JP5972795B2 - マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするための方法および装置 - Google Patents

マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするための方法および装置 Download PDF

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Description

合衆国法典第35部第119条の下での優先権の主張
本特許出願は、“マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするためのMACプロトコル”と題され、2010年2月17日に出願され、この出願の譲受人に譲渡され、ここでの参照によりここに明確に組み込まれている米国仮特許出願シリアル番号第61/305,394号の利益を主張する。
分野
本開示のある態様は、一般的にワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするための方法および装置に関する。
背景
ワイヤレス通信システムに対して要望される帯域幅要求の増加の問題を取り扱うために、チャネルリソースを共有することにより、複数のユーザ端末が単一のアクセスポイント(AP)と通信することが可能になる一方で、高データスループットを達成するように、異なるスキームが開発されている。複数入力複数出力(MIMO)技術は、次世代通信システムのための人気のある技術として近年登場してきた、このような1つのアプローチを表している。MIMO技術は、米国電気電子学会(IEEE)802.11標準規格のような、いくつかの新興のワイヤレス通信標準規格において採用されている。IEEE802.11は、短距離通信(例えば、数十メートルから数百メートル)のためにIEEE802.11委員会により開発された1組のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)エアインターフェース標準規格を示す。
MIMOシステムは、データ送信のために、複数(NT本)の送信アンテナと複数(NR本)の受信アンテナとを用いる。NT本の送信アンテナとNR本の受信アンテナとにより形成されるMIMOチャネルは、NS個の独立したチャネルに分解することができ、これは、空間チャネルとも呼ばれ、ここで、NS≦min{NT,NR}である。NS個の独立したチャネルのそれぞれは、次元に対応する。MIMOシステムは、複数の送信アンテナおよび受信アンテナにより生成される追加の次元を利用する場合に、改善された性能(例えば、より高いスループットおよび/またはより大きな信頼性)を提供できる。
単一のAPと複数のユーザ局(STA)とを持つワイヤレスネットワーク中で、アップリンク方向とダウンリンク方向の双方において、複数のチャネル上で、異なるSTAに向けて、並行する通信が起こることがある。このようなシステムには多くの課題がある。例えば、IEEE802.11n/a/b/gや、または、IEEE802.11ac標準規格のような、異なる標準規格を使用して、APは信号を送信してもよい。受信機STAは、送信パケットのプリアンブル中に含まれている情報に基づいて、信号の送信モードを検出できる。
空間分割多元接続(SDMA)送信に基づくダウンリンクマルチユーザMIMO(MU−MIMO)システムは、APのアンテナアレイにおいてビームフォーミングを適用することにより、複数の空間的に離れているSTAを同時に担当できる。サポートしているSTAのそれぞれから受信したチャネル状態情報(CSI)に基づいて、APによって複素送信プリコーディング重みを算出できる。
そのSTAの移動性に起因して、または、STAの環境中で動いているオブジェクトにより生じるモードステアリングに起因して、APと、複数のSTAのうちの1つのSTAとの間のチャネルが、時間とともに変化することがあることから、APがその特定のSTAに正確にビームフォーミングするために、周期的にCSIを更新する必要があることがある。各STAに対するCSIフィードバックの要求されるレートは、APとそのSTAとの間のチャネルのコヒーレンス時間に依存してもよい。不正確なビームフォーミングに起因して、不十分なフィードバックレートが性能に悪影響を及ぼすかもしれない。一方、過度のフィードバックレートは、最小の追加の利益を生成させることがある一方で、貴重な媒体時間を浪費するかもしれない。
複数の空間的に離れたユーザからなるシナリオでは、チャネルコヒーレンス時間と、それゆえ、適切なCSIフィードバックレートとが、ユーザにわたって空間的に変化することが予想される。加えて、チャネル状態の変化およびユーザの移動性のような、さまざまな要因に起因して、適切なCSIフィードバックレートは、ユーザのそれぞれに対して時間的に変化することがある。例えば、(高精細度テレビ(HDTV)またはセットトップボックスのような)いくつかのSTAが、静的であってよいのに対し、(ハンドヘルドデバイスのような)他のSTAは、動くことが前提となっていることがある。さらに、STAのサブセットは、蛍光灯の影響による高ドップラーを受けることがある。最後に、異なる散乱体が異なる速度で動いて、STAの異なるサブセットに影響を及ぼすことがあることから、いくつかのSTAに対するマルチパスは、他のものよりもさらに多いドップラーを有していることがある。
それゆえ、ワイヤレスシステム中のすべてのサポートされているSTAに対して、単一のレートのCSIフィードバックが利用される場合に、不十分なフィードバックレートを持つこれらのSTAに対する不正確なビームフォーミングに起因して、および/または、不必要に高いフィードバックレートを持つこれらのSTAに対する過度のフィードバックオーバーヘッドに起因して、システム性能が悪化するかもしれない。
従来のスキームでは、移動性または時間的なチャネル変動を考慮して、最悪のケースのユーザに準じたレートでCSIフィードバックが起こる。さまざまなチャネル条件を経験しているSTAからなるSDMAシステムに対しては、すべてのSTAに対して適切なCSIフィードバックレートはない。最悪のケースのユーザに応じることにより、比較的静的なチャネル条件にあるSTAに、非常に動的なチャネルにあるSTAと同じレートでCSIをフィードバックするのを強いることによって、結果として、チャネルリソースの不必要な浪費を生じさせるだろう。
例えば、Evolution−Data Optimized(EV−DO)データレート制御チャネル(DRC)のケースでは、“チャネル状態”情報は、受信パイロット信号対干渉ノイズ比(SINR)を反映し、次の送信のためのレート選択を促進するためにSTAにより送信される。すべてのユーザに対して固定レートで、おそらく、予想される最悪のケースの移動性の状況に関係付けられているチャネル変動を追跡するのに十分なレートで、この情報は更新される。チャネル状態フィードバックのこの特定のレートは、静的なユーザに対しては不必要に高いことがある。一方、DRCは、最小のオーバーヘッドを提供するように設計されたものである。APにおける複素ビームフォーミングをサポートするためにSDMAシステム中のCSIフィードバックが使用されることから、EV−DO設計において達成される程度まで、このフィードバックを圧縮または合理化することは実現可能ではないかもしれない。
別の例として、送信ビームフォーミングをサポートする米国電気電子学会(IEEE)802.11n標準規格に対して、CSIが送信されるレートは特定されておらず、これは実施化の問題点であると考えられている。対照的に、IEEE802.11ac標準規格における複数のSDMAユーザに対するCSIフィードバックの潜在的に高いオーバーヘッドに起因して、および、はぐれているSTAによるこのようなCSIフィードバックメカニズムの潜在的な濫用に起因して、標準規格の仕様中でCSIフィードバックに対するプロトコルを特定することが望ましいことがある。
概要
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、複数の装置から装置のサブセットを選択することと、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信することと、サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているCSIを受信することと、サブセット中の各装置から受信したCSIに少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送信することとを含み、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選択され、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用して決定される。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、複数の装置から装置のサブセットを選択するように構成されている第1の回路と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信するように構成されている送信機と、サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているCSIを受信するように構成されている受信機とを具備し、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選択され、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用して決定され、送信機は、サブセット中の各装置から受信したCSIに少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送信するようにも構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、複数の装置から装置のサブセットを選択する手段と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信する手段と、サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているCSIを受信する手段とを具備し、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選択され、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用して決定され、送信する手段は、サブセット中の各装置から受信したCSIに少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送信するようにさらに構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは、複数の装置から装置のサブセットを選択するように実行可能な命令と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、サブセット中の各装置に送信するように実行可能な命令と、サブセット中の各装置から、その装置に関係付けられているCSIを受信するように実行可能な命令と、サブセット中の各装置から受信したCSIに少なくとも基づいて、複数の装置にデータを送信するように実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備し、サブセットは、複数の装置の各装置に関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選択され、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用して決定される。
本開示のある態様は、アクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、一般的に、少なくとも1つのアンテナと、複数のワイヤレスノードからワイヤレスノードのサブセットを選択するように構成されている第1の回路と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、少なくとも1つのアンテナを介して、サブセット中の各ワイヤレスノードに送信するように構成されている送信機と、サブセット中の各ワイヤレスノードから、少なくとも1つのアンテナを介して、そのワイヤレスノードに関係付けられているCSIを受信するように構成されている受信機とを具備し、サブセットは、複数のワイヤレスノードの各ワイヤレスノードに関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて選択され、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用して決定され、送信機は、サブセット中の各ワイヤレスノードから受信したCSIに少なくとも基づいて、少なくとも1つのアンテナを介して、複数のワイヤレスノードにデータを送信するようにも構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、装置から受信することと、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してCSIを決定することと、装置にCSIを送信することと、装置に送信したCSIに少なくとも基づいて、装置からデータを受信することとを含む。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、別の装置から受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してCSIを決定するように構成されている第1の回路と、別の装置にCSIを送信するように構成されている送信機とを具備し、受信機は、別の装置に送信したCSIに少なくとも基づいて、別の装置からデータを受信するようにも構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、別の装置から受信する手段と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してCSIを決定する手段と、別の装置にCSIを送信する手段とを具備し、受信する手段は、別の装置に送信したCSIに少なくとも基づいて、別の装置からデータを受信するようにさらに構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、装置から受信するように実行可能な命令と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してCSIを決定するように実行可能な命令と、別装置にCSIを送信するように実行可能な命令と、装置に送信したCSIに少なくとも基づいて、装置からデータを受信するように実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備する。
