RU2780474C2 - Transmission device and method for transmission of aggregated physical layer protocol data unit - Google Patents

Transmission device and method for transmission of aggregated physical layer protocol data unit Download PDF

Info

Publication number
RU2780474C2
RU2780474C2 RU2019128107A RU2019128107A RU2780474C2 RU 2780474 C2 RU2780474 C2 RU 2780474C2 RU 2019128107 A RU2019128107 A RU 2019128107A RU 2019128107 A RU2019128107 A RU 2019128107A RU 2780474 C2 RU2780474 C2 RU 2780474C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
legacy
header
ppdu
guard interval
Prior art date
Application number
RU2019128107A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2019128107A (en
Inventor
Лэй Хуан
Хун Чэн Майкл СЫМ
Такенори САКАМОТО
Original Assignee
Эппл Инк.
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 Эппл Инк. filed Critical Эппл Инк.
Publication of RU2019128107A publication Critical patent/RU2019128107A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2780474C2 publication Critical patent/RU2780474C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: wireless communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless communication, more specifically to a method for formatting and transmission of an aggregated physical layer protocol data unit (hereinafter – PPDU) in a wireless communication system. A reception device is claimed, containing a receiver, which receives a transmission signal having an aggregated PPDU. The transmission signal includes the first set and one or more second sets. The first set includes a set of the first fields located in the following order: an inherited preamble field, an inherited header field, a non-inherited header field, a non-inherited preamble field, and a time-axis data field. Each of the second sets includes a set of the second fields located in the following order: anon-inherited header field, and a time-axis data field. The reception device also contains a decoder, which decodes the transmission signal to generate decoded bits for the data field in the first set and the data field in the combination of the second sets by means of using the non-inherited header field and the non-inherited preamble field. The inherited preamble field, the inherited header field, and the non-inherited header field of the first set are generated in the form of a single stream, and the data field of the first set and the data field of the mentioned one or more second sets are generated in the form of a set of streams.
EFFECT: increase in the communication efficiency.
12 cl, 18 dwg

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИFIELD OF TECHNOLOGY

[0001] Настоящее раскрытие, в основном, относится к беспроводной связи и, более конкретно, к способу форматирования и передачи агрегированного PPDU (протокольного блока данных физического уровня) в системе беспроводной связи.[0001] The present disclosure mainly relates to wireless communication, and more specifically, to a method for formatting and transmitting an aggregated PPDU (Physical Layer Protocol Data Unit) in a wireless communication system.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕКХНИКИPRIOR ART

[0002] Возрастает интерес к сетям mmW (миллиметрового диапазона) на нелицензированной частоте 60 ГГц. Беспроводная технология HD (высокого разрешения) является первым промышленным стандартом миллиметрового диапазона на частоте 60 ГГц, который обеспечивает возможность мульти-гигабитной беспроводной потоковой передачи с высоким разрешением аудио, видео и данных в потребительской электронике, персональном компьютере и портативных продуктах. Другой технологией мульти-гигабитной беспроводной связи в миллиметровом частотном диапазоне, функционирующей на частоте 60 ГГц, является технология WiGig (гигабит по беспроводной связи), которая была стандартизована IEEE (Институтом инженеров по электротехнике и электронике) как стандарт IEEE 802.11ad.[0002] There is growing interest in mmW (millimeter wave) networks on the unlicensed 60 GHz frequency. HD (High Definition) wireless technology is the first 60 GHz mmWave industry standard that enables high-resolution, multi-gigabit wireless streaming of audio, video, and data in consumer electronics, personal computer, and portable products. Another multi-gigabit millimeter-wave wireless technology operating at 60 GHz is WiGig (Gigabit over Wireless), which has been standardized by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) as IEEE 802.11ad standard.

[0003] Технология WiGig дополняет и расширяет уровень IEEE 802.11 MAC (управление доступом к среде) и является обратно совместимой со стандартом IEEE 802.11 WLAN. WiGig MAC поддерживает централизованную сетевую архитектуру, такую как инфраструктура BSS (базовый набор услуг) или PBSS (персональный BSS), где только центральный координатор, например, AP (точка доступа) или PCP (точка управления персональным BSS), передает маяки, чтобы синхронизировать все STA (станции) в сети. Иначе, чем в других технологиях IEEE 802.11WLAN, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГГц, технология WiGig обеспечивает расширенное использование BF (формирование диаграммы направленности) для достижения направленных передач.[0003] WiGig technology complements and extends the IEEE 802.11 MAC (Media Access Control) layer and is backward compatible with the IEEE 802.11 WLAN standard. The WiGig MAC supports a centralized network architecture such as a BSS (Basic Service Set) or PBSS (Personal BSS) infrastructure where only a central coordinator, such as an AP (Access Point) or PCP (Personal BSS Control Point), transmits beacons to keep everything in sync. STAs (stations) on the network. Unlike other IEEE 802.11WLAN technologies operating in the 2.4 GHz or 5 GHz frequency band, WiGig technology provides an enhanced use of BF (Beamforming) to achieve directional transmissions.

[0004] Вследствие стандартной ширины полосы 2,16 ГГц, технология WiGig способна предоставить скорость передачи данных на PHY (физическом уровне) вплоть до 6,7 Гбит/с. WiGig PHY поддерживает как модуляцию SC (одной несущей), так и модуляцию OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением). В целях повышения эффективности передачи, WiGig PHY также поддерживает ʺагрегированный PPDUʺ. В контексте модуляции SC, агрегированный PPDU является последовательностью двух или более SC PPDU, передаваемых без IFS (меж-кадрового промежутка), преамбулы и разделения между передачами PPDU.[0004] Due to the standard bandwidth of 2.16 GHz, WiGig technology is capable of providing PHY data rates up to 6.7 Gbps. WiGig PHY supports both SC (Single Carrier) and OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation. In order to improve transmission efficiency, WiGig PHY also supports "aggregated PPDU". In the context of SC modulation, an aggregated PPDU is a sequence of two or more SC PPDUs transmitted without IFS (inter-frame space), preamble, and separation between PPDU transmissions.

[0005] Превалирующим применением технологии WiGig является замена кабеля для проводного цифрового интерфейса. Например, технология WiGig может быть использована для реализации беспроводного канала USB (универсальной последовательной шины) для мгновенной синхронизации между смартфонами или планшетами или беспроводным каналом HDMI (мультимедийного интерфейса высокого разрешения) для потоковой передачи видео. Проводные цифровые интерфейсы предшествующего уровня техники (например, USB 3.5 и HDMI 1.3) обеспечивают скорости передачи данных до десятков Гбит/с, и поэтому технология WiGig также должна развиваться, чтобы соответствовать им. Методы для поддержки MIMO (множественный вход/множественный выход) передачи с переменной шириной полосы при поддержке обратной совместимости с существующими (т.е., унаследованными (legacy)) устройствами WiGig были бы желательными для WiGig NG60 (следующего поколения 60 ГГц), чтобы достичь скоростей передачи данных PHY до десятков Гбит/с.[0005] The prevailing application of WiGig technology is cable replacement for a wired digital interface. For example, WiGig technology can be used to implement wireless USB (Universal Serial Bus) for instant synchronization between smartphones or tablets, or wireless HDMI (High Definition Multimedia Interface) for video streaming. Prior art wired digital interfaces (eg USB 3.5 and HDMI 1.3) provide data rates up to tens of Gb/s and therefore WiGig technology must also evolve to match them. Techniques to support MIMO (multiple input/multiple output) variable bandwidth transmission while maintaining backward compatibility with existing (i.e., legacy) WiGig devices would be desirable for WiGig NG60 (next generation 60 GHz) to achieve PHY data rates up to tens of Gbps.

Список цитированных источниковList of sources cited

Непатентный документnon-patent document

[0006] NPL 1: IEEE 802.11ad-2012[0006] NPL 1: IEEE 802.11ad-2012

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯSUMMARY OF THE INVENTION

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАTECHNICAL PROBLEM

[0007] Чтобы сохранять обратную совместимость с унаследованными с WiGig-устройствами, технология NG60 WiGig должна быть способна поддерживать как PPDU унаследованного формата (LF), определенные в IEEE 802.11ad, со стандартной шириной полосы, так и PPDU смешанного формата (MF) с возможностью поддержки MIMO передачи с переменной шириной полосы. Проблема состоит в том, как определить формат передачи и способ передачи агрегированного MF PPDU эффективным образом, чтобы эффективность передачи могла быть максимизирована.[0007] To maintain backward compatibility with legacy WiGig devices, NG60 WiGig technology must be able to support both Legacy Format (LF) PPDUs defined in IEEE 802.11ad with standard bandwidth and Mixed Format (MF) PPDUs with the ability to support for MIMO transmission with variable bandwidth. The problem is how to determine the transmission format and transmission method of the aggregated MF PPDU in an efficient manner so that the transmission efficiency can be maximized.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫSOLUTION

[0008] В одном общем аспекте, решения, раскрытые в настоящем описании, характеризуют: устройство передачи, включающее в себя генератор сигнала передачи, который, при функционировании, генерирует сигнал передачи, имеющий агрегированный протокольный блок данных физического уровня (агрегированный PPDU), который включает в себя унаследованную преамбулу, унаследованный заголовок, неунаследованную преамбулу, множество неунаследованных заголовков и множество полей данных; и передатчик, который, при функционировании, передает сгенерированный сигнал передачи, причем унаследованная преамбула, унаследованный заголовок и множество неунаследованных заголовков передаются с использованием стандартной ширины полосы, в то время как неунаследованная преамбула и множество полей данных передаются с использованием переменной ширины полосы, которая является той же самой или большей, чем стандартная ширина полосы, и множество наборов неунаследованного заголовка и соответствующего поля данных передаются последовательно во временной области.[0008] In one general aspect, the solutions disclosed herein characterize: a transmission device including a transmission signal generator that, when operated, generates a transmission signal having an aggregated physical layer protocol data unit (aggregated PPDU) that includes including a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy preamble, a plurality of non-hereditary headers, and a plurality of data fields; and a transmitter that, in operation, transmits the generated transmission signal, wherein the legacy preamble, the legacy header, and the plurality of non-legacy headers are transmitted using a standard bandwidth, while the non-legacy preamble and the plurality of data fields are transmitted using a variable bandwidth that is the same or greater than the standard bandwidth, and a plurality of sets of non-inherited header and corresponding data field are transmitted sequentially in the time domain.

[0009] Следует отметить, что общие и конкретные варианты осуществления могут быть реализованы как система, способ, интегральная схема, компьютерная программа, носитель хранения данных или любая отдельная их комбинация.[0009] It should be noted that the general and specific embodiments may be implemented as a system, method, integrated circuit, computer program, storage medium, or any single combination thereof.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯUSEFUL RESULTS OF THE INVENTION

[0010] С помощью устройства передачи и способа передачи агрегированного MF PPDU согласно настоящему раскрытию обеспечивается максимизация эффективности передачи.[0010] With the transmission device and the method for transmitting an aggregated MF PPDU according to the present disclosure, transmission efficiency is maximized.

[0011] Дополнительные выгоды и преимущества раскрытых вариантов осуществления будут понятны из описания и чертежей. Выгоды и/или преимущества могут быть индивидуально получены посредством различных раскрытых в описании и на чертежах вариантов осуществления и признаков, которые не обязательно все должны быть обеспечены для получения одного или более из таких выгод и/или преимуществ.[0011] Additional benefits and advantages of the disclosed embodiments will be apparent from the description and drawings. Benefits and/or advantages may be individually obtained through the various embodiments and features disclosed in the description and drawings, which need not all be provided in order to obtain one or more of such benefits and/or advantages.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Фиг. 1 является диаграммой, иллюстрирующей формат примерного SC PPDU согласно связанному уровню техники.[0012] FIG. 1 is a diagram illustrating the format of an exemplary SC PPDU according to the related art.

Фиг. 2 является диаграммой, иллюстрирующей поля примерного заголовка согласно связанному уровню техники.Fig. 2 is a diagram illustrating exemplary header fields according to the related prior art.

Фиг. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный передатчик для заголовка и поля данных согласно связанному уровню техники.Fig. 3 is a block diagram illustrating an exemplary transmitter for a header and a data field according to the related prior art.

Фиг. 4 является диаграммой, иллюстрирующей формат примерного агрегированного SC PPDU согласно связанному уровню техники.Fig. 4 is a diagram illustrating the format of an exemplary aggregated SC PPDU according to the related art.

Фиг. 5 является диаграммой, иллюстрирующей формат примерного MF SC PPDU согласно настоящему раскрытию.Fig. 5 is a diagram illustrating the format of an exemplary MF SC PPDU according to the present disclosure.

Фиг. 6 является диаграммой, иллюстрирующей содержание примерного NG60 заголовка согласно настоящему раскрытию.Fig. 6 is a diagram illustrating the contents of an exemplary NG60 header according to the present disclosure.

Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный Tx процессор базовой полосы для NG60 заголовка и поля данных MF SC PPDU согласно настоящему раскрытию.Fig. 7 is a block diagram illustrating an exemplary Tx baseband processor for an NG60 MF SC PPDU header and data field according to the present disclosure.

Фиг. 8 является диаграммой, иллюстрирующей передачу примерного MF SC PPDU в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы согласно настоящему раскрытию.Fig. 8 is a diagram illustrating the transmission of an exemplary MF SC PPDU on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth according to the present disclosure.

Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный Rx процессор базовой полосы для приема MF SC PPDU согласно настоящему раскрытию.Fig. 9 is a block diagram illustrating an exemplary Rx baseband processor for receiving MF SC PPDUs according to the present disclosure.

Фиг. 10A иллюстрирует формат примерного агрегированного MF SC PPDU согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 10A illustrates the format of an exemplary aggregated MF SC PPDU according to the first embodiment of the present disclosure.

Фиг. 10B иллюстрирует формат примерного агрегированного MF SC PPDU согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 10B illustrates the format of an exemplary aggregated MF SC PPDU according to the first embodiment of the present disclosure.

Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей передачу примерного агрегированного MF SC PPDU в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 11 is a diagram illustrating the transmission of an exemplary aggregated MF SC PPDU on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth according to the first embodiment of the present disclosure.

Фиг. 12 иллюстрирует формат примерного агрегированного MF SC PPDU согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 12 illustrates the format of an exemplary aggregated MF SC PPDU according to a second embodiment of the present disclosure.

Фиг. 13 является диаграммой, иллюстрирующей передачу примерного агрегированного MF SC PPDU в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 13 is a diagram illustrating the transmission of an exemplary aggregated MF SC PPDU on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth according to the second embodiment of the present disclosure.

Фиг. 14 иллюстрирует формат примерного агрегированного MF SC PPDU согласно третьему варианту осуществления настоящего раскрытия.Fig. 14 illustrates the format of an exemplary aggregated MF SC PPDU according to a third embodiment of the present disclosure.

Фиг. 15 является блок-схемой, иллюстрирующей примерную архитектуру устройства беспроводной связи согласно настоящему раскрытию.Fig. 15 is a block diagram illustrating an exemplary architecture of a wireless communication device according to the present disclosure.

Фиг. 16 является диаграммой, иллюстрирующей формат примерного компонентного агрегированного MF SC PPDU, где множество агрегированных MF SC PPDU дополнительно были агрегированы согласно первому варианту осуществления.Fig. 16 is a diagram illustrating the format of an exemplary component aggregated MF SC PPDU, where a plurality of aggregated MF SC PPDUs have been further aggregated according to the first embodiment.

Фиг. 17 является диаграммой, иллюстрирующей передачу примерного компонентного агрегированного MF SC PPDU, где множество агрегированных MF SC PPDU дополнительно были агрегированы, в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы, согласно первому варианту осуществления.Fig. 17 is a diagram illustrating the transmission of an exemplary component aggregated MF SC PPDU, where a plurality of aggregated MF SC PPDUs have been further aggregated, on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth, according to the first embodiment.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯDESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0013] Различные варианты осуществления настоящего раскрытия будут подробно описаны со ссылкой на приложенные чертежи. В последующем описании, детальное описание известных функций и конфигураций, включенных в настоящий документ, опущено для ясности и краткости.[0013] Various embodiments of the present disclosure will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the following description, detailed descriptions of known functions and configurations included herein are omitted for clarity and brevity.

[0014] Фиг. 1 иллюстрирует формат примерного SC PPDU 100 согласно связанному уровню техники. SC PPDU 100 включает в себя STF (короткое обучающее поле) 101, CEF (поле оценки канала) 103, заголовок 112, поле данных 114 и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 115. Все поля SC PPDU 100 передаются со стандартной шириной полосы 2,16 GHz.[0014] FIG. 1 illustrates the format of an exemplary SC PPDU 100 according to the related art. SC PPDU 100 includes STF (Short Training Field) 101, CEF (Channel Estimation Field) 103, Header 112, Data Field 114, and optional AGC&TRN-R/T Sub-Fields 115. All SC PPDU 100 fields are transmitted with standard bandwidth 2.16GHz.

[0015] STF 101 используется для детектирования пакета, AGC (автоматической регулировки усиления), оценки частотного сдвига и синхронизации. CEF 103 используется для оценки канала, а также указания, какая из модуляций SC и OFDM должна использоваться для SC PPDU 100. Заголовок 112 включает в себя множество полей, которые определяют детали SC PPDU 100, подлежащего передаче, как иллюстрируется на фиг. 2.[0015] STF 101 is used for packet detection, AGC (automatic gain control), frequency shift estimation, and timing. CEF 103 is used for channel estimation as well as indicating which of the SC and OFDM modulations should be used for the SC PPDU 100. Header 112 includes a plurality of fields that define the details of the SC PPDU 100 to be transmitted, as illustrated in FIG. 2.

[0016] Поле данных 114 включает в себя данные полезной нагрузки SC PPDU 100. Количество октетов данных в поле данных 114 задается полем длины заголовка 112, и MCS (схема модуляции и кодирования), используемая полем данных 114, задается полем MCS заголовка 112.[0016] The data field 114 includes the payload data of the SC PPDU 100. The number of data octets in the data field 114 is given by the length field of the header 112, and the MCS (modulation and coding scheme) used by the data field 114 is given by the MCS field of the header 112.

[0017] Суб-поля AGC&TRN-R/T 115 присутствуют, только когда используется PPDU 100, в целях уточнения или отслеживания диаграммы направленности. Длина суб-полей AGC&TRN-R/T 115 задана полем обучающей длины заголовка 12. То, присутствует ли поле TRN-R или поле TRN-T, задается полем типа пакета заголовка 112.[0017] AGC&TRN-R/T 115 sub-fields are present only when PPDU 100 is used, for the purpose of clarifying or tracking the beam pattern. The length of the AGC&TRN-R/T 115 sub-fields is given by the training length field of header 12. Whether a TRN-R field or a TRN-T field is present is given by the burst type field of header 112.

[0018] Фиг. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный передатчик 300 для заголовка 112 и поля данных 114 согласно связанному уровню техники. Передатчик 300 включает в себя скремблер 302, кодер LDPC (с малой плотностью проверки на четность) 304, модулятор 306 и модуль 308 формирования блоков символов и вставки защитного интервала. Скремблер 302 скремблирует биты заголовка 112 и поля данных 114. Отметим, что сдвиговый регистр, включенный в скремблер 302, инициализируется в соответствии с полем инициализации скремблера заголовка 112. Заголовок 112 скремблируется, начиная с битов поля MCS, следующего за полем инициализации скремблера.[0018] FIG. 3 is a block diagram illustrating an exemplary transmitter 300 for header 112 and data field 114 according to the related prior art. The transmitter 300 includes a scrambler 302, an LDPC (Low Density Parity Check) encoder 304, a modulator 306, and a symbol block generator and guard interval inserter 308. Scrambler 302 scrambles the bits of header 112 and data field 114. Note that the shift register included in scrambler 302 is initialized according to the scrambler initialization field of header 112. Header 112 is scrambled starting with the bits of the MCS field following the scrambler initialization field.

[0019] В контексте заголовка 112, LDPC кодер 304 выполняет LDPC кодирование скремблированных битов заголовка 112 в соответствии с предопределенной кодовой скоростью и генерирует последовательность кодированных битов. Модулятор 306 преобразует последовательность кодированных битов во множество точек комплексной констелляции с использованием π/2-BPSK (двоичной фазовой манипуляции). Модуль 308 формирования блоков символов и вставки защитного интервала генерирует два SC блока из множества точек комплексной констелляции. Каждый SC блок (например, 132) включает в себя 448 π/2-BPSK символов данных с предшествующим защитным интервалом 131 из 64 π/2-BPSK символов, сгенерированных из предопределенной последовательности Голея (Golay) длины 64.[0019] In the context of header 112, an LDPC encoder 304 performs LDPC encoding of the scrambled bits of header 112 according to a predetermined code rate, and generates a coded bit sequence. The modulator 306 transforms the sequence of encoded bits into a set of complex constellation points using π/2-BPSK (binary phase shift keying). The symbol block generation and guard interval insertion module 308 generates two SC blocks from a plurality of complex constellation points. Each SC block (e.g., 132) includes 448 π/2-BPSK data symbols preceded by a guard interval of 131 of 64 π/2-BPSK symbols generated from a predefined Golay sequence of length 64.

[0020] В контексте поля данных 114, LDPC кодер 304 выполняет LDPC кодирование над скремблированными битами поля данных 114 в соответствии с кодовой скоростью, которая задана полем MCS заголовка 112. LDPC кодер 304 генерирует последовательность кодированных битов, за которой следуют биты заполнения, если необходимо. Модулятор 306 преобразует кодированный и заполненный битовый поток в поток точек комплексной констелляции согласно схеме модуляции, заданной полем MCS заголовка 112. Модуль 308 формирования блоков символов и вставки защитного интервала генерирует множество SC блоков из потока точек комплексной констелляции. Каждый SC блок (например, 142) включает в себя 448 символов данных, и ему предшествует тот же самый защитный интервал 131. Кроме того, за передаваемым конечным SC блоком 144 должен следовать тот же самый защитный интервал 131 для простоты SC FDE (коррекции частотной области).[0020] In the context of data field 114, LDPC encoder 304 performs LDPC encoding on the scrambled bits of data field 114 in accordance with the code rate that is specified by the MCS field of header 112. LDPC encoder 304 generates a coded bit sequence followed by padding bits, if necessary. . The modulator 306 converts the encoded and padded bitstream into a complex constellation point stream according to the modulation scheme specified by the MCS field of header 112. The symbol block generation and guard interval insertion module 308 generates a plurality of SC blocks from the complex constellation point stream. Each SC block (e.g., 142) includes 448 data symbols and is preceded by the same guard interval 131. In addition, the same guard interval 131 should follow the transmitted end SC block 144 for simplicity of SC FDE (Frequency Domain Correction). ).

[0021] Фиг. 4 иллюстрирует формат примерного агрегированного SC PPDU согласно связанному уровню техники. Агрегированный PPDU 400 включает в себя четыре компонентных SC PPDU. Каждый из четырех PPDU в агрегированном SC PPDU 400 включает в себя заголовок и поле данных. Например, PPDU 410 включает в себя заголовок 412 и поле данных 414. Кроме того, PPDU 410, который расположен в начале агрегированного SC PPDU 400, также включает в себя STF 401 и CEF 403. И SC PPDU 440, который расположен в конце агрегированного SC PPDU 400, также включает в себя опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 445. Отметим, что в агрегированном SC PPDU 400 не имеется IFS, преамбулы и разделения между передачами PPDU.[0021] FIG. 4 illustrates the format of an exemplary aggregated SC PPDU according to the related art. Aggregate PPDU 400 includes four component SC PPDUs. Each of the four PPDUs in the aggregated SC PPDU 400 includes a header and a data field. For example, the PPDU 410 includes a header 412 and a data field 414. In addition, the PPDU 410, which is located at the beginning of the aggregated SC PPDU 400, also includes STF 401 and CEF 403. And the SC PPDU 440, which is located at the end of the aggregated SC PPDU 400 also includes optional AGC&TRN-R/T 445 sub-fields. Note that aggregated SC PPDU 400 does not have IFS, preamble, and separation between PPDU transmissions.

[0022] Согласно связанному уровню техники, STF 401, CEF 403, каждый из заголовков (например, 412), каждое из полей данных (например, 414) и суб-поле AGC&TRN-T/R 445 в агрегированном SC PPDU 400 определены точно так же, как их соответствующие аналоги в SC PPDU 100 на фиг. 1.[0022] According to the related art, STF 401, CEF 403, each of the headers (eg, 412), each of the data fields (eg, 414), and the AGC&TRN-T/R 445 sub-field in the aggregated SC PPDU 400 are defined exactly as the same as their respective counterparts in SC PPDU 100 in FIG. one.

[0023] Согласно соответствующему уровню техники, за конечным SC блоком, передаваемым как поле данных, за исключением последнего поля данных 444, следует первый SC блок, передаваемый как заголовок. Таким образом, только для конечного SC блока 452 в последнем SC PPDU 440 требуется последующий тот же самый защитный интервал 131.[0023] According to the related art, the final SC block transmitted as a data field, with the exception of the last data field 444, is followed by the first SC block transmitted as a header. Thus, only the end SC block 452 in the last SC PPDU 440 requires the subsequent same guard interval 131.

[0024] Фиг. 5 иллюстрирует формат примера MF SC PPDU 500 согласно настоящему раскрытию. MF PPDU 500 включает в себя унаследованное STF 501, унаследованное CEF 503, унаследованный заголовок 505, NG60 заголовок 512, NG60 STF 507, множество NG60 CEF 509, поле данных 514 и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 515.[0024] FIG. 5 illustrates the format of an example MF SC PPDU 500 according to the present disclosure. MF PPDU 500 includes legacy STF 501, legacy CEF 503, legacy header 505, NG60 header 512, NG60 STF 507, NG60 set CEF 509, data field 514, and optional sub-fields AGC&TRN-R/T 515.

[0025] Унаследованное STF 501, унаследованное CEF 503 и унаследованный заголовок 505 определены точно таким же образом, как их соответствующие аналоги на фиг. 1.[0025] Legacy STF 501, Legacy CEF 503, and Legacy Header 505 are defined in exactly the same manner as their respective counterparts in FIG. one.

[0026] NG60 заголовок 512 определяет детали MF SC PPDU 500, подлежащего передаче. Примерные поля NG60 заголовка 512 иллюстрируются на фиг. 6. Поле данных 514 состоит из данных полезной нагрузки MF SC PPDU 500. STBC (пространственно-временное блочное кодирование) или MIMO пространственное мультиплексирование могут быть применены к полю данных 514, что приводит в результате к множеству STS (пространственно-временных потоков) в поле данных 514. Количество STS в поле данных 514 задается в поле Nsts NG60-заголовка 512.[0026] NG60 header 512 specifies the details of the MF SC PPDU 500 to be transmitted. Exemplary fields NG60 of header 512 are illustrated in FIG. 6. Data field 514 consists of MF SC PPDU 500 payload data. STBC (Space Time Block Coding) or MIMO Spatial Multiplexing may be applied to data field 514 resulting in multiple STS (Space Time Streams) in the field. data 514. The number of STSs in the data field 514 is specified in the N sts field of the NG60 header 512.

[0027] NG60 STF 507 используется только для повторного обучения AGC. Множество NG60 CEF 509 используются для оценки канала для множества STS в поле данных 514. Отметим, что количество NG60 CEF 509 зависит от количества STS в поле данных 514. В одном варианте осуществления, количество NG60 CEF 509 не должно быть меньше, чем количество STS в поле данных 514. Например, если количество STS в поле данных 514 равно 2, то количество NG60 CEF 509 может быть установлено в 2. Если количество STS в поле данных 514 равно 3, то количество NG60 CEF 509 может быть установлено в 4.[0027] NG60 STF 507 is only used for AGC retraining. The set of NG60 CEF 509 are used to estimate the channel for the set of STSs in data field 514. Note that the number of NG60 CEF 509 depends on the number of STS in data field 514. In one embodiment, the number of NG60 CEF 509 should not be less than the number of STS in data field 514. For example, if the number of STSs in data field 514 is 2, then the number of NG60 CEF 509 may be set to 2. If the number of STS in data field 514 is 3, then the number of NG60 CEF 509 may be set to 4.

