KR101912170B1 - 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들 - Google Patents

무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들 Download PDF

Info

Publication number
KR101912170B1
KR101912170B1 KR1020177001608A KR20177001608A KR101912170B1 KR 101912170 B1 KR101912170 B1 KR 101912170B1 KR 1020177001608 A KR1020177001608 A KR 1020177001608A KR 20177001608 A KR20177001608 A KR 20177001608A KR 101912170 B1 KR101912170 B1 KR 101912170B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
tones
message
tone
data
pilot
Prior art date
Application number
KR1020177001608A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20170034385A (ko
Inventor
지아링 리 첸
린 양
빈 티안
사미어 버마니
라훌 탄드라
Original Assignee
퀄컴 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 퀄컴 인코포레이티드
Publication of KR20170034385A publication Critical patent/KR20170034385A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101912170B1 publication Critical patent/KR101912170B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0026Division using four or more dimensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04W72/0413
    • H04W72/042
    • H04W72/0486
    • H04W72/082
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

다양한 톤 계획들에 따라 무선 메시지들을 제공하기 위한 방법들 및 장치들은, 명령들을 저장한 메모리를 포함하는 시스템을 포함할 수 있다. 시스템은, 메모리와 커플링된 프로세서를 더 포함한다. 프로세서는, 개별 디바이스로의 할당을 위해 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트, 및 개별 디바이스로의 할당을 위해 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트 중 적어도 하나에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 명령들을 실행하도록 구성된다. 프로세서는, 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성된다.

