JP6165822B2 - レガシデバイスをサポートするieee802.11acプリアンブル - Google Patents
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Description
図1は、アクセスポイントおよびユーザ端末を有する多元接続MIMOシステム100を説明する。簡潔さのために、1つのアクセスポイント110だけが図1に示される。アクセスポイント(AP)は、概して、ユーザ端末と通信し、基地局または他のある用語として称される固定局である。ユーザ端末は、固定式か可動式であり、移動局、局(STA)、クライアント、ワイヤレスデバイス、または他のある用語で称されうる。ユーザ端末は、携帯電話、携帯情報端末(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などのようなワイヤレスデバイスでありうる。
本開示のある態様は、IEEE802.11a/b/g/n規格における既存のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)の機能性を越える追加の機能性をサポートする新規なプリアンブル構造を提供する。追加の機能性は、80MHzのようなより広い帯域幅のためのサポートと、256QAM(直交振幅変調)のようなより高次の変調と、ダウンリンク−空間分割多元接続(DL−SDMA)およびアップリンク(UL)−SDMAのようなマルチユーザ空間処理とを含みうる。
ワイヤレス通信のための方法であって、
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むフレーム構造を生成することと、
前記複数のデバイスにフレーム構造を送信することと
を備える、方法。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)およびレガシ信号フィールド(L−SIG)を備える、
[C1]に記載の方法。
前記第1の部分は、1つまたは複数の極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)フィールドまたは1つまたは複数の高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドをさらに備える、
[C2]に記載の方法。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、およびVHT−信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C1]に記載の方法。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、
[C1]に記載の方法。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C1]に記載の方法。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C1]に記載の方法。
前記ノードの第2のグループは、前記ノードの第1のグループのサブセットである、
[C1]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C4]に記載の方法。
前記1つまたは複数のVHT−SIGフィールドまたは前記1つまたは複数のHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C3]に記載の方法。
VHT−SIGフィールドのデータはプレコード化される、
[C4]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C4]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で送信される、
[C4]に記載の方法。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に送信される、
[C2]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C14]に記載の方法。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で送信される、
[C14]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C14]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C17]に記載の方法。
ワイヤレス通信のために方法であって、
フレーム構造を備える信号を受信することと、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を備える、
前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出することと
を備える、方法。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)、レガシ信号フィールド(L−SIG)、および2つの高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドを備える、
[C19]に記載の方法。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、VHT−信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C19]に記載の方法。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、
[C19]に記載の方法。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C19]に記載の方法。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C19]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C21]に記載の方法。
VHT−SIGフィールドのデータは、プレコード化される、
[C21]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C21]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で受信される、
[C21]に記載の方法。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に受信される、
[C20]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)、またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C29]に記載の方法。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で受信される、
[C30]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C30]に記載の方法。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C32]に記載の方法。
ワイヤレス通信のための装置であって
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路と、
前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するように構成された送信機と
を備える装置。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)およびレガシ信号フィールド(L−SIG)を備える、
[C34]に記載の装置。
前記第1の部分は、1つまたは複数の極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)フィールドまたは1つまたは複数の高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドをさらに備える、
[C35]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、およびVHT−信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C34]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分はプレコード化される、
[C34]に記載の装置。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C34]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C34]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、前記ノードの第1のグループのサブセットである、
[C34]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C37]に記載の装置。
前記1つまたは複数のVHT−SIGフィールドまたは前記1つまたは複数のHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C36]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドのデータはプレコード化される、
[C37]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C37]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは前記VHTロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で送信される、
[C37]に記載の装置。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に送信される、
[C35]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C47]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で送信される、
