JP6868833B2 - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents

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Description

本開示は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU:Physical layer Protocol Data Unit)を生成し、送信する無線通信装置および無線通信方法に関する。
60GHzミリ波帯を使用した無線通信(以下「ミリ波帯通信」という)は、免許が不要であること等から、人々の関心を集めている。WiGig(Wireless Gigabit)は、そのようなミリ波帯通信の規格の1つであり、IEEE(米国電気電子学会)によってIEEE802.11ad規格として標準化された無線通信規格である(非特許文献1参照)。
WiGigで規定される技術(以下「WiGig技術」という)は、マルチギガビットの高速デジタル伝送を可能にする。また、WiGig技術は、IEEE802.11のMAC(メディアアクセス制御)層を補足および拡張し、IEEE802.11 WLAN規格との下位互換性(backward compatibility:後方互換性とも呼ぶ)を有する。
更に、WiGig技術は、MAC層において、インフラストラクチャBSS(基本サービスセット)及びPBSS(パーソナルBSS)などの集中ネットワークアーキテクチャをサポートする。ここで、集中ネットワークアーキテクチャとは、アクセスポイント(AP)又はパーソナルBSS制御ポイント(PCP)といった中央のコーディネータがビーコンを送信して、ネットワーク内の全てのステーション(STA)を同期させるネットワーク構造である。また、WiGig技術は、2.4GHzまたは5GHz周波数帯で動作する他のIEEE802.11 WLAN技術に比べて、BF(ビームフォーミング)をより広範に利用して指向性送信を達成する。
このように、WiGigは、高速性および後方互換性に優れ、集中ネットワークアーキテクチャおよびビームフォーミングのサポート性を有する等、多くの利点を有するため、注目されている。
WiGig技術の一般的な用途は、有線デジタルインタフェースにおけるケーブルによる有線通信を、無線通信に置き換えることである。例えば、WiGig技術を採用することにより、スマートフォン及びタブレット等の端末間において、インスタント同期のための無線USB(Universal Serial Bus)リンク及び、映像ストリーミングのための無線HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)リンクを実施することができる。
IEEE 802.11ad−2012
ところが、USB 3.5及びHDMI(登録商標) 1.3等の最新の有線デジタルインタフェースでは、最大で数十Gbpsのデータ伝送が可能となっている。したがって、このような最新の有線デジタルインタフェースに匹敵するデータ伝送速度を無線通信でも実現するように、WiGig技術のさらなる進化が求められている。
そこで、本開示の一態様は、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつ、WiGig技術においてデータ伝送速度をさらに向上させることができる無線通信装置および無線通信方法を提供する。
本開示の態様に係る無線通信装置は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、および、データフィールドを含む物理層プロトコルデータユニットを送信装置から受信し、前記非レガシーヘッダは帯域幅に関するフィールドを含み、前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダは、前記送信装置により前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語として符号化されている、受信部と、前記受信した物理層プロトコルデータユニットの前記最初の符号語から前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダを復号する復号部と、を具備する。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示に係る無線通信装置は、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつデータ伝送速度を向上させることができる。
本開示が前提とするLFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本開示が前提とするレガシーヘッダの構成の一例を示す図である。 本開示が前提とするレガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本開示が前提とするヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本実施の形態1におけるNG60ヘッダの構成の一例を示す図である。 本実施の形態1における送信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるレガシーヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1におけるNG60ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1における受信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるMFコントロールPHY PPDUの送信手法の他の例を示す図である。 本実施の形態2に係るNG60 WiGigデバイス(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態2におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本実施の形態2におけるNG60ヘッダの構成の一例を示す図である。 本実施の形態2におけるNG60ヘッダの構成の他の例を示す図である。 本実施の形態2におけるヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態2におけるMFコントロールPHY PPDUの送信手法の他の例を示す図である。
以下、本開示の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
まず、本開示の各実施の形態が前提とする、非特許文献1に記述されている従来のWiGig技術の概要について説明する。なお、従来のWiGig技術と、本開示に係るWiGig技術との区別を明瞭にするため、従来のWiGig技術に関する語句には、適宜、「レガシー」の文字を付する。
(レガシーWiGigの概要)
レガシーWiGig技術は、2.16GHzという標準帯域幅を用いることにより、最大6.7GbpsのPHY(物理層)データ速度を提供することができる。レガシーWiGigにおいて、物理層は、制御変調、シングルキャリア(SC)変調、およびOFDM(直交周波数分割多重:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調という3つの変調方式をサポートする。これらの変調方式により変調された物理層は、それぞれ、コントロールPHY、SC PHY、OFDM PHYと称される。
コントロールPHYは、主に、ビームフォーミング(BF)トレーニングに関連する制御・拡張フレームを送信するために使用される。かかるフレームは、セクタスイープ(SSW:Sector Sweep)フレーム、SSWフィードバックフレーム、ビーム微調整プロトコル(BRP)フレーム、および指向性マルチギガビット(DMG:Directional Multi-Gigabit)ビーコンフレーム等である。
更に、コントロールPHYは、衝突回避に関連する制御フレームを送信するために使用される。かかるフレームは、RTS(Request-to-Send:送信要求)フレーム、DMG CTS(Clear-to-Send:送信可)フレーム、およびDMG DTS(Denial-to-Send:送信不可)フレーム等である。
コントロールPHYは、SC PHYおよびOFDM PHYとは異なり、約27.5Mbpsという極めて低いPHYデータ速度での、単一の変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)を使用する。その結果、レガシーWiGig技術におけるコントロールPHYは、SC PHYおよびOFDM PHYに比べて遥かに堅牢な無線送信をサポートすることができる。
<コントロールPHY PPDUフォーマット>
ここで、レガシーWiGigにおける物理層フレームのフォーマットについて説明する。なお、以下の説明において、レガシーWiGigにおける物理層フレームは、「LFコントロールPHY PPDU」と表記する。ここで、LFとは、レガシーフォーマットを指し、PPDUとは、物理層プロトコルデータユニット(Physical layer Protocol Data Unit)を指す。
図1は、LFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。
図1に示すように、LFコントロールPHY PPDU 10は、レガシープリアンブ
ル11、レガシーヘッダ12、およびデータフィールド13を、この順序で有する。なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、LFコントロールPHY PPDU 10は、データフィールド13の後に、オプションとして、AGC(自動利得制御)サブフィールド14およびTRN−R/Tサブフィールド15を更に有する。
レガシープリアンブル11は、LFコントロールPHY PPDU 10を認識するための情報を記述する。レガシープリアンブル11は、STF(ショートトレーニングフィールド)16およびCEF(チャネル推定フィールド)17を有する。
STF 16は、パケット検出、自動利得制御(AGC)、周波数オフセット推定、同期、およびフレームタイプの指示に使用されるフィールドである。STF 16は、50個の事前定義されたGolayシーケンスGa128およびGb128を使用して構築される。各GolayシーケンスGaおよびGbの長さは128である。
STF 16の波形は、例えば、以下の式(1)で与えられる。
Figure 0006868833
ここで、Tcは、SCチップ時間であり、0.57ナノ秒である。modは、モジュラス演算(Modulus Operation)を表す。なお、GolayシーケンスGa128(n)およびGb128(n)は、0≦n≦127において定義される。この範囲外のnに対しては、GolayシーケンスGa128(n)およびGb128(n)は、0に設定される。
CEF 17は、チャネル推定に使用されるフィールドである。CEF 17は、長さ128の9個のGolayシーケンスを使用して構築される。
CEF 17の波形は、例えば、以下の式(2)で与えられる。
Figure 0006868833
ここで、Gu512、Gv512は、例えば、以下の式(3)で定義される。
Figure 0006868833
レガシーヘッダ12は、複数のフィールドを有し、LFコントロールPHY PPDU 10の詳細に関する各種情報を記述する。レガシーヘッダ12の構成の詳細については、後述する。
