TW201914278A - 發送裝置、發送方法、接收裝置及接收方法 - Google Patents

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Abstract

發送裝置具備:生成電路,生成發送訊號,而前述發送訊號聚合了實體層中複數個協定資料單元;插入電路,於第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及發送通道的估測之至少一者所用的前文;及發送電路,將已插入前文的發送訊號予以空間處理並發送。

Description

發送裝置、發送方法、接收裝置及接收方法
發明領域 本發明是有關於一種發送裝置、發送方法、接收裝置及接收方法。
發明背景 IEEE 802.11是無線LAN相關標準之一,其中包括例如IEEE 802.11ad標準及IEEE 802.11ay標準(參考例如非專利文獻1)。作為對毫米波通訊適用Aggregate-PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit(聚合實體層收斂協定資料單元,以下標示為「A-PPDU」)方式,來實現高品質資料傳送的方式,已進行IEEE 802.11ay標準的標準化(參考非專利文獻2、3、4)。 先行技術文獻
非專利文獻 [非專利文獻1]IEEE802.11-2016(2016年12月14日) [非專利文獻2]IEEE802.11-16-1623r0(2016年12月21日) [非專利文獻3]IEEE802.11-17-0051r3(2017年1月16日) [非專利文獻4]IEEE802.11-17-0761r4(2017年12月21日)
發明概要 發明欲解決之課題 本揭示的非限定性的實施例有助於提供一種經改良的非舊有A-PPDU的發送裝置、發送方法、接收裝置及接收方法,其提升傳送效率。
用以解決課題之手段 本發明的一態樣的發送裝置所採用的構成具備:生成電路,生成發送訊號,而前述發送訊號聚合了實體層中複數個協定資料單元;插入電路,於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文;及發送電路,將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
本揭示的一態樣的發送方法所採用的構成是:生成聚合了實體層中複數個協定資料單元的發送訊號,於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文,將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
本揭示的一態樣的接收裝置所採用的構成包含:接收電路,接收訊號並予以空間分離;解調電路,解調經空間分離的前述訊號;及解碼電路,解碼經解調的前述訊號;經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元,且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
本揭示的一態樣的接收方法所採用的構成是:接收訊號並予以空間分離,解調經空間分離的前述訊號,解碼經解調的前述訊號,經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元,且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
再者,該等概括或具體的態樣亦得以系統、裝置、方法、積體電路、電腦程式、或記錄媒體來實現,或以系統、裝置、方法、積體電路、電腦程式、及記錄媒體的任意組合來實現。
發明效果 若依據本揭示的一態樣,可提供一種經改良的非舊有A-PPDU的發送裝置、發送方法、接收裝置及接收方法,其提升傳送效率。
本揭示的一態樣之進一步的優點及效果可由說明書及圖式來闡明。該優點及/或效果是分別藉由數個實施形態、及說明書與圖式所記載的特徵所提供,但無須提供全部以獲得1個或1個以上的同一特徵。
用以實施發明之形態 以下一面參考附圖,一面詳細說明本揭示的各種實施形態。於以下說明,為了明瞭性及簡潔性,省略本說明書中所引用的習知之功能及構成的詳細說明。
依循IEEE802.11ay標準的非舊有器件為了保有與依循IEEE802.11ad標準的非舊有器件的向下相容性,會被要求支應由IEEE802.11ad定義的SISO(Single-Input and Single-Output(單輸入單輸出))方式、與由IEEE802.11ay追加的MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output(多輸入多輸出))方式雙方。因此,針對NG60WiGig(非舊有WiGig)器件,亦要求定義支援MIMO方式的A-PPDU(非舊有A-PPDU)的格式及發送方式。首先,參考圖1至圖3來說明非舊有A-PPDU1000。
圖1是表示非舊有A-PPDU1000的格式的一例的圖。
於非舊有A-PPDU1000聚合有NPPDU 個PPDU。於此,NPPDU 是聚合於非舊有A-PPDU1000的PPDU數(以下標示為「聚合PPDU數」),NPPDU 為2以上的整數。以下為了明瞭性及簡潔性,舉出NPPDU 等於3的情況作為一例,並參考圖1來說明非舊有A-PPDU1000的格式。然而,NPPDU 為2或4以上的整數均可。
非舊有A-PPDU1000包含第1PPDU1010、第2PPDU1020及第3PPDU1030。
第1PPDU1010包含舊有STF(Short Training Field:短訓練欄位)1011、舊有CEF(Channel Estimation Field:通道估測欄位)1012、舊有標頭欄位1013、非舊有標頭欄位1014、非舊有STF1015、非舊有CEF1016及資料欄位1017。
第2PPDU1020包含非舊有標頭欄位1021及資料欄位1022。
第3PPDU1030包含非舊有標頭欄位1031、資料欄位1032及TRN(Training:訓練)欄位1033。
