JP2008511246A - 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法及びシステム - Google Patents

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Abstract

本発明の一実施例で、複数の媒体接近制御(MAC)プロトコルデータユニットは、伝送パーティから受信パーティに伝送され、受信パーティは、それぞれの受信されたMPDUを承認するために、二バイトのMPDUブロックを使用する代わりに、それぞれの断片化されたパケットのためのビットマップフィールドを利用して、遅延された承認フレームを伝送パーティに伝送する。ビットマップフィールドは、複数のMPDUに対応する複数のビットマップ値を含むが、ここで、複数のビットマップ値は、それぞれのMPDUが受信されたか否かを表す値である。

Description

本発明は、無線データ通信システムに係り、特に、近距離無線ネットワーク(WPAN:Wireless Personal Area Network)における伝送されたデータストリームの受信承認のための方法及びシステムに関する。
最近に、無線通信システムを利用した多様なコンピュータネットワークシステムが広く使われている。そのようなネットワークシステムは、地域情報通信網(LAN:ローカルエリアネットワーク)、広域通信網(WAN:ワイドエリアネットワーク)、無線地域通信網(WLAN:ワイヤレスローカルエリアネットワーク)、WPAN、GPRS(ゼネラル パケット ラジオ サービス)ネットワーク及び他の無線ネットワークシステムを備える。そのようなネットワークシステムは、パソコン(デスクトップ、ラップトップ及びパームトップ)、モバイルホンまたは他の携帯用通信装置のような多様な最終端末の間の通信を許容する。
前記ネットワークの大部分で、最終端末がデータを伝送するとき、前記最終端末は、それぞれのパケットのヘッダ内に目的地アドレスを有するパケットのシーケンスでデータをカプセル化する。それぞれのパケットは、ネットワークに伝送される。全ての他の連結された装置は、パケットヘッダ内のアドレスを読み取るが、パケットのアドレスを認知すれば、パケットのデータのみを読む。一旦、パケットが読み取られれば、目的地装置は、ソースに対する応答として受信されたパケットの受信を承認する(ソースアドレスもパケットのヘッダに位置する)。承認パケットは、ソースにデータが成功的に受信されたか、または中断及び再伝送が必要であると知らせる。
本発明が解決しようとする課題は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法及びシステムを提供することである。
本発明の一側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法を提供する。前記方法は、伝送エンティティから受信エンティティに複数の断片化されたパケット(MPDU)を伝送するステップと、ビットマップフィールドを利用して複数のMPDUそれぞれの受信を承認する遅延された承認フレームを受信エンティティから伝送するステップとを含む。
本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法を提供する。前記方法は、伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するステップと、ビットマップフィールドをもってそれぞれの複数のMPDUの受信を承認する遅延された承認フレームを伝送エンティティに伝送するステップとを含む。
本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法を提供する。前記方法は、i)伝送エンティティから複数のデータパケットを受信するステップと、ii)複数のデータパケットのうち何れかが断片化されたかを決定するステップと、iii)前記それぞれの複数のビットマップ値が前記それぞれの決定された断片化されたパケットが受信されたか否かを表すとき、前記決定された断片化されたパケットに対応する複数のビットマップ値を含むビットマップフィールドを生成するステップと、iv)前記生成されたビットマップフィールドを備える遅延された承認フレームを生成するステップと、v)前記生成された遅延された承認フレームを伝送エンティティに伝送するステップとを含む。
また、本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のためのシステムを提供する。前記システムは、複数の断片化されたパケット(MPDU)を伝送するように構成された第1ピコネット装置と、複数のMPDUをを受信し、ビットマップフィールドを利用してそれぞれの複数のMPDUの受信を承認する、遅延された承認フレームを第1ピコネット装置に伝送する第2ピコネット装置とを備える。
