CN109565524B - 用信令通知信道带宽的带宽信息的装置、系统和方法 - Google Patents

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CN109565524B CN201780049169.8A CN201780049169A CN109565524B CN 109565524 B CN109565524 B CN 109565524B CN 201780049169 A CN201780049169 A CN 201780049169A CN 109565524 B CN109565524 B CN 109565524B
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Abstract

一些示例性实施例包括在信道带宽上进行通信的装置、系统和方法。例如,装置可以包括逻辑和电路,该逻辑和电路被配置为使无线站生成包括物理层(PHY)报头的PHY协议数据单元(PPDU),所述PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括用于指示信道带宽(BW)字段值的多个比特,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的该信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段。

Description

用信令通知信道带宽的带宽信息的装置、系统和方法
交叉引用
本申请要求于2016年9月5日提交的美国临时专利申请第62/383,527 号、题为“APPARATUS,SYSTEM AND METHOD OF SIGNALING BANDWIDTH INFORMATION OF A CHANNELIN A DIRECTIONAL FREQUENCY BAND(用信令通知定向频带中的信道的带宽信息的装置、系统和方法)”的权益和优先权,其全部公开内容以引用方式并入本文。
技术领域
本文所描述的实施例总体涉及用信令通知信道带宽的带宽信息。
背景技术
毫米波段的无线通信网络可以为无线通信设备的用户提供高速数据访问。
根据一些规范和/或协议,设备可以被配置为在单个信道带宽(BW) 上执行所有发送和接收。
附图说明
为说明的简洁和清楚,图中所示要素不一定按比例绘制。例如,一些要素的尺寸可能会相对于其他要素被夸大,以使表示更清晰。此外,标号可在图之间重复,以指示相应或类似的要素。下面列出了这些图。
图1是根据一些示例性实施例的系统的示意性框图。
图2是根据一些示例性实施例的加扰器初始化字段的结构的示意图。
图3是根据一些示例性实施例的在信道带宽上发送帧的方法的示意性流程图。
图4是根据一些示例性实施例的在信道带宽上接收帧的方法的示意性流程图。
图5是根据一些示例性实施例的制品的示意图。
具体实施方式
在以下详细描述中,阐述了许多具体细节,以提供对一些实施例的透彻理解。然而,本领域的普通技术人员将理解,一些实施例可以在没有这些具体细节的情况下实施。在其他情况下,没有详细描述众所周知的方法、程序、组件、单元和/或电路,以免使讨论变得模糊。
本文中使用诸如“处理”、“运算”、“计算”、“确定”、“建立”、“分析”、“检查”等术语的讨论可指计算机、计算平台、计算系统或其他电子计算设备的(一个或多个)操作和/或(一个或多个)过程,这些操作或过程把在计算机的寄存器和/或存储器中用物理量(例如电子量)表示的数据,操纵和/或转换为在计算机的寄存器和/或存储器或可以存储指令以执行操作和/或处理的其他信息存储介质中用物理量类似表示的其他数据。
如本文所使用的,术语“多个”和“复数”包括例如“多个”或“两个或更多个”。例如,“多个项目”包括两个或更多个项目。
提及“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“各种实施例”等时,表示所描述的(一个或多个)实施例可以包括特定特征、结构或特性,但并非每个实施例都必须包括特定特征、结构或特性。此外,重复使用短语“在一个实施例中”并不一定指同一实施例,尽管它可以指同一实施例。
如本文所使用的,除非另有规定,否则使用序数形容词“第一”、“第二”、“第三”等来描述共同的物体,仅仅表明相似物体的不同实例正在被引用,并不意味着所描述的物体必须按照给定的序列给出,无论是在时间上、空间上、排名上,还是以任何其他方式。
一些实施例可与各种设备和系统一起使用,例如,用户设备(UE)、移动设备(MD)、无线站(STA)、个人计算机(PC)、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、笔记本电脑、平板电脑、服务器计算机、手持计算机、手持设备、可穿戴设备、传感器设备、物联网(IoT)设备、个人数字助理(PDA)设备、手持PDA设备、机载设备、非机载设备、混合设备、车载设备、非车载设备、移动或便携式设备、消费者设备、非移动或非便携式设备、无线通信站、无线通信设备、无线接入点(AP)、有线或无线路由器、有线或无线调制解调器、视频设备、音频设备、音频/ 视频(A/V)设备、有线或无线网络、无线局域网、无线视频区域网 (WVAN)、局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)、个人区域网 (PAN)、无线PAN(WPAN)等。
一些实施例可结合以下设备和/或网络来使用:按照现有的IEEE 802.11标准(包括IEEE 802.11-2016(IEEE 802.11-2016,IEEE信息技术标准--系统间电信和信息交换--局域网和城域网—具体要求第11部分:无线LAN媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范(IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and informationexchange between systems Local and metropolitan area networks--Specificrequirements Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and PHYsicalLayer (PHY)Specifications),2016年12月7日);IEEE802.11ay(P802.11ay 信息技术标准--系统间电信和信息交换--局域网和城域网—具体要求第11 部分:无线LAN媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范—修改: 45GHz以上的许可豁免频带内操作的吞吐量增强(P802.11ay Standard for Information Technology-Telecommunications andInformation Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)andPHYsical Layer(PHY)Specifications-Amendment:Enhanced Throughput for Operationin License-Exempt Bands Above 45GHz))和/或其未来版本和/或衍生版本进行操作的设备和/或网络;按照现有的WiFi联盟(WFA)对等 (P2P)规范(包括WiFi P2P技术规范,版本1.5,2015年8月4日)和/ 或其未来版本和/或衍生版本进行操作的设备和/或网络;按照现有的无线千兆比特联盟(WGA)规范(包括无线千兆比特联盟,WiGig MAC和 PHY规范版本1.1,2011年4月,最终规范)和/或其未来版本和/或衍生版本进行操作的设备和/或网络;按照现有的蜂窝规范和/或协议(例如,第三代合作伙伴项目(3GPP),3GPP长期演进(LTE))以及其未来版本和/或衍生版本进行操作的设备和/或网络;作为以上网络的一部分的单元和/或设备等。
一些实施例可结合以下各项来使用:单向和/或双向无线电通信系统、蜂窝无线电电话通信系统、移动电话、蜂窝电话、无线电话、个人通信系统(PCS)设备、包括无线通信设备的PDA设备、移动或便携式全球定位系统(GPS)设备、包括GPS接收器或收发器或芯片的设备、包括RFID 元件或芯片的设备、多输入多输出(MIMO)收发器或设备、单输入多输出(SIMO)收发器或设备、多输入单输出(MISO)收发器或设备、具有一个或多个内部天线和/或外部天线的设备、数字视频广播(DVB)设备或系统、多标准无线电设备或系统、有线或无线手持设备(例如,智能电话)、无线应用协议(WAP)设备等。
一些实施例可结合一种或多种类型的无线通信信号和/或系统来使用,这些通信信号和/或系统例如可以是射频(RF)、红外线(IR)、频分复用(FDM)、正交FDM(OFDM)、正交频分多址(OFDMA)、时分复用(TDM)、时分多址(TDMA)、多用户MIMO(MU-MIMO)、空分多址(SDMA)、扩展的TDMA(E-TDMA)、通用分组无线服务 (GPRS)、扩展的GPRS、码分多址(CDMA)、宽带CDMA (WCDMA)、CDMA 2000、单载波CDMA、多载波CDMA、多载波调制(MDM)、离散多音(DMT)、
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全球定位系统(GPS)、Wi- Fi、Wi-Max、ZigBeeTM、超宽带(UWB)、全球移动通信系统(GPS)、 2G、2.5G、3G、3.5G、4G、第五代(5G)或第六代(6G)移动网络、 3GPP、长期演进(LTE)、LTE高级(LTE advanced)、GSM演进的增强数据速率(EDGE)等。其他实施例可被用于各种其他设备、系统和/或网络中。
如本文所使用的,术语“无线设备”包括:例如,具有无线通信功能的设备、具有无线通信功能的通信设备、具有无线通信功能的通信站、具有无线通信功能的便携式或非便携式设备等。在一些示例性实施例中,无线设备可以是或可包括与计算机集成的外部设备或被附接到计算机的外部设备。在一些示例性实施例中,术语“无线设备”可选地包括无线服务。
本文中关于通信信号所使用的术语“通信”包括发送通信信号和/或接收通信信号。例如,能够传送通信信号的通信单元可以包括用于将通信信号发送到至少一个其他通信单元的发送器和/或用于从至少一个其他通信单元接收通信信号的通信接收器。动词“传送”可用于指代发送的动作或接收的动作。在一个示例中,短语“传送信号”可以指代由第一设备发送信号的动作,而可能不一定包括由第二设备接收信号的动作。在另一示例中,短语“传送信号”可以指代由第一设备接收信号的动作,而可能不一定包括由第二设备发送信号的动作。通信信号可以以射频(RF)通信信号和/或任何其他类型的信号的形式发送和/或接收。
如本文所使用的,术语“电路”可指代下列项、作为下列项的部分或包括下列项:执行一个或多个软件或固件程序的专用集成电路(ASIC)、集成电路、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组),组合逻辑电路,和/或提供所描述功能的其他合适的硬件组件。在一些实施例中,电路可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者与电路相关的功能可以通过一个或多个软件或固件模块实现。在一些实施例中,电路可以包括逻辑,其至少部分可在硬件中操作。
例如,术语“逻辑”可指嵌入计算设备电路中的计算逻辑和/或存储在计算设备存储器中的计算逻辑。例如,计算设备的处理器可以访问该逻辑以执行计算逻辑从而执行计算功能和/或操作。在一个示例中,逻辑可以嵌入到各种类型的存储器和/或固件中,例如各种芯片和/或处理器的硅块。逻辑可包括在各种电路中,和/或作为各种电路的一部分实施,所述各种电路例如可以是无线电电路、接收器电路、控制电路、发送器电路、收发器电路、处理器电路和/或类似电路。在一个示例中,逻辑可以嵌入到易失性存储器和/或非易失性存储器中,包括随机存取存储器、只读存储器、可编程存储器、磁性存储器、闪存、永久性存储器等。例如,根据执行逻辑的需要,逻辑可以由一个或多个处理器使用耦合到一个或多个处理器的存储器(例如寄存器、栈、缓冲器等)执行。
一些示例性实施例可与WLAN(例如WiFi网络)结合使用。其他实施例可与任何其他合适的无线通信网络(例如,无线局域网、微微网 (“Piconet”)、WPAN、WVAN等)结合使用。
一些示例性实施例可结合通过45GHz以上(例如60GHz)的频带进行通信的无线通信网来使用。但是,其他实施例可使用任意其他适当的无线通信频带来实现,这些频带例如是极高频(EHF)带(毫米波 (mmwave)频带)(例如,20GHz与300GHz之间的频带内的频带)、高于45GHz的频带、低于20GHz的频带(例如,亚(Sub)1GHz (S1G)频带)、2.4GHz频带、5GHz频带、WLAN频带、WPAN频带、根据WGA规范的频带等。
