JP2013529448A - Wlanシステム内でのステーションの動作方法及び装置 - Google Patents

Wlanシステム内でのステーションの動作方法及び装置 Download PDF

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Abstract

免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容される非− AP(Access Point)ステーションとして動作する特定ステーションがWLAN(Wireless Local Area Network)でAPステーションとして動作するための方法及び装置を開示する。ホワイトスペースで動作するためのステーションの位置の登録と関連し、登録要請及び登録応答を含む各情報IDを有する特定プロトコルが定義される。前記の定義された登録要請及び登録応答を用いて、前記ステーションはRLS(Registered Location Server)に自分の地理的位置を登録することができ、WSでAP STAとして動作する。
【選択図】図15

Description

本発明は、WLAN(Wireless Local Area Network)に関し、より詳細には、免許機器(licensed device)によって使用されない可用チャンネル(available channel)内での動作が許容されるステーションが、WLANで伝送を開始するためのチャンネルを選択する方法及び装置に関する。
WLAN(wireless local area network)技術に対する標準はIEEE 802.11標準協会によって開発されている。IEEE 802.11標準のうちIEEE 802.11a/bは、2.4.GHz又は5GHzで免許不要の帯域(unlicensed band)を用いた11Mbps(IEEE 802.11b)又は54Mbps(IEEE 802.11a)の伝送効率を提供する。IEEE 802.11gは、OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing)技術を適用し、54Mbpsの伝送効率を提供する。そして、IEEE 802.11nは、MIMO− OFDM技術を適用し、4個の空間ストリームに対して300Mbpsの伝送効率を提供する。IEEE 802.11nでは、40MHzのチャンネル帯域幅をサポートし、この場合、600Mbpsまでの伝送効率を提供する。
現在、TVホワイトスペースでのWLAN動作を規制するための標準がIEEE 802.11af標準として開発されている。
TVホワイトスペースは、放送用TVに割り当てられた各チャンネルを含み、これは、認知(cognitive)無線機器によって使用されることが許容される。TVホワイトスペースは、UHF帯域及びVHF帯域を含むことができる。免許機器によって使用されないスペクトル(以下では、「ホワイトスペース」と称する。)は免許不要の機器によって使用することができる。免許不要の機器によって使用されることが許容される周波数帯域は、各国で異なる形で定義することができる。一般に、このような周波数帯域は、54− 698MHz(US、大韓民国)を含むが、このような周波数帯域のうち一部は免許不要の機器によって使用することができない。ここで、「免許機器」は、前記周波数帯域で許容されるユーザーの機器を意味し、「プライマリユーザー」又は「既存(incumbent)ユーザー」と称することもできる。以下では、「既存ユーザー」という用語は、これら用語を通称するものとして使用される。
免許不要の機器は、既存ユーザーに対する保護技法を提供しなければならない。すなわち、無線マイクロホンなどの既存ユーザーが特定チャンネルを使用する場合、免許不要の機器は、前記特定チャンネルを使用することを中止しなければならない。このために、スペクトルセンシングメカニズムが要求される。スペクトルセンシングメカニズムは、エネルギー検出技法、フィーチャー(feature)検出技法などを含む。このようなメカニズムを使用することによって、プライマリ信号の強度が所定のレベルを超える場合、又はDTV(Digital Television)プリアンブルが検出される場合、免許不要の機器は、チャンネルが既存ユーザーによって使用されると決定することができる。そして、免許不要の機器によって使用されているチャンネルに隣接した近隣(neighboring)チャンネルが既存ユーザーによって使用されていると検出される場合、免許不要の機器(ステーション又はアクセスポイント)は自分の伝送電力を低下させるようになる。
また、免許不要の機器は、WS(Whitespace)の特定チャンネルで連結されるネットワークを探索しなければならない。上述したように、免許不要の機器は、既存ユーザーによって使用されない可用チャンネル内のみで動作することが許容される。
このために、ホワイトスペース(WS)を使用しようとする免許不要の機器は、自分の位置で可用なチャンネルに対する情報を獲得しなければならない。しかし、個別的なセンシングメカニズムは、相当な時間を要し、且つ多量の電力を消耗するので、免許不要の機器が可用チャンネル情報をより効率的に獲得できるようにする必要がある。
免許不要の機器は、WSで動作するためにイネーブリングステーション(enabling STA)又はイネーブラーによってイネーブルされなければならない。そして、場合に応じて、非− AP(non− Access Point)として動作するSTA(ステーション)がAP STAとして動作しなければならない。したがって、このような動作のための適切なメカニズムが要求される。
本発明の一様態では、免許機器によって使用されない各可用チャンネル内での動作が許容されるステーションが、WLAN内で自分の伝送を開始するためにチャンネルを選択するメカニズムが提供される。このようなメカニズムに対して、本発明の一実施例では、ホワイトスペース内で動作するためのステーションの位置の登録と関連した特定プロトコルが提供される。
本発明の一実施例では、このようなプロトコルをRLQP(Registered Location Query Protocol)として提供し、RLQPの要素IDは、チャンネルクエリー(Channel Query)プロトコルを指示する。また、前記メカニズムは、免許不要の機器がWSで効率的に動作できるようにするイネーブリングメカニズムと関連し得る。したがって、RLQPを使用するイネーブリングメカニズムについては後で説明する。
WLANでAPステーションとして動作するために、前記ステーションは、既存ユーザーによって使用されない可用チャンネルに対する情報を獲得しなければならない。したがって、本発明の他の様態では、TV帯域データベースから可用チャンネル情報を効果的に獲得する方法が提供される。本様態に対するいくつかの例示は、規制データベース(regulatory database)にアクセスし得るステーションからホワイトスペースマップ(WSM)として可用チャンネル情報を獲得することに関する。本様態に対するいくつかの例示は、GAS(Generic Advertisement Service)プロトコルを使用してWSMを効果的に獲得することに関する。
本発明で達成しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されるものでなく、本発明の詳細な説明に記載されたり、詳細な説明から明らかな多様な技術的課題を含む。
本発明の一様態によると、免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容されるステーションが、WLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択する方法が提供され、前記方法は、登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定プロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送すること− ここで、前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む。− ;前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信すること;及び前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMによって前記可用チャンネルからチャンネルを選択すること;を含むことができる。
