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JP7676597B2 - Wi-Fi検知アナウンスメントのための方法およびシステム - Google Patents
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Wi-Fi検知アナウンスメントのための方法およびシステム Download PDF

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Description

本発明は、通信ネットワークの分野に関し、詳細には、Wi-Fi検知のための手順およびフレーム構造に関する。
チャネル状態情報(CSI)は、たとえば、いくつかのキャリア周波数での、送信機と受信機との間のリンクに関連付けられたワイヤレス信号伝播特性を反映し得る。CSI測定は、時間、周波数、および空間ドメインにおける情報を含み得る。CSIは検知手順において、たとえば、人間活動および他のアプリケーションの識別および検出のために使われ得る。ただし、既存の検知手順は、CSI測定精度に関して制限されることがある。さらに、既存の検知手順において使われるフレーム構造およびフィードバックされる情報は、検知手順が、改良されたCSI測定のために許容し得る程度をさらに制限する。
したがって、従来技術の1つまたは複数の制限をなくすか、または緩和する、Wi-Fi検知のための拡張手順およびフレーム構造の必要性が存在する。
この背景情報は、本発明に関連する可能性があると本出願人によって思われる情報を明らかにするために与えられる。先行情報のいずれかが本発明に対する従来技術を構成するという、いかなる容認も必ずしも意図されず、解釈もされるべきでない。
本開示の態様は、複数の受信(RX)チェーンペアにおいて受信される送信用の複数の空間ストリーム(SS)を使用する通信システムのための検知の方法を提供する。そのような方法は、レスポンダ局(STA)によってイニシエーティングSTAから、検知要求を受信することを含む。そのような方法は、レスポンダSTAによってイニシエーティングSTAへ、検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることをさらに含み、応答はチャネル状態情報(CSI)フィードバックフレームを含み、CSIフィードバックフレームはCSI係数およびスケール比を含む。
いくつかの実施形態では、CSI係数は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算される。いくつかの実施形態では、スケール比は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに計算される。いくつかの実施形態では、スケール比は、量子化目的のために、CSI係数の範囲を定義する。いくつかの実施形態では、方法は、レスポンダSTAが、CSI係数の範囲を、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算することをさらに含む。いくつかの実施形態では、方法は、レスポンダSTAが、スケール比を計算して、CSI係数の範囲を空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに定義することをさらに含む。
いくつかの実施形態では、方法は、レスポンダ局(STA)によってイニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を受信することであって、SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含むフレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、受信することと、レスポンダSTAによってイニシエーティングSTAへ、検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることとをさらに含む。いくつかの実施形態では、方法は、少なくとも1つのフィールドが第1のフィールドおよび第2のフィールドを含むことをさらに含み、第1のフィールドは検知セッションIDを示し、第2のフィールドは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す。
本開示の別の態様は、検知の方法を提供する。そのような方法は、イニシエーティング局(STA)によって1つまたは複数のレスポンダSTAへ、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を含む検知要求を送ることを含む。SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含むフレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む。方法は、イニシエーティングSTAによって1つまたは複数のレスポンダSTAから、検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を受信することをさらに含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、第1のフィールドは検知セッションIDを示し、第2のフィールドは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、長さが少なくとも1バイトである。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す。いくつかの実施形態では、プリアンブルパンクチャリングパターンは、帯域幅の可用性または非可用性を、20MHz単位で示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、1つまたは複数の応答のためのフィードバックフレーム長をさらに示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、検知ヌルデータパケット(NDP)の帯域幅をさらに示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される。
いくつかの実施形態では、方法は、イニシエーティングSTAによってレスポンダSTAのうちの1つまたは複数へ、検知ヌルデータパケット(NDP)を送ることをさらに含み、検知NDPは、極高スループット(EHT)規則が適用される1つまたは複数のロングトレーニングフィールド(LTF)を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、検知NDPの帯域幅をさらに示す。いくつかの実施形態では、1つまたは複数のLTFは4xLTFタイプである。
いくつかの実施形態では、1つまたは複数の応答は、チャネル状態情報(CSI)係数に対応するスケール比を示す1つまたは複数の検知フィードバックアクションフレームを含み、CSI係数は、サブキャリアごとであり、空間ストリームの数およびRXチェーンの数に基づく。
