JP4949430B2 - ホームネットワーキング通信システム用補助コーディング - Google Patents

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Description

本発明は、一般に電話機に関し、特に、家庭等の小規模環境内でコンピュータをネットワーク化するホームネットワーキング通信システムに関する。
多くの家庭における電話線の使用において、同時に起こるインターネットアクセス、音声通信、ネットワーキング等の要求により広く推進された爆発的な発展があった。多くの家庭と小企業は電話線で既に結ばれており、便利な有線ネットワークの基礎を提供している。
ホームホーンライン ネットワーキング アライアンス(ホームPNA)は、1つの統一された電話線ネットワーキング業界規格の採用を確実にするように互いに努力し、一連の相互動作可能なホームネットワークキング解決法を市場化するために早く持ってくるリーディングカンパニーの団体である。ホームネットワーキングによれば、家庭は、同時に起こる共有化されたインターネットアクセス、プリンタ/周辺装置の共有化、ファイルおよびアプリケーションの共有化、およびネットワークゲームの恩恵が得られる。さらに、消費者は、家庭内の既存の配線を用いてこれらの家庭用娯楽および情報サービスの各々の利用を楽しむことができる。
ホームPNA2.0は、旧技術に勝るいくつかの利点を提供する。第1世代PNAと同様に、これは、既存の電話線を使用するが、32Mbpsの速度で動作することができる。イーサネット(登録商標)と違って、ホームPNAは、ハブを必要とせず、各PCは、最も近い電話ジャックに容易に接続するが、電話の通常動作と干渉しない。
ホームネットワーキングシステムは、家庭用パーソナルコンピュータと家庭用電子機器を互いにリンクさせるのに用いられる通信システムである。このリンクの媒体は、たとえば、電話線、電力線または無線媒体とすることができる。プロトコルは、たとえば、イーサネット(登録商標)または他のLAN(ローカルエリアネットワーク)とすることができる。
模範的なホームネットワーキングシステム600は図9に示され、たとえば、第1のPC602、洗濯機604、ドライヤー606、第2のPC608、ストーブ610、ビデオ612およびオーディオ装置614がつながれている。
現在、5(またはそれ以上)くらいの多くのサービスが、1つの銅線ペア(すなわち、電話線)上に共存することができる。これらは、音声帯域サービス(POTS)、ISDNサービス、ADSLサービス、HPNA(ホームホーンラインネットワークアライアンス)サービスおよびVDSLサービスである。HPNAは、家庭内の内部銅線ペア上に存在し、他のサービスは、外部銅線ペアにより家庭に伝達される。
図10は、種々のサービス、たとえば音声サービス、ADSL等のxDSLサービスおよびg.LiteまたはG.922.2のために典型的に用いられるスペクトル領域と、HPNA等のホームネットワークサービスのスペクトル領域の従来分布を示す。
図10に示されるように、1本の電話線は、種々のサービスがFDM(周波数分割多重)システム形式として共存するように共有化される。この配置では、従来型電話サービス(POTS)は、0〜4kHz領域に存在し、模範的なxDSLサービスは、(“x”の定義に依存して)25kHzからほぼ2.2MHzまでに存在し、HPNAスペクトルは、HPNA V1.x技術用の5.5〜9.5MHzまたはV2.x技術用の4.25〜9.75MHzを占有する。
図11は、物理層(PHY)信号を発生する従来のHPNA遵守送信機のHPNAの説明を示す。
詳細には、図11に示されるように、HPNA送信機800は、フレームプロセッサ802、データスクランブラ804、ビット対シンボルマッパー(すなわち、コンステレーションエンコーダ)806およびQAM(たとえば、FDQAM)モジュレータ808からなる。
HPNA送信機800の出力は、4Mb/sから32Mb/sの範囲にわたる物理層ペイロード変調率になる、ボー当たり2乃至8ビットのコンステレーション符号化を伴う4MBaudクォドラチャ振幅変調(QAM)および2MBaud周波数ダイバースQAM(FDQAM)である。情報は、HPNAチャンネルによりバーストまたはフレームで送信される。
図12は、電話線およびイーサネット(登録商標)プロトコルに基づくHPNA2.x規格フレーム900を示す。
