JP5144665B2 - 通信システムにおいてネットワーク識別子を通信する方法および装置 - Google Patents
通信システムにおいてネットワーク識別子を通信する方法および装置 Download PDFInfo
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Description
図1(B)のインタリーバはビット・インタリービング154を使用して変調ダイバーシティを達成する。ターボ・パケットの符号ビット152は、隣接する符号ビットが異なる配置記号へマップされるようなパターンでインタリーブされる。例えば、2m項変調(2m-Ary modulation)の場合、Nビット・インタリーバ・バッファはN/m個のブロックへ分割される。図2Aで示されるように、隣接する符号ビットは、隣接するブロックへ逐次に書き込まれ、次いでバッファの始めから終わりへ逐次の順序で1つずつ読み出される。これは、隣接する符号ビットが、異なる配置記号へマップされることを保証する。同様に、図2Bで図解されるように、インタリーバ・バッファはN/m行×m列の行列へ配列される。符号ビットは列ごとにバッファへ書き込まれ、行ごとに読み出される。マッピングに依存する16QAMについて、配置記号の或るビットは他のビットよりも信頼できる事実、例えば、第1及び第3のビットは第2及び第4のビットよりも信頼できる事実に起因して、隣接する符号ビットが配置記号の同じビット位置へマップされるのを回避するため、行は左から右及び右から左へと交替して読み出される。
実施形態によれば、通信路インタリーバは、配置記号インタリービングのためにインタリーブド・インタレースを使用して周波数ダイバーシティを達成する。これは、明示的配置記号インタリービングの必要性を削除する。インタリービングは2つのレベルで遂行される。
{
int m=exponent(n);
vector<int>y(n);
for(int i=0,j=0;i<n;i++,j++)
{
int k;
for(;(k=bitRev(j,m))>=n;j++);
y[i]=k;
}
return y;
}
ここで、n=500、mは、2m>nであるような最小の整数であって、これは8であり、bitRevは正規のビット逆転動作である。
ここで、
N=I−1は、トラフィックデータ・スケジューリングに使用されるインタレースの数であり、Iはインタレースの総数である。
ここで、R'は次の表に対応する。
0⇒0
1⇒4
2⇒2又は6
3⇒1
4⇒5
5⇒3
6⇒7
この表は、次のコードによって生成され得る。
{
int m=exponent(n);
int y;
for (int i=0;j=0;i<=x;i++,j++)
{
for(;(y=bitRev(j,m))==exclude;j++);
}
return y;
}
ここで、m=3であり、bitRevは正規のビット逆転動作である。
物理層パケットの各フィールドは順々に送信され、最上位ビット(MSB)が最初に送信され、最下位ビット(LSB)が最後に送信される。MSBは文書の図面内で最左方のビットである。
ここで説明されるFCS計算は、物理層パケット内のFCSフィールドを計算するために使用される。
FCSは、図8でも図解される次の説明手続きに従って計算された値に等しい。
次の解説部分は、FLOネットワーク機器及び動作に特定された要件を定義する。
次の要件は、FLOネットワーク送信機へ適用される。送信機は8つの6MHz広帯域の1つで動作するが、5、7、及び8MHzの送信帯域幅もサポートする。各々の6MHz幅送信帯域割り振りは、FLO RF通信路と呼ばれる。各FLO RF通信路は、インデックスj∈{1,2,...8}によって表示される。各FLO RF通信路インデックスのための送信帯域及び帯域中心周波数は、下記の表1で指定されるとおりである。
エアリンク上で使用される変調は、直交周波数分割多重(OFDM)である。最小送信区間は、1つのOFDM記号期間に対応する。OFDM送信記号は、多くの別々に変調された副搬送波を備える。FLOシステムは4096の副搬送波を使用する。これらの副搬送波は0から4095の番号を付けられる。これらの副搬送波は2つの別々のグループへ分けられる。
ここでfc(k)は、k番目のFLO RF通信路のための中心周波数であり、(Δf)scは副搬送波の間隔である。
能動副搬送波は、0から7でインデックスされる8つのインタレースへ細分される。各インタレースは500の副搬送波から成り立つ。インタレース内の副搬送波は、周波数において[8×(Δf)sc]Hzだけ間隔を取られ(インタレース・ゼロは例外であり、このインタレースの中央の2つの副搬送波は16×(Δf)scだけ離される。というのは、インデックス2048を有する副搬送波は使用されないからである)。(Δf)scは副搬送波の間隔である。
送信された信号はスーパフレームへ組織される。各スーパフレームは、1秒に等しい持続時間TSFを有し、1200のOFDM記号から成る。スーパフレーム内のOFDM記号は、0から1199までの番号をつけられる。OFDM記号区間TSは、833.33...マイクロ秒(μs)である。OFDM記号は、OFDMチップと呼ばれる多数の時間定義域ベースバンド標本から成る。これらのチップは、秒当たり5.55×106の速度で送信される。
FLOネットワーク上をマルチキャストされるフローに関連づけられたオーディオ又はビデオ・コンテンツは、2つの成分として送られてもよい。即ち、高拡散受信を享受する基底(B)成分(base component)と、より限定されたカバレージエリア上で基底成分によって提供されたオーディオ・ビジュアル経験を改善する向上(E)成分(enhancement component)である。
物理層によって送信されたデータ・パケットは、MediaFLO論理通信路(MLC)と呼ばれる1つ又は複数の仮想通信路に関連づけられる。MLCは、FLOデバイスにとって独立受信関心事となるFLOサービス復号可能成分である。サービスは、複数のMLC上を送られてもよい。しかしながら、サービスに関連づけられたオーディオ又はビデオ・フローの基底及び向上成分は、単一のMLC上を送信される。
変調の型と内部コードレート(inner code rate)との組み合わせは、「送信モード」と呼ばれる。FLOシステムは、下記の表4で列挙された12の送信モードをサポートする。
FLOネットワークにおいて、OFDM記号上でMLCへ割り振られた帯域幅の最小単位は、500の変調記号のグループに対応する。500変調記号のこのグループは、スロットと呼ばれる。スケジューラ関数(MAC層内の)はスーパフレームのデータ部分でスロットをMLCへ割り振る。スケジューラ関数がMLCへの送信のためにOFDM記号内で帯域幅を割り振るとき、スロットの整数単位で割り振る。
FLOシステムにおいて、異なるMLCが、異なるモードを利用するかも知れない事実によって、データ転送速度の計算は複雑になる。全てのMLCが同じ送信モードを使用することを仮定することによって、データ転送速度の計算は単純化される。下記の表5は、7つのデータ・スロットの全てが使用されることを仮定して、異なる送信モードの物理層データ転送速度を与える。
