JP2021506169A - 電力適応コンステレーションによる準直交多元接続 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2017年12月7日に提出された、「電力適応コンステレーションによる準直交多元接続」と題された米国特許出願第15/835,218号に対する優先権を主張し、その内容の全体は参照によりここに組み込まれる。
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
ただし、
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な同相(I)軸座標およびセット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有す。
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
ただし、
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な同相(I)軸座標およびセット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有し、
αは、電力割当係数であり、0<α<1であり、
α=0.5の場合、QPSKコンステレーション500は、802.11acのQPSKコンステレーションと同一になる。
Kfは、コンステレーション原点Oから測定された、象限Q1、Q2、Q3、およびQ4のサブコンステレーションのいずれかのサブコンステレーション中心点SCの同相距離と直交位相距離の両方であり、
αは、適応電力割当係数であり、0<α<1である。
Knは、シンボルを含む象限の中心点SCから象限内のシンボルまでの同相距離と直交位相距離の両方である。
Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3
である。
Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3
である。
−Kf+X3、−Kf+X1、−Kf−X1、−Kf−X3
である。
−Kf+X3、−Kf+X1、−Kf−X1、−Kf−X3
である。
−Kf−X3、−Kf−X1、−Kf+X1、−Kf+X3、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3
から選択される同相(I)座標値および直交位相座標値を有する。
Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7
である。
Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7
である。
Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7
から選択される同相I座標値および直交位相座標値を有する。
α=0.247の場合、256QAMコンステレーション1200は、802.11acの256QAMコンステレーションと同じである。
102 アクセスポイント
104 アクセスポイント
131 ベースバンド動作
132 前方誤り訂正(FEC)エンコーダ動作
134 ビットインターリーバ動作
135 コンステレーション属性
136 重畳コンステレーションマッパ動作
138 逆高速フーリエ変換(IFFT)動作
140 空間マッピング動作
150 高速フーリエ変換(FFT)動作
152 チャネル推定および等化動作
154 LLR計算動作
156 デインターリーバ動作
158 前方誤り訂正(FEC)エンコーダ動作
162 符号化およびインターリーブ動作
164 スクランブル動作
166 第1のパーサ動作
168 バイナリ畳み込み符号(BCC)エンコーダ動作
170 ストリームパーサ動作
172 バイナリ畳み込み符号(BCC)エンコーダ動作
174 重畳コンステレーションマッパ動作
178 空間マッピング動作
180 OFDM変調動作
302 シンボル
304 第1のサブシンボル
306 第2のサブシンボル
455 STA1用のフレーム
460 STA2用のフレーム
465 パディング
500 QPSKシンボルコンステレーション
600 QAM変調器
700 フレーム
701 プリアンブル
702 レガシーフィールド
704 SIG−Aフィールド
706 ショートトレーニングフィールド
708 ロングトレーニングフィールド
710 SIG−Bフィールド
712 データフィールド
714 ミッドアンブル
740 STA属性部分
750 STA_IDフィールド
752 指示ビット
754 MCSフィールド
756 ビットレベルフィールド
758 電力割当係数指示フィールド
820 フレーム
822A チャネル
822B チャネル
900 16QAMシンボルコンステレーション
900A コンステレーション
900B コンステレーション
1100 64QAMシンボルコンステレーション
1200 256QAMシンボルコンステレーション
1300 通信システム
1310 ステーション
1370 アクセスポイント
1400 処理ユニット
1402 トランシーバ
1404 ネットワークインタフェースコントローラ
1406 入力/出力デバイス
1408 メモリ
1450 処理ユニット
1452 送信機
1453 スケジューラ
1454 受信機
1456 アンテナ
1458 メモ
1466 入力/出力デバイス
1500 ベースバンド動作
1600 ベースバンド動作
Claims (34)
- ネットワークノードで実行される方法であって、
複数の可能な電力割当係数から電力割当係数を決定するステップと、
前記電力割当係数に基づいて、直交振幅変調(QAM)コンステレーションを形成するために重畳された第1の構成コンステレーションと第2の構成コンステレーションとの間でエネルギーを割り当てるステップと、
第1のデータおよび第2のデータを前記QAMコンステレーションのシンボルにマッピングするステップであって、前記第1のデータは、前記第1の構成コンステレーションに対応する前記シンボルの第1のサブシンボルにマッピングされ、前記第2のデータは、前記第2の構成コンステレーションに対応する前記シンボルの第2のサブシンボルにマッピングされる、ステップと、
無線周波数(RF)信号としてフレームで前記コンステレーションシンボルを送信するステップと
を含む、方法。 - 前記電力割当係数を増加させることは、前記第2の構成コンステレーションに割り当てられるエネルギーの減少に比例する量だけ、前記第1の構成コンステレーションに割り当てられるエネルギーを増加させる、請求項1に記載の方法。
