JP6967021B2 - 通信装置、通信方法、及び、集積回路 - Google Patents
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Description
− 各共通フィールド510は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、HE−SIG−Bシンボル当たりデータビット数NDBPSが52であるVHT−MCS1(IEEE802.11ac規格参照)である、と仮定する。
本開示の第1の態様によれば、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに移転される。この移転によって、HE−SIG−Bシンボルの数が最小限に抑えられる。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド610は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、かつ
− レペティション係数=2である、と仮定する。
本開示の第2の実施形態によれば、HE−SIG−Bシンボルの数が最小化されるように、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに再配置される。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド710は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、
− 再配置BCCブロックに使用されるMCSは、NDBPS, rblk=26であるVHT−MCS0である、かつ
− 他方のBCCブロックに使用されるMCSは、NDBPS,oblk=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第3の実施形態によれば、HE−SIG−Bシンボルの数が最小化されるように、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに再配置される。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド810は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第4の実施形態によれば、第1のMCSおよび第2のMCSが、それぞれHE−SIG−B1 302およびHE−SIG−B2 304に使用される。HE−SIG−B1 302の第1のMCSは、第1の20MHzサブバンドチャネル322内でスケジュールされるSTAがHE−SIG−B1 302の復号に成功する確率が許容可能である(例えば、90%)ように決定されるべきである。同様に、HE−SIG−B2 304の第2のMCSは、第2の20MHzサブバンドチャネル324内でスケジュールされるSTAが、HE−SIG−B2 304の復号に成功する確率が許容可能である(例えば、90%)ように決定されるべきである。HE−SIG−B1 302に使用される第1のMCSまたはHE−SIG−B2 304に使用される第2のMCSは、第1の20MHzサブバンドチャネル322と第2の20MHzサブバンドチャネル324の両方においてスケジューリングされるSTAの一部分のみを考慮に入れるため、HE−SIG−B1 302に使用される第1のMCSおよびHE−SIG−B2 304に使用される第2のMCSのうちの1つは、最初の3つの実施形態で使用される共通のMCSよりもロバスト性を低くすることができる。最初の3つの実施形態と異なり、本開示の第4の実施形態によれば、HE−SIG−B1 302またはHE−SIG−B2 304のいずれのBCCブロックも再配置する必要がないことに留意されたい。
− 各共通フィールド910は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、かつ、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、と仮定する。
本開示の第5の実施形態によれば、特定のタイプの単一のRU(例えばタイプIV RU)が第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324の各々にわたって割り当てられ、同じ数のユーザが第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324の各々においてスケジューリングされる場合、2つのHE−SIG−Bチャネルフィールドの各々はユーザ固有フィールドのみを含むことができ、これにより、HE−SIG−Bシンボルの数が最小になる。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第6の実施形態によれば、第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324をカバーする40MHz帯域幅全体がMU−MIMO送信に割り当てられる場合、2つのHE−SIG−Bチャネルフィールドの各々は、ユーザ固有フィールドのみを含むことができる。さらに、ユーザ固有サブフィールドは、効率的な負荷平衡のために2つのHE−SIG−Bチャネルフィールド間で公平に分割される。より詳細には、Kユーザが多重化されたMU−MIMO送信の場合、最初の
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
提案されているIEEE802.11ax暫定仕様書[非特許文献5参照]によれば、表2に示されるHE−SIG−A110内のシグナリングフィールドは、HE−SIG−B112に関する必要な情報を提供する。
本開示の第7の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第7の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第8の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第8の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第9の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第9の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第10の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第10の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第11の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第11の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
IEEE802.11ax仕様フレームワーク文書[非特許文献6参照]によれば、表7に示すようなHE−SIG−B関連シグナリングフィールドに加えて、HE−SIG−A110は、HEパケットはDLまたはUL向けに意図されているかを示す、UL/DLフィールドを含む。
− 第1の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)。
− 第2の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)。
− 第3および第4の26トーンRUをカバーする52トーンRU(すなわち、タイプII RU)。
− 第5の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)
− 第6、第7、第8および第9の26トーンRUをカバーする106トーンRU(すなわち、タイプIII RU)。