詳細には、図12は、トレーニングシーケンス(TRN)902a,902b、ヘッド部(HEAD)904a,904bおよびデータペイロード(DATA)906a,906bを含む、模範的な従来のホームPNAネットワークパケットフレーム900a,900bを示す。
トレーニングシーケンス(TRN)902は、各ホームPNAネットワークパケットフレーム900における予め定められたプリアンブル(たとえば、64シンボル)である。ヘッダ(HEAD)904は、ソースおよび宛先アドレスとイーサネット(登録商標)形式に関する情報を含む。データペイロード(DATA)906は、イーサネット(登録商標)遵守データペイロードおよびエラーチェック情報を含む。
ホームPNAネットワークパケットフレーム900は、1つのホームネットワークステーションから他のホームネットワークステーションへデータを転送する基本情報セルである。インターフレームギャップ(IFG)920は、各ホームPNAネットワークパケットフレームの間にある。IFG920は、2つの隣接するホームPNAネットワークパケットフレーム900間の無音(無信号)時間に関する。
図13は、物理層(PHY)HPNAパケットフレームフォーマットをより詳細に示す。
特に、図13に示されるように、各々の従来のHPNA物理層フレーム900は、プリアンブル情報11を含む低速度ヘッダ904と低速度トレーラー1006によってカプセルに入れられた可変速度ペイロード情報906からなる。HPNA2.0規格では、プリアンブル情報11は、ヘッダ904に含められているものとして定義されているが、ここでは説明を容易にするために、図13において別々に示されている。
従来のホームPNAネットワークパケットフレームフォーマットは、イーサネット(登録商標)両立性のある小フレーム930を含む。これにより、ホームPNAネットワーキングシステムは、現在のイーサネット(登録商標)装置と100%両立性のあるものとすることができる。さらに、イーサネット(登録商標)小フレーム930の使用により、既存のイーサネット(登録商標)プロトコルチップセットの使用が、再設計を要することなく可能となる。
プリアンブルPREAMBLE64 11は、受信機が関連構成要素、たとえばイコライザ、タイミング復元、自動利得制御(AGC)、エコーキャンセラ等をトレーニングすることができるトレーニング期間を形成する。PREAMBLE64 11は、デセーブルされたスクランブラ804(図11)で、ボー当たり2ビットを2MBaudで符号化することから生じる4つの16シンボルシーケンス(TRN16)の繰り返しとして定義される。TRN16は、電力評価および利得制御、ボー周波数オフセット評価、イコライザトレーニング、キャリアセンス、および衝突検出を容易にするように設計された一定振幅QPSKシーケンスである。
ヘッダ904は、フレーム制御情報12と、他の点では標準的なイーサネット(登録商標)パケット930の初めの部分とを含む。詳細には、ヘッダ904は、さらに、宛先アドレス(DA)13、ソースアドレス(SA)14およびイーサネット(登録商標)形式15を含む。
ヘッダ904のフレーム制御フィールド12は、図14に示されるように、32ビットフィールドとして定義される。フレーム制御フィールド12は、以下の順番の、フレーム形式(FT)、スクランブラ初期化ビット(SI)、プライオリティ(PRI)、予備フィールド(RSVD)、ペイロード符号化情報(PE)およびヘッダチェックシーケンス(HCS)からなる。また、ヘッダ904では、宛先アドレス(DA)13およびソースアドレス(SA)14は、イーサネット(登録商標)規格にしたがって、各々24シンボル値である。
データペイロード906は、他の点では標準的なイーサネット(登録商標)パケット930の終わりの部分、詳細にはイーサネット(登録商標)データ20と、フレームチェックシーケンス(FCS)21と、16ビットサイクリック冗長度チェック(CRC)21と、挿入されたオクテットの数からなるパッドフィールド22と、プリアンブル11からのTRNシーケンスの最初の4シンボルからなるエンドオブフレーム(EOF)シーケンスデリミッタ23とを含む。
この従来のホームネットワーキング方式を用いて、たとえば64シンボルの予め定められたプリアンブル11が、初期化および信頼できる受信を可能にするために、各イーサネット(登録商標)フレームの前に必要とされる。たとえば、この64シンボルは、イコライザ、タイミング復元、自動利得制御(AGC)およびエコーキャンセラ等の関連構成要素をトレーニングする時間を受信機に提供する。しかしながら、ホームPNA2.0は、パケット化されたデータ規格であるので、受信機は、各ホームPNAパケットネットワークフレーム900の受信のために、その構成要素を再トレーニングしなければならない。これは、妥当な方式であるが、いくつかの欠点があることが、本願発明者によって認識されている。
