JP6723987B2 - ラウンドトリップタイム決定 - Google Patents

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Description

[0001] 多入力多出力(MIMO)技術を利用するワイヤレスデータ通信システム技術は、ワイヤレスデバイス(STA)が高データレートでアクセスポイント(AP)と通信することができるように、IEEE 802.11nやIEEE 802.11acなどの規格で使用される。このようなシステムは、STAのロケーションが決定されるアプリケーションでも使用され得る。しかしながら、ラウンドトリップタイム(RTT)測定値を使用するロケーション決定は通常、異なるRTT測定トランザクションを通じて決定され、それは、時間も帯域幅も消費する。
[0002] 本明細書で説明される技法は、ダウンリンク(DL)トリガフレームおよびアップリンク(UL)MIMOフレームのトランザクションからRTT測定値を取得することを提供し、それは、別個のRTT測定値を置き換えるおよび/または補完し得る。このような技法を実施することによって、ワイヤレスシステムは、RTT測定値にアクセスを行い、それに従ってシステム内のAPのロケーション決定を行い、このような測定値および決定から利益を得るナビゲーションおよび/または他のアプリケーションに対して、より容易にアクセス可能となり得る。
[0003] 本開示に従って第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のRTTを計算する方法の例は、第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、第1のワイヤレスデバイスにおいて、第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、を備える。方法の例は、UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、決定された第1の時間と決定された第2の時間とに基づいて、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のRTTを決定することと、をさらに含む。
[0004] 方法は、下記の特徴のうちの1つ以上を含み得る。方法は、第2の時間を決定することが、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにさらに基づくことをさらに備え得る。同期シーケンスは、UL MIMOフレームのプリアンブルの直後に続き得る。同期シーケンスは、Zadofff−chuシーケンス、ロングトレーニングフィールド(LTF)に類似するシーケンス(Long Training Field (LTF)-like sequence)、Mシーケンス、Goldシーケンス、Costasシーケンス、Bjorkシーケンスセット、Kasamiシーケンス、またはゼロ相関領域シーケンス、あるいはこれらの組み合わせを備え得る。方法は、RTTの値を記憶することと、第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信することと、RTTリクエストを受信することに応答して、RTTの記憶された値を送ることとをさらに備え得る。RTTを決定することは、ショートフレーム間隔(SIFS:short inter-frame spacing)値を決定することをさらに備え得る。SIFS値は、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から決定され得る。提供された情報は、UL MIMOフレームに含まれ得る。SIFS値は、データベースから取得され得る。
[0005] 本開示に従った、第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算する別の方法は、第2のワイヤレスデバイスを用いて、第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信することと、第2のワイヤレスデバイスにおいて、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスを有するUL MIMOフレームを送ることと、を備える。
[0006] 方法は、下記の特徴のうちの1つ以上を含み得る。同期シーケンスについてのロケーションを決定することは、UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、同期シーケンスを位置付けることを決定することを備え得る。同期シーケンスについてのロケーションを決定することは、UL MIMOフレームの終わりに同期シーケンスを位置付けることを決定することを備え得る。同期シーケンスを含むUL MIMOフレーム全体の長さが特定の長さに達するように、同期シーケンスの長さを決定する。
[0007] 本開示に従った第1のワイヤレスデバイスの例は、ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るように構成されたワイヤレス通信インターフェースと、メモリと、ワイヤレス通信インターフェースおよびメモリと通信可能に結合された処理ユニットとを備える。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、ワイヤレス通信インターフェースを介して、第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、決定された第1の時間と決定された第2の時間とに基づいて、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を決定することと、を行わせるように構成される。
[0008] 第1のワイヤレスデバイスは、下記の特徴のうちの1つ以上を備え得る。処理ユニットは、処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにさらに基づいて第2の時間を決定させるようにさらに構成され得る。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、メモリ内のRTTの値を記憶することと、ワイヤレス通信インターフェースを介して、RTTリクエストを受信することと、RTTリクエストを受信することに応答して、ワイヤレス通信インターフェースを介してRTTの記憶された値を送ることとを行わせるようにさらに構成され得る。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、ショートフレーム間隔(SIFS)値を決定することによってRTTを決定させるようにさらに構成され得る。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに提供される情報からSIFS値を決定させるように構成され得る。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、提供された情報をUL MIMOフレームから抽出させるように構成され得る。処理ユニットは、第1のワイヤレスデバイスに、SIFS値をデータベースから取得させるように構成され得る。
[0009] 本開示に従った第2のワイヤレスデバイスの例は、ダウンリンク(DL)トリガフレームを第1のワイヤレスデバイスから受信するように構成されたワイヤレス通信インターフェースと、メモリと、ワイヤレス通信インターフェースおよびメモリと通信可能に結合された処理ユニットとを備える。処理ユニットは、第2のワイヤレスデバイスに、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、ワイヤレス通信インターフェースを介して第1のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスを有するUL MIMOフレームを送ることとを行わせるように構成される。
[0010] 第2のワイヤレスデバイスは、下記の特徴のうちの1つ以上を含み得る。処理ユニットは、第2のワイヤレスデバイスに、UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、同期シーケンスを位置付けることを決定させるように構成され得る。処理ユニットは、第2のワイヤレスデバイスに、UL MIMOフレームの終わりに同期シーケンスを位置付けることを決定させるように構成され得る。処理ユニットは、同期シーケンスを含むUL MIMOフレーム全体の長さが特定の長さに達するように、第2のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスの長さを決定させるように構成され得る。
[0011] 本開示に従った、第1のワイヤレスデバイスの例は、ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るための手段と、DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定するための手段と、第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信するための手段と、UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定するための手段と、決定された第1の時間と決定された第2の時間とに基づいて、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)についてのRTT値を計算するための手段と、を含む。
[0012] 第1のワイヤレスデバイスは、下記の特徴の1つ以上を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにおいて決定された第2の時間に基づくための手段を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、RTTの値を記憶するための手段と、第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信するための手段と、RTTリクエストを受信することに応答して、RTTの記憶された値を送るための手段と、を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、ショートフレーム間隔(SIFS)値を決定するための手段を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに提供される情報からSIFS値を決定するための手段を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、提供された情報をUL MIMOフレームから抽出するための手段を含み得る。第1のワイヤレスデバイスは、SIFS値をデータベースから取得するための手段を含み得る。
[0013] 本開示に従った、第2のワイヤレスデバイスの例は、第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信するための手段と、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定するための手段と、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定するための手段と、第1のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスを有するUL MIMOフレームを送るための手段と、を含む。
