JP2008544588A - 無線メッシュネットワークのqos管理 - Google Patents

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Abstract

メッシュネットワークが、複数のメッシュポイント(MP)、中央データベース(DB)および中央コントローラ(CC)を含む。MPは、無線媒体を通じてサービス品質(QoS)情報を送信するように構成される。各々のMPは、他のMPのうちの少なくとも1つのMPに対して直接にQoS情報を要求することができる。MPは、中央データベース内にQoS情報を格納し、かつMPのいずれかと関連するQoS情報について中央データベースに問い合わせるように構成される。したがって、QoS情報はメッシュネットワークの全体にわたって共有され、そして、QoSポリシーは、MPが別のMPと共存することができ、MPがメッシュネットワークの外部にあるシステムと共存することができ、かつMPがメッシュアクセスポイント(MAP)と共存することができるところで、規定され、かつアップデートされる。

Description

本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、サービス品質(QoS)情報が共有され、かつQoSポリシーが規定されることが可能なメッシュアプリケーションについての媒体アクセス制御(MAC)層のQoS向上に関する。
無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)システムは、元来は無線媒体にアクセスする際に、全てのユーザーの間に公平性を保証するためにベストエフォート型サービスを提供するように設計されていた。これは、QoSをユーザーに対して保証することができる手段、あるいは各々のユーザーのQoS要件間の差異を考慮することができる手段を提供することは殆ど考慮されていなかったことを意味する。VOIP(Voice over Internet Protocol)およびリアルタイムビデオアプリケーションなどのQoS駆動型のアプリケーションをサポートするためにWLANシステムを使用することに対する欲求が増大したので、IEEE 802.11eなどの規格化機関が、この問題に対処するために設立された。
加えて、WLANネットワークはメッシュ形態においてアクセスポイント(AP)間に無線バックホール(backhaul)接続を導入するために漸進的に変化している。
このメッシュアーキテクチャの関心事は、低コストで、使いやすく、迅速な配備を提供することである。メッシュネットワークは他のWLANシステムと同じQoS要件に直面することが予想される。
本発明は、複数のメッシュポイント(MP)、中央データベース(DB)および中央コントローラ(CC)を含むメッシュネットワークである。MPは、無線媒体を通じてQoS情報を送信するように構成される。各々のMPは、他のMPのうちの少なくとも1つのMPに対して直接にQoS情報を要求することができる。MPは、中央データベースにQoS情報を格納し、かつMPのいずれかと関連するQoS情報について中央データベースに問い合わせ(クエリー)を行うように構成される。したがって、QoS情報はメッシュネットワークの全体にわたって共有され、そして、QoSポリシーが規定され、かつアップデートされる。MPは別のMPと共存することができ、MPはメッシュネットワークに対して外部にあるシステムと共存することができ、かつ、MPはメッシュアクセスポイント(MAP)と共存することができる。
好適な実施形態は、明細書全体にわたって同様な参照番号が同様な構成要素を表す図面を参照して記述される。
以後、用語「クライアントSTA」は、無線送信/受信ユニット(WTRU)、ユーザー機器(UE)、移動局、固定式あるいは移動式加入者端末、ページャあるいは無線環境において動作可能な他の種類の装置を含むが、これらに限定されるものではない。
以後参照される場合、APは、ノードB、基地局、サイトコントローラあるいは無線環境における他の種類のインターフェース装置を含むが、これらに限定されるものではない。
以後参照される場合、用語「バックホール(backhaul)」はメッシュポイント(MP)間の無線インターフェースを指し、一方、用語「クライアントアクセス」はAPとクライアントSTAとの間のインターフェースを指し、それはまた、基本サービスセット(BSS)としても知られている。IEEE 802.11eおよびIEEE 802.11規格のグループおよび文書に参照がなされるが、本発明はQoSポリシーをサポートする任意のメッシュアーキテクチャに適用可能とすることができる。
本発明の特徴を、集積回路(IC)に組み込むことができ、あるいは多数の相互接続要素を含む回路に構成することができる。
IEEE 802.11eは、拡張分散型チャネルアクセス(EDCA:enhanced distributed channel access)と呼ばれる優先度ベースのQoS機構を規格化した。IEEE 802.11eは、APおよびその関連したクライアントSTAがユーザーのアプリケーション要件および必要な無線リソースをSTAに割り当てるAPの機能に関する情報を交換することができる必要な機構およびシグナリングを規定する。
無線媒体を多数のMP、APおよびSTAの間で共有することができるメッシュネットワークにおいて、現在の最高水準の技術は以下の2つの重要な課題に至る可能性がある。
1)バックホール無線インターフェースにおいて使用されるQoSポリシー間のコヒーレンスの欠如。APが関連したSTAに所与の優先度ポリシーを使用するよう命じるので、標準のAPとそのSTAとの間の関係はマスターおよびスレーブのうちの1つとして見ることができる。定義上、メッシュネットワークは同じ無線媒体を共有する複数のMPを有する可能性がある。この種のシステムにおいて、MP間の関係は、同等の1つにより近い。これは、異なるMPが異なる優先度ポリシーを使用し、それ故に、破壊的な方法で無線リソースのために競争する可能性を開く。
2)バックホール無線インターフェースおよびクライアントアクセス無線インターフェースにおいて使用されるQoSポリシー間のコヒーレンスの欠如。メッシュバックホールインターフェース(MPがMPと通信するところ)とクライアントアクセス無線インターフェース(クライアントSTAがAPと通信するところ)は同じシステムの中で共存することができる。バックホールおよびクライアントアクセス双方が同じチャネル上で動作することができるということは、両方の層が、建設的な方法の代わりに破壊的な方法で無線リソースのために競争する可能性を開く。
