例示的な実施形態の詳細な説明について、様々な図を参照しながら説明する。この説明が可能な実装形態の詳細な例を提供するが、詳細は例示的なものであり、適用範囲を全く限定しないことに留意されたい。
図1Aは、1つまたは複数の開示する実施形態が実装され得る例示的な通信システム100を示す図である。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、ブロードキャストなどのコンテンツを与える多元接続システムであり得る。通信システム100は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通してそのようなコンテンツに複数の無線ユーザがアクセスすることを可能にし得る。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)、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)、ゼロテールユニークワードDFT拡散OFDM(ZT UW DTS−s OFDM:zero-tail unique-word DFT-Spread OFDM)、ユニークワードOFDM(UW−OFDM:unique word OFDM)、リソースブロックフィルタ処理済みOFDM(resource block-filtered OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC:filter bank multicarrier)などの1つまたは複数のチャネルアクセス方法を採用し得る。
図1Aに示すように、通信システム100は、無線送受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、RAN104/113と、CN106/115と、公衆交換電話網(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含み得るが、開示する実施形態が、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することを諒解されよう。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り得る。例えば、いずれかが「局」および/または「STA」と呼ばれることがある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得、ユーザ機器(UE)、移動局、固定またはモバイル加入者ユニット、サブスクリプションベースのユニット、ページャ、セルラー電話、携帯情報端末(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、ホットスポットまたはMi−Fiデバイス、IoTデバイス、ウォッチまたは他のウェアラブルなもの、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)、ビークル、ドローン、医療デバイスおよびアプリケーション(例えば、遠隔手術)、産業用デバイスおよびアプリケーション(例えば、産業および/または自動処理チェーンコンテキストで動作するロボットおよび/または他の無線デバイス)、家庭用電子機器デバイス、商用および/または産業用無線ネットワーク上で動作するデバイスなどを含み得る。WTRU102a、102b、102cおよび102dのいずれかは、互換的にUEと呼ばれることがある。
通信システム100は、基地局114aおよび/または基地局114bを含み得る。基地局114a、114bの各々は、CN106/115、インターネット110、および/または他のネットワーク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の少なくとも1つとワイヤレスにインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスであり得る。例えば、基地局114a、114bは、ベーストランシーバ基地局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、gNB、NRノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータなどであり得る。基地局114a、114bが単一の要素として示されているが、基地局114a、114bが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み得ることを諒解されよう。
基地局114a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)、リレーノードなどのネットワーク要素(図示せず)をも含み得るRAN104/113の一部であり得る。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれることがある1つまたは複数のキャリア周波数上で無線信号を送信および/または受信するように構成され得る。これらの周波数は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または認可スペクトルと無認可スペクトルとの組合せ中にあり得る。セルは、比較的固定され得るか、または時間とともに変化し得る特定の地理的エリアに無線サービスのためのカバレージを与え得る。セルは、セルセクタにさらに分割され得る。例えば、基地局114aに関連するセルは、3つのセクタに分割され得る。従って、一実施形態では、基地局114aは、3つのトランシーバ、すなわち、セルのセクタごとに1つを含み得る。一実施形態では、基地局114aは、MIMO技術を採用し、セルのセクタごとに複数のトランシーバを利用し得る。例えば、所望の空間的方向で信号を送信および/または受信するために、ビームフォーミングが使用され得る。
基地局114a、114bは、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、センチメートル波、マイクロメートル波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)であり得るエアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数と通信し得る。エアインターフェース116は、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
より詳細には、上記のように、通信システム100は、多元接続システムであり得、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAなどの1つまたは複数のチャネルアクセス方式を採用し得る。例えば、RAN104/113中の基地局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ーフェース115/116/117を確立し得るユニバーサル移動体(電話)通信システム(UMTS)地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装し得る。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含み得る。HSPAは、高速ダウンリンク(DL)パケットアクセス(HSDPA)および/または高速ULパケットアクセス(HSUPA)を含み得る。
一実施形態では、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)および/またはLTEアドバンストプロ(LTE−A Pro)を使用してエアインターフェース116を確立し得る発展型UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装し得る。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、新無線(NR:new radio)を使用してエアインターフェース116を確立し得るNR無線アクセスなどの無線技術を実装し得る。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、複数の無線アクセス技術を実装し得る。例えば、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、例えば、デュアル接続性(DC)原理を使用してLTE無線アクセスとNR無線アクセスとを一緒に実装し得る。従って、WTRU102a、102b、102cによって利用されるエアインターフェースは、複数のタイプの無線アクセス技術および/または複数のタイプの基地局(例えば、eNBおよびgNB)との間で送られる送信によって特徴づけられ得る。
他の実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.11(すなわち、WiFi(Wireless Fidelity))、IEEE802.16(すなわち、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000EV−DO、Interim Standard2000(IS−2000)、Interim Standard95(IS−95)、Interim Standard856(IS−856)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)、GSM進化型高速データレート(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装し得る。
図1A中の基地局114bは、例えば、無線ルータ、ホームノードB、ホームeノードB、またはアクセスポイントであり得、職場、家庭、ビークル、構内、産業設備、(例えば、ドローンが使用するための)空中回廊、道路などの局所的エリアでの無線接続性を容易にするために任意の好適なRATを利用し得る。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立するためにIEEE802.11などの無線技術を実装し得る。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立するためにIEEE802.15などの無線技術を実装し得る。また別の実施形態中で、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するためにセルラーベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−A、LTE−A Pro、NRなど)を利用し得る。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有し得る。従って、基地局114bは、CN106/115を介してインターネット110にアクセスする必要がないことがある。
RAN104/113は、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数に音声、データ、アプリケーション、および/またはVoIP(Voice over Internet Protocol)サービスを与えるように構成された任意のタイプのネットワークであり得るCN106/115と通信していることがある。データは、異なるスループット要件、レイテンシ要件、誤り耐性要件、信頼性要件、データスループット要件、モビリティ要件などの変動するサービス品質(QoS)要件を有し得る。CN106/115は、呼の制御、課金サービス、モバイル位置情報サービス、プリペイド発呼、インターネット接続性、ビデオ配信などを与え、および/またはユーザ認証などの高レベルなセキュリティ機能を実行し得る。図1Aには示されていないが、RAN104/113および/またはCN106/115が、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用する他のRANと直接的または間接的に通信していることがあることを諒解されよう。例えば、NR無線技術を利用していることがあるRAN104/113に接続されることに加えて、CN106/115はまた、GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E−UTRA、またはWiFi無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信していることがある。
CN106/115はまた、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にWTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとして働き得る。PSTN108は、簡易電話サービス(POTS)を与える回線交換電話網を含み得る。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中でTCP、UDPおよび/またはIPなどの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およびデバイスのグローバルシステムを含み得る。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/または動作される有線および/または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用し得る1つまたは複数のRANに接続された別のCNを含み得る。
通信システム100中でWTRU102a、102b、102c、102dの一部または全部は、マルチモード能力を含み得る(例えば、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信するための複数のトランシーバを含み得る)。例えば、図1Aに示すWTRU102cは、セルラーベースの無線技術を採用し得る基地局114aと通信し、IEEE802無線技術を採用し得る基地局114bと通信するように構成され得る。
図1Bは、例示的なWTRU102を示すシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、特に、プロセッサ118、トランシーバ120、送受信要素122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、非リムーバブルメモリ130、リムーバブルメモリ132、電源134、GPSチップセット136、および/または他の周辺機器138を含み得る。WTRU102が、実施形態に一致したままでありながら、上記の要素の任意の部分組合せを含み得ることを諒解されよう。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、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コアに関連する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、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などであり得る。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、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任意の他の機能を実行し得る。プロセッサ118は、送受信要素122に結合され得るトランシーバ120に結合され得る。図1Bに、別個の構成要素としてプロセッサ118とトランシーバ120とを示しているが、プロセッサ118とトランシーバ120とが電子パッケージまたはチップ中で一緒に統合され得ることを諒解されよう。
