Global CSD index assignment for 60MHZ DRU STF transmission in wireless communications

The implementation of global CSD index assignment schemes for 60MHz DRU STF transmission addresses beamforming inefficiencies by minimizing collisions and optimizing DRU tone distribution, enhancing wireless communication efficiency in Wi-Fi 8 and beyond.

WO2026103933A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK INC
Filing Date
2025-11-18
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

The lack of specified global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission in wireless communications, particularly in IEEE 802.11bn standards, leads to unintentional beamforming issues and inefficiencies in DRU tone distribution.

Method used

Implementing global CSD index assignment schemes for 60MHz DRU STF transmission, utilizing a hierarchical structure to minimize CSD collisions and applying CSD starting indexes for DRUs of varying sizes, with options for different DRU configurations, including 26-tone, 52-tone, 106-tone, and 242-tone DRUs, and using CSD values from IEEE 802.11ax/be specifications.

Benefits of technology

Enhances DRU tone distribution efficiency, reduces CSD index overlap, and improves beamforming accuracy in wireless communications, particularly in Wi-Fi 8 and future Wi-Fi standards, supporting various DRU sizes and spatial stream configurations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025135779_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025135779_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques pertaining to global cyclic shift delay (CSD) index assignment for 60MHz distributed-tone resource unit (DRU) short training field (STF) transmission in wireless communications are described. An apparatus (e.g., a station (STA) ) performs a wireless communication by: (a) generating and transmitting a DRU of a physical-layer protocol data unit (PPDU) with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth; or (b) receiving and processing the DRU. In performing the wireless communication, the apparatus applies a global CSD on transmission of a STF for the DRU in the distribution bandwidth of 60MHz.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

GLOBAL CSD INDEX ASSIGNMENT FOR 60MHZ DRU STF TRANSMISSION 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 / 721,657 filed 18 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 global cyclic shift delay (CSD) index assignment for 60MHz distributed-tone resource unit (DRU) short training field (STF) transmission 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 has been accepted into the next-generation WLAN according to the IEEE 802.11bn specification as a key physical layer (PHY) feature to boost the transmit power and improve coverage range. Other than distributing DRU tones over 20MHz, 40MHz and 80MHz, DRU with a distribution bandwidth of 60MHz is also supported in IEEE 802.11bn. To avoid unintentional beaming issues for DRU STF transmission, CSD can be applied on the transmission signals. However, at the time of the present disclosure, details on how to assign DRU index-based global CSD index for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz have not yet been specified. Therefore, there is a need for a solution of global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission 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 global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission 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 performing a wireless communication by: (a) generating and transmitting a DRU of a physical-layer protocol data unit (PPDU) with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth; or (b) receiving and processing the DRU. In performing the wireless communication, the apparatus applies a global CSD on transmission of a STF for the DRU in 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 perform a wireless communication by: (a) generating and transmitting a DRU of a PPDU with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth; or (b) receiving and processing the DRU. In performing the wireless communication, the apparatus applies a global CSD on transmission of a STF for the DRU in 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 design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

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

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

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

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

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

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

[0019] FIG. 9 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0020] FIG. 10 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0021] FIG. 11 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0022] FIG. 12 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0023] FIG. 13 is a diagram of an example design under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0024] FIG. 14 is a block diagram of an example communication system under a proposed scheme in accordance with the present disclosure.

[0025] FIG. 15 is a flowchart of an example process under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

[0026] 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

[0027] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission 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.

[0028] 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. 15 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. 15.

[0029] Referring to 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 global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission 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.

[0030] FIG. 2 illustrates an example design 200 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 200 may pertain to a CSD table for DRU STF with a global CSD. Referring to the table shown in FIG. 2, there are eight CSD values, and the global CSD index is 1, 2, …, 8. The eight CSD values for index 1, 2, …, 8 are [0 -400 -200 -600 -350 -650 -100 -750] nanosecond (ns) .

[0031] FIG. 3 illustrates an example design 300 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 300 may pertain to global CSD index assignment for DRUs. Under the proposed scheme, there are a limited number of available CSD values and, thus, minimizing CSD collision with a simple assignment method is a primary design target. Under the proposed scheme, a DRU tone plan may preserve the hierarchical structure. To reduce the probability of CSD index overlap, a DRU hierarchical structure or DRU index-based global CSD starting index assignment may be utilized, as shown in FIG. 3. Based on the DRU hierarchical structure, the CSD index may be shared between different DRU sizes, and the sharing among DRUs of the same size may be minimized or otherwise avoided.