データフィールド13は、PHYサービスデータユニット(以下「PSDU」と表記する)のペイロードデータから構成される。
AGCサブフィールド14およびTRN−R/Tサブフィールド15は、ビーム微調整に関する情報を記述する。
図2は、レガシーヘッダ12の構成の一例を示す図である。
図2に示すように、レガシーヘッダ12は、予約フィールド、スクランブラ初期化フィールド、長さフィールド、パケットタイプフィールド、トレーニング長フィールド、ターンアラウンドフィールド、予約ビットフィールド、およびヘッドチェックシーケンス(HCS:Head Check Sequence)フィールドを有する。これらのフィールドは、それぞれ、図2に示すビット幅および記述内容を有する。
例えば、レガシーヘッダ12の長さフィールドは、PSDUにおけるデータオクテットの数を指定する。レガシーヘッダ12のトレーニング長フィールドは、AGCサブフィールド14およびTRN−R/Tサブフィールド15の長さを指定する。レガシーヘッダ12のパケットタイプフィールドは、TRN−R/Tサブフィールド15に、TRN−RフィールドまたはTRN−Tフィールドのいずれが存在するかを指定する。
レガシーWiGigに対応した無線通信装置(以下「レガシーWiGigデバイス」という)は、送信の対象となるPSDUのペイロードデータの前にレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を付加して、図1に示すフォーマットのLFコントロールPHY PPDU 10を生成する。そして、レガシーWiGigデバイスは、送信ベースバンドプロセッサにおいて、生成されたLFコントロールPHY PPDU 10に対して、スクランブル、符号化、変調、および拡散等の送信ベースバンド処理を行って、無線アンテナから出力する。
<レガシーWiGigデバイスの構成>
図3は、レガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサ(送信器)の構成の一例を示すブロック図である。
図3において、レガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサ20は、スクランブラ21、LDPC(低密度パリティチェック)符号器22、変調器23、および拡散器24を有する。
スクランブラ21は、LFコントロールPHY PPDU 10(図1参照)のうち、
レガシーヘッダ12およびデータフィールド13のビットを、事前定義されたスクランブリング規則に従ってスクランブルする。
スクランブラ21のシフトレジスタは、レガシーヘッダ12のスクランブラ初期化フィールド(図2参照)に従って初期化される。この結果、スクランブラ21は、レガシーヘッダ12の長さフィールド(スクランブラ初期化フィールドの直後)のビットから、データフィールド13の最後まで、シフトレジスタをリセットすることなくスクランブリングを続行する。
そして、スクランブラ(scrambler)21は、レガシーヘッダ12の長さフィールド以降の部分およびデータフィールド13の部分がスクランブルされたLFコントロールPHY PPDU 10を、LCPC符号器22へ出力する。
LDPC符号器(LDPC encoder)22は、スクランブラ21から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10のうちレガシーヘッダ12のビットおよびデータフィールド13のビットに対し、1/2の近似的な符号化率でLDPC符号化(誤り訂正符号化)を行う。このLDPC符号化は、事前定義された符号化規則に従って行われる。この結果、LDPC符号器22は、複数のLDPC符号語(codewords)を生成する。そして、LDPC符号器22は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分がLDPC符号化されたLFコントロールPHY PPDU 10を、変調器23へ出力する。
なお、以下の説明において、最初のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ12のビットが含まれるLDPC符号語は、「ヘッダLDPC符号語」という。また、2番目のLDPC符号語、つまり、データフィールド13の部分のビットが含まれるLDPC符号語は、「データLDPC符号語」という。
図4は、ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。
図4に示すように、ヘッダLDPC符号語30は、ヘッダビット31、データビット32、およびパリティビット33を、この順に配置して構成されている。
ヘッダビット31は、5オクテットの長さを有し、レガシーヘッダ12のLDPC符号語である。データビット32は、6オクテットの長さを有し、データフィールド13の最初の一部分のLDPC符号語である。パリティビット33は、21オクテットの長さを有し、ヘッダビット31およびデータビット32の誤り訂正符号化のために付加されたパリティビットである。
変調器(Modulator)23は、LDPC符号器22から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10に含まれる上記複数のLDPC符号語(ヘッダLDPC符号語およびデータLDPC符号語)を、DBPSK(差動二相位相偏移変調:Differential Binary Phase Shift Keying)を使用して変調する。この結果、変調器23は、複数のLDPC符号語の各々を、複素コンステレーションポイント(Complex Constellation Points)のストリームに変換する。そして、変調器23は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分が変調されたLFコントロールPHY PPDU 10を、拡散器24へ出力する。
拡散器(Spreader)24は、変調器23から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10に含まれる上記ストリームに含まれる各コンステレーションポイントを、長さ32の事前定義されたGolayシーケンスGa32を使用して拡散する。そして、拡散器24は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分が拡散されたLFコン
トロールPHY PPDU 10を、レガシーWiGigデバイスに備えられた無線アンテナ(図示せず)へ出力する。
拡散されたコンステレーションポイントの波形は、例えば、以下の式(4)で表される。
Figure 0006868833
ここで、d(k)、s(k)は、以下の式(5)で定義される。
Figure 0006868833
なお、s(0)は、レガシーヘッダ12の最初のビットである。d(−1)は、差分符号化を目的とする場合、1に設定される。{ck,k=0,1,2, ...}は、複数のLDPC符号語における符号化ビットである。
レガシーWiGigデバイスの無線アンテナ(図3には示されていない)は、拡散器24から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10を、無線により送信する。
このように、送信側のレガシーWiGigデバイスは、LFコントロールPHY PPDU 10のうち、レガシーヘッダ12からデータフィールド13までの部分に対し、スクランブル、LDPC符号化、変調、および拡散を含む送信ベースバンド処理を行って送信する。
一方、受信側のレガシーWiGigデバイスは、受信信号にLFコントロールPHY PPDU 10が含まれる場合、受信信号から、レガシープリアンブル11を検出し、LFコントロールPHY PPDU 10を抽出する。
そして、受信側のレガシーWiGigデバイスは、抽出されたLFコントロールPHY PPDU 10のうち、レガシーヘッダ12の途中からデータフィールド13までの部分に対して、送信側のレガシーWiGigデバイスとは逆の演算処理を行う。すなわち、受信側のレガシーWiGigデバイスは、当該部分に対して、逆拡散、復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブルを含む受信ベースバンド処理を行って、元のLFコントロールPHY PPDU 10を復元する。
そして、受信側のレガシーWiGigデバイスは、復元されたLFコントロールPHY PPDU 10から、データフィールド13のビットを抽出する。
このように、レガシーWiGig技術において、物理層で送受信されるコントロールPHY PPDUは、レガシーヘッダ12からデータフィールド13までの部分が符号化された状態で伝送される。そして、レガシープリアンブル11の検出およびレガシーヘッダ12の復号化により、データフィールド13の復号化および抽出が可能となっている。
<本開示の概要>
以下、本開示に係る次世代のWiGigについて説明する。本開示に係る次世代のWiGigは、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつ、レガシーWiGigに比べてデータ伝送速度を向上させるようにした技術である。従来のWiGig技術との区別を明瞭にするため、本開示に係るWiGig技術に関する語句には、適宜、「NG60」(次世代60GHz)の文字を付する。
本開示に係るNG60 WiGig技術は、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることによって、データ伝送速度の向上を実現する。
一方で、レガシーWiGigとの後方互換性(IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を含む)は、レガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を備えたフォーマットを用いることにより実現される。
このため、NG60 WiGigは、上述のLFコントロールPHY PPDU 10を含むレガシーフォーマットPPDUに、可変帯域幅を使用する送信に対応したフォーマットを組み合わせた、混合フォーマット(MF:Mixed Format)PPDUを定義する。なお、LFコントロールPHY PPDUは標準帯域幅で送信される。
混合フォーマットPPDUは、レガシーフォーマットPPDUと同様に、制御変調、シングルキャリア変調、およびOFDM変調という3つの変調方式をサポートすることができる。すなわち、混合フォーマットPPDUは、MFコントロールPHY PPDU、MF SC PHY PPDU、およびMF OFDM PHY PPDUという3つのタイプを有することができる。
本開示では、これらのNG60 WiGigの混合フォーマットPPDUのうち、MFコントロールPHY PPDUのフォーマットおよびその送受信処理について説明する。NG60 WiGigにおけるMFコントロールPHY PPDUは、レガシーWiGigにおけるLFコントロールPHY PPDU 10(図1参照)に対応するものである。
