JP2013541904A - 低密度パリティチェック信号を送信するためのシステムおよび方法 - Google Patents

低密度パリティチェック信号を送信するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

LDPCパラメータを送信するためのシステムおよび方法が提供される。本方法では、パケットについて、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいてOFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断する。また、STBC値を判断する。Nsym_init値に基づいてエクストラシンボル数(Nsym_ext)値を生成し、Nsym値が前記Nsym_init値と前記Nsym_ext値とに基づく。パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために、STBC値とNsym_ext値とに基づいてNldpc_ext値を判断する。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、2010年9月16日に出願された「METHODS AND SYSTEMS FOR TRANSMITTING A LOW DENSITY PARITY CHECK SIGNAL」と題する、同一出願人が所有する米国仮特許出願第61/383,615号の優先権および利益を主張する。
米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11規格は、数十メートルから数百メートルに及ぶ比較的短距離通信のためのワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)規格のセットを提供する。IEEE802.11規格では、定義された周波数レンジにわたって300Mbps(メガビット毎秒)程度のデータレートが達成可能である。現在開発中の802.11ac規格は、そのデータレートを3倍にすることを目的としている。
IEEE802ワイヤレス規格の歴史は、1997年から2003年に実装されたIEEE802.11a/b/g規格から始まる。2009年に、IEEE802.11n規格は、IEEE802.11の物理(PHY)レイヤと媒体アクセス制御(MAC:medium access control)レイヤとのWLAN性能、効率およびロバストネスの実質的強化をもたらした。特に、802.11nは新しいマルチストリーミング変調技法を導入した。したがって、IEEE802.11n規格に従って設計された製品は、レガシーIEEE802.11a/b/g技術の5倍のスループットと、最高2倍のレンジとを達成した。
現在提案されているIEEE802.11ac規格は、IEEE802.11n規格にさらなる改善を与える。IEEE802.11ac規格は、5ギガヘルツ(GHz)帯域中で動作し続けるが、データスループットのためにより大きいチャネルを与える。IEEE802.11acに基づくデバイスは、データを配信するために、40メガヘルツ(MHz)幅または80MHz幅のいずれかであるチャネル、また、場合によっては160MHz幅さえあるチャネルを使用している。IEEE802.11acに基づくデバイスはまた、同じチャネル上で異なるユーザに同時データストリームを送信するためにマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)を利用し得る。
IEEE802.11n規格では、誤り訂正コードとして使用するために低密度パリティチェック(LDPC:low density parity-check)コードが採用されている。LDPCは、線形ブロックコードの一種であり、線形誤り訂正を可能にする。したがって、LDPCは、情報を失うことなしに雑音の多い送信チャネルを介してメッセージを送信するための方法を提供する。LDPCコードは、それらのブロック長に対して線形の時間で復号され得る。したがって、送信デバイスによるIEEE802.11nに従ったLDPC符号化は、受信デバイスがパケット中のすべてのLDPCパラメータを導出することを可能にする。
提案されたIEEE802.11ac規格では、従来のLDPC符号化プロセスは変更され得る。提案された変更は、受信側でのLDPC復号についての問題を生じることがある。たとえば、受信デバイスは、上述の変更から生じるいくつかのシグナリング構成要素(たとえば、LDPCコーディングパラメータ)を認識しないことがある。さらに、受信デバイスがこれらの新しいシグナリング構成要素を認識する場合でも、LDPC構成要素間のマッピング問題が残り得る。
本発明の実施形態は、一般に送信デバイスと受信デバイスとの間のLDCP符号化および復号に関し、LDPC信号を送信するための方法およびシステムを提供する。
一実施形態では、LDPC信号を与えるための方法が、符号化演算中にデータにアクセスし、そのデータに、LDPCコーディングパラメータを判断するための情報を関連付ける。コーディングパラメータを判断するために使用される情報へのアクセスが与えられる。より詳細には、本方法は、送信デバイスにおいて、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいて、OFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断することを含む。時空間ブロックコーディング(STBC:space time block coding)値に反映される、STBCを採用するかどうかに関する判断を行う。Nsym_init値に基づいてエクストラシンボル数(Nsym_ext)値を判断する。最終シンボル数(Nsym)値は、Nsym_init値とNsym_ext値とに基づく。さらに、パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために、STBC値とNsym_ext値とに基づいてNldpc_ext値を生成する。
