JP2012501581A - マルチチャネルtdma機構 - Google Patents

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Abstract

装置および通信のための方法が示される。装置は、トランシーバ、およびトランシーバから1つ以上のノードへデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り付けるように構成される処理システムを含み得る。

Description

関係する出願への相互参照
本出願は、2008年8月26日に出願され、これについて譲受人に譲渡された「マルチチャネルTDMA機構」と名称がつけられ、参照によってここに取り込まれる米国仮出願第61/091,782号に対する優先権を主張する。
以下の記載は、一般的には通信システムに関係し、特にマルチチャネル通信システムに関係する。
無線通信システムのために要求される帯域幅必要量を増加させる問題を扱うために、異なるスキームは、多数のユーザ端末が、高いデータ効率を達成するとともにチャネルリソースを共有することにより、単一のアクセスポイントと通信することを可能にするために開発されている。多入力あるいは多出力(Multiple Input or Multiple Output:MIMO)技術は、最近出現した次世代通信システムのためのポピュラーな技術のような1つのアプローチを表わす。MIMO技術は、電気学会(the Institute of Electric Engineers:IEEE)802.11基準のようないくつかの新興の無線通信基準に適用された。IEEE 802.11は、ショートレンジ通信(例えば数100メートルに対して数10メートル)のためのIEEE 802.11委員会によって開発された1組の無線ローカルエリアネットワーク(Wireless Local Area Network:WLAN)エアーインターフェース標準を表示する。
複数ユーザがある無線ネットワークでは、物理層データレートが増加するにつれて、MACプロトコル効率は関連するオーバヘッドにより減少する。この問題を緩和する1つの方法は複数ユーザの間の時分割多重化を行なうことである。これは、プリアンブルのようなある共通因子に関連したオーバヘッドの量を減らす。さらに、これは、異なるパケット伝送間で提供される必要のある義務的な間隔に関連したオーバヘッドを縮小する。802.11のWLANシステムに利用可能な無免許の周波数域を考慮する場合、パケット伝送用の大量の利用可能な帯域幅が存在する。典型的に、帯域幅は、幅20MHzである異なるチャネルへ分割される。1つより多い単一チャネルが、分配システムにおいてフリーならば、このリソースのよりよい利用はより高い総計の処理能力を可能にするだろう。従って、上に記述された不足の1つ以上に取り組むことは望ましいだろう。
要約
開示の態様によれば、通信用の装置はトランシーバ、およびトランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り当てるように構成される処理システムを含む。
開示の別の態様によれば、通信用の装置は、ノードから装置までのデータ伝送に先立ってノードに情報を提供するよう構成される処理システム、処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つについてのデータ伝送を受け取るように構成されるトランシーバを含んでいる。
開示の更なる態様によれば、アクセス端末は、データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的割当てを受け取るように構成される処理システム、およびチャネル上で別のアクセス端末からのデータ伝送を受け取るように構成されるトランシーバを含んでいる。
開示のさらに更なる態様によれば、通信のための方法は、トランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り付けることを含む。
開示の別の態様によれば、通信のための方法は、ノードから方法までのデータ伝送に先立ってノードに見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供すること、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つについてのデータ伝送を受け取ることを含む。
開示の別の更なる態様によれば、通信のための方法は、データ伝送に先立って別のアクセス端末から複数のチャネルの動的割当てを受け取ること、およびチャネルで他のアクセス端末からのデータ伝送を受け取ることを含む。
開示のさらに更なる態様によれば、通信のための装置は、複数のチャネルを提供するための手段、トランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り付けるための手段を含む。
開示のさらに更なる態様によれば、通信のための装置は、ノードから装置までのデータ伝送に先立ってノードへ見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供するための手段、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上のデータ伝送を受け取るための手段を含む。
開示のさらに更なる態様によれば、アクセス端末は、データ伝送に先立って別のアクセス端末から複数のチャネルの動的割当てを受け取るための手段、およびチャネルで他のアクセス端末からのデータ伝送を受け取るための手段を含む。
開示のさらに更なる態様によれば、アクセスポイントは、ピアノードからネットワーク、トランシーバ、およびトランシーバから1つ以上のノードまでデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り付けるように構成される処理システムについてのバックホール接続を支援するように構成される無線ネットワークアダプタを含む。
開示のさらに更なる態様によれば、アクセス端末は、ノードから装置までのデータ伝送に先立ってノードに処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供する構成される処理システム、1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上のデータ伝送を受け取るように構成されるトランシーバ、および処理システムに支援されたユーザインタフェースを含む。
開示のさらに更なる態様によれば、通信用のコンピュータプログラム製品は、トランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り付けるのに実行可能な命令で符号化された機械読み出し可能な媒体を含む。
開示のさらに更なる態様によれば、通信用のコンピュータプログラム製品は、ノードからのデータ伝送に先立ってノードに処理システムに見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供し、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上のトランシーバによるデータ伝送を受け取るために処理システムによって実行可能な命令で符号化された機械可読媒体を含む。
開示のさらに更なる態様によれば、通信用のコンピュータプログラム製品は、データ伝送に先立ってアクセス端末から複数のチャネルの動的な割当てを受け取り、およびチャネル上のアクセス端末からのデータ伝送を受け取るために実行可能な命令で符号化された機械可読媒体を含む。
発明のこれらおよび他の例の態様は、続く詳細な説明および添付の図面に記載されるだろう。
図1は、無線通信ネットワークのブロック図である。 図2Aは、チャネル割り当て機構におけるメッセージイベントの時系列を例示する。 図2Bは、別のチャネル割り当て機構中のメッセージイベントの時系列を例示する。 図3は、更なる別のチャネル割り当て機構におけるメッセージイベントの時系列を例示する。 図4は、更なるチャネルの割り当て機構におけるメッセージイベントの時系列を例示する。 図5は、更なるチャネル割り当て機構におけるメッセージイベントの時系列を例示する。 図6は、図1の無線通信ネットワークにおける無線ノードのPHY層の信号処理機能の例のブロック図である。 図7は、図1の無線通信ネットワークにおける無線ノードにおける処理システムための典型的なハードウェア構成を例示するブロック図である。 図8は、チャネル割り当てとデータ転送処理を例示するフローチャートブロック図である。 図9は、別のチャネル割り当ておよびデータ転送処理を例示するフローチャートブロック図である。 図10は、装置の機能の例を例示するブロック図である。 図11は、別の装置の機能の例を例示するブロック図である。 図12は、さらに別の装置の機能の例を例示するブロック図である。
慣例に従って、図面のうちのいくつかは明瞭さのために単純化され得る。したがって、図面は、与えられた装置(例えばデバイス)か方法のコンポーネントのすべてを描かなくてもよい。最後に、参照数字が、明細書と図の全体にわたる特徴のように示すために使用され得る。
詳細な説明
発明のさまざまな態様は、添付の図面に関してより完全に以下に記述される。しかしながら、この発明は、さまざまな形式で具体化され得て、この開示の全体にわたって示された任意の特有の構造あるいは機能に限定されるように解釈されるべきでない。むしろ、これらの態様はこの開示が完全になり完成するように提供され、そして、当業者に対して発明の範囲を十分に伝えるだろう。ここで教えることに基づいて、技術の熟練者は、発明の他の態様と独立してインプリメントされたか、発明の他の態様と結合したかにかかわらず、ここで開示された発明の範囲を伝えることが意図されることを評価するべきである、例えば、装置はインプリメントされ得る。あるいは、方法はここに述べられた任意の数の態様を使用して実行され得る。さらに、発明の範囲は、ここに述べられた発明のさまざまな態様に加えて、あるいはさまざまな態様以外に、他の構造、機能性、あるいは構造及び機能性を使用して実行されるような装置あるいは方法をカバーするように意図される。ここに示された発明のどんな態様も請求項の1つ以上の要素によって具体化されてもよいことが理解されるべきである。
無線ネットワークのいくつかの態様は今、図1に関して示されるだろう。無線ネットワーク100は、ノード110および120として一般的に指示されるいくつかの無線ノードとともに示される。無線ノードはそれぞれ受信および/または送信することができる。続く詳細な記述では、用語「アクセスポイント」は送信するノードを指定するために使用される。また、用語「アクセス端末」はダウンリンク通信として受信ノードを指定するために使用される。しかし、用語「アクセスポイント」は受信ノードを指定するために使用される。また、用語「アクセス端末」はアップリンク通信として送信するノードを指定するために使用される。しかしながら、当業者は、アクセスポイントおよび/またはアクセス端末のために他の用語あるいは命名法が使用され得ることを容易に理解するだろう。例によって、アクセスポイントは、基地局、無線基地局、局、端末、ノード、アクセスポイントとして動作するアクセス端末、あるいは他のある適切な用語と呼ばれ得る。アクセス端末は、ユーザ端末、移動局、加入者設備、局、無線デバイス、端末、ノードあるいは他のある適切な用語と呼ばれてもよい。この開示の全体にわたって記載されたさまざまな概念は、それらの特定の命名法にかかわらずすべての適切な無線ノードに当てはまるように意図される。
無線ネットワーク100は、アクセス端末120のための有効範囲を提供するために地理的な地域の全体を通して分配された多数のアクセスポイントを支援し得る。システム・コントローラ130は、アクセス端末120用の他のネットワーク(例えばインターネット)へのアクセスと同様に、アクセスポイントの調整およびコントロールを提供するために使用され得る。単純化のために、1つのアクセスポイント110が示される。アクセスポイントは、一般に報道の地理的な地域のアクセス端末にバックホールサービスを提供する固定端子である。しかし、アクセスポイントはいくつかの出願での移動体かもしれない。固定され、あるいは可動であり得るアクセス端末は、アクセスポイントのバックホールサービスを利用するか、あるいは他のアクセス端末を備えたピアツーピア通信を保証する。アクセス端末の例は電話(例えば携帯電話)、ラップトップコンピューター、デスクトップコンピューター、個人情報端末(Personal Digital Assistant:PDA)、デジタルオーディオプレーヤー(例えばMP3プレーヤー)、カメラ、ゲーム機あるいは他の適切な無線ノードを含む。
無線ネットワーク100はMIMO技術をサポートし得る。MIMO技術を使用して、アクセスポイント110は同時に空間分割多元接続(Spatial Division Multiple Access:SDMA)を使用して、多元接続端末120で通信し得る。SDMAは、同じ周波数チャネルを共有し、かつその結果より高いユーザ容量を提供するために異なる受信機に同時に送信された多数のストリームを可能にする多元接続スキームである。これは、空間的に各データストリームをあらかじめコード化しダウンリンク上の異なる送信アンテナを通して空間的に予めコード化されたストリームを送信することによって達成される。空間的に予めコード化されたデータストリームは、異なる空間の記号を備えたアクセス端末に到着し、それは各アクセス端末120がそのアクセス端末120のために予定されたデータストリームを回復することを可能にする。アップリンクにおいては、各アクセス端末120が空間にあらかじめコード化されたデータストリームを送信し、それは、アクセスポイント110が、各々空間的に予めコード化されたデータストリームのソースを識別することを可能にする。
1つ以上のアクセス端末120がある機能性を可能にするために多数のアンテナを装備していてもよい。この構成で、アクセスポイント110での多数のアンテナは付加的な帯域幅あるいは送信電力のなしでデータ効率を改善する多数のアンテナアクセスポイントと通信するために使用され得る。これは、異なる空間の記号を備えた多数のより低レートのデータストリームへ送信機で高データレート信号を分割し、それにより、受信機がこれらのデータストリームを多数のチャネルに分けて、かつ高いレートのデータ信号を回復するためにストリームを組み合わせることを可能にし得る。
さらに、次の開示の部分はMIMO技術をサポートするアクセス端末について開示するだろう、一方、また、アクセスポイント110はMIMO技術をサポートしないアクセス端末をサポートするように構成され得る。このアプローチは、適切なようにより新しいMIMOアクセス端末が導入されることを可能にする一方、アクセス端末(つまり「レガシー」端末)のより古いバージョンが、それらの有用な寿命を拡張して、無線ネットワークにおいて存続することを可能にし得る。
続く詳細な説明では、発明のさまざまな態様において、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)のようなどんな適切な無線技術もサポートするMIMOシステムに関して記載されるだろう。OFDMは、適切な周波数で間隔を置かれて離れた多くのサブキャリアにわたってデータを配信する技術である。間隔は、受信機がサブキャリアからデータを回復することを可能にする「直交性」を提供する。OFDM方式はIEEE 802.11、あるいは他のあるエアーインターフェース標準をインプリメントし得る。他の適切な無線技術は、例によって、符号分割多元接続(SDMA)、時分割多元接続(TDMA)、他の適切な無線技術、あるいは適切な無線技術の任意の組合せを含む。CDMAシステムは、IS−2000、IS−95、IS−856、広帯域−符号分割多元接続(WCDMA)あるいは他のある適切なエアーインターフェース標準でインプリメントし得る。TDMA方式は、モバイル通信モービルのためのグローバルシステム(Global System for Mobile Communications:GSM(登録商標))あるいは他のある適切なエアーインターフェース標準をインプリメントし得る。当業者が容易に評価するように、本発明のさまざまな態様は、どんな特有の無線技術および/またはエアーインターフェース標準に限定され得ない。
