KR101780010B1 - 고효율 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들 - Google Patents

고효율 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들 Download PDF

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Abstract

다양한 톤 계획들에 따라 무선 메시지들을 제공하기 위한 방법들 및 장치들이 제공된다. 일 양상에서, 장치는, 무선 통신을 위한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함한다. 리소스는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함한다. 프로세싱 시스템은, 리소스 할당을 디바이스들에 제공하도록 추가적으로 구성된다. 프로세싱 시스템은, 할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하도록 추가적으로 구성된다.

Description

고효율 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들{SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVED COMMUNICATION EFFICIENCY IN HIGH EFFICIENCY WIRELESS NETWORKS}
[0001] 본 발명의 특정한 양상들은 일반적으로, 무선 통신들에 관한 것으로, 더 상세하게는, 다양한 톤 계획들에 따라 메시지들을 제공하기 위한 방법들 및 장치에 관한 것이다.
[0002] 많은 원격통신 시스템들에서, 통신 네트워크들은, 수 개의 상호작동하는 공간적으로-분리된 디바이스들 사이에서 메시지들을 교환하는데 사용된다. 네트워크들은, 예를 들어, 대도시 영역, 로컬 영역, 또는 개인 영역일 수 있는 지리적 범위에 따라 분류될 수 있다. 그러한 네트워크들은, 광역 네트워크(WAN), 대도시 영역 네트워크(MAN), 로컬 영역 네트워크(LAN), 또는 개인 영역 네트워크(PAN)로서 각각 지정될 수 있다. 네트워크들은 또한, 다양한 네트워크 노드들 및 디바이스들(예를 들어, 회선 교환 대 패킷 교환)을 상호접속시키는데 사용되는 스위칭/라우팅 기술, 송신을 위해 이용되는 물리적 매체들의 타입(예를 들어, 유선 대 무선), 및 사용되는 통신 프로토콜들의 세트(예를 들어, 인터넷 프로토콜 슈트(suit), SONET(Synchronous Optical Networking), 이더넷 등)에 따라 상이하다.
[0003] 네트워크 엘리먼트들이 이동성이어서, 그에 따라 동적 접속 필요성들을 갖는 경우, 또는 네트워크 아키텍처가 고정형 토폴로지(topology)보다는 애드혹으로 형성되면, 무선 네트워크들이 종종 선호된다. 무선 네트워크들은, 라디오, 마이크로파, 적외선, 광학 등의 주파수 대역들에서 전자기파들을 사용하여, 무지향(unguided) 전파 모드로 무형의(intangible) 물리적 매체들을 이용한다. 고정형 유선 네트워크들과 비교할 경우, 무선 네트워크들은 사용자 모바일러티 및 신속한 필드 배치를 유리하게 용이하게 한다.
[0004] 무선 네트워크의 디바이스들은 서로의 사이에서 정보를 송신/수신할 수 있다. 디바이스 송신들은 서로 간섭할 수 있으며, 특정한 송신들은 다른 송신들을 선택적으로 차단시킬 수 있다. 많은 디바이스들이 통신 네트워크를 공유하는 경우, 혼잡 및 비효율적인 링크 사용도가 초래될 수 있다. 그러므로, 고효율 무선 네트워크들에서 통신 효율을 개선시키기 위한 시스템들, 방법들, 및 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체들이 필요하다.
[0005] 첨부된 청구항들의 범위 내의 시스템들, 방법들, 및 디바이스들의 다양한 구현들 각각은 수 개의 양상들을 가지며, 그 양상들 중 어떠한 단일 양상도 본 명세서에 설명된 바람직한 속성들을 단독으로 담당하지 않는다. 첨부된 청구항들의 범위를 제한하지 않으면서, 몇몇 주요 특성들이 본 명세서에 설명된다.
[0006] 본 명세서에 설명된 사항의 하나 또는 그 초과의 구현들의 세부사항들은 첨부한 도면들 및 아래의 설명에서 기재된다. 다른 특성들, 양상들, 및 이점들은 설명, 도면들, 및 청구항들로부터 명백해질 것이다. 다음의 도면들의 상대적인 치수들이 축적에 맞게 도시되지는 않을 수도 있음을 유의한다.
[0007] 본 발명의 일 양상들은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 장치는, 무선 통신을 위한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함한다. 리소스는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함한다. 프로세싱 시스템은, 리소스 할당을 디바이스들에 제공하도록 추가적으로 구성된다. 프로세싱 시스템은, 할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하도록 추가적으로 구성된다.
[0008] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획 및 다운링크 톤 계획은 동일할 수 있다. 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획은 다운링크 톤 계획과는 상이하다. 다양한 양상들에서, 할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 더 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 메시지는, 13.6μs, 14.4μs, 또는 16μs의 심볼 지속기간을 포함할 수 있다.
[0009] 다양한 양상들에서, 프로세싱 시스템은, 장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들 중 적어도 하나를 결정함으로써, 리소스를 할당하도록 추가적으로 구성된다. 프로세싱 시스템은, 각각, 주파수들의 복수의 서브-대역들 또는 데이터 톤들의 복수의 서브세트들로 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들을 분할하도록 추가적으로 구성될 수 있다. 다양한 양상들에서, 프로세싱 시스템은, 다운링크 또는 업링크 톤 계획 각각에 따라 메시지를 인코딩 또는 디코딩하도록 추가적으로 구성된다.
[0010] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 20MHz를 포함하면, 256의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다.
[0011] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 톤 계획이 16개의 FFT 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다.
[0012] 다양한 양상들에서, 다운링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다.
[0013] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다.
[0014] 다른 양상은 무선 통신 방법을 제공한다. 방법은, 무선 통신을 위한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하는 단계를 포함한다. 리소스는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함한다. 방법은, 리소스 할당을 디바이스들에 제공하는 단계를 더 포함한다. 방법은, 할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하는 단계를 더 포함한다.
[0015] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획 및 다운링크 톤 계획은 동일할 수 있다. 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획은 다운링크 톤 계획과는 상이하다. 다양한 양상들에서, 할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 더 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 메시지는, 13.6μs, 14.4μs, 또는 16μs의 심볼 지속기간을 포함할 수 있다.
[0016] 다양한 양상들에서, 상기 할당하는 단계는, 장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은, 각각, 주파수들의 복수의 서브-대역들 또는 데이터 톤들의 복수의 서브세트들로 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들을 분할하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 방법은, 다운링크 또는 업링크 톤 계획 각각에 따라 메시지를 인코딩 또는 디코딩하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[0017] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 20MHz를 포함하면, 256의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다.
[0018] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 톤 계획이 16개의 FFT 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다.
[0019] 다양한 양상들에서, 다운링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다.
[0020] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다.
[0021] 다른 양상은 무선 통신을 위한 다른 장치를 제공한다. 장치는, 무선 통신을 위한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하기 위한 수단을 포함한다. 리소스는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함한다. 장치는, 리소스 할당을 디바이스들에 제공하기 위한 수단을 더 포함한다. 장치는, 할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하기 위한 수단을 더 포함한다.
[0022] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 20MHz를 포함하면, 256의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다.
[0023] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 톤 계획이 16개의 FFT 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다.
[0024] 다양한 양상들에서, 다운링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다.
[0025] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다.
[0026] 다른 양상은 무선 노드를 제공한다. 노드는 안테나 및 프로세싱 시스템을 포함한다. 프로세싱 시스템은, 무선 통신을 위한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하도록 구성된다. 리소스는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함한다. 프로세싱 시스템은, 리소스 할당을 디바이스들에 제공하도록 추가적으로 구성된다. 프로세싱 시스템은, 할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하도록 추가적으로 구성된다.
[0027] 도 1은, 본 발명의 양상들이 이용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
[0028] 도 2는, 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 무선 디바이스에서 이용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 도시한다.
[0029] 도 3은 일 양상에 따른 예시적인 대역폭 할당의 다이어그램이다.
[0030] 도 4는 일 양상에 따른 예시적인 톤 계획을 도시한다.
[0031] 도 5는 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
[0032] 도 6은 일 양상에 따른 예시적인 대역폭 할당의 다이어그램이다.
[0033] 도 7은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
[0034] 신규한 시스템들, 장치들, 및 방법들의 다양한 양상들은 첨부한 도면들을 참조하여 더 완전하게 아래에서 설명된다. 그러나, 본 발명의 교시들은 많은 상이한 형태들로 구현될 수 있으며, 본 발명 전반에 걸쳐 제시된 임의의 특정한 구조 또는 기능으로 제한되는 것으로서 해석되지 않아야 한다. 오히려, 이들 양상들은, 본 발명이 철저하고 완전해질 것이고 본 발명의 범위를 당업자들에게 완전히 전달하도록 제공된다. 본 명세서의 교시들에 기초하여, 당업자는, 본 발명의 임의의 다른 양상과 독립적으로 구현되는지 또는 그 양상과 결합되는지에 관계없이, 본 발명의 범위가 본 명세서에 기재된 신규한 시스템들, 장치들, 및 방법들의 임의의 양상을 커버하도록 의도된다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 본 명세서에 기재된 임의의 수의 양상들을 사용하여 장치가 구현될 수 있거나 방법이 실시될 수 있다. 부가적으로, 본 발명의 범위는, 본 명세서에 기재된 본 발명의 다양한 양상들에 부가하여 또는 그 다양한 양상들 이외의 다른 구조, 기능, 또는 구조 및 기능을 사용하여 실시되는 그러한 방법 또는 장치를 커버하도록 의도된다. 본 명세서에 기재된 임의의 양상이 청구항의 하나 또는 그 초과의 엘리먼트들에 의해 구현될 수 있음을 이해해야 한다.