[0014] 第2のワイヤレスデバイスは、下記の特徴のうちの1つ以上を含み得る。第2のワイヤレスデバイスは、UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに同期シーケンスを位置付けるための手段を含み得る。第2のワイヤレスデバイスは、UL MIMOフレームの終わりに同期シーケンスを位置付けるための手段を含み得る。第2のワイヤレスデバイスは、同期シーケンスを含むUL MIMOフレームの全体の長さが特定の長さに達するように、同期シーケンスの長さを決定するための手段を含み得る。
[0015] 本開示に従った、非一時的コンピュータ可読媒体の別の例は、第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算するための内蔵された命令を有する。命令は、第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、第1のワイヤレスデバイスにおいて、第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、決定された第1の時間と決定された第2の時間とに基づいて、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のRTTを決定することと、を行うためのコンピュータコードを備える。
[0016] 非一時的コンピュータ可読媒体は、下記の特徴のうちの1つ以上を実施するためのコンピュータコードをさらに備え得る。第2の時間を決定するためのコンピュータコードは、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにおいて第2の時間の決定に基づくためのコンピュータコードを含み得る。コンピュータ可読媒体は、RTTの値を記憶することと、第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信することと、RTTリクエストを受信することに応答して、RTTの記憶された値を送ることと、を行うためのコンピュータコードをさらに備え得る。
[0017] 本開示に従った、非一時的コンピュータ可読媒体の別の例は、第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算するための内蔵された命令を有する。命令は、第2のワイヤレスデバイスを用いて、第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信することと、第2のワイヤレスデバイスにおいて、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスを有するUL MIMOフレームを送ることと、を行うためのコンピュータコードを備える。
[0018] 非一時的コンピュータ可読媒体は、下記の特徴のうちの1つ以上を実施するためのコンピュータコードをさらに備え得る。同期シーケンスについてのロケーションを決定するためのコンピュータコードは、UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、同期シーケンスを位置付けることを決定するためのコンピュータコードを備え得る。コンピュータ可読媒体は、同期シーケンスを含むUL MIMOフレーム全体の長さが特定の長さに達するように、同期シーケンスの長さを決定するためのコンピュータコードをさらに備え得る。
[0019] 下記の図面を参照することによって、様々な実施形態の本質および利点の理解が実現され得る。
[0020] 図1は、ある実施形態に従った、ラウンドトリップタイム(RTT)がアップリンク(UL)多入力多出力フレームから取得され得る基本的な設定の図である。 [0021] 図2は、図1に図示されたAPとSTAとの間のRTTを算出するためのある実施形態を図示する簡略化されたタイミング図である。 [0022] 図3は、図2に対する代替的な実施形態を図示する簡略化されたタイミング図である。 [0023] 図4Aは、様々な実施形態に従った、UL MIMOフレームの一般的なコンテンツを示す図である。 図4Bは、様々な実施形態に従った、UL MIMOフレームの一般的なコンテンツを示す図である。 図4Cは、様々な実施形態に従った、UL MIMOフレームの一般的なコンテンツを示す図である。 図4Dは、様々な実施形態に従った、UL MIMOフレームの一般的なコンテンツを示す図である。 [0024] 図5Aは、ある実施形態に従った、凸最適化を使用してLTFに類似するシーケンスを決定するための1つの解を例示および図示する。 図5Bは、ある実施形態に従った、凸最適化を使用してLTFに類似するシーケンスを決定するための1つの解を例示および図示する。 [0025] 図6は、第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスへのRTTを計算する方法の実施形態を図示するフロー図である。 [0026] 図7は、RTT計算のためにUL MIMOフレームを提供する方法の実施形態を図示するフロー図である。 [0027] 図8は、ワイヤレスデバイスの実施形態のブロック図である。 [0028] 図9は、コンピューティングシステムの実施形態のブロック図である。
詳細な説明
[0029] ワイヤレス通信システムは、ワイヤレスデバイスとアクセスポイント(AP)とを備え得る。ワイヤレスデバイスは、互いと直接、またはAPを通じて通信することができるモバイル局(STA)として構成され得る。IEEE 802.11ac、802.11ad、802.11v、802.11mcなどのような規格は通常、このような通信のために使用される。これらの規格は、通信の品質を保証するための誤差規格(error specification)を含み得る。STAは、モバイルフォン、ノートブック、タブレット、ポータブルメディアプレイヤ、ポータブルゲーミングシステム、および/または、これらのまたは他のワイヤレス規格を利用し得る他のワイヤレスデバイスのようなデバイスを備え得る。
[0030] ワイヤレス通信システムはさらに、より多くのデータを同時に転送するために、APとSTAとを利用することができる多入力多出力(MIMO)技術を用い得る。MIMO技術は、IEEE 802.11n、802.11ac、および間もなく登場する802.11axを含む様々な規格で利用される。ダウンリンク(DL)トリガフレームは、ワイヤレスシステム内の通信を調整するために、1つのAPが単一パケットを複数のSTAに送ることができる1対多数の通信である。アップリンク(UL)MIMOフレームは、それに応じて送られ、そこでは複数のSTAが多数対1の通信でUL MIMOフレームを1つのAPに送る。
[0031] 従来、ラウンドトリップタイム(RTT)の決定を提供するDLトリガフレーム/UL MIMOフレームのトランザクションでネイティブ(native)のものはない。しかし、RTT測定値は、STAのロケーション、あるいはワイヤレスシステム内のSTAおよび/または他のデバイス間の範囲が決定される多くのアプリケーションにおいて有益であり得るため、ワイヤレスシステムで有用である。RTTを決定するための従来の技法は、メッセージの個別交換の利用またはAPと1つ以上のSTAとの間の対話を通じたものであり、それらは、さらなる時間と帯域幅とを消費し得る。しかしながら、本明細書で説明される技法は、別個のRTTトランザクションを必要とすることなく、APとSTAとの間のラウンドトリップタイム(RTT)の決定のためにUL MIMOフレームの特徴を利用することを提供する。
[0032] 一般に、本明細書で説明される実施形態は、様々なIEEE 802.11メッセージング規格に従ったワイヤレスローカルネットワーク(WLAN)を利用するデバイスのためのワイヤレス通信に関連し得る。これら実施形態は、本明細書で説明されるようなUL MIMOフレームを使用するSTAのRTT測定値を取得し得、それは次に、要求に応じてアプリケーションに記憶および/または提供され、別個のRTT測定値を置き換えおよび/または補完することができる。APは、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11adなどのような様々なIEEE 802.11規格に従うワイヤレス信号を送信および受信し得る。ある実施形態では、STAは、複数のアンテナから信号を送信または受信している間、802.11ac、802.11v、および/または802.11 REVmc規格に従い得る。ある実施形態では、本明細書で説明されるようなUL MIMOフレームのコンテンツおよび/または利用は、改定された802.11規格に成文化され得る。ある実施形態では、ワイヤレスデバイス(例えば、モバイルフォン)は、APおよび/またはSTAとして動作し得る。加えて、特定のシナリオにおいてAPがSTAとして機能し得るため、本明細書で使用される「STA」という用語は、より具体的には非AP STAを指す。
[0033] とは言え、本明細書で説明される技法が、他のワイヤレスデバイスを用いておよび/または他のワイヤレス規格を使用して、他のアプリケーションで使用され得ることが理解されるだろう。具体的には、本明細書の実施形態は、DLフレームおよびUL MIMOフレームの利用を説明するが、本明細書の技法は、RTTを決定するために本明細書で説明されるものと同様の手法で、1つ以上の異なるフレームタイプを使用し得る。
[0034] 図1は、ある実施形態に従った、RTTがUL MIMOフレームから取得され得る基本的な設定を説明する手助けとなる、簡略化された図である。ここで、APは、ワイヤレス通信信号110を使用して、STA 1、STA 2、およびSTA 3の3つのSTAと通信することができる。ワイヤレス通信信号110は、本明細書で下記に説明されるようなULおよび/またはDLフレームを含み得る。STAはさらに、同様の手段を介して互いと直接通信し得る。追加のSTAおよび/またはAP(図示されない)が、同じワイヤレスシステム(例えば、WLAN)の一部であり得る。いくつかのワイヤレスシステムは、より少ないSTAを有し得る。APは、下記で説明されるように、STAから送られるUL MIMOフレームを使用することによって、RTT情報を取得し得る。本明細書で説明される技法は、図示されるものとは異なる構成および/または構成要素を有するシステムで利用され得ることが理解されるだろう。さらに、ワイヤレスシステムは、他のタイプのワイヤレスデバイスを含み得る。当業者は、これらのバリエーションおよび図1で示される実施形態に対する他のバリエーションを理解するだろう。STAおよび/またはAPは、図8で説明されるワイヤレスデバイス800に一致し得、および/または、図9のコンピューティングシステム900のようなコンピュータの構成要素を組み込み得る。
[0035] 図2は、図1に図示されたAPとSTAとの間のRTTを算出するためのある実施形態を図示する簡略化されたタイミング図である(RTT自体は図示されていないことに留意されたい)。ここで、APは、時間T1においてDLトリガフレーム210を送信し、時間T4、T4、およびT4において、それぞれSTA1、STA2、およびSTA3からの応答を受信する。ここで、時間T1、T4、T4、およびT4はパケットの終わりに記載されているが、代替的な実施形態は、パケットの異なるロケーションにおける時間を有し得、それは、同期シーケンスがパケット内のどこに位置付けられるかに依存し得る。同期シーケンスに関するさらなる情報が、本明細書で下記に提供される。タイム・オブ・フライト(TOF:time of flight)は、無線周波数(RF)信号がAPからSTAまで(その逆も同様に)移動する間にかかる時間である。これは、APとSTAとの間の距離に応じて変化し、すなわち、距離を示すものである。