[0028] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный Tx процессор 700 базовой полосы для NG60 заголовка 512 и поля данных 514 MF SC PPDU 500. Tx процессор 700 базовой полосы включает в себя скремблер 702, LDPC кодер 704, модулятор 706, MIMO кодер 708 и модуль 710 формирования блоков символов и вставки защитного интервала. Модулятор 706 включает в себя первый функциональный модуль 712 модуляции, второй функциональный модуль 714 модуляции и третий функциональный модуль 716 модуляции.[0028] FIG. 7 is a block diagram illustrating an exemplary baseband Tx processor 700 for NG60 header 512 and data field 514 MF SC PPDU 500. Baseband Tx processor 700 includes a scrambler 702, an LDPC encoder 704, a modulator 706, a MIMO encoder 708, and a module 710. forming blocks of symbols; and inserting a guard interval. The modulator 706 includes a first modulation function 712, a second modulation function 714, and a third modulation function 716.

[0029] Биты NG60 заголовка 512 предшествуют битам поля данных 514 и передаются в скремблер 702. Скремблер 702 скремблирует биты NG60 заголовка 512 и поля данных 514 в соответствии с предопределенным правилом скремблирования. Отметим, что сдвиговый регистр, включенный в скремблер 702, инициализируется в соответствии с полем инициализации скремблера в NG60 заголовке 512. NG60 заголовок 512 скремблируется, начиная с битов поля MCS, следующего за полем инициализации скремблера, и скремблирование поля данных 514 следует за скремблированием NG60 заголовка 512 без сброса.[0029] The NG60 bits of header 512 precede the bits of data field 514 and are passed to scrambler 702. Scrambler 702 scrambles the NG60 bits of header 512 and data field 514 according to a predefined scrambling rule. Note that the shift register included in the scrambler 702 is initialized according to the scrambler initialization field in the NG60 header 512. The NG60 header 512 is scrambled starting with the bits of the MCS field following the scrambler initialization field, and the scrambling of the data field 514 follows the scrambling of the NG60 header 512 without reset.

[0030] В контексте NG60 заголовка 512, LDPC кодер 704 выполняет LDPC кодирование скремблированных битов NG60 заголовка 512 в соответствии с предопределенной кодовой скоростью и генерирует последовательность кодированных битов. Второй функциональный модуль 714 модуляции в модуляторе 706 преобразует последовательность кодированных битов в поток точек комплексной констелляции с использованием π/2-BPSK с поворотом фазы на 90 градусов. Модуль 710 формирования блоков символов и вставки защитного интервала генерирует два SC блока из потока точек комплексной констелляции. Каждый SC блок включает в себя 448 символов данных с предшествующим тем же самым защитным интервалом 131. Кроме того, за конечным SC блоком 532 в NG60 заголовке 512 должен следовать тот же самый защитный интервал 131.[0030] In the context of NG60 header 512, an LDPC encoder 704 performs LDPC encoding of the scrambled bits of NG60 header 512 according to a predetermined code rate and generates a coded bit sequence. The second modulation function 714 in modulator 706 converts the sequence of coded bits into a stream of complex constellation points using π/2-BPSK with a 90 degree phase rotation. The symbol block generation and guard interval insertion module 710 generates two SC blocks from the complex constellation point stream. Each SC block includes 448 data symbols preceded by the same guard interval 131. In addition, the end SC block 532 in NG60 header 512 must be followed by the same guard interval 131.

[0031] В контексте поля данных 514, LDPC кодер 704 выполняет LDPC кодирование скремблированных битов поля данных 514 в соответствии с кодовой скоростью, которая задана полем MCS NG60 заголовка 512, и генерирует последовательность кодированных битов, за которыми следуют биты заполнения, в случае необходимости. Третий функциональный модуль 716 модуляции в модуляторе 706 преобразует кодированный и заполненный битовый поток в поток точек комплексной констелляции в соответствии со схемой модуляции, заданной полем MCS NG60 заголовка 512. Отметим, что первый функциональный модуль 712 модуляции в модуляторе 706 используется для модуляции унаследованного заголовка 505. То, какой из первого функционального модуля 712 модуляции, второго функционального модуля 714 модуляции и третьего функционального модуля 716 модуляции в модуляторе 706 используется, определяется в соответствии с управляющим сигналом, генерируемым контроллером 1502, как иллюстрируется на фиг. 15. MIMO кодер 708 применяет MIMO кодирование к потоку точек комплексной констелляции и получает множество STS 550. Для каждого STS, модуль 710 формирования блоков символов и вставки защитного интервала генерирует множество SC блоков. Количество SC блоков на каждый STS является одним и тем же. Каждый SC блок (например, 542) включает в себя N1 символов данных с присоединенным спереди защитным интервалом 541 из N2 π/2-BPSK символов, сгенерированных из предопределенной последовательности Голея длины N2, где N1 и N2 являются положительными целыми числами, и N1 должно быть целым кратным N2. Значения N1 и N2 могут быть конфигурируемыми и указанными в NG60 заголовке 512. Кроме того, для каждого STS, за передаваемым конечным SC блоком должен следовать тот же самый защитный интервал 541.[0031] In the context of data field 514, LDPC encoder 704 performs LDPC encoding of the scrambled bits of data field 514 in accordance with the code rate that is specified by the MCS NG60 field of header 512, and generates a sequence of coded bits followed by padding bits, if necessary. The third modulation function 716 in the modulator 706 converts the encoded and padded bitstream into a complex constellation point stream according to the modulation scheme specified by the MCS NG60 field of the header 512. Note that the first modulation function 712 in the modulator 706 is used to modulate the legacy header 505. Which of the first modulation function 712, the second modulation function 714, and the third modulation function 716 is used in the modulator 706 is determined in accordance with the control signal generated by the controller 1502, as illustrated in FIG. 15. MIMO encoder 708 applies MIMO encoding to the complex constellation point stream and obtains a set of STSs 550. For each STS, symbol block generation and guard interval insertion module 710 generates a set of SC blocks. The number of SC blocks per STS is the same. Each SC block (eg, 542) includes N 1 data symbols with a front-attached guard interval 541 of N 2 π/2-BPSK symbols generated from a predefined Golay sequence of length N 2 , where N 1 and N 2 are positive integers , and N 1 must be an integer multiple of N 2 . The values of N 1 and N 2 may be configurable and specified in the NG60 header 512. In addition, for each STS, the same guard interval 541 must follow the end SC transmitted.

[0032] Согласно настоящему раскрытию, поскольку унаследованный заголовок 505 MF SC PPDU 500 имеет точно тот же самый формат и Tx обработку, что и заголовок 112 SC PPDU 100, унаследованное WiGig устройство способно декодировать унаследованный заголовок 505 MF SC PPDU 500 корректным образом.[0032] According to the present disclosure, since the legacy MF SC PPDU header 505 500 has exactly the same format and Tx processing as the SC PPDU 100 header 112, the legacy WiGig device is able to decode the legacy MF SC PPDU header 505 500 in a correct manner.

[0033] Согласно настоящему раскрытию, NG60 заголовок 512 MF SC PPDU 500 модулируется с использованием π/2-BPSK с поворотом фазы на 90 градусов, что отличается от поворота фазы унаследованного заголовка 505. Ввиду такого различия в модуляции, NG60 устройство способно определить, представляет ли собой принятый SC PPDU MF или LF.[0033] According to the present disclosure, the NG60 header 512 MF SC PPDU 500 is modulated using π/2-BPSK with a 90 degree phase rotation, which is different from the phase rotation of the legacy header 505. Due to this difference in modulation, the NG60 device is able to determine whether it represents whether the received SC PPDU MF or LF.

[0034] Согласно настоящему раскрытию, унаследованное WiGig устройство должно обрабатывать принятый MF SC PPDU 500 тем же самым способом, что и SC PPDU 100. Иными словами, унаследованное WiGig устройство будет представлять себе NG60 заголовок 512, NG60 STF 507 и NG60 CEF 509 как часть PSDU (блока служебных данных PHY). Для того чтобы унаследованное WiGig устройство определяло действительное время передачи PSDU корректным образом, значения поля MCS и поля длины унаследованного заголовка 505 должны быть установлены соответствующим образом.[0034] According to the present disclosure, a legacy WiGig device should process a received MF SC PPDU 500 in the same manner as a SC PPDU 100. In other words, a legacy WiGig device will present itself with NG60 header 512, NG60 STF 507, and NG60 CEF 509 as part of PSDU (PHY Service Data Unit). In order for a legacy WiGig device to correctly determine the actual PSDU transmission time, the values of the MCS field and the length field of the legacy 505 header must be set accordingly.

[0035] Согласно настоящему раскрытию, NG60 устройство может знать информацию о ширине полосы канала только после того, как оно успешно декодирует NG60 заголовок 512. В результате, NG60 STF 507, множество NG60 CEF 509, поле данных 514 и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 515 могут быть переданы с переменной ширины полосы. Однако унаследованное STF 501, унаследованное CEF 503, унаследованный заголовок 505 и NG60 заголовок 512 могут быть переданы только со стандартной шириной полосы. В канале с шириной полосы канала, равной M кратным стандартной ширины полосы, M копий унаследованного STF 501, унаследованного CEF 503, унаследованного заголовка 505 и NG60 заголовка 512 могут быть переданы со стандартной шириной полосы в канале одновременно после применения соответствующего сдвига частоты к каждой из этих М копий. Фиг. 8 является диаграммой, иллюстрирующей передачу MF SC PPDU 500 в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы. Как показано на фиг. 8, сдвиг частоты для исходных унаследованного STF, унаследованного CEF, унаследованного заголовка и NG60 заголовка может быть установлен на 50% стандартной ширины полосы, и сдвиг частоты для дублированных унаследованного STF, унаследованного CEF, унаследованного заголовка и NG60 заголовка может быть установлен на -50% стандартной ширины полосы.[0035] According to the present disclosure, the NG60 device can only know the channel bandwidth information after it successfully decodes the NG60 header 512. As a result, the NG60 STF 507, the NG60 CEF set 509, the data field 514, and the optional sub-fields AGC&TRN- R/T 515 can be transmitted with variable bandwidth. However, legacy STF 501, legacy CEF 503, legacy header 505, and NG60 header 512 can only be transmitted with standard bandwidth. On a channel with a channel bandwidth equal to M times the standard bandwidth, M copies of the legacy STF 501, legacy CEF 503, legacy header 505, and NG60 header 512 may be transmitted at the standard channel bandwidth simultaneously after applying the appropriate frequency offset to each of these M copies. Fig. 8 is a diagram illustrating the transmission of MF SC PPDU 500 on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth. As shown in FIG. 8, the frequency offset for the original legacy STF, legacy CEF, legacy header and NG60 header can be set to 50% of the standard bandwidth, and the frequency offset for duplicated legacy STF, legacy CEF, legacy header and NG60 header can be set to -50% standard bandwidth.

[0036] Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный Rx процессор 900 базовой полосы для приема MF SC PPDU 500 согласно настоящему раскрытию. Rx-процессор 900 базовой полосы включает в себя модуль 902 расформирования блоков символов и удаления защитного интервала, MIMO декодер 904, демодулятор 906, LDPC декодер 908, дескремблер 910 и модуль 912 оценки канала. Отметим, что MIMO декодер 904 применим только к декодированию поля данных 514.[0036] FIG. 9 is a block diagram illustrating an exemplary baseband Rx processor 900 for receiving MF SC PPDU 500 according to the present disclosure. The baseband Rx processor 900 includes a symbol deblocker and guard interval removal module 902, a MIMO decoder 904, a demodulator 906, an LDPC decoder 908, a descrambler 910, and a channel estimation module 912. Note that MIMO decoder 904 is only applicable to decoding data field 514.

[0037] Модуль 902 расформирования блоков символов и удаления защитного интервала выполняет обратное действие по отношению к модулю 710 формирования блоков символов и вставки защитного интервала над принятым SC MF PPDU 500.[0037] The symbol deblocking and guard interval removal module 902 performs the reverse action of the symbol block generation and guard interval insertion module 710 on the received SC MF PPDU 500.

[0038] Сначала должен быть декодирован NG60 заголовок 512. Для этой цели, демодулятор 906 выполняет обратное действие по отношению к модулятору 706 на основе оценок канала, полученных модулем 912 оценки канала из унаследованного CEF 503. Более конкретно, второй функциональный модуль 916 демодуляции применяется к части, соответствующей NG60 заголовку 512. После этого, LDPC декодер 908 и дескремблер 910 выполняют обратное действие по отношению к LDPC кодеру 704 и скремблеру 702, соответственно, приводя в результате к получению декодированных битов унаследованного заголовка 505 и NG60 заголовка 512.[0038] First, the NG60 header 512 must be decoded. For this purpose, the demodulator 906 performs an inverse action with respect to the modulator 706 based on the channel estimates obtained by the channel estimation module 912 from the legacy CEF 503. More specifically, the second demodulation function 916 is applied to the portion corresponding to NG60 header 512. Thereafter, LDPC decoder 908 and descrambler 910 perform the reverse action of LDPC encoder 704 and scrambler 702, respectively, resulting in decoded bits of legacy header 505 and NG60 header 512.