無線ノードは、アクセスポイントであろうとアクセス端末であろうと、無線ノードを共有無線チャネルに接続する全ての物理的および電気的仕様をインプリメントする物理(PHY)層、共有無線チャネルへのアクセスを調整する媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層、および例によってスピーチとマルチメディアコーデックと図形処理を含むさまざまなデータ処理を実行するアプリケーション層を含む層構造を利用するプロトコルを用いてインプリメントされ得る。追加のプロトコル総(例えばネットワーク層、トランスポート層)は任意の特定のアプリケーションに必要であり得る。いくつかの構成において、無線ノードは、アクセスポイントとアクセス端末の間、あるいは2つのアクセス端末の間の中継所として動作し、したがって、アプリケーション層を要求しなくてもよい。当業者は、特有のアプリケーションおよび全面的なシステムに課された全面的な設計制約に依存する任意の無線ノードのための適切なプロトコルを容易にインプリメントすることができるだろう。
図2Aは、チャネル割り当て機構200におけるメッセージイベントの時系列を例示する。図2Aにおいて、アクセスポイント(AP)は、4つのチャネルCH1、CH2、CH3、CH4にわたって4つのアクセス端末AT1、AT2、AT3、AT4とメッセージを交換する。具体的には、APは、アクセス端末にチャネルを動的に割り付けるように構成される。アクセス端末とチャネルの数が制限されず、また、状況によって要求されるように、APは、任意の数のアクセス端末ATに任意の数のチャネルを割り付け得ることが注目されるべきである。
APは、図1においてAP110に相当し、また、アクセス端末AT1−AT4は、無線ネットワーク100内のさまざまなアクセス端末AT120に相当し得る。
APは、利用可能で、APが支援することができるチャネルのリストを含んでいるメッセージをブロードキャストするかあるいはマルチキャストすることにより、チャネル割り当てを開始する。このメッセージは、フリーチャネル要求(free channel request:FCR)メッセージあるいは他のある命名として呼ばれ得る。例えば、図2Aにおいて示されるように、APに支援された利用可能なチャネルは、チャネルCH1、CH2、CH3、CH4である。APは、アクセス端末AT1−AT4に対するチャネルCH1を横切ってFCRAP202にブロードキャストあるいはマルチキャストし得る。FCRメッセージは、アクセス端末に対するスケジュールがAPに応答するのと同様に、支援され、利用可能なチャネルのリストを含むブロードキャストあるいはマルチキャストになり得る。FCRAP202メッセージは、チャネルCH1−CH4のどれが通信に利用可能かを決定するためにアクセス端末AT1−AT4の各々をトリガする。チャネルCH1が、APおよびアクセス端末AT1−AT4のすべてに利用可能で、APとアクセス端末が横切って通信し得る主要なチャネルとして見なされ得ることが注目されるべきである。更に、チャネルCH2、CH3、CH4は、APに利用可能であるが、アクセス端末AT1−AT4のうちのいくらかに必ずしも利用可能でない副次的なチャネルであり得る。チャネルCH1を横切ってFCR AP 202を放送する場合、さらに、APは、アクセス端末が、フリーチャネル要求メッセージにおいて示されたチャネルを横切って応答を送信するためにフリーであることをアクセス端末AT1−AT4に示すメッセージをブロードキャストする。このメッセージは送信許可(clear−to−send:CTS)メッセージあるいは他のある命名として呼ばれ得る。例えば、図2Aにおいて示されるように、APは、チャネルCH2、CH4、CH3をそれぞれ横切って、メッセージCTSをAP226、236、246にそれぞれブロードキャストする。後で記載されるように、CTSメッセージは、さらにチャネル予約メッセージとして役立ち得る。
FCR AP 202メッセージに応じて、アクセス端末AT1−AT4の各々は、どのチャネルが利用可能か決めて、対応するアクセス端末に利用可能なチャネルのリストを含む応答メッセージを備えたAPに応答する。このメッセージは、フリーチャネルリスト応答(FCL)メッセージあるいは他のある命名として呼ばれ得る。図2Aにおいて示されるように、FCLメッセージは、FCR AP202メッセージ内に埋め込まれた応答スケジュールに従ってチャネルCH1を横切ってAPに送信される。例えば、アクセス端末AT1−AT4は、連続するやり方において、APにFCL AT1 204、FCL AT2 206、FCL AT3 208、およびFCL AT4 210をそれぞれ送信する。しかしながら、そのような送信は必ずしも連続する必要がないが、その後図5−7に関して記述されるように、同時かもしれない。APへFCLメッセージを送信することに加えて、アクセス端末AT1−AT4の各々は、そのアクセス端末に利用可能な各チャネル上のAPへCTSメッセージを送信する。例えばチャネルCH1、CH2、CH4はアクセス端末AT1に利用可能なただ一つのチャネルかもしれない。したがって、FCR AP 202メッセージによって予定されるように、それはチャネルCH1を横切ったFCL AT1 204と同様にチャネルCH4を横切ってチャネルCH2およびCTS AT1 248を横切ってCTS AT1 228を送信する。同様に、チャネルCH1およびCH4だけがアクセス端末AT2に利用可能であり得て、したがって、それはチャネルCH1を横切ったFCL AT2 206と同様にチャネルCH4を横切ってCTS AT2 250を送信する。チャネルCH1、CH3、CH4は、アクセス端末AT3に利用可能なただ一つのチャネルであり得て、したがって、それはチャネルCH1を横切ったFCL AT3 208と同様にチャネルCH4を横切ってチャネルCH3およびCTS AT3 252を横切ってCTS AT3 238を送信する。チャネルCH1はアクセス端末AT4に利用可能なただ一つのチャネルであり得て、したがって、それはチャネルCH1を横切ってFCL AT4 210を送信するだけである。
一旦、APが、アクセス端末AT1−AT4からのFCLとCTSのメッセージをすべて受信すれば、その後、APは、アクセス端末AT1−AT4へのデータ伝送スケジュールを計算し、アクセス端末の各々にチャネルCH1−CH4の1つ以上を割り付け得る。データ伝送スケジュールおよびチャネル割り当ての計算は、例えばアクセス端末の各々へ送られるアクセス端末、チャネル品質、チャネルバンド幅およびデータ量の各々に利用可能なチャネルの数のように1あるいは複数の要因に基づき得る。図2Aで示される例において、APは、アクセス端末AT4にチャネルCH1を割り当て、アクセス端末AT1にチャネルCH2を割り付けて、アクセス端末AT3にチャネルCH3を割り当て、およびアクセス端末AT2にチャネルCH4を割り付ける。そして、APは、APがそのアクセス端末に割り付けられたチャネルを横切ってそのアクセス端末への送信データに準備しているそれぞれのアクセス端末AT1−AT4の各1つを示すメッセージをブロードキャストする。このメッセージは、送信要求(RTS)メッセージ、あるいは他のある命名として呼ばれ得る。例えば、図2Aにおいて示されるように、APは、チャネルCH1−CH4を横切ってRTSをAP 212、230、240、254にそれぞれ送信する。代わりに、APは、チャネルCH1−CH4のすべてを横切って同一のRTSメッセージを放送し得て、そこでは、RTSは、アクセス端末AT1−AT4のすべてのためのチャネル配置スケジュールを含む。
それぞれのRTS APメッセージ212、230、240、254の1つの受信について、APが、割り付けられたチャネルを横切ってデータを送信することにフリーであることをAPに示して、APによって割り付けられるように、アクセス端末AT1−AT4の各々はそのそれぞれのチャネルを横切ってAPへメッセージを送信する。さらに、そのようなメッセージはCTSメッセージあるいは他のある命名として呼ばれ得る。例えば、図2Aにおいて示されるように、アクセス端末AT1は、チャネルCH2を横切ってAPにCTS AT1 232を送信し、アクセス端末AT2はチャネルCH4を横切ってAPにCTS AT2 256を送信し、アクセス端末AT3は、チャネルCH3を横切ってAPにCTS AT3 242を送信し、また、アクセス端末AT4は、チャネルCH1を横切ってAPにCTS AT4 214を送信する。
一旦、APがCTSメッセージ214、232、242および256を受信すれば、それは、それらのそれぞれの割り付けられたチャネルを横切って、データブロックDAT A1 234、DAT A2 258、DATA3 244、およびDAT A4 216をそれぞれアクセス端末AT1−AT4へ送信する。例えば、図2Aにおいて示されるように、AP送信データは、チャネルCH1を横切ってアクセス端末AT4へデータブロックATA4 216を送信し、チャネルCH2を横切ってアクセス端末AT1へのデータブロックDATA1 234を送信し、チャネルCH3を横切ってアクセス端末AT3へのデータブロックDATA3 244を送信し、チャネルCH4を横切ってアクセス端末AT2へのデータブロックDATA2 258を送信する。データブロック216、234、244および258の各々は、1つ以上の物理層データパケットあるいはそれの任意の部分、変化するサイズ異なる型のデータをも含み得て、また他の情報の間で、それぞれのアクセス端末についての肯定応答(ACK)送信スケジュールを備えたヘッダーを含む。
アクセス端末AT1−AT4がそれぞれのデータブロックDATA1−DATA4を受信した後において、アクセス端末AT1−AT4は、それぞれのデータブロックDATA1−DATA4における埋め込み型のACK送信予定に従って、チャネルCH1を経由してAPにACKメッセージACK AT1 218、ACK AT2 220、ACK AT4 222およびACK AT3 224を送信する。ACKブロック218、220、222および224の各々は、それぞれのアクセス端末でAPにデータの成功した受信を示す。
APとアクセス端末AT1−AT4の間で交換された各メッセージ間で、情報が送信されない期間が存在することは注目されるべきである。この期間は短い構造間スペース(short interframe space:SIFS)あるいは他のある命名として呼ばれ得る。SIFSの目的は、答えるためにAPまたはアクセス端末がとることができる時の量の制限により、APとアクセス端末AT1−AT4の間のデータ交換の速度を増加させることであり。また、時間の量を制限することによって、レスポンスを受け取るAPとアクセス端末は、受信モードにおいて残り得る。さらに、SFISは、誤りについて、受信メッセージおよびチェックを処理するために、アクセス端末とアクセスポイントのために機会を提供し、その結果、アクセス端末は、それぞれのデータブロックの成功の受信を示すACKブロックを送信することをひるませることを決定する。
さらに、APあるいはアクセス端末AT1−AT4のいずれかからのFCR、FCL、RTS、およびCTSメッセージの送信が、送信の範囲内にあるが特有のメッセージが意図されないアクセス端末またはデバイスにおける応答をトリガすることが注目されるべきである。このレスポンスは前もって決定された持続の間それぞれのチャネル上の送信デバイスから送信を保護し、ネットワーク割当てベクトル(network allocation vector:NAV)応答と呼ばれ得る。NAV応答の前もって決定された期間は、同様にNAV期間と呼ばれ得る。図2Aにおいて示されるように、APおよびアクセス端末AT1−AT4は、実時間をだますためにNAV持続を使用し、チャネルは隠れたアクセス端末によって外側の干渉からチャネルを保護するために占領されるだろう。APおよびアクセス端末AT1−AT4によってセットされたNAV持続の例は、図2Aの中で示され、AP NAV、AT1 NAV、AT2 NAV、AT3 NAVおよびAT4 NAVとして指示される。
図2Bは、チャネル割り当て機構280においてメッセージイベントの時系列を例示する。機構280は図2Aの機構200に類似しているが、ACKメッセージ218、220、222および224の送信のためのソース利用において異なる。特に、図2Bにおいて示されるように、ACKメッセージは、チャネルCH1、CH2、CH3、およびCH4を横切ってアクセス端末AT1−AT4によって同時にそれぞれ送信され得る。ここで、ACKメッセージは、それらがAPからのトランスミッションを受信したチャネルを横切ってアクセス端末AT1−AT4によって送信される。
図3は、チャネル割り当て機構300におけるメッセージイベントの時系列を例示する。機構300は図2Aの機構200に類似しているが、ACKメッセージ318、320、322および324の送信において異なる。特に、図3に示されるように、ACKメッセージはSDMA機構を介してチャネルCH1を横切ってアクセス端末AT1−AT4によって同時に送信され得る。APによる受信にについて、ACKメッセージは、AP受信アンテナに関するそれらの空間位置に基づいて分離され同時に復号される。このように、チャネル割り当て機構300は、チャネルCH1を横切る送信の期間を本質的に縮小し得る。
図3のFCR AP、FCL AT1−AT4、CTS AP、CTS AT1−AT4、RTS AP、およびDATA1−DATA4のメッセージ302−316および326−358は、図2Aのメッセージ202−216および226−258のそれにそれぞれ相当し、また、そういうものとして、それぞれの記載は省略される。
図4は、チャネル割り当て機構400におけるメッセージイベントの時系列を例示する。機構400は、少数の方法において図3の機構300とは異なる。図4に示されるように、フリーチャネルリスト応答メッセージFCL AT1 404、FCL AT2 406、FCL AT3 408およびFCL AT4 410は、SDMA機構を介してチャネルCH1を横切ってアクセス端末AT1−AT4によって同時に送信され得る。APがACKメッセージ418−424を行うように、APはFCLメッセージを分離し同時に復号する。
機構400は、さらに、チャネルCH1を横切ってアクセス端末AT1−AT4からAPまで付加的なCTSメッセージCTS AT1 460、CTS AT2 462、CTS AT3 464およびCTS AT4 466の送信を含む。これらのCTSメッセージは、FCR AP 402の内に埋め込まれた送信予定によって送信される。チャネルCH2−CH4を横切ったCTSメッセージCTS AT1−AT4の送信を用いたように、チャネルCH1を横切ってアクセス端末AT1−AT4の各々から送信されたCTSメッセージは、それぞれのアクセス端末AT1−AT4にチャネルCH1を横切って応答を送信することがフリーであることをAPに示す。
FCR AP、CTS AP、CTS AT1−AT4、RTS APおよびDATA1−DATA4メッセージ402を送信し図4のうちの412−458の機構は、図3の、メッセージ302および312−358のそれにそれぞれ相当する。また、そういうものとして、それぞれの記述は省略される。