一実施形態において、QoS情報がメッシュネットワークの中で交換されることができるシグナリングが実装される。この方法を使用して共有されるQoS情報は、以下のことを含むことができるが、これに限定されるものではない。
1)MPによって使用されるQoS構成パラメータ(QoS Configuration Parameters)。例えば、CSMA方式において、これは共有された媒体を求めて争う場合、MPが各々のQoSクラスに対して使用する異なるEDCAパラメータセットあるいはチャネルアクセスパラメータセットに対応することができる。IEEE 802.11eアクセスカテゴリ(AC)に類似して、複数のACが、メッシュネットワークに対して規定されることができ(例えば、Mesh_AC1、Mesh_AC2、Mesh_AC3、Mesh_AC4)、そして、同じタイプのマッピングが、IEEE 802.1d優先度タグ、(ユーザー優先度(UP))、とメッシュACとの間をマッピングするために使用されると仮定することができる。コンテンション前の最小アイドル遅延(フレーム送信間隔の数(AIFSN:arbitration interframe space number))、並びに、最小および最大コンテンションウィンドウ(CW)の値(CWminおよびCWmax)、並びに、チャネル使用期間(TXOP)リミットパラメータなどのEDCA QoSポリシーを規定するパラメータは、1つのMP内で各々のACに対して異なる可能性がある。この情報は、また、メッシュネットワークにおいてサポートされるアクノリッジメントポリシー(acknowledgment policy)、および2つ以上の異なるMPがそれらのQoSポリシーを同期させることができる所定のルールを含むことができるが、これらに限定されることはない。
この種の所定のルールの例は、以下の通りである。
i)2つのMPの接続(association)の際に、MPは最も識別力のあるQoSポリシーを有するMPのEDCAパラメータセット(すなわちQoS AC間のECDAパラメータセットの最も大きな差異を有するもの)を使用する。
ii)2つのMPの接続の際に、MPは、最も長くアクティブであったMPのEDCAパラメータセットを使用する。
iii)2つのMPの接続の際に、MPは、入口(portal)に最も近いMPのEDCAパラメータセットを使用する。
iv)2つのMPの接続の際に、MPは、ほとんどのトラフィックまたは同様のものをサポートするMPのEDCAパラメータセットを使用する。
2)MPによって割り当てられるリソースに関する情報。割当リソースを表現するために使用可能な手段の例は、割当タイムユニット、パケットの数、バイト数、トラフィックストリームの数、チャネル稼働率、ACバッファ占有期間、等を含むが、これらに限定されるものではない。すべてのこの種の情報は、ACごとに提供されることができる。
3)MPによって使用されるリソースに関する情報。使用されたリソースを表現するために使用可能な手段の例は、伝送時間、チャネル占有期間、伝送されるパケットの数、伝送されるバイト数、トラフィックストリームの数、チャネル稼働率、ACバッファ占有期間、等を含むが、これらに限定されるものではない。すべてのこの種の情報は、ACごとに提供されることができる。
4)そのフォワーディング(すなわちバックホール)リンクの各々に対してMPによって経験される品質。MPによって経験される品質を表現するために使用可能な手段の例は、時間ジッタ(jitter)、待ち時間(time latency)、パケットエラー率、スループット、待ち行列に入れられた時間、等を含むが、これらに限定されるものではない。
5)メッシュネットワークに対して外部にある、共存するIEEE 802.11eクライアントアクセス無線インターフェースにおいて使用されるQoSポリシー(例えばEDCAパラメータセット)。
6)メッシュAPのIEEE 802.11eクライアントアクセス無線インターフェース上で使用されるQoSポリシー(例えばEDCAパラメータセット)。
このシグナリングは、以下のことによって実装可能であが、それらに限定されない。
1)管理フレームあるいは制御フレームあるいはデータフレームのペイロードとして搬送される上位層メッセージを使用して無線媒体上で、MPにこの情報を送信させる。
2)MPに、互いから直接にQoS情報を要求させる。これは、管理フレームあるいは制御フレームを使用して、あるいはデータフレームのペイロードとして搬送される上位層メッセージを使用して達成されることができる。
3)各々のMPに、サーバ上に置かれる中央データベース内にそのQoS情報を格納させ、かつその中央データベースから任意のMPに関連するQoS情報について問い合わせることを可能にさせる。
4)MPに、この情報を中央コントローラ(CC)にレポートさせ、かつ、CCに、この情報をMPに中継(relay)させる。CCがどのMPに情報を送信するかの決定は、MPがCCに情報を要求すること、CCが全てのMPに情報を送信すること、及びCCが所与の領域の内部で無線媒体を共有するMPだけに所与の領域のMPに対して情報を送信することを含むが、これらに限定されるものではない。これは、MPに、MPが聞くことができるCCにレポートさせることによって達成されることができる。(そのディファー閾値(deferring threshold)より上で)
図1は、本発明による複数のメッシュポイント(MP)105、110、115、中央データベース(DB)120および中央コントローラ(CC)125を含むメッシュネットワーク100においてシグナリングの複数の異なる実装例を例示する。図1は、MP 105、110、115の間でQOS情報がどのように共有され、かつ交換されるかについて例示する。これは他の各パケットを送信するMP 105、110、115によって実行されることができ、あるいは、それは中央DB120あるいはCC125を介して実行されることができる。
第1の実装例において、MPのうちの1つであるMP 105が、残りのMP 110、115にそのQoS情報を送信し(ステップ130、135)、次に、各MP 110、115がメモリ(図示せず)内にQoS情報を格納する。
第2の実装例において、MPのうちの1つであるMP 105が、残りのMP 110、115に対してQoS情報を要求し(ステップ140、150)、次に、各MP 110、115が、それらのQoS情報によって応答する(ステップ145、155)。
第3の実装例において、MPの少なくとも1つ(例えばMP 105)が、そのQoS情報を中央DB120にレポートし(ステップ160)、中央DB120は、メモリ(図示せず)内にそのMPのQoS情報を格納する。あるMP、すなわちMP 110が、別のMP、すなわちMP 105に関するQoS情報を要求する場合、中央DB120は、MP 110にMP 105のQoS情報を送信する(ステップ170)。
