JP2013504248A - 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 - Google Patents

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 Download PDF

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Abstract

【課題】無線LANシステムにおいて制御情報を送信する方法を提供する。
【解決手段】前記制御情報を送信する方法は、第1の制御情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し、及び第2の制御情報を送信することを含み、前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信される。
【選択図】図3

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、多重アンテナをサポートする無線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に関する。
最近、情報通信技術の発展とともに多様な無線通信技術が開発されている。このうち無線LAN(WLAN)は、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機(Personal Digital Assistant;PDA)、ラップトップコンピュータ、携帯型マルチメディアプレーヤ(Portable Multimedia Player;PMP)などのような携帯型端末機を用いて家庭や企業または特定サービス提供地域で無線でインターネットに接続することができるようにする技術である。
WLAN技術の標準化機構であるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802が1980年2月に設立された以来、多くの標準化作業が実行されている。
初期のWLAN技術は、IEEE802.11を介して2.4GHz周波数を使用して周波数ホッピング、帯域拡散、赤外線通信などで1〜2Mbpsの速度をサポートした以来、最近にはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)を適用して最大54Mbpsの速度をサポートすることができる。その他、IEEE802.11では、QoS(Quality for Service)の向上、アクセスポイント(Access Point)プロトコル互換、セキュリティ強化(Security Enhancement)、無線リソース測定(Radio Resource measurement)、車両環境のための無線接続(Wireless Access Vehicular Environment)、速いローミング(Fast Roaming)、メッシュネットワーク(Mesh Network)、外部ネットワークとの相互作用(Interworking with External Network)、無線ネットワーク管理(Wireless Network Management)等、多様な技術の標準を実用化または開発中である。
IEEE802.11のうちIEEE802.11bは、2.4GHz帯域の周波数を使用しつつ最高11Mbsの通信速度をサポートする。IEEE802.11b以後に商用化されたIEEE802.11aは、2.4GHz帯域でない5GHz帯域の周波数を使用することによって、相当混雑した2.4GHz帯域の周波数に比べて干渉に対する影響を減らし、OFDM技術を使用して通信速度を最大54Mbpsまで向上させた。然しながら、IEEE802.11aは、IEEE802.11bに比べて通信距離が短いという短所がある。また、IEEE802.11gは、IEEE802.11bと同様に2.4GHz帯域の周波数を使用して最大54Mbpsの通信速度を具現し、後方互換性(Backward Compatibility)を満たしているため相当な注目を浴びており、通信距離においてもIEEE802.11aより優位にある。
また、無線LANで脆弱点と指摘されてきた通信速度に対する限界を克服するために比較的最近に制定された技術規格としてIEEE802.11nがある。IEEE802.11nは、ネットワークの速度と信頼性を増加させ、無線ネットワークの運営距離を拡張することを目的にする。より具体的に、IEEE802.11nでは、データ処理速度が最大540Mbps以上である高処理率(High Throughput;HT)をサポートし、また、送信エラーを最小化してデータ速度を最適化するために送信部と受信部の両方ともに多重アンテナを使用するMIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs)技術に基づいている。また、この規格は、データ信頼性を高めるために重複する写本を複数個送信するコーディング方式を使用するだけでなく、速度を増加させるために直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplex;OFDM)を使用することもできる。
WLANの普及が活性化され、これを用いたアプリケーションが多様化されることによって、最近にはIEEE802.11nがサポートするデータ処理速度より高い処理率をサポートするための新たなWLANシステムに対する必要性が台頭されている。超高処理率(Very High Throughput;VHT)無線LANシステムは、1Gbps以上のデータ処理速度をサポートするために最近に新たに提案されているIEEE802.11無線LANシステムのうち一つである。VHT無線LANシステムという名称は、任意であり、現在は1Gbps以上のスループットを提供するために、4×4MIMO及び80MHzまたはその以上のチャネル帯域幅を使用するシステムに対する実現可能性テスト(feasibility test)が進行されている。
現在論議されているVHT無線LANシステムは、その使用周波数帯域として6GHz以下の帯域と60GHz帯域を用いる二つの方法が論議されている。6GHz以下の周波数帯域を使用する場合、6GHz以下の周波数帯域を使用している従来の無線LANシステムとの共存可能性などが問題になることができる。
一方、IEEE802.11の物理階層アーキテクチャ(PHY layer architecture)は、PLME(PHY Layer Management Entity)、PLCP(Physical Layer Convergence Procedure)副階層、PMD(Physical Medium Dependent)副階層で構成される。PLMEは、MLME(MAC Layer Management Entity)と協調して物理階層の管理機能を提供する。PLCP副階層は、MAC階層とPMD階層との間でMAC階層の指示によってMAC階層から受けたMPDU(MAC Protocol Data Unit)をPMD副階層に伝達したり、或いはPMD副階層から来るフレームをMAC階層に伝達する。PMD副階層は、PLCPの後方階層であり、無線媒体を介する二つのステーション間物理階層エンティティ(entity)の送受信が可能にする。
PLCP副階層は、MPDUをMAC階層から受けてPMD副階層に伝達する過程で物理階層送受信機により必要な情報を含む付加フィールドを加える。この時、付加されるフィールドは、MPDUにPLCPプリアンブル(preamble)、PLCPヘッダ(header)、データフィールド上に必要なテールビット(Tail Bits)などになることができる。PLCPプリアンブルは、PSDU(PLCP Service Data Unit=MPDU)の送信前に受信機に同期化機能とアンテナダイバーシティを準備するようにする役割をする。PLCPヘッダは、フレームに対する情報、例えば、PSDUの長さ(PSDU Length Word;PLW)、PSDU部分のデータ速度、ヘッダエラー検査(Header Error Check)情報を含む。
PLCP副階層ではMPDUに前述したフィールドを付加してPPDU(PLCP Protocol Data Unit)を生成し、PMD副階層を経て受信ステーションに送信し、受信ステーションは、受信したPPDUのPLCPプリアンブル、PLCPヘッダからデータ復元に必要な情報を得てデータを復元する。
IEEE802.11a/b/g/nなど、多様なレガシステーションとVHTステーションが共存する時、PLCPフォーマットによってレガシステーションはこれを認識することができない、或いは間違って認識して誤動作することができる。このために、全ての送信データに全てのステーションが認識することができるように、レガシステーションが認識することができるPLCPフォーマットとVHTステーションのためのフォーマットを加える場合、そのオーバーヘッドが大きくて無線リソースの効率的な活用を阻害する。また、MU−MIMOをサポートする無線LANシステムにおける無線フレームがマルチユーザに対する空間多重化(Spatial Multiplexing)されて送信される時、送信対象でないステーションは、これを認識することができないという問題点が発生することができる。併せて、MU−MIMOサポートによるデータ送信及び受信、復号に必要な制御情報の量も増加すると予想される。
MU−MIMOをサポートする無線LANシステムにおける制御情報の送信方法、及び増加する制御情報を受け入れ、後方互換性をサポートしてレガシステーションとの共存を保障することができるVHT無線LANシステムのための新たなフレームフォーマットに対する考慮が必要である。
本発明が解決しようとする一つの課題は、MU−MIMOをサポートする無線LANシステムで制御情報の送信方法を提供することである。
本発明が解決しようとする一つの課題は、MU−MIMOをサポートする無線LANシステムで制御情報を受け入れてフレームの送信方法を提供することである。
一態様において、無線LANシステムにおける制御情報を送信する方法は、第1の制御情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し、及び第2の制御情報を送信することを含み、前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信される。
前記第1の制御情報は、前記複数のターゲットステーションに対して空間多重化されたSDMA(spatail division multiple access)データの送信に所要される送信時間情報をさらに含む。
前記第2の制御情報は、前記複数のターゲットステーションの各々に対する制御情報を含む。
前記複数のターゲットステーションの各々に対する前記制御情報は、MCS(modulation and coding scheme)情報、チャネル帯域幅情報、空間ストリーム(spatial stream)個数情報、送信パワー情報のうち少なくともいずれか一つである。
前記第1の制御情報及び前記第2の制御情報は、第1のフレームを介して送信され、前記第2の制御情報は、前記第1のフレームの以後に送信される一つ以上の第2のフレーム送信に所要される送信時間情報をさらに含む。
前記第1の制御情報の送信に割り当てられるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル当たり副搬送波の個数は、前記第2の制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボル当たり副搬送波の個数より小さい。
前記共用制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数は、前記STA−特定制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数より多い。
前記第1の制御情報と前記第2の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される。
MU−MIMOをサポートする無線LANシステムに適用されることができる制御情報送信方法及びPLCPフレームフォーマットを提供し、後方互換性をサポートしてVHTステーションとレガシステーションの共存を保障する。
本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムの一例を示す。 既存PLCPフレームフォーマットの例を示す。 本発明の実施例に係るPLCPフレームフォーマットの一例を示すブロック図である。 本発明によるVHTシステムに適用されるPLCPフレームの一例を示す。 VHTSIG−AとVHTSIG−Bの送信に使用するリソースの割当を示す。 VHTSIG−AのためのBPSKコンステレイションの一例を示す。 本発明の一実施例に係る制御情報送信方法を示すフローチャートである。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るPLCPフレーム構造及び送信方法の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例が具現される無線装置の他の一例を示すブロック図である。
以下、図面を参照して本発明の実施例に対して詳細に説明する。
図1は、本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムの一例を示す。
図1を参照すると、無線LANシステムは、一つまたはその以上の基本サービスセット(Basic Service Set;BSS)を含む。BSSは、成功的に同期化を行って互いに通信することができるステーション(Station;STA)の集合であり、特定領域を意味するものではない。また、本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムのように、MAC SAPで1GHz以上の超高速データ処理をサポートするBSSをVHT(Very High Throughput)BSSという。
VHT BSSもインフラストラクチャBSS(infrastructure BSS)と独立BSS(Independent BSS;IBSS)に区分し、図1にはインフラストラクチャBSSが図示されている。インフラストラクチャBSS(BSS1、BSS2)は、一つまたはその以上のNon−AP STA(STA1、STA3、STA4)、分配サービス(Distribution Service)を提供するステーションであるアクセスポイント(AP1(STA2)、AP2(STA5))、及び複数のアクセスポイント(AP1、AP2)を連結させる分配システム(Distribution System;DS)を含む。インフラストラクチャBSSではAP STAがBSSのNon−AP STAを管理する。
反面、独立BSSはアドホックモードに動作するBSSである。IBSSは、AP VHT STAを含まないため、中央で管理機能を遂行するエンティティ(Centralized Management Entity)がない。即ち、IBSSではNon−AP STAが分散された方式(distributed manner)に管理される。IBSSでは全てのSTAが移動ステーションからなることができ、DSへの接続が許容されないため、自己完備的ネットワーク(self−contained network)を構築する。
STAは、IEEE802.11標準の規定による媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)と無線媒体に対する物理層(Physical Layer)インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義ではAPと非APステーション(Non−AP Station)を含む。また、後述のような多重チャネル環境で1GHz以上の超高速データ処理をサポートするSTAをVHT STAという。本発明の実施例が適用されることができるVHT無線LANシステムでは、前記BSSに含まれるSTAは全部VHT STAであり、或いはVHT STAとレガシSTA(例えば、IEEE802.11a/b/g/nによるHT STA)が共存することができる。
無線通信のためのSTAは、プロセッサ(Processor)とトランシーバ(transceiver)を含み、ユーザインターフェースとディスプレイ手段などを含むことができる。プロセッサは、無線ネットワークを介して送信するフレームを生成したり、或いは前記無線ネットワークを介して受信されたフレームを処理するように考案された機能ユニットであり、STAを制御するための多様な機能を遂行する。また、トランシーバは、前記プロセッサと機能的に連結されており、ステーションのために無線ネットワークを介してフレームを送受信するように考案されたユニットである。
STAのうちユーザが操作する携帯用端末は、Non−AP STA(STA1、STA3、STA4、STA5)であり、単にSTAとする時はNon−AP STAを意味する。Non−AP STAは、端末(terminal)、無線送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit;WTRU)、ユーザ装備(User Equipment;UE)、移動局(Mobile Station;MS)、携帯用端末(Mobile Terminal)、または移動スクライバユニット(Mobile Subscriber Unit)など、他の名称と呼ばれることもある。また、後述のようなMU−MIMO技術に基づいて超高速データ処理をサポートするNon−AP STAをNon−AP VHT STAまたは簡単にVHT STAという。
また、AP(AP1、AP2)は、自体に結合されたSTA(Associated Station)のために無線媒体を経由してDSに対する接続を提供する機能エンティティである。APを含むインフラストラクチャBSSで非AP STA間の通信は、APを経由して行われることが原則であるが、ダイレクトリンク(direct link)が設定された場合には非AP STA(non−AP STA)間でも直接通信が可能である。APは、アクセスポイントという名称外に集中制御器、基地局(Base Station;BS)、ノードB、BTS(Base Transceiver System)、またはサイト制御器などと呼ばれることもある。また、後述のようなMU−MIMO技術に基づいて超高速データ処理をサポートするAPをVHT APという。
複数のインフラストラクチャBSSは、分配システム(Distribution System;DS)を介して相互連結されることができる。DSを介して連結された複数のBSSを拡張サービスセット(Extended Service Set;ESS)という。ESSに含まれるSTAは互いに通信することができ、同じESS内で非AP STAはシームレス通信しつつ一つのBSSから他のBSSに移動することができる。
DSは、一つのAPが他のAPと通信するためのメカニズムであり、これによると、APは、自体が管理するBSSに結合されているSTAのためにフレームを送信したり、或いはいずれか一つのSTAが他のBSSに移動した場合、フレームを伝達したり、有線ネットワークなどのような外部ネットワークとフレームを伝達することができる。このようなDSは、必ずネットワークである必要はなく、IEEE802.11に規定された所定の分配サービスを提供することができれば、その形態に対しては何らの制限がない。例えば、DSは、メッシュネットワークのような無線ネットワークであってもよく、APを互いに連結させる物理的な構造物であってもよい。
