JP2012523774A - Wlan用の物理層フレーム形式 - Google Patents

Wlan用の物理層フレーム形式 Download PDF

Info

Publication number
JP2012523774A
JP2012523774A JP2012504920A JP2012504920A JP2012523774A JP 2012523774 A JP2012523774 A JP 2012523774A JP 2012504920 A JP2012504920 A JP 2012504920A JP 2012504920 A JP2012504920 A JP 2012504920A JP 2012523774 A JP2012523774 A JP 2012523774A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
communication protocol
data unit
field
vht
preamble
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
JP2012504920A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5649011B2 (ja
Inventor
チャン、ホンユアン
ロー、フイ−リング
ナバル、ロヒト、ユー.
スリニバサ、スディル
ユー、マオ
バネルジー、ラジャ
Original Assignee
マーベル ワールド トレード リミテッド
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
Application filed by マーベル ワールド トレード リミテッド filed Critical マーベル ワールド トレード リミテッド
Publication of JP2012523774A publication Critical patent/JP2012523774A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5649011B2 publication Critical patent/JP5649011B2/ja
Active 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
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0079Formats for control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • 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
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/009Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location arrangements specific to transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/20Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/2032Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner
    • H04L27/2053Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases
    • H04L27/206Modulator circuits; Transmitter circuits for discrete phase modulation, e.g. in which the phase of the carrier is modulated in a nominally instantaneous manner using more than one carrier, e.g. carriers with different phases using a pair of orthogonal carriers, e.g. quadrature carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/18Multiprotocol handlers, e.g. single devices capable of handling multiple protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26132Structure of the reference signals using repetition
    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【解決手段】 通信チャネルを介して送信するためのデータユニットを生成する方法であって、データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠しているとし、データユニットのプリアンブルを生成する。プリアンブルは、前記データユニットの長さを示す情報を含む第1のフィールドを有し、第1のフィールドは、第2の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置が第1のフィールドを復号可能で、第1のフィールドに基づいてデータユニットの長さを決定するような形式を持つ。また、プリアンブルは、プリアンブルの一部分が、第3の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって復号可能であるような形式を持つ。さらに、プリアンブルは、第1の通信プロトコルに準拠している受信装置が、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持つ。第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)第2の通信プロトコルまたは(ii)第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、データユニットのデータ部分が生成される。
【選択図】 図6