[0039] После декодирования NG60 заголовка 512, Rx процессор 900 базовой полосы переходит к декодированию поля данных 514 на основе информации NG60 заголовка 512. MIMO декодер 904 выполняет обратное действие по отношению к MIMO кодеру 708 над частью принятого MF SC PPDU 500, соответствующего полю данных 514, на основе оценок канала, полученных модулем 912 оценки канала из NG60 CEF 509. Демодулятор 906 выполняет обратное действие по отношению к модулятору 706. Более конкретно, третий функциональный модуль 918 демодуляции применяется к части, соответствующей полю данных 514. Отметим, что первый функциональный модуль 914 демодуляции в демодуляторе 906 используется для демодуляции принятого унаследованного заголовка 505. То, какой из первого функционального модуля 914 демодуляции, второго функционального модуля 916 демодуляции и третьего функционального модуля 918 демодуляции используется, определяется в соответствии с управляющим сигналом, генерируемым контроллером 1502, как показано на фиг. 15. После этого LDPC декодер 908 и дескремблер 910 выполняют обратное действие по отношению к LDPC кодеру 704 и скремблеру 702, соответственно, приводя в результате к получению декодированных битов поля данных 514.[0039] After decoding the NG60 header 512, the baseband Rx processor 900 proceeds to decode the data field 514 based on the NG60 header 512 information. 514, based on the channel estimates obtained by the channel estimator 912 from the NG60 CEF 509. The demodulator 906 performs the inverse action with respect to the modulator 706. More specifically, the third demodulation function 918 is applied to the part corresponding to the data field 514. Note that the first function the demodulation module 914 in the demodulator 906 is used to demodulate the received legacy header 505. Which of the first demodulation function module 914, the second demodulation function module 916, and the third demodulation function module 918 is used is determined in accordance with the control signal generated by the controller 1502, as shown in fi G. 15. Thereafter, LDPC decoder 908 and descrambler 910 perform the reverse action of LDPC encoder 704 and scrambler 702, respectively, resulting in the decoded bits of data field 514.

[0040] Первый вариант осуществления[0040] First Embodiment

Фиг. 10a и 10b иллюстрируют формат примера агрегированного MF SC PPDU 1000 согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия. Агрегированный MF SC PPDU 1000 включает в себя четыре MF SC PPDU. Каждый из четырех MF SC PPDU включает в себя NG60 заголовок и поле данных. Например, первый MF SC PPDU 1010 включает в себя NG60 заголовок 1012 и поле данных 1014. Первый MF SC PPDU 1010, который расположен в начале агрегированного MF SC PPDU 1000, дополнительно включает в себя унаследованное STF 1001, унаследованное CEF 1003, унаследованный заголовок 1005, NG60 STF 1007 и множество NG60 CEF 1009. Второй MF SC PPDU 1020, который расположен после первого MF SC PPDU 1010, включает в себя NG60 заголовок 1022 и поле данных 1024. Последний MF SC PPDU 1040, который расположен в конце агрегированного MF SC PPDU 1000, дополнительно включает в себя опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1045. Отметим, что в агрегированном MF SC PPDU 1000 не имеется IFS, преамбулы и разделения между передачами MF PPDU. Так, по сравнению с индивидуальными передачами нормальных MF SC PPDU 500, эффективность передачи улучшается.Fig. 10a and 10b illustrate the format of an example of an aggregated MF SC PPDU 1000 according to the first embodiment of the present disclosure. Aggregated MF SC PPDU 1000 includes four MF SC PPDUs. Each of the four MF SC PPDUs includes an NG60 header and a data field. For example, the first MF SC PPDU 1010 includes a NG60 header 1012 and a data field 1014. The first MF SC PPDU 1010, which is located at the beginning of the aggregated MF SC PPDU 1000, further includes a legacy STF 1001, a legacy CEF 1003, a legacy header 1005, NG60 STF 1007 and a plurality of NG60 CEF 1009. The second MF SC PPDU 1020, which is located after the first MF SC PPDU 1010, includes a NG60 header 1022 and a data field 1024. The last MF SC PPDU 1040, which is located at the end of the aggregated MF SC PPDU 1000 , additionally includes the optional AGC&TRN-R/T 1045 sub-fields. Note that there is no IFS, preamble, and separation between MF PPDU transmissions in the aggregated MF SC PPDU 1000. Thus, compared with the individual transmissions of the normal MF SC PPDU 500, the transmission efficiency is improved.

[0041] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, все из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000 имеют одну и ту же ширину полосы. В одном варианте осуществления, количество Nsts STS для полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000 может быть различным. Например, как показано на фиг. 10a, каждое из поля данных 1014 и поля данных 1044 имеет два STS, в то время как поле данных 1024 имеет один STS, и поле данных 1034 имеет три STS. В этом случае, количество NG60 CEF 1009 зависит от максимального количества STS среди всех из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000. Например, если максимальное количество STS среди всех из полей данных равно 2, количество NG60 CEF 1009 может быть установлено в 2. Если максимальное количество STS среди всех из полей данных равно 3, количество NG60 CEF 1009 может быть установлено в 4. В другом варианте осуществления, количество Nsts STS для полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000 может быть одним и тем же. Например, как показано на фиг. 10b, каждое из полей данных имеет два STS.[0041] According to the first embodiment of the present disclosure, all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000 have the same bandwidth. In one embodiment, the number of N sts STS for data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000 may be different. For example, as shown in FIG. 10a, data field 1014 and data field 1044 each have two STSs, while data field 1024 has one STS and data field 1034 has three STSs. In this case, the number of NG60 CEF 1009 depends on the maximum number of STS among all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000. For example, if the maximum number of STS among all of the data fields is 2, the number of NG60 CEF 1009 may be set to 2. If the maximum number of STS among all of the data fields is 3, the number of NG60 CEF 1009 may be set to 4. In another embodiment, the number of N sts STS for the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000 may be the same. For example, as shown in FIG. 10b, each of the data fields has two STSs.

[0042] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, NG60 STF 1007, множество NG60 CEF 1009, каждое из полей данных (например, 1014) и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1045 могут передаваться с переменной ширины полосы. Однако унаследованное STF 1001, унаследованное CEF 1003, унаследованный заголовок 1005 и каждый из NG60 заголовков (например, 1012) могут передаваться только со стандартной шириной полосы. Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей передачу агрегированного MF SC PPDU 1000 в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы. Как показано на фиг. 11, каждое из исходного унаследованного STF, исходного унаследованного CEF, исходного унаследованного заголовка и все из исходных NG60 заголовков дублируются в частотной области. Здесь, сдвиг частоты для исходного унаследованного STF, исходного унаследованного CEF, исходного унаследованного заголовка и всех исходных NG60 заголовков может быть установлен на 50% стандартной ширины полосы. И сдвиг частоты для дублированного унаследованного STF, дублированного унаследованного CEF, дублированного унаследованного заголовка и всех дублированных NG60 заголовков может быть установлен на -50% стандартной ширины полосы.[0042] According to the first embodiment of the present disclosure, the NG60 STF 1007, the NG60 CEF set 1009, each of the data fields (eg, 1014), and the optional sub-fields of the AGC&TRN-R/T 1045 may be transmitted with variable bandwidth. However, legacy STF 1001, legacy CEF 1003, legacy header 1005, and each of the NG60 headers (eg, 1012) can only be transmitted with a standard bandwidth. Fig. 11 is a diagram illustrating the transmission of an aggregated MF SC PPDU 1000 on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth. As shown in FIG. 11, each of the original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header, and all of the original NG60 headers are duplicated in the frequency domain. Here, the frequency offset for the original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header, and all the original NG60 headers can be set to 50% of the standard bandwidth. And the frequency offset for the duplicated legacy STF, duplicated legacy CEF, duplicated legacy header and all duplicated NG60 headers can be set to -50% of the standard bandwidth.

[0043] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, для всех из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000, каждый SC блок включает в себя то же самое количество символов данных, и ему предшествует тот же самый защитный интервал 1051.[0043] According to the first embodiment of the present disclosure, for all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000, each SC block includes the same number of data symbols and is preceded by the same guard interval 1051.

[0044] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, поскольку NG60 заголовок может иметь ширину полосы передачи, отличную от ширины полосы передачи следующего за ним поля данных, за конечным SC блоком, передаваемым как каждый NG60 заголовок в агрегированном MF SC PPDU 1000, должен следовать тот же самый защитный интервал 131. Следовательно, количество требуемых последующих защитных интервалов для NG60 заголовков равно 4. За конечным SC блоком на каждый передаваемый STS каждого поля данных в агрегированном MF SC PPDU 1000, должен следовать тот же самый защитный интервал 1051. Следовательно, количество требуемых последующих защитных интервалов для полей данных равно 8.[0044] According to the first embodiment of the present disclosure, since the NG60 header may have a different transmission bandwidth than the transmission bandwidth of the data field following it, the end SC block transmitted as each NG60 header in the aggregated MF SC PPDU 1000 must be followed by the same same guard interval 131. Therefore, the number of required subsequent guard intervals for NG60 headers is 4. subsequent guard intervals for data fields is 8.

[0045] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, Tx процессор 700 базовой полосы для передачи MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для передачи агрегированного MF SC PPDU 1000. Аналогичным образом, Rx процессор 900 базовой полосы для приема MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для приема агрегированного MF SC PPDU 1000. Отметим, что оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из унаследованного CEF 1003, могут быть использованы для декодирования всех из NG60 заголовков 1012, 1022, 1032 и 1042 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1000.[0045] According to the first embodiment of the present disclosure, the Tx baseband processor 700 for transmitting the MF SC PPDU 500 can be easily adapted to transmit the aggregated MF SC PPDU 1000. Similarly, the Rx baseband processor 900 for receiving the MF SC PPDU 500 can be easily adapted to receive the aggregated MF SC PPDU 1000. Note that the channel estimates obtained by the channel estimation module 912 from the legacy CEF 1003 can be used to decode all of the NG60 headers 1012, 1022, 1032, and 1042 in the received aggregated MF SC PPDU 1000.

[0046] Оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из NG60 CEF 1009, могут быть использованы для декодирования всех из полей данных 1014, 1024, 1034 и 1044 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1000. В результате, по сравнению с индивидуальной передачей и приемом нормального MF PPDU 500, передача и прием агрегированного MF SC PPDU 1000 не влечет за собой излишней сложности реализации.[0046] The channel estimates obtained by channel estimation module 912 from NG60 CEF 1009 can be used to decode all of the data fields 1014, 1024, 1034, and 1044 in the received aggregated MF SC PPDU 1000. As a result, compared to individual transmission and reception normal MF PPDU 500, the transmission and reception of the aggregated MF SC PPDU 1000 does not entail excessive implementation complexity.

[0047] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, унаследованная STA (станция) способна декодировать унаследованный заголовок 1005, но не может декодировать оставшуюся часть агрегированного MF SC PPDU 1000. Для того чтобы унаследованная STA оценивала время передачи агрегированного MF SC PPDU 1000 корректным образом во избежание коллизии пакетов, поле дополнительного PPDU в унаследованном заголовке 1016 должно быть установлено в 0. Иными словами, агрегированный MF SC PPDU 1000 должен представляться для унаследованный STA как нормальный унаследованный PPDU 100, а не унаследованный агрегированный SC PPDU 400. Кроме того, поле MCS и поле длины в унаследованном заголовке 1005 должны быть соответственно установлены так, что время передачи, вычисленное унаследованной STA, является тем же самым, что и действительное время передачи эквивалентного поля данных, которое включает в себя NG60 STF 1007, NG60 CEF 1009, все из NG60 заголовков и все из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1000. Иными словами, полная длина пакета NG60 STF 1007, NG60 CEF 1009, всех из NG60 заголовков и всех из полей данных установлена как поле длины в унаследованном заголовке 1005.[0047] According to the first embodiment of the present disclosure, the legacy STA is able to decode the legacy header 1005, but cannot decode the remainder of the aggregated MF SC PPDU 1000. In order for the legacy STA to estimate the transmission time of the aggregated MF SC PPDU 1000 in a correct manner to avoid packet collision, the supplementary PPDU field in the legacy header 1016 MUST be set to 0. In other words, the aggregated MF SC PPDU 1000 MUST be presented to the legacy STA as a normal legacy PPDU 100 and not a legacy aggregated SC PPDU 400. In addition, the MCS field and the lengths in the legacy header 1005 should be set accordingly such that the transmission time calculated by the legacy STA is the same as the actual transmission time of the equivalent data field, which includes NG60 STF 1007, NG60 CEF 1009, all of the NG60 headers, and all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1000. In other words, the total packet length of NG60 STF 1007, NG60 CEF 1009, all of the NG60 headers, and all of the data fields is set as the length field in the legacy header 1005.

[0048] Согласно первому варианту осуществления настоящего раскрытия, унаследованная STA способна вычислять действительное время передачи эквивалентного поля данных агрегированного MF SC PPDU 1000, путем декодирования унаследованного заголовка 1005. Соответственно, в случае, когда погрешность тактовой частоты между центральным координатором, таким как AP (точка доступа) или PCP (точка управления персональным BSS), и унаследованной STA очень мала, поле дополнительного PPDU в унаследованном заголовке 1005 может быть установлено в 1.[0048] According to the first embodiment of the present disclosure, the legacy STA is able to calculate the actual transmission time of the equivalent data field of the aggregated MF SC PPDU 1000 by decoding the legacy header 1005. Accordingly, in the case where the clock error between a central coordinator such as an AP access point) or PCP (personal BSS control point) and the legacy STA is very small, the extra PPDU field in the legacy header 1005 can be set to 1.

