JP6965326B2 - 物理層プロトコルデータユニットを送信するための方法および装置 - Google Patents
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Description
本願は、2015年5月5日に中国特許庁に出願された「物理層プロトコルデータユニットを送信するための方法および装置」と題する中国特許出願番号第PCT/CN2015/078333号に基づく優先権を主張し、該出願の全体は、参照により、本明細書に組み込まれている。
本願発明の実施形態1は、WLANに適用するPPDUの送信方法を提供する。該方法は、例えば、図1のアクセスポイントおよびステーションなどのステーションに適用し得る。ステーションは、例えば、802.11ax規格などの次世代WLAN規格をサポートし得る。図4は、データ送信方法の相互作用図である。具体的な段階は、以下の通りである。
本願発明の実施形態2は、WLANに適用するPPDUの送信方法を提供する。該方法は、例えば、図1のアクセスポイントおよびステーションのようなステーションに適用し得る。ステーションは、例えば、802.11ax規格などの次世代WLAN規格をサポートし得る。図5は、データ送信方法の相互作用図である。具体的な段階は、以下の通りです。
本願発明の実施形態3は、WLANに適用するPPDUの送信方法を提供する。該方法は、例えば、図1のアクセスポイントおよびステーションのようなステーションに適用し得る。ステーションは、例えば、802.11ax規格などの次世代WLAN規格をサポートし得る。図6は、データ送信方法の相互作用図である。具体的な段階は、以下の通りである。
それに対応して、図7は、本願発明の実施形態4に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図7に示されるPPDUの送信装置700は、処理ユニット701および送受信ユニット702を備える。例えば、装置700は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態4のステーションは、送信側として動作する。
それに対応して、図8は、本願発明の実施形態5に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図8に示されるPPDUの送信装置800は、処理ユニット801および送受信ユニット802を備える。例えば、装置800は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態5のステーションは、受信側として動作する。
それに対応して、図9は、本願発明の実施形態6に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図9に示されるPPDUの送信装置900は、処理ユニット901および送受信ユニット902を備える。例えば、装置900は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態6のステーションは、送信側として動作する。
それに対応して、図10は、本願発明の実施形態7に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図10に示されるPPDUの送信装置1000は、処理ユニット1001および送受信ユニット1002を備える。例えば、装置1000は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態7のステーションは、受信側として動作する。
それに対応して、図11は、本願発明の実施形態8に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図11に示されるPPDUの送信装置1100は、処理ユニット1101および送受信ユニット1102を備える。例えば、装置1100は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態8のステーションは、送信側として動作する。
それに対応して、図12は、本願発明の実施形態9に係る、無線ローカルエリアネットワークにおけるPPDUの送信装置の概略ブロック図である。データ伝送装置は、例えば、ステーション、または、関連機能を実装する専用回路もしくはチップである。図12に示されるPPDUの送信装置1200は、処理ユニット1201および送受信ユニット1202を備える。例えば、装置1200は、図1に示されているAPまたはステーションであってよい。実施形態9のステーションは、受信側として動作する。
図13は、本願発明の実施形態10に係る送信ステーションのブロック図である。図13における送信ポイントは、インターフェース101と、処理ユニット102と、メモリ103とを備える。処理ユニット102は、送信ステーション100の動作を制御する。メモリ103は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット102に対して命令およびデータを提供する。メモリ103の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。送信ステーション100の構成要素は、バスシステム109を用いることにより、互いに連結される。バスシステム109は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム109と示される。
図14は、本願発明の実施形態11に係る受信ステーションのブロック図である。図14における受信ステーションは、インターフェース111と、処理ユニット112と、メモリ113とを備える。処理ユニット112は、受信ステーション110の動作を制御する。メモリ113は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット112に対して命令およびデータを提供する。メモリ113の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。受信ステーション110の構成要素は、バスシステム119を用いることにより、互いに連結される。バスシステム119は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム119と示される。