舊有STF1011是包含用於封包檢出、AGC(Automatic Gain Control:自動增益控制)、頻率偏移估測及同步的資訊的欄位。
舊有CEF1012是包含用於通道估測的資訊的欄位。
舊有標頭欄位1013是包含例如表示非舊有A-PPDU1000的發送期間、非舊有標頭欄位1014、1021、1031的有無的資訊的欄位。
非舊有標頭欄位1014、1021、1031分別是包含有關資料欄位1017、1022、1032的資訊的欄位。例如非舊有標頭1014、1021、1031分別包含空間串流數欄位及非舊有MCS(Modulation and Coding Scheme:調變及編碼方案)欄位。
於此,空間串流數欄位是指定使用於資料欄位1017、1022、1032的MIMO串流數NSS 的欄位。又,非舊有MCS欄位是指定各串流所使用的編碼率及資料調變方式的欄位。
於非舊有A-PPDU1000,藉由參考非舊有標頭欄位1014、1021、1031之值,可變更各PPDU的各串流的MCS。藉由MCS的變更來實現高品質資料傳送。
非舊有STF1015是包含用於AGC的再調整或再同步的資訊的欄位。非舊有STF1015是於採用通道捆合方式及MIMO方式發送非舊有A-PPDU1000時,被插入於第1PPDU1010。
非舊有CEF1016是包含用於通道再估測的資訊的欄位。非舊有CEF1016是於採用通道捆合方式及MIMO方式發送非舊有A-PPDU1000時,被插入於第1PPDU1010。
資料欄位1017、1022、1032是分別包含第1PPDU1010、第2PPDU1020、第3PPDU1030的酬載(payload)資料的欄位。
TRN欄位1033是包含用於波束的微調或追蹤控制的資訊的欄位。TRN欄位1033的有無是藉由非舊有標頭欄位1031表示。TRN欄位1033插入於聚合在非舊有A-PPDU1000的最後的PPDU(於圖1是第3PPDU1030)。
圖2是表示支援非舊有A-PPDU方式的發送裝置200的構成的一例的圖。
發送裝置200具備MAC(Medium Access Control(媒體存取控制))部(MAC電路)201、串流生成部(串流生成電路)202、編碼部(編碼電路)203a、203b、資料調變部(資料調變電路)204a、204b、標頭插入部(標頭插入電路)205a、205b、前文插入部(前文插入電路)206a、206b、空間處理部(空間處理電路)207、發送F/E(前端)電路208a、208b、及發送天線209a、209b。再者,於以下說明,發送裝置200的構成要素所用的標記「…部」,亦可置換為其他標記,諸如「…電路(circuitry)」、「…器件」、「…單元」或「…模組」。
MAC部201生成發送資料,並往串流生成部202輸出。又,MAC部201對於聚合於非舊有A-PPDU的各PPDU,決定發送資料大小、MIMO串流數、各串流的編碼率、各串流的碼字(code word)大小、各串流的調變方式,並通知串流生成部202、編碼部203a、203b、資料調變部204a、204b、標頭插入部205a、205b、前文插入部206a、206b、空間處理部207。
串流生成部202對輸入自MAC部201的發送資料,施行位元擾亂(scramble)。接著,串流生成部202將已施行位元擾亂的發送資料,分割成第1發送串流資料及第2發送串流資料,分別往編碼部203a、203b輸出。又,串流生成部202生成填充位元(padding bit),施行位元擾亂。
於此,填充位元是資料填充位元及區塊填充位元。接著,串流生成部202將已施行位元擾亂的填充位元,分割成第1發送串流及第2發送串流。
接著,串流生成部202將已施行位元擾亂且分割成第1發送串流的填充位元,附加於第1發送串流資料,並往編碼部203a輸出。同樣地,串流生成部202將已施行位元擾亂且分割成第2發送串流的填充位元,附加於第2發送串流資料,並往編碼部203b輸出。
編碼部203a將輸入自串流生成部202的第1發送串流資料、及附加於第1發送串流資料的資料填充位元進行編碼,生成第1編碼位元資料。於編碼中,利用例如所謂LDPC(Low Density Parity Check(低密度奇偶檢查))碼的錯誤更正碼。接著,編碼部203a將第1編碼位元資料,往資料調變部204a輸出。
同樣地,編碼部203b將輸入自串流生成部202的第2發送串流資料、及附加於第2發送串流資料的資料填充位元進行編碼,生成第2編碼位元資料。接著,編碼部203b將第2編碼位元資料,往資料調變部204b輸出。
於一例中,編碼部203a、203b不編碼已施行位元擾亂的區塊填充位元而分別往資料調變部204a、204b輸出。於其他一例中,編碼部203a、203b將已施行位元擾亂的區塊填充位元進行編碼,並分別往資料調變部204a、204b輸出。
資料調變部204a將輸入自編碼部203a的第1編碼位元資料、及已施行位元擾亂的區塊填充位元,予以資料調變,生成發送資料符元。資料調變是採用例如π/2位移BPSK(Binary Phase Shift Keying(二元相移鍵控))、π/2位移QPSK(Quadrature Phase Shift Keying(正交相移鍵控))、π/2位移16QAM(16點Quadrature Amplitude Modulation(正交振幅調變))、π/2位移64QAM(64點Quadrature Amplitude Modulation)、π/2位移64NUC(64點Non-Uniform Constellation(不均勻星座))調變等調變方式。接著,資料調變部204a將生成的發送資料符元,往標頭插入部205a輸出。
同樣地,資料調變部204b將輸入自編碼部203b的第2編碼位元資料、及已施行位元擾亂的區塊填充位元,予以資料調變,生成發送資料符元。接著,資料調變部204b將生成的發送資料符元,往標頭插入部205b輸出。
標頭插入部205a、205b根據由MAC部201通知的資訊來生成標頭。於此,標頭是舊有標頭及非舊有標頭。
接著,標頭插入部205a將標頭予以資料調變,生成標頭符元。於此,標頭符元是舊有標頭符元及非舊有標頭符元,分別儲存於例如圖1所示的舊有標頭欄位1013及非舊有標頭欄位1014、1021、1031。資料調變方式採用例如π/2位移BPSK或QPSK。同樣地,接著,標頭插入部205b將標頭予以資料調變,生成標頭符元。