本発明の他の様態によると、免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容され、WLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択するように構成されるステーション装置が提供され、前記ステーション装置は、登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定プロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送するように構成される送信機− ここで、前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む。− と、前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信する受信機と、前記送信機及び前記受信機に動作的に連結され、前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMにしたがって前記可用チャンネルからチャンネルを選択するように構成されるプロセッサとを含むことができる。前記情報要素は、前記第1のフレームを伝送する前記ステーションの機器識別情報をさらに含むことができる。例えば、前記機器識別情報は、前記ステーションのFCC(Federal Communications Commission)識別子、及び前記ステーションの一連番号を含むことができる。
前記クエリーの結果は、登録位置サーバー(RLS)から獲得することができる。
前記情報要素は、要素IDがチャンネルクエリープロトコルを指示する登録位置クエリープロトコル(RLQP)要素であり得る。特に、STAが自分の機器識別情報及び地理的位置情報を含むチャンネルクエリーを要請する場合、このようなプロセスは登録プロセスと称することができる。そして、前記ステーションは非− AP(Access Point)ステーションを含むことができ、前記非− APステーションは、前記第2のフレームを受信することによってAPステーションとして動作することができる。
前記WSMは一つ以上のホワイトスペースチャンネル単位を含み、前記ホワイトスペースチャンネル単位のそれぞれは、前記可用チャンネルの一つを指示するチャンネル番号フィールド、及び前記の指示されたチャンネルのそれぞれに対する最大許容電力を指示する電力制限フィールドを含むことができる。
前記第1のフレームは、前記情報要素の長さを指示する長さフィールドと、前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドとを含むことができる。
前記第2のフレームは、前記第2のフレームの長さを指示する長さフィールドと、前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドと、前記可用チャンネルに対する情報を指示するWSMフィールドとを含むことができる。
前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定プロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含むことができる。前記第2のフレームを受信する前記ステーションは、前記WLANで動作するためにイネーブルされ得る。
本発明によると、WLAN内で動作するために免許不要の機器がチャンネルを選択するメカニズムを提供することができる。また、本発明によると、特定プロトコルを使用するイネーブリングメカニズムを提供することができる。また、本発明によると、データベースから可用チャンネル情報を獲得する方案を提供することができる。
本発明で得られる効果は、以上で言及した各効果に制限されることなく、言及していない他の効果は、下記の記載から本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解されるだろう。
IEEE 802.11システムの例示的な構造を示す図である。 IEEE 802.11システムの構造図にDS、DSM及びAP構成要素が追加されたIEEE 802.11システムの他の例示的な構造を示す図である。 ESS概念を説明するためのIEEE 802.11システムの更に他の例示的な構造を示す図である。 WLANシステムに対する理解を促進するための例示的なシステム構造を示す図である。 イネーブリングメカニズムを説明するための概念図である。 例示的なDSEイネーブルメントフレームフォーマットを示す図である。 広告プロトコル要素フォーマットを示す図である。 広告プロトコルタプルのフォーマットを示す図である。 クエリープロトコル要素フォーマットを示す図である。 DSEイネーブルメントのためのクエリープロトコル要素のフォーマットを示す図である。 WSM要素ボディーを示す図である。 TV帯域WSMの例示的な構造を示す図である。 マップIDビットのフォーマットを示す図である。 本発明の一例に係る登録過程を説明するための概念図である。 RLQPで定義される登録要請要素及び登録応答要素の例示的なフォーマットを示す図である。 RLQPで定義される登録要請要素及び登録応答要素の例示的なフォーマットを示す図である。 本発明の例示的な各実施形態を具現する各無線装置の構造的なブロック図である。 本発明の一例に係るSTA装置のプロセッサの例示的な構造を示す図である。
以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。本明細書全体で同一又は相応する構成要素については、同一の図面符号を使用して説明する。
本発明について説明する前に、本発明で開示するほとんどの用語は、該当の技術分野で広く知られた一般的な用語に相応するが、必要に応じて、いくつかの用語は、出願人によって選択され、本発明の後述する説明で開示するように定義することができる。したがって、出願人によって定義される各用語は、本発明内での意味に基づいて理解することが望ましい。
以下の説明で使用される特定の用語は、本発明の理解を促進するために提供されたもので、このような特定の用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変更することができる。
説明の便宜を図り、且つ本発明に対する理解を促進するために、該当の技術分野で広く知られた一般的な構造及び装置は省略されたり、ブロック図又はフローチャートによって図示される。
まず、本発明の各実施形態が適用されるWLANシステムについて説明する。
図1は、IEEE 802.11システムの例示的な構造を示す。
IEEE 802.11構造は複数の構成要素で構成することができ、これらの相互作用によって上位階層に対してトランスペアレント(transparent)なSTA移動性をサポートするWLANを提供することができる。基本サービスセット(Basic Service Set;BSS)は、IEEE 802.11 LANでの基本的な構成ブロックに該当し得る。図1では、2個のBSSが存在し、それぞれのBSSのメンバーとして2個のSTAが含まれることを例示的に示す。図1において、BSSを示す楕円は、該当のBSSに含まれた各STAが通信を維持するカバレッジ領域を示すものと理解することができる(正確でないとしても、領域の概念のみで十分であり得る)。この領域をBSA(Basic Service Area)と称することができる。STAがBSAの外側に移動すると、該当のBSA内の他のSTAと直接通信できなくなる。
IEEE 802.11 LANで最も基本的なタイプのBSSは、独立的なBSS(Independent BSS;IBSS)である。例えば、最小の形態のIEEE 802.11 LANは2個のSTAのみで構成することができる。また、最も単純な形態であって(図2と異なり)、他の構成要素が省略されている図1のBSSが2個のIBSSの代表的な例示に該当し得る。このような動作モードは、各STAが直接通信できる場合に可能である。また、このような形態のIEEE 802.11 LANは、予め計画して構成するのではなく、LANが必要な場合に構成することができ、このようなタイプの動作をアド− ホック(ad− hoc)ネットワークと称することもできる。
BSSでのSTAのメンバーシップは動的に変更することができる(STAのターンオンやターンオフ、領域に入ったり、領域から出る)。BSSのメンバーになるためには、STAは同期化過程を用いてBSSにジョイン(join)することができる。基盤構造(infrastructure)BSSの全てのサービスにアクセスするためには、STAは関連(associated)していなければならない。このような関連(association)は動的に設定することができ、分配システムサービス(Distribution System Service;DSS)の利用を含むことができる。
図2は、IEEE 802.11システムの構造図に分配システム(Distribution System;DS)、分配システム媒体(Distribution System Medium;DSM)、アクセスポイント(Access Point;AP)の各構成要素が追加されたIEEE 802.11システムの他の例示的な構造を示す図である。