Description

무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들{SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVED COMMUNICATION EFFICIENCY IN WIRELESS NETWORKS}
[0001] 본 개시내용의 특정한 양상들은 일반적으로, 무선 통신들에 관한 것으로, 더 상세하게는, 다양한 톤 계획들에 따라 메시지들을 제공하기 위한 방법들 및 장치들에 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, 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 청구대상의 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 개시내용의 일 양상은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 장치는, 메시지의 무선 통신을 위해 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함한다. 64-톤 계획은, 38, 40, 42, 44, 46, 및 48개의 데이터 톤들 중 하나, 64-톤 계획이 적어도 1개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 64-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 64-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 128-톤 계획은, 96, 98, 100, 102, 104, 및 106개의 데이터 톤들 중 하나, 128-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 128-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16, 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 128-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 256-톤 계획은, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 및 230개의 데이터 톤들 중 하나, 256-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 26, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 및 10개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 256-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 256-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 512-톤 계획은, 474, 476, 및 480개의 데이터 톤들 중 하나, 512-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 및 16개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 512-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16 및 14개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 1024-톤 계획은, 948, 960, 972, 980, 984, 990, 및 996개의 데이터 톤들 중 하나, 1024-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 60, 48, 36, 28, 24, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 1024-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 54, 42, 30, 22, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 장치는 추가적으로, 64-톤 계획을 선택할 시에, 5MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 장치는 추가적으로, 128-톤 계획을 선택할 시에, 10MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 장치는 추가적으로, 256-톤 계획을 선택할 시에, 20MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 장치는 추가적으로, 512-톤 계획을 선택할 시에, 40MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 장치는 추가적으로, 1024-톤 계획을 선택할 시에, 80MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다.
[0008] 몇몇 양상들에서, 장치는, 인코딩된 데이터를 인터리빙하고, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여 송신을 위한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하도록 구성된 인터리버를 포함하며, 인터리버는, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대응하는 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들을 포함한다. 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 1 내지 16 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전, 및 1 내지 10 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 [0 4 2 6 1 5 3 7] 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전, 또는 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키도록 선택된 다른 순열(permutation), 및 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하도록 구성된 송신 회로를 포함한다.
[0009] 몇몇 양상들에서, 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 38의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 19의 인터리버 깊이, 40의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 8, 10, 또는 20의 인터리버 깊이, 42의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 7, 14, 또는 21의 인터리버 깊이, 44의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 11, 또는 22의 인터리버 깊이, 46의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 23의 인터리버 깊이, 및 48의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 또는 24의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 더 포함한다.
[0010] 몇몇 양상들에서, 장치는, 인코딩된 데이터를 인터리빙하고, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여 송신을 위한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하도록 구성된 인터리버를 포함하며, 인터리버는, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대응하는 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들을 포함한다. 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 1 내지 31 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전, 및 1 내지 18 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 [0 4 2 6 1 5 3 7] 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전, 또는 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키도록 선택된 다른 순열, 및 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하도록 구성된 송신 회로를 포함한다.
[0011] 몇몇 양상들에서, 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 96의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 또는 48의 인터리버 깊이, 98의 데이터 톤 블록에 대한 2, 7, 14, 또는 49의 인터리버 깊이, 100의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 10, 20, 25, 또는 50의 인터리버 깊이, 102의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 17, 34, 또는 51의 인터리버 깊이, 104의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 8, 13, 26, 또는 52의 인터리버 깊이, 및 106의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 53의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 더 포함한다.
[0012] 몇몇 양상들에서, 장치는, 인코딩된 데이터를 인터리빙하고, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여 송신을 위한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하도록 구성된 인터리버를 포함하며, 인터리버는, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대응하는 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들을 포함한다. 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 50 내지 62 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전, 및 1 내지 33 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 [0 4 2 6 1 5 3 7] 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전, 또는 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키도록 선택된 다른 순열, 및 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하도록 구성된 송신 회로를 포함한다.
[0013] 몇몇 양상들에서, 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 216의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 또는 108의 인터리버 깊이, 218의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 109의 인터리버 깊이, 220의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 또는 110의 인터리버 깊이, 222의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 37, 74, 또는 111의 인터리버 깊이, 224의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 또는 112의 인터리버 깊이, 225의 데이터 톤 블록에 대한 3, 5, 9, 15, 25, 45, 또는 75의 인터리버 깊이, 226의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 113의 인터리버 깊이, 228의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 또는 114의 인터리버 깊이, 230의 데이터 톤 블록에 대한 2, 5, 10, 23, 46, 또는 115의 인터리버 깊이, 및 232의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 8, 29, 58, 또는 116의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 더 포함한다.
[0014] 몇몇 양상들에서, 장치는, 인코딩된 데이터를 인터리빙하고, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여 송신을 위한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하도록 구성된 인터리버를 포함하며, 인터리버는, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대응하는 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들을 포함한다. 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 113 내지 127 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전, 및 54 내지 66 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 [0 4 2 6 1 5 3 7] 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전, 또는 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키도록 선택된 다른 순열, 및 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하도록 구성된 송신 회로를 포함한다.
[0015] 몇몇 양상들에서, 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 474의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 79, 158, 또는 237의 인터리버 깊이, 476의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 또는 238의 인터리버 깊이, 및 480의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 또는 240의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 더 포함한다.
[0016] 몇몇 양상들에서, 장치는, 인코딩된 데이터를 인터리빙하고, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여 송신을 위한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하도록 구성된 인터리버를 포함하며, 인터리버는, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대응하는 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들을 포함한다. 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 232 내지 254 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전, 및 113 내지 130 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들 및 [0 4 2 6 1 5 3 7] 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전, 또는 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키도록 선택된 다른 순열, 및 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하도록 구성된 송신 회로를 포함한다.
[0017] 몇몇 양상들에서, 하나 또는 그 초과의 스트림 인터리버들은, 948의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 또는 474의 인터리버 깊이, 960의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 또는 480의 인터리버 깊이, 972의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 또는 486의 인터리버 깊이, 980의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 또는 490의 인터리버 깊이, 984의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 또는 492의 인터리버 깊이, 990의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 또는 495의 인터리버 깊이, 및 996의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 또는 498의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 더 포함한다.
[0018] 본 발명의 일 양상은 무선 통신 방법을 제공한다. 방법은, 무선 디바이스에서, 메시지의 무선 통신을 위해 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택하는 단계를 포함하며, 여기서, 64-톤 계획은, 38, 40, 42, 44, 46, 및 48개의 데이터 톤들 중 하나, 64-톤 계획이 적어도 1개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 64-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 64-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 128-톤 계획은, 96, 98, 100, 102, 104, 및 106개의 데이터 톤들 중 하나, 128-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 128-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16, 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 128-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 256-톤 계획은, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 및 230개의 데이터 톤들 중 하나, 256-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 26, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 및 10개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 256-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 256-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 512-톤 계획은, 474, 476, 및 480개의 데이터 톤들 중 하나, 512-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 및 16개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 512-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16 및 14개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하며; 1024-톤 계획은, 948, 960, 972, 980, 984, 990, 및 996개의 데이터 톤들 중 하나, 1024-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 60, 48, 36, 28, 24, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 1024-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 54, 42, 30, 22, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 방법은, 64-톤 계획을 선택할 시에, 5MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계; 128-톤 계획을 선택할 시에, 10MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계; 256-톤 계획을 선택할 시에, 20MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계; 512-톤 계획을 선택할 시에, 40MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계; 및 1024-톤 계획을 선택할 시에, 80MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계를 더 포함한다.
[0019] 본 개시내용의 일 양상은 무선 통신을 위한 장치를 제공한다. 장치는, 메시지의 무선 통신을 위해 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택하기 위한 수단을 포함하며, 여기서, 64-톤 계획은, 38, 40, 42, 44, 46, 및 48개의 데이터 톤들 중 하나, 64-톤 계획이 적어도 1개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 64-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 64-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 128-톤 계획은, 96, 98, 100, 102, 104, 및 106개의 데이터 톤들 중 하나, 128-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 128-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16, 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 128-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 256-톤 계획은, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 및 230개의 데이터 톤들 중 하나, 256-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 26, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 및 10개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 256-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 256-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 512-톤 계획은, 474, 476, 및 480개의 데이터 톤들 중 하나, 512-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 및 16개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 512-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16 및 14개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하며; 1024-톤 계획은, 948, 960, 972, 980, 984, 990, 및 996개의 데이터 톤들 중 하나, 1024-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 60, 48, 36, 28, 24, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 1024-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 54, 42, 30, 22, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 장치는, 64-톤 계획을 선택할 수단 시에, 5MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단; 128-톤 계획을 선택할 시에, 10MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단; 256-톤 계획을 선택할 시에, 20MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단; 512-톤 계획을 선택할 시에, 40MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단, 및 1024-톤 계획을 선택할 시에, 80MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단을 더 포함한다.
[0020] 본 개시내용의 일 양상은, 실행될 경우 장치로 하여금, 메시지의 무선 통신을 위해 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택하게 하기 위한 코드를 포함하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 제공하며, 여기서, 64-톤 계획은, 38, 40, 42, 44, 46, 및 48개의 데이터 톤들 중 하나, 64-톤 계획이 적어도 1개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 64-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 64-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 128-톤 계획은, 96, 98, 100, 102, 104, 및 106개의 데이터 톤들 중 하나, 128-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 128-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16, 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 128-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 256-톤 계획은, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 및 230개의 데이터 톤들 중 하나, 256-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 26, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 및 10개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 256-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 256-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하고; 512-톤 계획은, 474, 476, 및 480개의 데이터 톤들 중 하나, 512-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 및 16개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 512-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16 및 14개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함하며; 1024-톤 계획은, 948, 960, 972, 980, 984, 990, 및 996개의 데이터 톤들 중 하나, 1024-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 60, 48, 36, 28, 24, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 1024-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 54, 42, 30, 22, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 장치는 추가적으로, 64-톤 계획을 선택할 시에, 5MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하고; 128-톤 계획을 선택할 시에, 10MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하고; 256-톤 계획을 선택할 시에, 20MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하고; 512-톤 계획을 선택할 시에, 40MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하며; 1024-톤 계획을 선택할 시에, 80MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다.
[0021] 다른 양상은 무선 통신을 수행하도록 구성된 다른 장치를 제공한다. 장치는, 명령들을 저장하는 메모리를 포함한다. 장치는, 메모리와 커플링된 프로세서를 더 포함한다. 프로세서는, 개별 디바이스로의 할당을 위해 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트, 및 개별 디바이스로의 할당을 위해 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트 중 적어도 하나에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 명령들을 실행하도록 구성된다. 프로세서는, 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성된다.
[0022] 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
[0023] 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
