JP6995992B2 - ミリ波ネットワークにおける同一チャネル干渉低減 - Google Patents

ミリ波ネットワークにおける同一チャネル干渉低減 Download PDF

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Description

[関連出願の相互参照]
本開示は、2017年10月31日に出願され「CO-CHANNEL INTERFERENCE REDUCTION IN MMWAVE NETWORKS」と題された米国仮特許出願第62/579,659号、及び2018年10月1日に出願され「CO-CHANNEL INTERFERENCE REDUCTION IN MMWAVE NETWORKS」と題された米国特許出願第16/148,374号の優先権を主張するものであり、これらの内容はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
[技術分野]
本開示は、概して無線ネットワークに関し、詳細には、ミリメートル波(millimeter wave)(ミリ波(mmWave))ネットワークの高密度展開における同期及びチャネル推定のための手法及びメカニズムに関する。
高精細(high-definition、HD)ディスプレイ及び他のアプリケーションのますますの需要により、また、スマートフォン及びタブレット端末の広範な使用により、ミリメートル波(ミリ波(mmWave))帯でより高いデータレートで伝送が可能な次世代WLANが必要とされている。IEEE802.11ad(指向性マルチギガビット(directional multi-gigabit、DMG))仕様は、世界的にライセンスされていない60GHz帯、例えば57~71GHzで動作するWLAN技術を提供する。IEEE802.11ay(進化型DMG(evolved DMG、EDMG))などの次世代60GHzWLAN(EDMG)が現在開発されており、これは、802.11adよりさらに高い性能が可能であり、また、802.11adとの下位互換性及び共存を提供する。
トレーニング系列は、送信機及び受信機の双方に知られている系列又は波形の形式を典型的にとる。トレーニング系列は、主に同期及びチャネル推定の目的で使用され、受信機側で典型的にはブラインドで検出可能な他の情報(例えば、シグナリング又はユーザ情報等)を搬送することもある。IEEE802.11ad仕様は、トレーニング系列のための2つのフィールド、すなわちショートトレーニングフィールド(short training field、STF)とチャネル推定フィールド(channel estimation field、CEF)を含むフレーム構造を定義している。チャネル推定フィールド(CEF)は、より微細な同期のために使用される。
IEEE802.11ayなどの次世代mmWaveネットワークの文脈において同一チャネル干渉を緩和することができる改善されたトレーニング系列を提供することは有用であろう。
少なくともいくつかの例において、本明細書に開示される方法及びシステムは、同じ時間期間及び同じスペクトルを共有する通信リンク間の同一チャネル干渉を低減するのに役立ち得る新しいSTF及びCEFを導入する。少なくともいくつかの例において、STF及びCEFが使用されて、アクセスポイント(access point、AP)及びステーション(station、STA)がmmWaveにおける空間共有に起因する潜在的な同一チャネル干渉を検出し、ターゲットチャネル及び干渉チャネルを推定し、及び/又は同一チャネル干渉を緩和することを可能にする。
いくつかの態様において、本開示は受信機における方法を説明する。当該方法は、プリアンブルコンポーネント系列のセット内の複数のプリアンブルコンポーネント系列のうちいずれが受信機のターゲットチャネルに対して割り当てられるかを決定するステップを含み、該セットのプリアンブルコンポーネント系列の任意のペアが、ゼロ相関ゾーン(zero-correlation-zone、ZCZ)を提供するように相互相関する。当該方法は、ショートトレーニングフィールド(STF)及びチャネル推定フィールド(CEF)を含む無線パケットを受信するステップをさらに含む。当該方法は、セット内のプリアンブルコンポーネント系列の各々について、プリアンブルコンポーネント系列とSTFとの間の相互相関ピーク数を決定するステップをさらに含む。当該方法は、プリアンブルコンポーネント系列の各々についての相互相関ピーク数に基づいて、無線パケットが受信機のターゲットチャネルで送信されたターゲットパケットか、又は無線パケットが受信機に対して送信されなかった干渉パケットかを決定するステップをさらに含む。当該方法は、無線パケットがターゲットパケットであると決定された場合、受信CEFと割り当てターゲットCEF系列との相互相関に基づいてターゲットチャネルを推定するステップをさらに含む。当該方法は、無線パケットが干渉パケットであると決定された場合、受信CEFと、割り当てターゲットCEF系列以外のCEF系列との相互相関に基づいて、干渉チャネルを推定するステップをさらに含む。当該方法は、無線パケットがターゲットパケットである場合、少なくともターゲットチャネルのチャネル推定に基づいて無線パケットのペイロードを復調するステップをさらに含む。
いくつかの態様において、本開示は受信機における方法を提供する。当該方法は、受信ショートトレーニングフィールド(STF)及び受信チャネル推定フィールド(CEF)を含む無線パケットを受信するステップを含む。当該方法は、STFと少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの少なくとも1つのコンポーネント系列との間の相互相関を実行することであり、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであることと、相互相関の出力を予期された出力と比較することとにより、受信STFが受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てSTFとマッチするかどうかを決定するステップをさらに含み、受信STFが割り当てSTFとマッチするとき、無線パケットは受信機のターゲットリンクに対するターゲットパケットであると決定される。当該方法は、受信CEFと、受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てCEFとの相互相関を実行することにより、チャネル推定を実行するステップをさらに含み、割り当てCEFは2つ以上のCEFのセットから割り当てられ、CEFのセット内の各CEFは少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの1つ以上の系列を使用して形成され、CEFのセット内のCEFはペアごとの(pairwise)ゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFはZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する。当該方法は、無線パケットがターゲットパケットであるかどうかに基づいて、無線パケットの残り部分を復調し、あるいは無視するステップをさらに含む。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc128又は系列Gd128のうちの少なくとも1つを含んでもよく、
Figure 0006995992000001
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc128及びGd128の双方を含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga128及び系列Gb128を含んでもよく、
Figure 0006995992000002
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、相互相関の出力を予期された出力と比較するステップは、少なくとも1つのコンポーネント系列と受信STFとの間の相互相関ピーク数を決定するステップと、決定された相互相関ピーク数を、割り当てSTFに対して予期された相互相関ピーク数と比較するステップと、を含んでもよい。決定された相互相関ピーク数と予期された相互相関ピーク数との間のマッチは、無線パケットが受信機のターゲットリンクで送信されたターゲットパケットであることを示し得る。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、無線パケットが受信機のターゲットパケットであると決定した後、受信CEFと割り当てCEFとの相互相関に基づいてターゲットリンクのチャネル推定を実行するステップと、少なくともターゲットリンクのチャネル推定に基づいて、無線パケットの残り部分のペイロードを復調するステップと、をさらに含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、無線パケットが受信機のターゲットパケットでないと決定した後、受信CEFと、CEFのセット内の割り当てCEF以外の別のCEFとの相互相関に基づいて、干渉リンクについてチャネル推定を実行するステップと、無線パケットの残り部分を無視するステップと、をさらに含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、無線パケットが受信機のターゲットパケットであるかどうかを決定するために使用される割り当てSTFの指標をネットワークコントローラから受信するステップ、をさらに含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、測定された同一チャネル干渉条件に関する情報をネットワークコントローラに送信するステップ、をさらに含んでもよい。割り当て系列は、測定された同一チャネル干渉条件に関する情報に基づいてネットワークコントローラにより割り当てられてもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの複数の割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列を記憶するステップであり、各割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列はそれぞれのリンクに割り当てられる、ステップと、無線パケットが受信機のターゲットパケットであるかどうかを決定するために複数の割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列のうちいずれを使用するかを、受信機のターゲットパケットのリンクに基づいて決定するステップと、をさらに含んでもよい。
いくつかの態様において、本開示は送信機における方法を説明する。当該方法は、少なくとも1つの割り当てショートトレーニングフィールド(STF)系列及び少なくとも1つの割り当てチャネル推定フィールド(CEF)系列を記憶するステップを含む。割り当てSTF系列は少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうち1つのコンポーネント系列から形成され、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットである。割り当てCEF系列は2つ以上のCEFのセットからのものであり、CEFのセット内の各CEFはコンポーネント系列のセットのうち1つ以上の系列から形成され、CEFのセット内のCEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFはZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する。当該方法は、割り当てSTF系列及び割り当てCEF系列を含む無線パケットを生成するステップをさらに含む。当該方法は、無線パケットを送信リンクを通じて送信するステップをさらに含む。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc128又は系列Gd128のうちの少なくとも1つを含んでもよく、
Figure 0006995992000003
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc128及びGd128の双方を含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga128及び系列Gb128を含んでもよく、
Figure 0006995992000004
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、割り当てSTF系列及び割り当てCEF系列の指標をネットワークコントローラから受信するステップをさらに含んでもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、測定された同一チャネル干渉条件に関する情報をネットワークコントローラに送信するステップ、をさらに含んでもよい。割り当てSTF系列及び割り当てCEF系列は、測定された同一チャネル干渉条件に関する情報に基づいて前記ネットワークコントローラにより割り当てられてもよい。
前述の態様/実施形態のいずれかにおいて、当該方法は、複数の割り当てSTF系列及び複数の割り当てCEF系列を記憶するステップであり、各割り当てSTF系列及び各割り当てCEF系列はそれぞれの送信リンクに割り当てられる、ステップと、無線パケットを生成するために複数の割り当てSTF系列のうちいずれを、及び複数の割り当てCEF系列のうちいずれを使用するかを、送信リンクの少なくとも1つに依存して決定するステップと、をさらに含んでもよい。