如本文所使用的,术语“天线”可包括一个或多个天线元件、组件、单元、配件和/或阵列的任意适当的配置、结构和/或布置。在一些实施例中,天线可使用分立的发送和接收天线元件来实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线可使用共同和/或集成的发送/接收元件来实现发送和接收功能。天线可包括例如相控阵天线、单元件天线、一组波束切换天线等。
如本文所使用的,短语“定向多吉比特(DMG)”和“定向频带” (DBand)可涉及信道开始频率高于45GHz的频带。在一个示例中, DMG通信可涉及一个或多个定向链路以每秒多吉比特的速率(例如,至少1吉比特每秒,例如至少7吉比特每秒、至少30吉比特每秒或任何其他速率)进行通信。
一些示例性实施例可以由DMG STA(也称为“毫米波STA (mSTA)”)实现,其可以包括例如具有无线电发送器的STA,其能够在DMG频带内的信道上操作。DMG STA可以执行其他附加功能或替代功能。其他实施例可以由任何其他装置、设备和/或站来实现。
参考图1,该图根据一些示例性实施例示意性地示出了系统100。
如图1所示,在一些示例性实施例中,系统100可包括一个或多个无线通信设备。例如,系统100可包括无线通信设备102、无线通信设备 140、和/或一个或多个其他设备。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可以包括移动设备或非移动(例如,静态)设备。
例如,设备102和/或140可包括例如UE、MD、STA、AP、PC、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、超级本TM计算机、笔记本电脑、平板电脑、服务器计算机、手持计算机、物联网(IoT)设备、传感器设备、手持设备、可穿戴设备、PDA设备、手持PDA设备、机载设备、非机载设备、混合设备(例如,将蜂窝电话功能与PDA设备功能组合)、消费者设备、车载设备、非车载设备、移动或便携式设备、非移动或非便携式设备、移动电话、蜂窝电话、PCS设备、包括无线通信设备的PDA 设备、移动或便携式GPS设备、DVB设备、相对较小的计算设备、非台式计算机、“轻装上阵,畅享生活”(CSLL)设备、超移动设备 (UMD)、超移动PC(UMPC)、移动互联网设备(MID)、“折纸 (Origami)”设备或计算设备、支持动态可组合计算(DCC)的设备、上下文感知设备、视频设备、音频设备、A/V设备、机顶盒(STB)、蓝光光盘(BD)播放器、BD记录器、数字视频光盘(DVD)播放器、高分辨率(HD)DVD播放器、DVD记录器、HD DVD记录器、个人视频记录器 (PVR)、广播HD接收器、视频源、音频源、视频汇点、音频汇点、立体声调谐器、广播无线电接收器、平板显示器、个人媒体播放器 (PMP)、数字摄像机(DVC)、数字音频播放器、扬声器、音频接收器、音频放大器、游戏设备、数据源、数据汇点、数码相机(DSC)、媒体播放器、智能电话、电视机、音乐播放器等。
在一些示例性实施例中,设备102可包括例如以下各项中的一项或多项:处理器191、输入单元192、输出单元193、存储器单元194和/或存储设备单元195;和/或设备140可以包括例如以下各项中的一项或多项:处理器181、输入单元182、输出单元183、存储器单元184和/或存储设备单元185。设备102和/或140可以选择性地包括其他适当的硬件组件和/或软件组件。在一些示例性实施例中,设备102和/或140中的一个或多个的一些或全部组件可被封闭在公共外壳或包装中,并且可使用一个或多个有线或无线链路互连或在操作上相关联。在其他实施例中,设备102和/或 140中的一个或多个的组件可分布在多个或分立的设备之间。
在一些示例性实施例中,处理器191和/或处理器181可包括例如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、一个或多个处理器核、单核处理器、双核处理器、多核处理器、微处理器、主机处理器、控制器、多个处理器或控制器、芯片、微芯片、一个或多个电路、电路系统、逻辑单元、集成电路(IC)、专用IC(ASIC)、或任意其他适当的多用途或专用处理器或控制器。处理器191可执行例如设备102的操作系统(OS) 和/或一个或多个适当的应用的指令。处理器181可执行例如设备140的操作系统(OS)和/或一个或多个适当的应用的指令。
在一些示例性实施例中,输入单元192和/或输入单元182可包括例如键盘、键区、鼠标、触摸屏、触摸板、轨迹球、触笔、麦克风或其他适当的定点设备或输入设备。输出单元193和/或输出单元183可包括例如监视器、屏幕、触摸屏、平板显示器、发光二极管(LED)显示单元、液晶显示器(LCD)显示单元、等离子显示单元、一个或多个音频扬声器或耳机、或其他适当的输出设备。
在一些示例性实施例中,存储器单元194和/或存储器单元184包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、动态RAM (DRAM)、同步DRAM(SD-RAM)、闪存、易失性存储器、非易失性存储器、缓存存储器、缓冲器、短期存储器单元、长期存储器单元、或其他适当的存储器单元。存储设备单元195和/或存储设备单元185可包括,例如,硬盘驱动器、软盘驱动器、光盘(CD)驱动器、CD-ROM驱动器、DVD驱动器、或其他适当的可移除或非可移除的存储设备单元。存储器单元194和/或存储设备单元195例如可存储由设备102处理的数据。存储器单元184和/或存储设备单元185例如可存储由设备140处理的数据。
在一些示例性实施例中,无线通信设备102和/或140可能够通过无线介质(WM)103来传输内容、数据、信息和/或信号。在一些示例性实施例中,无线介质103可包括例如无线电信道、蜂窝信道、RF信道、WiFi 信道、IR信道、蓝牙(BT)信道、全球导航卫星系统(GNSS)信道等。
在一些示例性实施例中,WM 103可包括一个或多个定向频带和/或信道。例如,WM103可包括一个或多个毫米波(mmwave)无线通信频带和/或信道。
在一些示例性实施例中,WM 103可包括一个或多个DMG信道。在其他实施例中,WM103可包括任何其他定向信道。
在其他实施例中,WM 103可以包括在任何其他频带上的任何其他类型的信道。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可包括一个或多个无线电设备(该无线电设备包括电路和/或逻辑)以在设备102、140和/或一个或多个其他无线通信设备之间执行无线通信。例如,设备102可包括至少一个无线电设备114,和/或设备140可包括至少一个无线电设备144。
在一些示例性实施例中,无线电设备114和/或无线电设备144可包括一个或多个无线接收器(Rx)(该无线接收器包括电路和/或逻辑)以接收无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据。例如,无线电设备114可包括至少一个接收器116和/或无线电设备 144可包括至少一个接收器146。
在一些示例性实施例中,无线电设备114和/或无线电设备144可包括一个或多个无线发送器(Tx)(该无线发送器包括电路和/或逻辑)以发送无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据。例如,无线电设备114可包括至少一个发送器118和/或无线电设备 144可包括至少一个发送器148。
在一些示例性实施例中,无线电设备114和/或无线电设备144、发送器118和/或148、和/或接收器116和/或146可包括电路;逻辑;射频 (RF)元件、电路和/或逻辑;基带元件、电路和/或逻辑;调制元件、电路和/或逻辑;解调元件、电路和/或逻辑;放大器;模数和/或数模转换器;滤波器等。例如,无线电设备114和/或无线电设备144可包括无线网络接口卡(NIC)或可被实现为无线网络接口卡(NIC)的一部分,等等。
在一些示例性实施例中,无线电设备114和/或144可被配置为在定向波带(例如,毫米波频带)和/或任何其他频带(例如,2.4GHz频带、 5GHz频带、S1G频带和/或任何其他频带)上通信。
在一些示例性实施例中,无线电设备114和/或144可包括或关联于一个或多个(例如复数个)定向天线。
在一些示例性实施例中,设备102可以包括一个或多个(例如复数个)定向天线107,和/或设备140可以包括一个或多个(例如复数个)定向天线147。
天线107和/或147可包括适于发送和/或接收无线通信信号、块、帧、传输流、分组、消息和/或数据的任何类型的天线。例如,天线107和 /或147可包括一个或多个天线元件、组件、单元、配件和/或阵列的任何适当的配置、结构和/或安排。天线107和/或147可包括例如适于定向通信(例如,使用波束成形技术)的天线。例如,天线107和/或147可包括相控阵天线、多元天线、一组波束切换天线等。在一些实施例中,天线 107和/或147可使用分立的发送和接收天线元件来实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线107和/或147可使用共同和/或集成的发送/接收元件来实现发送和接收功能。
在一些示例性实施例中,天线107和/或147可包括定向天线,其可转向一个或多个波束方向。例如,天线107可以转向一个或多个波束方向 135,和/或天线147可以转向一个或多个波束方向145。
在一些示例性实施例中,天线107和/或147可包括单相天线阵列 (PAA)和/或可作为单相天线阵列(PAA)的一部分来实现。
在一些示例性实施例中,天线107和/或147可作为多个PAA的一部分实现,例如,作为多个实体上独立的PAA实现。
在一些示例性实施例中,PAA可包括例如矩形几何形状,例如,包括整数(表示为M)行和整数(表示为N)列。在其他实施例中,可以使用任何其他类型的天线和/或天线阵列。
在一些示例性实施例中,天线107和/或天线147可连接到和/或关联于一个或多个射频(RF)链。
在一些示例性实施例中,设备102可以包括控制器124,和/或设备 140可以包括控制器154。控制器124可以被配置为执行和/或触发、引起、指导和/或控制设备102在设备102、140、和/或一个或多个其他设备之间执行一个或多个通信、生成和/或传输一个或多个消息和/或传输、和/ 或执行一个或多个功能、操作和/或过程;和/或控制器154可以被配置为执行和/或触发、引起、指导和/或控制设备140在设备102、140和/或一个或多个其他设备之间执行一个或多个通信、生成和/或传输一个或多个消息和/或传输、和/或执行一个或多个功能、操作和/或过程,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,控制器124和/或154可以包括被配置为分别执行控制器124和/或154的功能的电路和/或逻辑,或可部分或全部由该电路和/或逻辑实现,所述电路和/或逻辑例如可以是包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器、存储器电路和/或逻辑、介质访问控制(MAC)电路和/或逻辑、物理层(PHY)电路和/或逻辑、基带(BB)电路和/或逻辑、BB处理器、BB存储器、应用处理器(AP)电路和/或逻辑、AP处理器、 AP存储器、和/或任何其他电路和/或逻辑。此外或替代地,控制器124和/ 或154的一个或多个功能可以由逻辑实现,该逻辑可由机器和/或一个或多个处理器执行,例如如下文所述。
在一个示例中,控制器124可以包括电路和/或逻辑,例如包括电路和 /或逻辑的一个或多个处理器,其使得、触发和/或控制无线设备(例如,设备102)和/或无线站(例如,由设备102实现的无线STA)执行一个或多个操作、通信和/或功能,例如如本文所述。
在一个示例中,控制器154可以包括电路和/或逻辑,例如包括电路和 /或逻辑的一个或多个处理器,其使得、触发和/或控制无线设备(例如,设备140)和/或无线站(例如,由设备140实现的无线STA)执行一个或多个操作、通信和/或功能,例如如本文所述。
在一些示例性实施例中,设备102可以包括被配置为生成、处理和/或访问由设备102传送的一个或多个消息的消息处理器128。
在一个示例中,消息处理器128可以被配置为生成要由设备102发送的一个或多个消息,和/或消息处理器128可以被配置为访问和/或处理由设备102接收的一个或多个消息,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备140可以包括被配置为生成、处理和/或访问由设备140传送的一个或多个消息的消息处理器158。
在一个示例中,消息处理器158可以被配置为生成要由设备140发送的一个或多个消息,和/或消息处理器158可以被配置为访问和/或处理由设备140接收的一个或多个消息,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,消息处理器128和/或158可以包括被配置为执行消息处理器128和/或158的功能的电路和/或逻辑,或可部分或全部由该电路和/或逻辑实现,所述电路和/或逻辑例如可以是包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器、存储器电路和/或逻辑、介质访问控制(MAC) 电路和/或逻辑、物理层(PHY)电路和/或逻辑,BB电路和/或逻辑、BB 处理器、BB存储器、AP电路和/或逻辑、AP处理器、AP存储器、和/或任何其他电路和/或逻辑。此外或替代地,消息处理器128和/或158的一个或多个功能可以由逻辑实现,该逻辑可以由机器和/或一个或多个处理器执行,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,消息处理器128的功能的至少一部分可以被实现为无线电设备114的一部分,和/或消息处理器158的功能的至少一部分可以被实现为无线电设备144的一部分。
