JP2013514011A - 集計データユニットのための無線通信シグナリング - Google Patents

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Abstract

無線通信に関するシステムおよび技術を記載する。記載される技術には、無線通信デバイスへの送信用のデータを取得することが含まれる。無線通信デバイスは、MACプロトコルデータユニット等の複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理するように構成されていてよい。本技術は、物理(PHY)フレームに、データと、集計データユニットフォーマットとに基づく、1つのMACデータユニットを含む集計データユニットを含める。また技術には、PHYフレームに、集計データユニット内のMACデータユニットが1つであり、無線通信デバイスに、対応するブロック承認同意なしに集計データユニットを受け付けさせるよう信号で伝えるための情報を含めることが含まれる。
【選択図】図1A

Description

本開示は、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)等の無線通信システムに係る。
本開示は、2010年5月21日提出の米国仮特許出願第61/347,144号明細書「11acフレームパディング」の優先権の恩恵を請求しており、2010年4月21日提出の米国仮特許出願第61/326,499号明細書「11acフレームパディング」の優先権の恩恵を請求しており、2009年12月9日提出の米国仮特許出願第61/285,112号明細書「11acフレームパディング」の優先権の恩恵を請求しており、これら全ての出願全体を参照としてここに組み込む。
無線通信システムは、1以上の無線チャネル上で通信する複数の無線通信デバイスを含みうる。インフラストラクチャモードで動作するとき、アクセスポイント(AP)と称される無線通信デバイスは、インターネット等のネットワークとの接続を、クライアントステーションまたはアクセス端末(AT)等の他の無線通信デバイスに提供する。様々な無線通信デバイスの例には、モバイルフォン、スマートフォン、無線ルータ、および無線ハブが含まれる。一部のケースでは、無線通信エレクトロニクスを、ラップトップ、情報携帯端末、およびコンピュータといったデータ処理機器と集計することもできる。
WLAN等の無線通信システムは、直交周波数分割多重化(OFDM)等の1以上の無線通信技術を利用することができる。OFDMに基づく無線通信システムでは、データストリームを複数のデータサブストリームに分割する。これらデータサブストリームは、それぞれ異なるOFDMサブキャリア(トーンまたは周波数トーンと称されることがある)に乗せられて送信される。IEEE(アイトリプルイー)無線通信規格(例えばIEEE802.11a、IEEE802.11n、またはIEEE802.11ac)で定義されているようなWLANは、OFDMを利用して信号を送受信することができる。
WLANの無線通信デバイスは、媒体アクセス制御(MAC)および物理(PHY)層のために1以上のプロトコルを利用することができる。例えば無線通信デバイスは、MAC層に搬送波感知多重アクセス/衝突回避(CA)方式(CSMA)を利用して、PHY層にOFDMを利用することができる。
一部の無線通信システムには、各無線通信デバイスが単一のアンテナを利用する、単一入力単一出力(SISO)通信法を利用するものもある。また他の無線通信システムのなかには、多入力多出力(MIMO)通信法を利用するものもあり、この方法では、例えば1つの無線通信デバイスが、複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナを利用する。MIMOに基づく無線通信デバイスは、OFDM信号のトーンそれぞれで複数のアンテナを介して複数の空間ストリームを送受信することができる。
本開示は、無線通信システムおよび技術に係る。
本開示の一態様では、無線通信技術が、無線通信デバイスへの送信用のデータを取得することが含まれる。無線通信デバイスは、MACプロトコルデータユニット等の複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理するように構成されていてよい。本技術は、物理(PHY)フレームに、データと、集計データユニットフォーマットとに基づく、1つのMACデータユニットを含む集計データユニットを含める。また技術には、PHYフレームに、集計データユニット内のMACデータユニットが1つであり、無線通信デバイスに、対応するブロック承認同意なしに集計データユニットを受け付けさせるよう信号で伝えるための情報を含めることが含まれる。PHYフレームは、無線通信デバイスに送信することができる。
本開示の別の一態様では、無線通信技術が、PHYフレームを介して無線通信デバイスへの送信用のデータを取得して、PHYフレームにデータをカプセル化する1以上のMACデータユニットを含め、PHYフレームに関するシンボル数に基づいてMAC層パッドの長さを決定して、MAC層パッドの長さがゼロより大きい場合に、PHYフレームの1以上のMACデータユニットの後に、MAC層パッドを含め、PHYフレームの残りの利用可能なビットに基づいてPHY層パッドの長さを決定して、PHY層パッドの長さがゼロより大きい場合に、フレームのMAC層パッドの後にPHY層パッドを含め、PHYフレームを無線送信デバイスに送信することを含む。
記載したシステムおよび技術は、電子回路、コンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、本明細書およびその構造上の均等物に開示されている構造上の手段等)で実装可能である。これには、1以上のデータ処理装置(例えば、プログラム可能プロセッサを含む信号処理デバイス)に、記載した動作を実行させることのできるプログラムを具現化する少なくとも1つのコンピュータ可読媒体が含まれてよい。従ってプログラムは、開示された方法、システム、または装置により実装することができ、装置は、開示されたシステム、コンピュータ可読媒体、または方法により実装することができる。同様に、方法は、開示されたシステム、コンピュータ可読媒体、または装置により実装することができ、システムは、開示された方法、コンピュータ可読媒体、または装置により実装することができる。
例えば、1以上の開示されている実施形態を、特定用途向けのデータ処理装置(例えば、無線アクセスポイント、遠隔環境モニタ、ルータ、スイッチ、コンピュータシステムコンポーネント、媒体アクセスユニット等の無線通信デバイス)、モバイルデータ処理装置(例えば、無線クライアント、セルラー電話機、スマートフォン、情報携帯端末(PDA)、モバイルコンピュータ、デジタルカメラ)、コンピュータ等の汎用データ処理装置、またはこれらの組み合わせを含むがこれらに限定はされない様々なシステムおよび装置で実装することができる。
1以上の実装例の詳細を、添付図面および記載で示す。他の特徴および利点も、記載および図面、ならびに請求項から明らかである。
集計データユニットに1つの媒体アクセス制御データユニットが含まれることをシグナリングすることに基づく通信プロセスの一例を示す。
フレームパディング技術に基づく通信プロセスの一例を示す。
2つの無線通信デバイスを含む無線ネットワークの一例を示す。
無線通信デバイスアーキテクチャの一例を示す。
「フレームの最後」をシグナリングするMACパディングを含む空間通信フローレイアウトの一例を示す。
MACおよびPHY層パディングを含む送信レイアウトの一例を示す。
MACおよびPHY層パディングおよび「フレームの最後」をシグナリングする送信レイアウトの一例を示す。
長いデータユニットのシグナリングおよび承認を含む空間通信フローの一例を示す。
ブロック承認のオーバヘッドの低減に関する通信フローレイアウトの一例を示す。 ブロック承認のオーバヘッドの低減に関する通信フローレイアウトの一例を示す。 ブロック承認のオーバヘッドの低減に関する通信フローレイアウトの一例を示す。
マルチユーザフレーム送信レイアウトおよび関連する承認応答を例示する。 マルチユーザフレーム送信レイアウトおよび関連する承認応答を例示する。
空間通信フローレイアウトの別の例を示す。
空間通信フローレイアウトの別の例を示す。
集計データユニットに1つの媒体アクセス制御データユニットが含まれることをシグナリングすることに基づく通信プロセスの別の一例を示す。
承認の通信プロセスの一例を示す。
様々な図面における類似した参照符号は、同様のエレメントを示す。
本開示は、とりわけ、集計データユニットのシグナリングおよび承認のためのシステムおよび技術を含む無線ローカルエリアネットワークのための技術の詳細および例を提供する。この技術には、ここに開示するように、シグナリングおよび1以上のフレームパディング技術が含まれる。集計されたプロトコルユニットのシグナリング技術は、信号データユニットを含む集計データユニットのシグナリングを含み、このシグナリングによって、無線通信デバイスが、対応するブロック承認同意なしに、信号データユニットを含む、受信した集計データユニットを受け付けることができるようになる。フレームパディング技術の一例には、無線通信デバイスを動作させて、フレーム送信に必要となるシンボル数に基づいて、MAC層パディング、PHY層パディングを判別することが含まれる。記載されている技術の1以上の潜在的な利点には、ブロック承認のオーバヘッドが低減すること、システム帯域幅が増加すること、古い規格との後方互換性が保たれること、またはこれらの組み合わせが含まれる。ここに記載する技術およびアーキテクチャは、IEEE802.11acに基づくもの等の、様々な無線通信システムで実装することができる。
図1Aは、集計データユニットに1つの媒体アクセス制御データユニットが含まれることをシグナリングすることに基づく通信プロセスの一例を示す。101で、通信プロセスは、無線通信デバイスへの送信用のデータを取得する。無線通信デバイスは、MACプロトコルデータユニット(MPDU)等の複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを、集計MPDU(A−MPDU等)の集計データユニットに集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理するように設計されていてよい。送信用データを取得することには、アプリケーション、サーバ等の2以上のソースから、ネットワークまたは格納デバイスを介して2以上の無線通信デバイスのデータを取得することが含まれてよい。一部の実装例では、通信プロセスは、複数のデバイスに同時送信するために、空間分割多元接続(SDMA)技術に基づいて、取得した送信用データをアレンジする。
