JP2019509689A - mmW WLANシステムにおける同時MIMOビームフォーミングトレーニング - Google Patents

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Abstract

同時多入力多出力(MIMO)ビームフォーミングトレーニングのためのシステム、方法、及び手段が開示される。第1の局(STA)は、第2のSTAにトレーニング告知フレームを送信してもよい。トレーニング告知フレームは、トレーニング期間ならびに/または同時送信および受信トレーニングを示してもよい。第1のSTAは、送信ビームの第1のセットおよびトレーニングフレームの第2のセットを介して、送信ビームの第2のセットを介して第2のSTAにトレーニングフレームの第1のセットを送信してもよい。第2のSTAは、第1のSTAに、第1および第2の送信ビームと関連付けられたフィードバックを送信してもよい。第1のSTAは、例えば、フィードバックがダウン選択要求を含みときにダウン選択トレーニングを実行してもよい。ダウン選択トレーニングは、ダウン選択トレーニング期間の間に実行されてもよい。送信ビームのダウン選択されたセットは、受信されたフィードバックに基づいて決定されてもよい。

Description

本出願は、無線通信の分野に関し、特に、mmW WLANシステムにおける同時MIMOビームフォーミングトレーニングに関する。
関連出願の相互参照
本出願は、参照によってそれらの全体が本明細書に組み込まれる、2016年3月10日に出願された米国仮特許出願第62/306,422号、および2016年5月12日に出願された米国仮特許出願第62/335,127号に基づく優先権を主張する。
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は、インフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モード、および独立BSS(IBSS)モードなど、複数の動作モードを有することがある。インフラストラクチャBSSモードにおけるWLANは、BSSについてのアクセスポイント(AP)を有することがある。1つまたは複数の無線送信/受信ユニット(WTRU)、例えば、局(STA)は、APと関連付けられることがある。APは、BSSにおよびBSSからトラフィックを搬送する、分散システム(DS)または他のタイプの有線/無線ネットワークに対するアクセスまたはインタフェースを有することがある。BSSの外部から発信されたSTAへのトラフィックは、APを通じて到達することがあり、APがトラフィックをSTAに配信することがある。あるWLANシステムにおいては、STAツーSTA通信が実行されることがある。あるWLANシステムにおいては、APは、STAとして動作することがある。ビームフォーミングは、WLANデバイスによって使用されることがある。現在のビームフォーミング技術は制限されることがある。
同時多入力多出力(MIMO)ビームフォーミングトレーニングについてのシステム、方法、および手段(instrumentality)が開示される。第1の局(STA)は、第2のSTAにトレーニング告知フレームを送信してもよい。第1のSTAは、アクセスポイント(AP)STAであってもよい。トレーニング告知フレームは、トレーニング期間、ならびに/または同時送信および受信トレーニングを示してもよい。第1のSTAは、トレーニング期間の複数のタイムスロットにおいて、トレーニングフレームを送信してもよい。第1のSTAは、第2のSTAにトレーニングフレームの第1のセットを送信してもよい。トレーニングフレームの第1のセットは、1つ(例えば、1つのみ)のトレーニングフレームを含んでもよい。第1のSTAは、送信ビームの第1のセットを介して、トレーニングフレームの第1のセットを送信してもよい。第1のSTAは、トレーニング期間の第1のタイムスロットにおいて、トレーニングフレームの第1のセットを送信してもよい。第1のSTAは、トレーニング期間の第2のタイムスロットにおいて、トレーニングフレームの第2のセットを送信してもよい。トレーニングフレームの第2のセットは、1つ(例えば、1つのみ)のトレーニングフレームを含んでもよい。第1のSTAは、1つまたは複数の他のSTAにトレーニングフレームの第1および第2のセットを送信してもよい。
第1のSTAは、第2のSTAからフィードバックを受信してもよい。フィードバックは、送信ビームの第1および第2のセットのうちの1つまたは複数の送信ビームと関連付けられてもよい。フィードバックは、チャネル状態情報(CSI)、1つもしくは複数のビーム識別情報(ID)、またはダウン選択要求(down selection request)のうちの1つまたは複数を含んでもよい。1つまたは複数のビームIDは、第2のSTAによって選択された1つまたは複数の最良ビームと関連付けられてもよい。フィードバックは、フィードバック期間の間に受信されてもよい。フィードバック期間は、トレーニング期間に続いてもよい。
第1のSTAは、例えば、フィードバックがダウン選択要求を含むときに、ダウン選択トレーニングを実行してもよい。ダウン選択トレーニングは、ダウン選択トレーニング期間の間に実行されてもよい。ダウン選択トレーニングは、送信ビームのダウン選択された
down selected)セットを介して、ダウン選択トレーニングフレームのセットを送信することを含んでもよい。送信ビームのダウン選択されたセットは、送信ビームの第1のセットおよび第2のセットのサブセットであってもよい。送信ビームのダウン選択されたセットは、受信されたフィードバックに基づいて決定されてもよい。送信ビームのダウン選択されたセットは、トレーニング期間において使用されたビーム組み合わせ、または受信されたフィードバックにおいて示された1つもしくは複数のビームIDのうちの1つまたは複数に基づいて決定されてもよい。トレーニングフレームの第1および第2のセットが送信されてもよく、フィードバックが受信されてもよく、ダウン選択トレーニングは、トレーニング送信機会(TXOP)において実行されてもよい。
第1のSTAは、例えば、受信されたフィードバックに応答して、第2のSTAに1つまたは複数の確認応答(ACK)フレームを送信してもよい。第1のSTAは、第2のSTAにダウン選択インジケーションを送信してもよい。ダウン選択インジケーションは、ダウン選択を実行する必要があることを示してもよい。ダウン選択インジケーションは、1つまたは複数のACKフレームのうちのACKフレームに含まれてもよい。ダウン選択インジケーションは、MIMOビームフォーミング要求インジケーションであってもよい。
例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)デバイスを示す図である。 1つまたは複数の開示される特徴が実施されてもよい、例示的な通信システムの図である。 例示的な無線送信/受信ユニット(WTRU)を示す図である。 例示的なセクタレベルスイープ(SLS)トレーニングを示す図である。 例示的なセクタスイープ(SSW)フレームを示す図である。 例示的なSSWフィールドを示す図である。 例示的なイニシエータセクタスイープ(ISS)SSWフィードバックフィールドを示す図である。 ISSを使用しない例示的なSSWフィードバックフィールドを示す図である。 例示的な物理レイヤ収束プロトコル(PLCP)プロトコルデータユニット(PPDU)を示す図である。 例示的な局(STA)ビームパターンを示す図である。 例示的な多入力多出力(MIMO)ビームフォーミングトレーニングを示す図である。 マルチ送信機/受信機トレーニングのための例示的なアンテナパターンを示す図である。 例示的なピアツーピア(P2P)直接(cascaded)トレーニング送信機会(TXOP)を示す図である。
説明的な実施形態の詳細な説明が、様々な図を参照して、今から行われる。この説明は、可能な実施についての詳細な例を提供するが、詳細は、例示的であることが意図されており、決して本出願の範囲を限定するものではないことに留意されたい。
図1Aは、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)デバイスを示している。デバイスのうちの1つまたは複数は、本明細書において説明される特徴のうちの1つまたは複数を実施するために使用されてもよい。WLANは、限定されることなく、アクセスポイント(AP)102と、局(STA)110と、STA112とを含んでもよい。STA110、112は、AP102と関連付けられてもよい。WLANは、DSSS、OFDM、OFDMAなどのチャネルアクセス方式を含んでもよい、IEEE802.11通信規格の1つまたは複数のプロトコルを実施するように構成されてもよい。WLANは、例えば、インフラストラクチャモード、アドホックモードなどのモードで動作してもよい。
インフラストラクチャモードで動作するWLANは、1つまたは複数の関連付けられたSTAと通信する1つまたは複数のAPを含んでもよい。APおよびAPと関連付けられたSTAは、基本サービスセット(BSS)を構成してもよい。例えば、AP102、STA110、およびSTA112は、BSS122を構成してもよい。拡張サービスセット(ESS)は、(1つまたは複数のBSSを伴う)1つまたは複数のAPと、APと関連付けられたSTAとを含んでもよい。APは、分散システム(DS)116に対するアクセスおよび/またはインタフェースを有してもよく、DS116は、有線および/または無線であってもよく、ならびにAPにおよび/またはAPからトラフィックを搬送してもよい。WLANの外部から発信された、WLAN内のSTAへのトラフィックは、WLAN内のAPにおいて受信されてもよく、APは、WLAN内のSTAにトラフィックを送信してもよい。WLAN内のSTAから発信されたWLANの外部の送信先、例えば、サーバ118へのトラフィックは、WLAN内のAPに送信されてもよく、APは、例えば、ネットワーク114に通じるDS116を介して、サーバ118に送信されるトラフィックを送信先に送信してもよい。WLAN内のSTA間のトラフィックは、1つまたは複数のAPを通じて送信されてもよい。例えば、送信元STA(例えば、STA110)は、送信先STA(例えば、STA112)を宛先とするトラフィックを有してもよい。STA110は、AP102にトラフィックを送信してもよく、AP102は、STA112にトラフィックを送信してもよい。
WLANは、アドホックモードで動作してもよい。アドホックモードWLANは、独立基本サービスセット(IBSS)と称されてもよい。アドホックモードWLANにおいては、STAは、互いに直接的に通信してもよい(例えば、STA110は、APを通じてルーティングされるような通信なしに、STA112と通信してもよい)。
IEEE802.11デバイス(例えば、BSS内のIEEE802.11 AP)は、ビーコンフレームを使用して、WLANネットワークの存在を告知してもよい。AP102などのAPは、チャネルを通じて、例えば、プライマリチャネルなどの固定されたチャネルを通じてビーコンを送信してもよい。STAは、プライマリチャネルなどのチャネルを使用して、APとの接続を確立してもよい。
STAおよび/またはAPは、キャリア検知多重アクセス/衝突回避(CSMA/CA)チャネルアクセスメカニズムを使用してもよい。CSMA/CAにおいては、STAおよび/またはAPは、プライマリチャネルを検知してもよい。例えば、STAが送信するデータを有する場合、STAは、プライマリチャネルを検知してもよい。プライマリチャネルがビジーであることが検出された場合、STAはバックオフしてもよい。例えば、WLANまたはそれの部分は、例えば、所与のBSSにおいては、所与の時間に、1つのSTAが送信することができるように構成されてもよい。チャネルアクセスは、RTSおよび/またはCTSシグナリングを含んでもよい。例えば、送信デバイスによって送信することができる送信要求(RTS)フレームと、受信デバイスによって送信することができる送信可(CTS)フレームとの交換が行われる。例えば、APが、STAに送信するデータを有する場合、APは、STAにRTSフレームを送信してもよい。STAが、データを受信する準備がある場合、STAは、CTSフレームを使用して応答してもよい。CTSフレームは、RTSを開始したAPがそれのデータを送信することができる間、媒体にアクセスをしないように他のSTAに警告することができる時間値を含んでもよい。STAからCTSフレームを受信すると、APは、STAにデータを送信してもよい。