Description

本開示は、概して通信ネットワークに関し、特に直交周波数分割多重化(OFDM)を利用する無線ローカルエリアネットワークに関する。
[関連出願]
本開示は、以下に列挙する米国仮特許出願の恩恵を主張する。
米国仮特許出願第61/168,732号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年4月13日)
米国仮特許出願第61/181,518号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年5月27日)
米国仮特許出願第61/227,360号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年7月21日)
米国仮特許出願第61/228,911号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年7月27日)
米国仮特許出願第61/229,900号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年7月30日)
米国仮特許出願第61/232,724号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年8月10日)
米国仮特許出願第61/233,440号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年8月12日)
米国仮特許出願第61/234,943号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年8月18日)
米国仮特許出願第61/240,604号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年9月8日)
米国仮特許出願第61/240,945号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年9月9日)
米国仮特許出願第61/241,760号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年9月11日)
米国仮特許出願第61/244,779号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年9月22日)
米国仮特許出願第61/252,290号(発明の名称:「WLAN用の80MHzOFDM」、出願日:2009年10月16日)
米国仮特許出願第61/319,773号(発明の名称:「NDPプリアンブル」、出願日:2010年3月31日)
上記の特許出願は全て、全開示内容を参照により本願に組み込む。
ここで記載する背景技術の説明は、本開示がどのような流れの中で為されたかを簡単に説明するためのものである。本発明者達の研究は、この背景技術のセクションに記載されている範囲において、出願時点で先行技術と認められない本明細書の側面と共に、本開示に対する先行技術として明示的または暗示的のいずれでも認められるものではない。
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は、インフラストラクチャモードで動作中の場合、1つのアクセスポイント(AP)と、1以上のクライアントステーションとを備えるのが普通である。WLANは、過去10年間の間に急速に技術革新が進んだ。米国電気電子学会(IEEE)が定める規格である802.11a、802.11b、802.11g、および、802.11n等のWLAN規格が開発されることによって、単一ユーザ・ピーク・データ・スループットが改善されてきた。例えば、IEEE802.11b規格の仕様では単一ユーザ・ピーク・スループットは11Mbps(メガビット毎秒)、IEEE802.11a規格およびIEEE802.11g規格の仕様では単一ユーザ・ピーク・スループットは54Mbps、IEEE802.11n規格の仕様では単一ユーザ・ピーク・スループットは600Mbpsである。新規格であるIEEE802.11acに関する研究が開始されており、さらなるスループットの改善が期待されている。
一実施形態によると、通信チャネルを介して送信するためのデータユニットを生成する方法であって、データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠しており、当該方法は、データユニットのプリアンブルを生成する段階を備える。プリアンブルは、データユニットの期間を示す情報を含む第1のフィールドを有し、第1のフィールドは、第2の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって、第1のフィールドを復号可能で、第1のフィールドに基づいてデータユニットの期間を決定するような形式を持つ。また、プリアンブルは、プリアンブルの一部分が、第3の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって復号可能であるような形式を持つ。また、プリアンブルは、第1の通信プロトコルに準拠している受信装置によって、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持つ。当該方法はさらに、第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)第2の通信プロトコルまたは(ii)第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、データユニットのデータ部分を生成する段階を備える。
他の実施形態によると、以下に記載する特徴のうち1以上をさらに含む。
第3の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルに準拠していない受信装置によって復号可能であるデータユニットの一部分は、第1のフィールドを含み、第1のフィールドは、第3の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって、第1のフィールドを復号可能で、第1のフィールドに基づいてデータユニットの期間を決定するような形式を持つ。
プリアンブルの第1のフィールドは、データユニットの期間を示すレートサブフィールドおよび長さサブフィールドを含む。
プリアンブルの第1のフィールドは、第2の通信プロトコルに矛盾する値に設定されるサブフィールドを含む。第2の通信プロトコルに矛盾する第1のサブフィールドの値は、第1の通信プロトコルに準拠している受信装置に対して、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを示す。
プリアンブルの第2のフィールドは、第3の通信プロトコルに矛盾した値に設定されるサブフィールドを含む。第3の通信プロトコルに矛盾した値に設定されるサブフィールドは、第3の通信プロトコルに準拠する受信装置に対して、データユニットのエネルギーが無くなるまで、クリア・チャネル・アセスメント(CCA)モードに切り替わるのは待機するように示す。
プリアンブルの第2のフィールドは、データユニットの期間を示す情報を含み、第3の通信プロトコルに準拠しているが第1の通信プロトコルに準拠していない受信装置によって復号可能なプリアンブルの一部分は、第2のフィールドを含む。
プリアンブルの第2のフィールドは、第3の通信プロトコルで定められている変調とは異なる変調を用いて変調される。第2のフィールドに適用される、第3の通信プロトコルで定められる変調とは異なる変調は、第1の通信プロトコルに準拠している受信装置に対して、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを示す。
データ部分は、1つの受信装置のみに対するデータを含む。
データ部分は、複数の受信装置に対する独立データを含む。
データ部分は、第2の通信プロトコルで定められる帯域幅および第3の通信プロトコルで定められる最大帯域幅よりも大きい累積帯域幅を持つ。
第2の通信プロトコルは、米国電気電子学会(IEEE)802.11a規格である。
第3の通信プロトコルは、IEEE802.11n規格である。
一実施形態に係る無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10の一例を示すブロック図である。
先行技術に係るデータユニットの形式を示す図である。 先行技術に係るデータユニットの形式を示す図である。
別の先行技術に係るデータユニット形式を示す図である。
別の先行技術に係るデータユニット形式を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの形式の一例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
先行技術に係るデータユニットに含まれるシンボルを変調するための変調方法を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの一例に含まれるシンボルを変調するための変調方法を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの別の例に含まれるシンボルを変調するための変調方法を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの別の例に含まれるシンボルを変調するための変調方法を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの別の例に含まれるシンボルを変調するための変調方法を示す図である。
一実施形態に係る直交周波数分割多重(OFDM)シンボルに含まれるトーンを示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットに含まれるシンボルを変調するために用いられる変調方法の一例を示す図である。 一実施形態に係るデータユニットに含まれるシンボルを変調するために用いられる変調方法の一例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットで利用されるフィールドの一例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニット形式の別の例を示す図である。
一実施形態に係るデータユニットの別の例を示す図である。
一実施形態に係る、図21Aに示すデータユニットの例に含まれるシンボルを変調するために用いられる変調方法を示す図である。
実施形態に係るデータユニットの別の例を示す図である。
一実施形態に係るサウンディングデータユニットの一例を示す図である。
一実施形態に係るサウンディングデータユニットの別の例を示す図である。
以下で説明する実施形態では、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のアクセスポイント(AP)等の無線ネットワークデバイスが1以上のクライアントステーションにデータストリームを送信する。APは、少なくとも第1の通信プロトコルに従ってクライアントステーションとの間でやり取りを行なうように構成されている。同様に、APの近傍に位置するクライアントステーションはそれぞれ、異なる通信プロトコルに従って動作するように構成されているとしてもよい。APが第1のプロトコルに従ってデータユニットを送信する場合、当該データのプリアンブルは、第1のプロトコルではなく第2のプロトコルに従って動作するクライアントステーションが、当該データユニットに関する情報、例えば、当該データユニットの期間、および/または、当該データユニットが第2のプロトコルに準拠していないことを決定できるような形式となっている。また、当該データユニットのプリアンブルは、第1のプロトコルに従って動作するクライアントステーションが、当該データユニットが第1のプロトコルに準拠していると判断できるような形式となっている。同様に、第1のプロトコルに従って動作するように構成されているクライアントステーションもまた、上記のようなデータユニットを送信する。
上記のような形式のデータユニットは、例えば、異なる通信プロトコルに準拠している複数のクライアントステーションとの間でやり取りを行なうように構成されているAP、および/または、複数のクライアントステーションがそれぞれ異なる通信プロトコルに従って動作するWLANにおいて有用であるとしてよい。上記の例を用いて説明を続けると、第1の通信プロトコルおよび第2の通信プロトコルの両方に従って動作するように構成されている通信デバイスは、当該データユニットが第2の通信プロトコルではなく第1の通信プロトコルに応じた形式を持つと判断することができる。同様に、第1の通信プロトコルではなく第2の通信プロトコルに応じて動作するように構成されている通信デバイスは、当該データユニットが第2の通信プロトコルに応じた形式を持たないと判断することができ、および/または、当該データユニットの期間を判断することができる。
図1は、一実施形態に係る無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10の一例を示すブロック図である。AP14は、ネットワークインターフェース16に結合されているホストプロセッサ15を有する。ネットワークインターフェース16は、媒体アクセス制御(MAC)ユニット18および物理層(PHY)ユニット20を含む。PHYユニット20は、複数の送受信機21を持ち、これら複数の送受信機は、複数のアンテナ24に結合されている。図1では3つの送受信機21および3つのアンテナ24を図示しているが、AP14が有する送受信機21およびアンテナ24の数は、他の実施形態では変更することができる(例えば、1つ、2つ、4つ、5つ等としてもよい)。一実施形態によると、MACユニット18およびPHYユニット20は、第1の通信プロトコル(例えば、現在標準化プロセスが進められているIEEE802.11ac規格)に従って動作するように構成されている。また、別の実施形態によると、MACユニット18およびPHYユニット20は、第2の通信プロトコル(例えば、IEEE802.11n規格)に従って動作するように構成されている。さらに別の実施形態によると、MACユニット18およびPHYユニット20は、第2の通信プロトコルおよび第3の通信プロトコル(例えば、IEEE802.11a規格)に従って動作するように構成されている。
WLAN10は、複数のクライアントステーション25を備える。図1では4つのクライアントステーション25を図示しているが、WLAN10が備えるクライアントステーション25の数は、状況および実施形態によっては変更することができる(例えば、1つ、2つ、3つ、5つ、6つ等としてもよい)。クライアントステーション25のうち少なくとも1つ(例えば、クライアントステーション25−1)は、少なくとも第1の通信プロトコルに従って動作するように構成されている。一部の実施形態では、クライアントステーション25のうち少なくとも1つが、第1の通信プロトコルに従って動作するように構成されているのではなく、第2の通信プロトコルまたは第3の通信プロトコルのうち少なくとも1つに従って動作するように構成されている(本明細書では、「レガシークライアントステーション」と呼ぶ)。
クライアントステーション25−1は、ネットワークインターフェース27に結合されているホストプロセッサ26を有する。ネットワークインターフェース27は、MACユニット28およびPHYユニット29を含む。PHYユニット29は、複数の送受信機30を持ち、これら複数の送受信機30は、複数のアンテナ34に結合されている。図1では3つの送受信機30および3つのアンテナ34を図示しているが、クライアントステーション25−1が有する送受信機30およびアンテナ34の数は、他の実施形態では異ならせることが可能である(例えば、1つ、2つ、4つ、5つ等としてもよい)。
一実施形態によると、クライアントステーション25−2および25−3のうち一方または両方は、クライアントステーション25−1と同一または同様の構造を持つ。一実施形態によると、クライアントステーション25−4は、クライアントステーション25−1と同様の構造を持つ。これらの実施形態では、クライアントステーション25−1と同一または同様の構造を持つクライアントステーション25は、有する送受信機およびアンテナの数が同じ、または、異なる。例えば、クライアントステーション25−2は、一実施形態によると、送受信機およびアンテナの数がそれぞれ2つのみである。
一実施形態によると、クライアントステーション25−4はレガシークライアントステーションである。つまり、クライアントステーション25−4は、AP14または別のクライアントステーション25から第1の通信プロトコルに従って送信されるデータユニットを受信して完全に復号するようには構成されていない。同様に、一実施形態によると、レガシークライアントステーション25−4は、第1の通信プロトコルに応じてデータユニットを送信するようには構成されていない。他方、レガシークライアントステーション25−4は、第2の通信プロトコル、および/または、第3の通信プロトコルに従ってデータユニットを受信して、完全に復号して、送信するように構成されている。
さまざまな実施形態によると、AP14のPHYユニット20は、第1の通信プロトコルに準拠し、且つ、以下で説明するような形式を持つデータユニットを生成するように構成されている。送受信機21は、生成されたデータユニットをアンテナ24を介して送信するように構成されている。同様に、送受信機24は、アンテナ24を介してデータユニットを受信するように構成されている。さまざまな実施形態によると、AP14のPHYユニット20は、第1の通信プロトコルに準拠し、且つ、以下で説明するような形式を持つデータユニットを受信して処理し、当該データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断するように構成されている。
さまざまな実施形態によると、クライアントステーション25−1のPHYユニット29は、第1の通信プロトコルに準拠し、且つ、以下で説明するような形式を持つデータユニットを生成するように構成されている。送受信機30は、生成されたデータユニットをアンテナ34を介して送信するように構成されている。同様に、送受信機30は、アンテナ34を介してデータユニットを受信するように構成されている。さまざまな実施形態によると、クライアントステーション25−1のPHYユニット29は、第1の通信プロトコルに準拠し、且つ、以下で説明するような形式を持つデータユニットを受信して処理し、当該データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断するように構成されている。
図2Aは、一実施形態に係る、直交周波数分割多重化(OFDM)変調を用いてレガシークライアントステーション25−4がAP14へと送信する、先行技術に係るデータユニット60を示す図である。データユニット60は、IEEE802.11a規格に準拠しており、20メガヘルツ(MHz)帯域を利用する。データユニット60は、レガシー・ショート・トレーニング・フィールド(L−STF)62、レガシー・ロング・トレーニング・フィールド(L−LTF)64、および、レガシー信号フィールド(L−SIG)66を含むプリアンブルを有する。データユニット60はさらに、データ部分68を有する。図2Bは、サービスフィールド、スクランブルが実施された物理層サービスデータユニット(PSDU)、テールビット、および、必要であればパッドビットを含むデータ部分68(低密度パリティ検査符号を用いた符号化は実施されていない)の一例を示す図である。
図3は、一実施形態に係る、レガシークライアントステーション25−4がAP14に送信する、先行技術に係るOFDMデータユニット78を示す図である。データユニット78は、IEEE802.11n規格に準拠しており、20MHz帯域を利用し、「混合モード」状況に対応するように設計されている。つまり、WLANが備える1以上のクライアントステーションが、IEEE802.11n規格ではなくIEEE802.11a規格に準拠している場合に対応するように設計されている。データユニット78は、L−STF80、L−LTF81、L−SIG82、高スループット信号フィールド(HT−SIG)83、高スループット・ショート・トレーニング・フィールド(HT−STF)84、N個の高スループット・ロング・トレーニング・フィールド(HT−LTF)85、および、M個の拡張HT−LTF86を含むプリアンブルを有する。尚、NおよびMは整数である。データユニット78はさらに、データ部分87を含む。
図4は、一実施形態に係る、レガシークライアントステーション25−4がAP14に送信する、先行技術に係るOFDMデータユニット90を示す図である。データユニット90は、IEEE802.11n規格に準拠しており、20MHz帯域を利用し、「グリーンフィールド」状況に対応するように設計されている。つまり、WLANがIEEE802.11n規格ではなくIEEE802.11a規格に準拠しているクライアントステーションは備えていない場合に対応するように設計されている。データユニット90は、高スループット・グリーンフィールド・ショート・トレーニング・フィールド(HT−GF−STF)91、第1の高スループット・ロング・トレーニング・フィールド(HT−LTF1)92、HT−SIG93、N個のHT−LTF94、および、M個の拡張HT−LTF95を含むプリアンブルを有する。尚、NおよびMは整数である。データユニット90はさらに、データ部分98を含む。
図5は、一実施形態に係る、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット100を示す図である。一実施形態によると、クライアントステーション25−1もまた、データユニット100をAP14に送信するように構成されている。データユニット100は、第1の通信プロトコルに準拠して、80MHz帯域を利用する。他の実施形態によると、データユニット100と同様のデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHz、または、任意の適切な帯域幅など、さまざまな帯域幅を利用する。また、80MHz帯域は、必ずしも連続している必要はなく、周波数方向に離れている2つの40MHz帯域幅等、2つ以上の小さい帯域を含むとしてもよい。データユニット100は、「混合モード」状況に適している。つまり、WLAN10が備える一のクライアントステーション(つまり、レガシークライアントステーション25−4)が、第1の通信プロトコルではなく、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格に準拠している場合に適している。データユニット100は、他の場合にも利用することが可能である。データユニット100は、4つのL−STF104、4つのL−LTF108、4つのL−SIG112、4つの第1の超高スループット信号フィールド(VHT−SIG1)116、4つの第2の超高スループット信号フィールド(VHT−SIG2)120、超高スループット・ショート・トレーニング・フィールド(VHT−STF)124、および、N個の超高スループット・ロング・トレーニング・フィールド(VHT−LTF)128を含むプリアンブルを有する。尚、Nは整数である。データユニット100はさらに、データ部分140を含む。L−STF104、L−LTF108およびL−SIG112によって、レガシー部分が形成される。VHT−STF124、VHT−LTF128およびデータ部分140によって、超高スループット(VHT)部分が形成される。
図5の実施形態によると、各L−STF104、各L−LTF108、各L−SIG112、各VHT−SIG1、および、各VHT−SIG2は、20MHz帯域を利用する。本開示によると、データユニット100を始めとして、80MHzの連続した帯域幅を持つデータユニットの例は、フレーム形式の実施形態を説明することを目的として記載しているが、記載するフレーム形式の実施形態およびその他の実施形態は、他の適切な帯域幅にも利用可能である(帯域幅が不連続である場合も含む)。例えば、図5に示すプリアンブルはL−STF104、L−LTF108、L−SIG112、VHT−SIG1およびVHT−SIG2のそれぞれを4つずつ含んでいるが、OFDMデータユニットが利用する累積帯域幅が80MHz以外、例えば、20MHz、40MHz、120MHz、160MHz等となる他の実施形態によると、これに合わせてL−STF104、L−LTF108、L−SIG112、VHT−SIG1およびVHT−SIG2のそれぞれの数を適切に変更する(例えば、20MHzを利用するOFDMデータユニットの場合には、L−STF104、L−LTF108、L−SIG112、VHT−SIG1およびVHT−SIG2のそれぞれを1つずつ、40MHzの帯域幅のOFDMデータユニットの場合には、各フィールドを2つずつ、120MHzの帯域幅のOFDMデータユニットの場合は各フィールドを6つずつ、160MHzの帯域幅のOFDMデータユニットの場合は各フィールドを8つずつとする)。また、例えば、80MHzおよび160MHzの帯域幅のOFDMデータユニットについて、一部の実施形態および状況では、帯域は周波数方向に連続していない。このため、例えば、L−STF104、L−LTF108、L−SIG112、VHT−SIG1、および、VHT−SIG2は、周波数方向に離れている2つ以上の帯域を利用する。一部の実施形態によると、例えば、隣接する帯域は、少なくとも1MHz、少なくとも5MHz、少なくとも10MHz、少なくとも20MHzの間隔を周波数方向に空けて離れている。図5の実施形態によると、STF124、VHT−LTF128およびデータ部分140はそれぞれ、80MHzの帯域を利用する。第1の通信プロトコルに準拠するデータユニットが、20MHz、40MHz、120MHzまたは160MHz等の累積帯域幅を利用するOFDMデータユニットである場合、一実施形態によると、VHT−STF、VHT−LTFおよびVHTデータ部分は、当該データユニットの全帯域幅を利用する。
一実施形態によると、各L−STF104および各L−LTF108は、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格で仕様が規定されている形式を持つ。一実施形態によると、各L−SIG112は、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格で規定されている仕様と少なくとも略同様である形式を持つ。L−SIG112の長さサブフィールドおよびレートサブフィールドは、データユニット100のうちレガシー部分の後の残りの部分に対応する期間Tを示すように設定される。このような構成とすることによって、第1の通信プロトコルに従って構成されていないクライアントデバイスが、例えば、搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式(CSMA/CA)の実施を目的として、データユニット100の終端を判断できるようになる。例えば、IEEE802.11a規格に従って構成されているレガシークライアントデバイスは、IEEE802.11a規格で仕様が規定されている受信機ステートマシンに従って、VHT−SIG1フィールドに基づいてデータエラーを検出する。さらに、IEEE802.11a規格に従って、レガシークライアントデバイスは、算出されたパケット期間(T)が終了するまでCCA(クリア・チャネル・アセスメント)を実行せずに待機する。
レガシー部分に含まれる周波数領域シンボルは、80MHz帯域の4つの20MHzサブ帯域にわたって繰り返し用いられる。IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格に従って20MHzの帯域幅で構成されているレガシークライアントデバイスは、20MHzのサブ帯域のいずれにおいてもIEEE802.11a規格に準拠したレガシープリアンブルを認める。一部の実施形態によると、複数の20MHzのサブ帯域の信号の変調はそれぞれ、違う角度で回転させる。例えば、一実施形態によると、第1のサブ帯域は0度回転し、第2のサブ帯域は90度回転し、第3のサブ帯域は180度回転し、第4のサブ帯域は270度回転する。他の実施形態によると、回転方法は適宜変更する。一例に過ぎないが、第1のサブ帯域は45度回転し、第2のサブ帯域は90度回転し、第3のサブ帯域は−45度回転し、第4のサブ帯域は−90度回転する。
一実施形態によると、各L−SIG112は、「予約」ビットが1に設定されていること以外はIEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格で仕様が定められている形式と少なくとも略同じ形式を持つ。IEEE802.11a規格およびIEEE802.11n規格では、「予約」ビットは0に設定するという仕様になっている。「予約」ビットを1に設定することによって、例えば、第1の通信プロトコルに準拠しているデバイスに対して、データユニット100が第1の通信プロトコルに準拠していることを伝える。他の実施形態では、「予約」ビットは0に設定される。
一実施形態によると、各VHT−SIG1および各VHT−SIG2は、IEEE802.11n規格で仕様が定められているHT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドと少なくとも略同一の形式を持つ。例えば、VHT−SIG1および/またはVHT−SIG2の変調符号化方式(MCS)フィールドは、HT−SIGのMCSフィールドと同一であるが、80MHzの帯域に適用される。一実施形態によると、MCS32は、データユニット100等のVHTデータユニットについては禁止される。他の実施形態によると、MCS32は、データユニット100等のVHTデータユニットについては許可される。
一部の実施形態によると、VHT−SIG1および/またはVHT−SIG2の形式および/または変調は少なくとも、IEEE802.11n規格に準拠したレガシーデバイスに巡回冗長検査(CRC)エラー等のエラーを検出させるように異ならせる。また、IEEE802.11n規格に従って、レガシークライアントデバイスは、データユニット100のエネルギーが無くなるまで待機して、CCAアイドルモードに切り替わる。
一部の実施形態によると、別々の20MHzのサブ帯域信号に含まれるVHT−SIG1および/またはVHT−SIG2の変調は、異なる角度で回転させる。例えば、一実施形態によると、第1のサブ帯域は0度回転し、第2のサブ帯域は90度回転し、第3のサブ帯域は180度回転し、第4のサブ帯域は270度回転する。他の実施形態によると、回転方法は適宜変更する。一例に過ぎないが、第1のサブ帯域は45度回転し、第2のサブ帯域は90度回転し、第3のサブ帯域は−45度回転し、第4のサブ帯域は−90度回転する。一実施形態によると、(有れば)レガシー部分で用いられる回転方法と同じ方法、VHT−SIG1およびVHT−SIG2を利用する。
一実施形態によると、第1の通信プロトコルに準拠したデバイスに対してデータユニット100が第1の通信プロトコルに準拠している旨を伝えるべく、VHT−SIG2の(IEEE802.11n規格のHT−SIGで仕様が定められている)「予約」ビットは0に設定されている。IEEE802.11n規格では、HT−SIG内の予約ビットは1に設定されるものと定められている。他の実施形態によると、VHT−SIG2に含まれる(IEEE802.11n規格のHT−SIGで仕様が定められている)「予約」ビットは、1に設定される。
一部の実施形態によると、各VHT−SIG1および各VHT−SIG2は、IEEE802.11n規格で仕様が定められているHT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドと略同一ではない形式を持つ。例えば、一実施形態によると、IEEE802.11n規格で定められているHT−SIG内のサブフィールド「BW20/40」は、省略するか、または、予約ビットと組み合わせて20MHz、40MHz、または、80MHzの帯域幅を選択するようにする。別の例では、IEEE802.11n規格で定められているサブフィールド「総計」を省略する。一実施形態によると、IEEE802.11n規格で定められているVHT−SIGフィールドおよびHT−SIGフィールドの形式を相異させることによって、IEEE802.11n規格に準拠したレガシーデバイスに、VHT−SIGフィールドを受信した際にCRCエラー等のエラーを検出させる。
図6は、一実施形態に係る、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット150を示す図である。一実施形態によると、クライアントステーション25−1もデータユニット150をAP14に送信するように構成されている。データユニット150は、物理層(PHY)情報を伝達することを目的として第3の超高スループット信号フィールド(VHT−SIG3)154を含むことを除いて、図5のデータユニット100と同一である。図6の実施形態によると、CRCは、VHT−SIG1、VHT−SIG3、VHT−SIG3から成る各組をカバーするとしてよい。一実施形態によると、VHT−SIG1、VHT−SIG3、VHT−SIG3から成る各組をカバーするCRCは、IEEE802.11n規格のHT−SIGで定められているものと同一である。