送受信要素122は、エアインターフェース116を介して基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信し、またはそれから信号を受信するように構成され得る。例えば、一実施形態では、送受信要素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り得る。一実施形態では、送受信要素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エミッタ/検出器であり得る。別の実施形態では、送受信要素122は、RF信号と光信号との両方を送信および/または受信するように構成され得る。送受信要素122が、無線信号の任意の組合せを送信および/または受信するように構成され得ることを諒解されよう。
送受信要素122が単一の要素として図1Bに示されているが、WTRU102は任意の数の送受信要素122を含み得る。より詳細には、WTRU102は、MIMO技術を採用し得る。従って、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース116を介して無線信号を送信および受信するための2つ以上の送受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含み得る。
トランシーバ120は、送受信要素122によって送信されるべきである信号を変調し、送受信要素122によって受信された信号を復調するように構成され得る。上記のように、WTRU102は、マルチモード能力を有し得る。従って、トランシーバ120は、WTRU102が、例えば、NRおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための複数のトランシーバを含み得る。
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、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合され得、それらからユーザ入力データを受信し得る。プロセッサ118はまた、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得る。さらに、プロセッサ118は、非リムーバブルメモリ130および/またはリムーバブルメモリ132などの任意のタイプの好適なメモリの情報にアクセスし、それの中にデータを記憶し得る。非リムーバブルメモリ130は、RAM、ROM、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリストレージデバイスを含み得る。リムーバブルメモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセッサ118は、サーバまたはホームコンピュータ(図示せず)上など、WTRU102上に物理的に位置しないメモリから情報にアクセスし、それの中にデータを記憶し得る。
プロセッサ118は、電源134から電力を受電し得、WTRU102中の他の構成要素に電力を分散および/または制御するように構成され得る。電源134は、WTRU102に電力供給するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源134は、1つまたは複数の乾電池バッテリー(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、燃料電池などを含み得る。
プロセッサ118はまた、WTRU102の現在位置に関するロケーション情報(例えば、経度および緯度)を与えるように構成され得るGPSチップセット136に結合され得る。GPSチップセット136からの情報に加えて、または、それの代わりに、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアインターフェース116を介してロケーション情報を受信し、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れのロケーションを決定し得る。WTRU102が、実施形態に一致したままでありながら、任意の好適なロケーション決定方法によってロケーション情報を捕捉し得ることを諒解されよう。
プロセッサ118は、追加の特徴、機能および/または有線もしくは無線接続性を与える1つまたは複数のソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュールを含み得る他の周辺機器138にさらに結合され得る。例えば、周辺機器138は、加速度計、eコンパス、衛星トランシーバ、(写真および/またはビデオのための)デジタルカメラ、USBポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、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)無線ユニット、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、インターネットブラウザ、バーチャルリアリティおよび/または拡張現実(VR/AR)デバイス、アクティビティトラッカなどを含み得る。周辺機器138は、1つまたは複数のセンサを含み得、センサは、ジャイロスコープ、加速度計、ホール効果センサ、磁力計、向きセンサ、近接センサ、温度センサ、時間センサ、ジオロケーションセンサ、高度計、光センサ、タッチセンサ、気圧計、ジェスチャセンサ、生体センサ、および/または湿度センサのうちの1つまたは複数であり得る。
WTRU102は、(例えば、(例えば、送信のための)ULと(例えば、受信のための)ダウンリンクとの両方のための特定のサブフレームに関連する)信号の一部または全部の送信および受信が並列および/または同時であり得る全二重無線を含み得る。全二重無線は、ハードウェア(例えば、チョーク)またはプロセッサ(例えば、別個のプロセッサ(図示せず)またはプロセッサ118)を介した信号処理のいずれかを介して自己干渉を小さくするかおよび/または実質的になくすために干渉管理ユニットを含み得る。一実施形態では、WTRU102は、(例えば、(例えば、送信のための)ULまたは(例えば、受信のための)ダウンリンクのいずれかのための特定のサブフレームに関連する)信号の一部または全部の送信および受信のための半二重無線を含み得る。
図1Cは、一実施形態による、RAN104およびCN106を示すシステム図である。上記のように、RAN104は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するためにE−UTRA無線技術を採用し得る。RAN104はまた、CN106と通信していることがある。
RAN104は、eノードB160a、160b、160cを含み得るが、RAN104が、実施形態に一致したままでありながら、任意の数のeノードBを含み得ることを諒解されよう。eノードB160a、160b、160cはそれぞれ、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数のトランシーバを含み得る。一実施形態では、eノードB160a、160b、160cは、MIMO技術を実装し得る。従って、eノードB160aは、例えば、WTRU102aに無線信号を送信するおよび/またはそれから無線信号を受信するために複数のアンテナを使用し得る。
eノードB160a、160b、160cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられ、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ULおよび/またはDLにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成され得る。図1Cに示すように、eノードB160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いと通信し得る。
図1Cに示すCN106は、モビリティ管理エンティティ(MME)162と、サービングゲートウェイ(SGW)164と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(またはPGW)166とを含み得る。上記の要素の各々がCN106の一部として示されているが、これらの要素のいずれかがCNオペレータ以外のエンティティによって所有および/または動作され得ることを諒解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介してRAN104中のeノードB162a、162b、162cの各々に接続され、制御ノードとして働き得る。例えば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ベアラのアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチ(initial attach)中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担当し得る。MME162は、RAN104とGSMおよび/またはWCDMAなどの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を与え得る。
SGW164は、S1インターフェースを介してRAN104中のeノードB160a、160b、160cの各々に接続され得る。SGW164は、概して、WTRU102a、102b、102cとの間でユーザデータパケットをルーティングおよび転送し得る。SGW164は、eノードB間のハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカリングすること、DLデータがWTRU102a、102b、102cのために利用可能であるときにページングをトリガすること、WTRU102a、102b、102cのコンテキストを管理および記憶することなどの他の機能を実行し得る。
SGW164は、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするためにインターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得るPGW166に接続され得る。
CN106は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。例えば、CN106は、WTRU102a、102b、102cと従来の固定通信デバイスとの間の通信を容易にするためにPSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。例えば、CN106は、CN106とPSTN108との間のインターフェースとして働くIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含み得るかまたはそれと通信し得る。さらに、CN106は、他のサービスプロバイダによって所有および/または動作される他の有線および/または無線ネットワークを含み得る他のネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。
WTRUが無線端末として図1A〜図1Dに記載されているが、そのような端末が(例えば、一時的にまたは永続的に)使用し得るいくつかの代表的な実施形態では、有線通信が通信ネットワークとインターフェースすると考えられる。
代表的な実施形態では、他のネットワーク112は、WLANであり得る。
インフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モードのWLANは、BSSのためのアクセスポイント(AP)とAPに関連する1つまたは複数の局(STA)とを有し得る。APは、配信システム(DS)またはBSSを出入りするトラフィックを搬送する別のタイプの有線/無線ネットワークへのアクセスまたはインターフェースを有し得る。BSSの外部から発信するSTAへのトラフィックは、APを通して到着し得、STAに送出され得る。BSS外の宛先にSTAから発信されたトラフィックは、それぞれの宛先に配信されるためにAPに送られ得る。BSS内のSTA間のトラフィックは、APを通して送られることがあり、例えば、ここで、ソースSTAはAPにトラフィックを送り得、APは、宛先STAにトラフィックを送出し得る。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と見なされる、および/またはそう呼ばれることがある。ピアツーピアトラフィックは、ダイレクトリンクセットアップ(DLS)を用いてソースSTAと宛先STAとの間で(例えば、それらの間で直接)送られ得る。いくつかの代表的な実施形態では、DLSは、802.11eDLSまたは802.11zトンネリングされたDLS(TDLS:tunneled DLS)を使用し得る。独立BSS(IBSS)モードを使用するWLANはAPを有しないことがあり、IBSS内のまたはそれを使用するSTA(例えば、STAの全て)は互いに直接通信し得る。IBSS通信モードは、時々、本明細書では「アドホック」通信モードと呼ぶことがある。
802.11acインフラストラクチャ動作モードまたは同様の動作モードを使用するとき、APは、1次チャネルなどの固定チャネル上でビーコンを送信し得る。1次チャネルは、固定幅(例えば、20MHz幅の帯域幅)であるか、またはシグナリングを介して動的に設定された幅であり得る。1次チャネルは、BSSの動作チャネルであり得、APとの接続を確立するためにSTAによって使用され得る。いくつかの代表的な実施形態では、キャリア検知多重アクセス/衝突回避(CSMA/CA)が、例えば、802.11システム中に実装され得る。CSMA/CAでは、APを含むSTA(例えば、あらゆるSTA)が1次チャネルを感知し得る。1次チャネルが特定のSTAによって感知/検出されるおよび/またはビジーであると決定される場合、特定のSTAはバックオフし得る。1つのSTA(例えば、ただ1つの局)が、所与のBSS中で任意の所与の時間に送信し得る。
高スループット(HT)のSTAは、40MHz幅のチャネルを形成するために、例えば、隣接するまたは隣接していない20MHzのチャネルとの1次の20MHzのチャネルの組合せを介した通信のために40MHz幅のチャネルを使用し得る。
極高スループット(VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、および/または160MHz幅のチャネルをサポートし得る。40MHzおよび/または80MHzのチャネルは、連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。160MHzのチャネルは、8つの連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって、または80+80構成と呼ばれることがある2つの不連続の80MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。80+80構成では、データは、チャネル符号化後に、2つのストリームにデータを分割し得るセグメントパーサを通してパスされ得る。逆高速フーリエ変換(IFFT)処理と時間領域処理とが別々に各ストリームに対して行われ得る。ストリームは、2つの80MHzのチャネル上にマッピングされ得、データは、送信STAによって送信され得る。受信STAの受信機では、80+80構成について上記で説明した動作が逆行され得、組み合わされたデータが媒体アクセス制御(MAC)に送られ得る。
