JP2010521862A - 多重目的集合(mda)を有する非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムおよび方法 - Google Patents

多重目的集合(mda)を有する非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、多数の装置間に低速チャネルを通してメッセージを効率的に通信できる方法およびシステムが提供される。前記方法は、低速チャネルの効率性を向上させるために多重目的集合(MDA)を使用し、これによって非圧縮ビデオを通信するための時分割多重化された(time division duplexed)高速チャネルを使用することにさらに多い時間を許容する。多重目的集合メッセージは、システム内の所定の装置によってエンコードされ得、システム内の他の装置によって低速チャネルを通して受信され得る。受信装置は、低速チャネルを通して受信された多数のメッセージが前記受信装置を目標としているのかを判断することができ、これらメッセージを後続処理することができる。

Description

本発明は、ビデオ情報の無線伝送に関するものであり、特に、無線チャンネルを通した非圧縮高画質ビデオ情報の伝送に関するものである。
高品質ビデオの拡散につれ、多くの電子機器(例えば、家電機器)は、伝送のための帯域幅が概ね1Gbps(秒当たりビット)またはそれ以上を必要とする高画質(HD、High Definition)ビデオを使用する。このように、機器間のHDビデオの伝送時、従来の伝送方法は、前記必要とする伝送帯域幅を低くさせるためにそのサイズの短編でHDビデオを圧縮する。この後、圧縮されたビデオは消費のために圧縮が解除される。しかし、ビデオデータ各々の圧縮および以後に実行される圧縮解除によって一部のデータが失われ得、映像品質が低下し得る。
高画質マルチメディアインターフェース(HDMI、High−Definition MultimediaInterface)スペックは、HDMIケーブルを通じて装置間の非圧縮HD信号を伝達するようにする。電子製品製造業者などは、HDMI−互換装備を提供し始める反面、非圧縮HDビデオ信号を伝送するに適合した無線(例、無線周波数)技術がまだない。近距離通信網(WLAN:wireless local area network)と類似の技術は前記非圧縮HD信号を搬送するための帯域幅を有しいないいくつかの装置が前記ネットワークに接続するとき、干渉(interference)を受けることがある。
本発明のシステム、方法および装置の各々は、所定の属性に対して単独責任がない、いくつかの実施形態を含む。後述される請求項に表現されたように本発明の範囲から外れることなく、より顕著な特徴が簡単に議論されるであろう。この議論を考慮した上、特に「発明の詳細な説明」の部分を読んだ後には本発明の代表的な特徴がどのようにより速いチャネルを獲得し、向上したエラーの復旧および向上した効率を含み得る利点を提供するのかを理解できるであろう。
一実施様態では、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、多数の装置間にメッセージを交信する方法を提供する。前記方法は、高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で伝送および/または無線で受信するステップ、および受信装置で低速チャネルを通してデータパケットを受信するステップを含み、前記受信装置は、装置アドレスによって識別されて、前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共に前記パケットを識別するフィールドとソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含み、前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、各々の前記MDAメッセージは、データフィールド、および1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールドを含む。前記方法は、1つ以上のMDAメッセージの目的アドレスが前記受信装置の装置アドレスとマッチするのかを決定するステップ、および前記受信装置の装置アドレスとマッチする目的アドレスを含むものと決定されたMDAメッセージを処理するステップをさらに含む。
他の実施形態では、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、通信のための装置を提供する。前記装置は、前記装置に関する装置アドレス、および高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で伝送および/または無線で受信して、低速チャネルを通してデータパケットを受信する無線通信サブシステムを含み、前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共に、前記パケットを識別するフィールドとソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含み、前記データパケットは、複数の多重目的集合(MDA)メッセージをさらに含み、各々の前記MDAメッセージは、データフィールド、および1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールドを含む。前記装置は、1つ以上のMDAメッセージの目的アドレスが前記関連する装置アドレスとマッチするのかを決定するためのデコーダ、および前記関連する装置アドレスとマッチする目的アドレスを含むものと決定されたMDAメッセージを処理するためのプロセッサをさらに含む。
また他の実施形態では、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、複数の装置間メッセージを交信する方法を提供する。前記方法は、高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で伝送および/または無線で受信するステップ、複数のメッセージを含むパケットを識別するフィールドとソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含むデータパケットをエンコードするステップであって、前記データパケットは、複数の多重目的集合(MDA)メッセージをさらに含み、前記各MDAメッセージは、データフィールド、および1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールドを含むことを特徴とするステップ、および前記高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通して前記エンコードされたデータパケットを伝送するステップを含む。
また他の実施形態では、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、通信のための装置を提供する。前記装置は、高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で伝送および/または無線で受信する無線通信サブシステム、および複数のメッセージを含むパケットを識別するフィールドとソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含むデータパケットをエンコードするエンコーダであって、前記データパケットは、複数の多重目的集合(MDA)メッセージをさらに含み、前記各MDAメッセージは、データフィールド、および1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールドを含むことを特徴として、前記無線通信サブシステムは、前記高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通して前記エンコードされたデータパケットを伝送する。
本発明のシステムと方法の一実施形態による無線機器間の非圧縮HDビデオ伝送を具現する無線ネットワークの機能ブロック図である。 本発明のシステムと方法の一実施形態による無線媒体を通して非圧縮HDビデオの伝送のための通信システム例を示す機能ブロック図である。 図1に示すような無線ネットワークで使用され得る高速チャネルと低速チャネルが重なる例を示す周波数マップである。 図1に示すような無線ネットワークで使用され得る全方向性および方向性チャネルビームを示す図である。 図1に示すような無線ネットワークで使用され得るスーパーフレームのシーケンスとスーパーフレーム時間周期の例に対する分析(breakdown)を示す図である。 スーパーフレーム周期内で図3に示す低速チャネルおよび高速チャネルの時分割多重化の例を示す図である。 図2に示すような通信システムで使用され得る無線受信器の例を示すブロック図である。 図2に示すような通信システムで使用され得る無線送信器を示すブロック図である。 図2に示すようなシステムで多重目的集合メッセージを受信する方法の例を示す順序図である。 図2に示すようなシステムで多重目的集合メッセージを伝送する方法の例を示す順序図である。 一実施形態による多重データ集合(MDA)メッセージ内の多様なフィールドを示す図である。 図11に示すようなMDAメッセージのMAC制御フィールド内の多様なサブフィールドを示す図である。 一実施形態による多数のMDAメッセージを含む低速チャネルデータパケット内の多様なフィールドを示す図である。 低速チャネルデータパケット、低速チャネルプリアンブルサブパケット、および低速チャネルヘッダーサブパケット各々に対してまた他の実施形態による多様なフィールドを示す図である。 低速チャネルデータパケット、低速チャネルプリアンブルサブパケット、および低速チャネルヘッダーサブパケット各々に対してまた他の実施形態による多様なフィールドを示す図である。 低速チャネルデータパケット、低速チャネルプリアンブルサブパケット、および低速チャネルヘッダーサブパケット各々に対してまた他の実施形態による多様なフィールドを示す図である。