[0035] 특정한 양상들이 본 명세서에서 설명되지만, 이들 양상들의 많은 변경들 및 치환들은 본 발명의 범위 내에 있다. 선호되는 양상들의 몇몇 이점들 및 장점들이 언급되지만, 본 발명의 범위는 특정한 이점들, 사용들, 또는 목적들로 제한되도록 의도되지 않는다. 오히려, 본 발명의 양상들은 상이한 무선 기술들, 시스템 구성들, 네트워크들, 및 송신 프로토콜들에 광범위하게 적용가능하도록 의도되며, 이들 중 몇몇은 도면들 및 선호되는 양상들의 다음의 설명에서 예로서 예시된다. 상세한 설명 및 도면들은 제한하는 것보다는 단지 본 발명을 예시할 뿐이며, 본 발명의 범위는 첨부된 청구항들 및 그들의 등가물들에 의해 정의된다.
[0036] 무선 네트워크 기술들은 다양한 타입들의 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN)들을 포함할 수 있다. WLAN은, 광범위하게 사용되는 네트워킹 프로토콜들을 이용하여, 인접한 디바이스들을 함께 상호접속시키는데 사용될 수 있다. 본 명세서에 설명된 다양한 양상들은 임의의 통신 표준, 예컨데, Wi-Fi 또는 더 일반적으로는, 무선 프로토콜들의 임의의 수의 IEEE 802.11 패밀리(family)에 적용될 수 있다.
[0037] 몇몇 양상들에서, 무선 신호들은, 직교 주파수-분할 멀티플렉싱(OFDM), 다이렉트-시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS) 통신들, OFDM 및 DSSS 통신들의 결합, 또는 다른 방식들을 사용하여, 고효율 802.11 프로토콜에 따라 송신될 수 있다. 고효율 802.11 프로토콜의 구현들은, 인터넷 액세스, 센서들, 계량(metering), 스마트 그리드 네트워크들, 또는 다른 무선 애플리케이션들에 대해 사용될 수 있다. 유리하게, 이러한 특정한 무선 프로토콜을 구현하는 특정한 디바이스들의 양상들은, 다른 무선 프로토콜들을 구현하는 디바이스들보다 더 작은 전력을 소비할 수 있고, 짧은 거리들에 걸쳐 무선 신호들을 송신하는데 사용될 수 있으며, 그리고/또는 사람들과 같은 오브젝트들에 의해 차단될 가능성이 작은 신호들을 송신할 수 있을 수 있다.
[0038] 몇몇 구현들에서, WLAN은 무선 네트워크에 액세스하는 컴포넌트들인 다양한 디바이스들을 포함한다. 예를 들어, 2개의 타입들의 디바이스들, 즉 액세스 포인트("AP")들 및 클라이언트들(또한, 스테이션들, 또는 "STA"들로 지칭됨)이 존재할 수 있다. 일반적으로, AP는 WLAN에 대한 허브 또는 기지국으로서 기능하고, STA는 WLAN의 사용자로서 기능한다. 예를 들어, STA는 랩탑 컴퓨터, 개인 휴대 정보 단말(PDA), 모바일 폰 등일 수 있다. 일 예에서, STA는, 인터넷 또는 다른 광역 네트워크들로의 일반적인 접속을 획득하기 위해, Wi-Fi(예를 들어, 802.11ah와 같은 IEEE 802.11 프로토콜) 컴플리안트(compliant) 무선 링크를 통해 AP에 접속한다. 몇몇 구현들에서, STA는 또한 AP로서 사용될 수 있다.
[0039] 본 명세서에 설명된 기술들은, 직교 멀티플렉싱 방식에 기초한 통신 시스템들을 포함하는 다양한 브로드밴드 무선 통신 시스템들에 대해 사용될 수 있다. 그러한 통신 시스템들의 예들은, 공간 분할 다중 액세스(SDMA), 시분할 다중 액세스(TDMA), 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 시스템들, 단일-캐리어 주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA) 시스템들 등을 포함한다. SDMA 시스템은 다수의 사용자 단말들에 속하는 데이터를 동시에 송신하기 위해 충분히 상이한 방향들을 이용할 수 있다. TDMA 시스템은, 송신 신호를 상이한 시간 슬롯들로 분할함으로써 다수의 사용자 단말들이 동일한 주파수 채널을 공유하게 할 수 있으며, 각각의 시간 슬롯은 상이한 사용자 단말에 할당된다. TDMA 시스템은, 당업계에 알려진 GSM 또는 몇몇 다른 표준들을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은, 전체 시스템 대역폭을 다수의 직교 서브-캐리어들로 분할하는 변조 기법인 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM)을 이용한다. 이들 서브-캐리어들은 또한 톤들, 빈들 등으로 지칭될 수 있다. OFDM을 이용하여, 각각의 서브-캐리어는 독립적으로 데이터와 변조될 수 있다. OFDM 시스템은, 당업계에 알려진 IEEE 802.11 또는 몇몇 다른 표준들을 구현할 수 있다. SC-FDMA 시스템은, 시스템 대역폭에 걸쳐 분산된 서브-캐리어들 상에서 송신하기 위한 인터리빙된 FDMA(IFDMA), 인접한 서브-캐리어들의 블록 상에서 송신하기 위한 로컬화된 FDMA(LFDMA), 또는 인접한 서브-캐리어들의 다수의 블록들 상에서 송신하기 위한 향상된 FDMA(EFDMA)를 이용할 수 있다. 일반적으로, 변조 심볼들은 OFDM을 이용하여 주파수 도메인에서 전송되고, SC-FDMA을 이용하여 시간 도메인에서 전송된다. SC-FDMA 시스템은, 3GPP-LTE(3세대 파트너쉽 프로젝트 롱텀 에볼루션) 또는 다른 표준들을 구현할 수 있다.
[0040] 본 명세서의 교시들은 다양한 유선 또는 무선 장치들(예를 들어, 노드들)에 포함(예를 들어, 그 장치들 내에서 구현 또는 그 장치들에 의해 수행)될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 본 명세서의 교시들에 따라 구현된 무선 노드는 액세스 포인트 또는 액세스 단말을 포함할 수 있다.
[0041] 액세스 포인트("AP")는 노드 B, 라디오 네트워크 제어기("RNC"), e노드B, 기지국 제어기("BSC"), 베이스 트랜시버 스테이션("BTS"), 기지국("BS"), 트랜시버 기능("TF"), 라디오 라우터, 라디오 트랜시버, 기본 서비스 세트("BSS"), 확장 서비스 세트("ESS"), 라디오 기지국("RBS"), 또는 몇몇 다른 용어를 포함하거나, 그들로서 구현되거나, 그들로서 알려질 수 있다.
[0042] 스테이션 "STA"는 사용자 단말, 액세스 단말("AT"), 가입자 스테이션, 가입자 유닛, 모바일 스테이션, 원격 스테이션, 원격 단말, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스, 사용자 장비, 또는 몇몇 다른 용어를 또한 포함하거나, 그들로서 구현되거나, 그들로서 알려질 수 있다. 몇몇 구현들에서, 액세스 단말은 셀룰러 전화기, 코드리스(cordless) 전화기, 세션 개시 프로토콜("SIP") 전화기, 무선 로컬 루프("WLL") 스테이션, 개인 휴대 정보 단말("PDA"), 무선 접속 능력을 갖는 핸드헬드 디바이스, 또는 무선 모뎀에 접속된 몇몇 다른 적절한 프로세싱 디바이스를 포함할 수 있다. 따라서, 본 명세서에 교시된 하나 또는 그 초과의 양상들은 전화기(예를 들어, 셀룰러 전화기 또는 스마트폰), 컴퓨터(예를 들어, 랩탑), 휴대용 통신 디바이스, 헤드셋, 휴대용 컴퓨팅 디바이스(예를 들어, 개인 휴대 정보 단말), 엔터테인먼트 디바이스(예를 들어, 뮤직 또는 비디오 디바이스, 또는 위성 라디오), 게이밍 디바이스 또는 시스템, 글로벌 포지셔닝 시스템 디바이스, 또는 무선 매체를 통해 통신하도록 구성된 임의의 다른 적절한 디바이스에 포함될 수 있다.
[0043] 위에서 논의된 바와 같이, 본 명세서에 설명된 디바이스들 중 특정한 디바이스는, 예를 들어, 802.11ah 표준을 구현할 수 있다. STA로서 사용되거나 AP로서 사용되거나 다른 디바이스로서 사용되는지 간에, 그러한 디바이스들은 스마트 계량에 대해 또는 스마트 그리드 네트워크에서 사용될 수 있다. 그러한 디바이스들은 센서 애플리케이션들을 제공할 수도 있거나 홈 자동화에서 사용될 수 있다. 대신 또는 부가적으로, 디바이스들은 건강관리 맥락에서, 예를 들어, 개인용 건강관리를 위해 사용될 수 있다. 그들은 또한, (예를 들어, 핫스팟들로 사용하기 위해) 확장된-범위 인터넷 접속을 가능하게 하거나, 머신-투-머신 통신들을 구현하도록 감시를 위해 사용될 수 있다.
[0044] 도 1은, 본 발명의 양상들이 이용될 수 있는 무선 통신 시스템(100)의 일 예를 도시한다. 무선 통신 시스템(100)은 무선 표준, 예를 들어, 802.11ah, 802.11ac, 802.11n, 802.11g 및 802.11b 표준들 적어도 하나에 따라 동작할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은, STA들(106)과 통신하는 AP(104)를 포함할 수 있다.