FLO物理層は、次のサブチャネルを備える。即ち、TDMパイロット通信路、広域OIS通信路、ローカルエリアOIS通信路、広域FDMパイロット通信路、ローカルエリアFDMパイロット通信路、広域データ通信路、及びローカルエリア・データ通信路である。
TDMパイロット通信路は、次の成分通信路を備える。即ち、TDMパイロット1通信路、広域識別通信路(WIC)、ローカルエリア識別通信路(LIC)、及びTDMパイロット2通信路、遷移パイロット通信路(TPC)である。
TDMパイロット1通信路は、1つのOFDM記号に広がる。それは、スーパフレーム内のOFDM記号インデックス0で送信される。それは新しいスーパフレームのスタートを合図する。それは、粗いOFDM記号タイミング、スーパフレーム境界、及び搬送波周波数オフセットを決定するFLOデバイスによって使用される。
TDMパイロット1OFDM記号は、周波数定義域で124の非ゼロ副搬送波を備える。これらの副搬送波は、能動副搬送波の間で均一に間隔を空けられる。i番目のTDMパイロット1副搬送波は、次のように定義された副搬送波インデックスjに対応する。
TDMパイロット1副搬送波は、固定情報パターンで変調される。このパターンは、生成系列h(D)=D20+D17+1及び初期状態「11110000100000000000」を有する20タップ線形フィードバックシフト・レジスタ(LFSR)を使用して生成される。各出力ビットは次のようにして得られる。即ち、LFSR状態がベクトル[s20s19s18s17s16s15s14s13s12s11s10s9s8s7s6s5s4s3s2s1]であれば、出力ビットは[s19?s4]になる。ここで、?はモジュロ2加算を表し、これはスロット1に関連づけられたマスクに対応する(この後に続く表6を参照)。LFSR構造は、図12で指定されたようになる。
TDMパイロット1情報パケットにおいて、それぞれs0及びs1と名付けられる2つの連続ビットP1I(2i)及びP1I(2i+1)、i=0,1,...123、から成る各グループは、下記の表6で指定されるようにD=4を有する複素変調記号MS=(mI,mQ)へマップされる。Dの因子は、4000の利用可能な搬送波の124だけが使用される事実を使用して計算される。
i番目の変調記号MS(i),i=0,1,...,123は、前に指定されたように、インデックスjを有する副搬送波へマップされる。
変調されたTDMパイロット1副搬送波は、後で説明されるような共通動作を受ける。
広域識別通信路(WIC)は1つのOFDM記号に広がる。それはスーパフレーム内のOFDM記号インデックス1で送信される。それはTDMパイロット1OFDM記号に続く。これは、広域微分器情報をFLO受信機へ伝達するために使用されるオーバヘッド通信路である。広域(これはローカルエリア通信路を含むが、TDMパイロット1通信路及びPPCを除外する)の中の全ての送信波形は、この広域に対応する4ビット広域微分器を使用してスクランブルされる。
WICは、インデックス3を有するスロットを割り振られる。WIC OFDM記号内の割り振られたスロット、及び割り振られないスロットは、図15に示される。選ばれたスロットインデックスは、OFDM記号インデックス1についてインタレース0へマップするインデックスである。これは後で解説される。
割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。割り振られないスロットについてのバッファは空のままである。
各々の割り振られたスロット・バッファのビットはスクランブラ出力ビットと逐次にXOR結合され、変調の前にビットをランダム化する。スロットインデックスiに対応するスクランブルド(scrambled)スロット・バッファはSB(i)として表される。ここで、i∈{0,1,...,7}である。スロット・バッファに使用されるスクランブリング系列は、OFDM記号インデックス及びスロットインデックスに依存する。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=3,k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるようにD=2を用いて複素変調記号MS=(mI,mQ)へマップされる。注意されることは、OFDM記号エネルギーを一定に保つようにDの値が選ばれることである。というのは、4000の利用可能な副搬送波の500のみが使用されるからである。図13は、QPSK変調についての信号点配置を示す。
WIC OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、この明細書で後に解説されるような指定のとおりである。
割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調されたWIC副搬送波は、この明細書で後に指定されるような共通動作を受ける。
ローカルエリア識別通信路(LIC)は、1つのOFDM記号に広がる。それはスーパフレーム内のOFDM記号インデックス2で送信される。それはWIC通信路OFDM記号に続く。これは、ローカルエリア微分器情報をFLO受信機へ伝達するために使用されるオーバヘッド通信路である。全てのローカルエリア送信波形は、ローカルエリアに対応する4ビット・ローカルエリア微分器と共に広域微分器を使用してスクランブルされる。
LICはインデックス5を有するスロットを割り振られる。LIC OFDM記号内の割り振られたスロット、及び割り振られないスロットは図17で図解される。選ばれたスロットインデックスは、OFDM記号インデックス2についてインタレース0へマップするインデックスである。
割り振られたスロットについてのバッファは1000ビットから成る固定パターンで完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。割り振られないスロットについてのバッファは、空のままである。
LICスロット・バッファのビットは、0で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBによって表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=5,k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるようにD=2を用いて複素変調記号MS=(mI,mQ)へマップされる。Dの値は、OFDM記号エネルギーを一定に保つように選ばれる。というのは、4000の利用可能な副搬送波の500のみが使用されるからである。図13はQPSK変調についての信号点配置を示す。
LIC OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、後で解説されるような指定のとおりである。
