JP2018121094A - 無線通信装置、通信方法及び通信システム - Google Patents
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Abstract
【課題】物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別し、受信動作変更によりプリアンブル検出精度を向上させる。【解決手段】物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部と、BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備え、受信動作判断部は、BSS識別情報に基づき、物理層フレームが、無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、物理層フレームの受信を行わないことを無線通信装置に対して設定し、受信部は、受信動作判断部が物理層フレームの受信動作を行わないことを無線通信装置に対して設定した場合に、物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行う、無線通信装置。【選択図】図9
Description
本発明は、無線通信装置、通信方法及び通信システムに関する。
無線LAN(Local Area Network)規格であるIEEE802.11のさらなる高速化を実現する、IEEE802.11acがIEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.)により策定された。現在、IEEE802.11acの後継規格として、IEEE802.11axの標準化活動が開始されている。無線LANデバイスの急速な普及に伴い、IEEE802.11ax標準化においても、無線LANデバイスの過密配置環境においてユーザあたりのスループット向上の検討が行われている。
無線LANデバイスは、IEEE802.11で定義されているプリアンブル(Preamble)をモニタリングしており、プリアンブルを検出した際に、後に続くPLCP(Physical Layer Convergence Protocol)ヘッダやデータ信号を復調する仕組みである。例えば、IEEE802.11で定義されるプリアンブルには、L−STF(Legacy−Short Training Sequence)、L−LTF(Legacy−Long Training Sequence)等があり、これらのプリアンブルにより同期や伝搬路の推定等、データ信号復調のために必要な動作を実施することができる。
無線LANデバイスは、プリアンブルの検出を行った後、PLCPヘッダの受信を行う。PLCPヘッダには、後に続くデータ信号の復調に必要な情報(MCS(Modulation AND Coding Scheme)等)を含む。PLCPヘッダには、IEEE802.11nにおいて定義されるHT−SIG(High Throughput−Signal)やIEEE802.11acにおいて定義されるVHT−SIG(Very High Throughput−Signal)等、IEEE802.11規格の種類によって異なるものが定義されている。一方で、従来規格(IEEE802.11a/b/g等)対応端末装置(レガシー端末装置)を保護するための仕組みとして、L−SIG(Legacy−Signal)がL−LTFの後に挿入されることが一般的である。
例えばL−SIGは、L−SIGを含む送信フレームの信号送信期間に関する情報を含む場合がある。信号送信期間に関する情報を含むL−SIGを受信した無線LANデバイスは、後に続くデータ信号を受信することなく、NAV(Network Allocation Vector)を設定するための情報を取得することが可能となる。
このように、プリアンブル及びPLCPヘッダは、データ信号の復調や信号送信期間に関する情報等、様々な情報を含んでいるため、無線LANデバイスはプリアンブル及びPLCPヘッダを高精度に検出することが求められる。
このように、プリアンブル及びPLCPヘッダは、データ信号の復調や信号送信期間に関する情報等、様々な情報を含んでいるため、無線LANデバイスはプリアンブル及びPLCPヘッダを高精度に検出することが求められる。
IEEE 802.11−15/0551r0 OBSS preamble detection evaluation
IEEE 802.11−15/0583r0 OBSS preamble error probability
非特許文献1及び非特許文献2において、無線LANデバイスの過密配置環境において、プリアンブル検出率が低下する問題が指摘されている。プリアンブル検出に失敗すると、後に続くデータ信号を復調できないだけでなく、NAVの設定が適切にできないことや、CS/CCA(Carrier Sense/Clear Channel Assessment)の失敗により、チャネル利用状況の把握が困難になることが懸念される。無線LANシステムにおいては、CS/CCAが失敗した場合にCCA−ED(Clear Channel Assessment−Energy Detection)によりチャネル利用状況の把握を行う機能を規定しているものの、CCA−EDのしきい値が高いレベルに設定されていることから、周囲の無線LANデバイスに対して干渉を及ぼす可能性が増加してしまう。
本発明は以上に鑑みてなされたものであり、その目的は、無線LANシステムの無線リソース利用効率の向上を目的として、無線LANデバイスがプリアンブル検出を好適に行う方法を開示するものである。
上述した課題を解決するための本発明に係る無線通信装置、通信方法及び通信システムは、次の通りである。
(1)すなわち、本発明の無線通信装置は、物理層フレームを受信する無線通信装置であって、前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部と、前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備え、前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定し、前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行う、無線通信装置であることを特徴とする。
(2)また、本発明の無線通信装置は、前記受信動作判断部は前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレームの送信期間に関する情報が示す期間は送信用物理層フレームの送信を行わない、上記(1)に記載の無線通信装置であることを特徴とする。
(3)また、本発明の無線通信装置は、前記物理層フレームの送信期間に関する情報は前記物理層フレーム内のPLCPヘッダが含む情報から取得する、上記(2)に記載の無線通信装置であることを特徴とする。
(4)また、本発明の無線通信装置は、前記物理層フレームの送信期間に関する情報は、L_LENGTH及びL_RATEに基づき算出される情報、またはLENGTH及びMCSに基づき算出される情報である、上記(2)に記載の無線通信装置であることを特徴とする。
(5)また、本発明の無線通信装置は、前記受信動作判断部は前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合にIFS期間に基づく送信待機を設定する、上記(1)から(4)のいずれかに記載の無線通信装置であることを特徴とする。
(6)また、本発明の無線通信装置の通信方法は、無線通信装置の通信方法であって、
前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部を備えるステップと、前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備えるステップと、前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定するステップと、前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行うステップと、を少なくとも備える通信方法であることを特徴とする。
前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部を備えるステップと、前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備えるステップと、前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定するステップと、前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行うステップと、を少なくとも備える通信方法であることを特徴とする。