MFコントロールPHY PPDUでは、図1で説明したレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12の後に、可変帯域幅を使用する送信に関する情報を記述したNG60ヘッダ(非レガシーヘッダ)とデータフィールドとが、この順序で配置される(図6、図14参照)。すなわち、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13に相当する部分に、NG60ヘッダおよびデータフィールドが配置される。すなわち、MFコントロールPHY PPDUは、レガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を先頭に配置するというレガシーWiGigにおけるLFコントロールPHY PPDU 10の構成を維持したまま、NG60ヘッダを含んでいる。
これにより、NG60 WiGigは、レガシーWiGigとの後方互換性を維持することができる。すなわち、レガシーWiGigデバイスは、MFコントロールPHY PPDUを受信したときであっても、レガシー部分(つまりレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12)を復号化することができる。
一方で、NG60 WiGigデバイスは、受信したコントロールPHY PPDUにNG60ヘッダが含まれているとき、当該NG60ヘッダを検出して抽出する必要がある。すなわち、NG60 WiGigデバイスは、MFコントロールPHY PPDUを、LFコントロールPHY PPDU 10と区別する必要がある。
そこで、NG60 WiGigにおいて、MFコントロールPHY PPDUは、物理層においてNG60ヘッダが含まれていることを示す識別情報を含む。
かかる識別情報の付与は、例えば、NG60ヘッダの開始位置におけるDBPSK変調の位相の回転により、又は、PPDUの所定の位置への所定のフォーマット識別情報の記述によって、実現することができる。
以下、DBPSK変調の位相の回転を用いてNG60ヘッダに識別情報を付与する場合と、コントロールPHY PPDUへのフォーマット識別情報の記述によってNG60ヘッダに識別情報を付与する場合とで分けて、NG60 WiGigデバイスの詳細について説明する。
(実施の形態1)
まず、本開示の実施の形態1として、DBPSK変調の位相の回転を用いてNG60ヘッダに識別情報を付与する場合の、NG60 WiGigデバイスについて説明する。
<装置の構成>
図5は、本実施の形態に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。
なお、本実施の形態に係る無線通信装置は、図示しないが、例えば、CPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)等の記憶媒体、RAM(Random Access Memory)等の作業用メモリ、および通信回路を有する。この場合、無線通信装置の各部の機能は、例えば、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
図5において、本実施の形態に係るNG60 WiGigデバイスである無線通信装置100は、コントローラ200、送信プロセッサ300、複数の無線アンテナを備えたアンテナ部400、および受信プロセッサ500を有する。
コントローラ200は、上位層(Upper Layer)の各種データ処理を行うと共に、物理層(Physical Layer)と上位層との間でデータのやり取りを行い、送信プロセッサ300、アンテナ部400、および受信プロセッサ500を用いて、無線によるデータの送受信を行う。コントローラ100は、PPDU生成器(PPDU generator)210を有する。
PPDU生成器210は、PSDUのペイロードデータからMFコントロールPHY PPDUを生成し、生成されたMFコントロールPHY PPDUを、送信プロセッサ300およびアンテナ部400を用いて送信する。
<PPDUフォーマット>
ここで、NG60 WiGigにおけるコントロールPHY PPDU、つまり、PPDU生成器210が生成するMFコントロールPHY PPDUのフォーマットについて説明する。
図6は、MFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図であり、図1に対応するものである。
図6に示すように、MFコントロールPHY PPDU 600は、レガシープリアンブル601、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605を、この順序で有する。更に、MFコントロールPHY PPDU 600は、第2のパディングフィールド605の後に、NG60 STF 606、複数のNG60 CEF 607、およびデータフィールド608を、この順序で有する。
なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、MF60トロールPHY PPDU 600は、データフィールド608の後に、AGCサブフィールド609およびTRN−R/Tサブフィールド610を更に有してもよい。すなわち、AGCサブフィールド609およびTRN−R/Tサブフィールド610は、オプションである。
レガシープリアンブル601は、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシープリアンブル11と同じ波形を有する。
レガシーヘッダ602は、LFコントロールPHY PPDU 10のレガシーヘッダ12と同じ構成を有する(図2参照)。
第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605は、データ長の調整等の目的で挿入される領域である。
NG60ヘッダ604は、単体で、あるいは、レガシーヘッダ602との組み合わせにより、MFコントロールPHY PPDU 600の詳細を記述する。NG60ヘッダ604の構成の詳細については、後述する。
NG60 STF 606は、自動利得制御(AGC)の再トレーニングに使用される領域である。
なお、NG60 STF 606は、かかる再トレーニングに使用され、機能がより単純であるため、LFコントロールPHY PPDU 10のSTF 16(図1参照)よりも短くすることができる。
例えば、NG60 STF 606は、長さ128の25個のGolayシーケンスGb128を使用して構築することができ、例えば、以下の式(6)に示す波形を有する。
Figure 0006868833
複数のNG60 CEF 607は、データフィールド608について後段の送信プロセッサ300によって生成される複数の時空間ストリームの、チャネル推定に使用される領域である。複数のNG60 CEF 607のそれぞれは、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシーCEF 17(図1参照)と同じように構築することができる。すなわち、NG60 CEF 607は、上述の式(2)、(3)で表される波
形とすることができる。
なお、1つのMFコントロールPHY PPDU 600におけるNG60 CEF 607の個数は、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数によって定まる。
NG60 CEF 607(図6参照)の個数(N)は、例えば、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数以上である。例えば、時空間ストリームの数が2である場合、NG60 CEF 607(図6参照)の個数は、2に設定することができる。また、時空間ストリームの個数が3である場合、NG60 CEF 607(図6参照)の個数は、4に設定することができる。
データフィールド608は、PSDUのペイロードデータを格納する。データフィールド608は、複数の時空間ストリームによる送信の対象となるデータ部分である。
AGCサブフィールド609およびTRN−R/Tサブフィールド610は、ビーム微調整に関する情報を記述する。
すなわち、PPDU生成器210は、送信の対象となるPSDUのペイロードデータを取得し、データフィールド608とする。そして、PPDU生成器210は、データフィールド608の前に、レガシープリアンブル601から複数のNG60 CEF607までの部分を付加して、MFコントロールPHY PPDU 600を生成する。
図7は、NG60ヘッダ604の構成の一例を示す図であり、図2に対応するものである。
図7に示すように、NG60ヘッダ604は、CBW(チャネル帯域幅情報)フィールド、長さフィールド、Nstsフィールド、予約ビットフィールド、およびHCSフィールドを有する。これらのフィールドは、それぞれ、図7に示すビット幅および記述内容を有する。
例えば、NG60ヘッダ604のCBWフィールドは、チャネル帯域幅を指定する。NG60ヘッダ604の長さフィールドは、PSDUにおけるデータオクテットの数を指定する。NG60ヘッダ604のNstsは、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数を指定する。
なお、PPDU生成器210は、第1のパディングフィールド603からデータフィールド608までの部分の全てを考慮に入れて、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を設定する。これにより、MFコントロールPHY PPDU 600を受信したレガシーWiGigデバイスは、PSDUにおけるデータオクテットの数を正しく求めることができる。
ここで、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を、レガシー長さフィールド値LLHと置き、NG60ヘッダ604の長さフィールドの値を、NG60長さフィールド値LNHと置く。
PPDU生成器210は、NG60長さフィールド値LNHと、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605の長さ(つまり17オクテット)と、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607の等価長さとの、合計値を算出する。そして、PPDU生成器210は、算出された合
計値を、レガシー長さフィールド値LLHとする。
送信ベースバンドプロセッサ310では、後述の通り、DBPSK変調と、近似的な符号化率1/2でのLDPC符号化とが行われる。したがって、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607の等価長さは、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607における実際の長さを64で除した値、つまり、6.25+Nsts×2.25オクテットに等しい。なお、ここで、Nstsとは、上述の通り、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数である。
したがって、レガシー長さフィールド値LLHは、例えば、以下の式(7)で表される。
Figure 0006868833
レガシー長さフィールド値LLHが常にNG60長さフィールド値LNHよりも大きい値となることは、明らかである。そして、レガシー長さフィールド値LLHは、図2に示したように、1023オクテット以下である。したがって、式(7)から、以下の式(8)が導き出される。
Figure 0006868833
すなわち、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数Nstsは、NG60長さフィールド値LNHに依存する。言い換えれば、データフィールド608の送信に使用される時空間符号化(STC)方式は、データフィールド608の長さに依存する。
