Systems, apparatuses, methods, and non-transitory computer-readable storage devices for wireless communication employing reduced or repeated symbol transmission for distributed resource unit transmission

By employing reduced or repeated symbol transmissions with arithmetic operations, the method addresses inefficiencies in LTF arrangements for DRU transmission, enhancing data rate and reception robustness in wireless communication systems.

WO2026037428A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/115237
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-12-12
Filing Date
2025-08-15
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, such as IEEE 802.11 series, lack appropriate long training field (LTF) arrangements for distributed resource unit (DRU) transmission, leading to inefficiencies in 2x-LTF and 1x-Data symbol transmission, particularly in highly efficient (HE) or extremely high throughput (EHT) systems.

Method used

Implementing methods for generating and transmitting reduced or repeated symbol transmissions, including 2x-long or 1x-LTF/1x-Data symbol transmissions, with redundant sets to enhance data rate and reception robustness, and using arithmetic operations like repetition, negation, and complex conjugation to generate complete OFDM symbols.

Benefits of technology

Enhances data rate and improves reception robustness in challenging channel conditions by allowing higher data transmission efficiency and correct processing of reduced symbol transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025115237_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025115237_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, apparatuses, and systems for wireless communication are disclosed. A method at a transmitter includes generating an Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) symbol, such as a training field or data symbol, having a plurality of sets of samples in the time domain that are repeatable or derivable from one another through arithmetic operations. The transmitter may then transmit a packet including either a single set of samples to increase a data rate, or multiple redundant sets of samples to improve communication robustness, and may signal an indication of the transmission format. A corresponding receiver processes the packet by either reconstructing a complete symbol by generating and appending additional sets of samples, or by combining multiple received sets to achieve a processing gain. The methods may be applicable to systems using Distributed Resource Unit (DRU) transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS, APPARATUSES, METHODS, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE STORAGE DEVICES FOR WIRELESS COMMUNICATION EMPLOYING REDUCED OR REPEATED SYMBOL TRANSMISSION FOR DISTRIBUTED RESOURCE UNIT TRANSMISSIONCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims priority to United States (US) Provisional Patent Application Serial No. 63 / 684,117, filed August 16, 2024; US Provisional Patent Application Serial No. 63 / 691,024, filed September 5, 2024; US Patent Application Serial No. 18 / 923,235, filed October 22, 2024; and US Patent Application Serial No. 18 / 978,504, filed December 12, 2024. The contents of all of the foregoing applications are hereby incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates generally to communication systems, apparatuses, methods, and non-transitory computer-readable storage devices, and in particular to systems, apparatuses, methods, and non-transitory computer-readable storage devices for wireless communication employing reduced or repeated symbol transmission for training fields and data symbols associated with distributed resource unit (DRU) transmission.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems such as IEEE 802.11 series (that is,  series; WI-FI is a registered trademark of Wi-Fi Alliance, Austin, TX, USA) are known. In recent IEEE 802.11 series, the distributed resource unit (DRU) transmission has been introduced in the ultra-high reliability (UHR) system for a trigger-based (TB) physical layer protocol data unit (PPDU) . The long training field (LTF) has only been occupied on the subcarriers overlapped with the scheduled resource unit (RU) , and the same principle may continue to be applied to the DRU as well.

[0004] However, in prior art, the DRU tone plans do not include any LTF arrangement, and there is no LTF arrangement in the application of DRU in a TB PPDU transmission. Moreover, the 2x-LTF sequence may not be assigned to the tones where the DRU is scheduled. Consequently, it may not be possible to apply the 2x-LTF sequence as it is defined in the highly efficient (HE) or extremely high throughput (EHT) systems. Further, in prior art, there is no 2x-or 1x-Data symbol transmission arrangement in the application of DRU for a TB PPDU.

[0005] Therefore, there is a need for a method, apparatus and system for wireless communication that obviates or mitigates one or more limitations of the prior art.

[0006] This background information is provided to reveal information believed by the applicant to be of possible relevance to the present disclosure. No admission is necessarily intended, nor should be construed, that any of the preceding information constitutes prior art against the present disclosure.SUMMARY

[0007] The present disclosure provides for methods, apparatuses, and systems for wireless communication. Embodiments are directed to employing reduced or repeated symbol transmission for training fields and data symbols associated with distributed resource unit (DRU) transmission.

[0008] According to a first aspect of the present disclosure, there is provided a communication method. The method includes generating time-domain samples of an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol. The time-domain samples may include a plurality of sets of samples, wherein each set of the plurality of sets of samples is the same as another set of the plurality of sets of samples or is obtainable from the another set by one or more arithmetic operations. The method may further include transmitting a packet including at least one set of samples selected from the plurality of sets of samples in accordance with a ratio. Transmitting a reduced number of sample sets may provide for a higher data rate and reduced transmission overhead.

[0009] In some embodiments, the at least one set of samples includes a first half of the time-domain samples of the OFDM symbol. This may correspond to a 2x-long training field (LTF) or 2x-Data symbol transmission, effectively doubling the data rate.

[0010] In some embodiments, the time-domain samples include four sets of samples, and the at least one set of samples includes one of the four sets of samples. This may correspond to a 1x-LTF or 1x-Data symbol transmission, effectively quadrupling the data rate.

[0011] In some embodiments, the method further includes transmitting an indication of a ratio, for example in a field of a trigger frame or a physical layer protocol data unit (PPDU) . This may allow a receiving device to be aware of the transmission format.

[0012] In some embodiments, the packet includes at least two sets of samples from the plurality of sets of samples. The inclusion of redundant sets of samples may provide for improved reception robustness in challenging channel conditions.

[0013] According to a second aspect of the present disclosure, a communication method is provided. This method includes receiving a packet including at least one set of time-domain samples and an indication of a ratio. The at least one set may be from a plurality of sets of samples that together form a complete orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol. Each set of the plurality of sets of samples may be the same as another set or may be obtainable from another set by one or more arithmetic operations. The method may further include obtaining all time-domain samples of the complete OFDM symbol based on the received set of samples and the indication of the ratio. The method may allow a receiver to correctly process transmissions sent using a reduced number of symbols.

[0014] In some embodiments, obtaining all the time-domain samples may include determining a number of additional sets of samples to generate based on the ratio. In some embodiments, obtaining all the time-domain samples may further include generating the additional sets of samples by performing one or more arithmetic operations on the received at least one set of time-domain samples. In some embodiments, obtaining all the time-domain samples may further include appending the generated additional sets of samples to the received at least one set of time-domain samples.

[0015] In some embodiments, where the packet includes at least two sets of time-domain samples, the obtaining of all the time-domain samples further includes combining the at least two sets of time-domain samples. This use of redundancy may provide for improved reception robustness.

[0016] In some embodiments, the method further includes applying a discrete Fourier transform (DFT) to all the time-domain samples of the complete OFDM symbol.

[0017] In some embodiments, the ratio indicates a number of the at least one set of samples included in the packet relative to a total number of the plurality of sets of samples. In some embodiments, the indication of the ratio may be located within either a trigger frame or a physical layer protocol data unit (PPDU) . When located in a trigger frame, the indication may be in a common field or a user information field. Alternatively, when located in a PPDU, the indication may be in a common field, or in a STA information field, within a signal (SIG) field.

[0018] In some embodiments, the one or more arithmetic operations include one or more of: same repetition, mirror repetition, negation, and complex conjugation. In some embodiments, the OFDM symbol is a data symbol.

[0019] In some embodiments, the OFDM symbol includes a long training field (LTF) sequence applied to a set of DRU tones. In some embodiments, the LTF sequence is a 4x-LTF sequence and the one set of samples corresponds to a 2x-LTF sequence.

[0020] In some embodiments, the method is performed in association with one or more of a downlink communication and an uplink communication.

[0021] According to another aspect, a communication system is provided. The system may include a first communication node and a second communication node. The first communication node may be configured to perform one or more methods according to the first aspect. The second communication node may be configured to perform one or more methods according to the second aspect.

[0022] According to another aspect, there is provided another communication system which includes an access point (AP) and a station (STA) . The communication system may be configured for a downlink communication, wherein the AP is configured to perform the one or more methods according to the first aspect and the STA is configured to perform one or more methods according to the second aspect. Alternatively, the communication system may be configured for an uplink communication, wherein the STA is configured to perform the one or more methods according to the first aspect and the AP is configured to perform the one or more methods according to the second aspect.

[0023] According to another aspect, there is provided another communication system including a transmitting apparatus and a receiving apparatus. The transmitting apparatus may include a first processor and a first memory storing first instructions. These first instructions, when executed by the first processor, may cause the transmitting apparatus to perform the one or more methods according to the first aspect. The receiving apparatus may include a second processor and a second memory storing second instructions. These second instructions, when executed by the second processor, may cause the receiving apparatus to perform the one or more methods according to the second aspect.

[0024] According to another aspect of this disclosure, there is provided one or more circuits such as one or more processors for performing any of the described methods.

[0025] According to another aspect of this disclosure, there is provided one or more processors functionally connected to one or more memories for performing any of the described methods.

[0026] According to another aspect of this disclosure, there is provided one or more processors functionally coupled to one or more non-transitory computer-readable storage media, wherein the one or more non-transitory computer-readable storage media comprise computer-executable instructions; and wherein the instructions, when executed, cause the one or more processors to perform any of the described methods.

[0027] According to another aspect of this disclosure, there is provided one or more non-transitory computer-readable storage media comprising computer-executable instructions, wherein the instructions, when executed, cause one or more processors to perform any of the described methods.

[0028] According to another aspect of this disclosure, there is provided an apparatus comprising: one or more processors functionally connected to one or more memories for performing any of the described methods.

[0029] According to another aspect of this disclosure, there is provided one or more non-transitory computer-readable storage devices comprising computer-executable instructions, wherein the instructions, when executed, cause one or more circuits to perform any of the described methods.

