JP2012518359A - 共存的チャネルアクセス方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】レガシーステーションが存在する無線LAN(wireless local area network;WLAN)システムにおけるチャネルアクセスとデータストリーム送信技術を提供する。
【解決手段】本発明の一態様において、共存的データストリーム送信方法は、レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、前記第1のステーションをターゲットとする第1のデータストリーム及び前記第2のステーションをターゲットとする第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を送信する段階、及びAPが前記第2のステーション及び前記第1のステーションに第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信する段階を含む。
【選択図】図3

Description

本発明は、無線通信システムに関し、より詳しくは、レガシーステーションが存在する無線LAN(wireless local area network;WLAN)システムにおけるチャネルアクセスとデータストリーム送信技術に関する。
最近、情報通信技術の発展と共に多様な無線通信技術が開発されている。このうち、無線LAN(wireless local area network;WLAN)は、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機(Personal Digital Assistant;PDA)、ラップトップコンピュータ、携帯型マルチメディアプレイヤ(Portable Multimedia Player;PMP)などのような携帯型端末機を用いて家庭や企業または特定サービス提供地域で無線にインターネットに接続可能にする技術である。
WLAN技術の標準化機構であるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802が1980年2月に設立された以来、多くの標準化作業が実行されている。
初期のWLAN技術は、IEEE802.11を介して2.4GHz周波数を使用して周波数ホッピング、帯域拡散、赤外線通信などにより1〜2Mbpsの速度をサポートした以来、最近にはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)を適用して最大54Mbpsの速度をサポートすることができる。その他、IEEE802.11ではQoS(Quality for Service)の向上、アクセスポイント(Access Point)プロトコル互換、セキュリティ強化(Security Enhancement)、無線リソース測定(Radio Resource measurement)、車両環境のための無線接続(Wireless Access Vehicular Environment)、速いローミング(Fast Roaming)、メッシュネットワーク(Mesh Network)、外部ネットワークとの相互作用(Interworking with External Network)、無線ネットワーク管理(Wireless Network Management)等、多様な技術の標準を実用化または開発中である。
IEEE802.11のうちIEEE802.11bは、2.4GHz帯域の周波数を使用しつつ最高11Mbsの通信速度をサポートする。IEEE802.11b以後に商用化されたIEEE802.11aは、2.4GHz帯域でない5GHz帯域の周波数を使用することによって相当混雑した2.4GHz帯域の周波数に比べて干渉に対する影響を減らし、OFDM技術を使用して通信速度を最大54Mbpsまで向上させた。然しながら、IEEE802.11aはIEEE802.11bに比べて通信距離が短いという短所がある。また、IEEE802.11gは、IEEE802.11bと同様に2.4GHz帯域の周波数を使用して最大54Mbpsの通信速度を具現し、後方互換性(Backward Compatibility)を満たしているため、相当な注目を浴びており、通信距離においてもIEEE802.11aより優位にある。
なお、無線LANで弱点と指摘されてきた通信速度に対する限界を克服するために比較的最近に制定された技術規格としてIEEE802.11nがある。IEEE802.11nの目的は、ネットワークの速度と信頼性を増加させ、無線ネットワークの運営距離を拡張することである。
より具体的に、IEEE802.11nでは、データ処理速度が最大540Mbps以上である高処理率(High Throughput;HT)をサポートし、また、送信エラーを最小化してデータ速度を最適化するために、送信部と受信部の両方共に多重アンテナを使用するMIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs)技術に基盤をおいている。
また、この規格は、データ信頼性を高めるために重複される写本を複数個送信するコーディング方式を使用するだけでなく、速度を増加させるために直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplex;OFDM)を使用することもできる。
WLANの普及が活性化され、これを用いたアプリケーションが多様化されることによって、最近、IEEE802.11nがサポートするデータ処理速度より高い処理率をサポートするための新しいWLANシステムに対する必要性が台頭されている。
VHT(Very High Throughput)WLANシステムは、MAC Service Access Point(SAP)で1Gbps以上のデータ処理速度をサポートするために最近に新たに提案されているIEEE802.11無線LANシステムのうち一つである。VHT WLANシステムとは、名称は任意的であり、現在は1Gbps以上のスループット(throughput)を提供するために、4×4MIMO(又は5×4MIMO)及び80MHzまたはその以上のチャネルバンド幅(channel bandwidth)を使用するシステムに対する実現可能性テスト(feasibility test)が進行されている。
VHT WLANシステムは、総スループット(aggregated throughput)1Gbpsを満たすことを目的とするが、端末間1対1通信は最小500Mbpsを達成することを目的とする。VHTステーションの負荷率(offered load)が500Mbpsの場合、VHT BSSの総スループットが1Gbpsを満たすためには複数のVHTステーションが同時にチャネルを使用することができるようにすることが効率的である。
以上でVHT無線LANシステムの場合を例示したが、現在、無線LANシステムの規格による端末などとレガシー端末などが共存する大部分の場合、レガシー端末は、現在無線LANシステムの規格をサポートする端末より狭いチャネル帯域幅と少ないアンテナ数をサポートする。従って、レガシー端末のチャネル(channel)の使用中には一部チャネル帯域幅とアンテナが使われず、これによって無線リソースが無駄となる問題が発生する。
本発明の目的は、レガシーステーションが存在する無線LANシステムにおけるデータストリーム送信の際、無線資源の効率的な利用を図ることである。
また、本発明の目的は、多重アンテナをサポートするAPとステーション、また、多重アンテナをサポートしないステーションが混在する場合、無線リソースまたはアンテナの浪費を減らすことである。
本発明の一態様において、共存的データストリーム送信方法は、レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、前記第1のステーションをターゲットとする第1のデータストリーム及び前記第2のステーションをターゲットとする第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を送信する段階、及びAPが前記第2のステーション及び前記第1のステーションに第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信する段階を含み、前記APは、前記共存的データストリーム送信情報によって前記第1のデータストリームを前記第2のデータストリームより高い送信パワーで送信する。
