JP6956356B2 - 受信装置、受信方法および集積回路 - Google Patents
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Description
図1は、従来技術による、PPDU(Physical layer Protocol Data Unit:物理層プロトコルデータユニット)100のフォーマットの例を示している[非特許文献1および非特許文献4を参照]。PPDU 100は、レガシープリアンブル110と、非レガシープリアンブル(すなわち高効率(HE)プリアンブル)120と、データフィールド130とを備えている。
図7は、本開示の第1の実施形態によるリソース割当ての例を示している。第1の実施形態は、1つの割当て(アサインメント)において周波数領域内の連続する1つまたは複数のRUが割り当てられる連続的なリソース割当てに適用可能である。この例では、80MHz OFDMAにおいて11の割当てが存在する。各割当て(割当てインデックスによって参照される)は、シングルユーザ伝送の場合に特定のSTA、またはマルチユーザMIMO伝送の場合にSTAの特定のグループ、のいずれかにアドレッシングされる。
図9は、本開示の第2の実施形態によるリソース割当ての例を示している。第2の実施形態も、1つの割当てにおいて、周波数領域内の連続する1つまたは複数のRUを割り当てることのできる連続的なリソース割当てに適用可能である。この例では、80MHz OFDMAにおいて10個の割当てが存在する。各割当ては、シングルユーザ伝送の場合に特定のSTA、または、マルチユーザMIMO伝送の場合にSTAの特定のグループ、のいずれかにアドレッシングされる。
図11は、本開示の第3の実施形態によるリソース割当ての例を示している。第3の実施形態は、連続的なリソース割当てと不連続なリソース割当ての両方に適用可能であり、不連続なリソース割当てでは、周波数領域内の連続していない1個または複数のRUを1つの割当てにおいて割り当てられる。第3の実施形態では、第1の実施形態および第2の実施形態よりも周波数スケジューリングにおいてさらに高い柔軟性が可能である。この例では、80MHz OFDMAにおいて10つの割当てが存在する。各割当ては、シングルユーザ伝送の場合に特定のSTA、またはマルチユーザMIMO伝送の場合にSTAの特定のグループ、のいずれかにアドレッシングされる。
図14は、本開示による、DL PPDU100のHE−SIG−A122およびHE−SIG−B124の情報内容の例を示している。共通制御情報は、非OFDMA伝送用のHE−SIG−Aと、OFDMA伝送用のHE−SIG−Aの両方に含まれる。本開示によると、非OFDMA伝送用のHE−SIG−A122に含まれる情報は、OFDMA伝送用のHE−SIG−A122とは異なる。非OFDMA伝送の場合、HE−SIG−Aフィールド122は、共通制御情報に加えて、シングルユーザ伝送またはマルチユーザMIMO伝送におけるリソース割当て情報およびユーザ特定情報を含む。データフィールド130における非OFDMA伝送の場合、HE−SIG−Bフィールド124が存在しない。データフィールド130におけるOFDMA伝送の場合、HE−SIG−Aフィールド122は、共通制御情報に加えて、第1の割当てのリソース割当て指示情報およびユーザ特定情報を含み、HE−SIG−Bフィールド124は、残りの割当てそれぞれのリソース割当て指示情報およびユーザ特定情報を含む。
図15は、本開示による、無線通信システムにおいてOFDMA伝送を実行する手順の例を示している。無線通信システムは、AP1502と、AP1502に関連付けられている複数のSTA(例:1504)とを備えている。AP1502は、無線通信システムにおいて複数のRUを使用して周波数スケジューリングを実行する。
図17は、本開示による、AP1502の構成の例を示しているブロック図である。AP1502は、コントローラ1702と、スケジューラ1704と、メッセージ生成器1708と、メッセージプロセッサ1706と、PHYプロセッサ1710と、アンテナ1712とを備えている。コントローラ1702は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。
図18は、本開示による、STA 1504の構成の例を示しているブロック図である。STA 1504は、コントローラ1802と、メッセージ生成器1804と、メッセージプロセッサ1806と、PHYプロセッサ1808と、アンテナ1810とを備えている。コントローラ1802は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。アンテナ1810は、1つのアンテナポート、または複数のアンテナポートの組合せから構成することができる。
図19は、本開示の第4の実施形態によるリソース割当ての例を示している。第4の実施形態は、周波数領域内の連続する1つまたは複数のRUを1つの割当てにおいて割り当てることのできる連続的なリソース割当てに適用可能である。この例では、80MHz OFDMAにおいて9個の割当て(#0〜#9)が存在する。各割当ては、シングルユーザ伝送の場合に特定のSTA、またはマルチユーザMIMO伝送の場合にSTAの特定のグループ、のいずれかにアドレッシングされる。