別の実施形態では、情報パケットを処理するためのデバイスが開示され、情報パケットは、OFDMシンボルの数を与えるNsym値と、STBCが実装されるかどうかを示すSTBC値とを含む。さらに、STBC値とエクストラシンボル数(Nsym_ext)値とに基づいて、情報パケットについて判断されるNldpc_ext値を生成する。Nldpc_ext値はOFDMシンボルの初期数(Nsym_init)に基づき、Nldpc_ext値は、パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために使用される。
さらに別の実施形態では、LDPC符号化のためのシステムが開示される。本システムは、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいてOFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断するためのLDPCエンコーダを備える送信デバイスを含む。LDPCエンコーダは、Nsym_init値に基づいてOFDM変調のために使用されるエクストラシンボル数(Nsym_ext)値を判断する。パケットのOFDM変調のために使用される最終シンボル数Nsym値は、Nsym_init値とNsym_ext値とに基づく。送信デバイスはまた、STBC値とNsym_ext値とに基づいてNldpc_ext値を生成するための拡張計算器(extension calculator)を含む。Nldpc_ext値は、パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために使用される。
当業者は、様々な図面に示された実施形態についての以下の詳細な説明を読めば、本開示の様々な実施形態のこれらおよび他の目的および利点を認識するであろう。
本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなし、同様の数字が同様の要素を表す添付の図面は、本開示の実施形態を示し、その説明とともに、本開示の原理を説明するのに役立つ。
本発明による実施形態が実装され得るワイヤレスLANを示すブロック図。 本発明による実施形態が実装され得るワイヤレス送信および受信システムを示すブロック図。 本開示の一実施形態による、すべてのLDPCコーディングパラメータを判断するために使用されるLDPC符号化のための方法を示すフローチャート300。 本発明の実施形態による、ワイヤレス通信において使用される物理レイヤコンバージェンスプロトコル(PLCP)フレームのためのフレーム構造の例を示す図。 本開示の一実施形態による、すべてのLDPCコーディングパラメータを判断するために使用されるLDPC符号化のための方法を実装するように構成されたシステムのブロック図。 本開示の一実施形態による、符号化演算中にデータにアクセスすることと、そのデータに、LDPCコーディングパラメータを判断するための情報を関連付けることとを含む、LDPC信号を与えるための方法を示すフローチャート300。
次に、添付の図面にそれの例が示されている、本開示の様々な実施形態を詳細に参照する。これらの実施形態に関して説明するが、それらは、本開示をこれらの実施形態に限定するものではないことを理解されよう。むしろ、本開示は、添付の特許請求の範囲によって定義された本開示の趣旨および範囲内に含まれ得る、代替形態、変更形態および均等物を包含するものとする。さらに、本開示についての以下の詳細な説明では、本開示の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。ただし、本開示は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることを理解されよう。他の場合には、本開示の態様を不必要に不明瞭にしないように、よく知られている方法、手順、構成要素、および回路については詳細に説明していない。
したがって、本開示の実施形態は、IEEE802.11acおよびそれの派生物など、新しいワイヤレス送信規格に従って低密度パリティチェック(LDPC)信号を送信するためのシステムおよび方法を提供する。ある場合には、以前に採用されたIEEE802.11n規格のために使用される符号化プロセスを変更する必要はない。他の場合には、LDPCパラメータを判断するために使用される、配信されるビット数が低減され、その結果、パンクチャリングが少なくなり(または繰り返しが多くなり)、それにより性能が改善されることになる。
ドラフトまたは承認された形態において、その全体が本明細書に組み込まれる、IEEE802.11ac規格およびそれの派生物におけるLDPCコーディングの実装形態に関して、本発明の実施形態について説明するが、本明細書で説明するLDPC符号化のための方法およびシステムはまた、本発明の様々な他の実施形態における様々な他のワイヤレス規格内で実装可能である。
以下の詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリ内のデータビットに対する演算の手順、論理ブロック、処理、および他の記号表現に関して提示する。これらの説明および表現は、データ処理の当業者がその動作の本質を他の当業者に最も効果的に伝えるために使用する手段である。本出願では、手順、論理ブロック、プロセスなどは、所望の結果をもたらす自己無撞着な一連のステップまたは命令であると考えられる。ステップは、物理量の物理的操作を利用するステップである。必ずしもそうとは限らないが、通常、これらの量は、コンピュータシステムにおいて記憶、転送、組合せ、比較、および他の操作が可能な、電気信号または磁気信号の形態をとる。主に一般的な用法という理由で、これらの信号をトランザクション、ビット、値、要素、記号、文字、サンプル、ピクセルなどと呼ぶことは時々便利であることがわかっている。