[0036] DLトリガフレーム210のコンテンツは、所望される機能に応じて変化し得る。ある実施形態では、DLトリガフレーム210は、ワイヤレスシステム内のSTAのサブセットをアドレスするために、1つのグループのまたは他の識別子を含むことができる。例えば、100個のSTAが存在するワイヤレスシステムにおいて、DLトリガフレーム210は、STA1、STA2、およびSTA3が属するグループのグループIDを含み得る(100個のSTAが34個のグループ―3つの33個のグループと1つの1個のグループ―を形成する実施形態において、APは次に、全ての100個のSTAからUL MIMOフレームを得るために、33の追加の時間の処理―各々が固有のグループIDを有する―を繰り返し得る)。
[0037] STAの各々によるDLトリガフレーム210の受信は、基準となるDLトリガフレーム/UL MIMOフレームのトランザクションプロトコルに従って、STAがUL MIMOフレームを用いて応答することを促す。図2で示されるように、STA1、STA2、およびSTA3は、UL MIMOフレーム1、UL MIMOフレーム2、およびUL MIMOフレーム3を用いてそれぞれ応答する。
[0038] ショートフレーム間隔(SIFS)は、受信したフレームを処理するための、および応答フレームを用いて応答するための、所与のワイヤレスインターフェースについての時間の量である。ある実施形態では、SIFSは、飛行中の応答フレームの最初のサンプルと、飛行中の受信フレームの最後のサンプルとの間の経過時間として測定される。ある実施形態では、SIFSは、RF処理のような様々な累積的な受信側の遅延、物理レイヤ処理遅延、およびMACレイヤ処理遅延を備え得る。ある実施形態では、SIFSは、各UL MIMOフレームの、時間において測定されたフレーム間隔(すなわち、時間T4、T4、およびT4)を備え、それらは同一でない可能性があり、また各々のSTAのハードウェアおよび/またはソフトウェアの製造および/または他の要因における差異によって異なり得る。ある実施形態では、SIFSは、STAにおいて決定および記憶され得、このような実施形態では、SIFSは、STAによるAPへのものであり、STAによってAPへ提供され得る。ある実施形態では、SIFSは、例えば、追加の応答フレームのような、UL MIMOフレームまたはDLトリガフレームへの他の応答で、STAによってAPに送られ得る。ある実施形態では、SIFSは、例えば、ロケーションサーバのようなサーバ上で、APにアクセス可能なデータベースのような他の場所で取得され得る。これは、次式に従い、
RTT(i)=T4(i)−T1−SIFS(i)−LFrame(i) (1)
のようにAPがSTAの各々についてRTTを計算することを可能にし、ここで、iは1、2または3であり、L_Frame(i)はSTAのUL MIMOフレームの(時間において測定された)長さである。加えて、各STAは、そのそれぞれのSIFSについての誤差の範囲を提供し得、それは通常、所与のSTAタイプで知られている。よって、
SIFS(i)=SIFSideal±k(i) (2)
である。ここで、SIFSidealは望ましいSIFSであり、k(i)は誤差の範囲を示す整数(ある例では、例えば、k=10ナノ秒)である。
[0039] 図3は、図1に図示されたAPとSTAとの間のRTTを算出するための代替的な実施形態を図示する簡略化されたタイミング図である。ここで、DLトリガフレーム310並びにUL MIMOフレーム320、330、および340は、フレームの終わりよりもむしろ前方付近にある同期シーケンスがUL MIMOフレームのプリアンブルの後に位置付けられることを除き、図2の対応するフレームと同様である。ここで、各UL MIMOフレームのプリアンブルは、同じ長さ、LPacketを有しており、RTTは、次式に従い、
RTT(i)=T4(i)−T1−SIFS(i)−LPacket (3)
のように計算され得る。
[0040] 当業者は、UL MIMOフレームの受信中、T4(i)が決定されるとき(例えば、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスが完結するときに対応する)に適合させるように、式(1)と(3)がさらに変更され得ることを理解するだろう。従って、これら実施形態は、UL MIMOフレーム内の同期シーケンスをどのように使用するかを決定し、UL MIMOフレームについてのRTTを適宜決定し得る。
[0041] 図4A−4Dは、図1で図示された設定における3つのSTAを参照して、様々な実施形態に従ったUL MIMOフレームの一般的なコンテンツを示す図である。UL MIMOフレームのコンテンツは、所望される機能に応じて変化し得る。図示された実施形態では、フレームは、プリアンブル、データ、および同期シーケンスを含む。プリアンブルは、例えば、データを送信するのを止めるように従来のデバイスを導くために使用され得る。同期シーケンスは、同期デバイスを手助けし得、ワイヤレスシステム内のデータ通信に関連したタイムスタンプの到着時間の正確性を改善し得る。代替的な実施形態は、追加的な、代替的な、またはより少ないデータのタイプを含み得る。例えば、大量のデータを有するUL MIMOフレームは、フレームを通じて散りばめられる複数の同期シーケンスを有し得る。
[0042] 図4Aおよび4Bは、(それぞれ、STA1、STA2、およびSTA3からの、UL MIMOフレームに対応する同期1、同期2、および同期3と表示された)同期シーケンスがUL MIMOフレームの終わりに位置付けられる実施形態を図示する。図2で示されるような、同期シーケンスが各UL MIMOフレームの終わりに位置付けられる実施形態について、APは、各UL MIMOフレームの終わりでまたは終わり付近で、時間T4、T4、およびT4を計算することができる。
[0043] 図4Aは、UL MIMOフレームについての管理規格(governing standard)によって要求され得る特定の長さを満たすことを保証するために、UL MIMOフレームを「パディング(pad)」するのを手助けするように同期シーケンスの長さがどのように拡張され得るかを図示する。ある実施形態では、DLトリガフレーム(例えば、図2のDLトリガフレーム210)は、この長さを特定することができる。ある実施形態では、この長さは、予め定められ得る(例えば、基準の一部として)か、または他の通信で特定され得る。特定の長さに達するために、同期シーケンスの同期1、同期2、および同期3は、直交性を保証するのを手助けするための互いのサイクリックシフトであり得る。一般的な例として、同期1は構成要素A、B、およびCをその順に含み得、一方、同期2は構成要素B、C、およびAを含み得、同期3はC、A、およびBを含む。一方、図4Bは、UL MIMOフレームが特定の長さを満たすことを必要としない実施形態であり、それは、STA間の電力節約のために有益な技法であり得る。
[0044] 図4Cおよび4Dは、同期シーケンスがUL MIMOフレームのプリアンブルの直後に続く実施形態を図示し、それは、チャネル推定に役立ち得るが、デバイス間のクロックドリフトの影響を受け得る。図3で示されるような、同期シーケンスがUL MIMOフレームのプリアンブルの後に位置付けられる実施形態について、APは、各UL MIMOフレーム内の同期シーケンスの終わりでまたは終わり付近で、時間T4、T4、およびT4を計算することができる。図4Cは、図4Bに類似した電力節約の実施形態を図示するが、データに先行する同期シーケンスを伴う。図4Dは、いずれの追加のデータも送信せずに、STAが同期することを可能にすることができるUL MIMOフレームを図示する。
[0045] 本明細書で提供される実施形態で使用される同期シーケンスのタイプは、所望される機能に応じて変化し得る。いくつかの実施形態は、1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)についての、例えば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))ワイヤレスシステムで使用されるもののようなZadoff−chuシーケンスを含み得る。
[0046] 具体的な例では、Zadoff−chuシーケンスは周期的であり、期間N=63、サイクリックシフトM={25, 29, 34}を有する。この場合、素数長シーケンス(prime length sequence)と、それ自体の周期的にシフトされたバージョンとの自己相関は、ゼロである。しかしながら、周波数オフセットが存在するとき、またはゼロDCが実行されるとき、完全な自己相関は失われ得る。2つの素数長シーケンス間の相互相関は、u1−u2がNと互いに素であるという条件下で一定である。よって、u1=29且つu2=25である場合、u1−u2=4である。4は63と互いに公約数を有していないため、相互相関は一定である。u1=34であり、u2=29などである場合も同様である。他の実施形態では、Nおよび/またはMに対して他の値が使用され得る。
[0047] 本明細書で提供される実施形態で利用され得る他の同期シーケンスは、ロングトレーニングフィールド(LTF:Long Training Field)に類似するシーケンスを含む。LTFに類似するシーケンスの例は、3.2マイクロ秒の期間を有する周期であるシーケンスを含む。特定の実装において、わずかなスペクトル漏れが存在し、許容可能なピーク対平均電力比(PAR)は、高くなり得る(例えば、12dBまで)。
[0048] ある実施形態では、LTFに類似するシーケンスを決定するために、+1、−1のコンステレーション(constellation)のサーチが行われ得る。ある実施形態では、シーケンスは、可能性のある任意のコンステレーションから決定され得る。ワイヤレスシステムが、(IEEE 802.11axのような)4xのシンボル継続時間を利用する場合、サーチ空間は大幅に増大し得る。例えば、シーケンスが3.2マイクロ秒の期間を有する場合、シンボル継続期間は、12.8マイクロ秒である。例えば、20MHzのスペクトルで通常使用される64トーンは、256トーンに増加し、結果としてより大きいサーチ空間をもたらす。より高い周波数でのトーンの数は、さらに多い。
[0049] 凸最適化は、サーチ空間全体をサーチすることなく、この問題を効率的に解消するために使用され得る。図5Aおよび5Bは、このような1つの解の例を図示する。
[0050] 図5Aおよび5Bは、N_tones=56(すなわち、56個のデータトーン)を有する凸最適化問題の自己相関プロット(self-correlation plots)であり、ここで、オブジェクトは、下記の条件、
に従って、相互相関の全ての異なる遅延(lag)についての遅延の値tを最小化するためのものである。ここで、Xは周波数領域ベクトルであり、Q(;,;,jj)Xは各遅延についての相互相関であり、Q(;,;,jj)はW’C(jj)RWの平方根であり、Wは逆高速フーリエ変換(IFFT)行列であり、Rは反対角行列であり、C(jj)はjj番目の遅延を表す畳み込み行列である。
[0051] 図5Aは、(データトーンの数をマッチングさせる)Nfft=56に対する解を図示し、ここで、図5Bの右のプロットは、Nfft=64に対する解を図示する。ここで、図5Aのより急なピーク510(図5Bのピーク520と比較して)は、Nfft=56の解がより良い解であることを示すと考えることができる。これは、ワイヤレスデバイス間のより正確なタイミングをもたらし得る(実際は、マルチパスのような悪化要因は、図5Aおよび5Bで図示されたピークの鋭さを失わせることに留意されたい)。