102で、プロセスは、PHYフレームに、データおよび集計データユニットフォーマットに基づいており、単一のMACデータユニットを含む、集計データユニットを組み込むことを含む。場合によっては、集計データユニットが、管理フレームを示していることもある。従い、データの取得には、管理フレームのための管理データの受信が含まれてよい。管理フレームのタイプのなかには、無線通信デバイスからの承認を必要とするものもある。また、承認を必要としない管理フレームのタイプもある。
103で、プロセスは、集計データユニット内のMACデータユニットが1つであることを合図し、かつ、無線通信デバイスが対応するブロック承認同意なしに前記集計データユニットを受け付けることを許可する情報をPHYフレームに含める。一部の実装例では、送信デバイスは、PHYフレームのPHYシグナリングフィールドに、集計データユニット内のMACデータユニットが1つであることを示す情報を含んでよい。他の実装例のなかには、送信デバイスが、集計データユニットのMACヘッダに、集計データユニットのMACデータユニットが1つであることを示す情報を含めるものもある。他の実装例のなかには、送信デバイスが、集計データユニットのサブフレームのデリミタ内に、集計データユニットのMACデータユニットが1つであることを示す情報を含め、サブフレームがMACデータユニットを含むものがあってもよい。
104で、通信プロセスは、PHYフレームを無線通信デバイスに送信する。一部の実装例では、通信プロセスは、PHYフレームを示すデジタル信号を、無線通信インタフェースに送信して、ここでデジタル信号がアナログ信号に変換されてもよい。PHYフレームの送信には、2以上のデバイスにデータを同時に提供する2以上の空間ステアリングフレームを送信することが含まれてよい。
図1Bは、フレームパディング技術に基づく通信プロセスの一例を示す。アクセスポイントデバイスまたはクライアントデバイス等のデバイスが実装する通信プロセスは、送信におけるフレームパディングを選択的に含めることができる。フレームパディングを含むかどうかは、送信に必要なシンボル数に基づいて決定されてよい。105で、通信プロセスは、無線通信デバイスへの送信用のデータを取得する。送信用のデータの取得には、アプリケーション、サーバ等の2以上のソースから、ネットワークまたは格納デバイスを介して2以上の無線通信デバイス用のデータを受信することが含まれてよい。一部の実装例では、通信プロセスは、データを複数のデバイスに同時送信するために、SDMA技術に基づいて、取得したデータを送信用にアレンジする。110で、プロセスは、PHYフレームにデータをカプセル化したMPDUを含める。取得したデータに基づいて、MAC層は、単一のMPDUを含む、集計MPDU(A−MPDU)を生成することができる。PHY層は、A−MPDUをPHYフレームに含めることができる。一部の実装例では、MPDUデリミタのサイズは4オクテットである。PHYフレームは、2以上の空間ステアリングフレームを、それぞれA−MPDUとともに、2以上のデバイス用に含んでよい。
通信プロセスは115で、PHYフレームに関するシンボル数に基づいて、MAC層パッドの長さを決定することができる。MAC層は、1以上のMPDUおよびMAC層パッドを生成することができる。一部の実装例では、PHY層は、PHYフレームに必要なシンボル数を低減するために、MAC層パッドの長さを短くすることができる。一部の実装例では、MAC層は、4オクテットの境界に基づいてMAC層パッドを決定することができる。必要に応じて、PHY層は、PHYフレームに関するシンボル境界に基づいてMAC層パッドを調節することもできる。PHY層には、PHYパッドビットおよび畳み込み符号(CC)テールビット等のPHY層ビットを追加することもできる。プロセスは、120で、MAC層パッドの長さが0を超えると、PHYフレーム内のMPDUの後にMAC層パッドを含めることを含んでよい。一部の実装例では、MAC層では、MAC層パッドがA−MPDUに含まれている。
MAC層パッドをフレームに含めることには、A−MPDUの、MPDUを含むサブフレームの後に、1以上のパディングデリミタを含めることを含んでよい。パディングデリミタは、MPDUデリミタフォーマットに基づいていて良い。MAC層パッドをフレームに含めることには、MACパッドを、1以上のパディングデリミタの後に含めることが含まれてよい。MACパッドは、4オクテット未満の整数倍のオクテット長であってよい(例えば、1、2、または3オクテットの長さであってよく、また不要の場合には0であってもよい)。MAC層パッドは、1以上のパディングデリミタおよびMACパッドを含んでよい。パディングデリミタに、「フレームの最後」(EOF)フラグを含めることで、無線通信デバイスに、対応するパディングデリミタの後のPHYフレームの受信を停止するよう通知することができる。EOFフラグに基づいて、受信側の無線通信デバイスは、受信回路を停止させて電力消費を低減させることができる。
125で、通信プロセスは、PHYフレーム内の、残りの利用可能なビットに基づいて、PHY層パッドの長さを決定する。PHYフレーム内の、残りの利用可能なビットの決定には、PHYフレームの長さを読み出し、A−MPDUの長さおよびPHYテールビットの長さを読み出して、PHY層パッドと共にファイルするPHYフレームの一部の長さを決定することが含まれる。130で、プロセスは、PHY層パッドの長さが0より大きい場合、フレーム内の、MAC層パッドの後に、PHY層パッドを含める。一部の実装例では、通信プロセスは、PHY層パッドの長さを32ビット未満に制限する。一部の他の実装例では、通信プロセスは、PHY層パッドの長さを8ビット未満に制限する。テールビットは、PHY層パッドの後に追加することができる。
135で、通信プロセスは、PHYフレームを、(1つであっても複数であってもよい)無線通信デバイスに送信する。PHYフレームの送信には、2以上のデバイスにデータを同時に提供する2以上の空間ステアリングフレームの送信が含まれる。ステアリングフレームの最後は、承認の送信を促すような位置に決定することができる。ステアリングフレームのうち1以上は、MAC層パディング、PHY層パディング、または両方を含んでよい。パディング量は、ステアリングフレームの長さにより決定される最大長に基づいていてよい。一部の実装例では、ステアリングフレームの最後は、同じ長さになるように位置を決められ、これはステアリングフレームに共通している全方向性のPHYシグナリングフィールドによりシグナリングされる。
送信デバイスは、A−MPDUの最後の、ゼロではない長さのA−MPDUサブフレームの後に1以上のパディングデリミタを含むことができ、1以上のパディングデリミタそれぞれの長さが4オクテットであってよい。送信デバイスは、1以上のパディングデリミタの後にMACパッドを含んでよい。パディングデリミタは、ゼロのMPDU長さを示すことができる。一部の実装例では、MACパッドは、4オクテット未満の整数倍のオクテット長を有する。一部の実装例では、MACパッドは、部分的なEOFパディングデリミタであってよい。MAC層パッドは、1以上のパディングデリミタおよびMACパッドを含むことができる。一部の実装例では、1以上のパディングデリミタが、PHYフレームの残りの部分の受信を停止するようにと受信側デバイスに通知するための、「フレームの最後」フラグを含む。
MAC層パッドは、dwordパッドを含むことができる。一部の実装例では、送信デバイスは、A−MPDUの最後のゼロではない長さのA−MPDUサブフレームに、dwordパッドを含む。送信デバイスでは、PHYフレームに利用可能なバイトが残っている限りは(テールビットを除く)、dwordパッド、パディングデリミタ、およびMACバイトパッドを1つずつ追加することができる。例えばデバイスは、最後のA−MPDUサブフレームが4バイトの境界に達するまで、または、PHYフレームの最終バイトに達するまで、dwordをバイトごとに追加することができる。デバイスは、残りのバイトが4バイトより大きい場合にはいつでも、1以上のパディングデリミタを1つずつ追加することができる。残りのバイトが4バイト未満である場合には、デバイスは、MACパッドを追加して、1以上の残りのバイトを充填することができる。受信側のデバイスでは、RX PHYは、テールビットを除き、フレームの最終バイトまで、受信したPHYフレームを処理して、受信したデータをRX MACに渡す。RX MACは、EOFパディングデリミタを検知するまで、または、最後に処理したA−MPDUサブフレームの後に残るデータが4バイト未満になるまでは、受信したA−MPDUサブフレームを1つずつ処理する。
一部の実装例では、送信デバイスは、PHYフレームにおいて、PHYテールビットを除いて、PHYフレームの最後の8ビットの境界にまでMAC層パッドを到達させて、PHY層パッドの長さを8ビット未満に制限する。一部の他の実装例では、送信デバイスは、PHYフレームにおいて、PHYテールビットを除いて、PHYフレームの最後の32ビットの境界にまでMAC層パッドを到達させて、PHY層パッドの長さを32ビット未満に制限する。
一部の実装例では、単一のMPDUベースのA−MPDUが、A−MPDU内にMPDUが1つだけ存在していることを示すデリミタを含むA−MPDUサブフレームを含み、このA−MPDUサブフレームが、この1つだけのMPDUを含んでいる。送信デバイスは、A−MPDUサブフレーム内に、32ビットの境界に基づくパッドを選択的に含めることができる。送信デバイスは、A−MPDU内に、A−MPDUサブフレームの後に1以上のパディングデリミタを選択的に含めることができ、1以上のパディングデリミタそれぞれの長さが4オクテット長であり、MPDU長がゼロと示していてよい。デバイスは、A−MPDUに、4オクテット未満の整数倍のオクテット長のMACパッドを選択的に含めることができる。
