JP2018157430A - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】狭帯域の周波数チャネルを利用して通信を行う他の無線通信装置に対して効率的に給電を行う。
【解決手段】本実施形態の無線通信装置は、複数の第1周波数チャネルのそれぞれを用いて通信可能な通信部と、前記複数の第1周波数チャネルのそれぞれより大きい帯域幅を有する第2周波数チャネルを用いて、信号を送信する送信部と、前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属する第1周波数チャネルを選択し、選択した第1周波数チャネルを用いて、チャネル推定を行うことにより、前記選択した第1周波数チャネルの状態を表す第1チャネル情報を取得する制御部と、を備え、前記送信部は、前記第1チャネル情報に基づいて、前記第2周波数チャネルの状態を表す第2チャネル情報を算出し、前記2チャネル情報に基づき、前記信号の指向性を制御する。
【選択図】図1

Description

本発明の実施形態は、無線通信装置および無線通信方法に関する。
BLE(Bluetooth Low Energy)方式を用いた通信では、複数の周波数チャネル(無線チャネル)を順次ホッピングさせながら通信する周波数ホッピングが用いられる。BLE通信で使用する周波数チャネルは、例えば2MHz幅の狭帯域なチャネルである。干渉のある帯域を避けるように、使用する周波数チャネルをアダプティブに変更するアダプティブホッピングも知られている。一方、BLE端末に無線給電を行うことが検討されている。この際、BLEで使用する狭帯域の周波数チャネルを利用した給電では、効率的な給電を行うことができない。そこで、広帯域な信号を用いて、効率的な給電を行うことが考えられる。しかしながら、BLE端末に、広帯域の信号を利用した効率的な給電を行う方法は存在しなかった。
特表第2016−512677号 国際公開第2011/083568号
本発明の実施形態は、無線通信装置に対して効率的に給電を行うことを目的とする。
本実施形態の無線通信装置は、複数の第1周波数チャネルのそれぞれを用いて通信可能な通信部と、前記複数の第1周波数チャネルのそれぞれより大きい帯域幅を有する第2周波数チャネルを用いて、信号を送信する送信部と、前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属する第1周波数チャネルを選択し、選択した第1周波数チャネルを用いて、チャネル推定を行うことにより、前記選択した第1周波数チャネルの状態を表す第1チャネル情報を取得する制御部と、を備え、 前記制御部は、前記第1チャネル情報に基づいて、前記第2周波数チャネルの状態を表す第2チャネル情報を算出し、前記2チャネル情報に基づき、前記信号の指向性を制御する
本実施形態に係る無線通信システムを示す図。 図1のシステムを車に搭載した例を示す図。 アクセスポイント(AP)の動作の概要を説明するための模式図。 APの動作の概要を説明するための模式図。 APの動作の概要を説明するための模式図。 指向性制御により給電信号をBLE端末に送信している様子を模式的に示す図。 BLE端末への給電と、別のBLE端末とのBLE通信を同時に行う例を説明する図。 指向性制御により給電信号をBLE端末に送信すると同時に、別のBLE端末とBLE通信している様子を模式的に示す図。 本実施形態に係るAPおよびBLE端末間の動作シーケンスを示す図。 APが3台のBLE端末と、BLE通信および無線給電を行う場合の動作例を模式的に示す図。 APが1台のBLE端末に無線給電を行うと同時に別のBLE端末とBLE通信を行う例を示す図。 APが1台のBLE端末に無線給電を行うと同時に別のBLE端末とBLE通信を行う例を示す図。 APが1台のBLE端末に無線給電を行うと同時に別のBLE端末とBLE通信を行う例を示す図。 APが3台のBLE端末と、BLE通信および無線給電を行う場合の別の動作例を説明するための図。 BLE通信中は、無線給電を行わない動作の例を説明するための図。 本実施形態に係るAPの動作のフローチャート。 アクセスポイントまたは端末の機能ブロック図。 端末またはアクセスポイントの全体構成の例を示す図。 端末またはアクセスポイントに搭載される無線通信装置のハードウェア構成例を示す図。 端末またはアクセスポイントの機能ブロック図。 本発明の実施形態に係る端末の斜視図。 本発明の実施形態に係るメモリーカードを示す図。 コンテンション期間のフレーム交換の一例を示す図。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本実施形態に係る無線通信システムを示す。図1の無線通信システムは、基地局であるアクセスポイント(AP)1と、無線LAN端末2と、BLE(Bluetooth Low Energy)端末3とを備える。端末は、ステーション(STA)と呼ばれることもある。図ではBLE端末3の台数は1台であるが、複数台でもよい。また、図では、無線LAN端末2の台数は1台であるが、2台以上でもよい。以下、本システムの概要を説明する。
AP1は、一例として、無線LAN(Local Area Network)規格であるIEEE802.11規格に準拠した無線LAN装置である。IEEE802.11規格は、次世代無線LAN規格であるIEEE802.11ax規格でもよいし、これより前のレガシーの規格(IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11aなど)でもかまわない。また、AP1は、無線LANの通信方式に加え、Bluetooth Low Energy(BLE)方式に準拠した通信も行う。
無線LAN端末2は、AP1と無線LAN通信を行う通信装置である。無線LAN端末2は、例えば、通信機能を備えたカメラまたはLIDAR(Light Detection And Ranging)装置等である。無線LAN通信では、予め定めた無線LAN帯域内に配置された複数の周波数チャネル(以下、無線LANチャネルと記載)のうちの少なくとも1つのチャネル(無線LANチャネル)を利用して通信を行う。無線LANチャネルの帯域幅は一例として20MHzであるが、これに限定されない。
BLE端末3は、AP1とBLE通信を行う通信装置である。BLE通信で使用する周波数帯域は、無線LAN通信で使用する周波数帯域と同じであるか、または、少なくとも一部において重なっている。本実施形態では、一例として、BLEおよび無線LANにおいて、2.4GHz帯域を利用する場合を想定する。BLE通信では、使用する周波数帯域内に配置されたBLE通信用の複数の周波数チャネル(以下、BLEチャネルと記載)を利用して、周波数ホッピングを行う。40個のBLEチャネルの内訳は、一例として、データ通信に使用する37個のデータチャネルと、BLE装置の発見と接続等に使用する3個のアドバタイズメントチャネル(制御チャネル)である。各BLEチャネルの帯域幅は一例として2MHzである。BLEチャネルのチャネル幅は、無線LANのチャネル幅(例えば20MHz)よりも狭い。
BLE端末3は、AP1から給電用の無線LAN信号(給電信号)を、BLE通信用のアンテナ35を介して受信し、これに基づきバッテリ(キャパシタ等)を充電する(無線給電)。無線LAN信号とは、無線LANチャネルで送信される信号のことである。バッテリとしてキャパシタを用いてもよい。BLE端末3は、キャパシタに蓄積されたエネルギに基づき動作する。なお、図1では、BLE通信用のアンテナ35を利用して給電信号の受信を行っているが、給電用のアンテナを別途設け、当該給電用のアンテナを利用して給電信号を受信してもよい。この場合、給電用のアンテナを、通信用アンテナに近接した位置に配置し、受電部32を接続すればよい。この場合、BEL通信用のアンテナ35は、受電部32に接続しなくてもよい。
AP1は、1つまたは複数のアンテナを備えており、BLE端末3に指向性を向けた給電信号を送信することで、効率的な給電を行うことが可能である。
AP1は、自局に搭載されたバッテリにより動作してもよいし、外部電源から供給される電力に基づき動作してもよい。無線LAN端末2は、自端末に搭載されたバッテリにより動作してもよいし、外部電源から供給される電力に基づき動作してもよい。また、無線LAN端末2は、BLE端末3と同様に、AP1からの給電用の無線LAN信号(給電信号)を受信し、これに基づき自端末に搭載されたバッテリを充電してもよい。
図1に示した無線通信システム(AP1、BLE端末3および無線LAN端末2)は、一例として、車に搭載されてもよい。図1の無線通信システムを、車に搭載した例を図2に示す。車は一例であり、工場等の施設でもよいし、その他の場所でもよい。図2の例では、要素5、6、11、12がBLE端末、要素3、4が無線LAN端末に相当するが、これに限定されない。なお、無線LAN端末3、4は、一例として、カメラ装置などであり、BLE端末5、6、11、12は、一例として、各種センサ装置である。センサの例としては、タイヤ空気圧センサ、エンジン温度センサなどがあるが、これらに限定されない。
なお、図1または図2では、AP1の通信相手として、無線LAN端末と、BLE端末のみが示されているが、他の種類の端末が存在してもよい。例えば、無線LANとBLEとの両方を実行可能な端末が存在してもよい。その場合、その端末は、BLE端末3と同様に、AP1から給電信号を受信して、バッテリを充電してもよい。または、無線LANおよびBLEのいずれの通信を行わずに、AP1を外部給電装置としてのみ用いる端末が存在してもよい。その場合は、その端末は、AP1から給電信号を受信して、バッテリを受電する。
以上が、図1の無線通信システムの概要である。以下、図1の無線通信システムの各部の詳細について説明する。
AP1に搭載される無線通信装置は、無線LAN通信用の複数のアンテナ(無線LANアンテナ)14と、スイッチ16と、無線LAN受信部17と、無線LAN送信部(送信部)18と、フレーム生成部19と、BLE通信用の1つまたは複数のアンテナ(BLEアンテナ)15と、BLE通信部(通信部)20と、制御部41と、IF部42とを備える。複数の無線LANアンテナ14は、一例として、フェーズドアレイアンテナを構成する。フェーズドアレイアンテナは、複数のアンテナ素子を備え、各アンテナ素子の位相を制御することで、送信電波の指向性を制御可能なアンテナである。
スイッチ16は、無線LANアンテナ14を、無線LAN送信部18または無線LAN受信部17へ切り換えるためのスイッチである。
フレーム生成部19は、無線LAN端末2に送信するためのMACフレーム(以下、フレーム)を生成する。IEEE802.11規格のフレームには、大きくデータフレーム、管理フレーム、制御フレームに大別されるが、これらのいずれでもよい。AP1が定期的にAP1の属性または同期情報を通知するために送信するビーコンフレームは、管理フレームである。また、制御フレームには、相手の端末に送信要求を行うためのRTS(Request to Send)フレーム、送信許可を与えるためのCTS(Clear to Send)フレーム、送達確認フレームであるACKフレームまたはBA(Block Ack)フレームなどがある。ここで列挙したフレームは一例であり、他にも様々なフレームが存在する。
無線LAN送信部18は、フレーム生成部19で生成されたフレームを、無線LANアンテナ14を介して送信する。フレームは、実際には、物理レイヤのヘッダが付加されてパケットとされ、パケットが送信される。無線LAN送信部18は、フレーム(より詳細にはパケット)を、誤り訂正符号化および変調して変調信号を生成する。変調信号を、アナログ信号に変換する。無線LAN送信部18は、発振器とPLL(Phase Locked Loop)回路を用いて一定周波数の信号を生成しており、当該一定周波数の信号に基づいて、送信用ミキサで、アナログ信号を、無線周波数の信号にアップコンバートする。無線LAN送信部18は、アップコンバートした信号を、RFアンプにより増幅し、増幅された信号を、アンテナから空間に電波として送信する。これにより、無線周波数のフレーム(パケット)が送信される。