第4の実装例において、MPの少なくとも1つ(例えばMP 105)が、CC 125にこのMPと関連するMPのQoS情報175をレポートし(ステップ175)、CC 125は、次に、MP 105、110、115のうちの全てまたはサブセットに、ブロードキャストとしてあるいはMP 105、110、115のうちの1つからの要求に応答してMP QoS情報をレポートする(ステップ180、185)。
一実施形態において、QoSポリシーは、1つのMPが他のMPと共存するだけであるメッシュネットワークの中で規定され、かつアップデートされる。同じメッシュネットワークあるいは異なるメッシュネットワークに存在することができる様々なMPから、1つのMPはQoS情報を受信することができる。本発明によって、このMPが受信されたメッシュQoS情報に基づいてそれ自体のメッシュQoSポリシーおよびQoS情報をアップデートすることができる。
図2は、本発明の一実施形態による複数のMPであるMP 205、MP 210、MP 215と、中央データベース(DB)220と、中央コントローラ(CC)225とを含むメッシュネットワーク200内における実施形態を例示する。
第1の実装例において、メッシュQoS情報230、235が、MP 205、210の各々から図1に例示されるシグナリング交換(すなわち図1の実装例1または2)のうちの1つを使用してMP 215まで送信され、およびMP 215が、受信されたメッシュQoS情報に基づいて、MP 215自体のメッシュQoSポリシーおよびQoS情報をアップデートする(すなわち、適応する)(ステップ240)。
第2の実装例において、MP 215は、図1に例示されるシグナリング(すなわち、図1の実装例1、2あるいは3)を使用してMP 205、MP 210および中央DB220からQoS情報245、250、255に関して知り、そして、受信されたメッシュQoS情報に基づいてMP 215自体のメッシュQoSポリシーおよびQoS情報をアップデートする(すなわち、適応する)(ステップ260)。MP 215は、次いで新しいQoS情報を中央データベース220にレポートする(ステップ265)。
第3の実装例において、MP 215は、図1に例示されるシグナリング(すなわち図1の実装例1,2あるいは4)を使用してMP 205、MP 210およびCC 225からQoS情報270、275、280に関して知り、メッシュQoSアップデート要求285をCC 225に送信する。留意する必要があるのは、MP 215は、MP 205およびMP 210によって伝達されるQoS情報をメッシュQoSアップデート要求285に添付することができることである。CC 225は、QoSポリシーおよびQoS情報をアップデートし(ステップ290)、そして次に、MP 215がどのQoS情報およびQoSポリシーを使用するべきであるかをMP 215に示すメッシュQoSアップデートレポート295を用いてMP 215に応答する。メッシュQoS適応240、260、290は、様々なメッシュQoS情報を分析するオペレーションを設計し、そして、MP 215が後に続いて行うものを決定する。
メッシュQoS適応は(図2の実装例1および実装例2に示すように)分散方法で実行されることができ、それは追加のシグナリングを必要としない。メッシュQoS適応は、また、(図2の実装例3のCC 225を介して)集中化した方法でなされることができる。
図3にて図示したように、メッシュQoS適応オペレーションはいくつかの方法において実行されることができる。たとえば、それはメッシュネットワーク205、210から受信される全てのメッシュQoS情報の各々のAC固有のパラメータ(すなわち、コンテンションの前の最小アイドル遅延(AIFSN)、最小および最大コンテンションウィンドウの値(CWminおよびCWmax)およびTXOPリミットパラメータなどのEDCAオペレーションを規定するパラメータ)を考慮することができ、様々なAC優先度を並べ、そして次に、特定の必要なMP QoSに対処するのに最も適しているパラメータを選択することができる。
図4は、IEEE 802.11eネットワーク400が本発明の別の実施形態に従ってすでに存在する位置において、メッシュネットワークが配備されることができるシナリオを例示する。IEEE 802.11eネットワーク400は、IEEE 802.11eのAP 405、MP 410、中央データベース(DB)415および中央コントローラ(CC)420を含む。MP 410は、メッシュネットワークに対して外部にあるIEEE 802.11eネットワークと共存する。何の調整もなされない場合、この共存状態は両方のネットワーク間のQoS競争に至る。メッシュネットワークおよびIEEE 802.11eネットワーク400が同じチャネル内で動作することを(可能な限り)回避するために、周波数選択アルゴリズムが最初に実行されることが想定される。しかし、ネットワークの全てが同じ無線および同じチャネルを共有しなければならない状況が生じる可能性がある。
IEEE 802.11eネットワーク400において、MP 410はAP 405からIEEE 802.11eビーコンを受信する(ステップ425、435、450)。MPは、次いでこのビーコン上で伝送されるIEEE 802.11e QoS情報を抜き出すことができ、および、局所的メッシュQoS適応を実行する(ステップ430および440)。QoS情報が集中化したDBを使用して交換され、かつ共有されるメッシュネットワークにおいて、MP 410は新しいQoS情報を用いて集中化したDBをアップデートする(ステップ445)。QoS適応が集中化した形態で実行されるネットワークにおいて、メッセージ445内に802.11e QoS情報を添付する間、MP 410はCC 420にメッシュQoSアップデート要求455を送信する。CC 420は、次いでQoS適応を実行して(ステップ460)、MP 410にメッシュQoSアップデートレポート465を送信する。メッシュQoS適応は、図5にて図示したように、外部のIEEE 802.11e QoS情報をこのメッシュ内で考慮に入れる必要がある。
1つのルールが、IEEE 802.11e QoSポリシーにメッシュ関連のQoS情報を同調させるために適用されることができ、あるいは起こりうるQoSコンフリクトを少なくとも最小限に抑えることができる。IEEE 802.11e APがMPチャネルを監視することができないので、逆(すなわち、メッシュQoSにIEEE 802.11e QoSを同調させる)は可能でない。