[0045] 다양한 프로세스들 및 방법들은, AP(104)와 STA들(106) 사이에서의 무선 통신 시스템(100) 내의 송신들을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 신호들은, OFDM/OFDMA 기술들에 따라 AP(104)와 STA들(106) 사이에서 송신 및 수신될 수 있다. 이것이 그 경우라면, 무선 통신 시스템(100)은 OFDM/OFDMA 시스템으로 지칭될 수 있다. 대안적으로, 신호들은, CDMA 기술들에 따라 AP(104)와 STA들(106) 사이에서 송신 및 수신될 수 있다. 이것이 그 경우라면, 무선 통신 시스템(100)은 CDMA 시스템으로 지칭될 수 있다.
[0046] AP(104)로부터 STA들(106) 중 하나 또는 그 초과로의 송신을 용이하게 하는 통신 링크는, 다운링크(DL)(108)로 지칭될 수 있고, STA들(106) 중 하나 또는 그 초과로부터 AP(104)로의 송신을 용이하게 하는 통신 링크는 업링크(UL)(110)로 지칭될 수 있다. 대안적으로, 다운링크(108)는 순방향 링크 또는 순방향 채널로 지칭될 수 있고, 업링크(110)는 역방향 링크 또는 역방향 채널로 지칭될 수 있다.
[0047] AP(104)는 기본 서비스 영역(BSA)(102)에서 무선 통신 커버리지를 제공할 수 있다. AP(104)와 연관되고 통신을 위해 AP(104)를 사용하는 STA들(106)과 함께 AP(104)는, 기본 서비스 세트(BSS)로 지칭될 수 있다. 무선 통신 시스템(100)이 중앙 AP(104)를 갖지 않을 수도 있지만, 오히려 STA들(106) 사이에서 피어-투-피어 네트워크로서 기능할 수 있음을 유의해야 한다. 따라서, 본 명세서에 설명된 AP(104)의 기능들은 STA들(106) 중 하나 또는 그 초과에 의해 대안적으로 수행될 수 있다.
[0048] 도 2는 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 무선 디바이스(202)에서 이용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 도시한다. 무선 디바이스(202)는 본 명세서에서 설명되는 다양한 방법들을 구현하도록 구성될 수 있는 디바이스의 일 예이다. 예를 들어, 무선 디바이스(202)는 AP(104) 또는 STA들(106) 중 하나를 포함할 수 있다.
[0049] 무선 디바이스(202)는 무선 디바이스(202)의 동작을 제어하는 프로세서(204)를 포함할 수 있다. 프로세서(204)는 또한 중앙 프로세싱 유닛(CPU)으로서 지칭될 수 있다. 판독-전용 메모리(ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM) 둘 모두를 포함할 수 있는 메모리(206)는 명령들 및 데이터를 프로세서(204)에 제공한다. 메모리(206)의 일부는 또한 비-휘발성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 포함할 수 있다. 프로세서(204)는 통상적으로 메모리(206) 내에 저장되는 프로그램 명령들에 기초하여 논리 및 산술 연산들을 수행한다. 메모리(206) 내의 명령들은 본 명세서에 설명된 방법들을 구현하도록 실행가능할 수 있다.
[0050] 프로세서(204)는 하나 또는 그 초과의 프로세서들을 이용하여 구현되는 프로세싱 시스템의 컴포넌트를 포함할 수도 있거나 그 컴포넌트일 수 있다. 하나 또는 그 초과의 프로세서들은, 범용 마이크로프로세서들, 마이크로제어기들, 디지털 신호 프로세서(DSP)들, 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA)들, 프로그래밍가능 로직 디바이스(PLD)들, 제어기들, 상태 머신들, 게이팅된 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 전용 하드웨어 유한 상태 머신들, 또는 정보의 계산들 또는 다른 조작들을 수행할 수 있는 임의의 다른 적절한 엔티티들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다.
[0051] 프로세싱 시스템은 또한, 실행될 경우, 장치로 하여금 중계-호환가능한 무선 디바이스의 중계 동작을 변경시키기 위한 하나 또는 그 초과의 방법들과 연관된 하나 또는 그 초과의 단계들을 수행하게 하는 명령들이 인코딩된 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 통신을 위한 컴퓨터 프로그램 물건을 포함할 수도 있다. 명령들은, 소스 코드 포맷, 바이너리 코드 포맷, 실행가능한 코드 포맷, 또는 임의의 다른 적절한 코드 포맷을 포함할 수도 있다. 코드 또는 명령들은, 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의해 실행되는 경우, 프로세싱 시스템으로 하여금 본 명세서에 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다.
[0052] 무선 디바이스(202)는 또한, 무선 디바이스(202)와 원격 위치 사이에서의 데이터의 송신 및 수신을 허용하기 위해 송신기(210) 및 수신기(212)를 포함할 수 있는 하우징(208)을 포함할 수 있다. 송신기(210) 및 수신기(212)는 트랜시버(214)로 결합될 수 있다. 안테나(216)는 하우징(208)에 부착될 수도 있으며, 트랜시버(214)에 전기 커플링될 수 있다. 무선 디바이스(202)는 또한, 예를 들어, (도시되지 않은) 다수의 송신기들, 다수의 수신기들, 다수의 트랜시버들, 및/또는 다수의 안테나들을 포함할 수 있으며, 이들은 MIMO 통신들 동안 이용될 수 있다.
[0053] 무선 디바이스(202)는 또한, 트랜시버(214)에 의해 수신되는 신호들의 레벨을 검출하고 정량화하기 위한 노력으로 사용될 수 있는 신호 검출기(218)를 포함할 수 있다. 신호 검출기(218)는 총 에너지, 심볼 당 서브캐리어 당 에너지, 전력 스펙트럼 밀도 및 다른 신호들로서 그러한 신호들을 검출할 수 있다. 무선 디바이스(202)는 또한, 신호들을 프로세싱하는데 사용하기 위한 디지털 신호 프로세서(DSP)(220)를 포함할 수 있다. DSP(220)는 송신을 위해 데이터 유닛을 생성하도록 구성될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 데이터 유닛은 물리 계층 데이터 유닛(PPDU)을 포함할 수 있다. 몇몇 양상들에서, PPDU는 패킷으로 지칭된다.
[0054] 몇몇 양상들에서, 무선 디바이스(202)는 사용자 인터페이스(222)를 더 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(222)는 키패드, 마이크로폰, 스피커, 및/또는 디스플레이를 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스(222)는, 무선 디바이스(202)의 사용자에게 정보를 운반하고 그리고/또는 사용자로부터 입력을 수신하는 임의의 엘리먼트 또는 컴포넌트를 포함할 수 있다.
[0055] 무선 디바이스(202)의 다양한 컴포넌트들은, 버스 시스템(226)에 의해 함께 커플링될 수 있다. 버스 시스템(226)은, 예를 들어, 데이터 버스 뿐만 아니라 데이터 버스에 부가하여 전력 버스, 제어 신호 버스, 및 상태 신호 버스를 포함할 수 있다. 당업자들은, 무선 디바이스(202)의 컴포넌트들이 몇몇 다른 메커니즘을 사용하여 함께 커플링되거나 서로에 대한 입력들을 수용 또는 제공할 수 있음을 인식할 것이다.
[0056] 다수의 별개의 컴포넌트들이 도 2에 도시되어 있지만, 당업자들은, 컴포넌트들 중 하나 또는 그 초과가 결합되거나 공통적으로 구현될 수 있음을 인식할 것이다. 예를 들어, 프로세서(204)는, 프로세서(204)에 관해 위에서 설명된 기능만을 구현할 뿐만 아니라 신호 검출기(218) 및/또는 DSP(220)에 관해 위에서 설명된 기능을 구현하는데 사용될 수 있다. 추가적으로, 도 2에 도시된 컴포넌트들의 각각은 복수의 별개의 엘리먼트들을 사용하여 구현될 수 있다.
[0057] 위에서 설명된 바와 같이, 무선 디바이스(202)는 AP(104) 또는 STA(106)를 포함할 수 있으며, 통신들을 송신 및/또는 수신하는데 사용될 수 있다. 무선 네트워크 내의 디바이스들 사이에서 교환되는 통신들은 패킷들 또는 프레임들을 포함할 수 있는 데이터 유닛들을 포함할 수 있다. 몇몇 양상들에서, 데이터 유닛들은, 데이터 프레임들, 제어 프레임들, 및/또는 관리 프레임들을 포함할 수 있다. 데이터 프레임들은, AP 및/또는 STA로부터 다른 AP들 및/또는 STA들로 데이터를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 제어 프레임들은, 다양한 동작들을 수행하고 데이터를 신뢰가능하게 전달하기 위해(예를 들어, 데이터의 수신을 확인응답, AP들의 폴링(polling), 영역-클리어링(area-clearing) 동작들, 채널 획득, 캐리어-감지 유지보수 기능들 등) 데이터 프레임들과 함께 사용될 수 있다. 관리 프레임들은, 다양한 관리 기능들을 위해 (예를 들어, 무선 네트워크들에 참가하고 무선 네트워크들로부터 떠나는 것 등을 위해) 사용될 수 있다.