本開示の別の態様は、検知の方法を提供する。そのような方法は、レスポンダ局(STA)によってイニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を含む検知要求を受信することを含む。SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含むフレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む。方法は、レスポンダSTAによってイニシエーティングSTAへ、検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることをさらに含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、第1のフィールドは検知セッションIDを示し、第2のフィールドは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、1つまたは複数の応答のためのフィードバックフレーム長をさらに示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、検知ヌルデータパケット(NDP)の帯域幅をさらに示す。いくつかの実施形態では、方法は、応答側STAによってイニシエーティングSTAから、検知ヌルデータパケット(NDP)を受信することをさらに含み、検知NDPは、極高スループット(EHT)規則が適用され、および4xLTFタイプである1つまたは複数のロングトレーニングフィールド(LTF)を含む。いくつかの実施形態では、1つまたは複数の応答は、チャネル状態情報(CSI)係数に対応するスケール比を示す1つまたは複数の検知フィードバックアクションフレームを含み、CSI係数は、サブキャリアごとであり、空間ストリームの数およびRXチェーンの数に基づく。
本開示の他の態様は、本明細書で開示される方法を実装するように構成された装置、およびシステムを提供する。たとえば、ワイヤレス局およびアクセスポイントは、命令を含む機械可読メモリを有して構成されることが可能であり、命令は、これらのデバイスのプロセッサによって実行されたとき、本明細書で開示される方法を実施するようにデバイスを構成する。
いくつかの実施形態では、機械可読命令は、STAによって実行されたとき、CSI係数を空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算するためにSTAを構成する。いくつかの実施形態では、機械可読命令は、STAによって実行されたとき、スケール比を空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに計算するためにSTAを構成する。いくつかの実施形態では、スケール比は、量子化目的のために、CSI係数の範囲を定義する。いくつかの実施形態では、機械可読命令は、STAによって実行されたとき、CSI係数の範囲を空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算することと、スケール比を計算して、CSI係数の範囲を空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに定義することとのためにSTAをさらに構成する。
いくつかの実施形態では、機械可読命令は、STAによって実行されたとき、イニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を受信することであって、SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含むフレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、受信することと、イニシエーティングSTAへ、検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることとのために、STAをさらに構成する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、第1のフィールドは検知セッションIDを示し、第2のフィールドは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される。いくつかの実施形態では、少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す。
実施形態が、それらが実装されることが可能な本発明の態様とともに上述されている。実施形態は、それらが一緒に記載される態様とともに実装されてもよいが、その態様の他の実施形態とともに実装されてもまたよいことが、当業者には諒解されよう。実施形態が相互に排他的であるか、または互いとは両立しないときが、当業者には明らかであろう。いくつかの実施形態が、一態様に関係して記載されることがあるが、当業者には明らかになるように、他の態様にも適用可能であってもまたよい。
本発明のさらなる特徴および利点が、添付の図面と組み合わせて考えられると、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
本開示の実施形態による検知手順を示す図である。 本開示の実施形態による検知アナウンスメントフレーム(SAF)フォーマットを示す図である。 本開示の実施形態による拡張SAFフォーマットを示す図である。 本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す図である。 本開示の実施形態によるヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)サウンディングダイアログトークンフィールドの例を示す図である。 本開示の実施形態による、NDPAサウンディングダイアログトークンフィールドの最初の2ビットの割振りを示す図である。 本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す図である。 本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す図である。 本開示の実施形態による検知ヌルデータパケット(NDP)フォーマットを示す図である。 本開示の実施形態による極高スループット(EHT)-SIGフィールドを示す図である。 本開示の実施形態による、サブキャリアごとの、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペア用のスケール比およびCSI係数を示す図である。 本開示の異なる実施形態による、明示的または暗黙的に本明細書に記載される方法および特徴の動作のいずれかまたはすべてを実施し得るユーザ機器(UE)の概略図である。
添付の図面を通して、類似の特徴は同様の参照番号によって識別されることに留意されたい。
CSIは検知のために、たとえば、人間活動および他のアプリケーションの識別および検出のために使われ得る。CSIトレーニングシーケンスが、送信機と受信機との間のチャネル特性を測定するように設計され得る。CSIは、電気信号が送信機から受信機へどのように伝播するか、ならびに散乱、フェージング、および信号の距離に伴う電力減衰の複合効果を表し得る。
当業者には諒解され得るように、CSIは、たとえば、いくつかのキャリア周波数での、送信機と受信機との間のリンクに関連付けられたワイヤレス信号伝播特性を反映し得る。CSI測定は、時間、周波数、および空間ドメインにおける情報を含み得る。CSI測定は、様々なワイヤレス検知アプリケーション用に使われ得る。
図1は、本開示の実施形態による検知手順を示す。検知手順100は、検知イニシエータ102(たとえば、送信機)と1つまたは複数の受信機(検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および検知レスポンダ108))との間にあってもよい。検知イニシエータ102は、アクセスポイント(AP)に、または非AP局(STA)に存在してもよい。検知イニシエータ102は、検知手順を開始し、どのようなデバイス(たとえば、1つまたは複数の検知レスポンダ104)が、検知フレームおよび検知フィードバックのうちの1つまたは複数を送るために要求され得るかを判断し得る。1つまたは複数の検知レスポンダ104は、本明細書に記載される検知アクションを実施することが可能なWi-Fi STAであってもよい。線112は、時間に対して、検知イニシエータ102によって実施されるアクションを表し得る。線116および118は、時間に対して、検知レスポンダ104(たとえば、それぞれ検知レスポンダ106および108)によって実施されるアクションを表し得る。