LANでサポートされ得る直接的なステーション− 対− ステーションの距離は、PHY性能によって制限することができる。あるネットワークではこのような距離が十分であるが、他のネットワークでは増加したカバレッジが要求され得る。BSSは、独立的に存在する代わりに、複数のBSSで構成されたネットワークの拡張された形態の構成要素として存在することもできる。BSSを相互連結するために使用される構造的な構成要素が分配システム(DS)である。
IEEE 802.11標準では、無線媒体(Wireless Medium;WM)と分配システム媒体(DSM)を論理的に区分している。それぞれの論理的媒体は異なる目的のために使用され、異なる構成要素によって使用される。IEEE 802.11標準の定義では、このような各媒体を同一のものに制限しなく、異なるものにも制限しない。
このように複数の媒体が論理的に異なるという点で、構造の柔軟性を説明することができる。すなわち、IEEE 802.11LAN構造は、それぞれの具現例の物理的な特性に独立的に特定することができる。
DSは、複数のBSSのシームレス(seamless)な統合を提供し、目的地アドレスマッピングを取り扱うのに必要な論理的サービスを提供することによって移動機器をサポートすることができる。
APは、関連した各STAに対してWMを通してDSへのアクセスを可能にし、STA機能性を有する個体を意味する。
APを通してBSSとDSとの間のデータ移動を行うことができる。また、全てのAPはSTAに該当するので、全てのAPはアドレス可能な個体である。WM上での通信のためにAPによって使用されるアドレスと、DSM上での通信のためにAPによって使用されるアドレスは必ずしも同一である必要はない。
APと関連した各STAのうち一つからそのAPのSTAアドレスに伝送されるデータは、常に非制御ポート(uncontrolled port)で受信し、IEEE 802.1Xポートアクセス個体によって処理することができる。また、制御ポート(controlled port)が認証されると、フレームは概念的にDSに伝達することができる。
以下では、広いカバレッジのネットワークのための拡張サービスセット(ESS)について説明する。
図3は、ESSの概念を説明するためのIEEE 802.11システムの更に他の例示的な構造を示す図である。
DS及びBSSは、IEEE 802.11システムで任意の大きさ及び複雑度を有する無線ネットワークを生成させることができる。IEEE 802.11システムでは、このような方式のネットワークをESSネットワークと称する。ESSは、一つのDSに連結された各BSSの集合に該当し得る。しかし、ESSはDSを含まない。ESSネットワークは、LLC(Logical Link Control)階層でIBSSネットワークに見える点を特徴とする。ESSに含まれる各STAは互いに通信することができ、各移動STAは、LLCにトランスペアレントに一つのBSSから他のBSSに(同一のESS内で)移動することができる。
IEEE 802.11では、図3での各BSSの相対的な物理的位置に対して何ら仮定もなく、次のような形態が全て可能である。
各BSSは部分的に重畳することができる。これは、連続的なカバレッジを提供するために一般的に用いられる形態である。
BSSは物理的に連結されていない場合もある。論理的には、各BSS間の距離に制限はない。
各BSSは物理的に同一の位置に位置することができる。これは、リダンダンシーを提供するために用いることができる。
一つ(又は一つ以上の)IBSS又はESSネットワークが一つ(又は一つ以上の)ESSネットワークとして同一の空間に物理的に存在することができる。これは、様々な理由によって発生し得る。いくつかの例示は、ESSネットワークが存在する位置にアド− ホックネットワークが動作する場合や、異なる機関(organizations)によって物理的に重畳されるIEEE 802.11ネットワークが構成される場合や、同一の位置で2以上の異なるアクセス及び保安政策が必要な場合である。
図4は、WLANシステムに対する理解を促進するための例示的なシステム構造を示す。
図4では、DSを含む基盤構造BSSの一例を示す。そして、BSS1及びBSS2がESSを構成する。WLANシステムにおいて、STAは、IEEE 802.11のMAC/PHY規定によって動作する機器であって、AP STA及び非− AP(non− AP)STA(ラップトップコンピューター、移動電話機など)を含む。一般に、non− AP STAは、ユーザーが直接取り扱う機器に該当する。以下の説明において、non− AP STAは、端末、無線送受信ユニット(Wireless Transmit/Receive Unit;WTRU)、ユーザー装置(User Equipment;UE)、移動局(Mobile Station;MS)、移動端末(Mobile Terminal)、移動加入者ユニット(Mobile Subscriber Unit)などと称することもできる。また、APは、他の無線通信分野での基地局(Base Station;BS)、ノード− B(Node− B)、基底送受信システム(Base Transceiver System;BTS)、又はフェムト基地局(Femto BS)などに対応する概念である。
上述した概念に基づいて、ステーションがWS内の可用チャンネルからチャンネルを選択するメカニズムについて説明する。ステーションは、可用チャンネルのリストを要請する場合、自分の地理的位置(geographic location)をRLS(Registered Location Server)又はデータベースに提供し、前記位置情報に基づいた可用チャンネル情報を受信することによって、WS内で動作するチャンネルを選択することができる。このような過程は、チャンネルクエリープロセスと称することができる。いくつかの規制ドメイン(regulatory domain)では、チャンネルクエリープロセスをイネーブリングメカニズムと共に具現することができる。説明の便宜上、まず、WSで免許不要の機器を動作させるイネーブリングメカニズムについて説明する。
免許不要の機器がWSで動作するためには、前記免許不要の機器は、自分が動作し得るWSで既存ユーザーによって使用されない可用チャンネルに対する情報を獲得しなければならない。このための最も単純な方案は、全ての免許不要の機器がWSのチャンネルのそれぞれに対して既存ユーザーのプライマリ信号の存在有無をセンシングするように定義することである。しかし、この方案は、オーバーヘッドが大きいため、特定の地理的位置でWLAN動作のために使用可能なチャンネルに対する情報を含むTV帯域データベースなどの規制データベースを使用する他の方案を考慮することができる。本発明では、後者の方案を使用することが望ましい。
また、全ての免許不要の機器が可用チャンネルに対する情報を獲得するために規制データベースにアクセスすることは非効率的であって、シグナリングオーバーヘッドが大きく発生し得る。したがって、各免許不要の機器(各STA)は、イネーブリングSTAと従属(dependent)STAに分類される。WSでのイネーブリングSTAは、自分の地理的位置識別能力及びTV帯域データベースに対するアクセス能力を使用して自分の位置で可用なTVチャンネルを決定できるSTAと定義される。WSでの従属STAは、イネーブリングSTAから、又は自分の動作をイネーブルする前記イネーブリングSTAの従属APから可用TVチャンネルリストを受信するSTAと定義される。したがって、イネーブリングSTAは、可用チャンネル内で従属STAがWSで動作するように許容する役割(従属STAをイネーブルする役割)をする。このようなイネーブリング過程は、動的ステーションイネーブルメント(DSE)過程と称することができる。
図5は、イネーブリングメカニズムを説明するための概念図である。
図5において、WSデータベース、イネーブリングSTA及び従属STAが存在する。イネーブリングSTAはAP STA又は非− AP STAであり得る。
本実施例によると、イネーブリングSTAは、登録及びチャンネル情報のクエリーのためにWSデータベースにアクセスする(S510)。イネーブリングSTAがそれぞれのチャンネルをセンシングして使用可否を決定するよりは、WSデータベースから可用チャンネルリストを獲得する方がより効率的である。したがって、図5のイネーブリングSTAは、チャンネル情報応答(Channel Info Response)を通してWSデータベースから可用チャンネルリストを獲得する(S520)。
そして、本例示において、イネーブリングAP STAは、イネーブリング信号を伝送し、従属STAがWS内で動作することを許容する。イネーブリング信号は、ビーコンフレーム又はプローブ応答フレームであり得る。また、本例示によると、従属STAは、イネーブリングSTAとDSE関連メッセージを交換することができる。具体的に、従属STAは、自分のイネーブルメントのためにDSEイネーブルメント要請メッセージをイネーブリングSTAに伝送することができる(S540)。そして、イネーブリングSTAは、前記要請に対してDSEイネーブルメント応答メッセージで応答することができる(S550)。
