WO2019049573A1 - 送信装置、送信方法、受信装置、および受信方法 - Google Patents

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transmission
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坂本 剛憲
裕幸 本塚
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04W80/02Data link layer protocols

Definitions

  • the present disclosure relates to a transmitting device, a transmitting method, a receiving device, and a receiving method.
  • IEEE 802.11 is one of wireless LAN related standards, among which are, for example, the IEEE 802.11 ad standard and the IEEE 802.11 ay standard (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • A-PPDU Aggregate-PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit (hereinafter referred to as "A-PPDU") method to millimeter wave communication.
  • A-PPDU Aggregate-PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit
  • IEEE 802.11-2016 December 14, 2016
  • IEEE 802.11-16-1623 r0 December 21, 2016
  • IEEE 802.11-17-0051r3 (16 January 2017)
  • IEEE 802.11-17-0761r4 December 21, 2017
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure serve to provide an improved non-legacy A-PPDU transmitter, transmission method, receiver, and reception method with improved transmission efficiency.
  • a transmitting apparatus includes: a generation circuit that generates a transmission signal in which a plurality of protocol data units in a physical layer are aggregated; and a first protocol data unit and a second of the plurality of protocol data units.
  • An insertion circuit for inserting a preamble used for at least one of transmission channel synchronization and transmission channel estimation into a protocol data unit; and a transmission circuit for spatially processing and transmitting the transmission signal in which the preamble is inserted. , Is adopted.
  • a transmission method generates a transmission signal in which a plurality of protocol data units in a physical layer are aggregated, and a first protocol data unit and a second protocol data unit among the plurality of protocol data units. And a preamble used for at least one of transmission channel synchronization and estimation of the transmission channel is inserted, and the transmission signal with the preamble inserted is spatially processed and transmitted.
  • a receiving apparatus includes a receiving circuit that receives and spatially separates a signal, a demodulation circuit that demodulates the spatially separated signal, and a decoding circuit that decodes the demodulated signal.
  • the spatially separated signal comprises a plurality of aggregated protocol data units in the physical layer, of the plurality of protocol data units, a transmission channel to a first protocol data unit and a second protocol data unit A preamble used for at least one of synchronization and estimation of the transmission channel is inserted.
  • a receiving method receives a signal, spatially separates, demodulates the spatially separated signal, decodes the demodulated signal, and spatially separates the signal in a physical layer. At least one of transmission channel synchronization and estimation of the transmission channel, including a plurality of aggregated protocol data units, of the plurality of protocol data units, the first protocol data unit and the second protocol data unit The preamble used in the above is inserted.
  • Figure showing an example of non-legacy A-PPDU format A diagram showing an example of the configuration of a transmitter Flowchart showing preamble insertion procedure Diagram showing an example of non-legacy A-PPDU format according to the present disclosure Diagram showing an example of non-legacy A-PPDU format according to the present disclosure Diagram showing an example of non-legacy A-PPDU format according to the present disclosure A figure showing an example of composition of a transmitting device by this indication Flowchart illustrating preamble insertion procedure according to the present disclosure A figure showing an example of composition of a receiver by this indication
  • SISO single-input and single-output
  • MIMO Multiple-Input and Multiple-Output
  • FIG. 1 shows an example of the format of non-legacy A-PPDU 1000. As shown in FIG. 1
  • N PPDU PPDUs are aggregated.
  • the N PPDU is the number of PPDUs aggregated into the non-legacy A-PPDU 1000 (hereinafter referred to as “the number of aggregated PPDUs”), and the N PPDU is an integer of 2 or more.
  • the format of non-legacy A-PPDU 1000 will be described with reference to FIG. 1, taking an example where N PPDU is equal to three. However, the N PPDU may be 2 or an integer of 4 or more.
  • the non-legacy A-PPDU 1000 includes a first PPDU 1010, a second PPDU 1020, and a third PPDU 1030.
  • the first PPDU 1010 includes a legacy short training field (STF) 1011, a legacy channel estimation field (CEF) 1012, a legacy header field 1013, a non-legacy header field 1014, and a non-legacy STF 1015. And a non-legacy CEF 1016 and a data field 1017.
  • STF legacy short training field
  • CEF legacy channel estimation field
  • CEF non-legacy CEF
  • the second PPDU 1020 includes a non-legacy header field 1021 and a data field 1022.
  • the third PPDU 1030 includes a non-legacy header field 1031, a data field 1032, and a training (TRN) field 1033.
  • the legacy STF 1011 is a field including information used for packet detection, AGC (Automatic Gain Control), frequency offset estimation and synchronization.
  • the legacy CEF 1012 is a field that contains information used for channel estimation.
  • the legacy header field 1013 is a field including, for example, information indicating the transmission period of the non-legacy A-PPDU 1000 and the presence or absence of the non-legacy header fields 1014, 1021, and 1031.
  • the non-legacy header fields 1014, 1021, and 1031 are fields including information on data fields 1017, 1022, and 1032, respectively.
  • the non-legacy header 1014, 1021, 1031 includes a spatial stream number field and a non-legacy MCS (Modulation and Coding Scheme) field, respectively.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the spatial stream number field is a field that specifies the number of MIMO streams N SS used in the data fields 1017, 1022, and 1032.
  • the non-legacy MCS field is a field that specifies the coding rate and data modulation scheme used in each stream.
  • the MCS of each stream of each PPDU can be changed by referring to the values of the non-legacy header fields 1014, 1021, 1031. By changing the MCS, high quality data transmission is realized.
  • the non-legacy STF 1015 is a field containing information used for AGC readjustment and resynchronization.
  • the non-legacy STF 1015 is inserted into the first PPDU 1010 when the non-legacy A-PPDU 1000 is transmitted in a channel bonding scheme and a MIMO scheme.
  • the non-legacy CEF 1016 is a field that contains information used for re-channel estimation.
  • the non-legacy CEF 1016 is inserted into the first PPDU 1010 when the non-legacy A-PPDU 1000 is transmitted in a channel bonding scheme and a MIMO scheme.
  • Data fields 1017, 1022, and 1032 are fields including payload data of the first PPDU 1010, the second PPDU 1020, and the third PPDU 1030, respectively.
  • the TRN field 1033 is a field including information used for beam fine adjustment or tracking control. The presence or absence of the TRN field 1033 is indicated by the non-legacy header field 1031. The TRN field 1033 is inserted into the last PPDU (the third PPDU 1030 in FIG. 1) to be aggregated into the non-legacy A-PPDU 1000.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a configuration of a transmitting apparatus 200 corresponding to the non-legacy A-PPDU scheme.
  • the transmission apparatus 200 includes a MAC (Medium Access Control (medium access control)) unit (MAC circuit) 201, a stream generation unit (stream generation circuit) 202, encoding units (encoding circuits) 203a and 203b, and data modulation.
  • the notation “... Unit” used for the constituent elements of the transmitter 200 means “... Circuit (circuitry)”, “device”, “... Unit”, or , And may be replaced with other notations such as “... Module”.
  • the MAC unit 201 generates transmission data, and outputs the transmission data to the stream generation unit 202. Also, the MAC unit 201 determines the transmission data size, the number of MIMO streams, the coding rate of each stream, the code word size of each stream, and the modulation scheme of each stream for each PPDU aggregated into the non-legacy A-PPDU.
  • the stream generation unit 202 notifies the stream generation unit 202, the encoding units 203a and 203b, the data modulation units 204a and 204b, the header insertion units 205a and 205b, the preamble insertion units 206a and 206b, and the spatial processing unit 207.
  • the stream generation unit 202 performs bit scrambling on the transmission data input from the MAC unit 201. Next, the stream generation unit 202 divides the bit-scrambled transmission data into first transmission stream data and second transmission stream data, and outputs them to the encoding units 203a and 203b. Also, the stream generation unit 202 generates padding bits and performs bit scrambling.
  • padding bits are data padding bits and block padding bits.
  • the stream generation unit 202 divides the bit-scrambled padding bits into a first transmission stream and a second transmission stream.
  • the stream generation unit 202 adds the padding bits subjected to bit scrambling and divided into the first transmission stream to the first transmission stream data, and outputs the first transmission stream data to the encoding unit 203a. Similarly, the stream generation unit 202 adds the padding bits subjected to bit scrambling and divided into the second transmission stream to the second transmission stream data, and outputs the second transmission stream data to the encoding unit 203b.
  • the encoding unit 203a encodes the first transmission stream data and the data padding bits added to the first transmission stream data, which are input from the stream generation unit 202, and generates first encoded bit data. .
  • an error correction code such as an LDPC (Low Density Parity Check) code is used.
  • the encoding unit 203a outputs the first encoded bit data to the data modulation unit 204a.
  • the encoding unit 203b encodes the second transmission stream data and the data padding bits added to the second transmission stream data, which are input from the stream generation unit 202, and generates second encoded bit data. Generate Next, the encoding unit 203b outputs the second encoded bit data to the data modulation unit 204b.
  • the encoding units 203a and 203b output the block padding bits subjected to bit scrambling to the data modulation units 204a and 204b, respectively, without encoding them.
  • the encoding units 203a and 203b encode the block padding bits subjected to bit scrambling and output the encoded data to the data modulation units 204a and 204b, respectively.
  • the data modulation unit 204a performs data modulation on the first encoded bit data input from the encoding unit 203a and the block padding bits subjected to bit scrambling, and generates a transmission data symbol.
  • data modulation for example, ⁇ / 2 shift BPSK (Binary Phase Shift Keying), ⁇ / 2 shift QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), ⁇ / 2 shift 16 QAM (16 points Quadrature Amplitude Modulation), ⁇ / 2 shift 64 QAM ( A modulation scheme such as 64-point Quadrature Amplitude Modulation) or ⁇ / 2 shift 64-NUC (64-point Non-Uniform Constellation) modulation is used.
  • the data modulation unit 204a outputs the generated transmission data symbol to the header insertion unit 205a.
  • the data modulation unit 204 b performs data modulation on the second coded bit data and the bit scrambled block padding bits input from the coding unit 203 b to generate a transmission data symbol.
  • the data modulation unit 204b outputs the generated transmission data symbol to the header insertion unit 205b.
  • the header insertion units 205 a and 205 b generate a header based on the information notified from the MAC unit 201.
  • the header is a legacy header and a non-legacy header.
  • the header insertion unit 205a performs data modulation on the header to generate a header symbol.
  • the header symbols are a legacy header symbol and a non-legacy header symbol, and are stored, for example, in the legacy header field 1013 and the non-legacy header field 1014, 1021, 1031 shown in FIG.