検知手順100はダウンリンク(DL)手順であってもよい。当業者には諒解され得るように、DL手順は、1つまたは複数の検知フレーム(たとえば、検知参照シーケンスフレーム132)が検知物理プロトコルデータ単位(PPDU)の中で搬送され、検知イニシエータ102によって検知レスポンダ104に向けて送信され得る実施形態を指し得る。したがって、DL方向は、検知イニシエータ102から検知レスポンダ104に向かう方向を指し得る。
同様に、アップリンク(UL)手順は、1つまたは複数の検知フレームが検知PPDUの中で搬送され、1つまたは複数の検知レスポンダ104によって検知イニシエータ102に向けて送信され得る実施形態を指し得る。UL方向は、検知レスポンダ104から検知イニシエータ102に向かう方向を指し得る。
図示されるように、検知手順100は、3つのフェーズ、すなわち、セットアップフェーズ120、測定フェーズ130、および報告フェーズ140を含み得る。当業者には諒解され得るように、検知手順100は、802.11bfにおける検知手順と同様であり得る。
セットアップフェーズ120において、検知イニシエータ102は、検知手順が始まることになっていることを、検知アナウンスメントフレーム(SAF)122によりアナウンスし得る。いくつかの実施形態では、検知イニシエータ102は、SAF122を検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および108)へ送ってもよい。SAF122は、検知フィードバックレポートがそこから予想されるデバイス識別子(たとえば、STA ID(すなわち、関連付け識別子(AID))を示し得る。SAF122は、特定の検知シーケンスのためのデバイスをグループ化してもまたよい。SAF122は、何個の検知フレームが後に続くべきか、フレームレート、および他のパラメータ(たとえば、帯域幅)を示してもまたよい。
測定フェーズにおいて、検知イニシエータ102は、検知参照シーケンスフレーム132を検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および検知レスポンダ108)へ送ってもよい。検知参照シーケンスフレーム132は、主流のWiFi(たとえば、802.11b-802.11a/g-802.11n(Wi-Fi4)-802.11ac(Wi-Fi5)-802.11ax(Wi-Fi6)-802.11be(Wi-Fi7))におけるヌルデータパケット(NDP)に対応し得る。当業者には諒解され得るように、測定フェーズ130において、検知イニシエータ102は、フレームを基準信号とともに送信し得る。
報告フェーズ140において、検知イニシエータ102は、検知フィードバック要求フレーム142を検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および検知レスポンダ108)へ送り得る。検知フィードバック要求フレーム142は、1つまたは複数のトリガフレームに対応し得る。検知フィードバック要求フレーム142を受信すると、検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および検知レスポンダ108)は、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148を検知イニシエータ102へ送り得る。検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148は、CSIフィードバック情報を含み得る。
当業者には諒解され得るように、1つの検知アナウンスメント、たとえば、SAF122が、検知イニシエータ102から検知レスポンダ104(たとえば、検知レスポンダ106および108)への複数の検知フレーム送信(たとえば、検知参照シーケンスフレーム132および検知フィードバック要求フレーム142)ならびに検知レスポンダ104から検知イニシエータ102への複数の検知フィードバック送信(たとえば、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148)に適用されてもよい。
検知手順100は、並列フィードバックのあるダウンリンク手順を示すが、本明細書に記載される実施形態は、並列フィードバックのあるダウンリンク手順に限定されるのではなく、他の検知手順(たとえば、アップリンク手順、直列フィードバック、差動フィードバックなど)に当てはまり得ることが当業者には諒解され得る。
本明細書に記載される実施形態は、検知手順のフェーズのそれぞれ(セットアップフェーズ120、測定フェーズ130および報告フェーズ140)において拡張フレームフォーマットを提供し得る。フェーズのそれぞれにおけるフレームフォーマットは、本明細書に記載される追加フィールドまたはインジケーションにより拡張されてもよい。
図2は、本開示の実施形態による検知アナウンスメントフレーム(SAF)フォーマットを示す。SAF200は、可能な修正はあるが、SAF122と同様であってもよい。SAF200は、PHYヘッダ202、MACヘッダ204、DL/ULインジケータ206、検知フレーム数フィールド208、検知フレームの周波数フィールド210および前方誤り訂正(FEC)214のうちの1つまたは複数を示し得る。DL/ULインジケータ206は、要求された検知がDLかまたはULであるかを示し得る。FEC214は、MACフレーム中のエラーを検査し得る。検知フレーム数208は、検知フレームの周期性を示し得る。
SAF200は、図示されるように、1つまたは複数のSTA情報フィールド212(たとえば、STA-1情報220、...、STA-n情報230)をさらに含み得る。STA情報フィールド212は、たとえば、1つまたは複数の検知レスポンダ104を参照し得る。ある実施形態では、n個の検知レスポンダがあってもよく、そうすることによって、STA情報フィールド212が、n個の検知レスポンダに対応するn個のフィールドを含み得る。
STA情報フィールド、たとえば、STA-1情報フィールド220は、STA ID(たとえば、関連付けID)222およびフィードバックタイプ224(たとえば、フェーズ、振幅、フェーズと振幅との組合せ、または他のチャネル情報)のうちの1つまたは複数を示し得る。STA情報フィールドは、フィードバックがそれについて要求される1つまたは複数のサブキャリアを示してもまたよい。STA情報フィールド212は、リソースユニット(RU)割振り、送信/受信アンテナ、および空間リソースなど、他のパラメータをさらに示し得る。STA情報フィールド212の下でのRU割振りは、1つまたは複数の検知レスポンダ104からのCSI測定フィードバック(たとえば、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148)が基づき得る帯域幅(BW)を示し得る。
図3は、本開示の実施形態による拡張SAFフォーマットを示す。SAF300は、検知セットアップIDおよびSAFバージョン識別子、プリアンブルパンクチャリングパターン、フィードバックフレーム長、および帯域幅(BW)のうちの1つまたは複数を示す1つまたは複数の追加フィールドにより拡張され得る。図示されるように、SAF300は、PHYヘッダ302、MACヘッダ304、DLまたはUL306、検知フレーム数308、およびFEC314のうちの1つまたは複数を示し得る。SAF300は、図示されるように、1つまたは複数のSTA情報フィールド312(たとえば、STA-1情報320、...、STA-n情報330)をさらに示し得る。
