TW200529643A - High data throughput wireless local area network receiver - Google Patents

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TW200529643A
TW200529643A TW093136133A TW93136133A TW200529643A TW 200529643 A TW200529643 A TW 200529643A TW 093136133 A TW093136133 A TW 093136133A TW 93136133 A TW93136133 A TW 93136133A TW 200529643 A TW200529643 A TW 200529643A
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Jason Alexander Trachewsky
Christopher James Hansen
Rajendra Tushar Moorti
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Broadcom Corp
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Description

200529643 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關卜種無線通訊系統,尤其係關於該系統中之 高資料吞吐量之通訊。 【先前技術】 已經知道’通訊线可支援在無線和/或有線線路通訊設 備之間無線及有線之線路通訊。該種通訊系統之範圍涉及國内 和/或國際行動電話紐到_點對點室内無_。因此每種 類型之通訊系統依照-種或更多通訊標準構造及操作。例如, 無線通訊系統可依照以下一種或多種標準操作,包括:ieee HI、藍牙、高級行動電話業務(AMps)、數位AMps、全 球行動通訊系統(GSM)、碼分多址(CDMA)、本地多點分 配系統(LMDS)及多通道多點分配系統(MMDS)等,但不 僅限於這幾種操作標準。 根據無線通訊系統之類型,無線通訊設備,比如行動電 話、雙向尋呼機、個人數位助理(pDA)、個人電腦(pc)、 膝上型電腦、家庭娛樂裝置及直接或間接與其他無線通訊設備 通訊之系統。對於直接通訊(又稱爲點對點通訊),進行無線 通狀設備將它們的發射^及接㈣調至相同通道或通道組 内(例如無線通訊系統中之-射頻(RF)載波),繼而,在此 通運(組)内通訊。對於間接無線通訊,每個無線通訊設備藉 5 200529643 由所刀配之通迢直接觸聯基站(例如蜂窩服務)和/或關聯 訪問點通訊。爲了完成無顧訊設制之通輯接,關聯基站 和/或關聯訪問點藉由系統控制器、公共交換電話網、因特網 和/或一些其他廣域網直接進行相互通訊。 對於每個加入無線通訊之通訊設備,其包括内置無線收 表為(即發射為及接收器),或與關聯無線收發器(例如室内 和/或建築物内無線通訊網、RF數據機等)相連。衆所周知, 接收裔包括資侧製級、—個或複數個巾頻級及功率放大器 級。資料難級根據縣無_訊鮮·始:倾轉換爲基帶 几號彳複數個中頻級將基帶訊號與—個或複數個本機振 蕩訊號混和,產生RF訊號。功率放大器在藉由天線發射卯 訊號之前先對其進行放大。 同樣可知,接收器與天線相連,其包括低雜訊放大器、 一個或複數個中頻級、過濾級及資料恢復級。低雜訊放大器藉 由天線接收到達RF訊號,然後放大訊號。一個或複數個中頻 級混和放大之RF訊號與一個或複數個本振,將放大之即訊 號轉換爲基帶訊號或中頻(IF)訊號。過濾級將基帶訊號或正 訊號濾除,減少不需要之超出帶寬訊號,産生過濾後之訊號。 資料恢復級根據特定之無線通訊標準將原始資料從過濾後之 訊號中恢復。 藉由發生直接或間接通訊之一個分配通道或複數個分配 200529643 通道係由無線通訊設備所支援之一種或幾種鮮而定義。如, IEEE 802.11 (a)和⑷爲2〇ΜΉζ之正交頻分複用通道提供
光口曰掩核。標準也定義了設備在通射之通訊方式。如,IEEE 802.11 (a)和(g)定義了在μαν中藉由通道通訊之幀結構。 摘包括-前導及一變長度資料段。前導包括一短訓練序列、一 長訓練序列及-輯場,其提供·n似長度之速率資 訊。 每個接收無線軌之設備採㈣前導以進行訊號監測、 自動增益_觸、差異歌、_罐、時關步、通道及 时頻率偏差估計。這_形式允許肌颜無線通訊設備以 種特定方式itifl。惟,此齡式與現有之肌崩裝置向後 相容,沒有更高之龍吞吐率及不同之無線通道配置。 口此而要-種可接收新的幢形式之方法及裝置,使得 無線通訊設備支财同無_道配置和/或高吞吐率。 【發明内容】 本發明之高資料吞吐量無線局域網接收器充分滿足了這 些要求以及其他要求。在-個實施例中,在高資料吞吐量無線 局域網中用於接㈣之方法開始於接㈣之前,首先,藉由根 據複數個通道寬度中之第-通道寬度配置接收器之過渡遮 罩’以産生第-配置之接收器過濾遮罩。接著此過程藉由通道 接收巾貞之第一前導段,其中第—前導段包括第一訓練序列、第 二辑序列及高吞吐量指示;其中第一訓練序列在第-通道之 200529643 副載波集内’第二訓練序列在第二通道之副載波集内;根據第 4 一配置接收器過濾遮罩,第一副載波集爲第二副載波集之子 集。然後’此過程在第一訓練序列中執行第一次有效測試。告
第一次有效測試成功後’此過程接著完成第二訓練序列之第I 次驗證測试。當弟一次驗證測試成功後,此過程解釋古吞土 β 指示。當高吞吐量指示表示高資料吞吐量時,此過程藉由通^ 接收幢之第二前導段。然後此過程根據崎之接收糾遽^ 权驗第-刖導段。當第二前導段被校驗後,此過程根據配置之 接收器遮罩接收幀之資料段。 在^-貫施例中,在高資料吞吐量無線局域網t用於接㈣ ^據默認接㈣猶遮罩經由通道接收巾貞之前導碼開始1著驗 導碼。當前導碼有效時,此過程解釋前導碼,決定高 ς si罩然通道之配置而配置心 接收器猶i罩,接_之^慮鮮。最後此触根據配置好之 、才據本U之方面,提供了用於在高資料吞吐量無線局 域網中接收幀之方法,此方法包括: 在接收巾貞之别’根據多個通道寬度中之第—通道寬度配置 观遮罩以産生第—配置接收器過濾遮罩。 稭由通道接收丨貞之第_前導碼段,其中第—前導碼段包括 :練序列、第二觀序列及高吞吐量指示;第—訓練序列 t道之第—細域波_,第二娜序列麵道之第二副載 内根據帛配置接收器過濾遮罩,第—訓練序列集爲第 200529643 二訓練序列集之子集。 4 訓練相上執行第-次驗證測試。 當弟-次驗證測試成功後,執行第二訓練序列第二次驗證 藉由通道接收幀之 田回吞吐量指示表示高資料吞吐量時 第二前導碼段。 :據配置之接收H過濾鮮驗證第二前導碼段。 收幀之資料段 當第二前導碼赌驗後,根聽置之触器遮罩接 較佳的實施例是,此方法還包括: 时當高吞吐量指示不表示高資料吞吐量時,根據第一配置接 收器過濾遮罩,藉由通道接收幀之資料段。 解釋第二前導碼段包括: 解釋第二前導碼之通道格式域,決定高資料吞吐量通道之 配置。 鬲資料吞吐量通道之配置至少包括: 多通道寬度中之第二通道寬度,其中第二通道寬度有藉由 單天線接收之2M個副載波,並且比第一通道寬度寬。 多通道寬度中之第三通道寬度,其中第三通道有通過單天 線接收之2K個副載波,並且比第一通道寬度窄。 