Carrier synchronized coordinated transmission for coordinated beamforming in wireless communications

Carrier synchronized coordinated transmission schemes address carrier frequency synchronization issues in wireless communications by establishing a reference-follower relationship between access points, enhancing data rate performance in coordinated beamforming.

WO2026082112A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-23MEDIATEK INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK INC
Filing Date
2025-10-16
Publication Date
2026-04-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face issues with carrier frequency synchronization in coordinated beamforming, leading to subcarrier mismatch and significant data rate loss due to large carrier frequency offsets between access points, exceeding 1 subcarrier spacing.

Method used

Implement carrier synchronized coordinated transmission schemes where access points establish a multi-access point coordinated agreement, with one access point acting as a carrier frequency synchronization reference and the other as a follower, ensuring consistent synchronization during sounding and PPDU transmissions.

Benefits of technology

Ensures consistent carrier synchronization, reducing subcarrier mismatch and improving data rate performance in coordinated beamforming operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025128104_23042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025128104_23042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various techniques pertaining to carrier synchronized coordinated transmission for coordinated beamforming (CBF or CoBF) in wireless communications are described. An apparatus (e.g., a first access point (AP) ) performs negotiation with a second AP to establish or update a coordinated beamforming (CBF) multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP. The apparatus then performs carrier synchronized CBF related transmissions with the second AP, with the first AP functioning as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group, and with the second AP functioning as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CARRIER SYNCHRONIZED COORDINATED TRANSMISSION FOR COORDINATED BEAMFORMING 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 Nos. 63 / 707,821 and 63 / 786,438, filed 16 October 2024 and 10 April 2025, respectively, the contents of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to carrier synchronized coordinated transmission for coordinated beamforming (CBF or CoBF) 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 WiFi (or Wi-Fi) and WLANs in accordance with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) specifications, in WiFi 8, CoBF, which involves multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) transmission with beamforming, is proposed to allow two coordinated APs to transmit beamformed physical-layer protocol data units (PPDUs) to their respective associated stations (STAs) on the same spectrum simultaneously. In WiFi 8, both sequential null data packet (NDP) -based sounding and joint NDP-based sounding sequences are proposed to support CBF PPDU transmissions. In the present disclosure, coordinated transmissions for CBF may involve coordinated transmissions during CBF sounding (such as null data packet announcement (NDPA) and NDPs) and coordinated PPDU transmissions (such as CBF-trigger frame (CBF-TF) and CBF PPDU) . However, some issues remain to be addressed in carrier frequency synchronization in coordinated transmissions for CBF. For example, the error of carrier synchronization (e.g., residual carrier frequency offset (CFO) ) should be within a given range. Moreover, the residual CFO range may be similar as the one specified for trigger-based (TB) PPDU in WiFi 6 (see Section 27.3.15.3 “Pre-Correction Accuracy Requirements” in IEEE P802.11ax for details of residual CFO specifications) .

[0005] In a CFO precorrection case in CBF PPDU transmission, a first AP (AP1) is a sharing AP while a second AP (AP2) is a shared AP. Same as in CBF sounding cases, AP2 may consistently synchronize its carrier frequency to AP1 for CBF PPDU transmissions, and the coordinated transmissions in this case may be deemed as well synchronized in the frequency domain. In another CFO precorrection case in CBF PPDU transmission, AP2 is the sharing AP while AP1 is the shared AP. Different from CBF sounding, AP1 synchronizes its carrier frequency to AP2 for CBF PPDU transmissions. However, the discrepancy causes subcarrier mismatch between sounding channel state information (CSI) and beamforming steering matrixes for CBF PPDU transmission. In WiFi specifications, the carrier frequency offset between AP1 and AP2 can be as large as + / -20ppm (or more than 100kHz in a 5GHz band) . The CFO between the sharing and shared APs can be larger than 1 subcarrier spacing (or 78kHz) . The steering matrixes calculated from sounded CSIs would be applied on the shifted subcarrier, yet CBF simulations show that even 1 subcarrier CSI mismatch can cause significant loss in data rate. Therefore, there is a need for a solution of carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) in wireless communications.SUMMARY

[0006] 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.