また、無線LAN送信部18は、制御部41の制御の元、無線給電用の信号である給電信号を生成し、給電信号を、無線LANアンテナ14を介して送信する。より詳細には、無線LAN送信部18は、制御部41による給電パラメータに従って給電信号を生成する。給電信号は、一例として、フレームの送信時に用いる発振器の出力信号またはPLL回路の出力信号を利用して生成する。給電パラメータに応じた給電用データを、送信用ミキサで当該出力信号に掛け合わせることで、給電信号を生成できる。給電信号用の信号源を用意して、当該信号源を利用して、給電パラメータから給電信号を生成することも可能である。給電信号に送信には、1つまたは複数の無線LANチャネルが用いられる。本実施形態では、1つの無線LANチャネルを用いることを想定するが、複数の無線LANチャネルを用いてもかまわない。
制御部41は、無線LAN端末2およびBLE端末3との通信を制御する。また、制御部41は、指向性制御した給電信号の送信のため、アンテナごとの送信信号のウエイトを算出する。ウエイトの算出には、後述するチャネル推定の結果を利用する。制御部441は、アンテナ毎の送信信号とアンテナ毎のウエイトとに基づき演算を行い、演算後の信号を各アンテナから送信する(ビームフォーミング)。これにより給電信号をビーム送信する。フェーズドアレイアンテナを用いる場合、算出したウエイトに基づき、アンテナごと(アンテナ素子ごと)の位相器の設定を調整すればよい。これによっても、給電信号をビーム送信できる。また、制御部41は、変調方式または変調符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)を制御する。また、制御部41は、使用する無線LANチャネルの選択および制御を行う。すなわち無線LANの帯域には複数のチャネルが配置されており、いずれのチャネルを使うかを制御する。また、複数の無線LANチャネルを結合して帯域幅を広げるようにチャネル拡張の処理を行ってもよい。ここで列挙した例は一例であり、他にも様々な制御が可能である。
BLE端末3(または無線LAN端末2に給電する場合は無線LAN端末2も)への給電信号として、所定のフォーマットのフレームの信号を用いることも可能である。例えばビーコンフレームの信号を、無線給電用の信号として用いることも可能である。あるいは、無線給電用のフレームを定義して、当該フレームを給電信号として送信する構成もあり得る。
制御部41は、BLE通信部20を用いて、BLE通信の制御を行う。BLE通信では、複数のチャネルを順次選択して、選択したチャネルで通信する周波数ホッピングを用いる。チャネルの選択順序は一例としてランダムであるが、一定の順序を決めてもよい。制御部41は、1つまたは複数のBLEアンテナ15を介して、無線媒体の状況を検査し、検査の結果に基づき、BLE端末3との間で使用するチャネル(BLEチャネル)を決定してもよい(アダプティブ周波数ホッピング)。つまり、使用する複数のBLEチャネルを、他の通信との干渉を回避するように決定する。
AP1は、BLE端末毎に、通信で使用する異なるBLEチャネルを指定してもよい。AP1は、BLE端末に対して決定した、使用する複数のBLEチャネルの情報を、制御部41の内部のバッファ、または制御部41の外部の記憶部に格納してもよい。バッファまたは記憶部は、一例として、メモリまたはストレージにより構成できる。AP1は、伝搬路の状況に応じて、BLE端末との間で使用するBLEチャネルを、適宜変更してもよい。
本実施形態では、BLE端末3に効率的な給電を行うため、制御部41は、BLE端末3との間で、給電用のチャネル(無線LANチャネル)の状態を表すチャネル状態を取得するための処理(チャネル情報取得処理)を行う。制御部41は、取得した給電用チャネルのチャネル情報(振幅変動量および位相変動量等の情報)に基づき、BLE端末3への指向性を形成するためのウエイトを算出し、当該ウエイトを用いて給電信号を送信する。本実施形態では、給電用チャネル(無線LANチャネル)のチャネル情報の取得を、BLEチャネルのチャネル推定を利用して行うことを特徴の1つとする。チャネル推定とは、チャネルで受信された既知信号の振幅変動および位相変動等を測定することで、チャネル(伝搬路)の特性を調べることである。
具体的には、まず、AP1は、給電用チャネル(無線LANチャネル)と同じ帯域に属する複数のBLEチャネルうちの少なくとも1つまたは複数を選択し、選択したBLEチャネルのそれぞれでBLE端末に既知信号を送信させる。AP1は、既知信号に基づきチャネル推定を行うことで、BLEチャネルのチャネル推定結果であるチャネル情報を取得する。AP1は、取得したこれらのチャネル情報を利用して演算を行うことで、無線LANチャネルのチャネル情報を算出する。一例として、複数のBLEチャネルのチャネル情報の平均値を、給電用チャネル(無線LANチャネル)のチャネル情報として用いてもよい。これにより、制御部41は、無線LAN通信を行わないBLE端末3との間で、給電用チャネル(無線LANチャネル)のチャネル情報を取得できる。制御部41は、取得した給電用チャネル(無線LANチャネル)のチャネル情報を利用して、BLE端末3に指向性ビームを形成するためのウエイトを算出し、算出したウエイトを用いて給電信号を送信する。このようにして取得するチャネル情報は、BLE端末3からAP1へのアップリンクのチャネル情報であるが、伝搬路の対称性を仮定することで、AP1からBLE端末3へのダウンリンク送信の場合に、このチャネル情報を用いても、適正な指向性のビームを形成できる。
無線LAN受信部17は、無線LAN端末2から受信した信号を復調してフレームを取得する。より詳細には、アンテナで受信された信号は、無線LAN受信部17に入力される。無線LAN受信部17は、受信された信号を、LNA(Low Noise Amplifier)アンプで増幅する。無線LAN受信部17は、増幅された信号を、発振器とPLL回路で生成される一定周波数の信号に基づいて、ダウンコンバートする。ダウンコンバートした信号に基づき、受信用フィルタを用いて所望帯域の信号を抽出する。無線LAN受信部17は、抽出された信号を復調および復号してフレーム(より詳細にはパケット)を得る。
無線LAN受信部17は、取得したフレームがデータフレームであれば、データフレームに含まれるデータをIF部42から出力する。IF部42は、無線LAN受信部17で受信したフレームを上位層または、上位層との間のバッファに出力するためのインターフェースである。また、無線LAN受信部17は、受信したフレームの種類に応じた動作を行うため、フレームの解析結果を、フレーム生成部19または制御部41に出力する。例えば送達確認応答を行う場合は、送達確認応答に必要な情報をフレーム生成部19または制御部41若しくはこれらの両方に出力し、受信完了から一定時間後に送達確認応答フレームを送信するようにする。
BLE通信部20は、制御部41に接続されており、制御部41による制御の元、BLE通信を行う。すなわち、BLE通信部20は、BLEアンテナ15を介して、BLE端末3と、複数のBLEチャネルを用いて、通信を行う。一例として、BLE通信部20は、BLE端末3からセンサデータ等のデータ、または各種の情報を受信する。また、BLE通信部20は、BLE端末3に各種の指示情報または制御情報を送信する。BLE端末20から受信する情報の例として、給電に関する情報がある。給電に関する情報の例として、バッテリ残量に関する情報、AP1からの給電の受電量に関する情報(受電量情報)、給電環境(車載の場合、車内人数などの変化や、扉の開閉など)に関する情報などがある。
無線LAN端末2は、1つまたは複数のアンテナ23を介して、AP1と無線LANのフレームの送受信を行う。無線LAN端末2は、AP1から無線給電可能な構成を有する場合は、AP1から給電信号を受信し、給電信号に基づき、自端末内のバッテリを充電してもよい。
BLE端末3に搭載される無線通信装置は、受電部32と、バッテリ33と、BLE通信部34と、BLE用の1つまたは複数のアンテナ(BLEアンテナ)35と、制御部36と、センサ10とを備える。受電部32は、BLEアンテナ35を介して、AP1から自端末へ指向性を向けて送信される給電信号を受信し、受信した給電信号を直流に整流(変換)する。受電部32は、変換された直流電流を、バッテリ33に充電する。バッテリ33は、一例としてキャパシタである。アンテナ35と受電部32の組は、レクテナに相当する。
制御部36は、BLE通信部34を介して、AP1とのBLE通信を制御する。また、制御部36は、AP1から受電した電力量(受電量)を測定したり、バッテリの残量を測定したりする測定機能を備える。電力量とは、電気エネルギまたは電荷量のことである。受電量の測定方法は任意でよい。例えば、測定前後のキャパシタの電圧の変化に応じて受電量を測定すればよい。より詳細には、電圧の差分と、キャパシタンス値とから受電量を測定すればよい。
BLE通信部34は、BLEに準拠した通信を行う。BLE通信部34は、センサデータ等のデータまたは各種の情報を、BLEアンテナ35を介して、AP1に送信する。送信する情報の例として、上述した受電量に関する情報、バッテリ残量に関する情報などがある。また、制御部36で給電効率を計算するようにし、BLE通信部34は、当該計算された給電率の値を送信してもよい。なお、給電効率の計算は、一例としてAP1の送電量に対する受電量の比により行うことができる。この場合、送電量の値は事前にAP1から通知されてもよいし、システム仕様等で事前に決まっていてもよい。制御部36は、受電量、バッテリ残量、給電効率、または、給電環境が予め定めた条件を満たさない場合に、給電用チャネル(無線LANチャネル)のチャネル推定の要求を、BLE通信部34を介して、AP1に送信してもよい。
図3、図4および図5は、AP1の動作の概要を説明するための模式図である。AP1は、大きく、BLE端末3とのBLE通信および無線LAN端末2との無線LAN通信を行う動作(図3)と、BLE端末3との間で給電用チャネルのチャネル情報を取得する動作(図4)と、BLE端末3へ無線給電を行う動作(図5)とを実行する。
図3に示すように、無線LANの帯域内に3つの無線LANチャネル(Ch1、Ch2、Ch3)が配置されている。AP1は、これらの無線LANチャネルのうち無線LANチャネルCh1を、無線LAN端末2(およびその他の図示しない無線LAN端末)との通信および給電用に利用している。また、複数のBLEチャネルは、無線LANの帯域(Ch1〜Ch3の帯域)の全体にわたって所定の間隔で配置されている(図示せず)。無線LANチャネルの帯域幅は、例えば20MHzであり、BLEチャネルの帯域幅は、例えば2MHzである。AP1は、これらのBLEチャネルの中から、無線LANチャネルCh1と重ならないBLEチャネル(図の例では、BLEチャネルB1、B2、B3)を、BLE端末3との通信用に選択する。AP1は、選択したBLEチャネルB1〜B3をデータチャネルとして用いて、これらのチャネルをチャネルホッピングで切り替えながら、BLE端末3と、通信する。無線LAN通信とBLE通信とで使用する周波数が異なるため、無線LAN通信と、BLE通信とを同時に(並行して)実行可能である。なお、図では、BLE通信で使用するチャネルとして3つのBLEチャネルを示しているが、実際にはより多くのBLEチャネルを利用してもよい。
図4に示すように、AP1は、無線LANチャネルCh1の帯域に属する1つまたは複数のBLEチャネルを用いてチャネル推定を行うことにより、無線LAN送受信部をもたないBLE端末3に対しチャネルCh1にて給電を行う場合の、チャネル情報を取得する。より詳細には、AP1は、無線LANチャネルCh1の帯域に属するBLEチャネルの中から、1つまたは複数のBLEチャネルを、候補チャネルとして選択する。ここでは、BLEチャネルB1、B2、B3、B4を選択している。AP1は、BLEチャネルB1、B2、B3、B4のそれぞれで、チャネルを切り換えつつ、BLE端末3との間でチャネル推定を行う。
具体的に、BLEアンテナ15を介して、選択した候補チャネル(BLEチャネル)B1〜B4の識別子を含むリスト情報を、BLE端末3に通知する。BLE端末3は、アンテナ35を介して当該リスト情報を受信し、リスト情報で指定された候補チャネルの全部または一部を選択し、選択した候補チャネルのそれぞれで、既知信号をAP1に送信する。AP1は、既知信号が受信された候補チャネルで、当該受信された既知信号に基づき、チャネル推定を行う(振幅変化および位相変化を測定する)ことで、候補チャネル(BLEチャネル)のチャネル情報を算出する。ここでは、BLE端末3は、BLEチャネルB1〜B4のそれぞれをチャネルホッピングで切り換えつつ、既知信号を送信し、AP1は、BLEチャネルB1〜B4のそれぞれで既知信号を受信し、BLEチャネルB1〜B4のそれぞれのチャネル情報を取得したとする。