したがって、PPDU生成器210は、データフィールド608の送信に使用される時空間符号化(STC)方式(時空間ストリームの数Nsts)に適合するように、NG60長さフィールド値LNHおよびレガシー長さフィールド値LLHを設定する。すなわち、PPDU生成器210は、レガシー長さフィールド値LLHおよびNG60長さフィールド値LNHが式(7)、(8)を満たすようなMFコントロールPHY PPDU 600を、生成する。
なお、MFコントロールPHY PPDU 600の場合、受信側では、NG60ヘッダ604を正常に復号化しなければ、チャネル帯域幅情報(CBW)を認識することができず、時空間ストリームの復号化を行うことが困難である。したがって、NG60 STF 606〜TRN−R/Tサブフィールド610は、可変帯域幅で送信することができるが、レガシープリアンブル601〜第2のパディングフィールド605は、標準帯域幅で送信する必要がある。
<送信プロセッサの構成>
図5の送信プロセッサ300は、コントローラ200から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)に対して、所定の送信ベースバンド処理を行い、アンテナ部400へ出力する。送信プロセッサ300は、送信ベースバンドプロセッサ310および送信RFフロントエンド320を有する。
送信ベースバンドプロセッサ310は、MFコントロールPHY PPDU 600に対して、スクランブル、LDPC符号化、DBPSK変調、拡散、および時空間符号化等の送信ベースバンド処理を行う。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、当該送信ベースバンド処理が行われたMFコントロールPHY PPDU 600を、送信RFフロントエンド320へ出力する。
但し、送信ベースバンドプロセッサ310は、NG60ヘッダ604のLDPC符号語を、例えば90度の位相回転を伴ってDBPSK変調を行う。すなわち、送信ベースバンドプロセッサ310は、NG60ヘッダ604の部分の変調信号の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して90度回転させる。位相の回転量は90度に限られず、−90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
<送信ベースバンドプロセッサの構成>
図8は、送信ベースバンドプロセッサ310の構成の一例を示すブロック図であり、図3に対応するものである。
図8において、送信ベースバンドプロセッサ310は、スクランブラ311、LDPC符号器312、変調器313、拡散器314、およびSTC符号器315を有する。
スクランブラ311は、コントローラ200から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)のうち、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、第2のパディングフィールド605、およびデータフィールド608のビットを、レガシーWiGigと同じクランブリング規則に従ってスクランブルする。
スクランブラ311のシフトレジスタは、レガシーヘッダ602のスクランブラ初期化フィールド(図2参照)に従って初期化される。この結果、スクランブラ311は、レガシーヘッダ602の長さフィールド(スクランブラ初期化フィールドの直後)以降の部分、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、第2のパディングフィールド605、およびデータフィールド608を、シフトレジスタをリセットすることなく続けてスクランブリングを行う。
そして、スクランブラ311は、レガシーヘッダ602の長さフィールドから第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分がスクランブルされたMFコントロールPHY PPDU 600を、LCPC符号器312へ出力する。
LDPC符号器312は、スクランブラ311から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に対し、レガシーWiGigと同じ符号化規則に従い1/2の近似的な符号化率でLDPC符号化を行って、複数のLDPC符号語(codewords)を生成する。そして、LDPC符号器312は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分がLDPC符号化されたMFコントロールPHY PPDU 600を、変調器313へ出力する。
なお、以下の説明において、最初のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ602のビットが含まれるLDPC符号語は、「レガシーヘッダLDPC符号語」という。2番目のLDPC符号語、つまり、NG60ヘッダ604のビットが含まれるLDPC符号語は、「NG60ヘッダLDPC符号語」という。3番目以降のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ602のビットもNG60ヘッダ604のビットも含まれないLDPC符号語は、「データLDPC符号語」という。
すなわち、レガシーヘッダLDPC符号語およびNG60ヘッダLDPC符号語は、レガシーWiGig技術におけるヘッダLDPC符号語と同じように生成される。また、データLDPC符号語は、レガシーWiGig技術におけるデータLDPC符号語と同じように生成される。
図9は、レガシーヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。また、図10は、NG60ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。図9および図10は、図4に対応している。
図9に示すように、レガシーヘッダLDPC符号語620は、レガシーヘッダビット621、第1のパディングビット622、およびパリティビット623を、この順に配置して構成されている。
レガシーヘッダビット621は、5オクテットの長さを有し、図6のレガシーヘッダ602のLDPC符号語である。第1のパディングビット622は、6オクテットの長さを有し、図6の第1のパディングフィールド603のLDPC符号語である。パリティビット623は、21オクテットの長さを有し、レガシーヘッダビット621および第1のパディングビット622の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
また、図10に示すように、NG60ヘッダLDPC符号語630は、NG60ヘッダビット631、第2のパディングビット632、およびパリティビット633を、この順に配置して構成されている。
NG60ヘッダビット631は、5オクテットの長さを有し、図6のNG60ヘッダ604のLDPC符号語である。第2のパディングビット632は、6オクテットの長さを有し、図6の第2のパディングフィールド605のLDPC符号語である。パリティビット633は、21オクテットの長さを有し、NG60ヘッダビット631および第2のパディングビット632の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
図8の変調器313は、LDPC符号器312から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に含まれる上記複数のLDPC符号語(レガシーヘッダLDPC符号語、NG60ヘッダLDPC符号語、データLDPC符号語)を、DBPSKを使用して変調し、複素コンステレーションポイントのストリームに変換する。
但し、変調器313は、NG60ヘッダLDPC符号語については、例えば90度の位相回転を伴ってDBPSK変調を行う。すなわち、変調器313は、NG60ヘッダLDPC符号語の変調信号の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して90度回転させた状態にする。位相の回転量は90度に限られず、−90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
変調器313は、第1の変調部316および第2の変調部317を有する。
第1の変調部316は、NG60ヘッダLDPC符号語以外の複数のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダLDPC符号語およびデータLDPC符号語に対し、レガシーWiGigと同様のDBPSK変調を行う。
第2の変調部317は、NG60ヘッダLDPC符号語に対し、第1の変調部316のDBPSK変調が用いる位相を、例えば90度回転させた位相を用いて、DBPSK変調を行う。位相の回転量は90度に限られず、−90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
なお、変調器313は、複数のLDPC符号語に対する第1の変調部316と第2の変調部317との使い分けを、例えば、コントローラ200によって生成される制御信号に基づいて行う。
このように、変調器313は、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態で、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が変調されたMFコントロールPHY PPDU 600を、拡散器314へ出力する。なお、かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態となっている。
拡散器314は、変調器313から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に含まれる上記ストリームのコンステレーションポイントを、GolayシーケンスGa32を使用して拡散する。そして、拡散器314は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が拡散されたMFコントロールPHY PPDU 600を、STC符号器315へ出力する。
STC符号器315は、データLDPC符号語に対応する拡散されたコンステレーションポイントに対して、Alamouti符号等を用いた公知の時空間符号化処理を行い、データフィールド608から複数の時空間ストリームを生成する。そして、STC符号器315は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が拡散され、更にデータフィールド608の部分が時空間ストリーム化されたMFコントロールPHY PPDU 600を、送信RFフロントエンド320へ出力する。
送信RFフロントエンド320は、図5の送信ベースバンドプロセッサ310から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600を、アンテナ部400に設けられた複数の無線アンテナを用いて、60GHz帯の無線信号に変換して出力する。この際、送信RFフロントエンド320は、データフィールド608から生成された複数の時空間ストリームを、並列に、かつ分離させて送信する。また、MFコントロールPHY PPDU 600は、上述の通り、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態となっている。
