特表2024-546493IP Force 特許公報全文掲載

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】
(54)【発明の名称】信号処理方法および装置
(51)【国際特許分類】
   
【FI】
【審査請求】有
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】
(86)(22)【出願日】
(85)【翻訳文提出日】
(86)【国際出願番号】
(87)【国際公開番号】
(87)【国際公開日】
(31)【優先権主張番号】202111521474.7
(32)【優先日】
(33)【優先権主張国・地域又は機関】
(81)【指定国・地域】
【公序良俗違反の表示】
(特許庁注:以下のものは登録商標)
1.BLUETOOTH
(71)【出願人】
【識別番号】503433420
【氏名又は名称】華為技術有限公司
【氏名又は名称原語表記】HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
【住所又は居所原語表記】Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China
(74)【代理人】
【識別番号】100110364
【弁理士】
【氏名又は名称】実広 信哉
(74)【代理人】
【識別番号】100133569
【弁理士】
【氏名又は名称】野村 進
(72)【発明者】
【氏名】杜 瑞
(72)【発明者】
【氏名】周 正春
(72)【発明者】
【氏名】沈 炳声
(72)【発明者】
【氏名】唐 小▲虎▼
(72)【発明者】
【氏名】▲劉▼ 辰辰
(72)【発明者】
【氏名】▲韓▼ 霄
(57)【要約】
本出願のシーケンス送信効率を効果的に改善するための信号処理方法および装置を開示する。方法は、以下を含む。第1の通信装置は、PPDUを生成し、次いでPPDUを送信する。これに対応して、第2の通信装置は、PPDUを受信し、PPDUに含まれる第1のフィールド内のM個のシーケンスに基づいて処理を実行する。PPDUは第1のフィールドを含み、第1のフィールドはM個のシーケンスを含み、M個のシーケンスのうちの1つとm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは3以上の整数であり、mはMよりも小さく2以上の整数である。
【特許請求の範囲】
【請求項】
信号処理方法であって、前記方法は、
物理層プロトコルデータユニットPPDUを生成するステップであって、前記PPDUは、第1のフィールドを含み、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、ステップと、
前記PPDUを送信するステップと、
を含む、信号処理方法。
【請求項】
信号処理方法であって、前記方法は、
物理層プロトコルデータユニットPPDUを受信するステップであって、前記PPDUは、第1のフィールドを含み、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、ステップと、
前記M個のシーケンスに基づいて処理を実行するステップと、
を含む、信号処理方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下であることは、
m=3またはm=2のとき、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内の前記m個のシーケンスの各々との間の前記相互相関エネルギーは、前記基準範囲内でゼロであること、
前記M個のシーケンス内の少なくとも4つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、前記基準範囲内でゼロであること、および
前記M個のシーケンス内の少なくとも8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、前記基準範囲内で前記第1の閾値以下であること、
のうちのいずれか1つ以上を含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスを含み、前記第1のシーケンス内の部分シーケンス、前記第2のシーケンス内の部分シーケンス、前記第3のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第4のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
または
【数】
の条件を満たし、ここで、
CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、P0,nの値は、+1または-1であり、P1,nの値は、+1または-1であり、nは、0以上7以下の整数であり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、j=i+1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つである、請求項1~3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;および
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;および
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
である、請求項4に記載の方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
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-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
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1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
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1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
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1,-1,1,1,1,1,1,-1;
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-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
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-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
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1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
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-1,1,1,1,1,1,-1,1;
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1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
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-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
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1,-1,1,1,1,1,1,-1;
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-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1
である、請求項4に記載の方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
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1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;および
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
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1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
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1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1
である、請求項4に記載の方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
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1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;および
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
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-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1
である、請求項4に記載の方法。
【請求項】
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、かつ/または
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成する、
請求項7または8に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第5のシーケンス、第6のシーケンス、第7のシーケンス、および第8のシーケンスを更に含み、前記第5のシーケンス内の部分シーケンス、前記第6のシーケンス内の部分シーケンス、前記第7のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第8のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、
CE5は、前記第5のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE6は、前記第6のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE7は、前記第7のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE8は、前記第8のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、circshift(・)は、左サイクリックシフトを表し、Nは、前記ゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は、1~7のうちの1つである、請求項4~9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項】
Mは、8以下である、請求項1~10のいずれか一項に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、チャネル推定、ターゲット検知、または同期のうちのいずれか1つ以上のために使用される、請求項1~11のいずれか一項に記載の方法。
【請求項】
前記PPDUは、
レガシーショート訓練フィールドL-STF、レガシーロング訓練フィールドL-LTF、レガシーヘッダ、拡張指向性マルチギガビットヘッダA、拡張指向性マルチギガビットショート訓練フィールド、拡張指向性マルチギガビットチャネル推定フィールド、拡張指向性マルチギガビットヘッダB、ショート訓練フィールドSTF、およびロング訓練フィールドLTF
のうちのいずれか1つ以上のフィールドを更に含む、請求項1~12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項】
通信装置であって、前記装置は、
物理層プロトコルデータユニットPPDUを生成するように構成された処理ユニットであって、前記PPDUは、第1のフィールドを備え、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、処理ユニットと、
前記PPDUを送信するように構成されたトランシーバユニットと、
を備える、通信装置。
【請求項】
通信装置であって、前記装置は、
物理層プロトコルデータユニットPPDUを受信するように構成されたトランシーバユニットであって、前記PPDUは、第1のフィールドを備え、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、トランシーバユニットと、
前記M個のシーケンスに基づいて処理を実行するように構成された処理ユニットと、
を備える、通信装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下であることは、
m=3またはm=2のとき、前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内の前記m個のシーケンスの各々との間の前記相互相関エネルギーは、前記基準範囲内でゼロであること、
前記M個のシーケンス内の少なくとも4つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、前記基準範囲内でゼロであること、および
前記M個のシーケンス内の少なくとも8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、前記基準範囲内で前記第1の閾値以下であること、
のうちのいずれか1つ以上を含む、請求項14または15に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスを含み、前記第1のシーケンス内の部分シーケンス、前記第2のシーケンス内の部分シーケンス、前記第3のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第4のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
または
【数】
の条件を満たし、ここで、
CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、P0,nの値は、+1または-1であり、P1,nの値は、+1または-1であり、nは、0以上7以下の整数であり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、j=i+1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つである、請求項14~16のいずれか一項に記載の装置。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;および
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;および
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
である、請求項17に記載の装置。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1
である、請求項16に記載の方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;および
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1
である、請求項16に記載の装置。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;および
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群:
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1
である、請求項16に記載の方法。
【請求項】
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、かつ/または
前記シーケンス
【数】
と前記シーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成する、
請求項20または21に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第5のシーケンス、第6のシーケンス、第7のシーケンス、および第8のシーケンスを更に含み、前記第5のシーケンス内の部分シーケンス、前記第6のシーケンス内の部分シーケンス、前記第7のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第8のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、
CE5は、前記第5のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE6は、前記第6のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE7は、前記第7のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE8は、前記第8のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、circshift(・)は、左サイクリックシフトを表し、Nは、前記ゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は、1~7のうちの1つである、
請求項17~22のいずれか一項に記載の装置。
【請求項】
Mは、8以下である、請求項14~23のいずれか一項に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、チャネル推定、ターゲット検知、または同期のうちのいずれか1つ以上のために使用される、請求項14~24のいずれか一項に記載の装置。
【請求項】
前記PPDUは、
レガシーショート訓練フィールドL-STF、レガシーロング訓練フィールドL-LTF、レガシーヘッダ、拡張指向性マルチギガビットヘッダA、拡張指向性マルチギガビットショート訓練フィールド、拡張指向性マルチギガビットチャネル推定フィールド、拡張指向性マルチギガビットヘッダB、ショート訓練フィールドSTF、およびロング訓練フィールドLTF
のうちのいずれか1つ以上のフィールドを更に含む、請求項14~25のいずれか一項に記載の装置。
【請求項】
プロセッサとメモリとを備える通信装置であって、
前記メモリは、命令を記憶するように構成され、
前記プロセッサは、前記命令を実行して、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される、
通信装置。
【請求項】
論理回路およびインターフェースを備える通信装置であって、前記論理回路は、前記インターフェースに結合され、
前記インターフェースは、コード命令を入力および/または出力するように構成され、前記論理回路は、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法を実行するために、前記コード命令を実行するように構成される、
通信装置。
【請求項】
コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、前記コンピュータプログラムが実行されると、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法が実行される、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項】
コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが実行されると、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法が実行される、コンピュータプログラム。
【請求項】
第1の通信装置および第2の通信装置を備える通信システムであって、前記第1の通信装置は、請求項1および3~13のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成され、前記第2の通信装置は、請求項2~13のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される、通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【】
本出願は、2021年12月13日に中国国家知識産権局に出願された「SIGNAL PROCESSING METHOD AND APPARATUS」という名称の中国特許出願第202111521474.7号の優先権を主張するものであり、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【】
本出願は、通信技術の分野に関し、特に、信号処理方法および装置
【背景技術】
【】
現在、電気電子技術者協会(institute of electrical and electronics engineers、IEEE)シリーズ規格は、低周波数帯域(例えば、2.4GHzおよび5GHz)関連規格(802.11n、802.11ac、802.11ax、および802.11beなど)と、高周波数帯域(例えば、60GHz)関連規格(802.11adおよび802.11ayなど)とを含む。
【】
加えて、高周波信号(例えば、60GHz)は、多くの利点、例えば、短い波長、移動ターゲットに対する感度、大きい送信帯域幅、および高い距離分解能を有するため、関連する動作は、通常、高周波信号を使用することによって実行される。例えば、関連動作は、チャネル推定またはターゲット検知を含むことができる。例えば、送信端デバイスは、物理層(physical、PHY)プロトコルデータユニット(PHY protocol data unit、PPDU)を受信端デバイスに送信し、その結果、受信端デバイスは、PPDUにおいて搬送されるシーケンスに基づいて、チャネル推定、ターゲット検知などを実行することができる。
【】
したがって、シーケンス送信効率をどのように改善するかが緊急に解決される必要がある。
【発明の概要】
【】
本出願は、シーケンス送信効率を効果的に改善するための信号処理方法および装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【】
第1の態様によれば、本出願の一信号処理方法を提供する。本方法は、
物理層(physical、PHY)プロトコルデータユニット(PHY protocol data unit、PPDU)を生成するステップであって、PPDUは、第1のフィールドを含み、第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、ステップと、PPDUを送信するステップと、
を含む。
【】
第2の態様によれば、本出願の一信号処理方法を提供する。本方法は、
物理層プロトコルデータユニットPPDUを受信するステップであって、PPDUは、第1のフィールドを含み、第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは、3以上の整数であり、mは、Mよりも小さく、2以上の整数である、ステップと、M個のシーケンスに基づいて処理を実行するステップと、
を含む。
【】
本出願のこの実施形態では、第1の通信装置は、1回の送信時にM個のシーケンスを送信することができ、その結果、第1の通信装置がシーケンスを送信する送信時間は短縮されることができ、シーケンス送信効率が改善されることができる。更に、第1の通信装置は、第2の通信装置がM個のシーケンスを同時に受信することができるように、送信時間にM個のシーケンスを送信することができる。したがって、第2の通信装置によってM個のシーケンスに基づいて処理を実行する効率が、更に効果的に改善される。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下であることは、m=3またはm=2のとき、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであること、M個のシーケンス内の少なくとも4つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであること、およびM個のシーケンス内の少なくとも8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で第1の閾値以下であること、のうちのいずれか1つ以上を含む。
【】
任意選択で、第1のフィールドが4つのシーケンスを含むとき、4つのシーケンスのうちの任意の2つ、例えば、第1のシーケンスから第4のシーケンスの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。したがって、第1の通信装置は、1つの送信時間に4つのシーケンスを送信することができる。これは、第1の通信装置がシーケンスを送信する時間を効果的に短縮する。任意選択で、第1のフィールドが8つのシーケンスを含むとき、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの1つと第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの1つとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。加えて、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。したがって、第1の通信装置は、1つの送信時間に8つのシーケンスを送信することができる。したがって、第1の通信装置がシーケンスを送信する時間が更に短縮される。任意選択で、第1のフィールドが8つのシーケンスを含むとき、8つのシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得されたシーケンスであってもよい。したがって、行列Pと組み合わせて、8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロであることが保証されることができる。
【】
例えば、第2の通信装置は、M個のシーケンスに基づいて、チャネル推定、ターゲット検知、同期(例えば、時間領域同期および/または周波数領域同期)などを実行することができる。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、M個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスを含む。第1のシーケンス内の部分シーケンス、第2のシーケンス内の部分シーケンス、第3のシーケンス内の部分シーケンス、および第4のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
または
【数】
の条件を満たし、ここで、
CE1は、第1のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE2は、第2のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE3は、第3のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE4は、第4のシーケンス内の部分シーケンスを表し、P0,nの値は、+1または-1であり、P1,nの値は、+1または-1であり、nは、0以上7以下の整数であり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、j=i+1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つである。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
-1,-1,1,1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,-1,1,1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
1,1,1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;および
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群である:
1,-1,-1,1,-1,1,-1,1;
-1,1,1,-1,1,-1,1,-1;
-1,1,1,-1,-1,1,-1,1;
1,-1,-1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,-1,-1,1,1,-1;
1,-1,1,-1,1,-1,-1,1;
-1,1,-1,1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
1,1,1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1;および
1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1。
【】
