WO2024189759A1 - アクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an access point device, a station device, and a communication method.
- This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2023-37578, filed on March 10, 2023, the contents of which are incorporated herein by reference.
- Wireless LANs can perform wireless communication using unlicensed bands that can be used without permission (license) from a country or region.
- wireless Internet access from within the home has been made wireless by including a wireless LAN access point function in a line termination device for connecting to a WAN (Wide Area Network) line to the Internet, or by connecting a wireless LAN access point device to the line termination device.
- wireless LAN station devices such as smartphones and PCs can connect to a wireless LAN access point device to access the Internet.
- the IEEE802.11ax specifications will be formulated in 2021, and wireless LAN devices that comply with the specifications, as well as communication devices such as smartphones and PCs (Personal Computers) equipped with the wireless LAN devices, are already appearing on the market as Wi-Fi6 (registered trademark, the name given to IEEE-802.11ax-compliant products certified by the Wi-Fi Alliance) compatible products.
- Wi-Fi6 registered trademark, the name given to IEEE-802.11ax-compliant products certified by the Wi-Fi Alliance
- standardization activities for IEEE802.11be have begun as the successor standard to IEEE802.11ax. With the rapid spread of wireless LAN devices, the IEEE802.11be standardization is considering further improving throughput per user in environments where wireless LAN devices are densely deployed.
- Multi-Link Operation MLO
- UHR Ultra High Reliability
- millimeter waves 45 GHz band, 60 GHz band, etc.
- millimeter wave bands and higher frequency terahertz wave bands have significantly larger path loss, making beamforming essential to compensate for path loss.
- beamforming used a method to increase beamforming efficiency by searching for a beam direction using a single frequency.
- the present invention was made in consideration of these circumstances, and its purpose is to provide an access point device, station device, and communication method that searches for a suitable beam direction between wireless LAN devices when multiple links, including those in the millimeter wave band or terahertz band, are connected.
- the access point device, station device, and communication method according to the present invention which solve the above-mentioned problems, are as follows.
- an access point device is an access point device that belongs to a multi-link device (MLD) that uses at least a first link and a second link, and communicates through the first link, the second link being in a higher frequency band than the first link, and using multiple sectors, and is equipped with a receiver that receives capability information and first control information of the second link from a station device, and a transmitter that transmits second control information to the station device, the capability information of the second link includes information indicating whether the station device is capable of uplink transmission through the second link, and if the information indicating whether uplink transmission is possible indicates that it is not possible, the second control information includes information instructing the transmission of information indicating some sectors of the second link, and if the information indicating the transmission of information indicating some sectors of the second link is transmitted, the second control information indicates a period for transmitting the first control information, and the first control information including sector information indicating some sectors of the second link is received during the period.
- MLD multi-link device
- an access point device performs carrier sensing on the first link when transmitting the second control information, and transmits the second control information when the CCA of the first link is in an idle state.
- an access point device transmits the second control information indicating a period for transmitting the first control information including a transmission opportunity secured by performing the carrier sense.
- the second control information includes a MAC address along with information indicating a sector of the second link.
- the second control information includes information indicating a link together with information indicating a sector of the second link.
- the second control information further includes information indicating received signal power in some sectors of the second link.
- a station device belongs to a multi-link device (MLD) that communicates using at least a first link and a second link, communicates with an access point device at least via the first link, the second link is in a higher frequency band than the first link, and the second link uses multiple sectors, and includes a transmitter that transmits capability information and first control information of the second link to the access point device, and a receiver that receives a signal from the access point device, the capability information of the second link includes information indicating whether the station device is capable of uplink transmission via the second link, and if the information indicating whether uplink transmission is possible indicates that it is not possible, the first control information includes information indicating some sectors of the second link, and if the signal from the access point device includes second control information indicating a period for transmitting the first control information, the first control information is transmitted during a period indicated by the second control information.
- MLD multi-link device
- a station device performs carrier sensing prior to transmitting the capability information of the second link, and does not perform carrier sensing when transmitting the first control information using the second control information.
- the second control information includes a MAC address together with the second control information.
- the second control information includes information indicating a link together with the second control information.
- the first control information further includes information indicating received signal power in some sectors of the second link.
- a communication method is a communication method applied to an access point device that belongs to a multi-link device (MLD) that uses at least a first link and a second link and communicates through the first link, the second link being in a higher frequency band than the first link, the second link using multiple sectors, receiving capability information and first control information of the second link from a station device, transmitting second control information to the station device, the capability information of the second link including information indicating whether the station device is capable of uplink transmission through the second link, and if the information indicating whether uplink transmission is possible indicates that the second control information is not possible, including information instructing the transmission of information indicating some sectors of the second link, and if the information indicating the transmission of information indicating some sectors of the second link is transmitted, the second control information indicates a period for transmitting the first control information, and the first control information including sector information indicating some sectors of the second link is received during the period.
- MLD multi-link device
- a communication method is a communication method applied to a station device that belongs to a multi-link device (MLD) that communicates using at least a first link and a second link, and communicates with an access point device at least via the first link, wherein the second link is in a higher frequency band than the first link;
- the second link uses multiple sectors, and transmits capability information of the second link and first control information to the access point device, and receives a signal from the access point device, the capability information of the second link includes information indicating whether the station device is capable of uplink transmission on the second link, and if the information indicating whether uplink transmission is possible indicates that it is not possible, the first control information includes information indicating some sectors of the second link, and if the signal from the access point device includes second control information indicating a period for transmitting the first control information, the first control information is transmitted during the period indicated by the second control information.
- MLD multi-link device
- the present invention makes it possible to search for a suitable beam direction between wireless LAN devices when multiple links, including those in the millimeter wave and terahertz wave bands, are connected simultaneously.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of communication according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of division of radio resources according to an aspect of the present invention.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to an aspect of the present invention. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a wireless communication device according to an aspect of the present invention. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a wireless communication device according to an aspect of the present invention.
- FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a wireless communication device according to an aspect of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of frame transmission and reception according to an aspect of the present invention.
- the communication system in this embodiment includes an access point device (also referred to as a base station device) and multiple station devices (also referred to as terminal devices). Furthermore, a communication system or network configured with an access point device and station devices is called a basic service set (BSS: Basic service set, management range). Furthermore, a station device according to this embodiment can have the functions of an access point device. Similarly, an access point device according to this embodiment can have the functions of a station device. Therefore, hereinafter, when simply referring to a communication device, the communication device can refer to both a station device and an access point device.
- BSS Basic service set, management range
- the base station device and terminal device in the BSS communicate based on CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance).
- This embodiment is directed to infrastructure mode in which a base station device communicates with multiple terminal devices, but the method of this embodiment can also be implemented in ad-hoc mode in which terminal devices communicate directly with each other.
- terminal devices form a BSS in place of a base station device.
- a BSS in ad-hoc mode is also referred to as an IBSS (Independent Basic Service Set).
- IBSS Independent Basic Service Set
- a terminal device that forms an IBSS in ad-hoc mode can also be considered as a base station device.
- the method of this embodiment can also be implemented in WiFi Direct (registered trademark) in which terminal devices communicate directly with each other.
- WiFi Direct terminal devices form a Group in place of a base station device.
- the terminal device of the group owner that forms a group in Wi-Fi Direct can also be considered as a base station device.
- each device can transmit multiple frame types with a common frame format.
- the transmission frames are defined in the physical (PHY) layer, medium access control (MAC) layer, and logical link control (LLC) layer.
- PHY physical
- MAC medium access control
- LLC logical link control
- the frame transmitted at the PHY layer is called a physical protocol data unit (PPDU, physical layer frame).
- the PPDU is composed of a physical layer header (PHY header) that contains header information for signal processing at the physical layer, and a physical service data unit (PSDU, MAC layer frame), which is the data unit processed at the physical layer.
- a PSDU can be composed of an aggregated MPDU (A-MPDU), which aggregates multiple MAC protocol data units (MPDUs), which are the units of retransmission in the wireless section.
- A-MPDU aggregated MPDU
- MPDUs MAC protocol data units
- the PHY header includes reference signals such as a short training field (STF) used for signal detection and synchronization, and a long training field (LTF) used to acquire channel information for data demodulation, as well as control signals such as a signal (SIG) that contains control information for data demodulation.
- STF short training field
- LTF long training field
- SIG signal
- STFs are classified according to the corresponding standard into legacy STF (L-STF: Legacy-STF), high throughput STF (HT-STF: High throughput-STF), very high throughput STF (VHT-STF: Very high throughput-STF), high efficiency STF (HE-STF: High efficiency-STF), and extremely high throughput STF (EHT-STF: Extremely High Throughput-STF); LTFs and SIGs are similarly classified into L-LTF, HT-LTF, VHT-LTF, HE-LTF, L-SIG, HT-SIG, VHT-SIG, HE-SIG, and EHT-SIG.
- VHT-SIG is further classified into VHT-SIG-A1, VHT-SIG-A2, and VHT-SIG-B.
- HE-SIG is classified into HE-SIG-A1 to HE-SIG-A4 and HE-SIG-B.
- U-SIG Universal SIGNAL
- the PHY header may include information for identifying the BSS that is the sender of the transmission frame (hereinafter also referred to as BSS identification information).
- the information for identifying the BSS may be, for example, the SSID (Service Set Identifier) of the BSS or the MAC address of the base station device of the BSS.
- the information for identifying the BSS may be a value unique to the BSS other than the SSID or MAC address (for example, the BSS Color, etc.).
- the PPDU is modulated according to the corresponding standard.
- it is modulated into an Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signal.
- OFDM Orthogonal frequency division multiplexing
- An MPDU consists of a MAC layer header (MAC header), which contains header information for signal processing at the MAC layer, a MAC service data unit (MSDU) or frame body, which is the data unit processed at the MAC layer, and a frame check sequence (FCS), which checks whether the frame is error-free ( Figure 9).
- MAC header MAC layer header
- MSDU MAC service data unit
- FCS frame check sequence
- multiple MSDUs can be aggregated as an aggregated MSDU (A-MSDU).
- the frame types of MAC layer transmission frames are broadly classified into three types: management frames, which manage the connection status between devices, control frames, which manage the communication status between devices, and data frames, which contain the actual transmission data. Each type is further classified into multiple subframe types.
- Control frames include acknowledgement (Ack) frames, request to send (RTS) frames, and clear to send (CTS) frames.
- Management frames include beacon frames, probe request frames, probe response frames, authentication frames, association request frames, and association response frames.
- Data frames include data frames and polling (CF-poll) frames. Each device can determine the frame type and subframe type of the received frame by reading the contents of the frame control field in the MAC header.
- an Ack may include a Block Ack.
- a Block Ack can be used to notify completion of reception of multiple MPDUs.
- the beacon frame includes a field that describes the period (Beacon interval) at which the beacon is transmitted and the SSID.
- the base station device can periodically broadcast the beacon frame within the BSS, and the terminal device can identify the base station devices around the terminal device by receiving the beacon frame.
- the terminal device identifying the base station device based on the beacon frame broadcast by the base station device is called passive scanning.
- the terminal device searching for the base station device by broadcasting a probe request frame within the BSS is called active scanning.
- the base station device can send a probe response frame in response to the probe request frame, and the contents of the probe response frame are the same as those of the beacon frame.
- the terminal device After the terminal device recognizes the base station device, it performs a connection process with the base station device.
- the connection process is classified into an authentication procedure and an association procedure.
- the terminal device transmits an authentication frame (authentication request) to the base station device with which it wishes to connect.
- the base station device receives the authentication frame, it transmits an authentication frame (authentication response) to the terminal device that includes a status code indicating whether the terminal device has been authenticated or not.
- the terminal device can determine whether or not it has been authorized to be authenticated by the base station device. Note that the base station device and terminal device can exchange authentication frames multiple times.
- the terminal device transmits a connection request frame to the base station device to carry out the connection procedure.
- the base station device receives the connection request frame, it determines whether or not to allow the terminal device to connect, and transmits a connection response frame to notify the result.
- the connection response frame contains an association identification number (AID: Association identifier) for identifying the terminal device.
- AID Association identifier
- the base station device can manage multiple terminal devices by setting different AIDs for each terminal device for which it has issued connection permission.
- the base station equipment and terminal equipment carry out actual data transmission.
- a distributed control mechanism DCF: Distributed Coordination Function
- PCF Point Coordination Function
- EDCA enhanced distributed channel access
- HCF hybrid coordination function
- base station equipment and terminal equipment perform carrier sense (CS) to check the usage status of the wireless channel around the equipment. For example, when a base station equipment, which is a transmitting station, receives a signal higher than a predetermined clear channel assessment level (CCA level) on the wireless channel, it postpones the transmission of a transmission frame on the wireless channel.
- CCA level clear channel assessment level
- a state in which a signal of CCA level or higher is detected on the wireless channel is called a busy state, and a state in which a signal of CCA level or higher is not detected is called an idle state.
- CS performed by each equipment based on the power of the signal actually received (received power level) is called physical carrier sense (physical CS).
- the CCA level is also called the carrier sense level (CS level) or CCA threshold (CCA threshold: CCAT).
- CS level carrier sense level
- CCA threshold CCAT
- the base station device performs carrier sensing for an interframe space (IFS) that corresponds to the type of transmission frame to be transmitted, and determines whether the wireless channel is busy or idle.
- IFS interframe space
- the period during which the base station device performs carrier sensing varies depending on the frame type and subframe type of the transmission frame that the base station device is about to transmit.
- multiple IFSs with different periods are defined, including the short frame space (SIFS: Short IFS) used for transmission frames assigned the highest priority, the polling frame space (PCF IFS: PIFS) used for transmission frames with a relatively high priority, and the distributed control frame space (DCF IFS: DIFS) used for transmission frames with the lowest priority.
- SIFS Short IFS
- PCF IFS polling frame space
- DCF IFS distributed control frame space
- the base station device After waiting for the DIFS, the base station device waits for a further random backoff time to prevent frame collisions.
- a random backoff time called a contention window (CW) is used.
- CW contention window
- CSMA/CA it is assumed that a transmission frame sent by a certain transmitting station is received by a receiving station without interference from other transmitting stations. Therefore, if transmitting stations transmit frames at the same time, the frames collide with each other and the receiving station cannot receive them correctly. Therefore, frame collisions are avoided by having each transmitting station wait for a randomly set time before starting transmission.
- the base station device determines that the wireless channel is idle by carrier sense, it starts counting down the CW, and only when the CW reaches 0 does it acquire the right to transmit and can transmit a transmission frame to the terminal device. If the base station device determines that the wireless channel is busy by carrier sense during the CW countdown, it stops the CW countdown. Then, when the radio channel becomes idle, following the previous IFS, the base station device resumes countdown of the remaining CW.
- the terminal device which is the receiving station, receives a transmitted frame, reads the PHY header of the transmitted frame, and demodulates the received transmitted frame.