進而言之,標頭插入部205a對輸入自資料調變部204a的發送資料符元,附加生成的標頭符元。例如如圖1所示,舊有標頭符元及非舊有標頭符元分別以圖1所示的順序,附加於舊有標頭欄位1013及非舊有標頭欄位1014、1021、1031。同樣地,標頭插入部205b對輸入自資料調變部204b的發送資料符元,附加生成的標頭符元。
於一例中,如圖1所示,標頭插入部205a、205b對儲存於位在開頭的第1PPDU1010的發送資料欄位1017的發送資料符元,附加儲存於舊有標頭欄位1013的舊有標頭符元。另,對於儲存於位在第2個以後的第2PPDU1020及第3PPDU1030的發送資料欄位1022、1032的發送資料符元,省略舊有標頭符元的附加。
又,標頭插入部205a、205b對所有PPDU,例如圖1所示的第1PPDU1010、第2PPDU1020及第3PPDU1030,分別附加儲存於非舊有標頭欄位1014、1021、1031的非舊有標頭符元。
接著,標頭插入部205a將附加有標頭符元或省略附加的發送資料符元,往前文插入部206a輸出。同樣地,標頭插入部205b將附加有標頭符元或省略附加的發送資料符元,往前文插入部206b輸出。
前文插入部206a對輸入自標頭插入部205a之附加或省略標頭符元的發送資料符元,附加前文。於此,前文是儲存於舊有STF1011、舊有CEF1012、非舊有STF1015及非舊有CEF1016之值。前文是例如對圖1所示的舊有STF1011、舊有CEF1012、非舊有STF1015及非舊有CEF1016,以這樣的順序附加。同樣地,前文插入部206b對附加或省略標頭插入部205b所輸出的標頭符元的發送資料符元,附加前文。
於一例中,如圖1所示,前文插入部206a、206b對於位於開頭的第1PPDU1010的發送資料欄位1017,附加舊有STF1011、舊有CEF1012、非舊有STF1015及非舊有CEF1016,並儲存前文。另,對於位於第2個以後的第2PPDU1020及第3PPDU1030的發送資料欄位1022、1032,省略舊有STF、舊有CEF、非舊有STF及非舊有CEF的附加。
接著,前文插入部206a、206b將附加或省略附加前文的發送資料符元,往空間處理部207輸出。
空間處理部207對於輸入自前文插入部206a、206b之附加或省略附加前文的發送資料符元,施行空間處理,生成空間處理完畢訊號。於此,空間處理是CSD(Cyclic Shift Diversity:循環位移延遲)處理及空間多工處理之至少一種,對於前文、標頭及發送資料的各欄位,分別施行CSD處理及空間多工處理的任一處理,其中前述空間多工處理是藉由利用預編碼矩陣的矩陣運算來進行。
例如作為空間處理,空間處理部207對於第1PPDU1010的舊有STF1011、舊有CEF1012、舊有標頭欄位1013、非舊有標頭欄位1014、第3PPDU1030的TRN欄位1033,進行CSD處理。
又,例如作為空間處理,空間處理部207對於第1PPDU1010的非舊有STF1015、非舊有CEF1016、發送資料欄位1017、第2PPDU1020的非舊有標頭欄位1021、發送資料欄位1022、第3PPDU1030的非舊有標頭欄位1031、發送資料欄位1032,施行藉由利用預編碼矩陣的矩陣運算所進行的空間多工處理。再者,接收裝置(未圖示)亦可藉由利用非舊有CEF1016的通道估測,來估測發送裝置200所使用的預編碼矩陣。
於一例中,作為空間多工處理(空間多工方式),空間處理部207亦可採用固有模式傳送。進而言之,於一例中,空間處理部207亦可根據注水定理進行最佳電力分配,以使通道容量最大化。
接著,空間處理部207將空間處理完畢訊號,輸出至發送F/E電路208a、208b。
發送F/E電路208a、208b對於輸入自空間處理部207的空間處理完畢訊號,施行濾波處理、D/A轉換處理、頻率轉換處理、電力放大處理,生成RF訊號。發送F/E電路208a、208b包含例如數位及類比濾波器、D/A(數位/類比)轉換電路、RF(Radio Frequency:射頻)電路。數位濾波器利用例如RRC(Root Raised Cosine(根升餘弦))濾波器。接著,發送F/E電路208a、208b將生成的RF訊號,分別往發送天線209a、209b輸出。
發送天線209a、209b分別將輸入自發送F/E電路208a、208b的RF訊號,作為無線訊號往接收裝置(未圖示)發送。
圖3是表示前文插入部206a、206b將舊有STF、舊有CEF、非舊有STF、非舊有CEF附加於發送資料符元的程序的一例的流程圖。
於步驟S301,前文插入部206a、206b計算聚合於非舊有A-PPDU1000的PPDU的號碼iPPDU 。例如開頭的PPDU(於圖1為第1PPDU1010)時,iPPDU =1,第2個PPDU(於圖1為第2PPDU1020)時,iPPDU =2。亦即,N設為1以上的整數,第N個PPDU時,iPPDU =N。
於步驟S302,前文插入部206a、206b根據iPPDU 之值,來判斷附加有輸入自標頭插入部205a、205b標頭插入部205a、205b的標頭的發送資料符元,是否包含於開頭的PPDU。前文插入部206a、206b在iPPDU =1時(步驟S302:Yes),判斷包含於開頭的PPDU,移到步驟S303。另,前文插入部206a、206b在iPPDU ≠1時(步驟S302:No),判斷未包含於開頭的PPDU,省略步驟S303、步驟S304、步驟S305,移到步驟S306。
於步驟S303,前文插入部206a、206b對輸入自標頭插入部205a、205b的附加有標頭的發送資料符元,附加舊有STF及舊有CEF。
於步驟S304,前文插入部206a、206b根據MAC部201所通知的MIMO串流數NSS ,來判斷非舊有A-PPDU1000是否藉由MIMO方式發送。前文插入部206a、206b在NSS >1時(步驟S304:Yes),判斷非舊有A-PPDU1000是以MIMO方式發送,移到步驟S305。另,前文插入部206a、206b在NSS =1時(步驟S304:No),判斷非舊有A-PPDU1000是以SISO方式發送,省略步驟S305,移到步驟S306。