MPが従うことができて、しかし、限定的ではないQoS調整ルールの例は、メッシュネットワークとIEEE 802.11e QoS情報(例えばEDCAパラメータセット)との間の最も差別的なQoSポリシー(すなわちQoS AC間のECDAパラメータセットの最も大きな差異を有するもの)を使用することと、メッシュあるいはIEEE 802.11eネットワーク等のどちらかを支持する同じACに対してより良い優先度あるいはより悪い優先度のどちらかでメッシュEDCAパラメータを規定することと、を含む。
MPがその判断を行って、メッシュEDCAパラメータセットを変更したときはいつでも、MPはQoS情報が上記の通りにメッシュネットワークにおいて交換されることができるシグナリングによって、残りのメッシュに当該メッシュEDCAパラメータセットを伝達しなければならない。
別の実施形態において、MPはIEEE 802.11e MAPと共存する。前述したように、MPはメッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェース双方に接続する。MAPは、1つのあるいは複数の物理的な無線を有することができる。複数の無線装置に対して、両方のインターフェースの周波数分離は単に当該インターフェースに異なるチャネルを割り当てることによってなされることができる。しかし、1つの無線の場合に対して、そして、さらに時には複数の無線に対して、両方のインターフェースが同じ無線チャネルを使用することができる。この場合、同じ無線チャネルにわたってコヒーレントシステムを有するために、QoSポリシーのなんらかの調整が、両方のインターフェースの間に必要とされる。
バックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェース双方の上で異なるQoSポリシーをサポートすることができるコヒーレントシステムを有するために、メッシュバックホールは、先験的な構成(例えばデフォルトコンフィグレーション)をすることによって、またはシステムをセットアップするときにあるいはシステム動作中に動的に、異なるノードの間に情報を伝達することによって、両方のパラメータセットの設定を必要とする。情報が交換されて、分配される方法に関して、QoS情報がメッシュネットワークにおいて交換されることができるシグナリング方式が、使用されることができる。
本発明は、MAPのバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間のQoSポリシーをコヒーレントに規定し、かつ調整する方法を提供する。
最も簡単な形態では、同じパラメータが両方のインターフェースのために使用されることができ、トラフィックアクセスを類似したパケットに対して等価にする。このシナリオは、次の通りに例示されることができる。
AC優先度マッピングは、表1に示される。
Figure 2008544588
したがって、システムをセットアップする時、あるいはシステム動作中に動的に、クライアントアクセスインターフェースは、たとえば同じパラメータをビーコン上で知らせることによって、そのサイドに同じパラメータを複製することを必要とする。
より高度な形態で、バックホールとアクセスサイドとの間のなんらかのトラフィック識別が、実行されることができる。たとえば、トラフィックがメッシュを横断している場合、そして、トラフィックがクライアントアクセスサイドにだけアクセスしている場合、ACは識別されることができる。
これを達成するために、多くのアプローチをとることができる。1つのアプローチは、メッシュネットワークを横断するパケットがちょうどアクセスチャネルにアクセスする同じACからパケットと区別されることができるように、バックホールとクライアントアクセスに対して、異なるEDCAパラメータセットあるいはチャネルアクセスパラメータのセットを有することである。このトラフィック識別を達成する1つの可能性は、すでに既存の4つのACのうちいくつかをバックホールに、そしていくつかをクライアントアクセストラフィックにマッピングすることであってもよい。同様に、ACが元来はクライアントアクセストラフィックに対してIEEE−802.11eによって規定されたので、別の可能性は、特にバックホールトラフィックを処理するために、より多くのACを(すなわち4つの既存のIEEE−802.11e ACに加えて)規定することであってもよい。別のアプローチは、異なるTXOPパラメータをメッシュ内部および外部のトラフィックに提供することである。別のアプローチは、異なる最小および最大コンテンションウィンドウ(CWminおよびCWmax)をメッシュ内部および外部のトラフィックに提供することである。別のアプローチは、異なるフレーム間隔(IFS)パラメータをメッシュ内部および外部のトラフィックに提供することである。
例えば、バックホールとクライアントアクセスに対して異なるACを有することによって、例えば、以下のような異なるトラフィック識別方策に従うことができる。
AC優先度のインタリービングは、表2に示される。
Figure 2008544588
メッシュACによるクライアントアクセスAC包み込みを表3に示す。
Figure 2008544588
メッシュACによるクライアントアクセスACの先取りを表4に示す。
Figure 2008544588
クライアントアクセスACによるメッシュACの先取りを表5に示す。
Figure 2008544588
他の組合せも可能である。
注目に値するのは、これらの例は4つのACがバックホールサイド上に実装される前提条件に基づいていることである。4つのACの選択は1つの例であり、他の数のACも可能である。たとえば、8つのACが、メッシュサイド上に実装されることができ、例えば、同じカテゴリのトラフィックをネットワーク中のホップの数、技術仕様書、または同種のものに従って識別させるなど、トラフィックをよりさらに識別することを可能にすることができる。また、単一のACがバックホールを横断している全てのトラフィックタイプを束ねるために使用されることができる。
実施形態
1.複数のメッシュポイント(MP)、中央データベース(DB)および中央コントローラ(CC)を含むメッシュネットワークにおいて、
方法であって、
(a)MPの少なくとも1つが、無線媒体上でサービス品質(QoS)情報を送信するステップと、
(b)MPの少なくとも1つが、MPのうちの少なくとも1つの他のMPに対して直接にQoS情報を要求するステップと、
(c)MPの少なくとも1つが、中央DB内にQoS情報を格納するステップと、
(d)MPの少なくとも1つが、MPのいずれかと関連するQoS情報を中央DBに問い合わせるステップと
を含む方法。
2.ステップ(a)が管理フレームを使用してQoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする実施形態1の方法。