在一些示例性实施例中,消息处理器128的功能的至少一部分可以被实现为控制器124的一部分,和/或消息处理器158的功能的至少一部分可以被实现为控制器154的一部分。
在其他实施例中,消息处理器128的功能可以被实现为设备102的任何其他元件的一部分,和/或消息处理器158的功能可被实现为设备140的任何其他元件的一部分。
在一些示例性实施例中,控制器124和/或消息处理器128的功能的至少一部分可以由集成电路(例如芯片(例如片上系统(SoC)))来实现。在一个示例中,芯片或SoC可以被配置为执行无线电设备114的一个或多个功能。例如,芯片或SoC可以包括控制器124的一个或多个元件、消息处理器128的一个或多个元件和/或无线电设备114的一个或多个元件。在一个示例中,控制器124、消息处理器128和无线电设备114可以被实现为芯片或SoC的一部分。
在其他实施例中,控制器124、消息处理器128和/或无线电设备114 可以由设备102的一个或多个附加或替代元件来实现。
在一些示例性实施例中,控制器154和/或消息处理器158的功能的至少一部分可以由集成电路(例如芯片(例如片上系统SoC))来实现。在一个示例中,芯片或SoC可以被配置为执行无线电设备144的一个或多个功能。例如,芯片或SoC可以包括控制器154的一个或多个元件、消息处理器158的一个或多个元件和/或无线电设备144的一个或多个元件。在一个示例中,控制器154、消息处理器158和无线电设备144可以被实现为芯片或SoC的一部分。
在其他实施例中,控制器154、消息处理器158和/或无线电设备144 可以由设备140的一个或多个附加或替代元件来实现。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:一个或多个STA。例如,设备102可包括至少一个STA,和/或设备140可包括至少一个STA。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:一个或多个DMG STA。例如,设备102可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:至少一个DMG STA;和/或设备140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:至少一个DMG STA。
在其他实施例中,设备102和/或140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:任何其他无线设备和/或站,例如,WLAN STA、WiFi STA等。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可以被配置为作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:接入点 (AP)(例如,DMG AP)和/或个人基本服务集(PBSS)控制点 (PCP)(例如,DMG PCP),例如,AP/PCP STA(例如DMG AP/PCPSTA)。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可以被配置为作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:非 AP STA(例如,DMG非AP STA)和/或非PCP STA(例如,DMG非 PCP STA),例如,非AP/PCP STA(例如,DMG非AP/PCP STA)。
在其他实施例中,设备102和/或设备140可以被配置为作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:任何其他额外或替代的设备和/或站。
在一个示例中,站(STA)可以包括这样的逻辑实体,该逻辑实体作为到无线介质(WM)的介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)接口的单独可寻址实例。STA可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,AP可以包括这样的实体:该实体包含站(STA)(例如,一个STA),并且经由无线介质(WM)为相关联的STA提供对分发服务的访问。AP可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,个人基本服务集(PBSS)控制点(PCP)可以包括这样的实体:该实体包含STA(例如,一个站(STA)),并且协调作为 PBSS成员的STA对无线介质(WM)的访问。PCP可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,PBSS可以包括定向多吉比特(DMG)基本服务集 (BSS),其例如包括一个PBSS控制点(PCP)。例如,对分发系统 (DS)的访问可能不存在,但是例如可以选择性地存在PBSS内转发服务。
在一个示例中,PCP/AP STA可以包括作为PCP或AP中的至少一个的站(STA)。PCP/AP STA可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,非AP STA可以包括不被包含在AP内的STA。非AP STA可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,非PCP STA可以包括不是PCP的STA。非PCP STA 可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一个示例中,非PCP/AP STA可以包括不是PCP并且不是AP的 STA。非PCP/AP STA可以执行任何其他额外的或替换的功能。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为在下一代60 GHz(NG60)网络、增强型DMG(EDMG)网络和/或任何其他网络上通信。例如,设备102和/或140可以执行多输入多输出(MIMO)通信,例如,用于在NG60和/或EDMG网络上通信,例如,在NG60或EDMG频带上通信。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为按照一个或多个规范操作,所述一个或多个规范例如包括一个或多个IEEE 802.11规范 (例如,IEEE 802.11-2016规范、IEEE 802.11ay规范和/或任何其他规范和 /或协议)。
一些示例性实施例可例如作为mmWave频带(例如60GHz频带或任何其他定向频带)中新标准的一部分实施,例如,作为IEEE 802.11-2016 规范和/或IEEE 802.11ad规范的演进。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可根据一个或多个标准被配置,例如,根据IEEE 802.11ay标准,其可被配置为例如提高IEEE 802.11ad规范的效率和/或性能,该规范可被配置为在60GHz频带内提供 Wi-Fi连接。
例如,一些示例性实施例可使得能够显著提升IEEE 802.11ad规范中定义的数据传输速率,例如,从7吉比特每秒(Gbps)例如达到30 Gbps,或达到任何其他数据速率,这些速率例如可满足新出现的应用对网络容量不断增长的需求。
例如,一些示例性实施例可实施以允许例如通过应用MIMO和/或信道绑定技术来增加传输数据速率。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为通过mmWave 无线通信频带传送MIMO通信。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可被配置为例如根据 IEEE802.11ay标准和/或任何其他标准和/或协议,支持一个或多个机制和/ 或功能,例如,信道绑定、单用户(SU)MIMO和/或多用户(MU) MIMO。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:一个或多个EDMG STA。例如,设备102可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:至少一个 EDMG STA;和/或设备140可包括以下项、作为以下项操作、执行以下项的角色、和/或执行以下项的一个或多个功能:至少一个EDMG STA。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可实施通信方案,其可包括物理层(PHY)和/或媒体访问控制(MAC)层方案,例如,以支持一个或多个应用和/或传输数据速率提高,例如,高达30Gbps的数据速率或任何其他数据速率。
在一些示例性实施例中,可以将PHY和/或MAC层方案配置为支持 mmWave频带(例如60GHz频带)上的频率信道绑定、SU MIMO技术和 /或MU MIMO技术。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为实现一个或多个机制,该机制可被配置为使得能够使用MIMO方案实现下行链路 (DL)和/或上行链路(UL)帧的SU和/或MU通信。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可被配置为实现一个或多个MU通信机制。例如,设备102和/或140可被配置为实现一个或多个MU机制,该机制可被配置为使得能够使用MIMO方案实现DL帧的 MU通信,例如,在设备(例如,设备102)和多个设备(例如,包括设备140和/或一个或多个其他设备)之间。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为通过NG60网络、EDMG网络和/或任何其他网络和/或任何其他频带进行通信。例如,设备102和/或140可被配置为进行DL MIMO传输和/或UL MIMO传输,例如,以通过NG60和/或EDMG网络通信。
一些无线通信规范(例如,IEEE 802.11ad-2012规范)可被配置为支持SU系统,其中STA每次可将帧传输到单个STA。此类规范可能无法例如支持同时向多个STA进行传输的STA,例如,使用MU-MIMO方案 (例如,DL MU-MIMO)或任何其他MU方案。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为实施一个或多个机制,例如,该机制可以使得能够扩展单信道BW方案,例如,符合 IEEE 802.11ad规范的方案或任何其他方案,以实现更高的数据速率和/或容量增加,如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为实施一个或多个信道绑定机制,例如,该机制可支持通过经绑定的信道进行通信。
在一些示例性实施例中,信道绑定机制可包括例如可以组合两个或更多个信道的机制和/或操作,例如,与在单信道上的传输相比,例如以实现更高的分组传输带宽,例如以实现更高的数据速率。本文针对经绑定的信道上的通信描述了一些示例性实施例,然而,其他实施例可针对包括两个或更多个信道或由两个或更多个信道形成的信道带宽(例如,“宽”信道)(例如,包括两个或更多个信道的聚合的聚合信道)上的通信来实施。
在一些示例性实施例中,设备102和/或设备140可被配置为实现一个或多个信道绑定机制,例如,该机制可支持增加的信道带宽,例如,4.32 GHz的信道BW、6.48GHz的信道BW、8.64GHz的信道BW和/或任何其他额外或替代的信道BW。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为实现一个或多个信道访问机制,例如,信道绑定和/或信道聚合机制,其可允许例如增加链路比特率和/或链路容量。
在一些示例性实施例中,多信道访问机制可以被配置以提供一个或多个级别(例如,所有级别)的例如针对在信道上活动的一个或多个站(例如,所有站)的空闲信道评估(CCA),例如,物理CCA和/或虚拟 CCA,所述一个或多个站例如包括属于不同基本服务集(BSS)的站和/或不知道多信道访问的传统站(例如DMG站)。
在一些示例性实施例中,可以将多信道访问协议配置为使用传统前导码和/或传统发送请求(Request to Send,RTS)和/或允许发送(Clear to Send,CTS)帧,所述传统前导码可以在针对多信道访问所分配的所有信道中发送,所述RTS和/或CTS帧可以例如以“复制模式”例如通过用于多信道数据业务的所有信道来交换。