於步驟S305,前文插入部206a、206b對輸入自標頭插入部205a、205b的附加有標頭的發送資料符元,附加非舊有STF及非舊有CEF。
於步驟S306,前文插入部206a、206b判斷是否為iPPDU =NPPDU 。於圖1所示的一例中,NPPDU =3。前文插入部206a、206b在iPPDU =NPPDU 時(步驟S306:Yes),判斷為最後的PPDU,結束前文插入處理。另,前文插入部206a、206b在iPPDU ≠NPPDU 時(步驟S306:No),回到步驟S301,重複前文插入處理。
如以上所說明,於習知技術的非舊有A-PPDU方式中,非舊有STF、非舊有CEF是由開頭的PPDU發送。接著,針對發送裝置200藉由MIMO方式發送非舊有A-PPDU、且與開頭的PPDU的MCS不同的MCS被使用於第2個以後的PPDU中之至少1個PPDU的情況,檢討以下項目1及項目2。
項目1.設想為了通道容量的最大化,發送裝置200就每PPDU,因應MCS而變更預編碼矩陣的情況。此時,會發生接收裝置藉由利用開頭的PPDU的非舊有CEF的通道估測所估測的預編碼矩陣,與發送裝置200對於各PPDU所使用的預編碼矩陣不同的情況。由於預編碼矩陣的相異,空間分離變得不充分,接收特性可能劣化。
項目2.設想為了抑制接收特性劣化,使用固定於非舊有A-PPDU內的預編碼矩陣的情況。此時,發送裝置200難以將各PPDU的通道容量最大化,傳送效率降低。
為了應對處理上述項目,而到達本發明。
(實施形態1) 本發明的實施形態1的支援非舊有A-PPDU方式的發送裝置500是於開頭以外的PPDU,插入非舊有STF及非舊有CEF。
圖4A是表示實施形態1的非舊有A-PPDU4000a的格式的一例的圖。
圖4B是表示實施形態1的非舊有A-PPDU4000b的格式的一例的圖。
圖4C是表示實施形態1的非舊有A-PPDU4000c的格式的一例的圖。
非舊有A-PPDU4000包含第1PPDU4010、第2PPDU4020及第3PPDU4030。再者,於實施形態1,圖示說明聚合PPDU數(NPPDU )為3的情況,但聚合PPDU數亦可為2以上的整數。
第1PPDU4010包含舊有STF4011、舊有CEF4012、舊有標頭欄位4013、非舊有標頭欄位4014、非舊有STF4015、非舊有CEF4016及資料欄位4017。
第2PPDU4020包含非舊有標頭欄位4021、非舊有CEF4023及資料欄位4024。於一例中,第2PPDU4020進一步包含非舊有STF4022及非舊有CEF4023。於其他一例中,於第2PPDU4020省略非舊有STF4022及非舊有CEF4023。
第3PPDU4030包含非舊有標頭欄位4031、資料欄位4034及TRN欄位4035。於一例中,第3PPDU4030進一步包含非舊有STF4032及非舊有CEF4033(第3PPDU4030a)。於其他一例中,於第3PPDU4030省略非舊有STF4032及非舊有CEF4033(第3PPDU4030b、4030c)。
圖5是表示實施形態1的發送裝置500的構成的一例的圖。
發送裝置500具備MAC部501、串流生成部202、編碼部203a、203b、資料調變部204a、204b、標頭插入部205a、205b、前文插入部506a、506b、空間處理部507、發送F/E電路208a、208b、發送天線209a、209b及MCS變化檢出部510。其中,串流生成部202、編碼部203a、203b、資料調變部204a、205b、標頭插入部205a、205b、發送F/E電路208a、208b及發送天線209a、209b與上述參考圖2說明者同樣,因此省略說明。再者,於以下說明,發送裝置500的構成要素所用的標記「…部」,亦可置換成其他標記,諸如「…電路(circuitry)」、「…器件」、「…單元」或「…模組」。
MAC部501、串流生成部202、編碼部203a、203b、資料調變部204a、204b及標頭插入部205a、205b是作為生成電路而發揮功能,生成聚合了實體層中複數個協定資料單元的發送訊號。又,前文插入部506a、506b是作為插入電路而發揮功能,對複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入用於發送通道的同步及發送通道的估測的至少一者的前文。進而言之,空間處理部507、發送F/E電路208a、208b及發送天線209a、209b是作為發送電路而發揮功能,將已插入前文的發送訊號予以空間處理並發送。以下說明實現該等功能的各構成要素。
MAC部501實現與MAC部201同樣的功能,前述功能已參考圖2在上述說明。MAC部501進一步將決定的各串流的編碼率及各串流的調變方式,輸出至MCS變化檢出部510。
MCS變化檢出部510根據各串流的編碼率及各串流的調變方式,來檢出連續的2個PPDU間的MCS的變化。
例如於第1PPDU4010使用第1MCS,於第2PPDU4020使用與第1MCS不同的第2MCS時,MCS變化檢出部510檢出MCS在第1PPDU4010與第2PPDU4020之間變化。又,於第2PPDU4020使用第2MCS,於第3PPDU4030使用第2MCS時,MCS變化檢出部510未檢出MCS在第2PPDU4020與第3PPDU4030之間變化。例如MCS變化檢出部510亦可根據標頭插入部205a、205b所生成的非舊有標頭的非舊有MCS欄位的設定值,來檢出MCS是否於連續的2個PPDU間變化。又,於一例中,MCS變化檢出部510具備記憶部511,令其記憶表示已經於1個非舊有A-PPDU4000使用的MCS的資訊。
接著,MCS變化檢出部510將MCS變化的檢出結果,輸出至前文插入部506a、506b。
前文插入部506a、506b對輸入自標頭插入部205a、205b的附加有標頭的發送資料符元,根據MCS變化檢出部510所輸出的MCS變化的檢出結果來附加前文。前文為例如舊有STF、舊有CEF、非舊有STF及非舊有CEF,以圖4A至圖4C所示的順序附加。
