CN1930842A - 在基于ofdm的无线局域网中传送额外的信令信息 - Google Patents

在基于ofdm的无线局域网中传送额外的信令信息 Download PDF

Info

Publication number
CN1930842A
CN1930842A CNA2005800079154A CN200580007915A CN1930842A CN 1930842 A CN1930842 A CN 1930842A CN A2005800079154 A CNA2005800079154 A CN A2005800079154A CN 200580007915 A CN200580007915 A CN 200580007915A CN 1930842 A CN1930842 A CN 1930842A
Authority
CN
China
Prior art keywords
throughput
subchannel
time migration
packet
communication station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2005800079154A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1930842B (zh
Inventor
阿德里安·P·斯蒂芬斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US10/806,893 external-priority patent/US7423968B2/en
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of CN1930842A publication Critical patent/CN1930842A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1930842B publication Critical patent/CN1930842B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0047Decoding adapted to other signal detection operation
    • H04L1/005Iterative decoding, including iteration between signal detection and decoding operation
    • H04L1/0051Stopping criteria
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
    • H03M13/05Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
    • H03M13/11Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits using multiple parity bits
    • H03M13/1102Codes on graphs and decoding on graphs, e.g. low-density parity check [LDPC] codes
    • H03M13/1105Decoding
    • H03M13/1111Soft-decision decoding, e.g. by means of message passing or belief propagation algorithms
    • H03M13/1114Merged schedule message passing algorithm with storage of sums of check-to-bit node messages or sums of bit-to-check node messages, e.g. in order to increase the memory efficiency
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
    • H03M13/05Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
    • H03M13/11Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits using multiple parity bits
    • H03M13/1102Codes on graphs and decoding on graphs, e.g. low-density parity check [LDPC] codes
    • H03M13/1105Decoding
    • H03M13/1111Soft-decision decoding, e.g. by means of message passing or belief propagation algorithms
    • H03M13/1117Soft-decision decoding, e.g. by means of message passing or belief propagation algorithms using approximations for check node processing, e.g. an outgoing message is depending on the signs and the minimum over the magnitudes of all incoming messages according to the min-sum rule
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
    • H03M13/05Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
    • H03M13/11Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits using multiple parity bits
    • H03M13/1102Codes on graphs and decoding on graphs, e.g. low-density parity check [LDPC] codes
    • H03M13/1105Decoding
    • H03M13/1128Judging correct decoding and iterative stopping criteria other than syndrome check and upper limit for decoding iterations
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/37Decoding methods or techniques, not specific to the particular type of coding provided for in groups H03M13/03 - H03M13/35
    • H03M13/3707Adaptive decoding and hybrid decoding, e.g. decoding methods or techniques providing more than one decoding algorithm for one code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

通过以在第一子信道上发射的分组的一些部分和在第二子信道上发射的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式发射高吞吐量分组,高吞吐量通信站传送额外的信令信息。所述时间偏移可以将额外的信令信息传送到接收站。

