JP2004328748A - 独立した複数の無線チャンネルを通じてアクセスポインタとの通信を支援する無線ターミナル及びこれを利用した無線通信システム - Google Patents

独立した複数の無線チャンネルを通じてアクセスポインタとの通信を支援する無線ターミナル及びこれを利用した無線通信システム Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、無線ターミナルに関するものであり、さらに詳細には、別途の分離された互いに異なる無線チャンネルを使用した通信を支援する無線ターミナルに関するものである。
【解決手段】本発明で開示される無線通信システムは複数の無線チャンネルを通じてアプリケーションデータを送受信し、受信されたアプリケーションを実行する無線ターミナルと外部のネットワーク網に接続されて複数の無線チャンネルを通じて無線ターミナルとアプリケーションデータを送受信するアクセスポイントそして、無線ターミナルとアクセスポイントとの間に前記複数のアプリケーションデータを相互に送受信するための複数の無線チャンネルを含む。
【選択図】図6

Description

本発明は無線ターミナルに関するものであり、さらに詳細には、別途の分離された互いに異なる無線チャンネルを使用した通信を支援する無線ターミナルに関するものである。
現在、一般的に使われている無線通信システムの一例として、無線LAN(Wireless Lacal Area Network)システムがある。
図1はIEEE802.11で提案されている無線LANシステムの概略的な構成図である。図1に示したように、無線LANシステムは、一つ以上の基地局(Station)104とアクセスポイント(AP:Access Point)102)と呼ばれる一つの中心基地局で構成されたベーシックサービスセット(BBS:Basic Service Set)100を基本単位にして、各々のベーシックサービスセットBSS−A、BSS−Bは分散システム(DS:Distribution System)110を通じて互いに接続または有線網や無線網を通じてインターネットやその他外部サービスサーバに接続される。
このような無線LANシステムはIEEE802.11aで、標準規格に提示されている5GHz帯域の直交周波数分割多重方式(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を基盤にするか、またはIEEE802.11bで標準規格に提示されている2.4GHz帯域の直接シーケンススペクトラム拡散方式(DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)を基盤にする。
直交周波数分割多重方式(OFDM)は、帯域幅あたりの伝送速度の向上とマルチパス(multipath)干渉などの防止のためのデジタル変調方式で、数百個の搬送波(carrier)を使う多重搬送波変調方式であり、各搬送波は互いに直交関係にある。直交周波数分割多重方式(OFDM)は、一般的な周波数分割多重方式(FDM)に比べてはるかに多い搬送波の多重化が可能であるので、周波数利用效率が高くて、帯域幅あたりのデータ伝送速度を高めることができる。
直接シーケンススペクトラム拡散方式(DSSS)は、一定の周波数帯域内で元の信号に互いに直交する疑似雑音シーケンス(Psedo−random noise Sequence)を追加して送受信し、送信器と受信器がこのシーケンスを共有することによって、一チャンネル内でも多数の使用者に対するデータ送受信が可能にする方式である。
現在大部分の無線LANシステムでは、上のようなIEEE802.11aの直交周波数分割多重化方式やまたは、IEEE802.11bの直接シーケンススペクトラム拡散方式が混在されて使われている。したがって、無線LANでの物理的接続のためのネットワークインターフェースカード(NIC:Network Interface Card)もIEEE802.11a/bデュアルモード(dual mode)やIEEE802.11a/b/gトライモード(tri−mode)を支援するように開発されている。これは使用者が場所を移して使う時に、接続するアクセスポイントが各々別の方式を使う場合にも、一つのネットワークインターフェースカードに接続可能に互換性を有するようにするためである。
図2は図1のような無線LANシステムでのアクセスポインタと無線ターミナルとの間のデータを送受信する一般的な無線通信システムの構成図である。図2に示したように、一般的な無線通信システムでは、アクセスポイント(Access Point)202と無線ターミナル(Wireless Terminal)204との間に一つの単一無線チャンネル(:Wireless Channel)206を使用してデータを送受信する。