デバイスは、ネットワーク割り当てベクトル(NAV)フィールドを介して、スペクトルを予約(reserve)してもよい。例えば、IEEE802.11フレームにおいては、NAVフィールドは、チャネルを時間期間にわたって予約するために使用されてもよい。データを送信することを要求するSTAは、それがチャネルの使用を予期することができる時間になるようにNAVを設定してもよい。STAが、NAVを設定するとき、NAVは、関連付けられたWLANまたはそれのサブセット(例えば、BSS)について設定されてもよい。他のSTAは、NAVをゼロまでカウントダウンしてもよい。カウンタが、ゼロの値に到達したとき、NAV機能性は、チャネルが今は利用可能であることを他のSTAに示してもよい。
APまたはSTAなどの、WLAN内のデバイスは、以下のうちの1つまたは複数を、すなわち、プロセッサ、メモリ、(例えば、組み合わせて送受信機としてもよい)無線受信機および/または送信機、1つまたは複数のアンテナ(例えば、図1Aにおけるアンテナ106)などのうちの1つまたは複数を含んでもよい。プロセッサ機能は、1つまたは複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサは、汎用プロセッサ、専用プロセッサ(例えば、ベース帯域プロセッサ、MACプロセッサなど)、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(FPGA)回路、他の任意のタイプの集積回路(IC)、および状態機械などのうちの1つまたは複数を含んでもよい。1つまたは複数のプロセッサは、互いに統合されてもよく、または統合されなくてもよい。プロセッサ(例えば、1つもしくは複数のプロセッサ、またはそれのサブセット)は、1つまたは複数の他の機能(例えば、メモリなどの他の機能)と統合されてもよい。プロセッサは、信号符号化、データ処理、電力制御、入力/出力処理、変調、復調、および/またはデバイスが、図1AのWLANなど、無線環境において動作することを可能にしてもよい他の任意の機能性を実行してもよい。プロセッサは、例えば、ソフトウェアおよび/またはファームウェア命令を含む、プロセッサ実行可能コード(例えば、命令)を実行するように構成されてもよい。例えば、プロセッサは、プロセッサ(例えば、メモリを含むチップセットおよびプロセッサ)またはメモリのうちの1つまたは複数に含まれる、コンピュータ可読命令を実行するように構成されてもよい。命令の実行は、本明細書において説明される機能のうちの1つまたは複数をデバイスに実行させてもよい。
デバイスは、1つまたは複数のアンテナを含んでもよい。デバイスは、多入力多出力(MIMO)技術を利用してもよい。1つまたは複数のアンテナは、無線信号を受信してもよい。プロセッサは、例えば、1つまたは複数のアンテナを介して、無線信号を受信してもよい。1つまたは複数のアンテナは、(例えば、プロセッサから送信された信号に基づいて)無線信号を送信してもよい。
デバイスは、プロセッサ実行可能コードもしくは命令(例えば、ソフトウェア、ファームウェアなど)、電子データ、データベース、または他のデジタル情報など、プログラミングおよび/またはデータを記憶するための1つまたは複数のデバイスを含んでもよい、メモリを有してもよい。メモリは、1つまたは複数のメモリユニットを含んでもよい。1つまたは複数のメモリユニットは、1つまたは複数の他の機能(例えば、プロセッサなどのデバイス内に含まれる他の機能)と統合されてもよい。メモリは、リードオンリメモリ(ROM)(例えば、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)など)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気記憶ディスク媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、および/または情報を記憶するための他の非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。メモリは、プロセッサに結合されてもよい。プロセッサは、メモリの1つまたは複数のエンティティと、例えば、システムバスを介した通信、直接的な通信などを行ってもよい。
図1Bは、1つまたは複数の開示される特徴が実施することができる例示的な通信システム100の図である。例えば、無線ネットワーク(例えば、通信システム100の1つまたは複数の構成要素を備える無線ネットワーク)は、無線ネットワークを越えて(例えば、無線ネットワークと関連付けられたウォールドガーデンを越えて)広がるベアラが、サービス品質(QoS)特性を付与されてもよいように構成されてもよい。
通信システム100は、複数の無線ユーザに音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送などのコンテンツを提供する多元接続システムであってもよい。通信システム100は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共用を通じて、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にしてもよい。例えば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)など、1つまたは複数のチャネルアクセス方法を利用してもよい。
図1Bに示されるように、通信システム100は、複数の無線送信/受信ユニット(WTRU)、例えば、WTRU102a、102b、102c、102dなど、少なくとも1つのWTRU、無線アクセスネットワーク(RAN)104、コアネットワーク106、公衆交換電話網(PSTN)108、インターネット110、および他のネットワーク112を含んでもよいが、開示される実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図していることが理解されるべきである。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、無線環境において動作および/または通信するように構成された、任意のタイプのデバイスであってもよい。例として、WTRU102a、102b、102c、102dは、無線信号を送信および/または受信するように構成されてもよく、ユーザ機器(UE)、移動局(例えば、WLAN STA)、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、および家電製品などを含んでもよい。
通信システム100は、基地局114aおよび基地局114bも含んでもよい。基地局114a、114bの各々は、コアネットワーク106、インターネット110、および/またはネットワーク112などの1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするために、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つと無線でインタフェース接続するように構成された、任意のタイプのデバイスであってもよい。例として、基地局114a、114bは、基地送受信機局(BTS)、NodeB、eNodeB、ホームNodeB、ホームeNodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、および無線ルータなどであってもよい。基地局114a、114bは、各々が、単一の要素として示されているが、基地局114a、114bは、任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含んでもよいことが理解されるべきである。
基地局114aは、RAN104の一部であってもよく、RAN104は、他の基地局、および/または基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどのネットワーク要素(図示されず)も含んでもよい。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示されず)と称されることがある、特定の地理的領域において、無線信号を送信および/または受信するように構成されてもよい。セルは、さらにセルセクタに分割されてもよい。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割されてもよい。したがって、一実施形態においては、基地局114aは、送受信機を3つ、すなわち、セルのセクタ毎に1つずつ含んでもよい。別の実施形態においては、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を利用してもよく、したがって、セルのセクタ毎に複数の送受信機を利用してもよい。
基地局114a、114bは、エアインタフェース116を通じてWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数と通信してもよく、エアインタフェース116は、任意の適切な無線通信リンク(例えば、無線周波(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)であってもよい。エアインタフェース116は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立されてもよい。
より具体的には、上で言及されたように、通信システム100は、多元接続システムであってもよく、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、およびSC−FDMAなどの、1つまたは複数のチャネルアクセス方式を利用してもよい。例えば、RAN104内の基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))を使用してエアインタフェース116を確立してもよい、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実施してもよい。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または進化型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含んでもよい。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含んでもよい。
別の実施形態においては、基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用してエアインタフェース116を確立してもよい、進化型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実施してもよい。
他の実施形態においては、基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(すなわち、Worldwide Interoperability for Microwave Access(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、Interim Standard 2000(IS−2000)、Interim Standard 95(IS−95)、Interim Standard 856(IS−856)、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、Enhanced Data rates for GSM Evolution(EDGE)、およびGSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実施してもよい。