Description

在基于OFDM的无线局域网中传送额外的信令信息
相关申请的交叉引用:本申请要求2004年1月12日递交、序列号为No.60/536,071的美国临时专利申请和2004年3月23日递交、序列号为No.10/806,893的美国专利申请的优先权,通过引用将所述申请包括在本文中。
技术领域
本发明的实施方案涉及无线通信,并且在一些实施方案中,涉及多载波通信。
背景
在无线局域网(WLAN)中,为了在宽带信道上传递高吞吐量分组(packet),高吞吐量通信站(station)可能需要传送(convey)额外的信令信息。该额外的信令信息应该与常规(例如非高吞吐量)通信站相兼容,从而这些常规通信站可以执行信令和介质预留功能。
附图简要说明
所附权利要求书指向本发明的各种实施方案中的一些。然而,当结合附图来考虑时,详细描述呈现了对本发明的实施方案更完整的理解,在整个附图中,相同的标号指类似的项(item),并且:
图1是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量通信站的框图;
图2根据本发明的一些实施方案示出高吞吐量分组;
图3是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量分组发射过程的流程图;以及
图4是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量分组接收过程的流程图。
详细描述
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的组件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围(ambit),以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,本发明的这些实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。
图1是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量通信站的框图。高吞吐量通信站100可以是无线通信设备,并且可以用发射机电路102和/或接收机电路104使用一个或更多个天线106来发射和/或接收无线通信信号。
信号处理电路108可以处理由接收机电路104提供的数字信号。信号处理电路108还可以将数字信号提供给发射机电路102,以通过一个或更多个天线106发射。在一些实施方案中,接收机电路104和发射机电路102可以被总称为收发机电路。
在一些实施方案中,通信站100可以被称为接收站,并且在一些实施方案中,通信站100可以被称为发射站。在一些实施方案中,如下面更详细描述的,通信站100可以与一个或更多个其他通信站通信正交频分复用(例如Orthogonal Frequency Division Multiplexed,OFDM)通信信号。
根据本发明的一些实施方案,通过以在高吞吐量信道的第一子信道上发射的分组的一些部分(portion)和在高吞吐量信道的第二子信道上发射的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式发射高吞吐量分组,高吞吐量通信站100可以传送额外的信令信息。时间偏移的存在可以将额外的信令信息传送到接收站。在一些实施方案中,处理电路108可以命令发射机电路102发射具有所述时间偏移的高吞吐量分组,以将额外的信令信息传送到另一个通信站。所述分组的第一和第二部分可以与工作在所述子信道中的一条上的常规通信站兼容,所述子信道允许这些常规通信站为所述子信道执行信令和介质预留功能。
根据本发明的一些实施方案,通过以在第一子信道上接收的分组的一些部分和在第二子信道上接收的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式接收高吞吐量分组,额外的信令信息可以被传送到高吞吐量通信站100。在一些实施方案中,接收机电路104可以接收高吞吐量分组,并且处理电路108可以识别该第二时间偏移并确定该额外的信令信息。
额外的信令信息的实施例可以包括高吞吐量分组的数据部分的后续编码,例如包括调制类型、空间信道信息或其他信令信息。在一些实施方案中,高吞吐量通信站100可以传递可以与常规(即非高吞吐量)通信站兼容的分组格式,并且还可以传递可能与常规通信站不兼容的分组格式。在这些实施方案中,接收分组的部分的高吞吐量通信站可以使用额外的信令信息将所述分组的部分解释为处于与常规通信站兼容的格式,或者解释为与常规通信站不兼容的格式。
在一些实施方案中,通信站100可以在OFDM通信信道上与一个或更多个通信站通信。在一些实施方案中,OFDM通信信道可以包括标准吞吐量信道或高吞吐量信道。在这些实施方案中,标准吞吐量信道可以包括一条子信道,而高吞吐量信道可以包括一条或更多条子信道和与每条子信道相关联的一条或更多条空间信道的组合。空间信道可以是与特定子信道相关联的非正交信道(即在频率上不分开),其中,正交性可以通过波束形成和/或分集来获得。
子信道可以是频分复用的(即在频率上与其他子信道分开),并且可以在预先确定的频谱内。子信道可以包括多个正交子载波(subcarrier)。在一些实施方案中,子信道的正交子载波可以是间隔紧密的OFDM子载波。在一些实施方案中,为了在间隔紧密的子载波之间获得正交性,特定子信道的子载波可以在所述子信道的其他子载波的基本上中心频率处为零(null)。
在一些实施方案中,高吞吐量通信信道可以包括具有多达四条频率分开的子信道的宽带信道、包括具有多达四条空间信道的单条子信道的多输入多输出(multiple-input-multiple-output,MIMO)信道,或者包括两条或更多条频率分开的子信道、其中每条子信道具有两条或更多条空间信道的宽带MIMO信道。在这些实施方案中,宽带信道可以具有高达80MHz的宽带信道带宽,并且可以包括多达四条子信道,尽管本发明的范围在此方面不受限制。子信道可以具有大约20MHz的子信道带宽,尽管本发明的范围在此方面不受限制。在一些实施方案中,高吞吐量信道可以具有大约40MHz的带宽,并且可以由两条子信道构成。
在一些实施方案中,通信站100可以包括超过一个的天线106,以在子信道和/或超过一条的子信道内超过一条的空间信道上通信。在这些实施方案中,OFDM通信信道可以是高吞吐量通信信道。
在一些实施方案中,用于OFDM通信信道的频谱可以包括或者在5GHz频谱或者在2.4GHz频谱中的子信道。在这些实施方案中,5GHz频谱可以包括大约从4.9到5.9GHz的频带,并且2.4GHz频谱可以包括范围大约从2.4到2.5GHz的频带,尽管本发明的范围在此方面不受限制,因为其他频谱可以同样适用。
在一些实施方案中,通信站100可以是个人数字助理(PDA)、具有无线连网通信能力的膝上型或便携式计算机、网络手写板(web tablet)、无线电话、无线头戴式耳机和送话器(headset)、寻呼机、即时消息设备、数码相机、接入点或可以无线接收和/或发射信息的其他设备。在一些实施方案中,通信站100可以根据具体通信标准(例如包括用于无线局域网的IEEE 802.11(a)、802.11(b)、802.11(g/h)和/或802.11(n)标准的电气和电子工程师学会(IEEE)标准)来发射和/或接收射频(RF)通信。在其他实施方案中,通信站100可以根据包括陆地数字视频广播(Digital Video Broadcasting Terrestrial,DVB-T)广播标准和高性能无线电局域网(HiperLAN)标准的其他技术来发射和/或接收通信。
尽管通信站100被示出为具有几个分离的功能部件,但是所述功能部件中的一个或更多个可以被组合,并且可以通过软件配置的部件(例如包括数字信号处理器(Digital SignalProcessors,DSP)的处理部件)和/或其他硬件部件的组合来实现。例如,示出的电路可以包括处理部件,所述处理部件可以包括一个或更多个微处理器、DSP、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC),以及用于执行至少本文描述的功能的各种硬件和逻辑电路的组合。
图2根据本发明的一些实施方案,示出高吞吐量分组。高吞吐量分组200是适于通过高吞吐量通信站(例如高吞吐量通信站100(图1))发射和/或接收的高吞吐量分组的实施例。
高吞吐量分组200可以包括在高吞吐量通信信道的一条或更多条子信道202和212上发射的部分。尽管仅示出两条子信道,但是本发明的范围在此方面不受限制。高吞吐量分组200可以包括在第一子信道202上的训练字段204、206和信令字段208,以及在第二子信道212上的训练字段214、216和信令字段218。高吞吐量分组200还可以包括在超过一条子信道上的高吞吐量数据字段220。高吞吐量数据字段220可以包括在第一子信道202上的部分222和在第二子信道212上的部分224。在一些实施方案中,高吞吐量数据字段220可以包括处于子信道202和212之间的频谱(例如所有或一些未使用的子载波)上的部分230。符号边界226可以被用来确定高吞吐量分组200的部分的开始和/或结束。
根据本发明的一些实施方案,可以以在第一子信道202上发射的分组的一些部分和在第二子信道212上发射的所述分组的一些部分之间具有时间偏移210的方式发射高吞吐量分组200。时间偏移210可以将额外的信令信息传送到接收通信站。
在一些实施方案中,保护间隔228可以存在于分组200的一些字段之间。为了补偿时间偏移210,延长的保护间隔232可以被包括在一条或更多条子信道上,从而高吞吐量数据字段220的部分222、224和230可以基本在时间上同步。
尽管时间偏移210被示为是在子信道212上发射的部分214、216和218与在子信道202上发射的对应部分之间的延迟,但是这并不是必需的。在一些实施方案中,可以在分组200的其他部分提供时间偏移210。例如,部分214和204可以被同步发射,并且可以在子信道212上的另一个部分之前(包括在一个或更多个保护间隔228之前或之后)提供时间偏移210,而不是通过时间偏移210来延迟部分214、216和218,尽管本发明的范围在此方面不受限制。在一些其他实施方案中,可以在部分214、216和218中的一个内提供时间偏移210,尽管本发明的范围在此方面不受限制。