いくつかの態様において、本開示はミリメートル波(ミリ波(mmWave))無線通信ネットワークにおけるデバイスを説明する。当該デバイスは、ターゲットリンクを通じて無線パケットを受信する受信機と、メモリと、受信機及びメモリに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、命令を実行して当該デバイスに、受信ショートトレーニングフィールド(STF)及び受信チャネル推定フィールド(CEF)を含む無線パケットをデバイスに受信することをさせるように構成される。命令はさらに、当該デバイスに、STFと少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの少なくとも1つのコンポーネント系列との間の相互相関を実行することであり、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであることと、相互相関の出力を予期された出力と比較することとにより、受信STFが受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てSTFとマッチするかどうかを決定することをさせ、受信STFが割り当てSTFとマッチするとき、無線パケットは受信機のターゲットリンクに対するターゲットパケットであると決定される。命令はさらに、当該デバイスに、受信CEFの、受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てCEFとの相互相関を実行することにより、チャネル推定を実行することをさせ、割り当てCEFは2つ以上のCEFのセットから割り当てられ、CEFのセット内の各CEFは少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの1つ以上の系列を使用して形成され、CEFのセット内のCEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFはZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する。命令はさらに、当該デバイスに、無線パケットがターゲットパケットであるかどうかに基づいて、無線パケットの残り部分を復調し、あるいは無視することをさせる。
命令は、当該デバイスに、上述された態様/実施形態のいずれかを実行させてもよい。
いくつかの態様において、本開示はミリメートル波(ミリ波(mmWave))無線通信ネットワークにおけるデバイスを説明する。当該デバイスは、送信リンクを通じて無線パケットを送信する送信機と、メモリと、信機及びメモリに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、命令を実行して当該デバイスに、少なくとも1つの割り当てショートトレーニングフィールド(STF)系列及び少なくとも1つの割り当てチャネル推定フィールド(CEF)系列を記憶することをさせるように構成される。割り当てSTF系列は少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうち1つのコンポーネント系列から形成され、少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットである。割り当てCEF系列は2つ以上のCEFのセットからのものであり、CEFのセット内の各CEFはコンポーネント系列のセットのうち1つ以上の系列から形成され、CEFのセット内のCEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFはZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する。命令はさらに、当該デバイスに、割り当てSTF系列及び割り当てCEF系列を含む無線パケットを生成することをさせる。命令はさらに、当該デバイスに、送信リンクを通じて無線パケットを送信することをさせる。
命令は、当該デバイスに、上述された態様/実施形態のいずれかを実行させてもよい。
次に、例として、本出願の例示的な実施形態を示す添付の図面を参照する。
本開示の実施形態による一例示的な無線通信ネットワークの図である。 一例示的なパケットの図である。 Ga128プリアンブルコンポーネント系列を示す。 Gb128プリアンブルコンポーネント系列を示す。 801.11ad非制御STF系列の図である。 102.11ad制御STF系列の図である。 802.11ad CEF系列の図である。 図4Aの非制御STF系列の、図3AのGa128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図4Aの非制御STF系列の、図3BのGb128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図4Bの制御STF系列の、図3AのGa128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図4Bの制御STF系列の、図3BのGb128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図4CのCEF系列の自己相関特性の図である。 例示的な実施形態によるGc128プリアンブルコンポーネント系列を示す。 例示的な実施形態によるGd128プリアンブルコンポーネント系列を示す。 Gc128プリアンブルコンポーネント系列の自己相関特性の図である。 Gd128プリアンブルコンポーネント系列の自己相関特性の図である。 Ga128及びGb128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 Gc128及びGd128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 Gc128及びGa128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 Gc128及びGb128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 Gd128及びGb128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 Gd128及びGa128プリアンブルコンポーネント系列の相互相関特性の図である。 一例示的な実施形態によるEDMG CEF系列の図である。 図8のCEF系列の自己相関特性の図である。 図4及び図8のCEF系列の相互相関特性の図である。 一例示的な実施形態による非制御EDMG STF系列の図である。 一例示的な実施形態による制御EDMG STF系列の図である。 図10Aの非制御EDMG STF系列の、図6AのGc128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Aの非制御EDMG STF系列の、図6BのGd128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Aの非制御EDMG STF系列の、図3AのGa128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Aの非制御EDMG STF系列の、図3BのGb128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Bの制御EDMG STF系列の、図6AのGc128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Bの制御EDMG STF系列の、図6BのGd128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Bの制御EDMG STF系列の、図3AのGa128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 図10Bの制御EDMG STF系列の、図3BのGb128プリアンブルコンポーネント系列との相関特性の図である。 例示的な実施形態によるmmWaveネットワークの第1の使用ケース例の図である。 一例示的な実施形態による送信ノードで実行される方法のフロー図である。 一例示的な実施形態による受信ノードで実行される方法のフロー図である。 例示的な実施形態によるmmWaveネットワークの第2の使用ケース例の図である。 例示的な実施形態によるmmWaveネットワークの第3の使用ケース例の図である。 例示的な実施形態によるEDMG CEF系列のセットの図である。 例示的な実施形態によるEDMG非制御パケットプリアンブル系列のセットの図である。 例示的な実施形態によるEDMG制御パケットプリアンブル系列のセットの図である。 例示的な実施形態によるmmWaveネットワークの第4の使用ケース例の図である。 例示的な実施形態によるEDMG CEF系列のさらなるセットの図である。 例示的な実施形態によるEDMG非制御パケットプリアンブル系列のさらなるセットの図である。 本開示の実施形態による例示的な処理システムのブロック図である。 本開示の実施形態による例示的なトランシーバのブロック図である。 本開示の実施形態による一例示的なパケットの図である。
同様のコンポーネントを示すために、異なる図において同様の参照番号が使用されている場合がある。
本開示の例示的な実施形態の作成及び使用が以下で詳細に論じられる。しかしながら、本明細書で開示される概念は広範な特定の文脈において具現化可能であり、本明細書で論じられる特定の実施形態は例示的なものに過ぎないことを理解されたい。
図1は、本明細書で説明されるシステム及び方法の例示的な実施形態が適用され得る一例示的な通信ネットワーク100を示す。ネットワーク100は、各々が複数のステーション(STA)106にサービスするそれぞれのカバレッジエリア有する複数のアクセスポイントAP1 104(1)~APn 104(n)(本明細書ではAPs104又はAP104と一般に呼ばれる)と、コアネットワーク108とを含む。図示の実施形態において、AP104は、mmWave分散ネットワーク102を形成するように構成される。mmWave分散ネットワーク102において、AP104のうち1つ以上が通信リンク114によりバックホールコアネットワーク108に接続される。図1の例では、通信リンク114は有線接続(例えば、ファイバ又は同軸ケーブル接続)であるが、いくつかの実施形態において、通信リンク114はワイヤレス無線周波数(radio frequency、RF)リンクでもよい。mmWave分散ネットワーク102のAP104の少なくともいくつかは、図1の例では無線RFリンクであるそれぞれの通信チャネル112を介して信号を交換する。さらに、各AP104は、AP104からSTA106へ、及びその逆にデータを搬送するようサービスするそれぞれのRFチャネル116を介して、APのカバレッジエリア内のSTA106との上りリンク及び/又は下りリンク接続を確立することを可能にされる。
少なくともいくつかの実施形態において、小さい地理的エリア内の共通周波数スペクトルの同時使用を容易にするために、AP104及びSTA106で送信及び/又は受信信号に対してビームフォーミングが行われる。
上りリンク/下りリンクRFチャネル116を通じて搬送されるデータは、AP104を介してバックホールコアネットワーク108を用いてリモートエンド(図示せず)へ/から通信されるデータを含んでもよい。図1に示すmmWave分散ネットワーク102において、AP1 104(1)は、コアネットワーク108への直接の有線通信リンク114を有し、残りのAP104(2)~104(n)は、無線RFチャネル112を介してAP1 104(1)と直接的又は間接的に通信する。したがって、いくつかの例では、AP1 104(1)は、コアネットワーク108と他のAP104のうち少なくともいくつかとの間のゲートウェイノードデータ上りリンク/下りリンク接続を提供する。
本明細書で用いられるとき、用語「アクセスポイント」(AP)は、進化型ノードB(evolved NodeB、eNB)、マクロセル、フェムトセル、Wi‐Fi AP、又は他のワイヤレス対応デバイスなどの、ネットワーク内で無線アクセスを提供するように構成された任意のコンポーネント(又はコンポーネントの集合)を参照する。mmWave分散ネットワーク102において、AP104は、1つ以上の無線通信プロトコル、例えば、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)、LTEアドバンスト(LTE Advanced、LTE‐A)、高速パケットアクセス(High Speed Packet Access、HSPA)、Wi‐Fi802.11a/b/g/n/ac/ad等に従って無線アクセスを提供する分散ノード(distribution node、DN)として機能する。少なくともいくつかの実施形態において、AP104は、地理的領域内に固定された静止デバイスである。