AP1は、BLEチャネルB1〜B4のチャネル情報を用いて、無線LANチャネルCh1のチャネル情報を算出する。一例として、BLEチャネルB1〜B4のチャネル情報の平均値(振幅変動の平均値と、位相変動の平均値)を算出する。ただし、これは一例であり、別の方法で、無線LANチャネルCh1のチャネル情報を算出してもよい。BLEチャネルB1〜B4のそれぞれに重みを設定し、BLEチャネルB1〜B4のチャネル情報の重み付け平均を計算してもよい。または、BLEチャネルB1〜B4のうちから選択した1つを代表チャネルとして選択し、代表チャネルのチャネル情報を、無線LANチャネルCh1のチャネル情報としてもよい。もしくは、BELチャネルB1〜B4のうち、特性が大きく異なるチャネルのみを除外して、計算を行ってもよい。
図5に示すように、AP1は、無線LANチャネルCh1のチャネル情報に基づき、BLE端末3へ指向性を向けるためのウエイトをアンテナ14毎に計算し、計算したウエイトに基づき、指向性を制御して、給電信号を送信する。具体的には、AP1は、アンテナ14毎の送信信号とアンテナ14毎のウエイトとに基づきビームフォーミングの演算を行い、演算後の各信号をDA変換および増幅等して、各アンテナ14を介して送信する。フェーズドアレイアンテナを用いる場合は、各アンテナ14(各アンテナ素子)に対応する位相器に設定するウエイトを計算し、計算したウエイトの値を位相器に設定する。そして、各アンテナ素子に対応する送信信号(同一内容の信号でもよいし、振幅等をアンテナ素子毎に調整した信号でもよい)を送信する。このようにいずれの手法によっても、指向性を制御した給電信号を送信(給電信号をビーム送信)できる。なお、図のハッチングは、通信ではなく、給電を行っていることを意味する。図6に、指向性を制御された給電信号をBLE端末3に送信している様子を模式的に示す。
AP1は、BLE端末3への給電中に、別のBLE端末とBLE通信を行うことも可能である。すなわち、図7に示すように、無線LANチャネルCh1を用いてBLE端末3への給電中に、無線LANチャネルCh1とは別の帯域に属するBLEチャネル(図の例ではBLEチャネルB11、B12、B13)を用いて、別のBLE端末とBLE通信してもよい。図8に、BLE端末3に給電信号をビーム送信すると同時に、BLE端末3−AとBLEにより通信している様子を示す。
図9に、本実施形態に係るAP1およびBLE端末3間の動作シーケンスを示す。AP1およびBLE端末3の両方とも電源がオンにされて、起動した状態になると(S101)、それぞれ動作を開始する。AP1およびBLE端末3間では、BLEのアドバタイズメントチャネルを介して、BLE端末3の発見や、BLE端末3との接続等の動作が行われる。
AP1は、BLE端末3に対して、給電の必要性を判断するために必要な機器状態情報を送信することを要求する問い合わせメッセージを送信する(S102)。問い合わせメッセージの送信は、BLE通信で行う。機器状態情報として、例えば、BLE端末3のバッテリの残量などの情報がある。また、BLE端末3が給電の必要性を判断し、判断の結果を表す情報を、AP1に送信してもよい。この場合は、当該判断の結果情報を、送信機器状態情報とする。BLE端末3は、AP1から要求された機器状態情報を、AP1にBLEで送信する(S103)。
AP1は、BLE端末3からBLEで受信した機器状態情報に基づき、BLE端末3への給電が必要かを判断する(S104)。必要でないと判断した場合は、後に予め定めた条件が成立した場合に、ステップS102から再度実行すればよい。予め定めた条件としては、BLE端末3のバッテリ残量が閾値を下回った場合、AP1からBLE端末3への給電効率が閾値を下回った場合、BLE端末3から給電の明示的な要求を受信した場合など、様々考えられる。
一方、AP1は、機器状態情報に基づき、BLE端末3への給電が必要と判断した場合、給電用の無線LANチャネル(例えば無線LANチャネルCh1)の帯域に属する複数のBLEチャネルの中から、1つまたは複数のチャネルを、チャネル推定の候補チャネルとして選択する。AP1は、選択した候補チャネルの識別子を表す情報(リスト情報)を、BLE端末3に、BLEで送信する(S105)。すなわち、AP1は、チャネル推定用のチャネル候補の通知を行う。なお、ステップS102〜S105の通信は、一例として周波数ホッピングにより行う。この際、BLE通信用の周波数帯域全体に含まれるBLEチャネル(データチャネル)から任意のBLEチャネルを選択して用いてもよいし、AP1が任意の方法で、事前にBLE端末3に対して、使用するいくつかのBLEチャネルを選択して、選択したBLEチャネルをBLE端末3に通知してもよい。ここで述べた以外の方法で、使用するBLEチャネルを決定してもよい。
BLE端末3は、AP1から受信したリスト情報に載っている候補チャネルの少なくとも1つまたは複数(すべてでもよい)を選択し、選択した候補チャネルのそれぞれで、予め定めた既知信号を送信する(S106−1、S106−2、S106−3)。既知信号は、システム仕様または規格等で事前に決められていても良い。または、AP1が、リスト情報とともに、既知信号を表す情報を、BLE端末3に通知してもよい。
AP1は、BLE端末3から送信された既知信号を受信し、受信した既知信号に基づき、チャネル推定を行うことにより、当該既知信号が受信された候補チャネル(BLEチャネル)のチャネル情報を算出する(S107)。なお、AP1は、リスト情報に載っているすべての候補チャネルで信号を受信した場合、または、チャネル候補通知(S105)から一定時間が経過した場合等は、次の処理(S108)へ進む。
AP1は、候補チャネル(BLEチャネル)のチャネル情報を用いて、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を算出する。一例として、前述したように、候補チャネルのチャネル情報の平均値(振幅変動の平均値と、位相変動の平均値)を、給電用チャネルのチャネル情報として算出してもよい。または、候補チャネルのチャネル情報の重み付け平均を算出してもよいし、候補チャネルから1つの代表チャネルを選択し、代表チャネルのチャネル情報を、無線LANチャネルCh1のチャネル情報としてもよい。
AP1は、無線LANチャネルCh1のチャネル情報に基づき、BLE端末に指向性を向けるためのウエイトを、複数の無線LANアンテナ14毎に算出する(S108)。フェーズドアレイアンテナを用いる場合は、この時点で、算出したウエイトに基づき、各アンテナ素子に対応する位相器を調整(アレイ調整)してもよい。あるいは、アレイ調整は、給電を行う時点で行ってもよい。
AP1は、BLE端末3に、データ通信で使用する複数のBLEチャネルを決定し、決定した複数のBLEチャネルを指定した情報(ホッピングチャネル情報)を通知する(S109)。AP1は、データ通信で使用する複数のBLEチャネルとして、一例として、給電用の無線LANチャネルCh1の帯域に属さないBLEチャネルを選択する。事前に、使用する複数のBLEチャネルのパターンとパターン識別子とを対応づけたテーブルが共有されている場合は、パターン識別子を、ホッピングチャネル情報として、BLE端末3に通知してもよい。
BLE端末3は、AP1から通知されたホッピングチャネル情報に示される複数のBLEチャネルを用いて周波数ホッピングにより、AP1へデータを送信する(S110)。AP1は、BLE端末3から受信したデータの誤り検査を行い、検査結果に応じて送達確認応答(Ack)を送信する(S111)。AP1は、送達確認応答の送信後、BLE端末3へ給電を開始する(S112)。すなわち、ステップS108で決定したウエイトに基づき、BLE端末3へ指向性を向けた給電信号を送信する。なお、無線給電を行うタイミングは、送達確認応答の受信から所定時間後でもよいし、事前に定めた別のタイミングでもよい。AP1は、無線給電を行う際は、無線LANチャネルCh1で、無線媒体がアイドル状態であることを、キャリアセンスにより事前に確認してもよい。
以降も同様に、AP1とBLE端末3間で、データ送信、送達確認応答の送信および無線給電が繰り替えされる(S113、S114、S115)
この後、AP1またはBLE端末3で、チャネル推定を行う必要性があるかを判断する。例えば、前述したのと同様に、BLE端末3のバッテリ残量が閾値を下回った場合、AP1からBLE端末3への給電効率が閾値を下回った場合などに、チャネル推定を行うことを決定する。この場合、ステップS105〜S107と同様の処理を行えばよい。すなわち、AP1は、1つ以上の候補チャネルをBLE端末3に通知し、BLE端末3は、通知された候補チャネルのすべてまたは1つ以上を選択し、選択した候補チャネルで既知信号を送信する。AP1は、BLE端末3から送信された既知信号を受信し、受信した既知信号に基づき、既知信号が送信された候補チャネル(BLEチャネル)のチャネル推定を行う。AP1は、候補チャネルのチャネル推定結果であるチャネル情報から、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を算出する。以降、AP1は、給電用チャネルのチャネル情報を利用して、指向性を制御することにより、BLE端末3へ給電信号を送信する。これによりBLE端末3への効率的な無線給電を行う。
図9では、1台のBLE端末のみが示されていたが、複数台のBLE端末が存在し、それぞれがAP1と図9と同様のシーケンスを行ってもよい。この際、前述した図7および図8で示したように、AP1は、1台のBLE端末に給電するのと同時に、別のBLE端末とBLE通信を行うことも可能である。この場合の動作例を、図10を用いて説明する。図10は、AP1が3台のBLE端末と、所定のスケジュールで、BLE通信および無線給電を行う場合の動作例を示している。図における白抜きの小さな矩形は、BLEチャネルを模式的に表している。
図10の例では、AP1は、BLE端末3−1、BLE端末3−2およびBLE端末3−3と無線接続している。AP1は、BLE端末3−1と複数の候補チャネル(図では5個のBLEチャネル)でチャネル推定を行い(図のA51)、その結果に基づき、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を算出する。同様に、AP1は、BLE端末3−2、3−2に対しても、複数の候補チャネル(図ではBLE端末3−1と同じBLEチャネル)を用いてチャネル推定を行い(図のA52、A53)、その結果に基づき、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を算出する。この動作は、図9のステップS105〜S107を、BLE端末3−1〜3−3について順番に行っている場合に対応している。また、AP1は、これらのBLE端末3−1〜3−3との間でBLEデータ通信の際に使用する複数のBLEのチャネルを決定し、決定した複数のBLEチャネルを指定したホッピングチャネル情報を、それぞれのBLE端末に通知しておく。各BLE端末に指定するBLEチャネルは同じでも、異なってもよい。AP1は、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)の帯域に属さないBLEチャネルを決定する。
この後、AP1は、1台のBLE端末と無線給電を行うと同時に、別の1台のBLE端末とはBLEのデータ通信を行うようにスケジューリングを行い、以降、そのスケジューリングに従って動作する。図の例では、まず、AP1は、給電用チャネル1でBLE端末3−1への給電を行い、これと同時に、BLE端末3−2とBLE通信(図のA62)を行う。この動作の状態を模式的に図11に示す。
一定時間後、AP1は、BLE端末3−2への無線給電と、BLE端末3−3とのBLEデータ通信(図10のA63)とを同時に行う。この動作の状態を模式的に図12に示す。
さらに一定時間後、BLE端末3−3への無線給電と、BLE端末3−3とのBLEデータ通信(図10のA61)とを同時に行う。この動作の状態を模式的に図13に示す。
図10〜図13に説明した例では、無線給電を行う対象となるBEL端末とBEL通信を行う対象となるBEL端末とはそれぞれ同時に1台であったが、1台に限定される必要はない。例えば、2台のBEL端末に同時に給電を行いつつ、1台または2台以上のBEL端末と通信を行ってもよい。2台のBEL端末に同時に給電する場合、2台のBEL端末にそれぞれに対するゲインを得られるように給電信号の指向性を制御すればよい。