従属STAは、イネーブリング信号を受信及びデコーディングし、イネーブリングSTAにイネーブルメント要請フレームを伝送することができる。そして、イネーブリングSTAは、イネーブルメント応答フレームを従属STAに伝送することができる。従属STAがこれを受信すると、DSE過程は完了する。
図6は、DSEイネーブルメントフレームフォーマットの例示を示す。
図6のDSEイネーブルメントフレームフォーマットがDSEイネーブルメント要請のためのDSEイネーブルメントフレームである場合、要請者STA住所(RequesterSTAAddress)フィールドは、前記DSEイネーブルメントフレームを伝送するSTAのMAC住所を指示し、応答者STA住所(ResponderSTAAddress)フィールドは、DSEイネーブルメントフレームを受信するSTAのMAC住所を指示する。理由結果コード(Reason Result Code)フィールドは、前記DSEイネーブルメントフレームがDSEイネーブルメント要請であるか、それともDSEイネーブルメント応答であるかを指示することができる。イネーブルメント識別子(Enablement identifier)フィールドは、DSEイネーブルメントフレームがDSEイネーブルメント応答のためのものである場合にイネーブリングSTAによって従属STAに割り当てられるイネーブルメントIDを指示することができる。
したがって、従属STAによって伝送されるDSEイネーブルメント要請のためのDSEイネーブルメントフレームのRequesterSTAAddressフィールドは従属STAのMAC住所を指示し、ResponderSTAAddressフィールドは、イネーブリングSTAのMAC住所を指示し、理由結果コードフィールドは、該当のDSEイネーブルメントフレームがDSEイネーブルメント要請のためのものであることを指示する。そして、イネーブルメント識別子フィールドは、有効でない値と設定される。
図6のDSEイネーブルメントフレームフォーマットがDSEイネーブルメント応答のためのものである場合、DSEイネーブルメント応答のためのDSEイネーブルメントフレームのRequesterSTAAddressフィールドはイネーブリングSTAのMAC住所を指示し、ResponderSTAAddressフィールドは従属STAのMAC住所を指示し、理由結果コードフィールドは、DSEイネーブルメントフレームがDSEイネーブルメント応答のためのものであることを指示する。そして、イネーブルメント識別子フィールドは、イネーブリングSTAによって従属STAに割り当てられたイネーブルメントIDを含むことができる。
次に、本発明の他の例示に係る動的ステーションイネーブルメント過程について説明する。本発明の本実施例は、GAS(generic advertisement service)プロトコルを用いてDSEイネーブルメントを行う方案を提案する。
GASプロトコルをサポートするSTAは、ビーコンフレーム及びプローブ応答フレームに相互動作(Interworking)要素を含む。
STAによってサポートされる広告プロトコルのIDは、広告プロトコル要素(Advertisement Protocol element)を通して伝送される。図7は、広告プロトコル要素フォーマットを示す。広告プロトコル要素は、ビーコンフレーム又はプローブ応答フレームを通して伝送される。
図7に示すように、広告プロトコル要素は、複数の広告プロトコルタプル(tuple)フィールドを含む。図8は、広告プロトコルタプルのフォーマットを示す。
図8に示すように、広告プロトコルタプルフィールドは、クエリー応答長さ制限(Query Response Length Limit)フィールド、連関− 前メッセージ交換BSSID独立(Pre− Association Message Exchange BSSID Independent;PAME− BI)フィールド、及び広告プロトコルID(Advertisement Protocol ID)フィールドを含む。
クエリー応答長さ制限フィールドは、一つ以上のGASカムバック応答フレーム(GAS Comeback Response frames)内に含まれるクエリー応答フィールドでSTAによって伝送される最大オクテットの個数を指示する。
PAME− BIフィールドは、広告プロトコルの非− AP STAのピア(peer)である広告サーバー(Advertisement Server)が、GASフレーム交換のために使用されるBSSIDに独立的なクエリー応答をリターンするかどうかを指示するためにAPによって使用される。
広告プロトコルIDフィールドは、STAによってサポートされる広告プロトコルを指示する。
広告プロトコルIDの例示的な値は、表1のように定義される。
広告プロトコルIDは、STAがANQP(Access Network Query Protocol)をサポートすることを指示するために0と設定され、STAがRLQP(Registered Location Query Protocol)をサポートすることを指示するために5と設定される。RLQPは、GASパブリックアクション(Public Action)フレームによってRLS(Registered Location Server)から登録された位置情報を検索(retrieve)するためのクエリープロトコルである。
本発明の本例示において、DSE過程はANQP又はRLQPを通して行われる。
本発明の例示によると、イネーブリング信号は、広告プロトコルID値が表1で特定されたANQP又はRLQPの値に設定された広告プロトコルタプルを有する広告プロトコル要素を含むGAS初期応答フレーム(initial response frame)、プローブ応答フレーム又はビーコンフレームであって、イネーブルメントが可能であることを指示する。
以下では、図9を参照してイネーブリング信号がGAS初期応答フレームである場合について説明する。
本発明の本例示によると、従属STAは、ANQP又はRLQPを通してイネーブリングSTA又はAPからイネーブリング信号を獲得することができる。
第1のSTAは、ANQP(又はRLQP)要請を第2のSTAから受信し、外部ネットワークのサーバーにクエリーをプロキシ(proxy)したり又はプロキシせず、前記クエリーに対して応答することができる。例えば、第1のSTAがイネーブリング信号に対するANQP(又はRLQP)要請を第2のSTAから受信する場合、外部ネットワークのサーバーに前記クエリーをプロキシすることによって、又はイネーブリングSTA又はAPのローカル情報を使用して、前記第1のSTAは、イネーブリング情報を含むANQP(又はRLQP)応答を従属STAに伝送することができる。
従属STAは、DSE登録位置情報を要請するためにGAS初期要請フレームをイネーブリングSTA又はAPに伝送することができる。
表2は、GAS初期要請フレームフォーマットを示す。
表2に示すように、GAS初期要請フレームは、広告プロトコル要素及びクエリー要請フィールドを含む。
GAS初期要請フレームの広告プロトコル要素は、広告プロトコルID値が表1で特定されたANQP又はRLQPの値に設定された広告プロトコルタプルを含む。
クエリー要請フィールドは、DSE登録位置情報に対して割り当てられた情報(info)IDを含む。情報IDは、クエリーと関連した情報を指示する。例えば、従属STAがANQPを通してGAS初期要請フレームを伝送する場合、前記GAS初期要請フレームの広告プロトコル要素は、広告プロトコルID値がANQPの値に設定された広告プロトコルタプルを含み、クエリー要請フィールドは、DSE登録位置情報に対して割り当てられたANQP情報IDを含む。
GAS初期要請フレームを受信したイネーブリングSTA又はAPは、従属STAにGAS初期応答フレームを伝送する。
表3は、GAS初期応答フレームフォーマットを示す。
表3に示すように、GAS初期応答フレームは、広告プロトコル要素及びクエリー応答フィールドを含む。GAS初期応答フレームのクエリー応答フィールドはクエリープロトコル要素を含む。
図9は、クエリープロトコル要素フォーマットを示す。すなわち、ANQP要素フォーマット及びRLQP要素フォーマットは、図9に示す通りである。図9に示すように、クエリープロトコル要素は、情報IDフィールド、長さ(length)フィールド、及び情報フィールドを含む。
それぞれのクエリープロトコル要素には、予め定義された固有の(unique)情報IDが割り当てられる。情報IDは、クエリーと関連した情報を指示する。すなわち、情報IDは、クエリープロトコル要素が何と関連しているかを指示する。
従属STAは、イネーブリング信号を受信した後、GASプロトコルを使用してイネーブリングSTAとDSE関連メッセージを交換する。すなわち、従属STAは、イネーブリングステーションにDSEイネーブルメント要請のためにDSEイネーブルメントに対する値に設定された第1の情報IDを含む第1のクエリープロトコル要素を伝送し、イネーブリングステーションからDSEイネーブルメント応答のためにDSEイネーブルメントに対する値に設定された第2の情報IDを含む第2のクエリープロトコル要素を受信する。
