JP2020537434A - ダウンリンクppdu送信方法及び装置、並びにダウンリンクppdu受信方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
8×N+a+10+Z×21+ceil(Z/2)×10 式1
であり、ここで、帯域幅が80M又は160Mであるときには、a=1であり、それ以外では、a=0である。
8×N+a+10+ceil(X)×21+ceil(ceil(X)×/2)×10≦208 (式2)
である。
上述の技術的ソリューションにて述べたように、既存のHE−SIG−A 1フィールド内のHE−SIG−Bシンボル数量フィールドB18−B21は、HE−SIG−Bに含まれる最大で16個のOFDMシンボルを指し示すころができる。結果として、80M又は160Mの帯域幅内で最大で12個のステーションがスケジュールされることができる。ダウンリンクOFDMAで過剰なステーションがスケジュールされる場合には、その結果として、HE−SIG−B内のシンボルの数量が16よりも多い。しかしながら、この場合にも、受信器はなおも、HE−SIG−A 1フィールド内のHE−SIG−Bシンボル数量フィールドのインジケーションに従って履行を果たす。結果として、受信器は、HE−SIG−Bの終了ビット(終了位置)を誤決定し、データパケットを誤って受信する。
101. 送信装置が、無線物理層プロトコルデータユニットPPDUを取得し、該PPDUは、高効率−信号フィールドA HE−SIG−A及び高効率−信号フィールドB HE−SIG−Bを含み、該HE−SIG−Aは、HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールド(例えば、フィールドB18−B21)を含む。
HE−SIG−Bコンテンツチャネル1(略して、HE−SIG−B 1)のリソース割当てシーケンスが“00000000”、“11001001”、及び“0”であるとき、これら3つのシーケンスによって指し示される意味が以下の通りである、すなわち、第1のシーケンスは、第1の20Mチャネルが9個の26リソースユニットに分割され、各26リソースユニットが1つのステーションのみによって伝送されることを指し示し、第2のシーケンスは、第3の20Mチャネル及び第4の20Mチャネルが484リソースユニットへと結合され、その484リソースユニットを伝送するステーションにおいて、2つのステーションの情報フィールドがHE−SIG−B 1に含められることを指し示し、そして、第3のシーケンスは、80M帯域幅における26リソースユニットが使用されず、対応するダミーユーザフィールドが存在しないことを指し示す、と仮定し、且つ
HE−SIG−Bコンテンツチャネル2(略して、HE−SIG−B 2)のリソース割当てシーケンスが“00000001”、“11001101”、及び“0”であるとき、これら3つのシーケンスによって指し示される意味が以下の通りである、すなわち、第1のシーケンスは、第2の20Mチャネルが7個の26リソースユニットと1つの52リソースユニットとに分割され、26リソースユニット及び52リソースユニットの各々が1つのステーションのみによって伝送されることを指し示し、第2のシーケンスは、第4の20Mチャネルに対応して、第3の20Mチャネル及び第4の20Mチャネルが484リソースユニットへと結合され、その484リソースユニットを伝送するステーションにおいて、6個のステーションの情報フィールドがHE−SIG−B 2に含められることを指し示し、そして、第3のシーケンスは、80M帯域幅における26リソースユニットが使用されず、対応するダミーユーザフィールドが存在しないことを指し示す、と仮定する。
上述の2つのHE−SIG−Bコンテンツチャネルが受信されて正しくデコードされることで、HE−SIG−Bコンテンツチャネル1に含まれるユーザフィールドの数量が11であり、HE−SIG−Bコンテンツチャネル2に含まれるユーザフィールドの数量が14であることが分かる。従って、ステーションは、14個のユーザフィールド(2つのうち大きい方)を使用することによって、HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を計算し、そして、数1に基づき、N=2、Z=14、及びa=1として、HE−SIG−Bに含まれる情報ビットの量は391ビットである。MCS0及びDCMが使用されるHE−SIG−B内の各OFDMシンボルは13ビットを含んでおり、受信器は、HE−SIG−Bに31個のOFDMシンボルが必要であることを知り得る。
他の代替的な一実装では、HE−SIG−A内のフィールドがHE−SIG−B内の全てのOFDMシンボルの数量を指し示すことができない問題も解決され得る。
8×N+a+10+ceil(X/2)×21+ceil(ceil(X/2)/2)×10≦208 (式3)
ここで、N=4又はN=2、a=1であり、そして、計算を通じてX=12が得られる。
8×N+a+10+ceil(X/2)×21+ceil(ceil(X/2)/2)×10≦208 (式3)
ここで、N=1、及びa=1であり、そして、計算を通じてX=14が得られる。
上述の技術的問題を解決するために、本発明の一実施形態は、効率的にHE−SIG−Bの終了位置を指し示す(OFDMシンボルの数量を取得することに等価)方法を提供する。送信器側で、無線物理層プロトコルデータユニットPPDU送信方法は、以下のステップを含む。
