CN110024305B - 无线通信方法、以及无线通信装置 - Google Patents

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Abstract

无线通信装置在信标发送间隔即BTI中发送信标帧,在BTI后的波束成形训练即BFT期间从其他无线通信装置接收发送扇区扫描帧即发送SSW帧,在发送SSW帧中含有发现请求的信息的情况下,从发送SSW帧中提取由其他无线通信装置选择的第1发送扇区的信息,从发送SSW帧中包含的其他无线通信装置使用的发送扇区中选择第2发送扇区,在BFT期间,用第1发送扇区发送含有与选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧,在BFT期间后的数据发送期间,用第1发送扇区发送含有选择的第2发送扇区的信息的探测响应帧。

Description

无线通信方法、以及无线通信装置
技术领域
本发明涉及无线通信方法以及无线通信装置。
背景技术
IEEE 802.11是无线LAN关联标准之一,在该标准中,例如,有IEEE802.11ad标准(以下称为“11ad标准”)(例如,参照非专利文献1)。
在11ad标准中采用波束成形(BF)技术。波束成形是,使无线通信装置中包含的发送单元及接收单元的一个以上的天线的指向性分别改变,以使通信质量、例如接收强度为最佳而设定天线的指向性并进行通信的方式。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:IEEE 802.11adTM-2012278-314页及337-339页2012年12月28日发行
发明内容
以往的STA(Station;台),在有效扫描中,在未完成波束成形的情况下,例如在DTI(Data Transmission Interval:数据发送期间),重试波束成形。这种情况下,直至STA完成AP/PCP(Access Point/Personal basic service set Control Point;访问点/个人基本服务集控制点)的发现为止的时间被延迟。此外,对进行数据通信的其他STA造成干扰。
本发明的一方式,提供降低直至完成发现为止的时间延迟的无线通信方法以及无线通信装置。
本发明的一方式的无线通信方法是无线通信装置的无线通信方法,包括以下步骤:在信标发送期间,发送一个以上的信标帧,在所述信标发送期间后的波束成形训练期间,从其他无线通信装置接收一个以上的发送扇区扫描帧,在所述一个以上的发送扇区扫描帧中含有与发现请求有关的信息的情况下,从所述一个以上的发送扇区扫描帧中提取与由所述其他无线通信装置选择的第1发送扇区有关的信息,从所述接收的一个以上的发送扇区扫描帧中含有的所述其他无线通信装置使用的发送扇区选择第2发送扇区,在所述波束成形训练期间,用所述第1发送扇区发送含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧,在所述波束成形训练期间后的数据发送期间,用所述第1发送扇区发送含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的探测响应帧。
再者,这些概括性的或具体的方式,可通过系统、装置、方法、集成电路、计算机程序、或存储介质来实现,也可以通过系统、装置、方法、集成电路、计算机程序和存储介质的任意组合来实现。
根据本发明的一方式,可以降低直至完成发现为止的时间延迟。
从说明书和附图中将清楚本发明的实施方式的更多的优点和/或效果。这些优点和/或效果可以由一些实施方式及说明书和附图中记载的特征来分别提供,不需要为了获得一个或一个以上的同一特征而提供全部特征。
附图说明
图1表示STA进行有效扫描,发现其他STA的例子的框图。
图2表示STA进行有效扫描的过程的一例子的图。
图3说明实施方式1的、STA进行有效扫描的过程的图。
图4表示含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧的格式的一例子的图。
图5表示AP/PCP在DTI中发送的探测响应的格式的一例子的图。
图6表示在与STA进行有效扫描的BI(信标间隔)相同的BI中,STA进行有效扫描的过程的一例子的图。
图7表示STA对AP/PCP进行发现的过程的一例子的流程图。
图8表示通信装置的结构的一例子的框图。
图9表示MAC处理器的结构的一例子的详细框图。
图10表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图11表示DMG信标的格式的一例子的图。
图12表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图13表示SSW帧的格式的一例子的图。
图14表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图15表示SSW帧的格式的一例子的图。
图16表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图17表示SSW帧的格式的一例子的图。
图18表示SSW帧的格式的另一例子的图。
图19表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图20表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图21表示短SSW分组的格式的一例子的图。
图22表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图23表示短SSW分组的格式的一例子的图。
图24表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图25表示SSW-FB帧的格式的一例子的图。
图26表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图27表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图28表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图29表示探测响应的格式的一例子的图。
图30表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图31表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图32表示通信装置(AP/PCP及STA)的结构的一例子的框图。
图33A表示实施方式2的、STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图33B表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图34表示STA进行发现的过程的一例子的流程图。
图35表示实施方式3的、STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图36表示STA通过Discovery Mode=1的有效扫描进行发现的过程的一例子的流程图。
图37表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图38表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图39表示DMG信标的格式的一例子的图。
图40表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图41表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图42表示实施方式4的、STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图43表示DMG信标的格式的一例子的图。
图44表示DMG信标的格式的另一例子的图。
图45表示STA进行发现的过程的一例子的流程图。
图46表示STA进行发现的过程的一例子的图。
图47表示实施方式5的、STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。
图48表示含有与BSS有关的缩短信息的短SSW分组的格式的一例子的图。
图49表示STA通过Discovery Mode=1的有效扫描进行发现的过程的一例子的流程图。
图50表示通信装置(AP/PCP及STA)的结构的一例子的框图。
图51表示STA进行有效扫描的过程的一例子的图。
图52表示STA进行发现的过程的一例子的流程图。
具体实施方式
以下,适当参照附图,详细地说明本发明的实施方式。但是,有省略不必要的详细说明的情况。例如,有省略对已经公知的事项的详细说明和对实质上相同的结构的重复说明的情况。这是为了避免以下的说明不必要地冗长,容易使本领域技术人员的理解。
再者,附图和以下的说明用于本领域技术人员充分地理解本发明而提供,而没有通过它们来限定在权利要求书中记载的主题的意图。
将无线通信装置的一例子即STA为了与其他STA进行初始连接而发现其他STA的过程称为发现。作为使用了60GHz毫米波通信的应用,例如,考虑被要求高速连接的自动检票机中的数据下载、以及在数据中心中代替和/或增补有线网络的备用无线线路等。由于在这样的应用中被寻求高速的连接,所以例如在研究100msec以下的高速发现。
60GHz毫米波通信标准即IEEE802.11ad中,规定有效扫描作为发现的过程。在有效扫描中,包含BTI(Beacon Transmission Interval;波束发送间隔)的处理、A-BFT(Association-BeamForming Training;关联波束成形训练)期间的处理、以及探测交换处理的过程。
图1表示STA100进行有效扫描,发现(discover)其他STA(PEER STA)的情况下的框图的一例子。再者,有进行其他的有效扫描的STA(STA200)并存的情况。PEER STA也可以是无线基站(无线通信装置)的一例子即AP或PCP(表现为“AP/PCP”)。此外,STA100及STA200也可以是非AP/PCP的STA(子机、终端:无线通信装置)。再者,为了简化说明,将无线通信装置记载为无线基站、子机(终端),但无线基站可以作为子机动作,子机也可以作为无线基站动作。
在BTI中,STA100接收或发送使用了DMG(Directional Multi-Gigabit;定向多千兆比特)信标帧(以下有表现为“DMG信标”的情况)的发送扇区扫描。
再者,AP/PCP300一边切换发送扇区(发送波束)一边发送多个DMG信标。STA100接收DMG信标,测量接收强度和/或接收质量。再者,也有进行有效扫描的STA100在BTI中进行发送扇区扫描的情况。
在A-BFT期间,STA100发送或接收使用了SSW(Sector Sweep;扇区扫描)帧的(STA100的)发送扇区扫描。此外,STA100接收或发送SSW反馈(SSW-FB)帧。
再者,STA100对每个SSW帧切换发送扇区(发送波束),发送SSW帧。AP/PCP300接收SSW帧,测量接收强度和/或接收质量,将含有测量结果的SSW-FB帧发送到STA100。STA100接收SSW-FB帧,完成BFT。再者,在BTI中STA100进行发送扇区扫描的情况下,在A-BFT期间,AP/PCP300进行发送扇区扫描,STA100发送SSW-FB帧。
作为BFT,进行有效扫描的STA100在BTI及A-BFT期间确定发送的最佳扇区(适合于发送的波束)。再者,波束表示天线指向性。在完成了BFT的情况下,在探测交换处理中,STA100发送探测请求帧(以下有仅表现为“探测请求”的情况)。在接收到探测请求的情况下,AP/PCP300发送探测响应帧(以下“有仅表现为探测响应的情况”)。
再者,在不进行BFT的情况下,STA100进行无指向性(Omni-directional;全向)通信。但是,由于在60GHz毫米波通信中传播损失较大,所以有难以使无指向性的发送信号到达AP/PCP300的情况。
STA100通过探测交换处理,获得与连接目的地的终端(例如AP/PCP300)、以及BSS(Basic Service Set:基本服务集)有关的信息。STA100根据获得的信息,确定连接目的地,例如,STA100确定应连接到AP/PCP300还是应发现另外的终端。
这里,在11ad标准中,A-BFT期间被接收了DMG信标的其他STA共享。
图2是表示STA100及STA200进行有效扫描的过程的一例子的图。在图2中,BI(信标间隔)包含BTI、A-BFT期间、DTI(Data Transfer Interval:数据发送期间)。例如,STA100和STA200在BTI接收DMG信标(附图中的“DBcn”),在A-BFT期间进行发送扇区扫描(发送SSW帧)。
在A-BFT期间,因多个STA进行发送扇区扫描而发生争用(例如发送分组的冲突),有接收SSW-FB帧并完成BFT的STA最多为一个的情况。在图2中,STA100接收AP/PCP300向STA100发送的SSW-FB帧,STA200不接收SSW-FB帧。
由此,在DTI中,STA100进行探测交换处理(从发送探测请求至接收探测响应的处理)。再者,在接收的探测请求中不含有错误的情况下,AP/PCP300发送ACK帧。探测请求中是否含有错误,例如也可以通过FCS(Frame Check Sequence;帧校验序列)和/或CRC(CyclicRedundancy Check;循环冗余校验)来判定。再者,省略ACK的说明。
未完成BFT的STA(STA200)等待下一个BTI(未图示),也可以重试BFT。但是,这种情况下,由于处理延迟至少达到1信标间隔(例如100msec),所以延迟较大。
再者,STA200也可以在DTI中开始扇区扫描。例如,在BTI和A-BFT期间未完成波束成形的(例如因争用而失败了)STA200也可以在A-BFT期间后的DTI中进行BFT。
然而,在DTI中,有(用于未图示的其他STA的扇区扫描、STA100的数据收发)无线信道上的干扰,有完成BFT的几率较低的情况。
(实施方式1)
在实施方式1中,进行有效扫描的STA将表示发现请求的字段(DR=1)设定在SSW帧中并发送,通知对应于接收含有波束成形反馈信息的探测响应。
由此,在A-BFT期间及DTI中,即使在与进行有效扫描的其他STA争用了扇区扫描的情况下,发送含有DR=1的SSW帧的STA也可以通过接收探测响应,判断波束成形的完成。因此,波束成形完成的几率提高,发送需要的时间缩短。
用图3,说明STA100进行有效扫描的过程。
在图3的BTI中,例如,AP/PCP300对每个DMG信标(DBcn)改变发送扇区,发送DMG信标。
在图3的BTI中,STA100接收DMG信标。再者,其他STA(STA200)也可以在相同的BTI中接收DMG信标。
在图3的A-BFT期间,STA100对每个含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧改变发送扇区,发送SSW帧。
图4是表示含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧的格式的一例子的图。SSW帧包含帧控制(Frame Control)字段、持续时间(帧长度)字段、RA(Receive(r)Address:接收地址)字段、TA(Transmit(ter)Address:发送地址)字段、SSW(扇区扫描)字段、SSW反馈(SSW-FB)字段、FCS(Frame Check Sequence;帧检查序列)字段。
SSW字段包含与扇区扫描有关的信息。例如,在STA100对每个SSW帧改变发送扇区,发送SSW帧的情况下,与扇区扫描有关的信息是发送扇区ID。