ただし、これらおよび同様の用語はすべて、適切な物理量に関連付けられるべきものであり、これらの量に付与される便利なラベルにすぎないことを留意されたい。別段に明記されていない限り、以下の説明から明らかなように、本開示全体にわたって、「アクセスする」、「受信する」、「送る」、「ブロードキャストする」、「判断する」、「生成する」、「シグナリングする」、「計算する」などの用語を利用する説明は、コンピュータシステムあるいは同様の電子コンピューティングデバイスまたはプロセッサの動作およびプロセスを指すことを諒解されたい。コンピュータシステムまたは同様の電子コンピューティングデバイスは、コンピュータシステムメモリ、レジスタまたは他のそのような情報記憶デバイス、送信デバイスまたは表示デバイス内の物理(電子)量として表されるデータを操作し、変換する。
本明細書で説明する実施形態は、1つまたは複数のコンピュータまたは他のデバイスによって実行される、プログラムモジュールなど、何らかの形態のコンピュータ可読記憶媒体上に常駐するコンピュータ実行可能命令の概略的なコンテキストで説明され得る。限定ではなく、例として、コンピュータ可読記憶媒体は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体と通信媒体とを備え得、非一時的コンピュータ可読媒体は、一時的な、伝搬する信号を除くすべてのコンピュータ可読媒体を含む。概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象データ型を実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを含む。プログラムモジュールの機能は、様々な実施形態において必要に応じて組み合わせられ得るか、または分散され得る。
コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデータなど、情報の記憶のための任意の方法または技術において実装される揮発性および不揮発性、取外し可能および取外し不能メディアを含む。コンピュータ記憶媒体は、限定はしないが、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、コンパクトディスクROM(CD−ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)または他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは所望の情報を記憶するために使用され得、その情報を取り出すためにアクセスされ得る任意の他の媒体を含む。
通信媒体は、コンピュータ実行可能命令と、データ構造と、プログラムモジュールとを実施することができ、任意の情報配信媒体を含む。限定ではなく、例として、通信媒体は、ワイヤードネットワークまたは直接ワイヤード接続などのワイヤード媒体と、音響、無線周波数(RF)、赤外線および他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体とを含む。上記のいずれの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれ得る。
図1は、本発明の一実施形態による、例示的なワイヤレスLANネットワーク105のブロック図である。局STA−1〜STA−5は、たとえば、ワイヤレスアクセスポイント(AP)であり得る、基地局120からデータをワイヤレス受信し、基地局120にデータを送信することが可能である。802.11超高スループット(VHT)規格は、生データがワイヤレスにかつ確実に6.933Gbps(ギガビット毎秒)までの未加工レートをトランスポートすることを提案する。基地局120は、ワイヤを介してまたはワイヤレスにルータ115と通信する。図1の例では、ルータ115は、概してワイヤ160を通して、ケーブルモデム110を介してネットワーク接続性を有する。
図2は、ワイヤレス送信および受信ノードコンプレックス200のブロック図である。ストリームSは、「送信されるべき」ストリームであり、ペイロードデータに基づいて作成され、(本出願ではヘッダとも呼ぶ)プリアンブルと他の情報とともに符号化され、その後、エンコーダおよび変調器ブロック205(たとえば、OFDM変調器)に供給される。ノードコンプレックス200は、M×N多入力多出力(MIMO)システムを形成する、送信方向のM個のアンテナ220と、受信のN個のアンテナ260とからなる。ノードコンプレックス200は、MIMOモードで動作している間、一実施形態では、空間分割多元接続(SDMA)を使用して、いくつかの受信機と通信し得る。SDMAは、同じ周波数スペクトルを共有するために同時に異なる受信機に送信されている複数のストリームを可能にする。いずれかのストリーム内に、ペイロードデータとプリアンブルの両方を含んでいる情報のパケットがある。
同時複数ストリーム伝送は帯域幅の向上につながる。同時性を達成するために、各データストリームは、空間的にプリコードされ、次いで、異なる送信アンテナを通して送信される。この空間プリコーディングおよび処理はブロック210によって行われる。これにより、変調シンボルのシーケンスを生成するために信号グループにマッピングされるコードシンボルのシーケンスが生じる。
MIMOシステムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を含む、いくつかの変調方式をサポートし得る。OFDMは、正確な周波数で離間したいくつかのサブキャリアにわたってデータを配信するスペクトル拡散技法である。離間は、直交であり、受信機がデータを復元することを可能にする。より詳細には、データは、シンボルとしてデータのブロックに収集される。これらのブロックは、信号消去または干渉による1つまたは複数のサブキャリアの損失が回復可能であるように、誤り防止のために符号化され、次いで、様々な指定されたサブキャリアにわたってインターリーブされる。この変調技法は、IEEE802.11ac VHTを含む任意のワイヤレス規格を使用して採用され得る。OFDM変調器205は、変調シンボルをいくつかのパラレルストリームに分割する。サブキャリアの各セット上で逆高速フーリエ変換(FFT)を実行して、時間領域OFDMシンボルを生成する。OFDMシンボルは、複数のデータパケットのペイロード中で分散される。プリアンブルは、各データパケット中でペイロードとともに搬送される。プリアンブルは、データと同様のパラレルストリームに分割されるいくつかのシンボルを含む。プリアンブルは、空間処理の前にデータペイロードに付加される。異なる空間ストリームは、無線周波数(RF)トランシーバ225を使用して複数のアンテナを通して送信される。