一方、VHT無線LANシステムは、複数のSTAが効率的に同時に無線チャネルを使用するためにMU−MIMOを使用する。言い換えれば、同時に複数のSTAがAPと送受信することを許容する。APは、空間多重化された無線フレームを複数のSTAに同時に送信することができる。このためにチャネル状況を測定してビーム形成を実行し、複数の空間ストリーム(spatial stream)を用いてデータを送受信することができる。
以下、データを複数のSTAに対して空間多重化して送信することをMU−MIMO送信またはSDMA送信という。MU−MIMO送信において送信対象となるSTAの各々に対し、少なくとも一つの空間ストリーム(spatial stream)が割り当てられ、割り当てられた空間ストリームを用いてデータが送信されることができる。
以下、VHT STAを除いた従来のSTA(non−VHT STA)をレガシ(legacy)STAという。レガシSTAは、IEEE802.11a/b/g標準をサポートするnon−HT STA、IEEE802.11n標準をサポートするHT STAを含む。以下、本発明が提案する多様なPLCPフレームフォーマットで同じ名称で呼ばれる各フィールドの機能は、特別な言及がない場合には明細書の全範囲内で同じである。
本発明が提案するPLCPフレームフォーマットによるPLCPフレームは、STAのPLCP副階層で生成され、PMD副階層を経て多重アンテナを用いて本発明が提案するPLCPフレーム送信方式に送信ターゲットSTAに送信される。以下、図面を参照して記述されるPLCPフレームフォーマット及び構成するフィールドの送信方法は、本発明の多様な実施例の一例であり、フィールドの送信順序は図面に示されたことに限定されず、以下の技術でその送信順序を特定しない限り、その順序を異なるようにすることができ、一部フィールドが省略されたり、或いは必要によって追加されることができる。以下のPLCPフレームフォーマット及びその送信方法は、BSSを構成するSTAの種類及び数、送信すべきデータの量、優先順位などによって適応的に選択されて使われることができる。
図2は、既存PLCPフレームフォーマットの例を示す。これは2009年6月に開示されたIEEE802.11n/D11.0“Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) specifications;Amendment5:Enhancements for Higher Throughput”の20.3節を参照することができる。
IEEE802.11n標準は、Non−HTフォーマット、HT−mixedフォーマット、HT−greenfieldフォーマットという三つの類型のPLCP(Physical Layer Convergence Protocol)フレームを提供する。PLCPフレームは、PPDU(PLCP Protocol Data Unit)の送信に使われる。
PLCPフレームに含まれる要素(element)は、次の表のとおりである。
Non−HTフォーマットは、L−STAにより使われ、L−STF、L−LTF、L−SIGを含む。
HT−mixedフォーマットは、HT−STAとL−STAが共存する時に使われる。L−STAに後方互換性を提供するために、L−STF、L−LTF、及びL−SIGが最初に順次送信される。HT−SIGは、HT−STAがデータのデコーディングに使用する。
HT−greenfieldフォーマットは、HT−STAのみで構成されたシステムで使われる。即ち、このフォーマットは、L−STAが受信することができない。
L−STF、HT−STF、HT−GF−STFのようなSTF(Short Training field)は、フレームタイミング獲得(frame timing acquisition)、AGC(automatic gain control)制御などに使われるため、同期信号または同期チャネルとも呼ばれる。即ち、STFは、STA間またはSTAとAPとの間の同期を合わせるために使われる。
L−LTF、HT−LTFのようなLTF(Long Training field)は、データ及び/または制御情報の復調のためのチャネル推定に使われるため、基準信号、トレーニング信号(training signal)またはプリアンブル(preamble)とも呼ばれる。
L−SIG、HT−SIGは、データのデコーディングに必要な多様な情報を提供するため、制御情報とも呼ばれる。
図3は、本発明の実施例に係るPLCPフレームフォーマットの一例を示すブロック図である。
VHT PLCPフレーム300は、VHTSIG−Aフィールド330、VHTSIG−Bフィールド340、データフィールド360を含む。VHTSIG−Aフィールド330、VHTSIG−Bフィールド340には受信STAがデータフィールド360を復調(demodulation)とデコーディング(decoding)に必要な制御情報が含まれる。VHTSIG−Aフィールド330、VHTSIG−Bフィールド340の名称は任意であり、各々、第1の制御情報と第2の制御情報、または第1の制御信号と第2の制御信号などで多様に表現されることができる。
VHTSIG−Aフィールド330には、以後送信されるフィールドのMU−MIMO送信に対する共通情報が含まれる。VHTSIG−Aフィールド330には、BSS内の全てのSTAがこれを受信することができるように送信されることができる。VHTSIG−Aフィールド330には、以後送信されるVHTSIG−Bフィールド340のターゲットSTAに関する情報、VHTSIG−Bフィールド340の受信に必要な情報が含まれることができる。ターゲットSTAに対するデータ送信において共通情報がさらに含まれることができ、例えば、使われるチャネル帯域幅情報、変調及びコーディング情報、使われる空間ストリーム個数に関する情報とともにSDMA送信時間(SDMA transmission time)を指示する情報が含まれることができる。SDMA送信時間は、複数のステーションに対して空間多重化されたデータフレームであるSDMA(Spatial Division Multiple Access)データが送信される時間であり、MU−MIMO送信時間といえる。送信対象以外のSTAは、SDMA送信時間を指示する情報を受信し、該当送信期間中ネットワーク割当ベクトル(Network Allocation Vector;NAV)を設定し、チャネル接近(channel access)を延期(defer)することができる。
VHT−SIGBフィールド340には、各々の送信対象STA別にSDMA送信のために使われるパラメータ値が含まれる。一例として使われたMCS(Modulation and Coding Scheme)を指示するMCSインデックス値、チャネルの帯域幅、空間ストリーム(spatial stream)の個数を指示する値など、個別STAによって異なるように設定されることができるパラメータ値の情報が含まれることができる。
データフィールド360は、送信対象STAに送信されるSDMAプリコーディングされたデータを含み、必要によってテールビット(tail bits)及び/またはビットパディング(Bit Padding)要素をさらに含むことができる。
VHT PLCPフレーム300は、必要によって、フレームタイミング獲得とAGC(automatic gain control)コンバージェンス(convergence)、ダイバーシティ(diversity)選択のための情報、チャネル推定(channel estimation)のための情報を含んでいる一つまたは複数のフィールドをさらに含むことができる。前述した一つまたは複数のフィールドは、レガシSTA及びHT STAが認識することができるフォーマットであってもよく、レガシSTA及びHT STAが認識することができるフォーマットのフィールドがさらに付加されたものであってもよい。
VHT PLCPフレーム300を送信する送信ステーションは、VHTSIG−Aフィールド330をSDMAプリコーディング無しに全方向送信(omni−directional transmission)し、VHTSIG−Bフィールド340と以後送信されるデータフィールド360などは、SDMAプリコーディングを適用し、ビーム形成(beamforming)して送信する。本発明において、全方向に信号を送信することは、時間領域で循環遅延ダイバーシティ(cyclic delay diversity)ビーム形成(beam−forming)を用いた信号の送信である。この時、各々の送信アンテナに送信される信号は、他の送信アンテナのOFDMシンボル範囲内の時間領域循環シフトされた信号(time domain cyclic shifted signals)である。
BSSのSTAは、SDMAプリコーディング無しに全方向送信されるVHTSIG−Aフィールド330を受信し、送信対象に該当しないSTAは、VHTSIG−Aフィールド330に含まれたSDMA送信時間情報が指示する期間中NAVを設定し、チャネル接近(channel access)を延期(defer)することができる。送信対象に該当するSTAは、VHTSIG−Bフィールド340で自体に個別化された情報を得て自体に送信されるデータを受信、復調(demodulation)、デコーディング(decoding)することができる。
図4は、本発明によるVHTシステムに適用されるPLCPフレームの一例を示す。
PLCPフレームは、L−STF410、L−LTF420、L−SIG430、VHTSIG−A440、VHT−STF450、VHT−LTF460、VHTSIG−B470、及びデータ480を含む。
L−STF410は、フレームタイミング獲得(frame timing acquisition)、AGC(automatic gain control)制御、粗い(coarse)周波数獲得などに使用する。
L−LTF420は、L−SIG430及びVHTSIG−A440の復調のためのチャネル推定に使用する。
VHT−STF450は、MIMOシステムでVHT−STAがAGC推定を向上させるために使用する。
VHT−LTF460は、複数個で構成され、VHTSIG−B470とデータ480の復調のためのチャネル推定に使われる。これをデータVHT−LTFと呼ばれることもある。追加的に、チャネルサウンディングのための拡張VHT−LTFが使われることができる。
L−STF410、L−LTF420、L−SIG430、及びVHTSIG−A440には、ビーム形成(beam−forming)が適用されない。これに比べて、VHT−STF450、VHT−LTF460、VHTSIG−B470、及びデータ480には、MU−MIMOのためのビーム形成(beam−forming)が適用される。ビーム形成は、各フィールドが同じプリコーディング行列(またはプリコーディングベクトル)を介して処理されることである。データ480とVHT−LTF460が同じプリコーディング行列で処理されるため、VHT−STAは、プリコーディング行列を知っていなくてもVHT−LTF460で推定したチャネルを介してデータ480を直接復調またはデコーディングすることができる。
PLCPフレーム内でビーム形成されない領域とビーム形成される領域には、互いに異なる循環シフト(cyclic shift)が適用されることができる。即ち、L−STF410、L−LTF420、L−SIG430、及びVHTSIG−A440には、第1の循環シフトが適用され、VHT−STF450、VHT−LTF460、VHTSIG−B470には、第2の循環シフトが適用されることができる。
循環シフトは、各OFDMシンボルに対して適用されることができる。また、循環シフトは、各送信チェーン別に与えられることができる。
例えば、循環シフト量(amount)Tcsを区間0≦t≦Tの信号s(t)に適用するとする時、循環シフトされる信号scs(t)は、次のように定義されることができる。
ビーム形成を介してデータ480に含まれる各PSDUは、各STAに送信される。
VHT−STAのためには、VHTSIG−A440及びVHTSIG−B470という2のの制御情報がPLCPフレームに含まれる。VHTSIG−A440は、VHTSIG−B470を各STAが受信することができるようにするための共用制御情報(または、第1の制御情報という)である。VHTSIG−B470は、各STAが自体のデータ480を復調及び/またはデコーディングするためのSTA−特定(STA−specific)制御情報(または第2の制御情報という)である。
共用制御情報には、次のフィールドのうち少なくとも一つが含まれることができる。
STA−特定制御情報(または、ユーザ−特定制御情報という)には、次のフィールドのうち少なくとも一つが含まれることができる。
前記表2及び表3でフィールド名は例示に過ぎず、他の名称が使われることができる。表2及び表3のフィールドは例示に過ぎず、あるフィールドは省略可能であり、他のフィールドがさらに追加されることができる。
図5は、VHTSIG−AとVHTSIG−Bの送信に使用するリソースの割当を示す。
20MHzの帯域幅を使用するとする時、ビーム形成が使われないL−STF、L−LTF、L−SIG、VHTSIG−Aは、L−STAをサポートするためにOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル当たり52個の副搬送波(これを狭帯域(narrowband;NB)副搬送波という)を使用する。52個のNB副搬送波は、48個のデータNB副搬送波と4個のパイロットNB副搬送波に分けられる。
ビーム形成が使われるVHT−LTF、VHTSIG−Bは、OFDMシンボル当たり56個の副搬送波(これを広帯域(wideband;WB)副搬送波という)を使用する。56個のWB副搬送波は、52個のデータWB副搬送波と4個のパイロットWB副搬送波に分けられる。
L−STAは、20MHz帯域でOFDMシンボル当たり52個の副搬送波を使用する。後方互換性を提供するために、VHTSIG−Aは、L−STF及びL−LTFと同じ個数の副搬送波を使用する。
L−STFは、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調を使用し、一つのOFDMシンボルに次のような周波数領域のシーケンスSで示すことができる。
−26,26=K{0,0,1+j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,−1−j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,0,0,0,0,−1−j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0}
ここで、Kは、QPSK正規化(normalization)ファクタであり、K=
である。DC副搬送波は使われない。
L−LTFは、一つのOFDMシンボルに次のような周波数領域のシーケンスTで示すことができる。
−26,26={1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,0,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1}
L−SIGは、BPSK(Binary Phase Shift Keying)変調を使用し、48個のデータNB副搬送波が割り当てられるため、48ビットを有することができる。1/2コード率(code rate)を有する時、L−SIGの情報ビットの数は24である。
VHTSIG−AもBPSK変調を使用し、48個のデータNB副搬送波が割り当てられるため、OFDMシンボル当たり48ビットを有することができる。1/2コード率(code rate)を有し、2個のOFDMシンボルが割り当てられると、VHTSIG−Aの情報ビットの数は48になる。
VHTSIG−Aの検出を容易にするために、VHTSIG−AのためのBPSKコンステレイション(constellation)は、L−SIGのためのBPSKコンステレイションを基準に回転されることができる。
図6は、VHTSIG−AのためのBPSKコンステレイションの一例を示す。
VHTSIG−AのためのBPSKコンステレイション(constellation)は、L−SIGのためのBPSKコンステレイションを基準に90度ほど回転されたものである。これを回転された(rotated)コンステレイションという。これは例示に過ぎず、回転量は45度、180度等に変わることができ、BPSKだけでなく、QPSK、8−PSK、16−QAMにも同じに適用されることができる。
また、図4を参照すると、ビーム形成が使われるVHT−STF、VHT−LTF、VHTSIG−Bは、L−STAと互換性を維持する必要がなく、周波数効率を上げるためにOFDMシンボル当たり56個の副搬送波を使用する。
VHT−STFは、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調を使用し、一つのOFDMシンボルに次のようなシーケンスVHTSとして定義されることができる。
VHTS−28,28=K{0,0,0,0,1+j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,−1−j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,0,0,0,0,−1−j,0,0,0,−1−j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,0}
ここで、Kは、QPSK正規化(normalization)ファクタであり、K=
である。
VHT−LTFは、一つのOFDMシンボルに次のような周波数領域のシーケンスVHTTで示すことができる。
VHTT−28,28={1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,0,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,−1,−1}
VHTSIG−Bは、VHTSIG−Aと同じ変調、即ち、回転されたBPSKコンステレイションにマッピングされ、一つのOFDMシンボルを使用する。OFDMシンボル当たり52個のデータ副搬送波があるため、1/2コード率を有する時、VHTSIG−Bの情報ビットの数は26になる。
MU−MIMOをサポートするために、データのデコーディングに必要な制御情報は、VHTSIG−AとVHTSIG−Bに分けられる。VHTSIG−Aは、チャネル特徴的(channel specific)ビーム形成が使われず、循環遅延シフトされたビーム形成(cyclic delay shifted beam−forming)が使われて全方向(omni−direction)に送信される。VHTSIG−Bは、ビーム形成されて送信される。
VHTSIG−Aに割り当てられる副搬送波の個数(例、52個)は、VHTSIG−Bに割り当てられる副搬送波の個数(例、56個)より小さい。これはVHTSIG−Aに割り当てられる周波数領域リソースがVHTSIG−Bに割り当てられる周波数領域リソースより小さいということを意味する。VHTSIG−Aは、後方互換性を維持するためにL−LTFのチャネル推定を用いてデコーディングされるためである。