また、本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のためのシステムを提供する。前記システムは、IEEE 802.15.3プロトコルを利用して、ネットワーク内で通信を行い、i)伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信し、ii)ビットマップフィールドをもってそれぞれの複数のMPDUの受信を承認する、遅延された承認フレームを伝送エンティティに伝送するようにプログラミングされた装置を備える。
また、本発明の他の側面は、搬送波に埋込まれるコンピュータデータ信号を提供する。前記信号は、複数のビットマップ値を含むビットマップフィールドを備えるが、ここで、それぞれの複数のビットマップ値は、それぞれの複数のMAC(メディウム アクセス コントロール)プロトコルデータユニット(MPDU)が受信されたか否かを表し、前記複数のMPDUは、MACサービスデータユニット(MSDU)を形成し、受信エンティティに連続的に伝送される。また、前記信号は、遅延された承認フレームであり、IEEE 802.15.3標準プロトコルによる。
また、本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法を行うためのプロセッサーで判読可能な保存装置に搭載され、一つ以上のプロセッサーにプログラミングするためのコードを有する保存装置を提供する。前記方法は、i)伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するステップ、及びii)ビットマップフィールドをもってそれぞれの複数のMPDUの受信を承認する、遅延された承認フレームを伝送エンティティに伝送するステップを含む。
また、本発明の他の側面は、WPANにおける伝送されたデータストリームの受信承認のためのシステムを提供する。前記システムは、伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するための手段、及びビットマップフィールドをもって複数のMPDUそれぞれの受信を承認する、遅延された承認フレームを伝送エンティティに伝送するための手段を含む。
本発明の多様な実施例によれば、遅延された承認と関連したコストを非常に減らせる。それだけでなく、本発明の一実施例は、全体システムの処理効率を非常に向上させうる。しかも、本発明の多様な実施例は、遅延された承認フレームが成功的に伝送される機会を増加させ、全てのフレームの再伝送の可能性を減らせる。
以下、添付された図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
図1は、例示的なWPANシステム100を示す。前記ネットワークシステム100は、相互間にデータを伝送する装置110ないし140を備える。本発明の一実施例で、前記ネットワークシステム100は、IEEE 802.15.3プロトコルによる。本発明の一実施例で、前記ネットワークシステム100は、他の末端のIEEE 802.15.3システムと通信しうる。
本発明の一実施例で、前記それぞれの装置110ないし140は、デジタルビデオカメラ、携帯用ビデオディスプレイ装置、無線サラウンドスピーカ、電子ゲーム装置、プリンタ、コードレス電話機及び他のビジネスまたは消費者装置のうち一つを備える。
本発明の一実施例で、前記装置それぞれ110ないし140は、ピコネット調整器(またはピコネット制御器、以下では、‘ピコネット調整器’という)として決定される。前記ピコネット調整器110は、例えば、それぞれの装置相互間にデータを伝送できるようにタイムスロットを提供することによって、残りの装置120ないし140(典型的に、802.15.3標準でピコネット装置と言及される)の間でのデータ通信を調整する。このようなアプリケーションで、全ての装置110ないし140は、ピコネット装置と頻繁に言及される。
本発明の一実施例で、前記システム(図1の100)内でのデータ通信は、IEEE 802.15.3、または現在知られているか、あるいは今後に開発される他の適した無線通信標準を利用して行われる。IEEE 802.15.3の説明書は、2003年2月にP802.15.3/D17に作成された‘高速のWPANのための無線媒体接近制御(MAC:メディウム アクセス コントロール)及び物理(PHY:Physical)階層の説明’で探せる。IEEE 802.15.3標準は、全ての家をカバーする携帯用消費者電子装置を提供する。前記標準は、例えば、消費者電子装置の広い範囲のために、移動性の必要、サービスの質(QoS:クオリティ オブ サービス)及び速い連結性に対して扱う。