本発明の他の態様において、共存的データストリーム送信方法は、APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは前記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは前記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、前記第1のデータストリームの逆ストリームである第2のデータストリームを生成する段階、及び前記第1のステーション及び前記第2のステーションに前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームを送信する段階を含み、前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの統合ストリームは、前記第3のデータストリームと同じである。
また、本発明の他の態様において、共存的データストリーム送信方法は、APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートする第2のステーションに共存的データストリーム送信情報を送信する段階、前記共存的データストリーム送信情報によって全体チャネル帯域幅のうち第1のサブチャネルを介して前記第1のステーションに第1のデータストリームを送信する段階、及び前記共存的データストリーム送信情報によって前記全体チャネル帯域幅のうち前記第1のサブチャネルを除いたサブチャネルを介して前記第2のステーションに第2のデータストリームを送信する段階を含む。
なお、本発明の他の態様において、無線通信装置は、レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、前記第1のステーション及び前記第2のステーションに送信する第1のデータストリーム及び第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を生成し、前記送信パワー情報によって前記第1のデータストリーム及び前記第2のデータストリームの送信パワーを調節するプロセッサ、及び前記共存的データストリーム送信情報を送信し、調節された前記送信パワーで第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信するRF(radio frequency)部を含む。
なお、本発明の他の態様において、無線通信装置は、APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは前記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは前記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、前記第1のデータストリームの逆ストリームである前記第2のデータストリームを生成するプロセッサ、及び前記第1のステーション及び前記第2のステーションに前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム及び前記第3のデータストリームを送信するRF部を含み、前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの統合ストリームは、前記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法を実行する。
本発明の実施例によると、レガシーステーションが共存する環境で、全てのステーションにデータストリームを同時に送信することができる。また、共存環境で、レガシーステーションにデータを送信することによって発生する無線リソースの浪費を減らすことができる。このために、共存環境で、レガシーステーションを含むステーションは、認識可能な形態に制御信号を送信し、アンテナと無線リソースを效率的に使用してデータストリームを送信する方法を提供しようとする。
本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムの一例に対する構成を示す。
本発明の一実施例に係る共存的データストリーム送信方法を示す流れ図である。
本発明の他の実施例に係る共存的データストリーム送信方法を示す。
図3を参照して説明する実施例で送信されるデータストリームを示す。
本発明の一実施例に係るPLCPフレームフォーマットを示す。 本発明の一実施例に係るPLCPフレームフォーマットを示す。
本発明の実施例に係る共存的データストリーム送信方法を実行することができる無線通信装置を示すブロック構成図である。
図1は、本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムの一例に対する構成を簡略に示す。
図1に示している無線LANシステムは、一つまたはその以上の基本サービスセット(Basic Service Set;BSS)を含む。BSSは、成功的に同期化を行って互いに通信することができるステーション(Station;STA)の集合であり、特定領域を表す概念ではない。また、本発明の実施例が適用されることができる無線LANシステムのように、MAC(Media Access Control)SAP(Service Access Point)で1GHz以上の超高速データ処理をサポートするBSSをVHT(Very High Throughput)BSSという。
VHT BSSもインフラストラクチャBSS(infrastructure BSS)と独立BSS(Independent BSS;IBSS)に区分することができ、図1にはインフラストラクチャBSSが示されている。
インフラストラクチャBSS(BSS1、BSS2)は、一つまたはその以上の非APステーション(Non−AP STA1、Non−AP STA3、Non−AP STA4)、分散サービス(Distribution Service)を提供するステーションであるアクセスポイント(AP STA1、AP STA2)、及び複数のアクセスポイント(AP STA1、AP STA2)を連結させる分散システム(Distribution System;DS)を含む。インフラストラクチャBSSではAPステーションがBSSのNon−APステーションを管理する。
一方、独立BSSは、アドホック(Ad−Hoc)モードに動作するBSSである。IBSSは、VHT APを含まないため、中央で管理機能を遂行する個体(Centralized Management Entity)がない。即ち、IBSSで、非APステーションは分散された方式(distributed manner)に管理される。IBSSで、全てのステーションは移動ステーションからなることができ、DSへの接続が許容されずに、自己完備的ネットワーク(self−contained network)を構築する。
ステーションは、IEEE802.11標準の規定による媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)と無線媒体に対する物理層(Physical Layer)インターフェースを含む任意の機能媒体であり、広義では、APと非APステーション(Non−AP Station)の両方ともを含む。また、後述のような多重チャネル環境で、1GHz以上の超高速データ処理をサポートするステーションをVHTステーション(VHT STA)という。本発明の実施例が適用されることができるVHT無線LANシステムで、前記BSSに含まれるステーションは、VHT STAとレガシーステーション(例えば、IEEE802.11nによるHT STAなどのnon−VHTステーション)であり、これらのステーションが共存する環境である。
ステーションのうちユーザの操作する携帯用端末は非APステーション(Non−AP STA;STA1、STA3、STA4、STA5)であり、以下、単純にステーションという時は非APステーションを意味し、特に“レガシーステーション”という別途の表示のないステーションは、現在無線通信システムの規格をサポートするステーションを意味する。従って、VHT無線LANシステムで、ステーションは一般的にVHTステーションを意味し、Non−VHTステーションはレガシーステーションである。