[0007] An objective of the present disclosure is to provide schemes, concepts, designs, techniques, methods and apparatuses pertaining to carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) in wireless communications. It is believed that various schemes proposed in the present disclosure may address or otherwise alleviate the issue (s) described above. For instance, various carrier synchronized coordinated transmission schemes are proposed in the present disclosure for CBF to ensure consistent carrier synchronization during CBF sounding and CBF PPDU transmissions.

[0008] In one aspect, a method may involve a first AP performing negotiation with a second AP to establish or update a coordinated beamforming (CBF) multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP. The method may also involve the first AP performing carrier synchronized CBF related transmissions with the second AP, with the first AP functioning as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group, and with the second AP functioning as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.

[0009] In another aspect, a method may involve a second AP performing negotiation with a first AP to establish or update a CBF MAPC agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP. The method may also involve the second AP performing carrier synchronized CBF related transmissions with the first AP, with the first AP functioning as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group and with the second AP functioning as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.

[0010] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as, WiFi / WLAN, 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) , 6th Generation (6G) , 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

[0011] 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.

[0012] FIG. 1 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0013] FIG. 2 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0015] FIG. 4 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0016] FIG. 5 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0017] FIG. 6 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0018] FIG. 7 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0019] FIG. 8 is a diagram of an example scenario under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0020] FIG. 9 is a block diagram of an example communication system under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0021] FIG. 10 is a flowchart of an example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0022] FIG. 11 is a flowchart of an example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

[0023] 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

[0024] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) 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.

[0025] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of CFO precorrection in CBF sounding. FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of CFO precorrection in CBF sounding. Scenario 100 may pertain to CBF sequential NDP-based sounding, and scenario 200 may pertain to CBF joint NDP-based sounding. In order to ensure CSIs of the kth subcarrier obtained during different phases of CBF sounding correspond to the same physical frequency, AP2 synchronizes its carrier frequency to AP1 when transmitting its two NDPs as shown in each of FIG. 1 and FIG. 2. AP1 does not apply CFO precorrection when transmitting its two NDPs as shown in each of FIG. 1 and FIG. 2. AP2 estimates CFOs when receiving NDPA frame (s) transmitted by AP1. Moreover, AP2 applies the same CFO precorrection to synchronize its carrier frequency to AP1 when transmitting its two NDPs.

[0026] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of CFO precorrection in CBF sounding. FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of CFO precorrection in CBF sounding. Scenario 300 may pertain to a coordinated sounding instance of a first STA (STA1) , and scenario 400 may pertain to a coordinated sounding instance of a second STA (STA2) . In WiFi 8, the sounding sequences in FIG. 1 and FIG. 2 may be formed by sounding instances of STA1 (as shown in FIG. 3) and sounding instances of STA2 (as shown in FIG. 4) . These sounding instances may illustrate CBF sounding under various proposed schemes in accordance with the present disclosure. In FIG. 3 and FIG. 4, at least one NDP is transmitted in each sounding instance. The presence of each NDP is indicated by the NDPA short interframe spacing (SIFS) time ahead of it. If each STA has two sounding instances, with one sounding instance having an NDP transmitted from AP1 and the other sounding instance having another NDP transmitted from AP2, four sounding instances for STA1 and STA2 may form a sequential sounding sequence illustrated in FIG. 1. If both NDPs are transmitted, sounding instances for AP1 and AP2 together may form a joint sounding sequence illustrated in FIG. 2. AP2 at least synchronizes its carrier frequency to AP1 when transmitting its two NDPs. AP1 does not apply CFO precorrection when transmitting its two NDPs. AP2 estimates CFOs when receiving NDPA frame (s) transmitted by AP1. Moreover, AP2 applies the same CFO precorrection to synchronize to AP1 when transmitting its two NDPs.