VHTSIG−Aに割り当てられるOFDMシンボルの個数(例、2個)は、VHTSIG−Bに割り当てられるOFDMシンボルの個数(例、1個)より多い。これはVHTSIG−Aに割り当てられる時間領域リソースがVHTSIG−Bに割り当てられる時間領域リソースより大きいということを意味する。より多いSTAがMU−MIMOで多重化されると、一つのOFDMシンボルのみではVHTSIG−Aを送信するのが不十分であるためである。
20MHz帯域幅でL−STAとVHT−STAが共存する時、後方互換性を提供する領域と後方互換性を提供しない領域に互いに異なる時間及び/または周波数リソースが割り当てられることができる。後方互換性を提供する領域で送信されるSTF、LTF、及び共用制御情報には、BSS内の全てのnon−AP STA、及びAPがサポートする時間/周波数領域が割り当てられる。後方互換性を提供しない領域で送信されるSTF、LTF、及びSTA−特定制御情報には、VHT−STAまたはVHT−APのみがサポートする時間/周波数領域が割り当てられる。後方互換性を保障することができ、MU−MIMOをサポートするVHT−STAにもより高い周波数効率を提供することができる。
前記構造で、VHTSIG−Aに対する時間領域波形(time domain waveform)は、次の数式のように示すことができる。
βは+1または+jのような位相回転値(phase rotation value)である。ここでVHTSIG−A変調されたシンボルは、VHTプリアンブル検出を保障することができるように位相回転される。40、80、または160MHzのように広い帯域幅をサポートするために、時間領域での20MHz波形は、送信される信号の各20MHz帯域周波数単位に複製される。
また、VHTSIG−Bに対する時間領域波形は、次の数式のように示すことができる。
TX:送信チェーン(transmit chain)の個数
STS:時空間ストリーム(space time stream)の個数
iTx CS:iTX送信チェーンの循環シフト
iSTS CS:iSTS時空間ストリームの循環シフト
tone VHT−SIGA:VHT−SIGAに使われる副搬送波の個数
tone VHT−SIGB:VHT−SIGBに使われる副搬送波の個数
SR:VHTSIG−Bのために使われる送信された信号帯域幅の半分にある副搬送波の個数
β:位相回転値(phase rotation value)
SYM:シンボル長さ(symbol duration)
GI:保護区間長さ(guard interval duration)
VHTLTF:VHT−LTFマッピング行列
k,n、p、P、Q:EEE802.11n/D11.0の20.3節で与えられるパラメータ
図4には示していないが、PLCPフレームにはHT−SIGがさらに含まれることができる。HT−SIGは、L−SIG以後、またはVHTSIG−A以後に配置されることができる。HT−SIGがさらに含まれると、HT−STFとHT−LTFもさらに含まれることができる。PLCPフレームがL−STAに後方互換性を提供しない場合、L−STF、L−LTF、L−SIGは含まれない。これと関連し、本発明の実施例に係る多様なPLCPフレームフォーマットは、以後にブロック図と共に詳細に説明する。
前記実施例では、20MHz帯域幅に対して記述しているが、これは例示に過ぎず、40MHz帯域幅またはその以上の帯域幅に対しても本発明の技術的思想は適用されることができる。また、20MHz帯域幅や40MHz帯域幅を複数個結合した構造にもそのまま適用されることができる。
40MHz帯域幅でビーム形成が使われないL−STF、L−LTF、L−SIG、VHTSIG−Aは、L−STAをサポートするためにOFDMシンボル当たり104個の副搬送波を使用する。ビーム形成が使われるVHT−LTF、VHTSIG−Bは、OFDMシンボル当たり112個の副搬送波を使用する。
40MHz帯域幅でL−LTFは、一つのOFDMシンボルに次のような周波数領域のシーケンスTで示すことができる。
−58,58={1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,0,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,0,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1}
40MHz帯域幅でVHT−LTFは、一つのOFDMシンボルに次のような周波数領域のシーケンスVHTTで示すことができる。
VHTT−58,58={1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,−1,−1,−1,1,0,0,0,−1,1,1,−1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,1,1,1,1,1,−1,−1,1,1,−1,1,−1,1,−1,−1,−1,−1,−1,1,1,−1,−1,1,−1,1,−1,1,1,1,1}
図7は、本発明の一実施例に係る制御情報送信方法を示すフローチャートである。
STAまたはAPは、共用制御情報を送信する(S710)。共用制御情報は、ビーム形成を使用せずに全方向に送信される。共用制御情報は、以前のOFDMシンボルで送信されるL−LTFを介して推定されるチャネルを用いてデコーディングされる。
共用制御情報が送信された後、STAまたはAPは、STA−特定制御情報を送信する(S720)。STA−特定制御情報は、ビーム形成を用いて特定STA(または、特定ユーザ)に送信される。特定STAは、共用制御情報を受信し、STA−特定制御情報を受信するための情報を獲得した後、ビーム形成されて送信されるSTA−特定制御情報を受信する。STA−特定制御情報は、共用制御情報とSTA−特定制御情報との間のOFDMシンボルで送信されるVHT−LTFを介して推定されるチャネルを用いてデコーディングされる。
共用制御情報は、BSS内のnon−AP STA及びAPの両方ともが受信すべきであるため、BSS内の全てのnon−AP STA及びAPがサポートする時間/周波数領域が割り当てられる。これと比較し、STA−特定制御情報は、特定STAまたは特定APのみが受信する情報であるため、特定STAまたは特定APがサポートする時間/周波数領域が割り当てられる。従って、後方互換性(backword compatibilty)を保障することができ、MU−MIMOをサポートするVHT−STAにもより高い周波数効率を提供することができる。
周波数領域で共用制御情報の周波数リソースの大きさは、STA−特定制御情報の周波数リソースの大きさより小さい。例えば、共用制御情報に割り当てられる副搬送波の個数は、STA−特定制御情報に割り当てられる副搬送波の個数より小さい。
時間領域で共用制御情報の時間リソースの大きさは、STA−特定(STA−specific)制御情報の時間リソースの大きさより大きい。例えば、共用制御情報に割り当てられるOFDMシンボルの個数は、STA−特定制御情報に割り当てられるOFDMシンボルの個数より大きい。
共用制御情報とSTA−特定制御情報は、互いに異なる量の循環シフトが適用されることができる。
前述した制御情報に対する周波数リソースの割当方法、変調方法、送信方法、及び循環シフト(cyclic shift)適用方法は、以下の本発明が提案する多様なPLCPフレームフォーマットにも同じに適用されることができる。
図8は、PLCPフレーム構造の一例を示す。これは図4のPLCPフレームでデータが送信される中間部分に中間VHT−LTFを追加することを提案するものである。
一般的なWLANシステムは、インドア(indoor)環境を仮定しているが、アウトドア(outdoor)環境で使用する可能性を排除することができない。例えば、大学キャンパス或いは室外駐車場等で無線LANを使用することができる。アウトドア環境は、インドア環境よりチャネル変化が激しい。
ドップラ効果(Doppler effect)のみを考慮しても、データの量が多くてデータの送信区間が長くなると、途中にチャネルの変化する可能性があるため、性能の劣化が予想される。
データを分割して送ることもできるが、これはPCLPフレームのフォーマットによって、STF、LTFのオーバーヘッドが発生することができる。従って、データの中間部分にチャネル推定のための中間VHT−LTFを追加し、チャネル環境の変化にもチャネル推定性能が悪化しないようにすることができる。
中間VHT−LTFの送信可否は、VHTSIG−AまたはVHTSIG−Bを介して知らせることができる。
図9は、PLCPフレーム構造の他の例を示す。これは図4のPLCPフレームの最後にVHT−LTFを追加することを提案するものである。
図10は、本発明が提案するVHT−GF PLCPフレームフォーマットの一例を示すブロック図である。
本発明が提案するVHT−GF PLCPフレームは、VHT−GF−STF(VHT Green Field Short Training Field)、VHT−LTF1(VHT Long Training Field 1)、VHTSIG−A1050の順に送信される。VHT−GF−STF、VHT−LTF1は、フレームのタイミング獲得、AGC(automatic gain control)コンバージェンス、チャネル推定のための制御信号を含んでいる。VHT−GF−STF、VHT−LTF1、VHTSIG−A1050は、全方向(omni−directional)送信される。BSS(Basic Service Set)のVHT STAが全方向送信されるVHT−GF−STF、VHT−LTF1、VHTSIG−A1050を受信してチャネルが使用中であることを知ることができる。
VHTSIG−A1050の以後に送信されるVHTSIG−B1060、VHT−LTF、データフィールドは、SDMAプリコーディングされてビーム形成送信される。VHTSIG−B1060、VHT−LTF、データフィールドは、MU−MIMOを介して複数のターゲットSTAに送信されるため、ターゲットSTA別に個別化された情報を送信することができる。
図10において、VHTSIG−A1050までは循環シフトCSD1が使われ、VHTSIG−A1050の以後からは循環シフトCSD2が使われ、互いに異なる循環シフトが使われることができることを例示している。
図11は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図11のVHT−GF−PLCPフレームフォーマットは、図10のVHT−GF−PLCPフレームでVHTSIG−AとVHTSIG−Bとの間にVHT−LTF2をさらに送信する一例を示す。VHT−LTF2は、VHTSIG−B前に送信され、受信STAが以後に送信されるVHTSIG−Bを受信するためのチャネル推定に使用する制御情報を提供する。
図12は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図12のVHT−GF−PLCPフレームフォーマットは、図11のVHT−GF−PLCPフレームでVHTSIG−AとVHT−LTF2との間にVHT−STF1252をさらに送信する一例を示す。VHT−STF1252をさらに送信することは、受信STAが全方向送信からビーム形成送信に送信方式が変更されることによって変化することができる送信パワーをAGCで適切に補償することができるようにする制御信号を送信するためである。
図13は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
VHT−GF−STF、VHT−LTF1、一つのVHTSIG1350を全方向に送信し、BSSの全てのSTAが受信することができるようにし、以後プリコーディングを実行してビーム形成送信されるVHT−STF、VHT−LTF、データフィールドを送信する。
図14は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図14のVHT−GF−PLCPフレームは、図13のVHT−GF−PLCPフレームと同様にVHT−GF−STF、VHT−LTF1、VHTSIG−A1450、VHTSIG−B1460を全方向に送信してBSSの全てのSTAが受信することができるようにし、以後プリコーディングを実行してビーム形成送信されるVHT−STF、VHT−LTF、データフィールドを送信する。この時、複数のターゲットSTAに対して空間多重化されたデータを送信する時、MU−MIMOを介するストリームの個数が可変的(variable)であるため、これによって制御情報も可変的である。図14のVHT−GF−PLCPフレームフォーマットは、図13のVHT−SIG1350をVHTSIG−A1450、VHTSIG−B1460に分け、可変的な個別ターゲットSTAに対する制御情報を含むVHTSIG−B1460の大きさに対する情報をVHTSIG−A1450が指示することができるようにする。
図15は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図15のVHT−GF−PLCPフレームフォーマットは、VHT−GF−STF、VHT−LTF1、VHTSIG−A、及びVHTSIG−Bを全方向送信し、以後VHT−STF、VHT−LTF、及びデータフィールドをプリコーディングした後にビーム形成送信する一例である。図15のVHT−GF−PLCPフレームは、MU−MIMO送信をする図10乃至図14のVHT−GF−PLCPフレームの場合とは違って、SU−MIMO送信をする場合に使われることができるPLCPフレームの一例である。二つのVHT−SIG(VHTSIG−A、VHTSIG−B)を全方向送信することは、MU−MIMO送信の場合とは違って、SDMA送信が行われないため、互いに異なるSTAへ向かうPLCPフレームの衝突、干渉問題が発生しないためである。
VHTSIG−A1550、VHTSIG−B1560には、VHT−GF−PLCPフレームがMU−MIMOのVHT−GF−PLCPフレームであるか、或いはSU−MIMOのVHT−GF−PLCPフレームであるかを識別することができるようにする指示子(indicator)をサブフィールド形態に含まれることができる。例えば、VHT−GF−PLCPフレームの類型を指示する情報を含めた類型サブフィールド(type subfield)が0に設定されて送信される場合、受信STAは、SU−MIMO VHT−GF−PLCPフレームであると認識し、類型サブフィールド(type subfield)が1に設定されて送信される場合、受信STAは、MU−MIMO VHT−GF−PLCPフレームであると認識することができる。
VHTSIG−B1560の以後の送信方式の変化によるAGCでの補償のための制御信号を含めたVHT−STFを送信し、VHT−STFからプリコーディングしてビーム形成送信する。
図16は、本発明が提案するVHT−GF−PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図16は、SU−MIMOで使用することができるVHT−GF−PLCPフレームフォーマットであり、BSSの他のSTAにVHTSIG−Aさえ送信する必要がない場合に使われることができる。図16のVHT−GF−PLCPフレームは、図15の例と違って、全てのフィールドがSDMAプリコーディングされて送信される。フレーム送信で送信方式の変化がないため、図15のPLCPフレームフォーマットと違ってVHT−STFが省略されることができる。
図17は、本発明が提案するVHT−mixed PLCPフレームフォーマットの一例を示すブロック図である。
本発明が提案するVHT−mixed PLCPフレームは、レガシSTAのためのトレーニングフィールド(training field)と、シグナルフィールド(SIG field)を含む。レガシSTAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドは、VHT STAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドの送信以前に送信され、レガシSTAがこれを受信し、チャネルが使われていることを知ることができるようにする。
図17を参照すると、まず、レガシSTAのためのトレーニングフィールドであるL−STF(legacy short training field)、L−LTF(legacy long training field)が送信される。L−STFは、フレームのタイミング獲得(frame timing acquisition)とAGC(automatic gain control)コンバージェンス(convergence)のために使われ、L−LTFは、シグナルフィールド(SIG field)とデータを復調するためのチャネル推定(channel estimation)に使われる。
トレーニングフィールドの次にシグナルフィールドが送信され、non−HT STAのためのL−SIG、HT STAのためのHT−SIGが送信されることができる。HT−SIGは、図10の例と同様に、L−SIGの次に一つのフィールド形態で送信されたり、或いは必要によってL−SIGに含まれて送信されることができる。L−SIG、HT−SIGには、以後に送信されるデータフィールドを復調してデコーディング(decoding)に必要なMCS(modulation and coding scheme)情報が含まれている。
レガシSTAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドが送信され、以後VHT STAのためのフィールドが送信される。VHT STAのためのフィールドとして、VHT−STF、VHT−LTF1、VHT−SIG、個別STAとのチャネル推定のためのVHT−LTF、及び拡張VHT−LTFが送信されることができる。VHT STAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドが送信された以後にデータフィールドが送信される。
図17の例で、レガシSTAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールドは、レガシSTAが認識することができるようにプリコーディング無しにCSD(cyclic shift delay)のみを実行して全方向に送信される。CSDは、信号送信過程で逆離散フーリエ変換(Inverse discrete Fourier transform;IDFT)前または後に実行されることができ、これは意図しないビーム形成が生成されることを防止する役割をする。CSDは、送信機チェーン(transmitter chain)別に実行されたり、或いは時空間ストリーム(space time stream)別に実行されることができ、空間マッパ(spatial mapper)の一部として適用されることができる。以後、VHT STAのためのトレーニングフィールド、シグナルフィールド、及びデータフィールドは、CSDとプリコーディングしてビーム形成されて送信されることができる。
