JP2017531954A - 無線lanシステムにおける既設定された二進シーケンスを使用してトレーニング信号を生成する方法及び装置 - Google Patents

無線lanシステムにおける既設定された二進シーケンスを使用してトレーニング信号を生成する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

無線LANシステムに使用可能なSTF信号が生成される方法及び装置が提案される。STF信号は、MIMO送信のAGC推定を改善するために使われるフィールドに含まれる。STF信号のうち一部は、アップリンク送信のために使われ、複数のSTAから送信されるアップリンクMU PPDUのために使われることができる。提示されるSTF信号は、例えば、40MHzまたは80MHz帯域のために使われ、好ましくは、40MHz帯域に使用可能であり、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成されることができる。既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンスである。

Description

本明細書は、無線LANシステムにおいて、トレーニングフィールドのためのシーケンスを生成する技法に関し、より詳しくは、無線LANシステムにおいて、複数の帯域に使用可能なSTF(short training field)シーケンスを生成する方法及び装置に関する。
次世代WLAN(wireless local area network)のための議論が進行している。次世代WLANでは、1)2.4GHz及び5GHz帯域でIEEE(institute of electronic and electronics engineers)802.11PHY(physical)階層とMAC(medium access control)階層の向上、2)スペクトラム効率性(spectrum efficiency)と領域スループット(area throughput)を高めること、3)干渉ソースが存在する環境、密集した異種ネットワーク(heterogeneous network)環境及び高いユーザ負荷が存在する環境のような実際室内環境及び室外環境で性能を向上させることを目標とする。
次世代WLANで主に考慮される環境は、AP(access point)とSTA(station)が多い密集環境であり、このような密集環境でスペクトラム効率(spectrum efficiency)と空間スループット(area throughput)に対する改善が論議される。また、次世代WLANでは室内環境だけでなく、既存WLANであまり考慮されていなかった室外環境での実質的な性能改善に関心を有する。
具体的に、次世代WLANでは無線オフィス(wireless office)、スマートホーム(smart home)、スタジアム(Stadium)、ホットスポット(Hotspot)、ビル/アパート(building/apartment)のようなシナリオに関心が大きくて、該当シナリオに基づいてAPとSTAが多い密集環境でのシステム性能向上に対する議論が進行している。
また、次世代WLANでは一つのBSS(basic service set)での単一リンク性能向上よりは、OBSS(overlapping basic service set)環境でのシステム性能向上及び室外環境性能改善、そしてセルラーオフローディングなどに対する議論が活発になると予想される。このような次世代WLANの方向性は、次世代WLANが益々移動通信と類似の技術範囲を有するようになることを意味する。最近、スモールセル及びD2D(Direct−to−Direct)通信領域で移動通信とWLAN技術が共に論議されている状況を考慮してみる時、次世代WLANと移動通信の技術的及び事業的な融合は、一層活発になると予測される。
本明細書は、無線LANシステムにおいて、トレーニングフィールドのために使われるシーケンスを構成する方法及び装置を提案する。
本明細書の一例は、従来に提示されたSTFフィールドのためのシーケンスの問題点を改善する技法を提案する。
本明細書の一例は、無線LANシステムに適用可能な送信方法を提案し、具体的には、無線LANシステムでサポートされる複数の周波数帯域のうち少なくともいずれか一つをサポートするSTF信号を生成する方法及び装置を提案する。
本明細書の一例に係る送信装置は、第1の周波数帯域に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成し、前記STF信号を含むPPDU(Physical Protocol Data Unit)を送信する。
前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成される。
前記繰り返されたシーケンスは、{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)である。
前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、{−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}である。
本明細書の一例によると、無線LANシステムで使用可能なSTF信号の生成技法を提案する。
本明細書の一例で提案されたSTF信号の生成技法は、従来に提示された技法の問題点を解決する。
無線LAN(wireless local area network、WLAN)の構造を示す概念図である。 IEEE規格で使われるPPDUの一例を示す。 HE PPDUの一例を示す。 20MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。 40MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。 80MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。 HE−PPDUの他の一例を示す。 本実施例に係るHE−SIG−Bの一例を示すブロック図である。 トリガフレームの一例を示す。 共通情報(common information)フィールドの一例を示す。 個別ユーザ情報(per user information)フィールドに含まれるサブフィールドの一例を示す。 アップリンクMU PPDUの一例を示すブロック図である。 本実施例に係るチャネル別PPDU送信での1×HE−STFトーンを示す。 本実施例に係るチャネル別PPDU送信での2×HE−STFトーンの一例を示す。 Mシーケンスを繰り返す一例を示す。 図15の繰り返された構造をより具体化させた一例である。 Mシーケンスを繰り返す一例を示す。 図17の繰り返された構造をより具体化させた一例である。 前述した一例のPAPRを20MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを40MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち左側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち右側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 Mシーケンスを繰り返す一例を示す。 図23の繰り返された構造をより具体化させた一例である。 前述した一例のPAPRを20MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを40MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち左側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち右側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。 前述した一例が適用可能な手順流れ図である。 20MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。 40MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。 及び 80MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。 本実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
図1は、無線LAN(wireless local area network、WLAN)の構造を示す概念図である。
図1の上段は、IEEE(institute of electrical and electronic engineers)802.11のインフラストラクチャBSS(basic service set)の構造を示す。
図1の上段を参照すると、無線LANシステムは、一つまたはそれ以上のインフラストラクチャBSS100、105(以下、BSS)を含むことができる。BSS100、105は、成功的に同期化されて互いに通信できるAP(access point)125及びSTA1(Station)100−1のようなAPとSTAのセットであり、特定領域を示す概念ではない。BSS105は、一つのAP130に一つ以上の結合可能なSTA105−1、105−2を含むこともできる。
BSSは、少なくとも一つのSTA、分散サービス(Distribution Service)を提供するAP125、130及び複数のAPを連結させる分散システム(Distribution System、DS)110を含むことができる。
分散システム110は、複数のBSS100、105を連結して拡張されたサービスセットであるESS(extended service set)140を具現することができる。ESS140は、一つまたは複数個のAP125、230が分散システム110を介して連結されて構成された一つのネットワークを指示する用語として使われることができる。一つのESS140に含まれるAPは、同じSSID(service set identification)を有することができる。
ポータル(portal)120は、無線LANネットワーク(IEEE802.11)と他のネットワーク(例えば、802.X)との連結を実行するブリッジ役割を遂行することができる。
図1の上段のようなBSSでは、AP125、130間のネットワーク及びAP125、130とSTA100−1、105−1、105−2との間のネットワークが具現されることができる。しかし、AP125、130無しでSTA間でもネットワークを設定して通信を実行することも可能である。AP125、130無しでSTA間でもネットワークを設定して通信を実行するネットワークをアドホックネットワーク(Ad−Hoc network)または独立BSS(independent basic service set、IBSS)と定義する。
図1の下段は、IBSSを示す概念図である。
図1の下段を参照すると、IBSSは、アドホックモードで動作するBSSである。IBSSは、APを含まないため、中央で管理機能を遂行するエンティティ(centralized management entity)がない。即ち、IBSSにおいて、STA150−1、150−2、150−3、155−4、155−5は、分散された方式(distributed manner)に管理される。IBSSにおいて、全てのSTA150−1、150−2、150−3、155−4、155−5は、移動STAからなることができ、分散システムへの接続が許容されなくて自己完備的ネットワーク(self−contained network)を構築する。
STAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11標準の規定に従う媒体接続制御(Medium Access Control、MAC)と無線媒体に対する物理階層(Physical Layer)インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義では、APと非AP STA(Non−AP Station)を両方とも含む意味として使われることができる。