一実施形態によると、3つのVHT−SIGサブフィールドを用いる形式は、IEEE802.11n規格のHT−SIGフィールドとは実質的に異なる(例えば、2ビットを用いて20/40/80MHzの帯域幅を伝達するか、または、VHTパケットに許可されているのが80MHzのみである実施例では20/40/80MHzを示さない)。一実施形態によると、IEEE802.11n規格で仕様が定められているHT−SIGと同一のCRC検査はVHT−SIG3まで移動し、CRCは、3つのVHT−SIGフィールド全てにあるデータの正確性を検査する。
図7Aは、IEEE802.11n規格で定められているL−SIGフィールド、HT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調を説明するための図である。L−SIGフィールドは、二位相偏移変調(BPSK)で変調し、HT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドは、BPSKを用いるが横軸上で変調される(Q−BPSK)。言い換えると、HT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調は、L−SIGフィールドの変調と比べて、90度回転させる。
図7Bは、一実施形態に係る、図5のデータユニット100のL−SIGフィールド、VHT−SIG1フィールド、および、VHT−SIG2フィールドの変調を説明するための図である。VHT−SIG1フィールドは、図7Aに示すHT−SIG1フィールドと同様に、L−SIGフィールドの変調に比べて、90度回転させる。一方、VHT−SIG2フィールドは、図7AのHT−SIG2フィールドとは異なり、L−SIGフィールドの変調と同一である。一実施形態によると、IEEE802.11n規格で定められているようにVHT−SIG2フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調を異ならせることによって、IEEE802.11n規格に準拠したレガシーデバイスに、VHT−SIG2フィールドを受信した際に、CRCエラー等のエラーを検出させる。また、IEEE802.11n規格で定められているVHT−SIG2フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調を異ならせることによって、第1の通信プロトコルに準拠したデバイスは、データユニット100が第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるようになる。
別の実施形態によると、VHT−SIG2フィールドは、図7AのHT−SIG2フィールドと同様に、L−SIGフィールドの変調に比べて、90度回転させる。
図7Cは、一実施形態によると、図6のデータユニット150のL−SIGフィールド、VHT−SIG1フィールド、VHT−SIG2フィールド、および、VHT−SIG3フィールドの変調を説明するための図である。VHT−SIG1フィールドは、図7AのHT−SIG1フィールドと同様に、L−SIGフィールドの変調に比べて90度回転させる。一方、VHT−SIG2フィールドは、図7AのHT−SIG2フィールドと異なり、L−SIGフィールドの変調と同一である。また、VHT−SIG3フィールドは、L−SIGフィールドの変調と同一である。一実施形態によると、IEEE802.11n規格で定められているVHT−SIG2フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調を異ならせることによって、IEEE802.11n規格に準拠したレガシーデバイスに、VHT−SIG2フィールドを受信した際に、CRCエラー等のエラーを検出させる。また、IEEE802.11n規格で定められているVHT−SIG2フィールドおよびHT−SIG2フィールドの変調を異ならせることによって、第1の通信プロトコルに準拠したデバイスは、データユニット150が第1の通信プロトコルに準拠していると判断することができるようになる。
他の実施形態によると、VHT−SIG2フィールドは、図7AのHT−SIG2フィールドと同様に、L−SIGフィールドの変調に比べて90度回転させる。他の実施形態によると、VHT−SIG3フィールドは、L−SIGフィールドの変調に比べて90度回転させる。
図5および図6を参照しつつ説明すると、一実施形態では、1つのOFDMシンボルで各VHT−SIGを変調する。
図5および図6に示すデータユニットのVHT−SIGフィールドが図7Bおよび図7Cに示す変調を利用する場合、このような実施形態では、IEEE802.11a規格に準拠するデバイスはL−SIGフィールドに基づいてCCAアイドル期間を設定する。IEEE802.11n規格に準拠するデバイス(IEEE802.11a規格にも準拠)は、少なくとも一部の状況において、(VHT−SIG1がHT−SIG1と同様に変調されているので)データユニットはIEEE802.11n規格に準拠したデータユニットであると仮定するが、VHT−SIG2の変調方法がHT−SIG2とは異なるので「HT−SIG」と仮定した2つのフィールドの復号に失敗するとしてよい。この場合、IEEE802.11nに準拠したデバイスは、L−SIGフィールドに基づいてCCAアイドル期間を設定するか、または、データユニットのエネルギーに基づいてCCAアイドル期間を設定するとしてよい(つまり、データユニットの無線エネルギーが所与のレベルにまで降下して、データユニットの終端を意味すると、CCAをリセットする)。第1の通信プロトコルに準拠したデバイスは、実施形態に応じて変わるが、L−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドの変調を検出すること等、これらの条件のうち1以上に当てはまると、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断する。
一部の実施形態によると、VHT−SIGフィールドは、図7Bおよび図7Cに示した方法とは別の方法で変調される。データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを伝えるためにL−SIGフィールド(つまり、図5および図6)の直後に配置されているVHT−SIGフィールドの信号点を変更する上述したようなVHT信号伝達方式では、概して、IEEE802.11n規格におけるHT−SIGフィールドの変調とは異なるVHT−SIGフィールドの変調、または、IEEE802.11n規格およびIEEE802.11n規格のL−SIGとは異なるL−SIGの変調方法は、任意に適宜変更することができる。図7Bまたは図7Cとは異なり、一実施形態によると、VHT−SIG1の変調には、IEEE802.11n規格に準拠したデバイスがデータユニットはHTデータユニットではないと仮定し(例えば、IEEE802.11n規格でHT−SIGフィールドについて定められているように、コンステレーションの平均QエネルギーがIエネルギーに比べてあまり大きくはない場合)、データユニットはIEEE802.11aデータユニットであると仮定するので、データユニットをIEEE802.11aデータユニットとして処理するように、任意の適切な変調方法を利用する。この場合、IEEE802.11n規格に準拠したデバイスは、データユニットを正確に復号しないが、L−SIGフィールドに基づいてCCAアイドル期間を正確に設定する。また、第1の通信プロトコルに準拠したデバイスは、実施形態に応じて変わるが、L−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドの変調を検出すること等のうち1以上の条件に当てはまる場合に、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断する。
例えば、一実施形態によると、VHT−SIGシンボルは全て、BPSKを用いて変調される。別の例を挙げると、最初のVHT−SIGシンボルはBPSKで、残りのシンボルはQ−BPSKを用いて変調される。図7Dは、一実施形態に係る、図5のデータユニット100のL−SIGフィールド、VHT−SIG1フィールドおよびVHT−SIG2フィールドの変調を説明するための図である。VHT−SIG1フィールドは、図7Aに示すHT−SIG1フィールドとは異なり、L−SIGフィールドの変調に比べて90度回転させない(つまり、VHT−SIG1フィールドは、BPSK変調される)。一方、VHT−SIG2フィールドは、図7AのHT−SIG2フィールドと同様に、L−SIGフィールドの変調に比べて90度回転させる。図7Dの実施形態によると、IEEE802.11n規格に準拠するデバイスは、VHT−SIG1フィールドの変調がIEEE802.11n規格で定められているBPSKではないので、当該データユニットをIEEE802.11aに準拠したデータユニットとして処理する。本実施形態によると、IEEE802.11n規格に準拠するデバイスは、L−SIGに基づいてCCAアイドル期間を設定する。図7Dで説明する変調は、図6のデータユニット150でも利用可能である。図7Eは、一実施形態に係る、図6のVHT−SIG3フィールドの変調を説明するための図である。別の実施形態によると、VHT−SIGシンボルのうち全シンボル、または、先頭シンボル、または、一部のシンボルの変調は、BPSKでもなく、Q−BPSKでもない。例えば、VHT−SIG1またはVHT−SIG2またはVHT−SIGの全ては、45度回転BPSKで変調される。別の例を挙げると、VHT−SIG1またはVHT−SIG2またはVHT−SIGの全ては、R*45度回転BPSKで変調される。尚、R=1、2または3である。別の例を挙げると、VHT−SIG1またはVHT−SIG2またはVHT−SIGの全ては、データおよびパイロットトーンについて(20MHzのサブ帯域毎に52個のトーン)、BPSKおよびQ−BPSKを交互に利用して変調されるか、または、交互ではないが所定の順序で利用して変調される(例えば、任意のN個のトーンはQ−BPSKを利用し、残りの52−N個のトーンはBPSKを利用する)。つまり、BPSK変調およびQ−BPSK変調についてトーンに所定のマッピングを設定する。
一実施形態によると、VHT−STF、VHT−LTF、および、VHTデータのOFDMシンボルは、各OFDMシンボルは80MHzの帯域幅にわたって定められている点を除いて、IEEE802.11n規格のHT−STF、HT−LTFおよびHTデータと同様に定義されている。他の実施形態によると、各OFDMシンボルは、その他の適切な帯域幅、例えば、20MHz、40MHz、160MHz等にわたって定義されている。80MHzのOFDMシンボルの場合、80MHzの帯域幅の送信については、256点の逆高速フーリエ変換(IFFT)および256点の高速フーリエ変換(FFT)を用いる。一実施形態によると、OFDM期間は、短いガードインターバル(GI)について3.6マイクロ秒(μs)であり、長いGIについて4μsである。
一実施形態において、空間−時間ストリームの最大数に関する制約がIEEE802.11n規格と同様であるとすると、VHT−STFおよびVHT−LTFにおける空間マッピングPマトリクス、周波数サイクリック・シフト・ダイバーシチ(CSD)等の信号整形等は、IEEE802.11n規格と略同一である(例えば、80MHzの帯域に拡張される)。
80MHzのOFDM信号の場合、VHT−STFおよびVHT−LTFのトーンでのシンボル、データトーンの数/位置の割り当て、エッジ帯域の近傍のガードトーンおよび直流(DC)トーン、パイロットトーンの数/位置/内容、ならびに、周波数インターリーバは、IEEE802.11a規格およびIEEE802.11n規格における20MHz帯域幅および40MHz帯域幅のレガシー信号とは異なるように設定される。
一実施形態によると、IEEE802.11a規格およびIEEE802.11n規格のように、VHT−STFおよびVHT−LTFについてはパイロットが存在しない。
図8は、一実施形態に係る、図5および図6のVHTデータ部分の80MHzOFDMシンボルのOFDMトーン構造の一例を示す図である。OFDMシンボル180は、低周波数端においてゼロトーン群184を含み、中央セクションにおいてゼロトーン群188を含み、高周波数端においてゼロトーン群192を含む。データおよびパイロットトーンは、ゼロトーン群同士の間に位置している。
図9は、一実施形態に係るAP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット200を示す図である。一実施形態によると、クライアントステーション25−1もデータユニット200をAP14に送信するように構成されている。データユニット200は、第1の通信プロトコルに準拠しており、80MHzの帯域を利用する。他の実施形態によると、データユニット200と同様のデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHzまたは任意の適切な帯域幅等、異なる帯域幅を利用する。また、OFDMデータユニットが送信される帯域は、一続きである必要はなく、周波数方向に離れた2つ以上の帯域を含むとしてもよい。OFDMデータユニット200が80MHz帯域幅を持つ一実施形態では、例えば、OFDMデータユニット200は周波数方向に離れている2つの別個の40MHz帯域を利用するとしてよい。データユニット200は、「グリーンフィールド」状況に適切である。つまり、WLAN10が、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格に準拠しているクライアントステーション(つまり、レガシークライアントステーション25−4)は備えていない場合に対応するように設計されている。データユニット200は、他の状況でも利用可能である。例えば、一部の実施形態によると、データユニット200は、WLAN10が、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11a規格に準拠しているクライアントステーションは有していないが、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11n規格に準拠しているクライアントステーションは1以上有している場合に利用可能である。
データユニット200は、図5のデータユニット100と同様であるが、レガシー部分を省略している。また、VHT−STF124および第1のVHT−LTF128−1は、VHT−SIG1 116およびVHT−SIG2 120より前に発生している。これ以外は、VHT−SIG1 116、VHT−SIG2 120、VHT−STF124およびVHT−LTF128は、図5および図6を参照しつつ上述したものと同一である。例えば、図9のVHT−SIGフィールドの変調が図7Bまたは図7Cに示すように行なわれる実施形態では、IEEE802.11n規格に従って構成されているレガシークライアントは、VHT−SIG1 116およびVHT−SIG2 120をHT−SIG1およびHT−SIG2と解釈するが、CRCエラーを生成する。別の実施形態によると、図9のVHT−SIGフィールドの変調が図7Dに示すように行なわれる場合には、IEEE802.11n規格に従って構成されているレガシークライアントはVHT−SIG1 116およびVHT−SIG2 120をL−SIGおよびHT−SIG1と解釈するが、CRCエラーを生成する。一般的に、グリーンフィールドに対応するデータユニット200は、第1の通信プロトコルに準拠するデバイスのみを備えてレガシーデバイスは無いネットワークで利用されるように設計されている。しかし場合によっては、グリーンフィールドに対応するデータユニット200は、1以上のレガシーデバイスを有するネットワークで送信される場合もある。
図10は、一実施形態に係る、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット250を示す図である。一実施形態によると、クライアントステーション25−1もデータユニット250をAP14に送信するように構成されている。データユニット250は、第1の通信プロトコルに準拠しており、80MHzの帯域を利用する。他の実施形態によると、データユニット200と同様のデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHzまたは任意の適切な帯域幅等、異なる帯域幅を利用する。また、80MHzの帯域は、一続きである必要はなく、周波数方向に離れた2つ以上の帯域、例えば、2つの40MHzの帯域を含むとしてもよい。データユニット250は、「混合モード」状況に適している。つまり、WLAN10が備える少なくとも1つのクライアントステーション(つまり、レガシークライアントステーション25−4)が、第1の通信プロトコルではなく、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格に準拠している場合に適している。データユニット250は、他の場合にも利用することが可能である。例えば、一部の実施形態によると、データユニット250は、WLAN10が、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11a規格に準拠しているクライアントステーションは有していないが、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11n規格に準拠しているクライアントステーションは1以上有している場合に利用可能である。
データユニット250は、図5のデータユニット100と同様であるが、HT−SIG1 254およびHT−SIG2 258を含む。また、L−SIGのレートフィールドおよび長さフィールドは、HT−SIG1 254およびHT−SIG2 258を含む期間T1に応じて設定される。
一実施形態によると、HT−SIG1 254の「HT長さ」フィールド、「MCS」フィールド、空間−時間符号化ブロック(STBC)フィールド等は、IEEE802.11n規格に従って構成されているデバイスがデータユニット250の真の期間を算出するように設定される。一実施形態によると、HT−SIG1 254および/またはHT−SIG2 258の「予約」ビットは、第1の通信プロトコルに準拠しているデバイスにデータユニット250が第1の通信プロトコルに準拠している旨を知らせるべく「0」に設定される。また、HT−SIG2 258の「予約」ビットが「0」に設定されている場合、IEEE802.11n規格に従って構成されているデバイスはHT−SIG2を復号した後に「キャリアが失われた」と判断する。IEEE802.11n規格で定義されているステートマシンによると、802.11nに準拠したデバイスは、「HT長さ」フィールド、「MCS」フィールド、STBCフィールド等に従って算出された期間が終了するまでCCAを保留する。
VHT−SIG1 116およびVHT−SIG2 120は、一実施形態によると、HT−SIG1 254およびHT−SIG2 258とは異なる形式を持つ。
図11は、一実施形態に係る、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット270を示す図である。一実施形態によると、クライアントステーション25−1もデータユニット270をAP14に送信するように構成されている。データユニット250は、第1の通信プロトコルに準拠しており、80MHzの帯域を利用する。他の実施形態によると、データユニット200と同様のデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHzまたは任意の適切な帯域幅等、異なる帯域幅を利用する。また、80MHzの帯域は、一続きである必要はなく、周波数方向に離れた2つ以上の帯域、例えば、2つの40MHzの帯域を含むとしてもよい。データユニット270は、「混合モード」状況に適している。つまり、WLAN10が、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11n規格に準拠しているクライアントステーションを少なくとも1つ備える(つまり、レガシークライアントステーション25−4)が、WLAN10は、IEEE802.11n規格および第1の通信プロトコルには準拠しておらず、IEEE802.11a規格に準拠しているクライアントステーションは備えていない場合に適している。データユニット270は、他の場合にも利用することが可能である。
データユニット270は、図9のデータユニット200と同様であるが、HT−SIG1 274および HT−SIG2 278を含む。HT−SIG1 274およびHT−SIG2 278は、一実施形態によると、図10を参照しつつ説明したHT−SIG1 254およびHT−SIG2 258と同一の構成を持つ。VHT−SIG1 116およびVHT−SIG2 120は、一実施形態によると、HT−SIG1 274およびHT−SIG2 278とは異なる形式を持つ。
本開示で説明するデータユニット形式および伝達方式の例(例えば、L−SIGサブフィールド(予約ビット)がIEEE802.11a規格およびIEEE802.11n規格とは異なること、VHT−SIGサブフィールドが異なること、および、変調がIEEE802.11n規格のHT−SIGとは異なること)は、第1の通信プロトコルに準拠したデバイスに、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠している旨、データユニットがVHT−SIGフィールドを含む旨等を知らせるべく利用されるとしてよい。第1の通信プロトコルに準拠し、且つ、80MHz未満(例えば、40MHzまたは20MHz)の帯域幅を持つデータユニットの場合、このようなデータユニットは同様のプリアンブルを利用することができる。40MHzの幅を持つデータユニットの場合、第1の通信プロトコルに準拠したデータユニットのプリアンブルは、一実施形態によると、IEEE802.11n規格に記載されているものと同様または同一の構成を持ち、高周波数側および低周波数側の二重構造となる。
図5、図6、および図10を参照しつつ上述した実施形態と同様の一部の実施形態によると、L−SIGフィールドの「レート」サブフィールドは、「1101」に設定されており6メガビット毎秒(Mbps)を意味し、「長さ」サブフィールドはレガシーデバイスのスプーフィングのためにTまたはT1に従って設定される。このような実施形態では、IEEE802.11a規格に準拠しているデバイスは、L−SIGフィールドに応じてCCAアイドル期間を設定する。IEEE802.11n規格に準拠している(IEEE802.11a規格とも互換性がある)デバイスは、当該データユニットが、IEEE802.11a規格に準拠したデータユニットであると仮定して、L−SIGフィールドに応じてCCAアイドル期間を設定する。第1の通信プロトコルに準拠しているデバイスは、実施形態に応じて変わるが、L−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドで「予約ビット」を検出すること、VHT−SIGフィールドの変調を検出すること等のうち1以上の条件に当てはまる場合に、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断する。
VHT−SIG1フィールドが図7Dに示すようにBPSKを用いて変調される実施形態では、第1の通信プロトコルに準拠しているステーションは、当該データユニットがIEEE802.11n規格に準拠していないと判断し、現在のパケットはIEEE802.11aデータユニットであるか、第1の通信プロトコルに準拠しているデータユニットであると判断する。第1の通信プロトコルに準拠しているステーションは、VHT−SIG1の位置にあるOFDMシンボルが、IEEE802.11aデータまたは第1の通信プロトコルに準拠したVHT−SIG1であると判断するが、両者は共に6Mbpsを用いて変調されている(L−SIGを参照のこと)。
VHT−SIG2を伝達方式で用いる実施形態では、第1の通信プロトコルに準拠しているステーションが当該データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることをVHT−SIG2で検出した後(例えば、一実施形態によると、図7Dに示す変調を利用する)、一実施形態によると、当該デバイスはVHT−SIG1およびVHT−SIG2の復号されたビットを組み合わせてCRCを検査してPHYパラメータを取得する。
一部の実施形態によると、グリーンフィールドに対応するデータユニットの送信にはベーシックサービスセット(BSS)においてMAC保護を利用する。
一部の実施形態によると、VHT−SIGに2つまたは3つのOFDMシンボルがある場合(例えば、一部の実施形態では、VHT−SIG1およびVHT−SIG2、ならびにVHT−SIG3)、第1の通信プロトコルに準拠しているデバイスは、VHT−SIGフィールドの位置での変調を比較することによって、図9および図11に示したようなグリーンフィールドに対応するデータユニットと、IEEE802.11n規格の混合モードに対応するデータユニットとを区別することができる。
一部の実施形態によると、混合モードの場合とグリーンフィールドモードの場合ではVHT−SIGの変調が異なる。図12Aおよび図12Bはそれぞれ、一実施形態に係る混合モードおよびグリーンフィールドモードでのVHT−SIGフィールドの変調を説明するための図である。図12Aおよび図12Bに示す実施形態によると、VHT−SIG1およびVHT−SIG2はそれぞれ、混合モードではBPSKおよびQ−BPSKを用いて変調され、グリーンフィールドモードではQ−BPSKおよびBPSKを用いて変調される。図12Aおよび図12Bは、図5および図6に示した混合モード用のVHT−SIGフィールドの変調に適用され、図9および図11に示したグリーンフィールド用のVHT−SIGフィールドの変調に適用されるとしてよい。
上述した非HTスプーフィングモード(つまり、IEEE802.11n規格のデータユニットをスプーフィングしない場合)でのVHT伝達方式(つまり、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを伝達する方式)では、そして、一部の実施形態では、VHT−SIGフィールドの変調はIEEE802.11n規格でのHT−SIGフィールドと同一であるが、VHT−SIGフィールドの内容はIEEE802.11n規格でのHT−SIGとは異なるので、IEEE802.11n規格に準拠したデバイスはIEEE802.11n規格でのVHT−SIGフィールドのCRC検査でエラーを判断する(つまり、IEEE802.11n規格に準拠しているデバイスは、HT−SIGフィールドと仮定してVHT−SIGフィールドに対してCRC検査を実行する)。例えば、一実施形態によると、3つ以上のVHT−SIGシンボルを利用するので、第1の通信プロトコルのためのCRCはこれら3つ以上のVHT−SIGフィールドを全てカバーするように再設計される。別の実施形態によると、VHT−SIG1およびVHT−SIG2のCRCビットの位置/長さ/符号化方法(例えば、CRCロジックの初期状態)は交換して、VHT−SIGフィールドの内容をHT−SIGフィールドとは異ならせる。
一部の実施形態によると、VHT−STFシンボルおよび/または1以上のVHT−LTFシンボルは、(例えば、チャネル推定の信頼性を高めるため、周波数同期のため、自動ゲイン制御(AGC)の精度向上のため)2回以上繰り返されるとしてよい。例えば、グリーンフィールドモード用のデータユニットでは、一実施形態によると、VHT−STFシンボルおよび第1のVHT−LTFシンボルは、図13に示すように、2回ずつ繰り返されてプリアンブル300を形成する。プリアンブル300は、図9に示したプリアンブルと同様であるが、2つのVHT−STF124−1および124−2、2つのVHT−SIG1 128−1aおよび128−1b、ならびに、M個のVHT−SIGフィールドを含む。尚、Mは2以上の整数である。
一部の実施形態によると、VHT−STFシンボルおよび/または1以上のVHT−LTFシンボルは、4μs以上に延長されるとしてよい。例えば、一部の実施形態によると、VHT−STFは8μsに延長される。図14は、一実施形態によると、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット330を示す図である。データユニット330は、図5のデータユニット100と同様であるが、8μsに延長されたVHT−STFフィールド334を含む。また、一部の実施形態によると、1以上のVHT−LTFシンボルのサイクリックプレフィクス(CP)は、1.6μsに延長される。図15は、一実施形態に係る、AP14がクライアントステーション25−1に送信するOFDMデータユニット340を示す図である。データユニット340は、図14に示したデータユニット330と同様であるが、1.6μsに延長されたCPを含む第1のVHT−LTFフィールド344を含む。一部の実施形態によると、VHT−STFおよび/またはVHT−LTFの繰り返しは、IEEE802.11n規格に記載されているL−LTFフィールドの繰り返しと同様である。例えば、単一長CP(例えば、0.8μs)または二倍長CP(1.6μs)の後に、VHT−STFまたはVHT−LTFのOFDMシンボルが2回繰り返されている。図16は、2つのVHT−LTFシンボルが繰り返され、これら2つのVHT−LTFシンボルについて1つのCPが設けられている様子を示す図である。CPは、一部の実施形態では0.8μsであり、他の実施形態では1.6μsである。
一部の実施形態によると、VHT−STFおよびVHT−LTFで利用されるトレーニングシーケンスは、IEEE802.11n規格で利用されるものとは異なるものが定義されている。例えば、VHT−STFおよび/またはVHT−LTFにおいて、パイロットPs,n (k)がs番目の空間ストリームにおいてn番目のトレーニングシンボルのためにk番目のサブキャリアで送信されると、VHT−STFおよび/またはVHT−LTFは、P(k)s(k)(空間マッピング前の表現では)と表される。尚、s(k)はk番目のサブキャリアでのトレーニングSTFシンボルまたはトレーニングLTFシンボルである。k番目のサブキャリアで利用されるマトリクスP(k)は、送信側および受信側の両方で既知である任意の可逆マトリクスであってよい。Pマトリクスの一例に過ぎないが、複数の異なるストリームのPベクトルを、同じVHT−LTF内でインタリーブする。Pマトリクスの別の例によると、VHT−STFおよび/またはVHT−LTFを繰り返す実施形態では、Pマトリクスの行をx回繰り返す。これは、x回の繰り返しがVHT−STFまたはVHT−LTFに適用される場合である。
一部の実施形態によると、第1の通信プロトコルでは、空間分割多重アクセス(SDMA)、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)等のうち1以上を利用するとしてよい。これらの実施形態では、1以上のVHT−SIGフィールドは、データユニットがSDMA/OFDMA送信の一部であるか否か(例えば、VHT−SIGフィールドは、SDMAの1つのサブ空間、または、OFDMAの1つのサブ帯域に対応するか否か)を示すサブフィールドを含む。SDMAまたはOFDMAによる送信の場合には、送信先である受信側は全て、全データユニットの送信が終了するまでCCAを保留する必要があり、全データユニットが終了するまで確認応答(ACK)データユニットを送信してはならない。データユニットには複数の異なる受信側に対するデータストリームが含まれており、各データストリームは長さが異なる場合があるので、最も長いデータストリームが終了するまでCCAはHighに保留しておく必要がある。
一実施形態によると、送信側は、データユニットに含まれる最も長いデータストリームの期間を、混合モードの場合はL−SIG内の長さフィールドで、グリーンフィールドモードではVHT−SIG内のサブフィールドで示す。このVHT−SIG内のサブフィールドは、受信側に対して、現在のパケットはSDMAまたはOFDMAのデータユニットの一部であるので、受信側は適切な時間にわたって(例えば、混合モードの場合にはL−SIG内の長さフィールドで示されている期間にわたって)CCAを保留にする必要がある旨を示す。別の実施形態によると、MAC信号伝達方式を用いて、SDMA/OFDMAデータユニットの全長を受信側に伝える。