- the terminal device can then read the value of the DA (destination address) field in the MAC header of the demodulated signal to determine whether the transmitted frame is addressed to the terminal device or not.
- the terminal device can also determine the destination of the transmitted frame based on the information written in the PHY header (for example, the group identification number (GID: Group identifier, Group ID) written in VHT-SIG-A).
- GID Group identifier, Group ID
- a terminal device When a terminal device determines that the received transmission frame is addressed to itself and demodulates the transmission frame without error, it must transmit an ACK frame to the base station device, which is the transmitting station, indicating that the frame was received correctly.
- the ACK frame is one of the highest priority transmission frames that is transmitted only after waiting for the SIFS period (no random backoff time is taken).
- the base station device ends the series of communications upon receiving the ACK frame transmitted from the terminal device. Note that if the terminal device does not receive the frame correctly, it does not transmit an ACK. Therefore, if the base station device does not receive an ACK frame from the receiving station for a certain period (SIFS + ACK frame length) after transmitting a frame, it will terminate the communication as it has failed.
- the end of one communication (also called a burst) in the IEEE 802.11 system is always determined by whether or not an ACK frame is received, except in special cases such as when a notification signal such as a beacon frame is transmitted, or when fragmentation is used to divide the transmission data.
- a terminal device determines that a received transmission frame is not addressed to the device itself, it sets a network allocation vector (NAV) based on the length of the transmission frame written in the PHY header, etc.
- NAV network allocation vector
- the terminal device does not attempt communication during the period set in the NAV.
- the terminal device performs the same operation as when it determines that the wireless channel is busy by the physical CS during the period set in the NAV, so communication control using the NAV is also called virtual carrier sense (virtual CS).
- the NAV is also set by a request to send (RTS) frame or a clear to send (CTS) frame, which are introduced to solve the hidden terminal problem.
- RTS request to send
- CTS clear to send
- PCF Point Coordinator
- a base station device becomes the PC and acquires the transmission right for terminal devices within the BSS.
- the communication period by PCF includes a non-period (CFP: Contention free period) and a contention period (CP: Contention period).
- CFRP Non-period
- CP contention period
- the base station device which is the PC, broadcasts a beacon frame containing the CFP period (CFP Max duration) and other information within the BSS prior to PCF communication.
- the PIFS is used to transmit the beacon frame broadcast at the start of PCF transmission, and it is transmitted without waiting for the CW.
- the terminal device that receives the beacon frame sets the CFP period described in the beacon frame to the NAV. After that, until the NAV has elapsed or a signal (e.g.
- the terminal device can acquire the transmission right only when it receives a signal (e.g. a data frame containing CF-poll) signaling the acquisition of the transmission right transmitted from the PC.
- a signal e.g. a data frame containing CF-poll
- packet collisions do not occur within the same BSS, so each terminal device does not take the random backoff time used in DCF.
- the wireless medium can be divided into multiple resource units (RUs).
- Figure 4 is a schematic diagram showing an example of the division state of the wireless medium.
- the wireless communication device can divide the frequency resource (subcarrier) of the wireless medium into nine RUs.
- the wireless communication device can divide the subcarrier of the wireless medium into five RUs.
- the resource division example shown in Figure 4 is only one example, and for example, multiple RUs can each be configured with a different number of subcarriers.
- the wireless medium divided into RUs can include not only frequency resources but also spatial resources.
- a wireless communication device can transmit frames to multiple terminal devices (e.g., multiple STAs) simultaneously by placing frames addressed to different terminal devices in each RU.
- the AP can write information indicating the division state of the wireless medium (resource allocation information) in the PHY header of the frame transmitted by the device itself as common control information.
- the AP can include information (resource unit assignment information) indicating the RU in which the frame addressed to each STA is placed as unique control information in the PHY header of the frame it transmits.
- multiple terminal devices can transmit frames simultaneously by placing the frames in the RUs assigned to each of them and transmitting them.
- a frame Trigger frame: TF
- the multiple STAs can transmit the frame after waiting for a predetermined period of time.
- Each STA can ascertain the RU assigned to itself based on the information contained in the TF.
- each STA can acquire an RU by random access based on the TF.
- the AP can simultaneously assign multiple RUs to one STA.
- the multiple RUs can be configured with consecutive or discontinuous subcarriers.
- the AP can transmit one frame using the multiple RUs assigned to one STA, or can transmit multiple frames by assigning each frame to a different RU.
- At least one of the multiple frames can be a frame that includes common control information for multiple terminal devices that transmit resource allocation information.
- One STA can be assigned multiple RUs by the AP.
- the STA can transmit one frame using the multiple assigned RUs.
- the STA can transmit multiple frames by assigning each frame to a different RU using the multiple assigned RUs.
- the multiple frames can each be a different frame type.
- the AP can assign multiple AIDs to one STA.
- the AP can assign RUs to each of the multiple AIDs assigned to one STA.
- the AP can transmit different frames to each of the multiple AIDs assigned to one STA using the assigned RUs.
- the different frames can be of different frame types.
- a single STA can be assigned multiple AIDs by the AP.
- a single STA can be assigned an RU for each of the multiple assigned AIDs.
- a single STA recognizes all RUs assigned to the multiple AIDs assigned to the STA as RUs assigned to the STA itself, and can transmit a single frame using the multiple assigned RUs.
- a single STA can also transmit multiple frames using the multiple assigned RUs. At this time, the multiple frames can be transmitted with information indicating the AID associated with each assigned RU written on them.
- the AP can transmit different frames using the assigned RUs for each of the multiple AIDs assigned to a single STA. The different frames can be of different frame types.
- wireless communication devices include base station devices and terminal devices.
- a wireless communication device has either or both the function of transmitting and receiving a PPDU.
- Figure 1 shows an example of the configuration of a PPDU transmitted by a wireless communication device.
- a PPDU that complies with the IEEE 802.11a/b/g standard is configured to include L-STF, L-LTF, L-SIG, and a Data frame (MAC Frame, MAC frame, payload, data section, data, information bits, etc.).
- a PPDU that complies with the IEEE 802.11n standard is configured to include L-STF, L-LTF, L-SIG, HT-SIG, HT-STF, HT-LTF, and a Data frame.
- PPDUs conforming to the IEEE802.11ac standard are configured to include all or part of L-STF, L-LTF, L-SIG, VHT-SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B, and MAC frames.
- PPDUs conforming to the IEEE802.11ax standard are configured to include all or part of L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG in which L-SIG is repeated over time, HE-SIG-A, HE-STF, HE-LTF, HE-SIG-B, and Data frames.
- the PPDU considered in the IEEE 802.11be standard is structured to include some or all of the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG, EHT-SIG, EHT-STF, HET-LTF, and Data frames.
- L-STF, L-LTF, and L-SIG enclosed by dotted lines in Figure 1 are structures commonly used in the IEEE 802.11 standard (hereinafter, L-STF, L-LTF, and L-SIG are collectively referred to as the L-header).
- L-STF, L-LTF, and L-SIG are collectively referred to as the L-header.
- a wireless communication device that supports the IEEE 802.11a/b/g standard can properly receive an L-header in a PPDU that supports the IEEE 802.11n/ac standard.
- a wireless communication device that supports the IEEE 802.11a/b/g standard can receive a PPDU that supports the IEEE 802.11n/ac standard as a PPDU that supports the IEEE 802.11a/b/g standard.
- wireless communication devices that support the IEEE 802.11a/b/g standards cannot demodulate the PPDU that follows the L-header and is compatible with the IEEE 802.11n/ac standards, and therefore cannot demodulate the transmitting address (TA: Transmitter Address), receiving address (RA: Receiver Address), or information related to the Duration/ID field used to set the NAV.
- TA Transmitter Address
- RA Receiver Address
- IEEE 802.11 specifies a method for inserting Duration information into L-SIG as a method for wireless communication devices that comply with the IEEE 802.11a/b/g standards to appropriately set NAV (or perform reception for a specified period of time).
- Information on the transmission rate in L-SIG (RATE field, L-RATE field, L-RATE, L_DATARATE, L_DATARATE field) and information on the transmission period (LENGTH field, L-LENGTH field, L-LENGTH) are used by wireless communication devices that comply with the IEEE 802.11a/b/g standards to appropriately set NAV.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a method of Duration information inserted into L-SIG.
- a PPDU configuration corresponding to the IEEE802.11ac standard is shown as an example, but the PPDU configuration is not limited to this.
- a PPDU configuration corresponding to the IEEE802.11n standard and a PPDU configuration corresponding to the IEEE802.11ax standard may also be used.
- TXTIME includes information on the length of the PPDU
- aPreambleLength includes information on the length of the preamble (L-STF+L-LTF)
- aPLCPHeaderLength includes information on the length of the PLCP header (L-SIG).
- L_LENGTH is calculated based on Signal Extension, which is a virtual period set to achieve compatibility with the IEEE 802.11 standard, Nops related to L_RATE, aSymbolLength, which is information about the period of one symbol (symbol, OFDM symbol, etc.), aPLCPServiceLength, which indicates the number of bits included in the PLCP Service field, and aPLCConvolutionalTailLength, which indicates the number of tail bits of the convolutional code.
- the wireless communication device can calculate L_LENGTH and insert it into L-SIG.
- the wireless communication device can also calculate L-SIG Duration.
- L-SIG Duration indicates information about the total period of the PPDU including L_LENGTH and the Ack and SIFS periods that are expected to be transmitted in response thereto from the destination wireless communication device.
- Figure 3 shows an example of L-SIG Duration in L-SIG TXOP Protection.
- DATA (frame, payload, data, etc.) is composed of a MAC frame and part or both of the PLCP header.
- BA is Block Ack or Ack.
- PPDU includes L-STF, L-LTF, L-SIG, and can further include any one or more of DATA, BA, RTS, and CTS.
- the example shown in Figure 3 shows L-SIG TXOP Protection using RTS/CTS, but CTS-to-Self may also be used.
- MAC Duration is the period indicated by the value of the Duration/ID field. Additionally, the Initiator can send a CF_End frame to notify the end of the L-SIG TXOP Protection period.
- a method for identifying the BSS from a frame received by a wireless communication device will be described.
- the wireless communication device transmitting a PPDU to insert information for identifying the BSS (BSS color, BSS identification information, a value unique to the BSS) into the PPDU.
- Information indicating the BSS color can be written in the HE-SIG-A.
- the wireless communication device can transmit L-SIG multiple times (L-SIG Repetition).
- L-SIG Repetition For example, the receiving wireless communication device can receive the L-SIG transmitted multiple times using MRC (Maximum Ratio Combining), thereby improving the demodulation accuracy of the L-SIG.
- MRC Maximum Ratio Combining
- the wireless communication device when it has correctly received the L-SIG using MRC, it can interpret the PPDU containing the L-SIG as a PPDU that complies with the IEEE 802.11ax standard.
- the wireless communication device can receive parts of a PPDU other than the PPDU (for example, the preamble, L-STF, L-LTF, PLCP header, etc., as defined by IEEE 802.11) (also called dual reception).
- a PPDU other than the PPDU for example, the preamble, L-STF, L-LTF, PLCP header, etc., as defined by IEEE 802.11) (also called dual reception).
- the wireless communication device detects a part of a PPDU other than the PPDU during reception of the PPDU, it can update the destination address, source address, and some or all of the information related to the PPDU or DATA period.
- Ack and BA may also be called responses (response frames).
- a probe response, an authentication response, and a connection response may also be called responses.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to this embodiment.
- the wireless communication system 3-1 includes a wireless communication device 1-1 and wireless communication devices 2-1 to 2-3.
- the wireless communication device 1-1 is also referred to as a base station device 1-1, and the wireless communication devices 2-1 to 2-3 are also referred to as terminal devices 2-1 to 3.
- the wireless communication devices 2-1 to 2-3 and the terminal devices 2-1 to 2-3 are also referred to as a wireless communication device 2A and a terminal device 2A, as devices connected to the wireless communication device 1-1.
- the wireless communication device 1-1 and the wireless communication device 2A are wirelessly connected, and are in a state in which they can transmit and receive PPDUs to each other.
- the wireless communication system may also include a wireless communication system 3-2 in addition to the wireless communication system 3-1.
- the wireless communication system 3-2 includes a wireless communication device 1-2 and wireless communication devices 2-4 to 6.
- the wireless communication device 1-2 is also referred to as a base station device 1-2, and the wireless communication devices 2-4 to 6 are also referred to as terminal devices 2-4 to 6.
- wireless communication devices 2-4 to 2-6 and terminal devices 2-4 to 2-6 are also referred to as wireless communication device 2B and terminal device 2B as devices connected to wireless communication device 1-2.
- Wireless communication system 3-1 and wireless communication system 3-2 form different BSSs, but this does not necessarily mean that the ESSs (Extended Service Sets) are different.
- An ESS indicates a service set that forms a LAN (Local Area Network).
- wireless communication devices that belong to the same ESS can be considered to belong to the same network from a higher layer.
- BSSs are coupled via a DS (Distribution System) to form an ESS.
- DS Distribution System
- Each of wireless communication systems 3-1 and 3-2 can also be equipped with multiple wireless communication devices.
- a Multi-Link Device is a device capable of multi-link communication, and an access point device compatible with MLD is referred to as an MLD access point device, and a station device compatible with MLD is referred to as an MLD station device.
- MLD access point devices and MLD station devices are collectively referred to as MLD wireless communication devices.
- the wireless communication devices 1-1 and 1-2 described above are described as MLD wireless communication devices, but in actual operation, all wireless communication devices in a wireless communication system do not need to be MLD compatible.
- the MLD access point device 20000-1 and the MLD station device 30000-1 will be described using FIG. 6.
- the MLD wireless communication device is composed of multiple sub-wireless communication devices corresponding to the frequency bands (or channels, or sub-channels) of each link (also called physical layer link) that constitutes the multi-link.
- FIG. 6 shows an example in which the MLD access point device 20000-1 is composed of three sub-wireless communication devices, in this case three sub-access point devices (20000-2, 200000-3, 20000-4), but the number of sub-access point devices is any number greater than or equal to two.
- FIG. 6 shows an example in which the MLD access point device 20000-1 is composed of three sub-wireless communication devices, in this case three sub-access point devices (20000-2, 200000-3, 20000-4), but the number of sub-access point devices is any number greater than or equal to two.
- the MLD station device 30000-1 is composed of three sub-wireless communication devices, in this case three substation devices (30000-2, 300000-3, 30000-4), but the number of substation devices is any number greater than or equal to two.
- the sub-wireless communication device (sub-access point device, sub-station device, etc.) may be configured as a part of the circuitry within the wireless communication device, and may be referred to as the sub-wireless communication unit (sub-access point unit, sub-station unit).