[0032] Under the proposed scheme with respect to global CSD index assignment, a UHR short training field (UHR-STF) for DRU transmission may be designed with certain features. For instance, a global CSD may be used for DRU UHR-STF transmission. Also, the eight CSD table / values defined in IEEE 802.11ax / be, such as that shown in FIG. 2, may be reused for global CSD allocation under the proposed scheme. Additionally, global CSD may be applied in each distribution bandwidth such as, for example, 20MHz, 40MHz, 60MHz, 80MHz, and so on. Moreover, the UHR-STF for DRU in a trigger-based (TB) physical-layer (PHY) protocol data unit (PPDU) may use TB STF sequences defined in IEEE 802.11ax / be. Furthermore, global CSD may provide CSD starting index i for each DRU. For instance, in case that the number of spatial streams (Nss) for a given DRU is greater than 1, then CSD[mod (i: i + Nss –1, 8) ] may be used for each spatial stream, with i = 1, 2, …and denoting an index of the spatial streams. For a DRU scheduled with Nss > 1, the CSD index range for the DRU may be as follows: CSD ( [CSD starting index: CSD starting index + Nss –1] –1, 8) + 1. For example, given the conditions of CSD starting index = 7 and Nss = 2, the CSD index range may be as follows: mod ( [7: 7+2-1] –1, 8) + 1 = [7 8] . Here, it may be assumed that the first CSD index is “1” . In case that the first CSD index is assumed to be “0” , then the CSD index range for the DRU may be as follows: mod ( [CSD starting index: CSD starting index +Nss –1] , 8) .

[0033] FIG. 4 illustrates an example design 400 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 400 may pertain to a first option (Option-1) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 400, 26-tone DRUs (DRU26s) , 52-tone DRUs (DRU52s) , 106-tone DRUs (DRU106s) and 242-tone DRUs (DRU242s) may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 27 DRU26s, 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-1 are shown in FIG. 4.

[0034] FIG. 5 illustrates an example design 500 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 500 may pertain to a second option (Option-2) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 500, DRU26s, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 27 DRU26s, 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-2 are shown in FIG. 5.

[0035] FIG. 6 illustrates an example design 600 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 600 may pertain to a third option (Option-3) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 600, DRU26s, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 27 DRU26s, 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-3 are shown in FIG. 6.

[0036] FIG. 7 illustrates an example design 700 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 700 may pertain to a fourth option (Option-4) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 700, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-4 are shown in FIG. 7.

[0037] FIG. 8 illustrates an example design 800 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 800 may pertain to a fifth option (Option-5) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 800, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-5 are shown in FIG. 8.

[0038] FIG. 9 illustrates an example design 900 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 900 may pertain to a sixth option (Option-6) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 900, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-6 are shown in FIG. 9.

[0039] FIG. 10 illustrates an example design 1000 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 1000 may pertain to a seventh option (Option-7) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 1000, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-7 are shown in FIG. 10.

[0040] FIG. 11 illustrates an example design 1100 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 1100 may pertain to an eighth option (Option-8) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 1100, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-8 are shown in FIG. 11.

[0041] FIG. 12 illustrates an example design 1200 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 1200 may pertain to a ninth option (Option-9) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 1200, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-9 are shown in FIG. 12.

[0042] FIG. 13 illustrates an example design 1300 under a proposed scheme in accordance with the present disclosure. Design 1300 may pertain to a tenth option (Option-10) of global CSD starting index assignment for DRUs with a distribution bandwidth of 60MHz. In design 1300, DRU52s, DRU106s and DRU242s may be supported for tone distribution over a distribution bandwidth of 60MHz, and there may be up to 12 DRU52s, 6 DRU106s and 3 DRU242s in the distribution bandwidth of 60MHz. The global CSD starting index for the distribution bandwidth of 60MHz under Option-10 are shown in FIG. 13. Illustrative Implementations

[0043] FIG. 14 illustrates an example system 1400 having at least an example apparatus 1410 and an example apparatus 1420 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of apparatus 1410 and apparatus 1420 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission 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 1410 may be implemented in STA 110 and apparatus 1420 may be implemented in STA 120, or vice versa.

[0044] Each of apparatus 1410 and apparatus 1420 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 1410 and apparatus 1420 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 1410 and apparatus 1420 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 1410 and apparatus 1420 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 1410 and / or apparatus 1420 may be implemented in a network node, such as an AP in a WLAN.