図3は図2の無線通信システムでのアクセスポイント202と無線ターミナル204との一般的なブロック図である。図3に示したアクセスポイント202と無線ターミナル204の機能ブロックは処理されるデータの種類と方式に従って変わることができる。
上述のように、アクセスポイントは使用者すなわち、無線ターミナルをインターネットや衛星放送、ケーブル網など、外部の通信網に接続させる装置であり、これを通じて無線ターミナルを使う使用者はインターネットやゲームのように外部のネットワークで提供するサービスを利用することができる。また、特別な場合に、アクセスポイントは外部との接続なしに、その内部に格納されたデータを使ってサービスを提供する場合もある。これを無線LANでは、アドホックモード(ad−hoc mode)という。すなわち、アクセスポイントは無線ターミナルを外部のサービス網に接続する機能だけでなく、それ自体にもデータサービス網を構成することができる。
図4は図3のような構成を有するアクセスポイント202と無線ターミナル204を利用して使用者が高画質の両方向のHDTVを視聴しながら、インターネットを通じてメールを送る状況を仮定する場合におけるデータの流れを示している。
図4を参照すると、アクセスポイント202では無線ターミナル204に放送サーバからの放送データ401を伝送し、無線ターミナル204では、これに対する応答信号ACKと各種放送制御信号(ボリューム制御、チャンネル変更など)をアクセスポイント202に伝送する。そして、使用者がメールデータ412を伝送する場合には、無線ターミナル204でアクセスポイント202を通じてメールサーバにメールデータ412が伝送され、これに対する応答信号がアクセスポイント202から無線ターミナル204に伝送される。
無線ターミナル204では、データの流れは先ずデータ処理部318によってメールデータ412の伝送及びアクセスポイント202から受信した放送データ401を通じたHDTV411の視聴のような互いに異なるアプリケーションが同時に実行される。また、データ処理部318では該当するアプリケーション411、412の実行と伝送のためのプロトコル413、414を実行する。無線LANシステムで実行されるプロトコルは通信に必要な帯域を予約/確保するための資源予約プロトコル(RSVP:Resource Reservation Protocol)とインターネット上での経路制御などの役割を果たすTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)などがある。
MAC制御部(MAC Control Unit)314は無線チャンネル接続部(Wireless Channel Interface Unit)312を通じて、通信のための無線チャンネル206の状態を確認し、無線チャンネル206を占有するように制御する。無線チャンネル206が占有されれば、無線チャンネル接続部312はデータ処理部318からのデータ(メール、応答信号、各種制御信号など)を無線チャンネル206を通じてアクセスポイント202に送信417、または、アクセスポイント202からのデータ(放送データ、応答信号など)を受信418してMAC制御部314を経てデータ処理部318に伝達する。このようなデータの送受信のため無線チャンネル接続部312は送信のための送信器と受信のための受信器とを含む。
アクセスポイント202でのデータの流れは先ずアクセスポイント202のデータ処理部302で放送サーバ及びメールサーバのような外部のサービスサーバに接続して放送サーバーからの放送データ401を無線ターミナル204に送信し、無線ターミナル204から受信したメールデータ402をメールサーバに伝達する互いに異なるアプリケーションが実行される。また、無線ターミナル204と同様にデータ処理部318では該当するアプリケーション401、402の実行と伝送のためのプロトコル403、404すなわち、資源予約プロトコル403とTCP/IP404を実行する。
アクセスポイント202のMAC制御部306は無線チャンネル接続部308を通じて、通信のための無線チャンネル206の状態を確認し、無線チャンネル206を占有するように制御する。無線チャンネル206が占有されれば、無線チャンネル接続部308はデータ処理部302からの放送データ401を無線チャンネル206を通じて無線ターミナル204に送信417、または、無線ターミナル204からのデータ402を受信408してMAC制御部306を経てデータ処理部302へ伝達する。アクセスポイント202の無線チャンネル接続部308もデータの送受信のための送信器と受信器とを含む。
上のようなアクセスポイント202と無線ターミナル204との間の相互データ送受信イベントが同時に発生したら、一つの無線チャンネル206を使う通信環境では、これらデータの送受信が同時に実行されることができ、必ずデータを送信の後に受信するか、受信の後に送信しなければならない。そして、このようなデータの送受信の流れはアクセスポイント202と無線ターミナル204の各ブロックによって制御される。