在一些示例性实施例中,例如,为了有效地使用多个信道,需要解决的技术问题可能是信息通信,以允许例如在通信站支持的所有信道中仅协商和/或使用未占用的信道。通过RTS/CTS帧传输此信息可实现高效和/或优选的方法,例如至少因为这种方法可允许与传统站(例如符合IEEE 802.11-2016规范的DMG站)保持向后兼容性。
在某些用例、场景和/或实现中,实施以下解决方案可能并不有利,该解决方案分配两比特的加扰器种子字段,以将每个经绑定的信道标识为主信道布置和次信道的唯一组合。具体来说,这种解决方案可能是受限的,因为它只允许识别四个值,例如,信道BW的值,这可能只允许非常具体和/或有限的信道绑定配置。
在一个示例中,传输机会(TXOP)发起者和TXOP响应者之间的信道带宽协商可限于四个20MHz信道,例如非定向频带中的信道,例如符合IEEE 802.11ac规范。
例如,协商可能只允许从4x20MHz信道42、单个2x20MHz信道40 和单个20MHz信道40中进行选择,例如如下所示:
Figure BDA0001967626000000181
表1
在一些示例性实施例中,信道带宽协商方案(例如,信道绑定协商方案,例如,它可能适用于在将来的IEEE 802.11ay规范和/或任何其他规范和/或协议中实现)可以支持多个组合,例如,甚至是已知主信道周围的次信道的任何组合。
在一些示例性实施例中,可以配置多信道通信方案,例如用于定向频带(例如,45GHz以上的频带,例如60GHz频带)中的通信,例如,总共使用多达四个信道,例如,四个2.16GHz信道。
在一些示例性实施例中,可以配置多信道通信方案,例如用于定向频带(例如,45GHz以上的频带,例如60GHz频带)中的通信,例如,总共使用四个以上的信道,例如,六个或更多个2.16GHz信道。
在一些示例性实施例中,多信道通信方案可被配置为支持4x2.16GHz 信道化,例如,如下文所述。在其他实施例中,多信道通信方案可以被配置为支持包括任何其他数量个2.16GHz信道(例如,四个以上2.16GHz信道)的信道带宽的信道化。
在其他实施例中,多信道通信方案可被配置为支持任何其他数量和/或带宽的信道的任何其他信道化方案。
在一些示例性实施例中,多信道通信方案可被配置为支持两种类型的多信道访问(例如,信道绑定和/或信道聚合)的协商,例如,如下文所述。
在一个示例中,多信道通信方案(例如,用于定向频带中的 4x2.16MHz信道化)可支持例如针对多个信道带宽的信道绑定和/或信道聚合的协商,这些信道带宽例如包括以下信道带宽中的部分或全部:
Figure BDA0001967626000000191
表2
在一些示例性实施例中,根据表2,可以针对定向频带中的 4x2.16MHz信道化存在多种配置。
在一个示例中,信道化可以支持2.16GHz信道带宽的至少一种变体,例如,根据表2第1行。
在一个示例中,根据表2第2-6行,信道绑定可以支持:至少一个 4x2.16GHz信道带宽,例如,根据表2第6行的信道号25;3x2.16GHz信道带宽的两个变体,例如,根据表2第4行的信道号17和/或根据表2第5 行的信道号18;和/或2x2.16GHz信道带宽的两种变体,例如根据表2第3 行的信道号10和/或根据表2第2行的信道号9。
在一个示例中,更宽的信道带宽(例如,根据表2第2-6行)也可以被配置用于聚合,和/或宽的信道带宽可以被配置用于聚合,例如,根据表 2第7行。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为支持表2的部分或全部信道带宽和/或一个或多个额外或替代信道带宽上的通信。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为传输信息,例如,以用信令通知表2的一个或多个信道配置和/或在定向频带上的一个或多个额外或替代信道配置,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为用信令通知有关主信道放置和最大支持信道宽度的先验信息,例如,与包含在RTS/CTS 帧中的信息一起,以例如指示属于所公布的主信道的有效信道以及信道带宽,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,一个或多个控制帧(例如,DMG控制帧和/ 或EDMG控制帧)中的一个或多个字段可被实施为用信令通知定向频带上的信道的带宽信息,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,DMG控制帧中的有限空间可用于覆盖信道绑定和/或聚合类型的尽可能多的配置,例如,以指示在EDMG网络中针对多信道访问的RTS/CTS协商期间的信道带宽,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可利用控制物理层 (PHY)报头中的一个或多个字段,例如,用于DMG控制帧的信道带宽编码,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为例如根据信道带宽编码方案,用信令通知定向频带上的信道带宽,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可利用PHY报头中的一个或多个字段来例如指示信道BW和/或指示用于形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可利用PHY报头中的加扰器初始化字段来例如指示信道BW,并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102和/或消息处理器128以生成PHY协议数据单元(PPDU)。
在一些示例性实施例中,PPDU可包括EDMG PPDU。
在一些示例性实施例中,PPDU可包括控制模式PPDU。
在一些示例性实施例中,PPDU可包括RTS帧或CTS帧。
在一些示例性实施例中,PPDU可包括任何额外或替代类型的控制模式PPDU。
在一些示例性实施例中,PPDU可包括任何额外或替代类型的 PPDU。
在一些示例性实施例中,PPDU可以包括PHY报头,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,PHY报头可以包括非EDMG报头(L报头)字段。
在一些示例性实施例中,PHY报头(例如L报头)可以包括加扰器初始化字段,该字段包括多个比特以指示信道BW字段值。
在一些示例性实施例中,信道BW字段值可指示信道BW和用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫兹(GHz)信道,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102和/或发送器118以在定向频带中的信道BW上,例如向设备140发送 PPDU的一个或多个字段。
在一些示例性实施例中,定向频带可包括45GHz以上的频带。
在一些示例性实施例中,设备140可以从设备102接收包括加扰器初始化字段的PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 102和/或消息处理器158处理PPDU的PHY报头中的加扰器初始化字段,例如,以基于多个比特来确定信道BW和用于形成信道BW的一个或多个 2.16GHz信道。
在一些示例性实施例中,控制器154可控制、引起和/或触发设备102 和/或接收器146在定向频带中的信道BW上接收PPDU的一个或多个字段。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102设置BW字段值,例如,以指示信道BW,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,指示信道BW字段值的多个比特可以包括三个比特,例如,如下文所述。
在其他实施例中,指示信道BW字段值的多个比特可以包括任何其他数量的比特,例如,超过三个比特。
在一些示例性实施例中,PPDU的加扰器初始化字段可以包括值为1 的比特B0,以及比特Bl、B2和B3,以指示信道BW字段值,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将BW字段值设置为0,例如,当PPDU的一个或多个字段要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上传输时,例如,如下文所述。例如,控制器124可以控制、引起和/或触发设备102将比特B1、B2和B3 设置为包括值“000”。
在一些示例性实施例中,设备140可通过2.16GHz信道BW接收 PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 140在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如,当BW字段值为0时。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将BW字段值设置为1或2,例如,当PPDU的一个或多个字段要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上传输时,例如如下文所述。例如,控制器124可以控制、引起和/或触发设备102将比特B1、 B2和B3设置为包括值“001”或“010”。
在一些示例性实施例中,设备140可通过4.32GHz信道BW接收 PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 140在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如,当BW字段值为1或2时。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将BW字段值设置为3或4,例如,当PPDU的一个或多个字段要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上传输时,例如如下文所述。例如,控制器124可以控制、引起和/或触发设备102将比特B1、 B2和B3设置为包括值“011”或“100”。
在一些示例性实施例中,设备140可通过6.48GHz信道BW接收 PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 140在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如,当BW字段值为3或4时。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将BW字段值设置为5,例如,当PPDU的一个或多个字段要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上传输时,例如如下文所述。例如,控制器124可以控制、引起和/或触发设备102将比特B1、B2 和B3设置为包括值“101”。
在一些示例性实施例中,设备140可通过8.64GHz信道BW接收 PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 140在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如,当BW字段值为5时。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将BW字段值设置为6或7,例如,当PPDU的一个或多个字段要在包括两个非连续信道的信道BW上传输时,例如如下文所述。例如,控制器124可以控制、引起和/或触发设备102将比特B1、B2和B3设置为包括值“110”或“111”。
在一些示例性实施例中,设备140可通过包括两个非连续信道的信道 BW接收PPDU。
在一些示例性实施例中,控制器154可以控制、引起和/或触发设备 140在包括两个非连续信道的信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如,当BW字段值为6或7时。
在一些示例性实施例中,控制器124可以控制、引起和/或触发设备 102将PHY报头的每个保留比特22和23设置为“1”。
在一个示例中,控制PHY报头中的一个或多个保留比特(例如,保留比特22和23)可以被定义为被设置为预定义的值,例如,“11”,例如,以指示将使用加扰器初始化字段来例如用信令通知信道BW。
参考图2,该图根据一些示例性实施例示意性地示出了加扰器初始化字段200的结构。
在一些示例性实施例中,如图2所示,当PPDU的PHY报头的保留比特22和23都被设置为“1”,并且比特B0包含值“1”时,可以使用比特Bl、B2和/或B3来指示用于传输PPDU的信道带宽,例如如上文所述。
在一些示例性实施例中,设备102(图1)可以将包括加扰器初始化字段200的PPDU发送到设备140(图1),例如以指示信道BW和形成信道BW以通信PPDU的一个或多个2.16GHz信道。
