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TW200931859A - Methods for network throughput enhancement - Google Patents

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Publication number
TW200931859A
TW200931859A TW097136258A TW97136258A TW200931859A TW 200931859 A TW200931859 A TW 200931859A TW 097136258 A TW097136258 A TW 097136258A TW 97136258 A TW97136258 A TW 97136258A TW 200931859 A TW200931859 A TW 200931859A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
point
frequency
wireless communication
communication device
range
Prior art date
Application number
TW097136258A
Other languages
English (en)
Inventor
Ananth Subramanian
xiao-ming Peng
Po Shin Francois Chin
Original Assignee
Agency Science Tech & Res
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Agency Science Tech & Res filed Critical Agency Science Tech & Res
Publication of TW200931859A publication Critical patent/TW200931859A/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

200931859 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明之實施例係有關於通信系統之領域,諸如點對 點無線通信系統(ad-hoc radio communication system)。舉例 而言,本發明之實施例係有關於傳送諸如OFDM符元 (symbol)資料的方法。 【先前技術】 一點對點無線通信群基本上係由複數個點對點無線通 © 信裝置所構成,其中該等裝置間之通信係自我組織式的 (self-organized)。此複數個裝置可以在—特定範圍内找到彼 此以構成前述之通信群,且在此通信群之内,其無須透過 一中央控制即可以彼此通信。 正父为頻多工(Orthogonal Frequency Division Multiplexing ’本文簡稱為〇FDM)係一種廣泛應用於點對點 無線通信系統中之技術。0FDM係一多重載波傳輸技術,其 t可用之頻譜分割成多個次載波,每一次載波均經由一低 ©資料率之資料流進行調變。〇FDM可以達成高速資料傳輸及 高頻譜效率。到目前為止,一些基於〇FDM之標準已然被 提出,諸如ECMA標準。 舉例而言,在ECMA標準之現行版本π]中,介於31〇〇 至10600 MHz(百萬赫茲)間之頻譜被分成14個頻帶,每一 頻帶具有528 MHz之頻寬。其使用一多重頻帶〇fdm機制 、專送資。孔。每一頻帶均使用j 28個次載波。舉例而言, 運作時,複數個點對點無線通信裝置傾向於在一特定頻 5 200931859 I内運作而幵y成點對點通信群(信標群(beacon group)) β 當處於正常平衡運作狀態下之特定信標群中之一點對點無 、線通信裝置被調整至一特定頻道之時,此裝置自始至終最 多僅使用可用之十四個頻帶中三個頻帶。此外,三個被使 用之頻V中之一最多僅使用三分之一的時間(若裝置分別以 各自之時間-頻率-編碼方式運作)。此方式導致低頻譜使用 率以及未被使用之頻帶。 由此可知,其仍有必要改良現有之標準以增進點對點 〇 資料率以及整體之網路傳輸量。 【發明内容】 在一實施例中,其提出一種用以由一點對點無線通信 裝置群中之複數個點對點無線通信裝置傳送OFDM符元的 方法。此方法可以包含前述點對點無線通信裝置群之一第 一點對點無線通信裝置在一頻率範圍中之一第一頻率次範 圍内傳送-第一 OFDM符元,其係選擇以依據一頻率跳躍 模式(frequency hopping pattern)進行傳輸,該頻率範圍包含 複數個頻率次範圍,且於同一傳輸時段内,前述點對點無 線通信裝置群之一第二點對點無線通信裝置在該頻率範圍 中之一第二頻率次範圍内傳送一第二〇FDM符元其中該 弟二頻率次範圍不同於該第一頻率次範圍。 【實施方式】 本說明書中,頻帶(frequency band) 一詞可以表示一預 先定義之連續頻率範圍,其可用以進行信號傳輪。本說明 之内容中,一個頻帶通常以一頻帶編號參照之。 6 200931859 另一方面,頻道(frequency ehannel)—詞可以表示一或 多個頻帶之組合,且此一組合亦可用於進行信號傳輸。本 文中,頻道可以具有或不具有連續之頻率範圍。本說明之 内容中,一個頻道通常係以一頻道編號參照之。 此外,頻帶群(band gr〇up)-詞可以表示一群頻帶。一 頻帶群可以或不可㈣以進行信號傳輸。其應注意’一頻 道可以和一頻帶群具有相同之頻帶。
又另一方面,時間-頻率編碼(Time Frequency c〇de ; TFC)-詞可以包含—頻率跳_式,其中某些κ於頻帶 間跳躍’而某些則固定於單一頻帶之内。舉例而言,魏 標準具體指出3種TFC之形式:其一稱為時間頻率交錯 (丁職如㈣㈣Interleaving; TFi),其編碼資訊於三個頻 帶間交錯;另—稱為雙頻帶m或㈣,其編碼資訊於二 個頻帶間交錯;又-稱為固定頻率交錯〜㈣卿 I伽king ; FFI) ’其編碼資訊於單—頻帶上傳送。基於 ECMA標準’以下本文所使用之"時間·頻率編碼(取)"和” 頻率跳躍模式"其意義與"頻道I,是相同的。 ―一般而言,在針對0FDM傳輸系統之冗财標準之現 行版本中,#一點對點無線通信群於-特定頻道下運作之 時’-頻帶群中之-頻帶之使用最多僅達一特定之時間比 例。舉例而言,依據ECMA之現行版本,一頻 多僅達若使用TFI時之時間的三分之一。此外,若_ = 二〇讀符元期間於—特定頻帶内進行傳輸,頻帶群内 /、他頻帶(或許亦包括其他頻帶群)於該〇围傳輪期間 7 200931859
•内並未被使用。例如,圖j例示一點對點無線通信群丨〇〇, 其包含裝置A至H(1ii_118)’其中所有之裝置a至 H(m-ii8)均運作於—特定頻道。為說明起見,圓形ι〇ι代 表裝置B 112之傳輸範圍,表示裝置B可以將符元 傳送至位於圓形101内之其他裝置。在此例示中,裝置B ^2 可以將OFDM符元傳送至裝置A 1U、C U3、D li4、E 及H118。同樣地,圓形1〇2代表裝置CU3之傳輪範圍, 表不裝置c可以將OFDM符元傳送至位於圓形1〇2内之其 © 他裝置,而圓形1〇3代表裝置D 114之傳輸範圍,表示裝 置D可以將OFDM符元傳送至位於圓形! 〇3内之其他裝 置。依據目前之ECMA標準,舉例而言,當裝置八丨丨丨傳 送OFDM符元至裝置B 112之時,無線通信裝置群i 内 之點對點無線通信裝置C至H(113_118)間之任何其他資料 傳輸均不得同時進行。假設其使用TFI。從裝置A j丨丨到農 置B 1 12之OFDM符元傳輸例示於圖2,其中裝置a 1 i i 於頻帶群201内將OFDM符元傳送至裝置b U2。頻帶群 〇 201包含三個頻帶211、221、和231。當使用TFI時,被傳 送之OFDM符元依據一頻率跳躍模式於三個頻帶211、 221、和231間交錯,諸如灰色方塊241_246所示。因此, 一頻帶於傳輸期間最多僅被使用三分之一的時間。此外, 當裝置A 111於一 0FDM符元持續時間在一特定頻帶傳送 資料至裝置B 112之時,頻帶群内之其他頻帶於〇FDM符 几傳輸期間並未被使用。因此,由於未使用之頻帶,頻譜 之使用率是偏低的。 8 200931859 2發明之一實施例中’用以使得—點對 裝:群内之點對點無線通信裝置傳送〇咖符元,該點:: 點無線通信裝置群之一第一 ‘十 依據一頻率跳躍模式進行 、擇乂 率二人範圍傳送一第一 〇Fdm 頻 .s φ ^ ^ 夺疋’該頻率範圍包含複數個 頻率次範圍。於同一傳給拉讲而 链夕一⑨_ 傳輸時以,該點對點無線通信裳置 群之第~~點對點無線通4全裝晉你祕 °裝置依據該頻率跳躍模式之一 時間位移形式於該頻率範圍中之— Ο
Q -第二_符元,其中”1::頻率次範圍内傳送 頻率次範圍。 頻率次範圍不同於該第- 圖2例示依據本發明一 實施例之傳送OFDM符元之方 法。假設OFDM符元係於—頻帶 一 5貝帝群2〇1内傳送,如圖2所 示,頻帶群201具有三個頻 所 两帑211、221、和231。並且假 設OFDM符元係以一頻率 頰丰跳躍模式於三頻帶之間傳送,如 圖2之灰色方塊所示從(艇器 (頻T 211)至(頻帶221)至(頻帶 231)。舉例而言,一裝署收从尬 置將於一第一 OFDM符元時間202 在頻帶211傳送一第— FDM符疋,於一第二OFDM符元 時間203在頻帶221傳送一篦_ 〇p t疋第一 OFDM符疋,且於一第三 OFDM符元時間2G4在頻帶231傳送—第三嶋μ符元。 之後,該裝置將於-第四〇麵符元時間2〇5自頻帶2ιι 重新開始傳送一第四a, t DM符兀,並在後續之〇Fdm符元 傳輸衍用由(頻帶211)至(頻帶221)至(頻帶231)之頻率跳躍 杈式。再次參見圖2,其可以發現黑色方塊261-266及白色 Μ 251_256表示與灰色方塊24】·246相同之頻率跳躍模 200931859 ❹ 式,其差別僅在於用以傳輸第_個〇職符元之起始頻帶。 此一差異亦可以用另-種方式解讀:前述黑色方塊26ι·266 及白色方塊251-256分別表示灰色方塊241246所代 率跳躍模式之偏移或是頻率跳躍模式之時間位移形式。例 如,相對於灰色方塊2物所代表之頻率跳躍模式,黑色 方塊261_266表示-頻率跳躍模式之時間位移形式。同樣 地,相對於灰色方塊24^46所代表之頻率跳躍模式,白色 方塊251-256表示前述頻率跳躍模式之一較大時間位移形 式。此點㈣無線通信裝置群之—第—關點無線通信裝 置(未顯示於圖中)可以於一第一 〇FDM符元傳輸時間2〇2 在一第一頻帶211内傳送一第一 〇FDM符元(見圖2中之灰 色方塊241)。在同一傳輸時段2〇2内,一第二點對點無線 通信裝置可以於一第二頻帶221傳送一第二〇FDM符元(見 圖2中之白色方塊251),其中之第二頻帶221不同於第— 頻帶211。 在另一實施例中,於同一傳輸時段内,此點對點無線 通信裝置群之一第三點對點無線通信裝置可以在一第三頻 率次範圍傳送一第三OFDM符元,其中之第三頻率次範圍 不同於第一及第二頻率次範圍。此實施例亦例示於圖2。於 丽述第一和第二OFDM符元分別由二不同裝置傳送之同一 傳輸時段202内,一第三點對點無線通信裝置(未顯示於圖 中)可以在一第三頻帶231傳送一第三OFDM符元(見圖2 中之黑色方塊261) ’其中之第三頻帶231不同於第一頻帶 211及第二頻帶221。 200931859 由此可見’整個頻帶群可以同時被使用。例如,在圖2 中’灰色方塊241-246構成TFC偏移0,黑色方塊261-266 構成TFC偏移1 ’而白色方塊251-256構成TFC偏移2。此 處,TFC偏移0、TFC偏移1、及TFC偏移2均位於同一頻 道(同一頻率跳躍模式)之内,且係可用於OF DM符元傳輸之 三個頻道偏移。TFC偏移1及TFC偏移2在相同之跳躍模 式下相對於TFC偏移0具有一頻率位移^ TFC偏移1具有 相對於TFC偏移0頻率跳躍模式之時間位移形式,而TFc 偏移2具有相對於TFC偏移〇頻率跳躍模式之一較大時間 位移开>式。以下參見圖1。若一裝置A111使用TFC偏移〇 傳送OFDM符元至裝置B 112 ’則裝置C 113將可以使用 TFC偏移1同時傳送0FDM符元至裝置d 114。同樣地,裝 置E U5將可以使用TFC偏移2於同一時間傳送(^〇^符 元至裝置F116。因此,多達三組傳輸可以同時進行,相較 於諸如ECMA之現行標準,其利用單一頻帶群將網路傳轸 量增加達三倍。 w
點蚵點黑綠通信裝置群之一第 在另一實施例中 點對點無線通信裝置於一頻率範圍之一第一 乐頻率次範圍傳
送UFDM符元,其係選擇用以依據一頻率跳躍 進行傳輸,該頻率範圍包含複數個頻率次範圍。在同X 輪時段内,前述點對點無線通信裝置群 ° '傳 乐—點對點也 線通信S置依據上述同1率跳躍模式之—時間位.,,、 於該頻率範圍之一第二頻率次範圍傳送一 形式 -^ ^ 弟一0FDJV[餘 ,其中該第二頻率次範圍不同於該第一頻率次範圍在 11 200931859 一實施例中’該頻率跳躍模式係參照一固定時間點,諸如 一仏標時間槽(beacon slot)之起點或一媒體存取時間槽 (Medium Access Slot ;以下或簡稱MAS)之起點。在另一實 施例中,同一傳輸時段内,前述點對點無線通信裝置群之 第一點對點無線通信裝置依據上述同一頻率跳躍模式之 較大時間位移形式於該頻率範圍之一第三頻率次範圍傳 送-第三OFDM符元’其中該第三頻率次範圍不同於該第 一及第二頻率次範圍。
其應注意,跳躍模式並不限於如圖2所示之模式,且 頻帶群内之頻帶數目亦不限於圖2所示之頻帶數目。 除了,述效果之外,舉例而言,若一點對點無線通信 裝置具有二個射頻(Radi。Frequeney ; rf)鍵接(三個鍵接其 中之-係非必需的),則點對點無線通信群内之點對點無線 通信裝置將具有在—頻帶φ值* 牡頰帶中傳送一 OFDM符元而同時自另 一點對點無線通信裝置於至少—
奸一 ^ 具他頻帶接收另一 OFDM 付疋之此1力。舉例而令,力阁1 ·+» . J ^ °在圖1中,假設裝置Bll2具 個RF鍵接,且正伟用τργ1伯 六“ 正使用取偏移G傳送-〇FDM符元。則 在傳輸OFDM符元之同一時段, 又褒罝B 112亦可以利用其 餘一個RF鍵接透過TFC值狡1 ^ 、 偏移1和TFC偏移2最多從二裝 置接收二OFDM符元。然而A庙 俨内值李认 八♦、、y〜',可以在同一傳輪時 #又内傳送的OFDM符元 早了、— 之數目並不僅限於圖2所顯示的例 於相m 内傳送的0醜符元數目僅受限 圍(頻帶群)内之頻率次峨頻帶)之數目。例如, 有“固頻帶(次範圍)之頻帶群,其可以有多達”個 12 200931859 OFDM符元於同一傳輸時段被傳送。