なお、レガシーWiGigデバイスがこのようなMFコントロールPHY PPDU 600を受信した場合、第1のパディングフィールド603〜データフィールド608の部分(図6参照)は、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1参照)として処理されることになる。
<受信プロセッサの構成>
受信プロセッサ500は、アンテナ部400から出力された受信信号に対して、所定の
受信ベースバンド処理を行い、コントローラ200へ出力する。受信プロセッサ500は、受信RFフロントエンド510および受信ベースバンドプロセッサ520を有する。
受信RFフロントエンド510は、他の無線通信装置から送信された無線信号を、アンテナ部400に設けられた複数の無線アンテナを用いて受信し、受信信号を受信ベースバンドプロセッサ520へ出力する。
なお、かかる受信信号には、NG60 WiGigデバイス(無線通信装置100と同様の構成を有する装置)から送信されたMFコントロールPHY PPDU 600が含まれ得る。かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、上述の通り、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態で、図6のレガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分が変調されたものである。
受信ベースバンドプロセッサ520は、受信信号がMFコントロールPHY PPDU 600である場合、当該受信信号に対して、時空間復号化、逆拡散、DBPSK復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブル等の受信ベースバンド処理を行う。そして、受信ベースバンドプロセッサ520は、当該受信ベースバンド処理が行われたMFコントロールPHY PPDU 600を、コントローラ200へ出力する。
<受信ベースバンドプロセッサの構成>
図11は、受信ベースバンドプロセッサ520の構成の一例を示すブロック図である。
図11において、受信ベースバンドプロセッサ520は、チャネル推定器521、STC復号器522、逆拡散器523、復調器524、LDPC復号器525、およびデ・スクランブラ526を有する。
なお、受信ベースバンドプロセッサ520は、まず、受信信号のNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602に対応する部分を復号化し、元のNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602を取得する。そして、受信ベースバンドプロセッサ520は、取得されたNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602の情報に基づいて、受信信号のデータフィールド608に対応する部分を復号化する。
以下、NG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602に対応する部分を復号化する段階は、「ヘッダ復号段階」という。また、ヘッダ復号段階の後の、データフィールド608に対応する部分を復号化する段階は、「データ復号段階」という。
まず、ヘッダ復号段階における受信ベースバンドプロセッサ520の各部の機能について説明する。
チャネル推定器521は、受信RFフロントエンド510から出力された受信信号がMFコントロールPHY PPDU 600を含む場合、当該受信信号のNG60 CEF 607(図6参照)の情報に基づき、チャネル推定を行う。そして、チャネル推定器521は、チャネル推定結果を、STC復号器522および復調器524へ出力する。
STC復号器522は、受信RFフロントエンド510から出力された受信信号を逆拡散器523へ出力するとともに、同一の信号を、データ復号段階での処理のために保持する。
逆拡散器523は、STC復号器522から出力された受信信号のうち、レガシーヘッ
ダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分に対し、逆拡散を行う。なお、かかる逆拡散は、送信ベースバンドプロセッサ310の拡散器314が行う拡散とは逆の演算処理である。そして、逆拡散器523は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分が逆拡散された受信信号を、復調器524へ出力する。
復調器524は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、上記逆拡散が行われた部分に対し、チャネル推定器521のチャネル推定結果(CEF 17(図1参照)による推定結果)に基づき、復調を行う。なお、かかる復調は、送信ベースバンドプロセッサ310の変調器313が行う変調とは逆の演算処理である。すなわち、復調器524は、NG60ヘッダLDPC符号語に対応する部分に対しては、他の部分に対するDBPSK復調で用いられる位相を、例えば90度回転させた位相を用いて、DBPSK復調を行う。
復調器524は、第1の復調部527および第2の復調部528を有する。
第1の復調部527は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、レガシーヘッダ602および第1のパディングフィールド603に対応する部分に対して、第1の変調部316が行うDBPSK変調とは逆の演算処理を行い、当該部分を復調する。
第2の復調部528は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605に対応する部分に対して、第2の変調部317が行うDBPSK変調とは逆の演算処理を行い、当該部分を復調する。
なお、復調器524は、逆拡散器523から出力された受信信号に対する第1の復調部527と第2の復調部528との使い分けを、例えば、コントローラ200によって生成される制御信号に基づいて行う。
第1の復調部527から出力される信号は、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、および第2のパディングフィールド605に対応する。また、第2の復調部528から出力される信号は、NG60ヘッダ604に対応する。したがって、復調器524は、受信信号から、NG60ヘッダ604に対応する部分を他と区別して抽出することができる。復調器524は、NG60ヘッダ604に対応する部分を示した状態で、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分が復調された受信信号を、LDPC復号器525へ出力する。
LDPC復号器525は、復調器524から出力された受信信号のうち、上記復調が行われた部分に対してLDPC復号化を行う。なお、かかる復号は、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のLDPC符号器312が行うLDPC符号化とは逆の演算処理である。そして、LDPC復号器525は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分がLDPC復号化された受信信号を、デ・スクランブラ526へ出力する。
デ・スクランブラ526は、LDPC復号器525から出力された受信信号のうち、上記LDPC復号化が行われた部分を、デ・スクランブルする。なお、かかるデ・スクランブルは、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のスクランブラ311が行うスクランブルとは逆の演算処理である。そして、デ・スクランブラ526は、かかるデ・スクランブルにより得られた元のNG60ヘッダ604のビットを、STC復号器522へ出力する。これにより、ヘッダ復号段階は終了する。
なお、レガシーヘッダ602およびNG60ヘッダ604からは、上述の通り、MFコントロールPHY PPDU 600の詳細を取得することができる。
次に、データ復号段階における受信ベースバンドプロセッサ520の各部の機能について説明する。
STC復号器522は、デ・スクランブラ526から出力されたNG60ヘッダ604のビットと、チャネル推定器521のチャネル推定結果(NG60 CEF607(図6参照)による推定結果)とに基づいて、受信信号のデータフィールド608に対応する部分に対して時空間復号化を行う。なお、かかる時空間復号化は、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のSTC符号器315が行う時空間符号化とは逆の演算処理である。そして、STC復号器522は、時空間復号化の結果を、逆拡散器523へ出力する。
逆拡散器523、復調器524の第1の復調部527、LDPC復号器525、およびデ・スクランブラ526は、それぞれ、ヘッダ復号段階におけるレガシーヘッダ602等に対する処理と同様の処理を行う。
これにより、デ・スクランブラ526は、元のデータフィールド608のビットを取得し、取得されたデータフィールド608のビットを、レガシーヘッダ602およびNG60ヘッダ604の情報と共にコントローラ200へ出力する。かかるデータフィールド608のビットは、図5のコントローラ200により、解析および処理される。
<本実施の形態の効果>
以上のように、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU 600を生成して送信することができる。かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、レガシーWiGigのコントロールPHY PPDUのデータフィールドに相当する部分に、可変帯域幅を使用した送信の対象となるデータと、当該可変帯域幅を使用した送信に関する情報を記述したNG60ヘッダ604とを記述したコントロールPHY PPDUである。また、MFコントロールPHY PPDU 600は、NG60ヘッダ604に対応する部分の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して例えば90度回転させて変調させたコントロールPHY PPDUである。
また、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU 600を受信したとき、上記位相の回転に基づいてNG60ヘッダ604を識別し、可変帯域幅を使用した送信の対象となったデータを復号することができる。すなわち、無線通信装置100は、NG60ヘッダ604に付与される識別情報に基づいて、受信信号がLFコントロールPHY PPDU 10であるかMFコントロールPHY PPDU 600であるかを判定することができる。
したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100は、レガシーWiGigとの後方互換性を維持しつつ、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることを可能にする。すなわち、NG60 WiGig技術は、データ送信の堅牢性を高めると共に、データ伝送速度を向上させることができる。また、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU700を、LFコントロールPHY PPDU10と区別して送受信することができる。