- multiple sub-wireless communication devices are shown as logically separate blocks (squares). Physically, it may be configured as one wireless communication device. Alternatively, it may be configured as physically separate sub-wireless communication devices, in which case each sub-access point device transmits and receives necessary information via connections 9-1 and 9-2, and each substation device transmits and receives necessary information via connections 9-3 and 9-4. In this embodiment, it is mainly the former case, that is, it is configured physically as one wireless communication device (10000-1), and the configuration will be described later.
- the number of sub-access point devices included in one MLD access point device and the number of substation devices included in one MLD station device vary depending on the grade, class, and capabilities of each MLD wireless communication device.
- the higher the grade, class, and capabilities of an MLD wireless communication device the greater the number of sub-wireless communication devices (sub-access point devices, substation devices) that it is likely to have.
- the number of sub-wireless communication devices (sub-access point devices, substation devices) possessed by each MLD wireless communication device located within one wireless communication system varies depending on the grade, class, and capabilities, and these numbers do not have to be the same.
- Substation device 30000-2 connects (associates) with sub-access point device 20000-2 and establishes link 1.
- Substation device 30000-3 connects (associates) with sub-access point device 20000-3 and establishes link 2.
- Substation device 30000-4 connects (associates) with sub-access point device 20000-4 and establishes link 3.
- the number of links constituting the multi-link is three, but this is not limited to this and any number can be used.
- the frequency used by each link can be set arbitrarily from the 2.4 GHz band, 5 GHz band, 6 GHz band, 60 GHz band, 140 GHz band, 300 GHz band, and other frequency bands, channels, and sub-channels supported by the wireless communication system, and may change according to the laws and regulations of each country.
- FIG. 7 shows an example of the device configuration of wireless communication device 10000-1.
- Wireless communication device 10000-1 includes upper layer processing unit (upper layer processing step) 10001-1, control unit (control step) 10002-1, transmission unit (transmission step) 10003-1, reception unit (reception step) 10004-1, and antenna unit 10005-1.
- the upper layer processing unit 10001-1 processes information handled within the wireless communication device itself (such as information related to transmitted frames and the MIB (Management Information Base)) and frames received from other wireless communication devices, at layers higher than the physical layer, such as the MAC layer and LLC layer.
- the multi-link control unit 10001a-1 may be included in the upper layer processing unit 10001-1, or may be independent.
- the upper layer processing unit 10001-1 can notify the control unit 10002-1 of information related to frames and traffic being transmitted to the wireless medium.
- the information may be, for example, control information included in a management frame such as a beacon, or measurement information reported by another wireless communication device to the wireless communication device itself.
- the information may be control information included in a management frame or control frame without limiting the destination (it may be addressed to the device itself, to another device, or by broadcast or multicast).
- the physical layer frame generator applies error correction coding to the information bits transferred from the MAC layer, but the unit for applying error correction coding (coding block length) is not limited to any particular one.
- the physical layer frame generator can divide the information bit sequence transferred from the MAC layer into information bit sequences of a predetermined length, apply error correction coding to each of them, and create multiple coding blocks. Note that when constructing the coding blocks, dummy bits can also be inserted into the information bit sequence transferred from the MAC layer.
- the frames generated by the physical layer frame generation unit 10003a-1 contain control information.
- the control information includes information indicating in which RU (RU here includes both frequency resources and spatial resources) data addressed to each wireless communication device is placed.
- the frames generated by the physical layer frame generation unit 10003a-1 contain a trigger frame that instructs the wireless communication device, which is the destination terminal, to transmit a frame.
- the trigger frame includes information indicating the RU that the wireless communication device instructed to transmit the frame will use when transmitting the frame.
- the wireless transmission unit 10003b-1 converts the physical layer frame generated by the physical layer frame generation unit 10003a-1 into a signal in the radio frequency (RF: Radio Frequency) band, generating a radio frequency signal.
- the processing performed by the wireless transmission unit 10003b-1 includes digital-to-analog conversion, filtering, and frequency conversion from the baseband band to the RF band.
- the receiving unit 10004-1 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 10004a-1, a signal demodulating unit (signal demodulating step) 10004b-1, and a reception quality measuring unit (reception quality measuring step) 10004c-1.
- the reception quality measurement unit 10004c-1 generates information about reception quality from the RF band signal received by the antenna unit 10005-1.
- the information about signal quality includes the received power level and SNR (Signal to Noise Ratio).
- the reception unit 10004-1 may notify the autonomous distributed control unit 10002-1 (particularly, the CCA unit 10002a-1) and the upper layer processing unit 10001-1 (particularly, the multi-link control unit 10001a-1) of the information about reception quality and the information about the received signal.
- the reception unit 10004-1 may also notify the autonomous distributed control unit 10002-1 and the upper layer processing unit 10001-1 of other information.
- the wireless receiver 10004a-1 has the function of converting the RF band signal received by the antenna unit 10005-1 into a baseband signal and generating a physical layer signal (e.g., a physical layer frame).
- the processing performed by the wireless receiver 10004a-1 includes frequency conversion from the RF band to the baseband band, filtering, and analog-to-digital conversion.
- the signal demodulation unit 10004b-1 has the function of demodulating the physical layer signal generated by the wireless receiving unit 10004a-1.
- the processing performed by the signal demodulation unit 10004b-1 includes channel equalization, demapping, error correction decoding, etc.
- the signal demodulation unit 10004b-1 can extract, for example, information contained in the physical layer header, information contained in the MAC header, and information contained in the transmission frame from the physical layer signal.
- the signal demodulation unit 10004b-1 can notify the upper layer processing unit 10001-1 of the extracted information.
- the signal demodulation unit 10004b-1 can extract any or all of the information contained in the physical layer header, information contained in the MAC header, and information contained in the transmission frame.
- the antenna unit 10005-1 has the function of transmitting the radio frequency signal generated by the wireless transmission unit 10003b-1 into wireless space.
- the antenna unit 10005-1 also has the function of receiving the radio frequency signal and passing it to the wireless reception unit 10004a-1.
- the multi-link control unit 10001a-1 receives information about the reception quality of each link (each frequency band, each channel, each sub-channel) from the reception quality measurement unit 10004c-1, judges the quality of each link, and decides which link to select and use to form the multi-link.
- the information about the reception quality includes, but is not limited to, the reception power level and SNR (Signal to Noise Ratio).
- FIG. 8 shows an example of the device configuration of the control unit 10002-1.
- the control unit 10002-1 includes a CCA unit (CCA step) 10002a-1, a backoff unit (backoff step) 10002b-1, a transmission decision unit (transmission decision step) 10002c-1, and a reception decision unit (reception decision step) 10002d-1.
- CCA step CCA step
- backoff step backoff step
- transmission decision unit transmission decision step
- reception decision step reception decision step
- the CCA unit 10002a-1 can use either or both of the information about the received signal power received via the wireless resource and the information about the received signal (including information after decoding) notified from the receiving unit 10004-1 to determine the status of the wireless resource (including whether it is busy or idle).
- the CCA unit 10002a-1 can notify the backoff unit 10002b-1 and the transmission determination unit 10002c-1 of the status determination information for the wireless resource.
- the backoff unit 10002b-1 can perform backoff using wireless resource status determination information.
- the backoff unit 10002b-1 generates a CW and has a countdown function. For example, when the wireless resource status determination information indicates idle, it can execute a CW countdown, and when the wireless resource status determination information indicates busy, it can stop the CW countdown.
- the backoff unit 10002b-1 can notify the transmission determination unit 10002c-1 of the CW value.
- the transmission decision unit 10002c-1 makes a transmission decision using either the wireless resource status decision information or the CW value, or both. For example, when the wireless resource status decision information indicates idle and the CW value is 0, the transmission decision information can be notified to the transmission unit 10003-1. Also, when the wireless resource status decision information indicates idle, the transmission decision information can be notified to the transmission unit 10003-1.
- the transmitting unit 10003-1 includes a physical layer frame generating unit (physical layer frame generating step) 10003a-1 and a wireless transmitting unit (wireless transmitting step) 10003b-1.
- the physical layer frame generating unit 10003a-1 has a function of generating a physical layer frame (PPDU) based on the transmission decision information notified from the transmission decision unit 10002c-1.
- the physical layer frame generating unit 10003a-1 performs error correction coding, modulation, precoding filter multiplication, etc. on the transmission frame sent from the upper layer.
- the physical layer frame generating unit 10003a-1 notifies the wireless transmitting unit 10003b-1 of the generated physical layer frame.
- the reception judgment unit 10002d-1 can instruct the reception unit 10004-1 to receive.
- a station device in a power management mode normally receives management frames such as beacons intermittently. From the information contained in the beacon that the reception unit 10004-1 notifies the autonomous distributed control unit 10002-1, it can determine whether or not the access point device is buffering a frame addressed to the station device itself. If the access point device is buffering a frame addressed to the station device itself, the reception judgment unit 10002d-1 instructs the reception unit 10004-1 to receive.
- the wireless communication device 10000-1 can cause wireless communication devices around the wireless communication device to set NAV for only that period by writing information indicating the period during which the wireless communication device uses the wireless medium in the PHY header or MAC header of the frame it transmits. For example, the wireless communication device 10000-1 can write information indicating that period in the Duration/ID field or Length field of the frame it transmits.
- the NAV period set in the wireless communication devices around the wireless communication device is called the TXOP period (or simply TXOP) acquired by the wireless communication device 10000-1.
- the wireless communication device 10000-1 that has acquired the TXOP is called the TXOP acquirer (TXOP holder).
- TXOP acquirer TXOP holder
- There is no limitation on the frame type of the frame that the wireless communication device 10000-1 transmits to acquire the TXOP and it may be a control frame (for example, an RTS frame or a CTS-to-self frame) or a data frame.
- the wireless communication device 10000-1 which is a TXOP holder, can transmit frames to wireless communication devices other than itself during the TXOP.
- the wireless communication device 1-1 can transmit frames to the wireless communication device 2A during the TXOP period.
- the wireless communication device 1-1 can instruct the wireless communication device 2A to transmit a frame addressed to the wireless communication device 1-1 during the TXOP period.
- the wireless communication device 1-1 can transmit a trigger frame including information instructing the wireless communication device 2A to transmit a frame addressed to the wireless communication device 1-1 during the TXOP period.
- the wireless communication device 1-1 may reserve a TXOP for all communication bands over which frames may be transmitted (e.g., the Operation bandwidth), or may reserve a TXOP for a specific communication band (Band), such as the communication band over which frames are actually transmitted (e.g., the Transmission bandwidth).
- the wireless communication device that instructs wireless communication device 1-1 to transmit frames during the TXOP period acquired by the wireless communication device 1-1 is not necessarily limited to the wireless communication device connected to the wireless communication device itself.
- the wireless communication device can instruct wireless communication devices not connected to the wireless communication device itself to transmit frames in order to have wireless communication devices in the vicinity of the wireless communication device transmit management frames such as a Reassociation frame or control frames such as an RTS/CTS frame.
- TXOP in EDCA, a data transmission method that extends DCF.
- the IEEE 802.11e standard is related to EDCA, and specifies TXOP from the perspective of QoS (Quality of Service) guarantee for various services such as video transmission and VoIP.
- Services are broadly classified into four access categories: VO (VOice), VI (VIdeo), BE (Best Effort), and BK (Background).
- VO VOice
- VI VI
- BE Best Effort
- BK Background
- the order of priority is VO, VI, BE, and BK.
- Each access category has parameters for the minimum CW value CWmin, the maximum CWmax, AIFS (Arbitration IFS), which is a type of IFS, and TXOP limit, which is the upper limit of transmission opportunities, and the values are set to differentiate between high and low priorities.
- the signal demodulation unit of the station device can perform decoding and error detection on the received signal in the physical layer.
- the decoding process includes decoding of the error correction code applied to the received signal.
- error detection includes error detection using an error detection code (e.g., a cyclic redundancy check (CRC) code) that is pre-added to the received signal, and error detection using an error correction code that originally has an error detection function (e.g., a low-density parity check code (LDPC)).
- CRC cyclic redundancy check
- LDPC low-density parity check code
- the upper layer processing unit transfers the results of the physical layer decoding performed by the signal demodulation unit to the MAC layer.
- the MAC layer restores the MAC layer signal from the transferred physical layer decoding results.
- the MAC layer then performs error detection to determine whether the MAC layer signal sent by the station device that is the sender of the received frame has been restored correctly.
- the Basic Multi-Link Element transmits information about the MLD or about station devices (sub-access point devices or substation devices) included in the MLD.
- a beacon frame, a probe response frame, a (Re)Association Request frame, or a (Re)Association Response frame is used to transmit a BMLE.
- a (Re)Association Request frame indicates an association request frame or a reassociation request frame.
- a (Re)Association Response frame indicates an association response frame or a reassociation response frame.
- a BMLE is transmitted by an AP or a STA.
- the BMLE includes a part or all of the MLD MAC address, the link ID, information indicating the MLD capability, and information indicating whether or not a sector sweep (SSW) field exists.
- the MLD MAC address is information that identifies the MAC address of the MLD to which the station or access point transmitting the BMLE belongs.
- the link ID is an identifier for identifying a link in a multilink.
- the information indicating whether or not an SSW field exists indicates whether or not an SSW field exists in a frequency band that requires a sector level sweep (SLS), such as the millimeter wave band including the 60 GHz band, which is higher in frequency than the microwave band, and the terahertz band.
- SLS sector level sweep
- the microwave band is sometimes defined as 3 to 30 GHz, the millimeter wave band as 30 to 300 GHz, and the terahertz band as 300 GHz to 3 THz, but in this embodiment, the terahertz wave band may also include the sub-terahertz wave band of 100 GHz to 300 GHz. Therefore, when communication is performed in a frequency band in which SLS is not required, information indicating whether the SSW field exists or not is not included in the BLME.
- the SSW field includes some or all of Direction, CDOWN, sector ID, and beam antenna ID. Direction indicates whether the SSW field is transmitted by an initiator or a responder.
- the initiator is a device that starts the SLS
- the responder is a device that is a communication partner of the SLS started by the initiator.
- SLS is a process of searching for a suitable sector in the initiator and/or responder.
- the suitable sector does not need to be an optimal sector, and any sector that satisfies a quality equal to or higher than a certain threshold may be selected, for example.
- a plurality of sectors may be selected instead of only one sector.
- the sector ID is used to identify the sector (e.g., the index of the beam direction).
- the sector ID is set for each beam antenna that performs beamforming, and the beam antenna ID is used to identify the beam antenna.
- a beam antenna is also called an antenna panel, antenna array, or subarray.
- Information indicating MLD capability includes the maximum number of simultaneous links and/or the maximum number of sectors, and some or all of the maximum number of sectors (beams) that can be connected simultaneously.
- the maximum number of simultaneous links is the maximum number of APs or STAs that the MLD can simultaneously send and receive frames from, and the upper limit is the number of APs or STAs that belong to the MLD.