上述した実施形態では、無線給電で使用する無線LANチャネルCh1の帯域に属するBLEチャネルはデータ通信で使用しなかった。すなわち、無線LANチャネルCh1以外の帯域に属するBLEチャネルを用いて、BLEのデータ通信を行った。しかしながら、無線給電とBLE通信とを同時に行わない、すなわちBLE通信中は無線給電を行わないのであれば、無線LANチャネルCh1の帯域を含む無線LANの全体域を、給電期間以外の時間帯で、BLE通信で使用してもかわない。この場合の動作例を、図14および図15を用いて説明する。
図14(A)および図14(B)は、AP1が3台のBLE端末と、BLE通信および無線給電を行う場合の別の動作例を説明するための図である。給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を取得するまでの動作は、図10と同じである。AP1は、各BLE端末とのデータ通信用に用いるBLEチャネルを決定する際、無線LANチャネルCh1の帯域を含む無線LAN帯域全体に属するBLEチャネルから、BLEチャネルを選択できる。図14(B)には、BLE通信で利用できるBLEチャネルの一例を示している。無線LAN帯域全体にわたってBLEチャネルが配置され、無線給電で使用する無線LANチャネルCh1の帯域に属するBLEチャネルも利用できる。AP1は、これらのBLEチャネルに基づき、各BLE端末用とのデータ通信で使用するBLEチャネルを決定し、決定したBLEチャネルを指定したホッピングチャネル情報を、各BLE端末に通知する。
この後、AP1が、BLE端末3−1へ無線給電を行う場合を考える、BLE端末3−1への無線給電の間、AP1は、どのBLE端末ともBLE通信を行わない。この状態を図15(A)に示す。BLE端末3−1への給電が終了すると、AP1は、次にBLE端末3−1、3−2、3−3と順番にBLE通信を行う(図14(A)のA71、A72、A73)。BLE通信の間、AP1は、どのBLE端末にも無線給電を行わない。この状態を図15(B)に示す。BLE通信が終了すると、次に、AP1は、BLE端末3−2へ無線給電を行う。BLE端末3−2への給電の間、AP1は、他のどのBLE端末ともBLE通信を行わない。BLE端末3−2への給電が終了すると、AP1は、BLE端末3−1、3−2、3−3と順番にBLE通信を行う。BLE通信が終了すると、AP1は、次に、BLE端末3−3への無線給電を行う。BLE端末3−3へ無線給電の間、AP1は、他のどのBLE端末ともBLE通信を行わない(図示せず)。以降、同様の動作を繰り返す。
図16は、本実施形態に係るAPの動作のフローチャートを示す。AP1は、BLE端末3に対して、ウエイトの計算または再計算(以下、再計算)の必要性を判断するために必要な機器状態情報を送信することを要求する問い合わせメッセージを送信する(S201)。
AP1は、BLE端末3から機器状態情報を受信すると、機器状態情報に基づき、BLE端末3に対するウエイトの再計算が必要かを判断する(S202)。必要でないと判断した場合は(S202のNO)、前回のウエイトを用いて、BLE通信と、無線給電とを行う(S208)。ウエイトの再計算が必要な場合としては、AP1からBLE端末3への給電効率が閾値を下回った場合、BLE端末3から明示的な要求を受信した場合、給電環境(通信環境)が変化した場合、一定時間が経過した場合など、様々考えられる。一定時間が経過した場合を判断の元にする場合は、問い合わせメッセージの送信を省略してもよい。なお、ウエイトの再計算が必要でないと判断した場合に、後述するBLEチャネルの決定処理(S207)を行ってから、ステップS208に進んでもよい。
一方、AP1は、BLE端末3に対するウエイトの再計算が必要と判断した場合(S202のYES)、給電用チャネル(例えば無線LANチャネルCh1)の帯域に属する複数のBLEチャネルの中から、1つまたは複数のBLEチャネルを、チャネル推定の候補チャネルとして選択する(S203)。AP1は、選択した候補チャネルの識別子を表す情報(リスト情報)を、BLE端末3に、BLEで送信する(同S203)。BLE端末3は、リスト情報から選択した候補チャネルのそれぞれで、既知信号を送信する。
AP1は、BLE端末3から送信された既知信号を受信し、受信した既知信号に基づきチャネル推定を行うことにより、当該既知信号が送信された候補チャネル(BLEチャネル)のチャネル情報を取得する(S204)。
AP1は、候補チャネルのチャネル情報に基づき、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報を算出する(S205)。一例として、前述したように、候補チャネルのチャネル情報の平均値(振幅変動の平均値と、位相変動の平均値)を算出する。または、候補チャネルのチャネル情報の重み付け平均でもよいし、候補チャネルから選択した1つの代表チャネルのチャネル情報を、給電用チャネル(無線LANチャネルCh1)のチャネル情報としてもよい。
AP1は、無線LANチャネルCh1のチャネル情報に基づき、BLE端末に向けた指向性を形成するためのウエイトを、複数の無線LANアンテナ14毎に算出する(S206)。AP1は、後に行うBLE端末への給電信号の送信を、ウエイトに基づき、指向性ビームで行う。具体的には、アンテナ14毎の送信信号とウエイトとの演算を行い、演算後の信号をアンテナ14から送信してもよい(送信ビームフォーミング)。または、アンテナとしてフェーズドアレイアンテナを用いる場合は、ウエイトに基づき、各アンテナ素子に対応する位相器の設定を調整(アレイ調整)すればよい。
AP1は、BLE端末3に対し、BLEのデータ通信で使用するBLEチャネルを決定する。具体的に、AP1は、決定したBLEチャネルを指定したホッピングチャネル情報を、BLE端末3に通知する(S207)。
AP1は、データ通信用に通知したBLEチャネルを用いて、BLE端末3とBLEのデータ通信を行う(S208)。また、AP1は、BLE端末3へ給電を行う際は、ステップS206で算出したウエイト、または前回算出したウエイトに基づき、BLE端末へ指向性を向けた給電信号を送信する。これにより、効率的な給電が可能になる(同S208)。なお、BLEのデータ通信を行う期間と、給電を行う期間とのスケジューリングはAP1が任意に定めればよい。
以上、本実施形態によれば、狭帯域の周波数チャネル(BLEチャネル)を利用して通信を行う無線通信装置(BLE端末の無線通信装置)に対して効率的に給電を行うことが可能になる。すなわち、BLE端末に指向性を向けて、無線LANのチャネル幅(無線LANチャネル)の給電信号を送信することで、効率的な給電が可能になる。指向性を形成するための無線LANチャネルのチャネル情報を取得する必要があるが、BLEチャネルのチャネル推定結果を利用して当該チャネル情報を取得する方法を提供することで、BLE端末に新たな機能を追加する必要なしに、無線LANチャネルのチャネル情報を得ることが可能となる。このように本実施形態では、BLEチャネルを、給電用チャネルのチャネル情報の取得と、BLE通信との2通りに用いる。
上述した実施形態では、チャネル推定をAP1で行ったが、BLE端末3で行ってもよい。この場合、AP1が、各候補チャネル(BLEチャネル)で既知信号を送信し、BLE端末3で、AP1から受信した既知信号に基づき、各候補チャネルのチャネル推定を行う。BLE端末3は、各候補チャネルのチャネル推定結果であるチャネル情報を、AP1に送信する。AP1は、各候補チャネルのチャネル情報に基づき、給電用チャネルのチャネル情報を算出する。この場合、AP1からBLE端末へのダウンリンクのチャネル情報を得ることができるため、給電信号の送信に際して、より適正な指向性をBLE端末3に向けて形成することができ得る。なお、この構成の場合、BLE端末3の制御部36がチャネル推定を行う機能を備える必要がある。このように、BLE端末3がチャネル推定する構成でも、本実施形態の効果を得ることが可能である。本実施形態においてAP1がチャネル推定のための処理を行うとは、BLE端末が既知信号をAP1に送信して、AP1が既知信号に基づきチャネル推定を行う場合と、AP1がBLE端末に既知信号を送信して、BLE端末が既知信号に基づきチャネル推定を行う場合とのいずれを指してもかまわない。
(第2の実施形態)
図17は、本実施形態に係る基地局(アクセスポイント)400の機能ブロック図である。このアクセスポイントは、通信処理部401と、送信部402と、受信部403と、アンテナ42A、42B、42C、42Dと、ネットワーク処理部404と、有線I/F405と、メモリ406とを備えている。アクセスポイント400は、有線I/F405を介して、サーバ407と接続されている。通信処理部401およびネットワーク処理部404の少なくとも前者は、第1の実施形態で説明した制御部と同様な機能を有している。送信部402および受信部403は、第1の実施形態で説明した送信部および受信部と同様な機能を有している。または、送信部402および受信部403が、第1の実施形態の送信部および受信部のアナログ領域の処理に対応し、第1の実施形態の送信部および受信部のデジタル領域の処理は、通信処理部401に対応してもよい。ネットワーク処理部404は、上位処理部と同様な機能を有している。ここで、通信処理部401は、ネットワーク処理部404との間でデータを受け渡しするためのバッファを内部に保有してもよい。このバッファは、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。
ネットワーク処理部404は、通信処理部401とのデータ交換、メモリ406とのデータ書き込み・読み出し、および、有線I/F405を介したサーバ407との通信を制御する。ネットワーク処理部404は、TCP/IPやUDP/IPなど、MAC層の上位の通信処理やアプリケーション層の処理を行ってもよい。ネットワーク処理部の動作は、CPU等のプロセッサによるソフトウェア(プログラム)の処理によって行われてもよいし、ハードウェアによって行われてもよいし、ソフトウェアとハードウェアの両方によって行われてもよい。
一例として、通信処理部401は、ベースバンド集積回路に対応し、送信部402と受信部403は、フレームを送受信するRF集積回路に対応する。通信処理部401とネットワーク処理部404とが1つの集積回路(1チップ)で構成されてもよい。送信部402および受信部403のデジタル領域の処理を行う部分とアナログ領域の処理を行う部分とが異なるチップで構成されてもよい。また、通信処理部401が、TCP/IPやUDP/IPなど、MAC層の上位の通信処理を実行するようにしてもよい。また、アンテナの個数はここでは4つであるが、少なくとも1つのアンテナを備えていればよい。
メモリ406は、サーバ407から受信したデータや、受信部403で受信したデータの保存等を行う。メモリ406は、例えば、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。また、SSDやHDD、SDカード、eMMC等であってもよい。メモリ406が、基地局400の外部にあってもよい。
有線I/F405は、サーバ407とのデータの送受信を行う。本実施形態では、サーバ407との通信を有線で行っているが、サーバ407との通信を無線で実行するようにしてもよい。
サーバ407は、データの送信を要求するデータ転送要求を受けて、要求されたデータを含む応答を返す通信装置であり、例えばHTTPサーバ(Webサーバ)、FTPサーバ等が想定される。ただし、要求されたデータを返す機能を備えている限り、これに限定されるものではない。PCやスマートフォン等のユーザが操作する通信装置でもよい。また、基地局400と無線で通信してもよい。
基地局400のBSSに属するSTAが、サーバ407に対するデータの転送要求を発行した場合、このデータ転送要求に関するパケットが、基地局400に送信される。基地局400は、アンテナ42A〜42Dを介してこのパケットを受信し、受信部403で物理層の処理等を、通信処理部401でMAC層の処理等を実行する。
