WO2016129201A1 - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents

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WO2016129201A1
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ホン チェン マイケル シム
坂本 剛憲
亨宗 白方
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    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication apparatus and a wireless communication method for generating and transmitting a physical layer protocol data unit (PPDU).
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • WiGig Wireless Gigabit
  • IEEE802.11ad Standard by IEEE (American Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  • WiGig technology enables multi-gigabit high-speed digital transmission.
  • WiGig technology supplements and extends the IEEE 802.11 MAC (Media Access Control) layer, and has backward compatibility (also called backward compatibility) with the IEEE 802.11 WLAN standard.
  • IEEE 802.11 MAC Media Access Control
  • backward compatibility also called backward compatibility
  • WiGig technology supports centralized network architectures such as infrastructure BSS (basic service set) and PBSS (personal BSS) at the MAC layer.
  • the centralized network architecture is a network structure in which a central coordinator such as an access point (AP) or a personal BSS control point (PCP) transmits a beacon to synchronize all stations (STAs) in the network.
  • AP access point
  • PCP personal BSS control point
  • WiGig technology achieves directional transmission using BF (beamforming) more widely than other IEEE802.11 WLAN technologies operating in the 2.4 GHz or 5 GHz frequency band.
  • WiGig is attracting attention because it has many advantages such as excellent high speed and backward compatibility, support for centralized network architecture and beamforming.
  • WiGig technology A general application of WiGig technology is to replace wired communication with a cable in a wired digital interface with wireless communication.
  • WiGig technology wireless USB (Universal Serial Bus) link for instant synchronization and wireless HDMI (registered trademark) (High-Definition ⁇ Multimedia for video streaming) between terminals such as smartphones and tablets Interface) link can be implemented.
  • WiGig technology wireless USB (Universal Serial Bus) link for instant synchronization and wireless HDMI (registered trademark) (High-Definition ⁇ Multimedia for video streaming) between terminals such as smartphones and tablets Interface) link can be implemented.
  • HDMI registered trademark
  • HDMI High-Definition ⁇ Multimedia for video streaming
  • the latest wired digital interfaces such as USB 3.5 and HDMI (registered trademark) 1.3 can transmit data of up to several tens of Gbps. Therefore, further evolution of the WiGig technology is required so that a data transmission speed comparable to the latest wired digital interface can be realized even by wireless communication.
  • one aspect of the present disclosure provides a wireless communication device and a wireless communication method capable of further improving the data transmission speed in the WiGig technology while maintaining backward compatibility with the IEEE 802.11 WLAN standard.
  • a wireless communication apparatus includes a PPDU generation unit that generates a physical layer protocol data unit including identification information indicating that a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy header, a data field, and a non-legacy header are included And a transmitter that wirelessly transmits the generated physical layer protocol data unit.
  • the wireless communication apparatus can improve the data transmission speed while maintaining backward compatibility with the IEEE 802.11 WLAN standard.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the format of LF control PHY PPDU which this indication presupposes. It is a figure which shows an example of a structure of the legacy header which this indication presupposes. It is a block diagram which shows an example of a structure of the transmission baseband processor of the legacy WiGig device on which this indication presupposes. It is a figure which shows an example of a structure of the header LDPC codeword on which this indication presupposes. It is a block diagram which shows an example of a structure of the radio
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a transmission baseband processor in the first embodiment.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a structure of the legacy header LDPC codeword in this Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a structure of the NG60 header LDPC codeword in this Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a reception baseband processor in the first embodiment.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of the transmission method of MF control PHY PPDU in this Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the NG60 WiGig device (NG60 WiGig device) which concerns on this Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the format of MF control PHY PPDU in this Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a structure of the NG60 header in this Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of a structure of the NG60 header in this Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a structure of the header LDPC codeword in this Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the other example of the transmission method of MF control PHY PPDU in this Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the
  • Legacy WiGig technology can provide PHY (physical layer) data rates up to 6.7 Gbps by using a standard bandwidth of 2.16 GHz.
  • the physical layer supports three modulation schemes: control modulation, single carrier (SC) modulation, and OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation.
  • the physical layers modulated by these modulation schemes are referred to as control PHY, SC PHY, and OFDM PHY, respectively.
  • the control PHY is mainly used to transmit control / extension frames related to beamforming (BF) training.
  • Such frames include a sector sweep (SSW) frame, an SSW feedback frame, a beam fine tuning protocol (BRP) frame, a directional multi-gigabit (DMG) beacon frame, and the like.
  • control PHY is used to transmit a control frame related to collision avoidance.
  • Such frames include an RTS (Request-to-Send) frame, a DMG CTS (Clear-to-Send frame) frame, a DMG DTS (Denial-to-Send frame), and the like.
  • Control PHY unlike SC PHY and OFDM PHY, uses a single modulation and coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme) at an extremely low PHY data rate of about 27.5 Mbps.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the control PHY in legacy WiGig technology can support wireless transmission that is much more robust than SC PHY and OFDM PHY.
  • LF control PHY PPDU indicates a legacy format
  • PPDU indicates a physical layer protocol data unit
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the format of the LF control PHY PPDU.
  • the LF control PHY PPDU 10 has a legacy preamble 11, a legacy header 12, and a data field 13 in this order.
  • the LF control PHY PPDU 10 further has an AGC (automatic gain control) subfield 14 and a TRN-R / T subfield 15 as an option after the data field 13. .
  • AGC automatic gain control
  • the legacy preamble 11 describes information for recognizing the LF control PHY PPDU 10.
  • the legacy preamble 11 has an STF (short training field) 16 and a CEF (channel estimation field) 17.
  • STF 16 is a field used for packet detection, automatic gain control (AGC), frequency offset estimation, synchronization, and frame type indication.
  • the STF 16 is built using 50 predefined Golay sequences Ga128 and Gb128. Each Golay sequence Ga and Gb has a length of 128.
  • the waveform of STF 16 is given by the following formula (1), for example.
  • Tc SC chip time, which is 0.57 nanoseconds.
  • mod represents a modulus operation.
  • the Golay sequences Ga128 (n) and Gb128 (n) are defined in 0 ⁇ n ⁇ 127. For n outside this range, Golay sequences Ga128 (n) and Gb128 (n) are set to zero.
  • CEF 17 is a field used for channel estimation.
  • CEF 17 is constructed using 9 Golay sequences of length 128.
  • the waveform of CEF 17 is given by the following formula (2), for example.
  • Gu 512 and Gv 512 are defined by the following formula (3), for example.
  • the legacy header 12 has a plurality of fields and describes various information related to the details of the LF control PHY PPDU 10. Details of the configuration of the legacy header 12 will be described later.
  • the data field 13 is composed of payload data of a PHY service data unit (hereinafter referred to as “PSDU”).
  • PSDU PHY service data unit
  • the AGC subfield 14 and the TRN-R / T subfield 15 describe information relating to beam fine adjustment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the legacy header 12.
  • the legacy header 12 includes a reserved field, a scrambler initialization field, a length field, a packet type field, a training length field, a turnaround field, a reserved bit field, and a head check sequence (HCS: Head Check). Sequence) field.
  • HCS Head Check
  • the length field of the legacy header 12 specifies the number of data octets in the PSDU.
  • the training length field of the legacy header 12 specifies the length of the AGC subfield 14 and the TRN-R / T subfield 15.
  • the packet type field of the legacy header 12 specifies whether a TRN-R field or a TRN-T field exists in the TRN-R / T subfield 15.
  • a wireless communication apparatus compatible with legacy WiGig adds a legacy preamble 11 and a legacy header 12 to the payload data of the PSDU to be transmitted, and the LF in the format shown in FIG. Control PHY PPDU 10 is generated. Then, the legacy WiGig device performs transmission baseband processing such as scrambling, encoding, modulation, and spreading on the generated LF control PHY PPDU 10 in the transmission baseband processor, and outputs the result from the radio antenna.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a transmission baseband processor (transmitter) of the legacy WiGig device.
  • the transmission baseband processor 20 of the legacy WiGig device includes a scrambler 21, an LDPC (low density parity check) encoder 22, a modulator 23, and a spreader 24.
  • LDPC low density parity check
  • the scrambler 21 scrambles the bits of the legacy header 12 and the data field 13 in the LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 1) according to a predefined scrambling rule.
  • the shift register of the scrambler 21 is initialized according to the scrambler initialization field (see FIG. 2) of the legacy header 12. As a result, the scrambler 21 continues scrambling without resetting the shift register from the bit in the length field of the legacy header 12 (immediately after the scrambler initialization field) to the end of the data field 13.
  • the scrambler 21 outputs the LF control PHY PPDU 10 in which the portion after the length field of the legacy header 12 and the portion of the data field 13 are scrambled to the LCPC encoder 22.
  • the LDPC encoder (LDPC encoder) 22 performs LDPC at an approximate coding rate of 1/2 with respect to the bits of the legacy header 12 and the bits of the data field 13 of the LF control PHY PPDU 10 output from the scrambler 21. Encoding (error correction encoding) is performed. This LDPC encoding is performed according to a predefined encoding rule. As a result, the LDPC encoder 22 generates a plurality of LDPC codewords. Then, the LDPC encoder 22 outputs the LF control PHY PPDU 10 in which the legacy header 12 and the data field 13 are LDPC-encoded to the modulator 23.
  • the first LDPC codeword that is, the LDPC codeword including the bits of the legacy header 12 is referred to as “header LDPC codeword”.
  • the second LDPC code word that is, the LDPC code word including the bits of the data field 13 is referred to as “data LDPC code word”.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the header LDPC codeword.
  • the header LDPC codeword 30 is configured by arranging header bits 31, data bits 32, and parity bits 33 in this order.
  • the header bit 31 has a length of 5 octets and is an LDPC codeword of the legacy header 12.
  • Data bit 32 is 6 octets long and is the LDPC codeword of the first part of data field 13.
  • the parity bit 33 has a length of 21 octets, and is a parity bit added for error correction coding of the header bit 31 and the data bit 32.
  • the modulator 23 converts the plurality of LDPC codewords (header LDPC codeword and data LDPC codeword) included in the LF control PHY PPDU 10 output from the LDPC encoder 22 into DBPSK (differential two-phase phase). Shift key modulation: Modulate using Differential (Binary Binary Phase Shift Keying). As a result, the modulator 23 converts each of the plurality of LDPC codewords into a stream of complex constellation points (Complex Constellation Points). Then, the modulator 23 outputs the LF control PHY PPDU 10 in which the portions of the legacy header 12 and the data field 13 are modulated to the spreader 24.
  • DBPSK Differential two-phase phase
  • Shift key modulation Modulate using Differential (Binary Binary Phase Shift Keying).
  • the modulator 23 converts each of the plurality of LDPC codewords into a stream of complex constellation points (Complex Constellation Points). Then, the modulator
  • the spreader (Spreader) 24 spreads each constellation point included in the stream included in the LF control PHY PPDU 10 output from the modulator 23 using a predefined Golay sequence Ga32 of length 32. To do. Then, the spreader 24 outputs the LF control PHY PPDU 10 in which the portions of the legacy header 12 and the data field 13 are spread to a wireless antenna (not shown) provided in the legacy WiGig device.
  • the waveform of the diffused constellation point is expressed by the following formula (4), for example.
  • d (k) and s (k) are defined by the following equation (5).
  • s (0) is the first bit of the legacy header 12.
  • d ( ⁇ 1) is set to 1 for the purpose of differential encoding.
  • ⁇ C k , k 0, 1, 2,. . . ⁇ Is a coded bit in a plurality of LDPC codewords.
  • the wireless antenna (not shown in FIG. 3) of the legacy WiGig device transmits the LF control PHY PPDU 10 output from the spreader 24 wirelessly.
  • the legacy WiGig device on the transmission side performs transmission baseband processing including scramble, LDPC encoding, modulation, and spreading on the portion from the legacy header 12 to the data field 13 in the LF control PHY PPDU 10. Go and send.
  • the legacy WiGig device on the receiving side detects the legacy preamble 11 from the received signal and extracts the LF control PHY PPDU 10.
  • the legacy WiGig device on the receiving side performs the reverse processing of the extracted LF control PHY PPDU 10 on the part from the middle of the legacy header 12 to the data field 13 as compared to the legacy WiGig device on the transmitting side.
  • the legacy WiGig device on the receiving side performs reception baseband processing including despreading, demodulation, LDPC decoding, and descrambling on the part to restore the original LF control PHY PPDU 10.
  • the legacy WiGig device on the receiving side extracts the bits of the data field 13 from the restored LF control PHY PPDU 10.
  • the control PHY PPDU transmitted / received in the physical layer is transmitted in a state where the portions from the legacy header 12 to the data field 13 are encoded.
  • the data field 13 can be decoded and extracted by detecting the legacy preamble 11 and decoding the legacy header 12.
  • next generation WiGig is a technology that improves the data transmission speed as compared to the legacy WiGig while maintaining backward compatibility with the IEEE 802.11 WLAN standard.
  • the word “NG60” is appropriately added to the phrase related to the WiGig technology according to the present disclosure.
  • NG60 WiGig technology realizes an improvement in data transmission rate by supporting transmission using a variable bandwidth.
  • backward compatibility with legacy WiGig is realized by using a format including legacy preamble 11 and legacy header 12.
  • NG60 WiGig defines a mixed format (MF: Mixed Format) PPDU in which a legacy format PPDU including the above-described LF control PHY PPDU 10 is combined with a format corresponding to transmission using a variable bandwidth.
  • the LF control PHY PPDU is transmitted with a standard bandwidth.
  • the mixed format PPDU can support three modulation schemes: control modulation, single carrier modulation, and OFDM modulation. That is, the mixed format PPDU can have three types: MF control PHY PPDU, MF SC PHY PPDU, and MF OFDM PHY PPDU.
  • This disclosure describes the format of the MF control PHY PPDU and the transmission / reception process among the mixed formats PPDU of NG60 WiGig.
  • the MF control PHY PPDU in NG60 WiGig corresponds to the LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 1) in legacy WiGig.
  • an NG60 header (non-legacy header) describing information on transmission using a variable bandwidth and a data field are arranged in this order after the legacy preamble 11 and the legacy header 12 described in FIG. (See FIGS. 6 and 14). That is, the NG60 header and the data field are arranged in a portion corresponding to the data field 13 of the LF control PHY PPDU 10. That is, the MF control PHY PPDU includes the NG60 header while maintaining the configuration of the LF control PHY PPDU 10 in the legacy WiGig in which the legacy preamble 11 and the legacy header 12 are arranged at the head.
  • NG60 WiGig can maintain backward compatibility with legacy WiGig. That is, the legacy WiGig device can decode the legacy part (that is, the legacy preamble 11 and the legacy header 12) even when the MF control PHY PPDU is received.
  • the NG60 WiGig device needs to detect and extract the NG60 header. That is, the NG60 WiGig device needs to distinguish the MF control PHY PPDU from the LF control PHY PPDU 10.
  • the MF control PHY PPDU includes identification information indicating that the NG60 header is included in the physical layer.
  • Such assignment of identification information can be realized, for example, by rotation of the phase of DBPSK modulation at the start position of the NG60 header or by description of predetermined format identification information at a predetermined position of the PPDU.