高吞吐量分组200的第一部分204、206和208可以在高吞吐量信道的第一子信道202上被发射,并且高吞吐量分组200的第二部分214、216和218可以在第二子信道212上被发射。在这些实施方案中,可以以相对于在子信道202上对应部分的发射具有时间偏移210的方式发射子信道212上的一些部分。可以既在第一信道202又在第二子信道212上发射第三部分220而在其间不具有时间偏移210。在这些实施方案中,通过时间偏移210的检测,时间偏移210可以将信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。在一些实施方案中,信令信息的所述至少一位可以是除传送到常规通信站的信令信息之外的信令信息。在一些实施方案中,时间偏移210可以由接收通信站测量,并且与时间偏移的一个或更多个阈值进行比较,以确定正被信令到该接收通信站的值。
在一些实施方案中,部分204、206和208可以在内容上与对应的部分214、216和218基本相同,尽管本发明的范围在此方面不受限制。在一些实施方案中,部分204和206可以包括训练字段,部分208可以包括信令字段,部分214和216可以包括训练字段,而部分218可以包括信令字段。在一些实施方案中,训练字段可以包括具有预先确定值的训练符号的一个或更多个训练序列。在一些实施方案中,第三部分220可以包括高吞吐量数据字段,以传送高吞吐量数据。
训练序列可以允许接收站进行频率偏移估计、自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC)和/或帧检测。在一些实施方案中,当训练符号之间的相关性超过预先确定的阈值时,可以检测到帧部分的符号边界226。例如,这些符号边界可以被用来在接收站处确定时间偏移。
尽管分组200被示为具有分别在部分204和206中以及分别在部分214和216中发射的短和长训练序列,但是这并不是必需的。在一些实施方案中,分组200可以包括在每条子信道的单个训练字段中发射的单个训练序列。
在一些实施方案中,通过以具有超过第一预先确定值的持续时间的时间偏移210来发射高吞吐量分组200,信令信息的单个位(single bit)可以被传送到接收站。例如,持续时间的范围可以从150到250ns,尽管本发明的范围在此方面不受限制。在这些实施方案中,保护间隔228的范围可以从大约7到9微秒,尽管本发明的范围在此方面不受限制。在一些实施方案中,接收站可以确定时间偏移210的持续时间。当持续时间超过第一预先确定值时,信令信息的单个位可以被接收。
在一些实施方案中,通过以具有在第一预先确定值和第二预先确定值之间的持续时间,或者具有大于第二预先确定值的持续时间的时间偏移210来发射高吞吐量分组200,信令信息可以被传送到接收站。在这些实施方案中,例如,第一预先确定值的范围可以从150到250ns,并且第二预先确定值的范围可以从350到450ns,尽管本发明的范围在此方面不受限制。
在一些实施方案中,通过以具有在各种阈值之间的持续时间的时间偏移210来发射高吞吐量分组200,信令信息的两个位(two-bits)可以被传送到接收站。例如,为了传送两个位,持续时间可以在第一和第二预先确定值之间,持续时间可以在第二和第三预先确定值之间,或者持续时间可以在第三和第四预先确定值之间。
在一些实施方案中,可以在高吞吐量分组200的各个字段之间提供具有变化的持续时间的时间偏移,以传送额外的信息。例如,在不同子信道的对应训练字段204和214之间的时间偏移可以与在不同子信道的对应训练字段206和216或对应信令字段208和218之间的时间偏移不同。
在一些实施方案中,高吞吐量分组200可以包括包含一个或更多个训练序列的训练字段204、214、206、216,包括信令信息的信令字段208和218,以及包括高吞吐量数据的高吞吐量数据字段220。在这些实施方案中,可以在子信道202和212上发射训练序列和信令信息的基本相同的版本。在一些实施方案中,信令信息可以包括用于高吞吐量数据字段220的格式、速率和长度信息。在一些实施方案中,高吞吐量数据字段220可以具有分别在子信道202和212上发射的相异的数据部分222和224。
在一些实施方案中,训练字段204和206以及信令字段208可以在子信道202上由非高吞吐量通信站(例如传统站(legacy station))接收。训练字段214和216以及信令字段218也可以在子信道212上由一个或更多个非高吞吐量通信站独立接收。在这些实施方案中,训练字段和信令字段可以与非高吞吐量通信站兼容。在这些实施方案中,非高吞吐量通信站可以响应于信令字段中的长度信息进入接收状态(以抑制发射),并且可以在该时间内抑制在相关联子信道上通信。从而,在高吞吐量数据字段220期间非高吞吐量通信站可以抑制发射。
在一些实施方案中,信令字段208和218可以将分组200是高吞吐量分组的信息传送到高吞吐量接收站。在这些实施方案中,信令字段208和218的一个可以将高吞吐量数据字段的对应部分不适合由非高吞吐量接收站接收的信息传送到非高吞吐量接收站,尽管本发明的范围在此方面不受限制。
在一些实施方案中,高吞吐量数据字段220的部分230可以在处于高吞吐量信道的第一和第二子信道202和212之间的至少一些未使用的子载波上被发射。部分230可以与高吞吐量数据字段222和224基本同步地被发射。
图3是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量分组发射过程的流程图。高吞吐量发射过程300可以由高吞吐量通信站(例如高吞吐量通信站100(图1))执行,尽管其他通信站也可以是适合的。执行过程300的高吞吐量通信站可以被称作发射站。
操作302包括选择时间偏移来传送信令信息的一个或更多个位。在一些实施方案中,操作302可以选择具有至少第一预先确定持续时间的时间偏移,以传送信令信息的一位。在一些实施方案中,操作302可以选择或者具有在第一预先确定持续时间和第二预先确定持续时间之间的持续时间,或者具有大于第二预先确定持续时间的持续时间的时间偏移,以传送信令信息。在一些实施方案中,操作302可以改变高吞吐量分组的部分之间的时间偏移持续时间,以进一步传送额外的信令信息。
操作304包括在高吞吐量通信信道的第一子信道上发射高吞吐量分组的第一部分。在一些实施方案中,所述第一部分可以包括例如训练字段204和206(图2)的训练字段,以及例如信令字段208(图2)的信令字段。
操作306包括在高吞吐量通信信道的第二子信道上发射高吞吐量分组的第二部分。在一些实施方案中,所述第二部分可以包括例如训练字段214和216(图2)的训练字段,以及例如信令字段218(图2)的信令字段。第二部分可以以相对于在操作304中发射的第一部分具有在操作302中所选的时间偏移的方式被发射。
操作306可以在操作304完成之前被执行,因为高吞吐量分组的第一和第二部分之间的时间偏移可以显著地小于第一部分的持续时间。以该方式,操作304和306可以被基本并发地执行,以在第一和第二子信道上发射高吞吐量分组(例如分组200(图2))的对应部分。从而,在第二子信道上发射的部分仅相对于在第一子信道上发射的部分被延迟所述时间偏移。
操作308包括既在第一子信道上又在第二子信道上发射高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有时间偏移。在一些实施方案中,第三部分可以包括数据部分,例如数据部分222和224(图2)。在一些实施方案中,第三部分还可以包括数据部分230(图2)。
尽管过程300的各操作被示为并且被描述为分开的操作,但是所述各操作中的一项或更多项可以被并发地执行,并且不要求按示出的顺序执行操作。
图4是根据本发明的一些实施方案的高吞吐量分组接收过程的流程图。高吞吐量接收过程400可以由高吞吐量通信站(例如高吞吐量通信站100(图1))执行,尽管其他通信站也可以是合适的。执行过程400的高吞吐量通信站可以被称作接收站。
操作402包括在高吞吐量通信信道的第一子信道上接收高吞吐量分组的第一部分。在一些实施方案中,所述第一部分可以包括例如训练字段204和206(图2)的训练字段,以及例如信令字段208(图2)的信令字段。
操作404包括在高吞吐量通信信道的第二子信道上接收高吞吐量分组的第二部分。在一些实施方案中,所述第二部分可以包括例如训练字段214和216(图2)的训练字段,以及例如信令字段218(图2)的信令字段。第二部可以以相对于在操作402中发射的第一部分具有时间偏移的方式被接收。
操作404可以在操作402完成之前被执行,因为高吞吐量分组的第一和第二部分之间的时间偏移可以显著地小于第一部分的持续时间。以该方式,操作402和404可以被基本并发地执行,以在第一和第二子信道上接收高吞吐量分组(例如分组200(图2))的对应部分。从而,在第二子信道上接收的部分仅相对于在第一子信道上接收的部分被延迟所述时间偏移。
操作406包括确定时间偏移的持续时间,从而信令信息的一个或更多个位可以被传送到接收站。在一些实施方案中,操作406可以确定时间偏移何时具有至少第一预先确定持续时间,从而可以接收信令信息的一位。在一些实施方案中,操作406可以确定时间偏移何时具有在第一预先确定持续时间和第二预先确定持续时间之间的持续时间,或者具有大于第二预先确定持续时间的时间偏移,从而信令信息可以被接收到接收站。在一些实施方案中,操作406可以确定持续时间可以如何在高吞吐量分组的部分之间改变,从而额外的信令信息可以被接收。
操作408包括既在第一子信道上又在第二子信道上接收高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有时间偏移。在一些实施方案中,第三部分可以包括数据部分,例如数据部分222和224(图2)。在一些实施方案中,第三部分还可以包括数据部分230(图2)。
尽管过程400的各操作被示为并且被描述为分开的操作,但是所述各操作中的一项或更多项可以被并发地执行,并且不要求按示出的顺序执行操作。
本发明的实施方案可以用硬件、固件和软件之一或它们的组合来实现。本发明的实施方案也可以被实现为存储在机器可读介质上的指令,这些指令可以被至少一个处理器读取和执行,以完成这里所描述的操作。机器可读介质可以包括用于存储或发送具有机器(例如计算机)可读形式的信息的任何介质。例如,机器可读介质可以包括只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、磁盘存储介质、光盘存储介质、闪存存储器设备、电、光、声或其他形式的传播信号(例如载波、红外线信号、数字信号等),以及其他介质。
摘要是遵照37C.F.R§1.72(b)而提供的,37C.F.R§1.72(b)要求可以让读者很快弄清本技术公开的性质和主旨的摘要。摘要的提交被赋予这样的理解,即不会使用它来解释或者限制本权利要求书的范围或含义。
在上述的详细描述中,各种特征一起组合在单个的实施方案中,以简化本公开。不应该将这种公开方法解释为反映了这样的意图,即,所要求保护的主题的实施方案需要比清楚地在每个权利要求中所陈述的特征更多的特征。相反,如所附的权利要求书所反映的那样,发明处于比所公开的单个实施方案的全部特征少的状态。因此,所附的权利要求书特此清楚地被并入详细描述中,其中每项权利要求独自作为本发明单独的优选实施方案。

