Signaling designs for distributed-tone resource unit with a distribution bandwidth of 60MHZ in wireless communications

The proposed signaling methods for DRUs with a 60MHz bandwidth address power loss issues by generating and transmitting DRUs with specific indications, enhancing transmission efficiency and power boost gain in wireless communications.

WO2026092744A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-07MEDIATEK INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK INC
Filing Date
2025-11-04
Publication Date
2026-05-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems lack signaling methods for distributed-tone resource units (DRUs) with a distribution bandwidth of 60MHz, leading to potential power loss due to unavailable 20MHz subchannels in 80MHz physical-layer protocol data units.

Method used

Implement signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz by utilizing various schemes that include generating and transmitting DRUs over 60MHz with specific indications, repurposing existing RU Allocation tables, and using modified SS Allocation subfields in Trigger Frames to indicate distribution bandwidth and puncture patterns.

Benefits of technology

Enhances power boost gain by effectively distributing tones over 60MHz bandwidth, ensuring efficient transmission and utilization of DRUs in wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025132303_07052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025132303_07052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques pertaining to signaling methods for distributed-tone resource units (DRUs) with a distribution bandwidth (BW) of 60MHz in wireless communications are described. An apparatus (e.g., a station (STA)) generates at least one distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU). The apparatus then transmits the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIGNALING DESIGNS FOR DISTRIBUTED-TONE RESOURCE UNIT WITH A DISTRIBUTION BANDWIDTH OF 60MHZ 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 / 715,675 filed 04 November 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 signaling methods for distributed-tone resource units (DRUs) with a distribution bandwidth (BW) of 60MHz 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 DRUs over distribution bandwidths 20MHz, 40MHz and 80MHz has been proposed to boost transmit power for transmissions in the 6GHz low-power indoor (LPI) channel. However, it is possible that a 20MHz subchannel in an 80MHz physical-layer protocol data unit (PPDU) may be unavailable (e.g., being punctured or used for other regular resource unit (RRU) allocation) . Consequently, transmission of DRUs only on a distribution bandwidth of 20MHz or 40MHz may result in loss in power boost gain compared to distributing tones over a 60MHz distribution bandwidth. At the time of the present disclosure, details of signaling methods to enable DRU distribution over a 60MHz bandwidth have not yet been specified. Therefore, there is a need for a solution of signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz 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 signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz in wireless communications. It is believed that implementations of various schemes proposed herein may address or otherwise alleviate the aforementioned issues. For instance, various proposed schemes in accordance with the present disclosure may be implemented in Wi-Fi 8 (or WiFi 8) , also known as Ultra-High-Reliability (UHR) , in accordance with the IEEE 802.11bn standard as well as in future generations of Wi-Fi.

[0007] In one aspect, a method may involve an apparatus generating at least one DRU of a PPDU. The method may also involve the apparatus transmitting the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.

[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 at least one DRU of a PPDU. The processor may also transmit the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.

[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 scenario 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 block diagram of an example communication system under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0017] FIG. 7 is a flowchart of an example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

[0018] 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

[0019] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz 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.

[0020] 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. 7 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. 7.

[0021] 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 signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz in wireless communications 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.

[0022] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Scenario 200 may pertain to a distribution bandwidth of 60MHz. In scenario 200, a 60MHz distribution bandwidth may be considered as having a 20MHz subchannel punctured in an 80MHz frequency subblock. Accordingly, there may be four different puncture patterns, corresponding to four combination options of tone distribution over a 484-tone range and a 242-tone range (or a combined tone range of 484+242 tones) a multi-RU (MRU) of 484 tones and 242 tones as in the example shown in FIG. 2 (although tone ranges of other sizes may be possible and utilized) . Referring to FIG. 2, as a first option, a first combined tone range (MRU1) of 484+242 tones may have a first 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock punctured. As a second option, a second combined tone range (MRU2) of 484+242 tones may have a second 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock punctured. As a third option, a third combined tone range (MRU3) of 484+242 tones may have a third 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock punctured. As a fourth option, a fourth combined tone range (MRU4) of 484+242 tones may have a fourth 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock punctured.