  • the NG60 WiGig device is divided into a case where identification information is given to the NG60 header using the rotation of the phase of DBPSK modulation and a case where identification information is given to the NG60 header by description of format identification information in the control PHY PPDU Details will be described.
  • Embodiment 1 First, as Embodiment 1 of the present disclosure, an NG60 WiGig device in the case where identification information is added to an NG60 header using DBPSK modulation phase rotation will be described.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the wireless communication apparatus (NG60 WiGig device) according to the present embodiment.
  • the wireless communication apparatus includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) storing a control program, a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • a work memory and a communication circuit In this case, the function of each unit of the wireless communication device is realized by the CPU executing a control program, for example.
  • a wireless communication apparatus 100 that is an NG60 WiGig device according to the present embodiment includes a controller 200, a transmission processor 300, an antenna unit 400 including a plurality of wireless antennas, and a reception processor 500.
  • the controller 200 performs various data processing of the upper layer (Upper Layer) and exchanges data between the physical layer (Physical Layer) and the upper layer, and includes the transmission processor 300, the antenna unit 400, and the reception processor 500. Used to transmit and receive data wirelessly.
  • the controller 100 includes a PPDU generator (PPDU generator) 210.
  • the PPDU generator 210 generates the MF control PHY PPDU from the payload data of the PSDU, and transmits the generated MF control PHY PPDU using the transmission processor 300 and the antenna unit 400.
  • ⁇ PPDU format> the format of the control PHY PPDU in NG60 WiGig, that is, the format of the MF control PHY PPDU generated by the PPDU generator 210 will be described.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the format of the MF control PHY PPDU, which corresponds to FIG.
  • the MF control PHY PPDU 600 has a legacy preamble 601, a legacy header 602, a first padding field 603, an NG60 header 604, and a second padding field 605 in this order. Further, the MF control PHY PPDU 600 has, after the second padding field 605, NG60 STF 606, a plurality of NG60 CEF 607, and a data field 608 in this order.
  • the MF60 troll PHY PPDU 600 may further include an AGC subfield 609 and a TRN-R / T subfield 610 after the data field 608. That is, the AGC subfield 609 and the TRN-R / T subfield 610 are optional.
  • the legacy preamble 601 has the same waveform as the legacy preamble 11 in the LF control PHY PPDU 10.
  • the legacy header 602 has the same configuration as the legacy header 12 of the LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 2).
  • the first padding field 603 and the second padding field 605 are areas inserted for the purpose of adjusting the data length.
  • NG60 header 604 describes details of MF control PHY PPDU 600 by itself or in combination with legacy header 602. Details of the configuration of the NG60 header 604 will be described later.
  • NG60 STF 606 is an area used for retraining of automatic gain control (AGC).
  • AGC automatic gain control
  • NG60 STF 606 is used for such retraining and has a simpler function, it can be made shorter than STF 16 of LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 1).
  • the NG60 STF 606 can be constructed using 25 Golay sequences Gb128 having a length of 128, and has, for example, a waveform shown in the following formula (6).
  • a plurality of NG60 CEF 607 is an area used for channel estimation of a plurality of spatio-temporal streams generated by the transmission processor 300 in the subsequent stage with respect to the data field 608.
  • Each of the plurality of NG60 CEFs 607 can be constructed in the same manner as the legacy CEF 17 (see FIG. 1) in the LF control PHY PPDU 10. That is, NG60 CEF 607 can be a waveform represented by the above-mentioned formulas (2) and (3).
  • the number of NG60 CEF 607 in one MF control PHY PPDU 600 is determined by the number of spatiotemporal streams generated from the data field 608.
  • the number (N) of NG60 CEF 607 is equal to or greater than the number of spatiotemporal streams generated from the data field 608, for example.
  • the number of NG60 CEF 607 can be set to 2.
  • the number of NG60 CEF 607 can be set to 4.
  • the data field 608 stores the payload data of PSDU.
  • a data field 608 is a data portion to be transmitted by a plurality of spatiotemporal streams.
  • the AGC subfield 609 and the TRN-R / T subfield 610 describe information relating to beam fine adjustment.
  • the PPDU generator 210 acquires the payload data of the PSDU to be transmitted and sets it as the data field 608. Then, the PPDU generator 210 generates a MF control PHY PPDU 600 by adding a part from the legacy preamble 601 to a plurality of NG60 CEF607 before the data field 608.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the NG60 header 604, and corresponds to FIG.
  • the NG60 header 604 includes a CBW (channel bandwidth information) field, a length field, an N sts field, a reserved bit field, and an HCS field. Each of these fields has the bit width and description contents shown in FIG.
  • the CBW field of the NG60 header 604 specifies the channel bandwidth.
  • the length field of the NG60 header 604 specifies the number of data octets in the PSDU.
  • N sts of the NG60 header 604 specifies the number of spatiotemporal streams generated from the data field 608.
  • the PPDU generator 210 sets the value of the length field of the legacy header 602 taking into account all the parts from the first padding field 603 to the data field 608. Thereby, the legacy WiGig device that has received the MF control PHY PPDU 600 can correctly determine the number of data octets in the PSDU.
  • the PPDU generator 210 generates the NG60 length field value L NH , the lengths of the first padding field 603, the NG60 header 604, and the second padding field 605 (ie, 17 octets), the NG60 STF 606 and the NG60 CEF 607. The total value with the equivalent length of is calculated. Then, the PPDU generator 210 sets the calculated total value as the legacy length field value LLH .
  • the transmission baseband processor 310 performs DBPSK modulation and LDPC encoding at an approximate coding rate 1/2 as described later. Therefore, the equivalent length of NG60 STF 606 and NG60 CEF 607 is equal to the actual length in NG60 STF 606 and NG60 CEF 607 divided by 64, ie 6.25 + N sts ⁇ 2.25 octets.
  • N sts is the number of spatiotemporal streams generated from the data field 608 as described above.
  • the legacy length field value L LH is expressed by, for example, the following formula (7).
  • the legacy length field value L LH is always greater than the NG60 length field value L NH .
  • the legacy length field value L LH is equal to or less than 1023 octets, as shown in FIG. Therefore, the following equation (8) is derived from the equation (7).
  • the number of spatiotemporal streams N sts generated from the data field 608 depends on the NG60 length field value L NH .
  • the space-time coding (STC) scheme used for transmission of the data field 608 depends on the length of the data field 608.
  • the PPDU generator 210 may match the NG60 length field value L NH and the legacy length to conform to the space-time coding (STC) scheme (number of space-time streams N sts ) used for transmission of the data field 608.
  • STC space-time coding
  • Set the field value L LH That is, the PPDU generator 210 generates the MF control PHY PPDU 600 in which the legacy length field value L LH and the NG60 length field value L NH satisfy Expressions (7) and (8).
  • the channel bandwidth information (CBW) cannot be recognized unless the NG60 header 604 is normally decoded on the receiving side, and the space-time stream can be decoded. Have difficulty. Therefore, the NG60 STF 606 to TRN-R / T subfield 610 can be transmitted with a variable bandwidth, while the legacy preamble 601 to the second padding field 605 need to be transmitted with a standard bandwidth.
  • the transmission processor 300 in FIG. 5 performs predetermined transmission baseband processing on the MF control PHY PPDU 600 (see FIG. 6) output from the controller 200 and outputs the result to the antenna unit 400.
  • the transmission processor 300 includes a transmission baseband processor 310 and a transmission RF front end 320.
  • the transmission baseband processor 310 performs transmission baseband processing such as scrambling, LDPC coding, DBPSK modulation, spreading, and space-time coding on the MF control PHY PPDU 600. Then, the transmission baseband processor 310 outputs the MF control PHY PPDU 600 subjected to the transmission baseband processing to the transmission RF front end 320.
  • the transmission baseband processor 310 performs DBPSK modulation on the LDPC codeword of the NG60 header 604 with a phase rotation of 90 degrees, for example. That is, the transmission baseband processor 310 rotates the phase of the modulation signal of the NG60 header 604 portion by 90 degrees with respect to the phase of the modulation signal of the other portion.
  • the amount of phase rotation is not limited to 90 degrees, and may be -90 degrees or the like. If the receiving apparatus can distinguish the constellation point of the modulation signal of the NG60 header 604 portion from the constellation point of the modulation signal of the other portion, another phase rotation amount may be used.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the transmission baseband processor 310, and corresponds to FIG.
  • the transmission baseband processor 310 includes a scrambler 311, an LDPC encoder 312, a modulator 313, a spreader 314, and an STC encoder 315.
  • the scrambler 311 includes a legacy header 602, a first padding field 603, an NG60 header 604, a second padding field 605, and a data field 608 among the MF control PHY PPDU 600 (see FIG. 6) output from the controller 200.
  • a legacy header 602 a first padding field 603, an NG60 header 604, a second padding field 605, and a data field 608 among the MF control PHY PPDU 600 (see FIG. 6) output from the controller 200.
  • the shift register of the scrambler 311 is initialized according to the scrambler initialization field (see FIG. 2) of the legacy header 602.
  • the scrambler 311 has a portion after the length field of the legacy header 602 (immediately after the scrambler initialization field), the first padding field 603, the NG60 header 604, the second padding field 605, and the data field 608.
  • the first padding field 603, the NG60 header 604, the second padding field 605, and the data field 608. are continuously scrambled without resetting the shift register.
  • the scrambler 311 outputs the MF control PHY PPDU 600 scrambled from the length field of the legacy header 602 to the second padding field 605 and the data field 608 to the LCPC encoder 312. .
  • the LDPC encoder 312 performs LDPC encoding on the MF control PHY PPDU 600 output from the scrambler 311 at an approximate encoding rate of 1/2 according to the same encoding rule as that of the legacy WiGig, and a plurality of LDPCs. Generate codewords. Then, the LDPC encoder 312 outputs the MF control PHY PPDU 600 in which the part from the legacy header 602 to the second padding field 605 and the part of the data field 608 are LDPC encoded to the modulator 313.
  • the first LDPC codeword that is, the LDPC codeword including the bits of the legacy header 602 is referred to as “legacy header LDPC codeword”.
  • the second LDPC codeword that is, the LDPC codeword including the bits of the NG60 header 604 is referred to as “NG60 header LDPC codeword”.
  • the third and subsequent LDPC codewords that is, LDPC codewords that include neither the bits of the legacy header 602 nor the bits of the NG60 header 604 are referred to as “data LDPC codewords”.
  • the legacy header LDPC codeword and the NG60 header LDPC codeword are generated in the same manner as the header LDPC codeword in the legacy WiGig technology.
  • the data LDPC codeword is generated in the same manner as the data LDPC codeword in the legacy WiGig technology.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the legacy header LDPC codeword.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of the NG60 header LDPC codeword. 9 and 10 correspond to FIG.
  • the legacy header LDPC codeword 620 includes a legacy header bit 621, a first padding bit 622, and a parity bit 623 arranged in this order.
  • the legacy header bit 621 has a length of 5 octets and is the LDPC codeword of the legacy header 602 in FIG.
  • the first padding bit 622 has a length of 6 octets and is the LDPC codeword of the first padding field 603 of FIG.
  • the parity bit 623 has a length of 21 octets, and is a parity bit for error correction coding of the legacy header bit 621 and the first padding bit 622.
  • the NG60 header LDPC codeword 630 is configured by arranging NG60 header bits 631, second padding bits 632, and parity bits 633 in this order.
  • the NG60 header bit 631 has a length of 5 octets and is the LDPC codeword of the NG60 header 604 in FIG.
  • the second padding bit 632 has a length of 6 octets and is the LDPC codeword of the second padding field 605 of FIG.
  • the parity bit 633 has a length of 21 octets, and is a parity bit for error correction coding of the NG60 header bit 631 and the second padding bit 632.
  • the modulator 313 in FIG. 8 outputs the plurality of LDPC codewords (legacy header LDPC codeword, NG60 header LDPC codeword, data LDPC codeword) included in the MF control PHY PPDU 600 output from the LDPC encoder 312. Modulate using DBPSK and convert to a stream of complex constellation points.
  • the modulator 313 performs DBPSK modulation on the NG60 header LDPC codeword with a phase rotation of 90 degrees, for example. That is, the modulator 313 rotates the phase of the modulation signal of the NG60 header LDPC codeword by 90 degrees with respect to the phase of the modulation signal of the other part.
  • the amount of phase rotation is not limited to 90 degrees, and may be -90 degrees or the like. If the receiving apparatus can distinguish the constellation point of the modulation signal of the NG60 header 604 portion from the constellation point of the modulation signal of the other portion, another phase rotation amount may be used.
  • the modulator 313 includes a first modulation unit 316 and a second modulation unit 317.
  • the first modulation unit 316 performs DBPSK modulation similar to legacy WiGig on a plurality of LDPC codewords other than the NG60 header LDPC codeword, that is, the legacy header LDPC codeword and the data LDPC codeword.
  • the second modulation unit 317 performs DBPSK modulation on the NG60 header LDPC codeword using, for example, a phase obtained by rotating the phase used by the DBPSK modulation of the first modulation unit 316 by 90 degrees.
  • the amount of phase rotation is not limited to 90 degrees, and may be -90 degrees or the like. If the receiving apparatus can distinguish the constellation point of the modulation signal of the NG60 header 604 portion from the constellation point of the modulation signal of the other portion, another phase rotation amount may be used.
  • the modulator 313 performs proper use of the first modulation unit 316 and the second modulation unit 317 for a plurality of LDPC codewords based on, for example, a control signal generated by the controller 200.
  • the modulator 313 is the MF control PHY PPDU 600 in which the legacy header 602 to the second padding field 605 and the data field 608 portion are modulated with the phase of the NG60 header 604 portion rotated. Is output to the diffuser 314. In the MF control PHY PPDU 600, the phase of the NG60 header 604 is rotated.
  • the spreader 314 spreads the constellation points of the stream included in the MF control PHY PPDU 600 output from the modulator 313 using the Golay sequence Ga32. Then, the spreader 314 outputs the MF control PHY PPDU 600 in which the portion from the legacy header 602 to the second padding field 605 and the data field 608 is spread to the STC encoder 315.
  • the STC encoder 315 performs a known space-time encoding process using Alamouti code or the like on the spread constellation points corresponding to the data LDPC codeword, and generates a plurality of space-time streams from the data field 608. To do.
  • the STC encoder 315 then transmits the MF control PHY PPDU 600 in which the legacy header 602 to the second padding field 605 and the data field 608 are spread and the data field 608 is spatiotemporal streamed. And output to the transmission RF front end 320.
  • the transmission RF front end 320 converts the MF control PHY PPDU 600 output from the transmission baseband processor 310 of FIG. 5 into a radio signal of 60 GHz band using a plurality of radio antennas provided in the antenna unit 400. Output. At this time, the transmission RF front end 320 transmits a plurality of spatiotemporal streams generated from the data field 608 in parallel and separately. In addition, the MF control PHY PPDU 600 is in a state where the phase of the NG60 header 604 portion is rotated as described above.
  • the legacy WiGig device When the legacy WiGig device receives such an MF control PHY PPDU 600, the first padding field 603 to the data field 608 (see FIG. 6) are the data field 13 of the LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 6). (See FIG. 1).
