Abstract:
Beispielsweise kann eine drahtlose Station dafür ausgelegt sein, eine Mehrzahl von Datensymbolen auf Symbole des orthogonalen Frequenzteilungs-Multiplexing-Verfahrens (OFDM) in einer Mehrzahl von spatialen Strömen abzubilden, um eine Mehrzahl von Pilotsequenzen auf die OFDM-Symbole gemäß einem Pilot-Abbildungsschema abbilden zu können und um eine Multi-In-Multi-Out (MIMO)-Übertragung basierend auf der Mehrzahl von spatialen Strömen zu senden.
Abstract:
Eine drahtlose Kommunikationsstation kann beispielsweise konfiguriert sein, einen ersten Zeitbereichsstrom einschließlich einer ersten Bitfolge basierend auf einem Datenfeld einer EDMG-PPDU zu erzeugen, wobei die erste Bitfolge mehrere Datenbits und mehrere Schutzintervall- (GI) -Bits aufweist; einen zweiten Zeitbereichsstrom zu erzeugen, der eine zweite Bitfolge basierend auf der ersten Bitfolge aufweist, wobei die zweite Bitfolge eine erste Untergruppe der ersten Bitfolge und eine Vorzeichenumkehrung einer zweiten Untergruppe der ersten Bitfolge aufweist; den ersten Zeitbereichsstrom in einen ersten Frequenzbereichsstrom und den zweiten Zeitbereichsstrom in einen zweiten Frequenzbereichsstrom umzuwandeln; und eine SC-Übertragung der EDMG-PPDU basierend auf den ersten und zweiten Frequenzbereichsströmen zu senden.
Abstract:
Vorrichtung, umfassend:einen Prozessor mit Logik und Schaltungen, die dazu eingerichtet sind, eine drahtlose Kommunikationsstation (STA) dazu zu veranlassen:Daten auf Symbole des orthogonalen Frequenzteilungs-Multiplexing-Verfahrens (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, OFDM) in einer Vielzahl von Raum-Zeit-Strömen in Übereinstimmung mit einem Raum-Zeit-Blockcode (Space Time Block Code, STBC)-Schema abzubilden;eine Vielzahl von Pilotsequenzen auf die OFDM-Symbole in der Vielzahl von Raum-Zeit-Strömen in Übereinstimmung mit dem STBC-Schema abzubilden,wobei eine erste Pilotsequenz der Vielzahl von Pilotsequenzen in Übereinstimmung mit dem STBC-Schema auf eine Vielzahl von Unterträgern in einem OFDM-Symbol mit einem ersten Index in einem ersten Raum-Zeit-Strom und auf eine Vielzahl von Unterträgern in einem OFDM-Symbol mit einem zweiten Index in einem zweiten Raum-Zeit-Strom abgebildet ist, wobei der zweite Index auf den ersten Index folgt, undwobei eine zweite Pilotsequenz der Vielzahl von Pilotsequenzen in Übereinstimmung mit dem STBC-Schema auf eine Vielzahl von Unterträgern in einem OFDM-Symbol mit dem zweiten Index in dem ersten Raum-Zeit-Strom und auf eine Vielzahl von Unterträgern in einem OFDM-Symbol mit dem ersten Index in dem zweiten Raum-Zeit-Strom abgebildet ist; undeine OFDM-Übertragung über einen drahtlosen Kommunikationskanal in einem Frequenzband über 45 Gigahertz (GHz) zu senden, wobei die OFDM-Übertragung auf der Vielzahl von Raum-Zeit-Strömen basiert,wobei die Vorrichtung dazu eingerichtet ist, die erste und die zweite Pilotsequenz basierend auf (2pn-1) zu erzeugen, wobei n einen OFDM-Symbolindex bezeichnet und pneinen Wert von einem Scrambler bezeichnet, der dem OFDM-Symbolindex n entspricht.
Abstract:
Beispielsweise kann eine drahtlose Station ausgelegt sein zum Modulieren einer Mehrzahl von Datenbit-Sequenzen in eine Mehrzahl von Datenblöcken in einer Frequenzdomäne gemäß einer Zweiträger-Modulation, wobei eine Datenbit-Sequenz der Mehrzahl von Datenbit-Sequenzen in erste und zweite aufeinanderfolgende Symbole in einem Datenblock der Mehrzahl von Datenblöcken moduliert wird; zum Abbilden der Mehrzahl von Datenblöcken auf eine Mehrzahl von spatialen Strömen, indem das erste Symbol auf einen ersten Daten-Unterträger in einem ersten Teilband eines Signalbands in einem ersten spatialen Strom der Mehrzahl von spatialen Strömen abgebildet wird und indem das zweite Symbol auf einen zweiten Daten-Unterträger in einem zweiten Teilband des Signalbands in einem zweiten spatialen Strom der Mehrzahl von spatialen Strömen abgebildet wird; und zum Senden einer Mehreingangs/Mehrausgangs(MIMO)-Übertragung basierend auf der Mehrzahl von spatialen Strömen.
Abstract:
Some demonstrative embodiments include devices, systems and/or methods of processing single-carrier wireless communication signal. For example, a device may include a receiver to receive an analog single-carrier wireless communication signal representing a first plurality of time-domain samples at a first sampling rate; to convert the analog single-carrier wireless communication signal into a digital signal including a second plurality of time-domain samples at a second sampling rate, which is greater than the first sampling rate; to convert the second plurality of time-domain samples into a first plurality of frequency-domain samples; and to map the first plurality of frequency-domain samples into a second plurality of frequency-domain samples at the first sampling rate.
Abstract:
Some demonstrative embodiments include apparatuses, systems and/or methods of wireless backhaul communication between wireless communication nodes. For example, a wireless communication controller may control a wireless communication node to communicate with one or more other wireless communication nodes via one or more backhaul links of a backhaul network over a first frequency band, and to communicate with a control station via a control link over a second frequency band, the first frequency band is higher than the second frequency band.
Abstract:
Embodiments provide methods, systems, and apparatuses for multicast broadcast multimedia service (MBMS)-assisted content distribution in a wireless communication network. A proxy terminal may include an MBMS access client configured to receive and cache an MBMS transmission including media data and metadata. The proxy terminal may further include a hypertext transfer protocol (HTTP) server module configured to transmit at least a portion of the media data to a user equipment (UE) of the wireless communication network via an HTTP transmission. The media data and metadata may be in a dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) format. The proxy terminal may be included in an evolved Node B (eNB), the UE, or another UE of the wireless communication network.