JP2014096822A - マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのプロトコル - Google Patents

マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのプロトコル Download PDF

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Abstract

【課題】ダウンリンクの空間分割多元接続(SDMA)システムにおいて、1つ以上のユーザ依存のチャネル状態情報(CSI)フィードバックレートをサポートするための方法および装置を提供する。
【解決手段】アクセスポイント(AP)が、1つ以上の局からチャネル進化フィードバックを受信し、CSI値を更新する必要がある局に、CSIに対する要求を送る。APは、更新されたCSI値について、その局をポーリングする。局のCSIフィードバックを送るときを示している決定論的バックオフタイマーを局に割り当て、システム性能を改善する。
【選択図】図10

Description

米国特許法第119条の下での優先権の主張
本特許出願は、「マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのMACプロトコル」と題する、2009年9月18日に出願された米国仮特許出願シリアル番号第61/243,891号と、「マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのMACプロトコル」と題する、2010年6月16日に出願された米国仮特許出願シリアル番号第61/355,424号と、「マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのMACプロトコル」と題する、2010年6月24日に出願された米国仮特許出願シリアル番号第61/358,234号との利益を主張し、これらすべては、本発明の譲受人に譲渡され、それにより参照によりここに明確に組み込まれている。
分野
本開示のある態様は、一般的に、ワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートすることに関する。
背景
ワイヤレス通信システムに対して求められている増加する帯域幅要件の問題を取り扱うために、高データスループットを達成しつつ、チャネルリソースを共有することによって、マルチユーザ端末が単一のアクセスポイント(AP)と通信することを可能にする異なるスキームが開発されている。複数入力または複数出力(MIMO)技術は、次世代通信システムのための一般的な技術として最近登場した、1つのこのようなアプローチを表す。MIMO技術は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11標準規格のような、いくつかの新興のワイヤレス通信標準規格に採用されている。IEEE802.11は、例えば、数十メートルから二、三百メートルまでの短距離通信のためにIEEE802.11委員会によって開発された、1組のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)エアインターフェース標準規格を示している。
MIMOワイヤレスシステムは、データ送信のために、多数(NT)本の送信アンテナと、多数(NR)本の受信アンテナとを用いる。NT本の送信アンテナとNR本の受信アンテナとによって形成されるMIMOチャネルは、NS個の空間ストリームに分解されてもよく、ここでは、すべての実用的な目的のために、NS<=min{NT,NR}である。より大きい全体的なスループットを達成するために、NS個の空間ストリームを使用して、NS個の独立データストリームを送信してもよい。
単一のアクセスポイントおよび複数の局を持つワイヤレスネットワークでは、並行送信が、アップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)の両方向に、異なる局に向けて複数のチャネル上で行われることがある。このようなシステムでは、非レガシーデバイスに加えてレガシーデバイスと通信する能力や、リソースの効率使用や、干渉のような多くの課題が提示される。
概要
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信することと、ポーリングメッセージに応答して、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信することとを含む。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定することと、装置からポーリングメッセージを受信することと、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信することとを含む。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するように構成されている送信機と、ポーリングメッセージに応答して、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを備える。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信するように構成されている送信機とを備える。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信する手段と、ポーリングメッセージに応答して、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信する手段とを備える。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定する手段と、装置からポーリングメッセージを受信する手段と、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信する手段とを備える。
本開示のある態様は、命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。命令は、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するために実行可能であり、ポーリングメッセージに応答して、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するために実行可能である。
本開示のある態様は、命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。命令は、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するために実行可能であり、装置からポーリングメッセージを受信するために実行可能であり、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信するために実行可能である。
ある態様は、ワイヤレス通信のためのアクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、一般的に、複数のアンテナと、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための別個のポーリングメッセージを、複数のアンテナを通して送信するように構成されている送信機と、ポーリングメッセージに応答して、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを備える。
ある態様は、ワイヤレス通信のための局を提供する。局は、一般的に、少なくとも1本のアンテナと、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、少なくとも1本のアンテナを通して、装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信するように構成されている送信機とを備える。
本開示の上記に記載した特徴を詳細に理解できるように、上記で簡潔に要約したより特定した説明が、態様に対する参照により態様の参照により得られる。この態様のうちのいくつかは、添付した図面で図示した。しかしながら、添付した図面は、本開示のある典型的な態様のみを図示しており、それゆえ、その範囲を限定するものとして考えられるものではなく、説明のために、他の同等に効果的な態様を認めてもよいことに留意すべきである。
図1は、本開示のある態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークの図を図示している。 図2は、本開示のある態様にしたがった、例示的なアクセスポイントおよびユーザ端末のブロック図を図示している。 図3は、本開示のある態様にしたがった、例示的なワイヤレスデバイスのブロック図を図示している。 図4は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスチャネル状態情報(CSI)フィードバックのための、2ステップのメディアアクセス制御(MAC)プロトコルを図示している。 図5は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによる2ステップのMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を図示している。 図5Aは、図5中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図6は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによる2ステップのMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作を図示している。 図6Aは、図6中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図7は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルを図示している。 図8は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を図示している。 図8Aは、図8中に示されている動作を実行できる例示的なコンポーネントを図示している。 図9は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作を図示している。 図9Aは、図9中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図10は、本開示のある態様にしたがった、局のポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルを図示している。 図11は、本開示のある態様にしたがった、局のポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって動作され得る例示的な動作を図示している。 図11Aは、図11中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図12は、本開示のある態様にしたがった、局のポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作を図示している。 図12Aは、図12中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図13は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を図示している。 図13Aは、図13中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。 図14は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作を図示している。 図14Aは、図14中に示されている動作を実行することができる例示的なコンポーネントを図示している。
詳細な説明
本開示のさまざまな態様のいくつかの態様を以下で記述する。ここでの教示は、幅広いさまざまな形態で具現化してもよいこと、および、ここで開示している任意の特定の構成、機能、または双方のものは、単なる代表例であることは明らかである。ここでの教示に基づいて、ここで開示した態様は、他の何らかの態様とは無関係に実現してもよいことを、そして、これらの態様のうちの2つ以上のものはさまざまな方法で組み合わせてもよいことを、当業者は正しく認識すべきである。例えば、ここで述べた任意の数の態様を使用して、装置を実現しても、または、方法を実施してもよい。加えて、ここで述べた態様のうちの1つ以上に加えて、または、これ以外の構成および機能性を、あるいは、他の構成、機能性を使用して、このような装置を実現してもよく、または、このような方法を実施してもよい。さらに、態様は、請求項の少なくとも1つの要素を含んでいてもよい。