参考回图1,在一些示例性实施例中,设备102和140可以使用先验信息,例如,以指示形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道。
在一些示例性实施例中,一个或多个信道可以包括表示为N、N+1、 N+2和N+3的四个信道的序列中的一个或多个信道。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为传输信息,例如,以用信令通知四个信道N、N+1、N+2和/或N+3的序列中的一个或多个信道的信道配置。
在一些示例性实施例中,接收PPDU的报头中的加扰器初始化字段的设备(例如设备140)可以确定形成用于传输PPDU的一个或多个字段的信道BW的一个或多个信道,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备(例如设备140)可以例如基于传输 PPDU的信道来确定形成信道BW的一个或多个信道,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备可例如基于与传输PPDU的信道与形成信道BW的一个或多个信道之间的关系相对应的标准来确定形成信道BW 的一个或多个信道,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,标准可包括信道相对于形成信道BW的一个或多个信道的位置,例如,如下文所述。
在一个示例中,可以例如基于四个信道N、N+1、N+2和N+3中的最低信道(PPDU通过该信道进行传输)来确定信道BW,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,标准可包括主信道放置,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,关于主信道放置和最大支持信道宽度的先验信息可与RTS/CTS帧中包含的信息结合使用,例如,以指示属于所公布的主信道的有效信道以及信道宽度,例如如下文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为例如根据第一信道带宽编码方案(也称为“选项1”),用信令通知定向频带上的信道带宽,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,第一信道带宽编码方案可以包括将控制PHY 报头中的保留比特22和23(例如,L报头的保留比特22和23)设置为“11”,例如如上文所述。
在一些示例性实施例中,第一信道带宽编码方案可以被配置为使用比特字段Bl、B2和B3来指示信号的所需信道带宽,例如,带宽从2.16GHz 到4x2.16GHz的最大带宽,例如如下所示:
Figure BDA0001967626000000261
Figure BDA0001967626000000271
表3
例如,符号“P”可表示主信道,符号“u”可表示将用作信道BW的一部分的信道,符号“NA”可表示将不用作信道BW的一部分的信道。
例如,可以根据表3设置比特Bl、B2和/或B3的值,以支持信道绑定和/或信道聚合的信道带宽指示的信令,例如,对于高达4x2.16GHz的信道带宽。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为例如根据第二信道带宽编码方案(也称为“选项2”),用信令通知定向频带上的信道带宽,例如,如下文所述。
在一些示例性实施例中,第二信道带宽编码方案可以包括将控制PHY 报头中的保留比特22和23(例如,L报头中的保留比特22和23)设置为“11”,如上文所述。
在一些示例性实施例中,第二信道带宽编码方案可以被配置为使用比特字段Bl、B2和B3来指示信号的所需信道带宽,例如具有3x2.16GHz的最大带宽,例如如下所示:
Figure BDA0001967626000000272
Figure BDA0001967626000000281
表4
例如,根据表4,可使用四个代码指示经绑定的信道带宽,例如,以提供信道绑定的信道带宽指示,例如,对于3x2.16GHz最大带宽。
在一些示例性实施例中,四个额外或替代代码可用于聚合信道的带宽指示,例如如下所示:
Figure BDA0001967626000000282
Figure BDA0001967626000000291
表5
例如,根据表5,比特Bl、B2和/或B3可被设置为提供用于信道聚合的信道带宽指示的代码,例如,对于3x2.16GHz和2x2.16GHz最大带宽。
例如,根据该编码方案,可以唯一地标识次信道之一和主信道的每个组合。
在一些示例性实施例中,可以针对不同的最大带宽(例如,对于 2x2.16GHz的最大带宽)实施类似的方法。
在一些示例性实施例中,例如,可以例如符合传统IEEE802.11ad规范来释放额外的代码来指示一个或多个信道带宽分配,例如,对于所需信道带宽等于2.16GHz的情况。例如,比特B23、B24可以被设置为不同于11 的值,该值将被配置为解释为2.16GHz信道带宽。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为生成、发送、接收、访问和/或处理帧,例如,控制帧(例如,DMG控制帧),其可被配置为用信令通知定向频带上的信道的带宽信息,例如如上文所述。
在一个示例中,DMG控制帧可以包括,例如,RTS帧、CTS帧或任何其他类型的帧。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为生成、发送、接收、访问和/或处理帧(例如,DMG控制帧),该帧包括一个或多个比特或字段,所述一个或多个比特或字段被设置为指示定向频带中的信道的带宽,例如如上文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为生成、发送、接收、访问和/或处理帧(例如DMG控制帧),该帧包括PHY报头的一个或多个比特(例如比特B22和/或B23),以指示:另一字段(例如加扰器初始化字段)的一个或多个比特用于指示定向频带中的信道的带宽,例如如上文所述。
在一些示例性实施例中,设备102和/或140可被配置为生成、发送、接收、访问和/或处理帧(例如DMG控制帧),该帧包括加扰器初始化字段的一个或多个比特(例如比特B1、B2和/或B3),这些比特被设置为指示定向频率中的信道的带宽,例如如上文所述。
参考图3,其根据一些示例性实施例示意性地示出了在信道带宽上发送帧的方法。例如,图3方法的一个或多个操作可以由系统(例如,系统 100(图1))的一个或多个元件执行,例如:一个或多个无线设备,例如,设备102(图1)和/或设备140(图1);控制器,例如,控制器124 (图1)和/或控制器154(图1);无线电设备,例如,无线电设备114 (图1)和/或无线电设备144(图1);发送器,例如发送器118(图1) 和/或发送器148(图1);接收器,例如接收器116(图1)和/或接收器 146(图1);和/或消息处理器,例如消息处理器128(图1)和/或消息处理器158(图1)。
如块302所示,该方法可以包括生成包括PHY报头的PPDU,PHY 报头包括加扰器初始化字段,加扰器初始化字段包括多个比特以指示信道 BW字段值,信道BW字段值指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道。例如,控制器124(图1)可以控制引起和/或触发设备102(图1)生成PPDU,该PPDU包括PHY报头,该PHY报头包括加扰器初始化字段,该加扰器初始化字段包括多个比特以指示信道BW 字段值,信道BW字段值指示信道BW和用于形成信道BW的一个或多个 2.16GHz信道,例如,如上文所述。
如块304所示,该方法可包括在定向频带中的信道BW上发送PPDU 的一个或多个字段。例如,控制器124(图1)可以控制引起和/或触发设备102(图1)在定向频带中的信道BW上发送PPDU的一个或多个字段,例如如上文所述。
参考图4,其根据一些示例性实施例示意性地示出了接收信道带宽上的帧的方法。例如,图4方法的一个或多个操作可以由系统(例如,系统 100(图1))的一个或多个元件执行,例如:一个或多个无线设备,例如,设备102(图1)和/或设备140(图1);控制器,例如,控制器124 (图1)和/或控制器154(图1);无线电设备,例如,无线电设备114 (图1)和/或无线电设备144(图1);发送器,例如发送器118(图1) 和/或发送器148(图1);接收器,例如接收器116(图1)和/或接收器 146(图1);和/或消息处理器,例如消息处理器128(图1)和/或消息处理器158(图1)。
如块402所示,该方法可以包括处理无线站接收的PPDU的PHY报头的加扰器初始化字段,加扰器初始化字段可以包括多个比特,以指示信道BW字段值,信道BW字段值指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道。例如,控制器154(图1)可以控制引起和/或触发设备140(图1)处理PPDU的PHY报头的加扰器初始化字段,加扰器初始化字段包括多个比特以指示信道BW字段值,信道BW字段值指示信道BW和用于形成信道BW的一个或多个2.16GHz信道,例如,如上文所述。
如块404所示,该方法可包括在定向频带中的信道BW上接收PPDU 的一个或多个字段。例如,控制器154(图1)可控制引起和/或触发设备 140(图1)在定向频带中的信道BW上接收PPDU的一个或多个字段,例如如上文所述。
参考图5,其根据一些示例性实施例示意性地示出了制造的产品 500。产品500可以包括一个或多个有形的计算机可读非暂时性存储介质 502,其可以包括计算机可执行指令(例如,由逻辑504实现),当由至少一个计算机处理器执行时,这些指令可操作以使至少一个计算机处理器在设备102(图1)、设备140(图1)、无线电设备114(图1)、无线电设备144(图1)、发送器118(图1)、发送器148(图1)、接收器 116(图1)、接收器146(图1)、控制器124(图1)、控制器154(图 1)、消息处理器128(图1)和/或消息处理器158(图1)处实现一个或多个操作,以使设备102(图1)、设备140(图1)、无线电设备114 (图1)、无线电设备144(图1)、发送器118(图1)、发送器148 (图1)、接收器116(图1)、1)、接收器146(图1)、控制器124 (图1)、控制器154(图1)、消息处理器128(图1)和/或消息处理器 158(图1)执行一个或多个操作和/或执行、触发和/或实现上文参考图 1、图2、图3和/或图4描述的一个或多个操作、通信和/或功能,和/或本文所述的一个或多个操作。短语“非暂时性机器可读介质”是指包括所有计算机可读介质,唯一的例外是暂时性传播信号。
在一些示例性实施例中,产品500和/或存储介质502可以包括能够存储数据的一种或多种类型的计算机可读介质,包括:易失性存储器、非易失性存储器、可移除或非可移除存储器、可擦除或非可擦除存储器、可写入或可重写存储器等等。例如,机器可读存储介质502可以包括RAM、 DRAM、双倍数据速率DRAM(DDR-DRAM)、SDRAM、静态RAM (SRAM)、ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM (EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、压缩盘ROM(CD-ROM)、可录制压缩盘(CD-R)、可重写压缩盘(CD-RW)、闪速存储器(例如,NOR或NAND闪速存储器)、内容可寻址存储器(CAM)、聚合物存储器、相变存储器、铁电存储器、硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅 (SONOS)存储器、盘、软盘、硬盘驱动器、光盘、磁盘、卡、磁卡、光卡、磁带、盒式磁带等等。计算机可读存储介质可以包括在通过通信链路 (例如,调制解调器、无线电连接或网络连接)将计算机程序从远程计算机下载或传送到请求计算机时所涉及到的任意合适的介质,其中该计算机程序由体现于载波或其他传播介质中的数据信号来承载。
在一些示例性实施例中,逻辑504可包括指令、数据和/或代码,这些指令、数据和/或代码如果被机器执行,则可使机器实现本文所述的方法、处理和/或操作。该机器可以包括:例如,任意适当的处理平台、计算平台、计算设备、处理设备、计算系统、处理系统、计算机、处理器等等,并且可以使用硬件、软件、固件等的任意适当的组合来实现。
在一些示例性实施例中,逻辑504可以包括或可以被实现为:软件、固件、软件模块、应用、程序、子程序、指令、指令集、计算代码、字、值、符号等等。这些指令可以包括任意适当类型的代码,例如,源代码、编译代码、解释代码、可执行代码、静态代码、动态代码等等。这些指令可根据预定的计算机语言、方式或语法来实现,以指导处理器执行某一功能。这些指令可以使用任意适当的高级、低级、面向对象的、可视的、编译的和/或解释的编程语言来实现,例如,C、C++、Java、BASIC、 Matlab、Pascal、Visual BASIC、汇编语言、机器代码等等。
示例
以下示例涉及其他实施例。
