JP6830200B2 - 送信方法、送信装置および集積回路 - Google Patents

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Description

本開示は、概して無線通信に関し、特に、無線通信システムにおいてデータをフォーマットして送信する方法に関する。
高密度状況でユーザによって実現される実際のスループットのきわめて実質的な増加を実現するために、IEEE(電気電子技術協会(Institute of Electrical and Electronics Enigneers))802.11ワーキンググループは、802.11ax HE(High Efficiency)WLAN(ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク(Wireless Local Area Network))無線インタフェースを開発している。OFDMA(直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access))マルチユーザ送信が802.11axにおける最も重要な特徴の1つとして構想されている。OFDMAは、OFDM(直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing))システムの時間および周波数リソースを用いて複数のユーザとやり取りされるデータストリームの複数の操作を実行するマルチアクセススキームである。
802.11axでのOFDMAマルチユーザ送信では周波数スケジューリングを通常行う。周波数スケジューリングにしたがって、無線通信アクセスポイント装置(以下単に「アクセスポイント」または「AP」)は、複数の無線通信局装置(以下単に「端末局」または「STA」)に、STAの周波数帯域の受信品質に基づいてサブキャリアを最適に割り当てる。これにより、最大のマルチユーザダイバーシティ効果を得ることができ、きわめて効率的に通信を実行することができる。
周波数スケジューリングはリソースユニット(RU)に基づいて通常行われる。RUは連続する複数のサブキャリアを備える。RUのタイプは、1つのRUに対する構成サブキャリアの数に応じて異なってもよい。RUは、APによって、APが通信を行う複数のSTAの各々に割り当てられる。APによって行われる周波数スケジューリングのRU割当の結果は、RU割当情報としてSTAに通知することとしている。さらに、APは、共通制御情報やユーザ別割当情報などの他の制御シグナリングもSTAに通知することとしている。
IEEE802.11−15/0132r13,Specification Framework for TGax,November 2015 IEEE802.11−15/0810r1,HE PHY Padding and Packet Extension,September 2015 IEEE Std802.11−2012 IEEE Std802.11ac−2013
ダウンリンクOFDMAにおけるすべてのSTA向けの送信は同時に終了することとしている。パディングはこの目的を達成するための複雑でない方法である。これに加えて、802.11axのOFDMシンボル期間は802.11n/acよりも4倍長いので、受信HEパケットの最後のOFDMシンボルを処理するのに十分な時間を受信部に与えるために、HEパケットにパケット拡張を適用してもよい。パケット拡張により、システムオーバーヘッドは増大するが、受信部を実施する際の複雑さは低減される。802.11axにおけるダウンリンクOFDMAマルチユーザ送信に対する効率的なパディングおよびパケット拡張を行って、実施する際の複雑さとシステムオーバーヘッドとのバランスをとる研究が進行中である。
1つの包括的な態様において、ここで開示される技術は、複数のユーザの各々向けの送信信号を生成する工程と、生成された送信信号を送信する工程と、を備え、送信信号はデータフィールドについての複数のOFDMシンボルを含み、複数のOFDMシンボルの最後のOFDMシンボルは4つのセグメントに分割することができ、送信信号を生成する工程は、複数のユーザの各々について、4つのセグメントの1つに関連する初期パディング係数値を計算して、複数のユーザの各々について、データフィールドについてのOFDMシンボルの初期数を計算する工程と、複数のユーザから最長パケット期間を有するユーザを決定する工程と、最長パケット期間を有する決定されたユーザの初期パディング係数値である共通パディング係数値を決定する工程と、最長パケット期間を有する決定されたユーザのデータフィールドについてのOFDMシンボルの初期数であるOFDMシンボルの共通数を決定する工程と、複数のユーザの各々について、最後のOFDMシンボルの可能な4つの境界の、決定された共通パディング係数値によって表現される1つに向かって前FECパディングビットを追加する工程と、最後のOFDMシンボルの残りの1つ以上のセグメントに後FECパディングビットを追加する工程と、を含む、送信方法を特徴とする。
包括的な開示物または特定の開示物を、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、記憶媒体またはこれらを選択的に組み合せたいずれのものとしてでも実施してもよい点に留意するべきである。
本開示のダウンリンクOFDMAマルチユーザ送信に対してパディングおよびパケット拡張を用いれば、パケット拡張によるシステムオーバーヘッドの増大を抑制しつつ、受信部を実施する際の複雑さを最小にすることができる。
開示されている実施形態のさらなる利益および利点は明細書および図面から明らかになる。明細書および図面の様々な実施形態および特徴によって利益および/または利点を個別に得てもよいが、このような利益および/または利点の1つ以上を得るためにすべてを設ける必要はない。
802.11ax仕様フレームワークドキュメントに準拠するHE(High Efficiency)パケットのフォーマットを示す図を示す。 先行技術に係る、STBC(時空間ブロック符号化(Space−Time Block Coding))を行わない場合のシングルユーザ送信についてのHEパケットに対するパディングおよびPE(パケット拡張(Packet Extension))例を示す図を示す。 先行技術に係る、シングルユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 先行技術に係る、STBCを行わない場合のダウンリンクマルチユーザ送信についてのHEパケットに対するパディングおよびPE例を示す図を示す。 本開示の第1の態様の第1の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第1の態様の第2の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第1の態様の第3の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第2の態様に係るユーザのグループ化のための方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第2の態様に係る、STBCを行わない場合のダウンリンクマルチユーザ送信についてのHEパケットに対するパディングおよびPE例を示す図を示す。 本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、第2のグループについてのパディング関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、HEパケットのHE−SIG−Aの内容を示す図を示す。 本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、HEパケットのHE−SIG−Bの各ユーザ固有サブフィールドの内容を示す図を示す。 本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、HEパケットのHE−SIG−Bの各ユーザ固有サブフィールドの内容を示す別の図を示す。 本開示の第2の態様の第2の実施形態に係る、第2のグループについてのパディング関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示の第2の態様の第3の実施形態に係る、第2のグループについてのパディング関連パラメータを決定する方法例を示すフローチャートを示す。 本開示に係るAP(アクセスポイント)の構成例を示すブロック図を示す。 本開示に係るSTAの構成例を示すブロック図を示す。