STAは、移動端末(mobile terminal)、無線機器(wireless device)、無線送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit;WTRU)、ユーザ装備(User Equipment;UE)、移動局(Mobile Station;MS)、モバイル加入者ユニット(Mobile Subscriber Unit)または単純にユーザ(user)などの多様な名称で呼ばれることもある。
一方、ユーザ(user)という用語は、多様な意味で使われることができ、例えば、無線LAN通信において、アップリンクMU MIMO及び/または及びアップリンクOFDMA送信に参加するSTAを意味する場合にも使われることができるが、これに制限されるものではない。
図2は、IEEE規格で使われるPPDUの一例を示す。
図示されたように、IEEE a/g/n/acなどの規格では多様な形態のPPDU(PHY protocol data unit)が使われた。具体的に、LTF、STFフィールドはトレーニング信号を含み、SIG−A、SIG−Bには受信ステーションのための制御情報が含まれ、データフィールドにはPSDUに相応するユーザデータが含まれた。
本実施例は、PPDUのデータフィールドのために使われるシグナル(または、制御情報フィールド)に対する改善された技法を提案する。本実施例で提案するシグナルは、IEEE802.11ax規格によるHE PPDU(high efficiency PPDU)上に適用されることができる。即ち、本実施例で改善するシグナルは、HE PPDUに含まれるHE−SIG−A及び/またはHE−SIG−Bである。HE−SIG−A及びHE−SIG−Bの各々は、SIG−A、SIG−Bで表示されることもできる。しかし、本実施例が提案する改善されたシグナルが必ずHE−SIG−A及び/またはHE−SIG−B規格に制限されるものではなく、ユーザデータを伝達する無線通信システムで制御情報を含む多様な名称の制御/データフィールドに適用可能である。
図3は、HE PPDUの一例を示す。
本実施例で提案する制御情報フィールドは、図3に示すようなHE PPDU内に含まれるHE−SIG−Bである。図3によるHE PPDUは、マルチユーザのためのPPDUの一例であり、HE−SIG−Bは、マルチユーザのための場合にのみ含まれ、単一ユーザのためのPPDUには該当HE−SIG−Bが省略されることができる。
図示されたように、マルチユーザ(Multiple User;MU)のためのHE−PPDUは、L−STF(legacy−short training field)、L−LTF(legacy−long training field)、L−SIG(legacy−signal)、HE−SIG−A(high efficiency−signal A)、HE−SIG−B(high efficiency−signal−B)、HE−STF(high efficiency−short training field)、HE−LTF(high efficiency−long training field)、データフィールド(または、MACペイロード)及びPE(Packet Extension)フィールドを含むことができる。各々のフィールドは、図示された時間区間(即ち、4または8μs等)の間に送信されることができる。
図3の各フィールドに対する詳細な説明は、後述する。
図4は、20MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。
図4に示すように、互いに異なる個数のトーン(即ち、サブキャリア)に対応されるリソースユニット(Resource Unit;RU)が使われてHE−PPDUの一部フィールドを構成することができる。例えば、HE−STF、HE−LTF、データフィールドに対して図示されたRU単位でリソースが割り当てられることができる。
図4の最上段に示すように、26−ユニット(即ち、26個のトーンに相応するユニット)が配置されることができる。20MHz帯域の最左側(leftmost)帯域には6個のトーンがガード(Guard)帯域として使われ、20MHz帯域の最右側(rightmost)帯域には5個のトーンがガード帯域として使われることができる。また、中心帯域、即ち、DC帯域には7個のDCトーンが挿入され、DC帯域の左右側に各13個のトーンに相応する26−ユニットが存在できる。また、その他の帯域には26−ユニット、52−ユニット、106−ユニットが割り当てられることができる。各ユニットは、受信ステーション、即ち、ユーザのために割り当てられることができる。
一方、図4のRU配置は、マルチユーザ(MU)のための状況だけでなく、単一ユーザ(SU)のための状況でも活用され、この場合には図4の最下段に示すように、1個の242−ユニットを使用することが可能であり、この場合には3個のDCトーンが挿入されることができる。
図4の一例では多様な大きさのRU、即ち、26−RU、52−RU、106−RU、242−RUなどが提案され、このようなRUの具体的な大きさは、拡張または増加できる。したがって、本実施例は、各RUの具体的な大きさ(即ち、相応するトーンの個数)が制限されるものではない。
図5は、40MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。
図4の一例で多様な大きさのRUが使われたことと同様に、図5の一例も26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RUなどが使われることができる。また、中心周波数には5個のDCトーンが挿入されることができ、40MHz帯域の最左側(leftmost)帯域には12個のトーンがガード(Guard)帯域として使われ、40MHz帯域の最右側(rightmost)帯域には11個のトーンがガード帯域として使われることができる。
また、図示されたように、単一ユーザのために使われる場合、484−RUが使われることができる。一方、RUの具体的な個数が変更されることができるという点は、図4の一例と同じである。
図6は、80MHz帯域上で使われるリソースユニット(RU)の配置を示す。
図4及び図5の一例で多様な大きさのRUが使われたことと同様に、図6の一例も26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RU、996−RUなどが使われることができる。また、中心周波数には7個または5個のDCトーンが挿入されることができ、80MHz帯域の最左側(leftmost)帯域には12個のトーンがガード(Guard)帯域として使われ、80MHz帯域の最右側(rightmost)帯域には11個のトーンがガード帯域として使われることができる。また、DC帯域左右に位置する各々13個のトーンを使用した26−RUを使用することができる。
また、図示されたように、単一ユーザのために使われる場合、996−RUが使われることができる。一方、RUの具体的な個数が変更されることができるという点は、図4及び図5の一例と同じである。
図7は、HE−PPDUの他の一例を示す。
図示された図7のブロックは、図3のHE−PPDUブロックを周波数側面で説明する他の一例である。
図示されたL−STF700は、短いトレーニングOFDMシンボル(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)を含むことができる。L−STF700は、フレーム探知(frame detection)、AGC(automatic gain control)、ダイバーシティ探知(diversity detection)、コース周波数/時間同期化(coarse frequency/time synchronization)のために使われることができる。
L−LTF710は、長いトレーニングOFDMシンボル(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)を含むことができる。L−LTF710は、ファイン周波数/時間同期化(fine frequency/time synchronization)及びチャネル予測のために使われることができる。
L−SIG720は、制御情報を送信するために使われることができる。L−SIG720は、データ送信率(rate)、データ長さ(length)に対する情報を含むことができる。また、L−SIG720は、繰り返して送信されることができる。即ち、L−SIG720が繰り返されるフォーマット(例えば、R−LSIGとも呼ばれる)で構成されることができる。
HE−SIG−A730は、受信ステーションに共通する制御情報を含むことができる。
具体的に、HE−SIG−A730は、1)DL/UL指示子、2)BSSの指示子であるBSSカラー(color)フィールド、3)現行TXOP区間の残余時間を指示するフィールド、4)20、40、80、160、80+80MHz可否を指示する帯域幅フィールド、5)HE−SIG−Bに適用されるMCS技法を指示するフィールド、6)HE−SIG−BがMCSのためにデュアルサブキャリアモジュレーション(dual subcarrier modulation)技法によりモジュレーションされるかに対する指示フィールド、7)HE−SIG−Bのために使われるシンボルの個数を指示するフィールド、8)HE−SIG−Bが全帯域にわたって生成されるかどうかを指示するフィールド、9)HE−LTFのシンボルの個数を指示するフィールド、10)HE−LTFの長さ及びCP長さを指示するフィールド、11)LDPCコーディングのために追加のOFDMシンボルが存在するかを指示するフィールド、12)PE(Packet Extension)に対する制御情報を指示するフィールド、13)HE−SIG−AのCRCフィールドに対する情報を指示するフィールドなどに対する情報を含むことができる。このようなHE−SIG−Aの具体的なフィールドは、追加され、または一部が省略されることができる。また、HE−SIG−Aがマルチユーザ(MU)環境でないその他の環境では一部フィールドが追加され、または省略されることができる。
HE−SIG−B740は、前述したようにマルチユーザ(MU)のためのPPDUである場合にのみ含まれることができる。基本的に、HE−SIG−A730またはHE−SIG−B740は、少なくとも一つの受信STAに対するリソース割当情報(または、仮想リソース割当情報)を含むことができる。
図8は、本実施例に係るHE−SIG−Bの一例を示すブロック図である。
図示されたように、HE−SIG−Bフィールドは、最も前方部に共通フィールドを含み、該当共通フィールドは、その後に後続するフィールドと分離してエンコーディングすることが可能である。即ち、図8に示すように、HE−SIG−Bフィールドは、共通制御情報を含む共通フィールドと、ユーザ−特定(user−specific)制御情報を含むユーザ−特定フィールドと、を含むことができる。この場合、共通フィールドは、対応されるCRCフィールドなどを含み、一つのBCCブロックでコーディングされることができる。以後に後続するユーザ−特定フィールドは、図示されたように、2名のユーザ(2users)のための”ユーザ−特徴フィールド”及びそれに対応されるCRCフィールドなどを含んで一つのBCCブロックでコーディングされることができる。
MU PPDU上でHE−SIG−B740の以前フィールドは、デュプリケートされた形態で送信されることができる。HE−SIG−B740の場合、一部の周波数帯域(例えば、第4の周波数帯域)で送信されるHE−SIG−B740は、該当周波数帯域(即ち、第4の周波数帯域)のデータフィールド及び該当周波数帯域を除外した他の周波数帯域(例えば、第2の周波数帯域)のデータフィールドのための制御情報も含むことができる。また、特定周波数帯域(例えば、第2の周波数帯域)のHE−SIG−B740は、他の周波数帯域(例えば、第4の周波数帯域)のHE−SIG−B740をデュプリケートしたフォーマットである。または、HE−SIG−B740は、全体送信リソース上でエンコーディングされた形態で送信されることができる。HE−SIG−B740以後のフィールドは、PPDUを受信する受信STAの各々のための個別情報を含むことができる。