[0024] 다양한 실시예들에서, 프로세서는, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하도록 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는 모바일 스테이션일 수 있으며, 프로세서는, 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하도록 구성됨으로써, 송신을 위해 메시지를 제공하도록 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는 액세스 포인트일 수 있으며, 프로세서는, 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하도록 구성됨으로써, 송신을 위해 메시지를 제공하도록 구성될 수 있다.
[0025] 다른 양상은 다른 무선 통신 방법을 제공한다. 방법은, 개별 디바이스로의 할당을 위해 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트, 및 개별 디바이스로의 할당을 위해 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트 중 적어도 하나에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하는 단계를 포함한다. 방법은, 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계를 더 포함한다.
[0026] 다양한 실시예들에서, 방법은, 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[0027] 다양한 실시예들에서, 방법은, 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[0028] 다양한 실시예들에서, 방법은, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은 모바일 스테이션 상에서 수행될 수 있으며, 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계는, 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하는 단계를 포함한다. 다양한 실시예들에서, 방법은 액세스 포인트 상에서 수행될 수 있으며, 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계는, 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하는 단계를 포함한다.
[0029] 다른 양상은 무선 통신을 위한 다른 장치를 제공한다. 장치는, 개별 디바이스로의 할당을 위해 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트, 및 개별 디바이스로의 할당을 위해 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트 중 적어도 하나에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 수단을 포함한다. 장치는, 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단을 더 포함한다.
[0030] 다양한 실시예들에서, 장치는, 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는, 3의 거리를 매핑(DTM)하기 위한 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 수단을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다.
[0031] 다양한 실시예들에서, 장치는, 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는, 6의 거리를 매핑(DTM)하기 위한 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 수단을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다.
[0032] 다양한 실시예들에서, 장치는, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는 모바일 스테이션을 포함하며, 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단은, 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 장치는 액세스 포인트를 포함하며, 송신을 위해 메시지를 제공하기 위한 수단은, 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함한다.
[0033] 다른 양상은 다른 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 제공한다. 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금, 개별 디바이스로의 할당을 위해 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트, 및 개별 디바이스로의 할당을 위해 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트 중 적어도 하나에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하게 하는 명령들을 포함한다. 매체는, 실행될 경우 장치로 하여금, 송신을 위해 메시지를 제공하게 하는 명령들을 더 포함한다.
[0034] 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하게 하기 위한 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0035] 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하게 하기 위한 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0036] 다양한 실시예들에서, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는 모바일 스테이션일 수 있으며, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신함으로써, 송신을 위해 메시지를 제공하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 장치는 액세스 포인트일 수 있으며, 매체는, 실행될 경우, 장치로 하여금 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신함으로써, 송신을 위해 메시지를 제공하게 하는 명령들을 더 포함할 수 있다.
[0037] 도 1은, 본 개시내용의 양상들이 이용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일 예를 도시한다.
[0038] 도 2는, 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 무선 디바이스에서 이용될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 도시한다.
[0039] 도 3은 일 실시예에 따른 예시적인 2N-톤 계획을 도시한다.
[0040] 도 4는 다양한 실시예들에 따른 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획 및 1024-톤 계획에 대한 경계들을 도시한다.
[0041] 도 5는 다양한 실시예들에 따른 64-톤 계획들을 도시한다.
[0042] 도 6은 다양한 실시예들에 따른 128-톤 계획들을 도시한다.
[0043] 도 7은 다양한 실시예들에 따른 256-톤 계획들을 도시한다.
[0044] 도 8은 다양한 실시예들에 따른 512-톤 계획들을 도시한다.
[0045] 도 9는 다양한 실시예들에 따른 1024-톤 계획들을 도시한다.
[0046] 도 10은 일 실시예에 따른, 직교 주파수-분할 다중 액세스(OFDMA) 톤 계획들에 대한 인터리빙 파라미터들을 생성하도록 동작가능한 시스템을 도시한다.
[0047] 도 11은, 무선 통신들을 송신 및 수신하기 위해 도 10의 무선 디바이스와 같은 무선 디바이스들에서 구현될 수 있는 예시적인 다중-입력-다중-출력(MIMO) 시스템을 도시한다.
[0048] 도 12는 64-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다.
[0049] 도 13은 128-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다.
[0050] 도 14는 256-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다.
[0051] 도 15는 512-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다.
[0052] 도 16은 1024-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다.
[0053] 도 17은, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)들을 예시하는 챠트이다.
[0054] 도 18은, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 변조 및 코딩 방식(MCS) 유효성을 예시하는 챠트이다.
[0055] 도 19는, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 변조 및 코딩 방식(MCS) 유효성을 예시하는 다른 챠트이다.
[0056] 도 20은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
[0057] 도 21은 도 1의 무선 통신 시스템 내에서 이용될 수 있는 다른 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
[0058] 신규한 시스템들, 장치들, 및 방법들의 다양한 양상들은 첨부한 도면들을 참조하여 더 완전하게 아래에서 설명된다. 그러나, 본 개시내용의 교시들은 많은 상이한 형태들로 구현될 수 있으며, 본 개시내용 전반에 걸쳐 제시된 임의의 특정한 구조 또는 기능으로 제한되는 것으로서 해석되지 않아야 한다. 오히려, 이들 양상들은, 본 개시내용이 철저하고 완전해질 것이고 본 개시내용의 범위를 당업자들에게 완전히 전달하도록 제공된다. 본 명세서의 교시들에 기초하여, 당업자는, 본 개시내용의 임의의 다른 양상과 독립적으로 구현되는지 또는 그 양상과 결합되는지에 관계없이, 본 개시내용의 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.
[0059] 특정한 양상들이 본 명세서에서 설명되지만, 이들 양상들의 많은 변경들 및 치환들은 본 개시내용의 범위 내에 있다. 선호되는 양상들의 몇몇 이점들 및 장점들이 언급되지만, 개시내용의 범위는 특정한 이점들, 사용들, 또는 목적들로 제한되도록 의도되지 않는다. 오히려, 개시내용의 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 개시 내용을 예시할 뿐이며, 개시내용의 범위는 첨부된 청구항들 및 그들의 등가물들에 의해 정의된다.
[0060] 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.
[0061] 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.
[0062] 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, 802.11ax와 같은 IEEE 802.11 프로토콜) 컴플리안트(compliant) 무선 링크를 통해 AP에 접속한다. 몇몇 구현들에서, STA는 또한 AP로서 사용될 수 있다.
[0063] 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.
[0064] 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.
[0065] 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.
[0066] 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 스마트 폰), 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.
[0067] 도 1은, 본 개시내용의 양상들이 이용될 수 있는 무선 통신 시스템(100)의 일 예를 도시한다. 무선 통신 시스템(100)은 무선 표준, 예를 들어, 802.11ax 표준에 따라 동작할 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은, STA들(106)과 통신하는 AP(104)를 포함할 수 있다.
[0068] 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.
[0069] 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.
[0070] 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.
[0071] 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.
[0072] 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.
[0073] 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.
[0074] 프로세싱 시스템은 또한, 소프트웨어를 저장하기 위한 머신-판독가능 매체들을 포함할 수 있다. 소프트웨어는, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션(description) 언어 또는 다른 용어로 지칭되는지 간에, 임의의 타입의 명령들을 의미하도록 광범위하게 해석되어야 한다. 명령들은 (예를 들어, 소스 코드 포맷, 바이너리 코드 포맷, 실행가능한 코드 포맷, 또는 임의의 다른 적절한 코드 포맷의) 코드를 포함할 수 있다. 명령들은, 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의해 실행되는 경우, 프로세싱 시스템으로 하여금 본 명세서에 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다.
[0075] 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.
[0076] 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.
[0077] 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.
[0078] 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.
[0079] 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.
[0080] 위에서 설명된 바와 같이, 무선 디바이스(202)는 AP(104), 또는 STA들(106A-106D) 중 임의의 STA를 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.
[0081] 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 매체에 액세스할 시에 서로 경합하거나 조정할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 본 명세서에서 설명된 고효율 802.11 프로토콜은, HEW 및 레거시 스테이션들이 (톤 맵들로 또한 지칭될 수 있는) 다양한 OFDM 톤 계획들에 따라 상호작동하게 하는 것을 허용할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 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.
[0082] 몇몇 실시예들에서, AP들(104)은, HEW STA들에 대한 다양한 DL 톤 계획들에 따라 무선 매체 상에서 송신할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 대해, STA들(106A-106D)은 HEW STA들일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, HEW STA들은 레거시 STA의 심볼 지속기간에 4배인 심볼 지속기간을 사용하여 통신할 수 있다. 따라서, 송신되는 각각의 심볼은 지속기간에서 4배만큼 길 수 있다. 더 긴 심볼 지속기간을 사용하는 경우, 개별 톤들 각각은, 송신되기 위해 1/4 대역폭 만큼만 요구할 수도 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들에서, 1x 심볼 지속기간은 4ms일 수 있으며, 4x 심볼 지속기간은 16ms일 수 있다. AP(104)는, 통신 대역폭에 기초하여, 하나 또는 그 초과의 톤 계획들에 따라 메시지들을 HEW STA들(106A-106D)에 송신할 수 있다.
[0083] 도 3은 일 실시예에 따른 예시적인 2N-톤 계획(300)을 도시한다. 일 실시예에서, 톤 계획(300)은, 주파수 도메인에서, 2N-포인트 FFT를 사용하여 생성된 OFDM 톤들에 대응한다. 톤 계획(300)은 -N 내지 N-1로 인덱싱된 2N개의 OFDM 톤들을 포함한다. 톤 계획(300)은, 가드 톤들(310)의 2개의 세트들, 데이터/파일럿 톤들(320)의 2개의 세트들, 및 직류(DC) 톤들(330)의 세트를 포함한다. 다양한 실시예들에서, 가드 톤들(310) 및 DC 톤들(330)은 널(null)일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 톤 계획(300)은, 다른 적절한 수의 파일럿 톤들을 포함하고 그리고/또는 다른 적절한 톤 위치들에서 파일럿 톤들을 포함한다.
[0084] 2N-톤 계획(300)이 도 3에 도시되었지만, 유사한 톤 계획들은, (다른 것들 중에서, 32-, 48-, 64-, 96-, 128-, 192-, 256-, 320-, 384-, 448-, 512-, 768-, 1024, 1280-, 1536-, 1792-, 및 2048-톤 계획들과 같은) N의 임의의 값에 대해 사용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 각각의 톤 계획은, 예를 들어, 5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 및 160MHz와 같은 통신 대역폭에 대응할 수 있다.
[0085] 몇몇 양상들에서, 송신할 시의 특정한 레벨의 에러에 기초하여 적절한 톤 계획들을 특정하는 것이 바람직할 수도 있다. 예를 들어, WiFi의 특정한 구현들은, +/-20ppm(parts per million), 또는 (허용 범위를 함께 부가하여) 총 40ppm의 송신 중심 주파수 에러를 사용할 수도 있다. 4x 심볼 지속기간을 갖는 5MHz 송신에서, 40ppm 에러 요건은 5개의 DC 톤들의 사용을 필요로 할 수도 있다. 다수의 디바이스들이 동시에 송신하면, 각각의 디바이스의 에러들이 서로에 가산적일 수도 있으므로, 요건은 80ppm까지일 수도 있다. 따라서, 80ppm(+/- 40ppm) 시나리오에서, 7개의 DC 톤들이 필요로 할 수도 있다. 주파수 사전-정정 및/또는 10ppm과 같은 더 정밀한 ppm 요건들이 사용되면, 3 또는 5개의 DC 톤들이 4x 심볼 지속기간 송신들에 대해 사용될 수도 있다. 따라서, 사용되는 DC 톤들의 수는, 송신에서 허용되는 캐리어 주파수 오프셋의 레벨에 적어도 부분적으로 기초할 수도 있다.
[0086] 추가적으로, 유용하기 위해, 톤 계획들은 또한, 특정한 BCC(바이너리 콘볼루션 코드) 인터리빙, LDPC(낮은-밀도 패리티 체크) 톤 매핑 거리 설계들을 충족할 뿐만 아니라 다수의 상이한 가능한 변조 및 코딩 방식들(MCS)에 대해 유효할 필요가 있을 수도 있다. 일반적으로, 톤 계획을 선택할 시에, 최소 수의 DC, 가드, 및 파일럿 톤들을 갖는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 상한을 먼저 획득하는 것이 유익할 수도 있다. 다음으로, 상한들 및 특정한 다른 기준들에 영향을 주는 데이터 톤들의 이용가능한 수(Ndata)를 결정하는 것이 유용할 수도 있다. 먼저, Ndata의 제수들이 BCC 인터리빙 깊이 NCOL에 대해 사용될 수도 있다. 다음으로, Ndata의 제수들은 또한, 기존의 톤 계획들에 대한 거리들 사이에 있는 LDPC 톤 매핑 거리 DTM으로서 사용될 수도 있다. 최종적으로, MCS의 배제된 결합들의 수 및 데이터 스트림들의 수가 비교적 작게 유지되는 것이 유익할 수도 있다. 일반적으로, 이러한 톤 매핑 이후의 남아있는(left-over) 톤들이 존재하면, 그 톤들은 여분의 DC, 가드, 또는 파일럿 톤들로서 사용될 수도 있다.
[0087] 도 4는 다양한 실시예들에 따른 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획에 대한 상한들을 도시한다. 특히, 도 4는, 사용된 대역폭에 따라, 1, 3, 5, 7, 또는 11개의 DC 톤들 갖는 실시예들에서 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획에 대한 데이터 톤들의 수(Ndata)에 대한 상한들을 도시한다. 이들 상한들은 또한, 최소 수의 가능한 가드 톤들 및 파일럿 톤들을 사용한다. 예를 들어, FFT 사이즈가 64이고, 하나의 DC 톤, 7개의 가드 톤들, 및 4개의 파일럿 톤들이 존재하면, 이것은 데이터 톤들로서 사용될 수도 있는 52개의 다른 톤들을 남긴다.
[0088] 도 5는 다양한 실시예들에 따른 64 톤 계획들을 도시한다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 38개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 -20.83% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -26.92% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 38로부터 48까지의 이용가능한 수의 데이터 톤들 각각은, (더 적은 톤들이 존재하므로) 52개의 데이터 톤들에 대해 네거티브 이득, 및 (48개의 데이터 톤들을 제외하고) 48개의 데이터 톤들에 대해 네거티브 이득을 획득할 것이다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 40개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 -16.67% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -23.08% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 42개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 -12.5% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -19.23% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 44개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 6개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 -8.33% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -15.38% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 46개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 6개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 4개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 -4.17% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -11.54% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 64 톤 계획은, 48개의 데이터 톤들, (1개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, 및 (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 4개의 파일럿 톤들, 및 48개의 데이터 톤들에 대한 0% 이득, 및 52개의 데이터 톤들에 대한 -7.69% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 필요한 수의 파일럿 톤들을 제공하기 위해 남아있는 충분한 톤들이 존재하지 않을 수도 있으므로, 48개의 데이터 톤들은, 7개의 DC 톤들이 존재하는 경우 사용되지 않을 수도 있다.
[0089] 일 예에서, 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들은, 몇몇 실시예들에서, 개별 목적지 디바이스에 할당된 별개의 세트의 톤들에 대해 다른 항(term)일 수 있는 52-톤 리소스 유닛(RU)을 형성할 수 있다. 따라서, 각각의 RU는 기본 유닛이며, 그에 따라, 전체 대역폭이 할당된다. 또한, 각각의 OFDMA 사용자는 다수의 RU들의 할당을 할당받을 수도 있다. 예를 들어, 96개의 데이터 톤들은, 24개의 데이터 톤들을 갖는 4개의 세트들의 RU들, 24개의 데이터 톤들을 갖는 2개의 RU들 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU, 또는 48개의 데이터 톤들을 갖는 2개의 RU들로서 할당될 수 있다. 다른 예로서, 216개의 데이터 톤들은, 24개의 데이터 톤들을 갖는 9개의 RU들, 24개의 데이터 톤들을 갖는 7개의 RU들 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU, 24개의 데이터 톤들을 갖는 5개의 RU들 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 2개의 RU들, 24개의 데이터 톤들을 갖는 3개의 RU들 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 3개의 RU들, 또는 24개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 4개의 RU들로서 할당될 수 있다.
[0090] 도 6은 다양한 실시예들에 따른 128 톤 계획들을 도시한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 96개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -11.11% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 98개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -9.26% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 100개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -7.41% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 102개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -5.56% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 104개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 6개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -3.7% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 128 톤 계획은, 106개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 6개의 파일럿 톤들, 및 108개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -1.85% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 필요한 수의 파일럿 톤들을 제공하기 위해 남아있는 충분한 톤들이 존재하지 않을 수도 있으므로, 106개의 데이터 톤들은, 7개의 DC 톤들이 존재하는 경우 사용되지 않을 수도 있다.
[0091] 일 예에서, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들은 106-톤 RU를 형성할 수 있다. 위에서 논의된 바와 같이, 각각의 OFDMA 사용자는 다수의 RU들의 할당을 할당받을 수도 있다. 예를 들어, 222개의 데이터 톤들은, 102개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU 더하기 24개의 데이터 톤들을 갖는 5개의 RU들, 102개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU 더하기 24개의 데이터 톤들을 갖는 3개의 RU들, 또는 102개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU 더하기 48개의 데이터 톤들을 갖는 2개의 RU들 더하기 24개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU로서 할당될 수 있다. 다른 예로서, 228개의 데이터 톤들은, 102개의 데이터 톤들을 갖는 2개의 RU들 더하기 24개의 데이터 톤들을 갖는 하나의 RU로서 할당될 수 있다.