[C48]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C47]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C50]に記載の装置。
ワイヤレス通信のための装置であって、
フレーム構造を備える信号を受信するように構成された受信機と、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を備える、
前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するように構成された回路と
を備える、装置。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)、レガシ信号フィールド(L−SIG)、および2つの高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドを備える、
[C52]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、VHT信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C52]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、
[C52]に記載の装置。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C52]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C52]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C54]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドのデータは、プレコード化される、
[C54]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C54]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で受信される、
[C54]に記載の装置。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に受信される、
[C53]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)、またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C62]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で受信される、
[C63]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C63]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C65]に記載の装置。
ワイヤレス通信のための装置であって、
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むフレーム構造を生成するための手段と、
前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するための手段と
を備える、装置。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)およびレガシ信号フィールド(L−SIG)を備える、
[C67]に記載の装置。
前記第1の部分は、1つまたは複数の極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)フィールドまたは1つまたは複数の高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドをさらに備える、
[C68]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、およびVHT−信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C67]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分はプレコード化される、
[C67]に記載の装置。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C67]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C67]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、前記ノードの第1のグループのサブセットである、
[C67]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C70]に記載の装置。
前記1つまたは複数のVHT−SIGフィールドまたは前記1つまたは複数のHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C69]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドのデータはプレコード化される、
[C70]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C70]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で送信される、
[C70]に記載の装置。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に送信される、
[C68]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C80]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で送信される、
[C80]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C80]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C83]に記載の装置。
ワイヤレス通信のための装置であって、
フレーム構造を備える信号を受信するための手段と、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を備える、
前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するための手段と
を備える、装置。
前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)、レガシ信号フィールド(L−SIG)、および2つの高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドを備える、
[C85]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、少なくとも1つのVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、VHT信号フィールド(VHT−SIG)を備える、
[C85]に記載の装置。
前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、
[C85]に記載の装置。
前記ノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/g、IEEEの802.11nまたはIEEE802.11ac規格のうちの1つに従う、
[C85]に記載の装置。
前記ノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従う、
[C85]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、π/2−BPSK(2相位相変調)変調を使用して送信される、
[C87]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドのデータは、プレコード化される、
[C87]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、
[C87]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で受信される、
[C87]に記載の装置。
少なくとも1つの極めて高いスループットの信号フィールド(VHT−SIG)は、前記HT−SIGフィールドの少なくとも1つと同時に受信される、
[C86]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、2相位相変調(BPSK)、π/2−PAM(パルス振幅変調)、またはスケールされたBPSK変調のうちの1つを利用して送信される、
[C95]に記載の装置。
VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のVHT−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で受信される、
[C96]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、
[C96]に記載の装置。
前記VHT−SIGフィールドは、シーケンスを使用する前記サブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコード、または相補的コードキーイング(CCK)を備える、
[C98]に記載の装置。
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むフレーム構造を生成することと、
前記複数のデバイスにフレーム構造を送信することと
を実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体を備える、