ネットワーク処理部404は、通信処理部401から受信したパケットの解析を行う。具体的には、宛先IPアドレス、宛先ポート番号等を確認する。パケットのデータがHTTP GETリクエストのようなデータ転送要求である場合、ネットワーク処理部404は、このデータ転送要求で要求されたデータ(例えば、HTTP GETリクエストで要求されたURLに存在するデータ)が、メモリ406にキャッシュ(記憶)されているかを確認する。メモリ406には、URL(またはその縮小表現、例えばハッシュ値や、代替となる識別子)とデータとを対応づけたテーブルが格納されている。ここで、データがメモリ406にキャッシュされていることを、メモリ406にキャッシュデータが存在すると表現する。
メモリ406にキャッシュデータが存在しない場合、ネットワーク処理部404は、有線I/Fを405介して、サーバ407に対してデータ転送要求を送信する。つまり、ネットワーク処理部404は、STAの代理として、サーバ407へデータ転送要求を送信する。具体的には、ネットワーク処理部404は、HTTPリクエストを生成し、TCP/IPヘッダの付加などのプロトコル処理を行い、パケットを有線I/F405へ渡す。有線I/F405は、受け取ったパケットをサーバ407へ送信する。
有線I/F405は、データ転送要求に対する応答であるパケットをサーバ407から受信する。ネットワーク処理部404は、有線I/F405を介して受信したパケットのIPヘッダから、STA宛のパケットであることを把握し、通信処理部401へパケットを渡す。通信処理部401はこのパケットに対するMAC層の処理等を、送信部402は物理層の処理等を実行し、STA宛のパケットをアンテナ42A〜42Dから送信する。ここで、ネットワーク処理部404は、サーバ407から受信したデータを、URL(またはその縮小表現)と対応づけて、メモリ406にキャッシュデータとして保存する。
メモリ406にキャッシュデータが存在する場合、ネットワーク処理部404は、データ転送要求で要求されたデータをメモリ406から読み出して、このデータを通信処理部401へ送信する。具体的には、メモリ406から読み出したデータにHTTPヘッダ等を付加して、TCP/IPヘッダの付加等のプロトコル処理を行い、通信処理部401へパケットを送信する。このとき、一例として、パケットの送信元IPアドレスは、サーバと同じIPアドレスに設定し、送信元ポート番号もサーバと同じポート番号(通信端末が送信するパケットの宛先ポート番号)に設定する。したがって、STAから見れば、あたかもサーバ407と通信をしているかのように見える。通信処理部401はこのパケットに対するMAC層の処理等を、送信部402は物理層の処理等を実行し、STA宛のパケットをアンテナ42A〜42Dから送信する。
このような動作により、頻繁にアクセスされるデータは、メモリ406に保存されたキャッシュデータに基づいて応答することになり、サーバ407と基地局400間のトラフィックを削減できる。なお、ネットワーク処理部404の動作は、本実施形態の動作に限定されるものではない。STAの代わりにサーバ407からデータを取得して、メモリ406にデータをキャッシュし、同一のデータに対するデータ転送要求に対しては、メモリ406のキャッシュデータから応答するような一般的なキャッシュプロキシであれば、別の動作でも問題はない。
本実施形態の基地局(アクセスポイント)を、上述したいずれかの実施形態の基地局として適用することが可能である。上述したいずれかの実施形態で使ったフレーム、データまたはパケットの送信を、メモリ406に保存されたキャッシュデータを用いて実行してもよい。また、上述したいずれかの実施形態の基地局が受信したフレーム、データまたはパケットで得られた情報を、メモリ406にキャッシュしてもよい。上述したいずれかの実施形態において、アクセスポイントが送信するフレームは、キャッシュされたデータまたは当該データに基づく情報を含んでもよい。データに基づく情報は、例えばデータのサイズに関する情報、データの送信に必要なパケットのサイズに関する情報でもよい。またデータの送信に必要な変調方式等の情報でもよい。また、端末宛のデータの有無の情報を含んでもよい。
本実施形態の基地局(アクセスポイント)を、上述したいずれかの実施形態の基地局として適用することが可能である。本実施形態では、キャッシュ機能を備えた基地局について説明を行ったが、図17と同じブロック構成で、キャッシュ機能を備えた端末(STA)を実現することもできる。この場合、有線I/F405を省略してもよい。上述したいずれかの実施形態における端末によるフレーム、データまたはパケットの送信を、メモリ406に保存されたキャッシュデータを用いて実行してもよい。また、上述したいずれかの実施形態の端末が受信したフレーム、データまたはパケットで得られた情報を、メモリ406にキャッシュしてもよい。上述したいずれかの実施形態において、端末が送信するフレームは、キャッシュされたデータまたは当該データに基づく情報を含んでもよい。データに基づく情報は、例えばデータのサイズに関する情報、データの送信に必要なパケットのサイズに関する情報でもよい。またデータの送信に必要な変調方式等の情報でもよい。また、端末宛のデータの有無の情報を含んでもよい。
(第3の実施形態)
図18は、端末(非アクセスポイントの端末)またはアクセスポイントの全体構成例を示したものである。この構成例は一例であり、本実施形態はこれに限定されるものではない。端末またはアクセスポイントは、1つまたは複数のアンテナ1〜n(nは1以上の整数)と、無線LANモジュール148と、ホストシステム149を備える。無線LANモジュール148は、前述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置に対応する。無線LANモジュール148は、ホスト・インターフェースを備え、ホスト・インターフェースで、ホストシステム149と接続される。接続ケーブルを介してホストシステム149と接続される他、ホストシステム149と直接接続されてもよい。また、無線LANモジュール148が基板にはんだ等で実装され、基板の配線を介してホストシステム149と接続される構成も可能である。ホストシステム149は、任意の通信プロトコルに従って、無線LANモジュール148およびアンテナ1〜nを用いて、外部の装置と通信を行う。通信プロトコルは、TCP/IPと、それより上位の層のプロトコルとを含んでもよい。または、TCP/IPは無線LANモジュール148に搭載し、ホストシステム149は、それより上位層のプロトコルのみを実行してもよい。この場合、ホストシステム149の構成を簡単化できる。本端末は、例えば、移動体端末、TV、デジタルカメラ、ウェアラブルデバイス、タブレット、スマートフォン、ゲーム装置、ネットワークストレージ装置、モニタ、デジタルオーディオプレーヤ、Webカメラ、ビデオカメラ、プロジェクト、ナビゲーションシステム、外部アダプタ、内部アダプタ、セットトップボックス、ゲートウェイ、プリンタサーバ、モバイルアクセスポイント、ルータ、エンタープライズ/サービスプロバイダアクセスポイント、ポータブル装置、ハンドヘルド装置、自動車等でもよい。
無線LANモジュール148(または無線通信装置)は、IEEE802.11に加え、LTE(Long Term Evolution)またはLTE−Advanced(standards for mobile phones)のような他の無線通信規格の機能を備えていてもよい。
図19は、アクセスポイント(基地局)、無線LAN端末およびBLE端末のいずれかが備える無線通信装置のハードウェア構成例を示す。無線LANとBLEの両方の機能を備える場合は、図示の構成を各機能に対応して備えればよい。無線LANとBLEとの機能が1チップに搭載されてもよいし、別々のチップとして構成されてもよい。なお、図示の構成のすべてを備える必要はなく、一部の構成が省略または置換されてもよいし、別の要素が追加されてもよい。
この構成例では、アンテナは1本のみであるが、2本以上のアンテナを備えていてもよい。この場合、各アンテナに対応して、送信系統(216、222〜225)、受信系統(217、232〜235)、PLL242、水晶発振器(基準信号源)243およびスイッチ245のセットが複数配置され、各セットがそれぞれ制御回路212に接続されてもよい。PLL242または水晶発振器243またはこれらの両方は、本実施形態に係る発振器に対応する。
無線LANモジュール(無線通信装置)は、ベースバンドIC(Integrated
Circuit)211と、RF(Radio Frequency)IC221と、バラン225と、スイッチ245と、アンテナ247とを備える。
ベースバンドIC211は、ベースバンド回路(制御回路)212、メモリ213、ホスト・インターフェース214、CPU215、DAC(Digital to Analog Conveter)216、およびADC(Analog to Digital Converter)217を備える。
ベースバンドIC211とRF IC221は同じ基板上に形成されてもよい。また、ベースバンドIC211とRF IC221は1チップで構成されてもよい。DAC216およびADC217の両方またはいずれか一方が、RF IC221に配置されてもよいし、別のICに配置されてもよい。またメモリ213およびCPU215の両方またはいずれか一方が、ベースバンドICとは別のICに配置されてもよい。
メモリ213は、ホストシステムとの間で受け渡しするデータを格納する。またメモリ213は、端末またはアクセスポイントに通知する情報、または端末またはアクセスポイントから通知された情報、またはこれらの両方を格納する。また、メモリ213は、CPU215の実行に必要なプログラムを記憶し、CPU215がプログラムを実行する際の作業領域として利用されてもよい。メモリ213はSRAM、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。
ホスト・インターフェース214は、ホストシステムと接続するためのインターフェースである。インターフェースは、UART、SPI、SDIO、USB、PCI Expressなど何でも良い。
CPU215は、プログラムを実行することによりベースバンド回路212を制御するプロセッサである。ベースバンド回路212は、主にMAC層の処理および物理層の処理を行う。ベースバンド回路212、CPU215またはこれらの両方は、通信を制御する通信制御装置、または通信を制御する制御部に対応する。
ベースバンド回路212およびCPU215の少なくとも一方は、クロックを生成するクロック生成部を含み、当該クロック生成部で生成するクロックにより、内部時間を管理してもよい。
ベースバンド回路212は、送信するフレームに、物理層の処理として、物理ヘッダの付加、符号化、暗号化、変調処理(MIMO変調を含んでもよい)など行い、例えば2種類のデジタルベースバンド信号(以下、デジタルI信号とデジタルQ信号)を生成する。
DAC216は、ベースバンド回路212から入力される信号をDA変換する。より詳細には、DAC216はデジタルI信号をアナログのI信号に変換し、デジタルQ信号をアナログのQ信号に変換する。なお、直交変調せずに一系統の信号のままで送信する場合もありうる。複数のアンテナを備え、一系統または複数系統の送信信号をアンテナの数だけ振り分けて送信する場合には、アンテナの数に応じた数のDAC等を設けてもよい。
RF IC221は、一例としてRFアナログICあるいは高周波IC、あるいはこれらの両方である。RF IC221は、フィルタ222、ミキサ223、プリアンプ(PA)224、PLL(Phase Locked Loop:位相同期回路)242、低雑音増幅器(LNA)、バラン235、ミキサ233、およびフィルタ232を備える。
これらの要素のいくつかが、ベースバンドIC211または別のIC上に配置されてもよい。フィルタ222、232は、帯域通過フィルタでも、低域通過フィルタでもよい。
フィルタ222は、DAC216から入力されるアナログI信号およびアナログQ信号のそれぞれから所望帯域の信号を抽出する。PLL242は、水晶発振器243から入力される発振信号を用い、発振信号を分周または逓倍またはこれらの両方を行うことで、入力信号の位相に同期した、一定周波数の信号を生成する。なお、PLL242は、VCO(Voltage Controlled Oscillator)を備え、水晶発振器243から入力される発振信号に基づき、VCOを利用してフィードバック制御を行うことで、当該一定周波数の信号を得る。生成した一定周波数の信号は、ミキサ223およびミキサ233に入力される。PLL242は、一定周波数の信号を生成する発振器の一例に相当する。