図1Bの基地局114bは、例えば、無線ルータ、ホームNodeB、ホームeNodeB、またはアクセスポイントであってもよく、職場、家庭、乗物、およびキャンパスなどの局所的エリアにおける無線接続性を容易にするために、任意の適切なRATを利用してもよい。一実施形態においては、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実施して、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立してもよい。別の実施形態においては、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.15などの無線技術を実施して、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立してもよい。また別の実施形態においては、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、セルラベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立してもよい。図1Bに示されるように、基地局114bは、インターネット110への直接的な接続を有してもよい。したがって、基地局114bは、コアネットワーク106を介してインターネット110にアクセスするために必要とされないことがある。
RAN104は、コアネットワーク106と通信してもよく、コアネットワーク106は、音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークであってもよい。例えば、コアネットワーク106は、呼制御、請求サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペイド通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供してもよく、および/またはユーザ認証など、高レベルのセキュリティ機能を実行してもよい。図1Bには示されていないが、RAN104および/またはコアネットワーク106は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを利用する他のRANと直接的または間接的に通信してもよいことが理解されるべきである。例えば、E−UTRA無線技術を利用することができるRAN104に接続するのに加えて、コアネットワーク106は、GSM無線技術を利用する別のRAN(図示されず)とも通信してもよい。
コアネットワーク106は、PSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするための、WTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとしての役割も果たしてもよい。PSTN108は、基本電話サービス(POTS)を提供する回線交換電話網を含んでもよい。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイート内の伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびインターネットプロトコル(IP)など、共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークとデバイスとのグローバルシステムを含んでもよい。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される有線または無線通信ネットワークを含んでもよい。例えば、ネットワーク112は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを利用することができる1つまたは複数のRANに接続された、別のコアネットワークを含んでもよい。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dのうちのいくつかまたはすべては、マルチモード能力を含んでよく、すなわち、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含んでもよい。例えば、図1Bに示されるWTRU102cは、セルラベースの無線技術を利用することができる基地局114aと通信するように、またIEEE802無線技術を利用することができる基地局114bと通信するように構成されてもよい。
図1Cは、例示的な無線送信/受信ユニット、WTRU102を示している。WTRUは、ユーザ機器(UE)、移動局、WLAN STA、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、および家電製品などであってもよい。WTRU102は、本明細書において説明される通信システムのうちの1つまたは複数において使用されてもよい。図1Cに示されるように、WTRU102は、プロセッサ118と、送受信機120と、送信/受信要素122と、スピーカ/マイクロフォン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド128と、非取外可能メモリ130と、取外可能メモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138とを含んでもよい。WTRU102は、実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含んでもよいことが理解されるべきである。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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(FPGA)回路、他の任意のタイプの集積回路(IC)、および状態機械などであってもよい。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境において動作することを可能にする他の任意の機能性を実行することができる。プロセッサ118は、送受信機120に結合されてもよく、送受信機120は、送信/受信要素122に結合されてもよい。図1Cは、プロセッサ118と送受信機120とを別個の構成要素として示しているが、プロセッサ118と送受信機120とは、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合されてもよいことが理解されるべきである。
送信/受信要素122は、エアインタフェース116を通じて基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構成されてもよい。例えば、一実施形態においては、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナであってもよい。別の実施形態においては、送信/受信要素122は、例えば、IR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成された放射器/検出器であってもよい。また別の実施形態においては、送信/受信要素122は、RF信号および光信号の両方を送信および受信するように構成されてもよい。送信/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成されてもよいことが理解されるべきである。
加えて、図1Cにおいては、送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含んでもよい。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を利用してもよい。したがって、一実施形態においては、WTRU102は、エアインタフェース116を通じて無線信号を送信および受信するための2つ以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含んでもよい。
送受信機120は、送信/受信要素122によって送信されることになる信号を変調し、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成されてもよい。上で言及されたように、WTRU102は、マルチモード能力を有してもよい。したがって、送受信機120は、WTRU102が、例えば、UTRAおよびIEEE802.11など、複数のRATを介して通信することを可能にするための複数の送受信機を含んでもよい。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶表示(LCD)ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合されてもよく、それらからユーザ入力データを受信してもよい。プロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力してもよい。加えて、プロセッサ118は、非取外可能メモリ130および/または取外可能メモリ132など、任意のタイプの適切なメモリから情報にアクセスしてもよく、それらにデータを記憶してもよい。非取外可能メモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、ハードディスク、または他の任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含んでもよい。取外可能メモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、およびセキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含んでもよい。他の実施形態においては、プロセッサ118は、サーバまたはホームコンピュータ(図示されず)上などの、WTRU102上に物理的に配置されていないメモリから情報にアクセスしてもよく、それらにデータを記憶してもよい。
プロセッサ118は、電源134から電力を受信してもよく、WTRU102内の他の構成要素への電力の分配および/または制御を行うように構成されてもよい。電源134は、WTRU102に給電するための任意の適切なデバイスであってもよい。例えば、電源134は、1つまたは複数の乾電池(例えば、ニッケル−カドミウム(NiCd)、ニッケル−亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウム−イオン(Li−ion)など)、太陽電池、および燃料電池などを含んでもよい。
プロセッサ118は、GPSチップセット136に結合されてもよく、GPSチップセット136は、WTRU102の現在位置に関する位置情報(例えば、経度および緯度)を提供するように構成されてもよい。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアインタフェース116を通じて位置情報を受信してもよく、および/または2つ以上の近くの基地局から受信している信号のタイミングに基づいて、その位置を決定してもよい。WTRU102は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置決定方法を使用して、位置情報を取得してもよいことが理解されるべきである。
プロセッサ118は、他の周辺機器138にさらに結合されてもよく、他の周辺機器138は、追加的な特徴、機能性、および/または有線もしくは無線接続性を提供する、1つまたは複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含んでもよい。例えば、周辺機器138は、加速度計、eコンパス、衛星送受信機、(写真またはビデオ用の)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、バイブレーションデバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含んでもよい。