図5は図4で無線チャンネル206を通じて送受信されるデータのフレーム図である。図5に示したように、各々のアプリケーションのために送受信されるデータが一つのチャンネル上に互いに混じって送受信される。
高いスループットを要しないデータの送受信やまたは、単独で網に接続してデータを送受信する時には、一つのチャンネルを利用する無線通信システムでも大きな問題にならない。しかし、HDTVのための放送データのように高いスループットを要するデータの送受信時、特に多数の使用者が同一の網に接続してデータを送受信する時には、ネットワーク上のトラヒックが増加して送受信されるデータの品質QoS(Quality of Service)が保障されない可能性もある。
ANSI/IEEE STANDARD 802.11 アイトリプルイー(IEEE)、「ISO/IEC 8802-11:1999(E)」、アイトリプルイー(IEEE)、1999年8月20日、p.1−33
本発明の目的は、互いに異なる二つの分離された無線チャンネルを使ってデータを送受信する無線ターミナルを提供することにある。また、本発明の他の目的は、本発明の無線ターミナルを利用した無線通信システム及びこれを実現するための効果的な方法を提供することにある。
本発明では、一つの無線通信システムで、互いに異なる複数個の分離された無線チャンネルを使用する。複数個の無線チャンネルのうちの一つのチャンネルはダウンロードチャンネル(Download Channel)として、また他のチャンネルはアップロードチャンネル(Upload Channel)として使用する。ここで、ダウンロードとアップロードはデータの伝送方向を意味する。すなわち、ダウンロードチャンネルとアップロードチャンネルは各々でデータの送信と受信が同時に可能な双方向チャンネルである。ただし、ダウンロードチャンネルはアクセスポイントから無線ターミナルへのデータの流れが多いチャンネルを意味し、アップロードチャンネルは無線ターミナルからアクセスポイントへのデータの流れが多いチャンネルを意味する。また、本発明の無線通信システムにおいて、また他の実施の形態として、アップロードチャンネルとダウンロードチャンネルのうちの一つは双方向チャンネルで構成し、他の一つは片方向チャンネルで構成することができる。以下、本発明では、説明の便宜上、複数個の無線チャンネルに代えて二つの無線チャンネルを有する無線通信システムを記述したが、本発明は二つの無線チャンネルを有する無線通信システムに限定されない。
無線LANを通じて通信を実行する本発明の無線ターミナルはデータプロセッサとデータプロセッサに接続され、第1通信チャンネルと双方向の第2通信チャンネルを通じてアクセスポインタとの通信を制御する少なくとも一つの制御ユニット、そして、少なくとも一つの制御ユニットと第1通信チャンネルとの接続を提供する第1インタフェース部及び少なくとも一つの制御ユニットと第2通信チャンネルとの接続を提供する第2インタフェース部とで構成される。そして、本発明の無線ターミナルを利用した無線通信システムは複数のアプリケーションデータのうちの第1アプリケーションデータを送受信し、該当するアプリケーションを実行する無線ターミナルとデータサービスサーバと接続して複数のアプリケーションデータのうちの第2アプリケーションデータを無線ターミナルに伝送し、無線ターミナルから受信した第1アプリケーションデータをデータサービスサーバに伝送するアクセスポイント及び無線ターミナルとアクセスポイントとの間に複数のアプリケーションデータを送受信するための複数の無線チャンネルを含む。
また、本発明の無線通信システムを実現するための方法として、本発明は、複数のアプリケーションのうちの第1アプリケーションのためのアプリケーションデータを無線ターミナルとアクセスポインタとの間の第1通信チャンネルを通じて無線ターミナルで受信する段階及び複数のアプリケーションのうちの第2アプリケーションと関連したアプリケーションデータに対して第2通信チャンネルを通じて無線ターミナルとアクセスポインタとの間の伝送経路を形成する段階を含む通信方法を具備する。
本発明は独立した複数個の無線チャンネルを通じて無線ターミナルとアクセスポインタとの間のデータ送受信を実行することによって、向上したデータ伝送品質QoSを獲得することができる。
図6は二つの独立した無線チャンネルを利用してデータを送受信する本発明の好適な実施の形態に係る無線通信システムの構成図である。
図6に示したように、本発明の好適な実施の形態に係る無線通信システムはアクセスポイント602と無線ターミナル604、及びこれら相互間のデータ送受信のための互いに独立したダウンロードチャンネル606及びアップロードチャンネル608を含む。そして、ダウンロードチャンネル606とアップロードチャンネル608は各々互いに分離されており、二つのチャンネルの両方を同時にデータ送受信することが可能である。