802.11afおよび802.11ahによってサブ1GHz動作モードがサポートされる。チャネル動作帯域幅およびキャリアは、802.11nおよび802.11acで使用されるものと比較して802.11afおよび802.11ahでは低減される。802.11afは、TVホワイトスペース(TVWS)スペクトル中の5MHz、10MHz、および20MHzの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の帯域幅をサポートする。代表的な実施形態によれば、802.11ahは、マクロカバレージエリア中のMTCデバイスなどのメータ型制御/マシン型通信をサポートし得る。MTCデバイスは、いくつかの能力、例えば、いくつかのおよび/または限定された帯域幅のサポート(例えば、それだけのサポート)を含む限定された能力を有し得る。MTCデバイスは、(例えば、非常に長いバッテリー寿命を維持するために)しきい値を上回るバッテリー寿命をもつバッテリーを含み得る。
802.11n、802.11ac、802.11af、および802.11ahなどの複数のチャネルおよびチャネル帯域幅をサポートし得るWLANシステムは、1次チャネルとして指定され得るチャネルを含む。1次チャネルは、BSS中の全てのSTAによってサポートされる最大の共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有し得る。1次チャネルの帯域幅は、BSS中で動作する全てのSTAの中から、最小の帯域幅動作モードをサポートするSTAによって設定および/または限定され得る。802.11ahの例では、APおよびBSS中の他のSTAが、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、および/または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートする場合でも、1次チャネルは、1MHzモードをサポートする(例えば、それだけをサポートする)STA(例えば、MTCタイプのデバイス)について1MHz幅であり得る。キャリア検知および/またはネットワーク割振りベクトル(NAV)の設定は、1次チャネルのステータスに依存し得る。例えば(1MHz動作モードだけをサポートする)STAのために1次チャネルがビジーである場合、周波数帯域の大部分がアイドルのままであり、利用可能であり得る場合であっても、APに利用可能な周波数帯域全体を送信することがビジーであると見なされ得る。
米国では、802.11ahによって使用され得る利用可能な周波数帯域は、902MHzから928MHzまである。韓国では、利用可能な周波数帯域は、917.5MHzから923.5 MHzまである。日本では、利用可能な周波数帯域は、916.5MHzから927.5MHzまである。802.11ahのために利用可能な総帯域幅は、国コードに応じて6MHzから26MHzである。
図1Dは、一実施形態による、RAN113およびCN115を示すシステム図である。上記のように、RAN113は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するためにNR無線技術を採用し得る。RAN113はまた、CN115と通信していることがある。
RAN113は、gNB180a、180b、180cを含み得るが、RAN113が、実施形態に一致したままでありながら、任意の数のgNBを含み得ることを諒解されよう。gNB180a、180b、180cはそれぞれ、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数のトランシーバを含み得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、MIMO技術を実装し得る。例えば、gNB180a、180bは、gNB180a、180b、180cに信号を送信し、および/またはそれから信号を受信するためにビームフォーミングを利用し得る。従って、gNB180aは、例えば、WTRU102aに無線信号を送信し、および/またはそれから無線信号を受信するために複数のアンテナを使用し得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、キャリアアグリゲーション技術を実装し得る。例えば、gNB180aは、WTRU102a(図示せず)に複数コンポーネントキャリアを送信し得る。これらのコンポーネントキャリアのサブセットは、無認可スペクトル上にあり得るが、残りのコンポーネントキャリアは、認可スペクトル上にあり得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、協調マルチポイント(CoMP)技術を実装し得る。例えば、WTRU102aは、gNB180aおよびgNB180b(および/またはgNB180c)から協調送信を受信し得る。
WTRU102a、102b、102cは、スケーラブルな数秘学(numerology)に関連する送信を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。例えば、OFDMシンボル間隔および/またはOFDMサブキャリア間隔は、異なる送信、異なるセル、および/または無線送信スペクトルの異なる部分ごとに変動し得る。WTRU102a、102b、102cは、(例えば、様々な数のOFDMシンボルを含んでいるおよび/または変動する長さの絶対時間の間続く)様々なまたはスケーラブルな長さのサブフレームまたは送信時間間隔(TTI)を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。
gNB180a、180b、180cは、スタンドアロン構成および/または非スタンドアロン構成中のWTRU102a、102b、102cと通信するように構成され得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、他のRAN(例えば、eノードB160a、160b、160cなど)にアクセスすることもなしにgNB180a、180b、180cと通信し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、モビリティアンカーポイントとしてgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数を利用し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、無認可帯域中の信号を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。非スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、eノードB160a、160b、160cなどの別のRANとも通信しながら/それにも接続しながらgNB180a、180b、180cと通信し得る/それに接続し得る。例えば、WTRU102a、102b、102cは、1つまたは複数のgNB180a、180b、180cおよび1つまたは複数のeノードB160a、160b、160cと実質的に同時に通信するためにDC原理を実装し得る。非スタンドアロン構成では、eノードB160a、160b、160cは、WTRU102a、102b、102cのためのモビリティアンカーとして働き得、gNB180a、180b、180cは、WTRU102a、102b、102cをサービスするための追加のカバレージおよび/またはスループットを与え得る。
gNB180a、180b、180cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられ得、無線リソース管理の決定、ハンドオーバの決定、ULおよび/またはDLにおけるユーザのスケジューリング、ネットワークスライシングのサポート、デュアル接続性、NRとE−UTRAとの間の相互接続、ユーザプレーン機能(UPF)184a、184bに向けたユーザプレーンデータのルーティング、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)182a、182bに向けた制御プレーン情報のルーティングなどを扱うように構成され得る。図1Dに示すように、gNB180a、180b、180cは、Xnインターフェースを介して互いと通信し得る。
図1Dに示すCN115は、少なくとも1つのAMF182a、182bと、少なくとも1つのUPF184a、184bと、少なくとも1つのセッション管理機能(SMF)183a、183bと、場合によっては、データネットワーク(DN)185a、185bとを含み得る。上記の要素の各々がCN115の一部として示されているが、これらの要素のいずれかがCNオペレータ以外のエンティティによって所有および/または動作され得ることを諒解されよう。
AMF182a、182bは、N2インターフェースを介してRAN113中のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続され得、制御ノードとして働き得る。例えば、AMF182a、182bは、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ネットワークスライシング(例えば、異なる要件をもつ異なるPDUセッションの扱い)のサポート、特定のSMF183a、183bを選択すること、登録エリアの管理、NASシグナリングの終了、モビリティ管理などを担当し得る。ネットワークスライシングは、利用されたWTRU102a、102b、102cであるサービスのタイプに基づいてWTRU102a、102b、102cのCNのサポートをカスタマイズするために、AMF182a、182bによって使用され得る。例えば、異なるネットワークスライスは、超高信頼低遅延(URLLC)アクセスに依拠するサービス、拡張大規模モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced massive mobile broadband)アクセスに依拠するサービス、マシン型通信(MTC)アクセスのサービスなどの異なる使用事例のために確立され得る。AMF162は、RAN113とLTE、LTE−A、LTE−A Pro、および/またはWiFiなどの非3GPPアクセス技術などの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を与え得る。
SMF183a、183bは、N11インターフェースを介してCN115中のAMF182a、182bに接続され得る。SMF183a、183bはまた、N4インターフェースを介してCN115中のUPF184a、184bに接続され得る。SMF183a、183bは、UPF184a、184bを選択および制御し、UPF184a、184bを通してトラフィックのルーティングを構成し得る。SMF183a、183bは、UEのIPアドレスを管理し、割り振ること、PDUセッションを管理すること、ポリシーの実施およびQoSを制御すること、ダウンリンクデータの通知を与えることなどの他の機能を実行し得る。PDUセッションのタイプは、IPベースのもの、非IPベースのもの、イーサネットベースのものなどであり得る。
UPF184a、184bは、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするためにインターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得るN3インターフェースを介してRAN113中のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続され得る。UPF184、184bは、パケットをルーティングおよび転送すること、ユーザプレーンのポリシーを強制すること、マルチホームPDUセッションをサポートすること、ユーザプレーンQoSを扱うこと、ダウンリンクパケットをバッファリングすること、モビリティアンカリングを与えることなどの他の機能を実行し得る。
CN115は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。例えば、CN115は、CN115とPSTN108との間のインターフェースとして働くIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含み得るかまたはそれと通信し得る。さらに、CN115は、他のサービスプロバイダによって所有および/または動作される他の有線および/または無線ネットワークを含み得る他のネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。一実施形態では、WTRU102a、102b、102cは、UPF184a、184bへのN3インターフェースとUPF184a、184bとDN185a、185bとの間のN6インターフェースとを介してUPF184a、184bを通してローカルデータネットワーク(DN)185a、185bに接続され得る。
図1A〜図1Dおよび図1A〜図1Dの対応する説明に鑑みて、WTRU102a〜d、基地局114a〜b、eノードB160a〜c、MME162、SGW164、PGW166、gNB180a〜c、AMF182a〜b、UPF184a〜b、SMF183a〜b、DN185a〜b、および/または本明細書で説明する任意の他のデバイスのうちの1つまたは複数に関して本明細書で説明する機能のうちの1つもしくは複数または全ては、1つまたは複数のエミュレーションデバイス(図示せず)によって実行され得る。エミュレーションデバイスは、本明細書で説明する機能のうちの1つもしくは複数または全てをエミュレートするように構成された1つまたは複数のデバイスであり得る。例えば、エミュレーションデバイスは、他のデバイスをテストする、並びに/またはネットワークおよび/もしくはWTRU機能をシミュレートするために使用され得る。
エミュレーションデバイスは、ラボ環境でおよび/またはオペレータネットワーク環境で他のデバイスの1つまたは複数のテストを実施するように設計され得る。例えば、1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、通信ネットワーク内の他のデバイスをテストするために有線および/または無線通信ネットワークの一部として完全にまたは部分的に実装および/または展開されながら、1つもしくは複数または全ての機能を実行し得る。1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、有線および/または無線通信ネットワークの一部として一時的に実装/展開されながら、1つもしくは複数または全ての機能を実行し得る。エミュレーションデバイスは、無線通信を使用してテストするおよび/またはテストを実行可能にするために別のデバイスに直接結合され得る。
1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、有線および/または無線通信ネットワークの一部として実装/展開されることなしに、全てを含む1つまたは複数の機能を実行し得る。例えば、エミュレーションデバイスは、1つまたは複数の構成要素のテストを実施するために試験所並びに/または展開されていない(例えば、テスト用の)有線および/もしくは無線通信ネットワーク中のテストシナリオで利用され得る。1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、テスト機器であり得る。データを送信および/または受信するためにエミュレーションデバイスによって、直接RF結合および/または(例えば、1つまたは複数のアンテナを含み得る)RF回路を介した無線通信が使用され得る。