本明細書で用いられるとき、用語「ステーション」(STA)は、クライアントノード(client node、CN)、ユーザ装置(user equipment、UE)、移動局(mobile station、MS)、及び他の無線対応電子デバイス(electronic device、ED)などの、アクセスポイントとの無線接続を確立することができる任意のコンポーネント(又はコンポーネントの集合)を参照する。いくつかの実施形態において、ネットワーク100は、リレー、低電力ノード等などの種々の他の無線デバイスを含んでもよい。例示的な実施形態において、コアネットワーク108は、mmWave分散ネットワーク102に関する干渉管理及びトラフィック管理並びにエンジニアリングなどのネットワーク管理機能を実行するネットワーク(network、NW)コントローラ110を含む。
少なくともいくつかの例において、本明細書で開示される方法及びシステムは、同じ時間期間(duration)及び同じスペクトルを共有する通信チャネル112、116間及び/又は通信チャネル112間の同一チャネル干渉を低減するのに役立ち得る新しいトレーニング信号を導入する。少なくともいくつかの例において、これらのトレーニング信号が使用されて、AP104及び/又はSTA106がmmWaveネットワーク102内の空間共有に起因する潜在的な同一チャネル干渉を検出し、ターゲットリンク及び干渉リンクのチャネルを推定し、及び/又は同一チャネル干渉を緩和することを可能にする。
例示的な実施形態において、通信チャネル112及び116上での使用のために、EDMG WLAN、例えば802.11ayに対してパケットフォーマットが提案される。例示的な実施形態において、提案されるフォーマットはIEEE802.11ad仕様に基づいており、下位互換性がある。説明の目的で、802.11adで規定されたパケットプリアンブル系列が、図2~図5Eを参照して以下の段落で説明される。
当該分野で知られているように、物理層コンバージェンスプロトコル(Physical Layer Convergence Protocol、PLCP)プロトコルデータユニット(Protocol Data Unit)(PPDU)は、ネットワークの物理(physical、PHY)層、例えば、オープンシステム相互接続(Open Systems Interconnection、OSI)モデルのレイヤ1を通じて送信されるデータの単位である。PPDUは、アドレス情報、プロトコル制御情報、及び/又はユーザデータなどの情報を含む構造化されたデータユニットである。PPDUのパケット構造は、ショートトレーニングフィールド(STF)、チャネル推定フィールド(CEF)、ヘッダフィールド、及びデータペイロードを典型的に含む。いくつかのPPDUは、レガシーDMGヘッダ(L‐Header)フィールド及びEDMGヘッダ(EDMG‐Header)フィールドをさらに含み得る。
図2は、PPDUであり得るパケット200の図である。パケット200は無線PHYパケットでもよく、制御又は非制御パケットでもよい。制御PHYパケットはそのペイロード内で制御情報を典型的に搬送し、非制御PHYパケットはそのペイロード内でデータを典型的に搬送する。非制御PHYパケットは、シングルキャリア(single carrier、SC)波形及び直交周波数分割多重(orthogonal frequency-division multiplexed、OFDM)波形などの種々の波形を使用して送信され得る。受信機(例えば、AP104又はSTA106)は、パケット200を受信すると、パケット200が非制御PHYパケットか又は制御PHYパケットかを決定する必要があり得る。
パケット200は、STF202、CEF204、ヘッダ206、ペイロード208、及びトレーニングフィールド210を含む。パケット200は他のフィールドを含んでもよいことを理解されたい。STF202及びCEF204は、トレーニング信号を送出するために使用され、一般に組み合わせでパケットプリアンブル212として参照される。いくつかの実施形態において、STF202は、パケット200が制御PHYパケットか又は非制御PHYパケットかを区別するため、及び、以下でより詳細に説明されるように、干渉チャネルを介して受信される干渉パケットを識別するために使用される。
CEF204は、チャネル推定に使用される。
ヘッダ206は、受信機がペイロード208をデコードすることを可能にするインジケータ又はパラメータを含んでもよい。いくつかの実施形態において、ヘッダ206は、パケットが802.11ad PHYパケットか、又は802.11ay PHYパケットかを決定するために使用されてもよい。
ペイロード208は、パケット200により搬送される情報(例えば、データ)を含む。トレーニングフィールド210は、ビーム精緻化のためにパケット200に付加される自動利得制御(automatic gain control、AGC)及びトレーニング(training、TRN)サブフィールドなどの他のフィールドを含んでもよい。
図3A及び図3Bは、PHYパケットのプリアンブルコンポーネント系列(preamble component sequences)を示す。プリアンブルコンポーネント系列は、128個のバイナリ値又はビットの長さを有する二極性ベースのGolay相補系列である。図3A~図3Bに示すプリアンブルコンポーネント系列は、それぞれ、IEEE802.11adによりGa128及びGb128として参照されている。系列Ga128及びGb128は相補的なペアを形成するGolay系列であり、下付き文字は128の系列長を示す。プリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128は、2位相シフトキーイングされた(binary phase-shift keyed、BPSK)シンボルとして送信されてもよく、それにより、値は単位円上の0度及び180度の点により表され、すなわち、各シンボルは1又は-1のいずれかの変調値を有する。プリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128は、パケット200のSTF202及びCEF204などの、PHYパケットのSTF及びCEFにおいて送信されてもよい。
図4A及び図4Bは、それぞれ、802.11adパケットプリアンブル212に含まれる非制御STF系列400及び制御STF系列450の図である。非制御STF系列400及び制御STF系列450は、各々、反復系列402、452、及び終端(termination)系列404、454を含む。制御STF系列450は、終端系列454の後にサイクリックプレフィックス系列456をさらに含む。
反復系列402、452は、プリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128の複数の反復である。例示的な実施形態において、反復系列402、452における系列のタイプ及び数量は、非制御STF系列400と制御STF系列450との間で異なってもよく、それにより、受信機は、非制御802.11ad PHYパケットを制御802.11ad PHYパケットから区別することができる。例えば、反復系列402は、プリアンブルコンポーネント系列Ga128の16個の反復でもよく、反復系列452は、プリアンブルコンポーネント系列Gb128の48個の反復でもよい。
終端系列404、454は、それぞれ、非制御STF系列400及び制御STF系列450の反復部分の終わりに生じ、したがって、非制御STF系列400及び制御STF系列450の終わりを示す。上記で論じられたように、STF系列は、異なる値を含み、非制御又は制御PHYパケットに対して異なる長さを有してもよい。そのようなものとして、終端系列404、454は、STF系列の終わりを示す所定の系列である。終端系列404、454は、反復系列402、452で使用されるプリアンブルコンポーネント系列の負のインスタンスであり、例えば、終端系列404、454内の各シンボルが-1を乗じられている場合である。例えば、反復系列452がプリアンブルコンポーネント系列Gb128のいくつかの反復であるとき、終端系列454は否定のプリアンブルコンポーネント系列-Gb128である。したがって、プリアンブルコンポーネント系列-Ga128及び-Gb128が、それぞれ、終端系列404、454に対して選ばれてもよい。
プレフィックス系列456は、制御STF系列450において終端系列454の後に生じる。プレフィックス系列456はプリアンブルコンポーネント系列-Ga128であり、CEF204のサイクリックプレフィックスとして使用される。非制御STF系列400の終端系列404はCEF204のプレフィックス系列としても機能し、なぜならば、終端系列404もまたプリアンブルコンポーネント系列-Ga128であるためである。
図4Cは、802.11adパケットプリアンブルのCEF204に含まれ得るCEF系列460の図である。CEF系列460は、合計8つのGolay系列を集合的に含むGu512、Gv512とラベル付けされた2つの連結された系列と、終端系列Gv128とを含む。第1の連結系列Gu512は、4つの系列、すなわち-Gb128、-Ga128、Gb128、及び-Ga128の連結から形成された512個のシンボルを含む。第2の系列Gv512は、4つの系列、すなわち-Gb128、Ga128、-Gb128、及び-Ga128の連結から形成された512個のシンボルを含む。したがって、中間の2つのGolay系列の極性は、第1の連結系列Gu512と第2の連結系列Gv512との間で交換されている。終端系列Gv128は128個のシンボルを含み、系列-Gb128のコピーである。
図5A及び図5Bは、それぞれ、非制御STF系列400及び制御STF系列450の、プリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128との相関特性の図である。受信機は、相互相関(cross-correlation)を実行して、受信した系列が既知の系列とマッチするかどうかを決定することができる。例えば、受信機は、受信STFをプリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128と相互相関させ(cross-correlate)て、いずれのプリアンブルコンポーネント系列がSTF内で搬送されているかを決定してもよい。
図5Aに示すように、非制御STF系列400がプリアンブルコンポーネント系列Ga128と相関しているとき、16個の正のインパルス及び1つの負のインパルスが生成される。16個の正のインパルスは、系列402におけるプリアンブルコンポーネント系列Ga128の16個の正の反復との相関ピークに対応し、負のインパルスは、終端系列406におけるプリアンブルコンポーネント系列Ga128の負のインスタンスとの相関ピークに対応する。生成されたインパルスは、単位最大振幅(magnitude)、例えば、1又は-1の最大振幅を有するように正規化される。図5Bに示すように、非制御STF系列400がプリアンブルコンポーネント系列Gb128と相関しているとき、有意な相関ピークは生成されない。いくらかのノイズが生成され得るが、ノイズの振幅は相関ピークとして登録するほど十分大きくない可能性がある。図5A及び図5Bに示すように、ノイズの振幅は低いが、相関ピークが生成されないときでさえ、かなりの量のノイズが依然として存在する。したがって、受信したパケット内のSTFをプリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128の双方と相互相関させることにより、受信機は、パケットが非制御802.11adパケットであるか否かを決定可能であり得る。
図5C及び図5Dは、それぞれ、制御STF系列450の、プリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128との相関特性の図である。図5Cに示すように、制御STF系列450がプリアンブルコンポーネント系列Ga128と相関しているとき、1つの負の相互相関ピークが生成される。これは、上で示されたように、制御STF系列450がプリアンブルコンポーネント系列Ga128の1つの負のインスタンスを含むからである。図5Dに示すように、制御STF系列450がプリアンブルコンポーネント系列Gb128と相関しているとき、48個の正のインパルス及び1つの負のインパルスが生成される。これらのインパルスは、系列452におけるプリアンブルコンポーネント系列Gb128の48個の正の反復と、プレフィックス系列456におけるプリアンブルコンポーネント系列Gb128の1つの負のインスタンスに対応する。したがって、受信したパケット内のSTFをプリアンブルコンポーネント系列Ga128及びGb128の双方と相互相関させることにより、受信機は、パケットが802.11ad制御パケットであるか否かを決定可能であり得る。
上述のように、CEF204はチャネル推定に使用される。図5Eは、CEF204の周期的自己相関の図である。CEF204の周期的自己相関は、[-128,128]内のシフトに対するデルタ(delta)関数であり、これは、128*0.57ns=72.7ns(802.11ad SCチップ時間が0.57nsの場合)までの遅延スプレッドを有するチャネルを推定するために使用できる。チャネル推定の結果は、ビームフォーミング動作及び他のノイズ低減動作を改善し、受信信号に対する検出を実行するために使用されてもよい。