第1の通信プロトコルに準拠しているデータユニットの少なくとも一部のプリアンブルは、IEEE802.11n規格の混合モードのプリアンブルと比較すると、短くなっている場合があるが、IEEE802.11a規格およびIEEE802.11n規格に対して下方互換性を有する。一実施形態によると、グリーンフィールドモードと同様のプリアンブルを利用するが、VHT−SIGフィールドの前にL−SIGフィールドが挿入される。図17は、一実施形態に係るプリアンブルの例を示す図である。3つのVHT−SIGフィールド群の前にL−SIGフィールドが挿入される。別の実施形態では、VHT−SIG3フィールドが省略される。さまざまな実施形態によると、データユニット350では、VHT−SIGフィールドの変調は、図5および図6で説明したもの、例えば、図7Bから図7Eで図示したものと同一である。一実施形態によると、L−SIGの空間マッピング方式はVHT−SIGフィールドと同一のやり方であり(例えば、1つのストリームであるL−SIGはマトリクスQPによってNTX送信アンテナにマッピングされる。尚、QはVHTデータに適用される空間マッピングマトリクスであり、Pは、上述の、または、IEEE802.11n規格のPマトリクスの第1行である。)、L−SIGの変調/符号化は、IEEE802.11a規格のSIGフィールドと同一である。本実施形態によると、受信側は、上述したグリーンフィールドモードのプリアンブルの一例でVHT−SIGフィールドを復調する際と同様に、L−SIGフィールドを復調するべくチャネル推定としてVHT−LTF1を利用することができる。一実施形態によると、第1の通信プロトコルに従ってデータユニットを送信するデバイスは、図17に示すようなグリーンフィールドモード用のデータユニットのプリアンブルを利用する。一実施形態によると、期間T1(L−SIG内のレートフィールドおよび長さフィールドに応じて決まる)によって「スプーフィング」が適用され、L−SIGの予約ビットは、データユニットが第1の通信プロトコルに準拠している旨を伝達するべく、1に設定される。他の実施形態によると、VHT−SIGフィールドのOFDMシンボルの変調方法および数には、さまざまなものが利用され、VHT−STFフィールドおよびVHT−LTFフィールドの形式/長さには、上述したようなものが利用される。
図17に示したようなプリアンブルを利用する実施形態では、LTSシンボルが20MHzの各サブ帯域において20MHzのL−LTSシンボルを複製し、L−LTSの各サブ帯域のIEEE802.11n規格のレガシー「DC/ガードトーン」に対応するトーンでゼロでない値が利用されると、受信側は、1以上の20MHzのサブ帯域のL−SIGおよびVHT−SIGを復号する際に、レートが6MbpsであるIEEE802.11aのデータユニットと仮定し(SIGフィールドでレートが6Mbpsに設定されていると仮定する)、VHT−LTF1において「DC/ガードトーン」の値がゼロでないので、各サブ帯域の「DC」および「ガード帯域」の近傍のトーンではチャネル推定品質がより低いと判断する。具体的には、ゼロでない「DC」の方が大きな問題となり得る。
一部の実施形態によると、SIGフィールドの検出を改善するべく、各VHT−LTFフィールド内のLTSシンボルの各サブ帯域における「DC」トーンおよび/または「ガード」トーンにおいてゼロの値を維持し、これらのトーンではデータフィールド(VHT部分)においてデータを送信しない。これらの実施形態では、データレートは低くなってしまうが、SIGフィールドの復号品質は改善される傾向にある。一方、他の実施形態に比べて、混合モードの場合のプリアンブルが短くなるという利点が得られる。
一部の実施形態によると、上述したようなさまざまなプリアンブル構造は、任意のVHT−LTF(例えば、VHT−LTF1、または、VHT−LTF2、・・・、VHT−LTFN)の後に、1以上のVHT−SIGシンボルを含めることによって、変形される。一部の実施形態によると、混合モードではL−SIGの後、グリーンフィールドモードではVHT−LTF1の後に配置されている他のVHT−SIGフィールドによってVHT−LTFの長さを伝達する。他の実施形態によると、VHT−SIGシンボルは、VHT−LTF1の後に発生する。VHT−SIGは、VHT−LTFnの後に発生すると、VHT−LTFnと同一方法で(例えば、ベクトルQPによって)またはVHT−LTF1と同一方法で(例えば、ベクトルQPによって)空間マッピングされ得るので、受信側は、VHT−LTFnまたはVHT−LTF1からのチャネル推定を利用してVHT−LTFnの後のVHT−SIGブロックを復号することができる。このような方法は、混合モードでもグリーンフィールドモードでも利用可能である。一部の実施形態によると、SDMAのダウンリンク送信において、混合モードのパケットのレガシー部分はステアリングの対象から外しつつも(例えば、「全方向性」としつつも)、ビームステアリングによってユーザ毎にVHT−SIGフィールドを異ならせることが可能となるという利点が得られる。一部の実施形態によると、以下で説明するように、複数の異なるVHT−SIGシンボルが、プリアンブルのうちステアリングの対象とならない部分およびステアリングの対象となる部分に配置される。
図18は、第1の通信プロトコルがダウンリンクSDMA(DL−SDMA)をサポートする実施形態で利用されるデータユニット400の一例を示す図である。データユニット400の第1の部分は、L−STFフィールド、L−LTFフィールド、L−SIGフィールド、VHT−SIG1フィールドおよびVHT−SIG2フィールドを含む。一実施形態によると、第1の部分は、全方向性送信され、全クライアントデバイスについて同一の情報を含む。データユニット400の第2の部分は、VHT−STFフィールド401、VHT−LTF1フィールド402、VHT−SIG3フィールド404、VHT−SIG4フィールド408、VHT−LTF2からVHT−LTFNフィールド412、および、VHTデータ部分416を含む。第2の部分のうち少なくとも一部は、クライアントデバイス毎に異なるデータを含み、このように異なるデータはクライアントデバイス毎にビームステアリングを利用して送信される。
一実施形態によると、VHT−SIG1およびVHT−SIG2は、全SDMAユーザのための次のブロックのVHT−SIGの前に、VHT−LTFの数またはVHT−LTFの数を共同して伝達するために用いられるとしてよい。一実施形態によると、VHT−SIG1およびVHT−SIG2の内容は、L−SIGの繰り返し、または、任意のその他の適切な信号である。別の実施形態によると、VHT−SIG1およびVHT−SIG2は、任意の共通の情報(例えば、APから全ユーザに配信される共通のMAC情報)を全ユーザに配信する任意の適切なシンボルである。本明細書に記載する一部の実施形態によると、第1のブロックのVHT−SIGフィールド(例えば、図16のVHT−SIG1およびVHT−SGI2)はVHT−SIGAと呼び、第2のブロックのVHT−SIGフィールド(例えば、図16のVHT−SIG3およびVHT−SIG4)はVHT−SIGBと呼ぶ。
一実施形態によると、L−SIG内の「予約」ビットは1に設定される。VHT−SIG1およびVHT−SIG2は、上述したように変調され得る。VHT−SIG1およびVHT−SIG2がr=1/2のBCC(二進畳み込み符号:バイナリ・コンボリューショナル・コード)を用いてBPSKまたはQ−BPSKで変調される場合、IEEE802.11n規格のL−SIGまたはHT−SIGと同一である。本実施形態では、VHT−SIG1およびVHT−SIG2、ならびに/または、L−SIG内の予約ビットによって、上述したようなスプーフィングおよび/または第1の通信プロトコルのデータユニットの検出が可能となる。
一実施形態によると、場合によっては、VHT−SIG3およびVHT−SIG4の内容は、ユーザ毎に異なり、複数の異なるユーザについてのステアリングマトリクスQによって多重化される。
図19は、第1の通信プロトコルがダウンリンクSDMA(DL−SDMA)をサポートしている実施形態で利用される別のデータユニット450の例を示す図である。データユニット450の第1の部分は、L−STFフィールド、L−LTFフィールド、L−SIGフィールド、および、VHT−SIG1フィールドを含む。一実施形態によると、第1の部分は、全方向性送信され、全クライアントデバイスについて同一の情報を含む。データユニット400の第2の部分は、VHT−STF、VHT−LTF1、VHT−SIG2フィールド454、VHT−SIG3フィールド458、VHT−LTF2からVHT−LTFNフィールド412、および、VHTデータ部分416を含む。第2の部分は、クライアントデバイス毎に異なるデータを含み、このように異なるデータはクライアントデバイス毎にビームステアリングを利用して送信される。
データユニット450は、データユニット400と同様であるが、VHT−STFの前が1シンボル分短い。一実施形態によると、L−SIG内の「予約」ビットは1に設定されて、第1の通信プロトコルのデータユニットの検出を可能とする。VHT−SIG1は、上述したように変調され得る。VHT−SIG1がBPSKを用いて変調されると、スプーフィングおよび第1の通信プロトコルのデータユニットの検出が可能となる。一実施形態によると、VHT−SIG1の内容は、L−SIGの繰り返し、または、任意のその他の適切な値である。
図20は、第1の通信プロトコルがダウンリンクSDMA(DL−SDMA)をサポートしている実施形態で利用される別のデータユニット470の例を示す図である。データユニット470の第1の部分は、L−STFフィールド、L−LTFフィールド、L−SIGフィールド、HT−SIG1フィールドおよびHT−SIG2フィールドを含む。一実施形態によると、第1の部分は、全方向性送信され、全クライアントデバイスについて同一の情報を含む。データユニット400の第2の部分は、VHT−STF、VHT−LTF1、VHT−SIG1フィールド474、VHT−SIG2フィールド478、VHT−LTF2からVHT−LTFNフィールド412、および、VHTデータ部分416を含む。第2の部分は、クライアントデバイス毎に異なるデータを含み、このように異なるデータはクライアントデバイス毎にビームステアリングを利用して送信される。
データユニット470は、データユニット400と同様であるが、第1の部分にHT−SIGフィールドを含む。本実施形態によると、HT−SIGの長さフィールドは、IEEE802.11nのスプーフィングのためにデータユニット470の長さを示すべく利用される。
上記と同様の実施形態によると、VHT−SIGブロックは、3つのOFDMシンボルを含んでおり、各VHT−SIGフィールドに3つのOFDMシンボルが必要であった上述したケース全てに対応している。また、上記と同様の実施形態によると、1つのVHT−LTFの後に配置されているVHT−SIGは、DL−SDMAに関係なく適用される。
VHT−SIGブロックが2つ(例えば、1つがL−SIGの後に、もう1つはVHT−LTFのうちの1つの後に)設けられている上記の例では、一部の実施形態によると、2つのVHT−SIGブロックは、含まれているOFDMシンボルの数が異なる。例えば、第1のVHT−SIGブロックは3つのシンボルを含み、第2のVHT−SIGブロックは2つまたは1つのシンボルを含む。別の例によると、第1のVHT−SIGブロックは2つのシンボルを含み、第2のVHT−SIGブロックは1つのシンボルを含む。
DL−SDMAをサポートする一部の実施形態によると、DL−SDMAであるか否かに関わらず、同じプリアンブルを利用する。DL−SDMAでない一実施形態では、第1のVHT−SIGブロックはPHY情報を伝達する。本実施形態によると、DL−SDMAの場合には、第1のVHT−SIGブロックは、全DL−SDMAユーザに対して共通のPHY情報(例えば、帯域幅、短いGI等)を配信して、第2のVHT−SIGブロックは、ユーザ毎に特有のPHY情報(例えば、MCS、長さ等)を含む。一部の実施形態によると、第2のVHT−SIGブロックでは他のフィールドが省略される(例えば、サウンディング、拡張、VHT−LTF等)ので、第2のVHT−SIGブロックは第1のVHT−SIGブロックよりも短くなり得る。
一実施形態によると、第1のVHT−SIGブロックは2つのOFDMシンボルを含み、第2のVHT−SIGブロックは1つのOFDMシンボルを含み、ユーザが1人の場合もSDMAの場合も共に、同じプリアンブルが適用される。本実施形態によると、第1のVHT−SIGは常に、ユーザが1人であるかSDMAであるかに関わらず全ユーザに共通のPHY情報を伝達し、第2のVHT−SIGブロックはSDMAの場合にユーザ毎に特有の情報を含む。例えば、第1のVHT−SIGブロックは、一実施形態によると、長さ、GIの長さ、帯域幅、符号化の種類、非サウンディング、VHT−LTFの数(または、ユーザが1人の場合にはVHT−LTFは1つのみか否かを示す1ビット)、BCCテール、CRCを含む。一方、第2のVHT−SIGブロックは、一実施形態によると、MCS、STBCの種類、平滑化、BCCテール、CRCを含む。他の実施形態によると、上記のサブフィールドのうち一部は設けられない。
IEEE802.11n規格では、混合モードでは、L−SIG内の「レート」サブフィールドは最低レート、つまり、6Mbpsに設定されなければならないと定められている。一方、第1の通信プロトコルでは、一実施形態によると、L−SIG内の「レート」サブフィールドは、6Mbps以外のIEEE802.11a規格で定められているレートに設定する。本実施形態によると、IEEE802.11n規格に準拠しているステーションでは、L−SIGを復号している際にレートが6Mbpsでないと検出すると、当該パケットを自動的にレガシーIEEE802.11aパケットとして取り扱い、L−SIG内の「レート」サブフィールドおよび「長さ」サブフィールドに応じてCCAを設定する。一実施形態によると、1以上のVHT−SIGシンボルは、上述したように、第1の通信プロトコルに応じて、検出されるように変形される(例えば、上述したようなさまざまな変調方法を利用する)。
上述の例の全てと同様の実施形態では、各VHT−SIG OFDMシンボルにおいてVHT−SIGを配信するトーンの数は、L−SIGで利用される数よりも多い。例えば、一部の実施形態によると、各VHT−SIG OFDMシンボルでは52個のデータトーンが利用され、L−SIGおよびHT−SIG(利用される場合)では48個のデータトーンが利用される。一実施形態によると、20MHzおよびMCS0のIEEE802.11n規格と同じトーンマッピングを利用する。本実施形態によると、各VHT−SIG OFDMシンボル内のVHT−SIGについてさらに4つのビットを配信することができる。一実施形態によると、VHT−SIG直前のロング・トレーニング・フィールドは、これら4つの追加トーンにおいて、ゼロでないトレーニング値(±1)を送信する。
図21Aは、一実施形態に係る、DL−SDMAおよび非DL−SDMAの両方の場合で利用され得る別のデータユニット500の例を示す図である。データユニット470の第1の部分は、L−STFフィールド、L−LTFフィールド、L−SIGフィールド、および、VHT−SIGAフィールド504を含む。第2の部分は、VHT−STF、VHT−LTF1、0個以上のVHT−LTF2からVHT−LTFNフィールド412、VHT−SIGBフィールド508、および、VHTデータ部分416を含む。非DL−SDMAの場合、VHTデータ部分416は1つのデバイスのデータを含む。DL−SDMAの場合、VHT−STF、VHT−LTF1、VHT−LTF2からVHT−LTFNフィールド412、VHT−SIGBフィールド508、および、VHTデータ部分416は、クライアントデバイス毎に異なる情報を含む。非DL−SDMAの場合、データユニット500の第1の部分と、データユニット500の第2の部分とでステアリングを異ならせる必要はない(例えば、ステアリング無しと、ステアリング有りとで区別する必要はない)。
一実施形態によると、L−SIGフィールドにおいて、レートフィールドは、6Mbpsに設定され、長さフィールドは、期間Tを示すように設定される。一実施形態によると、各VHT−SIGAフィールド504は、第1のシンボルおよび第2のシンボルの2つのOFDMシンボルを含む。VHT−SIGBフィールド508は、1つのOFDMシンボルを含む。図21Bは、L−SIGフィールド112、VHT−SIGAフィールド504の第1のシンボル、および、VHT−SIGAフィールド504の第2のシンボルに適用される変調を説明するための図である。
データユニット500は、80MHzの帯域幅の送信を実施するためのデータユニットの一例である。データユニット500は、例えば、20MHz、40MHz、160MHz等のさまざまな帯域幅の送信を実施するべく、適宜変形され得る。
一実施形態によると、VHT−SIGAおよびVHT−SIGBのサブフィールドは、利用されている送信方法の対象ユーザが1人であろうと、複数人(例えば、SDMA)であろうと関係なく割り当てられる。本実施形態によると、VHT−SIGAは2つのOFDMシンボルを含み、VHT−SIGBは1つのOFDMシンボルを含む。一例を挙げると、VHT−SIGAおよびVHT−SIGBの両方において、48個のトーンが利用される。別の例によると、VHT−SIGAおよびVHT−SIGBの片方または両方において、52個のトーンが利用される。
具体的な一実施形態によると、VHT−SIGAは、長さ/期間サブフィールド(16ビット)(例えば、OFDMシンボルの数で定義され得る)、帯域幅サブフィールド(2ビット)、符号化種類サブフィールド(1ビット)、非サウンディングサブフィールド(1ビット)、拡張VHT−LTF数サブフィールド(3ビット)、短GIサブフィールド(1ビット)(一実施例によると、短GIは、少なくとも1人のユーザが1つのストリームを利用していて、少なくとも1人のユーザが複数のストリームを利用している場合、DL−SDMAでは1に設定されない)、単一VHT−LTF?サブフィールド(1ビット)(一実施例では、1つのストリーム(MCSはVHT−SIGB内)で短GIを早期に伝達し、全ユーザが1つのストリームを利用するのでない場合にはダウンリンク多ユーザMIMOデータユニットでは1に設定されない)、CRCサブフィールド(8ビット)、BCCテールビットサブフィールド(6ビット)を含む。一実施例によると、VHT−SIGAは、「予約」サブフィールドを含む。
具体的な一実施形態によると、VHT−SIGBは、MCSサブフィールド(8ビット)、総計サブフィールド(1ビット)、STBCサブフィールド(2ビット)、平滑化サブフィールド(1ビット)、CRCサブフィールド(4ビット)、BCCテールビットサブフィールド(6ビット)を含む。一実施形態によると、平滑化サブフィールドは省略する。一実施例によると、VHT−SIGBは、「予約」サブフィールドを含む。
一実施形態によると、図21Bに示すように、VHT−SIGAの第1のシンボルはBPSKを用いて変調され、VHT−SIGAの第2のシンボルはQ−BPSKを用いて変調される。一実施形態によると、IEEE802.11n規格より高速なクロックを利用してプリアンブルを送信する。一実施形態によると、VHT−STFはIEEE802.11n規格のHT−STFよりも長く、および/または、VHT−LTF1のGIはIEEE802.11n規格のHT−LTF1のGIよりも長い。このため、一部の実施例によると、送信の際のビームフォーミング先において特にAGC性能が改善される。一実施形態によると、VHT−SIGAの第1のOFDMシンボルの変調は、IEEE802.11n規格と異なるものにするので、IEEE802.11n規格のHTの検出は依然として失敗に終わるが、第1の通信プロトコルに従って構成されているクライアントステーションは、当該データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断することができる。VHT−SIGAおよび/またはVHT−SIGBの場合、一部の実施形態によると、実施例に応じて48個または52個のトーンを利用する。
一実施形態によると、VHT−SIGAの第1のシンボルまたはVHT−SIGAの両シンボルのM個のデータトーンに対してはQ−BPSKを利用し、残りのM(=48−M)個のデータトーンにはBPSKを利用する。例を2つ挙げると、(M、M)の組は、(24,24)または(16,32)である。一実施形態によると、帯域全体にわたって複数の異なる変調を利用して、例えば、均一または略均一に分離することによって、周波数ダイバーシチを有効活用する。第1の通信プロトコルでは、複数の異なる変調の具体的なトーンインデックスを定めることができる。
本実施形態によると、第1の通信プロトコルに従って構成されているクライアントステーションは、第1の通信プロトコルのデータユニット、IEEE802.11n規格のデータユニット、および、IEEE802.11a規格のデータユニットを、48個のトーンにわたってQアームおよびIアームのエネルギーを比較することによって、区別することができる。これは、48個のトーンで2つの情報ビットを配信することに等しい。IEEE802.11n規格に従って構成されているクライアントステーションは、第1の通信プロトコルのデータユニットを受信すると、HTのIEEE802.11n規格のデータユニットの検出には失敗するので、当該データユニットをIEEE802.11a規格のデータユニットとして取り扱う(つまり、L−SIGスプーフィング)。
別の実施形態によると、プリアンブルのうちレガシー部分は、20MHzの信号の4つの追加ガードトーンを利用する。このような追加ガードトーンは、IEEE802.11a規格の20MHz信号には割り当てられていないがIEEE802.11n規格の20MHzのデータ信号には割り当てられている。これら4つのトーンは、VHT−SIG/L−SIGフィールドのデータを配信するためには利用されず、ゼロでないシンボルと予め定められ、一実施形態によると、例えば、BPSKでは±1で、Q−BPSKでは±jである。第1の通信プロトコルに準拠した受信機は、これら4つのトーン上に信号があることを検出すれば、および/または、検出されたシンボル(復調およびスライスの後)がこれら4つのトーン上の所定のシンボルに一致すれば、当該データユニットが第1の通信プロトコルに準拠していると判断する。
一実施形態によると、VHT−SIGAの第1のOFDMシンボルのデータトーンは、BPSKを用いて変調されるので、IEEE802.11a/11nに準拠した受信機は、当該データユニットを802.11a規格のデータユニットとして取り扱う。さまざまな実施形態によると、4個の追加のトーンは、L−SIGのみで適用されるか、または、L−SIGおよびVHT−SIGAの両方で適用されるか、または、VHT−SIGAの第1のOFDMシンボルのみで適用されるか、または、L−SIGおよびVHT−SIGAの第1のOFDMシンボルで適用されるかであり、VHT−SIGの残りのシンボル等では適用されない。
これらの実施形態では、L−LTFもまたこのような4つのトーンを含み、IEEE802.11n規格の20MHzの信号のグリーンフィールドモードのHT−GF−STFおよびGF−HT−LTF1と同一である。受信機は、第1の通信プロトコルのデータユニットを検出するべく、上述したOFDMシンボル(例えば、L−LTF、L−SIG、および、VHT−SIG−Aの第1のシンボル)全てにわたってこれら4つのトーンのエネルギーを検出するとしてよい。
VHT−SIG−BがVHT−LTFnの後(例えば、図21Aに示すように最後のVHT−LTFの後)に配置されている実施形態では、VHT−SIG−BがVHT−LTFnと同一方法で(例えば、ベクトルQPで)空間マッピングされているので、受信機がVHT−LTFnに基づくチャネル推定を利用してVHT−SIG−Bを復号する。別の実施形態によると、VHT−SIG−Bは、VHT−LTF1と同一方法で(例えば、ベクトルQPを用いて)空間マッピングされているので、受信機は、VHT−LTF1に基づくチャネル推定を利用してVHT−SIG−Bを復号する。
一部の実施形態によると、単一ユーザ用パケットまたは複数ユーザ用パケットのいずれであっても、VHT−SIG−BはVHT−LTFnの後(例えば、先頭VHT−LTFまたは最終VHT−LTFの後)に配置されている。他の実施形態によると、VHT−SIG−Bは、単一ユーザの場合にはVHT−LTF1の後に配置されており、複数ユーザの場合にはVHT−LTFnの後に配置されている(例えば、単一ユーザの場合には先頭VHT−LTFの後で、複数ユーザの場合には最終VHT−LTFの後に配置されている)。他の実施形態によると、VHT−SIGBは、単一ユーザの場合には存在せず、複数ユーザの場合に適用される。他の実施形態によると、VHT−SIGBは、単一ユーザまたは複数ユーザに関わらず、存在しない。一部の実施形態によると、VHT−SIG−Aは、単一ユーザまたは複数ユーザのいずれであるかを示す1ビットを含み、VHT−LTFの総数を示すサブフィールドを含む(実施形態によっては、VHT−SIG−Bの位置、および/または、VHT−SIG−Bを含むデータユニットを特定するために受信機によって利用され得る)。
具体的な一実施形態によると、VHT−SIGAは、長さ/期間サブフィールド(16ビットまたはその他の適切なビット数)(例えば、OFDMシンボルの数で定義され得る)、帯域幅サブフィールド(2ビット以上)、符号化種類サブフィールド(1ビット)、非サウンディングサブフィールド(1ビット)、平滑化サブフィールド(1ビット)、短GIサブフィールド(1ビット)、CRCサブフィールド(8ビット)、BCCテールビットサブフィールド(6ビット)、拡張VHT−LTF数サブフィールド、Nessを含む。一実施例によると、VHT−SIGAは、「予約」サブフィールドを含む。
具体的な一実施形態によると、VHT−SIGBは、MCSサブフィールド(任意の適切なビット数)、総計サブフィールド(1ビット)、STBCサブフィールド(任意の適切なビット数)、CRCサブフィールド(任意の適切なビット数だが、一実施例では8ビット未満であってよい)、BCCテールビットサブフィールド(6ビット)を含む。一実施形態によると、平滑化サブフィールドは、VHT−SIGAから除外されて、VHT−SIGBに含められる。一実施形態によると、総計サブフィールドは、VHT−SIGBから除外されて、VHT−SIGAに含められる。一実施例によると、VHT−SIGBは「予約」サブフィールドを含む。
一実施形態によると、VHT−SIG−Bが常に、単一ユーザまたは複数ユーザのいずれにもかかわらず、最終VHT−LTFの後に配置されると、空間ストリーム数(Nss)およびSTBCは、VHT−SIG−Aで伝達される。本実施形態によると、DL−SDMAの場合、NssおよびSTBCには、全クライアントに共通であるという制約が課される。
図22は、一実施形態に係る、DL−SDMAおよび非DL−SDMAの両方の場合で利用され得る別のデータユニット550の例を示す図である。データユニット550は、図21Aのデータユニット500と同様であるが、VHT−SIGBフィールド508が省略されている。一実施形態によると、L−SIGフィールド112およびVHT−SIGAフィールド504は、図21Bで説明したように変調される。データユニット550は、80MHzの帯域幅での送信に利用されるデータユニットの例である。データユニット550は、20MHz、40MHz、160MHz等のさまざまな帯域幅での送信を実現するべく適宜変形され得る。
一部の実施形態によると、第1の通信プロトコルでは、ビームフォーミングおよび/またはダウンリンク・マルチユーザ・多入力多出力(DL−MU−MIMO)を利用する。このような実施形態では、ネットワーク内の通信デバイスは、ビームフォーミングおよび/またはDL−MU−MIMOのために、サウンディングデータユニット(サウンディングパケットとも呼ばれる)を利用する。
一部の実施形態によると、サウンディングデータユニットは、プリアンブルを含むが、データ部分は省略する。サウンディングデータユニットを利用する一実施形態によると、サウンディング信号はVHT−SIGBフィールドに含める。他の実施形態によると、サウンディングデータユニットは、VHT−SIGBフィールドを含まない。
一実施形態によると、データを含む通常のデータユニットのプリアンブルは、VHT−SIGBを含む。特定の実施形態によると、データを含む通常のデータユニットのプリアンブルはVHT−SIGBを含み、サウンディングデータユニットはVHT−SIGBを含まない。
一実施形態によると、サウンディングデータユニットのL−SIGフィールドおよび/またはVHT−SIGAフィールドおよび/またはVHT−SIGBフィールド(含まれている場合)は、当該データユニットがデータ部分を含まないことを示している。これに加えて、または、これに代えて、別の実施形態によると、サウンディングデータユニットのL−SIGフィールドおよび/またはVHT−SIGAフィールドおよび/またはVHT−SIGBフィールド(含まれている場合)は、IEEE802.11n規格のHT−SIGフィールドに含まれる「非サウンディング」ビットと同様の「非サウンディング」ビットを含む。当該「非サウンディング」ビットは、当該データユニットがサウンディングデータユニットであるか否かを示す。
通常のデータユニットのプリアンブルがVHT−SIGBを含む一方、サウンディングデータユニットのプリアンブルがVHT−SIGBを含まない実施形態によると、受信機は、L−SIGフィールドおよび/またはVHT−SIGAフィールドから得られるデータ長および/または「非サウンディング」情報に基づき、受信したデータユニットのプリアンブルにVHT−SIGBが含まれているか否かを判断する。
図23は、一実施形態に係るサウンディングデータユニット600の一例を示す図である。サウンディングデータユニット600は、データ部分を省略している。サウンディングデータユニット600は、L−LTFフィールド604、L−SIGフィールド608、第1のシンボル612および第2のシンボル616を含むVHT−SIGAフィールドを備える。サウンディングデータユニット600はさらに、VHT−STFフィールド620、1以上のVHT−LTFフィールド624、および、VHT−SIGBフィールド628を備える。一実施形態によると、L−SIGフィールド604、および/または、VHT−SIGAフィールド612、616、および/または、VHT−SIGBフィールド628は、当該データユニットがデータ部分を含まないことを示している。これに加えて、または、これに代えて、別の実施形態によると、L−SIGフィールド604、および/または、VHT−SIGAフィールド612、616、および/または、VHT−SIGBフィールド628は、当該データユニット600がサウンディングデータユニットであることを示す「非サウンディング」情報(つまり、「非サウンディング」ビット)を含む。
図24は、一実施形態に係る別のサウンディングデータユニット650の一例を示す図である。サウンディングデータユニット650は、サウンディングデータユニット600と同様であるが、VHT−SIGB628が省略されている。
上述したさまざまなブロック、処理、および、方法のうち少なくとも一部は、ハードウェア、ファームウェア命令を実行するプロセッサ、ソフトウェア命令を実行するプロセッサ、または、これらの任意の組み合わせを利用して実現され得る。ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、ソフトウェア命令またはファームウェア命令を実行するプロセッサを利用して実行される場合、磁気ディスク、光ディスク、または、その他の格納媒体、RAMあるいはROMあるいはフラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ等の任意のコンピュータ可読メモリに格納されるとしてよい。同様に、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、例えば、コンピュータ可読ディスク上で、または、その他の輸送可能なコンピュータ格納メカニズム上で、または、通信媒体を介して等、任意の公知または所望の配信方法でユーザまたはシステムに配信され得る。通信媒体は通常、搬送波またはその他の輸送メカニズム等の変調データ信号に含まれるコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または、その他のデータを具現化する。「変調データ信号」という用語は、1以上の特性が情報を符号化するような方法で設定または変更された信号を意味する。一例を挙げると、これに制限されるものではないが、通信媒体は、有線ネットワークあるいは直接有線接続等の有線媒体、または、音響媒体、無線周波数媒体、赤外線媒体およびその他の無線媒体を含む。このため、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、電話線、DSL、ケーブルテレビ線、光ファイバ線、無線通信チャネル、インターネット等(これらは、輸送可能格納媒体を介してソフトウェアを供給できるものと同一または同等のものであると見なされる)の通信チャネルを介してユーザまたはシステムに配信されるとしてよい。ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、プロセッサで実行されると当該プロセッサにさまざまな処理を実行させる機械可読命令を含むとしてよい。
ハードウェアで実施される場合、ハードウェアは、ディスクリート素子、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)等のうち1以上を含むとしてよい。
具体例を参照しつつ本発明を説明したが、記載した具体例は本発明を例示することを目的として提供したものに過ぎず本発明を限定するものではない。また、本発明の範囲を逸脱することなく、開示した実施形態の内容に対して変更、追加、および/または、削除を実施し得るものである。