上,之實施例亦可以輕易地擴充至使用雙栽波之We $至夕重載波之TFC。簡而言之,依據雙載波tfc,二 OFDM符元依據—頻率跳躍模式於同—qfdm傳輸時段於 二頻率次範圍被傳送,此頻率範圍包含複數個頻率次範 圍。依據本發明-實施你j,在一點對點無線通信裳置群之 内,-點對點無線通信裝置群之一第一點對點無線通信裝 置在一選擇用以依據一頻率跳躍模式進行傳輸之第一複數 個至少二頻率次範圍傳送複數個至少二〇fdm符元,該頻 率範圍包含複數個頻率次範圍。在同一傳輸時段内,該點 對點無線通信裝置群之一第二點對點無線通信裝置在一第 二複數個至少二頻率次範圍傳送複數個至少二〇fdm符 疋’其中該第二複數個頻率次範圍與該第一複數個頻率次 範圍並未重叠。 在一實施例中,該點對點無線通信群内之所有點對點 無線通信裝置均彼此同步。在一實施例中,點對點無線通 七裝置可以同時起始其〇Fdm符元傳輸。舉例而言,就基 於ECMA標準之系統而言,所有點對點無線通信裝置可以 於最慢鄰近裝置之信標時段起始時間(Beac〇n peri〇d Start Tlme;以下簡稱bpst)或是點對點無線通信群内所有裝置 之平均BPST開始其OFDM符元傳輸。在一實施例中,一 點對點無線通信裝置可以在裝置之信標時間槽開始之信標 時段(Beacon Period)開始其OFDM符元傳輸。就此而言,信 標時段(以下或簡稱BP)可以定義為一裝置依據ECMA標準 13 200931859 * 在其傳送或等候信標期間所宣告之一段時間,而信標一詞 可以表示諸如在更多資料時段預留時間槽之相關資訊。每 一超訊框(superframe)始於一 BP,其涵蓋一或多個連續之媒 體存取時間槽(MAS)。BP中第一個MAS之起始,意即此超 訊框中第一個MAS之起始,稱為信標時段起始時間 (BPST)。基於ECMA標準,訊框(frame)定義為一裝置傳送 之資料單位,而一超訊框則是訊框傳輸之基本時序結構。 一超訊框由256個MAS所構成,且一超訊框包含一 Bp其 © 後跟隨一資料時段。在一實施例中,一點對點無線通信裝 置可以在一 MAS開始之資料時段中起始其在此MAS内之 OFDM符元傳輸。一 BP包含數個信標時間槽,而一信標可 以在一信標時間槽内被傳送。 在所有點對點無線通信裝置均同步之實施例中,依據 本發明之另一實施例之傳送〇FDM符元之方法有二個額外 i«•擇以下將基於ECMA標準進一步說明此等選擇。 依據一實施例,若一單位時間内可以傳送之最大整數 〇 OFDM符元數目係n,則從第一筆傳輸算起每第㈣)個 OFDM符元之傳送將始於該單位時間之整數倍時間點。 舉例而言,對於符合ECMA標準之系統,一 〇FDM符 元傳輸時段(OFDM Symbol Transmissi〇n Duration ; 0STD) 可以是 3!2.5 ns + 9.47 ns = 321.97 ns (ns,奈秒= 1〇_9 秒), 其中包含OFDM傳輸時間312.5 ns和頻帶切換時間9 47 nS在實施例中,一0FDM符元僅於一 OSTD期間内傳 送。由此可知在一微秒内可以傳送之最大整數〇fdm符元 200931859 - 數目係3。依據一實施例,從第一筆傳輸算起之每第一至第 三個OFDM符元均係連續傳送,而從第一筆傳輸算起之每 第四個0STD均起始於微秒之整數倍。 圖3(a)依據本發明一實施例例示此用以傳送OFDM符 元之實例。其應可以看出,第一 OSTD起始於所有裝置 BPSTs之平均或是最慢裝置之BPST,第二OSTD起始於第 一 OSTD之結束,而第三OSTD起始於第二OSTD之結束。 此外,第四OSTD起始於下一個微秒之整數倍起點。因此, Ο 在媒體存取時間槽(MAS)包含256微秒之ECMA標準下,若 第一個OSTD起始於MAS之開始處,則一個MAS期間可 以包括256 X 3 = 768 OSTDs。舉例而言,就圖2之TFC偏 移0而言,一 OFDM符元可以傳送於一 MAS之第一 OSTD 202之頻帶211(灰色方塊241),於頻帶221之一第二OFDM 符元在緊隨第一 OSTD 202結束後之MAS之第二OSTD 203(灰色方塊242)開始傳送,於頻帶231之一第三OFDM 符元在緊隨第二OSTD 203結束後之MAS之第三OSTD 〇 204(灰色方塊243)開始傳送,而於頻帶211之一第四符元 被傳送於MAS之下一個微秒整數倍起始處之第四OSTD 205,以此類推。下一個MAS之第一個OSTD被安排開始 於下一 MAS之起始處。此選擇加上少許改變即可以回溯相 容於ECMA(現行版本)之規格。 依據一第二選擇,依據本發明一實施例,所有的OFDM 符元傳輸時段(OSTD)均可以無時間間隙連續地對齊。 此選擇例示於圖3(b),其亦係基於ECMA標準。在此 15 200931859 •實施形式中,所有OSTDs均連續地對齊,是以自MAS起始 處後之每個第三和第四OSTD間均無時間間隙。每一 OSTD ^ 均恰好緊跟在其前一 OSTD之後,如圖3(b)所例示。圖3 中之'S'表示一 OSTD,而第二0STD(S=2)恰好緊跟在第一 0STD(S = 1)之後。第三 0STD(S=3)恰好緊跟在第二 OSTD(S=2)之後,而第四 OSTD(S=4)恰好緊跟在第三 0STD(S = 3)之後,以此類推。由於一 MAS之長度等於256 微秒,故每一 MAS内可以傳送795個OSTDs,且MAS末 〇 端尚殘留少量之時間。下一個MAS之第一個OSTD被安排 開始於下一 MAS之起始處。此選擇亦例示於圖4,其中亦 顯示依據ECMA標準之超訊框410之結構。依據ECMA標 準,一超訊框係定義為ECMA標準中用以協調裝置間訊框 傳輸之週期性時間間隔,其包含一信標時段401其後緊隨 一資料時段402,其中訊框定義為一裝置所傳送之資料單 位。一超訊框係由25 6個MASs 403所構成。依據進一步之 實施例,若頻帶切換時間可以設成9.5 1 ns,則一 OSTD之 Ο 長度係 322.01 ns,而一 MAS時間槽内可以有 795個 OSTDs。然而,其應注意OFDM符元傳輸時間和頻帶切換 時間並不限於此處例示之數值。 依據一實施例,TFC偏移0之第一頻帶可以起始於一 MAS邊界,而TFC偏移1和TFC偏移2亦可以起始於同一 MAS邊界。任何得知一進行中傳輸之點對點無線通信裝置 均可以藉由找出使用於特定MAS中之特定OSTD中之頻帶 而輕易地辨識出該TFC偏移。 16 Ο
200931859 僂势Τ提出選擇頻率次範園以依據—頻率跳躍横h 傳輸之二種選擇。 姨式進行 ^-實施例…點對點無線通信裝置可 羊範圍之—預設頻率次範圍,其 =一頻 模式進行傳铪。《_成 课頰率跳躍 例而言,在-點對=亦基於_Α標準例示於下。舉 置可以永逹選摆箱 群内’ 一點對點無線通信裝 〇(圖2),1中於=偏移,諸如用以傳送信標之取偏移 豆庫、、主音在笛 之開端,預設頻率次範圍係頻帶2"。 係==一種選擇中’ 一信標群可以支援之裝置數目 〈、了用之時間槽數目(如ECMA標準 間槽)’如現狀ECMA規格所規定。 揉時 依據另-實施例’ 一點對點無線通信裝置可以選擇一 頻率範圍之一隨機頻率次範圍,其係選擇用以依據一頻率 跳躍模式進行傳輸。此實施例亦可以基於ECMA標準例示 於下。舉例而言,在一點對點無線通信裝置群内,一點對 點無線通信裝置可以永遠選擇一隨機或任一固定TFC偏 移,其可以是TFC偏移〇、TFC偏移1、或取偏移2,以 傳送信標,且傳輸開始之頻率次範圍可以是頻帶211、頻帶 221、或頻帶231(圖2)。
在此選擇下,就圖2所示之實例,可以支援之裝置數 目最多可以高達可用時間(信標)槽數目之三倍。此外,其亦 可以降低相牴觸之傳輸(信標),因為相較於僅有一預設頻道 (不使用偏移)可用於裝置傳送OFDM符元(信標)之情形,任 思一裝置於同—時間(信標)槽以同一 TFC偏移傳送OFDM 17 200931859 符元(信標)之可能性較低。 並且在此選擇下,使用諸如圖2所顯示之TFC偏移0、 TFC偏移卜TFC偏移2之TFC偏移可能需要裝置之OSTDs 彼此對齊或同步至奈秒之等級❶一裝置可能僅需要在任一 OSTD之起始對齊一 OFDM符元之傳輸。 ❹ 〇 在一實施例中’一種在一點對點無線通信群内用以傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含一選擇器和一傳 送器’ s亥選擇器係用以依據一頻率跳躍模式自進行傳輸之 一頻率範圍選擇一頻率次範圍,該頻率範圍包含複數個頻 率-人範圍,該傳送器係用以依據該頻率跳躍模式於所選擇 之該頻率次範圍傳送一 OFDM符元,其中該選擇器自進行 傳輸之該頻率範圍選擇該頻率次範圍以使得該裝置與同一 點對點無線通信群内之另一點對點無線通信裝置於同一傳 輪時段傳送一 OFDM符元,苴中坊a ^ 付兀其中該另一襞置依據該頻率跳 躍模式之-時間位移形式使用該頻率範圍内之一不同之頻 率次範圍以進行傳輸。在另一實祐你丨由 沾Λ 力貫施例中,前述之點對點無 置更包含一同步電路’丨中該同步電路使該裝置 ㈣㈣Μ㈣其他t置得以同步。在另 :實施例中,前述之點對點無線通信褒置更包含一計數器 躍模式之每一時間位移形式,其該頻率跳 移形式被使㈣,相對於式之—時間位 , 該頻率跳躍模式或爷噸盅碰镄掇 式之該時間位移形式之該計數 2頻率跳躍模 即開始自-特定數值 18 ❹ ❹ 200931859 t:二:該計數器時脈遞減至零之時,該裝置開始依據 姻 ^翁料㈣模式之㈣_移形式於該 頻率次範®傳送0FDM符元。 仔凡此貧施例例不於圖5。如圖5 〇表不前述之點對點無線通信冑置 器501、一傳送器502、一同步電路⑻s匕含選擇 M ,〇4 ^ ,電路503、及一組計數器時 明。· ㈣合圖10和圖η對計數器時脈提供更多說
々夺元= ’一點對點無線通信群内用以傳送OFDM 付7G之點對點無線通信裝置 ^ ^ . 選擇器和—傳送器,該 以依據一頻率跳躍模式傳輸複數個至少二 :聰符元之-頻率範圍選擇—第—複數個至少 範圍,該頻率範圍包含複數個頻率次範圍,該傳:器係用 以依據該頻率跳躍模式於所選 數個至少二OFDM符元,其中該 β複 遷释器係用以自進行僂輪 之該頻率範圍選擇該複數個至少二頻率次範: 置與同-點對點無線通信群内之另—點對點I線通作= 於同-傳輸時段傳送該複數個至少二〇職符元 另一裝置依據相同之該頻率跳躍模式或-不同之頻率跳; 模式使用複數個至少二〇_符元之該頻率範圍内= -複數個至少-頻率次範圍以進行傳輸,且其中該第 數個頻率次範圍與該第二複數個頻率次範圍並未重疊。在 另-實施例中’前述之點對點無線通信 … 電路,其中該同步電路使該裝置與該 ^ 一间步 群内之其他裝置得以同步。在另一 ·’ 、線通信裝置 實施例中,前述之點對 19 200931859
Ο 點無線通信裝置更包含一計數器時脈’該計數器時脈運用 至該頻率跳躍模式以及該頻率跳躍模式之每一時間位移形 式,其中當一頻率次範圍被釋出而不再依據該頻率跳躍模 式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式被使用時,相對於 該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之該時間位移形式之計 數器時脈即開始自一特定數值遞減,且當該計數器時脈遞 減至零之時,該裝置開始依據該頻率跳躍模式或該頻率跳 躍模式之該時間位移形式於該頻率次範圍傳送〇fdm符 元。此實施例亦例示於圖5。如圖5所示,5〇〇表示前述之 點對點無線通信裝置,其包含一選擇器501、一傳送器5〇2、 一同步電路503、及一組計數器時脈5〇4。 為了促使OFDM符元之傳輸能精確地於每_ 〇STD進 行,其可以使用一利用虛擬時脈概念之同步方法以在裝置 之間達成奈秒等級之更精細之同步,以使得裝置之〇STDs 彼此同步且不至於重疊過多而造成干擾。以下將詳細說明 文件[2]所提出之同步方法並包含一些建議性之修改。
參見圖1。假設裝置A 111和D 114(較A 111慢)登錄 或加入同一信標群。假設係硬體時脈(現行之ECMA PHY時脈係528 MHz)。如圖6所示,假設ba係裝置a 111 之BPST ’ BD係從A 111之觀點而言裝置d 114之BPST, CA係A 111之時脈周期(假設a ιη之時脈周期係; 假設A 111之時脈係528 MHz)’且Cd係從A iu之觀點而 言裝置D 114之時脈周期。假設a 1U所見之D 114之信標 時間槽係,ηι,’-已知量。假設所=^心係一信標時間 20 200931859 •槽持續期間内之時脈周期數目,其中^係每-信標時間槽 之持續期間。就符合現行ECMA規格之裝置而言,心=& us而尸= 528 MHz。因此m = 85 x 528。一裝置所見之每 一信標時間槽中,此相同之裝置實體時脈計數m個周期。 假設Y係D 114之信標在A lu之實際接收時間(忽略傳遞 時間)’ Z疋D 1 14之信標在A 11 1之預估接收時間。 假設在目前(第一)超訊框(超訊框叫之末端並無裝置 移動其BPST。在下一個超訊框(超訊框N+1)中,裝置A夏η °和D 114並未移動其BPST。假設Υ,及Ζ,分別表、示超訊框 N+1中A U1對D 114之信標之實際及預估接收時間。假設 〜係超訊框N+1中D 114之信標之信標時間槽編號(Beac〇n Slot Number)。假設ρ = Γί/χΡ川係一超訊框持續期間内之
時脈周期數目,其中7V係一超訊框之持續期間。就符合現 行ECMA規格之裝置而言,厂,=65536 us,因此ρ= 65536 X 528。在每一超訊框中,同一裝置之實體時脈計數ρ個周期。 ◎ 其應注意,取決於個別之實施方式,可以選擇不同之户…。 例如,其亦可以基於66 MHz之時脈選擇。此種情況下, 則 m = 85 X 66 而;? = 65536 X 66。 於是,F、Z、r,、及Z,於裝置A係相對於一固定參照 時間之已知值(可以是Α ιη之BpST,Ba)。由以下四個關 係式, 2 = =ΒΑ + {nx-\)CAm Υ = =匙 + (ni-l)CDm Ζ' =ΒΑ + pCA + (n2 -\)CAm (1) (2) (3) 21 200931859 Γ = B〇+ pCD + (n2 -\)CDm (4) 其中 m = Tbp x Pclk = 85 x 528、p = Tsf x Pclk = 65536 x 528
Bd與CD之估計值可以於二超訊框之内取得:
Cd = (Y'-Y) /(ρ + rn(n2 -m)) (5)
Bd = Y-(nl-l)CDm = Ύ~{ηχ-\){Υ'-Υ)ηι/{ν + m(n2 -m)) (6)
o 在第二個超訊框中,裝置A 可以將其BpST與裝置 D 114之BPST對齊(其透過仏+ 2pCz)與固定參照時間之值 才于知此事)並將其虛擬時脈之計數重置成零。當係〇 在同一超訊框期間之實體時脈周期數目時,則^係A U1 在D 114之超訊框期間之實體時脈周期數目(對a U1而言 係已知)。其可知ρ = 65536 χ 528。 若裝置A 111自第三超訊框維持一虛擬時脈周期之計 數,使得此虛擬時脈周期之計數係藉由其每經過fi〇〇r[PA /(Pa - PD)]個或Round [Pa /(Pa _ Pd)]個實體時脈周期即自 其實體時脈周期之計數減去一個時脈周期之方式,由其實 體時脈周期之計數取得,則A 111之虛擬時脈與D 114之實 體時脈將同步至單一時脈周期之等級。 前述之函數fW [χ]表示不大於數值,X,之最大整數而 Round [x]則表示最接近,χ,之整數。 。右PA _ PD = 〇,則虛擬時脈被設成與實體時脈相同。由 上可知’其僅需要前二個超訊框以預估時脈周期並建立虛 擬時脈。 以 出二實例以例示前述說明提出之機制 22 200931859 '實例1 假定〜=«2 = « = 5 且 P川=528 MHz、Ca= 1/528 us、 Y量測而得342.595 us且Y,量測而得65882 595 us,則利用 等式(5) ’ CD可估計為1.89405 ns,且利用等式(6),bd可估 計為2.5752 us。在D 114之超訊框持續期間卜户。),a的 時脈計數’尸〜34605028周期。然而,D 114之時脈 仍舊計數户=65536 X 528 = 34603008周期。Α ιη之虛擬 時脈係藉由每經過17131 (其等於346〇5〇28 / (346〇5〇28 _ © 34603008))個A in之實體時脈周期即減去】個時脈周期而 取得。 實例2 ❹ 假定 nl = n2 = n = 5 且 Pclk = 66 MHz、& i/66 us、γ 量測而得342.595 us且γ’量測而得65882 595 us,則利用等 式⑺,cD可估計為b」52 ns,且利用等式(6),Β〇可估計 為2.584 US。在D114之超訊框持續期間卜户。),aiii的 時脈計數,户〜4325514周期。然而,D 114之時脈仍 舊計數P = 65536 X 66 = 4325376周期。A lu之虛擬時脈 係藉由每經過 31344(其等於 4325514 / (4325514 _ 4325376)) 個A之實體時脈周期即減去1個時脈周期而取得。 此同步機制之流程圖顯示於圖7。在圖7中,p係最慢 裝置之超訊框期間一裝置之實體時脈周期數目,而β⑷= 655 X 528)係在該最慢裝置同一超訊框期間該最慢裝置之 實體時脈周期&目。首先’在流程7〇卜_裝置加入一信標 群或是該裝置之鄰近裝置加入一信標群。接著在流程7〇2, 23 200931859 . 該裝置針對二連續超訊框決定所有鄰近裝置之信標之起始 時間。若此裝置在其鄰近裝置之超訊框期間其實體時脈之 計數超過β卜65536 X 52幻個周期,則此裝置將快於其鄰 近裝置。在流程704,若此裝置判定其本身係信標群中最慢 之裝置,則此裝置將其虛擬時脈設定為與其實體時脈相 同在程705,若此裝置判定其並非此信標群中最慢之裝 置,則此裝置參照最慢之裝置決定變數p、Q、和fl〇〇r 必7。流程705之後,在流程706中,此裝置由第三 〇 超訊框設定一虛擬時脈,並藉由更新該虛擬時脈開始與最 慢之裝置同步至單一時脈周期之等級。 如前所述,前述提出之同步方法可以於裝置之間達成 奈秒等級之更精細之同步,使得裝置之〇STD彼此同步且 不至於重疊過多而造成干擾。 在本發明另一實施例中,當點對點無線通信裝置群中 之一裝置察覺到其並無一預設頻率次範圍或一預設TFC偏 移可茲傳輸一 OFDM符元之時,該裝置可以選擇另一頻率 Ο 次範圍或另一 TFC偏移以進行傳輸。 此實施例依據ECMA標準例示於下。