[0030] According to another aspect of this disclosure, there is provided an apparatus, and configured to perform any of above-described methods and their embodiments. Specifically, the apparatus includes one or more units configured to perform any of described methods and their embodiments.

[0031] According to another aspect of this disclosure, there is provided a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by an apparatus, the apparatus is enabled to implement any of the methods and their embodiments described herein.

[0032] According to another aspect of this disclosure, there is provided a computer program product including one or more instructions. When the instructions are executed by an apparatus such as a computer, the apparatus is enabled to implement any of the methods and their embodiments described herein.

[0033] According to another aspect of this disclosure, there is provided a computer program. When the computer program is executed by a computer, an apparatus is enabled to implement any of the described methods and their embodiments.

[0034] According to one aspect of this disclosure, there is provided an apparatus for implementing any of the described methods in any possible implementation of the foregoing aspects.

[0035] According to another aspect, a chip may be provided, where the chip includes a processor and a data interface, and the processor reads, by using the data interface, an instruction stored in a memory, to perform one or more of the methods described herein. Aspects may further include the memory. Additionally or alternatively, the chip may include electronics hardware such as digital circuits, analog circuits, or a combination thereof, which are configured to implement the operations as described herein.

[0036] Embodiments have been described above in conjunctions with aspects of the present disclosure upon which they can be implemented. Those skilled in the art will appreciate that embodiments may be implemented in conjunction with the aspect with which they are described, but may also be implemented with other embodiments of that aspect. When embodiments are mutually exclusive, or are otherwise incompatible with each other, it will be apparent to those skilled in the art. Some embodiments may be described in relation to one aspect, but may also be applicable to other aspects, as will be apparent to those of skill in the art.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] Further features and advantages of the present disclosure will become apparent from the following detailed description, taken in combination with the appended drawings, in which:

[0038] FIG. 1 is a simplified schematic diagram showing a communication system, according to some embodiments of this disclosure.

[0039] FIG. 2 is a simplified schematic diagram of an access point (AP) of the communication network of the communication system shown in FIG. 1.

[0040] FIG. 3 is a simplified schematic diagram of a station (STA) of the communication system shown in FIG. 1.

[0041] FIG. 4 is a schematic diagram showing a tone plan example for 20 MHz.

[0042] FIG. 5 is a schematic diagram showing a tone plan example for 40 MHz.

[0043] FIG. 6 is a schematic diagram showing a tone plan example for 80 MHz.

[0044] FIG. 7 is a schematic diagram showing a DRU tone plan example for 40 MHz.

[0045] FIG. 8A is a schematic diagram showing a tone plan for 40 MHz, according to embodiments of the present disclosure.

[0046] FIG. 8B is a schematic diagram showing a logical RU index for 40 MHz in the frequency domain, according to embodiments of the present disclosure.

[0047] FIG. 9A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 26-tone DRU for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments of the present disclosure.

[0048] FIG. 9B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 26-tone DRU for a 40 MHz plan, according to embodiments of the present disclosure.

[0049] FIG. 9C is a schematic diagram showing a difference between FIG. 9A and 9B, according to embodiments of the present disclosure.

[0050] FIG. 10A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 52-tone DRU for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments of the present disclosure.

[0051] FIG. 10B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 52-tone DRU for a 40 MHz plan, according to embodiments of the present disclosure.

[0052] FIG. 10C is a schematic diagram showing a difference between FIG. 10A and 10B, according to embodiments of the present disclosure.

[0053] FIG. 11A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 106-tone DRU for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments of the present disclosure.

[0054] FIG. 11B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 106-tone DRU for a 40 MHz plan, according to embodiments of the present disclosure.

[0055] FIG. 11C is a schematic diagram showing a difference between FIG. 11A and 11B, according to embodiments of the present disclosure.

[0056] FIG. 12A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 242-tone DRU for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments of the present disclosure.

[0057] FIG. 12B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 242-tone DRU for a 40 MHz plan, according to embodiments of the present disclosure.

[0058] FIG. 12C is a schematic diagram showing a difference between FIG. 12A and 12B, according to embodiments of the present disclosure.

[0059] FIG. 13 is a schematic diagram showing a DRU tone plan example for 20 MHz of the present disclosure.

[0060] FIG. 14 is a schematic diagram showing a tone plan for 20 MHz, according to embodiments of the present disclosure.

[0061] FIG. 15 is a graph showing the whole signal for LTF in the time domain, 26-tone DRU1 (real and imaginary) for 20 MHz, according to embodiments of the present disclosure.

[0062] FIG. 16 is a graph showing the first half of the signal for LTF in the time domain, 26-tone DRU1 (real and imaginary) for 20 MHz, according to embodiments of the present disclosure.

[0063] FIG. 17 is a schematic diagram showing another tone plan for 20 MHz, according to embodiments of the present disclosure.

[0064] FIG. 18A is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (real) for a 20 MHz DBW, according to embodiments.

[0065] FIG. 18B is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (imaginary) for a 20 MHz DBW, according to embodiments.

[0066] FIG. 18C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 26-tone DRU 1 for a 20 MHz DBW, according to embodiments.

[0067] FIG. 19A is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (real) for a 40 MHz DBW, according to embodiments.

[0068] FIG. 19B is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (imaginary) for a 40 MHz DBW, according to embodiments.

[0069] FIG. 19C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 26-tone DRU 1 for a 40 MHz DBW, according to embodiments.

[0070] FIG. 20A is a graph showing the data in the time-domain for 52-tone DRU 1 (real) for an 80 MHz DBW, according to embodiments.

[0071] FIG. 20B is a graph showing the data in the time-domain for 52-tone DRU 1 (imaginary) for an 80 MHz DBW, according to embodiments.

[0072] FIG. 20C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 52-tone DRU 1 for an 80 MHz DBW, according to embodiments.

[0073] FIG. 21 illustrates a method according to embodiments of the present disclosure.

[0074] FIG. 22 illustrates a flowchart of a communication method for a transmitting device, according to some embodiments of the present disclosure.

[0075] FIG. 23 illustrates a flowchart of a communication method for a receiving device, according to some embodiments.

[0076] It will be noted that throughout the appended drawings, like features are identified by like reference numerals.DETAILED DESCRIPTION

[0077] Embodiments disclosed herein relate to systems, apparatuses, methods, and non-transitory computer-readable storage devices for wireless communication. The wireless communication systems, apparatuses, and methods disclosed herein may be any suitable systems, apparatuses, and methods for transmitting wireless signals. Examples of such systems may be wireless local-area network (WLAN) ultra high reliability (UHR) systems (for example, IEEE 802.11bn or  8 systems) , 5G or 6G wireless mobile communication systems, and the like. A. SYSTEM STRUCTURE

[0078] Turning now to FIG. 1, a communication system according to some embodiments of this disclosure is shown and is generally identified using reference numeral 100. As an example, the communication system 100 may be a  system built under relevant standards such as the IEEE 802.11 standard. As shown, the communication system 100 includes a plurality of interconnected networking devices 102 such as a plurality of interconnected access points (APs; also called “base stations” ) . These APs form a distribution system (DS) 104, which is in turn connected to other networks such as the Internet 106. The internet 106 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as Internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) , and / or the like.

[0079] Each AP 102 is in wireless communication with one or more mobile or stationary stations 112 (STAs) through respective wireless channels 114 for providing wireless network connections thereto. Herein, the APs 102 and STAs 112 may be considered as different types of network nodes (or simply “nodes” ) of the communication system 100. Each AP 102 and the STAs 112 connected thereto form a cell or basic service set (BSS) 118.

[0080] FIG. 2 is a simplified schematic diagram of an AP 102. As shown, the AP 102 includes at least one processing unit 142 (also denoted at least one “processor” ) , at least one transmitter (TX) 144, at least one receiver (RX) 146 (collectively referred to as a transceiver) , one or more antennas 148, at least one memory 150, and one or more input / output components or interfaces 152. A scheduler 154 may be coupled to the processing unit 142. The scheduler 154 may be included within or operated separately from the AP 102. Each of these components 142 to 154 may be implemented as one or more circuits (such as one or more electronic circuits and / or one or more optical circuits) . Alternatively, the ensemble of these components 142 to 154 may be implemented as one or more circuits.

[0081] The processing unit 142 is configured for performing various processing operations such as signal coding, data processing, power control, input / output processing, or any other suitable functionalities. The processing unit 142 may comprise a microprocessor, a microcontroller, a digital signal processor, a FPGA, an ASIC, and / or the like. In some embodiments, the processing unit 142 may execute computer-executable instructions or code stored in the memory 150 to perform the various procedures (otherwise referred to as methods) described below.

[0082] Each transmitter 144 may comprise any suitable structure for generating signals, such as control signals as described in detail below, for wireless transmission to one or more STAs 112. Each receiver 146 may comprise any suitable structure for processing signals received wirelessly from one or more STAs 112. Although shown as separate components, at least one transmitter 144 and at least one receiver 146 may be integrated and implemented as a transceiver. Each antenna 148 may comprise any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless signals. Although common antennas 148 are shown in FIG. 2 as being coupled to both the transmitter 144 and the receiver 146, one or more antennas 148 may be coupled to the transmitter 144, and one or more other antennas 148 may be coupled to the receiver 146.

[0083] In some embodiments, an AP 102 may comprise a plurality of transmitters 144 and receivers 146 (or a plurality of transceivers) together with a plurality of antennas 148 for communication in its cell 118.

[0084] Each memory 150 may comprise any suitable volatile and / or non-volatile storage such as RAM, ROM, hard disk, optical disc, SIM card, solid-state memory, memory stick, SD memory card, and / or the like. The memory 150 may be used for storing instructions executable by the processing unit 142 and data used, generated, or collected by the processing unit 142. For example, the memory 150 may store instructions of software, software systems, or software modules that are executable by the processing unit 142 for implementing some or all of the functionalities and / or embodiments of the procedures performed by an AP 102 described herein.