示例1包括一种装置,包括逻辑和电路,该逻辑和电路被配置为使无线站:生成包括PHY报头的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道 BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段。
示例2包括示例1的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例3包括示例1或2的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU 的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为1或2。
示例4包括示例1-3中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为3或 4。
示例5包括示例1-4中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为5。
示例6包括示例1-5中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例7包括示例1-6中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例8包括示例7的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特B1, B2和B3。
示例9包括示例1-8中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例10包括示例1-9中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为使所述无线站将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1。
示例11包括示例1-10中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例12包括示例1-11中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例13包括示例1-12中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例14包括示例13的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例15包括示例1-14中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例16包括示例1-15中任一项的主题,并且可选地,包括用于发送 PPDU的无线电设备。
示例17包括示例1-16中任一项的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例18包括一种无线通信系统,包括无线站,无线站包括一个或多个天线;无线电设备;存储器;处理器;和控制器,控制器被配置为使无线站:生成包括PHY报头的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道 BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段。
示例19包括示例18的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例20包括示例18或19的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为1或 2。
示例21包括示例18-20中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为 3或4。
示例22包括示例18-21中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为 5。
示例23包括示例18-22中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例24包括示例18-23中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例25包括示例24的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例26包括示例18-25中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例27包括示例18-26中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为使所述无线站将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1。
示例28包括示例18-27中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例29包括示例18-28中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例30包括示例18-29中任一项的主题,并且可选地,其中所述PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例31包括示例30的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例32包括示例18-31中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例33包括示例18-32中任一项的主题,并且可选地,其中无线电设备用于发送PPDU。
示例34包括一种方法,该方法在无线站执行,该方法包括:生成包括PHY报头的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段。
示例35包括示例34的主题,并且可选地,包括当要在包括一个 2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为0。
示例36包括示例34或35的主题,并且可选地,包括当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为1或2。
示例37包括示例34-36中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为3或4。
示例38包括示例34-37中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为5。
示例39包括示例34-38中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为6或7。
示例40包括示例34-39中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例41包括示例40的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例42包括示例34-41中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例43包括示例34-42中任一项的主题,并且可选地,包括将所述 PHY报头的保留比特22和23都设置为1。
示例44包括示例34-43中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例45包括示例34-44中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例46包括示例34-45中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例47包括示例46的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例48包括示例34-47中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例49包括一种产品,包括一个或多个有形计算机可读非暂时性存储介质,有形计算机可读非暂时性存储介质包括计算机可执行指令,当被至少一个处理器执行时,计算机可执行指令使至少一个处理器能够使无线站:生成包括PHY报头的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述 PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW 并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段。
示例50包括示例49的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例51包括示例49或50的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为1或 2。
示例52包括示例49-51的任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为3或4。
示例53包括示例49-52的任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为5。
示例54包括示例49-53中任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例55包括示例49-54中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例56包括示例55的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例57包括示例49-56中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例58包括示例49-57中任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,使所述无线站将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为 1。
示例59包括示例49-58中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例60包括示例49-59中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例61包括示例49-60中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例62包括示例61的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例63包括示例49-62中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例64包括一种通过无线站进行无线通信的设备,该设备包括:用于生成包括PHY报头的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)的装置,所述PHY报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及用于在定向频带中的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段的装置。
示例65包括示例64的主题,并且可选地,包括用于当要在包括一个 2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为0的装置。
示例66包括示例64或65的主题,并且可选地,包括用于当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为1或2的装置。
示例67包括示例64-66中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,站将所述BW字段值设置为3或4的装置。
示例68包括示例64-67中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为5的装置。
示例69包括示例64-68中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为6或7的装置。
示例70包括示例64-69中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例71包括示例70的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例72包括示例64-71中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例73包括示例64-72中任一项的主题,并且可选地,包括用于将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1的装置。