SAF300は、まとめてSSUID340と呼ばれ得る検知セットアップIDおよびSAFバージョン識別子をさらに示し得る。SSUID340は、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示し得る。SSUID340は、フレームがSAFであることを示し得る。SSUID340は、検知規格の将来の改正に適応するためのバージョン識別子をさらに示し得る。SSUIDは、フレーム識別、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数をさらに示し得る。いくつかの実施形態では、SSUIDフィールドのサイズは、オクテット(8ビットまたは1バイト)であってもよい。他の実施形態では、SSUIDフィールドのサイズは、8ビットを超えてもよく、または必要に応じて、任意のビットサイズであってもよい。
SAF300は、SAFの後に続き得るNDP(たとえば、検知参照シーケンスフレーム132)のBWを示し得る帯域幅(BW)フィールド310をさらに含み得る。BW310は、以下のNDPのBWを示してもよく、したがってBW310は、結局は、求められるCSI測定のBWを示し得る。BW310は、本明細書に記載されるように、STA情報フィールド(たとえば、STA情報フィールド212または312)のRU割振りの下で示されるBWとは異なる。STA情報フィールドのRU割振りの下で示されるBWは、BWフィールド310の下に示されるBWの部分的BWであり得る。BW310は、NDP(たとえば、検知参照シーケンスフレーム132)のBW全体を示すことがあるが、1つまたは複数の検知レスポンダ104は、STA情報フィールドの下のRU割振りにおいて示されるBWに従ってフィードバックしてもよい。当業者には諒解され得るように、BWフィールド310は、(SAF200の)検知フレームの周波数フィールド210に対応してもよく、したがってBWフィールド310は、検知フレームの周波数フィールド210から改名される。
STA情報フィールド312(STA情報フィールド212と同様であってもよい)は、フィードバックフレームのBWを含み得るSTA固有情報を搬送し得る。フィードバックフレームのBWは、フィードバックフレームのBWがNDPのBW(BWフィールド310によって示される)とは異なり得る場合、対応するそれぞれのSTA用のCSI測定のための実際のフィードバックBWを示し得る。BWフィールド310は、たとえば、STA情報フィールド312がRU割振りも、CSI測定フィードバックフレーム用のBWも示さないとき、必要なことがある。STA情報フィールドの下のRU割振りは、フィードバックフレームの実際の帯域幅を示し得るので、RU割振り情報に対する代替は、フィードバックフレームのBWサイズを示す、STA情報フィールドの下のサブフィールドであり得る。
SAF300はプリアンブルパンクチャリングパターンフィールド342をさらに含んでもよく、これは2バイト長であり得る。プリアンブルパンクチャリングパターンフィールド342のサイズは、最大利用可能BWおよびシグナリング方法に依存して、どのサイズであってもよい。プリアンブルパンクチャリングパターンを示す1つのやり方は、ビットマップベースのインジケーションであってもよく、そうすることによって、たとえば、320MHzの最大利用可能BWのうちの20MHzの可用性をビットのそれぞれが表し得る。たとえば、ビット「1」は、対応する20MHzが存在することを示してもよく、ビット「0」は、対応する20MHzがパンクチャリングされる(またはたとえば他の方法で認められない)ことを示してもよい。したがって、プリアンブルパンクチャリングパターンフィールド342は、20MHz単位における、認められないサブチャネルを示し得る
SAF300は、フィードバック(FB)フレーム長フィールド344をさらに含み得る。FBフレーム長フィールド344は、1つまたは複数の関与している検知レスポンダ104または受信機によって送信されるCSIレポートFBフレーム(たとえば、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148)の中で最も大きいフレーム長を示し得る。ある実施形態では、CSIレポートFBフレームは、トリガフレーム(たとえば、検知フィードバック要求フレーム142)の後で同時に送信され得る。
図4は、本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す。SAF400は、SAF300に対する代替であってもよく、SAF300の中のSSUIDフィールド340は2つ以上のフィールドに分割される。実施形態では、SSUIDフィールド340は、図示されるように、2つのフィールド、すなわち検知セッションID450およびSAFバージョンID452に分割される。検知セッションID450フィールドおよびSAFバージョンID452フィールドのそれぞれは、少なくとも8ビット(1バイト)であり得る。検知セッションIDフィールド450は、検知セッションIDを示し得る。SAFバージョンIDフィールド452は、フレームがSAFであること、検知規格の将来の改正に適応するためのバージョン識別子、フレーム識別、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示し得る。したがって、検知セッションID450およびSAFバージョンID452はまとめて、440であり得るが、SSUIDフィールド340と同様であり得る。2つのフィールド(450および452)が、SSUID340によって示される情報と同じ情報を示すように示されているが、他の実施形態では、2つより多いフィールドが、SSUIDフィールド340によって示される情報を示すのに使われてもよいことを当業者は諒解し得る。
SAF400の残りのフィールドは、SAF300の中の対応するフィールドと同様であり得る。たとえば、SAF400は、PHYヘッダ402、MACヘッダ404、DLまたはUL406、検知フレーム数408、およびFEC414のうちの1つまたは複数を示し得る。SAF400は、図示されるように、1つまたは複数のSTA情報フィールド412(たとえば、STA-1情報420、...、STA-n情報430)をさらに示し得る。SAF300と同様、SAF400は、プリアンブルパンクチャリングパターンフィールド442、FBフレーム長フィールド444、およびBWフィールド410のうちの1つまたは複数をさらに含み得る。
実施形態は、主流の802.11ヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)から、SAFを区別することを提供し得る。
図5Aは、本開示の実施形態によるヌルデータパケットアナウンスメント(NDPA)サウンディングダイアログトークンフィールドの例を示す。説明の目的で、図5Aは、VHT NDPAサウンディングダイアログトークンフィールド500、HE NDPAサウンディングダイアログトークンフィールド510、および11az NDPAサウンディングダイアログトークンフィールド520を示す。当業者には諒解され得るように、主流の802.11(たとえば、11ac、11ax、11be)では、NDPAサウンディングダイアログトークンフィールドは、(NDPAフレームの中で)MACヘッダフィールドの後に続き得る。サウンディングダイアログトークンフィールドは、たとえば、8ビットを含み得る。サウンディングダイアログトークンフィールド(たとえば、500、510、520)の最初の2ビット(たとえば、502、512、および522)は、NDPAバージョン(たとえば、それぞれ、VHT NDPA、HE NDPA、および11az NDPA)を示すのに使われ得る。残りの6ビット(たとえば、504、514、および524)は、NDPAのセッションを示すのに使われ得る。