[0052] 可能性のある他の同期シーケンスは、限定はされないが、Mシーケンス、Goldシーケンス、Costasシーケンス(長さがN=Q(Q+1)であり得、ここで、Qはサイドローブ比に対する一定のメインローブである)、Bjorkシーケンスセット、Kasamiシーケンス、ゼロ相関領域シーケンスなどを含み得る。
[0053] つまり、このような同期シーケンスの使用は、図2および図3のT4、T4、およびT4のような時間の明確な決定を提供し得、それは、STA1、STA2、およびSTA3についてのRTTをそれぞれ決定するために使用される。従って、効率的な同期シーケンスは、正確なRTT値をもたらし得る。これらのRTTは、いくつかまたは全ての受信されたUL MIMOフレームについてAPによって計算され得、別個のRTT測定値をとることなく、要求に応じて(例えば、STA、ネットワークサーバなどによって)APがRTT値を特定のSTAに提供することを可能にする。つまり、本明細書で説明される処理は、RTTを決定するための他の技法を補完するために使用される。さらに、ある実施形態では、APは、RTT値を計算するためのデータを、計算を行うための別のデバイスに提供し得る。
[0054] 上述されるように、実施形態が、UL MIMOフレームからRTTを決定するための様々な方法を含むことが理解されるだろう。例えば、実施形態は、図6のフローチャートで図示される第1のワイヤレスデバイス(例えば、AP)から第2のワイヤレスデバイス(例えば、STA)までのRTTを計算する方法600を含み得る。当業者は、代替的な実施形態が、図6で示される構成要素が再配置され、削除され、統合され、分離され、および/または、そうでなければ変更された方法を含み得ることを理解するだろう。図6で示される構成要素の1つ以上を実行するための方法は、図1のSTA1、STA2、STA3、図8で示されるワイヤレスデバイス800、および/または図9で示されるコンピューティングシステム900などのコンピューティングデバイスのような、ワイヤレスデバイスの1つ以上の構成要素を含み得る。ある実施形態では、ワイヤレスシステムのAPは、図6で図示されるブロックのうちのいくつかまたは全てを実行する。
[0055] ブロック610において、DLトリガフレームは、第1のワイヤレスデバイスを用いて送られる。先に示されたように、DLトリガフレーム(例えば図2のアイテム210、図3のアイテム310)は、UL MIMOフレームを送ることによって、1つ以上のSTAに応答させるメッセージであり得る。ある実施形態では、DLトリガフレームは、特定されたフレーム長やSIFS値などを含むための要求のような、UL MIMOフレームを送るための命令を含むことができる。ブロック610における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワイヤレス通信インターフェース933、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行される。
[0056] ブロック620における機能は、DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することを含む。上述される実施形態で示されるように、この時間(例えば式(1)および(3)のT1)は、DLトリガフレームの送信が完了する時間(すなわち、DLトリガフレームの終わり)によって決定され得る。しかしながら、他の実施形態では、第1の時間は、DLトリガフレームに関する他のいくつかのポイントで決定され得る。ブロック620における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行され得る。
[0057] ブロック630において、第2のワイヤレスデバイスからのUL MIMOフレームは、第1のワイヤレスデバイスで受信される。本明細書で提供される実施形態で示されるように、UL MIMOフレームは、プリアンブル、データ、または同期シーケンスのうちの1つ以上を含み得る。UL MIMOフレーム、同様にDLトリガフレームのコンテンツ、および/または図6で示されるブロックのうちの1つ以上の機能の他の態様は、利用可能な規格によって管理され得る。ブロック630における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワイヤレス通信インターフェース933、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行され得る。
[0058] ブロック640において、UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間が決定される。上記の様々な実施形態で示されるように、第2の時間(例えば、式(1)および(3)のT4)は、UL MIMOフレームにおいて、第1のワイヤレスデバイスによって同期シーケンスがいつ受信されるかに基づき得る。本明細書において上で示されるように、同期シーケンスは、UL MIMOフレームの終わりに含まれ得るか、またはプリアンブルの直後に続く。ある実施形態は、UL MIMOフレーム内の他の場所に同期シーケンスを含み得る。さらに、ある実施形態は、UL MIMOフレーム内に複数の同期シーケンスを提供し得る。先に示されたように、同期シーケンスは、Zadofff−chuシーケンス、ロングトレーニングフィールド(LTF)に類似するシーケンス、Mシーケンス、Goldシーケンス、Costasシーケンス、Bjorkシーケンスセット、Kasamiシーケンス、またはゼロ相関領域シーケンスのうちの少なくとも1つを備え得る。ブロック640における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行され得る。
[0059] ブロック650において、第1の時間と2の時間とに基づいて、第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のRTTが決定される。このような計算の例は、上記の式(1)および(3)で示される。例えば、受信したUL MIMOフレーム内に同期シーケンスが位置付けられる場所に応じて、代替的な技法を使用して、RTTが同様の方法で計算され得る。RTTを決定することは、SIFS値を決定することを備え得る。上記の実施形態で示されるように、SIFS値は、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から決定され得る。ある実施形態では、この情報は、UL MIMOフレーム内に含まれ得る。追加的にまたは代替的に、SIFS値は、例えば、ロケーションサーバのようなサーバ上に存在し得るデータベースから取得され得る。ブロック650における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行され得る。
[0060] ある実施形態では、ブロック660、670、および/または680における追加の機能が実行される。具体的には、ブロック660において、RTTの値が第1のワイヤレスデバイスに記憶される。第1のワイヤレスデバイスは、例えば、RTT値をローカル(例えば、デバイスのメモリ)で記憶し、RTT値が要求されるときに、それを第2のワイヤレスデバイス(例えば、STA)および/またはサーバに提供し得る。すなわち、ブロック670において、RTTリクエストは、第1のワイヤレスデバイスで受信され得る。また、ブロック680において、RTTリクエストに応答して、RTTの記憶された値は、(例えば、第1のデバイスによって、要求するデバイスに)送られ得る。所望される機能および/または要求するエンティティに応じて、RTTは、第2のワイヤレスデバイス、別個のSTAおよび/またはAP、ロケーションサーバ、または他のリモートデバイスを含む、様々なデバイスのいずれかに送られ得る。ある実施形態では、RTT値は、リモートでおよび/または1より多いロケーションで記憶され得る。実施形態は、RTT値を適用するSTAおよび/またはAPの識別子、RTT値がいつ決定されるかの追跡を継続するためのタイムスタンプなどのようなRTT値に関連付けられた他の情報をさらに記憶し得る。ブロック660、670、および/または680における機能は、例えば、図9で示されるようなコンピューティングシステムの処理ユニット910、バス905、ワイヤレス通信インターフェース933、ワーキングメモリ935、処理システム940、および/またはアプリケーション945によって実行され得る。
[0061] 図7は、図6で示される第2のワイヤレスデバイスによって実行される機能に対応する1つの実施形態に従った、RTT計算のためにUL MIMOフレームを提供する方法700のフローチャートである。また、当業者は、代替的な実施形態が、図7で示される構成要素が再配置され、削除され、統合され、分離され、および/または、そうでなければ変更された方法を含み得ることを理解するだろう。図6で示される構成要素の1つ以上を実行するための方法は、図8で示されるワイヤレスデバイス800、および/または図9で示されるコンピューティングシステム900などのコンピューティングデバイスのような、ワイヤレスデバイスの1つ以上の構成要素を含み得る。ある実施形態では、ワイヤレスシステムのSTAは、図7で図示されるブロックのうちのいくつかまたは全てを実行する。
[0062] ブロック710において、第1のワイヤレスデバイスからDLトリガフレームが受信される。上述されるように、第1のワイヤレスデバイスはAPであり得、DLトリガフレームは特定の管理規格に準拠し得る。DLトリガフレームは、応答で生成されたUL MIMOフレームについての情報および/または要求(例えば、フレーム長)を含み得る。ブロック710における機能は、例えば、図8で示されるようなワイヤレスデバイスの処理ユニット810、DSP 820、バス805、ワイヤレス通信インターフェース830、ワイヤレス通信アンテナ832、および/またはメモリ860によって実行され得る。
[0063] (破線で示される)オプションで、ブロック720において、方法700は、UL MIMOフレーム長を決定することを含む。先に説明されたように、UL MIMOフレーム長は、特定の長さ(図4Aで図示されるような)であり得、DLトリガフレームで示され、および/または管理規格によって指示され得る。このような場合、フレームが特定の長さを満たすように、同期シーケンスの長さもまた、フレームを「パディング」するために決定され得る。他の実施形態では、UL MIMOフレーム長は、(図4Bおよび4Cで図示されるように)可変であり得る。ブロック720における機能は、例えば、図8で示されるワイヤレスデバイスの処理ユニット810、DSP 820、バス805、および/またはメモリ860によって実行され得る。
[0064] ブロック730において、方法700は、同期シーケンスについて、オプションでUL MIMOフレーム内のロケーションを決定することを含む。UL MIMOフレーム長と同様に、同期シーケンスのロケーションは管理規格によって指示され、および/またはDLトリガフレームで示され得る。さらに、他の場所で示されるように、UL MIMOフレームは、フレームを通じて複数の同期シーケンスを含み得る。ブロック730における機能は、例えば、図8で示されるワイヤレスデバイスの処理ユニット810、DSP 820、バス805、および/またはメモリ860によって実行され得る。