図10は、DSEイネーブルメントに対するクエリープロトコルのフォーマットを示す。
図10に示すように、DSEイネーブルメントに対するクエリープロトコル要素は、情報IDフィールド、長さフィールド、RequesterSTAAddressフィールド、ResponderSTAAddressフィールド、理由結果コードフィールド、イネーブルメント識別子フィールド、及びホワイトスペースマップ(WSM)要素ボディー(body)を含む。
情報IDフィールドは、予め定義されたDSEイネーブルメントに対する値に設定される。
長さフィールドは、残りの要素フィールドの長さをオクテット単位で指示し、その値は可変する。
RequesterSTAAddressフィールド、ResponderSTAAddressフィールド、理由結果コードフィールド、イネーブルメント識別子フィールドは、図6を参照して説明したDSEイネーブルメントフレームの該当のフィールドと同一である。
図11は、WSM要素ボディーを示す。
望ましくは、WSM要素ボディーは、規制データベースからの可用チャンネル及び周波数情報を含む。また、上述したように、免許不要の機器がWSで使用可能な特定チャンネル上で動作し、前記特定チャンネルに隣接した近隣チャンネルが既存ユーザーによって使用される場合、前記免許不要の機器は、前記既存ユーザーを保護するために自分の伝送電力を低下させなければならない。したがって、WSM要素は、規制データベースからの可用チャンネルリスト及び各可用チャンネルに対する最大許容伝送電力を含む。実際の最大伝送電力レベルは、チャンネル帯域幅及び可用チャンネルごとの最大許容伝送電力によって決定することができる。動作チャンネル(WLANチャンネル)帯域幅がWSMで指示された複数のチャンネルを含みながら、それら複数のチャンネルの最大電力レベルが異なる場合、動作伝送電力レベルは、前記複数のチャンネルのうちWSMによって指示される最小伝送電力レベルに制限される。TVWS(TVホワイトスペース)で、可用チャンネルリストはTVチャンネル番号を含むことができる。しかし、他の例示では、可用チャンネルリストは、可用チャンネルが位置した周波数情報を含むこともできる。
図11に示すように、WSM要素ボディーは、WSMタイプ(Type)フィールド及びWSM情報フィールドを含むことができる。
WSMタイプフィールドは、WSM情報のタイプを指示することができる。具体的に、WSMタイプは、WSM情報がTV帯域WSMであるか、それとも他のタイプのWSMであるかを指示することができる。WSMタイプフィールドが、該当のWSM要素がTV帯域WSM要素であることを指示する場合、前記WSM要素は、TV帯域データベースからイネーブリングSTAによって獲得された可用チャンネルリスト及びそれぞれの可用チャンネルに対して許容される最大伝送電力を含む。
図12は、TV帯域WSMの例示的な構造を示す。図12に示すように、TV帯域WSMは、マップIDフィールド、チャンネル番号(Channel Number)フィールド、最大電力レベル(Maximum Power Level)フィールドを含む。
マップIDフィールドは、TV帯域WSMに対するTV帯域WSM情報フィールドフォーマットの識別子であって、マップIDビットのフォーマットは図13に示す通りである。
図13を参照すると、タイプビットは、1ビットの長さであって、後続するチャンネルリストが全体(full)チャンネルリストであるか、それとも部分(partial)チャンネルリストであるかを指示する。タイプビットが1に設定されると、後続するチャンネルリストは全体チャンネルリストであって、タイプビットが0に設定されると、後続するチャンネルリストは部分チャンネルリストである。
図13のマップバージョン(Map Version)は、6ビットの長さであって、WSMのバージョンを識別する。TV帯域データベースからの可用チャンネル情報が更新され、対応するWSMが更新される場合、マップバージョンは1ずつ循環増加(circularly incremented)し、マップバージョンのデフォルトビット値は0000000である。STAが同一のマップバージョンを有する複数のWSMを受信し、タイプビットが0(部分WSM)に設定される場合、STAは、同一のマップバージョンを有する複数のWSMを用いて全体チャンネルリストを構成する。
図12を再び参照すると、チャンネル番号フィールドは、WLAN動作のために使用可能なTVチャンネルがどこにあるかを指示する正の整数値であり得る。チャンネル番号フィールドの長さは1オクテットに設定することができる。チャンネル番号及び最大電力レベルのペア(pair)が繰り返される場合(図20に示すように)、TVチャンネル番号が増加する順にリストされる。
WSで動作するために、ステーションは、自分の伝送を開始するために各可用チャンネルからチャンネルを選択しなければならない。このために、ステーションは、チャンネルを選択する前にチャンネルクエリープロセス(登録過程)を行う。
図14は、本発明の一実施例に係るチャンネルクエリー過程を説明するための概念図を示す。
TV帯域データベース1210は、TV帯域の可用チャンネル情報を含む。RLS1220は、WSで動作する全てのAP1230に対する登録された地理的位置情報を含むサーバーであり得る。図17では、RLS1220がTV帯域データベース1210と別途の装置であることを示すが、RLS1220は、TV帯域データベース又はAP1230の一部として併合することができる。
免許不要の機器がAP STA1230として動作しようとする場合、可用チャンネルリストをクエリーするときに自分の地理的位置をRLS1220又はTV帯域データベースに提供しなければならない。一方、本発明の一実施例によると、STA1240’がビーコン信号を伝送し、ネットワークを形成するAP STAとして動作しようとする場合、STA1240’は、チャンネルクエリー要請をRLS1220又はTV帯域データベース1210に伝送するときに自分の地理的位置を提供することによって自分の位置での可用チャンネル情報を有さなければならない。本実施例において、STA1240’は、チャンネルクエリー要請をRLQP(又はANQP)を使用して伝送することができる。また、図17に示すように、STA1240’は、RLQP(又はANQP)で定義されるチャンネルクエリー要請を、RLS1220に直接(経路‘A’)又はSTA(1240’)と関連したAP STA1230を通して伝送することができる。
以下では、本発明の一実施例に係るRLQPを使用するチャンネルクエリー要請/応答メカニズム及び適切なフォーマットについて説明する。
AP STAとして動作しようとするSTAは、チャンネルクエリー要請を伝送するとき、機器識別情報及び望ましくは+/−50mの解像度の地理的位置情報を提供しなければならない。前記機器識別情報は、FCC識別子及び製造者によって割り当てられた一連番号を含むことができる。また、STAは、チャンネルクエリー応答で自分の位置での各可用チャンネルに対する情報を受信しなければならない。
したがって、本発明の一実施例では、RLQPでSTAの位置情報を提供するチャンネルクエリー要請フォーマット、前記チャンネルクエリー要請に応答するチャンネルクエリー応答フォーマットを提案する。表4は、本実施例に対する情報ID(Information ID)を示す。
表4に示すように、情報ID2及び3はチャンネルクエリー要請及びチャンネルクエリー応答をそれぞれ指示する。
図15及び図16は、RLQPで定義されるチャンネルクエリー要請要素及びチャンネルクエリー応答要素の例示的なフォーマットを示す。
まず、チャンネルクエリー要請要素(図15)の情報ID(Information ID)フィールドは、該当の要素がチャンネルクエリー要請要素であることを指示する(例えば、表4の値2)。長さフィールドは、該当の要素の長さを指示する。
要請者STA住所フィールド及び応答者STA住所フィールドは、登録を要請するSTA及び該当の要素が伝達されるSTAのMAC住所を示す。上述したように、応答者STA住所フィールドは、RLS又は前記STAと関連したAP STAのMAC住所を指示することができる。
イネーブルメント識別子(Enablement Identifier)フィールドは、イネーブラー/イネーブリングSTAによって前記STAに割り当てられたIDを指示する。
FCC識別子(FCC identifier)フィールドの次に、一連番号(Serial number)フィールド、及びLCI(Location Configuration Information)フィールドは、RLS又はデータベースに提供される情報に対するものである。FCC識別子フィールドは、FCCによって割り当てられたFCC識別子を指示する。一連番号フィールドは、製造者によって割り当てられた一連番号を指示する。そして、LCIフィールドは、STAの地理的位置を、高度、高さ、及び選択的に方位角(又はこれに相当する各情報)を通して指示する。前記地理的位置情報は、図6に示すDSE登録位置要素ボディーフィールドのLCIフィールドのB0〜B122の123ビットに表現することができる。