送信された情報は、RFキャリア上で変調された情報を復元するために、アンテナ260上で受信され、受信機265に供給される。復元された情報は空間送信機270に与えられる。位相トラッカー280などのプリアンブルプロセッサは、プリアンブルを使用して、OFDM復調器275と、受信データプロセッサなどの他のダウンストリーム処理構成要素295とに同期情報を与える。OFDM復調器275は、FFTを使用してストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域はサブキャリアごとにストリームを含む。チャネル推定器285は、位相トラッカー280から情報を受信し、チャネル応答を推定する。チャネル推定応答出力は、OFDM復調器275と受信データプロセッサ295とに与えられる。プリアンブルの一部として、ワイヤレスチャネルを通した送信により位相シフトされたパイロットトーンがある。ある位相シフトは、受信および送信における位相ロックループ間の相対周波数残留オフセットに起因し、概して線形である。別の位相シフトは位相雑音により生じる。
概して、LDPCエラーコーディングは、エラーコーディングのためにも使用され得るバイナリ畳み込みコーディング(BCC:binary convoluted coding)よりも大きい利得を有する。たとえば、LDPCは、低実装コストをもたらし、高速実装のために構成され得る。したがって、LDPCは、IEEE802.11nおよびIEEE802.11acシステムにおいて使用するのに適する。
より詳細には、OFDM変調技法内でLDPCエラーコーディングを実装するワイヤレスシステムでは、LDPCコーディングパラメータとパケット長とを判断することに関与する2つの制約がある。第1の制約は、OFDMシンボルの数(Nsym)が整数であるべきであることを規定する。さらに、STBCが使用される場合、Nsymは偶数であり得、STBCは、受信を改善するために複数のアンテナを介して送信信号を拡散する送信機ダイバーシティ技法である。第2の制約は、コードワードの数(Ncw)も整数であるべきであることを規定する。
図3は、本開示の一実施形態による、すべてのLDPCコーディングパラメータを判断するために使用されるLDPC符号化のための方法を示すフローチャート300である。フローチャート300で概説するプロセスは、IEEE802.11n規格に従ったワイヤレスシステム内と、また、修正があるまたはない、提案されたIEEE802.11ac規格内の両方で実装可能であり、LDPCパラメータを符号化および復号するための一般的なバックグラウンドを与えるものとする。すなわち、IEEE802.11n LDPCコードは、バイナリ畳み込みコーディング(BCC)、実装フレンドリー構成、ならびに短縮およびパンクチャリングを用いた高効率符号化プロセスよりも利得が大きいために、IEEE802.11ac実装に適する。したがって、フローチャート300のステップに従うことによって、および/またはフローチャート300のステップを変更することによって、送信デバイスおよび受信デバイスは、情報の特定のパケットに関連するすべてのLDPCコーディングパラメータを生成、導出、および/または判断することが可能である。明快および説明のために、802.11n規格と802.11ac規格とに従って使用されるすべての符号化演算がフローチャート300内に含まれ得るとは限らないが、等しく適用可能である。
310において、バイトで構成される情報ビットの数(Nbytes)と、PHYレート/BW(物理レイヤのコーディングレートおよび帯域幅)を含む他のパラメータとを使用して、Npld(データ構造PSDUおよびサービスフィールドにおけるビットの数)と、パケットのデータフィールドのために使用されるOFDMシンボルの最小数において利用可能なビットの数(Navbits)とを計算する。NavbitおよびNsym_initは、Nsymが整数である第1の制約を満たすように計算される。320において、NpldとNavbitsとを使用して、Lldpc(コードワード長)とNcw(コードワードの数)とを判断する。すなわち、使用すべきコードワードの長さ(Lldpc)と同様に、送信すべきLDPCコードワードの整数(Ncw)が判断される。330において、短縮ビットの数(Nshrt)を計算または判断する。短縮ビットはNpldデータビットにパディングされる。340において、パケット中の最終シンボル数(Nsym)を判断し、これには、初期パンクチャドビット数(Npunc)を判断するためにパンクチャリング演算を実行することが含まれる。Npuncが大きすぎる場合、性能損失を回避するために、式1に示すように、最終Nsym値中に含まれるエクストラOFDMシンボルがパケットに追加され得、ただし、Ncw値およびNshrt値は不変であり、Npuncが負になる場合、Npuncは、繰り返しを使用することによって低減または交換され得る。
Figure 2013541904
以前は、IEEE802.11n規格を実装するワイヤレスデバイスは、Npldに基づく、Nbytes、すなわち発信された情報のバイトの数を含むことによって送信デバイスと受信デバイスとの間でLDPCパラメータを搬送することが可能であった。受信デバイスは、Nbyte値から適切なLDPCパラメータを導出することが可能であろう。