第一通道寬度有通過多天線接收之2N個副載波。 200529643 第二通道寬度有通過多天線接收之2M個副載波。 第三通道寬度有通過多天線接收之2K個副載波。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當局資料吞吐量通道之配置是具有藉由單天線發射之2m 個副載波之第二通道寬度時,驗證第二前導碼段包括: 根據第二通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,驗證第二前導碼段之第 二通道寬度單天線訓練序列。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當高資料吞吐量通道之配置是具有藉由單天線發射之2K 個副載波之第三通道寬度時,驗證第二前導碼段包括: 根據第三通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,驗證第二前導碼段之第 三通道寬度單天線訓練序列。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當高資料吞吐量通道的配置是有藉由多天線發射之2N個 副載波之第一通道寬度時,驗證第二前導碼段包括: 根據第一配置之接收器過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 200529643 根據第一配置之接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二 前導碼段之第一通道寬度多天線訓練序列,其中當第一通道寬 度多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據第一接收器之 過濾遮罩及訓練矩陣,藉由通道接收幀之並行資料段。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當南資料吞吐量通道之配置爲有藉由多天線發射之2]y[個 副載波之第二通道寬度時,驗證第二前導碼段包括: 根據第二通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器之過濾遮罩,從第二前導碼段中識 別訓練矩陣; 根據初始配置之接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二 前導碼段之第二通道寬度多天線訓練序列,其中當第二通道寬 度多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據重新配置之接 收器過濾遮罩,藉由根據重新配置之接收器過濾遮罩及訓練矩 陣通道,接收並行資料段之幀。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當高資料吞吐量通道之配置爲有藉由多天線發射之2K個 副载波之第三通道寬度時,驗證第二前導碼段包括: 根據第三通道寬度重新配置接收器之過濾、遮罩,産生重新 酉己置之接收器過濾遮罩; 200529643 根據重新配置之接收器過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據重新配置之接收器過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 導碼段之第三通道寬度多天線訓練序列,其中當第三通道寬度 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據重新配置之接收 器過濾遮罩及訓練矩陣,通過通道接收並行資料段之幀。 根據本發明之一方面,提供了用於在高資料吞吐量無線局 域網中接收幀之方法,此方法包括: 根據默§忍接收器之過濾遮罩藉甾通道接收前導碼的幢; 驗證前導碼; 當前導碼有效時,解釋前導碼,確定高資料吞吐量通道之 配置; 根據高資料吞吐量通道之配置,重新配置默認接收器之過 濾遮罩,産生重新配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,接收資料段的幀。 高資料吞吐量通道這配置至少包括: 多個通道寬度中之第一通道寬度,其中第一通道寬度有藉 由單天線接收之2N個副載波; 多個通道寬度中之第二通道寬度,其中第二通道寬度有藉 由單天線接收之2M個副載波,並且比第一通道寬度寬; 多個通道寬度中之第三通道寬度,其中第三個通道有藉由 200529643 單天線接收之2K個副載波,並且比第一通道寬度窄; • 弟一通導1度有猎由多天線接收之2Ν個副載波; • 第二通道寬度有藉由多天線接收之2Μ個副載波; 第三通道寬度有藉由多天線接收之2Κ個副載波。_ 較佳的實施例是,此方法還包括: 當高資料吞吐量通道之配置爲有藉由單天線發射之2]V[個 副載波之第二通道寬度時,解釋前導碼段包括·· 根據第二通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新鲁 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,驗證第二前導碼段之第 二通道寬度單天線訓練序列。 此方法還地包括: 當高資料吞吐量通道之配置爲有藉由單天線發射之2K個 副載波之第三通道寬度時,解釋前導碼段包括: 根據第三通道寬度重新配置接收器之過渡遮罩,産生重新 _ 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,驗證第二前導碼段之第 三通道寬度單天線訓練序列。 較佳的實施例是,此方法還包括: 當南貧料吞吐夏通迢之配置爲有藉由多天線發射之2Ν個 副載波之第一通道寬度時,解釋前導碼段包括: 13 200529643 根據第一通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據第一配置之接收器過濾遮罩,從前導碼中識別訓練矩 陣; 根據第一配置之接收器過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 導碼段之第一通道寬度多天線訓練序列,其中當第一通道寬度 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據第一接收器之過 渡遮罩及丨練矩陣’通過通道接收巾貞之並行資料段。 此方法還包括: 當南資料吞吐量通道之配置爲有藉由多天線發射之2M個 副載波之第二通道寬度時,解釋第二前導碼段包括: 根據弟一通道見度重新配置接收器之過遽遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據初始配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 導碼段之第二通道寬度多天線訓練序列,其中當第二通道寬度 多天線訓練序列有效時’接收資料段包括根據重新配置之接收 為之過麵罩’通過根據重娜置接收^之過濾鮮及訓練矩 陣之通道’接收巾貞之並行資料段。 