[0023] In each of the four combination options, a given DRU may be distributed over the non-punctured 60MHz of the 80MHz frequency subblock. In the first option, tones of the DRU distributed over the first combined tone range of 484+242 tones (MRU1) may be distributed over the last three contiguous 20MHz subchannels of the 80MHz frequency subblock. In the second option, tones of the DRU distributed over the second combined tone range of 484+242 tones (MRU2) may be distributed over the first 20MHz subchannel and the last two contiguous 20MHz subchannels of the 80MHz frequency subblock. In the third option, tones of the DRU distributed over the third combined tone range of 484+242 tones (MRU3) may be distributed over the first two contiguous 20MHz subchannels and the last 20MHz of the 80MHz frequency subblock. In the fourth option, tones of the DRU distributed over the fourth combined tone range of 484+242 tones (MRU4) may be distributed over the first three contiguous 20MHz subchannels of the 80MHz frequency subblock.

[0024] Under various proposed schemes in accordance with the present disclosure, with respect to DRUs on a distribution bandwidth of 60MHz, there may be different options in terms of the DRU size and the number of DRUs on the 60MHz distribution bandwidth. In a first option (Option-1) , four different sizes of DRUs may be utilized for distribution over a 60MHz bandwidth. With a 26-tone DRU (DRU26) , there may be up to 27 DRU26s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Alternatively, with a 52-tone DRU (DRU52) , there may be up to 12 DRU52s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Alternatively, with a 106-tone DRU (DRU106) , there may be up to 6 DRU106s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Alternatively, with a 242-tone DRU (DRU242) , there may be up to 3 DRU242s distributed on the 60MHz distribution bandwidth.

[0025] In a second option (Option-2) , three different sizes of DRUs may be utilized for distribution over a 60MHz bandwidth. With a DRU52, there may be up to 12 DRU52s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Alternatively, with a DRU106, there may be up to 6 DRU106s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Alternatively, with a DRU242, there may be up to 3 DRU242s distributed on the 60MHz distribution bandwidth. Notably, in either Option-1 or Option-2, the usage of DRU52 may achieve the maximum power boost gain on the 60MHz distribution bandwidth, as seen in simulation results.

[0026] FIG. 3 illustrates an example design 300 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 300 may pertain to a first option (Option-1) of signaling for DRUs on a distribution bandwidth of 60MHz. In Option-1, four bits in the Common Field of a Trigger Frame may be utilized to indicate the RU type, with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock of up to a 320MHz bandwidth. Moreover, an existing RU Allocation table under a current IEEE 802.11 specification (e.g., IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be) may be reused. For instance, the RU Allocation subfield in the Common, with 8 bits (e.g., bits B12 ~ B19) , may be utilized as follows: (1) six bits (e.g., the 2nd to the 7th bits, such as bits B13 ~ B18) may be used to indicate a DRU index; and (2) two bits (e.g., the 1st and the 8th bits, such as bits B12 and B19) may be used to indicate a puncture pattern for the distribution bandwidth of 60MHz (or use the PS160 subfield and the 1st bit of the 8 bits to indicate the puncture pattern) . For instance, a puncture pattern with the first 20MHz subchannel of an 80MHz being punctured may be indicated with the two bits used to indicate the punctured pattern set to “00” , a puncture pattern with the second 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock being punctured may be indicated with the two bits used to indicate the punctured pattern set to “01” , a puncture pattern with the third 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock being punctured may be indicated with the two bits used to indicate the punctured pattern set to “10” , and a puncture pattern with the fourth 20MHz subchannel of the 80MHz frequency subblock being punctured may be indicated with the two bits used to indicate the punctured pattern set to “11” .

[0027] Moreover, in Option-1, the first two bits of a Spatial Stream (SS) Allocation subfield in the User Info Field (e.g., bits B27 and B28 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the distribution bandwidth. For instance, “00” may indicate 20MHz, “01” may indicate 40MHz, “10” may indicate 60MHz, and “11” may indicate 80MHz. Alternatively, “00” may indicate 20MHz, “01” may indicate 40MHz, “10” may indicate 80MHz, and “11” may indicate 60MHz. Additionally, the last bit of the SS Allocation subfield (e.g., bit B31 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the number of spatial streams.