- 前記QAMコンステレーションは、4つの象限のそれぞれにシンボルのサブコンステレーションを含み、前記電力割当係数を増加させることは、前記サブコンステレーションのそれぞれの内のシンボル間の距離を増加させ、前記サブコンステレーション間の距離を減少させる、請求項1または2に記載の方法。
- 前記電力割当係数は、前記QAMコンステレーションの前記シンボルのそれぞれの平均電力を表す、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記QAMコンステレーションは、16の可能な4ビットシンボル(b0b1b2b3)を表す16QAMコンステレーションであり、各4ビットシンボル(b0b1b2b3)のシンボルは、ビットを表し、以下のように相対的な同相(I)軸座標および直交(Q)軸座標を有し、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記第1のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3のビットb0およびb2を含み、前記第2のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3のビットb1およびb3を含む、請求項5に記載の方法。
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.2である、請求項5に記載の方法。
- 前記QAMコンステレーションは、64の可能な6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5)を表す64QAMコンステレーションであり、前記6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5)のそれぞれは、セット(−Kf−X3、−Kf−X1、−Kf+X1、−Kf+X3、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3)から選択される相対的な同相(I)軸座標および前記セット(−Kf−X3、−Kf−X1、−Kf+X1、−Kf+X3、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有し、
ただし、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.2381である、請求項8に記載の方法。
- 前記第1のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3b4b5のビットb0、b2、およびb4を含み、前記第2のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3b4b5のビットb1、b3、およびb5を含む、請求項8に記載の方法。
- 前記QAMコンステレーションは、256の可能な6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5b6b7)を表す256QAMコンステレーションであり、前記256QAMコンステレーションの第1の象限内の前記シンボルのそれぞれは、セット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な同相(I)軸座標および前記セット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有し、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.247である、請求項11に記載の方法。
- 前記フレームは、マルチビットフィールドを含み、前記方法は、前記電力割当係数を表すインデックス値を前記マルチビットフィールドに投入するステップを含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
- アクセスポイント(AP)であって、
メモリと、
ワイヤレス通信用のインタフェースと、
前記APに、
複数の可能な電力割当係数から電力割当係数を決定させ、
前記電力割当係数に基づいて、直交振幅変調(QAM)コンステレーションを形成するために重畳された第1の構成コンステレーションと第2の構成コンステレーションとの間でエネルギーを割り当てさせ、
第1のデータおよび第2のデータを前記QAMコンステレーションのシンボルにマッピングさせ、前記第1のデータは、前記第1の構成コンステレーションに対応する前記シンボルの第1のサブシンボルにマッピングされ、前記第2のデータは、前記第2の構成コンステレーションに対応する前記シンボルの第2のサブシンボルにマッピングされ、
前記インタフェースを使用して無線周波数(RF)信号としてフレームで前記コンステレーションシンボルを送信させる
ために、前記メモリに記憶された命令を実行するように構成された処理デバイスと
を備える、アクセスポイント(AP)。 - 前記電力割当係数を増加させることは、前記第2の構成コンステレーションに割り当てられるエネルギーの減少に比例する量だけ、前記第1の構成コンステレーションに割り当てられるエネルギーを増加させる、請求項14に記載のAP。
- 前記QAMコンステレーションは、4つの象限のそれぞれにシンボルのサブコンステレーションを含み、前記電力割当係数を増加させることは、前記サブコンステレーションのそれぞれの内のシンボル間の距離を増加させ、前記サブコンステレーション間の距離を減少させる、請求項14または15に記載のAP。
- 前記QAMコンステレーションは、16の可能な4ビットシンボル(b0b1b2b3)を表す16QAMコンステレーションであり、各4ビットシンボル(b0b1b2b3)のシンボルは、ビットを表し、以下のように相対的な同相(I)軸座標および直交(Q)軸座標を有し、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記第1のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3のビットb0およびb2を含み、前記第2のサブシンボルは、前記シンボルb0b1b2b3のビットb1およびb3を含む、請求項17に記載のAP。
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.2である、請求項17に記載のAP。