提案されたIEEE802.11acでは、ワイヤレスデバイスは、IEEE802.11nにおいてNbyte情報をシグナリングすることとは反対に、信号フィールド(たとえば、フィールド479)中でNsymをシグナリングする。1つには、Nsymをちょうど受信している受信デバイスがNsym_initを導出することができないので、その受信デバイスがすべてのLDPCパラメータを導出することができず、Nsym_initが計算された場合でも、Nsym_initおよび/またはNavbitsを計算するためにLDPC符号化プロセス中に使用されるシーリング関数により、所与のPHYレート(R)およびBW(帯域幅)についてのNsym_initとNpldとの間の1対1マッピングはない。
本発明の実施形態は、すべてのLDPCコーディングパラメータ(たとえば、Ncw、Lldpc、Nshrt、Npunc、Nrepなど)を導出するために、送信デバイスと受信デバイスとの間で受信デバイスのために必要な情報を効果的にシグナリングすることが可能である。特に、受信デバイスは、Nsymを与えられる、Npldおよび/またはNbyte、ならびにパケットへの拡張として追加されたシンボル数を導出するために使用され得る追加情報Nldpc_extを導出することが可能である。Nldpc_extの値を含むことによって、またはNldpc_extの値を推論することによって、すべてのLDPCパラメータが、フローチャート300に基づく演算を使用して導出可能である。
図4は、本開示の一実施形態による、LDPCパラメータの導出を可能にする情報を含むように構成された例示的な物理レイヤコンバージェンスプロトコル(PLCP)フレーム400の例示的な表現である。特に、一実施形態では、フレーム400内で推論される情報またはフレーム400内に含まれる情報は、IEEE802.11ac規格に従ってワイヤレスシステム内で実装可能である。したがって、1つには、情報の配信されたパケット内で与えられる指定されたNsym値が与えられれば、LDPCパラメータは導出可能である。
図4に示すように、フレーム400は、データフィールド480中でOFDMシンボルとしてパックされたペイロードデータならびにプリアンブル情報を含む。プリアンブル情報は、レガシーのための「L」タイプとして分類されるトレーニングシーケンスと、IEEE802.11acなどの規格に特有の、新たに定義された超高スループットトレーニングシーケンスのための「VHT」タイプとして分類されるトレーニングシーケンスとを含む。たとえば、レガシートレーニングファイルは、レガシーショートトレーニングフィールド(L−STF)410と、レガシーロングトレーニングフィールド(L−LTF)420と、レガシー信号フィールド(L−SIG)430とを含む。さらに、VHTトレーニングフィールドは、VHT信号Aフィールド(VHTSIG A)440と、VHT信号Bフィールド(VHTSIG B)470と、超高スループットパケット開始検出フィールド(VHT STF)450と、VHTロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)460とを含む。M×N MIMOシステムでは、プリアンブルはN個のVHT−LTFを含む。これらのシンボルは、データシンボルのように、既知のトレーニングシーケンスの混合を含む。OFDM送信プロセッサは、「変調されるべき」シンボルの形成中にプリアンブルをパケットデータの前に配置する。本発明の様々な実施形態では、LDPCパラメータを導出する目的のために、Nldpc_ext値475、Nbyte値477、および/またはNsym値479などの情報が含まれ得る。
一実施形態では、図4に示すように、情報バイトの数を示すNbytes477は、VHTSIG Bフィールド470中でシグナリングされる。したがって、物理レイヤレート(PHYレートR)と一緒のNbyte情報、および帯域幅(BW)情報は、受信デバイスがすべての適切なLDPCパラメータを導出すのに十分である。一実装形態では、IEEE802.11ac規格を使用してワイヤレス通信を実装するとき、このプロセスを使用したデバイスは、IEEE802.11n LDPC符号化プロセスを変更する必要はない。
図5は、本開示の一実施形態による、すべてのLDPCコーディングパラメータを判断するために使用されるLDPC符号化のための方法を実装するように構成されたシステム500のブロック図である。一実装形態では、図5に示すシステム500は、受信デバイスに配信可能である情報のパケットに関連してLDPC符号化を実行している送信デバイスを含む。データ構造内に含まれる情報またはデータ構造内で推測される情報は、すべての適切なLDPCパラメータの導出を可能にする。
図5に示すように、システム500の送信機内に配置されたLDPCエンコーダ520は、情報ソース510からの入力データを受け付け、受信デバイスにおける誤り訂正処理に適する、より高い冗長性を含むコード化ストリームデータを出力する。特に、信号符号化プロセス中に情報ソース510によってデータが与えられる。
LDPCエンコーダ520は、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいて、OFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断するように構成される。このNsym_init値は、IEEE802.11ac規格に従って、情報パケット内で配信可能である最終Nsym値を導出するために判断される。
フローチャート300、ならびに本明細書で前に完全に組み込まれた、IEEE802.11ac規格のための仕様で概説したように、Nsym値の計算中に、LDPCエンコーダ520は、Nsym_init値に基づいて、(本明細書ではNsym_ext値と呼ぶ)エクストラシンボル数を判断する。決定したNsym値は、整数であるという制約を満たし、式2のNsym_init値とNsym_ext値とに基づく。
Figure 2013541904