図5は、チャネル割り当て機構500におけるメッセージイベントの時系列を例示する。機構500は図4の機構400に類似しているが、CTSメッセージ548、550、552、560、562、566の送信において異なる。特に、図5に示されるように、CTSメッセージCTS AT1 548、CTS AT2 550およびCTS AT3 552は、SDMA機構を介してチャネルCH4を横切ってアクセス端末AT1−AT3によって同時に送信され得る。同様に、CTSメッセージCTS AT1 560、CTS AT2 562、CTS AT3 564およびCTS AT4 566は、SDMA機構によってチャネルCH1を横切ってアクセス端末AT1−AT4によって同時に送信され得る。CTSメッセージの受信について、APは、CTSメッセージを分離し同時に復号し、アクセス端末についても送信スケジュールを計算し、チャネルCH1−CH4を割り当てるためにFCLメッセージ504−510を受信し、同様に分離し、同時に復号する。
図5のメッセージ502−546および554−558を送信する機構は、図4のメッセージ402−446および454−458のそれにそれぞれ相当し、そして、そういうものとして、それぞれの記載は省略される。
図6は、PHY層の例を例示する概念のブロック図である。送信モードにおいて、TXデータ処理装置602は、MAC層からデータを受信するのに使用され、受信ノードで順方向誤り修正(FEC)を促進するためにデータを符号化(例えばTurboコード)し得る。符号化処理は、変調シンボルのシーケンスを生成するために、TXデータプロセッサ602によって一緒にブロック化され、信号の配列へマッピングされ得るコードのシンボルのシーケンスという結果になる。
OFDMをインプリメントする無線ノードにおいて、TXデータ処理装置602からの変調シンボルは、OFDMモジュレータ604に提供され得る。OFDM変調器は並列ストリームへ変調シンボルを分割する。そして、各ストリームは、それぞれOFDMのサブキャリアにマッピングされ、次に、時間領域のOFDMストリームを生成するために逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier transform:IFFT)をともに使用して組み合わせられる。
TX空間プロセッサ606は、OFDMストリーム上で空間処理を行なう。これは、各OFDMを予め復号し、空間的に予めコード化された各ストリームをトランシーバ606を介して異なるアンテナへ提供することによって完成され得る。送信器606はそれぞれ、無線チャネル上の送信のためのそれぞれの予め復号されたストリームを備えたRFキャリアを変調する。
受信モードにおいて、各トランシーバ606は、そのそれぞれのアンテナ608によって信号を受信する。各トランシーバ606は、RFキャリア上に変調された情報を回復し、かつRXの空間プロセッサ610に情報を提供するために使用され得る。
RX空間プロセッサ610は、無線ノード600のために予定された任意の空間ストリームを回復するために、情報について空間処理を実行する。空間の処理は、チャネル相関マトリックス反転(Channel Correlation Matrix Inversion:CCMI)、最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error:MMSE)、ソフト干渉相殺(Soft Interference Cancellation:SIC)、あるいは他のある適切な技術に従って行なわれ得る。多数の空間ストリームが無線ノード600に対して予定される場合、それらはRX空間プロセッサ610によって組み合わせられ得る。
OFDMをインプリメントする無線ノードにおいて、RX空間プロセッサ610からのストリーム(あるいは結合したストリーム)は、OFDM復調器612に提供される。OFDM復調器612は高速フーリエ変換(Fast Fourier Transfer:FFT)を使用して、流れ(あるいは結合した流れ)を時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号の各サブキャリアの分離したストリームを備える。OFDM復調器612は、各サブキャリア上で運ばれたデータ(つまり変調シンボル)を回復し、変調シンボルのストリームへデータを多重化する。
RXデータ処理装置614は、信号の配列の正確なポイントに変調シンボルを変換して戻すために使用され得る。無線チャネルの雑音および他の妨害のために、変調シンボルは、オリジナルの信号の配列のポイントの正確な位置に相当しなくてもよい。RXデータ処理装置614は、どの変調シンボルが、最もおそらく、信号の配列における有効シンボルの受信ポイントと位置の間の最も小さな距離を見つけることによって送信されたかを検知する。これらの軟判定は、例えば、与えられた変調シンボルに関連したコードシンボルの長尤度比(Log−Likelihood Ratio:LLR)を計算するためにターボ(Turbo)コードの場合には使用され得る。そして、RXデータ処理装置614は、MAC層にデータを提供する前に本来送信されるデータを解読するためにコードシンボルLLRのシーケンスを使用する。
図7は、無線ノードにおける処理システムのためのハードウェア構成の例を例示する概念図である。この例において、処理システム700は、バス702で一般に表わされるバス方式でインプリメントされ得る。バス702は、処理システム700および全面的な設計制約の特定の出願に依存する、相互に連結するバスおよびブリッジのどんな数も含んでいてもよい。バスは、プロセッサ704、機械読み取り可能な媒体706、およびバスインタフェース708を含むさまざまな回路にリンクする。バスインタフェース708は、バス702を介して処理システム700に、他の物の間で、ネットワークアダプタ710を接続するために使用され得る。ネットワークインターフェース710は、PHY層の信号処理機能を実行するために使用され得る。アクセス端末110(図1を参照)の場合において、さらに、ユーザインタフェース712(例えばキーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)は、バスに接続され得る。バス702は、さらにタイミングソース、周辺装置、電圧レギュレータ、パワー管理回路などのようなさまざまな他の回路にリンクし得る、それは技術において良く知らており、したがって、それ以上記述されないだろう。
プロセッサ704は、機械読み取り可能な媒体706上に格納されたソフトウェアの実行を含むバスの管理および一般的な処理に対して責任がある。プロセッサ704は、1台以上の汎用のプロセッサおよび/または専用プロセッサでインプリメントされ得る。例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行することができる他の回路類を含む。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれ、あるいはそうでなく呼ばれたとしても、ソフトウェアは命令、データあるいはそれの任意の組合せを意味するために広く解釈されるだろう。機械可読媒体は、例によって、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリー、ROM(リードオンリメモリ)、PROM(プログラム可能なリードオンリメモリ)、EPROM(消去可能なプログラマブルROM)、EEPROM(電気的に消去可能なプログラマブルROM)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、あるいは他の適切な記憶媒体、あるいはそれの任意の組合せを含み得る。機械読み取り可能なものは、コンピュータプログラム製品で具体化され得る。コンピュータプログラム製品は、パッケージ材料を備え得る。
図7に例示されたハードウェアのインプリメンテーションにおいて、機械読み取り可能な媒体706は、プロセッサ704と離れている処理システム700の一部として示される。しかしながら、当業者が容易に評価するように、機械読み取り可能な媒体706、あるいはそれの任意の部分は、処理システム700の外側にあり得る。例によって、機械読み取り可能な媒体706は、伝送路、データによって変調されたキャリア、および/または無線ノードと分離されているコンピュータ製品を含み得て、それらは全てバスインタフェース708を通してプロセッサ704によってアクセスされ得る。代わりに、あるいは加えて、機械読み取り可能な媒体706、あるいは、それの任意の部分は、場合がキャッシュおよび/または汎用のレジスタファイルとともに存在するように、プロセッサ704へ統合され得る。
処理システム700は、全て外部バスアーキテクチャを通って他の支援する回路類とともにリンクされる、機械読み取り可能な媒体706の少なくとも1つの部分を提供するプロセッサ機能性および外部記憶を提供する1個以上のマイクロプロセッサを備えた汎用の処理システムとして構成され得る。代わりに、処理システム700は、プロセッサ704、バスインタフェース708、(アクセス端末の場合の)ユーザインタフェース712、支援回路類(示されない)、シングルチップへ統合された機械読み取り可能な媒体706のおよび少なくとも1つの部分を備え、あるいは1つ以上のFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、PLD(プログラム可能な論理デバイス)、コントローラ、ステートマシン、ゲートのあるロジック、個別のハードウェア構成機器、あるいは他の適切な回路類、あるいは、この開示を通して記載されたさまざまな機能を実行することができる回路の任意の組合せを備えたASIC(応用に特有な集積回路)でインプリメントされ得る。当業者は、どのようにして、全体のシステムに課された特定のアプリケーションおよび全面的な設計制約に依存する処理システム700ための記載された機能をインプリメントするのが最良かを認識するだろう。
機械読み取り可能な媒体706は、多くのソフトウェアモジュールで示される。ソフトウェアモジュールは命令を含んでいる、プロセッサ704によって実行された時、処理システム700に様々な関数を行なわせる。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶装置に存在し得るか、あるいは多数の記憶デバイスにわたって分配され得る。例によって、トリガイベントが生じる場合に、ソフトウェアモジュールは、ハードドライブからRAMにロードされ得る。ソフトウェアモジュールの実行の間に、プロセッサ704は、アクセス速度を増加させるためにキャッシュに命令のうちのいくつかをロードし得る。そして、1本以上のキャッシュ線がプロセッサ704による実行のための汎用レジスタファイルにロードされ得る。ソフトウェアモジュールの下記の機能性を参照する時、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行する場合、そのような機能性がプロセッサ704によってインプリメントされることが理解されるだろう。
機械読み取り可能な媒体は、チャネル割り当てモジュール714およびデータ転送モジュール716で示される。チャネル割り当てモジュール714は、例えば、AP110、およびさまざまなアクセス端末AT120およびAT1−AT4のような無線ノードでチャネル割り当て処理プロセスのすべてあるいは部分を実行するために使用され得る。データ転送モジュール716は、無線ノード間でデータ転送ブロック(例えばDATA1−DATA4)および肯定応答メッセージ(例えばACK AT1−ACK AT4)を制御するために使用され得る。
チャネル割り当てモジュール714およびデータ転送モジュール716の組合せによってインプリメントされてもよいもののようなチャネル割り当ておよびデータ転送処理800の一例は、図8に例示されたフローチャートに関して今記載されるだろう。チャネル割り当ておよびデータ転送処理800は、さまざまな他の無線ノード(例えばAT)にチャネルを割り付けることに応答する無線ノード(例えばAP)で具体的に実行され得る。より具体的には、ブロック802の処理は、ブロック804−808のそれと同様に、APのチャネル割り当てモジュール714によって実行され得る。しかし、例えば、ブロック810−812の処理は、APのデータ転送モジュール716によって行なわれ得る。
図8に示されるように、ブロック802において、アクセス端末チャネルアクセス情報の要求は作成される。例えば、APは、APに利用可能なチャネルのリストで複数のアクセス端末へ、それら自身のチャネルアクセスの可能性のリストに応答して複数のアクセス端末をトリガするFCRメッセージを送信し得る。
ブロック804において、チャネルアクセス可能性情報は受信される。例えば、APは、アクセス端末に利用可能であるチャネルを示すアクセス端末の各々からFCLメッセージを受信し得る。
ブロック806において、チャネルは、受信アクセス可能性情報に基づいてアクセス端末に割り当てられる。例えば、APは、アクセス端末の各々にチャネルのうちの1つを割り付け、信号をデータを送信する準備ができている各アクセス端末に割り当てる。
ブロック808において、送信データへの認証は受信される。例えば、APは、APがそれぞれのチャネル上でデータを送ることが明らかであることを示すアクセス端末のおのおのからCTSメッセージを受信する。
ブロック810において、データは、チャネル割り当てに基づいてアクセス端末へ送信される。例えば、APは、特有の割り付けられたチャネルを横切ってアクセス端末の各々へ特有のDATAブロックを送信し得る。
ブロック812において、肯定応答は受信され、また、処理は終了する。例えば、アクセス端末は、各々、それぞれのDATAブロックの受信を示す肯定応答メッセージをそれぞれ送信し得る。
チャネル割り当てモジュール714およびデータ転送モジュール716の組合せによってインプリメントされ得るもののようなチャネル割り当て処理900の別の例は、図9に例示されたフローチャートに関して今記述されるだろう。チャネル割り当て処理900は、特に他の無線ノード(例えばAP)によってチャネルの割当てを助けることの責任が無線ノード(例えばAT)で実行され得る。より具体的には、ブロック902−910の処理は、ATのチャネル割り当てモジュール714によって実行され得るが、例えば、ブロック912−914の処理は、ATのデータ転送モジュール716によっても実行され得る。
図9に示されるように、ブロック902において、チャネルアクセス情報の要請は受信される。例えば、複数の各々のアクセス端末は、それぞれのアクセス端末に利用可能なチャネルのリストを備えた応答を要求するAPからFCRメッセージを受信し得る。
ブロック904において、アクセス端末に利用可能なチャネルは決定される。例えば、アクセス端末の各々は、チャネルのどれがアクセス端末に利用可能か決めてもよい。
ブロック906において、チャネルアクセス可能性情報は送信される。例えば、アクセス端末の各々は、そのアクセス端末に利用可能なチャネルを示すFCLメッセージを送信し得る。
ブロック908において、チャネル割り当て情報は受信される。例えば、アクセス端末の各々は、アクセス端末に本質的にそのチャネルを割り当てて、それぞれのチャネル上でRTSメッセージを受信し得る。
ブロック910において、データ伝送は認証される。例えば各々、アクセス端末は、APがデータを送信し得ることを示す、それぞれの割り当てられたチャネルを横切ってAPへCTSメッセージを送信し得る。
ブロック912において、データは割り付けられたチャネル上で受信される。例えば、アクセス端末は、各々それぞれの割り当てられたチャネルを横切ってAPからDATAブロックを受信し得る。