Claims (35)

  1. 通信チャネルを介して送信するためのデータユニットを生成する方法であって、
    前記データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠しており、
    前記方法は、
    前記データユニットのプリアンブルを生成する段階と、
    前記第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)第2の通信プロトコルまたは(ii)第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、前記データユニットのデータ部分を生成する段階と
    を備え、
    前記プリアンブルは、前記データユニットの期間を示す情報を含む第1のフィールドを有し、前記第1のフィールドは、前記第2の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって、前記第1のフィールドを復号可能で、前記第1のフィールドに基づいて前記データユニットの前記期間を決定するような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記プリアンブルの一部分が、前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって復号可能であるような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記第1の通信プロトコルに準拠している受信装置によって、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持つ方法。
  2. 前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない前記受信装置によって復号可能である前記プリアンブルの前記一部分は、前記第1のフィールドを含み、
    前記第1のフィールドは、前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない前記受信装置によって、前記第1のフィールドを復号可能で、前記第1のフィールドに基づいて前記データユニットの前記期間を決定するような形式を持つ請求項1に記載の方法。
  3. 前記プリアンブルの前記第1のフィールドは、前記データユニットの前記期間を示すレートサブフィールドおよび長さサブフィールドを含む請求項2に記載の方法。
  4. 前記プリアンブルの前記第1のフィールドは、前記第2の通信プロトコルに矛盾する値に設定されるサブフィールドを含む請求項1に記載の方法。
  5. 前記第2の通信プロトコルに矛盾する前記第1のサブフィールドの前記値は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項4に記載の方法。
  6. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記第3の通信プロトコルに矛盾した値に設定されるサブフィールドを含む請求項1に記載の方法。
  7. 前記第3の通信プロトコルに矛盾した前記値に設定される前記サブフィールドは、前記第3の通信プロトコルに準拠する前記受信装置に対して、前記データユニットのエネルギーが無くなるまで、クリア・チャネル・アセスメント(CCA)モードに切り替わるのは待機するように示す請求項6に記載の方法。
  8. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記データユニットの前記期間を示す情報を含み、
    前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない前記受信装置によって復号可能な前記プリアンブルの前記一部分は、前記第2のフィールドを含む請求項1に記載の方法。
  9. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記第3の通信プロトコルで定められている変調とは異なる変調を用いて変調される請求項1に記載の方法。
  10. 前記第2のフィールドに適用される、前記第3の通信プロトコルで定められる変調とは異なる前記変調は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項9に記載の方法。
  11. 前記第2のフィールドに適用される前記変調は、第1の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの二位相偏移変調(BPSK)による変調を含み、前記第3の通信プロトコルで前記第1のOFDMシンボルに対応するシンボルについて定められる変調は、90度回転させたBPSK変調(Q−BPSK)である請求項10に記載の方法。
  12. 前記第2のフィールドに適用される前記変調は、前記第1のOFDMシンボルの前記変調とは異なる、第2のOFDMシンボルの変調を含む請求項10に記載の方法。
  13. 前記データ部分は、1つの受信装置のみに対するデータを含む請求項1に記載の方法。
  14. 前記データ部分は、複数の受信装置に対する独立データを含む請求項1に記載の方法。
  15. 前記データ部分は、前記第2の通信プロトコルで定められる帯域幅および前記第3の通信プロトコルで定められる最大帯域幅よりも大きい累積帯域幅を持つ請求項1に記載の方法。
  16. 前記第2の通信プロトコルは、米国電気電子学会(IEEE)802.11a規格である請求項1に記載の方法。
  17. 前記第3の通信プロトコルは、IEEE802.11n規格である請求項16に記載の方法。
  18. 第1の通信プロトコルに準拠しているデータユニットのプリアンブルを生成する無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)物理層(PHY)ユニットを備え、
    前記プリアンブルは、前記データユニットの期間を示す情報を含む第1のフィールドを有し、前記第1のフィールドは、第2の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって前記第1のフィールドを復号可能で、前記第1のフィールドに基づいて前記データユニットの前記期間を決定するような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記プリアンブルの一部分が、第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない受信装置によって復号可能であるような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記第1の通信プロトコルに準拠している受信装置によって、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持ち、
    前記WLAN PHYユニットはさらに、前記第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)前記第2の通信プロトコルまたは(ii)前記第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、前記データユニットのデータ部分を生成する装置。
  19. 前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない前記受信装置によって復号可能である前記プリアンブルの前記一部分は、前記第1のフィールドを含み、
    前記第1のフィールドは、前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルには準拠していない前記受信装置によって、前記第1のフィールドを復号可能で、前記第1のフィールドに基づいて前記データユニットの前記期間を決定するような形式を持つ請求項18に記載の装置。
  20. 前記プリアンブルの前記第1のフィールドは、前記データユニットの前記期間を示すレートサブフィールドおよび長さサブフィールドを含む請求項18に記載の装置。
  21. 前記プリアンブルの前記第1のフィールドは、前記第2の通信プロトコルに矛盾する値に設定されるサブフィールドを含む請求項18に記載の装置。
  22. 前記第2の通信プロトコルに矛盾する前記第1のサブフィールドの前記値は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項21に記載の装置。
  23. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記第3の通信プロトコルに矛盾した値に設定されるサブフィールドを含む請求項18に記載の装置。
  24. 前記第3の通信プロトコルに矛盾した前記値に設定される前記サブフィールドは、前記第3の通信プロトコルに準拠する前記受信装置に対して、前記データユニットのエネルギーが無くなるまで、クリア・チャネル・アセスメント(CCA)モードに切り替わるのは待機するように示す請求項23に記載の装置。
  25. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記データユニットの前記期間を示す情報を含み、
    前記第3の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない前記受信装置によって復号可能な前記プリアンブルの前記一部分は、前記第2のフィールドを含む請求項18に記載の装置。
  26. 前記プリアンブルの第2のフィールドは、前記第3の通信プロトコルで定められている変調とは異なる変調を用いて変調される請求項18に記載の装置。
  27. 前記第2のフィールドに適用される、前記第3の通信プロトコルで定められる変調とは異なる前記変調は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項26に記載の装置。
  28. 前記データ部分は、前記第2の通信プロトコルで定められる帯域幅および前記第3の通信プロトコルで定められる最大帯域幅よりも大きい累積帯域幅を持つ請求項18に記載の装置。
  29. 通信チャネルを介して送信するためのデータユニットを生成する方法であって、
    前記データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠しており、
    前記方法は、
    前記データユニットのプリアンブルを生成する段階と、
    前記第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)第2の通信プロトコルまたは(ii)第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、前記データユニットのデータ部分を生成する段階と
    を備え、
    前記プリアンブルは、前記プリアンブルの一部分が、前記第2の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない受信装置によって復号可能で、前記データユニットが前記第3の通信プロトコルに準拠していると判断するような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記第1の通信プロトコルに準拠している受信装置が前記データユニットは前記第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持つ方法。
  30. 前記プリアンブルの第1のフィールドは前記第3の通信プロトコルに略準拠しており、前記第1のフィールドは、前記データユニットの期間を示すレートサブフィールドおよび長さサブフィールドを含む請求項29に記載の方法。
  31. 前記プリアンブルの第1のフィールドは前記第3の通信プロトコルに略準拠しており、前記プリアンブルの前記第1のフィールドは、前記第3の通信プロトコルと矛盾する値に設定されるサブフィールドを含む請求項29に記載の方法。
  32. 前記第3の通信プロトコルに矛盾する前記第1のサブフィールドの前記値は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項31に記載の方法。
  33. 前記プリアンブルの第1のフィールドは、前記第2の通信プロトコルで定められる変調とは異なる変調を用いて変調される請求項29に記載の方法。
  34. 前記第2のフィールドに適用される、前記第2の通信プロトコルで定められる変調とは異なる前記変調は、前記第1の通信プロトコルに準拠している前記受信装置に対して、前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠していることを示す請求項33に記載の方法。
  35. 第1の通信プロトコルに準拠しているデータユニットのプリアンブルを生成する無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)物理層(PHY)ユニットを備え、
    前記プリアンブルは、前記プリアンブルの少なくとも一部分が、第2の通信プロトコルに準拠しているが前記第1の通信プロトコルに準拠していない受信装置によって復号可能で、前記データユニットが第3の通信プロトコルに準拠していると判断するような形式を持ち、
    前記プリアンブルは、前記第1の通信プロトコルに準拠している受信装置が前記データユニットは前記第1の通信プロトコルに準拠していると判断できるような形式を持ち、
    前記WLAN PHYユニットはさらに、前記第1の通信プロトコルに準拠しているが、(i)前記第2の通信プロトコルまたは(ii)前記第3の通信プロトコルの一方には準拠していない、前記データユニットのデータ部分を生成する装置。
JP2012504920A 2009-04-13 2010-04-12 Wlan用の物理層フレーム形式 Active JP5649011B2 (ja)