たとえば、プリアンブルの受信中のイコライザ、タイミング復元回路、AGC、エコーキャンセラ等のトレーニングは、受信ステーションがプリアンブルの受信中にその構成要素をトレーニングする前に到来信号に関する情報を何も認識していないことを意味する“ブラインドトレーニング”と呼ばれている。したがって、ブラインドトレーニングは、異なる通信チャンネルおよび/または異なるイーサネット(登録商標)形式と適応させる必要があり、これは、かなり性能および/またはコストに影響を与える。
ホームPNA2.0規格は、所定の時間量、たとえば64シンボル分の時間を提供するが、この時間は、本願発明者により短いとみなされ、イコライザ、タイミング復元、AGC、エコーキャンセラ等の関連受信回路のトレーニングを“急がせる”状態を引き起こし、その結果、受信機性能が制限される。
他の欠点は、HPNAにおいては、イーサネット(登録商標)形式は、DATA期間に異なるボー速度を含むことである。異なるボー速度の各々に関して、最適なイコライザトレーニングは完全に異なっている。そこで、ブラインドトレーニングの場合には、各イコライザが各ボー速度に最適に合っている複数のイコライザを用いなければならない(コストが増える)か、または、最終的に性能が落ちるが異なるボー速度にわたって妥協した処理を行う1個のイコライザを用いなければならないかのどちらかである。
さらに他の欠点は、イーサネット(登録商標)プロトコルにおいては、2つの隣接するフレームを完全に独立したものにしなければならず、これは、2つのフレームが異なるステーションから送信されなければならないことを意味していることである。したがって、これらのチャンネル特性は、完全に異なっていることがある。この場合には、ブラインドトレーニングは、どんな予め定められた情報またはどんなチャンネル情報の使用も行うことができず、したがって性能も制限される。
そこで、ホームネットワーキング通信において、高性能およびコスト効果のある仕方でフレームトレーニングを可能にする技術の必要性がある。
本発明の原理によれば、ホームネットワークにおける受信機にアドバンス情報を提供する方法は、受信機に補助コーディングを提供し、受信機にデータパケットを提供することを含む。補助コーディングは、パケット毎を基礎としてデータパケットと関連づけられている。
本発明の特徴および利点は、図面の参照を伴う以下の説明から当業者に明らかになる。
本発明の原理にしたがって、補助コーディング送受信機およびホームネットワークステーション事前トレーニングデータベースとを含むホームPNAネットワーク装置の関連部分を示す図である。 図1に示されるホームネットワークステーション事前トレーニングデータベースの模範的なエントリーを示す図である。 本発明の一実施例による、短くされたプリアンブルと共に、他の点では従来のトレーニング期間への補助コーディング情報の模範的な挿入を示す図である。 本発明の原理による補助コーディングのためのパルスインターバル変調を示す図である。 本発明の原理による補助コーディングのためのBPSK変調の使用を示す図である。 本発明の原理による補助コーディングのためのFSK変調の使用を示す図である。 7A乃至7Cは、本発明の一実施例による、時間領域および対応する周波数領域の両方でFSK変調を用いた補助コーディングの実行を示す図である。 8A乃至8Cは、本発明のさらに他の実施例による、符号分割によるクォドラチャ振幅変調(QAM)を用いた補助コーディングの実行を示す図である。 従来のホームネットワーキングシステムの模範的なブロック図を示す。 種々のサービス、たとえば音声サービス、ADSL等のxDSLサービスおよびg.LiteまたはG.922.2のための典型的に使用されるスペクトル領域と、HPNA等のホームネットワークのスペクトル領域の従来分布を示す図である。 ホームネットワーキング送信機の構成要素の従来のブロック図である。 従来のHPNAフレームフォーマットを示す図である。 物理層(PHY)HPNAフレームフォーマットをより詳細に示す図である。 HPNAフレームのヘッダ中のフレーム制御フィールドを示す図である。