[0028] FIG. 4 illustrates an example design 400 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 400 may pertain to a second option (Option-2) of signaling for DRUs on a distribution bandwidth of 60MHz. In Option-2, four bits in the Common Field of a Trigger Frame may be utilized to indicate the RU type, with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock of up to a 320MHz bandwidth. Moreover, an existing RU Allocation table under a current IEEE 802.11 specification (e.g., IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be) may be reused.

[0029] Moreover, in case that DRUs are transmitted and with tones distributed over a 60MHz distribution bandwidth, the SS Allocation subfield in the User Info field may be repurposed to indicate the distribution bandwidth and the puncture pattern. That is, the first two bits of the SS Allocation subfield in the User Info field (e.g., bits B27 and B28 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the distribution bandwidth. For instance, “00” may indicate 20MHz, “01” may indicate 40MHz, “10” may indicate 60MHz, and “11” may indicate 80MHz. Alternatively, “00” may indicate 20MHz, “01” may indicate 40MHz, “10” may indicate 80MHz, and “11” may indicate 60MHz. Additionally, the last bit of the SS Allocation subfield (e.g., bit B31 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the number of spatial streams.

[0030] Furthermore, the third and fourth bits of the SS Allocation subfield (e.g., bits B29 and B30 o bits B27 ~ B31) may be used to indicate the puncture pattern. For instance, a puncture pattern with the first 20MHz subchannel of an 80MHz being punctured may be indicated with the two bits set to “00” , a puncture pattern with the second 20MHz subchannel of the 80MHz being punctured may be indicated with the two bits set to “01” , a puncture pattern with the third 20MHz subchannel of the 80MHz being punctured may be indicated with the two bits set to “10” , and a puncture pattern with the fourth 20MHz subchannel of the 80MHz being punctured may be indicated with the two bits set to “11” .

[0031] FIG. 5 illustrates an example design 500 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 500 may pertain to a third option (Option-3) of signaling for DRUs on a distribution bandwidth of 60MHz. In Option-3, four bits in the Common Field of a Trigger Frame may be utilized to indicate the RU type, with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock of up to a 320MHz bandwidth. Moreover, an existing RU Allocation table under a current IEEE 802.11 specification (e.g., IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be) may be reused.

[0032] Moreover, in case that DRUs are transmitted and with tones distributed over a given distribution bandwidth, the SS Allocation subfield in the User Info field may be repurposed to indicate the distribution bandwidth and the puncture pattern. That is, the first three bits of the SS Allocation subfield in the User Info field (e.g., bits B27 ~ B29 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the distribution bandwidth and puncture pattern. Additionally, the last bit of the SS Allocation subfield (e.g., bit B31 of bits B27 ~ B31) may be used to indicate the number of spatial streams.

[0033] For instance, in a first approach, “000” may indicate 20MHz, “001” may indicate 40MHz, “110” may indicate 80MHz, and “111” may indicate 160MHz or reserved. Also, in the first approach, “010” may indicate a first puncture pattern of four possible puncture patterns (e.g., similar to those shown in FIG. 2) when tones of DRU (s) are distributed over a 60MHz distribution bandwidth, “011” may indicate a second puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth, “100” may indicate a third puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth, and “101” may indicate a fourth puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth. In a second approach, “000” may indicate 20MHz, “001” may indicate 40MHz, “010” may indicate 80MHz, and “011” may indicate 160MHz or reserved. Furthermore, in the second approach, “100” may indicate a first puncture pattern of four possible puncture patterns (e.g., as shown in lower-righthand corner of FIG. 5) when tones of DRU (s) are distributed over a 60MHz distribution bandwidth, “101” may indicate a second puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth, “110” may indicate a third puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth, and “111” may indicate a fourth puncture pattern of the four possible puncture patterns when tones of DRU (s) are distributed over the 60MHz distribution bandwidth. Illustrative Implementations

[0034] FIG. 6 illustrates an example system 600 having at least an example apparatus 610 and an example apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of apparatus 610 and apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz 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 610 may be implemented in STA 110 and apparatus 620 may be implemented in STA 120, or vice versa.