図18及び図19は、本発明が提案するVHT−mixed PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図18と図19のVHT−mixed PLCPフレームは、図8のVHT−mixed PLCPフレームと同じフィールドと同じ送信順序を有する。ただし、図18のVHT−mixed PLCPフレームは、VHTSIG−Aまで全方向送信し、以後VHTSIG−BからSDMAプリコーディングして送信する。図19のVHT−mixed PLCPフレームは、図18の例でVHT−STFからVHTSIG−Aまでプリコーディングして送信するという点が異なる。
図20は、本発明が提案するVHT−mixed PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図20を参照すると、レガシSTAのためのトレーニングフィールドとシグナルフィールド、及びVHT STAのためのシグナルフィールドVHT−SIGを全方向送信される。以後、VHT−STFからデータフィールドまでSDMAプリコーディングされて送信される。ここで、VHT−SIGフィールドには、受信STAが受信したデータを復調し、デコーディングするための制御情報が含まれる。
図21は、本発明が提案するVHT−mixed−GF PLCPフレームフォーマットの一例を示すブロック図である。
図21のVHT−mixed−GF PLCPフォーマットは、IEEE802.11nHT STAとVHT STAのみで構成された無線LANシステムまたはnon−HT STAに対する考慮が必要でない場合に効果的なPLCPフレームフォーマットである。VHT−mixed−GF PLCPフレームは、non−HT STAに対する考慮が必要でないため、L−STF、L−LTF、L−SIGを送信しない。ただし、HT STAがPLCPフレームを認識することができるようにHT−GF−STF、HT−LTF1、HT−SIGを送信し、以後にVHT STAのためのVHTSIG、VHT−LTF、及びデータフィールドを送信する。
図21のVHT−mixed−GF PLCPフレームは、全てのフィールドがプリコーディングされ、プリコーディングされた値が全てのフィールドに適用されるため、VHT−STF無しにHT−SIG、VHT−SIG以後にVHT−LTF及びデータフィールドが続けて送信される。
図22は、本発明が提案するVHT−mixed−GF PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図21の例と違って、VHT−SIGまで全方向送信し、BSS内の全てのHT STAとVHT STAがHT−SIGとVHT−SIGを受信することができるようにする。その以後に送信されるフィールドは、プリコーディングをして送信するため、VHT−STFが送信された後、VHT−LTFとデータフィールドが送信される。
図23は、本発明が提案するVHT−mixed−GF PLCPフレームフォーマットの他の一例を示すブロック図である。
図23のVHT−mixed−GF PLCPフレームは、HT−GF−STF、HT−LTF1、HT−SIG、VHTSIG−Aまで全方向(omni−directional)に送信され、次に送信されるフィールドは、全部プリコーディングされ、VHT−STF、VHT−LTF、VHTSIG−B、VHT−LTF、及びデータフィールドの順に順次送信される。追加的に、VHTSIG−Aは送信されず、データの復調とデコーディングのためのパラメータは、VHTSIG−Bに送信されることができる。この場合、HT−SIGに送信されたサブフィールドの情報が再使用されることができる。受信STAは、VHTSIG−Bの情報に基づいてデータフィールドの復調とデコーディングを実行することができる。図23のPLCPフレームフォーマットの一部フィールドは、必要によって省略されることができ、図24と図25はその一例を示す。
図24及び図25は、図23の例で、各々VHT−STFまたはVHT−LTF1が省略された形態であり、STAの具現によって変形されることができるVHT−mixed−GF PLCPフレームフォーマットの一例である。
図26は、本発明の実施例に係るVHT−Mixed−PLCPフレームフォーマット及びフレーム送信の一例である。
VHT−Mixed−PLCPフレーム2610は、レガシSTAのための(レガシSTAが認識することができる)TF(training field)及びSIG、VHT STAのためのTF及びSIG、データフィールドを含む。レガシSTAのためのTF(training field)及びSIGの一例として、図26のVHT−Mixed−PLCPフレーム2610は、L−STF(Non−HT short Training field)2612、L−LTF(Non−HT Long Training field)2614、L−SIG(Non−HT SIGNAL field)2616、HT−SIG(HT SIGNAL field)2618を含む。
L−STF2612は、フレームタイミング獲得(frame timing acquisition)と自動利得制御(automatic gain control;AGC)コンバージェンス(convergence)のために使われ、L−LTF2614は、L−SIG2616とデータを復調(demodulation)するためのチャネル推定(channel estimation)に使われる。L−SIG2616には、その以後のデータを復調してデコーディング(decoding)するための情報が含まれる。HT−SIG2618は、HT STAのためのSIGフィールドであり、L−SIG2616に含まれて送信されることができる。L−STF2612、L−LTF2614、L−SIG2616は、他のフィールド以前に送信され、レガシSTAがこれらを認識し、チャネルが使われていることを知ることができるようにする。
本発明の実施例によるVHT−Mixed−PLCPフレーム2610は、VHT STAのためのVHT−STF2622、VHT−LTF1、二つのVHT−SIG(VHTSIG−A2630、VHTSIG−B2640)、及びVHT−LTF2650−1,...,2650−Lを含む。VHTSIG−A2630は、以後送信されるフィールド及びPLCPフレームに対する共通情報を含み、VHTSIG−B2640は、データを送信するターゲットSTA別に個別化された情報を含むことができる。
本発明の実施例によるフレームの送信方法は、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610が送信され、以後、N個のGF−PLCPフレーム2690−1,...,2690−Nが送信される。VHT−Mixed−PLCPフレーム2610には、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610とN個のVHT GF−PLCPフレーム2690−1,...,2690−Nの送信時間情報が含まれる。レガシSTAと送信ターゲットSTAでないVHT STAは、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610を介してチャネルが使われていることを認識し、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610に含まれた送信時間情報に基づいてチャネルが使われる時間中NAVを設定し、チャネル接近を保留する。このために、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610で、VHTSIG−A2630前まではレガシSTAを含んだ全てのSTAが受信することができるようにSDMAプリコーディング無しに送信され、VHTSIG−A2630以後に送信されるフィールドに対するのみでSDMAプリコーディングして送信する。
レガシSTAと送信ターゲットSTAでないVHT STAは、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610以後に送信されるN個のGF−PLCPフレーム2690−1,...,2690−Nを認識することができないが、VHT−Mixed−PLCPフレーム2610に含まれた送信期間情報に基づいてVHT−Mixed−PLCPフレーム2610とN個のGF−PLCPフレーム2690−1,...,2690−Nの送信に所要される時間中NAVを設定し、チャネル接近を保留するため、誤作動を防止することができる。
図27は、本発明の実施例に係るVHT−GF−PLCPフレームフォーマットを示すブロック図である。
VHT−GF−PLCPフレーム2700は、VHT−GF−STF2710、VHT−LTF1、2個のVHT−SIGフィールド(VHTSIG−A2730、VHTSIG−B2740)、N個のVHT−LTF2750−1,...,2750−N、及びデータフィールドを含む。図27の例で、VHTSIG−A2730、VHTSIG−B2740は、連続送信されるが、これは一例に過ぎず、VHTSIG−B2740は、VHTSIG−A2730が送信され次第に、又はその以後に送信されることができる。本発明によるVHT−GF−PLCPフレーム2700は、VHT−GF−STF2710、VHT−LTF1、VHTSIG−A2730フィールドは、全てのVHT STAが聞こえるように全方向(omni−directional)に送信される。VHTSIG−B2740フィールドと以後送信されるデータは、SDMAプリコーディングしてビーム形成されて送信されることができる。VHTSIG−A2730には次に送信されるSDMA送信に対する共通された情報が含まれる。その一例として、SDMA送信期間が含まれ、送信ターゲットSTAでない第3のSTAが送信期間中NAVを設定することができるようにすることができる。VHTSIG−B2740には、送信ターゲットSTA別にSDMA送信のために使われるパラメータ値が設定/含まれる。その一例として、MCSインデックス、チャネル帯域幅、空間ストリームの数などがSTA別に設定/含まれて送信されることができる。
VHTSIG−B2740フィールドと以後送信されるデータは、SDMAプリコーディングしてビーム形成されて送信されるため、送信ターゲットSTAでない第3のSTAは、VHTSIG−B2740フィールドと以後送信されるデータを受信することができないが、VHTSIG−A2730フィールドまで受信して該当プリアンブルを認識することができる。
SU(Single User)−MIMOでGF−PLCPフレームは、一つのVHTSIGを使用することができる。SU−MIMOではSDMA送信が行われなくて、互いに異なるSTAへ向かうPLCPフレーム間に衝突、干渉問題が発生しないためである。SU−MIMO、MU−MIMOでGF−PLCPフレーム識別のために、VHTSIG−A2730、VHTSIG−B2740には、その送信類型を指示する類型サブフィールドが含まれることができる。類型サブフィールドの設定値がSU−MIMO方式の送信を指示する場合、一つのVHTSIGフィールドのみが使われる。類型サブフィールドの設定値がMU−MIMO方式の送信を指示する場合、二つのVHTSIG(VHTSIG−A 、VHTSIG−B)が使われる。二つのVHTSIGは、前述した通り、VHTSIG−Aは、全方向送信され、BSS内のSTAが送信中であるPLCPフレームのプリアンブルを検出/認識することができるようにし、VHTSIG−Bは、各々の送信ターゲットSTAへ向かう空間ストリームに対するMCSインデックス値、チャネル帯域幅、空間ストリームの個数などの情報を有する。
図28は、本発明の実施例に係るPLCPフレームフォーマットの一例を示す。
図28のPLCPフレームは、VHT mixedフレームフォーマットであり、レガシステーションのためのL−STF、L−LTF、L−SIG、及びHT−SIGフィールドを含む。L−STF、L−LTF、L−SIG、及びHT−SIGフィールドの機能は前述の通りである。
図28の例は、APが5個の空間ストリームを2個のSTAに対してMU−MIMO方式に送信し、1番目のSTAは空間ストリーム3個を受信し、2番目のSTAは空間ストリーム2個を受信する場合を例示している。ここで、MU−MIMO送信の対象となるSTAの数及び各STAに対して送信する空間ストリームの個数は例示であり、本発明はこれに限定されるものではない。
図28のPLCPフレームは、MU−MIMO送信の対象となるSTAの各々に対する制御情報を含む複数のVHTSIGフィールドを含む。即ち、VHTSIGフィールドの個数は、MU−MIMO送信の対象となるSTAの数の同じ、或いは多い。
図28の例で、VHTSIG1は、MU−MIMO送信の対象であるSTA1に対する制御情報を含み、VHTSIG2は、MU−MIMO送信の対象であるSTA2に対する制御情報を含む。
各STAに割り当てられるVHT−SIGは、VHTSIG1,...,VHTSIGNの複数個のVHTSIGで構成されることができる。例えば、IEEE802.11n標準のHT−SIGフィールドは、2個のHT−SIGで構成されており、2個のOFDMシンボルで送信される。送信すべきVHTSIGのOFDMシンボル個数は、MU−MIMOで空間多重化(spatial multiplexing)されたSTAの数、空間多重化されたストリームの個数の関数で表されることができる。
図28の例ではVHTSIGフィールドが2個存在するが、MU−MIMO送信の対象STA数が増えることによってVHTSIGを送信する期間(duration)が長くなる。8個のストリームを送信するAPが8個の1Rx−STAとMU−MIMOで動作する場合、8個のVHTSIGフィールド(VHTSIG1乃至VHTSIG8)が続けて送信されなければならない。
この時、MU−MIMO送信の対象STAに対して自体に送信されるストリームが何であるかを知らせる階層インデックス指示(layer index indication)が必要である。このために、VHTSIGフィールドは、複数のMU−MIMO送信対象STAのうちいずれのSTAに対する制御情報であるかを指示する指示ビット(indication bit)を含むことができる。
LTFは、符号多重化(code multiplexing)されて複数の空間ストリームを介して同時に送信される。LTFの個数はLTF直交性(orthogonality)を与えるために送信するLTF個数が変わることができるため、図28の例でLTFxで表現した。
複数のMU−MIMO送信対象STAの各々に対して自体のための制御情報がいずれのVHTSIGフィールドに含まれているかを指示するための方法として、VHTSIGに各STAに対する制御情報別に区分可能な識別信号(identification signal)を追加したり、或いはVHTSIGのCRCパリティビット(parity bit)にSTAを区分可能な識別値(identification value)をビットパターンマスキング(bit pattern masking)(例えば、exclusive OR to parity bits)する方法が使われることができる。この時、識別値/信号は、対象STAのMAC住所(address)または結合(association)IDになることができる。
VHTSIGフィールドまで使われる循環シフトと以後に使われる循環シフトは異なるようにすることができ、VHTSIGフィールド以後に送信されるフィールドは、プリコーディング後にビーム形成して送信することができる。
図29は、本発明の実施例に係るPLCPフレームフォーマットの一例である。図29のPLCPフレームフォーマットは、VHT GF PLCPフォーマットであり、基本的に図28と同様である。ただし、レガシSTAに対して考慮する必要がないため、レガシSTAのためのフィールド(L−STF、L−LTF、L−SIG、及びHT−SIG)は省略されることができ、全てのフィールドがビーム形成されて送信されることができる。
図30及び図31は、本発明の実施例に係るPLCPフレームフォーマットの他の一例を示す。
図30は、VHT mixed PLCPフレームフォーマットを示し、図31は、VHT GF PLCPフレームフォーマットを示す。
図30のPLCPフレームは、レガシSTAのためのフィールド(L−STF、L−LTF、L−SIG、及びHT−SIG)は、全方向送信され、以後各STAに対する制御情報を含むVHTSIGフィールドからはSTA別にビーム形成されて送信されることができる。従って、図30のVHT mixed PLCPフレームフォーマットでVHTSIGは、AGC利得(gain)を考慮したVHT−STF送信後に送信される。即ち、HT−SIGとVHT−SIGが続けて送信されないという特徴がある。
図28及び図29のVHTSIGフィールドがオーバーラップ(Overlapping)されたフォーマットとは違ってMU−MIMOをサポートする時、STAの個数によってVHTSIGフィールドの送信期間(duration)が変わらない。また、MU−MIMO送信対象である各STAに対してAPがビーム(beam)(例えば、Block diagonalization技法を利用)を形成すると、総ストリームの個数とは関係無しに自体のストリームのみ認識することができるため、他のSTAに干渉(interference)を受けない。その結果、各々のSTAは、MU−MIMOにより動作しているという事実を知ることができず、単純に少ない数の空間ストリームを用いたSU−MIMOにより動作すると判断する。
図30及び図31の例では、MU−MIMOのためにAPが2個のSTAをペアリング(pairing)した一例である。STA1は、ストリーム3個を受信し、チャネル測定(channel measurement)のために4個のVHT−LTFを受信する。STA2は、ストリーム2個を受信し、チャネル測定(channel measurement)のために2個のVHT−LTFを受信する。
この時、LTFマッピング行列(mapping matrix)Pは、数式5乃至数式6のように示すことができる。
数式4は、2個のLTFを測定する時、数式5は、3個のLTFを測定する時、数式6は、4個のLTFを測定する時に使われることができるLTFマッピング行列の一例である。
図31は、VHT GF PLCPフレームフォーマットであり、図30の例でオーバーラップされない(non−overlapping)部分であるレガシステーションのためのフィールドが省略される。また、全てのフィールドがプリコーディングされてビーム形成送信されるため、ACG利得調整のためのVHTSTFフィールドの送信が省略されることができる。
図30及び図31の例で、APが5個以上のストリームを送信することができると、各STAに対するビームが相互に対する干渉無しに送信されることができる。然しながら、MU−MIMO送信の対象STAの総RXの数字が受けることができるストリームの個数より大きくなるようになると、ビームが形成されないため、性能損失(performance loss)が発生することができる。一例として、APが4個のストリームの送信時、STA1が3個のRxアンテナを有し、STA2が2個のRxアンテナを有している状況を仮定する。APが各STAに対して2個のストリームを送信するためにビームを形成するとする時、STA1は性能損失が発生するようになる。