HE−STF750は、MIMO(multiple input multiple output)環境またはOFDMA環境で自動利得制御推定(automatic gain control estimation)を向上させるために使われることができる。
HE−LTF760は、MIMO環境またはOFDMA環境でチャネルを推定するために使われることができる。
HE−STF750及びHE−STF750以後のフィールドに適用されるFFT/IFFTの大きさとHE−STF750以前のフィールドに適用されるFFT/IFFTの大きさは、互いに異なる。例えば、HE−STF750及びHE−STF750以後のフィールドに適用されるFFT/IFFTの大きさは、HE−STF750以前のフィールドに適用されるIFFTの大きさより4倍大きい。
例えば、図7のPPDU上のL−STF700、L−LTF710、L−SIG720、HE−SIG−A730、HE−SIG−B740のうち少なくとも一つのフィールドを第1のフィールドという場合、データフィールド770、HE−STF750、HE−LTF760のうち少なくとも一つを第2のフィールドということができる。前記第1のフィールドは、従来(legacy)システムに関連したフィールドを含むことができ、前記第2のフィールドは、HEシステムに関連したフィールドを含むことができる。この場合、FFT(fast Fourier transform)サイズ/IFFT(inverse fast Fourier transform)サイズは、既存の無線LANシステムで使われたFFT/IFFTサイズのN倍(Nは、自然数、例えば、N=1、2、4)に定義されることができる。即ち、HE PPDUの第1のフィールドに比べてHE PPDUの第2のフィールドにN(=1、2、または4)倍サイズのFFT/IFFTが適用されることができる。FFT/IFFT大きさは、1、2及び4倍のうちいずれか一つに選択されることができ、チャネル状況や、他の通信装置からの設定情報によって選択的に決定されることができる。例えば、20MHzの帯域幅に対して256FFT/IFFTが適用され、40MHzの帯域幅に対して512FFT/IFFTが適用され、80MHzの帯域幅に対して1024FFT/IFFTが適用され、連続160MHzまたは不連続160MHzの帯域幅に対して2048FFT/IFFTが適用されることができる。
他の表現として、サブキャリア空間/スペーシング(subcarrier spacing)は、既存の無線LANシステムで使われたサブキャリア空間の1/N倍(Nは、自然数、例えば、N=4の場合、78.125kHz)の大きさである。即ち、HE PPDUの第1のフィールドは、従来のサブキャリアスペーシングである312.5kHz大きさのサブキャリアスペーシングが適用されることができ、HE PPDUの第2のフィールドは、78.125kHz大きさのサブキャリア空間が適用されることができる。
または、前記第1のフィールドの各シンボルに適用されるIDFT/DFT区間(IDFT/DFT period)は、前記第2のフィールドの各データシンボルに適用されるIDFT/DFT区間に比べてN(=4)倍短いと表現できる。即ち、HE PPDUの第1のフィールドの各シンボルに対して適用されるIDFT/DFT長さは、3.2μsであり、HE PPDUの第2のフィールドの各シンボルに対して適用されるIDFT/DFT長さは、3.2μs*4(=12.8μs)で表現できる。OFDMシンボルの長さは、IDFT/DFT長さにGI(guard interval)の長さを加えた値である。GIの長さは、0.4μs、0.8μs、1.6μs、2.4μs、3.2μsのような多様な値である。
HE−STF750及びHE−STF750以後のフィールドに適用されるFFT/IFFTの大きさが多様に設定されることができる特徴は、ダウンリンクPPDU及び/またはアップリンクPPDUに適用されることができる。即ち、図7に示したPPDUまたは以後で説明するアップリンクMU PPDUに適用されることができる。
説明の便宜上、図7では第1のフィールドが使用する周波数帯域と第2のフィールドが使用する周波数帯域は、正確に一致すると表現されているが、実際互いに完全に一致しないこともある。例えば、第1の周波数帯域に相応する第1のフィールド(L−STF、L−LTF、L−SIG、HE−SIG−A、HE−SIG−B)の主要帯域が第2のフィールド(HE−STF、HE−LTF、Data)の主要帯域と同じであるが、各周波数帯域ではその境界面が不一致である。図4乃至図6に示すように、RUを配置する過程で複数のヌルサブキャリア、DCトーン、ガードトーンなどが挿入されることで、正確に境界面を合わせにくいためである。
ユーザ、即ち、受信ステーションは、HE−SIG−A730を受信し、HE−SIG−A730に基づいてダウンリンクPPDUの受信指示を受けることができる。このような場合、STAは、HE−STF750及びHE−STF750以後フィールドから変更されたFFTサイズに基づいてデコーディングを実行することができる。それに対し、STAがHE−SIG−A730に基づいてダウンリンクPPDUの受信指示を受けていない場合、STAは、デコーディングを中断し、NAV(network allocation vector)を設定することができる。HE−STF750のCP(cyclic prefix)は、他のフィールドのCPより大きい大きさを有することができ、このようなCP区間中、STAは、FFTサイズを変化させてダウンリンクPPDUに対するデコーディングを実行することができる。
以下、本実施例では、APからSTAへ送信されるデータ(または、フレーム)はダウンリンクデータ(または、ダウンリンクフレーム)、STAからAPに送信されるデータ(または、フレーム)はアップリンクデータ(または、アップリンクフレーム)という用語で表現されることができる。また、APからSTAへの送信はダウンリンク送信、STAからAPへの送信はアップリンク送信という用語で表現できる。
また、ダウンリンク送信を介して送信されるPPDU(PHY protocol data unit)、フレーム及びデータの各々は、ダウンリンクPPDU、ダウンリンクフレーム及びダウンリンクデータという用語で表現されることができる。PPDUは、PPDUヘッダとPSDU(physical layer service data unit)(または、MPDU(MAC protocol data unit))を含むデータ単位である。PPDUヘッダは、PHYヘッダとPHYプリアンブルを含むことができ、PSDU(または、MPDU)は、フレーム(または、MAC階層の情報単位)を含み、またはフレームを指示するデータ単位である。PHYヘッダは、他の用語としてPLCP(physical layer convergence protocol)ヘッダ、PHYプリアンブルは、他の用語としてPLCPプリアンブルで表現されることもできる。
また、アップリンク送信を介して送信されるPPDU、フレーム及びデータの各々は、アップリンクPPDU、アップリンクフレーム及びアップリンクデータという用語で表現されることができる。
本実施例が適用される無線LANシステムでは、SU(single)−OFDM(orthogonal frequency division multiplexing)送信に基づいて全体帯域幅が一つのSTAへのダウンリンク送信及び一つのSTAのアップリンク送信のために使われることが可能である。また、本実施例が適用される無線LANシステムにおいて、APは、MU MIMO(multiple input multiple output)に基づいてDL(downlink)MU(multi−user)送信を実行することができ、このような送信は、DL MU MIMO送信という用語で表現されることができる。
また、本実施例に係る無線LANシステムでは、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)ベースの送信方法がアップリンク送信及び/またはダウンリンク送信のためにサポートされることが好ましい。即ち、ユーザに互いに異なる周波数リソースに該当するデータユニット(例えば、RU)を割り当ててアップリンク/ダウンリンク通信を実行することができる。具体的に、本実施例に係る無線LANシステムでは、APがOFDMAに基づいてDL MU送信を実行することができ、このような送信は、DL MU OFDMA送信という用語で表現されることができる。DL MU OFDMA送信が実行される場合、APは、重なった時間リソース上で複数の周波数リソースの各々を介して複数のSTAの各々にダウンリンクデータ(または、ダウンリンクフレーム、ダウンリンクPPDU)を送信することができる。複数の周波数リソースは、複数のサブバンド(または、サブチャネル)または複数のRU(resource unit)である。DL MU OFDMA送信は、DL MU MIMO送信と共に使われることができる。例えば、DL MU OFDMA送信のために割り当てられた特定サブバンド(または、サブチャネル)上で複数の時空間ストリーム(space−time stream)(または、空間的ストリーム(spatial stream))に基づいているDL MU MIMO送信が実行されることができる。
また、本実施例に係る無線LANシステムでは、複数のSTAが同じ時間リソース上でAPにデータを送信するUL MU送信(uplink multi−user transmission)がサポートされることができる。複数のSTAの各々による重なった時間リソース上でのアップリンク送信は、周波数ドメイン(frequency domain)または空間ドメイン(spatial domain)上で実行されることができる。
複数のSTAの各々によるアップリンク送信が周波数ドメイン上で実行される場合、OFDMAに基づいて複数のSTAの各々に対して互いに異なる周波数リソースがアップリンク送信リソースに割り当てられることができる。互いに異なる周波数リソースは、互いに異なるサブバンド(または、サブチャネル)または互いに異なるRU(resource unit))である。複数のSTAの各々は、割り当てられた互いに異なる周波数リソースを介してAPにアップリンクデータを送信することができる。このような互いに異なる周波数リソースを介した送信方法は、UL MU OFDMA送信方法という用語で表現されることもできる。
複数のSTAの各々によるアップリンク送信が空間ドメイン上で実行される場合、複数のSTAの各々に対して互いに異なる時空間ストリーム(または、空間的ストリーム)が割り当てられ、複数のSTAの各々が互いに異なる時空間ストリームを介してアップリンクデータをAPに送信することができる。このような互いに異なる空間的ストリームを介した送信方法は、UL MU MIMO送信方法という用語で表現されることもできる。
UL MU OFDMA送信とUL MU MIMO送信は、共に実行されることができる。例えば、UL MU OFDMA送信のために割り当てられた特定サブバンド(または、サブチャネル)上で複数の時空間ストリーム(または、空間的ストリーム)に基づいているUL MU MIMO送信が実行されることができる。
MU OFDMA送信をサポートしなかった従来の無線LANシステムにおいて、一つの端末に広い帯域幅(wider bandwidth)(例えば、20MHz超過帯域幅)を割り当てるためにマルチチャネル割当方法が使われた。マルチチャネルは、一つのチャネル単位を20MHzとする場合、複数個の20MHzチャネルを含むことができる。マルチチャネル割当方法では、端末に広い帯域幅を割り当てるためにプライマリチャネル規則(primary channel rule)が使われた。プライマリチャネル規則が使われる場合、端末に広い帯域幅を割り当てるための制約が存在する。具体的に、プライマリチャネルルールによると、プライマリチャネルに隣接したセカンダリチャネル(secondary channel)がOBSS(overlapped BSS)で使われて’ビジー(busy)’の場合、STAは、プライマリチャネルを除外した残りのチャネルを使用することができない。したがって、STAは、プライマリチャネルを介してのみフレームを送信することができるため、マルチチャネルを介したフレームの送信に対する制約を受ける。即ち、既存の無線LANシステムでのマルチチャネル割当のために使われたプライマリチャネルルールは、OBSSが少なくない現在無線LAN環境で広い帯域幅を運用して高い処理量を得ようとする時に大きい制約となることができる。