実施形態は、無線チャネルを通して非圧縮高画質ビデオ情報を発信器から受信器に伝送するシステムおよび方法を提供する。
下記の詳細な説明は、本発明のサンプル実施形態に関するものである。しかし、本発明は、請求項によって定義され、含まれるもののような多くの多様な方法で具体化することができる。明細書全体にかけて、同一の参照符号は同一の構成要素を指称する。
非圧縮ビデオデータの通信のための無線通信装置間のデータ処理方法およびシステムを含む実施形態について後述する。ビデオデータは、1つ以上のモーションビデオ、スチールイメージ、またはビジュアルデータの他の適切なタイプを含み得る。非圧縮ビデオが時分割多重化された高速チャネルを通して送信および/または受信されるあいだ多重目的集合(MDA)低速チャネルを使用するメッセージについては後述する。多数のMDAメッセージは、1つの受信装置または多数の受信装置と通信することができる。
無線高画質(high definition:HD)オーディオ/ビデオ(A/V)システムに対する好ましい実施形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態によるA/VステーションおよびA/V装置調整器のようなA/V装置間に非圧縮HDビデオ伝送を実行する無線ネットワーク100を示すブロック図である。他の実施形態によれば、1つ以上の装置は、個人用コンピュータ(PC)のようなコンピュータであり得る。無線ネットワーク100は、装置調整器112と多数のクライアント装置またはA/Vステーション(114、例えば、装置1〜装置N)を含む。
A/Vステーション114は、他の装置との通信のために低速((low−rate:LR)チャネル116(図1の点線)を使用し、高速(high−rate:HR)チャネル118(図1の実線)を使用し得る。装置調整器112は、A/Vステーション114との通信のためにLRチャネル116とHRチャネル118を使用する。各A/Vステーション114は他のA/Vステーション114との通信のためにLRチャネル116を使用する。HRチャネル118は、ビームフォーミング(beamforming)によって形成された数GB/s帯域幅の指向性{しこう せい}ビーム(directional beam)を通して単方向ユニキャスト伝送を支援して非圧縮HDビデオ伝送を支援する。例えば、セットトップボックスは非圧縮ビデオをHRチャネル118を通してHDTVに伝送することができる。LRチャネル116は、特定の実施形態において、40Mbps程度の伝送率で両方向伝送を支援することができる。LRチャネル116は、主に確認応答(acknowledgement:ACK)フレームのような制御フレームを伝送することに使用される。例えば、LRチャネル116は、HDTVでセットトップボックスに確認応答を伝送する。またオーディオや圧縮されたビデオのようないくつかの低速(low−rate)データはLRチャネルを通して両装置間に直ちに伝送され得る。HRチャネルとLRチャネルには時分割多重化(Time division duplexing:TDD)技術が適用される。実施形態によってある瞬間にはLRチャネルおよびHRチャネルが伝送のために同時に使用され得る。ビームフォーミング技術は、LRチャネルおよびHRチャネル全てに使用され得る。また、LRチャネルは全方向性(omni−directional)伝送を支援する。高速チャネルおよび低速チャネルに対する詳細な説明は図3および4を参照して後述する。
一例として、装置調整器112は、ビデオ情報の受信器(以下「受信器112」という)となり、ステーション114は、ビデオ情報の発信器(以下「発信器114」という)となる。例えば、受信器112は、無線ラン(WLAN)のような家庭用無線ネットワーク環境でHDTVのようなビデオおよび/またはオーディオデータをシンク(sink)することができる。発信器114は、非圧縮ビデオやオーディオのソース(source)となり得る。発信器114の例としては、セットトップボックス、DVDプレーヤやレコーダ、デジタルカメラ、カムコーダ、およびその他コンピュータ装置(ラップトップ、デスクトップ、PDAなど)などがある。
図2は、本発明の一実施形態による通信システム200を示すブロック図である。通信システム200は無線送信器202と無線受信器204を含む。送信器202は、物理(physical:PHY)階層206、媒体接近制御(media access control:MAC)階層208、および応用(application)階層210を含む。同様に、受信器204は、PHY階層214、MAC階層216、および応用階層218を含む。PHY階層は、無線メディア201を通じて1つ以上のアンテナを経由して送信器202と受信器204との間に無線通信を提供する。
送信器202の応用階層210は、A/V前処理モジュール211とA/V制御モジュール212を含む。A/V前処理モジュール211は、非圧縮ビデオの分割のようなオーディオ/ビデオに対する事前処理を実行する。A/V制御モジュール212は、A/V特性情報を交換するための一般的な方法を提供する。接続が始まる前に、A/V制御モジュールは使用されるAVフォーマットを交渉して接続が完了すれば、AV制御モジュールは接続を中止する。
送信器202において、PHY階層206は、MAC階層208および無線周波数(RF)モジュール207との通信に使用されるLRチャネル203およびHRチャネル205を含む。特定の実施形態において、MAC階層208はパケット化モジュール(図示せず)を含み得る。送信器202のPHY/MAC階層は、パケットにPHYおよびMACヘッダーを付着して前記パケットを無線チャネル201を通して受信器204に伝送する。
無線受信器204においてPHY/MAC階層214、216は受信されたパケットを処理する。PHY階層214は、1つ以上のアンテナと接続されたRFモジュール213を含む。LRチャネル215とHRチャネル217は、MAC階層216およびRFモジュール213との通信に使用される。受信器204の応用階層218は、A/V後処理モジュール219およびA/V制御モジュール220を含む。例えば、A/V後処理モジュール219は、A/V前処理モジュール211の方法を逆に実行して非圧縮ビデオを再生することができる。A/V制御モジュール220は、送信器202のA/V制御モジュール212と相補的な方法で作動する。
前述したように、低速チャネルおよび高速チャネルの周波数帯域は重なる。本実施形態によれば、高速チャネルには低速チャネルと重ならない部分が存在し得、反対に、低速チャネルには高速チャネルと重ならない部分が存在し得る。図3は、図1に示すような無線ネットワークで使用され得る高速チャネルと低速チャネルが重なる例を示す周波数マップである。この例において、3個の低速チャネル116が1つの高速チャネル118の間に位置する。低速チャネル116の個数は、3個より多くても良く少なくてもよい。低速チャネル116は、約50MHz〜約200MHzの範囲内の帯域幅を有し得、約80MHz〜約100MHzであることが好ましい。
図3において「チャネル#n」で図示するように多数の高速チャネル118が存在し得る。この例では、4個の高速チャネル118が存在する。高速チャネル118は図示するように傾斜した側波帯(sideband、118aと118b)を有する。これは、隣接したチャネル間のチャネル間干渉(inter−channel interference)を制限する。しかし、他の実施形態では傾いた側波帯を使用しないこともできる。低速チャネル116もやはり傾いた側波帯(図示せず)が存在し得る。高速チャネルおよび低速チャネルは、如何なる周波数帯域にも存在し得る。使用される高速チャネルの帯域幅は、通信される非圧縮ビデオのデータ伝送率に依存する。帯域幅は、約1Gbps〜約4Gbpsの範囲内でデータ伝送率を支援するように充分に大きくなければならない。他の無線システムで使用される周波数帯域が使用され得る。周波数帯域の選択は、システムが使用される国家の規制機関によって決定されるであろう。例えば、米国では4個の規制がない装置周波数帯が800MHz、2.4GHz、5GHzおよび60GHzに配定される。実施形態では、前記4個のうち如何なるものでも使用され得、5GHzまたは60GHz帯域が使用されるのが好ましい。
図4は、本発明の実施形態により図1に示すような無線ネットワークで使用され得る全方向性および方向性チャネルビームを示す図である。図4は、装置114と低速チャネル116を通して装置114と通信する装置調整器112を描写している。低速チャネル116は、円形のサービス範囲領域116aで図示するように全方向性モードまたは、狭いビームサービス範囲領域116bで図示するようにビーム調整を使用する方向性モードで全て使用され得る。各々の場合で、低速チャネル116は対称形チャネルである。図4は、装置調整器112と装置が高速チャネル118を通して通信すること示している。高速チャネル118は、図4の狭いビームサービス範囲領域で描写されるように非対称型方向性チャネルである。一実施形態において、データ受信装置からデータ送信装置にデータが成功的に受信されたかどうかを表示する確認応答(ACK)の通信のために、方向性低速チャネルは非対称の方向性高速チャネルと接続して使用される。