此方法還包括: 200529643 當高資料吞吐量通道的配置是有藉由多天線發射的吵個 副載波的第三通道寬度時,解釋第二前導碼段包括: 根據第三通道寬度重新配置接收器之過濾、遮罩,産生重新 配置之接收器過濾遮罩; 根據重新配置之接收器過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據重新配置接收裔之過遽遮罩及訓練矩陣,驗證第一前 導碼段之第三通道寬度多天線訓練序列,其中當第三通道寬产 多天線訓練序財效時,接收㈣段包括根據蘭配置接收^ 之過濾遮罩及訓練矩陣,通過通道接收幀之並行資料段。 此方法還包括: 根據默認接收器之過濾遮罩,驗證訓練序列。 此方法還包括: =接收資料段之前根據重新配置接收器之過遽遮罩驗證第二訓練序 根據本發明之—方面,無線接收器包括: 射頻(RF)前端,其可操作地轉合成可將入境 換成入境基帶訊號; 琥轉 處理模組;及 記憶體,其與處理触可 作指令,使處理可以: ,、中此體存儲操 在接收入境基帶訊號傾之前,根據多個通道寬度中之第— 200529643 義 通道寬度配置接收器之過濾遮罩 遮罩; 産生第〜配置接收器之過濾 合之子集; 解釋第:前導碼段胸4第一訓練序列、第二訓_ —一里才日不其中第一5川練序列在通道副載波之第一集合 =:訓練序列在通道副載波之第二集合中,其中根據第-配置細之過濾遮罩,副載波之第一集合是副載波之第二集 試; 在第-訓練序列中執行第一驗證測試; 當第一驗證戦成功後,執行第二訓練序列之第二驗證測
當第二驗證戦成讀,轉高吞吐量指示; 口口田冋呑吐里指不表示高資料吞吐量時,根據重新配置接收 器之過濾遮罩驗證第二前導碼段; 田第-月’j V碼段有效時,根據重新配置之接收器過濾遮罩 接收資料段的幢。 記憶體還存儲操作指令,使處理模組: 當高吞吐量指示不是表示高資料吞吐量時,根據第一配置 接收器磁遮罩,通過通道處理資料段的巾貞。 施體還存儲操作指令,使歧模組藉由以下方式解釋第 —如導瑪段: 解釋第一則導碼段之通道格式域,確定高資料吞吐量通道 16 200529643 之配置。 η 尚資料吞吐量通道之配置至少包括·· 多個通道寬度中之第二通道寬度,其中第二通道寬度有藉 由單天線接收之2Μ個副載波,並且比第一通道寬度寬; 多個通道寬度中之第三通道寬度,其中第三通道有藉由單 個天線接收之2Κ個副載波,並且比第一通道寬度窄; 第一通道寬度有藉由多天線接收之2Ν個副載波; 第二通道寬度有藉由多天線接收之2Μ個副載波; 第二通道覓度有藉由多天線接收之2Κ個副載波。 較佳的實施例是,記憶體還存儲操作指令,使處理模組可 以: 、、 當高資料吞吐量通道植置_由單场魏之有加個 副載波之第二通道寬度時,通過町方式驗證第二前導碼段:
根據第二通道寬度靖配置接㈣之财鮮,產生重又新 配置之接收器之過濾遮罩; -碼段之第 根據重新配置接收器之過濾遮罩,驗證第二前導 二通道寬度單天線訓練序列。 較佳的實施例是,記憶體還存儲操作指令,使處理純. 當高資料吞吐量通道之配置爲通過單天線發射之有汉個 副載波之第三通道寬度時,通過以下方式驗證第二前導碼段. 根據第三通道寬度重新配置接收器之 又 慮4罩,產生重新 17 200529643 配置接收器之過濾遮罩; 一、根新配置接收ϋ之過_罩,驗證第二前導碼段之第 二通道見度早天線訓練序列。 記憶體還存儲操作指令,使處理模組·· 當高資料吞吐量通道之配置爲藉由單天線發射之有別個 副載波之第-通道寬度時,通過以下方式驗證第二前導碼段: 根據第-配置之接收器之過濾、遮罩,從第二前導碼段中又 別訓練矩陣; φ 、根據第一配置接收器之過濾、遮罩及訓練矩陣、驗證第二前 ^碼段之第-通道寬度多天線訓練序列。其中當第—通道寬度 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據第—接收器之過 濾遮罩及訓練矩陣,通過通道接收幀的並行資料段。 、 記憶體還存儲操作指令,使處理模組: -當高資料吞吐量通道之配置爲藉由多天線發射之有说個 副载波之第二通道寬度時’通過以下方式驗證第二鱗碼段:φ 根據第二通道寬度重新配置接收器之過滤遮罩,産生重新 配置接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據初始配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 導碼段之第二通道寬度多天線訓練序列。其中當第二通道寬度 18 200529643 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據配置接收器之過 濾遮罩,通過根據配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣之通道, 接收幀之並行資料段。 記憶體還有利地存儲操作指令,使處理模組: 當局資料吞吐1通道之配置爲藉由多天線發射之有2K個 副載波之第三通道寬度時,通過以下方式驗證第二前導碼段:
根據第三通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮箪,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣;
根據初始配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 導碼段之第三通道寬度多天線訓練序列。其中t第三通道寬度 多天線訓練序列有效時’接收·段包括根據重新配置接收器 之過遽遮罩及訓練矩陣,通過通道接收巾貞之並行資料段。 根據本發明之一方面,無線接收器包括: 射頻(RF)前端,其可操作地輕合成可將入境RF訊號韓 換成入境基帶訊號; 處理模組; ’其中記憶體存錯操 記憶體,其與處理模組可操作地連接 作指令,使處理模組可以: 根據默認接收器 之過濾遮罩,藉由通道翻前導碼的幢; 19 200529643 驗證前導碼; • 當前導碼有效時,解釋前導碼以確定高資料吞吐量通道之 ^ 配置; 根據高資料吞吐量通道配置,重新配置默認接收器之過濾 遮罩以産生重新配置接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮罩,處理資料段的幀。 較佳的實施例是,高資料吞吐量通道的配置至少包括: 夕個通道覓度中之第一通道寬度,其中第一通道寬度有藉鲁 由單天線接收之2N個副載波; 多個通道寬度中之第二通道寬度,其中第二通道寬度有藉 由單天線接收之2M個副載波,並且比第一通道寬度寬; 多個通道寬度中之第三通道寬度,其中第三個通道有藉由 單天線接收之2K個副載波,並且比第一通道寬度窄; 第通道見度有藉由多天線接收之2N個副載波; 第一通道覓度有藉由多天線接收之2M個副載波· 鲁 第二通道寬度有藉由多天線接收之2 K個副載波。 記憶體還存儲操作指令,使處理模組可以: 、當高資料吞吐量通道配置是藉由單天線發射之有·副載 波之第二通道寬度時’通顧下方式轉前導瑪: 根據第二贼寬度顏配置魏紅顿轉 配置接收器之過濾遮罩; / 20 200529643 驗證第二前導碼段之第 根據重新配置接收器之過濾遮罩 二通道寬度單天線訓練序列。 記憶體還存儲操作指令,使處理模組: 當高資料吞吐量通道之配置爲藉由單天線發射之有21^副 載波之弟二通道寬度時,通過以下方式解釋前導碼· 根據第二通道寬度重新配置接收器之過遽遮罩,産生重新 配置接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮罩,驗證第二前導碼段之第 _ 三通道寬度單天線訓練序列。 