以下、本開示の様々な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、既知の機能および構成の詳細な説明は明瞭にかつ簡潔にするために省略されている。
<本開示の基礎を形成する基礎知識>
図1は、802.11ax SFD(仕様フレームワークドキュメント(Specification Framework Document))[非特許文献1を参照]にしたがうHE(High Efficiency)パケット100のフォーマットを示す。HEパケット100は、レガシ・ショート・トレーニング・フィールド(legacy short training field)(L−STF)102、レガシ・ロング・トレーニング・フィールド(legacy long training field)(L−LTF)104およびレガシ信号フィールド(legacy signal field)(L−SIG)106を備えるレガシプリアンブルと、繰り返しL−SIGフィールド(repeated L−SIG field)(RL−SIG)108、第1のHE信号フィールド(HE−SIG−A)110、第2のHE信号フィールド(HE−SIG−B)112、HEショート・トレーニング・フィールド(HE short training field)(HE−STF)114およびHEロング・トレーニング・フィールド(HE long training field)(HE−LTF)116を備えるHEプリアンブルと、HEデータフィールド120と、パケット拡張(PE)フィールド122とを含む。
レガシプリアンブル(102,104,106)は、レガシ802.11a/g/n/ac規格との後方互換性を向上させるのに用いられる。L−STF102およびL−LTF104は、パケット検出、AGC(自動利得制御(Automatic Gain Control))設定、周波数オフセット推定、時間同期およびチャネル推定に主に用いられる。L−SIG106は、L−SIG106から複製されるHEプリアンブルのRL−SIG108とともに、HEパケット100をレガシ802.11a/g/n/acパケットと区別するのを補助するのに用いられる。さらに、L−SIG106は、HEパケット100の送信時間を示す長さフィールドを備える。
HEプリアンブルのHE−SIG−A110は、HEパケット100の残りのフィールドを解釈するのに必要な共通制御情報を搬送する。シングルユーザ送信についてのHEパケット100の場合、HE−SIG−A110は、帯域幅、MCS(変調および符号化方法(Modulation and Coding Scheme))、空間ストリームの数(Nss)、コーディング、STBC(時空間ブロック符号化(Space Time Block Coding))、a係数(a−factor)、PEディスアンビギュイティ(PE Disambiguity)およびLDPCエクストラシンボル(LDPC Extra Symbol)などのシグナリングフィールドを備える。コーディングフィールドは、HEデータフィールド120に適用されるFEC(前方誤り訂正(Forward Error Correction))がBCC(バイナリ畳み込み符号(Binary Convolutional Code))であるかLDPC(低密度パリティ符号(Low Density Parity Code))であるかを示す。STBCフィールドは、STBCがHEデータフィールド120に適用されるか否かを示す。a係数フィールド、PEディスアンビギュイティフィールドおよびLDPCエクストラシンボルフィールドの用途は後に説明する。ダウンリンクマルチユーザ送信についてのHEパケット100の場合、HE−SIG−A110は、帯域幅、SIGB MCS、シンボルのSIGB数、a係数、PEディスアンビギュイティおよびLDPCエクストラシンボルなどのシグナリングフィールドを備える。
HEプリアンブルのHE−SIG−B112は、ユーザ固有フィールドが後続する共通フィールドを備える。共通フィールドは、RU割当情報(たとえば、周波数領域でのRU構成、および各RUでマルチプレックスされるユーザの数)を含む。RUがシングルユーザ送信に対して指定される場合、RUでマルチプレックスされるユーザの数は1である。RUがMU−MIMO(マルチユーザ多入力多出力(Multiuser Multiple Input Multiple Output))送信に対して指定される場合、RUでマルチプレックスされるユーザの数は2以上である。ユーザ固有フィールドは複数のユーザ固有サブフィールドを備える。ユーザ固有サブフィールドの各々はユーザ別割当情報を搬送する。シングルユーザ送信に対して指定される各RUに対して、STA識別子、MCS、コーディングおよび空間ストリームの数(Nss)などのシグナリングフィールドを含む1つの対応するユーザ固有サブフィールドのみが存在する。K個のユーザがマルチプレックスされる場合のMU−MIMO送信に対して指定されるRUに対して、K個の対応するユーザ固有サブフィールドが存在し、これらの各々は、STA識別子、MCS、コーディングおよび空間構成などのシグナリングフィールドを備える。ユーザ固有フィールド内のユーザ固有サブフィールドの順序は、共通フィールドによってシグナリングされるRU構成に対応する。シングルユーザ送信を意図するか、アップリンクをトリガとすることを基本としたマルチユーザ送信を意図する場合、HE−SIG−B112はHEパケット100に存在しない。アップリンクをトリガとすることを基本としたマルチユーザ送信については、指定された送信STA向けのRU割当情報およびユーザ別割当情報は、APにおいて予め設定され、指定された送信STAにAPによって1つのトリガフレームで送信される。
HEプリアンブルのHE−STF114はAGCをリセットするのに用いられ、これにより、ADC(アナログ・デジタル・コンバータ(Analog−to−Digital Converter))に対するダイナミックレンジ要求が低くなる。HEプリアンブルのHE−LTF116は、HEデータフィールド120を受信して等化するためのMIMOチャネル推定向けに設けられている。
BCCエンコーディングがSTAに用いられる場合、STAについてのHEデータフィールド120は、サービスフィールド(SERVICE field)、PSDU(物理レイヤ・サービス・データ・ユニット(Physical Layer Service Data Unit))、PHY(物理レイヤ(Physical Layer))パディングビットおよびテールビットを備える。なお、PSDUはMAC(メディアアクセス制御レイヤ)パディングビットを含む。LDPCエンコーディングがSTAに用いられる場合、STAについてのHEデータフィールド120は、サービスフィールド、PSDUおよびPHYパディングビットを備える。STA向けのHEデータフィールド120はその指定されたRUで送信され、このRUはHEデータフィールド120内のOFDMシンボルのすべてにわたる。
PEフィールド122はnullデータを搬送し、このnullデータは、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルを処理するのに十分な時間を受信部に与えることを可能にするのに純粋に用いられる。
L−STF102、L−LTF104、L−SIG106、RL−SIG108、HE−SIG−A110、HE−SIG−B112、HE−STF114、HE−LTF116、HEデータフィールド120およびPEフィールド122についての送信処理の詳細は802.11ax SFDに見ることができる[非特許文献1を参照]。
802.11ax SFD[非特許文献1を参照]によれば、HEパケット100のHEデータフィールド120に2工程パディングプロセスが適用される。MACパディングとPHYパディングとの両方を有する前FECパディング(pre−FEC padding)は、FECコーディングを行う前に適用され、後FEC PHYパディング(post−FEC PHY padding)はFEC符号化ビット(情報ビット、前FECパディングビットおよびFECパリティビットを含む)に適用される。STBCがHEデータフィールド120に適用されるか否かに応じて、HEパケット100のHEデータフィールド120の最後の1つまたは2つのOFDMシンボルにおける可能な4つの境界に向かって前FECパディングを行ってもよい。STBCがHEデータフィールド120に適用されない場合、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルにおける可能な4つの境界に向かって前FECパディングを行ってもよい。その他の場合、HEデータフィールド120の最後の2つのOFDMシンボルにおける可能な4つの境界に向かって前FECパディングを行ってもよい。可能な4つの境界は、最後の1つ以上のOFDMシンボルのFEC符号化ビットストリームを4つのシンボルセグメントに分割する、いわゆるa係数パラメータによって表現される。