- the maximum number of sectors that can be connected simultaneously is the number of sectors that the MLD can simultaneously send and receive frames from, and the upper limit is the product of the number of sectors and the number of beam antennas.
- the AP and STA When transmitting data in the 60 GHz band or higher frequency bands, beamforming is effective in compensating for high path loss.
- the AP and STA do not know the preferred transmitting and receiving sectors, so they perform SLS to find the preferred sector.
- SLS is performed during the initiator sector sweep (ISS) and responder sector sweep (RSS) periods.
- ISS initiator sector sweep
- RSS responder sector sweep
- BRP Beam Refinement Protocol
- Figure 10 shows an example of SLS.
- the initiator performs a transmit sector sweep (TXSS), and then the responder performs TXSS.
- TXSS transmit sector sweep
- a search for a suitable transmit sector is performed.
- 401-0 to 401-15 in Figure 10 are ISSW fields (also called first SSW fields) transmitted by the initiator.
- the ISSW field is transmitted, for example, in a beacon frame.
- One or more ISSW frames are transmitted to find a suitable sector for the responder, such as the one with the maximum received power, among the ISSW frames transmitted in different sectors.
- Figure 10 shows an example in which the number of transmit sectors is 16, but the number of transmit sectors can be any integer greater than or equal to 1.
- the ISSW frame includes a countdown (CDOWN) and a sector ID, and the CDOWN indicates the number of remaining transmit SSW fields (number of sectors).
- the sector ID indicates the sector being used to transmit the SSW field.
- the responder's TXSS (also called RTXSS) is performed.
- 402-0 to 402-15 in FIG. 10 are RSSW fields (also called second SSW fields) transmitted by the responder.
- the number of RSSW fields transmitted by the responder is the product of the number of sectors and the number of beam antennas. Therefore, the RSSW field includes CDOWN, sector ID, and beam antenna ID.
- the responder transmits an RSSW feedback field to the initiator.
- the RSSW feedback field includes the initiator's transmitting sector selected by the responder.
- the initiator also transmits an ISSW feedback field to the responder.
- the initiator's ISSW feedback field includes the responder's transmitting sector selected by the initiator.
- the substation device 30000-3 cannot report the selected transmission sector to the sub-access point device 20000-3. Therefore, using link 1, information indicating the transmission sector selected by substation device 30000-3 can be transmitted from substation device 30000-2 to sub-access point device 20000-2.
- the sub-access point device and substation device that transmit or receive on link 1 are also referred to as the first sub-access point device and first substation device, respectively.
- the sub-access point device and substation device that transmit or receive on link 2 are also referred to as the second sub-access point device and second substation device, respectively.
- the substation device When a sub-access point device and a substation device set up a link, the substation device transmits an association request frame to the sub-access point device.
- the association request frame includes BMLE, capability information, and part or all of the TID-to-Link Mapping information.
- the capability information is information indicating the functions supported or implemented by the substation device.
- the TID-to-Link Mapping information indicates the TID (Traffic Identifier) to be mapped to each link.
- the TID is used to distinguish packets (e.g., MSDUs) by the supported QoS. If a TID is not mapped to the UL of a link in the TID-to-Link Mapping, the UL of that link is disabled.
- the substation device When requesting re-setup, the substation device transmits a re-association request frame to the sub-access point device.
- the re-association request frame includes BMLE, capability information, and part or all of the TID-to-Link Mapping information.
- Control information other than the association request frame and reassociation request frame such as control information for power control or control information for controlling the frequency used for communication, may include some or all of the BMLE, capability information, and TID-to-Link Mapping information.
- the second substation device cannot transmit uplink, it cannot transmit link control information for controlling links, such as an association request frame, a reassociation request frame, a frame including control information for recovering a suspended link, such as TID-to-Link Mapping information, and a control information frame for restricting the link to be used by power control, using the second link. Therefore, the first substation device transmits link control information, such as an association request frame or a reassociation request frame, of the second substation device using the first link. During this transmission, the first substation device may use DCF to perform carrier sensing on the first link and transmit after confirming that the CCA is in an idle state.
- information for controlling a link such as an association request frame or a reassociation request frame of the link to be transmitted, is also referred to as first link control information.
- information for controlling a different link such as an association request frame of a different link and a reassociation request of a different link, is also referred to as second link control information.
- the capability information includes capability information of the second substation device.
- the capability information of the second substation device includes information indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission.
- the information indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission indicates "possible”, it may indicate to the second substation device that both downlink transmission and uplink transmission are supported or implemented in link 2.
- the information indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission indicates "no”, it indicates that only downlink transmission is supported or implemented in the second substation device, and uplink transmission is not supported or implemented.
- the information indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission indicates "no” it may indicate that the second substation device supports or implements only downlink transmission, and does not support or implement uplink transmission.
- the information indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission indicates "no" the content transmitted in the BMLE may be changed.
- the BMLE includes some or all of the link ID of link 1, the link ID of link 2, the MAC address of the first substation device, the MAC address of the second substation device, the MAC address of the second sub-access point device, and information indicating the transmission sector selected by the second substation device.
- the capability information of the second substation device may include information indicating whether only downlink transmission is possible, thereby indicating whether the second substation device is capable of uplink transmission. As an example, if the capability information of the second substation device includes information indicating that only downlink transmission is possible, it may be determined that uplink transmission is not possible and only downlink transmission is possible.
- the second sub-access point device can instruct SLS by transmitting an SLS request frame to the second substation device at a timing before transmitting a data frame or at a timing of transmitting a beacon.
- the SLS request frame is not limited to SLS, and may instruct a beam sweep (beam refinement) to specify a more accurate beam direction.
- the second sub-access point device can transmit an SLS request frame to the first substation device or the second substation device.
- the first sub-access point device may transmit the SLS request frame to the first substation device or the second substation device.
- the SLS request frame includes the start timing of TXSS, the number of SLS transmission sectors, the timing of transmitting a beam search (beam sweep, sector sweep) response signal, and part or all of the deadline for transmitting a beam search (beam sweep, sector sweep) response signal.
- the second substation device performs TXSS for the number of transmission sectors of the SLS from the start timing of TXSS and selects a suitable transmission sector. Then, the first substation device transmits a beam search response signal including information indicating the suitable transmission sector selected by the second substation device at the transmission timing of the beam search response signal.
- the second sub-access point device may try SLS again or may transmit a data frame using the result of the previous SLS.
- the beam search response signal may be second link control information including information indicating the suitable transmission sector selected by the second substation device.
- the beam search response signal may also include information for identifying the sub-access point device or link to which the beam search response signal is connected, such as at least one of the MAC address of the transmitting side (e.g., the second sub-access point device), the MAC address of the receiving side (e.g., the second substation device), and the corresponding link ID (e.g., the link ID of link 2).
- the reception quality (received signal strength (RSSI), reference signal received power (RSRP), or information on whether a predetermined quality is met) in the suitable transmitting sector may be included in the beam search response signal. Furthermore, if the predetermined quality notified by the substation in the beam search is not met, the beam search response signal may not be transmitted.
- the predetermined quality may be included in a beacon or the like.
- the substation device 30000-2 which is the first substation device, transmits a beam search response signal after carrier sensing, there is a possibility that the beam search response signal will not be transmitted in time for the deadline. Therefore, in order to transmit the beam search response signal more reliably, it is possible to reserve a transmission period in advance.
- An example is shown in FIG. 11.
- a beam search response period 502 is set in link 1.
- the TXOP in the beam search response period 502 may be acquired by the sub-access point device 20000-2 or may be acquired by the substation device 30000-2.
- the sub-access point device 20000-2 When the sub-access point device 20000-2 acquires the TXOP, it can transmit an RTS frame or a CTS-to-Self frame to protect or reserve the acquired TXOP. When the sub-access point device 20000-2 acquires the TXOP, the sub-access point device 20000-2 may perform carrier sensing on link 1. When an RTS frame is used, the MAC address indicating the substation device 30000-2 may be included in the RA field. The sub-access point device 20000-2 may also use a trigger frame as a method for protecting and reserving the TXOP. The trigger frame used may be newly defined to transmit the beam search response, or a trigger frame used before IEEE 802.11ax may be reused.
- a part of the trigger-based sounding protocol may be modified to protect and reserve the TXOP for the beam search response.
- a value requesting a beam search response for example 2047, may be set for the AID field used in the NDP announcement frame to indicate that the NDP announcement frame is requesting a beam search response.
- Other fields may also be used, for example, a specific value in the Sounding Dialog Token field may indicate that a beam search response is requested.
- a trigger frame following the NDP announcement frame may indicate that the TXOP of the beam search response is protected and reserved.
- a particular value of the Trigger Type subfield may mean that the trigger frame protects and reserves the TXOP of the beam search response.
- the MU cascading sequence may be used.
- the trigger frame may include information instructing the substation device 30000-2 to transmit in order to request the transmission of a beam search response.
- the trigger frame may include information requesting the transmission of a beam search response.
- a beam search response may be requested by utilizing the Triggered TXOP sharing procedure, which is currently being considered in the IEEE 802.11be specification being formulated.
- the Triggered TXOP sharing procedure is a function for allocating a portion of the TXOP secured by an access point device to a station device linked to the access point.
- a station device to which a TXOP is allocated by the Triggered TXOP sharing procedure can transmit to an access point device or another station device using the allocated TXOP without performing carrier sensing.
- a station device to which a TXOP is allocated by the Triggered TXOP sharing procedure can also transmit multiple times within the range of the allocated TXOP without performing carrier sensing.
- a substation device 30000-2 to which a TXOP is allocated by the sub-access point device 20000-2 by the Triggered TXOP sharing procedure transmits a beam search response during the period of the allocated TXOP. If the substation device 30000-2 has other data to transmit to the sub-access point device 20000-2 during the assigned TXOP period, the substation device 30000-2 may prioritize the beam search response. At this time, if the other data to transmit to the sub-access point device 20000-2 has a QoS set and is higher than a threshold, the data with the higher QoS set may be prioritized.
- the substation device 30000-2 When the substation device 30000-2 receives an RTS frame or a CTS-to-Self frame including a MAC address indicating the substation device 30000-2, or other information indicating that a TXOP has been secured, the substation device 30000-2 transmits a beam search response signal without performing carrier sensing during the TXOP period indicated by the RTS frame or the CTS-to-Self frame. If the RTS frame or the CTS-to-Self frame is not received, the substation device 30000-2, which is the first substation device, may perform carrier sensing to acquire a TXOP and transmit a beam search response signal.
- the first sub-access point device may transmit a trigger frame requesting the transmission of a beam search response signal from the substation device 30000-2, which is the first substation device, during the TXOP period.
- the substation device 30000-2 which is the first substation device, receives a trigger frame requesting the transmission of a beam search response signal of the substation device 30000-2, it transmits a beam search response signal as a response to the trigger frame.
- the trigger frame may be transmitted by the sub-access point device 20000-3, which is the second sub-access point device, or may be transmitted by the sub-access point device 20000-4.
- the first sub-access point device or the second sub-access point device may notify the first substation device or the second substation device in advance by a control frame whether or not to transmit a trigger frame requesting the transmission of a beam search response signal of the substation device 30000-2.
- the first sub-access point device may also periodically set a response period during which the beam search response signal of the substation device 1 can be transmitted. For example, a response period during which the beam search response signal of the substation device 1 can be transmitted during the TXOP period indicated by the beacon frame can be set by a control frame such as a beacon frame. In this case, the first substation device transmits a beam search response signal during a set response period during which the substation device 1's beam search response signal can be transmitted.
- the second sub-access point device can set the use of the response period.
- the use of the response period may include the beam search response signal and the second link control information.
- the first sub-access point device may also set a quiet interval that overlaps with the response period to restrict access from other communication devices.
- the quiet interval is a period during which only authorized communication devices can access the substation device.
- the substation device does not support uplink transmission on multiple links.
- link 1 transmits or receives in the 2.4 GHz band, link 2 in the 60 GHz band, and link 3 in the 140 GHz band.
- the substation device 30000-3 and the substation device 30000-4 support only reception.
- the sub-access point device-4 is also called the third sub-access point device, and the substation device 3000-4 is also called the third substation device.
- the first substation device transmits the second link control information related to the second substation device and the second link control information related to the third substation device to the first sub-access point device.
- the response period for transmitting a beam search response signal to the second sub-access point device and the response period for transmitting a beam search response signal to the third sub-access point device may be different or the same. If the response periods for the two sub-access point devices to transmit beam search response signals are different, the sub-access point devices transmit link control information in their respective response periods. If the response periods of the two sub-access point devices overlap or if one response period is set, the sub-access point devices transmit beam search response signals including second link control information for each link.
- DL/UL link combinations may be set.
- the first link (first substation device) and the second link (second substation device) do not support uplinks
- the third link (third substation device) and the fourth link (fourth substation device) support uplinks.
- links for uplink transmission can be set for the first link and the second link.
- the DL/UL combination can set the third link for the first link and the fourth link for the second link. Note that pairs that can be set for the DL/UL link combination may be limited.
- DL/UL link combinations are not set for a method (function) that limits communication to only one link among the multiple links.
- a link combination set to Non Simultaneous Transmission and Reception (NSTR), Enhanced Multi Link Single Radio (EMLSR), or Enhanced Multi Link Multi Radio (EMLMMR) is not set as a DL/UL link combination.
- NSTR link pair is one in which one link cannot receive while another link is transmitting.
- EMLSR and EMLMR are methods that allow observation of communication status using multiple links, but use only one link during data communication.
- information indicating a selected preferred transmitting sector in a link included in the DL/UL combination may be included.
- the link for transmitting the beam search response may be selected from the links included in the DL/UL combination.
- the communication device can communicate in frequency bands (frequency spectrum) known as unlicensed bands, which do not require permission to use from a country or region, but the usable frequency bands are not limited to this.
- the communication device according to the present invention can also be effective in frequency bands known as white bands (for example, frequency bands allocated for television broadcasting but unused in some regions) that are not actually used for purposes such as preventing interference between frequencies, even if permission to use them for specific services has been granted by a country or region, and in shared spectrum (shared frequency bands) that are expected to be shared by multiple operators.
- the program that operates in the wireless communication device is a program that controls the CPU, etc. (a program that makes a computer function) so as to realize the functions of the above-mentioned embodiments of the present invention.
- the information handled by these devices is temporarily stored in the RAM during processing, and then stored in various ROMs or HDDs, and is read, modified, and written by the CPU as necessary.
- the recording medium that stores the program may be any of semiconductor media (e.g., ROM, non-volatile memory card, etc.), optical recording media (e.g., DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), magnetic recording media (e.g., magnetic tape, flexible disk, etc.), etc.
