JP2022066251A - 集約物理層プロトコルデータユニットのための通信デバイス及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
Unit(物理層プロトコルデータユニット))をフォーマットし、送信する方法に関する。
(登録商標)1.3)は、最高数十Gbpsまでのデータ転送速度を可能にしており、したがって、WiGig技術もこれらに匹敵するよう進化させる必要がある。NG60(Next Generation 60GHz(次世代60GHz))WiGigに対しては、数十Gbpsに上るPHYデータ転送速度を達成するために、既存の(すなわち、レガシー)WiGigデバイスとの下位互換性を維持しながら、可変帯域幅を用いるMIMO(Multiple Input Multiple Output(多入力多出力))伝送をサポートする技法が望まれていよう。
PPDU100は、STF(Short Training Field(ショートトレーニングフィールド))101と、CEF(Channel Estimation Field(チャネル推定フィールド))103と、ヘッダ112とデータフィールド114と、任意のAGC&TRN-R/Tサブフィールド115とを含む。SC PPDU100の全てのフィールドは、2.16GHzの標準帯域幅を使って送信される。
DU100のために使われることになる。ヘッダ112は、図2に示されるように、送信対象のSC PPDU100の詳細を定義する複数のフィールドを含む。
C PPDU400は4つの構成SC PPDUを含む。集約SC PPDU400中の4つのSC PPDUはそれぞれ、ヘッダおよびデータフィールドから成る。例えばSC
PPDU410は、ヘッダ412およびデータフィールド414を含む。加えて、集約SC PPDU400の開始部に配置されたSC PPDU410は、STF401およびCEF403をさらに含む。そして、集約SC PPDU400の終端部に配置されたSC PPDU440は、任意のAGC&TRN-R/Tサブフィールド445をさらに含む。なお、集約SC PPDU400中のPPDU伝送の間には、IFS、プリアンブル、および分離部がないことに留意する。
ド挿入ブロック710とを含む。モジュレータ706は、第一変調機能ブロック712、第二変調機能ブロック714、および第三変調機能ブロック716を含む。
ッダ505の位相回転とは異なる、90度の位相回転を有するπ/2-BPSKを使って変調される。かかる変調の差によって、NG60デバイスは、受信されたSC PPDUがMFまたはLFのいずれであるかを判定することが可能である。
PPDU500における、シンボルブロッキングおよびガード挿入ブロック710に対して逆オペレーションを実施する。
04は、NG60CEF509からの、チャネル推定器912によって得られたチャネル推定に基づいて、受信されたMF SC PPDU500のデータフィールド514に対応する部分に、MIMOエンコーダ708に対して逆オペレーションを実施する。復調器906は、モジュレータ706に対して逆オペレーションを実施する。さらに詳しくは、第三復調機能ブロック918は、データフィールド514に対応する部分に適用される。復調器906内部の第一復調機能ブロック914は、受信されたレガシーヘッダ505の復調のために使用されることに留意する。第一復調機能ブロック914、第二復調機能ブロック916、および第三復調機能ブロック918のうちのどれが使われるかは、図15中に示されたコントローラ1502によって生成される制御信号によって決まる。その後、LDPCデコーダ908およびデスクランブラ910は、それぞれ、LDPCエンコーダ704およびスクランブラ702に対して逆オペレーションを実施し、データフィールド514の復号されたビットが得られる。