WLANは、BSSのためのアクセスポイント(AP/パーソナルBSS協調ポイント(PCP))とAP/PCPに関連する1つまたは複数の局(STA)とを有し得るインフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モードを有し得る。AP/PCPは、配信システム(DS)またはBSSを出入りするトラフィックを搬送し得る別のタイプの有線および/もしくは無線ネットワークへのアクセスまたはインターフェースを有し得る。BSSの外部から発信し得るSTAへのトラフィックは、AP/PCPを通して到着し得、STAに送出され得る。BSS外の宛先にSTAから発信され得るトラフィックは、AP/PCPに送られ得、それぞれの宛先に送出され得る。BSS内のSTA間のトラフィックは(例えば、また)、AP/PCPを通して送られ得、ここで、ソースSTAは、AP/PCPにトラフィックを送り得、AP/PCPは、宛先STAにトラフィックを送出し得る。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り得る。ピアツーピアトラフィックは、802.11eダイレクトリンクセットアップ(DLS)または802.11zトンネリングされたDLS(TDLS)を使用し得るDLSを用いるソースSTAと宛先STAとの間で送られ得、直接送られ得る。WLANは、独立BSS(IBSS)モードを使用し得る。WLANは、AP/PCPおよび/またはSTAを有しないことがある。WLANは、別のWLANと(例えば、直接)通信し得る。この通信モードは、アドホック通信モードと呼ばれることがある。
AP/PCPは、802.11acインフラストラクチャ動作モードを使用し得る。AP/PCPは、ビーコンを送信し得、固定チャネルなどを行い得る。固定チャネルは、1次チャネルであり得る。チャネルは、20MHz幅であり得、BSSの動作チャネルであり得る。チャネルは、STAによって使用され得、AP/PCPとの接続を確立するために使用され得る。802.11システム中の(例えば、基本)チャネルアクセス機構は、キャリア検知多重アクセス/衝突回避(CSMA/CA)であり得る。STA(例えば、ここで、STAはAP/PCPを含み得る)は、例えば、CSMA/CA中で1次チャネルを感知し得る。チャネルは、ビジーであると検出され得る。例えば、チャネルがビジーであると検出されると、STAはバックオフし得る。STAは、(例えば、CSMA/CAを使用して)所与のBSS中で任意の所与の時間に送信し得る。
802.11nでは、高スループット(HT)のSTAは、通信のために40MHz幅のチャネルを使用し得る。これは、例えば、1次の20MHzのチャネルを隣接する20MHzのチャネルと組み合わせて40MHz幅の連続するチャネルを形成することによって達成され得る。
802.11acでは、極高スループット(VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、および/または160MHz幅のチャネルをサポートし得る。例えば、40MHzおよび80MHzのチャネルは、例えば、802.11nと同様の連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。160MHzのチャネルは、例えば、8つの連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって、または80+80構成と呼ばれることがある2つの不連続の80MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。データは、チャネル符号化され、(例えば、チャネル符号化後に)セグメントパーサを通してパスされ得る。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)に分割し得る。逆高速フーリエ変換(IFFT)および/または時間領域処理は、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)実行され得る。チャネル上に1つまたは複数のストリーム(例えば、チャネルに各ストリームまたは2つのチャネルに2つのストリーム)をマッピングし得る。データが送信され得る。受信機は逆処理を実行し得、組み合わされたデータは、MACに送られ得る。
802.11afおよび/または802.11ahによってサブ1GHz動作モードがサポートされ得る。チャネル動作帯域幅およびキャリアが、例えば、802.11nおよび/または802.11acにおいて使用されているものに対して低減され得る。802.11afは、例えば、TVホワイトスペース(TVWS)スペクトル中の5MHz、10MHz、および/または20MHzの帯域幅をサポートし得る。802.11ahは、例えば、非TVWSスペクトルを使用する1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、および/または16MHzの帯域幅をサポートし得る。例えば、802.11ahは、マクロカバレージエリア中の1つまたは複数のメータ型制御/マシン型通信(MTC)デバイスをサポートし得る。MTCデバイスは、限定された能力を有し得、限定された帯域幅をサポートし得る。MTCデバイスは、長いバッテリー寿命をサポートし得る。
802.11n、802.11ac、802.11af、および/または802.11ahなどの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、1次チャネルとして指定されたチャネルを含み得る。1次チャネルは、BSS中の1つまたは複数の(例えば、全ての)STAによってサポートされる共通動作帯域幅(例えば、最大の共通動作帯域幅)に(例えば、ほぼ)等しい帯域幅を有し得る。1次チャネルの帯域幅は、BSSで動作する1つまたは複数の(例えば、全ての)STAによって限定され得る。1次チャネルの帯域幅は、最小の帯域幅動作モードをサポートするSTAによって限定され得る。(例えば、802.11ahのための)例では、例えば、1MHzモードをサポートする(例えば、それだけをサポートする)STA(例えば、MTCタイプのデバイス)があり得るとき(例えば、AP/PCPおよびBSS中の他の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得るときでも)、1次チャネルは1MHz幅であり得る。キャリア検知および/またはNAV設定は、例えば、1次チャネルのステータスに依存し得る。例では、1次チャネルは、例えば、1MHz動作モードをサポートする(例えば、それのみをサポートする)STAがAP/PCPに送信していることによりビジーであり得る。周波数帯域(例えば、周波数帯域の大部分)がアイドルであり、利用可能であり得るとしても、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)がビジーと見なされ得る。
米国において802.11ahによって使用され得る利用可能な周波数帯域は、902MHzから928MHzまでの範囲にあり得る。韓国において使用され得る利用可能な周波数帯域は、917.5MHzから923.5MHzまでの範囲にあり得る。日本において使用され得る利用可能な周波数帯域は、916.5MHzから927.5MHzまでの範囲にあり得る。802.11ahのために利用可能な総帯域幅は、例えば、6MHzから26MHzであり得、例えば、これは、国コードに依存し得る。
802.11acは、例えば、ダウンリンクOFDMシンボル中に、同じシンボルの時間フレーム中で複数のSTAへのダウンリンクマルチユーザMIMO(MU−MIMO)送信をサポートし得る。ダウンリンクMU−MIMOが802.11ahにおいて使用され得る。(例えば、802.11acにおける)ダウンリンクMU−MIMOは、複数のSTAに同じシンボルタイミングを使用し得る。複数のSTAへの波形送信の干渉が問題にならないことがある。AP/PCPとのMU−MIMO送信に関与し得る1つまたは複数の(例えば、全ての)STAは、同じチャネルまたは帯域を使用し得る。動作帯域幅は、AP/PCPとのMU−MIMO送信においてSTAによってサポートされる最小チャネル帯域幅であり得る。
802.11adは、例えば、60GHzの帯域において超高スループット(VHT)のためのMACおよびPHYレイヤをサポートし得る。802.11adは、7ギガビット/秒までのデータレートをサポートし得る。802.11adは、(例えば、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ラム拡散を用いる制御PHY、シングルキャリアPHY、およびOFDM PHY)をサポートし得る。802.11adは、60GHzの無認可帯域および/または世界的に利用可能であり得る帯域を使用し得る。60GHzでは、波長は5mmになり得る。コンパクトなアンテナまたはアンテナアレイが60GHzで使用され得る。アンテナは、(例えば、送信機と受信機との両方において)狭RFビームを作成し得る。狭RFビームは、カバレージ範囲を増加させ得、干渉を低減し得る。802.11adのフレーム構造は、ビームフォーミングトレーニング(例えば、発見および追跡)のための機構を容易にし得る。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、例えば、セクタレベルスイープ(SLS)プロシージャとビーム改良プロトコル(BRP)プロシージャとを含み得る。SLSプロシージャは、(例えば、粗い)送信および受信ビームフォーミングトレーニングのために使用され得る。BRPプロシージャにより、送信および/または受信ビームの(例えば、反復)改良が可能になり得る。MIMO送信(例えば、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、セクタレベルスイープ(SLS)トレーニングの一例である。SLSトレーニングは、例えば、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得る。AP/PCPは、各ビーコン間隔(Bl)内で複数のビーム/セクタをもつビーコンフレームを繰り返し得る。複数のSTAは、BFトレーニングを同時に実行し得る。AP/PCPは、(例えば、ビーコンフレームのサイズにより)1つのBl内の1つまたは複数の(例えば、全ての)セクタ/ビームをスイープすることができないことがある。STAは、1つまたは複数のBIが、イニシエータセクタスイープ(ISS)トレーニングを完了するのを待ち得る。レイテンシが発生し得る。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)利用され得る。SSWフレームは、(例えば、制御PHYを使用して)、例えば、(例えば、図3に示すように)SSWフレームフォーマットを使用して送信され得る。
図3は、選択セクタスイープ(SSW:selection sector sweep)フレームのための例示的なフォーマットである。
図4は、SSWフレーム中のSSWフィールドのための例示的なフォーマットである。
図5は、SSWフレーム中のSSWフィードバックフィールドの一例である。
図6は、ビーム改良プロトコル(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(PHY)レイヤコンバージェンスプロシージャ(PLCP)プロトコルデータユニット(PPDU)である。ビームフォーミング改良プロトコル(BRP)は、STAが(例えば、送信および/または受信のために)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)を改善し得る処理であり得る。BRPパケットは、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ために(例えば、ビーム改良プロシージャにおいて)使用され得る。2つのタイプのBRPパケット、例えば、ビームフォーミング改良プロトコル受信機(BRP−RX)パケットとビームフォーミング改良プロトコル送信機(BRP−TX)パケットとがあり得る。BRPパケットは、DMG PPDUによって搬送され得、トレーニングフィールドが続き得る。トレーニングフィールドは、(例えば、図6に示すように)AGCフィールドを含み得、送信機または受信機トレーニングフィールドを含み得る。
(例えば、図6中の)Nの値は、トレーニング長(例えば、ヘッダフィールド中に与えられるトレーニング長)であり得る。トレーニング長は、AGCが4N個のサブフィールドを有し得ることを示し得、TRN−R/Tフィールドが5N個のサブフィールドを有し得ることを示し得る。CEサブフィールドは、プリアンブル中のCEサブフィールドと同じまたは同様であり得る。ビームトレーニングフィールド中の1つまたは複数の(例えば、全ての)サブフィールドが、例えば、回転π/2−BPSK変調を使用して送信され得る。BRP MACフレームは、動作無ACK(Action No ACK)フレームであり得、例えば、カテゴリ(Category)、無保護DMG動作(Unprotected DMG Action)、ダイアログトークン(Dialog Token)、BRP要求(BRP Request)フィールド、DMGビーム改良(DMG Beam Refinement)要素、および/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のフィールドのうちの1つまたは複数を有し得る。
図7は、DMG PPDUフォーマットの一例である。802.11adは、例えば、4つのPHY(例えば、シングルキャリア(SC)PHY、OFDM PHY、制御PHY、および/または低電力SC PHY)をサポートし得る。PHYは、同じフィールドを共有してまたは共有せずに同じパケット構造を共有し得る。
指向性マルチギガビット(DMG)ヘッダが与えられ得る。SC PHYでは、ヘッダは、以下のフィールドのうちの1つまたは複数を含み得る。ヘッダは、スクランブラ初期化(scrambler initialization)フィールドを含み得る。スクランブラ開始(scrambler initiation)フィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、7ビット)であり得る。ヘッダは、ベースの変調符号化セット(MCS)フィールドを含み得る。ベースのMCSフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、5ビット)であり得る。ヘッダは、長さフィールドを含み得る。長さフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、18ビット)であり得る。ヘッダは、追加のPLCPプロトコルデータユニット(PPDU)フィールドを含み得る。追加のPPDUフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、パケットタイプフィールドを含み得る。パケットタイプフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、トレーニング長フィールドを含み得る。トレーニング長フィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、5ビット)であり得る。ヘッダは、アグリゲーションフィールドを含み得る。アグリゲーションフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、ビーム追跡要求フィールドを含み得る。ビーム追跡要求フィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、最後の受信信号強度指示(RSSI)フィールドを含み得る。最後のRSSIフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、4ビット)であり得る。ヘッダは、ターンアラウンドフィールドを含み得る。ターンアラウンドフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、拡張されたSC MCS指示フィールドを含み得る。拡張されたSC MCS指示フィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、1ビット)であり得る。ヘッダは、予約済みパラメータフィールドを含み得る。予約済みパラメータフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、3ビット)であり得る。ヘッダは、ヘッダチェックシーケンス(HCS)パラメータフィールドを含み得る。HCSパラメータフィールドは、1つまたは複数のビット(例えば、16ビット)であり得る。
