JP2007537674A - アクセスポイントのアンテナ構成を選択的に調整して移動局のカバレージを強化する方法 - Google Patents

アクセスポイントのアンテナ構成を選択的に調整して移動局のカバレージを強化する方法 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信システムは複数のWTRU(110、115、120)および1つのAP(105)を含む。APはアンテナにより複数のWTRUと通信する。1つの実施形態において、APは、アンテナを、所望のサービスエリアをカバーしおよびRTS制御メッセージを転送するワイドビーム構成に変更する。APがWTRUの1つからCTS制御メッセージを受信すると、APは1つのWTRUとの通信のために最も望ましいアンテナ設定を決定する。APはアンテナをナロービーム構成に変更しおよび少なくとも1つのデータパケットを1つのWTRUに転送する。APはデータパケットがWTRUにより首尾よく受信されたことを示すACKメッセージを受信すると、APはアンテナをワイドビーム構成に変更する。別の実施形態において、APはWTRUからのデータ・パケット・フラグメントを送受信するよう構成されおよび上述のようにアンテナを変更する。

Description

本発明は、一般には、ワイヤレス通信分野に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおけるアンテナ放射パターン制御に関する。
従来、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)・システムにおいて、DCF(Distributed Coodination Function)は、ベスト・エフォート・ベースによる非同期データ転送をサポートするのに使用される基本的なアクセス方法である。WLANシステムのDCFモードは、すべての局に対して、チャネルへの公平なアクセスを促進する競争サービスをサポートするのに使用される。上述のサービスを獲得するのに使用される多重アクセススキームは、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)である。局によりチャネルがビジーである場合を検出する1つの方法は、他のWLANユーザにより送信されるすべての検出パケットを分析し、および他のリソースからの相対信号強度によってチャネルにおけるアクティビティを検出することによる。
図1を参照すると、ワイヤレス通信システム100は、複数のワイヤレス送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit;WTRU)、すなわち、局または端末100、115および120と通信中のアクセスポイント(AP)105を含む。AP105のカバレージエリア内にあるが、互いのカバレージエリア外にある2つのWTRUは、互いから隠れていると言われる。2つのWTRUが互いから「隠れている」場合、第一のWTRUは、第二のWTRUにより送信される信号を検出することができない。したがって、互いに関して、両方のWTRUの「衝突回避」性能を使用不可能にする。
WLANプロトコルは、RTS/CTS(Request−To−Send/Clear−To−Send)ハンドシェーキング機構を使用して、衝突の影響と戦う。RTS/CTSを、同一のアカウントによる隠れ端末の問題を回避するのに使用することができる。
図2を参照すると、RTS/CTSが使用される場合、フレームを転送したい送信元のWTRUは、WTRUがパケットを転送するのに必要なデュレーションを示すDIFS(Distributed InterFrame Space)210の終了の後に、RTSメッセージ205を送信する。送信先のWTRUがRTSメッセージ205の受信に成功すると、送信先のWRTUは、SIFS(Short InterFrame Space)215の終了の後に、送信元のWTRUが転送するのを許されることを確認し、およびデータ転送のためのチャネルを予約するCTSメッセージ220により応答する。さらにまた、送信元のWTRUは、データパケット225を送信し、次に、送信先のWTRUは、データパケット225の受信成功を確認するためのACK(ACKnowledgement)230を送信する。ハンドシェーク機構を使用して、すべてのWTRUは、2つのメッセージのうちの少なくとも1つ(すなわち、RTSまたはCTS)を受信しそうである。なぜならば、AP105は、上述の2つのメッセージのうちの1つを転送するからである。RTSメッセージおよび/またはCTSメッセージの受信により、他のWTRUは、データ転送のデュレーションの間、WTRUのNAV(Network Allocation Vector)225、230を設定することができる。次に、CW(Contention Window)245は、チャネルにアクセスする前に確立される。上述の機構は、望まれるデュレーションの間、媒体が予約されることを送信元のWTRUに事実上保証し、したがって隠れ端末の問題を解決する。
