JP6430535B2 - 方法、機器、および第1通信デバイス - Google Patents

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Description

[関連出願の相互参照]
本開示は、「SYNC of OFDMA, UL MIMO」と題して2014年5月2日に申請された米国仮特許出願第61/987,751号の利益を主張するものであり、当該出願の開示は参照によってその全体を本明細書に明示的に引用される。
本開示は全体として、通信ネットワークに関し、より具体的には、直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線ローカルエリアネットワークに関する。
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は通常、インフラストラクチャモードで動作している場合、アクセスポイント(AP)および1または複数のクライアントステーションを有する。WLANは過去10年間で急速に進歩した。米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11a、802.11b、802.11g、および802.11n規格などWLAN規格の策定により、シングルユーザのピークデータスループットが改善した。例えば、IEEE802.11b規格は、11メガビット/秒(Mbps)のシングルユーザピークスループットを、IEEE802.11aおよび802.11g規格は54Mbpsのシングルユーザピークスループットを、IEEE802.11n規格は600Mbpsのシングルユーザピークスループットを、IEEE802.11ac規格はギガビット/秒(Gbps)範囲のシングルユーザピークスループットを規定している。将来の規格は、数十Gbps範囲のスループットなど、一層大きいスループットを提供すると見込まれている。
これらのWLANは、ユニキャストモードまたはマルチキャストモードのいずれかで動作する。ユニキャストモードでは、APは1度に1つのクライアントステーションへ情報を送信する。マルチキャストモードでは、同一の情報がクライアントステーションのグループへ同時に送信される。
一実施形態において、第1通信デバイスおよび複数の第2通信デバイスを有する無線ローカルエリアネットワークにおける同時通信の方法は、複数の第2デバイスの2またはより多くの第2通信デバイスを含む、直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成する段階を有する。この方法はまた、第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階を有する。この段階は、各プライマリサブチャネルブロックの各々を2またはより多くの第2通信デバイスに静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックが、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階と、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかが、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる、段階とを含む。この方法は付加的に、2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた各サブチャネルブロックのインジケーションを、第1通信デバイスから2またはより多くの第2通信デバイスへ提供する段階を含む。この方法は更に、第1通信デバイスにおいて、(i)物理層(PHY)データユニットを2またはより多くの第2通信デバイスへ送信する段階、または、(ii)物理層(PHY)を2またはより多くの第2通信デバイスから受信する段階であって、当該PHYデータユニットが、2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信された各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む、段階のいずれか1つを実行する段階を含む。
別の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内で動作するように構成された機器は、2またはより多くの通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成するように構成されたネットワークインタフェースデバイスを有する。また、ネットワークインタフェースは、各サブチャネルブロックを2またはより多くの通信デバイスへ割り当てるように構成されている。サブチャネルブロックの割り当ては、各プライマリサブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスの各々に静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階と、2またはより多くの第2通信デバイスの間で、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを動的に割り当てる段階であって、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかが、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる、段階とを含む。ネットワークインタフェースデバイスは更に、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックのインジケーションを2またはより多くの通信デバイスに提供するように構成される。ネットワークインタフェースデバイスは更に、(i)OFDMAデータユニットを2またはより多くの第2通信デバイスへ送信する段階、または、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスからOFDMAデータユニットを受信する段階のうち1つを実行するように構成され、PHYデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信された各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む。
一実施形態に係る、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のブロック図である。
種々の実施形態に係る、例示的なチャネル割り当てスキームの図の1つである。 種々の実施形態に係る、例示的なチャネル割り当てスキームの図の1つである。 種々の実施形態に係る、例示的なチャネル割り当てスキームの図の1つである。
一実施形態に係る、通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを図示する図の1つである。 一実施形態に係る、通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを図示する図の1つである。 一実施形態に係る、通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを図示する図の1つである。 一実施形態に係る、通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを図示する図の1つである。
一実施形態に係る、例示的な直交周波数分割多重(OFDM)データユニットの図である。
一実施形態に係る、例示的な直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの図である。
一実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールドの図である。
別の実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールドの図である。
一実施形態に係る、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールドの図である。
別の実施形態に係る、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールドの図である。
複数の実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールドの図である。 複数の実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールドの図である。
いくつかの実施形態に係る、グループ管理フィールドの図の1つである。 いくつかの実施形態に係る、グループ管理フィールドの図の1つである。
他の実施形態に係る、グループ管理フィールドの図の1つである。 他の実施形態に係る、グループ管理フィールドの図の1つである。
一実施形態に係る、APと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換を図示する図である。
別の実施形態に係る、APと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換を図示する図である。
更に別の実施形態に係る、APと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換を図示する図である。
一実施形態に係る、サブチャネルインジケーションスキームを図示するブロック図である。
更に別の実施形態に係る、サブチャネルインジケーションスキームを図示するブロック図である。
更に別の実施形態に係る、サブチャネルインジケーションスキームを図示するブロック図である。
一実施形態に係る、APと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換を図示する図である。
一実施形態に係る、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキームを図示するブロック図である。
別の実施形態に係る、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキームを図示するブロック図である。
更に別の実施形態に係る、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキームを図示するブロック図である。
複数の実施形態に係る、ビームフォーミング手順を図示する図の1つである。 複数の実施形態に係る、ビームフォーミング手順を図示する図の1つである。
複数の実施形態に係る、ビームフォーミング手順を図示する図の1つである。 複数の実施形態に係る、ビームフォーミング手順を図示する図の1つである。
一実施形態に係る、無線ローカルエリアネットワーク内における多重通信デバイスによる同時通信の例示的な方法のフロー図である。
別の実施形態に係る、無線ローカルエリアネットワーク内における多重通信デバイスによる同時通信の別の例示的な方法のフロー図である。
下記の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のアクセスポイント(AP)などの無線ネットワークデバイスは、独立したデータストリームを複数のクライアントステーションへ同時に送信し、および/または、複数のクライアントステーションによって同時に送信された独立したデータストリームを受信する。いくつかの実施形態において、APは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)送信の異なる直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネル内で複数のクライアントのためのデータを送信する。同様に、一実施形態において、複数のクライアントステーションは、特にAPに対し同時にデータを送信し、各クライアントステーションは、OFDMA送信の異なるOFDMサブチャネル内でデータを送信する。付加的または代替的に、いくつかの実施形態および/またはシナリオにおいて、AP14は、各データストリームを複数のクライアントステーションへ送信するのに1または複数の各空間ストリームを利用するマルチユーザ(MU)OFDM送信を使用して、独立したデータストリームを複数のクライアントステーションへ送信する。同様に、いくつかの実施形態および/またはシナリオにおいて、APは複数のクライアントステーションによって送信されたMU OFDM送信を受信する。ここで、各クライアントステーションは1または複数の各空間ストリームを利用して同時にAPへ送信する。
APは、少なくとも第1の通信プロトコルに従って、クライアントステーションと共に動作するように構成される。第1の通信プロトコルは、本明細書において、「高効率WiFi」、「高効率WLAN」、「HEW」通信プロトコルまたは802.11ax通信プロトコルと呼ばれる場合がある。第1の通信プロトコルは、APとクライアントステーションとの間のOFDMA通信をサポートする。いくつかの実施形態において、APの近くにある異なるクライアントステーションは、HEW通信プロトコルと同一の周波数バンドでの動作でありながら一般にデータスループットが低い動作を規定する1または複数の他の通信プロトコルに従って動作するように構成される。本明細書において、データスループットが低い通信プロトコル(例えば、IEEE802.11a、IEEE802.11n、および/またはIEEE802.11ac)は、「レガシ」通信プロトコルと総称される。レガシ通信プロトコルは、一実施形態において、OFDMA通信をサポートしていない。
一実施形態において、HEW通信プロトコルに従って動作するように構成されているクライアントステーションは一般に、APによって開始されるOFDMA通信をサポートする。いくつかの実施形態において、HEW通信プロトコルに従って動作するように構成されているクライアントステーションは、クライアントステーションによって開始されたOFDMA通信を随意にサポートする。
図1は、一実施形態に係る、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10のブロック図である。AP14は、ネットワークインタフェースデバイス16と結合されたホストプロセッサ15を有する。ネットワークインタフェースデバイス16は、媒体アクセス制御(MAC)処理ユニット18および物理層(PHY)処理ユニット20を含む。PHY処理ユニット20は、複数のトランシーバ21を含み、当該複数のトランシーバ21は、複数のアンテナ24と結合する。3つのトランシーバ21および3つのアンテナ24が図1に図示されているが、他の実施形態において、AP14は、異なる数(例えば、1、2、4、5など)のトランシーバ21およびアンテナ24を含む。
WLAN10は、複数のクライアントステーション25を備える。4つのクライアントステーション25が図1に図示されているが、WLAN10は、様々なシナリオおよび実施形態において、異なる数(例えば、1、2、3、5、6など)のクライアントステーション25を備える。2またはより多くのクライアントステーション25は、AP14によって同時に送信される、対応するデータストリームを受信するように構成される。付加的に、2またはより多くのクライアントステーション25は、AP14がデータストリームを同時に受信するべく、対応するデータストリームをAP14へ送信するように構成される。
クライアントステーション25‐1は、ネットワークインタフェースデバイス27に結合されたホストプロセッサ26を有する。ネットワークインタフェースデバイス27は、MAC処理ユニット28およびPHY処理ユニット29を含む。PHY処理ユニット29は、複数のトランシーバ30を含み、当該複数のトランシーバ30は、複数のアンテナ34と結合している。3つのトランシーバ30および3つのアンテナ34が図1に図示されているが、クライアントステーション25‐1は、他の実施形態において、異なる数(例えば1、2、4、5など)のトランシーバ30およびアンテナ34を含む。
一実施形態において、1または複数のクライアントステーション25‐2、25‐3および25‐4は、クライアントステーション25‐1と同一または類似の構造を有する。これらの実施形態において、クライアントステーション25‐1のような構造のクライアントステーション25は、同一または異なる数のトランシーバおよびアンテナを含む。例えば、一実施形態において、クライアントステーション25‐2は、2つのトランシーバおよび2つのアンテナ(図示せず)のみを含む。
一実施形態において、AP14(例えば、AP14のネットワークインタフェースデバイス16)は、異なる空間ストリームを介して、および/または、異なる直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルを介して、独立したデータを複数のクライアントステーション25へ同時に送信するように構成される。一実施形態において、AP14(AP14の例えばネットワークインタフェースデバイス16)は、異なる空間ストリームを介して、および/または異なる直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルを介して、複数のクライアントステーション25から、独立したデータを同時に受信するように構成される。いくつかの実施形態において、2またはより多くのクライアントステーション25は、AP14によって同時に送信された各データストリームを受信するように構成されている。他の実施形態において、2またはより多くのクライアントステーション25は、付加的または代替的に、AP14がデータストリームを同時に受信するべく、対応するデータストリームをAP14へ送信するように構成されている。例えば、一実施形態において、ネットワークインタフェースデバイス27は、異なる空間ストリームを介して、および/または異なるOFDMサブチャネルを介して、AP14によって複数のクライアントステーション25へ同時に送信された複数の独立したデータストリームの中からデータストリームを受信するように構成されている。
一実施形態において、クライアントステーション25‐4は、他の独立したデータストリームと同時にOFDMA送信の一部としてAP14によって複数のクライアントステーション25へ送信されたデータストリームを受信できないレガシクライアントステーションである。同様に、一実施形態において、レガシクライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として、複数のクライアントステーション25からAP14へのデータストリームを送信できない。一実施形態において、レガシクライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として、他のクライアントステーション25を対象とした他の独立したデータストリームと同時に、AP14によって送信されるデータストリームを一般に受信できるPHY処理ユニットを含む。しかし、レガシクライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として他のクライアントステーション25を対象とした他の独立したデータストリームと同時に、AP14によって送信されるデータストリームを受信することをサポートするMAC層の機能が有効でないMAC処理ユニットを含む。一実施形態において、レガシクライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として、他のクライアントステーション25がデータをAP14へ送信するのと同時に、データストリームをAP14へ一般に送信できるPHY処理ユニットを含む。しかし、レガシクライアントステーション25‐4は、他のクライアントステーション25がデータをAP14へ送信すると同時に、OFDMA送信の一部としてAP14へデータストリームを送信することをサポートするMAC層機能が有効でないMAC処理ユニットを含む。
一実施形態において、AP14およびクライアントステーション25は、搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式(CSMA/CA)プロトコルまたは別の適切な媒体アクセスプロトコルを使用する通信媒体を巡って競合している。更に、一実施形態において、AP14またはクライアントステーション25は、送信に利用可能なチャネルに基づき、送信のためのバンド幅を動的に選択する。一実施形態において、AP14とレガシクライアントステーション(例えば、レガシクライアントステーション25‐4)との間の通信は、WLAN10のプライマリチャネルにおいて、または、WLAN10のプライマリチャネルを含む、より広いチャネルにおいて発生する。例えば、一実施形態において、レガシ通信プロトコルは各送信に対し、プライマリチャネルを含めることを要求する。一方、一実施形態において、AP14と非レガシクライアントステーション25(例えば、クライアントステーション25‐1)との間の通信は、WLAN10のプライマリチャネルを含まないWLAN10の1または複数のチャネルにおいて発生し得る。例えば、一実施形態において、HEW通信プロトコルなどの非レガシ通信プロトコルは、プライマリチャネルを含まないチャネル内でAPとクライアントステーションとの間の通信が発生することを可能にする。
一実施形態において、AP14は、OFDMAデータユニットの各サブチャネルにおいて変調される異なるOFDMデータユニットを含むOFDMAデータユニットを形成することで、異なるOFDMユニットを異なるクライアントステーション25へ同時に送信するように構成される。一実施形態において、各サブチャネルは、1または複数のサブチャネルブロックを含み、各サブチャネルブロックは、OFDMAデータユニット内のサブキャリアのセットに対応する。一実施形態において、AP14は、異なるサブチャネルを異なるクライアントステーションに割り当て、複数のクライアントステーションに割り当てられた複数のサブチャネルに対応する複数のサブチャネルブロックにおける異なるクライアントステーションに向けられた複数のOFDMデータユニットを含むOFDMAデータユニットを形成する。一実施形態において、1または複数のクライアントステーションがレガシクライアントステーションを含む場合、APは、WLAN10のプライマリチャネルを含むチャネルをレガシクライアントステーションに割り当て、WLAN10の1または複数の非プライマリ通信チャネルを1または複数の非レガシクライアントステーションに割り当てる。1または複数のクライアントステーションが複数の何らかのレガシクライアントステーションを含まない場合、様々な実施形態において、APは、1または複数のクライアントステーションに対し、複数のプライマリおよび非プライマリ通信チャネルを何らかの適切な手段で割り当てる。
図2A‐2Cは、種々の実施形態に係る、80MHz通信チャネルにおける例示的なチャネル割り当てスキームの図である。図2A‐2Cの各々において、各20MHzサブチャネルは、4つのクライアントステーション25の各々(STA1、STA2、STA3およびSTA4)に割り当てられる。図2Aにおいて、STA1、STA2、STA3およびSTA4のうち特定の1つに割り当てられたサブチャネルの各々は、特定のステーションに割り当てられた隣接する複数のサブキャリアの単一のサブチャネルブロックから成る。図2Bにおいて、STA1、STA2、STA3およびSTA4のうち特定の1つに割り当てられたサブチャネルの各々は、80MHzチャネル全体において均等な間隔で配置された4つの各サブチャネルブロックから成る。図2Cにおいて、各サブチャネルは、80MHzチャネル全体において非均等な間隔で(例えばランダムに)配置された4つの各サブチャネルブロックから成る。図2Bおよび2Cの各々において、特定のクライアントステーションに割り当てられたサブチャネルブロックの各々は、隣接する複数のサブキャリアのブロックを含み、隣接する複数のサブキャリアのブロックは、一実施形態において、特定のクライアントステーションに割り当てられた80MHzチャネルのサブキャリアのサブセットを含む。
いくつかの実施形態において、WLANの最小バンド幅より小さい適切なバンド幅を有するサブチャネルをクライアントステーションに割り当てることができる。例えば、WLAN10の最小チャネルバンド幅が20MHzであるいくつかの実施形態において、10MHzおよび/または5MHzのバンド幅を有するサブチャネルなど、20MHzより小さいバンド幅を有するサブチャネルは、少なくともいくつかのシナリオにおいて、複数のクライアントステーションに割り当てることができる。
