JP6067944B2 - ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wlan)システムにおけるアップリンク(ul)マルチユーザ多入力多出力(mu−mimo)のための物理レイヤ設計 - Google Patents
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Description
[0001]本出願は、各々が、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2013年7月17日に出願した米国仮特許出願第61/847,386号、2013年10月18日に出願した米国仮特許出願第61/892,946号、2013年12月10日に出願した米国仮特許出願第61/914,276号、および2014年4月23日に出願した米国仮特許出願第61/983,365号の利益を主張する。
[0092]本明細書で説明される技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む、様々なブロードバンドワイヤレス通信システムに使用され得る。そのような通信システムの例には、空間分割多元接続(SDMA)、時分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システムなどがある。SDMAシステムは、複数のユーザ端末に属するデータを同時に送信するために十分に異なる方向を利用し得る。TDMAシステムは、送信信号を異なるタイムスロットに分割することによって、複数のユーザ端末が同じ周波数チャネルを共有することを可能にし得、各タイムスロットは異なるユーザ端末に割り当てられる。OFDMAシステムは、全システム帯域幅を複数の直交サブキャリアに区分する変調技法である、直交周波数分割多重化(OFDM)を利用する。これらのサブキャリアは、トーン、ビンなどと呼ばれることもある。OFDMでは、各サブキャリアは独立してデータで変調され得る。SC−FDMAシステムは、システム帯域幅にわたって分散されたサブキャリア上で送信するためのインターリーブFDMA(IFDMA)、隣接するサブキャリアのブロック上で送信するための局所FDMA(LFDMA)、または隣接するサブキャリアの複数のブロック上で送信するための拡張FDMA(EFDMA)を利用し得る。概して、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMAでは時間領域で送られる。
[0110]本開示のいくつかの態様は、HEW(高効率WiFiや高効率WLAN)などのアドバンストシステムにおいて使われ得るプリアンブルフォーマットと他の物理レイヤ(PHY)態様とを提供する。これらのPHY態様は、上で提示された発想の上に築くことができ、アップリンク(UL)マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信に使われ得る。
[0113]図3Aは、本開示のいくつかの態様による、高効率WLAN(HEW)におけるUL MU−MIMOのための例示的な混合モードプリアンブルフォーマット300を示す。フレームフォーマットのデータ部分302が図3Aに示されているが、データ部分はフレームフォーマットのプリアンブル部分の一部ではない。データ部分302は、各ユーザによって送信される各空間ストリームについてのULデータを含む。
[0118]図3Bは、本開示のいくつかの態様による、HEWにおけるUL MU−MIMOのための別の例示的な混合モードプリアンブルフォーマット350を示す。図3Aのプリアンブルフォーマット300と比較した、ここでの唯一の違いは、図3Bには、より大きい巡回シフトをもつHE−STF352があることである。各クライアント(すなわち、ユーザ)は、同一であるが異なる巡回シフトをもつL−SIGフィールド308を送信する(ここで、L−SIG巡回シフトは、相互相関受信機を使うレガシーデバイスに対して問題がないように、より小さくてよい)。
[0120]上述したように、混合モードプリアンブルフォーマットはいくつかの利点を有する。このプリアンブルフォーマットは、APのトリガメッセージが聞こえない重複基本サービスセット(OBSS)デバイスに伴う干渉問題を助ける。これは、(UL MUメッセージに応答して送られる)DL ACKを保護すること、およびUL送信が他の基本サービスセット(BSS)での送信に対して引き起こすかもしれない潜在的干渉を防止することによって遂行される。さらに、混合モードプリアンブルフォーマットは、送信(Tx)側においてより多くの時間を与え、Tx周波数が安定するためのより多くの時間を許容し、可能性として、HEWセクションにおける設計仕様を簡単にする。
[0128]図4は、本開示のいくつかの態様による、HEWにおけるUL MU−MIMOのための例示的なグリーンフィールドプリアンブルフォーマット400を示す。HE−LTF310の数はアップリンクストリームの総数によって決定され、アップリンクストリームの総数は、ダウンリンク(DL)MU−MIMOと同じであり得る。
[0132]いくつかの態様によると、延長シンボル持続時間が遅延拡散保護(delay spread protection)のために使われ得る。AP110によって送信されるセットアップメッセージは、メッセージを受信したSTAによって延長シンボル持続時間が使われるべきかどうかを示すことができる。いくつかの態様について、STAはこれを決定することを許可されない場合があり、それは、そうすると様々なSTAが異なる決定を行う可能性があるからである。
データシンボル中のパイロット