例示的な実施形態において、図6A及び以下の文脈で次に説明されるように、上述の802.11ad系列に追加で、パケットプリアンブルにおける使用のために、さらなるSTF及びCEF系列が導入される。これらのさらなるパケットプリアンブル系列は、図1のmmWaveネットワーク102などのネットワークにおけるノード間及びノード内同一チャネル干渉を緩和するために使用できる。これに関し、パケット200のSTF202及びCEF204フィールドにおける使用のために、2つのさらなるGolay系列が導入される。当該分野で知られているように、2つの系列「A」及び「B」が相補ペアであるとき、他の相補ペアは、いずれかの系列「A」又は「B」の系列シンボル順序を反転することにより生成でき、このことは、系列「A」及び「B」の双方を反転することで、さらなる相補系列のペアを生じることが可能なことを意味する。したがって、例示的な実施形態において、第3のGolay系列Gc128は、Golay系列Ga128からのシンボルを反転することにより得られ、第4のGolay系列Gd128は、Golay系列Gb128からのシンボルを反転することにより得られる。図6A及び図6Bは、それぞれ、各々が128シンボルの長さを有する二極性ベースのGolay相補系列ペアGc128及びGd128を示す。系列Gc128及びGd128は、2位相シフトキーイング(BPSK)されてもよく、それにより、これらは単位円上の0度及び180度に配置され、例えば、各シンボルは1又は-1のいずれかの変調値を有する。
系列Ga128、Gb128、Gc128、及びGd128は、系列の各々が互いに相補的であるコンポーネント系列セットを提供する。これに関し、図7AはGc128の自己相関の図であり、図7BはGd128の自己相関の図である。図7CはGa128とGb128の相互相関の図であり、図7DはGc128とGd128の相互相関の図である。図7EはGc128とGa128の相互相関の図であり、図7FはGc128とGb128の相互相関の図である。図7GはGd128とGb128の相互相関の図であり、図7HはGd128とGa128の相互相関の図である。図7Aと図7Bの自己相関には、0シフトでピークを有するデルタ関数が存在し、図7C~図7Hの各々の相互相関には、ゼロ相関ゾーン(ZCZ)が存在する。
本開示において、パケットプリアンブル系列のコンポーネント系列としての使用のために、4つの特定の相補Golay系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128のセットが提示されるが、他の例示的な実施形態において、セットに含まれる相補系列のすべてが、互いに相互相関しているときZCZを、及び自己相関しているときにデルタ関数ピークを提供する限り、さらなる系列が追加されてもよく、相補系列のうち1つ以上が異なる相補系列で置き換えられてもよい。
上述のように、さらなる系列Gc128及びGd128は、同一チャネル干渉を低減するように、パケット200のSTF202及びCEF204フィールドにおける使用のため導入される。本説明において、「ターゲットチャネル」は、受信機に対し意図された通信チャネルを参照するために用いられ、「干渉チャネル」は、受信機に対し意図されない通信チャネルを参照するために用いられる。さらに、受信機デバイスの観点から、「ターゲットデータパケット」は、ターゲットチャネルを介してその受信機のために意図されたデータパケットを参照し、「干渉データパケット」は、その特定の受信機のために意図されないデータパケットを参照する。以下で説明するように、いくつかのノード(例えば、いくつかのAP104及びSTA106)は、複数入力複数出力(MIMO)可能でもよく、その場合、単一のノードが、各受信機機能がそれぞれの指向性向きを有する複数の受信機機能を実現することができる。
新しいSTF系列は、受信機が同一チャネル干渉を検出することを可能にするように提供され、新しいCEF系列は、受信機が次いで干渉チャネル及びターゲットチャネルを推定することを可能にし、それにより、受信機が同一チャネル干渉を緩和するアクションをとることを可能にする。これに関し、図8は、パケット200のCEFフィールド204における使用のための新しいCEF系列、すなわちCEF‐1 860の図である。図示の実施形態において、CEF‐1系列860は、CEF系列460を改変して、Gb128の各発生を-Gc128で置き換え、Ga128の各発生をGd128で置き換えることにより得られる。図8に示すように、CEF‐1系列860は、合計8つのGolay系列を集合的に含むGu‐1512、Gv‐1512とラベル付けされた2つの連結された系列と、サイクリックポストフィックス系列Gv‐1128を含む。第1の連結系列Gu‐1512は、4つの系列、すなわちGc128、-Gd128、-Gc128、及び-Gd128の連結から形成された512個のシンボルを含む。第2の系列Gv‐1512は、4つの系列、すなわちGc128、Gd128、Gc128、及び-Gd128の連結から形成された512個のシンボルを含む。したがって、中間の2つのGolay系列の極性は、第1の連結系列Gu‐1512と第2の連結系列Gv‐1512との間で交換されている。サイクリックポストフィックス系列Gv‐1128は、128個のシンボルを含み、系列Gc128のコピーである。
図9Aは、CEF‐1系列860の自己相関の図であり、0においてスパイクを有する、[-128,128]内のシフトについてのデルタ関数を示している。図9Bは、CEF系列460及びCEF‐1系列860の相互相関の図であり、[-128,128]内のシフトについてのゼロ相関ゾーン(ZCZ)を示している。CEF系列460及びCEF‐1系列860は、[-128,128]内のシフトについて、互いに直交している。したがって、CEF‐1系列860は、CEF系列460との間でZCZ特性を有し、2つの系列のZCZセットを生成するように設計される。
CEF‐1系列860は、新しいSTF系列と組み合わせられて、802.11ay準拠パケットのパケットプリアンブル212における使用のための新しいパケットプリアンブル系列を提供する。図10Aは、新しい非制御STF系列1000を含む新しい非制御パケットプリアンブル系列1001の図である。図10Bは、新しい制御STF系列1050を含む新しい制御パケットプリアンブル系列1051の図である。非制御STF系列1000及び制御STF系列1050は各々、反復系列1002、1052、及び終端系列1004、1054を含む。制御STF系列1050は、終端系列1054の後にポストフィックス系列1056をさらに含む。図10A及び図10Bに示される新しいプリアンブル系列1001及び1051の双方が、CEF204内に新しいCEF‐1系列860を含む。
反復系列1002、1052は、それぞれ、プリアンブルコンポーネント系列Gd128及びGc128の複数の反復である。例示的な実施形態において、反復系列1002、1052における系列のタイプ及び数量は、非制御STF系列1000と制御STF系列1050との間で異なってもよく、それにより、受信機は、非制御802.11ay PHYパケットを制御802.11ay PHYパケットから区別することができる。例えば、反復系列1002は、プリアンブルコンポーネント系列Gd128の16個の反復でもよく、反復系列1052は、プリアンブルコンポーネント系列Gc128の48個の反復でもよい。
終端系列1004、1054は、それぞれ、非制御STF系列1000及び制御STF系列1050の反復部分の終わりに生じ、したがって、非制御STF系列1000及び制御STF系列1050の終わりを示す。上記で論じられたように、STFは、異なる値を含み、非制御又は制御PHYパケットに対して異なる長さを有してもよい。そのようなものとして、終端系列1004、1054は、STF系列の終わりを示す所定の系列である。終端系列1004、1054は、反復系列1002、1052で使用されるプリアンブルコンポーネント系列の負のインスタンスであり、例えば、終端系列1004、1054内の各シンボルが-1を乗じられている場合である。プレフィックス系列1056(-Gd128)は、制御STF系列1050内の終端系列1054の後に生じ、(CEF‐1系列860を投入されている)CEF204のサイクリックプレフィックスとして使用される。非制御STF系列1000の終端系列1004はCEF204のプレフィックス系列としても機能し、なぜならば、終端系列1004もまたプリアンブルコンポーネント系列-Gd128であるためである。
図11A、図11B、図11C、及び図11Dは、それぞれ、非制御STF系列1000の、プリアンブルコンポーネント系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128との相関特性の図である。受信機は、受信した系列が既知の系列とマッチするかどうかを決定するために、相互相関を実行することができる。例えば、受信機は、受信STF系列1000をプリアンブルコンポーネント系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128と相互相関させて、いずれのプリアンブルコンポーネント系列がパケット内で搬送されているか、及びパケットが非制御パケットであるかを決定してもよい。
図11Bに示すように、非制御STF系列1000がプリアンブルコンポーネント系列Gd128と相関しているとき、16個の正のインパルス及び1つの負のインパルスが生成される。16個の正のインパルスは、系列1002におけるプリアンブルコンポーネント系列Gd128の16個の正の反復との相関ピークに対応し、負のインパルスは、終端系列1004におけるプリアンブルコンポーネント系列Gd128の負のインスタンスとの相関ピークに対応する。生成されたインパルスは、単位最大振幅、すなわち、1又は-1の最大振幅を有するように正規化される。図11A、図11C、及び図11Dに示すように、非制御STF系列1000がプリアンブルコンポーネント系列Gc128、Ga128、又はGb128のいずれかと相関しているとき、有意な相関ピークは生成されない。いくらかのノイズが生成され得るが、ノイズの振幅は相関ピークとして登録するほど十分大きくない可能性がある。図11A~図11Dに示すように、ノイズの振幅は低いが、相関ピークが生成されないときでさえ、かなりの量のノイズが依然として存在する。したがって、受信したパケット内のSTFをプリアンブルコンポーネント系列Gc128、Gd128、Ga128及びGb128の全てと相互相関させ、受信機は、いずれのピークが相関ピークに対応し、いずれのピークがノイズピークに対応するかを決定することができる。この情報を使用し、受信機は、受信したパケットが受信機のために意図されているか、パケットが非制御パケットか又は制御パケットか、及び4つのSTF系列のうちいずれをパケットが含むかを決定することができる。詳細には、図示された例では、図11A、図11C、及び図11Dにおける任意のピークの振幅は、図11Bにおける相関ピークよりも検出可能に小さく、図11Bにおける相関ピークは、Gb128及びGa128をそれぞれ有する802.11ad制御STF及び非制御STFのいずれかに対するものと同様である。
同様に、図12A、図12B、図12C、及び図12Dは、それぞれ、制御STF系列1050の、プリアンブルコンポーネント系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128との相関特性の図である。図12Bに示すように、制御STF系列1050がプリアンブルコンポーネント系列Gd128と相関しているとき、1つの負の相互相関ピークが生成される。これは、上で示したように、制御STF系列1050がプリアンブルコンポーネント系列Gd128の1つの負のインスタンスを含むためである。図12Aに示すように、制御STF系列1050がプリアンブルコンポーネント系列Gc128と相関しているとき、48個の正のインパルス及び1つの負のインパルスが生成される。これらのインパルスは、系列1052におけるプリアンブルコンポーネント系列Gc128の48個の正の反復と、プレフィックス系列1056におけるプリアンブルコンポーネント系列Gc128の1つの負のインスタンスに対応する。図12C及び図12Dに示されるように、制御STFがGa128又はGb128のいずれかと相関しているとき、検出可能な相関ピークは存在しない。図12Aにおける相関ピークは、Gb128及びGa128をそれぞれ有する802.11ad制御STF及び非制御STFのいずれかに対するものと同様である。
したがって、例示的な実施形態において、4つの相補的なGolay系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128のセットが反復コンポーネント系列として使用されて、mmWaveネットワーク10内で送信されるパケット200のパケットプリアンブル212での使用のための異なる系列のセットを生成する。詳細には、利用可能なパケットプリアンブル系列は、2つの異なる非制御STF系列(STF系列400及びSTF系列1000)が非制御パケットのSTF202での使用に利用可能であり、2つの異なるSTF系列(STF系列450及びSTF系列1050)が制御パケットのSTF202での使用に利用可能であり、2つの異なるCEF系列(CEF系列460及びCEF‐1系列860)が制御又は非制御パケットのCEF204での使用に利用可能であることを含む。例示的な実施形態において、802.11ad CEF系列460は、802.11ad STF系列400又は450と常に組み合わせられ、目下導入されているCEF‐1系列860は、目下導入されているSTF系列1000又は1050と常に組み合わせられる。これらの組み合わせは、非制御パケットに対する2つの選択肢と制御パケットに対する2つの選択肢を含む、パケットプリアンブル212に対する合計4つの系列選択肢を提供する。
STFの場合、4つの可能なSTF系列の各々は、4つの相補Golay系列Gc128、Gd128、Ga128及びGb128のうち対応する1つの、反復の系列を含む。これに関し、受信機において、STF系列の各々は、それが少なくともの閾数の反復のものを含むGolay系列に関してのみ、所定の閾数の相互相関ピークを生成する。この関係は、以下の表1に示すように、4つの利用可能なパケットプリアンブル系列選択肢の各々を識別するルックアップテーブルとして表すことができる(802.11adは、802.11adからのSTF及びCEFを参照するために使用され、EDMGは、本文献で導入されるSTF及びCEFを参照するために使用される)。