図3A、3B、3Cおよび3Dは、種々の実施形態に係る、80MHz通信チャネルの例示的なOFDMサブチャネルを図示する図である。図3Aにおいて、通信チャネルは、各々が20MHzのバンド幅を有する4つの連続するサブチャネルに分割される。これらのOFDMサブチャネルは、4つのクライアントステーションのための複数の独立したデータストリームを含む。図3Bにおいて、通信チャネルは、各々が40MHzのバンド幅を有する2つの連続するサブチャネルのチャネルに分割される。これらのOFDMサブチャネルは、2つのクライアントステーションのための複数の独立したデータストリームを有する。図3Cにおいて、通信チャネルは3つの連続するOFDMサブチャネルに分割される。2つのOFDMサブチャネルは各々、20MHzのバンド幅を有する。残りのOFDMサブチャネルは、40MHzのバンド幅を有する。これらのOFDMサブチャネルは、3つのクライアントステーションのための独立したデータストリームを有する。図3Dにおいて、通信チャネルは4つの連続するOFDMサブチャネルに分割される。2つのOFDMサブチャネルは各々、10MHzのバンド幅を有し、1つのOFDMサブチャネルは、20MHzのバンド幅を有し、1つのOFDMサブチャネルは、40MHzのバンド幅を有する。これらのOFDMサブチャネルは、3つのクライアントステーションのための独立したデータストリームを有する。
図3A、3B、3Cおよび3Dにおいて、複数のOFDMサブチャネルは、通信チャネル全体にわたって連続しているが、他の実施形態において、複数のOFDMサブチャネルは、通信チャネル全体にわたって連続していない(すなわち、OFDMサブチャネルの間に1または複数の間隔が存在する)。一実施形態において、各間隔は少なくとも、複数のOFDMサブチャネルブロックの1つの広さと同じ広さである。別の実施形態において、少なくとも1つの間隔は、OFDMサブチャネルブロックのバンド幅より小さい。別の実施形態において、少なくとも1つの間隔は、少なくとも1MHzの広さである。一実施形態において、異なるOFDMサブチャネルブロックは、IEEE802.11a、802.11n、および/または802.11ac規格によって規定される異なるチャネル内で送信される。一実施形態において、APは複数の無線を含み、異なる複数の無線を使用して、異なる複数のOFDMサブチャネルブロックが送信される。
図3A、3B、3Cおよび3Dにおいて、各サブチャネルは、特定のクライアントステーションに割り当てられた隣接する複数のサブキャリアの単一のサブチャネルブロックに対応する。他の実施形態において、80MHzチャネルの少なくともいくつかのサブチャネルの各々は、複数のサブチャネルブロックに対応し、各々、隣接する複数のサブキャリアを有し、複数のサブチャネルブロックは集合的に、特定のクライアントステーションに割り当てられたサブキャリアを有する。特定のクライアントステーションに対応する複数のサブチャネルブロックは、例えばいくつかの実施形態において、図3Bおよび3Cに関して上述されたように、80MHzチャネル全体にわたって均等に、または非均等に分布する。そのような実施形態において、特定のクライアントステーションのための独立したデータストリームは適宜、80MHzチャネル全体にわたって分布する。
図4は、一実施形態に係るOFDMデータユニット400の図である。一実施形態において、AP(例えばAP14)は、一実施形態に係る直交周波数分割多重(OFDM)変調を使用してクライアントステーション(例えば、クライアントステーション25‐1)へ送信するように構成されている。一実施形態において、クライアントステーション(例えば、クライアントステーション25‐1)は、データユニット400をAP(例えばAP14)に送信するように構成されている。データユニット400はHEWプロトコルに準拠し、80MHzバンドを占める。他の実施形態において、データユニット400に類似する複数のデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHz、または、何らかの適切なバンド幅などの異なるバンド幅を占める。データユニット400は、例えば、レガシプロトコルに準拠するがHEWプロトコルに準拠しないクライアントステーション(例えば、レガシクライアントステーション25‐4)をWLAN10が有する場合など、「混在モード」の状況に適切である。データユニット400は、他の複数の状況でも利用できる。
データユニット400は、4つのレガシショートトレーニングフィールド(L‐STF)405、4つのレガシロングトレーニングフィールド(L‐LTF)410、4つのレガシ信号フィールド(L‐SIG)415、4つの第1高効率WLAN信号フィールド(HEW‐SIGA)420、高効率WLANショートトレーニングフィールド(HEW‐STF)425、N個の超高効率WLANロングトレーニングフィールド(HHT‐LTF)430(Nは整数)、および、第2高効率WLAN信号フィールド(HEW‐SIGB)435を含むプリアンブルを有する。また、データユニット400は、高効率WLANデータ部分(HEW‐DATA)440を有する。L‐STF405、L‐LTF410、およびL‐SIG415は、レガシ部分を形成する。HEW‐SIGA420、HEW‐STF425、HEW‐LTF430、HEW‐SIGB435、およびHEW‐DATA440は、高効率WLAN(HEW)部分を形成する。
一実施形態において、L‐STF405の各々、L‐LTF410の各々、L‐SIG415の各々、および、HEW‐SIGA420の各々は、20MHzバンドを占める。例示的なフレーム形式を図示する目的で、データユニット400は、80MHzの連続するバンド幅を有するものとして記載されているが、そのようなフレーム形式は、他の適切なバンド幅(非連続的なバンド幅を含む)にも適用される。例えば、データユニット400のプリアンブルは、L‐STF405、L‐LTF410、L‐SIG415、およびHEW‐SIGA420の各々を4つ有するが、OFDMデータユニットが20MHz、40MHz、120MHz、160MHzなど、80MHz以外の累積バンド幅を占める他の実施形態において、異なる適切な数のL‐STF405、L‐LTF410、L‐SIG415、およびHEW‐SIGA420が適宜に利用される。例えば、20MHzの累積バンド幅を占めるOFDMデータユニットの場合、いくつかの実施形態において、データユニットは、L‐STF405、L‐LTF410、L‐SIG415、およびHEW‐SIGA420の各々のうち1つを有し、40MHzバンド幅OFDMデータユニットは、フィールド405、410、415および420の各々のうち2つを有し、120MHzバンド幅OFDMデータユニットは、フィールド405、410、415および420の各々のうち6つを有し、160MHzバンド幅OFDMデータユニットは、フィールド405、410、415および420の各々のうち8つを有する、などである。
例示的なデータユニット400において、HEW‐STF425、HEW‐LTF430、HEW‐SIGB435、および、HEW‐DATA440の各々は、データユニット400の累積バンド幅80MHz全体を占める。同様に、OFDMデータユニットが、HEWプロトコルに準拠し、20MHz、40MHz、120MHz、または160MHzなど、累積バンド幅を占める場合、HEW‐STF425、HEW‐LTF430、HEW‐SIGB435、およびHEW‐DATA440の各々は、いくつかの実施形態において、データユニットの対応する累積バンド幅全体を占める。
いくつかの実施形態において、データユニット400の80MHzバンドは連続でなく、周波数が離れた2つの40MHzバンドなど、2またはより多くの、より小さいバンドを含む。同様に、いくつかの実施形態において、160MHz累積バンド幅などの異なる累積バンド幅を有する他のOFDMデータユニットの場合、バンド幅は周波数において連続していない。従って、いくつかの実施形態において、例えば、L‐STF405、L‐LTF410、L‐SIG415、およびHEW‐SIGA220は、互いに周波数が離れている2またはより多くのバンドを占め、隣接するバンドは、例えば、少なくとも1MHz、少なくとも5MHz、少なくとも10MHz、少なくとも20MHzの周波数間隔で離れている。
一実施形態において、L‐STF405の各々、および、L‐LTF410の各々は、IEEE802.11a規格、IEEE802.11n規格、および/または、IEEE802.11ac規格などのレガシプロトコルで指定された形式を有する。一実施形態において、L‐SIG415の各々は、少なくともレガシプロトコルにおいて実質的に指定された形式を有する(例えば、IEEE802.11a規格、IEEE802.11n規格、および/または、IEEE802.11ac規格)。そのような実施形態において、L‐SIG415内の長さおよびレートのサブフィールドは、レガシ部分の後のデータユニット400の残り部分に対応する期間Tを示すように設定される。これにより、例えば、搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式(CSMA/CA)のためにデータユニット400の終点を決定するためのHEWプロトコルに従って構成されないクライアントステーションが可能となる。例えば、一実施形態において、レガシクライアントステーションは、データユニット400の残りの期間を決定し、データユニット400の残りの期間の間、媒体にアクセスする(または、少なくとも媒体中で送信する)ことを控える。他の実施形態において、L‐SIG415の各々は、レガシプロトコル(例えば、IEEE802.11a規格、IEEE802.11n規格、および/または、IEEE802.11ac規格)において少なくとも実質的に指定されている形式を有するが、L‐SIG425における長さフィールドは、データユニット400が送信される送信機会の残り時間の期間を示すように設定される。そのような実施形態において、HEWプロトコルに従って構成されていないクライアントステーションは、TxOPの終点を決定し、一実施形態において、TxOPの期間の間、媒体へアクセスする(または、少なくとも媒体中で送信する)ことを控える。
データユニット400において、レガシ部分の複数の周波数ドメインシンボルは、80MHzバンドの4つの20MHzサブバンドにわたって反復される。20MHzバンド幅で動作するように構成されたレガシクライアントステーションは、20MHzサブバンドのいずれかにおけるレガシプリアンブルを認識するであろう。いくつかの実施形態において、異なる20MHzサブバンド信号の変調は、異なる角度で回転される。一例として、一実施形態において、第1サブバンドは0°で回転され、第2サブバンドは90°で回転され、第3サブバンドは180°で回転され、第4サブバンドは270°で回転される。他の例として、異なる適切な回転が利用される。ただの一例として、一実施形態において、第1サブバンドは45°で回転され、第2サブバンドは90°で回転され、第3サブバンドは‐45°で回転され、第4サブバンドは‐90°で回転される。
いくつかの実施形態において、異なる20MHzサブバンドにおけるHEW‐SIGA420の変調は、異なる角度で回転される。一例として、一実施形態において、第1サブバンドは0°で回転され、第2サブバンドは90°で回転され、第3サブバンドは180°で回転され、第4サブバンドは270°で回転される。他の例において、異なる適切な回転が利用される。ただの一例として、一実施形態において、第1サブバンドは45°で回転され、第2サブバンドは90°で回転され、第3サブバンドは‐45°で回転され、第4サブバンドは‐90°で回転される。一実施形態において、レガシ部分で利用される同一の回転は、HEW‐SIGA420に利用される。少なくともいくつかの例において、複数のHEW‐SIGA420は、単一高効率WLAN信号フィールド(HEW‐SIGA)420と総称される。
一実施形態において、データユニット400は、単一のクライアントステーション25のみのデータを含むシングルユーザデータユニットである。別の実施形態において、データユニット400は、各空間ストリームを通して複数のクライアントステーション25に送信される複数の独立したデータストリームを含むマルチユーザデータユニットである。データユニット400がマルチユーザデータユニットである一実施形態において、データユニット400の一部(例えば、L‐STF405、L‐LTF410、L‐SIG415、HEW‐SIGA420)は、非ステアドまたは全指向性(または、「全指向性」もしくは「疑似全指向性」;本明細書で使用される「非ステアド」または「全指向性」という用語は、「疑似全指向性」という用語も包含することを意図される)であり、データユニット400の対象受信者すべてに共通のデータを含む。データユニット400は更に、第2部分(例えば、HEW‐SIF425、HEW‐LTF430、HEW‐SIBB435、およびHEW‐DATA部分440)を含み、ここでは、特定のクライアントステーション25への対応する複数の空間ストリームによる送信を形成(またはビームフォーミング)するべく、ビームフォーミングが複数の異なる空間ストリームに適用される。いくつかのそのような実施形態において、データユニット400のステアド部分は、クライアントステーション25の異なるものへ複数の異なる空間ストリームにより送信される異なる(例えば「ユーザ固有」)コンテンツを含む。
いくつかの実施形態において、AP14は、OFDMデータユニット400などの各OFDMデータユニットを、AP14から複数のクライアントステーション25へのダウンリンクOFDMA送信の一部として複数のクライアントステーション25へ同時に送信するように構成される。一実施形態において、AP14はクライアントステーションに割り当てられた各サブチャネル内で各OFDMデータユニットを送信する。同様に、一実施形態において、複数のクライアントステーション25は、OFDMデータユニット400などの各OFDMデータユニットを、複数のクライアントステーション25からAP14へのアップリンクOFDMA送信の一部として、AP14へ同時に送信する。一実施形態において、複数のクライアントステーション25は、クライアントステーション25に割り当てられた各サブチャネル内で各OFDMデータユニットを送信する。一実施形態において、特定のクライアントステーションに割り当てられたサブチャネルは、(例えば図2Aで図示されているような)通信チャネルの隣接する複数のサブキャリアの単一サブチャネルブロックに対応する。一実施形態において、特定のクライアントステーションに割り当てられているサブチャネルは、隣接する複数のサブキャリアの複数のサブチャネルブロックを有し、各サブチャネルブロックは、特定のクライアントステーションに割り当てられたサブキャリアのセットを含む。一実施形態において、特定のクライアントステーションに対応する複数のサブチャネルブロックは、(例えば図2Bで図示されているように)通信チャネル全体で均等に分布する。別の実施形態において、複数のサブチャネルブロックは、通信チャネル上で必ずしも均等に分布しない。例えば、いくつかの実施形態において、複数のサブチャネルブロックは、(例えば、図2Cで図示されているように)通信チャネル上でランダムに分布するか、通信チャネル上で別の適切な分布スキームに従って分布する。
図5は、一実施形態に係る、例示的なOFDMAデータユニット500の図である。OFDMAデータユニット500は、複数のOFDMデータユニット502‐1、502‐2を含む。データユニット502‐1および502‐2の各々は、2つのクライアントステーション25の各々との間で送信または受信される独立したデータストリームを含む。一実施形態において、各OFDMデータユニット502は、図2のOFDMデータユニット200と同一であるか、類似している。一実施形態において、AP14は、OFDMAデータユニット500内の各OFDMサブチャネルを通して異なるクライアントステーション25へOFDMデータユニット502‐1、502‐2を送信する。別の実施形態において、異なるクライアントステーション25は、OFDMAデータユニット500における各OFDMサブチャネル内で、各OFDMデータユニット502‐1、502‐2をAP14へ送信する。この実施形態において、AP14は、OFDMデータユニット502‐1、502‐2を、クライアントステーション25から、この実施形態ではOFDMAデータユニット500内の各OFDMサブチャネルを通して受信する。データユニット500は、図5において、2つのクライアントステーション25のみとの間で送信または受信される2つのデータユニット502のみを含むものとして図示されているが、データユニット500は、他の実施形態において、2より多い(例えば、3、4、5、6など)クライアントステーション25との間で送信または受信される、2より多い(例えば、3、4、5、6など)データユニット502を含む。
一実施形態において、OFDMデータユニット502‐1、502‐2の各々は、HEW通信プロトコルなどのOFDMA通信を規定する通信プロトコルに準拠する。OFDMAデータユニット500がダウンリンクOFDMAデータユニットに対応する一実施形態において、OFDMAデータユニット500がAP14によって生成され、その結果、各OFDMデータユニット502が各クライアントステーション25に対し、クライアントステーションへのOFDMAデータユニット500のダウンリンク送信のために割り当てられた各サブチャネルを経由して送信される。同様に、OFDMAデータユニット500がアップリンクOFDMAデータユニットに対応する実施形態において、AP14は、一実施形態においてクライアントステーションからのOFDMデータユニット502のアップリンク送信のために割り当てられた各サブチャネルを通してOFDMデータユニット502を受信する。例えば、一実施形態において、OFDMデータユニット502‐1は、第120MHzサブチャネルを通して送信され、OFDMデータユニット502‐2は、第220MHzサブチャネルを通して送信される。
一実施形態において、OFDMデータユニット502の各々は、図5のOFDMデータユニット500と同一であるか、類似している。一実施形態において、OFDMデータユニット502の各々は、1または複数のレガシショートトレーニングフィールド(L‐STF)504、1または複数のレガシロングトレーニングフィールド(L‐LTF)506、1または複数のレガシ信号フィールド(L‐SIG)508、1または複数の第1高効率WLAN信号フィールド(HEW‐SIG‐A)510、N個のHEWロングトレーニングフィールド(HEW‐LTF)、および、第2HEW信号フィールド(HEW‐SIGB)514を含むプリアンブルを有する。付加的に、各OFDMデータユニット502は更に、高効率WLANデータ部分(HEW‐DATA)518を含む。一実施形態において、各L‐LSFフィールド506、各L‐LTFフィールド508、各L‐SIGフィールド510、および、各HEW‐SIGAフィールド512は、WLAN10によってサポートされる最小バンド幅(例えば20MHz)を占める。一実施形態において、OFDMデータユニット502が、WLAN10の最小バンド幅チャネルより大きいバンド幅を占める場合、各L‐LSFフィールド506、各L‐LTFフィールド508、各L‐SIGフィールド510、および、各HEW‐SIGAフィールド512は、OFDMデータユニット502の各最小バンド幅部分(例えば、データユニット502の各20MHz部分)において重複する。一方、一実施形態において、各HEW‐STFフィールド512、各HEW−LTFフィールド514、各HEW‐SIGBフィールド516、および、各HEWデータ部分518は、対応するOFDMデータユニット502のバンド幅全体を占める。
一実施形態において、OFDMデータユニット502の長さを等しくするべく、OFDMデータユニット502のうち1または複数でパディングが使用される。従って、この実施形態において、OFDMデータユニット502の各々の長さは、OFDMAデータユニット502の長さに対応する。複数のOFDMデータユニット502が等しい長さであることを確認することで、一実施形態において、データユニット502を受信するクライアントステーション25による確認応答フレームの送信を同期する。一実施形態において、OFDMデータユニット502のうち1または複数の各々は、連結MACサービスデータユニット(A‐MPDU)(例えば、複数の連結VHT MACサービスデータユニット(MPDU)を含む超高スループット(VHT)A‐MPDU、複数の連結HEW MACサービスデータユニット(MPDU)を含むHEW A‐MPDU、または、複数の連結MACサービスデータユニット(MPDU)を含む別の適切な連結データユニット)であり、これはPHYプロトコルデータユニット(PPDU)に含まれる。別の実施形態において、1または複数のOFDMデータユニット502の各々は、シングルMPDU(例えば、シングルVHT MPDU、シングルHEW MPDU、または、別の適切な非連結データユニット)であり、これはPPDUに含まれる。一実施形態において、1または複数のA‐MPDU502またはシングルMPDU502内のパディング(例えば、ゼロパディング)は、データユニット502の長さを等しくし、OFDMAデータユニット500に対応する確認応答フレームの送信を同期するのに使用される。
一実施形態において、AP14は、クライアントステーション25のグループへの同時ダウンリンク送信、および/または、クライアントステーション25のグループによる同時アップリンク送信のためにクライアントステーション25のグループを形成する。これを目的として、AP14は、複数の実施形態において、クライアントステーション25のグループ内のクライアントステーション25に対し、各サブチャネルを割り当て、および/または、クライアントステーション25に対し、各空間ストリームを割り当てる。一実施形態および/またはシナリオにおいて、AP14は、グループ内のクライアントステーション25に割り当てられた各サブチャネルを使用して、1または複数のOFDMAデータユニットを、グループ内のクライアントステーション25へ送信し、および/または、グループ内のクライアントステーション25に割り当てられた各空間ストリームを使用してグループ内の複数のクライアントステーション25に対し1または複数のMU MIMOデータユニットを送信する。クライアントステーション25の各グループは、一実施形態において、2またはより多くのクライアントステーション25を含む。特定のクライアントステーション25は、一実施形態において、クライアントステーション25の1または複数のグループに属する。従って、例えば、例示的な実施形態および/またはシナリオにおいて、クライアントステーション25の第1グループは、クライアントステーション25‐1およびクライアントステーション25‐2を含み、クライアントステーション25の第2グループは、クライアントステーション25‐1およびクライアントステーション25‐3を含む。従って、クライアントステーション25‐1は、この例示的な実施形態および/またはシナリオにおいて、クライアントステーション25の第1グループに属し、クライアントステーション25の第2グループに属する。
様々な実施形態において、AP14は、静的割り当て、半動的割り当て、または、動的割り当てを利用することで、各サブチャネルブロックをクライアントステーション25のグループ内のクライアントステーション25に割り当て、および/または、複数の空間ストリームをクライアントステーション25のグループ内のクライアントステーション25に割り当てる。AP14が静的割り当てを利用する一実施形態において、AP14は、AP14がグループを形成するときに、各サブチャネルブロック、および/または、各空間ストリームを、グループ内の複数のクライアントステーション25に割り当て、サブチャネルブロック割り当ておよび/または空間ストリーム割り当ては、グループの存続期間の間持続する。一実施形態において、グループを形成し、グループに対するサブチャネル割り当て、および/または、空間ストリーム割り当てを決定する場合に、AP14は、1または複数のグループ管理フレームまたは制御フレームをグループ内の複数のクライアントステーション25に送信することで、複数のクライアントステーション25に対し、複数のクライアントステーション25がグループのメンバであることを通知し、クライアントステーション25に対し、グループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てられた複数の特定のサブチャネルおよび/または空間ストリームを示す。グループ割り当ておよびサブチャネル割り当て、および/または、空間ストリーム割り当ては、その後、一実施形態において、グループ内のクライアントステーション25に対するOFDMAおよび/またはMUダウンリンク送信、および/または、グループの存在期間におけるクライアントステーション25によるOFDMAおよび/またはMUアップリンク送信に使用される。