[0165]UL MU−MIMOにおいて、AP110は、データ部分(たとえば、データ部分302)中にユーザ別位相/周波数オフセットを追跡することができる。この場合、MIMOパイロットがUL MU−MIMOにおいて使われ得る。
[0167]トーンインターリーブLTF(tone-interleaved LTFs)がUL MU−MIMOにおいて使われる場合、各サブキャリアは、ただ1人のユーザからのLTFサンプルを搬送する。したがって、パイロットは、LTFシンボル中に含まれる必要はない。言い換えると、チャネル推定値には、P行列ベースLTFでのようなクロスストリーム漏れがない(IEEE802.11acでは、たとえば、LTF中のパイロットがその問題を解決する)。
[0172]STAは、時間領域中の位相ランプを適用することによって、STAによる(たとえば、HEWパケット150の)UL送信に対して補正を実施することができる。ただし、依然としてある程度の残留周波数誤差があり得る。
[0186]上述したように、UL MU−MIMO LTFは通常、すべての空間ストリーム上の帯域幅全体についてのチャネル知識を必要とする。空間ストリームがトーン(すなわち、サブキャリア)すべてを訪ねるようにされ得る2つの基本的やり方は、トーンインターリーブLTF(ストリームは、たとえば図10のように、トーンのインターリーブされたサブセットに割り当てられる)と、サブバンドベースLTF(ストリームは、たとえば図13のように、トーンの連続サブセットに割り当てられる)とを含む。STAは、位相オフセットを追跡するために各LTF上で(ストリームごとに)チャネルを補間することができるので、最後での最初のLTF1の繰返しは、トーンインターリーブLTFに含まれる必要はないことに留意されたい。
[0208]別個のHE−SIGフィールドをプリアンブル中に含めるのではなく、HE−SIGフィールド情報は、いくつかの態様について、様々な方法のうちの任意のものを使ってLTFに埋め込まれ得る。たとえば、第1のオプションにおいて、コード化されていない2相偏移キーイング(BPSK)データが、トーンのうちのいくつかの上で運ばれ、HE−SIG情報を復調するための、これらのトーンに対する補間を伴い得る。
[0210]いくつかの態様について、HE−LTFは、4xシンボル持続時間モード用に最適化され得る。このシンボル持続時間があるので、LTFは、持続時間が4倍長くなる(シンボルが、4μs(=1xシンボル持続時間)ではなく16μsの持続時間を有するので)。何の変更も行われない場合、プリアンブルオーバーヘッドは超過的になる。ただし、同じ帯域幅(BW)についてチャネルの(周波数的に)4倍多くのサンプルがあることに留意できよう。したがって、各ストリームが、4xシンボル持続時間モードにおいて利用可能なトーンのわずか4分の1を訪ねるように、補間を認め、LTFの数を最大で4倍削減することが可能であり得る。
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。
[C1]
残留周波数オフセット誤差を扱うための方法であって、
装置において、トーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信することと、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施することと、
を備える方法。
[C2]
前記LTFの数は、前記装置によって受信された空間ストリームの数よりも1大きい、C1に記載の方法。
[C3]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最初のもののコピーである、C2に記載の方法。
[C4]
前記周波数オフセット調節を実施することは、周波数オフセットを決定するのに、前記トーンインターリーブされたLTFの前記最初のものと前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を使用することを備え、ここで、前記トーンサブセットの数は空間ストリームの前記数に等しい、C3に記載の方法。
[C5]
前記トーンインターリーブされたLTFの各々は、アップリンク(UL)マルチユーザ(MU)多入力多出力(MIMO)送信における各ユーザの各空間ストリーム用に指定されたインターリーブトーンを備える、C1に記載の方法。
[C6]
各ユーザの各空間ストリーム用に指定された前記インターリーブトーンのパターンは、2つの連続するトーンインターリーブされたLTFの間でシフトされる、C5に記載の方法。
[C7]
前記インターリーブトーンの前記パターンは1トーン分だけシフトされる、C6に記載の方法。
[C8]
前記インターリーブトーンの前記パターンは、2トーン分だけ、または4トーン分だけシフトされる、C6に記載の方法。
[C9]
各空間ストリームは、前記トーンインターリーブされたLTFのためのすべてのトーンの2分の1または4分の1をカバーする、C8に記載の方法。
[C10]
前記周波数オフセット調節を実施する前に欠落トーンを補間することをさらに備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、あるパターンによる、前記トーンインターリーブされたLTFの1つまたは複数の先行LTFの異なる部分のコピーである、C2に記載の方法。
[C12]
前記周波数オフセット調節を実施することは、前記パターンによる、前記1つまたは複数の先行LTFの前記異なる部分と、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を補正することを備える、C11に記載の方法。
[C13]