更詳言之,於圖4A所示的一例中,前文插入部506a、506b對於位於開頭的第1PPDU4010的發送資料欄位4017,與MCS變化檢出部510所輸出的MCS變化的檢出結果無相關地附加舊有STF4011、舊有CEF4012、非舊有STF4015、非舊有CEF4016。又,前文插入部506a、506b對於位於第2個以後的PPDU的發送資料欄位4024、4034,於MCS從前段的PPDU變化時,附加非舊有STF、非舊有CEF。
例如前文插入部506a、506b對於位於第2個的第2PPDU4020的發送資料欄位4024,於MCS從前段的第1PPDU4010變化時,例如從第1MCS變化為第2MCS時,附加非舊有STF4022及非舊有CEF4023。又,例如前文插入部506a、506b對於位於第3個的第3PPDU4030的發送資料欄位4034,於MCS從前段的第2PPDU4020變化時,例如從第2MCS變化為第3MCS時,附加非舊有STF4032及非舊有CEF4033。
又,如圖4B所示,於第1PPDU4010使用第1MCS,於第2PPDU4020使用第2MCS時,前文插入部506a、506b對於第2PPDU4020,附加非舊有STF4022及非舊有CEF4023。又,於第2PPDU4020及第3PPDU4030,同樣使用第2MCS時,前文插入部506a、506b對於第3PPDU4030,省略附加非舊有STF4032及非舊有CEF4034。
接著,前文插入部506a、506b將附加或省略附加前文的發送資料符元,往空間處理部507輸出。
空間處理部507對輸入自前文插入部506a、506b之附加或省略附加前文的發送資料符元,施行空間處理,生成空間處理完畢訊號。於此,空間處理是CSD處理及空間多工處理的至少一種處理,對於前文、標頭及發送資料的各欄位,分別施行CSD處理及空間多工處理的任一處理,其中前述空間多工處理是藉由利用預編碼矩陣的矩陣運算來進行。
例如作為空間處理,空間處理部507對於第1PPDU4010的舊有STF4011、舊有CEF4012、舊有標頭欄位4013、非舊有標頭欄位4014、第3PPDU4030的TRN欄位4035,進行CSD處理。
又,例如作為空間處理,空間處理部507對於第1PPDU4010的非舊有STF4015、非舊有CEF4016、資料欄位4017、第2PPDU4020的非舊有標頭欄位4021、非舊有STF4022、非舊有CEF4023、資料欄位4024、第3PPDU4030的非舊有標頭欄位4031、非舊有STF4032、非舊有CEF4033、資料欄位4034,施行空間多工處理,而前述空間多工處理是藉由利用因應各PPDU的MCS的預編碼矩陣的矩陣運算來進行。
例如於圖4A所示的一例中,於第1PPDU4010使用第1MCS,於第2PPDU4020使用第2MCS,於第3PPDU4030a使用第3MCS。於此,第1MCS、第2MCS及第3MCS互異。因此,空間處理部507對於第1PPDU4010與第2PPDU4020的非舊有標頭4021,利用第1預編碼矩陣。
又,空間處理部507對於第2PPDU4020的非舊有STF4022、非舊有CEF4023、發送資料欄位4024及第3PPDU4030a的非舊有標頭欄位4031,利用與第1預編碼矩陣不同的第2預編碼矩陣。進而言之,空間處理部507對於第3PPDU4030a的非舊有STF4031、非舊有CEF4033、發送資料欄位4034,利用與第1預編碼矩陣及第2預編碼矩陣兩者均不同的第3預編碼矩陣。
又,於圖4B所示的一例中,於第1PPDU4010使用第1MCS,於第2PPDU4020及第3PPDU4030b,使用與第1MCS不同的第2MCS。因此,空間處理部507對於第1PPDU4010與第2PPDU4020的非舊有標頭4021,利用第1預編碼矩陣。又,空間處理部507對於第2PPDU4020的非舊有ST4022、非舊有CEF4013、發送資料欄位4024及第3PPDU4030b,利用與第1預編碼矩陣不同的第2預編碼矩陣。
接著,空間處理部507將空間處理完畢訊號輸出至發送F/E電路208a、208b。
再者,接收裝置利用非舊有CEF估測預編碼矩陣。因此,如圖4A及圖4B所示,預編碼矩陣的切換時機設定於非舊有標頭4021、4034之後,不設定於資料欄位4017、4024之後。藉由前述設定,由於接收裝置對於配置於非舊有CEF之前的非舊有標頭,使用前段的PPDU的預編碼矩陣,因此會適當地將非舊有標頭予以空間分離。
圖6是表示前文插入部506a、506b將舊有STF、舊有CEF、非舊有STF、非舊有CEF附加於發送資料符元的程序的一例的流程圖。
於步驟S601,前文插入部506a、506b計算聚合於非舊有A-PPDU4000的PPDU的號碼iPPDU 。例如開頭的PPDU(於圖4A~圖4C為第1PPDU4010)時為iPPDU =1。又,第2個PPDU(於圖4A~圖4C為第2PPDU4020)時為iPPDU =2。亦即,N設為1以上的整數,第N個PPDU時,iPPDU =N。
於步驟S602,前文插入部506a、506b根據iPPDU 之值,判斷輸入自標頭插入部505a、505b的附加有標頭的發送資料符元,是否包含於開頭的PPDU。前文插入部506a、506b在iPPDU =1時(步驟S602:Yes),判斷包含於開頭的PPDU,移到步驟S603。另,前文插入部506a、506b在iPPDU ≠1時(步驟S602:No),判斷不包含於開頭的PPDU,移到步驟S606。
<開頭的PPDU(iPPDU =1)的情況> 於步驟S603,前文插入部506a、506b對輸入自標頭插入部205a、205b的附加有標頭的發送資料符元,附加舊有STF及舊有CEF。
於步驟S604,前文插入部506a、506b判斷非舊有A-PPDU4000是否藉由MIMO方式發送。例如前文插入部506a、506b在MIMO串流數NSS 大於1時,判斷是以MIMO方式發送(步驟S604:Yes),移到步驟S605。另,前文插入部506a、506b在MIMO串流數NSS 等於1時,判斷是以SISO方式發送(步驟S604:No),移到步驟S608。