Claims (38)

1.一种用于在高吞吐量通信信道上进行发射的方法,包括:
以在第一子信道上发射的分组的一些部分和在第二子信道上发射的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式发射高吞吐量分组,所述时间偏移传送额外的信令信息。
2.如权利要求1所述的方法,其中,发射操作包括:
在所述高吞吐量信道的所述第一子信道上发射所述高吞吐量分组的第一部分;
在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第二部分,其中,以相对于所述第一部分的所述发射具有所述时间偏移的方式发射所述第二部分;以及
既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上发射第三部分而在其间不具有所述时间偏移,通过检测所述时间偏移,所述时间偏移将额外的信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。
3.如权利要求2所述的方法,其中,所述高吞吐量分组的所述第一部分与所述高吞吐量分组的所述第二部分的对应部分基本相同,
其中,所述第一部分包括第一训练字段和第一信令字段,并且
其中,所述第二部分包括第二训练字段和第二信令字段。
4.如权利要求3所述的方法,其中,所述第一训练字段和第二训练字段的每一个包括具有预先确定训练值的训练序列,并且
其中,所述第三部分包括高吞吐量数据字段,以传送高吞吐量数据。
5.如权利要求1所述的方法,还包括通过以具有超过第一预先确定值的持续时间的所述时间偏移的方式发射所述高吞吐量分组,将信令信息的单个位传送到接收站。
6.如权利要求1所述的方法,还包括通过以具有在第一和第二预先确定值、在所述第二和第三预先确定值、或在所述第三和第四预先确定值之间变化的持续时间的所述时间偏移的方式发射所述高吞吐量分组,将信令信息的两个位传送到接收站。
7.如权利要求2所述的方法,其中,所述高吞吐量信道包括两条频率分开的子信道,所述时间偏移在所述两条子信道的对应字段之间,
其中,所述子信道是正交频分复用信道。
8.如权利要求7所述的方法,其中,每条子信道包括多个正交频分复用子载波,并且
其中,每个正交频分复用子载波在其他子载波的基本中心频率处为零,以在相关联子信道的所述子载波之间达到基本正交。
9.如权利要求1所述的方法,其中,所述高吞吐量分组包括包含训练序列的训练字段、包括信令信息的信令字段,以及高吞吐量数据字段,
其中,所述训练序列和所述信令信息在包括所述高吞吐量信道的超过一条的子信道上被发射,
其中,所述信令信息包括用于所述高吞吐量数据字段的格式、速率和长度信息,
其中,所述高吞吐量数据字段具有在所述包括所述高吞吐量信道的所述超过一条的子信道上发射的相异数据部分。
10.如权利要求9所述的方法,其中,响应于从所述信令字段确定所述长度信息,非高吞吐量通信站进入接收状态,在所述高吞吐量数据字段期间所述非高吞吐量通信站抑制发射。
11.如权利要求1所述的方法,还包括在所述第一和第二子信道上发射所述高吞吐量分组的高吞吐量数据字段,而在其间不具有所述时间偏移。
12.如权利要求11所述的方法,还包括在所述高吞吐量信道的处于所述第一和第二子信道之间的子载波上发射额外的数据部分,
其中,与所述高吞吐量数据字段基本同步地发射所述额外的数据部分。
13.如权利要求1所述的方法,其中,在所述第一子信道上发射的所述高吞吐量分组的部分和在所述第二子信道上发射的所述高吞吐量分组的对应部分的符号边界之间提供所述时间偏移。
14.如权利要求1所述的方法,其中,通过第一通信站以在所述第一子信道上的一些部分和在所述第二子信道上的所述分组的一些部分之间具有第一时间偏移的方式发射第一高吞吐量分组,所述发射操作被执行,
其中,所述时间偏移将第一额外的信令信息传送到第二通信站,并且
其中,所述方法还包括,以在所述第一子信道上的一些部分和在所述第二子信道上的所述第二分组的一些部分之间具有第二时间偏移的方式从所述第二通信站接收第二高吞吐量分组,并且
其中,所述第二时间偏移将第二额外的信令信息传送到所述第一通信站。
15.一种用于接收的方法,包括:
以在第一子信道上的所述分组的一些部分和在第二子信道上的所述分组的一些部分之间具有时间偏移的方式接收高吞吐量分组,所述时间偏移传送额外的信令信息。
16.如权利要求15所述的方法,其中,接收操作包括:
在高吞吐量信道的所述第一子信道上接收所述高吞吐量分组的第一部分;
在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上接收所述高吞吐量分组的第二部分,其中,以相对于所述第一部分的所述接收具有所述时间偏移的方式接收所述第二部分;以及
既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上接收所述高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有所述时间偏移,通过检测所述时间偏移,所述时间偏移将额外的信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。
17.如权利要求16所述的方法,其中,所述高吞吐量分组的所述第一部分与所述高吞吐量分组的所述第二部分的对应部分基本相同,
其中,所述第一部分包括第一训练字段和第一信令字段,并且
其中,所述第二部分包括第二训练字段和第二信令字段。
18.如权利要求15所述的方法,还包括确定所述时间偏移的持续时间以接收信令信息的两个位,其中,所述时间偏移具有在第一和第二预先确定值之间的持续时间、在所述第二和第三预先确定值之间的持续时间,或在所述第三和第四预先确定值之间的持续时间。
19.如权利要求15所述的方法,其中,所述高吞吐量分组包括包含训练序列的训练字段、包括信令信息的信令字段,以及高吞吐量数据字段,
其中,所述训练序列和所述信令信息在包括所述高吞吐量信道的所述超过一条的子信道上被接收,
其中,所述信令信息包括用于所述高吞吐量数据字段的格式、速率和长度信息,
其中,所述高吞吐量数据字段具有在包括所述高吞吐量信道的所述超过一条的子信道上接收的相异数据部分。
20.如权利要求15所述的方法,还包括:
在所述第一和第二子信道上接收所述高吞吐量分组的高吞吐量数据字段,而在其间不具有所述时间偏移;以及
在所述高吞吐量信道的所述第一和第二子信道之间的子载波上接收额外的数据部分,其中,与所述高吞吐量数据字段基本同步地接收所述数据部分。
21.一种通信站,包括:
发射机,所述发射机以在第一子信道上发射的分组的一些部分和在第二子信道上发射的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式发射高吞吐量分组;以及
处理电路,所述处理电路命令所述发射机以在所述一些部分之间具有所述时间偏移的方式发射所述高吞吐量分组,其中,所述时间偏移将额外的信令信息传送到另一个通信站。
22.如权利要求21所述的通信站,其中,所述通信站是第一通信站,另一个通信站是第二通信站,所述高吞吐量分组是第一高吞吐量分组,并且所述时间偏移是第一时间偏移,
其中,所述第一通信站还包括接收机,所述接收机以在所述第一子信道上的所述第二分组的一些部分和在所述第二子信道上的所述第二分组的一些部分之间具有第二时间偏移的方式从所述第二通信站接收第二高吞吐量分组,所述第二时间偏移将额外的信令信息传送到所述第一通信站,并且
其中,所述处理电路识别所述第二时间偏移。
23.如权利要求21所述的通信站,其中,所述发射机在高吞吐量信道的所述第一子信道上发射所述高吞吐量分组的第一部分,
其中,所述发射机在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第二部分,其中,以相对于所述第一部分的发射具有所述时间偏移的方式发射所述第二部分,
其中,所述发射机既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上发射第三部分,而在其间不具有所述时间偏移,并且
所述处理电路通过所述时间偏移将额外的信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。
24.如权利要求23所述的通信站,其中,所述高吞吐量分组的所述第一部分与所述高吞吐量分组的所述第二部分的对应部分基本相同,
