Designs of distributed-tone resource unit tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications

The DRU tone plan with a constant shift optimizes DRU distribution on frequency subblocks of wider bandwidths, addressing the IEEE 802.11 specification gap to improve wireless communication coverage.

WO2026052080A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12MEDIATEK INC
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-09-05
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

The IEEE 802.11 specification lacks details on DRU tone distribution on frequency subblocks of wider bandwidths, hindering improved coverage range in wireless communications.

Method used

Implementing a DRU tone plan by applying a constant shift to tones of the DRU, distributing them on frequency subblocks of varying bandwidths such as 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz, and 320MHz, using specific constant shift values for each subblock size to enhance coverage.

Benefits of technology

Enhances coverage range in wireless communications by optimizing DRU distribution across wider bandwidths, applicable to various radio access technologies including Wi-Fi, Bluetooth, and 5G networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025119468_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025119468_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques pertaining to designs of distributed-tone resource unit (DRU) tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications are described. An apparatus (e.g., a station (STA)) generates a DRU of a physical-layer protocol data unit (PPDU) according to a tone plan by applying a constant shift to tones of the DRU. The apparatus then transmits the PPDU in a wireless communication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DESIGNS OF DISTRIBUTED-TONE RESOURCE UNIT TONE PLAN ON FREQUENCY SUBBLOCKS OF WIDER BANDWIDTHS TO IMPROVE COVERAGE RANGE IN WIRELESS COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional patent application claiming the priority benefit of U.S. Provisional Patent Application No. 63 / 691,408 filed 06 September 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to designs of distributed-tone resource unit (DRU) tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In wireless communications, such as Wi-Fi (or WiFi) in wireless local area network (WLAN) systems in accordance with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards, the use of distributed (or interlaced) -tone resource unit (DRU) has been proposed to distribute the tones over wider bandwidths to boost the transmit power so as to improve the coverage rage in 6GHz low-power indoor (LPI) systems. Several different operation modes and scenarios have also been proposed. Some of the proposed DRU operation modes (e.g., hybrid mode with regular RU (RRU) on one frequency segment / subblock and DRU on other segment (s)  / subblock (s) , and so on) require tone distribution being performed on only certain frequency segment / subblock of a bandwidth instead of the entire bandwidth. For example, DRUs may be distributed within a 20MHz segment / subblock of an 80MHz bandwidth or DRUs on a 40MHz or 80MHz segment / subblock may be distributed within a 160MHz bandwidth, and so on, where the tone distribution does not cross a distribution window boundary. At the time of the present disclosure, details on DRU tone distribution on a frequency segment (herein interchangeably referred to as “frequency subblock” ) of a wider bandwidth have yet to be defined in the IEEE 802.11 specification. Therefore, there is a need for a solution of designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications.SUMMARY

[0005] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0006] An objective of the present disclosure is to provide schemes, concepts, designs, techniques, methods and apparatuses pertaining to designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications. It is believed that implementations of various schemes proposed herein may address or otherwise alleviate the aforementioned issues. For instance, implementations of various proposed schemes in accordance with the present disclosure may be utilized to distribute DRU tones on a 20MHz frequency segment / subblock of a 40MHz / 80MHz / 160MHz / 320MHz bandwidth, on a 40MHz frequency segment / subblock of an 80MHz / 160MHz / 320MHz bandwidth, on an 80MHz frequency segment / subblock of a 160MHz / 320MHz bandwidth, or on a 160MHz frequency segment / subblock of a 320MHz bandwidth.

[0007] In one aspect, a method may involve generating a DRU of a physical-layer protocol data unit (PPDU) according to a tone plan by applying a constant shift to tones of the DRU. The method may also involve transmitting the PPDU in a wireless communication.

[0008] In another aspect, an apparatus may include a transceiver configured to communicate wirelessly and a processor coupled to the transceiver. The processor may generate a DRU of a PPDU according to a tone plan by applying a constant shift to tones of the DRU. The processor may also transmit the PPDU in a wireless communication.