WLANは、BSSのためのアクセスポイント(AP/PCP)と、AP/PCPと関連付けられた1つまたは複数の局(STA)とを有することができるインフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モードを有してもよい。AP/PCPは、BSSにおよびBSSからトラフィックを搬送してもよい、分散システム(DS)または他のタイプの有線/無線ネットワークに対するアクセスまたはインタフェースを有してもよい。BSSの外部から発信することができるSTAへのトラフィックは、AP/PCPを通じて到着してもよく、STAに配信されてもよい。STAから発信することができるBSSの外部の送信先へのトラフィックは、AP/PCPに送信されてもよく、それぞれの送信先に配信されてもよい。BSS内のSTA間のトラフィックは、AP/PCPを通じて送信されてもよい。送信元STAは、AP/PCPにトラフィックを送信してもよく、AP/PCPは、トラフィックを送信先STAに配信してもよい。BSS内のSTA間のトラフィックは、ピアツーピアトラフィックであってもよい。ピアツーピアトラフィックは、802.11e DLSまたは802.11zトンネルドDLS(TDLS)を使用する直接リンクセットアップ(DLS)を使用して、送信元STAと送信先STAとの間で送信されてもよく、また直接的に送信されてもよい。WLANは、独立BSS(IBSS)モードを使用してもよく、AP/PCPおよび/またはSTAを有さなくてもよく、別のWLANと直接的に通信してもよい。このモードの通信は、「アドホック」モード通信と称されてもよい。
AP/PCPは、802.11acインフラストラクチャ動作モードを使用してもよい。AP/PCPは、ビーコンを送信してもよく、固定されたチャネルを通じてそれを行ってもよい。固定されたチャネルは、プライマリチャネルであってもよい。チャネルは、20MHz幅であってもよく、BSSの動作チャネルであってもよい。チャネルは、STAによって使用されてもよく、AP/PCPとの接続を確立するために使用されてもよい。802.11システムにおける基本チャネルアクセスメカニズムは、キャリア検知多重アクセス/衝突回避(CSMA/CA)であってもよい。CSMA/CAにおいては、AP/PCPを含むSTA(例えば、すべてのSTA)は、プライマリチャネルを検知してもよい。チャネルは、ビジーであると検出されてもよい。STAは、バックオフしてもよく、チャネルがビジーであることが検出された場合に、バックオフしてもよい。所与のBSSにおいては、所与の時間に、1つのSTAが、(例えば、CSMA/CAを使用して)送信してもよい。
802.11nにおいては、高スループット(HT)STAは、通信のために、40MHz幅チャネルも使用してもよい。これは、プライマリ20MHzチャネルを組み合わせることによって達成されてもよく、隣接する20MHzチャネルが40MHz幅の連続チャネルを形成する。
802.11acにおいては、超高スループット(VHT)STAは、20MHz、40MHz、80MHz、および160MHz幅チャネルをサポートしてもよい。40MHzおよび80MHzチャネルは、上で説明された802.11nと同様に、連続する20MHzチャネルを組み合わせることによって形成されてもよい。160MHzチャネルは、8つの連続する20MHzチャネルを組み合わせることによって、または2つの非連続な80MHzチャネルを組み合わせることによって形成されてもよい。これは、80+80構成と称されてもよい。80+80構成については、データは、チャネルエンコードされてもよく、(例えば、チャネルエンコーディングの後)セグメントパーサ(segment parserを)通ってもよい。セグメントパーサは、データを、ストリーム(例えば、2つのストリーム)に分割してもよい。IFFTおよび/または時間領域処理が、ストリームに対して(例えば、各ストリームに対して別々に)行われてもよい。ストリームは、チャネルにマッピングされてもよい(例えば、各ストリームをチャネルに、例えば、2つのストリームを2つのチャネルにマッピングしてもよい)。データは送信されてもよい。受信機においては、メカニズムは逆であってもよく、組み合わされたデータは、MACに送信されてもよい。
サブ1GHz動作モードは、802.11afおよび802.11ahによってサポートされる。これらの仕様については、チャネル動作帯域幅およびキャリアは、802.11nおよび802.11acにおいて使用されるそれらに比べて低減される。802.11afは、TVホワイトスペース(TVWS)スペクトルにおいて、5MHz、10MHz、および20MHz帯域幅をサポートし、802.11ahは、非TVWSスペクトルを使用して、1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、および16MHz帯域幅をサポートする。802.11ahについての可能な使用事例は、マクロカバレージエリアにおけるメータタイプコントロール(MTC:Meter Type Control)デバイスに対するサポートである。MTCデバイスは、限られた帯域幅に対するサポートを含む、限られた能力を有してもよい。MTCデバイスは、長いバッテリ寿命についての要件を含んでもよい。
802.11n、802.11ac、802.11af、および802.11ahなど、複数のチャネルおよびチャネル幅をサポートするWLANシステムは、プライマリチャネルとして指定されたチャネルを含む。プライマリチャネルは、BSS内のSTA(例えば、すべてのSTA)によってサポートされる、最大共通動作帯域幅に等しい、またはほぼ等しい帯域幅を有してもよい。プライマリチャネルの帯域幅は、STA(例えば、BSSにおいて動作するすべてのSTA)によって制限されることがあり、最小帯域幅動作モードをサポートするSTAによって制限されることがある。802.11ahの例においては、1MHzモードをサポートする(例えば、それしかサポートしない)STA(例えば、MTCタイプデバイス)が存在する場合、(例えば、BSS内のAP/PCPおよび他のSTAが、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートしてもよい場合であっても)、プライマリチャネルは、1MHz幅であってもよい。キャリア検知およびNAV設定は、プライマリチャネルのステータスに左右されることがある(例えば、プライマリチャネルが、例えば、1MHz動作モードしかサポートしないSTAがAP/PCPに送信していることに起因してビジーである場合、利用可能な周波数帯域(例えば、利用可能な周波数帯域全体)は、周波数帯域(例えば、周波数帯域のほとんど)がアイドルであり、利用可能であってもビジーと見なされる)。
米国においては、802.11ahによって使用することができる利用可能な周波数帯域は、902MHzから928MHzである。韓国においては、使用することができる利用可能な周波数帯域は、917.5MHzから923.5MHzであり、日本においては、使用することができる利用可能な周波数帯域は、916.5MHzから927.5MHzである。802.11ahについての利用可能な全帯域幅は、国コードに応じて、6MHzから26MHzである。
802.11acは、同じシンボルのタイムフレームにおける、例えば、ダウンリンクOFDMシンボルの間における、複数のSTAに対するダウンリンクマルチユーザMIMO(MU−MIMO)送信の概念を有する。ダウンリンクMU−MIMOは、802.11ahにおいて使用されてもよい。ダウンリンクMU−MIMOは(例えば、それが802.11acにおいて使用されるとき)、複数のSTAに対して同じシンボルタイミングを使用してもよい。複数のSTAに対する波形伝送の干渉は、問題にならないことがある。AP/PCPとともにMU−MIMO送信に関与するSTA(例えば、すべてのSTA)は、同じチャネルまたは帯域を使用してもよい(例えば、使用しなければならない)。動作帯域幅は、AP/PCPとともにMU−MIMO送信に含まれる、STAによってサポートされる最小チャネル帯域幅であってもよい。
802.11adは、60GHz帯域における超高スループット(VHT)のためのMACおよびPHYレイヤの仕様を定めたWLAN規格の修正である。802.11adは、最大7Gビット/秒までのデータレートをサポートしてもよい。802.11adは、3つの異なる変調モード(例えば、シングルキャリアおよびスペクトル拡散を使用した制御PHY、シングルキャリアPHY、ならびにOFDM PHY)をサポートしてもよい。802.11adは、60GHz無認可帯域、および/または世界的に利用可能な帯域を使用してもよい。60GHzにおいては、波長は、5mmである。コンパクトなアンテナ、またはアンテナアレイが、60GHzとともに、使用されてもよい。アンテナは、(例えば、送信機および受信機の両方において)狭いRFビームを生成してもよい。狭いRFビームは、カバレージ範囲を効果的に増加させることができ、干渉を低減させることができる。802.11adのフレーム構造は、ビームフォーミング(BF)トレーニングのためのメカニズム(例えば、発見および追跡)を容易にしてもよい。ビームフォーミングトレーニングプロトコルは、2つの構成要素、すなわち、セクタレベルスイープ(SLS:sector level sweep)手順と、ビーム微調整プロトコル(BRP:beam refinement protocol)手順とを含んでもよい。SLS手順は、送信ビームフォーミングトレーニングのために使用されてもよい。BRP手順は、受信ビームフォーミングトレーニングを可能にしてもよく、送信および/または受信ビームを(例えば、反復的に)微調整してもよい。MIMO送信(例えば、シングルユーザMIMO(SU−MIMO)およびMU−MIMO)は、802.11adによってサポートされないことがある。
図2は、例示的なセクタレベルスイープ(SLS)トレーニング200を示している。SLSトレーニング200は、ビーコンフレームまたはセクタスイープ(SSW)フレームを使用して実行されてもよい。ビーコンフレームが、利用されるとき、AP/PCPは、各ビーコン間隔(BI:beacon interval)において、複数のビームおよび/またはセクタを使用して、ビーコンフレームを繰り返してもよい。ビーコンフレームが利用されるとき、複数のSTAは、BFトレーニングを同時に実行してもよい。AP/PCPは、(例えば、ビーコンフレームのサイズに起因して)1つのBIにおいて、すべてのセクタおよび/またはビームをスイープすることができないことがある。STAは、イニシエータセクタスイープ(ISS)トレーニングを完了させるために、1つまたは複数のBI(例えば、複数のBI)にわたって待ってもよい。STAが、ISSトレーニングを完了させるために、複数のBIにわたって待つとき、待ち時間が問題になることがある。SSWフレームは、(例えば、ポイントツーポイントBFトレーニングのために)利用されてもよい。
図3は、例示的なSSWフレーム300を示している。SSWフレーム300は、制御PHYを使用して送信されてもよい。SSWフレーム300は、フレーム制御フィールド、持続時間フィールド、受信機アドレス(RA)フィールド、送信機アドレス(TA)フィールド、SSWフィールド、SSWフィードバックフィールド、またはフレームチェックシーケンス(FCS)フィールドのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
図4は、例示的なSSWフィールド400を示している。SSWフィールド400は、方向フィールド、カウントダウン(CDOWN)フィールド、セクタIDフィールド、指向性マルチギガビット(DMG)アンテナIDフィールド、または受信セクタスイープ(RXSS)長フィールドのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
図5は、例示的なSSWフィードバックフィールド500を示している。例示的なSSWフィードバックフィールド500は、図5に示されるように、ISSの一部として送信されてもよい。SSWフィードバックフィールド500は、ISS内合計セクタフィールド、RX DMGアンテナ数フィールド、必要ポーリングフィールド、または1つもしくは複数の予約フィールドのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