[0085] Each input / output component 152 enables interaction with a user or other devices in the communication system 100. Each input / output device 152 may comprise any suitable structure for providing information to or receiving information from a user and may be, for example, a speaker, a microphone, a keypad, a keyboard, a display, a touch screen, a network communication interface, and / or the like.

[0086] Herein, the STAs 112 may be any suitable wireless device that may join the communication system 100 via an AP 102 for wireless operation. In various embodiments, a STA 112 may be a wireless electronic device used by a human or user (such as a smartphone, a cellphone, a personal digital assistant (PDA) , a laptop, a desktop computer, a tablet, a smart watch, a consumer electronics device, and / or the like) . A STA 112 may alternatively be a wireless sensor, an Internet-of-things (IoT) device, a robot, a shopping cart, a vehicle, a smart TV, a smart appliance, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, or the like. Depending on the implementation, the STA 112 may be movable autonomously or under the direct or remote control of a human, or may be positioned at a fixed position.

[0087] In some embodiments, a STA 112 may be a multimode wireless electronic device capable of operation according to multiple radio access technologies and incorporate multiple transceivers necessary to support such operation.

[0088] In addition, some or all of the STAs 112 comprise functionality for communicating with different wireless devices and / or wireless networks via different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the STAs 112 may communicate via wired communication channels to other devices or switches (not shown) , and to the Internet 106. For example, a plurality of STAs 112 (such as STAs 112 in proximity with each other) may communicate with each other directly via suitable wired or wireless sidelinks.

[0089] FIG. 3 is a simplified schematic diagram of a STA 112. As shown, the STA 112 includes at least one processing unit 202, at least one transceiver 204, at least one antenna or network interface controller (NIC) 206, one or more input / output components 210, at least one memory 212, and at least one other communication component 214. Each of these components 202 to 214 may be implemented as one or more circuits (such as one or more electronic circuits and / or one or more optical circuits) . Alternatively, the ensemble of these components 202 to 214 may be implemented as one or more circuits. In various embodiments, the STA 112 may also comprise other components as needed or as desired.

[0090] The processing unit 202 is configured for performing various processing operations such as signal coding, data processing, power control, input / output processing, or any other functionalities to enable the STA 112 to access and join the communication system 100 and operate therein. The processing unit 202 may also be configured to implement some or all of the functionalities of the STA 112 described in this disclosure. The processing unit 202 may comprise a central processing unit (CPU) , a microprocessor, a microcontroller, a digital signal processor, an accelerator, a graphic processing unit (GPU) , a tensor processing unit (TPU) , a FPGA, or an ASIC. Examples of the processing unit 202 may be an  microprocessor (ARM is a registered trademark of Arm Ltd., Cambridge, UK) manufactured by a variety of manufacturers such as Qualcomm of San Diego, California, USA, under the  architecture, an  microprocessor (INTEL is a registered trademark of Intel Corp., Santa Clara, CA, USA) , an  microprocessor (AMD is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc., Sunnyvale, CA, USA) , and the like. In some embodiments, the processing unit 202 may execute computer-executable instructions or code stored in the memory 212 to perform various processes described below.

[0091] The at least one transceiver 204 may be configured for modulating data or other content for transmission by the at least one antenna 206 to communicate with an AP 102. The transceiver 204 is also configured for demodulating data or other content received by the at least one antenna 206. Each transceiver 204 may comprise any suitable structure for generating signals for wireless transmission and / or processing signals received wirelessly. Each antenna 206 may comprise any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless signals. Although shown as a single functional unit, a transceiver 204 may be implemented separately as at least one transmitter and at least one receiver.

[0092] The one or more input / output components 210 is configured for interaction with a user or other devices in the communication system 100. Each input / output component 210 may comprise any suitable structure for providing information to or receiving information from a user and may be, for example, a speaker, a microphone, a keypad, a keyboard, a display, a touch screen, and / or the like.

[0093] The at least one memory 212 is configured for storing instructions executable by the processing unit 202 and data used, generated, or collected by the processing unit 202. For example, the memory 212 may store instructions of software, software systems, or software modules that are executable by the processing unit 202 for implementing some or all of the functionalities and / or embodiments of the STA 112 described herein. Each memory 212 may comprise any suitable volatile and / or non-volatile storage and retrieval components such as RAM, ROM, hard disk, optical disc, SIM card, solid-state memory modules, memory stick, SD memory card, and / or the like.

[0094] The at least one other communication component 214 is configured for communicating with other devices such as other STAs 112 via other communication means such as a radio link, a  link (BLUETOOTH is a registered trademark of Bluetooth Sig Inc., Kirkland, WA, USA) , a wired sidelink, and / or the like. Examples of the wired sidelink may be a USB cable, a network cable, a parallel cable, a serial cable, and / or the like.

[0095] In some embodiments, a STA 112 may comprise a plurality of transceivers 204 and a plurality of antennas 206 for communication with an AP 102.

[0096] In the communication between the AP 102 and the STA 112, a transmission from the STA 112 to the AP 102 is usually denoted an uplink (UL) and the wireless channel used therefor is denoted an uplink channel. A transmission from the AP 102 to the STA 112 is usually denoted a downlink (DL) and the wireless channel used therefor is denoted a downlink channel.

[0097] In the physical layer, the frequency-time resource of the channel 114 is partitioned into physical layer protocol data units (PPDUs; also called “packets” ) , and the AP 102 or STA 112 transmits data as PPDUs or packets. Suitable modulation technologies may be used for communication between the AP 102 and the STA 112. For example, in some embodiments, orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) may be used wherein the channel 114 is composed of a plurality of orthogonal subcarriers for communication between the AP 102 and the STA 112. Moreover, as there are usually a plurality of STAs 112 in communication with the same AP 102, suitable multiple-access technologies may be used. For example, in some embodiments, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) may be used for communication between the AP 102 and STAs 112. B. LONG TRAINING FIELDS (LTFs) FOR DISTRIBUTED RESOURCE UNIT (DRU) TRANSMISSION

[0098] As those skilled in the art understand, an 802.11 physical frame comprises one or more LTFs each comprising a long training sequence (LTS) for channel estimation, multi-input multi-output (MIMO) channel calibration, sounding, and / or the like. Depending on the length thereof, a LTF may be a 4x-LTF, a 2x-LTF, or a 1x-LTF. Herein, “4x-LTF” means the symbol length of the corresponding LTS is four (4) times of the symbol length of IEEE 802.11n / ac OFDM symbol (such as 12.8 microseconds (μsec or μs) excluding the guard interval (GI) ) , “2x-LTF” means the symbol length of the corresponding LTS is two (2) times of the symbol length of IEEE 802.11n / ac OFDM symbol (such as 6.4 μsec excluding the GI) , and “1x-LTF means the symbol length of the corresponding LTS is the same as the symbol length of IEEE 802.11n / ac OFDM symbol (such as 3.2 μsec excluding the GI) . The 2x-LTF feature was introduced in 802.11ax to reduce the LTF overhead by one half compared to 4x-LTF, while performance degradation was limited in certain channel environments.

[0099] The LTS of 2x-LTF occupies every other tone among the subcarriers that the 4x-LTF sequence occupies, and the tones which are not occupied by the 2x-LTF sequence are left blank with no energy, which creates the repeated samples in the time domain after taking an inverse discrete Fourier transform (IDFT) of 2x-LTF. Those repeated samples in the time domain are delineated into two repeating units in the middle of the OFDM symbol and only one repeating unit is transmitted, which reduces the LTF symbol length by one half. The following is the 2x-LTF sequence defined in 11ax in a 20 MHz transmission.

[0100] For subcarrier index range [-122: 122] , LTF used in HE system, that is, the corresponding HE LTS (also called HE-LTF sequence) HELTF–122, 122 (where the subscripts -122, 122 indicate the subcarrier index range [-122: 122] ) is: HELTF–122, 122 = {–1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, 0, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, +1, 0, –1, 0, +1} .

[0101] As can be seen from the 2x-LTF sequence defined in IEEE 802.11ax, there is a zero between two non-zero sequences, which generates the repeated samples in the time domain after being taken with IDFT operation.

[0102] The DRU transmission takes the best advantage of TX Power boosting gain in an OFDMA-based TB PPDU in the 6GHz Low Power Indoor (LPI) band where the DRU tones occupying the entire bandwidth can fully maximize the Power Spectral Density (PSD) requirements set for each one (1) megahertz (MHz) . However, the 2x-LTF sequence is not aligned with the DRU tone plan, that is, those tones the LTS of 2x-LTF occupy are not aligned with those tones the DRU tone plan occupy.

[0103] When DRUs are used, the 4x-LTF sequence occupies only the tones corresponding to the DRU tone plan in an OFDMA TB PPDU, just like the 4x-LTF sequence applies to the Regular Resource Unit (RRU) in the IEEE 11ax or 11be. However, unlike the RRUs, the tones of a DRU are distributed across the entire bandwidth, and any pair of tones in a DRU are spaced by at least one tone of other DRUs. In other words, any pair of tones in a DRU is spaced by at least one blank or zero-energy tone.

[0104] Thus, the time-domain samples of 4x-LTF sequence corresponding to the several DRUs in 20, 40, or 80 MHz Bandwidth follow a repetition pattern. For example, when DRU is used, the first half of the time-domain samples of a 4x-LTF sequence is a repeat of the second half of the time-domain samples of the 4x-LTF sequence.

[0105] Accordingly, one may only transmit the first half samples of 4x-LTF corresponding to the DRU which has the repetition pattern in the time-domain samples, which can be the 2x-LTF transmission. That is, there may not be a need to define a separate 2x-LTF sequence. Rather, one may apply the 4x-LTF sequence to a DRU and generate the substantially repeated time-domain samples, and then simply transmit a half of time-domain samples as the 2x-LTF sequence.

[0106] Herein, the term “repeat” or “repeated” refers to the case that, when DRUs are used, a LTF sequence, after being converted to the time domain using the IDFT operation, comprises a plurality of samples that may be partitioned into a plurality of sets of samples that follow a repetition pattern. In other words, one of the plurality of sets of samples may be the same as another one of the plurality of sets of samples, or may be obtained based on another one of the plurality of sets of samples by using one or more operations including negating (that is, switching the signs of the samples) , complex conjugate, and / or the like.