[0009] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as, Wi-Fi, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, Bluetooth, ZigBee, 5th Generation (5G)  / New Radio (NR) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, Internet-of-Things (IoT) , Industrial IoT (IIoT) and narrowband IoT (NB-IoT) . Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0011] FIG. 1 is a diagram of an example network environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0012] FIG. 2 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0013] FIG. 3 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0014] FIG. 4 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0015] FIG. 5 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0016] FIG. 6 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0017] FIG. 7 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0018] FIG. 8 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0019] FIG. 9 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 10 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

[0021] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations.Overview

[0022] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0023] FIG. 1 illustrates an example network environment 100 in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. FIG. 2 ~ FIG. 10 illustrate examples of implementation of various proposed schemes in network environment 100 in accordance with the present disclosure. The following description of various proposed schemes is provided with reference to FIG. 1 ~ FIG. 10.

[0024] Referring to part (A) of FIG. 1, network environment 100 may involve at least a station (STA) 110 communicating wirelessly with a STA 120. Either of STA 110 and STA 120 may function as an access point (AP) STA or, alternatively, a non-AP STA. In some cases, STA 110 and STA 120 may be associated with a basic service set (BSS) in accordance with one or more IEEE 802.11 standards (e.g., IEEE 802.11bn and future-developed standards) . Each of STA 110 and STA 120 may be configured to communicate with each other by utilizing the designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in accordance with various proposed schemes described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0025] FIG. 2 illustrates an example design 200 of a DRU tone plan under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 200 may pertain to DRU distribution over a frequency subblock of a wider bandwidth (e.g., DRU over a 20MHz frequency subblock of an 80MHz bandwidth) . Specifically, the DRU tone plan table in FIG. 2 shows data and pilot subcarrier (tone) indices for DRUs in a 20MHz Ultra-High-Reliability (UHR) physical-layer protocol data unit (PPDU) with various DRU types (e.g., 26-tone DRU (DRU26) , 52-tone DRU (DRU52) and 106-tone DRU (DRU106) ) and various DRU index and subcarrier ranges under the proposed scheme. In design 200, the parameter KDRU_i denotes the DRU subcarrier (tone) indices on a 20MHz frequency subblock, and the parameter KDRU_j denotes the DRU subcarrier (tone) indices on the jth frequency subblock.

[0026] FIG. 3 illustrates an example design 300 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 300 may pertain to DRUs on frequency subblocks of a PPDU of a wider bandwidth. Under the proposed scheme, distribution of tones of DRU of any size onto any frequency subblock (e.g., with a size of 20MHz, 40MHz or 80MHz) of a wider bandwidth (e.g., 80MHz, 160MHz or 320MHz) may be generated in a manner that is mathematically expressed as shown in FIG. 3, namely: kDRU_j = kDRU_i + Kshift (l) . In design 300, kDRU_i denotes DRU subcarrier (tone) indices of DRU index i from the DRU tone plan table of design 200 for a DRU distributed on a distribution bandwidth of 20MHz, 40MHz or 80MHz. Additionally, kDRU_j denotes DRU subcarrier (tone) indices of physical-layer (PHY) DRU index j on the lth frequency subblock. Moreover, Kshift (l) denotes a constant shift value for the lth frequency subblock. Furthermore, l denotes the frequency subblock index of a subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz on a bandwidth of 80MHz, 160MHz or 320MHz. Notably, under the proposed scheme, the value of Kshift (l) may be as follows: (a) Kshift (l) = 120 + K1st for subblock size of 20MHz; (b) Kshift (l) = 244 + K1st for subblock size of 40MHz; and (c) Kshift (l) = 500 + K1st for subblock size of 80MHz. Here, K1st denotes the starting tone index of a corresponding frequency subblock l of a subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz. Moreover, the values of 120, 244 and 500 are the highest or the furthest righthand-side subcarrier index number for a given DRU in 20MHz, 40MHz or 80MHz.

[0027] FIG. 4 illustrates an example design 400 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 400 may pertain to an example of K1st for DRUs in a 20MHz frequency subblock of a 80MHz bandwidth under design 200 and design 300.