3.ステップ(a)が制御フレームを使用してQoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする実施形態1の方法。
4.ステップ(a)がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセージを使用してQoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする実施形態1の方法。
5.(e)MPがCCにQoS情報をレポートするステップと、
(f)CCが全てのMPにレポートされたQoS情報を送信するステップと
を更に含む実施形態1の方法。
6.(e)MPがCCにQoS情報をレポートするステップと、
(f)CCがMPのサブセットに対してレポートされたQoS情報の一部を送信するステップと
を更に含む実施形態1の方法。
7.複数のメッシュポイント(MP)を含むメッシュネットワークにおいて、
方法であって、
(a)第1のMPがMPのうちの少なくとも1つの他のMPからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
(b)第1のMPが受信されたQoS情報に基づいて第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
を含む方法。
8.QoS情報が第1のMPによって使用される構成パラメータ(configuration parameters)を含むことを特徴とする実施形態7の方法。
9.QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)パラメータセットを含むことを特徴とする実施形態7の方法。
10.メッシュネットワークが、メッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント(MAP)を更に備え、
この方法が更に、
(c)バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間でQoSポリシーをコヒーレントに調整するステップと、
(d)メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースに対するアクセスカテゴリ(AC)に優先順位をつけるステップと
を含むことを特徴とする実施形態7の方法。
11.メッシュネットワークであって、
(a)複数のメッシュポイント(MP)と、
(b)中央データベース(DB)と、
(c)中央コントローラ(CC)と
を備え、
MPのうちの少なくとも1つのMPが、無線媒体上でサービス品質(QoS)情報を送信し、MPのうちの少なくとも1つのMPが、MPのうちの少なくとも1つの他のMPに対して直接にQoS情報を要求し、MPのうちの少なくとも1つのMPが、中央DB内にQoS情報を格納し、および、MPのうちの少なくとも1つのMPがMPのいずれかと関連するQoS情報について中央DBに問い合わせることを特徴とするメッシュネットワーク。
12.QoS情報が管理フレームを使用して送信されることを特徴とする実施形態11のメッシュネットワーク。
13.QoS情報が制御フレームを使用して送信されることを特徴とする実施形態11のメッシュネットワーク。
14.QoS情報がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセージを使用して送信されることを特徴とする実施形態11のメッシュネットワーク。
15.各々のMPが、QoS情報をCCにレポートする送信機と、CCからレポートされたQoS情報を受信する受信機と、を備えることを特徴とする実施形態11のメッシュネットワーク。
16.CCが1つまたは複数のMPから受信されるQoS情報の一部をMPのサブセットに送信する送信機を備えることを特徴とする実施形態11のメッシュネットワーク。
17.メッシュネットワークであって、
(a)複数のメッシュポイント(MP)と、
(b)複数のメッシュネットワークと
を備え、
MPのうちの少なくとも1つのMPが、複数のメッシュネットワークからサービス品質(QoS)情報を受信し、この少なくとも1つのMPが受信されたQoS情報に基づいてそのMP自体のQoS情報をアップデートすることを特徴とするメッシュネットワーク。
18.QoS情報がこの少なくとも1つのMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする実施形態17のメッシュネットワーク。
19.QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)パラメータセットを含むことを特徴とする実施形態17のメッシュネットワーク。
20.メッシュネットワークがメッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント(MAP)を更に備え、
このMAPが、
バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間でQoSポリシーをコヒーレントに調整する手段と、
メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースに対するアクセスカテゴリ(AC)に優先順位をつける手段と
を備えることを特徴とする実施形態17のメッシュネットワーク。
21.メッシュネットワーク内のパケットを識別する方法であって、
この方法が、
(a)パケットを受信するステップと、
(b)パケットのタイプを判別するステップと、
(c)パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットのうちの選択された1つにこのパケットをマッピングするステップと、
(d)チャネルアクセスパラメータの該選択されたセットと関連するパラメータに従ってパケットを送信するステップと
を含む方法。
22.チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ(AC)であることを特徴とする実施形態21の方法。
23.該パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイントのテーブル内に格納されることを特徴とする実施形態21の方法。
24.該パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔(IFS)時間を指定することを特徴とする実施形態21の方法。
25.該パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とする実施形態21の方法。