本出願のこの実施形態では、前述の対応する群は、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値に対応するものとして理解され得る。例えば、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、上に示された第1の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第1の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値も、上に示された第1の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第2の群)である。例えば、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、上に示された第2の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第2の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値もまた、上に示された第2の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第2の群)である。別の例として、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が上に示された第16の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第16の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値も上に示された第16の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第16の群)である。対応する基の説明は、以下の説明にも適用可能であることが理解され得る。
【】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値、ならびにP1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は全て、例として表を使用することによって示されていることが理解され得る。しかしながら、これは、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではない。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
-1,1,-1,1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,-1,1,-1,1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群である:
1,-1,-1,1,-1,-1,1,1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,-1,-1,1,1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,-1,1,-1,1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,1,1,1,-1,-1,1;
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
1,1,-1,-1,1,-1,-1,1;
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,1,1,-1,1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,1,1,1,-1,-1;
-1,1,1,-1,1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1;
1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
1,1,-1,1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,1,-1,-1,1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;および
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群である:
1,-1,1,1,-1,-1,-1,1;
-1,1,-1,-1,1,1,1,-1;
-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1;
1,-1,1,1,1,1,1,-1;
-1,1,1,1,1,1,-1,1;
1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,1,1,-1,1;
-1,1,1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1;および
1,1,1,-1,-1,1,-1,-1。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、以下の群:
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
1,-1,1,1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;および
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
のいずれか1つであり、かつ/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、以下の対応する群である:
-1,1,-1,-1,-1,1,1,1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,1,-1,1,1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,1,-1,1,1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,1,1,-1,1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,-1,1,1,-1,1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,-1,1,-1,-1,-1,1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1;
1,1,-1,1,1,1,1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,1,1,-1,-1,-1,1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
-1,1,1,1,-1,1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;
1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1;
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1;
1,-1,1,1,1,-1,-1,-1;および
-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、シーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成し、かつ/またはシーケンス
【数】
とシーケンス
【数】
とは、ゴレイ相補対を構成する。
【】
本出願のこの実施形態に示されるゴレイ相補対は、ゴレイ相補シーケンスまたはゴレイ相補シーケンス対として代替的に理解され得ることが、理解され得る。ゴレイ相補対の名前は、本出願のこの実施形態では限定されない。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、M個のシーケンスは、第5のシーケンス、第6のシーケンス、第7のシーケンス、および第8のシーケンスを更に含む。第5のシーケンス内の部分シーケンス、第6のシーケンス内の部分シーケンス、第7のシーケンス内の部分シーケンス、および第8のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、
CE5は、第5のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE6は、第6のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE7は、第7のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE8は、第8のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE1は、第1のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE2は、第2のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE3は、第3のシーケンス内の部分シーケンスを表し、CE4は、第4のシーケンス内の部分シーケンスを表し、circshift(・)は、左サイクリックシフトを表し、Nは、ゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は、1~7のうちの1つである。
【】
例えば、rの値は、1、2、3、4、5、6、または7である。例えば、r=2またはr=6である。基準範囲内の異なるシーケンス間の相互相関エネルギーの値を考慮すると、r=2またはr=6であるとき、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは基準範囲内で小さく、または第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは基準範囲内で小さいことが理解され得る。本明細書に示される第1のシーケンスおよび第5のシーケンス、ならびに本明細書に示される第1のシーケンスおよび第7のシーケンスは、単なる例である。r=2またはr=6のときの基準範囲内の異なるシーケンス間の相互相関エネルギーの説明については、以下に示される方法の実施形態を参照されたい。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、Mは、8以下である。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、M個のシーケンスは、チャネル推定、ターゲット検知、または同期のうちのいずれか1つ以上のために使用される。
【】
第1の態様または第2の態様に関連して、可能な実装形態では、PPDUは、レガシーショート訓練フィールド(legacy-short training field、L-STF)、レガシーロング訓練フィールド(legacy-long training field、L-LTF)、レガシーヘッダ(legacy-header、L header)、拡張指向性マルチギガビットヘッダA(EDMG-header-A)、拡張指向性マルチギガビットショート訓練フィールド(EDMG-STF)、拡張指向性マルチギガビットチャネル推定フィールド(EDMG-channel estimation field、EDMG-CEF)、拡張指向性マルチギガビットヘッダB(EDMG-header-B)、ショート訓練フィールド(short training field、STF)、およびロング訓練フィールド(long training field、LTF)のフィールドのうちのいずれか1つ以上を更に含む。
【】
例えば、本出願のこの実施形態に示される第1のフィールドは、訓練フィールド、同期フィールドなどと称されることがある。第1のフィールドの名前は、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
第3の態様によれば、本出願の一第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つにおける方法を実行するように構成された通信装置を提供する。通信装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つにおける方法を実行するユニットを含む。
【】
例えば、通信装置は、第1の通信装置、または第1の通信装置内のチップであってもよい。
【】
第4の態様によれば、本出願の一第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つにおける方法を実行するように構成された通信装置を提供する。通信装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つにおける方法を実行するユニットを含む。
【】
例えば、通信装置は、第2の通信装置、または第2の通信装置内のチップであってもよい。
【】
第3の態様または第4の態様において、通信装置は、トランシーバユニットおよび処理ユニットを含んでもよい。トランシーバユニットおよび処理ユニットの具体的な説明については、以下に示す装置の実施形態を参照されたい。
【】
第5の態様によれば、本出願の一通信装置を提供する。通信装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法を実行するように構成されたプロセッサを含む。代替的に、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを実行するように構成される。プログラムが実行されると、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つの方法が実行される。
【】
可能な実装形態では、メモリは通信装置の外部に配置される。
【】
可能な実装形態では、メモリは通信装置の内部に配置される。
【】
本出願のこの実施形態では、プロセッサおよびメモリは、1つの構成要素に代替的に統合されてもよい。換言すれば、プロセッサおよびメモリは、一緒に、代替的に統合され得る。
【】
可能な実装形態では、通信装置はトランシーバを更に含む。トランシーバは、信号を受信または送信するように構成される。例えば、トランシーバは、PPDUを送信するように更に構成され得る。
【】
本出願のこの実施形態では、通信装置は、第1の通信装置、第1の通信装置内のチップなどであってもよい。
【】
第6の態様によれば、本出願の一通信装置を提供する。通信装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法を実行するように構成されたプロセッサを含む。代替的に、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを実行するように構成される。プログラムが実行されると、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つにおける方法が実行される。
【】
可能な実装形態では、メモリは通信装置の外部に配置される。
【】
可能な実装形態では、メモリは通信装置の内部に配置される。
【】
本出願のこの実施形態では、プロセッサおよびメモリは、1つの構成要素に代替的に統合されてもよい。換言すれば、プロセッサおよびメモリは、一緒に、代替的に統合され得る。
【】
可能な実装形態では、通信装置はトランシーバを更に含む。トランシーバは、信号を受信または送信するように構成される。例えば、トランシーバは、PPDUを受信するように構成され得る。
【】
本出願のこの実施形態では、通信装置は、第2の通信装置、第2の通信装置内のチップなどであってもよい。
【】
第7の態様によれば、本出願の一通信装置を提供する。通信装置は、論理回路とインターフェースとを含み、論理回路はインターフェースに結合される。論理回路は、PPDUを生成するように構成され、インターフェースは、PPDUを出力するように構成される。
【】
インターフェースおよび論理回路は、以下のように更に理解され得ることが理解され得る。
【】
例えば、論理回路は、処理されたデータ(例えば、PPDU)を取得するように構成され、インターフェースは、論理回路によって処理されたデータ(例えば、PPDU)を出力するように構成される。
【】
PPDU、Mシーケンス、およびゴレイ相補シーケンスの説明については、第1の態様もしくは第2の態様における説明を参照するか、または以下に示される種々の実施形態を参照することが理解され得る。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
第8の態様によれば、本出願の一通信装置を提供する。通信装置は、論理回路とインターフェースとを含み、論理回路はインターフェースに結合される。インターフェースは、PPDUを入力するように構成され、論理回路は、PPDUを処理する(例えば、PPDUにおいて搬送されるM個のシーケンスを処理する)ように構成される。
【】
インターフェースおよび論理回路は、以下のように更に理解され得ることが理解され得る。
【】
例えば、インターフェースは、処理されるべきデータ(例えば、PPDU)を入力するように構成され、論理回路は、処理されるべきデータ(例えば、PPDU)を処理するように構成される。
【】
PPDU、Mシーケンス、およびゴレイ相補シーケンスの説明については、第1の態様もしくは第2の態様における説明を参照するか、または以下に示される種々の実施形態を参照することが理解され得る。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
第9の態様によれば、本出願の一コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶するように構成される。コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法が実行される。
【】
第10の態様によれば、本出願の一コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶するように構成される。コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つに示される方法が実行される。
【】
第11の態様によれば、本出願の一コンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムまたはコンピュータコードを含む。コンピュータプログラムまたはコンピュータコードがコンピュータ上で実行されると、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法が実行される。
【】
第12の態様によれば、本出願の一コンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムまたはコンピュータコードを含む。コンピュータプログラムまたはコンピュータコードがコンピュータ上で実行されると、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法が実行される。
【】
第13の態様によれば、本出願の一実施形態はコンピュータプログラムを提供する。コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示された方法が実行される。
【】
第14の態様によれば、本出願の一実施形態はコンピュータプログラムを提供する。コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のうちのいずれか1つに示される方法が実行される。
【】
第15の態様によれば、本出願の一ワイヤレス通信システムを提供する。ワイヤレス通信システムは、第1の通信装置および第2の通信装置を含む。第1の通信装置は、第1の態様または第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示される方法を実行するように構成され、第2の通信装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実装形態のいずれか1つに示される方法を実行するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【】
【図】本出願の一実施形態によるアクセスポイントおよび局の構造の概略図である。
【図】本出願の一実施形態による通信システムのアーキテクチャの概略図である。
【図】本出願の実施形態によるPPDUの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるPPDUの構造の概略図である。
【図】本出願の一実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の一実施形態によるCEシーケンス自己相関の構造の概略図である。
【図】本出願の一実施形態による、複数のストリームに対応するシーケンスを送信することの概略図である。
【図】本出願の一実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の一実施形態による信号処理方法の概略フローチャートである。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態によるCEシーケンスの構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態による通信装置の構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態による通信装置の構造の概略図である。
【図】本出願の実施形態による通信装置の構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【】
本出願の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、以下では、添付の図面を参照して本出願を更に説明する。
【】
本出願の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面において、「第1」および「第2」などの用語は、異なる対象を区別することのみが意図されており、特定の順序を説明しない。更に、「含む」、「有する」、およびそれらの他の任意の変形は、非排他的な包含をカバーすることが意図されている。例えば、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、またはデバイスは、列挙されたステップまたはユニットに限定されず、任意選択で、列挙されていないステップまたはユニットを更に含むか、または任意選択で、プロセス、方法、製品、またはデバイスに固有の別のステップまたはユニットを更に含む。
【】
本明細書で言及される「実施形態」は、この実施形態を参照して説明される特定の特徴、構造、または特性が、本出願の少なくとも1つの実施形態に含まれ得ることを意味する。本明細書の種々の箇所に示される語句は、必ずしも同じ実施形態を指すとは限らず、別の実施形態から排他的な、独立した、または任意選択の実施形態ではない。本明細書に記載される別の実施形態と組み合わされてもよいことが、当業者によって明示的および暗示的に理解される。
【】
本出願において、「少なくとも1つの(項目)」は、1つ以上を意味し、「複数の」は、2つ以上を意味し、「少なくとも2つの(項目)」は、2つ、3つ、またはそれ以上を意味し、「および/または」は、関連するオブジェクト間の関連関係を説明するために使用され、3つの関係が存在し得ることを示す。例えば、「Aおよび/またはB」は、以下の3つのケース、すなわち、Aのみが存在する、Bのみが存在する、およびAとBの両方が存在することを示すことができ、AおよびBは、単数または複数とすることができる。文字「/」は、概して、関連するオブジェクト間の「または」関係を示す。以下の項目(部分)の少なくとも1つまたはその類似表現は、これらの項目の任意の組み合わせを意味する。例えば、a、b、およびcのうちの少なくとも1つは、a、b、c、「aおよびb」、「aおよびc」、「bおよびc」、または「a、b、およびc」を示すことができる。
【】
本出願において提供される方法は、種々の通信システム、例えば、モノのインターネット(internet of things、IoT)システム、狭帯域モノのインターネット(narrow band internet of things、NB-IoT)システム、ロングタームエボリューション(long term evolution、LTE)システム、第5世代(5th-generation、5G)通信システム、および将来の通信開発において出現する新しい通信システム(例えば、6G)に適用され得る。本出願において提供される方法は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area network、WLAN)システム、例えば、Wi-Fiに更に適用され得る。
【】
本出願において提供される方法は、ワイヤレス通信システム内の通信装置によって実装され得る。例えば、通信装置は、アクセスポイント(access point、AP)または局(station、STA)であってもよい。
【】
アクセスポイントは、ワイヤレス通信機能を有する装置であり、WLANプロトコルを使用することによって通信または検知をサポートし、WLANネットワーク内の別のデバイス(例えば、局または別のアクセスポイント)と通信または検知する機能を有し、もちろん、別のデバイスと通信または検知する機能を更に有してもよい。代替的に、アクセスポイントは、ワイヤードネットワークとワイヤレスネットワークとを接続するブリッジに相当する。アクセスポイントの主な機能は、種々のワイヤレスネットワーククライアントを互いに接続し、その後、ワイヤレスネットワークをイーサネットに接続することである。WLANシステムにおいて、アクセスポイントはアクセスポイント局(AP STA)と称されることができる。ワイヤレス通信機能を有する装置は、デバイス全体であってもよく、またはデバイス全体にインストールされたチップもしくは処理システムであってもよい。チップまたは処理システムがインストールされるデバイスは、チップまたは処理システムの制御下で、本出願の実施形態における方法および機能を実装することができる。本出願の実施形態におけるAPは、STAにサービスを提供する装置であり、802.11シリーズプロトコルをサポートすることができる。例えば、アクセスポイントは、端末(例えば、携帯電話)がワイヤード(またはワイヤレス)ネットワークにアクセスするためのアクセスポイントであってもよく、家庭、建物、および公園に主に配置される。典型的なカバレッジ半径は、数十メートル~100数メートルである。アクセスポイントが屋外に代替的に配置されてもよいことは明らかである。別の例では、APは、通信エンティティ、例えば、通信サーバ、ルータ、スイッチ、もしくはブリッジであってもよく、またはAPは、種々の形態のマクロ基地局、マイクロ基地局、中継局などを含んでもよい。APは、代替的に、本出願の実施形態における方法および機能を実装するための、種々の形態のこれらのデバイス内のチップまたは処理システムであり得ることは明らかである。本出願におけるアクセスポイントは、高効率(high efficiency、HE)AP、超高スループット(extremely high throughput、EHT)AP、または将来のWiFi規格に適用可能なアクセスポイントであってよい。
【】
局は、ワイヤレス通信機能を有する装置であり、WLANプロトコルを使用することによって通信または検知をサポートし、WLANネットワーク内の別の局またはアクセスポイントと通信または検知する能力を有する。WLANシステムでは、局は、非アクセスポイント局(non-access point station、non-AP STA)と称されることがある。例えば、STAは、ユーザがAPと通信するかまたはAPを検知し、更にWLANと通信することを可能にする任意のユーザ通信デバイスである。ワイヤレス通信機能を有する装置は、デバイス全体であってもよく、またはデバイス全体にインストールされたチップもしくは処理システムであってもよい。チップまたは処理システムがインストールされるデバイスは、チップまたは処理システムの制御下で、本出願の実施形態における方法および機能を実装することができる。例えば、局は、ワイヤレス通信チップ、ワイヤレスセンサ、またはワイヤレス通信端末であってもよく、ユーザと称されてもよい。別の例では、局は、WiFi通信機能をサポートするモバイルフォン、WiFi通信機能をサポートするタブレットコンピュータ、WiFi通信機能をサポートするセットトップボックス、WiFi通信機能をサポートするスマートテレビ、WiFi通信機能をサポートするインテリジェントウェアラブルデバイス、WiFi通信機能をサポートする車載通信デバイス、またはWiFi通信機能をサポートするコンピュータであってもよい。
【】
WLANシステムは、高速かつ低遅延の送信を提供することができる。WLAN適用シナリオの継続的な発展に伴い、WLANシステムは、より多くのシナリオまたは産業、例えば、モノのインターネット産業、車両産業のインターネット、銀行産業、企業オフィス、スタジアムの展示ホール、コンサートホール、ホテルの部屋、寄宿舎、病棟、教室、スーパーマーケット、広場、通り、生産工場、および倉庫に適用されることになる。WLAN通信または検知をサポートするデバイス(アクセスポイントまたは局など)は、スマートシティにおけるセンサノード(例えば、スマート水道メータ、スマート電気メータ、またはスマート空気検出ノード)、スマートホームにおけるスマートデバイス(例えば、スマートカメラ、プロジェクタ、ディスプレイ、テレビ、ステレオ、冷蔵庫、または洗濯機)、モノのインターネットにおけるノード、エンターテイメント端末(例えば、AR、VR、または別のウェアラブルデバイス)、スマートオフィスにおけるスマートデバイス(例えば、プリンタ、プロジェクタ、スピーカ、またはステレオ)、車両のインターネットにおける車両のインターネットデバイス、日常生活シナリオにおけるインフラストラクチャ(例えば、自動販売機、スーパーマーケットのセルフサービス型のナビゲーション局、セルフサービス型のキャッシュレジスタデバイス、またはセルフサービス型の注文機)、大規模なスポーツおよび音楽会場におけるデバイスなどであってもよい。例えば、アクセスポイントおよび局は、車両のインターネットに適用されるデバイス、モノのインターネット(IoT、internet of things)におけるモノのインターネットノード、もしくはセンサであってよく、または、スマートホームにおけるスマートカメラ、スマートリモコン、もしくはスマート水道/電気メータであってよく、または、スマートシティにおけるセンサであってよい。STAおよびAPの具体的な形態は、本出願の実施形態において限定されず、本明細書における説明のための例にすぎない。
【】
本出願は、IEEE802.11が配備されたネットワークを例にして主に説明されているが、本出願の様々な態様は、様々な規格またはプロトコルを使用する他のネットワーク、例えば、Bluetooth(bluetooth)、高性能無線LAN(high performance radio LAN、HIPERLAN)(IEEE802.11規格に類似し、欧州で主に使用されるワイヤレス規格)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area network、WLAN)、パーソナルエリアネットワーク(personal area network、PAN)、または別の既知のもしくは後に開発されるネットワークに拡張されることができることを当業者は容易に理解する。
【】