ブロック914では、肯定応答は送信される。例えば、アクセス端末の各々は、APにそれぞれのDATAブロックの受信を示す認証メッセージACKを送信し得る。
図10は、装置の機能性の例を例示するブロック図である。この例において、装置1000は、複数のチャネルのアクセス可能性を決定するためのモジュール1002、およびアクセス可能性に基づいてトランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り当てるためのモジュール1004を含む。モジュール1002は、上記に記載されたアクセスポイントAP110(図1参照)によってあるいは他のある適切な手段によってインプリメントされ得る。同様に、モジュール1004は、さらに、アクセスポイントAP110によって、あるいは他のある適切な手段によってインプリメントされ得る。
図11は、装置の機能性の例を例示するブロック図である。この例において、装置1100は、ノードから装置へのデータ送信に先立ってノードに、見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報を提供するモジュール1002、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つについてのデータ伝送を受信するためモジュール1104を含む。モジュール1102は、上で記載されたアクセス端末AT120によって、あるいは、他のある適切な手段によってインプリメントされ得る。同様に、モジュール1104は、さらに、アクセス端末AT120によって、あるいは他のある適切な手段によってインプリメントされ得る。
図12は、装置の機能性の例を例示するブロック図である。この例において、装置1200は、データ伝送に先立って別のアクセス端末から複数個のチャネルの動的に割当てを受信するためのモジュール1202、およびチャネル上でデータ伝送を他のアクセス端末からデータ伝送を受信するためのモジュール1204を含む。モジュール1202は、上に記載されたアクセス端末AT120によって、あるいはいくつかの他の適切な手段によってインプリメントされ得る。同様に、さらに、モジュール1204は、アクセス端末AT120によって、あるいは他のある適切な手段によってインプリメントされ得る。
ソフトウェアモジュールのコンテキストに記載された任意の特有の順序あるいはステップの階層は、無線ノードの例を提供するために示されていることは、理解される。設計の好みに基づいて、発明の範囲内に残るとともに、ステップの特有の順序あるいは階層が再整理され得ることは理解される。
本発明のさまざまな態様は、ソフトウェアのインプリメンテーションと記載されたが、当業者は、この開示の全体にわたって示されたさまざまなソフトウェアモジュールが、ハードウェア、あるいはソフトウェアとハードウェアの任意の組合せにおいてインプリメントされ得ることを容易に認識するだろう。これらの態様がハードウェアまたはソフトウェアにおいてインプリメントされるかどうかは、全体のシステムに課された特定のアプリケーションと設計制約に依存する。熟練した技術者は、各特定のアプリケーションの方法を変えることにおいて記載された機能性をインプリメントし得るが、そのようなインプリメンテーションの決定は発明の範囲からの離脱を引き起こすとは解釈されるべきでない。
前の記述は、どんな当業者が発明の十分な範囲を十分に理解することを可能にするために提供される。ここに示されたさまざまな構成の修正は、当業者に容易に明白になるだろう。したがって、請求項は、ここに記載された発明のさまざまな態様に限定されるようには意図されないが、請求項の言語と一致する十分な範囲を与えられることになっている、そして、ここで、単数における要素への言及は、具体的にそのように記載しない限り、「1つおよび1つだけ」を意味するようには意図されず、むしろ「1以上」を意味するよう意図される。特に別記しない限り、用語「いくらか」は1以上を指す。技術における通常の技術のものにしられているか後で知られるようになるこの開示の全体にわたって記述されたさまざまな態様の要素に対する全ての構造的および機能的な等価物は、参照によって明らかにここに組込まれ、請求項によって包含されるように意図される。さらに、ここに示された何も、そのような開示が請求項で明示的に詳述されるかどうかにかかわらず公に捧げられるようには意図されない。もし要素が、「ための手段」のフレーズを使用して明示的に引用され、または、方法クレームの場合において要素が「のためのステップ」のフレーズを使用して引用されない限り、どの請求項の要素は、35の米国特許法第112条第6パラグラフの条件の下で解釈されるべきでない。
前の記述は、どんな当業者が発明の十分な範囲を十分に理解することを可能にするために提供される。ここに示されたさまざまな構成の修正は、当業者に容易に明白になるだろう。したがって、請求項は、ここに記載された発明のさまざまな態様に限定されるようには意図されないが、請求項の言語と一致する十分な範囲を与えられることになっている、そして、ここで、単数における要素への言及は、具体的にそのように記載しない限り、「1つおよび1つだけ」を意味するようには意図されず、むしろ「1以上」を意味するよう意図される。特に別記しない限り、用語「いくらか」は1以上を指す。技術における通常の技術のものにしられているか後で知られるようになるこの開示の全体にわたって記述されたさまざまな態様の要素に対する全ての構造的および機能的な等価物は、参照によって明らかにここに組込まれ、請求項によって包含されるように意図される。さらに、ここに示された何も、そのような開示が請求項で明示的に詳述されるかどうかにかかわらず公に捧げられるようには意図されない。もし要素が、「ための手段」のフレーズを使用して明示的に引用され、または、方法クレームの場合において要素が「のためのステップ」のフレーズを使用して引用されない限り、どの請求項の要素は、35の米国特許法第112条第6パラグラフの条件の下で解釈されるべきでない。
以下に、本願出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]トランシーバ、および前記トランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り当てるように構成される処理システム
を含む通信のための装置。
[2]前記チャネルが複数の周波数チャネルを含む[1]の装置。
[3]前記処理システムが、さらに、1つ以上のノードとメッセージを交換するよう構成され、その交換されたメッセージに応答して1つ以上のノードにチャネルを動的に割り当てるよう構成される[1]の装置。
[4]前記処理システムが、さらに、マルチキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を提供することによりメッセージを交換するよう構成される[3]の装置。
[5]前記処理システムが、さらに、ブロードキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を提供することによりメッセージを交換するように構成される[3]の装置。
[6]前記処理システムが、さらに、フリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のノードに前記処理システムに見られたフリーチャネルのリストを送ることにより1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される[3]の装置。
[7]前記トランシーバが、さらに、前記処理システムによって見られたフリーチャネルの各々についてのチャネル予約情報を送信するように構成される[6]の装置。
[8]前記チャネル予約情報は、フリーチャネルの前記1つについてのメッセージを交換するための時間持続に関係する[7]の装置。
[9]前記処理システムが、さらに、リストにフリーチャネルの前記1つのためのチャネル予約情報を埋め込むように構成される[7]の装置。
[10]前記処理システムが、さらに、応答を送信するために、1つ以上のノードの各々についてのタイムスケジュールをリストに埋め込むように構成される[6]の装置。
[11]前記処理システムが、さらに、応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についての付加的なソース情報を埋め込むように構成される[6]の装置。
[12]前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つに関する情報を備える[11]の装置。
[13]前記処理システムが、さらに、前記処理システムからの要求に応答して前記1つ以上のノードの各々によって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより、前記1つ以上のノードとメッセージを交換するよう構成される[3]の装置。
[14]前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルのうちの1つについて前記1つの以上のノードの各1つからリストを受信するよう構成される[13]の装置。
[15]前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つのについて異なる空間のサブチャネル上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される[14]の装置。
[16]前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つについて1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される[14]の装置。
[17]前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のノードに割り当てられた前記チャネルの各々においてメッセージを送信するために要求を送信するように構成される[1]の装置。
[18]前記処理システムが、さらに、メッセージを送るために要求の各々においてチャネル予約情報を埋め込むよう構成される[17]の装置。
[19]前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されるチャネルでデータを送るための時間の持続に関係する[17]の装置。
[20]前記レシーバーが、割り当てられたチャネル上の前記1つ以上のノードに送信し、および前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するように構成される[1]の装置。
[21]前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える[20]の装置。
[22]前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つのおける異なる空間のサブチャネル上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するように構成される[20]の装置。
[23]ノードから装置へのデータ伝送に先立って、前記処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報をノードに供給するよう構成される処理システム、および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上でデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバ
を備える通信のための装置。
[24]前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを含む[23]の装置。
[25]前記処理システムが、さらに、前記ノードからのマルチキャストに応答してノードに情報を提供するよう構成される[23]の装置。
[26]処理システムが、さらに、前記ノードからのブロードキャストに応答してノードに情報を提供するように構成される[23]の装置。
[27]前記トランシーバが、さらに、前記ノードからチャネルのリストを受信するように構成され、処理システムによって提供される情報において前記1つ以上のフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる[23]の装置。
[28]トランシーバが、さらに、受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信するように構成される[27]の装置。
[29]前記トランシーバによって送信された前記チャネル予約情報が前記受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある[28]の装置。
[30]前記トランシーバが、さらに、リストを受信する他のノードからのチャネル予約情報と共に同時に前記チャネル予約情報を送信するように構成される[28]の装置。
[31]前記処理システムが、さらに、受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいてノードに情報を提供するように構成される[27]の装置。
[32]前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間のサブチャネル上で情報を送信するように構成される[23]の装置。
[33]前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上で1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信するように構成される[23]の装置。
[34]前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の上でノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するように構成される[23]の装置。
[35]前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々について前記ノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するように構成される[23]の装置。
[36]前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[35]の装置。
[37]前記トランシーバが、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の上でデータ伝送に応答してノードに肯定応答を送信するように構成される[23]の装置。
[38]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[37]の装置。
[39]トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上で肯定応答を送信するように構成される[37]の装置。
[40]データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的割り当てを受信するように構成される処理システム、および前記チャネル上で前記他のアクセス端末からデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバを備えるアクセス端末。
[41]前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える[40]のアクセス端末。