其中,所述第一部分包括第一训练字段和第一信令字段,
其中,所述第二部分包括第二训练字段和第二信令字段,并且
其中,所述第三部分包括高吞吐量数据字段,以传送高吞吐量数据。
25.如权利要求21所述的通信站,其中,所述处理电路通过命令所述发射机以具有在第一和第二预先确定值之间、在所述第二和第三预先确定值之间,或在所述第三和第四预先确定值之间变化的持续时间的时间偏移的方式发射所述高吞吐量分组,将信令信息的两个位传送到另一个站。
26.如权利要求24所述的方法,其中,所述高吞吐量信道包括两条频率分开的子信道,所述时间偏移在所述子信道的对应字段之间,
其中,所述子信道是正交频分复用信道,
其中,每条子信道包括多个正交频分复用子载波,并且
其中,每个正交频分复用子载波在其他子载波的基本中心频率处为零,以在相关联子信道的所述子载波之间达到基本正交。
27.一种通信站,包括:
接收机,所述接收机以在第一子信道上接收的所述分组的一些部分和在第二子信道接收上的所述分组的一些部分之间具有时间偏移的方式接收高吞吐量分组;以及
处理电路,所述处理电路确定在所述第一子信道上的部分和在所述第二子信道上的部分之间的所述时间偏移,所述时间偏移将额外的信令信息传送到所述通信站。
28.如权利要求27所述的通信站,其中,所述通信站是从第二通信站接收所述高吞吐量分组的第一通信站,并且其中所述高吞吐量分组是第一高吞吐量分组,并且所述时间偏移是第一时间偏移,
其中,所述第一通信站还包括发射机,所述发射机以在所述第一子信道上的所述第二分组的一些部分和在所述第二子信道上的所述第二分组的一些部分之间具有第二时间偏移的方式发射第二高吞吐量分组,所述第二时间偏移将额外的信令信息传送到所述第二通信站,并且
其中,所述处理电路选择所述第二时间偏移。
29.如权利要求27所述的通信站,其中,所述接收机在高吞吐量信道的所述第一子信道上接收所述高吞吐量分组的第一部分,
其中,所述接收机在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上接收所述高吞吐量分组的第二部分,其中,以相对于所述第一部分的接收具有所述时间偏移的方式接收所述第二部分,
其中,所述接收机既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上接收所述高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有所述时间偏移,并且
所述处理电路通过所述时间偏移确定额外的信令信息的至少一位。
30.如权利要求29所述的通信站,其中,所述高吞吐量分组的所述第一部分与所述高吞吐量分组的所述第二部分的对应部分基本相同,
其中,所述第一部分包括第一训练字段和第一信令字段,
其中,所述第二部分包括第二训练字段和第二信令字段,并且
其中,所述第三部分包括高吞吐量数据字段,以传送高吞吐量数据。
31.如权利要求27所述的通信站,其中,所述处理电路通过确定所述时间偏移是否具有在第一和第二预先确定值之间的持续时间、具有在所述第二和第三预先确定值之间的所述持续时间,或者具有在所述第三和第四预先确定值之间的所述持续时间,来确定由其他站传送的信令信息的两个位。
32.如权利要求30所述的通信站,其中,所述高吞吐量信道包括两条频率分开的子信道,所述时间偏移在所述子信道的对应字段之间,
其中,所述子信道是正交频分复用信道,
其中,每条子信道包括多个正交频分复用子载波,并且
其中,每个正交频分复用子载波在其他子载波的基本中心频率处为零,以在相关联子信道的所述子载波之间达到基本正交。
33.一种系统,包括:
基本全向的天线;
发射机,所述发射机使用所述天线发射高吞吐量分组,所述分组具有在第一子信道上发射的所述分组的一些部分和在第二子信道上发射的所述分组的一些部分之间的时间偏移;以及
处理电路,所述处理电路命令所述发射机以在所述部分之间具有所述时间偏移的方式发射所述高吞吐量分组,其中,所述时间偏移将额外信令信息传送到另一个通信站。
34.如权利要求33所述的系统,其中,所述高吞吐量分组是第一高吞吐量分组,并且所述时间偏移是第一时间偏移,
其中,所述系统还包括:
接收机,所述接收机以在所述第一子信道上的一些部分和在所述第二子信道上的第二分组的一些部分之间具有第二时间偏移的方式从另一个通信站接收第二高吞吐量分组,所述第二时间偏移传送额外的信令信息,并且
其中,所述处理电路识别所述第二时间偏移。
35.如权利要求33所述的系统,其中,所述发射机在高吞吐量信道的所述第一子信道上发射所述高吞吐量分组的第一部分,
其中,所述发射机在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第二部分,其中,以相对于所述第一部分的发射具有所述时间偏移的方式发射所述第二部分,
其中,所述发射机既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有所述时间偏移,并且
所述处理电路通过所述时间偏移将额外的信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。
36.一种提供指令的机器可读介质,当所述指令被一个或更多个处理器执行时,导致所述处理器执行操作,所述操作包括;
以在第一子信道上发射的分组的一些部分和在第二子信道上发射的分组的一些部分之间具有时间偏移的方式发射高吞吐量分组,所述时间偏移传送额外的信令信息。
37.如权利要求36所述的机器可读介质,其中,当所述指令被所述处理器中的一个或更多个进一步执行时,导致所述处理器执行额外的操作,
其中,通过第一通信站以在所述第一子信道上的一些部分和在所述第二子信道上的所述分组的一些部分之间具有第一时间偏移的方式发射第一高吞吐量分组,所述发射操作被执行,所述第一时间偏移将第一额外的信令信息传送到第二通信站,并且
其中,所述操作还包括:
在所述第一子信道上的一些部分和在所述第二子信道上的所述第二分组的一些部分之间具有第二时间偏移的方式从所述第二通信站接收第二高吞吐量分组,所述第二时间偏移将第二额外的信令信息传送到所述第一通信站。
38.如权利要求36所述的机器可读介质,其中,当所述指令被所述处理器中的一个或更多个进一步执行时,导致所述处理器执行操作,所述操作还包括:
在高吞吐量信道的所述第一子信道上发射所述高吞吐量分组的第一部分,
在所述高吞吐量信道的所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第二部分,其中,相对于所述第一部分的发射具有所述时间偏移的方式发射所述第二部分,
既在所述第一子信道上又在所述第二子信道上发射所述高吞吐量分组的第三部分,而在其间不具有所述时间偏移,通过对所述时间偏移的检测,所述时间偏移将额外的信令信息的至少一位传送到高吞吐量接收站。
CN2005800079154A 2004-01-12 2005-01-12 在基于ofdm的无线局域网中传送额外的信令信息 Expired - Fee Related CN1930842B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US53607104P 2004-01-12 2004-01-12
US60/536,071 2004-01-12
US10/806,893 US7423968B2 (en) 2004-01-12 2004-03-23 Systems and methods to convey additional signaling information in a wireless local area network
US10/806,893 2004-03-23
PCT/US2005/001528 WO2005069573A1 (en) 2004-01-12 2005-01-12 Conveying additional signaling information in an ofdm-based wireless local area network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1930842A true CN1930842A (zh) 2007-03-14
CN1930842B CN1930842B (zh) 2011-07-06