図5Bは、本開示の実施形態による、NDPAサウンディングダイアログトークンフィールドの最初の2ビットの割振りを示す。本明細書において、および図5Aを参照して論じられるように、NDPAサウンディングダイアログトークンフィールドの最初の2ビット(たとえば、532)は、NDPAバージョンを示すのに使われる。たとえば、最初の2ビット532は、図示されるように、超高スループット(VHT)NDPA534、高効率(HE)NDPA536(11ax NDPA)、測距NDPA538(11az NDPA)、および極高スループット(EHT)NDPA540(11be NDPA)を示すのに使われ得る。したがって、サウンディングダイアログトークンフィールドの最初の2ビットは、すでに消費されており、もはや、どの他のインジケーション用にも使われ得ない。対応するSAFフィールド(たとえば、SAF300および400の中の)をNDPAサウンディングダイアログトークンフィールドとは区別するために、実施形態は、図6を参照してさらに論じられるように、繰返しSSUIDフィールドを提供し得る。
図6は、本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す。SAF600は、SAF300と同様であり得るが、図示されるように、繰返しSSUID641フィールドの追加がある。繰返しSSUID641は、SSUID640フィールドと同一であり得る。したがって、SAF600は、図示されるように、SSUID640および繰返しSSUID641を含み得る。
SAF600の残りのフィールドは、SAF300の中の対応するフィールドと同様であり得る。たとえば、SAF600は、PHYヘッダ602、MACヘッダ604、DLまたはUL606、検知フレーム数608、およびFEC614のうちの1つまたは複数を示し得る。SAF600は、図示されるように、1つまたは複数のSTA情報フィールド612(たとえば、STA-1情報620、...、STA-n情報630)をさらに示し得る。SAF300と同様、SAF600は、プリアンブルパンクチャリングパターンフィールド642、FBフレーム長フィールド644、およびBWフィールド610のうちの1つまたは複数をさらに含み得る。
したがって、実施形態では、検知受信機は、たとえば、MACヘッダ604フィールドの後に続く、2つの連続するフィールド(たとえば、SSUD640および繰返しSSUID641)の内容を検査する必要があることがあり、2つの連続するフィールドが同一である場合、次いで、受信機はフレームがSAFであると判断し得る。検知受信機が、2つの連続するフィールドが同一でないと判断した場合、次いで、フレームは、たとえば、NDPAであると示され得る。
一実施形態では、SSUIDフィールド640および繰返しSSUIDフィールド641はそれぞれ、少なくとも1バイト長であってもよく、フィールド640および641のそれぞれの最初の2ビットは、00に設定され得る。そうすることによって、デバイスは、SAF600をデバイス自体のNDPAとは区別することが可能であり、したがってSAF600とデバイス自体のNDPAとの間で起こることがある混乱を削減し得る。当業者には諒解され得るように、SAFをそれ自体のNDPAと誤解し得るデバイスの例は、VHTデバイスであり得るが、そのようなデバイスの数は、検知APが市場に出回る時までには制限され得る。さらに、一実施形態では、VHTデバイスがSTA IDフィールドを検査してもよく、VHTデバイスが、一致するSTA IDを見つけなかった場合、VHTデバイスは何もしなくてもよい。
SSUIDフィールド640中の最初の2ビットの後の残りのビットは、必要とされる場合、SAFバージョン識別、検知セッション識別、測定セットアップIDおよび測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示すのに使われてもよい。いくつかの実施形態では、SSUIDフィールド640が2バイトを超える場合、残りのビットは、6ビットよりも大きくてもよい。
図7は、本開示の実施形態による別の拡張SAFフォーマットを示す。SAF700は、SAF400と同様であり得るが、図示されるように、繰返し検知セッションID754フィールドおよび繰返しSAFバージョンIDフィールド756の追加がある。繰返し検知セッションID754フィールドは、検知セッションID750フィールドと同一であってもよく、繰返しSAFバージョンID756フィールドは、SAFバージョンID752と同一であってもよい。したがって、SAF700は、検知セッションID750、SAFバージョンID752、繰返し検知セッションID754、および繰返しSAFバージョンID756を含み得る。
SAF700の残りのフィールドは、SAF400の中の対応するフィールドと同様であり得る。たとえば、SAF700は、PHYヘッダ702、MACヘッダ704、DLまたはUL706、検知フレーム数708、およびFEC714のうちの1つまたは複数を示し得る。SAF700は、図示されるように、1つまたは複数のSTA情報フィールド712(たとえば、STA-1情報720、...、STA-n情報730)をさらに示し得る。SAF400と同様、SAF700は、プリアンブルパンクチャリングパターンフィールド742、FBフレーム長フィールド744、およびBWフィールド710のうちの1つまたは複数をさらに含み得る。
実施形態では、検知セッションID750フィールドおよびSAFバージョンID752フィールドのそれぞれは、少なくとも8ビット(1バイト)であってもよく、フィールド750および752のそれぞれの最初の2ビットは、00に設定され得る。
検知セッションIDフィールド750に関して、最初の2ビットの後の残りのビットは、検知セッションIDを示すのに使われ得る。SAFバージョンIDフィールド752に関して、最初の2ビットの後の残りのビットは、フレームがSAFであること、検知規格の将来の改正に適応するためのバージョン識別子、フレーム識別、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示すのに使われ得る。いくつかの実施形態では、フィールド740(検知セッションID750およびSAFバージョンID752フィールド)が2バイトを超える場合において、残りのビットは、6ビットよりも大きくてもよい。
図6を参照して同様に記載されたように、一実施形態では、検知受信機は、たとえば、MACヘッダ704フィールドの後に続く、2つの連続するフィールド(たとえば、フィールド740および741)の内容を検査する必要があり得る。図示されるように、フィールド740は、検知セッションID750およびSAFバージョンID752を含んでもよく、フィールド741は、繰返し検知セッションID754および繰返しSAFバージョンID756を含んでもよい。2つの連続するフィールド(たとえば、740および741)が同一である場合、次いで、受信機は、フレームがSAFであると判断し得る。検知受信機が、2つの連続するフィールドが同一でないと判断した場合、次いで、フレームは、たとえば、NDPAであると示され得る。
したがって、少なくともSAF600および700を参照すると、本明細書に記載される実施形態は、主流のWi-FiのNDPAとは区別され得るSAFの識別を提供し得る。