[0058] 본 발명의 특정한 양상들은, 효율을 개선시키기 위해 AP들(104)이 최적화된 방식들로 STA들(106)에 송신들을 할당하게 하는 것을 지원한다. 고효율 무선(HEW) 스테이션들 둘 모두, 즉 (802.11ax와 같은) 802.11 고효율 프로토콜을 이용하는 스테이션들, 및 (802.11b와 같은) 더 오래된 또는 레거시 802.11 프로토콜들을 사용하는 스테이션들은, 무선 매체로의 액세스를 위해 경합하거나 조정될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 본 명세서에서 설명된 고효율 802.11 프로토콜은, HEW 및 레거시 스테이션들이 다양한 OFDM 톤 계획들에 따라 상호작동하게 하는 것을 허용할 수 있다. 몇몇 양상들에서, HEW 스테이션들은, 더 효율적인 방식으로 무선 매체에 액세스할 수 있다. 따라서, 아파트먼트 빌딩들 또는 밀집하게-거주된 공용 공간들의 경우에서, 고효율 802.11 프로토콜을 사용하는 AP들 및/또는 STA들은, 활성 무선 디바이스들의 수가 증가하는 경우라도 감소된 레이턴시 및 증가된 네트워크 스루풋을 경험할 수 있으며, 그에 의해 사용자 경험을 개선시킨다.
[0059] 몇몇 양상들에서, AP들(104)은, HEW 및/또는 레거시 STA들에 대한 DL 및 UL 톤 계획들을 할당함으로써 무선 매체로의 액세스를 제어할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 대해, STA들(106A-106C)은 HEW STA들일 수 있고, STA(106D)는 레거시 STA일 수 있다. 이러한 양상에서, HEW STA들(106A-106C)과 레거시 STA(106D) 사이에서 동시 동작을 허용하는 것이 바람직할 수 있다. 몇몇 양상들에서, AP(104)는, STA들(106A-106D) 각각에 별개의 물리 서브-대역들을 할당하도록 구성될 수 있다. 따라서, 각각의 STA(106A-106D)는, (톤 맵으로 또한 지칭될 수 있는) 개별 톤 계획에 따라 자신의 할당된 물리 서브-대역에 액세스하도록 구성될 수 있다.
[0060] 도 3은 일 양상에 따른 예시적인 대역폭 할당(300)의 다이어그램이다. 도 3에 도시된 바와 같이, OFDMA 구역은 대역폭(310)을 포함할 수 있다. 대역폭(310)은 하나 또는 그 초과의 서브-대역들(320A-320D)로 분할될 수 있다. 예를 들어, 대역폭(310)은 80MHz일 수 있으며, 4개의 20MHz 서브-대역들(320A-320D)로 분할될 수 있다. 그러나, 당업자는, 대역폭(310)이 상이한 사이즈일 수 있고, 상이한 수의 서브-대역들로 분할될 수 있으며, 차례로 그 서브-대역들은 다양한 동일하거나 상이한 사이즈들을 가질 수 있음을 인식할 것이다.
[0061] 도 1 및 3을 참조하면, AP(104)는 STA들(106A-106D) 각각을 별개의 서브-대역(320A-320D)에 할당할 수 있다. 또한, 별개의 톤 계획들(330A-330D)은 각각의 서브-대역(320A-320D)와 연관될 수 있다. 다양한 양상들에서, 톤 계획들(330A-330D)은, 각각의 서브-대역(320A-320D)의 대역폭에 기초하여 다양한 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈들을 가질 수 있다. 용어 FFT가 본 명세서에서 사용되지만, 당업자는, 이산 푸리에 변환(DFT), 역 DFT(IDFT), 및 역 FFT(IFFT)와 같은 다른 변환들이 다양한 환경들에서 사용될 수 있음을 인식할 것이다. 아래의 표 1은 다양한 양상들에 따른, 다양한 심볼 지속기간 모드들에 대한 예시적인 톤 계획 사이즈들을 도시한다. 표 1에 도시된 바와 같이, 4배만큼 심볼 지속기간을 증가시키는 것은, 4배만큼 FFT 사이즈를 증가시킴으로써 실현될 수 있다. 다양한 양상들에서, 1x 심볼 지속기간은 4μs(예를 들어, 유효 심볼 지속기간에 대한 3.2μs 및 0.8μs의 사이클릭 프리픽스)이며, 4x 심볼 지속기간은 13.6μs, 14.4μs, 또는 16μs(예를 들어, 12.8μs인 3.2μs의 4배 및 0.8μs, 1.6μs, 또는 3.2μs의 사이클릭 프리픽스 지속기간들)일 수 있다. 당업자는, 다른 심볼 지속기간들이 사용될 수 있음을 인식할 것이다.
[0062]
Figure 112016084883462-pct00001
[0063] 따라서, 대역폭(310)이 80MHz이고 4개의 20MHz 서브-대역들(320A-320D)로 분할되는 예시적인 양상에서, STA들(106A-106D)은, 64-톤 계획에 따라 1x 심볼 지속기간 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있으며, 256-톤 계획에 따라 4x 심볼 지속기간 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 또한, STA들(106A-106D) 각각이 별개의 물리 서브-대역을 할당받기 때문에, HEW STA들(106A-106C) 및 레거시 STA(106D)는 톤 정의에서의 변화 없이 상호작동할 수 있다.
[0064] 위의 표 1에서 도시된 FFT 사이즈들 각각은 HEW 톤 계획(330A-330D)와 연관될 수 있다. 예시적인 톤 계획은 도 4에 대해 아래에서 논의된다. 유사하게, STA들(106A-106D) 각각이 독립적인 톤 계획에 따라 메시지들을 송신 및/또는 수신하기 때문에, 공통의 인터리버 설계가 사용될 수 있다.
[0065] 도 4는 일 양상에 따른 예시적인 톤 계획(400)을 도시한다. 일 양상에서, 톤 계획(400)은, 주파수 도메인에서, 16-포인트 IFFT를 사용하여 생성된 OFDM 톤들에 대응한다. 톤 계획(400)은 -8 내지 7로 인덱싱된 16개의 OFDM 톤들을 포함한다. 톤 계획(400)은, 가드 톤들(410)의 2개의 세트들, 데이터/파일럿 톤들(420)의 2개의 세트들, 및 직류(DC) 톤들(430)의 세트를 포함한다. 다양한 양상들에서, 가드 톤들(410) 및 DC 톤들(430)은 널(null)일 수 있다. 일 양상에서, 데이터/파일럿 톤들(420)은 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 톤 계획(400)은, 다른 적절한 수의 파일럿 톤들을 포함하고 그리고/또는 다른 적절한 톤 위치들에서 파일럿 톤들을 포함한다.
[0066] 16-톤 계획(400)이 도 4에 도시되었지만, (32-, 48-, 64-, 96-, 128-, 192-, 256-, 320-, 384-, 448-, 512-, 768-, 1024, 1280-, 1536-, 1792-, 및 2048-톤 계획들과 같은) 유사한 톤 계획들이 사용될 수 있다. 아래의 표 2는 다양한 양상들에 따른, 다양한 FFT 사이즈들에 대한 예시적인 톤 계획들을 도시한다. 당업자는, 데이터, 파일럿, DC, 및 가드 톤들의 다른 결합들이 사용될 수 있음을 인식할 것이다.
[0067]
Figure 112016084883462-pct00002
[0068] 도 5는 도 1의 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도(500)를 도시한다. 방법은, 도 2에 도시된 무선 디바이스(202)와 같은 본 명세서에 설명된 디바이스들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 도시된 방법이 도 1에 대해 위에서 논의된 무선 통신 시스템(100), 도 2에 대해 위에서 논의된 무선 디바이스(202), 도 3에 대해 위에서 논의된 대역폭 할당(300), 및 도 4에 대해 위에서 논의된 톤 계획(400)을 참조하여 본 명세서에서 설명되지만, 당업자는, 도시된 방법이 본 명세서에 설명된 다른 디바이스 또는 임의의 다른 적절한 디바이스에 의해 구현될 수 있음을 인식할 것이다. 도시된 방법이 특정한 순서를 참조하여 본 명세서에 설명되지만, 다양한 양상들에서, 본 명세서의 블록들은 상이한 순서로 수행될 수 있거나 생략될 수 있고, 부가적인 블록들이 부가될 수 있다.
[0069] 먼저 블록(510)에서, 디바이스(202)는, 무선 통신을 위한 주파수들의 서브-대역을 복수의 디바이스들 각각에 할당한다. 예를 들어, AP(104)는, 서브-대역들(310A-320D) 각각을 STA들(106A-106D)에 각각 할당할 수 있다. 다양한 양상들에서, 각각의 서브-대역(310A-320D)은, 표 1에 대해 위에서 논의된 대역폭들 중 임의의 대역폭일 수 있으며, 표 2에 대해 위에서 논의된 임의의 FFT 사이즈를 갖는 톤 계획과 연관될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 디바이스(202)는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 및 데이터 톤들의 서브세트 둘 모두를 포함하는 리소스를 할당할 수 있다.
[0070] 일 양상에서, 프로세서(204)는, 대역폭의 이용가능한 양 및 무선 매체로의 액세스를 요청하는 디바이스들의 수를 결정할 수 있다. 프로세서(204)는, 이용가능한 대역폭이 초과되지 않도록 최대의 서브-대역 사이즈를 각각의 디바이스에 할당할 수 있다. 예를 들어, AP(104)는, STA들(106A-106D)의 수(4)만큼 80MHz OFDMA 구역(310)을 분할할 수 있으며, 20MHz 서브-대역들(320A-320B)을 각각의 STA(106A-106D)에 할당할 수 있다. 다양한 다른 양상들에서, 프로세서(204)는, 예를 들어, STA들(106A-106D)의 우선순위 또는 능력에 기초하여, 더 큰 서브-대역을 특정한 디바이스들에 할당할 수 있다.