Figure 0006995992000005
表1は、識別されたSTF系列を有するパケットプリアンブル系列に含まれるCEF系列をさらに識別する。例示的な実施形態において、同一チャネル干渉を低減するのを助けるために、mmWaveネットワーク102内のAP104間にパケットプリアンブル系列割り当てが割り振られる。いくつかの例において、割り当てはネットワークコントローラ110により実行される。いくつかの例示的な実施形態において、パケットプリアンブル系列は、mmWaveネットワーク102のAP104がそのそれぞれの動作場所及び構成に位置づけられたとき、予測された干渉条件に基づいて割り当てられる。いくつかの例示的な実施形態において、ネットワークコントローラ110は、測定された同一チャネル干渉条件に関する情報をAP104から受信し、次いで、STF及びCEF系列が、観察された同一チャネル干渉条件に基づいて割り当てられる。
上で表1に示されるように、受信したパケット内のSTF系列は、コンポーネント系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128、及びカウントされた相関結果内の正のピーク数と相互相関可能である。カウント結果に基づいて、受信機は、受信したパケットがターゲットパケットか又は干渉パケットかを決定することができる。検出されたターゲットパケットの場合、受信機は、パケット内のCEFに基づいてターゲットチャネルを推定することができ、検出された干渉パケットの場合、受信機は、パケット内のCEFに基づいて干渉チャネルを推定することができる。次いで、チャネル推定情報が受信機により使用されて、同一チャネル干渉を緩和するように受信機性能を改善することができる。例えば、受信機は、チャネル推定に基づいて干渉除去を行ってもよい。
図13は、ネットワーク100及びmmWaveネットワーク102の例示的な使用ケース(ケース1)を示しており、プリアンブルパケット系列の割り当てが使用されて、送信データパケット間の同一チャネル干渉を緩和することができる。図13の例において、mmWaveネットワーク102は、マルチホップネットワークであり、AP104は、ノード間通信チャネル112がすべて同じ周波数スペクトルを使用して動作する状態で各々が同時に送信及び受信することができる、デイジーチェーン化された分散ノード(DN)のセットとして機能するように構成される。図13の例では、通信リンク112上の矢印により示されるように、AP104は各々、単一の上流分散ノードのみからターゲットチャネル上でデータを受信するように意図されている。
ビームフォーミング技術が、送信及び受信ノードのうち一方又は双方に適用されて、同じスペクトルの同時使用を容易にしてもよい。図13において、通信チャネル112はターゲットチャネルを表し、破線1302、1304は潜在的な干渉チャネルを表す。詳細には、破線1302は、あり得るノード間干渉チャネルを示し、AP3 104(3)が、AP1 104(1)からの干渉データパケットと共に、近隣AP2 104(2)からのターゲットデータパケットを受信し得ることを示す。破線1304は、あり得るノード内干渉チャネルを示し、AP4 104(4)が、近隣AP3 104(3)からターゲットデータパケットを受信し得るが、AP4(4)自体が元々別のAPに送信した干渉データパケットを潜在的に受信する可能性もあることを示す。
一例示的な実施形態において、潜在的なノード間及びノード内干渉は、各AP104がそのターゲット受信チャネルについて、その隣接する近隣とは異なるプリアンブルパケット系列を受信するように、近隣AP104に異なるプリアンブルパケット系列を割り当てることにより緩和される。例として、図13の場合、802.11ad STF及びCEF系列(STF系列400又は450、及びCEF系列460)は、非近隣APのAP1 104(1)、AP3 104(3)などにより送信されるパケットでの使用のために割り当てられ、EDMG STF及びCEF系列(STF系列1000又は1050、及びCEF‐1系列860)は、非近隣APのAP2 104(2)、AP4 104(4)などにより送信されるパケットでの使用のために割り当てられる。対応して、非近隣APのAP2 104(2)及びAP4 104(4)は、ターゲット受信機チャネルにおいて802.11ad STF及びCEF系列(STF系列400又は450、及びCEF系列460)を受信することを予期し、非近隣APのAP1 104(1)、AP4 10(3)は、ターゲット受信機チャネルにおいてEDMG STF及びCEF系列(STF系列1000又は1050、及びCEF‐1系列860)を受信することを予期する。
一例示的な実施形態において、チャネルプリアンブルパケット系列割り当ては、mmWaveネットワーク102を介してNWコントローラ110によりAP104の各々に通信される。以下の表2は、図13のネットワークに関して行われたパケットプリアンブル割り当てを表す。
Figure 0006995992000006
AP3 104(3)の場合、それがその意図されたターゲットチャネル112(AP2からAP3へ)を介して受信するパケットは、EDMG STF及びCEF系列を有し、干渉チャネル1302を介して受信されるパケット(実際にはAP2 104(2)のターゲットパケットである)は、802.11ad STF及びCEF系列を有する。受信したSTFをGolay系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128の各々と相関させ、ピーク数をカウントすることにより、AP3 104(3)は、パケットがターゲットパケットか又は干渉パケットか(及び、さらに、それが制御パケットか又は非制御パケットか)を決定することができる。次いで、AP3 104(3)は、場合により、パケットのCEFフィールドに含まれるデータに対して自己相関を実行して、ターゲットチャネル及び/又は干渉チャネルを推定することができる。
AP4 104(4)の場合、それがそのターゲット受信チャネル112(AP3からAP4へ)を介して受信するパケットは、802.11ad STF及びCEF系列を有し、その自身の送信機チャネルから干渉チャネル1304を介して受信されるパケットは、EDMG STF及びCEF系列を有し、AP4 104(4)がターゲットパケットと干渉パケットとを区別し、ターゲットチャネル及び干渉チャネルをさらに推定することを可能にする。
図14は、図13に関して上述したmmWaveネットワーク102の例における送信AP104により実行され得る方法1402の一例を示すフロー図であり、図15は、図12に関して上述したmmWaveネットワーク102の例における受信AP104により実行され得る方法1502の一例を示すフロー図である。方法1402及び1502の双方が、送信及び受信の双方を可能にされた各AP104で実行されてもよい。
送信方法1402は、ターゲットチャネルにおけるパケット送信に使用するためにどのパケットプリアンブル系列がAP104に割り当てられるかを決定する最初のステップ1404を含む。割り当てパケットプリアンブル系列を決定することは、パケットプリアンブル系列選択肢のうちいずれ(例えば、802.11ad又はEDMG)をAP104がターゲットチャネルにおけるパケット送信に使用するために必要とされるかを示す割り当て通知を、ネットワークコントローラ110から受信することを含んでもよい。
AP104が送信すべきデータを受信したとき、AP104はデータをパケットに組み立てる。ステップ1406に示されるように、AP104は、各パケット200のパケットプリアンブルフィールド212内のターゲットチャネルのための割り当てパケットプリアンブル系列を含む。ステップ1408に示されるように、次いで、AP104は、ターゲットチャネル上でパケットを送信する。例示的な実施形態において、送信AP104は、ビームフォーミングを使用して、送信パケットをターゲット受信機AP104に向ける。ステップ1410に示されるように、いくつかの例示的な実施形態において、送信AP104は、送信AP104がその送信パラメータのうち1つ以上(例えば、1つ以上のビームフォーミングパラメータ)を調整して将来の同一チャネル干渉を緩和することをさせるか又は可能にするフィードバック(これは、受信AP104から直接的に、又はネットワークコントローラ110から間接的に来てもよい)を受信してもよい。
図15を参照し、受信方法1502もまた、AP104がターゲットチャネルを介して受信するパケットにおいてどのパケットプリアンブル系列をAP104が予期しているべきかを決定する最初のステップ1504を含む。割り当てパケットプリアンブル系列を決定することは、パケットプリアンブル系列選択肢のうちいずれ(例えば、802.11ad又はEDMG)をAP104がターゲットチャネルで受信されるパケット送信について予期しているべきかを示す割り当て通知を、ネットワークコントローラ110から受信することを含んでもよい。(図16に関して以下に説明するようなネットワーク構成において、APが、同じスペクトルを使用して複数の方向において異なるパケットを同時に受信できる場合、割り当て情報は、異なる受信機ターゲットチャネルについて異なるパケットプリアンブル系列選択肢を指定し得ることに留意する。)
ステップ1506で示されるように、APは、ターゲットチャネルを介して、パケットプリアンブル系列を含むパケットを受信する。ステップ1508で示されるように、AP104は、受信パケットプリアンブル系列に含まれるSTF系列を、コンポーネント系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128の各々と相関させる。次いで、AP104は、ステップ1510に示されるように、相関の各々について結果として生じるピークを検出し、カウントする。ステップ1512に示されるように、STF系列の相関ピークカウントは、AP104が、受信パケットプリアンブルが割り当てパケットプリアンブルに対応するかを決定することを可能にし、その場合、受信パケットは、ターゲットチャネルを介して受信されたターゲットパケットであると決定される。しかしながら、AP104が、受信パケットプリアンブルが割り当てパケットプリアンブルでないと決定した場合、AP104は、受信パケットがターゲットチャネルと干渉しているチャネルを介して受信された干渉パケットであると決定する。
ステップ1514に示されるように、次いで、AP104は、受信パケット内のCEF系列を自己相関させ(auto-correlate)てチャネル推定を得ることができる。パケットがターゲットパケットである場合、チャネル推定はターゲットチャネルに関する情報を提供し、パケットが干渉パケットである場合、チャネル推定は干渉チャネルに関する情報を提供する。ステップ1515で示されるように、パケットがターゲットパケットである場合、次いで、パケットの残りはチャネル推定に基づいてデコードされ得、パケットが干渉パケットである場合、パケットの残りは無視され、あるいは干渉として扱われ得る。ステップ1515は、代わりに、ステップ1514の前に実行されてもよいと考えられる。
ターゲットパケット又は干渉パケットのいずれかの場合、ステップ1516に示されるように、チャネル推定が使用されて、受信機パラメータを調整してターゲットチャネルの性能を試行及び改善し、干渉チャネルの影響を低減してもよい。調整された受信機パラメータは、AP104により適用される干渉除去アルゴリズムのパラメータ、及び/又はビームフォーミングパラメータを含むことができる。ステップ1518で示されるように、いくつかの例において、受信AP104は、ターゲットチャネル及び/又は干渉チャネルに関するフィードバックを送信AP及び/又はネットワークコントローラ110に提供して、送信AP及び/又はネットワークコントローラが将来の同一チャネル干渉を低減するアクションをとることを可能にしてもよい。
図16は、mmWaveネットワーク102のさらなる例示的な使用ケース(ケース2)を示す。図16の例において、AP104は、同時に送信及び受信することはできないが、各々、第1の時分割複信(time division duplex、TDD)サブフレーム期間において複数のノードから(例えば、複数のAP104から)パケットストリームを同時に受信し、第2のTDDサブフレーム期間において複数のノードに(例えば、複数のAP104に)パケットストリームを同時に送信することができる。図16において、AP104は奇数(O)又は偶数(E)として指定され、奇数のAP(すなわち、AP1 104(1)、AP3 104(3))は、第1のTDDサブフレームにおいてのみ送信し、第2のTDDサブフレームにおいてのみ受信するように構成される。逆に、偶数のAP(すなわち、AP 104(2)、AP 104(4))は、第2のTDDサブフレームにおいてのみ送信し、第1のTDDサブフレームにおいてのみ受信するように構成される。図16のRFチャネル112(1)、112(2)、及び112(3)を表す線上の矢印の方向は、第1のTDDサブフレーム(上部)の間、奇数(O)のAPが偶数(E)のAPにのみ送信し、第2のTDDサブフレーム(下部)の間、偶数(E)のAPが奇数(O)のAPにのみ送信することを示す。「奇数」及び「偶数」指定は、ネットワークコントローラ110によりAP104に割り振られてもよい。