[42]処理システムが、さらに、データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成され、前記情報は、前記アクセス端末によって見られたフリーチャネルに関係し、前記フリーチャネルは動的に割り当てられたチャネルを含む[40]のアクセス端末。
[43]前記トランシーバが、さらに、前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信するように構成され、前記処理システムによって前記他のアクセス端末に提供される情報においてフリーチャネルが受信されたリストから選ばれる[42]のアクセス端末。
[44]前記トランシーバが、さらに、前記受信されたリストに応答してフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信するように構成される[43]のアクセス端末。
[45]前記トランシーバによって送信されたチャネル予約情報が、前記受信リストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある[44]のアクセス端末。
[46]前記処理システムが、さらに、前記受信されたリストに埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成される[42]のアクセス端末。
[47]前記トランシーバが、さらに、前記タンネルの各々の上で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するよう構成される[40]のアクセス端末。
[48]前記トランシーバが、さらに、前記チャネルの各々の上でデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するように構成される[40]のアクセス端末。
[49]前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[48]のアクセス端末。
[50]前記トランシーバが、前記チャネルの各々の上で前記データ伝送に応答して前記他のアクセス端末に肯定応答を送信するように構成される[40]のアクセス端末。
[51]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[50]のアクセス端末。
[52]トランシーバから1つ以上のノードまのでデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り当てることを備える通信のための方法。
[53]前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える[52]の方法。
[54]前記1つ以上のノードとメッセージを交換すること、および前記交換されたメッセージに応答して前記1つ以上のノードに動的にチャネルを割り当てることをさらに備える[52]の方法。
[55]前記メッセージの交換が、マルチキャストについて前記トランシーバへのメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換することを備える[54]の方法。
[56]前記メッセージの交換が、ブロードキャストについて前記トランシーバへの前記メッセージの1つ以上を供給することにより前記メッセージを交換することを備える[54]の方法。
[57]前記メッセージの交換が、前記フリーチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードに対して見られたフリーチャネルのリストを送ることにより、前記1つ以上のノードと前記メッセージを交換することを備える[54]の方法。
[58]見られたフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信することをさらに備える[57]の方法。
[59]前記チャネル予約情報が、前記フリーチャネルの前記1つの上で前記メッセージの交換のための時間持続に関係がある[58]の方法。
[60]リストにおいてフリーチャネルの前記1つのためのチャネル予約情報を埋め込むことをさらに含む[58]の方法。
[61]応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々のためのタイムスケジュールを埋め込むことをさらに含む[57]の方法。
[62]応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々の上で付加的なソース情報を埋め込むことをさらに備える[61]の方法。
[63]前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つに関する情報を備える[62]の方法。
[64]メッセージの交換が、要求に応答して前記1つ以上のノードによって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより前記1つ以上のノードとメッセージを交換することを備える[54]の方法。
[65]前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードの各1つからリストを受信することをさらに備える[64]の方法。
[66]前記リストの前記受信が、前記割り当てられたチャネルの前記1つについての異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信することをさらに備える[65]の方法。
[67]前記リストの前記受信が、前記割り当てられたチャネルの前記1つについての1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信することをさらに備える[65]の方法。
[68]前記1つ以上のノードに割り当てられたチャネルの各々についてのメッセージを送信するための要求を送信することをさらに備える[52]の方法。
[69]メッセージを送るために要求各々においてチャネル予約情報を埋め込むことをさらに備える[68]の方法。
[70]前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されたチャネル上でデータを送るための時間持続に関係がある[68]の方法。
[71]前記割り当てられたチャネルの前記1つ以上のノードに送信すること、および前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードから肯定応答を受け取ることをさらに備える[52]の方法。
[72]前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える[71]の方法。
[73]前記割り当てられたチャネルの前記1つにおける異なる空間サブチャネル上で前記1つ以上のノードから肯定応答を受信することをさらに備える[71]の方法。
[74]ノードから方法までのデータ伝送に先立ってノードへ、見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報を提供すること、および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上でデータ伝送を受信することを備える通信のための方法。
[75]前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを備える[74]の方法。
[76]提供することは、さらに、前記ノードからのマルチキャストに応答して前記ノードに情報を提供することを備える[74]の方法。
[77]提供することが、さらに、前記ノードからのブロードキャストに応答して前記ノードに情報を提供することを備える[74]の方法。
[78]前記ノードからのチャネルのリストを受信することを備え、前記ノードに提供される情報において前記1つ以上のフリーチャネルが、前記受信されたリストから選択される[74]の方法。
[79]さらに、前記受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信すること備える[78]の方法。
[80]送信された前記チャネル予約情報が、前記受信されたリストが埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある[79]の方法。
[81]前記リストを受け取る他のノードからチャネル予約情報と共に同時に前記チャネル予約情報を送信することをさらに備える[79]の方法。
[82]前記提供することが、前記受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいてノードに情報を提供することをさらに備える[78]の方法。
[83]前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネルについての情報を送信することをさらに備える[74]の方法。
[84]前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信することをさらに備える[74]の方法。
[85]前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの各々のノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信することを、さらに備える[74]の方法。
[86]前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える[74]の方法。
[87]チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[86]の方法。
[88]前記1つ以上のチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送に応答して前記ノードに肯定応答を送信することをさらに備える[74]の方法。
[89]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[88]の方法。
[90]前記肯定応答を送信することが、1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上の肯定応答を送信することを備える[88]の方法。
[91]データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的割り当てを受信すること、および前記チャネル上の前記他のアクセス端末からデータ伝送を受信することを備える通信のための方法。
[92]前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える[91]の方法。
[93]前記データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供することをさらに備え、 前記情報は、見られたフリーチャネルに関係し、前記フリーチャネルは、動的に割り当てられたチャネルを備える[91]の方法。
[94]前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信することをさらに備え、前記他のアクセス端末に提供された情報におけるフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる[93]の方法。
[95]受信されたリストに応答してフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送ることさらに備える[94]の方法。
[96]送信された前記チャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれていたチャネル予約情報と関係がある[95]の方法。
[97]前記情報を提供することが、受信されたリストにおいて埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供することを備える[93]の方法。
[98]前記チャネルの各々の上で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信することをさらに備える[91]の方法。
[99]各チャネル上のデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える[91]の方法。
[100]チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[99]の方法。
[101]前記チャネルの各々の上のデータ伝送に応答して前記他のアクセス端末に肯定応答を送信することをさらに備える[91]の方法。
[102]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[101]の方法。
[103]複数のチャネルのアクセス可能性を決定するための手段、およびアクセス可能性に基づいてトランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り当てるための手段を備える通信のための装置。
[104]前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える[103]の装置。
[105]前記1つ以上のノードとメッセージを交換するための手段、および前記交換されたメッセージに応答して前記1つ以上のノードに動的に前記チャネルを割り当てるための手段をさらに備える[103]の装置。
[106]メッセージを交換するための前記手段が、マルチキャスト対するトランシーバへメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換するように構成される[105]の装置。
[107]メッセージを交換するための前記手段が、ブロードキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換するように構成される[105]の装置。
[108]メッセージを交換するための前記手段が、フリーチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードに見られたフリーチャネルのリストを送ることにより、前記1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される[105]の装置。
[109]見られたフリーチャネルの各々についてのチャネル予約情報用を送信するための段をさらに備える[108]の装置。
[110]前記チャネル予約情報が、フリーチャネルの前記1つにおいてメッセージを交換するための時間持続に関係がある[109]の装置。
[111]フリーチャネルの前記1つについてのチャネル予約情報をリストに埋め込むための手段をさらに備える[109]の装置。
[112]応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についてのタイムスケジュールをリストに埋め込むため手段をさらに備える[108]の装置。
[113]応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についての付加的なソース情報を埋め込むための手段をさらに備える[112]の装置。
[114]前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つについての情報を備える[113]の装置。