[0049] Фиг. 16 является диаграммой, иллюстрирующей формат агрегированного MF SC PPDU 1600, где множество (например, два) компонентных агрегированных MF SC PPDU, у которых все поля данных имеют одну и ту же ширину полосы передачи, связаны. Как иллюстрируется на фиг. 16, агрегированный MF SC PPDU 1600 включает в себя первый компонентный агрегированный MF SC PPDU 1610, расположенный в начале, и второй компонентный агрегированный MF SC PPDU 1620, расположенный в конце. Первый компонентный агрегированный MF SC PPDU 1610 включает в себя первый MF SC PPDU 1610-1, расположенный в начале, и второй MF SC PPDU 1610-2, расположенный в конце. Второй компонентный агрегированный MF SC PPDU 1620 включает в себя третий MF SC PPDU 1620-1, расположенный в начале, и четвертый MF SC PPDU 1620-2, расположенный в конце. Каждый из MF SC PPDU 1610-1, 1610-2, 1620-1 и 1620-2 включает в себя NG60 заголовок и поле данных. Например, первый MF SC PPDU 1610-1 включает в себя NG60 заголовок 1612 и поле данных 1614. Первый MF SC PPDU 1610-1 дополнительно включает в себя унаследованное STF 1601, унаследованное CEF 1603, унаследованный заголовок 1605, NG60 STF 1607 и множество NG60 CEF 1609. Третий MF SC PPDU 1620-1 дополнительно включает в себя унаследованный заголовок 1635, NG60 STF 1637 и множество NG60 CEF 1639. Четвертый MF SC PPDU 1620-2 дополнительно включает в себя опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1645. Отметим, что в агрегированном MF SC PPDU 1600 не имеется IFS, преамбулы и разделения между передачами компонентных агрегированных MF SC PPDU.[0049] FIG. 16 is a diagram illustrating the format of an aggregated MF SC PPDU 1600, where multiple (eg, two) component aggregated MF SC PPDUs, all of whose data fields have the same transmission bandwidth, are linked. As illustrated in FIG. 16, the aggregated MF SC PPDU 1600 includes a first component aggregated MF SC PPDU 1610 located at the beginning and a second component aggregated MF SC PPDU 1620 located at the end. The first component aggregated MF SC PPDU 1610 includes a first MF SC PPDU 1610-1 at the beginning and a second MF SC PPDU 1610-2 at the end. The second component aggregated MF SC PPDU 1620 includes a third MF SC PPDU 1620-1 at the beginning and a fourth MF SC PPDU 1620-2 at the end. Each of the MF SC PPDUs 1610-1, 1610-2, 1620-1, and 1620-2 includes an NG60 header and a data field. For example, the first MF SC PPDU 1610-1 includes a NG60 header 1612 and a data field 1614. The first MF SC PPDU 1610-1 further includes a legacy STF 1601, a legacy CEF 1603, a legacy header 1605, a NG60 STF 1607, and a set of NG60 CEFs. 1609. The third MF SC PPDU 1620-1 further includes a legacy header 1635, NG60 STF 1637, and a set of NG60 CEF 1639. The fourth MF SC PPDU 1620-2 further includes optional AGC&TRN-R/T 1645 sub-fields. Note, that in the aggregated MF SC PPDU 1600 there is no IFS, preamble, and separation between component aggregated MF SC PPDU transmissions.

[0050] Фиг. 17 является диаграммой, иллюстрирующей передачу агрегированного MF SC PPDU 1600 в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы. Исходное унаследованное STF, исходное унаследованное CEF, исходный унаследованный заголовок и исходный NG60 заголовок дублированы, каждый, в частотной области, как иллюстрируется на Фиг. 17. Соответственно, сдвиг частоты для исходного унаследованного STF, исходного унаследованного CEF, исходного унаследованного заголовка и всех исходных NG60 заголовков может быть установлен на 50% стандартной ширины полосы. Кроме того, сдвиг частоты для дублированного унаследованного STF, дублированного унаследованного CEF, дублированного унаследованного заголовка и всех дублированных NG60 заголовков может быть установлен на -50% стандартной ширины полосы.[0050] FIG. 17 is a diagram illustrating the transmission of an aggregated MF SC PPDU 1600 on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth. The original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header, and the original NG60 header are duplicated each in the frequency domain, as illustrated in FIG. 17. Accordingly, the frequency offset for the original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header and all original NG60 headers can be set to 50% of the standard bandwidth. In addition, the frequency offset for the duplicated legacy STF, duplicated legacy CEF, duplicated legacy header, and all duplicated NG60 headers can be set to -50% of the standard bandwidth.

[0051] Идеи и принципы, раскрытые в данном варианте осуществления, могут быть реализованы для форматирования и передачи MF OFDM PPDU.[0051] The ideas and principles disclosed in this embodiment may be implemented for formatting and transmitting MF OFDM PPDUs.

[0052] Второй вариант осуществления[0052] Second Embodiment

Фиг. 12 иллюстрирует формат другого примера агрегированного MF SC PPDU 1200 согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия. Агрегированный SC PPDU 1200 включает в себя четыре MF SC PPDU 1210, 1220, 1230 и 1240. Каждый из четырех MF SC PPDU включает в себя NG60 заголовок и поле данных. Например, MF SC PPDU 1210 включает в себя NG60 заголовок 1212 и поле данных 1214. Первый MF SC PPDU 1210, который расположен в начале агрегированного MF SC PPDU 1200, дополнительно включает в себя унаследованное STF 1201, унаследованное CEF 1203, унаследованный заголовок 1205, NG60 STF 1207 и множество NG60 CEF 1209. Последний SC MF SC PPDU 1240, который расположен в конце агрегированного MF SC PPDU 1200, дополнительно включает в себя опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1245. Отметим, что в агрегированном MF SC PPDU 1200, не имеется IFS, преамбулы и разделения между передачами MF SC PPDU. Так, по сравнению с индивидуальной передачей нормальных MF SC PPDU 500, эффективность передачи улучшается.Fig. 12 illustrates the format of another example of an aggregated MF SC PPDU 1200 according to a second embodiment of the present disclosure. The aggregated SC PPDU 1200 includes four MF SC PPDUs 1210, 1220, 1230, and 1240. Each of the four MF SC PPDUs includes an NG60 header and a data field. For example, the MF SC PPDU 1210 includes an NG60 header 1212 and a data field 1214. The first MF SC PPDU 1210, which is located at the beginning of the aggregated MF SC PPDU 1200, further includes a legacy STF 1201, a legacy CEF 1203, a legacy header 1205, NG60 STF 1207 and NG60 set CEF 1209. The last SC MF SC PPDU 1240, which is located at the end of the aggregated MF SC PPDU 1200, further includes optional sub-fields of AGC&TRN-R/T 1245. Note that in the aggregated MF SC PPDU 1200, there is no IFS, preamble and separation between MF SC PPDU transmissions. So, compared with the individual transmission of normal MF SC PPDU 500, the transmission efficiency is improved.

[0053] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, помимо той же самой ширины полосы передачи, все из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1200 имеют то же самое количество STS. Например, как показано на фиг. 12, каждое поле данных в агрегированном MF SC PPDU 1200 имеет два STS.[0053] According to the second embodiment of the present disclosure, in addition to the same transmission bandwidth, all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1200 have the same number of STSs. For example, as shown in FIG. 12, each data field in aggregated MF SC PPDU 1200 has two STSs.

[0054] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, для всех из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1200, каждый SC блок включает в себя то же самое количество символов данных, и ему предшествует один и тот же защитный интервал 1251.[0054] According to the second embodiment of the present disclosure, for all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1200, each SC block includes the same number of data symbols and is preceded by the same guard interval 1251.

[0055] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, все из NG60 заголовков расположены вместе сразу перед NG60 STF 1207. Следовательно, только за конечным SC блоком, который передается как последний NG60 заголовок 1242 в агрегированном MF SC PPDU 1200, должен следовать тот же самый защитный интервал 131. Иными словами, количество требуемых последующих защитных интервалов для NG60 заголовков равно 1. Кроме того, все из полей данных также расположены вместе сразу после NG60 CEF 1209. Поэтому требуется, чтобы только за конечным SC блоком на каждый STS, передаваемый в последнем поле данных 1244 в агрегированном MF SC PPDU 1200, следовал тот же самый защитный интервал 1251, что и предшествующий последнему полю данных 1244. Иными словами, количество требуемых последующих защитных интервалов для полей данных равно 2.[0055] According to the second embodiment of the present disclosure, all of the NG60 headers are located together immediately before the NG60 STF 1207. Therefore, only the end SC block that is transmitted as the last NG60 header 1242 in the aggregated MF SC PPDU 1200 must be followed by the same guard interval 131. In other words, the number of required subsequent guard intervals for NG60 headers is 1. In addition, all of the data fields are also located together immediately after NG60 CEF 1209. Therefore, it is required that only after the end SC block per STS transmitted in the last field data 1244 in aggregated MF SC PPDU 1200 followed the same guard interval 1251 as preceding the last data field 1244. In other words, the number of required subsequent guard intervals for data fields is 2.

[0056] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, по сравнению с первым вариантом осуществления, вследствие меньшего количества требуемых защитных интервалов, эффективность передачи дополнительно улучшается. Кроме того, поскольку нет необходимости изменения частоты дискретизации настолько часто, Tx и Rx обработка упрощается, и сложность реализации дополнительно снижается.[0056] According to the second embodiment of the present disclosure, compared with the first embodiment, due to fewer required guard intervals, transmission efficiency is further improved. In addition, since it is not necessary to change the sampling rate as often, Tx and Rx processing is simplified and the implementation complexity is further reduced.

[0057] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, NG60 STF 1207, множество NG60 CEF 1209, каждое из полей данных (например, 1214) и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1245 могут передаваться с переменной шириной полосы. Однако унаследованное STF 1201, унаследованное CEF 1203, унаследованный заголовок 1205 и каждый из NG60 заголовков (например, 1212) могут передаваться только со стандартной шириной полосы. Фиг. 13 является диаграммой, иллюстрирующей передачу агрегированного MF SC PPDU 1200 в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы. Как показано на фиг. 13, каждое из исходного унаследованного STF, исходного унаследованного CEF, исходного унаследованного заголовка и все из исходных NG60 заголовков дублированы в частотной области. Здесь, сдвиг частоты для исходного унаследованного STF, исходного унаследованного CEF, исходного унаследованного заголовка и всех из исходных NG60 заголовков может быть установлен на 50% стандартной ширины полосы, и сдвиг частоты для дублированного унаследованного STF, дублированного унаследованного CEF, дублированного унаследованного заголовка и всех дублированных NG60 заголовков может быть установлен на -50% стандартной ширины полосы.[0057] According to the second embodiment of the present disclosure, the NG60 STF 1207, the NG60 CEF 1209 set, each of the data fields (eg, 1214), and the optional sub-fields of the AGC&TRN-R/T 1245 may be transmitted with variable bandwidth. However, legacy STF 1201, legacy CEF 1203, legacy header 1205, and each of the NG60 headers (eg, 1212) can only be transmitted with a standard bandwidth. Fig. 13 is a diagram illustrating the transmission of an aggregated MF SC PPDU 1200 on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth. As shown in FIG. 13, each of the original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header, and all of the original NG60 headers are duplicated in the frequency domain. Here, the frequency offset for the original legacy STF, the original legacy CEF, the original legacy header, and all of the original NG60 headers can be set to 50% of the standard bandwidth, and the frequency offset for the duplicated legacy STF, the duplicated legacy CEF, the duplicated legacy header, and all of the duplicated NG60 headers can be set to -50% of the standard bandwidth.

[0058] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, Tx процессор 700 базовой полосы для передачи MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для передачи агрегированного MF SC PPDU 1200, поскольку переключение ширины полосы передачи не требуется. По той же причине, Rx процессор 900 базовой полосы для приема MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для приема агрегированного MF SC PPDU 1200. Отметим, что оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из унаследованного CEF 1203, могут быть использованы для декодирования всех из NG60 заголовков 1212, 1222, 1232 и 1242 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1200. Оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из NG60 CEF 1209, могут быть использованы для декодирования всех из полей данных 1214, 1224, 1234 и 1244 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1200. Кроме того, ввиду разделения NG60 заголовка и его соответствующего поля данных, имеется необходимость сохранения полезной информации всех из NG60 заголовков для декодирования всех из полей данных. Однако требуемый размер памяти может быть незначительным, поскольку полезная информация NG60 заголовка мала (примерно 7 байт). В результате, по сравнению с индивидуальной передачей и приемом нормальных MF SC PPDU 500, передача и прием агрегированного MF SC PPDU 1200 не приводят к существенному увеличению сложности реализации.[0058] According to the second embodiment of the present disclosure, baseband Tx processor 700 for transmitting MF SC PPDU 500 can be easily adapted to transmit aggregated MF SC PPDU 1200 because no transmission bandwidth switching is required. For the same reason, the baseband Rx processor 900 for receiving the MF SC PPDU 500 can be easily adapted to receive the aggregated MF SC PPDU 1200. of NG60 headers 1212, 1222, 1232, and 1242 in the received aggregated MF SC PPDU 1200. The channel estimates obtained by channel estimation module 912 from NG60 CEF 1209 may be used to decode all of data fields 1214, 1224, 1234, and 1244 in the received aggregated MF SC PPDU 1200. In addition, due to the separation of the NG60 header and its corresponding data field, there is a need to store payload information of all of the NG60 headers in order to decode all of the data fields. However, the required memory size may be negligible because the payload information of the NG60 header is small (about 7 bytes). As a result, compared to individual transmission and reception of normal MF SC PPDU 500, transmission and reception of aggregated MF SC PPDU 1200 does not lead to a significant increase in implementation complexity.