このような問題点を解決するために、本実施例ではOFDMA技術をサポートする無線LANシステムが開示される。即ち、ダウンリンク及びアップリンクのうち少なくとも一つに対して前述したOFDMA技術が適用可能である。また、ダウンリンク及びアップリンクのうち少なくとも一つに対して前述したMU−MIMOが技法が追加的に適用可能である。OFDMA技術が使われる場合、プライマリチャネルルールによる制限無しで、マルチチャネルを一つの端末でない複数の端末が同時に使用することができる。したがって、広い帯域幅運用が可能で無線リソースの運用の効率性が向上することができる。
前述したように、複数のSTA(例えば、non−AP STA)の各々によるアップリンク送信が周波数ドメイン上で実行される場合、APは、OFDMAに基づいて複数のSTAの各々に対して互いに異なる周波数リソースがアップリンク送信リソースに割り当てられることができる。また、前述したように、互いに異なる周波数リソースは、互いに異なるサブバンド(または、サブチャネル)または互いに異なるRU(resource unit))である。
複数のSTAの各々に対して互いに異なる周波数リソースは、トリガフレーム(trigger frame)を介して指示される。
図9は、トリガフレームの一例を示す。図9のトリガフレームは、アップリンクMU送信(Uplink Multiple−User transmission)のためのリソースを割り当て、APから送信されることができる。トリガフレームは、MACフレームで構成されることができ、PPDUに含まれることができる。例えば、図3に示すPPDUを介して送信され、または図2に示すレガシPPDUを介して送信され、または該当トリガフレームのために特別に設計されたPPDUを介して送信されることができる。もし、図3のPPDUを介して送信される場合、図示されたデータフィールドに前記トリガフレームが含まれることができる。
図9に示す各々のフィールドは、一部省略されることもでき、他のフィールドが追加されることもできる。また、フィールド各々の長さは、図示したことと異なるように変化されることができる。
図9のフレームコントロール(frame control)フィールド910は、MACプロトコルのバージョンに対する情報及びその他の追加的な制御情報が含まれ、デュレーションフィールド920は、以下で説明するNAVを設定するための時間情報や端末の指示子(例えば、AID)に対する情報が含まれることができる。
また、RAフィールド930は、該当トリガフレームの受信STAのアドレス情報が含まれ、必要によって省略されることができる。TAフィールド940は、該当トリガフレームを送信するSTA(例えば、AP)のアドレス情報が含まれ、共通情報(common information)フィールド950は、該当トリガフレームを受信する受信STAに適用される共通制御情報を含む
図10は、共通情報(common information)フィールドの一例を示す。図10のサブフィールドのうち一部は省略されることもでき、その他のサブフィールドが追加されることもできる。また、図示されたサブフィールド各々の長さは変形されることができる。
図示された長さフィールド1010は、該当トリガフレームに対応して送信されるアップリンクPPDUのL−SIGフィールドの長さフィールドと同じ値を有し、アップリンクPPDUのL−SIGフィールドの長さフィールドは、アップリンクPPDUの長さを示す。結果的に、トリガフレームの長さフィールド1010は、対応されるアップリンクPPDUの長さを指示するのに使われることができる。
また、カスケード指示子フィールド1020は、カスケード動作が実行されるかどうかを指示する。カスケード動作は、同じTXOP内にダウンリンクMU送信とアップリンクMU送信が共に実行されることを意味する。即ち、ダウンリンクMU送信が実行された以後、既設定された時間(例えば、SIFS)以後アップリンクMU送信が実行されることを意味する。カスケード動作中にはダウンリンク通信を実行する送信装置(例えば、AP)は1個のみ存在し、アップリンク通信を実行する送信装置(例えば、non−AP)は複数個存在できる。
CS要求フィールド1030は、該当トリガフレームを受信した受信装置が対応されるアップリンクPPDUを送信する状況で無線媒体の状態やNAVなどを考慮すべきかどうかを指示する。
HE−SIG−A情報フィールド1040は、該当トリガフレームに対応して送信されるアップリンクPPDUのSIG−Aフィールド(即ち、HE−SIG−Aフィールド)の内容(content)を制御する情報が含まれることができる。
CP及びLTFタイプフィールド1050は、該当トリガフレームに対応して送信されるアップリンクPPDUのLTFの長さ及びCP長さに対する情報を含むことができる。トリガタイプフィールド1060は、該当トリガフレームが使われる目的、例えば、通常のトリガリング、ビーム形成のためのトリガリング、Block ACK/NACKに対する要求などを指示することができる。
一方、図9に対するその他の説明を追加すると、以下の通りである。
図9のトリガフレームを受信する受信STAの個数に相応する個別ユーザ情報(per user information)フィールド(960#1乃至960#N)を含むことが好ましい。前記個別ユーザ情報フィールドは、”RU割当フィールド”とも呼ばれる。
また、図9のトリガフレームは、パディングフィールド970と、フレームチェックシーケンスフィールド980と、を含むことができる。
図9に示す、個別ユーザ情報(per user information)フィールド(960#1乃至960#N)の各々は、再び複数のサブフィールドを含むことが好ましい。
図11は、個別ユーザ情報(per user information)フィールドに含まれるサブフィールドの一例を示す。図11のサブフィールドのうち一部は省略されることもでき、その他のサブフィールドが追加されることもできる。また、図示されたサブフィールド各々の長さは変形されることができる。
図11のユーザ指示子(User Identifier)フィールド1110は、個別ユーザ情報(per user information)が対応されるSTA(即ち、受信STA)の指示子を示し、指示子の一例は、AIDの全部または一部になることができる。
また、RU割当(RU Allocation)フィールド1120が含まれることができる。即ち、ユーザ指示子フィールド1110により識別された受信STAが、図9のトリガフレームに対応してアップリンクPPDUを送信する場合、RU割当(RU Allocation)フィールド1120が指示したRUを介して該当アップリンクPPDUを送信する。この場合、RU割当(RU Allocation)フィールド1120により指示されるRUは、図4、図5、図6に示すRUを指示することが好ましい。
図11のサブフィールドは、コーディングタイプフィールド1130を含むことができる。コーディングタイプフィールド1130は、図9のトリガフレームに対応して送信されるアップリンクPPDUのコーディングタイプを指示することができる。例えば、前記アップリンクPPDUにBCCコーディングが適用される場合、前記コーディングタイプフィールド1130は’1’に設定され、LDPCコーディングが適用される場合、前記コーディングタイプフィールド1130は’0’に設定されることができる。
また、図11のサブフィールドは、MCSフィールド1140を含むことができる。MCSフィールド1140は、図9のトリガフレームに対応して送信されるアップリンクPPDUに適用されるMCS技法を指示することができる。例えば、前記アップリンクPPDUにBCCコーディングが適用される場合、前記コーディングタイプフィールド1130は’1’に設定され、LDPCコーディングが適用される場合、前記コーディングタイプフィールド1130は’0’に設定されることができる。
図12は、アップリンクMU PPDUの一例を示すブロック図である。図12のアップリンクMU PPDUは、前述したトリガフレームに対応して送信されることができる。
図示されたように、図12のPPDUは、多様なフィールドを含んでおり、各々のフィールドは、図2、図3及び図7に示すフィールドに対応される。一方、図示されたように、図12のアップリンクPPDUは、HE−SIG−Bフィールドを含まずにHE−SIG−Aフィールドのみを含むことができる。
図13は、本実施例に係るチャネル別PPDU送信での1×HE−STFトーンを示す。より詳しくは、図13は、20MHz/40MHz/80MHz帯域幅で0.8μs周期(periodicity)を有するHE−STFトーン(即ち、16トーンサンプリング)を例示する。したがって、図13において、各帯域幅(または、チャネル)別HE−STFトーンは、16個のトーン間隔に位置できる。
図13において、x軸は、周波数領域(frequency domain)を示す。x軸での数字は、トーンのインデックスを示し、矢印は、該当トーンインデックスに0でない値(non−zero)がマッピングされることを示す。
図13の副図面(a)は、20MHz PPDU送信での1×HE−STFトーンの一例を示す。
副図面(a)を参照すると、0.8μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、1×HE−STFシーケンス)が20MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、1×HE−STFシーケンスは、−112から112までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、20MHzチャネルにおいて、1×HE−STFトーンは、−112から112までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスに位置できる。したがって、1×HE−STFシーケンスがマッピングされる1×HE−STFトーンは、20MHzチャネルで総14個が存在できる。
副図面(b)は、40MHz PPDU送信での1×HE−STFトーンの一例を示す。
副図面(b)を参照すると、0.8μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、1×HE−STFシーケンス)が40MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、1×HE−STFシーケンスは、−240から240までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、40MHzチャネルにおいて、1×HE−STFトーンは、−240から240までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスに位置できる。したがって、1×HE−STFシーケンスがマッピングされる1×HE−STFトーンは、40MHzチャネルで総30個が存在できる。
副図面(c)は、80MHz PPDU送信での1×HE−STFトーンの一例を示す。
副図面(c)を参照すると、0.8μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、1×HE−STFシーケンス)が80MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、1×HE−STFシーケンスは、−496から496までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、80MHzチャネルにおいて、1×HE−STFトーンは、−496から496までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した16の倍数であるトーンインデックスに位置できる。したがって、1×HE−STFシーケンスがマッピングされる1×HE−STFトーンは、80MHzチャネルで総62個が存在できる。