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る)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得、(例えば、局ごとの)電力効率を維持または改善し得る。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、後方互換性を有し得るおよび/または同じ帯域で動作する指向性マルチギガビット局(例えば、IEEE802.11adによって定義され得るレガシー局)と共存し得る45GHzを上回る認可免除された帯域を有し得る。802.11ayは、他の規格(例えば、レガシー規格)と同じ帯域で動作し得る。同じ帯域中でレガシー規格との後方互換性および/または共存があり得る。
図8は、チャネルボンディング対アグリゲーションフレームワークの一例である。802.11ayは、MIMO、チャネルボンディング、および/またはチャネルアグリゲーションをサポートし得る。
チャネルボンディングおよびアグリゲーションの例では、Tx/Rxペアのセットは、複数のコンポーネントチャネル(例えば、帯域)を介して送受信し得る。(例えば、802.11システムにおける)1次チャネルは、完全なキャリア検知(例えば、物理および仮想)が維持され得るコンポーネントチャネルであり得る。802.11の機能(例えば、APの関連付け、探査、および再関連付け)は、1次チャネル上で行われ得る。
チャネルボンディングの例では、Tx/Rxペアは、データのための単一の送信チャネルとして複数のコンポーネントチャネルを使用し得る。チャネルアグリゲーションの例では、複数のコンポーネントチャネルは、独立して使用され得る(例えば、図8および図9を参照)。
WLANは、チャネルボンディングデータ送信をサポートし得る。
図9は、チャネルボンディングの例を与える。
送信機は、(例えば、図9の例1に示すように)ボンディングされるべきチャネル上で独立したRTSフレームをもつ媒体を予約し得る。受信機は、CTSで返答し得る。送信機は、受信機にチャネルボンディングされたデータ送信を送り得る。ボンディングの指示は、例えば、RTS中に、または送信されたデータフレームのプリアンブル中に配置され得る。受信機は、チャネルボンディングされたACKで返答し得る。送信機は、送信機会(TXOP)の予約を終了するために2つのCF−ENDで返答し得る。
送信機は、(例えば、図9の例2に示すように)ボンディングされるべきチャネル上でCTSツーセルフ(CTS-to-self)フレームをもつ媒体を予約し得る。送信機は、受信機にチャネルボンディングされたデータ送信を送り得る。ボンディングの指示は、例えば、RTS中に、または送信されたデータフレームのプリアンブル中に配置され得る。受信機は、チャネルボンディングされたACKで返答し得る。
完全なキャリア検知(例えば、物理および/または仮想)は、1次チャネル上で維持され得る。
拡張指向性マルチギガビット(EDMG)STAは、ピアSTAへのチャネルボンディング送信を実行する意図を示すためにピアEDMG STAにフレームを送信し得る。これにより、EDMG STAは、そのようなフレームを受信した後に複数のチャネルにわたって動作するように選択することが可能になり得、これは、電力を節約し得る。
802.11ayは、(例えば、複数のチャネルを使用するときに)異なるチャネルに(例えば、個々に)に割り振られる複数のSTAへのPCPまたはAPによる同時送信をサポートし得る。
802.11ayは、2つ以上のチャネルを介したおよび/またはボンディングされたチャネルを介したサービス期間(SP)およびスケジュールされた競合ベースのアクセス期間(CBAP)の割振りをサポートし得る。割振りは、1次チャネルを含むことも含まないこともある。例えば、異なるチャネルを介した割振りが時間的に重複するとき、割振りのソースおよび宛先は異なり得る。割振りのために使用されるチャネルは、BSSの動作チャネルに限定され得る。
図10は、チャネル化の一例である。
チャネルボンディングおよびチャネルアグリゲーションがサポートされ得る。チャネルアグリゲーションモードの例は、例えば、2.16GHz+2.16GHz、4.32GHz+4.32GHz、および/または4.32+2.16GHzのアグリゲーションモードであり得る。EDMGヘッダA(例えば、EDMGデバイスのためのPHYヘッダ)は、例えば、(i)帯域幅、(ii)(例えば、チャネルボンディングとチャネルアグリゲーションとを区別するための)チャネルボンディング、および/または(iii)1次チャネルのフィールドのうちの1つまたは複数を有し得る。
フィールドは、RTS/CTSセットアップのための制御トレーラ中に含まれ得る。複製されたRTS/CTS手法は、効率的なチャネルボンディング動作のために帯域幅情報を搬送し得る。
図11は、EDMGプリアンブルフォーマットの一例である。
図12は、マルチチャネルマルチストリーム送信のためのEDMGプリアンブルの一例である。
EDMGプリアンブルフォーマットは、MIMOとのマルチチャネル送信のために使用され得る。プリアンブルの非EDMG部分のマルチストリーム送信は、サイクリックシフトを利用し得る。
EDMGショートトレーニングフィールド(EDMG−STF)は、チャネルボンディングをサポートし得る。空間ストリーム「i」のためのEDMG−STFフィールドは、Gwiシーケンスの複数の繰り返しから構築され得る。Gwiは、ゴレイシーケンスから構成され、ここで、Gwi=[GaiN,GaiN,GaiN,−GaiN]であり得る。Nは、シーケンス長(例えば、それぞれ、CB=1、2、および4について128、256、および512)であり得る。CBは、チャネルボンディングを指すことがある。チップ持続時間は、Tc=0.57nsであり得る。
長さN=256および512のゴレイシーケンスは、例えば、EDMG−STFフィールドと同様に、2つおよび4つのチャネルボンディングのために使用され得る。
EDMGヘッダBフィールドは、MIMO送信のオプションであり得る。EDMGヘッダBのために、例えば、シングルキャリア(SC)PHY MU−MIMOのために、符号化および変調方式が使用され得る。EDMGヘッダBフィールドは、2つのSCシンボルブロックを使用して送信され得る。
例では、(例えば、各)SCシンボルブロックについて、符号化され変調されたEDMGヘッダBシンボルの部分(例えば、i番目のストリームのblkiと称する)は、長さ64個のチップのゴレイGai64シーケンスをもつガードインターバル(Gl)がそれに付加され得る状態で、448個のチップによって搬送され得る。チャネルボンディングなしのSCシンボルブロックは、[Gai64,blki]であり得る。例では、2、3、および、4つのチャネルをもつチャネルボンディングについて、SCシンボルブロックは、それぞれ、(i)NCB=2:[Gai128,blki,blki]、(ii)NCB=3:[Gai192,blki,blki,blki]、および(iii)NCB=4:[Gai256,blki,blki,blki,blki]のように定義され得る。
マルチチャネル送信を用いる周波数ベースの多元接続が与えられ得る。802.11ayは、(例えば、複数のチャネルを使用するときに)異なるチャネルに(例えば、個々に)に割り振られる複数のSTAへのPCPまたはAPによる同時送信をサポートし得る。異なるSTAとの間の送信および受信のためのサポート(例えば、プロシージャ)が与えられ得る。
マルチチャネル送信をサポートするために、ビームフォーミングが与えられ得る。
図13は、EDMG−STFの一例である。
802.11ayシステムは、2つ以上のノード間での単一ビームおよび/またはマルチビーム送信を可能にするビームを送信することおよび/または受信することをサポートし得る。ビームの形成および制御情報の送受信およびアグリゲートまたはボンディングされたチャネルの帯域幅コヒーレンスを考慮するデータの(例えば、チャネルボンディングまたはアグリゲーションを用いた)サポートが与えられ得る。
EDMGヘッダ中の情報が与えられ得る。
802.11ayは、チャネルアグリゲーションおよび/またはボンディング送信を与え、および/または実行し得る。例えば、802.11ayは、1つまたは複数のチャネル上で1人または複数のユーザにチャネルアグリゲーションおよび/またはボンディング送信を与え、および/または実行し得る。チャネルは、1つまたは複数のSTAへの1つまたは複数のMU−MIMO送信を含み得る。シグナリングは、受信機STAに与えられ得る。例えば、受信機STAがPPDU中の1つまたは複数のPSDUの復号を実行しないことがある(例えば、実行する必要がないことがある)ように、シグナリングは、受信機STAに与えられ得る。
MIMOセットアップフレームは、MU PPDUに先行し得る(例えば、それの直前に先行し得る)。例えば、MIMOセットアップフレームは、送信機(例えば、同じ送信機)からのMU PPDUに先行し得る(例えば、それの直前に先行し得る)。MIMOセットアップフレーム中のプリアンブル波形中で送信されるプリアンブルのカバレージは、追従するMU−PPDU中のプリアンブルと同じであり得る。これは、余分のオーバーヘッドを招き得る。余分のオーバーヘッドは回避され得る。
EDMG設計は、BSSおよび/またはTXOP情報を識別しないことがある。BSSおよび/またはTXOP情報を識別しないことは、以下の効果のうちの1つまたは複数を有し得る。
例えば、効果は、イントラBSSフレームは、消失され得ることであり得る。802.11ayの指向性性質により、2つのBSSからのフレームが重複し得る(例えば、時間的に重複し得る)。2つのBSSからのフレームが重複する(例えば、時間的に重複する)場合、送信機は、他の送信機を聴取しないことがある。例えば、重複BSS(OBSS)フレームを復号しようと試みる受信STAの場合、受信STAは、同時イントラBSSフレームを消失していることがある。SU−PPDUの場合、受信STAは、PPDUのデータ部分を復号し得る(例えば、復号する必要があり得る)。受信STAは、受信STAが受信機であり得るのかどうかを決定するために、および/またはNAVを更新するためにPPDUのデータ部分を復号し得る(例えば、復号する必要があり得る)。受信STAは、フレームがOBSSフレームであったとしても、受信STAが受信機であり得るのかどうかを決定するために、および/またはNAVを更新するためにPPDUのデータ部分を復号し得る(例えば、復号する必要があり得る)。MU−PPDUの場合、OBSSフレームは、EDMGヘッダA中にマッチング関連付けID(AID)を有し得る。同じAIDをもつSTAは、OBSSフレームを受信し得、および/またはイントラBSSフレームを無視し得る。
効果は、バッテリーが消耗され得ることであり得る。例えば、OBSSフレームのデータ部分を復号することは、バッテリーを消耗させ得る。
マルチチャネルアグリゲーションおよびチャネルボンディングが与えられ得る。例えば、マルチチャネルアグリゲーションおよびチャネルボンディングは、単一の送信機/受信機ペアのためのマルチチャネルアグリゲーションおよび/または周波数および空間ベースの多元接続を用いる複数の送信機/受信機ペアのためのマルチチャネルアグリゲーションおよびボンディングのうちの1つまたは複数を含み得る。
図14に、802.11ayにおけるチャネルアグリゲーションおよびボンディングの例を示す。例では、送信機は、ボンディングされるべきチャネル上で独立したRTSフレームをもつ媒体を予約し得る(例えば、図14A)。受信機は、CTSで返答し得る。送信機は、受信機にチャネルアグリゲートされたデータ送信を送り得る。アグリゲーションの指示は、例えば、RTS中に、または送信されたデータフレームのプリアンブル中に配置され得る。受信機は、2つのチャネルアグリゲートされたACKで返答し得る。送信機は、TXOP予約を終了するために2つの無競合終了(CF−END:contention-free end)で返答し得る。
例では、送信機は、図14Bに示すように、ボンディングされるべきチャネル上でCTSツーセルフフレームをもつ媒体を予約し得る。送信機は、受信機にチャネルアグリゲートされたデータ送信を送り得る。アグリゲーションの指示は、例えば、RTS中に、または送信されたデータフレームのプリアンブル中に配置され得る。受信機は、2つのチャネルアグリゲートされたACKで返答し得る。
マルチチャネルアグリゲーションおよびチャネルボンディングは、例えば、周波数ベースおよび/または空間ベースの多元接続を用いる複数の送信機/受信機ペアを含み得る。
複数のユーザのためのチャネルボンディングおよびアグリゲーションについての例が与えられ得る。マルチチャネル送信プロシージャにより、複数のコンポーネントチャネルを周波数ベースの多元接続方式で使用することが可能になり得る。例えば、STA/WTRU(例えば、送信機/受信機およびPCP/APまたは送信ポイント(TRP))は、複数のSTA(例えば、受信機/送信機)に送信または受信し得る。これは、空間多元接続と組み合わされ得るチャネルボンディングおよびチャネルアグリゲーション(図15および図16を参照)に適用可能であり得る。
図15は、OFDMAを使用する周波数ベースの多元接続を用いるチャネルボンディングの一例である。
図16は、SCおよびOFDMAを使用する周波数ベースの多元接続を用いるチャネルアグリゲーションの一例である。
周波数ベース多元接続は、直交周波数分割多重(OFDM)またはシングルキャリア送信に基づき得る。
周波数ベースの多元接続を用いるシングルキャリア送信は、アグリゲーションに(例えば、単独で)適用され得る。(例えば、各)コンポーネントキャリアは、それの上で送信される独立したSC波形を有し得る。プリアンブルは、例えば、ダウンリンク送信中に、同じであるか、またはコンポーネントに固有であり得る。(例えば、各)プリアンブルは、例えば、アップリンク送信中に、(例えば、各)コンポーネントチャネル上で送信され得る(例えば、独立して送信され得る)。送信は、送信が公差時間内に送信機に到着し得るように一度に行われ得る。ユーザは、アグリゲートされたチャネルにわたり得る同じビームを送信し得る。(例えば、各)独立したユーザが、(例えば、各)コンポーネントサブチャネルにわたる帯域幅に割り当てられ得る。2人以上のユーザが、サブチャネルに割り当てられ得る。ユーザは、例えば、異なる到着/出発方向および/または時間遅延(図17を参照)に基づいて分離され得る(例えば、空間的に分離され得る)。
図17は、単一のキャリア送信と複数の空間ビームとを用いるチャネルアグリゲーションの一例である。
周波数ベースの多元接続を用いるOFDMベースの送信は、アグリゲーションおよびボンディングに適用され得る。サブチャネルの帯域幅は、例えば、コンポーネントチャネルの帯域幅に、または(例えば、各)コンポーネントチャネルの帯域幅よりも小さいことがある帯域幅のセットに設定され得る。(例えば、各)独立したユーザには、周波数領域中の1つまたは複数のサブチャネルが割り当てられ得る。2人以上のユーザが、サブチャネルに割り当てられ得、例えば、異なる到着/出発方向および時間遅延(図18および図19を参照)に基づいて分離され得る(例えば、空間的に分離され得る)。
図18は、OFDMAとサブチャネルごとの複数の空間ビームとを用いるチャネルボンディングの一例である。
