JP2014112894A - ワイヤレス通信ネットワークにおけるビーム形成プロファイルを創成する方法および装置 - Google Patents

ワイヤレス通信ネットワークにおけるビーム形成プロファイルを創成する方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】第1のデバイスと第2のデバイスの間の通信において、第2のデバイスのビーム形成プロファイルを決定する方法、装置を提供する。
【解決手段】第1のデバイスから複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信することと、第1のデバイスから複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信することとを含み、第2のデバイスにおいて、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルがビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、第1のデバイスにおいて、複数の指向性のパターンを用いて第2のデバイスから送信されるプリアンブルをモニタすることによって複数の方向から好ましい方向を識別することと、第2のデバイスに好ましい方向をフィードバックすること、とを含む。
【選択図】図17

Description

関連出願
本出願は、“ビーム形成およびデータパケットに対するOFDMプリアンブル”と題する2007年11月6日に出願された米国仮特許出願第60/985,957号に対して、米国特許法119条(e)に基づき優先権の利益を主張している。
本開示は、一般的に、ワイヤレス通信システムに関し、さらに特定的には、ワイヤレス通信システムにおけるワイヤレスデータ送信に関する。
関係する技術の1つの面において、米国電気電子学会(IEEE)の802.15.3c標準規格によって特定された詳細に付随するネットワークのようなミリメータ波通信に対して、シングルキャリアか、直交周波数分割マルチプレクシング(OFDM)変調モードの何れかをサポートする物理(PHY)層を持つデバイスが使用されうる。この例において、PHY層は、ミリメータ波通信に対して、57ギガヘルツ(GHz)から66GHzのスペクトラムに構成することが出来る。領域によっては、通信に対して、PHY層は、米合衆国では、57GHzから64GHz、また、日本では、59GHzから66GHzの範囲に構成することが出来る。
OFDMかシングルキャリアモードの何れかをサポートするデバイスやネットワーク間の相互動作性を許容するために、両方のモードは、さらに共通のモードをサポートする。特に、共通のモードは、異なるデバイスや異なるネットワーク間の共存および相互動作性を容易化するOFDMおよびシングルキャリアトランシーバの両方によって採用されたシングルキャリアベースレートモードである。共通のモードは、ビーコン、送信制御、およびコマンド情報を提供するために採用され、データパケットに対するベースレートとして使用されうる。
802.15.3cネットワークにおけるシングルキャリアトランシーバは、マーセルJ.E.ゴレイによって最初に導入されたフォーム(ゴレイコードと言及する)の拡散を、送信されたデータフレームの幾つかまたは全てのフィールドに提供し、また、受信したゴレイコード信号の符合したフィルタリングを実行する少なくとも1つのコード生成器を典型的に採用する。相補的なゴレイコードは、1つのシーケンスにおいて、任意の所定の分離を持った同一のエレメントのペアーの数が、他のシーケンスにおいて、同じ分離を持った不同一のエレメントのペアーの数に等しいような、等しい長さの有限なシーケンスのセットである。参照により、ここに組み込まれたS.Z.バディシン、“ゴレイ相補的なシーケンスに対する効率的なパルスコンプレッサ”、エレクトロニックレター、27、no.3、pp.219−220、1991年1月31日は、ゴレイ相補的なコードを生成する送信機、およびゴレイ符合したフィルタを示す。
低パワーデバイスについて、共通モードに対して、フィルタされた信号のスペクトラムに影響することなくパワーアンプが最大の出力パワーで動作出来るように、一定包絡線を有する連続的な位相変調された(CPM)信号を採用することは利点がある。ガウシアン最小シフトキーイング(GMSK)は、ガウシアンフィルタにおける適切な帯域幅時間積(BT)パラメータを選択することによって、コンパクトなスペクトルの占有を有する連続的な位相変調のフォームである。一定包絡線は、GMSKを、非一定包絡線信号に関係付けられた付随したスペクトル再生なしの非線形パワーアンプ動作とコンパチブルにする。
様々な技法が、GMSKパルス形状を生成するように実行されうる。例えば、線形化GMSKパルスを持ったπ/2−二進位相シフトキー(BPSK)変調(または、π/2−差分BPSK)は、I.ラッキス、J.スー,&S.カトー、“単純コヒーレントGMSK復調器”、IEEE パーソナル、インドアおよび移動無線通信(PIMRC)2001において表示されたように実現することが出来、共通モードに対して、参照により、ここに組み込まれる。
本出願において開示された面は、IEEE802.15.3cプロトコルによって規定されるようなミリメートル波ワイヤレスパーソナル領域ネットワーク(WPAN)を採用しているシステムにとって利点がありうる。しかし、本開示は、そのようなシステムに制限されることは意図していない。というのは、他のアプリケーションは、類似の利点から恩恵を受けうるためである。
本開示の1つの面に従えば、通信の方法が提供される。さらに特定的には、方法は、拡張されたゴレイコードのセットから選択された拡張されたゴレイコードを取得すること、拡張されたゴレイコードを変形すること、変形された拡張されたゴレイコードを使用しているプリアンブルを発生すること、およびプリアンブルを送信することを含む。
本開示の別の面に従って、通信装置が提供される。通信装置は、拡張されたゴレイコードのセットから選択された拡張されたゴレイコードを取得する手段と、拡張されたゴレイコードを変形する手段と、変形された拡張されたゴレイコードを使用しているプリアンブルを発生させる手段と、プリアンブルを送信する手段とを含む。
本開示の別の面に従って、通信に対する装置が提供される。通信装置は、拡張されたゴレイコードのセットから選択された拡張されたゴレイコードを取得し、拡張されたゴレイコードを変形し、変形された拡張されたゴレイコードを使用しているプリアンブルを発生し、プリアンブルを送信するように構成された処理システムを含む。
本開示の別の面に従って、ワイヤレス通信に対するコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、拡張されたゴレイコードのセットから選択された拡張されたゴレイコードを取得し、拡張されたゴレイコードを変形し、変形された拡張されたゴレイコードを使用しているプリアンブルを発生し、プリアンブルを送信するために、実行可能な命令でエンコードされた機械読み出し可能な媒体を含む。
本開示の別の面に従って、ピコネットコーディネータが提供されうる。ピコネットコーディネータは、アンテナと、拡張されたゴレイコードのセットから選択された拡張されたゴレイコードを取得し、拡張されたゴレイコードを変形し、変形された拡張されたゴレイコードを使用しているプリアンブルを発生し、プリアンブルをアンテナを介して送信するように構成された処理システムとを含む。
本開示の別の面に従って、通信の方法が提供される。さらに特定的に、方法は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されるように送信することと、第1のデバイスから、複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されるように送信することとを含み、ここで、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルは、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される。
本開示の別の面に従って、通信装置が提供され、通信装置は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されるように送信する手段と、第1のデバイスから、複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されるように送信する手段とを含み、ここで、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルは、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される。
本開示の別の面に従って、通信装置が提供される。通信装置は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されるように送信し、第1のデバイスから、複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されるように送信するように構成された処理システムを含み、ここで、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルは、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される。
本開示の別の面に従って、ワイヤレス通信に対するコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されるように送信し、第1のデバイスから、複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されるように送信するように実行可能な命令でエンコードされた機械読み出し可能な媒体を含み、ここで、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルは、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される。
本開示の別の面に従って、ピコネットコーディネータが提供される。ピコネットコーディネータは、アンテナを含み、また、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパケットを、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで、アンテナを使用して送信されるように送信し、第1のデバイスから、複数のプリアンブルを、各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで、アンテナを使用して送信されるように送信するように構成された処理システムを含み、ここで、複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルは、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される。
