JP7149654B2 - 無線局、通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 (13)
- 第1のフィールドと第2のフィールドを含むプリアンブルとデータフィールドを含む信号を受信する、受信部と、
前記プリアンブルに基づいて、前記データフィールドの少なくとも一部を復調する回路と、を備え、
前記第1のフィールドは周波数領域の複数のリソースユニットを示し、前記第2のフィールドは複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のユーザフィールドの配列は、前記複数のユーザフィールドの各々が対応する前記複数のリソースユニットのリソースユニットが周波数の順序の配列になるように設定される、
無線局。 - 前記複数のユーザフィールドの各々は、対応するユーザの識別子を含む、
請求項1に記載の無線局。 - 前記複数のリソースユニットの各々は、前記周波数領域のトーンインデックスにより特定される複数のトーンのサブセットにより形成される、
請求項1に記載の無線局。 - 前記複数のユーザフィールドは第1のユーザフィールドと第2のユーザフィールドを含み、
前記第1のユーザフィールドに対応する第1のリソースユニットの開始トーンインデックスは前記第2のユーザフィールドに対応する第2のリソースユニットの終了トーンインデックスと隣接している、
請求項3に記載の無線局。 - 前記複数のリソースユニットの未使用のリソースユニットは、ダミー情報により示される、
請求項1に記載の無線局。 - 前記プリアンブルは第1のサブバンドチャネルのための第1のチャネルフィールドと第2のサブバンドチャネルのための第2のチャネルフィールドを含む、
請求項1に記載の無線局。 - 前記第1のチャネルフィールドと前記第2のチャネルフィールドの両方は、前記第1のフィールドと前記第2のフィールドを含む、
請求項6に記載の無線局。 - 前記第1のフィールドはリソースユニット割当サブフィールドを含む共通フィールドであり、前記第2のフィールドは前記複数のユーザフィールドを含むユーザ固有フィールドである、
請求項1に記載の無線局。 - 前記共通フィールドは、センタータイプリソースユニットが割り当てられているかを示すセンターリソースユニットサブフィールドを含む、
請求項8に記載の無線局。 - 前記センタータイプリソースユニットは、前記複数のユーザフィールドの最後のユーザフィールドに対応する、
請求項9に記載の無線局。 - 前記複数のリソースユニットのリソースユニット割当は、前記複数のリソースユニットの品質情報に基づいて決定される、
請求項1に記載の無線局。 - 第1のフィールドと第2のフィールドを含むプリアンブルとデータフィールドを含む信号を受信する、工程と、
前記プリアンブルに基づいて、前記データフィールドの少なくとも一部を復調する、工程と、を含み、
前記第1のフィールドは周波数領域の複数のリソースユニットを示し、前記第2のフィールドは複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のユーザフィールドの配列は、前記複数のユーザフィールドの各々が対応する前記複数のリソースユニットのリソースユニットが周波数の順序の配列になるように設定される、
通信方法。 - 第1のフィールドと第2のフィールドを含むプリアンブルとデータフィールドを含む信号を受信する、処理と
前記プリアンブルに基づいて、前記データフィールドの少なくとも一部を復調する、処理と、を実行し、
前記第1のフィールドは周波数領域の複数のリソースユニットを示し、前記第2のフィールドは複数のユーザフィールドを含み、
前記複数のユーザフィールドの配列は、前記複数のユーザフィールドの各々が対応する前記複数のリソースユニットのリソースユニットが周波数の順序の配列になるように設定される、
集積回路。
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