ここでの性能損失は多様な要因により発生することができる。APで使用した干渉無効化ビーム形成(interference zero forcing beamforming)を実行する当時の限定されたワード長さ精密性(finite word length precision)の限界とチャネル係数推定エラー(channel coefficient estimation error)により正確に各STAに送信信号が相互干渉されないように送信されない(ここで限定されたワード長さ精密性(Finite word length precision)問題は、現代無線モデムで信号情報をデジタルに量子化する時に失われる情報により発生する問題である)。また、空間干渉漏洩(spatial interference leakage)がある状態では同じシーケンス(sequence)で構成されている互いに異なるSTAのためのLTFによりチャネル推定(channel estimation)が誤ることがあり、これによってデータ復調(data demodulation)が正常にされないため、性能損失が発生することができる。
一方、互いに異なるSTAから干渉が入ってくるとしても他のSTAのストリームに対するLTF指示(indication)を自体のVHTSIGフィールドに含んでいる場合(或いは、自体のLTFに対する指示をVHTSIGフィールドに含んでいる場合)、適当な受信機(例えば、MMSE受信機)を用いて干渉を無効化することができる。本発明は、このように自体を除いた他のSTAのLTF指示をVHTSIGフィールドに含ませる方法を提案する。
また、互いに異なるSTAのための信号によって互いに干渉が発生する状況でチャネル推定性能を向上させるために、LTFとその他の信号(例えば、STF、VHTSIG、等)にSTA特定的スクランブリング(scrambling)を介して送信するシーケンスを互いに異なるようにすることができるようにする送信方法を提案する。
具体的な実施例として、STAの結合ID(association ID)を活用してスクランブリングコード(scrambling code)を生成することができる。この時、STA特定的スクランブリングは、必ず全てのSTA毎に異なる特定的スクランブリングである必要はなく、MU−MIMOでペアリングされ、同時に空間多重化された互いに異なるSTAのための信号をスクランブリングするために識別可能な程度のみあればよい。
これはオーバーラッピング(overlapping)により構成される全ての技法(scheme)に応用が可能であるため、以後に提案される全てのPLCPフレームフォーマットでオーバーラッピング技法(overlapping scheme)が含まれる場合、特別な言及がなくても必要によりVHTSIGフィールドに関連指示(indication)が含まれることができ、LTF、STF、及びSIGの組合せはスクランブリングされることができる。
オーバーラッピング技法は、VHTSIGのシンボル期間(duration)がSTAの数によって可変されないため、適当なオーバーヘッド(overhead)を維持することができ、非オーバーラッピング技法(non−overlapping scheme)は、MU−MIMOのためにペアリングされたSTAが自体で割り当てられたストリームを知ることができるという仮定下に送信された全てのVHT−LTFを用いて必要な空間ストリームを検出することができるという長所がある。この長所を最大限生かし、VHTSIGはオーバーラッピングで送信し、VHT−LTFは非オーバーラッピング(non−overlapping)で送信するPLCPフレームフォーマットを提案する。
図32乃至図35は、VHTSIGはオーバーラッピングで送信し、VHT−LTFは非オーバーラッピングで送信するPLCPフレームフォーマットの一例である。図32及び図33は、VHTSIGにかけられるビーム形成行列とVHT−LFTにかけられるビーム形成行列が異なる時、AGC利得調整のためのVHT−STFがVHT−LTF前に必要な場合の例示である。図34及び図35は、VHTSIGとVHT−LTFが同じビーム形成行列によりビーム形成されて送信される場合であり、VHT−LTF送信前にVHT−STFが必要ない場合である。図32及び図34は、VHT mixed PLCPフレームフォーマットの一例であり、図33及び図35は、VHT GF PLCPフレームフォーマットの一例である。
図32乃至図35の例では受信STAがVHTSIGフィールドを検出する前までRXアンテナ一個がつけられていると仮定する。受信STAは、VHT−LTFでVHTSIGを測定し、VHT−SIGフィールドを読み込んで自体が使用するストリームが何であるか或いは総ストリーム個数がいくつであるか等に対する情報を知ることができる。一方、VHT−SIGを読み込む前までは一つのアンテナであると仮定されているため、Rxの個数が増加することによって得ることができるダイバーシティ利得(diversity gain)を得ることができない。
図36及び図37は、共用VHTSIGフィールドを導入したPLCPフレームフォーマットを示す。
図36は、VHT mixed PLCPフレームフォーマットの一例を示し、図37は、VHT GF PLCPフレームフォーマットの一例を示す。
図36及び図37のPCLPフレームは、共通制御情報を含んでいるVHTSIGcフィールドを含む。VHTSIGcは、共用VHTSIGフィールドであり、STA1、STA2に対する共通制御情報を含む。VHTSIGcフィールドは、全方向送信され、全てのSTAがVHTSIGcフィールドの情報を獲得することができる。VHTSIGcフィールドには、各STAに割り当てられたストリームを指示する情報、総ストリーム数など、全てのSTAに共通的に知らせる情報が含まれて各STAに伝達される。VHTSIGcとVHT−LTFを非オーバーラッピング方式に送信する。次に、各STAに対する個別化された制御情報を含んでおり、VHTSIG1、VHTSIG2フィールドをオーバーラッピング方式に送信する。
前述した多様な実施例でオーバーラッピング方法にフィールドを構成し、各々のSTAに同時に送信する時、正常な動作のためには各STA方向にビームがよく形成され、STA立場ではSU−MIMOと認識するようにしなければならない。即ち、あるSTA立場では、他のSTAでのLTFなどが干渉として作用しないため、他のSTAに対する存在可否を考慮する必要がない。
然しながら、理由が何であれ、他のSTAにより干渉を受けるようになると、自体に割り当てられたフィールドと他のSTA野に割り当てられたフィールドの区分が容易ではない。例えば、図32乃至図35のPLCPフレームフォーマットによる場合、STA1にはVHT−LTFがP行列により3個のVHT−LTFがオーバーラッピングされて送信され、STA2にはVHT−LTFがp行列により2個のVHT−LTFがオーバーラッピングされて送信される。この時、SU−MIMOのみをサポートする802.11nシステムでLTF OFDMシンボルは、{−1,1}で構成された固定パターン(fixed pattern)に与えられるため、STA1のVHT−LTFとSTA2のVHT−LFTは、同じパターンのOFDMシンボルを有するようになる。理想的なビームが形成されると、STA1では3個のVHT−LTFを認識し、STA2では2個のVHT−LTFを認識すべきであるが、何らかの理由で、STA1でSTA2のVHT−LFTが検出されることができる。例えば、STA1で5個のVHT−LTFを認識することができるが、このような場合、STA1立場では特別な指示方法がサポートされない限り、干渉として入ってきたVHT−LTFを区分する方法がない。このような問題点を解決するために、STAが自体のためのVHT−LTFを区別するための方法を提案する。
本発明の実施例によると、MU−MIMOをサポートするために、各々のSTAに送信されるLTF/VHTSIGなど、フィールドにスクランブリングコードが適用されることができる。この時、各STAに使われるシーケンスは互いに直交(orthogonal)したり、或いは少なくとも良い相関(correlation)特性を有するようにする。このような場合、STAは、干渉として作用する他のSTAのためのLTFまたはVHTSIGを受信しても、自体のためのLTFまたはVHTSIGと区分することができ、干渉抑制効果を得ることができる。スクランブリングシーケンスを初期化する時、STA IDまたはSTA IDと代替可能なID(例えば、結合ID(AID))を用いたり、或いはSTA臨時ナンバリング(temporary numbering)などを用いることができる。STA臨時ナンバリングを用いる方法が使われる場合、各STAにナンバリングをし、その値でスクランブリングシーケンスを初期化した後、オーバーラッピングされるフィールドに適用することができる。
図38は、本発明の実施例が具現される無線装置の他の一例を示すブロック図である。無線装置3800は、APまたはnon−APステーションである。
無線装置3800は、プロセッサ3810、メモリ3820、及び送受信機3830を含む。送受信機3830は、無線信号を送信/受信し、IEEE802.11の物理階層が具現される。送受信機3830は、多重アンテナを介してMIMO送信をサポートする。プロセッサ3810は、送受信機3830と連結され、IEEE802.11のMAC階層及び物理階層を具現する。プロセッサ3810が前述した方法のうち送信ステーションの動作を処理する時、無線装置3800は、送信ステーションになる。プロセッサ3810が前述した方法のうち受信ステーションの動作を処理する時、無線装置3800は、受信ステーションになる。
プロセッサ3810に具現された送信ステーションのPLCP副階層では前述したPLCPフレームフォーマットに基づいてMAC階層で送信されたPSDUにPLCPプリアンブルを付けてプロセッサ3810または送受信機3830に具現されたPMD副階層に送る。PMD副階層では、多重アンテナシステムを用いてPLCPフレームを、前述したPLCPフレームフォーマットのフィールド別送信方法に基づいて送受信機3830を介してPLCPフレームを送信する。受信ステーションのプロセッサ3810に具現された受信ステーションのPLCP副階層では、前述したPLCPフレームフォーマットに基づいてPLCPプリアンブルを除去し、PSDUを受信ステーションのプロセッサ3810に具現されたMAC階層に送る。
プロセッサ3810及び/または送受信機3830は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/またはデータ処理装置を含むことができる。メモリ3820は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ3820に格納され、プロセッサ3810により実行されることができる。メモリ3820は、プロセッサ3810の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ3810と連結されることができる。
前述した実施例は多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せが可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲に属する全ての交替、修正及び変更を含む。
前記第1の制御情報と前記第2の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
(項目1)
無線LANシステムにおける制御情報を送信する方法において、
第1の制御情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し;及び、
第2の制御情報を送信する;ことを含み、
前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、
前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信されることを特徴とする方法。
(項目2)
前記第1の制御情報は、前記複数のターゲットステーションに対して空間多重化されたSDMA(spatail division multiple access)データの送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目3)
前記第2の制御情報は、前記複数のターゲットステーションの各々に対する制御情報を含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目4)
前記複数のターゲットステーションの各々に対する前記制御情報は、MCS(modulation and coding scheme)情報、チャネル帯域幅情報、空間ストリーム(spatial stream)個数情報、送信パワー情報のうち少なくともいずれか一つであることを特徴とする項目3に記載の方法。
(項目5)
前記第1の制御情報及び前記第2の制御情報は、第1のフレームを介して送信され、
前記第2の制御情報は、前記第1のフレームの以後に送信される一つ以上の第2のフレーム送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目6)
前記第1の制御情報の送信に割り当てられるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル当たり副搬送波の個数は、前記第2の制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボル当たり副搬送波の個数より小さい項目1に記載の方法。
(項目7)
前記共用制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数は、前記STA−特定制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数より多い項目6に記載の方法。
(項目8)
前記共用制御情報の以前のOFDMシンボルを介して前記共用制御情報の受信に使われるチャネル推定のための第1のLTF(Long Traning Field)が送信されることをさらに含む項目7に記載の方法。
(項目9)
前記共用制御情報と前記STA−特定制御情報との間のOFDMシンボルを介して前記STA−特定制御情報の受信に使われるチャネル推定のための第2のLTFが送信されることをさらに含む項目7に記載の方法。
(項目10)
前記第2のLTFと前記STA−特定制御情報は、同じプリコーディング行列を用いてビーム形成される項目9に記載の方法。
(項目11)
前記第1の制御情報と前記第2の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される項目1に記載の方法。
(項目12)
プロセッサ;及び、
前記プロセッサと機能的に連結され、フレームを送信及び受信するトランシーバ;を含み、
前記プロセッサは、第1の制御情報を全方向(omni−directional)に送信し、
第2の制御情報を送信するように設定され、
前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、
前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信されることを特徴とする無線装置。

Claims (12)

  1. 無線LANシステムにおける制御情報を送信する方法において、
    第1の制御情報を循環シフト遅延ダイバーシティビーム形成により送信し;及び、
    第2の制御情報を送信する;ことを含み、
    前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、
    前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信されることを特徴とする方法。
  2. 前記第1の制御情報は、前記複数のターゲットステーションに対して空間多重化されたSDMA(spatail division multiple access)データの送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2の制御情報は、前記複数のターゲットステーションの各々に対する制御情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のターゲットステーションの各々に対する前記制御情報は、MCS(modulation and coding scheme)情報、チャネル帯域幅情報、空間ストリーム(spatial stream)個数情報、送信パワー情報のうち少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1の制御情報及び前記第2の制御情報は、第1のフレームを介して送信され、
    前記第2の制御情報は、前記第1のフレームの以後に送信される一つ以上の第2のフレーム送信に所要される送信時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1の制御情報の送信に割り当てられるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル当たり副搬送波の個数は、前記第2の制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボル当たり副搬送波の個数より小さい請求項1に記載の方法。
  7. 前記共用制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数は、前記STA−特定制御情報の送信に割り当てられるOFDMシンボルの個数より多い請求項6に記載の方法。
  8. 前記共用制御情報の以前のOFDMシンボルを介して前記共用制御情報の受信に使われるチャネル推定のための第1のLTF(Long Traning Field)が送信されることをさらに含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記共用制御情報と前記STA−特定制御情報との間のOFDMシンボルを介して前記STA−特定制御情報の受信に使われるチャネル推定のための第2のLTFが送信されることをさらに含む請求項7に記載の方法。
  10. 前記第2のLTFと前記STA−特定制御情報は、同じプリコーディング行列を用いてビーム形成される請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1の制御情報と前記第2の制御情報は、互いに異なる循環シフトが適用される請求項1に記載の方法。
  12. プロセッサ;及び、
    前記プロセッサと機能的に連結され、フレームを送信及び受信するトランシーバ;を含み、
    前記プロセッサは、第1の制御情報を全方向(omni−directional)に送信し、
    第2の制御情報を送信するように設定され、
    前記第1の制御情報は、前記第2の制御情報の複数のターゲットステーションの各々が前記第2の制御情報の受信に必要な情報を含み、
    前記第2の制御情報は、ビーム形成され、前記複数のターゲットステーションに送信されることを特徴とする無線装置。
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Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509795A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 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 マルチユーザ無線通信システムにおける制御及びトレーニングシンボル送信方法