[0027] FIG. 5 illustrates an example scenario 500 of CFO precorrection in CBF PPDU transmission. FIG. 6 illustrates an example scenario 600 of CFO precorrection in CBF PPDU transmission. Scenario 500 may pertain to a CBF trigger frame (TF) and PPDU transmission in a transmission opportunity (TXOP) with AP1 being the sharing AP, and scenario 600 may pertain to a CBF TF and PPDU transmission in a TXOP with AP2 being the sharing AP. In FIG. 5 and FIG. 6, CBF PPDUs transmitted from the sharing AP and shared AP may be synchronized in time and carrier frequency. The AP that obtains a TXOP is the sharing AP, and the sharing AP shares the TXOP with a CBF AP which is referred to as a shared AP. The sharing AP transmits a CBF TF to trigger PPDU transmission from the shared AP. The shared AP synchronizes its carrier frequency to the sharing AP in CBF-PPDU transmission. That is, the shared AP estimates the CFO when receiving a CBF TF from the sharing AP, and the shared AP then applies the CFO as a carrier frequency precorrection to transmit CBF PPDUs.

[0028] In the TXOP case of scenario 500 in FIG. 5, AP1 is the sharing AP (e.g., the same as in the CBF sounding case shown in FIG. 1 to FIG. 4) and AP2 consistently synchronizes its carrier frequency to AP1 for CBF PPDU transmission, and the coordinated transmissions in this case may be regarded as well synchronized in the frequency domain. In the TXOP case of scenario 600 in FIG. 6, AP2 is the sharing AP (e.g., different from the CBF sounding case in FIG. 1 to FIG. 4) and AP1 synchronizes its carrier frequency to AP2 for CBF PPDU transmission, and this discrepancy tends to cause subcarrier (SC) mismatch between sounding CSIs and beamforming steering matrixes for CBF PPDU transmission. In the WiFi specification, the carrier frequency offset between AP1 and AP2 can be as large as + / -20ppm (e.g., more than 100kHz in 5GHz band) . The CFO between the sharing AP and the shared AP may be larger than 1 SC spacing (78kHz) . Moreover, the steering matrixes calculated from sounded CSIs may be applied on the shifted SC, and CBF simulations show that even a one-SC CSI mismatch can cause significant data rate loss. As such, coordinated transmission schemes for CBF in accordance with the present disclosure may ensure consistent carrier synchronization during CBF sounding and CBF PPDU transmissions. It is noteworthy that the coordinated transmission schemes proposed herein are intended to address the issue of synchronization in carrier frequency by CBF APs and not timing synchronization.

[0029] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, CBF APs (that is, APs that participate in CBF) from the same CBF group in the same sounding period may apply carrier frequency synchronization behaviors in coordinated transmissions for CBF described below. In a first approach, CBF APs may follow CFO pre-compensation requirement for TB CBF-PPDU transmissions. In a second approach, with necessary signaling, CBF APs may not follow CFO pre-compensation requirement for TB CBF-PPDU transmissions.

[0030] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, the carrier frequency synchronization reference AP (e.g., AP1) may be determined before sounding starts. For instance, the carrier frequency synchronization reference AP may be determined during CBF MAPC agreement establishment or update, or the reference AP may be determined as the AP that starts a sounding procedure by transmitting the first NDPA for CBF sounding in a sounding period. The other CBF AP (e.g., AP2) in this CBF group may be deemed as a carrier frequency synchronization follower AP. In case that in the next sounding period, the carrier frequency synchronization reference AP is changed, CBF STAs (e.g., STAs associated with AP1 and AP2) may need to be sounded again.

[0031] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, the carrier frequency synchronization follower AP (e.g., AP2) may synchronize its carrier frequency to AP1 for coordinated transmissions for CBF, while the carrier frequency synchronization reference AP uses the same carrier frequency for coordinated transmissions for CBF. The carrier frequency synchronization follower AP (e.g., AP2) may store a CFO with respect to AP1 (Δf21) and pre-compensate it in the coordinated transmissions for CBF to synchronize its carrier frequency to that of AP1. For instance, AP2 may estimate Δf21 upon receiving an NDPA transmitted from AP1, store the estimated value, and apply it as CFO pre-compensation in subsequent coordinated transmissions for CBF including its NDP and CBF PPDUs. Moreover, AP2 may update Δf21 upon receiving frames transmitted from AP1, such as CBF-TF.