於一例中,前文插入部506a、506b將由MAC部501通知的MIMO串流數NSS 用於判斷。於其他一例中,前文插入部506a、506b將從非舊有標頭的MIMO串流數欄位讀取的MIMO串流數NSS 用於判斷。
於步驟S605,前文插入部506a、506b對發送資料符元附加非舊有STF及非舊有CEF。
<第2個以後的PPDU(iPPDU ≠1)的情況> 於步驟S606,前文插入部506a、506b判斷非舊有A-PPDU4000是否藉由MIMO發送。步驟S606的處理內容與上述步驟S604的處理內容同樣。
於步驟S607,前文插入部506a、506b檢出連續的2個PPDU間的MCS的變化。前文插入部506a、506b在MCSiPPDU =MCSiPPDU-1 時(步驟S607:Yes),判斷MCS無變化,移到步驟S608。於此,對於2以上的整數N,MCSN 表示第N個PPDU的MCS。另,前文插入部506a、506b在MCSiPPDU ≠MCSiPPDU-1 時(步驟S607:No),判斷MCS已變化,移到步驟S605。
MCS於連續的2個PPDU間變化時,於步驟S605,前文插入部506a、506b對發送資料符元,附加非舊有STF及非舊有CEF。亦即,MCS於第N-1個PPDU與第N個PPDU間變化時,前文插入部506a、506b對第N個PPDU的發送資料符元,附加非舊有STF及非舊有CEF。
前文插入部506a、506b重複步驟S601至步驟S607,直到最後的PPDU。亦即,於步驟S608,前文插入部506a、506b在符合iPPDU =NPPDU (於圖4A,NPPDU =3)時(步驟S608:Yes),判斷為最後的PPDU,結束流程。另,前文插入部506a、506b在iPPDU <NPPDU 時(步驟S608:No),回到步驟S601。
再者,於一例中,MCS變化檢出部510亦可檢出所使用的MCS是否為於1個非舊有A-PPDU內最初使用的MCS。例如MCS變化檢出部510在表示所使用的MCS的資訊未記憶於記憶部511時,檢出所使用的MCS是於1個非舊有A-PPDU內最初使用的MCS。
此時,前文插入部506a、506b對於1個非舊有A-PPDU內使用了最初使用的MCS的PPDU,附加非舊有STF及非舊有CEF。另,對於使用與前段的PPDU所使用的MCS相同的MCS的PPDU,省略非舊有STF及非舊有CEF的附加。
例如於圖4A,於第1PPDU使用第1MCS,於第2PPDU,使用與第1MCS不同的第2MCS,於第3PPDU,使用與第1及第2MCS不同的第3MCS。因此,前文插入部506a、506b對於第1PPDU、第2PPDU及第3PPDU,附加非舊有STF及非舊有CEF。
又,於圖4C,於第1PPDU及第3PPDU使用第1MCS,於第2PPDU使用第2MCS。因此,前文插入部506a、506b對於第1PPDU與第2PPDU,附加非舊有STF及非舊有CEF。另,對於第3PPDU,省略非舊有STF及非舊有CEF的附加。
再者,接收圖4C的接收裝置(未圖示)對於利用1個非舊有A-PPDU內最初使用的MCS的PPDU,利用非舊有CEF進行通道估測。另,接收裝置對於使用與1個非舊有A-PPDU內已經使用的MCS相同的MCS的PPDU,使用已經估測的通道估測結果。藉由如此,可將非舊有STF及非舊有CEF所造成的倒退(back-off)抑制在最小限度。
再者,前文插入部506a、506b亦可對於所有PPDU,與MCS變化檢出部510所輸出的MCS的變化的檢出結果無相關地插入非舊有STF及非舊有CEF。藉由如此,由於可省略構成發送裝置500的電路之中判斷空間處理的切換的MCS變化檢出部510,並簡化根據其輸出結果而動作的前文插入部506a、506b,因此可刪減發送裝置500的電路規模。
圖7是表示支援實施形態1的非舊有A-PPDU方式的接收裝置700的構成的一例的圖。
接收裝置700具備接收天線701a、701b、接收F/E電路702a、702b、通道估測部703、空間分離部704、資料解調部705a、705b、解碼部706a、706b、標頭分析部707a、707b、串流整合部708及MAC部709。
接收天線701a、701b、接收F/E電路702a、702b、通道估測部703及空間分離部704是作為接收訊號進行空間分離的接收電路而發揮功能。又,資料解調部705a、705b是作為解調經空間分離的訊號的解調電路而發揮功能。再者,於以下說明,接收裝置700的構成要素所用的標記「…部」,亦可置換成其他標記,諸如「…電路(circuitry)」、「…器件」、「…單元」或「…模組」。
接收裝置700經由接收天線701a、701b,接收發送自發送裝置500的發送訊號,於接收F/E電路702a、702b,對於接收訊號施行放大處理、頻率轉換處理、抗混疊濾波(anti-aliasing filter)處理、A/D(類比/數位)轉換處理。
通道估測部703利用接收訊號的非舊有CEF,來估測傳送路徑的頻率特性及發送裝置500所使用的預編碼矩陣。
空間分離部704根據通道估測結果,將被施行CSD處理及空間多工處理的任一處理的接收訊號分離(空間分離),生成第1接收串流資料及第2接收串流資料,分別往資料解調部705a、705b輸出。
資料解調部705a對於第1接收串流資料施行解調處理、LLR(Log-Likelihood Ratio:對數概似比)算出處理。同樣地,資料解調部705b對於第2接收串流資料施行解調處理、LLR算出處理。
解碼部706a對於已解調的第1接收串流資料,施行錯誤更正處理,將經錯誤更正的接收串流資料往標頭分析部707a輸出。同樣地,解碼部706b對於已解調的第2接收串流資料,施行錯誤更正處理,將經錯誤更正的接收串流資料往標頭分析部707b輸出。
標頭分析部707a、707b分別分析經錯誤更正的第1接收串流資料及第2接收串流資料的非舊有標頭,取得MCS、MIMO串流數NSS 等資訊。接收裝置700藉由判斷NSS 是否大於1,或MCS是否已從前1個PPDU變化,可就每PPDU得知非舊有STF及非舊有CEF的有無。
串流整合部708將第1接收串流資料及第2接收串流資料,整合成1個串流資料,並往MAC部709輸出。