記憶體還存儲操作指令,使處理模組可以: 當兩貧料吞吐量通道之配置爲藉由多天線發射之有2n副 載波之第一通道寬度時,通過以下方式解釋前導碼: 根據第一通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置接收器之過濾遮罩; 根據第一配置接收器之過濾遮罩,從前導碼中識別訓練矩籲 陣; 根據第一配置的接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二 前導碼段之第一通道寬度多天線訓練序列。其中當第一通道寬 度多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據第一接收器之 過濾遮罩及訓練矩陣,通過通道接收幀之並行資料段。 吕己憶體還存儲操作指令,使處理模組: 21 200529643 當高資料吞α土量通道之配置爲通過多天線發射之有21^個 副載波之第二通道寬度時,通過以下方式解釋第二前導碼段· 根據第二通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 配置之接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據初始配置接收之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第一前 導碼段之第二通道寬度多天線訓練序列。其中當第二通道寬产 Φ 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據重新配置接收器 之過濾遮罩,通過根據重新配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣 之通道,接收幀之並行資料段。 吕己憶體還存儲操作指令,使處理模組: 當高資料吞吐量通道之配置爲通過多天線發射之有2尺個 田1J載波之弟二通道寬度時,通過以下方式解釋第二前導碼段: 根據第三通道寬度重新配置接收器之過濾遮罩,産生重新 _ 配置之接收器之過濾遮罩; 根據重新配置接收器之過濾遮罩,從第二前導碼段中識別 訓練矩陣; 根據重新配置接收器之過濾遮罩及訓練矩陣,驗證第二前 ‘碼^又之第二通道寬度多天線訓練序列。其中當第三通道寬度 多天線訓練序列有效時,接收資料段包括根據重新配置接收器 22 200529643 之過遽遮罩及訓練矩陣,通過通道接❸貞之並行資料段。 較佳的實酬是,诚贿射_作齡 ^ 過以下方式驗證前導碼·· 褀、、且通 根據默認接收器之過濾遮罩驗證訓練序列。 .較佳的實施例是,記髓還存儲操作指令,使處理模組可 根據重新配置触ϋ之猶料在魏:雜段之前驗證 第二訓練序列。 【實施方式】 第-圖係本發明無線通㈣統1G之示纽方框圖,無線 通訊系統1G包括多個基站和/或接人點12·16、多個無線通訊 設備18-32及網路硬體部件34。無線通訊設備18_32可以是膝 上型主電腦18及26、個人數位助理20及30、個人電腦主機 24及32和/或攜帶型電話22及28。下面參考圖2來更詳細地 介紹無線通訊設備之細節。 基站或接入點12_16通過局域網連接36、38及40可操作 地耦合在網路硬體34上。網路硬體34可以是路由器、轉換器、 網橋、數據機及系統控制器等等,並提供了用於通訊系統1〇 的廣域網連接42。每個基站或接入點12-16具有相關之天線或 天線陣列,以便在一個或多個頻帶内通過一個或多個可配置通 這在其區内與無線通訊設備進行通訊。一般而言,無線通訊設 備註冊有特定的基站或接入點m4以便接收來自通訊系統 23 200529643 ίο之業務。對於直接連接(即點對點通訊)而言,無線通訊 設備通過可配置通道之所分配通道來直接通訊。 身又而。基站用於攜帶型電洁糸統和類似類型之系統 中,而接入點用於室内或大廈内之無線網路中。與特定類型之 通訊系統無關,各無線通訊設備包括内置無線電設備並且/或 者搞合在無線電設備上。無線電設備包括本文所公開之高度線 性放大器和/或可編程多級放大器,以提供性能,降低成本, 減小尺寸和/或提高寬帶應用。 φ 第二圖顯示了無線通訊設備之示意性方框圖,該無線通 2設備包括主機設備购以及相關的無線電設備6〇。對於攜 帶型電話主機而言,無線電設備6〇爲内置部件。對於個人數 位助理主機、膝上型電腦域和/或個人主機而言,無線 電设備60可以是内置或外部耦合部件。 如圖所示,主機設備18·32包括處理模組5〇、記憶體52、 無線電設備介面54、輸入介面%及輸出介面%。處理模、组φ 5〇及記憶體52執行通常由主機設備發出之相應指令。如,對 於攜帶型電話主機設備而言,處理模組5G根據特定之攜帶型 電話標準而執行相應之通訊功能。 無線電設備介面54允許從無線電設備6〇接收資料及向 無線電設備6G發送資料。對於從無線電設備轉收資料(例 如入境資料)而言,無線電設備介面%將資料提供給處理模 24 200529643 組5〇以便進"'步處理和/或路由至輸出介面56。輸出介面56 可連Ϊ至輸出顯示設備如顯示器、監視器、揚聲器等以便顯示 接收貝料。無線電設備介面54射將㈣從處_組5〇提供 至無線電雜60。處理池料從輸人賴如難、袖珍鍵 ^克風等t藉由輸人介面%來接收出境資料,或者自動 么貝口料對於通過輸入介面58所接收之資料而言,處理模 β在貝料上執行相應之主機功能和/或將資料通過無線電 設備介面54而路由至無線電設備60。 二線f讀⑼包括域介面&、數位接收器處理模組 “數轉換器66、遽波/增益模組關、正降頻式混頻訊號 轉換、’及7G、接收器濾波11 7卜低雜訊放大器72、Tx/Rx轉換 器^本機振蕩模組74、記憶體乃、數位發射器處理模組%、 數換轉換為78、渡波/增益模組8〇、正升頻式混頻訊號轉換 級82、功率放大器84、發射器遽波模組85以及天線86。天 線16可"^藉由Tx/Rx觀器73控制之由發概道及接收通 道共用之單天線’或者可包_於發射通道及接收通道之各自 之天線天線之實際應用取決於無線通訊設備所適應之特定標 準。 _ 4接收s處理;64及數位發補處理模組%與記 思體75巾所儲存之婦指令分職行數位接收器基帶功能及 數位發射器基帶功能。數位接收器基帶功能包括但不限於數位 25 200529643 :I基帶轉換、解調、群去映射、解碼和/或解擾。數位發 二魏包括但不限於擾碼、編碼、群映射、調^ ==換。細細翻· 64勸發射器處理 ^實見可採用共用之處理器件、單個處理器件或多個處理器 =貫現。這種處晴可以是微處聲微咖、數㈣ :;=、微型電腦、中央處理單元、現場可編程閉… 讀讀、狀態機、邏輯電路、類比電路、數位電路矛/ f何可胁操作指令來控制和類比物或數位的); 件75可以是單個記憶體或多個記憶體。這種記憶 體时可叹唯讀記髓、隨機存取記紐 3失雜記触、祕記賴、耽 ㈣數資訊之器件。應注意,當數位接收11處理模組 路和H 理模組76通過狀態機、類比電路、數位電 作路轉r個❹㈣魏時,顺存相應操 或邏輯電路包括有_、類比電路、一^ 器處理模㈣=;|面62將_料94路由至數位發射 _楚、、、 據特定之無線通訊標準(如IEEE802.11, 數位傳於Γ處理出龄料94,以産生數位傳輸格式資料96。 專紅式資料96爲數位基帶訊號或數位低中頻訊號,其 26 200529643 中低中頻通常是處於100千赫到幾兆赫之頻率範圍内之頻 率。另外,數位傳輸格式資料96基於射頻通道之通道寬度, 資料96將最終根據該通道寬度而發射出。如,通道寬度可以 爲10兆赫、20域或40兆赫。繼續該例子,如果通道爲〇fdm (正交頻分多卫)通道’那麼1G兆赫寬的通道可包括%個副 載波頻率,20祕寬之通道可包括64個副載波解,仙兆赫 寬之通道可包括128烟紐醉,其巾每個通道·之副載