[0107] The method disclosed herein may be targeted for a TB PPDU transmission in a 6GHz LPI band, and may be used in  8 AP and / or STA devices, and / or other future  AP and / or STA devices.

[0108] As explained above, the 2x-LTF sequence cannot be applied to the DRU tone plan, since the 2x-LTF sequence is not always aligned with the DRU tone. However, the repetition patterns are observed when the 4x-LTF sequence is assigned to a certain DRU tone plan. Hence, the DRU tone plan is important in determining the repetition in the time-domain samples. For example, the DRU tone plans according to “DRU Tone Plan for 11bn” , IEEE 802.11-24 / 468r2, by S. Hu, et. al. are shown in FIGs. 4 to 6 and are described as follows:

[0109] For tone plan for 20 MHz, according to “DRU Tone Plan for 11bn” , there are nine 26-tone DRUs, four 52-tone DRUs, and two 106-tone DRUs in the DRU Bandwidth (DBW) 20 MHz where the tone spacing is uniformly or quasi-uniformly distributed, that is, there is nine-tone spacing between the tones in 26-tone DRUs, four-or five-tone spacing between the tones in 52-tone DRUs, and two-or three-tone spacing between the tones in 106-tone DRUs; see FIG. 4.

[0110] For tone plan for 40 MHz, according to “DRU Tone Plan for 11bn” , there are eighteen 26-tone DRUs, eight 52-tone DRUs, four 106-tone DRUs and two 242-tone DRUs in the 40 MHz DBW where the tone spacing is uniformly or quasi-uniformly distributed, that is, there is eighteen-tone spacing between the tones in 26-tone DRUs, nine-tone spacing between the tones in 52-tone DRUs, three-or four-tone spacing between the tones in 106-tone DRUs and 1~3-tone spacing between the tones in 242-tone DRUs; see FIG. 5.

[0111] For tone plan for 80 MHz, according to “DRU Tone Plan for 11bn” , there are sixteen 52-tone DRUs, eight 106-tone DRUs, four 242-tone DRUs and two 484-tone DRUs in the 80 MHz DBW where the tone spacing is uniformly or quasi-uniformly distributed, that is, there is sixteen-tone spacing between the tones in 52-tone DRUs, eight-tone spacing between the tones in 106-tone DRUs, four-tone spacing between the tones in 242-tone DRUs and two-tone spacing between the tones in 484-tone DRUs; see FIG. 6.

[0112] As seen from FIGs. 4 to 6, some tones of DRUs are not aligned with the non-zero 2x-LTF sequence.

[0113] Hence, in some embodiments, the 4x-LTF sequences may be applied to the DRU tones even when transmission using 2x-LTF symbols is needed.

[0114] The IDFT operation of an LTF may create repeated samples when the 4x-LTF sequences are occupied only at or on the same tones as the data DRU tones (for example, in an 80 MHz bandwidth) , with the rest of the tones left unoccupied. For example, the 1024-point IDFT operation of 4x-LTF sequence assigned on the tones overlapped with any DRU106 or DRU242 data tones in 80 MHz as seen on FIG. 6 creates two substantially reverse repeated samples according to a certain 4x-LTF sequence, that is, the time-domain samples with the first sample through the 512th sample after the IDFT operation are repeated with the 513th sample through the 1024th sample after only negating the samples from the 513th sample to the 1024th sample.

[0115] For the 2x-LTF symbol transmission, those repeated samples in the time domain after the IDFT of the LTF symbol may be cut in half and transmitted, which may reduce the LTF symbol size to one half. In other words, either the first half or the second half of the time-domain 4x-LTF samples may be transmitted as the 2x-LTF sequence. The rest of the time-domain 4x-LTF samples may not be transmitted.

[0116] At the RX side, the received 2x-LTF symbol is appended with the same received 2x-LTF symbol or with the modified received 2x-LTF symbol (which may be negated or with additional arithmetic operation in case the repetition only takes place after the additional arithmetic operation such as a complex conjugate operation is applied to the appended samples) , and then Discrete Fourier Transform (DFT) may be applied to the received samples before the channel estimation. If any smoothing is necessary to recover the entire channel parameters over the entire BW, it can be applied in the frequency domain after taking the DFT.

[0117] The repetition analysis for some DRU tone plans is as follows: 52 / 106 / 242 / 484-tone DRU in 80 MHz have repetitions and the 2x-LTF-based TB PPDU may be applied.

[0118] In some of the above embodiments, the 4x-LTF sequence is applied only to subcarriers corresponding to the non-zero DRU tones, even when transmitting the 2x-LTF based frame is needed, which gives rise to LTF overhead reduction.

[0119] In some of the above embodiments, for the 2x-LTF symbol transmission, those repeated samples in the time domain after the IDFT of the LTF symbol are cut in half and transmitted, which may reduce the LTF symbol size to one half. Accordingly, 2x-LTF transmission is made possible for the DRU-based TB PPDU.

[0120] In some of the above embodiments, the 4x-LTF sequences are occupied at the same tones as the data DRU tones with the rest unoccupied in order to apply the 2x-LTF transmission, allowing application of the LTF sequences for the 2x-LTF-based TB PPDU transmission.

[0121] In principle, any OFDM symbol with a certain pattern of repetitions in the time domain can be truncated and transmitted, that is, in case an OFDM symbol creates 4 repetitions (that is, four repeated set of samples) in the time domain, it may only transmit one of two of the four repeated set of samples (such as transmit only the first repeated set of samples or the first half (which can correspond to the first and the second repeated samples) set of samples out of the 4 repeated set of samples in the time domain) . The rest of the time-domain samples of the OFDM symbol are not transmitted.

[0122] Generally, a ratio, such as a truncation ratio, may be predefined or predetermined as the number of time-domain samples to be transmitted over the total number of time-domain samples of the OFDM symbol, such that at the TX side, the time-domain samples are selected based on the ratio. Note that the ratio may alternatively be predefined or predetermined as the number of time-domain samples not to be transmitted over the total number of time-domain samples of the OFDM symbol. Further alternatively, the ratio may be predefined or predetermined as the number of time-domain samples to be transmitted over the number of time-domain samples not to be transmitted. All these definitions are equivalent and indicate the number of time-domain samples to be transmitted over the total number of time-domain samples of the OFDM symbol.

[0123] The ratio may also be predefined or predetermined at the RX side, or may be transmitted to the RX side. The RX side may need to append the received signal received over the truncated symbol length according to the ratio in the TX side, for example, a quarter or a half symbol length of an OFDM symbol, that is, the ratio determines how many times the RX may need to append the received signal received over the truncated symbol length. This ratio can be indicated in a Common field or a special User Info field of a Trigger Frame. C. GENERAL FOR DRU TONE PLAN

[0124] According to embodiments, with even DRU tone spacing, multiple sample repetition in the time domain after applying an inverse discrete Fourier transform (IDFT) can be produced. As previously discussed, a truncated portion of a complete signal can be transmitted, wherein the truncated portion can be a first sample repetition or sample. Upon receipt of the truncated portion by the receiver, based on the known DRU tone plan, the complete signal can be recreated by the application of one or more arithmetic operations on the received truncated portion. The arithmetic operations can include one or more of: same repetition, mirror repetition, negation, conjugation or other suitable arithmetic operation as would be readily understood. In this manner, the entire signal can be recreated at the receiver without the need for the transmission of the complete signal due to the sample repetition.

[0125] According to embodiments, there is provided a communication method including receiving a packet including a reduced-length long training field (LTF) (e.g. the truncated portion or first sample repetition) corresponding to a set of distributed resource units (DRU) tones. The method further includes, based at least in part on a DRU tone plan, performing one or more arithmetic operations on the reduced-length LTF (e.g. the truncated portion or first sample repetition) in order to obtain a complete LTF associated with the reduced length LTF.

[0126] As would be understood, the arithmetic operations are performed on the received truncated portion, resulting in an amended received truncated portion. The amended received truncated portion is appended to the received truncated portion thereby at least in part recreating the complete signal at the receiver. Same repetition indicates that the amended received truncated portion is the same as the received truncated portion. It will be readily understood that the appending of an amended received truncated portion can be performed multiple times in order to obtain the complete signal at the receiver. The particular number of times that appending is performed can be defined by the level of truncation of the complete signal at the transmitter. For example, if the truncated portion repeats four times in the complete signal, appending an amended received truncated portion (atruncated signal) will occur three times in order to obtain the complete signal at the receiver.

[0127] According to embodiments, the one or more arithmetic operations can be further defined. Mirror repetition indicates that the amended received truncated portion is a mirror image of the received truncated portion. Negation indicates that the amended received truncated portion is the opposite of the received truncated portion. Conjugation indicates that the amended received truncated portion is the conjugate of the received truncated portion. As previously discussed, one or more other arithmetic operations may be applied in order to determine or evaluate an amended truncated portion.

[0128] According to embodiments, there is provided a new DRU tone plan for 40 MHz distribution bandwidth (DBW) in which 2x-LTF and 1x-LTF are applicable. According to embodiments, there are provided two new DRU tone plans for 20 MHz distribution bandwidth (DBW) in which 2x-LTF and 1x-LTF are applicable. These DRU tone plans are discussed in further detail elsewhere herein. D. DRU TONE PLAN FOR 40MHz BW - 2x–LTF APPLICABLE

[0129] FIG. 7 is a schematic diagram showing a DRU tone plan example for 40 MHz. For this tone plan there are eighteen 26-tone DRUs, eight 52-tone DRUs, four 106-tone DRUs and two 242-tone DRUs in the 40 MHz DBW where the tone spacing is uniformly or quasi-uniformly distributed, that is, there is eighteen-tone spacing between the tones in 26-tone DRUs, nine-tone spacing between the tones in 52-tone DRUs, three-or four-tone spacing between the tones in 106-tone DRUs and 1~3-tone spacing between the tones in 242-tone DRUs.