割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、そのインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調されたLIC副搬送波は、後の解説で指定されるような共通動作を受ける。
TDMパイロット2通信路は1つのOFDM記号に広がる。それはスーパフレーム内のOFDM記号インデックス3で送信される。それはLIC OFDM記号に続く。それは、FLO受信機内で微細なOFDM記号タイミング補正に使用されてもよい。
TDMパイロット2OFDM記号の場合、割り振られたスロットは、インデックス0、1、2、及び7を有する。
各々の割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填され、各ビットは「0」へ設定されている。割り振られないスロットについてのバッファは、空のままである。
TDMパイロット2通信路スロット・バッファのビットは、上記の解説で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの隣接ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=0,1,2,7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるようにD=1を用いて複素変調記号MS=(mI,mQ)へマップされる。Dの値は、OFDM記号エネルギーを一定に保つように選ばれる。というのは、4000の利用可能な副搬送波の2000のみが使用されるからである。図13はQPSK変調についての信号点配置を示す。
TDMパイロット2通信路OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調されたTDMパイロット2通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
遷移パイロット通信路は2つの副搬送波、即ち、広域遷移パイロット通信路(WTPC)及びローカルエリア遷移パイロット通信路(LTPC)から成る。広域OIS及び広域データ通信路の横に位置するTPCは、WTPCと呼ばれる。ローカルエリアOIS及びローカルエリア・データ通信路の横に位置するTPCは、LTPCと呼ばれる。WTPCは広域通信路送信ごとのいずれかの側で1つのOFDM記号に広がるが、スーパフレーム内のWIC(広域データ及び広域OIS通信路)は例外である。LTPCはローカルエリア通信路送信ごとのいずれかの側で1つのOFDM記号に広がるが、LIC(ローカルエリア・データ及びローカルエリアOIS通信路)は例外である。TPC OFDM記号の目的は2重である。即ち、ローカルエリア通信路と広域通信路との間の境界で通信路推定を許すこと、及び各フレーム内の最初の広域(又はローカルエリア)MLCについてのタイミング同期を容易にすることである。TPCはスーパフレーム内で20のOFDM記号に広がる。これらのOFDM記号は、図10で図解されるようにWTPCとLTPCとの間で均一に分割される。LTPC及びWTPC送信が相互に隣り合って生起する9つの場合があり、及び、これらの通信路の1つだけが送信される2つの場合がある。TDMパイロット2通信路の後ではWTPCのみが送信され、位置決めパイロット通信路(PPC)/予約OFDM記号の前ではLTPCのみが送信される。
TPC OFDM記号は、0から7までのインデックスを有する8つのスロットの全部を割り振られる。
各々の割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填され、各ビットは「0」へ設定されている。
各々の割り振られたTPCスロット・バッファのビットは、前に指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファの、それぞれs0及びs1と名付けられる2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=0,1,2,...7,k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されたように、
TPC OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調されたTPC副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
位置決めパイロット通信路(PPC)は、スーパフレームの終わりに現れてもよい。存在するとき、それは6、10、又は14のOFDM記号の可変持続時間を有する。PPCが不在のとき、スーパフレームの終わりに2つの予約OFDM記号が存在する。PPCの存在又は不在、及びPPCの持続時間は、OIS通信路上で合図される。
送信された情報及び波形生成を含むPPC構造は、TBDである。
PPCが不在のとき、スーパフレームの終わりに2つの予約OFDM記号が存在する。
予約されたOFDM記号は、インデックス0から7を有する8つのスロットの全部を割り振られる。
各々の割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填され、各ビットは「0」へ設定されている。
各々の割り振られた予約OFDM記号スロット・バッファのビットは、0で指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=0,1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
予約されたOFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調された予約OFDM記号副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
この通信路は、現在のスーパフレーム内の広域データ通信路に関連づけられた能動MLCに関するオーバヘッド情報、例えば、それらMLCのスケジュールされた送信時間及びスロット割り振りを伝達するために使用される。広域OIS通信路は、各スーパフレーム内で5つのOFDM記号区間に広がる(図10を参照)。
広域OIS通信路物理層パケットは、コードレートR=1/5で符号化される。符号器は、到着する物理層パケットの6ビット尾部フィールドを廃棄し、本明細書で指定されるような並列ターボ符号器を用いて、残りのビットを符号化する。ターボ符号器は、6/R(=30)の出力符号ビットの内部生成尾部を付加し、出力におけるターボ符号化ビットの総数が、入力物理層パケット内のビットの数の1/R倍になるようにする。
ターボ符号器は、並列に接続された2つの系統的で再帰的(recursive)な畳み込み符号器を採用する。インタリーバ、即ち、ターボ・インタリーバが、2番目の再帰的畳み込み符号器の前に置かれる。2つの再帰的畳み込み符号は、ターボ符号の組成符号と呼ばれる。組成符号器の出力はパンクチャ(punctured)及び反復され、所望数のターボ符号化出力ビットを達成する。