非APステーションは、端末(terminal)、無線送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit;WTRU)、ユーザ装備(User Equipment;UE)、移動局(Mobile Station;MS)、端末(Terminal)、携帯用端末(Mobile Terminal)、または移動サブスクライバユニット(Mobile Subscriber Unit)など、他の名称で呼ばれることもできる。また、後述のような多重チャネル環境で、1GHz以上の超高速データ処理をサポートする非AP STAはNon−AP VHT STAまたはVHT STAとも呼ばれる。
なお、AP(AP1、AP2)は、該当APに結合された(Associated)ステーションのために無線媒体を経由してDSに対する接続を提供する機能個体である。APを含むインフラストラクチャBSSで非APステーション間の通信はAPを経由して行われることが原則であるが、ダイレクトリンクが設定された場合には非AP STA間でも直接通信が可能である。
APは、アクセスポイントという名称外に、集中制御器、基地局(Base Station;BS)、ノードB、BTS(Base Transceiver System)、またはサイト制御器などで呼ばれることもできる。また、後述のような多重チャネル環境で、1GHz以上の超高速データ処理をサポートするAPをVHT APという。
複数のインフラストラクチャBSSは、分散システム(Distribution System;DS)を介して相互連結されることができる。DSを介して連結された複数のBSSを拡張サービスセット(Extended Service Set;ESS)という。ESSに含まれるステーションは互いに通信可能であり、同じESS内で非APステーションはシームレス通信しつつ一つのBSSから他のBSSに移動することができる。
DSは、一つのAPが他のAPと通信するためのメカニズムであり、これによると、APは、自体管理するBSSに結合されているステーションのためにフレームを送信したり、或いはいずれか一つのステーションが他のBSSに移動した場合にフレームを伝達したり、或いは有線ネットワークなどのような外部ネットワークとフレームを伝達することができる。このようなDSは必ずネットワークである必要はなく、IEEE802.11に規制された所定の分散サービスが提供可能であると、その形態に対しては何らの制限がない。例えば、DSは、メッシュネットワークのような無線ネットワーク、或いはAPを互いに連結させる物理的な構造物である。
然しながら、VHT無線LANシステムを仮定する場合、ここでAPはレガシーAPという別途の限定がない限りVHTシステムをサポートするAPである。また、VHT BSSには、VHTシステムをサポートしないレガシーステーションとVHTシステムをサポートするステーションが共存する。
VHT無線LANシステムにおけるレガシーステーションであるnon−VHTステーションの例としては、IEEE802.11a/b/g標準によるシステムをサポートするSTAがある。IEEE802.11a/b/gSTAの場合、1個のアンテナをサポートするため、MIMOをサポートすることができない。従って、VHTシステムにおけるAPは、IEEE802.11a/b/gSTAには単一ストリーム(single stream)のみを送信する。
また、チャネル帯域幅においても、IEEE802.11a/b/gSTAの場合、サポートするチャネル帯域幅(channel bandwidth)が20MHzであり、その以上のチャネル帯域幅(例えば、40MHz、80MHzのチャネル帯域幅)はサポートすることができない。従って、VHT APは、80MHzのチャネル帯域幅をサポート可能であるにもかかわらず、IEEE802.11a/b/g STAにデータを送信する時には20MHzのチャネル帯域幅のみ使用可能である。
もし、VHT無線LANシステムにおいて、APが5個のアンテナをサポートし、レガシーステーションが1個のアンテナをサポートする場合(例えば、IEEE802.11a/b/g/n標準によるステーション)、APがレガシーステーションへのデータの送信中にはAPの5個のアンテナのうち1個のアンテナのみ使われ、残りの4個のアンテナは使われない。
また、APが80MHzのチャネル帯域幅(channel bandwidth)をサポートし、レガシーステーションが20MHzのチャネル帯域幅のみをサポートする場合、APがレガシーステーションへのデータの送信中にはVHT APのチャネル帯域幅80MHzのうち20MHzのみ使われ、残りの60MHzは使われない。
本発明の実施例では、APがレガシーステーションへのデータの送信中、使われていない残りのリソースを他のステーションのために割り当てる技法を提案する。本発明では、4×4MIMO(または5×4MIMO)、80MHzチャネル帯域幅を有するVHTシステムを例示して説明する。
即ち、本発明は、現在の無線通信システムによるステーションとレガシーステーションが同時に共存する環境でのチャネル接近方法またはデータ送信時チャネル利用に関し、これを簡単に共存的チャネル接近メカニズム(coexistent channel access mechanism)と呼ぶ。ここで、特にVHT無線LANシステムをサポートするAPのアンテナ数は4個以上有することができ、チャネル帯域幅(channel bandwidth)も80MHz以上である。
図2は、本発明の一実施例に係る共存的データストリーム送信方法を示す流れ図である。
前述したが、本発明は、レガシー(legacy)ステーションとレガシー通信システムから進歩した通信システムによるステーションが共存する通信システムで共通制御情報を送受信する方法及びシステムを提案する。
後述する本発明の実施例では、レガシーステーションを第1のステーションといい、それより進歩した通信システムによるステーションを第2のステーションという。前記第1のステーションは、一例として、802.11n以前の規格によるステーションを、前記第2のステーションは、802.11n以後の規格によるステーションである。第2の通信システムはVHT無線LANシステムである。
前述したように、本発明の実施例に係る無線LAN環境では第1のステーションと第2のステーションが無線LANシステム内に共存している。例えば、VHT無線LANシステム内でVHTステーションとnon−VHTステーションが共存している状況である。また、第1のステーションは単一アンテナを、第2のステーションは多重アンテナをサポートする。また、第2のステーションは第1のステーションより広いチャネル帯域幅をサポートすると仮定する。
第1のステーションは、多重アンテナをサポートすることができないため、APが第2のステーションにデータストリームを送信した場合に使用することができたアンテナ(antenna)またはチャネル帯域幅(channel bandwidth)を、APがレガシーステーションへのデータの送信中には使用することができない。従って、この部分の無線リソースに対するリソース浪費が発生するようになる。
アンテナ共存(Antenna coexistence)技法によると、APは、第1のステーションと第2のステーションにアンテナを別途に割り当て、第1のステーションと第2のステーションの各々に同時にデータストリームを送信する。この時、各データストリームの送信パワーを互いに異に調節する(S210)。
データストリームの送信前に、APは、第1のステーション及び第2のステーションに共存的データストリーム送信情報を送信することができる。共存的データストリーム送信情報には送信パワー情報が含まれることができる。第1のステーションは、一つのアンテナを介して信号強度が最も強いデータストリームのみを受信するようになるが、第2のステーションは、全てのデータストリームを各々異なるアンテナで受信するようになる。従って、第2のステーションは、どのデータストリームがどの程度の送信パワーで送信されるかに対する事前情報が必要である。即ち、本実施例の場合、共存的データストリーム送信情報は、第2のステーションが特に必要とする情報ということができる。
本実施例では共存的データストリーム送信情報が各ストリームの送信パワーに対する情報である。然しながら、他の実施例で共存的データストリーム送信情報は、各ストリームがどのサブチャネルを介して送信されるかに対する情報、各ストリームの送信に使われるチャネル帯域幅に対する情報、各ストリームのうち重複(redundant)ストリームがあるか否かなどに対する情報を含むことができる。