前記位相差を補正することは、前記空間ストリームの各々のための前記先行LTFの各々についての位相オフセットを決定することを備える、C12に記載の方法。
[C14]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものに埋め込まれた信号(SIG)フィールド中の情報を抽出することと、
前記SIGフィールド中の前記情報に基づいて前記パケットを処理することとをさらに備える、C11に記載の方法。
[C15]
前記抽出することは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものの中のトーンにおける極性変化を検出することを備える、C14に記載の方法。
[C16]
各トーンインターリーブされたLTFにおいて、前記トーンの前記第1および第2のサブセットは1つまたは複数のサブバンドの第1のセットに関連付けられ、第3の空間ストリームはトーンの第3のサブセットに関連付けられ、第4の空間ストリームは、前記トーンの前記第3のサブセットとインターリーブされたトーンの第4のサブセットに関連付けられ、前記トーンの前記第3および第4のサブセットは、前記第1のセットとは異なる、1つまたは複数のサブバンドの第2のセットに関連付けられる、C1に記載の方法。
[C17]
前記周波数オフセット調節を実施することは、周波数誤差に起因して起こる位相オフセットを補正するための位相オフセット調節を実施することを備える、C1に記載の方法。
[C18]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの少なくとも1つは、4μsよりも大きい持続時間を有するシンボルを備える、C1に記載の方法。
[C19]
残留周波数オフセット誤差を扱うための装置であって、
トーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信するように構成された受信機と、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施するように構成された処理システムと、
を備える装置。
[C20]
前記LTFの数は、前記装置によって受信された空間ストリームの数よりも1大きい、C19に記載の装置。
[C21]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最初のもののコピーである、C20に記載の装置。
[C22]
前記処理システムは、周波数オフセットを決定するのに、前記トーンインターリーブされたLTFの前記最初のものと前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を使うことによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成され、ここで、前記トーンサブセットの数は空間ストリームの前記数に等しい、C21に記載の装置。
[C23]
前記トーンインターリーブされたLTFの各々は、アップリンク(UL)マルチユーザ(MU)多入力多出力(MIMO)送信における各ユーザの各空間ストリーム用に指定されたインターリーブトーンを備える、C19に記載の装置。
[C24]
各ユーザの各空間ストリーム用に指定された前記インターリーブトーンのパターンは、2つの連続するトーンインターリーブされたLTFの間でシフトされる、C23に記載の装置。
[C25]
前記インターリーブトーンの前記パターンは1トーンだけシフトされる、C24に記載の装置。
[C26]
前記インターリーブトーンの前記パターンは2トーンだけ、または4トーンだけシフトされる、C24に記載の装置。
[C27]
各空間ストリームは、前記トーンインターリーブされたLTFのためのすべてのトーンの2分の1または4分の1をカバーする、C26に記載の装置。
[C28]
前記処理システムは、前記周波数オフセット調節を実施する前に欠落トーンを補間するようにさらに構成される、C27に記載の装置。
[C29]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、あるパターンによる、前記トーンインターリーブされたLTFの1つまたは複数の先行LTFの異なる部分のコピーである、C20に記載の装置。
[C30]
前記処理システムは、前記パターンによる、前記1つまたは複数の先行LTFの前記異なる部分と、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を補正することによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成される、C29に記載の装置。
[C31]
前記位相差を補正することは、前記空間ストリームの各々のための前記先行LTFの各々についての位相オフセットを決定することを備える、C30に記載の装置。
[C32]
前記処理システムは、
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものに埋め込まれた信号(SIG)フィールド中の情報を抽出し、
前記SIGフィールド中の前記情報に基づいて前記パケットを処理するようにさらに構成される、C29に記載の装置。
[C33]
前記処理システムは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものの中のトーンにおける極性変化を検出することによって、前記情報を抽出するように構成される、C32に記載の装置。
[C34]