ターボ符号器の一部分であるターボ・インタリーバは、組成符号器2へ投入されるターボ符号器入力データをブロック・インタリーブする。
OIS通信路及びデータ通信路の場合、ビット・インタリービングはブロック・インタリービングの1つの形態である。ターボ符号化パケットの符号ビットは、隣接する符号ビットが、異なる配置記号へマップされるようなパターンでインタリーブされる。
広域OIS通信路の場合、OIS通信路ターボ符号化パケットを送信するため、OFDM記号当たり7つのデータ・スロットが割り振られる。広域OIS通信路は、送信モード5を使用する。それ故に、広域OIS通信路は単一のターボ符号化パケットの内容を収容するため5つのデータ・スロットを要求する。幾つかの広域OIS通信路ターボ符号化パケットは2つの連続OFDM記号に広がる。データ・スロットの割り振りはMAC層で行われる。
広域OIS通信路ターボ符号化パケットのビット・インタリーブド符号ビットは、図24で図解されるように、5つの連続データ・スロット・バッファの中の1つ又は2つの連続するOFDM記号へ逐次に書き込まれる。これらのデータ・スロット・バッファはスロットインデックス1から7に対応する。データ・スロット・バッファ・サイズは1000ビットである。データ・スロット・バッファ・サイズは、QPSKについては1000ビットであり、16−QAM及び層状変調については2000ビットであることに留意する。7つの広域OIS通信路ターボ符号化パケット(TEP)は広域OIS通信路の中で5つの連続OFDM記号の上の連続スロットを占める(図10を参照)。
各々の割り振られたスロット・バッファのビットは、表で指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられる2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(2k+1)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されたように、
広域OIS通信路OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット内の500の変調記号は、次の手続きによって500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。
変調された広域OIS通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
この通信路は、現在のスーパフレーム内のローカルエリア・データ通信路に関連づけられた能動MLCに関するオーバヘッド情報、例えば、それらMLCのスケジュールされた送信時間及びスロット割り振りを伝達するために使用される。ローカルエリアOIS通信路は、各スーパフレーム内で5つのOFDM記号区間に広がる(図10を参照)。
ローカルエリアOIS通信路物理層パケットは、コードレートR=1/5で符号化される。符号化手続きは、本明細書で指定されるような広域OIS通信路物理層パケットの場合と同じである。
ローカルエリアOIS通信路ターボ符号化パケットは、本明細書で指定されるようにビット・インタリーブされる。
ローカルエリアOIS通信路の場合、ターボ符号化パケットを送信するため、OFDM記号当たり7つのデータ・スロットが割り振られる。ローカルエリアOIS通信路は送信モード5を使用する。それ故に、この通信路は、単一のターボ符号化パケットの内容を収容するために5つのデータ・スロットを要求する。幾つかのローカルエリアOISターボ・パケットは、2つの連続OFDM記号に広がる。データ・スロットの割り振りは、MAC層で行われる。
ローカルエリアOIS通信路ターボ符号化パケットのビット・インタリーブド符号ビットは、図25で図解されるように、5つの連続データ・スロット・バッファの中の1つ又は2つの連続OFDM記号へ逐次に書き込まれる。これらのデータ・スロット・バッファは、スロットインデックス1から7に対応する。データ・スロット・バッファ・サイズは1000ビットである。7つのローカルエリアOIS通信路ターボ符号化パケット(TEP)は、ローカルエリアOIS通信路内の5つの連続OFDM記号の上で連続スロットを占める(図25を参照)。
各々の割り振られたスロット・バッファのビットは、0で指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
ローカルエリアOIS通信路OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
この手続きは、本明細書で指定されるような広域OIS通信路の場合と同じである。
変調されたローカルエリアOIS通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
広域FDMパイロット通信路は、広域データ通信路又は広域OIS通信路と併せて送信される。広域FDMパイロット通信路は固定ビット・パターンを搬送し、このパターンはFLOデバイスによって広域通信路推定及び他の機能のために使用される。
広域FDMパイロット通信路は、OFDM記号ごとにインデックス0を有するスロットを割り振られる。このスロットは、広域データ通信路又は広域OIS通信路のいずれかを搬送する。
広域FDMパイロット通信路へ割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。
広域FDMパイロット通信路スロット・バッファのビットは、本明細書で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBによって表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=0、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
インタレースへの広域FDMパイロット通信路スロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調された広域FDMパイロット通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
ローカルエリアFDMパイロット通信路は、ローカルエリア・データ通信路又はローカルエリアOIS通信路と併せて送信される。ローカルエリアFDMパイロット通信路は固定ビット・パターンを搬送し、このパターンはFLOデバイスによってローカルエリア通信路推定及び他の機能のために使用されてもよい。
ローカルエリアFDMパイロット通信路は、OFDM記号ごとにインデックス0を有するスロットを割り振られる。このスロットはローカルエリア・データ通信路又はローカルエリアOIS通信路のいずれかを搬送する。
ローカルエリアFDMパイロット通信路へ割り振られたスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。