(8)また、本発明の通信システムは、無線通信装置を備える通信システムであって、前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部と、前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備え、前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定し、前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行う通信システムであることを特徴とする。
本発明によれば、端末装置及び基地局装置は、好適な無線ネットワークを形成することができる。
本実施形態における通信システムは、無線送信装置(アクセスポイント、基地局装置: Access point、基地局装置)、および複数の無線受信装置(ステーション、端末装置: station、端末装置)を備える。また、基地局装置と端末装置とで構成されるネットワークを基本サービスセット(BSS: Basic service set、管理範囲)と呼ぶ。また、基地局装置と、端末装置をまとめて、無線装置とも呼称する。
BSS内の基地局装置および端末装置は、それぞれCSMA/CA(Carrier sense multiple access with collision avoidance)に基づいて、通信を行なうものとする。本実施形態においては、基地局装置が複数の端末装置と通信を行なうインフラストラクチャモードを対象とするが、本実施形態の方法は、端末装置同士が通信を直接行なうアドホックモードでも実施可能である。アドホックモードでは、端末装置が、基地局装置の代わりとなりBSSを形成する。アドホックモードにおけるBSSを、IBSS(Independent Basic Service Set)とも呼称する。以下では、アドホックモードにおいてIBSSを形成する端末装置を、基地局装置とみなすこともできる。
IEEE802.11システムでは、各装置は、共通のフレームフォーマットを持った複数のフレームタイプの送信フレームを送信することが可能である。送信フレームは、物理(Physical:PHY)層、媒体アクセス制御(Medium access control:MAC)層、論理リンク制御(LLC: Logical Link Control)層、でそれぞれ定義されている。
PHY層の送信フレームは、物理プロトコルデータユニット(PPDU: PHY protocol data unit、物理層フレーム)と呼ばれる。PPDUは、物理層での信号処理を行なうためのヘッダ情報等が含まれる物理層ヘッダ(PHYヘッダ)と、物理層で処理されるデータユニットである物理サービスデータユニット(PSDU: PHY service data unit、MAC層フレーム)等から構成される。PSDUは無線区間における再送単位となるMACプロトコルデータユニット(MPDU: MAC protocol data unit)が複数集約された集約MPDU(A-MPDU: Aggregated MPDU)で構成されることが可能である。
PHYヘッダには、信号の検出・同期等に用いられるショートトレーニングフィールド(STF: Short training field)、データ復調のためのチャネル情報を取得するために用いられるロングトレーニングフィールド(LTF: Long training field)などの参照信号と、データ復調のための制御情報が含まれているシグナル(Signal:SIG)などの制御信号が含まれる。また、STFは、対応する規格に応じて、レガシーSTF(L-STF: Legacy-STF)や、高スループットSTF(HT-STF: High throughput-STF)や、超高スループットSTF(VHT-STF: Very high throughput-STF)や、高効率STF(HE-STF: High efficiency-STF)等に分類され、LTFやSIGも同様にL−LTF、HT−LTF、VHT−LTF、HE−LTF、L−SIG、HT−SIG、VHT−SIG、HE−SIGに分類される。VHT−SIGは更にVHT−SIG−AとVHT−SIG−Bに分類される。
さらに、PHYヘッダは当該送信フレームの送信元のBSSを識別する情報(以下、BSS識別情報とも呼称する)を含むことができる。BSSを識別する情報は、例えば、当該BSSのSSID(Service Set Identifier)や当該BSSの基地局装置のMACアドレスであることができる。また、BSSを識別する情報は、SSIDやMACアドレス以外の、BSSに固有な値(例えばBSS Color等)であることができる。
PPDUは対応する規格に応じて変調される。例えば、IEEE802.11n規格であれば、直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal frequency division multiplexing)信号に変調される。
MPDUはMAC層での信号処理を行なうためのヘッダ情報等が含まれるMAC層ヘッダ(MAC header)と、MAC層で処理されるデータユニットであるMACサービスデータユニット(MSDU: MAC service data unit)もしくはフレームボディ、ならびにフレームに誤りがないかをどうかをチェックするフレーム検査部(Frame check sequence:FCS)で構成されている。また、複数のMSDUは集約MSDU(A-MSDU: Aggregated MSDU)として集約されることも可能である。
MAC層の送信フレームのフレームタイプは、装置間の接続状態などを管理するマネージメントフレーム、装置間の通信状態を管理するコントロールフレーム、および実際の送信データを含むデータフレームの3つに大きく分類され、それぞれは更に複数種類のサブフレームタイプに分類される。コントロールフレームには、受信完了通知(Ack: Acknowledge)フレーム、送信要求(RTS: Request to send)フレーム、受信準備完了(CTS: Clear to send)フレーム等が含まれる。マネージメントフレームには、ビーコン(Beacon)フレーム、プローブ要求(Probe request)フレーム、プローブ応答(Probe response)フレーム、認証(Authentication)フレーム、接続要求(Association request)フレーム、接続応答(Association response)フレーム等が含まれる。データフレームには、データ(Data)フレーム、ポーリング(CF-poll)フレーム等が含まれる。各装置は、MACヘッダに含まれるフレームコントロールフィールドの内容を読み取ることで、受信したフレームのフレームタイプおよびサブフレームタイプを把握することができる。
なお、Ackには、Block Ackが含まれても良い。Block Ackは、複数のMPDUに対する受信完了通知を実施可能である。
ビーコンフレームには、ビーコンが送信される周期(Beacon interval)やSSIDを記載するフィールド(Field)が含まれる。基地局装置は、ビーコンフレームを周期的にBSS内に報知することが可能であり、端末装置はビーコンフレームを受信することで、端末装置周辺の基地局装置を把握することが可能である。端末装置が基地局装置より報知されるビーコンフレームに基づいて基地局装置を把握することを受動的スキャニング(Passive scanning)と呼ぶ。一方、端末装置がプローブ要求フレームをBSS内に報知することで、基地局装置を探査することを能動的スキャニング(Active scanning)と呼ぶ。基地局装置は該プローブ要求フレームへの応答としてプローブ応答フレームを送信することが可能であり、該プローブ応答フレームの記載内容は、ビーコンフレームと同等である。
端末装置は基地局装置を認識したあとに、該基地局装置に対して接続処理を行なう。接続処理は認証(Authentication)手続きと接続(Association)手続きに分類される。端末装置は接続を希望する基地局装置に対して、認証フレーム(認証要求)を送信する。基地局装置は、認証フレームを受信すると、該端末装置に対する認証の可否などを示すステータスコードを含んだ認証フレーム(認証応答)を該端末装置に送信する。端末装置は、該認証フレームに記載されたステータスコードを読み取ることで、自装置が該基地局装置に認証を許可されたか否かを判断することができる。なお、基地局装置と端末装置は認証フレームを複数回やり取りすることが可能である。
端末装置は認証手続きに続いて、基地局装置に対して接続手続きを行なうために、接続要求フレームを送信する。基地局装置は接続要求フレームを受信すると、該端末装置の接続を許可するか否かを判断し、その旨を通知するために、接続応答フレームを送信する。接続応答フレームには、接続処理の可否を示すステータスコードに加えて、端末装置を識別するためのアソシエーション識別番号(AID: Association identifier)が記載されている。基地局装置は接続許可を出した端末装置にそれぞれ異なるAIDを設定することで、複数の端末装置を管理することが可能となる。