AP14が半動的割り当てを利用して複数のサブチャネルおよび/または空間ストリームをグループ内の複数のクライアントステーション25へ割り当てる一実施形態および/またはシナリオにおいて、グループの存続期間中、割り当ては変化し得る。例えば、AP14は、グループ内の複数のクライアントステーション25の各々について、グループ内の複数のクライアントステーション25と関連するチャネルの1または複数のサブチャネルブロックに対応する1または複数の品質インジケータを周期的に取得し、グループ内のクライアントステーション25について新しい品質インジケータが取得されるたびに、グループの複数のクライアントステーションに対する適切なサブチャネルブロック割り当てを決定する。例えば、一実施形態において、AP14は、適切なサウンディング手順を利用して、AP14およびクライアントステーション25の間の通信チャネルを周期的に「サウンディング」することで、クライアントステーション25に関連するチャネルの1または複数のサブチャネルブロックに対応する複数の品質インジケータを取得し、また、サウンディング手順から取得された品質インジケータに基づいてサブチャネルブロック割り当てを実行する。同様に、AP14は、一実施形態において、グループ内の各クライアントステーション25から、クライアントステーション25に関連する通信チャネルのチャネル特性のインジケーションを周期的に取得し、また、グループ内のクライアントステーション25から取得したチャネル特性のインジケーションに基づいて、グループ内のクライアントステーション25に対する適切な空間ストリーム割り当てを決定する。例えば、一実施形態において、AP14は適切なサウンディング手順を利用して、AP14およびクライアントステーション25の間の通信チャネルを周期的に「サウンディング」することで、クライアントステーション25に関連する複数の通信チャネルの複数のチャネル特性の複数のインジケーションを取得し、また、サウンディング手順から取得したチャネル特性に基づいて空間ストリーム割り当てを実行する。一実施形態において、AP14がサウンディング手順と、サウンディング手順に基づく複数のサブチャネルブロックおよび/または空間ストリームの再割り当てを完了させるたびに、APは、グループ内のクライアントステーション25に対し、1または複数のグループ管理フレームまたは制御フレームを送信することで、複数のクライアントステーション25に対し、クライアントステーション25に割り当てられた新しいサブチャネルブロック、および/または、クライアントステーション25に割り当てられた新しい空間ストリームを通知する。
AP14が動的サブチャネルブロック割り当てを利用する一実施形態において、AP14は、例えば、各データユニットをグループの複数のクライアントステーション25に送信する前に、複数のサブチャネルブロックおよび/または空間ストリームを複数のクライアントステーション25のグループ内の複数のクライアントステーション25にパケットごとに割り当てる。AP14が動的サブチャネルブロック割り当てを利用する一実施形態において、AP14は、特定の送信のプリアンブル内にインジケーションを含めることにより、特定の送信について、複数のサブチャネルブロックおよび/または空間ストリーム割り当てを示す。例えば、一実施形態において、サブチャネルブロックおよび/または空間ストリーム割り当てのインジケーションは、クライアントステーション25への送信の信号フィールドに含まれる。図4に関連して、例示的な実施形態において、複数のサブチャネルブロック割り当てインジケーションは、複数のHEW‐SIGAフィールド410に含まれる。図5に関連して、例示的な実施形態において、サブチャネルブロック割り当てインジケーションは、HEW‐SIGAフィールド510に含まれる。一実施形態において、OFDMA送信の信号フィールドは、クライアントステーション25のグループを識別するグループ番号サブフィールドを含み、各サブチャネル割り当てサブフィールドは、識別されたグループのクライアントステーション25に対応する。一実施形態において、信号フィールド内のサブチャネル割り当てサブフィールドは、グループ内のクライアントステーションの位置に対応する順序で提供され、クライアントステーションの位置は、クライアントステーション25によって過去に受信されたグループ管理フレームに基づいて各クライアントステーション25によって決定されるクライアントステーションの位置に対応する。クライアントステーション25のグループに向けられたデータユニットを受信する場合、グループのメンバである各クライアントステーション25は、一実施形態において、データのプリアンブルの信号フィールドに基づいて、データユニット内のどの(複数の)サブチャネルブロックおよび/または空間ストリームをクライアントステーション25に割り当てるか決定する。
図6Aは、一実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600の図である。1または複数のサブチャネルをクライアントステーション25の1または複数のグループ内のクライアントステーション25に割り当てるのに静的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600が使用される。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600などの1または複数のOFDMAサブチャネル割り当てフィールドは、1または複数のクライアントステーション25にユーザグループ化およびチャネル割り当て情報を提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25に送信する管理フレーム(例えば、グループ管理フレーム、または、サブチャネル管理フレーム)に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600を含む管理フレーム(例えば、グループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、AP14は、付加的または代替的に、複数のサブチャネルがOFDMAグループのメンバの間で再割り当てされるたびに、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600を含む管理フレーム(例えば、サブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600は、一実施形態において、図2Cの非隣接サブチャネル割り当てのような、非隣接サブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600は、クライアントステーション25に対し、クライアントステーション25がAP14によって割り当てられた1または複数のOFDMAグループを示し、1または複数のOFDMAグループの各々について、どのサブチャネルブロック、または、どの複数のサブチャネルブロックがOFDMAグループ内のクライアントステーション25に割り当てられるか示す。OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600は、図示された実施形態において、アソシエーション識別子(AID)サブフィールド602、1または複数のグループ識別子(グループID)サブフィールド604、および、対応する1または複数のサブチャネルビットマップサブフィールド606を含む。AIDサブフィールド602は、一実施形態において、クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なアソシエーション識別子を含み、1または複数のグループIDサブフィールド604の各々は、AIDサブフィールド602によって識別されるクライアントステーション25が割り当てられるグループの識別子を含む。更に、各対応するサブチャネル割り当てビットマップサブフィールド606は、一実施形態において、どの(複数の)サブチャネルブロックが、対応するグループIDサブフィールド604によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられるか示すビットマップを含む。一実施形態において、ビットマップサブフィールド606の各ビットは、特定のサブチャネルブロックに対応し、特定のサブチャネルブロックが、対応するグループIDサブフィールド604によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられているかどうか示す。例として、一実施形態において、ビットマップサブフィールド606のビットの論理値1は、対応するサブチャネルブロックがグループ内のクライアントステーション25に割り当てられていることを示し、一方、ビットマップサブフィールド606のビットの論理値0は、対応するサブチャネルブロックがグループ内のクライアントステーション25に割り当てられていないことを示し、その逆も同様である。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600に含まれる、グループIDサブフィールド604の数、および、ビットマップサブフィールド606の対応する数は、AIDサブフィールド602によって識別されるクライアントステーション25が割り当てられた複数のOFDMAグループの数に対応する。
一実施形態において、各ビットマップサブフィールド606は、グループ定義フィールド600が生成される通信チャネル内の複数のサブチャネルブロックの数に対応するビットの数を含む。従って、一実施形態において、例えば、複数の5MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、各ビットマップサブフィールド606は、32ビットを含む。別の例として、一実施形態において、複数の10MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、各ビットマップサブフィールド606は、16ビットを含む。更に別の例として、別の実施形態において、複数の20MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、各ビットマップサブフィールド606は、8ビットを含む。他の実施形態において、複数のビットマップサブフィールド606は、他の適切なチャネルバンド幅、および/または、他の適切なサブチャネルブロックと共に使用され、および/または、ビットマップサブフィールド606の各々は、他の適切なビット数を含む。更に、いくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド600は、ビットマップ以外の適切な手段によるサブチャネル割り当てを示す。
図6Bは、一実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650の図である。1または複数のサブチャネルブロックを複数のクライアントステーション25のグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てるのに静的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650が使用される。一実施形態において、ユーザグループ化およびチャネル割り当て情報をクライアントステーション25に提供するべく、AP14がクライアントステーション25の1または複数のグループ内の複数のクライアントステーション25に送信する、管理フレーム(例えば、グループ管理フレームまたはサブチャネル管理フレーム)に、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650などの1または複数のOFDMAサブチャネル割り当てフィールドが含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループのうち1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650を含む管理フレーム(例えば、グループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、複数のサブチャネルがOFDMAグループの複数のメンバ間で再割り当てされるたびに、AP14は、付加的または代替的に、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650を含む管理フレーム(例えば、サブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、図2Cの非隣接サブチャネル割り当てのような、非隣接のサブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、OFDMAグループに割り当てられたクライアントステーション25に対し、クライアントステーション25がOFDMAグループのメンバであること、および、どのOFDMAサブチャネルブロックがOFDMAグループ内のクライアントステーション25の各々に割り当てられているか示す。図示された実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、グループ識別子(グループID)サブフィールド652、1または複数のAIDサブフィールド654、および、対応する1または複数のサブチャネルビットマップサブフィールド656を含む。一実施形態において、グループIDサブフィールド652は、OFDMAグループの識別子を含み、AIDサブフィールド654の各々は、グループIDサブフィールド652によって識別されるOFDMAグループに割り当てられる各クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なAIDを含む。更に、一実施形態において、各対応するサブチャネル割り当てビットマップサブフィールド656は、どの1または複数のサブチャネルブロックが、グループIDサブフィールド652によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられているか示すビットマップを含む。一実施形態において、ビットマップサブフィールド656の各ビットは、特定のサブチャネルブロックに対応し、また、グループIDサブフィールド652によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に特定のサブチャネルブロックが割り当てられているかどうか示す。例として、一実施形態において、ビットマップサブフィールド656のビットの論理値1は、対応するサブチャネルブロックがグループ内のクライアントステーション25に割り当てられていることを示し、一方、ビットマップサブフィールド656のビットの論理値0は、対応するサブチャネルブロックがグループ内のクライアントステーション25に割り当てられていないことを示し、その逆も同様である。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650に含まれる、AIDサブフィールド654の数、および、対応するビットマップサブフィールド656の数は、グループIDサブフィールド652によって識別されるOFDMAグループに割り当てられたクライアントステーション25の数に対応する。
一実施形態において、各ビットマップサブフィールド656は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650が生成される通信チャネル内のサブチャネルブロックの数に対応するビットの数を含む。従って、例えば、一実施形態において、5MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、各ビットマップサブフィールド606は、32ビットを含む。更に、一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650が生成される通信チャネルにおけるサブチャネルブロックの数に対応する、複数のOFDMAグループメンバの最大数をサポートするように構成される。従って、この実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650に含まれるビットマップサブフィールド656の数は、通信チャネル内のサブチャネルブロックの数に対応する。従って、一実施形態において、5MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの例に続き、OFDMAサブチャネル割り当て650は、集合的に1024ビット、すなわち128バイトに及ぶ32のビットマップサブフィールド656を含む。
別の例として、10MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、16のビットマップサブフィールド656を含み、各ビットマップサブフィールド656は、16ビットを含む。従って、この実施形態において、ビットマップサブフィールド656は、集合的に256ビット、すなわち32バイトに及ぶ。更に別の例として、20MHzサブチャネルブロックに更に分割される160MHzチャネルの場合、一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、8のビットマップサブフィールド656を含み、各ビットマップサブフィールド656は、8ビットを含む。従って、この実施形態において、ビットマップサブフィールド656は、集合的に64ビット、すなわち8バイトに及ぶ。他の実施形態において、ビットマップサブフィールド656は、他の適切なチャネルバンド幅および/または他の適切なサブチャネルブロックと共に使用され、および/または、ビットマップサブフィールド656の各々は、他の適切な数のビットを含む。同様に、いくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、通信チャネル内のOFDMAサブチャネルの数より少ない、または多い、他の適切な数のOFDMAユーザをサポートするように構成されている。更に、いくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド650は、ビットマップ以外の適切な手段によるサブチャネル割り当てを示す。
図6Cは、一実施形態に係る、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670の図である。複数のクライアントステーション25の1または複数のMU MIMOグループ内のクライアントステーション25に対し1または複数の空間ストリームを割り当てるのに静的または半動的空間ストリーム割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670が使用される。一実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670など、1または複数のMU MIMO空間ストリーム割り当てフィールドは、ユーザグループ化および空間ストリーム割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべく、1または複数のクライアントステーション25にAP14が送信する管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)内に含まれる。一実施形態において、MU MIMOグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、MU MIMOグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがMU MIMOグループに追加されるたびに、AP14は、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670を含む管理フレーム(例えば、グループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、AP14は、付加的または代替的に、複数の空間ストリームがMU MIMOグループのメンバの間で再割り当てされるたびに、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670を含む管理フレーム(例えば、空間ストリーム割り当て管理フレーム)を送信する。
一実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670は、クライアントステーション25に対し、AP14によってクライアントステーション25が割り当てられた1または複数のMU MIMOグループを示し、また、1または複数MU MIMOグループの各々について、どの空間ストリームまたは複数の空間ストリームがMU MIMOグループ内のクライアントステーション25に割り当てられているか示す。図示された実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド670は、アソシエーション識別子(AID)サブフィールド672、1または複数のグループ識別子(グループID)サブフィールド674、対応する1または複数のグループ位置サブフィールド676、および、対応する1または複数の数のストリームインジケーションサブフィールド678を有する。一実施形態において、AIDサブフィールド672は、クライアントステーション25に関連する少なくとも部分的なアソシエーション識別子を含み、1または複数のグループIDサブフィールド674の各々は、AIDサブフィールド672によって識別されるクライアントステーション25が割り当てられるグループの識別子を含む。一実施形態において、各対応するグループ位置サブフィールド676は、対応するグループIDサブフィールド674によって識別されるグループ内のAIDサブフィールド672によって識別されるクライアントステーション25の位置、またはシーケンス番号を示す。一実施形態において、各対応する数のストリームインジケーションサブフィールド678は、対応するグループIDサブフィールド674によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられた空間ストリームの数のインジケーションを含む。
図6Dは、一実施形態に係る、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690の図である。1または複数の空間ストリームをクライアントステーション25の1または複数のグループの中のクライアントステーション25に割り当てるのに静的または半動的空間ストリーム割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690が使用される。一実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690など、1または複数のMU MIMO空間ストリーム割り当てフィールドは、ユーザグループ化および空間ストリーム割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25へ送信する管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)に含まれる。一実施形態において、MU MIMOグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、MU MIMOグループの1または複数のメンバがMU MIMOグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがMU MIMOグループに追加されるたびに、AP14は、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690を含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、複数の空間ストリームがMU MIMOグループのメンバの間で再割り当てされるたびに、AP14は付加的または代替的に、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690を含む管理フレーム(例えば空間ストリーム割り当て管理フレーム)を送信する。
一実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690は、MU MIMOグループに割り当てられたクライアントステーション25に対し、クライアントステーション25がMU MIMOグループのメンバであること、および、MU MIMOグループ内のクライアントステーション25に割り当てられた空間ストリームまたは複数の空間ストリームを示す。図示された実施形態において、MU MIMO空間ストリーム割り当てフィールド690は、グループ識別子(グループID)サブフィールド692、1または複数のAIDサブフィールド694、対応する1または複数のグループ位置サブフィールド696、および、対応する1または複数の数のストリームインジケーションサブフィールド698を示す。一実施形態において、グループIDサブフィールド692は、MU MIMOグループの識別子を含み、AIDサブフィールド694の各々は、グループIDサブフィールド692によって識別されたMU MIMOグループに割り当てられた各クライアントステーション25に関連付けられた、少なくとも部分的なAIDを含む。一実施形態において、各対応するグループ位置サブフィールド676は、対応するグループIDサブフィールド674によって識別されるグループ内のAIDサブフィールド672によって識別されるクライアントステーション25の位置、またはシーケンス番号を示す。一実施形態において、各対応する数のストリームインジケーションサブフィールド678は、対応するグループIDサブフィールド674によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられた空間ストリームの数のインジケーションを含む。