26.該パラメータがチャネル使用期間(TXOP)リミットを指定することを特徴とする実施形態21の方法。
27.該パラメータがサービス品質(QoS)パラメータであることを特徴とする実施形態21の方法。
28.各々のQoSパラメータが拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のQoSポリシーを規定することを特徴とする実施形態27の方法。
29.各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする実施形態27の方法。
30.パケットを送信する無線通信システムであって、
該システムが、
少なくとも1つのメッシュポイント(MP)を含むメッシュネットワークと、
メッシュネットワーク内部および外部でパケット送信を制御するメッシュアクセスポイント(MAP)と
を備え、
各々のパケットが、パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットのうちの選択された1つにマッピングされ、および、該パケットがチャネルアクセスパラメータの選択されたセットと関連するパラメータに従って送信されることを特徴とするシステム。
31.チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ(AC)であることを特徴とする実施形態30のシステム。
32.パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイントのテーブル内に格納されることを特徴とする実施形態30のシステム。
33.該パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とする実施形態30のシステム。
34.該パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔(IFS)時間を指定することを特徴とする実施形態30のシステム。
35.該パラメータがチャネル使用期間(TXOP)リミットを指定することを特徴とする実施形態30のシステム。
36.該パラメータがサービス品質(QoS)パラメータであることを特徴とする実施形態30のシステム。
37.各々のQoSパラメータが拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のQoSポリシーを規定することを特徴とする実施形態36のシステム。
38.各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする実施形態36のシステム。
39.複数のメッシュポイント(MP)および中央データベース(DB)を含むメッシュネットワークにおいて、
方法であって、
(a)該MPのうちの第1のMPが、MPのうちの少なくとも1つの他のMPおよび中央DBからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
(b)第1のMPが受信されたQoS情報に基づいて第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
を含む方法。
40.QoS情報が第1のMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする実施形態39の方法。
41.QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする実施形態39の方法。
42.複数のメッシュポイント(MP)および中央コントローラ(CC)を含むメッシュネットワークにおいて、
方法であって、
(a)MPのうちの第1のMPが、MPのうちの少なくとも1つの他のMPおよびCCからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
(b)第1のMPが受信されたQoS情報に基づいて第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
を含む方法。
43.QoS情報が第1のMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする実施形態42の方法。
44.QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする実施形態42の方法。
本発明の特徴および構成要素が特定の組合せの好適な実施形態で記述されているが、各々の特徴あるいは構成要素を、好適な実施形態の他の特徴および構成要素なしで単独で、あるいは本発明の他の特徴および構成要素の有無にかかわらず様々な組合せで使用することができる。
本発明が好ましい実施形態に関して記述されたのに対して、特許請求の範囲の中で概説されるように、本発明の有効範囲内にある他の変形は、当業者にとって明らかであろう。
本発明の一実施形態に係る複数のMP、中央DBおよびCCを含むメッシュネットワークにおいてシグナリングを使用するQOS情報のやりとりの異なる実装例を例示する図である。 本発明の別の実施形態に係るメッシュQoS適応およびアップデート処理についてのシグナリングの異なる実装例を例示する図である。 本発明の別の実施形態に係る複数のメッシュQoSポリシーの適応を例示する図である。 本発明の別の実施形態に係る、IEEE 802.11eネットワークがすでに存在する位置においてメッシュネットワークを配備することができるシナリオを例示する図である。 本発明の別の実施形態に係る外部IEEE 802.11e QoSポリシー情報に対するメッシュQoSポリシーの適応を例示する図である。

Claims (44)

  1. 複数のメッシュポイント(MP)、中央データベース(DB)および中央コントローラ(CC)を含むメッシュネットワークにおいて、
    方法であって、
    (a)前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、無線媒体上でサービス品質(QoS)情報を送信するステップと、
    (b)前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記MPのうちの少なくとも1つの他のMPに対して直接にQoS情報を要求するステップと、
    (c)前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記中央DB内にQoS情報を格納するステップと、
    (d)前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記MPのいずれかと関連するQoS情報を前記中央DBに問い合わせるステップと