分散式預留協定 (Distributed Reservati〇n protoc〇1 ;以下簡稱 DRp)使用於 ECMA標準。drp係一種實施於每一裝置内之協定,以支 援和參與預留者之所有鄰近裝置均相關聯之頻道時間預留 動作之協商及維護。DRP使得裝置可以預留一或多個MAS 以用來與一或多個鄰近裝置進行通信。依據一實施例,一 裝置隨時試圖使用一預設TFC偏移(TFC偏移〇)以搜尋或預 24 200931859 留可以進行傳輸及接收之MASS,從而依據一頻率跳躍模式 進行傳輪。若有足夠之頻寬可以使用,則裝置可以試著使 用頻道之下一個較高之TFC偏移以預留MAS時間槽進行傳 輸及接收,從而依據預設TFC偏移之頻率跳躍模式之一時 間位移形式進行傳輸。舉例而言,當一裝置需要頻寬之時, 其總是預留屬於TFC偏移0之MAS,如圖2所示。若所有 MAS於TFC偏移〇均被預留,則裝置可以試著在同一頻帶 群於頻道之較高TFC偏移預留MAS,諸如TFC偏移1或 © TFC偏移2’如圖2所示。裝置應該確認所有MAS在預設 TFC偏移均已被佔用,方能於諸如TFC偏移1或偏移 2之其餘TFC偏移預留MASe圖8例示此實施例。首先在 流程801中,一裝置從一預設頻率次範圍(諸如圖2中之頻 帶211)開始判定於一預設TFC偏移中(諸如tfc偏移〇)是 否存在任何可用之MAS。若存在可用之MAS,則於流程8〇4 中,該裝置於該預設TFO偏移中預留一或多個可用之 q MAS,以使該裝置可用以與一或多個鄰近裝置進行通信。 若不存在任何可用之MAS,則裝置繼續執行流程8〇2,並 從另一頻率次範圍(諸如圖2中之頻帶221)開始判定頻道之 下一個較向TFC偏移(諸如TFc偏移i)是否存在任何可用 之MAS。若存在可用之MAS,則於流程8〇4中該裝置預 留一或多個該裝置可用以與一或多個鄰近裝置進行通信之 可用MAS。若不存在任何可用之MAS,則裝置繼續執行流 程803 ’並從另一頻率次範圍(諸如圖2中之頻帶231)開始 判疋頻道之下一個較高TFC偏移(諸如TFc偏移2)是否存 25 200931859 在任何可用之MAS。若存在可用之,則於流程8〇4中, 該裝置預留-或多個可用之Mas,使該裝置可用以與〆或 多個鄰近裝置進行通信。 或者,在另一實施例中,點對點無線通信裝置群内之 一裝置依據一頻率跳躍模式之時間位移形式選擇或預留一 頻率-人範圍,該頻率次範圍不同於該點對點無線通信裝置 群内另裝置依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一 日夺間位移形式已預留或選擇之頻率次範圍。當點對點無線 〇 a信裝置群内之一裝置察覺到在一時段内依據前述頻率跳
躍模式以進行傳輸之頻率範圍内之一頻率次範圍或一 TFC 偏移已被預留或佔用之時,該裝置自該頻率範圍選擇一不 同之頻率次範圍或選擇一尚未被選擇或佔用之較高TFC偏 移以進仃OFDM符元之傳輸。此實施例亦依據ECMA標準 例示如下。 舉例而s,一尋求預留頻寬之裝置總是試圖藉由使用 ,道之一尚未使用之TFC偏移以預留或使用已經被預留之 τ間槽(MAS)。若所預留之MAS於頻道之任何偏移均 無法提供予該裝置使用,則該裝置尋求預留該已經預留之 MAS外的MAS。此實施例進一步例示於圖在流程9〇1 中,一裝置判定是否有任何已經被選擇或預留之MAS。若 沒有,則該裝置繼續進行流程904,並預留一或多個尚未被 預留或選擇之MAS。若有,則該裝置執行流程9〇2,並判 定已被預留之MAS是否有任何其他可用之TFC偏移。若沒 有,則該裝置繼續進行流程904,並預留一或多個尚未被預 26 200931859 W用并 MAS。若有’則該裝置繼續進行流程903,並 1 '頁道可用之TFC偏移(諸如TFC偏移卜當τρ 、 已被預留之時)以預留已被預留之MAS。 —V二例=:Γ無線通信裝*群+欲傳送- 率跳躍模彳裝4察㈣⑽—頻率㈣模以及該頻 革跳躍模式之所有時間位移形式進行傳輸之一 所有頻率次範圍均已被預留或, 率跳躍棵一 裝置將依據該頻 ❹ ❹ 羊匕躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式選擇 圍以進行傳輸,該頻率次範圍係依據該頻率跳躍模 式或"頻率跳躍模式之該時間位移形式而首先被釋 :用以傳送該_符元之頻率次範圍。在另一實施例中, -汁數器時脈被運用至該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式 之每-時間位移形式…當一頻率次範圍被釋出而不: 依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式 使用時,相對於該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之該^ 間位移形式之該計數器時脈即開始自一特定數值遞減,且 當該計數器時脈遞減至零之時’該裝置開始依據該頻率跳 躍模式或該頻率跳躍模式之該時間位移形式力該頻率次範 圍傳送OFDM符元。 此實施例亦依據ECMA標準例示於下。優先式頻道存 取(Prioritized Channel Access ; PCA)係使用於 ECMA 標準 以對一傳輸裝置提供針對媒體之差異分散式競爭存取。如 實施例所例示’其提出並行使用現行pcA退避模組 off module)及協定(如ECMA規格所訂定)之三種獨立且平 27 200931859 不同起始頻率次範 行之實施方式’以配合基於PCA之具有 圍之TFC偏移使用。
舉例而言’當一裝置有-資料封包欲利用PCA傳送, «置試著在- MAS中利用如圖2所示之預設Μ偏移 (TFC偏移〇)傳送該封包。當—裝置察覺頻道之加偏移〇 忙碌中’該裝置即召用一類似職八規格中之Μ所使用 之退避機制。只要TFC偏移〇仍然使用中或忙碌中,退避 計數器(back off counter)將被;東結,而當tfc頻道之tfc 偏移〇被發現處於閒置狀態之時,退避計數器則被遞減。 在-實施例中,頻道之每一 TFC偏移均被提供一退避計數 器以兹使用(三個獨立模組,每一個均類似ecma規格中之 PCA所使用者;參見圖⑴。當一裝置有待傳送之封包且察 覺到頻道之所# TFC偏移均忙綠之時,該裝置即召用一類 似ECMA規格t之PCA所使用之退避機制。只要爪偏移 仍然使用中或忙碌中,胃TFC偏移之退避計數器將被凍 、”。,而當頻道之TFC偏移被發現處於閒置狀態之時,退避 計數器即被遞減。當三個退避計數器中之任一個遞減至零 之時,該封包利用相對於遞減至零之退避計數器之tfc偏 移以被傳送。因此,一旦相對於頻道之三個tfc偏移之任 一退避計數器遞減至零,該封包即被傳送。附帶一提,一 封包存取TFC偏移之延遲相較而言低於僅使用單__預設頻 道(不具有任何TFC偏移)之情形。選擇性地,每一 tfc偏 移亦可以滿足ECMA標準所規定之多重存取類別 Categories; ACs)e對於每一 TF(:偏移,其仲裁跨訊框間隔 28 200931859 ’ (Arbitration Inter-Frame Spacing; AIFS)和最大之退避計數 器數值對於不同之存取類別可以不同。 此實施例進一步例示於圖丨〇。在流程丨〇〇丨中,假設頻 道之所有MAS及TFC偏移均已被預留或使用。流程1〇〇1 之後,裝置於流程1〇〇2判定是否其有任何TFc偏移(具有 依據一頻率跳躍模式進行傳輸之頻率範圍之起始頻率次範 圍)已釋出而不再使用。若沒有,則裝置繼續重複執行於流 程1002之判定動作。若有,則裝置繼續進行流程1〇〇3,並 〇 施用一頻道之已釋出TFC偏移之計數器時脈,此計數器時 脈被自一特定數值遞減。接著在流程1〇〇4中’裝置判定是 否該計數器時脈已遞減至零。若沒有,則裝置於流程1〇〇5 進一步遞減計數器時脈,並接著執行流程1〇〇4。若有,則 ;/’iL程10 0 6 ’裝置利用計數器時脈已遞減至零的頻道之 TFC偏移開始傳送〇FDM符元。 其應注意,裝置對每一 AC均可以為每一 TFC偏移配 ❹備一計數器時脈’且裝置可以利用計數器時脈首先遞減至 零之TFC偏移開始對一 AC傳送〇FDM符元。本實施例亦 例示於圖11,其中該裝置對於頻道之每一 TFC偏移(TFc偏 移〇、TFC偏移1、及TFC偏移2)均配備一計數器時脈。由 圖11可以看出,在’Medium buSy(媒體忙碌)·狀態之後,於 叶數器時脈施用之前,其有一仲裁跨訊框間隔(AIFS)時段。 對於頻道之每一 TFC偏移均有一對應之計數器時脈。在圖 U的例示之中,TFC偏移2之計數器時脈首先遞減至零。 因此,TFC偏移2將被裝置選擇以傳送一第一緩衝儲存封 29 200931859 ’包之OFDM符元。其亦可看出,相對於TFC偏移1之計數 器時脈隨後遞減至零。因此,裝置將使用TFC偏移1以進 行下一個緩衝儲存封包之OFDM符元之傳輸。本實施例之 優點包括資料封包存取頻道(任何TFC偏移)之延遲較低。 當一裝置於點對點無線通信群内啟動之時,其可以經 由掃描TFCs(頻道)搜尋其鄰近裝置。頻道之TFC偏移,諸 如圖2所顯示之TFC偏移0,可以被視為用以進行信標傳 輸之頻道預設TFC偏移。或者,裝置可以選擇一隨機或任 Ο 何固定之頻道TFC偏移以傳送信標之OFDM符元。在一實 施例中,其提出傳送信標之每一裝置必需包含PHY功能 (PHY Capabilities)以及 MAC 功能資訊元素(MAC Capabilities Information Elements ; MAC Capabilities IEs)。 以下依據各種不同之實施例將提出ECMA標準中IEs(資訊 元素;以下簡稱IE )之增加和修改。 頻道IE(Channel IE): 頻道IE之格式顯示於圖12, 表 1201。頻道資訊控制(Channel Information Control)攔位 © 進一步例示於表1202,而表1202中之TFC偏移欄位進一 步例示於表1203。頻道編號(Channel Number)如WiMedia PHY標準所規定。若信標被傳送於一隨機選擇或任何固定 之頻道TFC偏移,例如如圖2所示之TFC偏移0、或TFC 偏移1、或TFC偏移2,則傳送該信標之裝置亦將包含新的 頻道IE於其信標之中。在一實施例中,頻率頻道與點對點 無線通信裝置用以傳送信標之頻道可以相同或不同。表 1202之TFC偏移位元係用以告知頻道之TFC偏移,而表 30 200931859 12〇2中之模式位元(Mode Bits)之意義如圖13所示。 在實施例中,一種點對點無線通信裝置群内用以傳 送OFDM #元之一點對點無線通信裝 -傳送單元,該產生單元係用以產生一頻道資訊早 (channel lnformati〇n message),此頻道資訊訊息包含關於該 點對點無線通信裝置用以傳送信標之頻道編號之資訊;而 該傳送單元係用以傳送該頻道資訊訊息至至少一其他點對 •點無線通信H該點對點無線通信裝置與該至少-其他 點對點無線通信I置於一現行頻冑中具冑―已建立之通信 連結。此實施例亦例示於目25,其令一,點對點無線通㈣ 置25〇〇包含一產生單元25〇1和一傳送單元25〇2。 在一實施例中,前述之頻道資訊訊息更包含裝置用以 傳送信標之一頻率跳躍模式或此頻率跳躍模式之一時間位 移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式係參照一固定時間點。 在一實施例中,前述之頻道資訊訊息更包含一固定時 段内,裝置所使用之天線數目之資訊。 在一實施例中,前述之固定時段係一超訊框,而前述 之固定時間點係一信標時間槽之起點或一媒體存取時間槽 .之起點。 為使所提出之OFDM傳輸方法可以實行,其需要對現 行ECMA規格所規定之一些資訊元素(IE)做一些修改。 DRP IE··現行DRP控制(DRP Control)欄位保留之位元 bl3和bl4建議使用於DRP IE中以指示頻道之TFC偏移, 如圖14所示。表1401例示此DRPIE。表14〇2顯示表14〇1 31 200931859 ’之DRP控制欄位。表1403顯示DRP控制欄位之位元bl3 和bl4,其係用以指示頻道之TFC偏移。 PCA 可用性 IE(PCA Availability IE):PCA 可用性 IE 之證釋(Interpretation)欄位之二保留位元(b2-bl)建議使用 以指示頻道之TFC偏移。如圖15所示,若一額外之頻道 TFC偏移需要PCA可用性資訊,則建議傳送額外之PCA可 用性IEs。表1501顯示PCA可用性IE。表1502顯示表1501 之詮釋攔位。表1503顯示表1502之二保留位元b2-bl之使 Ο 用,其係用以指示頻道之TFC偏移。 撖回請求 IE(Relinquish Request IE):撤回請求 IE 之二保留位元(b5-b4)建議用以指示頻道之TFC偏移。額外 的八個保留位元(bl3-b6)建議用以指示頻道編號,如圖16 所示。表1 601顯示撤回請求IE。表1602進一步詳細顯示 表 1601 之撤回請求控制(Relinquish Request Control)攔 位。表1603顯示表1602之保留位元b5-b4之使用,其係用 以指示頻道之TFC偏移。 ❹ MAC 功能 IE(MAC Capabilities IE):現行 ECMA 標準 定義之MAC功能IE中之保留位元之一建議用以指示裝置 於頻道TFC偏移進行傳送之能力,而另一保留位元建議用 以指示該裝置是否可以利用替代頻道進行傳送和接收。 PHY功能IE(PHY Capabilities IE):保留之八位元組 (octets)之一建議用以做為TFC偏移控制。在TFC偏移控制 欄位中,此等位元之一用以指示裝置於頻道TFC偏移傳送 之能力,如圖17所示。表1701顯示此IE中之TFC偏移控 32 200931859 制欄位。表1702進一步詳細顯示表1701之TFC偏移控制 攔位。 增栽 DRP 可用性 IE(Enhanced DRP Availability IE): 提議加入一新的IE以指示裝置所見於目前超訊框内MAS 之目前使用情形(配合頻道TFC偏移之使用),如圖18所 示。表1801顯示前述新提出之ie〇表1802進一步詳細顯 示表1801之詮釋攔位。表1803進一步詳細顯示表18〇2詮 釋欄位之bitl-bitO。 動態暫存器(Dynamic Registers):提議現行ECMA規格 之PHY控制暫存器之保留位元其中之二用來做為如圖19 所示之TFC偏移控制。 在一實施例中,一點對點無線通信群内之點對點無線 通信裝置彼此並未同步。此種情況下,該群内之一裝置可 以透過可用天線之一來監聽媒體,而透過其他天線於一未 使用頻帶傳送一信號。此動作未必於裝置間同步。 依據本發明一實施例’其做為在ECMA標準下用以傳 送OFDM符元之方法之進一步例示,〇FDM符元之傳輸亦 可以於不同頻帶群之間運作。 在一實施例中,一種用以由一點對點無線通信裝置群 内之複數個點對點無線通信裝置傳送〇FDm 砟兀之方法, 包含:該點對點無線通信裝置群内之一第一 ^ 點對點無線通 信裝置於選擇以依據一頻率跳躍模式進行傳輪之一第一 率範圍中之一第一頻率次範圍内傳迭一第—〇』fdm符元頻 該第一頻率範圍包含複數個頻率次範圍·太 ’仗相同或重疊之 33 200931859 傳輸時段内,該點對點盔線 …、踝通信裝置群内之一第二無線通 15裝置依據一不同之頻痤规聊& 1 頊丰跳躍模式於一第二頻率範圍中之 ;第二頻率次範圍傳送-第二。讀符元,其中該第二頻 率範圍不同於該第一頻率範圍。 在本發明一實施例中,—種用以由一點對點無線通信 裝置群内之—點對點無線通信裝置於-固定時段内傳送 符疋之方法,包含:該點對點無線通信裝置群内之該 ❹ ❹ 點對點無線通信裝置於選擇以依據一頻率跳躍模式在該固