[0035] Each of apparatus 610 and apparatus 620 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 610 and apparatus 620 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 610 and apparatus 620 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 610 and apparatus 620 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 610 and / or apparatus 620 may be implemented in a network node, such as an AP in a WLAN.

[0036] In some implementations, each of apparatus 610 and apparatus 620 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 610 and apparatus 620 may be implemented in or as a STA or an AP. Each of apparatus 610 and apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612 and a processor 622, respectively, for example. Each of apparatus 610 and apparatus 620 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 610 and apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0037] In one aspect, each of processor 612 and processor 622 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 612 and processor 622, each of processor 612 and processor 622 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 612 and processor 622 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 612 and processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including those pertaining to signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz in wireless communications in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0038] In some implementations, apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to processor 612. Transceiver 616 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. In some implementations, apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to processor 622. Transceiver 626 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. It is noteworthy that, although transceiver 616 and transceiver 626 are illustrated as being external to and separate from processor 612 and processor 622, respectively, in some implementations, transceiver 616 may be an integral part of processor 612 as a system on chip (SoC) , and transceiver 626 may be an integral part of processor 622 as a SoC.

[0039] In some implementations, apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to processor 612 and capable of being accessed by processor 612 and storing data therein. In some implementations, apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to processor 622 and capable of being accessed by processor 622 and storing data therein. Each of memory 614 and memory 624 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 614 and memory 624 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 614 and memory 624 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.

[0040] Each of apparatus 610 and apparatus 620 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 610, as STA 110, and apparatus 620, as STA 120, is provided below in the context of example process 700. It is noteworthy that, although a detailed description of capabilities, functionalities and / or technical features of apparatus 620 is provided below, the same may be applied to apparatus 610 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

[0041] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 700 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to signaling methods for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz in wireless communications in accordance with the present disclosure. Process 700 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 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 700 may be executed repeatedly or iteratively. Process 700 may be implemented by or in apparatus 610 and apparatus 620 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 700 is described below in the context of apparatus 610 implemented in or as STA 110 functioning as a non-AP STA or an AP STA and apparatus 620 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 700 may begin at block 710.

[0042] At 710, process 700 may involve processor 612 of apparatus 610, as STA 110, generating at least one DRU of a PPDU. Process 700 may proceed from 710 to 720.

[0043] At 720, process 700 may involve processor 612 transmitting, via transceiver 616, the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz (e.g., to apparatus 620 as STA 120) with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.

[0044] In some implementations, in transmitting the at least one DRU over the distribution bandwidth of 60MHz, process 700 may involve processor 612 distributing tones of the at least one DRU over a larger tone range and a smaller tone range in an 80MHz frequency subblock with one of four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured. In some implementations, the larger tone range may include a tone range of 484 tones, and the smaller tone range may include a tone range of 242 tones.

[0045] In some implementations, in transmitting the at least one DRU over the distribution bandwidth of 60MHz, process 700 may involve processor 612 distributing tones of the at least one DRU over a larger tone range and a smaller tone range in an 80MHz frequency subblock with a fourth 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured. In some implementations, the larger tone range may include a tone range of 484 tones, and the smaller tone range may include a tone range of 242 tones.

[0046] In some implementations, the at least one DRU may include: (i) twelve 52-tone DRU (DRU52) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz; or (ii) six 106-tone DRU (DRU106) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz; or (iii) three 242-tone DRU (DRU242) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz.

[0047] In some implementations, the indication may include 4 bits in a Common field of the Trigger Frame indicating a RU type with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz.

[0048] In some implementations, the indication may include 4 bits in a Common field of the Trigger Frame indicating a RU type with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock.

[0049] In some implementations, the indication may include an existing SS Allocation table in accordance with an IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be specification being reused.