図3を参照すると、さらに、DCF処理モードは、多くのMPDU(MAC Protocol Data Unit)のフラグメンテーション/リアセンブリをサポートする。MPDUの大きさが構成可能なしきい値を超えると、MPDUは、受信機が各フラグメントを個別に認識することにより、より小さいフラグメントに分割する。第一のフラグメントのみがRTS/CTS機構を使用して送信される。さらに、最初のRTS/CTSメッセージにおけるデュレーションフィールドは、第一のフラグメントを説明するのみである。サブシーケンスフラグメントに対するデュレーション情報は、先行するフラグメントおよびACKについてのヘッダから、他のWTRUにより決定される。
WLANシステムからの、より高いレンジおよびより高い性能に対する、増加する要求は、そのようなシステムに対して魅力的なアダプティブアンテナを使用させる。アダプティブアンテナ技術に関連する費用のため、アダプティブアンテナの使用は、すべてのWTRUに対してよりも、APに対してより魅力的であるとして理解されることが多い。
通常、スマート・アンテナ・システムは、アンテナアレイを使用し、および無線信号を送信かつ受信する指向性ビームを生成する。追加された、上述の指向性は、カバレージを大きくし、および隣接するBSS(Base Station System)に対する干渉を削減する一方、信号ノイズ比を向上させるのに役立つので、さらに、AP105が他のビームにおいてパケットをWTRUに転送する場合にキャリアセンスを実行することは、与えられたビームにおけるWTRUの能力を悪化させる。上述のシステムにおいて、RTS/CTSハンドシェーキング機構の使用は、隠れ端末の問題を軽減しない。なぜならば、APが転送するビーム以外のビームにおいて位置するWTRUは、AP105により送信される(AP105が送信元である場合の)RTSまたは(AP105が送信先である場合の)CTSを検出する確率が低いからである。
例えば、図1は、ビーム1において位置するWTRU110および115がAP105に対して、パケットを送信かつ受信する場合の状況を示す。WTRU120は、WTRU110についてのカバレージ限界の外に位置し、およびWTRU110および115があるビーム(すなわち、ビーム1)とは異なるビーム(すなわち、ビーム5)にあると仮定する。すると、WTRU120は、ビーム1においてAP105によりWTRU110および115に送信されるパケットを検出することは不可能であろうと思われる。このことは、隠れビームの問題のことをいい、およびWTRU120が転送するデータを有する場合の衝突に帰着するであろう。さらに、WTRU120がWTRU110についてのカバレージ限界の外にあるという事実は、隠れ端末の問題へと移行させる。さらに、衝突の可能性に帰着する。したがって、RTSおよびCTSのハンドシェークの使用は、隠れ端末または隠れビームの問題を軽減しないであろう。なぜならば、WTRU120は、WTRU110により送信されるRTSメッセージもしくはCTSメッセージも、またはビーム1を介してAP105によりWTRU110もしくは115に送信されるRTSメッセージもしくはCTSメッセージも検出することが不可能であるからである。
隠れ端末または隠れビームの問題を体験することなくデータパケットを送信かつ受信することを成功させる方法が、非常に望まれる。
本発明は、複数のWTRUとAPとを含むワイヤレス通信システムと結合して使用される方法である。
一実施形態において、APは、少なくとも1つのデータパケットを、1つまたは複数のWTRUに、少なくとも1つのアンテナによって転送するよう構成される。APは、アンテナを、望まれるサービスエリアをカバーするワイドビーム構成に変更する。APは、RTSメッセージを、少なくとも1つのWTRUに、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって転送する。APは、少なくとも1つのWTRUからのCTSメッセージを、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって受信するのを待ち受ける。APは、1つのWTRUとの通信のために最も望ましいアンテナ設定を決定する。次に、APは、アンテナを、ナロービーム構成に変更し、および少なくとも1つのデータパケットを、少なくとも1つのWTRUに転送する。APは、データパケットが少なくとも1つのWTRUにより首尾よく受信されたことを示すACK(ACKnowledgement)メッセージを受信するのを待ち受ける。次に、APは、ACKメッセージの受信に応答して、アンテナを広帯域構成に変更する。
本システムは、CSMA/CAを使用して、サービスを提供するWLANシステムとすることができる。本システムは、APがCTS制御メッセージを受信しない場合に、転送失敗手順を実行することができる。APは、MAC層プロトコルを実行して、RTS制御メッセージを転送する前に、チャネルアクセスを取得することができる。