[0071] 다음으로, 블록(520)에서, 디바이스(202)는 서브-대역 할당들을 디바이스들에 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 서브-대역 할당의 표시를 각각의 STA(106A-106D)에 송신할 수 있다. 특히, 프로세서(204)는 송신기(210)가 서브-대역 할당들을 STA들(106A-106D)에 송신하게 할 수 있다.
[0072] 그 후, 블록(530)에서, 프로세서(202)는, 할당된 서브-대역들 중 하나와 연관된 톤 계획에 따라 메시지를 프로세싱한다. 예를 들어, AP(104)는, 물리 서브-대역(320A) 상에서 DL 메시지를 STA(106A)에 송신할 수 있다. 물리 서브-대역(320A)이 일 양상에서는 20MHz이기 때문에, AP(104)는, (1x 심볼 지속기간에 대한) 64-톤 계획 또는 (4x 심볼 지속기간에 대한) 256-톤 계획에 따라 DL 메시지를 인코딩 및/또는 송신할 수 있다. 다른 예로서, 물리 서브-대역(320A)이 5MHz인 양상들에서, AP(104)는 1x 심볼 지속기간에 대하여, 도 4에 대해 위에서 논의된 16-톤 계획(400)에 따라 DL 메시지를 인코딩 및/또는 송신할 수 있다. 다양한 양상들에서, 프로세서(204)는, 송신기(210)가 연관된 톤 계획에 따라 DL 메시지를 인코딩 및/또는 송신하게 할 수 있다. 몇몇 양상들에서, 톤 계획은, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서, 할당된 서브-대역 및 데이터 톤들의 할당된 서브세트 둘 모두와 연관될 수 있다.
[0073] 다른 예로서, AP(104)는, 물리 서브-대역(320A) 상에서 STA(106A)로부터 DL 메시지를 수신할 수 있다. 물리 서브-대역(320A)이 일 양상에서는 20MHz이기 때문에, AP(104)는, (1x 심볼 지속기간에 대한) 64-톤 계획 또는 (4x 심볼 지속기간에 대한) 256-톤 계획에 따라 UL 메시지를 디코딩 및/또는 수신할 수 있다. 다른 예로서, 물리 서브-대역(320A)이 5MHz인 양상들에서, AP(104)는 1x 심볼 지속기간에 대하여, 도 4에 대해 위에서 논의된 16-톤 계획(400)에 따라 UL 메시지를 디코딩 및/또는 수신할 수 있다. 다양한 양상들에서, 프로세서(204)는, 수신기(212)가 연관된 톤 계획에 따라 UL 메시지를 디코딩 및/또는 수신하게 할 수 있다.
[0074] 유사하게, STA(106A)는, 예를 들어, AP(104)로부터의 표시에 기초하여 서브-대역 할당을 결정할 수 있다. 몇몇 양상들에서, STA(106A)는, 연관된 톤 계획에 따라 (예를 들어, 수신기(212)를 통해) AP(104)로부터의 DL 메시지를 디코딩 및/또는 수신할 수 있다. 몇몇 양상들에서, STA(106A)는, 연관된 톤 계획에 따라 (예를 들어, 송신기(210)를 통해) AP(104)로 UL 메시지를 인코딩 및/또는 송신할 수 있다.
[0075] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획 및 다운링크 톤 계획은 동일할 수 있다. 다양한 양상들에서, 메시지는, 13.6μs, 14.4μs, 또는 16μs의 심볼 지속기간을 포함할 수 있다.
[0076] 다양한 양상들에서, 할당은, 장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 대역폭을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 무선 통신들의 서브-대역을 복수의 디바이스들 각각에 할당하는 것은, 각각, 주파수들의 복수의 서브-대역들 또는 데이터 톤들의 복수의 서브세트들로 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들을 분할하는 것을 더 포함할 수 있다.
[0077] 다양한 양상들에서, 메시지를 프로세싱하는 것은, 다운링크 또는 업링크 톤 계획 각각에 따라 메시지를 인코딩 또는 디코딩하는 것을 포함할 수 있다. 메시지를 프로세싱하는 것은, 각각, 디바이스로 메시지를 송신하는 것 또는 디바이스로부터 메시지를 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
[0078] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 20MHz를 포함하면, 256의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다.
[0079] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 톤 계획이 16개의 FFT 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다.
[0080] 다양한 양상들에서, 다운링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다.
[0081] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다.
[0082] 일 양상에서, 도 5에 도시된 방법은, 할당 회로, 제공 회로, 및 프로세싱 회로를 포함할 수 있는 무선 디바이스에서 구현될 수 있다. 당업자들은, 무선 디바이스가 본 명세서에 설명된 간략화된 무선 디바이스보다 더 많은 컴포넌트들을 가질 수 있음을 인식할 것이다. 본 명세서에 설명된 무선 디바이스는, 청구항들의 범위 내에서 구현들의 몇몇 현저한 특성들을 설명하는데 유용한 그들 컴포넌트들만을 포함한다.
[0083] 할당 회로는, 무선 통신들의 서브-대역을 복수의 디바이스들 각각에 할당하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 할당 회로는, 흐름도(500)(도 5)의 블록(510)을 구현하도록 구성될 수 있다. 할당 회로는, DSP(220)(도 2), 프로세서(204)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 할당하기 위한 수단은 할당 회로를 포함할 수 있다.
[0084] 제공 회로는, 서브-대역 할당들을 디바이스들에 제공하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 제공 회로는, 흐름도(500)(도 5)의 블록(520)을 구현하도록 구성될 수 있다. 제공 회로는, 송신기(210)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 프로세서(206)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(204)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 제공하기 위한 수단은 제공 회로를 포함할 수 있다.
[0085] 프로세싱 회로는, 톤 계획에 따라 메시지를 프로세싱하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 프로세싱 회로는, 흐름도(500)(도 5)의 블록(530)을 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세싱 회로는, 송신기(210)(도 2), 수신기(212)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 안테나(216)(도 2), 프로세서(206)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(204)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 프로세싱하기 위한 수단은 프로세싱 회로를 포함할 수 있다.
[0086] 몇몇 양상들에서, AP들(104)은, UL 및 DL 통신들 각각을 위해, HEW STA들에 단일 톤 계획의 서브세트들을 할당함으로써 무선 매체로의 액세스를 제어할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 대해, STA들(106A-106D)은 HEW STA들일 수 있다. 이러한 양상에서, OFDMA 구역에 걸쳐 데이터/파일럿 톤들의 총 수를 증가시키는 것이 바람직할 수 있다. 몇몇 양상들에서, 단일 톤 계획 내의 증가된 효율은 동시적인 레거시 동작을 실행불가능하게 할 수 있다. 몇몇 양상들에서, AP(104)는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서,STA들(106A-106D) 각각에 별개의 톤 서브세트들을을 할당하도록 구성될 수 있다. 따라서, 각각의 STA(106A-106D)는, (톤 맵으로 또한 지칭될 수 있는) 개별 톤 계획에 따라 톤들의 자신의 할당된 서브세트에 액세스하도록 구성될 수 있다.
[0087] 도 6은 일 양상에 따른 예시적인 대역폭 할당(600)의 다이어그램이다. 도 6에 도시된 바와 같이, OFDMA 구역은 대역폭(610)을 포함할 수 있다. 전체 대역폭(610)은, 업링크 통신들을 위한 단일 톤 계획(630) 및 다운링크 통신들을 위한 단일 톤 계획(630)과 연관될 수 있다. 단일 톤 계획(630)은, HEW STA들(106A-106D)와 같은 복수의 디바이스들 중에서 분할될 수 있다.
[0088] 도 1 및 도 6을 참조하면, AP(104)는, 단일 톤 계획(630)에서 데이터/파일럿 톤들의 서브세트를 STA들(106A-106D) 각각에 할당할 수 있다. 4개의 STA들(106A-106D)이 도시되지만, 단일 톤 계획(630)은 임의의 수의 톤 서브세트들로 분할될 수 있다. 다양한 양상들에서, 할당된 서브세트들은, 단일 톤 계획(630)에서 정의된 데이터/파일럿 톤들 사이에서 인접하거나, 균등하게 이격되거나, 간헐적으로 이격될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 단일 톤 계획(630)은 STA들(106A-106D) 사이에서 균등하게 분할될 수 있다. 다른 양상들에서, 상이한 수들의 톤들이 STA들(106A-106D) 사이에서 할당될 수 있다.
[0089] 다양한 양상들에서, 단일 톤 계획들(630)은, OFDMA 구역의 대역폭(610)에 기초하여 다양한 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈들을 가질 수 있다. 용어 FFT가 본 명세서에서 사용되지만, 당업자는, 이산 푸리에 변환(DFT), 역 DFT(IDFT), 및 역 FFT(IFFT)와 같은 다른 변환들이 다양한 환경들에서 사용될 수 있음을 인식할 것이다. 위의 표 1은 다양한 양상들에 따른, 다양한 심볼 지속기간 모드들에 대한 예시적인 톤 계획 사이즈들을 도시한다.
[0090] 따라서, 대역폭(610)이 80MHz인 예시적인 양상에서, STA들(106A-106D)은, 256-톤 계획에 따라 1x 심볼 지속기간 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있으며, 1024-톤 계획에 따라 4x 심볼 지속기간 메시지들을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 또한, STA들(106A-106D) 각각이 물리 채널을 공유하기 때문에, HEW STA들(106A-106D)은, 단일 톤 계획(630) 내에서 레거시 STA들과 상호작동하지 않을 수도 있다.