[0050] In some implementations, the indication may include a RU Allocation subfield in a User Info field of the PPDU having 8 bits, with 6 bits indicating a DRU index and 2 bits indicating a puncture pattern over the distribution bandwidth of 60MHz. In some implementations, the 2 bits indicating the puncture pattern may include one of: (a) 00 indicating a first 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in an 80MHz frequency subblock being punctured; (b) 01 indicating a second 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; (c) 10 indicating a third 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; and (d) 11 indicating a fourth 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured. In some implementations, the indication may further include an SS Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 2 bits indicating a distribution bandwidth and 1 bit indicating a number of spatial streams. In some implementations, the 2 bits indicating the distribution bandwidth may include one of: (a) 00 indicating 20MHz; (b) 01 indicating 40MHz; (c) 10 indicating 80MHz; and (d) 11 indicating 60MHz. In some implementations, the 2 bits indicating the distribution bandwidth may include bits B27 and B28 of the SS Allocation Subfield in User Info field, and wherein the 1 bit indicating the number of spatial streams comprises bit B31 of the SS Allocation Subfield in User Info field.

[0051] In some implementations, the indication may include an SS Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 2 bits indicating a distribution bandwidth, 2 bits indicating a puncture pattern, and 1 bit indicating a number of spatial streams. In some implementations, the 2 bits indicating the distribution bandwidth may include one of: (a) 00 indicating 20MHz; (b) 01 indicating 40MHz; (c) 10 indicating 80MHz; and (d) 11 indicating 60MHz. In some implementations, the 2 bits indicating the puncture pattern may include one of: (a) 00 indicating a first 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in an 80MHz frequency subblock being punctured; (b) 01 indicating a second 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; (c) 10 indicating a third 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; and (d) 11 indicating a fourth 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured.

[0052] In some implementations, the indication may include an SS Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 3 bits indicating a distribution bandwidth and a puncture pattern and with1 bit indicating a number of spatial streams. In some implementations, the 3 bits indicating the distribution bandwidth and the puncture pattern may include one of: (a) 000 indicating a 20MHz distribution bandwidth; (b) 001 indicating a 40MHz distribution bandwidth; (c) 010 indicating a first puncture pattern over a 60MHz distribution bandwidth; (d) 011 indicating a second puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; (e) 100 indicating a third puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; (f) 101 indicating a fourth puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; (g) 110 indicating a 80MHz distribution bandwidth; and (h) 111 indicating a 160MHz distribution bandwidth or being reserved. Alternatively, the 3 bits indicating the distribution bandwidth and the puncture pattern may include one of: (a) 000 indicating a 20MHz distribution bandwidth; (b) 001 indicating a 40MHz distribution bandwidth; (c) 010 indicating a 80MHz distribution bandwidth; (d) 011 indicating a 160MHz distribution bandwidth or being reserved; (e) 100 indicating a first puncture pattern over a 60MHz distribution bandwidth; (f) 101 indicating a second puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; (g) 110 indicating a third puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; and (h) 111 indicating a fourth puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth. Additional Notes

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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. ”