- 前記QAMコンステレーションは、64の可能な6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5)を表す64QAMコンステレーションであり、前記6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5)のそれぞれは、セット(−Kf−X3、−Kf−X1、−Kf+X1、−Kf+X3、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3)から選択される相対的な同相(I)軸座標および前記セット(−Kf−X3、−Kf−X1、−Kf+X1、−Kf+X3、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有し、
ただし、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.2381である、請求項20に記載のAP。
- 前記QAMコンステレーションは、256の可能な6ビットシンボル(b0b1b2b3b4b5b6b7)を表す256QAMコンステレーションであり、前記256QAMコンステレーションの第1の象限内の前記シンボルのそれぞれは、セット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な同相(I)軸座標および前記セット
(Kf−X7、Kf−X5、Kf−X3、Kf−X1、Kf+X1、Kf+X3、Kf+X5、Kf+X7)から選択される相対的な直交(Q)軸座標を有し、
αは、前記電力割当係数であり、0<α<1であり、
- 前記複数の可能な電力割当係数の1つは、α=0.247である、請求項22に記載のAP。
- QAMコンステレーションシンボルを含むフレームを含むRF信号を受信するための、ステーション(STA)における方法であって、前記フレームは、前記シンボルの第1のサブシンボルにマッピングされた第1のデータと、前記シンボルの第2のサブシンボルにマッピングされた第2のデータとを有し、前記第1のサブシンボルは、第1の構成コンステレーションに対応し、前記第2のサブシンボルは、第2の構成コンステレーションに対応し、前記フレームは、前記第1のサブシンボルと前記第2のサブシンボルとの間のエネルギーの相対的割り当てを識別する電力割当情報を含み、前記方法は、
前記STAで、前記フレーム内の前記電力割当情報に基づいて複数の可能な電力割当係数から電力割当係数を決定するステップと、
前記電力割当係数に基づいて前記第1のサブシンボルおよび前記第2のサブシンボルの少なくとも一方を復元するために前記シンボルを復号化するステップと
を含む、方法。 - アクセスポイント(AP)に対するステーション(STA)であって、
メモリと、
ワイヤレス通信用のインタフェースと、
前記STAに、
QAMコンステレーションシンボルを含むフレームを含むRF信号を、前記インタフェースを介して受信させ、前記フレームは、前記シンボルの第1のサブシンボルにマッピングされた第1のデータと、前記シンボルの第2のサブシンボルにマッピングされた第2のデータとを有し、前記第1のサブシンボルは、第1の構成コンステレーションに対応し、前記第2のサブシンボルは、第2の構成コンステレーションに対応し、前記フレームは、前記第1のサブシンボルと前記第2のサブシンボルとの間のエネルギーの相対的割り当てを識別する電力割当情報を含み、
複数の可能な電力割当係数から電力割当係数を決定させ、
前記電力割当係数に基づいて前記第1のサブシンボルおよび前記第2のサブシンボルの少なくとも一方を復元するために前記シンボルを復号化させる
ために、前記メモリに記憶された命令を実行するように構成された処理デバイスと
を備える、ステーション(STA)。 - ネットワークノードで実行される方法であって、
四位相偏移変調(QPSK)シンボルのストリームを生成するステップであって、前記シンボルのそれぞれは、それぞれのデータビットを表す第1のビットおよび参照シーケンスのそれぞれのビットを表す第2のビットを有する、ステップと、
無線周波数(RF)信号としてフレームで前記QPSKシンボルを送信するステップと
を含む、方法。 - 前記QPSKシンボルは、前記フレームのプリアンブルに続く、前記フレームのミッドアンブルを形成する、請求項26に記載の方法。
- 前記ミッドアンブルは、QPSKより高い変調を有するQAMシンボルによって先行および後続される、請求項27に記載の方法。
- 前記参照シーケンスは、チャネル推定シーケンスである、請求項28に記載の方法。
- アクセスポイント(AP)であって、
メモリと、
ワイヤレス通信用のインタフェースと、
APに、
四位相偏移変調(QPSK)シンボルのストリームを生成させ、前記シンボルのそれぞれは、それぞれのデータビットを表す第1のビットおよび参照シーケンスのそれぞれのビットを表す第2のビットを有し、
前記インタフェースを使用して無線周波数(RF)信号としてフレームで前記QPSKシンボルを送信させる
ために、前記メモリに記憶された命令を実行するように構成された処理デバイスと
を備える、アクセスポイント(AP)。 - 受信機における方法であって、
ワイヤレス通信チャネルを介して、複数の四位相偏移変調(QPSK)シンボルを含むフレームを受信するステップであって、前記シンボルのそれぞれは、それぞれのデータビットを表す第1のビットおよび参照シーケンスのそれぞれのビットを表す第2のビットを有する、ステップと、
前記データビットおよび前記参照シーケンスビットを復元するために前記フレームを復号化するステップと
を含む、方法。 - 前記参照シーケンスビットに基づいて、前記ワイヤレス通信チャネルに対してチャネル推定を実行するステップを含む、請求項31に記載の方法。
- ネットワークノードで実行される方法であって、
第1のステーション用の第1のデータを四位相偏移変調(QPSK)シンボルの第1のビットにマッピングし、第2のステーション用の第2のデータを前記QPSKシンボルの第2のビットにマッピングするステップと、
前記第1のステーションおよび前記第2のステーションに対する無線周波数(RF)信号としてフレームで前記QPSKシンボルを送信するステップと
を含む、方法。 - 電力割当係数に基づいて、前記第1のビットと前記第2のビットとの間でエネルギーを割り当てるステップを含む、請求項33に記載の方法。
Applications Claiming Priority (3)
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---|---|---|---|
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