Family

ID=37779383

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800079169A Active CN1930825B (zh) 2004-01-12 2005-01-11 通过修改调制星座图来表明信息的方法和装置
CN2005800079421A Expired - Fee Related CN101112061B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于在多天线系统中分离已发射信号的多载波接收机和方法
CN2005800079154A Expired - Fee Related CN1930842B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 在基于ofdm的无线局域网中传送额外的信令信息
CN2005800052679A Active CN1922841B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于选择数据率以提供多载波通信信道的子载波的均匀比特装载的系统和方法
CN2005800079417A Active CN1930843B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于无线多载波通信的帧结构

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800079169A Active CN1930825B (zh) 2004-01-12 2005-01-11 通过修改调制星座图来表明信息的方法和装置
CN2005800079421A Expired - Fee Related CN101112061B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于在多天线系统中分离已发射信号的多载波接收机和方法

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800052679A Active CN1922841B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于选择数据率以提供多载波通信信道的子载波的均匀比特装载的系统和方法
CN2005800079417A Active CN1930843B (zh) 2004-01-12 2005-01-12 用于无线多载波通信的帧结构

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7395495B2 (zh)
CN (5) CN1930825B (zh)
ES (1) ES2366519T3 (zh)
MY (1) MY141800A (zh)
TW (1) TWI303521B (zh)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003249708A1 (en) * 2002-07-03 2004-01-23 Hughes Electronics Corporation Method and system for memory management in low density parity check (ldpc) decoders
US7020829B2 (en) 2002-07-03 2006-03-28 Hughes Electronics Corporation Method and system for decoding low density parity check (LDPC) codes
US7577207B2 (en) * 2002-07-03 2009-08-18 Dtvg Licensing, Inc. Bit labeling for amplitude phase shift constellation used with low density parity check (LDPC) codes
US7864869B2 (en) 2002-07-26 2011-01-04 Dtvg Licensing, Inc. Satellite communication system utilizing low density parity check codes
US20040019845A1 (en) * 2002-07-26 2004-01-29 Hughes Electronics Method and system for generating low density parity check codes
JP2004355783A (ja) * 2003-05-30 2004-12-16 Sharp Corp 光情報記録媒体とその再生方法
US7440510B2 (en) * 2003-09-15 2008-10-21 Intel Corporation Multicarrier transmitter, multicarrier receiver, and methods for communicating multiple spatial signal streams
US7315577B2 (en) * 2003-09-15 2008-01-01 Intel Corporation Multiple antenna systems and method using high-throughput space-frequency block codes
US7542453B2 (en) 2004-01-08 2009-06-02 Sony Corporation Wireless communication system, wireless communication apparatus, wireless communication method, and computer program
US7474608B2 (en) 2004-01-12 2009-01-06 Intel Corporation Method for signaling information by modifying modulation constellations
KR100594818B1 (ko) * 2004-04-13 2006-07-03 한국전자통신연구원 순차적 복호를 이용한 저밀도 패리티 검사 부호의 복호장치 및 그 방법
US20050232139A1 (en) * 2004-04-20 2005-10-20 Texas Instruments Incorporated Dual length block codes for multi-band OFDM
US7165205B2 (en) * 2004-05-14 2007-01-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for encoding and decoding data
US7508839B2 (en) * 2004-07-09 2009-03-24 Nokia Corporation Encapsulator and an associated method and computer program product for encapsulating data packets
US7395490B2 (en) 2004-07-21 2008-07-01 Qualcomm Incorporated LDPC decoding methods and apparatus
US7346832B2 (en) * 2004-07-21 2008-03-18 Qualcomm Incorporated LDPC encoding methods and apparatus
CN101341659B (zh) * 2004-08-13 2012-12-12 Dtvg许可公司 用于多输入多输出通道的低密度奇偶校验码的码设计与实现的改进
ATE495582T1 (de) * 2004-08-13 2011-01-15 Dtvg Licensing Inc Codeentwurfs- und implementierungsverbesserungen für wenig dichte paritätsprüfcodes für kanäle mit mehreren eingängen und mehreren ausgängen
JP4519902B2 (ja) * 2004-08-16 2010-08-04 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 可変ブロック長を有するブロック低密度パリティ検査符号の符号化/復号化装置及び方法
WO2006039801A1 (en) 2004-10-12 2006-04-20 Nortel Networks Limited System and method for low density parity check encoding of data
US7752521B2 (en) * 2004-10-12 2010-07-06 Nortel Networks Limited Low density parity check (LDPC) code
US7752520B2 (en) * 2004-11-24 2010-07-06 Intel Corporation Apparatus and method capable of a unified quasi-cyclic low-density parity-check structure for variable code rates and sizes
US20060262758A1 (en) * 2005-05-17 2006-11-23 Sumeet Sandhu Distributed communications for wireless networks
US7958424B2 (en) * 2005-06-22 2011-06-07 Trident Microsystems (Far East) Ltd. Multi-channel LDPC decoder architecture
US7770090B1 (en) 2005-09-14 2010-08-03 Trident Microsystems (Far East) Ltd. Efficient decoders for LDPC codes
KR101021465B1 (ko) 2005-10-26 2011-03-15 삼성전자주식회사 저밀도 패리티 검사 코드를 사용하는 통신 시스템에서 신호수신 장치 및 방법
GB2431834A (en) * 2005-10-26 2007-05-02 Samsung Electronics Co Ltd Decoding low-density parity-check codes using subsets of bit node messages and check node messages
GB2431836A (en) * 2005-10-26 2007-05-02 Samsung Electronics Co Ltd Decoding low-density parity-check codes using subsets of bit node messages and check node messages
GB2431833B (en) * 2005-10-26 2008-04-02 Samsung Electronics Co Ltd Decoding low-density parity check codes
GB2431835A (en) * 2005-10-26 2007-05-02 Samsung Electronics Co Ltd Decoding low-density parity-check codes using subsets of bit node messages and check node messages
US7631246B2 (en) * 2006-01-09 2009-12-08 Broadcom Corporation LDPC (low density parity check) code size adjustment by shortening and puncturing
US20070180344A1 (en) * 2006-01-31 2007-08-02 Jacobsen Eric A Techniques for low density parity check for forward error correction in high-data rate transmission
KR100738983B1 (ko) * 2006-06-07 2007-07-12 주식회사 대우일렉트로닉스 저밀도 패리티 체크 부호의 복호화 방법 및 장치, 이를이용한 광정보 재생장치
US8069397B2 (en) * 2006-07-10 2011-11-29 Broadcom Corporation Use of ECC with iterative decoding for iterative and non-iterative decoding in a read channel for a disk drive
US7613981B2 (en) * 2006-10-06 2009-11-03 Freescale Semiconductor, Inc. System and method for reducing power consumption in a low-density parity-check (LDPC) decoder
WO2008092040A2 (en) * 2007-01-24 2008-07-31 Qualcomm Incorporated Ldpc encoding and decoding of packets of variable sizes
US8151171B2 (en) * 2007-05-07 2012-04-03 Broadcom Corporation Operational parameter adaptable LDPC (low density parity check) decoder
CN101312440B (zh) * 2007-05-24 2010-12-15 中国科学院微电子研究所 一种对正交频分复用通信系统信号信噪比进行估计的方法
CN101459429B (zh) * 2007-12-14 2010-07-14 中兴通讯股份有限公司 一种低密度生成矩阵码的译码方法
KR20090095432A (ko) * 2008-03-03 2009-09-09 삼성전자주식회사 저밀도 패리티 검사 부호를 사용하는 통신 시스템에서채널부호/복호 방법 및 장치