図7は本発明の好適な実施の形態に係る無線通信システムで使われるアクセスポイントと無線ターミナルの実施の形態を示すブロック図である。
図7に示したように、本発明の好適な実施の形態に係る無線ターミナル604は送受信される各アプリケーション(例えば、HDTV視聴やメール伝送)の実行及び通信のためのプロトコル(RSVP、TCP/IPなど)を実行するデータ処理部725と各アプリケーションに該当するデータ伝送経路を形成し、このためデータの送受信を制御するトラヒック制御部724とを含む。また、各々の無線チャンネル606、608に対してチャンネル状態を確認し、チャンネル占有を制御するMAC制御部722、723とダウンロードチャンネル(D−チャンネル)606との接続を通じてデータを送受信するダウンロードチャンネル接続部(D−チャンネル接続部)720及びアップロードチャンネル(U−チャンネル)608との接続を通じてデータを送受信するアップロードチャンネル接続部(U−チャンネル接続部)721を含む。そして、ダウンロードチャンネル接続部720とアップロードチャンネル接続部721はデータの送受信のために各々送信器と受信器とを含む。そして、本発明の好適な実施の形態に係るアクセスポイント602も上述の無線ターミナル604と同一の機能のブロックを有する。ただし、アクセスポイント602のデータ処理部710では各アプリケーションを実行する代わりに、データサービスサーバ600に接続して、サーバ600で提供するデータを無線ターミナル604に伝送し、また無線ターミナル604から受信したデータをデータサービスサーバ600に伝送する機能を実行する。
図8は図7に示した実施の形態で無線ターミナル604の使用者がHDTVを視聴しながら、同時にインターネットを通じてメールを伝送する場合のデータの流れを示す。
放送サーバから受信された放送データ801はアクセスポイント602のデータ処理部710において、RSVPにより伝送帯域幅が予約/確保され(803)、次いでTCP/IPにより経路制御等が実行される(804)。放送データ801及びこれに対する応答信号ACKは、データ処理部710を経てトラヒック制御部711に伝達され、トラヒック制御部711では放送データ801及び応答信号ACKの送信のための経路を形成する(805)。この時、放送データ801のように高いスループット(high throughput)が求められるアプリケーションデータはダウンロードチャンネル606を利用する経路712、714を通じてデータを送信する(808)。MAC制御部712はダウンロードチャンネル接続部714を通じてダウンロードチャンネル606の状態を確認し、ダウンロードチャンネル606がアイドル(Idle)状態であれば、チャンネル606を占有して無線ターミナル604に放送データ801及び応答信号ACKを送信する。チャンネルがビジー(Busy)状態であれば、アイドル状態になるまで待機する。
このようにアクセスポイント602からダウンロードチャンネル606を利用して無線ターミナル604に送信された放送データ801及び応答信号ACKは無線ターミナル604のダウンロードチャンネル接続部720によって受信され(829)、MAC制御部722を経てトラヒック制御部724に伝達される(825)。さらに、放送データ801及び応答信号ACKは、RSVPにより伝送帯域幅が予約/確保され(824)、TCP/IPにより経路制御等が実行されて(823)、無線ターミナル604のデータ処理部725に伝達される。データ処理部725では受信された放送データ801を利用してHDTV821のようなアプリケーションを実行し、受信された放送データ801に対する応答信号ACKを同一の経路を通じてアクセスポイント602に送信する(828)。そして、無線ターミナル604でHDTVのようなアプリケーション実行過程で発生するボリューム制御や放送チャンネル検索のようにそれほど高いスループットを要しない放送制御信号はアップロードチャンネル608を利用することもできる。
一方、無線ターミナル604の使用者がメールデータのように低いスループットでも問題にならないアプリケーション822を実行する場合には、アプリケーションデータは無線ターミナル604のデータ処理部725を経てトラヒック制御部724でアップロードチャンネル608を利用する経路723、721を通じてスイッチングされる(825)。
MAC制御部723はアップロードチャンネル接続部721を通じてアップロードチャンネル608の状態を確認し、アップロードチャンネル608がアイドル状態であれば、チャンネル608を占有してアクセスポイント602にメールデータ822を送信する。チャンネルがビジー状態であれば、アイドル状態になるまで待機する。
このように、無線ターミナル604からアップロードチャンネル608を利用してアクセスポイント602に送信されたメールデータ822はアクセスポイント602のアップロードチャンネル接続部715によって受信され(811)、MAC制御部713とトラヒック制御部711を経てアクセスポイント602のデータ処理部710に伝達される。アクセスポイント602のデータ処理部710では受信されたメールデータ822をインターネット接続802を通じてメールサーバに送信する。