無線通信デバイスは、ここに記載する1以上の技術を実行するよう構成された無線通信インタフェースおよびプロセッサエレクトロニクスにアクセスする回路を含むことができる。無線通信インタフェースは、無線通信信号を送受信する回路を含むことができる。
図2は、2つの無線通信デバイスを含む無線ネットワークの一例を示す。アクセスポイント(AP)、基地局(BS)、無線ヘッドセット、アクセス端末(AT)、クライアントステーション、または移動局(MS)等の無線通信デバイス205、207は、プロセッサエレクトロニクス210、212等の回路を含んでよい。プロセッサエレクトロニクス210、212は、本開示で提示される1以上の技術を実装する1以上のプロセッサを含むことができる。無線通信デバイス205、207は、1以上のアンテナ220a、220b、222a、222bを介して、無線信号を送受信するために、トランシーバエレクトロニクス215、217等の回路を含む。無線通信デバイス205、207は、高スループット(HT)デバイス(例えばIEEE802.11nベースのデバイス)または非常に高いスループットの(VHT)デバイス(例えばIEEE802.11acベースのデバイス)等の1以上のタイプのデバイス(例えば、異なる無線通信規格に基づく複数のデバイス)と通信することができる。
一部の実装例では、トランシーバエレクトロニクス215、217は、集計された送受信回路を含む。一部の実装例では、トランシーバエレクトロニクス215、217は、複数の無線ユニットを含む。一部の実装例では、無線ユニットは、信号の送受信のために、ベースバンドユニット(BBU)および無線周波数ユニット(RFU)を含む。トランシーバエレクトロニクス215、217は、検知器、復号器、変調器、および符号器のうち1以上を含むことができる。トランシーバエレクトロニクス215、217は、1以上のアナログ回路を含んでよい。無線通信デバイス205、207は、情報(データ、命令、またはこれら両方)を格納するよう構成されている1以上のメモリ225,227を含む。一部の実装例では、無線通信デバイス205、207は、送信専用回路、および、受信専用回路を含む。一部の実装例では、無線通信デバイス205、207は、サービス提供デバイス(例えばアクセスポイント)またはクライアントデバイスとして動作することができる。
第1の無線通信デバイス205は、直交空間サブスペース(例えば直交SDMAサブスペース)等の2以上の空間無線通信チャネルを介して1以上のデバイスにデータを送信することができる。例えば、第1の無線通信デバイス205が、空間無線チャネルを利用して第2の無線通信デバイス207にデータを送信して、且つ、これと同時に、異なる空間無線チャネルを利用して第3の無線通信デバイスにデータを送信することができる。一部の実装例では、第1の無線通信デバイス205は、1つの周波数範囲に対して空間的に分離した無線チャネルを提供するために、2以上の空間多重行列を利用して2以上お無線通信デバイスにデータを送信する空間分割技術を実装する。
MIMOを利用可能なアクセスポイント等の無線通信デバイスは、それぞれ異なるクライアント無線通信デバイスに関する空間的に分離した信号に対して、1以上のトランスミッタ側のビームフォーミング行列を適用することで、複数のクライアント無線通信デバイスに対する信号を、同じ周波数範囲に同時に送信することができる。無線通信デバイスのそれぞれ異なるアンテナにおけるそれぞれ異なる信号パターンに基づいて、各クライアント無線通信デバイスは、自身の信号を識別することができる。MIMOを利用可能なアクセスポイントは、クライアント無線通信デバイスそれぞれのチャネル状態情報を取得するために、サウンディングに参加することができる。アクセスポイントは、空間ステアリング行列等の空間多重行列を、それぞれ異なるクライアントデバイスに対する信号を空間的に分離させるためのそれぞれ異なるチャネル状態情報に基づいて計算することができる。
図3は、ここで記載する様々な実装の詳細を含むことのできる、無線通信デバイスアーキテクチャの一例を示す。無線通信デバイス350は、ステアリング行列等の各空間多重行列Wにより空間的に分離される、それぞれ異なるクライアントに対してそれぞれ信号を生成することができる。各Wはそれぞれサブスペースが関連付けられている。無線通信デバイス350はMACモジュール355を含む。MACモジュール355は、1以上のMAC制御ユニット(MCU)を含む(不図示)。無線通信デバイス350は、N個のクライアントデバイスそれぞれについて、MACモジュール355からデータストリームを受信する3以上の符号器360a、360b、360cを含む。符号器360a−cは、順方向誤り訂正(FEC)符号技術等の符号化を行い、符号化されたストリームそれぞれを生成する。変調器365a、365b、365cは、符号化されたストリームそれぞれを変調して、空間マッピングモジュール370a、370b、および370cに提供する、変調されたストリームを生成することができる。
空間マッピングモジュール370a−cは、データストリームが意図しているクライアントデバイスに関連付けられている空間多重行列Wを取得するためにメモリ(不図示)にアクセスすることができる。一部の実装例では、空間マッピングモジュール370a−cは、異なる行列を取得するために、同じメモリにではあるが、異なるオフセットでアクセスする。加算器375は、空間マッピングモジュール370a−cから空間ステアリングされた出力を合計することができる。
逆高速フーリエ変換(IFFT)モジュール380は、加算器375の出力にIFFTを行い、時間領域の信号を生成することができる。デジタルフィルタリングおよび無線モジュール385は、時間領域の信号をフィルタリングして、アンテナモジュール390を介して送信するための信号を増幅することができる。アンテナモジュール390は、複数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを含むことができる。一部の実装例では、アンテナモジュール390は、無線通信デバイス350の外部にある、着脱可能なユニットである。
一部の実装例では、無線通信デバイス350は1以上の集積回路(IC)を含む。一部の実装例では、MACモジュール355は1以上のICを含む。一部の実装例では、無線通信デバイス350は、MACモジュール、MCU,BBU、またはRFUといった複数のユニットおよび/またはモジュールの機能を実装するICを含む。一部の実装例では、無線通信デバイス350は、送信用のデータストリームをMACモジュール355に提供するホストプロセッサを含む。一部の実装例では、無線通信デバイス350は、MACモジュール355からデータストリームを受信するホストプロセッサを含む。一部の実装例では、ホストプロセッサはMACモジュール355を含む。
MACモジュール355は、送信制御プロトコル等のより上位のプロトコルから、インターネットプロトコル(TCP/IP)を介して受信したデータに基づいてMACサービスデータユニット(MSDU)を生成することができる。MACモジュール355は、MSDUに基づいてMACプロトコルデータユニット(MPDU)を生成することができる。一部の実装例では、MACモジュール355は、物理層サービスデータユニット(PSDU)をMPDUに基づいて生成することができる。例えば、無線通信デバイスは、単一の無線通信デバイス受信者を宛先とするデータユニット(例えばMPDUまたはPSDU)を生成することができる。物理層プロトコルデータユニット(PPDU)はPSDUをカプセル化することができる。
無線通信デバイス350は、複数のクライアントデバイスを宛先とする全方向送信を実行することができる。例えば、MACモジュール355は、MACモジュール355とIFFTモジュール380との間の単一のデータ経路を作動させることができる。デバイス350は、別個のデータを複数のクライアントデバイスに同時に提供するステアリング送信を実行することができる。デバイス350は、全方向送信とステアリング送信とを交互に行うことができる。ステアリング送信では、デバイス350は、第1の空間無線チャネル経由で第1のクライアントに第1のPPDUを送信しつつ、同時に、第2の空間無線チャネル経由で第2のクライアントに第2のPPDUを送信することができる。
以下の図面を見ると、送信信号は、1以上のレガシートレーニングフィールド(L−TF)(例えば、レガシーショートトレーニングフィールド(L−STF)またはレガシーロングトレーニングフィールド(L−LTF)等)を含むことができる。送信信号は、1以上のレガシー信号フィールド(L−SIG)を含むことができる。送信信号は、1以上のVHT信号フィールド(VHT−SIG)を含むことができる。送信信号は、1以上のVHTトレーニングフィールド(VHT−TF)を含むことができる。これらのトレーニングフィールドの例には、VHTショートトレーニングフィールド(VHT−STF)およびVHTロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)が含まれる。送信信号は、VHT−Dataフィールド等の異なるタイプのデータフィールドを含むことができる。
図4は、「フレームの最後」をシグナリングするMACパディングを含む空間通信フローレイアウトの一例を示す。SDMAに基づく送信では、SDMAを利用可能なデバイスが、VHT−Dataセグメントを、3つの空間チャネルをそれぞれ介して3つの受信側デバイスに送信する。VHT−Dataセグメントは、各集計MPDU(A−MPDU)415a、415b、および415cを含む。A−MPDU415a−cは、1以上のサブフレームを含む。
A−MPDU415a−cを送信する前に、SDMAを利用可能なデバイスは、L−SIG405および1以上のVHT−SIG410を受信側デバイスに送信する。L−SIG405は、PHYフレーム401の残りの期間を示す情報(例えばL−SIG405の最後からPPDUの最後までのシンボルの数)を含んでいる。例えばクライアントデバイスは、フレーム401の最後を、L−SIG405に含まれる長さフィールドよび速さフィールドから判断することができる。フレーム401の最後は、SDMAに基づく送信における最長のVHT−Dataセグメントに基づいている。これより短いVHT−Dataセグメントに関してはパディングを行うことで、最長のVHT−Dataセグメントと位置合わせすることができる。一部の実装例では、VHT−SIG410には、PHYフレーム401の残りの期間を示す情報(VHT−SIG410の最後からPPDUの最後まで)が含まれている。図示した通信レイアウトでは、VHT−SIG410が示す残りの期間が、L−SIG405が示す残りの期間よりも短くなっている。他の実装例には、宛先デバイスにステアリングされたVHT−SIG410が、宛先デバイスに送信されたA−MPDUに含まれている、MAC層パディングを除いた有用なデータの長さを示すものもある。