  • ⁇ / 2 shift BPSK or QPSK is used as a data modulation scheme.
  • the header insertion unit 205b then data modulates the header to generate a header symbol.
  • the header insertion unit 205a adds the generated header symbol to the transmission data symbol input from the data modulation unit 204a. For example, as shown in FIG. 1, legacy header symbols and non-legacy header symbols are added to the legacy header field 1013 and the non-legacy header fields 1014 1021 1031, respectively, in the order shown in FIG. Similarly, the header insertion unit 205b adds the generated header symbol to the transmission data symbol input from the data modulation unit 204b.
  • the header insertion units 205 a and 205 b transmit the legacy header stored in the legacy header field 1013 to the transmission data symbol stored in the transmission data field 1017 of the first PPDU 1010 at the head. Add a symbol.
  • the addition of the legacy header symbol is omitted for the transmission data symbols stored in the transmission data fields 1022 and 1032 of the second PPDU 1020 and the second PPDU 1030 that are second and subsequent.
  • header insertion units 205a and 205b may be used for all non-legacy header fields 1014, 1021, and 1031, respectively, for all PPDUs, for example, the first PPDU 1010, the second PPDU 1020, and the third PPDU 1030 shown in FIG. Append non-legacy header symbols to be stored.
  • the header insertion unit 205a outputs, to the preamble insertion unit 206a, the transmission data symbol to which the header symbol has been added or from which the addition has been omitted.
  • the header insertion unit 205b outputs, to the preamble insertion unit 206b, the transmission data symbol to which the header symbol is added or from which the addition is omitted.
  • the preamble insertion unit 206a adds a preamble to the transmission data symbol input from the header insertion unit 205a and to which the header symbol is added or omitted.
  • the preamble is a value stored in the legacy STF 1011, the legacy CEF 1012, the non-legacy STF 1015, and the non-legacy CEF 1016.
  • the preamble is added in this order to, for example, the legacy STF 1011, the legacy CEF 1012, the non-legacy STF 1015, and the non-legacy CEF 1016 shown in FIG. 1.
  • the preamble insertion unit 206b adds a preamble to a transmission data symbol to which the header symbol output from the header insertion unit 205b is added or omitted.
  • the preamble insertion units 206a and 206b add the legacy STF 1011, the legacy CEF 1012, the non-legacy STF 1015, and the non-legacy CEF 1016 to the transmission data field 1017 of the first PPDU 1010 at the head. , Store the preamble.
  • addition of the legacy STF, the legacy CEF, the non-legacy STF, and the non-legacy CEF is omitted for the transmission data fields 1022 and 1032 of the second and third PPDUs 1020 and the third PPDU 1030.
  • the preamble inserting units 206a and 206b output, to the spatial processing unit 207, transmission data symbols to which the preamble has been added or from which the addition has been omitted.
  • the spatial processing unit 207 performs spatial processing on the transmission data symbols to which the preamble has been added or from which the preamble has been added, which are input from the preamble insertion units 206a and 206b, to generate a spatially processed signal.
  • spatial processing is at least one of CSD (Cyclic Shift Diversity) processing and spatial multiplexing processing by matrix operation using a precoding matrix, and is performed on each field of preamble, header, and transmission data.
  • CSD Cyclic Shift Diversity
  • the spatial processing unit 207 performs CSD processing on the legacy STF 1011 of the first PPDU 1010, the legacy CEF 1012, the legacy header field 1013, the non-legacy header field 1014, and the TRN field 1033 of the third PPDU 1030 as spatial processing.
  • the spatial processing unit 207 performs non-legacy STF 1015 and non-legacy CEF 1016 of the first PPDU 1010, transmission data field 1017, non-legacy header field 1021 of the second PPDU 1020, transmission data field 1022, and third as spatial processing.
  • the non-legacy header field 1031 of the PPDU 1030 and the transmission data field 1032 are subjected to space multiplexing processing by matrix operation using a precoding matrix.
  • the receiver (not shown) may estimate the precoding matrix used in the transmitter 200 by channel estimation using the non-legacy CEF 1016.
  • the spatial processing unit 207 may use eigenmode transmission as spatial multiplexing processing (spatial multiplexing scheme). Furthermore, in one example, the spatial processing unit 207 may perform optimal power allocation based on the water injection theorem in order to maximize channel capacity.
  • the space processing unit 207 outputs the space processed signal to the transmission F / E circuits 208a and 208b.
  • the transmission F / E circuits 208a and 208b perform filter processing, D / A conversion processing, frequency conversion processing, and power amplification processing on the spatially processed signal input from the spatial processing unit 207 to generate an RF signal.
  • the transmission F / E circuits 208a and 208b include, for example, digital and analog filters, D / A (digital / analog) conversion circuits, and RF (Radio Frequency) circuits.
  • RF Radio Frequency
  • the digital filter for example, an RRC (Root Raised Cosine) filter is used.
  • the transmission F / E circuits 208a and 208b output the generated RF signals to the transmission antennas 209a and 209b, respectively.
  • the transmitting antennas 209a and 209b transmit the RF signals input from the transmitting F / E circuits 208a and 208b to a receiving apparatus (not shown) as wireless signals.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of a procedure in which the preamble insertion units 206a and 206b add legacy STF, legacy CEF, non-legacy STF, and non-legacy CEF to transmission data symbols.
  • step S302 when the i PPDU is 1 (step S302: No), the preamble inserting units 206a and 206b determine that they are not included in the first PPDU, and omit steps S303, S304, and S305 and go to step S306. Transition.
  • step S303 the preamble insertion units 206a and 206b add the legacy STF and the legacy CEF to the transmission data symbols to which the header is added, which are input from the header insertion units 205a and 205b.
  • step S305 the preamble insertion units 206a and 206b add the non-legacy STF and the non-legacy CEF to the transmission data symbols to which the header is added, which are input from the header insertion units 205a and 205b.
  • the non-legacy STF and the non-legacy CEF are transmitted by the leading PPDU.
  • transmitting apparatus 200 transmits a non-legacy A-PPDU by the MIMO scheme
  • an MCS different from the MCS of the first PPDU is used for at least one of the second and subsequent PPDUs, Review item 1 and item 2.
  • transmitting apparatus 200 changes the precoding matrix in accordance with MCS for each PPDU.
  • the precoding matrix estimated by the receiver by channel estimation using the legacy CEF of the first PPDU may differ from the precoding matrix used by the transmitter 200 for each PPDU.
  • the difference in precoding matrix may result in insufficient spatial separation and degraded reception characteristics.
  • Item 2 In order to suppress degradation of reception characteristics, it is assumed that a precoding matrix fixed in non-legacy A-PPDU is used. In this case, it is difficult for transmitting apparatus 200 to maximize the channel capacity of each PPDU, and the transmission efficiency is reduced.
  • Embodiment 1 The transmitting device 500 corresponding to the non-legacy A-PPDU scheme according to the first embodiment of the present disclosure inserts a non-legacy STF and a non-legacy CEF into a PPDU other than the head.
  • FIG. 4A is a diagram showing an example of the format of non-legacy A-PPDU 4000a according to the first embodiment.
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of a format of non-legacy A-PPDU 4000b according to the first embodiment.
  • FIG. 4C is a diagram showing an example of the format of non-legacy A-PPDU 4000c according to the first embodiment.
  • the non-legacy A-PPDU 4000 includes a first PPDU 4010, a second PPDU 4020, and a third PPDU 4030.
  • N PPDU the number of aggregated PPDUs
  • the number of aggregated PPDUs may be an integer of 2 or more.
  • the first PPDU 4010 includes a legacy STF 4011, a legacy CEF 4012, a legacy header field 4013, a non-legacy header field 4014, a non-legacy STF 4015, a non-legacy CEF 4016, and a data field 4017.
  • the second PPDU 4020 includes a non-legacy header field 4021, a non-legacy CEF 4023, and a data field 4024.
  • the second PPDU 4020 further includes a non-legacy STF 4022 and a non-legacy CEF 4023.
  • non-legacy STF 4022 and non-legacy CEF 4023 are omitted.
  • the third PPDU 4030 includes a non-legacy header field 4031, a data field 4034 and a TRN field 4035.
  • the third PPDU 4030 further includes a non-legacy STF 4032 and a non-legacy CEF 4033 (third PPDU 4030 a).
  • the non-legacy STF 4032 and the non-legacy CEF 4033 are omitted (third PPDUs 4030b, 4030c).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a configuration of transmitting apparatus 500 according to Embodiment 1.
  • the transmitting apparatus 500 includes a MAC unit 501, a stream generation unit 202, encoding units 203a and 203b, data modulation units 204a and 204b, header insertion units 205a and 205b, preamble insertion units 506a and 506b, and spatial processing.
  • a unit 507, transmission F / E circuits 208a and 208b, transmission antennas 209a and 209b, and an MCS change detection unit 510 are provided.
  • the stream generation unit 202 the encoding units 203a and 203b, the data modulation units 204a and 205b, the header insertion units 205a and 205b, the transmission F / E circuits 208a and 208b, and the transmission antennas 209a and 209b are shown in FIG. It is the same as that described above with reference, and the description will be omitted.
  • the notation “... Part” used for the constituent elements of the transmitting device 500 means “... Circuit (circuitry)”, “device”, “... Unit”, or , And may be replaced with other notations such as “... Module”.
  • the MAC unit 501, the stream generation unit 202, the encoding units 203a and 203b, the data modulation units 204a and 204b, and the header insertion units 205a and 205b are transmission signals in which a plurality of protocol data units in the physical layer are aggregated. It functions as a generation circuit to generate. Also, the preamble insertion units 506a and 506b are used for at least one of transmission channel synchronization and transmission channel estimation for the first protocol data unit and the second protocol data unit among the plurality of protocol data units. It functions as an insertion circuit for inserting a preamble.
  • the spatial processing unit 507, the transmission F / E circuits 208a and 208b, and the transmission antennas 209a and 209b function as a transmission circuit that performs spatial processing on the transmission signal into which the preamble is inserted.
  • the components that implement these functions will be described below.
  • the MAC unit 501 implements the same function as the MAC unit 201 described above with reference to FIG.
  • the MAC unit 501 further outputs the determined coding rate of each stream and the modulation scheme of each stream to the MCS change detection unit 510.
  • the MCS change detection unit 510 detects a change in MCS between two consecutive PPDUs based on the coding rate of each stream and the modulation scheme of each stream.
  • the MCS change detection unit 510 may generate the first PPDU 4010 and the second PPDU 4010. It detects that MCS changed between PPDU 4020 of FIG.
  • the MCS change detection unit 510 may be used between the second PPDU 4020 and the third PPDU 4030. It does not detect that MCS has changed.