本開示の第12の実施形態によれば、単一の26トーンRU、52トーンRUまたは106トーンRU内のDLまたはUL SU部分帯域送信について、図14のHEパケットのHE−SIG−B112内のRU割当インデックスは、RU割当インデックスによって指定されるRU構成に対応するHE−SIG−B112内のユーザ固有サブフィールドの数が可能な限り小さくなるように割り当てられるべきである。その結果、SU部分帯域送信のHE−SIG−Bオーバーヘッドが最小化される。
本開示の第13の実施形態によれば、表8に示されるRU割当シグナリング表内の15個の予備エントリの各々が、SU部分帯域送信に割り当てられた特定の26トーンRU、52トーンRUまたは106トーンRUを示すために使用される。
本開示の第14の実施形態によれば、SU部分帯域送信について、図14のHEパケットのHE−SIG−B112におけるRU割当シグナリングは、2つ以上の26トーンRU、52トーンRUおよび/または106トーンRUを含むRU構成の代わりに、単一の26トーンRU、52トーンRU 106トーンRUを示すために使用される。その結果、本開示の第13の実施形態と同様に、HE−SIG−B112には、単一のユーザ固有サブフィールドのみが必要とされる。表12に示すように、第12の実施形態と比較して、第14の実施形態のHE−SIG−Bオーバーヘッドは、特にMCS0、MCS1、MCS2またはMCS3がHE−SIG−B112に適用された場合に顕著に低減される。
図12は、本開示に係るAPの構成例を示すブロック図である。APは、コントローラ1202と、スケジューラ1204と、メッセージ生成部1208と、メッセージプロセッサ1206と、PHYプロセッサ1210と、アンテナ1212とを備える。アンテナ1212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で構成することができる。コントローラ1202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。DL送信の場合、スケジューラ1204は、STAからのチャネル品質指標(CQI:channel quality indicator)に基づいてコントローラ1202の制御下で周波数スケジューリングを実行し、STAのデータをRUに割り当てる。また、スケジューラ1204は、リソース割当結果をメッセージ生成部1208に出力する。メッセージ生成部1208は、対応する制御シグナリング(すなわち、共通制御情報、リソース割当情報、およびユーザ別割当情報)およびスケジュールされているSTAのデータを生成し、これらは、PHYプロセッサ1210によってHEパケットに形成され、アンテナ1212を介して送信される。制御シグナリングは、上述の実施形態に従って構成することができる。他方、メッセージプロセッサ1206は、アンテナ1212を通じてSTAから受信したCQIを、コントローラ1202の制御の下で分析し、スケジューラ1204およびコントローラ1202に提供する。これらのCQIは、STAから通知されている受信品質情報である。CQIは、「CSI」(チャネル状態情報(Channel State Information))と呼ばれることもある。
図13は、本開示に係るSTAの構成例を示すブロック図である。STAは、コントローラ1302と、メッセージ生成部1304と、メッセージプロセッサ1306と、PHYプロセッサ1308と、アンテナ1310とを備える。コントローラ1302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1310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で構成することができる。DL送信の場合、アンテナ1310は、HEパケットを含む下りリンク信号を受信し、メッセージプロセッサ1306は、受信したHEパケットに含まれる制御シグナリングから、その指定されたRUおよびその特定の割当情報を特定し、その特定の割当情報に従ってその指定されたRUにおいて受信HEパケットからその特定のデータを復号する。HEパケットに含まれる制御シグナリングは、上述の実施形態に従って構成することができる。メッセージプロセッサ1306は、アンテナ1310を介して受信したHEパケットからチャネル品質を推定し、コントローラ1302に提供する。メッセージ生成部1304はCQIメッセージを生成し、CQIメッセージは、PHYプロセッサ1308によって形成され、アンテナ1310を介して送信される。
1204 スケジューラ
1206 メッセージプロセッサ
1208 メッセージ生成部
1210 PHYプロセッサ
1212 アンテナ
1302 コントローラ
1304 メッセージ生成部
1306 メッセージプロセッサ
1308 PHYプロセッサ
1310 アンテナ
Claims (5)
- 送信部と制御回路を具備する、通信装置であり、
前記送信部は、プリアンブルとデータフィールドを含む部分帯域送信パケットを1つの受信側通信装置に送信し、
前記プリアンブルは、複数のリソースユニット(RU)割り当ての1つを示すRU割り当て情報と、複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のRU割り当ての1つは、前記複数のユーザフィールドに各々対応する複数のRUを示し、
前記複数のRUの1つのRUは前記受信側通信装置に割り当てられ、前記複数のRUの他のRUは未割当RUであり、
前記制御回路は、前記未割当RUに対応するユーザフィールドにダミーのアソシエーションID(AID)を設定し、
前記プリアンブルは20MHzのバンド幅で送信され、前記データフィールドは20MHzより小さい106トーンの前記割り当てられた1つのRUで送信される、
通信装置。 - 前記RU割り当て情報は、マルチインプットマルチアウトプット(MIMO)送信に使用される、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記RU割り当て情報は、直交周波数分割多重送信に使用される、
請求項1に記載の通信装置。 - プリアンブルとデータフィールドを含む部分帯域送信パケットを1つの受信側通信装置に送信し、
前記プリアンブルは、複数のリソースユニット(RU)割り当ての1つを示すRU割り当て情報と、複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のRU割り当ての1つは、前記複数のユーザフィールドに各々対応する複数のRUを示し、
前記複数のRUの1つのRUは前記受信側通信装置に割り当てられ、前記複数のRUの他のRUは未割当RUである、工程と、
前記未割当RUに対応するユーザフィールドにダミーのアソシエーションID(AID)を設定し、
前記プリアンブルは20MHzのバンド幅で送信され、前記データフィールドは20MHzより小さい106トーンの前記割り当てられた1つのRUで送信される、工程と、を具備する、
通信方法。 - プリアンブルとデータフィールドを含む部分帯域送信パケットを1つの受信側通信装置に送信し、
前記プリアンブルは、複数のリソースユニット(RU)割り当ての1つを示すRU割り当て情報と、複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のRU割り当ての1つは、前記複数のユーザフィールドに各々対応する複数のRUを示し、
前記複数のRUの1つのRUは前記受信側通信装置に割り当てられ、前記複数のRUの他のRUは未割当RUである、処理と、
前記未割当RUに対応するユーザフィールドにダミーのアソシエーションID(AID)を設定し、
前記プリアンブルは20MHzのバンド幅で送信され、前記データフィールドは20MHzより小さい106トーンの前記割り当てられた1つのRUで送信される、処理と、を制御する、
集積回路。
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