本開示の別の面に従って、通信の方法が提供される。さらに特定的に、方法は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信される複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出することと、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出することと、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターンを決定することと、好ましいパターンを含んでいるフィードバックを、第1のデバイスに送信することとを含む。
本開示の別の面に従って、通信装置が提供される。通信装置は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信される複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出する手段と、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出する手段と、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターンを決定する手段と、第1のデバイスに好ましいパターンを含んでいるフィードバックを送信する手段とを含む。
本開示の別の面に従って、通信装置が提供される。通信装置は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信される複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターンを決定し、好ましいパターンを含んでいるフィードバックを、第1のデバイスに送信するように構成された処理システムを含む。
本開示の別の面に従って、ワイヤレス通信に対するコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信される複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターンを決定し、好ましいパターンを含んでいるフィードバックを、第1のデバイスに送信するように実行可能な命令でエンコードされる機械読み出し可能な媒体を含む。
本開示の別の面に従って、通信デバイスが提供される。通信デバイスは、アンテナを含み、また、第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信される複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターンを決定し、第1のデバイスに好ましいパターンを含んでいるフィードバックを、アンテナを使用して送信するように構成された処理システムを含む。
本出願において、特有の面が記述されたが、多数のバリエーションおよびこれらの面の組み合わせは、本開示の範囲内にあたる。幾つかの好ましい面の利点および利益が言及されたが、開示の範囲は、特有の利点、使用、対象に制限されることを意図していない。むしろ、開示の面は、その幾つかが図中および以下の詳細な記述において例示で例解されるように、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワークおよび送信プロトコルに広く応用可能であることを意図している。詳細な記述および図面は、制限というより、開示の単に例解であり、開示の範囲は、付属の請求項およびそれらの等価物によって規定される。
本開示に従った面は、以下の図面を参照しながら理解される。
図1は、本開示の面に従ったOFDM通信信号に対するプリアンブルの表示である。 図2Aは、本開示の様々な面に従って、通常のゴレイシーケンスから変形されたゴレイシーケンスを生成するフローチャートである。 図2Bは、本開示の様々な面に従って、通常のゴレイシーケンスから変形されたゴレイシーケンスを生成するフローチャートである。 図3Aは、本開示の1つの面に従って構成された時間ドメインフィルタのプロットである。 図3Bは、変形されたゴレイシーケンスに対する結果のスペクトラムプロットである。 図4は、本開示の様々な面に従って、様々な長さを有するプリアンブルの構造図である。 図5は、本開示の1つの面に従って構成されたゴレイコード回路のブロック図である。 図6は、本開示の1つの面に従って構成されたプロアクティブなビーム形成に使用するスーペーフレーム構造の構造図である。 図7は、図6のスーペーフレーム構造に類似した複数のスーペーフレーム構造の夫々に使用される複数のビーコン構造の構造図である。 図8Aは、本開示の1つの面に従って構成されたビーム形成情報エレメントである。 図8Bは、本開示の1つの面に従って構成されたスーペーフレーム情報エレメントである。 図9Aは、本開示の様々な面に従って構成された無指向性の受信アンテナデバイスを持ったデバイスのフローチャートである。 図9Bは、本開示の様々な面に従って構成された単一の指向性のアンテナデバイスを持ったデバイスのフローチャートである。 図10Aは、本発明の面に従って構成されたデバイスに対するビーム形成取得プロセスのフローチャートである。 図10Bは、本発明の面に従って構成されたデバイスに対するビーム形成取得プロセスのフローチャートである。 図10Cは、本発明の面に従って構成されたデバイスに対するビーム形成取得プロセスのフローチャートである。 図10Dは、本発明の面に従って構成されたデバイスに対するビーム形成取得プロセスのフローチャートである。 図10Eは、本発明の面に従って構成されたデバイスに対するビーム形成取得プロセスのフローチャートである。 図11Aは、本開示の1つの面に従って構成されたオンデマンドのビーム形成に対するプロセスに関係する。 図11Bは、本開示の1つの面に従って構成されたオンデマンドのビーム形成に対するプロセスに関係する。 図12Aは、Q−オムニフレーム送信と、第2のデバイスから第1のデバイスに逆送信されたフィードバック情報エレメントの一部として、第1のデバイスから第2のデバイスに送信されたQ−オムニ情報エレメントに関係する。 図12Bは、Q−オムニフレーム送信と、第2のデバイスから第1のデバイスに逆送信されたフィードバック情報エレメントの一部として、第1のデバイスから第2のデバイスに送信されたQ−オムニ情報エレメントに関係する。 図13Aは、本開示の1つの面に従って構成された、オンデマンドのビーム形成の指向性フェーズを例解する。 図13Bは、本開示の1つの面に従って構成された、オンデマンドのビーム形成の指向性フェーズを例解する。 図13Cは、本開示の1つの面に従って構成された、オンデマンドのビーム形成の指向性フェーズを例解する。 図14は、本開示の1つの面に従って構成されたワイヤレスネットワークの図である。 図15は、本開示の1つの面に従って構成されたプリアンブル発生装置のブロック図である。 図16は、本開示の1つの面に従って構成されたクアジオムニパケットおよびプリアンブル送信機装置のブロック図である。 図17は、本開示の1つの面に従って構成されたビーム形成フィードバック装置のブロック図である。
通常のプラクティスに従って、図面に例解された様々な特徴は、明瞭化のために単純化されうる。従って、図面は所定の装置(例えば、デバイス)や方法のコンポーネントの全てを描写はしないであろう。加えて、明細書および図面を通して、類似の参照番号は、類似の特徴を指すために使用されるであろう。
本開示の様々な面が、以下に記述される。本出願での教示は、種々の広い形態で体現され、本出願で開示された任意の特有の構造、機能、または両方は、単に代表的であることは明白であろう。本出願での教示に基づいて、本技術の当業者は、本出願で開示された面が他の任意の面と独立に実現することが出来、また2つあるいはそれより多くのこれらの面は、様々な方法で組み合わせることが出来ることを理解するであろう。例えば、本出願で説明された任意の数の面を使用して、装置は実現することが出来、または、方法は実施することが出来る。加えて、他の構造、機能性、または本出願で説明された1つあるいはそれより多くの面に加えて、あるいは、それ以外の構造と機能性を使用して、そのような装置は実現され、または実施されうる。
以下の記述において、説明の目的から、多数の特有の詳細が開示の完全な理解を提供するために説明される。しかし、本出願に示され、記述された特有の面は、開示を特有の態様に限定することを意図するものではなく、むしろ、開示は、請求項によって規定される開示の範囲に入る全ての変形、等価物、および代替案をカバーすることを意図している。
開示の1つの面において、シングルキャリア変調とOFDMを採用しているデュアルモードミリメートル波システムが、シングルキャリア共通シグナリングを持って提供される。OFDMサンプリング周波数は、2592MHzであり、この面におけるOFDMトランシーバは、サイズ512の高速フーリエ変換(FFT)を実行するように構成されており、ここで、512個のサブキャリアの内の352個のみが使用され、1782MHzのバンド幅となっている。使用されているサブキャリアの内の336個がデータを有し、16個がパイロットである。
図1は、本開示の面に従うOFDM通信信号に対するプリアンブル構造100の表示である。プリアンブル構造100は、パケット同調シーケンスフィールド110、開始フレームデリミタ(SFD)フィールド140、およびチャネル推定シーケンス(CES)フィールド180を含む。
長さNのOFDMシンボルに対して、長さM=N/Lの変形されたゴレイシーケンスを持った、長さLのカバーシーケンスのクロネッカー(kron)積が、長さNのベースシーケンスvとして使用される:
v=kron(c,u),
ここで、cは、長さLのカバーシーケンスであり、uは、長さMの変形されたゴレイシーケンスである。カバーシーケンスの1つのセットは、以下の長さLのシーケンスのサブセットである:
IFFT([0 0 ...0 1 0 ...0]),
ここでIFFTは、逆高速フーリエ変換動作であり、括弧内のシーケンスは、ただ1つの非ゼロエレメントを有する。非ゼロエレメントの位置は、カバーシーケンスの異なるセットを取得するために変動しうる。本開示の様々な面に従って、複数のピコネットワークの各々は、1つあるいはそれより多くのプリアンブルに対するベースシーケンスを使用するように構成される。
本開示の1つの面において、サイズ512(即ち、M=512)のFFTおよび長さ128(即ち、M=128)の変形されたゴレイシーケンスに対して、以下の長さ−4カバーコード(即ち、L=4)が使われる:
c(1)=IFFT([1 0 0 0])=[1 1 1 1];
c(2)=IFFT([0 1 0 0])=[1 j −1 −j];
c(3)=IFFT([0 0 1 0])=[1 −1 1 −1];および
c(4)=IFFT([0 0 0 1])=[1 −j −1 j].