[0028] FIG. 5 illustrates an example design 500 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 500 may pertain to a first option (Option-1) of values of Kshift for frequency subblock sizes of 20MHz, 40MHz and 80MHz corresponding to a channel bandwidth (CBW) of 80MHz (CBW80) , 160MHz (CBW160) and 320MH (CBW320) .

[0029] FIG. 6 illustrates an example design 600 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 600 may pertain to a second option (Option-2) of values of Kshift for frequency subblock sizes of 20MHz, 40MHz and 80MHz corresponding to a CBW80, CBW160 and CBW320.

[0030] FIG. 7 illustrates an example design 700 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 700 may pertain to a third option (Option-3) of values of Kshift for frequency subblock sizes of 20MHz, 40MHz and 80MHz corresponding to a CBW80, CBW160 and CBW320.

[0031] FIG. 8 illustrates an example design 800 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 800 may pertain to a fourth option (Option-4) of values of Kshift for frequency subblock sizes of 20MHz, 40MHz and 80MHz corresponding to a CBW80, CBW160 and CBW320. In design 800, the DRU tone plan may be moved toward the direct current (DC) , or center, by adjusting the n values in the table shown in FIG. 8. The value of n may be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.Illustrative Implementations

[0032] FIG. 9 illustrates an example system 900 having at least an example apparatus 910 and an example apparatus 920 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of apparatus 910 and apparatus 920 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications including the various schemes described above with respect to various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above as well as processes described below. For instance, apparatus 910 may be implemented in STA 110 and apparatus 920 may be implemented in STA 120, or vice versa.

[0033] Each of apparatus 910 and apparatus 920 may be a part of an electronic apparatus, which may be a non-AP STA or an AP STA, such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. When implemented in a STA, each of apparatus 910 and apparatus 920 may be implemented in a smartphone, a smart watch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Each of apparatus 910 and apparatus 920 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, each of apparatus 910 and apparatus 920 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. When implemented in or as a network apparatus, apparatus 910 and / or apparatus 920 may be implemented in a network node, such as an AP in a WLAN.

[0034] In some implementations, each of apparatus 910 and apparatus 920 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. In the various schemes described above, each of apparatus 910 and apparatus 920 may be implemented in or as a STA or an AP. Each of apparatus 910 and apparatus 920 may include at least some of those components shown in FIG. 9 such as a processor 912 and a processor 922, respectively, for example. Each of apparatus 910 and apparatus 920 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of apparatus 910 and apparatus 920 are neither shown in FIG. 9 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0035] In one aspect, each of processor 912 and processor 922 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more RISC processors or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 912 and processor 922, each of processor 912 and processor 922 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 912 and processor 922 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 912 and processor 922 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including those pertaining to designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0036] In some implementations, apparatus 910 may also include a transceiver 916 coupled to processor 912. Transceiver 916 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. In some implementations, apparatus 920 may also include a transceiver 926 coupled to processor 922. Transceiver 926 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. It is noteworthy that, although transceiver 916 and transceiver 926 are illustrated as being external to and separate from processor 912 and processor 922, respectively, in some implementations, transceiver 916 may be an integral part of processor 912 as a system on chip (SoC) , and transceiver 926 may be an integral part of processor 922 as a SoC.

[0037] In some implementations, apparatus 910 may further include a memory 914 coupled to processor 912 and capable of being accessed by processor 912 and storing data therein. In some implementations, apparatus 920 may further include a memory 924 coupled to processor 922 and capable of being accessed by processor 922 and storing data therein. Each of memory 914 and memory 924 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 914 and memory 924 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 914 and memory 924 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0038] Each of apparatus 910 and apparatus 920 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of apparatus 910, as STA 110, and apparatus 920, as STA 120, is provided below in the context of example process 1000. It is noteworthy that, although a detailed description of capabilities, functionalities and / or technical features of apparatus 920 is provided below, the same may be applied to apparatus 910 although a detailed description thereof is not provided solely in the interest of brevity. It is also noteworthy that, although the example implementations described below are provided in the context of WLAN, the same may be implemented in other types of networks.Illustrative Processes