APは、第1のステーションに送信するデータストリームの送信パワーを高め、反対に第2のステーションに送信するデータストリーム(stream)の送信パワーは低めてデータストリームを送信する(S220)。その結果、受信側の立場では、第1のステーションをターゲットとするデータストリームの信号強度(signal strength)が最も強く認識され、第2のステーションをターゲットとするデータストリームの信号強度は相対的に弱く認識される。
その結果、第2のステーションをターゲットとして送信されたデータストリームは、第1のステーションには干渉(interference)として作用するようになる。即ち、第1のステーションの立場では、APから送信パワーが互いに異に設定されて送信された複数個のデータストリームのうち、送信パワーが高くて信号強度(signal strength)が最も大きく認識された一つのデータストリームのみを受信するようになる。これはキャプチャーイフェクト(capture effect)の場合とも同じである。
この時、第1のステーションをターゲットとして送信されるデータストリームのMCS(modulation coding scheme)値は、第2のステーションに送信されるデータストリームによる干渉(interference)を考慮して決定されなければならない。
第1のステーションに向かうデータストリームのMCS値は、第2のステーションをターゲットとするデータストリームの送信パワーを決定する時、最小受信機感度(minimum receiver sensitivity)を満たすように設定されなければならない。各ストリームの送信パワーが差別化された時、APは、第2のステーションに各データストリームの送信パワーがどの程度であるかを事前に知らせる必要がある。このために、PLCP(physical layer convergence procedure)フレームフォーマット(frame format)は、各データストリームに対する送信パワーインジケイタを含むことができる。即ち、共存的データストリーム送信情報内に、送信パワー情報または送信パワーインジケイタがPLCPフレームフォーマットに含まれて送信されることができる。
図3は、本発明の他の実施例に係る共存的データストリーム送信方法を示す。また、図4は、図3を参照して説明する実施例で送信されるデータストリームを示す。
図3を参照して説明する実施例でも、第1のステーションは、レガシーステーション(例えば、VHTシステムでのnon−VHT STA)を意味し、第2のステーションは、これに比べて進歩した無線LANシステムの規格をサポートするステーション(例えば、VHT無線LANシステムのVHTステーション)を意味する。
図3を参照し、第1のステーション及び第2のステーションにデータストリームを送信しつつ、これらのデータストリームのうち一部のデータストリームに対する逆ストリーム(inverse stream)を共に送信する方法を説明する。図3を参照して説明する実施例では、APが送信するストリームの送信パワーが異に設定される必要はない。ここで、逆ストリームが共に送信される一部のデータストリームとは、第2のステーションをターゲットとして送信するデータストリームである。
APは、第2のステーションに送信するデータストリームとそのデータストリームの逆ストリームを重複する(redundant)ように送信し、二つのデータストリームの和が互いに相殺されるようにする。その結果、第1のステーションに送信するデータストリームと第2のステーションに送信するデータストリーム及びその逆ストリームの和が第1のステーションに送信するデータストリームと同一にする。第1のステーションの立場では、前記の三つの種類のデータストリームの統合ストリーム460を受信することによって、結果的に第1のステーションをターゲットとするデータストリームを正常に受信することができるようになる。
このためには、受信側、特に第1のステーションの立場で各々のデータストリームに対する位相(phase)と振幅(amplitude)が同一にみられるように、送信側でデータストリームの位相と振幅を補正する過程が必要である。位相と振幅の補正を介して相互逆ストリームの関係にあるデータストリームが互いに相殺されることができる。即ち、第1のデータストリームと第2のデータストリームが互いに相殺され、第3のデータストリームと第4のデータストリームが互いに相殺されることができる。
位相及び/または振幅の補正過程は、受信機である第1のステーション及び第2のステーションと送信機であるAPとの間にチャネル推定(channel estimation)を介して行われる。チャネル推定は、PLCPフレームが逆ストリームを用いる実施例では、第2のステーションと第1のステーションが有するSINRと関係なしに性能が決定されるという長所がある。
図4を参照すると、本発明の実施例に係るVHTシステムにおけるAPは5個のアンテナをサポートし、5個のアンテナを介して5個のデータストリームを送信することができる。5個のデータストリームを第1のデータストリーム410、第2のデータストリーム420、第3のデータストリーム430、第4のデータストリーム440、及び第5のデータストリーム450という。
この場合、APの第1のデータストリームは第2のステーションをターゲットとするデータに該当する。第2のデータストリームは第1のデータストリームに対する逆ストリームに該当する。第3のデータストリームは第2のステーションをターゲットとして送信される他のデータに該当する。第4のデータストリームは第3のデータストリームに対する逆ストリームである。ここで、第3のデータストリームは、第2のステーションと同一な無線通信システムをサポートすることができる端末機である。最後に、第5のデータストリームはレガシーステーションである第1のステーションをターゲットとするデータに該当する。
まず、APは、第1のデータストリーム410と第3のデータストリーム430の逆ストリームである第2のデータストリーム420と第4のデータストリーム440を生成する(S310)。なお、ステーションに送信しようとした元データストリームと逆ストリームを合わせた統合ストリーム(Integrated stream)460を第1のステーションと第2のステーションに送信する(S320)。APは、統合ストリーム460をブロードキャスティングまたはユニキャスティング方式に送信することができる。
統合ストリーム(Integrated stream)460は、第1のデータストリーム410、第2のデータストリーム420、第3のデータストリーム430、第4のデータストリーム440、第5のデータストリーム450を全部統合したストリームを意味し、第1のステーションが受信するようになるストリームは統合ストリーム460である。
然しながら、図4に示しているように、第1のデータストリーム410と第2のデータストリーム420は互いに逆ストリームの関係にある。従って、第1のデータストリーム410と第2のデータストリーム420とが合わせられて送信される場合、互いにより相殺されると見られることができる。第3のデータストリーム430と第4のデータストリーム440も同様に相互逆ストリームの関係において、統合ストリーム生成の際、互いにより相殺される。その結果、第1のデータストリーム乃至第5のデータストリーム410、420、430、440、450の統合ストリーム460の位相は、第5のデータストリーム450の位相と同じになる。
APは、第1のデータストリームと第2のデータストリーム及び第3のデータストリームと第4のデータストリームが互いに完全に相殺されるようにするために、APは、第2のデータストリームと第4のデータストリームの位相と振幅を補正することができる。
従って、第1のステーションは統合ストリーム460を受信することによって第5のデータストリーム450を受信することができるようになる。一方、第2のステーションは、統合ストリームから第1のデータストリーム乃至第5のデータストリーム410、420、430、440、450を個別的に復旧することができる。
第2のステーションは、統合ストリームを受信するとしても、統合ストリームから第1のデータストリーム410または第3のデータストリーム430を分離して復元することができる。然しながら、第1のステーションは、サポートするアンテナ数やチャネル帯域幅の制限によりデータストリームの分離復元が不可能である。