第1のピコネットコントローラ(PNC)は、第1のベースシーケンスを形成するために、カバーコードc1を持ったゴレイシーケンスa1を使用する:
長さ512のv1=[+a1 +a1 +a1 +a1]
第2のPNCは、第2のベースシーケンスを形成するために、カバーコードc2を持ったゴレイシーケンスa2を使用する:
長さ512のv2=[+a2 +j.a2 −a2 −ja2]
第3のPNCは、第3のベースシーケンスを形成するために、カバーコードc3を持ったゴレイシーケンスa3を使用する:
長さ512のv3=[+a3 −a3 +a3 −a3]
第4のPNCは、第4のベースシーケンスを形成するために、カバーコードc4を持ったゴレイシーケンスa4を使用する:
長さ512のv4=[+a4 −j.a4 −a4 +ja4]
4つのベースシーケンスv1,v2,v3,およびv4のFFTは、周波数ドメインにおけるサブキャリアビン(bin)を占有するのでお互いに直交である。例えば、v1は、ビン0,4,8,...,を占有し、v2は、ビン1,5,9,...,を占有し、v3は、ビン2,6,10,...,を占有し、v4は、ビン3,7,11,...,を占有する。これは、4つのピコネットのプリアンブル間の干渉を低減させ、改善された周波数および空間的な再使用をもたらす。
開示の1つの面において、通常のゴレイシーケンス(例えば、a1)が、変形されたゴレイシーケンス、b1を形成するために使用される。b1は、128個のサブキャリアビン(即ち、サブキャリア0,4,8, ...)のみを占有するが、ガードバンドが無いので、合計のバンド幅は全体の2592MHZチャネルバンド幅を具備する。サイズ512のFFTに対応するサブキャリアは、−256から255まで番号付けすることが出来、2592MHzのバンド幅に対応する。サブキャリア−176から176までは、データとパイロットに対して採用される有用なバンド幅を指し、一方、−176から176までの範囲の外側のサブキャリアは、ガードバンドとして使用することが出来る。
図2Aは、本開示の1つの面に従って、通常のゴレイシーケンスaから、変形されたゴレイシーケンスuを発生するための変形されたゴレイシーケンス発生プロセス200を例解する。ステップ202において、積ベクトルSを生成するために、FFTシフト動作は提供され、ここで:
S=fftshift(fft([a a a a]))
は長さ512のベクトルであり、演算子fftshiftは、FFTを(例えば、シーケンス[0:511]を中央化された[−256:255]に)中央化する。ステップ204において、予め決められたバンド幅の外側のSのサブキャリア値は、ゼロに設定される。例えば、[−176:176]の範囲の外側のサブキャリアは、減衰化またはゼロ化されうる。選択的なステップ206において、[−176:176]の範囲内のSの振幅は、正規化されうる。ステップ208において、SのIFFTの真の値は、長さ512のベクトルsを形成するために使用される:
s=real(ifft(S))。
ステップ210において、変形されたゴレイシーケンスuは、sの第1の128サンプルから発生される:
u=s(1:128)。
図2Bは、本開示の1つの面に従って、第2の変形されたゴレイシーケンスuを発生するための第2の変形されたゴレイシーケンス発生プロセス250を例解する。このアプローチにおいて、変形されたゴレイシーケンスの発生は、変形されたゴレイシーケンスが、通常のゴレイシーケンスと短時間ドメインフィルタg間の周期的コンボルーションであることに基づく。時間ドメインフィルタgは、結果となるシーケンスのバンド幅を、データ送信に対して使用される実際のバンド幅に制限するように構成される。
ステップ252において、選択されたバンド幅に等しいバンド幅を有し、1つの例では1782MHzのバンド幅である、長さLの時間ドメインフィルタgが提供される。時間ドメインフィルタgの例が、図3A中のプロット300によって示される。チャネルバンド幅の3−dBバンド幅は、使用されたバンド幅を決定するための多数の設計パラメータの1つであり、結果、様々なフィルタの任意のものをもたらす。ステップ254において、変形されたゴレイシーケンスuは、gと通常のゴレイコードaとの周期的コンボルーションから発生される。ステップ256において、結果のマルチレベル、非二進シーケンスは、送信されるか記憶されうる。変形されたゴレイシーケンスuのスペクトラムプロット350は、図3Bに示されている。
本開示の方法および装置面に従って構成された受信機は、フィルタgに関係した符合したフィルタリングをもたらしうる。1つの面において、受信機は、gに符合したフィルタを含むことが出来、通常のゴレイコードに符合したフィルタが続きうる。本開示の面に従って採用された受信機は、並行的受信構造を持って提供されうる。
本開示の1つの面において、各ベースシーケンスのサブキャリアは、周波数でインターリーブされ、そうして、各ベースシーケンスは、使用されたチャネルバンド幅の四分の一を占有する。しかし、時間と周波数の同期が無い場合、インターリーブされたサブキャリアを採用するピコネット間で干渉が起こりうる。例えば、PNC 1に属しているサブキャリア4は、PNC 4およびPNC 2に属している隣接するサブキャリア3および5を夫々有しうる。時間および/または周波数同期が無い場合、サブキャリア3および5は、サブキャリア4にリークしえて、結果干渉となる。
リークによって引き起こされる干渉をアドレスするアプローチにおいて、異なるカバーシーケンスが採用されうる。例えば、各々長さ8の4つのカバーシーケンスが、以下のようにもたらされうる:
C1=ifft([1 0 0 0 0 0 0 0])=[+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1],
C2=ifft([0 0 1 0 0 0 0 0])=[+1 +j −1 −j +1 +j −1 −j],
C3=ifft([0 0 0 0 1 0 0 0])=[+1 −1 +1 −1 +1 −1 +1 −1],および
C4=ifft([0 0 0 0 0 0 1 0])=[+1 −j −1 +j +1 −j −1 +j]。
これらのカバーシーケンスは、長さ512の4つのベースシーケンスを発生するために、長さ64の変形されたゴレイシーケンスと結合することが出来、ここで、各1つは、使用された周波数バンドの八分の一のみを占有する。従って、各々のアクティブなサブキャリアは、2つの非アクティブな(または、ゼロの)サブキャリアによって囲まれ、干渉が減少される。本開示の代替的な面は、異なるカバーシーケンスの長さに構成されうる。
図1を再び参照すれば、チャネル推定シーケンス(CES)180は、2つの長さ512の相補的なゴレイシーケンスaおよびbから生成された、変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2の相補的な対を含む。変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2の相補的な対の各々は、周期的プリフィックス(CP)184−1および184−2によって夫々先行される。変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2の相補的な対を生成するために、カバーシーケンスは一切使用されない。変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2の対は相補的であり、時間ドメインまたは周波数ドメインのいずれかにおける完全なチャネル推定を許容しうる。代替的なアプローチにおいて、2つの長さ128の相補的なゴレイシーケンスaとb、および2つの長さ4のカバーシーケンスは、長さ512の変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2の対を生成するために使用することが出来る。変形されたゴレイシーケンスva 182−1およびvb 182−2は、長さ128に渡って相補的であり、従って、依然として時間または周波数ドメインのいずれかにおける完全なチャネル推定を許容しうる。時間ドメインにおいて、チャネル推定は、長さ128のゴレイシーケンスを通して提供されうる。周波数ドメインにおいて、サブキャリアの四分の一のみしか読み込まれていないので、チャネル推定は内挿の使用が求められる。
1つの面において、CES180は、チャネルトラッキングを促進するために周期的に繰り返されうる。このケースにおいて、CES180は、パイロットCES(PCES)と呼ばれる。3つの期間が提供され、それらは、1,3,および6msのレートに対応する。
図4は、本開示に従ったプリアンブル400を例解する。3つのプリアンブルは以下のように規定される:
長いプリアンブル:8同期シンボル、1 SFDシンボル、2 CESシンボル
中間プリアンブル:4同期シンボル、1 SFDシンボル、2 CESシンボル
短いプリアンブル:2同期シンボル、1 SFDシンボル、2 CESシンボル。
ビーコン期間の間、クアジオムニパターン、即ち、興味の空間の区域の広い領域をカバーするパターンを持ったビーコンは、“Q−Omni”ビーコンと称され、最初に送信される。指向性のビーコン、即ち、ある方向に、あるアンテナ利得で送信されるビーコンは、ビーコン期間または2つのデバイス間のCTAPにおいて追加的に送信されうる。
独特のプリアンブルシーケンスセットは、周波数および空間的再使用を改善するように、同一の周波数チャネル内の各ピコネットに割り当てられうる。本開示の1つの面において、(パラメータmで名づけられた)4つのプリアンブルシーケンスセットは、周波数/空間的再使用のために提供される。プリアンブルシーケンスセットは、長さ512のベースシーケンスs512,m、および2つの長さ512のCESシーケンスu512,mおよびv512,mを具備する。ベースシーケンスs512,mは、長さ4のカバーシーケンスc4,m、および長さ128の変形されたゴレイシーケンスu128,mのクロネッカー積である:
512,m[n]= c4,m[floor(n/128)]×u128,m[n mod 128] n=0:511。
ベースシーケンスs512,mは、4つの非オーバーラップ周波数ビンのセットを占有し、従って、時間および周波数の両方において直交する。m番目のベースシーケンスは、周波数ビンm,m+4,m+8,m+12, ...を占有する。本開示の1つの面において、変形されたゴレイシーケンスは、時間または周波数ドメインフィルタリングを使用して、全体512個のサブキャリアというより、使用されたサブキャリアのみが読み込まれることを確実にするために、通常のゴレイ相補的シーケンスのような他のゴレイシーケンスから発生される。
本出願で使用されaおよびbと名づけられた用語“通常のゴレイ相補的シーケンス”は、以下のパラメータを使用して発生することが出来る:
m=0:M−1で、セット2mから区別されたエレメントを持った長さMの遅延ベクトルD;および、
QPSKコンステレーション(±1,±j)からのエレメントを持った長さMのシード(seed)ベクトルW。
図5は、本開示の幾つかの面におけるゴレイコード発生器または符合されたフィルタのいずれかのように採用されうるゴレイコード回路500を例解する。ゴレイコード回路500は、第1の入力信号に、固定遅延D=[D(0),D(1),...,D(M−1)]の決定されたセットを提供するように構成された遅延エレメント502−1から502−Mまでのシーケンスを含む。遅延エレメント502−1から502−Mまでによって提供された遅延プロファイルは、ゴレイコード回路500が複数のゴレイ相補的コード対を生成するように構成されたときであっても、固定されうる。ゴレイコード回路500は、また、複数のシード信号を発生するために、第2の入力信号に、複数の異なるシードベクトルW=[W(0),W(1),...,W(M−1)]の少なくとも1つを乗算するように構成された適用可能なシードベクトル挿入エレメント530−1から530−Mまでのシーケンスを含む。適用可能なシードベクトル挿入エレメント530−1から530−Mまでのシーケンスの各々からの出力は、遅延エレメント502−1から502−Mまでの各々の夫々の出力に結合されるコンバイナ510−1から510−Mまでの第1のセットに供給される。図5において示されるようなゴレイコード回路500の実現において、シードベクトル挿入エレメント530−1から530−Mまでの各々の出力は、その夫々の遅延エレメント502−1から502−Mまでの出力に、コンバイナ510−1から510−Mまでの第1のセットの夫々の1つによって、結果の前に加算され、それから次のステージに供給される。コンバイナ520−1から520−Mまでの第2のセットは、遅延エレメント502−1から502−Mまでからの遅延信号を、シードベクトルによって乗算された信号に結合するように構成される。ここで、シード信号は、ゴレイコード回路500における遅延信号から減算される。
本開示のある面に従って実現された受信機は、そのような機能性を、パケットやフレーム検出として提供するように、受信した信号の符合するフィルタリングを実行する類似のゴレイコード発生器を採用することが出来る。