図19は、OFDMAとサブチャネルごとの複数の空間ビームとを用いるチャネルアグリゲーションの一例である。
マルチチャネル送信をサポートするビームフォーミング実装形態を開示し得る。例えば、マルチチャネルビームフォーミング、2つのチャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、(例えば、各)チャネル上でのアナログBFトレーニング)および(例えば、各)チャネル上での別個のアナログ回路もしくは両方のチャネル上での単一のアナログ回路、2つのチャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、両方のチャネル上でのアナログBFトレーニング)およびSUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上での別個のデジタルプリコーディング方式、1次チャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、1次チャネル上だけでのアナログBFトレーニング)およびSUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上での別個のデジタルプリコーディング方式、並びに/または2つのチャネル上での2つのアナログビーム(例えば、両方のチャネル上でのアナログBFトレーニング)およびSUおよび/もしくはMUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上での別個のデジタルプリコーディング方式のうちの1つまたは複数を適用し得る。
ビームフォーミング(例えば、マルチチャネル送信のためのビームフォーミング)は、(例えば、各)コンポーネントチャネル上で独立して動作するか、またはシングルチャネルとして複数のコンポーネントチャネル上で動作し得る。複数のコンポーネントチャネルを介した同じビームまたは異なるビームの使用は、例えば、(i)複数のチャネルの空間シグネチャ間の相関、(ii)ビームフォーマがある領域、(iii)デジタル領域ビームフォーミング、および/または(iv)ハイブリッドビームフォーミングのうちの1つまたは複数に依存し得る。
複数のコンポーネントチャネルを介した同じビームまたは異なるビームの使用は、複数のチャネルの空間シグネチャ間の相関に依存し得る。空間シグネチャが相関されるチャネルは、隣接する小さい帯域幅チャネルまたはコヒーレンス帯域幅よりも小さく離れていることがあるチャネルを備え得る。同じビームが、パフォーマンスの有意な損失なしに、ビームフォーミングトレーニングの低減とともに、および/またはフィードバックオーバーヘッドとともに複数のチャネルにわたって使用され得る。
空間シグネチャが相関されないチャネルは、コヒーレンス帯域幅よりも大きく離れていることがあるチャネルを備え得る。チャネルにわたる同じビームの使用は、パフォーマンス損失を生じ得る。
複数のコンポーネントチャネルを介した同じビームまたは異なるビームの使用は、ビームフォーマがある領域に依存し得る。アナログ領域ビームフォーミングに関連する例が与えられ得る。
アナログビームフォーミングの場合(例えば、アナログビームフォーミングのみの場合)、ビームは、アナログ領域中にアンテナ要素上のフェーザによって形成され得る。ストリームごとの別個のビームが、複数のチャネルの(例えば、各々の)ために作成され得る。以下の特徴のうちの1つまたは複数が適用し得る。
(例えば、各)チャネルは、独立したまたは別々に制御可能な物理アンテナアレイまたはアンテナパネルを有し得る。これにより、例えば、複数のチャネルが物理チャネルのコヒーレンス帯域幅内にないことがある場合でも、最適なアナログビームの選択が可能になり得る。アナログビームのグラニュラリティは、例えば、ボンディングされたまたはアグリゲートされたチャネルのオーダー、または、(例えば、各)コンポーネントチャネル内のOFDMAサブチャネルのオーダーであり得る。
(例えば、単一の)アナログビームフォーマは、チャネルのうちの1つまたは複数(例えば、全て)にわたって使用され得る。(例えば、単一の)ビームフォーマは、1次チャネルに基づいて作成され得る。
(例えば、単一の)ビームフォーマは、コンポーネントチャネル(例えば、全てのコンポーネントチャネル)の組合せに基づいて作成され得る。ブロードバンドビームフォーマは、チャネルに一致した周波数選択応答を有し得る。単一のビームフォーマの後に、パフォーマンスを改善し得るアクティブまたはパッシブフィルタ構成要素から作られたブロードバンドアナログ回路またはフィルタが続き得る。(例えば、図20に示す)ブロードバンドビームフォーマの例では、ルック方向を指定するために、ステアリング遅延が使用され得る。TDL構造は、ルック方向に周波数応答を指定するために使用され得る。アナログフィルタの要素は、プロシージャ中で最適化され得る。ブロードバンドフィルタを構築するために、アクティブ構成要素から構成されるアナログフィルタが使用され得る。
図20は、ブロードバンドビームフォーマの一例である。
複数のコンポーネントチャネルを介した同じビームまたは異なるビームの使用は、デジタル領域ビームフォーミング(例えば、デジタル領域ビームフォーミングのみ)に依存し得る。デジタルビームフォーミングは、チャネルごとにまたはサブチャネルごとに独立したビームフォーミングを可能にする際のさらなるフレキシビリティを有し得る。これは、例えば、位相アレイアンテナ(PAA)中に多数のアンテナがあり得るときに高価になり得る。
複数のコンポーネントチャネルを介した同じビームまたは異なるビームの使用は、ハイブリッドビームフォーミングに依存し得る。広帯域アナログビームフォーミングと周波数選択性デジタルビームフォーミングとの組合せが使用され得る。アナログビームフォーマは、アグリゲートまたはボンディングされたチャネル(例えば、それの全体)、コンポーネントチャネルまたはコンポーネントチャネルのサブチャネルに基づき得る。アナログビームフォーマ中のエラーを補正するために、デジタル領域ビームフォーマが使用され得る。デジタル領域ビームフォーマにより、デジタル領域ビームフォーマのみに対するそれのパフォーマンスが可能になり得る。
マルチチャネルビームフォーミングが与えられ得る。マルチチャネルビームフォーミングは、修正されたセクタスイーププロシージャ、修正された空間ビーム改良プロシージャ、および/または周波数改良プロシージャのうちの1つまたは複数を含み得る。
修正されたセクタスイーププロシージャは、N/N_ssw回実施され得るイニシエータとレスポンダとの間の空間ビームペア(例えば、最良の空間ビームペア)を推定し得る。N_sswは、1<N_ssw<Nの場合、周波数中の独立したアナログビームの数であり得る。N_ssw=Nである場合、(例えば、各)コンポーネントチャネルは、それ自体の独立したアナログビームを有し得る。N_ssw=1である例では、1つまたは複数の(例えば、全ての)コンポーネントビームは、1つのアナログビーム(例えば、それのみ)を有し得る。例では、コンポーネントビームは、グループ化され得(例えば、任意にグループ化され得)、例えば、ここで、N_ssw_1≠N_ssw_2≠...≠...N_ssw_nおよびN_ssw_1+N_ssw_2+...+...N_ssw_n=Nである。この情報は、SSWセットアッププロシージャ中にSTAにシグナリングされ得る。
修正された空間ビーム改良プロシージャは、ユーザへの最良の空間ビーム(例えば、修正されたセクタスイーププロシージャからの推定された最良の空間ビームペア)を改良し得る。プロシージャは、N/N_brp回実施され得る。N_brpは、1<N_brp<Nの場合、周波数中の独立したアナログビームの数であり得る。N_brp=Nである場合、(例えば、各)コンポーネントチャネルは、それ自体の独立したアナログビームを有し得る。N_brp=1である例では、1つまたは複数の(例えば、全ての)コンポーネントビームは、1つのアナログビーム(例えば、ただ1つのアナログビーム)を有し得る。コンポーネントビームは、グループ化され得(例えば、任意にグループ化され得)、例えば、ここで、N_brp_1≠N_brp_2≠...≠...N_brp_nおよびN_brp_1+N_brp_2+...+...N_brp_n=Nである。この情報は、例えば、BRPセットアッププロシージャ中にSTAにシグナリングされ得る。例では、N_brpは、N_sswに等しくなり得る。
周波数改良プロシージャは、実際のチャネルと改良されたビームを使用して推定されたチャネルとの間の不一致を補正し得る。周波数改良プロシージャは、アナログであることも、デジタルであることもあり得る。
図21は、アナログビームフォーミング(例えば、アナログのみのビームフォーミング)のための例示的なプロシージャである。アナログ周波数改良プロシージャの例では、一連の信号が、時間領域相関の推定を可能にするために送られ得る。この情報は、フィードバックされ、TDLまたはアクティブアナログフィルタを推定するために使用され得る。独立したアナログフィルタの数は、例えば、N_analogによって決定され得る(図21を参照)。
図22は、ハイブリッドビームフォーミングのための例示的なプロシージャである。デジタル周波数改良プロシージャの例では、チャネル推定またはトレーニングフィールドが送られ得る。瞬時チャネルの表現は、デジタルプリコーダの設計を可能にするためにフィードバックされ得る。独立したデジタルフィルタの数は、例えば、N_digitalによって決定され得る(図22を参照)。N_analog/N_digitalは、N_sswとは異なり得る。
単一のユーザ、マルチユーザ、およびダイバーシティ送信のための方式、プロシージャ、およびそれらのアプリケーションが与えられ得る。例では、N個のコンポーネントチャネルが、アグリゲートおよび/またはボンディングされ得る。例は、N=2を使用し得るが、方式およびプロシージャが、N>2に適用可能であり得る(例えば、それに拡張可能であり得る)。
2つのチャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、(例えば、各)チャネル上のアナログBFトレーニング)と(例えば、各)チャネル上の別個のアナログ回路または両方のチャネル上の単一のアナログ回路とがあり得る。アナログビームトレーニングプロシージャ、空間ビーム改良、および/またはマルチチャネルビーム改良のうちの1つまたは複数が適用され得る。
アナログビームトレーニングプロシージャは、修正されたセクタレベルスイープを使用して最良の空間ビームを識別し得る。トレーニングプロシージャは、例えば、複数の空間ビームをもつ最良の空間ビームを識別し得る。スイープは、イニシエータ(Tx/Rx)とレスポンダ(Tx/Rx)とに対して行われ得る。例えば、チャネル相反性の仮定が(例えば、較正により)有効であるとき、ビームの1つのセットを発見することが十分であり得る(例えば、イニシエータTxおよびレスポンダRx)。
システムは、空間ビーム改良を通過し得る(例えば、それをさらに通過し得る)。例えば、システムは、アナログビームを改良するために修正されたビーム改良プロトコル(BRP)などのさらなる空間ビーム改良を通過し得る。
システムは、空間ビーム(例えば、最良の空間ビーム)を識別し得る。システムは、(例えば、空間ビームが識別されたとき)アナログ回路のためのパラメータをトレーニングおよび/または推定するためにマルチチャネルビーム改良プロシージャを通過し得る。マルチチャネルビーム改良プロシージャは、アレイ相関行列(R)の推定を伴い得る。行列要素は、様々なタップ出力間の相関を表し得る。フィードバックの量および頻度は、例えば、デジタルベースバンドフィードバックと比較して(例えば、相関の点で)低減され得る。フィードバック要求は、明示的なチャネルフィードバックが必要とされ得るのか、または相関フィードバックが必要とされ得るのかを示し得る。シグナリングは、(例えば、BRPフィードバック中で使用されるチャネル要素フィードバックとは異なり得る)相関行列フィードバックを要求するために追加され得る。
フィルタの要素は、所望のメトリックに基づいて推定され得る。
TDL推定フレームはRの推定を支援するために構築され得る。(例えば、Rの推定を支援するために)TRN/TおよびTRN/RをもつBRPフレームが再使用され得る。
2つのチャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、両方のチャネル上のアナログBFトレーニング)と、SUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上での別個のデジタルプリコーディング方式とがあり得る。
単一のアナログビームトレーニングプロシージャは、例えば、修正されたセクタレベルスイープを使用して最良の空間ビームを識別し得る。例えば、複数の空間ビームがあり得るときに、トレーニングプロシージャは、複数の(例えば、両方の)コンポーネントチャネル上の最良の空間ビームを識別し得る。スイープは、イニシエータ(Tx/Rx)とレスポンダ(Tx/Rx)とに対して行われ得る。例えば、チャネル相反性の仮定が(例えば、較正により)有効であり得るとき、ビームの1つのセットを発見することが十分であり得る(例えば、イニシエータTxおよびレスポンダRx)。
システムは、空間ビーム改良(例えば、アナログビームを改良するために修正されたビーム改良プロトコル)を通過し得る(例えば、それをさらに通過し得る)。(例えば、各)チャネルは、(例えば、空間ビームが識別されたとき)有効なデジタルベースバンドチャネルを推定するためにデジタルベースバンドチャネル推定プロシージャを通過し得る。デジタルベースバンドチャネルは、送信機にフィードバックされ得る。例では、明示的なチャネル係数がフィードバックされ得る。例では、コードブックに基づく暗黙的なフィードバックがフィードバックされ得る。(例えば、各)サブチャネルは、(例えば、選択された方式に基づいて)それのデジタルプリコーダを推定し得る。
図23は、2つのチャネルにわたる1つのアナログビームのための例示的なプロシージャである。1つのアナログビームは、位相シフタのセットをもつ2つのチャネルにわたって形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、最良の空間ビームを識別するために2つのチャネルにわたって1つのアナログビームを用いてSLSを開始し得る。レスポンダは、2つのチャネルにわたって1つのアナログビームを用いてSLSを行い得る(例えば、それを同様に行い得る)。フィードバックおよびACKは、両方のチャネル上で送られ得る(例えば、一緒に送られ得る)。(例えば、両方チャネル上での)ビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに実施され得る。有効なチャネル推定は、例えば、最良の空間ビームが識別されるときに、最良のビームペアに基づいて行われ得る。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、両方のチャネルについて(例えば、独立して)推定され得る。レスポンダは、両方のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
1次チャネルにわたる1つのアナログビーム(例えば、1次チャネル上だけでのアナログBFトレーニング)およびSUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上の別個のデジタルプリコーディング方式があり得る。
単一のアナログビームトレーニングプロシージャは、例えば、修正されたセクタレベルスイープを使用して最良の空間ビームを識別し得る。例えば、複数の空間ビームがあり得るときに、トレーニングプロシージャは、1次コンポーネントチャネルのみに基づいて最良の空間ビームを識別し得る。スイープは、イニシエータ(Tx/Rx)とレスポンダ(Tx/Rx)とに対して行われ得る。例えば、チャネル相反性の仮定が(例えば、較正により)有効であり得るとき、ビームの1つのセットを発見することが十分であり得る(例えば、イニシエータTxおよびレスポンダRx)。