接続処理が行われたのち、基地局装置と端末装置は実際のデータ伝送を行なう。IEEE802.11システムでは、分散制御機構(DCF: Distributed Coordination Function)と集中制御機構(PCF: Point Coordination Function)、およびこれらが拡張された機構(拡張分散チャネルアクセス(EDCA: Enhanced distributed channel access)や、ハイブリッド制御機構(HCF: Hybrid coordination function)等)が定義されている。以下では、基地局装置が端末装置にDCFで信号を送信する場合を例にとって説明する。
DCFでは、基地局装置および端末装置は、通信に先立ち、自装置周辺の無線チャネルの使用状況を確認するキャリアセンス(CS: Carrier sense)を行なう。例えば、送信局である基地局装置は予め定められたクリアチャネル評価レベル(CCAレベル: Clear channel assessment level)よりも高い信号を該無線チャネルで受信した場合、該無線チャネルでの送信フレームの送信を延期する。以下では、該無線チャネルにおいて、CCAレベル以上の信号が検出される状態をビジー(Busy)状態、CCAレベル以上の信号が検出されない状態をアイドル(Idle)状態と呼ぶ。このように、各装置が実際に受信した信号の電力(受信電力レベル)に基づいて行なうCSを物理キャリアセンス(物理CS)と呼ぶ。なおCCAレベルをキャリアセンスレベル(CS level)、もしくはCCA閾値(CCA threshold:CCAT)とも呼ぶ。なお、基地局装置および端末装置は、CCAレベル以上の信号を検出した場合は、少なくともPHY層の信号を復調する動作に入る。
基地局装置は送信する送信フレームに種類に応じたフレーム間隔(IFS: Inter frame space)だけキャリアセンスを行ない、無線チャネルがビジー状態かアイドル状態かを判断する。基地局装置がキャリアセンスする期間は、これから基地局装置が送信する送信フレームのフレームタイプおよびサブフレームタイプによって異なる。IEEE802.11システムでは、期間の異なる複数のIFSが定義されており、最も高い優先度が与えられた送信フレームに用いられる短フレーム間隔(SIFS: Short IFS)、優先度が比較的高い送信フレームに用いられるポーリング用フレーム間隔(PCF IFS: PIFS)、最も優先度の低い送信フレームに用いられる分散制御用フレーム間隔(DCF IFS: DIFS)などがある。基地局装置がDCFでデータフレームを送信する場合、基地局装置はDIFSを用いる。
基地局装置はDIFSだけ待機したあとで、フレームの衝突を防ぐためのランダムバックオフ時間だけ更に待機する。IEEE802.11システムにおいては、コンテンションウィンドウ(CW: Contention window)と呼ばれるランダムバックオフ時間が用いられる。CSMA/CAでは、ある送信局が送信した送信フレームは、他送信局からの干渉が無い状態で受信局に受信されることを前提としている。そのため、送信局同士が同じタイミングで送信フレームを送信してしまうと、フレーム同士が衝突してしまい、受信局は正しく受信することができない。そこで、各送信局が送信開始前に、ランダムに設定される時間だけ待機することで、フレームの衝突が回避される。基地局装置はキャリアセンスによって無線チャネルがアイドル状態であると判断すると、CWのカウントダウンを開始し、CWが0となって初めて送信権を獲得し、端末装置に送信フレームを送信できる。なお、CWのカウントダウン中に基地局装置がキャリアセンスによって無線チャネルをビジー状態と判断した場合は、CWのカウントダウンを停止する。そして、無線チャネルがアイドル状態となった場合、先のIFSに続いて、基地局装置は残留するCWのカウントダウンを再開する。
受信局である端末装置は、送信フレームを受信し、該送信フレームのPHYヘッダを読み取り、受信した送信フレームを復調する。そして、端末装置は復調した信号のMACヘッダを読み取ることで、該送信フレームが自装置宛てのものか否かを認識することができる。なお、端末装置は、PHYヘッダに記載の情報(例えばVHT-SIG-Aの記載されるグループ識別番号(GID: Group identifier, Group ID))に基づいて、該送信フレームの宛先を判断することも可能である。
端末装置は、受信した送信フレームが自装置宛てのものと判断し、そして誤りなく送信フレームを復調できた場合、フレームを正しく受信できたことを示すACKフレームを送信局である基地局装置に送信しなければならない。ACKフレームは、SIFS期間の待機だけ(ランダムバックオフ時間は取られない)で送信される最も優先度の高い送信フレームの一つである。基地局装置は端末装置から送信されるACKフレームの受信をもって、一連の通信を終了する。なお、端末装置がフレームを正しく受信できなかった場合、端末装置はACKを送信しない。よって基地局装置は、フレーム送信後、一定期間(SIFS+ACKフレーム長)の間、受信局からのACKフレームを受信しなかった場合、通信は失敗したものとして、通信を終了する。このように、IEEE802.11システムの1回の通信(バーストとも呼ぶ)の終了は、ビーコンフレームなどの報知信号の送信の場合や、送信データを分割するフラグメンテーションが用いられる場合などの特別な場合を除き、必ずACKフレームの受信の有無で判断されることになる。
端末装置は、受信した送信フレームが自装置宛てのものではないと判断した場合、PHYヘッダ等に記載されている該送信フレームの長さ(Length)に基づいて、ネットワークアロケーションベクタ(NAV: Network allocation vector)を設定する。端末装置は、NAVに設定された期間は通信を試行しない。つまり、端末装置は物理CSによって無線チャネルがビジー状態と判断した場合と同じ動作をNAVに設定された期間行なうことになるから、NAVによる通信制御は仮想キャリアセンス(仮想CS)とも呼ばれる。NAVは、PHYヘッダに記載の情報に基づいて設定される場合に加えて、隠れ端末問題を解消するために導入される送信要求(RTS: Request to send)フレームや、受信準備完了(CTS: Clear to send)フレームによっても設定される。
各装置がキャリアセンスを行ない、自律的に送信権を獲得するDCFに対して、PCFは、ポイントコーディネータ(PC: Point coordinator)と呼ばれる制御局が、BSS内の各装置の送信権を制御する。一般に基地局装置がPCとなり、BSS内の端末装置の送信権を獲得することになる。
PCFによる通信期間には、非競合期間(CFP: Contention free period)と競合期間(CP: Contention period)が含まれる。CPの間は、前述してきたDCFに基づいて通信が行われ、PCが送信権を制御するのはCFPの間となる。PCである基地局装置は、CFPの期間(CFP Max duration)などが記載されたビーコンフレームをPCFの通信に先立ちBSS内に報知する。なお、PCFの送信開始時に報知されるビーコンフレームの送信にはPIFSが用いられ、CWを待たずに送信される。該ビーコンフレームを受信した端末装置は、該ビーコンフレームに記載されたCFPの期間をNAVに設定する。以降、NAVが経過する、もしくはCFPの終了をBSS内に報知する信号(例えばCF-endを含んだデータフレーム)が受信されるまでは、端末装置はPCより送信される送信権獲得をシグナリングする信号(例えばCF-pollを含んだデータフレーム)を受信した場合のみ、送信権を獲得可能である。なお、CFPの期間内では、同一BSS内でのパケットの衝突は発生しないから、各端末装置はDCFで用いられるランダムバックオフ時間を取らない。
以下では、基地局装置、端末装置を総称して、無線通信装置とも呼称する。また、ある無線通信装置が別の無線通信装置と通信を行う際にやりとりされる情報をデータ(data)とも呼称する。つまり、無線通信装置は、基地局装置及び端末装置を含む。
無線通信装置は、PPDUを送信する機能と受信する機能のいずれか、または両方を備える。図1は、無線通信装置が送信するPPDU構成の一例を示した図である。IEEE802.11a/b/g規格に対応するPPDUはL−STF、L−LTF、L−SIG及びMAC Frame(MACフレーム、ペイロード、データ部、データ、情報ビット等)を含んだ構成である。IEEE802.11n規格に対応するPPDUはL−STF、L−LTF、L−SIG、HT−SIG、HT−STF、HT−LTF及びMACフレームを含んだ構成である。IEEE802.11ac規格に対応するPPDUはL−STF、L−LTF、L−SIG、VHT−SIG−A、VHT−STF、VHT−LTF、VHT−SIG−B及びMACフレームの一部あるいは全てを含んだ構成である。