図7Aは、一実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700の図である。1または複数のサブチャネルをクライアントステーション25の1または複数のグループ内のクライアントステーション25に割り当てるのに静的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700が使用される。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700など、1または複数のOFDMAサブチャネル割り当てフィールドは、ユーザグループ化およびチャネル割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25へ送信する管理フレーム(例えば、グループ管理フレームまたはサブチャネル管理フレーム)内に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700を含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、サブチャネルがOFDMAグループのメンバの間で再割り当てされるたびに、AP14は付加的または代替的に、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700を含む管理フレーム(例えばサブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700は、図2Aの隣接サブチャネル割り当てなど、隣接するサブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700は、クライアントステーション25に対し、AP14によってクライアントステーション25が割り当てられた1または複数のOFDMAグループを示し、1または複数のOFDMAグループの各々について、どの(複数の)サブチャネルがOFDMAグループ内のクライアントステーション25に割り当てられているか示す。図示された実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド700は、アソシエーション識別子(AID)サブフィールド702、1または複数のグループ識別子(グループID)サブフィールド604、および対応する1または複数のチャネル開始サブフィールド706、およびバンド幅サブフィールド708を含む。一実施形態において、AIDサブフィールド702は、クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なアソシエーション識別子を含み、1または複数のグループIDサブフィールド704の各々は、AIDサブフィールド702によって識別されたクライアントステーション25が割り当てられたグループの識別子を含む。更に、各対応するチャネル開始サブフィールド706は、グループIDサブフィールド704によって識別されたグループ内のクライアントステーション25に割り当てられた隣接する1または複数のサブチャネルブロック(例えば第1サブチャネルブロック)の開始位置を示し、各対応するバンド幅サブフィールド708は、グループ内のクライアントステーション25に割り当てられたバンド幅を示す。
図7Bは、一実施形態に係る、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750の図である。1または複数のサブチャネルをクライアントステーション25の1または複数のグループの中のクライアントステーション25へ割り当てるのに静的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750が使用される。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750など、1または複数のOFDMAサブチャネル割り当てフィールドは、ユーザグループ化およびチャネル割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべく、1または複数のクライアントステーション25へAP14が送信する、管理フレーム(例えばグループ管理フレームまたはサブチャネル管理フレーム)内に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14は、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750を含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、AP14は付加的または代替的に、複数のサブチャネルがOFDMAグループの複数のメンバの間で再割り当てされるたびに、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750を含む管理フレーム(例えばサブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750は、図2Aの隣接サブチャネル割り当てなど、隣接するサブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750は、OFDMAグループに割り当てられた複数のクライアントステーション25に対し、複数のクライアントステーション25がOFDMAグループのメンバであること、および、OFDMAグループ内の各クライアントステーション25に割り当てられたOFDMAサブチャネルを示す。図示された実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750は、グループ識別子(グループID)サブフィールド752、1または複数のAIDサブフィールド754、および、対応する1または複数のバンド幅サブフィールド756を含む。一実施形態において、グループIDサブフィールド752は、OFDMAグループの識別子を含み、AIDサブフィールド754の各々は、グループIDサブフィールド752によって識別されたOFDMAグループに割り当てられた各クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なAIDを含む。更に、各対応するバンド幅サブフィールドは、グループIDサブフィールド752によって示されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられたバンド幅を示す。一実施形態において、複数のAIDサブフィールド754は、複数のAIDと関連付けられた複数のクライアントステーション25に割り当てられた複数のサブチャネルの順番に対応する順番で配置される。従って、一実施形態において、AP14が1または複数の最低周波数のサブチャネルブロックを割り当てたクライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なAIDは、第1AIDサブフィールド754‐1内に含まれ、AP14が1または複数の次に低い周波数のサブチャネルブロックを割り当てたクライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なAIDは、第2AIDサブフィールド754‐2に含まれる、などである。従って、各クライアントステーション25に割り当てられた1または複数のサブチャネルの開始位置の各インジケーションは、必ずしも必要ではなく、図示された実施形態において、OFDMAサブチャネル割り当てフィールド750から省略されている。一実施形態において、各クライアントステーション25は、クライアントステーション25を識別するAIDフィールド754の配置に基づいて、および、もしあれば現在のクライアントステーション25に対応するAIDサブフィールドの前にあるBWサブフィールド756によって示される他のクライアントステーションまたはクライアントステーション25について示されるバンド幅に基づいて、クライアントステーション25に割り当てられた1または複数のサブチャネルの開始位置を決定する。
動的または半動的割り当てを利用するいくつかの実施形態において、クライアントステーション25の1または複数のグループを形成する際、AP14は、各プライマリサブチャネルブロックをグループの各メンバに指定する。グループのメンバに指定されたプライマリサブチャネルブロックは、グループの存在期間中、メンバに割り当てられたままである。AP14は次に、複数の残りのサブチャネルブロックをグループの複数のメンバに動的または半動的に割り当てる。しかしながら、いくつかの他の実施形態において、グループのいずれか特定のメンバによる永久的な使用のために、必ずしもいずれかのサブチャネルブロックを割り当てることなく、AP14はグループのメンバの間で、利用可能なすべてのサブチャネルブロックを動的または半動的に割り当てる。
図8Aは、一実施形態に係るグループ管理フィールド800の図である。複数のサブチャネルをクライアントステーション25の1または複数のグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てるのに動的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、グループ管理フィールド800が使用される。一実施形態において、グループ管理フィールド800など、1または複数のグループ管理フィールドが、ユーザグループ化プライマリチャネル割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25に送信する管理フレーム(例えばグループ管理フレームまたはサブチャネル管理フレーム)内に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14はグループ管理フィールド800を含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、プライマリサブチャネルがOFDMAグループの複数のメンバの間で再割り当てされるたびに、AP14は付加的または代替的に、グループ管理フィールド800を含む管理フレーム(例えばサブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。一実施形態において、グループ管理フィールド800は、図2Cの非隣接サブチャネル割り当てのような、非隣接サブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、グループ管理フィールド800は、クライアントステーション25に対し、クライアントステーション25がAP14によって割り当てられた1または複数のOFDMAグループを示し、1または複数のOFDMAグループの各々について、各OFDMAグループ内のクライアントステーション25に静的または持続的に割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを示す。図示された実施形態において、グループ管理フィールド800は、アソシエーション識別子(AID)サブフィールド802、1または複数のグループ識別子(グループID)サブフィールド804、対応する1または複数のプライマリサブチャネルブロックインジケーションサブフィールド806、および、対応する1または複数のグループ位置サブフィールド808を含む。一実施形態において、AIDサブフィールド802は、クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なアソシエーション識別子を含み、1または複数のグループIDサブフィールド804の各々は、AIDサブフィールド802によって識別されたクライアントステーション25が割り当てられたグループの識別子を含む。更に、一実施形態において、各対応するプライマリサブチャネルブロックインジケーションサブフィールド806は、対応するグループIDサブフィールド804によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられるプライマリサブチャネルブロックを示す。同様に、一実施形態において、各対応するグループ位置サブフィールド808は、対応するグループIDサブフィールド804によって識別されるグループ内のAIDサブフィールド802によって識別されるクライアントステーション25の位置、またはシーケンス番号を示す。
図8Bは、一実施形態に係る、グループ管理フィールド850の図である。複数のクライアントステーション25の1または複数のグループ内で複数のクライアントステーション25に複数のサブチャネルブロックを割り当てるのに動的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、グループ管理フィールド850が使用される。グループ管理フィールド850など1または複数のグループ管理フィールドは、一実施形態において、ユーザグループ化およびプライマリチャネル割り当て情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25に送信する管理フレーム(例えばグループ管理フレーム、またはサブチャネル管理フレーム)内に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14はグループ管理フィールド850を含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、複数のプライマリサブチャネルがOFDMAグループのメンバの間で再割り当てされるたびに、AP14は付加的または代替的に、グループ管理フィールド850を含む管理フレーム(例えば、サブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。グループ管理フィールド850は、一実施形態において、図2Cの非隣接サブチャネル割り当てなど、非隣接サブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、グループ管理フィールド850は、OFDMAグループに割り当てられたクライアントステーション25に対し、クライアントステーション25がOFDMAグループのメンバであることを示し、更に、グループ内の各クライアントステーション25に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックを示す。図示された実施形態において、グループ管理フィールド850は、グループ識別子(グループID)サブフィールド852、1または複数のAIDサブフィールド654、対応する1または複数のプライマリサブチャネルブロックインジケーションサブフィールド856、および、対応する1または複数のチャネル位置サブフィールド858を含む。一実施形態において、グループIDサブフィールド652は、OFDMAグループの識別子を含み、AIDサブフィールド854の各々は、OFDMAグループに割り当てられた各クライアントステーション25に関連付けられた少なくとも部分的なAIDを含む。更に、一実施形態において、各対応するプライマリチャネルインジケーションサブフィールド856は、対応するグループIDサブフィールド854によって識別されるグループ内のクライアントステーション25に割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを示す。同様に、一実施形態において、各対応するグループ位置サブフィールド858は、対応するグループIDサブフィールド852によって識別されるグループ内のAIDサブフィールド854によって識別されるクライアントステーション25の位置、またはシーケンス番号を示す。
図9A‐9Bは、複数の実施形態に係る、グループ管理フィールド900、950の図である。複数のサブチャネルを複数のクライアントステーション25の1または複数のOFDMAグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てるのに動的または半動的OFDMAサブチャネル割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950などのグループ管理フィールドが使用される。同様に、複数の空間ストリームを複数のクライアントステーション25の1または複数のMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てるのに動的または半動的空間ストリーム割り当てが使用されるいくつかの実施形態において、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950などのグループ管理フィールドが使用される。一実施形態において、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950などの1または複数のグループ管理フィールドは、グループ情報を1または複数のクライアントステーション25に提供するべくAP14が1または複数のクライアントステーション25に送信する管理フレーム(例えば、グループ管理フレームまたはサブチャネル管理フレーム)に含まれる。一実施形態において、OFDMAグループまたはMU MIMOグループがAP14によって形成されるたびに、および/または、OFDMグループの1または複数のメンバがOFDMAグループから削除される、および/または、1または複数の新規メンバがOFDMAグループに追加されるたびに、AP14は、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950などのグループ管理フィールドを含む管理フレーム(例えばグループ管理フレーム)を送信する。一実施形態において、複数のプライマリサブチャネルがOFDMAグループの複数のメンバの間で再割り当てされるたびに、AP14は付加的または代替的に、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950などのグループ管理フィールドを含む管理フレーム(例えばサブチャネル割り当て管理フレーム)を送信する。一実施形態において、グループ管理フィールド900またはグループ管理フィールド950のようなグループ管理フィールドは、図2Cの非隣接サブチャネル割り当てのような非隣接サブチャネルのチャネル割り当てを示すのに使用される。
一実施形態において、グループ管理フィールド900および950は、図8A‐8Bのグループ管理フィールド800および850に類似し、それぞれ、グループ管理フィールド800および850と同様の番号が付けられた要素を含む。しかしながら、グループ管理フィールド900、950は、OFDMAグループ内の複数のクライアントステーション25に複数のプライマリサブチャネルを割り当てることなく、AP14がサブチャネルを動的にOFDMAグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てる複数の実施形態および/またはシナリオにおいて、グループのメンバであること、および、グループの位置をOFDMAグループのメンバに示すのに使用される。従って、図示された実施形態において、グループ管理フィールド900、950は、複数のプライマリサブチャネルサブフィールドを省略する。同様に、AP14が複数の空間ストリームをMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーション25に動的に割り当てる複数の実施形態および/またはシナリオにおいて、グループ管理フィールド900、950は、いくつかの実施形態において、グループのメンバであること、および、グループ位置をMU MIMOグループの複数のメンバに示すのに使用される。
図10は、一実施形態に係る、複数のクライアントステーション1004による、AP1002へのアップリンクOFDMA送信のために取得またはスケジュールされる、送信機会(TxOP)中のAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1000を図示する図である。具体的には、図示された実施形態において、スケジュールされた、または取得されたTxOPの間、AP1002は、第1クライアントステーションSTA11004‐1、および第2クライアントステーションSTA21004‐2を含む複数のクライアントステーション1004によって同時に送信されるOFDMデータユニットを各々が含む、1または複数のOFDMAデータユニットを受信する。図1に関連して、一実施形態において、AP1002は、AP14に対応し、クライアントステーション1004は、複数のクライアントステーション25のうち、異なるクライアントステーションに対応する。
一実施形態において、TxOPの開始時、AP1002は同期(SYNC)フレーム1006を複数のクライアントステーション1004に送信する。いくつかの実施形態において、SYNCフレームは、AP1002がクライアントステーション1004と通信する、図1のWLAN10のようなネットワークの各最小バンド幅OFDMチャネル(例えば、各20MHz OFDMチャネル)内で送信される。例えば、一実施形態において、SYNCフレーム1006は、ネットワークの各最小バンド幅OFDMチャネル内で重複している。更に、以下でより詳細に説明するように、複数の最小バンド幅OFDMチャネルのうち異なるチャネルが、異なるクライアントステーション1004に割り当てられた異なるプライマリサブチャネルをカバーする一実施形態など、別の実施形態において、異なるSYNCフレーム1006は異なる最小バンド幅OFDMチャネル内で送信され、各SYNCフレーム1006は、特定のクライアントステーション1004に向けられ、その割り当てられたプライマリサブチャネルは、対応する最小バンド幅OFDMチャネルによってカバーされる。
一実施形態において、SYNCフレーム1006の送信は、上述のグループ管理フレームの1つ、および/または、サブチャネル割り当てフレームの1つのような、グループ管理フレームおよび/またはサブチャネル割り当てフレームの送信の後である。例えば、各サブチャネルブロックをクライアントステーション1004に割り当てるのに静的または半動的割り当てが利用されるいくつかの実施形態において、SYNCフレームは、図6Aのグループ管理フィールド600、図6Bのグループ管理フィールド650、図7Aのグループ管理フィールド700、または図7Bのグループ管理フィールド750など、グループ管理フィールドを含むグループ管理フレームの送信後に送信される。そのような実施形態において、SYNCフレーム1006は、複数のクライアントステーション1004に対し、AP14へのOFDMA送信の一部として、1または複数のOFDMデータユニットをAP14へ送信するように促し、各OFDMデータユニットは、AP1002によってクライアントステーション1004へ過去に送信されたグループ管理フレームおよび/またはサブチャネル割り当てフレームによって示されるように、複数のクライアントステーション1004に割り当てられた各サブチャネルブロック内で複数のクライアントステーション1004によって送信される。そのような一実施形態において、クライアントステーション1004‐1および1004‐2に過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1004‐1および1002‐2に示されたように、SYNCフレーム1002は、クライアントステーション1004‐1およびクライアントステーション1004‐2を含むグループに対応するグループIDを含むグループIDフィールドを有する。
別の例として、各サブチャネルをクライアントステーション1004に割り当てるのに動的または半動的割り当てが利用されるいくつかの実施形態において、SYNCフレームはグループ管理フレームの送信後に送信される。グループ管理フレームは、図8Aのグループ管理フィールド800、図8Bのグループ管理フィールド850、図9Aのグループ管理フィールド900、または図9Bのグループ管理フィールド950など、グループ管理フィールドを含む。そのような実施形態において、SYNCフレーム1002は、図6Bのサブチャネル割り当てフィールド650、または、図7Bのサブチャネル割り当てフィールド750など、サブチャネル割り当てフィールドを有し、グループIDサブフィールド(例えば図6BのグループIDサブフィールド652、または図7BのグループIDサブフィールド752)は、一実施形態において、クライアントステーション1004‐1および1004‐2に過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1004‐1および1004‐2に示されたグループIDを含む。いくつかのそのような実施形態において、SYNCフレーム1002内のサブチャネル割り当てフィールドは、クライアントステーション1004‐1および1004‐2を識別するAIDサブフィールドを省略する。例えば、サブチャネル割り当てフィールド650は、SYNCフレーム1002に含まれる場合、いくつかの実施形態において、AIDサブフィールド654を省略する。別の例において、SYNCフレーム1002に含まれる場合、サブチャネル割り当てフィールド750は、いくつかの実施形態において、AIDサブフィールド754を省略する。そのような実施形態において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、グループ内のクライアントステーション1004‐1、1004‐2の位置に基づいて、クライアントステーション1004‐1、1004‐2に向けられた複数の割り当てサブフィールドを識別する。例えば、一実施形態において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、過去にクライアントステーション1004‐1、1004‐2へ送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1004‐1、1004‐2に提供される位置またはシーケンスのインジケータ(例えば、図8A、9Aにおける対応するグループ位置インジケータ808、または、図8B、9Bにおける対応するグループ位置インジケータ858)に基づいて、自身に向けられた割り当てサブフィールドを識別する。