「例として、事例として、あるいは例示として役割を果たすこと」を意味するために、ここでは「例示的な」という文言を使用する。「例示的な」ものとして、ここで記述するあらゆる態様は、他の態様と比較して、必ずしも、好ましいものとして、または、有利なものものとして解釈すべきではない。また、ここで使用するような「レガシー局」という用語は、一般的に、802.11nをサポートするワイヤレスネットワークノードのことを、または、電気電子技術者協会(IEEE)802.11標準規格の旧バージョンのことを意味する。
ここで記述するマルチアンテナ送信技術は、コード分割多元接続(CDMA)、直交周波数分割多重化(OFDM)、時分割多元接続(TDMA)、空間分割多元接続(SDMA)等のようなさまざまなワイヤレス技術と組み合わせて使用してもよい。マルチユーザ端末は、異なる(1)CDMAの場合には直交コードチャネル、(2)TDMAの場合にはタイムスロット、または(3)OFDMの場合にはサブバンドを通して、並行してデータを送信/受信することができる。CDMAシステムは、IS−2000、IS−95、IS−856、ワイドバンド−CDMA(W−CDMA)、または他の何らかの標準規格を実現してもよい。OFDMシステムは、IEEE802.11標準規格または他の何らかの標準規格を実現してもよい。TDMAシステムは、GSM(登録商標)または他の何らかの標準規格を実現してもよい。これらのさまざまな標準規格は、技術的に知られている。
例示的なMIMOシステム
図1は、アクセスポイントとユーザ端末とによる多元接続MIMOシステム100を図示している。簡単にするために、図1中では、1つだけのアクセスポイント110を示している。アクセスポイント(AP)は、一般的に、ユーザ端末と通信する固定局であり、このアクセスポイント(AP)を、基地局とも呼ぶことがあり、または、他の何らかの専門用語でも呼ぶことがある。ユーザ端末は固定されたものであっても、または、移動性のものであってもよく、また、このユーザ端末を、移動局、局(STA)、クライアント、ワイヤレスデバイスとも呼ぶことがあり、または、他の何らかの専門用語でも呼ぶことがある。ユーザ端末は、セルラ電話機のようなワイヤレスデバイス、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ等であってもよい。
アクセスポイント110は、ダウンリンクおよびアップリンク上で、任意の所定のときに、1つ以上のユーザ端末120と通信してもよい。ダウンリンク(すなわち、フォワードリンク)は、アクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、アップリンク(すなわち、リーバースリンク)は、ユーザ端末からアクセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピアツーピア通信することがある。システム制御装置130は、アクセスポイントに結合しており、アクセスポイントに調整および制御を提供する。
システム100は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のために、複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナを用いる。アクセスポイント110には、Napの数のアンテナが備えられおり、ダウンリンク送信のための複数入力(MI)と、アップリンク送信のための複数出力(MO)とを表している。選択されたユーザ端末120のセットNuは、集合的に、ダウンリンク送信のための複数出力と、アップリンク(UL)送信のための複数入力とを表している。あるケースでは、Nu個のユーザ端末に対するデータシンボルストリームが、何らかの手段によって、コード、周波数、または時間で多重化されない場合に、Nap≧Nu≧1を有することが好ましいかもしれない。CDMAに対して異なるコードチャネルや、OFDMに対して互いに素なセットのサブバンド等を使用して、データシンボルストリームを多重化することができる場合、Nuは、Napよりも大きいことがある。それぞれの選択されたユーザ端末が、ユーザ特有のデータをアクセスポイントに送信する、および/または、アクセスポイントからユーザ特有のデータを受信する。一般的に、それぞれの選択されたユーザ端末には、1本のアンテナまたは複数のアンテナ(すなわち、Nut≧1)が備えられていてもよい。Nu個の選択されたユーザ端末は、同じ数のアンテナまたは異なる数のアンテナを有することができる。
MIMOシステム100は、時分割デュプレックス(TDD)システム、または、周波数分割デュプレックス(FDD)システムであってもよい。TDDシステムでは、ダウンリンクおよびアップリンクは、同じ周波数帯域を共有する。FDDシステムでは、ダウンリンクおよびアップリンクは、異なる周波数帯域を使用する。MIMOシステム100は、送信のために、単一の搬送波または複数の搬送波も利用してもよい。それぞれのユーザ端末には、(例えば、コストを低く抑えるために)単一のアンテナが備えられていてもよく、または、(例えば、追加コストをサポートすることができる)複数のアンテナが備えられていてもよい。
図2は、MIMOシステム100中の、アクセスポイント110と、2つのユーザ端末120mおよび120xとのブロック図を示している。アクセスポイント110には、Nap本のアンテナ224aないし224apが備えられている。ユーザ端末120mには、Nut, m本のアンテナ252maないし252muが備えられており、ユーザ端末120xには、Nut, x本のアンテナ252xaないし252xuが備えられている。アクセスポイント110は、ダウンリンクのための送信エンティティであり、アップリンクのための受信エンティティである。それぞれのユーザ端末120は、アップリンクのための送信エンティティであり、ダウンリンクのための受信エンティティである。ここで使用したような、「送信エンティティ」は、周波数チャネルを通してデータを送信できる、独立して動作される装置またはデバイスであり、そして、「受信エンティティ」は、周波数チャネルを通してデータを受信できる、独立して動作される装置またはデバイスである。以下の記述では、下付き文字「dn」は、ダウンリンクを示しており、下付き文字「up」は、アップリンクを示しており、Nup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信のために選択され、Ndn個のユーザ端末が、ダウンリンク上での同時送信のために選択され、Nupは、Ndnに等しくても、等しくなくてもよく、そして、NupおよびNdnは、静的な値であってもよく、または、それぞれのスケジューリング間隔の間に変わることがある。アクセスポイントおよびユーザ端末において、ビームステアリングまたは他の何らかの空間処理技術を使用してもよい。
アップリンク上で、アップリンク送信のために選択されたそれぞれのユーザ端末120において、TXデータプロセッサ288が、データソース286からトラフィックデータを受け取り、制御装置280からのデータを制御する。TXデータプロセッサ288が、ユーザ端末に対して選択されたレートに関係するコーディング変調スキームに基づいて、ユーザ端末に対するトラフィックデータ{dup, m}を処理(例えば、エンコード、インターリーブ、および変調)して、データシンボルストリーム{Sup, m}を提供する。TX空間プロセッサ290が、データシンボルストリーム{Sup, m}上で空間処理を実行して、Nut, m個の送信シンボルストリームをNut, m本のアンテナに提供する。それぞれの送信機ユニット(TMTR)254が、各送信シンボルストリームを受信して処理(例えば、アナログコンバート、増幅、フィルタリング、および周波数アップコンバート)し、アップリンク信号を発生させる。Nut, m本のアンテナ252からアクセスポイント110への送信のために、Nut, m個の送信機ユニット254が、Nut, m個のアップリンク信号を提供する。
アップリンク上での同時送信のために、Nup個の数のユーザ端末をスケジューリングしてもよい。これらのユーザ端末のそれぞれが、そのデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、アップリンク上で、送信シンボルストリームのそのセットをアクセスポイントに送信する。
アクセスポイント110では、Nap本のアンテナ224aないし224apが、すべてのNup個のユーザ端末から、アップリンク上で送信するアップリンク信号を受信する。それぞれのアンテナ224が、受信信号を各受信機ユニット(RCVR)222に提供する。それぞれの受信機ユニット222が、送信機ユニット254によって実行された処理に相補的である処理を実行し、受信シンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ240が、Nap個の受信機ユニット222からのNap個の受信シンボルストリーム上で受信機の空間処理を実行し、Nup個の復元したアップリンクデータシンボルストリームを提供する。受信機の空間処理は、チャネル相関行列反転(CCMI)、最小平均二乗誤差(MMSE)、連続的な干渉消去(SIC)、または他の何らかの技術にしたがって実行される。それぞれの復元されたアップリンクデータシンボルストリーム{Sup, m}は、各ユーザ端末によって送信されるデータシンボルストリーム{Sup, m}の推定値である。RXデータプロセッサ242は、そのストリームに対して使用されるレートにしたがって、それぞれの復元されたアップリンクデータシンボルストリーム{Sup, m}を処理(例えば、復調、デインターリーブ、およびデコード)して、デコードしたデータを取得する。それぞれのユーザ端末に対するデコードしたデータは、記憶のためにデータシンク244に提供されてもよく、および/または、さらなる処理のために制御装置230に提供されてもよい。
ダウンリンク上で、アクセスポイント110では、TXデータプロセッサ210が、ダウンリンク送信のためにスケジューリングされたNdn個のユーザ端末に対するトラフィックデータをデータソース208から受信し、制御装置230からのデータを制御し、場合によっては、スケジューラ234からの他のデータを制御する。さまざまなタイプのデータが、異なる伝送チャネル上で送られてもよい。TXデータプロセッサ210は、そのユーザ端末に対して選択されたレートに基づいて、それぞれのユーザ端末に対するトラフィックデータを処理(例えば、エンコード、インターリーブ、および変調)する。TXデータプロセッサ210は、Ndn個のユーザ端末に対するNdn個のダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。TX空間プロセッサ220は、Ndn個のダウンリンクデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、Nap個の送信シンボルストリームをNap本のアンテナに提供する。それぞれの送信機ユニット(TMTR)222は、各送信シンボルストリームを受信して処理し、ダウンリンク信号を発生させる。Nap個の送信機ユニット222は、Nap本のアンテナ224からユーザ端末への送信のためにNap個のダウンリンク信号を提供する。
それぞれのユーザ端末120では、Nut, m本のアンテナ252が、アクセスポイント110からNap個のダウンリンク信号を受信する。それぞれの受信機ユニット(RCVR)254が、関係するアンテナ252からの受信信号を処理して、受信したシンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ260が、Nut, m個の受信機ユニット254からのNut, m個の受信したシンボルストリーム上で受信機の空間処理を実行し、復元したダウンリンクデータシンボルストリーム{Sdn, m}をユーザ端末に提供する。受信機空間処理は、CCMI、MMSE、または他の何らかの技術にしたがって実行される。RXデータプロセッサ270が、復元されたダウンリンクデータシンボルストリームを処理(例えば、復調、デインターリーブ、およびデコード)して、ユーザ端末に対するデコードしたデータを取得する。
図3は、システム100内で用いるワイヤレスデバイス302中で利用され得る、さまざまなコンポーネントを図示している。ワイヤレスデバイス302は、ここで記述したさまざまな方法を実現するように構成され得るデバイスの例である。ワイヤレスデバイス302は、アクセスポイント110またはユーザ端末120であってもよい。
ワイヤレスデバイス302は、ワイヤレスデバイス302の動作を制御するプロセッサ304を備えていてもよい。プロセッサ304を、中央処理ユニット(CPU)とも呼ぶことがある。メモリ306は、リードオンリーメモリ(ROM)およびランダムアクセスメモリ(RAM)の双方とも含んでいてもよく、命令およびデータをプロセッサ304に提供する。メモリ306の一部分はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでいてもよい。プロセッサ304は、典型的に、メモリ306内に記憶されているプログラム命令に基づいて、論理演算および算術演算を実行する。メモリ306中の命令は、ここで記述する方法を実現するために実行可能であってもよい。