  • the MCS change detection unit 510 detects whether or not the MCS has changed between two consecutive PPDUs. May be Also, in one example, the MCS change detection unit 510 includes a storage unit 511 that stores information indicating the MCS already used in one non-legacy A-PPDU 4000.
  • the MCS change detection unit 510 outputs the detection result of the MCS change to the preamble insertion units 506a and 506b.
  • the preamble inserting units 506a and 506b add a preamble to the transmission data symbols input from the header inserting units 205a and 205b and to which the header is added, based on the detection result of the MCS change output from the MCS change detecting unit 510.
  • the preambles are, for example, legacy STF, legacy CEF, non-legacy STF, and non-legacy CEF, and are added in the order shown in FIGS. 4A to 4C.
  • the preamble insertion units 506a and 506b detect the change in MCS output from the MCS change detection unit 510 in the transmission data field 4017 of the first PPDU 4010 at the head.
  • the legacy STF 4011, legacy CEF 4012, non-legacy STF 4015, non-legacy CEF 4016 are added independently of.
  • the preamble insertion units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to the transmission data fields 4024 and 4034 of the second and subsequent PPDUs when MCS changes from the PPDU of the previous stage.
  • the preamble insertion units 506a and 506b may start from the first MCS.
  • the preamble insertion units 506a and 506b may start from the first MCS.
  • the preamble insertion units 506a and 506b may start from the first MCS.
  • the preamble insertion units 506a and 506b may start from the first MCS.
  • the preamble insertion units 506a and 506b are configured to use the second PPDU 4020.
  • Non-legacy STF 4022 and non-legacy CEF 4023 are added.
  • the preamble insertion units 506a and 506b omit the addition of the non-legacy STF 4032 and the non-legacy CEF 4034 to the third PPDU 4030.
  • the preamble inserting units 506a and 506b output, to the spatial processing unit 507, transmission data symbols to which the preamble has been added or from which the addition has been omitted.
  • the spatial processing unit 507 performs spatial processing on the transmission data symbols to which the preamble is added or from which the addition is omitted, which are input from the preamble insertion units 506a and 506b, and generates a spatially processed signal.
  • spatial processing is at least one of CSD processing and spatial multiplexing processing by matrix operation using a precoding matrix, and CSD processing and spatial multiplexing for each field of preamble, header, and transmission data, respectively. Perform any one of the
  • the spatial processing unit 507 performs CSD processing on the legacy STF 4011, legacy CEF 4012, legacy header field 4013, non-legacy header field 4014 of the first PPDU 4010, and TRN field 4035 of the third PPDU 4030.
  • the spatial processing unit 507 performs non-legacy STF 4015 and non-legacy CEF 4016 of the first PPDU 4010, data field 4017, non-legacy header field 4021 of the second PPDU 4020, non-legacy STF 4022 and non-legacy CEF 4023,
  • the data field 4024, the non-legacy header field 4031 of the third PPDU 4030, the non-legacy STF 4032, the non-legacy CEF 4033, the data field 4034 are subjected to space multiplexing processing by matrix operation using precoding matrix according to MCS of each PPDU. .
  • a first MCS is used in a first PPDU 4010
  • a second MCS is used in a second PPDU 4020
  • a third MCS is used in a third PPDU 4030a.
  • the first MCS, the second MCS, and the third MCS are different from each other. Therefore, the spatial processing unit 507 uses the first precoding matrix for the non-legacy header 4021 of the first PPDU 4010 and the second PPDU 4020.
  • the spatial processing unit 507 performs a second operation different from the first precoding matrix on the non-legacy STF 4022 and the non-legacy CEF 4023 of the second PPDU 4020 and the non-legacy header field 4031 of the transmission data field 4024 and the third PPDU 4030 a.
  • the spatial processing unit 507 performs third precoding on the non-legacy STF 4031, non-legacy CEF 4033, and transmission data field 4034 of the third PPDU 4030 a different from either the first precoding matrix or the second precoding matrix. Use a matrix.
  • a first MCS is used in the first PPDU 4010
  • a second MCS different from the first MCS is used in the second PPDU 4020 and the third PPDU 4030b. Therefore, the spatial processing unit 507 uses the first precoding matrix for the non-legacy header 4021 of the first PPDU 4010 and the second PPDU 4020. Also, the spatial processing unit 507 applies a second precoding matrix different from the first precoding matrix to the non-legacy ST 4022 of the second PPDU 4020, the non-legacy CEF 4013, the transmission data field 4024, and the third PPDU 4030b. Use.
  • the space processing unit 507 outputs the space processed signal to the transmission F / E circuits 208a and 208b.
  • the receiver estimates the precoding matrix using non-legacy CEF. Therefore, as shown in FIGS. 4A and 4B, the switching timing of the precoding matrix is set after the non-legacy headers 4021 and 4034, not after the data fields 4017 and 4024.
  • the switching timing of the precoding matrix is set after the non-legacy headers 4021 and 4034, not after the data fields 4017 and 4024.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a procedure in which the preamble insertion units 506a and 506b add legacy STF, legacy CEF, non-legacy STF, and non-legacy CEF to transmission data symbols.
  • step S601 the preamble insertion units 506a and 506b count PPDU numbers i PPDUs aggregated into the non-legacy A-PPDU 4000.
  • i PPDU 1.
  • step S603 the preamble insertion units 506a and 506b add the legacy STF and the legacy CEF to the transmission data symbols to which the header is added, which are input from the header insertion units 205a and 205b.
  • step S604 the preamble insertion units 506a and 506b determine whether the non-legacy A-PPDU 4000 is transmitted by the MIMO scheme. For example, when the number of MIMO streams N SS is larger than 1, for example, the preamble inserting units 506a and 506b determine that transmission is performed in the MIMO scheme (step S604: Yes), and the process proceeds to step S605. On the other hand, if the number of MIMO streams N SS is equal to 1, the preamble insertion units 506a and 506b determine that transmission is performed by the SISO method (step S604: No), and the process moves to step S608.
  • the preamble insertion units 506 a and 506 b use the number N SS of MIMO streams notified from the MAC unit 501 for determination. In another example, the preamble insertion units 506a and 506b use the number of MIMO streams N SS read from the number of MIMO stream fields of the non-legacy header for determination.
  • step S605 the preamble insertion units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to the transmission data symbols.
  • step S606 the preamble insertion units 506a and 506b determine whether the non-legacy A-PPDU 4000 is transmitted by the MIMO scheme.
  • the processing content in step S606 is the same as the processing content in step S604 described above.
  • MCS N represents the MCS of the Nth PPDU.
  • step S607: No the preamble insertion units 506a and 506b determine that the MCS has changed, and the process moves to step S605.
  • the preamble insertion units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to transmission data symbols. That is, when the MCS changes between the (N ⁇ 1) th PPDU and the Nth PPDU, the preamble insertion units 506a and 506b add a non-legacy STF and a non-legacy CEF to the transmission data symbols of the Nth PPDU.
  • MCS change detection section 510 may detect whether the used MCS is an MCS used for the first time in one non-legacy A-PPDU. For example, when the information indicating the MCS to be used is not stored in storage unit 511, MCS change detecting section 510 is the MCS to be used for the first time in one non-legacy A-PPDU. To detect that.
  • the preamble insertion units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to PPDUs that use MCS for the first time in one non-legacy A-PPDU.
  • addition of non-legacy STFs and non-legacy CEFs is omitted for PPDUs that use the same MCS as the MCS used in the previous PPDU.
  • a first MCS is used in the first PPDU
  • a second MCS different from the first MCS is used in the second PPDU
  • the first and second MCSs are used in the third PPDU.
  • a different third MCS is used. Therefore, the preamble insertion units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to the first PPDU, the second PPDU, and the third PPDU.
  • the first MCS is used in the first PPDU and the third PPDU
  • the second MCS is used in the second PPDU. Therefore, the preamble inserting units 506a and 506b add non-legacy STFs and non-legacy CEFs to the first PPDU and the second PPDU. On the other hand, addition of non-legacy STF and non-legacy CEF is omitted for the third PPDU.
  • a receiver (not shown) that receives FIG. 4C performs channel estimation using non-legacy CEF for PPDUs using MCS that are used for the first time in one non-legacy A-PPDU.
  • the receiver uses the channel estimation result already estimated for PPDUs that use the same MCS as that already used in one non-legacy A-PPDU. In this way, non-legacy STF and non-legacy CEF backoff can be minimized.
  • the preamble inserting units 506a and 506b may insert the non-legacy STF and the non-legacy CEF into all PPDUs regardless of the detection result of the change in MCS output from the MCS change detection unit 510.
  • the MCS change detection unit 510 that determines the switching of spatial processing in the circuits that constitute the transmission device 500 is omitted, and the preamble insertion units 506a and 506b that operate based on the output result are simplified. Since it can do, the circuit scale of the transmitter 500 can be reduced.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a configuration of receiving apparatus 700 corresponding to the non-legacy A-PPDU scheme according to the first embodiment.
  • the reception apparatus 700 includes reception antennas 701a and 701b, reception F / E circuits 702a and 702b, a channel estimation unit 703, a space separation unit 704, data demodulation units 705a and 705b, decoding units 706a and 706b, and a header.
  • the analysis unit 707a, 707b, the stream integration unit 708, and the MAC unit 709 are provided.
  • the reception antennas 701a and 701b, the reception F / E circuits 702a and 702b, the channel estimation unit 703, and the space separation unit 704 function as reception circuits that receive signals and perform space separation.
  • the data demodulation units 705a and 705b function as demodulation circuits that demodulate the spatially separated signals.
  • the notation “... Part” used for the components of the reception device 700 means “... Circuit (circuitry)”, “device”, “... Unit”, or , And may be replaced with other notations such as “... Module”.
  • Reception apparatus 700 receives the transmission signal transmitted from transmission apparatus 500 via reception antennas 701a and 701b, and the reception F / E circuits 702a and 702b perform amplification processing, frequency conversion processing, and anti-aliasing on the reception signal. Apply filter processing and A / D (analog / digital) conversion processing.
  • Channel estimation section 703 estimates the frequency characteristic of the transmission path and the precoding matrix used by transmitting apparatus 500 using the non-legacy CEF of the received signal.
  • a spatial separation unit 704 separates (spatial separation) the received signal subjected to any one of CSD processing and spatial multiplexing processing based on the channel estimation result to obtain the first received stream data and the second received stream. Data is generated and output to data demodulators 705a and 705b, respectively.
  • the data demodulation unit 705a performs demodulation processing and LLR (Log-Likelihood Ratio: Log-likelihood ratio) calculation processing on the first reception stream data.