典型的に、ピコネット装置120ないし140におけるデータ通信は、例えば、10M以内の短い範囲の距離で行われる。本発明の一実施例で、前記ピコネット調整器110は、(たとえ、図1には120ないし140の3つのピコネット装置のみが示されているとしても)250個までの装置のデータ通信を調整できる。
ピコネット調整器を備える典型的な802.15.3に基づいたネットワークシステムの一般的な動作についての説明は、例えば、2003年2月にP802.15.3/D17に作成された‘高速のWPANのための無線MAC及びPHY階層の説明’で探せる。
図2は、IEEE 802.15.3標準によるMACヘッダのデータフォーマットを示す。前記802.15.3標準で、フレーム(またはパケット)は、典型的にMACヘッダ200に付加されてフレームボディ及び(フレームチェックシーケンス(FCS)フィールドのような)エラー訂正フィールドを備える。前記MACヘッダ200は、他の物のうち断片制御フィールド210、ソース及び目的地ID
212,214を含む。前記断片制御フィールド210は、フレーム(またはパケット)の断片化と関連した情報を含む。
IEEE 802.15.3ネットワークの一実施例で、伝送前に(一般的に、802.15.3標準でMACサービスデータユニット(MSDU)と言及される)パケットは、複数のさらに小さいパケットまたは断片に断片化されうる。このようなアプリケーション全体で、断片化されたパケットと断片とは、混用されて使われる。
それぞれの断片(MPDU)は、全体データパケット(MSDU)のようなデータフォーマットを有する。したがって、それぞれのMSDU及びMPDUは、フレームボディ及びFCSだけでなく、図2に示されたMACヘッダを備える。目的地装置は、受信された断片化されたパケットを再組合わせる。前記方法は、(さらに大きいパケットの損失可能性が高いのに比べて)ノイズに起因するパケットの損失の機会を小さくし、小さいパケットサイズに起因する帯域幅の損失を少なくする。それだけでなく、断片を損失しても全体パケット伝送に比べて、実際にさらに少ない量のデータが損失される。したがって、このような断片化及び再組合わせは、多様な通信標準で頻繁に使われる。
それぞれの断片は、一般的に、伝送中に独立的なパケットとして取扱われる。したがって、MPDUは、802.15.3標準で独立的なパケット(MSDU)及び断片化されたパケット(MPDU)を二つとも表すのに使われる。それぞれの断片を受信した後に、前記目的地装置は、それぞれの断片化されたパケットの受信を表すために、ソース装置に承認(ACK:Ackowledgment)を伝送する。802.15.3標準で、即刻的な承認フレーム、遅延された承認フレーム及び承認なしのフレームの三つの承認フレームが使われる。前記即刻的な承認フレームは、受信エンティティによって独立的なパケットが受信された直後に承認するために伝送される。前記遅延された承認は、全てのパケットのグループが受信された後に、パケットのグループ(またはブロック)を承認するために伝送される。承認無しは、送信側の伝送されたパケットの受信側による承認を所望しない場合に使われる。本発明の多様な実施例が、前記遅延された承認と関連する。本明細書で、遅延された承認(フレーム)と承認(フレーム)とは混用されうる。
図2に示された一実施例で、(例えば、802.15.3標準によって24ビットが割当てられた)断片制御フィールド210は、他の物のうち、(802.15.3標準によって7ビットが割当てられた)最後の断片番号フィールド220、(例えば、802.15.3標準によって7ビットが割当てられた)断片番号フィールド230及び(802.15.3標準によって9ビットが割当てられた)MSDU番号フィールド240を備える。
前記MSDU番号フィールド240は、伝送されている断片(MPDU、断片化された場合に)の集合を含むMSDUの番号を表す。断片番号フィールド230は、伝送されている断片(MPDU)の番号を表す。MSDUが複数のMPDUに断片化される場合には、全ての複数のMSDUの番号は同じであるが、それぞれのMPDUの断片番号は、一つずつ増加する。一実施例で、一つのMSDUは、128個の断片(MPDU、図2の230参照)を含みうる。前記最終断片番号フィールド220は、断片化されたMSDUに属する断片の全体個数を表す。
図3は、IEEE 802.15.3標準による遅延された承認フレームのデータフォーマットを示す。前記遅延された承認フレーム300は、FCSフィールド310、フレームボディ320及びMACヘッダ330を備える。前記フレームボディ320は、他の物のうちから複数のMPDU