MAC部709從經整合的串流資料,擷取由發送裝置200生成的發送資料。
如此,若依據實施形態1,於構成聚合PPDU(實體層收斂協定資料單元)並發送的用途中,可藉由就每PPDU因應MCS而變更預編碼矩陣,來使通道容量最大化,可防止傳送效率降低。又,由於接收裝置可就每PPDU,估測發送裝置200所使用的預編碼矩陣,因此可確保充分的空間分離及接收特性。
實施形態1可適用於構成聚合PPDU(實體層收斂協定資料單元)並發送的無線通訊系統。無線通訊系統包含例如收發動態圖像(視訊)、靜止圖像(圖片)、文本資料、聲音資料、控制資料的蜂巢式(cellular)、智慧型手機、平板終端、電視終端。
以上一面參考圖式,一面說明了各種實施形態,但本發明當然不限定於該例。若是所屬技術領域中具有通常知識者,顯然可於申請專利範圍所記載的範疇內,想到各種變更例或修正例,且瞭解該等變更例或修正例當然亦屬於本揭示的技術範圍。又,亦可於不脫離揭示的宗旨的範圍內,任意組合上述實施形態的各構成要素。
於上述各實施形態,本揭示舉出利用硬體構成之例來說明,但本揭示亦能以軟體來與硬體協同合作而實現。
又,上述各實施形態的說明所用的各功能方塊,通常亦可作為具有輸入端子及輸出端子的積體電路之LSI來實現。該等亦可個別予以單晶片化,或包含一部分或全部而予以單晶片化。於此雖採用LSI,但依積體度的差異,有時亦稱為IC、系統大型積體電路、超大型積體電路、極大型積體電路。
又,積體電路化的手法不限於LSI,以專用電路或通用處理器來實現亦可。於LSI製造後,亦可利用可程式化的FPGA(Field Programmable Gate Array(現場可程式閘陣列))、或可再構成LSI內部電路胞的連接或設定的可重組態處理器(Reconfigurable Processor)。
進而言之,若由於半導體技術的進步或衍生的其他技術,出現取代LSI的積體電路化技術時,當然亦可利用該技術來進行功能方塊的積體化。生化技術的運用等可作為可能性。
本揭示的發送裝置具備:生成電路,生成發送訊號,而前述發送訊號聚合了實體層中複數個協定資料單元;插入電路,於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文;及發送電路,將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
在本揭示的發送裝置中,前述空間處理是循環位移延遲處理及利用預編碼矩陣的空間多工處理之至少一者。
在本揭示的發送裝置中,前述前文包含非舊有CEF(Channel Estimation Field(通道估測欄位))及非舊有STF(Short Training Field(短訓練欄位))之至少一者。
在本揭示的發送裝置中,前述插入電路是於前述複數個協定資料單元的所有協定資料單元,插入前述前文。
在本揭示的發送裝置中,進一步具備MCS變化檢出電路,根據前述複數個協定資料單元的編碼率及資料調變方式,檢出連續的2個協定資料單元間的調變及編碼方案(MCS)的變化;前述插入電路根據檢出的前述變化,來決定於前述連續的2個協定資料單元的後者,插入前述前文或省略前述插入。
在本揭示的發送裝置中,當所使用的MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output(多輸入多輸出))串流數大於1時,前述插入電路因應於前述變化被檢出,於前述後者插入前述前文。
在本揭示的發送裝置中,當所使用的MIMO串流數大於1時,前述插入電路因應於前述變化未被檢出,省略對前述後者的前述前文的前述插入。
在本揭示的發送裝置中,當所使用的MIMO串流數等於1時,前述插入電路省略對前述後者的前述前文的前述插入。
本揭示的發送方法生成聚合了實體層中複數個協定資料單元的發送訊號,於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文,將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
本揭示的接收裝置包含:接收電路,接收訊號並予以空間分離;解調電路,解調經空間分離的前述訊號;及解碼電路,解碼經解調的前述訊號;經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元,且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
在本揭示的接收裝置中,前述空間分離包含:接收到的前述訊號的一部分的空間分離,以插入於前述第1協定資料單元的前述前文為基準;及接收到的前述訊號的其他部分的空間分離,以插入於前述第2協定資料單元的前述前文為基準。
本揭示的接收方法接收訊號並予以空間分離,解調經空間分離的前述訊號,解碼經解調的前述訊號,經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元,且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
在本揭示的接收方法中,前述空間分離包含:接收到的前述訊號的一部分的空間分離,以插入於前述第1協定資料單元的前述前文為基準;及接收到的前述訊號的其他部分的空間分離,以插入於前述第2協定資料單元的前述前文為基準。
產業上之可利用性 本揭示可適用於構成A-PPDU(聚合實體層收斂協定資料單元)並發送的無線通訊系統。
100、200、500‧‧‧發送裝置
201、501、709‧‧‧MAC部(MAC電路)
202‧‧‧串流生成部(串流生成電路)
203a、203b‧‧‧編碼部(編碼電路)
204a、204b‧‧‧資料調變部(資料調變電路)
205a、205b‧‧‧標頭插入部(標頭插入電路)
206a、206b、506a、506b‧‧‧前文插入部(前文插入電路)
207、507‧‧‧空間處理部(空間處理電路)
208a、208b‧‧‧發送F/E(前端)電路
209a、209b‧‧‧發送天線
510‧‧‧MCS變化檢出部
511‧‧‧記憶部
700‧‧‧接收裝置
701a、701b‧‧‧接收天線
702a、702b‧‧‧接收F/E電路
703‧‧‧通道估測部