本開示のある態様は、アクセス端末を提供する。アクセス端末は、一般的に、少なくとも1つのアンテナと、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、トレーニングシーケンスとを、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントから受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、トレーニングシーケンスを使用してCSIを決定するように構成されている第1の回路と、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントにCSIを送信するように構成されている送信機とを具備し、受信機は、アクセスポイントに送信したCSIに少なくとも基づいて、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントからデータを受信するようにも構成されている。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、1つ以上の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、1つ以上のトレーニングシーケンスに基づいて、1つ以上の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定することと、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、装置のそれぞれに対するメトリックを算出することとを含む。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、1つ以上の他の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、トレーニングシーケンスに基づいて、1つ以上の他の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第1の回路とを具備する。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、1つ以上の他の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、トレーニングシーケンスに基づいて、1つ以上の他の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定する手段と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出する手段とを具備する。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは、1つ以上の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように実行可能な命令と、トレーニングシーケンスに基づいて、1つ以上の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように実行可能な命令と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備する。
本開示のある態様は、アクセスポイントを提供する。アクセスポイントは、一般的に、少なくとも1つのアンテナと、少なくとも1つのアンテナを介して、1つ以上のワイヤレスノードから1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、トレーニングシーケンスに基づいて、1つ以上のワイヤレスノードに関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第1の回路とを具備する。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、装置にトレーニングシーケンスを送信することと、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを装置から受信することと、リクエストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定することと、装置にCSIを送信することと、装置からデータを受信することとを含み、リクエストは、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されたものである。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、別の装置にトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを別の装置から受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように構成されている第1の回路とを具備し、送信機は、別の装置にCSIを送信するようにも構成されており、受信機は、別の装置からデータを受信するようにも構成されており、リクエストは、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されたものである。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、別の装置にトレーニングシーケンスを送信する手段と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを別の装置から受信する手段と、リクエストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定する手段とを具備し、送信する手段は、別の装置にCSIを送信するようにさらに構成されており、受信する手段は、別の装置からデータを受信するようにさらに構成されており、リクエストは、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されたものである。
本開示のある態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトを提供する。コンピュータプログラムプロダクトは、装置にトレーニングシーケンスを送信するように実行可能な命令と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを装置から受信するように実行可能な命令と、リクエストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように実行可能な命令と、装置にCSIを送信するように実行可能な命令と、装置からデータを受信するように実行可能な命令とを含むコンピュータ読取可能媒体を具備し、リクエストは、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されたものである。
本開示のある態様は、アクセス端末を提供する。アクセス端末は、一般的に、少なくとも1つのアンテナと、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントにトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントから受信するように構成されている受信機と、リクエストに応答して、別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように構成されている第1の回路とを具備し、送信機は、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントにCSIを送信するようにも構成されており、受信機は、少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントからデータを受信するようにも構成されており、リクエストは、トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されたものである。
本開示の先に記載した特徴を詳細に理解できるように、先では簡単にまとめられているさらに特定の説明を、態様に対する参照により得ることができるように、態様のうちのいくつかを、添付した図面中で示している。しかしながら、添付した図面は、本開示のある典型的な態様のみを示しており、それゆえ、その範囲を限定するものとして考えるべきでないことに留意すべきである。説明は、他の等しく有効な態様に適応できる余地があるためである。
図1は、本開示のある態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークを図示している。 図2は、本開示のある態様にしたがった、例示的なアクセスポイントおよびユーザ端末のブロックダイヤグラムを図示している。 図3は、本開示のある態様にしたがった、例示的なワイヤレスデバイスのブロックダイヤグラムを図示している。 図4は、本開示のある態様にしたがった、チャネルの漸進的変化(evolution)のトラッキングとユーザ局(STA)からのフィードバックとに依拠した、例示的な媒体アクセス制御(MAC)プロトコルを図示している。 図5は、本開示のある態様にしたがった、アクセスポイントにより追跡されるチャネルの漸進的変化に依拠した、例示的なMACプロトコルを図示している。 図6は、本開示のある態様にしたがった、アクセスポイントにより追跡されるチャネルの漸進的変化に依拠したMACプロトコルを実現するための、アクセスポイントにおいて実行できる例示的な動作を説明している。 図6Aは、図6において図示されている動作を実行することが可能な例示的なコンポーネントを説明している。 図7は、本開示のある態様にしたがった、STAを担当するアクセスポイントにより追跡されるチャネルの漸進的変化に依拠したMACプロトコルを実現するための、STAにおいて実行できる例示的な動作を説明している。 図7Aは、図7において図示されている動作を実行することが可能な例示的なコンポーネントを説明している。 図8Aは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的なチャネル状態情報(CSI)とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示している。 図8Bは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的なチャネル状態情報(CSI)とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示している。 図8Cは、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的なチャネル状態情報(CSI)とを持つチャネルトレーニングプロトコルの例を図示している。 図9は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的なCSIとを利用するトレーニングプロトコルを実現するための、アクセスポイントにおいて実行できる例示的な動作を説明している。 図9Aは、図9において図示されている動作を実行することが可能な例示的なコンポーネントを説明している。 図10は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと、明示的なCSIとを利用するトレーニングプロトコルを実現するための、STAにおいて実行できる例示的な動作を説明している。 図10Aは、図10において図示されている動作を実行することが可能な例示的なコンポーネントを説明している。
詳細な説明
添付の図面を参照して、本開示のさまざまな態様をここより後でさらに完全に説明する。しかしながら、本開示は、多くの異なる形態で具現化されてもよく、本開示全体を通して提示される何らかの特定の構造または機能に限定されるものとして解釈すべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が完全で完璧になるように提供され、本開示の範囲を当業者に完全に伝えるだろう。ここでの教示に基づいて、本開示の他の何らかの態様から独立して、または、本開示の他の何らかの態様と組み合わせて、実現されるか否かにかかわらず、本開示の範囲が、ここで開示する本開示のあらゆる態様をカバーするように意図されていることを、当業者は正しく認識すべきである。例えば、ここで述べる任意の数の態様を使用して、装置を実現してもよく、または、方法を実施してもよい。加えて、本発明の範囲は、ここで述べる開示のさまざまな態様に加えて、または、ここで述べる開示のさまざまな態様以外に、他の構造、機能性、あるいは、構造および機能性を使用して実施される、このような装置または方法をカバーすることを意図している。請求項の1つ以上のエレメントにより、ここで開示する開示の何らかの態様を具現化してもよいことを理解すべきである。
“例として、事例として、あるいは実例として機能すること”を意味するために、“例示的な”という用語をここで使用する。“例示的な”ものとして、ここで説明するいずれの態様も、他の態様と比較して、必ずしも好ましいものとして、または、効果的なものとして必ずしも解釈すべきではない。
特定の態様をここで説明するが、これらの態様の多くのバリエーションおよび置換が本開示の範囲内にある。好ましい態様の何らかの利益および利点を述べるが、本開示の範囲は、特定の利益、使用、または、目的に限定されることを意図していない。むしろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システムコンフィギュレーション、ネットワーク、および、送信プロトコルに広く適用可能であるように意図されており、そのうちのいくつかは、一例として、図面中および好ましい態様の以下の説明中で示されている。詳細な説明および図は、限定ではなく、本開示の単なる例示であり、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物により規定されている。
例示的なワイヤレス通信システム
単一搬送波送信に基づく通信システムを含む、さまざまなブロードバンドワイヤレス通信システムに対して、ここで説明する技術を使用してもよい。ここで開示する態様は、例えば、ミリメートル波信号を含むウルトラワイドバンド(UWB)信号を用いるシステムに対して有利である。しかしながら、他のコード化された信号が、類似する利点の恩恵を受けることができるように、本開示は、このようなシステムに限定されることを意図していない。
アクセスポイント(“AP”)は、ノードB、無線ネットワーク制御装置(“RNC”)、eノードB、基地局制御装置(“BSC”)、基地トランシーバ局(“BTS”)、基地局(“BS”)、トランシーバ機能(“TF”)、無線ルータ、無線トランシーバ、ベーシックサービスセット(“BSS”)、拡張サービスセット(“ESS”)、無線基地局(“RBS”)、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとして実現されてもよく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。
アクセス端末(“AT”)は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動端末、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器、ユーザ局、または、他の何らかの専門用語を含んでもよく、これらのものとして実現されてもよく、あるいは、これらのものとして知られてもよい。いくつかの構成では、アクセス端末は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル(“SIP”)電話機、ワイヤレスローカルループ(“WLL”)局、パーソナルデジタルアシスタント(“PDA”)、ワイヤレス接続能力を有するハンドヘルドデバイス、局(“STA”)、または、ワイヤレスモデムに接続されている他の何らかの適切な処理デバイスを含んでもよい。したがって、ここで教示する1つ以上の態様は、電話機(例えば、セルラ電話機またはスマートフォン)中に、コンピュータ(例えば、ラップトップ)中に、ポータブル通信デバイス中に、ポータブルコンピューティングデバイス(例えば、パーソナルデータアシスタント)中に、エンターテインメントデバイス(例えば、音楽またはビデオのデバイス、あるいは、衛星ラジオ)中に、グローバルポジショニングシステムデバイス中に、あるいは、ワイヤレスまたはワイヤードの媒体を介して通信するように構成されている他の何らかの適切なデバイス中に、組み込まれてもよい。いくつかの態様では、ノードはワイヤレスノードである。このようなワイヤレスノードは、例えば、ワイヤードまたはワイヤレスの通信リンクを介して、ネットワーク(例えば、インターネットのようなワイドエリアネットワーク、あるいは、セルラネットワーク)に対する接続性、または、ネットワーク(例えば、インターネットのようなワイドエリアネットワーク、あるいは、セルラネットワーク)への接続性を提供してもよい。
ここでの教示は、さまざまなワイヤードまたはワイヤレスの装置(例えば、ノード)中に組み込まれてもよい(例えば、これらの装置内で実現されてもよく、または、これらの装置により実行されてもよい)。いくつかの態様では、ここでの教示にしたがって実現されるワイヤレスノードは、アクセスポイントまたはアクセス端末を含んでもよい。
図1は、アクセスポイントとユーザ端末とを持つ多元接続MIMOシステム100を図示している。簡潔さのために、図1では、1つのアクセスポイント110のみを示している。アクセスポイント(AP)は、一般的に、ユーザ端末と通信する固定局であり、基地局または他の何らかの専門用語と呼ぶこともある。ユーザ端末は、固定または移動性のものであってもよく、移動局、局(STA)、クライアント、ワイヤレスデバイス、または、他の何らかの専門用語と呼ぶこともある。ユーザ端末は、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ等のような、ワイヤレスデバイスであってもよい。