[0091] 위의 표 1에서 도시된 FFT 사이즈들 각각은 UL 및 DL에 대한 단일 톤 계획(630)과 연관될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 단일 톤 계획(630)은, UL 및 DL 통신들에 대해 동일하다. 다른 양상들에서, 단일 톤 계획(630)은, UL 통신에 대해서는 DL 통신과는 상이하다. 예시적인 톤 계획은 도 4에 대해 위에서 논의된다. STA들(106A-106D) 각각이 동일한 단일 톤 계획(630)에 따라 메시지들을 송신 및/또는 수신하기 때문에, 하나 또는 그 초과의 중간-톤들(예를 들어, 서브-대역 가드 톤들), 서브-대역 DC 톤들, 및 서브-대역 파일럿 톤들은 (도 3에 대해 위에서 논의된 멀티캐리어 톤 할당과 비교하여) 데이터 톤들로 대체될 수 있다.
[0092] 16-톤 계획(400)이 도 4에 대해 위에서 논의되었지만, (32-, 48-, 64-, 96-, 128-, 192-, 256-, 320-, 384-, 448-, 512-, 768-, 1024, 1280-, 1536-, 1792-, 및 2048-톤 계획들과 같은) 유사한 톤 계획들이 사용될 수 있다. 위의 표 2는 다양한 양상들에 따른, 다양한 FFT 사이즈들에 대한 예시적인 톤 계획들을 도시한다. 당업자는, 데이터, 파일럿, DC, 및 가드 톤들의 다른 결합들이 사용될 수 있음을 인식할 것이다.
[0093] 위에서 논의된 바와 같이, 단일 톤 계획(630)의 데이터/파일럿 톤들은, 각각의 디바이스에 할당된 서브-대역 또는 서브세트 대역폭에 기초하여 복수의 디바이스들 사이에서 할당될 수 있다. 아래의 표 3은, 단일 DL 톤 계획(630)에서의 다양한 서브-대역 대역폭들에 대한 예시적인 톤 할당들을 도시한다. 5MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz, 120 MHz, 및 140 MHz의 서브-대역 대역폭들이 도시되지만, 당업자들은, 다른 대역폭들 및 톤 할당들이 사용될 수 있음을 인식할 것이다.
[0094]
Figure 112016084883462-pct00003
[0095] 다양한 양상들에서, DL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 디바이스-당 위상 추적을 위한 공통 파일럿들을 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, DL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 서브-대역 DC 톤들을 생략할 수 있다. 다양한 양상들에서, DL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 디바이스 할당들 사이에서 가드 톤들을 생략할 수 있다. 예를 들어, AP(104)(도 1)는, 송신을 동기화시키고 톤들의 서브세트들 사이에서 직교하게 유지하도록 구성될 수 있다. 다양한 양상들에서, DL 통신들에 대해, 광대역 송신 마스크가 적용될 수 있다.
[0096] UL 통신들에 대해, 서브세트 할당들 사이의 디바이스-당 파일럿 톤들 및 가드 톤들에 부가하여 유사한 할당들이 사용될 수 있다. 아래의 표 4은, 단일 UL 톤 계획(630)에서의 다양한 서브-대역 대역폭들에 대한 예시적인 톤 할당들을 도시한다. 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz, 120 MHz, 및 140 MHz의 서브-대역 대역폭들이 도시되지만, 당업자들은, 다른 대역폭들 및 톤 할당들이 사용될 수 있음을 인식할 것이다.
[0097]
Figure 112016084883462-pct00004
[0098] 다양한 양상들에서, UL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 디바이스-당 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, UL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 서브-대역 DC 톤들을 생략할 수 있다. 다양한 양상들에서, UL 통신들에 대해, 단일 톤 계획(630)은 디바이스 할당들 사이에서 하나 또는 그 초과의 가드 톤들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단일 톤 계획(630)은 톤들의 각각의 서브세트 사이에 2개의 가드 톤들을 포함할 수 있다. 표 4가 2개의 가드(및 그에 따라 6개의 중간 가드 톤들)을 각각 갖는 4개의 서브세트들을 가정하지만, 단일 톤 계획(630)은 상이한 수들의 톤 서브세트들로 분할될 수 있다. 다양한 양상들에서, UL 통신들에 대해, 서브-대역 송신 마스크가 적용될 수 있다.
[0099] 도 7은 도 1의 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도(700)를 도시한다. 방법은, 도 2에 도시된 무선 디바이스(202)와 같은 본 명세서에 설명된 디바이스들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 도시된 방법이 도 1에 대해 위에서 논의된 무선 통신 시스템(100), 도 2에 대해 위에서 논의된 무선 디바이스(202), 도 3에 대해 위에서 논의된 대역폭 할당(300), 및 도 4에 대해 위에서 논의된 톤 계획(400)을 참조하여 본 명세서에서 설명되지만, 당업자는, 도시된 방법이 본 명세서에 설명된 다른 디바이스 또는 임의의 다른 적절한 디바이스에 의해 구현될 수 있음을 인식할 것이다. 도시된 방법이 특정한 순서를 참조하여 본 명세서에 설명되지만, 다양한 양상들에서, 본 명세서의 블록들은 상이한 순서로 수행될 수 있거나 생략될 수 있고, 부가적인 블록들이 부가될 수 있다.
[00100] 먼저 블록(710)에서, 디바이스(202)는, 무선 통신들을 위해 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서, 복수의 디바이스들 각각에 데이터 톤들의 서브세트를 할당한다. 예를 들어, AP(104)는, 위의 표들 3 및 4에서 도시된 서브세트들의 임의의 결합을 STA들(106A-106D)에 할당할 수 있다. 다양한 양상들에서, 단일 톤 계획은, 표 1에 대해 위에서 논의된 대역폭들 중 임의의 대역폭을 점유할 수 있으며, 표 2에 대해 위에서 논의된 임의의 FFT 사이즈를 갖는 톤 계획과 연관될 수 있다. 몇몇 양상들에서, 디바이스(202)는, 단일 업링크 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 및 데이터 톤들의 서브세트 둘 모두를 포함하는 리소스를 할당할 수 있다.
[00101] 일 양상에서, 프로세서(204)는, 톤들의 이용가능한 양 및 무선 매체로의 액세스를 요청하는 디바이스들의 수를 결정할 수 있다. 프로세서(204)는, 이용가능한 대역폭이 초과되지 않도록 최대의 서브세트 사이즈를 각각의 디바이스에 할당할 수 있다. 예를 들어, AP(104)는, STA들(106A-106D)의 수(4)만큼 80MHz OFDMA 구역(310)을 분할할 수 있으며, 20MHz 서브-대역들(320A-320B)을 각각의 STA(106A-106D)에 할당할 수 있다. 다양한 다른 양상들에서, 프로세서(204)는, 예를 들어, STA들(106A-106D)의 우선순위 또는 능력에 기초하여, 더 큰 서브-대역을 특정한 디바이스들에 할당할 수 있다. 따라서, DL 통신들에 대해, AP(104)는, 234개의 이용가능한 데이터 톤들을 분할하고, 단일 DL 톤 계획(630)의 52개의 데이터 톤들을 각각의 디바이스에 할당할 수 있다. UL 통신들에 대해, AP(104)는, 234개의 이용가능한 데이터 톤들, 및 8개의 이용가능한 파일럿 톤들을 분할하며, 단일 톤 계획(630)의 46개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 2개의 가드 톤들을 각각의 디바이스에 할당할 수 있다.
[00102] 다음으로, 블록(720)에서, 디바이스(202)는 서브세트 할당들을 디바이스들에 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 서브세트 할당의 표시를 각각의 STA(106A-106D)에 송신할 수 있다. 특히, 프로세서(204)는 송신기(210)가 서브-대역 할당들을 STA들(106A-106D)에 송신하게 할 수 있다.
[00103] 그 후, 블록(730)에서, 디바이스(202)는, 단일 톤 계획 및 데이터 톤들의 할당된 서브세트에 따라 메시지를 프로세싱한다. 예를 들어, AP(104)는, 단일 DL 톤 계획(630)에 따라 DL 메시지를 STA(106A)에 송신할 수 있다. OFDMA 구역이 일 양상에서 80MHz를 점유하기 때문에, AP(104)는, 256-톤 계획에 따라 DL 메시지를 인코딩 및/또는 송신할 수 있다. 데이터 톤들의 할당된 서브세트가 일 양상에서 20MHz를 점유하기 때문에, AP(104)는 STA(106A)에 대한 256-톤 계획에서 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 프로세서(204)는, 송신기(210)가 데이터 톤들의 할당된 서브세트에 따라 DL 메시지를 인코딩 및/또는 송신하게 할 수 있다. 몇몇 양상들에서, 톤 계획은 주파수들의 할당된 서브-대역 및 데이터 톤들의 할당된 서브세트 둘 모두와 연관될 수 있다.
[00104] 다른 예로서, AP(104)는, 단일 UL 톤 계획(630)에 따라 STA(106A)로부터 UL 메시지를 수신할 수 있다. OFDMA 구역이 일 양상에서 80MHz를 점유하기 때문에, AP(104)는, 256-톤 계획에 따라 UL 메시지를 디코딩 및/또는 수신할 수 있다. 데이터 톤들의 할당된 서브세트가 일 양상에서 20MHz를 점유하기 때문에, AP(104)는 256-톤 계획에서 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 STA(106A)와 연관시킬 수 있다. 다양한 양상들에서, 프로세서(204)는, 수신기(212)가 톤들의 할당된 서브세트에 따라 UL 메시지를 디코딩 및/또는 수신하게 할 수 있다.