システムは、1次コンポーネントチャネル上だけでの空間ビーム改良(例えば、アナログビームを改良するために修正されたビーム改良プロトコル)を通過し得る(例えば、それをさらに通過し得る)。(例えば、各)チャネルは、(例えば、空間ビームが識別されたとき)有効なデジタルベースバンドチャネルを推定するためにデジタルベースバンドチャネル推定プロシージャを通過し得る。1次チャネルのためのアナログビームは、1つまたは複数の(例えば、全ての)コンポーネントチャネル上で使用され得る。
デジタルベースバンドチャネルは、送信機にフィードバックされ得る。例では、明示的なチャネル係数がフィードバックされ得る。例では、コードブックに基づく暗黙的なフィードバックがフィードバックされ得る。(例えば、各)サブチャネルは、例えば、選択された方式に基づいてそれのデジタルプリコーダを推定し得る。
図24は、1次チャネルにわたる1つのアナログビームのための例示的なプロシージャである。CH1は、1次チャネルであり得る。1つのアナログビームは、例えば、位相シフタのセットをもつ1次チャネルに基づいて形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、チャネル上の最良の空間ビームを識別するために1次チャネルにわたって1つのアナログビームを用いてSLSを開始し得る。レスポンダは、1次チャネルのために1つのアナログビームを用いてSLSを(例えば、同様に)行い得る。フィードバックおよびACKは、1次チャネル上で(例えば、1次チャネル上だけで)送られ得る。1次チャネル上でのビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに行われ得る。有効なチャネル推定は、例えば、最良の空間ビームが識別されたときに、(例えば、1次チャネルから取得された最良のビームペアに基づいて)両方のチャネルに対して行われ得る。
2次チャネル(例えば、チャネル2)は、1次チャネル(例えば、チャネル1)によって取得されたビームを使用し得る。
イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、両方のチャネルについて(例えば、独立して)推定され得る。
レスポンダは、両方のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
2つのチャネル上の2つのアナログビーム(例えば、両方のチャネル上のアナログBFトレーニング)およびSUおよび/またはMUをサポートし得る(例えば、各)チャネル上の別個のデジタルプリコーディング方式があり得る。
例では、複数のアナログビームトレーニングプロシージャは、例えば、修正されたセクタレベルスイープを使用して最良の空間ビームを識別し得る。例えば、複数の空間ビームがあり得るときに、トレーニングプロシージャは、(例えば、各)コンポーネントチャネルのための最良の空間ビームを識別し得る。スイープは、イニシエータ(Tx/Rx)とレスポンダ(Tx/Rx)とに対して行われ得る。例えば、チャネル相反性の仮定が(例えば、較正により)有効であり得るとき、ビームの1つのセットを発見することが十分であり得る(例えば、イニシエータTxおよびレスポンダRx)。システムは、空間ビーム改良(例えば、アナログビームを改良するために修正されたビーム改良プロトコル)を通過し得る(例えば、それをさらに通過し得る)。(例えば、各)チャネルは、(例えば、空間ビームが識別されたとき)有効なデジタルベースバンドチャネルを推定するためにデジタルベースバンドチャネル推定プロシージャを通過し得る。デジタルベースバンドチャネルは、送信機にフィードバックされ得る。例では、明示的なチャネル係数がフィードバックされ得る。例では、コードブックに基づく暗黙的なフィードバックがフィードバックされ得る。
(例えば、各)サブチャネルは、例えば、選択された方式に基づいてそれのデジタルプリコーダを推定し得る。
図25は、2つのチャネル上の2つのアナログビームの一例である。図25に、SU状況の一例を示す。2つのアナログビームは、位相シフタの2つのセットをもつ2つのチャネル上に形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、最良の空間ビームを(例えば、独立して)識別するために2つのチャネル上で2つのアナログビームを用いてSLSを開始し得る。レスポンダは、(例えば、同様に)2つのチャネル上で2つの独立したアナログビームを用いてSLSを行い得る。フィードバックおよびACKは、両方のチャネル上で送られ得る(例えば、独立して送られ得る)。ビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに両方のチャネル上で行われ得る。最良の空間ビームが識別され得る。有効なチャネル推定が、例えば、2つのチャネルの最良のビームペアに基づいて(例えば、独立して)行われ得る。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、両方のチャネルについて(例えば、独立して)推定され得る。レスポンダは、両方のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
図26は、コヒーレンス帯域幅内の2つの連続するチャネルの一例である。コヒーレンス帯域幅は、チャネルがフラットと見なされ得る周波数の範囲の統計的測定であり得る。例えば、信号の2つの周波数が匹敵するまたは相関する振幅フェーディングを経験し得る(例えば、経験する可能性があり得る)近似の最大帯域幅または周波数間隔。例えば、コヒーレンス帯域幅内の2つの連続するチャネルが使用されるとき、改善されたビームフォーミングトレーニングが採用され得る。2つのチャネルは、角領域中に同様のチャネル情報を有し得、これは、ビームフォーミングトレーニングのために活用され得る。2つのアナログビームは、位相シフタの2つのセットをもつ2つのチャネル上に形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、最良の空間ビームを識別するために2つのチャネル上で2つの連続するアナログビームを用いてSLSを開始し得る。(例えば、各)チャネルは、個々の重複しないビームを有し得る。ビームは、広げられ得る。ビームが広げられる場合、SSWの時間が短縮され得るか、またはセクタスイープの時間が増加され得る。レスポンダは、(例えば、同様に)2つのチャネル上で2つの連続する独立したアナログビームを用いてSLSを行い得る。フィードバックおよびACKは、最良のビームをもつ特定のチャネル(例えば、チャネル1または2)上で送られ得る(例えば、独立して送られ得る)。両方のチャネル上での独立したビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに行われ得る。最良の空間ビームが識別され得る。有効なチャネル推定が、例えば、2つのチャネルの最良のビームペアに基づいて行われ得る(例えば、独立して行われ得る)。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、両方のチャネルについて(例えば、独立して)推定され得る。レスポンダは、両方のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
図27は、2つのチャネル上の2つのアナログビームの一例である。図27に、周波数分割MU状況の一例を示す。周波数分割マルチユーザ状況の例では、ユーザは、両方のチャネル上で聴取することが可能であり得、送信のためのあらかじめ定義されたチャネルを有し得る。例では、レスポンダ1は、チャネル1を使用し得、レスポンダ2は、チャネル2を使用し得る。2つのアナログビームは、位相シフタの2つのセットをもつ2つのチャネル上に形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、最良の空間ビームを(例えば、独立して)識別するために2つのチャネル上で2つのアナログビームを用いてSLSを開始し得る。レスポンダ(例えば、図27に示すレスポンダ1およびレスポンダ2)は、それぞれ、それらの個々のチャネル上でアナログビームを用いてSLSを行い得る。フィードバックおよびACKは、異なるレスポンダのための個々のチャネル上で送られ得る(例えば、独立して送られ得る)。両方のチャネル上での両方のユーザのためのビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに行われ得る。最良の空間ビームが識別され得る。有効なチャネル推定が、例えば、異なるユーザのための2つの異なるチャネルの最良のビームペアに基づいて行われ得る。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、異なるユーザのための個々のチャネルに対して(例えば、独立して)推定され得る。レスポンダは、それぞれ、個々のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
図28は、コヒーレンス帯域幅内の2つの連続するチャネルの一例である。図28に、周波数分割MU状況の一例を示す。例えば、コヒーレンス帯域幅内の2つの連続するチャネルが使用されるとき、改善されたビームフォーミングトレーニングが採用され得る。複数のユーザが、両方のチャネル上で聴取することが可能であり得る。ユーザは、送信のためのあらかじめ定義されたチャネルを有し得る。例では、レスポンダ1は、チャネル1を使用し得、レスポンダ2は、チャネル2を使用し得る。2つのアナログビームは、位相シフタの2つのセットをもつ2つのチャネル上に形成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、最良の空間ビームを識別するために2つのチャネル上で2つの連続するアナログビームを用いてSLSを開始し得る。(例えば、各)チャネルは、個々の重複しないビームを有し得る。ビームは、広げられ得る。SSWの時間が短縮され得るか、またはセクタスイープの時間が増加され得る。レスポンダ(例えば、図28に示すレスポンダ1およびレスポンダ2)は、それぞれ、それらの個々のチャネル上でアナログビームを用いてSLSを行い得る。フィードバックおよびACKは、異なるレスポンダのための個々のチャネル上で送られ得る(例えば、独立して送られ得る)。両方のチャネル上での両方のユーザのためのビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに行われ得る。最良の空間ビームが識別され得る。有効なチャネル推定が、例えば、異なるユーザのための2つの異なるチャネルの最良のビームペアに基づいて行われ得る。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、異なるユーザのための個々のチャネルに対して(例えば、独立して)推定され得る。レスポンダは、それぞれ、個々のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
図29は、時分割MU状況の一例である。時分割マルチユーザ状況の例では、ユーザは、両方のチャネルを使用することが可能であり得る。2つのアナログビームは、位相シフタの2つのセットをもつ2つのチャネル上に形成され得る。ユーザおよびチャネルは、例えば、位相シフタの(例えば、各)セットが1つ(例えば、ただ1つの)ステアリング方向を有するときに一緒に構成され得る。以下のうちの1つまたは複数が適用し得る。イニシエータは、複数の(例えば、全ての)ユーザのための2つのチャネル上で一緒に2つのアナログビームを用いてSLSを開始し得る。
レスポンダは、例えば、時分割方式で両方のチャネル上でアナログビームを用いてSLSを行い得る。イニシエータは、支配的なチャネル上のまたは複数の(例えば、両方の)チャネル上の(例えば、各)ユーザのための最良のビームを識別し得る。フィードバックおよびACKは、例えば、時分割方式で異なるレスポンダのための選択されたチャネル上で送られ得る(例えば、独立して送られ得る)。選択されたチャネル上での両方のユーザのためのビーム改良プロトコル(BRP)は、例えば、イニシエータまたはレスポンダによって要求されたときに行われ得る。最良の空間ビームが識別され得る。有効なチャネル推定が、例えば、異なるユーザのための2つの異なるチャネルの最良のビームペアに基づいて行われ得る。イニシエータは、両方のチャネル上でチャネル推定パケットを送信し得る。有効なチャネルは、例えば、時分割方式で異なるユーザのための個々のチャネルに対して推定され得る。レスポンダは、例えば、それぞれ、両方のチャネルに関する有効なチャネル情報をフィードバックし得る。
STA(例えば、各局)のためのチャネル情報が与えられ得る。
EMGヘッダAは、ユーザのためのチャネル割当て/割振り情報を含み得る。例えば、マルチチャネルマルチユーザ送信(例えば、2つ以上のボンディング/アグリゲートされたチャネルおよび/または1人または複数のユーザを伴う送信)では、EDMGヘッダAは、(例えば、各)ユーザのためのチャネル割当て/割振り情報を含み得る。チャネル割当て情報は、STAに割り当てられたリソースを含み得る。例えば、チャネル割当て情報は、受信STAに搬送され得る空間ストリーム(SS)割振りおよび/またはチャネル/周波数情報など、STAに割り当てられたリソースを含み得る。
EDMGヘッダAは、チャネル上で繰り返され得る。例えば、EDMGヘッダA(例えば、同じEDMGヘッダA)が、PPDUによって占有され得るチャネル上で繰り返され得る。EDMGヘッダBは、STA(例えば、チャネルに割り当てられ得るSTA)に関係し得る情報(例えば、それのみ)を含み得る。
チャネル上のEDMGヘッダAは、SSおよび/またはチャネル割振り情報(例えば、それのみ)を含み得る。例えば、チャネル上のEDMGヘッダAは、チャネルのためのSSおよび/またはチャネル割振り情報(例えば、それのみ)を含み得、従って、EDMGヘッダAのコンテンツは、(例えば、同じ)PPDUによってチャネル上で異なり得る。
MIMOセットアップに続く送信中のレガシープリアンブルのオーバーヘッドの低減が与えられ得る。
EDMGプリアンブル中の1つまたは複数のヘッダフィールドがPPDUから省略され得る。例えば、MIMOセットアップフレームに続くプリアンブルオーバーヘッドを低減するために、図11のEDMGプリアンブル中の最初の4つのヘッダフィールド(例えば、レガシーショートトレーニングフィールド(L−STF)、レガシーチャネル推定フィールド(L−CEF)、Lヘッダ、EDMGヘッダA)の1つまたは複数の組合せが、MIMOセットアップフレームの後に送信され得るPPDUから省略され得る。
省略されたヘッダ中の情報は、MIMOセットアップフレームおよび/またはヘッダを省略するMU PPDUのEDMGヘッダBから導出され得る。
Lヘッダ長フィールドおよび/またはMIMOセットアップフレームのNAV/持続時間フィールドは、ヘッダを省略し得る後続のPPDUの持続時間を含み得る時間をシグナリングし得る。例えば、Lヘッダ長フィールドおよび/またはMIMOセットアップフレームのNAV/持続時間フィールドは、ヘッダを省略し得る後続のPPDUの持続時間を含み得る時間をシグナリングし得、STAは、等価なPPDU持続時間を識別し得る。
BSS識別情報および/またはTXOP情報が与えられ得る。
BSS識別情報は、EDMGヘッダA中に含まれ得る。例えば、BSS識別情報は、OBSS STAがPPDUを無視し得るようにEDMGヘッダA中に含まれ得る。識別情報は、基本サービスセット識別子(BSSID)(例えば、実際のBSSID)よりも少数のビットを有し得る。