[0092] 도 6은 다양한 실시예들에 따른 256 톤 계획들을 도시한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 216개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 26개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 24개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 22개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -7.69% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 218개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 24개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 22개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 20개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -6.84% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 220개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 22개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 20개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -5.98% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 222개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 20개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -5.13% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 224개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -4.27% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 225개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 17개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 15개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 13개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -3.85% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 226개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -3.42% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 228개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -2.56% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 230개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤, (7개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -1.71% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 256 톤 계획은, 232개의 데이터 톤들, (3개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 10개의 파일럿 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 8개의 파일럿 톤들, 및 234개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 -0.85% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 필요한 수의 파일럿 톤들을 제공하기 위해 남아있는 충분한 톤들이 존재하지 않을 수도 있으므로, 232개의 데이터 톤들은, 7개의 DC 톤들이 존재하는 경우 사용되지 않을 수도 있다.
[0093] 도 8은 다양한 실시예들에 따른 512 톤 계획들을 도시한다. 다양한 실시예들에서, 512 톤 계획은, 474개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 22개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, 및 468개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 1.28% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 512 톤 계획은, 476개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 20개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 14개의 파일럿 톤들, 및 468개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 1.71% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 512 톤 계획은, 480개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 16개의 파일럿 톤들, 및 468개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 2.56% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 필요한 수의 파일럿 톤들을 제공하기 위해 남아있는 충분한 톤들이 존재하지 않을 수도 있으므로, 480개의 데이터 톤들은, 11개의 DC 톤들이 존재하는 경우 사용되지 않을 수도 있다.
[0094] 도 9는 다양한 실시예들에 따른 1024 톤 계획들을 도시한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 948개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 60개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 54개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 1.28% 이득을 포함한다. 936개의 데이터 톤들과의 톤 계획 비교가 4개의 256개의 톤 계획들을 복제하는 것에 기초한 톤 계획을 사용하는 것에 기초함을 유의한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 960개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 48개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 42개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 2.56% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 972개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 36개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 30개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 4.06% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 980개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 28개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 22개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 4.70% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 984개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 24개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 5.13% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 990개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤을 갖는 실시예들에서) 최대 18개의 파일럿 톤들, (11개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 5.77% 이득을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 1024 톤 계획은, 996개의 데이터 톤들, (5개의 DC 톤들을 갖는 실시예들에서) 최대 12개의 파일럿 톤들, 및 936개의 데이터 톤들을 갖는 톤 계획에 대한 6.41% 이득을 포함한다. 예시된 바와 같이, 필요한 수의 파일럿 톤들을 제공하기 위해 남아있는 충분한 톤들이 존재하지 않을 수도 있으므로, 996개의 데이터 톤들은, 11개의 DC 톤들이 존재하는 경우 사용되지 않을 수도 있다.
[0095] 도 10은 일 실시예에 따른, 직교 주파수-분할 다중 액세스(OFDMA) 톤 계획들에 대한 인터리빙 파라미터들을 생성하도록 동작가능한 시스템(1000)을 도시한다. 시스템(1000)은, 무선 네트워크(1050)를 통해 복수의 다른 디바이스들(예를 들어, 목적지 디바이스들)(1020, 1030, 및 1040)과 무선으로 통신하도록 구성된 제 1 디바이스(예를 들어, 소스 디바이스)(1010)를 포함한다. 대안적인 실시예들에서, 상이한 수의 소스 디바이스들 및 목적지 디바이스들이 시스템(1000)에 존재할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 소스 디바이스(1010)는 AP(104)(도 1)를 포함할 수 있고, 다른 디바이스들(1020, 1030, 및 1040)은 STA들(106)(도 1)을 포함할 수 있다. 시스템(1000)은 시스템(100)(도 1)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 디바이스들(1010, 1020, 1030, 및 1040) 중 임의의 디바이스는 무선 디바이스(202)(도 2)를 포함할 수 있다.
[0096] 특정한 실시예에서, 무선 네트워크(1050)는, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 무선 네트워크(예를 들어, Wi-Fi 네트워크)이다. 예를 들어, 무선 네트워크(1050)는 IEEE 802.11 표준에 따라 동작할 수 있다. 특정한 실시예에서, 무선 네트워크(1050)는 다중 액세스 통신을 지원한다. 예를 들어, 무선 네트워크(1050)는, 목적지 디바이스들(1020, 1030, 및 1040) 각각으로의 단일 패킷(1060)의 통신을 지원할 수 있으며, 여기서, 단일 패킷(1060)은 목적지 디바이스들 각각으로 안내되는 개별 데이터 부분들을 포함한다. 일 예에서, 패킷(1060)은 본 명세서에 추가적으로 설명되는 바와 같이 OFDMA 패킷일 수 있다.
[0097] 소스 디바이스(1010)는, 다수의 액세스 패킷(들)을 생성하고 다수의 목적지 디바이스들에 송신하도록 구성된 액세스 포인트(AP) 또는 다른 디바이스일 수 있다. 특정한 실시예에서, 소스 디바이스(1010)는, 프로세서(1011)(예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(CPU), 디지털 신호 프로세서(DSP), 네트워크 프로세싱 유닛(NPU) 등), 메모리(1012)(예를 들어, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독-전용 메모리(ROM) 등), 및 무선 네트워크(1050)를 통해 데이터를 전송 및 수신하도록 구성된 무선 인터페이스(1015)를 포함한다. 메모리(1012)는, 도 11의 인터리빙 시스템(1014)에 대해 설명된 기술들에 따라 데이터를 인터리빙하기 위하여 인터리빙 시스템(1014)에 의해 사용되는 바이너리 콘볼루션 코드(BCC) 인터리빙 파라미터들(1013)을 저장할 수 있다.
[0098] 본 명세서에서 사용된 바와 같이, "톤"은, 데이터가 통신될 수 있는 주파수 또는 주파수들의 세트(예를 들어, 주파수 범위)를 표현할 수 있다. 대안적으로, 톤은 서브캐리어로 지칭될 수 있다. 따라서, "톤"은 주파수 도메인 유닛일 수 있고, 패킷은 다수의 톤들에 걸쳐 있을 수 있다. 톤들과는 대조적으로, "심볼"은 시간 도메인 유닛일 수 있고, 패킷은 다수의 심볼들에 걸쳐 있을 수 있으며(예를 들어, 포함할 수 있으며), 각각의 심볼은 특정한 지속기간을 갖는다. 따라서, 무선 패킷은, 주파수 범위(예를 들어, 톤들) 및 시간 기간(예를 들어, 심볼들)에 걸쳐 있는 2차원 구조로 시각화될 수 있다.
[0099] 일 예로서, 무선 디바이스는, 80메가헤르츠(MHz) 무선 채널(예를 들어, 80MHz 대역폭을 갖는 채널)을 통해 패킷을 수신할 수 있다. 무선 디바이스는, 패킷에서 512개의 톤들을 결정하기 위해 512-포인트 고속 푸리에 변환(FFT)을 수행할 수 있다. 톤들의 서브세트는 "사용가능한" 것으로 고려될 수 있으며, 나머지 톤들은 "사용가능하지 않은" 것으로 고려될 수 있다(예를 들어, 가드 톤들, 직류(DC) 톤들 등일 수 있음). 예시하기 위해, 512 중 496개의 톤들이 사용가능할 수 있으며, 474개의 데이터 톤들 및 22개의 파일럿 톤들을 포함한다. 다른 예로서, 476개의 데이터 톤들 및 20개의 파일럿 톤들이 존재할 수 있다. 전술된 채널 대역폭들, 변환들, 및 톤 계획들은 단지 예들임을 유의해야 한다. 대안적인 실시예들에서, 상이한 채널 대역폭들(예를 들어, 5MHz, 6MHz, 6.5MHz, 40MHz, 80MHz 등), 상이한 변환들(예를 들어, 256-포인트 FFT, 1024-포인트 FFT 등), 및/또는 상이한 톤 계획들이 사용될 수 있다.
[00100] 특정한 실시예에서, 패킷은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신되는 상이한 블록 사이즈들(예를 들어, 서브-대역 당 상이한 수의 데이터 톤들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 패킷은, 서브-대역 당 12개의 데이터 톤들, 서브-대역 당 36개의 데이터 톤들, 서브-대역 당 72개의 데이터 톤들, 서브-대역 당 120개의 데이터 톤들, 서브-대역 당 156개의 데이터 톤들, 또는 서브-대역 당 312개의 데이터 톤들을 포함할 수 있다. 인터리브 깊이들, 인터리브 회전 인덱스들, 및 기본 서브캐리어 회전들의 결합들이 각각의 블록 사이즈에 대해 제공될 수 있다.
[00101] 특정한 실시예에서, 인터리빙 파라미터들(1013)은, 패킷(1060)의 어떤 데이터 톤들이 개별 목적지 디바이스들에 할당되는지를 결정하기 위하여 다중 액세스 패킷(1060)의 생성 동안 인터리빙 시스템(1014)에 의해 사용될 수 있다. 예를 들어, 패킷(1060)은, 각각의 개별 목적지 디바이스(1020, 1030, 및 1040)에 할당된 톤들의 별개의 세트들을 (예를 들어, 하나 또는 그 초과의 리소스 유닛들로서) 포함할 수 있다. 예시하기 위해, 패킷(1060)은 인터리빙된 톤 할당을 이용할 수 있다.
[00102] 목적지 디바이스들(1020, 1030, 및 1040) 각각은, 프로세서(예를 들어, 프로세서(1021)), 메모리(예를 들어, 메모리(1022)), 및 무선 인터페이스(예를 들어, 무선 인터페이스(1025))를 포함할 수 있다. 목적지 디바이스들(1020, 1030, 및 1040) 각각은, 도 11의 MIMO 검출기(1118)을 참조하여 설명된 바와 같이, 패킷들(예를 들어, 단일 액세스 패킷들 또는 다중 액세스 패킷들)을 디인터리빙하도록 구성된 디인터리빙 시스템(1024)을 또한 포함할 수 있다. 일 예에서, 메모리(1022)는, 인터리빙 파라미터들(1013)과 동일한 인터리빙 파라미터들(1023)을 저장할 수 있다.
[00103] 동작 동안, 소스 디바이스(1010)는, 패킷(1060)을 생성하고, 무선 네트워크(1050)를 통해 목적지 디바이스들(1020, 1030, 및 1040) 각각에 송신할 수 있다. 패킷(1060)은, 인터리빙 패턴에 따라 각각의 개별 목적지 디바이스에 할당된 데이터 톤들의 별개의 세트들을 포함할 수 있다.
[00104] 따라서, 도 10의 시스템(1000)은, IEEE 802.11 무선 네트워크를 통해 통신하기 위하여 소스 디바이스들 및 목적지 디바이스들에 의한 사용을 위해 OFDMA 데이터 톤 인터리빙 파라미터들을 제공할 수 있다. 예를 들어, 인터리빙 파라미터들(1013, 1023)(또는 그들의 일부들)은, 도시된 바와 같이, 소스 및 목적지 디바이스들의 메모리에 저장될 수 있고, 무선 표준(예를 들어, IEEE 802.11 표준)에 의해 표준화될 수 있는 등의 식일 수 있다. 본 명세서에 설명된 다양한 데이터 톤 계획들이 다운링크(DL) 뿐만 아니라 업링크(UL) OFDMA 통신 둘 모두에 대해 적용가능할 수 있음을 유의해야 한다.
[00105] 예를 들어, 소스 디바이스(1010)(예를 들어, 액세스 포인트)는 무선 네트워크(1050)를 통해 신호(들)를 수신할 수 있다. 신호(들)는 업링크 패킷에 대응할 수 있다. 패킷에서, 톤들의 별개의 세트들은, 목적지 디바이스들(예를 들어, 모바일 스테이션들)(1020, 1030, 및 1040) 각각에 할당될 수 있고, 그들 각각에 의해 송신된 업링크 데이터를 반송할 수 있다.
[00106] 도 11은, 무선 통신들을 송신 및 수신하기 위해 도 10의 무선 디바이스와 같은 무선 디바이스들에서 구현될 수 있는 예시적인 다중-입력-다중-출력(MIMO) 시스템(1100)을 도시한다. 시스템(1100)은, 도 10의 제 1 디바이스(1010) 및 도 10의 목적지 디바이스(1020)를 포함한다.
[00107] 제 1 디바이스(1010)는, 인코더(1104), 인터리빙 시스템(1014), 복수의 변조기들(1102a-1102c), 복수의 송신(TX) 회로들(1110a-1110c), 및 복수의 안테나들(1112a-1112c)을 포함한다. 목적지 디바이스(1020)는, 복수의 안테나들(1114a-1114c), 복수의 수신(RX) 회로들(1116a-1116c), MIMO 검출기(1118), 및 디코더(1120)를 포함한다.
[00108] 비트 시퀀스가 인코더(1104)에 제공될 수 있다. 인코더(1104)는 비트 시퀀스를 인코딩하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 인코더(1104)는 순방향 에러 정정(FEC) 코드를 비트 시퀀스에 적용하도록 구성될 수 있다. FEC 코드는 블록 코드, 콘볼루션 코드(예를 들어, 바이너리 콘볼루션 코드) 등일 수 있다. 인코딩된 비트 시퀀스는 인터리빙 시스템(1014)에 제공될 수 있다.
[00109] 인터리빙 시스템(1014)은, 스트림 파서(parser)(1106) 및 복수의 공간 스트림 인터리버들(1108a-1108c)을 포함할 수 있다. 스트림 파서(1106)는, 인코더(1104)로부터의 인코딩된 비트 스트림을 복수의 공간 스트림 인터리버들(1108a-1108c)에 파싱하도록 구성될 수 있다.
[00110] 각각의 인터리버(1108a-1108c)는 주파수 인터리빙을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 스트림 파서(1106)는, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대해 심볼 당, 코딩된 비트들의 블록들을 출력할 수 있다. 각각의 블록은, 행들에 기입하고 열(column)들을 판독하는 대응하는 인터리버(1108a-1108c)에 의해 인터리빙될 수 있다. 열들의 수(Ncol) 또는 인터리버 깊이는 데이터 톤들의 수(Ndata)에 기초할 수 있다. 행들의 수(Nrow)는 열들의 수(Ncol) 및 데이터 톤들의 수(Ndata)의 함수일 수 있다. 예를 들어, 행들의 수(Nrow)는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 나누기 열들의 수(Ncol)와 동일할 수 있다(예를 들어, Nrow = Ndata/Ncol).
[00111] 도 12는 64-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다. 특정한 실시예에서, 인터리버 깊이(예를 들어, 열들의 수(Ncol))는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 인자일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 38개의 데이터 톤 블록은 2 또는 19의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 40개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 8, 10, 또는 20 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 42개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 7, 14, 또는 21의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 44개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 11, 또는 22의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 46개의 데이터 톤 블록은 2 또는 23의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 48개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 또는 24의 인터리버 깊이를 가질 수 있다.
[00112] 1개 초과의 공간 스트림이 존재하면, 주파수 회전이 공간 스트림들에 적용될 수 있다. 주파수 회전은, 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스에 기초할 수 있다. 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 및 공간 스트림들의 수(Nss)에 기초할 수 있다.
[00113] 예를 들어, 데이터 톤 블록이 4개 또는 그 미만의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 1-16 중 임의의 것일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 12의 제 6 열)는 [0 2 1 3]의 비트 반전일 수 있다. 대안적으로, 데이터 톤 블록이 4개 초과의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 1-10 중 임의의 것일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 12의 제 7 열)는, [0 4 2 6 1 5 3 7]의 비트 반전일 수 있거나, 다른 실시예들에서(예를 들어, [0 5 2 7 3 6 1 4]), 회전 인덱스는, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키도록 선택될 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 임의의 순열이 사용될 수도 있으며, [0 5 2 7 3 6 1 4] 는 하나의 예일 뿐이다.
[00114] 도 13은 128-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다. 특정한 실시예에서, 인터리버 깊이(예를 들어, 열들의 수(NCOL))는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 인자일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 96개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 또는 48의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 98개의 데이터 톤 블록은 2, 7, 14, 또는 49의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 100개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 10, 20, 25, 또는 50의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 102개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 17, 34, 또는 51의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 104개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 8, 13, 26, 또는 52의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 106개의 데이터 톤 블록은 2 또는 53의 인터리버 깊이를 가질 수 있다.
[00115] 1개 초과의 공간 스트림이 존재하면, 주파수 회전이 공간 스트림들에 적용될 수 있다. 주파수 회전은, 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스에 기초할 수 있다. 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 및 공간 스트림들의 수(Nss)에 기초할 수 있다.
[00116] 예를 들어, 데이터 톤 블록이 4개 또는 그 미만의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 또는 31 중 임의의 것일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 13의 제 6 열)는 [0 2 1 3]의 비트 반전일 수 있다. 대안적으로, 데이터 톤 블록이 4개 초과의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 또는 18 중 임의의 것일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 13의 제 7 열)는, [0 4 2 6 1 5 3 7]의 비트 반전일 수 있거나, 다른 실시예들에서(예를 들어, [0 5 2 7 3 6 1 4]), 회전 인덱스는, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키도록 선택될 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다.
[00117] 도 14는 256-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다. 특정한 실시예에서, 인터리버 깊이(예를 들어, 열들의 수(NCOL))는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 인자일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 216개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 또는 108의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 218개의 데이터 톤 블록은 2 또는 109의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 220개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 또는 110의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 222개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 37, 74, 또는 111의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 224개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 또는 112의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 225개의 데이터 톤 블록은 3, 5, 9, 15, 25, 45, 또는 75의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 226개의 데이터 톤 블록은 2 또는 113의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 228개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 또는 114의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 230개의 데이터 톤 블록은 2, 5, 10, 23, 46, 또는 115의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 232개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 8, 29, 58, 또는 116의 인터리버 깊이를 가질 수 있다.
[00118] 1개 초과의 공간 스트림이 존재하면, 주파수 회전이 공간 스트림들에 적용될 수 있다. 주파수 회전은, 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스에 기초할 수 있다. 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 및 공간 스트림들의 수(Nss)에 기초할 수 있다.
[00119] 예를 들어, 데이터 톤 블록이 4개 또는 그 미만의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 또는 62 중 임의의 것일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 14의 제 6 열)는 [0 2 1 3]의 비트 반전일 수 있다. 대안적으로, 데이터 톤 블록이 4개 초과의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 또는 33 중 임의의 것일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 14의 제 7 열)는, [0 4 2 6 1 5 3 7]의 비트 반전일 수 있거나, 다른 실시예들에서(예를 들어, [0 5 2 7 3 6 1 4]), 회전 인덱스는, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키도록 선택될 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다.
[00120] 도 15는 512-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다. 특정한 실시예에서, 인터리버 깊이(예를 들어, 열들의 수(NCOL))는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 인자일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 474개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 79, 158, 또는 237의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 476개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 또는 238의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 480개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 또는 240의 인터리버 깊이를 가질 수 있다.
[00121] 1개 초과의 공간 스트림이 존재하면, 주파수 회전이 공간 스트림들에 적용될 수 있다. 주파수 회전은, 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스에 기초할 수 있다. 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 및 공간 스트림들의 수(Nss)에 기초할 수 있다.
[00122] 예를 들어, 데이터 톤 블록이 4개 또는 그 미만의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 또는 127 중 임의의 것일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 15의 제 6 열)는 [0 2 1 3]의 비트 반전일 수 있다. 대안적으로, 데이터 톤 블록이 4개 초과의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 또는 66 중 임의의 것일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 15의 제 7 열)는, [0 4 2 6 1 5 3 7]의 비트 반전일 수 있거나, 다른 실시예들에서(예를 들어, [0 5 2 7 3 6 1 4]), 회전 인덱스는, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키도록 선택될 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다.