[00105] 유사하게, STA(106A)는, 예를 들어, AP(104)로부터의 표시에 기초하여 서브세트 할당을 결정할 수 있다. 몇몇 양상들에서, STA(106A)는, 톤들의 할당된 서브세트에 따라 (예를 들어, 수신기(212)를 통해) AP(104)로부터의 DL 메시지를 디코딩 및/또는 수신할 수 있다. 몇몇 양상들에서, STA(106A)는, 톤들의 할당된 서브세트에 따라 (예를 들어, 송신기(210)를 통해) AP(104)로 UL 메시지를 인코딩 및/또는 송신할 수 있다.
[00106] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획은 다운링크 톤 계획과는 상이할 수 있다. 다양한 양상들에서, 할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 더 포함할 수 있다. 다양한 양상들에서, 메시지는, 13.6 μs, 14.4 μs, 또는 16 μs의 심볼 지속기간을 포함할 수 있다.
[00107] 다양한 양상들에서, 데이터 톤들의 서브세트를 할당하는 것은, 장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 수의 데이터 톤들을 결정하는 것을 포함할 수 있다. 데이터 톤들의 서브세트를 할당하는 것은, 이용가능한 데이터 톤들을 복수의 서브세트들로 분할하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00108] 다양한 양상들에서, 메시지를 프로세싱하는 것은, 단일 다운링크 또는 업링크 톤 계획의 할당된 서브세트 각각에 따라 메시지를 인코딩 또는 디코딩하는 것을 포함할 수 있다. 메시지를 프로세싱하는 것은, 각각, 디바이스로 메시지를 송신하는 것 또는 디바이스로부터 메시지를 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00109] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 5MHz를 포함하면, 64의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 20MHz를 포함하면, 256의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다. 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048의 FFT 사이즈를 사용할 수 있다.
[00110] 다양한 양상들에서, 업링크 또는 다운링크 톤 계획은, 톤 계획이 16개의 FFT 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤을 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다. 톤 계획은, 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC를 포함할 수 있다.
[00111] 다양한 양상들에서, 다운링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다.
[00112] 다양한 양상들에서, 업링크 톤 계획에 대한 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 5MHz를 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 10MHz를 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 15MHz를 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 20MHz를 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 30MHz를 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 40MHz를 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 60MHz를 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 80MHz를 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 100MHz를 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 120MHz를 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 할당된 서브세트들 각각은, 서브세트의 대역폭이 140MHz를 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다.
[00113] 일 양상에서, 도 7에 도시된 방법은, 할당 회로, 제공 회로, 및 프로세싱 회로를 포함할 수 있는 무선 디바이스에서 구현될 수 있다. 당업자들은, 무선 디바이스가 본 명세서에 설명된 간략화된 무선 디바이스보다 더 많은 컴포넌트들을 가질 수 있음을 인식할 것이다. 본 명세서에 설명된 무선 디바이스는, 청구항들의 범위 내에서 구현들의 몇몇 현저한 특성들을 설명하는데 유용한 그들 컴포넌트들만을 포함한다.
[00114] 할당 회로는 데이터 톤들의 서브세트를 할당하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 할당 회로는, 흐름도(700)(도 7)의 블록(710)을 구현하도록 구성될 수 있다. 할당 회로는, DSP(220)(도 2), 프로세서(204)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 할당하기 위한 수단은 할당 회로를 포함할 수 있다.
[00115] 제공 회로는, 서브세트 할당들을 디바이스들에 제공하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 제공 회로는, 흐름도(700)(도 7)의 블록(720)을 구현하도록 구성될 수 있다. 제공 회로는, 송신기(210)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 프로세서(206)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(204)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 제공하기 위한 수단은 제공 회로를 포함할 수 있다.
[00116] 프로세싱 회로는, 톤들의 할당된 서브세트에 따라 메시지를 프로세싱하도록 구성될 수 있다. 일 양상에서, 프로세싱 회로는, 흐름도(700)(도 7)의 블록(730)을 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세싱 회로는, 송신기(210)(도 2), 수신기(212)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 안테나(216)(도 2), 프로세서(206)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(204)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 프로세싱하기 위한 수단은 프로세싱 회로를 포함할 수 있다.
[00117] 당업자들은, 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기법들 및 기술들 중 임의의 기법 및 기술을 사용하여 표현될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학 필드들 또는 광학 입자들, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 표현될 수 있다.
[00118] 본 발명에서 설명된 구현들에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 용이하게 명백할 수 있으며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서 다른 구현들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 본 명세서에 설명된 구현들로 제한되도록 의도되는 것이 아니라, 본 명세서에 기재된 청구항들, 원리들 및 신규한 특성들과 일치하는 가장 넓은 범위에 부합할 것이다. 단어 "예시적인"은 예, 예시, 또는 예증으로서 기능하는 것을 의미하도록 본 명세서에서 배타적으로 사용된다. "예시적인" 것으로서 본 명세서에 설명된 임의의 구현은 다른 구현들에 비해 반드시 바람직하거나 유리한 것으로서 해석될 필요는 없다.
[00119] 별도의 구현들의 맥락에서 본 명세서에 설명된 특정한 특성들은 또한, 단일 구현의 결합으로 구현될 수 있다. 대조적으로, 단일 구현의 맥락에서 설명된 다양한 특성들은 또한, 다수의 구현들에서 별개로 또는 임의의 적절한 서브-결합으로 구현될 수 있다. 또한, 특성들이 특정한 결합들에서 동작하는 것으로 상술되고 심지어 초기에는 그와 같이 청구될 수 있지만, 청구된 결합으로부터의 하나 또는 그 초과의 특성들은 몇몇 경우들에서, 그 결합으로부터 삭제될 수 있으며, 청구된 결합은 서브-결합 또는 서브-결합의 변경으로 안내될 수도 있다.
[00120] 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 일 리스트의 아이템들 "중 적어도 하나"를 지칭하는 어구는 단일 멤버들을 포함하여 그들 아이템들의 임의의 결합을 지칭한다. 일 예로서, "a, b, 또는 c 중 적어도 하나"는 a, b, c, a-a, a-b, a-c, b-b, b-c, c-c, 및 a-b-c를 커버하도록 의도된다.
[00121] 위에서 설명된 방법들의 다양한 동작들은, 다양한 하드웨어 및/또는 소프트웨어 컴포넌트(들), 회로들, 및/또는 모듈(들)과 같은, 동작들을 수행할 수 있는 임의의 적절한 수단에 의해 수행될 수 있다. 일반적으로, 도면들에 도시된 임의의 동작들은, 동작들을 수행할 수 있는 대응하는 기능 수단에 의해 수행될 수 있다.
[00122] 본 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로지컬 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이 신호(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스(PLD), 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 결합으로 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만 대안적으로, 프로세서는 임의의 상업적으로 이용가능한 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 결합, 예를 들어 DSP와 마이크로프로세서의 결합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 또는 그 초과의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[00123] 하나 또는 그 초과의 양상들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되면, 기능들은 컴퓨터 판독가능 매체 상에 하나 또는 그 초과의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이들을 통해 송신될 수 있다. 컴퓨터 판독가능 매체들은, 일 장소에서 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체들을 포함한 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 둘 모두를 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 반송(carry) 또는 저장하는데 사용될 수 있고, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속수단(connection)이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 지칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선(twisted pair), 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기술들이 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광학 디스크(disc), 디지털 다기능 디스크(digital versatile disc)(DVD), 플로피 디스크(disk) 및 블루-레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 레이저를 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 따라서, 몇몇 양상들에서, 컴퓨터-판독가능 매체는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체(예를 들어, 유형의(tangible) 매체들)를 포함할 수 있다. 부가적으로, 몇몇 양상들에서, 컴퓨터-판독가능 매체는 일시적인 컴퓨터-판독가능 매체(예를 들어, 신호)를 포함할 수 있다. 상기한 것들의 결합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
[00124] 따라서, 특정한 양상들은 본 명세서에서 제시되는 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 그러한 컴퓨터 프로그램 물건은 명령들이 저장된 (및/또는 인코딩된) 컴퓨터 판독가능 매체를 포함할 수도 있으며, 명령들은 본 명세서에 설명된 동작들을 수행하기 위해 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의하여 실행가능하다. 특정한 양상들에 대해, 컴퓨터 프로그램 물건은 패키징 재료를 포함할 수도 있다.
[00125] 특정한 양상들은 본 명세서에서 제시되는 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 그러한 컴퓨터 프로그램 물건은 명령들이 저장된 (및/또는 인코딩된) 컴퓨터 판독가능 매체를 포함할 수도 있으며, 명령들은 본 명세서에 설명된 동작들을 수행하기 위해 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의하여 실행가능하다. 특정한 양상들에 대해, 컴퓨터 프로그램 물건은 패키징 재료를 포함할 수도 있다.
[00126] 본 명세서에 기재된 방법들은 설명된 방법을 달성하기 위해 하나 또는 그 초과의 단계들 또는 동작들을 포함한다. 방법 단계들 및/또는 동작들은 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서 서로 상호교환될 수 있다. 즉, 단계들 또는 동작들의 특정 순서가 특정되지 않으면, 특정 단계들 및/또는 동작들의 순서 및/또는 사용은 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있다.