図9の(a)は上述の図7と図8の実施の形態でダウンロードチャンネル606を通じて送受信されるデータのフレームであり、図9の(b)はアップロードチャンネル608を通じて送受信されるデータのフレームである。
図9に示したように、放送データ及び応答信号ACKはダウンロードチャンネル606を通じて連続して送受信され、メールデータもアップロードチャンネル608を通じて連続して送受信される。ダウンロードチャンネル606とアップロードチャンネル608は互いに分離して独立的に動作するので、一つのチャンネルを利用する時に比べて、同一の時間の間、さらに多いデータを伝送することができる。したがって、さらに高い伝送データ品質QoSを保障することができる。
そして、この時に使われるダウンロードチャンネル606とアップロードチャンネル608は各々別の方式を使うことができる。すなわち、放送データのように高いスループットを要求するデータを送受信するダウンロードチャンネル606はスループットが高いIEEE802.11a/g方式すなわち、直交周波数分割多重化方式を使用し、電子メールのように高いスループットを要求しないデータを送受信するアップロードチャンネル608は相対的にスループットが低いIEEE802.11b方式すなわち、直接シーケンススペクトラム拡散方式を使うことができる。
図10は前記図7の実施の形態で各チャンネルに対して別途に構成されているMAC制御部とトラヒック制御部を一つに統合したトラヒック/MAC制御部(Traffic/MAC Control Unit)を利用する本発明のまた他の好適な実施の形態であり、図11は図10の実施の形態でのデータの流れを示す。
図10のように、MAC制御部とトラヒック制御部を一つに統合したトラヒック/MAC制御部1004、1024を利用すれば、さらに簡単な構造を有するアクセスポイント602−1と無線ターミナル604−1を実現することができる。そして、この場合に、上述の図7の実施の形態と同一の動作とデータの流れを有する。
図12は本発明で、ダウンロードチャンネル606をアクセスポイントから無線ターミナルへの片方向通信のみが可能なように特化させた場合の実施の形態であり、図13は図12の実施の形態でのデータの流れを示す。
図12のような無線通信システムはダウンロードチャンネル606を片方向通信のみが可能なように特化させて、アクセスポイント602−2では送信のみを実行し、無線ターミナル604−2では受信のみを実行するようにすることによって、伝送されるデータの品質QoSに影響を与えうるトラヒックを基本的に遮断することができる。また、アクセスポイント602−2のダウンロードチャンネル接続部714−1は送信機能のみを実行するので、送信器のみで実現することができ、反対に、無線ターミナル604−2のダウンロードチャンネル接続部720−1は受信機能のみを実行するので、受信器のみで実現することができる。この場合に、受信された放送データに対する応答信号と各種放送制御信号は全部アップロードチャンネル608を通じて伝送される。
図12の実施の形態でのシステムの動作は上述の図7の実施の形態と略同一に動作するが、トラヒック/MAC制御部1004、1024では少し異なって動作する。図12と図13に示したように、無線ターミナル604−2の動作は、トラヒック/MAC制御部1024はアップロードチャンネル608を利用するメールデータの送信と受信を制御して受信されたデータをデータ処理部725のTCP/IPブロック1214にアップロードするか、送信するデータをアップロードチャンネル接続部721にダウンロードする。そして、ダウンロードチャンネル606を通じて受信される放送データをTCP/IPブロック1214にアップロードし、これに対する応答信号や放送制御信号はアップロードチャンネル接続部721を通じてアクセスポイント602−2に伝送する。
アクセスポイント602−2での動作はダウンロードチャンネル接続部714−1で送信1206のみをすることを除いては、上述の無線ターミナル604−2と同一である。
図14の(a)は上述の図12の実施の形態でダウンロードチャンネル606を通じてアクセスポイント602−2から無線ターミナル604−2に送信されるデータのフレームであり、図14の(b)はアップロードチャンネル608を通じてアクセスポイント602−2と無線ターミナル604−2との間に送受信されるデータのフレームである。
図14に示したように、ダウンロードチャンネルでは、放送データのように高いスループットを要求するデータの片方向伝送のみが実行され、アップロードチャンネル608ではメールデータや応答信号ACK及び放送制御信号のように相対的に低いスループットでも許容されるデータの送受信が実行される。