各トーンインターリーブされたLTFにおいて、前記トーンの前記第1および第2のサブセットは1つまたは複数のサブバンドの第1のセットに関連付けられ、第3の空間ストリームはトーンの第3のサブセットに関連付けられ、第4の空間ストリームは、前記トーンの前記第3のサブセットとインターリーブされたトーンの第4のサブセットに関連付けられ、前記トーンの前記第3および第4のサブセットは、前記第1のセットとは異なる、1つまたは複数のサブバンドの第2のセットに関連付けられる、C19に記載の装置。
[C35]
前記処理システムは、周波数誤差に起因して起こる位相オフセットを補正するための位相オフセット調節を実施することによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成される、C19に記載の装置。
[C36]
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの少なくとも1つは、4μsよりも大きい持続時間を有するシンボルを備える、C19に記載の装置。
[C37]
残留周波数オフセット誤差を扱うための装置であって、
トーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信するための手段と、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施するための手段と、
を備える装置。
Claims (33)
- 残留周波数オフセット誤差を扱うための方法であって、
装置において、アップリンク(UL)マルチユーザ(MU)送信における各ユーザの各空間ストリーム用に指定されたインターリーブトーンを有するトーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信することと、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、各空間ストリームは、トーンのサブセットに関連付けられ、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられ、前記インターリーブトーンはあるパターンで配置され、前記パターンは、2つの連続するトーンインターリーブされたLTFの間でシフトされる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施することと、
を備える方法。 - 前記LTFの数は、前記装置によって受信された空間ストリームの数よりも1大きい、請求項1に記載の方法。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最初のもののコピーである、請求項2に記載の方法。
- 前記周波数オフセット調節を実施することは、周波数オフセットを決定するのに、前記トーンインターリーブされたLTFの前記最初のものと前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を使用することを備え、ここで、前記トーンサブセットの数は空間ストリームの前記数に等しい、請求項3に記載の方法。
- 前記インターリーブトーンの前記パターンは1トーン分だけシフトされる、請求項1に記載の方法。
- 前記インターリーブトーンの前記パターンは、2トーン分だけ、または4トーン分だけシフトされる、請求項1に記載の方法。
- 各空間ストリームは、前記トーンインターリーブされたLTFのためのすべてのトーンの2分の1または4分の1をカバーする、請求項6に記載の方法。
- 前記周波数オフセット調節を実施する前に欠落トーンを補間することをさらに備える、請求項7に記載の方法。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、あるパターンによる、前記トーンインターリーブされたLTFの1つまたは複数の先行LTFの異なる部分のコピーである、請求項2に記載の方法。
- 前記周波数オフセット調節を実施することは、前記パターンによる、前記1つまたは複数の先行LTFの前記異なる部分と、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を補正することを備える、請求項9に記載の方法。
- 前記位相差を補正することは、前記空間ストリームの各々のための前記先行LTFの各々についての位相オフセットを決定することを備える、請求項10に記載の方法。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものに埋め込まれた信号(SIG)フィールド中の情報を抽出することと、
前記SIGフィールド中の前記情報に基づいて前記パケットを処理することとをさらに備える、請求項9に記載の方法。 - 前記抽出することは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものの中のトーンにおける極性変化を検出することを備える、請求項12に記載の方法。
- 各トーンインターリーブされたLTFにおいて、前記トーンの前記第1および第2のサブセットは1つまたは複数のサブバンドの第1のセットに関連付けられ、第3の空間ストリームはトーンの第3のサブセットに関連付けられ、第4の空間ストリームは、前記トーンの前記第3のサブセットとインターリーブされたトーンの第4のサブセットに関連付けられ、前記トーンの前記第3および第4のサブセットは、前記第1のセットとは異なる、1つまたは複数のサブバンドの第2のセットに関連付けられる、請求項1に記載の方法。
- 前記周波数オフセット調節を実施することは、周波数誤差に起因して起こる位相オフセットを補正するための位相オフセット調節を実施することを備える、請求項1に記載の方法。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの少なくとも1つは、4μsよりも大きい持続時間を有するシンボルを備える、請求項1に記載の方法。