IDフィールド(ブロック1からnまで、802.15.3標準でそれぞれのフィールドには、2バイトが割当てられる)を備える。前記フレームボディ320は、受信された断片化されたパケットまたは断片化されていないパケットを承認するために使われる。
図3に示したように、現在の802.15.3標準で、それぞれの(断片化された(MPDU)または断片化されていない)パケットは、二バイト(16ビット)を利用して個別的に承認される。例えば、二つのMSDU(一つは、10個のMPDUに断片化され、他の一つは、断片化されていない)が伝送されれば、伝送されたパケットを承認するために、22バイト(MPDU毎に2バイト(20バイト)であり、MSDU毎に2バイト)が必要である。断片化されたパケットの数が増加するほど、遅延された承認フレームのフレームボディ320のサイズは、非常に増大できる。
もし、(少なくともそのうち一つが断片化された)複数のMSDUが受信され、このような遅延された承認方法を利用して承認が必要になる場合には、前記遅延された承認フレームのサイズは、重要になりうる。さらに多いMSDUが断片化されるほど、さらに高い通信コストが誘発される。遅延された承認フレームのフレームボディの莫大な増加は、伝送のためのさらに広い帯域幅を必要にさせ、処理能率を低下させる。しかも、フレームボディの増加はまた、伝送されたパケットの損失可能性を増加させるが、これは、全てのパケットの再伝送及び帯域幅の浪費をもたらす。したがって、無線通信環境でIEEE 802.15.3を基盤とするネットワークのようなさらに効率的な遅延された承認が要求される。
本発明の一側面は、WPANで伝送されたデータストリームの受信を承認するシステム及び方法を提供する。ここで、複数のMACプロトコルデータユニットは、伝送パーティから受信パーティに伝送され、受信パーティは、それぞれの受信されたMPDUを承認するために、二バイトのMPDUブロックを使用する代わりに、前記それぞれの断片化されたパケットのためのビットマップフィールドを利用して、遅延された承認フレームを伝送パーティに伝送する。前記ビットマップフィールドは、複数のMPDUに対応する複数のビットマップ値を含むが、ここで、複数のビットマップ値は、それぞれのMPDUが受信されたか否かを表す値である。
図4は、本発明の一実施例による遅延された承認フレームの例示的なデータフォーマットを示す。前記遅延された承認フレーム400は、FCSフィールド410、フレームボディ420及びMACヘッダ430を備える。本発明の一実施例で、前記フレームボディ420は、MSDUが少なくても一つの断片を有するとするとき、他の物のうち少なくとも一つのMSDUフィールド(802.15.3標準で2バイトが割当てられる)及びビットマップフィールド(802.15.3標準で16バイトまで割当てられる)を含む。図4で示したような一実施例で、前記フレームボディ420は、複数のMSDUフィールド(MSDU1からMSDUnまで)及び複数のMSDUフィールド(もし、全てのMSDUが断片化されたとすれば)に対応する複数のビットマップフィールドを含む。前記フレームボディ420はまた、‘MPDU承認された’フィールド(1バイト=802.15.3標準で8ビットが割当てられる)を含む。したがって、標準で、一つの遅延された承認フレームは、断片化されたか否かに関係なく、256パケット(2)まで含みうる。
一実施例で、前記フレームボディ420は、それぞれ128個の断片を含む二つのMSDUブロック及び前記128個の断片に対応するビットマップフィールドを備える。もし、断片化されたパケットが受信されなかったとすれば、ビットマップフィールドは、生成されない。このような状況で、図2の前記断片番号フィールド220,230は、0にセッティングされる。本発明の一実施例で、通信環境に依存して幾つかのMSDUは断片化され、残りのものは断片化されない。図4のように、それぞれの断片化されたMSDUに対してビットマップフィールドが生成され、前記承認フレームが追加される。断片化されていないMSDUに対しては、ビットマップフィールドが生成されないであろう。
それぞれのMSDUブロックは、最初の断片番号フィールド440及びMSDU番号フィールド450を備える。前記MSDU番号フィールド450(802.15.3標準で9ビットが割当てられる)は、遅延されて承認されているMSDUの番号を表す。最初の断片番号フィールド440は、前記遅延された承認が開始される断片番号(図6A及び図6Bを参照)を表す。本発明の一実施例で、前記最初の断片番号は、受信されたフレームのMACヘッダ200の前記断片番号フィールド230(図2参照)から得られる。