パディングが必要な場合のパディング量は、L−SIG405、VHT−SIG410、または両方が示す残りのシンボル期間に基づいて決定することができる。必要な場合、送信デバイスは、A−MPDU415b、cの最後の後にMACパディング420a、420bを挿入する。A−MPDUはMACパディングを含むことができる。MACパディング420a、bは、1以上のEOFパディングデリミタ等の「フレームの最後」(EOF)シグナリングを含むことができる。パディングデリミタは、MPDUデリミタフォーマットに基づいて決定されてよい。一部の実装例では、EOFパディングデリミタは、EOFフラグ、ゼロに設定されているMPDU長さフィールド、チェックサム、および、デリミタ署名を含む。
必要な場合、APデバイスは、PHYパディング425a、425b、425cをA−MPDU415a−cの最後の後に挿入する、または、もしも存在する場合には、MACパディング420a、bの最後の後に挿入する。PHYパディング425a−cの後に、APは、畳み込み符号(CC)テールビット430a、430b、430c等のテールビットを挿入する。パディングされていないA−MPDUがフレーム401の最後のシンボルの1点に到達しないことに基づいて、APデバイスは、MACパディング420a、420bを、パディングされていないA−MPDU415b、cの最後の後に挿入する。フレーム401内のクライアントデバイス通信のためのPHYパディング425b、c、およびテールビット430b、cに基づいて、この一点の位置は、各クライアントデバイス通信によって異なる場合がある。従って、フレーム401のそれぞれのクライアントデバイス通信に対してMACパディング420a、bの量を異ならせることができる。
パディングを追加するかの決定には、MAC層パディング420a、420bを除き、CCテールビット430b、430cを加えたA−MPDUの最終サブフレームの最後が、L−SIG405期間フィールド、VHT−SIG410期間フィールド、またはこれら両方の期間フィールドが決定する最終シンボルの境界の最後内にあるかをチェックすることが含まれる。1つのパディング技術においては、32ビットの境界に最後のA−MPDUサブフレームをパディングしたり、これ以上パディングデリミタを追加できないという、ぎりぎりのところまでパディングデリミタを追加し続けたりすること、またはこれら両方を行うことにより、TX MAC層がA−MPDUを32ビットの境界にパディングすることができる。パディングを含みうるA−MPDUに基づいて、TX PHY層は、32ビット未満のPHYパッドおよびPHYテールビットを追加して、最終シンボルの境界にデータを拡張する。一部の実装例では、TX MAX層が、A−MPDUの最終のA−MPDUサブフレームを32ビットの境界にパディングしたり、対応するPPDUの全ての利用可能なビットが充填されるまでパディングデリミタを追加し続けたりすること、またはこれら両方を行うことができる。MAC層パッドがA−MPDUを32ビットの境界に拡張することに基づくと、A−MPDUにPHYテールビットを足し合わせたものが、最終シンボルの境界を越えることもある。TX PHY層は、MAC層パディング、PHYパッド、およびPHYテールビット430がフレームの最終シンボルの境界に収まるまで、MAC層パディングのサイズを低減することができる。
図5は、MACおよびPHY層パディングを含む送信レイアウトの一例を示す。デバイスは、MAC層およびPHY層を含む複数のプロトコル層を介して生成されたPPDU500を含む送信を生成することができる。PPDU500は、複数のサブフレーム515a、515b、515nを含むA−MPDUを含む。送信においては、TX MAC層は、MACバイトパッド520等のMAC層パッドを、A−MPDUの最終サブフレーム515nの最後に追加して、テールビットを除くPPDUの最終バイトの境界530の最後にパディングすることができる。場合によっては、A−MPDUの最終サブフレーム515nが、パディングデリミタを含むことができ、場合によっては、最終サブフレーム515に先行する1以上のサブフレームが、パディングデリミタを含むこともできる。TX MAC層出力に基づくと、TX PHY層は、データビットをMACバイトパッド520の最後に追加して、VHT−SIG505期間フィールドにより決定されているシンボル境界540の最後に充填することができる。この例では、TX PHY層は、MACバイトパッド520の最後の後にPHYパッド535を追加して、テールビット545をPHYパッド535の最後の後に追加する。PHYパッド535のサイズは7ビット長までとすることができる(例えば1バイト未満の長さ)。ここでA−MPDUと、サービスフィールド507とテールビット545とを足し合わせたものが、PHYペイロード内の全ての利用可能なバイトを占有することができる。異なる順序に基づく別の例では、TX PHY層は、MACバイトパッドの最後の後にテールビットを追加して、テールビットの最後の後にPHYパッドを追加する。MACバイトパッド520とPHYパッド535とを足し合わせたサイズは32ビット未満とすることができる。MACパッド520のサイズは、1、2、または3オクテット長とすることができる。
送信デバイスは、1以上の条件に基づいてパディングを追加するかを判断することができる。パディングを追加するかの判断には、A−MPDUの最後のサブフレーム515nの最後が(MAC層パディングを除き、テールビット545を追加したもの)、L−SIG503期間フィールドまたはVHT−SIG505期間フィールドにより決定される最終シンボルの境界の最後内にあるかをチェックすることを含む。一部の実装例では、TX MAC層は、最終のA−MPDUサブフレーム515nを32ビットの境界にパディングして、A−MPDUをTX PHY層に渡すことができる。一部の実装例では、TX PHY層は、MACバイトパッド520のサイズを、MACバイトパッド520、PHYパッド535、およびテールビット545が最終シンボルの境界に拡張されるまで低減させることができる。一部の他の実施形態では、TX PHY層は、最終シンボルの境界540の最後から、テールビット545の長さ未満延びる1以上のパディングビットを取り除いてから、テールビット545を追加してもよい。
送信500の受信中に、RX PHY層は、最後のバイトの境界530まで、送信データをRX MAC層に渡すことができる。RX PHY層は、送信500の残りの内容(例えばPHYパッド535およびテールビット545)を無視する。RX MAC層では、最終A−MPDUサブフレーム515nの最後は、最終A−MPDUサブフレーム515nのデリミタの長さによって決定することができる。決定された最後に基づいて、RX MAC層は、残りの内容(例えばMACバイトパッド520)を取り除く。一部の実装例では、RX PHY層は、残りのビット(テールビットを除く)が8ビット未満になるまで、または、最終シンボルのビットが枯渇するまで、32ビットユニットの受信したデータをRX MAC層に渡す。一部の実装例では、RX MAC層は、最終A−MPDUサブフレームの最後を、最終サブフレーム515nのデリミタの長さに基づいて識別する。
図6は、MACおよびPHY層パディングおよび「フレームの最後」のシグナリングを含む送信レイアウトの一例を示す。デバイスは、EOFパディングデリミタ610a、610b、およびMACバイトパッド620を含むMAC層パッドを含む送信600を生成することができる。送信600には、複数のサブフレーム615a、615b、615nを含むA−MPDUを含む。送信について、TX MAC層は、PHYテールビット645を除く最終バイトの境界630の最後にパディングするA−MPDUの最終サブフレーム615nの最後の後にEOFパディングデリミタ610a、610bおよびMACバイトパッド620を追加する。MACバイトパッド620は、最終パディングデリミタ610bの後に含まれる。一部の実装例では、EOFフラグを、最終A−MPDUサブフレーム615nのデリミタに追加する。一部の実装例では、A−MPDUの、最終サブフレーム615nを含む各サブフレーム615a、615bを、32ビットの境界にパディングするが、このパディングは、0、1、2、または3バイト長であってよいdwordパッドと称される。最終A−MPDUサブフレーム615nの最後に追加されるdwordパッドは、MAC層パッドの一部ととらえられる。
TX PHY層は、通常は1バイト未満のPHYパッド635を、MACバイトパッド620の最後に追加して、テールビット645を、PHYパッド635の最後の後に追加する。PHYパッド635のサイズは、PHYシグナリング期間フィールド(例えばL−SIG603期間フィールドまたはVHT−SIG605期間フィールド、および、テールビット等の、送信600に含められるさらなるPHY層ビット)により決定されるシンボル境界640に基づいている。
送信600の受信に基づいて、RX PHY層は、最終バイトの境界630まで、RX MAC層に送信データを渡す。RX PHY層は、データをRX MAC層に渡す前に、送信600の残りの内容(例えばPHYパッド635およびテールビット645)を取り除く。RX MAC層は、EOFパディングデリミタ610a、610bを検知して取り除く。例えばRX MAC層がEOFパディングデリミタを検知すると、RX MAC層は、EOFパディングデリミタの後の、残りの受信したデータを破棄することができ、RXPHY層に、受信を即座に停止して、節電するように信号で伝達することができる。一部の場合には、RX MAC層はMACバイトパッド620を取り除く。一部の実装例では、受信したA−MPDUは、残りの部分が32ビット未満になるまで、32ビットの倍数で処理される。残りの部分がA−MPDUサブフレームまたはパディングデリミタでカバーされていない場合には、残りの部分(例えばMACバイトパッド620)を除去する。