図2は、先行技術[非特許文献1および非特許文献2を参照]に係る、STBCを行わない場合のシングルユーザ送信についてのHEパケット100に対するパディングおよびPEの様々な例を示す。この例の場合、値が1,2または3のa係数については、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルにおける1番目の境界、2番目の境界または3番目の境界に向かって前FECパディングを行う。値が4のa係数については、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルの終端に対して前FECパディングを行う。PEフィールド122の期間は、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルにおける前FECパディング境界の関数である。送信部がPEフィールド122の期間をどのように計算するかについての詳細は802.11ax SFDに見ることができる[非特許文献1および非特許文献2を参照]。LDPCがHEデータフィールド120に適用される場合、受信部は、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルにおいて後FECパディングビットを処理する必要はない。この結果、より小さいa係数のためにPEフィールド122の期間が短くなる場合であっても(たとえば、図2に示されているように、a係数の値が1である場合のPEフィールド122の期間は、a係数の値が2,3または4である場合のものよりも短い)、受信部にはHEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルを処理するのに十分な時間がこの場合にも与えられる。このように、パケット拡張によるシステムオーバーヘッドの増大を抑えつつ、受信部を実施する際の複雑さが最小化される。
図3は、先行技術[非特許文献2を参照]に係る、シングルユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例300を示す。方法300は、以下のパラメータに基づいて工程302から開始される。
Figure 0006830200
ここで、NSD,shortは最初の3つのシンボルセグメントの各々についてのデータサブキャリアの数であり、HE−SIG−A110に示される帯域幅によって決まる。NSSは空間ストリームの数であり、HE−SIG−A110に示される。Rは符号化率(code rate)であり、HE−SIG−A110に示されるMCSによって決まる。NBPSCSはサブキャリア1つあたりのコード化ビットの数であり、HE−SIG−A110に示されるMCSによって決まる。
工程304で、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数と初期a係数値とを計算する。HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
ここで、APEP LENGTHは、フレーム終端MACパディングよりも前のA−MPDU(アグリゲートMACプロトコル・データ・ユニット(Aggregate MAC Protocol Data Unit))長である。Ntailはテールビットの数であり、BCCについての値は6であり、LDPCについての値は0である。NESはBCCエンコーダの数であり、その値は1または2のいずれかであり、HE−SIG−A110に示されるMCS、NSSおよび帯域幅によって決まる。Nserviceはサービスフィールドの長さであり、その値は16である。mSTBCの値は、STBCについては2であり、STBCを行わない場合には1である。NDBPSはOFDMシンボル1つあたりのデータビットの数であり、HE−SIG−A110に示されるMCSおよび帯域幅によって決まる。初期a係数は以下の式によって計算される。
Figure 0006830200
ここで、HEデータフィールド120の最後の1つ以上のOFDMシンボルの余剰情報ビットの数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
工程306で、以下の式によってHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数と初期a係数値とに基づいて前FECパディングビットの数を計算する。
Figure 0006830200
工程308で、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数と初期a係数値とに基づいて最終a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終数とを計算する。BCCの場合には、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終数はNSYM=NSYM_initであり、最終a係数はa=ainitである。LDPCの場合には、最終a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終数とを計算するためにLDPC符号化プロセスを行うことが必要である。まず、以下でスタートする。
Figure 0006830200
IEEE802.11−2012[非特許文献3を参照]の20.3.11.7.5における工程b)〜d)にしたがうことによって、LDPCコードワード長LLDPC、LDPCコードワードの数NCW、短縮ビット(shortening bit)の数Nshrtおよびパンクチャが行われるビットの数NpuncなどのLDPC符号化パラメータを計算する。工程d)において、以下が、
Figure 0006830200
真である場合、または、以下が、
Figure 0006830200
真である場合(すなわち、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドを1に設定する条件が満たされる場合)、
Figure 0006830200
HEデータフィールド120のOFDMシンボルの最終数は、
Figure 0006830200
であり、最終a係数は、
Figure 0006830200
であり、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドは1に設定される。その他の場合、NSYM=NSYM_init,a=ainitであり、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドは0に設定される。なお、HE−SIG−A110のa係数フィールドは最終a係数値にしたがって設定される。
工程310で、最終a係数値に基づいて以下の式によって最後の1つ以上のシンボルの各々の後FECパディングビットの数を計算する。
Figure 0006830200
工程312で、最終a係数値にしたがってPEフィールド122の期間を計算する。なお、HE−SIG−A110のPEアンビギュイティフィールドとL−SIG106の長さフィールドとをHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終数とPEフィールド122の期間とにしたがって設定することができる。詳細は、802.11ax SFD[非特許文献1を参照]に見ることができる。方法300は工程314でストップする。
図4は、先行技術[非特許文献1および非特許文献2を参照]に係る、STBCを行わない場合のダウンリンクマルチユーザ送信についてのHEパケット100に対するパディングおよびPE例を示す。ダウンリンクマルチユーザ送信については、すべてのユーザは、PEフィールド122の同じ期間と、共通a係数値と、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数とを共有する。共通a係数値は、最長符号化パケット期間を有するユーザにより決められる。この例では、最長符号化パケット期間を持つSTA2にしたがって共通a係数の値は2になる。各ユーザについて、HEデータフィールド120の最後のOFDMシンボルにおける2番目の境界に向かって前FECパディングを行う。