図15は、本願発明の実施形態12に係る送信ステーションのブロック図である。図15における送信ポイントは、インターフェース121と、処理ユニット122と、メモリ123とを備える。処理ユニット122は、送信ステーション120の動作を制御する。メモリ123は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット122に対して命令およびデータを提供する。メモリ123の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。送信ステーション120の構成要素は、バスシステム129を用いることにより互いに連結される。バスシステム129は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム129と示される。
図16は、本願発明の実施形態13に係る受信ステーションのブロック図である。図16における受信ステーションは、インターフェース131と、処理ユニット132と、メモリ133とを備える。処理ユニット132は、受信ステーション130の動作を制御する。メモリ133は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット132に対して命令およびデータを提供する。メモリ133の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。受信ステーション130の構成要素は、バスシステム139を用いることにより、互いに連結される。バスシステム139は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム139と示される。
図17は、本願発明の実施形態14に係る送信ステーションのブロック図である。図17における送信ポイントは、インターフェース141と、処理ユニット142と、メモリ143とを備える。処理ユニット142は、送信ステーション140の動作を制御する。メモリ143は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット142に対して命令およびデータを提供する。メモリ143の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。送信ステーション140の構成要素は、バスシステム149を用いることにより、互いに連結される。バスシステム149は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム149と示される。
図18は、本願発明の実施形態15に係る受信ステーションのブロック図である。図18における受信ステーションは、インターフェース151と、処理ユニット152と、メモリ153とを備える。処理ユニット152は、受信ステーション150の動作を制御する。メモリ153は、リードオンリメモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、処理ユニット152に対して命令およびデータを提供する。メモリ153の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。受信ステーション150の構成要素は、バスシステム159を用いることにより、互いに連結される。バスシステム159は、データバスを含むだけではなく、電力バス、制御バス、およびステータス信号バスも含む。しかしながら、明確な説明のため、図面における各バスは、バスシステム159と示される。
この実施形態は、送信側および受信側により実行される段階を含み、実施形態2の内容についての解釈、またはさらなる説明を提供する。
送信側では、以下の通りである。
Claims (16)
- 無線ローカルエリアネットワークにおいて適用され、プロセッサとメモリとを備える物理層プロトコルデータユニット(PPDU)送信装置であって、
前記メモリは、前記プロセッサに接続され、複数の命令を格納し、
前記複数の命令は、前記プロセッサによって実行される場合、
PPDUを生成する段階であって、前記PPDUは、レガシーシグナリングフィールド(L−SIGフィールド)と、インジケーション情報と、データフィールドと、信号拡張フィールド(SEフィールド)と、を有し、前記SEフィールドは、前記データフィールドにおける1又は複数の直交周波数分割多重方式シンボル(OFDMシンボル)のうちの最後のOFDMシンボルの後に位置し、前記L−SIGフィールドは、長さを示す長さフィールドを有し、前記インジケーション情報の値は、前記SEフィールドの長さに基づいて設定され、前記インジケーション情報は、受信側が、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいて算出されるOFDMシンボルの数量M1から1を減算する必要があるかどうかを示し、前記インジケーション情報の第1の値は、前記受信側がM1の値を不変のままに保つように指示し、前記インジケーション情報の第2の値は、前記受信側が前記M1の値から1を減算するように示す、段階と、
前記受信側に前記PPDUを送信する段階と、を実行するように前記装置に指示する、
装置。 - 無線ローカルエリアネットワークにおいて適用され、プロセッサとメモリとを備える物理層プロトコルデータユニット(PPDU)受信装置であって、
前記メモリは、前記プロセッサに接続され、複数の命令を格納し、
前記複数の命令は、前記プロセッサによって実行される場合、
送信側からのPPDUを受信する段階であって、前記PPDUは、レガシーシグナリングフィールド(L−SIGフィールド)と、インジケーション情報と、データフィールドと、信号拡張フィールド(SEフィールド)と、を有し、前記SEフィールドは、前記データフィールドにおける1又は複数の直交周波数分割多重方式シンボル(OFDMシンボル)のうちの最後のOFDMシンボルの後に位置し、前記インジケーション情報の値は、前記SEフィールドの長さに基づいて設定され、前記L−SIGフィールドは、長さを示す長さフィールドを有し、前記インジケーション情報は、前記装置が、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいて前記装置によって算出されるOFDMシンボルの数量M1から1を減算する必要があるかどうかを示し、前記インジケーション情報の第1の値は、前記装置がM1の値を不変のままに保つように指示し、前記インジケーション情報の第2の値は、前記装置が前記M1の値から1を減算するように指示する、段階と、