一実施形態において、低速チャネルは、全方向性モードと方向性モード全てにおいてOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)を使用する。しかし、CDMA(code division multiple access)、FDMA (frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、周波数{しゅうはすう}ホッピング(frequency hopping)などのような如何なる伝送プロトコルも使用され得る。低速チャネル全方向性モードは、ビーコン(beacon)メッセージ、ネットワーク/装置結合と解除、装置発見、確認応答、装置容量および優先順位変更のような制御データの伝送に使用される。低速チャネル方向性またはビームフォーミングされたモードは、オーディオ信号および/または圧縮されたビデオ信号を通信することに使用され得る。低速チャネル方向性モードは、人、家具、壁などのような対象による妨害を含む頻繁に変化するチャネル状態のために信頼性がそれほど高くない。このような理由で、全方向性(omni−directional)モードが制御信号の大部分に使用されるが、全方向性モードは信頼性があり、全ての方向をカバーするため、受信器および/または受信器の移動が接続を維持する能力に及ぼす影響は微々たる。低速チャネル全方向性モードは、約2.5Mbps〜約10Mbpsの範囲内のデータ伝送率を提供する。低速チャネル方向性モードは、20Mbps〜40Mbps程度の範囲でデータ伝送率を提供する。しかし、他のデータ伝送率も可能である。
低速チャネルおよび高速チャネルの方向性モードは、装置間の多重同時接続に使用され得るが、なぜなら伝送ビームは狭く、互いに不利な影響を及ぼさないからである。しかし、低速チャネル全方向性伝送(図4の円形のサービス範囲領域116aで示すように)は、範囲内の如何なる装置調整器112または装置114を干渉することができる。このような理由で、低速チャネル全方向性伝送は、方向性伝送(高速および低速全てを含む)と共に時分割多重化される。低速チャネル全方向性伝送と高速チャネル方向性伝送の時分割多重化について説明する。
知らされたように多くの時分割多重化(time division duplexing:TDD)チャネルアクセス制御方式は、ネットワークで低速チャネルおよび高速チャネルの伝送を調整することに使用され得る。TDD方式の目標は、ある一瞬間に高速または低速の2つのチャネルのうち1つを伝送に使用することである。低速チャネルおよび高速チャネルを調整することに使用されるチャネルアクセス制御方式の一例はスーパーフレームに基づいた方式である。図5は、図1に示す無線ネットワークで使用され得るスーパーフレームのシーケンスおよびスーパーフレーム時間周期の例に対する分析を示す図である。スーパーフレーム基礎伝送システムにおいて、伝送時間は一連のスーパーフレーム500に分けられる。スーパーフレームの時間の長さは、頻繁に起きる媒体アクセス制御を許容するように充分に小さく形成され(これはアクセスが可能な処理制御信号の遅延を減らす。)、非圧縮ビデオデータの効率的な処理率を提供するように充分に長く形成される。on/off、チャネル転換、ボリューム変更などのようなユーザ命令を処理するにおいて長い遅延はユーザ体験に良くない影響を及ぼす。このような理由で、スーパーフレーム時間は一般的に約16msec.〜100msec.の範囲である。
図5に示すスーパーフレーム方式の例において、各スーパーフレームは、3個のメイン周期フレームであるビーコンフレーム505、制御周期フレーム510および予約および予約されないチャネル時間ブロック(CTB’s)のためのフレーム515に分けられる。予約および予約されないCTB’sのための時間フレーム515を以下CTBフレーム515という。ビーコンフレームは、CTBフレーム515の予約および予約されないCTBsに対するタイミングの割り当てを設定することに使用される。例えば、TVのような装置調整器112が図1に示すネットワーク100のようなネットワークで多数のクライアント装置114に予約されたタイムスロットを伝達する。
制御周期フレーム510は、クライアント装置が装置調整器に制御メッセージを伝送することを許容することに使用される。制御メッセージは、ネットワーク/装置結合および解除、装置発見、タイムスロット予約、装置容量および優先順位変更などを含み得る。制御周期フレーム510は、Aloha、slotted Aloha、CSMA (carrier sensed multiple access)などのような競争基盤アクセスシステムを利用して多数の装置が制御メッセージを送って多数の装置からのメッセージ衝突を調整することを許容する。クライアント装置からメッセージが装置調整器に衝突なしに受信されれば、装置調整器は次のスーパーフレーム500のビーコンフレーム505でメッセージの要請に応答することができる。応答は1つ以上の次のスーパーフレーム500でCTBのタイムスロット予約になり得る。
CTBフレーム515は、ビーコンメッセージ、およびビーコンフレーム505と制御フレーム510で伝送される競争基盤制御メッセージを除いた全ての他の伝送に使用される。予約されたCTBsは、命令、等時性(isochronous)ストリームおよび非同期データ接続の伝送に使用される。CTBsは、装置調整器から特定クライアント装置への伝送と、クライアント装置から装置調整器への伝送、およびクライアント装置から他のクライアント装置への伝送などのために予約され得る。CTBは、単一データパケットや多数のデータパケットを伝送すること使用され得る。CTBフレーム510内の予約されないCTB’sは、遠隔制御命令(CECおよびAVC命令など)、MAC制御、および運営命令のような低速チャネルでの他の競争基盤命令の通信のために使用され得る。
多くのクライアント装置がメッセージ衝突などによる過度な時間遅延なしにネットワークに成功的にアクセスをするようにさらに許容するために制御フレーム510の長さは可能な限り小さくすることが好ましい。一実施形態において、競争基盤に伝送されるメッセージだけが、要請装置と予約されたCTBに予定されるメッセージシーケンス交換の種類を識別する制御開始要求メッセージである。このような方式で、競争基盤のメッセージのサイズは最小限で維持される。低速チャンネルで他の全てのメッセージ交換は予定され得る。
受信装置調整器によって識別されるクライアント装置のメッセージのため、プリエムブルは競争基盤メッセージの開始の部分に使用される。プリエムブルは、装置調整器(またはある受信装置)によって識別され得る既決定されたビットシーケンスである。キャリアセンシンは、特に60GHz周波数の範囲では難しく、プリエムブルの長さは、約30microsec.〜75microsec.の範囲であり得る。このような長いプリエムブルは、制御フレーム510を希望する短時間の長さで維持することを非常に難しくする。多くのクライアント装置を考慮すると、特に装置容量メッセージのように通信中のデータが大きい場合、制御周期510で数多くの衝突が起こり得る。さらに、制御メッセージを処理する効率的な方法が必要である。好ましくは、プリエムブルが30microsec.〜75microsec.の程度の範囲であるとき、制御フレーム510の長さは、約100〜600microsec.の範囲であり得る。
図6は、スーパーフレーム周期内で、図3に示す低速チャネルおよび高速チャネルの時分割多重化の例を示す図である。図6は、図5に示す多様なスーパーフレームのサブフレームのうち如何なるチャンネルが伝送のために使用され得るのかを示している。一実施形態として、ビーコンフレーム505および制御フレーム510のあいだには低速チャネル116だけが伝送に使用される。CTBフレーム515のあいだには低速チャネルおよび高速チャネル全てが伝送に使用され得る。実施形態によって、ビーコンフレーム505、制御フレーム510およびCTBフレーム515のうち何れも固定されたり多様な期間を有したりすることができる。同様に、実施形態によって、スーパーフレーム500時間の長さは固定されたり多様にすることができる。
前述したように、低速チャネル116で制御メッセージ通信のために全方向性モードが使用されるとき、一定の周波数スペクトル(60GHzスペクトル)で無線通信のキャリアセンシンは、30microsec.〜75microsec.の程度と類似の長期間のプリアンブルを要求することができる。低速チャネル116の使用時間はさらに効率的な時分割多重化された高速チャネルが使用され得る総時間に直接的に影響を及ぼすため、低速チャネルでの伝送は可能な限り効率的であることが好ましい。一般的に、全方向性モードで低速チャネル116を通して伝送される制御データパケット(例えば、確認応答、MAC命令およびAVC命令など)は、非常に小さいが、これは大きいプリアンブルによって対応されるデータパケットの非効率を高める。大きいプリアンブルを含んで伝送されるメッセージの効率を上げる一つの方法は、プリアンブル、ヘッダーおよび他のオーバーヘッドデータを含むオーバーヘッドデータに比べてデータユニットのサイズを増加させるものである。オーバーヘッド情報に対するデータ情報の比率が増加するように多数の制御メッセージを単一パケット(単一プリアンブルを含む)に集合することによって効率性を増加させる。単一目的装置に向かう多数のメッセージを集合することに加え、多数の目的装置に向かう多数のメッセージを1つのデータパケットに集合することは低速チャネル伝送の効率をさらに高めることができる。多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージの処理に対する詳細な説明は後述する。