ワイヤレスデバイス302は、ハウジング308も備えていてもよく、このハウジング308は、ワイヤレスデバイス302と遠隔位置との間でのデータの送信および受信を可能にする送信機310と受信機312とを含んでいてもよい。送信機310および受信機312を組み合わせて、トランシーバ314にしてもよい。複数の送信アンテナ316を、ハウジング308に取り付けてもよく、トランシーバ314に電気的に結合させてもよい。ワイヤレスデバイス302はまた、(示してない)複数の送信機や、複数の受信機や、複数のトランシーバを備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス302はまた、信号検出器318を備えていてもよく、この信号検出器318は、トランシーバ314により受信した信号のレベルを検出して定量化するために使用してもよい。信号検出器318は、総エネルギーや、シンボルあたりの副搬送波あたりのエネルギーや、電力スペクトル密度や、他の信号として、このような信号を検出してもよい。ワイヤレスデバイス302はまた、信号を処理する際に使用するための、デジタル信号プロセッサ(DSP)320も備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス302のさまざまなコンポーネントは、バスシステム322によって共に結合させてもよく、このバスシステム322は、データバスに加えて、電力バスや、制御信号バスや、ステータス信号バスを含んでいてもよい。
一般的に、SDMAや、OFDMAや、CDMAや、SDMAや、これらを組み合わせたもののような、任意のタイプの多元接続スキームを利用しているシステムで、ここで記述した技術を適用してもよいことを当業者は認識するだろう。
マルチユーザ通信システムにおいて、適応局依存のチャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのプロトコル
本開示のある態様は、ダウンリンクSDMAシステムにおいて、1つ以上のユーザ依存のチャネル状態情報(CSI)フィードバックレートをサポートする方法を提供する。ある態様では、アクセスポイント(AP)が、1つ以上の局からチャネル進化フィードバックを受信し、CSI値を更新する必要がある局に、CSIに対する要求を送ってもよい。ある態様では、APが、更新されたCSI値について、その局をポーリングしてもよい。ある態様では、局のCSIフィードバックを送るときを示している決定論的バックオフタイマーを、局に割り当ててもよい。提案する方法が、システム性能を改善させることができる。
ダウンリンクのマルチユーザMIMO(MU−MIMO)またはSDMAを利用するシステムは、APにおけるアンテナアレイからの送信ビーム形成によって、複数の空間的に分離された局を同時に担当してもよい。APは、局のそれぞれから受信したチャネル状態情報に基づいて、複素送信プリコーディグ重みを計算してもよい。
その環境において対象物が移動することによって動く局のモビリティまたはモードにより、時間とともにチャネルが変わるので、APがそれぞれの局に対して正確にビーム形成するために、CSIは周期的に更新すべきである。それぞれの局に対するCSIフィードバックの要求されるレートは、APとその局との間のチャネルのコヒーレンス時間に依存していてもよい。不十分なフィードバックレートは、不正確なビーム形成が原因で性能に悪影響を与えるかもしれない。一方、過度のフィードバックレートは、もたらす付加的な利益は最小限でありながら、貴重な媒体時間(medium time)を浪費させるかもしれない。
複数の空間的に分離された局からなるシナリオでは、チャネルコヒーレンス時間が、ゆえに適切なCSIフィードバックレートが、局にわたって空間的に変わることが予想され得る。加えて、局の、チャネル条件およびモビリティを変えるようなさまざまなファクターにより、局のそれぞれに対する適切なCSIフィードバックレートが、一時的に変わることもある。
例えば、高解像度テレビジョン(HDTV)またはセットトップボックスのようないくつかの局が動かない一方で、ハンドヘルドデバイスのような他の局は、動く傾向がある。さらには、局のサブセットは、蛍光灯の影響により高いドップラーを受けることがある。最後に、異なる散在物が、異なる速度で動き、局の異なるサブセットに影響を与えることがあるので、いくつかの局へのマルチパスは、他のものよりも、より大きいドップラーを有するかもしれない。
したがって、CSIフィードバックの単一のレートがすべての局に対して使用される場合、不十分なフィードバックレートでの、局に対する不正確なビームフォーミングが、および/または、不必要に高いフィードバックレートでの、局に対する過度なフィードバックオーバーヘッドが原因で、システム性能が悪化することがある。
従来のスキームでは、モビリティまたは一時的なチャネル変動の点で最悪なケースの局と一致するレートで、CSIフィードバックが行われることがある。しかしながら、さまざまなチャネル条件を経験する局からなるSDMAシステムでは、単一のCSIフィードバックレートは、すべての局に適切でないかもしれない。最悪のケースの局の要求に応えることは、高い動的チャネルのレートと同じレートでCSI値をフィードバックすることを、相対的に静的なチャネル条件を経験する局に強いることによって、結果として、チャネルリソースの不必要な浪費となるかもしれない。
例えば、CDMA2000標準規格では、Evolution-Data Optimized(EV−DO)データレート制御チャネル(DRC)において、チャネル状態情報が、受信パイロットの信号対雑音干渉比(SINR)を反映する。加えて、次の送信のためのレート選択を促進するために、チャネル状態情報が、局によって送られる。この情報は、おそらく最悪ケースの予想されるモビリティ状況に関係するチャネル変動を追跡するのに十分なレートで、すべての局に対して固定のレートで更新される。チャネル状態フィードバックのこのレートは、静的な局に対して不必要に高い可能性がある。最小限のオーバーヘッドを提供するようにDRCが設計されたことに留意すべきである。SDMAシステムにおけるCSIは、APでビームフォーミングをサポートするために使用されるので、CSIフィードバックを、EV−DO設計で達成される程度に圧縮または簡素化することは実現不可能であるかもしれない。
第2の例として、IEEE802.11n標準規格は、送信ビームフォーミングをサポートしており、CSIフィードバックを送るべきであるレートを特定していない。したがって、CSIフィードバックレートは、インプリメンテーションファクターと考えられるかもしれない。対照的に、IEEE802.11ac標準規格における複数のSDMA局に対するCSIフィードバックの潜在的に高いオーバーヘッド、および、はぐれている局によるこのようなCSIフィードバックメカニズムの濫用に対する潜在性のため、標準規格仕様におけるこれらのプロトコルを特定する必要があるかもしれない。
上述したように、特定の局に対するCSIフィードバックの適切なレートは、その局の信号対ノイズ比(SNR)条件に依存していてもよい。ある態様では、より低いSNR値、それゆえに、より低いダウンリンクの変調およびコーディングスキーム(MCS)レベルを持つ局は、より低いCSIフィードバックレートに向けてバイアスがかけられることがある。低いMCS/SNR局について、古いCSIに基づくプリコーディングによるスループットのペナルティは、高いMCS/SNR局に対するペナルティよりも小さいかもしれない。加えて、(例えば、低いデータレートを持つ)低いMCSを持つ局によってCSIを通信するのに要求されるアップリンクリソースは、高いSNR条件を経験する局によって要求されるリソースよりも大きいかもしれない。したがって、ある態様では、低いSNR局は、ダウンリンクのマルチユーザ(MU)−MIMOから完全に排除されることがある。
本開示のある態様は、ユーザ依存および時間依存のCSIフィードバック送信を可能にするメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロトコルを提案する。提案したMACレイヤプロトコルでは、マルチユーザMIMOシステムにおけるそれぞれの局が、そのチャネル条件に適切なレートでCSIを送る。提案したプロトコルは、ネットワークスループットおよびチャネル効率の実質的な改善を導くことができる。
図4は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによる2ステップのMACプロトコルを図示している。第1のステップにおいて、アクセスポイントが、1つ以上の局からチャネル進化フィードバック(CEFB、406)を要求してもよい。第2のステップにおいて、APは、局のサブセットからCSIフィードバック410を要求してもよい。それぞれの局のチャネル進化の程度、それぞれの局のSNRまたはMCS値、および、次のSDMA送信において全体的に予想される干渉レベルに基づいて、APは、局のサブセットからフィードバックを要求することを決めてもよい。提案した方法は、アップリンクSDMAを活用することによって、フィードバックのオーバーヘッドの大幅な減少を可能にすることができる。
ある態様では、図4中で図示されているトランザクションは、トレーニング要求メッセージ(TRM)402を使用して、APによって開始されてもよい。レガシーIEEE802.1la/g局によってデコード可能なフォーマットで、最低のサポートされているレートを使用して、TRMメッセージを送信してもよい。TRMメッセージは、2つの目的に役立つ場合がある。第1に、TRMは、すべての局または局のサブセットからチャネル進化データを要求するために利用されてもよい。例えば、局のサブセットは、間近にせまったダウンリンクSDMA送信に対する候補であってもよい。第2に、TRMメッセージは、チャネル進化フィードバック送信を保護するために使用されてもよい。例えば、非参加局のネットワーク・アロケーション・ベクトル(network allocation vector:NAV)を適切に設定して干渉を最小にするために、すべての非参加局によって、TRMメッセージの持続期間フィールド中の情報が使用されてもよい。
TRMメッセージのペイロードは、チャネル進化に対する要求(すなわち、チャネル状態情報要求)を示すためのビットを含んでいてもよい。ショート・インターフレーム・スペース(short interframe space:SIFS)間隔に続いて、APは、ベリー・ハイ・スループット(very high throughput:VHT)プリアンブルを含むヌル・データ・パケット(Null Data Packet:NDP)404を局に送信してもよい。ダウンリンクチャネルサウンディングのために、NDPメッセージが使用されてもよい。TRMとは異なり、NDPメッセージは、レガシー局によってデコード可能でないかもしれない。それぞれの局は、TRMメッセージとNDPメッセージとの組み合わせに、CEFBメッセージ406により応答してもよく、このCEFBメッセージ406は、最も最近のCSIが送られてからのチャネルエイジングの程度を示している1つのメトリックまたは複数のメトリックを含んでいてもよい。
APは、それぞれの局から受信したメトリックとともに、SDMA局の総数、それらのMCS、および、第2のTRMメッセージ408を送るための送信電力のような他のネットワークステータスパラメータを使用してもよい。CSIを更新する必要がある局のサブセットからのチャネルフィードバックを要求するために、第2のTRMメッセージ408を使用してもよい。このTRMメッセージは、それぞれの局が、そのCSIフィードバックメッセージを送ることになるMCSも特定してもよい。第2のTRMメッセージを受信した後、局は、局のCSIフィードバックメッセージにより応答してもよい。レガシー局を含む非参加局によって引き起こされる干渉から、CSIフィードバック送信の全体の持続期間を保護するために、第2のTRMメッセージ408の持続期間フィールドを設定してもよい。
APは、受信したCSIフィードバックに基づいて、そのプリコーディング重みを更新し、ダウンリンクSDMAデータ412を局に送信してもよい。ある態様では、ダウンリンクSDMAデータ送信は、送信可(CTS)−to−Selfメッセージによって保護することができる。SDMAデータ送信より前にCTS−to−selfメッセージを送信して、データ送信のための媒体を予約してもよい。CTSメッセージはまた、第2のTRMメッセージ408中の持続期間フィールドによって保護されてもよい。
システムがアップリンクSDMA(UL−SDMA)をサポートしている場合、すべての局からのUL−SDMAを利用しての、CEFBメッセージまたはCSIメッセージの同時送信は、図4中で図示されている提案したプロトコルの最も効率的なインプリメンテーションであるかもしれない。しかしながら、UL−SDMAのないときには、CEFBメッセージおよびCSIメッセージは、時分割多元接続(TDMA)または直交周波数分割多元接続(OFDMA)によってシリアルに送信されてもよい。