  • the data demodulation unit 705b performs demodulation processing and LLR calculation processing on the second received stream data.
  • the decoding unit 706a performs error correction processing on the demodulated first reception stream data, and outputs the error-corrected reception stream data to the header analysis unit 707a.
  • the decoding unit 706b performs error correction processing on the demodulated second reception stream data, and outputs the error-corrected reception stream data to the header analysis unit 707b.
  • the header analysis units 707a and 707b respectively analyze non-legacy headers of the error-corrected first received stream data and the second received stream data, and acquire information such as MCS and the number of MIMO streams N SS .
  • the receiving device 700 may know the presence or absence of non-legacy STF and non-legacy CEF for each PPDU by determining whether N SS is greater than 1 or whether MCS has changed from the previous PPDU. it can.
  • the stream integration unit 708 integrates the first received stream data and the second received stream data into one stream data, and outputs the stream data to the MAC unit 709.
  • the MAC unit 709 extracts transmission data generated by the transmission device 200 from the integrated stream data.
  • the channel capacity can be maximized by changing the precoding matrix for each PPDU according to MCS. It is possible to prevent the degradation of transmission efficiency.
  • the receiver can estimate the precoding matrix used by the transmitter 200 for each PPDU, sufficient spatial separation and reception characteristics can be ensured.
  • the first embodiment can be applied to a wireless communication system that configures and transmits aggregated PPDUs (physical layer convergence protocol data units).
  • the wireless communication system includes, for example, a moving image (video), a still image (picture), text data, audio data, a cellular phone that transmits and receives control data, a smartphone, a tablet terminal, and a television terminal.
  • the present disclosure has been described as an example configured using hardware, but the present disclosure can also be realized with software in cooperation with hardware.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically implemented as an LSI that is an integrated circuit having an input terminal and an output terminal. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • an FPGA field programmable gate array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure connection or setting of circuit cells in the LSI may be used.
  • a transmission device includes a generation circuit that generates a transmission signal in which a plurality of protocol data units in a physical layer are aggregated, and a first protocol data unit and a second protocol data unit among the plurality of protocol data units. And an insertion circuit for inserting a preamble used for at least one of transmission channel synchronization and the transmission channel estimation, and a transmission circuit for spatially processing and transmitting the transmission signal in which the preamble is inserted.
  • the spatial processing is at least one of cyclic shift delay processing and spatial multiplexing processing using a precoding matrix.
  • the preamble includes at least one of a non-legacy Channel Estimation Field (CEF) and a non-legacy Short Training Field (STF).
  • CEF Channel Estimation Field
  • STF Short Training Field
  • the insertion circuit inserts the preamble into all protocol data units of the plurality of protocol data units.
  • MCS change detection that detects a change in modulation and coding scheme (MCS) between two consecutive protocol data units based on the coding rates and data modulation schemes of the plurality of protocol data units.
  • a circuit is further provided, wherein the insertion circuit determines, based on the detected change, whether to insert the preamble into the latter of the two consecutive protocol data units or to omit the insertion.
  • the insertion circuit when the number of Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO) streams used is greater than 1, the insertion circuit is configured to transmit the preamble to the latter in response to detection of the change.
  • the insertion circuit when the number of MIMO streams to be used is larger than 1, the insertion circuit omits the insertion of the preamble into the latter in response to the change not being detected.
  • the insertion circuit when the number of MIMO streams used is equal to 1, the insertion circuit omits the insertion of the preamble into the latter.
  • the transmission method generates a transmission signal in which a plurality of protocol data units in the physical layer are aggregated, and of the plurality of protocol data units, a first protocol data unit and a second protocol data unit, A preamble used in at least one of transmission channel synchronization and estimation of the transmission channel is inserted, and the transmission signal with the preamble inserted is spatially processed and transmitted.
  • a receiving apparatus includes: a receiving circuit that receives and spatially separates a signal; a demodulation circuit that demodulates the spatially separated signal; and a decoding circuit that decodes the demodulated signal.
  • the signal that has been transmitted includes a plurality of aggregated protocol data units in the physical layer, and of the plurality of protocol data units, synchronization of a transmission channel to a first protocol data unit and a second protocol data unit, and A preamble is inserted for use in at least one of the transmission channel estimates.
  • the spatial separation may be based on the preamble inserted in the first protocol data unit, spatial separation of one portion of the received signal, and the second protocol data unit. And spatial separation of other portions of the received signal based on the preamble inserted in
  • a receiving method receives a signal, spatially separates, demodulates the spatially separated signal, decodes the demodulated signal, and the spatially separated signal is aggregated in a physical layer A plurality of protocol data units, wherein one of the plurality of protocol data units is used for at least one of transmission channel synchronization and estimation of the transmission channel for the first protocol data unit and the second protocol data unit
  • the preamble is inserted.
  • the spatial separation may be based on the preamble inserted in the first protocol data unit, spatial separation of one portion of the received signal, and the second protocol data unit. And spatial separation of other portions of the received signal based on the preamble inserted in