以上の説明及び図面を通じて、本発明による無線ターミナルと、これを利用した無線通信システム及び通信方法を説明したが、これは一実施形態に過ぎず、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で多様な変化及び変更が可能である。
IEEE802.11標準規格で提案されている無線LANシステムの概略的な構成図である。 図1の無線LANシステムで一つの無線チャンネルを利用して無線ターミナルとアクセスポイントとの間にデータを送受信する一般的な無線通信システムの構成図である。 図2の無線通信システムでのアクセスポイントと無線ターミナルのブロック図である。 図3でのアクセスポイントと無線ターミナルとの間のデータ送受信過程を示す流れ図である。 図4に示した流れ図で、無線チャンネルを通じて送受信されるデータのフレーム図である。 本発明で二つの独立した無線チャンネルを使ってデータを送受信する無線通信システムの実施の形態を示すブロック図である。 図6の無線通信システムで使われる本発明の好適な実施の形態に係るアクセスポイントと無線ターミナルに対する実施の形態を示すブロック図である。 図7でアクセスポイントと無線ターミナルとの間のデータ送受信過程を示す流れ図である。 図8に示した流れ図で、各無線チャンネル別に送受信されるデータのフレーム図である。 本発明の好適な実施の形態に係るアクセスポイントと無線ターミナルの他の実施の形態を示すブロック図である。 図10でアクセスポイントと無線ターミナルとの間のデータ送受信過程を示す流れ図である。 本発明の好適な実施の形態に係る無線通信システムに対する他の実施の形態を示すブロック図である。 図12でアクセスポイントと無線ターミナルとの間のデータ送受信過程を示す流れ図である。 図13に示した流れ図で、各無線チャンネル別に送受信されるデータのフレーム図である。

Claims (36)

  1. 無線LANを通じて通信を実行する無線ターミナルにおいて、
    データプロセッサと、
    前記データプロセッサに接続され、第1通信チャンネルと双方向の第2通信チャンネルとを通じてアクセスポインタとの通信を制御する少なくとも一つの制御ユニットと、
    前記少なくとも一つの制御ユニットと前記第1通信チャンネルとの接続を提供する第1インタフェース部と、
    前記少なくとも一つの制御ユニットと前記第2通信チャンネルとの接続を提供する第2インタフェース部と、
    を備えることを特徴とする無線ターミナル。
  2. 前記少なくとも一つの制御ユニットはMAC制御ユニットを含むことを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  3. 前記無線ターミナルは前記データプロセッサに接続されるトラヒック制御ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  4. 前記少なくとも一つのMAC制御ユニットは、
    前記第1通信チャンネルを通じた前記アクセスポインタとの通信を制御する第1MAC制御ユニットと、
    前記第2通信チャンネルを通じた前記アクセスポインタとの通信を制御する第2MAC制御ユニットと、
    を含むことを特徴とする請求項2に記載の無線ターミナル。
  5. 前記少なくとも一つのMAC制御ユニットは前記無線ターミナルにより実行される複数のアプリケーションの各々に対するデータ伝送経路を形成するトラヒック制御ユニットを含むことを特徴とする請求項2に記載の無線ターミナル。
  6. 前記第1通信チャンネルは前記アクセスポインタから前記無線ターミナルのみにデータを送信する片方向チャンネルであることを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  7. 前記第1通信チャンネルを通じて伝送されるデータはマルチメディアアプリケーションと関連したデータであることを特徴とする請求項6に記載の無線ターミナル。
  8. 前記第1通信チャンネルは直交周波数分割多重チャンネルであり、前記第2通信チャンネルは直接シーケンススペクトラム拡散通信チャンネルであることを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  9. 前記無線ターミナルにより実行される第1アプリケーションのためのデータは前記第1通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルに伝送され、前記第1アプリケーションのための複数の制御信号は前記第2通信チャンネルを通じて無線ターミナルから前記アクセスポインタに伝送されることを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  10. 前記無線LANはIEEE802.11標準規格に従うことを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  11. 