例えば、図1は、本出願の一実施形態によるアクセスポイントおよび局の構造の概略図である。APは、複数のアンテナを有してよく、または単一のアンテナを有してよい。図1に示されるように、APは、物理層(physical layer、PHY)処理回路およびメディアアクセス制御(media access control、MAC)処理回路を含む。物理層処理回路は、物理層信号を処理するように構成され得、MAC層処理回路は、MAC層信号を処理するように構成され得る。802.11規格は、PHYおよびMACに焦点を当てる。図1に示されるように、図1は、単一のアンテナを有するSTAの構造の概略図を更に示す。実際のシナリオでは、STAは、複数のアンテナを代替的に有してもよく、2つより多くのアンテナを有するデバイスであってもよい。STAは、PHY処理回路およびMAC処理回路を含むことができる。物理層処理回路は、物理層信号を処理するように構成され得、MAC層処理回路は、MAC層信号を処理するように構成され得る。
【】
本出願で提供される方法は、以下のシナリオ、すなわち、1つのノードが1つ以上のノードとのデータ送信、単一のユーザのアップリンク/ダウンリンク送信、および/または複数のユーザのアップリンク/ダウンリンク送信を実行するシナリオと、デバイスツーデバイス(device to device、D2D)送信と、環境内のターゲットが検知され、ターゲットの距離、速度、角度、および他の情報が推定され、検知されたターゲットのアクションが関連情報に基づいて識別および撮像され、時間同期などの同期が実行されるシナリオとのうちのいずれか1つ以上に適用され得る。例えば、WLAN検知は、ターゲットを検知するためにWLANワイヤレス信号を使用する技術である。この技術は、2つの物理デバイス間のあらゆる通信経路が周囲の環境についての情報を取得することができるように、無線を介して環境を測定またはサンプリングする能力に基づき得る。
【】
ノードは、APまたはSTAであり得る。説明を容易にするために、以下では、説明のための例としてAPとSTAとの間の通信を使用する。
【】
例えば、本出願において提供される方法が適用され得る通信システムは、アクセスポイント(access point、AP)および局(station、STA)を含み得る。アクセスポイントは、アクセスポイントエンティティとして理解されてもよく、局は、局エンティティとして理解されてもよい。例えば、本出願は、APがWLANにおいてSTAと通信するかまたはSTAを検知するシナリオに適用可能である。任意選択的に、APは、単一のSTAと通信または検知してもよく、またはAPは、複数のSTAと同時に通信または検知してもよい。具体的には、APと複数のSTAとの間の通信は、APが複数のSTAに信号を同時に送信するダウンリンク送信と、複数のSTAがAPに信号を送信するアップリンク送信とに更に分類され得る。APおよびSTAは、WLAN通信プロトコルをサポートすることができ、通信プロトコルは、IEEE802.11シリーズプロトコル、例えば、802.11n、802.11ac、および802.11axなどの低周波帯域(例えば、2.4GHzおよび5GHz)プロトコル、別の例では、802.11ad/指向性マルチギガビット(directional multi gigabit、DMG)および802.11ay/拡張指向性マルチギガビット(enhanced directional multi gigabit、EDMG)などの高周波帯域(例えば、60GHz)プロトコル、別の例では、802.11ayシングルキャリア物理層(single carrier physical layer、SC PHY)プロトコルを含むことができる。通信技術の継続的な発展および発展に伴い、通信プロトコルは、IEEE802.11ayまたはIEEE802.11adの次世代プロトコルを更に含み得ることは明らかである。
【】
図2は、本出願の一実施形態による通信システムのアーキテクチャの概略図である。通信システムは、1つ以上のAPおよび1つ以上のSTAを含み得る。図2は、1つのアクセスポイント、例えば、APと、3つの局、例えば、STA1、STA2、およびSTA3とを示す。図2は、一例として1つのAPおよび3つのSTAのみを示すことが理解され得る。しかしながら、より多いまたはより少ないAPまたはSTAがあり得る。これは、本出願において限定されない。
【】
本出願において以下に示される通信装置では、第1の通信装置はアクセスポイントまたは局であってよく、第2の通信装置もアクセスポイントまたは局であってよい。例えば、第1の通信装置がアクセスポイントであってもよく、第2の通信装置はアクセスポイントである。別の例では、第1の通信装置は局であり、第2の通信装置は局である。別の例では、第1の通信装置はアクセスポイントであってもよく、第2の通信装置は局である。他の例として、第1の通信装置は局であってもよく、第2の通信装置はアクセスポイントである。本明細書に示される第1の通信装置および第2の通信装置は、通信装置と総称されてもよいことが理解され得る。
【】
本出願では、本出願において提供される信号処理方法は、第1の通信装置が物理層プロトコルデータユニット(PHY protocol data unit、PPDU)を第2の通信装置に送信する例を使用することによって説明されることが理解され得る。しかしながら、本出願で示される方法は、種々のタイプのPPDUに更に適用可能である。例えば、PPDUは、マルチユーザ物理層プロトコルデータユニット(multi user PHY protocol data unit、MU PPDU)、シングルユーザ物理層プロトコルデータユニット(single user PHY protocol data unit、SU PPDU)、またはトリガベースの物理層プロトコルデータユニット(trigger based PHY protocol data unit、TB PPDU)を含み得る。本出願の実施形態に示されるPPDUの機能と同様の機能を有する任意のPPDUは、本出願の保護範囲内に入る。以下に示される図3aおよび/または図3bに示されるPPDUは、単なる例である。標準の進化に伴って、PPDUの形式も変化することができる。しかしながら、PPDUにおけるフィールドまたは一部のフィールドが、本出願における以下の説明に示される第1のフィールドの特徴に適合する限り、PPDUは、本出願の保護範囲内に入る。
【】
例えば、図3aは、PPDUの構造の概略図である。図3aに示されるように、PPDUは、レガシーショート訓練フィールド(legacy-short training field、L-STF)、レガシーロング訓練フィールド(legacy-long training field、L-LTF)、レガシーヘッダ(legacy-header、L-header)フィールド、拡張指向性マルチギガビットヘッダA(EDMG-header-A)フィールド、拡張指向性マルチギガビットショート訓練フィールド(EDMG-STF)、拡張指向性マルチギガビットチャネル推定フィールド(EDMG-channel estimation field、EDMG-CEF)、拡張指向性マルチギガビットヘッダB(EDMG-header-B)フィールド、データ(data)フィールド、および訓練フィールドユニット(training field unit、TRN unit)フィールドを含み得る。訓練フィールドユニットは、シーケンス(sequence)を含み得る。図3aに示されるPPDUの具体的な説明については、802.11ay EDMGプロトコルを参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
例えば、図3bは、PPDUの構造の概略図である。例えば、PPDUは、ショート訓練フィールド(short training field、STF)、ロング訓練フィールド(long training field、LTF)、ヘッダ(header)フィールド、データ(data)フィールド、および訓練フィールドユニット(TRN unit)フィールドを含み得る。図3bに示されるPPDUの具体的な説明については、802.11ad DMGプロトコルを参照されたいことが理解され得る。
【】
以下では、本出願におけるゴレイ(golay)相補シーケンス(golay相補シーケンスと称されることもある)について詳細に説明する。
【】
例えば、長さNのバイナリ定係数シーケンスxおよびy(換言すれば、シーケンス長はNであるか、またはゴレイ相補シーケンスの長さはNである)が以下の式(1)を満たすとき、バイナリ定係数シーケンスxおよびyはゴレイ相補シーケンスと称されることがある。
【数】
ここで、上付き文字*は複素共役を表し、シンボル
【数】
は畳み込み演算を表す。
【】
関連規格、例えば、802.11ayのセクション28.10に規定されたゴレイ相補シーケンスを参照すると、(
【数】
)および(
【数】
)は、以下の式(2)および式(3)に示すように、ゼロ相互相関(zero cross correlation、ZCC)特性を有する。同様に、(
【数】
)および(
【数】
)、(
【数】
)および(
【数】
)、ならびに(
【数】
)および(
【数】
)もZCC特性を有する。
【数】
および
【数】
【】
本明細書で示される上付き文字1~8は、シーケンスインデックス、シーケンス番号などとして理解され得ることが理解され得る。例えば、第1の通信装置が1つの空間ストリームを送信するときに使用されるCE1シーケンスは、
【数】
および
【数】
によって形成されてもよく、第1の通信装置が2つの空間ストリームを送信するときに使用されるCE2シーケンスは、
【数】
および
【数】
によって形成されてもよく(CE1シーケンスは、2つの空間ストリームが送信されるときにも送信される)、第1の通信装置が3つの空間ストリームを送信するときに使用されるCE3シーケンスは、
【数】
および
【数】
によって形成されてもよく、以下同様である。本明細書では例は列挙されない。nは、要素インデックス、チップインデックスなどを表し、シンボル
【数】
は、畳み込み演算を表す。
【】
の上付き文字1~8は単なる例であることが理解され得る。例えば、標準的な進化を用いると、より多くのゴレイ相補的シーケンス、例えば、(
【数】
)が更に出現し得る。これは、本出願の実施形態において限定されない。
【】
は、1つのタイプのゴレイ相補シーケンス、すなわち、(
【数】
)のみを提供し、に示されたゴレイ相補シーケンスの説明は、別のタイプのゴレイ相補シーケンス、例えば、(
【数】
)にも適用可能であることに留意されたい。標準的な進化では、前述のゴレイ相補シーケンスの機能と同様の機能を有する別のタイプのゴレイ相補タイプがあり得ることは明らかである。これは、本出願の実施形態において限定されない。ゴレイ相補シーケンスの具体的な内容については、関連する規格またはプロトコル、例えば、802.11ayを参照されたいことが理解され得る。詳細は、本出願の実施形態において再び説明されない。
【】
例えば、CEシーケンスは、WLAN検知(sensing)を実行するために使用され得る。WLAN検知の間、片道距離Lは、以下の式(4)を満たすことができる。
【数】
ここで、Lは距離を表し、Nはゴレイ相補シーケンスの長さを表し、cは光速を表し、Chip_rateはチップレートを表す。
【】
802.11ay SC PHY規格において指定されたチップレート(シンボルレートと称されることもある)が1.76Gpbsである例が使用される場合、毎秒送信されるビットレートは1.76Gであり、したがって、式(2)においてChip_rate=1.76Gbps=1.76Gb/sである。例えば、N=128の場合、
【数】
のようになる。したがって、往復距離L/2=10.9091mであり、この距離は、WLAN検知のほとんどの適用シナリオを満たすことができる。
【】
のNは一例であることに留意されたい。本出願において以下に示されるNは、128、256、512などに等しくてもよい。シーケンス長Nの具体的な値は、本出願では限定されない。しかしながら、Nの値が変化すると、距離Lも変化し、本出願において以下に示される基準範囲も変化する。
【】
概して、第1の通信装置は、第2の通信装置にPPDUを送り得る。したがって、第2の通信装置は、PPDUを受信すると、PPDUに含まれた複数のシーケンスに基づいてチャネル推定、WLAN検知、同期化などを行うことができる。例えば、PPDUに含まれる複数のシーケンスは、CEシーケンスおよび/または行列Pに基づいて取得されてよく、CEシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスに基づいて取得される。例えば、図4dに示すように、CE1シーケンスは、ゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得されてもよく、CE2シーケンスは、ゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得されてもよい。加えて、CE1シーケンスおよびCE2シーケンス番号は、同じシンボルシーケンスを有し、これは、同じシンボル構造を有すると称されることがあり、または同じ構成方式を有すると称されることがある(例えば、図4cにおいて同じ行(Row)によって表される)。本出願で示されるシンボルシーケンスは、CEシーケンスを構成するゴレイ相補シーケンスの正および負のシンボルを指す。例えば、CE1シーケンスの記号シーケンスは、
【数】
および
【数】
の正負の記号を指す。別の例として、CE2シーケンスの記号シーケンスは、
【数】
および
【数】
の正負の記号を指す。別の例として、CE3シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE4シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE5シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE6シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE7シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE8シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得る。
【】
図4aに示すように、図4aは、ゴレイ相補シーケンスを使用することによって構成されたCEシーケンスの構造の概略図である。CEシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスを使用することによって構成され、その結果、CEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲(例えば、-127~+127であり、0を除く)においてゼロである(ゼロは0と称されることもある)。例えば、CEシーケンスは10個のユニットを含むことができ、各ユニットの長さは128である。例えば、CEシーケンスの第1のユニットはサイクリックプレフィックスであり得、サイクリックプレフィックスはGv中の最後のユニットであり得る。別の例では、CEシーケンスの最後のユニットはサイクリックサフィックスであってよく、サイクリックサフィックスはGu内の第1のユニットであってよい。別の例では、CEシーケンスは、GuおよびGvを更に含み得る。GuとGvは、ゴレイ相補対を構成する。例えば、Gu={-Gb128,-Ga128,Gb128,-Ga128}であり、Gv={-Gb128,Ga128,-Gb128,-Ga128}である。図4aに示されるCEシーケンスの構成方式は単なる例であり、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
図4bに示すように、図4bは、CEシーケンスの自己相関結果の概略図である。図4bから、自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲(例えば、-127~+127であり、0を除く)においてゼロであることが理解され得る。図4bにおいて、水平座標は遅延インデックス(delay index)を示し、垂直座標は振幅(amplitude)エネルギーを示す。図4bから理解され得るように、-127~+127の範囲では、水平座標0におけるCEシーケンスの自己相関結果は1024に達することができ(すなわち、自己相関メインローブエネルギーは1024である)、0を除く-127~+127の範囲では、CEシーケンスの自己相関結果は0である。したがって、本出願で示される基準範囲は、シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲を含み得る。図4bの水平座標は、シンボル、要素、またはビットとして代替的に表され得ることが理解され得る。
【】
表1aは、基準範囲内の本出願のこの実施形態に示されるCE1シーケンスからCE8シーケンスのうちの任意の2つの相互相関エネルギー値を示す。
【】
【表】
【】
例えば、行列Pは、以下の式(5)に示されることができる。
【数】
【】
の式(5)において、第1の行は第2の行と同じであり、第3の行は第4の行と同じであり、第5の行は第6の行と同じであり、第7の行は第8の行と同じであることが理解され得る。したがって、の式(5)は、以下の式としても同等に表されることができる。
【数】
【】
式(5)および式(6)は、第1の通信装置が8つ以下の空間ストリームを送信するときに使用される必要がある行列Pを示すことが理解され得る。式(5)または式(6)を参照すると、図4cは、マルチストリームCEシーケンスを送信する概略図である。図4cでは、水平座標は時間(time)を示すことができ、垂直座標は空間ストリーム(spatial stream)(略してストリームと称されることもあり、図4cでは略してストリームと称される)を示すことができる。加えて、図4cは、行列Pと結合されたCEシーケンスを送信する概略図である。図4cに示すように、式(5)の第1の行の値は、図4cに示す第1の行(すなわち、ストリーム#1に対応する行)の正および負のシンボルに対応し、式(5)の第2の行の値は、図4cに示す第2の行(すなわち、ストリーム#2に対応する行)の正および負のシンボルに対応し、式(5)の第3の行の値は、図4cに示す第3の行(すなわち、ストリーム#3に対応する行)の正および負のシンボルに対応し、式(5)の第4の行の値は、図4cに示す第4の行(すなわち、ストリーム#4に対応する行)の正および負のシンボルに対応し、以下同様である。本明細書では例は列挙されない。
【】
PPDUが2つのシーケンス、例えば、図4cに示されるCE1およびCE2を含む破線1を含むとき、CE1シーケンスとCE2シーケンスとの間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロであるため、第1の通信装置は、1つの送信時間、例えば、T1においてPPDUを使用することによってCE1シーケンスおよびCE2シーケンスを送信することができる。しかしながら、PPDUが2つより多いシーケンスを含むとき、CE1シーケンスとCE3シーケンス~CE8シーケンス内の各CEシーケンスとの間の相互相関エネルギーが基準範囲内で大きいため、第1の通信装置が2つより多いシーケンスを送信する必要があるとき、第1の通信装置は、第2の通信装置がチャネル推定、WLAN検知、同期などを効果的に実行できることを確実にするために、2つ以上の送信時間にPPDUを送信する必要がある。例えば、第1の通信装置によって送信されたPPDUが4つのシーケンス、例えば、図4cに示されるCE1からCE4を含む破線2を含むとき、第1の通信装置は、第1の送信時間、例えば、T1にPPDUを送信する必要があり、PPDUに含まれるシーケンス番号はCE1からCE4である。加えて、第1の通信装置は、第2の送信時間、例えばT2においてPPDUを送信する必要が更にあり、PPDUに含まれるシーケンスは、CE1、CE2、-CE3、および-CE4である。残りは類推によって推定されることができ、本明細書では例は列挙されない。例えば、第1の通信装置によって送信されたPPDUが8つのシーケンスを含むとき、第1の通信装置は、4つの送信時間(例えば、図4cに示されるT1、T2、T3、およびT4)において8つのシーケンスを送信する必要がある。
【】
図4cに示される送信時間は、送信時間ウィンドウ、送信時間などと称されることもあることが理解され得る。図4cに示されるT1、T2、T3、およびT4の具体的な名称は、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
上述のように、チャネル推定のために使用されることに加えて、本出願におけるシーケンスは、環境内のターゲットを検知する(例えば、で示したWLAN検知)ために更に使用され得る。環境内のターゲットに対して検知が実行されると、前述の手順に従ってチャネル推定が実行され得、次いで、ターゲットを検知するために、チャネル推定結果に基づいて、マルチパス除去およびターゲットパラメータ(時間、距離、および角度)推定などの処理が更に実行される。代替的に、本出願におけるシーケンスは、同期、例えば、時間領域同期もしくは周波数領域同期、または時間同期もしくは周波数同期のために更に使用されてもよい。
【】
チャネル推定、ターゲット検知、または同期の特定の手順または方法については、関連する規格またはプロトコルを参照されたい。詳細は、本出願において再び説明されない。
【】
前述の分析から、第1の通信装置によって送信される必要があるPPDUが2つよりも多いシーケンスを含むとき、第1の通信装置は、複数の送信時間にPPDUを送信する必要があり、その結果、第2の通信装置は、2つよりも多いシーケンス番号に基づいて信号処理を効果的に実行することができることが知見され得る。換言すれば、2つより多いシーケンスが前述の方法を使用することによって送信されるとき、第1の通信装置は、第2の通信装置が信号処理を正しく実行することができることを保証するために、より多くの送信時間を必要とする。例えば、第2の通信装置は、PPDUに含まれた複数のシーケンスに基づいてチャネル推定(MIMOチャネル推定を含む)、ターゲット検知または同期化(時間ドメイン同期化および/または周波数ドメイン同期化を含む)を行うことができる。
【】
これに鑑みて、本出願は、第2の通信装置がチャネル推定、ターゲット検知、同期などを正しく実行することができることに基づいて第1の通信装置がシーケンスを送信する時間を短縮して、ターゲット検知(WLAN検知を含む)、MIMOチャネル推定、同期などの効率を改善するための信号処理方法および装置を提供する。
【】
本出願の実施形態において提供される信号処理方法が説明される前に、以下ではまず、本出願の実施形態におけるゴレイ相補シーケンスを詳細に説明する。
【】
本出願の実施形態におけるゴレイ相補シーケンスの長さNは、128、256、512、512よりも大きい量、32、64などである。Nの値は、本出願の実施形態において限定されない。
【】
例えば、N=128の場合、基準範囲は、-127~+127(-127および/または+127を含んでもよい)であってもよい。例えば、ゴレイ相補シーケンスのユニット長(ユニットの長さを示す)は、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
のように、それぞれ128である。別の例として、ゴレイ相補シーケンスのユニット長(ユニットの長さを示す)は、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
のように、それぞれ128である。具体的には、N=128であるとき、CEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲は、-127~+127(-127および/または+127を含み、0を除く)であり得る。互いに異なるCEシーケンス間の相互相関エネルギーが0である範囲は、-127~+127(-127および/または+127を含み、0を含む)である。表1aに示されるように、CE1とCE2との間の相互相関エネルギーがゼロである範囲(例えば、表1aに示される第2の行および第3の列における値0、ならびに表1aに示される第3の行および第2の列における値0)は、-127~+127(-127および/または+127を含み、0を含む)である。
【】
例えば、N=64の場合、基準範囲は-63~+63(-63および/または+63を含んでもよい)であってもよい。具体的には、N=64であるとき、CEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲は、-63~+63(-63および/または+63を含み、0を除く)であり得る。互いに異なるCEシーケンス間の相互相関エネルギーが0である範囲は、-63~+63(-63および/または+63を含み、0を含む)であり得る。例えば、N=256の場合、基準範囲は、-255~+255(-255および/または+255を含んでもよい)であってもよい。具体的には、N=256であるとき、CEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲は、-255~+255(-255および/または+255を含み、0を除く)であり得る。互いに異なるCEシーケンス間の相互相関エネルギーが0である範囲は、-255~+255(-255および/または+255を含み、0を含む)であり得る。例えば、N=512の場合、基準範囲は、-511~+511(-511および/または+511を含んでもよい)であってもよい。具体的には、N=512であるとき、CEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲は、-511~+511(-511および/または+511を含み、0を除く)であり得る。互いに異なるCEシーケンス間の相互相関エネルギーが0である範囲は、-511~+511(-511および/または+511を含み、0を含む)であり得る。
【】
したがって、本出願の実施形態に示される基準範囲は、2つのCEシーケンス間の相互相関エネルギーがゼロである範囲、および/または1つのCEシーケンスの自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲として理解され得る。本出願の実施形態に示されるM個のシーケンスを参照すると、基準範囲は、M個のシーケンスの各々の自己相関サイドローブエネルギーがゼロである範囲、M個のシーケンス内の第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちのいずれか2つの間の相互相関エネルギーがゼロである範囲、M個のシーケンス内の第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちのいずれか2つの間の相互相関エネルギーがゼロである範囲、およびM個のシーケンス内の第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの1つと第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの1つとの間の相互相関エネルギーが第1の閾値以下である範囲のうちのいずれか1つ以上として理解され得ることが理解され得る。同様に、本出願の実施形態に示されるM個のシーケンスを参照すると、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示すことができ、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内の各シーケンスに対応する局所範囲を示すことができる、などである。例えば、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された第1のシーケンスから第8のシーケンスの各々に対応する範囲を示すことができる。基準範囲の説明は、以下の説明にも適用可能であることが理解され得る。
【】
ゴレイ相補シーケンスの前述の8つのペアは例にすぎず、ゴレイ相補シーケンスの前述のタイプは例にすぎず、本出願の実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
簡潔にするために、本出願の実施形態に示される以下の方法では、ゴレイ相補シーケンスの長さは省略され、以下に示されるゴレイ相補シーケンスは、例えば、Ga1およびGb1、Ga2およびGb2、Ga3およびGb3、Ga4およびGb4、Ga5およびGb5、Ga6およびGb6、Ga7およびGb7、Ga8およびGb8、or Gc1およびGd1、Gc2およびGd2、Gc3およびGd3、Gc4およびGd4、Gc5およびGd5、Gc6およびGd6、Gc7およびGd7、およびGc8およびGd8によって表される。
【】
図5は、本出願の一実施形態による信号処理方法の概略フローチャートである。信号処理方法における第1の通信装置および第2の通信装置の説明については、図1および/または図2を参照されたい。PPDUの説明については、図3aおよび/または図3bを参照されたい。ゴレイ相補シーケンスの説明については、図4aから図4dを参照されたい。詳細は、以下で再び説明されない。図5に示すように、本方法は以下のステップを含む。
【】
501:第1の通信装置はPPDUを生成し、PPDUは第1のフィールドを含み、第1のフィールドはM個のシーケンスを含み、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成されたM個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは3以上の整数であり、mはMより小さく2以上の整数である。
【】
第1のフィールドがM個のシーケンスを含むことは、以下のように理解されてもよいことが理解され得る。第1のフィールドは、M個のシーケンスを搬送するために使用される、第1のフィールドは、M個のシーケンスを搬送する、などである。第1のフィールドとM個のシーケンスとの間の記述方式は、本出願のこの実施形態において限定されない。基準範囲の説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。例えば、第1のフィールドはPPDU中のTRNであってよく、または第1のフィールドはPPDU中のEDMG-CEFであってよく、または第1のフィールドはPPDU中のLTFであってよい。例えば、M個のシーケンスは、802.11ay SC PHY中のTRN中で搬送され得、TRNは、ターゲット検知、ビーム訓練などのために使用され得る。別の例では、M個のシーケンスは、802.11ay SC PHYにおけるEDMG-CEF中で搬送され得、EDMG-CEFは、チャネル推定(例えば、MIMOチャネル推定)のために使用され得る。別の例では、M個のシーケンスは、802.11adにおけるTRNにおいて搬送されてよく、TRNは、ターゲット検知およびビーム訓練のために使用されてよい。別の例では、M個のシーケンスは、802.11adにおけるDMG-CEF中で搬送され得、DMG-CEFは、チャネル推定のために使用され得る。第1のフィールドの具体的な名称またはM個のシーケンスの具体的な機能は、本明細書では列挙されない。
【】
一部の例では、M個のシーケンスは、以下の実装形態において言及される規則に準拠する。
【】