さらに、データのVHT−SIG AまたはB中でLDPCコーディングに基づくエクストラシンボルが与えられる。特に、送信デバイスにおけるLDPC拡張計算器530は、以下に与える式3において、パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために、STBC値とNsym_ext値とに基づいてNldpc_extビット/値を生成する。Nldpc_extの生成は、Ncwが整数である第2の制約の準拠を保証する。
Figure 2013541904
図5に示すように、OFDM変調器540は、LDPCエンコーダ520からの符号化メッセージを、次いで受信デバイスに送信される信号波形に変調するように構成される。
図6は、本開示の一実施形態による、符号化演算中にデータにアクセスすることと、そのデータに、LDPCコーディングパラメータを判断するための情報を関連付けることとを含む、LDPC信号を与えるために使用されるプロセスのフローチャート600である。コーディングパラメータを判断するために使用される情報へのアクセスが与えられる。たとえば、フローチャート600は、IEEE802.11ac規格に従って情報のワイヤレスパケットを配信するときにLDPC情報を与えるために実装される。一実装形態では、システム500は、フローチャート600の方法を実装するように構成される。
特に、ステップ610において、送信デバイスにおいてOFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断する。Nsym_init値は、前に説明したように、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づく。ステップ620において、時空間ブロックコーディング(STBC)値に反映される、STBCを採用するかどうかに関する判断を行い、STBCは、受信を改善するために複数のアンテナを介して送信信号を拡散する送信機ダイバーシティ技法である。
Nsym_initは、情報パケット内で配信可能である最終Nsym値を最終的に導出するために使用される。詳細には、ステップ630において、Nsym_init値に基づいて(Nsym_ext値によって表される)エクストラシンボル数を判断する。最終シンボル数(Nsym)値は、式2で表されるように、Nsym_init値とNsym_ext値とに基づく。前に説明したように、エクストラシンボル数(Nldpc_ext)を判断し、Nsymを導出するために、短縮演算とパンクチャリング演算とを実行する。Nsym値は、情報パケット内でシグナリングされる。
さらに、送信デバイスにおいて、STBC値とNldpc_ext値とに基づいてNsym_ext値を生成する。詳細には、Nldpc_extが知られると、STBC値に基づいてNsym_extを生成する。Nsym_extは、式3に反映されるように、STBC値に応じて0と2との間の値をとることができる。Nldpc_extは、1ビットの情報として、必要とされるNsym値と組み合わせてLDPCパラメータ導出を可能にする。Nldpc_ext値は、情報パケット内で配信可能である。
したがって、その両方が情報パケット中で配信されるNldpc_ext値とSTBC値との組合せは、Nsym_ext、ならびにすべての他の適切なLDPCパラメータを導出するために受信デバイスによって使用される。詳細には、受信デバイスにおいて、情報パケットは送信デバイスから受信され、Nldpc_extビット/値およびNsym値は、LDPCデコーダによって情報パケットのヘッダおよび/または信号フィールドから解析される。Nsym_extは、STBC値とNldpc_ext値とに基づいて導出される。さらに、Nsym_init値は、(Nsym_ext値を導出するために使用される)Nldpc_extと、Nsym値とに基づいて導出可能である。
表1に、STBC値とNsym_ext値とNldpc_ext値とを関連付けるためのNldpc_ext値の使用を示す。特に、表1の値は、Nsym_extを与えられたNldpc_extを生成するために送信デバイスにおいて使用され得、および/またはNldpc_extを与えられたNsym_extを導出するために受信デバイスによって使用され得る。図示のように、STBCが0であるとき、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、Nsym_extが1であるときは、Nldpc_extが1である。また、STBCが1であるとき、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、Nsym_extが2であるときは、Nldpc_extが1である。
Figure 2013541904
受信デバイスにおいてNsym_initを導出する目的のためにNsym_initおよびNpldの値を整合させるために、LDPC符号化プロセスの前にNpldをOFDMシンボル境界と整合させるためにMAC/PHYパディングを実行するときに、Nsym_initとNpldとの間の1対1マッピングが保証される。すなわち、パディングは、MACレイヤにおいて実行され、式4で表されるように、パケット中のバイトの最大数がNsym_initとNpldとの間の1対1マッピングを保証するように、最大にされる。
Figure 2013541904
上式で、Ndbpsはシンボル当たりのデータビットの数として定義され、Ncbpsはシンボル当たりのコード化ビットの数として定義され、Rはコーディングレートである。
さらに別の実施形態では、図3の動作340において判断されたNpuncの値にかかわらず、エクストラシンボル(Nsym_ext)が常に配信される。すなわち、STBCが使用される場合、Nsym_extは1または2のいずれかである。そのようにして、表1の値を適用する目的のために、Nldpc_extは1であると仮定される。したがって、Nldpc_extは、情報のパケット中で配信される必要はない。表1に基づいて、式5で表されるように、Nsym_initは導出可能である。
Figure 2013541904
また、STBCが使用される場合、式6で表されるように、Nsym_initは導出可能である。
Figure 2013541904