アクセスポイント110は、何らかの所定の瞬間において、ダウンリンク上でおよびアップリンク上で、1つ以上のユーザ端末120と通信してもよい。ダウンリンク(すなわち、フォワードリンク)は、アクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、アップリンク(すなわり、リバースリンク)は、ユーザ端末からアクセスポイントへの通信リンクである。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピア・ツー・ピアで通信してもよい。システム制御装置130は、アクセスポイントに結合され、アクセスポイントに対して調整と制御とを提供する。
システム100は、データ送信のために、ダウンリンク上およびアップリンク上で、複数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを用いる。アクセスポイント110には、多数のNap本のアンテナが装備され、アクセスポイント110は、ダウンリンク送信に対する複数入力(MI)と、アップリンク送信に対する複数出力(MO)とを表す。1組のNu個の選択されたユーザ端末120は、集合的に、ダウンリンク送信に対する複数出力と、アップリンク送信に対する複数入力とを表す。あるケースでは、何らかの手段により、Nu個のユーザ端末に対するデータシンボルストリームが、コードで、周波数で、または、時間で多重化されていない場合に、Nap≧Nu≧1を有することが望ましいことがある。CDMAで異なるコードチャネルを使用して、OFDMで互いに素な集合のサブバンドを使用する等して、データシンボルストリームを多重化できる場合に、Nuは、Napよりも大きいことがある。各選択されたユーザ端末は、アクセスポイントに対して、ユーザ特有のデータを送信し、および/または、アクセスポイントから、ユーザ特有のデータを受信する。一般に、各選択されたユーザ端末には、1つまたは複数のアンテナ(すなわち、Nut≧1)が装備されていてもよい。Nu個の選択されたユーザ端末は、同じ数のアンテナまたは異なる数のアンテナを有することがある。
MIMOシステム100は、時分割複信(TDD)システムまたは周波数分割複信(FDD)システムであってもよい。TDDシステムに対して、ダウンリンクとアップリンクは、同じ周波数バンドを共有する。FDDシステムに対して、ダウンリンクとアップリンクは、異なる周波数バンドを使用する。MIMOシステム100はまた、送信のために、単一の搬送波または複数の搬送波を利用してもよい。各ユーザ端末には、(例えば、コストを低く抑えるために)単一のアンテナが装備されていてもよく、または、(例えば、付加的なコストをサポートできる場合には)複数のアンテナが装備されていてもよい。MIMOシステム100は、60GHzバンドで動作する高速ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を表してもよい。
図2は、MIMOシステム100中の、アクセスポイント110と2つのユーザ端末120mおよび120xとのブロックダイヤグラムを示している。アクセスポイント110には、Nap本のアンテナ224aないし224apが装備されている。ユーザ端末120mには、Nut,m本のアンテナ252maないし252muが装備されており、ユーザ端末120xには、Nut,x本のアンテナ252xaないし252xuが装備されている。アクセスポイント110は、ダウンリンクリンクに対しては送信エンティティであり、アップリンクに対しては受信エンティティである。各ユーザ端末120は、アップリンクに対しては送信エンティティであり、ダウンリンクに対しては受信エンティティである。ここで使用するような“送信エンティティ”は、周波数チャネルを通してデータを送信することが可能な、独立して動作する装置またはデバイスであり、“受信エンティティ”は、周波数チャネルを通してデータを受信することが可能な、独立して動作する装置またはデバイスである。以下の説明では、下付き文字“dn”は、ダウンリンクを示し、下付き文字“up”は、アップリンクを示し、Nup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信に対して選択され、Ndn個のユーザ端末が、ダウンリンク上での同時送信に対して選択され、Nupは、Ndnに等しくてもよく、または、等しくなくてもよく、NupおよびNdnは、静的な値であってもよく、あるいは、各スケジューリング間隔の間に変化することがある。アクセスポイントならびにユーザ端末において、ビームステアリングまたは他の何らかの空間処理技術が使用されてもよい。
アップリンク上では、アップリンク送信に対して選択された各ユーザ端末120において、TXデータプロセッサ288が、データソース286からトラフィックデータを受け取り、制御装置280から制御データを受け取る。TXデータプロセッサ288は、ユーザ端末に対して選択されているレートに関係するコーディングおよび変調スキームに基づいて、ユーザ端末に対するトラフィックデータ{dup,m}を処理し(例えば、エンコードし、インターリーブし、および変調し)、データシンボルストリーム{sup,m}を提供する。TX空間プロセッサ290は、データシンボルストリーム{sup,m}上で空間処理を実行し、Nut,m本のアンテナに対してNut,m個の送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット(TMTR)254は、それぞれの送信シンボルストリームを受け取って処理し(例えば、アナログへとコンバートし、増幅し、フィルタリングし、および周波数アップコンバートし)、アップリンク信号を発生させる。Nut,m台の送信機ユニット254は、Nut,m本のアンテナ252からアクセスポイント110への送信に対して、Nut,m個のアップリンク信号を提供する。
アップリンク上での同時送信に対して、多数のNup個のユーザ端末をスケジュールしてもよい。これらのユーザ端末のそれぞれは、そのデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、その組の送信シンボルストリームをアップリンク上でアクセスポイントに送信する。
アクセスポイント110において、Nap本のアンテナ224aないし224apは、アップリンク上で送信するすべてのNup個のユーザ端末からのアップリンク信号を受信する。各アンテナ224は、それぞれの受信機ユニット(RCVR)222に対して、受信した信号を提供する。各受信機ユニット222は、送信機ユニット254により実行される処理と相補的な処理を実行し、受信したシンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ240は、Nap台の受信機ユニット222からのNap個の受信したシンボルストリーム上で、受信機空間処理を実行し、Nup個の復元したアップリンクデータシンボルストリームを提供する。チャネル相関マトリックス逆変換(CCMI)、最小平均二乗誤差(MMSE)、連続的な干渉消去(SIC)、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。各復元したアップリンクデータシンボルストリーム{sup,m}は、それぞれのユーザ端末により送信されたデータシンボルストリーム{sup,m}の推定である。RXデータプロセッサ242は、そのストリームに対して使用されているレートにしたがって、各復元したアップリンクデータシンボルストリーム{sup,m}を処理して(例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして)、デコードしたデータを取得する。各ユーザ端末に対するデコードしたデータを、記憶のためにデータシンク244に提供してもよく、および/または、さらなる処理のために制御装置230に提供してもよい。
ダウンリンク上では、アクセスポイント110において、TXデータプロセッサ210が、ダウンリンク送信に対してスケジュールされているNdn個のユーザ端末に対するトラフィックデータをデータソース208から受け取り、制御装置230から制御データを受け取り、場合によっては、スケジューラ234から他のデータを受け取る。さまざまなタイプのデータが、異なるトランスポートチャネル上で送られてもよい。TXデータプロセッサ210は、そのユーザ端末に対して選択されているレートに基づいて、各ユーザ端末に対するトラフィックデータを処理する(例えば、エンコードする、インターリーブする、および変調する)。TXデータプロセッサ210は、Ndn個のユーザ端末に対するNdn個のダウンリンクデータシンボルストリームを提供する。TX空間プロセッサ220は、Ndn個のダウンリンクデータシンボルストリーム上で空間処理を実行し、Nap本のアンテナに対してNap個の送信シンボルストリームを提供する。各送信機ユニット(TMTR)222は、それぞれの送信シンボルストリームを受け取って処理し、ダウンリンク信号を発生させる。Nap台の送信機ユニット222は、Nap本のアンテナ224からユーザ端末への送信に対して、Nap個のダウンリンク信号を提供する。
各ユーザ端末120において、Nut,m本のアンテナ252は、アクセスポイント110からNap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット(RCVR)254は、関係付けられているアンテナ252からの受信した信号を処理し、受信したシンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ260は、Nut,m台の受信機ユニット254からのNut,m個の受信したシンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末に対する復元したダウンリンクデータシンボルストリーム{sdn,m}を提供する。CCMI、MMSE、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。RXデータプロセッサ270は、復元したダウンリンクデータシンボルストリームを処理して(例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして)、ユーザ端末に対するデコードしたデータを取得する。
各ユーザ端末120において、Nut,m本のアンテナ252は、アクセスポイント110からNap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット(RCVR)254は、関係付けられているアンテナ252からの受信した信号を処理し、受信したシンボルストリームを提供する。RX空間プロセッサ260は、Nut,m台の受信機ユニット254からのNut,m個の受信したシンボルストリーム上で受信機空間処理を実行し、ユーザ端末に対する復元したダウンリンクデータシンボルストリーム{sdn,m}を提供する。CCMI、MMSE、または、他の何らかの技術にしたがって、受信機空間処理が実行される。RXデータプロセッサ270は、復元したダウンリンクデータシンボルストリームを処理して(例えば、復調して、デインターリーブして、およびデコードして)、ユーザ端末に対するデコードしたデータを取得する。
図3は、システム100内で用いてもよいワイヤレスデバイス302中で利用してもよいさまざまなコンポーネントを図示している。ワイヤレスデバイス302は、ここで説明するさまざまな方法を実現するように構成されているデバイスの例である。ワイヤレスデバイス302は、アクセスポイント110またはユーザ端末120であってもよい。
ワイヤレスデバイス302は、ワイヤレスデバイス302の動作を制御するプロセッサ304を備えていてもよい。プロセッサ304は、中央処理ユニット(CPU)と呼ぶこともある。メモリ306は、リードオンリーメモリ(ROM)とランダムアクセスメモリ(RAM)の双方を含んでいてもよく、プロセッサ304に命令およびデータを提供する。メモリ306の一部は、不揮発性のランダムアクセスメモリ(NVRAM)も含んでいてもよい。プロセッサ304は、典型的に、メモリ306内に記憶されているプログラム命令に基づく論理的動作および算術動作を実行する。メモリ306中の命令は、ここで説明する方法を実現するように実行可能であってもよい。
ワイヤレスデバイス302はまた、ワイヤレスデバイス302と遠隔ロケーションとの間でのデータの送受信を可能にする送信機310および受信機312を備えていてもよいハウジング308を備えていてもよい。送信機310および受信機312は、組み合わせて、トランシーバ314にしてもよい。複数の送信アンテナ316は、ハウジング308に取り付けられていてもよく、トランシーバ314に電気的に結合されていてもよい。ワイヤレスデバイス302は、(示されていない)複数の送信機と、複数の受信機と、複数のトランシーバとを備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス302はまた、トランシーバ314により受信した信号のレベルを検出して、定量化するために使用してもよい信号検出器318を備えていてもよい。信号検出器318は、総エネルギー、シンボルごとの副搬送波当たりのエネルギー、電力スペクトル密度、および、他の信号のような、信号を検出してもよい。ワイヤレスデバイス302は、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ(DSP)320も備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス302のさまざまなコンポーネントは、バスシステム322により互いに結合されていてもよい。バスシステム322は、データバスに加えて、電力バス、制御信号バス、および、ステータス信号バスを含んでいてもよい。
本開示のある態様は、図1において図示したシステム100のような、マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報(CSI)フィードバックレートを達成するためのプロトコルをサポートする。ユーザ端末(局)120のそれぞれからAP100にCSIフィードバックが送信されるレートは、その局とAPとの間のチャネルの漸進的変化に基づいて調節されてもよい。
特定の局に対するCSIフィードバックの適切なレートは、局の信号対ノイズ比(SNR)条件に依存してもよい。例えば、低ダウンリンク変調コーディングスキーム(MCS)レベルに対して、古いCSIに基づくプリコーディングに起因するスループットペナルティが、高MCS/SNRユーザに対するものより小さいことがあることから、より低いSNRのユーザを、より低いCSIフィードバックレートに偏らせることが望ましいことがある。加えて、CSIを通信するのに必要とされるアップリンクリソースは、高SNR条件にある局に対するよりも、低MCSユーザ(すなわち、低データレートユーザ)に対して、より大きいことがある。さらに、ダウンリンクマルチユーザ(MU)−MIMO通信から、低SNRユーザを完全に除外することが望ましいことがある。
局により追跡されるチャネルの漸進的変化に基づくプロトコル
本開示の1つの態様では、ワイヤレスシステムの各ユーザ局(STA)(例えば、図1からのシステム100のSTA120のそれぞれ)は、それ自体のチャネル状態のエージング(漸進的変化)を追跡してもよく、ここで、チャネルの漸進的変化は、1つ以上のメトリックによって表されてもよい。図4は、本開示のある態様にしたがった、STAによるチャネルの漸進的変化のトラッキングに依拠した、例示的な2段階の媒体アクセス制御(MAC)プロトコル400を図示している。アクセスポイント(AP)402は、差し迫ったダウンリンク空間分割多元接続(SDMA)送信に対する候補を表す、図4において図示されているSTA4041、4042、4043、4044のような、STAのサブセットからの、あるいは、システム中のすべてのSTAからの、チャネルの漸進的変化のデータを、メッセージ406によって、最初にリクエストしてもよい。短フレーム間隔(SIFS)インターバルに続いて、AP402は、ダウンリンクチャネルサウンディングに対する超高スループット(VHT)プリアンブルを含んでもよいヌルデータパケット(NDP)408を送信してもよい。ある態様では、メッセージ406は、IEEE802.11標準規格のファミリー(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがって送信されるヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含んでもよい。