EDMGヘッダAフィールド(例えば、レガシーEDMGヘッダAフィールド)はBSS識別情報を含み得る。例えば、レガシーEDMGヘッダAフィールドは、追加のシグナリングオーバーヘッドなしにBSS識別情報を含み得る。シグナリングされたAID/スクランブル初期化/最後のRSSIは、BSS識別子から計算され得る値を含み得る。
TXOP情報は、EDMGヘッダA中に含まれ得る。例えば、意図しないSTAがNAV情報のためのフレームのデータ部分を復号する必要をなくし得るように、TXOP情報がEDMGヘッダA中に含まれ得る。
TXOP情報は、Lヘッダ長および/またはトレーニング長フィールド中でシグナリングされ得る。例えば、TXOP情報は、(例えば、長いパケットのような)レガシーSTAを送信する(例えば、スプーフィングする)ためにLヘッダ長および/またはトレーニング長フィールド中でシグナリングされ得る。EDMG STAは、フレーム持続時間(例えば、実際のフレーム持続時間)を取得するためにPLCPサービスデータユニット(PSDU)長/MCSおよび/または他の情報に基づき得る。
BSS識別情報および/またはTXOP情報は、例えば、以下の機構の1つまたは複数を使用して与えられ得る。
EDMGシグナリングのためのLヘッダが与えられ得る。
EDMGフレームの送信側は、EDMG受信機に有用な情報をシグナリングするためにLヘッダのトレーニング長フィールドを使用し得る。情報は、ビーム関連情報、空間再利用関連情報、および/またはBSSIDまたは圧縮BSSIDのうちの1つもしくは複数を含み得る。
ビーム関連情報により、受信機は、Lプリアンブル部分からEDMGプリアンブル部分に変化するビームを識別することが可能になり得る。ビーム関連情報は1つまたは複数のパラメータを含み得る。例えば、ビーム関連情報は、PAAの数、偏波が利用されるのかどうか、および/またはデジタルプリコーディングが適用されるのかどうかを含み得る。ビーム関連情報は、SISOビーム、SU−MIMOビーム、および/またはMU−MIMOビームがEDMG部分中で使用されるのかどうかを(例えば、それをも)含み得る。
空間再利用関連情報は、インターBSS空間再利用が適用され得るのかどうか、イントラBSS空間再利用が適用され得るのかどうか、および/または電力ベースの空間再利用が適用され得るのかどうかを含み得る。
EDMGパケットは、RXトレーニングのためのビーム追跡要求(例えば、DMGビーム追跡要求)として送信され得る(例えば、スプーフィングされ得る)。EDMG STAは、例えば、ビーム追跡要求をスプーフィングすることによって追加のEDMGシグナリングを実行するためにビーム追跡要求のトレーニング長フィールド中のビットを使用し得る。例えば、予約ビットを1に設定することによって、それは、追加のEDMG情報をシグナリングするためにトレーニング長フィールドをオーバーロードし得る。STAは、1に設定され得るLヘッダビーム追跡要求フィールド、0に設定され得るパケットタイプフィールド、および/またはそれが所望の長さのRxトレーニングを要求し得るトレーニング長フィールドの設定のうちの1つまたは複数とともにEDMGフレームを送り得る。予約ビットを1に設定することによって、トレーニング長フィールドは、異なる情報を送ることにスプーフィングされ得る。
例えば、STAは、1に設定され得るLヘッダビーム追跡要求フィールド、0に設定され得るパケットタイプフィールド、1に設定され得る予約ビット46、および/またはEDMGパラメータを表す値に設定され得るトレーニング長フィールドとともにEDMGフレームを送り得る。EDMG受信機は、送信側が、RXビーム追跡トレーニングを要求し得ない、および/またはEDMGシグナリングのためにトレーニング長フィールド中のビットを使用し得ると決定し得る。例えば、EDMG受信機は、送信側が、RXビーム追跡トレーニングを要求していない、および/またはEDMGシグナリングのためにトレーニング長フィールド中のビットを使用していると決定し得る。
上式は、STA(例えば、レガシーSTA)がTXTIMEをどのように計算し得るのかの一例であり得る。例えば上式は、STA(例えば、レガシーSTA)が(例えば、MCS=2をもつ)DMG SC PHYフレームのためのTXTIMEをどのように計算し得るのかの一例であり得る。受信機(例えば、レガシー受信機)の場合、STA(例えば、レガシーSTA)は、受信アドレス(RA)のためのMACヘッダを復号しないことがあり(例えば、そうし得ず)、および/またはビーム追跡要求に応答しないことがある(例えば、そうし得ない)。STA(例えば、レガシーSTA)は、TXTIMEの最後にPHY−RXEND指示を生成し得る。例えば、STA(例えば、レガシーSTA)は、パケット受信の開始後にTXTIMEにおいてPHY−RXEND指示を生成し得る。
Lヘッダ長フィールドを設定するために、EDMGフレームの送信機は、EDMGフレーム(例えば、EDMG自動利得制御(AGC)および/またはトレーニングシーケンス(TRN)フィールド)の持続時間を決定し得、および/または持続時間に近似するように長さフィールドの値を設定し得る。例えば、EDMG送信側は、(例えば、EDMG AGCおよび/またはTRNフィールドを含む)EDMGフレームの持続時間をD(Tcのユニット)として決定し得る(例えば、それを最初に決定し得る)。
ここで、kは、式を満たし得る最小の整数であり得る。送信側は、次のように長さを設定し得る。
EDMGフレームの持続時間は、Tc×(2×512+4416)=3.09μsよりも大きいことがある。そのような場合、フレームは、DMG BRPフレームとして送信されないことがある。例えば、フレームがDMG BRPフレームとして送信されないことがあるので、EDMGフレームは、aBRPminSCblocks SCブロックの最小長要件の対象とならないことがある。
上記で与えたように、EDMGパケットは、RXトレーニングのためのDMGビーム追跡要求として送信され得る(例えば、スプーフィングされ得る)。EDMGシグナリングのためのLヘッダ中のトレーニング長フィールドの5ビットの使用は、EDMGフレームの持続時間とは無関係であり得る。例えば、EDMGシグナリングのためのLヘッダ中のトレーニング長フィールドの5ビットの使用は、任意の持続時間のEDMGフレームのために使用され得る。
EDMGパケットは、DMG BRP−TXまたはBRP−RXパケットとして送信され得る(例えば、スプーフィングされ得る)。
送信側は、1に設定されたLヘッダパケットタイプフィールド、1に設定された予約ビット46、および/またはEDMGパラメータを表す値に設定されたトレーニング長フィールドとともにEDMGフレームを送り得る。EDMGフレームは、DMG BRP−TXパケットとして送信され得る(例えば、スプーフィングされ得る)。送信側は、0に設定されたLヘッダビーム追跡要求フィールド、0に設定されたパケットタイプフィールド、1に設定された予約ビット46、および/またはEDMGパラメータを表す値に設定されたトレーニング長フィールドとともにEDMGフレームを送り得る。EDMGフレームは、DMG BRP−RXパケットとして送信され得る(例えば、スプーフィングされ得る)。
EDMG受信機は、送信側が、DMG BRPパケットを送っていない、および/またはEDMGシグナリングのためにトレーニング長中のビットを使用すると決定し得る。レガシー受信機は、RAのためのMACヘッダを復号することができないことがあり、および/またはBRPフレームに応答しないことがある(例えば、それに応答しないことになる)。受信機は、PHY−RXEND指示を生成し得る。例えば、受信機は、パケット受信の開始後にTXTIMEにおいてPHY−RXEND指示を生成し得る。
以下の式は、STA(例えば、レガシーSTA)が(例えば、MCS=2をもつ)DMG SC PHYフレームのためのTXTIMEをどのように計算し得るのかの一例を示し得る。トレーニング長フィールド(NTRN)の設定は、(例えば、長さフィールドの値がTXTIMEを計算するために使用されるときに)EDMGシグナリングのために使用され得る。STA(例えば、レガシーSTA)にEDMGフレームのTXTIME(例えば、EDMGフレームの同じTXTIME)を計算させるために、EDMG送信側は、TXTIMEがEDMGフレーム持続時間(例えば、EDMGパケットフレーム持続時間)とほぼ同様になるようにLヘッダの長さフィールドを設定し得る。例えば、長さ=42k、42k+1、...42k+41の設定は、TXTIME(例えば、同じTXTIME)を生じ得、従って、(例えば、EDMG情報として使用される)長さフィールドによってシグナリングされる5ビットは、(例えば、同じくEDMG情報として使用される)トレーニング長フィールドによってシグナリングされる5ビットとは無関係であり得る。送信された(例えば、スプーフィングされた)長さフィールドの値が、例えば、送信されたトレーニング長フィールドに基づいて調整され得るとしても、本明細書で提供する長さフィールドの設定は、トレーニング長フィールドによってシグナリングされる5ビットとは無関係であり得る。
EDMGフレームは、EDMGシグナリングのためにLヘッダ中のトレーニング長フィールドの全5ビットを使用し得る。例えば、TXTIME(Tc)≧Tc×(18×512+4416+4992×31)=95.67μsであるEDMGフレームは、EDMGシグナリングのためにLヘッダ中のトレーニング長フィールドの全5ビットを使用し得る。より短いEDMGフレームが与えられ得る。例えば、EDMGパケットが、本明細書で説明するように、DMG BRP−TXまたはBRP−RXパケットとして送信されるときにより短いEDMGフレームが与えられ得る。より短いEDMGフレームは、例えば、本明細書で説明するように、EDMGフレームの送信側が全解像度(例えば、5ビット)を用いてEDMG情報としてトレーニング長を設定するとき、およびSTAが実際の短いEDMGフレームよりも持続時間が長いものとしてフレームを解釈するときに与えられ得る。
追加のEDMG情報をシグナリングするためのフィールドの変化(例えば、Lヘッダのトレーニング長以外のフィールド)の使用が与えられ得る。
ビーム追跡要求および/またはパケットタイプは変動し得る。例えば、ビーム追跡要求および/またはパケットタイプは、RXトレーニングのためのDMGビーム追跡要求として送信されているEDMGパケットおよび/またはDMG BRP−TXもしくはBRP−RXパケットとして送信されているEDMGパケットなどの1つまたは複数のシグナリングプロシージャを選定することによって変動し得る。ビーム追跡要求および/またはパケットタイプを変動することによって、EDMG情報(例えば、追加のEDMG情報)がシグナリングされ得る。例えば、EDMG情報のもう1ビットが、本明細書で説明する例を使用してシグナリングされ得る。例えば、EDMG情報のもう1ビットは、EDMGパケット、すなわち、RXトレーニングのためのビーム追跡要求および/またはBRP−TXまたはBRP−RXパケットを搬送するためにどのタイプのDMGパケットが使用されるのかを識別することによってシグナリングされ得る。Lヘッダ中でシグナリングされるMCSは、EDMG情報(例えば、追加のEDMG情報)として解釈され得る。
短いEDMGフレームが与えられ得る。
EDMGフレームの持続時間は、EDMGフレームがDMG BRP−TXまたはBRP−RXパケットとして送信されるときに短くなり得る。EDMGフレームの持続時間は、送信のオーバーヘッドを低減するために短くなり得る(例えば、元のSSWが26バイトであり得るが4バイトでよい短いセクタスイープフレーム(短いSSWフレーム))。EDMGフレームが短く、EDMGフレームが、DMG BRP−TXまたはBRP−RXパケットとして送信される場合、トレーニング長フィールドのMSBは0に設定され得る。トレーニング長フィールドのMSBは、短いEDMGパケットの持続時間に近似する全体的な持続時間に到着するように0に設定され得る。トレーニング長フィールドのMSBを0に設定することは、トレーニング長フィールドによって搬送されるEDMG情報の量を低減し得る。
EDMG受信機は、EDMGフレームの持続時間がしきい値よりも小さいとき、トレーニング長の中で搬送される情報が、EDMGフレーム(例えば、より長いEDMGフレーム)中のトレーニング長フィールドによってシグナリングされ得るEDMG情報(例えば、同じEDMG情報)と比較してEDMG情報のより低い解像度バージョンを表し得ることの理解を有し得る。例えば、DMG BRP−TXまたはBRP−RXパケットとして送信されるEDMGパケットの受信機は、EDMG情報の何ビットがLヘッダのトレーニング長フィールドによってシグナリングされ得るのかを計算するために(例えば、EDMGヘッダから取得された)現実のEDMGフレーム持続時間とBRPフレームの最小持続時間(例えば、Tc×(18×512+4416))との間の差に基づき得る。
EDMGフレームの送信側は、全解像度(例えば、5ビット)をもつEDMG情報としてトレーニング長を設定し得る。サードパーティSTA(例えば、レガシーSTA)は、実際の短いEDMGフレームよりも持続時間が長いものとしてフレームを解釈し得る。
本明細書で使用される用語EDMGは、拡張(Enhanced)によって交換され得る。例えば、対応するEDMG特徴は、拡張特徴であり得る。
特徴、要素および行為を非限定的な例の目的で説明する。例が802.11プロトコルを対象とするが、本明細書における主題は、他の無線通信およびシステムに適用できる。説明する主題の各特徴、要素、行為または他の態様は、図または説明に提示されているかどうかに関わらず、本明細書で提示する例に関わらず、任意の順序で、知られているか知られていないかに関わらず、他の主題を含め、単独で又は任意の組合せで実装され得る。
mmW WLANシステム中での複数のチャネル送信のためのシステム、方法および手段を開示した。マルチチャネルアグリゲーションおよびチャネルボンディングは、例えば、単一の送信機/受信機ペアのためのマルチチャネルアグリゲーションまたは周波数および空間ベースの多元接続を用いる複数の送信機/受信機ペアのためのマルチチャネルアグリゲーションおよびボンディングを含み得る。マルチチャネルビームフォーミングは、例えば、2つのチャネルにわたる1つのアナログビームと各チャネル上のアナログ回路もしくは両方のチャネル上の単一のアナログ回路と、2つのチャネルにわたる1つのアナログビームと各チャネル上の別個のデジタルプリコーディング方式と、1次チャネルにわたる1つのアナログビームと各チャネル上の別個のデジタルプリコーディング方式と、または2つのチャネル上の2つのアナログビームと各チャネル上の別個のデジタルプリコーディングとを備え得る。
特徴および要素について、特定の組合せまたは順序で上述し得たが、各特徴または要素が単独でまたは他の特徴および要素との任意の組合せで使用され得ることを、当業者は諒解されよう。さらに、本明細書で説明する方法は、コンピュータまたはプロセッサが実行するためのコンピュータ可読媒体に組み込ま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装され得る。コンピュータ可読媒体の例は、(有線または無線接続を介して送信される)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、限定はしないが、ROM、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リムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、並びに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。ソフトウェアに関連するプロセッサは、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トランシーバを実装するために使用され得る。