定時段内之一第一汝眭i;L〈 L 人寻奴(sub-peri0d)進行傳輸之一第一 頻率範圍傳送OFDM符元,兮笛 _ ^ ^ Μ 邊第一頻率範圍包含複數個頻 率人範圍’在上述同一該固定時段内不同於該第一次時段 之一第二次時段中,該點對點無線通信裝置群内之該點對 點無線通信裝置依播_ π π β + 據不同之頻率跳躍模式於一第二頻率 範圍傳送_符元’其中該第二頻率範圍不同於該第一 頻率範圍。 實施例中,一種點對點無線通信群内用以傳送 OFDM符元之點對點無線通信裝置,包含—傳送器,該傳送 器係用以於選擇以依據一頻率跳躍模式在一固定時段内之 一第一次時段進行傳輸之一第一頻率範圍傳送〇麵符 兀,該第-頻率範圍包含複數個頻率次範圍,該傳送器亦 用以依據-不同之頻率跳躍模式於上述同_該固定時段内 不同於該第_人時段之一第二次時段中傳送OFDM符元, 其中該第二頻率_不同於該第—頻率範圍。圖Μ例示此 實施例。在圖25中’點對點無線通信I置测包含一傳 34 200931859 ’ 送器2501。 在-實施例t ’ 一種點對點無線通信裝置 送〇歷符元之點對點無線通信裝置包含 於傳 傳送Ο围符元至該點對點無線通 =器, -接收器,自該點對點I壤诵"堪群之其他裝置; 才點無線通ϋ置群之其他裝 〇脑符元,其中該傳送器係心於選擇以 = 模式進行傳輸之-第-頻率範圍中之一第一頻率 送-第-講Μ符元,該第一 〇_符元之傳,圍傳 〇 點對點無線通信裝置群β t $ 、’、在與該 之-僂送Μ播-對點無線通信裝置令 由不同之頻率跳躍模式於一第二頻率範園 :之:第二頻率次範圍傳送_第二。FDM = ::傳輸時段下進行’其中該第-頻率範圍包含複;= 率次範圍,且該第- 於㈤ 做数個頻 實施例例示於圖25Γ=1Γ於該第一頻率範圍。此 器-和一接收器=無線通信裝置2500包含一傳送 ❹#裝=二:用一:對點通信裝置群内之任意二點對點通 H利用—替代頻道(除了用以傳送ECMA標準定義 之正常仏標外之頻道彳# ^ m泰h 框之特冑_期間使用優 ,式料存取(PriGritized “η仏心 = =(DRP)於不同之頻帶群進行通信。就此而言,正 广梦詈二1在點對點無線通信裳置群内所有點對點無線通 二^内運作之頻道(預設頻道)内傳送之信標。此種情 =送=裝置僅在其運作其中之預設頻道内之-頻帶群 “依據本發明一實施例,裝置可以依據一不同 35 200931859 頻率跳躍模式,在超訊框之資料時段期間利用和 PCA,於另—頻帶群内正常信標被傳送之頻道外之—替代頻 道進行通L然而,裝置對於在其信標時段内之信標傳輪, 必須回復至預設頻道。 此外,一冑置可以邀請一次信帛群(次點對點無線通信 褒置群)於超訊框之資料時段期間之特定數個mas中將其 本身加入另一頻帶群之另-頻道(替代頻道)以利用PCA或 〇 瓣進行通信。參見圖卜假設二裝置Am和B 112之間 達成DRP之預留協議。依據一實施例裝置c 113和D 可以在一替代頻道内之另一頻帶群具有同時存在之時間預 留’且裝置E115和” 16同樣地可以在另-替代頻道内之 第二頻帶群具有同時存在之時間預留。其清楚可見,網 路之總傳輸量將得以增加。 此種情況下,每一裝置需要針對至少一超訊框掃描其 欲使用之另一頻帶群之替代頻道之可用性,以確認可用替 ❹代頻道之存在。舉例而言,若一裝置在一替代頻道發現另 一信標群(點對點無線通信裝置群),該裝置可能無法使用該 頻道(替代頻道)以PCA或DRp與其信標群内之其他裝置進 饤通彳§。該裝置亦應週期性地每隔固定數目之超訊框即重 新啟動掃描一個超訊框之時間長度以確保並無新的信標群 已於替代頻道内被起始並確認該頻道是否可以做為替代頻 道使用。一預計將其本身投入於超訊框内掃描一替代頻道 之裝置可以在該超訊框持續期間公告其本身無法於替代頻 道(或亦包含預設頻道)内被PC A或DRP所用。 36 200931859 此外,在超訊框之資料時段内之特定MAS期間於一替 欠頻道傳送況框之每一裝置,應於該裝置之該超訊框之該 貝料^又内傳送—替代頻道信標訊框(其I置控制攔位之-保留位7L叹定成一以表示其係一替代頻冑信標之信標訊框) 至1次。此將使得掃描任何頻道之任一裝置於收到此一 替代頻道信標時,可以知悉此頻道實際上有被當成替代頻 道使用。察覺到一替代頻道信標之任一登入裝置並無需將 /、BPST與該替代頻道信標所指示之對齊。此外,若 ©此頻道不存在正常之信標,該登入裝置亦被允許起始其自 身之信標群。在此段時間内,使用該頻道做為替代頻道之 裝置於該頻道(做為替代頻道)發現正常信標之時,應於下一 個固定數目之超訊框内撤出該頻道。 或者’在另一實施例中,試圖於超訊框之資料時段内 之特定MAS期間於一替代頻道傳送或接收訊框之每一裝 置,應於該替代頻道之一已發現之信標時段内傳送一替代 頻道信標訊框(其裝置控制欄位之一保留位元設定成一以表 〇 不其係一替代頻道信標之信標訊框)。若於該替代頻道内並 未發現任何信標時段’該裝置可以針對該替代頻道信標選 擇其自身之BPST^ —裝置應維持一個且僅有一個符合 ECMA標準訂定之規則之主要(預設)頻道。然而,一裝置亦 被允許利用替代頻道信標於多重替代頻道内加入或形成信 標群。建議替代頻道信標應區分主要(預設)頻道和替代頻道 之使用。察覺到一替代頻道信標之任一登入裝置(啟動之裝 置)若試圖使用該頻道’並無需將其BPST與該替代頻道信 37 200931859 標所指示之BPST對齊。然而,該登入裝置應送出正常信標 (因為其必須具有一個主要頻道)。 在另一實施例中,使用該頻道做為一替代頻道之裝置 在替代頻道之ΒΡ内發現正常信標時可以繼續將該頻道當成 替代頻道使用。然而,於頻寬之預留,頻道使用之優先權 '、’、°予傳送正常信標之裝置。在任一解決衝突之DRP協 中 傳送正常彳S標之裝置相對於一傳送替代頻道信標 之裝置具有較大之優先權。若發生衝突之二裝置均使用正 ° 常信標或均使用替代頻道信標,則此衝突解決之方式如 ECMA所定義。對於替代頻道内之頻寬預留該裝置可以利 用本說明書提議之1Es(包含替代頻道DRP ΙΕ、替代頻道 DRP可用性IE、及替代頻道PCA可用性IE;參見圖2〇、 圖21、及圖22)於主要(預設)頻道與使用或試圖使用同一替 代頻道之鄰近裝置協商MAS之使用。一旦預留之協商完 成,此預留必須使用替代頻道内之替代頻道信標内之DRP IEs公佈之。或者,二裝置可以利用替代頻道(配合替代頻 道信標)以DRPIEs進行預留之協商。此種情況下,體協 商係於替代頻道而非主要頻道中進行。 丄⑥在另一實施例中,對於欲在一替代頻道起始或加入一 信標群之裝置而言,該裝置無須於主要(預設)頻道進入休眠 狀態。附帶-提,處於休眠模式之裝置無法傳送信標或訊 框。替代頻道信標可以由裝置在主要頻道之超訊框之資料 時段内於替代頻道傳送之H裝置於替代頻道之BP時 k内應可用以監收信標。來自任何主要(預設)頻道任何信標 38 200931859 群之其他裝置被允許藉由其本身傳送替代頻道信標並將其 替代頻道中之BPSTs與所接收之替代頻道信標對齊,以與 一於替代頻道傳送替代頻道信標之裝置構成一信標群。 在另一實施例中,每一裝置需要掃描其意欲配合固定 超訊框’例如mAlternateChannelScan,使用之替代頻道。 若一裝置發現正常或替代頻道信標,其可以藉由傳送替代 頻道信標而加入該信標群。當裝置掃描替代頻道之時,該 4置亦可以在主要頻道對mAiternateChannelScan超訊框宣 © 示進入休眠。任一預計將其本身投入於超訊框内掃描一替 代頻道之裝置可以在該超訊框持續期間公告其本身無法於 主要或預設頻道内被PCA或DRP所用。任何傳送替代頻道 信標之裝置亦可以選擇性地包含一種本文所述稱為頻道 IE(見圖12)之新IE。此將允許任何察覺替代頻道信標之裝 置判定傳送該信標之裝置之主要頻道。一察覺替代頻道信 標之裝置亦可以於其本身之擴充信標群内找出(利用頻道ie ❹ 年替代頻道L &中之裝置識別碼(device identifier)棚位之 組合)是否有任何裝置正在使用該替代頻道。附帶一提,前 述之擴充信標群係指一裝置之信標群和該裝置信標群内所 有裝置之信標群。 其應注意’雖然所舉之例示係基於ECMA標準,然本 發明之實施例並不限於ECMA標準,而是可以擴充至任何 多重頻帶系統。 相對地,如前所述’在ECMA標準之現行版本中,當 裝置A U1和B 112(圖1)間有一 DRP預留之約定時,節點 39 200931859 B之信標群内之其他裝置在該DRP所使用之對應之媒體存 取時間槽(MAS)期間必須保持靜默。注意所有之裝置均係假 定使用一特定之頻帶群及一特定之TFC或頻道。此造成其 他頻帶群(構成11個頻帶及許多頻道)均維持未使用之狀 態。 為使所知:出之多重頻帶群式之mac機制可以實行,以 下提議一些新的資訊元素(IE): 替代頻道 DRP IE(Alternate Channel DRP IE):替代頻 © 道DRP IE之格式顯示於圖20〇替代頻道DRp控制欄位與 圖14所示之DRP控制欄位具有相同之格式。TFC偏移位元 係用以指示頻道之TFC偏移(如之前所提出,由DRp控制 欄位内之保留位元所定義)。替代頻道DRp資訊欄位包含二 位元之模式位元(定義如上於圖13)。表2〇〇1顯示替代頻道 DRP IE。表2002進一步詳細顯示表2〇〇1之替代頻道DRp 資訊欄位。在一實施例中,表2002中之二保留位元可用以 指示TFC偏移(定義於圖12)。 ® I-實施例中’-種點對點無線通信裝置群内用以傳 送OFDM符元之一點對點無線通信裝置包含:一產生單元, 其係用以產生一預留協商訊息(reservati〇n message)’此預留協商訊息包含關於該點對點無線通信裝置 所協商預留之時間槽資訊;以及一傳送單元,用以傳送該 預留協商訊息至至少-其他點對點無線通信裝置,該點對 點無線通信裝置與該至少-其他點對點無線通信裝置於_ 現行頻道中具有-已建立之通信連結。此實施例被例示於 200931859 圖25,其中-點對點無線通信裝置群内之一點對點無線通 L裝置I含|生單元25〇1和一傳送單元謂2。 在實施例中,前述之預留協商訊息更包含該裝置希 望用以尋求預留特定時間槽之__頻率跳躍模式或該頻率跳 躍模式之時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式可 以參照—固定時間點’制定時間點可以是-媒體存取時 間槽之起點。
在一實施例中,前述之預留協商訊息更包含於其中尋 求預留時間槽之頻道編號之資訊。 在一實施例中,前述之預留協商訊息更包含建議使用 於尋求預留時間槽之天線數目和傳輸型態之資訊。 替代頻道DRP可用性1E(AUernate ^仙以丨DRp AvaihibUity IE):替代㈣DRp可用性ie之格式^義於圖 21。DRP可用性位元圖(DRp 出巧叫,)係使用於 ecma標準之DRP可用性IE。言全釋爛位與之前提出之增強 DRP可用性IE(圖18)之内容一致。 在一實施例中, 送OFDM符元之一點 其係用以產生一 一種點對點無線通信裝置群内用以傳 對點無線通彳§裝置包含:一產生單元, 預留可用性公告訊息(reservati〇n availability advertisement message),此預留可用性公告訊 息包含關於該點對點無線通信裝置所知悉之可以實行2多 預留動作之時間槽資訊;以及 留可用性公告訊息至至少一其 點對點無線通信裝置與該至少 一傳送單元,用以傳送該預 他點對點無線通信裝置,該 其他點對點無線通信裝置
❹ 200931859 於一現行頻道令具有_p诸 、 示於圖25,其中一點鉗 之通信連結。此實施例被例 線通信裝置包含—姦丛s Π ^點對點無 / ^ 產生單凡2501和—傳送單元2502。 裝晉八生箱防 預留可用性公告訊息更包含該 裝置公告預留可用性戎用 次用以預留之時間槽可用性之一頻率 跳躍模式或該頻率跳躍模J用性之領羊 士躍模式之-時間位移形式之資訊,其 中该頻率跳躍模式可以參昭— ^ Η ^ . …、固定時間點,該固定時間點 可以疋一媒體存取時間槽之起點。 實施例中,刖述之預留可用性公告訊息更包含關 於預留可用性或時間槽可用性被Μ之頻道編號之資訊。
替代頻道 PCA 可用性 IE(Alternate channel pCA Ανίΐϋί^^ IE):替代頻道PCA可用性IE之格式定義於圖 22。其證釋欄位與本說明書之前提出之pcA可用性之言全 釋攔位-致。頻道編號攔位係針對該裝置之pcamas可用 性所公告之頻道編號。 在實施4列中,—種點對點無、線通信I置群内用以傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含:一產生單元, 其係用以針對該裝置之競爭式媒體存取可用性產生一公告 訊息,此訊息中包含有關該點對點無線通信裝置可用於競 爭式媒體存取之時間槽之資訊;以及一傳送單元,用以傳 送該公告訊息至至少一其他點對點無線通信裝置,該點對 點無線通栺裝置與該至少一其他點對點無線通信裝置於一 現行頻道中具有一已建立之通信連結。此實施例被例示於 圖25,其中一點對點無線通信裝置群内之一點對點無線通 42 200931859 信裝置包含一產生單元2501和一傳送單元25〇2。 在一實施例中,前述之公告訊息更包含該裝置公告其 本身之競爭式媒體存取可用性所用之一頻率跳躍模式或該 頻率跳躍模式之一時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍 模式係參照一固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存 取時間槽之起點。 在一實施例中,刖述之公告訊息更包含關於該裝置之 競爭式媒體存取可用性被公告之頻道編號之資訊。 © 領道邀請1E(Channe丨1nvihtion IE):頻道遨請比之格 式顯示於圖23。頻道編號係當以擁有者之身分傳送比之農 置正邀請其他裝置加入之頻道之編號。頻道資訊控制八位 元組與本說明書定義於頻道IE之頻道資訊控制攔位(圖12) 之第一個八位元組相同,其頻道之TFC偏移之詮釋可適用 於當以擁有者之身分傳送頻道邀請IE之一裝置正邀請其他 裝置加入之頻道。擁有者/目標裝置位址可以是一多點傳送 或一單點傳送之位址。表2301顯示頻道邀請IE。表23〇2 〇 進一步詳細顯示表2301之頻道邀請控制攔位。表2303進 一步詳細顯示表2302之原因代碼(Reas〇n c〇de)。 在一實施例中,一點對點無線通信裝置群内之用以傳 送OFDM符元之一點對點無線通信裝置包含:一產生單元, 其係用以產生一頻道邀請協商訊息(channel invitati〇n negotiation message)以邀請該裝置之點對點無線通信群内 之其他裝置於特定時間槽期間在一特定之頻道編號加入該 裝置;以及一傳送單元’用以傳送該頻道邀請協商訊息至 43 200931859 至广-其他點對點無線通信裝置,該點對點無線通信裝置 與该至少-其他點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有 一已建立之通信連結。此實施例被例示於圖25,其中一點 對點無線通信裝置群内之-點對點無線通信裝置包含一產 生單元2501和一傳送單元2502。 Ο 在一實施例中,前述之頻道邀請協商訊息更包含該裝 置用以邀請該裝置之 通信群内之其他裝置加入之_頻率跳 躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式之資訊,其中 該頻率跳躍模式可以參照一固定時間點,肖固定時間點可 以是一媒體存取時間槽之起點。 在一實施例中,前述之頻道遨請協商訊息更包含該裝 置用乂邀請該裝置之通信群内之其他裝置加人之頻道編號 之資訊。 在一實施例中,前述之頻道邀請協商訊息更包含關於 傳送頻道邀請訊息之裝置是否係該頻道邀請協商訊息之發 起者或擁有者之資訊。 在一實施例中,自一發起者或擁有者接收一頻道邀請 協商訊息之一其他裝置回應一頻道邀請協商訊息,此訊息 包含關於該其他裝置是否願意加入包含於來自該發起者或 擁有者之該頻道遨請協商訊息内之頻道編號上之頻道邀請 協商訊息之發起者或擁有者之資訊。 在一實施例中,自一發起者或擁有者接收一頻道遨請 協商訊息之一其他裝置回應一頻道邀請協商訊息,此訊息 包含關於該其他裝置是否接收到有關來自另外裝置之頻道 44 200931859 邀請協商訊息相衝突請求之資訊,或關於包含於來自該擁 有者或發起者之頻道邀請協商訊息内之時間槽數目是否已 被降低或改變之資訊。 頻爷群可用性 IE(Band Group Availability IE):頻帶群 可用性IE之格式定義於圖24。頻帶群可用性八位元組内之 位元在相對之頻帶群可用時被設為一。表24〇1顯示頻帶 群可用I1 生IE。表2402進一步詳細顯示表2401之頻帶群可 用性攔位。