ミキサ223は、フィルタ222を通過したアナログI信号およびアナログQ信号を、PLL242から供給される一定周波数の信号を利用して、無線周波数にアップコンバートする。プリアンプ(PA)は、ミキサ223で生成された無線周波数のアナログI信号およびアナログQ信号を、所望の出力電力まで増幅する。バラン225は、平衡信号(差動信号)を不平衡信号(シングルエンド信号)に変換するための変換器である。RF IC221では平衡信号が扱われるが、RF IC221の出力からアンテナ247までは不平衡信号が扱われるため、バラン225で、これらの信号変換を行う。
スイッチ245は、送信時は、送信側のバラン225に接続され、受信時は、受信側の低雑音増幅器(LNA)234またはRF IC221に接続される。スイッチ245の制御はベースバンドIC211またはRF IC221により行われてもよいし、スイッチ245を制御する別の回路が存在し、当該回路からスイッチ245の制御を行ってもよい。
プリアンプ224で増幅された無線周波数のアナログI信号およびアナログQ信号は、バラン225で平衡−不平衡変換された後、アンテナ247から空間に電波として放射される。
アンテナ247は、チップアンテナでもよいし、プリント基板上に配線により形成したアンテナでもよいし、線状の導体素子を利用して形成したアンテナでもよい。
RF IC221におけるLNA234は、アンテナ247からスイッチ245を介して受信した信号を、雑音を低く抑えたまま、復調可能なレベルまで増幅する。バラン235は、低雑音増幅器(LNA)234で増幅された信号を、不平衡−平衡変換する。なお、バラン135とLNA234の順番を逆にした構成でもよい。ミキサ233は、バラン235で平衡信号に変換された受信信号を、PLL242から入力される一定周波数の信号を用いてベースバンドにダウンコンバートする。より詳細には、ミキサ233は、PLL242から入力される一定周波数の信号に基づき、互いに90°位相のずれた搬送波を生成する手段を有し、バラン235で変換された受信信号を、互いに90°位相のずれた搬送波により直交復調して、受信信号と同位相のI(In−phase)信号と、これより90°位相が遅れたQ(Quad−phase)信号とを生成する。フィルタ232は、これらI信号とQ信号から所望周波数成分の信号を抽出する。フィルタ232で抽出されたI信号およびQ信号は、ゲインが調整された後に、RF IC221から出力される。
ベースバンドIC211におけるADC217は、RF IC221からの入力信号をAD変換する。より詳細には、ADC217はI信号をデジタルI信号に変換し、Q信号をデジタルQ信号に変換する。なお、直交復調せずに一系統の信号だけを受信する場合もあり得る。
複数のアンテナが設けられる場合には、アンテナの数に応じた数のADCを設けてもよい。ベースバンド回路212は、デジタルI信号およびデジタルQ信号に基づき、復調処理、誤り訂正符号処理、物理ヘッダの処理など、物理層の処理(MIMO復調を含んでもよい)等を行い、フレームを得る。ベースバンド回路212は、フレームに対してMAC層の処理を行う。なお、ベースバンド回路212は、TCP/IPを実装している場合は、TCP/IPの処理を行う構成も可能である。
アンテナ247は、フェーズドアレイアンテナでもよいし、指向性可変アンテナでもよい。
(第4の実施形態)
図20は、第4の実施形態に係る端末(STA)500の機能ブロック図である。このSTA500は、通信処理部501と、送信部502と、受信部503と、アンテナ51Aと、アプリケーションプロセッサ504と、メモリ505と、第2無線通信モジュール506とを備えている。基地局(AP)が同様の構成を有しても良い。
通信処理部501は、第1の実施形態で説明した制御部と同様な機能を有している。送信部502および受信部503は、第1の実施形態で説明した送信部および受信部と同様な機能を有している。または、送信部502および受信部503が、第1の実施形態で説明した送信部および受信部のアナログ領域の処理に対応し、第1の実施形態で説明した送信部および受信部のデジタル領域の処理は、通信処理部501に対応してもよい。ここで、通信処理部501は、アプリケーションプロセッサ504との間でデータを受け渡しするためのバッファを内部に保有してもよい。このバッファは、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。
アプリケーションプロセッサ504は、通信処理部501を介した無線通信、メモリ505とのデータ書き込み・読み出し、および、第2無線通信モジュール506を介した無線通信を制御する。また、アプリケーションプロセッサ504は、Webブラウジングや、映像や音楽などのマルチメディア処理など、STAにおける各種処理も実行する。アプリケーションプロセッサ504の動作は、CPU等のプロセッサによるソフトウェア(プログラム)の処理によって行われてもよいし、ハードウェアによって行われてもよいし、ソフトウェアとハードウェアの両方によって行われてもよい。
メモリ505は、受信部503や第2無線通信モジュール506で受信したデータや、アプリケーションプロセッサ504で処理したデータの保存等を行う。メモリ505は、例えば、DRAM等の揮発性メモリでもよいし、NAND、MRAM等の不揮発メモリでもよい。また、SSDやHDD、SDカード、eMMC等がであってもよい。メモリ505が、アクセスポイント500の外部にあってもよい。
第2無線通信モジュール506は、一例として、図18または図19で示した無線LANモジュールと同様な構成を有する。第2無線通信モジュール506は、通信処理部501、送信部502、受信部503で実現される無線通信とは異なる方法で無線通信を実行する。例えば、通信処理部501、送信部502、受信部503がIEEE802.11規格に沿った無線通信である場合、第2無線通信モジュール506は、Bluetooth(登録商標)、LTE、Wireless HDなど、他の無線通信規格に沿った無線通信を実行してもよい。また、通信処理部501、送信部502、受信部503が2.4GHz/5GHzで無線通信を実行し、第2無線通信モジュール506が60GHzで無線数新を実行すうようにしてもよい。
なお、この例では、アンテナの個数はここでは1つであり、送信部502・受信部503と、第2無線通信モジュール506とでアンテナを共有している。ここで、アンテナ51Aの接続先を制御するスイッチを設けることで、アンテナを共有してもよい。また、複数のアンテナを備え、送信部502・受信部503と、第2無線通信モジュール506とで別のアンテナを使用するようにしてもよい。
一例として、通信処理部501は、ベースバンド集積回路に対応し、送信部502と受信部503は、フレームを送受信するRF集積回路に対応する。ここで、通信処理部501とアプリケーションプロセッサ504とが1つの集積回路(1チップ)で構成されてもよい。さらに、第2無線通信モジュール506の一部とアプリケーションプロセッサ504とが1つの集積回路(1チップ)で構成されてもよい。
アプリケーションプロセッサは、通信処理部501を介した無線通信および第2無線通信モジュール506を介した無線通信の制御を行う。
(第5の実施形態)
図21(A)および図21(B)は、本実施形態に係る無線端末の斜視図である。図21(A)の無線端末はノートPC301であり、図21(B)の無線端末は移動体端末321である。ノートPC301および移動体端末321は、それぞれ無線通信装置305、315を搭載している。無線通信装置305、315として、これまで説明してきた無線端末に搭載されていた無線通信装置、またはアクセスポイントに搭載されていた無線通信装置、またはこれらの両方を用いることができる。無線通信装置を搭載する無線端末は、ノートPCや移動体端末に限定されない。例えば、TV、デジタルカメラ、ウェアラブルデバイス、タブレット、スマートフォン、ゲーム装置、ネットワークストレージ装置、モニタ、デジタルオーディオプレーヤ、Webカメラ、ビデオカメラ、プロジェクト、ナビゲーションシステム、外部アダプタ、内部アダプタ、セットトップボックス、ゲートウェイ、プリンタサーバ、モバイルアクセスポイント、ルータ、エンタープライズ/サービスプロバイダアクセスポイント、ポータブル装置、ハンドヘルド装置、自動車等にも搭載可能である。
また、無線端末またはアクセスポイント、またはこれらの両方に搭載されていた無線通信装置は、メモリーカードにも搭載可能である。当該無線通信装置をメモリーカードに搭載した例を図22に示す。メモリーカード331は、無線通信装置355と、メモリーカード本体332とを含む。メモリーカード331は、外部の装置(無線端末またはアクセスポイント、またはこれらの両方等)との無線通信のために無線通信装置335を利用する。なお、図22では、メモリーカード331内の他の要素(例えばメモリ等)の記載は省略している。
(第6の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置、またはこれらの両方)の構成に加えて、バス、プロセッサ部、及び外部インターフェース部を備える。プロセッサ部及び外部インターフェース部は、バスを介して外部メモリ(バッファ)と接続される。プロセッサ部ではファームウエアが動作する。このように、ファームウエアを無線通信装置に含める構成とすることにより、ファームウエアの書き換えによって無線通信装置の機能の変更を容易に行うことが可能となる。ファームウエアが動作するプロセッサ部は、本実施形態に係る制御部または制御部の処理を行うプロセッサであってもよいし、当該処理の機能拡張または変更に係る処理を行う別のプロセッサであってもよい。ファームウエアが動作するプロセッサ部を、本実施形態に係るアクセスポイントあるいは無線端末あるいはこれらの両方が備えてもよい。または当該プロセッサ部を、アクセスポイントに搭載される無線通信装置内の集積回路、または無線端末に搭載される無線通信装置内の集積回路が備えてもよい。
(第7の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置、またはこれらの両方)の構成に加えて、クロック生成部を備える。クロック生成部は、クロックを生成して出力端子より無線通信装置の外部にクロックを出力する。このように、無線通信装置内部で生成されたクロックを外部に出力し、外部に出力されたクロックによってホスト側を動作させることにより、ホスト側と無線通信装置側とを同期させて動作させることが可能となる。
(第8の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置)の構成に加えて、電源部、電源制御部、及び無線電力給電部を含む。電源制御部は、電源部と無線電力給電部とに接続され、無線通信装置に供給する電源を選択する制御を行う。このように、電源を無線通信装置に備える構成とすることにより、電源を制御した低消費電力化動作が可能となる。
(第9の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、SIMカードを含む。SIMカードは、無線通信装置における送信部または受信部または制御部またはこれらのうちの複数と接続される。このように、SIMカードを無線通信装置に備える構成とすることにより、容易に認証処理を行うことが可能となる。
(第10の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置の構成に加えて、動画像圧縮/伸長部を含む。動画像圧縮/伸長部は、バスと接続される。このように、動画像圧縮/伸長部を無線通信装置に備える構成とすることにより、圧縮した動画像の伝送と受信した圧縮動画像の伸長とを容易に行うことが可能となる。
(第11の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置、またはこれらの両方)の構成に加えて、LED部を含む。LED部は、送信部または受信部または制御部またはこれらのうちの複数と接続される。このように、LED部を無線通信装置に備える構成とすることにより、無線通信装置の動作状態をユーザに容易に通知することが可能となる。
(第12の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置、またはこれらの両方)の構成に加えて、バイブレータ部を含む。バイブレータ部は、送信部または受信部または制御部またはこれらのうちの複数と接続される。このように、バイブレータ部を無線通信装置に備える構成とすることにより、無線通信装置の動作状態をユーザに容易に通知することが可能となる。