図14は、本実施例に係るチャネル別PPDU送信での2×HE−STFトーンの一例を示す。より詳しくは、図14は、20MHz/40MHz/80MHz帯域幅で1.6μs周期(periodicity)を有するHE−STFトーン(即ち、8トーンサンプリング)を例示する。したがって、図14において、各帯域幅(または、チャネル)別HE−STFトーンは、8個のトーン間隔に位置できる。
図14による2×HE−STF信号は、図12に示すアップリンクMU PPDUに適用されることができる。即ち、前述したトリガフレームに対応してアップリンクを介して送信されるPPDUには図14に示す2×HE−STF信号が含まれることができる。
図14において、x軸は、周波数領域(frequency domain)を示す。x軸での数字は、トーンのインデックスを示し、矢印は、該当トーンインデックスに0でない値(non−zero)がマッピングされることを示す。
図14の副図面(a)は、20MHz PPDU送信での2×HE−STFトーンを例示する図面である。
副図面(a)を参照すると、1.6μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、2×HE−STFシーケンス)が20MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、2×HE−STFシーケンスは、−120から120までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、20MHzチャネルにおいて、2×HE−STFトーンは、−120から120までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスに位置できる。したがって、2×HE−STFシーケンスがマッピングされる2×HE−STFトーンは、20MHzチャネルで総30個が存在できる。
副図面(b)は、40MHz PPDU送信での2×HE−STFトーンを例示する図面である。
副図面(b)を参照すると、1.6μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、2×HE−STFシーケンス)が40MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、2×HE−STFシーケンスは、−248から248までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、40MHzチャネルにおいて、2×HE−STFトーンは、−248から248までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスに位置できる。ただし、ここで、トーンインデックス±248を有するトーンは、ガードトーン(レフト(left)及びライト(right)ガードトーン)に該当し、ヌリング(nulling)されることができる(即ち、0値を有することができる)。したがって、2×HE−STFシーケンスがマッピングされる2×HE−STFトーンは、40MHzチャネルで総60個が存在できる。
副図面(c)は、80MHz PPDU送信での2×HE−STFトーンを例示する図面である。
副図面(c)を参照すると、1.6μs周期のためのHE−STFシーケンス(即ち、2×HE−STFシーケンス)が80MHzチャネルのトーンにマッピングされる場合、2×HE−STFシーケンスは、−504から504までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスを有するトーンにマッピングされ、残りのトーンには0がマッピングされることができる。即ち、80MHzチャネルにおいて、2×HE−STFトーンは、−504から504までトーンインデックスを有するトーンのうちDCを除外した8の倍数であるトーンインデックスに位置できる。ただし、ここで、トーンインデックス±504を有するトーンは、ガードトーン(レフト及びライトガードトーン)に該当し、ヌリングされることができる(即ち、0値を有することができる)。したがって、2×HE−STFシーケンスがマッピングされる2×HE−STFトーンは、80MHzチャネルで総124個が存在できる。
以下、1×HE−STFトーン(即ち、16トーン間隔にサンプリング)に適用可能なシーケンスと、2×HE−STFトーン(即ち、8トーン間隔にサンプリング)に適用可能なシーケンスと、を提案する。具体的に、基本シーケンスを設定し、新しいシーケンスの一部として該当基本シーケンスを含むnested構造を利用して、拡張性に優れたシーケンス構造を提案する。以下の一例で使われるMシーケンスは、長さが15であるシーケンスであることが好ましい。Mシーケンスは、二進シーケンス(binary sequence)で構成されることで、デコーディング時に複雑度を低くすることが好ましい。
以下、まず、具体的なMシーケンスの一例を提案しない状態で、多様な帯域幅でシーケンスを作る基本手順を説明する。
一例(A):1×HE−STFトーンの一例
以下で説明する本実施例の一例は、二進シーケンスであるMシーケンスを繰り返す方式で多様な周波数帯域幅をサポートするSTFシーケンスを生成することができる。
図15は、Mシーケンスを繰り返す一例を示す。
図示された図15の一例は、1×HE−STFに適用されることが好ましい。
図15に示す20MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式1のように表現可能である。
(数1)
HE_STF_20MHz(−112:16:+112)={M}
HE_STF_20MHz(0)=0
数式1及び以下の数式で使われたHE_STF(A1:A2:A3)={M}の意味は、以下の通りである。まず、A1値は、Mシーケンスの最初の要素が対応される周波数トーンインデックスを意味し、A3値は、Mシーケンスの最後の要素が対応される周波数トーンインデックスを意味する。A2値は、Mシーケンスの各要素が配置される周波数トーンの間隔を意味する。
それによって、数式1は、インデックス”−112”に相応する周波数帯域にMシーケンスの最初の要素が対応され、インデックス”+112”に相応する周波数帯域にMシーケンスの最後の要素が対応され、Mシーケンスの各要素は、16個の周波数トーン間隔に配置される。また、インデックス”0”に相応する周波数帯域に”0”値が対応する。即ち、数式1は、図13の副図面(a)に相応する構造を有する。
図15に示す40MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式2のように表現可能である。即ち、数式1の構造を40MHz帯域に拡張するためには{M、0、M}が活用されることができる。
(数2)
HE_STF_40MHz(−240:16:240)={M、0、M}
数式2は、インデックス”−240”に相応する周波数帯域から”−16”に相応する周波数帯域までは15個のMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置され、周波数インデックス0に対しては”0”が配置され、”+16”に相応する周波数帯域から”+240”に相応する周波数帯域までは15個のMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置される構造である。
図15に示す80MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式3のように表現可能である。即ち、数式1の構造を80MHz帯域に拡張するためには{M、0、M、0、M、0、M}が活用されることができる。
(数3)
HE_STF_80MHz(−496:16:496)={M、0、M、0、M、0、M}
数式3は、インデックス”−496”に相応する周波数帯域から”−272”に相応する周波数帯域までは15個のMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置され、インデックス”−256”に相応する周波数帯域には”0”(または、任意の追加値a1)が配置され、”−240”に相応する周波数帯域から”−16”に相応する周波数帯域までは15個のMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置され、周波数インデックス0に対しては”0”が配置される構造である。また、インデックス”+16”に相応する周波数帯域から”+240”に相応する周波数帯域までは15個のMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置され、”+256”に相応する周波数帯域には”0”(または、任意の追加値a2)が配置され、”+272”から”+496”まではMシーケンス要素が16周波数トーン間隔に配置される構造である。
前述した数式1乃至数式3の構造に追加的な係数などを適用してPAPR観点でシーケンスを最適化することが可能である。従来IEEE802.11acシステムの場合、ガンマ値(gamma value)を使用して既設定された20MHzシーケンスを40MHz、80MHz用に拡張することが可能であったが、IEEE802.11axまたはHEWシステムではガンマ値が適用されないため、ガンマ値に対する考慮無しでPAPRを考慮しなければならない。また、数式1乃至数式3のように1×HE−STFシーケンスを考慮する場合、全体帯域(例えば、図4乃至図6に示す全体帯域)を基準にしてPAPRを算出しなければならない。もし、2×HE−STFシーケンスを考慮する場合には各ユニット(例えば、図4乃至図6に示す個別的な26−RU、52−RU、106−RU等)を考慮してPAPRを算出しなければならない。
図16は、図15の繰り返された構造をより具体化させた一例である。
図示されたように、c1乃至c7の係数が反映されることができ、また、(1+j)*sqrt(1/2)などが反映されることもでき、a1、a2のような追加値が適用されることができる。
図16の内容に基づき、PAPR観点で最適化されたSTFシーケンスの一例を提示すると、以下の通りである。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式4のように決定されることができる。
(数4)
M={−1、1、−1、1、−1、−1、1、1、−1、−1、1、1、1、1、1}
この場合、20MHz、40MHz帯域に対するSTFシーケンスは、以下の数式のように決定されることができる。
(数5)
HE_STF_20MHz(−112:16:112)=M*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_20MHz(0)=0
(数6)
HE_STF_40MHz(−240:16:240)={M、0、−M}*(1+j)/sqrt(2)
前記数式で使われた変数の意味は、前記数式1乃至数式3での意味と同じである。
一方、80MHz帯域に対するSTFシーケンスは、以下の数式のうちいずれか一つに決定されることができる。
(数7)
HE_STF_80MHz(−496:16:496)={M、1、−M、0、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)
(数8)
HE_STF_80MHz(−496:16:496)={M、−1、M、0、M、−1、−M}*(1+j)/sqrt(2)
前記数式で使われた変数の意味は、前記数式1乃至数式3での意味と同じである。
前記数式4乃至数式8の一例は、以下のように他の一例に変形されることができる。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式9のように変形されることができる。
(数9)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