例示的な実施形態において、AP104の少なくともいくつかは、ビームフォーミングアンテナを含み、APが、同じスペクトルを使用するが空間的に分離された送信機に由来する複数のパケットストリームを同時に受信し、同じスペクトルを使用するが空間的に分離された受信機をターゲットとする複数のパケットストリームを同様に同時に送信することを可能にする。例として、第1及び第2のビームフォーミングアンテナ16(1)及び16(2)が、図16においてAP2 104(2)に垂直棒として示されている。
図示の例において、第1のTDDサブフレームの間、AP2 104(2)は受信専用モードで機能し、2つの受信機ターゲットチャネル、すなわち、アンテナ16(1)でAP1 104(1)からのターゲットパケットを受信するチャネル112(1)と、アンテナ16(2)でAP3 104(3)からのターゲットパケットを受信するチャネル112(2)を有する。破線1602、1604は、潜在的な干渉チャネルを表す。詳細には、破線1602は、あり得るノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(1)のために意図されたAP1 104(1)からのパケットがチャネル112(2)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。破線1604は、あり得るさらなるノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(2)のために意図されたAP3 104(3)からのパケットがチャネル112(1)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。
第2のTDDサブフレームの間、AP3 104(3)は受信専用モードで機能し、2つの受信機ターゲットチャネル、すなわち、1つのビームフォーミングアンテナでAP2 104(2)からのターゲットパケットを受信するチャネル112(2)と、別のビームフォーミングアンテナでAP4 104(4)からのターゲットパケットを受信するチャネル112(3)を有する。破線1606、1608は、潜在的な干渉チャネルを表す。詳細には、破線1606は、あり得るノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(2)のために意図されたAP2 104(2)からのパケットがチャネル112(3)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。破線1608は、あり得るさらなるノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(3)のために意図されたAP4 104(4)からのパケットがチャネル112(2)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。
例示的な実施形態において、同一チャネル干渉は、サブフレーム内で特定のAPにより使用される異なる受信機チャネルの各々について使用のために異なるパケットプリアンブル系列を割り当てることにより緩和される。以下の表3Aは、第1のTDDサブフレームでの使用のために図16のネットワークに関してなされるパケットプリアンブル割り当ての1つの選択肢を表し、表3Bは、第2のTDDサブフレームで使用されるパケットプリアンブル割り当ての1つの選択肢を表す。
Figure 0006995992000007
Figure 0006995992000008
表3Aのパケットプリアンブル系列割り当てから分かるように、AP2 104(2)の場合、それがその第1の受信機ターゲットチャネル112(1)を介してAP1 104(1)から受信するターゲットパケットは、802.11ad STF及びCEF系列を有し、それが干渉チャネル1604を介して受信する干渉パケット(実際には、AP2 104(2)の第2の受信機ターゲットチャネル112(2)のために意図された漂遊(stray)パケットである)は、EDMG STF及びCEF系列を有する。さらに、AP2 104(2)がその第2の受信機ターゲットチャネル112(2)を介してAP3 104(3)から受信するターゲットパケットは、EDMG STF及びCEF系列を有し、それが干渉チャネル1602を介して受信する干渉パケット(実際には、AP2 104(2)の第1の受信機ターゲットチャネル112()のために意図された漂遊パケットである)は、802.11ad STF及びCEF系列を有する。
受信したSTFをGolay系列Gc128、Gd128、Ga128、及びGb128の各々と相関させ、ピーク数をカウントすることにより、AP2 104(2)は、パケットがターゲットパケットか又は干渉パケットか(及び、さらに、それが制御パケットか又は非制御パケットか)を決定することができる。次いで、AP2 104(2)は、場合により、パケットのCEFフィールドに含まれるデータに対して自己相関を実行して、ターゲットチャネル又は干渉チャネルを推定することができる。
図16に示すような使用ケースにおいて、AP104が複数のターゲットチャネルを有することができる場合、方法1502は、各ターゲット受信チャネルに関して実行でき、方法1402は、各ターゲット送信チャネルに関して実行できる。
図17は、mmWaveネットワーク102のためのさらなる例示的なTDD使用ケース(ケース3)を示す。図17の例は図16の例と同様であるが、図17の例では、同時に送信及び受信できないことに追加で、AP104は、複数のノードからパケットストリームを同時に受信することもできない。
図示の例において、第1のTDDサブフレームの間、AP2 104(2)は受信専用モードで機能し、1つの受信機ターゲットチャネル、すなわち、AP1 104(1)からターゲットパケットを受信するチャネル112(1)のみを有する。さらに、第1のTDDサブフレームの間、AP4 104(4)は受信専用モードで機能し、1つの受信機ターゲットチャネル、すなわち、AP3 104(3)からターゲットパケットを受信するチャネル112(3)のみを有する。第2のTDDサブフレームの間、AP1 104(1)は受信専用モードで機能し、1つの受信機ターゲットチャネル、すなわちAP2 104()からターゲットパケットを受信するチャネル112(1)のみを有する。さらに、第2のTDDサブフレームの間、AP3 104(3)は受信専用モードで機能し、1つの受信機ターゲットチャネル、すなわち、AP4 104(4)からターゲットパケットを受信するチャネル112(3)のみを有する。
破線1802及び1804は潜在的な干渉チャネルを表す。詳細には、破線1802は、第1のTDDサブフレームの間のあり得るノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(1)及び受信AP2 104(2)のために意図されたAP1 104(1)からのパケットがチャネル112(3)及び受信AP4 104(4)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。破線1804は、第2のTDDサブフレームの間のあり得るノード間干渉チャネルを示し、チャネル112(3)のために意図されたAP4 104(4)からのパケットがチャネル112(1)及びAP1 104(1)に対して干渉パケットに潜在的になり得ることを示す。
例示的な実施形態において、同一チャネル干渉は、TDDサブフレームの間の送信に使用するために、近隣APに異なるパケットプリアンブル系列を割り当てることにより緩和できる。以下の表4Aは、第1のTDDサブフレームでの使用のために図17のネットワークに関してなされるパケットプリアンブル割り当ての1つの選択肢を表し、表4Bは、第2のTDDサブフレームで使用されるパケットプリアンブル割り当ての1つの選択肢を表す。
Figure 0006995992000009
Figure 0006995992000010
表4Aのパケットプリアンブル系列割り当てから分かるように、AP4 104(4)の場合、それがその受信機ターゲットチャネル112(3)を介してAP3 104(3)から第1のTDDサブフレームの間に受信するターゲットパケットは、EDMG STF及びCEF系列を有し、それが干渉チャネル1802を介して受信する干渉パケットは、802.11ad STF及びCEF系列を有する。さらに、AP1 104(1)がその受信機ターゲットチャネル112(1)を介してAP2 104(2)から受信するターゲットパケットは、802.11ad STF及びCEF系列を有し、それが干渉チャネル1804を介して受信する干渉パケットは、EDMG STF及びCEF系列を有する。
合計で2つの制御及び2つの非制御パケットプリアンブル系列選択肢が上で開示されているが、さらなる例示的な実施形態において、コンポーネント相補系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128のセットが、さらなるプリアンブルパケット系列選択肢を構築してさらなる同一チャネル干渉低減能力を提供するために使用される。
上述の実施形態は、ZCZ特性を有する2つのCEF系列のセット(EDMG CEF‐1系列860及びレガシー802.11ad CEF 460)を提供する。例示的な実施形態によれば、CEF系列のより大きいセットが提供される。これに関し、4つのEDMG CEF系列のセット1802が、図18に提示されるように、それぞれCEF‐A、CEF‐B、CEF‐C、及びCEF‐Dとしてラベル付けされて提案される。系列CEF‐A、CEF‐B、CEF‐C、及びCEF‐Dは、コンポーネント相補系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128の種々の組み合わせから形成される。系列CEF‐A、CEF‐B、CEF‐C、及びCEF‐Dは各々、系列のうち任意の2つが相互相関しているとき[-128,128]のシフト範囲内のZCZを、及び自己相関しているとき0シフトで中心ピークを有する[-128,128]のシフト範囲内のデルタ関数を提供するように構成される。
図19を参照し、例示的な実施形態において、新しいCEF系列CEF‐A、CEF‐B、CEF‐C、及びCEF‐Dは上で開示された802.11ad STF及びEDMG非制御STF系列のSTF400及びSTF1000と組み合わせられ、パケットフィールド212における使用のための4つのEDMG非制御PHYパケットプリアンブル(packet preamble、PP)系列選択肢の非制御パケットプリアンブルセット1902を提供する。図19において、非制御パケットプリアンブルセット1902は、PP‐NC‐A、PP‐NC‐B、PP‐NC‐C、及びPP‐NC‐Dとそれぞれラベル付けされた4つの非制御PHYパケットプリアンブル(PP)系列を含む。
図20を参照し、例示的な実施形態において、新しいCEF系列CEF‐A、CEF‐B、CEF‐C、及びCEF‐Dは上で開示された802.11ad STF及びEDMG制御STF系列のSTF450及びSTF1050と組み合わせられ、パケットフィールド212における使用のための4つのEDMG制御PHYパケットプリアンブル(PP)系列選択肢の制御パケットプリアンブルセット2002を提供する。図20において、制御パケットプリアンブルセット2002は、PP‐C‐A、PP‐C‐B、PP‐C‐C、及びPP‐C‐Dとそれぞれラベル付けされた4つの制御PHYパケットプリアンブル(PP)系列選択肢を含む。
例示的な実施形態において、非制御パケットプリアンブルセット1902及び制御パケットプリアンブルセット2002が使用されて、AP104などの分散ノード及びSTA106などのクライアントノード間の同一チャネル干渉を緩和することができる。これに関し、図21は、mmWaveネットワーク102のさらなる例示的なTDD使用ケース(ケース4)を示す。図21の例において、AP0はSTAj、STA0、及びSTA1に関連づけられ、AP1はSTA2、STA3、及びSTAiに関連づけられる。さらに、APOと、AP1に関連づけられたSTA(STA2、STA3、STAi)の各々は、第1のTDDサブフレームで受信するように構成され、AP1と、AP1に関連づけられたSTA(STAj、STA0、STA1)の各々は、第1のTDDサブフレームで送信するように構成される。受信と送信の役割は、第2のTDDサブフレームで反転される。
図21の例において、各APとその関連づけられたSTAとの間のトラフィック、及びAP間のトラフィックは、干渉を低減するために各TDDサブフレーム内の特定の時間スロットに対して協調される。これに関し、ターゲットチャネル及びそれらのそれぞれの時間スロットは、第1のTDDサブフレームについては2106で、第2のTDDサブフレームについては2108で示される。しかしながら、AP及び関連づけられていないSTAのための送信は協調されず、これは、例えば図21の線2102及び2104により示されるように、同一チャネル干渉が生じる可能性を残す。
同一チャネル干渉を低減するために、パケットプリアンブルが割り当てられ、それにより、各分散ノードAP及びその関連づけられたSTAは、それらのターゲットチャネルに使用すべきパケットプリアンブル系列を割り振られ、該パケットプリアンブル系列は、近隣分散ノードAP及びその関連づけられたSTAにより使用されるCEF系列との間でZCZ特性を有するCEF系列を含む。
このようなチャネル割り当ては、任意のAP又はSTAが、パケットを受信すると、CEF系列セットを使用して実行されるチャネル推定に基づいて干渉除去を行うことを可能にする。これに関し、AP/STAは、送信するとき図14の方法を、及び受信するとき図15の方法を使用することができる。