図5は、本発明の一実施例による遅延された承認手順を示す例示的なフローチャートを示す。本発明の一実施例で、前記承認手順500は、CまたはC++またはその他の適したプログラミング言語のような伝統的なプログラミング言語で具現が可能である。本発明の一実施例で、前記プログラムは、前記ピコネット装置110ないし140におけるコンピュータの接近可能な保存媒体に保存される。本発明の他の実施例で、前記プログラムは、本発明の一実施例による前記承認手順500を行えるほど長いサイズを有する他のシステムの場所に保存されうる。前記保存媒体は、保存された情報のための多様な技術を含みうる。本発明の一実施例で、前記保存媒体は、RAM(ランダム アクセス メモリ)、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、デジタルビデオ装置、コンパクトディスク(CD)、ビデオディスクまたは/及び他の光学記録媒体などを含む。
本発明の他の実施例で、前記それぞれのピコネット装置は、前記承認手順500を行うように構成またはプログラミングされたプロセッサー(図示せず)を備える。前記プログラムは、前記プロセッサーまたは前記ピコネット装置110ないし140のメモリに保存されうる。本発明の多様な実施例で、前記プロセッサーは、ペンティアム(登録商標)系列のようなインテル社のマイクロプロセッサー及びウィンドウズ(登録商標)95、ウィンドウズ(登録商標)98、ウィンドウズ(登録商標)2000またはウィンドウズ(登録商標)NTのようなマイクロソフト社のウィンドウズ(登録商標)運用体制を基盤にした構成を有しうる。本発明の一実施例で、前記プロセッサーは、シングルチップまたはマルチチップマイクロプロセッサー、デジタル信号処理器、埋込マイクロプロセッサー、マイクロコントローラなどを利用する多様なコンピュータプラットホームをもって具現されうる。他の実施例で、前記プロセッサーは、ユニックス、リヌックス、マイクロソフトDOS、マイクロソフトウィンドウズ(登録商標)2000/98/ME/XP、マッキントッシュOS、OS/2及びかかる種類のような広い範囲の運用体制をもって具現されうる。他の実施例で、前記承認手順500は、埋込ソフトウェアによって具現されうる。
本発明の他の実施例で、図5の前記実施例500は、IEEE 802.15.3標準によって具現されうる。便宜上、前記手順500は、前記IEEE 802.15.3標準に基づいて説明されるであろう。前記実施例に基づいて、付加的な説明が追加され、他の物は除去されるか、または説明の順序が変更されるであろう。
図1及び図4ないし図6を参照して、前記それぞれのピコネット装置110〜140の動作は、さらに詳細に説明されるであろう。本発明の一実施例で、前記システム100内でのデータ通信は、IEEE 802.15.3標準を利用して行われる。それぞれのピコネット装置110〜140は、受信エンティティ及び伝送エンティティとなりうる。特定の期間の時間の間に、前記ピコネット装置110ないし140のうち一つは、受信エンティティとして動作する一方、他のピコネット装置110ないし140は、伝送エンティティとして動作できる。
図5を参照するに、前記受信エンティティは、フレーム(MPDUまたはMSDU二つとも)を受信し、伝送エンティティから受信されたそれぞれのフレームのMACヘッダをチェックする(ステップ510)。ステップ520では、前記受信装置は、前記受信されたフレームが断片化されたか否かを決定する。前記MACヘッダ200(図2参照)の前記断片制御フィールド210の伝送されたフレームが断片化されたか否かに関する情報を含むため、前記手順は、それぞれの受信されたフレームの前記MACヘッダ200の前記断片制御フィールド210をチェックすることによって行われうる。
もし、ステップ520で前記受信されたフレームが断片化されたと判断されれば、前記受信エンティティは、前記断片の数に基づいて、それぞれの受信されたMSDUに対して生成されねばならないビットマップフィールドのサイズを決定する(540ステップ)。一例であって、伝送されるMSDUが3つあるとするとき、それぞれのMSDU1とMSDU3とが10個のMPDUに断片化されており、MSDU2が断片化されていないと仮定する。802.15.3標準での一実施例で、MSDUに対する断片の数が8個以下である場合ならば、1バイトのビットマップフィールドが生成されかつ追加される。また、MSDUに対する断片の数が8個以上16個未満である場合には、2バイトのビットマップフィールドが生成されかつ追加されうる。このように、MSDUに対する断片の数が120個以上128個未満である場合には、16バイトのビットマップフィールドが生成されかつ追加されうる。