前記数式9は、前記数式5乃至前記数式8の全部または一部に適用されることができる。例えば、数式7の構造に基づいて数式9の基本シーケンスを使用することが可能である。
前記数式で提示された一例に対するPAPRを算出すると、以下の通りである。前述したように、1×HE−STFシーケンスを考慮する場合、全体帯域(例えば、図4乃至図6に示す全体帯域)を基準にしてPAPRを算出する。
具体的に、数式4を数式5の構造に適用した一例に対するPAPRは2.33であり、数式4を数式6の構造に適用した一例に対するPAPRは4.40であり、数式4を数式7または数式8の構造に適用した一例に対するPAPRは4.49である。また、数式9を数式5の構造に適用した一例に対するPAPRは1.89であり、数式9を数式6の構造に適用した一例に対するPAPRは4.40であり、数式9を数式7または数式8の構造に適用した一例に対するPAPRは4.53である。提示されたSTFシーケンスは、微細なPAPRの性能差はあるが、従来のシーケンスに比べて改善されたPAPR性能を提示する。したがって、提示された一例のうちいずれか一つをアップリンク及び/またはダウンリンク通信に使用することが好ましい。
一例(B):2×HE−STFトーンの一例
以下で説明する本実施例の一例は、2×HE−STFに適用されることが好ましい。
図17は、Mシーケンスを繰り返す一例を示す。
図17に示す20MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数10)
HE_STF_20MHz(−120:8:+120)={M、0、M}
図17に示す40MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数11)
HE_STF_40MHz(−248:8:248)={M、0、M、0、M、0、M}
図17に示す80MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数12)
HE_STF_80MHz(−504:8:504)={M、0、M、0、M、0、M、0、M、0、M、0、M、0、M}
前述した数式10乃至数式12の構造に追加的な係数などを適用してPAPR観点でシーケンスを最適化することが可能である。従来IEEE802.11acシステムの場合、ガンマ値(gamma value)を使用して既設定された20MHzシーケンスを40MHz、80MHz用に拡張することが可能であったが、IEEE802.11axまたはHEWシステムではガンマ値が適用されないため、ガンマ値に対する考慮無しでPAPRを考慮しなければならない。
図18は、図17の繰り返された構造をより具体化させた一例である。
図示されたように、c1乃至c14の係数が反映されることができ、また、(1+j)*sqrt(1/2)などが反映されることができ、a1乃至a8のような追加値が適用されることができる。
図18の内容に基づき、PAPR観点で最適化されたSTFシーケンスの一例を提示すると、以下の通りである。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式13のように決定されることができる。
(数13)
M={−1、1、−1、1、−1、−1、1、1、−1、−1、1、1、1、1、1}
この場合、20MHz、40MHz、80MHz帯域に対するSTFシーケンスは、以下の数式のように決定されることができる。
(数14)
HE_STF_20MHz(−120:8:120)={M、0、−M}*(1+j)/sqrt(2)
(数15)
HE_STF_40MHz(−248:8:248)={M、1、−M、0、−M、1、M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_40MHz(±248)=0
(数16)
HE_STF_80MHz(−504:8:504)={M、−1、M、−1、M、−1、−M、0、M、1、−M、1、M、1、M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_80MHz(±504)=0
前記数式で使われた変数の意味は、前記数式1乃至数式3での意味と同じである。
前記数式14乃至数式16の一例は、以下のように他の一例に変形されることができる。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式17のように変形されることができる。
(数17)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
20MHz帯域のための2×HE−STFシーケンスは、前記数式17を前記数式14に適用する方式で生成されることができる。
一方、40MHz帯域のための2×HE−STFシーケンスは、前記数式17を以下の数式に適用する方式で生成されることができる。
(数18)
HE_STF_40MHz(−248:8:248)={M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_40MHz(±248)=0
また、80MHz帯域のための2×HE−STFシーケンスは、前記数式17を以下の数式に適用する方式で生成されることができる。
(数19)
HE_STF_80MHz(−504:8:504)={M、−1、M、−1、−M、−1、M、0、−M、1、M、1、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_80MHz(±504)=0
図19は、前述した一例のPAPRを20MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。
図19に示す各ブロックは、図4に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RUを示す。例えば、第1のブロック1910は図4に示す最左側26−RUを示し、第2のブロック1920は図4に示す中心26−RUを示し、第3のブロック1930は52−RUを示し、第4のブロック1940は106−RUを示し、第5のブロック1950は242−RUを示す。
前述した数式13乃至数式16の一例を一例(B−1)と表示し、前述した数式17乃至数式19の一例を一例(B−2)と表示できる。この場合、各ブロック内に表示された数値は、一例(B−1)及び一例(B−2)に対するPAPRを示す。
図20は、前述した一例のPAPRを40MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。即ち、図20に示す各ブロックは、図5に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RUを示す。
図21は、前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち左側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。また、図22は、前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち右側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。即ち、図21及び図22に示す各ブロックは、図6に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RU、996−RUを示す。図21及び図22の一例において、DC帯域に位置する26−RU(即ち、中心26−RU)の場合、一例(B−1)のPAPRは1.94であり、一例(B−2)のPAPRも1.94である。また、全体帯域に対して一例(B−1)のPAPRは4.97であり、一例(B−2)のPAPRは5.77である。
一例(C):2×HE−STFトーンの一例
前述した一例(B)による2×HE−STFシーケンスの場合、40MHz帯域と80MHz帯域でガード帯域との衝突により、トーンインデックス”±248”及びトーンインデックス”±504”でヌリングが必要である。以下の一例(C)では、このようなヌリングが必要でないSTFシーケンスを提案する。
図23は、Mシーケンスを繰り返す一例を示す。
図23に示す20MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数20)
HE_STF_20MHz(−120:8:+120)={M、0、M}
図23に示す40MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数21)
HE_STF_40MHz(−240:8:240)={M、M、0、M、M}
図23に示す80MHzのためのSTFシーケンスを数式で表現すると、以下の数式のように表現可能である。
(数22)
HE_STF_80MHz(−496:8:496)={M、M、0、M、M、0、M、M、0、M、M}
前述した数式20乃至数式22の構造に追加的な係数などを適用してPAPR観点でシーケンスを最適化することが可能である。従来IEEE802.11acシステムの場合、ガンマ値(gamma value)を使用して既設定された20MHzシーケンスを40MHz、80MHz用に拡張することが可能であったが、IEEE802.11axまたはHEWシステムではガンマ値が適用されないため、ガンマ値に対する考慮無しでPAPRを考慮しなければならない。
図24は、図23の繰り返された構造をより具体化させた一例である。
図示されたように、c1乃至c14の係数が反映されることができ、また、(1+j)*sqrt(1/2)などが反映されることができ、a1乃至a4のような追加値が適用されることができる。
図24の内容に基づき、PAPR観点で最適化されたSTFシーケンスの一例を提示すると、以下の通りである。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式23のように決定されることができる。
(数23)
M={−1、1、−1、1、−1、−1、1、1、−1、−1、1、1、1、1、1}
この場合、40MHz、80MHz帯域に対するSTFシーケンスは、以下の数式のように決定されることができる。20MHz帯域に対するSTFシーケンスは、一例(B)と同じ(即ち、数式14と同じ)であるため、表示を省略する。
(数24)
HE_STF_40MHz(−240:8:240)={M、M、0、−M、M}*(1+j)/sqrt(2)
(数25)
HE_STF_40MHz(−240:8:240)={M、−M、0、M、M}*(1+j)/sqrt(2)
(数26)
HE_STF_80MHz(−496:8:496)={M、M、−1、M、−M、1、0、1、−M、−M、1、M、−M}*(1+j)/sqrt(2)
前記数式で使われた変数の意味は、前記数式1乃至数式3での意味と同じである。
前記数式24乃至数式26の一例は、以下のように他の一例に変形されることができる。
まず、基本的に使われるMシーケンスは、数式27のように変形されることができる。
(数27)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
40MHz及び80MHz帯域のための2×HE−STFシーケンスは、前記数式27を以下の数式に適応する方式で生成可能である。20MHz帯域に対するSTFシーケンスは、一例(B)と同じであるため、表示を省略する。
(数28)
HE_STF_40MHz(−240:8:240)={M、−M、0、M、M}*(1+j)/sqrt(2)
(数29)
HE_STF_40MHz(−240:8:240)={M、M、0、−M、M}*(1+j)/sqrt(2)
(数30)
HE_STF_80MHz(−496:8:496)={M、−M、−1、M、M、−1、0、−1、−M、M、−1、M、M}*(1+j)/sqrt(2)
図25は、前述した一例のPAPRを20MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。
図25に示す各ブロックは、図4に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RUを示す。