図8は、本開示の実施形態による検知ヌルデータパケット(NDP)フォーマットを示す。NDP800は、検知参照シーケンスフレーム132と同様であり得る。NDP800は、図示されるように、レガシープリアンブル802、1つまたは複数の他のPHYヘッダフィールド804、検知ショートトレーニングフィールド(STF)806および検知ロングトレーニングフィールド(LTF)808のうちの1つまたは複数を含み得る。当業者には諒解され得るように、検知LTF808は、802.11におけるチャネル推定および他のアプリケーション用に使われ得る。検知STF806は、自動利得制御(AGC)の必要性によっては、必要でなくてもよい。
実施形態では、検知LTF808は、802.11仕様におけるのと同じロングトレーニングシーケンス(LTS)およびヌメロロジーをもつEHT-LTF規則を再利用し得る。したがって、空間ストリームの数(NSS)よりも多数のLTFシンボル(最大16個のLTF)が使われてもよい。使われるLTFの数は、2の累乗に基づいてもよく、たとえば、NSS=2に対して、LTFの数(N_LTF)は、2=2、2=4、2=8または2=16であり得る。N_LTFが増大するにつれて、チャネル推定は改善される(たとえば、チャネル推定利得が取得される)ことを当業者は諒解し得る。したがって、いくつかの実施形態では、検知NDPは、802.11仕様による極高スループット(EHT)規則が適用される、1つまたは複数のロングトレーニングフィールド(LTF)を含む。
一実施形態では、2×2、4×4、8×8の多入力多出力(MIMO)向けのP行列のケースが、802.11仕様から再利用されてもよい。16×16向けのP行列は、以下のように与えられ得る。
Figure 0007676597000001
一実施形態では、(たとえば、1xLTFまたは2xLTFではなく)4xLTFタイプのみが、検知NDPの中での使用について許可され得る。当業者には諒解され得るように、4xLTFタイプは、より正確なCSI測定を可能にし得る。したがって、実施形態は、検知NDPの中のLTFのタイプを4xLTFタイプに制限することがあり、それによって、検知NDPの中での4xLTFの使用を強制する。
一実施形態では、検知NDPは、4xLTFタイプを使うように標準化されてもよく、したがって、LTFタイプのどのインジケーションも、検知NDPの中で必要でないことがある。検知セッションにおけるCSI測定のためのより高度な精度が求められることがあり、したがって、検知NDP向けに4xLTFの使用を義務づけることで、より正確なCSI測定を可能にし得る。
別の実施形態では、他のPHYヘッダフィールド804が、検知NDP中のLTFタイプが検知において4xLTFであることを示すのに使われ得る。たとえば、他のPHYヘッダフィールド804の中の2ビットが、4LTFを示すのに使われ得る。
別の実施形態では、図9を参照すると、EHT-SIG中のGI+LTFサイズサブフィールドのエントリが、検知における4LTFの使用を強制するように修正され得る。図9は、本開示の実施形態によるEHT-SIGフィールドを示す。EHT-SIGフィールド900は、図示されるように、B4-B5サブフィールド902およびGI+LTFサイズサブフィールド904を含み得る。述べられたように、GI+LTFサイズサブフィールド904のエントリは、検知における4xLTFの使用を強制するように修正され得る。実施形態では、GI+LTFサイズサブフィールド904は、4xLTF+0.8μsのGIを示すように、2に設定され得る。別の実施形態では、GI+LTFサイズサブフィールド904は、4xLTF+3.2μsのGIを示すように、3に設定され得る。
したがって、少なくとも図8および図9を参照すると、本明細書に記載される実施形態は、改善されたチャネル推定およびより正確なCSI測定を提供し得る。
実施形態は、拡張CSIフィードバックフレーム(たとえば、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148)を提供し得る。図1の報告フェーズ140を参照すると、検知フィードバック要求フレーム142を受信した後、1つまたは複数の検知レスポンダ104は、1つまたは複数のCSIフィードバックフレーム(たとえば、検知フィードバックレポートアクションフレーム146および148)を送り得る。CSIフィードバックフレームは、空間ストリーム(SS)-RXチェーンごとに、およびサブキャリアごとにCSI係数を含み得る。CSIフィードバックフレームは、SS-RXチェーンペアごとの、およびサブキャリアごとのCSI係数に対応するスケール比をさらに含み得る。したがって、SS-RXチェーンペアごとの、およびサブキャリアごとのCSI係数に対応するスケール比が、1つまたは複数の検知レスポンダ104によって検知イニシエータ102へフィードバックされ得る。スケール比は、検知イニシエータ102によって、チャネルパラメータを復号するために必要とされ得ることを当業者は諒解し得る。スケール比は、「キャリア行列振幅フィールド」、または「線形スケーラ」とも呼ばれる。
図10は、本開示の実施形態による、サブキャリアごとの、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペア用のスケール比およびCSI係数を示す。テーブル1000を参照すると、SS-RXチェーンペア1010ごとの、CSI係数1004に対応するスケール比1002が示されている。
SS-RXチェーンペア1010のそれぞれについて、CSI係数1004が推定され得る。当業者には諒解され得るように、CSI係数1004は複素数であってもよく、これは、正規化される必要があり得る。推定チャネルパラメータは急に変わり得るので、実際の未加工CSI係数の範囲は、量子化目的には大きく、不十分なことがある。したがって、一定のスケール比が、量子化目的のための未加工CSI係数の範囲を定義するのに必要とされ得る。したがって、SS-RXチェーンペア1010のそれぞれに対して、推定CSI係数と対応するスケール比との両方が、実際の未加工CSI測定済み係数を示すために、1つまたは複数の検知レスポンダによってフィードバックされるのに必要とされ得る。
テーブル1000を参照すると、図示されるように、スケール比1002およびCSI係数1004が、SS-RXチェーンペア1010のそれぞれに対してマッピングされる。テーブル1000において、NSSは、SSの数を指すことがあり、Nは、RXチェーンの数を指すことがある。
行1012を参照すると、1としてのSSおよび1としてのRXチェーンの場合に対して、スケール比1とCSI係数1との両方が、フィードバックされる必要があり得る。同様に、行1014について、NSSとしてのSSおよび1としてのRXチェーンの場合に対して、スケール比NSSとCSI係数NSSとの両方が、フィードバックされる必要があり得る。同じ手法が、図示されるように、残りのSS-RXチェーンペアに当てはまる。
図10を参照して記載される実施形態は、改善されたCSI係数推定を提供し得る。
本明細書に記載される実施形態は、SSUID、プリアンブルパンクチャリングパターン、FBフレーム長、およびBWを含む1つまたは複数のフィールドにより、拡張SAFを提供し得る。本明細書に記載される実施形態は、検知NDP中で4xLTFを使うことにより、改善された(より正確な)CSI測定をさらに提供し得る。本明細書に記載される実施形態は、どのような情報が実際にフィードバックされるかについての、さらなる明確化を提供し得る。
図11は、本開示の異なる実施形態による、明示的または暗黙的に本明細書に記載される方法および特徴の動作のいずれかまたはすべてを実施し得るUE1100の概略図である。たとえば、ネットワーク機能を装備されているコンピュータが、UE1100として構成され得る。