前記インジケーション情報の値が前記第1の値である場合、前記装置に対するOFDMシンボルの数量がM1の値と等しいと決定する段階と、
前記インジケーション情報の値が前記第2の値である場合、前記装置に対するOFDMシンボルの数量が(M1−1)と等しいと決定する段階と、を実行するように前記装置に指示する、
装置。 - 前記インジケーション情報は、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいてさらに設定される
請求項1または2に記載の装置。 - 前記SEフィールドの前記長さは、0μs、4μs、8μs、12μs、または16μsである
請求項1から3のいずれか一項に記載の装置。 - 前記PPDUは、高効率シグナリングフィールド(HE−SIGフィールド)を更に含み、前記HE−SIGフィールドは、前記インジケーション情報を含む
請求項1から4のいずれか一項に記載の装置。 - 前記M1は、前記データフィールドにおける算出されたOFDMシンボルの数量である
請求項1から5のいずれか一項に記載の装置。 - 前記SEフィールドの長さは、前記最後のOFDMシンボルにおいて符号化が停止された位置に対応する
請求項1から6のいずれか一項に記載の装置。 - 前記SEフィールドの前記長さは、4つの値である4μs、8μs、12μs、および16μsを有し、それぞれが前記PPDUにおける前記最後のOFDMシンボルにおいて符号化が停止された位置である1/4、1/2、3/4、および1に対応する
請求項7に記載の装置。 - 無線ローカルエリアネットワークにおいて適用される、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を送信する方法であって、
送信側によってPPDUを生成する段階であって、前記PPDUは、レガシーシグナリングフィールド(L−SIGフィールド)と、インジケーション情報と、データフィールドと、信号拡張フィールド(SEフィールド)と、を有し、前記SEフィールドは、前記データフィールドにおける1又は複数の直交周波数分割多重方式シンボル(OFDMシンボル)のうちの最後のOFDMシンボルの後に位置し、前記L−SIGフィールドは、長さを示す長さフィールドを有し、前記インジケーション情報の値は、前記SEフィールドの長さに基づいて設定され、前記インジケーション情報は、受信側が、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいて算出されるOFDMシンボルの数量M1から1を減算する必要があるかどうかを示し、前記インジケーション情報の第1の値は、前記受信側がM1の値を不変のままに保つように指示し、前記インジケーション情報の第2の値は、前記受信側が前記M1の値から1を減算するように指示する、段階と、
前記受信側に前記PPDUを送信する段階と、を備える
方法。 - 無線ローカルエリアネットワークにおいて適用される、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を受信する方法であって、
送信側からのPPDUを受信側で受信する段階であって、前記PPDUは、レガシーシグナリングフィールド(L−SIGフィールド)と、インジケーション情報と、データフィールドと、信号拡張フィールド(SEフィールド)と、を有し、前記SEフィールドは、前記データフィールドにおける1又は複数の直交周波数分割多重方式シンボル(OFDMシンボル)のうちの最後のOFDMシンボルの後に位置し、前記インジケーション情報の値は、前記SEフィールドの長さに基づいて設定され、前記L−SIGフィールドは、長さを示す長さフィールドを有し、前記インジケーション情報は、前記受信側が、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいて前記受信側によって算出されるOFDMシンボルの数量M1から1を減算する必要があるかどうかを示し、前記インジケーション情報の第1の値は、前記受信側がM1の値を不変のままに保つように指示し、前記インジケーション情報の第2の値は、前記受信側が前記M1の値から1を減算するように指示する、段階と、
前記インジケーション情報の値が前記第1の値である場合、前記受信側に対するOFDMシンボルの数量がM1の値と等しいと前記受信側で決定する段階と、
前記インジケーション情報の値が前記第2の値である場合、前記受信側に対するOFDMシンボルの数量が(M1−1)と等しいと前記受信側で決定する段階と、を備える
方法。 - 前記インジケーション情報はさらに、前記長さフィールドによって示される前記長さに基づいて設定される
請求項9または10に記載の方法。 - 前記PPDUは、高効率シグナリングフィールド(HE−SIGフィールド)を更に含み、前記HE−SIGフィールドは、前記インジケーション情報を含む
請求項9または10に記載の方法。 - 前記M1は、前記データフィールドにおける算出されたOFDMシンボルの数量である
請求項9から12のいずれか一項に記載の方法。 - 前記SEフィールドの前記長さは、0μs、4μs、8μs、12μs、または16μsである
請求項9から13のいずれか一項に記載の方法。 - 前記SEフィールドの長さは、前記PPDUにおける前記最後のOFDMシンボルにおいて符号化が停止された位置に対応する
請求項9から14のいずれか一項に記載の方法。 - 前記SEフィールドの前記長さは、4つの値である4μs、8μs、12μs、および16μsを有し、それぞれが前記PPDUにおける前記最後のOFDMシンボルにおいて符号化が停止された位置である1/4、1/2、3/4、および1に対応する
請求項15に記載の方法。
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