例えば、M個のシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび/またはシンボルシーケンスに基づいて取得され得、シンボルシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスの正および負のシンボルを示す。例えば、第1のフィールドに含まれるシーケンスは、CEシーケンス、同期シーケンスなどと称されることがある。シーケンスの具体的な名称は、本出願のこの実施形態において限定されない。ゴレイ相補シーケンスの説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。例えば、M個のシーケンスはM個の空間ストリームに対応してもよく、1つのシーケンスは1つの空間ストリームに対応する。別の例では、M個のシーケンスが順次ソートされる。例えば、第1のフィールドに含まれるM個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、…、および第Mのシーケンスの方式で順次ソートされ得る。第1のフィールドにおけるM個のシーケンスの提示形式は、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
可能な実装形態では、M=4であり、第1のフィールドに含まれる4つのシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスであり得る。この場合、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。本出願のこのM=3にも適用可能であり、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
可能な実装形態では、M=8であり、第1のフィールドに含まれる8つのシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、…、および第8のシーケンスであり得る。任意選択で、第1の通信装置は、1つの送信時間に8つのシーケンスを送信してもよい。任意選択で、第1の通信装置は、2つの送信時間に8つのシーケンスを送信してもよい。この場合、8つのシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得され得るか、または8つのシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンス、シンボルシーケンス、および行列Pに基づいて取得され得る。本出願のこのM=5、M=6、またはM=7にも適用可能であり、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。8つのシーケンスの各々がゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得されるとき、行列Pの特定の形式は、本出願のこの実施形態において限定されないことが理解され得る。例えば、行列Pは、以下の式(7)であってもよい。
【数】
【】
前述の行列Pは一例にすぎず、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではない。
【】
可能な実装形態では、Mが8よりも大きいとき、第1の通信装置は、1つ以上の送信時間(例えば、2つの送信時間または3つの送信時間)にM個のシーケンスを送信することができる。第1の通信装置が複数の送信時間においてM個のシーケンスを送信するとき、M個のシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得され得るか、または8個のシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンス、シンボルシーケンス、および行列Pに基づいて取得され得る。例えば、Mが8よりも大きいとき、M個のシーケンスは第9のシーケンスを更に含む。例えば、第9のシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスに基づいて取得され得る。任意選択で、ゴレイ相補シーケンスは、第1のシーケンスから第8のシーケンスによって使用されるゴレイ相補シーケンスと同じである。任意選択で、ゴレイ相補シーケンスは、第1のシーケンスから第8のシーケンスによって使用されるゴレイ相補シーケンスとは異なる。例えば、第9のシーケンスの長さは、第1のシーケンス~第8のシーケンスにおけるシーケンスの長さと同じであってもよいし、異なっていてもよい。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
本出願のこの実施形態における、Mが8よりも大きいときの第1のフィールドに含まれる第1のシーケンスから第8のシーケンスの説明については、以下に示される実施例1から実施例4を参照されたい。また、第1のフィールドに含まれる他のフィールドは限定されない。
【】
本出願のこの実施形態では、M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下であることは、以下の複数の方式で実装され得る。
【】
方式1:mが2以上であるとき、M個のシーケンス内の3つ以上のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。
【】
例えば、第1の閾値は、176、144、168、160、136、124、120、100、92、86、80、72、60、および56のうちのいずれか1つであり得る。第1の閾値の具体的な値は、本出願のこの実施形態において限定されない。第1の閾値の説明は、以下の説明にも適用可能であることが理解され得る。
【】
方式2:M個のシーケンスのうちの1つとM個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、例えば、m=3またはm=2である。換言すれば、M個のシーケンスのうちの1つと2つまたは3つのシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。
【】
例えば、M個のシーケンス内の第1のシーケンスと第2のシーケンスから第4のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。別の例では、第2のシーケンスと、第1のシーケンス、第3のシーケンス、または第4のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。別の例では、第3のシーケンスと、第1のシーケンス、第2のシーケンス、または第4のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。別の例では、第4のシーケンスと第1のシーケンス、第2のシーケンス、または第3のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。m=3は、本明細書における説明のための一例として使用されることが理解され得る。m=2の説明については、m=3の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
例えば、M個のシーケンス内の第5のシーケンスと第6のシーケンスから第8のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。第5のシーケンスの説明は、第6のシーケンスから第8のシーケンスにも適用可能であり、本明細書では列挙されないことが理解され得る。
【】
方式3:M個のシーケンスのうちの1つとm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下であり、m=2、m=3、m=4、m=5、m=6、またはm=7である。
【】
例えば、M個のシーケンスのうちの1つと7つのシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。第1のシーケンスと第4のシーケンスとの間の関係、および第5のシーケンスと第8のシーケンスとの間の関係については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。例えば、第1のシーケンスと第5のシーケンスから第8のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。別の例では、第3のシーケンスと第5のシーケンスから第8のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。
【】
方式4:M個のシーケンス内の少なくとも4つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーが、基準範囲内でゼロである。
【】
例えば、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。別の例では、第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。
【】
方式5:M個のシーケンス内の少なくとも8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーが、基準範囲内の第1の閾値以下である。
【】
例えば、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。別の例では、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。別の例では、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。別の例では、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。
【】
例えば、M個のシーケンスのうちの少なくとも2つのシンボルシーケンスは同じである。例えば、第1のシーケンスおよび第2のシーケンスのシンボルシーケンスは同じである。別の例では、第3のシーケンスおよび第4のシーケンスのシンボルシーケンスは同じである。別の例では、第5のシーケンスおよび第6のシーケンスのシンボルシーケンスは同じである。別の例では、第7のシーケンスおよび第8のシーケンスのシンボルシーケンスは同じである。
【】
任意選択で、本出願のこの実施形態に示されるM個のシーケンスの各々は、10個のユニットを含み得る。例えば、各ユニットの長さは128であってもよく(これは単なる例である)、換言すれば、シーケンスの長さは1280であってもよい。例えば、M個のシーケンスの各々における第1のユニットは、サイクリックプレフィックスであり、M個のシーケンスの各々における最後のユニットは、サイクリックサフィックスである。サイクリックプレフィックスは、シーケンス中の第2のユニット~第8のユニット中の任意のユニットと同じであり得、サイクリックサフィックスは、シーケンス中の第2のユニット~第8のユニットのうちのいずれか1つと同じであり得る。例えば、M個のシーケンスの各々のサイクリックプレフィックスは、第9のユニットと同じであり得る(これは一例にすぎない)。別の例では、M個のシーケンスの各々のサイクリックサフィックスは、第2のユニットと同じであり得る(これは一例にすぎない)。任意選択で、M個のシーケンスの各々は、サイクリックプレフィックスを含まなくてもよく、換言すれば、M個のシーケンスの各々の長さは、128×9=1152である。任意選択で、M個のシーケンスの各々は、サイクリックサフィックスを含まなくてよく、換言すれば、M個のシーケンスの各々の長さは1152である。換言すれば、サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックス以外のシーケンス中のユニットが決定されたとき、対応するシーケンスが決定され得る。本明細書におけるシーケンスの説明は、本出願のこの実施形態に示される第1のシーケンスから第8のシーケンス、および以下に示される実施例1から実施例4に示される第1のシーケンスから第8のシーケンスにも適用可能であることが理解され得る。詳細は、以下で再び説明されない。
【】
したがって、簡潔にするために、以下に示されるシーケンスは、例としてサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスを使用することによって説明される。例えば、第1のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第1のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE1によって表され、第2のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第2のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE2によって表され、…、第8のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第8のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE8によって表される。本出願のこの実施形態に示されるサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスの全長は、128×8=1024(N=128のとき)であり得るか、または全長は256×8=2048(N=256のとき)であるか、または全長は64×8=512(B=64のとき)であることが理解され得る。サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスの全長の説明については、本出願のこの実施形態におけるNの値の説明を参照されたい。本明細書では例は列挙されない。第1のシーケンスおよびCE1、第2のシーケンスおよびCE2、…、第8のシーケンスおよびCE8の説明は、以下に示される実施例1から実施例4にも適用可能であり、詳細は以下で再び説明されないことが理解され得る。
【】
本出願のこの実施形態におけるサイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスの説明は例にすぎないことが理解され得る。例えば、サイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスは、プロトコルにおいて代替的に合意され得る。サイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスは、本出願のこの実施形態では限定されない。
【】
本出願のこの実施形態に示される第1のシーケンス、CE1などの名前は単なる例であり、各シーケンスの名前は本出願のこの実施形態において限定されないことが理解され得る。第1のシーケンスおよびCE1の関係または機能と同様の任意の関係または機能は、本出願の実施形態の保護範囲内に入る。
【】
502:第1の通信装置はPPDUを送信する。これに対応して、第2の通信装置は、PPDUを受信する。
【】
503:第2の通信装置は、M個のシーケンスに基づいて処理を実行する。
【】
例えば、第2の通信装置は、M個のシーケンスに基づいてチャネル推定またはターゲット検知を実行する。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
例えば、第2の通信装置は、第2の通信装置によって受信されたM個のシーケンスに基づいてチャネル推定またはターゲット検知を実行することができる。例えば、第2の通信装置は、第2の通信装置によって受信されたM個のシーケンスに基づいて同期(例えば、時間領域同期および/もしくは周波数領域同期、または時間同期および/もしくは周波数同期)を実行することができる。
【】
任意選択で、本出願で提供される方法によれば、4つのシーケンス間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロになるように(ZCC特性を有すると称されることもある)、再構成されたシーケンスが提供され、シーケンスを送信する時間が短縮されることができる。任意選択で、本出願において提供される方法によれば、シーケンスが再構成され、その結果、8つのシーケンス間の相互相関エネルギーが基準範囲内の第1の閾値以下である(低相互相関(low cross correlation、LCC)特性を有すると称されることもある)ことが更に実装され得る。任意選択で、本出願において提供される方法によれば、8つ以下のシーケンスを送信するとき、第1の通信装置は、1回の送信時にシーケンスを効果的に送信することができる。送信時間が効果的に短縮されるため、検知パルスの繰り返し時間は短縮されることができる。パルス繰り返し時間とパルス繰り返し周波数との間には相反関係がある。したがって、本出願において提供される方法によれば、検知パルス繰り返し周波数(pulse repetition frequency、PRF)が効果的に改善され、検知における最大検出可能ドップラー/速度が改善され、検知性能が効果的に最適化されることができる。
【】
本出願のこの実施形態において提供される方法によれば、第1のフィールドが4つのシーケンスを含むとき、第1のシーケンスから第4のシーケンスなどの4つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである(換言すれば、4つのシーケンスのうちの任意の2つはZCC特性を有する)。したがって、第1の通信装置は、1つの送信時間に4つのシーケンスを送信することができる。これは、第1の通信装置がシーケンスを送信する時間を効果的に短縮する。第1のフィールドが8つのシーケンスを含むとき、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの1つと第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの1つとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である(換言すれば、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの1つと第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの1つとはLCC特性を有する)。加えて、第1のシーケンスから第4のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、第5のシーケンスから第8のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロである。したがって、第1の通信装置は、1つの送信時間に8つのシーケンスを送信することができる。したがって、第1の通信装置がシーケンスを送信する時間が更に短縮される。任意選択で、第1のフィールドが8つのシーケンスを含むとき、8つのシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得されたシーケンスであってもよい。したがって、行列Pと組み合わせて、8つのシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロであることが保証されることができる。
【】
本出願のこの実施形態では、第1の通信装置は、1回の送信時にM個のシーケンスを送信することができ、その結果、第1の通信装置がシーケンスを送信する時間は短縮されることができ、シーケンス送信効率が改善されることができる。加えて、第1の通信装置は、第2の通信装置がM個のシーケンスを同時に受信することができるように、送信時間にM個のシーケンスを送信することができる。したがって、第2の通信装置によってM個のシーケンスに基づいて処理を実行する効率が、更に効果的に改善される。
【】
は、本出願のこの実施形態において提供される方法を詳細に説明している。以下は、図5に示される方法における第1のフィールドに含まれるM個のシーケンスを詳細に説明する。具体的には、以下では、図5に示されるM個のシーケンスの中の第1のシーケンスから第8のシーケンスの具体的な構成方式を詳細に説明する。すなわち、図5に示す第1のフィールドの説明については、以下に示す実施例1から実施例4を参照されたい。実施例1から実施例4に示されるCE1からCE8の説明については、図5に示される方法を参照することが理解され得る。
【】
実施例1:
CE1~CE4は、以下の式(8)に示されるように、以下の条件を満たしてもよい。
【数】
【】
P0,nの値は、+1または-1であり、P1,nの値は、+1または-1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つであり、j=i+1であり、
【数】
、および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスである。例えば、
【数】
および
【数】
は、
【数】
および
【数】
であってもよく、または
【数】
および
【数】
であってもよい。同様に、
【数】
および
【数】
は、
【数】
および
【数】
であってもよく、または
【数】
および
【数】
であってもよい。換言すれば、eおよびfの値はaおよびbであるか、またはcおよびdであってもよく、すなわち、(e,f)∈{(a,b)、(c,d)}である。ゴレイ相補シーケンスの説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
可能な実装形態では、ゴレイ相補シーケンスは、以下の式(9)または式(10)に示されるように、以下の条件を満たす。
【数】
または
【数】
、ここで、
【数】
は、
【数】
と
【数】
との間の非周期的相互相関関数を表し、
【数】
は、
【数】
と
【数】
との間の非周期的相互相関関数を表し、
【数】
は、
【数】
と
【数】
との間の非周期的相互相関関数を表し、
【数】
は、
【数】
と
【数】
との間の非周期的相互相関関数を表す。換言すれば、隣接するゴレイ相補シーケンス(例えば、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、および
【数】
および
【数】
)は相補的なメイトを構成する。式(9)および式(10)の説明は、以下に示される以下の実施形態にも適用可能であり、詳細は以下で再び説明されないことが理解され得る。式(9)および式(10)は、一例としてN=128を使用することによって示されており、本出願のこの実施形態に対する限定として理解されるべきではないことが理解され得る。
【】
可能な実装形態では、CE5~CE8は、以下の式(11)に示されているように、以下の条件を満たすことができる。
【数】
、ここで、
circshift(・)は左周期巡回シフトを表し、Nはゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は1~7のうちの1つであり、すなわちr∈{1,2,3,4,5,6,7}である。
【】
例えば、N=128であるとき、CE5は、CE1を左方向に128ビットだけサイクリックシフトすること(r=1)によって、またはCE1を左方向に256ビットだけサイクリックシフトすること(r=2)によって、またはCE1を左方向に768ビットだけサイクリックシフトすること(r=6)によって取得され得る。本明細書では例は列挙されない。換言すれば、CE5は、CE1をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。代替的に、CE5は、CE1を896ビット(128×(8-1))だけ右方向にサイクリックシフトすることによって、またはCE1を768ビット(128×(8-2))だけ右方向にサイクリックシフトすることによって、またはCE1を256ビットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。本明細書では例は列挙されない。すなわち、CE5は、CE1を右方向に8-rユニットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。例えば、CE6は、CE2を左方向に128・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE6は、CE2を右方向に128・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。例えば、CE7は、CE3を左方向に128・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE7は、CE3を右方向に128・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。例えば、CE8は、CE4を左方向に128・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE8は、CE4を右方向に128・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。本出願のこの実施形態に示される8は、CE1からCE8が8つのユニットである例を使用することによって示されることが理解され得る。
【】
本出願のこの実施形態に示されるCE5は、CE1をサイクリックシフトすることによって取得されることが理解され得、以下のように理解され得る。第5のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第5のシーケンス内の部分シーケンス)は、第1のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第1のシーケンス内の部分シーケンス)をサイクリックシフトすることによって取得され得る。同様に、CE6がCE2をサイクリックシフトすることによって取得されることは、以下のように理解され得る。第6のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第6のシーケンス内の部分シーケンス)は、第2のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第2のシーケンス内の部分シーケンス)をサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7がCE3をサイクリックシフトすることによって取得されることは、以下のように理解され得る。第7のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第7のシーケンス内の部分シーケンス)は、第3のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第3のシーケンス内の部分シーケンス)をサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8がCE4をサイクリックシフトすることによって取得されることは、以下のように理解され得る。第8のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第8のシーケンス内の部分シーケンス)は、第4のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(すなわち、第4のシーケンス内の部分シーケンス)をサイクリックシフトすることによって取得され得る。
【】
例えば、N=256の場合、CE5は、CE1を左方向に256・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE5は、CE1を右方向に256・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE6は、CE2を左方向に256・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE6は、CE2を右方向に256・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE7は、CE3を左方向に256・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE7は、CE3を右方向に256・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE8は、CE4を左方向に256・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE8は、CE4を右方向に256・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。例えば、N=64の場合、CE5は、CE1を左方向に64・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE5は、CE1を右方向に64・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE6は、CE2を左方向に64・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE6は、CE2を右方向に64・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE7は、CE3を左方向に64・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE7は、CE3を右方向に64・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。CE8は、CE4を左方向に64・rビットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE8は、CE4を右方向に64・(8-r)ビットだけサイクリックシフトすることによって取得される。Nの説明は本明細書では列挙されない。すなわち、CE5は、CE1を左方向にrユニットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE5は、CE1を右方向に8-rユニットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE6は、CE2を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE7は、CE3を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE8は、CE4を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。
【】
本出願のこの実施形態では、rの値は、1、2、3、4、5、6、または7であることが理解され得る。しかしながら、基準範囲内の異なるシーケンス間の相互相関エネルギーの値を考慮すると、r=2またはr=6のとき、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で小さいかまたは第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で小さい。本明細書に示される第1のシーケンスおよび第5のシーケンス、ならびに本明細書に示される第1のシーケンスおよび第7のシーケンスは、単なる例である。第1のシーケンスから第8のシーケンスの説明については、以下に示される表3から表8を参照されたい。
【】
可能な実装形態では、P0,nの値は表1bに示され得、P1,nの値は表2に示され得る。
【】
【表】
【】
【表】
【】
例えば、表1bに示されるP0,nの値および表2に示されるP1,nの値は、同じシーケンス番号に対応する。例えば、P0,nの値に対応するシーケンス番号が1である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も1である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が16である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も16である。
【】
本出願のこの実施形態に示される表1bおよび表2は単なる例であることが理解され得る。特定の実装形態では、P0,nおよびP1,nの値は、他の形態で代替的に表され得る。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスの構成方式に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるCE1からCE8は、以下の条件を満たすことができる。
CE1からCE8内の各シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲内でゼロであり、これは、局所領域(例えば、0を除く-127~+127までの領域)ゼロ相関特性を有するCE1からCE8自己相関内の各シーケンスと称されることもある。
CE1~CE4内の2つのシーケンス毎の間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、これは、局所領域(例えば、-127~+127の領域)ゼロ相互相関(zero cross correlation、ZCC)特性を有するCE1~CE4内の2つのシーケンス毎と称されることもある。
CE5~CE8における各2つのシーケンスの間の相互相関エネルギーは、基準範囲においてゼロであり、これは、局所領域(例えば、-127~+127の領域)ゼロ相互相関特性を有するCE5~CE8における各2つのシーケンスと称されることもある。
CE1~CE4内の1つのシーケンスとCE5~CE8内の1つのシーケンスとの間の相互相関エネルギーが、基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲内の低い相互相関(low cross correlation、LCC)を有するCE1~CE4内の1つのシーケンスおよびCE5~CE8内の1つのシーケンスと称されることもあり、または局所領域(例えば、-127~+127までの領域)LCC特性を有するCE1~CE4内の1つのシーケンスおよびCE5~CE8内の1つのシーケンスと称されることもある。
【】
CE1からCE8によって満たされる前述の条件は、第1のシーケンスから第8のシーケンスにも適用可能であることが理解され得る。第1のシーケンスから第8のシーケンスの説明は、本明細書では再び説明されない。
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスにおけるゴレイ相補シーケンスの構成特徴に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるシーケンスの構成方式は、AABBタイプ構成方式と称されることもある。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用され、r=2が一例として使用される。本出願のこの実施形態に示されるM個のシーケンス(M=8)は、図6aに示され得る。例えば、サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まない図6aに示されるシーケンスに基づいて、サイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスを追加するシーケンスは、図6bに示され得る。M個のシーケンスの各々は、サイクリックプレフィックスを含まなくてもよく、またはサイクリックサフィックスを含まなくてもよいことが理解され得る。例は、本出願のこの実施形態では列挙されない。図6aに示されるシーケンスと図6bに示されるシーケンスとの間の関係については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
図6aおよび/または図6bに示すように、CE1およびCE2は同じ方式で構成され、CE3およびCE4は同じ方式で構成され、CE5およびCE6は同じ方式で構成され、CE7およびCE8は同じ方式で構成される。また、CE1~CE4内の2つのシーケンスごとにゼロ相互相関特性を有することができる。CE5~CE8は、CE1~CE4を周期的に巡回シフトすることによって取得されるため、やはりゼロ相互相関特性を有する。
【】
例えば、ゴレイ相補的シーケンスが
【数】
および
【数】
である場合、第1のフィールドに含まれる8個のシーケンスは、図6cに示されることができる。ゴレイ相補的シーケンスが
【数】
および
【数】
である場合、第1のフィールドに含まれる8つのシーケンスは、図6dに示すことができる。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=2、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1}、CE2={-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2}、CE3={Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1}、CE4={Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2}、CE5={Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,-Ga1,-Ga1}、CE6={Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,-Ga2,-Ga2}、CE7={-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,Ga1,-Ga1}、およびCE8={-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,Ga2,-Ga2}となる。
【】
シーケンスがサイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスを含む例が使用される。この場合、第1のシーケンス={Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,-Ga1}、第2のシーケンス={Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,-Ga2}、第3のシーケンス={Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,Ga1}、第4のシーケンス={Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,Ga2}、第5のシーケンス={-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1}、第6のシーケンス={-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2}、第7のシーケンス={-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1}、第8のシーケンス={-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2}となる。
【】
N=128が一例として使用される。この場合、第1のシーケンス={
【数】
}、第2のシーケンス={
【数】
}、第3のシーケンス={
【数】
}、第4のシーケンス={
【数】
}、第5のシーケンス={
【数】
}、第6のシーケンス={
【数】
}、第7のシーケンス={
【数】
}、第8のシーケンス={
【数】
}である。
【】
N=128が一例として使用され、CE1およびCE2の各々がサイクリックサフィックスを含む一例が使用される。この場合、
【数】
である。
【】
CE3~CE8の表現形態は、本明細書に列挙されていないことが理解され得る。
【】
Tcは、チップ持続時間(chip time duration)を表し、NCBは、PPDUが送信されるときの連続する2.16GHzチャネルの整数(NCBは、測定が行われるように要求される連続する2.16GHzチャネルの整数である)を表し、qは、CE1中の各ユニットに対応するインデックスを表す。N=128であり、CE1は9個のユニットを含むため、qの値は、0、1、…、1152×NCB-1である。代替的に、CE1の表現形態は、
【数】
であり得る。
【】
CE3~CE8の表現形態は、本明細書では列挙されない。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=6、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1}、CE2={-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2}、CE3={Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1}、CE4={Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2}、CE5={Gb1,Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1}、CE6={Gb2,Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2}、CE7={-Gb1,Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1}、およびCE8={-Gb2,Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2}となる。
【】
シーケンスがサイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスを含む例が使用される。この場合、第1のシーケンス={Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,-Ga1}、第2のシーケンス={Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,-Ga2}、第3のシーケンス={Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,Ga1}、第4のシーケンス={Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,Ga2}、第5のシーケンス={Ga1,Gb1,Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,Gb1}、第6のシーケンス={Ga2,Gb2,Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,Gb2}、第7のシーケンス={Ga1,-Gb1,Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1}、第8のシーケンス={Ga2,-Gb2,Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2}となる。
【】
N=128が一例として使用される。この場合、第1のシーケンス={
【数】
}、第2のシーケンス={
【数】
}、第3のシーケンス={
【数】
}、第4のシーケンス={
【数】
}、第5のシーケンス={
【数】
}、第6のシーケンス={
【数】
}、第7のシーケンス={
【数】
}、および第8のシーケンス={
【数】
}である。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=6、(e,f)∈{(c,d)}のとき、CE1={-Gc1,-Gc1,Gd1,Gd1,Gc1,Gc1,Gd1,Gd1}、CE2={-Gc2,-Gc2,Gd2,Gd2,Gc2,Gc2,Gd2,Gd2}、CE3={Gc1,-Gc1,-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1,-Gd1,Gd1}、CE4={Gc2,-Gc2,-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2,-Gd2,Gd2}、CE5={Gd1,Gd1,-Gc1,-Gc1,Gd1,Gd1,Gc1,Gc1}、CE6={Gd2,Gd2,-Gc2,-Gc2,Gd2,Gd2,Gc2,Gc2}、CE7={-Gd1,Gd1,Gc1,-Gc1,-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1}、およびCE8={-Gd2,Gd2,Gc2,-Gc2,-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2}となる。シーケンスの具体的な説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=2、(e,f)∈{(c,d)}のとき、CE1={-Gc1,-Gc1,Gd1,Gd1,Gc1,Gc1,Gd1,Gd1}、CE2={-Gc2,-Gc2,Gd2,Gd2,Gc2,Gc2,Gd2,Gd2}、CE3={Gc1,-Gc1,-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1,-Gd1,Gd1}、CE4={Gc2,-Gc2,-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2,-Gd2,Gd2}、CE5={Gd1,Gd1,Gc1,Gc1,Gd1,Gd1,-Gc1,-Gc1}、CE6={Gd2,Gd2,Gc2,Gc2,Gd2,Gd2,-Gc2,-Gc2}、CE7={-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1,-Gd1,Gd1,Gc1,-Gc1}、およびCE8={-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2,-Gd2,Gd2,Gc2,-Gc2}となる。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=3、r=2、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga3,-Ga3,Gb3,Gb3,Ga3,Ga3,Gb3,Gb3}、CE2={-Ga4,-Ga4,Gb4,Gb4,Ga4,Ga4,Gb4,Gb4}、CE3={Ga3,-Ga3,-Gb3,Gb3,-Ga3,Ga3,-Gb3,Gb3}、CE4={Ga4,-Ga4,-Gb4,Gb4,-Ga4,Ga4,-Gb4,Gb4}、CE5={Gb3,Gb3,Ga3,Ga3,Gb3,Gb3,-Ga3,-Ga3}、CE6={Gb4,Gb4,Ga4,Ga4,Gb4,Gb4,-Ga4,-Ga4}、CE7={-Gb3,Gb3,-Ga3,Ga3,-Gb3,Gb3,Ga3,-Ga3}、およびCE8={-Gb4,Gb4,-Ga4,Ga4,-Gb4,Gb4,Ga4,-Ga4}となる。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=5、r=2、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga5,-Ga5,Gb5,Gb5,Ga5,Ga5,Gb5,Gb5}、CE2={-Ga6,-Ga6,Gb6,Gb6,Ga6,Ga6,Gb6,Gb6}、CE3={Ga5,-Ga5,-Gb5,Gb5,-Ga5,Ga5,-Gb5,Gb5}、CE4={Ga6,-Ga6,-Gb6,Gb6,-Ga6,Ga6,-Gb6,Gb6}、CE5={Gb5,Gb5,Ga5,Ga5,Gb5,Gb5,-Ga5,-Ga5}、CE6={Gb6,Gb6,Ga6,Ga6,Gb6,Gb6,-Ga6,-Ga6}、CE7={-Gb5,Gb5,-Ga5,Ga5,-Gb5,Gb5,Ga5,-Ga5}、およびCE8={-Gb6,Gb6,-Ga6,Ga6,-Gb6,Gb6,Ga6,-Ga6}となる。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=7、r=2、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga7,-Ga7,Gb7,Gb7,Ga7,Ga7,Gb7,Gb7}、CE2={-Ga8,-Ga8,Gb8,Gb8,Ga8,Ga8,Gb8,Gb8}、CE3={Ga7,-Ga7,-Gb7,Gb7,-Ga7,Ga7,-Gb7,Gb7}、CE4={Ga8,-Ga8,-Gb8,Gb8,-Ga8,Ga8,-Gb8,Gb8}、CE5={Gb7,Gb7,Ga7,Ga7,Gb7,Gb7,-Ga7,-Ga7}、CE6={Gb8,Gb8,Ga8,Ga8,Gb8,Gb8,-Ga8,-Ga8}、CE7={-Gb7,Gb7,-Ga7,Ga7,-Gb7,Gb7,Ga7,-Ga7}、およびCE8={-Gb8,Gb8,-Ga8,Ga8,-Gb8,Gb8,Ga8,-Ga8}となる。
【】
表1bおよび表2における他のシーケンス番号の説明は、本明細書では列挙されないことが理解され得る。(e,f)∈{(a,b)}および(e,f)∈{(c,d)}は、の説明のための例として使用され、本出願のこの(e,f)∈{(b,a)}および/または(e,f)∈{(d,c)}にも適用可能であることに留意されたい。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=2、(e,f)∈{(b,a)}のとき、CE1={-Gb1,-Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1}、CE2={-Gb2,-Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2}、CE3={Gb1,-Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1}、CE4={Gb2,-Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2}、CE5={Ga1,Ga1,Gb1,Gb1,Ga1,Ga1,-Gb1,-Gb1}、CE6={Ga2,Ga2,Gb2,Gb2,Ga2,Ga2,-Gb2,-Gb2}、CE7={-Ga1,Ga1,-Gb1,Gb1,-Ga1,Ga1,Gb1,-Gb1}、およびCE8={-Ga2,Ga2,-Gb2,Gb2,-Ga2,Ga2,Gb2,-Gb2}となる。
【】
表1bおよび表2のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=2、(e,f)∈{(d,c)}のとき、CE1={-Gd1,-Gd1,Gc1,Gc1,Gd1,Gd1,Gc1,Gc1}、CE2={-Gd2,-Gd2,Gc2,Gc2,Gd2,Gd2,Gc2,Gc2}、CE3={Gd1,-Gd1,-Gc1,Gc1,-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1}、CE4={Gd2,-Gd2,-Gc2,Gc2,-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2}、CE5={Gc1,Gc1,Gd1,Gd1,Gc1,Gc1,-Gd1,-Gd1,}、CE6={Gc2,Gc2,Gd2,Gd2,Gc2,Gc2,-Gd2,-Gd2,}、CE7={-Gc1,Gc1,-Gd1,Gd1,-Gc1,Gc1,Gd1,-Gd1}、およびCE8={-Gd2,Gd2,-Gc2,Gc2,-Gd2,Gd2,Gc2,-Gc2}となる。
【】
表1bおよび表2中の他のシーケンス番号ならびにiおよびrの他の値は、本明細書では列挙されないことが理解され得る。
【】
例えば、本出願のこの実施形態に示される表1bおよび表2は、以下の方式で取得され得る。
【】
第1に、M個のシーケンスの各々は、自己相関特性を満たす必要があり、例えば、各シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲内でゼロである必要がある。したがって、-127≦τ≦127、τ≠0であるとき、各シンボルシーケンスは、以下の式(12)および以下の式(13)に示されているように、以下の条件を満たし得る。
【数】
、および
【数】
【】
式(12)および式(13)における関連パラメータの説明については、式(8)から式(11)を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
例えば、
【数】
および
【数】
である。また、
【数】
も、
【数】
と同じ条件を満たす必要がある。詳細は本明細書では列挙されない。
【】
ゴレイ相補メイトの特性に基づいて、CE1およびCE3について、-127≦τ≦127、τ≠0であるとき、CE1およびCE3のシンボルシーケンスは、以下の式(14)を満たす必要がある。
【数】
【】
したがって、式(14)によれば、
【数】
および
【数】
は、以下の式を満たす必要がある。
【数】
【】
τ=0は、以下の式(16)を満たす。
【数】
【】
式(15)および式(16)によれば、条件を満たす
【数】
および
【数】
を取得することによって各シンボルシーケンスが取得されることができ、言い換えれば、表1bおよび表2が取得されることができる。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=1であり、r=2(またはr=6)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表3に示され得る。代替的に、表3は、-127~+127までの領域におけるシーケンスのピーク相互相関値と称されることもある。本出願のこの実施形態に示される相互相関エネルギー値は全て、表1bおよび表2に示されるシーケンス番号1を使用することによって示され、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
【表】
【】
表3から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは84であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは84であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。図4dに示される構成方式と比較して、本出願のこの実施形態において提供される再設計された構成方式では、第1のシーケンスから第8のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で144未満である。例えば、本出願のこの実施形態における第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の56であり、これは、表1aに示される256未満である。したがって、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間に局所領域低相関特性が存在する。したがって、第1の通信装置は、1回の送信時に8つのシーケンスを送信することができ、それによって、シーケンスの送信時間を効果的に低減する。説明は以下の説明にも適用可能であり、詳細は以下で再び説明されないことが理解され得る。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=3(またはi=5)であり、r=2であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表4に示され得る。
【】
【表】
【】
表4から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは80であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは80であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=7であり、r=2(またはr=6)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表5に示され得る。
【】
【表】
【】
表5から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは80であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは80であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=1(またはi=5)であり、r=2(またはr=6)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表6に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=3であり、r=2(またはr=6)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表7に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=7であり、r=2(またはr=6)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表8に示され得る。
【】
【表】
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスについて、Mが8に等しいとき、第1のシーケンスから第4のシーケンス内の任意の2つのシーケンスが局所領域ゼロ相互相関特性を有し、第5のシーケンスから第8のシーケンス内の任意の2つのシーケンスが局所領域ゼロ相互相関特性を有することが、表1bから表8から知見され得る。また、第1のシーケンス~第4のシーケンスのいずれかと、第5のシーケンス~第8のシーケンスのいずれかとは、局所領域低相互相関特性を有する。
【】
実施例2:
CE1~CE4は、以下の式(17)に示されるように、以下の条件を満たしていてもよい。
【数】
【】
P0,nの値は+1または-1であり、P1,nの値は+1または-1であり、iの値は1、3、5、または7のうちの1つであり、eおよびfの値はaおよびb、またはcおよびdであり、すなわち、(e,f)∈{(a,b),(c,d)}である。式(17)に示される関連パラメータの説明については、式(12)を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。前述の式(13)および式(14)は、本出願のこの実施形態にも適用可能であり、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
可能な実装形態では、CE5~CE8は、以下の式(18a)に示されるように、以下の条件を満たし得る。
【数】
ここで、circshift(・)は左周期的巡回シフトを表し、rの値は1~7のうちの1つであり、すなわち、r∈{1,2,3,4,5,6,7}である。
【】
サイクリックシフトの説明については、実施例1を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。例えば、本出願のこの実施形態に示されるCE5は、CE1をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE5は、CE1を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE6は、CE2を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3を左方向にrユニットだけサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE7は、CE3を右方向に8-rユニットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4をrユニットだけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得され、またはCE8は、CE4を8-rユニットだけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。
【】
本出願のこの実施形態では、rの値は、1、2、3、4、5、6、または7であることが理解され得る。しかしながら、基準範囲内の異なるシーケンス間の相互相関エネルギーの値を考慮すると、r=1またはr=7のとき、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で小さいかまたは第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で小さい。本明細書に示される第1のシーケンスおよび第5のシーケンス、ならびに本明細書に示される第1のシーケンスおよび第7のシーケンスは、単なる例である。第1のシーケンス~第8のシーケンスの説明については、以下に示す表11~表16を参照されたい。
【】
可能な実装形態では、P0,nの値は表9に示され得、P1,nの値は表10に示され得る。
【】
【表】
【表】
【】
【表】
【表】
【】
例えば、表9に示すP0,nの値と、表10に示すP1,nの値とは、同じシーケンス番号に対応する。例えば、P0,nの値に対応するシーケンス番号が1である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も1である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が16である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も16である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が64である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も64である。
【】
本出願のこの実施形態に示される表9および表10は単なる例であることが理解され得る。特定の実装形態では、P0,nおよびP1,nの値は、他の形態で代替的に表され得る。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスおよびシンボルシーケンスを構成する方式に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるCE1からCE8は、以下の条件を満たすことができる。
CE1からCE8内の各シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲内でゼロであり、
CE1からCE4内の2つごとのシーケンス間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、
CE5からCE8内の2つごとのシーケンス間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、
CE1からCE4内の1つのシーケンスとCE5からCE8内の1つのシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下である。
【】
前述の条件の具体的な説明については、で示された実施例1を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。CE1からCE8によって満たされる前述の条件は、第1のシーケンスから第8のシーケンスにも適用可能であることが理解され得る。第1のシーケンスから第8のシーケンスの説明は、本明細書では再び説明されない。
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスにおけるゴレイ相補シーケンスの構成特徴に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるシーケンスの構成方式は、ABABタイプ構成方式と称されることもある。
【】
本出願のこの実施形態では、CE1およびCE2は同じ方式で構成され、CE3およびCE4は同じ方式で構成され、CE5およびCE6は同じ方式で構成され、CE7およびCE8は同じ方式で構成される。また、CE1~CE4内の2つのシーケンスごとにゼロ相互相関特性を有することができる。CE5~CE8は、CE1~CE4を周期的に巡回シフトすることによって取得されるため、やはりゼロ相互相関特性を有する。
【】
表9および表10のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=6、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,Gb1}、CE2={-Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}、CE3={Ga1,-Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1}、CE4={Ga2,-Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2}、CE5={Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1}、CE6={Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}、CE7={Ga1,Gb1 Ga1,-Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1}、およびCE8={Ga2,Gb2,Ga2,-Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2}となる。
【】
N=128が一例として使用され、CE1およびCE2の各々がサイクリックサフィックスを含む一例が使用される。この場合、
【数】
【】
CE3~CE8の表現形態は、本明細書に列挙されていないことが理解され得る。
【】
Tcは、チップ持続時間(chip time duration)を表し、NCBは、PPDUが送信されるときの連続する2.16GHzチャネルの整数(NCBは、測定が行われるように要求される連続する2.16GHzチャネルの整数である)を表し、qは、CE1中の各ユニットに対応するインデックスを表す。N=128であり、CE1は9個のユニットを含むため、qの値は、0、1、…、1152×NCB-1である。代替的に、CE1の表現形態は、
【数】
であり得る。
【】
CE3~CE8の表現形態は、本明細書では列挙されない。
【】
表9および表10のシーケンス番号1が一例として使用される。また、i=1、r=2、(e,f)∈{(a,b)}のとき、CE1={-Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,Gb1}、CE2={-Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}、CE3={Ga1,-Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1}、CE4={Ga2,-Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2}、CE5={-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1}、CE6={-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2}、CE7={-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,-Gb1}、およびCE8={-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}となる。
【】
表9および表10中の他のシーケンス番号ならびにiおよびrの他の値は、本明細書では列挙されないことが理解され得る。(e,f)∈{(a,b)}および(e,f)∈{(c,d)}は、の説明のための例として使用され、本出願のこの(e,f)∈{(b,a)}および/または(e,f)∈{(d,c)}にも適用可能であることに留意されたい。
【】
例えば、本出願のこの実施形態に示される表9および表10は、以下の方式で取得され得る。
【】
第1に、M個のシーケンスの各々は、自己相関特性を満たす必要があり、例えば、各シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲内でゼロである必要がある。したがって、-127≦τ≦127、τ≠0であるとき、各シンボルシーケンスは、以下の式(18b)および以下の式(19)に示されているように、以下の条件を満たし得る。
【数】
、および
【数】
【】
式(18b)および式(19)における関連パラメータの説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
例えば、
【数】
および
【数】
である。また、
【数】
も、
【数】
と同じ条件を満たす必要がある。詳細は本明細書では列挙されない。
【】
ゴレイ相補メイトの特性に基づいて、CE1およびCE3について、-127≦τ≦127、τ≠0であるとき、CE1およびCE3のシンボルシーケンスは、以下の式(20)を満たす必要がある。
【数】
【】
したがって、式(20)によれば、
【数】
および
【数】
は、以下の式(21)を満たす必要がある。
【数】
【】
τ=0は、以下の式(22)を満たす。
【数】
【】
式(21)および式(22)によれば、各シンボルシーケンスは、条件を満たす
【数】
および
【数】
を取得することによって取得され得る。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=1であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表11に示され得る。代替的に、表11は、-127~+127までの領域におけるシーケンスのピーク相互相関値と称されることもある。本出願のこの実施形態に示される相互相関エネルギー値は全て、表1bおよび表2に示されるシーケンス番号1を使用することによって示され、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=3(またはi=5)であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表12に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)であり、i=7であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表13に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=1(またはi=5)であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表14に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=3であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表15に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(c,d)であり、i=7であり、r=1(またはr=7)であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表16に示され得る。
【】
【表】
【】
実施例2の具体的な説明については、実施例1を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスについて、Mが8に等しいとき、第1のシーケンスから第4のシーケンスの中の任意の2つのシーケンスがゼロ相互相関特性を有し、第5のシーケンスから第8のシーケンスの中の任意の2つのシーケンスがゼロ相互相関特性を有することが、表9から表16から知見され得る。また、第1のシーケンス~第4のシーケンスの各々と、第5のシーケンス~第8のシーケンスの各々とは、低い相互相関特性を有する。
【】
実施例3:
CE1~CE4は、以下の式(23)に示されるように、以下の条件を満たしていてもよい。
【数】
【】
P0,nの値は、+1または-1であり、P1,nの値は、+1または-1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つであり、j=i+1であり、
【数】
、および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスである。例えば、
【数】
および
【数】
は、
【数】
および
【数】
であってもよく、または
【数】
および
【数】
であってもよい。例えば、
【数】
および
【数】
は、
【数】
および
【数】
であってもよく、または
【数】
および
【数】
であってもよい。換言すれば、eおよびfの値はaおよびbであるか、またはcおよびdであってもよく、すなわち、(e,f)∈{(a,b)、(c,d)}である。ゴレイ相補シーケンスの説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。前述の式(13)および式(14)は、本出願のこの実施形態にも適用可能であり、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
GuおよびGvの前述の説明に基づいて、GuおよびGvは、以下の式24に示されるように、それぞれ以下の条件を満たす。
【数】
【】
本出願のこの実施形態において提供される方法によれば、式(22)および式(24)に示されるように、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補対も構成する。ゴレイ相補対の説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
可能な実装形態では、CE5~CE8は、以下の式(25)に示されているように、以下の条件を満たし得る。
【数】
ここで、circshift(・)は左周期的サイクリックシフトを表す。CE5は、CE1を左方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE5は、CE1を右方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2を左方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE6は、CE2を右方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3を左方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE7は、CE3を右方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4を左方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE8は、CE4を右方向に512ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。
【】
で示された512は、例としてN=128を使用することによって示されていることに留意されたい。N=64のとき、CE5は、CE1を左方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE5は、CE1を右方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2を左方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE6は、CE2を右方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3を左方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE7は、CE3を右方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4を左方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE8は、CE4を右方向に256ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。N=256のとき、CE5は、CE1を左方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE5は、CE1を右方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2を左方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE6は、CE2を右方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3を左方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE7は、CE3を右方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4を左方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE8は、CE4を右方向に1024ビットだけサイクリックシフトすることによって取得され得る。換言すれば、CE5は、CE1を左方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE5は、CE1を右方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE6は、CE2を4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけ左方向にサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE6は、CE2を4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけ右方向にサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE7は、CE3を左方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE7は、CE3を右方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得され得る。CE8は、CE4を左方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得されるか、またはCE8は、CE4を右方向に4Nビット(4ユニットと称されることもある)だけサイクリックシフトすることによって取得され得る。
【】
ゴレイ相補シーケンス
【数】
と
【数】
との相互相関性能は、ゴレイ相補シーケンス
【数】
と
【数】
との相互相関性能よりも優れている。したがって、以下では、本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスを説明するための例として、ゴレイ相補シーケンス
【数】
および
【数】
を使用する。CE1~CE4は、以下の式(26)に示されるように、以下の条件を満たしていてもよい。
【数】
【】
式(26)の説明については、式(23)を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
可能な実装形態では、P0,nの値は表17に示され得、P1,nの値は表18に示され得る。
【】
【表】
【】
【表】
【】
例えば、表17に示すP0,nの値と、表18に示すP1,nの値とは、同じシーケンス番号に対応する。例えば、P0,nの値に対応するシーケンス番号が1である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も1である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が16である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も16である。
【】
本出願のこの実施形態に示される表17および表18は単なる例であることが理解され得る。特定の実装形態では、P0,nおよびP1,nの値は、他の形態で代替的に表され得る。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
実施例1に示された条件を満たすことに加えて、本出願のこの実施形態で提供されるシーケンスは、以下の条件のいずれか1つ以上を更に満たすことが理解され得る。
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、および
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する。
【】
換言すれば、
【数】
は、ゴレイ相補対を構成する。例えば、CE1のGuとGvはゴレイ相補対を構成し、CE2のGuとGvもゴレイ相補対を構成する。本明細書では例は列挙されない。
【】
表17および表18のシーケンス番号16が一例として使用される。本出願のこの実施形態に示されるシーケンスは、図7aに示され得る。CE1={Ga1,-Ga1,-Gb1,-Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,-Gb1}、CE2={Ga2,-Ga2,-Gb2,-Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,-Gb2}、CE3={Ga1,Ga1,Gb1,-Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,-Gb1}、CE4={Ga2,Ga2,Gb2,-Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,-Gb2}、CE5={-Ga1,-Ga1,Gb1,-Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,-Gb1}、CE6={-Ga2,-Ga2,Gb2,-Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,-Gb2}、CE7={-Ga1,Ga1,-Gb1,-Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,-Gb1}、およびCE8={-Ga2,Ga2,-Gb2,-Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,-Gb2}。
【】
例えば、サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まない図7aに示されるシーケンスに基づいて、サイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスを追加するシーケンスは、図7bに示され得る。CE1={-Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,-Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,-Gb1,Ga1}、CE2={-Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,-Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,-Gb2,Ga2}、CE3={-Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,-Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,-Gb1,Ga1}、CE4={-Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,-Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,-Gb2,Ga2}、CE5={-Gb1,-Ga1,-Ga1,Gb1,-Gb1,Ga1,-Ga1,-Gb1,-Gb1,-Ga1}、CE6={-Gb2,-Ga2,-Ga2,Gb2,-Gb2,Ga2,-Ga2,-Gb2,-Gb2,-Ga2}、CE7={-Gb1,-Ga1,Ga1,-Gb1,-Gb1,Ga1,Ga1,Gb1,-Gb1,-Ga1}、およびCE8={-Gb2,-Ga2,Ga2,-Gb2,-Gb2,Ga2,Ga2,Gb2,-Gb2,-Ga2}。
【】
N=128が一例として使用され、CE1およびCE2の各々がサイクリックサフィックスを含む一例が使用される。
【数】
、およびq=0,1,...,1152×NCB-1、ここで
【数】
、および
【数】
、および
【数】
、およびq=0,1,...,1152×NCB-1、ここで、
【数】
、および
【数】
【】
CE1およびCE2の説明については、実施例1および実施例2を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。CE3からCE8の表現形態については、CE1およびCE2を参照されたく、詳細は本明細書では列挙されない。
【】
シーケンスは、サイクリックプレフィックスを含まなくてもよく、またはサイクリックサフィックスを含まなくてもよいことが理解され得る。例は、本出願のこの実施形態では列挙されない。図7aに示されるシーケンスと図7bに示されるシーケンスとの間の関係については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。
【】
図7aおよび/または図7bに示されるように、CE2およびCE1は、同じ方式で構成され、CE4およびCE3は、同じ方式で構成されるが、ただし、
【数】
は、
【数】
に置き換えられる。CE5~CE8は、CE1~CE4を左方向に512ビットサイクリックシフトすることによって取得される。CE1~CE4内の2つのシーケンスごとに、ゼロ相互相関特性を有することができる。CE5~CE8は、CE1~CE4を周期的に巡回シフトすることによって取得されるため、やはりゼロ相互相関特性を有する。加えて、(Gu,GV)は、ゴレイ相補対(golay complementary pair、GCP)を構成する。
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスにおけるゴレイ相補シーケンスの構成特徴に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるシーケンスの構成方式は、GuおよびGvが相補対を構成するAABBタイプ構成方式と称されることもある。に示された実施例1と比較して、本出願のこの実施形態に示された実施例3では、GuおよびGvもゴレイ相補対を構成するため、CE1およびCE8内の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロである場合がより多く存在する。本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスは、より良好な柔軟性を有する。例えば、CE1~CE4は局所的なZCC特性を有し、CE1、CE2、CE5、CE6も局所的なZCC特性を有する。例えば、6つのシーケンスが6つの方向に送信され、CE1およびCE2が中央にあり、CE3およびCE4が左側にあり、CE5およびCE6が右側にある。CE1~CE4の局所的なZCC特性により、左側での相互の影響は小さい。CE1、CE2、CE5、およびCE6の局所的なZCC特性により、右側への相互の影響も小さい。
【】
シーケンスの具体的な例については、実施例1および実施例2を参照されたく、例は本明細書に列挙されないことが理解され得る。(e,f)∈{(a,b)}および(e,f)∈{(c,d)}は、の説明のための例として使用され、本出願のこの(e,f)∈{(b,a)}および/または(e,f)∈{(d,c)}にも適用可能であることに留意されたい。
【】
例えば、本出願のこの実施形態に示される表17および表18は、実施例1に示される方法を使用することによって取得され得る。例えば、実施例1に示すように、(Gu,GV)がゴレイ相補対を構成することを可能にするパラメータ
【数】
を探索し、条件を満たす全てのP0がIとされ、Iから
【数】
および
【数】
が選択されて各シンボルシーケンスを取得する。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=1であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表19に示され得る。代替的に、表19は、-127~+127までの領域中のシーケンスのピーク相互相関値と称されることもある。本出願のこの実施形態に示される相互相関エネルギー値は全て、表17および表18に示されるシーケンス番号16を使用することによって示されており、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=3(またはi=5)である場合、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表20に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=7であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表21に示され得る。
【】
【表】
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスに基づいて、2つのシーケンス間の相互相関エネルギー値0の量は更に低減されることができる。
【】
実施例4:
CE1~CE4は、以下の式(27)に示されるように、以下の条件を満たしていてもよい。
【数】
【】
P0,nの値は+1または-1であり、P1,nの値は+1または-1であり、iの値は1、3、5、または7のうちの1つであり、eおよびfの値はaおよびb、またはcおよびdであり、すなわち、(e,f)∈{(a,b),(c,d)}である。式(27)に示される関連パラメータの説明については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。前述の式(9)および式(10)は、本出願のこの実施形態にも適用可能であり、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
可能な実装形態では、CE5~CE8は、以下の式(28)に示されているように、以下の条件を満たし得る。
【数】
ここで、circshift(・)は左周期的サイクリックシフトを表す。
【】
本出願のこの実施形態において提供される方法によれば、式(27)および式(28)に示されるように、
【数】
および
【数】
もゴレイ相補対を構成する。例えば、GuおよびGvは、以下の式(29)に示すように、それぞれ以下の条件を満たす。
【数】
【】
実施例2に示された条件を満たすことに加えて、本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスは、以下の条件のうちのいずれか1つ以上を更に満たすことが理解され得る。
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する、および
シーケンス
【数】
およびシーケンス
【数】
はゴレイ相補対を構成する。
【】
換言すれば、
【数】
は、ゴレイ相補対を構成する。例えば、CE1のGuとGvはゴレイ相補対を構成し、CE2のGuとGvもゴレイ相補対を構成する。本明細書では例は列挙されない。
【】
表22および表23のシーケンス番号1が一例として使用される。本出願のこの実施形態に示されるシーケンスは、図8aに示され得る。CE1={Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1}、CE2={Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}、CE3={-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1}、CE4={-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2}、CE5={-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1}、CE6={-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2}、CE7={-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1}、およびCE8={-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2}。
【】