  • the present disclosure is applicable to wireless communication systems that configure and transmit A-PPDUs (Aggregated Physical Layer Convergence Protocol Data Units).
  • A-PPDUs Aggregated Physical Layer Convergence Protocol Data Units.
  • Reference Signs List 200 transmitting apparatus 201 MAC unit 202 stream generation unit 203a, 203b encoding unit 204a, 204b data modulation unit 205a, 205b header insertion unit 206a, 206b preamble insertion unit 207 space processing unit 208a, 208b transmission F / E circuit 209a, 209b transmission Antenna 500 transmitter 506a, 506b Preamble insertion unit 507 Space processing unit 510 MCS change detection unit 501 MAC unit 511 Storage unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
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Abstract

送信装置(500)は、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成する生成回路(501,202,203a,203b,204a,204b,205a,205b)と、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入する挿入回路(506a,506b)と、プリアンブルが挿入された送信信号を空間処理して送信する送信回路(507,208a,208b,209a,209b)と、を備える。

Description

送信装置、送信方法、受信装置、および受信方法
 本開示は、送信装置、送信方法、受信装置、および受信方法に関する。
 IEEE802.11は、無線LAN関連規格の1つであり、その中に、例えばIEEE802.11ad規格、IEEE802.11ay規格がある(例えば、非特許文献1を参照)。ミリ波通信にAggregate-PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit(集約物理層収束プロトコルデータユニット、以下「A-PPDU」と表記する)方式を適用し、高品質データ伝送を実現する方式として、IEEE802.11ay規格の標準化が行われている(非特許文献2、3、4を参照)。
IEEE802.11-2016(2016年12月14日) IEEE802.11-16-1623r0(2016年12月21日) IEEE802.11-17-0051r3(2017年1月16日) IEEE802.11-17-0761r4(2017年12月21日)
 本開示の非限定的な実施例は、伝送効率を向上させた、改善された非レガシーA-PPDUの送信装置、送信方法、受信装置、および受信方法の提供に資する。
 本開示の一態様に係る送信装置は、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成する生成回路と、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入する挿入回路と、前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する送信回路と、を備えた構成を採る。
 本開示の一態様に係る送信方法は、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成し、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入し、前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する構成を採る。
 本開示の一態様に係る受信装置は、信号を受信して空間分離する受信回路と、空間分離された前記信号を復調する復調回路と、復調された前記信号を復号する復号回路と、を含み、空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている構成を採る。
 本開示の一態様に係る受信方法は、信号を受信して空間分離し、空間分離された前記信号を復調し、復調された前記信号を復号し、空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている構成を採る。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、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。
 本開示の一態様によれば、伝送効率を向上させた、改善された非レガシーA-PPDUの送信装置、送信方法、受信装置、および受信方法を提供できる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
非レガシーA-PPDUフォーマットの一例を示す図 送信装置の構成の一例を示す図 プリアンブル挿入手順を示すフローチャート 本開示による非レガシーA-PPDUフォーマットの一例を示す図 本開示による非レガシーA-PPDUフォーマットの一例を示す図 本開示による非レガシーA-PPDUフォーマットの一例を示す図 本開示による送信装置の構成の一例を示す図 本開示によるプリアンブル挿入手順を示すフローチャート 本開示による受信装置の構成の一例を示す図
 以下に、添付の図面を参照しながら、本開示の様々な実施形態を詳しく説明することとする。以下の説明において、明瞭さと簡潔さのため、本明細書に組み込まれた周知の機能および構成の詳細な説明は省略されている。
 IEEE802.11ay規格に準拠する非レガシーデバイスは、IEEE802.11ad規格に準拠するレガシーデバイスとの下位互換性を保つために、IEEE802.11adに定義されたSISO(Single-Input and Single-Output)方式と、IEEE802.11ayで追加されたMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)方式の両方をサポートすることが求められている。このため、NG60WiGig(非レガシーWiGig)デバイスについても、MIMO方式に対応したA-PPDU(非レガシーA-PPDU)のフォーマットおよび送信方式を定義することが求められている。まず、図1から図3を参照して、非レガシーA-PPDU1000を説明する。
 図1は、非レガシーA-PPDU1000のフォーマットの一例を示す図である。
 非レガシーA-PPDU1000には、NPPDU個のPPDUが集約される。ここで、NPPDUは、非レガシーA-PPDU1000に集約されるPPDU数(以下、「集約PPDU数」と表記する)であり、NPPDUは、2以上の整数である。以下、明瞭さと簡潔さのため、NPPDUが3に等しい場合を一例にとって、図1を参照して非レガシーA-PPDU1000のフォーマットを説明する。しかしながら、NPPDUは、2であってもよく、4以上の整数であってもよい。
 非レガシーA-PPDU1000は、第1のPPDU1010と、第2のPPDU1020と、第3のPPDU1030とを含む。
 第1のPPDU1010は、レガシーSTF(Short Training Field:ショートトレーニングフィールド)1011と、レガシーCEF(Channel Estimation Field:チャネル推定フィールド)1012と、レガシーヘッダフィールド1013と、非レガシーヘッダフィールド1014と、非レガシーSTF1015と、非レガシーCEF1016と、データフィールド1017とを含む。
 第2のPPDU1020は、非レガシーヘッダフィールド1021と、データフィールド1022とを含む。
 第3のPPDU1030は、非レガシーヘッダフィールド1031と、データフィールド1032と、TRN(Training:トレーニング)フィールド1033とを含む。
 レガシーSTF1011は、パケット検出、AGC(Automatic Gain Control:自動利得制御)、周波数オフセット推定および同期に用いられる情報を含むフィールドである。
 レガシーCEF1012は、チャネル推定に用いられる情報を含むフィールドである。
 レガシーヘッダフィールド1013は、例えば、非レガシーA-PPDU1000の送信期間、非レガシーヘッダフィールド1014、1021、1031の有無を示す情報を含むフィールドである。
 非レガシーヘッダフィールド1014,1021,1031は、それぞれ、データフィールド1017,1022,1032に関する情報を含むフィールドである。例えば、非レガシーヘッダ1014,1021,1031は、それぞれ、空間ストリーム数フィールドおよび非レガシーMCS(Modulation and Coding Scheme:変調およびコーディングスキーム)フィールドを含む。
 ここで、空間ストリーム数フィールドは、データフィールド1017,1022,1032で使用されるMIMOストリーム数NSSを指定するフィールドである。また、非レガシーMCSフィールドは、各ストリームで使用される符号化率およびデータ変調方式を指定するフィールドである。
 非レガシーA-PPDU1000では、非レガシーヘッダフィールド1014,1021,1031の値を参照することにより、各PPDUの各ストリームのMCSを変更できる。MCSの変更により、高品質データ伝送が実現される。
 非レガシーSTF1015は、AGCの再調整や再同期に用いられる情報を含むフィールドである。非レガシーSTF1015は、非レガシーA-PPDU1000がチャネルボンディング方式およびMIMO方式で送信される場合に、第1のPPDU1010に挿入される。
 非レガシーCEF1016は、再チャネル推定に用いられる情報を含むフィールドである。非レガシーCEF1016は、非レガシーA-PPDU1000がチャネルボンディング方式およびMIMO方式で送信される場合に、第1のPPDU1010に挿入される。
 データフィールド1017、1022、1032は、それぞれ第1のPPDU1010、第2のPPDU1020、第3のPPDU1030のペイロードデータを含むフィールドである。
 TRNフィールド1033は、ビームの微調整または追跡制御に用いられる情報を含むフィールドである。TRNフィールド1033の有無は、非レガシーヘッダフィールド1031によって示される。TRNフィールド1033は、非レガシーA-PPDU1000に集約される最後のPPDU(図1においては、第3のPPDU1030)に挿入される。
 図2は、非レガシーA-PPDU方式に対応する送信装置200の構成の一例を示す図である。
 送信装置200は、MAC(Medium Access Control(媒体アクセス制御))部(MAC回路)201と、ストリーム生成部(ストリーム生成回路)202と、符号化部(符号化回路)203a,203bと、データ変調部(データ変調回路)204a,204bと、ヘッダ挿入部(ヘッダ挿入回路)205a,205bと、プリアンブル挿入部(プリアンブル挿入回路)206a,206bと、空間処理部(空間処理回路)207と、送信F/E(フロントエンド)回路208a,208bと、送信アンテナ209a,209bとを備える。なお、以下の説明において、送信装置200の構成要素に用いる「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 MAC部201は、送信データを生成し、ストリーム生成部202へ出力する。また、MAC部201は、非レガシーA-PPDUに集約される各PPDUに対し、送信データサイズ、MIMOストリーム数、各ストリームの符号化率、各ストリームのコードワードサイズ、各ストリームの変調方式を決定し、ストリーム生成部202、符号化部203a,203b、データ変調部204a,204b、ヘッダ挿入部205a,205b、プリアンブル挿入部206a,206b、空間処理部207へ通知する。
 ストリーム生成部202は、MAC部201から入力された送信データにビットスクランブルを施す。次いで、ストリーム生成部202は、ビットスクランブルが施された送信データを、第1の送信ストリームデータおよび第2の送信ストリームデータに分割し、それぞれ、符号化部203a,203bへ出力する。また、ストリーム生成部202は、パディングビットを生成し、ビットスクランブルを施す。
 ここで、パディングビットは、データパディングビットおよびブロックパディングビットである。次いで、ストリーム生成部202は、ビットスクランブルが施されたパディングビットを、第1の送信ストリームおよび第2の送信ストリームに分割する。
 次いで、ストリーム生成部202は、ビットスクランブルが施され第1の送信ストリームに分割されたパディングビットを、第1の送信ストリームデータに付加し、符号化部203aへ出力する。同様に、ストリーム生成部202は、ビットスクランブルが施され第2の送信ストリームに分割されたパディングビットを、第2の送信ストリームデータに付加し、符号化部203bへ出力する。
 符号化部203aは、ストリーム生成部202から入力された、第1の送信ストリームデータと、第1の送信ストリームデータに付加されたデータパディングビットを符号化し、第1の符号化ビットデータを生成する。符号化には、例えば、LDPC(Low Density Parity Check:低密度パリティ検査)符号といった誤り訂正符号が用いられる。次いで、符号化部203aは、第1の符号化ビットデータを、データ変調部204aへ出力する。
 同様に、符号化部203bは、ストリーム生成部202から入力された、第2の送信ストリームデータと、第2の送信ストリームデータに付加されたデータパディングビットを符号化し、第2の符号化ビットデータを生成する。次いで、符号化部203bは、第2の符号化ビットデータを、データ変調部204bへ出力する。
 一例において、符号化部203a,203bは、ビットスクランブルが施されたブロックパディングビットを符号化せずに、それぞれ、データ変調部204a,204bへ出力する。他の一例において、符号化部203a,203bは、ビットスクランブルが施されたブロックパディングビットを符号化し、それぞれ、データ変調部204a,204bへ出力する。