[0065] ブロック740は、第2のワイヤレスデバイスから第1のワイヤレスデバイスに、同期シーケンスを有するUL MIMOフレームを送ることを含む。先に説明されたように、SIFS値は、ブロック710における機能が行われるときと、ブロック740における機能が実行されるときとの間の時間を示し得る。ある実施形態では、UL MIMOフレームは、SIFS値を示す情報を含み得る。ある実施形態では、第2のワイヤレスデバイスは、SIFS値を第1のワイヤレスデバイスに別個で通信し得る。ブロック740における機能は、例えば、図8で示されるワイヤレスデバイスの処理ユニット810、DSP 820、バス805、ワイヤレス通信インターフェース830、ワイヤレス通信アンテナ832、および/またはメモリ860によって実行され得る。
[0066] 図8は、ワイヤレスデバイス800の実施形態を図示し、それは、本明細書で上述されるように利用され得る。例えば、ワイヤレスデバイス800は、(例えば、図1および6に関して)本明細書で先に提供された実施形態に関して説明されるような、APおよび/またはSTAとして使用され得る。図8は、様々な構成要素の一般的な事例を提供することだけが意図されており、それらのうちのいずれかまたは全てが、適宜利用され得ることに留意されたい。いくつかの事例では、図8で図示される構成要素は、単一の物理デバイスにローカライズされ、および/または様々なネットワーク化されたデバイス間で分散され得、それは異なる物理ロケーションで配列され得ることに留意されたい。ある実施形態では、例えば、ワイヤレスデバイス800は、セルラフォンまたは他のモバイル電子デバイスであり得る。ある実施形態では、ワイヤレスデバイスは、APのような固定デバイスであり得る。このように、先に説明されたように、構成要素は実施形態間で変化し得る。
[0067] バス805を介して電気的に結合され得る(またはそうでなければ、適宜、通信状態にある)ハードウェア要素を備えるワイヤレスデバイス800が示される。ハードウェア要素は、限定はしないが、1つ以上の汎用プロセッサ、1つ以上の専用プロセッサ(デジタル信号処理(DPS)チップ、グラフィックス高速化プロセッサ、特定用途向け集積回路(ASICS)などのような)、および/または他の処理ストラクチャあるいは手段を含み得る、処理ユニット810を含み得、これらは、本明細書で説明される方法のうちの1つ以上を実行するように構成され得る。図8で示されるように、実施形態は、所望される機能に応じて、別個のDPS 820を有し得る。ワイヤレスデバイス800はまた、限定はしないが、タッチスクリーン、タッチパッド、マイクロフォン、ボタン、ダイヤル、スイッチなどを含み得る1つ以上の入力デバイス870と、限定はしないが、ディスプレイ、発光ダイオード(LED)、スピーカなどを含み得る1つ以上の出力デバイス815とを含み得る。
[0068] ワイヤレスデバイス800はまた、ワイヤレス通信インターフェース830も含み得、それは、限定はしないが、モデム、ネットワークカード、赤外線通信デバイス、ワイヤレス通信デバイス、および/または(Bluetooth(登録商標)デバイス、IEEE 802.11デバイス(例えば本明細書で説明される802.11規格の1つ以上を利用するデバイス)、IEEE 802.15.4デバイス、WiFiデバイス、WiMaxデバイス、セルラ通信機器などのような)チップセットなどを含み得る。ワイヤレス通信インターフェース830は、データがネットワーク、ワイヤレスアクセスポイント、他のコンピュータシステム、および/または図1の構成のような本明細書で説明される任意の他の電子デバイスと交換されることを許可し得る。通信は、ワイヤレス信号834を送信および/または受信する1つ以上のワイヤレス通信アンテナ832を介して実施され得る。
[0069] 所望される機能に応じて、ワイヤレス通信インターフェース830は、基地トランシーバ局、他のワイヤレスデバイスおよびアクセスポイントと通信するための別個のトランシーバを含み得、これらは異なるデータネットワークおよび/またはネットワークタイプと通信することを含み得る。ワイヤレス広域ネットワーク(WWAN)は、例えば、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数多元接続(OFDMA)ネットワーク、単一キャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)ネットワーク、WiMax(IEEE 802.16)などであり得る。CDMAネットワークは、cdma2000、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))などのような、1つ以上の無線アクセス技術(RAT)を実施し得る。CDMA2000は、IS−95、IS−2000、および/またはIS−856規格を含む。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))、デジタルアドバンストモバイルフォンシステム(D−AMPS)、または何らかの他のRATを実施し得る。OFDMAネットワークは、LTE、LTEアドバンストなどを用い得る。LTE、LTEアドバンスト、GSM、およびW−CDMAは、3GPP(登録商標)からの文書内で説明されている。Cdma2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)」という名称の協会からの文書に説明されている。3GPPおよび3GPP2の文書は、公的に利用可能である。WLANはまた、IEEE 802.11xネットワークであり得、WPANは、Bluetoothネットワーク、IEEE 802.15X、または何らかの他のタイプのネットワークであり得る。本明細書で説明される技法は、WWAN、WLAN、および/またはWPANのいずれの組み合わせについても使用され得る。
[0070] ワイヤレスデバイス800は、センサ840をさらに含み得る。このようなセンサは、限定はしないが、1つ以上の加速度計、ジャイロスコープ、カメラ、磁気探知器、高度計、マイクロフォン、近接センサ、光センサなどを含み得る。センサ840のうちのいくつかまたは全ては、特に、推測航法および/または他のポジショニング方法のために利用され得る。このようなポジショニング方法は、ワイヤレスデバイス800のロケーションを決定するために使用され得、本明細書で説明される技法を使用して取得されるRTT値を利用および/または補完し得る。
[0071] モバイルデバイスの実施形態はまた、標準測位サービス(SPS)アンテナ882を使用して、1つ以上のSPS衛星から信号884を受信することができる、SPS受信機880を含み得る。このようなポジショニングは、本明細書で説明されるRTTを計算するための技法を補完および/または組み込むように利用され得る。SPS受信機880は、全地球的航法衛星システム(GNSS)(例えば、全地球測位システム(GPS))、Galileo、Glonass、Compass、日本向けの準天頂衛星システム(QZSS)、インド向けのインド地域航方衛星システム(IRNSS)、中国向けのBeidouなどのような、SPSシステムのSPS衛星ビークル(SV:satellite vehicles)からの従来の技法を使用して、モバイルデバイスのポジションを抽出し得る。さらに、SPS受信機880は、1つ以上のグローバルなおよび/または地方のナビゲーション衛星システムと関連付けられ得るか、またはそうでなければそれとともに使用するために利用可能であり得る、様々な補強システム(例えば、衛星航法補強システム(SBAS))を使用され得る。限定ではなく例として、SBASは、整合性情報(integrity information)、差分補正などを提供する補強システム、例えば、広域補強システム(WAAS)、欧州静止衛星補強型衛星航法(EGNOS)、運輸多目的衛星用衛星航法補強システム(MSAS)、GPS支援静止衛星補強航法またはGPSおよび静止衛星補強航法システム(GAGAN)などを含み得る。よって、本明細書で使用されるように、SPSは、1つ以上のグローバルなおよび/または地域の航法衛星システムおよび/または補強システムの任意の組み合わせを含むことができ、SPS信号は、SPS信号、SPSに類似する信号、および/またはそのような1つ以上のSPSと関連付けられた他の信号を含み得る。
[0072] ワイヤレスデバイス800は、メモリ860との通信をさらに含む、および/またはメモリ860と通信し得る。メモリ860は、限定はしないが、ローカルなおよび/またはネットワークアクセス可能なストレージ、ディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、プログラム可能でフラッシュ更新可能であり得るランダムアクセスメモリ(「RAM」)および/または読取専用メモリ(「ROM」)のような固体の記憶デバイスなどを含み得る。このような記憶デバイスは、限定はしないが、様々なファイルシステム、データベースストラクチャなどを含む、あらゆる適切なデータ記憶を実行するように構成され得る。
[0073] ワイヤレスデバイス800のメモリ860もまた、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または1つ以上のアプリケーションプログラムのような他のコードを含む、ソフトウェア要素(図示されない)を備えることができ、それは、本明細書で説明されるような、様々な実施形態によって提供されるコンピュータプログラムを備え得る、および/または、他の実施形態によって提供される方法を実施するようにおよび/またはシステムを構成するように設計され得る。単に例として、図6および/または7で示される方法のような、上記で論じられる機能に関して説明される1つ以上のプロシージャは、ワイヤレスデバイス800、ワイヤレスデバイス800内の処理ユニット、および/またはワイヤレスシステムの別のデバイスによって実行可能なコードおよび/または命令として実施され得る。一態様では、このようなコードおよび/または命令は、説明される方法に従って1つ以上の動作を行うように汎用コンピュータ(または他のデバイス)を構成するおよび/または適合させるために使用され得る。
[0074] 図9は、1つの実施形態に従った、コンピューティングシステム900の構成要素を図示する。例えば、コンピューティングシステムは、本明細書で先に提供された実施形態に関連して説明されるようなAPとして使用され得、先に論じられたように、1つ以上のSTAとワイヤレス通信システム内で通信し得る。モバイルであり得る図8のワイヤレスデバイス800と対照的に、図9のコンピューティングシステム900は、例えば、固定デバイス(またはデバイスのセット)であり得る。図9は、様々な構成要素の一般的な事例を提供することだけが意図されており、それらのうちのいずれかまたは全てが、適宜利用され得ることに留意されたい。さらに、システム要素は、相対的に別個にまたは相対的により統合された方法で実施され得る。
[0075] コンピューティングシステム900は、バス905を介して電気的に結合されることができる(またはそうでなければ、適宜、通信状態にある)ハードウェア要素を備えることが示される。ハードウェアエレメントは、限定はしないが、1つ以上の汎用プロセッサおよび/または1つ以上の専用プロセッサ(デジタル信号処理チップ、グラフィックス高速化プロセッサなどのような)、および1つ以上の入力デバイス915を含む、処理ユニット910を含み得る。入力デバイス915は、限定はしないが、カメラ、タッチスクリーン、タッチパッド、マイクロフォン、キーボード、マウス、ボタン、ダイヤル、スイッチなどを含み得、1つ以上の出力デバイス920は、限定はしないが、ディスプレイデバイス、プリンタ、ディスプレイ、発光ダイオード(LED)、スピーカなどを含み得る。