しかし、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディング関連パラメータ(たとえば、共通a係数、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数、前FECパディングビットのユーザ別数および後FECパディングビットのユーザ別数など)を決定するのに利用可能な具体的な方法がない。次に、本開示の第1の態様によれば、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法の様々な実施形態がさらに詳細に説明される。
<第1の実施形態>
図5は、本開示の第1の態様の第1の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例500を示す。方法500は、以下のパラメータに基づいて工程502から開始される。
Figure 0006830200
ここで、NSD,short,uはユーザuについての最初の3つのシンボルセグメントの各々についてのデータサブキャリアの数であり、HE−SIG−B112に示される、ユーザuに割り当てられるRUのサイズによって決まる。NSD,uはユーザuについての空間ストリームの数であり、HE−SIG−B112に示される。Rはユーザuについての符号化率であり、HE−SIG−B112に示される、ユーザuについてのMCSによって決まる。NBPSCS,uはユーザuについてのサブキャリア1つあたりのコード化ビットの数であり、HE−SIG−B112に示される、ユーザuについてのMCSによって決まる。
工程504で、各ユーザについて、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数と初期ユーザ固有a係数値とを計算する。ユーザuについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
ここで、APEP_LENGTHは、ユーザuについてのフレーム終端MACパディングよりも前のA−MPDU長である。NES,uはユーザuについてのBCCエンコーダの数であり、HE−SIG−B112に示される、ユーザuについてのMCSと、ユーザuについてのNSSと、ユーザuに割り当てられるRUのサイズとによって決まる。NDBPS,uはOFDMシンボル1つあたりのデータビットの数であり、HE−SIG−B112に示される、ユーザuについてのMCSとユーザuに割り当てられるRUのサイズとによって決まる。ユーザuについての初期ユーザ固有a係数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
工程506で、各ユーザについての初期ユーザ固有a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数とに基づいて最長符号化パケット期間を有する初期ユーザを以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
かつ、Nuserはユーザの総数である。HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
また、初期共通a係数値は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
工程508で、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数と初期共通a係数値とに基づいて各ユーザについての前FECパディングビットの数を計算する。たとえば、ユーザuについての前FECパディングビットの数は以下の式によって与えられる。
Figure 0006830200
工程510で、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数と初期共通a係数値とに基づいてHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数と最終共通a係数値とを計算する。まず、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数と初期共通a係数値とに基づいて、各ユーザについて、ユーザ固有a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルのユーザ固有数とを計算する。LDPCを用いるユーザについては、ユーザ固有a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルのユーザ固有数とを計算するためにLDPC符号化プロセスを行うことが必要である。たとえば、ユーザuがLDPCを用いる場合、まず、以下でスタートする。
Figure 0006830200
IEEE802.11−2012[非特許文献3を参照]の20.3.11.7.5における工程b)〜d)にしたがうことによって、ユーザuについてのLDPC符号化パラメータLLDPC,u、NCW,u、Nshrt,uおよびNpunc,uを計算する。工程d)において、((Npunc,u>0.1*NCW,u*LLDPC,u*(1−R))かつ(Nshrt,u<1.2*Npunc,u*(R/(1−Ru))が真であるか、または(Npunc,u>0.3*NCW,u*LLDPC,u*(1−R))が真の場合(すなわち、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドを1に設定する条件が満たされる場合)、
Figure 0006830200
かつ、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドを1に設定することとしている。その他の場合、NSYM,u=NSYM_max,initおよびa=ainitである。ユーザuがBCCを用いる場合、NSYM,u=NSYM_max,initかつa=aintである。次に、すべてのユーザについてのユーザ固有a係数値と、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルのユーザ固有数とに基づいて最長符号化パケット期間を有する最終ユーザを決定する。NSYM,o=NSYM,1=...=NSYM,Nuser−1である場合、最長符号化パケット期間を有する最終ユーザは以下の式によって示される。
Figure 0006830200
その他の場合、最長符号化パケット期間を有する最終ユーザは以下の式によって示される。
Figure 0006830200
最後に、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数はNSYM=NSYM,umaxであり、最終共通a係数はa=aumaxである。HE−SIG−A110のa係数フィールドが最終共通a係数値にしたがって設定される点に留意するべきである。
工程510の上記の説明によれば、すべてのユーザがBCCを用いる場合、または、HE−SIG−A110のLDPCエクストラシンボルフィールドを1に設定する条件がLDPCを用いるいずれのユーザについても満たされない場合、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数はNSYM=NSYM_max,intであり、最終共通a係数はa=ainitである。その他の場合、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
また、最終共通a係数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
さらに、最終共通a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数とに基づいてLDPCを用いるユーザについてのいくつかのLDPC符号化パラメータを更新する必要がある。たとえば、LDPCを用いるユーザuについて、利用可能なビットの数を以下の式によって更新する。
Figure 0006830200
また、パンクチャが行われるビットの数を以下によって更新する。
Figure 0006830200
工程512で、最終共通a係数値に基づいて各ユーザについての最後の1つ以上のシンボルの各々の後FECパディングビットの数を計算する。たとえば、ユーザuについての最後の1つ以上のシンボルの各々の後FECパディングビットの数は以下の式によって与えられる。
Figure 0006830200
工程514で、最終共通a係数値に基づいてPEフィールド122の共通期間を計算する。なお、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの最終共通数とPEフィールド122の共通期間とにしたがってHE−SIG−A110のPEアンビギュイティフィールドとL−SIG106の長さフィールドとを設定することができる。詳細は、802.11ax SFD[非特許文献1を参照]に見ることができる。方法500は工程516でストップする。