図7は、図2に示す通信システム200で使用され得る無線受信器204の実施形態を示すブロック図である。この実施形態において、無線受信器204は、多数の無線受信器204と通信するMDAメッセージを受信するように形成される。無線受信器204は、プロセッサ605、メモリ610、受信部620、送信部615、および集合メッセージデコーダ625を含む。送信部615と受信部620は、一括に無線通信サブシステム630で表現され得る。プロセッサ605は、1つ以上の凡用プロセッサおよび/またはデジタル信号プロセッサおよび/または特殊な用途のハードウェアプロセッサを含む。メモリ610は、例えば、1つ以上の集積回路またはディスク基盤保存装置または読み取り及び書き込みが可能なラム(RAM)装置を含む。プロセッサ605は、メモリ610、および他の構成要素の多様な活動を実行する他の構成要素に接続される。図1を参照すると、受信部615は、クライアント装置114および装置調整器112のようなネットワーク100内の他の装置によって伝送されるデータを受信する。受信部は、低速チャネル116および/または高速チャネル118を通してデータを受信するように形成され得る。送信部615は、ネットワーク110を通してデータを伝送する。送信部615は、例えば、デジタルビデオレコーダ装置(図示せず)であり、図1のネットワーク110の装置調整器112に示すように低速チャネルのみを通して伝送するように形成されたり、高速チャネル118を通して伝送するように形成され得る。
集合メッセージデコーダ625は、無線受信器204が通信する受信部630で受信したMDAメッセージを処理する。MDAメッセージの処理は、目的決定、デコーディング、逆パケット化などを含み得る。集合メッセージデコーダ625は、図2に示すMAC階層216の一部分であり得る。集合メッセージデコーダ625によって実行される処理はまた図2のAV後処理モジュール219、およびAV制御モジュール220のような無線受信器204の多様な応用階層モジュールの機能を含み得る。
他の実施形態として、図7の無線受信器204の1つ以上の構成要素は再配列および/または結合することができる。構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコードやこれらが結合で具現され得る。無線受信器204の構成要素によって実行される動作に対する詳細な説明は図9および図10に示す方法を参照して後述する。
図8は、図2に示す通信システム200で使用され得る無線送信器202の一実施形態を示すブロック図である。この実施形態において、無線送信器202はMDAメッセージを多数の無線受信器204に向かって伝送するように形成される。この実施形態において、無線送信器202はプロセッサ705、メモリ710、受信部720、送信部715および集合メッセージエンコーダ725を含む。送信部715および受信部720は一括的に無線通信器730で表現され得る。プロセッサ705は、1つ以上の凡用プロセッサおよび/またはデジタル信号プロセッサおよび/または特殊な用途のハードウェアプロセッサを含み得る。メモリ710は、例えば1つ以上の集積回路またはディスク基盤保存装置または読み取りおよび書き込みが可能なラム(RAM)装置を含み得る。プロセッサ705は、メモリ710、および他の構成要素の多様な活動を実行する他の構成要素に接続される。受信部720は、他のクライアント装置114および装置調整器112のようなネットワーク100内の他の装置によって伝送されるデータを受信する。受信部720は、低速チャネル116および/または高速チャネル118を通してデータを受信するように形成され得る。送信部715は、ネットワーク110を通してデータを伝送する。送信部715は、図1のネットワーク110で「装置N」で表示したクライアント装置に示すように低速チャネルのみを通して伝送するように形成されたり、「装置2」で表示したクライアント装置と共に低速チャネル116および高速チャネル118全てを通して伝送するように形成され得る。
集合メッセージエンコーダ725は、MDAメッセージを処理して送信部715によって伝送されるようにし、通信システム200で多数の無線受信器204と通信され得るようにする。MDAメッセージの処理は、目的決定、エンコーディング、パケット化などを含み得る。集合メッセージエンコーダ725は、図2に示すMAC階層208の部分であり得る。集合メッセージエンコーダ725によって実行される処理は図2のAV前処理モジュール211、およびAV制御モジュール212のような無線送信器202の多様な応用階層モジュールの機能を含み得る。
他の実施形態として、図8の無線送信器202の1つ以上の構成要素は、再配列および/または結合され得る。構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコードやこれらの結合で具現され得る。無線送信器202の構成要素によって実行される動作に対する詳細な説明は図8および図9に示す方法を参照して後述する。
図9は、図2に示すシステムで多重目的集合メッセージを受信する方法の一例を示す順序図である。プロセス800は、図2の無線受信器204のような無線受信装置によって実行される機能を含む。プロセス800は、無線受信器204が低速チャネル116でMDAメッセージを受信してネットワーク100内の他の装置を目標とするMDAメッセージを廃棄するあいだ無線受信器204に向かうMDAメッセージを処理できるようにする。プロセス800は、プロセス800を実行する無線装置が前述したように時分割多重化基盤の高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および/または受信するあいだ、低速チャネル116を通してMDAメッセージ内の制御メッセージを受信する効率的な方法を提供する。
プロセス800は、ブロック805で無線受信器204が高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および/または受信するステップ805から始まる。無線受信器204が装置調整器112に含まれる場合、無線受信器204は高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを受信することができる。しかし、無線受信器204がクライアント装置114に含まれる場合、無線受信器204は、高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを伝送することができる。いくつかの実施形態において、プロセス800を実行する無線受信器204は、高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および受信することができる(例えば、HDTVがセットトップボックスから受信しながらデジタルビデオレコーダに伝送する場合)。図7に示す無線受信器204の無線通信部630は、805ステップの機能を実行することができる。具体的に、805ステップで受信部620は、非圧縮ビデオを受信して送信部615は非圧縮ビデオを伝送する。
805ステップで無線受信器204が高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および/または受信しないとき、無線受信器204は、810ステップで低速チャネル116を通して1つ以上の目的装置を目標とする多数のMDAメッセージを含むデータパケットを受信することができる。MDAメッセージを含むデータパケット(以下、「MDAパケット」という)は、ビーコンフレーム505、制御フレーム510および予約された時間ブロックと予約されない時間ブロックを全て含むCTBフレーム515を含む、図5に示すスーパーフレーム500の如何なる時間フレームでも低速チャネル116を通して受信され得る。受信されたMDAデータパケットは、装置調整器112およびクライアント装置114を含むネットワーク100内の如何なる装置からも受信され得る。MDAパケットと前記パケットに含まれたMDAメッセージのフォーマットに対する具体的な説明は図10、11、12を参照して後述する。図7の無線受信器204の受信部620は810ステップの機能を実行することができる。
810ステップでMDAパケットを受信した後、無線受信器204は、815判断ステップでMDAパケットに含まれた複数のMDAメッセージのうち無線受信器204に向かうのかを判断する。一般的に、各MDAメッセージは、MDAメッセージが向かう装置の受信器アドレスを識別するフィールドを含むものである。815判断ステップで無線受信器204に向かうMDAメッセージがないと判断されれば、プロセス800は、高速チャネルを通してさらに多い非圧縮ビデオを送信および/または受信するために805ステップに戻る。815判断ステップで無線受信器204に向かうMDAメッセージが1つ以上存在するものと判断されれば、プロセス800は820ステップに移る。図7に示す無線受信器204の集合メッセージデコーダ625は815判断ステップの機能を実行することができる。
810ステップで受信されたMDAパケット内のMDAメッセージが無線受信器204を目標とするものと判断されれば、このような目標が設定されたMDAメッセージは820ステップで処理される。MDAメッセージの処理は、逆パケット化、デコーディング、およびサブパケットを多様な応用階層コンポーネント((application layer components))に伝達することを含み得る。多様なMDAメッセージは、例えば、805ステップで無線受信器204によって伝送された非圧縮ビデオフレームの受信を確認応答する装置調整器からの確認応答(ACK)を含み得る。MDAメッセージは、装置調整器、ネットワーク/装置結合および解除メッセージ、装置発見メッセージ、装置容量および優先順位変更メッセージなどから予約されたCTB情報を含んでいるビーコンメッセージを含む応答または要請のような他の制御メッセージを含み得る。図7を参照すると、プロセッサ605が応用モジュールのような他のモジュールと関連した処理を実行できることに比べて、集合メッセージデコーダ625は820ステップで逆パケット化およびデコーディングと関連した機能を実行することができる。