なお、LFコントロールPHY PPDU 10を受信した場合、無線通信装置100は、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1)を、そのままコントローラ200へ出力する。すなわち、無線通信装置100は、ヘッダ復号段階において、レガシーヘッダ602を復調し、データ復号段階において、時空間復号
化は行わず、データフィールド13に対応する部分に対して逆拡散、DBPSK復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブルを行う。
あるいは、無線通信装置100は、LFコントロールPHY PPDUを前提として処理する受信プロセッサと、MFコントロールPHY PPDUを前提として処理する受信プロセッサの両方を備えていてもよい。そして、無線通信装置100は、受信信号にコントロールPHY PPDUが含まれるとき、そのフォーマットが識別されるまで、これら両方の受信プロセッサで平行して受信信号を処理してもよい。
<送信手法の他の例>
なお、無線通信装置100は、標準帯域幅よりも大きいチャネル帯域幅を有するチャネルを使用可能である場合、かかるチャネルを活用してMFコントロールPHY PPDU 600の送信を行ってもよい。
例えば、送信ベースバンドプロセッサ310は、標準帯域幅のM倍(Mは1より大きい自然数)のチャネル帯域幅を有するチャネルにおいて、レガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分をM−1個コピーする。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、元のデータおよびM−1個のコピーを、各コピーに対して適切な周波数オフセットを適用した上で、上記チャネルにおいて周波数方向に多重し、同時に送信する。
図12は、チャネル帯域幅が標準帯域幅の2倍であるチャネルにおいてMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)を送信する様子の一例を示す図であり、図6に対応するものである。
図12に示すように、チャネル帯域幅641は、標準帯域幅642の2倍であったとする。この場合、送信ベースバンドプロセッサ310は、例えば、元のデータであるレガシープリアンブル6011から第2のパディングフィールド6051までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の50%に設定する。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、コピーされたデータであるレガシープリアンブル6012から第2のパディングフィールド6052までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の−50%に設定する。
このように、チャネル帯域幅を有効活用することにより、NG60 WiGig技術は、データ送信の堅牢性を更に高めることができる。なお、受信側の無線通信装置100の受信ベースバンドプロセッサ520は、レガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分を複数セット受信した場合、これら複数セットのデータを統合してもよい。
(実施の形態2)
本開示の実施の形態2として、コントロールPHY PPDUへのフォーマット識別情報の記述によってNG60ヘッダに識別情報を付与する場合の、NG60 WiGigデバイスについて説明する。
<装置の構成>
図13は、本実施の形態に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図であり、実施の形態1の図5に対応するものである。図5と同一部分には同一符号を付し、これについての説明を省略する。
なお、本実施の形態に係る無線通信装置は、図示しないが、例えば、CPU、制御プログラムを格納したROM等の記憶媒体、RAM等の作業用メモリ、および通信回路を有す
る。この場合、無線通信装置の各部の機能は、例えば、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
図13において、無線通信装置100aは、コントローラ200a、送信プロセッサ300a、アンテナ部400、および受信プロセッサ500aを有する。
コントローラ200aは、実施の形態1のPPDU生成器210に代えて、PPDU生成器210aを有する。送信プロセッサ300aは、実施の形態1の送信ベースバンドプロセッサ310に代えて、送信ベースバンドプロセッサ310aを有する。受信プロセッサ500aは、実施の形態1の受信ベースバンドプロセッサ520に代えて、受信ベースバンドプロセッサ520aを有する。
PPDU生成器210aは、PSDUのペイロードデータからMFコントロールPHY PPDUを生成し、生成されたMFコントロールPHY PPDUを、送信プロセッサ300およびアンテナ部400を用いて送信する。但し、PPDU生成器210aは、実施の形態1とは異なるフォーマットのMFコントロールPHY PPDUを生成する。
<コントロールPHY PPDUフォーマット>
図14は、本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図であり、図1および実施の形態1の図6に対応するものである。
図14に示すように、本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDU 700は、レガシープリアンブル701、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、NG60 STF 704、複数のNG60 CEF 705、およびデータフィールド706を、この順序で有する。
なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、MF60コントロールPHY PPDU 10は、データフィールド706の後に、AGCサブフィールド707およびTRN−R/Tサブフィールド708を更に有していてもよい。すなわち、AGCサブフィールド707およびTRN−R/Tサブフィールド708は、オプションである。
本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDU 700は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600に存在していた、第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605(図6参照)を有さない。
レガシープリアンブル701は、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシープリアンブル11と同じ波形を有する。
レガシーヘッダ702は、LFコントロールPHY PPDU 10のレガシーヘッダ12と同じ構成を有する(図2参照)。
NG60ヘッダ703は、単体で、あるいは、レガシーヘッダ702との組み合わせにより、MFコントロールPHY PPDU 700の詳細を記述する。NG60ヘッダ703の構成の詳細については、後述する。
NG60 STF 704は、自動利得制御(AGC)の再トレーニングに使用される領域である。すなわち、NG60 STF 704は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるNG60 STF 606(図6参照)と同様の波形を有する。
複数のNG60 CEF 705は、データフィールド706から生成される複数の時空間ストリームのチャネル推定に使用される領域である。すなわち、複数のNG60 CEF 705は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600における複数のNG60 CEF 607(図6参照)と同様の波形を有する。
データフィールド706は、PSDUのペイロードデータを格納する。すなわち、データフィールド706は、データフィールド608は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるデータフィールド608(図6参照)に対応する。
AGCサブフィールド707およびTRN−R/Tサブフィールド708は、ビーム微調整に関する情報を記述する。すなわち、AGCサブフィールド707およびTRN−R/Tサブフィールド708は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるAGCサブフィールド609およびTRN−R/Tサブフィールド610(図6参照)と同様の波形を有する。
すなわち、PPDU生成器210aは、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600から、第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605を除いた構成の、MFコントロールPHY PPDU 700を生成する。
但し、MFコントロールPHY PPDU 700のNG60ヘッダ703は、実施の形態1のNG60ヘッダ604とは異なり、NG60ヘッダ703の部分であることを示すフォーマット識別情報を記述する。フォーマット識別情報は、事前に定められたシーケンスである。
図15は、NG60ヘッダ703の構成の一例を示す図であり、実施の形態1の図7に対応するものである。また、図16は、NG60ヘッダ703の構成の他の例を示す図である。なお、NG60ヘッダ703としては、図15に示す構成および図16に示す構成のいずれか一方を採用することができる。
図15に示すように、NG60ヘッダ703は、CBWフィールドの前にフォーマット識別フィールドが挿入されていることを除き、実施の形態1のNG60ヘッダ604(図7参照)と同一の構成を有する。また、図16に示すように、NG60ヘッダ703は、CBWフィールドの代わりに、フォーマット識別・CBWフィールドを有することを除き、実施の形態1のNG60ヘッダ604と同一の構成を有する。かかる同一の部分についての説明は、省略する。
図15に示すフォーマット識別フィールドは、NG60ヘッダ703の開始位置を示す識別情報として予め定められた、8ビットの情報を記述する。すなわち、図15に示す構成の場合、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅情報)とが、個別にシグナリングされる。
図16に示すフォーマット識別・CBWフィールドは、NG60ヘッダ703の開始位置を示す識別情報と、チャネル帯域幅(CBW)を指定する情報とを兼ねた、8ビットの情報を記述する。すなわち、図16に示す構成の場合、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅情報とが、一緒にシグナリングされる。
CBWフィールドあるいはフォーマット識別・CBWフィールドに記述される情報は、例えば、長さ8のGolayシーケンスGa8等、事前に定義された複数のシーケンスのうちの1つとすることができる。
このような構成とすることにより、MFコントロールPHY PPDU 700のNG60ヘッダ703は、識別情報の検出により受信側で識別することが可能となり、実施の形態1のような変調時の位相回転を用いる必要がなくなる。