前述した数式23乃至数式26の一例を一例(C−1)と表示し、前述した数式27乃至数式30の一例を一例(C−2)と表示できる。この場合、各ブロック内に表示された数値は、一例(C−1)及び一例(C−2)に対するPAPRを示す。
図26は、前述した一例のPAPRを40MHz帯域で使われるRU単位で表示した図面である。即ち、図26に示す各ブロックは、図5に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RUを示す。
図27は、前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち左側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。また、図28は、前述した一例のPAPRを80MHz帯域のうち右側帯域で使われるRU単位で表示した図面である。即ち、図27及び図28に示す各ブロックは、図6に示す26−RU、52−RU、106−RU、242−RU、484−RU、996−RUを示す。図27及び図28の一例において、DC帯域に位置する26−RU(即ち、中心26−RU)の場合、一例(C−1)のPAPRは1.94であり、一例(C−2)のPAPRは6.02である。また、全体帯域に対して一例(C−1)のPAPRは4.99であり、一例(C−2)のPAPRは5.42である。
図29は、前述した一例が適用可能な手順流れ図である。
図29の一例は、多様な送信装置に適用されることができ、例えば、ユーザ装置(即ち、non−AP STA)に適用されることができる。
S2910ステップで、送信装置は、1×HE−STF信号を送信するか、または2×HE−STF信号を送信するかを決定する。例えば、図9に示すトリガフレームに対応し、図12に示すアップリンクPPDUを送信する場合には2×HE−STF信号を送信することができ、そうでない場合には1×HE−STF信号を送信することができる。
もし、2×HE−STFを送信する場合、S2920ステップによって2×HE−STF信号が生成されることができる。例えば、第1の周波数帯域(例えば、40MHz帯域)に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成する場合、前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成されることができる。この場合、前記繰り返されたシーケンスは{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)に定義されることができる。前記Mシーケンスは、M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}である。前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスは、トーンインデックス(tone index)−248を有する最低トーンからトーンインデックス+248を有する最高トーンまで8トーン間隔に配置され、
前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスでトーンインデックス−248及び+248に対応される要素は、ヌリング(nulling)されることができる。また、第2の周波数帯域に相応するSTF信号を生成する場合、{M、−1、M、−1、−M、−1、M、0、−M、1、M、1、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスが使われることができる。
他の表現として、S2920ステップでは前述した一例(B)または一例(C)で提示された2×HE−STF信号のうち少なくともいずれか一つが使われることができる。
もし、1×HE−STFを送信する場合、S2930ステップによって1×HE−STF信号が生成されることができる。この場合、前述した一例(A)で提示された1×HE−STF信号のうち少なくともいずれか一つが使われることができる。
S2940ステップでは、生成されたHE−STF信号が受信装置に送信される。
一例(D):PAPRによるSTFシーケンスの選択
以下で説明する一例Dは、前述した一例のうち一部シーケンスを使用してアップリンクPPDUを構成する一例を提示する。
例えば、下記のような20MHz、40MHz、80MHz用2×HE−STFシーケンスを構成することができる。即ち、トリガフレームに対応してアップリンクMU PPDUが送信される場合、下記のようなSTFシーケンスが使われることができる。
(数31)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
HE_STF_20MHz(−120:8:120)={M、0、−M}*(1+j)/sqrt(2)
(数32)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
HE_STF_40MHz(−248:8:248)={M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_40MHz(±248)=0
(数33)
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
HE_STF_80MHz(−504:8:504)={M、−1、M、−1、−M、−1、M、0、−M、1、M、1、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)
HE_STF_80MHz(±504)=0
一方、ユーザSTAでアップリンクPPDUを構成する場合、図4乃至図6に示すRUのうち該当ユーザSTAに割り当てられたRUに対してのみSTFフィールドを構成することが可能である。
例えば、図4に示す最左側(leftmost)26−RUは、周波数インデックス”−121”から周波数インデックス”−96”の区間に配置される。もし、最左側26−RUにユーザSTAが割り当てられると、前記数式31に基づいてシーケンスを生成し、そのうち周波数インデックス”−121”から周波数インデックス”−96”の区間に相応するシーケンスのみを使用してアップリンクMU PPDUのSTFフィールドを構成することができる。
しかし、このような方法によってSTFフィールドを構成する場合、PAPRが低くなることができる。
図30は、20MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。
図30の最上段に表示された値は、26−RUに対するPAPRを表示する。具体的に、図30の中心26−RU(RU5)の左側に4個の26−RU(RU1乃至RU4)が存在し、中心26−RU(RU5)の右側に4個の26−RU(RU6乃至RU9)が存在する。
この場合、各26−RUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表1の通りである。
また、図4及び図30に示すように、20MHzのために使われる52−RUは、中心26−RUの左側に2個及び右側に2個含まれ、各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表2の通りである。また、図4及び図30に示すように、20MHzのために使われる106−RUは2個存在し、242−RUは1個存在し、各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表2の通りである。
例えば、特定のユーザに表2に表示された4個の52−RUのうちRU1が割り当てられても、図30を参照すると、RU2やRU3のPAPRがより低いことを知ることができる。この場合、該当ユーザは、RU1が割り当てられても、RU2またはRU3に相応するSTFシーケンスを使用してSTFフィールドを構成することが好ましい。より具体的に、トリガフレームを受信し、これに対応するアップリンクMU PPDUを構成する場合、自分に割り当てられたRUに対してのみ相応するSTFフィールドを構成し、この場合にはPAPRが4.26であるシーケンス(即ち、RU2やRU3の周波数インデックスに相応するSTFシーケンス)を使用してSTFフィールドを構成することが好ましい。もし、26−RUが割り当てられると、PAPRが2.22であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。
図31は、40MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。
図31の最上段に表示された値は、26−RUに対するPAPRを表示する。具体的に、図31の左側に9個の26−RU(RU1乃至RU9)が存在し、右側に9個の26−RU(RU10乃至RU18)が存在する。
この場合、各26−RUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表3の通りである。
また、図5及び図31に示すように、40MHzのために使われる52−RUは、左側に4個及び右側に4個含まれ、各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表4の通りである。また、図5及び図31に示すように、40MHzのために使われる106−RUは4個存在し、242−RUは2個存在し、484−RUは1個存在し、各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表4の通りである。
例えば、40MHzのための26−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが2.22であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、52−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが2.90であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、106−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが4.39であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、242−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが5.46であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。
図32及び図33は、80MHz帯域で使われるRUに対するPAPRを示す。80MHz帯域で中心26−RUのPAPRは1.94であり、全体帯域に対するPAPRは5.77である。
図32及び図33の最上段に表示された値は、26−RUに対するPAPRを表示する。具体的に、図32に示すRUは、中心周波数の左側に位置するRUであり、図33に示すRUは、中心周波数の右側に位置するRUである。図32に示す18個の26−RU(RU1乃至RU18)に対する周波数インデックスの範囲は、以下の表5の通りである。また、図33に示す18個の26−RU(RU20乃至RU37)に対する周波数インデックスの範囲は、以下の表5の通りである。
また、図6及び図32に示すように、80MHzのために使われる52−RUは、左側に8個含まれる。また、図6及び図33に示すように、80MHzのために使われる52−RUは右側に8個含まれる。各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表6の通りである。また、図6、図32及び図33に示すように、80MHzのために使われる106−RUは8個存在し、242−RUは4個存在し、484−RUは2個存在し、996−RUは1個存在し、各々のRUに対する周波数インデックスの範囲は、以下の表6の通りである。