ローカルエリアFDMパイロット・スロット・バッファのビットは、0で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBによって表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファの、それぞれs0及びs1で名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=0、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
インタレースへの広域FDMパイロット通信路スロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
割り振られたスロット内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
変調されたローカルエリアFDMパイロット通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
広域データ通信路は、広域マルチキャスト用の物理層パケットを搬送するために使用される。広域データ通信路のための物理層パケットは、広域で送信された能動MLCの任意の1つに関連づけられ得る。
広域データ通信路のための物理層パケットは、図26で図解されるステップに従って処理される。
広域データ通信路物理層パケットは、コードレートR=1/2、1/3、又は2/3を用いて符号化される。符号器は、到着する物理層パケットの6ビット尾部フィールドを廃棄し、本明細書で指定されるような並列ターボ符号器を用いて残りのビットを符号化する。ターボ符号器は、6/R(=12、18、又は9)出力符号ビットの内部生成尾部を付加し、出力におけるターボ符号化ビットの総数が、入力物理層パケット内のビットの数の1/R倍になるようにする。
広域データ通信路物理層パケットに使用されるターボ符号器は、本明細書で指定されるとおりである。
広域データ通信路についてのターボ・インタリーバは、本明細書で指定されるとおりである。
広域データ通信路ターボ符号化パケットは、本明細書で指定されるようにビット・インタリーブされる。
広域データ通信路の場合、1つ又は複数のMLCに関連づけられた複数のターボ符号化パケットを送信するため、OFDM記号当たり7つまでのデータ・スロットが割り振られてもよい。或るモード(2、4、8、及び11、上記の表5を参照)の場合、ターボ符号化パケットはスロットの端数を占める。しかしながら、スロットは、複数のMLCが、同じOFDM記号内のスロットを共有することを回避するように、MLCへ割り振られる。
広域データ通信路ターボ符号化パケットのビット・インタリーブド符号ビットは、1つ又は複数のデータ・スロット・バッファの中へ書き込まれる。これらのデータ・スロット・バッファは、スロットインデックス1から7に対応する。データ・スロット・バッファ・サイズは、QPSKについては1000ビットであり、16−QAM及び層状変調については2000ビットである。QPSK及び16−QAM変調の場合、ビット・インタリーブド符号ビットはスロット・バッファの中へ逐次に書き込まれる。層状変調の場合、基底及び向上成分に対応するビット・インタリーブド符号ビットは、スロット・バッファを充填する前に、図28で図解されるようにインタリーブされる。
a.MLC 1は送信モード0を使用し、各ターボ符号化パケットについて3つのスロットを要求する。それは3つの連続OFDM記号を使用して1つのターボ符号化パケットを送る。
各々の割り振られたスロット・バッファのビットは、0で指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
広域データ通信路の場合、送信モードに依存して、QPSK、16−QAM、又は層状変調のいずれかが使用される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられた2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
i番目のスクランブルされたデータ・スロット・バッファからの4つの連続ビットSB(i,4k)、SB(i,4k+1)、SB(i,4k+2)、及びSB(i,4k+3)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループはグループにされ、下記の表17で指定されるように、
i番目のスクランブルされたデータ・スロット・バッファからの4つの連続ビットSB(i,4k)、SB(i,4k+1)、SB(i,4k+2)、及びSB(i,4k+3)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループはグループにされ、下記の表18で指定されるように層状変調複素記号S(k)=(mI(k),mQ(k))、k=0,1,...499へマップされる。rが基底成分と向上成分との間のエネルギー比を表すならば、α及びβは次式によって与えられる。
図34は、層状変調についての信号点配置を示す。ここで、s0=SB(i,4k)、s1=SB(i,4k+1)、s2=(i,4k+2)、及びS3=(i,4k+3)である。注意すべきことに、スロット・バッファを充填する手続きは、ビットs0及びs2が向上成分に対応し、ビットs1及びs3が基底成分に対応することを確実にする(図28を参照)。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの4つの連続ビットから成る各グループからの、それぞれs0及びs1で名付けられる2番目及び4番目のビットSB(i,4k+1)及びSB(i,4k+3)、i=1,2,...7、k=0,1,...499は、表6で指定されるように、
広域データ通信路OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット内の500の変調記号は、本明細書で指定される手続きを使用して500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。
変調された広域データ通信路副搬送波は、本明細書で指定される共通動作を受ける。
広域データ通信路内の割り振られないスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用する。各ビットはゼロへ設定されている。これらのビットは、図14で図解されたステップに従って処理される。
広域データ通信路の各々の割り振られないスロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンを用いて完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。
広域データ通信路内の各々の割り振られないスロット・バッファのビットは、0で指定されたようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