示例74包括示例64-73中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例75包括示例64-74中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例76包括示例64-75中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例77包括示例76的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例78包括示例64-77中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例79包括一种装置,包括逻辑和电路,该逻辑和电路被配置为使无线站:处理所述无线站接收的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU) 的PHY报头的加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道 BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上接收所述PPDU的一个或多个字段。
示例80包括示例79的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例81包括示例79或80的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为1或 2。
示例82包括示例79-81中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为3 或4。
示例83包括示例79-82中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为 5。
示例84包括示例79-83中任一项的主题,并且可选地,其中该装置被配置为当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例85包括示例79-84中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例86包括示例85的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例87包括示例79-86中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例88包括示例79-87中任一项的主题,并且可选地,其中PHY报头的保留比特22和23都为1。
示例89包括示例79-88中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例90包括示例79-89中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例91包括示例79-90中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例92包括示例91的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例93包括示例79-92中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例94包括示例79-93中任一项的主题,并且可选地,包括用于发送 PPDU的无线电设备。
示例95包括示例79-94中任一项的主题,并且可选地,包括一个或多个天线、存储器和处理器。
示例96包括一种无线通信系统,包括无线站,无线站包括一个或多个天线;无线电设备;存储器;处理器;和控制器,控制器被配置为使无线站:处理所述无线站接收的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)的 PHY报头的加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上接收所述PPDU的一个或多个字段。
示例97包括示例96的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例98包括示例96或97的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为1或 2。
示例99包括示例96-98中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为 3或4。
示例100包括示例96-99中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为5。
示例101包括示例96-100中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例102包括示例96-101中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例103包括示例102的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例104包括示例96-103中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例105包括示例96-104中任一项的主题,并且可选地,其中该控制器被配置为使所述无线站将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为 1。
示例106包括示例96-105中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例107包括示例96-106中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例108包括示例96-107中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例109包括示例108的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例110包括示例96-109中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例111包括示例96-110中任一项的主题,并且可选地,其中无线电设备用于发送PPDU。
示例112包括一种方法,该方法在无线站执行,该方法包括:处理所述无线站接收的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)的PHY报头的加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽 (BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上接收所述PPDU的一个或多个字段。
示例113包括示例112的主题,并且可选地,包括当要在包括一个 2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为0。
示例114包括示例112或113的主题,并且可选地,包括当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为1或2。
示例115包括示例112-114中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为3或4。
示例116包括示例112-115中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为5。
示例117包括示例112-116中任一项的主题,并且可选地,包括当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为6或7。
示例118包括示例112-117中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例119包括示例118的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特B1,B2和B3。
示例120包括示例112-119中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例121包括示例112-120中任一项的主题,并且可选地,包括将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1。
示例122包括示例112-121中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例123包括示例112-122中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例124包括示例112-123中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例125包括示例124的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例126包括示例112-125中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例127包括一种产品,包括一个或多个有形计算机可读非暂时性存储介质,有形计算机可读非暂时性存储介质包括计算机可执行指令,当被至少一个处理器执行时,计算机可执行指令使至少一个处理器能够使无线站:处理所述无线站接收的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)的 PHY报头的加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及在定向频带中的信道BW上接收所述PPDU的一个或多个字段。
示例128包括示例127的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU 的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为0。
示例129包括示例127或128的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为 1或2。
示例130包括示例127-129的任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW 上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为3或4。
示例131包括示例127-130的任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW 上发送所述PPDU的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为5。
示例132包括示例127-131中任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU 的一个或多个字段时,使所述无线站将所述BW字段值设置为6或7。
示例133包括示例127-132中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例134包括示例133的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例135包括示例127-134中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例136包括示例127-135中任一项的主题,并且可选地,其中该指令当被执行时,使所述无线站将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1。
示例137包括示例127-136中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例138包括示例127-137中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例139包括示例127-138中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例140包括示例139的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例141包括示例127-140中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