[0076] コンピューティングシステム900は、限定はしないが、ローカルなおよび/またはネットワークアクセス可能なストレージを備え得る、および/または、限定はしないが、ディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、プログラム可能でフラッシュ更新可能であり得るランダムアクセスメモリ(「RAM」)および/または読取専用メモリ(「ROM」)のような固体の記憶デバイスなどを含み得る、1つ以上の非一時的な記憶デバイス925をさらに含み得る(および/または、それらと通信状態にある)。このような記憶デバイスは、限定はしないが、様々なファイルシステム、データベースストラクチャなどを含む、あらゆる適切なデータ記憶を実施するように構成され得る。例えば、記憶デバイス925は、本明細書の実施形態で説明されるようなSIFS値を記憶するように構成されたデータベース927(または他のデータストラクチャ)を含み得、それは通信サブシステム930を介してAPおよび/または他のデバイスに提供され得る。
[0077] コンピューティングシステム900はまた、有線技術と同様に、ワイヤレス通信インターフェース933によって管理および制御される、ワイヤレス通信技術を含み得る通信サブシステム930を含み得る。このように、通信サブシステムは、限定はしないが、モデム、ネットワークインターフェース(ワイヤレス、有線、その両方、またはこれらの他の組み合わせ)、赤外線通信デバイス、ワイヤレス通信デバイス、および/またはチップセット(Bluetoothデバイス、802.11デバイス(例えば、本明細書で使用される802.11規格の1つ以上を利用するデバイス)、WiFiデバイス、WiMaxデバイス、セルラ通信機器など)などを含み得る。インターフェースのサブ構成要素は、コンピューティングシステム900のタイプ(例えば、モバイルフォン、パーソナルコンピュータなど)に応じて変化し得る。通信サブシステム930は、データネットワーク、他のコンピュータシステム、および/または本明細書で説明される任意の他のデバイスとデータが交換されることを可能にするための、ワイヤレス通信インターフェース933のような1つ以上の入力および/または出力通信インターフェースを含み得る。さらに、通信サブシステム930は、本明細書で説明されるようなUL MIMO処理を介して、コンピューティングシステム900がRTTを決定することを可能にし得る。
[0078] 多くの実施形態では、コンピューティングシステム900は、上述されたような、RAMまたはROMデバイスを含み得るワーキングメモリ935をさらに備えるだろう。ワーキングメモリ935内に現在位置付けられているように示されているソフトウェア要素は、処理システム940、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または、図2−7に関して説明される方法のうちのいくつかまたは全てのような、本明細書で説明されるような、様々な実施形態によって提供されるおよび/または方法を実施するように設計され得るソフトウェアプログラム、並びに/あるいは、他の実施形態によって提供されるシステムを備え得る、1つ以上のアプリケーションプログラム945のような他のコードを含み得る。単に例として、上述された方法に関して説明される1つ以上のプロシージャは、コンピュータ(および/またはコンピュータ内のプロセッサ)によって実行可能なコードおよび/または命令として実行され得る。一態様において、次に、そのようなコードおよび/または命令は、説明される方法に従って1つ以上の動作を実行するように汎用コンピュータ(または他のデバイス)を構成するおよび/または適合させるように使用され得る。例えば、図6の方法のブロック660におけるRTT値のストレージは、記憶デバイス925および/またはワーキングメモリ935を実行され得る。
[0079] これらの命令および/またはコードのセットは、上述された非一時的な記憶デバイス925のような、非一時的コンピュータ可読記憶媒体上に記憶され得る。ある場合には、記憶媒体は、コンピューティングシステム900のようなコンピュータシステム内に組み込まれ得る。他の実施形態では、記憶媒体は、コンピュータシステムとは別個(例えば、フラッシュドライブのような取り外し可能な媒体)であり得、および/または、記憶媒体が、記憶された命令/コードで汎用コンピュータをプログラミングする、構成する、および/または、適合させるために使用され得るように、インストールパッケージ内に提供され得る。これらの命令は、コンピューティングシステム900によって実行可能な実行可能コードの形式を取り、および/または(例えば、任意の様々な一般的に利用可能なコンパイラ、インストールプログラム、圧縮/解凍ユーティリティなどを使用して)コンピューティングシステム900上に編集および/またはインストールを行う際に、その後、実行可能コードの形式を取る、ソースおよび/またはインストール可能コードの形式を取り得る。
[0080] 特定の要求に従って、かなりの変更が行われ得ることは、当業者に対して明らかだろう。例えば、カスタマイズされたハードウェアもまた使用される、および/または、特定の要素が、ハードウェア、(アプレットのようなポータブルソフトウェアを含む)ソフトウェア、または両方で実施され得る。さらに、ネットワーク入力/出力デバイスのような他の計算デバイスへの接続が用いられ得る。
[0081] 添付の図面に関連して、メモリを含み得る構成要素は、非一時的機械可読媒体を含み得る。本明細書で使用されるような「機械可読媒体」および「コンピュータ可読媒体」という用語は、機械を特定の様式で動作させるデータを提供することに関与する任意の記憶媒体を指す。上述される実施形態では、様々な機械可読媒体は、実行のために、処理ユニットおよび/または他のデバイスに対して命令/コードを提供することに含まれ得る。追加的にまたは代替的に、機械可読媒体は、このような命令/コードを記憶および/または搬送するために使用され得る。多くの実装では、コンピュータ可読媒体は、物理的なおよび/または有形の記憶媒体である。このような媒体は、不揮発性媒体、揮発性媒体、および送信媒体を含むがそれらに限定されない、多くの形式を取り得る。コンピュータ可読媒体の一般的な形式は、例えば、磁気および/または光学媒体、パンチカード、紙テープ、孔のパターンを有する任意の他の物理媒体、RAM、ROM、EPROM、FLASH−EPROM、任意の他のメモリチップまたはカートリッジ、下記で説明されるような搬送波、あるいは、コンピュータが命令および/またはコードを読み取ることができる任意の他の媒体を含む。
[0082] 本明細書で説明される方法、システム、およびデバイスは、例である。様々な実施形態は、必要に応じて、様々なプロシージャまたは構成要素を省略、代用、または追加し得る。例えば、ある特定の実施形態に関して説明される特徴は、様々な他の実施形態で組み合わされ得る。実施形態の異なる態様および要素は、類似する方法で組み合わせられ得る。本明細書で提供される図の様々な構成要素は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装され得る。また、技術は発展するため、多くの要素は、それらの特有の例に対して本開示の範囲を限定しない例である。
[0083] 主に、公共で使用する理由から、このような信号をビット、情報、値、要素、シンボル、文字、変数、項目、数、数字などのような信号として参照することは、時に便利であることが証明されている。しかしながら、これらのまたは類似する用語の全てが、適切な物理的量に関連付けられるべきであり、単なる便利なラベルにすぎないことが理解されるべきである。特に明記されていない限り、上記の説明から明らかであるように、本明細書全体にわたって、「処理すること」、「算出すること」、「計算すること」、「決定すること」、「確認すること」、「識別すること」、「関連付けること」、「測定すること」、「実行すること」などのような用語を利用する説明は、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスのような、特定の装置の動作または処理を指すことが理解される。従って、本明細書のコンテキストでは、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスは、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスのメモリ、レジスタ、または他の情報記憶デバイス、送信デバイス、またはディスプレイデバイス内の、物理的、電子的、電気的、または磁気的な量として通常表される信号を操作または変換することが可能である。
[0084] 当業者は、本明細書で説明されるメッセージを通信するために使用される情報および信号が、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表される得ることを理解するだろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照され得る、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁粒子、光場または光学粒子、あるいは任意のそれらの組み合わせによって表わされ得る。
[0085] 本明細書で使用されるような「および」並びに「または」という用語は、このような用語が使用されるコンテキストに少なくとも部分的に依存することが予期される様々な意味を含み得る。通常、「または」がA、B、またはCのような羅列を関連付けるために使用される場合、包含的な意味で使用される場合は、A、B、およびCを意味し、並びに排他的な意味で使用される場合は、A、B、またはCを意味することが意図される。さらに、本明細書で使用される「1つ以上の」という用語は、任意の特徴、ストラクチャ、または特性を単数形で説明するために使用され得るか、または、複数の特徴、ストラクチャ、または特性の何らかの組み合わせを説明するために使用され得る。しかしながら、これは、単なる説明のための例であり、本願の主題がこの例に限定されないことに留意されたい。さらに、A、B、またはCのような羅列に関連付けるために使用される場合、「〜の少なくとも1つ」という用語は、A、AB、AA、AAB、AABBCCCなどのような、A、B、および/またはCの任意の組み合わせを意味するように解釈され得る。
[0086] 説明されるいくつかの実施形態を有することは、様々な修正、代替の構成、および同等なものが、本開示の精神から逸脱することなく使用され得る。例えば、上記要素は、単により大きなシステムの構成要素であり得、ここで、他の規則が、本明細書で説明される実施形態の適用よりも優先されるか、またはそうでなければそれらを修正し得る。また、上記要素が考慮される前、最中、または後に、多数のステップが行われ得る。従って、上記説明は、本開示の範囲を限定しない。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算する方法であって、前記方法は、
前記第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、
第1の時間を決定することと、ここにおいて、前記第1の時間は、前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する、
前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、
前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間の前記RTTを決定することと、
を備える、方法。
[C2]
前記第2の時間を決定することが、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにさらに基づくことをさらに備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記同期シーケンスは、前記UL MIMOフレームのプリアンブルの直後に続く、C2に記載の方法。