次に図22を参照し、4つのEDMG CEF系列のさらなるセット1202が開示される。セット1202は、上で開示された系列CEF‐B及びCEF‐Dを含み、新たに導入された系列CEF‐E及びCEF‐Fをさらに含む。系列CEF‐E、CEF‐Fもまた、コンポーネント相補系列Ga128、Gb128、Gc128、Gd128の種々の組み合わせから形成される。系列CEF‐B、CEF‐D、CEF‐E、及びCEF‐Fは、セットの任意の2つの系列が相互相関しているとき[-128,128]のシフト範囲内のZCZを提供し、任意の系列が自己相関しているとき[-128,128]のシフト範囲内のデルタ関数を提供するように構成される。
図23を参照し、例示的な実施形態において、CEF系列CEF‐B、CEF‐D、CEF‐E、及びCEF‐Fは、上で開示されたSTF系列のSTF400及びSTF1000と組み合わせられ、パケットフィールド212における使用のための4つのEDMG非制御PHYパケットプリアンブル(PP)系列選択肢の非制御パケットプリアンブルセット2302を提供する。図23において、セット2302は、上記で論じられたパケットプリアンブル系列PP‐NC‐B及びPP‐NC‐Dを含み、2つの新しい非制御PHYパケットプリアンブル(PP)系列選択肢、PP‐NC‐E及びPP‐NC‐Fをさらに含む。図23に見られるように、PP‐NC‐Eは、コンポーネント系列Gb128の16個の反復を含む新しいSTF系列2304を含む。PP‐NC‐Fは、コンポーネント系列Gc128の16個の反復を含む新しいSTF系列2306を含む。前述の実施形態の各々において、コンポーネント系列Gc128及びGd128は制御STF系列に使用されたが、本実施形態において、セット2302は、4つの非制御STF系列及びCEF系列のセットを生成する際に使用可能であることに留意されたい。
802.11adにおいて、制御パケットはビームフォーミングトレーニングに一般に使用され、通信リンクの少なくとも一方の側が擬似オムニ(quasi-omni)アンテナパターンを使用する。少なくともいくつかのEDMGの例において、TDDサービス期間(Service Period、SP)が定常状態で割り振られ、すべてのトラフィックが非制御パケットを介して送信されることを仮定する。これは、コンポーネント系列Gc128及びGd128が制御STF系列のために予約される必要がないことを意味する。したがって、図23の実施形態において、非制御プリアンブルパケットのセット2302は、コンポーネント系列Ga128、Gb128、Gc128、及びGd128のすべてを集合的に使用する非制御STF系列を含む。
図24は、本明細書に記載される方法を実行する実施形態の処理システム2600のブロック図であり、これは、例えばAPなどのネットワーク分散ノード又はEDなどのクライアントノードを含むホストデバイスにインストールされてもよい。図示されるように、処理システム2600は、プロセッサ2602、メモリ2604、及びインターフェース2606~2610を含み、これらは、図24に示されるように配置されてもよい(あるいは、そうでなくてもよい)。プロセッサ2602は、計算及び/又は他の処理関連タスクを実行するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合でもよく、メモリ2604は、プロセッサ2602による実行のためのプログラミング及び/又は命令を記憶するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合でもよい。一実施形態において、メモリ2604は、非一時的コンピュータ読取可能媒体を含む。インターフェース2606、2608、2610は、処理システム2600が他のデバイス/コンポーネント及び/又はユーザと通信することを可能にする任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合でもよい。例えば、インターフェース2606、2608、2610のうち1つ以上は、プロセッサ2602からのデータ、制御、又は管理メッセージを、ホストデバイス及び/又はリモートデバイスにインストールされたアプリケーションに通信するように適合されてもよい。別の例として、インターフェース2606、2608、2610のうち1つ以上が、ユーザ又はユーザデバイス(例えば、パーソナルコンピュータ(personal computer、PC)等)が処理システム2600と対話/通信することを可能にするように適合されてもよい。処理システム2600は、長期記憶装置(例えば、不揮発性メモリ等)など、図24に示されないさらなるコンポーネントを含んでもよい。
いくつかの実施形態において、処理システム2600は、電気通信ネットワークにアクセスしているか又はその他の方法でその一部であるネットワークデバイスに含まれる。一例において、処理システム2600は、基地局、中継局、スケジューラ、コントローラ、ゲートウェイ、ルータ、アプリケーションサーバ、又は電気通信ネットワーク内の任意の他のデバイスなどの、無線又は有線電気通信ネットワーク内のネットワーク側デバイス内にある。他の実施形態において、処理システム2600は、移動局、ユーザ装置(UE)、パーソナルコンピュータ(PC)、タブレット、ウェアラブル通信デバイス(例えば、スマートウォッチ等)、又は電気通信ネットワークにアクセスするように適合された任意の他のデバイスなどの、無線又は有線電気通信ネットワークにアクセスするユーザ側デバイス内にある。
いくつかの実施形態において、インターフェース2606、2608、2610のうち1つ以上が、処理システム2600を、電気通信ネットワークを通じてシグナリングを送信及び受信するように適合されたトランシーバに接続する。図25は、電気通信ネットワークを通じてシグナリングを送信及び受信するように適合されたトランシーバ2700のブロック図である。トランシーバ2700は、ホストデバイスにインストールされてもよい。図示されるように、トランシーバ2700は、ネットワーク側インターフェース2702、カプラ2704、送信機2706、受信機2708、信号プロセッサ2710、及びデバイス側インターフェース2712を含む。ネットワーク側インターフェース2702は、無線又は有線電気通信ネットワークを通じてシグナリングを送信又は受信するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合を含んでもよい。カプラ2704は、ネットワーク側インターフェース2702を通じた双方向通信を容易にするように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合を含んでもよい。送信機2706は、ベースバンド信号をネットワーク側インターフェース2702を通じての送信に適した変調搬送波信号に変換するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合(例えば、アップコンバータ、電力増幅器等)を含んでもよい。受信機2708は、ネットワーク側インターフェース2702を通じて受信された搬送波信号をベースバンド信号に変換するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合(例えば、ダウンコンバータ、低雑音増幅器等)を含んでもよい。信号プロセッサ2710は、ベースバンド信号をデバイス側インターフェース2712を通じての通信に適したデータ信号に、又はその逆に変換するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントのコレクションを含んでもよい。デバイス側インターフェース2712は、信号プロセッサ2710とホストデバイス内のコンポーネント(例えば、処理システム2600、ローカルエリアネットワーク(local area network、LAN)ポート等)との間でデータ信号を通信するように適合された任意のコンポーネント又はコンポーネントの集合を含んでもよい。
トランシーバ2700は、任意のタイプの通信媒体を通じてシグナリングを送信及び受信してもよい。いくつかの実施形態において、トランシーバ2700は、無線媒体を通じてシグナリングを送信及び受信する。例えば、トランシーバ2700は、セルラープロトコル(例えば、ロングタームエボリューション(LTE)等)、無線ローカルエリアネットワーク(wireless local area network、WLAN)プロトコル(例えば、Wi‐Fi等)、又は任意の他タイプの無線プロトコル(例えば、Bluetooth、近距離通信(near field communication、NFC)等)などの無線通信プロトコルに従って通信するように適合された無線トランシーバでもよい。そのような実施形態において、ネットワーク側インターフェース2702は、1つ以上のアンテナ/放射素子を含む。例えば、ネットワーク側インターフェース2702は、単一のアンテナ、複数の別個のアンテナ、又はマルチレイヤ通信に対して構成されたマルチアンテナアレイ、例えば、単一入力複数出力(single input multiple output、SIMO)、複数入力単一出力(multiple input single output、MISO)、複数入力複数出力(multiple input multiple output、MIMO)等を含んでもよい。他の実施形態において、トランシーバ2700は、有線媒体、例えば、ツイストペアケーブル、同軸ケーブル、光ファイバなどを通じてシグナリングを送信及び受信する。特定の処理システム及び/又はトランシーバが、示されたコンポーネントの全て、又はコンポーネントのサブセットのみを利用してもよく、統合のレベルは、デバイスごとに変わってもよい。
図26は、例示的なEDMG PPDUフォーマットを有する一例示的なパケット2800の図である。比較すると、図2のパケット200は、一例示的なDMG PPDUフォーマットを有する。パケット2800は、無線PHYパケットでもよく、制御又は非制御パケットでもよい。
パケット2800は、レガシーSTF(L‐STF)フィールド2802、レガシーCEF(L‐CEF)フィールド2804、レガシーヘッダ(L‐header)2806、EDMG‐Header‐A 2808、EDMG‐STFフィールド2810、EDMG‐CEFフィールド2812、EDMG‐Header‐B 2814、データペイロード2816、及びトレーニング(TRN)フィールド2818を含む。パケット2800は他のフィールドを含み得ることを理解されたい。
L‐STFフィールド2802、L‐CEFフィールド2804、L‐header2806、及びEDMG‐Header‐A2808は合わせて、パケット2800のプレEDMG(pre-EDMG)変調フィールド2822と呼ばれ得る。EDMG‐STFフィールド2810、EDMG‐CEFフィールド2812、EDMG‐Header‐B 2814、データペイロード2816、及びTRNフィールド2818は合わせて、パケット2800のEDMG変調フィールド2824と呼ばれ得る。
さらに、L‐STFフィールド2802、L‐CEFフィールド2804、及びL‐header2806はまとめて、パケット2800の非EDMG部分2826と呼ばれ得る。EDMG‐Header‐A 2808、EDMG‐STFフィールド2810、EDMG‐CEFフィールド2812、EDMG‐Header‐B 2814、データペイロード2816、及びTRNフィールド2818はまとめて、パケット2800のEDMG部分2828と呼ばれ得る。
L‐STFフィールド2802及びL‐CEFフィールド2804は、802.11adに従ってレガシーSTF及びレガシーCEFを送信するために使用される。802.11ayのための従来のパケット設計によれば、MIMO伝送に使用されるCEFは、L‐ヘッダ2806に続くEDMG‐CEFフィールド2812内に配置され、レガシーCEF系列の系列長より長い(例えば、2倍以上の)可能性がある。例えば、802.11ayによれば、MIMO伝送に使用されるストリーム数が2より大きいとき、EDMG‐CEF系列の長さはレガシーCEF系列より長い。
本明細書で開示される例示的なSTF及びCEFは、代わりに、それぞれL‐STFフィールド2802及びL‐CEFフィールド2804の位置に配置されてもよく、レガシーSTF及びレガシーCEFの既存の仕様内の長さを有してもよい。
本明細書に記載される例において、新しいSTF及びCEF設計は、Golay系列のペアから形成されるコンポーネント系列のセットに基づいて説明されている。いくつかの例において、本開示は、セット内のCEFのペアがペアごとのZCZ特性を有する、CEFのセットを説明する。これは、開示のCEFがEDMGパケットのレガシーCEFフィールド内に適合するよう設計されることを可能にし得る。
受信機は、ターゲットパケット検出を行うために割り当てコンポーネント系列を記憶してもよく、あるいは割り当てSTF系列全体を記憶してもよい。
本説明が詳細に説明されてきたが、別記の特許請求の範囲により定義される本開示の主旨及び範囲から逸脱することなく、種々の変更、置換、及び改変がなされ得ることを理解されたい。さらに、本開示の範囲は、本明細書に記載された特定の実施形態に限定されることは意図されず、当業者は、本開示から、現在存在するか又は後に開発されることになるプロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法、又はステップが、本明細書に記載された対応する実施形態と実質的に同じ機能を実行し、あるいは実質的に同じ結果を達成し得ることを容易に理解するであろう。したがって、別記の特許請求の範囲は、その範囲内に、そのような方法、機械、製造、物質の組成、手段、方法、又はステップを含むことが意図される。