<第2の実施形態>
図6は、本開示の第1の態様の第2の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例600を示す。方法600は工程602から開始される。
工程604で、各ユーザについて、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数を計算する。たとえば、ユーザuについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数NSYM_init,uを式(1)にしたがって計算する。次に、各ユーザについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期ユーザ固有数に基づいて以下の式によってHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数を計算する。
Figure 0006830200
工程606で、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数に基づいて初期共通a係数値を計算する。まず、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数を有するユーザのサブセットSを以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
その後、初期ユーザ固有a係数値をサブセット中の各ユーザについて計算する。たとえば、サブセット中のユーザuについての初期ユーザ固有a係数値ainit,uを式(2)にしたがって計算する。最後に、初期共通a係数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
方法600の工程608〜工程614は方法500の工程508〜工程514とそれぞれ同じである。方法600は工程616でストップする。
方法600の工程604および工程606によれば、初期共通a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数とを計算するために、ユーザのサブセットのみについての初期ユーザ固有a係数値を計算すればよい。この結果、方法600は計算複雑性に関して方法500よりも効率的である。
<第3の実施形態>
図7は、本開示の第1の態様の第3の実施形態に係る、ダウンリンクマルチユーザ送信についてのパディングおよびPE関連パラメータを決定する方法例700を示す。方法700は工程702から開始される。
工程704で、最長符号化パケット期間を有する初期ユーザを以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
工程706で、最長符号化パケット期間を有する初期ユーザにしたがってHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数と初期共通a係数値とを計算する。HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数をNSYM_max_init=NSYM_init,umax_initによって計算する。ここで、ユーザumax_initについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数NSYM_init,umax_initを式(1)にしたがって計算することができる。初期共通a係数はainit=ainit,umax_initである。ここで、ユーザumax_initについての初期ユーザ固有a係数ainit,umax_initを式(2)にしたがって計算することができる。
方法700の工程708〜工程714は方法500の工程508〜工程514とそれぞれ同じである。方法700は工程716でストップする。
方法700の工程704および工程706によれば、初期共通a係数値とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数とを計算するために、シングルユーザのみについての初期ユーザ固有a係数値を計算すればよい。この結果、方法700は計算複雑性に関して方法600よりもより一層効率的である。
図4を参照して、先行技術[非特許文献1および非特許文献2を参照]によれば、HEデータフィールド120内の最後のOFDMシンボルがいくつかのユーザ(たとえばSTA3およびSTA4)についての情報ビットを含まない場合であっても、これらのユーザはHEデータフィールド120内の最後のOFDMシンボルを処理する必要があることで、電力消費が増大する。
本開示の第2の態様によれば、すべてのユーザは2つのグループに分類される。第1のグループは、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルのすべてにわたるFEC符号化ビットを有する少なくとも1つのユーザを備える。第2のグループは、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの一部のみにわたるFEC符号化ビットを有するユーザを備える。
図8は、本開示の第2の態様に係るユーザのグループ化のための方法例を示す。方法800において工程802を開始する。工程804で、各ユーザについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数を計算する。たとえば、ユーザuについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数N SYM init,uを式(1)にしたがって計算することができる。その後、各ユーザについてのHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期数に基づいてHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数N SYM max initを式(3)にしたがって計算することができる。
工程806で、シングルユーザ送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザを第1のグループと第2のグループとに分類する。シングルユーザ送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザuについて、以下の場合に第2のグループに分類する。
Figure 0006830200
ここで、Mは正の整数であり(たとえば、M=1)、その値は予め決められるか、変更可能である。その他の場合、第1のグループに分類する。
工程808で、MU−MIMO送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザを第1のグループと第2のグループとに分類する。MU−MIMO送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザのクラスタについて、まず、ユーザのクラスタにおけるHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの初期最大数を以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
ここで、Cは、MU−MIMO送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザのクラスタを表わす。以下の条件が満たされる場合、ユーザのクラスタ全体を第2のグループに分類する。
Figure 0006830200
その他の場合、ユーザのクラスタ全体を第1のグループに分類することになる。言い換えると、MU−MIMO送信に対して指定されるRUでマルチプレックスされるユーザのクラスタ全体を同じグループに分類することとしている。方法800は工程810でストップする。
図8に示されているユーザのグループ化のための方法800によれば、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
本開示の第2の態様によれば、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数とPEフィールド122の共通期間とをすべてのユーザが共有する。第1のグループに固有の他のパディング関連パラメータ(たとえば、第1のグループについてのa係数)とともに、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数とPEフィールド122の共通期間とを、本開示の第1の態様の上述の3つの実施形態に係る方法の1つを用いて、最長符号化パケット期間を有する第1のグループ中のユーザにしたがって決定することができる。第1のグループ中のユーザの各々について、第1のグループについてのa係数値によって示される、HEデータフィールド120内の最後の1つ以上のOFDMシンボルにおける境界に向かって前FECパディングを行う。