図1中の点線で囲まれているL−STF、L−LTF及びL−SIGはIEEE802.11規格において共通に用いられる構成である(以下では、L−STF、L−LTF及びL−SIGをまとめてL−ヘッダとも呼称する)。つまり、例えばIEEE 802.11a/b/g規格に対応する無線通信装置は、IEEE802.11n/ac規格に対応するPPDU内のL−ヘッダを適切に受信することが可能である。IEEE 802.11a/b/g規格に対応する無線通信装置は、IEEE802.11n/ac規格に対応するPPDUを、IEEE 802.11a/b/g規格に対応するPPDUとみなして受信することができる。
ただし、IEEE 802.11a/b/g規格に対応する無線通信装置はL−ヘッダの後に続く、IEEE802.11n/ac規格に対応するPPDUを復調することができないため、送信アドレス(TA:Transmitter Address)や受信アドレス(RA:Receiver Address)やNAVの設定に用いられるDuration/IDフィールドに関する情報を復調することができない。
IEEE 802.11a/b/g規格に対応する無線通信装置が適切にNAVを設定する(あるいは所定の期間受信動作を行う)ための方法として、IEEE802.11は、L−SIGにDuration情報を挿入する方法を規定している。L−SIG内の伝送速度に関する情報(RATE field、L−RATE field、L−RATE、L_DATARATE、L_DATARATE field)、伝送期間に関する情報(LENGTH field、L−LENGTH field、L−LENGTH)は、IEEE 802.11a/b/g規格に対応する無線通信装置が適切にNAVを設定するために使用される。
図2は、L−SIGに挿入されるDuration情報の方法の一例を示す図である。図2においては、一例としてIEEE802.11ac規格に対応するPPDU構成を示しているが、PPDU構成はこれに限定されない。IEEE802.11n規格に対応のPPDU構成及びIEEE802.11ax規格に対応するPPDU構成でも良い。TXTIMEは、PPDUの長さに関する情報を備え、aPreambleLengthは、プリアンブル(L−STF+L−LTF)の長さに関する情報を備え、aPLCPHeaderLengthは、PLCPヘッダ(L−SIG)の長さに関する情報を備える。次式(1)は、L_LENGTHの算出方法の一例を示した数式である。
ここで、Signal Extensionは、例えばIEEE802.11規格の互換性をとるために設定される仮想的な期間であり、Nopsは、L_RATEに関連する情報を示しており、NopsとL_RATEの関係は図10で示される。aSymbolLengthは、1シンボル(symbol,OFDM symbol等)の期間に関する情報であり、aPLCPServiceLengthは、PLCP Service fieldが含むビット数を示し、aPLCPConvolutionalTailLengthは、畳みこみ符号のテールビット数を示す。無線通信装置は、例えば式(1)を用いてL_LENGTHを算出し、L−SIGに挿入することができる。なお、L_LENGTHの算出方法は式(1)に限定されない。例えば、L_LENGTHは次式(2)によって算出されることもできる。
無線通信装置がL−SIG TXOP ProtectionによりPPDUを送信する場合、次式(3)または次式(4)によりL_LENGTHの算出を行う。
ここで、L−SIG Durationは、例えば式(3)または式(4)により算出されたL_LENGTHを含むPPDUと、その応答として宛先の無線通信装置より送信されることが期待されるAckとSIFSの期間を合計した期間に関する情報を示す。無線通信装置は、次式(5)または次式(6)によりL−SIG Durationを算出する。
ここで、Tinit_PPDUは式(5)により算出されたL_LENGTHを含むPPDUの期間に関する情報を示し、TRes_PPDUは式(5)により算出されたL_LENGTHを含むPPDUに対して期待される応答のPPDU期間に関する情報を示す。また、TMACDurは、式(6)により算出されたL_LENGTHを含むPPDU内のMACフレームが含むDuration/ID fieldの値に関連する情報を示す。無線通信装置がInitiator(開始者、送信者、先導者、Transmitter)である場合、式(5)を用いてL_LENGTHを算出し、無線通信装置がResponder(対応者、受信者、Receiver)である場合、式(6)を用いてL_LENGTHを算出する。
図3は、L−SIG TXOP Protectionにおける、L−SIG Durationの一例を示した図である。DATA(フレーム、ペイロード、データ等)は、MACフレームとPLCPヘッダの一部または両方から構成される。また、BAはBlock Ack、またはAckである。PPDUは、L−STF,L−LTF,L−SIGを含み、さらにDATA,BA、RTSあるいはCTSのいずれかまたはいずれか複数を含んで構成されることができる。図3に示す一例では、RTS/CTSを用いたL−SIG TXOP Protectionを示しているが、CTS−to−Selfを用いても良い。ここで、MAC Durationは、Duration/ID fieldの値によって示される期間である。また、InitiatorはL−SIG TXOP Protection期間の終了を通知するためにCF_Endフレームを送信することができる。
続いて、無線通信装置が受信するフレームからBSSを識別する方法について説明する。無線通信装置が、受信するフレームからBSSを識別するためには、PPDUを送信する無線通信装置が当該PPDUにBSSを識別するための情報(BSS color,BSS識別情報、BSSに固有な値)を挿入することが好適である。
BSS識別情報は、無線通信装置が所属するBSSのSSIDでも良いし、無線通信装置が所属するBSSのAPのMACアドレスでも良いし、GIDでも良い。また、BSS識別情報は、BSSによって自律的に選択される複数の状態(State、Color、色等)により構成される情報であっても良い。また、複数の状態は、ある無線通信装置または上位層からのシグナリングによって設定されることもできる。
例えば、無線通信装置は、L−LTF、HT−LTF、VHT−LTFまたはHE−LTF(以下、まとめてLTFとも呼称する)にBSS識別情報を含めてPPDUを構成することができる。無線通信装置は、LTFに対してBSS識別情報の値に基づき異なる巡回シフトを施すことができるし、LTFに対してBSS識別情報の値に基づき異なる符号化方法を用いることができる。LTFに対して巡回シフトを実施する場合、従来のIEEE802.11規格に対応する無線通信装置との後方互換性を考慮し、LTFに続くL−SIGあるいはDATAのいずれか一方または両方に対して同様の巡回シフトを施すことが好適である。また、巡回シフト量は、GI(Guard Interval、CP、Cyclic Prefix)のサイズを超えない量であることが好適である。
例えば、無線通信装置は、L−SIGにBSS識別情報を含むことができる。例えば、無線通信装置は、L−SIG内のL_RATE内にBSS識別情報を含むことができる。L_RATEは4ビットの情報ビットから構成されており、それぞれに対して伝送レートがマッピングされている。図10は、4ビットの情報ビットによるマッピングのIndexと伝送レートの対応の一例を示した図である。L_RATEは、L_LENGTH/L_RATEを計算することにより、TXTIMEあるいはL−SIG Durationを求めることができる。
一方で、L_LENGTHは式(1)から式(4)のいずれかを用いて計算されることができる。特に、L_LENGTHが式(1)または式(3)のいずれかを用いて計算される場合、図10に示されるL_RATEとNopsの関係に鑑みて、L_RATEとL_LENGTHの値が設定されることができる。つまり、無線通信装置は、L_RATEを図10中の8つの伝送レートのいずれかから選択することが可能である。無線通信装置は、BSS識別情報の値に基づき、L_RATEを設定することができる。
例えば、無線通信装置は、L−SIGをQPSK(Quardrature Phase Shift Keying)変調することができる。IEEE802.11規格では、L−SIGはBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調されることが規定されているが、無線通信装置は実軸(Real Axis、I−Axis、I軸、実数軸)にL−SIGをマッピングしつつ、虚軸(Imaginary Axis、Q Axis、Q軸、虚数軸)に情報ビットを挿入することでQPSK変調を実現することができる。無線通信装置は、虚軸にBSS識別情報を挿入することができる。なお、無線通信装置がL−SIGにQPSK変調を施す場合、従来IEEE802.11規格に対応する無線通信装置との後方互換性を考慮し、L−LTFの送信電力をL−SIGに対して半分の電力とするまたはL−SIGの送信電力をL−LTFに対して2倍に設定することが好適である。