    を含む方法。
  2. 前記ステップ(a)が管理フレームを使用して前記QoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ステップ(a)が制御フレームを使用して前記QoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記ステップ(a)がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセージを使用して前記QoS情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. (e)前記MPが前記CCにQoS情報をレポートするステップと、
    (f)前記CCが前記MPの全てに前記レポートされたQoS情報を送信するステップと
    を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. (e)前記MPが前記CCにQoS情報をレポートするステップと、
    (f)前記CCが前記MPのサブセットに対して前記レポートされたQoS情報の一部を送信するステップと
    を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 複数のメッシュポイント(MP)を含むメッシュネットワークにおいて、
    方法であって、
    (a)前記MPのうちの第1のMPが、前記MPのうちの少なくとも1つの他のMPからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
    (b)前記第1のMPが、前記受信されたQoS情報に基づいて前記第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
    を含む方法。
  8. 前記QoS情報が、前記第1のMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記QoS情報が、拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 前記メッシュネットワークがメッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント(MAP)を更に備え、
    前記方法は、
    (c)前記バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間でQoSポリシーをコヒーレントに調整するステップと、
    (d)前記メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースに対するアクセスカテゴリ(AC)に優先順位をつけるステップと
    を更に含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  11. メッシュネットワークであって、
    (a)複数のメッシュポイント(MP)と、
    (b)中央データベース(DB)と、
    (c)中央コントローラ(CC)と
    を備え、
    前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、無線媒体上でサービス品質(QoS)情報を送信し、前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記MPのうちの少なくとも1つの他のMPに対して直接にQoS情報を要求し、前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記中央DB内にQoS情報を格納し、および、前記MPのうちの少なくとも1つのMPが前記MPのいずれかと関連するQoS情報について前記中央DBに問い合わせることを特徴とするメッシュネットワーク。
  12. 前記QoS情報が管理フレームを使用して送信されることを特徴とする請求項11に記載のメッシュネットワーク。
  13. 前記QoS情報が制御フレームを使用して送信されることを特徴とする請求項11に記載のメッシュネットワーク。
  14. 前記QoS情報がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層メッセージを使用して送信されることを特徴とする請求項11に記載のメッシュネットワーク。
  15. 各々のMPが、
    QoS情報を前記CCにレポートする送信機と、
    前記CCからレポートされたQoS情報を受信する受信機と
    を備えることを特徴とする請求項11に記載のメッシュネットワーク。
  16. 前記CCが1つまたは複数の前記MPから受信されるQoS情報の一部を前記MPのサブセットに送信する送信機を備えることを特徴とする請求項11に記載のメッシュネットワーク。
  17. メッシュネットワークであって、
    (a)複数のメッシュポイント(MP)と、
    (b)複数のメッシュネットワークと
    を備え、
    前記MPのうちの少なくとも1つのMPが、前記複数のメッシュネットワークからサービス品質(QoS)情報を受信し、
    前記少なくとも1つのMPが、前記受信されたQoS情報に基づいて前記少なくとも1つのMP自体のQoS情報をアップデートすることを特徴とするメッシュネットワーク。
  18. 前記QoS情報が、前記少なくとも1つのMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする請求項17に記載のメッシュネットワーク。
  19. 前記QoS情報が、拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする請求項17に記載のメッシュネットワーク。
  20. 前記メッシュネットワークが、メッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント(MAP)を更に備え、
    前記MAPが、
    前記バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間でQoSポリシーをコヒーレントに調整する手段と、
    前記メッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェースに対するアクセスカテゴリ(AC)に優先順位をつける手段と
    を備えることを特徴とする請求項17に記載のメッシュネットワーク。
  21. メッシュネットワーク内のパケットを識別する方法であって、