(第13の実施形態)
本実施形態では、上述したいずれかの実施形態に係る無線通信装置(アクセスポイントの無線通信装置または無線端末の無線通信装置、またはこれらの両方)の構成に加えて、ディスプレイを含む。ディスプレイは、図示しないバスを介して、無線通信装置の制御部に接続されてもよい。このようにディスプレイを備える構成とし、無線通信装置の動作状態をディスプレイに表示することで、無線通信装置の動作状態をユーザに容易に通知することが可能となる。
(第14の実施形態)
本実施形態では、[1]無線通信システムにおけるフレーム種別、[2]無線通信装置間の接続切断の手法、[3]無線LANシステムのアクセス方式、[4]無線LANのフレーム間隔について説明する。
[1]通信システムにおけるフレーム種別
一般的に無線通信システムにおける無線アクセスプロトコル上で扱うフレームは、前述したように、大別してデータ(data)フレーム、管理(management)フレーム、制御(control)フレームの3種類に分けられる。これらの種別は、通常、フレーム間で共通に設けられるヘッダ部で示される。フレーム種別の表示方法としては、1つのフィールドで3種類を区別できるようにしてあってもよいし、2つのフィールドの組み合わせで区別できるようにしてあってもよい。IEEE802.11規格では、フレーム種別の識別は、MACフレームのフレームヘッダ部にあるFrame Controlフィールドの中のType、Subtypeという2つのフィールドで行う。データフレームか、管理フレームか、制御フレームかの大別はTypeフィールドで行われ、大別されたフレームの中での細かい種別、例えば管理フレームの中のBeaconフレームといった識別はSubtypeフィールドで行われる。
管理フレームは、他の無線通信装置との間の物理的な通信リンクの管理に用いるフレームである。例えば、他の無線通信装置との間の通信設定を行うために用いられるフレームや通信リンクをリリースする(つまり接続を切断する)ためのフレーム、無線通信装置でのパワーセーブ動作に係るフレームがある。
データフレームは、他の無線通信装置と物理的な通信リンクが確立した上で、無線通信装置の内部で生成されたデータを他の無線通信装置に送信するフレームである。データは本実施形態の上位層で生成され、例えばユーザの操作によって生成される。
制御フレームは、データフレームを他の無線通信装置との間で送受(交換)する際の制御に用いられるフレームである。無線通信装置がデータフレームや管理フレームを受信した場合にその送達確認のために送信される応答フレームは、制御フレームに属する。応答フレームは、例えばACKフレームやBlockACKフレームである。またRTSフレームやCTSフレームも制御フレームである。
これら3種類のフレームは、物理層で必要に応じた処理を経て物理パケットとしてアンテナを経由して送出される。なお、IEEE802.11規格(前述のIEEE Std
802.11ac−2013などの拡張規格を含む)では接続確立の手順の1つとしてアソシエーション(association)プロセスがあるが、その中で使われるAssociation RequestフレームとAssociation Responseフレームが管理フレームであり、Association RequestフレームやAssociation Responseフレームはユニキャストの管理フレームであることから、受信側無線通信端末に応答フレームであるACKフレームの送信を要求し、このACKフレームは上述のように制御フレームである。
[2]無線通信装置間の接続切断の手法
接続の切断(リリース)には、明示的な手法と暗示的な手法とがある。明示的な手法としては、接続を確立している無線通信装置間のいずれか一方が切断のためのフレームを送信する。IEEE802.11規格ではDeauthenticationフレームがこれに当たり、管理フレームに分類される。通常、接続を切断するフレームを送信する側の無線通信装置では当該フレームを送信した時点で、接続を切断するフレームを受信する側の無線通信装置では当該フレームを受信した時点で、接続の切断と判定する。その後、非基地局の無線通信端末であれば通信フェーズでの初期状態、例えば接続するBSS探索する状態に戻る。無線通信基地局がある無線通信端末との間の接続を切断した場合には、例えば無線通信基地局が自BSSに加入する無線通信端末を管理する接続管理テーブルを持っているならば当該接続管理テーブルから当該無線通信端末に係る情報を削除する。例えば、無線通信基地局が自BSSに加入する各無線通信端末に接続をアソシエーションプロセスで許可した段階で、AIDを割り当てる場合には、当該接続を切断した無線通信端末のAIDに関連づけられた保持情報を削除し、当該AIDに関してはリリースして他の新規加入する無線通信端末に割り当てられるようにしてもよい。
一方、暗示的な手法としては、接続を確立した接続相手の無線通信装置から一定期間フレーム送信(データフレーム及び管理フレームの送信、あるいは自装置が送信したフレームへの応答フレームの送信)を検知しなかった場合に、接続状態の切断の判定を行う。このような手法があるのは、上述のように接続の切断を判定するような状況では、接続先の無線通信装置と通信距離が離れて無線信号が受信不可あるいは復号不可になるなど物理的な無線リンクが確保できない状態が考えられるからである。すなわち、接続を切断するフレームの受信を期待できないからである。
暗示的な方法で接続の切断を判定する具体例としては、タイマーを使用する。例えば、送達確認応答フレームを要求するデータフレームを送信する際、当該フレームの再送期間を制限する第1のタイマー(例えばデータフレーム用の再送タイマー)を起動し、第1のタイマーが切れるまで(つまり所望の再送期間が経過するまで)当該フレームへの送達確認応答フレームを受信しないと再送を行う。当該フレームへの送達確認応答フレームを受信すると第1のタイマーは止められる。
一方、送達確認応答フレームを受信せず第1のタイマーが切れると、例えば接続相手の無線通信装置がまだ(通信レンジ内に)存在するか(言い換えれば、無線リンクが確保できているか)を確認するための管理フレームを送信し、それと同時に当該フレームの再送期間を制限する第2のタイマー(例えば管理フレーム用の再送タイマー)を起動する。第1のタイマーと同様、第2のタイマーでも、第2のタイマーが切れるまで当該フレームへの送達確認応答フレームを受信しないと再送を行い、第2のタイマーが切れると接続が切断されたと判定する。接続が切断されたと判定した段階で、前記接続を切断するフレームを送信するようにしてもよい。
あるいは、接続相手の無線通信装置からフレームを受信すると第3のタイマーを起動し、新たに接続相手の無線通信装置からフレームを受信するたびに第3のタイマーを止め、再び初期値から起動する。第3のタイマーが切れると前述と同様に接続相手の無線通信装置がまだ(通信レンジ内に)存在するか(言い換えれば、無線リンクが確保できているか)を確認するための管理フレームを送信し、それと同時に当該フレームの再送期間を制限する第2のタイマー(例えば管理フレーム用の再送タイマー)を起動する。この場合も、第2のタイマーが切れるまで当該フレームへの送達確認応答フレームを受信しないと再送を行い、第2のタイマーが切れると接続が切断されたと判定する。この場合も、接続が切断されたと判定した段階で、前記接続を切断するフレームを送信するようにしてもよい。後者の、接続相手の無線通信装置がまだ存在するかを確認するための管理フレームは、前者の場合の管理フレームとは異なるものであってもよい。また後者の場合の管理フレームの再送を制限するためのタイマーは、ここでは第2のタイマーとして前者の場合と同じものを用いたが、異なるタイマーを用いるようにしてもよい。
[3]無線LANシステムのアクセス方式
例えば、複数の無線通信装置と通信または競合することを想定した無線LANシステムがある。IEEE802.11無線LANではCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Carrier Avoidance)をアクセス方式の基本としている。ある無線通信装置の送信を把握し、その送信終了から固定時間を置いて送信を行う方式では、その無線通信装置の送信を把握した複数の無線通信装置で同時に送信を行うことになり、その結果、無線信号が衝突してフレーム送信に失敗する。ある無線通信装置の送信を把握し、その送信終了からランダム時間待つことで、その無線通信装置の送信を把握した複数の無線通信装置での送信が確率的に分散することになる。よって、ランダム時間の中で最も早い時間を引いた無線通信装置が1つなら無線通信装置のフレーム送信は成功し、フレームの衝突を防ぐことができる。ランダム値に基づき送信権の獲得が複数の無線通信装置間で公平になることから、Carrier Avoidanceを採用した方式は、複数の無線通信装置間で無線媒体を共有するために適した方式であるということができる。
[4]無線LANのフレーム間隔
IEEE802.11無線LANのフレーム間隔について説明する。IEEE802.11無線LANで用いられるフレーム間隔は、distributed coordination function interframe space(DIFS)、arbitration interframe space(AIFS)、point coordination function interframe space(PIFS)、short interframe space(SIFS)、extended interframe space(EIFS)、reduced interframe space(RIFS)などがある。
フレーム間隔の定義は、IEEE802.11無線LANでは送信前にキャリアセンスアイドルを確認して開けるべき連続期間として定義されており、厳密な前のフレームからの期間は議論しない。従ってここでのIEEE802.11無線LANシステムでの説明においてはその定義を踏襲する。IEEE802.11無線LANでは、CSMA/CAに基づくランダムアクセスの際に待つ時間を固定時間とランダム時間との和としており、固定時間を明確にするため、このような定義になっているといえる。
DIFSとAIFSとは、CSMA/CAに基づき他の無線通信装置と競合するコンテンション期間にフレーム交換開始を試みるときに用いるフレーム間隔である。DIFSは、トラヒック種別による優先権の区別がないとき、AIFSはトラヒック種別(Traffic Identifier:TID)による優先権が設けられている場合に用いる。
DIFSとAIFSとで係る動作としては類似しているため、以降では主にAIFSを用いて説明する。IEEE802.11無線LANでは、MAC層でフレーム交換の開始などを含むアクセス制御を行う。さらに、上位層からデータを渡される際にQoS(Quality of Service)対応する場合には、データとともにトラヒック種別が通知され、トラヒック種別に基づいてデータはアクセス時の優先度のクラス分けがされる。このアクセス時のクラスをアクセスカテゴリ(Access Category:AC)と呼ぶ。従って、アクセスカテゴリごとにAIFSの値が設けられることになる。
PIFSは、競合する他の無線通信装置よりも優先権を持つアクセスができるようにするためのフレーム間隔であり、DIFS及びAIFSのいずれの値よりも期間が短い。SIFSは、応答系の制御フレームの送信時あるいは一旦アクセス権を獲得した後にバーストでフレーム交換を継続する場合に用いることができるフレーム間隔である。EIFSはフレーム受信に失敗した(受信したフレームがエラーであると判定した)場合に起動されるフレーム間隔である。
RIFSは一旦アクセス権を獲得した後にバーストで同一無線通信装置に複数のフレームを連続して送信する場合に用いることができるフレーム間隔であり、RIFSを用いている間は送信相手の無線通信装置からの応答フレームを要求しない。
ここでIEEE802.11無線LANにおけるランダムアクセスに基づく競合期間のフレーム交換の一例を図23に示す。
ある無線通信装置においてデータフレーム(W_DATA1)の送信要求が発生した際に、キャリアセンスの結果、媒体がビジーである(busy medium)と認識する場合を想定する。この場合、キャリアセンスがアイドルになった時点から固定時間のAIFSを空け、その後ランダム時間(random backoff)空いたところで、データフレームW_DATA1を通信相手に送信する。なお、キャリアセンスの結果、媒体がビジーではない、つまり媒体がアイドル(idle)であると認識した場合には、キャリアセンスを開始した時点から固定時間のAIFSを空けて、データフレームW_DATA1を通信相手に送信する。