JP2013510516A (ja) * 2009-11-06 2013-03-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド クライアント当りのストリームの数を信号で送るための混合モードのプリアンブル設計
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
JP2017005707A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 エイスーステック コンピューター インコーポレーテッドASUSTeK COMPUTER INC. ネットワークノードのセルの制御方法およびユーザ端末
JP2017510145A (ja) * 2014-01-28 2017-04-06 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ伝送方法および通信デバイス
JP2017523665A (ja) * 2014-06-12 2017-08-17 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド Ofdmaのリソース割り振りのためのシステムおよび方法
JP2017529004A (ja) * 2014-09-19 2017-09-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 混合レートワイヤレス通信ネットワークのためのフレーム構造
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
JP2017534206A (ja) * 2014-10-29 2017-11-16 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Plcpサービスデータユニット(psdu)トーン上の制御チャネル
JP2017535220A (ja) * 2014-10-20 2017-11-24 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線ローカルエリアネットワークにおいてシグナリングを送受信するための方法および装置
JPWO2016175328A1 (ja) * 2015-04-30 2017-12-28 東芝デバイス&ストレージ株式会社 無線通信装置
JPWO2016175329A1 (ja) * 2015-04-30 2018-02-08 株式会社東芝 無線通信端末および無線通信方法
JP2018074595A (ja) * 2013-05-03 2018-05-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ダウンリンク周波数領域多重化送信のためのシステムおよび方法
JP2018528709A (ja) * 2015-09-28 2018-09-27 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線通信システムにおいて制御情報を送信するための方法、基地局、及びユーザ機器
JP2019502326A (ja) * 2016-01-15 2019-01-24 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレスデバイスに関するモードインジケーション

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8149811B2 (en) 2007-07-18 2012-04-03 Marvell World Trade Ltd. Wireless network with simultaneous uplink transmission of independent data from multiple client stations
CN101755391B (zh) 2007-07-18 2013-08-07 马维尔国际贸易有限公司 具有用于多个客户站的独立数据的同步下行链路传输的接入点
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
US8976674B2 (en) * 2009-09-21 2015-03-10 Mediatek Inc. Method and system to detect packets of different formats
US8891592B1 (en) * 2009-10-16 2014-11-18 Marvell International Ltd. Control physical layer (PHY) data unit
US8750269B2 (en) 2009-10-23 2014-06-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for controlling transmission power in WLAN system
JP5718346B2 (ja) * 2009-10-23 2015-05-13 マーベル ワールド トレード リミテッド データユニットのプリアンブルを生成又は受信する方法及び装置
US8582418B2 (en) * 2009-10-26 2013-11-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Packet mode auto-detection in multi-mode wireless communication system, signal field transmission for the packet mode auto-detection, and gain control based on the packet mode
WO2011078752A1 (en) * 2009-12-21 2011-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data modulation
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
US20110176631A1 (en) * 2010-01-19 2011-07-21 Ralink Technology Corporation Communication method for mimo communication system
RU2521620C2 (ru) * 2010-01-29 2014-07-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство передачи пространственного потока применительно к mu-mimo в системе беспроводной локальной сети
KR101638917B1 (ko) * 2010-02-09 2016-07-13 엘지전자 주식회사 무선랜에서 ppdu 프레임 전송 방법 및 장치
KR101202196B1 (ko) 2010-03-11 2012-11-20 한국전자통신연구원 Mimo 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
BR112012022749B1 (pt) 2010-03-12 2021-09-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Método e equipamento para transmitir e receber dados em rede local sem fio
CN102196582B (zh) * 2010-03-17 2014-04-30 中兴通讯股份有限公司 多输入多输出波束赋形系统的下行资源调度方法及发送端
US8718169B2 (en) 2010-06-15 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Using a field format on a communication device
FI3402088T6 (fi) 2010-07-01 2023-02-09 Menetelmä ja laite MIMO-paketin lähettämiseen ja vastaanottamiseen langattomassa LAN-järjestelmässä
US9094175B2 (en) * 2010-07-16 2015-07-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for saving power by using signal field of preamble
US20120140842A1 (en) * 2010-12-06 2012-06-07 Qualcomm Incorporated Signaling to protect advanced receiver performance in wireless local area networks (lans)
KR101760333B1 (ko) * 2011-03-02 2017-07-21 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 안테나 전송에서 그룹 아이디 관리를 위한 타겟 단말 및 액세스 포인트의 통신 방법
US9008677B2 (en) * 2011-06-08 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Communication devices for multiple group communications
US9203586B2 (en) * 2011-06-15 2015-12-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data unit based on uplink multiple user multiple input multiple output transmission and apparatus for the same
TWI574533B (zh) * 2011-06-24 2017-03-11 內數位專利控股公司 用於在多用戶多輸入多輸出通訊中接收前導碼的方法及無線傳輸/接收單元
US9055457B2 (en) 2011-08-25 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Transmission parameters for very high throughput transmission
WO2013032584A1 (en) 2011-08-29 2013-03-07 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
KR101883892B1 (ko) * 2011-10-13 2018-08-01 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
JP6035637B2 (ja) 2011-10-27 2016-11-30 マーベル ワールド トレード リミテッド ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wlan)用のデータユニット形式の信号伝達
US8953579B2 (en) * 2011-11-16 2015-02-10 Marvell World Trade Ltd. Frequency duplication mode for use in wireless local area networks (WLANs)
US8923432B2 (en) 2011-12-02 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Systems and methods for communication over a plurality of frequencies and streams
US9071489B2 (en) * 2011-12-07 2015-06-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for preambles in a wireless communications network
US9088504B2 (en) * 2012-01-06 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of long data units
EP2803175B1 (en) 2012-01-13 2019-06-05 Marvell World Trade Ltd. Data unit format for single user beamforming in long-range wireless local area networks (wlans)
EP2800416B1 (en) 2012-02-06 2019-03-27 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Radio signal transmitting method and radio apparatus
US8811507B2 (en) * 2012-04-09 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication in sub gigahertz bands
CN107579761A (zh) * 2012-05-09 2018-01-12 交互数字专利控股公司 在无线接入点中实施的方法及无线接入点
CN103391156B (zh) * 2012-05-11 2016-12-07 华为技术有限公司 一种信道控制信息的传输方法及通信设备
CN103684662A (zh) * 2012-09-10 2014-03-26 华为技术有限公司 通信方法与装置
US9720627B2 (en) * 2013-01-17 2017-08-01 Western Digital Technologies, Inc. Data management for a data storage device
US20140254389A1 (en) * 2013-03-05 2014-09-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for monitoring wireless communications
KR101759011B1 (ko) 2013-04-19 2017-07-17 엘지전자 주식회사 시그널 필드를 송신하는 방법 및 장치
US9398123B2 (en) * 2013-05-03 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for aggregation of physical protocol data units on a wireless network
US8867642B1 (en) 2013-09-30 2014-10-21 Communication Systems LLC Apparatuses, methods, and computer program products for communication
KR101810950B1 (ko) 2013-11-12 2018-01-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 고효율 무선 근거리 네트워크 통신을 위한 시스템 및 방법
CN108494538B (zh) 2013-11-19 2021-11-16 英特尔公司 无线局域网中用于多用户调度的方法、装置和计算机可读介质
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
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
CN104683058B (zh) * 2013-11-28 2019-11-29 中兴通讯股份有限公司 无线帧发送方法、装置及基站
KR101721293B1 (ko) * 2013-12-31 2017-04-10 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 채널을 추정하는 장치 및 방법
US9641651B2 (en) 2014-03-06 2017-05-02 Apple Inc. Backward compatible L-LTF design for implementation friendly preamble
CN106031123A (zh) * 2014-03-28 2016-10-12 英特尔Ip公司 上行链路mu-mimo中的改进信令字段
KR102262183B1 (ko) * 2014-04-04 2021-06-07 뉴라컴 인코포레이티드 수신 확인 방법 및 다중 사용자 전송 방법
WO2015182372A1 (ja) * 2014-05-26 2015-12-03 シャープ株式会社 無線送信装置、無線受信装置、および通信方法
PL3143741T3 (pl) 2014-06-12 2021-04-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Sposób oraz nadajnik do alokacji zasobów w wielokrotnym dostępie z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA)
WO2015199306A1 (ko) * 2014-06-26 2015-12-30 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2015198144A2 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Techflux, Ltd. Method and device for transmitting data unit
GB2596241B (en) * 2014-08-21 2022-06-01 Lg Electronics Inc Data transmission method in wireless communication system, and apparatus therefor
US20160065467A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Mediatek Inc. Configurable Signaling Field and its Indication
WO2016036016A1 (ko) * 2014-09-03 2016-03-10 엘지전자 주식회사 무선랜에서 트레이닝 필드를 전송하는 방법 및 장치