このようにプロセス800は、810ステップで(装置調整器112またはクライアント装置114内の)無線受信器204がネットワーク100内の複数の他の装置から制御メッセージを受信するための効率的な方法を提供する。単一LRCプリエムブルとヘッダーだけが多数の受信装置を目標とする多数のMDAメッセージを含むMDAパケットに含まれるため、低速チャネル116の効率は向上する。低速チャネル116を通して伝送されるメッセージの効率が向上することによって、さらに高いデータ処理率を有する時分割多重化された高速チャネル118での伝送にさらに多い時間が与えられる。プロセス800のいくつかのステップは結合されたり、省略されたり、再配置され得、または前述したものの如何なる組合せをすることもできる。
図10は、図2に示すシステムで多重目的集合メッセージを伝送する方法の例を示す順序図である。プロセス900は、図2の無線送信器202のような無線送信装置によって実行される機能を含む。プロセス900は、無線送信器202がネットワーク100内の多数の無線装置を目標とする多数のMDAメッセージを含むデータパケットをエンコードして低速チャネル116を通して伝送することを可能にする。プロセス900は、プロセス900を実行する無線装置が前述したように時分割多重化基盤の高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および/または受信するあいだ、低速チャネル116を通してMDAメッセージ内の制御および/またはネットワーク運営メッセージを伝送する効率的な方法を提供する。
プロセス900は、無線送信器202が高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送信および/または受信する905ステップから始まる。無線送信器202が装置調整器112に含まれている場合、無線送信器202は高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを伝送することができる。これに対し、無線送信器202がクライアント装置114に含まれている場合、無線送信器202は高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを受信することができる。いくつかの実施形態において、プロセス900を実行する無線送信器202は、高速チャネル118を通して非圧縮ビデオを送受信する(例えば、HDTVがセットトップボックスから受信しながらデジタルビデオレコーダに伝送する場合)。図8に示す無線送信器202の無線通信部730は、905ステップの機能を実行することができる。具体的に、905ステップで受信部720は、非圧縮ビデオを受信して送信部715は非圧縮ビデオを伝送する。
プロセス900は、無線送信器202が装置調整器112またはクライアント装置114のような多数の受信装置を目標とする多数のMDAメッセージを含むデータパケットをエンコードする910ステップに次ぐ。一般的に、各々のエンコードされたMDAメッセージはMDAメッセージが向かう装置の受信器アドレスを識別するフィールドを含むものである。910ステップでエンコードされるMDAメッセージは、例えば、低速チャネル116および/または高速チャネル118を通して受信するメッセージに対する応答として送信する確認応答、MAC命令、およびAVC命令を含み得る。MDAメッセージは、また装置調整器、ネットワーク/装置結合および解除メッセージ、装置発見メッセージ、装置容量および優先順位変更メッセージなどから予約されたCTB情報を含んでいるビーコンメッセージを含む応答または要請のような他の制御メッセージを含み得る。図8に図示する無線送信器202の集合メッセージエンコーダ725は、910ステップで機能を実行することができる。
905ステップで無線送信器202が高速チャネル118を通して非圧縮されたビデオを送信および/または受信しないとき、915ステップで無線送信器202は低速チャネル116を通してMDAパケットを送信することができるが、前記MDAパケットは1つ以上の目的装置を目標とする多数のMDAメッセージを含む。MDAパケットは、ビーコンフレーム505、制御フレーム510およびCTBフレーム515を含む図5に示すスーパーフレーム500の如何なる時間フレームでも低速チャネルを通して送信され得る。送信されたMDAデータパケットは、装置調整器112およびクライアント装置114を含むネットワーク100内の如何なる装置にも送信され得る。MDAパケットと前記パケットに含まれたMDAメッセージのフォーマットに関する詳細な説明は図10、図11、図12を参照して後述する。図8に示す無線送信器202の送信部715は915ステップの動作を実行することができる。
プロセス900は、915ステップで(装置調整器112またはクライアント装置114内の)無線送信器202が制御メッセージをネットワーク100内の複数の無線受信装置に制御メッセージを送信することに関する効率的な方法を提供する。単一LRCプリエムブルとヘッダーだけが多数の受信装置を目標とする多数のMDAメッセージを含むMDAパケットに含まれるため、低速チャネル116の効率性は向上する。低速チャネル116を通して伝送されるメッセージの効率が向上することによって、さらに高いデータ処理率を有する時分割多重化された高速チャネル118での伝送にさらに多い時間が与えられる。プロセス900のいくつかのステップは結合されたり、省略されたり、再配置され得、または前述したものの如何なる組合せをすることもできる。
図11は、多重データ集合(MDA)メッセージ内の多様なフィールドを示している。この実施形態において、MDAメッセージ1000はいくつかのフィールドを含む。MDA情報フィールド1015として知らされたフィールドのグループは、6個のサブフィールドである長さフィールド1005、受信器アドレス(RA)フィールド1010、MAC制御フィールド1025、順番フィールド1030、区切り文字フィールド1035、およびCRC(Cyclic Redundancy Check)フィールド1040を含む。MDAメッセージ1000は、またMACサービスデータユニット(MSDU)フィールド1020として知らされたデータフィールドを含む。いくつかの実施形態において、長さフィールド1005はMDA情報フィールド1015およびMSDUフィールド1020内の他のフィールドが結合された長さ(実施形態に依存するビットまたはバイト範囲内の長さ)を示す値で設定される固定長さフィールドである。他の実施形態において、MDA情報フィールドは固定長さフィールドであり、長さフィールド1005は、単にMSDUフィールドの長さを示す値で設定される。また他の実施形態において、MDA情報フィールド1015およびMSDUフィールド1020の全てのフィールドが固定長さフィールドであり、長さフィールド1005は省略され得る。また他の実施形態において、これらフィールドは他の順序で再配列され得る。一実施形態として、区切り文字フィールド1035は、MDA情報フィールド1015内で最初のフィールドであり得る。CRCフィールド1040は、区切り文字フィールドを除いた全てのフィールドを対象としてCRCが計算され得るように、MSDUの後に位置することができる。
MAC制御フィールドは1つ以上のサブフィールドを含み得る。図12は、図11に示すようなMDAメッセージ1000のMAC制御フィールド1025内の多様なサブフィールドを示している。この例において、MAC制御フィールド1025は、パケットタイプフィールド1045、確認応答(ACK)政策フィールド1050、再試みビット1055、および追加データビット1060を含む。パケットタイプフィールド1045は、受信装置でデータパケットの処理を助けることができるようにデータパケットのタイプを識別することに使用され得る。ACK政策フィールド1050は、パケットに対するACK政策を識別することに使用され得る。ACK政策は当業者に知らされたことであり得る。一実施形態において、装置調整器は、ACKメッセージを送信する多数の受信装置対する予約された時間周期を明示的に予定することができる。他の実施形態において、装置調整器は、多数の受信装置に対する個別的な時間周期を明示的に示さず、その代わり全ての受信装置からACKメッセージの受信を収容するように1つの大きい時間周期を予約する。この実施形態において、受信装置は、受信されたMDAメッセージ1000内に表れるMSDUに対応する順序としてACKパケットを生成する。最初のMSDUは、MAC制御フィールドをデコーディングした後に分類され得る。受信装置は、MDA受信器によって送信されるACKシーケンス内で自身の位置を決定することができるため、受信器はACKを伝送するときの時間を暗示的に計算することができる。ACKメッセージは、固定長さを有し、各々は伝送まで固定時間を必要とすることを仮定することができる。前記固定時間は、ACK伝送時間およびインターフレーム間隔(IEEE802.11に使用されたSifs参照)を含み得る。Sifs周期は、電波遅延、MAC処理遅延、およびRx−Tx転換遅延に対する時間を含み得る。例えば、仮に、MDAメッセージ内に(MDA情報フィールド1015に対応する)3個のMSDU1020がある場合、最初のMSDUに対する最初の受信装置は、ACK伝送周期の開始地点で自身のACKを伝送し、二番目のMSDUに対する二番目の受信装置は、固定されたACK時間(Sifs+ACK伝送持続時間)後で自身のACKを伝送し、三番目の受信装置は、二倍の固定された時間周期(2×Sifs+2×ACK伝送持続時間)後で自身のACKを伝送する。例えば、仮に、パケットがデータパケットまたはMAC制御コマンドパケットであり、前記パケットが以前に伝送されたパケットの再伝送であれば、再試みビット1055は「1」という値で設定される。そうではない場合は再試みビット1055は「0」で設定される。例えば、仮に装置が時間周期内にさらにデータパケットを送信しなければ、追加データビット1060は「1」で設定され、そうではない場合は「0」で設定される。