US20090319860A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Overcoming ldpc trapping sets by decoder reset
US8370711B2 (en) * 2008-06-23 2013-02-05 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Interruption criteria for block decoding
US8166364B2 (en) 2008-08-04 2012-04-24 Seagate Technology Llc Low density parity check decoder using multiple variable node degree distribution codes
US8181084B1 (en) * 2008-08-14 2012-05-15 Marvell International Ltd. Detecting insertion/deletion using LDPC code
US8413010B1 (en) 2009-03-12 2013-04-02 Western Digital Technologies, Inc. Data storage device employing high quality metrics when decoding logical block address appended to a data sector
JP5413071B2 (ja) * 2009-05-08 2014-02-12 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法、コンピューター・プログラム、並びに通信システム
US8917784B2 (en) 2009-07-17 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for constructing very high throughput long training field sequences
US8385443B2 (en) 2009-07-17 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Constructing very high throughput long training field sequences
US9397699B2 (en) * 2009-07-21 2016-07-19 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Compact decoding of punctured codes
US8375278B2 (en) * 2009-07-21 2013-02-12 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Compact decoding of punctured block codes
US8516351B2 (en) * 2009-07-21 2013-08-20 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Compact decoding of punctured block codes
US8516352B2 (en) * 2009-07-21 2013-08-20 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Compact decoding of punctured block codes
US8509329B2 (en) * 2009-11-06 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Data receiving apparatus for receiving data frame using constellation mapping scheme and data transmission apparatus for transmitting the date frame
US8687546B2 (en) 2009-12-28 2014-04-01 Intel Corporation Efficient uplink SDMA operation
CN102118218B (zh) * 2010-01-06 2013-11-06 华为技术有限公司 信道状态信息的反馈方法和用户设备
FR2957214B1 (fr) * 2010-03-08 2012-10-26 Astrium Sas Procede de transmission optique par signaux laser
JP5674015B2 (ja) * 2010-10-27 2015-02-18 ソニー株式会社 復号装置および方法、並びにプログラム
US8667360B2 (en) 2011-07-01 2014-03-04 Intel Corporation Apparatus, system, and method for generating and decoding a longer linear block codeword using a shorter block length
EP2547057A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-16 ST-Ericsson SA A method for demodulating the HT-SIG field used in WLAN standard
WO2013032156A1 (en) * 2011-08-30 2013-03-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving information in a broadcasting/communication system
US9071489B2 (en) 2011-12-07 2015-06-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for preambles in a wireless communications network
US8739004B2 (en) * 2012-05-10 2014-05-27 Lsi Corporation Symbol flipping LDPC decoding system
US8972826B2 (en) 2012-10-24 2015-03-03 Western Digital Technologies, Inc. Adaptive error correction codes for data storage systems
US9021339B2 (en) 2012-11-29 2015-04-28 Western Digital Technologies, Inc. Data reliability schemes for data storage systems
US9059736B2 (en) 2012-12-03 2015-06-16 Western Digital Technologies, Inc. Methods, solid state drive controllers and data storage devices having a runtime variable raid protection scheme
US9214963B1 (en) * 2012-12-21 2015-12-15 Western Digital Technologies, Inc. Method and system for monitoring data channel to enable use of dynamically adjustable LDPC coding parameters in a data storage system
US9794026B2 (en) * 2013-04-12 2017-10-17 Qualcomm Incorporated Adaptive data interference cancellation
EP3425806A1 (en) * 2013-05-07 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Coding and decoding method and device, and system
CN103354631B (zh) * 2013-06-27 2016-12-28 华为技术有限公司 复用通信系统资源的通信控制方法和装置
KR101733502B1 (ko) * 2013-08-01 2017-05-10 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 방법
US11822474B2 (en) 2013-10-21 2023-11-21 Flc Global, Ltd Storage system and method for accessing same
KR102614631B1 (ko) 2013-10-21 2023-12-19 에프엘씨 글로벌 리미티드 최종 레벨 캐시 시스템 및 이에 대응하는 방법
US10097204B1 (en) * 2014-04-21 2018-10-09 Marvell International Ltd. Low-density parity-check codes for WiFi networks
TWI504162B (zh) * 2013-12-17 2015-10-11 Univ Yuan Ze A layer operation stop method for low density parity check decoding
US20170019212A1 (en) * 2014-03-13 2017-01-19 Lg Electronics Inc. Method and device for decoding low-density parity check code for forward error correction in wireless communication system
WO2015168609A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 Marvell World Trade Ltd. Caching systems and methods for hard disk drives and hybrid drives
EP3154296B1 (en) * 2014-06-26 2018-10-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and system for determining and adjusting modulation format and carrier power
CN104168031B (zh) * 2014-08-12 2017-08-01 西安电子科技大学 一种用于ldpc码的迭代译码方法
AU2015378173B2 (en) 2015-01-22 2018-08-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and system for indicating transmission frame structures
US10341050B2 (en) 2015-12-23 2019-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for encoding and decoding channel in communication or broadcasting system
KR20170075627A (ko) * 2015-12-23 2017-07-03 삼성전자주식회사 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
US20170222659A1 (en) * 2016-02-02 2017-08-03 Silicon Motion Inc. Power improvement for ldpc
EP3340554A1 (en) * 2016-12-21 2018-06-27 Institut Mines-Telecom Methods and devices for sub-block decoding data signals
US10491243B2 (en) * 2017-05-26 2019-11-26 SK Hynix Inc. Deep learning for low-density parity-check (LDPC) decoding
US10925092B2 (en) * 2018-03-01 2021-02-16 Apple Inc. Request to send (RTS)/clear to send (CTS) using a self-contained slot
TWI646783B (zh) * 2018-04-10 2019-01-01 大陸商深圳大心電子科技有限公司 解碼方法及儲存控制器
EP3807773B1 (en) 2018-06-18 2024-03-13 FLC Technology Group Inc. Method and apparatus for using a storage system as main memory
KR20200111943A (ko) * 2019-03-20 2020-10-05 에스케이하이닉스 주식회사 패리티 검사 행렬 관리 장치 및 방법
CN110337120B (zh) * 2019-04-29 2022-09-27 中国联合网络通信集团有限公司 一种上行吞吐量的计算方法和装置
US11265016B2 (en) * 2020-07-06 2022-03-01 Intel Corporation Decoding apparatus, device, method and computer program
US11921581B1 (en) 2022-08-15 2024-03-05 Micron Technology, Inc. Read recovery including low-density parity-check decoding
CN116436473B (zh) * 2023-06-09 2023-10-03 电子科技大学 一种基于校验矩阵的规则f-ldpc码参数盲识别方法