SSW-FB字段包含扇区选择(Sector Select)子字段、DMG天线选择(DMG AntennaSelect)子字段、SNR报告(SNR:信噪比报告)字段、轮询要求(Poll Required)子字段、发现请求(Discovery Request,记载为DR)子字段、保留(Reserved)子字段。
相对在A-BFT期间发送11ad标准的SSW帧(未图示)的情况下,在SSW-FB字段中包含7比特的保留(Reserved)子字段来说,图4的SSW帧在SSW-FB字段中包含6比特的保留子字段和1比特的发现请求(Discovery Request)子字段。
扇区选择子字段包括在BTI中STA100接收的DMG信标之中判定为最好的质量的DMG信标中包含的扇区ID(第1发送扇区)。AP/PCP300通过接收SSW帧,得到扇区选择子字段的值,也可以确定最佳扇区的扇区ID。
发现请求子字段被用于对AP/PCP300请求含有波束成形反馈信息的探测响应。即,发现请求子字段被用于对AP/PCP300通知与接收含有波束成形反馈信息的探测响应帧对应。
在图3的A-BFT期间,AP/PCP300接收1个至多个SSW帧。
AP/PCP300将在接收到的SSW帧之中、接收质量好的SSW帧中的发送扇区ID确定为发送源STA的最佳扇区(第2发送扇区)。在图4中,该发送扇区ID被包含在SSW反馈字段的扇区选择子字段中。
AP/PCP300在SSW-FB帧中包含最佳扇区的信息,发送到STA100。STA100接收SSW-FB帧。
再者,例如,有因噪声的影响造成的FCS的错误和/或与未图示的其他STA的发送的争用而未检测前置码,STA100在SSW-FB帧的接收上失败的(称为接收错误)情况。
再者,即使在接收到SSW-FB帧的情况下,STA100也可以不发送ACK帧。因此,对于AP/PCP300来说,不清楚A-BFT期间中的SSW-FB帧是否被STA100接收。在A-BFT中接收到含有DR=1的SSW帧的情况下,在DTI中,AP/PCP300将含有波束成形反馈的探测响应发送到STA100。
图5是表示AP/PCP在DTI中发送的探测响应的格式的一例子的图。
图5的探测响应的格式,除了帧体(frame body),与11ad是同样的。
探测响应包含帧体(Probe Response frame body;探测响应帧体)部分。图5的探测响应的帧体与11ad标准的探测响应的帧体不同,含有波束成形反馈元素。
波束成形反馈元素包含元素ID(Element ID)字段、长度(Length)字段、元素ID扩展部分(Element ID Extension)字段、SSW反馈(SSW-FB)字段。
元素ID字段也可以被用于探测响应帧体中包含的元素(例如时戳、SSID、波束成形反馈、供应商专用(Vendor Specific)的各元素)的类别的判别。对每个元素的类别在11ad标准中规定了元素ID字段的值。在判别波束成形反馈元素的元素ID中,也可以分配11ad标准中未使用的元素ID、例如“222”。
长度字段以八位字节数表示波束成形反馈的剩余部分的长度。例如,将元素ID扩展字段(0或1八位字节)和SSW反馈字段(3八位字节)合在一起的八位字节数(3或4)被设定为长度字段的值。
元素ID扩展字段也可以被用于替代元素ID字段,以判别元素的类别。在判别波束成形反馈元素的元素ID中,在分配了11ad标准中未使用的元素ID的情况下,元素ID扩展字段也可以不使用而长度为0八位字节。
SSW反馈字段与11ad标准的SSW-FB字段是同样的。即,与在图4的SSW反馈字段中将发现请求字段设为保留的情况是同样的。
AP/PCP300在图5的探测响应的SSW-FB字段中包含STA100的最佳扇区并发送。因此,即使在发生了SSW-FB帧的接收错误的情况下,STA100也可得到最佳扇区的信息。而且,在探测响应帧体中,含有与AP/PCP有关的信息(例如能力信息(Capability Information):包含支持的调制方式、传输率速的信息)以及BSS的信息(例如,可利用的无线带宽)。因此,即使在A-BFT期间发生了SSW-FB帧的接收错误的情况下,STA100也可以完成有效扫描。
此外,STA100也可以省略发送探测请求(参照图3),削减延迟。
在图3的DTI中,STA100接收含有波束成形反馈(波束成形反馈元素)的探测响应,基于波束成形反馈中含有的信息(例如扇区选择字段的值),确定用于与AP/PCP300的通信的最佳扇区。此外,由于接收到来自AP/PCP300的探测响应,所以完成(成功)对AP/PCP300的基于有效扫描过程的发现。
在完成有效扫描(再者,也可以进行对其他AP/PCP的追加的发现)后,将发现的AP/PCP确定为连接目的地的情况下,STA100也可以执行下一步。即,STA100也可以将发送天线设定为在发现中确定的最佳扇区,将关联请求帧发送到AP/PCP。
再者,即使在A-BFT期间,向STA100发送了SSW-FB帧的情况下,在DTI中,AP/PCP300也可以发送含有波束成形反馈的探测响应。即使在SSW-FB帧的接收中发生了接收错误的情况下,在DTI中,STA100也可以接收含有波束成形反馈的探测响应。
由此,例如,STA100可以避免DTI中的波束成形(SSW的发送)的重试。因此,可以缩短发现需要的延迟。
此外,在DTI中,STA100可以不发送探测请求而接收探测响应。因此,可以缩短发现需要的延迟。
图6是表示在与STA100进行有效扫描的BI(信标间隔)相同的BI中,STA200进行有效扫描的过程的一例子的图。再者,对于STA100及AP/PCP300中的与图3相同的处理,省略说明。此外,对于STA200进行与图3的STA100相同的处理的情况,也省略说明。
<BTI中的处理>
在BTI中,STA200接收DMG信标。再者,在STA100和STA200的位置和/或天线的方向不同的情况下,STA100的最佳扇区和STA200的最佳扇区不同。因此,STA100接收到的DMG信标的各自的接收质量与STA200接收到的DMG信标的各自的接收质量不同。
<A-BFT中的处理>
在A-BFT期间,STA200发送含有DR=1的SSW帧(与图3的STA100同样)。
在A-BFT期间,AP/PCP300接收含有DR=1的SSW帧。STA100发送的SSW帧和STA200发送的SSW帧也可以发送定时同步。STA100和STA200的位置、天线的方向、和/或天线的指向性不同,所以即使是同时(例如,相同的发送时隙)发送的SSW帧,也有STA100发送的SSW帧到达AP/PCP300(被接收),STA200发送的SSW帧未到达AP/PCP300(未被接收)的情况(图6的第1个SSW帧)。
此外,有STA100及STA200发送的SSW帧到达AP/PCP300,彼此为干扰(称为冲突或争用),AP/PCP300不接收任何的SSW帧的情况(图6的第2个SSW帧)。
此外,有STA200发送的SSW帧到达AP/PCP300(被接收),STA100发送的SSW帧未到达AP/PCP300(未被接收)的情况(图6的第3个SSW帧)。
在A-BFT中,AP/PCP300将接收到的一个以上的SSW帧之中、接收质量好的SSW帧中的发送扇区ID(包含在图4的SSW字段中)确定为发送源STA100、200的最佳扇区。
在接收的一个以上的SSW帧中含有多个发送源STA的情况下,AP/PCP300也可以对每个发送源STA确定最佳扇区。
在A-BFT期间,根据接收到的SSW帧,AP/PCP300发送SSW-FB帧。例如,AP/PCP300也可以将接收到的SSW帧的发送源(发送源STA)设为SSW-FB帧的发送目的地。此外,AP/PCP300也可以将在A-BFT期间的处理中确定的发送源STA的最佳扇区的扇区ID包含在SSW-FB帧中。
在A-BFT期间接收到的多个SSW帧中含有多个发送源STA的情况下,AP/PCP300也可以选择其中一个发送源STA,发送SSW-FB帧。
AP/PCP300也可以选择(无论发送源STA如何)最好的接收质量的SSW帧的一个发送源的STA,发送SSW-FB帧。即使在发生了A-BFT中的争用的情况下,STA也接收SSW-FB帧并知道最佳扇区,可进行探测交换。
AP/PCP300也可以选择在SSW帧中不包含DR=1进行发送的发送源STA,发送SSW-FB帧。由于包含了DR=1的STA可以稍后接收探测响应,所以使不包含DR=1的STA优先。由此,两方的STA能以较短的延迟进行探测交换(接收探测响应)。
在图6的A-BFT期间,AP/PCP300向STA100发送SSW-FB帧,不向STA200发送SSW-FB帧。
<DTI中的处理>
在DTI中,AP/PCP300在图5的探测响应的SSW-FB字段包含STA200的最佳扇区,并发送探测响应。由此,即使在A-BFT期间没有接收SSW-FB帧,STA200也可得到最佳扇区的信息。
而且,在探测响应帧体中,由于包含与AP/PCP300有关的信息(例如能力信息:包含支持的调制方式、传输率速的信息)以及BSS的信息(例如,可利用的无线带宽),所以即使在A-BFT中没有接收SSW-FB帧,STA200也可以完成有效扫描。
此外,在DTI中,STA200也可以省略发送探测请求(参照图2),削减延迟。
在DTI中,对于发往STA100及STA200的探测响应的发送,AP/PCP300也可以获取用于发送多个帧的TXOP(Tx Opportunity:发送机会)。如图2那样,与获得各STA用于发送探测请求的TXOP的情况比较,由于可以以汇总方式确保TXOP,所以可以使发送高效率。
STA100、200从AP/PCP300接收探测响应,通过对AP/PCP300的有效扫描过程完成发现(成功)。
图7是表示STA100对AP/PCP300进行发现的过程的一例子的流程图。
首先,STA100开始发现(S001)。
接着,STA100在BTI中接收DMG信标(S002)。AP/PCP300也可以为了进行扇区扫描而发送DMG信标。即,AP/PCP300也可以通过切换发送扇区,切换无线信号的发送方向,发送1以上的DMG信标。AP/PCP300也可以将表示在BTI之后A-BFT被调度的信息元素及字段包含在DMG信标中发送。
接着,在A-BFT期间未被调度的情况下(S003:“否”),为了STA100等待下一个BTI,流程返回到S002。
在A-BFT期间被调度的情况下(S003:“是”),在A-BFT期间,STA100将含有DR=1的SSW帧以AP/PCP300作为发送目的地发送(S004)。再者,STA100也可以为了进行扇区扫描而发送SSW帧。即,STA100也可以通过切换发送扇区,切换无线信号的发送方向,发送1以上的SSW帧。这相当于STA100响应于AP/PCP300的使用了DMG信标的扇区扫描进行扇区扫描,称为响应器BFT。再者,STA100也可以基于在BTI中接收的DMG信标的接收质量,确定AP/PCP300的最佳扇区,在A-BFT期间将最佳扇区的信息(例如扇区ID)包含在SSW帧中发送。
在A-BFT期间,AP/PCP300没有接收到S004的SSW帧的情况下(S005:“否”),不对STA100发送SSW-FB帧(以及S012的探测响应),流程返回到S002。再者,在没有接收到该SSW帧的情况下,也可以包含有接收错误的情况、和/或接收功率低于规定的阈值的情况。
在A-BFT期间,在接收到S004的SSW帧的情况下(S005:“是”),AP/PCP300确定STA100的最佳扇区,准备与STA100的通信,将最佳扇区的信息存储在存储器中(S006)。
接着,AP/PCP300将SSW-FB帧发送到STA100(S007)。AP/PCP300也可以将SSW-FB帧发送到其他STA200。或者,AP/PCP300也可以对任何STA都不发送SSW-FB帧,而在DTI中,发送探测响应(参照S012)。或者,AP/PCP300也可以用在A-BFT期间通过SSW帧通知的最佳扇区,发送SSW-FB帧。或者,AP/PCP300也可以将STA100的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中发送。
另一方面,在STA100没有接收到与S004中发送的SSW帧对应的、S007的SSW-FB帧的情况下(S008:“否”),流程进至S012。然后,STA100等待接收探测响应。
在STA100接收到与S004中发送的SSW帧对应的、S007的SSW-FB帧的情况下(S008:“是”),准备与AP/PCP300的通信,将SSW-FB帧包含的最佳扇区的信息存储在存储器中(S009)。
然后,STA100判断为完成了(成功)AP/PCP300和自身的STA100之间的初始BFT(S010)。即,STA100可用最佳扇区与AP/PCP300通信。再者,发现仍在继续。
接着,在DTI中,STA100也可以对AP/PCP300发送探测请求(图7中未记载)。再者,STA100在S004中发送含有DR=1的SSW帧,并在完成了初始BFT后,也可以不发送探测请求而转移到S012,等待接收探测响应的。
另一方面,AP/PCP300接收探测请求,在无接收错误的情况下,在SIFS(ShortInterFrame Space;短帧间空间)(例如3μsec)后将ACK帧发送到STA100(S011)。
接着,AP/PCP300在DTI中发送探测响应(S012)。AP/PCP300也可以在探测响应包含STA100的最佳扇区的信息并发送。
在DTI中,STA100接收S012的探测响应。在接收的探测响应中含有STA100的最佳扇区的信息的情况下,STA100准备与AP/PCP300的通信,将最佳扇区的信息存储在存储器中(S013)。
接着,在探测响应中含有STA100的最佳扇区的信息的情况下,STA100判断为完成了(成功)初始BF(S014)。即,STA100可使用最佳扇区与AP/PCP300通信。
接着,STA100将探测响应中包含的AP/PCP300、以及AP/PCP300管理的BSS的信息(扫描结果)存储在存储器中(S015)。再者,STA100的MAC处理器也可以将扫描结果通知主控制器。
然后,STA100完成对AP/PCP300的发现(S016)。由于STA100进行对其他AP/PCP(未图示)的发现,所以也可以在相同的无线信道中,或者在切换了无线信道后,流程返回到S001,反复进行对其他AP/PCP的发现。
图8是表示STA(通信装置)100的结构的一例子的框图。
天线阵列进行无线信号的收发。
RF接收(Radio Frequency)电路将天线阵列接收的无线信号转换为接收模拟基带信号。此外,RF接收电路根据PHY接收电路指定的接收扇区ID(也可以是与最佳发送扇区相同的扇区),变更从天线阵列输入的信号的接收增益(增益)及相位,控制接收天线的指向性。此外,RF接收电路对接收的每个发送扇区扫描帧测量接收质量。
A/D(模数转换器)电路将接收模拟基带信号转换为接收数字基带信号。
PHY(Physical Layer:物理层)接收电路对接收数字基带信号进行同步、均衡、解调和/或解码的处理,生成接收帧数据。
MAC(媒体访问控制)处理器从接收帧数据识别MAC帧,并处理。
识别MAC帧是判别MAC帧的类别(例如,MAC数据帧、DMG信标、探测响应)。此外,在MAC帧的处理中,例如,包含确认FCS(帧检查序列(Frame Check Sequence),错误检测码的一种)而检测错误、以及根据识别出的MAC帧的格式获取各字段的数据。
此外,MAC处理器从MAC数据帧取出用户数据,输出到主控制器。此外,MAC处理器从由主控制器输入的用户数据生成MAC数据帧。
此外,在接收到DMG信标的情况下,MAC处理器生成含有DR=1的SSW帧(参照图7的S004)。此外,在接收到含有DR=1的SSW帧的情况下,MAC处理器也可以生成探测响应(图7的S012,参照AP/PCP300的处理)。此外,MAC处理器也可以对主控制器进行发现请求。