無線通信装置は、変調方式にBSS識別情報を関連付けることができる。例えば、L−SIGの後に続くシンボル(HT−SIG、VHT−SIG−A、HE−SIG−A、HE−SIG−B、HE−STF,HE−LTF等)の変調方式を情報ビットに関連づけることが可能である。つまり、無線通信装置は、L−SIGの後に続くシンボルを、BPSKまたはQBPSK(Quadrature Binary Phase Shift Keying)のいずれかを用いて変調することができる。受信側の無線通信装置は、それぞれのシンボルが実軸と虚軸のどちらに電力が偏っているか(分布しているか)を測定し、対応する情報ビットを取得することができる。
例えばL−SIGの後に続く1番目のシンボルがQBPSK変調されており、さらにL−SIGの後に続く2番目のシンボルがBPSK変調されている場合を情報ビット(0,1)とすることができる。ここで、一例としてBPSK変調シンボルを1、QBPSK変調シンボルを0に対応させることができる。
例えば、無線通信装置は、L−SIGの後に続く2つのシンボルの変調方式を検出(自動検出、Auto Detection)することにより情報ビット(0,0)を取得した場合に、当該PPDUがIEEE802.11n規格に対応していると解釈することができる。
例えば、無線通信装置は、L−SIGの後に続く2つのシンボルの変調方式を検出(自動検出、Auto Detection)することにより情報ビット(1,0)を取得した場合に、当該PPDUがIEEE802.11ac規格に対応していると解釈することができる。
例えば、無線通信装置は、L−SIGの後に続く2つのシンボルの変調方式を検出(自動検出、Auto Detection)することにより情報ビット(1,1)を取得した場合に、当該PPDUがIEEE802.11a規格またはIEEE802.11g規格に対応していると解釈することができる。
例えば、無線通信装置は、HT−SIG、VHT−SIG、HE−SIG−A、HE−SIG−B内にBSS識別情報を含むことができる。
無線通信装置は、後方互換性のために情報ビット(0,0)、(1,0)、(1,1)を使用しないことができる。さらに、無線通信装置は、L−SIGの後に続く3つ以上のシンボルを用いて情報ビットを構成することができる。つまり、無線通信装置は、L−SIGの後に続くシンボルを用いて情報ビットを構成し、BSS識別情報をマッピングすることができる。
無線通信装置は、L−SIGを複数回送信する(L−SIG Repetition)ことができる。例えば、受信側の無線通信装置は、複数回送信されるL−SIGをMRC(Maximum Ratio Combining)を用いて受信することで、L−SIGの復調精度が向上する。さらに無線通信装置は、MRCによりL−SIGを正しく受信完了した場合に、当該L−SIGを含むPPDUがIEEE802.11ax規格に対応するPPDUであると解釈することができる。
無線通信装置は、L−SIG Repetitionされた複数のL−SIGに対して、BSS識別情報の値に基づき異なる巡回シフトをかけることができる。受信側の無線通信装置は、巡回シフト量を推定することにより、BSS識別情報を取得することができる。
無線通信装置は、PPDUの受信動作中も、当該PPDU以外のPPDUの一部(例えば、IEEE802.11により規定されるプリアンブル、L−STF、L−LTF、PLCPヘッダ等)の受信動作を行うことができる(二重受信動作とも呼称する)。無線通信装置は、PPDUの受信動作中に、当該PPDU以外のPPDUの一部を検出した場合に、宛先アドレスや、送信元アドレスや、PPDUあるいはDATA期間に関する情報の一部または全部を更新することができる。
Ack及びBAは、応答(応答フレーム)とも呼称されることができる。また、プローブ応答や、認証応答、接続応答を応答と呼称することができる。
[1.第1の実施形態]
[1.第1の実施形態]
図4は、本実施形態に係る無線通信システムの一例を示した図である。無線通信システム3−1は、無線通信装置1−1及び無線通信装置2−1を含んだ構成である。なお、無線通信装置1−1を基地局装置1−1とも呼称し、無線通信装置2−1を端末装置2−1とも呼称する。無線通信装置1−1及び無線通信装置2−1は、無線接続されており、PPDUの送受信を行うことができる。また、無線通信システム3−1の外に無線通信システム3−2が配置されている。無線通信システム3−2は、無線通信装置1−2及び無線通信装置2−2を含んで構成される。なお、無線通信装置1−2を基地局装置1−2とも呼称し、無線通信装置2−2を端末装置2−2とも呼称する。無線通信システム3−1と無線通信システム3−2は異なるBSSを形成するが、これはESS(Extended Service Set)が異なることを必ずしも意味していない。ESSは、LAN(Local Area Network)を形成するサービスセットを示している。つまり、同じESSに属する無線通信装置は、上位層から同一のネットワークに属しているとみなされることができる。
図5は、無線通信装置1−1、2−1、1−2及び2−2(以下では、まとめて無線装置10−1とも呼称)の装置構成の一例を示した図である。無線通信装置10−1は、上位層部10001−1と、自律分散制御部10002−1と、送信部10003−1と、受信部10004−1と、アンテナ部10005−1と、を含んだ構成である。
上位層部10001−1は、他のネットワークと接続され、自律分散制御部10002−1にトラフィックに関する情報を通知することができる。トラフィックに関する情報とは、例えば、他の無線通信装置宛ての情報であっても良いし、マネージメントフレームやコントロールフレームに含まれる制御情報でも良い。
図6は、自律分散制御部10002−1の装置構成の一例を示した図である。自律分散制御部10002−1は、CCA部10002a−1と、バックオフ部10002b−1と、送信判断部10002c−1とを含んだ構成である。
CCA部10002a−1は、受信部から通知される、無線リソースを介して受信する受信信号電力に関する情報と、受信信号に関する情報(復号後の情報を含む)のいずれか一方、または両方を用いて、当該無線リソースの状態判断(busyまたはidleの判断を含む)を行うことができる。CCA部10002a−1は、当該無線リソースの状態判断情報を、バックオフ部10002b−1及び送信判断部10002c−1に通知することができる。
バックオフ部10002b−1は、無線リソースの状態判断情報を用いて、バックオフを行うことができる。バックオフ部10002b−1は、CWを生成し、カウントダウン機能を有する。例えば、無線リソースの状態判断情報がidleを示す場合に、CWのカウントダウンを実行し、無線リソースの状態判断情報がbusyを示す場合に、CWのカウントダウンを停止することができる。バックオフ部10002b−1は、CWの値を送信判断部10002c−1に通知することができる。
送信判断部10002c−1は、無線リソースの状態判断情報、またはCWの値のいずれか一方、あるいは両方を用いて送信判断を行う。例えば、無線リソースの状態判断情報がidleを示し、CWの値が0の時に送信判断情報を送信部10003−1に通知することができる。また、無線リソースの状態判断情報がidleを示す場合に送信判断情報を送信部10003−1に通知することができる。
送信部10003−1は、物理層フレーム生成部10003a−1と、無線送信部10003b−1とを含んだ構成である。物理層フレーム生成部10003a−1は、送信判断部10002c−1から通知される送信判断情報に基づき、物理層フレーム(PPDU)を生成する機能を有する。物理層フレーム生成部10003a−1は、上位層から送られる送信フレームに対して誤り訂正符号化、変調、プレコーディングフィルタ乗算等を施す。物理層フレーム生成部10003a−1は、生成した物理層フレームを無線送信部10003b−1に通知する。
無線送信部10003b−1は、物理層フレーム生成部10003a−1が生成する物理層フレームを、無線周波数(RF: Radio Frequency)帯の信号に変換し、無線周波数信号を生成する。無線送信部10003b−1が行う処理には、デジタル・アナログ変換、フィルタリング、ベースバンド帯からRF帯への周波数変換等が含まれる。
受信部10004−1は、無線受信部10004a−1と、信号復調部10004b−1を含んだ構成である。受信部10004−1は、アンテナ部10005−1が受信するRF帯の信号から受信信号電力に関する情報を生成する。受信部10004−1は、受信信号電力に関する情報と、受信信号に関する情報をCCA部10002a−1に通知することができる。