[0045] In some implementations, each of apparatus 1410 and apparatus 1420 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 1410 and apparatus 1420 may be implemented in or as a STA or an AP. Each of apparatus 1410 and apparatus 1420 may include at least some of those components shown in FIG. 14 such as a processor 1412 and a processor 1422, respectively, for example. Each of apparatus 1410 and apparatus 1420 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 1410 and apparatus 1420 are neither shown in FIG. 14 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0046] In one aspect, each of processor 1412 and processor 1422 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 “aprocessor” is used herein to refer to processor 1412 and processor 1422, each of processor 1412 and processor 1422 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 1412 and processor 1422 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 1412 and processor 1422 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.

[0047] In some implementations, apparatus 1410 may also include a transceiver 1416 coupled to processor 1412. Transceiver 1416 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. In some implementations, apparatus 1420 may also include a transceiver 1426 coupled to processor 1422. Transceiver 1426 may include a transmitter capable of wirelessly transmitting and a receiver capable of wirelessly receiving data. It is noteworthy that, although transceiver 1416 and transceiver 1426 are illustrated as being external to and separate from processor 1412 and processor 1422, respectively, in some implementations, transceiver 1416 may be an integral part of processor 1412 as a system on chip (SoC) , and transceiver 1426 may be an integral part of processor 1422 as a SoC.

[0048] In some implementations, apparatus 1410 may further include a memory 1414 coupled to processor 1412 and capable of being accessed by processor 1412 and storing data therein. In some implementations, apparatus 1420 may further include a memory 1424 coupled to processor 1422 and capable of being accessed by processor 1422 and storing data therein. Each of memory 1414 and memory 1424 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 1414 and memory 1424 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 1414 and memory 1424 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.

[0049] Each of apparatus 1410 and apparatus 1420 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 1410, as STA 110, and apparatus 1420, as STA 120, is provided below in the context of example process 1500. It is noteworthy that, although a detailed description of capabilities, functionalities and / or technical features of apparatus 1420 is provided below, the same may be applied to apparatus 1410 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

[0050] FIG. 15 illustrates an example process 1500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1500 may represent an aspect of implementing various proposed designs, concepts, schemes, systems and methods described above. More specifically, process 1500 may represent an aspect of the proposed concepts and schemes pertaining to global CSD index assignment for 60MHz DRU STF transmission in wireless communications in accordance with the present disclosure. Process 1500 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 1500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks / sub-blocks of process 1500 may be executed in the order shown in FIG. 15 or, alternatively, in a different order. Furthermore, one or more of the blocks / sub-blocks of process 1500 may be executed repeatedly or iteratively. Process 1500 may be implemented by or in apparatus 1410 and apparatus 1420 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limiting the scope, process 1500 is described below in the context of apparatus 1410 implemented in or as STA 110 functioning as a non-AP STA or an AP STA and apparatus 1420 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 1500 may begin at block 1510.

[0051] At 1510, process 1500 may involve processor 1412 of apparatus 1410, as STA 110, performing, via transceiver 1416, a wireless transmission (e.g., with apparatus 1420 as STA 120) . In some implementations, in performing the wireless communication, process 1500 may involve processor 1412 applying a global CSD on transmission of a STF for the DRU in the distribution bandwidth of 60MHz. The wireless transmission may be represented by 1512 or 1514.

[0052] At 1512, process 1500 may involve processor 1412 generating and transmitting a DRU of a PPDU with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth.

[0053] At 1514, process 1500 may involve processor 1412 receiving and processing the DRU.

[0054] In some implementations, the transmission of the STF transmission may include a transmission of a UHR-STF for the DRU. In some implementations, the UHR-STF for the DRU may include a UHR-STF for the DRU in a TB PPDU. In some implementations, a TB STF sequence defined in an IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be specification may be used in the transmission of the UHR-STF for the DRU in the TB PPDU.

[0055] In some implementations, in applying the global CSD on the transmission of the STF for the DRU, process 1500 may involve processor 1412 applying eight CSD values specified in an IEEE 802.11ax or IEEE 802.11be specification for global CSD allocation.

[0056] In some implementations, the global CSD may provide a CSD starting index for the DRU. Accordingly, in an event that a number of spatial streams (Nss) for the DRU is greater than 1, CSD [mod (i: i + Nss –1, 8) ] may be used for each spatial stream, with i = 1, 2, …and denoting a spatial stream index.

[0057] In some implementations, the DRU may include: (a) twelve 52-tone DRUs (DRU52s) ; or (b) six 106-tone DRUs (DRU106s) ; or (c) three 242-tone DRUs (DRU242s) .