図21は、本開示による、DL PPDUのHE−SIG−A122およびHE−SIG−B124の情報内容の別の例を示している。本開示によると、シングルユーザ伝送の場合、DL PPDUの中にHE−SIG−Bフィールド124が存在しない。マルチユーザ伝送の場合、DL PPDUの中にHE−SIG−Bフィールド124が存在し、リソース割当て情報(すなわち各割当てのリソース割当て指示情報)と、その後ろの、各割当てのユーザ特定情報とを含む。HE−SIG−Bフィールド124は、20MHzサブバンドベース単位で符号化される。CBW=40MHz、80MHz、160MHz、または80+80MHzの場合、異なる内容を伝える20MHzサブバンドの数は2である。
− CBW=40MHz;
− 4つの割当て: A1,A2,A3,A4;
− 割当てA1は、HE−SIG−B1が送信される下側20MHzサブバンドチャネル内に位置している1つまたは複数のRUを含む;
− 割当てA2および割当てA3それぞれは、HE−SIG−B2が送信される上側20MHzサブバンドチャネル内に位置している1つまたは複数のRUを含む;
− 割当てA4は、下側20MHzサブバンドチャネルと上側20MHzサブバンドチャネルの両方にまたがる1つまたは複数のRUを含む;
− 4つの割当てそれぞれのリソース割当て指示情報には、同程度の数の情報ビットを必要とするものと想定する。
− 割当てA1のリソース割当て指示情報は、HE−SIG−B1においてシグナリングされる;
− 割当てA2および割当てA3のリソース割当て指示情報は、HE−SIG−B2においてシグナリングされる;
− 割当てA4のリソース割当て指示情報はHE−SIG−B1においてシグナリングされる。
図24は、CBW=80MHzの場合の、図22におけるHE−SIG−B1 2202またはHE−SIG−B2 2204のフォーマットの第1の例を示している。HE−SIG−B1 2202またはHE−SIG−B2 2204は、共通フィールド2410およびユーザ特定フィールド2450を備えている。共通フィールド2410は、第1のリソース割当てサブフィールド2412と、第2のリソース割当てサブフィールド2414と、CRC(Cyclic Redundancy Check:巡回冗長検査)サブフィールド2418と、テールビット(tail bits)サブフィールドとを備えている。
1704 スケジューラ
1706 メッセージプロセッサ
1708 メッセージ生成器
1710 PHYプロセッサ
1712 アンテナ
1802 コントローラ
1804 メッセージ生成器
1806 メッセージプロセッサ
1808 PHYプロセッサ
1810 アンテナ
Claims (15)
- レガシープリアンブル、非レガシープリアンブル、及び、データフィールド、を含む信号を受信する受信部と、
前記信号に基づいて、データを復号する回路と、
を備え、
前記非レガシープリアンブルは、信号フィールドを含み、
前記信号フィールドは、周波数領域における複数のリソースユニット(RU)を示し、前記周波数領域における前記複数のRUの順序で並んだ複数のユーザ固有サブフィールドを含み、
前記複数のユーザ固有サブフィールドは、第1ユーザ固有サブフィールドと第2ユーザ固有サブフィールドを含み、前記第2ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの開始トーンインデックスは、前記第2ユーザ固有サブフィールドに先行する前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの終了トーンインデックスよりも大きく、
前記信号フィールドは、第1サブバンドチャネル用の第1チャネルフィールドを含み、
前記信号が1以上のサブバンドチャネルを占めるとき、前記信号フィールドは、前記第1サブバンドチャネルとは異なる第2サブバンドチャネル用の第2チャネルフィールドを更に含み、
前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々は、リソースアサインメントサブフィールドを含む共通フィールド、及び、前記複数のユーザ固有サブフィールドを含むユーザ固有フィールドを含み、
チャネル帯域幅が80MHzである場合に、前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々における前記共通フィールドは、前記周波数領域において中央に位置する中央RUが割り当てられているか否かを示す中央RUサブフィールドを含む、
受信装置。 - 前記信号フィールドは、リソースアサインメントフィールドを含む共通フィールドと、前記複数のユーザ固有サブフィールドを含むユーザ固有フィールドを含む、
請求項1に記載の受信装置。 - 前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUは、決定した開始位置を持ち、
前記第2ユーザ固有サブフィールドに対応するRUは、前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの終了トーンインデックスの隣に開始トーンインデックスを持つ、
請求項1に記載の受信装置。 - 前記複数のRUのうち少なくともひとつのRUが使用されないときは、前記少なくともひとつのRUは、ダミーアサインメントが挿入されることで示される、
請求項1に記載の受信装置。 - 前記チャネル帯域幅が80MHzである場合において前記中央RUが割り当てられるとき、前記中央RU用のユーザ固有サブフィールドは、前記複数のユーザ固有フィールドのうち最後のユーザ固有サブフィールドである、