[0059] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, унаследованная STA способна декодировать унаследованный заголовок 1205, но не может декодировать остальную часть агрегированного MF SC PPDU 1200. Для того чтобы унаследованная STA оценивала время передачи агрегированного MF SC PPDU 1200 корректным образом во избежание коллизии, поле дополнительного PPDU в унаследованном заголовке 1205 должно быть установлено в 0. Иными словами, агрегированный SC MF PPDU 1200 должен восприниматься унаследованной STA как нормальный унаследованный SC PPDU 100, а не как унаследованный агрегированный SC PPDU 400. Кроме того, поле MCS и поле длины в унаследованном заголовке 1205 должны быть установлены соответствующим образом, так что время передачи, вычисленное унаследованной STA, является таким же, как действительное время передачи эквивалентного поля данных, которое включает в себя NG60 STF 1207, NG60 CEF 1209, все из NG60 заголовков и все из полей данных в агрегированном MF vPPDU 1200. Иными словами, полная длина пакета NG60 STF 1207, NG60 CEF 1209, всех из NG60 заголовков 1212, 1222, 1232 и 1242 и всех из полей данных 1214, 1224, 1234 и 1244 установлена как поле длины в унаследованном заголовке 1205.[0059] According to the second embodiment of the present disclosure, the legacy STA is able to decode the legacy header 1205 but cannot decode the rest of the aggregated MF SC PPDU 1200. In order for the legacy STA to estimate the transmission time of the aggregated MF SC PPDU 1200 in a correct manner to avoid collision, additional PPDU in the legacy header 1205 should be set to 0. In other words, the aggregated SC MF PPDU 1200 should be treated by the legacy STA as a normal legacy SC PPDU 100, and not as a legacy aggregated SC PPDU 400. In addition, the MCS field and the length field in the legacy header 1205 must be set appropriately so that the transmission time calculated by the legacy STA is the same as the actual transmission time of the equivalent data field, which includes NG60 STF 1207, NG60 CEF 1209, all of the NG60 headers, and all of the data fields in aggregated MF vPPDU 1200. In other words, the total packet length of NG60 STF 1207, NG60 CEF 1209, all of NG60 headers 1212, 1222, 1232, and 1242, and all of data fields 1214, 1224, 1234, and 1244 is set as a length field in legacy header 1205.

[0060] Согласно второму варианту осуществления настоящего раскрытия, символы могут быть инвертированы в защитном интервале, следующем за конечным SC блоком каждого MF SC PPDU в агрегированном MF SC PPDU 1200. Инвертирование символов может быть выполнено путем замены бита 0 и бита 1 на бит 1 и бит 0, соответственно. Следовательно, приемник может легко определить границу между соседними полями данных, так что он может декодировать поле данных, даже если некоторые из NG60 заголовков, предшествующих NG60 заголовку, соответствующему полю данных, потеряны.[0060] According to a second embodiment of the present disclosure, symbols may be inverted in the guard interval following the end SC block of each MF SC PPDU in aggregated MF SC PPDU 1200. Symbol inversion may be performed by replacing bit 0 and bit 1 with bit 1 and bit 0, respectively. Therefore, the receiver can easily determine the boundary between adjacent data fields so that it can decode the data field even if some of the NG60 headers preceding the NG60 header corresponding to the data field are lost.

[0061] Идеи и принципы, раскрытые в данном варианте осуществления, могут быть реализованы для форматирования и передачи MF OFDM PPDU.[0061] The ideas and principles disclosed in this embodiment may be implemented for formatting and transmitting MF OFDM PPDUs.

[0062] Третий вариант осуществления[0062] Third embodiment

Фиг. 14 иллюстрирует формат другого примера агрегированного MF SC PPDU 1400 согласно третьему варианту осуществления настоящего раскрытия. Агрегированный MF SC PPDU 1400 включает в себя четыре MF SC PPDU 1410, 1420, 1430 и 1440. Каждый из четырех MF SC PPDU включает в себя NG60 заголовок и поле данных. Например, MF SC PPDU 1410 включает в себя NG60 заголовок 1412 и поле данных 1414. MF SC PPDU 1420, который расположен в начале агрегированного MF PPDU 1400, дополнительно включает в себя унаследованное STF 1401, унаследованное CEF 1403, унаследованный заголовок 1405, NG60 STF 1407, множество NG60 CEF 1409 и поле данных 1424. MF SC PPDU 1430, который расположен в конце агрегированного MF SC PPDU 1400, включает в себя NG60 заголовок 1432 и поле данных 1434 и дополнительно включает в себя опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1435. Отметим, что в агрегированном MF SC PPDU 1000 не имеется IFS, преамбулы и разделения между передачами MF SC PPDU. Так, по сравнению с индивидуальной передачей нормальных MF SC PPDU, эффективность передачи улучшается.Fig. 14 illustrates the format of another example of an aggregated MF SC PPDU 1400 according to a third embodiment of the present disclosure. The aggregated MF SC PPDU 1400 includes four MF SC PPDUs 1410, 1420, 1430, and 1440. Each of the four MF SC PPDUs includes an NG60 header and a data field. For example, MF SC PPDU 1410 includes NG60 header 1412 and data field 1414. MF SC PPDU 1420, which is located at the beginning of aggregated MF PPDU 1400, further includes legacy STF 1401, legacy CEF 1403, legacy header 1405, NG60 STF 1407 , CEF NG60 set 1409, and data field 1424. MF SC PPDU 1430, which is located at the end of the aggregated MF SC PPDU 1400, includes a NG60 header 1432 and a data field 1434, and further includes optional AGC&TRN-R/T sub-fields 1435 Note that in the aggregated MF SC PPDU 1000, there is no IFS, no preamble, and no separation between MF SC PPDU transmissions. Thus, compared with the individual transmission of normal MF SC PPDUs, the transmission efficiency is improved.

[0063] Как видно из фиг. 14, все из NG60 заголовков расположены вместе сразу перед NG60 STF 1407. Следовательно, только за конечным SC блоком, который передается как последний NG60 заголовок 1432 в агрегированном MF PPDU 1400, должен следовать тот же самый защитный интервал 131. Иными словами, количество требуемых последующих защитных интервалов для NG60 заголовков равно 1. Кроме того, всех из полей данных также расположены вместе сразу после NG60 CEF 1409. Поэтому требуется, чтобы только за конечным SC блоком на каждый STS, передаваемый в последнем поле данных 1434 в агрегированном MF SC PPDU 1400, следовал тот же самый защитный интервал 1451, что и предшествующий конечному SC блоку. Количество требуемых последующих защитных интервалов для полей данных равно 3 на фиг. 14.[0063] As can be seen from FIG. 14, all of the NG60 headers are located together immediately before the NG60 STF 1407. Therefore, only the end SC block that is transmitted as the last NG60 header 1432 in the aggregated MF PPDU 1400 must be followed by the same guard interval 131. In other words, the number of required subsequent guard intervals for NG60 headers is 1. In addition, all of the data fields are also located together immediately after the NG60 CEF 1409. Therefore, it is required that only after the end SC block per STS transmitted in the last data field 1434 in the aggregated MF SC PPDU 1400, followed by the same guard interval 1451 as preceding the final SC block. The number of subsequent guard intervals required for data fields is 3 in FIG. fourteen.

[0064] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, все из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1400 имеют ту же самую ширину полосы передачи. Однако другие параметры передачи (например, количество Nsts STS) для полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1400 могут быть различными. Например, как показано на фиг. 14, каждое из поля данных 1414 и поля данных 1444 имеет два STS, в то время как поле данных 1424 имеет один STS, и поле данных 1434 имеет три STS. Количество NG60 CEF 1409 зависит от максимального количества STS среди всех из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1400. Например, если максимальное количество STS среди всех из полей данных равно 2, количество NG60 CEF 1409 может быть установлено в 2. Если максимальное количество STS среди всех из полей данных равно 3, количество NG60 CEF 1409 может быть установлено в 4.[0064] In accordance with the third embodiment of the present disclosure, all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1400 have the same transmission bandwidth. However, other transmission parameters (eg, the number of N sts STS) for the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1400 may be different. For example, as shown in FIG. 14, data field 1414 and data field 1444 each have two STSs, while data field 1424 has one STS and data field 1434 has three STSs. The number of NG60 CEF 1409 depends on the maximum number of STS among all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1400. For example, if the maximum number of STS among all of the data fields is 2, the number of NG60 CEF 1409 may be set to 2. all of the data fields is 3, the number of NG60 CEF 1409 can be set to 4.

[0065] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, для всех из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1400, каждый SC блок включает в себя то же самое количество символов данных и ему предшествует тот же самый защитный интервал 1451.[0065] According to a third embodiment of the present disclosure, for all of the data fields in the aggregated MF SC PPDU 1400, each SC block includes the same number of data symbols and is preceded by the same guard interval 1451.

[0066] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, все из NG60 заголовков расположены вместе сразу перед NG60 STF 1407 в порядке возрастания количества STS (пространственно-временных потоков), которое имеют их соответствующие поля данных. Например, как показано на фиг. 14, NG60 заголовок 1422 расположен непосредственно после унаследованного заголовка 1405, с последующим NG60 заголовком 1412 и NG60 заголовком 1442, а также NG60 заголовком 1432 в этом порядке. Альтернативно, все из NG60 заголовков расположены вместе сразу перед NG60 STF 1407 в порядке уменьшения количества STS, которое имеют их соответствующие поля данных. Отметим, что только за передаваемым конечным SC блоком NG60 заголовка 1432 в агрегированном MF SC PPDU 1400 должен следовать тот же самый защитный интервал 131, что и вставленный перед этим. Иными словами, количество требуемых последующих защитных интервалов для NG60 заголовков равно 1.[0066] According to a third embodiment of the present disclosure, all of the NG60 headers are placed together just before the NG60 STF 1407 in ascending order of the number of STSs (space-time streams) their respective data fields have. For example, as shown in FIG. 14, NG60 header 1422 is located immediately after legacy header 1405, followed by NG60 header 1412 and NG60 header 1442, and NG60 header 1432 in that order. Alternatively, all of the NG60 headers are placed together just before the NG60 STF 1407 in decreasing order of the number of STSs their respective data fields have. Note that only the transmitted end SC block NG60 header 1432 in the aggregated MF SC PPDU 1400 must be followed by the same guard interval 131 as inserted before. In other words, the number of required subsequent guard intervals for NG60 headers is 1.

[0067] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, все из полей данных расположены вместе сразу после NG60 CEF 1409 в том же порядке, что и NG60 заголовки. Например, как показано на фиг. 14, поле данных 1424 расположено непосредственно после NG60 CEF 1409, с последующим полем данных 1414 и полем данных 1444, а также полем данных 1434. На основе такого расположения полей данных, только за конечным SC блоком на каждый передаваемый STS последнего поля данных 1434 в агрегированном MF SC PPDU 1400 должен следовать тот же самый защитный интервал 1451. Иными словами, количество требуемых последующих защитных интервалов равно 3.[0067] In accordance with the third embodiment of the present disclosure, all of the data fields are located together immediately after the NG60 CEF 1409 in the same order as the NG60 headers. For example, as shown in FIG. 14, data field 1424 is located immediately after NG60 CEF 1409, followed by data field 1414 and data field 1444, and data field 1434. MF SC PPDU 1400 must follow the same guard interval 1451. In other words, the number of subsequent guard intervals required is 3.

[0068] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, по сравнению с первым вариантом осуществления, ввиду меньшего количества требуемых защитных интервалов, эффективность передачи дополнительно улучшается. Кроме того, поскольку нет необходимости изменения частоты дискретизации настолько часто, TX/RX обработка упрощается, и сложность реализации дополнительно снижается.[0068] According to the third embodiment of the present disclosure, compared with the first embodiment, due to fewer required guard intervals, the transmission efficiency is further improved. In addition, since it is not necessary to change the sampling rate so frequently, TX/RX processing is simplified and the implementation complexity is further reduced.

[0069] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, NG60 STF 1407, множество NG60 CEF 1409, каждое из полей данных (например, 1414) и опциональные суб-поля AGC&TRN-R/T 1435 могут передаваться с переменной шириной полосы. Однако унаследованное STF 1401, унаследованное CEF 1403, унаследованный заголовок 1405 и каждый из NG60 заголовков (например, 1412) могут передаваться только со стандартной шириной полосы. Фиг. 13 является диаграммой, иллюстрирующей передачу агрегированного MF SC PPDU 1400 в канале, где ширина полосы канала равна двукратному значению стандартной ширины полосы.[0069] In accordance with the third embodiment of the present disclosure, NG60 STF 1407, NG60 CEF 1409 set, each of the data fields (for example, 1414), and optional sub-fields of AGC&TRN-R/T 1435 may be transmitted with variable bandwidth. However, legacy STF 1401, legacy CEF 1403, legacy header 1405, and each of the NG60 headers (eg, 1412) can only be transmitted with a standard bandwidth. Fig. 13 is a diagram illustrating the transmission of an aggregated MF SC PPDU 1400 on a channel where the channel bandwidth is two times the standard bandwidth.

[0070] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, Tx процессор 700 базовой полосы для передачи MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для передачи агрегированного MF SC PPDU 1400. Аналогичным образом, Rx процессор 900 базовой полосы для приема MF SC PPDU 500 может быть легко адаптирован для приема агрегированного MF SC PPDU 1400. Отметим, что оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из унаследованного CEF 1403, могут быть использованы для декодирования всех из NG60 заголовков 1412, 1422, 1432 и 1442 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1400. Оценки канала, полученные модулем 912 оценки канала из NG60 CEF 1409, могут быть использованы для декодирования всех из полей данных 1414, 1424, 1434 и 1444 в принятом агрегированном MF SC PPDU 1400. Кроме того, ввиду разделения NG60 заголовка и его соответствующего поля данных, имеется необходимость сохранения полезной информации всех из NG60 заголовков для декодирования всех из полей данных. Однако требуемый размер памяти может быть незначительным, поскольку полезная информация NG60 заголовка мала (примерно 7 байт). В результате, по сравнению с индивидуальной передачей и приемом нормального MF SC PPDU 500, передача и прием агрегированного MF SC PPDU 1400 не приводит к существенному увеличению сложности реализации.[0070] According to a third embodiment of the present disclosure, the Tx baseband processor 700 for transmitting the MF SC PPDU 500 can be readily adapted to transmit the aggregated MF SC PPDU 1400. Similarly, the Rx baseband processor 900 for receiving the MF SC PPDU 500 can be be easily adapted to receive the aggregated MF SC PPDU 1400. Note that the channel estimates obtained by the channel estimation module 912 from the legacy CEF 1403 can be used to decode all of the NG60 headers 1412, 1422, 1432, and 1442 in the received aggregated MF SC PPDU 1400 The channel estimates obtained by the channel estimation module 912 from the NG60 CEF 1409 can be used to decode all of the data fields 1414, 1424, 1434, and 1444 in the received aggregated MF SC PPDU 1400. In addition, due to the separation of the NG60 header and its corresponding data field , there is a need to store the payload information of all of the NG60 headers in order to decode all of the data fields. However, the required memory size may be negligible because the payload information of the NG60 header is small (about 7 bytes). As a result, compared to the individual transmission and reception of the normal MF SC PPDU 500, the transmission and reception of the aggregated MF SC PPDU 1400 does not significantly increase the implementation complexity.