無線受信部10004a−1は、アンテナ部10005−1が受信するRF帯の信号をベースバンド信号に変換し、物理層信号(例えば、物理層フレーム)を生成する機能を有する。無線受信部10004a−1が行う処理には、RF帯からベースバンド帯への周波数変換処理、フィルタリング、アナログ・デジタル変換が含まれる。
信号復調部10004b−1は、無線受信部10004a−1が生成する物理層信号を復調する機能を有する。信号復調部10004b−1が行う処理には、チャネル等化、デマッピング、誤り訂正復号化等が含まれる。信号復調部10004b−1は、物理層信号から、例えば、物理層ヘッダが含む情報と、MACヘッダが含む情報と、送信フレームが含む情報とを取り出すことができる。信号復調部10004b−1は、取り出した情報を上位層部10001−1に通知することができる。なお、信号復調部10004b−1は、物理層ヘッダが含む情報と、MACヘッダが含む情報と、送信フレームが含む情報のいずれか、あるいは全てを取り出すことができる。
アンテナ部10005−1は、無線送信部10003b−1が生成する無線周波数信号を、無線装置0−1に向けて、無線空間に送信する機能を有する。また、アンテナ部10005−1は、無線装置0−1から送信される無線周波数信号を受信する機能を有する。
無線通信装置10−1は、PPDUにBSS識別情報を挿入して無線空間に送信することができる。以下では、無線通信装置1−1及び無線通信装置2−1が送信するPPDUが含むBSS識別情報と、無線通信装置1−2及び無線通信装置2−2が送信するBSS識別情報が異なるものとして説明を行う。なお、無線通信装置10−1が同一のESSを構成する場合、無線通信装置10−1のいずれか、または無線通信装置10−1以外の無線通信装置、または上位層装置からのシグナリングにより、BSS識別情報が設定されることもできる。無線通信システム3−1と無線通信システム3−2がそれぞれ異なるESSを構成する場合、無線通信装置10−1は自律的にBSS識別情報を設定することもできる。ただし、BSS識別情報の設定方法は限定しない。
無線通信装置1−1及び無線通信装置2−1は同一のBSSに属しているから、同一のBSS識別情報を用いることが好適である。同様に、無線通信装置1−2及び無線通信装置2−2は同一のBSSに属しているから例えば、無線通信装置1−1が送信するビーコンがBSS識別情報、またはBSS識別情報に関連付けられた情報を含んで送信し、無線通信装置2−1が受信したビーコンからBSS識別情報を取得することができる。
図7は、無線通信装置2−1の動作の一例を示した図である。PPDUはPLCPヘッダとMACフレームから構成される。PLCPヘッダは、L−STF,L−LTF,L−SIG、HT−SIG、HT−STF、HT−STF、VHT−SIG−A、VHT−STF、VHT−LTF、VHT−SIG−B、HE−SIG、HE−SIG−A、HE−SIG−B、HE−LTF、HE−LTFのいずれか複数より構成される。図7に示す一例では、まず、無線通信装置1−2がPPDUを送信する。無線通信装置1−2以外の無線通信装置10−1は、プリアンブルを検出し、L−SIGを復調する。ここで、無線通信装置1−2が送信するPPDUは、無線通信装置2−1及び無線通信装置2−2によって検出されるものとする。無線通信装置2−1及び無線通信装置2−2は、PLCPヘッダを受信し、BSS識別情報を取得することができる。無線通信装置2−2は、BSS識別情報を取得し、当該PPDUが当該無線通信装置2−2と同一のBSSに属していることを知ることができる。さらに、DATA内のMACフレームを受信することにより、当該MACフレームが無線通信装置2−2宛てであることを知ることができ、当該MACフレーム受信完了後、SIFS期間待機した後、BAを含むPPDUを無線通信装置1−2に向けて送信する。
一方で、無線通信装置2−1は、無線装置は、無線通信装置1−2が送信するPLCPヘッダを受信し、BSS識別情報を取得する。しかし、図7に示す一例では、その後も無線通信装置1−2が送信するPPDUを受信し続けることとなる(または、PLCPヘッダ受信後、受信動作は終了するが、NAVを設定する)。そのため、無線通信装置1−1が、無線通信装置1−2に遅れて送信するPPDU(例えば、無線通信装置2−1宛てのPPDU)を送信するため、無線通信装置2−1は当該PPDU内のPLCPヘッダを受信できない。これにより、無線通信装置2−1のPLCPヘッダ検出率が低下する上、当然その後に続くDATA内のMACフレームを復調することができない。
図8は、無線通信装置2−1の動作の別の一例を示した図である。無線通信装置2−1は、図7に示す一例と同様に、まず無線通信装置1−2が送信するPLCPヘッダを復調し、BSS識別情報を取得する。BSS識別情報取得により、当該PPDUが無線通信装置2−1が属するBSS宛てでないことがわかるため、無線通信装置2−1はPLCPヘッダ受信完了後に受信動作を終了する。これにより、無線通信装置2−1は、後に続く無線通信装置1−1から送信される無線通信装置2−1宛てのPLCPヘッダ、ないしはDATA内のMACフレームを受信し、復調することができる。その後、無線通信装置2−1はSIFS期間だけ待機した後、BAを含むPPDUを無線通信装置1−1に向けて送信することができる。
以上、説明したように、無線通信装置は、BSS識別情報に基づき受信動作を変更することにより、無線通信システムの利用効率を改善することができる。
図9は、無線通信装置10−1の動作の一例を示すシーケンスチャートである。無線通信装置1−2は、無線通信装置1−2が送信するPLCPヘッダを送信する(ステップS101)。無線通信装置2−1は無線通信装置1−2が送信するPLCPヘッダを受信し、受信動作判断を行う(ステップS102)。なお、受信動作判断の方法は後述する。ステップS101に続いて、無線通信装置1−2はDATAを送信する(ステップS103)。続いて、無線通信装置1−1はPLCPヘッダを送信する(ステップS104)。無線通信装置2−1は、無線通信装置1−1が送信するPLCPヘッダを受信し、受信動作判断を行う(ステップS107)。ステップS104に続き、無線通信装置1−1は、DATAを送信する(ステップS106)。無線通信装置2−1は、無線通信装置1−1が送信するDATAを受信する(ステップS107)。
無線通信装置2−1は、受信動作判断を行う。受信動作判断は、当該PPDU受信中に、後に続く受信動作の方法を決定する方法である。例えば、無線通信装置2−1は、PLCPヘッダに含まれるBSS識別情報を用いて受信動作の判断を行う。無線通信装置2−1は、BSS識別情報により、当該PPDUが無線通信装置2−1が属するBSSに関連すると判断した場合(例えば、当該BSSに属する無線通信装置宛ての信号であると判断できる場合、当該BSSのBSS識別情報と同一の情報を含む場合等、また、以下ではmyBSSと判断するとも呼称する)、受信動作を続ける動作を行う。あるいは、無線通信装置2−1がmyBSSと判断した場合、NAVを設定する。また、無線通信装置2−1は、BSS識別情報により、当該PPDUが無線通信装置2−1が属するBSSに関連しないと判断した場合(例えば、当該BSSに属する無線通信装置以外の無線通信装置宛ての信号であると判断できる場合、当該BSSのBSS識別情報と異なる情報を含む場合等、また、以下ではOBSS(Overwrapped BSS)と判断するとも呼称する)、受信動作を終了する。
無線通信装置2−1は、L−SIGの後に続くDATAがIEEE802.11ax規格に対応している場合に、受信動作判断を行うことができる。また、無線通信装置2−1は、L−SIGの後に続くDATAがIEEE802.11ax規格以外の規格に対応している場合に、受信動作判断を行わないことができる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりOBSSと判断した場合、L−SIGが含むTXTIME、あるいはL−SIG Duration期間は信号を送信しない動作を行うことができる。無線通信装置2−1は、TXTIME,あるいはL−SIG Duration期間は信号を送信しないが、プリアンブルの検出やPLCPヘッダの検出を行うことができる。以下では、信号の送信を行わないが、プリアンブルの検出やPLCPヘッダの検出を行うことができることを、受信動作状態(Receiver State、受信状態等)とも呼称する。例えば、無線通信装置2−1は受信動作状態を設定されることができる。