i番目のスクランブルされたスロット・バッファからの、それぞれs0及びs1と名付けられる2つの連続ビットSB(i,2k)及びSB(i,2k+1)、i=1,2,...7、k=0,1,...499から成る各グループは、表6で指定されるように、
広域データ通信路OFDM記号内の割り振られないスロットについてのインタレースへのスロットのマッピングは、0で指定されるとおりである。
スロット・バッファ内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
この変調された広域データ通信路OFDM記号副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
ローカルエリア・データ通信路は、ローカルエリア・マルチキャスト用の物理層パケットを搬送するために使用される。ローカルエリア・データ通信路についての物理層パケットは、ローカルエリアで送信される能動MLCの任意の1つに関連づけられ得る。
ローカルエリア・データ通信路についての物理層パケットは、図26で図解されるステップに従って処理される。
ローカルエリア・データ通信路物理層パケットは、コードレートR=1/3、1/2、又は2/3を用いて符号化される。符号化手続きは、本明細書で指定されるような広域データ通信路の場合と同じである。
ローカルエリア・データ通信路ターボ符号化パケットは、本明細書で指定されるようにビット・インタリーブされる。
ローカルエリア・データ通信路の場合、スロットの割り振りは、本明細書で指定されるとおりである。
ローカルエリア・データ通信路についてのスロット・バッファを充填する手続きは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット・バッファのビットは、本明細書で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBによって表される。
ローカルエリア・データ通信路の場合、送信モードに依存して、QPSK、16−QAM、又は層状変調が使用される。
スクランブルされたスロット・バッファからの2つの連続ビットから成る各グループは、本明細書で指定されるようにQPSK変調記号へマップされる。
スクランブルされたスロット・バッファからの4つの連続ビットから成る各グループは、本明細書で指定されるように16−QAM変調記号へマップされる。
スクランブルされたスロット・バッファからの4つの連続ビットから成る各グループは、本明細書で指定されるように層状変調記号へマップされる。
スクランブルされたスロット・バッファからの4つの連続ビットの各グループからの2番目及び4番目のビットは、本明細書で指定されるようにQPSK変調記号へマップされる。
ローカルエリア・データ通信路OFDM記号についてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
各々の割り振られたスロット内の500の変調記号は、本明細書で指定される手続きを使用して500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。
変調された広域データ通信路副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
ローカルエリア・データ通信路内の割り振られないスロットは、1000ビットの固定パターンを入力として使用する。各ビットはゼロへ設定されている。これらのビットは、図14で図解されるステップに従って処理される。
ローカルエリア・データ通信路の割り振られない各スロットについてのバッファは、1000ビットから成る固定パターンで完全に充填される。各ビットは「0」へ設定されている。
広域データ通信路内の割り振られない各スロット・バッファのビットは、0で指定されるようにスクランブルされる。スクランブルされたスロット・バッファはSBで表される。
スクランブルされたスロット・バッファからの2つの連続ビットから成る各グループは、本明細書で指定されるようにQPSK変調記号へマップされる。
ローカルエリア・データ通信路OFDM記号内の割り振られないスロットについてのインタレースへのスロットのマッピングは、本明細書で指定されるとおりである。
スロット・バッファ内の500の変調記号は、次のようにして500のインタレース副搬送波へ逐次に割り当てられる。即ち、i番目の複素変調記号(ここで、i∈{0,1,...499})は、このインタレースのi番目の副搬送波へマップされる。
この変調されたローカルエリア・データ通信路OFDM記号副搬送波は、本明細書で指定されるような共通動作を受ける。
インタレースへのスロットのマッピングは、このセクション(section)で指定されるように、1つのOFDM記号から次のOFDM記号へと変動する。OFDM記号ごとに8つのスロットが存在する。FDMパイロット通信路はスロット0を利用する。スロット0は、次のようにスーパフレーム内のOFDM記号インデックスjについてインタレースIP[j]を割り当てられる。
そうでなければ、IP[j]=6
スロット0についてのインタレース割り当て手続きは、FDMパイロット通信路が、それぞれ偶数及び奇数OFDM記号インデックスについてインタレース2及び6を割り当てられることを確実にする。各OFDM記号内の残りの7つのインタレースは、スロット1から7へ割り当てられる。これは図35で図解される。ここでP及びDは、それぞれFDMパイロット通信路及びデータ通信路によって占められたスロットへ割り当てられるインタレースを表す。
このブロックは、OFDM記号区間mについての副搬送波インデックスkに関連づけられた複素変調記号Xk,mをRF送信信号へ変換する。動作は、図37に図解される。
m番目のOFDM記号に関連づけられた複素変調記号Xk,m、k=0,1,...4095は、フーリエ逆変換(IFT)式によって連続時間信号xm(t)へ関係づけられる。具体的には、次のとおりである。
ym(t)=xm(t)w(t)
上記において、TU及びTSは、本明細書で前に定義されたとおりである。
ベースバンド信号SBB(t)は、継続的OFDM記号からのウィンドウ化連続時間信号をTWGIだけ重複することによって生成される。これは図38で図解される。具体的には、SBB(t)が次式によって与えられる。
同相及び直角ベースバンド信号は、無線周波数へアップコンバート及び合計され、無線周波数波形sRF(t)を生成する。図37において、fC(k)は、k番目のFLO RF通信路の中心周波数である(表1を参照)。
他の例において、開示された通信システムは、ネットワークの識別及び弁別に使用される累進プリアンブルの送信及び対応する受信を含んでもよい。図10から図18の例に関連して前に解説されたように、ネットワーク識別子(ID)は、広域ネットワーク及びローカルエリア・ネットワークを識別又は弁別するために使用されてもよいことに留意する。それらの例において、プリアンブル内の4つの(4)OFDM記号がTDMパイロット通信路の専用とされた。TDMパイロット通信路は、TDMパイロット1通信路、広域識別通信路(WIC)、ローカルエリア識別通信路(LIC)、及びTDMパイロット2通信路を含んだ。前の例において、例えば、移動受信機のユーザが広域ネットワーク・コンテンツの受信だけを望んだとしても、受信機はWIC通信路及びLIC通信路の双方を処理する。