[0058] In some implementations (Option-4) , starting indexes of the global CSD for the twelve DRU52s may include {1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1, 5, 2, 6} .

[0059] In some implementations (Option-4) , starting indexes of the global CSD for the six DRU106s may include {1, 2, , 4, 5, 6} .

[0060] In some implementations (Option-4) , starting indexes of the global CSD for the three DRU242s may include {2, 4, 6} . Additional Notes

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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., “asystem 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., “asystem 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. ”

[0064] 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 an apparatus, a wireless communication by:generating and transmitting a distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth; orreceiving and processing the DRU,wherein the performing of the wireless communication comprises applying a global cyclic shift delay (CSD) on transmission of a short training field (STF) for the DRU in the distribution bandwidth of 60MHz.2.The method of Claim 1, wherein the transmission of the STF transmission comprises a transmission of a Ultra-High-Reliability (UHR) short training field (UHR-STF) for the DRU.3.The method of Claim 2, wherein the UHR-STF for the DRU comprises a UHR-STF for the DRU in a trigger-based (TB) PPDU.4.The method of Claim 3, wherein a TB STF sequence defined in an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11ax or IEEE 802.11be specification is used in the transmission of the UHR-STF for the DRU in the TB PPDU.5.The method of Claim 1, wherein the applying of the global CSD on the transmission of the STF for the DRU comprises applying eight CSD values specified in an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11ax or IEEE 802.11be specification for global CSD allocation.6.The method of Claim 1, wherein the global CSD provides a CSD starting index for the DRU, and wherein, in an event that a number of spatial streams (Nss) for the DRU is greater than 1, CSD [mod (i: i + Nss –1, 8) ] is used for each spatial stream, with i = 1, 2, …and denoting a spatial stream index.7.The method of Claim 1, wherein the DRU comprises:twelve 52-tone DRUs (DRU52s) ; orsix 106-tone DRUs (DRU106s) ; orthree 242-tone DRUs (DRU242s) .8.The method of Claim 7, wherein starting indexes of the global CSD for the twelve DRU52s comprise {1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1, 5, 2, 6} .9.The method of Claim 7, wherein starting indexes of the global CSD for the six DRU106s comprise {1, 2, , 4, 5, 6} .10.The method of Claim 7, wherein starting indexes of the global CSD for the three DRU242s comprise {2, 4, 6} .11.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:performing, via the transceiver, a wireless communication by:generating and transmitting a distributed-tone resource unit (DRU) of a physical-layer protocol data unit (PPDU) with tones of the DRU distributed on a 60MHz distribution bandwidth of an 80MHz frequency subblock of two or more frequency subblocks of a wider bandwidth; orreceiving and processing the DRU,wherein the performing of the wireless communication comprises applying a global cyclic shift delay (CSD) on transmission of a short training field (STF) for the DRU in the distribution bandwidth of 60MHz.12.The apparatus of Claim 11, wherein the transmission of the STF transmission comprises a transmission of a Ultra-High-Reliability (UHR) short training field (UHR-STF) for the DRU.13.The apparatus of Claim 12, wherein the UHR-STF for the DRU comprises a UHR-STF for the DRU in a trigger-based (TB) PPDU.14.The apparatus of Claim 13, wherein a TB STF sequence defined in an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11ax or IEEE 802.11be specification is used in the transmission of the UHR-STF for the DRU in the TB PPDU.15.The apparatus of Claim 11, wherein the applying of the global CSD on the transmission of the STF for the DRU comprises applying eight CSD values specified in an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11ax or IEEE 802.11be specification for global CSD allocation.16.The apparatus of Claim 11, wherein the global CSD provides a CSD starting index for the DRU, and wherein, in an event that a number of spatial streams (Nss) for the DRU is greater than 1, CSD [mod (i: i + Nss –1, 8) ] is used for each spatial stream, with i = 1, 2, …and denoting a spatial stream index.17.The apparatus of Claim 11, wherein the DRU comprises:twelve 52-tone DRUs (DRU52s) ; orsix 106-tone DRUs (DRU106s) ; orthree 242-tone DRUs (DRU242s) .18.The apparatus of Claim 17, wherein starting indexes of the global CSD for the twelve DRU52s comprise {1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1, 5, 2, 6} .19.The apparatus of Claim 17, wherein starting indexes of the global CSD for the six DRU106s comprise {1, 2, , 4, 5, 6} .20.The apparatus of Claim 17, wherein starting indexes of the global CSD for the three DRU242s comprise {2, 4, 6}.