  • the reception processor 500 performs predetermined reception baseband processing on the reception signal output from the antenna unit 400 and outputs the result to the controller 200.
  • the reception processor 500 includes a reception RF front end 510 and a reception baseband processor 520.
  • the reception RF front end 510 receives a radio signal transmitted from another radio communication apparatus using a plurality of radio antennas provided in the antenna unit 400, and outputs the received signal to the reception baseband processor 520.
  • the received signal may include an MF control PHY PPDU 600 transmitted from an NG60 WiGig device (an apparatus having the same configuration as the wireless communication apparatus 100).
  • the MF control PHY PPDU 600 has the portions from the legacy header 602 to the second padding field 605 in FIG. 6 and the data field 608 in the state where the phase of the NG60 header 604 is rotated. It has been modulated.
  • reception baseband processor 520 receives reception baseband such as space-time decoding, despreading, DBPSK demodulation, LDPC decoding, and descrambling for the received signal. Process. Then, the reception baseband processor 520 outputs the MF control PHY PPDU 600 subjected to the reception baseband processing to the controller 200.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the reception baseband processor 520.
  • the reception baseband processor 520 includes a channel estimator 521, an STC decoder 522, a despreader 523, a demodulator 524, an LDPC decoder 525, and a descrambler 526.
  • reception baseband processor 520 first decodes portions corresponding to the NG60 header 604 and the legacy header 602 of the reception signal, and acquires the original NG60 header 604 and the legacy header 602. Then, the reception baseband processor 520 decodes a portion corresponding to the data field 608 of the reception signal based on the acquired information of the NG60 header 604 and the legacy header 602.
  • header decoding step the step of decoding the portions corresponding to the NG60 header 604 and the legacy header 602 is referred to as “header decoding step”.
  • data decoding stage The stage of decoding the part corresponding to the data field 608 after the header decoding stage.
  • the channel estimator 521 When the reception signal output from the reception RF front end 510 includes the MF control PHY PPDU 600, the channel estimator 521 performs channel estimation based on the information of NG60 CEF 607 (see FIG. 6) of the reception signal. Channel estimator 521 then outputs the channel estimation result to STC decoder 522 and demodulator 524.
  • the STC decoder 522 outputs the reception signal output from the reception RF front end 510 to the despreader 523 and holds the same signal for processing in the data decoding stage.
  • the despreader 523 performs despreading on the part corresponding to the legacy header 602 to the second padding field 605 in the received signal output from the STC decoder 522. Note that this despreading is a calculation process opposite to the spreading performed by the spreader 314 of the transmission baseband processor 310. Then, despreader 523 outputs a received signal obtained by despreading the portions corresponding to legacy header 602 to second padding field 605 to demodulator 524.
  • the demodulator 524 uses the channel estimation result of the channel estimator 521 (estimation result by CEF 17 (see FIG. 1)) for the portion of the received signal output from the despreader 523 that has been subjected to the despreading. Based on this, demodulation is performed. Note that such demodulation is a calculation process opposite to the modulation performed by the modulator 313 of the transmission baseband processor 310. In other words, the demodulator 524 performs DBPSK demodulation on the part corresponding to the NG60 header LDPC codeword by using, for example, a phase obtained by rotating the phase used in DBPSK demodulation for the other part by 90 degrees.
  • the demodulator 524 includes a first demodulator 527 and a second demodulator 528.
  • the first demodulator 527 performs the DBPSK modulation performed by the first modulator 316 on the portion corresponding to the legacy header 602 and the first padding field 603 in the received signal output from the despreader 523. Performs the reverse operation and demodulates the part.
  • the second demodulator 528 performs DBPSK modulation performed by the second modulator 317 on the portion of the received signal output from the despreader 523 corresponding to the NG60 header 604 and the second padding field 605.
  • the reverse processing is performed to demodulate the part.
  • the demodulator 524 uses the first demodulator 527 and the second demodulator 528 for the received signal output from the despreader 523, based on, for example, a control signal generated by the controller 200. .
  • the signal output from the first demodulator 527 corresponds to the legacy header 602, the first padding field 603, and the second padding field 605.
  • the signal output from the second demodulator 528 corresponds to the NG60 header 604. Therefore, the demodulator 524 can extract the portion corresponding to the NG60 header 604 from the received signal, distinguishing it from the others.
  • the demodulator 524 outputs, to the LDPC decoder 525, a reception signal obtained by demodulating the portions corresponding to the legacy header 602 to the second padding field 605 while indicating the portion corresponding to the NG60 header 604.
  • the LDPC decoder 525 performs LDPC decoding on the demodulated portion of the reception signal output from the demodulator 524. Note that such decoding is a calculation process opposite to the LDPC encoding performed by the LDPC encoder 312 of the transmission baseband processor 310 of FIG. Then, the LDPC decoder 525 outputs to the descrambler 526 a received signal in which the portions corresponding to the legacy header 602 to the second padding field 605 are subjected to LDPC decoding.
  • the descrambler 526 descrambles the portion of the received signal output from the LDPC decoder 525 that has been subjected to the LDPC decoding. Note that such descrambling is a calculation process opposite to the scramble process performed by the scrambler 311 of the transmission baseband processor 310 of FIG. Then, the descrambler 526 outputs the bits of the original NG60 header 604 obtained by the descrambling to the STC decoder 522. This completes the header decoding stage.
  • the details of the MF control PHY PPDU 600 can be acquired from the legacy header 602 and the NG60 header 604 as described above.
  • the STC decoder 522 determines the received signal based on the bits of the NG60 header 604 output from the descrambler 526 and the channel estimation result of the channel estimator 521 (estimation result by the NG60 CEF607 (see FIG. 6)). Space-time decoding is performed on the portion corresponding to the data field 608. Note that such space-time decoding is a calculation process opposite to the space-time coding performed by the STC encoder 315 of the transmission baseband processor 310 of FIG. Then, the STC decoder 522 outputs the space-time decoding result to the despreader 523.
  • the despreader 523, the first demodulator 527 of the demodulator 524, the LDPC decoder 525, and the descrambler 526 perform processing similar to the processing for the legacy header 602 and the like at the header decoding stage, respectively.
  • the descrambler 526 acquires the bit of the original data field 608 and outputs the acquired bit of the data field 608 to the controller 200 together with the information of the legacy header 602 and the NG 60 header 604.
  • the bits of the data field 608 are analyzed and processed by the controller 200 of FIG.
  • radio communication apparatus 100 can generate and transmit MF control PHY PPDU 600.
  • the MF control PHY PPDU 600 describes data to be transmitted using a variable bandwidth and information related to transmission using the variable bandwidth in a portion corresponding to the data field of the control PHY PPDU of the legacy WiGig. This is a control PHY PPDU in which an NG60 header 604 is described.
  • the MF control PHY PPDU 600 is a control PHY PPDU that is modulated by rotating the phase of the part corresponding to the NG60 header 604 by, for example, 90 degrees with respect to the phase of the modulation signal of the other part.
  • wireless communication apparatus 100 when wireless communication apparatus 100 according to the present embodiment receives MF control PHY PPDU 600, NG60 header 604 is identified based on the rotation of the phase, and is subjected to transmission using a variable bandwidth. Data can be decrypted. That is, the wireless communication device 100 can determine whether the received signal is the LF control PHY PPDU 10 or the MF control PHY PPDU 600 based on the identification information given to the NG60 header 604.
  • the wireless communication apparatus 100 can support transmission using a variable bandwidth while maintaining backward compatibility with legacy WiGig. That is, the NG60 WiGig technology can improve the data transmission robustness and the data transmission speed.
  • the radio communication apparatus 100 according to the present embodiment can transmit and receive the MF control PHY PPDU 700 separately from the LF control PHY PPDU 10.
  • the wireless communication device 100 When the LF control PHY PPDU 10 is received, the wireless communication device 100 outputs the data field 13 portion (FIG. 1) of the LF control PHY PPDU 10 to the controller 200 as it is. That is, radio communication apparatus 100 demodulates legacy header 602 in the header decoding stage, does not perform space-time decoding in the data decoding stage, and performs despreading, DBPSK demodulation, LDPC on the part corresponding to data field 13. Decode and descramble.
  • the wireless communication device 100 may include both a reception processor that processes on the assumption of the LF control PHY PPDU and a reception processor that processes on the assumption of the MF control PHY PPDU. Then, when the control signal PHY PPDU is included in the received signal, the wireless communication apparatus 100 may process the received signal in parallel with both of the receiving processors until the format is identified.
  • the wireless communication device 100 may transmit the MF control PHY PPDU 600 using the channel.
  • the transmission baseband processor 310 performs M ⁇ 1 portions from the legacy preamble 601 to the second padding field 605 in a channel having a channel bandwidth that is M times the standard bandwidth (M is a natural number greater than 1). make a copy.
  • the transmission baseband processor 310 then multiplexes the original data and M ⁇ 1 copies in the frequency direction in the channel after applying an appropriate frequency offset to each copy, and transmits them simultaneously.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a state in which the MF control PHY PPDU 600 (see FIG. 6) is transmitted in a channel whose channel bandwidth is twice the standard bandwidth, and corresponds to FIG.
  • the transmission baseband processor 310 sets the frequency offset of the part from the legacy preamble 601 1 as the original data to the second padding field 605 1 to 50% of the standard bandwidth.
  • the NG60 WiGig technology can further enhance the robustness of data transmission.
  • the reception baseband processor 520 of the wireless communication device 100 on the receiving side may integrate a plurality of sets of data when a plurality of sets from the legacy preamble 601 to the second padding field 605 are received.
  • Embodiment 2 As Embodiment 2 of the present disclosure, an NG60 WiGig device in the case where identification information is added to the NG60 header by description of format identification information in the control PHY PPDU will be described.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the configuration of the wireless communication apparatus (NG60 WiGig device) according to the present embodiment, and corresponds to FIG. 5 of the first embodiment.
  • the same parts as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the wireless communication apparatus includes, for example, a CPU, a storage medium such as a ROM storing a control program, a working memory such as a RAM, and a communication circuit, although not illustrated.
  • a control program for example, a program for controlling the wireless communication device.
  • a working memory such as a RAM
  • a communication circuit although not illustrated.
  • the function of each unit of the wireless communication device is realized by the CPU executing a control program, for example.
  • the wireless communication device 100a includes a controller 200a, a transmission processor 300a, an antenna unit 400, and a reception processor 500a.
  • the controller 200a includes a PPDU generator 210a instead of the PPDU generator 210 of the first embodiment.
  • the transmission processor 300a includes a transmission baseband processor 310a instead of the transmission baseband processor 310 of the first embodiment.
  • the reception processor 500a includes a reception baseband processor 520a instead of the reception baseband processor 520 of the first embodiment.
  • the PPDU generator 210 a generates an MF control PHY PPDU from the payload data of the PSDU, and transmits the generated MF control PHY PPDU using the transmission processor 300 and the antenna unit 400. However, the PPDU generator 210a generates an MF control PHY PPDU having a format different from that of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the format of the MF control PHY PPDU in the present embodiment, and corresponds to FIG. 1 and FIG. 6 of the first embodiment.
  • the MF control PHY PPDU 700 in this embodiment includes a legacy preamble 701, a legacy header 702, an NG60 header 703, an NG60 STF 704, a plurality of NG60 CEF 705, and a data field 706 in this order.
  • a legacy preamble 701 a legacy header 702
  • an NG60 header 703 a legacy header 703
  • an NG60 STF 704 a plurality of NG60 CEF 705, and a data field 706 in this order.
  • the MF60 control PHY PPDU 10 may further include an AGC subfield 707 and a TRN-R / T subfield 708 after the data field 706. That is, the AGC subfield 707 and the TRN-R / T subfield 708 are optional.
  • the MF control PHY PPDU 700 in the present embodiment does not have the first padding field 603 and the second padding field 605 (see FIG. 6) that existed in the MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment. .
  • the legacy preamble 701 has the same waveform as the legacy preamble 11 in the LF control PHY PPDU 10.
  • the legacy header 702 has the same configuration as the legacy header 12 of the LF control PHY PPDU 10 (see FIG. 2).
  • NG60 header 703 describes details of MF control PHY PPDU 700 by itself or in combination with legacy header 702. Details of the configuration of the NG60 header 703 will be described later.
  • NG60 STF 704 is an area used for retraining of automatic gain control (AGC). That is, NG60 STF 704 has the same waveform as NG60 STF 606 (see FIG. 6) in MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment.
  • AGC automatic gain control
  • the multiple NG60 CEF 705 is an area used for channel estimation of multiple spatiotemporal streams generated from the data field 706. That is, the plurality of NG60 CEF 705 has the same waveform as the plurality of NG60 CEF 607 (see FIG. 6) in the MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment.
  • the data field 706 stores PSDU payload data. That is, the data field 706 corresponds to the data field 608 (see FIG. 6) in the MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment.
  • the AGC subfield 707 and the TRN-R / T subfield 708 describe information related to beam fine adjustment. That is, AGC subfield 707 and TRN-R / T subfield 708 have the same waveforms as AGC subfield 609 and TRN-R / T subfield 610 (see FIG. 6) in MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment.
  • the PPDU generator 210a generates an MF control PHY PPDU 700 having a configuration in which the first padding field 603 and the second padding field 605 are removed from the MF control PHY PPDU 600 of the first embodiment.
  • the NG 60 header 703 of the MF control PHY PPDU 700 is different from the NG 60 header 604 of the first embodiment and describes format identification information indicating that it is a part of the NG 60 header 703.
  • the format identification information is a predetermined sequence.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of the NG60 header 703, and corresponds to FIG. 7 of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the configuration of the NG60 header 703. As the NG60 header 703, either the configuration shown in FIG. 15 or the configuration shown in FIG. 16 can be adopted.
  • the NG60 header 703 has the same configuration as the NG60 header 604 (see FIG. 7) of the first embodiment except that a format identification field is inserted before the CBW field. Also, as shown in FIG. 16, the NG60 header 703 has the same configuration as the NG60 header 604 of Embodiment 1 except that it has a format identification / CBW field instead of the CBW field. The description of the same part is omitted.
  • the format identification field shown in FIG. 15 describes 8-bit information predetermined as identification information indicating the start position of the NG60 header 703. That is, in the case of the configuration shown in FIG. 15, format identification information and channel bandwidth information) are individually signaled.
  • the format identification / CBW field shown in FIG. 16 describes 8-bit information that serves both as identification information indicating the start position of the NG60 header 703 and information specifying the channel bandwidth (CBW). That is, in the case of the configuration shown in FIG. 16, the format identification information and the channel bandwidth information are signaled together.
  • the information described in the CBW field or the format identification / CBW field can be one of a plurality of predefined sequences such as a Golay sequence Ga8 having a length of 8, for example.
  • the NG 60 header 703 of the MF control PHY PPDU 700 can be identified on the receiving side by detecting the identification information, and it is necessary to use the phase rotation during modulation as in the first embodiment. Disappears.
  • the PPDU generator 210a sets the value of the length field of the legacy header 602 taking into account all the parts from the NG60 header 703 to the data field 706. Accordingly, the legacy WiGig device that has received the MF control PHY PPDU 700 can correctly determine the number of data octets in the PSDU.