一部の実装例では、A−MPDUの最終A−MPDUサブフレームは、dwordパッドおよび1以上のEOFパディングデリミタを含んでよい。この場合には、MACパッドは、A−MPDUを32ビット境界に拡張する。デバイスは、MACパッドのサイズを、1以上のMACパディング規則に基づいて決定することができる。32ビットの境界に基づくMACパディング規則では、MACパッドを追加して、最終A−MPDUサブフレームを最後の32ビットの境界に拡張する。受信端では、RX PHY層が、受信したビット(受信したテールビットを除く)を、32ビットインタフェースを利用してRX MAC層に渡すことができる。RX MAC層は、MPDUのEOFデリミタを検知することに基づいて、または、パディングデリミタを検知することに基づいて、MPDUまたはパディングデリミタに後続するビットを除去することができる。EOFデリミタが検知されない場合には、RX MAC層は、A−MPDUサブフレームがカバーしない、最後に受信した32ビットを無視することができる。
8ビットの境界に基づくMACパディング規則では、MACパッドを追加して、最後のA−MPDUサブフレームを最後の8ビットの境界に拡張する。デバイスは、32ビットの境界に達しない最後のA−MPDUサブフレーム(最後のEOFパディングデリミタを含む)に基づき、最終サブフレームにEOFフラグを含んでよい。受信デバイスでは、RX PHY層が、最終8ビット境界まで、受信したビットをRX MAC層に渡すことができる。RX MAC層は、残りのビットが8ビット未満の間は、RX PHY層から受信したビットを処理することができる。RX MAC層は残りのビットを無視することができる。
デバイスは、拡張した長さのPHYフレームの存在を、PHYフレームの様々な異なる位置のフィールドの組み合わせに基づいて信号で知らせることができる。例えばデバイスは、第1のPHYシグナリングフィールドに(例えばL−SIGフィールドに)、PHYフレームの第1の長さを示す情報を含め、第2のPHYシグナリングフィールドに(例えばVHT−SIGフィールドに)PHYフレームの第2の長さを示す情報を含めることができる。第2のPHYシグナリングフィールドは、受信側デバイスのPHYフレームにおいて有用なデータの最後を示すために利用することができる。
図7は、長いデータユニットシグナリングおよび承認を有する空間通信フローの一例を示す。L−SIG705は、速度フィールドと長さフィールドとを含む(L_LENGTH)。6Mbpsのデータ速度を示すL−SIG705速度フィールド、二位相偏移変調(BPSK)、および1/2符号レートに基づいて、シンボルごとに3オクテットが存在しており、最大で5.464msのL−SIG期間を提供する。L−SIG705に続いて、VHT送信には、5.464msより長いPPDU(例えばVHT PPDU701)が存在することを信号伝達するVHT−SIG−A710が含まれてよい。
VHT−SIG−A710は、一部の実装例では、拡張された長さ(E_LENGTH)サブフィールドを含むことで、5.464msより長いPPDUが存在することを伝える。L_LENGTHおよびE_LENGTHに基づいて、VHT PPDU期間は以下のように示すことができる。
Figure 2013514011
例えば、拡張された長さサブフィールドの2ビットのフォーマットに基づいて、PPDUの長さシグナリングビットを、最大期間21.85msを示してよい14ビットに拡張する。しかしレガシーデバイスは、送信のL−SIG705を復号することのみできてよい。PPDU期間が5.464msより長い場合、長いPPDU送信(例えば5.464より長い)を送信する前に、送信可(CTS)メッセージを送信して、レガシーデバイスが長いPPDU送信中に送信しないようにすることができる。
他の実装例の中には、VHT−SIG−A710は、長いPPDUを示すために1ビットであってよい「長いPPDUサブフィールド」を含む。「長いPPDU」サブフィールドは、長いPPDU期間(例えば5.464msより長いPPDU期間)を示すよう設定することができる。長いPPDUを示す「長いPPDU」サブフィールドに基づいて、L−SIG705の長さフィールドを6Mbps未満の速度(例えば2Mbpsまたは1Mbps)に基づいて設定することができ、L−SIG705の速度フィールドを6Mbpsに設定することができる。VHTデバイスは、長いPPDUを処理することができ、L−SIG705長さフィールドに基づいてPPDU期間を計算することができる。例えばVHTデバイスは、(1+L_LENGTH)×4μsに基づいてVHT PPDUを計算することができ、L_LENGTHは、L−SIG705長さフィールドの値を示す。自身へのCTS(CTS−to−Self)等のメッセージは、長いPPDU送信(例えば5.464msより長い)の前に送信することで、レガシーデバイスが、長いPPDU送信中に送信することがないようにすることができる。他の長いPPDUシグナリング技術を利用することもできる。
APは、暗示的なACKポリシーを利用して、空間無線チャネルを介してMACヘッダおよびMACペイロードを含みうるVHT−Dataセグメント720aの受信に成功したことに基づいて、第1のクライアント(例えばSTA1)に、承認応答730(例えばブロック承認(BA)または承認(ACK))を送信させることができる。APは、ブロック承認要求(BAR)740を第2のクライアント(例えばSTA2)に送信することができる。BAR740、および、空間無線チャネルを介してMACヘッダおよびMACペイロードを含みうるVHT−Dataセグメント720bの受信に成功したことに基づいて、第2のクライアントは、ブロック承認750等の承認応答を送信する。一部の実装例では、APは、ブロック承認追加(ADDBA)要求および応答交換を利用して、複数のブロックACKを利用可能なSDMAクライアントとBAを開始することができる。
無線通信システムは、1以上の受信したMPDUの承認についてBAを利用することができる。BA承認設定およびBA管理が必要となる場合がある。送信デバイスでは、BAキューをアクティブなBAストリームに利用する。受信デバイスでは、スコアボードおよび並べ替えバッファをアクティブなBAストリームについて利用する。無線通信システムは、管理フレームおよび単一のMPDUを有するA−MPDU等のフレームについてのBAに纏わるオーバヘッドを低減させる1以上のメカニズムを提供することができる。
図8Aは、BAのオーバヘッドの低減に関する通信フローレイアウトの一例を示す。VHTデバイスは、2以上のVHTデバイスそれぞれに2以上の空間無線チャネルを介して2以上のVHT A−MPDUを送信することができる。VHT A−MPDUの前に送信されることで、VHT−SIG815a、815bは、VHT A−MPDUが、1つのMPDUを有するA−MPDUか(SM−A−MPDU)を示すフィールドを含んでよい。VHT−SIGにおけるシグナリングを利用する代わりに、一部の実装例では、デバイスを、MACパッドの検知前にデリミタを検知しないことに基づいて、SM−A−MPDUを検知するよう構成することができる。
図8Bは、BAのオーバヘッドの低減に関係するA−MPDUレイアウトの一例を示す。この例では、デバイスは、1つのA−MPDUサブフレーム835の後に、EOFパディングデリミタ等の1以上のヌルサブフレーム845を含むことで、A−MPDU830が1つのゼロではない長さのMPDUを有する(SM−A−MPDU)ことを示す。場合によっては、デバイスは、32ビットの境界に達するA−MPDUサブフレーム835の後で、且つ、1以上のヌルサブフレーム845(例えばパディングデリミタ)の前に、第1のMACパッド840を含ませてよい。デバイスは、1以上のヌルサブフレーム845の後に第2のMACパッド841を含むことができる。MACパッド840、841は、存在する場合には、1、2、または3オクテット長であってよい。MAC層パディングには、第1および第2のMACパッド840、814と、1以上のヌルサブフレーム845とが含まれてよい。
図8Cは、BAのオーバヘッドの低減に関係するA−MPDUサブフレームレイアウトの一例を示す。A−MPDUサブフレーム850は、A−MPDU830が1つのMPDUを持つことを示す(例えばSM−A−MPDU)シグナリングを含んでよい。一部の実装例では、SM−A−MPDUシグナリングでは、A−MPDUサブフレーム850の先頭フィールド855に1ビットフィールドを利用する。一部の他の実装例のなかには、SM−A−MPDUシグナリングは、デリミタにEOFビットを再利用して、A−MPDUがSM−A−MPDUであり、EOFフラグが1に設定され、MPDU長さが0より大きいことを示すことができるものもある。また、一部の他の実装例では、SM−A−MPDUシグナリングで、デリミタ署名860が利用されるものもある。また別の他の実装例では、SM−A−MPDUシグナリングで、SM−A−MPDUを示すためにMACヘッダ865のサブフィールドが利用される。
SM−A−MPDU送信では、SM−A−MPDUは、前に構築されたBAの同意なしに送信することができる(例えば、ADDBA交換が不要である)。BAキュー以外のキューを利用して、SM−A―MPDUをバッファリングすることができる。SM−A−MPDUの承認ポリシーは、通常ACK(Normal ACK)として設定することができる。SM−A−MPDUを受信するために、SM−A−MPDUを、関連するアクティブなBAストリームなしに受け付けることができる。スコアボードおよびBAの並べ替えバッファリングは、通常ACKを要求するSM−A−MPDUには不要である。通常ACKを要求するSM−A−MPDUの受信に成功したことに基づいて、ACKを送信することができる。A−MPDUが1つのMPDUを含むが、A−MPDUがSM−A−MPDUであるという情報がない場合(例えば、単一のMPDUのデリミタにEOFフラグが設定されておらず、MPDUの承認ポリシーが通常ACKまたは暗示的なACKに設定されている場合)、BAを送信することができる。一部の実装例では、管理フレームはACKポリシーフィールドを有さず、BAを承認の証として要求することができない。従ってこの場合には、管理フレームは、SM−A−MPDUフォーマットを利用して、ACKを承認の証として要求することができる。