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
フレーム構造を備える信号を受信することと、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を備える、
前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出することと
を実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体を備える、
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
複数のアンテナと、
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むフレーム構造を生成するように構成された回路と、
前記複数のアンテナを介して、前記複数のデバイスにフレーム構造を送信するように構成された送信機と
を備えるアクセスポイント。
少なくとも1本のアンテナと、
前記少なくとも1本のアンテナを介して、フレーム構造を備える信号を受信するように構成された受信機と、ここにおいて、前記フレーム構造は、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を備える、
前記受信信号の情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するように構成された回路と
を備える、ワイヤレスノード。
Claims (39)
- ワイヤレス通信のための装置であって、
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むパケットのためのフレーム構造を生成するための手段と、ここにおいて、前記パケットの前記第1の部分は、同時送信のために高いスループットの信号(HT−SIG)データと極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)データとを備えた少なくとも1つのフィールドを含む、
前記フレーム構造を有する前記パケットを送信するための手段と
を備え、前記パケットの前記第1の部分の前記少なくとも1つのフィールドの前記HT−SIGデータと前記VHT−SIGデータとは、異なる変調スキームを使用して変調され、第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第1の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出する間に、第2の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することを可能にするように構成される、
装置。 - 前記パケットの前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)およびレガシ信号(L−SIG)フィールドを備える、請求項1に記載の装置。
- 前記パケットは、第1のVHT−SIGデータを含み、2つ以上の受信ノードによる使用のためのものであり、前記第2のVHT−SIGデータは、特定の受信ノードによる使用のためにプレコード化される、請求項1に記載の装置。
- 前記パケットの前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、1つまたは複数のVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、およびVHT−信号(VHT−SIG)フィールドを備える、請求項1に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が前記フレーム構造の前記第2の部分の固有のバージョンを受信するように、前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、請求項1に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/b/n/g規格のうちの少なくとも1つに従い、前記第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従い、前記第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループは、前記ワイヤレスノードの第1のグループのサブセットである、請求項1に記載の装置。
- 前記送信は、直交周波数分割多重(OFDM)周波数を使用するOFDMを用い、前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出することができる間に前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるように、前記OFDM周波数のうちのいくつかのみが前記VHT−SIGデータを送信する、請求項1に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される前記VHT−SIGフィールドとは異なるVHT−SIGフィールドを受信するように、前記VHT−SIGフィールドのデータはプレコード化される、請求項4に記載の装置。
- 前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、請求項4に記載の装置。
- 前記VHT−SIGフィールドは前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で送信される、請求項4に記載の装置。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドのVHT−SIGデータは、1つまたは複数のL−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で送信される、請求項1に記載の装置。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドのVHT−SIGデータは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、請求項2に記載の装置。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータは、シーケンスを使用する前記1つまたは複数のサブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング(CCK)を備える、請求項14に記載の装置。
- ワイヤレス通信のための装置であって、
フレーム構造を備えるパケットの信号を受信するための手段と、ここにおいて、前記パケットは、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を有し、前記第1の部分は、同時送信のために高いスループットの信号(HT−SIG)データと、極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)データとを備える少なくとも1つのフィールドを備える、
前記フレーム構造を備えるパケットの信号を受信するための前記手段によって受信される情報に基づいて前記信号の送信モードを検出するための手段と
を備え、前記パケットの前記第1の部分の前記少なくとも1つのフィールドの前記HT−SIGデータと前記VHT−SIGデータとは、異なる変調スキームを使用して変調され、同時に受信され、第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第1の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出する間に、第2の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することを可能にするように構成される、
装置。 - 前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)、レガシ信号(L−SIG)フィールド、および2つの高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドを備える、請求項16に記載の装置。
- 前記パケットの前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、1つまたは複数のVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、VHT−信号(VHT−SIG)フィールドを備える、請求項16に記載の装置。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される前記VHT−SIGフィールドとは異なるVHT−SIGフィールドを受信するように、前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、請求項18に記載の装置。
- ワイヤレス通信のための方法であって、
ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分、および同時に起こるマルチユーザ通信をすることができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を含むパケットのためのフレーム構造を生成することと、ここにおいて、前記パケットの前記第1の部分は、同時送信のために高いスループットの信号(HT−SIG)データと極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)データとを備えた少なくとも1つのフィールドを含む、
前記フレーム構造を有する前記パケットを送信することと、ここにおいて、前記パケットの前記第1の部分の前記少なくとも1つのフィールドの前記HT−SIGデータと前記VHT−SIGデータとは、異なる変調スキームを使用して変調され、第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第1の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出する間に、第2の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することを可能にするように構成される、