  • the equivalent lengths of NG60 STF 704 and NG60 CEF 705 are 6.25 + Nsts ⁇ 2.25 octets by the calculation method described in the first embodiment. Therefore, the legacy length field value L LH is the total value of the NG60 length field value L NH , the length of the NG60 header 703 (ie, 6 octets), and the equivalent length in the NG60 STF 704 and NG60 CEF 705. That is, the legacy length field value L LH is expressed by, for example, the following formula (9).
  • the PPDU generator 210a generates the MF control PHY PPDU 600 such that the legacy length field value L LH and the NG60 length field value L NH satisfy Expressions (9) and (10).
  • the transmission baseband processor 310a has the same configuration as that of the transmission baseband processor 310 of the first embodiment (see FIG. 8) except for the modulator 313.
  • the above-described scramble processing by the transmission baseband processor 310a is performed from the portion after the length field of the legacy header 702 and the length field of the NG60 header 703 in the MF control PHY PPDU 700. This is the part up to the data field 706.
  • the transmission baseband processor 310a is subject to the above-described encoding, modulation, spreading, and the like, in the MF control PHY PPDU 700, the legacy header 702, the NG60 header 703, and the data field 706 portion. It is.
  • the LDPC encoder 312 does not include, for example, an LDPC codeword including the bits of the legacy header 702 and the NG60 header 604 (hereinafter referred to as “header LDPC codeword”) and a bit of the legacy header 702 and the NG60 header 703. Data LDPC codeword is output.
  • the transmission baseband processor 310a includes, in the NG60 header 703, an area in which identification information of the NG60 header 703 such as a format identification field or a format identification / CBW field is described (hereinafter referred to as “identification information description area”). For, the scramble process is not performed.
  • the transmission baseband processor 310a excludes such processing based on, for example, a control signal that is generated by the controller 200a and that indicates the position of the identification information description area.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the header LDPC codeword, which corresponds to FIG. 4 and FIG. 9 of the first embodiment.
  • the header LDPC codeword 720 is configured by arranging legacy header bits 721, NG60 header bits 722, and parity bits 723 in this order.
  • the legacy header bit 721 has a length of 5 octets and is an LDPC codeword of the legacy header 702.
  • the NG60 header bit 722 has a length of 6 octets and is an LDPC codeword of the NG60 header 703.
  • Parity bit 723 has a length of 21 octets and is a parity bit for error correction coding of legacy header bit 721 and NG60 header bit 722.
  • the modulator (not shown) of the present embodiment has the same configuration as that of the modulator 313 of the first embodiment except that the second modulator 317 is not provided.
  • the NG60 header 703 can be identified by the presence of the identification information description area in the NG60 header 703. Therefore, the modulator of this embodiment does not rotate the phase of DBPSK modulation as in Embodiment 1 for the NG60 header 703 portion.
  • the modulator of the present embodiment modulates the header LDPC codeword 720 (see FIG. 17) and the data LDPC codeword output from the LDPC encoder 312 using the same DBPSK, Convert to a stream of complex constellation points.
  • the modulator according to the present embodiment performs the same DBPSK modulation in the portion of the NG60 header 703 and the portion other than the NG60 header 703 including the legacy header 702.
  • the reception baseband processor 520a of FIG. 13 has the same configuration as that of the reception baseband processor 520 of the first embodiment (see FIG. 11) except for the demodulator 524.
  • the above descrambling process by the receiving baseband processor 520a is the part of the MF control PHY PPDU 700 after the length field of the legacy header 702 and the length of the NG60 header 703. It is a portion from the field to the data field 706.
  • the reception baseband processor 520a performs processing such as the above-described decoding, demodulation, and despreading in the legacy header 702, NG60 header 703, and data field 706 of the MF control PHY PPDU 700. Part.
  • the demodulator (not shown) of the present embodiment has the same configuration as that of the demodulator 524 of the first embodiment, except that the second demodulator 528 is not provided.
  • the NG60 header 703 can be identified on the receiving side not by the phase rotation during modulation of the NG60 header 703 but by the presence of the identification information description area of the NG60 header 703. Therefore, the demodulator of this embodiment does not rotate the phase of DBPSK demodulation as in Embodiment 1 for the NG60 header 703 portion at the header decoding stage.
  • the descrambler 526 detects the identification information described in the identification information description area, and outputs the bits of the NG60 header 703 to the STC unit 522 based on the detected identification information.
  • the descrambler 526 detects the identification information description area based on a control signal indicating the position of the identification information description area generated by the controller 200a, for example.
  • the descrambler 526 may detect the identification information description area based on the position of the STF 16 (see FIG. 1).
  • the receiving processor 500a performs the data decoding process as in the first embodiment.
  • radio communication apparatus 100a As described above, radio communication apparatus 100a according to the present embodiment generates MF control PHY PPDU 700 in which identification information for identifying NG60 header 703 is described in the data field of legacy WiGig control PHY PPDU. Can be sent.
  • wireless communication apparatus 100a when wireless communication apparatus 100a according to the present embodiment receives MF control PHY PPDU 700, wireless communication apparatus 100a identifies NG60 header 703 based on the description of the identification information, and is a transmission target using a variable bandwidth. Data can be decrypted.
  • radio communication apparatus 100a by employing radio communication apparatus 100a according to the present embodiment, transmission using variable bandwidth can be performed while maintaining backward compatibility with legacy WiGig without performing phase rotation in modulation and demodulation. It becomes possible to support.
  • radio communication apparatus 100a processes the first LDPC codeword (that is, header LDPC codeword 720) because header LDPC codeword 720 includes bits of legacy header 702 and NG60 header 703. At this stage, the NG60 header 703 can be detected. On the other hand, in the first embodiment, it is difficult to detect the NG60 header 604 unless the second LDPC codeword (that is, the NG60 header LDPC codeword 630) is processed.
  • radio communication apparatus 100a can identify the MF control PHY PPDU earlier from the received signal than in Embodiment 1, and can reduce power consumption.
  • MF control PHY PPDU 700 in radio communication apparatus 100a according to the present embodiment has first padding field 603 and second padding field 605 that existed in MF control PHY PPDU 600 of Embodiment 1. do not do. Therefore, radio communication apparatus 100a according to the present embodiment can suppress the cause of extra overhead and improve data transmission efficiency as compared with the first embodiment.
  • radio communication apparatus 100a When the LF control PHY PPDU 10 is received, the wireless communication device 100a outputs the data field 13 portion (FIG. 1) of the LF control PHY PPDU 10 to the controller 200 as it is.
  • radio communication apparatus 100a includes both a reception processor for LF control PHY PPDU and a reception processor for MF control PHY PPDU, and both reception processors until identification is completed. Parallel processing may be performed at.
  • the MF control PHY PPDU 700 may be transmitted using a channel having a channel bandwidth larger than the standard bandwidth.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a state in which MF control PHY PPDU 700 (see FIG. 14) is transmitted in a channel whose channel bandwidth is twice the standard bandwidth.
  • the transmission baseband processor 310a sets the frequency offset of the part from the legacy preamble 701 1 to the NG60 header 703 1 that is the original data to 50% of the standard bandwidth. Then, the transmission baseband processor 310 sets the frequency offset of the portion from the legacy preamble 701 2 to the NG60 header 703 2 as the copied data to ⁇ 50% of the standard bandwidth.
  • the wireless communication apparatus 100a on the transmission side may describe the identification information using header check sequence (HCS) checking.
  • HCS header check sequence
  • the reception-side wireless communication device 100a determines that the MF control PHY PPDU has been received when the HCS checking of the NG60 header 703 is successful, and determines that the LF control PHY PPDU has been received when it has not been successful. To do.
  • a wireless communication apparatus includes a PPDU generation unit that generates a physical layer protocol data unit including a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy header, a data field, and identification information indicating that the non-legacy header is included. And a transmitting unit for transmitting the physical layer protocol data unit.
  • the identification information may be format identification information included in the head portion of the non-legacy header.
  • the non-legacy header may be arranged immediately after the legacy header in the physical layer protocol data unit.
  • the non-legacy header may further include information on the channel bandwidth, and the format identification information and the information on the channel bandwidth may be individually described in the non-legacy header.
  • the non-legacy header further includes information on the channel bandwidth, and the format identification information and the information on the channel bandwidth are described in combination with a single field in the non-legacy header. Also good.