[00127] 추가적으로, 본 명세서에 설명된 방법들 및 기술들을 수행하기 위한 모듈들 및/또는 다른 적절한 수단은 적용가능할 때 사용자 단말 및/또는 기지국에 의해 다운로딩될 수 있고 및/또는 다른 방식으로 획득될 수 있음을 인식해야 한다. 예를 들어, 그러한 디바이스는 본 명세서에 설명된 방법들을 수행하기 위한 수단의 전달을 용이하게 하기 위해 서버에 커플링될 수 있다. 대안적으로, 본 명세서에 설명된 다양한 방법들은 저장 수단(예를 들어, RAM, ROM, 컴팩트 디스크(CD) 또는 플로피 디스크와 같은 물리적 저장 매체 등)을 통해 제공될 수 있어서, 사용자 단말 및/또는 기지국이 저장 수단을 디바이스에 커플링하거나 제공할 시에 다양한 방법들을 획득할 수 있게 한다. 또한, 본 명세서에 설명된 방법들 및 기술들을 디바이스에 제공하기 위한 임의의 다른 적절한 기술이 이용될 수 있다.
[00128] 전술한 것이 본 발명의 양상들에 관한 것이지만, 본 발명의 다른 및 추가적인 양상들이 본 발명의 기본적인 범위를 벗어나지 않으면서 고안될 수 있으며, 본 발명의 범위는 후속하는 청구항들에 의해 결정된다.

Claims (30)

  1. 무선 통신을 위한 장치로서,
    프로세싱 시스템을 포함하며,
    상기 프로세싱 시스템은,
    무선 통신을 위한 상이한 리소스(resource)를 복수의 디바이스들 각각에 할당하고 ― 상기 리소스는, 모든 할당된 리소스들에 걸쳐 공통인 단일 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함함 ―;
    상기 디바이스들에 리소스 할당을 제공하고; 그리고
    할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하도록 구성되고,
    할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 및 상기 다운링크 톤 계획은 동일한, 무선 통신을 위한 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획은 상기 다운링크 톤 계획과는 상이한, 무선 통신을 위한 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 메시지는, 13.6μs 또는 14.4μs의 심볼 지속기간을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은,
    상기 장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들 중 적어도 하나를 결정하고; 그리고
    상기 이용가능한 대역폭 또는 상기 이용가능한 수의 데이터 톤들을 복수의 주파수들의 서브-대역들 또는 복수의 데이터 톤들의 서브세트들로 각각 분할
    함으로써
    상기 리소스를 할당하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은, 상기 다운링크 톤 계획 또는 상기 업링크 톤 계획 각각에 따라 상기 메시지를 인코딩 또는 디코딩하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 위한 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 5MHz를 포함하면, 64;
    상기 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128;
    상기 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192;
    상기 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384;
    상기 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768;
    상기 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280;
    상기 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536; 및
    상기 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신을 위한 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 20MHz를 포함하면, 256;
    상기 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512;
    상기 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024; 및
    상기 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신을 위한 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    톤 계획이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤;
    상기 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤;
    상기 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤;
    상기 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC;
    상기 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC;
    상기 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC;
    상기 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC;
    상기 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC; 및
    상기 톤 계획이 2048개의 FFT 톤들을 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC
    를 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 다운링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들
    을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들
    을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  12. 무선 통신 방법으로서,
    무선 통신을 위한 상이한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하는 단계 ― 상기 리소스는, 모든 할당된 리소스들에 걸쳐 공통인 단일 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함함 ―;
    상기 디바이스들에 리소스 할당을 제공하는 단계; 및
    할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하는 단계를 포함하고,
    할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 포함하는, 무선 통신 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 및 상기 다운링크 톤 계획은 동일한, 무선 통신 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획은 상기 다운링크 톤 계획과는 상이한, 무선 통신 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 메시지는, 13.6μs 또는 14.4μs의 심볼 지속기간을 포함하는, 무선 통신 방법.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 할당하는 단계는,
    장치의 통신 모드에 기초하여, 이용가능한 대역폭 또는 이용가능한 수의 데이터 톤들 중 적어도 하나를 결정하는 단계; 및
    상기 이용가능한 대역폭 또는 상기 이용가능한 수의 데이터 톤들을 복수의 주파수들의 서브-대역들 또는 복수의 데이터 톤들의 서브세트들로 각각 분할하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  17. 제 12 항에 있어서,
    상기 다운링크 톤 계획 또는 상기 업링크 톤 계획 각각에 따라 상기 메시지를 인코딩 또는 디코딩하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  18. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 5MHz를 포함하면, 64;
    상기 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128;
    상기 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192;
    상기 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384;
    상기 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768;
    상기 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280;
    상기 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536; 및
    상기 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신 방법.
  19. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 20MHz를 포함하면, 256;
    상기 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512;
    상기 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024; 및
    상기 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신 방법.
  20. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    톤 계획이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 가지면, 10개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 직류(DC) 톤;
    상기 톤 계획이 48개의 FFT 톤들을 가지면, 38개의 데이터 톤들, 2개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤;
    상기 톤 계획이 96개의 FFT 톤들을 가지면, 80개의 데이터 톤들, 4개의 파일럿 톤들, 및 1개의 DC 톤;
    상기 톤 계획이 192개의 FFT 톤들을 가지면, 171개의 데이터 톤들, 6개의 파일럿 톤들, 및 3개의 DC;
    상기 톤 계획이 320개의 FFT 톤들을 가지면, 292개의 데이터 톤들, 8개의 파일럿 톤들, 및 5개의 DC;
    상기 톤 계획이 384개의 FFT 톤들을 가지면, 350개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 7개의 DC;
    상기 톤 계획이 448개의 FFT 톤들을 가지면, 408개의 데이터 톤들, 10개의 파일럿 톤들, 및 9개의 DC;
    상기 톤 계획이 768개의 FFT 톤들을 가지면, 702개의 데이터 톤들, 24개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1024개의 FFT 톤들을 가지면, 936개의 데이터 톤들, 32개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1280개의 FFT 톤들을 가지면, 1170개의 데이터 톤들, 40개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1536개의 FFT 톤들을 가지면, 1404개의 데이터 톤들, 48개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC;
    상기 톤 계획이 1792개의 FFT 톤들을 가지면, 1638개의 데이터 톤들, 56개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC; 및
    상기 톤 계획이 2048개를 가지면, 1872개의 데이터 톤들, 64개의 파일럿 톤들, 및 11개의 DC
    를 포함하는, 무선 통신 방법.
  21. 제 12 항에 있어서,
    상기 다운링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들
    을 포함하는, 무선 통신 방법.
  22. 제 12 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들
    을 포함하는, 무선 통신 방법.
  23. 무선 통신을 위한 장치로서,
    무선 통신을 위한 상이한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하기 위한 수단 ― 상기 리소스는, 모든 할당된 리소스들에 걸쳐 공통인 단일 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함함 ―;
    상기 디바이스들에 리소스 할당을 제공하기 위한 수단; 및
    할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하기 위한 수단을 포함하고,
    할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 5MHz를 포함하면, 64;
    상기 대역폭이 10MHz를 포함하면, 128;
    상기 대역폭이 15MHz를 포함하면, 192;
    상기 대역폭이 30MHz를 포함하면, 384;
    상기 대역폭이 60MHz를 포함하면, 768;
    상기 대역폭이 100MHz를 포함하면, 1280;
    상기 대역폭이 120MHz를 포함하면, 1536; 및
    상기 대역폭이 140MHz를 포함하면, 1792
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신을 위한 장치.
  25. 제 23 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획 또는 상기 다운링크 톤 계획은,
    대역폭이 20MHz를 포함하면, 256;
    상기 대역폭이 40MHz를 포함하면, 512;
    상기 대역폭이 80MHz를 포함하면, 1024; 및
    상기 대역폭이 160MHz를 포함하면, 2048
    의 고속 푸리에 변환(FFT) 사이즈를 사용하는, 무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 23 항에 있어서,
    상기 다운링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 13개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 26개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 39개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 52개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 81개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 108개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 175개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 234개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 292개의 데이터 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 351개의 데이터 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 409개의 데이터 톤들
    을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  27. 제 23 항에 있어서,
    상기 업링크 톤 계획에 대한 상기 할당된 서브세트들 각각은,
    상기 서브세트의 대역폭이 16개의 고속 푸리에 변환(FFT) 톤들을 포함하면, 최대 10개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 32개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 23개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 48개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 35개의 데이터 톤들 및 2개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 64개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 46개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 96개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 77개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 128개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 102개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 192개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 171개의 데이터 톤들 및 6개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 256개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 228개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 320개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 290개의 데이터 톤들 및 8개의 파일럿 톤들;
    상기 서브세트의 대역폭이 384개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 348개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들; 및
    상기 서브세트의 대역폭이 448개의 FFT 톤들을 포함하면, 최대 408개의 데이터 톤들 및 10개의 파일럿 톤들
    을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  28. 무선 노드로서,
    안테나; 및
    프로세싱 시스템을 포함하며,
    상기 프로세싱 시스템은,
    무선 통신을 위한 상이한 리소스를 복수의 디바이스들 각각에 할당하고 ― 상기 리소스는, 모든 할당된 리소스들에 걸쳐 공통인 단일 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 내에서 주파수들의 서브-대역 또는 데이터 톤들의 서브세트 중 적어도 하나를 포함함 ―;
    상기 안테나를 통해 상기 디바이스들에 리소스 할당을 제공하고; 그리고
    할당된 서브-대역 또는 할당된 서브세트 중 적어도 하나와 연관된 업링크 톤 계획 또는 다운링크 톤 계획 중 하나에 따라 메시지를 프로세싱하도록 구성되고,
    할당된 서브세트들 각각은 하나 또는 그 초과의 파일럿 톤들을 포함하는, 무선 노드.
  29. 삭제
  30. 삭제
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