- semiconductor media e.g., ROM, non-volatile memory card, etc.
- optical recording media e.g., DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
- magnetic recording media e.g., magnetic tape, flexible disk, etc.
- the program When the program is distributed on the market, it can be stored on a portable recording medium and distributed, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
- the storage device of the server computer is also included in the present invention.
- some or all of the communication devices in the above-mentioned embodiments may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit.
- Each functional block of the communication device may be individually formed into a chip, or some or all of them may be integrated into a chip.
- an integrated circuit control unit that controls them is added.
- the integrated circuit technique is not limited to LSI, but may be realized using dedicated circuits or general-purpose processors. Furthermore, if an integrated circuit technology that can replace LSI emerges due to advances in semiconductor technology, it may be possible to use integrated circuits using that technology.
- the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment.
- the wireless communication device of the present invention is not limited to application to mobile station devices, but can be applied to stationary or non-mobile electronic devices installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning and washing machines, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
- the present invention is suitable for use in access point devices, station devices, and communication methods.
- Wireless communication device 10001-1 Upper layer processing unit 10001a-1 Multi-link control unit 10002-1 Control unit 10002a-1 CCA unit 10002b-1 Backoff unit 10002c-1 Transmission decision unit 10003-1 Transmitting unit 10003a-1 Physical layer frame generating unit 10003b-1 Wireless transmitting unit 10004-1 Receiving unit 10004a-1 Wireless receiving unit 10004b-1 Signal demodulating unit 10004c-1 Reception quality measuring unit 10005-1 Antenna unit 20000-1 MLD access point devices 20000-2, 20000-3, 20000-4 Sub-wireless communication device (sub-access point device) 30000-1 MLD station device 30000-2, 30000-3, 30000-4 Sub wireless communication devices (substation devices) 401-1, 401-2, 401-15, 402-1, 402-2, 402-15 SSW field 501 TXSS period 502 Response period
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本発明によれば、ミリ波帯又はより高周波数帯のテラヘルツ帯のようなパスロスが大きく、ビームフォーミングが有効な帯域の通信を実現するために、無線LANデバイスが複数リンク接続を行い、無線LANデバイス間で好適なビーム方向を探索する。
Description
本発明は、アクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法に関する。
本願は、2023年3月10日に日本に出願された特願2023-37578号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
本願は、2023年3月10日に日本に出願された特願2023-37578号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.)は、無線LAN(Local Area Network)通信の速度高速化、周波数利用効率化を実現するために無線LAN標準規格であるIEEE802.11の仕様更新に継続して取り組んでいる。無線LANでは、国・地域からの許可(免許)を必要とせずに使用することが可能なアンライセンスバンドを用いて、無線通信を行うことができる。家庭などの個人向け用途では、インターネットなどへのWAN(Wide Area Network)回線に接続するための回線終端装置に無線LANアクセスポイント機能を含める、もしくは無線LANアクセスポイント装置を回線終端装置に接続するなどして、住居内からのインターネットアクセスが無線化されてきた。つまり、スマートフォンやPCなどの無線LANステーション装置は無線LANアクセスポイント装置に接続して、インターネットにアクセスできる。
2021年にIEEE802.11axの仕様が策定され、既に仕様に準拠した無線LANデバイスや、前記無線LANデバイスを搭載したスマートフォンやPC(Personal Computer)などの通信機器がWi-Fi6(登録商標、Wi-Fi Allianceの認証を受けたIEEE-802.11ax準拠品に対する呼称)対応製品として市場に登場している。そして、現在、IEEE802.11axの後継規格として、IEEE802.11be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、IEEE802.11be標準化においては、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更なるスループット向上の検討が行われている。
従来のIEEE-802.11ax以前に策定された仕様の無線LAN通信装置においては、通信に用いる異なる周波数バンド(2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯など)を束ねて使用することはできなかった。また、周波数バンド(2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯など)を切り替えるためには、一度現在の周波数バンドの接続を切断し、別の周波数バンドに接続する必要があった。
そこで、IEEE802.11be標準化においては、通信装置が複数の周波数バンドを使用した、複数リンク接続を維持することを可能とする、複数リンク接続動作(Multi-Link Operation:MLO)に関する議論が行われている(非特許文献1参照)。また、IEEE802.11beの後継規格としてUHR(Ultra High Reliability)の議論が開始された。UHRでは、ミリ波(45GHz帯、60GHz帯など)も、Multi-Linkを構成する一つのリンクとして使用する議論がなされている(非特許文献2参照)。
IEEE 802.11-19/0773-08-00be、Nov.2019
IEEE 802.11-22/1884-00-0uhr、Nov.2022
しかしながら、ミリ波帯又はより高周波数帯のテラヘルツ波帯ではマイクロ波帯と比較して、パスロスが著しく大きくなってしまい、パスロスを補償するためにはビームフォーミングが必須となる。従来のIEEE-802.11ax以前に策定された仕様ではビームフォーミングは1つの周波数を用いてビーム方向を探索することで、ビームフォーミングの効率を高める手法を用いていた。無線LANデバイスのMulti-Link化を進めるときに、ミリ波帯又はより高周波数帯のテラヘルツ波帯を利用する場合、実装時にマイクロ波帯に比べコストがかかるという問題、端末のサイズが大きくなる問題、さらに通信距離と伝送速度を増加させるために必要な消費電力が増えるという問題がある。そこで、XR(VRやAR)というユースケースを想定した場合、テラヘルツ波帯(ミリ波帯も含む高周波数帯)はダウンリンクのみ実装することが考えられる。
本発明はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的はミリ波帯又はテラヘルツ帯を含む複数リンク接続時に、無線LANデバイス間で好適なビーム方向を探索するアクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法を提供することにある。
上述した課題を解決するための本発明に係るアクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法は、次の通りである。
(1)すなわち、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、前記第1のリンクで通信するアクセスポイント装置であって、前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、ステーション装置から前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を受信する受信部と、前記ステーション装置に第2の制御情報を送信する送信部と、を備え、前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、前記上りリンク送信可能かを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を含み、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を送信する場合、前記第2の制御情報は前記第1の制御情報を送信する期間を指示し、前記期間に前記第2のリンクの一部のセクタを示すセクタ情報を含む前記第1の制御情報を受信する。
(2)また、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、前記第2の制御情報を送信するにあたって、前記第1のリンクでキャリアセンスを行い、前記第1のリンクのCCAがアイドル状態である時に前記第2の制御情報を送信する。
(3)また、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、前記キャリアセンスを行って確保した送信機会を含む前記第1の制御情報を送信する期間を指示する前記第2の制御情報を送信する。
(4)また、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報とともにMACアドレスを含む。
(5)また、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、前記第2の制御情報に、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報とともに、リンクを示す情報を含む。
(6)また、本発明の一態様に係るアクセスポイント装置は、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタにおける受信信号電力を示す情報をさらに含む。
(7)また、本発明の一態様に係るステーション装置は、少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用して通信するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、アクセスポイント装置と少なくとも前記第1のリンクで通信し、前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、前記アクセスポイント装置に対して前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を送信する送信部と、前記アクセスポイント装置の信号を受信する受信部と、を備え、前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、前記上りリンク送信可能かどうかを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第1の制御情報は前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を含み、前記アクセスポイント装置の信号に前記第1の制御情報を送信する期間を指示する第2の制御情報が含まれている場合、前記第2の制御情報によって指示される期間に前記第1の制御情報を送信する。
(8)また、本発明の一態様に係るステーション装置は、前記第2のリンクの能力情報を送信するに先立ってキャリアセンスを行い、前記第2の制御情報によって前記第1の制御情報を送信する場合にキャリアセンスを行わない。
(9)また、本発明の一態様に係るステーション装置は、前記第2の制御情報に前記第2の制御情報とともにMACアドレスを含む。
(10)また、本発明の一態様に係るステーション装置は、前記第2の制御情報に前記第2の制御情報とともにリンクを示す情報を含む。
(11)また、本発明の一態様に係るステーション装置は、前記第1の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタにおける受信信号電力を示す情報をさらに含む。
(12)また、本発明の一態様に係る通信方法は、少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、前記第1のリンクで通信するアクセスポイント装置に適用する通信方法であって、前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、ステーション装置から前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を受信し、前記ステーション装置に第2の制御情報を送信し、前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、前記上りリンク送信可能かを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を含み、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を送信する場合、前記第2の制御情報は前記第1の制御情報を送信する期間を指示し、前記期間に前記第2のリンクの一部のセクタを示すセクタ情報を含む前記第1の制御情報を受信する。
(13)また、本発明の一態様に係る通信方法は、少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用して通信するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、アクセスポイント装置と少なくとも前記第1のリンクで通信するステーション装置に適用する通信方法であって、前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、
前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、前記アクセスポイント装置に対して前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を送信し、前記アクセスポイント装置の信号を受信し、前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、前記上りリンク送信可能かどうかを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第1の制御情報は前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を含み、前記アクセスポイント装置の信号に前記第1の制御情報を送信する期間を指示する第2の制御情報が含まれている場合、前記第2の制御情報によって指示される期間に前記第1の制御情報を送信する。
前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、前記アクセスポイント装置に対して前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を送信し、前記アクセスポイント装置の信号を受信し、前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、前記上りリンク送信可能かどうかを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第1の制御情報は前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を含み、前記アクセスポイント装置の信号に前記第1の制御情報を送信する期間を指示する第2の制御情報が含まれている場合、前記第2の制御情報によって指示される期間に前記第1の制御情報を送信する。
本発明によれば、ミリ波帯やテラヘルツ波帯を含む複数リンク同時接続時に、無線LANデバイス間で好適なビーム方向を探索することが可能となる。
本実施形態における通信システムは、アクセスポイント装置(もしくは、基地局装置とも呼称)、および複数のステーション装置(もしくは、端末装置とも呼称)を備える。また、アクセスポイント装置とステーション装置とで構成される通信システム、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、本実施形態に係るステーション装置は、アクセスポイント装置の機能を備えることができる。同様に、本実施形態に係るアクセスポイント装置は、ステーション装置の機能を備えることができる。そのため、以下では、単に通信装置と述べた場合、該通信装置は、ステーション装置とアクセスポイント装置の両方を示すことができる。