図10Aおよび図10Bは、本開示の第一実施形態による、集約MF SC PPDU1000の或る例のフォーマットを示す。この集約MF SC PPDU1000は4つのMF SC PPDUを含む。4つのMF SC PPDUの各々は、NG60ヘッダおよびデータフィールドを含む。例えば、第一MF SC PPDU1010は、NG60ヘッダ1012およびデータフィールド1014を含む。集約MF SC PPDU1000の開始部に配置された第一MF SC PPDU1010は、レガシーSTF1001、レガシーCEF1003、レガシーヘッダ1005、NG60STF1007、および複数のNG60CEF1009をさらに含む。第一MF SC PPDU1010の次に配置された第二MF SC PPDU1020は、NG60ヘッダ1022およびデータフィールド1024を含む。集約MF SC PPDU1000の終端部に配置された最後のMF SC PPDU1040は、任意のAGC&TRN-R/Tサブフィールド1045をさらに含む。集約MF SC PPDU1000中のMF SC PPDU伝送の間にはIFS、プリアンブル、および分離部がないことに留意する。したがって、通常のMF SC PPDU500の個別送信に比べて伝送効率は向上する。
DU1000の伝送を示す図である。図11に示されるように、オリジナルのレガシーSTF、オリジナルのレガシーCEF、オリジナルのレガシーヘッダ、およびオリジナルの全NG60ヘッダはそれぞれ、周波数領域において複製されている。これによれば、オリジナルのレガシーSTF、オリジナルのレガシーCEF、オリジナルのレガシーヘッダおよびオリジナルの全NG60ヘッダに対する周波数オフセットは標準帯域幅の50%に設定することができる。さらに、複製されたレガシーSTF、複製されたレガシーCEF、複製されたレガシーヘッダおよび複製された全NG60ヘッダに対する周波数オフセットを標準帯域幅の-50%に設定することが可能である。
さが、レガシーヘッダ1005中の長さフィールドとして設定される。
図12は、本開示の第二実施形態による、集約MF SC PPUD1200の別の例のフォーマットを示す。集約MF SC PPDU1200は、4つのMF SC PPDU1210、1220、1230、および1240を含む。4つのMF SC PPDUの各々は、NG60ヘッダおよびデータフィールドを含む。例えば、MF SC PPDU1210は、NG60ヘッダ1212およびデータフィールド1214を含む。集約MF SC PPDU1200の開始部に配置された第一MF SC PPDU1210
は、レガシーSTF1201と、レガシーCEF1203と、レガシーヘッダ1205と、NG60STF1207と、複数のNG60CEF1209とをさらに含む。集約MF
SC PPDU1200の終端部に配置された最後のMF SC PPDU1240は、任意のAGC&TRN-R/Tサブフィールド1245をさらに含む。集約MF SC
PPDU1200中のMF SC PPDU伝送の間には、IFS、プリアンブル、および分離部がないことに留意する。したがって、通常のMF SC PPDU500の個別送信に比べて伝送効率は向上する。
PPDU1200を送信するよう容易に適合されることができる。同じ理由で、MF SC PPDU500を受信するためのRxベースバンド処理装置900は、集約MF SC PPDU1200を受信するよう容易に適合されることが可能である。レガシーCEF1203からの、チャネル推定器912によって得られたチャネル推定は、受信された集約MF SC PPDU1200中のNG60ヘッダ1212、1222、1232、および1242の全てを復号するために使用できることに留意する。NG60CEF1209からの、チャネル推定器912によって得られたチャネル推定は、受信された集約MF SC PPDU1200中のデータフィールド1214、1224、1234、および1244の全てを復号するために用いることが可能である。さらに、NG60ヘッダとそれに対応するデータフィールドとの分離のため、データフィールドの全てを復号するための全てのNG60ヘッダの有用な情報を格納する必要がある。但し、1つのNG60ヘッダの有用な情報は小さいので(約7バイト)、必要なメモリサイズは小さくてよい。結果として、通常のMF SC PPDU500の個別の送信および受信に比べ、集約MF
SC PPDU1200の送信および受信は実装複雑度を著しく増大させることはない。