図5は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによる2ステップのMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作500を図示している。502において、アクセスポイントが、複数の装置(例えば、局)からのチャネル進化フィードバックを要求するための第1の要求メッセージを送信してもよく、このチャネル進化フィードバックは、最も最近のCSI更新のときからの、チャネルエイジングの程度を示している。504において、アクセスポイントは、装置からチャネル進化フィードバックを受信してもよい。
506において、アクセスポイントは、チャネル進化フィードバックに少なくとも部分的に基づいて、装置のCSIフィードバックを更新すべきである装置のサブセットを決定してもよい。508において、アクセスポイントは、CSIフィードバックを要求する第2の要求メッセージを、装置のサブセットに送信してもよい。ある態様では、第1の要求メッセージまたは第2の要求メッセージは、ヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームであってもよい。
ある態様では、CSIフィードバック410は、現在の推定されたチャネルの表現を、または、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの推定されたチャネルの相対的変化の表現を、含んでいてもよい。ある態様では、第1の要求メッセージ402は、アクセスポイントによってサポートされている、CSIフィードバックのタイプを示していてもよい。例えば、第1の要求メッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がアクセスポイントによってサポートされるか否かを示していてもよい。ある態様では、CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)であってもよい。
ある態様では、APは、新しいCSIフィードバックを送信すべきである局のサブセットを決定するために、局のサブセットにおける、チャネル進化のレートまたはドップラーを決定してもよい。ある態様では、APは、チャネル進化フィードバックと、以前に取得したチャネル進化フィードバックとを比較して、新しいCSIフィードバックを送る必要がある局のサブセットを決定してもよい。
図6は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによる2ステップのMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作600を図示している。602において、局が、装置(例えば、アクセスポイント)から第1の要求メッセージを受信してもよく、この要求メッセージが、チャネル進化フィードバックを要求する。604において、局は、装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、チャネル進化フィードバックを発生させてもよく、このチャネル進化フィードバックは、最も最近のチャネル状態情報(CSI)のときからの、チャネルエイジングの程度を示している。606において、局は、第1の要求メッセージに応答して、チャネル進化フィードバックを装置に送信してもよい。
ある態様では、UL−SDMAによってCSIフィードバックが達成されない場合、すべての局がCSIフィードバックを送ると仮定して、第2のTRMメッセージ中に含まれている持続期間フィールドをAPによって計算してもよい。このメカニズムは、フィードバック送信に参加していない局からの送信が原因で生じる衝突から、CEFBメッセージおよびCSIメッセージを保護することができる。
ある態様では、APにおいてCSIを要求する決定を集中化する「ソフト」チャネル進化メトリックを使用してもよい。APは、決定の際に、マルチユーザ干渉レベルおよびそれぞれの局のMCSのような他のファクターも考慮してもよい。
図7は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによる代替的なMACプロトコルを図示している。図示されているように、単一のステップにおいて、CSIフィードバックメッセージを送信する決定を実行してもよい。加えて、局のそれぞれが、CSIフィードバックをAPに送信するか否かを決めてもよい。決定は、規定されているメトリックと予め定められた基準との少なくとも部分的に基づくとしてもよい。CSIフィードバックメッセージが送られた最後の時間からチャネルが変化したことを決定した局のみが、CSIフィードバックを送信することができる。結果として、CSIフィードバックのオーバーヘッドを減少させることができる。
図7中で図示されているプロトコルは、UL−SDMAが利用可能でないエアインターフェースに、より適切であるかもしれない。提案したプロトコルでは、それぞれのSDMA局が、ハードメトリックに類似した内部計算に基づいて、CSIフィードバックを送信するか否かを決めることができる。決定論的バックオフタイマーを活用することによって、シリアルCSI送信のタイミングを達成することができる。
APは、待ち状態のDL−SDMA送信に指定されているそれらの局にアドレス割り当てされているTRMメッセージを送信することによって図7中のトランザクションを開始してもよい。TRMメッセージは、それぞれの局に対する決定論的バックオフ割り当てを含んでいてもよい。図4に類似して、TRMメッセージの後に、サウンディングプリアンブルを提供するNDPメッセージが続いてもよい。次に、APにおいてCSI更新が必要であることを局が決めた場合、それぞれの局は、CSIフィードバックで応答してもよい。CSI更新を要求しないことを局が決めた場合、局は何も送信しなくてもよい。
異なる局によって送信されたCSIフィードバックメッセージの衝突を最小にするために、それぞれの局は、決定論的バックオフタイマーを利用してもよい。それぞれの局は、そのバックオフタイマーが満了したときに送信のみするかもしれない。また、局が、別の局による送信を検出した場合、それぞれの局は、そのタイマーを休止するかもしれない。他の局がその送信を完了し、媒体を空にした後、タイマーは、カウントダウンを再開するかもしれない。非応答局により損失され得る時間の量を最小にするために、バックオフ値を選択してもよい。損失時間を減少させることは、すべてのCSIフィードバックメッセージを受信するために要求される総時間の減少を助けることができる。
最後の局からのCSIメッセージの受信に、または、最長のバックオフタイマーの満了に続いて、APは、プリコーディング重みを再計算し、DL−SDMA送信412を開始してもよい。図7中で図示されている例では、STA3は、CSIフィードバックメッセージを送信せず、STA4が、最小限の遅延の後に、CSIフィードバックメッセージの送信を開始する。
本開示のある態様では、要求メッセージが、サウンディングフレームまたはデータフレームを使用してCSIを送る必要があるという指示を提供してもよい。
図8は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作800を図示している。802において、アクセスポイントが、チャネル状態情報(CSI)フィードバックを要求するための要求メッセージを複数の装置に送信し、この要求メッセージが、装置のCSIフィードバックを送るときを示している決定論的バックオフタイマーの割り当てを装置のそれぞれに提供する。804において、アクセスポイントは、装置のうちの1つ以上から、バックオフタイマーの割り当てにしたがって送信されたCSIフィードバックを受信する。
図9は、本開示のある態様にしたがった、決定論的バックオフタイマーに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作900を図示している。902において、局が、チャネル状態情報(CSI)フィードバックを要求する要求メッセージを装置から受信し、この要求は、CSIフィードバックを送信するときを示している決定論的バックオフタイマーを含む。904において、局は、バックオフタイマーにしたがって、CSIフィードバックを送信する。
このプロトコルの1つの短所は、すべての局が、媒体を感知することによって他の局の送信を検出し得ることを、決定論的バックオフの概念が仮定していることである。しかしながら、隠れノードの存在の下、バックオフタイマーは、予想どおりに休止しないことがあり、潜在的に、CSIフィードバックデータの衝突に至る。
図10は、本開示のある態様にしたがった、局のポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルを図示している。このプロトコルは、隠れノード問題を回避するので、ポーリングプロトコルを利用することによって、異なる局からの送信の衝突を回避する。
図10中で図示されているように、TRMメッセージおよびサウンディングNDPメッセージの送信に続いて、CSIフィードバックのためにシーケンシャルにそれぞれの局をポーリングしてもよい。CSI更新が必要であると局が決定した場合にCSIフィードバックを送信することによって、局は、ポーリング1002に応答してもよい。そうでなければ、局は、何も送信しなくてもよい。1タイムスロットの後にポーリングに対する応答をAPが検出しない場合、そのAPが、次の局をポーリングする。最後の局からのCSIの受信に続いて、または、最後のポーリングされた局からの応答がないのに続いて、APが、プリコーディング重みを再計算してもよく、DL−SDMAデータ送信を開始してもよい。図10中で図示されている例では、STA3は、CSIフィードバックメッセージを送信しない。ある時間においてAPがSTA3からの応答を検出しないときには、APは、CSIフィードバックのためにSTA4をポーリングしてもよい。
図11は、本開示のある態様にしたがった、ポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作1100を図示している。1102において、アクセスポイントが、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置(例えば、局)のそれぞれをポーリングするための別個のポーリングメッセージを送信する。1104において、ポーリングメッセージに応答して、アクセスポイントは、ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信する。
ある態様では、ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するNDPアナウンスフレームが先行してもよい。ある態様では、ゆっくりと進化するチャネルで局に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで局に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低いかもしれない。
図12は、本開示のある態様にしたがった、ポーリングに基づくヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作1200を図示している。1202において、局が、チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定する。1204において、局は、装置(例えば、アクセスポイント)からポーリングメッセージを受信する。1206において、局は、CSIを更新する必要があることを決定した場合、ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを装置に送信する。
ある態様では、局は、アクセスポイントから受信した信号に基づいてCSI値を計算してもよい。局は、CSI値と、APに送信された最も最近のCSI更新とを比較してもよい。CSI値と最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合、または、しきい値よりも大きい場合、局は、CSIを更新することを決めてもよい。
本開示のある態様では、TRMメッセージは、レガシーデバイス(すなわち、DL−SDMAをサポートしない局)によってデコード可能であるフォーマットを有していてもよい。したがって、TRMメッセージは、すべての局によって、レガシー局でさえ、デコードされるとしてもよい。局のいくつかが、局のNAVを適切に設定することによって局の送信を延期するように、TRMメッセージが、持続期間フィールドを伝えてもよい。局の送信を延期する局は、やがて現れるDL−SDMA送信に参加していない局、または、SDMAの能力がない局であるかもしれない。
ある態様では、局のすべてがCSIメッセージをフィードバックするかもしれないと仮定して、TRMメッセージ中に含まれている持続期間フィールドをAPによって計算してもよい。フィードバック送信に参加していない局の送信が原因で生じる衝突から、サウンディングNDPおよびCSIメッセージを保護するために、TRMメッセージの持続期間フィールドを使用してもよい。
本開示は、アップリンクSDMAがサポートされた場合に、CSIフィードバックオーバーヘッドを減少させるためのプロトコルを提案した。ある態様は、UL−SDMAがサポートされていない場合にフィードバックオーバーヘッドも減少させることができる。文書中で記述したように、やがて現れるフィードバック送信について、レガシー局に、または、任意の特定のSDMA送信に参加していない他の局に報知することによって、チャネル進化およびCSIフィードバックをデータ衝突から保護することができる。