示されているように、UE1100は、中央処理ユニット(CPU)もしくはグラフィックス処理ユニット(GPU)などの特殊化プロセッサまたは他のそのようなプロセッサユニットなどのプロセッサ1110、メモリ1120、非一時的大容量記憶装置1130、入力出力インタフェース1140、ネットワークインタフェース1150、およびトランシーバ1160を含んでもよく、それらはすべて、双方向バス1170を介して通信可能に結合される。いくつかの実施形態によると、図示される要素のいずれかもしくはすべて、または要素のサブセットのみが使用されてもよい。さらに、UE1100は、複数のプロセッサ、メモリ、またはトランシーバなど、いくつかの要素の複数のインスタンスを含み得る。また、ハードウェアデバイスの要素は、双方向バスなしで、他の要素に、直接結合されてもよい。プロセッサおよびメモリへの追加、または代替として、集積回路などの他の電子装置が、求められる論理演算を実施するために利用されてもよい。
メモリ1120は、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)、同期DRAM(SDRAM)、読取り専用メモリ(ROM)など、任意のタイプの非一時的メモリ、そのようなメモリの任意の組合せなどを含み得る。大容量記憶装置1130は、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ、USBドライブなど、どのタイプの非一時的記憶デバイスも、またはデータおよびマシン実行可能プログラムコードを記憶するように構成された、どのコンピュータプログラム製品も含み得る。いくつかの実施形態によると、メモリ1120または大容量記憶装置1130は、上で記載された上述の方法動作のいずれかを実施するためにプロセッサ1110によって実行可能なステートメントおよび命令をそれに記録していてもよい。
本発明の実施形態は、エレクトロニクスハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使って実装されることが可能である。いくつかの実施形態では、本発明は、メモリに記憶されたプログラム命令を実行する1つまたは複数のコンピュータプロセッサによって実装される。いくつかの実施形態では、本発明は、たとえば、処理動作を迅速に実施するために1つまたは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または特定用途向け集積回路(ASIC)を使って、部分的または全体的にハードウェアで実装される。
本技術の具体的な実施形態が説明のために本明細書に記載されたが、本技術の範囲から逸脱することなく、様々な修正が行われてもよいことが諒解されよう。本明細書および図面は、したがって、添付の請求項によって定義される本発明の単に例示として見なされるべきであり、本発明の範囲内である、あらゆる修正、変形、組合せまたは等価物をカバーすることが企図される。特に、本技術の方法に従ってコンピュータの動作を制御するための、コンピュータプログラム製品もしくはプログラム要素、もしくはマシンによって可読な信号を記憶するための磁気もしくは光学ワイヤー、テープもしくはディスクなどのようなプログラム記憶装置もしくはメモリデバイスを提供すること、および/またはその構成要素の一部もしくは全部を、本技術のシステムに従って構造化することが、本技術の範囲内である。
本明細書に記載される方法に関連付けられた作用は、コンピュータプログラム製品の中のコード化命令として実装されることが可能である。言い換えると、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製品がメモリにロードされ、ワイヤレス通信デバイスのマイクロプロセッサ上で実行されるときに方法を実行するためにソフトウェアコードが記録されているコンピュータ可読媒体である。
さらに、方法の動作のそれぞれは、パーソナルコンピュータ、サーバ、PDAなどのような、どのコンピューティングデバイス上でも実行され、C++、Java(R)などのような、任意のプログラミング言語から生成された1つもしくは複数のプログラム要素、モジュールもしくはオブジェクト、または1つもしくは複数のプログラム要素、モジュールもしくはオブジェクトのうちの一部に準じてもよい。さらに、動作のそれぞれ、または前述した動作のそれぞれを実装するファイルもしくはオブジェクトなどは、特殊目的ハードウェアもしくはその目的のために設計された回路モジュールによって実行されてもよい。
先行する実施形態の記述を通して、本発明は、ハードウェアのみを使うことによって、またはソフトウェアおよび必要な汎用ハードウェアプラットフォームを使うことによって実装され得る。そのような理解に基づいて、本発明の技術的解決策は、ソフトウェア製品の形で具現化されてもよい。ソフトウェア製品は、コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)、USBフラッシュディスク、または取り外し可能ハードディスクであることが可能な不揮発性または非一時的記憶媒体に記憶されてもよい。ソフトウェア製品は、コンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス)が、本発明の実施形態において提供される方法を実行することを可能にするいくつかの命令を含む。たとえば、そのような実行は、本明細書に記載される論理演算のシミュレーションに対応し得る。ソフトウェア製品は、追加または代替として、コンピュータデバイスが、本発明の実施形態に従ってデジタル論理装置を構成またはプログラムするための動作を実行することを可能にするいくつかの命令を含み得る。
本発明が、具体的特徴およびそれらの実施形態に関して記載されたが、それらに対して、本発明から逸脱することなく様々な修正および組合せが行われることが可能であることが明らかである。本明細書および図面は、したがって、添付の請求項によって定義される本発明の単に例示として見なされるべきであり、本発明の範囲内である、あらゆる修正、変形、組合せまたは等価物をカバーすることが企図される。

Claims (20)

  1. 複数の受信(RX)チェーンペアにおいて受信される送信用の複数の空間ストリーム(SS)を使用する通信システムのための検知の方法であって、前記方法は、
    レスポンダ局(STA)によってイニシエーティングSTAから、検知要求を受信するステップと、
    前記レスポンダSTAによって前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送るステップであって、前記応答はチャネル状態情報(CSI)フィードバックフレームを含み、前記CSIフィードバックフレームは、
    CSI係数と、
    スケール比と
    を含み、前記CSI係数は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算され、前記スケール比は空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに計算される、ステップと
    を備える、通信システムのための検知の方法。
  2. 前記スケール比は、量子化目的でCSI係数の範囲を定義する請求項1に記載の方法。
  3. 前記レスポンダ局(STA)によって前記イニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を受信するステップであって、前記SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含む前記フレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、ステップと、
    前記レスポンダSTAによって前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送るステップと