無線通信装置2−1は、受信動作判断によりOBSSと判断した場合に、受信動作状態を設定することができる。受信動作状態の期間は、L−SIGが含むTXTIMEや、L−SIG Durationにより設定されることもできるし、DATA内のPLCPヘッダが含むLENGTH fieldや、それ以外のPPDU送信期間に関連する情報を用いて設定されることもできる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりOBSSと判断した場合に、NAVを設定することもできる。この場合、NAVを設定した無線通信装置2−1は、通常のNAVとは異なり、受信動作を行うことができる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりOBSSと判断した場合に、IFSによる送信待機を行うことができる。無線通信装置2−1のIFS期間は、L−SIGが含むTXTIMEや、L−SIG Durationにより設定されることもできるし、DATA内のPLCPヘッダが含むLENGTH fieldや、それ以外のPPDU送信期間に関連する情報を用いて設定されることもできるし、すでに規定されているIFS期間が設定されることもできる。例えば、無線通信装置2−1は、IFSを繰り返すことでL−SIGが含むTXTIMEや、L−SIG Durationにより設定されることもできるし、DATA内のPLCPヘッダが含むLENGTH fieldや、それ以外のPPDU送信期間だけ送信を待機することもできるし、AIFSによって送信を待機することもできる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりOBSSと判断した場合に、バックオフを設定することができる。無線通信装置2−1のバックオフ期間は、L−SIGが含むTXTIMEや、L−SIG Durationにより設定されることもできるし、DATA内のPLCPヘッダが含むLENGTH fieldや、それ以外のPPDU送信期間に対応する期間により設定されることもできるし、ランダムバックオフを繰り返すこともできる。
無線通信装置2−1は、受信動作判断に基づき、NAVを設定する、NAVを設定しない、またはNAVを解除する動作を選択することができる。例えば、無線通信装置2−1が受信動作判断によりOBSSと判断した場合に、NAVを設定しないことができるし、NAVを設定することもできる。
また、無線通信装置2−1は受信動作判断によりmyBSSと判断した場合に、NAVを設定しないことができるし、NAVを設定することもできるし、NAVを解除することもできる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりmyBSSと判断した場合に、二重受信動作を行うことができるし、OBSSと判断した場合に、二重受信動作を行わないことができる。
また、無線通信装置2−1は、受信動作判断によりmyBSSと判断した場合に、二重受信動作を行わないことができるし、OBSSと判断した場合に、二重受信動作を行うことができる。
以上説明してきたように、無線通信装置2−1は、BSS識別情報に基づき動作を変更することにより、好適にプリアンブル検出が可能となり、ひいては周波数利用効率の向上を実現する。
[2.第2の実施形態]
[2.第2の実施形態]
本実施形態に係る無線通信システムは、図4に示される無線通信システムと同様の構成であるため、説明を省略する。また、本実施形態に係る無線通信装置10−1の装置構成は、図5及び図6に示される無線通信装置と同様の装置構成であるため、説明を省略する。
図11は、無線通信装置10−1の動作の一例を示した図である。まず、無線通信装置1−2は、PLCPヘッダを送信する。無線通信装置2−1及び無線通信装置2−2は、無線通信装置1−2から送信されるPLCPヘッダを受信し、BSS識別情報を取得する。図11に示す一例では、無線通信装置1−2が送信するPPDUの一部あるいは全部を検出しないものと仮定する。無線通信装置2−2は、BSS識別情報によりmyBSSと判断し、後に続くDATAの受信を開始する。ここで、無線通信装置1−2が送信するPPDUは無線通信装置2−2宛であると仮定し、無線通信装置2−2は所望信号を正しく受信完了した場合に、無線通信装置1−2に対してBAを送信することができる。図11において、無線通信装置2−2が送信するBAの送信終了時刻をセッション終了時刻(Ack終了時刻、チャネル確保期間、CCA busy期間)と呼称する。
一方、無線通信装置2−1はBSS識別情報を取得し、OBSSと判断するため、受信動作判断により、無線通信装置1−2が送信するPPDUの受信を終了することができる。
無線通信装置2−1が、無線通信装置1−2より送信されるPPDU(第1のPPDU,第1の物理層フレームとも呼称)の受信を終了した時刻以降に、無線通信装置1−1が無線通信装置2−1宛のPPDUを送信することを仮定する。無線通信装置2−1は、無線通信装置1−1より送信されるPPDU(第2のPPDU,第2の物理層フレームとも呼称)が含むPLCPヘッダを受信する。無線通信装置2−1は、BSS識別情報を取得し、受信動作判断を行う。受信動作判断の結果、無線通信装置2−1はmyBSSと判断し、当該PPDUの後に続くDATAの受信動作を開始する。
続いて、無線通信装置2−1は送信動作判断を行うことができる。無線通信装置2−1は、セッション終了時刻及び、Ack送信開始時刻に関する情報に基づき、送信動作判断を行うことができる。例えば、無線通信装置2−1は、セッション開始時刻がAck送信開始時刻より早く到来する、あるいは同時に到来する場合に、無線通信装置2−1は送信可能と判断し、セッション開始時刻がAck送信開始時刻より遅く到来する場合に、無線通信装置2−1は送信不可と判断することができる。
無線通信装置2−1は、送信動作判断により送信可能と判断した場合に、PPDU(第3のPPDU、第3の物理層フレームとも呼称)を送信することができる。第3のPPDUは、BAを含むPPDUであることができる。
例えば、無線通信装置2−1は、送信動作判断により、セッション開始時刻がAck送信開始時刻より早く到来する、あるいは同時に到来する場合に、無線通信装置2−1は送信不可と判断し、セッション開始時刻がAck送信開始時刻より遅く到来する場合に、無線通信装置2−1は送信可能と判断することができる。
例えば、無線通信装置2−1は、送信動作判断により、セッション開始時刻とAck送信時刻との差分(以下では、動作オフセット、オフセット、時刻差、Ack送信時刻等とも呼称する)をとることにより、送信可能または送信不可の判断を行うことができる。例えば、動作オフセットの値が無線通信装置2−1に設定されるしきい値より大きい(あるいは、以上の)場合に、無線通信装置2−1は送信可能と判断することができる。また、動作オフセットの値が無線通信装置2−1に設定されるしきい値以下の(あるいは、より小さい)場合に、無線通信装置2−1は送信可能と判断することができる。また、動作オフセットの値が無線通信装置2−1に設定されるしきい値より大きい(あるいは、以上の)場合に、無線通信装置2−1は送信不可と判断することができる。また、動作オフセットの値が無線通信装置2−1に設定されるしきい値以下の(あるいは、より小さい)場合に、無線通信装置2−1は送信不可と判断することができる。
なお、動作オフセットの値の計算方法は、動作オフセット=セッション開始時刻−Ack送信時刻、あるいは動作オフセット=Ack送信時刻−セッション開始時刻、動作オフセット=abs(セッション開始時刻−Ack送信時刻)、abs(動作オフセット=Ack送信時刻−セッション開始時刻)等を用いて算出されることができる。ここで、abs(・)は、・の絶対値を求める操作であることができる。
なお、無線通信装置2−1は、PLCPを正しく受信した場合に送信動作判断により、送信可能と判断することができるし、DATAを正しく受信した場合に送信可能と判断することができる。また、無線通信装置2−1は、PLCPを正しく受信できない場合に送信動作判断により、送信不可と判断することができるし、DATAを正しく受信できない場合に送信不可と判断することができる。
無線通信装置2−1は、送信動作判断により送信可能と判断した場合に、無線通信装置2−1が送信することができるPPDUのタイプ(型、優先度、長さ、type、priority、フレームタイプ(マネージメントフレーム、コントロールフレーム、データフレーム等)、フレームフォーマット等)を限定することができる。つまり、無線通信装置2−1は、受信動作を終了してからTXTIMEあるいはL−SIG Durationに対応する期間は、送信動作判断により送信可能と判断しても、送信することができないPPDUのタイプを指定することができる。
例えば、無線通信装置2−1は、送信動作判断により送信可能と判断しても、CF−ENDフレームを送信できないことを設定することができる。
無線通信装置2−1は、セッション終了時刻を推定することが可能である。例えば、無線通信装置2−1は、無線通信装置1−2が送信するPPDU内のDuration/ID fieldが示すDuration情報を用いて、セッション終了時刻を算出することが可能である。無線通信装置2−1は、Duration情報をセッション終了時刻に関する情報とすることが可能である。