KR102045659B1 (ko) * 2014-09-12 2019-11-15 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 근거리 네트워크 시스템에서 동시 송신들에 대한 프리앰블 선택
CN105517157A (zh) * 2014-09-24 2016-04-20 中兴通讯股份有限公司 无线局域网中上行多用户数据传输方法、系统及站点
EP3863187B1 (en) 2014-09-25 2023-12-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Data communication method and related apparatus
WO2016056799A1 (ko) * 2014-10-05 2016-04-14 엘지전자 주식회사 무선 랜 시스템에서 프리엠블 시퀀스의 생성 방법
EP3934139A1 (en) * 2014-10-08 2022-01-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting frame in wireless lan system
CN105024783B (zh) * 2014-10-08 2019-03-15 魅族科技(中国)有限公司 一种无线局域网络通信方法、相关装置及系统
WO2016056878A1 (ko) * 2014-10-09 2016-04-14 엘지전자 주식회사 무선랜에서 자원 할당 설정에 따라 무선 자원을 할당하는 방법 및 장치
CN104283642B (zh) * 2014-10-22 2018-07-24 小米科技有限责任公司 无线局域网中发布服务集标识ssid的方法及装置
US20160119927A1 (en) * 2014-10-24 2016-04-28 Newracom, Inc. Ofdma resource assignment rules to achieve robustness
KR102537595B1 (ko) * 2014-11-26 2023-06-01 아틀라스 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 무선랜에서 다중 사용자 전송 방법
EP4274152A3 (en) * 2014-12-05 2024-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting/receiving ppdu in wireless communication system and apparatus therefor
US10063292B2 (en) * 2015-02-02 2018-08-28 Qualcomm Incorporated Multi-user operation management
KR102511524B1 (ko) * 2015-02-04 2023-03-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 송수신을 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9955469B2 (en) * 2015-02-27 2018-04-24 Intel Corporation Joint encoding of wireless communication allocation information
CN105991179A (zh) * 2015-03-04 2016-10-05 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法和装置
US9647736B1 (en) * 2015-03-05 2017-05-09 Quantenna Communications, Inc. Compressed training for massive MU-MIMO in a wireless local area network
US9998185B2 (en) * 2015-03-27 2018-06-12 Newracom, Inc. Aggregation methods and systems for multi-user MIMO or OFDMA operation
HUE056887T2 (hu) 2015-05-05 2022-03-28 Huawei Tech Co Ltd Eljárás és berendezés fizikai réteg protokoll adategység átvitelére
ES2847801T3 (es) 2015-06-03 2021-08-03 Apple Inc Dispositivo de transmisión y método de transmisión para unidad de datos de protocolo de capa física agregada
JP6594682B2 (ja) * 2015-07-09 2019-10-23 Kddi株式会社 送信装置、受信装置、無線通信システム、無線通信方法及びコンピュータプログラム
WO2017011569A1 (en) * 2015-07-16 2017-01-19 Atefi Ali Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network
DE112016003210B4 (de) 2015-07-16 2021-05-27 Communication Systems LLC Einrichtungen, verfahren und computerlesbares medium zur kommunikation in einem drahtlosen lokalen netzwerk
US10320590B2 (en) 2015-08-06 2019-06-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for generating STF signal using binary sequence in wireless LAN system
CN113037448B (zh) 2015-08-07 2023-11-21 纽瑞科姆有限公司 用于wlan系统中的多用户传输的控制信息
CN108551434B (zh) * 2015-08-26 2019-04-12 华为技术有限公司 传输he-ltf序列的方法和装置
US9832058B2 (en) * 2015-11-03 2017-11-28 Newracom, Inc. Apparatus and method for scrambling control field information for wireless communications
CN108540412B (zh) 2015-11-23 2019-03-26 华为技术有限公司 无线局域网数据传输方法和装置
US11330465B2 (en) * 2016-05-11 2022-05-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for indicating control information in a wireless frame
US10284275B2 (en) 2016-07-08 2019-05-07 Intel IP Corporation Single user and multiuser multiple-input and multiple-output beamforming
CN107592142B (zh) * 2016-07-08 2021-10-01 华为技术有限公司 一种信道估计序列的传输方法和装置
CN107682065B (zh) * 2016-08-02 2020-08-25 华为技术有限公司 一种传输数据的方法和装置
WO2018027818A1 (zh) 2016-08-11 2018-02-15 华为技术有限公司 信息传输方法、基站和用户设备
US10873482B2 (en) 2017-10-18 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Transmitter schemes to facilitate side channel information estimation
RU2691384C1 (ru) * 2018-07-23 2019-06-13 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи информации широкополосными сигналами
US11736245B2 (en) * 2019-01-04 2023-08-22 Mediatek Inc. Enhanced spatial reuse in a wireless local area network
US11224046B2 (en) 2019-11-28 2022-01-11 Ali Atefi Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network
US20230117111A1 (en) * 2021-10-15 2023-04-20 Mediatek Inc. Coverage Enhancement For 6GHz Long Range Wireless Communications

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012523774A (ja) * 2009-04-13 2012-10-04 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
JP2013502173A (ja) * 2009-08-12 2013-01-17 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信モード検出を可能にするmu−mimovhtプリアンブルに対する拡張

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1277365A1 (en) * 2000-03-23 2003-01-22 Siemens Mobile Communications S.p.A. Access channel scheduling in a radio communication system
KR100735345B1 (ko) 2001-08-13 2007-07-04 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 하향 링크 공용 물리 채널 상태에따른 송신 안테나 빔 패턴 할당 방법
KR100754552B1 (ko) 2001-12-28 2007-09-05 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서고속 공통 제어 채널 송수신 장치 및 방법
US7082451B2 (en) * 2002-09-09 2006-07-25 Freescale Semiconductor, Inc. Reconfigurable vector-FFT/IFFT, vector-multiplier/divider
US8842657B2 (en) * 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8483105B2 (en) * 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7474608B2 (en) * 2004-01-12 2009-01-06 Intel Corporation Method for signaling information by modifying modulation constellations
KR100929091B1 (ko) 2004-02-14 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
US7570621B2 (en) * 2004-03-31 2009-08-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing erroneous frame classifications
US20060002487A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Kriedte Kai R Methods and apparatus for parametric estimation in a multiple antenna communication system
KR100643299B1 (ko) * 2005-06-09 2006-11-10 삼성전자주식회사 고속 무선 네트워크에서 레거시 방식의 데이터를송수신하는 방법 및 장치
TW200705901A (en) 2005-06-09 2007-02-01 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for receiving data with down compatibility in high throughput wireless network
US8428882B2 (en) 2005-06-14 2013-04-23 Agency For Science, Technology And Research Method of processing and/or genome mapping of diTag sequences
EP3591871A1 (en) 2005-06-16 2020-01-08 QUALCOMM Incorporated Negotiated channel information reporting in a wireless communication 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
US20070097930A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of implementing the Multi-MCS-Multi-Receiver Aggregation'' scheme in IEEE 802.11n standard
JP4870096B2 (ja) 2006-01-10 2012-02-08 パナソニック株式会社 マルチキャリア変調方法並びにその方法を用いた送信装置及び受信装置
EP1976317A4 (en) 2006-01-18 2014-02-19 Ntt Docomo Inc BASIC STATION, COMMUNICATION ENERGY, TRANSMISSION PROCEDURE AND RECEIVING PROCEDURE
KR100819285B1 (ko) * 2006-03-16 2008-04-02 삼성전자주식회사 다중 사용자를 지원하는 다중 안테나 시스템에서의 피드 백 정보 송/수신방법 및 그 시스템
US8059609B2 (en) 2006-03-20 2011-11-15 Qualcomm Incorporated Resource allocation to support single-user and multi-user MIMO transmission
JP4898786B2 (ja) 2006-03-24 2012-03-21 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及び無線通信基地局装置
US8787841B2 (en) * 2006-06-27 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and system for providing beamforming feedback in wireless communication systems
US20080031191A1 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Nokia Corporation Shared control channel structure for multi-user MIMO resource allocation
KR100899744B1 (ko) 2006-09-11 2009-05-27 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 채널 메시지를 송수신하는 장치 및 방법
US20080080635A1 (en) 2006-10-02 2008-04-03 Nokia Corporation Advanced feedback signaling for multi-antenna transmission systems
KR101088191B1 (ko) * 2006-10-31 2011-11-30 콸콤 인코포레이티드 역방향 링크 전송들을 위한 동적 simo, su-simo 및 mu-mimo 동작에 대한 통합 설계 및 중앙집중형 스케줄링
WO2008093619A1 (ja) 2007-01-29 2008-08-07 Panasonic Corporation 無線通信システム、無線通信装置及び再送制御方法
US8223734B2 (en) * 2007-02-14 2012-07-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving forward shared control channel in a mobile communication system
KR101382894B1 (ko) 2007-03-12 2014-04-08 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서의 제어정보 전송방법
US20090031185A1 (en) * 2007-07-23 2009-01-29 Texas Instruments Incorporated Hybrid arq systems and methods for packet-based networks
US7907677B2 (en) * 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
US7940723B2 (en) * 2007-10-29 2011-05-10 Intel Corporation Dynamic/static transport channel to physical channel mapping in broadband wireless access systems
US8422465B2 (en) * 2007-12-17 2013-04-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter and receiver for high throughput wireless communication system using multiple antenna, method thereof, and digital intermediate frequency transmission signal processing method for the same