本開示の第2の態様によれば、第2のグループに固有のパディング関連パラメータ(たとえば、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの数と第2のグループについてのa係数)は、最長符号化パケット期間を有する第2のグループ中のユーザにしたがって決定される。第2のグループに固有のパディング関連パラメータを決定する方法は後に詳述される。第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルは、第2のグループ中のユーザの少なくとも1つについてのFEC符号化ビットを含むHEデータフィールド120内のOFDMシンボルを指す。第2のグループ中のユーザの各々について、第2のグループについてのa係数値によって示される、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の最後の有用な1つ以上のOFDMシンボルにおける境界に向かって前FECパディングを行う。
図9は、本開示の第2の態様に係る、STBCを行わない場合のダウンリンクマルチユーザ送信についてのHEパケット100に対するパディングおよびパケット拡張例を示す。この例では、第1のグループがSTA1およびSTA2を備える一方で、第2のグループはSTA3およびSTA4を備える。第1のグループについてのa係数の値は2であり、第2のグループのa係数の値は3である。第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの数は、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数よりもシンボル1つ分少ない。言い換えると、第1のグループ中のユーザ(すなわちSTA1およびSTA2)の各々について、HEデータフィールド120内の最後のOFDMシンボルにおける2番目の境界に向かって前FECパディングを行う一方で、第2のグループ中のユーザ(すなわちSTA3およびSTA4)の各々について、HEデータフィールド120内の最後から2番目のOFDMシンボルにおける3番目の境界に向かって前FECパディングを行う。この結果、第2のグループ中のユーザ(すなわちSTA3およびSTA4)は、HEデータフィールド120内の最後のOFDMシンボルを処理する必要はなく、したがって、先行技術[非特許文献1および非特許文献2を参照]と比較して電力消費が低減される。
<第4の実施形態>
図10は、本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、第2のグループに固有のパディング関連パラメータを決定する方法例1000を示す。方法1000は工程1002から開始される。工程1004で、第2のグループ中の各ユーザについての初期ユーザ固有a係数値を計算する。たとえば、第2のグループ中のユーザuについての初期ユーザ固有a係数ainit,uを式(2)にしたがって計算することができる。
工程1006で、第2のグループ中の各ユーザについての初期ユーザ固有a係数値と、ユーザのグループ化の際に式(4)にしたがって得ることができる、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数NSYM_max_init,G2とに基づいて最長符号化パケット期間を有する第2のグループ中の初期ユーザを決定する。まず、HEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数を有する第2のグループ中のユーザのサブセットUを以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
ここで、Nuser,G2は第2のグループ中のユーザの数である。最長符号化パケット期間を有する第2のグループ中の初期ユーザを以下の式によって決定する。
Figure 0006830200
この場合、第2のグループについての初期共通a係数値は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
工程1008で、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数と第2のグループについての初期共通a係数値とに基づいて第2のグループ中の各ユーザについての前FECパディングビットの数を計算する。たとえば、第2のグループ中のユーザuについての前FECパディングビットの数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
工程1010で、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数と第2のグループについての初期共通a係数値とに基づいて第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数と第2のグループについての最終共通a係数値とを計算する。図5に示されている方法500の工程510と同様に、第2のグループ中の少なくとも1つのユーザがLDPCを用いる場合に第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数と第2のグループについての最終共通a係数値とを計算するために、LDPC符号化プロセスを行うことが必要である。第2のグループ中のすべてのユーザがBCCを用いる場合、または、HE−SIG−A110の第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドを1に設定する条件がLDPCを用いる第2のグループ中のいずれのユーザについても満たされない場合、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数はNSYM,G2=NSYM_max_init,G2であり、第2のグループについての最終共通a係数はaG2=ainit,G2である。その他の場合、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
また、第2のグループ中の最終共通a係数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
工程1012で、第2のグループについての最終共通a係数値と、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数と、HEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数とに基づいて第2のグループ中の各ユーザについての後FECパディングビットの数を計算する。たとえば、第2のグループ中のユーザuについての後FECパディングビットの数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
方法1000は工程1014でストップする。
図11は、本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、HEパケット100のHE−SIG−A110の内容を示す。HE−SIG−A110には以下のシグナリングフィールドが必要である。
シングルユーザグループが存在するのか、2つのユーザグループが存在するのか否かを示すグループの数
PEディスアンビギュイティ
第1のグループについてのa係数
第1のグループについてのLDPCエクストラシンボル
第2のグループについてのa係数
第2のグループについてのLDPCエクストラシンボル
Mの値
なお、シングルユーザグループの場合には、第2のグループについてのa係数のフィールドと、第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドと、Mの値のフィールドとが確保される。さらに、Mの値が予め決められている場合、Mの値のフィールドを無視することができる。
図12は、本開示の第2の態様の第1の実施形態に係る、HEパケット100のHE−SIG−B112の各ユーザ固有サブフィールドの内容を示す。グループ表示フィールドはHE−SIG−B112の各ユーザ固有サブフィールドに存在して、各ユーザが第1のグループと第2のグループとのいずれに属するかを示す。
<第5の実施形態>