図6は、別の例示的なSSWフィードバックフィールド600を示している。例示的なSSWフィードバックフィールド600は、図6に示されるように、ISSの一部としてではなく送信されてもよい。SSWフィードバックフィールド600は、セクタ選択フィールド、DMGアンテナ選択フィールド、信号対雑音比(SNR)レポートフィールド、必要ポーリングフィールド、または予約フィールドのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
ビーム微調整(例えば、ビーム微調整プロトコル(BRP))は、送信および/または受信のために、STAが、それのアンテナ構成(例えば、またはアンテナ重みベクトル)を改善することを可能にしてもよい。ビーム微調整は、ビーム微調整プロトコル(BRP)パケットを使用して、受信機および/または送信機アンテナをトレーニングすることを含んでもよい。2つのタイプのBRPパケットが、すなわち、BRP−RX(例えば、BRP受信機)パケットと、BRP−TX(例えば、BRP送信機)パケットとが存在してもよい。
図7は、BRPフレームおよびトレーニング(TRN)フィールドを搬送する、例示的な物理レイヤ収束手順(PLCP)プロトコルデータユニット(PPDU)700である。BRPパケットは、例えば、指向性マルチギガビット(DMG)PPDUによって搬送されてもよく、トレーニングフィールドが後続してもよい。トレーニングフィールドは、AGCフィールドを含んでもよい。トレーニングフィールドは、送信機または受信機トレーニングフィールドであってもよい。
Nの値は、図7に示されるように、トレーニング長(例えば、ヘッダフィールドにおいて所与のトレーニング長)であってもよい。トレーニング長は、自動利得制御(AGC)が4N個のサブフィールドを有することを示してもよく、TRN−R/Tフィールドが5N個のサブフィールドを有することを示してもよい。チャネル推定(CE)サブフィールドは、プリアンブル内のCEFと同じであってもよい。ビームトレーニングフィールド内のサブフィールド(例えば、すべてのサブフィールド)は、π/2回転させたBPSK変調を使用して送信されてもよい。BRP MACフレームは、アクション番号(Action No)確認応答(ACK)フレームであってもよく、以下のフィールドのうちの1つまたは複数を、すなわち、カテゴリ、保護されないDMGアクション、ダイアログトークン、BRP要求フィールド、DMGビーム微調整要素、またはチャネル測定フィードバック要素1からチャネル測定フィードバック要素kのうちの1つまたは複数を含んでもよい。
IEEE802.11ay物理レイヤ(PHY)、およびIEEE802.11ay媒体アクセス制御レイヤ(MAC)は、(例えば、MACデータサービスアクセスポイントにおいて測定された)少なくとも20ギガビット毎秒の最大スループットをサポートすることが可能な、少なくとも1つの動作モードを有してもよく、(例えば、局当たりの)電力効率を維持または改善してもよい。IEEE802.11ay物理レイヤ(PHY)、およびIEEE802.11ay媒体アクセス制御レイヤ(MAC)は、後方互換性を有することができる45GHz超の認可免除(license-exempt)帯域を有してもよく、および/または同じ帯域において動作する指向性マルチギガビット局(例えば、IEEE802.11ad−2012修正によって定義されるようなレガシ)と共存してもよい。802.11ayは、レガシ規格と同じ帯域において、動作してもよい。802.11ayは、後方互換性に対するサポート、および/または同じ帯域内におけるレガシとの共存を含んでもよい。
802.11adは、単一のデータストリーム送信をサポートする。BFトレーニングについては、各時間において、1つ(例えば、ただ1つ)の送信/受信ビームが、トレーニングおよび/または測定されてもよい。TGayは、デバイスにおいて、2つ以上のRFフロントエンドをサポートしてもよい。同時マルチストリーム送信および/または受信が、TGayにおいて使用されてもよい。MIMO BFトレーニングは、複数のRFフロントエンドを使用してもよく、および/またはトレーニングオーバヘッドを低減させることができる。
図8は、STAのための例示的なビームパターン800を示している。N×N Txビームスイープは、図8において示されるように、STA1についての可能なビームパターンの組み合わせ(例えば、すべての可能な組み合わせ)を経験するために使用されてもよい。STAは、1つまたは複数の送信ビームを使用して送信してもよい。例えば、STAは、1つまたは複数の送信ビームを使用して送信するために、1つまたは複数のRFフロントエンドを使用してもよい。STAは、送信ビームの第1のセットを使用して、送信フレームの第1のセットを送信してもよい。STAは、送信ビームの第2のセットを使用して、送信フレームの第2のセットを送信してもよい。送信ビームの第2のセットは、送信ビームの第1のセットに属する1つまたは複数の送信ビームを含んでもよい。例えば、STA1は、2つのRFフロントエンドを有してもよく、同時に2つのビームを形成してもよい。第1のRFフロントエンドは、N個の異なるビームを形成してもよく、またはそれは、N個の異なるビームをスイープおよび/またはトレーニングすることを要求することがある。第2のRFフロントエンドは、N個の異なるビームを形成してもよく、またはそれは、N個の異なるビームをスイープおよび/またはトレーニングすることを要求することがある。STAは、N×N送信ビームスイープを実行してもよい。例えば、STAは、第1のRFフロントエンドのために、N個の送信ビームをスイープしてもよく、第2のRFフロントエンドのために、N個の送信ビームをスイープしてもよい。第1のRFフロントエンドは、第1のビーム802を形成してもよく、第2のRFフロントエンドは、第2のビーム804を形成してもよい。第1のビーム802および第2のビーム804は、同じビームインデックス(例えば、ビーム1)を有してもよい。STAは、第1のビーム802および第2のビーム804を使用して、トレーニングフレームを送信してもよい。第1のRFフロントエンドは、第1のビーム802を使用し続けてもよく、一方、第2のRFフロントエンドは、第2のビーム804のスイープから第3のビーム806(例えば、ビームN)にスイープしてもよい。第1のRFフロントエンドは、第4のビーム(例えば、ビーム2、図示されず)を形成してもよい。STAは、第4のビームおよび第2のビーム804を使用して、別のトレーニングフレームを送信してもよい。第1のRFフロントエンドは、第4のビームを使用し続けてもよく、一方、第2のRFフロントエンドは、第2のビーム804のスイープから第3のビーム806のスイープに移行してもよい。第1のRFフロントエンドは、第1のRFフロントエンドについての異なる(例えば、すべての)ビームをスイープし続けてもよく、一方、第2のRFフロントエンドは、それぞれの第1のRFフロントエンドビーム毎に、第2のビーム804のスイープから第3のビーム806のスイープに移行する。例えば、第1のRFフロントエンドは、第5のビーム808(例えば、ビームN)を形成してもよく、第2のRFフロントエンドは、第2のビーム804のスイープから第3のビーム806のスイープに移行してもよい。
マルチTxトレーニングは、2つ以上のビームおよび/またはセクタを通じて、フレームを同時に送信する送信機/イニシエータを含んでもよい。送信機は、トレーニング期間の1つまたは複数のタイムスロットにおいてフレームを送信してもよい。同時ビームは、送信機側において直交していてもよい。送信機は、1つもしくは複数のアンテナ、および/もしくはアンテナアレイ(例えば、偏波アンテナ)、または直交指向性アンテナを使用して直交性を生成してもよい。複数のRFフロントエンドが、送信機/イニシエータ側において使用されてもよい。マルチRxトレーニングは、2つ以上のビームおよび/またはセクタを通じてフレームを同時に受信する受信機/レスポンダを含んでもよい。複数のRFフロントエンドは、受信機/レスポンダ側において使用されてもよい。マルチTxおよび/またはマルチRx能力は、STAによって示されてもよく、管理フレームおよび/または制御フレームにおいて(例えば、EDMG能力、送信BF能力、および受信BF能力フィールドにおいて)示されてもよい。
後方互換性実施が開示されてもよい。例えば、(例えば、1つのRFフロントエンドを有する)レガシSTAは、ブロードキャスト/マルチキャストトレーニングに参加してもよい。AP/PCPは、利用可能な複数のRFフロントエンドを有するデバイスであってもよい。AP/PCPは、トレーニングTXOPのイニシエータであってもよい。(例えば、EDMG STAおよびレガシSTAの両方を含む)1つまたは複数のSTAは、(例えば、それらが、AP/PCPとともにBFトレーニング/追跡を実行することを要求する場合)潜在的なレスポンダであってもよい。単入力単出力(SISO)および/またはMIMO BFトレーニングは、同時に使用されてもよい。1つまたは複数のレガシSTAは、SISO BFトレーニングのためのトレーニングTXOPを使用してもよい。1つまたは複数のEDMG STAは、SISO/MIMO BFトレーニングのために、同じトレーニングTXOPを使用してもよい。レガシSTAは、MIMO BFトレーニングをサポートせず、および/または複数のRFフロントエンドを有さない、STAであってもよい。EDMG STAは、拡張された指向性マルチギガビットSTAであってもよい。
図9は、例示的なMIMO BFトレーニング900を示している。トレーニングフレームは、DMG PPDUを使用して送信されてもよく、後方互換であってもよい。DMG PPDUは、チャネル推定(CE)フィールドを含んでもよい(例えば、単一のデータストリームのチャネル推定を実行することができてもよい)。AP/PCPまたはイニシエータは、複数のビームおよび/またはセクタを通じて同時に送信してもよい。AP/PCPは、同じデータパケットを送信してもよい。MIMO BFトレーニング900においては、イニシエータは、トレーニング告知、トレーニング期間904、フィードバック期間906、および/または確認応答期間908を使用してもよい。
トレーニング告知については、イニシエータ(例えば、AP/PCP/STA)は、例えば、競合および/またはスケジューリングを通じてチャネルを取得してもよい。イニシエータは、チャネルを通じて1つまたは複数のレスポンダにトレーニング告知フレーム902を送信してもよい。トレーニング告知フレーム902は、エンコードされたDMG(EDMG)MACフレームであってもよい。トレーニング告知フレーム902は、低レートで送信することができるブロードキャスト/マルチキャストフレームであってもよい。トレーニング告知フレーム902は、EDMG/DMG PPDUによって搬送されてもよい。トレーニング告知フレーム902は、マルチTXのために使用することができるトレーニング期間904、および/またはマルチRXトレーニング方式、および/またはマルチTXトレーニングのレスポンダ受信トレーニングとの組み合わせを示してもよい。イニシエータは、イニシエータとレスポンダとの間で交換される能力設定に基づいて、マルチTXトレーニングおよび/またはマルチRXトレーニングを実行すべきかどうかを決定してもよい。能力設定交換(capability setting exchange)は、アソシエーション(association)ステージ、ビーコン送信ステージ、またはトレーニング告知フレーム902の送信および/もしくは受信の前(例えば、直前)に行われてもよい。トレーニング告知フレーム902は、(例えば、2つ以上のトレーニング期間が予期されることがある場合)TXOPが直列化(cascading)TXOPであってもよいことを示してもよい。例えば、第1のSTAは、第2のSTAにトレーニング告知フレーム902を送信してもよい。トレーニング告知フレーム902は、トレーニング期間904、ならびに同時送信および受信トレーニングを示してもよい。