Applications Claiming Priority (29)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16873209P 2009-04-13 2009-04-13
US61/168,732 2009-04-13
US18151809P 2009-05-27 2009-05-27
US61/181,518 2009-05-27
US22736009P 2009-07-21 2009-07-21
US61/227,360 2009-07-21
US22891109P 2009-07-27 2009-07-27
US61/228,911 2009-07-27
US22990009P 2009-07-30 2009-07-30
US61/229,900 2009-07-30
US23272409P 2009-08-10 2009-08-10
US61/232,724 2009-08-10
US23344009P 2009-08-12 2009-08-12
US61/233,440 2009-08-12
US23494309P 2009-08-18 2009-08-18
US61/234,943 2009-08-18
US24060409P 2009-09-08 2009-09-08
US61/240,604 2009-09-08
US24094509P 2009-09-09 2009-09-09
US61/240,945 2009-09-09
US24176009P 2009-09-11 2009-09-11
US61/241,760 2009-09-11
US24477909P 2009-09-22 2009-09-22
US61/244,779 2009-09-22
US25229009P 2009-10-16 2009-10-16
US61/252,290 2009-10-16
US31977310P 2010-03-31 2010-03-31
US61/319,773 2010-03-31
PCT/US2010/030750 WO2010120692A1 (en) 2009-04-13 2010-04-12 Physical layer frame format for wlan

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012523774A true JP2012523774A (ja) 2012-10-04
JP5649011B2 JP5649011B2 (ja) 2015-01-07

Family

ID=42312931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012504920A Active JP5649011B2 (ja) 2009-04-13 2010-04-12 Wlan用の物理層フレーム形式

Country Status (6)

Country Link
US (4) US9655002B2 (ja)
EP (2) EP2811717B1 (ja)
JP (1) JP5649011B2 (ja)
KR (1) KR101646721B1 (ja)
CN (1) CN102396186B (ja)
WO (1) WO2010120692A1 (ja)

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013503566A (ja) * 2009-08-25 2013-01-31 クゥアルコム・インコーポレイテッド レガシデバイスをサポートするieee802.11acプリアンブル
JP2013504248A (ja) * 2009-09-09 2013-02-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおける制御情報送信方法及びこれをサポートする装置
JP2013522950A (ja) * 2010-03-12 2013-06-13 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート Mimoシステムにおけるデータを送受信する方法及び装置
US8718173B2 (en) 2010-02-12 2014-05-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
US8755363B2 (en) 2009-09-15 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling of control parameters
JP2014519263A (ja) * 2011-05-16 2014-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド サブ1GHz周波数帯のプリアンブル設計
JP2014525722A (ja) * 2011-09-08 2014-09-29 インテル コーポレイション 無線ネットワークにおけるデバイスプロファイルのための方法及び装置
JP2014526824A (ja) * 2011-09-06 2014-10-06 クゥアルコム・インコーポレイテッド ゼロ長ペイロードを示すフィールドを含む信号ユニット
US9042331B2 (en) 2009-09-09 2015-05-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
US9049155B2 (en) 2011-09-06 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Dual interpretation of a length field of a signal unit
JP2015518322A (ja) * 2012-04-03 2015-06-25 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanのための物理層フレームフォーマット
US9300511B2 (en) 2011-01-05 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving throughput of 5 MHZ WLAN transmissions
JP2016048938A (ja) * 2009-07-10 2016-04-07 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated プリアンブル拡張
JP2016519479A (ja) * 2013-04-19 2016-06-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド シグナルフィールドを送信する方法及び装置
JP2016521051A (ja) * 2013-04-15 2016-07-14 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 多元接続wlan通信システムのための後方互換性プリアンブルフォーマットを使用する装置および方法
WO2016129201A1 (ja) * 2015-02-13 2016-08-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信装置および無線通信方法
WO2016147525A1 (ja) * 2015-03-19 2016-09-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信方法及び通信装置
US9503931B2 (en) 2009-08-12 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Enhancements to the MU-MIMO VHT preamble to enable mode detection
JP2016540437A (ja) * 2013-11-27 2016-12-22 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線ローカルエリアネットワークのための直交周波数分割多元接続
JP2017510111A (ja) * 2014-01-07 2017-04-06 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanのための物理層フレームフォーマット
WO2017150288A1 (ja) * 2016-02-29 2017-09-08 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
US9806776B2 (en) 2009-12-04 2017-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication system and method using space division multi-user multiple input multiple output (SD-MIMO) communication method
JP2018503280A (ja) * 2014-10-28 2018-02-01 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレス通信のためのヌルデータパケットndpフレーム構造
JP2018506893A (ja) * 2015-01-08 2018-03-08 マーベル ワールド トレード リミテッド 高効率無線ローカルエリアネットワーク(wlan)におけるダウンリンクシグナリング
JP2018507602A (ja) * 2015-02-02 2018-03-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド He−sig bを送受信する方法及び装置
JP2018507599A (ja) * 2015-01-09 2018-03-15 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイドバンドの到着時間の推定における使用のための技法
JP2018521535A (ja) * 2015-05-07 2018-08-02 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Wb sc、アグリゲートsc、重複sc、ofdm送信フレーム中でデータペイロードを送信するためのシステムおよび方法
US10291752B2 (en) 2013-10-25 2019-05-14 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US11146434B2 (en) 2013-10-25 2021-10-12 Marvell Asia Pte, Ltd. Range extension mode for WiFi
JP2022043326A (ja) * 2016-09-01 2022-03-15 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
JP7386103B2 (ja) 2014-02-05 2023-11-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高効率ワイヤレスネットワークにおける向上した通信効率のためのシステムおよび方法