RLS又はAP STAがSTAからチャンネルクエリー要請を受信する場合、RLS又はAP STAは、図16に示すようなチャンネルクエリー応答を伝送する。情報IDフィールドは、該当の要素がチャンネルクエリー応答要素であることを指示する(例えば、表4の値3)。登録応答要素の長さフィールド、要請者STA住所フィールド、応答者STA住所フィールド及びイネーブルメント識別子フィールドは、登録要請要素の対応するフィールドと同一である。図16に示すように、本実施例は、WSMをチャンネルクエリー応答要素に含ませ、これを受信するSTAが可用チャンネル内で自ら動作したり、又は他のSTAが動作するように管理できるようにすることを提案する。
イネーブラー/RLSと有線連結を有さない各移動APが、上述したチャンネルクエリー過程を行う主体である。したがって、本発明の一実施例では、STAの位置が変更されると、前記STAが自分の位置情報をRLS内で更新し、変更された位置での可用チャンネルに対する情報を獲得することを提案する。このような更新過程で、チャンネルクエリー要請/応答要素でFCC IDフィールド及び一連番号フィールドは省略することができる。
上述した各例示は、チャンネルクエリー過程がDSE過程以後に行われるという仮定に基づく。しかし、本発明の他の例示では、DSE過程以前にチャンネルクエリー過程を行うことを提案する。
上述したRLQP(又はANQP)を使用して、非− AP STAは、チャンネルクエリー要請で自分の識別情報及び地理的位置情報を伝送することによって自分の位置での可用チャンネルリストを獲得した後、AP STAとして動作することができる。チャンネルクエリー過程は、DSE過程以前に/以後に行うことができる。
以下では、このような非− APSTA及びAP STAに対する各装置を簡略に説明する。
図17は、本発明の例示的な各実施形態を具現する各無線装置の構造的なブロック図である。
AP700は、プロセッサ710、メモリ720、送受信機730を含むことができ、STA750は、プロセッサ760、メモリ770、及び送受信機780を含むことができる。送受信機730及び780は、無線信号を送信/受信し、IEEE 802物理階層を具現し、各送信機及び各受信機に分離することができる。プロセッサ710及び760は、送受信機730及び760に連結され、IEEE 802物理階層及び/又はMAC階層を具現する。プロセッサ710及び760は、上述したチャンネルスキャニング方法を具現することができる。
プロセッサ710及び760及び/又は送受信機730及び780は、アプリケーション− 特定集積回路(ASIC)、異なるチップセット、論理回路、及び/又はデータ処理ユニットを含むことができる。メモリ720及び770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/又は他の格納ユニットを含むことができる。例示的な各実施例がソフトウェアによって具現される場合、上述した各技法は、上述した各機能を行うモジュール(プロセッサ、関数など)として具現することができる。モジュールは、メモリ720及び770に格納することができ、プロセッサ710及び760によって実行することができる。メモリ720及び770は、プロセッサ710及び760の内部又は外部に配置することができ、プロセッサ710及び760と公知の手段を通して連結することができる。
以下では、このようなAP/STAのための装置の各要素のうちプロセッサ710及び760の構造についてより詳細に説明する。
図18は、本発明の一実施例に係るSTA装置のプロセッサの例示的な構造を示す。
STAのプロセッサ710又は760は複数の階層構造を有することができ、図18は、これら階層のうち、特にDLL(Data Link Layer)上のMACサブ階層1410及び物理階層1420を集中的に示す。図18に示すように、PHY1420は、PLCP(Physical Layer Convergence Procedure)個体1421、及びPMD(Physical Medium Dependent)個体1422を含むことができる。MACサブ階層1410及びPHY1420は、両方とも概念的にMLME(MAC sublayer Management Entity)1411と称される各管理個体をそれぞれ含む。これら各個体1411、14121は、階層管理機能が作動する階層管理サービスインターフェースを提供する。
正確なMAC動作を提供するために、SME(Station Management Entity)1430がそれぞれのSTA内に存在する。SME1430は、別途の管理プレーン内に存在したり、又は別途に離れているように見られる階層独立的な個体である。SME1430の正確な各機能は本文書で具体的に説明しないが、一般に、このような個体1430は、多様な階層管理個体LMEから階層− 従属的な状態を収集し、階層− 特定パラメーターの値を類似する形に設定するなどの機能を担当するものと見られる。一般に、SME1430は、一般システム管理個体を代表してこれら各機能を行い、標準管理プロトコルを具現することができる。
図18に示す各個体は多様な方式で相互作用をする。図18では、GET/SETプリミティブ(primitive)を交換するいくつかの例示を示す。XX− GET.requestプリミティブは、与えられたMIB属性(attribute)(管理情報基盤の属性情報)の値を要請するために使用される。XX− GET.confirmプリミティブは、状態(Status)が「成功」である場合は適切なMIB属性情報値をリターンし、そうでない場合は、状態フィールドでエラー指示をリターンするために使用される。XX− SET.requestプリミティブは、指示されたMIB属性が与えられた値に設定されるように要請するために使用される。前記MIB属性が特定の動作を意味する場合、これは、該当の動作が行われることを要請する。そして、XX− SET.confirmプリミティブは、状態が「成功」である場合、指示されたMIB属性が要請された値に設定されたことを確認し、そうでない場合は、状態フィールドにエラー条件をリターンするために使用される。MIB属性が特定の動作を意味する場合、これは、該当の動作が行われたことを確認する。
図18に示すように、MLME1411及びSME1430は、多様なMLME_GET/SETプリミティブをMLME_SAP1450を通して交換することができる。本発明の一実施例によると、GAS初期要請フレームを受信すると、MLME− GAS.indicationプリミティブがSTAのSME1430に提供される。MLME− GAS.responseプリミティブを受信すると、STAはGAS初期応答フレームを要請STAに伝送する。
また、図18に示すように、多様なPLCM_GET/SETプリミティブは、PLME_SAP1460を通してPLME1421とSME1430との間で交換することができ、MLME− PLME_SAP1470を通してMLME1411とPLME1470との間で交換することができる。
本発明の一実施例に係るWSM要素は、MAC1410及びPHY1420の順次的な過程によって伝送することができる。また、本発明の一実施例に係るWSM要素は、PHY1420及びMAC1410の順次的な過程によって受信することができる。
以下では、本発明の各例示及び各実施形態について発明の各様態の観点で説明したが、該当の技術分野で熟練した当業者であれば、発明の各様態の各例示及び各実施形態が併合され得ることを理解することができる。また、明示的に言及されていない各効果は、当業者が詳細な説明から明らかに理解することができる。
前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定プロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含むことができる。前記第2のフレームを受信する前記ステーションは、前記WLANで動作するためにイネーブルされ得る。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容されるステーションがWLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択する方法において、
登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定のプロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送すること− 前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む− ;