トレーニング期間904は、トレーニング告知フレーム902の受信後に開始してもよい。トレーニング告知フレーム902の後、イニシエータ、例えば、AP/PCP/STAは、(例えば、2つ以上の異なる/直交するビームを使用して)トレーニングフレーム910を同時に送信してもよい。トレーニングフレーム910は、DMG PPDUにおいて搬送されてもよい。トレーニングフレームのMAC本文(body)は、SSWフレーム、または規格(例えば、レガシ規格)において定義された他のタイプのフレームであってもよい。トレーニングフレーム910を送信するために、複数のビームおよび/またはセクタが、(例えば、同時に)使用されてもよい。セクタIDを有する同じMACフレームが、トレーニングフレーム910において示されてもよい。EDMG STAは、セクタIDをセクタペアリングIDとして解釈してもよい。
セクタペアリングIDと対応するペアにされたセクタとの間のマッピングは、(例えば、トレーニング告知フレームにおいて)伝達されてもよい。例えば、セクタペアリングID kは、セクタmおよびnを指してもよい。この例においては、セクタペアリングID kは、セクタmおよびnを使用してイニシエータによって同時に送信することができる、トレーニングフレーム内に含まれてもよい。セクタペアリングID k=セクタ(m,n)のマッピングは、トレーニング告知フレームに基づいて決定されてもよい。セクタペアリングID k=セクタ(m,n)のマッピングは、トレーニング告知フレームにおいて定義されてもよい。レガシSTAまたはEDMG STAは、トレーニングフレームが2つ以上のセクタを使用して送信されてもよいことを認識しないことがある。トレーニングフレーム910は、(例えば、レスポンダ受信トレーニングのために)特別のトレーニングシーケンスを含んでもよい。(例えば、特別のトレーニングシーケンスのために)利用されるビームおよび/またはセクタは、トレーニングフレーム910のプリアンブルおよび/またはMAC本文のために使用されるそれらと同じであってもよい。STAは、トレーニングフレーム910を送信するために使用される複数のビームおよび/またはセクタを介して、1つまたは複数の追加のトレーニングフレーム912を送信してもよい。
フィードバック(FB)期間906は、トレーニング期間904が終了後のフレーム間間隔(xIFS)期間であってもよい。イニシエータは、1つまたは複数のレスポンダからのフィードバック914A、914B、914Cの受信を準備してもよく、それは、フィードバック期間906と称されてもよい。FB期間906は、ポーリングを使用して、または使用せずに送信されてもよい。アクセス方式は、スケジュールベースまたはランダムアクセスベースであってもよい。イニシエータは、ダウン選択要求フィールドを有するFBフレームを受信してもよい。例えば、レスポンダは、イニシエータに送信されるフィードバック914A、914B、914Cにダウン選択要求を含めてもよい。イニシエータは、受信されたフィードバック914がダウン選択要求を含むかどうかに基づいて、ダウン選択トレーニングを実行すべきかを決定してもよい。ダウン選択トレーニングは、トレーニング期間904において使用された送信ビームのサブセットを選択することを含んでもよい。例えば、トレーニング期間904において使用された最良のN個の送信ビームは、ダウン選択トレーニングのために選択されてもよい。
確認応答期間908は、FB期間906が終了後のxIFS期間であってもよい。イニシエータは、1つまたは複数のレスポンダに1つまたは複数の確認応答フレーム916を送信してもよい。確認応答フレーム916は、ダウン選択インジケーションを搬送することができる、制御フレームとともに集約されてもよい。ダウン選択インジケーションは、1つまたは複数のレスポンダに送信されてもよい。ダウン選択インジケーションは、確認応答フレーム916、例えば、変更された確認応答フレームにおいて搬送されてもよい。ダウン選択インジケーションは、ダウン選択を実行する必要性を示してもよい。例えば、ダウン選択インジケーションは、ダウン選択トレーニング期間が必要とされることをレスポンダに示すために、イニシエータによって使用されてもよい。レスポンダからフィードバックされたペアリングビームの中のビーム(例えば、一定の品質のビーム)が、ダウン選択トレーニング期間において選択され、再ペアリングまたは再グループ化されてもよい。ダウン選択トレーニング期間は、現在のトレーニングTXOP内にあってもよく、および/またはACK送信に後続してもよい。ダウン選択トレーニング期間は、別個のトレーニングTXOP内にあってもよい。確認応答フレーム916、または確認応答フレーム916とともに集約されてもよい制御フレームにおいて、より多くのトレーニングビットが設定されてもよい。より多くのトレーニングビットは、ダウン選択MIMOトレーニング微調整が予期することができるときに、直列トレーニング微調整期間を示してもよい。より多くのトレーニングビットが設定されない場合、ダウン選択トレーニング期間は、現在のトレーニングTXOPの一部でなくてもよい。ダウン選択トレーニング期間は、後でスケジュールされてもよい。最後のトレーニングビットが、設定されてもよい。最後のトレーニングビットは、確認応答フレーム916の後、もはやトレーニング期間が予期されなくてもよいことを示してもよい。
レスポンダは、トレーニング告知フレーム902を受信(例えば、検出)してもよい。レスポンダは、トレーニング期間904、FB期間906、または確認応答期間908の割り当てのうちの1つまたは複数を認識することができる。レスポンダは、後続のトレーニング期間904が、マルチTXおよび/もしくはマルチRXトレーニング方式、またはマルチTXトレーニングのレスポンダ受信トレーニングとの組み合わせのために使用されてもよいことを認識することができる。TXOPがマルチRXトレーニング方式のために使用されてもよく、レスポンダがマルチRXトレーニングを実行することができてもよいケースにおいては、レスポンダは、トレーニング期間904の間に、マルチRXトレーニングを実行してもよい。
トレーニング期間904において、レスポンダは、トレーニングフレームの1つが選択されたことを、準全方向ビームまたは別のセクタ/ビーム/AVWを使用して検出してもよい。レスポンダは、送信されるトレーニングフレームの残りの数を認識することができ、送信されるトレーニングフレームの残りの数を、トレーニングフレームのMACフレームにおいて搬送される情報に基礎づかせてもよい(base)。ヌルデータパケット(NDP)トレーニングフレームが利用される場合、レスポンダは、PLCPヘッダ内のNDPインジケーションビットをチェックすることによって、NDPトレーニングフレームが利用されることを認識することができる。レスポンダは、送信されるトレーニングフレームの残りの数を決定するために、トレーニングフレーム910、912のPLCPヘッダを再解釈してもよい。トレーニングフレームPLCPヘッダおよび/またはトレーニング告知フレームにおいて搬送される情報に基づいて、レスポンダは、現在のトレーニングフレームの最後に付加されてもよい、K個の特別なAGC/トレーニングシーケンスを受信してもよい。
レスポンダは、(例えば、それがマルチRX能力を有する場合)トレーニング期間904において、マルチRXトレーニングを実行してもよい。PLCPヘッダおよびMAC本文部分については、レスポンダは、2つ以上の受信ビームを使用して受信してもよい。特別なトレーニングシーケンスについては、レスポンダは、受信トレーニングのための受信ビームを切り換えてもよい。トレーニングシーケンス毎に、レスポンダは、測定のために、2つ以上の受信ビームを形成してもよい。
図10は、マルチ送信機/受信機トレーニング1000のための例示的なアンテナパターンを示している。この例においては、イニシエータおよび受信機の両方が、2つのフェーズドアンテナアレイ(PAA)を有してもよいが、それらの各々は、RFフロントエンドを使用して接続されてもよい。イニシエータは、それぞれPAA1およびPAA2によって形成することができるビームmおよびビームnを使用して、トレーニングフレームを送信してもよい。レスポンダは、PLCPヘッダおよびMAC本文受信のために、それぞれレスポンダPAA1およびPAA2によって形成することができる2つの選択されたRxビームを使用してもよい。後続の特別なAGCおよびトレーニングシーケンスのために、レスポンダPAA1およびPAA2は、それぞれ、それらの受信ビームをスイープしてもよい。図9に示された例は、後方互換性が必要とされない場合に使用されてもよい。
図10に示されるように、イニシエータ1002は、レスポンダ1004に、PLCPヘッダ1006と、MAC本文1008と、4つのAGCフィールドを有するアクセスチャネル(ACH)1010と、CEフィールドおよび4つのBRPフィールドを有するBRPトレーニング1020とを有するメッセージを送信してもよい。イニシエータ1002は、TXビームM1034を使用するPAA1 1032と、TXビームN1038を使用するPAA2 1036とを有してもよい。レスポンダ1004は、PAA1 1042とPAA2 1046とを有してもよい。PAA1 1042は、選択されたビームX1044と、4つのAGCフィールドを有するACH1050と、4つまたは5つのBRPフィールドを有するBRPトレーニングフィールド1052とを有してもよい。PAA1 1042および/またはPAA2 1046については、第1のAGCフィールドは、第2のBRPフィールドに対応してもよい。第2のAGCフィールドは、第3のBRPフィールドに対応してもよい。第3のAGCフィールドは、第4のBRPフィールドに対応してもよい。第4のAGCフィールドは、第5のBRPフィールドに対応してもよい。PAA2 1046は、選択されたビームY1048と、4つのAGCフィールドを有するACH1050と、4つまたは5つのBRPフィールドを有するBRPトレーニングフィールド1052とに関連付けられてもよい。
フィードバック期間は、レスポンダによって使用されてもよい。レスポンダは、トレーニング期間が終了後のxIFS時間に、フィードバック期間を開始してもよい。レスポンダは、トレーニング期間の長さを推定してもよい。レスポンダは、FB期間のタイプに基づいてFBを準備してもよい。FBは、イニシエータの1つまたは複数の送信ビームと関連付けられてもよく、チャネル状態情報(CSI)または1つもしくは複数のビーム識別情報(ID)のうちの1つまたは複数を含んでもよい。FBは、FBフレームを使用して送信されてもよい。レスポンダは、(例えば、トレーニング告知フレームを通じて)トレーニング期間の持続時間を認識することができる。レスポンダは、トレーニング期間および/またはFB期間の境界を認識することができる。FB期間は、ポーリングを使用して、または使用せずに送信されてもよい。利用される複数のアクセス方式は、スケジュールベースまたはランダムアクセスベースであってもよい。レスポンダは、(例えば、マルチRX方式が、先行するトレーニング期間において利用されたケースにおいて)2つ以上のビームを使用してFBフレームを送信してもよい。例えば、イニシエータは、それが、FB期間の間に、複数のビームを使用して受信していることがあることを示してもよい(例えば、このインジケーションは、トレーニング告知フレームおよび/またはトレーニングフレーム内に含まれてもよい)。FBフレームは、複数のデータストリームを使用して、変調および送信されてもよい。FBは、ダウン選択要求を含んでもよい。例えば、レスポンダは、(例えば、レスポンダが、より多くのトレーニングを要求している場合)FBフレーム内にダウン選択要求インジケーションを含んでもよい。
確認応答期間は、FB期間が終了後のxIFS期間であってもよい。レスポンダは、イニシエータからの1つまたは複数の確認応答フレームの受信を準備してもよい。確認応答フレームは、ダウン選択インジケーションとともに集約されてもよい。例えば、ダウン選択インジケーションは、1つまたは複数の確認応答フレームのうちの確認応答フレーム内に含まれてもよい。ダウン選択インジケーションは、ペアリングビームの中において1つまたは複数の最良ビームを選択するために使用されてもよい、ダウン選択を実行する必要性(例えば、別のダウン選択トレーニング期間)を示してもよい。ダウン選択トレーニング期間は、現在のトレーニングTXOP内にあってもよく、およびACK送信に後続してもよい。ダウン選択トレーニング期間は、現在のトレーニングTXOPの一部でなくてもよく、例えば、後でスケジュールされてもよい。