将MAC处理器生成的帧称为发送帧数据(例如,包含上述的MAC数据帧、SSW帧、探测响应)。
PHY发送电路对发送帧数据进行编码、调制、PHY帧形成以及滤波,生成发送数字基带信号。
D/A(数模转换器)电路将发送数字基带信号转换为发送模拟基带信号。
RF发送电路将发送模拟基带信号转换为发送无线信号。此外,RF发送电路根据PHY发送电路指定的发送扇区ID(最佳发送扇区),变更向天线阵列1001输出的信号的发送增益(增益)及相位,控制发送天线的指向性。
主控制器控制MAC处理器,进行发送用户数据的生成、和/或接收用户数据的处理。此外,主控制器也可以根据来自MAC处理器的发现请求,生成探测请求,输入到MAC处理器。
图9是表示MAC处理器的结构的一例子的详细框图。
消息生成电路生成发送MAC帧,例如生成DMG信标、SSW帧。
消息处理电路识别接收MAC帧并处理。
BFT控制电路在BFT处理中,控制消息生成电路、消息处理电路、PHY发送电路、PHY接收电路,并控制DMG信标及SSW帧的收发。在BFT处理中,例如,是图7的S002中的BTI中的扇区扫描、以及S004中的A-BFT期间的扇区扫描。此外,BFT控制电路基于RF接收电路测量的接收质量,将选择AP/PCP或STA的最佳发送扇区的控制信号输出到PHY发送电路。
如以上,STA100在SSW帧中包含表示发现请求的字段(DR=1)并在A-BFT期间发送,向AP/PCP300发出请求,以发送含有波束成形反馈信息的探测响应。由此,即使在AP/PCP300没有发送SSW-FB帧的情况下,或者在STA100没有接收到SSW-FB帧的情况下或接收困难的情况下,STA100也可以从AP/PCP300接收探测响应,完成发现。
即使在AP/PCP300没有发送SSW-FB帧的情况下,或者在STA100没有接收到SSW-FB帧的情况下或接收困难的情况下,STA100也可以避免例如直至在下一个BTI或A-BFT期间为止都在等待SSW帧的发送,或可用省略DTI中的波束成形。因此,可以缩短发现需要的延迟。
即使在AP/PCP300没有发送SSW-FB帧的情况下,和/或在STA100没有接收SSW-FB帧、或者接收困难的情况下,STA100也可以完成BFT。因此,使用最佳扇区来提高与AP/PCP300之间的通信质量。此外,可以削减波束成形的重试,可以降低对AP/PCP300、和/或对其他STA的干扰。
(实施方式1的变形例)
<变形例1-1>
AP/PCP300也可以接收含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧,在DTI中,将表示与响应对应的字段包含在DMG信标中发送。
图10是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。AP/PCP300接收含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧,在DTI中,将表示与响应对应的字段包含在DMG信标中发送。
图11是表示DMG信标的格式的一例子的图。再者,DMG信标、DMG信标帧体与11ad标准是同样的,所以省略详细的说明。
相对11ad标准的DMG信标(未图示)在SSW字段中包含6比特的保留(Reserved)子字段来说,图11的DMG信标在SSW字段中包含5比特的保留子字段和1比特的支持发现请求(DRS:可否应对发现请求)的子字段。
在接收到图11的DRS字段被设定为1的(DRS=1)DMG信标的情况下,STA100也可以在A-BFT期间发送含有DR=1的SSW帧。由于被设定了DRS=1,所以STA100可用判断为AP/PCP300具有发送图4的探测响应的功能。
在接收到图11的DRS字段没有被设定为1(DRS=0)的DMG信标的情况下,STA100也可以在A-BFT期间发送设定为DR=0的SSW帧。
在DMG信标不含有支持发现请求(Discovery Request Supported)子字段的情况下,STA难以判别AP/PCP是否与DR=1对应。
因此,当STA在A-BFT期间发送了含有DR=1的SSW帧的情况下,在DTI中,有AP/PCP300没有发送含有波束成形反馈信息的探测响应的情况。
因此,STA难以判断在DTI中进行用于等待接收探测响应还是进行DTI中的扇区扫描。这种情况下,例如,在DTI中,STA也可以等待一定期间探测响应,在经过该一定期间后进行扇区扫描。但是,这种情况下,延迟因等待一定期间而增大。
在DMG信标包含支持发现请求(Discovery Request Supported)子字段,DRS=1的情况下,STA也可以在A-BFT期间发送含有DR=1的SSW帧,在DTI中等待含有波束成形反馈信息的探测响应。此外,在DRS=0的情况下,STA也可以进行DTI中的扇区扫描。由此,STA可以省略一定期间的等待,可以缩短发现造成的延迟。
<变形例1-2>
在A-BFT期间,STA100也可以在SSW帧中含有表示发现请求的类别的字段或子字段并发送。
图12是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。在A-BFT期间,STA100、200发送追记了DR类型的SSW帧。
图13是表示SSW帧的格式的一例子的图。相对图4的SSW帧的发现请求字段为1比特来说,图13的SSW帧的发现请求字段含有2比特以上。
在STA200将发现请求字段的值设定为2(发现请求(+多频带))并发送SSW帧的情况下,在DTI中,接收到SSW帧的AP/PCP300在探测响应中包含多频带元素并发送。
在接收到包含多频带元素的探测响应的情况下,STA200得到与进行有效扫描的频带(例如,60GHz频带)不同的频带(例如,2.4GHz频带、5GHz频带)有关的AP/PCP300的信息(例如,2.4GHz频带的BSS使用的无线信道号)。
例如,在60GHz频带中与AP/PCP300建立了连接后,STA200也可以基于在多频带元素中获得的信息,在与60GHz频带不同的频带(例如2.4GHz频带)中向AP/PCP300发送探测请求或关联请求帧,建立2.4GHz频带的连接。
2.4GHz频带的连接也可以用作60GHz频带的连接被断开的情况下的替代连接。STA200可以基于多频带元素的信息确定发送2.4GHz频带的探测请求帧或关联请求帧的信道。因此,STA200通过在2.4GHz频带之中扫描相应的信道,可以缩短2.4GHz频带中的发现的时间。
此外,在STA100将发现请求字段的值设定为3(发现请求(+邻近报告))并发送了SSW帧的情况下,在DTI中,接收到SSW帧的AP/PCP300在探测响中应包含邻近报告元素并发送。
在接收到含有邻近报告元素的探测响应的情况下,STA100得到与AP/PCP300周围的其他AP/PCP300有关的信息。
例如,STA100也可以基于邻近报告元素,选择可以通过有效扫描发现其他AP/PCP的几率较高的信道,进行有效扫描。由此,可以缩短对其他AP/PCP300的发现的延迟。
这样,STA100、200通过适当设定SSW帧的发现请求字段的值,也可以对AP/PCP300请求在探测请求中包含的追加元素的种类。
如图13所示,也可以将发现请求字段的值和有无请求的元素及类别关联。此外,也可以将发现请求字段定义为比特图,将比特和有无每个元素的请求关联。例如,也可以第1比特设为1为有、0为无来通知有无发现请求,第2比特设为1为有、0为无来通知有无多频带元素的请求,第3比特设为1为有、0为无来通知有无邻近报告元素的请求。
<变形例1-3>
在A-BFT期间,STA100及STA200也可以将含有表示TRN-R(Receive training;接收训练)子字段数的字段或子字段包含在SSW帧中发送。
图14是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。TRN=1被追记在STA2在A-BFT期间发送的SSW帧中,TRN-R子字段被追加在发往STA2的探测响应中。
图15是表示SSW帧的格式的一例子的图。与图4的SSW帧比较,图15的SSW帧包含TRN-R子字段的数,保留子字段的比特数少。
STA200在图15的SSW帧的TRN-R子字段的数中包含与STA200的接收天线扇区数对应的值并发送。例如,16倍的TRN-R子字段的数的值也可以表示STA200的接收扇区数。
在STA200将TRN-R子字段的数的值设定为1以上并发送SSW帧的情况下,接收到SSW帧的AP/PCP300在DTI中将含有与TRN-R子字段的数的值对应的数的TRN-R子字段的TRN字段附加在探测响应中发送。
在接收到附加了TRN字段的探测响应的情况下,STA200也可以使用对每个TRN字段切换的接收扇区接收TRN-R子字段,测量接收质量,进行接收天线的BFT。STA200也可以通过接收波束成形,选择最好的接收天线及接收扇区。
在具有发送天线的指向性特性和接收天线的指向性特性的关系为已知的天线图案互易性等的情况下,STA200也可以基于接收天线的波束成形结果,选择最好的发送天线及发送扇区。
再者,天线互易性意味着,在STA200包括多个发送天线和多个接收天线的情况下,最好的发送扇区所属的天线号和最好的接收扇区所属的天线号为相同的可能性高的天线的结构。
例如,在第1发送天线和第1接收天线具有同样的覆盖范围(例如,通信区域为正面方向),第2发送天线和第2接收天线具有同样的覆盖范围(例如,通信区域为背面方向),并且在第1发送天线及第1接收天线和第2发送天线及第2接收天线的覆盖范围中重叠较少的情况下,STA200具备天线互易性。再者,第1发送天线和第1接收天线也可以是第1收发共用的天线。此外,第2发送天线和第2接收天线也可以是第2收发共用的天线。
再者,天线图案互易性意味着最好的发送扇区的扇区号和最好的接收扇区的扇区号为相同的可能性高的天线的结构。例如,第1发送天线和第1接收天线具有同样的指向性图案。此外,例如,第1收发共用的天线(图8的天线阵列)在发送时和接收时具有同样的指向性图案。
STA200用TRN-R子字段进行接收天线的BFT,选择最好的接收扇区。因此,STA200可提高与AP/PCP300的通信性能,以高速和/或低差错率进行探测响应之后的处理(例如,接收未图示的关联响应帧)。
此外,STA200用使用TRN-R子字段进行了接收天线的BFT的结果选择最好的发送扇区。因此,即使在没有接收SSW-FB帧的情况下,STA200也可提高与AP/PCP300的通信性能,以高速和/或低差错率进行探测响应之后的处理(例如,发送未图示的关联请求帧)。
<变形例1-4>
在A-BFT期间,STA100及STA200也可以发送包含了SIFS翻转(turnover)字段或子字段的SSW帧。
图16是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。在图16中,SIFS=1被追记在STA200在A-BFT期间发送的SSW帧中。
图17是表示SSW帧的格式的一例子的图。与图4的SSW帧比较,图17的SSW帧包含SIFS翻转子字段,保留子字段的比特数少。
图18是表示SSW帧的格式的另一例子的图。与图17的SSW帧比较,图18的SSW帧包含发现请求类型字段。
STA100及STA200也可以将图18的发现请求类型字段的值设定为0并发送SSW帧,取代将图17的发现请求字段的值设定为0。STA100及STA200也可以将图18的发现请求类型字段的值设定为1并发送SSW帧,取代将图17的发现请求字段的值设定为1,将SIFS翻转字段设定为0。
STA100及STA200也可以将图18的发现请求类型字段的值设定为2并发送SSW帧,取代将图17的发现请求字段的值设定为1,将SIFS翻转字段设定为1。发现请求类型字段的值“3”是保留。
图18的SSW帧也可以将保留的设定(发现请求类型字段的值为3)用于将来的功能扩展。
在接收到SIFS翻转子字段的值被设定为1的SSW帧的情况下,在DTI中,AP/PCP300将探测响应的目的地地址设定为例如发往STA200的单播地址并发送探测响应。
在接收到目的地地址中包含单播地址的探测响应的情况下,STA200在SIFS时间(3μsec)后发送Ack帧。在发送Ack帧之前,STA200对探测响应中包含的波束成形反馈信息进行分析而确定最佳扇区,将发送扇区设定为最佳扇区并发送Ack帧。
图19是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在接收到SIFS翻转子字段的值被设定为0的SSW帧的情况下,在DTI中,AP/PCP300将探测响应的目的地地址设定为广播地址并发送探测响应。
在接收到目的地地址中包含广播地址的探测响应的情况下,STA100判定探测响应中包含的波束成形反馈信息的地址(将后述,图29的MAC地址字段)是否发往STA100,在发往STA100的情况下,对波束成形反馈信息进行分析而确定最佳扇区。
在DTI中,在接收到目的地地址中包含单播地址的探测响应的情况下,在SIFS时间进行了波束成形反馈信息的分析和发送扇区的设定之后,STA200也可以发送未图示ACK。通过发送ACK,STA200可进行高度可靠的通信。例如,在发送目的地地址中包含单播地址的探测响应,在SIFS时间后没有接收到Ack帧的情况下,AP/PCP300也可以重发探测响应。
在DTI中,接收到在目的地地址中包含广播地址的探测响应的情况下,STA100也可以在SIFS以上的时间对波束成形反馈信息进行分析。由此,即使是处理能力低的STA,也可以进行包含波束成形反馈信息的探测响应的接收处理,完成发现。
在A-BFT期间,从STA100接收到SIFS翻转子字段的值被设定为0的SSW帧的情况下,AP/PCP300将SSW-FB帧发送到STA100,在DTI中,也可以在探测响应中不包含波束反馈信息,而将目的地地址设定为发往STA100的单播地址,并发送探测响应。
在接收SSW-FB帧后,STA100对波束成形反馈信息进行分析。因此,探测响应的接收时的波束成形反馈信息的分析也可以被省略。由此,即使处理能力低,STA100也可以在SIFS时间后发送Ack帧。
在从STA100接收SIFS翻转子字段的值被设定为0的SSW帧,省略向STA100发送SSW-FB帧的情况下,AP/PCP300也可以发送包含STA100的波束成形信息,发送将目的地地址设定为广播地址的探测响应。
STA100及STA200也可以根据对波束反馈信息的处理能力,设定SIFS翻转子字段的值。由此,即使在对波束反馈信息的处理能力低的情况下,也可进行包含波束成形反馈信息的探测响应的接收处理。因此,可以缩短发现需要的延迟。
<变形例1-5>
图20是表示STA对AP/PCP进行有效扫描的过程的一例子的图。在图20中,在A-BFT期间,STA200也可以发送含有表示发现请求的字段的短SSW分组而取代SSW帧。
图21是表示短SSW分组的格式的一例子的图。表示发现请求的字段与图4的发现请求子字段是同样的。
短SSW分组的分组长度比包含SSW帧的分组的分组长度短,所以在A-BFT期间,STA200对每个短SSW分组切换发送扇区并发送相比SSW帧为大量的短SSW分组。由于STA200可在A-BFT期间进行大量的发送扇区的训练,所以波束成形的精度提高。因此,与(探测响应接收之后的)AP/PCP300的通信质量提高。
此外,STA200发送的短SSW分组,由于分组长度短,所以对其他STA(例如未图示的STA100)产生干扰的几率、和/或从其他STA受到干扰的几率下降。由此,AP/PCP300从多个STA接收有效的SSW帧及短SSW分组的几率提高。
STA200将图21所示的表示短SSW分组的发现请求的字段设定为DR=1并发送短SSW分组。在从多个STA接收了有效的SSW帧及短SSW分组的情况下,AP/PCP300进行以下处理。即,对于将表示SSW帧或短SSW分组的发现请求的字段设定为DR=1并发送的STA,AP/PCP300发送含有BF反馈的探测响应帧。STA200接收探测响应帧,可以完成对AP/PCP300的BFT及发现。