他の一実装にて、無線物理層プロトコルデータユニットPPDU送信方法が提供され、この方法は以下のステップを含む。
802.11axドラフト2.0に基づいて、HE−SIG−A 1フィールド内にあって、HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールドM(すなわち、B18−B21)と、HE−SIG−B圧縮を指し示すために使用されるフィールド(B22)とが、HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を共同で指し示すように使用される。
802.11axドラフト2.0に基づいて、HE−SIG−A 1フィールド内のHE−SIG−B MCSフィールド(B1−B3)は、HE−SIG−Bに使用されるMCSを指し示すために使用される。B1−B3の値0から5は、それぞれ、HE−SIG−Bに使用されるMCS0から5を指し示す。また、B1−B3の値6及び7は保留ビットである。
汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、あるいはプロセッサは、任意の従来プロセッサ又はそれらに類するものであってもよい。
バス610、ただし、確かなことには、バス610は別の接続回路で置き換えられてもよい;
バスに接続されたプロセッサ620;
バスに接続されたメモリ630;及び
バスに接続された受信器640、
を含んでいる。
汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、あるいはプロセッサは、任意の従来プロセッサ又はそれらに類するものであってもよい。
Claims (12)
- 無線物理層プロトコルデータユニットPPDU送信方法であって、
送信装置により、無線物理層プロトコルデータユニットPPDUを取得することであり、前記PPDUは、高効率−信号フィールドA HE−SIG−A及び高効率−信号フィールドB HE−SIG−Bを含み、前記HE−SIG−Aは、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールドを含み、
前記フィールドの値が特定の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用され、前記フィールドの値が別の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される、
PPDUを取得することと、
前記PPDUを送信することと、
を有する方法。 - 前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される前記フィールドは、前記HE−SIG−A内のB18−B21であり、
前記B18−B21の値が0から14のうちのいずれか1つであるとき、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量は、前記B18−B21の値+1に等しく、前記B18−B21の値が15であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用される、
請求項1に記載の方法。 - 前記HE−SIG−Aは更にB22を含み、前記B22の値が0であるとき、前記B18−B21の前記値は、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用され、前記B22の値が1であるとき、前記B18−B21の前記値は、マルチユーザ多入力多出力伝送に参加しているステーションの数量を指し示すために使用される、請求項2に記載の方法。
- 無線物理層プロトコルデータユニットPPDU受信方法であって、
無線物理層プロトコルデータユニットPPDUを受信することであり、前記PPDUは、高効率−信号フィールドA HE−SIG−A及び高効率−信号フィールドB HE−SIG−Bを含み、前記HE−SIG−Aは、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールドを含み、前記フィールドの値が特定の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用され、値が別の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される、
PPDUを受信することと、
受信された前記HE−SIG−Aに基づいて前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量又は前記HE−SIG−Bフィールドの終了位置を決定することと、
を有する方法。 - 前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される前記フィールドは、前記HE−SIG−A内のB18−B21であり、
受信された前記HE−SIG−Aに基づいて前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量又は前記HE−SIG−Bフィールドの終了位置を決定することは、
前記B18−B21の値が0から14のうちのいずれかの値である場合に、続く前記HE−SIG−Bフィールド内のOFDMシンボルの数量Mを直接決定し、Mは、前記B18−B21の前記の値+1であり、前記B18−B21の値が15である場合には、前記HE−SIG−B内の共通フィールドを読み取ることによってステーション数量情報を取得し、前記ステーション数量情報に基づいて前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量を推測する、