    をさらに備える請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、前記第1のフィールドは前記検知セッションIDを示し、前記第2のフィールドは、前記検知セットアップ識別子(ID)、前記SAFバージョンID、前記測定セットアップID、および前記測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す請求項3に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される請求項3に記載の方法。
  6. 前記少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す請求項3に記載の方法。
  7. 検知の方法であって、前記方法は、
    イニシエーティング局(STA)によって1つまたは複数のレスポンダSTAへ、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を含む検知要求を送るステップであって、前記SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含む前記フレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、ステップと、
    前記イニシエーティングSTAによって前記1つまたは複数のレスポンダSTAから、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を受信するステップと
    を備え、
    前記1つまたは複数の応答は、チャネル状態情報(CSI)係数に対応するスケール比を示す1つまたは複数の検知フィードバックアクションフレームを含む、検知の方法
  8. 記CSI係数は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとであり、空間ストリームの数およびRXチェーンの数に基づく請求項7に記載の方法。
  9. 前記スケール比は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに計算される請求項8に記載の方法。
  10. 複数の受信(RX)チェーンペアにおいて受信される送信用の複数の空間ストリーム(SS)を使用する通信システムのためのワイヤレス局(STA)であって、前記STAは、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    機械可読命令を記憶する機械可読メモリと
    を備え、前記機械可読命令は、前記STAによって実行されたとき、前記STAを、
    イニシエーティングSTAから、検知要求を受信することと、
    前記STAによって前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることと
    のために構成し、前記応答はチャネル状態情報(CSI)フィードバックフレームを含み、前記CSIフィードバックフレームは、
    CSI係数と、
    スケール比と
    を含み、
    前記CSI係数は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算され、
    前記スケール比は、空間ストリーム(SS)-RXチェーンペアごとに計算される、STA。
  11. 前記スケール比は、CSI係数の範囲を量子化目的で定義する請求項10に記載のSTA。
  12. 前記機械可読命令は、前記STAによって実行されたとき、
    前記イニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を受信することであって、前記SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含む前記フレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、受信することと、
    前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることと
    のために、前記STAをさらに構成する請求項10に記載のSTA。
  13. 前記少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、前記第1のフィールドは前記検知セッションIDを示し、前記第2のフィールドは、前記検知セットアップ識別子(ID)、前記SAFバージョンID、前記測定セットアップID、および前記測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す請求項12に記載のSTA。
  14. 前記少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される請求項12または13に記載のSTA。
  15. 前記少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す請求項12に記載のSTA。
  16. ワイヤレス通信デバイスを構成する命令を含むコンピュータ可読媒体であって、前記ワイヤレス通信デバイスは、
    イニシエーティングSTAから、検知要求を受信することと、
    ワイヤレス局(STA)によって前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることと
    のために複数の受信(RX)チェーンペアを介して複数の空間ストリーム(SS)において信号を受信し、前記応答はチャネル状態情報(CSI)フィードバックフレームを含み、前記CSIフィードバックフレームは、
    CSI係数と、
    スケール比と
    を含み、
    前記CSI係数は、(SS)-RXチェーンペアごとに、およびサブキャリアごとに計算され、
    前記スケール比は、(SS)-RXチェーンペアごとに計算される、コンピュータ可読媒体。
  17. 前記命令は、前記ワイヤレスSTAによって実行されたとき、
    前記イニシエーティングSTAから、フレーム構造情報を含む検知セットアップ情報を示す検知アナウンスメントフレーム(SAF)を受信することであって、前記SAFは、検知セットアップ識別子(ID)、SAFバージョンID、検知セッションID、測定セットアップID、および測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を含む前記フレーム構造情報を示す少なくとも1つのフィールドを含む、受信することと 、
    前記イニシエーティングSTAへ、前記検知要求に基づいて1つまたは複数の応答を送ることと
    のために、前記ワイヤレスSTAをさらに構成する請求項16に記載のコンピュータ可読媒体。
  18. 前記少なくとも1つのフィールドは第1のフィールドおよび第2のフィールドを含み、前記第1のフィールドは前記検知セッションIDを示し、前記第2のフィールドは、前記検知セットアップ識別子(ID)、前記SAFバージョンID、前記測定セットアップID、および前記測定インスタンスIDのうちの1つまたは複数を示す請求項17に記載のコンピュータ可読媒体。
  19. 前記少なくとも1つのフィールドのうちの1つまたは複数のフィールドが繰り返される請求項17または18に記載のコンピュータ可読媒体。
  20. 前記少なくとも1つのフィールドは、帯域幅の可用性または非可用性を示すプリアンブルパンクチャリングパターンをさらに示す請求項17または18に記載のコンピュータ可読媒体。
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