[0071] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, унаследованная STA способна декодировать унаследованный заголовок 1405, но не может декодировать остальную часть агрегированного MF SC PPDU 1400. Для того чтобы унаследованная STA оценивала время передачи агрегированного MF SC PPDU 1400 корректным образом во избежание коллизии, поле дополнительного PPDU в унаследованном заголовке 1405 должно быть установлено в 0. Иными словами, агрегированный MF SC PPDU 1400 должен восприниматься унаследованной STA как нормальный унаследованный SC PPDU 100, а не унаследованный агрегированный SC PPDU 400. Кроме того, поле MCS и поле длины в унаследованном заголовке 1405 должны быть установлены соответствующим образом, так что время передачи, вычисленное унаследованной STA, является тем же самым, что и действительное время передачи эквивалентного поля данных, которое включает в себя NG60 STF 1407, NG60 CEF 1409, все из NG60 заголовков и все из полей данных в агрегированном MF SC PPDU 1400. Иными словами, полная длина пакета NG60 STF 1407, NG60 CEFs 1409, всех из NG60 заголовков 1412, 1422, 1432 и 1442 и всех из полей данных 1414, 1424, 1434 и 1444 установлена как поле длины в унаследованном заголовке 1405.[0071] According to a third embodiment of the present disclosure, the legacy STA is able to decode the legacy header 1405, but cannot decode the rest of the aggregated MF SC PPDU 1400. In order for the legacy STA to estimate the transmission time of the aggregated MF SC PPDU 1400 in a correct manner to avoid collision , the Supplementary PPDU field in the Legacy Header 1405 MUST be set to 0. In other words, the MF SC PPDU 1400 Aggregate MUST be treated by the legacy STA as a normal PPDU 100 Legacy SC rather than a PPDU 400 Legacy Aggregated SC. header 1405 must be set appropriately so that the transmission time computed by the legacy STA is the same as the actual transmission time of the equivalent data field, which includes NG60 STF 1407, NG60 CEF 1409, all of the NG60 headers, and all from data fields in aggregated MF S C PPDU 1400. In other words, the total packet length of NG60 STF 1407, NG60 CEFs 1409, all of NG60 headers 1412, 1422, 1432, and 1442, and all of data fields 1414, 1424, 1434, and 1444 are set as the length field in legacy header 1405.

[0072] В соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего раскрытия, символы могут быть инвертированы в защитном интервале, следующем за конечным SC блоком каждого MF SC PPDU в агрегированном MF SC PPDU 1400. Инвертирование символов может быть выполнено путем замены бита 0 и бита 1 на бит 1 и бит 0, соответственно. Следовательно, приемник может легко определить границу между соседними полями данных, так что он может декодировать поле данных, даже если некоторые из NG60 заголовков, предшествующих данному NG60 заголовку, соответствующему полю данных, потеряны.[0072] In accordance with a third embodiment of the present disclosure, symbols may be inverted in the guard interval following the end SC block of each MF SC PPDU in aggregated MF SC PPDU 1400. Symbol inversion may be performed by replacing bit 0 and bit 1 with bit 1 and bit 0, respectively. Therefore, the receiver can easily determine the boundary between adjacent data fields so that it can decode the data field even if some of the NG60 headers preceding the given NG60 header corresponding to the data field are lost.

[0073] Идеи и принципы, раскрытые в данном варианте осуществления, могут быть реализованы для форматирования и передачи MF OFDM PPDU.[0073] The ideas and principles disclosed in this embodiment may be implemented for formatting and transmitting MF OFDM PPDUs.

[0074] Фиг. 15 является блок-схемой, иллюстрирующей примерную архитектуру устройства 1500 беспроводной связи согласно настоящему раскрытию. Устройство 1500 беспроводной связи включает в себя контроллер 1502, Tx процессор 1510, Rx процессор 1520 и множество антенн 1530. Контроллер 1502 включает в себя генератор 1504 PPDU, который сконфигурирован, чтобы формировать PPDU, например, MF PPDU или агрегированный MF PPDU. Tx процессор 1510 включает в себя Tx процессор 1512 базовой полосы и Tx RF выходной каскад 1514. Rx процессор 1520 включает в себя Rx процессор 1522 базовой полосы и Rx RF входной каскад 1524. Tx процессор 1512 базовой полосы показан на фиг. 7, а Rx процессор 1522 базовой полосы показан на фиг. 9. Сформированные PPDU передаются через антенну 1530 после обработки передатчика, выполненной Tx процессором 1510. С другой стороны, контроллер 1502 сконфигурирован, чтобы анализировать и обрабатывать PPDU, которые приняты через антенну 1530 после обработки приемника, выполненной Rx процессором 1520.[0074] FIG. 15 is a block diagram illustrating an exemplary architecture of a wireless communication device 1500 according to the present disclosure. The wireless communication device 1500 includes a controller 1502, a Tx processor 1510, an Rx processor 1520, and a plurality of antennas 1530. The controller 1502 includes a PPDU generator 1504 that is configured to generate a PPDU, such as an MF PPDU or an aggregated MF PPDU. Tx processor 1510 includes a Tx baseband processor 1512 and a Tx RF output stage 1514. Rx processor 1520 includes an Rx baseband processor 1522 and an Rx RF front end 1524. Tx baseband processor 1512 is shown in FIG. 7, and Rx baseband processor 1522 is shown in FIG. 9. The generated PPDUs are transmitted through antenna 1530 after transmitter processing performed by Tx processor 1510. On the other hand, controller 1502 is configured to parse and process PPDUs that are received through antenna 1530 after receiver processing performed by Rx processor 1520.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬINDUSTRIAL APPLICABILITY

[0075] Настоящее раскрытие может быть применено к способу форматирования и передачи агрегированного PPDU (протокольного блока данных физического уровня) в системе беспроводной связи.[0075] The present disclosure can be applied to a method for formatting and transmitting an aggregated PPDU (Physical Layer Protocol Data Unit) in a wireless communication system.

Перечень ссылочных позицийList of reference positions

[0076][0076]

700 Tx процессор базовой полосы700 Tx baseband processor

702 скремблер702 scrambler

704 LDPC кодер704 LDPC encoder

706 модулятор706 modulator

708 MIMO кодер708 MIMO encoder

710 модуль формирования блоков символов и вставки защитного интервала710 character blocking and guard interval insertion module

712 первый функциональный модуль модуляции712 first modulation function module

714 второй функциональный модуль модуляции714 second modulation function module

716 третий функциональный модуль модуляции716 third modulation function module

900 Rx процессор базовой полосы900 Rx baseband processor

902 модуль расформирования блоков символов и удаления защитного интервала902 character deblocking and guard interval removal module

904 MIMO декодер904 MIMO decoder

906 демодулятор906 demodulator

908 LDPC декодер908 LDPC decoder

910 дескремблер910 descrambler

912 модуль оценки канала912 channel estimator

914 первый функциональный модуль демодуляции914 first functional demodulation module

916 второй функциональный модуль демодуляции916 second demodulation function module

918 третий функциональный модуль демодуляции918 third demodulation function module

1500 устройство беспроводной связи1500 wireless device

1502 контроллер1502 controller

1504 генератор PPDU1504 PPDU generator

1510 Tx процессор1510 Tx processor

1512 Tx процессор базовой полосы1512 Tx baseband processor

1514 Tx RF выходной каскад1514 Tx RF output stage

1520 Rx процессор1520 Rx processor

1522 Rx процессор базовой полосы1522 Rx baseband processor

1524 Rx RF входной каскад1524 Rx RF input stage

1530 антенна1530 antenna

Положение 1. Устройство передачи, содержащее:Statement 1. A transmission device, comprising:

генератор сигнала передачи, который, при функционировании, генерирует сигнал передачи, имеющий агрегированный протокольный блок данных физического уровня (агрегированный PPDU), который включает в себя унаследованную преамбулу, унаследованный заголовок, неунаследованную преамбулу, множество неунаследованных заголовков и множество полей данных; иa transmission signal generator that, when operated, generates a transmission signal having an aggregated physical layer protocol data unit (aggregated PPDU) that includes a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy preamble, a plurality of non-legacy headers, and a plurality of data fields; and

передатчик, который, при функционировании, передает сгенерированный сигнал передачи, причем унаследованная преамбула, унаследованный заголовок и множество неунаследованных заголовков передаются с использованием стандартной ширины полосы, в то время как неунаследованная преамбула и множество полей данных передаются с использованием переменной ширины полосы, которая является большей, чем стандартная ширина полосы, и множество наборов неунаследованного заголовка и соответствующего поля данных передаются последовательно во временной области.a transmitter that, in operation, transmits a generated transmission signal, wherein the legacy preamble, legacy header, and a plurality of non-legacy headers are transmitted using a standard bandwidth, while the non-legacy preamble and a plurality of data fields are transmitted using a variable bandwidth that is larger, than the standard bandwidth, and a plurality of sets of non-inherited header and corresponding data field are transmitted sequentially in the time domain.

Положение 2. Устройство передачи согласно Положению 1, в котором неунаследованная преамбула включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей (CEF) оценки канала в этом порядке, и один из множества неунаследованных заголовков расположен сразу перед неунаследованным STF, и его соответствующее поле данных расположено сразу после его соответствующих неунаследованных CEF; при этом каждый из остальных неунаследованных заголовков расположен сразу перед его соответствующим полем данных.Statement 2: The transmission device according to Statement 1, wherein the non-legacy preamble includes a non-legacy short training field (STF) and a plurality of non-legacy channel estimation fields (CEFs) in that order, and one of the plurality of non-legacy headers is located immediately before the non-legacy STF, and its the corresponding data field is located immediately after its corresponding non-inherited CEFs; with each of the other non-inherited headers immediately preceding its corresponding data field.

Положение 3. Устройство передачи согласно Положению 2, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), который передается в каждом из множества неунаследованных заголовков, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, передаваемым в каждом из множества неунаследованных заголовков, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 3: A transmission device according to Clause 2 in which a Single Carrier (SC) block or an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol to be transmitted in each of the plurality of non-inherited headers is preceded by a guard interval, and the final SC block transmitted in each from the set of non-inherited headers, the same guard interval follows as the preceding guard interval.

Положение 4. Устройство передачи согласно Положению 2, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) на каждый пространственно-временной поток, который передается в каждом из множества полей данных, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком на каждый пространственно-временной поток, передаваемый в каждом из множества полей данных, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 4: A transmission device according to Clause 2, in which a single carrier (SC) block or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol per space-time stream that is transmitted in each of the plurality of data fields is preceded by a guard interval, and followed by a final The SC block per space-time stream transmitted in each of the plurality of data fields is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 5. Устройство передачи согласно Положению 1, в котором неунаследованная преамбула включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей (CEF) оценки канала в этом порядке, и множество неунаследованных заголовков расположены сразу перед неунаследованным STF; в то время как множество полей данных расположены сразу после множества неунаследованных CEF.Statement 5: The transmission device according to Statement 1, wherein the non-legacy preamble includes a non-legacy short training field (STF) and a plurality of non-legacy channel estimation fields (CEFs) in that order, and a plurality of non-legacy headers are immediately before the non-legacy STF; while the set of data fields are located immediately after the set of non-inherited CEFs.

Положение 6. Устройство передачи согласно Положению 1, в котором множество неунаследованных заголовков расположены в порядке уменьшения или возрастания количества пространственно-временных потоков их соответствующих полей данных, и множество полей данных расположены сразу после множества неунаследованных CEF в том же самом порядке, что и порядок их соответствующих неунаследованных заголовков.Statement 6. The transmission device according to Statement 1, in which the set of non-inherited headers are arranged in decreasing or increasing order of the number of space-time streams of their respective data fields, and the set of data fields are located immediately after the set of non-inherited CEFs in the same order as the order of their corresponding non-inherited headers.

Положение 7. Устройство передачи согласно Положению 5, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), который передается в каждом из множества неунаследованных заголовков, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, передаваемым в последнем неунаследованном заголовке, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 7: A transmission device according to Clause 5 in which a Single Carrier (SC) block or an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol to be transmitted in each of the plurality of non-inherited headers is preceded by a guard interval and followed by a final SC block transmitted in the latter. non-inherited header is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 8. Устройство передачи согласно Положению 5, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) на каждый пространственно-временной поток, который передается в каждом из множества полей данных, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком на каждый пространственно-временной поток, передаваемый в каждом из множества полей данных, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 8: A transmission device according to Clause 5, in which a single carrier (SC) block or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol per space-time stream that is transmitted in each of the plurality of data fields is preceded by a guard interval, and followed by a final The SC block per space-time stream transmitted in each of the plurality of data fields is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 9. Устройство передачи согласно Положению 8, в котором символы в последующем защитном интервале являются обращенными.Statement 9: A transmission device according to Statement 8 in which the symbols in the subsequent guard interval are reversed.

Положение 10. Способ передачи, содержащий этапы:Provision 10. A transmission method, comprising the steps of:

генерации сигнала передачи, имеющего агрегированный протокольный блок данных физического уровня (агрегированный PPDU), который включает в себя унаследованную преамбулу, унаследованный заголовок, неунаследованную преамбулу, множество неунаследованных заголовков и множество полей данных; иgenerating a transmission signal having an aggregated physical layer protocol data unit (aggregated PPDU) that includes a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy preamble, a plurality of non-legacy headers, and a plurality of data fields; and

передачи сгенерированного сигнала передачи, причем унаследованная преамбула, унаследованный заголовок и множество неунаследованных заголовков передаются с использованием стандартной ширины полосы, в то время как неунаследованная преамбула и множество полей данных передаются с использованием переменной ширины полосы, которая больше, чем стандартная ширина полосы, и причем множество наборов неунаследованного заголовка и соответствующего поля данных передаются последовательно во временной области.transmission of the generated transmission signal, wherein the legacy preamble, the legacy header, and a plurality of non-legacy headers are transmitted using a standard bandwidth, while the non-legacy preamble and a plurality of data fields are transmitted using a variable bandwidth that is larger than the standard bandwidth, and a plurality of sets of non-inherited header and corresponding data field are transmitted sequentially in the time domain.