 データ変調部204aは、符号化部203aから入力された第1の符号化ビットデータおよびビットスクランブルが施されたブロックパディングビットをデータ変調し、送信データシンボルを生成する。データ変調には、例えば、π/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)、π/2シフトQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、π/2シフト16QAM(16点Quadrature Amplitude Modulation)、π/2シフト64QAM(64点Quadrature Amplitude Modulation)、π/2シフト64NUC(64点Non-Uniform Constellation)変調といった変調方式が用いられる。次いで、データ変調部204aは、生成された送信データシンボルを、ヘッダ挿入部205aへ出力する。
 同様に、データ変調部204bは、符号化部203bから入力された第2の符号化ビットデータおよびビットスクランブルされたブロックパディングビットをデータ変調し、送信データシンボルを生成する。次いで、データ変調部204bは、生成された送信データシンボルを、ヘッダ挿入部205bへ出力する。
 ヘッダ挿入部205a,205bは、MAC部201から通知される情報に基づいてヘッダを生成する。ここで、ヘッダは、レガシーヘッダおよび非レガシーヘッダである。
 次いで、ヘッダ挿入部205aは、ヘッダをデータ変調し、ヘッダシンボルを生成する。ここで、ヘッダシンボルは、レガシーヘッダシンボルおよび非レガシーヘッダシンボルであり、それぞれ、例えば、図1に示されるレガシーヘッダフィールド1013および非レガシーヘッダフィールド1014,1021,1031に格納される。データ変調方式としては、例えば、π/2シフトBPSKまたはQPSKが用いられる。同様に、次いで、ヘッダ挿入部205bは、ヘッダをデータ変調し、ヘッダシンボルを生成する。
 さらに、ヘッダ挿入部205aは、データ変調部204aから入力された送信データシンボルに、生成されたヘッダシンボルを付加する。例えば、図1に示されるように、レガシーヘッダシンボルおよび非レガシーヘッダシンボルが、それぞれ、レガシーヘッダフィールド1013および非レガシーヘッダフィールド1014,1021,1031に図1に示される順番で付加される。同様に、ヘッダ挿入部205bは、データ変調部204bから入力された送信データシンボルに、生成されたヘッダシンボルを付加する。
 一例において、図1に示されるように、ヘッダ挿入部205a,205bは、先頭にある第1のPPDU1010の送信データフィールド1017に格納される送信データシンボルに、レガシーヘッダフィールド1013に格納されるレガシーヘッダシンボルを付加する。一方、2番目以降にある第2のPPDU1020および第3のPPDU1030の送信データフィールド1022,1032に格納される送信データシンボルに対しては、レガシーヘッダシンボルの付加を省略する。
 また、ヘッダ挿入部205a,205bは、全てのPPDU、例えば、図1に示される第1のPPDU1010、第2のPPDU1020、および第3のPPDU1030に、それぞれ、非レガシーヘッダフィールド1014,1021,1031に格納される非レガシーヘッダシンボルを付加する。
 次いで、ヘッダ挿入部205aは、ヘッダシンボルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルを、プリアンブル挿入部206aへ出力する。同様に、ヘッダ挿入部205bは、ヘッダシンボルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルを、プリアンブル挿入部206bへ出力する。
 プリアンブル挿入部206aは、ヘッダ挿入部205aから入力された、ヘッダシンボルが付加された、または省略された送信データシンボルに、プリアンブルを付加する。ここで、プリアンブルは、レガシーSTF1011、レガシーCEF1012、非レガシーSTF1015、および非レガシーCEF1016に格納される値である。プリアンブルは、例えば、図1に示されるレガシーSTF1011、レガシーCEF1012、非レガシーSTF1015、および非レガシーCEF1016に、この順番で付加される。同様に、プリアンブル挿入部206bは、ヘッダ挿入部205bが出力するヘッダシンボルが付加された、または省略された送信データシンボルに、プリアンブルを付加する。
 一例において、図1に示されるように、プリアンブル挿入部206a,206bは、先頭にある第1のPPDU1010の送信データフィールド1017に、レガシーSTF1011、レガシーCEF1012、非レガシーSTF1015、および非レガシーCEF1016を付加し、プリアンブルを格納する。一方、2番目以降にある第2のPPDU1020および第3のPPDU1030の送信データフィールド1022,1032に対しては、レガシーSTF、レガシーCEF、非レガシーSTF、および非レガシーCEFの付加を省略する。
 次いで、プリアンブル挿入部206a,206bは、プリアンブルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルを、空間処理部207へ出力する。
 空間処理部207は、プリアンブル挿入部206a,206bから入力された、プリアンブルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルに対し、空間処理を施し、空間処理済み信号を生成する。ここで、空間処理は、CSD(Cyclic Shift Diversity:巡回シフト遅延)処理およびプリコーディング行列を用いた行列演算による空間多重化処理の少なくとも1つであり、プリアンブル、ヘッダ、および送信データの各フィールドに対し、それぞれ、CSD処理および空間多重化処理のいずれか一方を施す。
 例えば、空間処理部207は、空間処理として、第1のPPDU1010のレガシーSTF1011、レガシーCEF1012、レガシーヘッダフィールド1013、非レガシーヘッダフィールド1014、第3のPPDU1030のTRNフィールド1033に対し、CSD処理を行う。
 また、例えば、空間処理部207は、空間処理として、第1のPPDU1010の非レガシーSTF1015、非レガシーCEF1016、送信データフィールド1017、第2のPPDU1020の非レガシーヘッダフィールド1021、送信データフィールド1022、第3のPPDU1030の非レガシーヘッダフィールド1031、送信データフィールド1032に対し、プリコーディング行列を用いた行列演算による空間多重化処理を施す。なお、受信装置(図示しない)は、非レガシーCEF1016を用いたチャネル推定によって、送信装置200で使用されたプリコーディング行列を推定してもよい。
 一例において、空間処理部207は、空間多重化処理(空間多重化方式)として、固有モード伝送を用いてよい。さらに、一例において、空間処理部207は、チャネル容量の最大化のために、注水定理に基づく最適電力配分を行ってもよい。
 次いで、空間処理部207は、空間処理済み信号を、送信F/E回路208a,208bに出力する。
 送信F/E回路208a,208bは、空間処理部207から入力された、空間処理済み信号に対し、フィルタ処理、D/A変換処理、周波数変換処理、電力増幅処理を施し、RF信号を生成する。送信F/E回路208a,208bは、例えば、デジタルおよびアナログフィルタ、D/A(デジタル/アナログ)変換回路、RF(Radio Frequency:高周波または無線周波数)回路を含む。デジタルフィルタには、例えば、RRC(Root Raised Cosine)フィルタが用いられる。次いで、送信F/E回路208a,208bは、生成されたRF信号を、それぞれ、送信アンテナ209a,209bへ出力する。
 送信アンテナ209a,209bは、それぞれ、送信F/E回路208a,208bから入力されたRF信号を、無線信号として、受信装置(図示しない)へ送信する。
 図3は、プリアンブル挿入部206a、206bが、レガシーSTF、レガシーCEF、非レガシーSTF、非レガシーCEFを送信データシンボルに付加する手順の一例を示すフローチャートである。
 ステップS301において、プリアンブル挿入部206a,206bは、非レガシーA-PPDU1000に集約されるPPDUの番号iPPDUを数える。例えば、先頭のPPDU(図1においては、第1のPPDU1010)の場合、iPPDU=1であり、2番目のPPDU(図1においては、第2のPPDU1020)の場合、iPPDU=2である。すなわち、Nを1以上の整数として、N番目のPPDUの場合、iPPDU=Nである。
 ステップS302において、プリアンブル挿入部206a,206bは、ヘッダ挿入部205a、205bから入力されるヘッダが付加された送信データシンボルが、先頭のPPDUに含まれるものであるか否かを、iPPDUの値に基づいて判断する。プリアンブル挿入部206a、206bは、iPPDU=1の場合(ステップS302:Yes)、先頭のPPDUに含まれるものであると判断し、ステップS303へ移行する。一方、プリアンブル挿入部206a、206bは、iPPDU≠1の場合(ステップS302:No)、先頭のPPDUに含まれるものでないと判断し、ステップS303、ステップS304、ステップS305を省略してステップS306へ移行する。
 ステップS303において、プリアンブル挿入部206a、206bは、ヘッダ挿入部205a、205bから入力された、ヘッダが付加された送信データシンボルにレガシーSTFおよびレガシーCEFを付加する。
 ステップS304において、プリアンブル挿入部206a,206bは、非レガシーA-PPDU1000がMIMO方式により送信されるか否かを、MAC部201から通知されるMIMOストリーム数NSSに基づき判断する。プリアンブル挿入部206a,206bは、NSS>1の場合(ステップS304:Yes)、非レガシーA-PPDU1000がMIMO方式で送信されると判断し、ステップS305へ移行する。一方、プリアンブル挿入部206a,206bは、NSS=1の場合(ステップS304:No)、非レガシーA-PPDU1000がSISO方式で送信されると判断し、ステップS305を省略してステップS306へ移行する。
 ステップS305において、プリアンブル挿入部206a,206bは、ヘッダ挿入部205a,205bから入力された、ヘッダが付加された送信データシンボルに非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。
 ステップS306において、プリアンブル挿入部206a,206bは、iPPDU=NPPDUであるか否かを判断する。図1に示される一例においては、NPPDU=3である。プリアンブル挿入部206a,206bは、iPPDU=NPPDUである場合(ステップS306:Yes)、最後のPPDUであると判断し、プリアンブル挿入処理を終了する。一方、プリアンブル挿入部206a,206bは、iPPDU≠NPPDUである場合(ステップS306:No)、ステップS301に戻り、プリアンブル挿入処理を繰り返す。
 以上、説明したように、従来技術による非レガシーA-PPDU方式では、非レガシーSTF、非レガシーCEFは、先頭のPPDUによって送信される。次に、送信装置200が非レガシーA-PPDUをMIMO方式によって送信する場合であって、先頭のPPDUのMCSと異なるMCSが2番目以降のPPDUのうち少なくとも1つに使用される場合について、以下の項目1および項目2を検討する。
 項目1.チャネル容量の最大化のために、送信装置200が、PPDU毎にMCSに応じてプリコーディング行列を変更する場合を想定する。この場合、先頭のPPDUのレガシーCEFを用いたチャネル推定によって受信装置が推定するプリコーディング行列と、各PPDUに対して送信装置200が使用したプリコーディング行列とが異なる場合が発生する。プリコーディング行列の相違により、空間分離が不十分となり受信特性が劣化しうる。
 項目2.受信特性の劣化を抑制するために、非レガシーA-PPDU内で固定されたプリコーディング行列を使用する場合を想定する。この場合、送信装置200は、各PPDUのチャネル容量を最大化することが困難であり、伝送効率が低下する。
 上記項目に対処すべく、本開示に至った。
 (実施の形態1)
 本開示の実施の形態1に係る、非レガシーA-PPDU方式に対応する送信装置500は、先頭以外のPPDUに非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを挿入する。
 図4Aは、実施の形態1による非レガシーA-PPDU4000aのフォーマットの一例を示す図である。
 図4Bは、実施の形態1による非レガシーA-PPDU4000bのフォーマットの一例を示す図である。
 図4Cは、実施の形態1による非レガシーA-PPDU4000cのフォーマットの一例を示す図である。
 非レガシーA-PPDU4000は、第1のPPDU4010と、第2のPPDU4020と、第3のPPDU4030とを含む。なお、実施の形態1においては、集約PPDU数(NPPDU)が3である場合について図示して説明するが、集約PPDU数が2以上の整数であってもよい。
 第1のPPDU4010は、レガシーSTF4011と、レガシーCEF4012と、レガシーヘッダフィールド4013と、非レガシーヘッダフィールド4014と、非レガシーSTF4015と、非レガシーCEF4016と、データフィールド4017とを含む。
 第2のPPDU4020は、非レガシーヘッダフィールド4021と、非レガシーCEF4023と、データフィールド4024とを含む。一例において、第2のPPDU4020は、非レガシーSTF4022と、非レガシーCEF4023と、をさらに含む。他の一例において、第2のPPDU4020において、非レガシーSTF4022と、非レガシーCEF4023と、は省略される。
 第3のPPDU4030は、非レガシーヘッダフィールド4031と、データフィールド4034と、TRNフィールド4035とを含む。一例において、第3のPPDU4030は、非レガシーSTF4032と、非レガシーCEF4033と、をさらに含む(第3のPPDU4030a)。他の一例において、第3のPPDU4030において、非レガシーSTF4032と、非レガシーCEF4033と、は省略される(第3のPPDU4030b,4030c)。
 図5は、実施の形態1に係る送信装置500の構成の一例を示す図である。
 送信装置500は、MAC部501と、ストリーム生成部202と、符号化部203a,203bと、データ変調部204a,204bと、ヘッダ挿入部205a,205bと、プリアンブル挿入部506a,506bと、空間処理部507と、送信F/E回路208a,208bと、送信アンテナ209a,209bと、MCS変化検出部510とを備える。これらのうち、ストリーム生成部202、符号化部203a,203b、データ変調部204a,205b、ヘッダ挿入部205a,205b、送信F/E回路208a,208b、および送信アンテナ209a,209bは、図2を参照して上述したものと同様であり、説明を省略する。なお、以下の説明において、送信装置500の構成要素に用いる「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 MAC部501と、ストリーム生成部202と、符号化部203a,203bと、データ変調部204a,204bと、ヘッダ挿入部205a,205bとは、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成する生成回路として機能する。また、プリアンブル挿入部506a,506bは、複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入する挿入回路として機能する。さらに、空間処理部507と、送信F/E回路208a,208bと、送信アンテナ209a,209bとは、プリアンブルが挿入された送信信号を空間処理して送信する送信回路として機能する。これらの機能を実現する各構成要素について、以下説明する。