1つの面において、ゴレイコード(a1,a2,a3,およびa4)は、以下のテーブルに示されるように、遅延ベクトル(D1,D2,D3およびD4)と、対応するシードベクトル(W1,W2,W3およびW4)とを結合することによって発生されうる:
第1、第2、および第4のシーケンスはaの型であり、一方第3のシーケンスはbの型である。好ましいシーケンスは、最小のサイドローブレベルと最小の相互相関を有するように最適化される。
本開示の幾つかの面において、ベースレートは、ピコネット、ビーム形成、および他の制御機能に関連付けた制御フレームおよび命令フレームを交換するのに使用されるOFDMシグナリング動作に対して採用されうる。ベースレートは、最適な範囲を実現するために採用される。1つの面において、シンボルあたり336個のデータサブキャリアは、ベースデータレートを実現するために周波数ドメインを持って採用される。336個のサブキャリア(サブキャリア−176から176まで)は、プリアンブルに関して記述されるように、4つの非オーバーラップビンに分割することが出来、各セットは、同一の周波数バンド中で動作している複数のPNCの1つに割り当てることが出来る。例えば、第1のPNCは、サブキャリア−176,−172,−168,...,176に割り当てることが出来る。第2のPNCは、サブキャリア−175,−171,−167,...,173等に割り当てることが出来る、等々である。さらに、各PNCは、多数のサブキャリアを通して配布するデータをスクランブルするように構成されうる。
IEEE 802.15.3において、ピコネットタイミングは、さらに以下で説明されるように、PNCがビーコンフレームを、その間に送信するビーコン期間と、CSMA/CAプロトコルに基づくコンテンションアクセス期間(CAP)と、管理(MCTA)および通常のCTAに対して使用されるチャネル時間割り当て期間(CTAP)とを含むスーパーフレームに基づく。
ビーコン期間の間、クアジオムニまたは“Q−オムニ”と称される、ほぼ無指向性のアンテナパターンを持ったビーコンは、第1に送信される。指向性のビーコン、即ち、ある方向にあるアンテナ利得を使用して送信されるビーコンは、ビーコン期間の間、または2つのデバイスのCTAPにおいて追加的に送信されうる。
指向性のビーコンを送信するときにオーバーヘッドを低減するために、プリアンブルは、より高いアンテナ利得に対して、短縮化(例えば、繰り返しの回数が低減)されうる。例えば、0−3dBのアンテナ利得が提供されるとき、ビーコンは、8つの長さ512の変形されたゴレイコードと、2つのCESシンボルを具備するデフォルトプリアンブルを使用して送信される。3−6dBのアンテナ利得に対して、ビーコンは、同一の変形されたゴレイコードの4つの繰り返しと、2つのCESシンボルとの短縮化されたプリアンブルを採用する。6−9dBのアンテナ利得に対して、ビーコンは、同一の変形されたゴレイコードの2つの繰り返しと、1つまたは2つのCESシンボルとの短縮化されたプリアンブルを採用する。9dBまたはそれより多くののアンテナ利得に対して、ビーコンプリアンブルは、同一の変形されたゴレイコードの1つのみの繰り返しを採用する。もし、ヘッダー/ビーコンが、ビーコニング間や、データパケットに対して使用される場合、ヘッダーデータ拡散ファクターは、アンテナ利得に符合されうる。
本開示の様々な面は、アンテナ構成、ビーム形成、および使用モデルの広い範囲をサポートする統合化されたメッセージングプロトコルを提供する。例えば、アンテナ構成は、無指向性やクアジオムニアンテナ、単一アンテナの指向性アンテナパターン、ダイバーシティスイッチアンテナ、セクタ化アンテナ、ビーム形成アンテナ、また他のアンテナ構成を含みうる。ビーム形成動作は、PNCとデバイスとの間で実行されるプロアクティブなビーム形成、および、2つのデバイス間で実行されるオンデマンドのビーム形成を含むことが出来る。プロアクティブなビーム形成、およびオンデマンドのビーム形成の両方に対する異なる使用モデルは、PNCから複数のデバイスへと、また少なくとも1つのデバイスからPNCへとのパケットごとのビーム形成、PNCから、ただ1つのデバイスへの送信、デバイス間の通信、および他の使用モデルを含む。プロアクティブなビーム形成は、PNCが複数のデバイスに対するデータソースであるとき有用であり、PNCは、パケットが向かっている1つあるいはそれより多くのデバイスの位置の各々に対応する異なる物理的な方向にパケットを送信するように構成される。
幾つかの面において、統合された(SC/OFDM)メッセージングプロトコルは、ワイヤレス通信ネットワーク1400におけるデバイス中で使用されるビーム形成アルゴリズムおよびアンテナ構成とは独立である。これにより、採用された実際のビーム形成アルゴリズム中の柔軟性を許容する。しかし、ビーム形成を可能化するツールは規定しなくてはならない。これらのツールは、待ち時間の低減、オーバーヘッドの低減、高速のビーム形成を可能化しつつ、全てのシナリオをサポートしなくてはならない。
以下のテーブルは、本開示の面によって採用されうる4つの型のシングルキャリアビーム形成パケットを示す:
これらは、共通モードを使用しながら送信されるシングルキャリアパケットであるので、シングルキャリアおよびOFDMデバイスの両方によってデコードされうる。送信されたパケットの多数は、ボディーは有さず、プリアンブルのみを有する。
パケットの異なる型は、コーディング利得とアンテナ利得の両方を考慮に入れて、送信の総合計利得を実質的に等価化するような方法で、異なるアンテナ利得に対して採用されうる。例えば、0−3dBアンテナ利得を持ったQ−オムニ送信は、型1のパケットを採用しうる。3−6dBアンテナ利得を持った指向性の送信は、型IIのパケットを採用しうる。3−6dBアンテナ利得を持った指向性の送信は、型IIのパケットを採用しうる。6−9dBアンテナ利得を持った指向性の送信は、型IIIのパケットを使用しうる。また、9−12dBアンテナ利得を持った指向性の送信は、型IVのパケットを使用しうる。
図6は、プロアクティブなビーム形成を実行するための開示の様々な面によって採用されるであろうスーパーフレーム構造600を例解する。PNCとデバイス間のマルチパスチャネル環境は、可逆的関係を想定する。即ち、PNCからデバイスへのチャネルは、デバイスからPNCへのチャネルと同一である。スーパーフレーム構造600は、ビーコン部分650、CSMA/CAプロトコルに基づいたコンテンションアクセス期間(CAP)660、および、管理(MCTA)および通常のCTAに対して使用されるチャネル時間割り当て期間(CTAP)680を含む。ビーコン部分650は、Q−オムニセクションおよび指向性セクションを含む。Q−オムニセクションは、Q−オムニビーコン610−1から610−Lまでによって表示された複数のQ−オムニビーコンであるスーパーフレーム構造600におけるL個の送信を含み、各々は、複数のMIFS 620−1から620−Lまでで表示されたMIFS(ガード時間である最小フレーム間スペーシング)の夫々によって分離される。
CAP660は、複数のサブCAP(S−CAP)に分割され、それはS−CAP662−1から662−Lまでで表示され、各々は夫々のガード時間(GT)が続き、これはGT664−1から664−Lまでによって表示される。指向性のセクション630−1から630−xまでは、複数の指向性のプリアンブルを含む。
図7において、図6のスーパーフレーム構造600と類似のスーパーフレーム構造700における第1のL個の送信は、共に、ビーコン送信の無指向性パターンを提供するQ−オムニビーコンを使用する。無指向性のカバレージが可能なPNC、即ち、無指向性の型のアンテナを有するPNCに対して、L=1である。セクタ化されたアンテナを持ったPNCに対して、Lは、PNCがサポート出来るセクタの数を表示する。同様に、PNCが、交換送信ダイバーシティアンテナを持って提供されるとき、LはPNCにおける送信アンテナの数を表示する。
さらに、図7に示される本開示の面において、PNCは、J=N×Mの方向においてビーム形成するように構成される。特に、PNCは、ビーム形成プロセスの一部として、決定された数の方向で、指向性のビーコンを送信することが出来る。1つの面において、各指向性のビーコンは、プリアンブルのみで構成され、ヘッダーもデータも無い。これらの指向性のビーコンは、指向性のプリアンブルと称される。PNCは、スーパーフレームビーコン#1 702−1に対する指向性プリアンブル730−1−1から730−1−Nまでから、スーパーフレームビーコン#M 702−Mに対する指向性プリアンブル730−M−1から730−M−Nまでの指向性のプリアンブルによって表示されるように、指向性のプリアンブルをJ個の方向に送信することが出来る。ここで、1つの方向は、1つあるいはそれより多くのビームを含みうる。指向性のプリアンブルは、スーパーフレーム702−1から702−Mまでによって例解されるように、1つのスーパーフレームあたりN個の指向性のプリアンブルを持ったM個のスーパーフレームに渡って配布され、構造は、M個のスーパーフレームの期間で周期的である。
CAPは、L個のQ―オムニビーコンに対応するL個のサブCAP期間に分割される。1番目のS−CAPの間、PNCアンテナは、通常送信するのと同様の方向に、1番目のQ−オムニビーコンを送信する。このケースでは、チャネルは可逆的であることを想定する。
第1のL個のビーコンは、任意のパケット型でありうる。1つの面において、無指向性ビーコンは、長いプリアンブルを持った型Iのパケットを使用し;3−6dBの利得を持ったセクタ化されたアンテナまたはアンテナアレイでもって送信されたQ―オムニビーコンは、型Iまたは型IIのパケットを使用し;および、6−9dBの利得を持ったセクタ化されたアンテナまたはアンテナアレイを使用するQ―オムニビーコンは、型I、型II、または型IIIのパケットを使用することが出来る。1つの面において、使用されたパケット型は、SFDにおける他のデバイスに通信する。従って、SFDの首尾よき検出で、デバイスは、パケットの後続の部分に対するヘッダーおよびデータレートの知識を保有することが出来、その知識をパケットの首尾よきデコードに使用することが出来る。
各Q―オムニビーコンは、図8Aに示されるように、PNCを傾聴している全てのデバイスにビーム形成ビーコンの構造を伝送するために、ビーム形成情報エレメント840を搬送することが出来る。ひとたび、デバイスが任意のスーパーフレームの間に、Q―オムニビーコンの任意の1つをデコードすると、全体のビーム形成サイクルを理解することが可能となる。1つの面において、ビーム形成情報エレメント840は、指向性パケット型フィールド842(例えば、型I、型II、型III、または型IV)、現時点の指向性ビーコン識別子(ID)フィールド844、ビーム形成サイクルフィールド846あたりのスーパーフレームの数(例えば、図7のフレーム構造700からの値M)、スーパーフレームフィールド848あたりの指向性のプリアンブルの数(例えば、図7のフレーム構造700からの値N)、現時点のQ―オムニビーコンIDフィールド850、Q―オムニビーコンフィールド852の数(例えば、図7のフレーム構造700からの値L)、情報エレメントにオクテットの数を含む長さフィールド854、および、情報エレメントの識別子であるエレメントIDフィールド856を含む。現時点のQ―オムニビーコンIDフィールド850は、スーパーフレームにおけるQ―オムニビーコンフィールド852の数に関して、現時点のスーパーフレームで送信されている現時点のQ―オムニビーコンの番号/位置を識別する番号を含む。デバイスは、現時点のQ―オムニビーコンIDフィールド850中に含まれる数を使用して、それがビーコンを聞いたのが、どのQ―オムニ方向であるかを知るであろう。
図8Bは、ビーム形成情報エレメント840を持って送信され、PNCアドレスフィールド862、PNC応答フィールド864、ピコネットモード866、最大送信パワーレベル868、S−CAP期間フィールド870、S−CAP期間フィールドの数872、CAP終了時間フィールド874、スーパーフレーム期間フィールド876、および時間トークン878を含むスーパーフレーム情報エレメント860を例解する。
図9Aおよび9Bは、本開示の様々な面に従って、デバイスによるビーム形成動作に対する2つのアプローチを例解する。図9Aは、無指向性受信能力を持ったデバイスのビーム形成プロセスに向けられている。ステップ902において、無指向性のデバイスは、1つのスーパーフレームのQ―オムニビーコンを検出することのみ必要とされる。もし、デバイスが、無指向性でない場合、デバイスは、ビーコンを検出するために、各受信した方向に対する1つのスーパーフレームを傾聴することによって、それが受信した方向を全部掃引する必要がある。ステップ904において、Q−オムニビーコンを検出すると、デバイスはリンク品質ファクター(LQF)を、各Q−オムニビーコンに対して記憶する。それから、ステップ906において、デバイスは、L LQF,[LQF(1),...,LQF(L)]をソーティングし、最も高いLQFに対応するベストなPNC方向1を識別する:
1=arg{max[LQF(i)]}
I=1:L