別の実施形態において、APは、データ・パケット・フラグメントを転送するよう構成される。APは、アンテナを、望まれるサービスエリアをカバーするワイドビーム構成に変更する。APは、RTSメッセージを、少なくとも1つのWTRUに、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって転送する。APは、少なくとも1つのWTRUからのCTSメッセージを、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって受信するのを待ち受ける。APは、第一の部分(portion)のデータ・パケット・フラグメントを、少なくとも1つのWTRUに、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって転送する。APは、アンテナをナロービーム構成に変更し、および第二部分のデータ・パケット・フラグメントを、ナロー・ビーム・アンテナ構成によって転送する。
APは、APが第二部分のデータ・パケット・フラグメントを転送した後に、アンテナをワイドビーム構成に変更することができる。APは、少なくとも1つのWTRUによるデータ・パケット・フラグメントの受信を示すACKメッセージを受信するのを待ち受ける。APがACKメッセージを受信しおよび処理するのに使用可能なさらなるデータ・パケット・フラグメントがある場合、処理は、繰り返される。
本システムは、APがACKメッセージを受信しない場合に、転送失敗手順を実行することができる。第一部分のデータ・パケット・フラグメントは、プリアンブル、PLCPヘッダ、およびMACヘッダを含むことができる。
やはり別の実施形態において、APは、データ・パケット・フラグメントを受信するよう構成される。APは、少なくとも1つのWTRUにより送信されたRTSメッセージを受信する。APは、アンテナをワイドビーム構成に変更する。APは、CTS制御メッセージを、少なくとも1つのWTRUに、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって転送する。APは、アンテナをナロービーム構成に変更する。APは、データ・パケット・フラグメントをナロー・ビーム・アンテナ構成によって受信するのを待ち受ける。APは、データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信されると、アンテナをワイドビーム構成に変更する。APは、ACKメッセージを少なくとも1つのWTRUに送信して、データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信されたことを示す。
APは、データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信されない場合に、アンテナをワイドビーム構成に変更することができる。本システムは、受信失敗手順を実行することができる。処理するのに使用可能なさらなるデータ・パケット・フラグメントがある場合、処理は、繰り返される。
本発明のより詳細な理解を、例として与えられおよび本明細書に添付の図面と結合して理解されるべき、以下の説明により得ることができる。
望ましい実施形態は、全体を通して同一の符号が同一の要素を表わす図面を参照することにより、説明されるであろう。
本明細書において開示される方法およびシステムは、1つまたは複数のWTRUを使用することが望ましい。以後、本明細書において、WTRUは、制限されないが、ユーザ装置、移動局、固定もしくは移動の加入者ユニット、ページャ、またはワイヤレス環境において動作可能な他のあらゆる類の装置を含む。
本発明は、アダプティブ・アンテナ・システムを備え、RTSパケットと、CTSパケットと、ACKパケットとを転送するとアンテナ放射パターンを広くし、およびデータパケットを送受信するとより高い指向性パターンを使用するアクセスポイントによる方法である。フラグメンテーションが使用される場合、デュレーション情報を含むPPDUの最初の部分のみが、広くされた放射パターンを使用して転送される。
AP105は、全サービスエリア内の、すなわちセル内の特定のエリアに対する送受信のためにアンテナ放射パターンを集中させる性能があるアダプティブ・アンテナ・システムを備えていることを仮定する。さらに、AP105は、送受信のために、アンテナを広範囲な放射パターンに変更して、セルの全サービスエリアをカバーする性能がある。放射パターンを広くすることは、制限されないが、別個の無指向性アンテナを使用すること、すべての方向において均質なカバレージを可能にするビーム形成タップ(beamforming tap)を調整することを含む種々の方法によって獲得される。AP105は、AP105のワイドビームを使用してWTRUからの転送を受信する一方、WTRUに対する送受信のために最も望ましい放射パターンを決定する。例えば、AP105は、受信パケットについてのAOA(angle−of−arrival)の測定を使用して、ナロービームの放射パターンを決定することができる。