[0032] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, during a sounding period, the carrier frequency synchronization reference AP (e.g., AP1) does not change even if / when the roles of the sharing AP and shared AP are changed. For instance, in a first TXOP (TXOP1) , AP1 may be the sharing AP as well as the carrier frequency synchronization reference AP and, in a second TXOP (TXOP2) , AP1 may be the shared AP as well as the carrier frequency synchronization reference AP.

[0033] Under a proposed scheme in accordance with the present disclosure, the carrier frequency synchronization follower AP in each CBF group may need to store a CFO value for carrier synchronized coordinated transmissions for CBF. For instance, the same AP may be a carrier frequency synchronization reference AP in one CBF group while it may be a carrier frequency synchronization follower AP in another CBF group. Moreover, the same AP may apply different amounts / values of CFO pre-compensation for carrier synchronized transmissions in different CBF groups.

[0034] FIG. 7 illustrates an example scenario 700 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Scenario 700 may pertain to a first approach to carrier synchronized coordinated transmission for CBF. Referring to FIG. 7, AP1 may keep its carrier frequency unchanged in coordinated transmissions including, but not limited to, NDPA, NDP, CBF-TF, and CBF PPDU1-1 (e.g., those highlighted with slanted lines in FIG. 7) . Moreover, AP1 may not perform CFO pre-compensation for NDPA triggered NDP transmission (s) . However, AP1 may follow the CFO pre-compensation requirement for CBF PPDU transmissions that are triggered by CBF-TF. On the other hand, AP2 may synchronize its carrier frequency to that of AP1’s in coordinated transmissions including, but not limited to, NDP, CBF-TF, CBF-PPDU1-2 and CBF PPDU2-2 (e.g., those highlighted with dots in FIG. 7) . In scenario 700, both AP1 and AP2 may follow the CFO pre-compensation requirement for TB CBF-PPDU transmissions.

[0035] FIG. 8 illustrates an example scenario 800 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Scenario 800 may pertain to a second approach to carrier synchronized coordinated transmission for CBF. In scenario 800, although AP1 may not need to perform CFO pre-compensation to transmit NDPA-triggered NDP to meet the requirement of carrier frequency synchronization. It is noteworthy that AP1 is not prohibited from following CFO pre-compensation rules to transmit a cross-basic service set (cross-BSS) NDP when triggered by an NDPA. Based on the same CFO pre-compensation requirement to transmit a trigger-based frame during a CBF PPDU transmission, both AP1 and AP2 may follow CFO pre-compensation rules to transmit a cross-BSS NDP when triggered by an NDPA.

[0036] In the first group of transmissions (e.g., those encompassed in a dashed-line rectangle in FIG. 8) , the carrier frequency offset estimated and applied by AP2 in receiving the triggering NDPA from AP1 may be as large as 3 SC’s . As far as carrier frequency is concerned, AP1 may be a carrier frequency synchronization reference AP, and AP2 may be a carrier frequency synchronization follower AP that is following AP1’s carrier frequency. In the second group of transmissions (e.g., those encompassed in a dotted-line rectangle in FIG. 8) , since AP2 already follows AP1’s carrier frequency in transmitting its triggering NDPA, the residual carrier frequency offset estimated and applied by AP1 in receiving the triggering NDPA may be trivial. AP1 may be regarded as keeping the carrier frequency virtually unchanged in transmitting its NDP in the second group of transmissions (in the dotted-line rectangle) . As far as carrier frequency is concerned, AP1 may still be the carrier frequency synchronization reference AP while AP2 may still be following AP1’s carrier frequency.