这样,STA200发送含有表示发现请求的字段的短SSW分组。因此,多个STA接收在A-BFT期间进行BFT情况下的探测响应帧,直至完成对AP/PCP300的BFT及发现为止的延迟以高几率变短。
<变形例1-6>
在A-BFT期间,STA200也可以发送含有表示发现请求的字段及控制尾部(ControlTrailer)的短SSW分组而取代发送SSW帧。
图22是表示STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。在图22中,DR=1被追记在STA2在A-BFT期间发送的短SSW分组中。
图23是表示短SSW分组的格式的一例子的图。图20中STA200使用的短SSW分组(通常的短SSW分组)包含L-STF(Legacy Short Training Field;传统短训练字段)、L-CEF(Legacy Channel Estimation Field;传统信道估计字段)、L-Header(Legacy Header;传统信头)、有效载荷。再者,图21是表示短SSW分组的有效载荷的格式的图。与图20的短SSW分组比较,图23的短SSW分组包含控制尾部。
控制尾部包含用于进行发现的追加的信息、即发现准则字段、保留字段及错误检测码字段(CTCS:Control Trailer Check Sequence;控制尾部校验序列)。发现准则字段包含BSS类型子字段、短SSID(Service Set IDentifier;服务集识别符)子字段、RNS Info子字段。
STA200将BSS类型子字段的值设定为表示基础设施BSS的值(BSS Type=3)并发送短SSW分组。在BSS(Basic Service Set)为基础设施BSS的情况下,AP/PCP300进行对STA200的响应(发送探测响应),在BSS(Basic Service Set)不是基础设施BSS(例如,PBSS(个人BSS、BSS Type=2)或是IBSS(独立的BSS、BSS Type=1))情况下,也可以省略对STA200的响应。
在接收的短SSW分组的BSS类型子字段的值表示与AP/PCP300的BSS相同种类的情况下,AP/PCP300进行对STA200的响应,在表示不同的种类的情况下,也可以省略响应。
STA200也可以根据使用通信的应用,选择要连接的BSS,设定BSS类型子字段的值。由此,抑制来自无意图连接的访问点的响应,减少发现的延迟,减少AP/PCP300发送不需要的分组。
例如,在STA200使用的应用为互联网浏览器的情况下,STA200也可以连接到用于传输IP分组的基础设施(Infrastructure)BSS的访问点。此外,在STA200使用的应用是向大画面显示器的影像传输的情况下,STA200也可以连接到用于与显示器进行1对1通信的PBSS的PCP。
STA200也可以将短SSID字段的值设定为预定连接的访问点的SSID(Service SetIdentifier;服务集识别符)(识别BSS的识别符)的32比特散列值,发送短SSW分组。
在接收的短SSW分组的短SSID子字段的值与AP/PCP300的BSS的SSID的散列值一致的情况下,AP/PCP300响应于STA200,在不一致的情况下,也可以省略对STA200的响应。
STA200例如根据其他AP/PCP(未图示)提供的邻近的AP/PCP的SSID的列表、或者通过其他通信方式获取的SSID的值指定AP/PCP并进行发现。由此,可以省略对来自未指定的AP/PCP的响应的处理,可以缩短发现的延迟。
STA200也可以确定RSN Info字段的值,以包含在11ad标准中被确定的RSN元素内的一部分字段。RSN Info字段的值包含与有无支持无线连接中的安全功能(例如,有关隐匿、认证)和/或参数有关的信息。
在支持接收的短SSW分组的RSN Info字段表示的安全功能的情况下,AP/PCP300响应于STA200,在不支持的情况下,也可以省略对STA200的响应。
这样,STA200发送含有发现准则字段的值的短SSW帧。由此,可以省略对不适合应用的BSS的AP/PCP、或者对来自未指定的AP/PCP的响应的处理,可以缩短发现的延迟。
<变形例1-7>
在A-BFT期间,PCP/AP300也可以将表示接收到含有DR=1的SSW帧的发现请求Ack字段包含在SSW-FB帧中发送。
图24是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。在图24中,DR=1被追记在STA100在A-BFT期间发送的SSW字段中,DRA=1被追记在AP/PCP300在A-BFT期间发送的SSW-FB字段中。
图25是表示SSW-FB帧的格式的一例子的图。SSW-FB帧包含帧控制(FrameControl)字段、持续时间(Duration)字段、RA字段、SSW反馈(SSW-FB)字段、BRP请求字段、波束成形链路维护(Beamformed Link Maintenance)字段、FCS字段。
SSW反馈字段包含扇区选择子字段、DMG天线选择子字段、SNR报告子字段、轮询要求子字段、发现请求ACK(DRA)子字段、保留子字段。
在A-BFT期间,从STA100接收到含有DR=1的SSW帧的情况下,PCP/AP300向STA100发送将发现请求Ack子字段的值设定为DRA=1的SSW-FB帧。
在A-BFT期间,从STA100接收到含有DR=0的SSW帧的情况下,PCP/AP300向STA100发送将发现请求Ack子字段的值设定为DRA=0的SSW-FB帧。
此外,在A-BFT期间,从STA100接收含有DR=1的SSW帧,不向STA100发送探测响应的情况下,PCP/AP300在A-BFT期间向STA100发送将发现请求Ack子字段的值设定为DRA=0的SSW-FB帧。
再者,“PCP/AP300不向STA100发送探测响应的情况”,例如包含即使接收到含有DR=1的SSW帧,也不支持发送探测响应的功能(参照实施方式1)的情况。
此外,“PCP/AP300不向STA100发送探测响应的情况”,例如包含在含有DR=1的SSW帧中含有的发现准则(Discovery Criteria)字段(参照图23)的值与PCP/AP300的条件不符合的(例如,BSS类型不同)情况。
再者,在不接收SSW帧的情况下,PCP/AP300也可以不发送SSW-FB帧。
在接收到含有发现请求Ack子字段的SSW-FB帧的情况下,STA100判断是否在DTI中等待探测响应。
在接收的发现请求Ack子字段的值为DRA=1的情况下,STA100等待探测响应。由此,STA100可以避免发送不需要的探测请求。
在接收的发现请求Ack子字段的值为DRA=0的情况下,STA100发送探测请求。由此,STA100可以避免因不必要地等待探测响应造成的延迟。
在将发现请求Ack子字段的值设定为DRA=1并向STA100发送了SSW-FB帧的情况下,AP/PCP300在接收到探测请求之前,都不向STA100发送探测响应。由此,AP/PCP300可以避免发送不需要的探测响应。
<变形例1-8>
在A-BFT期间,PCP/AP300发送了SSW-FB帧后,进而在DTI中,也可以发送表示接收了含有DR=1的SSW帧的SSW-FB帧的取代帧(例如,ATIM(announcement trafficindication message;公告业务指示消息)帧、或者SSW-ACK帧)。
图26是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在A-BFT期间,AP/PCP300从STA100及STA200接收含有DR=1的SSW帧。在A-BFT期间,AP/PCP300也可以向SSW帧的发送源STA的任何一个(图26中为STA100)发送SSW-FB帧。
在DTI中,AP/PCP300也可以向STA200发送SSW-ACK帧。AP/PCP300也可以向SSW帧的发送源STA100、200之中、不发送SSW-FB帧的STA200发送SSW-ACK帧。
再者,在DTI中,AP/PCP300也可以将ATIM帧发送到STA200,取代SSW-ACK帧。
在接收到来自AP/PCP300的SSW-ACK帧的情况下,STA200等待探测响应。在从AP/PCP300没有接收SSW-ACK帧的情况下,STA200判断为A-BFT期间中的BFT未完成,也可以执行另一个过程,例如执行DTI中的波束成形。由此,STA200可以避免等待探测响应,可以避免延迟的增加。此外,STA200通过转移到停止等待直至下一个BTI为止的休眠(省电)模式,可以降低功耗。
再者,AP/PCP300也可以在DTI的开头发送SSW-ACK帧。SSW-ACK帧的等待时间短于等待探测响应时间。因此,STA200可以提前进行BFT是否完成的判断,可以缩短等待时间。
此外,AP/PCP300也可以在A-BFT期间和DTI之间设定ATI(Announcementtransmission interval;公告发送间隔),发送ATIM帧。ATI也可以作为短于DTI的期间来设定。由于ATI中的ATIM帧的等待时间短于DTI中的等待探测响应时间,所以STA200可以提前进行BFT是否完成的判断,可以缩短等待时间。
<变形例1-9>
在DTI中,PCP/AP300也可以将发往STA100和发往STA200的探测响应与DMG信标的发送和SSW帧的发送同样地在SBIFS(Short BeamForming Interframe Space;短波束成形帧间空间)间隔(1μsec)中连续发送。
图27是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在A-BFT期间,PCP/AP300从多个STA接收含有DR=1的SSW帧。
在DTI中,PCP/AP300将发往各STA的探测响应在如SBIFS间隔(1μsec)或SIFS间隔(3μsec)那样的短间隔中发送。
再者,AP/PCP300也可以将探测响应的目的地地址设定为广播地址。由此,接收到探测响应的STA可以省略ACK帧的发送,所以AP/PCP300可以在短间隔中发送探测响应。
这样,PCP/AP300可以对多个STA高效率发送探测响应,STA100及STA200可以缩短在等待探测响应上需要的时间。
<变形例1-10>
在DTI中,PCP/AP300也可以将多个STA(例如STA100及STA200)的波束成形反馈信息包含在探测响应中发送。
图28是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
图29是表示探测响应的格式的一例子的图。与图5的探测响应比较,图29的探测响应在波束成形反馈元素中追加MAC地址字段。
在图29中,AP/PCP300也可以在探测响应的探测响应帧体中包含多个波束成形反馈帧。例如,AP/PCP300也可以在探测响应帧体中包含2个波束成形反馈帧,在第1波束成形反馈帧中包含与STA100有关的波束成形反馈信息,将MAC地址字段设定为STA100的MAC地址。此外,AP/PCP300也可以在第2波束成形反馈帧中包含与STA200有关的波束成形反馈信息,将MAC地址字段设定为STA200的MAC地址。
在用于发送发往STA100的帧的扇区和用于发送发往STA200的帧的扇区相同的情况下,AP/PCP300也可以将STA100及STA200的波束成形反馈信息包含在1个探测响应中,用同一扇区发送。例如,STA100在SSW帧中包含的反馈信息指定的AP/PCP300的最好扇区和STA200在SSW帧中包含的反馈信息指定的AP/PCP300的最好扇区为相同的情况下,对用于发送发往STA100的帧的扇区和用于发送发往STA200的帧的扇区,AP/PCP300也可以设定相同的扇区。
这样,AP/PCP300将发往多个STA的探测响应的信息包含在1个探测响应的各个波束成形反馈帧中。由此,可以将多个探测响应的发送(包含每帧的载波侦听、退避)上需要的延迟缩短为1个探测响应的发送上需要的延迟。
<变形例1-11>
在DTI中,PCP/AP300也可以将请求来自STA100的探测响应的信息包含在探测响应中发送。
图30是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在DTI中,PCP/AP300将请求来自STA100的探测响应的信息包含在探测响应中发送。例如,在图29的探测响应的波束成形反馈字段中追加1比特的请求探测响应子字段,将子字段的值设定为1。波束成形反馈字段是一例子,请求探测响应子字段也可以被追加在波束成形反馈字段以外的字段中。此外,也可以将波束成形反馈字段以外的字段的保留子字段置换为请求探测响应子字段。
在接收到请求探测响应子字段被设定为1的探测响应的情况下,在获得了发送权后(例如,进行载波侦听),STA100将探测响应发送至AP/PCP300。
AP/PCP300省略发往STA100的探测请求的发送而接收探测响应。由此,AP/PCP300可以削减无线资源的消耗,可以获得STA100的信息。
<变形例1-12>
在DTI中,PCP/AP300也可以在探测响应中附加含有TRN-R子字段的TRN字段并发送。对于TRN-R子字段,由于已经在图22的说明中说明,所以省略其说明。
图31是表示STA100及STA200对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在DTI中,STA200也可以通过对接收的每个TRN-R子字段切换接收扇区,进行接收波束成形的训练。STA200根据接收波束成形的训练的结果,确定最好的接收扇区。
再者,在具有天线图案互易性的情况以及发送天线和接收天线的指向性图案的对应为已知的情况下,STA200也可以从接收波束成形的训练的结果中选择最好的发送扇区。相比探测响应的反馈信息,这样确定的最好的发送扇区可得到高精度。因此,STA200可以改善通信的质量。
图32是表示通信装置(AP/PCP300及STA200)的结构的一例子的框图。图8及图9是同样的,但详细地记载了PHY发送电路及PHY接收电路。
AP/PCP300中,在DTI中发送探测响应的情况下,MAC处理器的消息生成电路生成探测响应的帧数据(参照图5),输入到PHY发送电路。PHY发送电路通过将帧数据进行编码和调制,生成帧数据。
此外,PHY发送电路包含TRN子字段生成单元。TRN子字段生成单元生成TRN-R子字段。PHY发送电路将帧数据和TRN-R子字段进行结合,在D/A中转换为模拟信号,从RF发送电路发送。
STA200中,在接收到附加了TRN-R子字段的探测响应的情况下,MAC处理器的BFT模块控制PHY接收电路,以对每个TRN-R子字段切换接收扇区。作为从MAC处理器输出到PHY接收电路的控制信号(CONTROL)的一例子,有用于接收TRN-R子字段的接收扇区号的列表。
PHY接收电路基于由MAC处理器输入的控制信号、以及附加在探测响应中的PHY信头的信息,控制RF接收电路,控制接收扇区的切换。
此外,PHY接收电路包含TRN子字段处理器。TRN子字段处理器根据接收的TRN-R字段的信号,计算每个接收扇区的接收质量(例如,接收信号功率、S/N比)。
PHY接收电路将TRN子字段处理器算出的每个接收扇区的接收质量通知给MAC处理器(框图中未记载)。MAC处理器的BFT模块根据每个接收扇区的接收质量,确定最好的接收扇区,而且,也可以根据天线图案互易性的信息,确定最好的发送扇区。
(实施方式2)
在实施方式1中,论述了STA在A-BFT期间进行BFT(SSW帧的发送),被AP/PCP接收的情况。在实施方式2中,说明:(1)STA在A-BFT期间不进行BFT(SSW帧的发送)的情况,以及(2)STA在A-BFT期间进行BFT(SSW帧的发送),但因与其他STA的发送的争用等而AP/PCP接收不到SSW帧、或者在发生了接收错误的情况下的STA及AP/PCP的动作。