[0130] According to embodiments, there is provided a DRU tone plan for 40MHz BW in which the tone spacing is even for all DRUs of different sizes and hence 2x-LTF is applicable. FIG. 8A is a schematic diagram showing a tone plan for 40 MHz distribution bandwidth (DBW) , according to embodiments.

[0131] The tone plan illustrated in FIG. 8A includes the following: eighteen 26-tone DRUs with eighteen tone spacing between the tones; eight 52-tone DRUs, built from two DRU26, with eight or ten tone spacing between the tones; four 106-tone DRUs, built from four DRU26 or two DRU52 and 2 extra padding tones, with four or six tone spacing between the tones; and two 242-tone DRUs, built from two DRU106 and one DRU26 and 4 extra padding tones, with two tone spacing between the tones.

[0132] As can be seen from FIG. 8A, 26-tone DRUs and 242-tone DRUs have a uniform distribution pattern. However, 52-tone DRUs and 106-tone DRUs have a near-uniform tone distribution pattern.

[0133] In this tone plan, the hierarchical structure as regular resource units (RRU) is preserved. This is illustrated in FIG. 8B which is a schematic diagram showing a logical RU index for 40 MHz in the frequency domain, according to embodiments.

[0134] According to embodiments, upon performance of a repetition analysis, it has been determined that all of the 26-tone DRUs, 52-tone DRUs, 106-tone DRUs and 242-tone DRUs in 40 MHz DBW show repetitions in the time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied.

[0135] A repetition analysis for the DRU tone plan is provided in the following figures as they relate to 26-tone DRUs for a 40 MHz DBW, 52-tone DRUs for a 40 MHz DBW, 106-tone DRUs for a 40 MHz DBW and 242-tone DRUs for a 40 MHz DBW.

[0136] FIG. 9A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 26-tone DRU1 for a 40 MHz DBW plan in the time domain, according to embodiments. FIG. 9B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 26-tone DRU1 for a 40 MHz plan, according to embodiments. FIG. 9C is a schematic diagram showing a difference between FIG. 9A and 9B, which clearly shows that there is equality when using the repetitions (confirming that the first and second halves are substantially identical) . As can be seen, the LTF portion of 26-tone DRUs in 40 MHz shows repetitions in the time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied.

[0137] FIG. 10A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 52-tone DRU1 for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments. FIG. 10B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 52-tone DRU1 for a 40 MHz plan, according to embodiments. FIG. 10C is a schematic diagram showing a difference between FIGS. 10A and 10B, which clearly shows that there is equality when using the repetitions (confirming that the first and second halves are substantially identical) . As can be seen, the LTF portion of 52-tone DRUs in 40 MHz shows repetitions in time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied.

[0138] FIG. 11A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 106-tone DRU1 for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments. FIG. 11B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 106-tone DRU1 for a 40 MHz plan, according to embodiments. FIG. 11C is a schematic diagram showing a difference between FIGS. 11A and 11B, which clearly shows that there is equality when using the repetitions (confirming that the first and second halves are substantially identical) . As can be seen, the LTF portion of 106-tone DRUs in 40 MHz shows repetitions in time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied.

[0139] FIG. 12A is a graph showing the first half of the LTF in the time domain for a 242-tone DRU1 for a 40 MHz plan in the time domain, according to embodiments. FIG. 12B is a graph showing the second half (repetition) of the LTF in the time domain for a 242-tone DRU1 for a 40 MHz plan, according to embodiments. FIG. 12C is a schematic diagram showing a difference between FIGS. 12A and 12B, which clearly shows that there is equality when using the repetitions (confirming that the first and second halves are substantially identical) . As can be seen, the LTF portion of 242-tone DRUs in 40 MHz shows repetitions in time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied.

[0140] Based on the above repetition analysis for the DRU tone plan defined in FIG. 8A, it can also be seen that the second quarter of the symbol is the mirrored and conjugated version of the first quarter.

[0141] It should be noted that this repetition pattern of LTF in the time-domain shown in FIGs. 9A&B, 10A&B, 11A&B and 12A&B verifies that even 1x-LTF is possible with respect to the tone plan defined in FIG. 8A. According to embodiments, for 1x-LTF, a quarter of the symbol can be transmitted and the rest of the symbol can be reconstructed at the receiver side using any arithmetic operations including same repetition, mirror, negation, conjugate or other suitable arithmetic operation as would be readily understood. E. DRU TONE PLAN FOR 20MHz BW - 2x–LTF APPLICABLE

[0142] FIG. 13 is a schematic diagram showing a DRU tone plan example for 20 MHz. For this tone plan there are nine 26-tone DRUs, four 52-tone DRUs, and two 106-tone DRUs in the 20 MHz DBW where the tone spacing is uniformly or quasi-uniformly distributed, that is, there is nine-tone spacing between the tones in 26-tone DRUs, four-or five-tone spacing between the tones in 52-tone DRUs, and two-or three-tone spacing between the tones in 106-tone DRUs; see FIG. 4.

[0143] According to embodiments, there is provided a DRU tone plan for 20MHz BW in which 2x-LTF and 1x-LTF are applicable. FIG. 14 is a schematic diagram showing a tone plan for 20 MHz distribution bandwidth (DBW) , according to embodiments. It is noted that to produce sample repetition in the time domain after IDFT, even tone spacing is needed. However, in this case the DRUs are rearranged to have even tone spacing while sacrificing 26-tone DRU5 in which tone spacing is odd.

[0144] The tone plan illustrated in FIG. 14 includes the following: one 26-tone DRU (DRU5) with one or seventeen tone spacing between the tones; eight 26-tone DRUs with eight or ten tone spacing between the tones; four 52-tone DRUs, built from two DRU26, with four or six tone spacing between the tones; and two 106-tone DRUs, built from two DRU52 and 2 extra padding tones, with two or four tone spacing between the tones. It is to be noted that in this tone plan, hierarchical structure as RRU is preserved.

[0145] FIG. 15 is a graph showing the whole signal for LTF in the time domain, 26-tone DRU1 (real and imaginary) for 20 MHz, according to embodiments.

[0146] FIG. 16 is a graph showing the first half of the signal for LTF in the time domain, 26-tone DRU1 (real and imaginary) for 20 MHz, according to embodiments.

[0147] Based on a repetition analysis for this DRU tone plan for 20 MHz DBW of the instant application, 26-tone DRUs, 52-tone DRUs and 106-tone DRUs in 20 MHz show repetitions in the time-domain which confirms that the 2x-LTF can be applied with the exception of the 26-tone DRU5. In addition, based on this repetition analysis, it can be noted that using the DRU tone plan for 20 MHz DBW of the instant application, 1x-LTF is possible, with the exception of the 26-tone DRU5. F. ANOTHER DRU TONE PLAN FOR 20MHz BW - 2x–LTF APPLICABLE

[0148] According to embodiments, there is provided a second approach for a DRU tone plan for 20MHz BW in which 2x-LTF and 1x-LTF are applicable. FIG. 17 is a schematic diagram showing this second approach for a tone plan for 20 MHz distribution bandwidth (DBW) , according to embodiments. It is noted that in order to keep the tone range within 242-tone RRU, modification of the 106-tone extra padding tones can be performed wherein in addition to 26-tone DRU5, 106-tone DRU2 would not have a 4 times repetition and hence 1x-LTF would not be applicable. It is to be noted that the rest of DRUs defined in FIG. 17 are the same as previously defined in FIG. 14 which illustrated an alternate DRU tone plan for 20MHz BW, as these DRUs have 4 times repetition and thus 1x-LTF is applicable.

[0149] The tone plan illustrated in FIG. 17 includes: one 26-tone DRU (DRU5) with one or seventeen tone spacing between the tones; eight 26-tone DRUs with eight or ten tone spacing between the tones; four 52-tone DRUs, built from two DRU26, with four or six tone spacing between the tones; and two 106-tone DRUs, built from two DRU52 and 2 extra padding tones. The 106-tone DRU1 has two and four tone spacing everywhere, while the 106-tone DRU2 has one or five tone spacing around DC tones and two or four tone spacing everywhere else. As would be readily understood, several tones at the centre of the bandwidth are set to zero. These particular tones are not assigned to any RU for both RRU and DRU. It is noted that these particular tones are called DC tones. G. Nx–DATA SYMBOL TRANSMISSION FOR DRU

[0150] According to embodiments, there is provided a method for reducing the data symbol length to be transmitted for DRU. The data symbol length can be reduced by a factor of N, for example one half, one quarter, or other ratio, based on a repetition pattern associated with the data symbol. It will be understood that this reduction in the data symbol length that is to be transmitted, can improve the data rate, accordingly.

[0151] It has been observed that there is a repetition of a pattern in the time domain for samples of a data symbol after application of an inverse discrete Fourier transform (IDFT) corresponding to DRUs with even tone spacing. This repetition has been observed, for example, in the 20MHz, 40MHz and 80MHz bandwidths. It is to be understood that even tone spacing means that the spacing of every consecutive tone of a DRU is even everywhere, namely, the even number of tone spacing between the non-zero tones, wherein the DC tones and Null tones are counted as zero tones. As previously discussed, as would be readily understood, several tones at the centre of the bandwidth are set to zero, wherein these particular tones are not assigned to any RU for both RRU and DRU, and these particular tones are called DC tones.

[0152] It is to be further understood that the DRUs occupying even indices will have the same repetition, while the second half of the data symbol for DRUs that have odd indices will be a negation of the first half. Due to this repetition of the data symbol, one repetition of a data symbol can be transmitted on the TX side. At the RX side, the whole data symbol can be constructed using the received signal indicative of the truncated data symbol and the knowledge of the repetition pattern, wherein this repetition pattern can be associated with a truncation ratio of the data symbol identified and used at the TX side. As such it is the truncated data symbol, herein referred to as a truncated data symbol sample in light of the repetition being identified after IDFT of the data symbol, which is defined by the ratio, e.g., truncation ratio, that is transmitted. Thus, the portion of the symbol that is transmitted may be referred to as the truncated data symbol sample, and its length is defined by the ratio.