すなわち、表1によれば、受信機において、Nldpc_extが1であると仮定すると、STBCが0であるときは、Nsym_extが1であると判断され、STBCが1であるときは、Nsym_extが2であると判断される。さらに、NpldとNsym_initとの整合のために、前に説明したように、一実装形態では、LDPC符号化の前にNpldをOFDMシンボル境界と整合させるためにMAC/PHYパディングが定義される。
ここまで、本発明の実施形態に従って、IEEE802.11acおよびそれの派生物など、新しいワイヤレス送信規格に従って低密度パリティチェック(LDPC)信号を送信するためのシステムおよび方法について説明した。一実施形態では、LDPCパラメータを判断するために使用される、配信されるビット数(1ビットNldpc_ext値)が低減され、その結果、パンクチャリングが少なくなり(または繰り返しが多くなり)、それにより性能が改善されることになる。
上記の開示では、特定のブロック図、フローチャート、および例を使用して様々な実施形態を記載したが、本明細書で説明および/または例示した各ブロック図構成要素、フローチャートステップ、演算、ならびに/あるいは構成要素は、個別におよび/または集合的に実装され得る。さらに、同じ機能を達成するために多くの他のアーキテクチャが実装され得るので、他の構成要素内に含まれている構成要素のいかなる開示も例として見なされるべきである。
本明細書で説明および/または例示したプロセスパラメータおよび一連のステップは、単に例として与えたものであり、必要に応じて変更することができる。たとえば、本明細書で例示および/または説明したステップは、特定の順序で図示または説明され得るが、これらのステップは、必ずしも例示または説明した順序で実行する必要があるとは限らない。また、本明細書で説明および/または例示した様々な例示的な方法は、本明細書で説明または例示したステップのうちの1つまたは複数を省略するか、または開示したステップに加えて追加のステップを含み得る。
上記の説明について、説明の目的で、特定の実施形態を参照しながら説明した。ただし、上記の例示的な説明は、網羅的なものでも、本発明を開示された正確な形態に限定するものでもない。上記の教示に鑑みて、多くの変更および変形が可能である。本発明の原理およびそれの実際的適用例を最も良く説明し、それにより他の当業者が、企図された特定の用途に好適であり得るような様々な変更を加えて、本発明および様々な実施形態を最も良く利用することを可能にするために、実施形態を選定し、説明した。
以上、本発明による実施形態について説明した。本開示について特定の実施形態において説明したが、本発明は、そのような実施形態によって限定されると解釈されるべきではなく、以下の特許請求の範囲に従って解釈されるべきであることを諒解されたい。

Claims (21)

  1. 送信デバイスにおいて、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいて、OFDMシンボルの初期数を判断することと、
    STBC値を判断することと、
    前記OFDMシンボルの初期数に基づいてエクストラシンボル数値を判断することであって、OFDMシンボルの最終数が、前記OFDMシンボルの初期数と前記エクストラシンボル数値とに基づくものであり、
    前記パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために、前記STBC値と前記エクストラシンボル数値とに基づいてLDPC拡張値を生成することと、
    を備える、LDPC符号化のための方法。
  2. エクストラシンボル数を前記判断することが、
    前記OFDMシンボルの最終数を判断するために短縮演算とパンクチャリング演算とを実行することと、
    前記パケット中の前記OFDMシンボルの最終数をシグナリングすることと、
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 受信デバイスにおいて、前記送信デバイスから前記パケットを受信することと、
    前記パケットのヘッダから前記LDPC拡張値を解析することと、
    前記パケットの信号フィールドから前記OFDMシンボルの最終数を解析することと、
    前記STBC値と前記LDPC拡張値とに基づいて前記エクストラシンボル数値を判断することと、
    前記LDPC拡張値と前記OFDMシンボルの最終数とに基づいて前記OFDMシンボルの初期数を判断することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記パケットのヘッダ中の前記LDPC拡張値を符号化すること、
    をさらに備え、
    前記STBCが0であり、前記エクストラシンボル数値が0であるときは、LDPC拡張値が0であり、
    前記STBCが0であり、前記エクストラシンボル数値が1であるときは、LDPC拡張値が1であり、
    前記STBCが1であり、前記エクストラシンボル数値が0であるときは、LDPC拡張値が0であり、
    前記STBCが1であり、前記エクストラシンボル数値が2であるときは、LDPC拡張値が1である、
    請求項1に記載の方法。
  5. Nldpc_ext値を判断することが、
    前記LDPC拡張値が1であると仮定することと、
    前記STBCが0であるときは、前記エクストラシンボル数値が1であると判断することと、
    前記STBCが1であるときは、前記エクストラシンボル数値が2であると判断することと、
    を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記パケットが802.11ac規格またはそれの派生物に従う、請求項1に記載の方法。
  7. OFDMシンボルの前記最終数が整数値であり、
    コードワードの数が整数値である、請求項1に記載の方法。