NDPA406に応答して、STA4041〜4044のそれぞれは、チャネルの漸進的変化メトリックを含むチャネルの漸進的変化フィードバック(CEFB)メッセージ410を、AP402に送信してもよい。受信したチャネルの漸進的変化メトリックと、1つ以上のネットワークステータスパラメータ(例えば、SDMAクライアント(STA)の総数、各STAに対する変調コーディングスキーム(MCS)、または、各STAに対する送信電力のうちの少なくとも1つ)とに基づいて、AP402は、CSIフィードバックが必要であることをAP402が決定している、STAのサブセットからのチャネル状態情報(CSI)フィードバックをリクエストする別のNDPAメッセージ412を送信してもよい。図4において図示されているように、NDPA412中でアドレス指定されているSTA4041、4042、および、4044は、それらのそれぞれのCSIフィードバックメッセージ4141、4142、および、4144により、このリクエストに応答してもよい。受信したCSIフィードバックに基づいて、そのプリコーディング重みを更新した後に、AP402は、ダウンリンクSDMAデータ416の送信を開始してもよい。
アクセスポイントにより追跡されるチャネルの漸進的変化に基づくプロトコル
図4からの提案された400中では、AP402は、各STAに対するCSIの漸進的変化の評価および追跡を担わなくてもよい。その代わりに、個々のSTAが、経時的に、チャネルの漸進的変化を追跡し続けてもよい。代替的に、APは、各STAから受信したCSIの履歴に基づく、チャネルの漸進的変化メトリックの算出を担ってもよい。本開示のある態様では、APは、算出したチャネルの漸進的変化メトリックに基づいて、STAのサブセットからのCSIを周期的にリクエストしてもよい。図5は、チャネルの漸進的変化がAPによって追跡されるMACプロトコル500を図示している。
図5において図示されているように、AP502は、CSIメッセージに対するリクエスト506を送信することにより、CSIフィードバックトランザクションを開始してもよい。例えば、最低レートのレガシーIEEE802.11a/gフォーマットを使用して、このリクエストがSTA5041、5042、5043、および、5044に送信されてもよい。ある態様では、CSIに対するリクエスト506は、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったブロードキャストヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)メッセージを含んでもよい。NDPAメッセージ506は、2つの目的を果たしてもよい:NDPAメッセージ506は、STAのサブセットからのCSIデータを周期的にリクエストし、参加していないすべてのSTAに、それらのネットワークアロケーションベクトル(NAV)カウンターを、持続時間フィールド中の値にしたがって適切に設定させるための、それらの持続時間フィールドを設定することによって、CSIフィードバックトランザクションを保護する。NDPA506のペイロードは、このメッセージがCSIに対するリクエストを表していることを示す特定のビットを含んでいてもよい。NDPA506の送信に続くSIFSインターバルの後に、AP502は、ダウンリンクチャネルサウンディングに対する超高スループット(VHT)プリアンブルを含むサウンディングメッセージ508(すなわち、ヌルデータパケット(NDP))を送信してもよい。NDPA506とは異なり、NDPメッセージ508は、レガシーデコード可能でなくてもよい。
各STAからの特定のレートのCSIフィードバックを達成するために、APから送信される各周期的なNDPA中でアドレス指定されるSTAのサブセットが、APによって選ばれてもよい。(例えば、より動的なチャネル条件に起因して)より頻繁なCSI更新が要求されるこれらのSTAは、周期的に送信されるNDPAメッセージ中で、より頻繁にアドレス指定されてもよい。AP502は、図5において図示されているように、それらのそれぞれのCSIフィードバックメッセージ5101、5102、および、5104を送信するように、NDPA506内で、STA5041、5042、および、5044をアドレス指定してもよい。
AP502が特定のSTAからのCSIをリクエストするレートは、AP502により算出されるメトリックにより評価されるような、そのSTAのチャネルの漸進的変化のレートに依存してもよい。各STAに対して、AP502は、現在のSDMAビームフォーミング重みが発生されたCSIを記憶してもよい。(例えば、周期的なNDPAの結果として、)新たなCSIをそのSTAから受信したときにはいつでも、AP502は、規定されたメトリックに基づいて、古いチャネル状態と新しいチャネル状態との間の漸進的変化の程度を評価してもよい。
評価した漸進的変化の程度が、予め定められたしきい値レベルを超えている場合に、このことは、そのSTAに対するCSIフィードバックのレートが不十分であることがあり、そのSTAに対するCSIリクエストのレートを増加させるようにAP502に請うてもよいことを示している。評価した漸進的変化の程度が、しきい値レベルよりも小さい場合に、このことは、STAに対するCSIフィードバックのレートが過度であり、STAに対するCSIリクエストのレートを減少させるようにAP502に請うてもよいことを示している。特定のSTAに対するCSIリクエストのレートはまた、SDMAクライアント(STA)の総数、各クライアントに対して利用されるMCS、または、各クライアントに対する送信電力のうちの少なくとも1つに依存してもよい。
CSIリクエストインターバルを増加させることができるステップサイズは、CSIリクエストインターバルを減少させることができるステップサイズと異なってもよい。本開示の1つの態様では、線形的なインターバル増加と指数的なインターバル減少とが利用されてもよい。本開示の別の態様では、異なる線形的な変動するステップサイズが適用されてもよい。ある態様に対して、選ばれたステップサイズは、過度に頻繁なCSI更新に対してあまり頻繁でないCSI更新に関係付けられている、相対的なシステム性能ペナルティに依存してもよい。
図5において図示されている提案されたプロトコル500が、いくつかの点で、図4からのプロトコル400と異なっていてもよいことが観測できる。第1に、個別のSTAによってではなく、APによって、チャネルの漸進的変化が評価されてもよい。第2に、APが、各STAから受信したチャネルの漸進的変化メトリックではなく、各STAから受信したCSIの履歴に基づいて、STAごとのチャネルの漸進的変化を追跡してもよい。第3に、APは、チャネルの漸進的変化を評価するために、各STAから周期的にCSIをリクエストする必要があることがあるが、必ずしも、すべてのSTAに対して同一のレートでなくてもよい。第4に、経時的に、各STAからの特定のレートのCSIフィードバックを達成するために、各CSIリクエスト中でアドレス指定されるSTAのサブセットが選ばれてもよい。第5に、APは、STAのチャネルの漸進的変化のレートに基づいて、各STAに対する周期的なCSIリクエストのレートを調整してもよい。最後に、各CSIリクエスト中でアドレス指定されるSTAのサブセットは、そのSTAからの最後のCSI更新から経過した時間期間に依存してもよい。
一般に、先述のMACプロトコルは、APがSTAのサブセットに周期的にCSIリクエストを送ってもよいことをサポートする。STAのサブセットは、APにおいて算出された何らかのメトリックに基づいて選ばれてもよい。算出されたメトリックは、最も最近のCSI更新からの、チャネルの漸進的変化の程度を示してもよい。
図6は、本開示のある態様にしたがった、図5からの提案されたMACプロトコルを実現するための、APにおいて実行できる例示的な動作600を説明している。602において、APは、複数のSTAからSTAのサブセットを選択してもよく、サブセットは、複数のSTAの各STAに関係付けられているメトリックに少なくとも基づいて、選択されてもよい。604において、APは、CSIに対するリクエストと、トレーニングシーケンス(例えば、ヌルデータパケット(NDP))とを、サブセット中の各STAに送信してもよい。606において、STAは、サブセット中の各STAから、そのSTAに関係付けられているCSIを受信してもよく、CSIは、CSIに対するリクエストに応答して、NDPを使用して決定されてもよい。608において、APは、サブセット中の各STAから受信したCSIに少なくとも基づいて、複数のSTAにデータを送信してもよい。
トレーニングシーケンスは、空間分割多元接続(SDMA)を実行することが可能なこれらのSTAによって、デコード可能であってもよい。ある態様では、CSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったブロードキャストNDPAメッセージを含んでもよく、NDPAは、SDMA可能でないSTAによりサポートされているレートを利用して送信されてもよい。別の態様では、CSIに対するリクエストは、複数のSTAの別のサブセットに、それらのNAVカウンターを持続時間フィールドにしたがって設定させる、CSIの持続時間フィールドを設定することにより、CSIの送信を保護してもよい。
ある態様では、メトリックは、1つ以上のしきい値と比較されてもよく、CSIに対するリクエストを送信するレートは、比較に基づいて調節されてもよい。STAのうちの1つから以前に受信した別のCSIと比較した、そのSTAから受信したCSIの変化が、制限内にある場合に、レートを減少させてもよい。CSIの変化が制限よりも大きい場合に、レートを増加させてもよい。ある態様では、メトリックは、複数のSTAのそれぞれのCSIの漸進的変化のレートを含んでもよい。
図7は、本開示のある態様にしたがった、図5からの提案されたMACプロトコルを実現するための、ワイヤレスノードにおいて(例えば、STAにおいて)実行できる例示的な動作700を説明している。702において、STAは、CSIに対するリクエストと、トレーニングシーケンス(例えば、ヌルデータパケット(NDP))とを、APから受信してもよい。704において、リクエストに応答して、STAは、NDPを使用してCSIを決定してもよい。706において、STAは、APにCSIを送信してもよく、708において、STAは、APに送信したCSIに少なくとも基づいて、APからデータを受信してもよい。ある態様では、APは、空間分割多元接続(SDMA)を利用してもよい。ある態様では、STAは、そのSTAがSDMAを実行可能である場合に、トレーニングシーケンスをデコードできることがある。
サウンディングフレームと明示的なチャネル状態情報とを持つチャネルトレーニングプロトコル
図5において図示されている提案されたMACプロトコル500は、正確なSDMAプリコーディングをサポートするのに必要最小限まで、CSIフィードバックのレートを制限することにより、アップリンクオーバーヘッドを最小化しようとする。しかしながら、完全な“明示的な”CSI送信は、例えば、数千バイトを含んでいることがあり、それゆえ、チャネルの漸進的変化を評価するための高価な手段であることがある。それゆえ、本開示のある態様は、アップリンクチャネルサウンディングと、チャネルの相反原理(すなわち、暗示的なフィードバック)とを活用して、潜在的に少ないアップリンクオーバーヘッドにより、STAからのチャネルの漸進的変化データをAPに提供する。
APは、STAからの明示的なCSIまたは暗示的なCSIのいずれかを請求してもよい。明示的なCSIのケースでは、APは、STAにトレーニング信号を送信してもよい。トレーニング信号に基づいて、STAは、APからSTAへのチャネルに対するCSIを推定してもよく、アップリンクデータ送信中で、APにCSI推定を送信してもよい。これが、図5からのプロトコル500中で利用されているCSIフィードバックのメカニズムである。一方、暗示的なCSIフィードバックのケースでは、APは、STAにトレーニングリクエストメッセージを送信してもよく、各STAは、トレーニング(サウンディング)信号により応答してもよい。その後で、APは、受信したトレーニング信号を使用して、STAからAPへのチャネルに対するCSIを推定してもよい。その後、APは、APからSTAへのチャネルに対するCSIを計算するために、チャネル可逆性原理を適用してもよい。
いくつかの環境では、アップリンクオーバーヘッドを制限するために、各STAからの明示的なCSI送信のレートを最小化することが望ましくても、過去の測定値に基づいてCSIフィードバックインターバルを適合させることが、適切でないことがある。明示的なCSIが送信されるレートを最小化するために、APは、STAからAPへの(アップリンク)チャネルの推定を使用して、APからSTAへの(ダウンリンク)チャネルに対する異なるメトリックを推定できる。
このメトリックを取得するために、APは、STAから送信された請求されていないパケット中に存在するトレーニングフィールドを使用することにより、または、トレーニング信号を特に請求することにより、STAからAPへのチャネルに対するCSIを計算してもよい。このアプローチの1つの利点は、明示的なCSIを搬送するデータフレームに対して必要とされる時間期間よりも非常に短い時間期間で、トレーニング信号を送信できることである。APは、STAからAPへのチャネルに対するCSIの過去の推定を記憶してもよく、現在のチャネル推定と過去のチャネル推定との間のチャネルの漸進的変化メトリックを計算してもよい。計算した、チャネルの漸進的変化メトリックを使用して、明示的なCSIを請求することが必要とされるか否かを決定してもよい。
図8Aは、先述の概念を利用するトレーニングプロトコル800を図示している。AP802は、選択したSTAからのサウンディングフレームをリクエストするために、STA8041、8042、8043にメッセージ806を送信してもよい。ある態様では、メッセージ806は、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含んでもよい。NDPA806の送信に続くSIFSインターバル808の後に、STA8041、8042、8043は、AP802に送信するサウンディングフレーム810により応答してもよい。本開示の1つの態様では、決定論的なバックオフタイマーを利用して、NDPA806の後でサウンディングを請求してもよい。サウンディングフレーム810のそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含んでもよい。
受信したサウンディングフレーム810に基づいて、AP802は、選択したSTA8041、8042、8043からのチャネルを推定してもよく、過去のチャネル推定と、これらの新しいチャネル推定とを比較してもよい。言い換えると、AP802は、APによりリクエストされたアップリンクチャネルサウンディングパケット810に基づいて、チャネルの漸進的変化メトリックを算出してもよい。新しいチャネル推定と過去のチャネル推定との比較に基づいて(すなわち、チャネルの漸進的変化メトリックに基づいて)、AP802は、すべてのAPアンテナからの必要なサウンディングにより、明示的なCSI送信に対する、STA8041、8042、8043のサブセットを選択してもよい。NDPA806中で特定されているすべてのSTAに対するチャネルが変化していないことをAPにおける計算が示している場合に、AP802は何らかの明示的なCSIリクエストを送信しなくてもよいことに留意すべきである。
本開示の1つの態様では、コンテンション法を使用して、STAの選択されたサブセットに、明示的なCSIリクエスト812が送信されてもよい。別の態様では、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式を使用して、明示的なCSIリクエスト812が送信されてもよい。さらに別の態様では、STA8041、8042、8043のうちの1つからAPに、最後のサウンディングフレーム810が送信された後に、SIFSインターバルを使用して、明示的なCSIリクエスト812が送信されてもよい。ある態様では、明示的なCSIリクエストメッセージ812は、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったブロードキャストNDPAメッセージを含んでもよい。