波數目至少部分地基於爲通舰置之料賴。下面參考圖 3-6來詳細地介紹頻譜遮罩之配置。· 數·模轉觀78將數轉輸料㈣96概位域轉換〗 類比域。濾波/增益模組80在將其提供至IF升頻式混頻蝴 換級82之別對類比訊號之增益進行遽波和/或調整。正升頻3 混頻訊號賴級82 _相縣额74顺供之發射哭科 振蕩83將舰基帶或财頻峨賴成RF峨。功率放大f
放=RF „fl戒以産生輸出即訊號98,其經發射器遽波模免 85進仃·。天線%將輸出处訊號Μ發射至目標設備如邊 站、,點和/或另—無線通訊設備上。應注意’紐器⑽及 之π通區取決於用於奸傳輸的所配置之頻譜遮罩,其可藉 由數位發射H處理触76而奴。 八a …線電叹傷60還藉由天線%接收入境奸訊號,其由 土站、接入點或另一無線通訊設備發射出。天線86通過Tx/Rx 27 200529643 轉換™ 73將入境Rp訊號88提供給触器滤波器π,在這裏 接收裔濾波裔71對入境RP訊號88進行帶通濾波。接收器濾 波四71將濾波後之奸訊號提供給低雜訊放大器^,其將訊 號88放大以纽放大之人境即訊號。_訊放大器 72將放 大之入i兄RF喊提供給IF降頻式混麵组7〇,其根據本機 振所板組74所提供之接收器本機振蕩81將放大之入境处訊 號直接轉換成人^低巾頻訊號或基帶訊號。降頻式混頻轉換模 組70將低中頻訊號或基帶訊號提供給濾波/增益模組68。遽波_ /增减組68對人境财触號或人境基帶訊號進行濾波和/ 或:益,以產生已濾波之人境訊號。應注意,濾波器71及68 π通區取决於用於奸傳輸所配置之頻譜遮罩,其可藉由接 收器處理模組64而確定。 、換··數轉換益60將已遽波之入境訊號從類比域轉換到數 或以産生數位接收格式貧料90。根據無線電設備的所採 用之特定無線通訊標準及通路之特定通路寬度,數位接收器處# 理模組64對數位魏格式資料9〇進行解碼、解擾、群去映射 和/或解調而重獲入境資料92。主機介面62通過無線電設備介 面54將重獲之入境貪料92提供給主機設備m 本領域之普通技術人員可以理解,第二圖之無線通訊設 備可藉由-個或多個積體電路而實現。如,主機設備可於第一 積體電路上得以實現,數位接收器處理模組64、數位發射器 28 200529643 處理模組76及記憶體75可於第-牡 電設備的之除天線%以外之其餘部件咖:無線 上。作爲另_鮮,_電1 Λ、弟二積體電路 •現。編⑽ 可於單個積體電路上得以 貝現作爲另-例子,主機設傷 處理模組64及數錯⑽處廳έ7 ^5()魏位接收器 口°處理杈組76可以是於單個積體電路
上得:實狀罐爾。㈣_52觸體7= 現於早個積舰路上和/或與處理麻%及數位接收器處理模 組64及數位發射器處理模組76 _之積體電路上。 第三圖描述了多個㈣(例如從頻帶〗至頻帶N),盆可 由政府機構來規定以用於特定之無線應用。如,類通訊委員 會(FCC)規定了美_用之用於特定賤之頻帶及要求有
FCC a午可之頻f (例如無線電彳輪、電視彳輪等),並且親 疋未终可之頻帶同樣可用於各種朗場合中。如,FCC已經規 疋射頻頻缙中之若干頻帶爲未許可的。這種未許可之頻帶包括 902-928兆赫、2·4_2·483千兆赫及5·75_5·85千兆赫,其統稱爲 ISM (工業、科學及醫藥)頻帶。現在,ISM頻帶已用於大廈 内及系統應用(例如條碼讀出器)、工業微波爐、無線病人監 護儀及無線局域網(WLAN))中。一般而言,第三圖之頻帶 包括但不限於2.400-2.4835千兆赫、2.471-2.497千兆赫、 5.15-5.25 千兆赫、5·25_5·35 千兆赫、5.47-5.725 千兆赫、 5.725-5.825千兆赫、4·9_5·3千兆赫及5.85-5.925千兆赫。 29 200529643 第四圖描述了劃分成多個通道之特定頻帶。根據本發 〜 $各通道之通道見度可每擇。同樣,對於給定頻帶,通道數 • 量可根據所選擇之通道寬度而變化。如,在本發明之一實施例 中’可根據IEEE 802.11 (a)或(g)來選擇通道寬度,這裏 IEEE 802.11 (a)提供了在5.15及35千兆赫頻帶内之無線局域 網操作規程。通常,所規定之調製方案基於正交頻分多工 (OFDM),對於802·η (a)而言,其將515-5·35千兆赫頻帶 劃分成中心位於 5·18、5·20、5·22、5·24、5·26、5·28、5·3〇及· 5.32千兆赫之8個20兆赫寬通道。在本發明之另一實施例中, 5.15-5.35千兆赫頻帶可被劃分成18個1〇兆赫寬通道,其第一 通道之中心位於5.165千兆赫,其餘17個中心位於從中依次遞 增ίο兆赫之頻率上。在本發明之另一實施例中,515_5 35千 兆赫頻帶可被劃分成4個40兆赫寬通道,其中通道之中心位 於5.21、5.25、5.29及5.33千兆赫。同樣之頻帶寬度可選擇性 適用於IEEE 802· 11 ( g )所覆蓋之2本2·4835千兆赫頻帶,ffiEE · 802.11標準所覆蓋之其他頻帶和/或任何其他無線通訊標準。 頻Τ見度之可選擇性提供了用於多種應用之更大資料吞吐量 (如’爲IEEE 802.11 (g)資料傳輸速率之至少兩倍),和域 使單個無線通訊設備可支援各種標準團體包括政府機構所發 佈之多種無線標準。 第五圖爲可配置頻譜遮罩1〇〇,可配置頻譜遮罩1〇〇包括 30 200529643 通道通過區102、過渡區ι〇4及底層區1〇6。過渡區丨〇4包括 第一衰減區108、第二衰減區110及第三衰減區112。這種頻 譜遮罩100通過限制對相鄰通道及其它通道之幹擾而在許多 應用和/或標準中提高了互操作性、共存性及系統容量。頻帶 遮罩外部(例如過渡區1〇4及底層區丨⑹設置更低限制之幹 擾電平’該幹擾電平可預期用於接收器中而與其特定實現無 關。爲降低出現在所需訊號上之幹擾能量,將頻帶區之外部設 置成盡可能地小。 爲實現上述目的,包含所需訊.號之通道通過區1〇2之數 值儘罝可實舰接近财帶寬。關相騎道賴、並受數位 接收器處理模組64及數位發射器處理模組76及升頻轉換模組 82之IF混頻級限制之過渡區J〇4選擇成儘量降低這種幹擾(即 後IF互5周失真(IMD乃。限制其他通道幹擾並處於滤波器及 M)限值之細以外、而且通妓本機振蕩%之相位雜訊所 限制之底層區1〇6根據可實現之相位雜訊電平來選擇。 …如,過渡區1〇4應具有基於IMD肩高之滾動衰減,其可 假疋由二次壓鮮線性喊生。根據該假定,作爲理想傳輪訊 號x(t)函數之失真傳輸訊號y(t)可表達爲:y⑴哪f(Ax3W), 其中f()討除去非線性所産生之任何錢或諧波訊號之帶通 濾波器,料/和时,其中0IP表示“輸出三次截獲點”, 在頻域中聊x(f>AX(F)*聊x(f)。_,失真訊號帶寬不 200529643 超過理想訊號帶寬之三倍。 受本機振蕩相位雜訊所限制之底層區1〇6可基於與理想 傳輸訊號之功率頻譜密度一起卷積之L(f),其中[⑺在ffiEE 標準1139-1999中被定義爲標準化相位雜訊頻譜密度,其中 y(t)- x(t)l ⑴ ’ Y(f)= x(f) * L(f),這裏 x(t)表示理想 Rp 訊號,! (t)爲產生於本機振蕩中之相位雜訊模型,y(t)表示合成訊號, Y(f)是頻域中之合成訊號。應注意,在離載波1〇兆赫或更多 處’相位雜訊頻譜相對較平。