Claims (28)
- 通信システムにおいてネットワーク識別子を送信する方法であって、
少なくともタイミング情報を通信するように構成された第1のシンボルを送信することと;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2のシンボルを送信することと;
第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3のシンボルを送信することと、を含み、
前記第2のシンボルは前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタレースのいずれかを含むように構成される、方法。 - 前記第2のシンボルは、前記第1のネットワーク識別情報を有するシンボルを種とする疑似ランダムノイズ系列によってスクランブルされた前記第1のネットワーク識別情報を有する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1の情報を含むように構成される、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のシンボルは、前記第1のネットワーク識別情報を有するシンボルを種とする疑似ランダムノイズ系列によってスクランブルされた前記第1のネットワーク識別情報を有する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1の情報を含むように構成される、請求項1に記載の方法。
- トランシーバの中で通信システムにおけるネットワーク識別子を決定する方法であって、
第1のタイミング情報を前記トランシーバへ通信するように構成された第1の受信シンボルを処理することと;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2の受信シンボルを処理することと;
前記トランシーバが第2のネットワークからデータを受信するように選択的に構成されるとき、前記第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2の受信情報が望まれるとき前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3の受信シンボルを処理することと、を含み、
前記第2の受信シンボルは前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタレースのいずれかを含むように構成される、方法。 - 第2のネットワーク情報が所望されないとき、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1の情報の少なくとも1つに基づいて前記トランシーバの中で微細なタイミングを獲得することを更に備える、請求項4に記載の方法。
- 第2のネットワーク情報が所望されるとき、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1及び第2の情報の少なくとも1つに基づいて前記トランシーバの中で微細なタイミングを獲得することを更に備える、請求項4に記載の方法。
- 前記第1のタイミング情報は粗いタイミング情報である、請求項4に記載の方法。
- 前記粗いタイミング情報に基づいて前記第2の受信シンボル及び前記第3の受信シンボルの少なくとも1つを標本化することを更に備える、請求項7に記載の方法。
- 前記第1のタイミング情報に基づいて前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つについてノイズ基線を推定することを更に備える、請求項4に記載の方法。
- 前記粗いタイミング情報に基づいて前記第2の受信シンボル及び前記第3の受信シンボルの少なくとも1つのために前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つについてノイズ基線を推定することを更に備える、請求項8に記載の方法。
- 前記第3の受信シンボルは、前記第3の受信シンボルの中の偶数インタレース又は奇数インタレースの1つの中に前記第2のネットワークを識別する前記第2の情報を含むように構成される、請求項4に記載の方法。
- 前記標本化された第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つを周波数定義域へ変換することと;
疑似ランダムノイズ系列を使用して前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つの中に埋め込まれたパイロットシンボルをデスクランブルすることと;
前記デスクランブルされたパイロットシンボルを時間定義域へ変換することと;
複数のネットワーク識別子について前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つに関連づけられた変換されてデスクランブルされたパイロットシンボルの少なくとも1つについて通信路推定値を決定することと;
前記決定された通信路推定値及び前記ノイズ基線に基づいて検出計量を計算することと;
前記検出計量からの前記最大値に基づいて前記複数のネットワーク識別子から前記ネットワーク識別情報の中のネットワーク識別子を選択することと;
を更に備える、請求項4に記載の方法。 - 送信機の中で使用するためのプロセッサであって、
少なくともタイミング情報を通信するように構成された第1のシンボルを送信し;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2のシンボルを送信し;
第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3のシンボルを送信するように構成され、
前記第2のシンボルは前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタフェースのいずれかを含むように構成される、プロセッサ。 - 前記第2のシンボルは、第1のネットワーク識別情報を有する前記シンボルを種とする疑似ランダムノイズ系列によってスクランブルされた前記第1のネットワーク識別情報を有する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1の情報を含むように構成される、請求項13に記載のプロセッサ。
- 前記第2のシンボルは、前記第3シンボルのワイド/ローカルエリア識別子情報を送信しながら前記第1のネットワーク識別情報を有する前記シンボルを種とする疑似ランダムノイズ系列によってスクランブルされた前記第1のネットワーク識別情報を有する前記ネットワーク識別情報を含む前記第1の情報を含むように構成される、請求項13に記載のプロセッサ。