図11によれば、順番フィールド1030は、MSDUフィールド1020の個数を示すが、この個数はMSDUの順次のうち0とNとの間の順次的な番号であり得、前記順番は最大値に到達したとき初めに戻る。区切り文字フィールド1035は、事前に指定されたあるストリングで設定され得るが、前記ストリングはMDA情報フィールド1015内で発生するビットエラーのイベント中に正確なMSDUフィールド1020を復旧することに使用される。例えば、仮に最初のMSDUフィールド1020にエラーが生じた場合、受信器で計算されたCRCとCRCフィールド1040の比較によって検出されるように、受信器は次のMDA情報フィールド1015(例えば、区切り文字フィールド1035はMDA情報フィールド1015内で最初のフィールドであり得る)を識別するためにビットストリーム内で次の区切り文字フィールド1035を検索することができる。他の例では、エラーが発生したMSDU1020の後に位置する次の二つの区切り文字フィールドは、前記二つの区切り文字フィールド1035の間に位置した次のMSDU1020を識別するために位置し得る。CRCフィールド1040は、MDA情報フィールド1015に対するチェックサムを生成するために計算されて使用されるビットを含む情報を有する。チェックサムは、伝送以後のMDA情報フィールド1015内のエラーを検出することに使用される。CRCは、送信器によって計算されてCRCフィールド1040内に記録され、受信装置が伝送中にエラーが発生しなかったことを確認することによって検証される。CRCフィールドは、例えば、IEEE802.11標準のCRC−16またはCRC−32などのような当業者によく知られた如何なるCRCを使用して計算され得る。
図13は、図10に示すような多数のMDAメッセージ1000を含む低速チャネルデータパケット内の多様なフィールドを示している。この例において、データパケット1100は、3個のMDA情報フィールド1015および3個のMSDUフィールド1020を含む3個のMDAメッセージ1000を含む。データパケット1100に含まれるMDAメッセージの個数は1より大きい正数であり得、3は単なる例として使用される。この例において、最初の二つのMDAメッセージ1000は、受信器アドレスフィールド1010の値がNおよびKで表示されていることから分かるように二つの他の受信装置に向かう。受信器アドレス値のNとKは単に説明するための例に過ぎない。あるMDAメッセージはネットワーク内の全ての装置へ向かうブロードキャストメッセージであり得る。データパケット1100内の三番目のMDAメッセージ1000は、受信器アドレスフィールド1010内に「Br」値が表示されていることから分かるようにブロードキャストメッセージである。データパケット1100は、また低速チャネルパケットプリアンブル(low−rate channel packet preamble:LRP Preamble)フィールド1105、LRPヘッダーフィールド1110、およびMACヘッダーフィールド1115を含む。LRPプリアンブル1105およびLRPヘッダー1110に関する詳細な説明は図12を参照して後述する。MACヘッダーフィールドは、ソースアドレス(図示せず)、多重目的アドレス(選択可能であるが、いくつかの実施形態において標準規格として残っていることもできる)、長さフィールド、MACヘッダーチェックサムフィールド、および従来に知らされているような他のフィールドを含み得る。MACヘッダーは、またデータパケット1100内に多数のMDAメッセージ1000が含まれているのかを識別することに使用されるMDA識別フィールド1116を含む。例示されたデータパケット1100で、MDA識別フィールド1116は、MACヘッダー内に表示される単一ビットから成る。単一データフィールド(MSDU)だけがパケットに添付されている場合、識別フィールド1116のビットは「0」で設定される。仮に、多数のMDAメッセージ1000がデータパケット1100に添付されていれば、識別フィールド1116のビットは「1」で設定される。MDAメッセージ1000の多様なフィールド、およびデータパケット1100は結合されたり、省略されたり、再配置され得、または前述したものの如何なる組合せをすることもできる。
いくつかの実施形態において、LRPヘッダーフィールド1110は、また長さフィールド(後述される図16に示しているLRPヘッダー1110のMPDU長さフィールド1245を参照)も含む。これらの実施形態において、データパケット1100内の最後のMDAメッセージの長さフィールド1005は省略され得るが、なぜなら最後のMDAメッセージの長さはMPDU長さフィールド1245に含まれた全体の長さから他のMDAメッセージの長さを減じることによって簡単に計算できるからである。他の実施形態において、長さフィールド1005のサイズは後述されるように縮小され得る。長さフィールド1005は普通12ビットであると仮定する。大部分の長さフィールド1005は、6ビットより小さく示すことができるが、仮にMSB(most significant bit、最上位ビット)が「1」に設定されていれば、これは長さフィールドが6ビット(最初のビットを含む)であることを示す。MSBが「0」に設定されていれば、長さフィールドは12ビット(最初のビットを含む)である。したがって、平均の長さフィールドのサイズは、長さフィールドビットのサイズを示すMSBを使用することによって減少され得る。
図14〜図16は、他の実施形態による低速チャネルデータパケット、低速チャネルプリアンブルサブパケット、および低速チャネルヘッダーサブパケットに対する多様なフィールドを各々示している。データパケット1200は、60GHzチャネルを通して伝送するためのデータパケットの例である。多様なフィールドのうちいくつかは前記フィールドを低速チャネル116を通して伝送するための時間の長さに対する推定値を含む。データパケット1200は、図13に示すデータパケット1100と同一のいくつかのフィールド例えば、LRPプリアンブル1105、LRPヘッダー1110、MACヘッダー1115およびMSDU1020を含む。この例において、MSDU1020は、単一MSDUやMDA情報1015およびMSDU1020を含む多数のMDAメッセージ1000に代替され得る。データパケット1200は、またヘッダー情報(この例でフィールド1105、1110および1115)が正確に受信されたのかを示す無欠性確認に使用されるヘッダーチェックサム(HCS)フィールド1205を含み得る。データパケット1200は、また指向性ビームアンテナを調整するための目的で使用されるビームトラッキングフィールド1210を含む。この例において、LRPプリアンブル1105は、期間内で55.5μsであり、LRPヘッダー1110は期間内で8μsである。これらは60GHz周波数範囲内で送信されるデータパケットに対する典型的な値である。プレエムブルおよびヘッダーを含む合算時間の63.5μsは多数のメッセージの集合がなぜ好ましいのかに対する暗示である。
図15にはLRPプリアンブル1105のサブフィールドと、これに対応する60GHz周波数範囲に適合した伝送時間推定値が図示されている。LRPプリアンブルフィールド1105は、装置間の周波数同期化のために使用され、ステーションが同期化されたまま自身の伝送周波数および/またはシンボルレートを調整して受信することを許諾する。LRPプリアンブルフィールド1105のサブフィールドは、自動利得制御(AGC:automatic gain control)を樹立するためのAGC/信号検出フィールド1215、周波数遷移を補償するためのコース(Coarse)FOCフィールド1220、より良い周波数遷移補償のためのRXダイバーシティ(Diversity)訓練補償およびタイミング復元を含むファイン(Fine)FOCフィールド1225、AGCフィールド1230およびチャネル推定フィールド1235を含む。これらフィールドの目的は、当業者に知られており、本詳細な説明の範囲を超える。
LRPヘッダー1110のサブフィールドは図16に図示されている。4ビットLRPモード索引フィールド1240は、MPDUに対して使用された変調を示すが、前記MPDUまたはMACプロトコルデータユニットは、MSDU1020およびヘッダーで構成される。12ビットMPDU長さフィールド1245は添付されたMPDUの長さを含む。添付されたMPDUが複数のMDAメッセージ1000を含む場合、MPDU長さフィールド1245は添付された全てのMDAメッセージの総長さを含む。いくつかの実施形態において、データパケット内の最後のMDAメッセージ(図10のMDAメッセージ1000内のフィールド1005および図13のデータパケット1100参照)に対する長さフィールドは省略され得るが、なぜなら最後のMDAメッセージの長さはMPDU長さフィールド1245に含まれた全体長さから他のMDAメッセージの長さらを減じることによって簡単に計算できるからである。5ビットスクランブラ初期化フィールド1250は、普通のビットストリーム内の雑音をランダムで抽出することに使用されるスクランブラの初期状態を含むが、前記スクランブラは普通のビットストリーム内の雑音をランダムで抽出することに使用される。1ビットビームトラッキングフィールド1255は、ビームトラッキング情報1210がデータパケット1200内に含まれているのかを示すことに使用される(ビームトラッキング情報が存在すれば、「1」で設定され得、そうではなければ「0」で設定され得る)。予約ビット1260はまだ定義されていない他の特徴のために使用され得る。
図14〜図16に示しているオーバーヘッドフィールド(MSDUフィールド1020以外のフィールド)の送信期間およびサイズは、なぜMDAメッセージが低速チャネル116を通してさらに効率的なメッセージ通信が可能であるかに対する暗示を提供する。図12に示すフィールドは、単なる例に過ぎず、フィールドは結合されたり、省略されたり、再配置されたり、またはこれらの如何なる組合せをすることもできる。