無線通信装置2−1は、TXTIME、L−SIG DurationまたはLENGTH fieldに関する情報(まとめて、DATA Durationとも呼称)を用いて、セッション終了時刻を推定することができる。例えば、無線通信装置2−1は、DATA DurationにSIFS期間及びBA送信期間に関する情報を加えた値を、セッション終了時刻とすることが可能である。また、無線通信装置2−1は、DATA Durationをセッション終了時刻とすることが可能である。また、無線通信装置2−1は、DATA Durationに、IFSまたはスロットタイム等に関する情報のいずれか、あるいは両方を加えた値をセッション終了時刻とすることが可能である。
なお、無線通信装置2−1のBA送信期間に関する情報の算出方法は限定しない。BA送信期間とは、BAを含むPPDUの送信期間であることができるし、Ackを含むPPDUの送信期間であることができるし、CTSを含むPPDUの送信期間であることができるし、RTSを含むPPDUの送信期間であることができる。
無線通信装置2−1はAck送信開始時刻を推定することができる。Ack送信開始時刻は、DATA Duration、Duration情報から推定することができる。
例えば、無線通信装置2−1は、無線通信装置1−2より送信されるPPDUが含む情報からセッション終了時刻またはAck送信開始時刻を推定することができるし、無無線通信装置1−1より送信されるPPDUが含む情報からセッション終了時刻またはAck送信開始時刻を推定することができる。
図12は、無線通信装置10−1の動作の流れの一例を示すシーケンスチャートである。無線通信装置1−2は、PLCPヘッダを送信する(ステップS101s)。続いて、無線通信装置2−2は、PLCPヘッダを受信し、受信動作判断の結果DATAを受信する動作判断を行う(ステップS102s)。続いて、無線通信装置1−2はDATAを送信する(ステップS103s)し、無線通信装置2−2はDATAの受信を行う(ステップS104s)。無線通信装置2−2は、DATAの受信終了後、SIFS期間待機した後、BA送信を行う(ステップS105s)し、無線通信装置1−2はBA受信を行う(ステップS106s)。ステップS105sまたはステップS106sの終了時刻をセッション終了時刻とすることができる。
一方、無線通信装置2−1はPLCPヘッダ受信動作を行い、受信動作の結果、後に続くDATAの受信動作を行わない判断を行う(ステップS107s)。続いて、無線通信装置1−1は、PLCPヘッダの送信を行い(ステップS108s)、続いて無線通信装置2−1はPLCPヘッダを受信し、受信動作判断の結果後に続くDATAの受信を行う判断を行う(ステップS109s)。続いて、無線通信装置1−1はDATAの送信を行い(ステップS110s)、無線通信装置2−1はDATAの受信を行う(ステップS111s)。無線通信装置2−1は、セッション終了時刻及びAck送信開始時刻に関する情報に基づき、送信動作判断を行う。無線通信装置2−1は、送信可能と判断した場合に、DATA受信の後BA送信を行い(ステップS112s)、無線通信装置1−1はBA受信を行う(ステップS113s)。ステップS113sまたはステップS112sの開始時刻をAck送信開始時刻とすることができる。
以上、説明してきたように、無線通信装置2−1が送信動作判断を行うことにより、OBSSの通信に対して干渉を与えることなく、無線通信装置2−1が受信するPPDUへの応答を好適に行うことができるから、無線通信システムの周波数利用効率の向上を実現する。
[3.全実施形態共通]
[3.全実施形態共通]
本発明に係る無線通信装置1−1、無線通信装置2−1、無線通信装置1−2、無線通信装置2−2で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における無線通信装置1−1、無線通信装置2−1、無線通信装置1−2、無線通信装置2−2の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。無線通信装置1−1、無線通信装置2−1、無線通信装置1−2、無線通信装置2−2の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。各機能ブロックを集積回路化した場合に、それらを制御する集積回路制御部が付加される。
また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明の無線通信装置1−1、無線通信装置2−1、無線通信装置1−2、無線通信装置2−2は、移動局装置への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などに適用出来ることは言うまでもない。
以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
本発明は、無線通信装置、通信方法及び通信システムに用いて好適である。
1−1、1−2、2−1、2−2 無線通信装置
3−1、3−2 管理範囲
10001−1 上位層部
10002−1 自律分散制御部
10002a−1 CCA部
10002b−1 バックオフ部
10002c−1 送信判断部
10003−1 送信部
10003a−1 物理層フレーム生成部
10003b−1 無線送信部
10004−1 受信部
10004a−1 無線受信部
10004b−1 信号復調部
10005−1 アンテナ部
3−1、3−2 管理範囲
10001−1 上位層部
10002−1 自律分散制御部
10002a−1 CCA部
10002b−1 バックオフ部
10002c−1 送信判断部
10003−1 送信部
10003a−1 物理層フレーム生成部
10003b−1 無線送信部
10004−1 受信部
10004a−1 無線受信部
10004b−1 信号復調部
10005−1 アンテナ部
Claims (7)
- 物理層フレームを受信する無線通信装置であって、
前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部と、
前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備え、
前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが、前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定し、
前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行う、無線通信装置。 - 前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレームの送信期間に関する情報が示す期間は送信用物理層フレームの送信を行わない、請求項1に記載の無線通信装置。
- 前記物理層フレームの送信期間に関する情報は、前記物理層フレーム内のPLCPヘッダが含む情報から取得する、請求項2に記載の無線通信装置。
- 前記物理層フレームの送信期間に関する情報は、L_LENGTH及びL_RATEに基づき算出される情報、またはLENGTH及びMCSに基づき算出される情報である、請求項2に記載の無線通信装置。
- 前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合にIFS期間に基づく送信待機を設定する、請求項1から4のいずれか一項に記載の無線通信装置。
- 無線通信装置の通信方法であって、
前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部を備えるステップと、
前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備えるステップと、
前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが、前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定するステップと、
前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行うステップを備える、無線通信装置の通信方法。 - 無線通信装置を備える通信システムであって、
前記無線通信装置は、前記物理層フレームの宛先無線通信装置が属するBSSを識別するBSS識別情報を取得する受信部と、
前記BSS識別情報に基づき前記物理層フレームの受信実施判断を行う受信動作判断部を備え、
前記受信動作判断部は、前記BSS識別情報に基づき、前記物理層フレームが、前記無線通信装置が属するBSSとは異なるBSSに属する無線通信装置宛の物理層フレームであると判断した場合に、前記物理層フレームの受信を行わないことを前記無線通信装置に対して設定し、
前記受信部は、前記受信動作判断部が前記物理層フレームの受信動作を行わないことを前記無線通信装置に対して設定した場合に、前記物理層フレーム以外の物理層フレームの受信動作を行う、通信システム。
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