記載された実施形態の特定の適合化及び変更がなされてもよい。したがって、上記で論じられた実施形態は限定的でなく例示的であるとみなされる。

Claims (13)

  1. 受信機における方法であって、
    受信ショートトレーニングフィールド(STF)及び受信チャネル推定フィールド(CEF)を含む無線パケットを受信するステップと、
    前記STFと少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの少なくとも1つのコンポーネント系列との間の相互相関を実行することであり、前記コンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであることと、前記相互相関の出力を予期された出力と比較することとにより、前記受信STFが前記受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てSTFとマッチするかどうかを決定するステップであり、前記受信STFが前記割り当てSTFとマッチするとき、前記無線パケットは前記受信機の前記ターゲットリンクに対するターゲットパケットであると決定される、ステップと、
    前記受信CEFの、前記受信機の前記ターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てCEFとの相互相関を実行することにより、チャネル推定を実行するステップであり、前記割り当てCEFは2つ以上のCEFのセットから割り当てられ、前記CEFのセット内の各CEFは前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうちの相補Golay系列のペアから形成され、前記CEFのセット内の前記CEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFは前記ZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する、ステップと、
    前記無線パケットがターゲットパケットであるかどうかに基づいて、前記無線パケットの残り部分を復調し、あるいは無視するステップと、
    を含み、
    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc 128 及び系列Gd 128 を含み、
    Figure 0006995992000011

    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga 128 及び系列Gb 128 をさらに含み、
    Figure 0006995992000012
    方法。
  2. 前記相互相関の出力を予期された出力と比較するステップは、
    前記少なくとも1つのコンポーネント系列と前記受信STFとの間の相互相関ピーク数を決定するステップと、
    前記決定された相互相関ピーク数を、前記割り当てSTFに対して予期された相互相関ピーク数と比較するステップと、を含み、
    前記決定された相互相関ピーク数と前記予期された相互相関ピーク数との間のマッチは、前記無線パケットが前記受信機の前記ターゲットリンクで送信されたターゲットパケットであることを示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記無線パケットが前記受信機のターゲットパケットであると決定した後、前記受信CEFと前記割り当てCEFとの相互相関に基づいて前記ターゲットリンクの前記チャネル推定を実行するステップと、
    少なくとも前記ターゲットリンクの前記チャネル推定に基づいて、前記無線パケットの前記残り部分のペイロードを復調するステップと、
    をさらに含む請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記無線パケットが前記受信機のターゲットパケットでないと決定した後、前記受信CEFと、前記CEFのセット内の前記割り当てCEF以外の別のCEFとの相互相関に基づいて、干渉リンクについて前記チャネル推定を実行するステップと、
    前記無線パケットの前記残り部分を無視するステップと、
    をさらに含む請求項1乃至のうちいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記無線パケットが前記受信機のターゲットパケットであるかどうかを決定するために使用される前記割り当てSTFの指標をネットワークコントローラから受信するステップ、
    をさらに含む請求項1乃至のうちいずれか1項に記載の方法。
  6. 測定された同一チャネル干渉条件に関する情報を前記ネットワークコントローラに送信するステップ、をさらに含み、
    前記割り当て系列は、測定された同一チャネル干渉条件に関する前記情報に基づいて前記ネットワークコントローラにより割り当てられる、請求項に記載の方法。
  7. 前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの複数の割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列を記憶するステップであり、各割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列はそれぞれのリンクに割り当てられる、ステップと、
    前記無線パケットが前記受信機のターゲットパケットであるかどうかを決定するために前記複数の割り当てSTF又は割り当てコンポーネント系列のうちいずれを使用するかを、前記受信機のターゲットパケットの前記リンクに基づいて決定するステップと、
    をさらに含む、請求項1乃至のうちいずれか1項に記載の方法。
  8. 送信機における方法であって、
    少なくとも1つの割り当てショートトレーニングフィールド(STF)系列及び少なくとも1つの割り当てチャネル推定フィールド(CEF)系列を記憶するステップであり、
    前記割り当てSTF系列は少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうち1つのコンポーネント系列から形成され、前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであり、
    前記割り当てCEF系列は2つ以上のCEFのセットからのものであり、前記CEFのセット内の各CEFは前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうちの相補Golay系列のペアから形成され、前記CEFのセット内の前記CEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFは前記ZCZにわたりデルタ関数自己相関を有する、ステップと、
    前記割り当てSTF系列及び前記割り当てCEF系列を含む無線パケットを生成するステップと、
    前記無線パケットを送信リンクを通じて送信するステップと、
    を含み、
    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc 128 及び系列Gd 128 を含み、
    Figure 0006995992000013

    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga 128 及び系列Gb 128 をさらに含み、
    Figure 0006995992000014

    方法。
  9. 前記割り当てSTF系列及び前記割り当てCEF系列の指標をネットワークコントローラから受信するステップ、
    をさらに含む請求項8に記載の方法。
  10. 測定された同一チャネル干渉条件に関する情報を前記ネットワークコントローラに送信するステップ、をさらに含み、
    前記割り当てSTF系列及び割り当てCEF系列は、測定された同一チャネル干渉条件に関する前記情報に基づいて前記ネットワークコントローラにより割り当てられる、請求項9に記載の方法。
  11. 複数の割り当てSTF系列及び複数の割り当てCEF系列を記憶するステップであり、各割り当てSTF系列及び各割り当てCEF系列はそれぞれの送信リンクに割り当てられる、ステップと、
    前記無線パケットを生成するために前記複数の割り当てSTF系列のうちいずれを、及び前記複数の割り当てCEF系列のうちいずれを使用するかを、前記送信リンクの少なくとも1つに依存して決定するステップと、
    をさらに含む請求項乃至1のうちいずれか1項に記載の方法。
  12. ミリメートル波(ミリ波)無線通信ネットワークにおけるデバイスであって、
    ターゲットリンクを通じて無線パケットを受信する受信機と、
    メモリと、
    前記受信機及び前記メモリに結合されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサは、命令を実行して当該デバイスに、
    受信ショートトレーニングフィールド(STF)及び受信チャネル推定フィールド(CEF)を含む無線パケットを受信し、
    前記STFと少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットからの少なくとも1つのコンポーネント系列との間の相互相関を実行することであり、前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであることと、前記相互相関の出力を予期された出力と比較することとにより、前記受信STFが前記受信機のターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てSTFとマッチするかどうかを決定し、前記受信STFが前記割り当てSTFとマッチするとき、前記無線パケットは前記受信機の前記ターゲットリンクに対するターゲットパケットであると決定され、
    前記受信CEFの、前記受信機の前記ターゲットリンクに対して割り当てられた割り当てCEFとの相互相関を実行することにより、チャネル推定を実行し、前記割り当てCEFは2つ以上のCEFのセットから割り当てられ、前記CEFのセット内の各CEFは前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうちの相補Golay系列のペアから形成され、前記CEFのセット内の前記CEFは、ペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFは前記ZCZにわたりデルタ関数自己相関を有し、
    前記無線パケットがターゲットパケットであるかどうかに基づいて、前記無線パケットの残り部分を復調し、あるいは無視する
    ことをさせ、
    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc 128 及び系列Gd 128 を含み、
    Figure 0006995992000015

    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga 128 及び系列Gb 128 をさらに含み、
    Figure 0006995992000016

    デバイス。
  13. ミリメートル波(ミリ波)無線通信ネットワークにおけるデバイスであって、
    送信リンクを通じて無線パケットを送信する送信機と、
    メモリと、
    前記送信機及び前記メモリに結合されたプロセッサと、を含み、前記プロセッサは、命令を実行して当該デバイスに、
    少なくとも1つの割り当てショートトレーニングフィールド(STF)系列及び少なくとも1つの割り当てチャネル推定フィールド(CEF)系列を記憶し、
    前記割り当てSTF系列は少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうち1つのコンポーネント系列から形成され、前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットはGolay系列のペアのセットであり、
    前記割り当てCEF系列は2つ以上のCEFのセットからのものであり、前記CEFのセット内の各CEFは前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットのうちの相補Golay系列のペアから形成され、前記CEFのセット内の前記CEFはペアごとのゼロ相関ゾーン(ZCZ)系列であり、それにより、CEFの各ペアはZCZにわたり無視可能な相互相関出力を有し、各CEFは前記ZCZにわたりデルタ関数自己相関を有し、
    前記割り当てSTF系列及び前記割り当てCEF系列を含む無線パケットを生成し、
    前記無線パケットを送信リンクを通じて送信する
    ことをさせ、
    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Gc 128 及び系列Gd 128 を含み、
    Figure 0006995992000017

    前記少なくとも4つの異なるコンポーネント系列のセットは、系列Ga 128 及び系列Gb 128 をさらに含み、
    Figure 0006995992000018

    デバイス。

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