图33A是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的实施方式2的过程的一例子的图。
图33A表示AP发送SSW-FB帧的情况,图33B表示AP不发送SSW-FB帧的情况。
在图33A及图33B的BTI中,AP/PCP300对每个DMG信标变更发送扇区,发送一个以上的DMG信标。
在图33A及图33B的BTI中,STA100接收DMG信标。再者,其他STA(STA200)也可以在相同的BTI中接收DMG信标。
作为STA100的A-BFT期间中的动作,列举以下动作。
(1)STA100在A-BFT期间不进行BFT(SSW帧的发送)的情况下,AP/PCP300不发送SSW-FB帧。
(2)STA在A-BFT期间进行了BFT(SSW帧的发送),但因与其他STA的发送的争用等而AP/PCP没有接收到SSW帧,或者在发生了接收错误的情况下,AP/PCP300在(1)、(2)中不发送SSW-FB帧。
(3)STA100在A-BFT期间发送不含有DR=1的SSW帧,AP/PCP300发送了SSW-FB帧,但STA100不接收。
STA100也可以在上述(1)、(2)、(3)的状况中,适用以下的过程。
在DTI中,STA100对每个SSW帧改变发送扇区来发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧。SSW帧的格式与图4是同样的,所以省略其说明。
在DTI中,AP/PCP300接收一个以上的SSW帧。
AP/PCP300将在接收到的SSW帧之中、接收质量好的SSW帧中的发送扇区ID确定为发送源STA的最佳扇区。
AP/PCP300在SSW-FB帧中包含确定的最佳扇区的信息,发送到STA100。
在接收到SSW-FB帧的情况下,STA100用SSW-FB帧中包含的最佳扇区发送SSW-ACK帧。
在DTI中接收的SSW帧中含有表示发现请求的字段(DR=1)的情况下,在接收到对SSW-FB的SSW-Ack后,AP/PCP300获得发送机会(TXOP),发送探测响应。AP/PCP300也可以在探测响应中包含波束成形反馈信息。此外,AP/PCP300也可以省略波束成形反馈信息,缩短探测响应。
在DTI中,STA100接收含有波束成形反馈(波束成形反馈元素)的探测响应帧,基于波束成形反馈中含有的信息(例如扇区选择字段的值),确定与AP/PCP300通信中的最佳扇区。再者,由于STA100接收到来自AP/PCP300的探测响应,所以基于对AP/PCP300的有效扫描过程的发现完成(成功)。
在A-BFT期间,进行BFT(扇区扫描),即使在没有接收SSW-FB帧的情况下,在DTI中,STA100也可以接收探测响应。由此,STA100可以省略BFT的重试,可以缩短发现需要的延迟。此外,STA100可以省略发送探测请求,可以缩短发现需要的延迟。
图33B是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的实施方式2的过程的一例子的图。
在DTI中,直至在SSW-FB帧中包含最佳扇区的信息并向STA100发送之前,在该AP/PCP300的接收天线中检测出来自其他STA(未图示)的信号的情况下,AP/PCP300不发送SSW-FB帧,以避免发送信号的冲突。
此外,在接收来自STA100的SSW帧之前或之后,AP/PCP300从未图示的其他STA200接收RTS帧及DMG CTS帧,检测STA200获得发送权的事实,而且,在STA200的发送权未届满的情况下,不发送SSW-FB帧。
由于没有接收来自AP/PCP300的SSW-FB帧,所以STA100不发送SSW-ACK帧。
在接收的SSW帧中含有表示发现请求的字段(DR=1)的情况下,在STA100具有的发送权(STA100用于SSW帧的发送及SSW-FB帧的接收)结束后,AP/PCP300获得与STA100之间的发送权,在探测响应中包含波束成形反馈信息并发送。
再者,在发送了SSW-FB帧,但从STA100没有接收到SSW-ACK帧的情况下,AP/PCP300也可以在探测响应中包含波束成形反馈信息并发送。
在DTI中,STA100接收含有波束成形反馈(波束成形反馈元素)的探测响应,基于波束成形反馈中含有的信息(例如扇区选择字段的值),确定用于与AP/PCP300通信的最佳扇区。此外,由于接收了来自AP/PCP300的探测响应,所以对AP/PCP300的有效扫描过程的发现完成(成功)。
在图33B中,即使在DTI中进行BFT(例如扇区扫描),没有接收来自AP/PCP300的SSW-FB帧的情况下,STA100也可以接收AP/PCP300的探测响应。由此,STA100可以省略BFT的重试,可以缩短发现造成的至数据通信开始为止的延迟。此外,STA100也可以省略发送探测请求,可以缩短发现造成的至数据通信开始为止的延迟。
图34是表示图33A及图33B中的、STA100进行发现的过程的一例子的流程图。
首先,STA100开始发现(S101)。
接着,在BTI中,STA100接收从AP/PCP300发送的DMG信标(S102)。再者,AP/PCP300也可以为了进行扇区扫描而发送DMG信标。即,AP/PCP300也可以通过对每个DMG信标切换发送扇区,切换无线信号(DMG信标)的发送方向,发送一个以上的DMG信标。此外,AP/PCP300也可以在BTI之后将表示A-BFT期间是否被调度的信息元素及字段包含在DMG信标中发送。
接着,在STA100中A-BFT期间没有被调度的情况下(S103:“否-T1”),流程进至S201,STA100进行DTI中的波束成形。或者,在STA100中未得到发送机会(TXOP)的情况下(S103:“否-T2”),流程返回到S102,STA100也可以不进行DTI中的波束成形而等待下次的BTI。
在S201中,为了BFT,在DTI中,STA100对每个SSW帧变更发送扇区,发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧(参照图33A、图33B)。SSW帧的格式与图4是同样的。这里,STA100也可以根据在BTI中接收的S102的DMG信标的接收质量,确定AP/PCP300的最佳扇区,将最佳扇区的扇区ID包含在SSW帧的扇区选择子帧中发送。
另一方面,AP/PCP300接收含有表示S201的发现请求的字段(DR=1)的SSW帧,确定STA100的最佳扇区,准备与STA100的通信,将最佳扇区的信息存储在存储器中(S202)。
接着,AP/PCP300将SSW-FB帧发送到STA100(S203)。AP/PCP300也可以将SSW-FB帧发送到其他STA(参照图33A)。此外,AP/PCP300也可以使用通过SSW帧通知的最佳扇区,发送SSW-FB帧。此外,AP/PCP300也可以将STA100的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中发送。再者,如前述,例如在检测出来自其他STA(未图示)的信号的情况下,也有AP/PCP300不发送SSW-FB帧的情况(参照图33B)。
另一方面,在从AP/PCP300没有接收SSW-FB帧的情况下(S204:“否”),STA100在进至后述的S211(S205:A-3),等待接收探测响应。再者,在STA100规定时间内没有接收到探测响应的情况下,与现有的11ad标准的STA同样,流程进至S201,STA100也可以在DTI中重试扇区扫描(S205:A-1)(图33A及图33B中未图示),或者,流程进至S102,STA100也可以在下一个A-BFT期间重试扇区扫描(S205:A-2)(图33A及图33B中未图示)。这里,没有接收SSW-FB帧的情况也包含AP/PCP300不发送SSW-FB帧的情况。
在从AP/PCP300接收了SSW-FB帧的情况下(S204:“是”),STA100准备与AP/PCP300的通信,将在SSW-FB帧中包含的最佳扇区的信息存储在存储器中(S206)(参照图33A)。
接着,为了将无错误地接收了SSW-FB帧的情况通知给AP/PCP300,STA100发送SSW-ACK帧(S207),流程进至后述的S208。
另一方面,在S103中,在STA100中A-BFT期间被调度的情况下(S103:“是”),在A-BFT期间,STA100将AP/PCP300设为发送目的地并发送SSW帧(S104)(图33A、图33B中未图示)。再者,STA100也可以为了进行扇区扫描而发送SSW帧。即,STA100也可以对每个SSW帧切换发送扇区,切换无线信号(SSW帧)的发送方向,发送一个以上的SSW帧。这是因为响应AP/PCP300的使用DMG信标的扇区扫描,STA100进行扇区扫描,所以称为BFT应答器。此外,STA100也可以基于在BTI中接收的DMG信标的接收质量,确定AP/PCP300的最佳扇区,将最佳扇区的信息(例如扇区ID)包含在SSW帧中发送。
在AP/PCP300没有接收到S104的SSW帧的情况下(S105:“否”),流程省略对STA100发送SSW-FB帧,而进至S201。在这里的没有接收SSW帧的情况中,也可以包含有接收错误的情况和/或接收功率低于阈值的情况。
在接收到S104的SSW帧的情况下(S105:“是”),AP/PCP300确定STA100的最佳扇区,准备与STA100的通信,将最佳扇区的信息存储在存储器中(S106)。
接着,AP/PCP300将SSW-FB帧发送到STA100(S107)。再者,AP/PCP300也可以向接收到SSW帧的其他STA发送SSW-FB帧。此外,AP/PCP300也可以使用通过SSW帧通知的最佳扇区,发送SSW-FB帧。此外,AP/PCP300也可以将STA100的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中发送。
另一方面,在STA100没有接收到与S104中发送的SSW帧对应的S107的SSW-FB帧的情况下(S108:“否”),为了在DTI中进行波束成形,流程进至S201。
在接收到与S104中发送的SSW帧对应的S107的SSW-FB帧的情况下(S108:“是”),STA100准备与AP/PCP300的通信,将SSW-FB帧中包含的最佳扇区的信息存储在存储器中(S109)。
然后,在完成了S207或S109的情况下,STA100判断为完成了(成功)AP/PCP300和STA100之间的初始BFT(S208)。即,STA100判断为可用最佳扇区与AP/PCP300通信。再者,在该时间点发现尚未完成。
接着,在DTI中,STA100将探测请求发送到AP/PCP300(S209)。
另一方面,在DTI中,AP/PCP300在接收S208的探测请求,判断为无接收错误的情况下,在SIFS(3μsec)后将ACK帧发送到STA100(S210)。
然后,AP/PCP300发送探测响应(S211)。再者,AP/PCP300也可以在探测响应中包含STA100的最佳扇区的信息并发送。
另一方面,STA100在接收S211的探测响应,判断为无接收错误的情况下,在SIFS(3μsec)后发送ACK帧(S212)。
接着,STA100将探测响应中包含的AP/PCP300及AP/PCP300管理的BSS的信息(扫描结果)存储在存储器中(S213)。再者,STA100的MAC处理器也可以将扫描结果通知给主控制器。
然后,STA100完成对以上的AP/PCP300的发现(S214)。为了进行对其他AP/PCP(未图示)的发现,STA100也可以通过同一无线信道、或者切换无线信道,转移到S101,反复进行发现。
(实施方式2的变形例)
再者,在图33A、图33B中,在DTI中,AP/PCP300也可以将表示接收与含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧对应的字段包含在DMG信标中发送(参照图11的DMG信标的格式)。
此外,在DTI中,STA100也可以将表示发现请求的类别的字段或子字段包含在SSW帧中发送(参照图13的SSW帧的格式)。
此外,在DTI中,STA100也可以将表示TRN-R子字段数的字段或子字段包含在SSW帧中发送(参照图15的SSW帧的格式)。在DTI中,AP/PCP300也可以将包含与TRN-R子字段的数的值对应的数的TRN-R子字段的TRN字段附加在探测响应中发送(参照图15的探测响应帧)。
此外,在DTI中,STA100也可以将SIFS翻转字段或子字段包含在SSW帧中发送(参照图17的SSW帧的格式)。
此外,在DTI中,STA100也可以取代发送SSW帧而发送含有发现请求字段的短SSW分组(参照图21的短SSW分组的格式)。
此外,在DTI中,PCP/AP300也可以将表示接收了含有DR=1的SSW帧的发现请求Ack字段包含在SSW-FB帧中发送。
在实施方式2中,PCP/AP300也可以将请求来自STA100的探测响应的信息包含在探测响应中发送(参照图30)。在DTI中接收到含有请求探测响应的信息的探测响应的情况下,STA100获得发送机会(TXOP),将探测响应发送到AP/PCP300。
在DTI中,PCP/AP300也可以在探测响应中附加含有TRN-R子字段的TRN字段并发送(参照图31)。在DTI中,STA100也可以对每个TRN-R子字段切换接收扇区,接收TRN-R子字段,进行接收扇区的训练。
在A-BFT期间没有被调度的情况下(图33A、图33B),以及在没有完成A-BFT期间中的BFT的情况下,在DTI中,通信装置(STA100)对每个SSW帧改变发送扇区并发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧。在接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧的情况下,通信装置(AP/PCP300)将含有BFT结果的信息的探测响应发送到通信装置(STA100)。
由此,即使在通信装置(AP/PCP300)没有发送SSW-FB帧的情况下、或者在有SSW-FB帧的接收错误的情况下(图33B),通信装置(STA100)也可以完成波束成形及发现。因此,可以缩短发现需要的期间。
通信装置(STA100)通过在发现中完成波束成形,成为可以开始与通信装置(AP/PCP300)的通信的状态。因此,可以缩短至开始数据通信为止的手续需要的期间。
(实施方式3)
在实施方式1及2中,表示了STA100通过接收AP/PCP300发送的DMG信标进行有效扫描的情况(称为Discovery Mode=0)的例子。在实施方式3中,说明STA100通过发送DMG信标,开始波束成形,进行有效扫描的方法(称为Discovery Mode=1)。
图35是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的实施方式3的过程的一例子的图。
在BTI中,STA100对每个DMG信标切换发送扇区,发送将发现模式字段的值设定为1的DMG信标。
在BTI中,AP/PCP300接收将发现模式字段的值设定为1的DMG信标。此外,测量接收的DMG信标的接收质量,选择STA100的最佳扇区。
在A-BFT期间,AP/PCP300对每个SSW帧切换发送扇区,发送SSW帧。AP/PCP300也可以将STA100的最佳扇区的信息包含在SSW帧中发送。
STA100接收SSW帧,测量接收的SSW帧的接收质量,基于测量结果,选择AP/PCP300的最佳扇区。
在A-BFT期间,接收到SSW帧的情况下,STA100发送将发现请求字段设定为1的SSW-FB帧。STA100也可以将AP/PCP300的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中。
在接收到发现请求字段设定为1的SSW-FB帧的情况下,AP/PCP300获得发送机会(TXOP),将探测响应发送到STA100。