を備える、方法。 - 前記パケットの前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)およびレガシ信号(L−SIG)フィールドを備える、請求項20に記載の方法。
- 前記パケットは、第1のVHT−SIGデータを含み、2つ以上の受信ノードによる使用のためのものであり、前記第2のVHT−SIGデータは、特定の受信ノードによる使用のためにプレコード化される、請求項20に記載の方法。
- 前記パケットの前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、1つまたは複数のVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、およびVHT−信号(VHT−SIG)フィールドを備える、請求項20に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が前記フレーム構造の前記第2の部分の固有のバージョンを受信するように、前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、請求項20に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第1のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11a/b/n/g規格のうちの少なくとも1つに従い、前記第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項20に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループは、電気電子学会(IEEE)802.11ac規格に従い、前記第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与される前記エネルギー量は、前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるのに十分となるように構成される、請求項20に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループは、前記ワイヤレスノードの第1のグループのサブセットである、請求項20に記載の方法。
- 前記送信は、直交周波数分割多重(OFDM)周波数を使用するOFDMを用い、前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出することができる間に前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することができるように、前記OFDM周波数のうちのいくつかのみが前記VHT−SIGデータを送信する、請求項20に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される前記VHT−SIGフィールドとは異なるVHT−SIGフィールドを受信するように、前記VHT−SIGフィールドのデータはプレコード化される、請求項23に記載の方法。
- 前記VHT−SIGフィールドは、空間分割多元接続(SDMA)を使用して送信される、請求項23に記載の方法。
- 前記VHT−SIGフィールドは前記VHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)のうちの1つの後で送信される、請求項23に記載の方法。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドのVHT−SIGデータは、1つまたは複数のL−LTF(ロングトレーニングフィールド)の後で送信される、請求項20に記載の方法。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドのVHT−SIGデータは、1つまたは複数のサブキャリアを通じて送信される、請求項20に記載の方法。
- HT−SIGデータも含む前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータは、シーケンスを使用する前記1つまたは複数のサブキャリアに分散され、前記シーケンスは、ウォルシュコード、ゴーレイコードまたは相補的コードキーイング(CCK)を備える、請求項33に記載の方法。
- ワイヤレス通信のための方法であって、
フレーム構造を備えるパケットの信号を受信することと、ここにおいて、前記パケットは、ワイヤレスノードの第1のグループによって復号化可能な第1の部分および同時に起こるマルチユーザ通信ができるワイヤレスノードの第2のグループによって復号化可能な第2の部分を有し、前記第1の部分は、同時送信のために高いスループットの信号(HT−SIG)データと、極めて高いスループットの信号(VHT−SIG)データとを備える少なくとも1つのフィールドを備える、
前記フレーム構造を備えるパケットの前記信号についての情報に基づいて前記信号の送信モードを検出することと、ここにおいて、前記パケットの前記第1の部分の前記少なくとも1つのフィールドの前記HT−SIGデータと前記VHT−SIGデータとは、異なる変調スキームを使用して変調され、同時に受信され、第1の変調スキームを使用した前記少なくとも1つのフィールドの前記VHT−SIGデータによる前記パケットの前記送信に寄与されるエネルギー量は、前記第1の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第2のグループが前記VHT−SIGデータを検出する間に、第2の変調スキームを使用して前記ワイヤレスノードの第1のグループが前記HT−SIGデータを検出することを可能にするように構成される、
を備える、方法。 - 前記第1の部分は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)、ロングトレーニングフィールド(L−LTF)、レガシ信号(L−SIG)フィールド、および2つの高いスループットの信号(HT−SIG)フィールドを備える、請求項35に記載の方法。
- 前記パケットの前記第2の部分は、極めて高いスループットのショートトレーニングフィールド(VHT−STF)、1つまたは複数のVHT−ロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)、VHT−信号(VHT−SIG)フィールドを備える、請求項35に記載の方法。
- 前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の前記ワイヤレスノードの各々が、前記ワイヤレスノードの第2のグループ内の他のワイヤレスノードのいずれかによって受信される前記VHT−SIGフィールドとは異なるVHT−SIGフィールドを受信するように、前記フレーム構造の前記第2の部分は、プレコード化される、請求項37に記載の方法。
- 請求項20乃至38のいずれか1項に記載の方法を実行する、装置。
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US8228806B2 (en) * | 2009-06-15 | 2012-07-24 | Mediatek Inc. | Method and system to detect packets of different formats in a receiver |
US20100315953A1 (en) * | 2009-06-15 | 2010-12-16 | Ralink Technology (Singapore) Corporation Pte. Ltd. | Method and system to detect packets of different formats in a receiver |
US9088466B2 (en) | 2009-07-23 | 2015-07-21 | Marvell World Trade Ltd. | Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network |
US8976674B2 (en) * | 2009-09-21 | 2015-03-10 | Mediatek Inc. | Method and system to detect packets of different formats |
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US11902068B2 (en) * | 2009-11-09 | 2024-02-13 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for transmitting PLCP frame in wireless local area network system |
US8681757B2 (en) | 2009-11-09 | 2014-03-25 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting PLCP frame in wireless local area network system |
EP3079269B1 (en) | 2010-03-11 | 2020-10-28 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transceiving data in a mimo system |
US8983003B2 (en) * | 2010-03-31 | 2015-03-17 | Hytera Communications Corp., Ltd. | Method and system for adaptively identifying signal bandwidth |
US9882624B2 (en) | 2010-09-29 | 2018-01-30 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
US10090982B2 (en) | 2010-09-29 | 2018-10-02 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
US9077498B2 (en) | 2010-09-29 | 2015-07-07 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