[0153] According to embodiments, there is provided a method for 2x-Data symbol transmission if one half of the data symbol is transmitted, as such half of the data symbol is truncated prior to transmission, namely the truncated data symbol sample that is transmitted is indicative of half of the data symbol. There is further provided a 1x-Data symbol transmission if a truncated data symbol sample that is transmitted is indicative of one quarter of the data symbol, and as such 3 / 4 of the data symbol is truncated prior to transmission. According to a repetition pattern of a particular data symbol, a different ratio of truncation and transmission other than 2x-or 1x-data symbol is possible, as would be readily understood.

[0154] According to embodiments, there is provided a method for 2x-Data symbol transmission for 20MHz, 40MHz and 80 MHz BW DRUs. For 2x-Data symbol transmission, in the time domain after application of an IDFT to the data symbol, there is a repeated sample in the time domain. As such in the time domain, after application of the IDFT to the data symbol, it is cut in half creating the truncated data symbol sample and this truncated data symbol sample is subsequently transmitted.

[0155] According to embodiments, there is provided a method for 1x-Data symbol transmission for 80 MHz BW DRU in which one out of four repetitions of samples in the time domain after the IDFT of the Data symbol is transmitted. For 1x-Data symbol transmission, in the time domain after application of an IDFT to the data symbol, there are four repeated samples in the time domain. As such in the time domain, after application of the IDFT to the data symbol, it is cut into fourths, creating the truncated data symbol sample (which is 1 / 4 of the IDFT of the data symbol) and this truncated data symbol sample is subsequently transmitted.

[0156] According to embodiments, there is provided a method for (N) x-Data symbol transmission as a general case for uplink (UL) and downlink (DL) transmission, in which there are M times repetition within the data symbol and the data symbol can be cut or divided into M portions having a length of 1 / M. For completeness regarding nomenclature, for the above example defining (N) x-Data transmission, it is to be understood that N=4 / M. The truncation ratio depends on sample repetition pattern and may be one quarter (for four time sample repetition) , a half (for twice sample repetition) , or other ratio of OFDM symbol or data symbol length. At the RX side, the whole data symbol is reconstructed using the received signal and the repetition pattern. The repetition pattern can be defined by the truncation ratio that was performed on the data symbol at the TX side.

[0157] According to some embodiments, the complete data sample, including all of the repeated samples are transmitted in order to attempt to improve robustness, reliability and stability of the system. It will be understood that due to the repetition of the sample within the complete data sample that is transmitted, error correction is possible, which can thereby improve robustness of the transmission.

[0158] It is to be understood that upon the performance of the IDFT on the data portion, two repeated samples are created in the time domain using 80 MHz tone plan illustrated in FIG. 6; using a 40 MHz tone plan illustrated in FIG. 8A and using a 20 MHz tone plan illustrated in FIG. 14.

[0159] According to some embodiments, there is provided a method wherein the repeated samples in the time domain after the IDFT of the data symbol are cut or truncated in half creating the truncated data symbol sample and the truncated data symbol sample is subsequently transmitted by the TX to the RX. This approach for the transmission of the data symbol may reduce the transmitted “symbol size” to one half and thus may double the data rate possible. At the RX side, the received truncated data symbol sample (or data sample in light of it defining a sample repetition of the whole data symbol) is appended with the same received truncated data symbol sample (or data sample) or with a modified version of the received truncated data symbol sample (or data sample) to recreate the whole data sample. This modification of the received truncated data symbol sample may be performed by one or more arithmetic operations, for example negation, mirror, conjugation, inverse or other arithmetic operation as would be readily understood. In some instances, multiple arithmetic operations are applied to the data sample (or truncated data symbol sample) for subsequent appending to the received data sample (or received truncated data symbol) . Upon recreation of the whole data sample, DFT may be applied to the whole data sample before demodulation and decoding thereof by the RX.

[0160] FIG. 18A is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (real) for a 20 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 18B is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (imaginary) for a 20 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 18C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 26-tone DRU 1 for a 20 MHz DBW, according to embodiments. It is to be understood that the data symbol illustrated is for only one DRU for each bandwidth since there are multiple DRUs with different sizes for 20 MHz BW.

[0161] FIG. 19A is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (real) for a 40 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 19B is a graph showing the data in the time-domain for 26-tone DRU 1 (imaginary) for a 40 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 19C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 26-tone DRU 1 for a 40 MHz DBW, according to embodiments. It is to be understood that the data symbol illustrated is for only one DRU for each bandwidth since there are multiple DRUs with different sizes for 40 MHz BW.

[0162] FIG. 20A is a graph showing the data in the time-domain for 52-tone DRU 1 (real) for a 80 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 20B is a graph showing the data in the time-domain for 52-tone DRU 1 (imaginary) for a 80 MHz DBW, according to embodiments. FIG. 20C is a graph showing the validation of data repetition in the time domain for 52-tone DRU 1 for a 80 MHz DBW, according to embodiments. Having further regard to FIG. 20C, it is to be noted that the second half of the signal is a negation of the first half of the signal and hence the “first half + second half” is equal to zero. It is to be understood that the data symbol illustrated is for only one DRU for each bandwidth since there are multiple DRUs with different sizes for 80 MHz BW.

[0163] It is to be understood that using the 80 MHz tone plan illustrated in FIG. 6, the OFDM symbol or data symbol after performing IDFT, a 4 times repetition of the data symbol in the time domain is created. According to embodiments, there is provided a method wherein for these repeated samples, the OFDM symbol or data symbol is truncated such that only a quarter of the data symbol is transmitted from the TX to the RX. This approach for the transmission of the data symbol may reduce the transmitted “symbol size” to one quarter and thus may quadruple the data rate possible. At the RX side, the whole data symbol is reconstructed using the received signal and the repetition pattern. The repetition pattern can be defined by the truncation ratio that was performed on the data symbol at the TX side. For example, if the truncation ratio is 3 / 4 then three additional received data samples are appended in order to recreate the whole data symbol. In some embodiments, prior to appending the additional data samples, one or more arithmetic operations may be performed on the to-be-appended data sample, wherein these arithmetic operations can include one or more of negation, mirror, conjugation, inverse, or other arithmetic operation as would be readily understood. Upon recreation of the whole data sample, DFT may be applied before demodulation and decoding thereof by the RX.

[0164] Generally, it can be considered that an OFDM symbol with a certain pattern of repetition in the time domain can be truncated and transmitted. According to embodiments, this approach can be defined as (N) x-Data transmission, in which there are M times repetition within the data symbol and the data symbol can be cut or divided into M portions having a length of 1 / M. For completeness regarding nomenclature, for the above example defining (N) x-Data transmission, it is to be understood that N=4 / M. The truncation ratio depends on sample repetition pattern and may be one quarter (for four time sample repetition) , a half (for twice sample repetition) , or other ratio of OFDM symbol or data symbol length. At the RX side, the whole data symbol is reconstructed using the received signal and the repetition pattern. The repetition pattern can be defined by the truncation ratio that was performed on the data symbol at the TX side. For example, if the truncation ratio is a 1 / 8 then seven additional received data samples are appended in order to recreate the whole data symbol. In some embodiments, prior to appending the additional data samples, one or more arithmetic operations may be performed on the to be appended data sample, wherein these arithmetic operations can include one or more of negation, mirror, conjugation, inverse or other arithmetic operation as would be readily understood.

[0165] As would be understood, the arithmetic operations are performed on one or more of the received truncated data symbol sample, resulting in an amended truncated data symbol sample. The amended truncated symbol sample is appended to the received truncated data symbol sample, thereby at least in part recreating the complete signal at the receiver. Same repetition indicates that the amended truncated data symbol sample is the same as the received truncated data symbol sample. It will be readily understood that the appending of an amended truncated data symbol sample can be performed multiple times in order to obtain the complete signal at the receiver. The particular number of times that appending is performed can be defined by the level of truncation of the complete signal at the transmitter. This level of truncation can be defined by the truncation ratio. For example, if the truncated data symbol sample repeats four times in the complete signal, appending an amended truncated data symbol sample will occur three times in order to obtain the complete signal at the receiver.

[0166] According to embodiments, the one or more arithmetic operations can be further defined. Mirror repetition indicates that the amended truncated data symbol sample is a mirror image of the received truncated data symbol sample. Negation indicates that the amended truncated data symbol sample is the opposite of the received truncated data symbol sample. Conjugation indicates that the amended truncated data symbol sample is the conjugate of the received truncated data symbol sample. As previously discussed, one or more other arithmetic operations may be applied in order to determine or evaluate an amended truncated data symbol sample. Furthermore, multiple amended truncated data symbol samples may be appended to the received truncated data symbol sample in order to obtain a whole data symbol sample. According to some embodiments, the data symbol can be subsequently obtained by applying a discrete Fourier transform to the whole data symbol sample.

[0167] According to embodiments, the truncation ratio is indicated in one or more of a common field or a special info field for a multi-user Phy protocol data unit (PPDU) or a trigger frame for a trigger based PPDU.

[0168] According to embodiments, the above approach defined with respect to the UL may also be applicable to DL transmission. For instance, in a single user downlink scenario, the AP can assign 106-tone DRU with 20 MHz BW to the user and benefit from 1x-Data transmission.

[0169] According to embodiments, for the DL scenario, the truncation ratio assigned to the DL transmission can be indicated in a SIG field for the case wherein the Nx-Data transmission is being applied to a DL PPDU.

[0170] According to some embodiments, while the data symbol has a repetition pattern associated therewith, the whole data symbol can be transmitted, enabling advantages at the RX side to be potentially realized based on the defined repetition pattern. For example, there can be considered an inherent redundancy associated with the data symbol, thereby allowing the RX to recover the transmitted symbol even if a portion of the whole signal experiences degradation. For example, the entire data symbol may be transmitted with an indicated double repetition of the data symbol. Upon receipt at the RX, an error might exist in the second half of the received data symbol. The RX can still recreate the whole data symbol based on the known double repetition of the data sample. This is accomplished through the above approach wherein a truncated portion of the data symbol is transmitted. This approach can improve the robustness, reliability and stability of data transmission in challenging conditions.