[C4]
前記同期シーケンスは、
Zadofff−chuシーケンス、
ロングトレーニングフィールド(LTF)に類似するシーケンス、
Mシーケンス、
Goldシーケンス、
Costasシーケンス、
Bjorkシーケンスセット、
Kasamiシーケンス、または
ゼロ相関領域シーケンス、
あるいはこれらの組み合わせ
を備える、C2に記載の方法。
[C5]
前記RTTの値を記憶することと、
前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信することと、
前記RTTリクエストを受信することに応答して、前記RTTの前記記憶された値を送ることと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記RTTを決定することは、ショートフレーム間隔(SIFS)値を決定することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C7]
前記SIFS値は、前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から決定される、C6に記載の方法。
[C8]
前記提供された情報は、前記UL MIMOフレームに含まれる、C7に記載の方法。
[C9]
前記SIFS値は、データベースから取得される、C6に記載の方法。
[C10]
第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算する方法であって、前記方法は、
前記第2のワイヤレスデバイスを用いて、前記第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信することと、
前記第2のワイヤレスデバイスにおいて、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、
前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、
前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに、前記同期シーケンスを有する前記UL MIMOフレームを送ることと
を備える、方法。
[C11]
前記同期シーケンスについての前記ロケーションを決定することは、前記UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、前記同期シーケンスを位置付けることを決定することを備える、C10に記載の方法。
[C12]
前記同期シーケンスについての前記ロケーションを決定することは、前記UL MIMOフレームの終わりに前記同期シーケンスを位置付けることを決定することを備える、C10に記載の方法。
[C13]
前記同期シーケンスを含む前記UL MIMOフレームが特定の長さに達するように、前記同期シーケンスの長さを決定することをさらに備える、C10に記載の方法。
[C14]
第1のワイヤレスデバイスであって、
ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るように構成されたワイヤレス通信インターフェースと、
メモリと、
前記ワイヤレス通信インターフェースおよび前記メモリと通信可能に結合された処理ユニットと
を備え、前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、
前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、
前記ワイヤレス通信インターフェースを介して、第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、
前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を決定することと、
を行わせるように構成される、第1のワイヤレスデバイス。
[C15]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにさらに基づいて前記第2の時間を決定させるようにさらに構成される、C14に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C16]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、
前記メモリ内の前記RTTの値を記憶することと、
前記ワイヤレス通信インターフェースを介して、RTTリクエストを受信することと、
前記RTTリクエストを受信することに応答して、前記ワイヤレス通信インターフェースを介して前記RTTの前記記憶された値を送ることと
を行わせるようにさらに構成される、C14に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C17]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、ショートフレーム間隔(SIFS)値を決定することによって前記RTTを決定させるようにさらに構成される、C14に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C18]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から前記SIFS値を決定させるようにさらに構成される、C17に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C19]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記提供された情報を前記UL MIMOフレームから抽出させるように構成される、C18に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C20]
前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記SIFS値をデータベースから取得させるように構成される、C17に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C21]
第2のワイヤレスデバイスであって、
ダウンリンク(DL)トリガフレームを第1のワイヤレスデバイスから受信するように構成されたワイヤレス通信インターフェースと、
メモリと、
前記ワイヤレス通信インターフェースおよび前記メモリと通信可能に結合された処理ユニットと
を備え、前記処理ユニットは、前記第2のワイヤレスデバイスに、
アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、
前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、
前記ワイヤレス通信インターフェースを介して前記第1のワイヤレスデバイスに、前記同期シーケンスを有する前記UL MIMOフレームを送ることと
を行わせるように構成される、第2のワイヤレスデバイス。
[C22]
前記処理ユニットは、前記第2のワイヤレスデバイスに、前記UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、前記同期シーケンスを位置付けることを決定させるように構成される、C21に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C23]
前記処理ユニットは、前記第2のワイヤレスデバイスに、前記UL MIMOフレームの終わりに前記同期シーケンスを位置付けることを決定させるように構成される、C21に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C24]
前記処理ユニットは、前記同期シーケンスを含む前記UL MIMOフレームが特定の長さに達するように、前記第2のワイヤレスデバイスに、前記同期シーケンスの長さを決定させるように構成される、C21に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C25]
第1のワイヤレスデバイスであって、
ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るための手段と、
前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定するための手段と、
第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信するための手段と、
前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定するための手段と、
前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を決定するための手段と、
を備える、第1のワイヤレスデバイス。
[C26]
前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにおいて前記決定された第2の時間に基づくための手段をさらに備える、C25に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C27]
前記RTTの値を記憶するための手段と、
前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信するための手段と、
前記RTTリクエストを受信することに応答して、前記RTTの前記記憶された値を送るための手段と
をさらに備える、C25に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C28]
ショートフレーム間隔(SIFS)値を決定するための手段をさらに備える、C25に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C29]
前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から前記SIFS値を決定するための手段をさらに備える、C28に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C30]
前記提供された情報を前記UL MIMOフレームから抽出するための方法をさらに備える、C29に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C31]
前記SIFS値をデータベースから取得するための手段をさらに備える、C28に記載の第1のワイヤレスデバイス。
[C32]
第2のワイヤレスデバイスであって、
第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信するための手段と、
アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定するための手段と、
前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定するための手段と、
前記第1のワイヤレスデバイスに、前記同期シーケンスを有する前記UL MIMOフレームを送るための手段と
を備える、第2のワイヤレスデバイス。
[C33]
前記UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに前記同期シーケンスを位置付けるための手段をさらに備える、C32に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C34]