1つの面において、LQFは、信号強さ、信号対雑音比、信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づく。別の面において、LQFは、また、これまでに言及したファクターの任意の組み合わせに基づきうる。
ステップ908において、デバイスは、自身を、現時点のスーパーフレームの1番目のCAPの間に、PNCに関係付け、ステップ910において、PNCに、全ての更なる通信は、1番目のQ―オムニ方向を使用して、PNCを持って起こらねばなら無いことを通知する。デバイスは、依然として、Qスーパーフレームの全ての対応するS―オムニビーコンをモニタすることによって、L個のベスト方向のセットを追尾するであろう。ベターなLQFでもって方向(例えば、r番目のS―オムニ方向)が発見された場合、デバイスは、PHYヘッダー中の“次の方向”フィールドに、その方向をエンコードすることによって、PNCに、次のパケットをr番目の S―オムニ方向を使用して送信するように通知することが出来る。
図9Bは、本開示のある面に従って、単一の指向性のアンテナを持って、デバイスによって実行されるビーム形成プロセス920を例解する。ステップ922において、デバイスは、M個のスーパーフレームの全部のサイクルを受信することが出来、デバイスがQ―オムニビーコンの1つを検出するとき、それがm番目のスーパーフレームを受信していることを知り、スーパーフレームm,m+1,...,m+M−1を傾聴するであろう。
M個のスーパーフレームのサイクルの間、デバイスは、ステップ924において、J個の指向性PNC方向に対応するJ個のLQFを測定し、記憶し、およびソーティングする。同一のサイクルの間、ステップ926において、デバイスは、L個のS―オムニPNC方向に対応するL個のLQFを測定する。それから、ステップ928において、デバイスは、ベストな指向性の方向、j、および、ベストなQ―オムニ方向、1を決定する。デバイスは、(m+M−1)番目のスーパーフレームの1番目のCAPの間、PNCに関係付けし、ステップ930において、全ての更なる通信は、j番目の指向性の方向を使用して、PNCを持って起こるべきであることを、PNCに通知する。選択的に、デバイスは、Q×Mスーパーフレームの全ての対応する指向性のビーコンをモニタすることによって、J個の方向のセットを追尾し続けることが出来る。ベターなLQFでもって方向rが発見された場合、デバイスは、PHYヘッダー中の“次の方向”フィールドに方向rをエンコードすることによって、PNCに、デバイスに対する指向性のビームパターンを更新することを命令する。
図10Aは、本開示の面に従い、少なくとも1つのQ−オムニ方向とI個の指向性の方向で、送信することと受信することが可能な、指向性のデバイスを持って実行されうるビーム形成プロセス1000の概観を例解する。ステップ1010において、デバイスは、Q−オムニビーコン検出を実行するであろう。ひとたびビーコンが検出されると、ステップ1020において、デバイスは、指向性のプリアンブルおよびLQFに対する検出を実行するであろう。ステップ1030において、デバイスは、指向性のプリアンブルの好ましいセットの再スキャンを選択的に行うことが出来る。再スキャンは、デバイスが、選択されたQ−オムニ方向が好ましいと認識することを許容するであろう。最後に、ステップ1040において、デバイスは、好ましいLQFに基づいて、自身をPNCに関係付けるであろう。
図10Bは、ビーコン検出プロセス1010を詳述する。ここで、ステップ1010−1から始めて、デバイスは、タイムアウトを設定し、Q−オムニ方向の1つでビーコンの検索を開始する。デバイスは、ステップ1010−2において時間が満了していない限り、Q−オムニビーコンの検索をするであろう。ステップ1010−3において決定されるように、もし、検出が成功すれば、デバイスはビーコン情報を読み取り、Q−オムニ送信の全てのタイミングパラメータ、およびスーパーフレームを取得するであろう。もし、m番目のスーパーフレームの間にデバイスが傾聴を開始した場合、Q−オムニビーコン(例えば、Q−オムニビーコン番号1)を検出すると、m番目のスーパーフレームの間にデバイスが傾聴しているということをデバイスは発見する。デバイスは、その指向性のパターンを、ビーコンの方向に設定することが出来る。もしデバイスが、Q−オムニビーコンを検出しない場合、ステップ1010−4で動作は継続し、ここでデバイスは、自身のピコネットを開始するか、代替的に、スリープモードに入るかすることが出来る。
図10Cは、指向性のプリアンブル取得およびLQF決定プロセス1020を詳述する。ここで、1つの面において、ステップ1020−1から1020−5までに詳述されたように、デバイスは、I×J個のスーパーフレームを傾聴することが出来、I個の方向の各々に対するJ個のスーパーフレームは、以下のようである。デバイスは、その指向性の方向を番号1に設定し、ステップ1020−2、1020−3、および1020−1に示されるように、M個のスーパーフレーム(m,m+1,...,m+M−1)を傾聴し、および、対応するJ個のLQF,LQF(1,1),...,LQF(1,J)を記憶する。ここで、第1のインデックスは、デバイスの方向を言及し、一方、第2のインデックスは、PNC方向を言及する。ステップ1020−3において、デバイスは、その指向性の方向を番号2に設定し、次のスーパーフレームを傾聴し、および、ステップ1020−1中のJ個のLQF:LQF(2,1),...,LQF(2,J)を記憶する。これらのステップは、決定された時間の数(例えば、M個)だけ繰り返される。最終の反復で、デバイスは、指向性の方向を番号1に設定し、次のスーパーフレームを傾聴し、J個のLQF(I,1) ,...,LQF(I,J)を記憶する。
図10Dは、ベストな指向性の決定プロセス1030を詳述する。ここで、ステップ1030−1において、デバイスは、デバイスに付いては、そのi番目の指向性の方向を使用し、PNCに付いては、j番目の指向性の方向を使用し、ベストな指向性の組み合わせ(i,j)を発見する。対応するJ個のLQF,LQF(1,1),...,LQF(1,J)をソーティングする。ステップ1030−2において、デバイスは、ベストな指向性の方向の検証のために、また別のI×Mのスーパーフレームを傾聴することが出来る。
図10Eは、PNCを持ったデバイス関連付け(Association)プロセス1040を詳述する。ここで、ステップ1040−1において、デバイスは、指向性のパターンを#1に設定し、スーパーフレームカウンターをゼロにリセットする。それから、ステップ1040−2から1040−5までにおいて、デバイスは、基地局に関係付けし、およびPNCに好ましい方向情報を伝達するように試みるであろう。1つの面において、デバイスは、第1番目のS−CAP期間の間に、情報をPNCに送信し、PNCに、この時間においてベストな方向を通知する。ステップ1040−4において、関係付けが成功である場合、動作はステップ10−6まで継続する。ここで、デバイスは、取得の成功を宣言し、その指向性のパターンをベストな方向にスイッチする。
本開示の別の面において、デバイスは、また、繰り返しプロセスを実行することが出来、その指向性の方向を番号1に設定し、現時点のスーパーフレームの間、N個の指向性のビーコンを傾聴する。もし、適切なLQFを有するPNCの指向性の方向に対応する方向jが発見された場合、デバイスは、第1番目のS−CAP期間の間に、PNCに関係付け、PNCにデータ通信に対してj番目の方向を使用するように通知する。デバイスは、依然として、より良い方向を求めてスキャンを選択しうる。そして、もし、1つ発見された場合、PHYヘッダー中の“次の方向”フィールドにエンコードすることによって、PNCに新しい方向にスイッチするように通知する。もし、適切な方向が発見されなかった場合、デバイスは、方向1と直交する別の方向(例えば、方向r)にスイッチし、次のスーパーフレームを傾聴する。このプロセスは、適切な方向が発見されるまで繰り返すことが出来る。
オンデマンドビーム形成は、2つのデバイス間、またはPNCと1つのデバイス間で実行されうる。本開示の1つの面において、オンデマンドビーム形成は、2つのデバイス間のリンクに割り当てられたCTAにおいて実行される。デバイスが複数のデバイスと通信しているとき、プロアクティブなビーム形成メッセージングプロトコルと同一のメッセージングプロトコルが使用される。このケースにおいて、CTAは、ビーム形成フェーズの間、ビーコン期間の働きをし、その後、データ通信に対して使用されるであろう。2つのみのデバイスが通信しているケースにおいて、CTAは、それらの間の直接のリンクであるので、もっと協調的で対話的なオンデマンドビーム形成メッセージングプロトコルを採用することが可能である。
Q−オムニフェーズにおいて、第1のデバイスは、L1のQ−オムニパケットで第1の送信を開始し、図11に示されるようなQ−オムニ傾聴期間に対応するL1が続く。第1のデバイスは、第2のデバイスが応答を戻すまで、このセクションを繰り返し続ける。各Q−オムニトレーニングパケットは、図12Aにおいて示されるようなQ−オムニトレーニングパケットIEを含む。Q−オムニトレーニング応答パケットIEは、図12Bにおいて示される。
L2個のQ−オムニ方向が可能な第2のデバイスは、受信方向を、L2個の方向の1つに設定し、デバイス1の第1のL1個の送信を傾聴し、L1個のLQFを記憶する。デバイス2は、新しい方向に移動し、デバイス1のL1個の送信の第2の期間を傾聴する。このプロセスは、適切なLQFが発見されるまで繰り返されうる。代替的に、デバイス2は、全てのL2個の方向を使用して傾聴することを選択することが出来、それからベストなLQFを発見することが出来る。このフェーズの終了において、両方のデバイスは、データを交換するために使用されるQ−オムニ方向のベストな組み合わせを知る。
デバイス2は、デバイス1に、そのQ−オムニ能力(即ち、L2、および、全てのメッセージングに対して使用されるであろう、それ自身の第1および第2のベストな方向)を通知するために、Q−オムニトレーニング応答パケットIEを使用することが出来る。さらに、デバイス2は、デバイス1に、L1個の方向から発見された第1および第2のベストな方向を通知することが出来る。デバイス1のベストなQ−オムニ方向は、11と標識付けされ、デバイス2のベストなQ−オムニ方向は、12と標識付けされうる。同様に、デバイス2は、デバイス1に、その指向性の能力を通知することが出来る。
図13A−13Cは、オンデマンドビーム形成の指向性のフェーズに関係する。第1のデバイスは、ビーム形成を実行するためにR回のサイクルを使用する。R回のサイクルは、1つのCTAで発生しうるか、またはM個のスーパーフレームに渡って分配されうる。各サイクルは、K個のサブサイクルを具備し、ここでNおよびKは、1つのサイクルから別のサイクルに変化しうる。これは、ランダムおよび二進検索のような異なる検索アルゴリズムを許容するであろう。これは、また、取得と追尾の間の差異化を補助する。各サイクルは、現時点のサイクルの構造の輪郭を描くQ−オムニ送信によって先行される。各サブサイクルは、N個の指向性のプリアンブルを含み、Q−オムニ傾聴期間が続く。図13Bは、Q−オムニビーコンで送信されるIEを示し、応答のフォームは、図13Cに例解される。
ワイヤレスネットワーク1400の幾つかの面は、図14を参照しながら示され、これは、IEEE802.15.3cパーソナルエリアネットワーク(PAN)標準規格とコンパチブルな態様で形成されたネットワークであり、本出願においてピコネットと称される。ネットワーク1400は、複数のデータデバイス(DEV)1420のような多数の独立のデータデバイスが、お互いに通信することを許容するワイヤレスアドホックデータ通信システムである。ネットワーク1400に類似した機能性を持ったネットワークは、通信がデバイスの対の間である場合、また、ベーシックサービスセット(BSS)とか、独立のベーシックサービス(IBSS)とも称される。
複数のDEV1420の各DEVは、ネットワーク1400のワイヤレス媒体にインターフェースするMACおよびPHYを実現するデバイスである。複数のDEV1420中のデバイスに類似した機能性を持ったデバイスは、アクセス端末、ユーザ端末、移動局、加入者局、局、ワイヤレスデバイス、端末、ノード、または他の幾つかの適切な術語と呼ばれうる。本開示を通して記述された様々な概念は、それらの特有の用語に関係なく、全ての適合可能なワイヤレスノードに適用することが意図されている。
IEEE 802.15.3cにおいて、1つのDEVは、ピコネットのコーディネータの役割を想定しうる。このコーディネートするDEVは、ピコネットコーディネータ(PNC)と呼ばれ、図14において、PNC1410として例解される。従って、PNCは、複数の他のデバイスと同一のデバイス機能性を含むが、ネットワークに対するコーディネーションを提供する。例えば、PNC1410は、ビーコンを使用しているネットワークに対する基礎的タイミング;および任意のサービスの品質(QoS)要求の管理、電力節約モード、およびネットワークアクセス制御のようなサービスを提供する。他のシステムにおいてPNC1410に対して記述されたような同様の機能性を持ったデバイスは、アクセスポイント、基地局、基地トランシーバ局、局、端末、ノード、アクセスポイントとして動作しているアクセス端末、または他の幾つかの適切な術語と呼ばれうる。PNC1410は、スーパーフレームと呼ばれる構造を使用して、ネットワーク1400における様々なデバイス間の通信をコーディネートする。各スーパーフレームは、時間に基づいて、ビーコン期間によって拘束される。