[115]メッセージを交換するための手段が、要求に応答して前記1つ以上のノードの各々によって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより前記1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される[105]の装置。
[116]前記割り付けられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードの各1つからリストを受信するための手段をさらの備える[115]の装置。
[117]前記リストを受信するための手段が、前記割り付けられたチャネルの前記1つについての異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される[116]の装置。
[118]前記リストを受信するための手段が、前記割り付けられたチャネルの前記1つについての1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信するように構成される[116]の装置。
[119]前記1つ以上のノードに割り当てられたチャネルの各々の上でメッセージを送信するために要求を送信するための手段をさらに備える[119]の装置。
[120]メッセージを送るためにチャネル予約情報を要求の各々に埋め込むための手段をさらに備える[119]の装置。
[121]前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されるチャネル上でデータを送るための時間持続に関係がある[119]の装置。
[122]割り付けられたチャネル上の前記1つ以上のノードに送信するための手段、および前記割り付けられたチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するための手段をさらに備える[103]の装置。
[123]前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える[122]の装置。
[124]前記割り付けられたチャネルの前記1つにおいて異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するための手段をさらに備える[122]の装置。
[125]ノードから装置へのデータ伝送に先立ってノードへ、見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供するための手段と、および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上のデータ伝送を受信するための手段を備えた通信のための装置。
[126]前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを含む[125]の装置。
[127]提供するための前記手段が、前記ノードからのマルチキャストに応答して前記ノードに前記情報を提供するように構成される[125]の装置。
[128]提供するための前記手段が、前記ノードからのブロードキャストに応答して前記ノードに前記情報を提供するように構成される[125]の装置。
[129]前記ノードからチャネルのリストを受信するための手段をさらに備え、前記ノードに提供された情報における前記1つ以上のフリーチャネルが、受信されたリストから選ばれる[125]の装置。
[130]受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える[129]の装置。
[131]送信された前記チャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある[130]の装置。
[132]リストを受信する他のノードからチャネル予約情報と同時に前記チャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える[130]の装置。
[133]提供するための前記手段が、前記受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいて前記ノードに情報を提供するように構成される[129]の装置。
[134]前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネルについての情報を送信するための手段をさらに備える[125]の装置。
[135]前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信するための手段をさらに備える[125]の装置。
[136]前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々のノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するための手段をさらに備える[125]の装置。
[137]前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の前記ノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するため手段をさらに備える[125]の装置。
[138]前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[137]の装置。
[139]前記1つ以上のチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送に応答して前記ノードに肯定応答を送信するための手段をさらに備える[125]の装置。
[140]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[139]の装置。
[141]前記送信のための手段が、前記1つ以上のチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上で前記肯定応答を送信するように構成される[139]の装置。
[142]データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的な割り当てを受信するための手段、および前記チャネル上の前記他のアクセス端末からのデータ伝送を受信するための手段を備えるアクセス端末。
[143]前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える[142]のアクセス端末。
[144]データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供するための手段をさらに備え、前記情報は、アクセス端末によって見られたフリーチャネルに関係しており、前記フリーチャネルは、動的に割り当てられたチャネルを含む[142]のアクセス端末。
[145]前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信するための手段をさらに備え、前記他のアクセス端末に提供される情報におけるフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる[144]のアクセス端末。
[146]受信されたリストに応じてフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える[145]のアクセス端末。
[147]送信されたチャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある[146]のアクセス端末。
[148]情報を提供する手段が、前記受信されたリストに埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成される[144]のアクセス端末。
[149]前記チャネルの各々で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するための手段をさらに備える[142]のアクセス端末。
[150]前記チャネルの各々でデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するための手段をさらに備える[142]のアクセス端末。
[151]チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す[150]のアクセス端末。
[152]前記チャネルの各々でデータ伝送に応じて前記他のアクセス端末に肯定応答を送信するための手段をさらに備える[142]のアクセス端末。
[153]前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える[152]のアクセス端末。
[154]ネットワークへピアノードに対するバックホール接続を支援するように構成される無線ネットワークアダプタ、トランシーバ、および前記トランシーバから前記1つ以上のノードまでデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを割り当てるように構成される処理システムを備えたアクセスポイント。
[155]前記ノードから前記装置へデータ伝送に先立ってノードに、前記処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報を提供するように構成される処理システム、前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つでのデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバ、および処理システムに支援されたユーザインタフェースを備えたアクセス端末。
[156]トランシーバから1つ以上のノードまでデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り当てることが実行可能な命令で符号化された機械読み取り可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。
[157]ノードからのデータ伝送に先立ってノードに処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供すること、および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つでトランシーバによるデータ伝送を受信することが処理システムによって実行可能な命令で符号化された機械読み出し可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。
[158]データ伝送に先立ってアクセス端末から複数のチャネルの動的な割り当てを受信すること、およびチャネル上のアクセス端末からデータ伝送を受信することが実行可能な命令で符号化された機械読み出し可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。

Claims (158)

  1. トランシーバ、
    および前記トランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り当てるように構成される処理システム
    を含む通信のための装置。
  2. 前記チャネルが複数の周波数チャネルを含む請求項1の装置。
  3. 前記処理システムが、さらに、1つ以上のノードとメッセージを交換するよう構成され、その交換されたメッセージに応答して1つ以上のノードにチャネルを動的に割り当てるよう構成される請求項1の装置。
  4. 前記処理システムが、さらに、マルチキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を提供することによりメッセージを交換するよう構成される請求項3の装置。
  5. 前記処理システムが、さらに、ブロードキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を提供することによりメッセージを交換するように構成される請求項3の装置。
  6. 前記処理システムが、さらに、フリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のノードに前記処理システムに見られたフリーチャネルのリストを送ることにより1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される請求項3の装置。
  7. 前記トランシーバが、さらに、前記処理システムによって見られたフリーチャネルの各々についてのチャネル予約情報を送信するように構成される請求項6の装置。
  8. 前記チャネル予約情報は、フリーチャネルの前記1つについてのメッセージを交換するための時間持続に関係する請求項7の装置。
  9. 前記処理システムが、さらに、リストにフリーチャネルの前記1つのためのチャネル予約情報を埋め込むように構成される請求項7の装置。
  10. 前記処理システムが、さらに、応答を送信するために、1つ以上のノードの各々についてのタイムスケジュールをリストに埋め込むように構成される請求項6の装置。
  11. 前記処理システムが、さらに、応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についての付加的なソース情報を埋め込むように構成される請求項10の装置。
  12. 前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つに関する情報を含む請求項11の装置。
  13. 前記処理システムが、さらに、前記処理システムからの要求に応答して前記1つ以上のノードの各々によって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより、前記1つ以上のノードとメッセージを交換するよう構成される請求項3の装置。
  14. 前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルのうちの1つについて前記1つの以上のノードの各1つからリストを受信するよう構成される請求項13の装置。
  15. 前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つのについて異なる空間のサブチャネル上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される請求項14の装置。
  16. 前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つについて1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される請求項14の装置。
  17. 前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のノードに割り当てられた前記チャネルの各々においてメッセージを送信するために要求を送信するように構成される請求項1の装置。
  18. 前記処理システムが、さらに、メッセージを送るために要求の各々においてチャネル予約情報を埋め込むよう構成される請求項17の装置。
  19. 前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されるチャネルでデータを送るための時間の持続に関係する請求項17の装置。
  20. 前記レシーバーが、割り当てられたチャネル上の前記1つ以上のノードに送信し、および前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するように構成される請求項1の装置。