いくつかの実施形態において、SYNCフレーム1006は、クライアントステーション1004‐1、1004‐2を含む複数のクライアントステーションのグループを識別すること、および、いくつかの場合において、サブチャネル割り当てを複数のクライアントステーション1004‐1、1004‐2に提供することに加えて、SYNCフレーム1002は、1または複数の(i)OFDMA送信の一部としてA1002に送信されるデータユニットの長さのインジケーション、(ii)SYNCフレーム1006に対応するTxOPの間にSYNCフレーム1006に続き得るOFDMA送信の数のインジケーション、および、(iii)クライアントステーション1004‐1、1004‐2に割り当てられたサブチャネルの他の部分が送信に利用可能でない場合(例えば、ビジー状態の媒体により)、クライアントステーション1004‐1、1004‐2に割り当てられたサブチャネルの一部において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2がアップリンクデータユニットを送信するかどうかのインジケーションのうち、1または複数を含む。
クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、SYNCフレーム1006の受信に応答して、AP1002へのOFDMA送信の一部として、OFDMデータユニット1008をAP1002に送信する。一実施形態において、クライアントステーション1004が、SYNCフレーム1006内で示される長さより短い長さを有するOFDMデータユニットを送信することを希望する場合、送信されるデータユニットの長さがSYNCフレーム1006によって示される長さに対応することを確実にするべく、クライアントステーション1004は、データユニットをパディング(例えば、データユニット内のデータの終点の後にパディングビットを追加する)する。例えば、図示された実施形態において、データユニット1008‐2の長さが、SYNCフレーム1006によって示される長さに対応することを確実にするべく、クライアントステーション1004‐2は、パディングをデータユニット1008‐2に追加する。
一実施形態において、OFDMデータユニット1008を含むOFDMA送信を受信後、AP1002は、確認応答(Ack)フレームまたはブロック確認応答(BlkAck)フレームをクライアントステーション1004に送信することで、OFDMデータユニット1006の受信に成功したことを確認応答する。一実施形態において、AP1002は、次に、第2SYNCフレーム1010をクライアントステーション1004へ送信することで、クライアントステーション1004に対し、第2OFDMA送信をAP1002へ送信するように促す。第2SYNCフレーム1010は、様々な実施形態において、初期同期フレーム1006と同一であるか、または異なる。クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、AP1002への第2OFDMA送信の一部として、SYNCフレーム1100の受信に応答して、OFDMデータユニット1012をAP1002へ送信する。別の実施形態において、例えば、SYNCフレーム1006が、SYNCフレーム1006に対応するTxOPの間にSYNCフレーム1006に続き得る複数の(例えば2)OFDMA送信のインジケーションを含む場合、第2SYNCフレーム1010の送信は、フレーム交換1000から省略される。この実施形態において、クライアントステーション1004は、AP1002によって促されることなく、第2OFDMデータユニット1012を送信する。いずれの場合においても、一実施形態において、複数のOFDMデータユニット1012を含むOFDMA送信の受信後に、複数の確認応答(Ack)フレームまたは複数のブロック確認応答(BlkAck)フレームの複数のクライアントステーション1004への送信が続き、これにより、OFDMデータユニット1012の受信が成功したことを確認応答する。
一実施形態において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、AP1002が複数のクライアントステーション1004と通信するネットワーク(図1のネットワーク10など)のプライマリ最小バンド幅チャネル(例えば、20MHzのプライマリOFDMチャネル)内でSYNCフレーム1006を受信する。サブチャネル選択送信(SST)およびターゲットウェイクアップ時間(TWT)、および/または制限アクセスウィンドウ(RAW)技術を利用することで、クライアントステーション1004‐1、1004‐2に対し、SYNCフレーム1006の送信が予想されるスケジュール時間、および、SYNCフレーム1006を受信する各サブチャネルを示す実施形態など、別の実施形態において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2は、クライアントステーション1004‐1、1004‐2に示された各サブチャネル内で各SYNCフレーム1006を受信する。そのような実施形態においては、ネットワークのプライマリチャネルが(例えば、媒体のビジー状態により)送信に利用可能でない場合でも、SYNCフレーム1006の受信のために示された非プライマリサブチャネル内で動作するクライアントステーション1004とのOFDMA通信が発生し得る。
図11は、一実施形態に係る、AP1102から複数のクライアントステーション1104へのダウンリンクOFDMA送信のために取得またはスケジュールされた送信機会(TxOP)の間における、APと複数のクライアントステーションとの間でのフレーム交換1100を図示する図である。具体的には、図示された実施形態において、スケジュールまたは取得されたTxOPの間、AP1102は、第1クライアントステーションSTA1 1104‐1、および第2クライアントステーションSTA2 1104‐2を含む複数のクライアントステーション1104へ同時に送信されるOFDMデータユニットを各々が含む1または複数のOFDMAデータユニットを送信する。図1に関連して、一実施形態において、AP1102は、AP14に対応し、クライアントステーション1104は、複数のクライアントステーション25の異なるクライアントステーションに対応する。
フレーム交換1100は、一実施形態において、一般に、図10のフレーム交換1000と類似する。例えば、フレーム交換1000と同様に、フレーム交換1100は、AP1102からクライアントステーション1104へのSYNCフレームの送信とともに開始する。SYNCフレーム1106は、様々な実施形態において、図10のSYNCフレーム1006と同一、または同様である。いくつかの実施形態において、クライアントステーション1004‐1、1004‐2を含む複数のクライアントステーションのグループを識別すること、および、いくつかの場合では、サブチャネル割り当てをクライアントステーション1004‐1、1004‐2に提供することに加えて、SYNCフレーム1002は、TxOPの間に各クライアントステーション1104へのダウンリンク送信に使用される各インジケーション変調および符号化スキーム(MCS)を有する。一実施形態において、SYNCフレーム1106の送信の後に、AP1102からクライアントステーション1104へのOFDMAデータユニット1108の送信が続き、OFDMAデータユニット1108は、クライアントステーション1104に割り当てられた各サブチャネルブロックを使用してクライアントステーション1104に送信された各OFDMデータユニット1110を含む。一実施形態において、OFDMデータユニット1008はクライアントステーション1004によって送信されるアップリンクデータユニットである一方、OFDMデータユニット1110はクライアントステーション1104へ送信されるダウンリンクデータユニットであるという点を除き、OFDMデータユニット1110は、図10のOFDMデータユニット1008と同一、または同様である。
一実施形態において、クライアントステーション1104に向けられたデータユニット1110を受信すると、クライアントステーション1104は、Ackフレーム、または、BlkAckフレームを送信することで、データユニット1104の受信に成功したことを確認応答する。次に、一実施形態において、AP1102は、第2SYNCフレーム1112を複数のクライアントステーション1104へ送信することで、その後に第2OFDMAデータユニットをクライアントステーション1104へ送信することをアナウンスする。第2SYNCフレーム1112は、様々な実施形態において、初期同期フレーム1106と同一であるか、または異なる。一実施形態において、第2SYNCフレーム1112の送信の後、第2OFDMAデータユニット1114の送信が続き、OFDMAデータユニット1114は、クライアントステーション1104に割り当てられた各サブチャネルブロックを使用してクライアントステーション1104に送信された各OFDMデータユニット1116を含む。一実施形態において、クライアントステーション1104に向けられたデータユニット1116を受信すると、クライアントステーション1104はAckフレームまたはBlkAckフレームを送信することで、データユニット1104の受信に成功したことを確認応答する。いくつかの実施形態において、初期同期フレーム1106は、SYNCフレーム1106に対応するTxOPの間にSYNCフレーム1106に続き得る、複数(例えば2)のOFDMA送信のインジケーションを含み、第2SYNCフレーム1112の送信は、フレーム交換1100から省略される。
図12は、一実施形態に係る、AP1202から複数のクライアントステーション1204へのダウンリンクOFDMA送信のために取得またはスケジュールされた送信機会(TxOP)の間のAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1200を図示する図である。具体的には、図示された実施形態において、スケジュールまたは取得されたTxOPの間、AP1202は、第1クライアントステーションSTA1 1204‐1および第2クライアントステーションSTA2 1204‐2を含む複数のクライアントステーション1104へ同時に送信されるOFDMデータユニットを各々が含む、1または複数のOFDMAデータユニットを送信する。図1に関連して、一実施形態において、AP1202は、AP14に対応し、クライアントステーション1204は、複数のクライアントステーション25のうち異なるクライアントステーションに対応する。
フレーム交換1200は一般に、一実施形態において、図11のフレーム交換1100と同様である。一実施形態において、フレーム交換1100と同様に、フレーム交換1200は、ダウンリンクOFDMAデータユニット1206の送信を含み、OFDMAデータユニット1206は、複数のクライアントステーション1204に割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して複数のクライアントステーション1204に送信された各OFDMデータユニット11208を含む。しかしながら、フレーム交換1200において、AP1202は、複数のクライアントステーション1204に割り当てられた各サブチャネルブロックを複数のクライアントステーション1204に示すべく、最初にSYNCフレームを送信することなく、ダウンリンクOFDMAデータユニット1206を送信する。一実施形態において、複数のクライアントステーション1204に割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションは、過去に複数のクライアントステーション1204へ送信されたグループ管理フレームまたはサブチャネル割り当てフレームによって、過去に複数のクライアントステーション1204へ提供された。別の実施形態において、複数のクライアントステーション1204に割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションは、各OFDMデータユニット1208のプリアンブルに含まれる。例えば、一実施形態において、複数のクライアントステーション1204に割り当てられた、各サブチャネルブロックの複数のインジケーションは、OFDMデータユニット1208の各々の複数のプリアンブルの信号フィールド(例えば、HEW‐SIGAフィールドおよび/またはHEW‐SIGBフィールド)に含まれる。例えば、一実施形態において、OFDMデータユニット1208の各のプリアンブルの信号フィールドは、図6Bのサブチャネル割り当てフィールド650などのサブチャネル割り当てフィールド、または、図7Bのサブチャネル割り当てフィールド750を含み、グループIDサブフィールド(例えば、図6BのグループIDサブフィールド652、または図7BのグループIDサブフィールド752)は、クライアントステーション1204‐1および1204‐2に過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1204‐1および1204‐2に示されたグループIDを含む。いくつかのそのような実施形態において、SYNCフレーム1002内のサブチャネル割り当てフィールドは、クライアントステーション1204‐1および1204‐2を識別するAIDサブフィールドを省略する。例えば、いくつかの実施形態において、サブチャネル割り当てフィールド650は、信号フィールド内に含まれている場合、AIDサブフィールド654を省略する。別の例として、いくつかの実施形態において、サブチャネル割り当てフィールド750は、信号フィールドに含まれている場合、AIDサブフィールド754を省略する。そのような実施形態において、クライアントステーション1204‐1、1204‐2は、グループ内のクライアントステーション1204‐1、1204‐2の位置に基づいてクライアントステーション1204‐1、1204‐2に向けられた複数の割り当てサブフィールドを識別する。例えば、一実施形態において、クライアントステーション1204‐1、1204‐2は、クライアントステーション1204‐1、1204‐2へ過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1204‐1、1204‐2へ提供された、位置、またはシーケンスのインジケータ(例えば、図8A、9Aの対応するグループ位置インジケータ808、または、図8B、9Bの対応するグループ位置インジケータ858)に基づき、自身に向けられた複数の割り当てサブフィールドを識別する。いくつかの実施形態において、クライアントステーション1204‐1、1204‐2を含む複数のクライアントステーションのグループを識別すること、および、いくつかの場合において、サブチャネル割り当てをクライアントステーション1204‐1、1204‐2へ提供することに加えて、複数のデータユニット1208の複数のプリアンブルの信号フィールドは、TxOPの間に各クライアントステーション1204へのダウンリンク送信に使用される各インジケーション変調および符号化スキーム(MCS)を含む。
図13は、各SYNCフレーム1302が、図1のWLAN10などのネットワークの異なるチャネル内で送信されるサブチャネルインジケーションスキーム1300を図示するブロック図であり、各SYNCフレーム1302は、ネットワークの対応するチャネル内で複数のプライマリサブチャネルブロックを有する1または複数のグループメンバのサブチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、複数のSYNCフレーム1302は集合的に図10のSYNCフレーム1006に対応する。別の実施形態において、複数のSYNCフレーム1302は集合的に、図11のSYNCフレーム1106に対応する。他の実施形態において、SYNCフレーム1302は、図10のフレーム交換1000または図11のフレーム交換1100と異なるフレーム交換に使用される。
図13の実施形態において、SYNCフレーム1302が送信される通信チャネルは、16のサブチャネルブロックへと更に分割され、図13においては、便宜上、1から16までのサブチャネルブロックとして記載され、複数のサブチャネルブロックの各サブセットは、ネットワークの異なるチャネルに対応する。より具体的には、図示された実施形態において、サブチャネルブロック1‐4は、ネットワーク10の第1チャネルに対応し、サブチャネルブロック5‐8は、ネットワーク10の第2チャネルに対応し、サブチャネルブロック9‐12は、ネットワーク10の第3チャネルに対応し、サブチャネルブロック13‐16は、ネットワーク10の第4チャネルに対応する。各サブチャネルブロック1‐16は、図示された実施形態において、OFDMAグループの6つのメンバクライアントステーションに割り当てられる。一実施形態において、OFDMAグループの各クライアントステーションは、OFDMAグループの存在期間中は少なくともクライアントステーションに割り当てられたままであるプライマリサブチャネルブロックに割り当てられる。具体的には、図示された実施形態において、第1クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとしてサブチャネルブロック1を割り当てられ、第2クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとしてサブチャネルブロック3を割り当てられ、第3クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとしてサブチャネルブロック5を割り当てられ、第4クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとしてサブチャネルブロック9を割り当てられ、第5クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとしてサブチャネルブロック12を割り当てられ、第6クライアントステーションは、プライマリサブチャネルブロックとして、サブチャネルブロック14を割り当てられる。従って、この実施形態において、第1クライアントステーションおよび第2クライアントステーションは各々、ネットワーク10の第1チャネル内にプライマリサブチャネルブロックを有し、第3クライアントステーションは、ネットワーク10の第2チャネル内のサブチャネルブロック、第4クライアントステーションおよび第5クライアントステーションは各々、ネットワーク10の第3チャネル内にプライマリサブチャネルブロックを有し、第6クライアントステーションは、ネットワーク10の第4チャネル内にプライマリサブチャネルブロックを有する。
一実施形態において、グループのメンバによるアップリンクOFDMA送信、または、グループのメンバへのダウンリンクOFDMA送信のスケジュールされた期間の開始時に、グループの各メンバは、グループのメンバに割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを含む、ネットワーク10のチャネルに同調する。この実施形態において、グループの各メンバは、グループのメンバに割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを含む対応するチャネル内でSYNCフレーム1302を受信し、該当する場合、グループのメンバに割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを含むチャネル内で受信されるSYNCフレーム1302に基づいて、複数の残りのサブチャネルブロックのどれがグループのメンバに割り当てられているか決定する。一実施形態において、ネットワーク10の特定のチャネル内で送信されるSYNCフレームは、ネットワーク10の対応するチャネル内に複数のプライマリサブチャネルブロックを有するグループのメンバのみに対応するサブチャネル割り当て情報(例えば、図6Bのサブチャネル割り当てフィールド650、または、図7Bのサブチャネル割り当てフィールド750)を含む。従って、例えば、図13の実施形態において、ネットワーク10の第1チャネル内で送信されるSYNCフレーム1302‐1は、第1クライアントステーションおよび第2クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第2チャネル内で送信されるSYNCフレーム1302‐2は、第3クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第3チャネル内で送信されるSYNCフレーム1302‐3は、第4クライアントステーションおよび第5クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第4チャネル内で送信されるSYNCフレーム1302‐4は、第6クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含む。
図14は、一実施形態に係る、各プリアンブルが図1のWLAN10などのネットワークの異なるチャネル内で送信されるサブチャネルインジケーションスキーム1400を図示するブロック図であり、各プリアンブルは、ネットワークの対応するチャネル内に複数のプライマリサブチャネルを有する1または複数のグループメンバのためのサブチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、サブチャネルインジケーションスキーム1400は、図13のサブチャネルインジケーションスキーム1300と同様である。一実施形態において、サブチャネルインジケーションスキーム1400は、図12のフレーム交換1200とともに使用される。例えば、一実施形態において、図12のOFDMAデータユニット1206は、サブチャネルインジケーションスキーム1400を利用するプリアンブルを含む。複数の他の実施形態において、サブチャネルインジケーションスキーム1400は、データユニット1206以外のデータユニットとともに使用されるか、フレーム交換1200と異なるフレーム交換において使用される。
一実施形態において、ネットワーク10の各チャネル内で送信されるプリアンブルは、ネットワーク10の対応するチャネル内に複数のプライマリサブチャネルブロックを有するグループの複数のメンバのみに対応するサブチャネル割り当て情報を含む。例えば、図14の実施形態において、ネットワーク10の各チャネル内で送信されるSIGフィールド1402は、ネットワーク10の対応するチャネル内に複数のプライマリサブチャネルを有するグループの複数のメンバのみに対応するサブチャネル割り当て情報を含む。従って、一実施形態において、例えば、ネットワーク10の第1チャネル内で送信されるSIGフィールド1402‐1は、第1クライアントステーションおよび第2クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第2チャネル内で送信されるSIGフィールド1402‐2は、第3クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第3チャネル内で送信されるSIGフィールド1402‐3は、第4クライアントステーションおよび第5クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、ネットワーク10の第4チャネル内で送信されるSYNCフレームSIGフィールド1402‐4は、第6クライアントステーションのみのためのサブチャネル割り当て情報を含む。
図15は、別の実施形態に係る、各プリアンブルが図1のWLAN10などのネットワークの異なるチャネル内で送信されるサブチャネルインジケーションスキーム1500を図示するブロック図であり、プリアンブルは、ネットワークの対応するチャネル内にプライマリサブチャネルブロックを含む1または複数グループメンバのための情報を有する。一実施形態において、サブチャネルインジケーションスキーム1500は、図14のサブチャネルインジケーションスキーム1400と同様であるが、サブチャネルインジケーションスキーム1500においては第1信号フィールドがネットワーク10の各チャネル内で送信され、グループ内の各クライアントステーションに割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックの複数のインジケーションを含み、各第2信号フィールドはネットワーク10の各チャネル内で送信され、グループのメンバに割り当てられたプライマリサブチャネルブロックを含むチャネル内で送信された特定の第2信号フィールドはグループのメンバのための各サブチャネル割り当て情報を含むという点を除く。例として、一実施形態において、HEW‐SIGAフィールド内の第1信号フィールド