前記第1通信チャンネルと前記第2通信チャンネルは互いに異なる周波数帯域を利用することを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  12. 前記第1通信チャンネルと前記第2通信チャンネルとは互いに異なる多重接続方式を使用することを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  13. 前記第1通信チャンネルと前記第2通信チャンネルとはIEEE802.11標準規格の互いに異なるバージョンに従うことを特徴とする請求項1に記載の無線ターミナル。
  14. 無線通信システムにおいて、
    複数のアプリケーションのうちの少なくとも第1アプリケーションと第2アプリケーションのためのデータとを送受信し、前記アプリケーションを実行する無線ターミナルと、
    前記無線ターミナルと少なくとも一つの外部網に配置された少なくとも一つのサーバとの間の接続を提供するアクセスポインタと、
    前記無線ターミナルと前記アクセスポインタとの間に接続され、前記アクセスポインタから前記無線ターミナルに前記第1アプリケーションのためのデータを伝送する第1通信チャンネルと、
    前記無線ターミナルと前記アクセスポインタとの間に接続され、前記アクセスポインタと前記無線ターミナルとの間に前記第2アプリケーションのためのデータを送受信する第2通信チャンネルと、
    を備えることを特徴とする無線通信システム。
  15. 前記第2通信チャンネルは前記無線ターミナルから前記アクセスポインタに前記第1アプリケーションのための制御情報を伝送するために使用されることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  16. 前記第1通信チャンネルは前記無線ターミナルから前記アクセスポインタに前記第1アプリケーションのための制御情報を伝送するために使用されることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  17. 前記第1通信チャンネルのスループットは前記第2通信チャンネルのスループットよりも高いことを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  18. 前記無線ターミナルは、
    データプロセッサと、
    前記データプロセッサと接続され、前記第1通信チャンネル及び前記第2通信チャンネルを通じて前記アクセスポインタとの通信を制御する少なくとも一つのMAC制御ユニットと、
    前記少なくとも一つのMAC制御ユニットと前記第1通信チャンネルとの接続を提供する第1インタフェース部と、
    前記少なくとも一つのMAC制御ユニットと前記第2通信チャンネルとの接続を提供する第2インタフェース部と、
    を備えることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  19. 前記アクセスポインタは、
    第2データプロセッサと、
    前記第2データプロセッサと接続され、前記第1通信チャンネル及び前記第2通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルとの通信を制御する少なくとも一つのアクセスポインタMAC制御ユニットと、
    前記少なくとも一つのアクセスポインタMAC制御ユニットと前記第1通信チャンネルとの接続を提供する第3インタフェース部と、
    前記少なくとも一つのアクセスポインタMAC制御ユニットと前記第2通信チャンネルとの接続を提供する第4インタフェース部と、
    を備えることを特徴とする請求項18に記載の無線通信システム。
  20. 前記無線ターミナルは前記データプロセッサに接続される第1トラヒック制御ユニットをさらに含み、前記アクセスポインタは前記第2データプロセッサに接続される第2トラヒック制御ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項19に記載の無線通信システム。
  21. 前記少なくとも一つのMACユニットは前記第1通信チャンネルを通じた前記アクセスポインタとの通信を制御する第1MAC制御ユニットと、
    前記第2通信チャンネルを通じた前記アクセスポインタとの通信を制御する第2MAC制御ユニットとを含み、
    前記第1MAC制御ユニットは前記第1インタフェース部を通じて前記第1通信チャンネルと接続され、前記第2MAC制御ユニットは前記第2インタフェース部を通じて前記第2通信チャンネルと接続されることを特徴とする請求項18に記載の無線通信システム。