前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信すること;及び
前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMにしたがって前記可用チャンネルからチャンネルを選択すること;を含む、ステーションのチャンネル選択方法。
(項目2)
前記情報要素は、前記第1のフレームを伝送する前記ステーションの機器識別情報をさらに含む、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目3)
前記機器識別情報は、前記ステーションのFCC(Federal Communications Commission)識別子、及び前記ステーションの一連番号を含む、項目2に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目4)
前記クエリーの結果は、登録位置サーバー(RLS)から獲得される、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目5)
前記情報要素は、要素IDがチャンネルクエリープロトコルを指示する登録位置クエリープロトコル(RLQP)要素である、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目6)
前記ステーションは非− AP(Access Point)ステーションを含み、
前記非− APステーションは、前記第2のフレームを受信することによってAPステーションとして動作する、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目7)
前記WSMは一つ以上のホワイトスペースチャンネル単位を含み、
前記ホワイトスペースチャンネル単位のそれぞれは、前記可用チャンネルの一つを指示するチャンネル番号フィールド、及び前記の指示されたチャンネルのそれぞれに対する最大許容電力を指示する電力制限フィールドを含む、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目8)
前記第1のフレームは、
前記情報要素の長さを指示する長さフィールド;
前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールド;及び
前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドを含む、項目4に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目9)
前記第2のフレームは、
前記第2のフレームの長さを指示する長さフィールド;
前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールド;
前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールド;及び
前記可用チャンネルに対する情報を指示するWSMフィールドを含む、項目4に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目10)
前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定のプロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含む、項目1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目11)
前記第2のフレームを受信する前記ステーションは、前記WLANで動作するためにイネーブルされる、項目10に記載のステーションのチャンネル選択方法。
(項目12)
免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容され、WLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択するように構成されるステーション装置であって、
登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定のプロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送するように構成される送信機− 前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む− と、
前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信する受信機と、
前記送信機及び前記受信機に動作的に連結され、前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMにしたがって前記可用チャンネルからチャンネルを選択するように構成されるプロセッサと、を含む、チャンネル選択ステーション装置。
(項目13)
前記情報要素は、前記第1のフレームを伝送する前記ステーションの機器識別情報をさらに含む、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目14)
前記機器識別情報は、前記ステーションのFCC(Federal Communications Commission)識別子、及び前記ステーションの一連番号を含む、項目13に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目15)
前記クエリーの結果は、登録位置サーバー(RLS)から獲得される、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目16)
前記情報要素は、要素IDがチャンネルクエリープロトコルを指示する登録位置クエリープロトコル(RLQP)要素である、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目17)
前記ステーション装置は、前記第2のフレームを受信する前には非− AP(Access Point)ステーションとして動作し、
前記ステーション装置は、前記第2のフレームを受信した後でAPステーションとして動作する、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目18)
前記WSMは一つ以上のホワイトスペースチャンネル単位を含み、
前記ホワイトスペースチャンネル単位のそれぞれは、前記可用チャンネルの一つを指示するチャンネル番号フィールド、及び前記の指示されたチャンネルのそれぞれに対する最大許容電力を指示する電力制限フィールドを含む、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目19)
前記第1のフレームは、
前記情報要素の長さを指示する長さフィールドと、
前記ステーション装置のMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、
前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドと、を含む、項目15に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目20)
前記第2のフレームは、
前記第2のフレームの長さを指示する長さフィールドと、
前記ステーション装置のMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、
前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドと、
前記可用チャンネルに対する情報を指示するWSMフィールドと、を含む、項目15に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目21)
前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定のプロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含む、項目12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
(項目22)
前記第2のフレームを受信する前記ステーション装置は、前記WLANで動作するためにイネーブルされる、項目21に記載のチャンネル選択ステーション装置。

Claims (22)

  1. 免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容されるステーションがWLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択する方法において、