なお、PPDU生成器210aは、NG60ヘッダ703からデータフィールド706までの部分の全てを考慮に入れて、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を設定する。これにより、MFコントロールPHY PPDU 700を受信したレガシーWiGigデバイスは、PSDUにおけるデータオクテットの数を正しく求めることができる。
ここで、実施の形態1で説明したのと同様に、レガシーヘッダ702の長さフィールドの値を、レガシー長さフィールド値LLHと置き、NG60ヘッダ703の長さフィールドの値を、NG60長さフィールド値LNHと置く。
NG60 STF 704およびNG60 CEF 705の等価長さは、実施の形態1で説明した算出手法により、6.25+Nsts×2.25オクテットとなる。したがって、レガシー長さフィールド値LLHは、NG60長さフィールド値LNHと、NG60ヘッダ703の長さ(すなわち6オクテット)と、NG60 STF 704およびNG60 CEF 705における等価長さとの合計値となる。すなわち、レガシー長さフィールド値LLHは、例えば、以下の式(9)で表される。
Figure 0006868833
したがって、実施の形態1で説明した論理により、以下の式(10)が導き出される。
Figure 0006868833
PPDU生成器210aは、レガシー長さフィールド値LLHおよびNG60長さフィールド値LNHが式(9)、(10)を満たすようなMFコントロールPHY PPDU 600を、生成する。
なお、MFコントロールPHY PPDU 700の場合も、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600と同様に、レガシープリアンブル701からNG60ヘッダ703までの部分は、標準帯域幅で送信する必要がある。
<送信ベースバンドプロセッサの構成>
送信ベースバンドプロセッサ310aは、変調器313の部分を除き、第1の実施の形態1の送信ベースバンドプロセッサ310の構成(図8参照)と同一の構成を有する。
但し、送信ベースバンドプロセッサ310aによる、上述のスクランブルの処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702の長さフィールド以降の部分、および、NG60ヘッダ703の長さフィールドからデータフィールド706までの部分である。そして、送信ベースバンドプロセッサ310aに
よる、上述の符号化、変調、および拡散等の処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、およびデータフィールド706の部分である。
したがって、LDPC符号器312は、例えば、レガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ604のビットが含まれるLDPC符号語(以下「ヘッダLDPC符号語」という)と、レガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ703のビットが含まれないデータLDPC符号語とを出力する。
なお、送信ベースバンドプロセッサ310aは、上述の通り、NG60ヘッダ703のうち、フォーマット識別フィールドあるいはフォーマット識別・CBWフィールドといった、NG60ヘッダ703の識別情報を記述した領域(以下「識別情報記述領域」という)については、スクランブル処理を行わない。送信ベースバンドプロセッサ310aは、かかる処理の除外を、例えば、コントローラ200aによって生成される、識別情報記述領域の位置を示す制御信号に基づいて行う。
図17は、ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図であり、図4および実施の形態1の図9に対応するものである。
図17に示すように、ヘッダLDPC符号語720は、レガシーヘッダビット721、NG60ヘッダビット722、およびパリティビット723を、この順に配置して構成されている。
レガシーヘッダビット721は、5オクテットの長さを有し、レガシーヘッダ702のLDPC符号語である。NG60ヘッダビット722は、6オクテットの長さを有し、NG60ヘッダ703のLDPC符号語である。パリティビット723は、21オクテットの長さを有し、レガシーヘッダビット721およびNG60ヘッダビット722の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
本実施の形態の変調器(図示せず)は、第2の変調部317を備えていないことを除き、実施の形態1の変調器313と同一の構成を有する。
NG60ヘッダ703は、NG60ヘッダ703中の識別情報記述領域の存在により識別が可能となっている。したがって、本実施の形態の変調器は、NG60ヘッダ703の部分に対して、実施の形態1のようなDBPSK変調の位相の回転を行わない。
すなわち、本実施の形態の変調器は、LDPC符号器312から出力されたヘッダLDPC符号語720(図17参照)およびデータLDPC符号語の全てに対して、同一のDBPSKを使用して変調し、複素コンステレーションポイントのストリームに変換する。言い換えると、本実施の形態の変調器は、NG60ヘッダ703の部分と、レガシーヘッダ702を含むNG60ヘッダ703以外の部分とで、同一のDBPSK変調を行う。
<受信ベースバンドプロセッサの構成>
図13の受信ベースバンドプロセッサ520aは、復調器524の部分を除き、第1の実施の形態1の受信ベースバンドプロセッサ520の構成(図11参照)と同一の構成を有する。
但し、受信ベースバンドプロセッサ520aによる、上述のデ・スクランブルの処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702の長さフィールド以降の部分、および、NG60ヘッダ703の長さフィールドから
データフィールド706までの部分である。そして、受信ベースバンドプロセッサ520aによる、上述の復号化、復調、および逆拡散等の処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、およびデータフィールド706の部分である。
本実施の形態の復調器(図示せず)は、第2の復調部528を備えないことを除き、実施の形態1の復調器524と同一の構成を有する。
NG60ヘッダ703は、NG60ヘッダ703の変調時の位相の回転ではなく、NG60ヘッダ703の識別情報記述領域の存在によって、受信側で識別が可能となっている。したがって、本実施の形態の復調器は、ヘッダ復号段階において、NG60ヘッダ703の部分に対して、実施の形態1のようなDBPSK復調の位相の回転を行わない。
そして、デ・スクランブラ526は、ヘッダ復号段階において、識別情報記述領域に記述された識別情報を検出し、検出された識別情報に基づいてNG60ヘッダ703のビットをSTC号器522へ出力する。デ・スクランブラ526は、識別情報記述領域の検出を、例えば、コントローラ200aによって生成される、識別情報記述領域の位置を示す制御信号に基づいて行う。あるいは、デ・スクランブラ526は、STF 16(図1参照)の位置に基づいて、識別情報記述領域を検出してもよい。
以降、受信プロセッサ500aは、実施の形態1と同様に、データ復号段階の処理を行う。
<本実施の形態の効果>
以上のように、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、NG60ヘッダ703を識別するための識別情報をレガシーWiGigのコントロールPHY PPDUのデータフィールドに記述した、MFコントロールPHY PPDU 700を生成して送信することができる。
また、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、MFコントロールPHY PPDU 700を受信したとき、上記識別情報の記述に基づいてNG60ヘッダ703を識別し、可変帯域幅を使用する送信の対象となったデータを復号することができる。
したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aを採用することにより、変調および復調における位相の回転を行うことなく、レガシーWiGigとの後方互換性を維持しつつ、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることが可能となる。
また、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、ヘッダLDPC符号語720がレガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ703のビットを含むため、最初のLDPC符号語(つまり、ヘッダLDPC符号語720)を処理した段階で、NG60ヘッダ703を検出することができる。これに対し、実施の形態1では、2番目のLDPC符号語(つまり、NG60ヘッダLDPC符号語630)を処理しなければ、NG60ヘッダ604を検出することが困難である。
したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、実施の形態1に比べて、受信信号からMFコントロールPHY PPDUをより早く識別することができ、消費電力を低減することができる。
また、本実施の形態に係る無線通信装置100aにおけるMFコントロールPHY PPDU 700は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600に存在し
ていた第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605を有しない。したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、実施の形態1に比べて、余分なオーバヘッドの原因を抑制し、データ伝送効率を向上させることができる。
なお、LFコントロールPHY PPDU 10を受信した場合、無線通信装置100aは、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1)を、そのままコントローラ200へ出力する。あるいは、無線通信装置100aは、実施の形態1で説明したように、LFコントロールPHY PPDU用の受信プロセッサと、MFコントロールPHY PPDU用の受信プロセッサの両方を備え、識別が完了するまで両方の受信プロセッサにて並列処理を行ってもよい。
<送信手法の他の例>
なお、本実施の形態においても、標準帯域幅よりも大きいチャネル帯域幅を有するチャネルを活用して、MFコントロールPHY PPDU 700の送信を行ってもよい。
図18は、チャネル帯域幅が標準帯域幅の2倍であるチャネルにおいてMFコントロールPHY PPDU 700(図14参照)を送信する様子の一例を示す図であり、図14および実施の形態1の図12に対応するものである。
図18に示すように、チャネル帯域幅741は、標準帯域幅742の2倍であったとする。この場合、送信ベースバンドプロセッサ310aは、例えば、元のデータであるレガシープリアンブル7011からNG60 ヘッダ7031までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の50%に設定する。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、コピーされたデータであるレガシープリアンブル7012からNG60 ヘッダ7032までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の−50%に設定する。