[0037] Referring to FIG. 8, both AP1 and AP2 may follow CFO pre-compensation rules to transmit a cross-BSS NDP when triggered by an NDPA. Moreover, both AP1 and AP2 may follow CFO pre-compensation rules to transmit TB CBF-PPDUs. AP2 may synchronize its carrier frequency to that of AP1 in coordinated transmissions (e.g., those highlighted with dots in FIG. 8) including, but not limited to, NDP, NDPA, CBF PPDU1-2, CBF-TF, and CBF PPDU2-2. Moreover, AP2 may optionally synchronize its carrier frequency to that of AP1 to transmit its NDPA frame in an in-BSS sounding sequence of a CBF sequential sounding sequence. Illustrative Implementations

[0038] 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 carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) 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 AP1 and apparatus 920 may be implemented in AP2, or vice versa.

[0039] 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, (e.g., apparatus 910 functioning as AP1, and apparatus 920 functioning as AP2) 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.

[0040] 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.

[0041] 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 for carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) in wireless communications in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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 AP1, and apparatus 920, as AP2, is provided below in the context of example processes 1000 and 1100. It is noteworthy that, although a detailed description of capabilities, functionalities and / or technical features of one of apparatus 910 and apparatus 920 is provided below, the same may be applied to the other of apparatus 910 and apparatus 920 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

[0045] 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 carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) 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. 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 AP1 (e.g., a first AP) and apparatus 920 implemented in or as AP2 (e.g., a second AP) 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.

[0046] At 1010, process 1000 may involve processor 912 of apparatus 910 performing, via transceiver 916, negotiation with a second AP (e.g., apparatus 920) to establish or update a CBF MAPC agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP. Process 1000 may proceed from 1010 to 1020.

[0047] At 1020, process 1000 may involve processor 912 performing, via transceiver 916, carrier synchronized CBF related transmissions with the second AP, with the first AP functioning as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group and with the second AP functioning as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.

[0048] In some implementations, in performing the negotiation to establish or update the CBF MAPC agreement, process 1000 may involve processor 912 determining the first AP to be the carrier frequency synchronization reference AP and the second AP to be the carrier frequency synchronization follower AP.

[0049] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 following a CFO pre-compensation requirement for TB CBF PPDU transmissions.

[0050] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 continuing to function as the carrier frequency synchronization reference AP during a sounding period when roles of the first AP and the second AP each changes between a sharing AP and a shared AP for CBF PPDU transmissions.

[0051] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 keeping a carrier frequency unchanged in the carrier synchronized CBF related transmissions. For instance, the carrier synchronized CBF related transmissions may include transmissions of one or more of a NDPA to trigger a cross-BSS NDP, the cross-BSS NDP, a CBF TF, and a CBF PPDU immediately following a CBF TF transmission.

[0052] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 not performing CFO pre-compensation for a NDPA transmission to trigger a cross-BSS NDP transmission.

[0053] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 following a CFO pre-compensation requirement to perform a CFO pre-compensation for a NDP transmission which is triggered by a NDPA from the second AP.

[0054] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 not performing a CFO pre-compensation for a CBF TF transmission.

[0055] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1000 may involve processor 912 not performing a CFO pre-compensation for a CBF PPDU transmission immediately following a CBF TF transmission.

[0056] In some implementations, process 1000 may further involve processor 912 performing, via transceiver 916, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the first AP and the third AP. The third AP may function as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, and the first AP may function as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the third AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.

[0057] Alternatively, process 1000 may further involve processor 912 performing, via transceiver 916, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the first AP and the third AP. The first AP may function as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, and the third AP may function as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.

[0058] FIG. 11 illustrates an example process 1100 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1100 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 1100 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to carrier synchronized coordinated transmission for CBF (or CoBF) in wireless communications in accordance with the present disclosure. Process 1100 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 1100 may be executed in the order shown in FIG. 11 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 1100 may be executed repeatedly or iteratively. Process 1100 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 1100 is described below in the context of apparatus 910 implemented in or as AP1 (e.g., a first AP) and apparatus 920 implemented in or as AP2 (e.g., a second AP) of a wireless network such as a WLAN in network environment 100 in accordance with one or more of IEEE 802.11 standards. Process 1100 may begin at block 1110.

[0059] At 1110, process 1100 may involve processor 922 of apparatus 920 performing, via transceiver 916, negotiation with a first AP (e.g., apparatus 910) to establish or update a CBF MAPC agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP. Process 1100 may proceed from 1110 to 1120.