[00123] 도 16은 1024-톤 계획 실시예에 따른, 상이한 수들의 데이터 톤들에 대한 후보 인터리버 파라미터들을 예시하는 챠트이다. 특정한 실시예에서, 인터리버 깊이(예를 들어, 열들의 수(NCOL))는 데이터 톤들의 수(Ndata)의 인자일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 948개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 또는 474의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 960개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 또는 480의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 972개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 또는 486의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 980개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 또는 490의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 984개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 또는 492의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 990개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 또는 495의 인터리버 깊이를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 996개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 또는 498의 인터리버 깊이를 가질 수 있다.
[00124] 1개 초과의 공간 스트림이 존재하면, 주파수 회전이 공간 스트림들에 적용될 수 있다. 주파수 회전은, 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스에 기초할 수 있다. 기본 서브캐리어 회전(NROT) 및 회전 인덱스는, 데이터 톤들의 수(Ndata) 및 공간 스트림들의 수(Nss)에 기초할 수 있다.
[00125] 예를 들어, 데이터 톤 블록이 4개 또는 그 미만의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 또는 254 중 임의의 것일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 16의 제 6 열)는 [0 2 1 3]의 비트 반전일 수 있다. 대안적으로, 데이터 톤 블록이 4개 초과의 공간 스트림들(Nss)을 가지면, 기본 서브캐리어 회전(NROT)은, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 또는 130 중 임의의 것일 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 회전 인덱스(예를 들어, 도 16의 제 7 열)는, [0 4 2 6 1 5 3 7]의 비트 반전일 수 있거나, 다른 실시예들에서(예를 들어, [0 5 2 7 3 6 1 4]), 회전 인덱스는, 인접한 스트림들의 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키도록 선택될 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다.
[00126] 도 11을 다시 참조하면, 각각의 인터리버(1108a-1108c)의 출력들(예를 들어, 송신 스트림들)은 대응하는 변조기(1102a-1102c)에 제공될 수 있다. 각각의 변조기(1102a-1102c)는, 대응하는 송신 스트림을 변조하고, 변조된 송신 스트림을 대응하는 송신 회로(1110a-1110c)에 전달하도록 구성될 수 있다. 특정한 실시예에서, 비트들(예를 들어, 송신 스트림들)은, 직교 위상 시프트 키잉(QPSK) 변조, 바이너리 위상 시프트 키잉(BPSK) 변조, 또는 직교 진폭 변조(QAM)(예를 들어, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM)를 사용하여 변조될 수 있다. 송신 회로들(1110a-1110c)은, 대응하는 안테나들(1112a-1112c)을 통하여 무선 네트워크(예를 들어, IEEE 802.11 무선 네트워크)를 통해, 변조된 송신 스트림들을 송신하도록 구성될 수 있다.
[00127] 특정한 실시예에서, 안테나들(1112a-1112c)은 별개의 그리고 공간적으로 분리된 안테나들이다. 다른 실시예에서, 별개의 신호는, 상이한 분극(polarization)들로 결합되며, 안테나들(1112-1112c)의 서브세트를 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 별개의 신호들이 결합될 수 있으며, 여기서, 공간 회전 또는 공간 확산이 수행되고, 다수의 공간 스트림들이 단일 안테나에 매핑된다.
[00128] 목적지 디바이스(1029)의 수신 회로들(1116a-1116c)은 대응하는 안테나들(1114a-1114c)을 통해, 인터리빙된 인코딩된 비트들을 수신할 수 있다. 수신 회로들(1116a-1116c)의 출력들은 MIMO 검출기(1118)에 제공되며, MIMO 검출기(1118)의 출력은 디코더(1120)에 제공된다. 특정한 실시예에서, MIMO 검출기(1118)는, 인터리빙 시스템(1014)의 역 동작들을 수행하도록 구성된 디인터리빙 시스템을 포함할 수 있다. 디코더(1120)는, 복원가능한 에러들 없이, 인코더(1104)에 제공되는 송신된 비트들과 동일한 수신된 비트들을 출력할 수 있다.
[00129] 도 17은, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)들을 예시하는 챠트이다. 매핑 거리(DTM)는, 각각의 LDPC 코드워드가 톤들의 전체 범위를 커버하도록, OFDM 심볼 당 코딩된 비트들의 수(NCBPS) 나누기 LDPC 코드워드 길이(LCW)만큼 적어도 클 수 있다(예를 들어, NCBPS/LCW ≤ DTM). 부가적으로, 매핑 거리(DTM)는, 서브캐리어들의 수(NSD)의 정수 제수(divisor)일 수 있다. 매핑 거리는, 고정된 톤 프로세싱을 이용하여 수신 회로들(1116a-1116c)의 고속 푸리에 변환(FFT) 모듈에서 구현된 톤 디-맵퍼를 인에이블링시키기 위해 각각의 대역폭 내에서 레이트들에 걸쳐 일정할 수 있다.
[00130] 다양한 실시예들에서, 38개의 데이터 톤 블록은 2 또는 19의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 40개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 8, 10, 또는 20의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 42개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 7, 14, 또는 21의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 44개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 11, 또는 22의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 46개의 데이터 톤 블록은 2 또는 23의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 48개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 또는 24의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다.
[00131] 다양한 실시예들에서, 96개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 또는 48의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 98개의 데이터 톤 블록은 2, 7, 14, 또는 49의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 100개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 10, 20, 25, 또는 50의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 102개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 17, 34, 또는 51의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 104개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 8, 13, 26, 또는 52의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 106개의 데이터 톤 블록은 2 또는 53의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다.
[00132] 다양한 실시예들에서, 216개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 또는 108의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 218개의 데이터 톤 블록은 2 또는 109의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 220개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 또는 110의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 222개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 37, 74, 또는 111의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 224개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 또는 112의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 225개의 데이터 톤 블록은 3, 5, 9, 15, 25, 45, 또는 75의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 226개의 데이터 톤 블록은 2 또는 113의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 228개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 또는 114의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 230개의 데이터 톤 블록은 2, 5, 10, 23, 46, 또는 115의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 232개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 8, 29, 58, 또는 116의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다.
[00133] 다양한 실시예들에서, 474개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 6, 79, 158, 또는 237의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 476개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 또는 238의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 480개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 또는 240의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다.
[00134] 다양한 실시예들에서, 948개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 또는 474의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 960개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 또는 480의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 972개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 또는 486의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 980개의 데이터 톤 블록은 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 또는 490의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 984개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 또는 492의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 990개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 또는 495의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다. 다양한 실시예들에서, 996개의 데이터 톤 블록은 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 또는 498의 매핑 거리(DTM)를 가질 수 있다.
[00135] 도 18은, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 변조 및 코딩 방식(MCS) 유효성을 예시하는 챠트이다. 챠트는, 최대 8개의 공간 스트림들까지의 공간 스트림들에 대하여 MCS0-MCS9에 대한 유효하지 않은 MCS 시나리오들을 예시한다. MCS 유효성은 IEEE 802.11ac 규격에서 정의된다. 일반적으로, MCS가 유효한지 여부를 결정하기 위한 법칙은, 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수(NBPSCS)가 인코딩 스트림들의 수의 정수배이어야 한다는 것이다. 추가적으로, 인코딩 스트림 당 코딩된 비트들의 수는 코드 레이트에서 분모의 정수배이어야 한다. 따라서, 특정한 MCS 및 공간 스트림의 결합들은, 이들 조건들이 충족되지 않는 경우 유효하지 않을 수도 있다. 다양한 실시예들에서, 38개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 40개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 42개의 데이터 톤 블록은 0개의 제외들을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 44개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 46개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 48개의 데이터 톤 블록은 0개의 제외들을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 96개의 데이터 톤 블록은 2개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=7,8이다. 다양한 실시예들에서, 98개의 데이터 톤 블록은 8개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS6 & Nss=5,7; MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 100개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 102개의 데이터 톤 블록은 4개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS6 & Nss=5,7; MCS9 & Nss=7,8이다. 다양한 실시예들에서, 104개의 데이터 톤 블록은 6개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 106개의 데이터 톤 블록은 8개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS6 & Nss=5,7; MCS9 & Nss=1,2,4,5,7,8이다.
[00136] 다양한 실시예들에서, 216개의 데이터 톤 블록은 2개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS8 & Nss=7,8이다. 다양한 실시예들에서, 218개의 데이터 톤 블록은 17개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=7; MCS5 & Nss=5,7; MCS6 & Nss=3,7; MCS7 & Nss=4,5,7; MCS8 & Nss=7,8; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 220개의 데이터 톤 블록은 12개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS5 & Nss=5,7; MCS6 & Nss=7; MCS7 & Nss=4,5; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 222개의 데이터 톤 블록은 8개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=7; MCS6 & Nss=3,7; MCS7 & Nss=7; MCS8 & Nss=7,8; MCS9 & Nss=4,8이다. 다양한 실시예들에서, 224개의 데이터 톤 블록은 13개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS5 & Nss=5,7; MCS7 & Nss=4,5; MCS8 & Nss=7,8; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 225개의 데이터 톤 블록은 17개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS0 & Nss=1,3,5,7; MCS2 & Nss=1,3,5,7; MCS4 & Nss=5; MCS6 & Nss=1,3,5,7; MCS7 & Nss=3,6,7; MCS8 & Nss=5이다. 다양한 실시예들에서, 225개의 데이터 톤 블록은 16개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=7; MCS5 & Nss=5,7; MCS6 & Nss=3,7; MCS7 & Nss=4,5,7; MCS8 & Nss=7; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 228개의 데이터 톤 블록은 4개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS6 & Nss=7; MCS8 & Nss=7; MCS9 & Nss=4,8이다. 다양한 실시예들에서, 230개의 데이터 톤 블록은 15개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=7; MCS5 & Nss=5,7; MCS6 & Nss=3,7; MCS7 & Nss=4,5,7; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 232개의 데이터 톤 블록은 11개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS5 & Nss=5; MCS7 & Nss=4,5; MCS8 & Nss=7; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,7,8이다.
[00137] 도 19는, 상이한 수들의 데이터 톤들(Ndata)에 대한 예시적인 변조 및 코딩 방식(MCS) 유효성을 예시하는 챠트이다. 챠트는, 최대 8개의 공간 스트림들까지의 공간 스트림들에 대하여 MCS0-MCS9에 대한 유효하지 않은 MCS 시나리오들을 예시한다. 다양한 실시예들에서, 474개의 데이터 톤 블록은 15개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=5; MCS4 & Nss=5,7; MCS7 & Nss=3,6,7,8; MCS8 & Nss=5,7,8; MCS9 & Nss=2,4,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 476개의 데이터 톤 블록은 15개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS3 & Nss=5; MCS4 & Nss=7; MCS7 & Nss=2,5,7,8; MCS8 & Nss=7,8; MCS9 & Nss=1,2,4,5,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 480개의 데이터 톤 블록은 9개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS7 & Nss=6,8; MCS8 & Nss=5,8; MCS9 & Nss=2,4,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 948개의 데이터 톤 블록은 27개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=5,7; MCS4 & Nss=5,7,8; MCS5 & Nss=5,6,7,8; MCS7 & Nss=3,4,5,6,7,8; MCS8 & Nss=4,5,7,8; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 960개의 데이터 톤 블록은 21개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS4 & Nss=5,8; MCS5 & Nss=5,6,7; MCS7 & Nss=3,4,6,8; MCS8 & Nss=4,5,7,8; MCS9 & Nss=1,2,3,4,5,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 972개의 데이터 톤 블록은 24개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=5,6,7; MCS4 & Nss=3,5,7,8; MCS5 & Nss=6,7,8; MCS6 & Nss=2,3,5,6,7,8; MCS7 & Nss=3,6,7; MCS8 & Nss=4,5,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 980개의 데이터 톤 블록은 23개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS1 & Nss=5; MCS2 & Nss=5; MCS4 & Nss=8; MCS5 & Nss=6,7,8; MCS6 & Nss=5,6,8; MCS7 & Nss=1,5,7,8; MCS8 & Nss=4,6,8; MCS9 & Nss=1,2,4,5,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 984개의 데이터 톤 블록은 29개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=6,7; MCS4 & Nss=3,5,7,8; MCS5 & Nss=6,7,8; MCS6 & Nss=2,3,5,6,7,8; MCS7 & Nss=3,6,7,8; MCS8 & Nss=4,5,6,7,8; MCS9 & Nss=2,4,6,7,8이다. 다양한 실시예들에서, 990개의 데이터 톤 블록은 20개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS0 & Nss=5,7; MCS1 & Nss=7; MCS2 & Nss=5; MCS4 & Nss=5; MCS5 & Nss=7; MCS6 & Nss=3,6,8; MCS7 & Nss=3,5,6,7,8; MCS8 & Nss=5,6; MCS9 & Nss=2,4,5,6이다. 다양한 실시예들에서, 996개의 데이터 톤 블록은 27개의 제외들을 포함한다. 예를 들어, 여기서, MCS2 & Nss=5,6,7; MCS4 & Nss=3,5,7; MCS5 & Nss=7,8; MCS6 & Nss=2,3,5,6,7,8; MCS7 & Nss=3,6,7,8; MCS8 & Nss=5,6,7,8; MCS9 & Nss=2,4,6,7,8이다.
[00138] 도 20은 도 1의 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도(2000)를 도시한다. 방법은, AP(104)(도 1), STA들(106)(도 1) 중 임의의 STA, 도 2에 도시된 무선 디바이스(202), 디바이스들(1010, 1020, 1030, 또는 1040)(도 10)과 같이 본 명세서에 설명된 디바이스들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 예시된 방법이 도 1에 대해 위에서 논의된 무선 통신 시스템(100), 도 2에 대해 위에서 논의된 무선 디바이스(202), 도 10의 시스템(1000)을 참조하여 본 명세서에서 설명되지만, 당업자는, 예시된 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 실시예들에서, 본 명세서의 블록들은 상이한 순서로 수행될 수 있거나 생략될 수 있고, 부가적인 블록들이 부가될 수 있다.
[00139] 먼저, 블록(2010)에서, 무선 디바이스는, 메시지의 무선 통신을 위해 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택한다. 64-톤 계획은, 38, 40, 42, 44, 46, 및 48개의 데이터 톤들 중 하나, 64-톤 계획이 적어도 1개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 64-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 64-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 12, 10, 8, 6, 및 4개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 128-톤 계획은, 96, 98, 100, 102, 104, 및 106개의 데이터 톤들 중 하나, 128-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 18, 16, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 128-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16, 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 128-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 14, 12, 10, 8, 및 6개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 256-톤 계획은, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 및 230개의 데이터 톤들 중 하나, 256-톤 계획이 적어도 3개의 직류 톤들을 포함하는 경우 26, 24, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 및 10개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 256-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 256-톤 계획이 적어도 7개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 및 8개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 512-톤 계획은, 474, 476, 및 480개의 데이터 톤들 중 하나, 512-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 22, 20, 및 16개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 512-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 16 및 14개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 1024-톤 계획은, 948, 960, 972, 980, 984, 990, 및 996개의 데이터 톤들 중 하나, 1024-톤 계획이 적어도 5개의 직류 톤들을 포함하는 경우 60, 48, 36, 28, 24, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤, 및 1024-톤 계획이 적어도 11개의 직류 톤들을 포함하는 경우 54, 42, 30, 22, 18, 및 12개의 파일럿 톤들 중 최대 하나의 파일럿 톤을 포함한다. 예를 들어, AP(104)는, 도 12-16에 대해 위에서 논의된 톤 계획들 중 하나로부터 선택할 수 있다.
[00140] 블록(2020)에서, 64-톤 계획을 선택할 시에, 무선 디바이스는, 5MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 64-톤 계획에 따라 안테나(216)를 통한 송신을 위한 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 64-톤 계획은 4x 심볼 지속기간을 갖는 5 MHz 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 다른 대역폭들 및/또는 심볼 지속기간들이 사용될 수 있다.
[00141] 블록(2030)에서, 128-톤 계획을 선택할 시에, 무선 디바이스는, 10 MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 64-톤 계획에 따라 안테나(216)를 통한 송신을 위한 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 128-톤 계획은 4x 심볼 지속기간을 갖는 10 MHz 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 다른 대역폭들 및/또는 심볼 지속기간들이 사용될 수 있다.
[00142] 블록(2040)에서, 256-톤 계획을 선택할 시에, 무선 디바이스는, 20 MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 64-톤 계획에 따라 안테나(216)를 통한 송신을 위한 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 256-톤 계획은 4x 심볼 지속기간을 갖는 20 MHz 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 다른 대역폭들 및/또는 심볼 지속기간들이 사용될 수 있다.