放射パターンのデフォルトの状態において、AP105のアンテナを、サービスが行われるセルの全領域をカバーするワイドパターンに構成しておくべきである。上述の通りに、空きのAP105は、AP105のカバレージエリア内に位置するあらゆるWTRUからの転送を検出かつ受信することができる。
AP105がWTRUに転送するデータを有しおよびナロービームが使用されるべきである場合、AP105は、RTS/CTSシェークハンド機構を用いる。最初のRTSパケットは、ワイドビームを使用して転送される。送信先WTRUからのCTSパケットの受信によって、AP105は、AP105のスマートアンテナを変更し、およびナロービームを使用してデータパケットを転送する。AP105は、WTRUからの受信されるCTSパケットに基づいて、WTRUへの転送のために最も望ましいアンテナパラメータを評価することができることを補足する。
図4は、本発明に係る、RTS/CTS機構を使用するAP転送を実装するのに使用される方法ステップを含む処理400のフローチャートである。フローチャートに示す転送失敗手順は、実装の従属部分でありながら、本発明の範囲外である。通常、APは、最初の試行と同一の手順に従って、転送の試行についての最大数まで、データパケット転送の再試行を行うであろう。
RTS/CTSハンドシェーク機構は、非常に小さいデータパケットに対して、重大なオーバーヘッドを導き入れる。上述の通りに、ビーム形成によるRTS/CTSの使用を、データパケットの大きさに基づいて、例えば、しきい値を基にして、決定することができる。より具体的には、小さいデータパケットを、ワイドビームを使用して直に転送することができるが、より大きいデータパケットを、図4において説明する手順に従って、転送することができる。
図4の処理400を参照すると、本発明は、上述した隠れビーム問題を解決する。ステップ405において、AP105が、1つの特定のビームに位置するWTRU110かWTRU115かのいずれかにパケットを送信したい場合、AP105は、AP105のアンテナを、デフォルトのワイドビームに変更し(ステップ410)、およびチャネルアクセスのために802.11MAC層プロトコルを実行する(ステップ415)。AP105は、広範囲な放射パターンを使用して、RTS制御メッセージをWTRUに転送して(ステップ420)、セルにおけるすべてのユーザがRTS制御メッセージを検出することを確実にする。セル内のすべてのユーザは、チャネルが予約されるデュレーションについて通知される。デュレーションは、RTS制御メッセージにおいて示される。このことは、送信先のWTRU110またはWTRU115が位置するビームの外側に位置するWTRU120との間の衝突を回避する。
やはり図4を参照すると、ステップ425において、AP105は、RTS制御メッセージに応答して、少なくとも1つのWTRUからのCTS制御メッセージを、ワイド・ビーム・アンテナによって受信するのを待ち受ける。CTSメッセージがAP105により受信されない場合、転送失敗手順が実行される(ステップ430)。CTSメッセージが受信される場合、AP105は、WTRUとの通信のために最も望ましいアンテナ設定を決定する(ステップ435)。次に、AP105は、アンテナをナロービーム構成に変更し(ステップ440)、およびデータパケットをWTRUに転送する(ステップ445)。ステップ450において、AP105は、データパケットがWTRUによって首尾よく受信されたことを示すACKメッセージを受信するのを待ち受ける。ACKメッセージがAP105によって受信されない場合、転送失敗手順が実行される(ステップ430)。ACKメッセージが受信される場合、AP105は、ステップ455において、アンテナをワイドビーム構成に戻す変更を行う。
データパケットのフラグメンテーションが使用される場合、RTS/CTS制御パケットのみが、第一のフラグメントにデュレーション情報を提供する。後続のパケットについてのデュレーション情報は、先行するフラグメントのMACヘッダおよび先行するフラグメントのACKにおいて伝達される。送信先のWTRUからのCTSメッセージの受信に従って、AP105は、AP105のスマートアンテナについてのビーム形成性能を使用して残りの部分のパケットを転送し、隣接するセルに対する干渉を削減し、およびAP105の転送範囲を改善する。
図5は、本発明に係る、フラグメンテーションによりRTS/CTS機構を使用するAP転送を実装するのに使用される方法ステップを含む処理500のフローチャートである。上述の場合の通りに、RTSパケットは、ワイドビームを使用して転送される。しかしながら、フラグメンテーションが使用される場合、AP105は、ワイドビームを使用して、データパケット(すなわち、フラグメント)についてのプリアンブル、PLCP(Physical Layer Convergence Protocol)ヘッダ、およびMACヘッダを転送する。各フラグメントの残部は、ナロービームを使用して転送される。