CSI報告オプション
上述したように、本開示のある態様は、複数の局からCSIをAPが受信することを可能にする。CSI情報は、チャネル進化の程度に基づいて、送られることができる。
ある態様にしたがうと、APが、サウンディングメッセージのような要求メッセージを局のセットに送信してもよく、これにより、局がチャネルを推定することが可能になる。ある態様にしたがうと、要求メッセージは、APが受け入れることができるかもしれない一種のCSI報告の指示を含んでいてもよい。例として、差分CSI更新をサポートするために、APは、以前のCSI報告を記憶するように要求されるかもしれないが、APの中には、記憶することができないものもあってもよい。
いずれのケースにおいても、それぞれの局は、メッセージに基づいてチャネルを推定してもよい。それぞれの局は、推定されたチャネルと、メモリ中に記憶されている以前に推定されたチャネルとの間の差を計算してもよい。それぞれの局は、この差に基づいてメトリックも計算してもよい。それぞれの局は、計算したメトリックに基づくメッセージで返答してもよい。例えば、メッセージは、以下のタイプ:フルCSI報告、ヌルフレームまたは肯定応答(ACK)フレーム、あるいは差分CSI報告、のうちの1つを有していてもよい。フルCSI報告は、完全な分解能で量子化された完全なCSIを持つパケットであってもよい。ヌルフレームまたはACKフレームは、以前のCSI送信から、チャネルが大幅に変更していないことを示しているCSIを含まないパケットであってもよい。差分CSI報告は、フルCSI報告に対して使用されるビット数よりも小さいビット数で量子化された以前のCSI報告に対して、CSIの量子化された差であってもよい。
ある態様にしたがうと、CSI返答メッセージは、CSIメッセージ(例えば、フルCSI報告または差分CSI報告)のタイプ、および量子化パラメータも示していてもよい。ある態様にしたがうと、量子化パラメータは、代替的なメッセージングスキームにより、アプリオリに規定されてもよい。局からの返答は、シーケンシャルに、バックオフタイマーを使用して、または、ポーリングされるような、上述したスキームのうちの任意のものに続いてもよい。
図13は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を図示している。図示されているように、1302において、アクセスポイントが、CSIフィードバックを要求する第1の要求メッセージを1つ以上の装置(例えば、局)に送信してもよい。1304において、アクセスポイントは、装置のうちの少なくとも1つから第1のCSIフィードバックを受信してもよく、この第1のCSIフィードバックは、CSIフィードバックが最後に送信されてから、推定されたチャネルが大幅に変化していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む。
ある態様では、第1の要求メッセージは、NDPアナウンスフレームであってもよい。また、第1の要求メッセージの後には、NDPフレームおよびポーリングフレームが続いてもよい。局は、チャネルを推定するためにNDPフレームを使用してもよい。前述したように、ポーリングメッセージは、ある時間において、CSI更新をAPに送るように局に通知してもよい。第1の要求メッセージはまた、CSIに対する差分更新をAPがサポートしているか否かを示していてもよい。
ある態様では、APは、CSIフィードバックを要求する第2の要求メッセージを局に送信してもよい。APは、その後、局のうちの少なくとも1つから、第2のCSIフィードバックを受信するかもしれない。第2のCSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含んでいてもよい。
ある態様では、APは、受信したCSIフィードバックに基づいて、局のサブセットへの送信のために使用されるプリコーディング重みを更新してもよい。例えば、APが、更新されたCSI値を受信した局に対してプリコーディング重みを更新してもよい。
図14は、本開示のある態様にしたがった、ヘテロジニアスCSIフィードバックによるMACプロトコルに対して、局によって実行され得る例示的な動作を図示している。図示されているように、1402において、局が、装置(例えば、アクセスポイント)から第1の要求メッセージを受信してもよく、この第1の要求メッセージが、チャネル状態情報(CSI)フィードバックを要求する。1404において、局は、第1の要求メッセージに応答して、第1のCSIフィードバックメッセージを装置に送信してもよく、この第1のCSIフィードバックメッセージは、CSIフィードバックが最後に送信されてから、推定されたチャネルが大幅に変化していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む。
解析
本開示の文書中で記述したシナリオについてさらに詳しく説明すると、40MHzのIEEE802.1lacネットワークは、8アンテナのAPおよび10個のデュアルアンテナ局が、100ms、200ms、400ms、400ms、600ms、800ms、1000ms、および、1200msのようなチャネルコヒーレンス時間の範囲を経験すると仮定している。これらのチャネルコヒーレンス時間値は、チャネルにおいて、ゆっくりとした歩行行動とともに屋内状態の静止局を含む最近の測定キャンペーンと矛盾しない。(100msは、およそ、測定値の1百分位数を表す)。所定の局に対する好ましいCSIフィードバック間隔は、そのチャネルコヒーレンス時間の10パーセントであると仮定する。加えて、すべての局に対して54Mbpsの名目上のアップリンク容量を仮定してもよい。
提案したプロトコルが実現しない場合、予想される最悪ケースのドップラー条件に適したレートで、すべての局がCSIフィードバックを送信するようにシステムを設計してもよい。100msのコヒーレンス時間を仮定すると、すべての局は、ゆえに、CSIメッセージを、秒あたりに100回フィードバックするかもしれない。したがって、すべてのCSIフィードバックメッセージに対して要求される総容量は、下記のように:容量=NCSI×Nb×Ntx×Nrx×Nc×Nsta×OMAC=100CSI/sec×16ビット/CSI×8×2×114×10×110%=30.6Mbpsとして書かれてもよい。ここで、NCSIは、秒あたりに報告されるCSIの数を表していてもよく、Nbは、それぞれのCSI値を報告するために使用されるビット数を表していてもよく、Ntxは、送信アンテナの数を表していてもよく、Nrxは、受信アンテナの数を表していてもよく、Ncは、副搬送波の数を表していてもよいく、Nstaは、局の数を表していてもよく、OMACは、MACオーバーヘッドのパーセンテージを表していてもよい。要求される容量(すなわち、30.6Mbps)は、およそ、利用可能な54Mbpsアップリンク容量の57パーセントに等しいかもしれない。
提案したプロトコルを実現する場合、CSIフィードバックは、それぞれの局のチャネルコヒーレンス時間に適切なレートで行うことができる。先の例では、すべてのCSIフィードバックメッセージを送信するために要求される総スループットは、8.3Mbpsに等しくてもよく、この8.3Mbpsは、利用可能な54Mbpsアップリンク容量のおよそ15パーセントを表す。提案したスキームを利用することは、結果として、提案した技術を実現しないケースと比較して、明示のCSIフィードバックに要求されるチャネルオーバーヘッドの73パーセントの減少をもたらすことができる。
局がSNRまたはSINRの範囲にしたがう条件では、より低いフィードバックレートを、低いMCS局に割り当てることによって、さらなる最適化が可能な場合があり、結果として、付加的なオーバーヘッドの減少となる。
対応する機能を実行することができる任意の適した手段によって、上述した方法のさまざまな動作を実行してもよい。手段は、さまざまなハードウェアおよび/またはソフトウェアコンポーネントおよび/またはモジュールを含んでいてもよく、これらは、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)またはプロセッサを含むが、これらに限定されるものではない。一般的に、図面中で図示した動作が存在する場合、これらの動作は、類似したナンバリングを持つ対応する同等のミーンズプラスファンクションコンポーネントを有していてもよい。例えば、図5、図6、図8、図9、図11、図12、図13、および図14中で図示されている、動作500および600、800、900、1100、1200、1300および1400は、それぞれ、図5A、図6A、図8A、図9A、図11A、図12A、図13A、および図14A中で図示されているミーンズプラスファンクションブロック500A、600A、800A、900A、1100A、1200A、1300A、および1400Aに対応している。
ここで使用されているような、「決定すること」という用語は、幅広いさまざまなアクションを含む。例えば、「決定すること」は、算出することや、計算することや、処理することや、導出することや、調査することや、調べること(例えば、テーブル、データベース、または別のデータ構成中で調べること)や、把握することや、これらに類するものを含んでいてもよい。また、「決定すること」は、受信すること(例えば、情報を受信すること)とや、アクセスすること(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)や、これらに類するものを含んでいてもよい。また、「決定すること」は、解決することや、選択することや、選ぶことや、確立することや、これらに類するものを含んでいてもよい。
ここで使用されているような、「AまたはBのうちの少なくとも1つ」というフレーズは、AおよびBの任意の組み合わせを含むことを意味する。言い換えると、「AまたはBのうちの少なくとも1つ」は、AまたはB、あるいは、AおよびBを含む。
さまざまなハードウェアおよび/またはソフトウェアコンポーネント、回路、および/またはモジュールのような、動作を実行することができる任意の適した手段によって、上述した方法のさまざまな動作を実行してもよい。一般的に、動作を実行することができる対応する機能的手段によって、図中に図示されている任意の動作を実行してもよい。
本開示に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号(FPGA)、または他のプログラマブルロジックデバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで記述した機能を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせで実現しても、あるいは、実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの商業的に利用可能なプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせとして、複数のマイクロプロセッサとして、DSPコアに関連した1つ以上のマイクロプロセッサとして、あるいは、このような他の何らかの構成として実現してもよい。
本開示と関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップは、直接的に、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、2つのものを組み合わせたもので具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、技術的に知られている何らかの形態の記憶媒体中に存在していてもよい。使用され得る記憶媒体のいくつかの例は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、フラッシュメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、CD−ROM等を含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令を、または多くの命令を含んでいてもよく、異なるプログラムの中のいくつかの異なるコードセグメントを通して、および、複数の記憶媒体にわたって分散させてもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、記憶媒体をプロセッサに結合させてもよい。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化してもよい。
ここで開示した方法は、記述した方法を達成するための、1つ以上のステップまたはアクションを含む。特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、方法ステップおよび/またはアクションを互いに交換してもよい。言い換えると、ステップまたはアクションの特定の順序が明記されていない限り、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、特定のステップおよび/またはアクションの、順序ならびに/あるいは使用を修正してもよい。