前述した詳細な説明が多様な実施形態に適用されたように、発明の新たな特徴について指摘し、説明し、示すあいだ、説明されたプロセスまたは装置の詳しい内容および形状に対する多様な省略、代替および変更は本発明の趣旨から外れない範囲で当業者によって実行され得るものと理解することができる。いくつかの特徴が他のものらから個別的に実行または使用されることもできるように、本発明は、ここに説明されている全ての特徴および利点を提供しない方式内で具体化され得るものと理解できるものである。
前述した一実施形態は、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて通信のための装置に関するものである。この実施形態による装置は、非圧縮ビデオを高速チャネルを通して無線で送信および/または無線で受信するための手段、および低速チャネルを通してデータパケットを受信するための手段を含み、前記データパケットは、複数のメッセージを含み、前記パケットを識別するフィールドおよびソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含み、前記データパケットは、複数の多重目的集合(MDA)メッセージをさらに含み、前記各々のMDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含む。前記装置は、1つ以上のMDAメッセージの目的アドレスが前記装置を識別するのかを判断するための手段、および前記装置を識別する目的アドレスを有するものと判断されたMDAメッセージのうち1つを処理するための手段をさらに含む。図7を参照すると、この実施形態の様相は、通信手段である無線通信サブシステム630、受信手段である受信部620、判断手段である集合メッセージデコーダ625、および処理手段であるプロセッサ605を含む。
前述したまた他の実施形態は、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムにおいて、通信のための装置に関するものである。この実施形態による装置は、高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信するための通信手段、および複数のメッセージを含み、データパケットを識別するフィールドおよびソース識別フィールドを含む複数の情報フィールドを備えるヘッダーを含む前記データパケットをエンコードするための手段を含み、前記データパケットは、複数の多重集合(MDA)メッセージをさらに含み、前記各々のMDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含み、前記通信手段は、高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通してエンコードされたデータパケットを伝送する。図8を参照すると、この実施形態の様相は、通信手段の無線通信サブシステム730、およびエンコード手段である集合メッセージエンコーダ725を含む。

Claims (36)

  1. 高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信するステップと、
    装置アドレスによって識別される受信装置で低速チャネルを通してデータパケットを受信するステップであって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共に、ソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含むことを特徴とするステップと、
    1つ以上のMDAメッセージの前記目的アドレスが前記受信装置の装置アドレスとマッチするのかを決定するステップ、および
    前記受信装置の装置アドレスとマッチする目的アドレスを含むものと決定された前記MDAメッセージを処理するステップを含む、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  2. 前記高速チャネルおよび低速チャネルの周波数帯は、最小限部分的に重なる、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  3. 前記高速チャネルおよび低速チャネルは、TDD(time division duplexing)、FDMA(frequency division multiple access)、CDMA(code division multiple access)のうち1つ以上を使用する、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  4. 前記データパケットは、既決定されたビットパターンを含むプリエムブルをさらに含む、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  5. 前記プリエムブルは約40microsec.ないし約60microsec.の範囲の期間を有することを特徴とする、請求項4に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  6. 前記高速チャネルの周波数帯は、約57GHzないし約66GHzの周波数範囲である、請求項2に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  7. 前記受信されたデータパケット内の前記複数のMDAメッセージは、複数の装置と関連するタイムスロット情報を識別する情報を含み、
    前記タイムスロット情報は、既決定された長さのスーパーフレーム周期内で、前記高速チャネルおよび低速チャネルのうち少なくとも1つを通して送信または受信する前記複数の装置に対する予約された時間周期を示す、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  8. 前記複数の情報フィールドは、
    パケットタイプフィールド、確認応答政策フィールド、既伝送されたパケットの再伝送パケットであることを示すのに使用されるフィールド、時間周期あいださらに多いデータパケットが伝送されなければならないのかを示すことに使用されるフィールド、順番フィールド、既決定された文字列で設定された区切り文字フィールド、および循環余剰検査フィールドのうち1つ以上をさらに含む、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  9. 前記受信装置の装置アドレスとマッチする目的アドレスを含むものと決定された前記MDAメッセージのうち1つに対して確認応答メッセージを伝送するための時間を絶対的に決定するステップであって、前記伝送するための時間は、前記MDAメッセージが受信された順序に基づいて決定されることを特徴とするステップ、および
    前記決定された時間で前記MDAメッセージに対する確認応答メッセージを伝送するステップをさらに含む、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  10. 前記複数の情報フィールドは、知らされたビットパターンを含み、前記複数のMDAメッセージのうち1つと関連する既決定された位置に位置する区切り文字フィールドをさらに含み、
    前記MDAメッセージのうち何れか1つの近くに位置する前記区切り文字フィールドの位置を探すステップをさらに含む、請求項1に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  11. 装置と関連する装置アドレスと、
    高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信し、低速チャネルを通してデータパケットを受信する無線通信サブシステムであって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共に、ソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含み、
    1つ以上のMDAメッセージの前記目的アドレスが前記関連する装置アドレスとマッチするのかを決定するデコーダ、および
    前記関連する装置アドレスとマッチする目的アドレスを含むものと決定された前記MDAメッセージを処理するプロセッサを含む、非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  12. 前記高速チャネルおよび低速チャネルの周波数帯は、最小限部分的に重なる、請求項11に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  13. 前記高速チャネルおよび低速チャネルは、TDD(time division duplexing)、FDMA(frequency division multiple access)、CDMA(code division multiple access)のうち1つ以上を使用する、請求項11に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  14. 前記データパケットは、既決定されたビットパターンを含むプリエムブルをさらに含む、請求項11に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  15. 前記プリエムブルは、約40microsec.ないし約60microsec.の範囲の期間を有することを特徴とする、請求項14に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  16. 前記高速チャネルの周波数帯は、約57GHzないし約66GHzの周波数範囲である、請求項12に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  17. 前記受信されたデータパケット内の前記複数のMDAメッセージは、複数の装置と関連するタイムスロット情報を識別する情報を含み、