これと対照的に、断片が受信されなければ(例えば、断片化されていないMSDUが受信される場合)、断片化されていないMSDUに対する承認フレームにビットマップフィールドが追加されない。このような状況で、現在の802.15.3標準でさらに断片化されていないMSDUパケットを承認するために2バイトが使われる。
前記受信エンティティは、可能な場合には、ビットマップフィールドを適切に設定して修正された遅延された承認フレームを準備する(ステップ550)。例えば、図4で、MSDU1のみが断片化され、他のMSDUは断片化されなかったとすれば、前記遅延された承認フレームでビットマップフィールドは、MSDU1に対してのみ追加され、残りのMSDUは、ビットマップフィールドを有さない。前記受信エンティティ(前記装置110〜140のうち一つ)は、伝送エンティティ(他の装置110〜140)に前記準備された遅延された承認フレームを伝送する(ステップ560)。
実施例
以下では、現在の802.15.3標準下で本発明の一実施例の利点を明示する一つの例が説明される。(それぞれが128個のMPDUに断片化されている)二つのMSDUから断片化された256個のMPDUが伝送され、遅延されて承認されることが必要であると仮定する。現在の802.15.3標準下で、それぞれの断片化されたMPDUは、遅延された承認のために2バイトが必要であるので、前記承認のための前記フレームボディのサイズは、512(256×2)バイトとなる。また、前記承認フレームの残りのフレームボディは、17バイト(図3参照、MACヘッダ10バイト、最大バースト1バイト、最大フレーム1バイト、MPDU承認1バイト、FCS 4バイト)が必要であろう。したがって、802.15.3標準下で、前記承認フレームの全体サイズは、529(512+17)バイトとなる。
これと対照的に、本発明の一実施例で、それぞれのMSDUのための128個の断片化されたMPDUの何れにも対する承認のために、16バイト(128ビット)のビットマップフィールドが必要である。また、前記シングルMSDUは、最大2バイトを使用するので、前記一つのMSDUの承認のための前記フレームボディのサイズは、18(16+2)バイトとなる。したがって、前記256個のMPDUの承認のための前記ビットマップ及び二つのMSDUブロックのサイズは、36バイト(18×2)となる。前記承認フレームの残りのフレームボディは、現在の802.15.3標準で17バイトを必要とする。したがって、前記実施例下で、前記承認フレームの全体サイズは、53バイト(36+17)となる。したがって、本発明の前記実施例は、約90%([(529−53)/529]×100%)の帯域幅の節約を提供する。
図6Aは、本発明の一実施例による断片の損失のない場合の遅延された承認フレームの例示的なデータフォーマットを示す。図6Bは、本発明の他の実施例による断片の損失のある場合の遅延された承認フレームの例示的なデータフォーマットを示す。
図6A及び6Bを参照するに、MSDU1は、11個のMPDU(断片50ないし60)に断片化され、MSDU2は、8個のMPDU(断片0ないし7)に断片化されるものと見える。図6A及び6Bに示したように、前記それぞれのMSDUで、前記最初の断片番号は、50と0とである。MSDU1に属する断片0ないし49は、前記以前の遅延された承認フレーム(図示せず)で既に承認された。図6A及び図6Bの実施例で、MSDU2で前記断片の全体数は8個であるため、1バイトのビットマップフィールドが生成された。また、MSDU1で前記断片の数は、11個であるため、2バイトのビットマップフィールドが生成された。
図6A及び図6Bの実施例で、‘b11111111’と設定されたビットマップフィールドは、MSDU2に対する8個の断片が正確に受信され、承認を遅延するということを表す。また、図6Aに示したように、‘b11111111111’と設定されたビットマップフィールドは、MSDU1に対する11個の断片が正確に受信され、承認を遅延するということを表す。
図6Bに示された他の実施例で、‘b11111111011’と設定されたビットマップフィールドは、断片52が損失されたが、残りの断片は、適切に受信されたということを表す。一旦、MSDU1が遅延されて承認されれば、前記伝送装置は、ビットマップフィールドに基づいてどんな断片が損失されたかを決定でき、前記損失された断片(断片52)を前記受信装置に再伝送する。
前記説明は、多様な実施例に適用される本発明の新たな特徴を指摘したものであるので、当業者は、本発明の範囲から逸脱せずに前記説明された装置または手順の形式及び説明における多様な省略、置換及び変化を理解することができる。