ことを含む、
請求項4に記載の方法。 - 前記HE−SIG−Aは更にB22を含み、前記B22の値が0であるとき、前記B18−B21の前記値は、前記HE−SIG−B内のシンボルの数量を指し示すために使用され、前記B22の前記値が1であるとき、前記B18−B21の前記値は、マルチユーザ多入力多出力伝送に参加しているステーションの数量を指し示すために使用される、請求項5に記載の方法。
- 無線物理層プロトコルデータユニットPPDU送信装置であって、
無線物理層プロトコルデータユニットPPDUを取得するように構成された取得モジュールであり、前記PPDUは、高効率−信号フィールドA HE−SIG−A及び高効率−信号フィールドB HE−SIG−Bを含み、前記HE−SIG−Aは、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールドを含み、
前記フィールドの値が特定の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用され、前記フィールドの値が別の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される、
取得モジュールと、
前記PPDUを送信するように構成された送信モジュールと、
を有する装置。 - 前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される前記フィールドは、前記HE−SIG−A内のB18−B21であり、
前記B18−B21の値が0から14のうちのいずれか1つであるとき、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量は、前記B18−B21の値+1に等しく、前記B18−B21の値が15であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用される、
請求項7に記載の装置。 - 前記HE−SIG−Aは更にB22を含み、前記B22の値が0であるとき、前記B18−B21の前記値は、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用され、前記B22の前記値が1であるとき、前記B18−B21の前記値は、マルチユーザ多入力多出力伝送に参加しているステーションの数量を指し示すために使用される、請求項8に記載の装置。
- 無線物理層プロトコルデータユニットPPDU受信装置であって、
無線物理層プロトコルデータユニットPPDUを受信するように構成された受信モジュールであり、前記PPDUは、高効率−信号フィールドA HE−SIG−A及び高効率−信号フィールドB HE−SIG−Bを含み、前記HE−SIG−Aは、前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの数量を指し示すために使用されるフィールドを含み、前記フィールドの値が特定の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が16以上であることを指し示すために使用され、前記フィールドの値が別の値であるとき、該値は、前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される、受信モジュールと、
受信された前記HE−SIG−Aに基づいて前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量又は前記HE−SIG−Bフィールドの終了位置を決定するように構成された処理モジュールと、
を有する装置。 - 前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量を指し示すために使用される前記フィールドは、前記HE−SIG−A内のB18−B21であり、
前記処理モジュールが、受信された前記HE−SIG−Aに基づいて前記HE−SIG−B内のOFDMシンボルの前記数量又は前記HE−SIG−Bフィールドの終了位置を決定することは、
前記B18−B21の値が0から14のうちのいずれかの値である場合、続く前記HE−SIG−Bフィールド内のOFDMシンボルの数量Mが直接決定され、Mは、HE−SIG−A 1フィールド内のHE−SIG−Bシンボル数量フィールド(すなわち、前記B18−B21)の値+1であり、前記B18−B21の前記値が15である場合に、前記HE−SIG−B内の共通フィールドを読み取ることによってステーション数量情報が取得され、前記ステーション数量情報に基づいて前記HE−SIG−Bに含まれるOFDMシンボルの前記数量が推測される、
ことを含む、
請求項10に記載の装置。 - 前記HE−SIG−Aは更にB22を含み、前記B22の値が0であるとき、前記B18−B21の前記値は、前記HE−SIG−B内のシンボルの数量を指し示すために使用され、前記B22の前記値が1であるとき、前記B18−B21の前記値は、マルチユーザ多入力多出力伝送に参加しているステーションの数量を指し示すために使用される、請求項11に記載の装置。
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