記述した機能は、ハードウェアで、ソフトウェアで、ファームウェアで、またはこれらの任意の組み合わせで実現してもよい。ソフトウェアで実現した場合、機能は、コンピュータ読み取り可能媒体上に1つ以上の命令として記憶してもよい。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体であってもよい。例示によると、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、あるいは他の光ディスク記憶デバイス、磁気ディスク記憶デバイスまたは他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構成の形態で所望のプログラムコード手段を伝送または記憶するために使用でき、コンピュータによってアクセスできる他の何らかの媒体を含むことができるが、これらに限定されない。ここで使用したようなディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)や、レーザディスクや、光ディスクや、デジタル汎用ディスク(DVD)や、フロッピー(登録商標)ディスクや、ブルーレイ(登録商標)ディスクを含むが、一般的に、ディスク(disk)は、データを磁気的に再生する一方で、ディスク(disc)は、データをレーザによって光学的に再生する。
したがって、ある態様は、ここで提示した動作を実行するためのコンピュータプログラムプロダクトを含んでいてもよい。例えば、このようなコンピュータプログラムプロダクトは、そこに命令を記憶させる(および/またはエンコードさせる)コンピュータ読み取り可能媒体を含んでいてもよく、命令は、ここで記述した動作を実行するために1つ以上のプロセッサによって実行可能である。ある態様では、コンピュータプログラムプロダクトは、パッケージングマテリアルを含んでいてもよい。
送信媒体を通して、ソフトウェアまたは命令も送信してもよい。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイトから、サーバから、あるいは同軸ケーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用している他の遠隔ソースから送信された場合、同軸ケーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、DSL、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、送信媒体の定義に含まれる。
さらに、ここで記述した方法および技術を実行するモジュールおよび/または他の適切な手段は、ダウンロードすることができる、および/または、そうでなければ、適用できるように、ユーザ端末および/または基地局によって取得することができることを正しく認識すべきである。例えば、ここで記述した方法を実行する手段の転送を促進するために、このようなデバイスを、サーバに結合させることができる。代替的に、記憶手段(例えば、RAMや、ROMや、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスク等のような物理記憶媒体)を通して、ここで記述するさまざまな方法を提供することができ、これにより、ユーザ端末および/または基地局が、記憶手段をデバイスに結合または提供する際に、さまざまな方法を取得することができる。さらには、ここで記述した方法および技術をデバイスに提供する他の何らかの適した技術を利用することができる。
特許請求の範囲は、先に図示した、正確な構成およびコンポーネントに限定されないことを理解すべきである。特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、上述した、方法および装置の構成、動作、および詳細において、さまざまな改良、変更、およびバリエーションがなされてもよい。
さまざまな応用において、ここで提供した技術を利用してもよい。ある態様では、ここで提示した技術を、アクセスポイント局に、アクセス端末に、移動体ハンドセットに、または、ここで提供した技術を実行するための、処理ロジックおよびエレメントを持つ他のタイプのワイヤレスデバイスに組み込んでもよい。
前述は、本発明の態様に向けられているが、これらの基本的な範囲を逸脱することなく、および、後続する特許請求の範囲によって決定されるこれらの範囲から逸脱することなく、この発明の他の態様、および、さらなる態様を考案してもよい。
前述は、本発明の態様に向けられているが、これらの基本的な範囲を逸脱することなく、および、後続する特許請求の範囲によって決定されるこれらの範囲から逸脱することなく、この発明の他の態様、および、さらなる態様を考案してもよい。
以下に、本願の出願当初請求項に記載された発明を付記する。
[1]ワイヤレス通信のための方法において、
チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信することと、
前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信することとを含む方法。
[2]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[1]記載の方法。
[3]ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い[1]記載の方法。
[4]前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新することをさらに含む[1]記載の方法。
[5]前記CSIフィードバックを受信することは、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信することを含む[1]記載の方法。
[6]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[1]記載の方法。
[7]前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[1]記載の方法。
[8]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[7]記載の方法。
[9]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[1]記載の方法。
[10]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[9]記載の方法。
[11]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[1]記載の方法。
[12]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[11]記載の方法。
[13]前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信することをさらに含む[1]記載の方法。
[14]ワイヤレス通信のための方法において、
チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定することと、
装置からポーリングメッセージを受信することと、
前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信することとを含む方法。
[15]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[14]記載の方法。
[16]前記決定は、
最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定することを含む[14]記載の方法。
[17]前記決定は、
前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算することと、
前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較することと、
前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決めることとを含む[14]記載の方法。
[18]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[14]記載の方法。
[19]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[14]記載の方法。
[20]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[19]記載の方法。
[21]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[14]記載の方法。
[22]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[21]記載の方法。
[23]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[14]記載の方法。
[24]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[23]記載の方法。
[25]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[23]記載の方法。
[26]ワイヤレス通信のための装置において、
チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するように構成されている送信機と、
前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを具備する装置。
[27]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[26]記載の装置。
[28]ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い[26]記載の装置。
[29]前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新するように構成されている回路をさらに具備する[26]記載の装置。
[30]前記CSIフィードバックを受信するように構成されている回路は、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信するように構成されている回路を含む[26]記載の装置。
[31]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[26]記載の装置。
[32]前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[26]記載の装置。
[33]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[32]記載の装置。
[34]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[26]記載の装置。
[35]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[34]記載の装置。
[36]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[26]記載の装置。
[37]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[36]記載の装置。
[38]前記送信機は、前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信するようにさらに構成されている[26]記載の装置。
[39]ワイヤレス通信のための装置において、
チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、
装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、
前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するように構成されている送信機とを具備する装置。
[40]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[39]記載の装置。
[41]前記決定するように構成されている回路は、
最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定するように構成されている回路を含む[39]記載の装置。
[42]前記決定するように構成されている回路は、
前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算するように構成されている回路と、