したがって、本発明の範囲は、前記説明よりは添付された請求項によって定義される。前記請求項の均等な意味及び範囲内での全ての変形は、発明の範囲内で含まれる。
例示的なWPANシステムを示す図である。 IEEE 802.15.3標準によるMACヘッダのデータフォーマットを示す図である。 IEEE 802.15.3標準による遅延された承認フレームのデータフォーマットを示す図である。 本発明の一実施例による遅延された承認フレームのデータフォーマットを示す図である。 本発明の一実施例による遅延された承認手順を示す例示的な流れを示すフローチャートである。 本発明の一実施例による断片の損失のない場合の遅延された承認フレームの例示的なデータフォーマットを示す図である。 本発明の他の実施例による断片の損失のある場合の遅延された承認フレームの例示的なデータフォーマットを示す図である。

Claims (22)

  1. 近距離無線ネットワーク(WPAN)における伝送されたデータストリームの受信承認のための方法において、
    伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信エンティティに伝送するステップと、
    前記受信エンティティでビットマップフィールドを利用して前記複数のMPDUそれぞれの受信を承認する遅延された承認フレームを伝送するステップとを含むことを特徴とする受信承認方法。
  2. 前記近距離無線ネットワークは、IEEE 802.15.3標準プロトコルによることを特徴とする請求項1に記載の受信承認方法。
  3. 前記ビットマップフィールドは、複数のビットマップ値が前記それぞれの複数のMPDUが受信されたか否かを表すとき、前記複数のMPDUに対応する複数のビットマップ値を含むことを特徴とする請求項1に記載の受信承認方法。
  4. 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法において、
    伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するステップと、
    ビットマップフィールドをもって前記それぞれの複数のMPDUの受信を承認する遅延された承認フレームを前記伝送エンティティに伝送するステップとを含むことを特徴とする受信承認方法。
  5. 前記受信承認方法は、前記近距離無線ネットワークを形成するそれぞれのピコネット装置で行われることを特徴とする請求項4に記載の受信承認方法。
  6. 媒体接近制御(MAC)サービスデータユニット(MSDU)が複数のMPDUに断片化されるとき、前記複数のMSDUを受信するステップと、
    ビットマップフィールドを利用して、前記それぞれのMSDUに対する前記それぞれの複数のMPDUの受信を承認する、遅延された承認フレームを伝送するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の受信承認方法。
  7. 前記MACヘッダの前記断片制御パートの最初の断片番号フィールド及び最後の断片番号フィールドから計算されるMSDUに対して、遅延されて承認された断片の全体個数に基づいて、前記ビットマップフィールドのサイズを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の受信承認方法。
  8. 前記ビットマップフィールドは、一つ以上の前記MPDUが受信されていない場合に、どのようなMPDUが受信されなかったかを表す情報を含むことを特徴とする請求項4に記載の受信承認方法。
  9. 前記ビットマップフィールドは、それぞれの複数のビットマップ値が前記それぞれの複数のMPDUが受信されたか否かを表すとき、前記複数のMPDUに対応する前記複数のビットマップ値を含むことを特徴とする請求項4に記載の受信承認方法。
  10. 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法において、
    伝送エンティティから複数のデータパケットを受信するステップと、
    前記複数のデータパケットのうち何れかが断片化されたかを決定するステップと、
    それぞれの複数のビットマップ値が前記それぞれの決定された断片化されたパケットが受信されたか否かを表すとき、前記決定された断片化されたパケットに対応する前記複数のビットマップ値を含むビットマップフィールドを生成するステップと、
    前記生成されたビットマップフィールドを含む遅延された承認フレームを生成するステップと、
    前記生成された遅延された承認フレームを前記伝送エンティティに伝送するステップとを含むことを特徴とする受信承認方法。
  11. 前記決定するステップは、