ランダム時間は0から整数で与えられるコンテンションウィンドウ(Contention Window:CW)の間の一様分布から導かれる擬似ランダム整数にスロット時間をかけたものである。ここで、CWにスロット時間をかけたものをCW時間幅と呼ぶ。CWの初期値はCWminで与えられ、再送するたびにCWの値はCWmaxになるまで増やされる。CWminとCWmaxとの両方とも、AIFSと同様アクセスカテゴリごとの値を持つ。W_DATA1の送信先の無線通信装置では、データフレームの受信に成功し、かつ当該データフレームが応答フレームの送信を要求するフレームであるとそのデータフレームを内包する物理パケットの無線媒体上での占有終了時点からSIFS時間後に応答フレーム(W_ACK1)を送信する。W_DATA1を送信した無線通信装置は、W_ACK1を受信すると送信バースト時間制限内であればまたW_ACK1を内包する物理パケットの無線媒体上での占有終了時点からSIFS時間後に次のフレーム(例えばW_DATA2)を送信することができる。
AIFS、DIFS、PIFS及びEIFSは、SIFSとスロット時間との関数になるが、SIFSとスロット時間とは物理層ごとに規定されている。また、AIFS、CWmin及びCWmaxなどアクセスカテゴリごとに値が設けられるパラメータは、通信グループ(IEEE802.11無線LANではBasic Service Set(BSS))ごとに設定可能であるが、デフォルト値が定められている。
例えば、802.11acの規格策定では、SIFSは16μs、スロット時間は9μsであるとして、それによってPIFSは25μs、DIFSは34μs、AIFSにおいてアクセスカテゴリがBACKGROUND(AC_BK)のフレーム間隔はデフォルト値が79μs、BEST EFFORT(AC_BE)のフレーム間隔はデフォルト値が43μs、VIDEO(AC_VI)とVOICE(AC_VO)のフレーム間隔はデフォルト値が34μs、CWminとCWmaxとのデフォルト値は、各々AC_BKとAC_BEとでは31と1023、AC_VIでは15と31、AC_VOでは7と15になるとする。なお、EIFSは、基本的にはSIFSとDIFSと最も低速な必須の物理レートで送信する場合の応答フレームの時間長の和である。なお効率的なEIFSの取り方ができる無線通信装置では、EIFSを起動した物理パケットへの応答フレームを運ぶ物理パケットの占有時間長を推定し、SIFSとDIFSとその推定時間の和とすることもできる。
なお、各実施形態で記載されているフレームは、Null Data Packetなど、IEEE802.11規格または準拠する規格で、パケットと呼ばれるものを指してもよい。
本実施形態で用いられる用語は、広く解釈されるべきである。例えば用語“プロセッサ”は、汎用目的プロセッサ、中央処理装置(CPU)、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、コントローラ、マイクロコントローラ、状態マシンなどを包含してもよい。状況によって、“プロセッサ”は、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラム可能論理回路 (PLD)などを指してもよい。“プロセッサ”は、複数のマイクロプロセッサのような処理装置の組み合わせ、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサを指してもよい。
別の例として、用語“メモリ”は、電子情報を格納可能な任意の電子部品を包含してもよい。“メモリ”は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、プログラム可能読み出し専用メモリ(PROM)、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、フラッシュメモリ、磁気または光学データストレージを指してもよく、これらはプロセッサによって読み出し可能である。プロセッサがメモリに対して情報を読み出しまたは書き込みまたはこれらの両方を行うならば、メモリはプロセッサと電気的に通信すると言うことができる。メモリは、プロセッサに統合されてもよく、この場合も、メモリは、プロセッサと電気的に通信していると言うことができる。また、回路は、単一チップに配置された複数の回路でもよいし、複数のチップまたは複数の装置に分散して配置された1つ以上の回路でもよい。
また本明細書において “a,bおよび(または)cの少なくとも1つ”は、a,b,c,a−b, a−c,b−c,a−b−cの組み合わせだけでなく、a−a,a−b−b,a−a−b−b−c−cなどの同じ要素の複数の組み合わせも含む表現である。また、a−b−c−dの組み合わせのように、a,b,c以外の要素を含む構成もカバーする表現である。
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
1:AP(アクセスポイント)または基地局
2:無線LAN端末
3:BLE端末
10:センサ
14:無線LAN用のアンテナ
15:BLEアンテナ
16:スイッチ
17:無線LAN受信部
18:無線LAN送信部
19:フレーム生成部
20:BLE通信部
32:受電部
33:バッテリ
34:BLE通信部
35:BLEアンテナ
36:制御部
41:制御部
42:IF部
211:ベースバンドIC
221:RF IC
213:メモリ
214:ホスト・インターフェース
215:CPU
216:DAC
217:ADC
221:RF IC
222、232:フィルタ
223、233:ミキサ
224、234:アンプ
225、235:バラン
242:PLL
243:水晶発振器
247:アンテナ
245:スイッチ
248:無線LANモジュール
249:ホストシステム
301:ノートPC
305、315、355:無線通信装置
321:移動体端末
331:メモリーカード
332:メモリーカード本体
42A〜42D:アンテナ
402:送信部
403:受信部
401:通信処理部
404:ネットワーク処理部
405:有線I/F
406:メモリ
407:サーバ
501:通信処理部
502:送信部
503:受信部
51A:アンテナ
504:アプリケーションプロセッサ
505:メモリ
506:第2無線通信モジュール

Claims (14)

  1. 複数の第1周波数チャネルのそれぞれを用いて通信可能な通信部と、
    前記複数の第1周波数チャネルのそれぞれより大きい帯域幅を有する第2周波数チャネルを用いて、信号を送信する送信部と、
    前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属する第1周波数チャネルを選択し、選択した第1周波数チャネルを用いて、チャネル推定を行うことにより、前記選択した第1周波数チャネルの状態を表す第1チャネル情報を取得する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記第1チャネル情報に基づいて、前記第2周波数チャネルの状態を表す第2チャネル情報を算出し、前記2チャネル情報に基づき、前記信号の指向性を制御する
    無線通信装置。
  2. 前記送信部は、前記信号を第1無線通信装置に送信し、
    前記通信部は、前記送信部が前記信号を送信している間、前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属さない第1周波数チャネルを用いて、第2無線通信装置と通信を行う
    請求項1に記載の無線通信装置。
  3. 前記通信部は、前記第2周波数チャネルの帯域に属さない複数の第1周波数チャネルを用いて、周波数ホッピングによる通信を行う
    請求項2に記載の無線通信装置。
  4. 前記送信部は、前記信号を第1無線通信装置に送信し、
    前記通信部は、少なくとも一部の第1周波数チャネルが前記第2周波数チャネルの帯域に属する前記複数の第1周波数チャネルを用いて、前記第1無線通信装置と通信を行い、
    前記通信部による前記第1無線通信装置との通信と、前記送信部による前記第1無線通信装置への前記信号の送信とが同時に行われない
    請求項1に記載の無線通信装置。
  5. 前記通信部は、前記複数の第1周波数チャネルを用いて、周波数ホッピングにより前記通信を行う
    請求項4に記載の無線通信装置。
  6. 前記制御部は、前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属する2つ以上の第1周波数チャネルを選択し、前記2つ以上の第1周波数チャネルのそれぞれの第1チャネル情報を取得し、取得した第1チャネル情報を用いて、前記第2チャネル情報を算出する
    請求項1ないし5のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  7. 前記通信部は、前記選択した第1周波数チャネルを指定する情報を第1無線通信装置に送信し、
    前記通信部は、前記選択した第1周波数チャネルで、前記第1無線通信装置からの信号を受信し、
    前記制御部は、受信した信号に基づき、前記選択した第1周波数チャネルの状態を表す第1チャネル情報を算出する
    請求項1ないし6のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  8. 前記通信部は、前記第2周波数チャネルの帯域に属する2つ以上の第1周波数チャネルを選択し、選択した2つ以上の第1周波数チャネルを指定する情報を第1無線通信装置に送信し、
    前記通信部は、前記2つ以上の第1周波数チャネルのそれぞれで、前記第1無線通信装置からの信号を受信し、
    前記制御部は、受信した信号に基づき、前記2つ以上の複数の第1周波数チャネルのそれぞれの状態を表す第1チャネル情報を算出し、算出した第1チャネル情報に基づき、前記第2チャネル情報を算出する
    請求項7に記載の無線通信装置。
  9. 前記送信部は、前記信号を第1無線通信装置に送信し、
    前記送信部が前記第1無線通信装置に送信する信号は、前記第1無線通信装置を給電する信号である
    請求項1ないし8のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  10. 前記制御部は、前記給電に関する予め定めた条件が成立した場合、前記チャネル推定を行う
    請求項9に記載の無線通信装置。
  11. 前記予め定めた条件は、前記第1無線通信装置のバッテリ残量に関する条件、前記第1無線通信装置への給電効率に関する条件、または、給電の環境に関する条件である
    請求項10に記載の無線通信装置。
  12. 前記送信部は、前記第2チャネル情報に基づき、複数のアンテナ毎のウエイトを算出し、前記ウエイトを用いて、ビームフォーミングを行うことにより前記信号の指向性を制御する
    請求項1ないし11のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  13. フェーズドアレイアンテナをさらに備え、
    前記制御部は、前記第2チャネル情報に基づき、前記フェーズドアレイアンテナの設定を調整することで、前記指向性を制御する
    請求項1ないし11のいずれか一項に記載の無線通信装置。
  14. 複数の第1周波数チャネルのそれぞれを用いて通信し、
    前記複数の第1周波数チャネルのそれぞれより大きい帯域幅を有する第2周波数チャネルを用いて、信号を送信し、
    前記複数の第1周波数チャネルのうち、前記第2周波数チャネルの帯域に属する第1周波数チャネルを選択し、選択した第1周波数チャネルを用いて、チャネル推定を行うことにより、前記選択した第1周波数チャネルの状態を表す第1チャネル情報を取得し、
    前記第1チャネル情報に基づいて、前記第2周波数チャネルの状態を表す第2チャネル情報を算出し、
    前記2チャネル情報に基づき、前記信号の指向性を制御する
    無線通信方法。
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