ここで逆ストリームである第2のデータストリーム420及び第4のデータストリーム440は重複(redundant)データに該当し、VHTステーションは、純粋に第1のデータストリーム及び第3のデータストリームを受信することができるようになる。さらに、逆ストリームである第2のデータストリーム420と第4のデータストリーム440は、第1のデータストリーム410と第3のデータストリーム430にエラーが発生した場合、信号の復旧に使われることができる。
また、ここでも共存的データストリーム送信情報がデータストリームの送信前にステーションに提供されることができる。図3及び図4を参照して説明した本実施例で共存的データストリーム送信情報は、各データストリームが逆ストリームであるか、どのデータストリームに該当する逆ストリームであるか等に対する情報を含むようになる。
図5及び図6は、本発明の一実施例に係るPLCPフレームフォーマットを示す。図5及び図6に示しているフレームフォーマットは、ステーションとレガシーステーションが共存する状況で、チャネル使用に関する情報をステーションに提供することができるVHT PLCPフレームフォーマットを意味する。本発明の実施例でもレガシーステーションを第1のステーションといい、それより進歩した通信システムによるステーションを第2のステーションという。
IEEE802.11n規格によるPLCPフレームフォーマットに対して説明する。PLCPフレームフォーマットは、Non−HTフォーマット、HT Mixedフォーマット、Greenfieldフォーマットの三つのモードのフレームフォーマットで構成され、本発明の実施例ではHTでないVHT無線LANシステム、例えば、Non−VHTフォーマット、VHT Mixedフォーマット、Greenfieldフォーマットの三つのモードのうちVHT Mixedフォーマット、GreenfieldフォーマットのPLCPフレームフォーマットを説明する。
Non−VHTフォーマットは、レガシーステーションとVHTステーションとの間の互換のための構造である。図5に示しているVHT Mixedフォーマットは、L−STFからL−SIGまでNon−VHTと同じであり、その次のVHT−SIG信号を用いる。従って、VHTステーションは、Mixedフォーマットであることを知ることができる。図6に示しているGreenfieldフォーマットは、互換性のないフォーマットでVHTステーションのみ受信することができる。
PLCPフレームフォーマットは、PLCPプリアンブル、PLCPヘッダ、及びデータを含む。PLCPプリアンブルは、OFDM物理階層の同期化及びチャネル推定のための信号である。また、PLCPプリアンブルは、STF(Short Training Field)とLTF(Long Training Field)を含む。
STFは、信号検波、AGC(Automatic Gain Control)、ダイバーシティ選択(Diversity Selection)、微細時間同期などの機能をし、LTFは、チャネル推定、小数倍周波数誤差推定などの機能をする。
このうちレガシーステーションのためのSTFであるL−STFは、AGC、タイミング同期、概略的な周波数同期化のために使われる。レガシーステーションのためのLTFであるL−LTFは、微細周波数オフセット(offset)推定とレガシーステーションのチャネル推定に使われる。
L−SIGはデータ送信率とデータの長さに対する情報を含む。長さフィールドに実際フレームの長さに該当する値を入れることによって、802.11a/g端末がmixedフォーマットフレームを受信した場合、L−SIGまでデコーディングが可能にする。
VHT−STFプリアンブルはMixedフォーマットでAGCの性能向上または微細AGCのために使用する。Greenfieldフォーマットでは、AGC、タイミング同期化、概略的な周波数同期化に使用なる。
VHT−LTFはMIMOチャネル推定などのために使われることができる。時空間ストリームの個数ほどチャネルを推定しなければならないため、時空間ストリームの数によってHT−LTFの個数が増加する。
VHT−SIGはVHTパケットを送信する場合にそれに対する情報を伝達する。VHT−SIGに対しては、以下図面を参照してより詳細に説明する。
図5は、第1のステーションと第2のステーションが共存する環境で、APが第2のステーションと第1のステーションに同時にデータストリームを送信する場合のPLCPフレームフォーマットを示し、図6は、APが第2のステーションと第1のステーションにデータストリームを送信し、その送信が同時に起こらない場合のPLCPフレームフォーマットを示す。図5のPLCPフレームフォーマットは、VHT−mixedフォーマットPPDUで表示されており、図6のPLCPフレームフォーマットは、VHT−greenfieldフォーマットPPDUで表示されている。これは無線LANシステムをVHT無線LANシステムに例示したためであり、無線LANシステムの種類やその規格は本発明の権利範囲を限定しない。
図5に示しているPLCPフレームフォーマットと図6に示しているPLCPフレームフォーマットは、ヘッダの前方部にレガシーステーションである第1のステーションのためのL−STF(Legacy−Short Training Field)、L−LTF(Legacy−Long Training Field)、L−SIG(Legacy−Signal)510が含まれているか否かによって差があり、残りの部分では同じである。L−STF、L−LTF、L−SIG510は、レガシーステーションのチャネル推定(channel estimation)のためのフィールドである。L−STF、L−LTF、L−SIG510を介して第1のステーションとAPとの間のチャネル推定が行われる。これらのフィールドは、チャネルが使用中の状態であることを表し、NAV(network allocation vector)値を再設定するために必要である。また、VHT−STF、VHT−LTF530、610は、VHTステーションとAPとの間のチャネル推定のためのフィールドである。
APがレガシーステーション(例えば、前述したnon−VHTステーション)に向かってデータストリームを送信する時には全体チャネル帯域幅のうち一部のチャネルのみを使用するようになる。本発明の実施例では、レガシーステーションである第1のステーションに向かってデータストリームを送信する時に使われないチャネル帯域幅を介して、第2のステーションをターゲットとするデータストリームを送信することができるようにする。
このような方法は周波数分割多重接続(frequency division multiplex access)技法とも呼ばれ、このような方法を使用する場合、VHT PLCPフレームフォーマットには各データストリームに対するチャネル帯域幅オフセット値が含まれることができる。
レガシーステーションとの共存的チャネルアクセスメカニズム(coexistence channel access mechanism)を実行するためにはレガシーステーションである第1のステーションと第2のステーションの両方とも認識することができるPLCPフレームフォーマットを使用しなければならない。また、第2のステーションのMIMO動作とSDMA動作のためには、現在サポートされる無線LANシステムに特定(specific)PLCPフレームフォーマットを使用することが要求される。
このために、本発明で提案するPLCPフレームフォーマットは、レガシーステーションのためのL−STF(Legacy Short Training Field)、L−LTF(Legacy Long Training Field)、L−SIG(Legacy Signal)540値がPLCPヘッダの最後、即ち、データ550の送信直前にもう一度含まれることができる。
併せて、VHT STAのMIMO、SDMA動作をサポートするためにはVHT特定フィールドを介するチャネル推定過程が実行されなければならず、これらのVHT特定フィールドは、PLCPフレームのヘッダ上でL−STF、L−LTF、L−SIG540の前に付くようになる。即ち、VHT−STF、VHT−LTF520、620、VHT−SIG520、620値は、L−STF、L−LTF、L−SIG540、640の送信前に送信される。
PLCPヘッダのうち最後に送信されるL−STF、L−LTF、L−SIG540、640は、本発明の実施例に係る共存的チャネルアクセスメカニズム(coexistence channel access mechanism)でのみ使われる。VHTステーションとレガシーステーションに同時に送信する場合でないと、データ550、650の送信直前にL−STF、L−LTF、L−SIG540、640値がPLCPヘッダに付く必要はない。