例えば、80MHzのための26−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが2.22であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、52−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが2.90であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、106−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが4.39であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。また、242−RUが割り当てられるユーザは、PAPRが5.50であるRUに相応するSTFシーケンスを使用することが好ましい。
図34は、本実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
図34を参照すると、無線装置は、前述した実施例を具現することができるSTAであり、APまたは非AP STA(non−AP station)である。前記無線装置は、前述したユーザに対応され、または前記ユーザに信号を送信する送信装置に対応されることができる。
AP3400は、プロセッサ3410、メモリ3420及びRF部(radio frequency unit)3430を含む。
RF部3430は、プロセッサ3410と連結して無線信号を送信/受信することができる。
プロセッサ3410は、本明細書で提案された機能、過程及び/または方法を具現することができる。例えば、プロセッサ3410は、前述した本実施例に係る動作を実行することができる。即ち、プロセッサ3410は、図1乃至図33の実施例で開示された動作のうちAPが実行することができる動作を実行することができる。
非AP STA3450は、プロセッサ3460、メモリ3470及びRF部(radio frequency unit)3480を含む。
RF部3480は、プロセッサ3460と連結して無線信号を送信/受信することができる。
プロセッサ3460は、本実施例で提案された機能、過程及び/または方法を具現することができる。例えば、プロセッサ3460は、前述した本実施例に係るnon−AP STA動作を実行するように具現されることができる。プロセッサは、図1乃至図33の実施例でnon−AP STAの動作を実行することができる。
プロセッサ3410、3460は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、データ処理装置及び/またはベースバンド信号及び無線信号を相互変換する変換器を含むことができる。メモリ3420、3470は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。RF部3430、3480は、無線信号を送信及び/または受信する一つ以上のアンテナを含むことができる。
実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ3420、3470に格納され、プロセッサ3410、3460により実行されることができる。メモリ3420、3470は、プロセッサ3410、3460の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段でプロセッサ3410、3460と連結されることができる。
前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、{−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}である。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
第1の周波数帯域及び第2の周波数帯域を含む複数の周波数帯域をサポートする無線LANシステムにおいて、
送信装置で、前記第1の周波数帯域に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成するステップ;及び、
前記送信装置で、前記STF信号を含むPPDU(Physical Protocol Data Unit)を受信装置に送信するステップ;
を含み、
前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成され、
前記繰り返されたシーケンスは、下記のように定義され、
{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)、sqrt()は自乗根を示し、
前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、下記のように定義される
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
方法。
(項目2)
前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスは、トーンインデックス(tone index)−248を有する最低トーンからトーンインデックス+248を有する最高トーンまで8トーン間隔に配置され、
前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスでトーンインデックス−248及び+248に対応される要素は、ヌリング(nulling)される
項目1に記載の方法。
(項目3)
前記送信装置は、第1の周波数トーン間隔または第2の周波数トーン間隔を選択し、選択された周波数トーン間隔によって前記STF信号を構成する
項目1に記載の方法。
(項目4)
前記PPDUがAPから受信されたトリガフレームに対応するアップリンクMU PPDUである場合、前記第1の周波数トーン間隔を選択する
項目3に記載の方法。
(項目5)
前記第1の周波数トーン間隔は、8であり、第2の周波数トーン間隔は、16である
項目3に記載の方法。
(項目6)
前記送信装置が前記第2の周波数帯域に相応するSTF信号を生成する場合、{M、−1、M、−1、−M、−1、M、0、−M、1、M、1、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスを使用する
項目1に記載の方法。
(項目7)
前記第1の周波数帯域は、40MHz帯域であり、前記第2の周波数帯域は、80MHz帯域である
項目1に記載の方法。
(項目8)
前記STF信号は、MIMO(multiple input multiple output)送信でAGC(automatic gain control)推定を改善するために使われる
項目1に記載の方法。
(項目9)
無線LANシステムの送信装置において、
無線信号を送信または受信するRF部;及び、
前記RF部を制御するプロセッサ;を含み、
前記プロセッサは:
前記第1の周波数帯域に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成し、
前記STF信号を含むPPDU(Physical Protocol Data Unit)を受信装置に送信し、
前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成され、
前記繰り返されたシーケンスは、下記のように定義され、
{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)、sqrt()は自乗根を示し、
前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、下記のように定義される
M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
装置。

Claims (9)

  1. 第1の周波数帯域及び第2の周波数帯域を含む複数の周波数帯域をサポートする無線LANシステムにおいて、
    送信装置で、前記第1の周波数帯域に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成するステップ;及び、
    前記送信装置で、前記STF信号を含むPPDU(Physical Protocol Data Unit)を受信装置に送信するステップ;
    を含み、
    前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成され、
    前記繰り返されたシーケンスは、下記のように定義され、
    {M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)、sqrt()は自乗根を示し、
    前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、下記のように定義される
    M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
    方法。
  2. 前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスは、トーンインデックス(tone index)−248を有する最低トーンからトーンインデックス+248を有する最高トーンまで8トーン間隔に配置され、
    前記{M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスでトーンインデックス−248及び+248に対応される要素は、ヌリング(nulling)される
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記送信装置は、第1の周波数トーン間隔または第2の周波数トーン間隔を選択し、選択された周波数トーン間隔によって前記STF信号を構成する
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記PPDUがAPから受信されたトリガフレームに対応するアップリンクMU PPDUである場合、前記第1の周波数トーン間隔を選択する
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1の周波数トーン間隔は、8であり、第2の周波数トーン間隔は、16である
    請求項3に記載の方法。
  6. 前記送信装置が前記第2の周波数帯域に相応するSTF信号を生成する場合、{M、−1、M、−1、−M、−1、M、0、−M、1、M、1、−M、1、−M}*(1+j)/sqrt(2)シーケンスを使用する
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1の周波数帯域は、40MHz帯域であり、前記第2の周波数帯域は、80MHz帯域である
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記STF信号は、MIMO(multiple input multiple output)送信でAGC(automatic gain control)推定を改善するために使われる
    請求項1に記載の方法。
  9. 無線LANシステムの送信装置において、
    無線信号を送信または受信するRF部;及び、
    前記RF部を制御するプロセッサ;を含み、
    前記プロセッサは:
    前記第1の周波数帯域に相応するSTF(Short Training Field)信号を生成し、
    前記STF信号を含むPPDU(Physical Protocol Data Unit)を受信装置に送信し、
    前記第1の周波数帯域に相応するSTF信号は、既設定されたMシーケンスが繰り返されたシーケンスに基づいて生成され、
    前記繰り返されたシーケンスは、下記のように定義され、
    {M、−1、−M、0、M、−1、M}*(1+j)/sqrt(2)、sqrt()は自乗根を示し、
    前記既設定されたMシーケンスは、15ビット長さの二進シーケンス(binary sequence)であり、下記のように定義される
    M={−1、−1、−1、1、1、1、−1、1、1、1、−1、1、1、−1、1}
    装置。
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