[0171] According to embodiments, on the TX side, it is desired that the guard interval (GI) for or to the first repetition samples is taken from the last ‘n’ micro-sec samples of the first repetition samples. For this GI, the value of ‘n’ micro-sec may depend on the GI length according to the channel. Similarly, it is desired that the GI for or to the second repetition samples is taken from the last ‘n’ micro-sec samples of the second repetition samples. Here, the value of ‘n’ micro-sec may depend on the GI length according to the channel.

[0172] According to embodiments, on the RX side, after the GI is removed in the first repetition sample, the same received sample is appended to itself. For the second repetition sample, the GI is removed in the second repetition sample before appending the second repetition sample to itself. Upon creation of a 4x-data symbol long OFDM symbol using the first and second repetition samples, the combination of two of these 4x-symbol long OFDM symbols provides a combining gain after the IDFT operation. The remaining RX procedure is the same as the current 802.11 RX procedure. In some embodiments, RX Capability Indication can be used during signaling to indicate that the receiver would like to benefit from this enhancement feature.

[0173] FIG. 21 illustrates a communication method according to embodiments of the present disclosure. The communication method includes receiving 2105 a packet including a truncated data symbol sample (TDSS) and an indication of a truncation ratio (TR) . The method further includes, based at least in part on the truncation ratio, determining 2110 a number of additional truncated data symbol samples (ATDSS) for appending to the truncated data symbol sample. The method further includes appending 2115 the number of additional truncated data symbol samples to the truncated data symbol in order to obtain a whole data symbol sample.

[0174] In some embodiments, prior to appending, the method further includes performing 2120 at least one arithmetic operation on the truncated data symbol sample to obtain at least one of the additional truncated data symbol samples.

[0175] In some embodiments, prior to appending the method further includes removing 2125 a guard interval from the truncated data symbol. In some embodiments, prior to appending, the method further includes removing 2130 the guard interval from the truncated data symbol to obtain at least one of the additional truncated data symbol samples. H. FURTHER EMBODIMENTS

[0176] Further embodiments of the present disclosure are directed to methods, apparatuses, and systems for both transmitting and receiving signals. The disclosed embodiments relate to generating OFDM symbols, including both LTFs and data symbols, which are characterized by having a plurality of repeatable or derivable sets of samples in the time domain. In various implementations, a transmitter may be configured to send a packet including a single set of samples, corresponding to a truncated symbol, to increase a data rate, or it may send a packet including multiple, redundant sets of samples to improve communication robustness. A corresponding receiver may be configured to process the received packet by either reconstructing a complete symbol from a single received set or by combining multiple received sets to enhance reception.

[0177] FIG. 22 illustrates a flowchart of a communication method 2200 for a transmitting device, according to some embodiments. This method provides a general overview of the transmission-side operations. Method 2200 includes, at 2201, generating time-domain samples of an OFDM symbol. The time-domain samples are generated to include a plurality of sets of samples that have a predefined relationship with each other. For example, each set may be the same as another set, or may be obtainable from another set by one or more arithmetic operations. The one or more arithmetic operations may include one or more of: same repetition, mirror repetition, negation, complex conjugation, among others. The OFDM symbol being generated may be a data symbol or an LTF.

[0178] The method may further include, at 2202, transmitting a packet that includes at least one of the generated sets of samples. The number of sets included in the packet may be determined in accordance with a ratio, which may indicate the number of transmitted sets relative to the total number of available sets. In some embodiments, to increase the data rate, the packet may include a single truncated set of samples, such as a first half of the symbol for a 2x transmission or one of four sets of samples for a 1x transmission. For an LTF, this may include using a 1x-LTF sequence to generate the samples and transmitting a 2x-LTF equivalent. In other embodiments, to improve reception robustness, the packet may include at least two sets of redundant samples. The method may also include transmitting an indication of the ratio to a receiver, for instance, in a specific field of a trigger frame or a Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU) . This transmission method may be performed in either downlink or uplink communications.

[0179] FIG. 23 illustrates a flowchart of a communication method 2300 for a receiving device, according to some embodiments. The method provides a general overview of the reception-side operations. The method includes, at 2301, receiving a packet.

[0180] The packet includes at least one set of time-domain samples from a complete OFDM symbol and may also include an indication of a ratio. As described herein, the complete OFDM symbol from which the samples originate is characterized by having a plurality of repeatable sets of samples. In some embodiments, prior to further processing, a guard interval may be removed from the received set of time-domain samples.

[0181] The method may further include, at 2302, obtaining all time-domain samples of the complete OFDM symbol based on the received set of samples and the ratio. The process for obtaining the complete symbol may vary depending on the packet's contents. If a single set of samples is received, the complete symbol may be obtained by a reconstruction process. This process can include determining the number of additional sets to generate, generating those additional sets using arithmetic operations, and appending them to the received set. If the received packet includes at least two sets of samples, the complete symbol may be obtained by combining those sets, which can improve the signal-to-noise ratio. After the full symbol is obtained, a DFT may be applied to the samples for channel estimation or data decoding. This reception method may also be applicable to both downlink and uplink communications.

[0182] According to some embodiments, a communication method is provided. The method includes generating an LTF in the time domain that has a plurality of repeated sets of samples. The method further includes removing, or truncating, a subset of these repeated sets of samples in accordance with a ratio to obtain a reduced-length LTF. The ratio may indicate a number of the time-domain samples in the portion being kept over a total number of time-domain samples in the original symbol (an OFDM symbol) . The method further includes transmitting a packet including the reduced-length LTF corresponding to a set of DRU tones.

[0183] In another embodiment, a communication method includes transmitting a packet including the first half of the samples of a 4x-LTF. This may correspond to a DRU that has a repetition pattern in its time-domain samples. This transmission may be a 2x-LTF transmission.

[0184] In some embodiments, there is no need to define a separate 2x-LTF sequence. Instead, a transmitter may apply the 4x-LTF sequence to the DRU, which generates repeated time-domain samples, and then simply transmit half of those samples. The 4x-LTF sequence may be applied only to subcarriers corresponding to the non-zero DRU tones. Even when a 2x-LTF based frame is needed, this approach may give rise to LTF overhead reduction. For the 2x-LTF symbol transmission, the repeated samples in the time domain (after an Inverse Discrete Fourier Transform of the LTF symbol) are cut in half (for example, truncating half of the repeated samples of the 4x-LTF sequence in the time domain) and transmitted, which may reduce the LTF symbol size by half. This may enable 2x-LTF transmission for a DRU-based TB PPDU.

[0185] In some embodiments, the 4x-LTF sequences are occupied at the same tones as the data DRU tones with the rest unoccupied in order to apply the 2x-LTF transmission, allowing application of the LTF sequences for the 2x-LTF-based TB PPDU transmission.

[0186] According to other embodiments, a communication method is provided. The method includes generating time-domain samples of an OFDM symbol. These time-domain samples include a plurality of sets of samples, where each set is the same as another or is obtainable from another by using one or more operations, including negation, complex conjugation or a combination thereof. The method may further include transmitting a packet including a portion of the time-domain samples of the OFDM symbol. This portion includes one or more sets of samples selected in accordance with a ratio. The method may also include transmitting a trigger frame that indicates the ratio in a common field or a user info field. The ratio may indicate a number of the portion of the time-domain samples over a total number of the time-domain samples of the OFDM symbol.

[0187] In some implementations, the transmitted portion of the time-domain samples includes the first half of the total samples. In other implementations, the time-domain samples may include four sets of samples, and the transmitted portion includes one of those four sets.

[0188] The OFDM symbol may include a first LTF sequence applied to a set of DRU tones, and the transmitted portion of the samples corresponds to a second LTF sequence. For example, the first LTF sequence may be a 4x-LTF sequence, and the second LTF sequence may be a 2x-LTF sequence.

[0189] According to further embodiments, a communication method for a receiver is provided. The method includes receiving a packet that includes a portion of the time-domain samples of an OFDM symbol. The method further includes obtaining all of the time-domain samples of the OFDM symbol based on the received portion, which can then be used for channel estimation or data reception.

[0190] In some embodiments, the process of obtaining all the time-domain samples may be further defined. In accordance with a ratio, one or more additional sets of time-domain samples may be obtained based on the received portion. Each of these additional sets may be the same as the received portion, or may be obtained by performing one or more operations on it, such as negation, a complex conjugate operation or a combination thereof. The method may then include combining the original received portion with the one or more additional sets to obtain the complete symbol (e.g., all time-domain samples of the OFDM symbol) . The receiver may obtain the ratio from a common field or a user info field of a received trigger frame.

[0191] In some embodiments of the receiver method, the process of obtaining additional sets of samples involves obtaining a single additional set of time-domain samples. The combining process then includes appending this single additional set to the end of the originally received portion of samples. In other embodiments, for example when one quarter of a 4x symbol is received, the process may involve obtaining three additional sets of time-domain samples to reconstruct the full symbol.

[0192] In some embodiments, the OFDM symbol may be an LTF. In this case, a first LTF sequence may be applied to a set of DRU tones to generate the full symbol, and the received portion of the time-domain samples corresponds to a second, shorter LTF sequence. For example, the first LTF sequence may be a 4x-LTF sequence, and the second LTF sequence that is received may be a 2x-LTF sequence.

[0193] Embodiments of the present disclosure provide for methods, systems, and apparatuses for wireless communication that employ a reduced data symbol length associated with distributed resource unit (DRU) transmission.

[0194] In some embodiments, a communication method at a receiver is provided. The method includes receiving a packet including a truncated data symbol sample and an indication of a truncation ratio. The method further includes, based at least in part on the truncation ratio, determining a number of additional truncated data symbol samples for appending to the truncated data symbol sample. The method further includes, appending the number of additional truncated data symbol samples to the truncated data symbol in order to obtain a whole data symbol sample.