  21. 前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える請求項20の装置。
  22. 前記処理システムが、さらに、前記割り当てられたチャネルの前記1つのおける異なる空間のサブチャネル上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するように構成される請求項20の装置。
  23. ノードから装置へのデータ伝送に先立って、前記処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報をノードに供給するよう構成される処理システム、
    および1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上でデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバ
    を備える通信のための装置。
  24. 前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを含む、請求項23の装置。
  25. 前記処理システムが、さらに、前記ノードからのマルチキャストに応答してノードに情報を提供するよう構成される請求項23の装置。
  26. 処理システムが、さらに、前記ノードからのブロードキャストに応答してノードに情報を提供するように構成される請求項23の装置。
  27. 前記トランシーバが、さらに、前記ノードからチャネルのリストを受信するように構成され、処理システムによって提供される情報において前記1つ以上のフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる請求項23の装置。
  28. トランシーバが、さらに、受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信するように構成される請求項27の装置。
  29. 前記トランシーバによって送信された前記チャネル予約情報が前記受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある請求項28の装置。
  30. 前記トランシーバが、さらに、リストを受信する他のノードからのチャネル予約情報と共に同時に前記チャネル予約情報を送信するように構成される請求項28の装置。
  31. 前記処理システムが、さらに、受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいてノードに情報を提供するように構成される請求項27の装置。
  32. 前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間のサブチャネル上で情報を送信するように構成される請求項23の装置。
  33. 前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上で1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信するように構成される請求項23の装置。
  34. 前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の上でノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するように構成される請求項23の装置。
  35. 前記トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々について前記ノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するように構成される請求項23の装置。
  36. 前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項35の装置。
  37. 前記トランシーバが、前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の上でデータ伝送に応答してノードに肯定応答を送信するように構成される請求項23の装置。
  38. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項37の装置。
  39. トランシーバが、さらに、前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上で肯定応答を送信するように構成される請求項37の装置。
  40. データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的割り当てを受信するように構成される処理システム、
    および前記チャネル上で前記他のアクセス端末からデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバ
    を備えるアクセス端末。
  41. 前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える請求項40のアクセス端末。
  42. 処理システムが、さらに、データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成され、前記情報は、前記アクセス端末によって見られたフリーチャネルに関係し、前記フリーチャネルは動的に割り当てられたチャネルを含む請求項40のアクセス端末。
  43. 前記トランシーバが、さらに、前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信するように構成され、
    前記処理システムによって前記他のアクセス端末に提供される情報においてフリーチャネルが受信されたリストから選ばれる請求項42のアクセス端末。
  44. 前記トランシーバが、さらに、前記受信されたリストに応答してフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信するように構成される請求項43のアクセス端末。
  45. 前記トランシーバによって送信されたチャネル予約情報が、前記受信リストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある請求項44のアクセス端末。
  46. 前記処理システムが、さらに、前記受信されたリストに埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成される請求項42のアクセス端末。
  47. 前記トランシーバが、さらに、前記タンネルの各々の上で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するよう構成される請求項40のアクセス端末。
  48. 前記トランシーバが、さらに、前記チャネルの各々の上でデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するように構成される請求項40のアクセス端末。
  49. 前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項48のアクセス端末。
  50. 前記トランシーバが、前記チャネルの各々の上で前記データ伝送に応答して前記他のアクセス端末に肯定応答を送信するように構成される請求項40のアクセス端末。
  51. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項50のアクセス端末。
  52. トランシーバから1つ以上のノードまのでデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り当てることを備える通信のための方法。
  53. 前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える請求項52の方法。
  54. 前記1つ以上のノードとメッセージを交換すること、
    および前記交換されたメッセージに応答して前記1つ以上のノードに動的にチャネルを割り当てること
    をさらに備える請求項52の方法。
  55. 前記メッセージの交換が、マルチキャストについて前記トランシーバへのメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換することを備える請求項54の方法。
  56. 前記メッセージの交換が、ブロードキャストについて前記トランシーバへの前記メッセージの1つ以上を供給することにより前記メッセージを交換することを備える請求項54の方法。
  57. 前記メッセージの交換が、前記フリーチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードに対して見られたフリーチャネルのリストを送ることにより、前記1つ以上のノードと前記メッセージを交換することを備える請求項54の方法。
  58. 見られたフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信することをさらに備える請求項57の方法。
  59. 前記チャネル予約情報が、前記フリーチャネルの前記1つの上で前記メッセージの交換のための時間持続に関係がある請求項58の方法。
  60. リストにおいてフリーチャネルの前記1つのためのチャネル予約情報を埋め込むことをさらに含む請求項58の方法。
  61. 応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々のためのタイムスケジュールを埋め込むことをさらに含む請求項57の方法。
  62. 応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々の上で付加的なソース情報を埋め込むことをさらに備える請求項61の方法。
  63. 前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つに関する情報を備える請求項62の方法。
  64. メッセージの交換が、要求に応答して前記1つ以上のノードによって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより前記1つ以上のノードとメッセージを交換することを備える請求項54の方法。
  65. 前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードの各1つからリストを受信することをさらに備える請求項64の方法。
  66. 前記リストの前記受信が、前記割り当てられたチャネルの前記1つについての異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信することをさらに備える請求項65の方法。
  67. 前記リストの前記受信が、前記割り当てられたチャネルの前記1つについての1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信することをさらに備える請求項65の方法。
  68. 前記1つ以上のノードに割り当てられたチャネルの各々についてのメッセージを送信するための要求を送信することをさらに備える請求項52の方法。
  69. メッセージを送るために要求各々においてチャネル予約情報を埋め込むことをさらに備える請求項68の方法。
  70. 前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されたチャネル上でデータを送るための時間持続に関係がある請求項68の方法。
  71. 前記割り当てられたチャネルの前記1つ以上のノードに送信すること、
    および前記割り当てられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードから肯定応答を受け取ること
    をさらに備える請求項52の方法。
  72. 前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える請求項71の方法。
  73. 前記割り当てられたチャネルの前記1つにおける異なる空間サブチャネル上で前記1つ以上のノードから肯定応答を受信することをさらに備える請求項71の方法。
  74. ノードから方法までのデータ伝送に先立ってノードへ、見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報を提供すること、
    および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上でデータ伝送を受信すること
    を備える通信のための方法。
  75. 前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを備える請求項74の方法。
  76. 提供することは、さらに、前記ノードからのマルチキャストに応答して前記ノードに情報を提供することを備える請求項74の方法。
  77. 提供することが、さらに、前記ノードからのブロードキャストに応答して前記ノードに情報を提供することを備える請求項74の方法。
  78. 前記ノードからのチャネルのリストを受信することを備え、前記ノードに提供される情報において前記1つ以上のフリーチャネルが、前記受信されたリストから選択される請求項74の方法。
  79. さらに、前記受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送信すること備える請求項78の方法。
  80. 送信された前記チャネル予約情報が、前記受信されたリストが埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある請求項79の方法。
  81. 前記リストを受け取る他のノードからチャネル予約情報と共に同時に前記チャネル予約情報を送信することをさらに備える請求項79の方法。
  82. 前記提供することが、前記受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいてノードに情報を提供することをさらに備える請求項78の方法。
  83. 前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネルについての情報を送信することをさらに備える請求項74の方法。
  84. 前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信することをさらに備える請求項74の方法。
  85. 前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの各々のノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信することを、さらに備える請求項74の方法。
  86. 前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える請求項74の方法。
  87. チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項86の方法。
  88. 前記1つ以上のチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送に応答して前記ノードに肯定応答を送信することをさらに備える請求項74の方法。
  89. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項88の方法。