本発明は、たとえば、ホームPNA2.xで説明されるような従来のホームネットワーキング技術のブラインドフレーム−トレーニング問題を克服する新規なアイデアおよび方法を提供する。詳細には、本発明の原理によれば、アドバンストレーニング情報が、関連イーサネット(登録商標)形式パケットに同期されたおよび/または含められた補助コーディングにより受信ホームネットワークステーションに提供される。このアドバンストレーニング情報(たとえば、前のフレームの受信から生じるトレーニング情報)は、ここでは“オーバーフレームトレーニング”と呼ばれる。
このトレーニング情報は、予め決められたトレーニング値に関して受信ステーションで実行される後続のルックアップを伴う、パケットのソースの初期IDとしても良いし、または、トレーニング値自体を、補助コーディングによりホームネットワーク受信機に送信しても良い。
本願発明者は、イーサネット(登録商標)情報が、フレームトレーニング902のために使用される時間後に受信される、ホームPNAパケットネットワークフレーム900のHEAD904の内部にあることが分かった。たとえば、前述の図13に見られるように、ソースアドレスSA14は、プリアンブル11、フレーム制御12および宛先アドレス13後まで受信ホームネットワーク装置に送信されない。これは、ソースアドレス14が開始される前に、104シンボルが送信される必要がある。
したがって、従来のホームPNAネットワークシステムでは、受信ステーションは、トレーニング期間TRN902後まで、意味ありげにヘッダ情報904中にある、やがて受信されるデータフレームについて何も知らない。
本発明の原理によれば、適切な予め決められた値(たとえば、その特定の送信ホームネットワーク装置から受信した最後のフレーム900のためにトレーニングされた値、過去のフレーム900の移動平均など)を1つ以上のトレーニング可能な構成要素に与えるのに十分なアドバンス情報を、受信ホームネットワーク装置に提供するために、補助コーディングが用いられる。
本発明の種々の実施例によれば、補助コーディング情報は、関連フレーム900のフレームトレーニング期間902の前および/または間に送信される。これは、補助コーディングから決定されたものからさらに精密にされるように受信信号のトレーニング期間902中に特定の送信機から受信した過去のフレーム900に基づきその同一送信機に対して特定の予め決められたトレーニング値の使用を許し、その結果、たとえば、受信イコライザ、タイミング復元回路、AGC、エコーキャンセラなどのより効率の良いより正確なトレーニングになる。
したがって、現在のパケットフレーム900のソースに関する補助コーディングの包含により提供されるアドバンス情報(すなわち、特定のトレーニング値)により、特定の無線チャンネルにわたるおよび/または特定のイーサネット(登録商標)形式を用いた送信ホームネットワーク装置からの信号によるフレームトレーニングを最適化することができる。
図1は、本発明の原理による、補助コーディング送受信機およびホームネットワークステーション事前トレーニングデータベースを含むホームPNAネットワーク装置の関連部分を示す。
詳細には、図1は、本発明の原理にしたがってホームネットワーク装置180と関連づけられた補助コーディング送受信機160およびステーション事前トレーニングデータベース170の包含を示す。
図2は、図1に示されるホームネットワークステーション事前トレーニングデータベースの模範的なエントリーを示す。
詳細には、図2は、複数のエントリー291〜293を含むテーブルを示す。各エントリー291〜293は、予め決められた情報204,206,208および/または210の組み合わせ(たとえば、関連ステーション202から受信した前のパケットからのような前に実行されたトレーニング結果)に関する。
開示された実施例において、ホームネットワーク装置180は、従来の受信技術によってデータフレーム900を受信するが、補助コーディング送受信機を介して補助コーディング(すなわち、ステーションIDパラメータ202)も受信する(他の実施例では、補助コーディングは、従来のホームネットワーク送受信機から受信されるが、他の点で固定されたPREAMBLE64に挿入される)。送信ホームネットワーク装置のIDに関する初期の早い情報を用意することにより、受信ホームネットワーク装置180は、ステーション事前トレーニングテーブル170のテーブルルックアップを実行して、1つ以上のトレーニング値を決定する。模範的なトレーニング値は、イコライザスタート値204、タイミング復元スタート値206、AGCスタート値208および/またはエコーキャンセラスタート値210を含むが、これらに限らない。
図3は、本発明の一実施例による、他の点では従来のトレーニング期間への補助コーディング情報の模範的な包含を、短くされたプリアンブルと共に示す。