共存的チャネルアクセス過程で、APは、データストリームの送信形態やチャネル使用などに対する情報、即ち、前述した共存的データストリーム送信情報をPLCPヘッダのうちVHT−SIG520、620に含ませてステーションに送信することができる。例えば、VHT−SIG520、620には、PLCPヘッダの最後にL−STF、L−LTF、L−SIG540、640の存在有無を表す値が含まれることができる。即ち、送信される複数のデータストリームがVHTステーションとレガシーステーションに同時に送信されるデータストリームであるか否かとVHT SIGにL−STF、L−LTF、L−SIG540、640が付くか否かとを表示することによって示すことができる。
他の例として、VHT−SIG520、620には、各々のデータストリームに相応する送信パワーのパワーレベルを表すインジケイタが含まれることもできる。送信パワーインジケイタ外にも、各データストリームに対するチャネル帯域幅とチャネル帯域幅オフセット情報が含まれることができる。即ち、各々のデータストリームが送信される時に使われるチャネル帯域幅がどの程度であるか、又はどのサブチャネルを介して送信されるか等に対する情報がVHT−SIG520、620に含まれることができる。
また、VHT−SIG520、620には、各々のデータストリームがどのステーションをターゲットとして送信されるか、各データストリームの目的地(destination)に対する情報も含まれることができる。即ち、該当データストリームが第2のステーションに送信されるべきであるか、又はレガシーステーションである第1のステーションをターゲットとして送信されるべきであるかがVHT−SIG520、620にあらわれる。
また、前述したが、VHT−SIG520、620には、各々のデータストリームがどのデータストリームに相応する逆ストリームであるかを識別することができるようにする情報も含まれることができる。
図7は、本発明の実施例に係る共存的データストリーム送信方法を実行することができる無線通信装置を示すブロック構成図である。
無線通信装置は、無線LANシステムにおけるAP、或いは無線メッシュネットワーク(Wireless Mesh Network)のステーションである。プロセッサ(processor)710とRF(radio frequency)部(unit)720を含む。メモリ730は、プロセッサ710と連結され、プロセッサ710を駆動するための多様な情報を格納する。メモリ730は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。その他、無線通信装置は、ディスプレイ部やユーザインターフェースをさらに含むことができるが、図面上に示しておらず、詳細な説明も省略する。
プロセッサ710は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/またはデータ処理装置を含むことができる。プロセッサ710は、他のステーションに送信するデータや制御信号を生成する。他のステーションには、レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションなどが含まれる。また、第1のステーション及び/または第2のステーションに送信する制御信号は、例えば、前述した共存的データストリーム送信情報である。第1のステーション及び第2のステーションに互いに異なる送信パワーでデータストリームを送信する場合、共存的データストリーム送信情報は各データストリームの送信パワー情報である。
ここで、説明と理解の便宜のために、第1のステーションをターゲットとするデータストリームを第1のデータストリーム、第2のステーションをターゲットとするデータストリームを第2のデータストリームと呼ぶことにする。この場合、プロセッサ710は、第1のデータストリームと第2のデータストリームの送信パワーを互いに異に調節することができる。本発明の実施例では、第1のデータストリームの送信パワーを第2のデータストリームの送信パワーより高く設定する。
送信パワーを調節する代わりに、プロセッサは、データストリームの逆ストリームを生成して共に送信することができる。このために、逆ストリームを共に送信するという内容及び/またはどのデータストリームが逆ストリームであるかを受信側ステーションに知らせるための共存的データストリーム送信情報を生成することができる。
RF部720は、プロセッサ710と連結され、プロセッサ710で生成された無線信号を送信し、他の無線通信装置が送った無線信号を受信する。RF部720は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。信号送信方式は、ブロードキャストまたはユニキャスト方式である。本発明の実施例に係る共存的データストリーム送信方法を実行する無線通信装置は、多重アンテナをサポートする。まず、RF部720は、共存的データストリーム送信情報を送信することができる。
また、RF部720は、複数のアンテナを介して複数のデータストリームを各ステーションに送信することができる。RF部720が複数のデータストリームを各々異なる送信パワーで送信するとしても、受信側ステーションが単一アンテナのみをサポートする場合、受信側ステーションは、信号強度が最も強く受信されるデータストリームのみを受信し、残りのデータストリームは干渉と認識するようになる。
または、プロセッサ710が逆ストリームを生成し、これを共に送信する場合、RF部720は、複数のアンテナを介してデータストリーム及びその逆ストリームを送信することができる。この時、多重アンテナまたは相対的に広いチャネル帯域幅をサポートする第2のステーションをターゲットとするデータストリームのみそれに相応する逆ストリームを生成して送信することができる。その場合、単一アンテナまたは相対的に狭いチャネル帯域幅をサポートする第1のステーションは、結果的に第2のステーションをターゲットとするデータストリームは、相殺された統合ストリームを受信することによって、第1のステーションに該当するデータストリームのみを受信することができるようになる。第2のステーションは、共存的データストリーム送信情報によって各データストリームを個別的に復元し、第2のステーションに該当するデータストリームを正常に受信することができる。
前述した全ての方法は、前記方法を実行するようにコーディングされたソフトウェアやプログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などのようなプロセッサまたは図3に示している端末のプロセッサにより実行されることができる。前記コードの設計、開発及び具現は、本発明の説明に基づいて当業者に自明である。
以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更させて実施可能であることを理解することができる。従って、本発明は、前述した実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲内の全ての実施例を含む。
なお、本発明の他の態様において、無線通信装置は、APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは前記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは前記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、前記第1のデータストリームの逆ストリームである前記第2のデータストリームを生成するプロセッサ、及び前記第1のステーション及び前記第2のステーションに前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム及び前記第3のデータストリームを送信するRF部を含み、前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの統合ストリームは、前記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法を実行する。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