[0195] In some embodiments, prior to appending, the method further includes performing at least one arithmetic operation on the truncated data symbol sample to obtain at least one of the additional truncated data symbol samples. In some embodiments, the at least one arithmetic operation includes one or more of: same repetition, mirror repetition, negation and conjugation.

[0196] In some embodiments, the communication method further includes applying a DFT to the whole data symbol sample thereby obtaining the data symbol.

[0197] In some embodiments, prior to appending the method further includes removing a guard interval from the truncated data symbol. In some embodiments, prior to appending, the method further includes removing the guard interval from the truncated data symbol to obtain at least one of the additional truncated data symbol samples.

[0198] In some embodiments, the communication method is performed in association with a downlink communication. In some embodiments, the communication method is performed in association with an uplink communication.

[0199] In some embodiments, the truncation ratio is indicated in one or more of a common field or a special info field for a multi-user PPDU or a trigger frame for a trigger based PPDU. I. ACRONYMS, ABBREVIATIONS, AND DEFINITIONS OF SOME TERMS

[0200] Herein, the term “predefined” (for example, a “predefined” item such as a “predefined” parameter) refers to an item defined before the method disclosed herein is performed (for example, defined as a system design parameter such as defined by relevant standards) .

[0201] Herein, the term “preconfigured” (for example, a “preconfigured” item such as a “preconfigured” parameter) refers to an item configured by a suitable apparatus before a certain even occurs.

[0202] Herein, use of language such as “at least one of X, Y, and Z, ” “at least one of X, Y, or Z, ” “at least one or more of X, Y, and Z, ” “at least one or more of X, Y, and / or Z, ” or “at least one of X, Y, and / or Z, ” is intended to be inclusive of both a single item (e.g., just X, or just Y, or just Z) and multiple items (e.g., {X and Y} , {X and Z} , {Y and Z} , or {X, Y, and Z} ) . The phrase “at least one of” and similar phrases are not intended to convey a requirement that each possible item must be present, although each possible item may be present.

[0203] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0204] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0205] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0206] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0207] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of”, “associated with” or similar expressions.

[0208] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0209] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0210] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0211] Herein, various embodiments are described. In various embodiments, the methods disclosed herein may be implemented as hardware, software, firmware, or a combination thereof, and may be implemented in any suitable form. Depending on the functionalities of various features of the methods disclosed herein, some features may be implemented on the network side (such as in one or more APs) , some other features may be implemented on the STA side, and / or yet some other features may be implemented on both the AP and the STA sides. Depending on the functionalities of various features of the methods disclosed herein, some features may be implemented on the transmitting side (such as in one or more APs and / or one or more STAs for transmission) , some other features may be implemented on the receiving side (such as in one or more APs and / or one or more STAs for receiving) , and / or yet some other features may be implemented on both the transmitting and the receiving sides.

[0212] For example, in some embodiments, the methods disclosed herein may be implemented as computer-executable instructions stored in one or more non-transitory computer-readable storage devices (in the form of software, firmware, or a combination thereof) such that, the instructions, when executed, may cause one or more physical components such as one or more circuits to perform the methods disclosed herein.

[0213] For example, in some embodiments, an apparatus comprising one or more processors functionally connected to one or more non-transitory computer-readable storage devices or media may be used to perform the methods disclosed herein, wherein the one or more non-transitory computer-readable storage devices or media store the computer-executable instructions of the methods disclosed herein, and the one or more processors may read the computer-executable instructions from the one or more non-transitory computer-readable storage devices or media, and executes the instructions to perform the methods disclosed herein.

[0214] In some embodiments, an apparatus may not have any processors or computer-readable storage devices or media. Rather, the apparatus may comprise any other suitable physical or virtual (explained below) components for implementing the methods disclosed herein.

[0215] In some embodiments, the computer-executable instructions that implement the methods disclosed herein may be one or more computer programs, one or more program products, or a combination thereof.

[0216] In some embodiments, the methods disclosed herein may be implemented as one or more circuits, one or more components, one or more units, one or more modules, one or more integrated-circuit (IC) chips, one or more chipsets, one or more devices, one or more apparatuses, one or more systems, and / or the like.

[0217] The one or more circuits, one or more components, one or more units, one or more modules, one or more IC chips, one or more chipsets, one or more devices, one or more apparatuses, or one or more systems may be physical, virtual, or a combination thereof. Herein, the term “virtual” (such as a “virtual apparatus” ) refers to a circuit, component, unit, module, chipset, device, apparatus, system, or the like that is simulated or emulated or otherwise formed using suitable software or firmware such that it appears as if it is “real” or physical) .

[0218] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0219] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0220] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0221] Those skilled in the art will appreciate that the various embodiments and / or features disclosed herein may be customized and / or combined as needed or desired. Moreover, although embodiments have been described above with reference to the accompanying drawings, those of skill in the art will appreciate that variations and modifications may be made without departing from the scope thereof as defined by the appended claims.

Claims

1.A communication method comprising:generating time-domain samples of an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol, the time-domain samples including a plurality of sets of samples, wherein each set of the plurality of sets of samples is the same as another set of the plurality of sets of samples or is obtainable from the another set by one or more arithmetic operations; andtransmitting a packet including at least one set of samples selected from the plurality of sets of samples in accordance with a ratio.2.The communication method of claim 1, wherein the at least one set of samples includes a first half of the time-domain samples of the OFDM symbol.3.The communication method of claim 1, wherein the time-domain samples include four sets of samples, and the at least one set of samples includes one of the four sets of samples.4.The communication method of any one of claims 1 to 3 further comprising transmitting an indication of the ratio.5.The communication method of claim 1 or 2, wherein the packet includes at least two sets of samples from the plurality of sets of samples.6.A communication method comprising:receiving a packet including at least one set of time-domain samples and an indication of a ratio, the at least one set being from a plurality of sets of samples that together form a complete orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol, wherein each set of the plurality of sets of samples is the same as another set or is obtainable from the another set by one or more arithmetic operations; andobtaining all time-domain samples of the complete OFDM symbol based on the received at least one set of time-domain samples and the indication of the ratio.7.The communication method of claim 6, wherein obtaining all the time-domain samples of the complete OFDM symbol comprises:based on the ratio, determining a number of additional sets of samples to generate;generating the additional sets of samples by performing one or more arithmetic operations on the received at least one set of time-domain samples; andappending the generated additional sets of samples to the received at least one set of time-domain samples.8.The communication method of claim 6, wherein the packet includes at least two sets of time-domain samples, and wherein said obtaining all the time-domain samples includes combining the at least two sets of time-domain samples.9.The communication method of any one of claims 6 to 8 further comprising applying a discrete Fourier transform (DFT) to all the time-domain samples of the complete OFDM symbol.10.The communication method of any one of claims 1 to 9, wherein the ratio indicates a number of the at least one set of samples included in the packet relative to a total number of the plurality of sets of samples.11.The communication method of claim 1 or 7, wherein the one or more arithmetic operations include one or more of:same repetition, mirror repetition, negation, and complex conjugation.12.The communication method of any one of claims 1 to 11, wherein the OFDM symbol is a data symbol.13.The communication method of any one of claims 1 to 11, wherein the OFDM symbol includes a long training field (LTF) sequence applied to a set of distributed resource unit (DRU) tones.14.The communication method of claim 13, wherein the LTF sequence is a 4x-LTF sequence and the at least one set of samples corresponds to a 2x-LTF sequence.15.The communication method of claim 4 or 6, wherein the indication of the ratio is in a field of one of:a trigger frame, wherein the field is one of a common field or a user information field; ora physical layer protocol data unit (PPDU) , wherein the field is one of a common field, or a STA information field, within a signal (SIG) field.16.The communication method of any one of claims 1 to 15, wherein the method is performed in association with one or more of a downlink communication and an uplink communication.17.An apparatus comprising at least one processor and at least one machine-readable medium storing instructions which, when executed by the at least one processor, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 16.18.A non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by one or more processors, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 16.19.One or more processors functionally coupled to one or more non-transitory computer-readable storage media, wherein the one or more non-transitory computer-readable storage media comprise computer-executable instructions; and wherein the instructions, when executed, cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 to 16.20.A computer program product comprising a non-transitory computer-readable medium storing instructions thereon which, when executed by a processor, cause the processor to perform the method of any one of claims 1 to 16.21.A computer program including instructions which, when the program is executed by a computer, cause the computer to perform the method of any one of claims 1 to 16.22.An apparatus for implementing the method according to any one of claims 1 to 16.23.An apparatus comprising computing electronics configured to perform the method of any one of claims 1 to 16.24.One or more circuits configured to perform the method of any one of claims 1 to 16.25.A communication system comprising:a first communication node configured to perform the method of any one of claims 1 to 5 and 10 to 16; anda second communication node configured to perform the method of any one of claims 6 to 16.26.A communication system comprising an access point (AP) and a station (STA) , wherein:the AP is configured to perform the method of any one of claims 1 to 5 and 10 to 16 and the STA is configured to perform the method of any one of claims 6 to 16; orthe STA is configured to perform the method of any one of claims 1 to 5 and 10 to 16 and the AP is configured to perform the method of any one of claims 6 to 16.27.A communication system comprising:a transmitting apparatus including a first processor and a first memory storing first instructions that, when executed by the first processor, cause the transmitting apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 5 and 10 to 16; anda receiving apparatus including a second processor and a second memory storing second instructions that, when executed by the second processor, cause the receiving apparatus to perform the method of any one of claims 6 to 16.

Citation Information

Patent Citations

  • Post-DTF / FFT time tracking algorithm for OFDM receivers

    CN102318304A

  • System and method for control and data channel reliability enhancement using multiple diversity domains

    CN112715011A

  • Per-sample repetition of random access preamble

    CN116918441A

  • Fast data acquisition in digital communication

    US20160294543A1