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。本実施形態の方法は、端末装置同士が通信を直接行なうWiFi Direct(登録商標)でも実施可能である。WiFi Directでは、端末装置が、基地局装置の代わりとなりGroupを形成する。以下では、WiFi DirectにおいてGroupを形成するGroup ownerの端末装置を、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)や、超高スループットSTF(EHT-STF:Extremely High Throughput-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、EHT-SIGに分類される。VHT-SIGは更にVHT-SIG-A1とVHT-SIG-A2とVHT-SIG-Bに分類される。同様に、HE-SIGは、HE-SIG-A1~4と、HE-SIG-Bに分類される。また、同一規格における技術更新を想定し、追加の制御情報が含まれているUniversal SIGNAL(U-SIG)フィールドが含まれることができる。
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(図9)。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。
次に、フレーム受信の詳細について説明する。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ヘッダのDA(destination address)フィールドの値を読み取ることで、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ため、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。
無線媒体は複数のリソースユニット(Resource unit:RU)に分割されることができる。図4は無線媒体の分割状態の一例を示す概要図である。例えば、リソース分割例1では、無線通信装置は無線媒体である周波数リソース(サブキャリア)を9個のRUに分割することができる。同様に、リソース分割例2では、無線通信装置は無線媒体であるサブキャリアを5個のRUに分割することができる。当然ながら、図4に示すリソース分割例はあくまで一例であり、例えば、複数のRUはそれぞれ異なるサブキャリア数によって構成されることも可能である。また、RUとして分割される無線媒体には周波数リソースだけではなく空間リソースも含まれることができる。無線通信装置(例えばAP)は、各RUに異なる端末装置宛てのフレームを配置することで、複数の端末装置(例えば複数のSTA)に同時にフレームを送信することができる。APは、無線媒体の分割の状態を示す情報(Resource allocation information)を、共通制御情報として、自装置が送信するフレームのPHYヘッダに記載することができる。更に、APは、各STA宛てのフレームが配置されたRUを示す情報(resource unit assignment information)を、固有制御情報として、自装置が送信するフレームのPHYヘッダに記載することができる。
また、複数の端末装置(例えば複数のSTA)は、それぞれ割り当てられたRUにフレームを配置して送信することで、同時にフレームを送信することができる。複数のSTAは、APから送信されるトリガ情報を含んだフレーム(Trigger frame:TF)を受信した後、所定の期間待機したのち、フレーム送信を行なうことができる。各STAは、該TFに記載の情報に基づいて自装置に割り当てられたRUを把握することができる。また、各STAは、該TFを基準としたランダムアクセスによりRUを獲得することができる。
APは、1つのSTAに複数のRUを同時に割り当てることができる。該複数のRUは、連続するサブキャリアで構成されることも出来るし、不連続のサブキャリアで構成されることも出来る。APは、1つのSTAに割り当てた複数のRUを用いて、1つのフレームを送信することが出来るし、複数のフレームをそれぞれ異なるRUに割り当てて送信することができる。該複数のフレームの少なくとも1つは、Resource allocation informationを送信する複数の端末装置に対する共通の制御情報を含むフレームであることができる。
1つのSTAは、APより複数のRUを割り当てられることができる。STAは、割り当てられた複数のRUを用いて、1つのフレームを送信することができる。また、STAは割り当てられた複数のRUを用いて、複数のフレームをそれぞれ異なるRUに割り当てて送信することができる。該複数のフレームは、それぞれ異なるフレームタイプのフレームであることができる。
APは、1つのSTAに複数のAIDを割り当てることができる。APは、1つのSTAに割り当てた複数のAIDに対して、それぞれRUを割り当てることができる。APは、1つのSTAに割り当てた複数のAIDに対して、それぞれ割り当てたRUを用いて、それぞれ異なるフレームを送信することができる。該異なるフレームは、それぞれ異なるフレームタイプのフレームであることができる。
1つのSTAは、APより複数のAIDを割り当てられることができる。1つのSTAは割り当てられた複数のAIDに対して、それぞれRUを割り当てられることができる。1つのSTAは、自装置に割り当てられた複数のAIDにそれぞれ割り当てられたRUは、全て自装置に割り当てられたRUと認識し、該割り当てられた複数のRUを用いて、1つのフレームを送信することができる。また、1つのSTAは、該割り当てられた複数のRUを用いて、複数のフレームを送信することができる。このとき、該複数のフレームには、それぞれ割り当てられたRUに関連付けられたAIDを示す情報を記載して送信することができる。APは、1つのSTAに割り当てた複数のAIDに対して、それぞれ割り当てたRUを用いて、それぞれ異なるフレームを送信することができる。該異なるフレームは、異なるフレームタイプのフレームであることができる。
以下では、基地局装置、端末装置を総称して、無線通信装置もしくは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Dataフレーム(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Data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。IEEE802.11ax標準で検討されているPPDUは、L-STF、L-LTF、L-SIG、L-SIGが時間的に繰り返されたRL-SIG、HE-SIG-A、HE-STF、HE-LTF、HE-SIG-B及びDataフレームの一部あるいは全てを含んだ構成である。IEEE802.11be標準で検討されているPPDUは、L-STF、L-LTF、L-SIG、RL-SIG、U-SIG、EHT-SIG、EHT-STF、HET-LTF及びData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)。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。L_LENGTHは、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るSignal Extension、L_RATEに関連するNops、1シンボル(symbol、OFDM symbol等)の期間に関する情報であるaSymbolLength、PLCP Service fieldが含むビット数を示すaPLCPServiceLength、畳みこみ符号のテールビット数を示すaPLCPConvolutionalTailLengthに基づいて算出される。無線通信装置は、L_LENGTHを算出し、L-SIGに挿入することができる。また、無線通信装置は、L-SIG Durationを算出することができる。L-SIG Durationは、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。
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 colorを示す情報は、HE-SIG-Aに記載されることが可能である。
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、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5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2-1~2-3を備えている。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2-1~2-3を端末装置2-1~3とも呼称する。また、無線通信装置2-1~2-3および端末装置2-1~2-3を、無線通信装置1-1に接続されている装置として、無線通信装置2Aおよび端末装置2Aとも呼称する。無線通信装置1-1及び無線通信装置2Aは、無線接続されており、お互いにPPDUの送受信を行うことができる状態にある。また、本実施形態に係る無線通信システムは、無線通信システム3-1の他に無線通信システム3-2を備えてもよい。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2-4~6を備えている。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2-4~6を端末装置2-4~6とも呼称する。また、また、無線通信装置2-4~6および端末装置2-4~6を、無線通信装置1-2に接続されている装置として、無線通信装置2Bおよび端末装置2Bとも呼称する。無線通信システム3-1、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。また、BSSはDS(Distribution System)を介して結合されてESSを形成する。なお、無線通信システム3-1、3-2のそれぞれは、さらに複数の無線通信装置を備えることも可能である。
マルチリンクデバイス(MLD:Multi-Link Device)は、マルチリンク通信可能であるデバイスであり、MLDに対応したアクセスポイント装置をMLDアクセスポイント装置、MLDに対応したステーション装置をMLDステーション装置と呼称することとする。また、MLDアクセスポイント装置とMLDステーション装置を総じてMLD無線通信装置とも呼称する。本実施例においては、前述した無線通信装置1-1、1-2がMLD無線通信装置であるとして説明するが、実際の運用では無線通信システム内の全ての無線通信装置がMLDに対応していなくともよい。
図6を用いてMLDアクセスポイント装置20000-1、MLDステーション装置30000-1について説明する。MLD無線通信装置は、マルチリンクを構成する各リンク(物理層リンクとも呼称する)の周波数バンド(もしくはチャネル、もしくはサブチャネル)に対応した複数のサブ無線通信装置から構成される。図6では、MLDアクセスポイント装置20000-1が3つのサブ無線通信装置、この場合は3つのサブアクセスポイント装置(20000-2、200000-3、20000-4)から構成されている例を示しているが、サブアクセスポイント装置の数は2以上の任意の数である。同様に、図6では、MLDステーション装置30000-1が3つのサブ無線通信装置、この場合は3つのサブステーション装置(30000-2、300000-3、30000-4)から構成されている例を示しているが、サブステーション装置の数は2以上の任意の数である。なお、サブ無線通信装置(サブアクセスポイント装置、サブステーション装置など)は無線通信装置内の一部の回路で構成されてもよく、サブ無線通信部(サブアクセスポイント部、サブステーション部)と呼称してもよい。
図6では、説明のために複数のサブ無線通信装置を論理的に別々のブロック(四角)で示している。物理的には、1つの無線通信装置から構成さてもよい。もしくは、物理的には、別々のサブ無線通信装置を構成してもよく、この場合、各サブアクセスポイント装置は結線9-1や9-2により必要な情報を送受信し、各サブステーション装置は結線9-3や9-4により必要な情報を送受信する。本実施例では、主に、前者の場合、つまり物理的に1つの無線通信装置(10000-1)から構成されるとして、その構成は後述する。
なお、1つのMLDアクセスポイント装置に含まれるサブアクセスポイント装置の数、一つのMLDステーション装置に含まれるサブステーション装置の数は、各MLD無線通信装置のグレード、クラス、能力に応じて変わる。ハイグレード、ハイクラス、高能力のMLD無線通信装置であるほど、搭載するサブ無線通信装置(サブアクセスポイント装置、サブステーション装置)の数は多い可能性がある。つまり、1つの無線通信システム内に位置する各MLD無線通信装置が保有するサブ無線通信装置(サブアクセスポイント装置、サブステーション装置)は、グレード、クラス、能力に応じて変わり、それらの数は一致しなくてもよい。
サブステーション装置30000-2はサブアクセスポイント装置20000-2に接続(Association)し、リンク1を確立する。サブステーション装置30000-3はサブアクセスポイント装置20000-3に接続(Association)し、リンク2を確立する。サブステーション装置30000-4はサブアクセスポイント装置20000-4に接続(Association)し、リンク3を確立する。本実施例の説明ではマルチリンクを構成するリンク数は3つとするが、これには限られず任意の数である。各リンクが使用する周波数は、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯、60GHz帯、140GHz帯、300GHz帯、その他、無線通信システムがサポートする周波数バンド、チャネル、サブチャネルの中から任意に設定可能であり、各国の法規制に応じて変化することもある。
図7は、無線通信装置10000-1の装置構成の一例を示した図である。無線通信装置10000-1は、上位層処理部(上位層処理ステップ)10001-1と、制御部(制御ステップ)10002-1と、送信部(送信ステップ)10003-1と、受信部(受信ステップ)10004-1と、アンテナ部10005-1と、を含んだ構成である。
上位層処理部10001-1は、自無線通信装置内で扱う情報(送信フレームに関わる情報やMIB(Management Information Base)など)および他無線通信装置から受信したフレームについて、物理層よりも上位の層、例えばMAC層やLLC層の情報処理を行う。マルチリンク制御部10001a-1は、上位層処理部10001-1に含まれる構成であってもよいが、独立していてもよい。
上位層処理部10001-1は、制御部10002-1に、無線媒体に送信されているフレームやトラフィックに関する情報を通知することができる。前記情報とは、例えば、ビーコンなどのマネジメントフレームに含まれる制御情報であってもよいし、自無線通信装置宛てに他の無線通信装置が報告する測定情報であってもよい。さらには、宛先を限定せず(自装置宛であってもよいし、他装置宛であってもよいし、ブロードキャスト、マルチキャストでもよい)、マネ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あってもよい。
物理層フレーム生成部は、MACレイヤから転送されてきた情報ビットに対して、誤り訂正符号化を施すが、誤り訂正符号化を施す単位(符号化ブロック長)は何かに限定されるものではない。例えば、物理層フレーム生成部は、MACレイヤから転送されてきた情報ビット系列を所定の長さの情報ビット系列に分割し、それぞれに誤り訂正符号化を施し、複数の符号化ブロックとすることができる。なお、符号化ブロックを構成する際に、MACレイヤから転送されてきた情報ビット系列にダミービットを挿入することもできる。
物理層フレーム生成部10003a-1が生成するフレームには、制御情報が含まれる。該制御情報には、各無線通信装置宛てのデータが、どのRU(ここでのRUには周波数リソースと空間リソースの両方を含む)に配置されているかを示す情報が含まれる。また、物理層フレーム生成部10003a-1が生成するフレームには、宛先端末である無線通信装置にフレーム送信を指示するトリガーフレームが含まれる。該トリガーフレームには、フレーム送信を指示された無線通信装置がフレームを送信する際に用いるRUを示す情報が含まれている。
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(無線受信ステップ)10004a-1と、信号復調部(信号復調ステップ)10004b-1と、受信品質測定部(受信品質測定ステップ)10004c-1を含んだ構成である。
受信品質測定部10004c-1は、アンテナ部10005-1が受信するRF帯の信号から受信品質に関する情報を生成する。前記信号品質に関する情報とは、受信電力レベル、SNR(Signal to Noise Ratio)などがある。受信部10004-1は、受信品質に関する情報と、受信信号に関する情報を自律分散制御部10002-1(特に、CCA部10002a-1)と、上位層処理部10001-1(特に、マルチリンク制御部10001a-1)とに通知してもよい。受信部10004-1は、その他の情報についても、自律分散制御部10002-1、上位層処理部10001-1と、に通知してよい。
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処理部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、無線周波数信号を受信し、無線受信部10004a-1に渡す機能を有する。
マルチリンク制御部10001a-1は、受信品質測定部10004c-1から各リンク(各周波数バンド、各チャネル、各サブチャネル)の受信品質に関する情報を受信し、各リンクの良し悪しを判断し、どのリンクを選択、使用してマルチリンクを構成するかを決定する。前記受信品質に関する情報とは、受信電力レベル、SNR(Signal to Noise Ratio)などがあるが、それらには限られない。
図8は、制御部10002-1の装置構成の一例を示した図である。制御部10002-1は、CCA部(CCAステップ)10002a-1と、バックオフ部(バックオフステップ)10002b-1と、送信判断部(送信判断ステップ)10002c-1と、受信判断部(受信判断ステップ)10002d-1を含んだ構成である。
CCA部10002a-1は、受信部10004-1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(物理層フレーム生成ステップ)10003a-1と、無線送信部(無線送信ステップ)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。
受信判断部10002d-1は、受信部10004-1に対して受信の指示を行うことができる。Power Managementモード(Sleepモード、Power Saveモード)に入っているステーション装置は、通常はビーコンなどのマネジメントフレームを間欠受信している。受信部10004-1が自律分散制御部10002-1に通知するビーコンに含まれる情報から、自ステーション装置宛てのフレームをアクセスポイント装置がバッファしているか否かを判断できる。自ステーション装置宛てのフレームをアクセスポイント装置がバッファしている場合、受信判断部10002d-1は、受信部10004-1に対して受信の指示を行う。
無線通信装置10000-1は、送信するフレームのPHYヘッダやMACヘッダに、自無線通信装置が無線媒体を利用する期間を示す情報を記載することにより、自無線通信装置周辺の無線通信装置に当該期間だけNAVを設定させることができる。例えば、無線通信装置10000-1は送信するフレームのDuration/IDフィールドまたはLengthフィールドに当該期間を示す情報を記載することができる。自無線通信装置周辺の無線通信装置に設定されたNAV期間を、無線通信装置10000-1が獲得したTXOP期間(もしくは単にTXOP)と呼ぶこととする。そして、該TXOPを獲得した無線通信装置10000-1を、TXOP獲得者(TXOP holder、TXOPホルダー)と呼ぶ。無線通信装置10000-1がTXOPを獲得するために送信するフレームのフレームタイプは何かに限定されるものではなく、コントロールフレーム(例えばRTSフレームやCTS-to-selfフレーム)でも良いし、データフレームでも良い。