- トランシーバの中で使用するためのプロセッサであって、
第1のタイミング情報を前記トランシーバへ通信するように構成された第1の受信シンボルを処理し;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2の受信シンボルを処理し;
前記トランシーバが前記第2のネットワークからデータを受信するように選択的に構成されるとき、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2の受信情報が望まれるときに第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3の受信シンボルを処理するように構成されたプロセッサ。 - 第2のネットワーク情報が所望されないとき、前記第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む前記第1の情報の少なくとも1つに基づいて前記トランシーバの中で微細なタイミングを獲得するように更に構成される、請求項16に記載のプロセッサ。
- 第2のネットワーク情報が所望されるとき、前記第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む前記第1及び第2の情報の少なくとも1つに基づいて前記トランシーバの中で微細なタイミングを獲得するように更に構成される、請求項16に記載のプロセッサ。
- 前記第1のタイミング情報は粗いタイミング情報である、請求項16に記載のプロセッサ。
- 前記粗いタイミング情報に基づいて前記第2の受信シンボル及び前記第3の受信シンボルの少なくとも1つを標本化するように更に構成される、請求項19に記載のプロセッサ。
- 前記第1のタイミング情報に基づいて前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つについてノイズ基線を推定するように更に構成される、請求項16に記載のプロセッサ。
- 前記粗いタイミング情報に基づき前記第2の受信シンボル及び前記第3の受信シンボルの少なくとも1つについてノイズ基線を推定するように更に構成される、請求項20に記載のプロセッサ。
- 前記第3の受信シンボルが前記第3の受信シンボル内の偶数インタフェース又は奇数インタフェースの一方において前記第2のネットワークを識別する前記第2の情報を含むように構成される、請求項16に記載のプロセッサ。
- 前記プロセッサは更に、
前記標本化された第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つを周波数定義域へ変換し;
疑似ランダムノイズ系列を使用して前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つの中に埋め込まれたパイロットシンボルをデスクランブルし;
前記デスクランブルされたパイロットシンボルを時間定義域へ変換し;
複数のネットワーク識別子について前記第2及び第3の受信シンボルの少なくとも1つに関連づけられた前記変換されてデスクランブルされたパイロットシンボルの少なくとも1つについて通信路推定値を決定し;
前記決定された通信路推定値及び前記ノイズ基線に基づいて検出計量を計算し;
前記検出計量からの前記最大値に基づいて前記複数のネットワーク識別子から前記ネットワーク識別情報の中のネットワーク識別子を選択する;
ように構成される、請求項16に記載のプロセッサ。 - 送信機の中で使用するためのプロセッサであって、
少なくともタイミング情報を通信するように構成された第1のシンボルを送信する手段と;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2のシンボルを送信する手段と;
第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3のシンボルを送信する手段と、を具備し、
前記第2のシンボルは前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタフェースのいずれかを含むように構成される、プロセッサ。 - トランシーバの中で使用するためのプロセッサであって、
第1のタイミング情報を前記トランシーバへ通信するように構成された第1の受信シンボルを処理する手段と;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2の受信シンボルを処理する手段と;
前記トランシーバが第2のネットワークからデータを受信するように選択的に構成されるとき、前記第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3の受信シンボルを処理する手段と、を具備し、
前記第2の受信シンボルが前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタフェースのいずれかを含むように構成される、プロセッサ。 - 命令の集合を用いて符号化されたコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
少なくともタイミング情報を通信するように構成された第1のシンボルを送信する命令と;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2のシンボルを送信する命令と;
第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3のシンボルを送信する命令と、;
を含み、
前記第2の受信シンボルが前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタフェースのいずれかを含むように構成される、コンピュータ読取り可能な記憶媒体。 - 命令の集合を用いて符号化されたコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
少なくともタイミング情報をトランシーバへ通信するように構成された第1の受信シンボルを処理する命令と;
第1のネットワークを識別するネットワーク識別情報を含む第1の情報を通信するように構成された第2の受信シンボルを処理する命令と;
前記トランシーバが第2のネットワークからデータを受信するように選択的に構成されるとき、前記第2のネットワークを識別するネットワーク識別情報が、前記第1のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報の少なくとも一部分を含む場合に、前記第2のネットワークを識別する前記ネットワーク識別情報を含む第2の情報を通信するように構成された第3の受信シンボルを選択的に処理する命令と、を含み、
前記第2の受信シンボルが前記第1の情報で埋められる偶数又は奇数周波数インタフェースのいずれかを含むように構成される、コンピュータ読取り可能な記憶媒体。
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