示例142包括一种通过无线站进行无线通信的设备,该设备包括:用于处理所述无线站接收的物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)的PHY 报头的加扰器初始化字段的装置,所述加扰器初始化字段包括多个比特用于指示信道带宽(BW)字段值,所述信道BW字段值用于指示信道BW 并指示用于形成信道BW的一个或多个2.16千兆赫(GHz)信道;以及用于在定向频带中的信道BW上接收所述PPDU的一个或多个字段的装置。
示例143包括示例142的主题,并且可选地,包括用于当要在包括一个2.16GHz信道的2.16GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为0的装置。
示例144包括示例142或143的主题,并且可选地,包括用于当要在包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为1或2的装置。
示例145包括示例142-144中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括三个连续的2.16GHz信道的6.48GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,站将所述BW字段值设置为3或4的装置。
示例146包括示例142-145中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW上发送所述 PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为5的装置。
示例147包括示例142-146中任一项的主题,并且可选地,包括用于当要在包括两个非连续信道的信道BW上发送所述PPDU的一个或多个字段时,将所述BW字段值设置为6或7的装置。
示例148包括示例142-147中任一项的主题,并且可选地,其中所述多个比特包括三个比特。
示例149包括示例148的主题,并且可选地,其中所述加扰器初始化字段包括具有值1的比特B0,以及用于指示所述信道BW字段值的比特 B1,B2和B3。
示例150包括示例142-149中任一项的主题,并且可选地,其中所述一个或多个信道包括由N、N+1、N+2和N+3表示的四个信道的序列中的一个或多个信道。
示例151包括示例142-150中任一项的主题,并且可选地,包括用于将所述PHY报头的保留比特22和23都设置为1的装置。
示例152包括示例142-151中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括控制模式PPDU。
示例153包括示例142-152中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括请求发送(RTS)或允许发送(CTS)帧。
示例154包括示例142-153中任一项的主题,并且可选地,其中所述 PPDU包括增强型定向多吉比特(EDMG)PPDU。
示例155包括示例154的主题,并且可选地,其中PHY报头包括非 EDMG报头字段,该非EDMG报头字段包括加扰器初始化字段。
示例156包括示例142-155中任一项的主题,并且可选地,其中所述定向频带包括高于45千兆赫(GHz)的频带。
本文针对一个或多个实施例所描述的功能、操作、组件和/或特征可与本文针对一个或多个其他实施例所描述的功能、操作、组件和/或特征相结合,或者可以与本文针对一个或多个其他实施例所描述的功能、操作、组件和/或特征组合使用,反之亦然。
尽管本文已经描述并示出了某些特征,但本领域技术人员可以想到许多修改、替换、更改以及等同。因此,应理解的是,所附权利要求意图覆盖落入本发明的真实精神之内的所有这样的修改和更改。

Claims (32)

1.一种无线通信的装置,该装置包括逻辑和电路,该逻辑和电路被配置为使增强型定向多吉比特(EDMG)无线通信站(STA)执行以下操作:
生成物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述PPDU包括非EDMG报头(L-报头),所述L-报头的保留比特22和23均设置为“1”,所述L-报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段根据比特设置包括多个比特以指示来自多个预定义信道带宽(BW)中的信道BW,所述比特设置基于信道BW是否包括单个2.16GHz信道、两个2.16GHz信道、三个2.16信道GHz信道、或四个2.16GHz信道;以及
在高于45GHz的频带上通过所述信道BW发送所述PPDU的一个或多个字段。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置基于所述信道BW中包括哪些2.16GHz信道。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置基于所述信道BW是否包括两个非连续信道。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示相应多个4.32GHz信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示第一4.32GHz信道BW配置,所述第一4.32GHz信道BW配置包括两个2.16GHz信道的第一组合,所述第二预定义比特设置表示包括第二4.32GHz信道BW配置,所述第二4.32GHz信道BW配置包括两个2.16GHz信道的第二组合,所述第二组合与所述第一组合不同。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示相应多个6.48GHz信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示第一6.48GHz信道BW配置,所述第一6.48GHz信道BW配置包括三个2.16GHz信道的第一组合,所述第二预定义比特设置表示包括第二6.48GHz信道BW配置,所述第二6.48GHz信道BW配置包括三个2.16GHz信道的第二组合,所述第二组合与所述第一组合不同。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示包括两个2.16GHz信道的相应多个信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW配置,所述第二预定义比特设置表示包括两个非连续的2.16GHz信道的2.16+2.16GHz信道BW配置。
7.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示包括四个2.16GHz信道的相应多个信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW配置,所述第二预定义比特设置表示包括两个非连续的4.32GHz信道的4.32+4.32GHz信道BW配置。
8.根据权利要求1所述的装置,其中,所述多个比特包括所述加扰器初始化字段的比特B1、B2和B3。
9.根据权利要求8所述的装置,其中,当所述信道BW为2.16GHz时,所述比特设置包括比特B1=0、比特B2=0、以及比特B3=0的设置。
10.根据权利要求8所述的装置,其中,当所述信道BW为6.48GHz时,所述比特设置包括比特B1=1、比特B2=0、以及比特B3=0的设置。
11.根据权利要求8所述的装置,其中,当所述信道BW为4.32+4.32GHz时,所述比特设置包括比特B1=1、比特B2=1、以及比特B3=1的设置。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的装置,其中,所述PPDU包括EDMG PPDU。
13.根据权利要求1-11中任一项所述的装置,其中,所述PPDU包括控制模式PPDU。
14.根据权利要求1-11中任一项所述的装置,其中,所述PPDU包括请求发送(RTS)帧或允许发送(CTS)帧。
15.根据权利要求1至11中任一项所述的装置,包括用于发送所述PPDU的无线电设备。
16.根据权利要求15所述的装置,包括:一个或多个连接到所述无线电设备的天线,用于存储由所述EDMG STA处理的数据的存储器,以及用于执行操作系统的指令的处理器。
17.一种用于在增强型定向多吉比特(EDMG)无线通信站(STA)处执行的无线通信的方法,所述方法包括:
生成物理层(PHY)协议数据单元(PPDU),所述PPDU包括非EDMG报头(L-报头),所述L-报头的保留比特22和23均设置为“1”,所述L-报头包括加扰器初始化字段,所述加扰器初始化字段根据比特设置包括多个比特以指示来自多个预定义信道带宽(BW)中的信道BW,所述比特设置基于信道BW是否包括单个2.16GHz信道、两个2.16GHz信道、三个2.16信道GHz信道、或四个2.16GHz信道;以及
在高于45GHz的频带上通过所述信道BW发送所述PPDU的一个或多个字段。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置基于所述信道BW中包括哪些2.16GHz信道。
19.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置基于所述信道BW是否包括两个非连续信道。
20.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示相应多个4.32GHz信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示第一4.32GHz信道BW配置,所述第一4.32GHz信道BW配置包括两个2.16GHz信道的第一组合,所述第二预定义比特设置表示包括第二4.32GHz信道BW配置,所述第二4.32GHz信道BW配置包括两个2.16GHz信道的第二组合,所述第二组合与所述第一组合不同。
21.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示相应多个6.48GHz信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示第一6.48GHz信道BW配置,所述第一6.48GHz信道BW配置包括三个2.16GHz信道的第一组合,所述第二预定义比特设置表示包括第二6.48GHz信道BW配置,所述第二6.48GHz信道BW配置包括三个2.16GHz信道的第二组合,所述第二组合与所述第一组合不同。
22.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示包括两个2.16GHz信道的相应多个信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示包括两个连续的2.16GHz信道的4.32GHz信道BW配置,所述第二预定义比特设置表示包括两个非连续的2.16GHz信道的2.16+2.16GHz信道BW配置。
23.根据权利要求17所述的方法,其中,所述比特设置是基于定义多个预定义比特设置的信道BW编码方案的,所述多个预定义比特设置表示包括四个2.16GHz信道的相应多个信道BW配置,所述多个预定义比特设置包括第一预定义比特设置和第二预定义比特设置,所述第一预定义比特设置表示包括四个连续的2.16GHz信道的8.64GHz信道BW配置,所述第二预定义比特设置表示包括两个非连续的4.32GHz信道的4.32+4.32GHz信道BW配置。
24.根据权利要求17所述的方法,其中,所述多个比特包括所述加扰器初始化字段的比特B1、B2和B3。
25.根据权利要求24所述的方法,其中,当所述信道BW为2.16GHz时,所述比特设置包括比特B1=0、比特B2=0、以及比特B3=0的设置。
26.根据权利要求24所述的方法,其中,当所述信道BW为6.48GHz时,所述比特设置包括比特B1=1、比特B2=0、以及比特B3=0的设置。
27.根据权利要求24所述的方法,其中,当所述信道BW为4.32+4.32GHz时,所述比特设置包括比特B1=1、比特B2=1、以及比特B3=1的设置。
28.根据权利要求17所述的方法,其中,所述PPDU包括EDMG PPDU。
29.根据权利要求17所述的方法,其中,所述PPDU包括控制模式PPDU。
30.根据权利要求17所述的方法,其中,所述PPDU包括请求发送(RTS)帧或允许发送(CTS)帧。
31.一种设备,包括用于使增强型定向多吉比特(EDMG)无线通信站(STA)执行权利要求17-30中任一项所述的方法的装置。
32.一种产品,包括一个或多个有形计算机可读非暂时性存储介质,所述有形计算机可读非暂时性存储介质包括计算机可执行指令,所述计算机可执行指令当被至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器能够使得增强型定向多吉比特(EDMG)无线通信站(STA)执行权利要求17-30中任一项所述的方法。
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