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7274652B1 (en) * 2000-06-02 2007-09-25 Conexant, Inc. Dual packet configuration for wireless communications
FR2707128B1 (fr) * 1993-06-29 1995-08-18 Alcatel Telspace Dispositif de détection de mot unique modulé en BPSK adapté à un modem analogique fonctionnant en mode TMDA et procédé de détection mis en Óoeuvre dans un tel dispositif.
DE19609909A1 (de) * 1996-03-14 1997-09-18 Deutsche Telekom Ag Verfahren und System zur OFDM-Mehrträger-Übertragung von digitalen Rundfunksignalen
US5982807A (en) * 1997-03-17 1999-11-09 Harris Corporation High data rate spread spectrum transceiver and associated methods
US6189123B1 (en) * 1997-03-26 2001-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for communicating a block of digital information between a sending and a receiving station
US6477669B1 (en) * 1997-07-15 2002-11-05 Comsat Corporation Method and apparatus for adaptive control of forward error correction codes
US6141788A (en) * 1998-03-13 2000-10-31 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for forward error correction in packet networks
DE69930467T2 (de) * 1998-04-03 2006-12-07 Agere Systems, Inc. Iterative Demodulation und Dekodierungeines Mehrpegel-Signals
US6260168B1 (en) * 1998-09-23 2001-07-10 Glenayre Electronics, Inc. Paging system having optional forward error correcting code transmission at the data link layer
US6331978B1 (en) * 1999-03-09 2001-12-18 Nokia Telecommunications, Oy Generic label encapsulation protocol for carrying label switched packets over serial links
US6711120B1 (en) * 1999-03-11 2004-03-23 Flarion Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access
US6259744B1 (en) * 1999-06-01 2001-07-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for mapping bits to an information burst
US6928047B1 (en) * 1999-09-11 2005-08-09 The University Of Delaware Precoded OFDM systems robust to spectral null channels and vector OFDM systems with reduced cyclic prefix length
US6807648B1 (en) * 1999-09-13 2004-10-19 Verizon Laboratories Inc. Variable-strength error correction in ad-hoc networks
US6397368B1 (en) * 1999-12-06 2002-05-28 Intellon Corporation Forward error correction with channel adaptation
AU2335001A (en) * 1999-12-20 2001-07-03 Research In Motion Limited Hybrid automatic repeat request system and method
US6888897B1 (en) * 2000-04-27 2005-05-03 Marvell International Ltd. Multi-mode iterative detector
US7058141B1 (en) * 2000-06-02 2006-06-06 Nec Usa, Inc. MLSE decoding of PRS type inter-bin interference in receiver-end windowed DMT system
CA2409179A1 (en) * 2000-06-16 2001-12-20 Marcos C. Tzannes Systems and methods for ldpc coded modulation
WO2002009300A2 (en) * 2000-07-21 2002-01-31 Catena Networks, Inc. Method and system for turbo encoding in adsl
CN1152539C (zh) * 2001-07-04 2004-06-02 华为技术有限公司 八相移相键控调制方法及装置
US6898441B1 (en) * 2000-09-12 2005-05-24 Lucent Technologies Inc. Communication system having a flexible transmit configuration
JP4389373B2 (ja) * 2000-10-11 2009-12-24 ソニー株式会社 2元巡回符号を反復型復号するための復号器
CN1148017C (zh) * 2000-10-26 2004-04-28 华为技术有限公司 利用训练序列快速进行信道估计的方法和装置
US6518892B2 (en) * 2000-11-06 2003-02-11 Broadcom Corporation Stopping criteria for iterative decoding
US20020150167A1 (en) * 2001-02-17 2002-10-17 Victor Demjanenko Methods and apparatus for configurable or assymetric forward error correction
US6567465B2 (en) * 2001-05-21 2003-05-20 Pc Tel Inc. DSL modem utilizing low density parity check codes
US6633856B2 (en) * 2001-06-15 2003-10-14 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for decoding LDPC codes
US6895547B2 (en) * 2001-07-11 2005-05-17 International Business Machines Corporation Method and apparatus for low density parity check encoding of data
US6757122B1 (en) * 2002-01-29 2004-06-29 Seagate Technology Llc Method and decoding apparatus using linear code with parity check matrices composed from circulants
US6829308B2 (en) * 2002-07-03 2004-12-07 Hughes Electronics Corporation Satellite communication system utilizing low density parity check codes
US7630456B2 (en) * 2002-09-09 2009-12-08 Lsi Corporation Method and/or apparatus to efficiently transmit broadband service content using low density parity code based coded modulation
US6785863B2 (en) * 2002-09-18 2004-08-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for generating parity-check bits from a symbol set
US7103818B2 (en) * 2002-09-30 2006-09-05 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc Transforming generalized parity check matrices for error-correcting codes
US7702986B2 (en) 2002-11-18 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Rate-compatible LDPC codes
US7296216B2 (en) * 2003-01-23 2007-11-13 Broadcom Corporation Stopping and/or reducing oscillations in low density parity check (LDPC) decoding
JP2005011464A (ja) * 2003-06-20 2005-01-13 Toshiba Corp 半導体記憶装置、テストシステム及びテスト方法
US7222284B2 (en) * 2003-06-26 2007-05-22 Nokia Corporation Low-density parity-check codes for multiple code rates
US7103825B2 (en) * 2003-08-19 2006-09-05 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Decoding error-correcting codes based on finite geometries
US7149953B2 (en) * 2004-02-03 2006-12-12 Broadcom Corporation Efficient LDPC code decoding with new minus operator in a finite precision radix system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1922841B (zh) 2010-11-03
CN1930843A (zh) 2007-03-14
CN1922841A (zh) 2007-02-28
CN1930843B (zh) 2012-08-08
CN1930825B (zh) 2011-05-18
ES2366519T3 (es) 2011-10-21
CN1930825A (zh) 2007-03-14
US7263651B2 (en) 2007-08-28
CN101112061A (zh) 2008-01-23
CN1930842B (zh) 2011-07-06
US20050154957A1 (en) 2005-07-14
MY141800A (en) 2010-06-30
US20050154958A1 (en) 2005-07-14
US7395495B2 (en) 2008-07-01
TW200534600A (en) 2005-10-16
CN101112061B (zh) 2012-03-28
TWI303521B (en) 2008-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1930842A (zh) 在基于ofdm的无线局域网中传送额外的信令信息
JP5936280B2 (ja) 長距離無線lanの物理層フレーム形式
US11652594B2 (en) Pilot transmission and reception for orthogonal frequency division multiple access
US10044635B2 (en) Frame formats for channel bonding and MIMO transmissions
EP1714453B1 (en) Conveying additional signaling information in an ofdm-based wireless local area network
KR101018485B1 (ko) 데이터 전송 방법, 송신기, 데이터 수신 방법 및 수신기
JP4444216B2 (ja) 無線通信方法及びシステム
US8452240B2 (en) Radio communication device, radio communication system, and radio communication method
CN1805422A (zh) 在正交频分复用通信系统中发射/接收前同步序列的方法
KR20110027533A (ko) 다중 안테나 시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
EP3072246A1 (en) Wireless device and method for high-efficiency wi-fi (hew) communication with block-by-block orthogonal training sequences
CN1747461A (zh) 在正交频分复用通信系统中发送和接收前导序列的方法
JP2007525097A (ja) 時間直交シンボルを使用する複数アンテナ通信システムにおける後方互換性通信のための方法および装置
KR20140088130A (ko) 무선 근거리 통신망(wlan)에서 데이터 유닛의 물리 계층(phy) 모드를 자동으로 검출하는 방법 및 장치
CN1902874A (zh) 用于在包括单天线通信装置的无线局域网中通信的多天线通信系统和方法
US20140036811A1 (en) Multi-mode indication in subfield in a signal field of a wireless local area network data unit
CN1574821A (zh) 时域同步正交频分复用接收机及其信号处理方法
US7719955B2 (en) Transmission of signaling information in an OFDM communication system
CN1748382A (zh) 发送装置和发送方法
CN1852048A (zh) 多天线系统中的公共信号发射方法及装置
WO2018183081A1 (en) Apparatus, system and method of communicating an edmg mu ppdu with a header b field
CN1852275A (zh) 一种通道校正的方法和系统
WO2003053020A1 (en) Method and apparatus for multi-carrier transmission
KR20050002207A (ko) 다중입력 다중출력-직교 주파수 분할 다중 방식을사용하는 무선랜 시스템의 동기부를 위한 프리앰블 구조
CN107005295B (zh) 一种数据流的传输方法、发送端设备、接收端设备及系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110706

Termination date: 20180112

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee