CN108476187B - 根据传输空间-频率分集方案进行通信的装置、系统和方法 - Google Patents
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Abstract
例如,一种无线站可以被配置为:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中,多个数据比特序列中的数据比特序列被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流;以及基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输。
Description
交叉引用
本申请要求于2016年3月30日提交的序列号为15/084,746的美国专利申请的优先权的权益,后者要求于2016年1月14日提交的题为“Apparatus,System and Method ofCommunicating According to a Transmit Space-Frequency Diversity Scheme”的第62/278,601号美国临时专利申请的权益和优先权,它们都通过引用整体并入本文。
技术领域
本文描述的实施例总体涉及根据传输空间-频率分集方案进行通信。
背景技术
毫米波(mmWave)频段中的无线通信网络可以为无线通信设备的用户提供高速数据接入。
附图说明
为了说明的简洁和清楚,附图所示的元件不一定按比例绘制。例如,为了清楚呈现,可以相对于其他要素夸大一些要素的尺寸。此外,在附图之间可以重复标号,以指示对应或类似的要素。以下列出附图。
图1是根据一些示范性实施例的系统的示意性框图说明。
图2是根据一些示范性实施例的空间-频率映射方案的示意性说明。
图3是根据一些示范性实施例的根据传输空间-频率分集方案发送传输的方法的示意性流程图说明。
图4是根据一些示范性实施例的根据传输空间-频率分集方案处理接收到的传输的方法的示意性流程图说明。
图5是根据一些示范性实施例的制造产品的示意性说明。
具体实施方式
在以下详细描述中,阐述大量具体细节以便提供对一些实施例的透彻理解。然而,本领域技术人员应理解,可以在没有这些具体细节的情况下实践一些实施例。在其他实例中,并未详细描述公知方法、过程、组件、单元和/或电路,以免掩盖讨论。
本文利用诸如“处理”、“计算”、“运算”、“确定”、“建立”、“分析”、“检查”等术语的讨论可以指代计算机、计算平台、计算系统或其他电子计算设备的如下操作和/或处理,这些操作和/或处理将计算机的寄存器和/或存储器内的物理(例如,电子)量所表示的数据操控和/或变换为计算机的寄存器和/或存储器或者可以存储指令以执行操作和/或处理的其他信息存储介质内的物理量所相似地表示的其他数据。
本文所使用的词语“多个”和“若干”包括例如“许多”或“两个或更多个”。例如,“多个项”包括两个或更多个项。
对“一个实施例”、“实施例”、“示范性实施例”、“各个实施例”等的引用指示所描述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但并非每一实施例必须包括该特定特征、结构或特性。此外,短语“在一个实施例中”的重复使用未必指代同一实施例,但它可以指代同一实施例。
如本文使用的那样,除非另外指定,否则用于描述共同对象的序数形容词“第一”、“第二”、“第三”等的使用仅指示相同对象的不同实例被指代,不意图暗指所描述的对象在时间上、空间上、等级上或按任何其他方式必须是给定的顺序。
可以结合各种设备和系统来使用一些实施例,例如用户设备(UE)、移动设备(MD)、无线站(STA)、个人计算机(PC)、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、平板计算机、服务器计算机、手持计算机、传感器设备、物联网(IoT)设备、可穿戴设备、手持设备、个人数字助理(PDA)设备、手持PDA设备、板载设备、离板设备、混合设备、车载设备、非车载设备、移动或便携式设备、消费者设备、非移动或非便携式设备、无线通信站、无线通信设备、无线接入点(AP)、有线或无线路由器、有线或无线调制解调器、视频设备、音频设备、音频-视频(A/V)设备、有线或无线网络、无线区域网、无线视频区域网(WVAN)、局域网(LAN)、无线LAN(WLAN)、个域网(PAN)、无线PAN(WPAN)等。
可以结合以下设备和/或网络来使用一些实施例:根据现有IEEE 802.11标准(包括IEEE 802.11-2012,IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information exchange between systems Local andmetropolitan area networks--Specific requirements Part 11:Wireless LAN MediumAccess Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications,March 29,2012;IEEE802.11ac-2013(“IEEE P802.11ac-2013,IEEE Standard for InformationTechnology–Telecommunications and Information Exchange Between Systems–Localand Metropolitan Area Networks–Specific Requirements–Part 11:Wireless LANMedium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications–Amendment 4:Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6GHz”,December,2013);IEEE 802.11ad(“IEEE P802.11ad-2012,IEEE Standard forInformation Technology–Telecommunications and Information Exchange BetweenSystems–Local and Metropolitan Area Networks–Specific Requirements–Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications–Amendment 3:Enhancements for Very High Throughput in the 60GHz Band”,28December,2012);IEEE-802.11REVmc(“IEEE 802.11-REVmcTM/D3.0,June 2014draftstandard for Information technology –Telecommunications and informationexchange between systems Local and metropolitan area networks Specificrequirements;Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and PhysicalLayer(PHY)Specification”);IEEE802.11-ay(P802.11ay Standard for InformationTechnology--Telecommunications and Information Exchange Between Systems Localand Metropolitan Area Networks--Specific Requirements Part 11:Wireless LANMedium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications--Amendment:Enhanced Throughput for Operation in License-Exempt Bands Above 45GHz))和/或其未来版本和/或衍生进行操作的设备和/或网络;根据现有WiFi联盟(WFA)点对点(P2P)规范(包括WiFi P2P technical specification,version 1.5,August 4,2015)和/或其未来版本和/或衍生进行操作的设备和/或网络;根据现有无线吉比特联盟(WGA)规范(包括Wireless Gigabit Alliance,Inc WiGig MAC and PHY Specification Version 1.1,April 2011,Final specification)和/或其未来版本和/或衍生进行操作的设备和/或网络;根据现有蜂窝规范和/或协议(例如,第三代合作伙伴项目(3GPP)、3GPP长期演进(LTE))和/或其未来版本和/或衍生进行操作的设备和/或网络;作为以上网络的一部分的单元和/或设备;等。
可以结合以下设备来使用一些实施例:单向和/或双向无线电通信系统、蜂窝无线电电话通信系统、移动电话、蜂窝电话、无线电话、个人通信系统(PCS)设备、包括无线通信设备的PDA设备、移动或便携式全球定位系统(GPS)设备、包括GPS接收机或收发机或芯片的设备、包括RFID元件或芯片的设备、多输入多输出(MIMO)收发机或设备、单输入多输出(SIMO)收发机或设备、多输入单输出(MISO)收发机或设备、具有一个或多个内部天线和/或外部天线的设备、数字视频广播(DVB)设备或系统、多标准无线电设备或系统、有线或无线手持设备(例如,智能电话)、无线应用协议(WAP)设备等。
可以结合一种或多种类型的无线通信信号和/或系统来使用一些实施例,例如射频(RF)、红外(IR)、频分复用(FDM)、正交FDM(OFDM)、正交频分多址(OFDMA)、FDM时分复用(TDM)、时分多址(TDMA)、多用户MIMO(MU-MIMO)、空分多址(SDMA)、扩展TDMA(E-TDMA)、通用分组无线服务(GPRS)、扩展GPRS、码分多址(CDMA)、宽带CDMA(WCDMA)、CDMA 2000、单载波CDMA、多载波CDMA、多载波调制(MDM)、离散多音频(DMT)、全球定位系统(GPS)、Wi-Fi、Wi-Max、ZigBeeTM、超宽带(UWB)、全球移动通信系统(GSM)、2G、2.5G、3G、3.5G、4G、第五代(5G)或第六代(6G)移动网络、3GPP、长期演进(LTE)、LTE高级、增强数据率GSM演进(EDGE)等。其他实施例可以用在各种其他设备、系统和/或网络中。
本文所使用的术语“无线设备”包括例如有无线通信能力的设备、有无线通信能力的通信设备、有无线通信能力的通信站、有无线通信能力的便携式或非便携式设备等。在一些示范性实施例中,无线设备可以是或可以包括与计算机集成的外设或附连到计算机的外设。在一些示范性实施例中,术语“无线设备”可以可选地包括无线服务。
本文关于通信信号所使用的术语“传递”包括:发送通信信号和/或接收通信信号。例如,能够传递通信信号的通信单元可以包括:发射机,用于将通信信号发送到至少一个其他通信单元;和/或通信接收机,用于从至少一个其他通信单元接收通信信号。动词“传递”可以用于指代发送的动作或接收的动作。在一个示例中,短语“传递信号”可以指代由第一设备发送信号的动作,并且可以不一定包括由第二设备接收信号的动作。在另一示例中,短语“传递信号”可以指代由第一设备接收信号的动作,并且可以不一定包括由第二设备发送信号的动作。
如本文中所使用的,术语“电路”可以指代以下项,为其一部分,或包括它们:专用集成电路(ASIC)、集成电路、电子电路、执行一个或多个软件或固件程序的处理器(共享、专用或群组)和/或存储器(共享、专用或群组)、组合逻辑电路和/或提供所描述的功能的其他合适的硬件组件。在一些实施例中,电路可以实现在一个或多个软件或固件模块中,或者与电路相关联的功能可以由一个或多个软件或固件模块来实现。在一些实施例中,电路可以包括至少部分地可在硬件中操作的逻辑。
术语“逻辑”可以指代例如嵌入在计算装置的电路中的计算逻辑和/或存储在计算装置的存储器中的计算逻辑。例如,计算装置的处理器可以访问逻辑以执行计算逻辑,从而执行计算功能和/或操作。在一个示例中,逻辑可以嵌入各种类型的存储器和/或固件中,例如各种芯片和/或处理器的硅模块。逻辑可以包括在各种电路中,和/或实现为各种电路的一部分,例如无线电电路、接收机电路、控制电路、发射机电路、收发机电路、处理器电路等。在一个示例中,逻辑可以嵌入易失性存储器和/或非易失性存储器中,包括随机存取存储器、只读存储器、可编程存储器、磁存储器、闪存、永久性存储器等。逻辑可以由一个或多个处理器使用例如耦合到一个或多个处理器的存储器(例如,寄存器、堆栈、缓冲器等)执行,例如根据需要执行逻辑。
可以结合WLAN(例如,无线保真(WiFi)网络)使用一些示范性实施例。可以结合任何其他合适的无线通信网络(例如,无线域网、“微微网”、WPAN、WVAN等)使用其他实施例。
可以结合在60GHz的频段上进行通信的无线通信网络使用一些示范性实施例。然而,可以利用任何其他合适的无线通信频段来实现其他实施例,例如极高频率(EHF)段(毫米波(mmWave)频段(例如,20GHz至300GHz之间的频段内的频段、WLAN频段、WPAN频段、根据WGA规范的频段等))。
本文所使用的术语“天线”可以包括一个或多个天线元件、组件、单元、部件和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。在一些实施例中,天线可以使用分开的发送天线元件和接收天线元件实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线可以使用公共和/或集成的发送/接收元件实现发送和接收功能。天线可以包括例如相控阵列天线、单元件天线、一组切换波束天线等。
本文使用的短语“点对点(PTP)通信”可以涉及设备之间通过无线链路(“点对点链路”)的设备到设备通信。PTP通信可以包括例如WiFi直连(WFD)通信,例如WFD点对点(P2P)通信、服务质量(QoS)基本服务集(BSS)内的直接链路上的无线通信、隧道直接链路建立(TDLS)链路、独立基本服务集(IBSS)中的STA到STA通信等。
本文所使用的短语“定向多吉比特(DMG)”和“定向频段(DBand)”可以与信道起始频率大于45GHz的频段有关。在一个示例中,DMG通信可以涉及用于按每秒多吉比特(例如,至少每秒1吉比特(例如,至少每秒7吉比特,至少每秒30吉比特),或任何其他速率)的速率进行通信的一个或多个定向链路。
一些示范性实施例可以由DMG STA(又称为“毫米波(mmWave)STA(mSTA)”)来实现,其可以包括例如具有无线电发射机的STA,其能够在处于DMG频段内的信道上进行操作。DMGSTA可以执行其他附加或替代功能。可以通过任何其他装置、设备和/或站实现其他实施例。
参考图1,其示意性地示出根据一些示范性实施例的系统100。
如图1所示,在一些示范性实施例中,系统100可以包括一个或多个无线通信设备。例如,系统100可以包括无线通信设备102、无线通信设备140和/或一个或多个其他设备。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102和/或140可以包括移动设备或非移动(例如,静态)设备。
例如,无线通信设备102和/或140可以包括例如UE、MD、STA、AP、PC、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、超级本TM计算机、笔记本计算机、平板计算机、服务器计算机、手持计算机、手持设备、物联网(IoT)设备、传感器设备、可穿戴设备、PDA设备、手持PDA设备、板载设备、离板设备、混合设备(例如,组合了蜂窝电话功能与PDA设备功能)、消费者设备、车载设备、非车载设备、移动或便携式设备、非移动或非便携式设备、移动电话、蜂窝电话、PCS设备、包括无线通信设备的PDA设备、移动或便携式GPS设备、DVB设备、相对小型计算设备、非台式计算机、“轻装乐活”(CSLL)设备、超级移动设备(UMD)、超级移动PC(UMPC)、移动互联网设备(MID)、“Origami”设备或计算设备、支持动态可组合计算(DCC)的设备、环境意识设备、视频设备、音频设备、A/V设备、机顶盒(STB)、蓝光盘(BD)播放器、BD记录器、数字视频盘(DVD)播放器、高清晰度(HD)DVD播放器、DVD记录器、HD DVD记录器、个人视频记录器(PVR)、广播HD接收机、视频源、音频源、视频宿、音频宿、立体声调谐器、广播无线电接收机、平板显示器、个人媒体播放器(PMP)、数字视频相机(DVC)、数字音频播放器、扬声器、音频接收机、音频放大器、游戏设备、数据源、数据宿、数字静态相机(DSC)、媒体播放器、智能电话、电视机、音乐播放器等。
在一些示范性实施例中,设备102可以包括例如处理器191、输入单元192、输出单元193、存储器单元194和/或存储单元195中的一个或多个;和/或设备140可以包括例如处理器181、输入单元182、输出单元183、存储器单元184和/或存储单元185中的一个或多个。设备102和/或140可以可选地包括其他合适的硬件组件和/或软件组件。在一些示范性实施例中,设备102和/或140中的一个或多个的一些或所有组件可以包封在公共外壳或封装中,并且可以使用一个或多个有线或无线链路而互连或可操作地关联。在其他实施例中,设备102和/或140中的一个或多个的组件可以分布在多个或分开的设备当中。
在一些示范性实施例中,处理器191和/或处理器181可以包括例如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、一个或多个处理器核、单核处理器、双核处理器、多核处理器、微处理器、主机处理器、控制器、多个处理器或控制器、芯片、微芯片、一个或多个电路、电路系统、逻辑单元、集成电路(IC)、专用IC(ASIC)或任何其他合适的多用或专用处理器或控制器。处理器191执行例如设备102的操作系统(OS)和/或一个或多个合适的应用的指令。处理器181执行例如设备140的操作系统(OS)和/或一个或多个合适的应用的指令。
在一些示范性实施例中,输入单元192和/或输入单元182可以包括例如键盘、键区、鼠标、触摸屏、触摸板、轨迹球、记录笔、麦克风或其他合适的指点设备或输入设备。输出单元193和/或输出单元183可以包括例如监视器、屏幕、触摸屏、平板显示器、发光二极管(LED)显示器单元、液晶显示器(LCD)显示器单元、等离子体显示器单元、一个或多个音频扬声器或耳机,或者其他合适的输出设备。
在一些示范性实施例中,存储器单元194和/或存储器单元184可以包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SD-RAM)、闪存、易失性存储器、非易失性存储器、缓存存储器、缓冲器、短期存储器单元、长期存储器单元或其他合适的存储器单元。存储单元195和/或存储单元185包括例如硬盘驱动器、软盘驱动器、压缩盘(CD)驱动器、CD-ROM驱动器、DVD驱动器或其他合适的可拆卸或不可拆卸存储单元。存储器单元194和/或存储单元195例如可以存储设备102所处理的数据。存储器单元184和/或存储单元185例如可以存储设备140所处理的数据。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102和/或140可以能够经由无线介质(WM)103传递内容、数据、信息和/或信号。在一些示范性实施例中,无线介质103可以包括例如无线电信道、蜂窝信道、RF信道、无线保真(WiFi)信道、IR信道、蓝牙(BT)信道、全球导航卫星系统(GNSS)信道等。
在一些示范性实施例中,WM 103可以包括定向频段上的定向信道。例如,WM 103可以包括毫米波(mmWave)无线通信信道。
在一些示范性实施例中,WM 103可以包括DMG信道。在其他实施例中,WM 103可以包括任何其他附加或替选定向信道。
在其他实施例中,WM 103可以包括任何其他频段上的任何其他类型的信道。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以执行一个或多个无线站(STA)的功能,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以执行一个或多个DMG站的功能。
在其他实施例中,设备102和/或140可以执行任何其他无线设备和/或站(例如,WLAN STA、WiFi STA等)的功能。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为:执行接入点(AP)(例如,DMG AP)和/或个人基本服务集(PBSS)控制点(PCP)(例如,DMG PCP(例如,AP/PCP STA(例如,DMG AP/PCP STA)))的功能。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为:执行非AP STA(例如,DMG非AP STA)和/或非PCP STA(例如,DMG非PCP STA(例如,非AP/PCP STA(例如,DMG非AP/PCP STA)))的功能。
在一个示例中,站(STA)可以包括作为对无线介质(WM)的介质接入控制(MAC)和物理层(PHY)接口的单独可寻址实例的任何逻辑实体。STA可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,AP可以包括如下实体,其包含站(STA)(例如,一个STA)并且为关联的STA提供经由无线介质(WM)对分发服务的接入。AP可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,个人基本服务集(PBSS)控制点(PCP)可以包括如下实体,其包含STA(例如,一个站(STA))并且协调作为PBSS的成员的STA对无线介质(WM)的接入。PCP可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,PBSS可以包括定向多吉比特(DMG)基本服务集(BSS),其包括例如一个PBSS控制点(PCP)。例如,可以不存在对分发系统(DS)的接入,但是例如,可以可选地存在PBSS内转发服务。
在一个示例中,PCP/AP STA可以包括作为PCP或AP中的至少一个的站(STA)。PCP/AP STA可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,非AP STA可以包括AP内不包含的STA。非AP STA可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,非PCP STA可以包括并非PCP的STA。非PCP STA可以执行任何其他附加或替代功能。
在一个示例中,非PCP/AP STA可以包括并非PCP且并非AP的STA。非PCP/AP STA可以执行任何其他附加或替代功能。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以包括一个或多个无线电装置,其包括用于执行设备102、140和/或一个或多个其他无线通信设备之间的无线通信的电路和/或逻辑。例如,设备102可以包括无线电装置114,和/或设备140可以包括无线电装置144。
在一些示范性实施例中,无线电装置114和/或144可以包括一个或多个无线接收机(Rx),其包括用于接收无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的电路和/或逻辑。例如,无线电装置114可以包括至少一个接收机116,和/或无线电装置144可以包括至少一个接收机146。
在一些示范性实施例中,无线电装置114和/或144可以包括一个或多个无线发射机(Tx),其包括用于发送无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的电路和/或逻辑。例如,无线电装置114可以包括至少一个发射机118,和/或无线电装置144可以包括至少一个发射机148。
在一些示范性实施例中,无线电装置114和/或无线电装置144、发射机118和/或148、和/或接收机116和/或148可以包括电路;逻辑;射频(RF)元件、电路和/或逻辑;基带元件、电路和/或逻辑;调制元件、电路和/或逻辑;解调元件、电路和/或逻辑;放大器;模数和/或数模转换器;滤波器;等。例如,无线电装置114和/或无线电装置144可以包括或可以实现为无线网络接口卡(NIC)等的一部分。
在一些示范性实施例中,无线电装置114和/或144可以被配置为在例如mmWave频段的定向频段和/或例如2.4GHz频段、5GHz频段、S1G频段和/或任何其他频段的任何其他频段上进行通信。
在一些示范性实施例中,设备102可以包括控制器124,和/或设备140可以包括控制器154。控制器124可以被配置为执行和/或触发、引起、指示和/或控制设备102执行一个或多个通信以生成和/或传递一个或多个消息和/或传输,和/或在设备102、140和/或一个或多个其他设备之间执行一个或多个功能、操作和/或过程;和/或控制器154可以被配置为执行和/或触发、引起、指示和/或控制设备140执行一个或多个通信以生成和/或传递一个或多个消息和/或传输,和/或在设备102、140和/或一个或多个其他设备之间执行一个或多个功能、操作和/或过程,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124和/或154可以包括电路和/或逻辑(例如,包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器、存储器电路和/或逻辑、介质接入控制(MAC)电路和/或逻辑、物理层(PHY)电路和/或逻辑和/或被配置为分别执行控制器124和/或154的功能的任何其他电路和/或逻辑)。附加地或替代地,控制器124和/或154的一个或多个功能可以由机器和/或一个或多个处理器可以执行的逻辑来实现,例如,如下所述。
在一个示例中,控制器124可以包括电路和/或逻辑(例如,包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器),以引起、触发和/或控制无线设备(例如,设备102)和/或无线站(例如,设备102所实现的无线STA)执行一个或多个操作、通信和/或功能,例如,如下所述。
在一个示例中,控制器154可以包括电路和/或逻辑(例如,包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器),以引起、触发和/或控制无线设备(例如,设备140)和/或无线站(例如,设备140所实现的无线STA)执行一个或多个操作、通信和/或功能,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102可以包括消息处理器128,其被配置为:生成、处理和/或访问设备102所传递的一个或多个消息。
在一个示例中,消息处理器128可以被配置为:生成将要由设备102发送的一个或多个消息,和/或消息处理器128可以被配置为:访问和/或处理设备102接收到的一个或多个消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,设备140可以包括消息处理器158,其被配置为:生成、处理和/或访问设备140所传递的一个或多个消息。
在一个示例中,消息处理器158可以被配置为:生成将要由设备140发送的一个或多个消息,和/或消息处理器158可以被配置为:访问和/或处理设备140接收到的一个或多个消息,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,消息处理器128和/或158可以包括电路和/或逻辑(例如,包括电路和/或逻辑的一个或多个处理器、存储器电路和/或逻辑、介质接入控制(MAC)电路和/或逻辑、物理层(PHY)电路和/或逻辑和/或被配置为执行消息处理器128和/或158的功能的任何其他电路和/或逻辑)。附加地或替代地,消息处理器128和/或158的一个或多个功能可以由机器和/或一个或多个处理器可以执行的逻辑实现,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,消息处理器128的至少一部分功能可以实现为无线电装置114的一部分,和/或消息处理器158的至少一部分功能可以实现为无线电装置144的一部分。
在一些示范性实施例中,消息处理器128的至少一部分功能可以实现为控制器124的一部分,和/或消息处理器158的至少一部分功能可以实现为控制器154的一部分。
在其他实施例中,消息处理器128的功能可以实现为设备102的任何其他元件的一部分,和/或消息处理器158的功能可以实现为设备140的任何其他元件的一部分。
在一些示范性实施例中,可以通过集成电路(例如,芯片(例如,片上系统(SoC)))来实现控制器124和/或消息处理器128的至少一部分功能。在一个示例中,芯片或SoC可以被配置为:执行无线电装置114的一个或多个功能。例如,芯片或SoC可以包括控制器124的一个或多个元件、消息处理器128的一个或多个元件和/或无线电装置114的一个或多个元件。在一个示例中,控制器124、消息处理器128和无线电装置114可以实现为芯片或SoC的一部分。
在其他实施例中,控制器124、消息处理器128和/或无线电装置114可以由设备102的一个或多个附加或替选元件来实现。
在一些示范性实施例中,可以通过集成电路(例如,芯片(例如,片上系统(SoC)))来实现控制器154和/或消息处理器158的至少一部分功能。在一个示例中,芯片或SoC可以被配置为:执行无线电装置144的一个或多个功能。例如,芯片或SoC可以包括控制器154的一个或多个元件、消息处理器158的一个或多个元件和/或无线电装置144的一个或多个元件。在一个示例中,控制器154、消息处理器158和无线电装置144可以实现为芯片或SoC的一部分。
在其他实施例中,控制器154、消息处理器158和/或无线电装置144可以由设备140的一个或多个附加或替选元件来实现。
在一些示范性实施例中,无线电装置114和/或144可以包括或可以关联于多个定向天线。
在一些示范性实施例中,设备102可以包括一个或多个(例如,多个)定向天线107,和/或设备140可以包括一个或多个(例如,多个)定向天线147。
天线107和/或147可以包括适合于发送和/或接收无线通信信号、块、帧、传输流、分组、消息和/或数据的任何类型的天线。例如,天线107和/或147可以包括一个或多个天线元件、组件、单元、部件和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。天线107和/或147可以包括例如适合于例如使用波束赋形技术的定向通信的天线。例如,天线107和/或147可以包括相控阵列天线、多元件天线、一组切换波束天线等。在一些实施例中,天线107和/或147可以使用分开的发送天线元件和接收天线元件实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线107和/或147可以使用公共和/或集成的发送/接收元件实现发送和接收功能。
在一些示范性实施例中,天线107和/或147可以包括定向天线,其可以被引导到多个波束方向。例如,天线107可以被引导到一个或多个波束方向135,和/或天线147可以被引导到一个或多个波束方向145。
在一些示范性实施例中,天线107和/或147可以包括和/或可以被实现为单个相控天线阵列(PAA)的一部分。
在一些示范性实施例中,天线107和/或147可以被实现为多个PAA的一部分,例如作为多个物理上独立的PAA。
在一些示范性实施例中,PAA可以包括例如矩形几何形状,例如包括表示为M的整数行和表示为N的整数列。在其他实施例中,可以使用任何其他类型的天线和/或天线阵列。
在一些示范性实施例中,天线107和/或天线147可以连接到和/或关联于一个或多个射频(RF)链。
在一些示范性实施例中,设备102可以包括连接到和/或关联于天线107的一个或多个(例如,多个)RF链109。
在一些示范性实施例中,设备140可以包括连接到和/或关联于天线147的一个或多个(例如,多个)RF链149。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为在下一代60GHz(NG60)网络、扩展DMG(EDMG)网络和/或任何其他网络上进行通信。例如,设备102和/或140可以执行多输入多输出(MIMO)通信,例如以便通过NG60和/或EDMG网络(例如,通过NG60或EDMG频段)进行通信。
一些示范性实施例可以实现为例如毫米波频段(例如,60GHz频段或任何其他定向频段)中的新标准的一部分,例如作为IEEE 802.11ad标准的演进。
在一些示范性实施例中,可以根据一个或多个标准来配置设备102和/或140,例如根据IEEE 802.11ay标准,其可以例如被配置为提升IEEE 802.11ad规范的效率和/或性能,其可以被配置为在60GHz频段中提供WiFi连接。
一些示范性实施例可以例如使得能够显著增加在IEEE 802.11ad规范中定义的数据传输速率,例如从7Gbps达到例如30Gbps,或者达到任何其他数据速率,其可以例如满足即将到来的新应用对网络容量不断增长的需求。
一些示范性实施例可以例如实现为例如通过应用多输入多输出(MIMO)和/或信道绑定技术来允许增加传输数据速率。
在一些示范性实施例中,IEEE 802.11ad-2012规范可以被配置为支持单用户(SU)系统,其中,站(STA)一次可以向单个STA发送帧。
一些示范性实施例可以在例如一个或多个用例下实现通信,其可以包括例如各种各样的室内和/或室外应用,包括但不限于至少例如高速无线对接、超短距离通信、智能家居中的8K超高清(UHD)无线传输、增强现实耳机和高端可穿戴设备、数据中心机架间连接、海量数据分发或视频点播系统、移动卸荷和多频段操作、移动前传和/或无线回传。
在一些示范性实施例中,通信方案可以包括物理层(PHY)和/或介质接入控制(MAC)层方案,例如用于支持一个或多个应用和/或增加的传输数据速率,例如高达30Gbps的数据速率或任何其他数据速率。
在一些示范性实施例中,PHY和/或MAC层方案可以被配置为支持mmWave频段上(例如,60GHz频段上)的频率信道绑定、单用户(SU)技术和/或多用户(MU)MIMO技术。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为实现一个或多个机制,其可以被配置为使用MIMO方案来实现下行链路(DL)和/或上行链路帧(UL)的SU和/或MU通信。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为在mmWave无线通信频段上传递MIMO通信。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为通过NG60网络、EDMG网络和/或任何其他网络和/或任何其他频段进行通信。例如,设备102和/或140可以被配置为传递DL MIMO传输和/或UL MIMO传输,例如以便通过NG60和/或EDMG网络进行通信。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为实现一个或多个技术,这些技术例如可以使得能够支持通过MIMO通信信道(例如,两个mmWave STA之间的SU-MIMO信道或STA与多个STA之间的MU-MIMO信道)进行通信。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据用于MIMO传输的分集方案进行通信,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率分集方案进行通信,其例如可以被配置为用于OFDM MIMO,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,可以例如根据IEEE 802.11ay标准和/或任何其他标准、协议和/或规范来实现空间-频率分集方案。
在一些示范性实施例中,空间-频率分集方案可以被配置例如用于2×2MIMO配置,例如如下所述。在其他实施例中,空间-频率分集方案可以被配置为支持任何其他MIMO配置。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据用于OFDM调制的空间-频率传输分集方案进行通信,其例如可以被配置为用于2×2MIMO通信,例如如下所述。在其他实施例中,用于OFDM调制的空间-频率传输分集方案可以被配置例如用于任何其他类型的MIMO通信,例如任何其他N×M MIMO通信,例如,其中N等于或大于2,并且M等于或大于2。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以利用一个或多个双载波调制(DCM)技术,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以利用一个或多个相移键控(PSK)调制方案,例如如下所述。在其他实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以利用任何其他附加或替代调制方案,例如基于或不基于PSK的任何调制。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以利用例如交错的正交相移键控(SQPSK)和/或正交相移键控(QPSK)双载波调制方案,例如如下所述。在其他实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以利用任何其他附加或替代的双载波调制方案和/或多载波调制方案。
在一些示范性实施例中,空间-频率传输分集方案可以被配置为使用SQPSK和/或QPSK调制,其可以与例如根据IEEE 802.11ad标准和/或任何其他标准或协议的“遗留”双载波调制兼容。
例如,一些标准(例如,IEEE 802.11ad标准)可以支持将子载波映射到不同子带的单输入单输出(SISO)双载波SQPSK和QPSK调制,例如以利用频率选择性信道中的频率分集特性。
在一些示范性实施例中,SQPSK和/或QPSK双载波调制可以利用OFDM信号频谱中的两个子载波来携带数据,并且因此可以允许提取频率选择性信道中的分集增益。这可以例如通过将数据符号映射到信号频谱的不同部分(例如,映射到不同子带)来实现。
例如,SQPSK和/或QPSK双载波调制可以能够例如在频率平坦信道中提供与单载波调制基本相同的性能。
在一些示范性实施例中,例如,除了利用因频率选择性而带来的增益之外,本文描述的空间-频率传输分集方案可以允许利用空间分集增益。
在一些示范性实施例中,可以通过在第一空间流中发送第一音调和在第二空间流中发送第二音调来实现空间分集增益,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,例如,即使在空间流之一中的数据部分地或甚至完全丢失(例如,由于阻塞(例如,人为阻塞)和/或由于任何其他原因)的情况下,利用空间分集增益的能力也可以例如至少提供增强的数据传送可靠性。例如,对于60GHz频段中的信号传输可能发生这种情况。
在一些示范性实施例中,可以例如通过例如根据IEEE 802.11ad标准和/或任何其他标准扩展遗留频率分集映射方案来配置空间-频率传输分集方案。例如,针对频率选择性信道条件下的鲁棒操作,可以定义SQPSK和/或QPSK OFDM物理层(PHY)DCM,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,可以将SQPSK/QPSK符号映射到OFDM信号频谱中的数据子载波。例如,一对符号可以被映射到信号频带的前一半和后一半中的一对音调。例如,到信号频带的前一半的映射可以由音调索引k来定义,并且到信号频带的后一半的映射可以由置换索引P(k)来定义,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102和/或140可以被配置为根据空间-频率传输分集方案进行通信,其可以定义子载波到多个空间流(例如,到两个空间流或任何其他数量的空间流)的映射,例如以用于OFDMMIMO。
在一些示范性实施例中,例如,除了由SISO方案提供的频率分集之外,本文描述的双载波空间-频率传输分集方案可以被配置为提供空间分集。
在一些示范性实施例中,空间-频率传输分集方案可以被配置为例如通过将子载波映射到不同子带和不同空间流来将双载波映射方案的适用性扩展到MIMO通信,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,例如,通过至少提供附加空间分集和/或保护数据通信,空间-频率传输分集方案可以是有利的,例如,即使在空间流之一部分地或者甚至完全丢失、被阻塞或破坏的情况下。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以生成MIMO传输并将其发送到至少一个其他站,例如由设备140实现的站,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以基于可以由编码数据比特表示的数据在频域中生成多个空间流,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以在频域中将与要发送的数据对应的多个数据比特序列调制到多个数据块中,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124可以包括、操作为和/或执行DCM模块127的功能,其可以被配置为根据双载波调制来将多个数据比特序列调制到多个数据块中,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为利用OFDM信号频谱中的一对音调来携带星座点,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为将多个数据比特序列中的数据比特序列调制为多个数据块中的数据块中连续的第一和第二符号,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为根据SQPSKDCM调制数据比特序列,例如如下所述。
例如,DCM模块127可以被配置为将包括两个数据比特的数据比特序列映射到分别包括第一和第二QPSK星座点的第一和第二符号,例如如下所述。
例如,DCM模块127可以被配置为将包括两个数据比特的数据比特序列映射到第一QPSK星座点和第二星座点,第二星座点可以是第一星座点的复共轭,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为例如基于包括两个编码比特(表示为(c0,c1))的数据比特序列来生成一对QPSK星座点(表示为(s0,s1)),例如如下:
例如,DCM模块127可以被配置为通过点s0的简单共轭来确定点s1,例如s1=s0*,其可以对应于例如第二星座点的重复2x。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为根据QPSKDCM调制数据比特序列,例如如下所述。
例如,DCM模块127可以被配置为将包括四个数据比特的数据比特序列映射到第一和第二符号,例如如下所述。
例如,DCM模块127可以被配置为将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点,并且将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点,例如如下所述。
例如,DCM模块127可以被配置为将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点,例如,使得第一数据子载波可以包括第一16QAM星座点,并且第二数据子载波可以包括第二16QAM星座点,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块127可以被配置为例如在两个操作中例如基于包括4个编码比特(表示为(c0,c1,c2,c3))的数据比特序列来生成该对QPSK星座点(s0,s1),例如如下所述。
例如,在第一操作中,可以将编码比特(c0,c1,c2,c3)转换为两个QPSK星座点,例如如下:
例如,在第二操作中,例如可以通过将向量(x0,x1)乘以矩阵来获得该对星座点(s0,s1),例如如下:
在一些示范性实施例中,星座点(s0,s1)可以位于16QAM星座网格中。然而,这可能不仅仅是重复2x,而是原位(in place)编码,例如,因为s0≠s1。
在其他实施例中,DCM模块127可以被配置为根据任何其他双载波或多载波调制方案来将数据比特序列调制到数据块中。
在一些示范性实施例中,控制器124可以包括、操作为和/或执行映射器129的功能,其可以被配置为例如根据空间分集映射方案来将多个数据块映射到多个空间流,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,映射器129可以被配置为将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,映射器129可以被配置为例如通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流,例如如下所述。例如,第三数据子载波可以在第一空间流中的第二子带中,并且第四数据子载波可以在第二空间流中的第一子带中,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,第一子带可以包括信号频带的前一半,并且第二子带可以包括信号频带的后一半。在其他实施例中,第一子带和第二子带可以包括信号频带的任何其他部分。
在一些示范性实施例中,映射器129可以被配置为:将数据块中包括第k个符号的第一符号映射到第一子带中包括第k个数据子载波的第一数据子载波;并且将数据块的包括第(k+1)个符号的第二符号映射到第二子带中包括第P(k)个数据子载波的第二数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,映射器129可以被配置为根据静态音调配对(STP)置换来确定置换P(k)。
在一些示范性实施例中,映射器129可以被配置为根据动态音调配对(DTP)置换来确定置换P(k)。
在其他实施例中,映射器129可以被配置为根据任何其他置换机制和/或方案来确定置换P(k)。
在一些示范性实施例中,STP映射模式可以应用于例如PHY头传输。
在一些示范性实施例中,例如,如果头字段包括音调配对字段=0,则可以将STP映射模式应用于物理层服务数据单元(PSDU)传输。
在其他实施例中,可以根据任何其他准则来应用STP模式。
在一些示范性实施例中,STP映射模式可以包括使用索引k和P(k)来映射符号对,例如SQPSK或QPSK符号对。例如,第k个重复的符号可以被映射到索引P(k)=168+k的信号频谱的后一半,例如对于168个子载波的大小,k=0:167。
在一些示范性实施例中,例如,如果头字段包括音调配对字段=1,则可以将DTP映射模式应用于PSDU传输。在其他实施例中,可以根据任何其他准则来应用DTP模式。
在一些示范性实施例中,DTP映射模式可以包括将例如SQPSK或QPSK符号流的符号流划分为多组符号,例如对于168个子载波的大小,划分为例如42组4个符号,或者对于任何其他大小,划分为任何其他数量符号的任何其他数量的组。
在一些示范性实施例中,DTP映射可以包括例如连续地将多组4个符号映射到频谱的前一半。
在一些示范性实施例中,例如,通过按组应用交织,可以在频谱的后一半中重复每组4个符号。
在一些示范性实施例中,可以基于阵列,例如GroupPairIndex阵列,例如在0到41的范围内,例如关于42个组,或者基于任何其他阵列,来定义组交织。
在一些示范性实施例中,可以例如如下确定信号频谱的后一半中的重复符号索引:
在一些示范性实施例中,例如,即使在频率响应中存在深度陷波(例如,由于频段的后一半中的数据重复)的情况下,DCM也可以允许例如避免完全数据符号丢失。
在一些示范性实施例中,STP映射方法可以例如至少提供携带相同信息的音调之间的最大相等间隔。
在一些示范性实施例中,例如,DTP映射可以例如基于信道状态信息反馈来例如至少允许音调的自适应配对。
在一些示范性实施例中,频段的第二子带中的例如具有低SNR的丢失音调可以例如与频段的第一子带中的例如具有高SNR的强音调成组。例如,中等质量音调可以彼此成组。
在一些示范性实施例中,用于音调配对的这种自适应方法可以例如提供对符号的相等保护,例如甚至在不良的频率选择性条件下。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以基于多个空间流来发送MIMO传输,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以经由多个定向天线发送多个空间流。例如,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以经由天线107中的第一天线发送第一空间流,并且经由天线107中的第二天线发送第二空间流。
在一些示范性实施例中,MIMO传输可以包括2×2MIMO传输,例如如下所述。在其他实施例中,MIMO传输可以包括任何其他N×MMIMO传输。
在一些示范性实施例中,MIMO传输可以包括OFDM MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器124可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102实现的无线站以在定向频段(例如,DMG频段)上发送MIMO传输。
参考图2,其示意性地示出根据一些示范性实施例的空间-频率映射方案200。例如,无线站(例如,由设备102(图1)实现的无线站)可以被配置为根据映射方案200将数据映射到多个空间流的数据子载波,例如如下所述。在一个示例中,控制器124(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102(图1)实现的无线站以根据空间-频率映射方案200来映射将要在MIMO传输中发送的数据。
在一些示范性实施例中,空间-频率映射方案200可以被配置为支持2×2MIMO的双载波调制,例如以支持根据IEEE 802.11ay Specification的实现方式。
在一些示范性实施例中,可以基于双载波调制方案204来配置空间-频率分集映射方案200,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,双载波调制方案204可以被配置为将数据202调制到包括多个符号的多个数据块中。
在一些示范性实施例中,双载波调制方案204可以被配置为例如通过将多个数据比特序列中的数据比特序列调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号,来将数据202的多个数据比特序列调制到多个数据块中,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,如图2所示,双载波调制方案204可以被配置为将数据202的数据比特序列调制到多个块中,例如包括第一数据块208和第二数据块238,其具有预定数量的数据符号,例如336个数据符号或任何其他数量的数据符号。
在一些示范性实施例中,如图2所示,双载波调制方案204可以被配置为将多个数据比特序列中的数据比特序列调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号。
例如,如图2所示,双载波调制方案204可以被配置为将多个数据比特序列调制为数据块208的多对连续符号,例如包括连续符号对210和212,其可以对应于数据比特序列。
例如,如图2所示,双载波调制方案204可以被配置为将另一多个数据比特序列调制为数据块238的多对连续符号,例如包括连续符号对240和242,其可以对应于另一数据比特序列。
在一些示范性实施例中,双载波调制方案204可以被配置为根据SQPSK DCM方案来调制多个数据比特序列,例如如上所述。例如,符号对210和212可以包括与两比特数据比特序列对应的相应一对QPSK星座点(s0,s1);并且符号对240和242可以包括与另一两比特数据比特序列对应的相应一对QPSK星座点(s0,s1),例如如上所述。
在一些示范性实施例中,双载波调制方案204可以被配置为根据QPSK DCM方案来调制多个数据比特序列,例如如上所述。例如,符号对210和212可以包括与四比特数据比特序列对应的相应一对16QAM星座点(s0,s1);并且符号对240和242可以包括与另一四比特数据比特序列对应的相应一对16QAM星座点(s0,s1),例如如上所述。
在一些示范性实施例中,如图2所示,空间-频率分集映射方案200可以被配置为利用空间分集来扩展双载波调制方案,例如在多个空间流之间,例如两个流,如图2所示。
在一些示范性实施例中,空间-频率映射方案200可以被配置为将第一数据块208的符号和第二数据块238的符号映射到第一空间流214的子载波和第二空间流244的子载波,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,空间流214和244的信号频带可以被划分成第一子带和第二子带。
在一些示范性实施例中,例如,如图2所示,空间流214和244可以具有包括336个子载波(音调)的信号频带。
在一些示范性实施例中,如图2所示,例如,第一空间流214的信号频带的第一子带216可以包括子载波的第一子集,例如包括168个子载波,并且第一空间流214的信号频带的第二子带216可以包括子载波的第二子集,例如包括168个子载波。
在一些示范性实施例中,如图2所示,例如,第二空间流244的信号频带的第一子带246可以包括子载波的第一子集,例如包括168个子载波,并且第二空间流244的信号频带的第二子带246可以包括子载波的第二子集,例如包括168个子载波。
在一些示范性实施例中,如图2所示,空间频率映射方案200可以被配置为将数据块208的一对连续符号中的第一符号(例如,符号210)映射到第一空间流214的第一子带216中的第一数据子载波220,并且将数据块208的该对连续符号中的第二符号(例如,符号212)映射到第二空间流244的第二子带248中的第二数据子载波248。
在一些示范性实施例中,如图2所示,空间-频率映射方案200可以被配置为将数据块238的一对连续符号中的第一符号(例如,符号240)映射到第二空间流244的第一子带246中的第一数据子载波250,并且将数据块238的该对连续符号中的第二符号(例如,符号242)映射到第一空间流214的第二子带218中的第二数据子载波222。
在一些示范性实施例中,空间-频率映射方案200可以被配置为将数据块(例如,数据块208或数据块238)中包括第k个符号和第(K+1)个符号的一对连续符号映射到空间流214中的第一子载波和空间流244中的第二子载波,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,如图2所示,数据块208的第k个符号可以被映射到空间流214的第k个子载波,并且数据块208的第(k+1)个符号可以被映射到空间流244的第P(k)个子载波。
在一些示范性实施例中,如图2所示,数据块238的第k个符号可以被映射到空间流244的第k个子载波,并且数据块238的第(k+1)个符号可以被映射到空间流214的第P(k)个子载波。
在一些示范性实施例中,置换P(K)可以包括STP置换、DTP置换或任何其他置换,例如如上所述。
在一些示范性实施例中,如图2所示,空间-频率分集映射方案200可以将第一空间流(例如,空间流214的子带216)中的符号的重复符号映射到第二(不同的)空间流的第二子带(例如,空间流244的子带248)。这种类型的映射可以与重复符号到同一流的映射(例如,可以是针对SISO方案实现的)相反。
在一些示范性实施例中,空间-频率分集映射方案200可以允许例如除了利用信道频率分集之外还提供空间分集,和/或避免由于频域中的深度陷波而引起的数据丢失。
在一些示范性实施例中,例如,即使当空间流214和244之一例如因阻塞或任何其他原因而衰减,而流214和244中的另一空间流幸存并且具有足够的质量时,空间-频率分集映射方案200也可以允许操作。
在一些示范性实施例中,例如,在例如因在通信区域中移动而引起暂时性的阻塞事件的情况下,例如,即使没有通信链路的重新波束赋形,由空间-频率分集映射方案200实现的空间分集也可以允许例如鲁棒传输。
再次参考图1,在一些示范性实施例中,控制器154可以被配置为引起、触发和/或控制由设备140实现的无线站以处理从另一站(例如,由设备102实现的站)接收到的MIMO传输,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,接收到的MIMO传输可以包括表示多个数据比特序列的多个空间流,例如如上所述。
在一些示范性实施例中,控制器154可以被配置为引起、触发和/或控制由设备140实现的无线站以例如根据空间-频率分集映射方案200(图2)处理接收到的MIMO传输,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,控制器154可以包括、操作为和/或执行解映射器157的功能,其可以被配置为处理多个空间流以确定多个数据块,例如如下所述。
在一些示范性实施例中,解映射器157可以被配置为例如基于第一数据子载波和第二数据子载波来确定多个数据块的数据块中一对连续的第一符号和第二符号。例如,第一数据子载波可以在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波可以在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中。
在一些示范性实施例中,解映射器157可以被配置为通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块。例如,第三数据子载波可以在第一空间流中的第二子带中,并且第四数据子载波可以在第二空间流中的第一子带中。
在一个示例中,解映射器157可以例如基于第一空间流214(图2)中的信号频带的第一子带216(图2)中的数据子载波220(图2)以及第二空间流244(图2)中的信号频带的第二子带248(图2)中的数据子载波252(图2),来确定数据块208(图2)中的连续符号对210和212(图2)。
在一个示例中,解映射器157可以例如基于第二空间流244(图2)中的信号频带的第一子带246(图2)中的数据子载波250(图2)以及第一空间流214(图2)中的信号频带的第二子带214(图2)中的数据子载波222(图2),来确定数据块238(图2)中的连续符号对240和242(图2)。
在一些示范性实施例中,控制器154可以包括、操作为和/或执行DCM模块159的功能,其可以被配置为例如通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列。
在一些示范性实施例中,DCM模块159可以被配置为根据SQPSKDCM方案来确定多个数据比特序列,例如如上所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块159可以被配置为根据QPSKDCM方案来确定多个数据比特序列,例如如上所述。
在一些示范性实施例中,DCM模块159可以被配置为根据任何其他双载波或多载波调制方案来确定多个数据比特序列,例如如上所述。
参考图3,其示意性地示出根据一些示范性实施例的根据传输空间-频率分集方案来发送传输的方法。例如,可以通过系统(例如,系统100(图1))的一个或多个元件(例如,一个或多个无线设备(例如,设备102(图1)和/或设备140(图1))、控制器(例如,控制器124(图1)和/或控制器154(图1))、无线电装置(例如,无线电装置114(图1)和/或无线电装置144(图1))和/或消息处理器(例如,消息处理器128(图1)和/或消息处理器158(图1)))来执行图3的方法的一个或多个操作。
如框302所示,该方法可以包括:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中。例如,多个数据比特序列中的数据比特序列可以被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号。例如,控制器124(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102(图1)实现的无线站以在频域中将与要发送的数据对应的多个数据比特序列调制到多个数据块中,例如如上所述。
如框304所示,该方法可以包括:通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流。例如,控制器124(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102(图1)实现的无线站以例如根据空间-频率分集映射方案200(图2)将多个数据块映射到多个空间流,例如如上所述。
如框306所示,该方法可以包括:基于多个空间流来发送MIMO传输。例如,控制器124(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备102(图1)实现的无线站以基于多个空间流来发送MIMO传输,例如如上所述。
参考图4,其示意性地示出根据一些示范性实施例的根据传输空间-频率分集方案来处理接收到的传输的方法。例如,可以通过系统(例如,系统100(图1))的一个或多个元件(例如,一个或多个无线设备(例如,设备102(图1)和/或设备140(图1))、控制器(例如,控制器124(图1)和/或控制器154(图1))、无线电装置(例如,无线电装置114(图1)和/或无线电装置144(图1))和/或消息处理器(例如,消息处理器128(图1)和/或消息处理器158(图1)))来执行图4的方法的一个或多个操作。
如框402所示,该方法可以包括:接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的MIMO传输。例如,控制器154(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备140(图1)实现的无线站以从设备102(图1)接收包括多个空间流的MIMO传输,例如如上所述。
如框404所示,该方法可以包括:处理多个空间流以确定多个数据块。例如,多个数据块中的数据块可以包括第一符号和第二符号,其可以基于第一数据子载波和第二数据子载波。例如,第一数据子载波可以在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波可以在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中。例如,控制器154(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备140(图1)实现的无线站以例如根据空间-频率分集映射方案200(图2),基于第一子载波和第二数据子载波来确定第一符号和第二符号,例如如上所述。
如框406所示,该方法可以包括:例如通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块来确定多个数据比特序列。例如,控制器154(图1)可以被配置为引起、触发和/或控制由设备140(图1)实现的无线站以例如通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列,例如如上所述。
参考图5,其示意性地示出根据一些示范性实施例的制造产品500。产品500可以包括一个或多个有形计算机可读非瞬时性存储介质502,其可以包括例如由逻辑504实现的计算机可执行指令,该计算机可执行指令可操作以在由至少一个计算机处理器执行时使得至少一个计算机处理器在设备102和/或140(图1)、发射机118和/或148(图1)、接收机116和/或146(图1)、控制器124和/或154(图1)、消息处理器128(图1)和/或158(图1)处实现一个或多个操作,和/或执行、触发和/或实现一个或多个操作和/或功能,例如以上参考图1、图2、图3和/或图4所描述的一个或多个操作和/或功能。短语“非瞬时性机器可读介质”旨在包括所有计算机可读介质,仅有的例外是瞬时性传播信号。
在一些示范性实施例中,产品500和/或机器可读存储介质502可以包括能够存储数据的一种或多种类型的计算机可读存储介质,包括易失性存储器、非易失性存储器、可拆卸或不可拆卸存储器、可擦除或不可擦除存储器、可写或可重写存储器等。例如,机器可读存储介质502可以包括RAM、DRAM、双数据率DRAM(DDR-DRAM)、SDRAM、静态RAM(SRAM)、ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、压缩盘ROM(CD-ROM)、可记录压缩盘(CD-R)、可重写压缩盘(CD-RW)、闪存(例如,NOR或NAND闪存)、内容可寻址存储器(CAM)、聚合物存储器、相变存储器、铁电存储器、硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅(SONOS)存储器、盘、软盘、硬驱动器、光盘、磁盘、卡、磁卡、光卡、带、盒等。计算机可读存储介质可以包括涉及有通过通信链路(例如,调制解调器、无线电装置或网络连接)将载波或其他传播介质中所体现的数据信号所携带的计算机程序从远程计算机下载或传送到请求计算机的任何合适的介质。
在一些示范性实施例中,逻辑504可以包括指令、数据和/或代码,其如果由机器执行则可以使机器执行本文所描述的方法、处理和/或操作。机器可以包括例如任何合适的处理平台、计算平台、计算设备、处理设备、计算系统、处理系统、计算机、处理器等,并且可以使用硬件、软件、固件等的任何合适的组合来实现。
在一些示范性实施例中,逻辑504可以包括或可以实现为软件、软件模块、应用、程序、子例程、指令、指令集、计算代码、字、值、符号等。指令可以包括任何合适类型的代码,例如源代码、编译代码、解译代码、可执行代码、静态代码、动态代码等。可以根据预定计算机语言、方式或句法来实现指令,以用于命令处理器执行特定功能。可以使用任何合适的高级、低级、面向对象、可视化、编译和/或解释编程语言(例如,C、C++、Java、BASIC、Matlab、Pascal、Visual BASIC、汇编语言、机器代码等)来实现指令。
示例
以下示例属于进一步的实施例。
示例1包括一种装置,该装置包括逻辑和电路,被配置为使无线站:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中,多个数据比特序列中的数据比特序列将要被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流;以及基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输。
示例2包括示例1的主题,并且可选地,被配置为使无线站:通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例3包括示例1或2的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)。
示例4包括示例3的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例5包括示例3或4的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一正交相移键控(QPSK)星座点和第二QPSK星座点。
示例6包括示例5的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例7包括示例1或2的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)。
示例8包括示例7的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例9包括示例8的主题,并且可选地,被配置为使无线站:将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点,将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点,并且将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点,第一符号包括第一16QAM星座点,并且第二符号包括第二16QAM星座点。
示例10包括示例1至9中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例11包括示例10的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例12包括示例10的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例13包括示例1至12中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例14包括示例1至13中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例15包括示例1至14中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例16包括示例1至15中任一示例的主题,并且可选地,被配置为使无线站:在定向多吉比特(DMG)频段上发送MIMO传输。
示例17包括示例1至16中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例18包括示例1至17中任一示例的主题,并且可选地,包括多个定向天线,用于发送多个空间流。
示例19包括示例1至18中任一示例的主题,并且可选地,包括无线电装置、存储器和处理器。
示例20包括一种无线通信系统,其包括无线站,该无线站包括多个定向天线、存储器、处理器、无线电装置和控制器,该控制器被配置为使无线站:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中,多个数据比特序列中的数据比特序列将要被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流;以及基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输。
示例21包括示例20的主题,并且可选地,其中,无线站用于:通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例22包括示例20或21的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)。
示例23包括示例22的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例24包括示例22或23的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例25包括示例24的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例26包括示例20或21的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)。
示例27包括示例26的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例28包括示例27的主题,并且可选地,其中,无线站用于:将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点,将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点,并且将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点,第一符号包括第一16QAM星座点,并且第二符号包括第二16QAM星座点。
示例29包括示例20至28中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例30包括示例29的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例31包括示例29的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例32包括示例20至31中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例33包括示例20至32中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例34包括示例20至33中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例35包括示例20至34中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站用于:在定向多吉比特(DMG)频段上发送MIMO传输。
示例36包括示例20至35中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例37包括一种要在无线站处执行的方法,该方法包括:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中,多个数据比特序列中的数据比特序列将要被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流;以及基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输。
示例38包括示例37的主题,并且可选地,包括:通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例39包括示例37或38的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)。
示例40包括示例39的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例41包括示例39或40的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例42包括示例41的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例43包括示例37或38的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)。
示例44包括示例43的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例45包括示例44的主题,并且可选地,包括:将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点,将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点,并且将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点,第一符号包括第一16QAM星座点,并且第二符号包括第二16QAM星座点。
示例46包括示例37至45中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例47包括示例46的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例48包括示例46的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例49包括示例37至48中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例50包括示例37至49中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例51包括示例37至50中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例52包括示例37至51中任一示例的主题,并且可选地,包括在定向多吉比特(DMG)频段上发送MIMO传输。
示例53包括示例37-52中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例54包括一种包括一个或多个有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,存储介质包括计算机可执行指令,该指令可操作以在由至少一个计算机处理器执行时使得该至少一个计算机处理器能够在无线站处实现操作,该操作包括:根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中,多个数据比特序列中的数据比特序列将要被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流;以及基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输。
示例55包括示例54的主题,并且可选地,其中,该操作包括:通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例56包括示例54或55的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)。
示例57包括示例56的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例58包括示例56或57的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例59包括示例58的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例60包括示例54或55的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)。
示例61包括示例60的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例62包括示例61的主题,并且可选地,其中,该操作包括:将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点,将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点,并且将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点,第一符号包括第一16QAM星座点,并且第二符号包括第二16QAM星座点。
示例63包括示例54至62中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例64包括示例63的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例65包括示例63的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例66包括示例54至65中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例67包括示例54至66中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例68包括示例54至67中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例69包括示例54至68中任一示例的主题,并且可选地,其中,该操作包括在定向多吉比特(DMG)频段上发送MIMO传输。
示例70包括示例54-69中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例71包括一种由无线站进行无线通信的装置,该装置包括:用于根据双载波调制,在频域中将多个数据比特序列调制到多个数据块中的模块,多个数据比特序列中的数据比特序列将要被调制为多个数据块的数据块中连续的第一符号和第二符号;用于通过将第一符号映射到多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中的第一数据子载波,并且将第二符号映射到多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中的第二数据子载波,来将多个数据块映射到多个空间流的模块;以及用于基于多个空间流来发送多输入多输出(MIMO)传输的模块。
示例72包括示例71的主题,并且可选地,包括:用于通过将多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号映射到第一子载波和第二子载波,并且将多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号映射到第三数据子载波和第四数据子载波,来将第一数据块和第二数据块映射到第一空间流和第二空间流的模块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例73包括示例71或72的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)。
示例74包括示例73的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例75包括示例73或74的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例76包括示例75的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例77包括示例71或72的主题,并且可选地,其中,双载波调制包括正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)。
示例78包括示例77的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例79包括示例78的主题,并且可选地,包括:用于将四个数据比特中的第一和第二数据比特映射到第一QPSK星座点、将四个数据比特中的第三和第四数据比特映射到第二QPSK星座点、并且将第一和第二QPSK星座点映射到第一和第二16正交幅度调制(16QAM)星座点的模块,第一符号包括第一16QAM星座点,并且第二符号包括第二16QAM星座点。
示例80包括示例71至79中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例81包括示例80的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例82包括示例80的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例83包括示例71至82中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例84包括示例71至83中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例85包括示例71至84中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例86包括示例71至85中任一示例的主题,并且可选地,包括用于在定向多吉比特(DMG)频段上发送MIMO传输的模块。
示例87包括示例71至86中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例88包括一种装置,该装置包括逻辑和电路,被配置为使无线站:接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的多输入多输出(MIMO)传输;处理多个空间流以确定多个数据块,多个数据块中的数据块包括连续的第一符号和第二符号,第一符号和第二符号基于第一数据子载波和第二数据子载波,第一数据子载波在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中;以及通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列。
示例89包括示例88的主题,并且可选地,被配置为使无线站:通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例90包括示例88或89的主题,并且可选地,被配置为使无线站:根据交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例91包括示例90的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例92包括示例90或91的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例93包括示例92的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例94包括示例88或89的主题,并且可选地,被配置为使无线站:根据正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例95包括示例94的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例96包括示例88至95中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例97包括示例96的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例98包括示例96的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例99包括示例88至98中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例100包括示例88至99中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例101包括示例88至100中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例102包括示例88至101中任一示例的主题,并且可选地,被配置为使无线站:在定向多吉比特(DMG)频段上接收MIMO传输。
示例103包括示例88至102中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例104包括示例88至103中任一示例的主题,并且可选地,包括多个定向天线,用于接收多个空间流。
示例105包括示例88至104中任一示例的主题,并且可选地,包括无线电装置、存储器和处理器。
示例106包括一种无线通信系统,其包括无线站,该无线站包括多个定向天线、无线电装置、存储器、处理器和控制器,该控制器被配置为使无线站:接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的多输入多输出(MIMO)传输;处理多个空间流以确定多个数据块,多个数据块中的数据块包括连续的第一符号和第二符号,第一符号和第二符号基于第一数据子载波和第二数据子载波,第一数据子载波在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中;以及通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列。
示例107包括示例106的主题,并且可选地,其中,无线站用于:通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例108包括示例106或107的主题,并且可选地,其中,无线站用于:根据交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例109包括示例108的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例110包括示例108或109的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例111包括示例110的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例112包括示例106或107的主题,并且可选地,其中,无线站用于:根据正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例113包括示例112的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例114包括示例106至113中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例115包括示例114的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例116包括示例114的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例117包括示例106至116中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例118包括示例106至117中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例119包括示例106至118中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例120包括示例106至119中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站用于:在定向多吉比特(DMG)频段上接收MIMO传输。
示例121包括示例106至120中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例122包括一种要在无线站处执行的方法,该方法包括:接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的多输入多输出(MIMO)传输;处理多个空间流以确定多个数据块,多个数据块中的数据块包括连续的第一符号和第二符号,第一符号和第二符号基于第一数据子载波和第二数据子载波,第一数据子载波在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中;以及通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列。
示例123包括示例122的主题,并且可选地,包括:通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例124包括示例122或123的主题,并且可选地,包括:根据交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例125包括示例124的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例126包括示例124或125的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例127包括示例126的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例128包括示例122或123的主题,并且可选地,包括:根据正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例129包括示例128的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例130包括示例122至129中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例131包括示例130的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例132包括示例130的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例133包括示例122至132中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例134包括示例122至133中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例135包括示例122至134中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例136包括示例122至135中任一示例的主题,并且可选地,包括在定向多吉比特(DMG)频段上接收MIMO传输。
示例137包括示例122至136中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例138包括一种包括一个或多个有形计算机可读非瞬时性存储介质的产品,存储介质包括计算机可执行指令,该指令可操作以在由至少一个计算机处理器执行时使得该至少一个计算机处理器能够在无线站处实现操作,该操作包括:接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的多输入多输出(MIMO)传输;处理多个空间流以确定多个数据块,多个数据块中的数据块包括连续的第一符号和第二符号,第一符号和第二符号基于第一数据子载波和第二数据子载波,第一数据子载波在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中;以及通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列,来基于多个数据块确定多个数据比特序列。
示例139包括示例138的主题,并且可选地,其中,该操作包括:通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例140包括示例138或139的主题,并且可选地,其中,该操作包括:根据交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例141包括示例140的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例142包括示例140或141的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例143包括示例142的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例144包括示例138或139的主题,并且可选地,其中,该操作包括:根据正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列。
示例145包括示例144的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例146包括示例138至145中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例147包括示例146的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例148包括示例146的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例149包括示例138至148中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例150包括示例138至149中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例151包括示例138至150中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例152包括示例138至151中任一示例的主题,并且可选地,其中,该操作包括在定向多吉比特(DMG)频段上接收MIMO传输。
示例153包括示例138至152中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
示例154包括一种由无线站进行无线通信的装置,该装置包括:用于接收包括表示多个数据比特序列的多个空间流的多输入多输出(MIMO)传输的模块;用于处理多个空间流以确定多个数据块的模块,多个数据块中的数据块包括连续的第一符号和第二符号,第一符号和第二符号基于第一数据子载波和第二数据子载波,第一数据子载波在多个空间流的第一空间流中的信号频带的第一子带中,并且第二数据子载波在多个空间流的第二空间流中的信号频带的第二子带中;以及用于通过基于第一符号和第二符号确定多个数据比特序列中的数据比特序列来基于多个数据块确定多个数据比特序列的模块。
示例155包括示例154的主题,并且可选地,包括:用于通过基于第一子载波和第二子载波确定多个数据块中的第一数据块的第一符号和第二符号,并且基于第三数据子载波和第四数据子载波确定多个数据块中的第二数据块的第一符号和第二符号,来基于第一空间流和第二空间流确定第一数据块和第二数据块的模块,第三数据子载波在第一空间流的第二子带中,并且第四数据子载波在第二空间流的第一子带中。
示例156包括示例154或155的主题,并且可选地,包括:用于根据交错正交相移键控(SQPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列的模块。
示例157包括示例156的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括两个数据比特。
示例158包括示例156或157的主题,并且可选地,其中,第一符号和第二符号包括第一和第二正交相移键控(QPSK)星座点。
示例159包括示例158的主题,并且可选地,其中,第二星座点包括第一星座点的复共轭。
示例160包括示例154或155的主题,并且可选地,包括:用于根据正交相移键控(QPSK)双载波调制(DCM)方案来确定多个数据比特序列的模块。
示例161包括示例160的主题,并且可选地,其中,数据比特序列包括四个数据比特。
示例162包括示例154至161中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一符号包括数据块中的第k个符号,第一数据子载波包括第一子带中的第k个数据子载波,并且第二数据子载波包括第二子带中的第P(k)个数据子载波,其中,P(k)是k的预定义置换。
示例163包括示例162的主题,并且可选地,其中,P(k)包括静态音调配对(STP)置换。
示例164包括示例162的主题,并且可选地,其中,P(k)包括动态音调配对(DTP)置换。
示例165包括示例154至164中任一示例的主题,并且可选地,其中,第一子带包括信号频带的前一半,并且第二子带包括信号频带的后一半。
示例166包括示例154至165中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括2×2MIMO传输。
示例167包括示例154至166中任一示例的主题,并且可选地,其中,MIMO传输包括正交频率调制(OFDM)MIMO传输,其包括基于多个空间流的多个OFDM符号。
示例168包括示例154至167中任一示例的主题,并且可选地,包括用于在定向多吉比特(DMG)频段上接收MIMO传输的模块。
示例169包括示例154至168中任一示例的主题,并且可选地,其中,无线站是定向多吉比特(DMG)站(STA)。
本文参考一个或多个实施例所描述的功能、操作、组件和/或特征可以与本文参考一个或多个其他实施例所描述的一个或多个其他功能、操作、组件和/或特征组合,或者可以与之组合进行利用,反之亦然。
虽然已经在此示出并且描述了某些特征,但是本领域技术人员可以想到很多修改、替换、改变和等同。因此,应理解,所附权利要求意图覆盖落入本公开的真实精神内的所有这些修改和改变。
Claims (22)
1.一种用于无线通信的装置,包括逻辑和电路,被配置为使无线通信站(STA):
根据双载波调制(DCM)将多个数据比特序列调制到第一空间流和第二空间流中的多个星座点,所述多个数据比特序列中的数据比特序列包括多个数据比特的序列,调制所述多个数据比特序列包括:将所述多个数据比特的序列调制到所述第一空间流中的第一星座点和所述第二空间流中的第二星座点,所述第二星座点是所述第一星座点的复共轭,所述第一星座点包括所述第一空间流中的第k个星座点,所述第二星座点包括所述第二空间流中的第P(k)个星座点,其中,P(k)是k的预定义函数;以及
通过45吉赫兹(GHz)以上的频段中的无线通信信道发送正交频分复用(OFDM)传输,所述OFDM传输基于所述第一空间流和所述第二空间流中的所述多个星座点。
2.如权利要求1所述的装置,其中,所述数据比特序列包括一对连续数据比特。
3.如权利要求2所述的装置,其中,该对连续数据比特包括:第一数据比特,具有对应于k的索引;和第二数据比特,紧接着所述第一数据比特。
5.如权利要求1所述的装置,被配置为使所述STA:
将另一数据比特序列调制到所述第一空间流中的第三星座点和所述第二空间流中的第四星座点,所述第三星座点包括所述第一空间流中的第P(k)个星座点,所述第四星座点包括所述第二空间流中的第k个星座点。
6.如权利要求1-5中任一项所述的装置,其中,P(k)是k与子载波数目的一半之和。
7.如权利要求1-5中任一项所述的装置,其中,P(k)是根据静态音调配对(STP)的k的映射。
8.如权利要求1-5中任一项所述的装置,其中P(k)=k+168。
9.如权利要求1-5中任一项所述的装置,被配置为使所述STA:
根据相移键控(PSK)调制生成所述多个数据比特序列。
10.如权利要求1-5中任一项所述的装置,包括无线电装置。
11.如权利要求1-5中任一项所述的装置,包括:存储器、处理器和一个或多个天线。
12.一种由无线通信站(STA)执行的方法,所述方法包括:
根据双载波调制(DCM)将多个数据比特序列调制到第一空间流和第二空间流中的多个星座点,所述多个数据比特序列中的数据比特序列包括多个数据比特的序列,调制所述多个数据比特序列包括:将所述多个数据比特的序列调制到所述第一空间流中的第一星座点和所述第二空间流中的第二星座点,所述第二星座点是所述第一星座点的复共轭,所述第一星座点包括所述第一空间流中的第k个星座点,所述第二星座点包括所述第二空间流中的第P(k)个星座点,其中,P(k)是k的预定义函数;以及
通过45吉赫兹(GHz)以上的频段中的无线通信信道发送正交频分复用(OFDM)传输,所述OFDM传输基于所述第一空间流和所述第二空间流中的所述多个星座点。
13.如权利要求12所述的方法,其中,所述数据比特序列包括一对连续数据比特。
14.如权利要求13所述的方法,其中,该对连续数据比特包括:第一数据比特,具有对应于k的索引;和第二数据比特,紧接着所述第一数据比特。
16.如权利要求12所述的方法,包括:
将另一数据比特序列调制到所述第一空间流中的第三星座点和所述第二空间流中的第四星座点,所述第三星座点包括所述第一空间流中的第P(k)个星座点,所述第四星座点包括所述第二空间流中的第k个星座点。
17.如权利要求12所述的方法,其中,P(k)是k与子载波数目的一半之和。
18.如权利要求12所述的方法,其中,P(k)是根据静态音调配对(STP)的k的映射。
19.如权利要求12所述的方法,其中,P(k)=k+168。
20.如权利要求12所述的方法,包括:
根据相移键控(PSK)调制生成所述多个数据比特序列。
21.一种用于无线通信的装置,包括用于使无线通信站(STA)执行如权利要求12-20中任一项所述的方法的模块。
22.一种产品,包括一种或多种有形计算机可读非瞬时性存储介质,所述存储介质包括计算机可执行指令,所述指令可操作以在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器能够使无线通信站(STA)执行如权利要求12-20中任一项所述的方法。
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