US9602298B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-03-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for determining a type of control field |
US9374193B2 (en) | 2010-09-29 | 2016-06-21 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
US9813135B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-11-07 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
US9806848B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-10-31 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information |
US9831983B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-11-28 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information |
KR101791987B1 (ko) * | 2010-12-07 | 2017-11-20 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템에서 프리앰블 전송 방법 및 장치 |
US9184969B2 (en) * | 2011-04-24 | 2015-11-10 | Broadcom Corporation | Preamble for use within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications |
US9385911B2 (en) | 2011-05-13 | 2016-07-05 | Sameer Vermani | Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats |
US8934413B2 (en) * | 2011-05-13 | 2015-01-13 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats |
US8483337B2 (en) | 2011-05-18 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | Cancelling interference by determining modulation and coding information embedded in a received spatial stream |
US9203586B2 (en) * | 2011-06-15 | 2015-12-01 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving data unit based on uplink multiple user multiple input multiple output transmission and apparatus for the same |
EP2752066B1 (en) | 2011-08-29 | 2016-09-14 | Marvell World Trade Ltd. | Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network |
US8855184B2 (en) * | 2012-01-27 | 2014-10-07 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for non-interleaved signal field |
JP6090802B2 (ja) * | 2012-01-30 | 2017-03-08 | マーベル ワールド トレード リミテッド | 通信システムにおいてプリアンブルシンボルを生成するためのシステムおよび方法 |
US8750281B2 (en) * | 2012-06-21 | 2014-06-10 | Qualcomm Incorporated | Variable-length training fields in coaxial communications |
US9451590B2 (en) * | 2013-01-28 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | Extending range and delay spread in WiFi bands |
US9780919B2 (en) * | 2013-07-05 | 2017-10-03 | Quallcomm, Incorporated | High efficiency WLAN preamble structure |
US9439161B2 (en) * | 2013-07-17 | 2016-09-06 | Qualcomm Incorporated | Physical layer design for uplink (UL) multiuser multiple-input, multiple-output (MU-MIMO) in wireless local area network (WLAN) systems |
US9603092B2 (en) * | 2013-09-12 | 2017-03-21 | Apple Inc. | Power savings with preamble in WLAN systems |
US20150124750A1 (en) * | 2013-11-07 | 2015-05-07 | Qualcomm Incorporated | Single carrier modulation for uplink transmissions |
US9936502B2 (en) | 2013-12-18 | 2018-04-03 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for OFDMA resource management in WLAN |
US9755795B2 (en) * | 2013-12-18 | 2017-09-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for WLAN OFDMA design of subcarrier groups and frame format |
CN105900509B (zh) * | 2014-01-06 | 2019-06-11 | 华为技术有限公司 | 用于低功率发射的系统和方法 |
KR102376949B1 (ko) * | 2014-01-07 | 2022-03-21 | 마벨 아시아 피티이 엘티디. | Wlan을 위한 물리 계층 프레임 포맷 |
WO2015120613A1 (zh) | 2014-02-14 | 2015-08-20 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法和装置 |
WO2015127616A1 (zh) * | 2014-02-27 | 2015-09-03 | 华为技术有限公司 | 无线局域网数据的传输方法及装置 |
US9485334B2 (en) * | 2014-03-12 | 2016-11-01 | Qualcomm Incorporated | Response time relaxation for high efficiency WLAN |
US10278172B2 (en) | 2014-08-07 | 2019-04-30 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting frame in wireless communication system and device therefor |
CN106664283B (zh) * | 2014-08-25 | 2020-06-19 | 韦勒斯标准与技术协会公司 | 无线通信方法及使用该方法的无线通信终端 |
US10044421B2 (en) * | 2014-08-26 | 2018-08-07 | Intel IP Corporation | Wireless communication via combined channel training and physical layer header signaling |
US10080227B2 (en) | 2014-09-11 | 2018-09-18 | Samsung Electronics Co., Ltd | Apparatus and method for transmitting data signals in wireless communication system |
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US20160112157A1 (en) * | 2014-10-15 | 2016-04-21 | Qinghua Li | Auto-Detection in Wireless Communications |
US10044635B2 (en) * | 2014-12-09 | 2018-08-07 | Qualcomm Incorporated | Frame formats for channel bonding and MIMO transmissions |
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CN105813206B (zh) * | 2014-12-31 | 2019-02-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 调度指示信息的发送、接收方法及装置 |