明示的なCSIリクエスト812の送信に続いて、AP802は、STAの選択されたサブセットに、サウンディング(トレーニング)フレーム814を送信してもよい。ある態様では、サウンディングフレーム814は、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったNDPメッセージを含んでもよい。図8Aにおいて図示されているように、明示的なCSI送信に対して選択されたSTAのサブセットは、STA8041および8043を含んでもよい。受信したサウンディングフレーム814に基づいて、STA8041は、その対応するSTAからAPへのチャネルを推定して、明示的なCSIメッセージ816をAP802に送信してもよい。いったん、明示的なCSI816の受信が成功すると、AP802は、STA8041に肯定応答(ACK)メッセージ818を送信してもよい。同様に、STA8043は、受信したサウンディングフレーム814に基づいて、そのSTAからAPへのチャネルを推定して、AP802に明示的なCSIメッセージ820を送信してもよい。いったん、明示的なCSI820の受信が成功すると、AP802は、STA8043にACKメッセージ822を送信してもよい。
本開示の1つの態様では、AP802によりスケジュールされる決定論的なバックオフを使用して、STA8041、8043から、明示的なCSIメッセージ816、820が送信されてもよい。別の態様では、STA8041、8043のコンテンションに基づいて、明示的なCSIメッセージ816および820が送信されてもよい。明示的なCSIリクエストメッセージ812は、リクエストのシリアル番号を含んでもよい。その後、STAのうちの1つにより送信される明示的なCSIメッセージのそれぞれは、その明示的なCSIメッセージが対応しているチャネル測定値に対するリクエストのシリアル番号を含んでもよい。
本開示のある態様は、AP802からのサウンディングフレーム814の送信の前に、各STAから送信される送信可(CTS)メッセージが起こってもよいことをサポートする。これは、AP802から送信されたサウンディングフレーム814の受信のために、STAに許可媒体を提供でき、許可媒体は、STAにおける正確なチャネル推定のために必要とされてもよい。本開示の1つの態様では、図8Bにおいて図示されているように、各STAからシリアルな方法でCTSが送信されてもよい。別の態様では、図8Cにおいて図示されているように、各STAから同時にCTSが送信されてもよい(すなわち、CTSメッセージが積み重ねられてもよい)。
特定のSTAからのCSIフィードバックをリクエストするというAPの決定は、異なる情報の組み合わせに依存してもよく、組み合わせは、複数のSTAから受信したチャネルの漸進的変化メトリック、APにより算出された複数のSTAに対するチャネルの漸進的変化メトリック、複数のSTAの信号対ノイズ比(SNR)条件、複数のSTAのそれぞれによりサポートされる予期されるデータレート(変調コーディングスキーム)、次のSDMA送信に対して予期される全体的な干渉レベル、または、STAのうちの1つ以上の既知の受信能力(例えば、干渉消去に対するサポート)のうちの少なくとも1つを含んでもよいことにも留意すべきである。
図9は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと明示的なCSIとを利用する、図8A〜図8Cにおいて図示されているトレーニングプロトコルを実現するための、APにおいて実行できる例示的な動作900を説明している。902において、APは、1つ以上のSTAから1つ以上のトレーニングシーケンス(すなわち、ヌルデータパケット(NDP))を受信してもよい。904において、APは、受信した1つ以上のNDPに基づいて、1つ以上の局に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定してもよい。906において、APは、推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、STAのそれぞれに対するメトリックを算出してもよい。ある態様では、各STAに対するメトリック算出は、チャネルの漸進的変化を評価するために、値を、その同じ推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較することを含んでもよい。その後、推定したチャネルの漸進的変化を利用して、そのSTAからCSIをリクエストすべきかどうかを決定してもよい。
受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったNDPを含んでもよい。ある態様では、NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含んでもよく、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して、1つ以上のチャネルを推定してもよい。NDPと、CSIに対するリクエストとを、単一の物理レイヤフレーム中に含めてもよい。
ある態様では、メトリックは、STAのうちの1つに関係付けられているCSIの漸進的変化のレートを含んでもよい。最も最近受信したCSI値と、そのSTAに関係付けられている以前に受信したCSI値とに少なくとも部分的に基づいて、漸進的変化のレートが算出されてもよい。
ある態様では、APは、STAのサブセットから、1つ以上の送信可(CTS)メッセージを受信してもよい。サブセット中のSTAへのAPからのトレーニング信号の送信を保護するために、CTSメッセージが送信されてもよい。
図10は、本開示のある態様にしたがった、サウンディングフレームと明示的なCSIとを利用する、図8A〜図8Cにおいて図示されているトレーニングプロトコルを実現するための、ワイヤレスノードにおいて(例えば、STAにおいて)実行できる例示的な動作1000を説明している。1002において、STAは、APにトレーニングシーケンス(すなわち、第1のNDPメッセージ)を送信してもよい。1004において、STAは、CSIに対するリクエストと、別のトレーニングシーケンス(すなわち、第2のNDPメッセージ)とを、APから受信してもよく、リクエストは、第1のNDPに少なくとも基づいていてもよい。1006において、リクエストに応答して、STAは、第2のNDPに基づいて、CSIを決定してもよい。1008において、STAは、他のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、APにCSIを送信してもよい。1010において、STAは、APからデータを受信してもよく、データは、CSIに少なくとも基づいて送信されてもよい。ある態様では、CSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格(例えば、IEEE802.11acワイヤレス通信標準規格)にしたがったヌルデータパケットアナウンスメントを含んでもよい。
対応する機能を実行することが可能な何らかの適切な手段により、先に説明した方法のさまざまな動作を実行してもよい。手段は、これらに限定されないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、または、プロセッサを含む、さまざまなハードウェアならびに/あるいはソフトウェアのコンポーネントおよび/またはモジュールを含んでいてもよい。一般的に、図面中で図示されている動作がある場合に、これらの動作は、類似するナンバリングを持つ、対応する相当のミーンズプラスファンクションコンポーネントを有していてもよい。例えば、図6、図7、図9、および、図10において説明されている動作600、700、900、および、1000は、図6A、図7A、図9A、および、図10Aにおいて説明されているコンポーネント600A、700A、900A、および、1000Aに対応している。
ここで使用したような、用語“決定する”は、幅広いさまざまなアクションを含んでいる。例えば、“決定する”は、算出する、計算する、処理する、導出する、調べる、検索する(例えば、表、データベース、または、別のデータ構造において検索する)、確認する、および、これらに類するものを含んでいてもよい。また、“決定する”は、受信する(例えば、情報を受信する)、アクセスする(例えば、メモリ中のデータにアクセスする)、および、これらに類するものを含んでいてもよい。また、“決定する”は、解決する、選択する、選ぶ、確立する、および、これらに類するものを含んでいてもよい。
ここで使用したような、アイテムのリスト“のうちの少なくとも1つ”を指すフレーズは、単一のメンバーを含む、これらのアイテムの何らかの組み合わせのことを指す。例として、“a、b、または、cのうちの少なくとも1つ”は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、および、a−b−cをカバーすることを意図している。
さまざまなハードウェアならびに/あるいはソフトウェアのコンポーネント、回路、および/または、モジュールのような、動作を実行することが可能な何らかの適切な手段により、先に説明した方法のさまざまな動作を実行してもよい。一般的に、動作を実行することが可能な対応する機能的な手段により、図面中で図示されている何らかの動作を実行してもよい。
例えば、送信する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からの送信機222や、ユーザ端末120の図2からの送信機254や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からの送信機310のような、送信機を含んでもよい。受信する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からの受信機222や、ユーザ端末120の図2からの受信機254や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からの受信機312のような、受信機を含んでもよい。選択する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのスケジューラ234や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。推定する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からの推定器228や、または、ユーザ端末120の図2からの推定器278のような、推定器を含んでもよい。比較する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ242や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、比較回路を含んでもよい。調節する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。減少させる手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。増加させる手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。決定する手段は、例えば、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ270や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。設定する手段は、例えば、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ270や、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ288や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。デコードする手段は、例えば、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ270や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、デコーダを含んでもよい。算出する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ242や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。利用する手段は、例えば、アクセスポイント110の図2からのプロセッサ210や、ユーザ端末120の図2からのプロセッサ242や、または、ワイヤレスデバイス302の図3からのプロセッサ304のような、特定用途向け集積回路を含んでもよい。
本開示に関連して説明した、さまざまな例示的な論理的ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで説明した機能を実行するために設計されたこれらの何らかの組み合わせで、実現あるいは実行されてもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの商業的に入手可能なプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアを備えた1つ以上のマイクロプロセッサ、あるいは、このようなコンフィギュレーションの他の何らかのものとして実現されてもよい。
本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、2つの組み合わせで具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、技術的に知られている何らかの形態の記憶媒体中に存在していてもよい。使用してもよい記憶媒体のいくつかの例は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、フラッシュメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、CD−ROM等を含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多くの命令を含んでおり、いくつかの異なるコードセグメントを介して、異なるプログラム間で、および、複数の記憶媒体にわたって、配布されてもよい。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合されていてもよい。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサに一体化していてもよい。
ここで開示した方法は、説明した方法を達成するための1つ以上のステップまたはアクションを含んでいる。方法ステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく、相互に入れ替えることができる。言い換えると、ステップまたはアクションの特定の順序が明記されていないなら、特許請求の範囲から逸脱することなく、特定のステップならびに/あるいはアクションの順序および/または使用を改良してもよい。