レガシーステーションである第1のステーション及び上記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、上記第1のステーションをターゲットとする第1のデータストリーム及び上記第2のステーションをターゲットとする第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を送信する段階;
APが上記第2のステーション及び上記第1のステーションに第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信する段階;を含み、
上記APは、上記共存的データストリーム送信情報によって上記第1のデータストリームを上記第2のデータストリームより高い送信パワーで送信することを特徴とする共存的データストリーム送信方法。
(項目2)
上記第1のステーションは、最も強い送信パワーで送信される上記第1のデータストリームを受信し、上記第1のデータストリームを除いたデータストリームを干渉と判断することを特徴とする項目1に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目3)
上記第2のステーションは、上記第1のデータストリームと上記第2のデータストリームを分離して受信することを特徴とする項目1に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目4)
上記第2のデータストリームの送信パワーの最小値は、上記第2のステーションの最小受信機感度を満たす値であることを特徴とする項目1に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目5)
APがレガシーステーションである第1のステーション及び上記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは上記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは上記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、上記第1のデータストリームの逆ストリームである第2のデータストリームを生成する段階;
上記第1のステーション及び上記第2のステーションに上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームを送信する段階;を含み、
上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームの統合ストリームは、上記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法。
(項目6)
上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームの送信前に上記第2のデータストリームが上記第1のデータストリームの逆ストリームであるということを表す共存的データストリーム送信情報を送信する段階をさらに含む項目5に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目7)
上記第2のステーションは、上記第1のデータストリームを上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームと分離して復旧することを特徴とする項目5に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目8)
上記第1のデータストリームにエラーが発生した場合、上記第2のステーションは、上記第1のデータストリームの逆ストリームである上記第2のデータストリームを用いて上記第1のデータストリームを復旧することを特徴とする項目7に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目9)
上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームの送信前に、上記第2のデータストリームが上記第1のデータストリームと相殺されるように上記第2のデータストリームの振幅(amplitude)または位相(phase)のうち一つ以上を補正する段階をさらに含む項目5に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目10)
APがレガシーステーションである第1のステーション及び上記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートする第2のステーションに共存的データストリーム送信情報を送信する段階;
上記共存的データストリーム送信情報によって全体チャネル帯域幅のうち第1のサブチャネルを介して上記第1のステーションに第1のデータストリームを送信する段階;及び、
上記共存的データストリーム送信情報によって上記全体チャネル帯域幅のうち上記第1のサブチャネルを除いたサブチャネルを介して上記第2のステーションに第2のデータストリームを送信する段階;を含む共存的データストリーム送信方法。
(項目11)
上記共存的データストリーム送信情報は、PLCPヘッダ(Physical Layer Convergence Procedure header)に含まれて送信されることを特徴とする項目10に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目12)
上記共存的データストリーム送信情報は、上記第1のステーションのためのPLCPヘッダ及び上記第2のステーションのためのPLCPヘッダに含まれ、上記第1のステーション及び上記第2のステーションに各々送信されることを特徴とする項目11に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目13)
上記第1のステーションのためのPLCPヘッダは、上記第1のデータストリームの送信直前に送信されることを特徴とする項目12に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目14)
上記共存的データストリーム送信情報は、上記各々のデータストリームの送信パワー情報、上記各々のデータストリームのために割り当てられたチャネル帯域幅情報、上記各々のデータストリームのために割り当てられたサブチャネル情報、上記各々のデータストリームの目的地(destination)情報のうち一つ以上の情報であることを特徴とする項目10に記載の共存的データストリーム送信方法。
(項目15)
レガシーステーションである第1のステーション及び上記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、上記第1のステーション及び上記第2のステーションに送信する第1のデータストリーム及び第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を生成し、上記送信パワー情報によって上記第1のデータストリーム及び上記第2のデータストリームの送信パワーを調節するプロセッサ;
上記共存的データストリーム送信情報を送信し、調節された上記送信パワーで第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信するRF(radio frequency)部;を含む無線通信装置。
(項目16)
APがレガシーステーションである第1のステーション及び上記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは上記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは上記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、上記第1のデータストリームの逆ストリームである上記第2のデータストリームを生成するプロセッサ;
上記第1のステーション及び上記第2のステーションに上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームを送信するRF部;を含み、
上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームの統合ストリームは、上記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法を実行する無線通信装置。
(項目17)
上記プロセッサは、上記第2のデータストリームが上記第1のデータストリームの逆ストリームであるということを示す共存的データストリーム送信情報を生成し、