    前記それぞれの受信されたデータパケットの前記パケットヘッダの断片番号フィールドをチェックするステップを含むことを特徴とする請求項10に記載の受信承認方法。
  12. 前記ビットマップフィールドを生成するステップは、前記それぞれの受信されたデータパケットの前記パケットヘッダの最初の断片番号フィールド及び最後の断片番号フィールドから計算されるMSDUに対して、承認された断片の全体個数に基づいて前記ビットマップフィールドのサイズを決定するステップを含むことを特徴とする請求項10に記載の受信承認方法。
  13. 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認システムにおいて、
    複数の断片化されたパケット(MPDU)を伝送するように構成された第1ピコネット装置と、
    前記複数のMPDUを受信し、ビットマップフィールドを利用して前記それぞれのMPDUの受信を承認する、遅延された承認フレームを前記第1ピコネット装置に伝送するように構成された第2ピコネット装置とを備えることを特徴とする受信承認システム。
  14. 前記第1ピコネット装置と前記第2ピコネット装置との間の前記パケット通信を調整するように構成されたピコネット調整器をさらに備えることを特徴とする請求項13に記載の受信承認システム。
  15. 前記それぞれのピコネット装置は、デジタルビデオカメラ、携帯用ビデオディスプレイ装置、無線サラウンドスピーカ、電子ゲーム装置、プリンタ、コードレス電話機及び他のビジネスまたは消費者装置のうち一つによって選択されることを特徴とする請求項13に記載の受信承認システム。
  16. 前記ビットマップフィールドは、複数のビットマップ値が前記それぞれの複数のMPDUが受信されたか否かを表すとき、前記複数のMPDUに対応する複数のビットマップ値を含むことを特徴とする請求項13に記載の受信承認システム。
  17. 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のためのシステムにおいて、
    IEEE 802.15.3プロトコルを利用して、ネットワーク内で通信を行い、伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信し、ビットマップフィールドをもってそれぞれの複数のMPDUの受信を承認する遅延された承認フレームを前記伝送エンティティに伝送するようにプログラミングされた装置を備えることを特徴とする受信承認システム。
  18. 前記装置は、デジタルビデオカメラ、携帯用ビデオディスプレイ装置、無線サラウンドスピーカ、電子ゲーム装置、プリンタ、コードレス電話機及び他のビジネスまたは消費者装置のうち一つによって選択されることを特徴とする請求項17に記載の受信承認システム。
  19. 搬送波に埋込まれるコンピュータデータ信号において、
    複数のMACプロトコルデータユニット(MPDU)がMACサービスデータユニット(MSDU)を形成し、受信エンティティに連続的に伝送され、それぞれの複数のビットマップ値が前記それぞれの複数のMPDUが受信されたか否かを表すとき、前記複数のビットマップ値を含むビットマップフィールドを備え、
    遅延された承認フレームであり、IEEE 802.15.3標準プロトコルによることを特徴とするコンピュータデータ信号。
  20. 前記ビットマップフィールドは、一つ以上の前記MPDUが受信されていない場合に、どのようなMPDUが受信されなかったかを表す情報を含むことを特徴とする請求項19に記載のコンピュータデータ信号。
  21. 伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するステップと、
    ビットマップフィールドをもって前記それぞれのMPDUの受信を承認する遅延された承認フレームを前記伝送エンティティに伝送するステップとを含む近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のための方法を行うためのプロセッサーで判読可能な保存装置に搭載され、一つ以上のプロセッサーにプログラミングするためのコードを有する保存装置。
  22. 近距離無線ネットワークにおける伝送されたデータストリームの受信承認のためのシステムにおいて、
    伝送エンティティから複数の断片化されたパケット(MPDU)を受信するための手段と、
    ビットマップフィールドをもって前記複数のMPDUそれぞれの受信を承認する遅延された承認フレームを前記伝送エンティティに伝送するための手段とを含むことを特徴とする受信承認システム。
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