  90. 前記肯定応答を送信することが、1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上の肯定応答を送信することを備える請求項88の方法。
  91. データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的割り当てを受信すること、
    および前記チャネル上の前記他のアクセス端末からデータ伝送を受信すること
    を備える通信のための方法。
  92. 前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える請求項91の方法。
  93. 前記データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供することをさらに備え、
    前記情報は、見られたフリーチャネルに関係し、前記フリーチャネルは、動的に割り当てられたチャネルを備える請求項91の方法。
  94. 前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信することをさらに備え、
    前記他のアクセス端末に提供された情報におけるフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる請求項93の方法。
  95. 受信されたリストに応答してフリーチャネルの各々の上でチャネル予約情報を送ることさらに備える請求項94の方法。
  96. 送信された前記チャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれていたチャネル予約情報と関係がある請求項95の方法。
  97. 前記情報を提供することが、受信されたリストにおいて埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供することを備える請求項93の方法。
  98. 前記チャネルの各々の上で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信することをさらに備える請求項91の方法。
  99. 各チャネル上のデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える請求項91の方法。
  100. チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項99の方法。
  101. 前記チャネルの各々の上のデータ伝送に応答して前記他のアクセス端末に肯定応答を送信することをさらに備える請求項91の方法。
  102. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項101の方法。
  103. 複数のチャネルのアクセス可能性を決定するための手段、
    およびアクセス可能性に基づいてトランシーバから1つ以上のノードまでのデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに動的に複数のチャネルを割り当てるための手段
    を備える通信のための装置。
  104. 前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える請求項103の装置。
  105. 前記1つ以上のノードとメッセージを交換するための手段、
    および前記交換されたメッセージに応答して前記1つ以上のノードに動的に前記チャネルを割り当てるための手段
    をさらに備える請求項103の装置。
  106. メッセージを交換するための前記手段が、マルチキャスト対するトランシーバへメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換するように構成される請求項105の装置。
  107. メッセージを交換するための前記手段が、ブロードキャストのためのトランシーバへメッセージの1つ以上を供給することによりメッセージを交換するように構成される請求項105の装置。
  108. メッセージを交換するための前記手段が、フリーチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードに見られたフリーチャネルのリストを送ることにより、前記1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される請求項105の装置。
  109. 見られたフリーチャネルの各々についてのチャネル予約情報用を送信するための段をさらに備える請求項108の装置。
  110. 前記チャネル予約情報が、フリーチャネルの前記1つにおいてメッセージを交換するための時間持続に関係がある請求項109の装置。
  111. フリーチャネルの前記1つについてのチャネル予約情報をリストに埋め込むための手段をさらに備える請求項109の装置。
  112. 応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についてのタイムスケジュールをリストに埋め込むため手段をさらに備える請求項108の装置。
  113. 応答を送信するために前記1つ以上のノードの各々についての付加的なソース情報を埋め込むための手段をさらに備える請求項112の装置。
  114. 前記付加的なソース情報が、空間、周波数、時間、データレート、あるいはコードの少なくとも1つについての情報を備える請求項113の装置。
  115. メッセージを交換するための手段が、要求に応答して前記1つ以上のノードの各々によって見られた1つ以上のフリーチャネルのリストを受信することにより前記1つ以上のノードとメッセージを交換するように構成される請求項105の装置。
  116. 前記割り付けられたチャネルのうちの1つの上で前記1つ以上のノードの各1つからリストを受信するための手段をさらの備える請求項115の装置。
  117. 前記リストを受信するための手段が、前記割り付けられたチャネルの前記1つについての異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードからリストを受信するように構成される請求項116の装置。
  118. 前記リストを受信するための手段が、前記割り付けられたチャネルの前記1つについての1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリア上の前記1つ以上のノードから前記リストを受信するように構成される請求項116の装置。
  119. 前記1つ以上のノードに割り当てられたチャネルの各々の上でメッセージを送信するために要求を送信するための手段をさらに備える請求項119の装置。
  120. メッセージを送るためにチャネル予約情報を要求の各々に埋め込むための手段をさらに備える請求項119の装置。
  121. 前記チャネル予約情報が、メッセージを送るための要求が送信されるチャネル上でデータを送るための時間持続に関係がある請求項119の装置。
  122. 割り付けられたチャネル上の前記1つ以上のノードに送信するための手段、
    および前記割り付けられたチャネルのうちの1つの上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するための手段
    をさらに備える請求項103の装置。
  123. 前記肯定応答の各々が、ブロック肯定応答を備える請求項122の装置。
  124. 前記割り付けられたチャネルの前記1つにおいて異なる空間サブチャネル上の前記1つ以上のノードから肯定応答を受信するための手段をさらに備える請求項122の装置。
  125. ノードから装置へのデータ伝送に先立ってノードへ、見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供するための手段と、
    および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つの上のデータ伝送を受信するための手段
    を備える通信のための装置。
  126. 前記1つ以上のフリーチャネルの各々が、複数の周波数チャネルを含む請求項125の装置。
  127. 提供するための前記手段が、前記ノードからのマルチキャストに応答して前記ノードに前記情報を提供するように構成される請求項125の装置。
  128. 提供するための前記手段が、前記ノードからのブロードキャストに応答して前記ノードに前記情報を提供するように構成される請求項125の装置。
  129. 前記ノードからチャネルのリストを受信するための手段をさらに備え、前記ノードに提供された情報における前記1つ以上のフリーチャネルが、受信されたリストから選ばれる請求項125の装置。
  130. 受信されたリストに応答して前記1つ以上のフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える請求項129の装置。
  131. 送信された前記チャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある請求項130の装置。
  132. リストを受信する他のノードからチャネル予約情報と同時に前記チャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える請求項130の装置。
  133. 提供するための前記手段が、前記受信されたリストに埋め込まれたタイムスケジュールに基づいて前記ノードに情報を提供するように構成される請求項129の装置。
  134. 前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの空間サブチャネルについての情報を送信するための手段をさらに備える請求項125の装置。
  135. 前記1つ以上のフリーチャネルのうちの1つの上の1つ以上のOFDMシンボルの異なるサブキャリアについての情報を送信するための手段をさらに備える請求項125の装置。
  136. 前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々のノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するための手段をさらに備える請求項125の装置。
  137. 前記1つ以上のフリーチャネルの前記少なくとも1つの各々の前記ノードからデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するため手段をさらに備える請求項125の装置。
  138. 前記チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項137の装置。
  139. 前記1つ以上のチャネルの前記少なくとも1つの各々のデータ伝送に応答して前記ノードに肯定応答を送信するための手段をさらに備える請求項125の装置。
  140. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項139の装置。
  141. 前記送信のための手段が、前記1つ以上のチャネルのうちの1つの空間サブチャネル上で前記肯定応答を送信するように構成される請求項139の装置。
  142. データ伝送に先立って他のアクセス端末から複数のチャネルの動的な割り当てを受信するための手段、
    および前記チャネル上の前記他のアクセス端末からのデータ伝送を受信するための手段
    を備えるアクセス端末。
  143. 前記チャネルが、複数の周波数チャネルを備える請求項142のアクセス端末。
  144. データ伝送に先立って前記他のアクセス端末に情報を提供するための手段をさらに備え、
    前記情報は、アクセス端末によって見られたフリーチャネルに関係しており、
    前記フリーチャネルは、動的に割り当てられたチャネルを含む請求項142のアクセス端末。
  145. 前記他のアクセス端末からチャネルのリストを受信するための手段をさらに備え、
    前記他のアクセス端末に提供される情報におけるフリーチャネルは、受信されたリストから選ばれる請求項144のアクセス端末。
  146. 受信されたリストに応じてフリーチャネルの各々でチャネル予約情報を送信するための手段をさらに備える請求項145のアクセス端末。
  147. 送信されたチャネル予約情報が、受信されたリストに埋め込まれたチャネル予約情報と関係がある請求項146のアクセス端末。
  148. 情報を提供する手段が、前記受信されたリストに埋め込まれた時間情報に基づいて前記他のアクセス端末に情報を提供するように構成される請求項144のアクセス端末。
  149. 前記チャネルの各々で前記他のアクセス端末からデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを受信するための手段をさらに備える請求項142のアクセス端末。
  150. 前記チャネルの各々でデータ伝送のためのチャネル予約メッセージを送信するための手段をさらに備える請求項142のアクセス端末。
  151. チャネル予約メッセージが、データ伝送のための時間持続を示す請求項150のアクセス端末。
  152. 前記チャネルの各々でデータ伝送に応じて前記他のアクセス端末に肯定応答を送信するための手段をさらに備える請求項142のアクセス端末。
  153. 前記肯定応答が、ブロック肯定応答を備える請求項152のアクセス端末。
  154. ネットワークへピアノードに対するバックホール接続を支援するように構成される無線ネットワークアダプタ、
    トランシーバ、
    および前記トランシーバから前記1つ以上のノードまでデータ伝送に先立って1つ以上のノードに複数のチャネルを割り当てるように構成される処理システム
    を備えたアクセスポイント。
  155. 前記ノードから前記装置へデータ伝送に先立ってノードに、前記処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係する情報を提供するように構成される処理システム、
    前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つでのデータ伝送を受信するように構成されるトランシーバ、
    および処理システムに支援されたユーザインタフェース
    を備えるアクセス端末。
  156. トランシーバから1つ以上のノードまでデータ伝送に先立って前記1つ以上のノードに複数のチャネルを動的に割り当てることが実行可能な命令で符号化された機械読み取り可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。
  157. ノードからのデータ伝送に先立ってノードに処理システムによって見られた1つ以上のフリーチャネルに関係のある情報を提供すること、
    および前記1つ以上のフリーチャネルの少なくとも1つでトランシーバによるデータ伝送を受信すること
    が処理システムによって実行可能な命令で符号化された機械読み取り可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。
  158. データ伝送に先立ってアクセス端末から複数のチャネルの動的な割り当てを受信すること、
    およびチャネル上のアクセス端末からデータ伝送を受信すること
    が実行可能な命令で符号化された機械読み取り可能な媒体を備える通信のためのコンピュータプログラム製品。
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