TXOPホルダーである無線通信装置10000-1は、該TXOPの間で、自無線通信装置以外の無線通信装置に対して、フレームを送信することができる。無線通信装置1-1がTXOPホルダーであった場合、該TXOPの期間内で、無線通信装置1-1は無線通信装置2Aに対してフレームを送信することができる。また、無線通信装置1-1は、該TXOP期間内で、無線通信装置2Aに対して、無線通信装置1-1宛てのフレーム送信を指示することができる。無線通信装置1-1は、該TXOP期間内で、無線通信装置2Aに対して、無線通信装置1-1宛てのフレーム送信を指示する情報を含むトリガーフレームを送信することができる。
無線通信装置1-1は、フレーム送信を行なう可能性のある全通信帯域(例えばOperation bandwidth)に対してTXOPを確保してもよいし、実際にフレームを送信する通信帯域(例えばTransmission bandwidth)等の特定の通信帯域(Band)に対して確保してもよい。
無線通信装置1-1が獲得したTXOPの期間内でフレーム送信の指示を行なう無線通信装置は、必ずしも自無線通信装置に接続されている無線通信装置には限定されない。例えば、無線通信装置は、自無線通信装置の周辺にいる無線通信装置にReassociationフレームなどのマネジメントフレームや、RTS/CTSフレーム等のコントロールフレームを送信させるために、自無線通信装置に接続されていない無線通信装置に、フレームの送信を指示することができる。
さらに、DCFを拡張したデータ伝送方法であるEDCAにおけるTXOPについても説明する。IEEE802.11e規格はEDCAに関わるもので、映像伝送やVoIPなどの各種サービスのためのQoS(Quality of Service)保証の観点からTXOPについて規定されている。サービスは大きくは、VO(VOice)、VI(VIdeo)、BE(Best Effort)、BK(BacK ground)の4つのアクセスカテゴリに分類されている。一般的には、優先度の高い方からVO、VI、BE、BKの順番である。それぞれのアクセスカテゴリでは、CWの最小値CWmin、最大値CWmax、IFSの一種であるAIFS(Arbitration IFS)、送信機会の上限値であるTXOP limitのパラメータがあり、優先度の高低差をつけるように値が設定される。例えば、音声伝送を目的とした優先度の一番高いVOのCWmin、CWmax、AIFSは、他のアクセスカテゴリに比較して相対的に小さい値を設定することで、他のアクセスカテゴリに優先したデータ伝送が可能となる。例えば、映像伝送のため送信データ量が比較的大きくなるVIでは、TXOP limitを大きく設定することで、他のアクセスカテゴリよりも送信機会を長くとることが可能となる。このように、各種サービスに応じたQoS保証を目的として、各アクセスカテゴリの4つのパラメータの値が調整される。
本実施形態において、ステーション装置の信号復調部は、受信した信号に対して、物理レイヤにおいて、復号処理を行い、誤り検出を行うことができる。ここで復号処理は、受信した信号に適用されている誤り訂正符号に対する復号処理を含む。ここで、誤り検出は、受信した信号に予め付与されている誤り検出符号(例えば巡回冗長検査(CRC)符号)を用いた誤り検出や、もともと誤り検出機能を備える誤り訂正符号(例えば低密度パリティ検査符号(LDPC))による誤り検出を含む。物理レイヤにおける復号処理は、符号化ブロック毎に適用されることが可能である。
上位層処理部は、信号復調部における物理レイヤの復号の結果をMACレイヤに転送する。MACレイヤでは、転送されてきた物理レイヤの復号結果から、MACレイヤの信号を復元する。そして、MACレイヤにおいて、誤り検出を行い、受信フレームの送信元のステーション装置が送信したMACレイヤの信号が正しく復元できたか否かを判断する。
基本マルチリンクエレメント(Basic Multi-Link Element;BMLE)は、MLDに関する情報、又はMLDに含まれるステーション装置(サブアクセスポイント装置、又はサブステーション装置)に関する情報を伝達する。BMLEの送信には、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム、(Re)Association Requestフレーム、又は(Re)Association Responseフレームが用いられる。なお、(Re)Association Requestフレームは、アソシエーション要求フレーム又はリアソシエーション要求フレームを示す。また(Re)Association Responseフレームは、アソシエーション応答フレーム又はリアソシエーション応答フレームを示す。つまりBMLEはAP又はSTAが送信する。BMLEは、MLD MACアドレス、リンクID、MLDケーパビリティを示す情報、セクタスイープ(SSW)フィールドが存在するか否かを示す情報の一部又は全部が含まれる。MLD MACアドレスはBMLEを送信しているステーション又はアクセスポイントが所属するMLDのMACアドレスを特定する情報である。リンクIDは、マルチリンク内のリンクを特定するための識別子である。SSWフィールドが存在するか否かを示す情報は、マイクロ波帯より周波数が高い60GHz帯を含むミリ波帯やテラヘルツ帯などセクタレベルスイープ(SLS)が必要な周波数帯において、SSWフィールドが存在するか否かを示す。マイクロ波帯は3~30GHz、ミリ波帯は30~300GHz、テラヘルツ帯は300GHz~3THzと定義されることがあるが、本実施形態において、テラヘルツ波帯は100GHz~300GHzのサブテラヘルツ波帯も含んでもよい。そのため、SLSが不要な周波数帯で通信する場合、SSWフィールドが存在するか否かを示す情報はBLMEに含まれない。SSWフィールドは、Direction、CDOWN、セクタID、ビームアンテナIDの一部又は全部を含む。Directionは、SSWフィールドが、イニシエータ又はレスポンダのいずれの装置によって送信されたかを示す。イニシエータはSLSを開始する装置であり、レスポンダはイニシエータが開始したSLSの通信相手の装置である。SLSは、イニシエータ及び/又はレスポンダにおける好適なセクタを探索するプロセスである。好適なセクタは最適なセクタである必要はなく、例えばある閾値以上の品質を満たすセクタのいずれかを選択してもよい。また、セクタは1つのみではなく、複数のセクタを選択してもよい。セクタIDはセクタ(例えばビーム方向のインデックス)を特定するために用いられる。セクタIDはビームフォーミングを行うビームアンテナ毎に設定され、ビームアンテナIDはビームアンテナを特定するために用いられる。なお、ビームアンテナをアンテナパネル、アンテナアレー、サブアレーとも呼ぶ。MLDケーパビリティを示す情報は、最大の同時リンク数、及び/又は、最大のセクタ数、同時に接続可能な最大セクタ(ビーム)数の一部又は全部を含む。最大の同時リンク数は、MLDが同時にフレームを送受信可能なAP又はSTAの最大数であり、上限値はMLDに属するAP数又はSTA数となる。同時に接続可能な最大セクタ数は、MLDが同時にフレームを送受信可能なセクタ数であり、上限値はセクタ数とビームアンテナ数の積となる。
60GHz帯やそれよりも高い周波数帯でデータ伝送を行う場合、高いパスロスを補償するためにビームフォーミングが有効である。しかしながら、初期セットアップのとき、APとSTAは好適な送受信セクタを知らないため、好適なセクタを調べるため、SLSを行う。SLSはイニシエータセクタスイープ(ISS)期間とレスポンダセクタスイープ(RSS)期間で行われる。SLSの精度を改善するために、SLSの後にBRP(Beam Refinement Protocol)を行うことも可能である。
図10にSLSの一例を示す。図10の例では、イニシエータが送信セクタスイープ(TXSS)した後、レスポンダがTXSSを行う。TXSSでは、好適な送信セクタの探索が行われる。図10の401-0~401-15はイニシエータが送信するISSWフィールド(第1のSSWフィールドとも呼ぶ)である。ISSWフィールドは、例えば、ビーコンフレームで送信される。ISSWフレームは1又は複数送信されて、異なるセクタで送信されたISSWフレームの中で、一例として最大受信電力となるなど、レスポンダにとって適したセクタを求める。図10は、送信セクタ数が16の例であるが、送信セクタ数は1以上のどのような整数も取りうる。ISSWフレームはカウントダウン(CDOWN)、セクタIDを含み、CDOWNは残りの送信SSWフィールド数(セクタ数)を示す。なお、CDOWNの初期値は送信セクタ数-1となり、CDOWN=0は残りのISSWフィールドはないことを示す。セクタIDはSSWフィールドの送信に用いているセクタを示す。
イニシエータのTXSS(ITXSSとも呼ぶ)の後、レスポンダのTXSS(RTXSSとも呼ぶ)が行われる。図10の402-0~402-15はレスポンダが送信するRSSWフィールド(第2のSSWフィールドとも呼ぶ)である。レスポンダが送信するRSSWフィールドの数は、セクタ数とビームアンテナ数の積である。そのため、RSSWフィールドはCDOWN、セクタID、ビームアンテナIDを含む。レスポンダは、レスポンダのRTXSSの後、RSSWフィードバックフィールドをイニシエータに送信する。RSSWフィードバックフィールドは、レスポンダが選択したイニシエータの送信セクタを含む。また、イニシエータはISSWフィードバックフィールドをレスポンダに送信する。イニシエータのISSWフィードバックフィールドは、イニシエータが選択したレスポンダの送信セクタを含む。
テラヘルツ波帯やミリ波帯のような高周波数帯では、ハードウェアのコスト削減や軽量化のため、下りリンク(ダウンリンク)伝送のみをサポートし、上りリンク(アップリンク)伝送をサポートしない、あるいは消費電力の制限、低消費電力モードへの移行、ULリンクの非アクティベート化、TID-to-Link mappingなどで一時的、半永続的、又は永続的に上りリンク伝送が使用できないことが考えられる。図6の例では、リンク1は2.4GHz帯、リンク2は60GHz帯で送信又は受信するものとする。このとき、サブステーション装置30000-3は受信のみをサポートしているものとする。この場合、サブアクセスポイント装置20000-3がイニシエータとなってTXSSしても、サブステーション装置30000-3は選択した送信セクタをサブアクセスポイント装置20000-3に報告することはできない。そのため、リンク1を用いて、サブステーション装置30000-2からサブアクセスポイント装置20000-2に、サブステーション装置30000-3が選択した送信セクタを示す情報を送信することができる。なお、以降の実施形態では、特に断りがない限り、リンク1で送信又は受信するサブアクセスポイント装置、サブステーション装置を各々第1のサブアクセスポイント装置、第1のサブステーション装置とも呼ぶ。また、リンク2で送信又は受信するサブアクセスポイント装置、サブステーション装置を各々第2のサブアクセスポイント装置、第2のサブステーション装置とも呼ぶ。
サブアクセスポイント装置とサブステーション装置がリンクをセットアップする際に、サブステーション装置はサブアクセスポイント装置にアソシエーション要求フレームを送信する。アソシエーション要求フレームはBMLE、ケーパビリティ情報、及びTID-to-Link Mapping情報の一部又は全部を含む。ケーパビリティ情報はサブステーション装置がサポート又は実装している機能を示す情報である。TID-to-Link Mapping情報は各リンクにマッピングされるTID(Traffic Identifier)を示す。TIDはサポートしているQoSでパケット(例えばMSDU)を区別するために用いられる。TID-to-Link Mappingで、あるリンクのULにTIDがマッピングされない場合、そのリンクのULは無効(disable)になる。なお、再セットアップを要求する場合、サブステーション装置はサブアクセスポイント装置にリアソシエーション要求フレームを送信する。リアソシエーション要求フレームは、BMLE、ケーパビリティ情報、及びTID-to-Link Mapping情報の一部又は全部を含む。アソシエーション要求フレーム、リアソシエーション要求フレーム以外の制御情報、例えば電力制御のための制御情報や、通信に用いる周波数を制御するための制御情報が、BMLE、ケーパビリティ情報、及びTID-to-Link Mapping情報の一部又は全部を含んでもよい。
第2のサブステーション装置が上りリンク伝送ができない場合、アソシエーション要求フレーム、リアソシエーション要求フレーム、TID-to-Link Mapping情報などの休止中のリンクを回復する制御情報を含むフレーム、電力制御により使用するリンクを制限する制御情報フレームなどリンクを制御するリンク制御情報を第2のリンクを使用して送信することができない。そのため、第1のサブステーション装置は第2のサブステーション装置のアソシエーション要求フレーム又はリアソシエーション要求フレームなどのリンク制御情報を第1のリンクを使用して送信する。この送信の際に第1のサブステーション装置はDCFを用い、第1のリンクでキャリアセンスを行い、CCAがアイドル状態であることを確認した後に送信してよい。なお、送信するリンクのアソシエーション要求フレーム、リアソシエーション要求フレームのようなリンクを制御する情報を第1のリンク制御情報とも呼ぶ。また、異なるリンクのアソシエーション要求フレーム、異なるリンクのリアソシエーション要求などの異なるリンクを制御する情報を第2のリンク制御情報とも呼ぶ。第1のサブステーション装置が第2のサブステーション装置に関する第2のリンク制御情報を送信する場合、ケーパビリティ情報は第2のサブステーション装置のケーパビリティ情報を含む。第2のサブステーション装置のケーパビリティ情報は、第2のサブステーション装置が上りリンク伝送が可能か否かを示す情報を含む。第2のサブステーション装置が上りリンク伝送が可能か否かを示す情報が可能を示す場合、第2のサブステーション装置にリンク2で下りリンク伝送と上りリンク伝送の両方がサポート又は実装されていることを示してよい。また、第2のサブステーション装置が上りリンク伝送が可能か否かを示す情報が否を示す場合、第2のサブステーション装置に下りリンク伝送のみがサポート又は実装されており、上りリンク伝送はサポート又は実装していないことを示す。また、第2のサブステーション装置が上りリンク伝送が可能か否かを示す情報が否を示す場合、BMLEで送信される内容が変わってもよい。例えば、BMLEは、リンク1のリンクID、リンク2のリンクID、第1のサブステーション装置のMACアドレス、第2のサブステーション装置のMACアドレス、第2のサブアクセスポイント装置のMACアドレス、第2のサブステーション装置が選択した送信セクタを示す情報の一部又は全部を含む。また、第2のサブステーション装置のケーパビリティ情報に下りリンクのみ伝送できるかどうかを示す情報を含むことで、第2のサブステーション装置が上りリンク伝送が可能か否かを示してよい。一例として、第2のサブステーション装置のケーパビリティ情報に下りリンクのみ伝送できることを示す情報を含む場合は、上りリンク伝送が不可で下りリンク伝送のみが可能としてもよい。
第2のサブアクセスポイント装置は、データフレーム送信前のタイミングやビーコン送信のタイミングなどで、SLS要求フレームを第2のサブステーション装置に送信することでSLSを指示することができる。なお、SLS要求フレームはSLSに限らず、より高精度なビーム方向を特定するためのビームスイープ(Beam refinement)を指示するものであってもよい。第2のサブアクセスポイント装置は、SLS要求フレームを、第1のサブステーション装置、又は第2のサブステーション装置に送信することが可能である。なお、SLS要求フレームは、第1のサブアクセスポイント装置が、第1のサブステーション装置、又は第2のサブステーション装置に送信してもよい。SLS要求フレームは、TXSSの開始タイミング、SLSの送信セクタ数、ビームサーチ(ビームスイープ、セクタスイープ)応答信号の送信タイミング、ビームサーチ(ビームスイープ、セクタスイープ)応答信号の送信期限の一部又は全部を含む。第2のサブステーション装置は、TXSSの開始タイミングからSLSの送信セクタ数だけのTXSSを行い、好適な送信セクタを選択する。そして、第1のサブステーション装置は、第2のサブステーション装置が選択した好適な送信セクタを示す情報を含むビームサーチ応答信号を、ビームサーチ応答信号の送信タイミングで送信する。なお、第1のサブステーション装置がビームサーチ応答信号の送信期限までにビームサーチ応答信号を送信できなければ、第2のサブアクセスポイント装置は、再度SLSを試みてもよいし、以前のSLSの結果を用いて、データフレームを送信してもよい。なお、ビームサーチ応答信号は、第2のサブステーション装置が選択した好適な送信セクタを示す情報を含む第2のリンク制御情報であってもよい。また、ビームサーチ応答信号に接続先のサブアクセスポイント装置又はリンクを特定するための情報、例えば、送信側(例えば第2のサブアクセスポイント装置)のMACアドレス、受信側(例えば第2のサブステーション装置)のMACアドレス、該当するリンクID(例えばリンク2のリンクID)の少なくとも1つを含んでもよい。さらに当該好適な送信セクタにおける受信品質(受信信号強度(RSSI)、参照信号受信電力(RSRP)、あるいは所定の品質を満たすかどうかの情報)がビームサーチ応答信号に含まれてもよい。さらにはビームサーチにおいてサブステーションから通知される所定の品質を満たさない場合、ビームサーチ応答信号を送信しないとしてもよい。所定の品質は、ビーコン等に含まれていてもよい。送信セクタの品質をサブステーションが認識できることで、他のステーションとの接続を優先させたり、端末が他のステーションと接続させたりすることが可能となるため、システム全体の性能を向上させることができる。
第1のサブステーション装置であるサブステーション装置30000-2がキャリアセンス後にビームサーチ応答信号を送信すると、ビームサーチ応答信号の送信期限に間に合わない可能性がある。そこで、ビームサーチ応答信号をより確実に送信するために、予め送信期間を確保することが考えられる。図11に一例を示す。図11の例では、リンク2でのTXSS期間501の後に、リンク1にビームサーチ応答期間502が設定される。ビームサーチ応答期間502のTXOPはサブアクセスポイント装置20000-2が獲得してもよいし、サブステーション装置30000-2が獲得してもよい。サブアクセスポイント装置20000-2がTXOPを獲得する場合、獲得したTXOPを保護又は予約するために、RTSフレーム、又はCTS-to-Selfフレームを送信することができる。サブアクセスポイント装置20000-2がTXOPを獲得する場合、サブアクセスポイント装置20000-2はリンク1でキャリアセンスを行ってよい。RTSフレームを使用する場合、サブステーション装置30000-2を示すMACアドレスを、RAフィールドに含めてよい。また、サブアクセスポイント装置20000-2はTXOPを保護、予約する方法としてトリガーフレームを用いてよい。使用するトリガーフレームはビームサーチ応答を送信させるために新たに定義してもよく、また、IEEE802.11ax以前に使用されていたトリガーフレームを流用してよい。一例として、トリガーベースのサウンディングプロトコルの一部を変更してビームサーチ応答用のTXOPを保護、予約してよい。このとき、NDP announcementフレームで使用するAIDフィールド用にビームサーチ応答を要求する値、一例として2047などを設定し、そのNDP announcementフレームがビームサーチ応答を要求していることを示すようにしてもよい。これ以外にも他のフィールドを用い、例えばSounding Dialog Tokenフィールドの特定の値がビームサーチ応答を要求することを示すようにしてもよい。また、NDP announcementフレームに続くトリガーフレームによってビームサーチ応答のTXOPを保護、予約していることを示してもよい。一例として、Trigger Typeサブフィールドの特定の値が、そのトリガーフレームがビームサーチ応答のTXOPを保護、予約していることを意味してよい。また、そのトリガーフレームの前に送信されたNDP announcementフレームがビームサーチ応答を要求することを示している場合、Trigger typeサブフィールドの値にNDP Feedback Report Pollを意味する値を使用してよい。ほかの変形例として、MU cascading sequenceを流用してもよい。例えばサブアクセスポイント装置20000-2がリンク1でTXOPを確保し、MU cascading sequenceを実行中に、サブアクセスポイント装置20000-2がACKまたはBlock ACKの送信に引き続いてトリガーフレームを送信するときに、ビームサーチ応答の送信を要求するためにサブステーション装置30000-2の送信を指示する情報を含めてよい。このときトリガーフレームにビームサーチ応答の送信を要求する情報を含めてもよい。またほかの変形例として、現在策定中のIEEE802.11be仕様で検討中のTriggered TXOP sharing procedureを流用してビームサーチ応答を要求してもよい。Triggered TXOP sharing procedureは、アクセスポイント装置が確保したTXOPの一部を、そのアクセスポイントに紐づけられているステーション装置に割り当てる機能である。Triggered TXOP sharing procedureによりTXOPを割り当てられたステーション装置は、割り当てられたTXOPを使用してキャリアセンスを行わずにアクセスポイント装置、または他のステーション装置に対して送信することが可能となる。また、Triggered TXOP sharing procedureによりTXOPを割り当てられたステーション装置は、割り当てられたTXOPの範囲でキャリアセンスを行わずに複数回の送信を行うことも可能となる。サブアクセスポイント装置20000-2によってTriggered TXOP sharing procedureによりTXOPを割り当てられたサブステーション装置30000-2は、割り当てられたTXOPの期間でビームサーチ応答を送信する。サブステーション装置30000-2は、割り当てられたTXOPの期間にサブアクセスポイント装置20000-2向けに送信する他のデータを有している場合、ビームサーチ応答を優先してもよい。この時、サブアクセスポイント装置20000-2向けに送信する他のデータに設定されたQoSがあるし閾値より高い場合は、その高いQoSが設定されたデータを優先してもよい。