CN101527591A (zh) 2008-03-07 2009-09-09 富士通株式会社 子信道模式选择方法和应用该方法的mimo通信系统
US8417191B2 (en) * 2008-03-17 2013-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for beamforming communication in high throughput wireless communication systems
US8077802B2 (en) * 2008-03-17 2011-12-13 Intel Corporation Device, system, and method of resource allocation in a wireless network
US8233939B2 (en) 2008-03-31 2012-07-31 Intel Corporation Multiuser sector micro diversity system
US20090323849A1 (en) 2008-06-30 2009-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing multiple-input multiple-output wireless communications
KR101417084B1 (ko) 2008-07-02 2014-08-07 엘지전자 주식회사 상향링크 전송을 위한 기준신호 전송 방법
US8274903B2 (en) * 2008-08-20 2012-09-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for switching between a base channel and a 60 GHz channel
US8867565B2 (en) * 2008-08-21 2014-10-21 Qualcomm Incorporated MIMO and SDMA signaling for wireless very high throughput systems
US8274937B2 (en) * 2008-08-26 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beamforming in OFDM wireless system
US9569528B2 (en) 2008-10-03 2017-02-14 Ab Initio Technology Llc Detection of confidential information
US9485783B2 (en) * 2009-05-07 2016-11-01 Qualcomm Incorporated Enhanced multichannel access for very high throughput
US8437440B1 (en) 2009-05-28 2013-05-07 Marvell International Ltd. PHY frame formats in a system with more than four space-time streams
US20100329236A1 (en) * 2009-06-26 2010-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multiple user uplink requiring minimal station timing and frequency synchronization
US8761033B2 (en) * 2009-06-29 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multi-station request messaging
US8885551B2 (en) * 2009-07-06 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Multiuser scheduling in WLAN systems
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012523774A (ja) * 2009-04-13 2012-10-04 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
JP2013502173A (ja) * 2009-08-12 2013-01-17 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信モード検出を可能にするmu−mimovhtプリアンブルに対する拡張

Cited By (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014033455A (ja) * 2009-10-30 2014-02-20 Electronics & Telecommunications Research Inst マルチユーザ無線通信システムにおける制御及びトレーニングシンボル送信方法
US8923261B2 (en) 2009-10-30 2014-12-30 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting control and training symbols in multi-user wireless communication system
JP2016007003A (ja) * 2009-10-30 2016-01-14 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Electronics And Telecommunications Research Institute マルチユーザ無線通信システムにおける制御及びトレーニングシンボル送信方法
US11856578B2 (en) 2009-10-30 2023-12-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting control and training symbols in multi-user wireless communication system
US11006393B2 (en) 2009-10-30 2021-05-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting control and training symbols in multi-user wireless communication system
JP2013509795A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 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 マルチユーザ無線通信システムにおける制御及びトレーニングシンボル送信方法
JP2013510516A (ja) * 2009-11-06 2013-03-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド クライアント当りのストリームの数を信号で送るための混合モードのプリアンブル設計
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
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
US10321451B2 (en) 2013-05-03 2019-06-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for downlink frequency domain multiplexing transmissions
JP2019169965A (ja) * 2013-05-03 2019-10-03 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ダウンリンク周波数領域多重化送信のためのシステムおよび方法
JP2018074595A (ja) * 2013-05-03 2018-05-10 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ダウンリンク周波数領域多重化送信のためのシステムおよび方法
JP2017510145A (ja) * 2014-01-28 2017-04-06 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ伝送方法および通信デバイス
US10470223B2 (en) 2014-01-28 2019-11-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
US11252766B2 (en) 2014-01-28 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
JP2017523665A (ja) * 2014-06-12 2017-08-17 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド Ofdmaのリソース割り振りのためのシステムおよび方法
US10582026B2 (en) 2014-09-19 2020-03-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for packet acquisition in mixed-rate wireless communication networks
JP2017529004A (ja) * 2014-09-19 2017-09-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 混合レートワイヤレス通信ネットワークのためのフレーム構造
US11601972B2 (en) 2014-10-20 2023-03-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
JP7135013B2 (ja) 2014-10-20 2022-09-12 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線ローカルエリアネットワークにおいてシグナリングを送受信するための方法および装置
US11889549B2 (en) 2014-10-20 2024-01-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
US10342042B2 (en) 2014-10-20 2019-07-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
US10721768B2 (en) 2014-10-20 2020-07-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
JP2017535220A (ja) * 2014-10-20 2017-11-24 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線ローカルエリアネットワークにおいてシグナリングを送受信するための方法および装置
JP2020074556A (ja) * 2014-10-20 2020-05-14 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線ローカルエリアネットワークにおいてシグナリングを送受信するための方法および装置
JP2017534206A (ja) * 2014-10-29 2017-11-16 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Plcpサービスデータユニット(psdu)トーン上の制御チャネル
US10887895B2 (en) 2015-04-30 2021-01-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device and wireless communication terminal
JPWO2016175329A1 (ja) * 2015-04-30 2018-02-08 株式会社東芝 無線通信端末および無線通信方法
JPWO2016175328A1 (ja) * 2015-04-30 2017-12-28 東芝デバイス&ストレージ株式会社 無線通信装置
US10721747B2 (en) 2015-04-30 2020-07-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device and wireless communication terminal
JP2019118107A (ja) * 2015-04-30 2019-07-18 株式会社東芝 無線通信装置および無線通信方法
JP2019075830A (ja) * 2015-04-30 2019-05-16 株式会社東芝 無線通信装置および無線通信方法
US11671851B2 (en) 2015-04-30 2023-06-06 International Semiconductor Group Wireless communication device, wireless communication terminal and wireless communication method
US11627586B2 (en) 2015-04-30 2023-04-11 International Semiconductor Group Wireless communication device and wireless communication terminal
US11317300B2 (en) 2015-04-30 2022-04-26 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Wireless communication device, wireless communication terminal and wireless communication method
US10595211B2 (en) 2015-04-30 2020-03-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device, wireless communication terminal and wireless communication method
US10104658B2 (en) 2015-06-12 2018-10-16 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for delivery of control signaling in a wireless communication system
JP2017005707A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 エイスーステック コンピューター インコーポレーテッドASUSTeK COMPUTER INC. ネットワークノードのセルの制御方法およびユーザ端末
JP2018528709A (ja) * 2015-09-28 2018-09-27 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線通信システムにおいて制御情報を送信するための方法、基地局、及びユーザ機器
JP2019502326A (ja) * 2016-01-15 2019-01-24 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ワイヤレスデバイスに関するモードインジケーション
US10560945B2 (en) 2016-01-15 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Mode indication for wireless devices

Also Published As

Publication number Publication date
EP3386114B1 (en) 2021-05-12
EP3116142B1 (en) 2018-11-14
EP3386114A1 (en) 2018-10-10
WO2011031058A3 (en) 2011-07-14
KR20120055622A (ko) 2012-05-31
KR20110027533A (ko) 2011-03-16
KR101317570B1 (ko) 2013-10-11
CA2771605C (en) 2016-01-19
HUE032733T2 (en) 2017-10-30
PL3116142T3 (pl) 2019-05-31
US20140140311A1 (en) 2014-05-22
AU2010293217B2 (en) 2014-08-07
CN104378149B (zh) 2018-02-02
MX2012002204A (es) 2012-03-19
RU2012106892A (ru) 2013-10-20
EP2476212B1 (en) 2017-02-15
CN102484522A (zh) 2012-05-30
EP2476212A2 (en) 2012-07-18
AU2010293217A1 (en) 2012-03-15
JP5529969B2 (ja) 2014-06-25
WO2011031058A2 (en) 2011-03-17
PL2476212T3 (pl) 2017-07-31
EP3116142A1 (en) 2017-01-11
US20120127940A1 (en) 2012-05-24
ES2620230T3 (es) 2017-06-28
EP2476212A4 (en) 2014-07-02
CN102484522B (zh) 2014-12-17
RU2531371C2 (ru) 2014-10-20
CA2771605A1 (en) 2011-03-17
CN104378149A (zh) 2015-02-25
US8675597B2 (en) 2014-03-18
EP3386114A8 (en) 2018-12-12
US9065502B2 (en) 2015-06-23

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JP5529969B2 (ja) 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
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