ステップ505において、AP105が、特定の1つのビームに位置するWTRU110かWTRU115かのいずれかにパケットを送信する準備ができると、AP105は、AP105のアンテナをデフォルトのワイドビームに変更し(ステップ510)、およびチャネルアクセスのために802.11MAC層プロトコルを実行する(ステップ515)。AP105は、広範囲な放射パターンを使用して、RTS制御メッセージをWTRUに転送して(ステップ520)、セルにおけるすべてのユーザがRTS制御メッセージを検出することを確実にする。ステップ525において、AP105は、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって、RTS制御メッセージに応答する、WTRUからCTS制御メッセージを受信するのを待ち受ける。CTS制御メッセージが受信されない場合、転送失敗手順が実行される(ステップ530)。
CTSメッセージが受信される場合、AP105は、データパケット(すなわち、フラグメント)についてのプリアンブル、PLCPヘッダ、およびMACヘッダを、ワイド・ビーム・モードにおいて転送する(ステップ535)。次に、AP105は、WTRUとの通信のために最も望ましいアンテナ設定を決定する(ステップ540)。ステップ545において、AP105は、ナロービーム(すなわち、焦点を合わせた)転送のためにアンテナを変更して、次に、ステップ550において、AP105は、フラグメントの残部を転送する。ステップ555において、AP105は、アンテナをデフォルト(ワイドビーム)の構成に戻す変更を行う。
ステップ560において、AP105は、ワイド・ビーム・アンテナ構成によって、少なくとも1つのWTRUからCTS制御メッセージを受信するのを待ち受け、WTRUからのACKメッセージが受信されたかどうかについての決定が行われる。ACKメッセージが受信されない場合、転送失敗手順が実行される(ステップ530)。ACKメッセージが受信される場合、現在、転送するフラグメントがあるかどうかについての決定が行われる(ステップ565)。少なくとも1つの追加された転送フラグメントがある場合、処理500がステップ535に戻ることによって、AP105は、データパケット(すなわち、フラグメント)についてのプリアンブル、PLCPヘッダ、およびMACヘッダを、ワイド・ビーム・モードにおいて転送する。
さらに、AP105は、WTRUからのデータパケットの受信のために、AP105のアダプティブアンテナを使用することができる。受信の場合には、AP105は、データパケットが受信されると、AP105のアンテナの焦点を合わせるのみである。AP105は、必要であれば、CTSパケットの受信のために、およびACKパケット受信のために、ワイドビームを使用する。
図6は、本発明に係るデータパケットについてのフラグメントの有無に関わらずAP受信を実装するのに使用される方法ステップを含む処理600のフローチャートである。図1に示したように、WTRU110がAP105に送信するデータを有する場合、WTRU110は、パケット転送のデュレーションに対するチャネルを予約するためにRTSメッセージを送信する。WTRU120はWTRU110の範囲外にある(隠れ端末である)ので、WTRU120は、WTRU110により送信されたRTSメッセージを検出しないであろう。しかしながら、図6の方法ステップを実装することによって、CTSパケットは、ワイドビームを使用して転送される。したがって、AP105は、WTRU120に、WTRU120のNAVをデータパケット転送のデュレーションに設定することを可能にして、WTRU120がCTSパケットを受信するのを確実にする。次に、チャネルは、WTRU110のデータパケット受信のためにWTRU110に対して予約される。
やはり図6を参照して、空きのAP105は、RTSを、またはデータパケットがAP105の送信先アドレスに送信されるのを待ち受けていることを示す他のメッセージを受信する(ステップ605)。ステップ610において、AP105は、WTRUとの通信のために最も望ましいアンテナ設定を決定する。ステップ615において、RTSフレームが受信されたかどうかについての決定が行われる。ステップ615においてRTSフレームが受信されたことが決定される場合、AP105は、ワイドビームを使用してCTS制御メッセージを転送し(ステップ620)、次に、データパケットについてのナロービーム(すなわち、焦点を合わせた)受信のためにアンテナを変更する(ステップ625)。ステップ615においてRTSフレームが受信されなかったことが決定される場合、AP105は、パケットが首尾よく受信されると、ACKを送信するためにワイド・ビーム・アンテナ構成を使用し続ける。