[0060] At 1120, process 1100 may involve processor 922 performing, via transceiver 926, carrier synchronized CBF related transmissions with the first AP, with the first AP functioning as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group and with the second AP functioning as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.

[0061] In some implementations, in performing the negotiation to establish or update the CBF MAPC agreement, process 1100 may involve processor 922 determining the first AP to be the carrier frequency synchronization reference AP and the second AP to be the carrier frequency synchronization follower AP.

[0062] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may involve processor 922 synchronizing a carrier frequency of the second AP to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions. Moreover, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may involve processor 922 continuing to function as the carrier frequency synchronization follower AP during a sounding period when roles of the first AP and the second AP each changes between a sharing AP and a shared AP for one or more CBF PPDU transmissions.

[0063] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may involve processor 922 performing certain operations. For instance, process 1100 may involve processor 922 estimating a CFO with respect to the first AP upon receiving a NDPA from the first AP. Additionally, process 1100 may involve processor 922 storing a value of the CFO. Moreover, process 1100 may involve processor 922 applying the CFO as CFO pre-compensation in subsequent CBF related transmissions including at least a cross-BSS NDP, a NDPA to trigger a cross-BSS NDP from the first AP, a CBF TF, and a CBF PPDU immediately following a CBF TF transmission.

[0064] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may further involve processor 922 updating the CFO upon receiving one or more frames transmitted from the first AP comprising the NDPA and the CBF TF.

[0065] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may involve processor 922 following a CFO pre-compensation requirement for TB CBF PPDU transmissions.

[0066] In some implementations, in performing the carrier synchronized CBF related transmissions, process 1100 may involve processor 922 synchronizing a carrier frequency of the second AP to that of the first AP in the carrier synchronized CBF related transmissions. For instance, the carrier synchronized CBF related transmissions may include transmissions of one or more of a NDPA to trigger a cross-BSS NDP transmission from the first AP, a cross-BSS NDP, a CBF TF, and a CBF PPDU immediately following a CBF TF transmission.

[0067] In some implementations, process 1100 may further involve processor 922 performing, via transceiver 926, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the second AP and the third AP. The second AP may function as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, and the third AP may function as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the second AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.

[0068] Alternatively, process 1100 may further involve processor 922 performing, via transceiver 926, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the second AP and the third AP. The third AP may function as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, and the second AP may function as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the third AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group. Additional Notes

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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. ”