本開示の第2の態様の第2の実施形態によれば、HE−SIG−A110の第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドを1に設定する条件が第2のグループ中の少なくとも1つのユーザについて満たされると仮定する。この結果、HE−SIG−A110の第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドを無視することができることで、HE−SIG−A110におけるシグナリング要求が低くなる。さらにまた、本開示の第2の態様の第1の実施形態とは異なり、第2のグループについての最終共通a係数値と第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数とを計算するためにLDPC符号化プロセスを行う必要がない。
図13は、本開示の第2の態様の第2の実施形態に係る、第2のグループについてのパディング関連パラメータを決定する方法例1300を示す。方法1300は工程1302から開始される。方法1300の工程1304〜工程1308は方法1000の工程1004〜工程1008とそれぞれ同じである。
工程1310で、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数と第2のグループについての初期共通a係数値とに基づいて第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数と第2のグループについての最終共通a係数値とを計算する。LDPCが第2のグループ中のユーザの少なくとも1つによって用いられる場合、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
第2のグループについての最終共通a係数値は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
BCCが第2のグループ中のすべてのユーザによって用いられる場合、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
第2のグループについての最終共通a係数値は以下の式によって示される。
Figure 0006830200
方法1100の方法1312は方法1000の工程1012と同じである。方法1300は工程1314でストップする。
<第6の実施形態>
本開示の第2の態様の第3の実施形態によれば、第2のグループについての最終共通a係数aG2の値は1であり、第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドを1に設定する条件は第2のグループ中の少なくとも1つのユーザについて満たされる。この結果、HE−SIG−A110の第2のグループについてのa係数のフィールドと第2のグループについてのLDPCエクストラシンボルのフィールドとを無視することができることで、HE−SIG−A110におけるシグナリング要求が低くなる。さらにまた、本開示の第2の態様の第2の実施形態と同様に、第2のグループについての最終共通a係数値と第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数とを計算するためにLDPC符号化プロセスを行う必要がない。
図14は、本開示の第2の態様の第3の実施形態に係る、第2のグループについてのパディング関連パラメータを決定する方法例1400を示す。方法1400は工程1402から開始される。工程1408で、ユーザのグループ化の際に式(4)にしたがって得ることができる、第2のグループグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数NSYM_max_init,G2に基づいて第2のグループ中の各ユーザについての前FECパディングビットの数を計算する。たとえば、第2のグループ中のユーザuについての前FECパディングビットの数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
工程1410で、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの初期最大数に基づいて以下の式によって第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数を計算する。
Figure 0006830200
工程1412で、第2のグループについてのHEデータフィールド120内の有用なOFDMシンボルの最終共通数とHEデータフィールド120内のOFDMシンボルの共通数とに基づいて第2のグループ中の各ユーザについての後FECパディングビットの数を計算する。たとえば、第2のグループ中のユーザuについての後FECパディングビットの数を以下の式によって計算する。
Figure 0006830200
方法1400は工程1414でストップする。
<アクセスポイントの構成>
図15は、本開示に係るAPの構成例を示すブロック図である。APは、制御部1502、スケジュール部1504、メッセージ生成部1508、メッセージ処理部1506、PHY処理部1510およびアンテナ1512を備える。
アンテナ1512は1つのアンテナポートまたは複数のアンテナポートの組み合せを備えることができる。制御部1502はMACプロトコル制御部であり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。ダウンリンク送信のために、スケジュール部1504は、STAからのチャネル品質指標(channel quality indicator)(CQI)に基づいて制御部1502の制御下で周波数スケジューリングを実行し、STA向けのデータをRUに割り当てる。
スケジュール部1504はまた、リソース割当結果をメッセージ生成部1508に出力する。メッセージ生成部1508により、対応する制御シグナリング(すなわち、共通制御情報、リソース割当情報およびユーザ別割当情報)とスケジューリングされたSTA向けのデータとが生成されて、PHY処理部1510によってHEパケットに形成され、アンテナ1512を通じて送信される。特に、制御部1502により、本開示の様々な態様の上述の実施形態に係るパディングおよびPE関連パラメータが計算されて、本開示の様々な態様の上述の実施形態に係るパディングおよびパケット拡張を含むHEパケットの形成を誘導するPHY処理部1510に渡される。
他方、メッセージ処理部1506は、制御部1502の制御下でSTAからアンテナ1512を通じて受信されるCQIを解析して、スケジュール部1504および制御部1502に渡す。これらのCQIはSTAから通知される受信品質情報である。CQIは「CSI」(チャネル状態情報(Channel State Information))と呼ばれる場合もある。
<STAの構成>
図16は、本開示に係るSTAの構成例を示すブロック図である。STAは、制御部1602、メッセージ生成部1604、メッセージ処理部1606、PHY処理部1608およびアンテナ1610を備える。
制御部1602はMACプロトコル制御部であり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。アンテナ1610は1つのアンテナポートまたは複数のアンテナポートの組み合せを備えることができる。ダウンリンク送信のために、アンテナ1610はHEパケットを含むダウンリンク信号を受信し、メッセージ処理部1606は、受信HEパケットに含まれる制御シグナリングからその指定RUおよびその固有割当情報を識別し、その固有割当情報にしたがってその指定RUで受信HEパケットからその固有データをデコードする。受信HEパケットに適用されるパディングおよびパケット拡張は、本開示の様々な態様の上述の実施形態に係るAPによって形成されている。メッセージ処理部1606は、アンテナ1610を通じて受信したHEパケットからチャネル品質を推定し、制御部1602に渡す。メッセージ生成部1604によりCQIメッセージが生成されて、PHY処理部1608によって形成され、アンテナ1610を通じて送信される。
前述の実施形態では、本開示は例としてハードウェアを用いて構成されているが、本開示はハードウェアと協働するソフトウェアによって設けることもできる。
さらに、実施形態の説明で用いられている機能ブロックは、集積回路であるLSIデバイスとして典型的には実施される。機能ブロックを個別のチップとして形成してもよいし、機能ブロックの一部または全体を1つのチップに集積してもよい。用語「LSI」を本明細書で用いているが、集積のレベルに応じて用語「IC」、「システムLSI」、「スーパーLSI」または「ウルトラLSI」も用いてもよい。