  8. 前記送信デバイスにおいて、OFDMシンボルの前記初期数とNpldとの間の1対1マッピングを保証するためにバイトの最大数までMACパディングを最大にすること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 情報のパケットを処理するデバイスであって、
    前記パケットが、
    Nsym値と、
    STBC値と、
    前記STBC値と、OFDMシンボルの初期数(Nsym_init)に基づいて前記パケットについて判断されたエクストラシンボル数(Nsym_ext)値とに基づくNldpc_ext値であって、前記Nldpc_ext値が、前記パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のためである、Nldpc_ext値と、
    を備える、デバイス。
  10. STBCが0であり、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、
    STBCが0であり、Nsym_extが1であるときは、Nldpc_extが1であり、
    STBCが1であり、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、
    STBCが1であり、Nsym_extが2であるときは、Nldpc_extが1である、
    請求項9に記載のデバイス。
  11. 前記パケットが802.11ac規格またはそれの派生物に従う、請求項9に記載のデバイス。
  12. 情報のパケットを解釈するためのデバイスであって、
    前記パケットが、
    Nsym値と、
    STBC値と
    を備え、
    前記STBC値とエクストラシンボル数(Nsym_ext)値とに基づくNldpc_ext値が、前記パケットについて1であると仮定され、前記Nldpc_ext値が、前記パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のためである
    デバイス。
  13. STBCが0であるときは、Nsym_extが1であり、
    STBCが1であるときは、Nsym_extが2である、
    請求項12に記載のデバイス。
  14. 送信デバイスにおいて、パケット中で配信されるべき情報ビットの数に基づいてOFDMシンボルの初期数(Nsym_init)を判断するためのLDPCエンコーダであって、
    前記LDPCエンコーダが、前記Nsym_initに基づいてエクストラシンボル数(Nsym_ext)値を判断し、Nsym値が前記Nsym_init値と前記Nsym_ext値とに基づく、LDPCエンコーダと、
    前記送信デバイスにおいて、前記パケットに関連するLDPCパラメータを判断する目的のために、前記STBC値と前記Nsym_ext値とに基づいてNldpc_ext値を生成するための拡張計算器と、
    を備える、LDPC符号化のためのシステム。
  15. 前記LDPCエンコーダが、前記Nsym値を判断するために短縮演算とパンクチャリング演算とを実行し、前記パケット中の前記Nsym値をシグナリングする、
    請求項14に記載のシステム。
  16. 前記送信デバイスにおける前記LDCPエンコーダが、前記パケットのヘッダ中の前記Nldpc_ext値を符号化し、
    STBCが0であり、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、
    STBCが0であり、Nsym_extが1であるときは、Nldpc_extが1であり、
    STBCが1であり、Nsym_extが0であるときは、Nldpc_extが0であり、
    STBCが1であり、Nsym_extが2であるときは、Nldpc_extが1である、
    請求項14に記載のシステム。
  17. 前記拡張計算器が前記Nldpc_ext値を1に割り当て、
    STBCが0であるときは、Nsym_extが1であり、
    STBCが1であるときは、Nsym_extが2である、
    請求項14に記載のシステム。
  18. 前記送信デバイスにおいて、Nsym_initとNpldとの間の1対1マッピングを保証するためにバイトの最大数までMACパディングを最大にするMACパッダ、
    をさらに備える、請求項14に記載のシステム。
  19. 前記送信デバイスから前記パケットを受信するように構成された受信デバイスをさらに備え、前記受信デバイスが、
    前記パケットのヘッダから前記Nldpc_ext値を解析し、前記パケットの信号フィールドから前記Nsym値を解析するためのパーサと、
    前記STBC値と前記Nldpc_ext値とに基づいて前記Nsym_ext値を判断し、前記Nldpc_ext値と前記Nsym値とに基づいて前記Nsym_init値を判断するためのLDPCデコーダと、
    を備える、請求項14に記載のシステム。
  20. 前記受信デバイスにおいて、前記LDPCデコーダは、STBCが0であるときは、Nsym_extが0であり、Nsym_extが1であると判断し、前記LDPCデコーダは、STBCが1であるときは、Nsym_extが0であり、Nsym_extが2であると判断する、請求項19に記載のシステム。
  21. OFDMシンボル数(Nsym)値と拡張値(Nldpc_ext)とを含むパケットを受信するように構成された受信デバイスにおいて、前記パケットのヘッダから前記Nldpc_ext値を解析し、前記パケットの信号フィールドから前記Nsym値を解析するためのパーサと、
    前記パケット内に含まれているSTBC値と、前記Nldpc_ext値とに基づいてNsym_ext値を判断し、前記Nsym_ext値と前記Nsym値とに基づいて前記Nsym_init値を判断するためのLDPCデコーダと、
    を備える、LDPC符号化のためのシステム。
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