 MAC部501は、図2を参照して上述したMAC部201と同様の機能を実現する。MAC部501は、さらに、決定した各ストリームの符号化率および各ストリームの変調方式を、MCS変化検出部510に出力する。
 MCS変化検出部510は、各ストリームの符号化率および各ストリームの変調方式に基づいて、連続する2つのPPDU間のMCSの変化を検出する。
 例えば、第1のPPDU4010で第1のMCSが使用され、第2のPPDU4020で第1のMCSと異なる第2のMCSが使用される場合、MCS変化検出部510は、第1のPPDU4010と第2のPPDU4020との間でMCSが変化したことを検出する。また、第2のPPDU4020で第2のMCSが使用され、第3のPPDU4030で第2のMCSが使用される場合、MCS変化検出部510は、第2のPPDU4020と第3のPPDU4030との間ではMCSが変化したことを検出しない。例えば、MCS変化検出部510は、ヘッダ挿入部205a,205bが生成する非レガシーヘッダの非レガシーMCSフィールドの設定値に基づいて、連続する2つのPPDU間でMCSが変化したか否かを検出してもよい。また、一例において、MCS変化検出部510は、1つの非レガシーA-PPDU4000で既に用いられたMCSを示す情報を記憶させる記憶部511を備える。
 次いで、MCS変化検出部510は、MCS変化の検出結果をプリアンブル挿入部506a,506bに出力する。
 プリアンブル挿入部506a,506bは、ヘッダ挿入部205a、205bから入力された、ヘッダが付加された送信データシンボルに、MCS変化検出部510が出力するMCS変化の検出結果に基づいてプリアンブルを付加する。プリアンブルは、例えば、レガシーSTF、レガシーCEF、非レガシーSTF、および非レガシーCEFであり、図4Aから図4Cに示される順番で付加される。
 より詳細には、図4Aに示される一例においては、プリアンブル挿入部506a,506bは、先頭にある第1のPPDU4010の送信データフィールド4017に、MCS変化検出部510が出力するMCSの変化の検出結果と無関係に、レガシーSTF4011、レガシーCEF4012、非レガシーSTF4015、非レガシーCEF4016を付加する。また、プリアンブル挿入部506a,506bは、2番目以降にあるPPDUの送信データフィールド4024,4034に対しては、前段のPPDUからMCSが変化した場合、非レガシーSTF、非レガシーCEFを付加する。
 例えば、プリアンブル挿入部506a,506bは、2番目にある第2のPPDU4020の送信データフィールド4024に対しては、前段の第1のPPDU4010からMCSが変化した場合、例えば、第1のMCSから第2のMCSに変化した場合、非レガシーSTF4022および非レガシーCEF4023を付加する。また、例えば、プリアンブル挿入部506a,506bは、3番目にある第3のPPDU4030の送信データフィールド4034に対しては、前段の第2のPPDU4020からMCSが変化した場合、例えば、第2のMCSから第3のMCSに変化した場合、非レガシーSTF4032、非レガシーCEF4033を付加する。
 また、図4Bに示されるように、第1のPPDU4010で第1のMCSが使用され、第2のPPDU4020で第2のMCSが使用される場合、プリアンブル挿入部506a、506bは、第2のPPDU4020に対し、非レガシーSTF4022および非レガシーCEF4023を付加する。また、第2のPPDU4020および第3のPPDU4030で同じ第2のMCSが使用される場合、プリアンブル挿入部506a、506bは、第3のPPDU4030に対し、非レガシーSTF4032および非レガシーCEF4034の付加を省略する。
 次いで、プリアンブル挿入部506a,506bは、プリアンブルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルを、空間処理部507へ出力する。
 空間処理部507は、プリアンブル挿入部506a、506bから入力された、プリアンブルが付加された、または付加が省略された送信データシンボルに、空間処理を施し、空間処理済み信号を生成する。ここで、空間処理は、CSD処理およびプリコーディング行列を用いた行列演算による空間多重化処理の少なくとも1つであり、プリアンブル、ヘッダ、および送信データの各フィールドに対し、それぞれ、CSD処理および空間多重化処理のいずれか一方を施す。
 例えば、空間処理部507は、空間処理として、第1のPPDU4010のレガシーSTF4011、レガシーCEF4012、レガシーヘッダフィールド4013、非レガシーヘッダフィールド4014、第3のPPDU4030のTRNフィールド4035に対し、CSD処理を行う。
 また、例えば、空間処理部507は、空間処理として、第1のPPDU4010の非レガシーSTF4015、非レガシーCEF4016、データフィールド4017、第2のPPDU4020の非レガシーヘッダフィールド4021、非レガシーSTF4022、非レガシーCEF4023、データフィールド4024、第3のPPDU4030の非レガシーヘッダフィールド4031、非レガシーSTF4032、非レガシーCEF4033、データフィールド4034に、各PPDUのMCSに応じたプリコーディング行列を用いた行列演算による空間多重化処理を施す。
 例えば、図4Aに示される一例においては、第1のPPDU4010で第1のMCSが使用され、第2のPPDU4020で第2のMCSが使用され、第3のPPDU4030aで第3のMCSが使用される。ここで、第1のMCS、第2のMCS、および第3のMCSは、互いに異なる。したがって、空間処理部507は、第1のPPDU4010と第2のPPDU4020の非レガシーヘッダ4021に対し、第1のプリコーディング行列を用いる。
 また、空間処理部507は、第2のPPDU4020の非レガシーSTF4022、非レガシーCEF4023、送信データフィールド4024と第3のPPDU4030aの非レガシーヘッダフィールド4031に対し、第1のプリコーディング行列と異なる第2のプリコーディング行列を用いる。さらに、空間処理部507は、第3のPPDU4030aの非レガシーSTF4031、非レガシーCEF4033、送信データフィールド4034に対し、第1のプリコーディング行列および第2のプリコーディング行列のいずれとも異なる第3のプリコーディング行列を用いる。
 また、図4Bに示される一例においては、第1のPPDU4010で第1のMCSが使用され、第2のPPDU4020および第3のPPDU4030bで第1のMCSと異なる第2のMCSが使用される。したがって、空間処理部507は、第1のPPDU4010と第2のPPDU4020の非レガシーヘッダ4021に対し、第1のプリコーディング行列を用いる。また、空間処理部507は、第2のPPDU4020の非レガシーST4022、非レガシーCEF4013、送信データフィールド4024、及び第3のPPDU4030bに対して、第1のプリコーディング行列と異なる第2のプリコーディング行列を用いる。
 次いで、空間処理部507は、空間処理済み信号を、送信F/E回路208a,208bに出力する。
 なお、受信装置は、非レガシーCEFを用いてプリコーディング行列を推定する。それ故、図4Aおよび図4Bに示されるように、プリコーディング行列の切り替えタイミングは、データフィールド4017,4024の後ではなく非レガシーヘッダ4021,4034の後に設定される。この設定により、非レガシーCEFよりも前に配置された非レガシーヘッダに対しては、受信装置が前のPPDUのプリコーディング行列を使うので、非レガシーヘッダが、適切に空間分離される。
 図6は、プリアンブル挿入部506a,506bが、レガシーSTF、レガシーCEF、非レガシーSTF、非レガシーCEFを送信データシンボルに付加する手順の一例を示すフローチャートである。
 ステップS601において、プリアンブル挿入部506a,506bは、非レガシーA-PPDU4000に集約されるPPDUの番号iPPDUを数える。例えば、先頭のPPDU(図4A~図4Cにおいては、第1のPPDU4010)の場合、iPPDU=1である。また、2番目のPPDU(図4A~図4Cにおいては、第2のPPDU4020)の場合、iPPDU=2である。すなわち、Nを1以上の整数として、N番目のPPDUの場合、iPPDU=Nである。
 ステップS602において、プリアンブル挿入部506a,506bは、ヘッダ挿入部505a、505bから入力されるヘッダが付加された送信データシンボルが、先頭のPPDUに含まれるものであるか否かを、iPPDUの値に基づいて判断する。プリアンブル挿入部506a,506bは、iPPDU=1の場合(ステップS602:Yes)、先頭のPPDUに含まれるものであると判断し、ステップS603に移行する。一方、プリアンブル挿入部506a,506bは、iPPDU≠1の場合(ステップS602:No)、先頭のPPDUに含まれるものでないと判断し、ステップS606に移行する。
 <先頭のPPDU(iPPDU=1)の場合>
 ステップS603において、プリアンブル挿入部506a,506bは、ヘッダ挿入部205a、205bから入力された、ヘッダが付加された送信データシンボルにレガシーSTFおよびレガシーCEFを付加する。
 ステップS604において、プリアンブル挿入部506a,506bは、非レガシーA-PPDU4000がMIMO方式により送信されるか否かを判断する。例えば、プリアンブル挿入部506a,506bは、MIMOストリーム数NSSが1より大きい場合、MIMO方式で送信されると判断し(ステップS604:Yes)、ステップS605に移行する。一方、プリアンブル挿入部506a,506bは、MIMOストリーム数NSSが1に等しい場合、SISO方式で送信されると判断し(ステップS604:No)、ステップS608に移行する。
 一例において、プリアンブル挿入部506a,506bは、MAC部501から通知されるMIMOストリーム数NSSを判断に用いる。他の一例において、プリアンブル挿入部506a,506bは、非レガシーヘッダのMIMOストリーム数フィールドから読み取ったMIMOストリーム数NSSを判断に用いる。
 ステップS605において、プリアンブル挿入部506a,506bは、送信データシンボルに非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。
 <2番目以降のPPDU(iPPDU≠1)の場合>
 ステップS606において、プリアンブル挿入部506a,506bは、非レガシーA-PPDU4000がMIMO方式により送信されるか否かを判断する。ステップS606における処理内容は、上述のステップS604における処理内容と同様である。
 ステップS607において、プリアンブル挿入部506a,506bは、連続する2つのPPDU間のMCSの変化を検出する。プリアンブル挿入部506a,506bは、MCSiPPDU=MCSiPPDU-1の場合(ステップS607:Yes)、MCSが変化していないと判断し、ステップS608に移行する。ここで、2以上の整数Nに対して、MCSは、N番目のPPDUのMCSを表す。一方、プリアンブル挿入部506a,506bは、MCSiPPDU≠MCSiPPDU-1の場合(ステップS607:No)、MCSが変化したと判断し、ステップS605に移行する。
 連続する2つのPPDU間でMCSが変化した場合、ステップS605において、プリアンブル挿入部506a,506bは、送信データシンボルに非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。即ち、N-1番目のPPDUとN番目のPPDU間でMCSが変化した場合、プリアンブル挿入部506a,506bは、N番目のPPDUの送信データシンボルに非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。
 プリアンブル挿入部506a、506bは、ステップS601からステップS607を最後のPPDUまで繰り返す。即ち、ステップS608において、プリアンブル挿入部506a,506bは、iPPDU=NPPDU(図4Aにおいては、NPPDU=3)を満たした場合(ステップS608:Yes)、最後のPPDUであると判断し、フローを終了する。一方、プリアンブル挿入部506a,506bは、iPPDU<NPPDUである場合(ステップS608:No)、ステップS601に戻る。
 なお、一例において、MCS変化検出部510は、使用されるMCSが、1つの非レガシーA-PPDU内で、初めて使用されるMCSであるか否かを検出してもよい。例えば、MCS変化検出部510は、使用されるMCSを示す情報が記憶部511に記憶されていない場合、使用されるMCSが、1つの非レガシーA-PPDU内で、初めて使用されるMCSであることを検出する。
 この場合、プリアンブル挿入部506a,506bは、1つの非レガシーA-PPDU内で、初めて使用されるMCSを使用するPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。一方、前段のPPDUで使用されたMCSと同じMCSを使用するPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFの付加が省略される。
 例えば、図4Aでは、第1のPPDUで第1のMCSが使用され、第2のPPDUで第1のMCSと異なる第2のMCSが使用され、第3のPPDUで第1および第2のMCSと異なる第3のMCSが使用される。したがって、プリアンブル挿入部506a,506bは、第1のPPDUと、第2のPPDUと、第3のPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。
 また、図4Cでは、第1のPPDU及び第3のPPDUで第1のMCSが使用され、第2のPPDUで第2のMCSが使用される。したがって、プリアンブル挿入部506a、506bは、第1のPPDUと、第2のPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを付加する。一方、第3のPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFの付加が省略される。
 なお、図4Cを受信する受信装置(図示しない)は、1つの非レガシーA-PPDU内で初めて使用されるMCSを用いるPPDUに対しては、非レガシーCEFを用いてチャネル推定を行う。一方、受信装置は、1つの非レガシーA-PPDU内で既に使用されたMCSと同じMCSを使用するPPDUに対しては、既に推定したチャネル推定結果を使用する。このようにすることで、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFによるバックオフを最小限に抑えることができる。