US9939521B2 (en) * | 2015-01-09 | 2018-04-10 | Qualcomm Incorporated | Techniques for use in wideband time-of-arrival estimation |
EP3257162B1 (en) | 2015-02-12 | 2023-08-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for auto-detection of wlan packets using header |
CN107529354B (zh) * | 2015-03-31 | 2020-02-14 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法和传输装置 |
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WO2016206652A2 (zh) * | 2015-06-23 | 2016-12-29 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种无线信号的传输方法及系统 |
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US10027450B2 (en) * | 2015-07-14 | 2018-07-17 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for coverage enhancement |
US9948490B2 (en) * | 2015-11-06 | 2018-04-17 | Qualcomm Incorporated | Preamble for non-linearity estimation |
CN108449728B (zh) * | 2016-01-07 | 2019-07-09 | 华为技术有限公司 | 无线局域网信息传输方法和装置 |
US10333669B2 (en) * | 2016-03-02 | 2019-06-25 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for transmitting single channel, bonded channel, and MIMO OFDM frames with fields to facilitate AGC, timing, and channel estimation |
US10250370B2 (en) * | 2016-03-04 | 2019-04-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Frame structure for a physical control channel |
US11160039B2 (en) | 2016-03-04 | 2021-10-26 | Huawei Technologies Co., Ltd.. | Frame structure to support long distance transmission |
WO2017160774A1 (en) * | 2016-03-15 | 2017-09-21 | Qualcomm Incorporated | Long-range low-power frame structure |
US10292101B2 (en) * | 2016-05-11 | 2019-05-14 | Qualcomm Incorporated | Peak-to-average power management in wireless local area network signaling |
US10298335B1 (en) * | 2017-10-31 | 2019-05-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Co-channel interference reduction in mmWave networks |
US11102036B2 (en) * | 2019-03-08 | 2021-08-24 | Qualcomm Incorporated | Preamble design for wake-up signals |
CN111901276A (zh) * | 2020-06-22 | 2020-11-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据调制方法、装置、设备和存储介质 |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US8670390B2 (en) * | 2000-11-22 | 2014-03-11 | Genghiscomm Holdings, LLC | Cooperative beam-forming in wireless networks |
US7474608B2 (en) * | 2004-01-12 | 2009-01-06 | Intel Corporation | Method for signaling information by modifying modulation constellations |
JP4663369B2 (ja) | 2004-05-20 | 2011-04-06 | パナソニック株式会社 | 無線通信システム、無線通信方法、基地局装置及び端末装置 |
AU2005249052A1 (en) | 2004-06-01 | 2005-12-15 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method, apparatuses and signal for transmitting/receiving information comprising primary and secondary messages in a same transmission |
EP1847050B1 (en) * | 2005-02-08 | 2016-04-13 | QUALCOMM Incorporated | Wireless messaging preambles allowing for beamforming and legacy device coexistence |
JP5313506B2 (ja) * | 2005-02-09 | 2013-10-09 | アギア システムズ インコーポレーテッド | マルチアンテナ通信システムにおける短縮されたロングトレーニングフィールドによるプリアンブルトレーニングの方法及び装置 |
US7715442B2 (en) * | 2006-02-24 | 2010-05-11 | Intel Corporation | Method, apparatus, and system of wireless transmission with frame alignment |
US8126090B1 (en) * | 2006-08-30 | 2012-02-28 | Marvell International Ltd. | Channel estimation for a WLAN through increased use of preamble |
JP4888396B2 (ja) * | 2007-03-05 | 2012-02-29 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |
US7974225B2 (en) * | 2007-05-30 | 2011-07-05 | Intel Corporation | Providing extended range modes as part of the 802.11n standard |
US8005131B2 (en) * | 2007-09-21 | 2011-08-23 | Intel Corporation | Delay compensation for transmit/receive chain calibration and multiuser MIMO |
US8072959B2 (en) * | 2008-03-06 | 2011-12-06 | Issc Technologies Corp. | Generating method for short training field in IEEE 802.11n communication systems |
WO2010095802A1 (en) | 2009-02-18 | 2010-08-26 | Lg Electronics Inc. | Coexistent channel access method |
JP2010206730A (ja) * | 2009-03-05 | 2010-09-16 | Sony Corp | 無線通信装置及び無線通信方法 |
EP2420023B1 (en) | 2009-04-13 | 2014-08-27 | Marvell World Trade Ltd. | Physical layer frame format for WLAN |
US8228806B2 (en) * | 2009-06-15 | 2012-07-24 | Mediatek Inc. | Method and system to detect packets of different formats in a receiver |
US8462863B1 (en) * | 2009-07-23 | 2013-06-11 | Marvell International Ltd. | Midamble for WLAN PHY frames |
WO2011019571A1 (en) | 2009-08-12 | 2011-02-17 | Marvell World Trade Ltd. | Sdma multi-device wireless communications |
US8238316B2 (en) * | 2009-12-22 | 2012-08-07 | Intel Corporation | 802.11 very high throughput preamble signaling field with legacy compatibility |
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