STA100接收探测响应,将ACK帧回复给AP/PCP300。由此,STA100完成AP/PCP300的发现。
这样,在进行Discovery Mode=1的有效扫描的情况下,STA100发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW-FB帧。由此,STA100可以省略发送探测请求而接收探测响应,可以缩短发现需要的时间。
图36是表示STA100通过Discovery Mode=1的有效扫描进行发现的过程(图35)的一例子的流程图。
首先,STA100开始发现(S301)。
接着,在BTI中,STA100发送将发现模式字段的值设定为1的DMG信标(S302)。即,STA100也可以通过对每个DMG信标切换发送扇区,切换无线信号(DMG信标)的发送方向,发送一个以上的DMG信标。此外,STA100也可以表示在BTI之后A-BFT期间是否被调度的信息元素及字段包含在DMG信标中发送。
另一方面,AP/PCP300在BTI中没有接收到S302的DMG信标的情况下(S303:“否”),流程进至S306。这种情况下,AP/PCP300不发送后述的S305的SSW帧。
AP/PCP300在BTI中接收到S302的DMG信标的情况下(S303:“是”),测量接收的DMG信标的接收质量,根据测量结果,选择STA100的最佳扇区(S304)。
接着,在A-BFT期间,AP/PCP300将SSW帧发送到STA100(S305)。这里,AP/PCP300也可以对每个SSW帧切换发送扇区,发送一个以上的SSW帧。此外,AP/PCP300也可以在SSW帧中包含STA100的最佳扇区(例如S303中测量的接收质量)的信息来发送。然后,流程进至S306。
在S306中,在A-BFT期间没有接收到SSW帧的情况下(S306:“否”),STA100也可以返回到S302,重发DMG信标。没有接收到该SSW帧的情况还包含AP/PCP300不发送S305的SSW帧的情况和/或因与其他STA的发送的争用或接收灵敏度的不足而在S306中STA100没有接收SSW帧的情况等。再者,在重发了预先确定的次数的DMG信标的情况下,STA100也可以结束当前的无线信道中发现、或者结束对AP/PCP300的发现。
在S306中,在A-BFT期间接收到SSW帧的情况下(S306:“是”),STA100选择AP/PCP300的最佳扇区,为了在与AP/PCP300的通信中使用,而将最佳扇区的信息存储在存储器中(S307)。
接着,STA100在A-BFT期间发送表示发现请求的字段中设定为1(DR=1)的SSW-FB帧(S308)。这里,STA100使用通过SSW帧由AP/PCP300通知的STA100的最佳发送扇区,也可以发送SSW-FB帧。此外,STA100也可以将AP/PCP300的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中。
另一方面,AP/PCP300在A-BFT期间没有接收到S308的SSW-FB帧的情况下(S309:“否”),流程返回到S302,AP/PCP300等待接收。
在A-BFT期间接收到S308的SSW-FB帧的情况下(S309:“是”),为了用于与STA100的通信,AP/PCP300将SSW-FB帧中包含的AP/PCP300的最佳发送扇区的信息存储在存储器中(S310)。
接着,AP/PCP300判断为完成了自身AP/PCP300和STA100之间的BFT(S311)。
接着,在S309中接收的SSW-FB帧中表示发现请求的字段被设定为1(DR=1)的情况下,AP/PCP300在DTI中将探测响应发送到STA100(S312)。
STA100在DTI中没有接收到S312的探测响应的情况下(S313:“否-1”),流程返回到S312,AP/PCP300也可以重发探测响应。在这里的STA100没有接收到探测响应的情况中,例如,包含STA100没有将ACK帧发送到AP/PCP300的情况。或者,STA100在S313中没有接收到探测响应的情况(S313:“否-2”),流程返回到S302,STA100也可以重试发送DMG信标。
在DTI中接收到探测响应的情况下(S313:“是”),STA100将ACK帧发送到AP/PCP300(S314)。
接着,STA100的MAC处理器(参照图8)将扫描结果(例如探测响应中包含的AP/PCP300的信息及接收质量)通知给主控制器(S315)。
然后,STA100判断为完成AP/PCP300的发现(S316)。
再者,在实施方式3(图35)中,也可以将11ad标准的SSW-FB帧中包含的一个保留比特变更为表示发现请求的字段来使用。
在通过Discovery Mode=1的有效扫描进行发现的情况下,STA100在步骤S308中,将表示发现请求的字段包含在SSW-FB帧中,将字段的值设定为1并发送。在接收到含有DR=1的SSW-FB帧的情况下,AP/PCP300将探测响应发送到STA100。由此,STA100省略发送探测请求,可以完成AP/PCP300的发现,可以缩短发现需要的时间。
(实施方式3的变形例)
<变形例3-1>
再者,在图35中,与图30同样,AP/PCP300也可以将请求来自STA100的探测响应的字段包含在探测响应中发送。在接收到来自AP/PCP300的含有请求探测响应的字段的探测响应的情况下,STA100获得发送机会,也可以将探测响应发送到AP/PCP300。
<变形例3-2>
在图35所示的A-BFT期间,STA100也可以在图35所示的BTI中,将表示发现请求的字段(DR=1)包含在DMG信标中发送,取代将表示发现请求的字段(DR=1)包含在含有SSW-FB的帧中发送。
图37是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在BTI中,STA100发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标。
在BTI中接收的DMG信标包含DR=1的情况下,AP/PCP300在A-BFT期间发送SSW帧,在接收到SSW-FB帧后,获得发送机会(TXOP),在DTI中,将探测响应发送给STA100。
在变形例3-1中,也可以将11ad标准的DMG信标中包含的一个保留比特变更为表示发现请求的字段来使用。
此外,作为另一方法,在11ad标准中DMG信标被确定为可扩展(Extensible),所以也可以不使用保留比特而扩展追加表示发现请求的字段。由此,与实施方式3(图35)比较,由于SSW-FB帧的保留比特减少,所以可以确保将保留比特用于将来的扩展。
<变形例3-3>
在BTI中,STA100也可以将表示发现请求的字段(DR=1)、以及表示发现基准的元素(作为一例子,请求的SSID元素)包含在DMG信标中发送,取代在A-BFT期间将表示发现请求的字段(DR=1)包含在SSW-FB帧中发送。
图38是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。在A-BFT期间接收SSW-FB帧,在DTI中接收的DMG信标包含DR=1,满足发现基准的情况下,AP/PCP300获得发送机会(TXOP),将探测响应发送给STA100。
图39是表示DMG信标的格式的一例子的图。在图39中,与11ad标准的DMG信标字段比较,SSW字段的1个保留比特用作发现请求字段。在将发现请求字段的值设定为1的情况下,STA100也可以将11ad标准中未被规定的请求SSID元素包含在DMG信标中发送。
请求SSID元素包含与作为发现对象的AP/PCP有关的信息。例如,请求SSID元素包含SSID字段,包含AP/PCP的SSID的值。请求SSID元素也可以包含短SSID字段。
此外,STA100也可以将DMG能力元素包含在DMG信标中发送。
这里,在11ad标准中,将DMG能力元素包含在DMG信标中即可,但例如在扇区数多的STA(例如AP/PCP300)使用了DMG能力元素的情况下,发送DMG信标需要的无线资源的消耗增加,效率不高。
再者,在STA100具有比AP/PCP300小的扇区数的情况下,STA100也可以将DMG能力元素包含在Discovery Mode=1的DMG信标中。由此,无线资源的消耗的增加被抑制,AP/PCP300在获取与STA100有关的信息(DMG能力元素中包含的)中,可以省略对STA100发送探测请求。
再者,取代请求SSID元素、或者除了请求SSID元素以外,STA100也可以将含有限定发现对象的信息(例如,图23的BSS类型、短SSID、RSN Info)的元素包含在DMG信标中发送。
这样,由于含有与发现基准有关的信息并发送Discovery Mode=1的DMG信标,所以STA100可以避免与应用不适合的BSS的AP/PCP、或者来自未指定的AP/PCP的A-BFT期间中的响应。因此,可以避免A-BFT期间中的争用,例如可以抑制SSW帧的接收失败造成的发现的时间的增加。
<变形例3-4>
在A-BFT期间,AP/PCP300也可以将表示是否支持对STA100发送的SSW-FB帧中的发现请求的字段(DR=1)的响应的字段包含在SSW帧中发送。
图40是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在A-BFT期间,AP/PCP300将表示是否支持对表示STA100发送的SSW-FB帧中的发现请求的字段(DR=1)的响应的字段(DRS:Discovery Request Supported;支持发现请求)包含在SSW帧中发送。
在接收的SSW帧的DRS字段的值为1的情况下,STA100在A-BFT期间将表示发现请求的字段设定为1(DR=1)并发送SSW-FB帧,等待探测响应。
在接收的SSW帧的DRS字段的值为0的情况下(未图示),STA100在A-BFT期间将表示发现请求的字段设定为0(DR=0)并发送SSW-FB帧,例如将探测请求发送到AP/PCP300,取代等待探测响应。
STA100可以根据SSW帧中包含的DRS的值,判断在发送SSW-FB帧后是否等待探测响应,所以可以避免不需要的等待,可以削减发现需要的时间。
<变形例3-5>
在A-BFT期间,STA100也可以在含有表示设定为1的发现请求的字段(DR=1)的SSW-FB帧中附加控制尾部并发送。作为一例子,控制尾部也可以使用图23的格式,所以省略其说明。
图41是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在A-BFT期间,AP/PCP300接收被附加了控制尾部的SSW-FB帧。在控制尾部的值表示的发现基准适合AP/PCP300的情况下(例如,短SSID的值一致的情况,BSS类型一致的情况),AP/PCP300也可以在DTI中发送探测响应。
这样,STA100附加含有与发现基准有关的信息的控制尾部并发送SSW-FB帧。因此,例如,可以避免不适合应用的BSS的AP/PCP、或者未指定的AP/PCP发送探测响应,可以降低对其他STA(未图示)发生干扰。
与发送不需要的探测响应的情况比较,对SSW-FB帧附加控制尾部,无线资源的消耗小,有效率。
由以上,在进行Discovery Mode=1的有效扫描的情况下,通信装置(STA)100将表示发现请求的字段包含在SSW-FB帧中发送。由此,STA100可以省略发送探测请求,可以避免发生延迟大的退避或重发处理,所以可以避免增加发现需要的时间。
(实施方式4)
在实施方式2中,说明了STA在A-BFT期间不进行BFT(SSW帧的发送)的情况下,以及STA在A-BFT期间进行了BFT(SSW帧的发送)但因与其他STA的发送的争用等而AP/PCP没有接收到SSW帧、或者发生了接收错误的情况下,STA100在DTI中进行扇区扫描的情况。在实施方式4中,说明STA100发送Discovery Mode=1的DMG信标的情况,作为实施方式2的DTI的扇区扫描的一方式。
图42是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的过程的一例子的图。
在图42的BTI中,AP/PCP300对每个DMG信标改变发送扇区并发送不含有DR=1的DMG信标。
在图42的BTI中,STA100接收DMG信标。再者,其他STA(未图示的STA200)也可以在相同的BTI中接收DMG信标。
在STA100在A-BFT期间不进行BFT(SSW帧的发送)的情况下,以及在STA100在A-BFT期间进行了BFT(SSW帧的发送),但AP/PCP300因与其他STA的发送的争用等而没有接收到SSW帧、或者在AP/PCP300中发生了接收错误的情况下,AP/PCP300也可以省略发送SSW-FB帧,并适用以下的过程。
此外,在STA100在A-BFT期间发送不含有DR=1的SSW帧,AP/PCP300发送了SSW-FB帧,但STA100无法接收的情况下,也可以适用以下的过程。
STA100对每个DMG信标改变发送扇区,发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标。STA100在DMG信标包含AP/PCP300的最佳扇区并发送。
图43是表示DMG信标的格式的一例子的图。DMG信标例如包含SSW字段,包含发现请求字段。
此外,DMG信标包含波束成形反馈元素。波束成形反馈元素包含识别元素的字段(例如,元素ID、长度、元素ID扩展字段)、表示AP/PCP300的MAC地址的MAC地址字段、以及含有波束成形反馈信息的SSW反馈字段。
SSW反馈字段也可以包含与11ad标准的SSW反馈字段同样的子字段。此外,子字段的说明也可以参照图4的说明。因此,省略其说明。
STA100将波束成形反馈元素包含在Discovery Mode=1的DMG信标中。由此,STA100可以通知MAC地址字段表示的STA(例如AP/PCP300)的波束成形反馈信息(例如SSW反馈字段的内容)。
图44是表示DMG信标的格式的另一例子的图。与图43不同,图44中,将发现请求字段包含在波束成形反馈元素的SSW反馈字段中。由此,SSW反馈字段的格式与图4相同,所以AP/PCP300中的接收处理容易。
在图42的DTI中,AP/PCP300接收表示发现请求的字段(DR=1)及含有最佳扇区的信息的DMG信标,为了与STA100的通信,基于接收的最佳扇区的信息,将发送天线设定为最佳扇区。
在DTI中,AP/PCP300对STA100发送探测响应。STA100接收探测响应,完成发现。
在BTI中接收来自AP/PCP300的DMG信标,没有完成A-BFT期间中的BFT的情况下,STA100在DTI中包含最佳扇区的信息并发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标。由此,AP/PCP300可以在DTI中获得最佳扇区的信息,省略发送SSW帧及接收SSW-FB帧(参照实施方式3),可以发送探测响应。
由此,即使在对于AP/PCP300没有完成A-BFT期间中的BFT的情况下,STA100也可以避免增加发现需要的时间。
图45是表示STA100进行发现的过程的一例子的流程图。对与图7(实施方式1)相同的处理附加相同的标号并省略说明。
首先,STA100开始发现(S001)。接着,STA100在BTI中接收DMG信标(S002)。
在A-BFT期间没有被调度的情况下(S403:“否-1”),为了发送Discovery Mode=1的DMG信标,STA100转移到S421。对于S421的说明,将后述。再者,与实施方式1同样,为了等待下一个BTI,STA100也可以返回到S002(参照图45的S403:“否-2”、以及图42的DTI)。
接着,在A-BFT期间被调度的情况下(S403:“是”),STA100发送SSW帧(S404)。再者,这里,与图7的S004的情况不同,STA100不在SSW帧中设定DR=1(参照图2的A-BFT期间)。