前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較するように構成されている回路と、
前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決めるように構成されている回路とを含む[39]記載の装置。
[43]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[39]記載の装置。
[44]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[39]記載の装置。
[45]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[44]記載の装置。
[46]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[39]記載の装置。
[47]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[46]記載の装置。
[48]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[39]記載の装置。
[49]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[48]記載の装置。
[50]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[48]記載の装置。
[51]ワイヤレス通信のための装置において、
チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信する手段と、
前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信する手段とを具備する装置。
[52]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[51]記載の装置。
[53]ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い[51]記載の装置。
[54]前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新する手段をさらに具備する[51]記載の装置。
[55]前記CSIフィードバックを受信する手段は、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信する手段を備える[51]記載の装置。
[56]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[51]記載の装置。
[57]前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[51]記載の装置。
[58]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[57]記載の装置。
[59]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[51]記載の装置。
[60]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[59]記載の装置。
[61]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[51]記載の装置。
[62]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[61]記載の装置。
[63]前記送信する手段は、前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信する手段をさらに備える[51]記載の装置。
[64]ワイヤレス通信のための装置において、
チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定する手段と、
装置からポーリングメッセージを受信する手段と、
前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信する手段とを具備する装置。
[65]前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する[64]記載の装置。
[66]前記決定する手段は、
最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定する手段を備える[64]記載の装置。
[67]前記決定する手段は、
前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算する手段と、
前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較する手段と、
前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決める手段とを備える[64]記載の装置。
[68]前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む[64]記載の装置。
[69]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む[64]記載の装置。
[70]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む[69]記載の装置。
[71]前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む[64]記載の装置。
[72]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[71]記載の装置。
[73]前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む[64]記載の装置。
[74]前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である[73]記載の装置。
[75]前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む[73]記載の装置。
[76]ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するために実行可能な命令と、
前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するために実行可能な命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
[77]ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するために実行可能な命令と、
装置からポーリングメッセージを受信するために実行可能な命令と、
前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するために実行可能な命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
[78]ワイヤレス通信のためのアクセスポイントにおいて、
複数のアンテナと、
チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための別個のポーリングメッセージを、前記複数のアンテナを通して送信するように構成されている送信機と、
前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを具備するアクセスポイント。
[79]ワイヤレス通信のための局において、
少なくとも1本のアンテナと、
チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、
前記少なくとも1本のアンテナを通して、装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、
前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するように構成されている送信機とを具備する局。

Claims (79)

  1. ワイヤレス通信のための方法において、
    チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信することと、
    前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信することとを含む方法。
  2. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項1記載の方法。
  3. ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い請求項1記載の方法。
  4. 前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新することをさらに含む請求項1記載の方法。
  5. 前記CSIフィードバックを受信することは、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信することを含む請求項1記載の方法。
  6. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項1記載の方法。
  7. 前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項1記載の方法。
  8. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項7記載の方法。
  9. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項1記載の方法。
  10. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項9記載の方法。
  11. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項1記載の方法。
  12. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項11記載の方法。
  13. 前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信することをさらに含む請求項1記載の方法。
  14. ワイヤレス通信のための方法において、
    チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定することと、
    装置からポーリングメッセージを受信することと、
    前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信することとを含む方法。
  15. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項14記載の方法。
  16. 前記決定は、
    最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定することを含む請求項14記載の方法。
  17. 前記決定は、
    前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算することと、
    前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較することと、
    前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決めることとを含む請求項14記載の方法。
  18. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項14記載の方法。
  19. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項14記載の方法。
  20. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項19記載の方法。
  21. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項14記載の方法。
  22. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項21記載の方法。
  23. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項14記載の方法。
  24. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項23記載の方法。