(例えば、図5のHEW‐SIGAフィールド510)、およびHEW‐SIGBフィールド内の第2信号フィールド(例えば、図5のHEW‐SIGBフィールド516)が挙げられる。別の例として、別の実施形態において、第1のHEW‐SIGAフィールドの第1信号フィールド(例えば、図5の第1のHEW‐SIGAフィールド510)、および、第2HEW‐SIGAフィールド内の第2信号フィールド(例えば、図5の第1のHEW‐SIGAフィールド510に続く第2HEW‐SIGAフィールド510)が挙げられる。
図16は、一実施形態に係る、複数のクライアントステーション1604によるAP1602へのアップリンクMU MIMO送信のために取得またはスケジュールされた送信機会(TxOP)中のAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1600を図示する図である。具体的には、図示された実施形態において、スケジュールまたは取得されたTxOPの間、AP1602は、第1クライアントステーションSTA11004‐1および第2クライアントステーションSTA21604‐2を含む複数のクライアントステーション1604によって同時に送信されるデータを各々が含む、1または複数MU MIMOデータユニットを受信し、各クライアントステーション1604‐1、1604‐2からのデータは、クライアントステーション1604‐1、1604‐2に割り当てられた1または複数の各空間ストリームを使用して送信される。図1に関連して、一実施形態において、AP1602はAP14に対応し、クライアントステーション1604は複数のクライアントステーション25のうちの異なるクライアントステーションに対応する。
一実施形態において、フレーム交換1600は一般に、図10のフレーム交換1000と同様である。一実施形態において、フレーム交換1600は、SYNCフレーム1606の送信とともに開始する。SYNCフレーム1606は、MU MIMOグループの複数のメンバ(図示された実施形態において、複数のクライアントステーション1604)に割り当てられた各空間ストリームの複数のインジケーションを含む。一実施形態において、SYNCフレーム1606の送信は、上述の複数のグループ管理フレームの1つ、および/または、複数の空間ストリーム割り当てフレームの1つなど、グループ管理フレームおよび/または空間ストリーム割り当てフレームの送信の後である。例えば、各空間ストリームをクライアントステーション1604に割り当てるのに静的または半動的割り当てが利用されるいくつかの実施形態において、SYNCフレーム1606は、図6Cのグループ管理フィールド670、または、図6Dのグループ管理フィールド690のような、グループ管理フィールドを含むグループ管理フレームの送信の後に送信される。そのような実施形態において、SYNCフレーム1606は、複数のクライアントステーション1604に対し、複数のデータストリームをAP14へ送信するように促し、各データストリームは、AP1602によってクライアントステーション1604へ過去に送信されたグループ管理フレームおよび/または空間ストリーム割り当てフレームによって示されるように、複数のクライアントステーション1604に割り当てられた各空間ストリームを使用して複数のクライアントステーション1604によって送信される。そのような一実施形態において、SYNCフレーム1602は、クライアントステーション1604‐1および1604‐2へ過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1604‐1および1602‐2に対して示されるように、クライアントステーション1604‐1およびクライアントステーション1604‐2を含むグループに対応するグループIDを含むグループIDフィールドを有する。
別の例として、各空間ストリームを複数のクライアントステーション1604へ割り当てるのに動的または半動的割り当てが利用されるいくつかの実施形態において、図8Aのグループ管理フィールド800、図8Bのグループ管理フィールド850、図9Aのグループ管理フィールド900、図9Bのグループ管理フィールド950など、グループ管理フィールドを含むグループ管理フレームの送信の後で、SYNCフレーム1606が送信される。そのような実施形態において、SYNCフレーム1602は、図7Bの空間ストリーム割り当てフィールド690などの空間ストリーム割り当てフィールドを含み、グループIDサブフィールド(例えば、図6DのグループIDサブフィールド692)は、一実施形態において、クライアントステーション1604‐1および1604‐2に過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1604‐1および1604‐2に示されたグループIDを含む。いくつかのそのような実施形態において、SYNCフレーム1602内のサブチャネル割り当てフィールドは、クライアントステーション1604‐1および1604‐2を識別するAIDサブフィールドを省略する。例えば、いくつかの実施形態において、空間ストリーム割り当てフィールド690は、SYNCフレーム1602内に含まれる場合、AIDサブフィールド694を省略する。そのような実施形態において、クライアントステーション1604‐1、1604‐2は、グループ内のクライアントステーション1604‐1、1604‐2の位置に基づいて、クライアントステーション1604‐1、1604‐2に対応する空間ストリームサブフィールドの数を識別する。例えば、クライアントステーション1604‐1、1604‐2は、一実施形態において、クライアントステーション1604‐1、1604‐2へ過去に送信されたグループ管理フレームによってクライアントステーション1604‐1、1604‐2へ提供された、位置またはシーケンスのインジケータ(例えば、図8A、9Aの対応するグループ位置インジケータ808、または、図8B、9Bの対応するグループ位置インジケータ858)に基づいて、自身に向けられた空間ストリームサブフィールドの数を識別する。
いくつかの実施形態において、SYNCフレーム1606は、クライアントステーション1604‐1、1604‐2を含む複数のクライアントステーションのグループを識別すること、および、いくつかの場合において、空間ストリーム割り当て情報をクライアントステーション1604‐1、1604‐2へ提供することに加えて、SYNCフレーム1606は、1または複数の(i)送信されるデータユニットの長さ(例えばPPDU長)のインジケーションおよび(ii)SYNCフレーム1606に対応するTxOPの間にSYNCフレーム1606に続き得る送信の数(例えば、PPDUの数)のインジケーションのうち1または複数を含む。いくつかの実施形態および/またはシナリオにおいて、要求されたデータユニットの長さの複数のインジケーション、または、複数のクライアントステーション1604でバッファリングされたデータの量(例えば、バッファリングされたフレームの数)の複数のインジケーションをAP1602へ提供するべく、AP1602はSYNCフレーム1606を利用して複数のクライアントステーション1604をポーリングする。例えば、一実施形態において、AP1602は、SYNCフレーム1602内のPPDU長のインジケーションを(サービス品質(QoS)Nullフレームまたは別の適切な制御フレームなどの)制御フレームの長さに設定することで、クライアントステーション1604をポーリングする。一実施形態において、AP1602は、SYNCフレーム1606に応答して複数のクライアントステーション1604からAP1602が受信する、要求された複数の長さ、および/または、バッファリングされたデータの量の複数のインジケーションに基づいて、一実施形態において、MU MIMOアップリンク送信の長さ(例えば、PPDU長)を決定する。AP1602は次に、一実施形態において、AP1602が複数のクライアントステーション1604へ送信する後続のSYNCフレーム内に、決定されたデータユニットの長さのインジケーションを含む。
いくつかの実施形態において、複数のクライアントステーション25からAP14へのアップリンク送信、または、AP14から複数のクライアントステーション25へのダウンリンク送信は、上述のOFDMA送信スキームなどのOFDMA送信スキーム、および、上述のMU MIMO送信スキームなどのMU MIMO送信スキームを組み合わせる。図17は、一実施形態に係る、OFDMAおよびMU MIMO送信を同一の物理層(PHY)データユニット1702内に組み合わせる一実施形態において使用されるサブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1700を図示するブロック図である。一実施形態において、PHYデータユニット1702は、複数のクライアントステーション25によってAP14へ送信されるアップリンクPHYデータユニットである。別の実施形態において、PHYデータユニット1702は、AP14によって複数のクライアントステーションへ送信されるダウンリンクPHYデータユニットである。様々な実施形態において、PHYデータユニット1702は、クライアントステーションのOFDMAグループ内に、各OFDMデータユニットが複数のクライアントステーションへ送信される、または、複数のクライアントステーションによって送信されるOFDMA部分1704を含み、クライアントステーションのMU MIMOグループ内に、各データストリームが複数のクライアントステーションへ送信される、または、複数のクライアントステーションによって送信される、MU MIMO部分1706を含む。
一実施形態において、複数のクライアントステーションのOFDMAグループ内の各クライアントステーションは、プライマリサブチャネルを割り当てられ、複数のプライマリサブチャネルは、OFDMAグループの存在期間の間、(例えば、複数のクライアントステーションとの間の少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際に)クライアントステーションに割り当てられたままである。一実施形態において、各第1SYNCフレームは、後にOFDMA部分1704の送信に使用される、ネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、特定の最小バンド幅チャネル内で送信される各第1SYNCフレームは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが特定の最小バンド幅チャネル内にある1または複数のクライアントステーションのためのサブチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、第2SYNCフレームは、MU MIMO部分1706の送信に使用されるネットワークの1または複数の最小バンド幅チャネル内で送信され、第2SYNCフレームは、MU MIMO部分1706が向けられている、MU MIMOグループ内の複数のクライアントステーションのための空間ストリーム割り当て情報を含む。一実施形態において、第2SYNCフレームは、MU MIMO部分1706の送信に使用されるネットワークの1または複数の最小バンド幅チャネルの各々において重複している。
図18は、一実施形態に係る、OFDMAおよびMU MIMO送信を同一の物理層(PHY)データユニット1802内に組み合わせる一実施形態において使用される、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800を図示するブロック図である。別の実施形態において、PHYデータユニット1802は、AP14によって複数のクライアントステーションへ送信されるダウンリンクPHYデータユニットである。一実施形態において、PHYデータユニット1802は、各OFDMデータユニットがクライアントステーションのOFDMAグループ内の複数のクライアントステーションへ送信される、OFDMA部分1804を含み、各データストリームがクライアントステーションのMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーションへ送信される、MU MIMO部分1806を含む。
サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800は一般に、図17のサブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1700と同様であるが、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800においては、割り当て情報は、PHYデータユニット1700の送信前に送信されるSYNCフレーム上ではなく、PHYデータユニット1800のプリアンブル部分に含まれるという点を除く。一実施形態において、OFDMA部分1804の送信に使用されるネットワークの複数の特定の最小バンド幅チャネル内で送信されるプリアンブル部分の各第1信号フィールドは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが特定の最小バンド幅チャネル内にある1または複数のクライアントステーションのためのサブチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、MU MIMO部分1806の送信に使用されるネットワークの1または複数の最小バンド幅チャネル内で送信されるプリアンブルの第2信号フィールドは、MU MIMO部分1806が向けられるMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーションのための空間ストリーム割り当て情報を含む。第2信号フィールドは、一実施形態において、MU MIMO部分1806の送信に使用されるネットワークの1または複数の最小バンド幅チャネルの各々において重複される。
図19は、一実施形態に係る、同一の物理層(PHY)データユニット1902内にOFDMAおよびMU MIMO送信を組み合わせる一実施形態において使用されるサブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800を図示するブロック図である。別の実施形態において、PHYデータユニット1902は、AP14によって複数のクライアントステーションに送信されるダウンリンクPHYデータユニットである。一実施形態において、PHYデータユニット1902は、各OFDMデータユニットがクライアントステーションのOFDMAグループ内の複数のクライアントステーションに送信されるOFDMA部分1904を含み、各データストリームがクライアントステーションのMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーションへ送信されるMU MIMO部分1906を含む。
サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1900は一般に、図18のサブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800と同様であるが、サブチャネルおよび空間ストリーム割り当てインジケーションスキーム1800においては、割り当て情報は、ネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信される第1信号フィールドと第2信号フィールドとの間で分割される点を除く。一実施形態において、第1信号フィールド(例えば、HEW−SIG Aフィールド)は、ネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、OFDMA部分1906が向けられているOFDMAグループ内の複数のクライアントステーションに割り当てられた複数のプライマリサブチャネルの複数のインジケーションを含む。更に、一実施形態において、OFDMA部分1906の送信に使用される複数の最小バンド幅チャネル内で送信される各第2信号フィールドは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが特定の最小バンド幅チャネル内にある複数のクライアントステーション25のためのサブチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、MU MIMO部分1806の送信に使用される1または複数の最小バンド幅チャネル内で送信される第2信号フィールドは、MU MIMO部分1806が向けられているMU MIMOグループ内の複数のクライアントステーションのための空間ストリーム割り当て情報を含む。第2信号フィールドは、一実施形態において、MU MIMO部分1906の送信に使用されるネットワークの1または複数最小バンド幅チャネルの各々で重複している。
図20A‐20Bは、複数の実施形態に係る、明示的なダウンリンクのビームフォーミング手順2000、2050を図示するブロック図である。第1に、図20Aにおいて、ビームフォーミング手順2000は、AP(例えばAP14)による、ダウンリンクノーデータパケット(DL NDP)アナウンスメントフレーム2002の送信とともに開始する。DL NDPアナウンスメントフレーム2002は、一実施形態において、ネットワーク(例えばネットワーク10)の各最小バンド幅チャネル内で重複している。例えば、AP14が160MHzチャネルで動作し、ネットワーク10の最小バンド幅チャネルが20MHzである一実施形態において、DL NDPアナウンスメントフレームは、ネットワークの8つの各20MHzチャネル内で送信される。一実施形態において、DL NDPアナウンスメントフレーム2002の送信後、1または複数のDL NDPパケット2004の送信が続く。例えば、一実施形態において、AP14は、DL NDPアナウンスメントフレーム2000の終了後、ショートインターフレームスペーシング(SIFS)など、ある所定の期間後、第1DL NDPパケット2004‐1を送信する。同様に、一実施形態において、AP14は、第1DL NDPパケット2004‐1終了後、ショートインターフレームスペーシング(SIFS)など、ある所定の期間後、第2DL NDPパケット2004‐wを送信する。一実施形態において、1または複数のDL NDPパケット2004の各々は、ネットワーク10の各最小バンド幅チャネル内で重複する。
一実施形態において、1または複数のクライアントステーション25の各々は、1または複数のDL NDPパケット2004を受信し、1または複数のDL NDPパケット2004における複数のトレーニングフィールドに基づいて、AP14とクライアントステーション25との間の通信チャネル測定値(例えば、チャネル見積もり、チャネル状態情報、信号ノイズ比(SNR)など)を取得する。一実施形態において、取得されたチャネル測定値の何らかの形態をAP14へ送り返すべく、AP14は、1または複数のクライアントステーション25をポーリングする。例えば、一実施形態において、AP14は、シングルユーザ(SU)ポーリングフレームをクライアントステーション25へ送信することで、各クライアントステーション25をポーリングする。別の例として、別の実施形態において、AP14は、マルチユーザ(例えばMU MIMOまたはOFDMA)ポーリングフレームを複数のクライアントステーション25へ送信することによって、複数のクライアントステーション25をポーリングする。一実施形態において、AP14からのポーリングフレームの受信に応答して、クライアントステーション25は、取得したチャネル測定値を何らかの形態でAP14へ送る。様々な実施形態において、AP14は次に、1または複数のクライアントステーション25から取得した複数のチャネル測定値を利用することで、複数のクライアントステーション25の複数のOFDMAおよび/またはMU MIMOグループを形成し、クライアントステーション25との通信に使用される複数のチャネルおよび/またはサブチャネルを選択し、クライアントステーション25などとの通信に使用されるビームフォーミングまたはステアリング行列を発生させる。
図20Bについて簡単に説明すると、ビームフォーミング手順2050は一般に、図20のビームフォーミング手順2000と同一であるが、ビームフォーミング手順2050においては、一実施形態において、DL NDPアナウンスメントフレーム2002の送信の後に、AP14は、ネットワーク10の第1チャネル内で(例えば、ネットワーク10の160MHzチャネルの第1の80MHz部分で)第1DL NDPパケット2054‐1を送信し、次に、ネットワーク10の第2チャネル内で(例えば、ネットワーク10の160MHzチャネルの第2の80MHz部分で)第2のDL NDPパケット2054‐2を送信する点を除く。例えば、一実施形態において、AP14は、アナウンスメントフレーム2002の終了後、ある所定の期間(例えばSIFS)後に、第1DL NDPパケット2054‐1を送信し、第1DL NDPパケット2054‐1の終了後、ある所定の期間(例えばSIFS)後に、第2DL NDPパケット2054‐2を送信する。
図21A‐21Bは、複数の実施形態に係る、明示的なアップリンクのビームフォーミング手順2100、2150を図示するブロック図である。第1に図21Aに関して、一実施形態において、ビームフォーミング手順2000は、複数のクライアントステーション25がアップリンクのデータなしパケット(UL NDP)をAP14へ送信することを要求するべく、AP(例えばAP14)がSYNCフレーム2102をクライアントステーション25のグループへ送信することから開始する。SYNCフレーム2102の受信に応答して、クライアントステーション25は、各UL NDPパケット2104をAP14へ送信する。一実施形態において、複数のクライアントステーション25の各々は、UL NDPパケット2104をネットワーク10の各チャネル(例えば20MHzチャネル)内のAP14へ送信する。一実施形態において、2またはより多くのクライアントステーション25がチャネル内の複数のサブチャネル(例えば、同一の20MHzチャネル)におけるOFDMA通信を利用する場合、これらのクライアントステーション25の1つだけが、UL NDPパケットを送信することをSYNCフレーム2002によって要求される。
一実施形態において、AP14は、UL NDPパケット2104を受信し、AP14は、複数のクライアントステーション25とAP14との間の複数の通信チャネルの測定値(例えば、チャネル見積もり、チャネル状態情報、信号ノイズ比(SNR)など)を取得する。例えば、一実施形態において、AP14は、UL NDPパケット2104のトレーニングフィールドに基づいて、チャネル測定値を取得する。AP14は次に、チャネル測定値を何らかの形態で複数のクライアントステーション25へ送り返す。例えば、様々な実施形態において、AP14は、図21Aの手順2100ように、UL NDPパケット2104の終了後、SIFSなど、ある所定の期間後、複数の何らかの形態の取得されたチャネル測定値を含むフィードバックパケット(例えば、OFDMAフィードバックパケット)2106をクライアントステーション25へ送信するか、または、図21Bの手順2150のように、UL NDPパケット2104の終了後、後からフィードバックパケット2106を送信する。一実施形態において、クライアントステーション25は、フィードバックパケット(例えば、OFDMAフィードバックパケット)2106を受信し、フィードバックパケット2016の中で提供されるチャネル測定値に基づいて、一実施形態において、AP14との通信に使用されるビームフォーミングまたはステアリング行列を発生させる。
図22は、一実施形態に係る、第1通信デバイスおよび複数の第2通信デバイスを備える無線ローカルエリアネットワーク内の同時通信のための例示的な方法2200のフロー図である。一実施形態において、方法2200は、一実施形態に係るWLAN内のAPによって実施される。図1に関連して、方法2200は、AP14のネットワークインタフェースデバイス16によって実施される。例えば、一実施形態において、方法2200は、ネットワークインタフェースデバイス16のMAC処理ユニット18および/またはPHY処理ユニット20によって実施される。他の実施形態において、方法2200は、AP14の複数の他のコンポーネントによって実施されるか、または、AP14以外の適切な通信デバイスによって実施される。
ブロック2202において、1または複数の第2通信デバイスのOFDMAグループ(例えば、1または複数のクライアントステーション25)が形成される。例えば、一実施形態において、AP14は、複数のクライアントステーション25のOFDMAグループを形成する。AP14以外のエンティティは、別の実施形態において、複数のクライアントステーション25のOFDMAグループを形成する。