❹ 在一實施例中,提出一種用以於點對點無線通信裝置 群内傳送OFDM符元之點對點無線通信裝置,其包含一訊 息產生單元、一傳送器單元及一接收器單元,該訊息產生 單元係用以產生一頻率範圍可用性訊息(frequency availability message)以告知該點對點無線通信裝置群内之 其他裝置關於哪些頻率範圍可被該裝置之點對點無線通信 群内之任一裝置所使用;而該傳送器單元係用以傳送該頻 率犯圍可用性訊息至至少—其他點對點無線通信裝置,該 點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點無線通信裝置 於現行頻道中具有-已建立之通信連結;該接收器單元 用以自該點對點無線通信裝置群内之其他裝置接收訊息。 圖26例示此實施例。點對點無線通信裝置26〇〇包含一訊 收器單元 息產生單元2601、一傳送器單元26〇2、及一接 2603 ° 控制和指令況框可以由一裝置於多重頻帶群中傳送和 接收,其可以在同-超訊框中或在—裝置能傳送及接收於 45 200931859 其中之頻道之任一 TFC偏移中進行。使用同一頻帶群及頻 道之適當裝置位址被使用於所有相關之控制訊框。此等訊 框應能使用替代頻道DRP IE而非DRP IE,以及替代頻道 DRP可用性IE而非DRP可用性IE。 其應注意,雖然本文之說明主要係依據ECMA標準之 現行版本(第二版/2007年12月)’然本發明並未受限於此。 例如’本發明並不限於單獨採用OFDM調變,而是適用於 諸如單載波(Single Carrier ; SC)調變之其他調變機制。 雖然本發明係以特定實施例之方式詳細說明如上,但 習於斯藝之人士應能理解,各種結構及細節上之變異均可 能於未脫離本發明之精神和範疇下實現,其由後附之申請 專利範圍所界定。本發明之範疇因此係由後附之申請專利 祀圍所定義,其包含落入申請專利範圍之等效性涵義之意 義和範圍内之所有變異。 在一實施例中,其提出一種用以由一點對點無線通信 裝置群内之複數個點對點無線通信裝置傳送〇fdm符元之 方法,其中該點對點無線通信裝置群内之一第一點對點無 線通信裝置於選擇以依據一頻率跳躍模式進行傳輸之—頻 率範圍中之-第-頻率次範圍内傳送一第—_Μ符元, 該頻率範圍包含複數個頻率次範圍;且在相同之傳輸時段 内,該·點對點無線通信| 4群内之一第〕無線通信裝置於 該頻率範®中之-第二頻率次範圍傳送一第2 〇ρ〇Μ符 几,其中該第二頻率次範圍不同於該第—頻率次範圍。 在-實旅例中,料之頻率跳躍模式係參照一固定時 46 200931859 間點。在一f ,丄 施例中’别述之固定時間點係一 之起點或一媒體存取時間槽之起點。“標時間槽 該頻率跳中’前述之第二點對點無線通信裝置依據 頻模式之一時間位移形式傳送該第二〇醜符元。 在實施例中,於同一傳輸時段内 通信裝置群之一笙-g Μ 則遴點對點無線 墙 第二點對點無線通信裝置於該頻率範圍< 一第三頻率次笳图播4够一 必领平把圍之 率-大rm 、一第二0FDM符元,其中該第三頻 ❹ ❹ 範圍不同於前述之第一及第二頻率次範圍。 該頻中,前述之第三點對點無線通信裝置依據 符=革跳躍模式之—較大時間位移形式傳送該第三〇丽 之觸I實施例中’前述之頻率範圍係一頻帶群,而前述 之頻率次範圍係該頻帶群内之一頻帶。 ::實:例中,前述之頻帶群包含二 二:一實施例,前述之頻率跳躍模式係—時間_頻率編 依據一實施例’可以由前述點對點無線通信裝 之該複數個點對點無線通信裝置傳送之qfdm^ 係受限於前述頻率範圍之頻率次範圍之數目。 依據-實施例’前述點對點無線通信裝置群内之該複 數個點對點無線通信裝置係彼此同步的。 依據一實施例,於前述之頻率範圍内,— 符元傳輸之-〇蘭符㈣輸時段(_)其後係—緊= - 〇觸符元傳輸之-0STD,其間並無相間隔,且一固 47 200931859 定時段内之所有OSTDs自一固定時段内之一固定參考點起 即連續地對齊。 依據一實施例,前述之固定時段係一信標時間槽或一 媒體存取時間槽(MAS),且前述之固定參考點係該信標時間 槽之起點或該MAS之起點。 依據一實施例,一 OSTD包含〇FDM符元傳輸時間及 OFDM頻率次範圍切換時間。 ❹ 依據一實施例,前述點對點無線通信裝置群内之任一 裝置,依據前述之頻率跳躍模式,預留或使用前述頻率範 圍内之一預設頻率次範圍以進行傳輸。 依據-實施例,當依據前述之頻率跳躍模式於該頻率 範圍之該預設頻率次範圍内之時段已被預留或選擇之時, 该裝置選擇另一頻率次範圍以傳送一 〇麵符元。 依據實施例,前述之裝置依據該頻率跳躍模式之一 時間位移形式選擇該另一 濟手-人範圍以傳送一 OFDM符元。 ❹ 依據一實施例,若佑姑# 右依據該頻率跳躍模式之時間位移形 式於该頻率範圍之該另一 ^ 則該裝置依據該頻率跳躍内之時段已被預留, 留該頻率範圍内之-不同之頻H大Γ時間位移形式預 依據一實施例,前述點對 置撰摆兮站* π 7點無線通信裝置群内之一裝 置選擇该頻率範圍内之一頻 衮 元。依據—實祐彻壯 次範圍以傳送一 OFDM符 4 ’裝置依據該頻率跳避磁斗、 固定之時間位移或是該頻率跳躍模^躍模式之一隨機但 移於一固定時間槽内在每一 "—€先固定時間位 符元之傳輪時段選擇該 48 200931859 ‘頻率次範圍。依據—實 槽或-媒體存取時間槽。時間槽係一信標時間 ^據1施例,點對點無料信裝置群内之 據頻率跳躍掇夫# , nH ^ s.y^ 圍,”率: 間位移形式選擇或預留-頻率次範 圍该頻率次範圍不同於該點對點無線通 ㈣ =該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一= 乂式已預留或選擇之一頻率次範圍。 ❹ 咖實施例’若點對點無線通信裝置群中欲傳送一 =之-裝置察覺到依據該頻率跳躍模式或該頻率 留二,Si:間位移形式之所有頻率次範圍均已被預 留^吏用,則該裝置將依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍
Sit間位移形式選擇一依據該頻率跳躍模式或該頻 革跳躍模式之該時間位移形式將首先被釋出而 送該OFDM符元之頻率次範圍。 乂傳 〇 依據-實施例,一計數器時脈被運用至該頻率跳躍 式或該頻率跳躍模式之每一時間位移形式,且其中當 率-人範圍破釋出而不再依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍 模式之-時間位移形式被使用時,相對於該頻率跳躍棋 或該頻率跳躍模式之該時間位移形式之該計數器時脈^ 始自一特定數值遞減,且當該計數器時脈遞減至零之時γ 該裝置開始依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之該 間位移形式於該頻率次範圍傳送〇FDM符元。 ^ 依據一實施例,一種用以由一點對點無線通信裝置群 内之複數個點對點無線通信裝置傳送0FDM符元之方法勹 49 200931859 含:該點對點無線通信裝置群内之一第一點對點無線通信 裝置預留-傳輸時段以於選擇以依據一頻率跳躍模式進行 傳輸之-頻率範圍中之一第一頻率次範圍内傳送一第一 符疋該頻率範圍包含複數個頻率次範圍;該點對點 無線通信裝置群内之一第一 弟一無線通仏裝置預留相同之該傳 ❹ Ο 輸時段以於該頻率範圍中之―第二頻率次範圍傳送一第二 Μ符兀’其中該第二頻率範圍不同於該第一頻率範圍。 依據-實施例,前述之頻率跳躍模式係參照一固定時 點。依據-實施例,前述之固定時點係一信標時間槽之起 點或-媒體存取時間槽之起點。依據—實施例,前述之第 -點對點無線通信裝置依據該頻率跳躍模式之一時間位移 形式預留相同之該傳輸時独傳㈣第二❽麵符元。依 據:實施例,前述之頻率範圍係一頻帶群,而前述之頻率 -欠範圍係該頻帶群内之一植缌 肝η之頻帶。依據一實施例,前述之頻 帶群包含二至三或多個頻帶。依據一實施例,前述之頻率 跳躍模式係一時間_頻率編碼(TFC) ^ 依據實施例,-種在一點對點無線通信群内用以傳 送〇麵符元之點對點無線通信裝置包含··一選擇器,用 以依據一頻率跳躍模式白推仁 、Λ自進仃傳輸之一頻率範圍選擇一頻 率次範圍,該頻率範圍包含複數個頻率次範圍:―傳送器, 二以依據該頻率跳躍模式於所選擇之該頻率次範圍傳送一 Μ符兀其中3亥選擇器自進行傳輸之該頻率範圍選擇該 頻率次範圍以使得該裝置與同'點對點無線通信群内之另 1對點無線通信裝置於同一傳輸時段傳送一 〇画符 50 200931859 不同之頻率次 •元,其中該另一奘番β 範圍以進行傳輪使用該頻率範圍内之 點。= = 之頻率跳躍模式係參照-固定時 點或-媒體存取時間槽::固定時點係一信標時間槽之起 -» s 起點。依據一實施例,前述之另 移形式使用該頻率範ΓΓ 式之一時間位 依據一實施例,前述同頻率次範圍以進行傳輸。 ❹率次範.… 範圍係一頻帶群,而前述之頻 頻帶群包含-至-=頻帶。依據一實施例’前述之 率跳躍模式係-頻㈣碼(TFC)。 …頻 依據-實施例,前述之點對點無線通信裂置更包含一 Z步^路’其中該同步電路係用以使該裝置與該點對點無 、K5裝置群内之其他裝置得以同步。依據_實施例於 母一頻率次範圍内,前述之傳送器係用以傳送一 _Μ符 ❾—其使得OFDM符元輸傳之⑽⑽符元傳輸時段(〇std) 其後緊跟另-OFDM符元傳輸之—〇則,其間並無時間間 隔。依據本發明之另一實施例,一 〇STD包含〇fdm符元 傳輸時間及OFDM頻率次範圍切換時間。依據一實施例, 珂述之選擇器係用以依據一頻率跳躍模式預留或使用該頻 率範圍中之一預設頻率次範圍以進行傳輸。依據一實施 例’别述之頻率跳躍模式係參照一固定時點。依據一實施 例’當依據前述之頻率跳躍模式於該預設頻率次範圍内之 時段已被預留或選擇之時,該選擇器依據該頻率跳躍模式 51 200931859 之 元 •時間位移形式選擇另一頻率次範圍以傳送一㈣Μ符 依據-實施例,當依據前述頻率跳躍模式之該時間位 移形式於其他頻率次範園内之時段已被預留或選擇之時, 該選擇器依據該頻率跳趣磁 手跳躍模式之一較大時間位移形式選擇 ❹ Ο 另一頻率次範圍以傳送一 〇聰符元。依據一實施例,前 述之選擇盗係用以依據該頻率跳躍模式之一隨機且固定之 時間位移或是該頻率跳躍模式之一優先固定時間位移於一 ^疋時::内在每—〇FDM符元之傳輸時段選擇該頻率範 圍^頻率次範圍以傳送〇職符元。依據本發明之另一 =施例’該固定時間槽係—信標時間槽或—媒體存取時間 依據一實施例,前述之准據gg祕 之-時間位移形式選擇—頻率=依=率跳躍模式 模式或該頻率跳躍模式之=二置依據該頻率跳躍 一頻率次範圍。依據_實_形式已預留或選擇之 預留或使用,a、f彳,右所有頻率次範圍均已被 跳躍模式之-二:r器依據該頻率跳耀模式或該頻率 用之-頻率躍模式之該時間位移形式被使 屑丰-人範圍以傳送該〇Fdm 前述之點對點無線通信裝據—實施例, 器時脈運用至該頻率_置更包含一計數器時脈,該計數 時η 4立欲 ' 躍模式以及該頻率跳躍模 時間位移形式,其tt 顆式之每一 頻率-人範圍被釋出而不再依據該 52 200931859 頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式被使用 時,相對於該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之該時間位 移形式之έ亥计數器時脈即開始自一特定數值遞減,且當該 計數器時脈遞減至零之時,該裝置開始依據該頻率跳躍模 式或該頻率跳躍模式之該時間位移形式於該頻率次範圍傳 送OFDM符元。 " ' 证W Μ田一點對點無線通信裝置群
Ο 内之複數個點對點無線通信裝置傳送〇FDM符元之方法包 含:該‘點對點無線通信裝置群内之一第一點對點無線通信 裝置於選擇以依據一頻率跳躍模式進行傳輸之一第一頻率 範圍中之一第一頻率次範圍内傳送一第一 〇fdm符元,該 第—頻率範圍包含複數個頻率次範圍;在相同或重疊之傳 輸時段内,該點對點無線通信裝置群内之一第二無線通信 裝置依據-不同之頻率跳躍模式於一第二頻率範圍中之一 第二頻率次範圍傳送一第二0聰符元,其中該第二頻率 :圍不同於該第一頻率範圍。依據一實施例,在相同傳輸 段或-重疊之時段内,該點對點無線通信裝置群内之其 :點對點無線通信裝置分別依據不同頻率跳躍模式於個別 或分隔而不重疊之頻率範圍下傳送其他〇fdm符元,其中 =其他裝置所使用之不"之分隔頻率範圍不同於前 级之第一及第二頻率範圍。 :據-實施例,前述之頻率範圍係一頻帶群, 範圍係該頻帶群内之-頻帶。依據-實施例,前 之頻讀包含二至三或多個頻帶。依據—實施例,前述 53 200931859 之頻率跳躍模式係一時間-頻率編碼(T F c)。 依據一實施例,一種於一裝置通信群内運作一點對點 無線通k裝置之方法包含:產生一頻道資訊訊息,該頻道 資戒訊息包含有關該點對點無線通信裝置用以傳送信標之 頻道編號之資訊;以及傳送該頻道資訊訊息至至少一其他 點對點無線通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至少一 其他點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一已建立之 通信連結。依據一實施例,前述之頻道資訊訊息更包含裝 © 置用以傳送信標之一頻率跳躍模式或此頻率跳躍模式之— 時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式係參照一固定 時間點。依據一實施例,前述之頻道資訊訊息更包含一固 定時段内該裝置所使用之天線數目之資訊。依據一實施 例,前述之固定時段係一超訊框而前述之固定時間點係— k標時間槽之起點或一媒體存取時間槽之起點。 依據一實施例,一種於一裝置通信群内運作一點對點 ❹&線通信裝置之方法包含:產生一預留協商訊息,該預留 協商訊息包含有關該點對點無線通信裝置所協商預留之時 間槽資訊;以及傳送該預留協商訊息至至少一其他點對點 热線通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至少一其他點 對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一已建立之通俨連 結0 依據一實施例,前述之預留協商訊息更包含該裝置希 望用以尋求預留特定時間槽之一頻率跳躍模式或該頻率跳 躍模式之一時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式可 54 200931859 財照-固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存取時 間槽之起點。 依據-實施例,前述之預留協商訊息更包含於其中尋 求預留時間槽之頻道編號之資訊。依據一實_,前述之 預留協商訊息更包含建議使用於尋求預留時間槽之天線數 目和傳輸型態之資訊。 依據一實施例,一種於一裝置通信群内運作一點對點 無線通信裝置之方法包含:產生—預留可用性公告訊息, © 該預留可用性公告訊息包含關於該點對點無線通信裝置所 知悉之可以實行更多預留動作之時間槽資訊;以及傳送該 預留可用性公告訊息至至少一其他點對點無線通信裝置, 該點對點無線通信I置與該至少一其他點對點無線通信裝 置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 依據一實施例,前述之預留可用性公告訊息更包含該 裝置公告預留可用性或用以預留之時間槽可用性之一頻率 跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式之資訊,其 該頻率跳躍模式可以參照—固定時間點,該固定時間點 可以是一媒體存取時間槽之起點。 依據一實施例,前述之預留可用性公告訊息更包含關 於預留可用性或時間槽可用性被公告之頻道編號之資訊。 依據本發明之一實施例,一種於一裝置之通信群内運 作一點對點無線通信裝置之方法包含··針對該裝置之競爭 式媒體存取可用性產生一公告訊息,此訊息中包含有關該 點對點無線通信裝置可用於競爭式媒體存取之時間槽之資 55 200931859 訊;以及傳送該公告訊息至至少一其他點對點無線通信裝 置,該點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點無線通 信裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 依據一實施例’前述之公告訊息更包含該裝置公告其 本身之競爭式媒體存取可用性所用之一頻率跳躍模式或該 頻率跳躍模式之一時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍 模式係參照一固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存 取時間槽之起點。 ® 依據—實施例,前述之公告訊息更包含關於該裝置之 競爭式媒體存取可用性被公告之頻道編號之資訊。 依據一實施例,一種於一裝置通信群内運作一點對點 2線通信裝置之方法包含:產生一頻道邀請協商訊息以邀 •月該裝置之點對點無線通信群内之其他裝置於特定時間槽 在特定之頻道編號加入該裝置;以及傳送該頻道遨請協 心至至少一其他點對點無線通信裝置,該點對點無線 ❹ 通彳。裝置與該至少一其他點對點無線通信裝置於一現行頻 中/、有已建立之通信連結。依據本發明之另一實施例 中則述之頻道遨請協商訊息更包含該裝置用以遨請該裝 之通彳3群内之其他裝置加入之一頻率跳躍模式或該頻率 。、匕躍模式之一時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式 可以參照—固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存取 時間槽之起點。 依據一實施例,前述之頻道遨請協商訊息更包含該裝 x邀凊該裝置之通信群内之其他裝置加入之頻道編號 56 200931859 之資訊。依據一實施例,前述之頻道邀請協商訊息更包含 關於傳送頻道邀請訊息之裝置是否係該頻道邀請協商訊息 之發起者或擁有者之資訊。依據-實施例,自一發起者或 擁有者接收-頻道邀請協商訊息之—其他裝置回應一頻道 邀請協商訊息,此訊息包含關於該其他裝置是否願意加入 包含於來自該發起者或擁有者之該頻道邀請協商訊息内之 '員道、扁號上之頻道邀請協商訊息之發起者或擁有者之資 訊。 依據—實施例,自一發起者或擁有者接收一頻道遨請 協商訊息之一其他裝置回應-頻道遨請協商訊息,此訊息 包:關於該其他裝置是否接收到有關來自另外裝置之頻道 邀明協商訊息相衝突請求之資訊,或關於包含於來自該擁 有者或發起者之頻道邀請協商訊息内之時間槽數 被降低或改變之資訊。 依據實施例,一種於一裝置通信群内運作一點對點 無線通信裝_置$古、土 44 主: 法0 3 ·產生一頻率範圍可用性訊息以 ^知該點對點無線通信裝置群内之其他裝置關於哪些頻率 粑圍可被該裴4之點對點無線通信群内之任一裝置所使 :,以:傳送該頻率範圍可用性訊息至至少一其他點對點 …、線通L敦置,該點對點無線通信裝置與該至少 對點無線通作驻β _ ' 。裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連 結:—實施例,前述之頻率範圍係一頻帶群。 實施例,一種用以由一點對點無線通信裝置群 内之點對點無線通信裝置在一固定時段傳送〇FDM符元 57 200931859 之方法包含:該點對點無線通信裝置群内之該點對點無線 通信裝置於選擇以依據一頻率跳躍模式在該固定時段内之 :第-次時段進行傳輸之一第一頻率範圍傳送符 7G,該第一頻率範圍包含複數個頻率次範圍,·在上述同一 該固定時段内不同於該第一次時段之一第二次時段中,該 點對點無線通信裝置群内之該點對點無線通信裝置依據一 不同之頻率跳躍模式於一第二頻率範圍傳送〇fdm符元, 其中該第二頻率範圍不同於該第一頻率範圍。 Ο