EDMGは、後方互換でなくてもよい。AP/PCPは、利用可能な複数のRFフロントエンドを有するデバイスとともに使用されてもよい。AP/PCPは、トレーニングTXOPのイニシエータであってもよい。1つまたは複数のEDMG STAは、潜在的なレスポンダであってもよい(例えば、STAは、AP/PCPとともにBFトレーニング/追跡を実行することを要求することがある)。EDMGは、SISOおよび/またはMIMO BFトレーニングのために同時に使用されてもよい。STAは、SISO BFトレーニングのために、トレーニングTXOPを使用してもよい。STAは、SISO/MIMO BFトレーニングのために、同じトレーニングTXOPを使用してもよい。
トレーニングTXOPは、1つまたは複数のブロードキャスト/マルチキャスト送信を含むことができる、一点対多点MIMO BFトレーニングのために使用されてもよい。トレーニングTXOPは、ポイントツーポイントMIMO BFトレーニングのために使用されてもよい。トレーニングTXOPは、別のトレーニングTXOP、例えば、ダウン選択トレーニングTXOPと直列化(cascade)されてもよく、または直列化されなくてもよい。
図11は、例示的なP2P直列トレーニングTXOP1100を示している。直列トレーニングTXOP1100におけるフレームは、レガシSTAによって理解されなくてもよい。P2P直列トレーニングTXOP1100は、後方互換性を含んでもよい。P2P直列トレーニングTXOP1100におけるトレーニングフレームは、レガシフォーマットを使用して、送信されてもよい。
P2P直列トレーニングTXOP1100は、トレーニング告知1102、例えば、トレーニング告知フレーム、トレーニング期間1104、フィードバック期間、確認応答期間、またはダウン選択トレーニング期間1108のうちの1つまたは複数を含んでもよい。トレーニング期間1108の複数のタイムスロットにおいて、複数のトレーニングフレームが送信されてもよい。
トレーニング告知1102について、イニシエータ、例えば、AP/PCP/STAは、競合および/またはスケジューリングを通じてチャネルを取得してもよい。イニシエータは、P2P送信のために、トレーニング告知フレーム、EDMG MACフレーム(例えば、新たに設計されるEDMG MACフレーム)、またはユニキャストフレームのうちの1つまたは複数を送信してもよい。トレーニング告知フレームは、ビームフォーミングトレーニングの前に、1つまたは複数のレスポンダ(例えば、STA)に送信されてもよい。低データレート送信が使用されてもよく、これは、保護を提供することができる。トレーニング告知フレームは、新しいまたはレガシ(EDMG/DMG)PPDUによって搬送されてもよい。トレーニング告知フレームは、トレーニング期間(例えば、後続するトレーニング期間)が、マルチTXおよび/もしくはマルチRXトレーニング方式のために、またはマルチTXトレーニングのレスポンダ受信トレーニングとの組み合わせのために使用されてもよいことを示してもよい。トレーニング告知フレームは、(例えば、2つ以上のトレーニング期間が予期されてもよい場合)TXOPが直列化TXOPであってもよいことを示してもよい。
トレーニング告知フレームの後、イニシエータ、例えば、AP/PCP/STAは、トレーニング期間1104の間に、複数の第1のトレーニングフレーム1110、1112を(例えば、同時に)送信してもよく、複数の第1のトレーニングフレーム1110、1112の送信のために、2つ以上の異なる/直交するビームを使用してもよい。複数の第1のトレーニングフレーム1110、1112は、トレーニング期間1104の第1のタイムスロットにおいて送信されてもよい。異なるビームを使用して同時に送信される、複数の第1のトレーニングフレーム1110、1112は、異なってもよく、それらは、対応するビームIDを搬送してもよい。イニシエータは、複数の第2のトレーニングフレーム1114、1116を送信してもよい。複数の第2のトレーニングフレーム1114、1116は、トレーニング期間1104の第2のタイムスロットにおいて送信されてもよい。トレーニングフレームは、EDMG PPDUにおいて搬送されてもよい。受信機が、複数の送信ポート/PAA/RFフロントエンドからMIMOチャネルを推定してもよいように、2つ以上のチャネル推定フィールドまたは直交チャネル推定フィールドが、含まれてもよい。トレーニングフレームのMAC本文は、SSWフレーム、BRPフレーム、ヌルデータフレーム、またはEDMGフレームであってもよい。
フィードバック期間が、使用されてもよい。フィードバック期間は、トレーニング期間1104が終了後のxIFS期間であってもよい。レスポンダは、第1のフィードバックフレーム1118を送信してもよい。第1のフィードバックフレーム1118は、ダウン選択/特別MIMO BF要求インジケーション、および/またはBEAM ID CSIフィードバックを含んでもよい。ダウン選択/特別MIMO BF要求インジケーションは、0または1に設定されてもよい。第1のフィードバックフレーム1118は、1つまたは複数のCDOWN値を含んでもよい。
ダウン選択/特別MIMO BF要求インジケーションが0に設定された場合、トレーニングフレームは、異なる/直交するビームを使用して同時に送信されてもよい。レスポンダは、同時ビーム(例えば、同時ビームのすべて)を検出してもよい。ビーム方向は、レスポンダに適合してもよい。ビームのセットが、マルチストリームMIMO送信のために使用されてもよい。
ダウン選択/特別MIMO BF要求インジケーションが1に設定された場合、ビームの少なくともいくつかが検出されてもよい。受信機をターゲットとしないビーム方向のいくつかは検出されなくてもよい。検出されたビームの数が、サポートされるMIMOストリームの数よりも少ない場合、検出することができたビームは、マルチストリームMIMO送信の一部として記録または使用されてもよい。後続のMIMOダウン選択トレーニングが使用されてもよい。
レスポンダは、第1のフィードバックフレーム1118において、ビームID/CSIフィードバックを提供してもよい。ビームIDフィードバックを使用するビームID/CSIフィードバックについては、レスポンダは、M個のビーム(例えば、一定の品質を有するM個のビーム)をフィードバックしてもよい。Mは、サポートされるMIMOストリームの数以上であってもよい。レスポンダは、(例えば、チャネル状態情報(CSI)フィードバックのケースにおいて)時間領域および/または周波数領域CSIをフィードバックしてもよい。レスポンダは、1つまたは複数のCDOWN値をフィードバックしてもよい。
確認応答期間は、FB期間が終了後のxIFS期間であってもよい。イニシエータは、確認応答フレーム1106を送信してもよい。確認応答フレーム1106は、ダウン選択インジケーションとともに集約されてもよい。ダウン選択インジケーションは、ダウン選択トレーニング期間1108を示すために、イニシエータによって使用されてもよい。ダウン選択インジケーションは、MIMOビームフォーミング要求インジケーションであってもよい。ダウン選択トレーニング期間1108は、フィードバックにおいてレスポンダから示されたビームの中からMIMOビーム(例えば、一定の品質のMIMOビーム)を選択するために、使用されてもよい。ダウン選択トレーニング期間1108は、現在のトレーニングTXOP内にあってもよく、またはそうでなくてもよい。
ダウン選択トレーニング期間1108は、現在のトレーニングTXOP内にあってもよく、および/またはACK送信に後続してもよい。トレーニングビットは、直列トレーニング微調整および/またはダウン選択が予期されてもよいことを示すように、設定されてもよい。
ダウン選択トレーニング期間1108は、現在のトレーニングTXOPの一部でなくてもよい。ダウン選択トレーニング期間1108は、現在のトレーニングTXOPの後にスケジュールされてもよい。ダウン選択トレーニング期間1108において、イニシエータは、複数のダウン選択されたビームを介して、1つまたは複数の第3のトレーニングフレーム1120、1122(例えば、トレーニングフレームIおよびトレーニングフレームJ)を送信してもよい。複数のダウン選択されたビームは、トレーニング期間1104において使用された送信ビームの第1のセットおよび第2のセットのサブセットであってもよい。例えば、イニシエータは、トレーニング期間1104において使用された送信ビームの第1および第2のセットのサブセットを介して、1つまたは複数の第3のトレーニングフレーム1120、1122を送信してもよい。複数のダウン選択されたビームは、レスポンダから受信された第1のフィードバック1118に基づいて決定されてもよい。イニシエータは、複数のダウン選択されたビームを介して、1つまたは複数の第4のトレーニングフレーム1124、1126(例えば、トレーニングフレームKおよびトレーニングフレームL)を送信してもよい。トレーニングビット(例えば、最後のトレーニングビット)は、(例えば、確認応答フレームの後)もはやトレーニング期間が予期されなくてもよいことを示すように設定されてもよい。最後のトレーニングビットは、TXOP(例えば、現在のTXOP)を切り詰める(truncate)ことのインジケーションとして、解釈されてもよい。
ダウン選択トレーニング期間が使用されてもよい。イニシエータは、再ペアビームを使用してもよく、ビームペアを使用して、(例えば、MIMOトレーニングのために同時に)送信してもよい。
フィードバック期間および/または確認応答期間は、ダウン選択トレーニング期間1108に続いてもよい。レスポンダは、例えば、ダウン選択トレーニング期間1108の間に受信されたトレーニングフレーム(例えば、1つまたは複数の第3および/または第4のトレーニングフレーム)に基づいて、第2のフィードバック1128を決定してもよい。第2のフィードバック1128は、第3および/または第4のトレーニングフレームを送信するのに使用された1つまたは複数の送信ビームと関連付けられてもよい。第2のフィードバック1128は、ダウン選択トレーニング期間1108において決定された1つまたは複数の第2の最良ビームと関連付けられた、CSIおよび/または1つもしくは複数のビームIDを含んでもよい。イニシエータは、例えば、第2のフィードバック1128の受信に応答して、第2のACKフレーム1130を送信してもよい。MIMO BFトレーニング基準が満たされない場合、第2のダウン選択トレーニング期間が続いてもよい。MIMO BFトレーニング基準は、選択された仮想チャネルの直交性/ランク/状態数に応じてもよい。MIMO BFは、実施に応じてもよい。
図11に示されるように、STA1は、イニシエータであってもよく、STA2は、レスポンダであってもよい。STA1は、2N個のビームをトレーニングしてもよい。STA1は、2N個の送信を実行してもよい。STA1は、送信を示してもよく、送信が仮想アンテナポートまたはPAAまたはRFフロントエンドからであることを示してもよい(例えば、図9に示されるように、STA1は、2つのPAAまたは2つのRFフロントエンドを有する)。STA2は、各アンテナポート/PAA/RFフロントエンド毎に、M個のビーム(例えば、一定の品質のビーム)をフィードバックしてもよい。STA2は、複数のRX PAA/チェーンを有してもよい。STA2は、それのPAA/チェーン(例えば、すべてのPAA/チェーン)の測定から、M個のビーム(例えば、一定の品質のビーム)をフィードバックしてもよく、各PAA/チェーンは、各Tx PAA/チェーンに対するものであってもよい。Mは、事前選択された数であってもよく、またはトレーニング告知フレームにおいて、イニシエータによって設定/伝達されてもよい。例えば、図11に示されるように、MIMOビームトレーニングおよび/またはビームペアリング微調整のために、直列トレーニングTXOPが使用されてもよい。本明細書において説明されるBFトレーニングは、他の目的のために使用されてもよい。第1のトレーニング期間は、アナログ領域ビームスイープのために使用されてもよい。第2のトレーニング期間は、デジタル領域クローズドループMIMOプリコーディングトレーニングのために使用されてもよい。ハイブリッドビームフォーミングが実施されてもよい。トレーニングタイプ(例えば、MIMOビームペアリングまたはハイブリッドBFトレーニングなど)は、イニシエータによって決定されてもよく、および/またはレスポンダによって提案されてもよい。第1のトレーニング期間の後のFBフレームは、MIMOビームペアリング、ハイブリッドBFトレーニング、または別のタイプのトレーニングを提案するためのインジケーションを搬送してもよい。イニシエータは、確認応答期間において、後続する直列トレーニング期間についての正確なまたは決定されたトレーニングタイプを示してもよい。イニシエータは、トレーニングタイプを示すために、または確認応答フレームにトレーニングタイプフィールドを追加するために、ダウン選択インジケーションを使用してもよい。