詳細には、図3は、プリアンブルPREAMBLE64の他の点では従来の初期シンボル(たとえば、最初の4乃至5シンボル)の補助コーディング111aとの置換と、短くされ固定されたプリアンブルPREAMBLE59 111bの使用とを示す。さもなければ、ホームネットワークパケットフレームの残りの部分は、たとえば、ホームPNA2.0で従来説明されるように残る。
トレーニング部分TRNに挿入された補助コーディングシンボルは、十分にトレーニングされたイコライザの必要性や、十分に調整されたタイミング復元回路などから受信機を救援する比較的遅いデータ速度(たとえば、シンボル当たり1ビット)で送信される。
開示された実施例では、部的に唯一のIDのみが、補助コーディングで送信される。たとえば、16ソースを唯一的に識別する4ビットの情報は、受信ホームネットワーク装置に基礎を提供して、同一送信ホームネットワーク装置から受信した前のトレーニング情報を呼び戻すのに十分である。
補助コーディング情報は、送信ホームネットワーキング装置のローカルID(たとえば、4ビットID)のみを含むことができる。補助コーディングされたID情報は、絶対的なものとする必要がない(すなわち、送信機がプリンタ、TV等であることを知る必要がない)。むしろ、特定の受信ホームネットワーキング装置のみ内で部的に定義された唯一の識別子が十分である。
かけがえとしてまたはさらに、補助コーディング情報は、ソースに関する特定のアドバンス情報、たとえば、データモード、ボー速度、送信ステーションのフルID、コーディング情報などを含めることができる。
本発明の原理にしたがって、独立した補助コーディング信号を実行する多くの異なる方法が存在する。たとえば、パルスインターバル変調を使用することができる。
図4は、本発明の原理による補助コーディングのためのパルスインターバル変調の使用を示す。
詳細には、図4は、時分割でパルスインターバル変調を実行する模範的な補助コーディングの実施例を示す。図4に示される実施例では、補助コーディングは、独立した信号により受信ホームネットワーク装置に提供されるので、ホームネットワークパケットフレーム信号との衝突はない。したがって、ホームネットワーク通信フレームは、受信ホームネットワーキング装置にアドバンス情報を提供する追加の専有補助コーディングにより現在のイーサネット(登録商標)プロトコルと100%両立性がある。
また、補助コーディング信号の周波数帯域幅は、現在のホームネットワーク規格(たとえば、ホームPNA2.0)との両立性を残すために、現在のホームネットワーキング周波数帯域幅内とするのが好適である。
さらに、補助コーディング信号の電力レベルは、現在のホームネットワーク規格(たとえば、ホームPNA2.0)が影響を受けない状態のままとなるように、関連ホームネットワークパケットフレームの電力レベルにしたがうことが好適である。
開示された実施例では、独立した補助コーディングは、関連ホームネットワークパケットフレームと同期されていることが好適である。
パルスインターバル変調は、各フレーム前に追加のパルスを付加し、次いで、2つの隣接するパルス100a,100b間のタイミングインターバルを可変して情報をコーディングすることによって達成される。
好適には、パルス100a,100bの周波数帯域幅は、通常のフレーム周波数帯域幅と同じかまたはそれ以内とする。これを確実にする方法は、送信ホームネットワーク装置のパルス発生器の後にパルス整形フィルタおよび/またはバンドバスフィルタを追加することによる。
好適には、補助コーディングのパルス振幅および/またはエネルギーレベルは、関連ホームネットワークフレームの仕様にしたがう。このパルスの一例は、ホームPNA2.x両立性モードにおいて定義されるアクセスID(AID)パルスである。
本発明は、イーサネット(登録商標)規格は、24シンボルの長いソースおよび宛先アドレスを必要とするが、ステーション部的なもっと短いソースアドレスを用いて、関連データフレームの部ソースに関するアドバンス情報を提供することができることを認識している。
図5は、本発明の原理による補助コーディングのためのBPSK変調の使用を示す。
詳細には、図5は、時分割によるBPSK(バイナリ位相シフトキー)変調でコーディングされた補助データ(たとえば、ローカルステーションID)を実行する模範的な補助コーディングの実施例を示す。補助コーディングは、他の点では従来のホームネットワークフレームの前の追加のシーケンスとして実行される。補助コーディングシーケンスは、好適には補助コーディング(たとえば、BPSKデータ500a)とホームネットワークデータフレーム900間に挿入された無音期間500bを伴って、ホームPNAネットワークフレームと同一の無線周波数(RF)フロントエンドで送信される。