  • each of the format identification information and the information on the channel bandwidth is described by a sequence, and the sequence includes a plurality of predefined sequences corresponding to a plurality of channel bandwidths. It may be a sequence selected from among the sequences.
  • the transmission unit includes an encoding unit that performs error correction encoding on the physical layer protocol data unit, and a modulation unit that modulates the physical layer protocol data unit that has been error correction encoded.
  • the encoding unit encodes the legacy header and the non-legacy header to generate a single codeword
  • the modulation unit includes the encoded legacy header and the encoded non-legacy header.
  • the configuration may be such that the same constellation is mapped.
  • the transmission unit includes a scrambler unit that scrambles the physical layer protocol data unit generated by the PPDU generation unit, and an error correction coding for the scrambled physical layer protocol data unit.
  • the scrambling may not be performed on the identification information.
  • the transmission unit includes a modulation unit that modulates the physical layer protocol data unit generated by the PPDU generation unit, and the modulation unit uses a phase used for modulation of the legacy preamble or the legacy header.
  • the non-legacy header may be modulated using a phase different from.
  • the wireless communication method of the present disclosure generates a physical layer protocol data unit including a legacy preamble, a legacy header, a non-legacy header, a data field, and identification information indicating that the non-legacy header is included, and Transmitting the physical layer protocol data unit.
  • the present disclosure is useful as a wireless communication device and a wireless communication method capable of improving the data transmission speed in the WiGig technology.

Abstract

 NG60 WiGigデバイスである無線通信装置は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、NG60ヘッダ(非レガシーヘッダ)、データフィールド、および、非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含むMFコントロールPHY PPDU(物理層プロトコルデータユニット)を生成するPPDU生成部と、生成されたMFコントロールPHY PPDU送信する送信部と、を具備する。

Description

無線通信装置および無線通信方法
 本開示は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU:Physical layer Protocol Data Unit)を生成し、送信する無線通信装置および無線通信方法に関する。
 60GHzミリ波帯を使用した無線通信(以下「ミリ波帯通信」という)は、免許が不要であること等から、人々の関心を集めている。WiGig(Wireless Gigabit)は、そのようなミリ波帯通信の規格の1つであり、IEEE(米国電気電子学会)によってIEEE802.11ad規格として標準化された無線通信規格である(非特許文献1参照)。
 WiGigで規定される技術(以下「WiGig技術」という)は、マルチギガビットの高速デジタル伝送を可能にする。また、WiGig技術は、IEEE802.11のMAC(メディアアクセス制御)層を補足および拡張し、IEEE802.11 WLAN規格との下位互換性(backward compatibility:後方互換性とも呼ぶ)を有する。
 更に、WiGig技術は、MAC層において、インフラストラクチャBSS(基本サービスセット)及びPBSS(パーソナルBSS)などの集中ネットワークアーキテクチャをサポートする。ここで、集中ネットワークアーキテクチャとは、アクセスポイント(AP)又はパーソナルBSS制御ポイント(PCP)といった中央のコーディネータがビーコンを送信して、ネットワーク内の全てのステーション(STA)を同期させるネットワーク構造である。また、WiGig技術は、2.4GHzまたは5GHz周波数帯で動作する他のIEEE802.11 WLAN技術に比べて、BF(ビームフォーミング)をより広範に利用して指向性送信を達成する。
 このように、WiGigは、高速性および後方互換性に優れ、集中ネットワークアーキテクチャおよびビームフォーミングのサポート性を有する等、多くの利点を有するため、注目されている。
 WiGig技術の一般的な用途は、有線デジタルインタフェースにおけるケーブルによる有線通信を、無線通信に置き換えることである。例えば、WiGig技術を採用することにより、スマートフォン及びタブレット等の端末間において、インスタント同期のための無線USB(Universal Serial Bus)リンク及び、映像ストリーミングのための無線HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)リンクを実施することができる。
IEEE 802.11ad-2012
 ところが、USB 3.5及びHDMI(登録商標) 1.3等の最新の有線デジタルインタフェースでは、最大で数十Gbpsのデータ伝送が可能となっている。したがって、このような最新の有線デジタルインタフェースに匹敵するデータ伝送速度を無線通信でも実現するように、WiGig技術のさらなる進化が求められている。
 そこで、本開示の一態様は、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつ、WiGig技術においてデータ伝送速度をさらに向上させることができる無線通信装置および無線通信方法を提供する。
 本開示の態様に係る無線通信装置は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、データフィールド、および、非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含む物理層プロトコルデータユニットを生成するPPDU生成部と、生成された物理層プロトコルデータユニットを無線により送信する送信部と、を有する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示に係る無線通信装置は、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつデータ伝送速度を向上させることができる。
本開示が前提とするLFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本開示が前提とするレガシーヘッダの構成の一例を示す図である。 本開示が前提とするレガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本開示が前提とするヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本実施の形態1におけるNG60ヘッダの構成の一例を示す図である。 本実施の形態1における送信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるレガシーヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1におけるNG60ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態1における受信ベースバンドプロセッサの構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態1におけるMFコントロールPHY PPDUの送信手法の他の例を示す図である。 本実施の形態2に係るNG60 WiGigデバイス(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態2におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。 本実施の形態2におけるNG60ヘッダの構成の一例を示す図である。 本実施の形態2におけるNG60ヘッダの構成の他の例を示す図である。 本実施の形態2におけるヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。 本実施の形態2におけるMFコントロールPHY PPDUの送信手法の他の例を示す図である。
 以下、本開示の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 まず、本開示の各実施の形態が前提とする、非特許文献1に記述されている従来のWiGig技術の概要について説明する。なお、従来のWiGig技術と、本開示に係るWiGig技術との区別を明瞭にするため、従来のWiGig技術に関する語句には、適宜、「レガシー」の文字を付する。
 (レガシーWiGigの概要)
 レガシーWiGig技術は、2.16GHzという標準帯域幅を用いることにより、最大6.7GbpsのPHY(物理層)データ速度を提供することができる。レガシーWiGigにおいて、物理層は、制御変調、シングルキャリア(SC)変調、およびOFDM(直交周波数分割多重:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調という3つの変調方式をサポートする。これらの変調方式により変調された物理層は、それぞれ、コントロールPHY、SC PHY、OFDM PHYと称される。
 コントロールPHYは、主に、ビームフォーミング(BF)トレーニングに関連する制御・拡張フレームを送信するために使用される。かかるフレームは、セクタスイープ(SSW:Sector Sweep)フレーム、SSWフィードバックフレーム、ビーム微調整プロトコル(BRP)フレーム、および指向性マルチギガビット(DMG:Directional Multi-Gigabit)ビーコンフレーム等である。
 更に、コントロールPHYは、衝突回避に関連する制御フレームを送信するために使用される。かかるフレームは、RTS(Request-to-Send:送信要求)フレーム、DMG CTS(Clear-to-Send:送信可)フレーム、およびDMG DTS(Denial-to-Send:送信不可)フレーム等である。
 コントロールPHYは、SC PHYおよびOFDM PHYとは異なり、約27.5Mbpsという極めて低いPHYデータ速度での、単一の変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)を使用する。その結果、レガシーWiGig技術におけるコントロールPHYは、SC PHYおよびOFDM PHYに比べて遥かに堅牢な無線送信をサポートすることができる。
 <コントロールPHY PPDUフォーマット>
 ここで、レガシーWiGigにおける物理層フレームのフォーマットについて説明する。なお、以下の説明において、レガシーWiGigにおける物理層フレームは、「LFコントロールPHY PPDU」と表記する。ここで、LFとは、レガシーフォーマットを指し、PPDUとは、物理層プロトコルデータユニット(Physical layer Protocol Data Unit)を指す。
 図1は、LFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図である。
 図1に示すように、LFコントロールPHY PPDU 10は、レガシープリアンブル11、レガシーヘッダ12、およびデータフィールド13を、この順序で有する。なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、LFコントロールPHY PPDU 10は、データフィールド13の後に、オプションとして、AGC(自動利得制御)サブフィールド14およびTRN-R/Tサブフィールド15を更に有する。
 レガシープリアンブル11は、LFコントロールPHY PPDU 10を認識するための情報を記述する。レガシープリアンブル11は、STF(ショートトレーニングフィールド)16およびCEF(チャネル推定フィールド)17を有する。
 STF 16は、パケット検出、自動利得制御(AGC)、周波数オフセット推定、同期、およびフレームタイプの指示に使用されるフィールドである。STF 16は、50個の事前定義されたGolayシーケンスGa128およびGb128を使用して構築される。各GolayシーケンスGaおよびGbの長さは128である。
 STF 16の波形は、例えば、以下の式(1)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、Tcは、SCチップ時間であり、0.57ナノ秒である。modは、モジュラス演算(Modulus Operation)を表す。なお、GolayシーケンスGa128(n)およびGb128(n)は、0≦n≦127において定義される。この範囲外のnに対しては、GolayシーケンスGa128(n)およびGb128(n)は、0に設定される。
 CEF 17は、チャネル推定に使用されるフィールドである。CEF 17は、長さ128の9個のGolayシーケンスを使用して構築される。
 CEF 17の波形は、例えば、以下の式(2)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、Gu512、Gv512は、例えば、以下の式(3)で定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 レガシーヘッダ12は、複数のフィールドを有し、LFコントロールPHY PPDU 10の詳細に関する各種情報を記述する。レガシーヘッダ12の構成の詳細については、後述する。
 データフィールド13は、PHYサービスデータユニット(以下「PSDU」と表記する)のペイロードデータから構成される。
 AGCサブフィールド14およびTRN-R/Tサブフィールド15は、ビーム微調整に関する情報を記述する。
 図2は、レガシーヘッダ12の構成の一例を示す図である。
 図2に示すように、レガシーヘッダ12は、予約フィールド、スクランブラ初期化フィールド、長さフィールド、パケットタイプフィールド、トレーニング長フィールド、ターンアラウンドフィールド、予約ビットフィールド、およびヘッドチェックシーケンス(HCS:Head Check Sequence)フィールドを有する。これらのフィールドは、それぞれ、図2に示すビット幅および記述内容を有する。
 例えば、レガシーヘッダ12の長さフィールドは、PSDUにおけるデータオクテットの数を指定する。レガシーヘッダ12のトレーニング長フィールドは、AGCサブフィールド14およびTRN-R/Tサブフィールド15の長さを指定する。レガシーヘッダ12のパケットタイプフィールドは、TRN-R/Tサブフィールド15に、TRN-RフィールドまたはTRN-Tフィールドのいずれが存在するかを指定する。
 レガシーWiGigに対応した無線通信装置(以下「レガシーWiGigデバイス」という)は、送信の対象となるPSDUのペイロードデータの前にレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を付加して、図1に示すフォーマットのLFコントロールPHY PPDU 10を生成する。そして、レガシーWiGigデバイスは、送信ベースバンドプロセッサにおいて、生成されたLFコントロールPHY PPDU 10に対して、スクランブル、符号化、変調、および拡散等の送信ベースバンド処理を行って、無線アンテナから出力する。
 <レガシーWiGigデバイスの構成>
 図3は、レガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサ(送信器)の構成の一例を示すブロック図である。
 図3において、レガシーWiGigデバイスの送信ベースバンドプロセッサ20は、スクランブラ21、LDPC(低密度パリティチェック)符号器22、変調器23、および拡散器24を有する。
 スクランブラ21は、LFコントロールPHY PPDU 10(図1参照)のうち、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13のビットを、事前定義されたスクランブリング規則に従ってスクランブルする。
 スクランブラ21のシフトレジスタは、レガシーヘッダ12のスクランブラ初期化フィールド(図2参照)に従って初期化される。この結果、スクランブラ21は、レガシーヘッダ12の長さフィールド(スクランブラ初期化フィールドの直後)のビットから、データフィールド13の最後まで、シフトレジスタをリセットすることなくスクランブリングを続行する。
 そして、スクランブラ(scrambler)21は、レガシーヘッダ12の長さフィールド以降の部分およびデータフィールド13の部分がスクランブルされたLFコントロールPHY PPDU 10を、LCPC符号器22へ出力する。
 LDPC符号器(LDPC encoder)22は、スクランブラ21から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10のうちレガシーヘッダ12のビットおよびデータフィールド13のビットに対し、1/2の近似的な符号化率でLDPC符号化(誤り訂正符号化)を行う。このLDPC符号化は、事前定義された符号化規則に従って行われる。この結果、LDPC符号器22は、複数のLDPC符号語(codewords)を生成する。そして、LDPC符号器22は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分がLDPC符号化されたLFコントロールPHY PPDU 10を、変調器23へ出力する。
 なお、以下の説明において、最初のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ12のビットが含まれるLDPC符号語は、「ヘッダLDPC符号語」という。また、2番目のLDPC符号語、つまり、データフィールド13の部分のビットが含まれるLDPC符号語は、「データLDPC符号語」という。
 図4は、ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。
 図4に示すように、ヘッダLDPC符号語30は、ヘッダビット31、データビット32、およびパリティビット33を、この順に配置して構成されている。
 ヘッダビット31は、5オクテットの長さを有し、レガシーヘッダ12のLDPC符号語である。データビット32は、6オクテットの長さを有し、データフィールド13の最初の一部分のLDPC符号語である。パリティビット33は、21オクテットの長さを有し、ヘッダビット31およびデータビット32の誤り訂正符号化のために付加されたパリティビットである。
 変調器(Modulator)23は、LDPC符号器22から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10に含まれる上記複数のLDPC符号語(ヘッダLDPC符号語およびデータLDPC符号語)を、DBPSK(差動二相位相偏移変調:Differential Binary Phase Shift Keying)を使用して変調する。この結果、変調器23は、複数のLDPC符号語の各々を、複素コンステレーションポイント(Complex Constellation Points)のストリームに変換する。そして、変調器23は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分が変調されたLFコントロールPHY PPDU 10を、拡散器24へ出力する。
 拡散器(Spreader)24は、変調器23から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10に含まれる上記ストリームに含まれる各コンステレーションポイントを、長さ32の事前定義されたGolayシーケンスGa32を使用して拡散する。そして、拡散器24は、レガシーヘッダ12およびデータフィールド13の部分が拡散されたLFコントロールPHY PPDU 10を、レガシーWiGigデバイスに備えられた無線アンテナ(図示せず)へ出力する。
 拡散されたコンステレーションポイントの波形は、例えば、以下の式(4)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、d(k)、s(k)は、以下の式(5)で定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 なお、s(0)は、レガシーヘッダ12の最初のビットである。d(-1)は、差分符号化を目的とする場合、1に設定される。{c,k=0,1,2, ...}は、複数のLDPC符号語における符号化ビットである。