SC PPDUの最終のSCブロックに後続するガード間隔の中の、シンボルを反転することが可能である。シンボルの反転は、ビット0とビット1とを、それぞれ、ビット1とビット0とで置き換えることによって実施することができる。結果として、レシーバは、相隣接するデータフィールド間の境界を容易に判定することができ、たとえ、或るデータフィールドに対応するNG60ヘッダに先行するNG60ヘッダ群の一部が失われても、そのデータフィールドを復号することが可能となる。
図14は、本開示の第三実施形態による、集約MF SC PPDU1400の別の例のフォーマットを示す。集約MF SC PPDU1400は、4つのMF SC PPDU1410、1420、1430、および1440を含む。4つのMF SC PPDUはそれぞれ、NG60ヘッダおよびデータフィールドを含む。例えば、MF SC PPDU1410は、NG60ヘッダ1412およびデータフィールド1414を含む。集約MF SC PPDU1400の開始部に配置されたMF SC PPDU1420は
、レガシーSTF1401、レガシーCEF1403、レガシーヘッダ1405、NG60STF1407、複数のNG60CEF1409、およびデータフィールド1424をさらに含む。集約MF SC PPDU1400の終端部に配置されたMF SC PPDU1430は、NG60ヘッダ1432およびデータフィールド1434を含み、任意のAGC&TRN-R/Tサブフィールド1435をさらに含む。なお、集約MF SC
PPDU1400中のMF SC PPDU伝送の間には、IFS、プリアンブル、および分離部はないことに留意する。したがって、通常のMF SC PPDUの個別送信に比べ伝送効率は向上する。
SC PPDU1400中のNG60ヘッダ1432の、送信された最終のSCブロックだけは、同一のガード間隔131を後続させる必要がある。言い換えれば、NG60ヘッダに対し後続付加されるガード間隔の必要数は1となる。
ド1434が後続する。データフィールドのかかる配列に基づけば、集約MF SC PPDU1400中の最後のデータフィールド1434の送信されたSTSごとの最終のSCブロックだけは、同一のガード間隔1451を後続させる必要がある。言い換えれば、後続付加されるガード間隔の必要数は3となる。
PPDU1400の伝送を示す図である。
SC PPDUの最終のSCブロックに直接後続するガード間隔の中の、シンボルを反転することが可能である。シンボルの反転は、ビット0とビット1とを、それぞれ、ビット1とビット0とで置き換えることによって実施することができる。結果として、レシーバは、相隣接するデータフィールド間の境界を容易に判定することができ、たとえ、或るデータフィールドに対応するNG60ヘッダに先行するNG60ヘッダ群の一部が失われても、そのデータフィールドを復号することが可能となる。
702 スクランブラ
704 LDPCエンコーダ
706 モジュレータ
708 MIMOエンコーダ
710 シンボルブロッキングおよびガード挿入ブロック
712 第一変調機能ブロック
714 第二変調機能ブロック
716 第三変調機能ブロック
900 Rxベースバンド処理装置
902 シンボルブロッキング解除およびガード除去ブロック
904 MIMOデコーダ
906 復調器
908 LDPCデコーダ
910 デスクランブラ
912 チャネル推定器
914 第一復調機能ブロック
916 第二復調機能ブロック
918 第三復調機能ブロック
1500 ワイヤレス通信装置
1502 コントローラ
1504 PPDUジェネレータ
1510 Tx処理装置
1512 Txベースバンド処理装置
1514 Tx RFフロントエンド
1520 Rx処理装置
1522 Rxベースバンド処理装置
1524 Rx RFフロントエンド
1530 アンテナ
Claims (10)
- レガシープリアンブルフィールド、レガシーヘッダフィールド、非レガシーヘッダフィールド、非レガシープリアンブルフィールド、第1のデータフィールドの順序に配置された1つの第1のセットと、前記非レガシーヘッダフィールド、第2のデータフィールドの順序に配置された1つ以上の第2のセットとを含む集約物理層プロトコルデータユニット(集約PPDU)を有する伝送信号を受信する受信部と、
前記非レガシーヘッダフィールドを復号し、復号された前記非レガシーヘッダフィールドを用いて、前記第1のデータフィールド及び前記第2のデータフィールドを復号する復号部と、