BFトレーニングは、例えば、図11に示されるように、ブロードキャスト/マルチキャストトレーニング告知フレームを使用したP2MPとともに使用されてもよい。FB期間は、ポーリングを使用して、または使用せずに送信されてもよい。FB期間は、スケジュールベース、またはランダムアクセスベースであってもよい。
同じトレーニングフレームが、第1のトレーニング期間および後続するダウン選択トレーニング期間のために利用されてもよい。異なるトレーニングフレームが使用されてもよい。例えば、SLSまたは拡張SLS(eSLS)のために設計されたトレーニングフレームは、いくつかのトレーニング期間/ダウン選択トレーニング期間のために使用されてもよく、一方、BRPまたは拡張BRP(eBRP)のために設計されたトレーニングフレームは、いくつかのトレーニング期間/ダウン選択トレーニング期間のために使用されてもよい。
図11に示された例示的なP2P直列トレーニングTXOPにおいて、ダウン選択インジケーションを有するACK/BAフレーム、またはダウン選択インジケーションを搬送する制御フレームとともに集約されたACK/BAフレームが使用されてもよい。ACK/BAフレームは、フィードバックフレームの受信について確認応答するために使用されてもよい。xIFS期間後に、トレーニング告知フレーム、またはダウン選択/微調整トレーニング告知フレームなどの制御フレームが、ダウン選択トレーニング期間の開始を示すために使用されてもよい。第1のトレーニング期間、および第2のトレーニング期間(例えば、図11に示されるダウン選択トレーニング期間1108)は、1つのTXOPにおいて、時間的に隣接することを必要としなくてもよい。それらは、複数のTXOPまたはサービス期間において別々に送信されてもよい。
本明細書において説明されたソリューションは、802.11固有のプロトコルを考えているが、本明細書において説明されたソリューションは、このシナリオに限定されず、他の無線システムに適用可能であってもよいことが理解される。
上では特徴および要素が特定の組み合わせまたは順序で説明され得るが、各特徴または要素は、単独で使用されることができ、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用されることができることを当業者は理解されよう。加えて、本明細書で説明された方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行される、コンピュータ可読媒体内に包含された、コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施されてもよい。コンピュータ可読媒体の例は、(有線または無線接続上で送信される)電子信号、およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、限定されることなく、リードオンリメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび取外可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含む。WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアと連携するプロセッサが、使用されてもよい。

Claims (20)

  1. 第1の局(STA)であって、
    第2のSTAに、トレーニング期間ならびに同時送信および受信トレーニングを示すトレーニング告知フレームを送信し、
    前記第2のSTAに、前記トレーニング期間の第1の時間スロットにおいて送信ビームの第1のセットを介してトレーニングフレームの第1のセットを送信し、
    前記第2のSTAに、前記トレーニング期間の第2の時間スロットにおいて送信ビームの第2のセットを介してトレーニングフレームの第2のセットを送信し、
    前記第2のSTAから、送信ビームの前記第1および第2のセットの1つまたは複数の送信ビームと関連付けられたフィードバックを受信し、前記フィードバックは、チャネル状態情報(CSI)、1つもしくは複数のビーム識別(ID)、またはダウン選択要求のうちの1つまたは複数を含み、
    前記受信されたフィードバックが前記ダウン選択要求を含むことを条件に、ダウン選択トレーニングを実行し、前記ダウン選択トレーニングは、送信ビームのダウン選択されたセットを介してダウン選択トレーニングフレームのセットを送信することを含み、送信ビームの前記ダウン選択されたセットは、送信ビームの前記第1のセットおよび第2のセットのサブセットであり、ならびに前記受信されたフィードバックに基づいて決定される
    ように構成されたプロセッサを備えていることを特徴とする第1のSTA。
  2. 前記プロセッサは、
    前記受信されたフィードバックに応答して、前記第2のSTAに1つまたは複数の確認応答(ACK)フレームを送信し、
    前記第2のSTAにダウン選択インジケーションを送信し、前記ダウン選択インジケーションは、ダウン選択を実行する必要性を示す
    ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  3. 前記ダウン選択インジケーションは、前記1つまたは複数のACKフレームのうちのACKフレームに含まれることを特徴とする請求項2に記載の第1のSTA。
  4. 前記ダウン選択インジケーションは、多入力多出力(MIMO)ビームフォーミング要求インジケーションであることを特徴とする請求項2に記載の第1のSTA。
  5. 前記プロセッサは、1つまたは複数の他のSTAにトレーニングフレームの前記第1および第2のセットを送信するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  6. 送信ビームの前記ダウン選択されたセットは、前記トレーニング期間において使用されるビームの組み合わせ、または前記受信されたフィードバックにおいて示される前記1つもしくは複数のビームIDのうちの1つまたは複数に基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  7. トレーニングフレームの前記第1のセットおよびトレーニングフレームの前記第2のセットは各々、1つのそれぞれのトレーニングフレームを含むことを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  8. 前記第1のSTAは、アクセスポイント(AP)STAであることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  9. 前記フィードバックは、前記トレーニング期間に続くフィードバックの間に受信されることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  10. 前記1つまたは複数のビームIDは、前記第2のSTAによって選択された1つまたは最良のビームと関連付けられることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  11. トレーニング送信機会(TXOP)にトレーニングフレームの前記第1および第2のセットが送信され、前記フィードバックが受信され、ならびに前記ダウン選択トレーニングが実行されることを特徴とする請求項1に記載の第1のSTA。
  12. 第1の局(STA)であって、
    第2のSTAから、トレーニング期間ならびに同時送信および受信トレーニングを示すトレーニング告知フレームを受信し、
    送信ビームの第1のセットを介して前記第2のSTAから、前記トレーニング期間における第1の時間スロットにおいて受信ビームの第1のセットを介してトレーニングフレームの第1のセットを受信し、
    送信ビームの第2のセットを介して前記第2のSTAから、前記トレーニング期間における第2の時間スロットにおいて受信ビームの第2のセットを介してトレーニングフレームの第2のセットを受信し、
    送信ビームの前記第1および第2のセットの1つまたは複数の送信ビームと関連付けられた第1のフィードバックを決定し、前記第1のフィードバックは、1つもしくは複数の第1の最良のビームの1つもしくは複数のビーム識別(ID)または第1のチャネル状態情報(CSI)を含み、
    前記第1のフィードバックに基づいて、ダウン選択トレーニングを要求することを決定し、
    前記第2のSTAに、前記第1のフィードバックおよびダウン選択要求を含むフィードバックフレームを送信し、
    ダウン選択トレーニングのために使用する受信ビームの第3のセットを決定し、
    送信ビームのダウン選択されたセットを介して前記第2のSTAから、受信ビームの前記第3のセットを介してダウン選択トレーニングフレームのセットを決定し、送信ビームの前記ダウン選択されたセットは、送信ビームの前記第1のセットおよび第2のセットのサブセットである
    ように構成されたプロセッサを備えていることを特徴とする第1のSTA。
  13. 前記プロセッサは、
    送信ビームの前記ダウン選択されたセットの1つまたは複数の送信ビームと関連付けられた第2のフィードバックを決定し、前記第2のフィードバックは、1つもしくは複数の第2の最良のビームの1つもしくは複数のビームIDまたは第2のCSIを含み、
    前記第2のSTAに前記第2のフィードバックを送信する
    ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  14. ダウン選択トレーニングのために使用する受信ビームの前記第3のセットは、前記第1のフィードバックに基づいて決定されることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  15. 前記プロセッサは、前記第2のSTAから1つまたは複数の確認応答(ACK)フレームを受信するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  16. 前記第1のフィードバックは、前記トレーニング期間に続くフィードバック期間の間に送信されることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  17. 前記プロセッサは、ビーム方向に基づいて、送信ビームの前記第1または第2のセットからの前記1つまたは複数の第1の最良のビームを選択するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  18. トレーニング送信機会(TXOP)にトレーニングフレームの前記第1および第2のセットが受信され、前記フィードバックフレームが送信され、ダウン選択トレーニングフレームの前記セットが受信されることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  19. トレーニングフレームの前記第1のセットおよびトレーニングフレームの前記第2のセットは各々、1つのそれぞれのトレーニングフレームを含むことを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
  20. 前記プロセッサは、前記トレーニング告知フレームにおけるインジケーションに基づいて、いくつかの追加のトレーニングフレームが前記第2のSTAから予期すると決定するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項12に記載の第1のSTA。
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