[0039] FIG. 10 illustrates an example process 1000 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1000 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 1000 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to designs of DRU tone plan on frequency subblocks of wider bandwidths to improve coverage range in wireless communications in accordance with the present disclosure. Process 1000 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1010 and 1020. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1000 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 1000 may be executed in the order shown in FIG. 10 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 1000 may be executed repeatedly or iteratively. Process 1000 may be implemented by or in apparatus 910 and apparatus 920 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 1000 is described below in the context of apparatus 910 implemented in or as STA 110 functioning as a non-AP STA or an AP STA and apparatus 920 implemented in or as STA 120 functioning as an AP STA or a non-AP STA of a wireless network such as a WLAN in network environment 100 in accordance with one or more of IEEE 802.11 standards. Process 1000 may begin at block 1010.

[0040] At 1010, process 1000 may involve processor 912 of apparatus 910 generating a DRU of a PPDU according to a tone plan applying a constant shift to tones of the DRU. Process 1000 may proceed from 1010 to 1020.

[0041] At 1020, process 1000 may involve processor 912 transmitting, via transceiver 916, the PPDU in a wireless communication (e.g., with apparatus 920) .

[0042] In some implementations, in generating the DRU, process 1000 may involve processor 912 distributing tones of the DRU onto a frequency subblock in a manner expressed as: kDRU_j = kDRU_i + Kshift (l) . In some implementations, kDRU_i may denote DRU subcarrier or tone indices of a DRU index i from a DRU tone plan table for the DRU distributed on a distribution bandwidth of 20MHz, 40MHz or 80MHz; kDRU_j may denote DRU subcarrier or tone indices of physical-layer (PHY) DRU index j on an lth frequency subblock; Kshift (l) may denote a constant shift value for the lth frequency subblock; and l may denote a frequency subblock index of a frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz on a bandwidth of 80MHz, 160MHz or 320MHz.

[0043] In some implementations, a value of Kshift (l) is expressed as: (a) Kshift (l) = 120 + K1st for subblock size of 20MHz; or (b) Kshift (l) = 244 + K1st for subblock size of 40MHz; or (c) Kshift (l) = 500 + K1st for subblock size of 80MHz. In some implementations, K1st may denote a starting tone index of a corresponding frequency subblock index l of a subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz; and each of 120, 244 and 500 may denote a highest or a furthest righthand-side subcarrier index number for the DRU in the frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz.

[0044] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift may be [-380, -133, 132, 379] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l= 0: 3.

[0045] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-892, -645, -380, -133, 132, 379, 644, 891] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 7.

[0046] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-1916, -1669, -1404, -1157, -892, -645, -380, -133, 132, 379, 644, 891, 1156, 1403, 1668, 1915] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 15.

[0047] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-256, 256] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l =0:1.

[0048] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-768, -256, 256, 768] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 3.

[0049] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-1792, -1280, -768, -256, 256, 768, 1280, 1792] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 7.

[0050] In some implementations, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-512, 512] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 1.

[0051] In some implementations, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-1536, -512, 512, 1536] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 3.

[0052] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-379, -132] + n, [132, 379] –n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0053] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-891, -644, -379, -132] + n, [132, 379, 644, 891] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 7 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0054] In some implementations, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-1915, -1668, -1403, -1156, -891, -644, -379, -132] + n, [132, 379, 644, 891, 1156, 1403, 1668, 1915] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 15 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0055] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-256 + n, 256 -n] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l = 0: 1 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0056] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-768, -256] + n, [256, 768] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0057] In some implementations, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-1792, -1280, -768, -256] + n, [256, 768, 1280, 1792] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 7 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0058] In some implementations, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-512 + n, 512 -n] for an ith frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with i = 0: 1 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.