依據一實施例,前述之固定時段係一超訊框而前述之 次時段係媒體存取時間槽(MAS)或信標時間槽。依據一實施 例,前述之頻率範圍係—頻帶群。依據—實施例,前述之 頻率次範圍係一頻帶群内之一頻帶。依據本發明之另一實 施例’該頻帶群包含二至三或多個頻帶,且每一頻帶係該 頻帶群内之-頻率次範圍。依據—實施例,前述之頻率跳 躍模式係一時間_頻率編碼(TFC)。依據一實施例,該裝置於 第一頻率範圍之信標時段傳送一預設頻道信標且該裝置於 第二頻率範圍傳送一替代頻道信標;信標内的一個位元被 设成一或零以分別表示該信標係一替代頻道信標或是一預 設頻道信標。 依據一實施例,一種點對點無線通信裝置群内用以傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含一傳迭器,該傳 送器係用以於選擇以依據一頻率跳躍模式在一固定時段内 之一第一次時段進行傳輸之一第一頻率範圍傳送〇FDM符 兀,該第一頻率範圍包含複數個頻率次範圍,該傳送器亦 58 200931859 用以依據一不同之頻率跳躍模式於上述同一該固定時段内 不同於該第一次時段之一第二次時段内於第二頻率範圍傳 送OFDM符元,其中該第二頻率範圍不同於該第一頻率範 圍。 Ο
依據一實施例,前述之固定時段係一超訊框而前述之 次時段係媒體存取時間槽(MAS)或信標時間槽。依據一實施 例,前述之頻率範圍係一頻帶群,而前述之頻率次範圍係 該頻帶群内之一頻帶《依據一實施例’該頻帶群包含二至 三或多個頻帶,且每一頻帶係該頻帶群内之一頻率次範 圍。依據一實施例,前述冬頻率跳躍模式係一時間-頻率編 碼(TFC)。依據一實施例,該裝置於第一頻率範圍之信標時 段傳送一預設頻道信標且該裝置於第二頻率範圍傳送一替 代頻道信標;信標内的一個位元被設成一或零以分別表示 該信標係一替代頻道信標或是一預設頻道信標。 不 依據-實施例,-種點對點無線通信裝置群内用於傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含··一傳送器,以 =器ΤΓ符元;一接收器,以接收。fdm符元,其中該 第一、頻^心轉以依據—頻率㈣模式進行傳輸之一 =範圍中之一第-頻率次範圍傳送-第-〇職符 兀’該第一 OFDM符无之值、主及 > 匕 料係在與該點對點無線通信裝 置群内之-第二點對點無線通信裝置中 不同之頻率跳躍模式於一第 傳送器依據- 範圍傳送-第:〇ΡηΛ^ 料㈣令之—第二頻率次 行,复令,第相同或重疊之傳輸時段下進 ^頻率範圍包含複數個頻率次範圍,且該第 59 200931859 二頻率範圍不同於該第一頻率範園。 依據一實施例,前述之頻率範圍係一頻帶群,而前述 之頻率次範圍係該頻帶群内之一頻帶。依據一實施例,前 述之頻帶群包含二個或三個或多個頻帶。依據一實施例, 4述之頻率跳躍模式係一時間-頻率編碼(TFC)。 依據一實施例,一種點對點無線通信裝置群内用以傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含一訊息產生單 ❹ 元、一傳送器單元及一接收器單元,該訊息產生單元係用 以產生一頻率範圍可用性訊息以告知該點對點無線通信裝 置群内之其他裝置關於哪些頻率範圍可被該裝置之點對點 無線通信群内之任一裝置所使用;該傳送器單元係用以傳 送該頻率範圍可用性訊息至至少一其他點對點無線通信裝 置,該點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點無線通 信裝置於-現行頻道中具有一已建立之通信連結;該接收 器單元係^自該·點對點無線通信群内之其他裝置接 ❹ 收訊息。依據-實施例,前述之頻率範圍係一頻帶群。 在實施例中’-種點對點無線通信裝置群内用以傳 送0圓符元之點對點無線通信裝置包含-產生單元和-傳送單元,該產生單元係用 a _ 座玍頻道資訊訊息,此頻 道資訊訊息包含關於該點對 T點無線通仏裝置用以傳送 之頻道編號之資訊;而該值详s ^ ^ 送早係用以傳送該頻道資訊 訊息至至少一其他點對點| /頻道資訊 Μ番I WI、* …線通信裝置’該點對點無線通 仏裝置與該至少一其他點對 咏 ^ ^ _ 無線通k裝置於一現行頻道 中具有一已建立之通信連結。 60 200931859 在—實施例中,前述之頻道資訊訊息更包含裝置用以 傳送信標之一頻率跳躍模式或此頻率跳躍模式之一時間位 移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式係相對於一固定時間 點。 在—實施例中,前述之頻道資訊訊息更包含一固定時 段内裝置所使用之天線數目之資訊。 〜在一實施例中’前述之固定時段係一超訊框而前述之 固疋時間點係信標時間槽之起點或媒體存取時間槽之起 牧—貫施例中 •玉.扣习琳抵碌通饴袈置群内用以得 UDM符元之點對點無線通信裝置包含-產生單元和-留協:70該產生早70係用以產生一預留協商訊息,此預 時==包含關於該點對點無線通信裝置所協商預留之 至少. 送單兀係用以傳送該預留協商訊息至 ❹ 與該至少一其他點對點=對:無線通信裝置 一已建立之通信連結/、、線通、裝置於—現行頻道,具有 在—實施例中,前奸 > 筑& 〜 望用以尋求預留特*〜冑留協商訊息更包含該裝置希 躍模式之-時間位移形文…:跳躍模式或該頻率跳 以是參照一固定 式之資:’其中該頻率跳躍模式可 時間槽之起點。,該固疋時間點可以是-媒體存取 :-實施例中,前述之預 求預留時間槽之頻道編號之資訊。〜更“於其中尋 61 200931859 在一實施例中’前述之預留協商訊息更包 3 議 m 於尋求預留時間槽之天線數目和傳輸型態之資訊。 在一實施例中,一種點對點無線通信裝置 、玄w Θ用以僂 达OFDM符兀之一點對點無線通信裝置包含:〜產生η 其係用以產生一預留可用性公告訊息,此預 單70 ’ 了用性公生 訊息包含關於該點對點無線通信裝置所知悉之可以實〜σ 多預留動作之時間槽資訊;以及一傳送單元, I更 β U傅送該 ❹
Q 預留可用性公告訊息至至少一其他點對點無線通信裝置, 該點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點無線通信裝 置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 在一實施例中,前述之預留可用性公告訊息更包含該 裝置公告預留可用性或用以預留之時間槽可用性之一頻率 跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式之資訊,其 中該頻率跳躍模式可以參照一固定時間點,該固定時間點 可以是一媒體存取時間槽之起點。 在一實施例中,前述之預留可用性公告訊息更包含關 於預留可用性或時間槽可用性被公告之頻道數目之資訊。 在一實施例中,一種點對點無線通信裝置群内用以傳 送OFDM符元之點對點無線通信裝置包含:一產生翠元, 其係用以針對該裝置之競爭式媒體存取可用性產生一公告 訊息,此訊息中包含有關該點對點無線通信裝置玎用於競 爭式媒體存取之時間槽之資訊;以及一傳送單元,用以傳 送該公告訊息至至少-其他點對點無線通信裝置,該點對 點無線通信裝置與該至少—其他點對點無線通信裝置於〆 62 200931859 現行頻道中具有一已建立之通信連結。 在-實施例中,前述之公告訊息更包含該裝置八 本身之競爭式媒體存取可用性所用之—頻率跳躍棋== 頻率跳躍模式之-時間位移形式之資訊,Μ =或= 模式係參照-固定時間點,冑㈣時間點可 2 取時間槽之起點。 媒體存 〇 〇 在-實施例中,前述之公告訊息更包含關於 4式媒體存取可用性被公告之頻道編號之資訊。 在實施例中,-種點對點無線通信褒置群内 =職符元之點對點無線通信裝置包含-產生單元和- 邀〜驻麥 係、用以產生-頻道邀請協商訊息以 柙期門乂 P 通㈣内之其他裝置於特定時間 %期間在一特又之頻道编妹‘ λ ro K踢旒加入該裝置;該傳送單元係 用以傳送該頻道邀請協商訊自 ’、 & m 門讯息至至;一其他點對點無線通 :裝置’該點對點無線通信裝置與該至少_其他點對點無 線通信裝置於一現行頻道中 ”、 具有一已建立之通信連結。 在-實施例中,前述之頻道邀請協商訊息更包含該裝 置用以邀請該裝置之通信群内之其他裝置加人之-頻率跳 躍模式或該頻率跳躍模式之-時間位移形式之資訊,其中 該?率跳躍模式可以參照-固定時間點,㈣定時間點可 以是一媒體存取時間槽之起點。 在一實施例中,前述之頻道邀請協商訊息更包含該裝 =以邀請該裝置之通信群内之其他裝置加人之頻道編號 之貢訊。 63 200931859 在一實施例中’前述之頻道邀請協商訊息更包含關於 傳送頻道邀請訊息之裝置是否係該頻道遨請協商訊息之發 起者或擁有者之資訊。 在一實施例中,自一發起者或擁有者接收一頻道邀請 協商訊息之一其他裝置回應一頻道邀請協商訊息,此訊息 包含關於該其他裝置是否願意加入包含於來自該發起者或 擁有者之該頻道邀請協商訊息内之頻道編號上之頻道遨請 協商訊息之發起者或擁有者之資訊。 © 在一實施例中’自一發起者或擁有者接收一頻道邀請 協商訊息之一其他裝置回應一頻道邀請協商訊息,此訊息 包含關於該其他裝置是否接收到有關來自另外裝置之頻道 邀请協商訊息相衝突請求之資訊,或關於包含於來自該擁 有者或發起者之頻道邀請協商訊息内之時間槽數目是否已 被降低或改變之資訊。 本說明書引用以下之文件: [1] Standard ECMA-368, High Rate Ultra Wideband ❹ PHY and MAC Standard,Dec.2007 (標準 ECMA-368,高速 超寬頻PHY及MAC標準,2007年12月) [2] Ananth Subramanian, Xiaoming Peng and Francois Chin, "Methods of synchronization for improving WiMedia ultra-wideband connectivity" submitted for US provisional filing.(阿南斯塞布拉馬尼安、彭曉明及陳保善於美國專利 暫時申請案所提申之”用以改善WiMedia超寬頻連線之同步 方法,')。 64 200931859 【圖式簡單說明】 不同圖式中之相同參照字元基本上表示相同之部件。 圖式未必成比例’為了例示不同實施例之原理,其可能以 加上強調之方式呈現β實施方式之說明中,實施例之解說 均配合以下圖式進行,其中: 圖1顯示一點對點無線通信裝置群内之點對點通信裝 置間點對點無線通信之例示; Ο
圖2顯示依據本發明一實施例之一種傳送〇FDM符元 之方法之例示; 圖3(a)顯示依據本發明一實施例之一種傳送〇fdm符 元之方法之例示; 圖3(b)顯示依據本發明另一實施例之一種傳送〇fdm 符元之方法之例示; 圖4顯示如圖3(b)所示之方法之進一步細節; 圖5顯示依據本發明-實施例之一點對點無線通信裝 圖6顯示一同步方法之例示; 圖7顯示圖6所例示之同步機制之一流程圖; 圖8顯示依據本發明—實施例在—頻道進行—編之 選擇或預留之一流程圖; =9顯示依據本發明一實施例在—頻道進行一應之 、擇或預留之一流程圖; 用依據本發明—實施例之—流賴,其例示應 °态時脈以進行OFDM符元之傳輪; 65 200931859 圖11顯示依據本發明一實施例之退避模組(back 〇ff module)及協定之例示; 圖12顯示依據本發明一實施例之頻道資訊元素 (Channel Information Element)之細節之例示; 圖13顯示依據本發明一實施例之一對照表,其顯示如 圖12所示之模式位元(Mode Bits)之細節; 圖14顯示依據本發明一實施例之分散式預留協定 (Distributed Reservation Protocol ; DRP)之細節之例示; Ο 圖15顯示依據本發明一實施例所提出之優先式頻道存 取(Prioritized Channel Access ; PCA)可用性 IE 之細節之例 示; 圖16顯示依據本發明一實施例所提出之撤回請求 IE(Relinquish Request IE)之細節之例示; 圖17顯示依據本發明一實施例所提出之ρΗγ功能 IE(PHY Capabilities IE)之細節之例示; 圖1 8顯示依據本發明一實施例所提出之增強drp可用 Ο 性IE之例示; 圖19顯示PHY控制暫存器之二個保留位元被用作TFC 偏移控制之例示; 圖20顯示依據本發明一實施例所提出之替代頻道drp IE(Alternate Channel DRP IE)之細節之例示; 圖2 1顯示依據本發明一實施例所提出之替代頻道drp 可用性 IE(Alternate Channel DRP Availability IE)之細節之 例示; 66 200931859 圖22顯示依據本發明一實施例所提出之替代頻道a 可用性 IE(Alternate Channel PCA Availability IE)之細節之 例示; 圖23顯示依據本發明一實施例所提出之頻道邀請 IE(Channel Invitation IE)之細節之例示; 圖24顯示依據本發明一實施例所提出之頻帶群可用性 IE之細節之例示;
圖2 5顯示依據本發明一實施例之一點對點無線通信裝 置之例示;以及 置之例示 【主要元件符號說明 圖26顯示依據本發明一實施例之一點對點無線通作裴 100 點對點無線通信群 101-103 裝置之傳輸範圍 111-118 點對點無線通信裝置 201 頻帶群 202-207 符元時間 21 1/221/231 頻帶 241-246 頻率跳躍模式 251-256 頻率跳躍模式之一時間位移 261-266 頻率跳躍模式之一較大時間 401 信標時段 402 資料時段 403 媒體存取時間槽(mas) 67 200931859