[00143] 블록(2050)에서, 512-톤 계획을 선택할 시에, 무선 디바이스는, 40 MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 64-톤 계획에 따라 안테나(216)를 통한 송신을 위한 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 512-톤 계획은 4x 심볼 지속기간을 갖는 40MHz 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 다른 대역폭들 및/또는 심볼 지속기간들이 사용될 수 있다.
[00144] 블록(2060)에서, 1024-톤 계획을 선택할 시에, 무선 디바이스는, 80 MHz 대역폭을 통한 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 64-톤 계획에 따라 안테나(216)를 통한 송신을 위한 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 1024-톤 계획은 4x 심볼 지속기간을 갖는 80 MHz 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 다른 대역폭들 및/또는 심볼 지속기간들이 사용될 수 있다.
[00145] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 64-톤 계획에 따라, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여, 송신을 위해 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 1 내지 16 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 1 내지 10 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 [0 4 2 6 1 5 3 7], 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 방법은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 인터리빙 시스템(1014)은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대해 인터리빙하는 것은, 도 12-16에 따라 인터리버 깊이를 사용하여, 12개의 데이터 톤 블록을 사용하는 것을 포함할 수 있다.
[00146] 다양한 실시예들에서, 일련의 인터리빙된 비트들은 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 일련의 인터리빙된 비트들은, 송신 회로들(1110a-1110c) 및 안테나들(1112a-1112c)을 사용하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터리빙하는 것은, 38의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 19의 인터리버 깊이, 40의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 8, 10, 또는 20의 인터리버 깊이, 42의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 7, 14, 또는 21의 인터리버 깊이, 44의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 11, 또는 22의 인터리버 깊이, 46의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 23의 인터리버 깊이, 및 48의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 또는 24의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 사용하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00147] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 128-톤 계획에 따라, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여, 송신을 위해 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 1 내지 31 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 1 내지 18 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 [0 4 2 6 1 5 3 7], 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 방법은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 인터리빙 시스템(1014)은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대해 인터리빙하는 것은, 도 12-16에 따라 인터리버 깊이를 사용하여, 12개의 데이터 톤 블록을 사용하는 것을 포함할 수 있다.
[00148] 다양한 실시예들에서, 일련의 인터리빙된 비트들은 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 일련의 인터리빙된 비트들은, 송신 회로들(1110a-1110c) 및 안테나들(1112a-1112c)을 사용하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터리빙하는 것은, 96의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 또는 48의 인터리버 깊이, 98의 데이터 톤 블록에 대한 2, 7, 14, 또는 49의 인터리버 깊이, 100의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 10, 20, 25, 또는 50의 인터리버 깊이, 102의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 17, 34, 또는 51의 인터리버 깊이, 104의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 8, 13, 26, 또는 52의 인터리버 깊이, 및 106의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 53의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 사용하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00149] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 256-톤 계획에 따라, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여, 송신을 위해 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 50 내지 62 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 1 내지 33 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 [0 4 2 6 1 5 3 7], 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 방법은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 인터리빙 시스템(1014)은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대해 인터리빙하는 것은, 도 12-16에 따라 인터리버 깊이를 사용하여, 12개의 데이터 톤 블록을 사용하는 것을 포함할 수 있다.
[00150] 다양한 실시예들에서, 일련의 인터리빙된 비트들은 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 일련의 인터리빙된 비트들은, 송신 회로들(1110a-1110c) 및 안테나들(1112a-1112c)을 사용하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터리빙하는 것은, 216의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 또는 108의 인터리버 깊이, 218의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 109의 인터리버 깊이, 220의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 또는 110의 인터리버 깊이, 222의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 37, 74, 또는 111의 인터리버 깊이, 224의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 또는 112의 인터리버 깊이, 225의 데이터 톤 블록에 대한 3, 5, 9, 15, 25, 45, 또는 75의 인터리버 깊이, 226의 데이터 톤 블록에 대한 2 또는 113의 인터리버 깊이, 228의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 또는 114의 인터리버 깊이, 230의 데이터 톤 블록에 대한 2, 5, 10, 23, 46, 또는 115의 인터리버 깊이, 및 232의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 8, 29, 58, 또는 116의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 사용하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00151] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 512-톤 계획에 따라, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여, 송신을 위해 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 113 내지 127 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 54 내지 66 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 [0 4 2 6 1 5 3 7], 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 방법은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 인터리빙 시스템(1014)은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대해 인터리빙하는 것은, 도 12-16에 따라 인터리버 깊이를 사용하여, 12개의 데이터 톤 블록을 사용하는 것을 포함할 수 있다.
[00152] 다양한 실시예들에서, 일련의 인터리빙된 비트들은 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 일련의 인터리빙된 비트들은, 송신 회로들(1110a-1110c) 및 안테나들(1112a-1112c)을 사용하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터리빙하는 것은, 474의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 6, 79, 158, 또는 237의 인터리버 깊이, 476의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 또는 238의 인터리버 깊이, 및 480의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 또는 240의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 사용하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00153] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 1024-톤 계획에 따라, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, 인터리빙된 인코딩된 데이터에 기초하여, 송신을 위해 일련의 인터리빙된 비트들을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 232 내지 254 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 최대 4개의 공간 스트림들에 대한 [0 2 1 3]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 인터리빙하는 단계는, 113 내지 130 중 적어도 하나의 인터리빙된 회전 인덱스들, 및 4개 초과의 공간 스트림들에 대한 [0 4 2 6 1 5 3 7], 또는 [0 5 2 7 3 6 1 4]의 기본 서브캐리어 회전을 사용하는 단계를 포함할 수 있다. [0 5 2 7 3 6 1 4]의 회전 인덱스가 평균 서브캐리어 거리를 최대화시키는 인덱스의 일 예로서 본 명세서에서 사용되지만, 평균 서브캐리어 거리를 최대화(또는 증가)시키는 임의의 다른 회전 인덱스들이 사용될 수 있다. 방법은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 일련의 인터리빙된 비트들을 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 인터리빙 시스템(1014)은, 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대한 일련의 인터리빙된 비트들을 생성할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들에 대해 인터리빙하는 것은, 도 12-16에 따라 인터리버 깊이를 사용하여, 12개의 데이터 톤 블록을 사용하는 것을 포함할 수 있다.
[00154] 다양한 실시예들에서, 일련의 인터리빙된 비트들은 하나 또는 그 초과의 공간 스트림들을 통해 송신될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 일련의 인터리빙된 비트들은, 송신 회로들(1110a-1110c) 및 안테나들(1112a-1112c)을 사용하여 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 상기 인터리빙하는 것은, 948의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 또는 474의 인터리버 깊이, 960의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 또는 480의 인터리버 깊이, 972의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 또는 486의 인터리버 깊이, 980의 데이터 톤 블록에 대한 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 또는 490의 인터리버 깊이, 984의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 또는 492의 인터리버 깊이, 990의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 또는 495의 인터리버 깊이, 및 996의 데이터 톤 블록에 대한 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 또는 498의 인터리버 깊이 중 적어도 하나를 사용하는 것을 더 포함할 수 있다.
[00155] 일 실시예에서, 도 11에 도시된 방법은, 선택 회로, 제공 회로, 및 인터리빙 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.
[00156] 선택 회로는, 메시지의 무선 통신을 위해 톤 계획을 선택하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 선택 회로는, 흐름도(2000)(도 20)의 블록(2010)을 구현하도록 구성될 수 있다. 선택 회로는, DSP(220)(도 2), 프로세서(204)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 선택하기 위한 수단은 선택 회로를 포함할 수 있다.
[00157] 제공 회로는, 선택된 톤 계획에 따른 송신을 위해 메시지를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 제공 회로는, 흐름도(2000)(도 20)의 블록들(2020-2060) 중 임의의 블록을 구현하도록 구성될 수 있다. 제공 회로는, 송신기(210)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 프로세서(204)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 제공하기 위한 수단은 제공 회로를 포함할 수 있다.
[00158] 인터리빙 회로는, 송신을 위해 데이터를 인터리빙하도록 구성될 수 있다. 인터리빙 회로는, 인터리빙 시스템(1014)(도 10), 스트림 파서(1106)(도 11), 인터리버들(1108A-1108C)(도 11) 중 임의의 인터리버, 프로세서(204)(도 2), DSP(220)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 인터리빙하기 위한 수단은 인터리빙 회로를 포함할 수 있다.
[00159] 다양한 실시예들에서, 유리하게, 64-톤 계획(또는 임의의 다른 사이즈의 톤 계획)은, 48개의 데이터 톤들, 및 52-톤 RU의 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 유리하게, 128-톤 계획(또는 임의의 다른 사이즈의 톤 계획)은, 102개의 데이터 톤들, 및 106-톤 RU의 4개의 파일럿 톤들을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 도 21에 대해 아래에서 논의되는 이러한 구성은, 본 명세서에서 논의된 다른 톤 계획들보다 수 개의 이점들을 제공할 수 있다.
[00160] 도 21은 도 1의 무선 통신 시스템(100) 내에서 이용될 수 있는 예시적인 무선 통신 방법에 대한 흐름도(2100)를 도시한다. 방법은, AP(104)(도 1), STA들(106A-106D)(도 1) 중 임의의 STA, 도 2에 도시된 무선 디바이스(202), 및/또는 디바이스들(1010, 1020, 1030, 또는 1040)(도 10)과 같이 본 명세서에 설명된 디바이스들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 구현될 수 있다. 예시된 방법이 도 1에 대해 위에서 논의된 무선 통신 시스템(100), 도 2에 대해 위에서 논의된 무선 디바이스(202), 도 10의 시스템(1000), 및 도 3-9 및 12-19의 톤 계획들을 참조하여 본 명세서에서 설명되지만, 당업자는, 예시된 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 실시예들에서, 본 명세서의 블록들은 상이한 순서로 수행될 수 있거나 생략될 수 있고, 부가적인 블록들이 부가될 수 있다.
[00161] 먼저, 블록(2110)에서, 무선 디바이스는, 64-톤 계획 및 128-톤 계획 중 적어도 하나에 따라, 무선 통신을 위한 메시지를 생성한다. 64-톤 계획은 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함한다. 128-톤 계획은 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함한다. 예를 들어, 무선 디바이스는, 도 3-9및 12-19에 대해 위에서 논의된 64-톤 계획 또는 128-톤 계획에 따라 메시지를 생성할 수 있다.
[00162] 다양한 실시예들에서, 64-톤 계획 또는 128-톤 계획에 따라 메시지를 생성하는 것은, 복수의 데이터 비트들을 인코딩하는 것, 인코딩된 비트들의 스트림을 파싱하는 것, 인코딩된 비트들을 인터리빙하는 것, 데이터 비트들을 특정된 수의 OFDM 데이터 톤들에 매핑하는 것, 비트들의 파일럿 시퀀스를 특정된 수의 파일럿 OFDM 톤들에 매핑하는 것, 및 널 데이터 비트들을 특정된 수의 좌측 가드 톤들, 우측 가드 톤들, 및 DC 톤들에 매핑하는 것 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 예를 들어, 인코더(1104)(도 11)는 데이터 비트들을 인코딩할 수 있다. 스트림 파서(1106)(도 11)는 인코딩된 데이터 비트들을 파싱할 수 있다. 인터리버들(1108a-1108c)(도 11)은 파싱된 데이터를 인터리빙한다. 64-톤 계획에 대해, 변조기들(1102a-1102c)(도 11)은, 데이터 비트들을 48개의 OFDM 데이터 톤들에 매핑하고, 비트들의 파일럿 시퀀스를 4개의 파일럿 OFDM 톤들에 매핑하며, 널 데이터 비트들을 가드 및 DC 톤들로서의 사용을 위해 12개의 남아있는 톤들에 매핑할 수 있다. 128-톤 계획에 대해, 변조기들(1102a-1108c)(도 11)은, 데이터 비트들을 102개의 OFDM 데이터 톤들에 매핑하고, 비트들의 파일럿 시퀀스를 4개의 파일럿 OFDM 톤들에 매핑하며, 널 데이터 비트들을 가드 및 DC 톤들로서의 사용을 위해 22개의 남아있는 톤들에 매핑할 수 있다.
[00163] 다음으로, 블록(2120)에서, 무선 디바이스는, 송신을 위해 메시지를 제공한다. 예를 들어, AP(104)는, 안테나(216)를 통한 송신을 위해 메시지를 송신기(210)에 제공할 수 있다.
[00164] 다양한 실시예들에서, 송신을 위해 메시지를 제공하는 것은, 복수의 데이터 비트들을 인코딩하는 것, 인코딩된 비트들의 스트림을 파싱하는 것, 인코딩된 비트들을 인터리빙하는 것, 데이터 비트들을 특정된 수의 OFDM 데이터 톤들에 매핑하는 것, 비트들의 파일럿 시퀀스를 특정된 수의 파일럿 OFDM 톤들에 매핑하는 것, 및 널 데이터 비트들을 특정된 수의 좌측 가드 톤들, 우측 가드 톤들, 및 DC 톤들에 매핑하는 것 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(204)(도 2)는 1024-톤 계획에 따라 복수의 데이터 비트들을 체계화(organize)시킬 수 있다. 인코더(1104)(도 11)는 데이터 비트들을 인코딩할 수 있다. 스트림 파서(1106)(도 11)는 인코딩된 데이터 비트들을 파싱할 수 있다. 인터리버들(1108a-1108c)(도 11)은 파싱된 데이터를 인터리빙한다. 변조기들(1102a-1102c)(도 11)은, 송신기들(1110a-1110c)(도 11)을 통한 송신을 위해, 인터리빙된 데이터를 변조할 수 있다.
[00165] 다양한 실시예들에서, 방법은, 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수에 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[00166] 다양한 실시예들에서, 방법은, 3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 메시지의 톤들을 매핑하는 단계를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 메시지를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[00167] 몇몇 실시예들에서, 톤 매핑의 프로세스는, 인코딩된 데이터 비트들의 성상도 포인트들을 OFDM 서브캐리어들과 연관시키는 것을 포함할 수 있다. 각각의 톤이 매핑되는 OFDM 서브캐리어들은 표시된 수의 서브캐리어들에 의해 분리될 수 있다. 예를 들어, 그러한 매핑은, 복수의 데이터 비트들을 인코딩하는 것, 및 그 인코딩된 비트들을 직교 진폭 변조(QAM) 심볼들에 매핑하는 것을 포함할 수 있다. 매핑은, 제 1 QAM 심볼을 제 1 데이터 톤에 매핑하는 것, 제 2 QAM 심볼을 제 (1+DTM) 데이터 톤에 매핑하는 것, 제 3 QAM 심볼을 제 (1+2*DTM) 데이터 톤에 매핑하는 것 등을 더 포함할 수 있다. 매핑들은, 예를 들어, 제 49 QAM 심볼이 제 960 데이터 톤에 매핑되고, 제 50 QAM 심볼이 제 2 데이터 톤에 매핑되고, 제 51 QAM 심볼이 제 (2+D_TM) 데이터 톤에 매핑되는 등의 식이 되도록 랩 어라운드(wrap around)될 수 있다.
[00168] 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 도 1의 STA(106A-106D)와 같은 모바일 스테이션 상에서 수행될 수 있다. 송신을 위해 메시지를 제공하는 것은, 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트(예를 들어, 도 1의 AP(104))에 모바일 스테이션의 송신기(예를 들어, 도 2의 송신기(210)) 및 안테나(예를 들어, 도 2의 안테나(216))를 통해 메시지를 송신하는 것을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 방법은, 예를 들어, 도 1의 AP(104)와 같은 액세스 포인트 상에서 수행될 수 있다. 송신을 위해 메시지를 제공하는 것은, 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션(예를 들어, 도 1의 STA(106A))에 액세스 포인트의 송신기(예를 들어, 도 2의 송신기(210)) 및 안테나(예를 들어, 도 2의 안테나(216))를 통해 메시지를 송신하는 것을 포함할 수 있다.
[00169] 다양한 실시예들에서, 도 21의 방법은 도 20의 방법에 도시된 하나 또는 그 초과의 블록들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 방법은, 도 20의 블록(2010)에 대해 위에서 논의된 바와 같이, 64-톤 계획, 128-톤 계획, 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획 중 하나로부터 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 256-톤 계획, 512-톤 계획, 및 1024-톤 계획은, 도 3-9 및 12-19에 대해 위에서 논의된 특징들 중 임의의 특징을 가질 수 있다.
[00170] 일 실시예에서, 도 21에 도시된 방법은, 생성 회로 및 제공 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.
[00171] 생성 회로는, 64-톤 계획 또는 128-톤 계획에 따라 메시지를 생성하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 생성 회로는, 흐름도(2100)(도 21)의 블록(2110)을 구현하도록 구성될 수 있다. 생성 회로는, DSP(220)(도 2), 프로세서(204)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 생성하기 위한 수단은 생성 회로를 포함할 수 있다.
[00172] 제공 회로는, 송신을 위해 메시지를 제공하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 제공 회로는, 흐름도(2100)(도 21)의 블록(2120)을 구현하도록 구성될 수 있다. 제공 회로는, 송신기(210)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 프로세서(204)(도 2), DSP(220)(도 2), 안테나(216)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 제공하기 위한 수단은 제공 회로를 포함할 수 있다.
[00173] 다양한 실시예들에서, 무선 디바이스는 매핑 회로를 더 포함할 수 있다. 매핑 회로는, 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여 메시지의 톤들을 매핑하도록 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에서, DTM은 3 또는 6 중 하나일 수 있다. 매핑 회로는, DSP(220)(도 2), 프로세서(204)(도 2), 메모리(206)(도 2), 인터리빙 시스템(1014)(도 10), 인터리버들(1108a-1108c)(도 11), 및 변조기들(1102a-1102c)(도 11) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 매핑하기 위한 수단은 생성 회로를 포함할 수 있다.
[00174] 다양한 실시예들에서, 무선 디바이스는 송신 회로를 더 포함할 수 있다. 송신 회로는, 예를 들어, 모바일 스테이션 또는 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다. 송신 회로는, 송신기(210)(도 2), 트랜시버(214)(도 2), 프로세서(204)(도 2), DSP(220)(도 2), 안테나(216)(도 2), 및 메모리(206)(도 2) 중 하나 또는 그 초과를 포함할 수 있다. 몇몇 구현들에서, 송신하기 위한 수단은 송신 회로를 포함할 수 있다.
[00175] 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.
[00176] 본 개시내용에서 설명된 구현들에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 용이하게 명백할 수 있으며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 본 개시내용의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다른 구현들에 적용될 수 있다. 따라서, 개시내용은 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.
[00177] 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 위에서 설명되고 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 수 있다.
[00178] 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-b, a-c, b-c, 및 a-b-c를 커버하도록 의도된다.
[00179] 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.
[00180] 본 개시내용과 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.
[00181] 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.
[00182] 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.
[00183] 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.
[00184] 전술한 것이 본 개시내용의 양상들에 관한 것이지만, 본 개시내용의 다른 및 추가적인 양상들이 본 개시내용의 기본적인 범위를 벗어나지 않으면서 고안될 수 있으며, 본 개시내용의 범위는 후속하는 청구항들에 의해 결정된다.