図9Aは、マルチユーザフレーム送信レイアウトおよび関連する承認応答の一例を示す。この例では、SM−A−MPDU905は1つだけマルチユーザ(MU)フレーム910送信に含まれている。SM−A−MPDU905は、管理A−MPDUフレームであってよい。MUフレーム910は、複数のMPDU(MM−A−MPDU915a、915b)を有する2以上のA−MPDUを含みうる。SM−A−MPDU905は、BAではなくて、単一の承認の要求を示している。従って、SM−A−MPDUのACK925は、BARフレームによるポーリングができない。SM−A−MPDU905の受信者は、ショートフレーム間空間(SIFS)期間の直後に、明示的なポーリングなしにMUフレーム910からACK925を送信することができる。この例では、MUフレーム910の直後には1人の受信者だけが送信することができるので、MUフレーム910は、最大限で1つのSM−A−MPDU905を含むことができる。MUフレーム910の後に送信されるBARフレーム920a、930bの受信に基づいて、BARフレーム920a、930bそれぞれの受信者は、BA935a、935bをそれぞれMM−A−MPDU915a、915bに送信することができる。場合によっては、MM−A−MPDU915a、915bの受信者は、SM−A−MPDU905の受信者からの承認送信の後にMU応答スケジュールに基づいて、BA935a、935bをそれぞれ送信することができる。一部の実装例では、ポーリングフレームを利用して、MUフレーム910の後にSM−A−MPDU905の受信者から単一の承認をポーリングすることができる。
直後応答要求(IRR)フレームを利用して、SM−A−MPDU受信者から承認応答をポーリングすることができる(例えば、管理フレームの直後ACK、直後サウンディングフィードバックフレーム、またはSM−A−MPDUフォーマットの直後データフレームをポーリングすることができる)。場合によっては、応答送信は、IRRフレームの速度に従う必要はない。例えばIRRフレームを、低速の非HT PPDUを利用して送信することができ、サウンディングフィードバックは、高速のHT−PPDUまたはVHT−PPDUを利用して送信することができる。
図9Bは、マルチユーザフレーム送信レイアウトおよび関連する承認応答の別の例を示す。この例では、2以上のSM−A−MPDU955、960がMUフレーム970に含まれている。MUフレーム970は、1以上のMM−A−MPDU965を含むことができる。SM−A−MPDU955、960を受信するデバイスから直後のACK990a、990bをポーリングするために、IRRフレーム985a、985bを送信することができる。この例では、SM−A−MPDU955、960の受信者は、MUフレームの後のSIFS期間に基づいてACKを送信しない。BARフレーム975は、MM−A−MPDU965を受信するデバイスからBA980をポーリングするために送信することができる。スケジュールされた、または、連続した応答といった応答タイプを利用することができる(例えば、SM−A−MPDUを受信するデバイスが、応答スケジュールまたはシーケンスに基づいてACKを送信することができる)。
図10は、空間通信フローレイアウトの別の例を示す。デバイスは、PHYパッド1010をPPDUに追加して、PPDUがSDMA送信1005中で、確実に同じ期間を有するようにする(例えば同じ数のシンボルを有するようにする)。デバイスは、PHYパッド1010を追加して、最終シンボルの境界の最後までPHYデータを拡張することができる。L−SIG1020の長さおよび速度フィールドを利用して、SDMA送信1005のPPDUグループの共通の最後(例えば、L−SIG1020の最後からPPDUの最後までのシンボル数)を示すことができる。ステアリングされたVHT−SIG1050a、1050bが、対応するPSDUのサイズに基づき設定されることで、受信デバイスがPSDUの最後を決定して、PHYパッド1010を取り除く助けをすることができる。PSDUの長さに基づいて、受信デバイスは、PSDUの最後で受信を停止して、残りのPHYパッド1010を無視することで節電することができる。この場合には、PSDUは有用なデータを含むが、MACパッドを含む必要はない。PHYパッド1010は、最終シンボルの境界の最後までPPDUのテールビットを除く残りの利用可能なビットをカバーする。テールビット(不図示)が追加される。一部の実装例では、テールビットは、PSDUの後であってPHYパッドの前に追加することができる。
ステアリングされたデータユニット(例えばステアリングされたVHT−Data1060a、1060bに含まれているステアリングされたPSDU)の長さおよび期間情報を、SDMA送信1005の1以上のフィールドに含めることができる。一部の実装例では、ステアリングされたVHT−SIG1050a、1050bフィールドは、ステアリングされたPSDUの4オクテット数のフィールド、ステアリングされたPSDUのシンボル数のフィールド、またはこれら両方を含むことができる。一部の他の実装例では、サービスフィールドが、ステアリングされたPSDUのオクテット数のフィールド、ステアリングされたPSDUの4オクテット数のフィールド、ステアリングされたPSDUのシンボル数のフィールド、またはこれらの組み合わせを含むこともできる。一部の他の実装例においては拡張されたサービスフィールドが、ステアリングされたPSDUのオクテット数のフィールド、ステアリングされたPSDUの4オクテット数のフィールド、ステアリングされたPSDUのシンボル数のフィールド、またはこれらの組み合わせを含むこともできる。サービスフィールドは、信号破損に対する保護のためにチェックサムを含むことができ、受信デバイスが、残りのフレームを処理するかを判断しやすくなるよう、完全な、または部分的な宛先アドレス(例えばAID,MACアドレス、またはBSSID)を含むことができる。一部の実装例では、ステアリングされたデータユニットの長さおよび期間情報を、MACヘッダ、デリミタ、またはMPDUサブフレーム等のMACフレームエレメントに含めることができる。
4オクテットユニットを利用してステアリングされたPSDUの長さを示すことに基づいて、MUフレーム内の1以上のPSDUを4オクテットの境界にパディングすることができる。ステアリングされたPSDUの長さは、PSDUの4オクテットの境界を示す。受信者は、PSDUの4オクテットの境界まで復号して、MSフレームの受信を停止する。A―MPDUフォーマットを利用することができ、最終A−MPDUサブフレームを4オクテットの境界にパディングすることができる。最終シンボルを超えないQwordを有するPSDUに基づいて、PSDUを、ステアリングされたPSDUの長さフィールドが示す4オクテットの境界にパディングすることができる。最終シンボルを超えるQwordパッドを有するPSDUに基づいて、PSDUを最終オクテットにパディングすることができるが、ステアリングされたPSDUの長さは、PSDU長さにQwordパッドを足し合わせたものを示す。受信側デバイスは、ステアリングされたPSDUの長さが最終シンボルの境界を越えないと分かったときに、最終オクテットにPSDUがパディングされたと検知することができる。一部の実装例では、ステアリングされたデータユニットの長さは、PSDUにQwordパッドを足し合わせた長さを示す。一部の実装例では、ステアリングされたデータユニットの長さは、最後の4オクテットの境界の位置を示す。
図11は、空間通信フローレイアウトの別の例を示す。ステアリングされたVHT−SIGフィールド1105は、対応するPSDUにおける有用なデータの最後(例えば、A−MPDUの有用なデータの最後)を示すことができる。PSDUの有用なデータの最後の後に、MACパッド、PHYパッド、またはこれら両方等のパディングが存在していてよい。一部の実装例では、ステアリングされたVHT−SIGフィールド1105は、対応するPSDUの有用なデータの長さ(例えばオクテット数または4オクテット数)を含む。一部の実装例では、ステアリングされたVHT−SIGフィールド1105は、対応するPSDUの有用なデータの期間(例えばシンボル数)を含む。図11に示すように、MACパッド、PHYパッド、およびテールビットを各A−MPDUに追加する。L−SIG1110は、長さフィールド、速度フィールド、または両方を含み、PPDUの期間を示すことができる。MUフレーム1100においては、複数のPPDUが同じ終了点を有し、これはL−SIG1110により示されている。
ステアリングされたVHT−SIG1105には、対応するPSDUに含まれている、パディングおよびテールビットを除く有用なデータの4オクテットの数またはオクテット数を示す長さフィールドが含まれている。長さフィールドに基づいて、受信デバイスは、示されている有用なデータの最後で受信を停止して、節電して、残りのデータを無視する。4オクテットの数を表す長さに基づく一部の実装例では、長さは、最終シンボルの境界を越える4オクテットの境界を示すことができ、この場合には、受信デバイスが、PPDUの最終バイトまで処理を行い、PHYパッドおよびテールビットといった残りのデータを破棄する。
一部の実装例では、ステアリングされたVHT−SIG1105に、対応するPSDUの有用なデータをカバーする必要のあるシンボル数を示す期間フィールドが含まれてよい。この期間フィールドに基づいて、受信PHYは、示されている期間の最後で受信を停止して、残りのデータを破棄することができる。受信側のMACは、受信側のPHYから渡された最終A−MPDUサブフレームに基づいて有用なデータの最後を決定することができる。一部の実装例では、受信側のMACは、検知されたEOFパディングデリミタに基づいて有用なデータの最後を決定することができる。
図12は、集計データユニットに1つの媒体アクセス制御データユニットが含まれることをシグナリングすることに基づく通信プロセスの別の一例を示す。1205で、通信プロセスは、第1のステアリングされたフレームに、第1のデバイスのためのデータおよびA−MPDUフォーマットに基づく第1のA−MPDUを含め、このA−MPDUは、1つのMPDUを含む。1210で、第1のステアリングフレームに、第1のA−MPDUのMPDUが1つであることを合図し、かつ、第1のデバイスが対応するブロック承認同意なしに第1のA−MPDUを受け付けることを許可する情報を含める。1215で、プロセスは、第2のステアリングされたフレームに、第2のデバイスのためのデータ、A−MPDUフォーマット、および、対応するブロック承認同意に基づく第2のA−MPDUを含める。1220で、プロセスは、SDMAフレームにて、第1のA−MPDUを第1のデバイスに、および、第2のA−MPDUを第2のデバイスに、それぞれ同時に提供するステアリングされたフレームを送信することを含む。