説明した機能は、ハードウェアで、ソフトウェアで、ファームウェアで、または、これらの何らかの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェアで実現された場合、機能は、1つ以上の命令またコードとして、コンピュータ読取可能媒体上に記憶されてもよく、あるいは、コンピュータ読取可能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読取可能媒体は、記憶媒体と、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何らかの媒体を含む通信媒体との双方を含む。記憶媒体は、コンピュータによりアクセスすることができる何らかの利用可能な媒体であってもよい。一例として、このようなコンピュータ読取可能媒体は、これらに限定されないが、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、コンピュータによりアクセスでき、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送するまたは記憶するために使用できる他の何らかの媒体を含むことができる。また、あらゆる接続は、コンピュータ読取可能媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブルや、光ファイバケーブルや、撚り対や、デジタル加入者線(DSL)や、あるいは、赤外線(IR)、無線、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔ソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、DSL、あるいは、赤外線、無線、および、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用するようなディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、および、ブルーレイ(登録商標)ディスクを含んでいる。ここで、ディスク(disk)が通常、データを磁気的に再生する一方で、ディスク(disc)はデータをレーザによって光学的に再生する。したがって、何らかの態様では、コンピュータ読取可能媒体は、一時的でないコンピュータ読取可能媒体(例えば、有体的媒体)を含んでもよい。加えて、他の態様に対して、コンピュータ読取可能媒体は、一時的なコンピュータ読取可能媒体(例えば、信号)を含んでもよい。先のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含められるべきである。
したがって、ある態様は、ここで提示した動作を実行するためのコンピュータプログラムプロダクトを含んでいてもよい。例えば、このようなコンピュータプログラムプロダクトは、その上に命令を記憶させた(および/またはエンコードさせた)コンピュータ読取可能媒体を具備していてもよく、命令は、ここで説明した動作を実行するように、1つ以上のプロセッサにより実行可能である。ある態様に対して、コンピュータプログラムプロダクトは、パッケージングマテリアルを含んでいてもよい。
ソフトウェアまたは命令は、送信媒体を通しても送信されてもよい。例えば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、赤外線、無線、および、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔ソースから、ソフトウェアが送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、DSL、あるいは、赤外線、無線、および、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、送信媒体の定義に含まれる。
さらに、ここで説明した方法および技術を実行するためのモジュールならびに/あるいは他の適切な手段が、適用可能なものとして、ユーザ端末および/または基地局によりダウンロードできるか、ならびに/あるいは、そうでなければ、ユーザ端末および/または基地局により取得できることを正しく認識すべきである。例えば、ここで説明した方法を実行するための手段の転送を促進するために、このようなデバイスをサーバに結合することができる。代替的には、記憶装置手段(例えば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクのような物理的な記憶媒体等)を通して、ここで説明したさまざまな方法を提供できる。これにより、記憶装置手段をデバイスに結合すると、または、記憶装置手段をデバイスに提供すると、ユーザ端末ならびに/あるいは基地局が、さまざまな方法を取得できる。さらに、ここで説明した方法および技術をデバイスに提供するための他の何らかの適切な技術を利用できる。
特許請求の範囲は、先に示したまさにそのコンフィギュレーションおよびコンポーネントに限定されるものではないことを理解すべきである。さまざまな改良、変更、および、バリエーションが、先に説明した方法ならびに装置の構成、運用、および、詳細において、特許請求の範囲から逸脱することなく行われてもよい。
先の説明は、本開示の態様に向けられているが、本開示の他の態様およびさらなる態様を、これらの基本的な範囲から逸脱することなく考案してもよく、これらの範囲は、以下の特許請求の範囲により決定される。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]ワイヤレス通信のための方法において、
1つ以上の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、
前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定することと、
前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記装置のそれぞれに対するメトリックを算出することとを含む方法。
[2]前記装置のそれぞれに対するメトリックを算出することは、
チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較することを含み、
前記方法は、前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報(CSI)をその装置からリクエストすべきかどうかを決定することをさらに含む上記[1]記載の方法。
[3]前記メトリックは、前記装置のうちの1つに関係付けられているチャネル状態情報(CSI)の漸進的変化のレートを含む上記[1]記載の方法。
[4]前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したCSI値と、その装置に関係付けられている以前に受信したCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される上記[3]記載の方法。
[5]前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の装置に送信することをさらに含み、
前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される上記[1]記載の方法。
[6]前記装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報(CSI)を送信するための前記装置のサブセットを選択することと、
前記サブセット中の前記装置に、前記CSIに対するリクエストを送信することと、
前記サブセット中の前記装置にトレーニング信号を送信し、前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記装置によって使用されることと、
前記サブセット中の前記装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信することと、
前記サブセット中の前記装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記装置にデータを送信することとをさらに含む上記[1]記載の方法。
[7]前記CSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[6]記載の方法。
[8]前記サブセット中の前記装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較することと、
前記比較に基づいて、前記CSIに対するリクエストを送信するレートを調節することとをさらに含む上記[6]記載の方法。
[9]前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される上記[6]記載の方法。
[10]前記トレーニング信号と、前記CSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる上記[6]記載の方法。
[11]コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記CSIに対するリクエストが送信される上記[6]記載の方法。
[12]前記CSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記[6]記載の方法。
[13]前記装置のそれぞれに対するメトリックは、別の装置により算出された、その装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その装置から受信したチャネル状態情報(CSI)、その装置に対する信号対ノイズ比(SNR)、その装置によりサポートされる予期されるデータレートおよび変調コーディングスキーム(MCS)、前記装置へのSDMA送信において予期される全干渉レベル、または、その装置の受信能力のうちの少なくとも1つを含み、前記受信能力は、干渉消去に対するサポートを含む上記[1]記載の方法。
[14]前記装置のサブセットから1つ以上の送信可(CTS)メッセージを受信することをさらに含み、前記CTSメッセージは、前記サブセット中の前記装置へのトレーニング信号の送信を保護するために送信されたものである上記[1]記載の方法。
[15]前記CTSメッセージは同時に受信される上記[14]記載の方法。
[16]前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される上記[1]記載の方法。
[17]ワイヤレス通信のための装置において、
1つ以上の他の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の他の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、
前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第1の回路とを具備する装置。
[18]前記第1の回路は、チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較するようにも構成されており、
前記装置は、前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報(CSI)を、その、他の装置からリクエストすべきかどうかを決定するように構成されている第2の回路をさらに具備する上記[17]記載の装置。
[19]前記メトリックは、前記他の装置のうちの1つに関係付けられているチャネル状態情報(CSI)の漸進的変化のレートを含む上記[17]記載の装置。
[20]前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したCSI値と、その、他の装置に関係付けられている以前に受信したCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される上記[19]記載の装置。
[21]前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の他の装置に送信するように構成されている送信機をさらに具備し、
前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される上記[17]記載の装置。
[22]前記他の装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報(CSI)を送信するための前記他の装置のサブセットを選択するように構成されている第2の回路と、
前記サブセット中の前記他の装置に、前記CSIに対するリクエストを送信するように構成されている送信機とをさらに具備し、
前記送信機は、前記サブセット中の前記他の装置にトレーニング信号を送信するようにも構成されており、
前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記他の装置によって使用され、
前記受信機は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信するようにも構成されており、
前記送信機は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記他の装置にデータを送信するようにも構成されている上記[17]記載の装置。
[23]前記CSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[22]記載の装置。
[24]前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較するように構成されている比較器と、
前記比較に基づいて、前記CSIに対するリクエストを送信するレートを調節するように構成されている第3の回路とをさらに具備する上記[22]記載の装置。
[25]前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される上記[22]記載の装置。
[26]前記トレーニング信号と、前記CSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる上記[22]記載の装置。
[27]コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記CSIに対するリクエストが送信される上記[22]記載の装置。
[28]前記CSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記[22]記載の装置。
[29]前記他の装置のそれぞれに対するメトリックは、前記装置により算出された、その、他の装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その、他の装置から受信したチャネル状態情報(CSI)、その、他の装置に対する信号対ノイズ比(SNR)、その、他の装置によりサポートされる予期されるデータレートおよび変調コーディングスキーム(MCS)、前記他の装置へのSDMA送信において予期される全干渉レベル、または、その、他の装置の受信能力のうちの少なくとも1つを含み、前記受信能力は、干渉消去に対するサポートを含む上記[17]記載の装置。
[30]前記受信機は、
前記他の装置のサブセットから1つ以上の送信可(CTS)メッセージを受信するようにも構成されており、前記CTSメッセージは、前記サブセット中の前記他の装置へのトレーニング信号の送信を保護するために送信されたものである上記[17]記載の装置。
[31]前記CTSメッセージは同時に受信される上記[30]記載の装置。
[32]前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される上記[17]記載の装置。
[33]ワイヤレス通信のための装置において、
1つ以上の他の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、
前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の他の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定する手段と、
前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記他の装置のそれぞれに対するメトリックを算出する手段とを具備する装置。
[34]チャネルの漸進的変化を評価するために、前記値を、その推定したチャネルに関係付けられている以前に取得した別の値と比較する手段と、
前記チャネルの漸進的変化を利用して、チャネル状態情報(CSI)をその、他の装置からリクエストすべきかどうかを決定する手段とをさらに具備する上記[33]記載の装置。
[35]前記メトリックは、前記他の装置のうちの1つに関係付けられているチャネル状態情報(CSI)の漸進的変化のレートを含む上記[33]記載の装置。
[36]前記漸進的変化のレートは、最も最近受信したCSI値と、その、他の装置に関係付けられている以前に受信したCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される上記[35]記載の装置。
[37]前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の他の装置に送信する手段をさらに具備し、
前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される上記[33]記載の装置。