    登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定のプロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送すること− 前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む− ;
    前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信すること;及び
    前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMにしたがって前記可用チャンネルからチャンネルを選択すること;を含む、ステーションのチャンネル選択方法。
  2. 前記情報要素は、前記第1のフレームを伝送する前記ステーションの機器識別情報をさらに含む、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  3. 前記機器識別情報は、前記ステーションのFCC(Federal Communications Commission)識別子、及び前記ステーションの一連番号を含む、請求項2に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  4. 前記クエリーの結果は、登録位置サーバー(RLS)から獲得される、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  5. 前記情報要素は、要素IDがチャンネルクエリープロトコルを指示する登録位置クエリープロトコル(RLQP)要素である、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  6. 前記ステーションは非− AP(Access Point)ステーションを含み、
    前記非− APステーションは、前記第2のフレームを受信することによってAPステーションとして動作する、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  7. 前記WSMは一つ以上のホワイトスペースチャンネル単位を含み、
    前記ホワイトスペースチャンネル単位のそれぞれは、前記可用チャンネルの一つを指示するチャンネル番号フィールド、及び前記の指示されたチャンネルのそれぞれに対する最大許容電力を指示する電力制限フィールドを含む、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  8. 前記第1のフレームは、
    前記情報要素の長さを指示する長さフィールド;
    前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールド;及び
    前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドを含む、請求項4に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  9. 前記第2のフレームは、
    前記第2のフレームの長さを指示する長さフィールド;
    前記ステーションのMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールド;
    前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールド;及び
    前記可用チャンネルに対する情報を指示するWSMフィールドを含む、請求項4に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  10. 前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定のプロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含む、請求項1に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  11. 前記第2のフレームを受信する前記ステーションは、前記WLANで動作するためにイネーブルされる、請求項10に記載のステーションのチャンネル選択方法。
  12. 免許機器によって使用されない可用チャンネル内での動作が許容され、WLAN(Wireless Local Area Network)で信号の伝送を開始するためにチャンネルを選択するように構成されるステーション装置であって、
    登録位置クエリー(registered location query)と関連した特定のプロトコルを指示する要素ID(element identifier)を有する情報要素を含む第1のフレームを伝送するように構成される送信機− 前記情報要素は、前記ステーションの地理的位置に対する情報を含む− と、
    前記ステーションの前記地理的位置に対する情報に基づいた前記可用チャンネルに対するWSM(White Space Map)の形態の情報、及び前記クエリーの結果を含む第2のフレームを受信する受信機と、
    前記送信機及び前記受信機に動作的に連結され、前記WLANで前記信号の伝送を開始するために前記の受信されたWSMにしたがって前記可用チャンネルからチャンネルを選択するように構成されるプロセッサと、を含む、チャンネル選択ステーション装置。
  13. 前記情報要素は、前記第1のフレームを伝送する前記ステーションの機器識別情報をさらに含む、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  14. 前記機器識別情報は、前記ステーションのFCC(Federal Communications Commission)識別子、及び前記ステーションの一連番号を含む、請求項13に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  15. 前記クエリーの結果は、登録位置サーバー(RLS)から獲得される、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  16. 前記情報要素は、要素IDがチャンネルクエリープロトコルを指示する登録位置クエリープロトコル(RLQP)要素である、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  17. 前記ステーション装置は、前記第2のフレームを受信する前には非− AP(Access Point)ステーションとして動作し、
    前記ステーション装置は、前記第2のフレームを受信した後でAPステーションとして動作する、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  18. 前記WSMは一つ以上のホワイトスペースチャンネル単位を含み、
    前記ホワイトスペースチャンネル単位のそれぞれは、前記可用チャンネルの一つを指示するチャンネル番号フィールド、及び前記の指示されたチャンネルのそれぞれに対する最大許容電力を指示する電力制限フィールドを含む、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  19. 前記第1のフレームは、
    前記情報要素の長さを指示する長さフィールドと、
    前記ステーション装置のMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、
    前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドと、を含む、請求項15に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  20. 前記第2のフレームは、
    前記第2のフレームの長さを指示する長さフィールドと、
    前記ステーション装置のMAC(Medium Access Control)住所を指示する要請者ステーション住所フィールドと、
    前記情報要素を前記RLSに伝達する他のAPステーション又は前記RLSのMAC住所を指示する応答者ステーション住所フィールドと、
    前記可用チャンネルに対する情報を指示するWSMフィールドと、を含む、請求項15に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  21. 前記第2のフレームは、登録位置クエリープロトコル(RLQP)と関連した特定のプロトコルを指示する要素IDを有する広告プロトコル要素を含む、請求項12に記載のチャンネル選択ステーション装置。
  22. 前記第2のフレームを受信する前記ステーション装置は、前記WLANで動作するためにイネーブルされる、請求項21に記載のチャンネル選択ステーション装置。
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