  25. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項23記載の方法。
  26. ワイヤレス通信のための装置において、
    チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するように構成されている送信機と、
    前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを具備する装置。
  27. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項26記載の装置。
  28. ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い請求項26記載の装置。
  29. 前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新するように構成されている回路をさらに具備する請求項26記載の装置。
  30. 前記CSIフィードバックを受信するように構成されている回路は、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信するように構成されている回路を含む請求項26記載の装置。
  31. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項26記載の装置。
  32. 前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項26記載の装置。
  33. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項32記載の装置。
  34. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項26記載の装置。
  35. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項34記載の装置。
  36. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項26記載の装置。
  37. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項36記載の装置。
  38. 前記送信機は、前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信するようにさらに構成されている請求項26記載の装置。
  39. ワイヤレス通信のための装置において、
    チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、
    装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、
    前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するように構成されている送信機とを具備する装置。
  40. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項39記載の装置。
  41. 前記決定するように構成されている回路は、
    最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定するように構成されている回路を含む請求項39記載の装置。
  42. 前記決定するように構成されている回路は、
    前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算するように構成されている回路と、
    前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較するように構成されている回路と、
    前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決めるように構成されている回路とを含む請求項39記載の装置。
  43. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項39記載の装置。
  44. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項39記載の装置。
  45. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項44記載の装置。
  46. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項39記載の装置。
  47. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項46記載の装置。
  48. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項39記載の装置。
  49. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項48記載の装置。
  50. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項48記載の装置。
  51. ワイヤレス通信のための装置において、
    チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信する手段と、
    前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信する手段とを具備する装置。
  52. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項51記載の装置。
  53. ゆっくりと進化するチャネルで経時的に装置に送信されるポーリングメッセージは、より早く進化するチャネルで装置に送信されるポーリングメッセージと比較して頻度が低い請求項51記載の装置。
  54. 前記受信したCSIフィードバックに基づいて、前記装置への送信のために使用されるプリコーディング重みを更新する手段をさらに具備する請求項51記載の装置。
  55. 前記CSIフィードバックを受信する手段は、前記複数の装置のすべてよりも少ない装置からCSIフィードバックを受信する手段を備える請求項51記載の装置。
  56. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項51記載の装置。
  57. 前記CSIフィードバックは、以前に受信されたCSIフィードバックが送信されてからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項51記載の装置。
  58. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に受信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項57記載の装置。
  59. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項51記載の装置。
  60. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項59記載の装置。
  61. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した要求デバイスによってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項51記載の装置。
  62. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項61記載の装置。
  63. 前記送信する手段は、前記CSIフィードバックの受信を肯定応答する肯定応答メッセージを送信する手段をさらに備える請求項51記載の装置。
  64. ワイヤレス通信のための装置において、
    チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定する手段と、
    装置からポーリングメッセージを受信する手段と、
    前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信する手段とを具備する装置。
  65. 前記ポーリングメッセージの前には、NDPフレームが後続するヌルデータパケット(NDP)アナウンスフレームが先行する請求項64記載の装置。
  66. 前記決定する手段は、
    最も最近のCSI更新が送信されてからの、チャネルエイジングの程度を決定する手段を備える請求項64記載の装置。
  67. 前記決定する手段は、
    前記装置から受信した1つ以上の信号に基づいて、CSI値を計算する手段と、
    前記CSI値と、前記装置に送信された最も最近のCSI値とを比較する手段と、
    前記CSI値と前記最も最近のCSI値との間の差が、しきい値に等しい場合に、または、しきい値よりも大きい場合に、CSIを更新することを決める手段とを備える請求項64記載の装置。
  68. 前記CSIフィードバックは、現在の推定されたチャネルの表現を含む請求項64記載の装置。
  69. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックの以前の送信のときからの、推定されたチャネルの相対的変化の表現を含む請求項64記載の装置。
  70. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバックが最後に送信されてから前記推定されたチャネルが大幅に変更していないことを示すために、ヌルデータフレームまたは肯定応答フレームのうちの少なくとも1つを含む請求項69記載の装置。
  71. 前記CSIフィードバックは、前記CSIフィードバック中に含まれているCSIのタイプの指示を含む請求項64記載の装置。
  72. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項71記載の装置。
  73. 前記ポーリングメッセージは、前記ポーリングメッセージを送信した前記装置によってサポートされているCSIフィードバックのタイプの指示を含む請求項64記載の装置。
  74. 前記CSIフィードバックのタイプは、マルチユーザ(MU)または単一ユーザ(SU)である請求項73記載の装置。
  75. 前記ポーリングメッセージは、CSIフィードバックに対する差分更新がサポートされているか否かの指示を含む請求項73記載の装置。
  76. ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
    チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための、別個のポーリングメッセージを送信するために実行可能な命令と、
    前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するために実行可能な命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
  77. ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
    チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するために実行可能な命令と、
    装置からポーリングメッセージを受信するために実行可能な命令と、
    前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するために実行可能な命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
  78. ワイヤレス通信のためのアクセスポイントにおいて、
    複数のアンテナと、
    チャネル状態情報(CSI)フィードバックのために複数の装置のそれぞれをポーリングするための別個のポーリングメッセージを、前記複数のアンテナを通して送信するように構成されている送信機と、
    前記ポーリングメッセージに応答して、前記ポーリングされた装置のうちの1つ以上からCSIフィードバックを受信するように構成されている受信機とを具備するアクセスポイント。
  79. ワイヤレス通信のための局において、
    少なくとも1本のアンテナと、
    チャネル状態情報(CSI)を更新する必要があるか否かを決定するように構成されている回路と、
    前記少なくとも1本のアンテナを通して、装置からポーリングメッセージを受信するように構成されている受信機と、
    前記CSIを更新する必要があることを決定した場合、前記ポーリングメッセージに応答して、CSIフィードバックを前記装置に送信するように構成されている送信機とを具備する局。
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