さらに、回路集積はLSIに限定されず、LSI以外の専用回路または汎用プロセッサによって実現してもよい。LSIの作製後、プログラム可能なフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(field programmable gate array)(FPGA)またはLSIの回路セルの接続の再構成とセッティングとが可能である再構成可能なプロセッサを用いてもよい。
半導体技術またはその技術から派生する他の技術の進歩の結果としてLSIに代わる回路集積技術が現れる場合、機能ブロックはこのような技術を用いて集積することができる。別の可能性としては、バイオ技術および/またはその他技術の適用がある。
本開示は、無線通信システムにおいてデータをフォーマットして送信する方法に適用することができる。
1502 制御部
1504 スケジュール部
1506 メッセージ処理部
1508 メッセージ生成部
1510 PHY処理部
1512 アンテナ
1602 制御部
1604 メッセージ生成部
1606 メッセージ処理部
1608 PHY処理部
1610 アンテナ

Claims (13)

  1. 複数のユーザの各々向けの送信信号を生成する工程と、
    生成された前記送信信号を送信する工程と、
    を備え、
    前記送信信号はデータフィールドについての複数のOFDMシンボルを含み、前記複数のOFDMシンボルの最後のOFDMシンボルは4つのセグメントに分割することができ、前記送信信号を生成する前記工程は、
    前記複数のユーザの各々について、前記4つのセグメントの1つに関連する初期パディング係数値を計算して、前記複数のユーザの各々について、前記データフィールドについてのOFDMシンボルの初期数を計算する工程と、
    計算された前記複数のユーザの各々の前記初期パディング係数値に基づいて、前記複数のユーザから最長パケット期間を有するユーザを決定する工程と、
    前記最長パケット期間を有する前記決定されたユーザの前記初期パディング係数値である共通パディング係数値を決定する工程と、
    前記最長パケット期間を有する前記決定されたユーザの前記データフィールドについてのOFDMシンボルの前記初期数であるOFDMシンボルの共通数を決定する工程と、
    前記複数のユーザの各々について、前記最後のOFDMシンボルの可能な4つの境界の、前記決定された共通パディング係数値によって表現される1つに向かって前FECパディングビットを追加する工程と、
    前記最後のOFDMシンボルの残りの1つ以上のセグメントに後FECパディングビットを追加する工程と、
    を含む、送信方法。
  2. 前記前FECパディングビットの数は、前記複数のユーザの各々について、前記決定された共通パディング係数値に基づいて決定される、請求項1に記載の送信方法。
  3. 前記データフィールドの情報ビットと前記追加された前FECパディングビットとはバイナリ畳み込み符号(BCC)または低密度パリティ符号(LDPC)のいずれかを用いて符号化される、請求項1に記載の送信方法。
  4. 前記データフィールドは情報ビットを含み、前記複数のユーザの各々についての前記初期パディング係数値は前記情報ビットに基づいて決定される、請求項1に記載の送信方法。
  5. 前記後FECパディングビットの数は前記共通パディング係数値に基づいて決定される、請求項1に記載の送信方法。
  6. 前記複数のユーザが第1のグループと第2のグループとに分類され、かつ、ユーザの前記第2のグループのパケット期間がユーザの前記第1のグループよりも短い場合、
    前記第1のグループにおいては、前記前FECパディングビットは前記送信信号中の前記最後のOFDMシンボルの4つのセグメントの1つの終端に向かって追加され、かつ、
    前記第2のグループにおいては、前記前FECパディングビットは、前記最後のOFDMシンボル以外のOFDMシンボルの4つのセグメントのうちの1つの終端に向かって追加され、かつ、前記前FECパディングビットは前記第2のグループについての前記送信信号中の前記最後のOFDMシンボルに含まれない、
    請求項1に記載の送信方法。
  7. 複数のユーザの各々向けの送信信号を生成し、前記送信信号はデータフィールドについての複数のOFDMシンボルを含み、前記複数のOFDMシンボルの最後のOFDMシンボルは4つのセグメントに分割することができる送信信号生成部と、
    生成された前記送信信号を送信する送信部と、
    を備え、
    前記送信信号生成部は、
    前記複数のユーザの各々について、前記4つのセグメントの1つに関連する初期パディング係数値を計算する工程と、
    計算された前記複数のユーザの各々の前記初期パディング係数値に基づいて、前記複数のユーザから最長パケット期間を有する初期ユーザを決定する工程と、
    前記決定された初期ユーザの前記初期パディング係数値である共通パディング係数値を決定する工程と、
    前記決定された初期ユーザの前記データフィールドについてのOFDMシンボルの数であるOFDMシンボルの共通数を決定する工程と、
    前記複数のユーザの各々について、前記最後のOFDMシンボルの可能な4つの境界の、前記決定された共通パディング係数値によって表現される1つに向かって前FECパディングビットを追加する工程と、
    前記最後のOFDMシンボルの残りの1つ以上のセグメントに後FECパディングビットを追加する工程と、
    によって、前記送信信号を生成する、送信装置。
  8. 前記前FECパディングビットの数は、前記複数のユーザの各々について、前記決定された共通パディング係数値に基づいて決定される、請求項7に記載の送信装置。
  9. 前記データフィールドの情報ビットと前記追加された前FECパディングビットとはバイナリ畳み込み符号(BCC)または低密度パリティ符号(LDPC)のいずれかを用いて符号化される、請求項7に記載の送信装置。
  10. 前記データフィールドは情報ビットを含み、前記複数のユーザの各々についての前記初期パディング係数値は前記情報ビットに基づいて決定される、請求項7に記載の送信装置。
  11. 前記後FECパディングビットの数は前記共通パディング係数値に基づいて決定される、請求項7に記載の送信装置。
  12. 前記複数のユーザが第1のグループと第2のグループとに分類され、かつ、ユーザの前記第2のグループのパケット期間がユーザの前記第1のグループよりも短い場合、
    前記第1のグループにおいては、前記前FECパディングビットは前記送信信号中の前記最後のOFDMシンボルの4つのセグメントの1つの終端に向かって追加され、かつ、
    前記第2のグループにおいては、前記前FECパディングビットは、前記最後のOFDMシンボル以外のOFDMシンボルの4つのセグメントのうちの1つの終端に向かって追加され、かつ、前記前FECパディングビットは前記第2のグループについての前記送信信号中の前記最後のOFDMシンボルに含まれない、
    請求項7に記載の送信装置。
  13. 複数のユーザの各々向けの送信信号を生成する処理と、
    生成された前記送信信号を送信する処理と、
    を制御し、
    前記送信信号はデータフィールドについての複数のOFDMシンボルを含み、前記複数のOFDMシンボルの最後のOFDMシンボルは4つのセグメントに分割することができ、前記送信信号を生成する前記処理は、
    前記複数のユーザの各々について、前記4つのセグメントの1つに関連する初期パディング係数値を計算して、前記複数のユーザの各々について、前記データフィールドについてのOFDMシンボルの初期数を計算する処理と、
    計算された前記複数のユーザの各々の前記初期パディング係数値に基づいて、前記複数のユーザから最長パケット期間を有するユーザを決定する処理と、
    前記最長パケット期間を有する前記決定されたユーザの前記初期パディング係数値である共通パディング係数値を決定する処理と、
    前記最長パケット期間を有する前記決定されたユーザの前記データフィールドについてのOFDMシンボルの前記初期数であるOFDMシンボルの共通数を決定する処理と、
    前記複数のユーザの各々について、前記最後のOFDMシンボルの可能な4つの境界の、前記決定された共通パディング係数値によって表現される1つに向かって前FECパディングビットを追加する処理と、
    前記最後のOFDMシンボルの残りの1つ以上のセグメントに後FECパディングビットを追加する処理と、
    を含む、集積回路。
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