上記RF部は、上記第1のデータストリーム、上記第2のデータストリーム、及び上記第3のデータストリームの送信前に上記共存的データストリーム送信情報を送信することを特徴とする項目16に記載の共存的データストリーム送信方法を実行する無線通信装置。

Claims (17)

  1. レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、前記第1のステーションをターゲットとする第1のデータストリーム及び前記第2のステーションをターゲットとする第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を送信する段階;
    APが前記第2のステーション及び前記第1のステーションに第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信する段階;を含み、
    前記APは、前記共存的データストリーム送信情報によって前記第1のデータストリームを前記第2のデータストリームより高い送信パワーで送信することを特徴とする共存的データストリーム送信方法。
  2. 前記第1のステーションは、最も強い送信パワーで送信される前記第1のデータストリームを受信し、前記第1のデータストリームを除いたデータストリームを干渉と判断することを特徴とする請求項1に記載の共存的データストリーム送信方法。
  3. 前記第2のステーションは、前記第1のデータストリームと前記第2のデータストリームを分離して受信することを特徴とする請求項1に記載の共存的データストリーム送信方法。
  4. 前記第2のデータストリームの送信パワーの最小値は、前記第2のステーションの最小受信機感度を満たす値であることを特徴とする請求項1に記載の共存的データストリーム送信方法。
  5. APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは前記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは前記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、前記第1のデータストリームの逆ストリームである第2のデータストリームを生成する段階;
    前記第1のステーション及び前記第2のステーションに前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームを送信する段階;を含み、
    前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの統合ストリームは、前記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法。
  6. 前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの送信前に前記第2のデータストリームが前記第1のデータストリームの逆ストリームであるということを表す共存的データストリーム送信情報を送信する段階をさらに含む請求項5に記載の共存的データストリーム送信方法。
  7. 前記第2のステーションは、前記第1のデータストリームを前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームと分離して復旧することを特徴とする請求項5に記載の共存的データストリーム送信方法。
  8. 前記第1のデータストリームにエラーが発生した場合、前記第2のステーションは、前記第1のデータストリームの逆ストリームである前記第2のデータストリームを用いて前記第1のデータストリームを復旧することを特徴とする請求項7に記載の共存的データストリーム送信方法。
  9. 前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの送信前に、前記第2のデータストリームが前記第1のデータストリームと相殺されるように前記第2のデータストリームの振幅(amplitude)または位相(phase)のうち一つ以上を補正する段階をさらに含む請求項5に記載の共存的データストリーム送信方法。
  10. APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートする第2のステーションに共存的データストリーム送信情報を送信する段階;
    前記共存的データストリーム送信情報によって全体チャネル帯域幅のうち第1のサブチャネルを介して前記第1のステーションに第1のデータストリームを送信する段階;及び、
    前記共存的データストリーム送信情報によって前記全体チャネル帯域幅のうち前記第1のサブチャネルを除いたサブチャネルを介して前記第2のステーションに第2のデータストリームを送信する段階;を含む共存的データストリーム送信方法。
  11. 前記共存的データストリーム送信情報は、PLCPヘッダ(Physical Layer Convergence Procedure header)に含まれて送信されることを特徴とする請求項10に記載の共存的データストリーム送信方法。
  12. 前記共存的データストリーム送信情報は、前記第1のステーションのためのPLCPヘッダ及び前記第2のステーションのためのPLCPヘッダに含まれ、前記第1のステーション及び前記第2のステーションに各々送信されることを特徴とする請求項11に記載の共存的データストリーム送信方法。
  13. 前記第1のステーションのためのPLCPヘッダは、前記第1のデータストリームの送信直前に送信されることを特徴とする請求項12に記載の共存的データストリーム送信方法。
  14. 前記共存的データストリーム送信情報は、前記各々のデータストリームの送信パワー情報、前記各々のデータストリームのために割り当てられたチャネル帯域幅情報、前記各々のデータストリームのために割り当てられたサブチャネル情報、前記各々のデータストリームの目的地(destination)情報のうち一つ以上の情報であることを特徴とする請求項10に記載の共存的データストリーム送信方法。
  15. レガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、前記第1のステーション及び前記第2のステーションに送信する第1のデータストリーム及び第2のデータストリームの送信パワー情報を含む共存的データストリーム送信情報を生成し、前記送信パワー情報によって前記第1のデータストリーム及び前記第2のデータストリームの送信パワーを調節するプロセッサ;
    前記共存的データストリーム送信情報を送信し、調節された前記送信パワーで第1のデータストリーム及び第2のデータストリームを送信するRF(radio frequency)部;を含む無線通信装置。
  16. APがレガシーステーションである第1のステーション及び前記第1のステーションより進歩した無線LANシステムをサポートするステーションである第2のステーションが共存する環境で、第1のデータストリームは前記第2のステーションをターゲットとするデータストリームであり、第3のデータストリームは前記第1のステーションをターゲットとするデータストリームであるとする時、前記第1のデータストリームの逆ストリームである前記第2のデータストリームを生成するプロセッサ;
    前記第1のステーション及び前記第2のステーションに前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームを送信するRF部;を含み、
    前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの統合ストリームは、前記第3のデータストリームと同じであることを特徴とする共存的データストリーム送信方法を実行する無線通信装置。
  17. 前記プロセッサは、前記第2のデータストリームが前記第1のデータストリームの逆ストリームであるということを示す共存的データストリーム送信情報を生成し、
    前記RF部は、前記第1のデータストリーム、前記第2のデータストリーム、及び前記第3のデータストリームの送信前に前記共存的データストリーム送信情報を送信することを特徴とする請求項16に記載の共存的データストリーム送信方法を実行する無線通信装置。
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