図13は、承認の通信プロセスの一例を示す。SDMAフレームは、2以上のデバイスそれぞれの2以上の集計データユニットを含むことができる。1305で、承認の通信プロセスにより、第1のデバイスが、1つのMACデータユニットを含む第1の集計データユニットに呼応して第1の承認を送信する。一部の実装例では、デバイスに承認を送信させることには、承認ポリシーを示すことが含まれる。場合によっては、デバイスは、送信を受信した後で承認をすぐに送ることができる。1310で、通信プロセスにより、第2のデバイスが、第2の集計データユニットに呼応して、第2のデバイスと構築したブロック承認同意に従うブロック承認である第2の承認を送信する。場合によっては、デバイスに承認を送信させることには、ブロック承認要求等の明示的なポーリングを送信することが含まれる。通信プロセスは、1以上のさらなるデバイスに、さらなる集計データユニットを含むSDMAフレームに基づいて承認を送信させることを含む。1315で、通信プロセスは、デバイスからの承認をモニタする。承認を受信しないことに基づいて、通信プロセスは、デバイスが受信に成功しなかったデータを再送信することができる。
一部の実装例では、通信プロセスは、対応するブロック承認同意なしで、SDMAフレームに、単一の集計データユニットを有するように制限を課す。第1の承認は、SDMAフレームの最後の後の所定の期間(例えばSIFS)に基づいて送信することができる。ブロック承認は、明示的なポーリングに基づいて送信することができる。一部の他の実装例では、通信プロセスは、SDMAフレームに、2以上の無線通信デバイスそれぞれについて、対応するブロック承認同意なしにそれぞれ1つのMACデータユニットを含む2以上の集計データユニットを含める。プロセスは、明示的なポーリングをSDMAフレームの受信者に繰り返し送信して、受信者に、SDMAフレーム後の異なる時点で、承認を送信させる。
幾つかの実施形態を上述したが、数多くの変形例もまた可能である。開示した主題は、本明細書に記載した機能動作を含め、電子回路、コンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせに実装することができる。これらには、本明細書で開示した構造上の手段、およびこれらの構造的な均等物(1以上のデータ処理装置に、記載した処理(メモリデバイス、格納デバイス、機械可読格納基板、その他の物理的な機械可読媒体、またはこれらの1以上の組み合わせ等のコンピュータ可読媒体に符号化されたプログラム等)を実行させるプログラムを潜在的に含む)が含まれる。
「データ処理装置」という用語は、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ、または複数のプロセッサまたはコンピュータを例として含むデータを処理する全ての装置、デバイス、および機械を含む。装置には、ハードウェアに加えて、対象であるコンピュータプログラムの実行環境を作成するコード(例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、またはこれらの1以上の組み合わせ)が含まれうる。
プログラム(コンピュータプログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、スクリプト、またはコード)は、コンパイルされた、または解釈された言語、宣言型言語またはプロシージャ言語等の任意の形態で記載されていてよく、任意の形態での配置(独立型プログラムまたはモジュール、または、モジュール、コンポーネント、サブルーチン、またはコンピューティング環境での利用に適したその他のユニット)が可能である。プログラムは必ずしも、ファイルシステムのファイルに対応していなくてもよい。プログラムは、他のプログラムまたはデータ(例えば、マークアップ言語文書に格納されている1以上のスクリプト)を保持しているファイルの一部に格納されてもよいし、対象のプログラム専用の単一のファイルに格納されてもよいし、複数の調節されたファイル(例えば、1以上のモジュール、サブプログラム、またはコードの部分)に格納されてもよい。プログラムは、1つのコンピュータ上で実行されてもよいし、1つのサイトに配置されてもよいし、または複数のサイトにまたがり分散されて通信ネットワークにより相互接続されてもよい複数のコンピュータで実行されてもよい。
本明細書は、数多くの詳細を含んでいるが、これらは請求可能な範囲の限定として捉えられるべきではなく、特定の実施形態に固有でありうる特徴の説明として捉えられるべきである。本明細書で、別個の実施形態で説明した特徴のなかに、単一の実施形態で組み合わせて実装できるものがある。逆に、単一の実施形態で説明した様々な特徴を、複数の実施形態で別々に実施することもでき、適切なサブコンビネーションとして実施することもできる。さらに、特徴は、一定の組み合わせにおいて機能すると記載した場合であっても、また最初はそう請求した場合であっても、請求されている組み合わせにおける1以上の特徴を、場合によっては、この組み合わせから外して、請求されている組み合わせを、サブコンビネーションのサブコンビネーションまたは変形例とすることができる。
同様に、処理が図面では特定の順序で描かれているからといって、これは、これら処理が示されている連番で実行しなければならないこととして捉えられるべきではなく、または、示されている全ての処理が所望の結果を生じるために必要であるというわけでもない。状況によっては、処理をマルチタスク処理したり並列処理したりすることが望ましい場合もある。さらに、実施形態において、切り離されているものとして記載された様々なシステムコンポーネントが、全ての実施形態において切り離されていなければならない、というわけではない。
他の実施形態も、以下の請求項の範囲内に含まれる。

Claims (25)

  1. 複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理する無線通信デバイスへの送信用のデータを取得する段階と、
    物理(PHY)フレームに、i)前記データと、ii)前記集計データユニットフォーマットとに基づく、1つのMACデータユニットを含む集計データユニットを含める段階と、
    前記集計データユニット内の前記MACデータユニットが1つであることを合図し、かつ、前記無線通信デバイスが対応するブロック承認同意なしに前記集計データユニットを受け付けることを許可する情報を前記PHYフレームに含める段階と、
    前記PHYフレームを前記無線通信デバイスに送信する段階と
    を備える方法。
  2. 前記情報を含める段階は、
    前記PHYフレームのPHYシグナリングフィールドに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すための情報を含める段階を有する請求項1に記載の方法。
  3. 前記情報を含める段階は、
    前記集計データユニットのMACヘッダに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すための情報を含める段階を有する請求項1に記載の方法。
  4. 前記情報を含める段階は、
    前記集計データユニットのサブフレームのデリミタに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すための情報を含め、前記サブフレームが前記MACデータユニットを含んでいる請求項1に記載の方法。
  5. 前記データを取得する段階は、管理データを受信する段階を有し、
    前記集計データユニットは、前記無線通信デバイスからの承認を必要とする管理フレームを示す
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記無線通信デバイスは第1の無線通信デバイスであり、
    前記集計データユニットは第1の集計データユニットであり、
    前記データを取得する段階は、第2の集計データユニットに第2の無線通信デバイスへの送信用のデータを取得する段階を有し、
    前記PHYフレームを送信する段階は、前記PHYフレームを含む空間分割多元接続(SDMA)フレームで、第1の集計データユニットを前記第1の無線通信デバイスに、および、前記第2の集計データユニットを前記第2の無線通信デバイスにそれぞれ同時に提供する第1の空間ステアリングされたフレームおよび第2の空間ステアリングされたフレームを送信する段階を有し、
    前記第1の空間ステアリングされたフレームの最後と前記第2の空間ステアリングされたフレームの最後とは、同じ長さを有するように位置合わせされている請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1の無線通信デバイスに、前記1つのMACデータユニットを含む前記第1の集計データユニットに呼応して第1の承認を送信させる段階と、
    前記第2の無線通信デバイスに、前記第2の集計データユニットに呼応して、前記第2の無線通信デバイスと構築したブロック承認同意に従うブロック承認である第2の承認を送信させる段階と
    をさらに備える請求項6に記載の方法。
  8. 対応するブロック承認同意がない場合には1つの集計データユニットを有するよう前記SDMAフレームを制限する段階をさらに備え、前記第1の承認は、前記SDMAフレームの最後の後の所定の期間に基づいて送信され、前記ブロック承認は明示的なポーリングに基づいて送信される請求項7に記載の方法。
  9. 第3の無線通信デバイス用に、対応するブロック承認同意なしに、前記第3の無線通信デバイス用の1つのMACデータユニットを含む追加の集計データユニットを前記SDMAフレーム内に含める段階と、
    前記第3の無線通信デバイスに、前記第3の無線通信デバイス用の前記1つのMACデータユニットを含む前記追加の集計データユニットに呼応して、第3の承認を送信させる段階と
    をさらに備え、
    前記第1の無線通信デバイスに前記第1の承認を送信させる段階は、前記第1の無線通信デバイスに第1の明示的なポーリングを送信する段階を有し、