 レガシーWiGigデバイスの無線アンテナ(図3には示されていない)は、拡散器24から出力されたLFコントロールPHY PPDU 10を、無線により送信する。
 このように、送信側のレガシーWiGigデバイスは、LFコントロールPHY PPDU 10のうち、レガシーヘッダ12からデータフィールド13までの部分に対し、スクランブル、LDPC符号化、変調、および拡散を含む送信ベースバンド処理を行って送信する。
 一方、受信側のレガシーWiGigデバイスは、受信信号にLFコントロールPHY PPDU 10が含まれる場合、受信信号から、レガシープリアンブル11を検出し、LFコントロールPHY PPDU 10を抽出する。
 そして、受信側のレガシーWiGigデバイスは、抽出されたLFコントロールPHY PPDU 10のうち、レガシーヘッダ12の途中からデータフィールド13までの部分に対して、送信側のレガシーWiGigデバイスとは逆の演算処理を行う。すなわち、受信側のレガシーWiGigデバイスは、当該部分に対して、逆拡散、復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブルを含む受信ベースバンド処理を行って、元のLFコントロールPHY PPDU 10を復元する。
 そして、受信側のレガシーWiGigデバイスは、復元されたLFコントロールPHY PPDU 10から、データフィールド13のビットを抽出する。
 このように、レガシーWiGig技術において、物理層で送受信されるコントロールPHY PPDUは、レガシーヘッダ12からデータフィールド13までの部分が符号化された状態で伝送される。そして、レガシープリアンブル11の検出およびレガシーヘッダ12の復号化により、データフィールド13の復号化および抽出が可能となっている。
 <本開示の概要>
 以下、本開示に係る次世代のWiGigについて説明する。本開示に係る次世代のWiGigは、IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を維持しつつ、レガシーWiGigに比べてデータ伝送速度を向上させるようにした技術である。従来のWiGig技術との区別を明瞭にするため、本開示に係るWiGig技術に関する語句には、適宜、「NG60」(次世代60GHz)の文字を付する。
 本開示に係るNG60 WiGig技術は、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることによって、データ伝送速度の向上を実現する。
 一方で、レガシーWiGigとの後方互換性(IEEE802.11 WLAN規格との後方互換性を含む)は、レガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を備えたフォーマットを用いることにより実現される。
 このため、NG60 WiGigは、上述のLFコントロールPHY PPDU 10を含むレガシーフォーマットPPDUに、可変帯域幅を使用する送信に対応したフォーマットを組み合わせた、混合フォーマット(MF:Mixed Format)PPDUを定義する。なお、LFコントロールPHY PPDUは標準帯域幅で送信される。
 混合フォーマットPPDUは、レガシーフォーマットPPDUと同様に、制御変調、シングルキャリア変調、およびOFDM変調という3つの変調方式をサポートすることができる。すなわち、混合フォーマットPPDUは、MFコントロールPHY PPDU、MF SC PHY PPDU、およびMF OFDM PHY PPDUという3つのタイプを有することができる。
 本開示では、これらのNG60 WiGigの混合フォーマットPPDUのうち、MFコントロールPHY PPDUのフォーマットおよびその送受信処理について説明する。NG60 WiGigにおけるMFコントロールPHY PPDUは、レガシーWiGigにおけるLFコントロールPHY PPDU 10(図1参照)に対応するものである。
 MFコントロールPHY PPDUでは、図1で説明したレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12の後に、可変帯域幅を使用する送信に関する情報を記述したNG60ヘッダ(非レガシーヘッダ)とデータフィールドとが、この順序で配置される(図6、図14参照)。すなわち、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13に相当する部分に、NG60ヘッダおよびデータフィールドが配置される。すなわち、MFコントロールPHY PPDUは、レガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12を先頭に配置するというレガシーWiGigにおけるLFコントロールPHY PPDU 10の構成を維持したまま、NG60ヘッダを含んでいる。
 これにより、NG60 WiGigは、レガシーWiGigとの後方互換性を維持することができる。すなわち、レガシーWiGigデバイスは、MFコントロールPHY PPDUを受信したときであっても、レガシー部分(つまりレガシープリアンブル11およびレガシーヘッダ12)を復号化することができる。
 一方で、NG60 WiGigデバイスは、受信したコントロールPHY PPDUにNG60ヘッダが含まれているとき、当該NG60ヘッダを検出して抽出する必要がある。すなわち、NG60 WiGigデバイスは、MFコントロールPHY PPDUを、LFコントロールPHY PPDU 10と区別する必要がある。
 そこで、NG60 WiGigにおいて、MFコントロールPHY PPDUは、物理層においてNG60ヘッダが含まれていることを示す識別情報を含む。
 かかる識別情報の付与は、例えば、NG60ヘッダの開始位置におけるDBPSK変調の位相の回転により、又は、PPDUの所定の位置への所定のフォーマット識別情報の記述によって、実現することができる。
 以下、DBPSK変調の位相の回転を用いてNG60ヘッダに識別情報を付与する場合と、コントロールPHY PPDUへのフォーマット識別情報の記述によってNG60ヘッダに識別情報を付与する場合とで分けて、NG60 WiGigデバイスの詳細について説明する。
 (実施の形態1)
 まず、本開示の実施の形態1として、DBPSK変調の位相の回転を用いてNG60ヘッダに識別情報を付与する場合の、NG60 WiGigデバイスについて説明する。
 <装置の構成>
 図5は、本実施の形態に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図である。
 なお、本実施の形態に係る無線通信装置は、図示しないが、例えば、CPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)等の記憶媒体、RAM(Random Access Memory)等の作業用メモリ、および通信回路を有する。この場合、無線通信装置の各部の機能は、例えば、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
 図5において、本実施の形態に係るNG60 WiGigデバイスである無線通信装置100は、コントローラ200、送信プロセッサ300、複数の無線アンテナを備えたアンテナ部400、および受信プロセッサ500を有する。
 コントローラ200は、上位層(Upper Layer)の各種データ処理を行うと共に、物理層(Physical Layer)と上位層との間でデータのやり取りを行い、送信プロセッサ300、アンテナ部400、および受信プロセッサ500を用いて、無線によるデータの送受信を行う。コントローラ100は、PPDU生成器(PPDU generator)210を有する。
 PPDU生成器210は、PSDUのペイロードデータからMFコントロールPHY PPDUを生成し、生成されたMFコントロールPHY PPDUを、送信プロセッサ300およびアンテナ部400を用いて送信する。
 <PPDUフォーマット>
 ここで、NG60 WiGigにおけるコントロールPHY PPDU、つまり、PPDU生成器210が生成するMFコントロールPHY PPDUのフォーマットについて説明する。
 図6は、MFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図であり、図1に対応するものである。
 図6に示すように、MFコントロールPHY PPDU 600は、レガシープリアンブル601、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605を、この順序で有する。更に、MFコントロールPHY PPDU 600は、第2のパディングフィールド605の後に、NG60 STF 606、複数のNG60 CEF 607、およびデータフィールド608を、この順序で有する。
 なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、MF60トロールPHY PPDU 600は、データフィールド608の後に、AGCサブフィールド609およびTRN-R/Tサブフィールド610を更に有してもよい。すなわち、AGCサブフィールド609およびTRN-R/Tサブフィールド610は、オプションである。
 レガシープリアンブル601は、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシープリアンブル11と同じ波形を有する。
 レガシーヘッダ602は、LFコントロールPHY PPDU 10のレガシーヘッダ12と同じ構成を有する(図2参照)。
 第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605は、データ長の調整等の目的で挿入される領域である。
 NG60ヘッダ604は、単体で、あるいは、レガシーヘッダ602との組み合わせにより、MFコントロールPHY PPDU 600の詳細を記述する。NG60ヘッダ604の構成の詳細については、後述する。
 NG60 STF 606は、自動利得制御(AGC)の再トレーニングに使用される領域である。
 なお、NG60 STF 606は、かかる再トレーニングに使用され、機能がより単純であるため、LFコントロールPHY PPDU 10のSTF 16(図1参照)よりも短くすることができる。
 例えば、NG60 STF 606は、長さ128の25個のGolayシーケンスGb128を使用して構築することができ、例えば、以下の式(6)に示す波形を有する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 複数のNG60 CEF 607は、データフィールド608について後段の送信プロセッサ300によって生成される複数の時空間ストリームの、チャネル推定に使用される領域である。複数のNG60 CEF 607のそれぞれは、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシーCEF 17(図1参照)と同じように構築することができる。すなわち、NG60 CEF 607は、上述の式(2)、(3)で表される波形とすることができる。
 なお、1つのMFコントロールPHY PPDU 600におけるNG60 CEF 607の個数は、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数によって定まる。
 NG60 CEF 607(図6参照)の個数(N)は、例えば、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数以上である。例えば、時空間ストリームの数が2である場合、NG60 CEF 607(図6参照)の個数は、2に設定することができる。また、時空間ストリームの個数が3である場合、NG60 CEF 607(図6参照)の個数は、4に設定することができる。
 データフィールド608は、PSDUのペイロードデータを格納する。データフィールド608は、複数の時空間ストリームによる送信の対象となるデータ部分である。
 AGCサブフィールド609およびTRN-R/Tサブフィールド610は、ビーム微調整に関する情報を記述する。
 すなわち、PPDU生成器210は、送信の対象となるPSDUのペイロードデータを取得し、データフィールド608とする。そして、PPDU生成器210は、データフィールド608の前に、レガシープレアンブル601から複数のNG60 CEF607までの部分を付加して、MFコントロールPHY PPDU 600を生成する。
 図7は、NG60ヘッダ604の構成の一例を示す図であり、図2に対応するものである。
 図7に示すように、NG60ヘッダ604は、CBW(チャネル帯域幅情報)フィールド、長さフィールド、Nstsフィールド、予約ビットフィールド、およびHCSフィールドを有する。これらのフィールドは、それぞれ、図7に示すビット幅および記述内容を有する。
 例えば、NG60ヘッダ604のCBWフィールドは、チャネル帯域幅を指定する。NG60ヘッダ604の長さフィールドは、PSDUにおけるデータオクテットの数を指定する。NG60ヘッダ604のNstsは、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数を指定する。
 なお、PPDU生成器210は、第1のパディングフィールド603からデータフィールド608までの部分の全てを考慮に入れて、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を設定する。これにより、MFコントロールPHY PPDU 600を受信したレガシーWiGigデバイスは、PSDUにおけるデータオクテットの数を正しく求めることができる。
 ここで、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を、レガシー長さフィールド値LLHと置き、NG60ヘッダ604の長さフィールドの値を、NG60長さフィールド値LNHと置く。
 PPDU生成器210は、NG60長さフィールド値LNHと、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605の長さ(つまり17オクテット)と、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607の等価長さとの、合計値を算出する。そして、PPDU生成器210は、算出された合計値を、レガシー長さフィールド値LLHとする。
 送信ベースバンドプロセッサ310では、後述の通り、DBPSK変調と、近似的な符号化率1/2でのLDPC符号化とが行われる。したがって、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607の等価長さは、NG60 STF 606およびNG60 CEF 607における実際の長さを64で除した値、つまり、6.25+Nsts×2.25オクテットに等しい。なお、ここで、Nstsとは、上述の通り、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数である。
 したがって、レガシー長さフィールド値LLHは、例えば、以下の式(7)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 レガシー長さフィールド値LLHが常にNG60長さフィールド値LNHよりも大きい値となることは、明らかである。そして、レガシー長さフィールド値LLHは、図2に示したように、1023オクテット以下である。したがって、式(7)から、以下の式(8)が導き出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 すなわち、データフィールド608から生成される時空間ストリームの数Nstsは、NG60長さフィールド値LNHに依存する。言い換えれば、データフィールド608の送信に使用される時空間符号化(STC)方式は、データフィールド608の長さに依存する。
 したがって、PPDU生成器210は、データフィールド608の送信に使用される時空間符号化(STC)方式(時空間ストリームの数Nsts)に適合するように、NG60長さフィールド値LNHおよびレガシー長さフィールド値LLHを設定する。すなわち、PPDU生成器210は、レガシー長さフィールド値LLHおよびNG60長さフィールド値LNHが式(7)、(8)を満たすようなMFコントロールPHY PPDU 600を、生成する。
 なお、MFコントロールPHY PPDU 600の場合、受信側では、NG60ヘッダ604を正常に復号化しなければ、チャネル帯域幅情報(CBW)を認識することができず、時空間ストリームの復号化を行うことが困難である。したがって、NG60 STF 606~TRN-R/Tサブフィールド610は、可変帯域幅で送信することができるが、レガシープリアンブル601~第2のパディングフィールド605は、標準帯域幅で送信する必要がある。
 <送信プロセッサの構成>
 図5の送信プロセッサ300は、コントローラ200から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)に対して、所定の送信ベースバンド処理を行い、アンテナ部400へ出力する。送信プロセッサ300は、送信ベースバンドプロセッサ310および送信RFフロントエンド320を有する。
 送信ベースバンドプロセッサ310は、MFコントロールPHY PPDU 600に対して、スクランブル、LDPC符号化、DBPSK変調、拡散、および時空間符号化等の送信ベースバンド処理を行う。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、当該送信ベースバンド処理が行われたMFコントロールPHY PPDU 600を、送信RFフロントエンド320へ出力する。
 但し、送信ベースバンドプロセッサ310は、NG60ヘッダ604のLDPC符号語を、例えば90度の位相回転を伴ってDBPSK変調を行う。すなわち、送信ベースバンドプロセッサ310は、NG60ヘッダ604の部分の変調信号の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して90度回転させる。位相の回転量は90度に限られず、-90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
 <送信ベースバンドプロセッサの構成>
 図8は、送信ベースバンドプロセッサ310の構成の一例を示すブロック図であり、図3に対応するものである。
 図8において、送信ベースバンドプロセッサ310は、スクランブラ311、LDPC符号器312、変調器313、拡散器314、およびSTC符号器315を有する。
 スクランブラ311は、コントローラ200から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)のうち、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、第2のパディングフィールド605、およびデータフィールド608のビットを、レガシーWiGigと同じクランブリング規則に従ってスクランブルする。
 スクランブラ311のシフトレジスタは、レガシーヘッダ602のスクランブラ初期化フィールド(図2参照)に従って初期化される。この結果、スクランブラ311は、レガシーヘッダ602の長さフィールド(スクランブラ初期化フィールドの直後)以降の部分、第1のパディングフィールド603、NG60ヘッダ604、第2のパディングフィールド605、およびデータフィールド608を、シフトレジスタをリセットすることなく続けてスクランブリングを行う。
 そして、スクランブラ311は、レガシーヘッダ602の長さフィールドから第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分がスクランブルされたMFコントロールPHY PPDU 600を、LCPC符号器312へ出力する。
 LDPC符号器312は、スクランブラ311から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に対し、レガシーWiGigと同じ符号化規則に従い1/2の近似的な符号化率でLDPC符号化を行って、複数のLDPC符号語(codewords)を生成する。そして、LDPC符号器312は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分がLDPC符号化されたMFコントロールPHY PPDU 600を、変調器313へ出力する。
 なお、以下の説明において、最初のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ602のビットが含まれるLDPC符号語は、「レガシーヘッダLDPC符号語」という。2番目のLDPC符号語、つまり、NG60ヘッダ604のビットが含まれるLDPC符号語は、「NG60ヘッダLDPC符号語」という。3番目以降のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダ602のビットもNG60ヘッダ604のビットも含まれないLDPC符号語は、「データLDPC符号語」という。
 すなわち、レガシーヘッダLDPC符号語およびNG60ヘッダLDPC符号語は、レガシーWiGig技術におけるヘッダLDPC符号語と同じように生成される。また、データLDPC符号語は、レガシーWiGig技術におけるデータLDPC符号語と同じように生成される。
 図9は、レガシーヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。また、図10は、NG60ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図である。図9および図10は、図4に対応している。
 図9に示すように、レガシーヘッダLDPC符号語620は、レガシーヘッダビット621、第1のパディングビット622、およびパリティビット623を、この順に配置して構成されている。
 レガシーヘッダビット621は、5オクテットの長さを有し、図6のレガシーヘッダ602のLDPC符号語である。第1のパディングビット622は、6オクテットの長さを有し、図6の第1のパディングフィールド603のLDPC符号語である。パリティビット623は、21オクテットの長さを有し、レガシーヘッダビット621および第1のパディングビット622の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
 また、図10に示すように、NG60ヘッダLDPC符号語630は、NG60ヘッダビット631、第2のパディングビット632、およびパリティビット633を、この順に配置して構成されている。
 NG60ヘッダビット631は、5オクテットの長さを有し、図6のNG60ヘッダ604のLDPC符号語である。第2のパディングビット632は、6オクテットの長さを有し、図6の第2のパディングフィールド605のLDPC符号語である。パリティビット633は、21オクテットの長さを有し、NG60ヘッダビット631および第2のパディングビット632の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
 図8の変調器313は、LDPC符号器312から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に含まれる上記複数のLDPC符号語(レガシーヘッダLDPC符号語、NG60ヘッダLDPC符号語、データLDPC符号語)を、DBPSKを使用して変調し、複素コンステレーションポイントのストリームに変換する。