G Ο 410 超訊框 500 點對點無線通信裝置 501 選擇器 502 傳送器 503 同步電路 504 計數器時脈 701-706 同步機制之流程 801-804 媒體存取時間槽之選擇/預留流程 901-904 媒體存取時間槽之選擇/預留流程 1001-1006 使用計時器時脈之預留流程 1201 頻道ΙΕ格式表 1202 表1201之頻道資訊控制攔位格式表 1203 表1202之TFC偏移欄位格式表 1300 表1202之模式位元意義對照表 1401 DRP ΙΕ格式表 1402 表1401之控制欄位格式表 1403 表14〇2之TFC偏移位元資訊 1501 PCA可用性ΙΕ格式表 1502 表1501之詮釋欄位格式 1503 表1 5 0 2之T F C偏移位元資訊 1601 撤回請求ΙΕ格式表 1602 表1601之撤回請求控制欄位格式表 1603 表1602之TFC偏移位元資訊 1701 ΡΗΥ功能ΙΕ格式表 68 200931859 1702 表1 70 1之TFC偏移控制攔位格式表 1801 增強DRP可用性IE格式表 1802 表1801之詮釋攔位格式 1803 表1 802之TFC偏移欄位編碼 1900 PHY控制暫存器保留位元使用範例 2001 替代頻道DRP IE格式表 2002 替代頻道DRP資訊欄位格式 2100 替代頻道DRP可用性IE格式表 © 2200 替代頻道PCA可用性IE格式表 2301 頻道邀請IE格式表 2302 頻道邀請控制攔位格式表 2303 表2302原因代碼資訊 2401 頻帶群可用性IE格式表 2402 表2402之頻帶群可用性欄位格式 2500 點對點無線通信裝置 2501 產生單元/傳送器 Ο 2502 傳送單元/接收器 2600 點對點無線通信裝置 2601 訊息產生單元 2602 傳送器單元 2603 接收器單元 69

Claims (1)

  1. 200931859 十、申請專利範团: 1’種用以由點對點無線通信裝置群中之複數個點對 點無線通信裝置傳送OFDM符元之方法該方法包含· 該點對點無線通信震置群内之一第一點對點無線通信 裝置於選擇以依據-頻率跳躍模式進行傳輸之一頻率範圍 中之一第一頻率次範圍内值送 Λ*· 固内傳送—第一 OFDM符元,該頻率 範圍包含複數個頻率次範圍;以及 ❹ 於同一傳輸時段中,該點對點無線通信裝置群内之一 =二點對點無線通信裝置於該頻率範圍中之—第二頻率次 粑圍傳送第一 〇FDM符元,其中該第二頻率次範圍不同 於該第一頻率次範圍。 2.如申請專利範圍第丨項所 模式係參照-固定時間點。 方法’其中該頻率跳躍 3=專利範圍第2項所述之方法,其 =…票時間槽之起點或是一媒體存取時間槽(Μ: ❹ 4·如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第二㈣ 點無線通信裝置依據該頻率跳躍 *' 送該第二符元。躍模式之-時間位移形式傳 5.如申請專利範圍第1項所述之方法,更勺人. 於該同一傳輸時段中,該點對點無線通信Γ置群内之 :第三點對點無線通信裝置於該頻率範園中== -大範圍傳送-第三_Μ符元,其中_ -頻率 同於該第—及第二頻率次範I μ ^頻率次範圍不 200931859 6·如申請專利範圍第1項所述之方法,其中㈣ 點無線通信裝置依據該頻率跳躍模式之—時間 :該第二0_符元,且於該同-傳輪時段中,該= 無線通信裝置群内之一第三點對點無線通信裝置點 之—第三頻率次範圍傳送-第三〇職符元 令該第三點對點無線通信裝置传依次範圍’且其 較大之時間位移形式傳送跳躍模式之- 7.如申請專利範圍第】項所述之方法,其中 係一頻帶群,且該頻率次範圍係該頻帶群中之一頻帶圍 含二如範圍第7項所述之方法,其中該頻帶群包 3 —至二或多個頻帶。 匕 9·如申请專利範圍第1 jg ^ 模式係—__頻率編碼㈣)料之方法’其中該頻率跳躍 ❹ 10.如申請專利範圍第i項所述之方法 點對點無線通信裝置群内之該複數個 ^^該 範園之數卜係受限於該頻率範圍中之頻率次 第1項所述之方法,其中該點對點 :步:裝置群内之該複數個點對點無線通信裝置係彼此 範圍Γ申ΓΓ圍第11項所述之方法,其中在該頻率 範圍内,一第一 〇FDM符元傳輸之一 (ostd)其後係緊跟—第二〇咖符元傳輸之- 71 200931859 間並無時間間隔,且-固定時段内之所有OSTDs自該固定 時段内之一固定參考點起即連績地對齊。 13.如申請專利範圍第12項所述之方法,其中該固定時 焱係彳°標時間槽或一媒體存取時間槽(mas),且該固定參 考點係該信標時間槽之起點或是該mas之起點。 M.如申請專利範圍第12項所述之方法,其中該〇STD 包含OFDM符元傳輸時間及〇FDM頻率次範圍切換時間。 15.如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該點對點 …、線通L裝置群内之任一裝置依據該頻率跳躍模式預留或 使用該頻率範圍中之一預設頻率次範圍以進行傳輸。 I6·如申請專利範圍第15項所述之方法,其中當依據該 頻率跳躍模式於該頻率範圍之該預設頻率次範圍内之時段 已被預留或選擇《時,肖裝置選擇另一頻率次範圍以傳送 —OFDM符元 17·如申請專利範圍第16項所述之方法,其中該裝置依 據該頻率跳躍模式之一時間位移形式選擇該另一頻率次範 圍以傳送一 OFDM符元。 18. 如申請專利範圍第16項所述之方法,其中若依據該 頻率跳躍模式之該時間位移形式於該頻率範圍之該另一頻 率次範圍内之時段已被預留,則該裝置依據該頻率跳躍模 式之一較大之時間位移形式預留該頻率範圍内之一不同之 頻率次範圍。 19. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中該點對點 無線通信裝置群内之一裝置選擇該頻率範圍中之一頻率次 72 200931859 範圍二傳送- OFDM符元β 據該:::C圍第19項所述之方法’其中該裝置依 跳躍模式 式之—隨機但固定之時間位移或是該頻率 OFDM ^之—優先固定時間位移於—固定時間槽内在每一 疋之傳輸時段選擇該頻率次範圍。 間槽:::請專利範圍第2〇項所述之方法,其中該固定時 '彳"標時間槽或一媒體存取時間槽。 Ο 無線範圍第1項所述之方法’其中該點對點 該預:―頻率次範圍,該頻率次範圍不同於 或該頻率跳躍置群内另一裝置依據該頻率跳躍模式 率次範:模式之-時間位移形式已預留或選擇之-頻 點|23·如巾請專圍第1項所狀方法,其中若哕點針 =線通㈣置群内欲傳送一_符元之一裝= ❹ 依據該頻率跳躍槿i# 察覺到 頻率跳躍模式之所有時間位移來 斤有頻率次範圍均已被預, 該頻率跳58 i 1 β 4S ^ ,則該裝置將依據 —貝早跳躍模式或該頻率卿模式之―時間 依據該頻率跳躍模式或哕 式選擇 式將首先被釋出而不二頻逆 =模式之該時間㈣^ 圍。 不再用以傳相0FDM符元之頻率次範 24·如申請專利範圍第23項所述之方 時脈被運用至該頻率跳躍模 其中—計數器 間位移形式,且其中當一頻&跳躍模式之每-時 中,頻率次範圍被釋出而不再依據該 73 200931859 頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式被使用 時’相對於該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之該時間位 移形式之該計數器時脈即開始自一特定數值遞減,且當該 叶數器時脈遞減至零之時,該裝置開始依據該頻率跳躍模 式或該頻率跳躍模式之該時間位移形式於該頻率次範圍傳 送OFDM符元。
    2 5 · —種用以由點對點無線通信裝置群中之複數個點對 點無線通信襞置傳送OFDM符元之方法,該方法包含: 該點對點無線通信裝置群之一第一點對點無線通信裝 置預留一傳輸時段以於選擇以依據一頻率跳躍模式進行傳 輸之頻率範圍中之一第一頻率次範圍内傳送一第一 OFDM符元,該頻率範圍包含複數個頻率次範圍;以及 *於同一傳輸時間段中,該點對點無線通信裝置群内之 一第二點對點無線通信裝置於該頻率範圍中之一第二頻 二範圍預留-第二〇FDM符元之傳輸,其中該第二頻率攻 範圍不同於該第一頻率次範圍。 /6·如申請專利範圍f 25項所述之方法,其中該 躍模式係參照一固定時間點。 27.如申清專利範圍f %項所述之方法,其中該 間點係一信標時間_之把 a 時 于门槽之起點或疋一媒體存取時間槽 點。 〜^ 二點 形式 w 1祀闽矛Z)項所述之方法,其 對點無線通信I置依據該頻率跳躍m式之一時 預留相同之該傳輸時段以傳送該第二OFDM符 74
    ❹ 200931859 29.如申請專利範圍第乃項所述 圍係-頻帶群,且該頻率次 、,其中該頻率範 I範圍係該頻帶群中之-頻帶。 3〇·如申請專利範圍第29 包含二至三或多個頻帶。 方法,其中該頻帶群 31·如申請專利範圍帛25項所述之方法,並中 躍模式係一時間-頻率編碼(TFC)。 X 32. 種在點對點益線_诵作链肉田丨、,推 ώ ,,、、深社群内心傳送qfdm符元之 點對點無線通信裝置,包含: 一選擇器,用以依據一頻率跳躍模式選擇一頻率範圍 中之一頻率次範圍以進行傳, 率次範料㈣羊範圍包含複數個頻 一傳达器,用以依據該頻率跳躍模式於所選擇之該頻 率次範圍内傳送一 0FDM符元, 其中該選擇器係用以自進行傳輸之該頻率範圍選擇該 頻率次範圍以使得該裝置與同—點對點無線通信群内之另 —點對點無線通信裝置於同一傳輸時段傳送一 OFDM符 凡,其中該另一裝置使用該頻率範圍内之一不同之頻率次 範圍以進行傳輸。 33.如申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裴 置’其中該頻率跳躍模式係參照一固定時間。 3 4.如申研專利範圍第3 3項所述之點對點無線通信裝 置,其中該固定時間係一信標時間槽之起點或是一媒體存 取時間槽之起點。 35.如申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 75 200931859 置其中該另一裝置依據該頻率跳躍模式或該頻率跳㈣ 式之-時間位移形式使㈣㈣錢中之該㈣頻率次範 圍以進行傳輸。 32項所述之點對點無線通信裝 頻帶群’且該頻率次範圍係該頻 36.如申請專利範圍第 置’其中該頻率範圍係一 帶群中之一頻帶。
    ❹ 如申咕專利範圍第36項所述之點對點無線通信裝 置’其中該頻帶群包含二至三或多個頻帶。 如申咕專列範圍帛32項所述之點對點無線通信裝 置,其中該頻率跳躍模式係一時間_頻率編碼(tfc)。 士申吻專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 置更匕3 1¾步電路,其中該同步電路係用以使該裝置 與該點對點無線通信裝置群内之其他裝置得以同步。 後如申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 置’其中在每—頻率次範圍内,該傳送器係用以傳送一 OFDM符7〇錢件—〇FDM符元輸傳之謝符元傳輸時 段(OSTD)其後緊跟另—〇FDM符元傳輸之—〇std,其間 並無時間間隔。 41.如申請專利範圍第4〇項所述之點對點無線通信裝 置’其中該OSTD包含〇腦符元傳輸時間及〇fdm頻率 次範圍切換時間。 如申請專利範圍第32項或第%項所述之點對點無 線通L裝置’纟中該選擇器係用以依據該頻率跳躍模式預 留或使用該頻率範圍中之—預設頻率次範圍以進行傳輸。 76 200931859 43. 如申請專利範圍第42項所述之點對點無線通信裴 置,其中該頻率跳躍模式係參照一固定時間。 44. 如申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 置,其中當依據該頻率跳躍模式於該預設頻率次範圍内 時段已被預留或選擇之時,該選擇器依據該頻率跳躍模= 之一時間位移形式選擇另一頻率次範圍以傳送—: 5 W符 -如甲滑寻利範圍第44項所述之點對點無線通信裝 置,其中當依據該頻率跳躍模式之該時間位移形式於該 -頻率次範圍内之時段已被預留或選擇之時,該選擇器z 據該頻率跳躍模式之一較大之時間位移形式選擇另 次範圍以傳送一 OFDM符元。 ,、 晉,4::_申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 、該選擇器係用以依據該頻率跳躍模式之— 固定之時間位移或是該頻率跳躍模式之一優 = ❹ 頻率範圍之、』Γ在每一0FDM符元之傳輸時段選擇該 圍之—頻率絲圍以料OFDM符元。 置,㈣圍第46項所述之點對點無線通信裝 該固定時間槽係一信標時間槽或是一媒體存二 48·如申請專利範圍第32項所 置,其中該選摆哭在對點無線通信裝 移形式選擇」頻率?Γ依據該頻率跳躍模式之一時間位 無線通信裝置=,該頻率次範圍不同於該點對點 之另一裝置依據該頻率跳躍模式或該頻 77 200931859 率跳躍模式之一時間位移形式已預留或選擇之一頻率次範 圍。 49·如申請專利範圍第32項所述之點對點無線通信裝 置’其中若所有頻率次範圍均已被預留或使用,則該選擇 器依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形 式選擇將首先被釋出而不再依據該頻率跳躍模式或該頻率 跳躍模式之該時間位移形式被使用之一頻率次範圍以傳送 該OFDM符元〇
    50.如申請專利範圍第49項所述 ** J *〇 ”·、 外吸Ί5衣 置,更包含-計數器時脈,該計數器時脈運用至該頻率跳 躍模式以及該頻率跳躍模式之每一時間纟移形式,其中當 -頻率次範圍被釋出⑽再依據該頻率跳躍模式或該頻率 跳躍模式之一時間位移形式被使用時,相對於該頻率跳躍 模式或该頻率跳躍模式之該時間位移形式之該計數器時脈 數值遞減’且當該計數器時脈遞減至零之
    卞時門位移^ 依據該頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之 该時間位舞切該頻率:域圍料〇FDM符元。 5!•-種用以由點對點無線通信裝置 點無線通信裝置傳送QFDM符元之固點對 該點對點無線通信裝置群之一第^ 置於選擇以依據—頻率跳躍L第-點對點無線通信裝 圍中之-第1率傳輸之—第―頻率範 π千又靶圍内傳送一笫_ -頻率範圍包含複數個頻率次範圍;以及#元,該第 在相同或重叠之傳輸時段内,該點對點無線通信裝置 78 200931859 群之一第二點對點無線通信 — ,-堪一 直依媒不同之頻率跳躍模 式於一第二頻率範圍中之—第二頻 OFDM符元,其中傳送一第二 、中該第-頻率範圍不同於該第-頻率範圍。 52·如申請專利範圍第51項所述之方法,更包含: 同傳輸時段或一重憂之時段内,該點對點無線 群内之其他點對點無線通㈣置分別依據不同頻 率跳躍模式於個別哎分 不重疊之頻率範圍下傳送其他 〇 Ο DM^70’其中被該其他裝置所使用之哕、 且吓1尤用夂該不重疊之分隔頻 率乾圍不同於該第一及第二頻率範圍。 53.如申請專利範圍第 乐1項所这之方法,其令該頻率範 圍係-頻帶群,且該頻率次範圍係該頻帶群中之一頻帶。 5_4·如中請專利範圍第53項所述之方法,其中該頻帶群 匕* 3 —至三或多個頻帶。 55. 如中請專㈣圍第51項所述之方法,其中該頻率跳 崔槟式係一時間-頻率編碼(TFC)。 56. _種用㈣點對點無料信裝置群運作點對點無線 裝置之方法,該方法包含: 產生-頻道資訊訊息,該頻道資訊訊息包含有關該點 、點無線通信裝置用以傳送信標之頻道編號之資訊;以及 傳送該頻道資訊訊息至至少一其他點對點無線通信裝 ’該點對點無線通信裝置與該至少—其他點對點無線通 &裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 二57.如申請專利範圍第56項所述之方法其中該頻道資 。凡訊息更包含該裝置用以傳送信標之一頻率跳躍模式或該 79 200931859 頻率跳躍模式之一 模式係參照—固定時間點。 時間位移形式之資訊, 其中該頻率跳躍 ^ 58.如申請專利範圍第56項或第57項所述之方法,其 中。亥頻道貝訊訊息更包含一固定時段内該裝置所使用之天 線數目之資訊。 队5_9·如申請專利範圍第57項所述之方法,其中該固定時 ❺ Ο f係一超訊框,而該固定時間點係-信標時間槽之起點或 是一媒體存取時間槽之起點。 、6〇. 一種用以於點對點無線通信裝置群運作點對點無線 通信裝置之方法,該方法包含: 產纟預留協商訊息,該預留協商訊息包含關於該點 對點無線通信裝置所協商預留之時間槽資訊;以及 傳送該預留協商訊息至至少一其他點對點無線通信裝 置’該點對點無線通信裝置與該至少—其他點對點無線通 信裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 61·如申請專利範圍第60項所述之方法,其中該預留協 商訊息更包含該裝置希望用以尋求預留特定時間槽之一頻 率跳躍模式或該頻率跳躍模式之—時間位移形式之資訊, 其中該頻率跳躍模式可以參照一固定時間點,該固定時間 點可以是一媒體存取時間槽之起點。 62.如申請專利範圍f 60項所述之方法,其中該預留協 商机息更包含於其中尋求預留時間槽之頻道編號之資訊。 63·如申請專利範圍帛60項所述之方法,其中該預留協 商讯息更包含使用於尋求預留時間槽之天線數目和傳輸型 200931859 態之資訊。 