    前記第3の無線通信デバイスに前記第3の承認を送信させる段階は、前記第3の無線通信デバイスに第2の明示的なポーリングを送信する段階を有する請求項7に記載の方法。
  10. 前記MACデータユニットは1つのMACプロトコルデータユニット(MPDU)であり、
    前記集計データユニットは、集計MPDU(A−MPDU)であり、
    前記A−MPDUは、前記A−MPDU内に前記1つのMPDUだけが存在していることを示すデリミタを含むA−MPDUサブフレーム、および、前記1つのMPDUを含み、
    前記方法はさらに、
    前記A−MPDUサブフレームに、32ビットの境界に基づくパッドを選択的に含める段階と、
    前記A−MPDU内の前記A−MPDUサブフレームの後に1以上のパディングデリミタを選択的に含める段階と、
    前記A−MPDUに、4オクテットより短い整数倍のオクテット長であるMACパッドを選択的に含める段階と
    を備え、
    前記1以上のパディングデリミタのそれぞれは4オクテット長であり、MPDU長がゼロであることを示している請求項1に記載の方法。
  11. 装置であって、
    無線通信インタフェースにアクセスする回路と、
    プロセッサエレクトロニクスと
    を備え、
    前記プロセッサエレクトロニクスは、
    複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理する無線通信デバイスへの送信用のデータを取得し、
    物理(PHY)フレームに、i)前記データと、ii)前記集計データユニットフォーマットとに基づく、1つのMACデータユニットを含む集計データユニットを含め、
    前記集計データユニット内の前記MACデータユニットが1つであることを合図し、かつ、前記無線通信デバイスが対応するブロック承認同意なしに前記集計データユニットを受け付けることを許可する情報を前記PHYフレームに含め、
    前記PHYフレームを、前記無線通信デバイスに前記無線通信インタフェースを介して送信させる、装置。
  12. 前記情報は、前記PHYフレームのPHYシグナリングフィールドに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すために含められる請求項11に記載の装置。
  13. 前記情報は、前記集計データユニットのMACヘッダに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すために含められる請求項11に記載の装置。
  14. 前記集計データユニットのサブフレームのデリミタに、前記集計データユニットの前記MACデータユニットが1つであることを示すために含められ、前記サブフレームが前記MACデータユニットを含んでいる請求項11に記載の装置。
  15. 前記集計データユニットは管理フレームを示し、
    前記管理フレームは、前記無線通信デバイスからの承認を必要とする請求項11に記載の装置。
  16. 前記無線通信デバイスは第1の無線通信デバイスであり、
    前記集計データユニットは第1の集計データユニットであり、
    前記データを取得することは、第2の集計データユニットに第2の無線通信デバイスへの送信用のデータを取得することを有し、
    前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、前記PHYフレームを含む空間分割多元接続(SDMA)フレームに、第1の集計データユニットを前記第1の無線通信デバイスに、および、前記第2の集計データユニットを前記第2の無線通信デバイスにそれぞれ同時に提供する第1の空間ステアリングされたフレームおよび第2の空間ステアリングされたフレームを含め、
    前記第1の空間ステアリングされたフレームの最後と前記第2の空間ステアリングされたフレームの最後とは、同じ長さを有するように位置合わせされている請求項11に記載の装置。
  17. 前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、前記第1の無線通信デバイスに、前記1つのMACデータユニットを含む前記第1の集計データユニットに呼応して第1の承認を送信させ、前記第2の無線通信デバイスに、前記第2の集計データユニットに呼応して、前記第2の無線通信デバイスと構築したブロック承認同意に従うブロック承認である第2の承認を送信させる請求項16に記載の装置。
  18. 前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、前記SDMAフレームを、対応するブロック承認同意がない場合には1つの集計データユニットを有するよう制限して、前記第1の承認は、前記SDMAフレームの最後の後の所定の期間に基づいて送信され、前記ブロック承認は明示的なポーリングに基づいて送信される請求項17に記載の装置。
  19. 前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、前記SDMAフレーム内に、第3の無線通信デバイス用に、対応するブロック承認同意なしに、前記第3の無線通信デバイス用の1つのMACデータユニットを含む追加の集計データユニットを含め、前記第3の無線通信デバイスに、前記第3の無線通信デバイス用の前記1つのMACデータユニットを含む前記追加の集計データユニットに呼応して、第3の承認を送信させ、
    前記第1の無線通信デバイスは、第1の明示的なポーリングの受信に基づいて前記第1の承認を送信し、
    前記第3の無線通信デバイスは、第2の明示的なポーリングの受信に基づいて前記第3の承認を送信する請求項17に記載の装置。
  20. 前記MACデータユニットは1つのMACプロトコルデータユニット(MPDU)であり、
    前記集計データユニットは、集計MPDU(A−MPDU)であり、
    前記A−MPDUは、前記A−MPDU内に前記1つのMPDUだけが存在していることを示すデリミタを含むA−MPDUサブフレーム、および、前記1つのMPDUを含み、
    前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、
    前記A−MPDUサブフレームに、32ビットの境界に基づくパッドを選択的に含め、
    前記A−MPDU内の前記A−MPDUサブフレームの後に1以上のパディングデリミタを選択的に含め、
    前記A−MPDUに、4オクテットより短い整数倍のオクテット長であるMACパッドを選択的に含め、
    前記1以上のパディングデリミタのそれぞれは4オクテット長であり、MPDU長がゼロであることを示している請求項11に記載の装置。
  21. (i)複数の媒体アクセス制御(MAC)データユニットを集計するためのシグナリングを規定する集計データユニットフォーマットに基づいて、入力される送信を処理する無線通信デバイスへの送信用のデータを取得し、(ii)物理(PHY)フレームに、a)前記データと、b)前記集計データユニットフォーマットとに基づく、1つのMACデータユニットを含む集計データユニットを含め、(iii)前記集計データユニット内の前記MACデータユニットが1つであることを合図し、かつ、前記無線通信デバイスが対応するブロック承認同意なしに前記集計データユニットを受け付けることを許可する情報を前記PHYフレームに含めるプロセッサエレクトロニクスと、
    前記PHYフレームを前記無線通信デバイスに送信させる回路と
    を備えるシステム。
  22. 前記情報は、i)前記PHYフレームのPHYシグナリングフィールド、ii)前記集計データユニットのMACヘッダ、または、iii)前記集計データユニットのサブフレームのデリミタに含められ、前記サブフレームは前記MACデータユニットを含む、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記無線通信デバイスは第1の無線通信デバイスであり、
    前記集計データユニットは第1の集計データユニットであり、
    前記データを取得することは、第2の集計データユニットに第2の無線通信デバイスへの送信用のデータを取得することを有し、
    前記プロセッサエレクトロニクスは、前記PHYフレームを含む空間分割多元接続(SDMA)フレームに、第1の集計データユニットを前記第1の無線通信デバイスに、および、前記第2の集計データユニットを前記第2の無線通信デバイスにそれぞれ同時に提供する第1の空間ステアリングされたフレームおよび第2の空間ステアリングされたフレームを含め、
    前記第1の空間ステアリングされたフレームの最後と前記第2の空間ステアリングされたフレームの最後とは、同じ長さを有するように位置合わせされている請求項21に記載のシステム。
  24. 前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、前記第1の無線通信デバイスに、前記1つのMACデータユニットを含む前記第1の集計データユニットに呼応して第1の承認を送信させ、前記第2の無線通信デバイスに、前記第2の集計データユニットに呼応して、前記第2の無線通信デバイスと構築したブロック承認同意に従うブロック承認である第2の承認を送信させる請求項23に記載のシステム。
  25. 前記MACデータユニットは1つのMACプロトコルデータユニット(MPDU)であり、
    前記集計データユニットは、集計MPDU(A−MPDU)であり、
    前記A−MPDUは、前記A−MPDU内に前記1つのMPDUだけが存在していることを示すデリミタを含むA−MPDUサブフレーム、および、前記1つのMPDUを含み、
    前記プロセッサエレクトロニクスはさらに、
    前記A−MPDUサブフレームに、32ビットの境界に基づくパッドを選択的に含め、
    前記A−MPDU内の前記A−MPDUサブフレームの後に1以上のパディングデリミタを選択的に含め、
    前記A−MPDUに、4オクテットより短い整数倍のオクテット長であるMACパッドを選択的に含め、
    前記1以上のパディングデリミタのそれぞれは4オクテット長であり、MPDU長がゼロであることを示している請求項21に記載のシステム。
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