在AP/PCP300没有接收到S404的SSW帧的情况下(S405:“否-1”),流程返回到S002(参照图2的A-BFT期间)。这种情况下,SSW-FB帧(以及S012中的探测响应)没有被发送到STA100。这里,在没有接收SSW帧的情况中,包含有接收错误的情况、或者接收功率低于预先确定的值的情况等。或者,在AP/PCP300没有接收到S404的SSW帧的情况下(S405:“否-2”),流程也可以转移到后述的S421。
在接收到S404的SSW帧的情况下(S405:“是”),AP/PCP300基于SSW帧确定最佳扇区(S406)。接着,AP/PCP300将SSW-FB帧发送到STA100(S407)(参照图2的A-BFT期间)。然后,流程进至S408。
在S408中,在从AP/PCP300没有接收到SSW-FB帧的情况下(S408:“否”),为了发送Discovery Mode=1的DMG信标,STA100转移到S421(参照图2的A-BFT期间)。
在S421中,STA100对每个DMG信标改变发送扇区,发送Discovery Mode=1的DMG信标(S421)(参照图42的DTI)。再者,STA100也可以基于S002中接收的AP/PCP300的DMG信标的接收质量,在Discovery Mode=1的DMG信标中包含AP/PCP300的最佳扇区信息并发送。此外,STA100也可以在DMG信标中含有调度信息,设定与由AP/PCP300在DMG信标中设定的调度(时刻)不同的BTI、A-BFT期间、DTI。
另一方面,AP/PCP300接收S421的DMG信标,为了与STA100的通信,将DMG信标中包含的最佳扇区信息存储在存储器中(S422)。由此,完成STA100和AP/PCP300之间的BFT(参照图42的DTI)。然后,AP/PCP300省略发送SSW帧,转移到S435(参照图42的DTI)。这方面与实施方式3的情况不同。
在S408中,在从AP/PCP300接收了SSW-FB帧的情况下(S408:“是”),STA100将SSW-FB帧中包含的最佳扇区的信息存储在存储器中(S431)。然后,STA100判断为完成(成功)AP/PCP300与自身的STA100之间的初始BFT(S432)。S432及S432的处理分别与图7的S009及S010的处理是同样的。
接着,STA100在DTI中将探测请求发送到AP/PCP300(S433)。
另一方面,AP/PCP300接收探测请求,在无接收错误的情况下,在SIFS(3μsec)后发送ACK帧(S434)。该S434的处理与图7的S011的处理是同样的。然后,流程进至S435。
在S435中,AP/PCP300将探测响应发送到STA100(S435)。再者,AP/PCP300也可以在S422中测量DMG信标的接收质量并确定STA100的最佳扇区,在S012中将STA100的最佳扇区的信息包含在探测响应中(参照图42的DTI)。
另一方面,STA100接收S435的探测响应,在SIFS(3μsec)后将ACK帧发送到AP/PCP300(S436)。
接着,STA100将在S436的探测响应中包含的扫描结果存储在存储器中(S437)。该S437的处理与图7的S015的处理是同样的。
然后,STA100完成对AP/PCP300的发现(S438)。该S438的处理与图7的S016的处理是同样的。
(实施方式4的变形例)
<变形例4-1>
在图42中,AP/PCP300也可以在DTI中接收含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标,在BTI中将表示可响应的字段包含在DMG信标中发送。
<变形例4-2>
在已经获取有关多个AP/PCP(未图示)的最佳扇区信息的情况下,STA100也可以在DTI中将多个波束成形反馈元素包含在DMG信标中。通过后述的过程,STA100可以缩短用于获取与多个AP/PCP有关的探测响应的延迟,可以提前完成有效扫描。
<变形例4-3>
STA100也可以在DTI中将表示发现基准的元素包含在DMG信标中发送(参照实施方式3的变形例3-2)。
<变形例4-4>
STA100也可以在DTI中将表示发现请求的类别的字段或子字段包含在DMG信标中发送(参照实施方式1的变形例1-2、图13)。此外,AP/PCP300也可以在DTI中将与发现请求的类别对应的付加信息包含在探测响应中发送。
<变形例4-5>
再者,STA100也可以在DTI中发送含有表示TRN-R子字段数的字段或子字段的DMG信标(参照图14、图15)。
在接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)、含有表示TRN-R子字段数为1以上的字段或子字段的DMG信标的情况下,AP/PCP300也可以在DTI中发送附加了TRN-R子字段的探测响应。
<变形例4-6>
再者,PCP/AP300也可以在DTI中将从STA100请求探测响应的信息包含在探测响应中发送(参照图30)。
<变形例4-7>
PCP/AP300也可以在DTI中发送含有与BSS有关的信息(例如,探测响应包含的信息即AP/PCP300的DMG能力、STA100为了完成发现所必需的信息)的DMG信标,取代图42的探测响应。
图46是表示STA100进行发现的过程的一例子的图。
PCP/AP300在DTI中发送含有与BSS有关的信息的DMG信标,取代图42的DTI中的探测响应。DMG信标也可以包含探测响应中含有的全部元素或一部分元素。
STA100通过在DTI中接收AP/PCP300发送的DMG信标,获得用于AP/PCP300的发现的信息,完成发现。
此外,未图示的其他STA也可以通过在DTI中接收AP/PCP300发送的DMG信标,省略从BTI中的AP/PCP300发送DMG信标至DTI中的STA100发送DMG信标而完成发现。
AP/PCP300也可以在BTI中发送的DMG信标中不包含与所有的BSS有关的信息(也可以包含一部分),而在DTI中发送的DMG信标中包含与所有的BSS有关的信息。
这里,AP/PCP300对每个BI反复发送BTI中的DMG信标(即,由于发送次数多),所以通过不包含与所有的BSS有关的信息,可以抑制很多的无线资源的消耗量。
此外,在接收到Discovery Mode=1的DMG信标的情况下进行DTI中的DMG信标的发送,所以不需要的DMG信标的发送被抑制,可以高效地利用无线资源。例如,可以避免不存在进行发现的STA情况下的、发送含有与BSS有关的信息的DMG信标。
如以上,在STA100在BTI中从AP/PCP300接收DMG信标,没有完成A-BFT期间的BFT的情况下,在DTI中,STA100包含最佳扇区的信息并发送含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标。由此,AP/PCP300可以获得最佳扇区的信息,省略A-BFT期间的发送SSW帧及接收SSW-FB帧(参照实施方式3),在DTI中,可以发送探测响应。
由此,即使对于AP/PCP300没有完成A-BFT期间的BFT的情况下,STA100也可以避免增加发现需要的时间。
此外,在DTI中,AP/PCP300接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标的情况下,省略DTI中的发送SSW帧而发送探测响应。由此,可以避免DTI中的发送SSW帧造成的对其他STA(未图示)增加干扰。
(实施方式5)
在实施方式3中,说明了STA100在BTI中将表示发现请求的字段(DR=1)包含在Discovery Mode=1的DMG信标中发送,AP/PCP300在A-BFT期间完成了BFT的情况下,在DTI中,发送探测响应的过程。在本实施方式中,说明AP/PCP300在A-BFT期间将与BSS有关的缩短信息包含在SSW帧及短SSW分组中发送,取代发送探测响应,缩短STA100中的发现的时间的方法。
图47是表示STA100对AP/PCP300进行有效扫描的实施方式5的过程的一例子的图。
STA100在DTI中将表示发现请求的字段(DR=1)包含在Discovery Mode=1的DMG信标中发送。
AP/PCP300在DTI中接收DMG信标。
在BTI中,接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的、Discovery Mode=1的DMG信标的情况下,AP/PCP300在A-BFT期间将与BSS有关的缩短信息包含在SSW帧及短SSW分组中发送。再者,在图47中,AP/PCP300发送短SSW分组。
图48是表示含有与BSS有关的缩短信息的短SSW分组的格式的一例子的图。再者,省略说明与图23相同的字段和子字段。
短SSW分组包含控制尾部,控制尾部例如包含缩减发现信息(Reduced DiscoveryInformation)字段。
减少发现信息字段包含STA100为了完成发现所需的信息,例如包含BSS类型、短SSID、RSN Info、缩减能力字段。
缩减能力字段例如包含在STA100完成了发现后为了初始连接(关联(Association)、认证(Authentication))所需的信息。例如,包含AP/PCP300支持的认证过程和安全算法的类别。
缩减能力字段例如包含DMG保密字段、ECAPC(Extended centralized accesspoint or personal basic service set control point cluster;扩展集中式访问点或个人服务集控制点簇)策略字段。
在图47的A-BFT期间,STA100接收含有与BSS有关的缩短信息的短SSW分组。
STA100基于接收的与BSS有关的缩短信息,判断是否发送探测请求。例如,缩减能力字段不包含与AP/PCP300有关的所有信息,所以在与STA100使用的功能有关的信息不包含在缩减能力字段中的情况下,在DTI中,判断为发送探测请求。
此外,例如,缩减能力字段包含与AP/PCP300的多个选择功能有关的、表示AP/PCP300是否支持各选择功能的比特,但不包含与各选择功能有关的参数。
因此,在使用AP/PCP300支持的选择功能,与选择功能有关的追加参数不足的情况下,STA100也可以在DTI中对AP/PCP300发送探测请求。
STA100通过接收来自AP/PCP300的探测响应,可以获取与选择功能有关的追加参数。
再者,在不使用AP/PCP300支持的选择功能的情况下,或者在使用选择功能,而与选择功能有关的追加参数充足的情况下,STA100也可以省略对AP/PCP300发送探测请求。STA100也可以根据使用的选择功能的类别,确定是否对AP/PCP300发送探测请求。
在A-BFT期间接收到SSW帧及短SSW分组的情况下,STA100也可以对AP/PCP300发送SSW-FB帧。
在BTI中,接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的、Discovery Mode=1的DMG信标的情况下,由于AP/PCP300在A-BFT期间发送含有与BSS有关的缩短信息的短SSW分组,而且不发送探测响应,所以STA100可以缩短发现需要的延迟。此外,由于AP/PCP300不发送探测响应,所以可以降低对其他STA造成的干扰。
此外,STA100基于与BSS有关的缩短信息,判断在DTI中是否发送探测请求,所以可以削减发送不需要的探测请求,缩短发现需要的延迟,降低对其他STA造成的干扰。
图49是表示STA100通过Discovery Mode=1的有效扫描进行发现的过程的一例子的流程图。对与实施方式3的图36相同的处理附加相同标号,省略说明。
首先,STA100开始发现(S301)。
接着,STA100在BTI中发送将发现模式字段的值设定为1的DMG信标(S302)。
在AP/PCP300在BTI中没有接收到S302的DMG信标的情况下,或者存在其他理由的情况下(例如被检测出干扰的情况)(S303:“否”),流程进至后述的S506。这种情况下,AP/PCP300省略发送后述的S505中的短SSW帧。
在AP/PCP300在BTI中接收到S302的DMG信标的情况下(S303:“是”),AP/PCP300选择最佳扇区(S304)。然后,在A-BFT期间,AP/PCP300将短SSW分组发送到STA100(S505)。再者,AP/PCP300也可以对每个短SSW分组切换发送扇区,发送短SSW分组。此外,AP/PCP300也可以在短SSW分组中包含STA100的最佳扇区(例如通过S303的DMG信标测量)的信息并发送。此外,在BTI中,接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的DMG信标的情况下,AP/PCP300也可以在短SSW分组中附加控制尾部,包含与BSS有关的缩短信息并发送。
在STA100在A-BFT期间没有接收到S505的短SSW分组的情况下(S506:“否”),流程返回到S302,STA100也可以重试发送DMG信标。在这里的没有接收到短SSW分组的情况中,也可以包含在S505中AP/PCP300不进行短SSW分组的发送的情况和/或STA100因与其他STA的发送的争用或接收灵敏度的不足而没有接收到短SSW分组的情况等。再者,在进行了预先确定的次数的重试的情况下,STA100也可以结束该无线信道及AP/PCP300的发现。
在A-BFT期间接受到短SSW分组的情况下(S506:“是”),STA100选择AP/PCP300的最佳扇区,为了今后用于与AP/PCP300的通信,将最佳扇区的信息存储在存储器中。此外,STA100基于与短SSW分组的控制尾部中包含的BSS有关的缩短信息,确定是否发送探测请求(S507)。再者,在该S507中,确定为STA100省略发送探测请求的情况下,流程进至S517,也可以完成发现。
STA100将SSW-FB帧发送到AP/PCP300(S508)。
另一方面,在接收了S508的SSW-FB帧的情况下(S509:“是”),AP/PCP300将SSW-FB帧中包含的发送最佳扇区的信息存储在存储器中(S510)。再者,在AP/PCP300没有接收到S508的SSW-FB帧的情况下,流程也可以返回到S302(S509:“否-1”)。或者,这种情况下,流程进至S517,也可以完成发现(S509:“否-2”)。
接着,AP/PCP300判断为自身的AP/PCP300和STA100之间的BFT完成(S511)。
另一方面,在S507中确定为发送探测请求的情况下(S512-1:“否”),STA100将探测请求发送到AP/PCP300(S512-2),流程进至S513。再者,在S507中确定为省略发送探测请求的情况下,STA100不进行S512-2的处理(S512-1:“是”),流程进至S517,完成发现。
另一方面,AP/PCP300接收S512的探测请求,在SIFS后将ACK帧发送到STA(S513)。
接着,AP/PCP300将探测响应发送到STA100(S514)。
另一方面,STA100接收S514的探测响应,在SIFS后将ACK帧发送到AP/PCP300(S515)。
接着,STA100的MAC处理器(参照图8)将扫描结果(例如探测响应中包含的AP/PCP300的信息、以及接收质量)通知主控制器(S516)。
然后,STA100完成AP/PCP300的发现(S517)。
图50是表示通信装置(AP/PCP300及STA100)的结构的一例子的框图。省略说明与图32相同的结构要素。
MAC处理器包括控制尾部消息生成电路及控制尾部消息处理电路。
在A-BFT期间,AP/PCP300的控制尾部消息生成电路基于与BSS有关的信息(例如,由主控制器输入)生成与BSS有关的缩短信息,生成控制尾部(参照图48)的数据,输入到PHY发送电路。PHY发送电路将控制尾部的数据编码和/或调制,附加在短SSW分组中并发送。