ブロック2204において、各サブチャネルブロックは、ブロック2202で形成されるOFDMAグループ内の複数のクライアントステーション25に割り当てられる。一実施形態において、ブロック2204は、ブロック2206および2208を含む。ブロック2206において、各プライマリサブチャネルブロックは、OFDMAグループ内の各クライアントステーション25に割り当てられる。一実施形態において、ブロック2206に静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、複数のクライアントステーション25への少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、および/または、複数のクライアントステーション25からの、少なくとも2つのPHYデータユニットの受信の際、複数のクライアントステーション25に割り当てられたままである。一実施形態において、複数のプライマリサブチャネルブロックとしてブロック2206で2またはより多くのクライアントステーション25へ割り当てられていない、残りのサブチャネルブロックの少なくともいくつかは、ブロック2208で、2またはより多くの第2通信クライアントステーション25の間で割り当てられる。一実施形態において、ブロック2008で動的に割り当てられる、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかは、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際に、動的に再割り当てされる。
ブロック2210で、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションが、2またはより多くのクライアントステーション25へ提供される。例えば、様々な実施形態において、複数のインジケーションは、複数のクライアントステーション25へ送信されるグループ管理フレームおよび/またはSYNCフレーム、および/または、複数のクライアントステーション25に送信されるデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールドに含まれる。
様々な実施形態において、ブロック2212で、PHYデータユニットは、複数のクライアントステーション25へ送信されるか、または、PHYデータユニットは、複数のクライアントステーション25から受信される。一実施形態において、PHYデータユニットは、2またはより多くのクライアントステーション25に割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む。
図23は、一実施形態に係る、第1通信デバイスおよび複数の第2通信デバイスを含む無線ローカルエリアネットワーク内の同時通信のための例示的な方法2300のフロー図である。一実施形態において、方法2300は、一実施形態に係るWLAN内のAPによって実施される。図1に関連して、方法2300は、AP14のネットワークインタフェースデバイス16によって実施される。例えば、一実施形態において、方法2300は、ネットワークインタフェースデバイス16のMAC処理ユニット18、および/またはPHY処理ユニット20によって実施される。複数の他の実施形態において、方法2300は、AP14の複数の他のコンポーネントによって実施されるか、または、AP14以外の適切な通信デバイスによって実施される。
ブロック2302では、第1通信デバイス(例えばAP14)で、2またはより多くの第2通信デバイス(例えばクライアントステーション25)を含むOFDMAグループが形成される。また、ブロック2302では、2またはより多くの第3通信デバイス(例えばクライアントステーション25)を含むMU‐MIMOグループが形成される。
ブロック2304では、第1通信デバイスで、OFDMAグループ内の2またはより多くの第2通信デバイスへ各サブチャネルブロックが割り当てられる。ブロック2306では、MU MIMOグループ内の2またはより多くの第3通信デバイスへ各空間ストリームが割り当てられる。
様々な実施形態において、ブロック2308では、PHYデータユニットは2またはより多くの第2通信デバイス、および、2またはより多くの第3通信デバイスへ送信されるか、または、PHYデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスから、および、2またはより多くの第3通信デバイスから受信される。一実施形態において、PHYデータユニットは、OFDMA部分およびMU MIMO部分を含み、(i)OFDMA部分は、2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各OFDMデータユニットを含み、(ii)MU MIMO部分は、2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた各空間ストリームを使用して送信される各データストリームを含む。
本開示の更なる複数の態様は、以下の節のうち1または複数に関する。
一実施形態において、第1通信デバイスおよび複数の第2通信デバイスを備える無線ローカルエリアネットワークにおける同時通信の方法は、複数の第2デバイスの2またはより多くの第2通信デバイスを備える直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成する段階を有する。この方法はまた、第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てる段階を含み、当該段階は、各プライマリサブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスの各々へ静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際に複数の第2通信デバイスに割り当てられたままである段階と、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかは、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる段階とを含む。この方法は、付加的に、第1通信デバイスから2またはより多くの第2通信デバイスへ、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階を備える。この方法は更に、第1通信デバイスにおいて、(i)物理層(PHY)データユニットを2またはより多くの第2通信デバイスへ送信する段階、または、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスから物理層(PHY)を受信する段階であって、PHYデータユニットが、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む、段階のうちの1つを実行する段階を含む。
他の実施形態において、この方法は、以下の特徴のうち、1または複数の任意の適切な組み合せを含む。
特定の第2通信デバイスに割り当てられた複数のサブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階は、同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信する段階を含み、同期フレームは、無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、最小バンド幅チャネルは特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む。
同期フレームは、2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのチャネル割り当て情報を含み、当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む。
特定の第2通信デバイスに割り当てられたサブチャネルブロックのインジケーションを提供する段階は、特定の第2通信デバイスに送信されるPHYデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内で複数のインジケーションを送信する段階を含む。
1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含む。
第1信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられたプライマリサブチャネルブロックの複数の各インジケーションを含む。
第2信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され(第1最小バンド幅チャネルは、特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む)、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含む(当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む)。
2またはより多くの第2通信デバイスに対し、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階は、2またはより多くの第2通信デバイスに対応する各ビットマップを提供する段階であって、特定のビットマップは、対応する第2通信デバイスに割り当てられる1または複数のサブチャネルブロックのセットを示す、段階を含む。
別の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内で動作するように構成された機器は、2またはより多くの通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成するように構成されたネットワークインタフェースデバイスを含む。また、ネットワークインタフェースは、各サブチャネルブロックを2またはより多くの通信デバイスに割り当てるように構成されている。複数のサブチャネルブロックを割り当てる段階は、各プライマリサブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスの各々へ静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際に複数の第2通信デバイスに割り当てられたままである段階と、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかは、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる段階とを含む。ネットワークインタフェースデバイスは更に、2またはより多くの通信デバイスに対し、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供するように構成される。ネットワークインタフェースデバイスは更に、(i)OFDMAデータユニットを2またはより多くの第2通信デバイスへ送信する段階、または、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスからOFDMAデータユニットを受信する段階であって、PHYデータユニットが、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む、段階のうちの1つを実行するように構成される。
他の実施形態において、機器は、以下の特徴の1または複数の任意の適切な組み合せを含む。
ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信することによって、特定の第2通信デバイスに対して、特定の第2通信デバイスに割り当てられた、複数のサブチャネルブロックのインジケーションを提供するように構成され、当該同期フレームは、無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、最小バンド幅チャネルは特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む。
同期フレームは、2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのチャネル割り当て情報を含み、当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む。
ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、特定の第2通信デバイスに送信されたOFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内で複数のインジケーションを送信することによって、特定の第2通信デバイスに割り当てられた複数のサブチャネルブロックのインジケーションを提供するように構成される。
1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含む。
第1信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられたプライマリサブチャネルブロックの複数の各インジケーションを含む。
第2信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され(第1最小バンド幅チャネルは、特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む)、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含む(当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む)。
ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、2またはより多くの第2通信デバイスに対応する各ビットマップを提供することで、2またはより多くの第2通信デバイスに対し、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供するように構成され、特定のビットマップは、対応する第2通信デバイスに割り当てられた1または複数のサブチャネルブロックのセットを示す。
更に別の実施形態において、無線ローカルエリアネットワークにおける複数の多重通信デバイスによる同時通信のための方法は、第1通信デバイスにおいて、(i)2またはより多くの第2通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループ、および、(ii)2またはより多くの第3通信デバイスを含む、マルチユーザ、マルチ入力、マルチ出力MU‐MIMOグループを形成する段階を含む。この方法はまた、第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックをOFDMAグループ内の2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階を含む。この方法は付加的に、第1通信デバイスにおいて、各空間ストリームをMU MIMOグループ内の2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てる段階を含む。この方法は更に、(i)物理層(PHY)データユニットを送信する段階と、(ii)物理層(PHY)データユニットを受信する段階とのうち1つを実行する段階を含み、PHYデータユニットは、OFDMA部分およびMU MIMO部分を含み、(i)OFDMA部分は、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各OFDMデータユニットを含み、(ii)MU MIMO部分は、2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた各空間ストリームを使用して送信される各データストリームを含む。
他の実施形態において、この方法は、以下の特徴のうち1または複数の任意の適切な組み合せを含む。
第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを、OFDMAグループ内の2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階は、各プライマリサブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスの各々に静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階と、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかは、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際に動的に割り当てられる、段階とを含む。
この方法は更に、PHYデータユニットを送信する、または、PHYデータユニットを受信する前に、2またはより多くの第2通信デバイスに対し、2またはより多くの第2デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供し、2またはより多くの第3通信デバイスに対し、2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた各空間ストリームのインジケーションを提供する段階を含む。
特定の第2通信デバイスに割り当てられたサブチャネルブロックのインジケーションを提供する段階は、同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信する段階であって、同期フレームが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、最小バンド幅チャネルは、特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む。
同期フレームは、2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのチャネル割り当て情報を含み、当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む。
特定の第2通信デバイスに割り当てられるサブチャネルブロックのインジケーションを提供する段階は、特定の第2通信デバイスに送信されるOFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内で複数のインジケーションを送信する段階を含む。
1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含む。
第1信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられたプライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含む。
第2信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され(第1最小バンド幅チャネルは、特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む)、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのサブチャネル割り当て情報を含む(当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内に含まれる1または複数の第2通信デバイスのみを有する)。
更に別の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内で動作するように構成された第1通信デバイスは、(i)2またはより多くの第2通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループ、および、(ii)2またはより多くの第3通信デバイスを含む、マルチユーザ、マルチ入力、マルチ出力MU‐MIMOグループを形成するように構成されたネットワークインタフェースデバイスを有する。ネットワークインタフェースデバイスは、各サブチャネルブロックをOFDMAグループ内の2またはより多くの第2通信デバイスに割り当て、各空間ストリームをMU MIMOグループ内の2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てるように更に構成されている。ネットワークインタフェースデバイスは付加的に、(i)物理層(PHY)データユニットを送信する段階と、(ii)物理層(PHY)データユニットを受信する段階とのうち1つを実行するように構成され、PHYデータユニットは、OFDMA部分およびMU MIMO部分を含み、(i)OFDMA部分は、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信される各OFDMデータユニットを含み、(ii)MU MIMO部分は、2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた各空間ストリームを使用して送信される各データストリームを含む。
他の実施形態において、第1通信デバイスは、以下の特徴のうち1または複数の任意の適切な組み合せを含む。
ネットワークインタフェースデバイスは、各プライマリサブチャネルブロックを2またはより多くの第2通信デバイスの各々に静的に割り当てるように構成され(各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、第2通信デバイスに割り当てられたままである)、また、プライマリサブチャネルブロックとして2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てるように構成される(残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかは、少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際に動的に割り当てられる)。
ネットワークインタフェースデバイスは更に、PHYデータユニットの送信前、または、PHYデータユニットの受信前に、2またはより多くの第2デバイスに対し、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供し、2またはより多くの第3通信デバイスに対し、2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた各空間ストリームのインジケーションを提供するように構成される。
ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信することによって、特定の第2通信デバイスに割り当てられた、複数のサブチャネルブロックのインジケーションを提供するように構成され、当該同期フレームは、無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、最小バンド幅チャネルは特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む。
同期フレームは、2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのチャネル割り当て情報を含み、当該サブセットは、1または複数の第2通信デバイスのみを含み、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックは無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある。
ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、特定の第2通信デバイスに送信されたOFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内にインジケーションを含めることによって、特定の第2通信デバイスに割り当てられた複数のサブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供するように構成される。
1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含む。
第1信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含む。
第2信号フィールドは、(i)無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され(第1最小バンド幅チャネルは、特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む)、および、(ii)2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのサブチャネル割り当て情報を含む(当該サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが、無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む)。