    前記タイムスロット情報は、既決定された長さのスーパーフレーム周期内で、前記高速チャネルおよび低速チャネルのうち少なくとも1つを通して送信または受信する前記複数の装置に対する予約された時間周期を示す、請求項11に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  18. 前記複数の情報フィールドは、
    パケットタイプフィールド、確認応答政策フィールド、既伝送されたパケットの再伝送パケットであることを示すのに使用されるフィールド、時間周期あいださらに多いデータパケットが伝送されなければならないのかを示すことに使用されるフィールド、順番フィールド、既決定された文字列で設定された区切り文字フィールド、および循環余剰検査フィールドのうち1つ以上をさらに含む、請求項11に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  19. 高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信する通信手段と、
    低速チャネルを通してデータパケットを受信する手段であって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共に、ソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含み、
    1つ以上のMDAメッセージの前記目的アドレスが前記装置を識別するのかを決定する手段、および
    前記装置を識別する前記装置アドレスを含むものと決定された前記MDAメッセージのうち1つを処理する手段を含む装置を備える、非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  20. 高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信するステップと、
    データパケットをエンコードするステップであって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共にソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含むことを特徴とするステップ、および
    前記高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通して前記エンコードされたデータパケットを伝送するステップを含む、非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  21. 前記高速チャネルおよび低速チャネルの周波数帯は、最小限部分的に重なる、請求項20に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  22. 前記高速チャネルおよび低速チャネルは、TDD(time division duplexing)、FDMA(frequency division multiple access)、CDMA(code division multiple access)のうち1つ以上を使用する、請求項20に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  23. 前記データパケットは、既決定されたビットパターンを含むプリエムブルをさらに含む、請求項20に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  24. 前記プリエムブルは、約40microsec.ないし約60microsec.の範囲の期間を有することを特徴とする、請求項23に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  25. 前記高速チャネルの周波数帯は、約57GHzないし約66GHzの周波数範囲である、請求項21に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  26. 前記受信されたデータパケット内の前記複数のMDAメッセージは、複数の装置と関連するタイムスロット情報を識別する情報を含み、
    前記タイムスロット情報は、既決定されたスーパーフレーム周期内で、前記高速チャネルおよび低速チャネルのうち少なくとも1つを通して送信または受信する前記複数の装置に対する予約された時間周期を示す、請求項20に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  27. 前記複数の情報フィールドは、
    パケットタイプフィールド、確認応答政策フィールド、既伝送されたパケットの再伝送パケットであることを示すのに使用されるフィールド、時間周期あいださらに多いデータパケットが伝送されなければならないのかを示すことに使用されるフィールド、順番フィールド、既決定された文字列で設定された区切り文字フィールド、および循環余剰検査フィールドのうち1つ以上をさらに含む、請求項20に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのシステムで複数の装置間にメッセージを通信する方法。
  28. 高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信する無線通信サブシステム、および
    データパケットをエンコードするエンコーダであって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共にソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含み、
    前記無線通信サブシステムは、前記高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通して前記エンコードされたデータパケットを伝送する、非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  29. 前記高速チャネルおよび低速チャネルの周波数帯は、最小限部分的に重なる、請求項28に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  30. 前記高速チャネルおよび低速チャネルは、TDD(time division duplexing)、FDMA(frequency division multiple access)、CDMA(code division multiple access)のうち1つ以上を使用する、請求項28に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  31. 前記データパケットは、既決定されたビットパターンを含むプリエムブルをさらに含む、請求項28に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  32. 前記プリエムブルは、約40microsec.ないし約60microsec.の範囲の期間を有することを特徴とする、請求項31に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  33. 前記高速チャネルの周波数帯は、約57GHzないし約66GHzの周波数範囲である、請求項29に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  34. 前記受信されたデータパケット内の前記複数のMDAメッセージは、複数の装置と関連するタイムスロット情報を識別する情報を含み、
    前記タイムスロット情報は、既決定された長さのスーパーフレーム周期内で、前記高速チャネルおよび低速チャネルのうち少なくとも1つを通して送信または受信する前記複数の装置に対する予約された時間周期を示す、請求項28に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  35. 前記複数の情報フィールドは、
    パケットタイプフィールド、確認応答政策フィールド、既伝送されたパケットの再伝送パケットであることを示すのに使用されるフィールド、時間周期あいださらに多いデータパケットが伝送されなければならないのかを示すことに使用されるフィールド、順番フィールド、既決定された文字列で設定された区切り文字フィールド、および循環余剰検査フィールドのうち1つ以上をさらに含む、請求項28に記載の非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
  36. 高速チャネルを通して非圧縮ビデオを無線で送信および/または受信する通信手段、および
    データパケットをエンコードする手段であって、
    前記データパケットは、複数のメッセージを含むと共にソース識別フィールド、および前記パケットを識別するフィールドを含む複数の情報フィールドを含み、
    前記データパケットは、複数の多重目的集合(multiple destination aggregation:MDA)メッセージをさらに含み、
    前記各MDAメッセージは、1つ以上の目的アドレスを含む受信器識別フィールド、およびデータフィールドを含み、
    前記通信手段は、前記高速チャネルと関連する第2帯域幅より小さい第1帯域幅と関連する低速チャネルを通して前記エンコードされたデータパケットを伝送する、非圧縮ビデオの無線通信のためのネットワーク内の通信システム。
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