在A-BFT期间,STA100接收被附加了控制尾部的短SSW分组,PHY接收电路进行短SSW分组本体及控制尾部的解调和/或解码,生成短SSW数据及控制尾部的数据,输入到MAC处理器。控制尾部消息处理电路从控制尾部的数据生成与BSS有关的缩短信息,输出到主机。
消息生成电路基于接收的与BSS有关的缩短信息,在判断为发送探测响应的情况下,生成探测请求的数据,输入到PHY发送电路。
主机(HOST)将接收的与BSS有关的缩短信息、探测响应的信息(探测请求)作为发现的结果接收。
(实施方式5的变形例)
<变形例5-1>
在BTI中,STA100也可以将表示是否支持接收被附加了含有与BSS有关的缩短信息的控制尾部的短SSW分组的的字段包含在DMG信标中。
<变形例5-2>
AP/PCP300在A-BFT期间、控制尾部中包含的信息也可以是FILS(第1初始链接设置(First Initial Link Setup)标准、IEEE802.11ai)中被确定的发现信息。
<变形例5-3>
在A-BFT期间,与图35同样,STA100也可以将含有发现请求的字段(DR=1)包含在SSW-FB帧中发送。在判断为需要发送探测请求的的情况下,STA100也可以将含有发现请求的字段(DR=1)包含在SSW-FB帧中发送。
在接收到包含了含有发现请求的字段(DR=1)的SSW-FB帧的情况下,在DTI中,AP/PCP300将探测响应发送到STA100。
STA100在判断为发送探测请求的情况下,通过取代发送探测请求,而在A-BFT期间,将含有发现请求的字段(DR=1)包含在SSW-FB帧中发送,也可以接收来自AP/PCP300的探测响应。
<变形例5-4>
STA100也可以基于在A-BFT期间接收的与BSS有关的缩短信息,判断为AP/PCP300不是发现的对象,中止发送探测请求。例如,BSS类型与对应于STA100使用的应用的BSS类型不适合的情况。
如以上,在BTI中,AP/PCP300在接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的、Discovery Mode=1的DMG信标的情况下,AP/PCP300发送含有与BSS有关的缩短信息的短SSW分组,省略发送探测响应。由此,STA100可以缩短发现需要的延迟。此外,由于省略发送探测响应,所以AP/PCP300可以降低对其他STA造成的干扰。
此外,STA100基于A-BFT期间接收的与BSS有关的缩短信息,判断是否发送探测请求。由此,可以削减发送不需要的探测请求,缩短发现需要的延迟,降低对其他STA造成的干扰。
(实施方式6)
AP/PCP300在A-BFT期间接收到含有DR=1的SSW帧的情况下,在实施方式1中发送探测响应,而在实施方式6中,在SSW-FB帧中附加控制尾部(与实施方式5的附加在短SSW中的情况同样)并发送,使STA100的发现提前完成。
图51是表示STA100进行有效扫描的过程的一例子的图。
在BTI中,AP/PCP300对每个DMG信标,切换发送扇区,发送DMG信标。
在BTI中,STA100接收DMG信标,确定AP/PCP300的最佳扇区。
在A-BFT期间,STA100发送含有AP/PCP300的最佳扇区的信息、以及表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧。
AP/PCP300接收SSW帧,确定STA100的最佳扇区。
在A-BFT期间,AP/PCP300在SSW-FB帧中包含STA100的最佳扇区的信息,附加控制尾部并发送。在控制尾部中,包含与BSS有关的缩短信息(参照图48)。
在A-BFT期间,STA100接收被附加了控制尾部的SSW-FB帧。将控制尾部解调和/或解码,获取与BSS有关的缩短信息。
STA100基于与BSS有关的缩短信息,确定是否请求来自AP/PCP300的探测响应的信息。即,确定是否发送探测请求帧。
在BTI中,接收到来自AP/PCP300的DMG信标的情况下,STA100在进行探测交换(发送探测请求帧和接收探测响应)前,通过SSW-FB帧,获取与BSS有关的缩短信息,判定AP/PCP300是否为发现对象的AP/PCP。因此,不进行不需要的探测交换,所以可以缩短发现上需要的延迟,可以抑制对其他STA(未图示)的干扰。
再者,在A-BFT期间,STA100也可以不包含DR=1而发送SSW帧。AP/PCP300也可以无论接收的SSW帧中是否包含DR=1,都在A-BFT期间发送附加了控制尾部的SSW-FB帧。
对应于控制尾部的接收的STA(例如STA100)将控制尾部解调和/或解码,获取与BSS有关的缩短信息。不对应于控制尾部的接收的STA(未图示)进行SSW-FB帧的接收,将控制尾部丢弃。
再者,在A-BFT期间,STA100也可以发送短SSW分组而取代SSW帧。AP/PCP300也可以在接收到含有DR=1的SSW帧及短SSW分组的情况下,判断为发送源STA(例如STA100)对应于控制尾部的接收,在SSW-FB帧中附加控制尾部并发送。AP/PCP300也可以在接收到不含有DR=1的SSW帧的情况下,判断为发送源STA(例如未图示的其他STA)不对应于控制尾部的接收,在SSW-FB帧中不附加控制尾部并发送。
由以上保持与11ad标准的向后兼容性。
图52是表示STA100进行发现的过程的一例子的流程图。有对与图7(实施方式1)相同的处理附加相同的标号并省略说明的情况。
首先,STA100开始发现(S001),执行与图7的S002至S004同样的处理。
AP/PCP300在接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧的情况下(S005:“是”),将附加了控制尾部的SSW-FB帧发送到STA100(S607)(参照图51的A-BFT期间)。再者,AP/PCP300也可以使用由SSW帧通知的最佳扇区,发送SSW-FB帧。此外,AP/PCP300也可以将STA100的最佳扇区的信息包含在SSW-FB帧中发送。
另一方面,STA100在接收到S607的SSW-FB帧的情况下(S608:“是”),准备与AP/PCP300的通信,将SSW-FB帧中包含的最佳扇区的信息存储在存储器中(参照图51的A-BFT期间)。此外,STA100在接收到含有控制尾部的SSW-FB帧的情况下,基于与控制尾部中包含的BSS有关的缩短信息,确定是否发送探测请求(S609)(参照图51的A-BFT期间)。
然后,STA100判断为完成AP/PCP300和自身的STA100之间的初始BFT(成功)(S610)。
接着,STA100在S609中确定为发送探测请求的情况下(S611-1:“否”),在DTI中,将探测请求发送到AP/PCP300(S611-2)(参照图2的DTI),流程进至S612。再者,STA100在S609中确定为不发送探测请求的情况下(S611-1:“是”),流程进至S616,也可以完成AP/PCP300的发现(参照图51的DTI)。
另一方面,AP/PCP300在DTI中接收S612的探测请求,在SIFS后将ACK帧发送到STA100(S612)(参照图2的DTI)。
接着,AP/PCP300在DTI中将探测响应发送到STA100(S613)。
另一方面,STA100在DTI中接收S613的探测响应,在SIFS后将ACK帧发送到AP/PCP300(S614)。
接着,STA100将探测响应中包含的扫描结果存储在存储器中(S615)。
然后,STA100完成对AP/PCP300的发现(S616)。再者,STA100为了进行对其他AP/PCP(未图示)的发现,也可以通过同一无线信道、或者切换无线信道,返回到S001,反复进行发现。
(实施方式6的变形例)
AP/PCP300也可以将表示是否支持发送被附加控制尾部并含有与BSS有关的缩短信息的SSW-FB帧(参照图51的A-BFT期间)的信息包含在DMG信标(参照图51的BTI)中发送。
再者,在图51的A-BFT期间,STA100也可以将DR=1包含在SSW帧中。
在图51的A-BFT期间,STA100也可以将表示请求实施方式1的探测响应的字段包含在SSW帧中。此外,STA100也可以将表示请求实施方式1的探测响应、与实施方式6的控制尾部中包含的BSS有关的缩短信息的任何一个、或者都不请求的字段包含在SSW帧中。
再者,在图51的A-BFT期间,STA100也可以发送短SSW分组而取代SSW帧。
与实施方式5同样,AP/PCP300在图51的A-BFT期间的SSW-FB帧中控制尾部含有的信息也可以是在FILS(第1初始链接设置(First Initial Link Setup)标准,IEEE802.11ai)中被确定的发现信息。
STA100也可以基于A-BFT期间接收的与BSS有关的缩短信息,判断为AP/PCP300不是发现的对象,中止发送探测请求。例如,BSS类型与对应于STA100使用的应用的BSS类型不适合的情况。
如以上,在A-BFT期间,在接收到含有表示发现请求的字段(DR=1)的SSW帧的情况下,AP/PCP300发送附加了含有与BSS有关的缩短信息的控制尾部的SSW-FB帧。由此,STA100可以在进行探测交换前获取与BSS有关的缩短信息,可以判断AP/PCP300是否为发现对象的AP/PCP。因此,不进行不需要的探测交换,所以可以缩短发现上需要的延迟,可以抑制对其他STA(未图示)的干扰。
以上,说明了实施方式。
此外,用于上述实施方式的说明中的各功能块通常被作为集成电路即LSI(LargeScale Integration;大规模集成)来实现。它们既可以单独集成为1芯片,也可以包含一部分或全部地集成为1芯片。这里,设为了LSI,但根据集成程度的不同,有时也被称为IC、系统LSI、超大LSI(Super LSI)、特大LSI(Ultra LSI)。
此外,集成电路的方法不限于LSI,也可以用专用电路或通用处理器来实现。也可以使用可在LSI制造后可编程的FPGA(Field Programmable Gate Array:现场可编程门阵列),或者使用可重构LSI内部的电路单元的连接和设定的可重构处理器(ReconfigurableProcessor)。
而且,随着半导体的技术进步或随之派生的其它技术,如果出现能够替代LSI的集成电路化的技术,当然可利用该技术进行功能块的集成化。还存在着适用生物技术等的可能性。
本专利申请要求2016年12月5日申请的美国专利申请第62/430,251号的优先权,将美国专利申请第62/430,251号的全部内容引用于本申请。
工业实用性
本发明的一方式,适合于今后创建的Wi-Fi标准、例如符合IEEE802.11ay标准的通信系统。
标号说明
100,200 STA
300 AP/PCP。

Claims (11)

1.无线通信装置的无线通信方法,包括以下步骤:
在信标发送期间,发送一个以上的信标帧,
在所述信标发送期间后的波束成形训练期间,从其他无线通信装置接收一个以上的发送扇区扫描帧,
在所述一个以上的发送扇区扫描帧中含有表示发现请求的有无或者发现请求的类型的信息的情况下,从所述一个以上的发送扇区扫描帧中提取与由所述其他无线通信装置选择的第1发送扇区有关的信息,
从所述接收的一个以上的发送扇区扫描帧中含有的所述其他无线通信装置使用的发送扇区选择第2发送扇区,
在所述波束成形训练期间,用所述第1发送扇区发送含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧,
在所述波束成形训练期间后的数据发送期间,用所述第1发送扇区发送含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的探测响应帧。
2.如权利要求1所述的无线通信方法,
所述无线通信装置对每个信标帧变更发送各所述信标帧的发送扇区。
3.如权利要求1所述的无线通信方法,
所述无线通信装置基于与选择的所述第1发送扇区有关的信息,确定所述反馈帧的发送目的地的其他无线通信装置。
4.如权利要求3所述的无线通信方法,
所述第1发送扇区基于所述其他无线通信装置中的信标帧的接收质量来选择。
5.如权利要求1所述的无线通信方法,
所述第2发送扇区基于所述无线通信装置中的所述发送扇区扫描帧的接收质量来选择。
6.无线通信装置的无线通信方法,包括以下步骤:
在信标发送期间,从其他无线通信装置接收一个以上的信标帧,
从所述一个以上的信标帧中含有的与所述无线通信装置的发送扇区有关的信息中选择第1发送扇区,
将含有与选择的所述第1发送扇区有关的信息和表示发现请求的有无或者发现请求的类型的信息的一个以上的发送扇区扫描帧发送到其他无线通信装置,
接收在所述信标发送期间后的波束成形训练期间从所述其他无线通信装置发送的含有与由所述其他无线通信装置选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧、以及在所述波束成形训练期间后的数据发送期间从所述其他无线通信装置发送的含有与所述第2发送扇区有关的信息的探测响应帧的至少一个帧,
用接收的所述至少一个帧中含有的与所述第2发送扇区有关的信息,对所述其他无线通信装置发送数据。
7.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述无线通信装置对每个发送扇区扫描帧变更发送各所述发送扇区扫描帧的发送扇区。
8.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述第1发送扇区基于所述无线通信装置中的所述一个以上的信标帧的接收质量来选择。
9.如权利要求6所述的无线通信方法,
所述第2发送扇区基于所述其他无线通信装置中的所述一个以上的发送扇区扫描帧的接收质量来选择。
10.无线通信装置,包括:
发送电路、接收电路和MAC处理电路,
所述发送电路
在信标发送期间,发送一个以上的信标帧,
在所述信标发送期间后的波束成形训练期间,用第1发送扇区发送一个以上的反馈帧,
在所述波束成形训练期间后的数据发送期间,用第1发送扇区发送探测响应帧,
所述接收电路
在所述波束成形训练期间,从其他无线通信装置接收一个以上的发送扇区扫描帧,
所述MAC处理电路
在所述接收的一个以上的发送扇区扫描帧中含有表示发现请求的有无或者发现请求的类型的信息的情况下,
提取在所述接收的一个以上的发送扇区扫描帧中含有的与由所述其他无线通信装置选择的第1发送扇区有关的信息,
从所述接收的一个以上的发送扇区扫描帧中含有的所述其他无线通信装置使用的发送扇区中选择第2发送扇区,
生成含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧和含有与所述选择的第2发送扇区有关的信息的探测响应帧。
11.无线通信装置,包括:
接收电路、MAC处理电路和发送电路,
所述接收电路
在信标发送期间,从其他无线通信装置接收一个以上的信标帧,
接收在所述信标发送期间后的波束成形训练期间从所述其他无线通信装置发送的含有与由所述其他无线通信装置选择的第2发送扇区有关的信息的反馈帧、以及在所述波束成形训练期间后的数据发送期间从所述其他无线通信装置发送的与所述第2发送扇区有关的信息的探测响应帧的至少一个帧,
所述MAC处理电路
从所述一个以上的信标帧中含有的与所述无线通信装置的发送扇区有关的信息中选择第1发送扇区,
生成含有与所述选择的第1发送扇区有关的信息和表示发现请求的有无或者发现请求的类型的信息的一个以上的发送扇区扫描帧,
所述发送电路
在所述波束成形训练期间,将所述一个以上的发送扇区扫描帧发送到所述其他无线通信装置,
在所述数据发送期间,用所述反馈帧和所述探测响应帧的至少一个帧中含有的与由所述其他无线通信装置选择的第2发送扇区有关的信息,对所述其他无线通信装置发送数据。
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