[0056] 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:generating, by a processor of an apparatus, at least one distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) ; andtransmitting, by the processor, the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.2.The method of Claim 1, wherein the transmitting of the at least one DRU over the distribution bandwidth of 60MHz comprises distributing tones of the at least one DRU over a larger tone range and a smaller tone range in an 80MHz frequency subblock with one of four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured.3.The method of Claim 2, wherein the larger tone range comprises a tone range of 484 tones, and wherein the smaller tone range comprises a tone range of 242 tones.4.The method of Claim 1, wherein the transmitting of the at least one DRU over the distribution bandwidth of 60MHz comprises distributing tones of the at least one DRU over a larger tone range and a smaller tone range in an 80MHz frequency subblock with a fourth 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured.5.The method of Claim 1, wherein the at least one DRU comprises:twelve 52-tone DRU (DRU52) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz; orsix 106-tone DRU (DRU106) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz; orthree 242-tone DRU (DRU242) that are transmitted over the distribution bandwidth of 60MHz.6.The method of Claim 1, wherein the PPDU comprises a trigger frame, and wherein the indication comprises 4 bits in a Common field of the trigger frame indicating a resource unit (RU) type with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock.7.The method of Claim 1, wherein the PPDU comprises a trigger frame, and wherein the indication comprises 4 bits in a Common field of the trigger frame indicating a resource unit (RU) type with each of the 4 bits indicating a respective 80MHz frequency subblock.8.The method of Claim 1, wherein the indication comprises an existing Spatial Stream (SS) Allocation table in accordance with an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11ax or IEEE 802.11be specification being reused.9.The method of Claim 1, wherein the indication comprises a resource unit (RU) Allocation subfield in a User Info field of the PPDU having 8 bits, with 6 bits indicating a DRU index and 2 bits indicating a puncture pattern over the distribution bandwidth of 60MHz.10.The method of Claim 9, wherein the 2 bits indicating the puncture pattern comprise one of:00 indicating a first 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in an 80MHz frequency subblock being punctured;01 indicating a second 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured;10 indicating a third 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; and11 indicating a fourth 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured.11.The method of Claim 9, wherein the indication further comprises a spatial stream (SS) Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 2 bits indicating a distribution bandwidth and 1 bit indicating a number of spatial streams.12.The method of Claim 11, wherein the 2 bits indicating the distribution bandwidth comprise one of:00 indicating 20MHz;01 indicating 40MHz;10 indicating 80MHz; and11 indicating 60MHz.13.The method of Claim 11, wherein the 2 bits indicating the distribution bandwidth comprise bits B27 and B28 of the SS Allocation Subfield of the User Info field, and wherein the 1 bit indicating the number of spatial streams comprises bit B31 of the SS Allocation Subfield of the User Info field.14.The method of Claim 1, wherein the indication comprises a spatial stream (SS) Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 2 bits indicating a distribution bandwidth, 2 bits indicating a puncture pattern, and 1 bit indicating a number of spatial streams.15.The method of Claim 14, wherein the 2 bits indicating the distribution bandwidth comprise one of:00 indicating 20MHz;01 indicating 40MHz;10 indicating 80MHz; and11 indicating 60MHz.16.The method of Claim 14, wherein the 2 bits indicating the puncture pattern comprise one of:00 indicating a first 20MHz subchannel of four 20MHz subchannels in an 80MHz frequency subblock being punctured;01 indicating a second 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured;10 indicating a third 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured; and11 indicating a fourth 20MHz subchannel of the four 20MHz subchannels in the 80MHz frequency subblock being punctured.17.The method of Claim 1, wherein the indication comprises a spatial stream (SS) Allocation subfield in a User Info field of the PPDU with 3 bits indicating a distribution bandwidth and a puncture pattern, and with1 bit indicating a number of spatial streams.18.The method of Claim 17, wherein the 3 bits indicating the distribution bandwidth and the puncture pattern comprise one of:000 indicating a 20MHz distribution bandwidth;001 indicating a 40MHz distribution bandwidth;010 indicating a first puncture pattern over a 60MHz distribution bandwidth;011 indicating a second puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth;100 indicating a third puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth;101 indicating a fourth puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth;110 indicating an 80MHz distribution bandwidth; and111 indicating a 160MHz distribution bandwidth or being reserved.19.The method of Claim 17, wherein the 3 bits indicating the distribution bandwidth and the puncture pattern comprise one of:000 indicating a 20MHz distribution bandwidth;001 indicating a 40MHz distribution bandwidth;010 indicating an 80MHz distribution bandwidth;011 indicating a 160MHz distribution bandwidth or being reserved;100 indicating a first puncture pattern over a 60MHz distribution bandwidth;101 indicating a second puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth;110 indicating a third puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth; and 111 indicating a fourth puncture pattern over the 60MHz distribution bandwidth.20.An apparatus implementable in a station (STA) , comprising:a transceiver configured to communicate wirelessly; anda processor coupled to the transceiver and configured to perform operations comprising:generating at least one distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) ; andtransmitting, via the transceiver, the at least one DRU over a distribution bandwidth of 60MHz with an indication of one or more aspects of transmission of the DRU over the distribution bandwidth of 60MHz.

Citation Information

Patent Citations

  • Signaling For UL TB PPDU With Distributed-Tone Resource Units In 6GHz Low-Power Indoor Systems

    US20220255690A1

  • Distributed transmission across 80mhz

    US20240365320A1

  • Signaling methods to enable distributed-tone resource unit transmission on wide bandwidths

    WO2024179450A1

  • Distributed resource unit tone plan-based transmission or reception method and device in wireless LAN system

    WO2024210375A2

  • Method and device for transmission or reception based on distributed resource unit tone plan supporting preamble puncturing in wireless LAN system

    WO2024215043A1