因此,對於2〇兆赫之通道而言 φ 可貫現-123分貝/赫茲之雜訊底層限度,對於4〇兆赫之通道而 言可實現-126分貝/赫茲之雜訊底層限度。 第六圖顯示了可配置頻譜遮罩1⑻之若干參數例子。儘 官該表包括10、20赫40兆赫之通道寬度,然而本領域之普通 技術人員可以理解,可以採用其他通道寬度。另,過渡區可包 括比第五圖所示更多或更少之衰減區。 第七圖顯示了無線電發射機部分12()通過射頻(RF)通鲁 道I24而將幢1遍、1施傳輪至無線電接收器部分m。無 線電發射機部分12〇設在-無線通訊設備中並對應於第二圖 所示之無線通訊設備數位發射器處理模組76、數_模轉換器 78、渡波/增益模、组80、IF升頻式混頻訊號轉換級幻、功率放 大器84及發射器渡波模組85。另一無線通訊設備中之無線電 接收裔部分122制於第二圖所示鱗通訊設備之數位接收 32 200529643 器處理模組64、模-數轉換器66、濾波/增益模組68、正降頻 式混頻訊_換級70、低雜減72及接收器濾波器Μ。 通道124可以是第三圖所示之任何一種通道,並且可具有申請 日爲2003年11月24日、律師槽案號爲Bp34〇〇、序號爲 60/524528、名減“用於高資料吞吐率無線通訊中之可配置頻 譜遮罩”之共同未決專辦射所介紹之任何賴料配置。 Ί1 貞126A、126B之格式包括第一料碼段128、第二前導 碼段130及可變長度資料段132。第一前導碼段128包括第一 訓練序列134、第二訓練序列136及高吞吐量通道指示。 第二前導碼段削包括第三訓練序列14〇。在—個實施例中, 第一訓練序列134及第二訓練序列136可對應於根據
IEEE 8〇2.11a或g中前導碼之短訓練序列及長訓練序列。當發射無 線電设備希望使用高資料吞吐量通道配置時,設置高資料吞吐 1通道指示138。如果未設置高資料吞吐量通道指示,則忽略 第二前導碼段130,並且將_員似地格式化到根據ΙΕΕΕ8〇2·丨j a, b,g等操作之傳統無線局域網。 當設置了高資料吞吐量通道指示138時,執行第二前導 碼段之第三訓練序列140以根據特定通道配置而微調無線電 接收器。可變長度資料段132包括保護間隔及相關之資料場。 參考第六圖而更詳細地介紹幀126之格式化。 第八圖更詳細地顯示了賴126。如圖所示,第一前導碼段 33 200529643 128包括第一訓練序列134、第二訓練序列136及訊號場。第 一訓練序列134包括10個短訓練序列,其僅僅使用了特定通 道副載波之一部分。如,通道配置可以是帶有64個副载波之 20兆赫通道帶寬。第一訓練序列134可僅僅使用52個資料副 載波中之12個來傳送相應之短訓練序列。第二訓練序列 包括2個長訓練序列,其可利用2〇兆赫、64個副載波通道之 52個資料副載波中之52個。 訊號場包括保護間隔(GI)並包括24位元之資訊。第一 _ 4位對應於資料傳輸速率,下一位元表示高資料吞吐量通道指 示138,接下來之12位對應於可變長度資料段132之長度,位 元17對應於資料之奇偶性,餘下6位元對應於訊號尾部。 如果未設置高資料吞吐量通道指示138,則接收無線電設 備將基於默認或第-通道配置來對自身進行配置,該通道配置 可爲IEEE 802· 11 a和/或g中目前所定義之採用糾副載波之2〇 兆赫帶寬之通道。然,如果設置了高資料吞吐量通道指示138, _ 並且接收裔能夠改變通道配置,則其將開始解譯第二前導碼。 第二前導碼段13〇包括通道格式標識襴位及第三訓練序 列140。通道標識攔位元可包括用於速率資訊之另外4位元、 5位元元之通道配置資訊,12位^之指示訓練矩陣 ,並且可 保留餘下之3位。本領域之普通技術人員可以理解,%位元通 道格式標識欄位tl可以多種方式來進行配置,以將資訊傳送給 34 200529643 接收無線電設備’這些資§fl是關於高吞吐量資料之位元元元速 率、將要傳送咼吞吐量資料之通道配置、分集式天線排列及可 在單個通道上産生雙重RF傳輸之訓練序列。 一旦已經處理了通道格式標識欄位,則接收無線電設備 將基於通道配置及資料傳輸速率來對其自身進行重新配置。在 已對自身重新配置之後,無線電設備接收第三訓練序列14〇, 其利用了根據新通道配置之大部分副載波。下面參考第七圖以 更詳細地介紹通道配置。 肇 第一及第二前導碼段可結合在一起來使用以提供8位元 元元速率資訊,和/或可單獨使用,以在單個通路上進行雙重 通之情況下指示各通訊速率。 可變長度貧料段132包括多個資料段及相關保護間隔 (GI)。 第九圖顯不了各種可用于傳輸高資料吞吐量通訊之通道 配置。該通道配置表包括用於索引特定通道配置及配置資訊位 · 疋几之列,其包括通道帶寬,每個通道之副載波數量、速率解 釋(即各前導碼段中組合或單獨使用的速率位元元)及時空編 焉(即特疋RF通道所支援之通道通路數量)。在該例子中, 有3個通道帶寬選擇,1〇兆赫、2〇兆赫及4〇兆赫。根據本發 明之無線觀纟狀默認,馳照IEEE8Q2 ila或g中之 所疋義而進行操作。已經知道,用於ieee觀·^和,或^之 35 200529643 通道配置包括採用了 64個副载波之2〇兆赫通道帶寬,其中只 -有—個通路由Μ通道所支援。因此,默認通道配置不在第二 . 前導碼段中通道配置資訊之中。 然’若採用具有支援經由單個RP通道之2個通路時空編 碼之20兆赫帶寬通道,則可實現更高之資料吞吐量。在—個 例子t,對應於速率解釋0,兩個通道上之速率相同,其允許 8個二進位位元(來自第一前導碼段之4位及來自第二前導碼 段之4位元組合成一 8位元編碼)。如树空編碼中2個通路籲 之速率不同,則速率解釋爲卜在該例子中,第一前導碼段中 之4位元70速率資訊被用於表示其中一個通道通路之速率,第 二前導碼段巾之4位元元速率資訊觀於表利—個通道通 路之速率。 從表中還顯示出,40兆赫帶寬之通道可包括128個副載 波並且每個通道支援1條或2條通路。同樣,1〇兆赫帶寬之通 道可具有64個副載波並且可支援1條或2條通道通路。 春 第十圖爲用於高資料吞吐量無線局域網中接收幀之方法 邏輯圖。處理始於步驟150,其中在接收幀之前,無線電接收 器根據多個通道寬度中之第一通道寬度而配置接收器濾波器 遮罩,以産生第一配置之接收器濾波器遮罩。如,第一通道寬 度可對應於IEEE802.il (a)和/或(g)中所定義之2〇兆赫通 道帶寬。換句話說’接收器將根據可傳輸幀之頻譜遮罩而配置 36 200529643 其接收器遽波器遮罩。 收,射__借轉通道而接 、第ϋ馬段。第一前導碼段包括第一訓練 =丨練序列及高梅吐量指示。應注意’第1丨練序列處: k之第-組S彳載波t ’第H練相處於通道之第二纟 _ m皮根據第一配置之接收器據波器遮罩之望 -組副載波之子組1後資料處理進行到步驟复
電接收器在第-訓練序列上進行第—驗證測試。然後資= 7到步驟156 ’其中無線電接收器判斷第-驗證二 =如果不成功,物處理進行物1S8,其中轉電接 無效,。t 在步驟152處進行處理。 销k _ 中盈驗Γ試成功,則處理進行到步驟_,其