 なお、プリアンブル挿入部506a,506bは、MCS変化検出部510が出力するMCSの変化の検出結果と無関係に全てのPPDUに対し、非レガシーSTFおよび非レガシーCEFを挿入してもよい。このようにすることで、送信装置500を構成する回路のうち、空間処理の切替えを判断するMCS変化検出部510を省略し、その出力結果に基づいて動作するプリアンブル挿入部506a,506bを簡素化できるので、送信装置500の回路規模を削減することができる。
 図7は、実施の形態1による非レガシーA-PPDU方式に対応する受信装置700の構成の一例を示す図である。
 受信装置700は、受信アンテナ701a,701bと、受信F/E回路702a,702bと、チャネル推定部703と、空間分離部704と、データ復調部705a,705bと、復号部706a,706bと、ヘッダ解析部707a,707bと、ストリーム統合部708と、MAC部709と、を備える。
 受信アンテナ701a,701bと、受信F/E回路702a,702bと、チャネル推定部703と、空間分離部704とは、信号を受信して空間分離する受信回路として機能する。また、データ復調部705a,705bは、空間分離された信号を復調する復調回路として機能する。なお、以下の説明において、受信装置700の構成要素に用いる「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 受信装置700は、送信装置500から送信された送信信号を受信アンテナ701a、701bを介して受信し、受信F/E回路702a、702bにおいて受信信号に対して増幅処理、周波数変換処理、アンチエリアシングフィルタ処理、A/D(アナログ/デジタル)変換処理を施す。
 チャネル推定部703は、受信信号の非レガシーCEFを用いて伝送路の周波数特性と送信装置500が使用したプリコーディング行列を推定する。
 空間分離部704は、CSD処理および空間多重化処理のいずれか一方が施されている受信信号をチャネル推定結果に基づいて分離(空間分離)して第1の受信ストリームデータおよび第2の受信ストリームデータを生成し、それぞれ、データ復調部705a,705bへ出力する。
 データ復調部705aは、第1の受信ストリームデータに対して復調処理、LLR(Log-Likelihood Ratio:対数尤度比)算出処理を施す。同様に、データ復調部705bは、第2の受信ストリームデータに対して復調処理、LLR算出処理を施す。
 復号部706aは、復調された第1の受信ストリームデータに対して、誤り訂正処理を施し、誤り訂正された受信ストリームデータをヘッダ解析部707aへ出力する。同様に、復号部706bは、復調された第2の受信ストリームデータに対して、誤り訂正処理を施し、誤り訂正された受信ストリームデータをヘッダ解析部707bへ出力する。
 ヘッダ解析部707a,707bは、それぞれ、誤り訂正された第1の受信ストリームデータおよび第2の受信ストリームデータの非レガシーヘッダを解析し、MCS、MIMOストリーム数NSS等の情報を取得する。受信装置700は、NSSが1より大きいかどうか、または、1つ前のPPDUからMCSが変化したかどうかを判断することで、PPDU毎に非レガシーSTFおよび非レガシーCEFの有無を知ることができる。
 ストリーム統合部708は、第1の受信ストリームデータおよび第2の受信ストリームデータを1つのストリームデータに統合し、MAC部709へ出力する。
 MAC部709は、統合されたストリームデータから、送信装置200によって生成された送信データを抽出する。
 このように、実施の形態1によれば、集約PPDU(物理層収束プロトコルデータユニット)を構成し送信する用途において、PPDU毎にMCSに応じてプリコーディング行列を変更することにより、チャネル容量を最大化でき、伝送効率の低下を防ぐことができる。また、受信装置がPPDU毎に、送信装置200が使用するプリコーディング行列を推定できるので、十分な空間分離および受信特性を確保できる。
 実施の形態1は、集約PPDU(物理層収束プロトコルデータユニット)を構成し送信する無線通信システムに適用できる。無線通信システムは、例えば、動画像(ビデオ)、静止画像(ピクチャ)、テキストデータ、音声データ、制御データを送受信するセルラー、スマートフォン、タブレット端末、テレビ端末を含む。
 以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、開示の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 上記各実施形態では、本開示はハードウェアを用いて構成する例にとって説明したが、本開示はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には、入力端子および出力端子を有する集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサを用いて実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、LSI内部の回路セルの接続又は設定を再構成可能なリコンフィギュラブル プロセッサ(Reconfigurable Processor)を利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術により、LSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックを集積化してもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示に係る送信装置は、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成する生成回路と、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入する挿入回路と、前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する送信回路と、を備える。
 本開示に係る送信装置において、前記空間処理は、巡回シフト遅延処理およびプリコーディング行列を用いた空間多重化処理の少なくとも1つである。
 本開示に係る送信装置において、前記プリアンブルは、非レガシーCEF(Channel Estimation Field)および非レガシーSTF(Short Training Field)の少なくとも1つを含む。
 本開示に係る送信装置において、前記挿入回路は、前記複数のプロトコルデータユニットの全てのプロトコルデータユニットに、前記プリアンブルを挿入する。
 本開示に係る送信装置において、前記複数のプロトコルデータユニットの符号化率およびデータ変調方式に基づいて、連続する2つのプロトコルデータユニット間の変調およびコーディングスキーム(MCS)の変化を検出するMCS変化検出回路をさらに備え、前記挿入回路は、検出された前記変化に基づいて、前記連続する2つのプロトコルデータユニットの後者に前記プリアンブルを挿入するか前記挿入を省略するかを決定する。
 本開示に係る送信装置において、使用されるMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)ストリーム数が1より大きい場合、前記変化が検出されたことに応じて、前記挿入回路は、前記後者に前記プリアンブルを挿入する。
 本開示に係る送信装置において、使用されるMIMOストリーム数が1より大きい場合、前記変化が検出されなかったことに応じて、前記挿入回路は、前記後者への前記プリアンブルの前記挿入を省略する。
 本開示に係る送信装置において、使用されるMIMOストリーム数が1に等しい場合、前記挿入回路は、前記後者への前記プリアンブルの前記挿入を省略する。
 本開示に係る送信方法は、物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成し、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入し、前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する。
 本開示に係る受信装置は、信号を受信して空間分離する受信回路と、空間分離された前記信号を復調する復調回路と、復調された前記信号を復号する復号回路と、を含み、空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている。
 本開示に係る受信装置において、前記空間分離は、前記第1のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の一の部分の空間分離と、前記第2のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の他の部分の空間分離と、を含む。
 本開示に係る受信方法は、信号を受信して空間分離し、空間分離された前記信号を復調し、復調された前記信号を復号し、空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている。
 本開示に係る受信方法において、前記空間分離は、前記第1のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の一の部分の空間分離と、前記第2のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の他の部分の空間分離と、を含む。
 本開示は、A-PPDU(集約物理層収束プロトコルデータユニット)を構成し送信する無線通信システムに適用できる。
 200 送信装置
 201 MAC部
 202 ストリーム生成部
 203a,203b 符号化部
 204a,204b データ変調部
 205a,205b ヘッダ挿入部
 206a,206b プリアンブル挿入部
 207 空間処理部
 208a,208b 送信F/E回路
 209a,209b 送信アンテナ
 500 送信装置
 506a,506b プリアンブル挿入部
 507 空間処理部
 510 MCS変化検出部
 501 MAC部
 511 記憶部

Claims (13)

  1.  物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成する生成回路と、
     前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入する挿入回路と、
     前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する送信回路と、
     を備えた、送信装置。
  2.  前記空間処理は、巡回シフト遅延処理およびプリコーディング行列を用いた空間多重化処理の少なくとも1つである、請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記プリアンブルは、非レガシーCEF(Channel Estimation Field)および非レガシーSTF(Short Training Field)の少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載の送信装置。
  4.  前記挿入回路は、前記複数のプロトコルデータユニットの全てのプロトコルデータユニットに、前記プリアンブルを挿入する、請求項1から3のいずれか一項に記載の送信装置。
  5.  前記複数のプロトコルデータユニットの符号化率およびデータ変調方式に基づいて、連続する2つのプロトコルデータユニット間の変調およびコーディングスキーム(MCS)の変化を検出するMCS変化検出回路をさらに備え、
     前記挿入回路は、検出された前記変化に基づいて、前記連続する2つのプロトコルデータユニットの後者に前記プリアンブルを挿入するか前記挿入を省略するかを決定する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の送信装置。
  6.  使用されるMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)ストリーム数が1より大きい場合、前記変化が検出されたことに応じて、前記挿入回路は、前記後者に前記プリアンブルを挿入する、請求項5に記載の送信装置。
  7.  使用されるMIMOストリーム数が1より大きい場合、前記変化が検出されなかったことに応じて、前記挿入回路は、前記後者への前記プリアンブルの前記挿入を省略する、請求項5または6に記載の送信装置。
  8.  使用されるMIMOストリーム数が1に等しい場合、前記挿入回路は、前記後者への前記プリアンブルの前記挿入を省略する、請求項5から7のいずれか一項に記載の送信装置。
  9.  物理層における複数のプロトコルデータユニットを集約した送信信号を生成し、
     前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルを挿入し、
     前記プリアンブルが挿入された前記送信信号を空間処理して送信する、
     送信方法。
  10.  信号を受信して空間分離する受信回路と、
     空間分離された前記信号を復調する復調回路と、
     復調された前記信号を復号する復号回路と、
     を含み、
     空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、
     前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている、
     受信装置。
  11.  前記空間分離は、前記第1のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の一の部分の空間分離と、前記第2のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の他の部分の空間分離と、を含む、請求項10に記載の受信装置。
  12.  信号を受信して空間分離し、
     空間分離された前記信号を復調し、
     復調された前記信号を復号し、
     空間分離された前記信号は、物理層における集約された複数のプロトコルデータユニットを含み、
     前記複数のプロトコルデータユニットのうち、第1のプロトコルデータユニットと第2のプロトコルデータユニットとに、送信チャネルの同期及び前記送信チャネルの推定の少なくとも1つに用いられるプリアンブルが挿入されている、
     受信方法。
  13.  前記空間分離は、前記第1のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の一の部分の空間分離と、前記第2のプロトコルデータユニットに挿入された前記プリアンブルに基づく、受信された前記信号の他の部分の空間分離と、を含む、請求項12に記載の受信方法。
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