<識別情報の位置の他の例>
また、識別情報記述領域の位置、および、識別情報の記述形式は、いずれも上述の例に限定されない。例えば、送信側の無線通信装置100aは、識別情報を、ヘッダチェックシーケンス(HCS:Header Check Sequence)チェッキングを使用して記述してもよい。この場合、受信側の無線通信装置100aは、NG60ヘッダ703のHCSチェッキングが成功しとき、MFコントロールPHY PPDUを受信したと判定し、成功しなかった場合、LFコントロールPHY PPDUを受信したと判定する。
(各実施の形態の変形例)
なお、以上説明した各実施の形態では、NG60 WiGigに対応した送信系統の構成と、NG60 WiGigに対応した受信系統の構成とが、1つの装置に配置されている例について説明したが、これに限定されない。すなわち、無線通信装置は、NG60 WiGigに対応した送信系統の構成と、NG60 WiGigに対応した受信系統の構成は、別の装置に配置されていてもよい。
(本開示のまとめ)
本開示の無線通信装置は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、および、データフィールドを含む物理層プロトコルデータユニットを送信装置から受信し、前記非レガシーヘッダは帯域幅に関するフィールドを含み、前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダは、前記送信装置により前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語として符号化されている、受信部と、前記受信した物理層プロトコルデータユニットの前記最初の符号語から前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダを復号する復号部と、を具備する。
なお、上記無線通信装置において、前記非レガシーヘッダは、前記非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含み、前記識別情報のフィールドは、前記非レガシーヘッダの先頭部分に含まれるフォーマット識別情報フィールドである。
また、上記無線通信装置において、前記非レガシーヘッダは、前記物理層プロトコルデータユニットにおいて、前記レガシーヘッダの直後に配置されてもよい。
また、上記無線通信装置において、前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、前記フォーマット識別情報フィールドと、前記チャネル帯域幅に関するフィールドとは、前記非レガシーヘッダ中に個別に記述されていてもよい。
また、上記無線通信装置において、前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、前記フォーマット識別情報フィールドと、前記チャネル帯域幅に関するフィールドとは、前記非レガシーヘッダ中の単一のフィールドに組み合わせて記述されていてもよい。
また、上記無線通信装置において、前記非レガシーヘッダにおいて、前記フォーマット識別情報フィールドおよび前記チャネル帯域幅に関するフィールドの各々は、シーケンスによって記述され、前記シーケンスは、前記チャネル帯域幅に対応して予め定義された複数のシーケンスの中から選択されたシーケンスであってもよい。
また、上記無線通信装置において、前記受信された物理層プロトコルデータユニットに対して復調を行う復調部をさらに具備し、前記復号部は、前記復調部により復調された前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語に対して誤り訂正復号化処理を施する構成であってもよい。
また、上記無線通信装置において、前記復号部により誤り訂正復号化処理が施された前記物理層プロトコルデータユニットに対してデスクランブルを行うデスクランブラ部さらに具備し、前記デスクランブルは、前記識別情報のフィールドに対しては行われなくてもよい。
また、上記無線通信装置において、前記受信された物理層プロトコルデータユニットに対して復調を行う復調部をさらに具備し、前記復調部は、前記レガシープリアンブル又は前記レガシーヘッダに対する復調に用いる位相とは異なる位相を用いて、前記非レガシーヘッダに対する復調を行ってもよい。
本開示の無線通信方法は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、および、データフィールドを含む物理層プロトコルデータユニットを送信装置から受信し、前記非レガシーヘッダはチャネル帯域幅に関するフィールドを含み、前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダは、前記送信装置により前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語として符号化されており、前記受信した物理層プロトコルデータユニットの前記最初の符号語から前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダを復号する。
本開示は、WiGig技術においてデータ伝送速度を向上させることができる無線通信装置および無線通信方法として有用である。
10 LFコントロールPHY PPDU
11,601,701 レガシープリアンブル
12,602,702 レガシーヘッダ
13,608,706 データフィールド
14,609,707 AGCサブフィールド
15,610,708 TRN−R/Tサブフィールド
16 STF
17 CEF
20,310,310a 送信ベースバンドプロセッサ
21,311 スクランブラ
22,312 LDPC符号器
23,313 変調器
24,314 拡散器
30,720 ヘッダLDPC符号語
32 データフィールドの一部分のビット
33,623,633,723 パリティビット
100,100a 無線通信装置
200,200a コントローラ
210,210a PPDU生成器
300,300a 送信プロセッサ
315 STC符号器
316 第1の変調部
317 第2の変調部
320 送信RFフロントエンド
400 アンテナ部
500,500a 受信プロセッサ
510 受信RFフロントエンド
520,520a 受信ベースバンドプロセッサ
521 チャネル推定器
522 STC復号器
523 逆拡散器
524 復調器
525 LDPC復号器
526 デ・スクランブラ
527 第1の復調部
528 第2の復調部
600,700 MFコントロールPHY PPDU
603 第1のパディングフィールド
604,703 NG60ヘッダ
605 第2のパディングフィールド
606,704 NG60 STF
607,705 NG60 CEF
620 レガシーヘッダLDPC符号語
621,721 レガシーヘッダビット
622 第1のパディングビット
630 NG60ヘッダLDPC符号語
631,722 NG60ヘッダビット
632 第2のパディングビット

Claims (10)

  1. レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、および、データフィールドを含む物理層プロトコルデータユニットを送信装置から受信し、前記非レガシーヘッダは帯域幅に関するフィールドを含み、前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダは、前記送信装置により前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語として符号化されており、前記物理層プロトコルデータユニットは、前記非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含む、受信部と、
    前記受信した物理層プロトコルデータユニットの前記最初の符号語から前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダを復号する復号部と、
    を具備する無線通信装置。
  2. 前記識別情報は、前記物理層プロトコルデータユニットの所定の位置に記述される、
    請求項1に記載の無線通信装置。
  3. 前記非レガシーヘッダは、前記物理層プロトコルデータユニットにおいて、前記レガシーヘッダの直後に配置される、
    請求項1または2に記載の無線通信装置。
  4. 前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、
    前記識別情報と、前記チャネル帯域幅に関する情報とは、前記非レガシーヘッダ中に個別に記述される、
    請求項2に記載の無線通信装置。
  5. 前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、
    前記識別情報と、前記チャネル帯域幅に関する情報とは、前記非レガシーヘッダ中の単一のフィールドに組み合わせて記述される、
    請求項2に記載の無線通信装置。
  6. 前記非レガシーヘッダにおいて、前記識別情報および前記チャネル帯域幅に関する情報の各々は、シーケンスによって記述され、
    前記シーケンスは、前記チャネル帯域幅に対応して予め定義された複数のシーケンスの中から選択されたシーケンスである、
    請求項5に記載の無線通信装置。
  7. 前記受信された物理層プロトコルデータユニットに対して復調を行う復調部をさらに具備し、
    前記復号部は、前記復調部により復調された前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語に対して誤り訂正復号化処理を施す、
    請求項1から6いずれか一項に記載の無線通信装置。
  8. 前記復号部により誤り訂正復号化処理が施された前記物理層プロトコルデータユニットに対してデスクランブルを行うデスクランブラ部をさらに具備し、
    前記デスクランブルは、前記識別情報のフィールドに対しては行われない、
    請求項2に記載の無線通信装置。
  9. 前記受信された物理層プロトコルデータユニットに対して復調を行う復調部をさらに具備し、
    前記復調部は、前記レガシープリアンブル又は前記レガシーヘッダに対する復調に用いる位相と同じ位相を用いて、前記非レガシーヘッダに対する復調を行う、
    請求項1から8いずれか一項に記載の無線通信装置。
  10. レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、および、データフィールドを含む物理層プロトコルデータユニットを送信装置から受信し、前記非レガシーヘッダはチャネル帯域幅に関するフィールドを含み、前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダは、前記送信装置により前記物理層プロトコルデータユニットの最初の符号語として符号化されており、前記物理層プロトコルデータユニットは、前記非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含み、
    前記受信した物理層プロトコルデータユニットの前記最初の符号語から前記レガシーヘッダおよび前記非レガシーヘッダを復号する、
    無線通信方法。
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