- 残留周波数オフセット誤差を扱うための装置であって、
アップリンク(UL)マルチユーザ(MU)送信における各ユーザの各空間ストリーム用に指定されたインターリーブトーンを有するトーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信するように構成された受信機と、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられ、前記インターリーブトーンはあるパターンで配置され、前記パターンは、2つの連続するトーンインターリーブされたLTFの間でシフトされる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施するように構成された処理システムと、
を備える装置。 - 前記LTFの数は、前記装置によって受信された空間ストリームの数よりも1大きい、請求項17に記載の装置。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最初のもののコピーである、請求項18に記載の装置。
- 前記処理システムは、周波数オフセットを決定するのに、前記トーンインターリーブされたLTFの前記最初のものと前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を使うことによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成され、ここで、前記トーンサブセットの数は空間ストリームの前記数に等しい、請求項19に記載の装置。
- 前記インターリーブトーンの前記パターンは1トーン分だけシフトされる、請求項17に記載の装置。
- 前記インターリーブトーンの前記パターンは2トーン分だけ、または4トーン分だけシフトされる、請求項17に記載の装置。
- 各空間ストリームは、前記トーンインターリーブされたLTFのためのすべてのトーンの2分の1または4分の1をカバーする、請求項22に記載の装置。
- 前記処理システムは、前記周波数オフセット調節を実施する前に欠落トーンを補間するようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの最後のものは、あるパターンによる、前記トーンインターリーブされたLTFの1つまたは複数の先行LTFの異なる部分のコピーである、請求項18に記載の装置。
- 前記処理システムは、前記パターンによる、前記1つまたは複数の先行LTFの前記異なる部分と、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものとの間のいくつかのトーンサブセットについての位相差を補正することによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成される、請求項25に記載の装置。
- 前記位相差を補正することは、前記空間ストリームの各々のための前記先行LTFの各々についての位相オフセットを決定することを備える、請求項26に記載の装置。
- 前記処理システムは、
前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものに埋め込まれた信号(SIG)フィールド中の情報を抽出し、
前記SIGフィールド中の前記情報に基づいて前記パケットを処理するようにさらに構成される、請求項25に記載の装置。 - 前記処理システムは、前記トーンインターリーブされたLTFのうちの前記最後のものの中のトーンにおける極性変化を検出することによって、前記情報を抽出するように構成される、請求項28に記載の装置。
- 各トーンインターリーブされたLTFにおいて、前記トーンの前記第1および第2のサブセットは1つまたは複数のサブバンドの第1のセットに関連付けられ、第3の空間ストリームはトーンの第3のサブセットに関連付けられ、第4の空間ストリームは、前記トーンの前記第3のサブセットとインターリーブされたトーンの第4のサブセットに関連付けられ、前記トーンの前記第3および第4のサブセットは、前記第1のセットとは異なる、1つまたは複数のサブバンドの第2のセットに関連付けられる、請求項17に記載の装置。
- 前記処理システムは、周波数誤差に起因して起こる位相オフセットを補正するための位相オフセット調節を実施することによって、前記周波数オフセット調節を実施するように構成される、請求項17に記載の装置。
- 前記トーンインターリーブされたLTFのうちの少なくとも1つは、4μsよりも大きい持続時間を有するシンボルを備える、請求項17に記載の装置。
- 残留周波数オフセット誤差を扱うための装置であって、
アップリンク(UL)マルチユーザ(MU)送信における各ユーザの各空間ストリーム用に指定されたインターリーブトーンを有するトーンインターリーブされたロングトレーニングフィールド(LTF)を備えるプリアンブル部分を有するパケットを受信するための手段と、ここで、各トーンインターリーブされたLTFにおいて、第1の空間ストリームはトーンの第1のサブセットに関連付けられ、第2の空間ストリームは、前記トーンの前記第1のサブセットとインターリーブされた前記トーンの第2のサブセットに関連付けられ、前記インターリーブトーンはあるパターンで配置され、前記パターンは、2つの連続するトーンインターリーブされたLTFの間でシフトされる、
前記トーンインターリーブされたLTFに基づいて、前記パケットに対して周波数オフセット調節を実施するための手段と、
を備える装置。
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