PNC1410は、また、他のネットワークまたはPNCと通信するために、システムコントローラ1430に結合されうる。
図15は、本開示の様々な面で持って使用されうるプリアンブル発生装置1500を例解し、プリアンブル発生装置1500は、拡張されたゴレイコードのセットから選択された、拡張されたゴレイコードを取得するための拡張されたゴレイコード選択モジュール1502と、拡張されたゴレイコード選択モジュール1502からの拡張されたゴレイコードを変形する、拡張されたゴレイコード変形モジュール1504と、拡張されたゴレイコード変形モジュール1504からの変形された拡張されたゴレイコードを使用してプリアンブルを発生するプリアンブル発生器1506とを含んでいる。プリアンブル送信機1508は、それからプリアンブルを送信する。
図16は、本開示の様々な面を持って使用されうるクアジオムニパケットおよび指向性のプリアンブル送信機装置1600を例解し、クアジオムニパケットおよび指向性のプリアンブル送信機装置1600は、各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信され、複数のクアジオムニパケットを送信するクアジオムニパケット送信機モジュール1602と;各プリアンブルが、複数の指向性のパターンの1つで送信され、ここで複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用される、第1のデバイスから複数のプリアンブルを送信する指向性のプリアンブル送信機モジュール1604とを含んでいる。
図17は、本開示の様々な面を持って使用されうるビーム形成フィードバック装置1700を例解し、ビーム形成フィードバック装置1700は、第1のデバイスから複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの1つのクアジオムニパケットを検出するクアジオムニパケット検出モジュール1702と、第1のデバイスから指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出するプリアンブル検出モジュール1704と、検出されたクアジオムニパターンと検出された指向性のパターンの少なくとも1つを含んでいる好ましいパターン決定モジュール1706と、好ましいパターンを含んでいるフィードバックを、第1のデバイスに送信するフィードバック送信機モジュール1708とを含んでいる。
本出願において記述された様々な面は、標準的プログラミングおよび/またはエンジニアリング技法を使用している方法、装置、または生産品として実現することが出来る。本出願で使用される用語“生産品”は、コンピュータ読み出し可能なデバイスからアクセス可能なコンピュータプログラム、キャリア、または媒体を含むことを意図している。例えば、コンピュータ読み出し可能な媒体は、制限ではなく、磁気的記憶デバイス、光学的ディスク、デジタル多用途ディスク、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイスを含みうる。
本開示は、好ましい面に限定することを意図していない。さらに、本技術分野の熟練者は、本出願において記述された方法および装置の面は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの様々な組み合わせでの実現を含む様々なやり方で実現することが出来ることを認識するであろう。そのようなハードウェアの例は、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ、汎用目的プロセッサ、DSP、および/または他の回路を含むことが出来る。本開示のソフトウェアおよび/またはファームウェア実現は、Java(登録商標)、C、C++、Matlab(登録商標)、Verilog、VHDL、および/またはプロセッサ特定マシーンおよびアセンブリ言語を含んでいる任意のプログラミング言語の組み合わせを介して実現することが出来る。
当業者は、本出願において開示された面に関係して記述された、様々な例解的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的なハードウェア(例えば、ソースコーディングや幾つかの他の技法を使用して設計されうるデジタルインプリメンテーション、アナログインプリメンテーション、または2つの組み合わせ)、(本出願において、便宜のため“ソフトウェア”とか“ソフトウェアモジュール”と称される)命令が取り込まれているプログラムや設計コードの様々な型、または、両方の組み合わせとして実現することが出来ることをさらに認識するであろう。このハードウェアとソフトウェアの交換可能性を明確に例解するために、様々な例解的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、上に一般的に機能性によって記述されてきた。そのような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアとして実現されるかは、特有のアプリケーションおよび全体のシステムに課される設計制約に依存する。熟練者は、記述された機能性を、各特有のアプリケーションに対して変化させたやり方で実現することが出来るが、そのような実現の決定は、本開示の範囲から逸脱すると解釈されるべきではない。
本出願に開示された面に関して記述された様々な例解的論理ブロック、モジュール、および回路は、集積回路(“IC”)、アクセス端末、またはアクセスポイント内や、それらによって実行されうる。ICは、汎用目的プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートや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、電気的コンポーネント、光学的コンポーネント、機械的コンポーネント、または本出願において記述された機能を実行するように設計された任意のそれらの組み合わせを具備し、IC内、IC外、または両方に存在するコードや命令を実行することが出来る。汎用目的プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代替的に、プロセッサは、また、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態マシーンでありうる。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、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに従う1つあるいはそれより多くのマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実現することが出来る。
本出願において記述された方法およびシステム面は、単に、本開示の特有の面を例解する。本技術の熟練者は、本出願に明示的に記述や教示されていなくても、本開示や、その範囲内に含まれる原理を実現し、様々な構成を案出することが出来ることを認識すべきである。さらに、本出願において詳述された全ての例と条件的言語は、本開示の原理を読者が理解することを手助けするために、教育的な目的のためのみに意図されている。この開示およびその関係する参照は、そのような特有の詳述された例および条件に制限されること無く解釈されるべきである。さらに、原理、面、開示の面、特有のその例を詳述しながら本出願において言及された全ては、それらの構造的および機能的等価物を含むことを意図している。追加的に、そのような等価物、即ち、構造に関係なく同一の機能を実行するように開発された任意のエレメントは、現時点で知られている等価物、および将来開発される等価物の両方を含むことを意図している。
本出願におけるブロック図が、本開示の原理を体現する例解的回路、アルゴリズム、および機能ステップの概念的な概観を示すことは、本技術の熟練者によって認識されるべきである。同様に、任意のフローチャート、フロー図、信号図、システム図、コード、および類似のものは、コンピュータ読み出し可能な媒体において実質的に示されうる様々なプロセスを示し、コンピュータやプロセッサが明示的に示されていてもいなくても、コンピュータやプロセッサによって実行されることが認識されるべきである。
本出願におけるブロック図が、本開示の原理を体現する例解的回路、アルゴリズム、および機能ステップの概念的な概観を示すことは、本技術の熟練者によって認識されるべきである。同様に、任意のフローチャート、フロー図、信号図、システム図、コード、および類似のものは、コンピュータ読み出し可能な媒体において実質的に示されうる様々なプロセスを示し、コンピュータやプロセッサが明示的に示されていてもいなくても、コンピュータやプロセッサによって実行されることが認識されるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信することと、
各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信することとを具備する通信の方法。
[C2]
前記複数の指向性のパターンは、1つの特有のクアジオムニパターンに基づいているC1記載の方法。
[C3]
前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別されるC2記載の方法。
[C4]
各クアジオムニパターンは、
各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有するC1記載の方法。
[C5]
各クアジオムニパターンは、
複数のセクタの1つと、
複数の方向の1つと、
交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備するC1記載の方法。
[C6]
前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
ビーコンを具備するC1記載の方法。
[C7]
要求されたパターンが、
選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信することと、
前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信することとをさらに具備するC1記載の方法。
[C8]
前記要求されたパターンは、
前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択されるC7記載の方法。
[C9]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC8記載の方法。
[C10]
前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタすることと、
前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定することと、
前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別することと、
前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信することとをさらに具備するC1記載の方法。
[C11]
前記フィードバックは、
前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備するC10記載の方法。
[C12]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC10記載の方法。
[C13]
各クアジオムニパケットは、
クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
クアジオムニパケットの数と、
クアジオムニ方向の全体の数とを具備するC1記載の方法。
[C14]
第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出することと、
前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出することと、
検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定することと、
前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信することとを具備する通信の方法。
[C15]
各クアジオムニパケットは、
ビーコンを具備するC14記載の方法。
[C16]
前記検出は、
第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引することを具備するC14記載の方法。
[C17]
前記検出は、
第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引することを具備するC14記載の方法。