を備え、
前記伝送信号の前記第1のセットのうち、前記レガシープリアンブルフィールド、前記レガシーヘッダフィールド、前記非レガシーヘッダフィールド、および、非レガシープリアンブルフィールドは、標準帯域幅において、1つのストリームを使って送信されたものであり、前記第1のデータフィールドは、前記標準帯域幅において、複数のストリームを使って送信されたものであり、前記伝送信号の前記1つ以上の第2のセットのうち、前記第2のデータフィールドは、前記標準帯域幅において、前記複数のストリームによって送信されたものである、
伝送装置。 - 前記非レガシープリアンブルフィールドは、非レガシーショートトレーニングフィールド(STF)と複数の非レガシーチャネル推定フィールド(CEF)とを含む、
請求項1に記載の伝送装置。 - 前記非レガシーヘッダフィールドは、ガード間隔をプリペンドされたシングルキャリア(SC)ブロックまたは直交周波数分割多重(OFDM)シンボルであり、最終のSCブロックは前記プリペンドされたガード間隔と同一のガード間隔が後続付加されている、
請求項2に記載の伝送装置。 - 前記データフィールドは、ガード間隔をプリペンドされたシングルキャリア(SC)ブロックまたは直交周波数分割多重(OFDM)シンボルであり、最終SCブロックは、前記プリペンドされたガード間隔と同一のガード間隔が後続付加されている、
請求項2に記載の伝送装置。 - 前記第1のセットに含まれる前記レガシーヘッダフィールドは、複数のフィールドを含み、前記複数のフィールドのうちの追加PPDUフィールドは追加PPDUが無いことを示す値に設定される、
請求項1に記載の伝送装置。 - レガシープリアンブルフィールド、レガシーヘッダフィールド、非レガシーヘッダフィールド、非レガシープリアンブルフィールド、第1のデータフィールドの順序に配置された1つの第1のセットと、前記非レガシーヘッダフィールド、第2のデータフィールドの順序に配置された1つ以上の第2のセットとを含む集約物理層プロトコルデータユニット(集約PPDU)を有する伝送信号を受信し、
前記非レガシーヘッダフィールドを復号し、復号された前記非レガシーヘッダフィールドを用いて、前記第1のデータフィールド及び前記第2のデータフィールドを復号し、
前記伝送信号の前記第1のセットのうち、前記レガシープリアンブルフィールド、前記レガシーヘッダフィールド、前記非レガシーヘッダフィールド、および、非レガシープリアンブルフィールドは、標準帯域幅において、1つのストリームを使って送信されたものであり、前記第1のデータフィールドは、前記標準帯域幅において複数のストリームを使
って送信されたものであり、
前記1つ以上の第2のセットのうち、前記非レガシーヘッダフィールドは、前記標準帯域幅において、前記1つのストリームによって送信されたものであり、前記第2のデータフィールドは、前記標準帯域幅において、前記複数のストリームによって送信されたものである、
伝送方法。 - 前記非レガシープリアンブルフィールドは、非レガシーショートトレーニングフィールド(STF)と複数の非レガシーチャネル推定フィールド(CEF)とをこの順序で含む、
請求項6に記載の伝送方法。 - 前記非レガシーヘッダフィールドは、ガード間隔をプリペンドされたシングルキャリア(SC)ブロックまたは直交周波数分割多重(OFDM)シンボルであり、最終のSCブロックは前記プリペンドされたガード間隔と同一のガード間隔が後続付加されている、
請求項7に記載の伝送方法。 - 前記データフィールドは、ガード間隔をプリペンドされたシングルキャリア(SC)ブロックまたは直交周波数分割多重(OFDM)シンボルであり、最終SCブロックは、前記プリペンドされたガード間隔と同一のガード間隔が後続付加されている、
請求項7に記載の伝送方法。 - 前記第1のセットに含まれる前記レガシーヘッダフィールドは、複数のフィールドを含み、前記複数のフィールドのうちの追加PPDUフィールドは追加PPDUが無いことを示す値に設定される、
請求項6に記載の伝送方法。
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