[0059] In some implementations, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-1536, -512] + n, [512, 1536] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.Additional Notes

[0060] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0061] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0062] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0063] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

A method, comprising:generating, by a processor of an apparatus, a distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) according to a tone plan; andtransmitting, by the processor, the PPDU in a wireless communication,wherein the generating comprises applying a constant shift to tones of the DRU.The method of Claim 1, wherein the generating of the DRU comprises distributing tones of the DRU onto a frequency subblock in a manner expressed as:kDRU_j = kDRU_i + Kshift (l) ,wherein:kDRU_i denotes DRU subcarrier or tone indices of a DRU index i from a DRU tone plan table for the DRU distributed on a distribution bandwidth of 20MHz, 40MHz or 80MHz;kDRU_j denotes DRU subcarrier or tone indices of physical-layer (PHY) DRU index j on an lth frequency subblock;Kshift (l) denotes a constant shift value for the lth frequency subblock; andl denotes a frequency subblock index of a frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz on a bandwidth of 80MHz, 160MHz or 320MHz.The method of Claim 2, wherein a value of Kshift (l) is expressed as:Kshift (l) = 120 + K1st for subblock size of 20MHz; orKshift (l) = 244 + K1st for subblock size of 40MHz; orKshift (l) = 500 + K1st for subblock size of 80MHz,wherein:K1st denotes a starting tone index of a corresponding frequency subblock index l of a subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz; andeach of 120, 244 and 500 denotes a highest or a furthest righthand-side subcarrier index number for the DRU in the frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-380, -133, 132, 379] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l = 0: 3.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-892, -645, -380, -133, 132, 379, 644, 891] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 7.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-1916, -1669, -1404, -1157, -892, -645, -380, -133, 132, 379, 644, 891, 1156, 1403, 1668, 1915] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l= 0: 15.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-256, 256] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l= 0: 1.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-768, -256, 256, 768] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l= 0: 3.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-1792, -1280, -768, -256, 256, 768, 1280, 1792] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 7.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-512, 512] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l= 0: 1.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-1536, -512, 512, 1536] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 3.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-379, -132] + n, [132, 379] –n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-891, -644, -379, -132] + n, [132, 379, 644, 891] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 7 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 20MHz, a value of the constant shift is [-1915, -1668, -1403, -1156, -891, -644, -379, -132] + n, [132, 379, 644, 891, 1156, 1403, 1668, 1915] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 15 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-256 + n, 256 -n] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 80MHz, with l = 0: 1 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-768, -256] + n, [256, 768] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 40MHz, a value of the constant shift is [-1792, -1280, -768, -256] + n, [256, 768, 1280, 1792] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l= 0: 7 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-512 + n, 512 -n] for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 160MHz, with l = 0: 1 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.The method of Claim 1, wherein, for a frequency subblock size of 80MHz, a value of the constant shift is [-1536, -512] + n, [512, 1536] -n for an lth frequency subblock in a channel bandwidth of 320MHz, with l = 0: 3 and n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or another integer.An apparatus, comprising:a transceiver configured to communicate wirelessly; anda processor coupled to the transceiver and configured to perform operations comprising:generating a distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) according to a tone plan; andtransmitting, via the transceiver, the PPDU in a wireless communication,wherein the generating comprises distributing tones of the DRU onto a frequency subblock in a manner expressed as:kDRU_j = kDRU_i + Kshift (l) ,wherein:kDRU_i denotes DRU subcarrier or tone indices of a DRU index i from a DRU tone plan table for the DRU distributed on a distribution bandwidth of 20MHz, 40MHz or 80MHz;kDRU_j denotes DRU subcarrier or tone indices of physical-layer (PHY) DRU index j on an lth frequency subblock;Kshift (l) denotes a constant shift value for the lth frequency subblock; andl denotes a frequency subblock index of a frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz on a bandwidth of 80MHz, 160MHz or 320MHz, wherein a value of Kshift (l) is expressed as:Kshift (l) = 120 + K1st for subblock size of 20MHz; orKshift (l) = 244 + K1st for subblock size of 40MHz; orKshift (l) = 500 + K1st for subblock size of 80MHz,wherein:K1st denotes a starting tone index of a corresponding frequency subblock index l of a subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz; andeach of 120, 244 and 500 denotes a highest or a furthest righthand-side subcarrier index number for the DRU in the frequency subblock size of 20MHz, 40MHz or 80MHz.

Citation Information

Patent Citations

  • Distributed-Tone RU On Frequency Subblock Of Wide-Bandwidth PPDU

    US20220311565A1

  • Distributed-Tone Resource Unit (dRU) Plan In Wireless Communications

    US20240113842A1