開示された実施例では、補助BPSKコーディング500aの振幅および周波数帯域は、従来のフレーム、たとえばホームPNA2.0の仕様にしたがうのが好適である。
図6は、本発明の原理による補助コーディングのための周波数シフトキーイング(FSK)変調の使用を示す。
詳細には、図6は、図5に示されるBPSK変調の代わりに、時分割によるFSK変調を実行する模範的な補助コーディングの実施例を示す。
図7A乃至7Cは、本発明の原理による、時間領域と対応する周波数領域の両方におけるFSK変調を使用した補助コーディングの実行を示す。
詳細には、図7A乃至7Cは、周波数分割によるFSK変調を実行する模範的な補助コーディングの実施例を示す。図7A乃至7Cにおいて、追加のFSK変調された信号600a(図6)は、他の点では従来のホームネットワークフレーム信号に混合される。その結果、補助コーディング100のFSK周波数は、通常のフレーム周波数帯域の両側に位置する。
図8A乃至8Cは、本発明の原理による、コード分割によるクォドラチャ振幅変調を用いた補助コーディングの実行を示す。
詳細には、図8A乃至8Cは、(たとえば、図3に示されるように)内部に補助コーディングを含む再定義されたプリアンブルシーケンスの模範的なコーディング実行を示す。この実施例によれば、異なる送信ホームネットワークステーションは、図8Aに示されるような異なるコンステレーションを用いて、それら自身または特定のトレーニング情報を識別することができる。
ボー速度は、補助コーディング情報用の部屋を作るために、プリアンブルにおいて増加させることができる。たとえば、プリアンブルが、2MBaudでコーディングされている場合は、補助符号は、4MBaudのコーディングによって挿入される。
本発明で与えられる利点の1つは、関連構成要素のためのより良いトレーニングに大部分起因してデータ速度がより早くなることである。たとえば、本発明の原理による補助コーディングにより、受信ホームネットワーク装置のイコライザは、同一のホームネットワーク装置から受信した過去のパケットからのトレーニングされた値で事前トレーニングして、追加の時間を受信信号によりさらに微細にしてトレーニングすることができる。イコライザ、タイミング復元回路などをトレーニングするための追加の時間は、信号のデータ速度を増加させる能力になる。たとえば、ホームネットワークを順応させるHPNA2.xは、さもなければ従来の20Mビット/秒から30Mビット/秒くらいまで増加させることができる。
本発明は、その模範的な実施例に関して説明されたが、当業者は、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく本発明の説明された実施例に種々の修正を行うことができる。

Claims (11)

  1. パケット交換通信ネットワーク用のネットワーク装置であって、
    (a)1つもしくは複数のパラメータの1つもしくは複数のセットを記憶するように構成されたデータベース・テーブルを備え、該セットの各々が、該パケット交換通信ネットワークの対応するネットワーク装置について異なる識別子に対応し、さらに、
    (b)受信機を備え、該受信機は、
    (1)第1の送信機から、トレーニングシーケンス、ヘッダおよびペイロードからる第1のデータパケットを受信し、
    (2)該第1のデータパケットのみに対応する第1の補助コーディングを受信する、よう構成され、
    該第1の補助コーディングは第1の識別子を識別し、
    該第1の補助コーディングは該トレーニングシーケンスとは異なり、
    該第1の識別子は該トレーニングシーケンスとは異なるものであり、さらに、
    (3)該第1の補助コーディングから該第1の識別子を復元し、
    (4)該第1の識別子に基づいて該データベース・テーブルから1つもしくは複数のパラメータの第1のセットをとり出し、そして、
    (5)該1つもしくは複数のパラメータの第1のセットに基づいて該第1のデータパケットの少なくとも一部分を処理する、よう構成される、ネットワーク装置。
  2. 請求項1に記載のネットワーク装置において
    第1の補助コーディングおよび該第1のデータパケットのトレーニングシーケンスが、該第1のデータパケットの第1および第2の部分をそれぞれ形成する、ネットワーク装置。