ステップ630において、パケットがAP105によって首尾よく受信されるかどうかについての決定が行われる。パケットが首尾よく受信されない場合、AP105は、アンテナをワイドビームに変更し(ステップ635)、および受信失敗手順が実行される(ステップ640)。パケットが首尾よく受信される場合、AP105は、アンテナをワイドビームに変更し(ステップ645)、およびACKメッセージをWTRUに送信する(ステップ650)。ステップ655において、現在、転送するフラグメントがあるかどうかについての決定が行われる。少なくとも1つの追加された転送フラグメントがある場合、処理600がステップ625に戻ることによって、AP105は、ナロービーム(すなわち、焦点を合わせた)受信のためにアンテナを変更する。
本発明を、望ましい実施形態に関して説明しているが、特許請求の範囲において略述される通りに、本発明の範囲内にある他の変形は、当事業者に対して明らかである。
本発明が組み入れられるワイヤレス通信システムの図である。 RTS/CTS機構を使用する転送を例示する図である。 RTS/CTS機構およびフラグメンテーションを使用する転送を例示する図である。 本発明に係る、フラグメンテーションなしにRTS/CTS機構を使用する、図1のシステムにおいてAP転送を実装するのに使用される方法ステップを示すフローチャートである。 本発明に係る、フラグメンテーションによりRTS/CTS機構を使用する、図1のシステムにおいてAP転送を実装するのに使用される方法ステップを示すフローチャートである。 本発明に係る図1のシステムにおいてフラグメンテーションの有無に関わらずAP受信を実装するのに使用される方法ステップを示すフローチャートである。

Claims (18)

  1. 複数のワイヤレス送受信ユニット(WTRU)および1つのアクセスポイント(AP)を含むワイヤレス通信システムにおいて、前記APが少なくとも1つのアンテナによって少なくとも1つのデータパケットを1つまたは複数のWTRUに転送する方法であって、
    (a)所望のサービスエリアをカバーするワイドビーム構成に前記アンテナを前記APが変更するステップと、
    (b)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUにRTS制御メッセージを前記APが転送するステップと、
    (c)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUからCTS制御メッセージを受信するのを前記APが待ち受けるステップと、
    (d)前記アンテナをナロービーム構成に前記APが変更するステップと、
    (e)前記ナロー・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUに前記少なくとも1つのデータパケットを前記APが転送するステップと、
    (f)前記データパケットが前記少なくとも1つのWTRUによって首尾よく受信されたことを示すACKメッセージを受信するのを前記APが待ち受けるステップと、
    (g)前記ACKメッセージを受信することに応答して前記アンテナを前記ワイド・ビーム・アンテナ構成に前記APが変更するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  2. 前記ワイヤレス通信システムが、WLANシステムであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記WLANシステムが、CSMA/CAを使用してサービスを提供することを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記ワイヤレス通信システムは、前記APが前記CTS制御メッセージを受信しない場合に転送失敗手順を実行することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. (h)前記RTS制御メッセージを転送する前にチャネルアクセスを取得するためにMAC層プロトコルを前記APが実行するステップ
    をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 複数のワイヤレス送受信ユニット(WTRU)および1つのアクセスポイント(AP)を含むワイヤレス通信システムにおいて、前記APが少なくとも1つのアンテナによってデータ・パケット・フラグメントを1つまたは複数のWTRUに転送する方法であって、
    (a)所望のサービスエリアをカバーするワイドビーム構成に前記アンテナを前記APが変更するステップと、
    (b)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUにRTS制御メッセージを前記APが転送するステップと、
    (c)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUからCTS制御メッセージを受信するのを前記APが待ち受けるステップと、
    (d)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUに前記データ・パケット・フラグメントの第一の部分を前記APが転送するステップと、