 但し、変調器313は、NG60ヘッダLDPC符号語については、例えば90度の位相回転を伴ってDBPSK変調を行う。すなわち、変調器313は、NG60ヘッダLDPC符号語の変調信号の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して90度回転させた状態にする。位相の回転量は90度に限られず、-90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
 変調器313は、第1の変調部316および第2の変調部317を有する。
 第1の変調部316は、NG60ヘッダLDPC符号語以外の複数のLDPC符号語、つまり、レガシーヘッダLDPC符号語およびデータLDPC符号語に対し、レガシーWiGigと同様のDBPSK変調を行う。
 第2の変調部317は、NG60ヘッダLDPC符号語に対し、第1の変調部316のDBPSK変調が用いる位相を、例えば90度回転させた位相を用いて、DBPSK変調を行う。位相の回転量は90度に限られず、-90度などであってもよい。受信装置が、NG60ヘッダ604の部分の変調信号のコンステレーションポイントを他の部分の変調信号のコンステレーションポイントと区別できれば、他の位相回転量であってもよい。
 なお、変調器313は、複数のLDPC符号語に対する第1の変調部316と第2の変調部317との使い分けを、例えば、コントローラ200によって生成される制御信号に基づいて行う。
 このように、変調器313は、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態で、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が変調されたMFコントロールPHY PPDU 600を、拡散器314へ出力する。なお、かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態となっている。
 拡散器314は、変調器313から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600に含まれる上記ストリームのコンステレーションポイントを、GolayシーケンスGa32を使用して拡散する。そして、拡散器314は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が拡散されたMFコントロールPHY PPDU 600を、STC符号器315へ出力する。
 STC符号器315は、データLDPC符号語に対応する拡散されたコンステレーションポイントに対して、Alamouti符号等を用いた公知の時空間符号化処理を行い、データフィールド608から複数の時空間ストリームを生成する。そして、STC符号器315は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605まで、および、データフィールド608の部分が拡散され、更にデータフィールド608の部分が時空間ストリーム化されたMFコントロールPHY PPDU 600を、送信RFフロントエンド320へ出力する。
 送信RFフロントエンド320は、図5の送信ベースバンドプロセッサ310から出力されたMFコントロールPHY PPDU 600を、アンテナ部400に設けられた複数の無線アンテナを用いて、60GHz帯の無線信号に変換して出力する。この際、送信RFフロントエンド320は、データフィールド608から生成された複数の時空間ストリームを、並列に、かつ分離させて送信する。また、MFコントロールPHY PPDU 600は、上述の通り、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態となっている。
 なお、レガシーWiGigデバイスがこのようなMFコントロールPHY PPDU 600を受信した場合、第1のパディングフィールド603~データフィールド608の部分(図6参照)は、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1参照)として処理されることになる。
 <受信プロセッサの構成>
 受信プロセッサ500は、アンテナ部400から出力された受信信号に対して、所定の受信ベースバンド処理を行い、コントローラ200へ出力する。受信プロセッサ500は、受信RFフロントエンド510および受信ベースバンドプロセッサ520を有する。
 受信RFフロントエンド510は、他の無線通信装置から送信された無線信号を、アンテナ部400に設けられた複数の無線アンテナを用いて受信し、受信信号を受信ベースバンドプロセッサ520へ出力する。
 なお、かかる受信信号には、NG60 WiGigデバイス(無線通信装置100と同様の構成を有する装置)から送信されたMFコントロールPHY PPDU 600が含まれ得る。かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、上述の通り、NG60ヘッダ604の部分の位相が回転した状態で、図6のレガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までの部分、および、データフィールド608の部分が変調されたものである。
 受信ベースバンドプロセッサ520は、受信信号がMFコントロールPHY PPDU 600である場合、当該受信信号に対して、時空間復号化、逆拡散、DBPSK復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブル等の受信ベースバンド処理を行う。そして、受信ベースバンドプロセッサ520は、当該受信ベースバンド処理が行われたMFコントロールPHY PPDU 600を、コントローラ200へ出力する。
 <受信ベースバンドプロセッサの構成>
 図11は、受信ベースバンドプロセッサ520の構成の一例を示すブロック図である。
 図11において、受信ベースバンドプロセッサ520は、チャネル推定器521、STC復号器522、逆拡散器523、復調器524、LDPC復号器525、およびデ・スクランブラ526を有する。
 なお、受信ベースバンドプロセッサ520は、まず、受信信号のNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602に対応する部分を復号化し、元のNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602を取得する。そして、受信ベースバンドプロセッサ520は、取得されたNG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602の情報に基づいて、受信信号のデータフィールド608に対応する部分を復号化する。
 以下、NG60ヘッダ604およびレガシーヘッダ602に対応する部分を復号化する段階は、「ヘッダ復号段階」という。また、ヘッダ復号段階の後の、データフィールド608に対応する部分を復号化する段階は、「データ復号段階」という。
 まず、ヘッダ復号段階における受信ベースバンドプロセッサ520の各部の機能について説明する。
 チャネル推定器521は、受信RFフロントエンド510から出力された受信信号がMFコントロールPHY PPDU 600を含む場合、当該受信信号のNG60 CEF 607(図6参照)の情報に基づき、チャネル推定を行う。そして、チャネル推定器521は、チャネル推定結果を、STC復号器522および復調器524へ出力する。
 STC復号器522は、受信RFフロントエンド510から出力された受信信号を逆拡散器523へ出力するとともに、同一の信号を、データ復号段階での処理のために保持する。
 逆拡散器523は、STC復号器522から出力された受信信号のうち、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分に対し、逆拡散を行う。なお、かかる逆拡散は、送信ベースバンドプロセッサ310の拡散器314が行う拡散とは逆の演算処理である。そして、逆拡散器523は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分が逆拡散された受信信号を、復調器524へ出力する。
 復調器524は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、上記逆拡散が行われた部分に対し、チャネル推定器521のチャネル推定結果(CEF 17(図1参照)による推定結果)に基づき、復調を行う。なお、かかる復調は、送信ベースバンドプロセッサ310の変調器313が行う変調とは逆の演算処理である。すなわち、復調器524は、NG60ヘッダLDPC符号語に対応する部分に対しては、他の部分に対するDBPSK復調で用いられる位相を、例えば90度回転させた位相を用いて、DBPSK復調を行う。
 復調器524は、第1の復調部527および第2の復調部528を有する。
 第1の復調部527は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、レガシーヘッダ602および第1のパディングフィールド603に対応する部分に対して、第1の変調部316が行うDBPSK変調とは逆の演算処理を行い、当該部分を復調する。
 第2の復調部528は、逆拡散器523から出力された受信信号のうち、NG60ヘッダ604、および第2のパディングフィールド605に対応する部分に対して、第2の変調部317が行うDBPSK変調とは逆の演算処理を行い、当該部分を復調する。
 なお、復調器524は、逆拡散器523から出力された受信信号に対する第1の復調部527と第2の復調部528との使い分けを、例えば、コントローラ200によって生成される制御信号に基づいて行う。
 第1の復調部527から出力される信号は、レガシーヘッダ602、第1のパディングフィールド603、および第2のパディングフィールド605に対応する。また、第2の復調部528から出力される信号は、NG60ヘッダ604に対応する。したがって、復調器524は、受信信号から、NG60ヘッダ604に対応する部分を他と区別して抽出することができる。復調器524は、NG60ヘッダ604に対応する部分を示した状態で、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分が復調された受信信号を、LDPC復号器525へ出力する。
 LDPC復号器525は、復調器524から出力された受信信号のうち、上記復調が行われた部分に対してLDPC復号化を行う。なお、かかる復号は、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のLDPC符号器312が行うLDPC符号化とは逆の演算処理である。そして、LDPC復号器525は、レガシーヘッダ602から第2のパディングフィールド605までに対応する部分がLDPC復号化された受信信号を、デ・スクランブラ526へ出力する。
 デ・スクランブラ526は、LDPC復号器525から出力された受信信号のうち、上記LDPC復号化が行われた部分を、デ・スクランブルする。なお、かかるデ・スクランブルは、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のスクランブラ311が行うスクランブルとは逆の演算処理である。そして、デ・スクランブラ526は、かかるデ・スクランブルにより得られた元のNG60ヘッダ604のビットを、STC復号器522へ出力する。これにより、ヘッダ復号段階は終了する。
 なお、レガシーヘッダ602およびNG60ヘッダ604からは、上述の通り、MFコントロールPHY PPDU 600の詳細を取得することができる。
 次に、データ復号段階における受信ベースバンドプロセッサ520の各部の機能について説明する。
 STC復号器522は、デ・スクランブラ526から出力されたNG60ヘッダ604のビットと、チャネル推定器521のチャネル推定結果(NG60 CEF607(図6参照)による推定結果)とに基づいて、受信信号のデータフィールド608に対応する部分に対して時空間復号化を行う。なお、かかる時空間復号化は、図8の送信ベースバンドプロセッサ310のSTC符号器315が行う時空間符号化とは逆の演算処理である。そして、STC復号器522は、時空間復号化の結果を、逆拡散器523へ出力する。
 逆拡散器523、復調器524の第1の復調部527、LDPC復号器525、およびデ・スクランブラ526は、それぞれ、ヘッダ復号段階におけるレガシーヘッダ602等に対する処理と同様の処理を行う。
 これにより、デ・スクランブラ526は、元のデータフィールド608のビットを取得し、取得されたデータフィールド608のビットを、レガシーヘッダ602およびNG60ヘッダ604の情報と共にコントローラ200へ出力する。かかるデータフィールド608のビットは、図5のコントローラ200により、解析および処理される。
 <本実施の形態の効果>
 以上のように、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU 600を生成して送信することができる。かかるMFコントロールPHY PPDU 600は、レガシーWiGigのコントロールPHY PPDUのデータフィールドに相当する部分に、可変帯域幅を使用した送信の対象となるデータと、当該可変帯域幅を使用した送信に関する情報を記述したNG60ヘッダ604とを記述したコントロールPHY PPDUである。また、MFコントロールPHY PPDU 600は、NG60ヘッダ604に対応する部分の位相を、他の部分の変調信号の位相に対して例えば90度回転させて変調させたコントロールPHY PPDUである。
 また、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU 600を受信したとき、上記位相の回転に基づいてNG60ヘッダ604を識別し、可変帯域幅を使用した送信の対象となったデータを復号することができる。すなわち、無線通信装置100は、NG60ヘッダ604に付与される識別情報に基づいて、受信信号がLFコントロールPHY PPDU 10であるかMFコントロールPHY PPDU 600であるかを判定することができる。
 したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100は、レガシーWiGigとの後方互換性を維持しつつ、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることを可能にする。すなわち、NG60 WiGig技術は、データ送信の堅牢性を高めると共に、データ伝送速度を向上させることができる。また、本実施の形態に係る無線通信装置100は、MFコントロールPHY PPDU700を、LFコントロールPHY PPDU10と区別して送受信することができる。
 なお、LFコントロールPHY PPDU 10を受信した場合、無線通信装置100は、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1)を、そのままコントローラ200へ出力する。すなわち、無線通信装置100は、ヘッダ復号段階において、レガシーヘッダ602を復調し、データ復号段階において、時空間復号化は行わず、データフィールド13に対応する部分に対して逆拡散、DBPSK復調、LDPC復号化、およびデ・スクランブルを行う。
 あるいは、無線通信装置100は、LFコントロールPHY PPDUを前提として処理する受信プロセッサと、MFコントロールPHY PPDUを前提として処理する受信プロセッサの両方を備えていてもよい。そして、無線通信装置100は、受信信号にコントロールPHY PPDUが含まれるとき、そのフォーマットが識別されるまで、これら両方の受信プロセッサで平行して受信信号を処理してもよい。
 <送信手法の他の例>
 なお、無線通信装置100は、標準帯域幅よりも大きいチャネル帯域幅を有するチャネルを使用可能である場合、かかるチャネルを活用してMFコントロールPHY PPDU 600の送信を行ってもよい。
 例えば、送信ベースバンドプロセッサ310は、標準帯域幅のM倍(Mは1より大きい自然数)のチャネル帯域幅を有するチャネルにおいて、レガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分をM-1個コピーする。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、元のデータおよびM-1個のコピーを、各コピーに対して適切な周波数オフセットを適用した上で、上記チャネルにおいて周波数方向に多重し、同時に送信する。
 図12は、チャネル帯域幅が標準帯域幅の2倍であるチャネルにおいてMFコントロールPHY PPDU 600(図6参照)を送信する様子の一例を示す図であり、図6に対応するものである。
 図12に示すように、チャネル帯域幅641は、標準帯域幅642の2倍であったとする。この場合、送信ベースバンドプロセッサ310は、例えば、元のデータであるレガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の50%に設定する。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、コピーされたデータであるレガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の-50%に設定する。
 このように、チャネル帯域幅を有効活用することにより、NG60 WiGig技術は、データ送信の堅牢性を更に高めることができる。なお、受信側の無線通信装置100の受信ベースバンドプロセッサ520は、レガシープリアンブル601から第2のパディングフィールド605までの部分を複数セット受信した場合、これら複数セットのデータを統合してもよい。
 (実施の形態2)
 本開示の実施の形態2として、コントロールPHY PPDUへのフォーマット識別情報の記述によってNG60ヘッダに識別情報を付与する場合の、NG60 WiGigデバイスについて説明する。
 <装置の構成>
 図13は、本実施の形態に係る無線通信装置(NG60 WiGigデバイス)の構成の一例を示すブロック図であり、実施の形態1の図5に対応するものである。図5と同一部分には同一符号を付し、これについての説明を省略する。
 なお、本実施の形態に係る無線通信装置は、図示しないが、例えば、CPU、制御プログラムを格納したROM等の記憶媒体、RAM等の作業用メモリ、および通信回路を有する。この場合、無線通信装置の各部の機能は、例えば、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
 図13において、無線通信装置100aは、コントローラ200a、送信プロセッサ300a、アンテナ部400、および受信プロセッサ500aを有する。
 コントローラ200aは、実施の形態1のPPDU生成器210に代えて、PPDU生成器210aを有する。送信プロセッサ300aは、実施の形態1の送信ベースバンドプロセッサ310に代えて、送信ベースバンドプロセッサ310aを有する。受信プロセッサ500aは、実施の形態1の受信ベースバンドプロセッサ520に代えて、受信ベースバンドプロセッサ520aを有する。
 PPDU生成器210aは、PSDUのペイロードデータからMFコントロールPHY PPDUを生成し、生成されたMFコントロールPHY PPDUを、送信プロセッサ300およびアンテナ部400を用いて送信する。但し、PPDU生成器210aは、実施の形態1とは異なるフォーマットのMFコントロールPHY PPDUを生成する。
 <コントロールPHY PPDUフォーマット>
 図14は、本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDUのフォーマットの一例を示す図であり、図1および実施の形態1の図6に対応するものである。
 図14に示すように、本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDU 700は、レガシープリアンブル701、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、NG60 STF 704、複数のNG60 CEF 705、およびデータフィールド706を、この順序で有する。
 なお、ビーム微調整の目的に使用される場合、MF60コントロールPHY PPDU 10は、データフィールド706の後に、AGCサブフィールド707およびTRN-R/Tサブフィールド708を更に有していてもよい。すなわち、AGCサブフィールド707およびTRN-R/Tサブフィールド708は、オプションである。
 本実施の形態におけるMFコントロールPHY PPDU 700は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600に存在していた、第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605(図6参照)を有さない。
 レガシープリアンブル701は、LFコントロールPHY PPDU 10におけるレガシープリアンブル11と同じ波形を有する。
 レガシーヘッダ702は、LFコントロールPHY PPDU 10のレガシーヘッダ12と同じ構成を有する(図2参照)。
 NG60ヘッダ703は、単体で、あるいは、レガシーヘッダ702との組み合わせにより、MFコントロールPHY PPDU 700の詳細を記述する。NG60ヘッダ703の構成の詳細については、後述する。
 NG60 STF 704は、自動利得制御(AGC)の再トレーニングに使用される領域である。すなわち、NG60 STF 704は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるNG60 STF 606(図6参照)と同様の波形を有する。
 複数のNG60 CEF 705は、データフィールド706から生成される複数の時空間ストリームのチャネル推定に使用される領域である。すなわち、複数のNG60 CEF 705は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600における複数のNG60 CEF 607(図6参照)と同様の波形を有する。
 データフィールド706は、PSDUのペイロードデータを格納する。すなわち、データフィールド706は、データフィールド608は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるデータフィールド608(図6参照)に対応する。
 AGCサブフィールド707およびTRN-R/Tサブフィールド708は、ビーム微調整に関する情報を記述する。すなわち、AGCサブフィールド707およびTRN-R/Tサブフィールド708は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600におけるAGCサブフィールド609およびTRN-R/Tサブフィールド610(図6参照)と同様の波形を有する。
 すなわち、PPDU生成器210aは、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600から、第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605を除いた構成の、MFコントロールPHY PPDU 700を生成する。