上述の様々なブロック、動作、技術のうち少なくともいくつかは、ハードウェア、ファームウェア命令を実行するプロセッサ、ソフトウェア命令を実行するプロセッサ、または、それらの任意の組み合わせを利用することで実施される。ソフトウェア命令またはファームウェア命令を実行するプロセッサを利用して実装される場合、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、磁気ディスク、光学ディスク、または他のストレージ媒体など何らかのコンピュータ可読メモリ、RAM、ROM,フラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光学ディスクドライブ、テープドライブなどに保存され得る。同様に、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、例えば、コンピュータ可読ディスクもしくは他の輸送可能なコンピュータストレージ機構を含む、何らかの既知または所望される配信方法によって、または、通信媒体によって、ユーザまたはシステムへ配信され得る。通信媒体は通常、搬送波または他の輸送機構などの変調されたデータ信号内で、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータを具現化する。「変調されたデータ信号」という用語は、情報を信号内に符号化するように設定または変更された特性のうち1または複数を含む信号を意味する。これに限定しないが、例として、通信媒体は、有線ネットワークもしくは直接有線接続などの有線媒体、ならびに、音、無線周波数、赤外線、および他の無線媒体などの無線媒体を含む。従って、ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、電話回線、DSL回線、ケーブルテレビ回線、光ファイバ回線、無線通信チャネル、インターネットなどの通信チャネルを経由して(これらは輸送可能なストレージ媒体によって当該ソフトウェアを提供することと同一、または、互換可能と見なされる)、ユーザまたはシステムへ配信され得る。ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、プロセッサによって実行された場合に、プロセッサに様々な行為を実行させる機械可読命令を含み得る。
ハードウェア内で実装される場合、ハードウェアは、個別部品、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)などのうち1または複数を備え得る。
本発明は、特定の例に関連して記載されているが、これは、発明を限定するものではなく、一例にすぎず、開示された実施形態に対し、本発明の範囲から逸脱することなく、変更、追加、および/または、削除が実施され得る。

Claims (24)

  1. 第1通信デバイスおよび複数の第2通信デバイスを備える無線ローカルエリアネットワークにおける同時通信の方法であって、
    前記複数の第2通信デバイスのうち2またはより多くの第2通信デバイスを有する直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成する段階と、
    前記第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階であって、当該割り当てる段階は、
    各プライマリサブチャネルブロックを前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々へ静的に割り当てる段階であって、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、静的に割り当てられた前記各プライマリサブチャネルブロックは複数の前記第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階、および、
    複数のプライマリサブチャネルブロックとして前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない複数の残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、前記2またはより多くの第2通信デバイスの間で、動的に割り当てる段階であって、前記複数の残りのサブチャネルブロックのうち前記少なくともいくつかは、前記少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際に動的に割り当てられる、段階と、
    を含む段階と、
    前記2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた前記各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを前記第1通信デバイスから前記2またはより多くの第2通信デバイスへ提供する段階と、
    前記第1通信デバイスにおいて、(i)物理層(PHY)データユニットを前記2またはより多くの第2通信デバイスへ送信する段階、または(ii)物理層(PHY)を前記2またはより多くの第2通信デバイスから受信する段階のうち、1つを実行する段階であって、前記PHYデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスへ割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信された各直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを含む、段階と、
    を備える方法。
  2. 特定の第2通信デバイスへ割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する段階は、同期フレームを前記特定の第2通信デバイスへ送信する段階であって、前記同期フレームが前記無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、前記最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスへ割り当てられたプライマリチャネルを含む、段階を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記同期フレームは、前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみに関するチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックは前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する段階が、前記特定の第2通信デバイスに送信された前記PHYデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内の前記複数のインジケーションを送信する段階を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含み、前記第1信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられた前記複数のプライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含み、
    前記第2信号フィールドが、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され、前記第1最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含み、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、複数の割り当てられたプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む、
    請求項4に記載の方法。
  6. 前記2またはより多くの第2通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階が、前記2またはより多くの第2通信デバイスに対応する各ビットマップを提供する段階を含み、特定のビットマップが、前記対応する第2通信デバイスに割り当てられた1または複数のサブチャネルブロックのセットを示す、請求項1に記載の方法。
  7. 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)で動作する機器であって、ネットワークインタフェースデバイスを備え、前記ネットワークインタフェースデバイスは、
    2またはより多くの通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループを形成する段階と、
    各サブチャネルブロックを前記2またはより多くの通信デバイスへ割り当てる段階であって、前記サブチャネルブロックの割り当てる段階は、
    各プライマリサブチャネルブロックを前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々へ静的に割り当てる段階であって、静的に割り当てられた前記各プライマリサブチャネルブロックが、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階、および、
    前記2またはより多くの第2通信デバイスに複数のプライマリサブチャネルブロックとして割り当てられていない複数の残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、前記2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、前記複数の残りのサブチャネルブロックのうち前記少なくともいくつかは、前記少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる、段階を含む、段階と、
    前記2またはより多くの第2通信デバイスに対し、前記2またはより多くの通信デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階と、
    (i)OFDMAデータユニットを前記2またはより多くの第2通信デバイスに送信する段階、または、(ii)OFDMAデータユニットを前記2またはより多くの第2通信デバイスから受信する段階であって、前記PHYデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信された各直交周波数分割多重データユニット(OFDMデータユニット)を含む、段階のうち、いずれか1つを実行する段階と、
    を行う機器。
  8. 前記ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信することで、前記特定の第2通信デバイスに対し、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供し、前記同期フレームは、前記無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、前記最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む、請求項7に記載の機器。
  9. 前記同期フレームは、前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む、請求項8に記載の機器。
  10. 前記ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、特定の第2通信デバイスに送信される前記OFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内において前記複数のインジケーションを送信することによって、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する、請求項7に記載の機器。
  11. 前記1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含み、前記第1信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられた前記プライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含み、
    前記第2信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され、前記第1最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含み、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記第1最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む、
    請求項10に記載の機器。
  12. 前記ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、前記2またはより多くの第2通信デバイスに対応する各ビットマップを提供することによって、前記2またはより多くの第2通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供し、特定のビットマップは、前記対応する第2通信デバイスに割り当てられた1または複数のサブチャネルブロックのセットを示す、請求項7に記載の機器。
  13. 無線ローカルエリアネットワーク内の複数の多重通信デバイスによる同時通信の方法であって、
    第1通信デバイスにおいて、
    (i)2またはより多くの第2通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続グループ(OFDMAグループ)と、
    (ii)2またはより多くの第3通信デバイスを含む、マルチユーザ、マルチ入力、マルチ出力MU‐MIMOグループと
    を形成する段階と、
    前記第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを前記OFDMAグループ内の前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階と、
    前記第1通信デバイスにおいて、各空間ストリームを前記MU MIMOグループ内の前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てる段階と、
    (i)物理層(PHY)データユニットを送信する段階と、(ii)物理層(PHY)データユニットを受信する段階とのうち1つを実行する段階であって、前記物理層(PHY)データユニットは、OFDMA部分、および、MU MIMO部分を含み、(i)前記OFDMA部分は、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックを使用して送信される各OFDMデータユニットを含み、(ii)前記MU MIMO部分は、前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた前記各空間ストリームを使用して送信される各データストリームを含む、段階と、
    を有し、
    前記第1通信デバイスにおいて、各サブチャネルブロックを、前記OFDMAグループ内の前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階は、
    各プライマリサブチャネルブロックを前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に静的に割り当てる段階であって、前記静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階と、
    複数のプライマリサブチャネルブロックとして前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない、複数の残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、前記2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、前記複数の残りのサブチャネルブロックのうち前記少なくともいくつかが、前記少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際に、動的に割り当てられる、段階と
    を含む、
    方法。
  14. 前記PHYデータユニットを送信する、または、前記PHYデータユニットを受信する前に、
    前記2またはより多くの第2通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第2デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックのインジケーションを提供する段階と、
    前記2またはより多くの第3通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた前記各空間ストリームの複数のインジケーションを提供する段階と
    を更に含む、請求項13に記載の方法。
  15. 特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する段階が、同期フレームを前記特定の第2通信デバイスへ送信する段階を含み、前記同期フレームは、前記無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、前記最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記同期フレームは、前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する段階が、前記特定の第2通信デバイスへ送信された前記OFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内で前記複数のインジケーションを送信する段階を含む、請求項14に記載の方法。
  18. 前記1または複数の信号フィールドが、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含み、前記第1信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられた前記複数のプライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含み、
    前記第2信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され、前記第1最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含み、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む、
    請求項17に記載の方法。
  19. 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)内で動作する第1通信デバイスであって、前記第1通信デバイスはネットワークインタフェースデバイスを備え、前記ネットワークインタフェースデバイスは、
    (i)2またはより多くの第2通信デバイスを含む直交周波数分割多元接続(OFDMA)グループと、(ii)2またはより多くの第3通信デバイスを含むマルチユーザ、マルチ入力、マルチ出力MU‐MIMOグループとを形成し、
    各サブチャネルブロックを前記OFDMAのグループ内の前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当て、
    各空間ストリームを前記MU MIMOグループ内の前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当て、
    (i)物理層(PHY)データユニットを送信する段階と、(ii)物理層(PHY)データユニットを受信する段階とのうちの1つを実行し、前記PHYのデータユニットは、OFDMA部分およびMU MIMO部分を含み、(i)前記OFDMA部分は、前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられた各サブチャネルブロックを使用して送信された各OFDMデータユニットを含み、(ii)前記MU MIMO部分は、前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた前記各空間ストリームを使用して送信される各データストリームを含み、
    各サブチャネルブロックを前記OFDMAのグループ内の前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てることは、
    各プライマリサブチャネルブロックを前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に静的に割り当てる段階であって、前記静的に割り当てられた各プライマリサブチャネルブロックは、少なくとも2つのPHYデータユニットの送信の際、前記第2通信デバイスに割り当てられたままである、段階と、
    複数のプライマリサブチャネルブロックとして前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられていない複数の残りのサブチャネルブロックのうち少なくともいくつかを、前記2またはより多くの第2通信デバイスの間で動的に割り当てる段階であって、前記複数の残りのサブチャネルブロックのうちの前記少なくともいくつかは、前記少なくとも2つのPHYデータユニット各々の送信の際、動的に割り当てられる、段階とを含む、
    第1通信デバイス。
  20. 前記ネットワークインタフェースデバイスは更に、
    前記PHYデータユニットの送信、または、前記PHYデータユニットの受信の前に、前記2またはより多くの第2通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第2デバイスに割り当てられた前記各サブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供する段階と、
    前記2またはより多くの第3通信デバイスに対し、前記2またはより多くの第3通信デバイスに割り当てられた前記各空間ストリームの複数のインジケーションを提供する段階と、
    を行う、請求項19に記載の第1通信デバイス。
  21. 前記ネットワークインタフェースデバイスが、少なくとも同期フレームを特定の第2通信デバイスへ送信することによって、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられた複数のサブチャネルブロックの複数のインジケーションを提供し、前記同期フレームは、前記無線ローカルエリアネットワークの最小バンド幅チャネル内で送信され、前記最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられたプライマリチャネルを含む、請求項20に記載の第1通信デバイス。
  22. 前記同期フレームは、前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある1または複数の第2通信デバイスのみを含む、請求項21に記載の第1通信デバイス。
  23. 前記ネットワークインタフェースデバイスは、少なくとも、特定の第2通信デバイスに送信された前記OFDMデータユニットのプリアンブルの1または複数の信号フィールド内に前記複数のインジケーションを含めることによって、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記サブチャネルブロックの前記複数のインジケーションを提供する、請求項20に記載の第1通信デバイス。
  24. 前記1または複数の信号フィールドは、少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを含み、前記第1信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの各最小バンド幅チャネル内で送信され、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスの各々に割り当てられた前記プライマリサブチャネルブロックの各インジケーションを含み、
    前記第2信号フィールドは、
    (i)前記無線ローカルエリアネットワークの第1最小バンド幅チャネル内のみで送信され、前記第1最小バンド幅チャネルは、前記特定の第2通信デバイスに割り当てられた前記プライマリチャネルを含み、
    (ii)前記2またはより多くの第2通信デバイスのサブセットのみのためのサブチャネル割り当て情報を含み、前記サブセットは、割り当てられた複数のプライマリサブチャネルブロックが前記無線ローカルエリアネットワークの前記最小バンド幅チャネル内にある、1または複数の第2通信デバイスのみを含む、
    請求項21に記載の第1通信デバイス。
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