    (e)前記アンテナをナロービーム構成に前記APが変更するステップと、
    (f)前記ナロー・ビーム・アンテナ構成によって前記データ・パケット・フラグメントの第二の部分を前記APが転送するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  7. 前記ワイヤレス通信システムが、WLANシステムであることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記WLANシステムが、CSMA/CAを使用してサービスを提供することを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記ワイヤレス通信システムは、前記APが前記CTS制御メッセージを受信しない場合に転送失敗手順を実行することを特徴とする請求項6に記載の方法。
  10. (g)前記RTS制御メッセージを転送する前にチャネルアクセスを取得するためにMAC層プロトコルを前記APが実行するステップ
    をさらに備えたことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  11. (g)前記APが前記データ・パケット・フラグメントの第二の部分を転送した後に前記アンテナをワイドビーム構成に前記APが変更するステップと、
    (h)前記少なくとも1つのWTRUによる前記データ・パケット・フラグメントの受信を示すACKメッセージを受信するのを前記APが待ち受けるステップと、
    (i)前記APが前記ACKメッセージを受信し、および処理するのに使用可能なデータ・パケット・フラグメントがさらにある場合に、前記(d)から(h)までのステップを前記APが繰り返すステップと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  12. 前記ワイヤレス通信システムは、前記APが前記ACKメッセージを受信しない場合に転送失敗手順を実行することを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記データ・パケット・フラグメントの第一の部分が、プリアンブル、PLCPヘッダおよびMACヘッダを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  14. 複数のワイヤレス送受信ユニット(WTRU)および1つのアクセスポイント(AP)を含むワイヤレス通信システムにおいて、前記APが少なくとも1つのアンテナによってデータ・パケット・フラグメントを1つまたは複数のWTRUから受信する方法であって、
    (a)前記少なくとも1つのWTRUから送信されたRTS制御メッセージを前記APが受信するステップと、
    (b)前記アンテナをワイドビーム構成に前記APが変更するステップと、
    (c)前記ワイド・ビーム・アンテナ構成によって前記少なくとも1つのWTRUにCTS制御メッセージを前記APが転送するステップと、
    (d)前記アンテナをナロービーム構成に前記APが変更するステップと、
    (e)前記ナロー・ビーム・アンテナ構成によってデータ・パケット・フラグメントを受信するのを前記APが待ち受けるステップと、
    (f)前記データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信された場合に前記アンテナをワイドビーム構成に前記APが変更するステップと、
    (g)前記データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信されたことを示すACKメッセージを前記少なくとも1つのWTRUに送信するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  15. 前記ワイヤレス通信システムが、WLANシステムであることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記WLANシステムが、CSMA/CAを使用してサービスを提供することを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. (h)前記データ・パケット・フラグメントが首尾よく受信されない場合に前記アンテナをワイドビーム構成に前記APが変更するステップと、
    (i)受信失敗手順を前記ワイヤレス通信システムが実行するステップと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  18. (h)処理するのに使用可能なデータ・パケット・フラグメントがさらにある場合に前記(d)から(g)までのステップを前記APが繰り返すステップと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項14に記載の方法。
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