Claims (30)

  1. 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치로서,
    명령들을 저장하는 메모리; 및
    상기 메모리와 커플링된 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하고;
    3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하고(map); 그리고
    무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력
    하기 위한 명령들을 실행하도록 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 16의 인터리버(interleaver) 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치는 액세스 포인트이고,
    상기 프로세서는, 상기 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 상기 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 상기 메시지를 송신하도록 구성됨으로써, 송신을 위해 상기 메시지를 제공하도록 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하고; 그리고
    17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하고; 그리고
    상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하고; 그리고
    6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 명령들을 실행하도록 추가적으로 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙(binary convolutional code interleaving)을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 상기 메시지를 제공하도록 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 장치는 모바일 스테이션이며,
    상기 프로세서는, 상기 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 상기 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 상기 메시지를 송신하도록 구성됨으로써, 송신을 위해 상기 메시지를 제공하도록 구성되는, 무선 통신을 수행하도록 구성된 장치.
  10. 무선 통신 방법으로서,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하는 단계;
    3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하는 단계; 및
    무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 방법은 액세스 포인트 상에서 수행되고,
    상기 무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하는 단계는, 상기 액세스 포인트에 의해 서빙되는 모바일 스테이션에 상기 액세스 포인트의 송신기 및 안테나를 통해 상기 메시지를 송신하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 메시지를 생성하는 단계는, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 상기 메시지를 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 방법은, 16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 메시지를 생성하는 단계는, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 상기 메시지를 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 방법은, 상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 방법은 모바일 스테이션 상에서 수행되고,
    상기 무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하는 단계는, 상기 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 상기 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 상기 메시지를 송신하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는, 개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 방법은, 17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는, 개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 방법은, 상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  17. 제 10 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는, 개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 매핑하는 단계는, 6의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  18. 제 10 항에 있어서,
    상기 출력하는 단계는, 바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 상기 메시지를 제공하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  19. 무선 통신을 위한 장치로서,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 수단;
    3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 수단; 및
    무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 수단; 및
    6의 거리를 매핑(DTM)하기 위한 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 수단을 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 상기 메시지의 톤들을 매핑하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  21. 제 19 항에 있어서,
    바이너리 콘볼루션 코드 인터리빙을 사용하는 경우, 4개 이하의 공간 스트림들을 통한 송신을 위해 상기 메시지를 제공하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 19 항에 있어서,
    16의 인터리버 깊이 및 11의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 19 항에 있어서,
    상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 3배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 52개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 19 항에 있어서,
    상기 장치는 모바일 스테이션을 포함하고,
    상기 무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하기 위한 수단은, 상기 모바일 스테이션을 서빙하는 액세스 포인트에 상기 모바일 스테이션의 송신기 및 안테나를 통해 상기 메시지를 송신하기 위한 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  25. 제 19 항에 있어서,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 수단; 및
    17의 인터리버 깊이 및 29의 기본 서브캐리어 회전을 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 19 항에 있어서,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 102개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 106개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하기 위한 수단; 및
    상기 메시지를 송신하기 위해 사용되는 각각의 공간 스트림에 대한 단일 서브캐리어 당 코딩된 비트들의 수의 6배와 동일한 인터리버 행들의 수를 사용하여, 상기 106개의 톤들의 세트에 따라 생성된 메시지에 대해, 인코딩된 데이터를 인터리빙하기 위한 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
  27. 명령들을 포함하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령들은, 실행될 경우 장치로 하여금,
    개별 디바이스로의 할당을 위한, 48개의 데이터 톤들 및 4개의 파일럿 톤들을 포함하는 52개의 톤들의 세트에 따라 무선 통신을 위한 메시지를 생성하게 하고;
    3의 낮은 밀도 패러티 체크(LDPC) 톤 매핑 거리(DTM)를 사용하여, 상기 메시지의 톤들을 매핑하게 하고; 그리고
    무선 송신을 위해 상기 메시지를 출력하게 하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  28. 삭제
  29. 삭제
  30. 삭제
KR1020177001608A 2014-07-23 2015-07-22 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들 KR101912170B1 (ko)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462028177P 2014-07-23 2014-07-23
US62/028,177 2014-07-23
US201462033350P 2014-08-05 2014-08-05
US62/033,350 2014-08-05
US201462039784P 2014-08-20 2014-08-20
US62/039,784 2014-08-20
US201462064301P 2014-10-15 2014-10-15
US62/064,301 2014-10-15
US14/805,347 2015-07-21
US14/805,347 US9894663B2 (en) 2014-07-23 2015-07-21 Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
PCT/US2015/041534 WO2016014666A1 (en) 2014-07-23 2015-07-22 Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170034385A KR20170034385A (ko) 2017-03-28
KR101912170B1 true KR101912170B1 (ko) 2018-10-26