[C18]
複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信する手段と、
各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信する手段とを具備する通信装置。
[C19]
前記複数の指向性のパターンは、1つの特有のクアジオムニパターンに基づいているC18記載の通信装置。
[C20]
前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別されるC19記載の通信装置。
[C21]
各クアジオムニパターンは、
各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有するC18記載の通信装置。
[C22]
各クアジオムニパターンは、
複数のセクタの1つと、
複数の方向の1つと、
交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備するC18記載の通信装置。
[C23]
前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
ビーコンを具備するC18記載の通信装置。
[C24]
要求されたパターンが、
選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信する手段と、
前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信する手段とをさらに具備するC18記載の通信装置。
[C25]
前記要求されたパターンは、
前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択されるC24記載の通信装置。
[C26]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC26記載の通信装置。
[C27]
前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタする手段と、
前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定する手段と、
前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別する手段と、
前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信する手段とをさらに具備するC18記載の通信装置。
[C28]
前記フィードバックは、
前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備するC27記載の通信装置。
[C29]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC28記載の通信装置。
[C30]
各クアジオムニパケットは、
クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
クアジオムニパケットの数と、
クアジオムニ方向の全体の数とを具備するC18記載の通信装置。
[C31]
第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出する手段と、
第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出する手段と、
検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定する手段と、
前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信する手段とを具備する通信用通信装置。
[C32]
各クアジオムニパケットは、
ビーコンを具備するC31記載の通信装置。
[C33]
前記検出手段は、
第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引する手段を具備するC31記載の通信装置。
[C34]
前記検出手段は、
第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引する手段を具備するC31記載の通信装置。
[C35]
複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信し、
各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信するように構成された処理システムを具備する通信装置。
[C36]
前記複数の指向性のパターンは、
1つの特有のクアジオムニパターンに基づいているC35記載の通信装置。
[C37]
前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別されるC36記載の通信装置。
[C38]
各クアジオムニパターンは、
各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有するC35記載の通信装置。
[C39]
各クアジオムニパターンは、
複数のセクタの1つと、
複数の方向の1つと、
交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備するC35記載の通信装置。
[C40]
前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
ビーコンを具備するC35記載の通信装置。
[C41]
前記処理システムは、
要求されたパターンが、選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信し、
前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信するようにさらに構成されたC35記載の通信装置。
[C42]
前記要求されたパターンは、
前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択されるC41記載の通信装置。
[C43]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC42記載の通信装置。
[C44]
前記処理システムは、
前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタし、
前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定し、
前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別し、および、
前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信するようにさらに構成されたC42記載の通信装置。
[C45]
前記フィードバックは、
前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備するC44記載の通信装置。
[C46]
前記リンク品質ファクターは、
信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいているC44記載の通信装置。
[C47]
各クアジオムニパケットは、
クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
クアジオムニパケットの数と、
クアジオムニ方向の全体の数とを具備するC35記載の通信装置。
[C48]
第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信するように構成された処理システムを具備する通信用通信装置。
[C49]
各クアジオムニパケットは、
ビーコンを具備するC48記載の通信装置。
[C50]
前記処理システムは、
第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引するようにさらに構成されたC48記載の通信装置。
[C51]
前記処理システムは、
第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引するようにさらに構成されたC48記載の通信装置。
[C52]
複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信し、
各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信するように実行可能な命令を持ってエンコードされた機械読み出し可能な媒体を具備するワイヤレス通信用コンピュータプログラム製品。
[C53]
第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信するように実行可能な命令を持ってエンコードされた機械読み出し可能な媒体を具備するワイヤレス通信用コンピュータプログラム製品。
[C54]
アンテナと、
複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、アンテナを使用して、第1のデバイスから送信し、および、
各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、アンテナを使用して、前記第1のデバイスから送信するように構成された処理システムとを具備するピコネットコーディネータ。
[C55]
アンテナと、
第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記アンテナを使用して、前記第1のデバイスに送信するように構成された処理システムとを具備する通信デバイス。

Claims (55)

  1. 複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
    各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信することと、
    各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信することとを具備する通信の方法。
  2. 前記複数の指向性のパターンは、1つの特有のクアジオムニパターンに基づいている請求項1記載の方法。
  3. 前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
    少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別される請求項2記載の方法。
  4. 各クアジオムニパターンは、
    各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有する請求項1記載の方法。
  5. 各クアジオムニパターンは、
    複数のセクタの1つと、
    複数の方向の1つと、
    交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備する請求項1記載の方法。
  6. 前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
    ビーコンを具備する請求項1記載の方法。
  7. 要求されたパターンが、
    選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信することと、
    前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信することとをさらに具備する請求項1記載の方法。
  8. 前記要求されたパターンは、
    前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択される請求項7記載の方法。
  9. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項8記載の方法。
  10. 前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタすることと、
    前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定することと、
    前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別することと、
    前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信することとをさらに具備する請求項1記載の方法。
  11. 前記フィードバックは、
    前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備する請求項10記載の方法。
  12. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項10記載の方法。
  13. 各クアジオムニパケットは、
    クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
    クアジオムニパケットの数と、
    クアジオムニ方向の全体の数とを具備する請求項1記載の方法。
  14. 第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出することと、
    前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出することと、
    検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定することと、
    前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信することとを具備する通信の方法。
  15. 各クアジオムニパケットは、
    ビーコンを具備する請求項14記載の方法。
  16. 前記検出は、
    第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引することを具備する請求項14記載の方法。
  17. 前記検出は、
    第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引することを具備する請求項14記載の方法。
  18. 複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
    各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信する手段と、
    各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信する手段とを具備する通信装置。
  19. 前記複数の指向性のパターンは、1つの特有のクアジオムニパターンに基づいている請求項18記載の通信装置。
  20. 前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
    少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別される請求項19記載の通信装置。
  21. 各クアジオムニパターンは、
    各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有する請求項18記載の通信装置。
  22. 各クアジオムニパターンは、
    複数のセクタの1つと、
    複数の方向の1つと、
    交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備する請求項18記載の通信装置。
  23. 前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
    ビーコンを具備する請求項18記載の通信装置。
  24. 要求されたパターンが、
    選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信する手段と、
    前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信する手段とをさらに具備する請求項18記載の通信装置。
  25. 前記要求されたパターンは、
    前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択される請求項24記載の通信装置。
  26. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項26記載の通信装置。
  27. 前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタする手段と、
    前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定する手段と、
    前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別する手段と、
    前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信する手段とをさらに具備する請求項18記載の通信装置。
  28. 前記フィードバックは、
    前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備する請求項27記載の通信装置。
  29. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項28記載の通信装置。
  30. 各クアジオムニパケットは、
    クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
    クアジオムニパケットの数と、
    クアジオムニ方向の全体の数とを具備する請求項18記載の通信装置。
  31. 第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出する手段と、
    第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出する手段と、
    検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定する手段と、
    前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信する手段とを具備する通信用通信装置。
  32. 各クアジオムニパケットは、
    ビーコンを具備する請求項31記載の通信装置。
  33. 前記検出手段は、
    第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引する手段を具備する請求項31記載の通信装置。
  34. 前記検出手段は、
    第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引する手段を具備する請求項31記載の通信装置。
  35. 複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
    各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信し、
    各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信するように構成された処理システムを具備する通信装置。
  36. 前記複数の指向性のパターンは、
    1つの特有のクアジオムニパターンに基づいている請求項35記載の通信装置。
  37. 前記1つの特有のクアジオムニパターンは、
    少なくとも1つのクアジオムニパケットを受信している第2のデバイスによって識別される請求項36記載の通信装置。
  38. 各クアジオムニパターンは、
    各指向性のパターンのカバレージよりも広いカバレージを有する請求項35記載の通信装置。
  39. 各クアジオムニパターンは、
    複数のセクタの1つと、
    複数の方向の1つと、
    交換アンテナアレイの複数のパターンの1つとの少なくとも1つを具備する請求項35記載の通信装置。
  40. 前記複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つは、
    ビーコンを具備する請求項35記載の通信装置。
  41. 前記処理システムは、
    要求されたパターンが、選択されたクアジオムニパターンと、選択された指向性のパターンとの少なくとも1つを具備しており、前記要求されたパターンを具備する第2のデバイスから関係付け要求を受信し、
    前記要求されたパターンに基づいて、前記第2のデバイスに対する全ての将来の通信を送信するようにさらに構成された請求項35記載の通信装置。
  42. 前記要求されたパターンは、
    前記第2のデバイスによって識別されたリンク品質ファクターに基づいて選択される請求項41記載の通信装置。
  43. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項42記載の通信装置。
  44. 前記処理システムは、
    前記第1のデバイスで、複数の方向からのプリアンブルをモニタし、
    前記プリアンブルに基づいて、前記複数の方向の各々に対するリンク品質ファクターを決定し、
    前記リンク品質ファクターに基づいて、前記複数の方向から好ましい方向を識別し、および、
    前記好ましい方向を具備するフィードバックを送信するようにさらに構成された請求項42記載の通信装置。
  45. 前記フィードバックは、
    前記好ましい方向に対応するリンク品質ファクターをさらに具備する請求項44記載の通信装置。
  46. 前記リンク品質ファクターは、
    信号強さ、信号対雑音比、および信号対雑音干渉比の少なくとも1つに基づいている請求項44記載の通信装置。
  47. 各クアジオムニパケットは、
    クアジオムニパケットの少なくとも1つと、
    クアジオムニパケットの数と、
    クアジオムニ方向の全体の数とを具備する請求項35記載の通信装置。
  48. 第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
    第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
    検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
    前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信するように構成された処理システムを具備する通信用通信装置。
  49. 各クアジオムニパケットは、
    ビーコンを具備する請求項48記載の通信装置。
  50. 前記処理システムは、
    第2のデバイスの複数のクアジオムニパターンに渡って掃引するようにさらに構成された請求項48記載の通信装置。
  51. 前記処理システムは、
    第2のデバイスの複数の指向性のパターンに渡って掃引するようにさらに構成された請求項48記載の通信装置。
  52. 複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
    各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、第1のデバイスから送信し、
    各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、前記第1のデバイスから送信するように実行可能な命令を持ってエンコードされた機械読み出し可能な媒体を具備するワイヤレス通信用コンピュータプログラム製品。
  53. 第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
    前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
    検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
    前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記第1のデバイスに送信するように実行可能な命令を持ってエンコードされた機械読み出し可能な媒体を具備するワイヤレス通信用コンピュータプログラム製品。
  54. アンテナと、
    複数のクアジオムニパケットおよび複数のプリアンブルが、ビーム形成プロファイルを決定するために使用されており、
    各クアジオムニパケットが特有のクアジオムニパターンで送信されている前記複数のクアジオムニパケットを、アンテナを使用して、第1のデバイスから送信し、および、
    各プリアンブルが複数の指向性のパターンの1つで送信されている前記複数のプリアンブルを、アンテナを使用して、前記第1のデバイスから送信するように構成された処理システムとを具備するピコネットコーディネータ。
  55. アンテナと、
    第1のデバイスから、複数のクアジオムニパターンで送信された複数のクアジオムニパケットの少なくとも1つのクアジオムニパケットを検出し、
    前記第1のデバイスから、指向性のパターンで送信されたプリアンブルを検出し、
    検出されたクアジオムニパターンおよび検出された指向性のパターンの少なくとも1つを具備する好ましいパターンを決定し、および、
    前記好ましいパターンを具備するフィードバックを、前記アンテナを使用して、前記第1のデバイスに送信するように構成された処理システムとを具備する通信デバイス。
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