Положение 11. Способ передачи согласно Положению 10, в котором неунаследованная преамбула включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей (CEF) оценки канала в этом порядке, и один из множества неунаследованных заголовков расположен сразу перед неунаследованным STF, и его соответствующее поле данных расположено сразу после его соответствующих неунаследованных CEF; при этом каждый из остальных неунаследованных заголовков расположен сразу перед его соответствующим полем данных.Clause 11: The transmission method according to Clause 10, wherein the non-inherited preamble includes a non-inherited short training field (STF) and a plurality of non-inherited channel estimation fields (CEFs) in that order, and one of the plurality of non-inherited headers is immediately preceding the non-inherited STF, and its the corresponding data field is located immediately after its corresponding non-inherited CEFs; with each of the other non-inherited headers immediately preceding its corresponding data field.

Положение 12. Способ передачи согласно Положению 11, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), который передается в каждом из множества неунаследованных заголовков, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, передаваемым в каждом из множества неунаследованных заголовков, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 12: A transmission method according to Clause 11 in which a Single Carrier (SC) block or an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol to be transmitted in each of the plurality of non-inherited headers is preceded by a guard interval, and the final SC block transmitted in each from the set of non-inherited headers, the same guard interval follows as the preceding guard interval.

Положение 13. Способ передачи согласно Положению 11, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) на каждый пространственно-временной поток, который передается в каждом из множества полей данных, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком на каждый пространственно-временной поток, передаваемый в каждом из множества полей данных, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 13: A transmission method according to Clause 11 in which a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol per space-time stream that is transmitted in each of the plurality of data fields is preceded by a guard interval, and followed by a final The SC block per space-time stream transmitted in each of the plurality of data fields is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 14. Способ передачи согласно Положению 10, в котором неунаследованная преамбула включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей (CEF) оценки канала в этом порядке, и множество неунаследованных заголовков расположены сразу перед неунаследованным STF; в то время как множество полей данных расположены сразу после множества неунаследованных CEF.Clause 14: The transmission method according to Clause 10, wherein the non-inherited preamble includes a non-inherited short training field (STF) and a plurality of non-inherited channel estimation fields (CEFs) in that order, and a plurality of non-inherited headers are immediately before the non-inherited STF; while the set of data fields are located immediately after the set of non-inherited CEFs.

Положение 15. Способ передачи согласно Положению 14, в котором множество неунаследованных заголовков расположены в порядке уменьшения или возрастания количества пространственно-временных потоков их соответствующих полей данных, и множество полей данных расположены сразу после множества неунаследованных CEF в том же самом порядке, что и порядок их соответствующих неунаследованных заголовков.Clause 15: A transmission method according to Clause 14, wherein the set of non-inherited headers are arranged in decreasing or increasing order of the number of space-time streams of their respective data fields, and the set of data fields are located immediately after the set of non-inherited CEFs in the same order as the order of their corresponding non-inherited headers.

Положение 16. Способ передачи согласно Положению 14, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), который передается в каждом из множества неунаследованных заголовков, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, передаваемым в последнем неунаследованном заголовке, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 16: A transmission method according to Clause 14 in which a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol to be transmitted in each of the plurality of non-inherited headers is preceded by a guard interval and followed by a final SC block transmitted in the latter. non-inherited header is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 17. Способ передачи согласно Положению 14, в котором блоку одной несущей (SC) или символу мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) на каждый пространственно-временной поток, который передается в каждом из множества полей данных, предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком на каждый пространственно-временной поток, передаваемый в каждом из множества полей данных, следует тот же самый защитный интервал, что и предшествующий защитный интервал.Clause 17: A transmission method according to Clause 14, in which a single carrier (SC) block or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol per space-time stream that is transmitted in each of the plurality of data fields is preceded by a guard interval, and followed by a final The SC block per space-time stream transmitted in each of the plurality of data fields is followed by the same guard interval as the preceding guard interval.

Положение 18. Способ передачи согласно Положению 17, в котором символы в последующем защитном интервале являются обращенными.Clause 18: A transmission method according to Clause 17 in which the symbols in the subsequent guard interval are reversed.

Claims (22)

1. Устройство приема, содержащее:1. A receiving device, comprising: приемник, который при его функционировании принимает от устройства передачи сигнал передачи, имеющий агрегированный протокольный блок данных физического уровня (агрегированный PPDU), который включает в себя первый набор и один или более вторых наборов, при этом первый набор включает в себя множество первых полей, расположенных в следующем порядке: поле унаследованной преамбулы, поле унаследованного заголовка, первое поле неунаследованного заголовка, поле неунаследованной преамбулы и поле данных на оси времени, при этом каждый из упомянутых одного или более вторых наборов включает в себя множество вторых полей, расположенных в следующем порядке: второе поле неунаследованного заголовка и поле данных на оси времени; иa receiver that, in operation, receives from a transmission device a transmission signal having an aggregated physical layer protocol data unit (aggregated PPDU) that includes a first set and one or more second sets, wherein the first set includes a plurality of first fields arranged in the following order: a legacy preamble field, a legacy header field, a first non-legacy header field, a non-legacy preamble field, and a timeline data field, each of said one or more second sets including a plurality of second fields in the following order: second a non-inherited header field and a data field on the time axis; and декодер, который при его функционировании декодирует сигнал передачи, чтобы генерировать декодированные биты для поля данных в первом наборе полей данных в упомянутых одном или более вторых наборах посредством использования первого и второго полей неунаследованного заголовка и поля неунаследованной преамбулы,a decoder that, in its operation, decodes the transmission signal to generate decoded bits for the data field in the first set of data fields in said one or more second sets by using the first and second fields of the non-inherited header and the non-inherited preamble field, при этом поле унаследованной преамбулы, поле унаследованного заголовка и первое поле неунаследованного заголовка первого набора сгенерированы в виде одного потока и поле данных первого набора и поля данных упомянутых одного или более вторых наборов сгенерированы в виде множества потоков в устройстве передачи.wherein the legacy preamble field, the legacy header field and the first non-legacy header field of the first set are generated as a single stream, and the data field of the first set and the data fields of said one or more second sets are generated as a plurality of streams in the transmission device. 2. Устройство приема по п.1, при этом2. The receiving device according to claim 1, while поле неунаследованной преамбулы включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей оценки канала (CEF) иthe non-legacy preamble field includes a non-legacy short training field (STF) and a plurality of non-legacy channel estimation fields (CEF) and приемник принимает на оси времени в следующем порядке: неунаследованное STF и множество неунаследованных CEF.the receiver receives on the time axis in the following order: non-inherited STF and set of non-inherited CEFs. 3. Устройство приема по п.2, при этом первое поле неунаследованного заголовка сгенерировано в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком в первом поле неунаследованного заголовка первого набора следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.3. The receiving device of claim 2, wherein the first field of the non-legacy header is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval and followed by a trailing SC block in the first field of the non-legacy header the first set is followed by the same guard interval as said preceding guard interval. 4. Устройство приема по п.2, при этом поле данных в первом наборе сгенерировано в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком в поле данных в первом наборе следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.4. The receiving device of claim 2, wherein the data field in the first set is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval, and following the final SC block in the data field in the first set is followed by the same guard interval as said preceding guard interval. 5. Устройство приема по п.1, при этом конечное второе поле неунаследованного заголовка сгенерировано в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком в конечном втором поле неунаследованного заголовка упомянутых одного или более вторых наборов следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.5. The receiving device of claim 1, wherein the final second field of the non-legacy header is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval and followed by the final SC block in the final second field the non-inherited header of said one or more second sets is followed by the same guard interval as said preceding guard interval. 6. Устройство приема по п.3, при этом символы в последующем защитном интервале являются инвертированными.6. The receiving device according to claim 3, wherein the symbols in the subsequent guard interval are inverted. 7. Способ приема, содержащий этапы:7. Method of reception, containing the steps: приема, от устройства передачи, сигнала передачи, имеющего агрегированный протокольный блок данных физического уровня (агрегированный PPDU), который включает в себя первый набор и один или более вторых наборов, при этом первый набор включает в себя множество первых полей, расположенных в следующем порядке: поле унаследованной преамбулы, поле унаследованного заголовка, первое поле неунаследованного заголовка, поле неунаследованной преамбулы и поле данных на оси времени, при этом каждый из упомянутых одного или более вторых наборов включает в себя множество вторых полей, расположенных в следующем порядке: второе поле неунаследованного заголовка и поле данных на оси времени; иreceiving, from a transmission device, a transmission signal having an aggregated physical layer protocol data unit (aggregated PPDU) that includes a first set and one or more second sets, wherein the first set includes a plurality of first fields in the following order: a legacy preamble field, a legacy header field, a first non-legacy header field, a non-legacy preamble field, and a timeline data field, wherein each of said one or more second sets includes a plurality of second fields in the following order: a second non-legacy header field, and data field on the time axis; and декодирования сигнала передачи, чтобы генерировать декодированные биты для поля данных в первом наборе и полей данных в упомянутых одном или более вторых наборах посредством использования первого и второго полей неунаследованного заголовка и поля неунаследованной преамбулы,decoding the transmission signal to generate decoded bits for the data field in the first set and the data fields in said one or more second sets by using the first and second fields of the non-inherited header and the non-inherited preamble field, при этом поле унаследованной преамбулы, поле унаследованного заголовка и поле неунаследованного заголовка первого набора генерируются в виде одного потока, и поле данных первого набора и поле данных упомянутых одного или более вторых наборов генерируются в виде множества потоков в устройстве передачи.wherein the legacy preamble field, the legacy header field and the non-legacy header field of the first set are generated as one stream, and the data field of the first set and the data field of said one or more second sets are generated as a plurality of streams in the transmission device. 8. Способ приема по п.7, в котором8. The reception method according to claim 7, in which поле неунаследованной преамбулы включает в себя неунаследованное короткое обучающее поле (STF) и множество неунаследованных полей оценки канала (CEF), иthe non-legacy preamble field includes a non-legacy short training field (STF) and a plurality of non-legacy channel estimation fields (CEF), and приемник принимает на оси времени в следующем порядке: неунаследованное STF и множество неунаследованных CEF.the receiver receives on the time axis in the following order: non-inherited STF and set of non-inherited CEFs. 9. Способ приема по п.8, в котором первое поле неунаследованного заголовка генерируется в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, в первом поле неунаследованного заголовка первого набора следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.9. The reception method of claim 8, wherein the first field of the non-legacy header is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval and following the trailing SC block, in the first field of the non-legacy the first set header is followed by the same guard interval as the preceding guard interval. 10. Способ приема по п.8, в котором поле данных в первом наборе генерируется в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком в поле данных в первом наборе следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.10. The reception method of claim 8, wherein the data field in the first set is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval, and following the final SC block in the data field in the first set is followed by the same guard interval as said preceding guard interval. 11. Способ приема по п.7, в котором конечное второе поле неунаследнованного заголовка генерируется в виде блока одной несущей (SC) или символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), которому предшествует защитный интервал, и за конечным SC блоком, передаваемым в конечном втором поле неунаследованного заголовка упомянутых одного или более вторых наборов, следует тот же самый защитный интервал, что и упомянутый предшествующий защитный интервал.11. The reception method of claim 7, wherein the final second field of the non-legacy header is generated as a single carrier (SC) block or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol preceded by a guard interval, and following the final SC block transmitted at the final the second non-inherited header field of said one or more second sets follows the same guard interval as said preceding guard interval. 12. Способ приема по п.9, в котором символы в последующем защитном интервале являются инвертированными.12. The reception method of claim 9, wherein the symbols in the subsequent guard interval are inverted.
RU2019128107A 2015-06-03 2016-04-28 Transmission device and method for transmission of aggregated physical layer protocol data unit RU2780474C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-113063 2015-06-03
JP2015113063 2015-06-03

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017145537A Division RU2701192C2 (en) 2015-06-03 2016-04-28 Transmission device and method of transmitting an aggregated protocol physical layer data protocol unit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2019128107A RU2019128107A (en) 2019-09-26
RU2780474C2 true RU2780474C2 (en) 2022-09-23

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2313912C2 (en) * 2003-06-27 2007-12-27 Нокиа Корпорейшн Method and device for aggregation of packets in wireless communication network
US20130286961A1 (en) * 2012-04-10 2013-10-31 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of long data units
CN103947143A (en) * 2011-11-18 2014-07-23 Lg电子株式会社 Method for transmitting data unit in wireless local area network system and apparatus for supporting same
CN104378149A (en) * 2009-09-09 2015-02-25 Lg电子株式会社 Method and apparatus for transmitting control information in wlan system
US20150146653A1 (en) * 2013-11-27 2015-05-28 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2313912C2 (en) * 2003-06-27 2007-12-27 Нокиа Корпорейшн Method and device for aggregation of packets in wireless communication network
CN104378149A (en) * 2009-09-09 2015-02-25 Lg电子株式会社 Method and apparatus for transmitting control information in wlan system
CN103947143A (en) * 2011-11-18 2014-07-23 Lg电子株式会社 Method for transmitting data unit in wireless local area network system and apparatus for supporting same
US20130286961A1 (en) * 2012-04-10 2013-10-31 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of long data units
US20150146653A1 (en) * 2013-11-27 2015-05-28 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020200922B2 (en) Transmission device and transmission method for aggregate physical layer protocol data unit
JP6868833B2 (en) Wireless communication device and wireless communication method
RU2780474C2 (en) Transmission device and method for transmission of aggregated physical layer protocol data unit
BR112017022537B1 (en) TRANSMISSION DEVICE AND TRANSMISSION METHOD