サブステーション装置30000-2が、サブステーション装置30000-2を示すMACアドレスを含むRTSフレーム又はCTS-to-Selfフレーム、その他のTXOPを確保してあることを示す情報を受信した場合、サブステーション装置30000-2は、RTSフレーム又はCTS-to-Selfフレームなどで指示されるTXOP期間にキャリアセンスを行わずにビームサーチ応答信号を送信する。RTSフレーム又はCTS-to-Selfフレームを受信しなかった場合、第1のサブステーション装置であるサブステーション装置30000-2は、キャリアセンスを行ってTXOPを獲得して、ビームサーチ応答信号を送信してもよい。また、第1のサブアクセスポイント装置はTXOP期間内に第1のサブステーション装置であるサブステーション装置30000-2のビームサーチ応答信号送信を要求するトリガーフレームを送信することができる。第1のサブステーション装置であるサブステーション装置30000-2は、サブステーション装置30000-2のビームサーチ応答信号送信を要求するトリガーフレームを受信した場合、トリガーフレームへの応答としてビームサーチ応答信号を送信する。なお、トリガーフレームは第2のサブアクセスポイント装置であるサブアクセスポイント装置20000-3が送信してもよく、サブアクセスポイント装置20000-4が送信してもよい。なお、第1のサブアクセスポイント装置又は第2のサブアクセスポイント装置は、サブステーション装置30000-2のビームサーチ応答信号送信を要求するトリガーフレームを送信するか否かを予め制御フレームで第1のサブステーション装置又は第2のサブステーション装置に通知してもよい。また、第1のサブアクセスポイント装置は、サブステーション装置1のビームサーチ応答信号を送信することが可能な応答期間を周期的に設定することも可能である。例えば、ビーコンフレームなどの制御フレームで、ビーコンフレームが示すTXOP期間中にサブステーション装置1のビームサーチ応答信号を送信ことが可能な応答期間を設定することができる。この場合、第1のサブステーション装置は、ビームサーチ応答信号を、サブステーション装置1のビームサーチ応答信号を送信することが可能な応答期間が設定された期間中に送信する。なお、応答期間に他の通信装置が通信する可能性があるため、ビームサーチ応答信号以外の送信を制限してもよい。例えば、第2のサブアクセスポイント装置は、応答期間の用途を設定することができる。応答期間の用途は、ビームサーチ応答信号、第2のリンク制御情報を含んでよい。また、第1のサブアクセスポイント装置は、応答期間とオーバーラップするQuiet intervalを設定し、他の通信装置からのアクセスを制限してもよい。Quiet intervalは許可された通信装置以外はアクセスできない期間である。
また、サブステーション装置は、複数のリンクで上りリンク伝送をサポートしないことも考えられる。図6の例で、リンク1は2.4GHz帯、リンク2は60GHz帯、リンク3は140GHz帯で送信又は受信するものとする。このとき、サブステーション装置30000-3及びサブステーション装置30000-4は受信のみをサポートしているものとする。なお、サブアクセスポイント装置-4を第3のサブアクセスポイント装置、サブステーション装置3000-4を第3のサブステーション装置とも呼ぶ。このとき第1のサブステーション装置は、第2のサブステーション装置に関する第2のリンク制御情報、及び、第3のサブステーション装置に関する第2のリンク制御情報を第1のサブアクセスポイント装置に送信する。第2のサブアクセスポイント装置に対してビームサーチ応答信号を送信する応答期間と第3のサブアクセスポイント装置に対してビームサーチ応答信号を送信する応答期間は異なっても良いし、同じでもよい。2つのサブアクセスポイント装置がビームサーチ応答信号を送信するための各々の応答期間が異なる場合、各々の応答期間でリンク制御情報を送信する。2つのサブアクセスポイント装置の応答期間が重なっている場合又は1つの応答期間が設定されている場合、各リンクの第2リンク制御情報を含むビームサーチ応答信号を送信する。
複数のリンクで上りリンクをサポートせず、下りリンクをサポートする通信リンクが複数ある場合、DL/ULリンクコンビネーションを設定してもよい。例えば、第1のリンク(第1のサブステーション装置)及び第2のリンク(第2のサブステーション装置)は上りリンクをサポートしておらず、第3のリンク(第3のサブステーション装置)及び第4のリンク(第4のサブステーション装置)は上りリンクをサポートするものとする。この場合、第1のリンク及び第2のリンクに対して、上りリンク伝送を行うリンクを設定することができる。例えば、DL/ULコンビネーションは第1のリンクに対して第3のリンクを設定し、第2のリンクに対して第4のリンクを設定することができる。なお、DL/ULリンクコンビネーションに設定可能なペアは制限されてもよい。マルチリンクのうち1つのリンクのみの通信に制限される方式(機能)に対してはDL/ULリンクコンビネーションが設定されない。例えば非同時送受信(Non Simultaneous Transmission and Reception; NSTR)、EMLSR(Enhanced Multi Link Single Radio)、又はEMLMR(Enhanced Multi Link Multi Radio)に設定されているリンクコンビネーションはDL/ULリンクコンビネーションに設定されない。なお、NSTRリンクペアはあるリンクが送信中に別のリンクで受信できないものである。EMLSR及びEMLMRは、マルチリンクで通信状況の観測は可能であるが、データ通信時は1リンクのみを用いる方式である。ビームサーチ応答を送信する際に、DL/ULコンビネーションに含まれるリンクにおける選択した好適な送信セクタを示す情報を含めてよい。また、ビームサーチ応答を送信するリンクを、DL/ULコンビネーションに含まれるリンクから選択してよい。
本発明に係る通信装置は、国や地域からの使用許可を必要としない、いわゆるアンライセンスバンド(unlicensed band)と呼ばれる周波数バンド(周波数スペクトラム)において通信を行うことができるが、使用可能な周波数バンドはこれに限定されない。本発明に係る通信装置は、例えば、国や地域から特定サービスへの使用許可が与えられているにも関わらず、周波数間の混信を防ぐ等の目的により、実際には使われていないホワイトバンドと呼ばれる周波数バンド(例えば、テレビ放送用として割り当てられたものの、地域によっては使われていない周波数バンド)や、複数の事業者で共用することが見込まれる共用スペクトラム(共用周波数バンド)においても、その効果を発揮することが可能である。
本発明に係る無線通信装置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。
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通信装置の一部、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。通信装置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、アクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法に用いて好適である。
1-1、1-2 無線通信装置
2-1~2-6 無線通信装置
3-1、3-2 無線通信システム
10000-1 無線通信装置
10001-1 上位層処理部
10001a-1 マルチリンク制御部
10002-1 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
10004c-1 受信品質測定部
10005-1 アンテナ部
20000-1 MLDアクセスポイント装置
20000-2、20000-3、20000-4 サブ無線通信装置(サブアクセスポイント装置)
30000-1 MLDステーション装置
30000-2、30000-3、30000-4 サブ無線通信装置(サブステーション装置)
401-1、401―2、401―15、402-1、402―2、402―15 SSWフィールド
501 TXSS期間
502 応答期間
2-1~2-6 無線通信装置
3-1、3-2 無線通信システム
10000-1 無線通信装置
10001-1 上位層処理部
10001a-1 マルチリンク制御部
10002-1 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
10004c-1 受信品質測定部
10005-1 アンテナ部
20000-1 MLDアクセスポイント装置
20000-2、20000-3、20000-4 サブ無線通信装置(サブアクセスポイント装置)
30000-1 MLDステーション装置
30000-2、30000-3、30000-4 サブ無線通信装置(サブステーション装置)
401-1、401―2、401―15、402-1、402―2、402―15 SSWフィールド
501 TXSS期間
502 応答期間
Claims (12)
- 少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、前記第1のリンクで通信するアクセスポイント装置であって、
前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、
前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、
ステーション装置から前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を受信する受信部と、
前記ステーション装置に第2の制御情報を送信する送信部と、を備え、
前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、
前記上りリンク送信可能かを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を含み、
前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を送信する場合、前記第2の制御情報は前記第1の制御情報を送信する期間を指示し、前記期間に前記第2のリンクの一部のセクタを示すセクタ情報を含む前記第1の制御情報を受信する、
ことを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項1に記載のアクセスポイント装置であって、
前記第2の制御情報を送信するにあたって、前記第1のリンクでキャリアセンスを行い、前記第1のリンクのCCAがアイドル状態である時に前記第2の制御情報を送信することを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項2に記載のアクセスポイント装置であって、
前記キャリアセンスを行って確保した送信機会を含む前記第1の制御情報を送信する期間を指示する前記第2の制御情報を送信することを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項1に記載のアクセスポイント装置であって、
前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報とともにMACアドレスを含むことを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項1に記載のアクセスポイント装置であって、
前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報とともに、リンクを示す情報を含むことを特徴とするアクセスポイント装置。 - 請求項1に記載のアクセスポイント装置であって、
前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタにおける受信信号電力を示す情報をさらに含むことを特徴とするアクセスポイント装置。 - 少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用して通信するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、アクセスポイント装置と少なくとも前記第1のリンクで通信するステーション装置であって、
前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、
前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、
前記アクセスポイント装置に対して前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を送信する送信部と、
前記アクセスポイント装置の信号を受信する受信部と、を備え、
前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、
前記上りリンク送信可能かどうかを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第1の制御情報は前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を含み、
前記アクセスポイント装置の信号に前記第1の制御情報を送信する期間を指示する第2の制御情報が含まれている場合、前記第2の制御情報によって指示される期間に前記第1の制御情報を送信する、
ことを特徴とするステーション装置。 - 請求項7に記載のステーション装置であって、
前記第2のリンクの能力情報を送信するに先立ってキャリアセンスを行い、
前記第2の制御情報によって前記第1の制御情報を送信する場合にキャリアセンスを行わないことを特徴とするステーション装置。 - 請求項7に記載のステーション装置であって、
前記第2の制御情報に前記第2の制御情報とともにMACアドレスを含むことを特徴とするステーション装置。 - 請求項7に記載のステーション装置であって、
前記第2の制御情報に前記第2の制御情報とともにリンクを示す情報を含むことを特徴とするステーション装置。 - 請求項7に記載のステーション装置であって、
前記第1の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタにおける受信信号電力を示す情報をさらに含むことを特徴とするステーション装置。 - 少なくとも第1のリンク及び第2のリンクを使用するマルチリンクデバイス(MLD)に属し、前記第1のリンクで通信するアクセスポイント装置に適用する通信方法であって、
前記第2のリンクは前記第1のリンクよりも高周波数帯であり、
前記第2のリンクは複数のセクタを使用し、
ステーション装置から前記第2のリンクの能力情報及び第1の制御情報を受信し、
前記ステーション装置に第2の制御情報を送信し、
前記第2のリンクの能力情報は、前記ステーション装置が前記第2のリンクで上りリンク送信可能かを示す情報を含み、
前記上りリンク送信可能かを示す情報が可能でないことを示す場合、前記第2の制御情報は、前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を含み、
前記第2のリンクの一部のセクタを示す情報を送信することを指示する情報を送信する場合、前記第2の制御情報は前記第1の制御情報を送信する期間を指示し、前記期間に前記第2のリンクの一部のセクタを示すセクタ情報を含む前記第1の制御情報を受信する、
事を特徴とする通信方法。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| JP2023-037578 | 2023-03-10 | ||
| JP2023037578A JP2024128557A (ja) | 2023-03-10 | 2023-03-10 | アクセスポイント装置、ステーション装置および通信方法 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024189759A1 true WO2024189759A1 (ja) | 2024-09-19 |
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ID=92754638
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Citations (2)
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|---|---|---|---|---|
| WO2022051408A1 (en) * | 2020-09-01 | 2022-03-10 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Multi-ap setup and transmission procedures for wlan systems |
| US20220418022A1 (en) * | 2021-06-23 | 2022-12-29 | Apple Inc. | Operating Channel Validation |
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2023
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Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022051408A1 (en) * | 2020-09-01 | 2022-03-10 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Multi-ap setup and transmission procedures for wlan systems |
| US20220418022A1 (en) * | 2021-06-23 | 2022-12-29 | Apple Inc. | Operating Channel Validation |
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| Publication number | Publication date |
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| JP2024128557A (ja) | 2024-09-24 |
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