進行到步驟⑹,其巾轉錄…/—驗―後處理 功如里η 良電接收益判斷第二驗證測試是否成 二IS功,則處理進行到步驟⑸,,其中無線電接收 口口备公爲鴨無效,並等林垃 步称⑸處進行處=另接收到_時,繼續在 並中==第二驗證測試成功,_料處理進行到步_, /、中無線f接收n對高·吞 例中,1可通渦斟笙 里各不進行解釋。在一個實施 八°十第二前導碼段之通道格式域進行解釋以確定 37 200529643 兩貧料吞吐量之通道配置來進行。應注意,高資料吞吐量通道 配置可指示多個通道寬度中之第二通道寬度,其中第二通道寬 度具有通過單天線接收之2、固副載波,並且寬度大於第一通 道寬度;多個通道寬度中之第三通道寬度,其中第三通道寬度 具有通過單天線接收之波,並且寬度小於第一通道 覓度,第通道覓度’其具有通過多天線接收之2N個副載波; 第二通道寬度,其具有通過多天線接收之2m個職波;及第 二通道寬度,其具有通過多天線接收之2κ個副載波。 籲 處理繼續進行到步驟166,其中無線電接收器判斷高資料 吞土虽^曰示疋否指示出南資料吞吐量。若沒有,則處理進行到 》驟168 ’其中無線電接收器根據第一配置之接收器濾波器遮 罩藉由通道來接收幢之資料段。在接收了幢之其餘部分後,處 理回到步驟150以處理隨後幀。 然,若高資料吞吐量指示指示出高資料吞吐量時,則資 料處理繼續進行到步驟17G,其中無線電接收器通過通道接收 · 令貞之第二前導碼段。然後資料處理繼續進行到步驟172,其中 無線電接收ϋ解㈣二前導碼段以確定新遮罩配置,並相應地 重新配置接收器濾波器遮罩。 處理繼續進行到步驟174,其中無線電接收器根據重新配 置之接收器;慮波器遮罩來驗證第二前導竭段之第三通道寬度 單天線制練序列。其可通過多種方式來進行。在一個實施例 38 200529643 中’以這種方式驗證第二前導碼段:根據第二通道寬度重新配 置接收裔濾波器遮罩,以産生重新配置之接收器濾波器遮罩, 其中通道具有第二通道寬度並包括通過單天線傳輸之個副 載波,根據重新配置之接收器濾波器遮罩來驗證第二前導碼段 之第二通道寬度單天線訓練序列。 在另一貫施例中,以該種方式驗證第二前導碼段:根據 第二通道寬度重新配置接收器遽波器遮罩,以產生重新配置之 接收器濾波器遮罩,其中通道具有第三通道寬度並包括藉由單 · 天線傳輸之2K個副載波;根據重新配置之接收器濾波器遮罩 驗證第二前導碼段之第三通道寬度單天線訓練序列。 在另一實施例中,以該種方式驗證第二前導碼段··根據 第一配置接收器濾波器遮罩來從第二前導碼段中識別訓練矩 陣,其中通道具有第一通道寬度並包括藉由多天線傳輸之2ν 個副載波;根據第一配置接收器濾波器遮罩及訓練矩陣驗證第 二前導碼段之第一通道寬度多天線訓練序列,其中當第一通道 ® 寬度多天線訓練序列驗證通過時,接收資料段包括根據第一配 置之接收裔滤波裔遮罩及训練矩陣並藉由通道接收rjj貞之並行 資料段。 在另一實施例中,以該種方式驗證第二前導碼段:根據 第二通道寬度重新配置接收器濾波器遮罩,以産生重新配置之 接收器濾波器遮罩,其中通道具有第二通道寬度並包括藉由多 39 200529643 天線傳輸之2M副載波;根據重新配置之接收器濾波器遮罩從 第一刖導碼段中識別訓練矩陣;根據初始配置之接收器濾波器 遮罩及訓練矩陣驗證第二前導碼段之第二通道寬度多天線訓 練序列,其中,當第二通道寬度多天線訓鍊序列驗證通過時, 接收資料段包括根據重新配置之接收器濾波器遮罩經由根據 重新配置接收器濾波器遮罩及訓練矩陣之通道接收幀之並行 資料段。 在另一實施例中,以該種方式驗證第二前導碼段··根據 弟二通道寬度重新配置接收器滤波器遮罩,以産生重新配置之 接收器濾波器遮罩,其中通道具有第三通道寬度並包括藉由多 天線傳輸之2K個副載波;根據重新配置接收器濾波器遮罩從 第二前導碼段中識別訓練矩陣;根據重新配置接收器濾波器遮 罩及訓練矩陣驗證第二前導碼段之第三通道寬度多天線訓練 序列,其中,當第三通道寬度多天線訓練序列驗證通過時,接 收資料段包括根據重新配置接收器濾波器遮罩及訓練矩陣並 通過通道來接收幀之並行資料段。 處理繼續進行到步驟176,其中無線電接收器判斷是否已 經驗證了第二前導碼段。若沒有,則資料處理回到步驟150。 如果已經驗證第二前導碼段,則處理繼續進行到步驟178,其 中無線電接收器根據重新配置接收器濾波器遮罩來接收幀之 資料段。一旦已經完全接收幀,處理重復步驟15〇以接收隨後 200529643 幀0 第十-圖制於在高資料吞吐量鱗局域财接收賴之 -種方法之邏輯圖。處理始於步驟180,其中無線電接收器根 據默認接收器遽波器遮罩藉由通道接㈣之前導碼。處理進行 到步驟182,其中無線電接收器驗證前導碼。處理進行到步驟 184 ’其中無線電接收器判斷是否驗證了前導碼,這可通過兩 部分來進行:第-部分採駿認接收器濾波器遮罩,第二部分 採用重新配置接收魏波器縣。如果未通過驗證,則處理進· 行到步驟186,其中無線電接收器斷定當_無效,並等待接 收另一個f貞。 如果已經驗證了前導碼’則處理進行到步驟188,其中無 線電接收器解釋前導碼以確定高資料吞吐量通道配置;然後處 理進行到_ !90,其巾紐電触器根據高資料吞吐量通道 配置來重新配置默認之接收器遽波器遮罩,以產生重新配置之 接收器濾波器遮罩。然後處理進行到步驟192,其中無線電接 鲁 收器根據重新配置之接收器濾波器遮罩來接收幀之資料段。 本領域之普通技術人貞可以轉,本文_之用語“基本 上或約爲其對應之術s吾提供行業可接受之容許偏差。這種 行業可接受之容許偏差範圍從小於1%到2〇%,並且對應於但 不限於元件值、積體電路處理變化、溫度變化、上升和下降時 間和/或熱雜訊。本領域之普通技術人員還可以理解,本文所 41 200529643 用之用语“可操作地麵合”包括通過另一元件、單元、電路或模 組來直接地或間接地耦合,在這裏對間接耦合而言,介入元 件、單元、電路或模組不會改變訊號之資訊,而是可調節其電 流電平、電壓電平和/或功率電平。本領域之普通技術人員還 可以理解,推斷耦合(即一個單元通過推斷與另一個單元耦合) 包括以與可操作地麵合”相同之方式於兩個單元之間進行直 接及間接地耦合。本領域之普通技術人員還可以理解,本文所 用之用語“有利地比較,,表示兩個或多個單元、項、訊號等間 · 之對比提供了期望之關係。如,當期望關係爲訊號丨具有比訊 號2更大幅度時,那麼當訊號i幅度大於峨2幅度或者當訊 號2幅度小於訊號丨幅度時,即獲得有效之比較結果。 前面論述已經提出一種可用于在高資料吞吐量益線局域 網中處理社無線電接收器。本領域之普通技術人員還可理 解’在不偏離_要求顧之前提下,可從本發騎公開内容 中派生出其他實施例。 _ ‘上所述’本發明符合發明專利要件,爰依法提出專利 申請。惟’以上所述者料本㈣之較佳實酬,舉凡熟悉本 案技藝之人士,在援依本案發明精神所作之等效修韩或變化, 皆應包含於以下之申請專利範圍内。 【圖式簡單說明】 第圖係本發明無線通訊系統之示意性方框圖; 42 200529643 第二圖係本發明無線通訊設備之示意性方框圖; 弟二圖係本發明採用頻帶之不意圖, 第四圖係顯示根據本發明之頻帶通道劃分之示意圖; 第五圖係根據本發明一個實施例之可配置光譜遮罩之示意圖; 第六圖係提供了第五圖中可配置光譜遮罩之參數示例表; 第七圖係根據本發明一個實施例通過RF通道發射幀之示音 圖;
第八圖係根據本發明一個實施例之幀格式之示意圖; 第九圖係根據本發明一個實施例之通道配置之示意圖; 第十圖係根據本發日賴於在高資料吞吐量無線局域網中接收 幀之方法邏輯圖;及 置無線局域網中接 第十一圖係根據本發明用於在高資料吞吐 收幀之備選方法邏輯圖。 【主要元件符號說明】