  22. 前記第1通信チャンネルは前記アクセスポインタから前記無線ターミナルへの片方向チャンネルのみで構成されることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  23. 前記第1通信チャンネルは直交周波数分割多重チャンネルであり、前記第2通信チャンネルは直接シーケンススペクトラム拡散通信チャンネルであることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  24. 前記第1アプリケーションのための制御信号のうちの一部は前記第2通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルから前記アクセスポインタに伝送されることを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  25. 前記アクセスポインタと前記無線ターミナルはIEEE802.11標準規格の少なくとも一つに従うことを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
  26. 一つの無線ターミナルに対して同時に複数のアプリケーションを支援するための通信方法において、
    前記複数のアプリケーションのうちの第1アプリケーションのためのアプリケーションデータを無線ターミナルとアクセスポインタとの間の第1通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルで受信する段階と、
    前記複数のアプリケーションのうちの第2アプリケーションと関連したアプリケーションデータに対して第2通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルと前記アクセスポインタとの間の伝送経路を形成する段階と、
    を含むことを特徴とする通信方法。
  27. 前記通信方法は前記伝送経路を経由して前記第2通信チャンネルを通じて前記複数のアプリケーションのうちの前記第1アプリケーションに関連したデータを伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  28. 前記通信方法は前記第1通信チャンネルを通じて前記無線ターミナルから前記アクセスポインタに前記複数のアプリケーションのうちの前記第1アプリケーションのための制御データを伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  29. 前記第1通信チャンネルは直交周波数分割多重チャンネルを利用し、前記第2通信チャンネルは直接シーケンススペクトラム拡散通信チャンネルを利用することを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  30. 前記第1通信チャンネルは前記第2通信チャンネルよりも高いスループットを有する片方向通信チャンネルであることを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  31. 前記無線LANはIEEE802.11標準規格に従うことを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  32. 前記第1アプリケーションはマルチメディアアプリケーションであることを特徴とする請求項31に記載の通信方法。
  33. 複数のアプリケーションデータを送受信する無線通信システムにおいて、
    前記無線通信システムは前記複数のアプリケーションデータのうちの第1アプリケーションデータを送受信し、前記第1アプリケーションを実行する無線ターミナルと、
    外部のサービスサーバと接続して、前記複数のアプリケーションデータのうちの第2アプリケーションデータを前記無線ターミナルに伝送し、前記無線ターミナルから受信した第1アプリケーションデータを前記外部のサービスサーバに伝送するアクセスポインタと、
    前記無線ターミナルと前記アクセスポインタとの間に前記複数のアプリケーションデータを送受信するための複数の無線チャンネルと、
    を含むことを特徴とする無線通信システム。
  34. 前記複数の無線チャンネルは各々異なるスループットを有し、互いに異なる周波数帯域で動作することを特徴とする請求項33に記載の無線通信システム。
  35. 前記複数の無線チャンネルのうちの第1無線チャンネルは直交周波数分割多重接続プロトコルを使用し、前記複数の無線チャンネルのうちの第2無線チャンネルは直接シーケンススペクトラム拡散接続プロトコルを使用することを特徴とする請求項34に記載の無線通信システム。
  36. 前記複数の無線チャンネルはIEEE802.11標準規格の互いに異なるバージョンに従う少なくとも二つのチャンネルを含むことを特徴とする請求項34に記載の無線通信システム。
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