64. —種用以於點對 通信裝置之方法,該方法裝置群運作點對點無線 包用性公告訊息,該預留可用性公告訊息 留動作之時間槽資訊;2 “之可以實行更多預 通n置^留可用性公告訊息至至少—其他點對點無線 Ο ❹ 對點無線通信裝置與該至少-其他點對點 ΓΛι現行頻道中具有—已建立之通信連結。 用性八ΓΓ利範圍第64項所述之方法,其中該預留可 用二告訊息更包含該裝置公告預留可用性或用以預留之 可隸之―頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之-時 時門:式之資訊’其中該頻率跳躍模式可以參照-固定 \ ’該固定時間點可以是-媒體存取時間槽之起點。 队如中請專利範圍第64項所述之方法,其中該預留可 心告訊息更包含關於預留可用性或時間槽可用性被公 〇之頻道編號之資訊。 6:·—種用以於點對點無線通信裝置群運作點對 通^裝置之方法,該方法包含: 咏 *針對該裝置之競爭式媒體存取可用性產生—公告訊 ΐ媒^息中包含有關該點對點無線通信裝置可用於競爭 式媒體存取之時間槽之資訊;以及 今點2送該公告訊息至至少—其他點對點無線通信裝置, 對點無線通信裝置與該至少-其他點對點無線通信裝 81 200931859 置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 68_如申請專利範圍第67項所述之方法,其中該公告訊 息更包含該裝置公告其本身之競爭式媒體存取可用性所用 之一頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式之 資訊,其中該頻率跳躍模式係參照一固定時間點,該固定 時間點可以是一媒體存取時間槽之起點。 69. 如申請專利範圍第67項所述之方法,其中該公告訊 息更包含關於該裝置之競爭式媒體存取可用性被公告之頻 © 道編號之資訊。 70. —種用以於點對點無線通信裝置群運作點對點無線 通信裝置之方法,該方法包含: 產生一頻道邀請協商訊息以邀請該裝置之點對點無線 通信群内之其他裝置於特定時間槽在一特定之頻道編號加 入該裝置;以及 傳送該頻道邀請協商訊息至至少一其他點對點無線通 h裝置’該點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點無 〇 線通信裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 71. 如申請專利範圍第7〇項所述之方法,其中該頻道邀 請協商訊息更包含該裝置用以邀請該裝置之通信群内之其 他裝置加入之一頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間 位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式可以參照一固定時 間點,該固定時間點可以是一媒體存取時間槽之起點。 72. 如申請專利範圍第7〇項所述之方法,其中該頻道邀 請協商訊息更包含該裝置用以邀請該裝置之通信群内之其 82 200931859 他裝置加入之頻道編號之資訊。 73. 如申請專利範圍第7()項所述之方法,其中該頻道邀 凊協商讯息更包含關於傳送頻道邀請訊息之裝置是否係該 頻道邀請協商訊息之發起者或擁有者之資訊。 74. 如申請專利範圍帛7()項所述之方法,其巾,自一發 起者或擁有者接收-頻道邀請協商訊息之_其他裝置回應 -頻道,請協商訊息,該頻道邀請協商訊息包含關於該其 他裝置是否願意加入包含於來自該發起者或擁有者之該頻 道邀請協商訊息内之頻道編號上之頻道邀請協商訊息之發 起者或擁有者之資訊。 75. 如申請專利範圍第70項所述之方法,其中,自一發 起者或擁有者接收一頻道遨請協商訊息之一其他裝置回應 —頻道邀請協商訊息,該頻道邀請協商訊息包含關於該其 他裝置是否接收到有關來自另外裝置之頻道邀請協商訊息 相衝突請求之資訊,或關於包含於來自該擁有者或發起者 之該頻道邀請協商訊息内之時間槽數目是否已被降低或改 變之資訊。 76. —種用以於點對點無線通信裝置群運作點對點無線 通信裝置之方法,該方法包含: 產生一頻率範圍可用性訊息以告知該點對點無線通信 裝置群内之其他裝置關於哪些頻率範圍可被該裝置之點對 點無線通信群内之任一裝置所使用;以及 傳送該頻率範圍可用性訊息至至少一其他點對點無線 通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至少一其他點對點 83 200931859 • 無線通仏裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信連結。 77. 如申請專利範圍第76項所述之方法,其中該頻率範 圍係一頻帶群。 78. —種用以由點對點無線通信裝置群_之點對點無線 通信裝置於固定時段傳送〇FDM符元之方法該方法包含· 該點對點無線通信裝置群中之該點對點無線通信裝置 於-第-頻率範圍傳送〇腦符元,該第—頻率範圍係選 擇用以依據_頻率跳躍模式在該固定時段中之一第一次時 ❹段進行傳輪,該第一頻率範圍包含複數個頻率次範圍;以 及 在同—該固定時段内不同於該第一次時段之 次 =據該::點無線通信裝置群内之該點:無線:: 政置據—不同之頻率跳躍模式於一第 :元,其中該第二頻率範圍不同於該第一頻率圍範傳圍送 …專利範圍第78項所述之方法,其t該固定時 ©槽(胸)。 ❸^標時間槽或媒體存取時間 8〇.如申請專利範圍第78 圍係-頻帶群。 …去,其中該頻率範 夕如申請專利範圍第78項所述之方法,其 範圍係一頻帶群中之一頻帶。 、μ頻率次 82.如申請專利範圍第8〇項所述之 包含二至三或多個頻帶,且每法’其中該頻帶群 率次範圍。 係該頻帶群内之一頻 84 200931859 83·如申請專利範圍第78項所述之方法’其中 躍模式係-時間-頻率編媽(TFC)。 其中該頻率跳 其中84::2利範圍第78至83項任-項所述之方法, 、首作辨;該第一頻率範圍之信標時段傳送一預設頻 =裝置於該第二頻率範圍傳送-替代頻道信標; 代=二:元被設成一或零以分別表示該信標係-替 道乜標或疋-預設頻道信標。 Ο
    —85.-種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇職 凡之點對點無線通信裝置,包含: 、傳送器,用以於-固定時段内之—第—次時段中於 選擇以依據一頻率跳躍模十 千现躍模式進打傳輸之一第一頻率範圍中 傳送㈣Μ。符元’該第__頻率範圍包含複數個頻率次範圍, X專送器亦用以於上述同一該固定時段内不同於該第 一次時段之""第二次時段中,依據—不同之頻率跳躍模 式’於-第二頻率範圍中料〇fdm符元其中該第二頻 率範圍不同於該第一頻率範圍。 86.如申請專利範圍第85項所述之點對點無線通信裝 置其中4固定時段係一超訊框,而該次時段係媒體存取 時間槽(MAS)或信標時間槽。 87·如申吻專利範圍第肊項所述之點對點無線通信裝 置其中該頻率範圍係一頻帶群,且該頻率次範圍係該頻 帶群中之一頻帶。 88_如申靖專利範圍第85至87項任一項所述之點對點 無線通信裝置’其中該頻帶群包含二至三或多個頻帶,且 85 200931859 每一頻帶係該頻帶群内之一頻率次範圍。 89.如申凊專利範圍第85項所述之點對點無線通信裝 置其中°亥頻率跳躍模式係一時間-頻率編碼(TFC)。 ·如申請專利範圍第85項所述之點對點無線通信裝 置其中,該裝置於該第一頻率範圍之信標時段傳送—預 設頻道信標且該裝置於該第二頻率範圍傳送一替代頻道信 標;該信標内之一位元被設成一或零以分別表示該信標係 一替代頻道信標或是一預設頻道信標。 91·一種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇FDMr 元之點對點無線通信裝置,包含: 一傳送器,用以傳送0FDM符元至該點對點無線通信 裝置群内之其他裝置;以及 一接收,用以接收來自該點對點無線通信裝置群内 其他裝置之OFDM符元, 中該傳送器係用以於選擇以依據一頻率跳躍模式進 行傳輸之一第一頻率範圍中之一第一頻率次範圍傳送一第 - OFDM符元,該第符元之傳送係在與該點對點 無線通信裝置群内之一第二點對點無線通信裝置中之一傳 送器依據不同之頻率跳躍模式於一第二頻率範圍中之一 第二頻率次範圍傳送一第二〇FDM符元之相同或重疊之傳 輸時段下進行’其中該第-頻率範圍包含複數個頻率次範 圍,且該第二頻率範圍不同於該第一頻率範圍。 92.如申請專利範圍第91項所述之點對點無線通信裝 置’其中該頻率範圍係-頻帶群,且該頻率次範圍係該頻 86 200931859 帶群中之一頻帶。 93. 如申清專利範圍第92項所述之點對點無線通信裝 置,其中該頻帶群包含二至三或多個頻帶。 94. 如申清專利範圍第91項所述之點對點無線通信裝 置,、中該頻率跳躍模式係—時間頻率編碼(tfc)。 95. —種在點對點無線通信裝置群内用以傳送符 元之點對點無線通信裝置,包含: 訊心產生單70,用以產生一頻率範圍可用性訊息以 ^ 告知該點對點益竣iii作肚》此^ …、银通h裝置群内之其他裝置關於哪些頻率 範圍可被該裝置之點對點無線通信群内之任—裝置所使 用; 傳送器單元,用以傳送該頻率範圍可用性訊息至至 V其他點對點無線通信H,該點對點無線通信裝置與 5至 八他點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一 已建立之通信連結;以及 、 〇 一接收器單元,用LV 6 #田!·处丨 用乂自該點對點無線通信裝置群内之 其他裝置接收訊息。 96.如申請專利範圍第95項所述之點對點無線通信裝 置,其中該頻率範圍係一頻帶群。 —97.-種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇醜符 元之點對點無線通信裝置,包含: 單元用以產生一頻道資訊訊息,該頻道資訊 訊息包含有關該點對點無線通信裝置用以傳送信標之頻道 編號之資訊;以及 87 200931859 一傳送單元,用以傳送該頻道資訊訊息至至少一其他 點對點無線通信裝置’該點對點無線通信裝置與該至少一 其他點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一已建立之 通信連結。 98·如申請專利範圍第97項所述之點對點無線通信裝 置’其中該頻道資訊訊息更包含該裝置用以傳送信標之一 頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時間位移形式之資 訊’其中該頻率跳躍模式係參照一固定時間點。 "如申請專利範圍第97項或第98項所述之點對點無 線通信裝置’其中該頻道資訊訊息更包含一固定時段内該 裝置所使用之天線數目之資訊。 100·如申請專利範圍第98項所述之點對點無線通信裝 置,其中該固定時段係一超訊框,而該固定時間點係一信 ^ 4間槽之起點或是一媒體存取時間槽之起點。 101. —種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇fdm 符元之點對點無線通信裝置,包含: 產生單元,用以產生一預留協商訊息,該預留協商 成心包含關於该點對點無線通信裝置所協商預留之時間槽 資訊;以及 一傳送單7G,用以傳送該預留協商訊息至至少一其他 點對點無線通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至少一 -、他點對點無線通仏裝置於一現行頻道中具有一已建立之 通信連結。 102. 如申請專利範圍第1〇1項所述之點對點無線通信 88 200931859 裝置’其中該預留協商訊息更包含該裝置希望用以尋求預 留特定時間槽之一頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式之一時 間位移形式之資訊,其申該頻率跳躍模式可以參照一固定 時間點,該固定時間點可以是一媒體存取時間槽之起點。 103•如申請專利範圍第101項所述之點對點無線通信 裝置,其中該預留協商訊息更包含於其中尋求預留時間槽 之頻道編被之資訊。 ❹
    104.如申請專利範圍第101項所述之點對點無線通信 裝置’其中該預留協商訊息更包含使用料求預留時間槽 之天線數目和傳輸型態之資訊。 1 0 5. —種在點對點i線诵卢驻 …'咏3^彳5褒置群内用以傳送OFDM 符元之點對點無線通信裝置,包含: 一產生單元’用以產生一箱塑瓦田以八Λ 損留可用性公告訊息,該預 留可用性公告訊息包含關於.兮#也π “ “匕言關於該點對點無線通信裝置所知悉 之可以實行更多預留動作之^ 7 —間槽資訊;以及 預留可用性公告訊息至至少 該點對點無線通信裝置與該 置於—現行頻道中具有一已 一傳送單元’用以傳送該 一其他點對點無線通信裝置, 至少一其他點對點無線通信裝 建立之通信連結。 106·如申請專利範圍笫 裝置,其中該預留可用性公=所述之點對點無線通信 頻率跳躍模式之-時間性之—頻率跳躍模式或該 模式可以參照-以時間點=之m中該頻率跳躍 ” 該固定時間點可以是一媒體 89 200931859 存取時間槽之起點。 107.如申請專利範圍第105項所述之點對點無線通信 裝置’其中該預留可用性公告訊息更包含關於預留可用性 或時間槽可用性被公告之頻道編號之資訊。 108_—種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇Fdm 符元之點對點無線通信裝置,包含: 一產生單元,用以針對該裝置之競爭式媒體存取可用 性產生一公告訊息,此訊息中包含有關該點對點無線通信 © 褒置可用於競爭式媒體存取之時間槽之資訊;以及 一傳送單元’用以傳送該公告訊息至至少一其他點對 點無線通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至少一其他 點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一已建立之通信 連結。 109.如申請專利範圍第108項所述之點對點無線通信 裝置,其中該公告訊息更包含該裝置公告其本身之競爭式 媒體存取可用性所用之一頻率跳躍模式或該頻率跳躍模式 ® 之一時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模式係參照一 固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存取時間槽之起 11 0.如申請專利範圍第108項所述之點對點無線通信 裝置’其中該公告訊息更包含關於該裝置之競爭式媒體存 取可用性被公告之頻道編號之資訊。 111. 一種在點對點無線通信裝置群内用以傳送〇fdm 符元之點對點無線通信裝置,包含: 200931859 一產生單元,用以產生一頻道邀請協商訊息以邀請該 冑i之點對點無線通信料之其他褒置於特定時間槽在一 特定之頻道編號加入該裝置;以及 一傳送單元,用以傳送該頻道邀請協商訊息至至少一 其他點對點無線通信裝置,該點對點無線通信裝置與該至 少一其他點對點無線通信裝置於一現行頻道中具有一已建 立之通信連結。 U2.如申請專利範圍第ηι項所述之點對點無線通信 © 冑置’其中該頻道邀請協商訊息更包含該裝置用以邀請該 裝置之通信群内4L其他I置加入之一頻率跳躍模式或該頻 率跳躍模式之-時間位移形式之資訊,其中該頻率跳躍模 式可以參照一固定時間點,該固定時間點可以是一媒體存 取時間槽之起點。 113.如申請專利範圍第lu項所述之點對點無線通信 裝置,其中該頻道邀請協商訊息更包含該裝置用以邀請該 裝置之通信群内之其他裝置加入之頻道編號之資訊。 © 114.如申請專利範圍第1U項所述之點對點無線通信 裝置,其中該頻道邀請協商訊息更包含關於傳送頻道邀請 訊息之裝置是否係該頻道邀請協商訊息之發起者或擁有者 之資訊。 115.如申請專利範圍第U1項所述之點對點無線通信 裝置,其中,自一發起者或擁有者接收一頻道遨請協商訊 息之一其他裝置回應一頻道遨請協商訊息,該頻道邀請協 商訊息包含關於該其他裝置是否願意加入包含於來自該發 200931859 起者或擁有者之該頻道遨請協商訊息内之頻道編號上之頻 道遨請協商訊息之發起者或擁有者之資訊。 116·如申請專利範圍第ηι項所述之點對點無線通信 裝置,其中,自一發起者或擁有者接收一頻道邀請協商訊 息之一其他裝置回應一頻道邀請協商訊息,該頻道遨請協 商汛息包含關於該其他裝置是否接收到有關來自另外裝置 之頻道遨請協商訊息相衝突請求之資訊,或關於包含於來 自該擁有者或發起者之該頻道邀請協商訊息内之時間槽數 ,目是否已被降低或改變之資訊。 十一、圈式: 如次頁。 ❹ 92
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