[38]前記他の装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、チャネル状態情報(CSI)を送信するための前記他の装置のサブセットを選択する手段と、
前記サブセット中の前記他の装置に、前記CSIに対するリクエストを送信する手段とをさらに具備し、
前記送信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置にトレーニング信号を送信するようにさらに構成されており、
前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記他の装置によって使用され、
前記受信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信するようにさらに構成されており、
前記送信する手段は、前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記他の装置にデータを送信するようにさらに構成されている上記[33]記載の装置。
[39]前記CSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[38]記載の装置。
[40]前記サブセット中の前記他の装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較する手段と、
前記比較に基づいて、前記CSIに対するリクエストを送信するレートを調節する手段とをさらに具備する上記[38]記載の装置。
[41]前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される上記[38]記載の装置。
[42]前記トレーニング信号と、前記CSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる上記[38]記載の装置。
[43]コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記CSIに対するリクエストが送信される上記[38]記載の装置。
[44]前記CSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む上記[38]記載の装置。
[45]前記他の装置のそれぞれに対するメトリックは、前記装置により算出された、その、他の装置に対するチャネルの漸進的変化メトリック、その、他の装置から受信したチャネル状態情報(CSI)、その、他の装置に対する信号対ノイズ比(SNR)、その、他の装置によりサポートされる予期されるデータレートおよび変調コーディングスキーム(MCS)、前記他の装置へのSDMA送信において予期される全干渉レベル、または、その、他の装置の受信能力のうちの少なくとも1つを含み、前記受信能力は、干渉消去に対するサポートを含む上記[33]記載の装置。
[46]前記受信する手段は、前記他の装置のサブセットから1つ以上の送信可(CTS)メッセージを受信するようにさらに構成されており、前記CTSメッセージは、前記サブセット中の前記他の装置へのトレーニング信号の送信を保護するために送信されたものである上記[33]記載の装置。
[47]前記CTSメッセージは同時に受信される上記[46]記載の装置。
[48]前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される上記[33]記載の装置。
[49]コンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
前記コンピュータ読取可能媒体は、
1つ以上の装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように実行可能な命令と、
前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の装置に関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように実行可能な命令と、
前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように実行可能な命令とを含むコンピュータプログラムプロダクト。
[50]アクセスポイントにおいて、
少なくとも1つのアンテナと、
前記少なくとも1つのアンテナを介して、1つ以上のワイヤレスノードから1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上のワイヤレスノードに関係付けられている1つ以上のチャネルを推定するように構成されている推定器と、
前記推定したチャネルのそれぞれに関係付けられている値に少なくとも基づいて、前記ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている第1の回路とを具備するアクセスポイント。
[51]ワイヤレス通信のための方法において、
装置にトレーニングシーケンスを送信することと、
チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを前記装置から受信することと、
前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定することと、
前記装置に前記CSIを送信することと、
前記装置からデータを受信することとを含み、
前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
前記データは、前記CSIに少なくとも基づいて送信されたものである方法。
[52]IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を、前記装置から受信することをさらに含み、
前記トレーニングシーケンスは、前記NDPAに応答して送信される上記[51]記載の方法。
[53]前記CSIは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記[51]記載の方法。
[54]前記CSIは、コンテンションにより送信される上記[51]記載の方法。
[55]前記CSIは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む上記[51]記載の方法。
[56]前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、前記装置に送信可(CTS)メッセージを送信することをさらに含む上記[51]記載の方法。
[57]前記トレーニングシーケンスは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[51]記載の方法。
[58]ワイヤレス通信のための装置において、
別の装置にトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、
チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを前記別の装置から受信するように構成されている受信機と、
前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように構成されている第1の回路とを具備し、
前記送信機は、前記別の装置に前記CSIを送信するようにも構成されており、
前記受信機は、前記別の装置からデータを受信するようにも構成されており、
前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
前記データは、前記CSIに少なくとも基づいて送信されたものである装置。
[59]前記受信機は、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を、前記別の装置から受信するようにも構成されており、
前記トレーニングシーケンスは、前記NDPAに応答して送信される上記[58]記載の装置。
[60]前記CSIは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記[58]記載の装置。
[61]前記CSIは、コンテンションにより送信される上記[58]記載の装置。
[62]前記CSIは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む上記[58]記載の装置。
[63]前記送信機は、前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、前記別の装置に送信可(CTS)メッセージを送信するようにも構成されている上記[58]記載の装置。
[64]前記トレーニングシーケンスは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[58]記載の装置。
[65]ワイヤレス通信のための装置において、
別の装置にトレーニングシーケンスを送信する手段と、
チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを前記別の装置から受信する手段と、
前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定する手段とを具備し、
前記送信する手段は、前記別の装置に前記CSIを送信するようにさらに構成されており、
前記受信する手段は、前記別の装置からデータを受信するようにさらに構成されており、
前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
前記データは、前記CSIに少なくとも基づいて送信されたものである装置。
[66]前記受信する手段は、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を、前記別の装置から受信するようにさらに構成されており、
前記トレーニングシーケンスは、前記NDPAに応答して送信される上記[65]記載の装置。
[67]前記CSIは、決定論的なバックオフタイマーを使用して送信される上記[65]記載の装置。
[68]前記CSIは、コンテンションにより送信される上記[65]記載の装置。
[69]前記CSIは、チャネル測定値に対する前記リクエストのシリアル番号を含む上記[65]記載の装置。
[70]前記送信する手段は、前記別のトレーニングシーケンスの送信に対するチャネルを予約するために、前記別の装置に送信可(CTS)メッセージを送信するようにさらに構成されている上記[65]記載の装置。
[71]前記トレーニングシーケンスは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む上記[65]記載の装置。
[72]コンピュータ読取可能媒体を具備する、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
前記コンピュータ読取可能媒体は、
装置にトレーニングシーケンスを送信するように実行可能な命令と、
チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを前記装置から受信するように実行可能な命令と、
前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように実行可能な命令と、
前記装置に前記CSIを送信するように実行可能な命令と、
前記装置からデータを受信するように実行可能な命令とを含み、
前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
前記データは、前記CSIに少なくとも基づいて送信されたものであるコンピュータプログラムプロダクト。
[73]アクセス端末において、
少なくとも1つのアンテナと、
前記少なくとも1つのアンテナを介して、アクセスポイントにトレーニングシーケンスを送信するように構成されている送信機と、
チャネル状態情報(CSI)に対するリクエストと、別のトレーニングシーケンスとを、前記少なくとも1つのアンテナを介して、前記アクセスポイントから受信するように構成されている受信機と、
前記リクエストに応答して、前記別のトレーニングシーケンスに基づいて、CSIを決定するように構成されている第1の回路とを具備し、
前記送信機は、前記少なくとも1つのアンテナを介して、前記アクセスポイントに前記CSIを送信するようにも構成されており、
前記受信機は、前記少なくとも1つのアンテナを介して、前記アクセスポイントからデータを受信するようにも構成されており、
前記リクエストは、前記トレーニングシーケンスに少なくとも基づいており、
前記データは、前記CSIに少なくとも基づいて送信されたものであるアクセス端末。

Claims (38)

  1. ワイヤレス通信のための方法において、
    1つ以上の端末装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信することと、
    前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の端末装置に関係付けられている1つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI)の値を推定することと、
    推定した前記アップリンクチャネルのCSIの値を使用して推定されるダウンリンクチャネルのCSIの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出することと、ここで、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出することは、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのCSIの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのCSIの値と比較することを含むことと、ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの1つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSIの漸進的変化のレートを含み、
    前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択することと、
    前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信することと
    を含む方法。
  2. 前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのCSI値と、その端末装置に関係付けられている以前に受信した前記ダウンリンクチャネルのCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項1記載の方法。
  3. 前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の端末装置に送信することをさらに含み、
    前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される請求項1記載の方法。
  4. 前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信し、前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使用されることと、
    前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信することと、
    前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記端末装置にデータを送信することと
    をさらに含む請求項1記載の方法。
  5. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
    前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む請求項4記載の方法。
  6. 前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較することと、
    前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するレートを調節することと
    をさらに含む請求項4記載の方法。