[0072] 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

1.A method, comprising:performing, by a processor of a first access point (AP) , negotiation with a second AP to establish or update a coordinated beamforming (CBF) multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP; andperforming, by the processor, carrier synchronized CBF related transmissions with the second AP,wherein the first AP functions as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group, andwherein the second AP functions as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.2.The method of Claim 1, wherein the performing of the negotiation to establish or update the CBF MAPC agreement comprises determining the first AP to be the carrier frequency synchronization reference AP and the second AP to be the carrier frequency synchronization follower AP.3.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises following a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation requirement for trigger-based (TB) CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) transmissions.4.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises continuing to function as the carrier frequency synchronization reference AP during a sounding period when roles of the first AP and the second AP each changes between a sharing AP and a shared AP for CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) transmissions.5.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises keeping a carrier frequency unchanged in the carrier synchronized CBF related transmissions, and wherein the carrier synchronized CBF related transmissions comprise transmissions of one or more of a null data packet announcement (NDPA) to trigger a cross-basic service set (cross-BSS) null data packet (NDP) , the cross-BSS NDP, a CBF trigger frame (TF) , and a CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) immediately following a CBF TF transmission.6.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises not performing carrier frequency offset (CFO) pre-compensation for a null data packet announcement (NDPA) transmission to trigger a cross-basic service set (cross-BSS) null data packet (NDP) transmission.7.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises following a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation requirement to perform a CFO pre-compensation for a null data packet (NDP) transmission which is triggered by a null data packet announcement (NDPA) from the second AP.8.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises not performing a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation for a CBF trigger frame (TF) transmission.9.The method of Claim 1, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises not performing a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation for a CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) transmission immediately following a CBF trigger frame (TF) transmission.10.The method of Claim 1, further comprising:performing, by the processor, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the first AP and the third AP,wherein the third AP functions as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, andwherein the first AP functions as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the third AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.11.The method of Claim 1, further comprising:performing, by the processor, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the first AP and the third AP,wherein the first AP functions as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, andwherein the third AP functions as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.12.A method, comprising:performing, by a processor of a second access point (AP) , negotiation with a first AP to establish or update a coordinated beamforming (CBF) multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP; andperforming, by the processor, carrier synchronized CBF related transmissions with the first AP,wherein the first AP functions as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group, andwherein the second AP functions as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions.13.The method of Claim 12, wherein the performing of the negotiation to establish or update the CBF MAPC agreement comprises determining the first AP to be the carrier frequency synchronization reference AP and the second AP to be the carrier frequency synchronization follower AP.14.The method of Claim 12, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises synchronizing a carrier frequency of the second AP to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions, and wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises the second AP continuing to function as the carrier frequency synchronization follower AP during a sounding period when roles of the first AP and the second AP each changes between a sharing AP and a shared AP for one or more CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) transmissions.15.The method of Claim 12, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises:estimating a carrier frequency offset (CFO) with respect to the first AP upon receiving a null data packet announcement (NDPA) from the first AP;storing a value of the CFO; andapplying the CFO as CFO pre-compensation in subsequent CBF related transmissions including at least a cross-basic service set (cross-BSS) null data packet (NDP) , a null data packet announcement (NDPA) to trigger a cross-BSS NDP from the first AP, a CBF trigger frame (TF) , and a CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) immediately following a CBF TF transmission.16.The method of Claim 15, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions further comprises:updating the CFO upon receiving one or more frames transmitted from the first AP comprising the NDPA and the CBF TF.17.The method of Claim 12, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises following a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation requirement for trigger-based (TB) CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) transmissions.18.The method of Claim 12, wherein the performing of the carrier synchronized CBF related transmissions comprises synchronizing a carrier frequency of the second AP to that of the first AP in the carrier synchronized CBF related transmissions, and wherein the carrier synchronized CBF related transmissions comprise transmissions of one or more of a null data packet announcement (NDPA) to trigger a cross-basic service set (cross-BSS) null data packet (NDP) transmission from the first AP, a cross-BSS NDP, a CBF trigger frame (TF) , and a CBF physical-layer protocol data unit (PPDU) immediately following a CBF TF transmission.19.The method of Claim 12, further comprising:performing, by the processor, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the second AP and the third AP,wherein the second AP functions as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, andwherein the third AP functions as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the second AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.20.The method of Claim 12, further comprising:performing, by the processor, another CBF MAPC agreement negotiation with a third AP to establish or update one other CBF MAPC agreement for one other CBF MAP group including the second AP and the third AP,wherein the third AP functions as the carrier frequency synchronization reference AP in the other CBF MAP group, andwherein the second AP functions as the carrier frequency synchronization follower AP in the other CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the third AP for carrier synchronized CBF related transmissions in the other CBF MAP group.21.An apparatus implementable in a first access point (AP) , comprising:a transceiver configured to communicate wirelessly; anda processor coupled to the transceiver and configured to perform operations comprising:performing, via the transceiver, negotiation with a second AP to establish or update a coordinated beamforming (CBF) multi-access point (MAP) coordinated (MAPC) agreement for a CBF MAP group including the first AP and the second AP; andperforming, via the transceiver, carrier synchronized CBF related transmissions with the second AP,wherein the first AP functions as a carrier frequency synchronization reference AP in the CBF MAP group, andwherein the second AP functions as a carrier frequency synchronization follower AP in the CBF MAP group which synchronizes its carrier frequency to that of the first AP for the carrier synchronized CBF related transmissions, andwherein the performing of the CBF MAPC agreement negotiation comprises determining the first AP to be the carrier frequency synchronization reference AP and the second AP to be the carrier frequency synchronization follower AP.