704‧‧‧空間分離部
705a、705b‧‧‧資料解調部
706a、706b‧‧‧解碼部
707a、707b‧‧‧標頭分析部
708‧‧‧串流整合部
1000、4000、4000a、4000b、4000c‧‧‧非舊有A-PPDU
1010、4010‧‧‧第1PPDU
1011、4011‧‧‧舊有STF
1012、4012‧‧‧舊有CEF
1013、4013‧‧‧舊有標頭欄位
1014、1021、1031、4014、4021、4031‧‧‧非舊有標頭欄位
1015、4015、4022、4032‧‧‧非舊有STF
1016、4016、4023、4033‧‧‧非舊有CEF
1017、1022、1032、4017、4024、4034‧‧‧資料欄位
1020、4020‧‧‧第2PPDU
1030、4030、4030a、4030b、4030c‧‧‧第3PPDU
1033、4035‧‧‧TRN欄位
AGC‧‧‧自動增益控制
BPSK‧‧‧二元相移鍵控
CEF‧‧‧通道估測欄位
FPGA‧‧‧現場可程式閘陣列
LDPC‧‧‧低密度奇偶檢查
MCS‧‧‧調變及編碼方案
MIMO‧‧‧多輸入多輸出
NPPDU‧‧‧聚合PPDU數
NSS‧‧‧MIMO串流數
NUC‧‧‧不均勻星座
QAM‧‧‧正交振幅調變
QPSK‧‧‧正交相移鍵控
RF‧‧‧射頻
RRC‧‧‧根升餘弦
S301~S306、S601~S608‧‧‧步驟
SISO‧‧‧單輸入單輸出
STF‧‧‧短訓練欄位
圖1是表示非舊有A-PPDU格式的一例的圖。 圖2是表示發送裝置的構成的一例的圖。 圖3是表示前文插入順序的流程圖。 圖4A是表示本揭示的非舊有A-PPDU格式的一例的圖。 圖4B是表示本揭示的非舊有A-PPDU格式的一例的圖。 圖4C是表示本揭示的非舊有A-PPDU格式的一例的圖。 圖5是表示本揭示的發送裝置的構成的一例的圖。 圖6是表示本揭示的前文插入順序的流程圖。 圖7是表示本揭示的接收裝置的構成的一例的圖。

Claims (13)

  1. 一種發送裝置,具備: 生成電路,生成發送訊號,而前述發送訊號聚合了實體層中複數個協定資料單元; 插入電路,於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文;及 發送電路,將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
  2. 如請求項1之發送裝置,其中前述空間處理是循環位移延遲處理及利用預編碼矩陣的空間多工處理之至少一者。
  3. 如請求項1或2之發送裝置,其中前述前文包含非舊有CEF(Channel Estimation Field(通道估測欄位))及非舊有STF(Short Training Field(短訓練欄位))之至少一者。
  4. 如請求項1至3中任一項之發送裝置,其中前述插入電路是於前述複數個協定資料單元的所有協定資料單元,插入前述前文。
  5. 如請求項1至3中任一項之發送裝置,其進一步具備MCS變化檢出裝置,根據前述複數個協定資料單元的編碼率及資料調變方式,檢出連續的2個協定資料單元間的調變及編碼方案(MCS)的變化; 前述插入電路根據檢出的前述變化,來決定對前述連續的2個協定資料單元的後者,插入前述前文或省略前述插入。
  6. 如請求項5之發送裝置,其中當所使用的MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output(多輸入多輸出))串流數大於1時,前述插入電路因應於前述變化被檢出,於前述後者插入前述前文。
  7. 如請求項5或6之發送裝置,其中當所使用的MIMO串流數大於1時,前述插入電路因應於前述變化未被檢出,省略對前述後者的前述前文的前述插入。
  8. 如請求項5至7中任一項之發送裝置,其中當所使用的MIMO串流數等於1時,前述插入電路省略對前述後者的前述前文的前述插入。
  9. 一種發送方法,生成聚合了實體層中複數個協定資料單元的發送訊號, 於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文, 將已插入前述前文的前述發送訊號予以空間處理並發送。
  10. 一種接收裝置,包含: 接收電路,接收訊號並予以空間分離; 解調電路,解調經空間分離的前述訊號;及 解碼電路,解碼經解調的前述訊號; 經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元, 且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
  11. 如請求項10之接收裝置,其中前述空間分離包含:接收到的前述訊號的一部分的空間分離,以插入於前述第1協定資料單元的前述前文為基準;及接收到的前述訊號的其他部分的空間分離,以插入於前述第2協定資料單元的前述前文為基準。
  12. 一種接收方法,接收訊號並予以空間分離, 解調經空間分離的前述訊號, 解碼經解調的前述訊號, 經空間分離的前述訊號包含實體層中經聚合的複數個協定資料單元, 且於前述複數個協定資料單元中之第1協定資料單元及第2協定資料單元,插入有發送通道的同步及前述發送通道的估測之至少一者所用的前文。
  13. 如請求項12之接收方法,其中前述空間分離包含:接收到的前述訊號的一部分的空間分離,以插入於前述第1協定資料單元的前述前文為基準;及接收到的前述訊號的其他部分的空間分離,以插入於前述第2協定資料單元的前述前文為基準。
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WO2013165582A1 (en) * 2012-04-30 2013-11-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting coordinated orthogonal block-based resource allocation (cobra) operations
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