Families Citing this family (216)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5350380B2 (ja) 2007-07-18 2013-11-27 マーベル ワールド トレード リミテッド 複数のクライアント局に対する独立したデータを同時ダウンリンク伝送するアクセスポイント
CN101755498B (zh) 2007-07-18 2016-09-28 马维尔国际贸易有限公司 一种无线网络和客户站
US8428018B2 (en) * 2008-09-26 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas
JP5328059B2 (ja) * 2009-02-18 2013-10-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 共存的チャネルアクセス方法
US8948102B2 (en) * 2009-02-18 2015-02-03 Lg Electronics Inc. Channel access method for very high throughput (VHT) wireless local access network system
US9924512B1 (en) 2009-03-24 2018-03-20 Marvell International Ltd. OFDMA with block tone assignment for WLAN
CN102369674B (zh) 2009-03-31 2014-07-23 马维尔国际贸易有限公司 用于无线通信的方法、装置及系统
JP5649011B2 (ja) 2009-04-13 2015-01-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlan用の物理層フレーム形式
JP5391816B2 (ja) 2009-05-08 2014-01-15 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
US9379858B2 (en) * 2009-06-05 2016-06-28 Broadcom Corporation Transmission coordination within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8228806B2 (en) * 2009-06-15 2012-07-24 Mediatek Inc. Method and system to detect packets of different formats in a receiver
US20100315953A1 (en) * 2009-06-15 2010-12-16 Ralink Technology (Singapore) Corporation Pte. Ltd. Method and system to detect packets of different formats in a receiver
US20110013547A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Yen-Chin Liao Method of generating preamble sequence for wireless communication system and device thereof
US20110013722A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Cheng-Hsuan Wu Method for Generating Training Sequences and Transmitter Using the Same
US8488539B2 (en) * 2009-07-16 2013-07-16 Ralink Technology Corp. Method of generating preamble sequence
US20110013575A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Yen-Chin Liao Method of generating preamble sequence for wireless local area network system and device thereof
US8693356B2 (en) * 2009-07-16 2014-04-08 Ralink Technology Corp. Method for wireless communication system and device using the same
US8717865B2 (en) * 2009-07-17 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for constructing very high throughput short training field sequences
US8571010B1 (en) 2009-07-21 2013-10-29 Marvell International Ltd. Simultaneous uplink transmission in a wireless network
US9077594B2 (en) 2009-07-23 2015-07-07 Marvell International Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US9706599B1 (en) 2009-07-23 2017-07-11 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
WO2011014685A2 (en) 2009-07-29 2011-02-03 Marvell World Trade Ltd. Methods and apparatus for wlan transmission
US8599804B2 (en) * 2009-08-07 2013-12-03 Broadcom Corporation Distributed signal field for communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US9584262B2 (en) 2009-08-21 2017-02-28 Applied Transform, Llc Method and apparatus for variable header repetition in a wireless OFDM network with multiple overlapped frequency bands
US8665949B1 (en) 2009-09-09 2014-03-04 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for transmission of data at different modulation and/or coding rates
US9219576B2 (en) 2009-09-18 2015-12-22 Marvell World Trade Ltd. Short packet for use in beamforming
US8976674B2 (en) * 2009-09-21 2015-03-10 Mediatek Inc. Method and system to detect packets of different formats
CN102577161B (zh) 2009-10-23 2016-08-03 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan的训练序列指示方法及装置
KR101721671B1 (ko) 2009-10-26 2017-03-30 한국전자통신연구원 다중 모드 무선 통신 시스템에서 패킷 모드 자동 검출 방법, 상기 패킷 모드 자동 검출을 위한 시그널 필드 전송방법 및 상기 패킷 모드에 기반한 이득 제어 방법
WO2011053026A2 (ko) * 2009-10-28 2011-05-05 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 파워 세이빙 방법
CN107465488B (zh) * 2009-10-30 2021-07-13 韩国电子通信研究院 在多用户无线通信系统中传送控制和训练码元的方法
EP2497304B1 (en) * 2009-11-03 2018-06-20 Marvell World Trade Ltd. Power saving in a communication device
US11902068B2 (en) 2009-11-09 2024-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting PLCP frame in wireless local area network system
US8681757B2 (en) * 2009-11-09 2014-03-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting PLCP frame in wireless local area network system
ES2696231T3 (es) 2009-11-13 2019-01-14 Interdigital Patent Holdings Inc Método y aparato para soportar acciones de gestión para muy alto rendimiento en comunicaciones inalámbricas
US8885620B2 (en) 2009-12-02 2014-11-11 Marvell World Trade Ltd Method and apparatus for sounding multiple stations
JP5744895B2 (ja) * 2009-12-10 2015-07-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおけるトレーニング信号送信方法及び装置
EP2903181B1 (en) * 2009-12-18 2016-11-16 Electronics and Telecommunications Research Institute Method for sending/receiving data in a wireless packet communication system in which there is simultaneous communication with a plurality of terminals
US8238316B2 (en) * 2009-12-22 2012-08-07 Intel Corporation 802.11 very high throughput preamble signaling field with legacy compatibility
KR20110082685A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입출력 시스템의 프리엠블 생성 방법 및 상기 방법이 채용된 데이터 전송 장치와 단말
JP5625395B2 (ja) * 2010-03-03 2014-11-19 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信方法および無線通信システム
EP3783822A1 (en) 2010-03-11 2021-02-24 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transceiving data in a mimo system
US20110222519A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-15 Yen-Chin Liao Phase Rotating Method and Wireless Local Area Network Device
US9397785B1 (en) 2010-04-12 2016-07-19 Marvell International Ltd. Error detection in a signal field of a WLAN frame header
US9025428B2 (en) * 2010-04-14 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Allocating and receiving tones for a frame
US9160431B2 (en) * 2010-04-27 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Efficient group definition and overloading for multiuser MIMO transmissions
US8665908B1 (en) 2010-05-11 2014-03-04 Marvell International Ltd. Signaling guard interval capability in a communication system
US9089002B2 (en) 2010-05-16 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Efficient group ID management for wireless local area networks (WLANs)
US8718169B2 (en) 2010-06-15 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Using a field format on a communication device
US9209881B2 (en) 2010-06-16 2015-12-08 Marvell World Trade Ltd. Alternate feedback types for downlink multiple user MIMO configurations
US9021341B1 (en) 2010-06-16 2015-04-28 Marvell International Ltd. LDPC coding in a communication system
US9001908B2 (en) 2010-07-01 2015-04-07 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol formats for a wireless local area network (WLAN)
EP3094036B1 (en) 2010-07-01 2018-06-27 Marvell World Trade Ltd. Modulation of signal field in a wlan frame header
US8804681B2 (en) * 2010-07-03 2014-08-12 Mediatek Inc. Method and system for improving the efficiency of packet transmission in a multi-user wireless communication system
US9860037B2 (en) * 2010-07-21 2018-01-02 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for ordering sub-fields of VHT-SIG-A and VIT-SIG-B fields
US8743784B2 (en) * 2010-08-04 2014-06-03 Qualcomm Incorporated VHT-SIG-B field in null data packets (NDPs)
CN103081420B (zh) 2010-08-10 2016-06-08 马维尔国际贸易有限公司 对于下行链路多用户mimo配置的波束成形的子带反馈
US9247541B2 (en) 2010-09-16 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Selecting frequency bands for transmitting data packets
JP2012070090A (ja) * 2010-09-21 2012-04-05 Toshiba Corp 無線通信装置
CN102468952B (zh) * 2010-11-08 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种超高吞吐量短训练域处理方法和系统
CN102469053A (zh) * 2010-11-08 2012-05-23 中兴通讯股份有限公司 一种超高吞吐量长训练域处理方法和系统
US11026169B2 (en) 2010-11-09 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Physical layer power save facility
US9992738B2 (en) 2010-11-17 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Physical layer power save facility with random offset
US8532077B2 (en) * 2010-12-14 2013-09-10 Intel Corporation Frame format techniques for non-resolvable long training fields in wireless networks
JP5901077B2 (ja) 2011-01-06 2016-04-06 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanマルチ無線デバイスのための巡回シフト遅延
US9001929B2 (en) * 2011-01-10 2015-04-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting symbol repeatedly in wireless communication system
KR101765123B1 (ko) * 2011-01-14 2017-08-04 삼성전자주식회사 통신시스템에서 전송 신호의 호환성을 제공하기 위한 장치 및 방법
CN103563283B (zh) * 2011-01-28 2016-08-31 马维尔国际贸易有限公司 用于远程wlan的物理层帧格式
US9178745B2 (en) 2011-02-04 2015-11-03 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
US9130727B2 (en) 2011-02-04 2015-09-08 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
US9281924B2 (en) * 2011-04-13 2016-03-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for generating various transmission modes for WLAN systems
US9191923B2 (en) * 2011-04-15 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Systems and methods for range extension of wireless communication in sub gigahertz bands
EP3029903B1 (en) * 2011-04-26 2023-06-07 Intel Corporation Methods and arrangements for low power wireless networks
US8923282B2 (en) * 2011-04-29 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of long data units
US9154363B2 (en) 2011-05-13 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
US9385911B2 (en) * 2011-05-13 2016-07-05 Sameer Vermani Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
KR102111666B1 (ko) 2011-05-18 2020-05-18 마벨 월드 트레이드 리미티드 그린필드 프리앰블을 구비한 짧은 보호 구간
WO2012162309A2 (en) * 2011-05-26 2012-11-29 Marvell World Trade Ltd. Sounding packet format for long range wlan
WO2012170735A2 (en) * 2011-06-07 2012-12-13 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for long range wlan
US8826106B2 (en) * 2011-06-15 2014-09-02 Marvell World Trade Ltd. Low bandwidth PHY for WLAN
CN103733712B (zh) * 2011-07-15 2018-01-19 马维尔国际贸易有限公司 正常速率物理层和低速率物理层在无线网络中的共存
US9072048B2 (en) * 2011-08-01 2015-06-30 Via Telecom Co., Ltd. Power control device for mobile communication and method thereof
CN103828265A (zh) 2011-08-07 2014-05-28 Lg电子株式会社 基于频率选择传输发射和接收帧的方法和装置
JP5984160B2 (ja) 2011-08-18 2016-09-06 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanのための信号フィールド設計
US20130230120A1 (en) * 2011-08-29 2013-09-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for long and short training sequences for a fast fourier transform
CN103765973B (zh) 2011-08-29 2017-11-10 马维尔国际贸易有限公司 正常速率物理层和低速率物理层在无线网络中的共存
CN103001729B (zh) * 2011-09-14 2016-06-08 华为技术有限公司 一种编码调制方法以及相关装置
KR101883892B1 (ko) * 2011-10-13 2018-08-01 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
US9350583B2 (en) 2011-11-02 2016-05-24 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for automatically detecting a physical layer (PHY) mode of a data unit in a wireless local area network (WLAN)
CN104081696B (zh) 2011-11-04 2017-07-18 英特尔公司 用于协调多点(CoMP)系统中下行链路(DL)传输的定时同步
KR20140103909A (ko) 2011-11-16 2014-08-27 마벨 월드 트레이드 리미티드 무선 근거리 통신망들(wlans)에 사용되는 주파수 복제 모드
CA2856049C (en) * 2011-11-18 2017-03-21 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data unit in wireless local area network system and apparatus for supporting same
US9497057B2 (en) * 2011-12-06 2016-11-15 Lg Electronics Inc. Method for performing channel sounding in wireless LAN system and apparatus
US9071489B2 (en) * 2011-12-07 2015-06-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for preambles in a wireless communications network
FR2984655A1 (fr) * 2011-12-14 2013-06-21 France Telecom Transmission d'information sur porteuses cachees dans un reseau de communication utilisant une pluralite de canaux radiofrequence
JP6025076B2 (ja) * 2012-01-11 2016-11-16 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanの情報ビットパディングスキーム
JP6189330B2 (ja) * 2012-01-13 2017-08-30 マーベル ワールド トレード リミテッド 方法および装置
KR101468857B1 (ko) 2012-03-30 2014-12-03 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 데이터 유닛 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
US9055468B2 (en) * 2012-04-02 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Frame formats and timing parameters in sub-1 GHz networks
US8811507B2 (en) 2012-04-09 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication in sub gigahertz bands
CN103379544B (zh) * 2012-04-23 2017-04-12 华为技术有限公司 确定通信传输模式的方法、装置及系统
US9178968B2 (en) * 2012-04-26 2015-11-03 Broadcom Corporation Frame formatting for communications within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US20130343433A1 (en) * 2012-05-07 2013-12-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication in sub gigahertz bands
US20130322563A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-05 Qualcomm Incorporated Communication device, method, computer-program product and apparatus for transmitting a pilot sequence with a reduced peak-to-average power ratio contribution
KR102068282B1 (ko) * 2012-06-13 2020-01-20 한국전자통신연구원 다중 대역폭을 지원하는 무선랜 시스템의 통신 방법 및 장치
US9100225B2 (en) 2012-06-27 2015-08-04 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for communication of supported modulation coding schemes
US9246729B2 (en) 2012-08-03 2016-01-26 Marvell World Trade Ltd. Multi-mode indication in subfield in a signal field of a wireless local area network data unit
US20140044045A1 (en) * 2012-08-10 2014-02-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Structure of tvws ofdm phy frame
CN103873185B (zh) * 2012-12-10 2017-08-25 工业和信息化部电信传输研究所 一种基于波束赋形的数据传输方法
US20140169387A1 (en) * 2012-12-14 2014-06-19 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and communication apparatus for transmitting group frame, and method and user terminal for receiving group frame
KR101678723B1 (ko) * 2012-12-14 2016-12-06 한국전자통신연구원 그룹 프레임 전송 방법, 상기 방법을 수행하는 통신 장치 및 그룹 프레임 수신 방법, 상기 그룹 프레임을 수신하는 사용자 단말
CN103916353B (zh) * 2013-01-07 2017-11-17 华为技术有限公司 一种降低峰均比的方法及装置
WO2014182328A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Intel Corporation Methods, wireless communication stations, and system for operating in the 5 ghz frequency band
WO2014183059A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for wlan
US9071474B1 (en) 2013-07-25 2015-06-30 Marvell International Ltd. Systems and methods for suppressing interference in a wireless communication system
US20150055546A1 (en) * 2013-08-21 2015-02-26 Qualcomm Incorporated Transmit opportunity (txop) sharing
KR20230141931A (ko) 2013-09-10 2023-10-10 마벨 아시아 피티이 엘티디. 옥외 wlan용 확장 보호 구간
US9603092B2 (en) * 2013-09-12 2017-03-21 Apple Inc. Power savings with preamble in WLAN systems
BR112016006089B1 (pt) * 2013-09-18 2022-10-04 Huawei Technologies Co., Ltd Métodos e aparelhos para transmitir sinalização
US8867642B1 (en) 2013-09-30 2014-10-21 Communication Systems LLC Apparatuses, methods, and computer program products for communication
US10218822B2 (en) 2013-10-25 2019-02-26 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10257806B2 (en) 2013-11-11 2019-04-09 Marvell World Trade Ltd. Medium access control for multi-channel OFDM in a wireless local area network
US9961678B2 (en) 2013-11-19 2018-05-01 Intel IP Corporation Master station and method for HEW communication with signal field configuration for HEW OFDMA MU-MIMO wideband channel operation
US9544914B2 (en) 2013-11-19 2017-01-10 Intel IP Corporation Master station and method for HEW communication using a transmission signaling structure for a HEW signal field
CN106063146A (zh) 2013-11-19 2016-10-26 英特尔Ip公司 用于具有改进的接收器性能的ul mu‑mimo hew的hew站和方法
US9325463B2 (en) 2013-11-19 2016-04-26 Intel IP Corporation High-efficiency WLAN (HEW) master station and methods to increase information bits for HEW communication
WO2015076854A1 (en) * 2013-11-19 2015-05-28 Intel IP Corporation Frame structure with reduced signal field and method for high-efficiency wi-fi (hew) communication
BR112016008419A8 (pt) 2013-11-19 2022-10-04 Intel Ip Corp Método, aparelho, e meio legível por computador para escalonamento de múltiplos usuários em redes de área local sem fios
US9271241B2 (en) 2013-11-19 2016-02-23 Intel IP Corporation Access point and methods for distinguishing HEW physical layer packets with backwards compatibility
KR101721293B1 (ko) * 2013-12-31 2017-04-10 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 채널을 추정하는 장치 및 방법
EP3104567B1 (en) * 2014-02-04 2020-02-19 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data unit in wireless local area network
EP3099102B1 (en) * 2014-02-24 2020-01-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for receiving and sending information
US9485334B2 (en) * 2014-03-12 2016-11-01 Qualcomm Incorporated Response time relaxation for high efficiency WLAN
TWI572173B (zh) * 2014-04-01 2017-02-21 英特爾Ip公司 用於以最小正交分頻多重存取(ofdma)頻寬單元進行高效能wi-fi(hew)通訊之主站及方法
US9680603B2 (en) 2014-04-08 2017-06-13 Intel IP Corporation High-efficiency (HE) communication station and method for communicating longer duration OFDM symbols within 40 MHz and 80 MHz bandwidth
US9712342B2 (en) * 2014-04-11 2017-07-18 Newracom, Inc. Frame transmitting method and frame receiving method
US10044476B2 (en) 2014-04-16 2018-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signal field length indication in a high efficiency wireless local area network (WLAN)
US11855818B1 (en) 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
WO2015168634A1 (en) * 2014-05-01 2015-11-05 Marvell World Trade Ltd. Multi-clock phy preamble design and detection
WO2015168639A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 Marvell World Trade Ltd. Multiple user allocation signaling in a wireless communication network
US10164695B2 (en) 2014-05-09 2018-12-25 Marvell World Trade Ltd. Tone block and spatial stream allocation
US9596060B1 (en) 2014-05-09 2017-03-14 Marvell International Ltd. Tone block allocation for orthogonal frequency division multiple access data unit
US9954663B2 (en) 2014-05-09 2018-04-24 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for orthogonal frequency division multiple access communications
WO2015174725A1 (ko) * 2014-05-13 2015-11-19 주식회사 윌러스표준기술연구소 클리어 채널 할당을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
US9584195B2 (en) * 2014-06-02 2017-02-28 Intel IP Corporation MIMO and bandwidth signaling in millimeter-wave systems
WO2015187720A2 (en) 2014-06-02 2015-12-10 Marvell Semiconductor, Inc. High efficiency orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) physical layer (phy)
KR101909123B1 (ko) * 2014-06-09 2018-12-19 엘지전자 주식회사 복수의 서브밴드를 이용한 데이터 전송 방법 및 이를 이용한 기기
JP6645676B2 (ja) 2014-06-11 2020-02-14 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線通信システムにおける圧縮された直交周波数分割多重(ofdm)シンボル
EP3160099B1 (en) * 2014-06-17 2018-12-05 Huawei Technologies Co. Ltd. Frame transmission method and apparatus for wireless local area network
US9780926B2 (en) * 2014-07-08 2017-10-03 Mediatek Inc. Burst OFDMA supporting MU-MIMO
US10250361B2 (en) * 2014-08-04 2019-04-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data unit comprising guard intervals having different lengths
EP3178207A4 (en) * 2014-08-04 2018-03-21 Intel IP Corporation Wireless device, method, and computer readable media for a high efficiency signal-a field in a high efficiency wireless local- area network
US9949262B2 (en) * 2014-08-05 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
CN112492701A (zh) 2014-08-18 2021-03-12 韦勒斯标准与技术协会公司 同时数据通信的无线通信方法及使用其的无线通信终端
US10153873B2 (en) * 2014-08-20 2018-12-11 Newracom, Inc. Physical layer protocol data unit format applied with space time block coding in a high efficiency wireless LAN
MX2017002680A (es) * 2014-08-28 2017-09-28 Newracom Inc Metodo para la transmision de tramas y metodo para la recepcion de tramas.
US10154476B2 (en) * 2014-09-04 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Tone plan for LTF compression
WO2016039535A1 (ko) * 2014-09-11 2016-03-17 엘지전자 주식회사 데이터 블록 전송 방법 및 전송기
EP3193549B1 (en) 2014-09-13 2020-02-12 LG Electronics Inc. Method and device for allocating resource units in wireless lan
KR20170057419A (ko) * 2014-09-25 2017-05-24 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 통신 방법 및 관련 장치
KR102144936B1 (ko) * 2014-09-30 2020-08-14 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서의 무선 통신 방법 및 무선 통신 장치
US20160105535A1 (en) 2014-10-08 2016-04-14 Intel Corporation Systems and methods for signal classification
WO2016054772A1 (zh) * 2014-10-08 2016-04-14 华为技术有限公司 一种无线局域网中的通信方法、通信设备和通信系统
US9877174B2 (en) 2014-10-15 2018-01-23 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for extending range of wireless networks
US10356839B2 (en) * 2014-11-04 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Low power discontinuous reception with a second receiver
KR20230169436A (ko) 2014-12-02 2023-12-15 주식회사 윌러스표준기술연구소 클리어 채널 할당을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법
US10027449B2 (en) 2014-12-02 2018-07-17 Marvell World Trade Ltd. Signal fields in a high efficiency wireless local area network (WLAN) data unit
KR102049787B1 (ko) * 2014-12-03 2019-11-28 인텔 아이피 코포레이션 기본 톤 리소스 유닛 또는 전체 서브채널에 기반한 직교 주파수 분할 다중 액세스(ofdma) 할당을 위한 무선 디바이스, 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체
US9942193B1 (en) 2014-12-05 2018-04-10 Marvell International Ltd. Basic service set color identifier
US9326295B1 (en) * 2014-12-10 2016-04-26 Sony Corporation Method and apparatus for transmitting a-priori information in a communication system
CN107155401B (zh) * 2014-12-25 2020-04-28 华为技术有限公司 无线局域网中数据分组的传输方法和传输装置
EP3522439B1 (en) 2015-01-26 2020-05-13 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for communicating an orthogonal frequency division multiplexed frame format
US10306603B1 (en) 2015-02-09 2019-05-28 Marvell International Ltd. Resource request for uplink multi-user transmission
US9826532B1 (en) 2015-02-09 2017-11-21 Marvell International Ltd. Orthogonal frequency division multiple access resource request
US9674011B1 (en) 2015-02-10 2017-06-06 Marvel International Ltd. Auto-detection of repeated signals
EP3248348B1 (en) * 2015-02-12 2020-04-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for auto-detection of wlan packets using stf
CN107431575B (zh) 2015-02-17 2021-03-02 马维尔亚洲私人有限公司 用于phy数据单元传输的方法和设备
CN106464469B (zh) * 2015-02-23 2021-01-29 Lg电子株式会社 无线通信系统中的发送和接收设备及方法
US9999054B2 (en) * 2015-03-04 2018-06-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting radio frame including control information in a WLAN system
JP6511536B2 (ja) * 2015-03-06 2019-05-15 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 無線ローカルエリアネットワーク(wlan)ロングシンボル持続時間マイグレーションのための方法およびシステム
CN107251449B (zh) * 2015-03-27 2021-09-28 英特尔公司 802.11ax标准中用于基于ofdma的功率控制的帧结构设计和系统
CN107529354B (zh) * 2015-03-31 2020-02-14 华为技术有限公司 一种数据传输方法和传输装置
US10021695B2 (en) 2015-04-14 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for generating and transmitting data frames
US10219274B2 (en) * 2015-04-23 2019-02-26 Marvell World Trade Ltd. Channel bonding operations in wireless communications
US10382598B1 (en) 2015-05-01 2019-08-13 Marvell International Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10181966B1 (en) 2015-05-01 2019-01-15 Marvell International Ltd. WiFi classification by pilot sequences
US9838168B2 (en) * 2015-05-05 2017-12-05 Intel IP Corporation High-efficiency wireless preamble structures with efficient tail bits
WO2016191739A1 (en) 2015-05-27 2016-12-01 Marvell Semiconductor, Inc. Signaling resource allocations in multi-user data units
US10038518B1 (en) 2015-06-11 2018-07-31 Marvell International Ltd. Signaling phy preamble formats
US10492221B1 (en) 2015-06-25 2019-11-26 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for protecting transmissions in a wireless communication network
KR102309057B1 (ko) * 2015-07-30 2021-10-06 주식회사 윌러스표준기술연구소 시그널링 필드를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US10136435B1 (en) 2015-08-13 2018-11-20 Marvell International Ltd. Orthogonal frequency division multiplex data unit decoding
WO2017031001A1 (en) * 2015-08-14 2017-02-23 Marvell World Trade Ltd. Physical layer data unit format for a wireless communication network
EP3347999A1 (en) 2015-09-10 2018-07-18 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for transmitting a preamble within a wireless local area network (wlan)
CN106534017B (zh) * 2015-09-10 2019-12-17 华为技术有限公司 一种信号处理方法、发送站点及接收站点
CN106533522B (zh) * 2015-09-10 2020-10-09 华为技术有限公司 一种传输信道状态信息的方法和装置
US20170111196A1 (en) * 2015-10-20 2017-04-20 Mediatek Inc. Method of embedding auxiliary information into legacy physical layer preamble
WO2017073011A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Transmission method and transmission apparatus for packet format detection
US10404839B2 (en) * 2015-12-11 2019-09-03 Marvell World Trade Ltd. Signal field encoding in a high efficiency wireless local area network (WLAN) data unit
EP3443793A2 (en) 2016-04-12 2019-02-20 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user transmission
EP3443702A1 (en) 2016-04-14 2019-02-20 Marvell World Trade, Ltd. Determining channel availability for orthogonal frequency division multiple access operation
US10171277B2 (en) 2016-07-14 2019-01-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame format and design of wake-up frame for a wake-up receiver
US10445107B2 (en) 2016-07-14 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Security design for a wake up frame
US10524304B2 (en) * 2016-07-14 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. MAC frame design of wake-up frame for wake-up receiver
KR102331222B1 (ko) * 2016-07-24 2021-11-26 주식회사 윌러스표준기술연구소 웨이크-업 라디오를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
WO2018031134A1 (en) * 2016-08-09 2018-02-15 Intel IP Corporation Preamble for extended range mode packet detection
CN110431899B (zh) * 2017-03-21 2021-08-20 华为技术有限公司 一种基于载波聚合的解调方法及装置
EP3635926B1 (en) 2017-06-09 2024-03-27 Marvell World Trade Ltd. Packets with midambles having compressed ofdm symbols
WO2019060407A1 (en) 2017-09-22 2019-03-28 Marvell World Trade Ltd. DETERMINING THE NUMBER OF MIDAMBULES IN A PACKET
US10298335B1 (en) * 2017-10-31 2019-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Co-channel interference reduction in mmWave networks
CN110691114A (zh) * 2018-07-06 2020-01-14 华为技术有限公司 通信方法、装置及设备
KR20200097219A (ko) * 2019-02-07 2020-08-18 현대자동차주식회사 무선랜에서의 상호 공존 통신을 위한 방법 및 장치
CN111770524A (zh) * 2019-04-02 2020-10-13 华为技术有限公司 一种eht ppdu的检测方法及相关产品
US11251841B2 (en) * 2019-05-07 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for extremely high throughput sounding process indication
US11387937B2 (en) 2019-08-07 2022-07-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Preamble with detectable WLAN version identification
US11165614B1 (en) 2020-11-16 2021-11-02 Nxp Usa, Inc. Wireless communication device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007509530A (ja) * 2003-10-15 2007-04-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高速媒体アクセス制御
JP2008010904A (ja) * 2006-06-27 2008-01-17 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム

Family Cites Families (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1525685A4 (en) * 2002-07-01 2005-08-03 Nokia Corp METHOD AND APPARATUS FOR ESTABLISHING CONSTELLATIONS FOR IMPEDED LANE INFORMATION AT A RECEIVER
US8233462B2 (en) * 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
ES2623882T3 (es) 2004-05-27 2017-07-12 Qualcomm Incorporated Estructura de preámbulo modificado para ampliaciones del IEEE802.11A para permitir la coexistencia e interoperabilidad entre dispositivos 802.11A y dispositivos con mayor tasa de transmisión de datos, MIMO o con otro tipo de ampliaciones
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7590078B2 (en) * 2004-10-05 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Detecting legacy spoofing in reduced functionality user terminals
KR100677568B1 (ko) * 2005-02-07 2007-02-02 삼성전자주식회사 무선랜 상의 데이터 수신에 대한 제어 응답 프레임의 전송속도 결정 방법
KR101166011B1 (ko) * 2005-02-08 2012-07-17 퀄컴 인코포레이티드 빔형성 및 레가시 디바이스의 공존을 허용하는 무선 메시징프리앰블
US8537792B2 (en) * 2005-05-10 2013-09-17 Mitsubishi Electric Corporation Terminal control apparatus and radio LAN system
US7742390B2 (en) 2005-08-23 2010-06-22 Agere Systems Inc. Method and apparatus for improved long preamble formats in a multiple antenna communication system
JP2007081702A (ja) * 2005-09-13 2007-03-29 Toshiba Corp 無線受信装置及び無線受信方法
KR100880171B1 (ko) * 2005-12-29 2009-01-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 디코딩 장치 및 방법
JP4367422B2 (ja) * 2006-02-14 2009-11-18 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
JP4924106B2 (ja) 2006-04-27 2012-04-25 ソニー株式会社 無線通信システム、並びに無線通信装置及び無線通信方法
EP1895703A1 (en) 2006-07-05 2008-03-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bandwidth asymmetric communication system based on OFDM and TDMA
US8054914B2 (en) * 2007-01-30 2011-11-08 Texas Instruments Incorporated Noise variance estimation
US7974225B2 (en) * 2007-05-30 2011-07-05 Intel Corporation Providing extended range modes as part of the 802.11n standard
US20090092039A1 (en) * 2007-10-03 2009-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for formation and communication of information frames in wireless communication systems
US8238454B2 (en) * 2008-04-01 2012-08-07 Harris Corporation System and method for communicating data using efficient fast fourier transform (FFT) for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) demodulation
US8155138B2 (en) 2008-08-19 2012-04-10 Qualcomm Incorporated Training sequences for very high throughput wireless communication
US20100046656A1 (en) * 2008-08-20 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Preamble extensions
US20100054368A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Ralink Technology Corporation Method and system to detect packets of different formats in a wireless receiver
JP2010093704A (ja) 2008-10-10 2010-04-22 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
JP4661938B2 (ja) * 2008-10-28 2011-03-30 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
US8948102B2 (en) * 2009-02-18 2015-02-03 Lg Electronics Inc. Channel access method for very high throughput (VHT) wireless local access network system
JP2010206730A (ja) * 2009-03-05 2010-09-16 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法
CN102369674B (zh) 2009-03-31 2014-07-23 马维尔国际贸易有限公司 用于无线通信的方法、装置及系统
JP5649011B2 (ja) * 2009-04-13 2015-01-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlan用の物理層フレーム形式
US8526351B2 (en) * 2009-06-05 2013-09-03 Broadcom Corporation Channel characterization and training within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
WO2011014685A2 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Marvell World Trade Ltd. Methods and apparatus for wlan transmission
US8599804B2 (en) * 2009-08-07 2013-12-03 Broadcom Corporation Distributed signal field for communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8976674B2 (en) * 2009-09-21 2015-03-10 Mediatek Inc. Method and system to detect packets of different formats
US8681757B2 (en) * 2009-11-09 2014-03-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting PLCP frame in wireless local area network system
US8385305B1 (en) * 2012-04-16 2013-02-26 CBF Networks, Inc Hybrid band intelligent backhaul radio
US8521181B2 (en) * 2011-09-19 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Time of arrival based positioning system
US8942320B2 (en) * 2011-10-27 2015-01-27 Marvell World Trade Ltd. Data unit format for multi-user data in long-range wireless local area networks (WLANs)
JP6189330B2 (ja) * 2012-01-13 2017-08-30 マーベル ワールド トレード リミテッド 方法および装置
CN108880750B (zh) * 2012-07-09 2021-07-06 索尼公司 解码和解调装置及方法、接收装置及方法与通信系统
US9191256B2 (en) * 2012-12-03 2015-11-17 Digital PowerRadio, LLC Systems and methods for advanced iterative decoding and channel estimation of concatenated coding systems
PL2988462T3 (pl) * 2013-04-19 2020-03-31 Lg Electronics Inc. Sposób i aparat do nadawania pola hew-sig w układach komunikacji wlan
US9197473B2 (en) * 2013-06-06 2015-11-24 Broadcom Corporation Preamble with modified signal field (SIG) for use in wireless communications
CN105830410B (zh) * 2013-10-25 2020-07-03 马维尔亚洲私人有限公司 一种用于生成用于经由通信信道传输的物理层数据单元的方法和装置
US10027512B2 (en) * 2014-01-06 2018-07-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for sounding in wireless communication system
WO2015119372A1 (ko) * 2014-02-04 2015-08-13 엘지전자 주식회사 데이터 단위를 수신하는 방법 및 장치
US9935794B1 (en) * 2014-03-24 2018-04-03 Marvell International Ltd. Carrier frequency offset estimation
US9602242B2 (en) * 2014-06-10 2017-03-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Coherent reception with noisy channel state information
US10412744B2 (en) * 2014-08-21 2019-09-10 Lg Electronics Inc. Data transmission method in wireless communication system, and apparatus therefor
MY194188A (en) * 2014-09-30 2022-11-18 Huawei Tech Co Ltd Data transmission method and apparatus
KR20180016364A (ko) * 2015-06-03 2018-02-14 파나소닉 아이피 매니지먼트 가부시키가이샤 집약 물리층 프로토콜 데이터 유닛의 전송 장치 및 전송 방법
WO2017003185A1 (ko) * 2015-06-29 2017-01-05 주식회사 윌러스표준기술연구소 레거시 무선 통신 단말과 공존을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US9509538B1 (en) * 2015-08-03 2016-11-29 Khalifa University of Science, Technology & Research (KUSTAR) Digital communication receiver using partial knowledge of the channel state information
WO2017073011A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Transmission method and transmission apparatus for packet format detection
KR102459190B1 (ko) * 2016-04-25 2022-10-27 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치
US10084631B2 (en) * 2016-06-06 2018-09-25 Ramot At Tel-Aviv University Ltd. Technique for PAPR reduction in communication channel
US11271685B2 (en) * 2017-12-29 2022-03-08 Limited Liability Company “Radio Gigabit” Method of hybrid automatic repeat request implementation for data transmission with multilevel coding
US11212158B2 (en) * 2018-07-27 2021-12-28 Sony Corporation Coding and modulation apparatus using multi-dimensional non-uniform constellation
EP3641156A1 (en) * 2018-10-19 2020-04-22 Universität der Bundeswehr München Satellite communications system and method for transmitting a bit stream therewith
CN112153690B (zh) * 2019-06-26 2022-05-24 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
US11996948B2 (en) * 2020-07-09 2024-05-28 Qualcomm Incorporated Hierarchical hybrid automatic repeat request across different decoding levels

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007509530A (ja) * 2003-10-15 2007-04-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高速媒体アクセス制御
JP2008010904A (ja) * 2006-06-27 2008-01-17 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"DRAFT STANDARD FOR INFORMATION TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION EXCHANGE 以下備考", IEEE P802.11N/D9.0 [ONLINE], JPN5013007389, 1 March 2009 (2009-03-01), pages 1 - 2, ISSN: 0002915186 *
HONGYUAN ZHANG ET AL.: "802.11ac Preamble", DOC.:IEEE802.11-10/0070R5, JPN6014043090, 15 March 2010 (2010-03-15), ISSN: 0002915188 *
WAHYUL AMIEN SYAFEI, YUHEI NAGAO, MASAYUKI KUROSAKI, BAIKO SAI AND HIROSHI OCHI: "A Gigabit MIMO WLAN Systemwith International Standardization Strategy", 2009 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATION SYSTEMS (ISPACS 2009, JPN6014043089, 9 December 2009 (2009-12-09), pages 228 - 231, XP055233607, ISSN: 0002915187, DOI: 10.1109/ISPACS.2009.5383859 *

Cited By (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016048938A (ja) * 2009-07-10 2016-04-07 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated プリアンブル拡張
US9503931B2 (en) 2009-08-12 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Enhancements to the MU-MIMO VHT preamble to enable mode detection
US9503932B2 (en) 2009-08-12 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Enhancements to the MU-MIMO VHT preamble to enable mode detection
JP2014161050A (ja) * 2009-08-25 2014-09-04 Qualcomm Incorporated レガシデバイスをサポートするieee802.11acプリアンブル
JP2013503566A (ja) * 2009-08-25 2013-01-31 クゥアルコム・インコーポレイテッド レガシデバイスをサポートするieee802.11acプリアンブル
US9935805B2 (en) 2009-08-25 2018-04-03 Qualcomm Incorporated MIMO and MU-MIMO OFDM preambles
US9065502B2 (en) 2009-09-09 2015-06-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
US8675597B2 (en) 2009-09-09 2014-03-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
JP2013504248A (ja) * 2009-09-09 2013-02-04 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおける制御情報送信方法及びこれをサポートする装置
US9042331B2 (en) 2009-09-09 2015-05-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
US9398570B2 (en) 2009-09-09 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
US9749025B2 (en) 2009-09-09 2017-08-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
US8755363B2 (en) 2009-09-15 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling of control parameters
US9806776B2 (en) 2009-12-04 2017-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication system and method using space division multi-user multiple input multiple output (SD-MIMO) communication method
US9876882B2 (en) 2010-02-12 2018-01-23 Lg Electronics, Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
US9559887B2 (en) 2010-02-12 2017-01-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
US9300512B2 (en) 2010-02-12 2016-03-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
US9071491B2 (en) 2010-02-12 2015-06-30 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
US8718173B2 (en) 2010-02-12 2014-05-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus for the same
JP2013522950A (ja) * 2010-03-12 2013-06-13 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート Mimoシステムにおけるデータを送受信する方法及び装置
US9300511B2 (en) 2011-01-05 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving throughput of 5 MHZ WLAN transmissions
JP2014519263A (ja) * 2011-05-16 2014-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド サブ1GHz周波数帯のプリアンブル設計
US9049155B2 (en) 2011-09-06 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Dual interpretation of a length field of a signal unit
US9210611B2 (en) 2011-09-06 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Dual interpretation of a length field of a signal unit
JP2014526824A (ja) * 2011-09-06 2014-10-06 クゥアルコム・インコーポレイテッド ゼロ長ペイロードを示すフィールドを含む信号ユニット
US9870380B2 (en) 2011-09-08 2018-01-16 Intel Corporation Methods and arrangements for device profiles in wireless networks
US10122817B2 (en) 2011-09-08 2018-11-06 Intel Corporation Methods and arrangements for device profiles in wireless networks
JP2014525722A (ja) * 2011-09-08 2014-09-29 インテル コーポレイション 無線ネットワークにおけるデバイスプロファイルのための方法及び装置
JP2015518322A (ja) * 2012-04-03 2015-06-25 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanのための物理層フレームフォーマット
JP2016521051A (ja) * 2013-04-15 2016-07-14 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 多元接続wlan通信システムのための後方互換性プリアンブルフォーマットを使用する装置および方法
US10439773B2 (en) 2013-04-15 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Systems and methods for backwards-compatible preamble formats for multiple access wireless communication
JP2016519479A (ja) * 2013-04-19 2016-06-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド シグナルフィールドを送信する方法及び装置
US9935802B2 (en) 2013-04-19 2018-04-03 Lg Electronics Inc. Method for transmitting signal field and apparatus therefor
US11146434B2 (en) 2013-10-25 2021-10-12 Marvell Asia Pte, Ltd. Range extension mode for WiFi
US11165892B2 (en) 2013-10-25 2021-11-02 Marvell Asia Pte, Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10291752B2 (en) 2013-10-25 2019-05-14 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US11962444B2 (en) 2013-10-25 2024-04-16 Marvell Asia Pte Ltd Physical layer frame format for WLAN
US10986639B2 (en) 2013-11-27 2021-04-20 Marvell Asia Pte, Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network
US10433309B2 (en) 2013-11-27 2019-10-01 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network
US10349413B2 (en) 2013-11-27 2019-07-09 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network
JP2016540437A (ja) * 2013-11-27 2016-12-22 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線ローカルエリアネットワークのための直交周波数分割多元接続
JP2017510111A (ja) * 2014-01-07 2017-04-06 マーベル ワールド トレード リミテッド Wlanのための物理層フレームフォーマット
JP7386103B2 (ja) 2014-02-05 2023-11-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高効率ワイヤレスネットワークにおける向上した通信効率のためのシステムおよび方法
JP2018503280A (ja) * 2014-10-28 2018-02-01 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレス通信のためのヌルデータパケットndpフレーム構造
JP2018506893A (ja) * 2015-01-08 2018-03-08 マーベル ワールド トレード リミテッド 高効率無線ローカルエリアネットワーク(wlan)におけるダウンリンクシグナリング
JP2018507599A (ja) * 2015-01-09 2018-03-15 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイドバンドの到着時間の推定における使用のための技法
JP2018507602A (ja) * 2015-02-02 2018-03-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド He−sig bを送受信する方法及び装置
US11057253B2 (en) 2015-02-02 2021-07-06 Lg Electronics Inc. Methods and apparatus for transmitting/receiving HE-SIG B
RU2693856C2 (ru) * 2015-02-13 2019-07-05 Панасоник Интеллекчуал Проперти Менеджмент Ко., Лтд. Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи
US11671121B2 (en) 2015-02-13 2023-06-06 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless communication device and wireless communication method
US10631203B2 (en) 2015-02-13 2020-04-21 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless communication device and wireless communication method
US11032741B2 (en) 2015-02-13 2021-06-08 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless communication device and wireless communication method
WO2016129201A1 (ja) * 2015-02-13 2016-08-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信装置および無線通信方法
JPWO2016129201A1 (ja) * 2015-02-13 2017-11-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線通信装置および無線通信方法
JP2020162164A (ja) * 2015-03-19 2020-10-01 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信方法及び非レガシ通信端末
WO2016147525A1 (ja) * 2015-03-19 2016-09-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信方法及び通信装置
JPWO2016147525A1 (ja) * 2015-03-19 2018-01-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信方法及び通信装置
JP2019208224A (ja) * 2015-05-07 2019-12-05 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Wb sc、アグリゲートsc、重複sc、ofdm送信フレーム中でデータペイロードを送信するためのシステムおよび方法
JP2020156092A (ja) * 2015-05-07 2020-09-24 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Wb sc、アグリゲートsc、重複sc、ofdm送信フレーム中でデータペイロードを送信するためのシステムおよび方法
JP2018521535A (ja) * 2015-05-07 2018-08-02 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Wb sc、アグリゲートsc、重複sc、ofdm送信フレーム中でデータペイロードを送信するためのシステムおよび方法
US10911580B2 (en) 2016-02-29 2021-02-02 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmitting device, transmission method, receiving device, and reception method
JP7111863B2 (ja) 2016-02-29 2022-08-02 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置及び送信方法
WO2017150288A1 (ja) * 2016-02-29 2017-09-08 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
JP2021122130A (ja) * 2016-02-29 2021-08-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置及び送信方法
US11876591B2 (en) 2016-02-29 2024-01-16 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmitting device, transmission method, receiving device, and reception method
JP7451613B2 (ja) 2016-02-29 2024-03-18 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 受信装置及び受信方法
JPWO2017150288A1 (ja) * 2016-02-29 2019-01-24 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
JP2022043326A (ja) * 2016-09-01 2022-03-15 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
JP7304981B2 (ja) 2016-09-01 2023-07-07 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11025368B2 (en) 2021-06-01
EP2811717A1 (en) 2014-12-10
CN102396186B (zh) 2014-12-10
WO2010120692A1 (en) 2010-10-21
KR20120023610A (ko) 2012-03-13
KR101646721B1 (ko) 2016-08-12
EP2420023B1 (en) 2014-08-27
US11757570B2 (en) 2023-09-12
US20230421295A1 (en) 2023-12-28
JP5649011B2 (ja) 2015-01-07
US20100260159A1 (en) 2010-10-14
US9655002B2 (en) 2017-05-16
US20210288754A1 (en) 2021-09-16
CN102396186A (zh) 2012-03-28
US20170250785A1 (en) 2017-08-31
EP2811717B1 (en) 2016-08-03
EP2420023A1 (en) 2012-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5649011B2 (ja) Wlan用の物理層フレーム形式
US10986639B2 (en) Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network
US11870634B2 (en) Doppler mode in a wireless network
US10721768B2 (en) Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
US10462790B1 (en) OFDMA with block tone assignment for WLAN
EP3104568B1 (en) Method and apparatus for receiving data unit
US10243641B2 (en) Frame transmitting method and frame receiving method
JP5718345B2 (ja) データユニットのプリアンブルを生成又は処理する方法及び装置
CA2791705C (en) Method and apparatus for transceiving a mimo packet in a wireless lan system
JP6014948B2 (ja) 長距離wlanのサウンディングパケット形式
KR101556638B1 (ko) Ieee802.11ac에서 vht-sig-b 및 서비스 필드들의 포맷
US11457068B2 (en) Communication format for a wireless network
KR20160004954A (ko) 고효율 무선랜의 하향링크 물리계층 프로토콜 데이터 유닛 포맷
WO2017106516A1 (en) Triggered uplink transmissions in wireless local area networks
US20160080122A1 (en) Frame transmitting method and frame receiving method
US20240146597A1 (en) Doppler mode in a wireless network
CN117220825A (zh) 用于促进无线通信的电子设备和方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130213

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140107

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140108

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140403

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20141014

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20141104

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5649011

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R371 Transfer withdrawn

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R360 Written notification for declining of transfer of rights

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360

R360 Written notification for declining of transfer of rights

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360

R371 Transfer withdrawn

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250