  3. 請求項1乃至2のいずれか1項に記載のネットワーク装置において
    第1の補助コーディングが、周波数分割によるFSK変調を用いて符号化され、
    該第1の補助コーディングが該第1のデータパケットについての周波数と異なる周波数で符号化され、および
    該第1の補助コーディングの受信が、該第1のデータパケットのトレーニングシーケンスの受信と時間的に重複している、ネットワーク装置。
  4. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載のネットワーク装置であって、第2の送信機をさらに備え、該第2の送信機が、 (1)第1の送信されたデータパケットと送信するための、第1の送信された補助コーディングを生成する、よう構成され、
    該第1の送信されたデータパケットは、第1の送信されたトレーニングシーケンス、第1の送信されたヘッダおよび第1の送信されたペイロードからなり、
    該第1の送信された補助コーディングは第1の送信された識別子を識別し、
    該第1の送信された識別子は該第1の送信されたトレーニングシーケンスとは異なり、
    該第1の送信された識別子は該第2の送信機を識別し、
    該第1の送信された補助コーディングは該第1の送信されたトレーニングシーケンスとは異なるものであり、さらに、
    (2)第2のネットワーク装置に対して該第1の送信された補助コーディングと該第1の送信されたデータパケットを送信する、よう構成される、ネットワーク装置。
  5. 請求項4に記載のネットワーク装置において、
    該第2の送信機が第1のRFフロントエンドからり、および
    該第2の送信機が、該第1の送信された補助コーディングと該第1の送信されたデータパケットの双方を該第1のRFフロントエンドを用いて送信するよう構成される、ネットワーク装置。
  6. 請求項4に記載のネットワーク装置において、
    該第2の送信機が、第1のRFフロントエンドおよび第2のRFフロントエンドからり、
    該第2の送信機が、該第1の送信された補助コーディングを該第1のRFフロントエンドを用いて送信するよう構成され、および
    該第2の送信機が、該第1の送信されたデータパケットを該第2のRFフロントエンドを用いて送信するよう構成される、ネットワーク装置。
  7. 請求項1乃至6のいずれか1項に記載のネットワーク装置において、
    該第1の補助コーディングが5ビット未満からる、ネットワーク装置。
  8. 請求項1乃至7のいずれか1項に記載のネットワーク装置において、
    該第1のデータパケットのヘッダが該第1の送信機用のソースアドレスを含み、および
    該第1の識別子が該第1の送信機用の該ソースアドレスと同じではない、ネットワーク装置。
  9. 請求項1乃至8のいずれか1項に記載のネットワーク装置において、
    該第1の補助コーディングが、該第1のデータパケットの実質的に直前に受信された第1のセットのパルスとして受信され、および
    該第1の識別子が、該第1のセットのパルス中の隣接するパルス間の可変のタイミング間隔で該第1のセットのパルス内で符号化されるネットワーク装置。
  10. 請求項1乃至9のいずれか1項に記載のネットワーク装置において、
    該1つもしくは複数のパラメータの第1のセットが、該第1の送信機から受信された以前のパケットから以前になされたトレーニング結果に基づいているネットワーク装置。
  11. 請求項1乃至10のいずれか1項に記載のネットワーク装置であって、さらに、
    (6)第3の送信機から、トレーニングシーケンス、ヘッダおよびペイロードからなる第2のデータパケットを受信し、
    (7)該第2のデータパケットのみに対応する第2の補助コーディングを受信する、よう構成され、
    該第2の補助コーディングは第2の識別子を識別し、
    該第2の補助コーディングは該第2のデータパケットのトレーニングシーケンスとは異なり、
    該第2の識別子は該第2のデータパケットのトレーニングシーケンスとは異なるものであり、さらに、
    (8)該第2の識別子に基づいて該データベース・テーブルから1つもしくは複数のパラメータの第2のセットを復元し、そして、
    (9)該1つもしくは複数のパラメータの第2のセットに基づいて該第2のデータパケットの少なくとも一部分を処理する、よう構成される、ネットワーク装置
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