無線通Λ系統1〇 .基站和/或接入點12-16 無線通訊設備18-32 網路硬體部件34 膝上型主電腦18、26個人數位助理20、30 個人電腦主機24、32攜帶型電話22、28 、職硬體34 局域網連接36、38及40 廣域網連接42 處理模組50 記憶體52 輸出介面56 無線電設備介面54 輸入介面58 43 200529643 無線電設備60 主機介面62 數位接收器處理模組64 模-數轉換器66 濾波/增益模組68 IF降頻式混頻訊號轉換級70 接收器濾波器71 低雜訊放大器72 Tx/Rx轉換器73 本機振蕩模組74 記憶體75 數位發射器處理模組76 數-模轉換器78 濾波/增益模組80 IF升頻式混頻訊號轉換級82 功率放大器84 發射器濾波模組85 天線86 入境RF訊號88 格式資料90 入境資料92 出境資料94 數位傳輸格式資料96 頻譜遮罩100 通道通過區102 過渡區104 底層區106 第一衰減區108 第二衰減區110 第三衰減區112 無線電發射機部分120 無線電接收器部分122 射頻(RF)通道124 第一前導碼段128 幀 126A、126B 第二前導碼段130 可變長度資料段132 第一訓練序列134 第二訓練序列136 第三訓練序列140 高吞吐量通道指示138 44

Claims (1)

  1. 200529643 十、申請專利範圍: 1、一種用於接收向資料吞吐量無線局域網中悄之方、去,所述方 法包括: 在接收所述幀之前,根據多個通道寬度之第一通道寬度配置 接收器之濾波器遮罩,以産生第一配置之接收器濾波界遮罩· 通過通道接收所述幀之第一前導碼段,其中所述第一前導碼 段包括第一訓練序列、第二訓練序列及高資料吞吐量指示,其中 所述第一訓練序列處於所述通道之第一組副載波中,第二訓練序 列處於所述通道之第二組副載波中,第—組副載波是根據第一配 置之接收器濾波器遮罩之第二組副載波之子組; 在所述第一訓練序列上進行第一驗證測試; 當所述第-驗證測試成功,進行所述第二訓練序列之第二驗 證測試; 當所述第二驗證測試成功,解釋所述高資料吞吐量指示; 、當所述高資料吞吐量指示指示出高資料吞吐量,藉由所述通 道接收所述幀之第二前導碼段; 根據重新配置之接收器渡波器遮罩來驗證所述第二前導碼 段; 、、:已、、工驗€所述第二前導姨,根據所述重新配置之接收器 濾波器遮轉接㈣述巾貞之資料段。 、申明專利feu第丨項所述之用於接收高資料吞吐量無線局 域網中巾貞之方法,其還包括: 200529643 當所述高資料吞吐量指示未指示出高資料吞吐量時,根據所 述第-配置之接收器滤'波器遮罩並藉由所述通道接收所述賴之 資料段。 ' 3·如申請專利範圍第i項所述之用於接收高資料吞吐量無線局 域網中幀之方法,所述解釋第二前導碼段包括: 解釋所述第二前導碼之通道格式域以確定高資料吞吐量通 道配置。 4.如申請專利範圍第3項所述之用於接收高資料吞吐量無線局鲁 域網中幀之方法,所述高資料吞吐量通道配置包括下列中之至少 一個: 所述多個通道寬度的第二通道寬度,其中所述第二通道寬度 具有藉由單天線接收之2M個副載波,並且寬度大於所述第一通 道寬度; 所述多個通道寬度之第三通道寬度,其中所述第三通道寬度 具有藉由單天線接收之2K個副載波,並且寬度小於所述第一通籲 道寬度; 所述第一通道寬度,其具有藉由多天線接收之2 N個副載波; 所述第二通道寬度,其具有藉由所述多天線接收之2M個副 载波;及 所述第三通道寬度,其具有藉由所述多天線接收之2K個副 載波。 46 200529643 5 · —種用於接收高資料吞吐量無線局域網中幀之方法,所述方 法包括: 根據默纟忍之接收裔滤波裔遮罩精由通道接收所述巾貞之前導 碼; 驗證前導碼; 當已經驗證所述前導碼時,解釋所述前導碼以確定高資料吞 吐量通道配置; 根據所述高資料吞吐量通道配置而重新配置所述默認之接 收器濾波器遮罩,以産生重新配置之接收器濾波器遮罩;及 根據所述重新配置之接收器濾波器遮罩接收所述悄之資料 段。 6·如申請專利範圍第5項所述之用於接收高資料吞吐量無線局 域網中幀之方法,所述高資料吞吐量通道配置包括下列中之至少 一個: 多個通道見度之弟一通道見度’其中所述第一通道寬产且有 藉由單天線接收之2N個副載波; 所述多個通道寬度之第二通道寬度,其中所述第二通道寬户 具有藉由所述單天線接收之2M個副載波,並且寬度大於所述第 一通道寬度; 所述多個通道寬度之第三通道寬度,其中所述第三通道寬产 具有藉由所述單天線接收之#個副載波,並且寬度小於所述第 47 200529643 一通道寬度; 所述第一通道寬度,其具有藉由多天線接收之2N個副載波; 所述第二通道寬度,其具有藉由多天線接收之2M個副載波; 及 所述第三通道寬度,其具有II由多天線狐之#個副載波。 7· —種無線電接收器,包括:
    射頻(RF)前端’其可操作地耦合以將入境处訊號轉換成 入境基帶訊號; 處理模組;及 耦合於所述處理模組上之記憶體,其中所述記憶體儲存操作 指令,所述操作指令可使所述處理模組如下進行操作: 在接收所述入境基帶訊號之前,根據多個通道寬度之 第一通道寬度配置所述幅之第一前導碼段,以產生第一配置 接收器濾波器遮罩;
    丁 逐17貝之所述第一前導碼段進行解釋,以識別 訓練序列、第二訓練序列及高資料吞吐量指示,其中所 一訓練序列處於所述通道之第一組副載波中,所述第二 序列處於所述通道之第二組副載波中,所述第一組副載 根據所述第一配置之接收器濾波器遮罩之所述第_ 波之子組; 在所述第一訓練序列上進行第一驗證測試; 48 200529643 當所述第一驗證測試成功時, 之第二驗證職; 各请“二訓練序列 指 當所述第二驗證測試成功時,解釋所述高資料吞吐量 當所述高資料吞吐量指示指示出高資料吞吐量時,根 據重新配置接收器遽波器遮罩驗證所述第二前導碼段丨及 。 當已經驗證所述第二前導碼段時,根據所述重新配置 接收恭濾波裔遮罩接收所述幀之資料段。 操作: •如申請專職_項所叙無_細,其中所述記憶 存有操作指令,所述操作指令可使所述處理模組如下進行 料段 9 ·— 畲所述高資料吞吐量指*未指示出高資料吞吐量時,根據所 配置接收為濾波裔遮罩並藉由所述通道處理所述悄之資 種無線電接收器,包括: 射頻(RF)前端,其可操作_合以將人境好信號轉換成 人境基帶信號; 處理模組;及 耦合於所述處理模組上之記憶體,其中所述記憶體儲存有摔 作指令,該操作指令可使所述處理模組如下進行操作: 根據默$忍接收為濾波|§'遮罩而藉由所述通道識別所述 49 200529643 幀之前導石馬; 驗證前導碼; 當已經驗證前導碼時,解釋前導碼以確定高資料吞吐量 通道配置; 根據所述高資料吞吐量通道配置重新配置所述默認接 收器濾波器遮罩,以産生重新配置之接收器濾波器遮罩;及 根據所述重新配置接收器濾波器遮罩處理所述巾貞之資 料段。 參 10 ·如申請專利範圍第9項所述之無線電接收器,其中所述高資 料吞吐量通道配置包括下列中之至少一個: 多個通道見度之第一通道寬度,其中所述第一通道寬度具有 藉由單天線接收之2~副載波; 所述多個通道寬度之第二通道寬度,其中所述第二通道寬度 具有藉由單天線接收之2M副載波,並且寬度大於所述第一通道 寬度; φ 所述多個通道寬度之第三通道寬度,其中所述第三通道寬度 具有藉由單天線接收2 2κ副載波,並且寬度小於第一通道寬度; 所述第一通道寬度,其具有藉由多天線接收之2ν個副載波; 所述第二通道寬度,其具有藉由所述多天線接收之2Μ個副 载波;及 所述第三通道寬度,其具有藉由所述多天線接收之2κ個副 載波。 50
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