    前記方法は、
    (a)パケットを受信するステップと、
    (b)前記パケットのタイプを判別するステップと、
    (c)前記パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットのうちの選択された1つに前記パケットをマッピングするステップと、
    (d)前記チャネルアクセスパラメータの選択されたセットと関連するパラメータに従って前記パケットを送信するステップと
    を含む方法。
  22. 前記チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ(AC)であることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  23. 前記パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイントのテーブル内に格納されることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  24. 前記パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔(IFS)時間を指定することを特徴とする請求項21に記載の方法。
  25. 前記パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とする請求項21に記載の方法。
  26. 前記パラメータがチャネル使用期間(TXOP)リミットを指定することを特徴とする請求項21に記載の方法。
  27. 前記パラメータがサービス品質(QoS)パラメータであることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  28. 各々のQoSパラメータが拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のQoSポリシーを規定することを特徴とする請求項27に記載の方法。
  29. 各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする請求項27に記載の方法。
  30. パケットを送信する無線通信システムであって、
    前記システムが、
    少なくとも1つのメッシュポイント(MP)を含むメッシュネットワークと、
    前記メッシュネットワーク内部および外部でパケット送信を制御するメッシュアクセスポイント(MAP)と
    を備え、
    各々のパケットが、前記パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットのうちの選択された1つにマッピングされ、および、前記パケットがチャネルアクセスパラメータのうちの前記選択されたセットと関連するパラメータに従って送信されることを特徴とするシステム。
  31. 前記チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ(AC)であることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  32. 前記パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイントのテーブル内に格納されることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  33. 前記パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  34. 前記パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔(IFS)時間を指定することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  35. 前記パラメータがチャネル使用期間(TXOP)リミットを指定することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  36. 前記パラメータがサービス品質(QoS)パラメータであることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  37. 各々のQoSパラメータが拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のQoSポリシーを規定することを特徴とする請求項36に記載のシステム。
  38. 各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする請求項36に記載のシステム。
  39. 複数のメッシュポイント(MP)および中央データベース(DB)を含むメッシュネットワークにおいて、
    方法であって、
    (a)前記MPのうちの第1のMPが、前記MPのうちの少なくとも1つの別のMPおよび前記中央DBからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
    (b)前記第1のMPが、前記受信されたQoS情報に基づいて前記第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
    を含む方法。
  40. 前記QoS情報が前記第1のMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする請求項39に記載の方法。
  41. 前記QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする請求項39に記載の方法。
  42. 複数のメッシュポイント(MP)および中央コントローラ(CC)を含むメッシュネットワークにおいて、
    方法であって、
    (a)前記MPのうちの第1のMPが、前記MPのうちの少なくとも1つの別のMPおよび前記CCからサービス品質(QoS)情報を受信するステップと、
    (b)前記第1のMPが、前記受信されたQoS情報に基づいて前記第1のMP自体のQoS情報をアップデートするステップと
    を含む方法。
  43. 前記QoS情報が前記第1のMPによって使用される構成パラメータを含むことを特徴とする請求項42に記載の方法。
  44. 前記QoS情報が拡張分散型チャネルアクセス(EDCA)のパラメータセットを含むことを特徴とする請求項42に記載の方法。
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