前記UL MIMOフレームの終わりに前記同期シーケンスを位置付けるための手段をさらに備える、C32に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C35]
前記同期シーケンスを含む前記UL MIMOフレームが特定の長さに達するように、前記同期シーケンスの長さを決定するための手段をさらに備える、C32に記載の第2のワイヤレスデバイス。
[C36]
第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算するための命令を内蔵した非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
前記第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、
前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、
前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、
前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間の前記RTTを計算することと、
を行うためのコンピュータコードを含む、コンピュータ可読媒体。
[C37]
前記第2の時間を決定するための前記コンピュータコードは、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスにおいて前記第2の時間の前記決定に基づくためのコンピュータコードを含む、C36に記載のコンピュータ可読媒体。
[C38]
前記RTTの値を記憶することと、
前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信することと、
前記RTTリクエストを受信することに応答して、前記RTTの前記記憶された値を送ることと
を行うためのコンピュータコードをさらに備える、C36に記載のコンピュータ可読媒体。
[C39]
第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算するための命令を内蔵した非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
前記第2のワイヤレスデバイスを用いて、前記第1のワイヤレスデバイスによって送られたダウンリンク(DL)トリガフレームを受信することと、
前記第2のワイヤレスデバイスにおいて、アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレーム長を決定することと、
前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスについてのロケーションを決定することと、
前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに、前記同期シーケンスを有する前記UL MIMOフレームを送ることと
を行うためのコンピュータコードを含む、コンピュータ可読媒体。
[C40]
前記同期シーケンスについての前記ロケーションを決定するための前記コンピュータコードは、前記UL MIMOフレームのプリアンブルのすぐ後ろに、前記同期シーケンスを位置付けることを決定するためのコンピュータコードを備える、C39に記載のコンピュータ可読媒体。
[C41]
前記同期シーケンスを含む前記UL MIMOフレームが特定の長さに達するように、前記同期シーケンスの長さを決定するためのコンピュータコードをさらに備える、C39に記載のコンピュータ可読媒体。

Claims (13)

  1. 第1のワイヤレスデバイスと第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算する方法であって、前記方法は、
    前記第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、
    第1の時間を決定することと、ここにおいて、前記第1の時間は、前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する、
    前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
    前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、
    前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間と決定されたショートフレーム間隔(SIFS)値とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間の前記RTTを決定することと、
    を備え、
    前記第2の時間を前記決定することは、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスのロケーションに基づき、前記ロケーションは、前記第2のワイヤレスデバイスにおいて決定される、方法。
  2. 前記同期シーケンスは、前記UL MIMOフレームのプリアンブルの直後に続く、請求項に記載の方法。
  3. 前記同期シーケンスは、
    Zadofff−chuシーケンス、
    ロングトレーニングフィールド(LTF)に類似するシーケンス、
    Mシーケンス、
    Goldシーケンス、
    Costasシーケンス、
    Bjorkシーケンスセット、
    Kasamiシーケンス、または
    ゼロ相関領域シーケンス、
    あるいはこれらの組み合わせ
    を備える、請求項に記載の方法。
  4. 前記RTTの値を記憶することと、
    前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、RTTリクエストを受信することと、
    前記RTTリクエストを受信することに応答して、前記RTTの前記記憶された値を送ることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記SIFS値は、前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から決定される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記提供された情報は、前記UL MIMOフレームに含まれる、請求項に記載の方法。
  7. 前記SIFS値は、データベースから取得される、請求項1に記載の方法。
  8. 第1のワイヤレスデバイスであって、
    ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るための手段と、
    前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定するための手段と、
    第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信するための手段と、
    前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定するための手段と、
    前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間と決定されたショートフレーム間隔(SIFS)値とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間のラウンドトリップタイム(RTT)を決定するための手段と、
    を備え、
    処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスのロケーションに基づいて前記第2の時間を決定させるようにさらに構成され、前記ロケーションは、前記第2のワイヤレスデバイスにおいて決定される、第1のワイヤレスデバイス。
  9. 前記ダウンリンク(DL)トリガフレームを送るように構成されたワイヤレス通信インターフェースと、
    メモリと、
    前記ワイヤレス通信インターフェースおよび前記メモリと通信可能に結合された処理ユニットと
    を備え、前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、
    前記DLトリガフレームが送られた前記時間に対応する前記第1の時間を決定することと、
    前記ワイヤレス通信インターフェースを介して、前記第2のワイヤレスデバイスから前記アップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
    前記UL MIMOフレームが受信された前記時間に対応する前記第2の時間を決定することと、
    前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間と前記決定されたショートフレーム間隔(SIFS)値とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間の前記ラウンドトリップタイム(RTT)を決定することと、
    を行わせるように構成される、請求項に記載されているような第1のワイヤレスデバイス。
  10. 前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記第2のワイヤレスデバイスから前記第1のワイヤレスデバイスに提供される情報から前記SIFS値を決定させるように構成される、請求項に記載の第1のワイヤレスデバイス。
  11. 前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記提供された情報を前記UL MIMOフレームから抽出させるように構成される、請求項10に記載の第1のワイヤレスデバイス。
  12. 前記処理ユニットは、前記第1のワイヤレスデバイスに、前記SIFS値をデータベースから取得させるように構成される、請求項に記載の第1のワイヤレスデバイス。
  13. 第1のワイヤレスデバイスから第2のワイヤレスデバイスまでの間のラウンドトリップタイム(RTT)を計算するための命令を内蔵した非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
    前記第1のワイヤレスデバイスを用いてダウンリンク(DL)トリガフレームを送ることと、
    前記DLトリガフレームが送られた時間に対応する第1の時間を決定することと、
    前記第1のワイヤレスデバイスにおいて、前記第2のワイヤレスデバイスからアップリンク(UL)多入力多出力(MIMO)フレームを受信することと、
    前記UL MIMOフレームが受信された時間に対応する第2の時間を決定することと、
    前記決定された第1の時間と前記決定された第2の時間と決定されたショートフレーム間隔(SIFS)値とに基づいて、前記第1のワイヤレスデバイスと前記第2のワイヤレスデバイスとの間の前記RTTを計算することと、
    を行うためのコンピュータコードを含み、
    前記第2の時間を前記決定することは、前記UL MIMOフレーム内の同期シーケンスのロケーションに基づき、前記ロケーションは、前記第2のワイヤレスデバイスにおいて決定される、コンピュータ可読媒体。
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