  7. 前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される請求項4記載の方法。
  8. 前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項4記載の方法。
  9. コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストが送信される請求項4記載の方法。
  10. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項4記載の方法。
  11. 前記サブセット中の前記端末装置に前記トレーニング信号を送信する前に、前記端末装置のサブセットから、前記トレーニング信号の送信に対する1つ以上の送信可(CTS)メッセージを同時に受信する請求項記載の方法。
  12. 前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
    前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
    前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される請求項1記載の方法。
  13. ワイヤレス通信のための装置において、
    1つ以上の端末装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
    前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の端末装置に関係付けられている1つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI)の値を推定するように構成されている推定器と、
    推定した前記アップリンクチャネルのCSIの値を使用して推定されるダウンリンクチャネルのCSIの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている回路であって、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのCSIの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのCSIの値と比較するようにも構成されている第1の回路と、ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの1つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSIの漸進的変化のレートを含み、
    前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択するように構成されている第2の回路と、
    前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するように構成されている送信機と
    を具備する装置。
  14. 前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのCSI値と、以前に受信したその端末装置に関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項13記載の装置。
  15. 前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の端末装置に送信するように構成されている送信機をさらに具備し、
    前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される請求項13記載の装置。
  16. 前記送信機は、前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信するようにも構成されており、
    前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使用され、
    前記受信機は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信するようにも構成されており、
    前記送信機は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記端末装置にデータを送信するようにも構成されている請求項13記載の装置。
  17. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
    前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む請求項16記載の装置。
  18. 前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較するように構成されている比較器と、
    前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するレートを調節するように構成されている第3の回路と
    をさらに具備する請求項16記載の装置。
  19. 前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される請求項16記載の装置。
  20. 前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項16記載の装置。
  21. コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストが送信される請求項16記載の装置。
  22. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項16記載の装置。
  23. 前記受信機は、前記送信機が前記サブセット中の前記端末装置に前記トレーニング信号を送信する前に、前記端末装置のサブセットから、前記トレーニング信号の送信に対する1つ以上の送信可(CTS)メッセージを同時に受信する請求項16記載の装置。
  24. 前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
    前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
    前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される請求項13記載の装置。
  25. ワイヤレス通信のための装置において、
    1つ以上の端末装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信する手段と、
    前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の端末装置に関係付けられている1つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI)の値を推定する手段と、
    推定した前記アップリンクチャネルのCSIの値を使用して推定されるダウンリンクチャネルのCSIの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出する手段であって、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのCSIの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのCSIの値と比較する手段をさらに備える手段と、ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの1つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSIの漸進的変化のレートを含み、
    前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択する手段と、
    前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信する手段と
    を具備する装置。
  26. 前記漸進的変化のレートは、最も最近受信した前記ダウンリンクチャネルのCSI値と、以前に受信したその端末装置に関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSI値とに少なくとも部分的に基づいて算出される請求項25記載の装置。
  27. 前記1つ以上のトレーニングシーケンスをリクエストするヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を前記1つ以上の端末装置に送信する手段をさらに具備し、
    前記NDPAは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがって送信される請求項25記載の装置。
  28. 前記送信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置にトレーニング信号を送信するようにさらに構成されており、
    前記トレーニング信号は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに関係付けられているCSIメッセージを決定するために、前記サブセット中の前記端末装置によって使用され、
    前記受信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから前記CSIメッセージを受信するようにさらに構成されており、
    前記送信する手段は、前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれから受信した前記CSIメッセージに少なくとも基づいて、前記端末装置にデータを送信するようにさらに構成されている請求項25記載の装置。
  29. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)を含み、
    前記トレーニング信号は、前記IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含む請求項28記載の装置。
  30. 前記サブセット中の前記端末装置のそれぞれに対するメトリックと、1つ以上のしきい値とを比較する手段と、
    前記比較に基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するレートを調節する手段と
    をさらに具備する請求項28記載の装置。
  31. 前記データは、空間分割多元接続(SDMA)を利用して送信される請求項28記載の装置。
  32. 前記トレーニング信号と、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストとが、単一の物理レイヤフレーム中に含められる請求項28記載の装置。
  33. コンテンション法、集中制御機能フレーム間隔(PIFS)アクセス方式、または、前記トレーニングシーケンスのうちの最後に送信されたものの後の短フレーム間隔(SIFS)インターバルのうちの少なくとも1つを使用して、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストが送信される請求項28記載の装置。
  34. 前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストは、シリアル番号を含む請求項28記載の装置。
  35. 前記受信する手段は、前記送信する手段が前記サブセット中の前記端末装置に前記トレーニング信号を送信する前に、前記端末装置のサブセットから、前記トレーニング信号の送信に対する1つ以上の送信可(CTS)メッセージを同時に受信する請求項28記載の装置。
  36. 前記受信したトレーニングシーケンスのそれぞれは、IEEE802.11ファミリーの標準規格にしたがったヌルデータパケット(NDP)を含み、
    前記NDPは、高スループットロングトレーニングフィールド(HT−LTF)、または、超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの少なくとも1つを含み、
    前記1つ以上のチャネルは、HT−LTFまたはVHT−LTFのうちの少なくとも1つを使用して推定される請求項25記載の装置。
  37. ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
    前記コンピュータプログラムは、
    1つ以上の端末装置から1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように実行可能な命令と、
    前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上の端末装置に関係付けられている1つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI)の値を推定するように実行可能な命令と、
    推定した前記アップリンクチャネルのCSIの値を使用して推定されるダウンリンクチャネルのCSIの値に少なくとも基づいて、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出するように実行可能な命令であって、前記端末装置のそれぞれに対するメトリックを算出することは、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのCSIの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのCSIの値と比較することを含む、命令と、ここで、前記メトリックは、前記端末装置のうちの1つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSIの漸進的変化のレートを含み、
    前記端末装置のそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIをリクエストするための前記端末装置のサブセットを選択するように実行可能な命令と、
    前記サブセット中の前記端末装置に、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するように実行可能な命令と
    を含むコンピュータ読取可能記憶媒体。
  38. アクセスポイントにおいて、
    少なくとも1つのアンテナと、
    前記少なくとも1つのアンテナを介して、1つ以上のワイヤレスノードから1つ以上のトレーニングシーケンスを受信するように構成されている受信機と、
    前記トレーニングシーケンスに基づいて、前記1つ以上のワイヤレスノードに関係付けられている1つ以上のアップリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI)の値を推定するように構成されている推定器と、
    推定した前記アップリンクチャネルのCSIの値を使用して推定されるダウンリンクチャネルのCSIの値に少なくとも基づいて、前記ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックを算出するように構成されている回路であって、ダウンリンクチャネルの漸進的変化を評価するために、前記ダウンリンクチャネルのCSIの値を、その推定したアップリンクチャネルに関係付けられている以前に取得した別のダウンリンクチャネルのCSIの値と比較するようにさらに構成されている第1の回路と、ここで、前記メトリックは、前記ワイヤレスノードのうちの1つに関係付けられている前記ダウンリンクチャネルのCSIの漸進的変化のレートを含み、
    前記ワイヤレスノードのそれぞれに対するメトリックに基づいて、前記ダウンリンクチャネルのCSIをリクエストするための前記ワイヤレスノードのサブセットを選択するように構成されている第2の回路と、
    前記サブセット中の前記ワイヤレスノードに、前記ダウンリンクチャネルのCSIに対するリクエストを送信するように構成されている送信機と
    を具備するアクセスポイント。
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