例えば、サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まない図8aに示されるシーケンスに基づいて、サイクリックプレフィックスおよびサイクリックサフィックスを追加するシーケンスは、図8bに示され得る。CE1={Gb1,Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1}、CE2={Gb2,Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2}、CE3={Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1}、CE4={Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2}、CE5={Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,Ga1,-Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1}、CE6={Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,Ga2,-Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2}、CE7={Gb1,-Ga1,Gb1,Ga1,Gb1,-Ga1,Gb1,-Ga1,-Gb1,-Ga1}、およびCE8={-Gb2,-Ga2,Gb2,Ga2,Gb2,-Ga2,Gb2,-Ga2,-Gb2,-Ga2}。
【】
シーケンスは、サイクリックプレフィックスを含まなくてもよく、またはサイクリックサフィックスを含まなくてもよいことが理解され得る。例は、本出願のこの実施形態では列挙されない。図8aに示されるシーケンスと図8bに示されるシーケンスとの間の関係については、前述の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されないことが理解され得る。実施例4に示されるCE1~CE8の他の表現形態については、実施例1から実施例3を参照されたく、詳細は本明細書に列挙されないことが理解され得る。
【】
図8aおよび/または図8bに示すように、CE2およびCE1は、同じ方式で構成され、CE4およびCE3は、同じ方式で構成されるが、ただし、
【数】
は、
【数】
に置き換えられる。CE5~CE8は、CE1~CE4を左方向に512ビットサイクリックシフトすることによって取得される。CE1~CE4内の2つのシーケンスごとに、ゼロ相互相関特性を有することができる。CE5~CE8は、CE1~CE4を周期的に巡回シフトすることによって取得されるため、やはりゼロ相互相関特性を有する。加えて、(Gu,GV)は、ゴレイ相補対(golay complementary pair、GCP)を構成する。
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスにおけるゴレイ相補シーケンスの構成特徴に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるシーケンスの構成方式は、GuおよびGvが相補対を構成するABABタイプ構成方式と称されることもある。で示された実施例2と比較して、本出願のこの実施形態で示される実施例4では、GuおよびGvもゴレイ相補対を構成するため、CE1およびCE8内の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロである場合がより多く存在する。本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスは、より良好な柔軟性を有する。例えば、CE1~CE4は局所的なZCC特性を有し、CE1、CE2、CE5、CE6も局所的なZCC特性を有する。
【】
例えば、本出願のこの実施形態に示される表22および表23は、実施例2に示される方法を使用することによって取得され得る。例えば、実施例2に示すように、(Gu,GV)がゴレイ相補対を構成することを可能にするパラメータ
【数】
を探索し、条件を満たす全てのP0がIとされ、Iから
【数】
および
【数】
を選択して各シンボルシーケンスを取得する。
【】
可能な実装形態では、P0,nの値は表22に示され得、P1,nの値は表23に示され得る。
【】
【表】
【表】
【】
【表】
【表】
【】
例えば、表22に示すP0,nの値と、表23に示すP1,nの値とは、同じシーケンス番号に対応する。例えば、P0,nの値に対応するシーケンス番号が1である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も1である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が16である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も16である。別の例では、P0,nの値に対応するシーケンス番号が64である場合、P1,nの値に対応するシーケンス番号も64である。
【】
本出願のこの実施形態に示される表22および表23は単なる例であることが理解され得る。特定の実装形態では、P0,nおよびP1,nの値は、他の形態で代替的に表され得る。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
(e,f)∈{(a,b)}および(e,f)∈{(c,d)}は、の説明のための例として使用され、本出願のこの(e,f)∈{(b,a)}および/または(e,f)∈{(d,c)}にも適用可能であることに留意されたい。
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=1であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表24に示され得る。代替的に、表24は、-127~+127までの領域におけるシーケンスのピーク相互相関値と称されることもある。本出願のこの実施形態に示される相互相関エネルギー値は全て、表22および表23に示されるシーケンス番号1を使用することによって示されており、本出願のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことが理解され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=3であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表25に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=5であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表26に示され得る。
【】
【表】
【】
例えば、(e,f)=(a,b)、i=7であるとき、-127~127までの領域などの基準範囲内の任意の2つのシーケンス間の相互相関エネルギーは、表27に示され得る。
【】
【表】
【】
本出願のこの実施形態に示されるシーケンスに基づいて、2つのシーケンス間の相互相関エネルギー値0の量は更に低減されることができる。
【】
本出願のこのNの別の値にも適用可能であることが理解され得る。例えば、他の長さのゴレイ相補対(GaN,GbN)、(GcN,GdN)に対して、Nの値は、32、64、256、512などのうちの1つであり、本出願のこの実施形態に示されるシーケンスの構成方式は、ゼロ自己相関特性も有し、2つのシーケンスは、低相互相関特性および/またはゼロ相互相関特性を有することが理解され得る。
【】
例えば、表28は、(e,f)=(a,b)、i=1、およびN=64である場合に、式(8)に示す構成方式に基づくシーケンス間の相互相関エネルギーを示す。
【】
【表】
【】
例えば、表29は、(e,f)=(a,b)、i=5およびN=256である場合に、式(17)に示す構成方式に基づくシーケンス間の相互相関エネルギーを示す。
【】
【表】
【】
例えば、表30は、(e,f)=(a,b)、i=1およびN=64である場合に、式(23)に示す構成方式に基づくシーケンス間の相互相関エネルギーを示す。
【】
【表】
【】
例えば、表31は、(e,f)=(a,b)、i=7、およびN=256である場合に、式(27)に示す構成方式に基づくシーケンス間の相互相関エネルギーを示す。
【】
【表】
【】
本出願のこの実施形態では、AABBタイプの構成を通じて取得された第1のシーケンスから第8のシーケンス、およびABABタイプの構成を通じて取得された第1のシーケンスから第8のシーケンスは、同じ相互相関値を有することが理解され得る。しかしながら、AABBタイプの構成は、(Gu,Gv)が相補対を構成することに基づいて、第1のシーケンスから第4のシーケンス、および第5のシーケンスから第8のシーケンスCE8がZCC特性を有し、LCC特性を有するシーケンス設計を実現することができ、これは、ABABタイプの構成によって実装することができない。したがって、ABABタイプの構成は、第1のシーケンスと第2のシーケンス、第3のシーケンスと第4のシーケンス、第5のシーケンスと第6のシーケンス、第7のシーケンスと第8のシーケンスが相関領域においてZCC特性を有し、第1のシーケンスから第8のシーケンスがLCC特性を有するシーケンス設計を実現するために、Golayコンパニオンの特性のみを使用することができる。
【】
任意選択で、本出願のこの実施形態において提供されるマルチストリーム局所ゼロ相関/低相関シーケンスを構成する方式は、対応する行列Pとともに、高周波数規格(例えば、802.11ay)のMIMOチャネル推定プロセスに適用されて、チャネル推定効率を改善することができる。
【】
任意選択で、本出願のこの実施形態において提供されるマルチストリーム局所ゼロ相関/低相関シーケンスを構成する方式は、WLAN検知相関フレームにおいて使用されてよく、複数のデバイス間の同期および完全なバイスタティック/マルチスタティック検知を実装するための同期フィールドとして使用される。
【】
任意選択で、本出願のこの実施形態において提供されるマルチストリーム局所ゼロ相関/低相関シーケンスを構成する方式は、高周波数(例えば、802.11ay SC PHYまたは802.11ad)におけるTRN部分における送信のために、代替的に使用され得る。TRNフィールドは、既存の規格においてビーム訓練のために主に使用される。長さは可変であり、設計されたシーケンスは柔軟に送信されることができる。
【】
任意選択で、本出願のこの実施形態において提供されるシーケンス構成方式のうちのいずれか1つが、チャネル推定または検知のために802.11ad CEFまたはTRNに配置されることができる。
【】
例えば、チャネル推定が本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスに基づいて実行されると、チャネル推定効率が効果的に改善されることができ、チャネル推定時間が短縮されることができる。更に、異なるチャネル間の干渉が低減されることができ、チャネル推定、WLAN検知、または時間同期の効率が改善されることができる。
【】
加えて、本出願のこの実施形態に示されるPPDUのヘッダは、指示情報を更に含んでよく、指示情報は、PPDUにおけるシーケンスが検知、チャネル推定、または同期のうちのいずれか1つのために使用されることを示す。例えば、PPDUが検知のために使用されることを示すために、DMGまたはEDMG PHYヘッダ中で予約済みビットロケーション(すなわち、指示情報)が使用される。したがって、PPDUにおける第1のフィールドは、検知を実装するために使用されるフィールドであってよく、第1のフィールドに含まれるM個のシーケンスは、検知のために使用されるシーケンスであってよい。別の例では、指示情報の長さが1ビットであり、指示情報が検知を示すとき、対応するPPDUにおけるRA=TAはモノスタティック検知を示し、対応するPPDUにおけるRA=TAはバイスタティック検知を示す。
【】
以下では、本出願の実施形態において提供される通信装置について説明する。
【】
本出願では、通信装置は、前述の方法の実施形態に基づいて機能モジュールに分割される。例えば、各機能に対応する機能モジュールは、分割によって取得されてもよいし、2以上の機能が1つの処理モジュールに統合されてもよい。統合されたモジュールは、ハードウェアの形態で実装されてもよく、またはソフトウェア機能モジュールの形態で実装されてもよい。本出願では、モジュールへの分割は一例であり、単なる論理的な機能分割であることに留意されたい。実際の実装形態では、別の分割方式が使用されてもよい。以下では、図9~図11を参照して、本出願の実施形態における通信装置を詳細に説明する。
【】
図9は、本出願の一実施形態による通信装置の構造の概略図である。図9に示されるように、通信装置は、処理ユニット901およびトランシーバユニット902を含む。
【】
本出願の一部の実施形態では、通信装置は、上に示された第1の通信装置、第1の通信装置内のチップなどであり得る。換言すれば、通信装置は、前述の方法の実施形態において第1の通信装置によって実行されるステップまたは機能を実行するように構成され得る。
【】
処理ユニット901は、PPDUを生成するように構成され、トランシーバユニット902は、PPDUを出力するように構成される。
【】
本出願のこの実施形態において説明されるトランシーバユニットおよび処理ユニットの具体的な説明は、例にすぎないことが理解され得る。トランシーバユニットおよび処理ユニットの具体的な機能、ステップなどについては、前述の方法の実施形態を参照されたい。詳細は本明細書では再び説明されない。例えば、処理ユニット901は、図5に示されるステップ501を実行するように構成され得る。トランシーバユニット902は、図5に示されるステップ502における送信ステップを実行するように構成され得る。
【】
図9が再利用される。本出願の一部の他の実施形態では、通信装置は、で示した第2の通信装置、第2の通信装置内のチップなどであってもよい。換言すれば、通信装置は、前述の方法の実施形態において第2の通信装置によって実行されるステップまたは機能を実行するように構成され得る。
【】
例えば、トランシーバユニット902は、PPDUを入力するように構成され、処理ユニット901は、PPDUにおいて搬送されるM個のシーケンスに基づいて処理を実行するように構成される。
【】
例えば、処理ユニット901は、M個のシーケンスに基づいてチャネル推定を実行してもよく、またはM個のシーケンスに基づいてターゲット検知を実行してもよく、またはM個のシーケンスに基づいて時間同期を実行してもよい。M個のシーケンスの具体的な機能については、前述の説明を参照されたい。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
本出願のこの実施形態において説明されるトランシーバユニットおよび処理ユニットの具体的な説明は、例にすぎないことが理解され得る。トランシーバユニットおよび処理ユニットの具体的な機能、ステップなどについては、前述の方法の実施形態を参照されたい。詳細は本明細書では再び説明されない。例えば、トランシーバユニット902は、図5に示されているステップ502における受信するステップを実行するように更に構成され得る。処理ユニット901は、図5に示すステップ503を実行するように更に構成されてもよい。
【】
前述の実施形態では、PPDU、Mシーケンス、第1のシーケンスから第8のシーケンス、ゴレイ相補シーケンス(例えば、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、および
【数】
および
【数】
を含む)、およびシーケンス(例えば、CE1からCE8を含む)の説明については、前述の方法の実施形態の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
では、本出願の実施形態における第1の通信装置および第2の通信装置について説明している。以下、第1の通信装置および第2の通信装置の可能な製品形態を説明する。図9の第1の通信装置の機能を有する任意の形態の製品、または図9の第2の通信装置の機能を有する任意の形態の製品が、本出願の実施形態の保護範囲内に入ることを理解されたい。以下の説明は一例にすぎず、本出願の実施形態における第1の通信装置および第2の通信装置の製品形態はそれに限定されないことを更に理解されたい。
【】
可能な実装形態では、図9に示された通信装置において、処理ユニット901は1つ以上のプロセッサであってよく、トランシーバユニット902はトランシーバであってよく、またはトランシーバユニット902は送信ユニットおよび受信ユニットであってよい。送信ユニットは送信機であってもよく、受信ユニットは受信機であってもよい。送信ユニットおよび受信ユニットは、1つの構成要素、例えばトランシーバに統合される。本出願のこの実施形態では、プロセッサおよびトランシーバは結合されてもよく、または同様であってもよい。プロセッサとトランシーバとの間の接続方式は、本出願のこの実施形態において限定されない。
【】
図10に示されるように、通信装置100は、1つ以上のプロセッサ1020およびトランシーバ1010を含む。
【】
例えば、通信装置が、第1の通信装置によって実行されるステップ、方法、または機能を実行するように構成されるとき、プロセッサ1020は、PPDUを生成するように構成され、トランシーバ1010は、第2の通信装置にPPDUを送信するように構成される。
【】
例えば、通信装置が、第2の通信装置によって実行されるステップ、方法、または機能を実行するように構成されるとき、トランシーバ1010は、第1の通信装置からPPDUを受信するように構成され、プロセッサ1020は、PPDU中で搬送されるM個のシーケンスに基づいて処理を実行するように構成される。
【】
本出願の実施形態では、PPDU、M個のシーケンス、第1のシーケンスから第8のシーケンス、ゴレイ相補シーケンス(例えば、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、および
【数】
および
【数】
を含む)、およびシーケンス(例えばCE1からCE8を含む)の説明については、前述の方法実施形態の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
プロセッサおよびトランシーバの具体的な説明については、図9に示される処理ユニットおよびトランシーバユニットの説明を参照されたいことが理解され得る。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
図10に示される通信装置の各実装形態では、トランシーバは、受信機と送信機とを含み得る。受信機は、受信機能(または動作)を実行するように構成され、送信機は、送信機能(または動作)を実行するように構成される。トランシーバは、伝送媒体を介して別のデバイス/装置と通信するように構成される。
【】
任意選択で、通信装置100は、プログラム命令および/またはデータなどを記憶するように構成された1つ以上のメモリ1030を更に含んでもよい。メモリ1030は、プロセッサ1020に結合される。本出願の実施形態における結合は、電気的形態、機械的形態、または別の形態の装置、ユニット、またはモジュール間の間接結合または通信接続であってよく、装置、ユニット、またはモジュール間の情報交換のために使用される。プロセッサ1020は、メモリ1030と協働することができる。プロセッサ1020は、メモリ1030に記憶されたプログラム命令を実行することができる。任意選択で、1つ以上のメモリのうちの少なくとも1つは、プロセッサに含まれてもよい。
【】
トランシーバ1010、プロセッサ1020、およびメモリ1030の間の具体的な接続媒体は、本出願のこの実施形態では限定されない。本出願のこの実施形態では、図10において、メモリ1030、プロセッサ1020、およびトランシーバ1010は、バス1040を介して接続される。図10では、バスは太線で表されている。他の構成要素間の接続方式は、説明のための例にすぎず、それに限定されない。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類され得る。表現を容易にするために、図10では、1本の太線のみがバスを表すためのものであるが、これは、1つのバスのみ、または1つのタイプのバスのみがあることを意味しない。
【】
本出願の実施形態では、プロセッサは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイもしくは別のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理デバイス、またはディスクリートハードウェア構成要素であってもよく、本出願の実施形態で開示される方法、ステップ、および論理ブロック図を実装または実行してもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサまたは任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本出願の実施形態を参照して開示される方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および達成され得るか、またはプロセッサ内のハードウェアモジュールとソフトウェアモジュールとの組み合わせを使用することによって実行および達成され得る。
【】
本出願の実施形態では、メモリは、不揮発性メモリ、例えば、ハードディスクドライブ(hard disk drive、HDD)またはソリッドステートドライブ(solid-state drive、SSD)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(Erasable Programmable ROM、EPROM)、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、またはコンパクトディスク読み出し専用メモリ(Compact Disc Read-Only Memory、CD-ROM)を含み得るが、これらに限定されない。メモリは、命令またはデータ構造の形態のプログラムコードを担持または記憶するために使用されることが可能であり、コンピュータ(例えば、本出願において示される通信装置)によって読み取られ、かつ/または書き込まれることが可能な任意の記憶媒体である。しかし、これに限定されるものではない。本出願の実施形態におけるメモリは、代替的に、記憶機能を実装することができる回路または任意の他の装置であってもよく、プログラム命令および/またはデータを記憶するように構成される。
【】
例えば、プロセッサ1020は、通信プロトコルおよび通信データを処理し、通信装置全体を制御し、ソフトウェアプログラムを実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理するように、主に構成される。メモリ1030は、ソフトウェアプログラムおよびデータを記憶するように、主に構成される。トランシーバ1010は、制御回路とアンテナとを含み得る。制御回路は、ベースバンド信号と無線周波数信号との間の変換を実行し、無線周波数信号を処理するように、主に構成される。アンテナは、電磁気波の形態で無線周波数信号を受信/送信するように、主に構成される。タッチスクリーン、ディスプレイ、またはキーボードなどの入力/出力装置は、ユーザによって入力されたデータを受信し、ユーザに出力するように、主に構成される。
【】
通信装置に電源が投入された後、プロセッサ1020は、メモリ1030内のソフトウェアプログラムを読み取り、ソフトウェアプログラムの命令を解釈および実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理することができる。データがワイヤレスで送信される必要があるとき、プロセッサ1020は、送信されるべきデータに対してベースバンド処理を実行し、次いで、ベースバンド信号を無線周波数回路に出力する。無線周波数回路は、ベースバンド信号に対して無線周波数処理を行い、アンテナを介して無線周波数信号を電波として送信する。通信装置にデータが送信される場合、無線周波数回路は、アンテナを介して無線周波数信号を受信し、無線周波数信号をベースバンド信号に変換して、ベースバンド信号をプロセッサ1020に出力する。プロセッサ1020は、ベースバンド信号をデータに変換し、そのデータを処理する。
【】
別の実装形態では、無線周波数回路およびアンテナは、ベースバンド処理を実行するプロセッサとは無関係に配設され得る。例えば、分散シナリオでは、無線周波数回路およびアンテナは、通信装置から離れて独立して配置されてもよい。
【】
本出願の実施形態で説明される通信装置は、図10などの構成要素よりも多くの構成要素を更に有し得ることが理解され得る。これは、本出願の実施形態において限定されない。プロセッサおよびトランシーバによって実行される方法は、例にすぎない。プロセッサおよびトランシーバによって実行される具体的なステップについては、上で説明された方法を参照されたい。
【】
別の可能な実装形態では、図9に示す通信装置において、処理ユニット901は、1つ以上の論理回路であってもよい。トランシーバユニット902は、通信インターフェース、インターフェース回路、インターフェースなどとも称される入出力インターフェースであってもよい。代替的に、トランシーバユニット902は、送信ユニットおよび受信ユニットであってもよい。送信ユニットは出力インターフェースであってもよく、受信ユニットは入力インターフェースであってもよい。送信ユニットおよび受信ユニットは、1つのユニット、例えば入出力インターフェースに統合される。図11に示すように、図11に示す通信装置は、論理回路1101と、インターフェース1102とを含む。具体的には、処理ユニット901は、論理回路1101を使用することによって実装されてよく、トランシーバユニット902は、インターフェース1102を使用することによって実装されてよい。論理回路1101は、チップ、処理回路、集積された回路、システムオンチップ(system on chip、SoC)などであってよい。インターフェース1102は、通信インターフェース、入出力インターフェース、ピンなどであってもよい。例えば、図11は、通信装置がチップである例を使用することによって説明される。チップは、論理回路1101およびインターフェース1102を含む。
【】
本出願のこの実施形態では、論理回路は、インターフェースに更に結合され得る。論理回路およびインターフェースの具体的な接続方式は、本出願のこの実施形態では限定されない。
【】
例えば、通信装置が第1の通信装置によって実行される方法、関数、またはステップを実行するように構成されたとき、論理回路1101はPPDUを生成するように構成され、インターフェース1102はPPDUを出力するように構成される。
【】
例えば、通信装置が、第2の通信装置によって実行される方法、関数、またはステップを実行するように構成されるとき、インターフェース1102は、PPDUを入力するように構成され、論理回路1101は、PPDU中で搬送されるM個のシーケンスに基づいて処理を実行するように構成される。
【】
本出願のこの実施形態に示される通信装置は、本出願の実施形態において提供される方法をハードウェアの形態で、またはソフトウェアの形態で実装し得ることが理解され得る。これは、本出願の実施形態において限定されない。
【】
本出願の実施形態では、PPDU、M個のシーケンス、第1のシーケンスから第8のシーケンス、ゴレイ相補シーケンス(例えば、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、
【数】
および
【数】
、および
【数】
および
【数】
を含む)、およびシーケンス(例えば、CE1からCE8を含む)の説明については、前述の方法実施形態の説明を参照されたく、詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
図11に示される実施形態の具体的な実装形態については、前述の実施形態を参照されたい。詳細は本明細書では再び説明されない。
【】
本出願の一ワイヤレス通信システムを更に提供する。ワイヤレス通信システムは、第1の通信装置および第2の通信装置を含む。第1の通信装置および第2の通信装置は、(例えば、図5における)前述の実施形態のいずれか1つにおける方法を実行するように構成され得る。
【】
加えて、本出願は、コンピュータプログラムを更に提供する。コンピュータプログラムは、本出願において提供される方法において第1の通信装置によって実行される動作および/または処理を実装するために使用される。
【】
本出願は、コンピュータプログラムを更に提供する。コンピュータプログラムは、本出願において提供される方法において第2の通信装置により実行される動作および/または処理を実装するために使用される。
【】
本出願は、コンピュータ可読記憶媒体を更に提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータコードを記憶する。コンピュータコードがコンピュータ上で実行されると、コンピュータは、本出願において提供される方法において第1の通信装置によって実行される動作および/または処理を実行することを可能にされる。
【】
本出願は、コンピュータ可読記憶媒体を更に提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータコードを記憶する。コンピュータコードがコンピュータ上で実行されると、コンピュータは、本出願において提供される方法において第2の通信装置によって実行される動作および/または処理を実行することを可能にされる。
【】
本出願は、コンピュータプログラム製品を更に提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータコードまたはコンピュータプログラムを含む。コンピュータコードまたはコンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、本出願において提供される方法において第1の通信装置によって実行される動作および/または処理が実行される。
【】
本出願は、コンピュータプログラム製品を更に提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータコードまたはコンピュータプログラムを含む。コンピュータコードまたはコンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、本出願において提供される方法において第2の通信装置によって実行される動作および/または処理が実行される。
【】
本出願で提供される複数の実施形態では、開示されるシステム、装置、および方法は、他の方式で実装され得ることを理解されたい。例えば、説明された装置の実施形態は単なる例である。例えば、ユニットへの分割は、単に論理的な機能分割であり、実際の実装形態では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素は、別のシステムに結合または統合されてもよく、または、一部の特徴は無視されてもよいし、実行されなくてもよい。加えて、表示または議論された相互結合または直接結合または通信接続は、一部のインターフェースを通して実装され得る。装置またはユニット間の間接結合または通信接続は、電気的、機械的、または他の形態で実装されてもよい。
【】
別個の部分として説明されるユニットは、物理的に別個であってもなくてもよく、ユニットとして表示される部分は、物理ユニットであってもなくてもよく、1つの位置に配置されてもよく、または複数のネットワークユニット上に分散されてもよい。ユニットの一部または全部は、本出願の実施形態で提供される解決策の技術的効果を達成するための実際の要件に基づいて選択され得る。
【】
加えて、本出願の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、ユニットの各々は、物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のユニットが1つのユニットに統合されてもよい。統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実装されてもよく、またはソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてもよい。
【】
統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用されるとき、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。かかる理解に基づいて、本質的に本出願の技術的解決策、または従来技術に寄与する部分、または技術的解決策の全部もしくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装され得る。コンピュータソフトウェア製品は、可読記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワークデバイスなどであり得る)に、本出願の実施形態において説明される方法のステップの全てまたは一部を実行するように命令するための複数の命令を含む。可読記憶媒体は、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体、例えば、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メモリ(read-only memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)、磁気ディクス、または光ディスクを含む。
【】
前述の説明は、本出願の特定の実装形態にすぎず、本出願の保護範囲を限定することは意図されていない。本出願において開示される技術的範囲内で当業者によって容易に考え出される任意の変形または置換は、本出願の保護範囲内に入るものとする。したがって、本出願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
【符号の説明】
【】
901 処理ユニット
902 トランシーバユニット
100 通信装置
1010 トランシーバ
1020 プロセッサ
1030 メモリ
1040 バス
1101 論理回路
1102 インターフェース
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【図】
【手続補正書】
【提出日】
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0015
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
本出願のこの実施形態では、前述の対応する群は、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値に対応するものとして理解され得る。例えば、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、上に示された第1の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第1の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値も、上に示された第1の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第1の群)である。例えば、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が、上に示された第2の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第2の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値もまた、上に示された第2の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第2の群)である。別の例として、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値が上に示された第16の群(すなわち、P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値の第16の群)である場合、P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値も上に示された第16の群(P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値の第16の群)である。対応する基の説明は、以下の説明にも適用可能であることが理解され得る。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0080
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
以下では、本出願におけるゴレイ(Golay)相補シーケンスについて詳細に説明する。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0087
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
802.11ay SC PHY規格において指定されたチップレート(シンボルレートと称されることもある)が1.76Gpbsである例が使用される場合、毎秒送信されるビットレートは1.76Gであり、したがって、式(4)においてChip_rate=1.76Gbps=1.76Gb/sである。例えば、N=128の場合、
【数】
のようになる。したがって、往復距離L/2=10.9091mであり、この距離は、WLAN検知のほとんどの適用シナリオを満たすことができる。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0089
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
概して、第1の通信装置は、第2の通信装置にPPDUを送り得る。したがって、第2の通信装置は、PPDUを受信すると、PPDUに含まれた複数のシーケンスに基づいてチャネル推定、WLAN検知、同期化などを行うことができる。例えば、PPDUに含まれる複数のシーケンスは、CEシーケンスおよび/または行列Pに基づいて取得されてよく、CEシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスに基づいて取得される。例えば、図4dに示すように、CE1シーケンスは、ゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得されてもよく、CE2シーケンスは、ゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得されてもよい。加えて、CE1シーケンスおよびCE2シーケンスは、同じシンボルシーケンスを有し、これは、同じシンボル構造を有すると称されることがあり、または同じ構成方式を有すると称されることがある(例えば、図4cにおいて同じ行(Row)によって表される)。本出願で示されるシンボルシーケンスは、CEシーケンスを構成するゴレイ相補シーケンスの正および負のシンボルを指す。例えば、CE1シーケンスの記号シーケンスは、
【数】
および
【数】
の正負の記号を指す。別の例として、CE2シーケンスの記号シーケンスは、
【数】
および
【数】
の正負の記号を指す。別の例として、CE3シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE4シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE5シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE6シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE7シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得、CE8シーケンスはゴレイ相補シーケンス(
【数】
)に基づいて取得され得る。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0097
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
PPDUが2つのシーケンス、例えば、図4cに示されるCE1およびCE2を含む破線1を含むとき、CE1シーケンスとCE2シーケンスとの間の相互相関エネルギーが基準範囲内でゼロであるため、第1の通信装置は、1つの送信時間、例えば、T1においてPPDUを使用することによってCE1シーケンスおよびCE2シーケンスを送信することができる。しかしながら、PPDUが2つより多いシーケンスを含むとき、CE1シーケンスとCE3シーケンス~CE8シーケンス内の各CEシーケンスとの間の相互相関エネルギーが基準範囲内で大きいため、第1の通信装置が2つより多いシーケンスを送信する必要があるとき、第1の通信装置は、第2の通信装置がチャネル推定、WLAN検知、同期などを効果的に実行できることを確実にするために、2つ以上の送信時間にPPDUを送信する必要がある。例えば、第1の通信装置によって送信されたPPDUが4つのシーケンス、例えば、図4cに示されるCE1からCE4を含む破線2を含むとき、第1の通信装置は、第1の送信時間、例えば、T1にPPDUを送信する必要があり、PPDUに含まれるシーケンスはCE1からCE4である。加えて、第1の通信装置は、第2の送信時間、例えばT2においてPPDUを送信する必要が更にあり、PPDUに含まれるシーケンスは、CE1、CE2、-CE3、および-CE4である。残りは類推によって推定されることができ、本明細書では例は列挙されない。例えば、第1の通信装置によって送信されたPPDUが8つのシーケンスを含むとき、第1の通信装置は、4つの送信時間(例えば、図4cに示されるT1、T2、T3、およびT4)において8つのシーケンスを送信する必要がある。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0118
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
可能な実装形態では、Mが8よりも大きいとき、第1の通信装置は、1つ以上の送信時間(例えば、2つの送信時間または3つの送信時間)にM個のシーケンスを送信することができる。第1の通信装置が複数の送信時間においてM個のシーケンスを送信するとき、M個のシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンスおよび行列Pに基づいて取得され得るか、またはM個のシーケンスの各々は、ゴレイ相補シーケンス、シンボルシーケンス、および行列Pに基づいて取得され得る。例えば、Mが8よりも大きいとき、M個のシーケンスは第9のシーケンスを更に含む。例えば、第9のシーケンスは、ゴレイ相補シーケンスに基づいて取得され得る。任意選択で、ゴレイ相補シーケンスは、第1のシーケンスから第8のシーケンスによって使用されるゴレイ相補シーケンスと同じである。任意選択で、ゴレイ相補シーケンスは、第1のシーケンスから第8のシーケンスによって使用されるゴレイ相補シーケンスとは異なる。例えば、第9のシーケンスの長さは、第1のシーケンス~第8のシーケンスにおけるシーケンスの長さと同じであってもよいし、異なっていてもよい。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0134
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
したがって、簡潔にするために、以下に示されるシーケンスは、例としてサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスを使用することによって説明される。例えば、第1のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第1のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE1によって表され、第2のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第2のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE2によって表され、…、第8のシーケンス内のサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンス(第8のシーケンス内の部分シーケンスと称されることもある)はCE8によって表される。本出願のこの実施形態に示されるサイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスの全長は、128×8=1024(N=128のとき)であり得るか、または全長は256×8=2048(N=256のとき)であるか、または全長は64×8=512(N=64のとき)であることが理解され得る。サイクリックプレフィックスおよび/またはサイクリックサフィックスを含まないシーケンスの全長の説明については、本出願のこの実施形態におけるNの値の説明を参照されたい。本明細書では例は列挙されない。第1のシーケンスおよびCE1、第2のシーケンスおよびCE2、…、第8のシーケンスおよびCE8の説明は、以下に示される実施例1から実施例4にも適用可能であり、詳細は以下で再び説明されないことが理解され得る。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0158
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
本出願のこの実施形態において提供されるシーケンスの構成方式に基づいて、本出願のこの実施形態に示されるCE1からCE8は、以下の条件を満たすことができる。
CE1からCE8内の各シーケンスの自己相関サイドローブエネルギーは、基準範囲内でゼロであり、これは、局所領域(例えば、0を除く-127~+127までの領域)ゼロ相関特性を有するCE1からCE8内の2つごとのシーケンスと称されることもある。
CE1~CE4内の2つのシーケンス毎の間の相互相関エネルギーは、基準範囲内でゼロであり、これは、局所領域(例えば、-127~+127の領域)ゼロ相互相関(zero cross correlation、ZCC)特性を有するCE1~CE4内の2つのシーケンス毎と称されることもある。
CE5~CE8における各2つのシーケンスの間の相互相関エネルギーは、基準範囲においてゼロであり、これは、局所領域(例えば、-127~+127の領域)ゼロ相互相関特性を有するCE5~CE8における各2つのシーケンスと称されることもある。
CE1~CE4内の1つのシーケンスとCE5~CE8内の1つのシーケンスとの間の相互相関エネルギーが、基準範囲内の第1の閾値以下であり、基準範囲内の低い相互相関(low cross correlation、LCC)を有するCE1~CE4内の1つのシーケンスおよびCE5~CE8内の1つのシーケンスと称されることもあり、または局所領域(例えば、-127~+127までの領域)LCC特性を有するCE1~CE4内の1つのシーケンスおよびCE5~CE8内の1つのシーケンスと称されることもある。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0193
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
表3から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは76であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。図4dに示される構成方式と比較して、本出願のこの実施形態において提供される再設計された構成方式では、第1のシーケンスから第8のシーケンスのうちの任意の2つの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内で144未満である。例えば、本出願のこの実施形態における第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の56であり、これは、表1aに示される256未満である。したがって、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間に局所領域低相関特性が存在する。したがって、第1の通信装置は、1回の送信時に8つのシーケンスを送信することができ、それによって、シーケンスの送信時間を効果的に低減する。説明は以下の説明にも適用可能であり、詳細は以下で再び説明されないことが理解され得る。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0196
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
表4から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは68であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0199
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
表5から、第1のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であり、第1のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であり、第3のシーケンスと第5のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であり、第3のシーケンスと第7のシーケンスとの間の相互相関エネルギーは60であることが、理解され得る。すなわち、第1のシーケンスから第8のシーケンスまでの2つのシーケンスは、低い相関特性を有する。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0317
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
本出願のこの実施形態では、AABBタイプの構成を通じて取得された第1のシーケンスから第8のシーケンス、およびABABタイプの構成を通じて取得された第1のシーケンスから第8のシーケンスは、同じ相互相関値を有することが理解され得る。しかしながら、AABBタイプの構成は、(Gu,Gv)が相補対を構成することに基づいて、第1のシーケンスから第4のシーケンス、および第5のシーケンスから第8のシーケンスがZCC特性を有し、LCC特性を有するシーケンス設計を実現することができ、これは、ABABタイプの構成によって実装することができない。したがって、ABABタイプの構成は、第1のシーケンスと第2のシーケンス、第3のシーケンスと第4のシーケンス、第5のシーケンスと第6のシーケンス、第7のシーケンスと第8のシーケンスが相関領域においてZCC特性を有し、第1のシーケンスから第8のシーケンスがLCC特性を有するシーケンス設計を実現するために、Golayコンパニオンの特性のみを使用することができる。
【手続補正】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0368
【補正方法】変更
【補正の内容】
【】
統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用されるとき、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。かかる理解に基づいて、本質的に本出願の技術的解決策、または従来技術に寄与する部分、または技術的解決策の全部もしくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装され得る。ソフトウェア製品は、可読記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワークデバイスなどであり得る)に、本出願の実施形態において説明される方法のステップの全てまたは一部を実行するように命令するための複数の命令を含む。可読記憶媒体は、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体、例えば、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メモリ(read-only memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)、磁気ディクス、または光ディスクを含む。
【手続補正】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項】
信号処理方法であって、前記方法は、
物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を生成するステップであって、前記PPDUは、第1のフィールドを含み、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスを含み、前記第1のシーケンス内の部分シーケンス、前記第2のシーケンス内の部分シーケンス、前記第3のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第4のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、ここで、
CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、P 0,n の値は、+1または-1であり、P 1,n の値は、+1または-1であり、nは、0以上7以下の整数であり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、j=i+1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つである、ステップと、
前記PPDUを送信するステップと、
を含む、信号処理方法。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、1,-1,1,-1,1,1,1,1であり、および/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、1,1,-1,-1,1,-1,-1,1である、
請求項1に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは3以上の整数であり、mはMよりも小さく2以上の整数である、請求項1に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第5のシーケンス、第6のシーケンス、第7のシーケンス、および第8のシーケンスを更に含み、前記第5のシーケンス内の部分シーケンス、前記第6のシーケンス内の部分シーケンス、前記第7のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第8のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、
CE5は、前記第5のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE6は、前記第6のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE7は、前記第7のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE8は、前記第8のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、circshift(・)は、左サイクリックシフトを表し、Nは、前記ゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は、1~7のうちの1つである、請求項1に記載の方法。
【請求項】
Mは、8以下である、請求項1に記載の方法。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、チャネル推定、ターゲット検知、または同期のうちのいずれか1つ以上のために使用される、請求項1に記載の方法。
【請求項】
通信装置であって、前記装置は、
物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を生成するように構成された処理ユニットであって、前記PPDUは、第1のフィールドを備え、前記第1のフィールドは、M個のシーケンスを含み、前記M個のシーケンスは、第1のシーケンス、第2のシーケンス、第3のシーケンス、および第4のシーケンスを含み、前記第1のシーケンス内の部分シーケンス、前記第2のシーケンス内の部分シーケンス、前記第3のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第4のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、ここで、
CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、P 0,n の値は、+1または-1であり、P 1,n の値は、+1または-1であり、nは、0以上7以下の整数であり、
【数】
および
【数】
は、ゴレイ相補シーケンスであり、j=i+1であり、iの値は、1、3、5、または7のうちの1つである、処理ユニットと、
前記PPDUを送信するように構成されたトランシーバユニットと、
を備える、通信装置。
【請求項】
P0,0、P0,1、P0,2、P0,3、P0,4、P0,5、P0,6、およびP0,7の値は、1,-1,1,-1,1,1,1,1であり、および/または
P1,0、P1,1、P1,2、P1,3、P1,4、P1,5、P1,6、およびP1,7の値は、1,1,-1,-1,1,-1、-1,1
である、請求項7に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスのうちの1つと前記M個のシーケンス内のm個のシーケンスの各々との間の相互相関エネルギーは、基準範囲内の第1の閾値以下であり、前記基準範囲は、ゴレイ相補シーケンスに基づいて構成された前記M個のシーケンス内のシーケンスに対応する範囲を示し、Mは3以上の整数であり、mはMよりも小さく2以上の整数である、請求項7に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、第5のシーケンス、第6のシーケンス、第7のシーケンス、および第8のシーケンスを更に含み、前記第5のシーケンス内の部分シーケンス、前記第6のシーケンス内の部分シーケンス、前記第7のシーケンス内の部分シーケンス、および前記第8のシーケンス内の部分シーケンスは、それぞれ、
【数】
の条件を満たし、
CE5は、前記第5のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE6は、前記第6のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE7は、前記第7のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE8は、前記第8のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE1は、前記第1のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE2は、前記第2のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE3は、前記第3のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、CE4は、前記第4のシーケンス内の前記部分シーケンスを表し、circshift(・)は、左サイクリックシフトを表し、Nは、前記ゴレイ相補シーケンスの長さを表し、rの値は、1~7のうちの1つである、
請求項7に記載の装置。
【請求項】
Mは、8以下である、請求項7に記載の装置。
【請求項】
前記M個のシーケンスは、チャネル推定、ターゲット検知、または同期のうちのいずれか1つ以上のために使用される、請求項7に記載の装置。
【請求項】
プロセッサとメモリとを備える通信装置であって、
前記メモリは、命令を記憶するように構成され、
前記プロセッサは、前記命令を実行して、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される、
通信装置。
【請求項】
論理回路およびインターフェースを備える通信装置であって、前記論理回路は、前記インターフェースに結合され、
前記インターフェースは、コード命令を入力および/または出力するように構成され、前記論理回路は、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法を実行するために、前記コード命令を実行するように構成される、
通信装置。
【請求項】
コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、前記コンピュータプログラムが実行されると、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法が実行される、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項】
コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが実行されると、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法が実行される、コンピュータプログラム。
【請求項】
第1の通信装置を備える通信システムであって、前記第1の通信装置は、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される、通信システム。
【国際調査報告】

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