 但し、MFコントロールPHY PPDU 700のNG60ヘッダ703は、実施の形態1のNG60ヘッダ604とは異なり、NG60ヘッダ703の部分であることを示すフォーマット識別情報を記述する。フォーマット識別情報は、事前に定められたシーケンスである。
 図15は、NG60ヘッダ703の構成の一例を示す図であり、実施の形態1の図7に対応するものである。また、図16は、NG60ヘッダ703の構成の他の例を示す図である。なお、NG60ヘッダ703としては、図15に示す構成および図16に示す構成のいずれか一方を採用することができる。
 図15に示すように、NG60ヘッダ703は、CBWフィールドの前にフォーマット識別フィールドが挿入されていることを除き、実施の形態1のNG60ヘッダ604(図7参照)と同一の構成を有する。また、図16に示すように、NG60ヘッダ703は、CBWフィールドの代わりに、フォーマット識別・CBWフィールドを有することを除き、実施の形態1のNG60ヘッダ604と同一の構成を有する。かかる同一の部分についての説明は、省略する。
 図15に示すフォーマット識別フィールドは、NG60ヘッダ703の開始位置を示す識別情報として予め定められた、8ビットの情報を記述する。すなわち、図15に示す構成の場合、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅情報)とが、個別にシグナリングされる。
 図16に示すフォーマット識別・CBWフィールドは、NG60ヘッダ703の開始位置を示す識別情報と、チャネル帯域幅(CBW)を指定する情報とを兼ねた、8ビットの情報を記述する。すなわち、図16に示す構成の場合、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅情報とが、一緒にシグナリングされる。
 CBWフィールドあるいはフォーマット識別・CBWフィールドに記述される情報は、例えば、長さ8のGolayシーケンスGa8等、事前に定義された複数のシーケンスのうちの1つとすることができる。
 このような構成とすることにより、MFコントロールPHY PPDU 700のNG60ヘッダ703は、識別情報の検出により受信側で識別することが可能となり、実施の形態1のような変調時の位相回転を用いる必要がなくなる。
 なお、PPDU生成器210aは、NG60ヘッダ703からデータフィールド706までの部分の全てを考慮に入れて、レガシーヘッダ602の長さフィールドの値を設定する。これにより、MFコントロールPHY PPDU 700を受信したレガシーWiGigデバイスは、PSDUにおけるデータオクテットの数を正しく求めることができる。
 ここで、実施の形態1で説明したのと同様に、レガシーヘッダ702の長さフィールドの値を、レガシー長さフィールド値LLHと置き、NG60ヘッダ703の長さフィールドの値を、NG60長さフィールド値LNHと置く。
 NG60 STF 704およびNG60 CEF 705の等価長さは、実施の形態1で説明した算出手法により、6.25+Nsts×2.25オクテットとなる。したがって、レガシー長さフィールド値LLHは、NG60長さフィールド値LNHと、NG60ヘッダ703の長さ(すなわち6オクテット)と、NG60 STF 704およびNG60 CEF 705における等価長さとの合計値となる。すなわち、レガシー長さフィールド値LLHは、例えば、以下の式(9)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 したがって、実施の形態1で説明した論理により、以下の式(10)が導き出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 PPDU生成器210aは、レガシー長さフィールド値LLHおよびNG60長さフィールド値LNHが式(9)、(10)を満たすようなMFコントロールPHY PPDU 600を、生成する。
 なお、MFコントロールPHY PPDU 700の場合も、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600と同様に、レガシープリアンブル701からNG60ヘッダ703までの部分は、標準帯域幅で送信する必要がある。
 <送信ベースバンドプロセッサの構成>
 送信ベースバンドプロセッサ310aは、変調器313の部分を除き、第1の実施の形態1の送信ベースバンドプロセッサ310の構成(図8参照)と同一の構成を有する。
 但し、送信ベースバンドプロセッサ310aによる、上述のスクランブルの処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702の長さフィールド以降の部分、および、NG60ヘッダ703の長さフィールドからデータフィールド706までの部分である。そして、送信ベースバンドプロセッサ310aによる、上述の符号化、変調、および拡散等の処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、およびデータフィールド706の部分である。
 したがって、LDPC符号器312は、例えば、レガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ604のビットが含まれるLDPC符号語(以下「ヘッダLDPC符号語」という)と、レガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ703のビットが含まれないデータLDPC符号語とを出力する。
 なお、送信ベースバンドプロセッサ310aは、上述の通り、NG60ヘッダ703のうち、フォーマット識別フィールドあるいはフォーマット識別・CBWフィールドといった、NG60ヘッダ703の識別情報を記述した領域(以下「識別情報記述領域」という)については、スクランブル処理を行わない。送信ベースバンドプロセッサ310aは、かかる処理の除外を、例えば、コントローラ200aによって生成される、識別情報記述領域の位置を示す制御信号に基づいて行う。
 図17は、ヘッダLDPC符号語の構成の一例を示す図であり、図4および実施の形態1の図9に対応するものである。
 図17に示すように、ヘッダLDPC符号語720は、レガシーヘッダビット721、NG60ヘッダビット722、およびパリティビット723を、この順に配置して構成されている。
 レガシーヘッダビット721は、5オクテットの長さを有し、レガシーヘッダ702のLDPC符号語である。NG60ヘッダビット722は、6オクテットの長さを有し、NG60ヘッダ703のLDPC符号語である。パリティビット723は、21オクテットの長さを有し、レガシーヘッダビット721およびNG60ヘッダビット722の誤り訂正符号化のためのパリティビットである。
 本実施の形態の変調器(図示せず)は、第2の変調部317を備えていないことを除き、実施の形態1の変調器313と同一の構成を有する。
 NG60ヘッダ703は、NG60ヘッダ703中の識別情報記述領域の存在により識別が可能となっている。したがって、本実施の形態の変調器は、NG60ヘッダ703の部分に対して、実施の形態1のようなDBPSK変調の位相の回転を行わない。
 すなわち、本実施の形態の変調器は、LDPC符号器312から出力されたヘッダLDPC符号語720(図17参照)およびデータLDPC符号語の全てに対して、同一のDBPSKを使用して変調し、複素コンステレーションポイントのストリームに変換する。言い換えると、本実施の形態の変調器は、NG60ヘッダ703の部分と、レガシーヘッダ702を含むNG60ヘッダ703以外の部分とで、同一のDBPSK変調を行う。
 <受信ベースバンドプロセッサの構成>
 図13の受信ベースバンドプロセッサ520aは、復調器524の部分を除き、第1の実施の形態1の受信ベースバンドプロセッサ520の構成(図11参照)と同一の構成を有する。
 但し、受信ベースバンドプロセッサ520aによる、上述のデ・スクランブルの処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702の長さフィールド以降の部分、および、NG60ヘッダ703の長さフィールドからデータフィールド706までの部分である。そして、受信ベースバンドプロセッサ520aによる、上述の復号化、復調、および逆拡散等の処理の対象となるのは、MFコントロールPHY PPDU 700のうち、レガシーヘッダ702、NG60ヘッダ703、およびデータフィールド706の部分である。
 本実施の形態の復調器(図示せず)は、第2の復調部528を備えないことを除き、実施の形態1の復調器524と同一の構成を有する。
 NG60ヘッダ703は、NG60ヘッダ703の変調時の位相の回転ではなく、NG60ヘッダ703の識別情報記述領域の存在によって、受信側で識別が可能となっている。したがって、本実施の形態の復調器は、ヘッダ復号段階において、NG60ヘッダ703の部分に対して、実施の形態1のようなDBPSK復調の位相の回転を行わない。
 そして、デ・スクランブラ526は、ヘッダ復号段階において、識別情報記述領域に記述された識別情報を検出し、検出された識別情報に基づいてNG60ヘッダ703のビットをSTC号器522へ出力する。デ・スクランブラ526は、識別情報記述領域の検出を、例えば、コントローラ200aによって生成される、識別情報記述領域の位置を示す制御信号に基づいて行う。あるいは、デ・スクランブラ526は、STF 16(図1参照)の位置に基づいて、識別情報記述領域を検出してもよい。
 以降、受信プロセッサ500aは、実施の形態1と同様に、データ復号段階の処理を行う。
 <本実施の形態の効果>
 以上のように、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、NG60ヘッダ703を識別するための識別情報をレガシーWiGigのコントロールPHY PPDUのデータフィールドに記述した、MFコントロールPHY PPDU 700を生成して送信することができる。
 また、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、MFコントロールPHY PPDU 700を受信したとき、上記識別情報の記述に基づいてNG60ヘッダ703を識別し、可変帯域幅を使用する送信の対象となったデータを復号することができる。
 したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aを採用することにより、変調および復調における位相の回転を行うことなく、レガシーWiGigとの後方互換性を維持しつつ、可変帯域幅を使用する送信をサポートすることが可能となる。
 また、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、ヘッダLDPC符号語720がレガシーヘッダ702およびNG60ヘッダ703のビットを含むため、最初のLDPC符号語(つまり、ヘッダLDPC符号語720)を処理した段階で、NG60ヘッダ703を検出することができる。これに対し、実施の形態1では、2番目のLDPC符号語(つまり、NG60ヘッダLDPC符号語630)を処理しなければ、NG60ヘッダ604を検出することが困難である。
 したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、実施の形態1に比べて、受信信号からMFコントロールPHY PPDUをより早く識別することができ、消費電力を低減することができる。
 また、本実施の形態に係る無線通信装置100aにおけるMFコントロールPHY PPDU 700は、実施の形態1のMFコントロールPHY PPDU 600に存在していた第1のパディングフィールド603および第2のパディングフィールド605を有しない。したがって、本実施の形態に係る無線通信装置100aは、実施の形態1に比べて、余分なオーバヘッドの原因を抑制し、データ伝送効率を向上させることができる。
 なお、LFコントロールPHY PPDU 10を受信した場合、無線通信装置100aは、LFコントロールPHY PPDU 10のデータフィールド13の部分(図1)を、そのままコントローラ200へ出力する。あるいは、無線通信装置100aは、実施の形態1で説明したように、LFコントロールPHY PPDU用の受信プロセッサと、MFコントロールPHY PPDU用の受信プロセッサの両方を備え、識別が完了するまで両方の受信プロセッサにて並列処理を行ってもよい。
 <送信手法の他の例>
 なお、本実施の形態においても、標準帯域幅よりも大きいチャネル帯域幅を有するチャネルを活用して、MFコントロールPHY PPDU 700の送信を行ってもよい。
 図18は、チャネル帯域幅が標準帯域幅の2倍であるチャネルにおいてMFコントロールPHY PPDU 700(図14参照)を送信する様子の一例を示す図であり、図14および実施の形態1の図12に対応するものである。
 図18に示すように、チャネル帯域幅741は、標準帯域幅742の2倍であったとする。この場合、送信ベースバンドプロセッサ310aは、例えば、元のデータであるレガシープリアンブル701からNG60 ヘッダ703までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の50%に設定する。そして、送信ベースバンドプロセッサ310は、コピーされたデータであるレガシープリアンブル701からNG60 ヘッダ703までの部分の周波数オフセットを、標準帯域幅の-50%に設定する。
 <識別情報の位置の他の例>
 また、識別情報記述領域の位置、および、識別情報の記述形式は、いずれも上述の例に限定されない。例えば、送信側の無線通信装置100aは、識別情報を、ヘッダチェックシーケンス(HCS:Header Check Sequence)チェッキングを使用して記述してもよい。この場合、受信側の無線通信装置100aは、NG60ヘッダ703のHCSチェッキングが成功しとき、MFコントロールPHY PPDUを受信したと判定し、成功しなかった場合、LFコントロールPHY PPDUを受信したと判定する。
 (各実施の形態の変形例)
 なお、以上説明した各実施の形態では、NG60 WiGigに対応した送信系統の構成と、NG60 WiGigに対応した受信系統の構成とが、1つの装置に配置されている例について説明したが、これに限定されない。すなわち、無線通信装置は、NG60 WiGigに対応した送信系統の構成と、NG60 WiGigに対応した受信系統の構成は、別の装置に配置されていてもよい。
 (本開示のまとめ)
 本開示の無線通信装置は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、データフィールド、および、非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含む物理層プロトコルデータユニットを生成するPPDU生成部と、生成された物理層プロトコルデータユニットを送信する送信部と、を有する。
 なお、上記無線通信装置において、上記識別情報は、非レガシーヘッダの先頭部分に含まれるフォーマット識別情報であってもよい。
 また、上記無線通信装置において、非レガシーヘッダは、物理層プロトコルデータユニットにおいて、レガシーヘッダの直後に配置されてもよい。
 また、上記無線通信装置において、非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅に関する情報とは、非レガシーヘッダ中に個別に記述されていてもよい。
 また、上記無線通信装置において、非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、フォーマット識別情報とチャネル帯域幅に関する情報とは、非レガシーヘッダ中の単一のフィールドに組み合わせて記述されていてもよい。
 また、上記無線通信装置において、非レガシーヘッダにおいて、フォーマット識別情報およびチャネル帯域幅に関する情報の各々は、シーケンスをによって記述され、上記シーケンスは、複数のチャネル帯域幅に対応して予め定義された複数のシーケンスの中から選択されたシーケンスであってもよい。
 また、上記無線通信装置において、送信部は、物理層プロトコルデータユニットに対して誤り訂正符号化を行う符号化部と、誤り訂正符号化された物理層プロトコルデータユニットに対して変調を行う変調部とを含み、上記符号化部は、レガシーヘッダおよび非レガシーヘッダを符号化して、単一の符号語を生成し、上記変調部は、符号化されたレガシーヘッダおよび符号化された非レガシーヘッダを、同じコンステレーションにマッピングする構成であってもよい。
 また、上記無線通信装置において、送信部は、PPDU生成部により生成された物理層プロトコルデータユニットに対してスクランブルを行うスクランブラ部と、スクランブルされた物理層プロトコルデータユニットに対して誤り訂正符号化を行う符号化部とをさらに有し、上記スクランブリングは、識別情報に対しては行われなくてもよい。
 また、上記無線通信装置において、送信部は、PPDU生成部により生成された物理層プロトコルデータユニットに対して変調を行う変調部を有し、変調部は、レガシープリアンブル又はレガシーヘッダに対する変調に用いる位相とは異なる位相を用いて、非レガシーヘッダに対する変調を行ってもよい。
  本開示の無線通信方法は、レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、データフィールド、および、非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含む物理層プロトコルデータユニットを生成するステップと、生成された前記物理層プロトコルデータユニットを送信するステップと、を有する。
 本開示は、WiGig技術においてデータ伝送速度を向上させることができる無線通信装置および無線通信方法として有用である。
 10 LFコントロールPHY PPDU
 11,601,701 レガシープリアンブル
 12,602,702 レガシーヘッダ
 13,608,706 データフィールド
 14,609,707 AGCサブフィールド
 15,610,708 TRN-R/Tサブフィールド
 16 STF
 17 CEF
 20,310,310a 送信ベースバンドプロセッサ
 21,311 スクランブラ
 22,312 LDPC符号器
 23,313 変調器
 24,314 拡散器
 30,720 ヘッダLDPC符号語
 32 データフィールドの一部分のビット
 33,623,633,723 パリティビット
 100,100a 無線通信装置
 200,200a コントローラ
 210,210a PPDU生成器
 300,300a 送信プロセッサ
 315 STC符号器
 316 第1の変調部
 317 第2の変調部
 320 送信RFフロントエンド
 400 アンテナ部
 500,500a 受信プロセッサ
 510 受信RFフロントエンド
 520,520a 受信ベースバンドプロセッサ
 521 チャネル推定器
 522 STC復号器
 523 逆拡散器
 524 復調器
 525 LDPC復号器
 526 デ・スクランブラ
 527 第1の復調部
 528 第2の復調部
 600,700 MFコントロールPHY PPDU
 603 第1のパディングフィールド
 604,703 NG60ヘッダ
 605 第2のパディングフィールド
 606,704 NG60 STF
 607,705 NG60 CEF
 620 レガシーヘッダLDPC符号語
 621,721 レガシーヘッダのビット
 622 第1のパディングビット
 630 NG60ヘッダLDPC符号語
 631,722 NG60ヘッダビット
 632 第2のパディングフィールドのビット

Claims (10)

  1.  レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、データフィールド、および、前記非レガシーヘッダが含まれることを示す識別情報を含む物理層プロトコルデータユニットを生成するPPDU生成部と、
     生成された前記物理層プロトコルデータユニットを送信する送信部と、
     を具備する無線通信装置。
  2.  前記識別情報は、前記非レガシーヘッダの先頭部分に含まれるフォーマット識別情報である、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記非レガシーヘッダは、前記物理層プロトコルデータユニットにおいて、前記レガシーヘッダの直後に配置される、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  4. 前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、
    前記フォーマット識別情報と、前記チャネル帯域幅に関する情報とは、前記非レガシーヘッダ中に個別に記述される、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記非レガシーヘッダは、チャネル帯域幅に関する情報をさらに含み、
     前記フォーマット識別情報と、前記チャネル帯域幅に関する情報とは、前記非レガシーヘッダ中の単一のフィールドに組み合わせて記述される、
     請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記非レガシーヘッダにおいて、前記フォーマット識別情報および前記チャネル帯域幅に関する情報の各々は、シーケンスによって記述され、
     前記シーケンスは、複数のチャネル帯域幅に対応して予め定義された複数のシーケンスの中から選択されたシーケンスである、
     請求項5に記載の無線通信装置。
  7.  前記送信部は、前記物理層プロトコルデータユニットに対して誤り訂正符号化を行う符号化部と、
    を含み、
     前記符号化部は、前記レガシーヘッダおよび非レガシーヘッダを符号化して、単一の符号語を生成し、
     前記変調部は、符号化された前記レガシーヘッダおよび符号化された非レガシーヘッダを、同じコンステレーションにマッピングする、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  8.  前記送信部は、
     前記PPDU生成部により生成された前記物理層プロトコルデータユニットに対してスクランブルを行うスクランブラ部と、
     前記スクランブルされた物理層プロトコルデータユニットに対して、誤り訂正符号化を行う符号化部と、
    を有し、
     前記スクランブリングは、前記識別情報に対しては行われない、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記送信部は、前記PPDU生成部により生成された前記物理層プロトコルデータユニットに対して変調を行う変調部を有し、
     前記変調部は、前記レガシープリアンブル又は前記レガシーヘッダに対する変調に用いる位相とは異なる位相を用いて、前記非レガシーヘッダに対する変調を行う、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  レガシープリアンブル、レガシーヘッダ、非レガシーヘッダ、データフィールド、および、前記非レガシーヘッダが含まれることを示す物理層プロトコルデータユニットを生成するステップと、
     生成された前記物理層プロトコルデータユニットを送信するステップと、
     を有する無線通信方法。
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