請求項1に記載の受信装置。 - 前記リソースアサインメントサブフィールドと、ユーザ固有サブフィールドの位置とが、特定のユーザに対してデータを送信するために用いられるRUを特定する、
請求項2に記載の受信装置。 - 前記複数のRUは、低周波数から高周波数への順序で並んでいる、
請求項1に記載の受信装置。 - レガシープリアンブル、非レガシープリアンブル、及び、データフィールド、を含む信号を受信する工程と、
前記信号に基づいて、データを復号する工程と、
を含み、
前記非レガシープリアンブルは、信号フィールドを含み、
前記信号フィールドは、周波数領域における複数のリソースユニット(RU)を示し、前記周波数領域における前記複数のRUの順序で並んだ複数のユーザ固有サブフィールドを含み、
前記複数のユーザ固有サブフィールドは、第1ユーザ固有サブフィールドと第2ユーザ固有サブフィールドを含み、前記第2ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの開始トーンインデックスは、前記第2ユーザ固有サブフィールドに先行する前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの終了トーンインデックスよりも大きく、
前記信号フィールドは、第1サブバンドチャネル用の第1チャネルフィールドを含み、
前記信号が1以上のサブバンドチャネルを占めるとき、前記信号フィールドは、前記第1サブバンドチャネルとは異なる第2サブバンドチャネル用の第2チャネルフィールドを更に含み、
前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々は、リソースアサインメントサブフィールドを含む共通フィールド、及び、前記複数のユーザ固有サブフィールドを含むユーザ固有フィールドを含み、
チャネル帯域幅が80MHzである場合に、前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々における前記共通フィールドは、前記周波数領域において中央に位置する中央RUが割り当てられているか否かを示す中央RUサブフィールドを含む、
受信方法。 - 前記信号フィールドは、リソースアサインメントフィールドを含む共通フィールドと、前記複数のユーザ固有サブフィールドを含むユーザ固有フィールドを含む、
請求項8に記載の受信方法。 - 前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUは、決定した開始位置を持ち、
前記第2ユーザ固有サブフィールドに対応するRUは、前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの終了トーンインデックスの隣に開始トーンインデックスを持つ、
請求項8に記載の受信方法。 - 前記複数のRUのうち少なくともひとつのRUが使用されないときは、前記少なくともひとつのRUは、ダミーアサインメントが挿入されることで示される、
請求項8に記載の受信方法。 - 前記チャネル帯域幅が80MHzである場合において前記中央RUが割り当てられるとき、前記中央RU用のユーザ固有サブフィールドは、前記複数のユーザ固有フィールドのうち最後のユーザ固有サブフィールドである、
請求項8に記載の受信方法。 - 前記リソースアサインメントサブフィールドと、ユーザ固有サブフィールドの位置とが、特定のユーザに対してデータを送信するために用いられるRUを特定する、
請求項9に記載の受信方法。 - 前記複数のRUは、低周波数から高周波数への順序で並んでいる、
請求項8に記載の受信方法。 - レガシープリアンブル、非レガシープリアンブル、及び、データフィールド、を含む信号を受信する処理と、
前記信号に基づいて、データを復号する処理と、
を制御し、
前記非レガシープリアンブルは、信号フィールドを含み、
前記信号フィールドは、周波数領域における複数のリソースユニット(RU)を示し、前記周波数領域における前記複数のRUの順序で並んだ複数のユーザ固有サブフィールドを含み、
前記複数のユーザ固有サブフィールドは、第1ユーザ固有サブフィールドと第2ユーザ固有サブフィールドを含み、前記第2ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの開始トーンインデックスは、前記第2ユーザ固有サブフィールドに先行する前記第1ユーザ固有サブフィールドに対応するRUの終了トーンインデックスよりも大きく、
前記信号フィールドは、第1サブバンドチャネル用の第1チャネルフィールドを含み、
前記信号が1以上のサブバンドチャネルを占めるとき、前記信号フィールドは、前記第1サブバンドチャネルとは異なる第2サブバンドチャネル用の第2チャネルフィールドを更に含み、
前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々は、リソースアサインメントサブフィールドを含む共通フィールド、及び、前記複数のユーザ固有サブフィールドを含むユーザ固有フィールドを含み、
チャネル帯域幅が80MHzである場合に、前記第1チャネルフィールド及び前記第2チャネルフィールドの各々における前記共通フィールドは、前記周波数領域において中央に位置する中央RUが割り当てられているか否かを示す中央RUサブフィールドを含む、
集積回路。
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