Family

ID=53794503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020177001608A KR101912170B1 (ko) 2014-07-23 2015-07-22 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9894663B2 (ko)
EP (1) EP3172855A1 (ko)
JP (1) JP2017527180A (ko)
KR (1) KR101912170B1 (ko)
CN (1) CN106664185A (ko)
WO (1) WO2016014666A1 (ko)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9949262B2 (en) 2014-08-05 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
US10128917B2 (en) * 2014-09-16 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for tone plans for wireless communication networks
WO2016054525A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for multiuser interleaving and modulation
US10958391B2 (en) * 2014-11-18 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Tone plans for wireless communication networks
WO2016085241A1 (ko) * 2014-11-24 2016-06-02 엘지전자 주식회사 무선랜에서 레프트오버 톤을 활용한 자원 단위 할당 방법 및 장치
CN112134669A (zh) * 2015-01-26 2020-12-25 华为技术有限公司 用于传送正交频分复用(ofdm)帧格式的系统和方法
US20160241369A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Qualcomm Incorporated Tone plans and interleaver parameters for wireless communication networks
EP4440058A2 (en) * 2015-09-11 2024-10-02 InterDigital Patent Holdings, Inc. Multiple resource unit allocation for ofdma wlan
KR20180038229A (ko) * 2016-10-06 2018-04-16 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
US11120803B2 (en) 2017-07-05 2021-09-14 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Building automation system with NLP service abstraction
US10862637B2 (en) * 2018-11-08 2020-12-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Segment based reference signal
US11115163B2 (en) * 2019-08-09 2021-09-07 Newracom Inc. Enhanced resource unit allocation in wireless local area network
KR20220024788A (ko) 2019-08-12 2022-03-03 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 multi-ru에서 ldpc 톤 매핑이 수행된 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
WO2021112616A1 (ko) * 2019-12-05 2021-06-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 유닛을 할당하기 위한 기법
CN116709520B (zh) 2020-01-08 2024-03-01 华为技术有限公司 一种数据处理方法、装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120327868A1 (en) 2010-10-06 2012-12-27 Qualcomm Incorporated Low-latency interleaving for low-density parity-check (ldpc) coding
US20130177115A1 (en) 2011-07-05 2013-07-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for addressing doppler effect in wireless communications systems

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7995455B1 (en) * 2004-01-21 2011-08-09 Marvell International Ltd. Scalable MIMO-OFDM PHY for high throughput WLANs
EP2460298A2 (en) 2009-07-29 2012-06-06 Marvell World Trade Ltd. Methods and apparatus for wlan transmission
KR101676308B1 (ko) 2009-12-22 2016-11-15 엘지전자 주식회사 신호 전송 방법 및 사용자기기와, 신호 수신 방법 및 기지국
US8731090B2 (en) 2010-10-04 2014-05-20 Marvell World Trade Ltd. Compressed feedback format for WLAN
US20130315323A1 (en) 2011-04-24 2013-11-28 Broadcom Corporation Traveling pilots within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US9385911B2 (en) 2011-05-13 2016-07-05 Sameer Vermani Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
US8848823B2 (en) * 2011-12-02 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and devices to perform interleaving
US20130179755A1 (en) * 2012-01-11 2013-07-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for low density parity check tone mapping
US9642138B2 (en) * 2012-07-16 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for frequency interleaving for whitespace transmission
US9634875B2 (en) 2013-06-07 2017-04-25 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd Data and pilot sub-carrier or tone design for OFDM/OFDMA in wireless communications
US9648620B2 (en) * 2013-08-28 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Tone allocation for multiple access wireless networks
EP3104568B1 (en) 2014-02-04 2019-03-20 LG Electronics Inc. Method and apparatus for receiving data unit
US9680603B2 (en) 2014-04-08 2017-06-13 Intel IP Corporation High-efficiency (HE) communication station and method for communicating longer duration OFDM symbols within 40 MHz and 80 MHz bandwidth
US9344221B2 (en) 2014-04-29 2016-05-17 Newracom, Inc. Interleaving and deinterleaving method
KR20170013905A (ko) * 2014-06-02 2017-02-07 마벨 월드 트레이드 리미티드 고효율 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(ofdm) 물리 계층(phy)
WO2015195582A1 (en) * 2014-06-16 2015-12-23 Qualcomm Incorporated Interleaving in ofdma data tone plans
US20160007354A1 (en) * 2014-07-07 2016-01-07 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved communication efficiency in high efficiency wireless networks
US9698947B2 (en) 2014-07-16 2017-07-04 Newracom, Inc. Transmission method
US9949262B2 (en) * 2014-08-05 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
US10128917B2 (en) 2014-09-16 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for tone plans for wireless communication networks
US20160241369A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Qualcomm Incorporated Tone plans and interleaver parameters for wireless communication networks

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120327868A1 (en) 2010-10-06 2012-12-27 Qualcomm Incorporated Low-latency interleaving for low-density parity-check (ldpc) coding
US20130177115A1 (en) 2011-07-05 2013-07-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for addressing doppler effect in wireless communications systems

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEEE Std 802.11ac-2013 Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for operation in bands below 6 GHz
Shiwen HE et al., ‘LDPC Tone Mapping for IEEE 802.11aj(45GHz)’, IEEE 802.11-14/0881r0

Also Published As

Publication number Publication date
EP3172855A1 (en) 2017-05-31
JP2017527180A (ja) 2017-09-14
US20160029397A1 (en) 2016-01-28
KR20170034385A (ko) 2017-03-28
WO2016014666A1 (en) 2016-01-28
US9894663B2 (en) 2018-02-13
CN106664185A (zh) 2017-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101912170B1 (ko) 무선 네트워크들에서 개선된 통신 효율을 위한 시스템들 및 방법들
US10856311B2 (en) Systems and methods of communicating via sub-bands in wireless communication networks
US9844028B2 (en) Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
US9949262B2 (en) Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
US10028284B2 (en) Systems and methods for improved communication efficiency in wireless networks
US10110406B2 (en) Systems and methods for channel interleaving in wireless networks
US10129873B2 (en) Non-contiguous channel allocation and bonding for wireless communication networks
JP2017532862A (ja) ワイヤレス通信ネットワークのためのトーンプランのためのシステムおよび方法
US20160007354A1 (en) Systems and methods for improved communication efficiency in high efficiency wireless networks
US20170265240A1 (en) Systems and methods for device communication using adaptive tone plans
US20160241369A1 (en) Tone plans and interleaver parameters for wireless communication networks

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant