JP2020141309A - 通信装置、通信方法、及び、プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置されるEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Aは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記データフィールドは、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに対応する変調がなされたデータを含むことを特徴とする。
図1は、本実施形態における無線通信ネットワークの構成例を示す。本無線通信ネットワークは、IEEE802.11 EHT(Extremely High Throughput)規格に準拠する機器(EHT機器)として、1つのアクセスポイント(AP102)と、3つのSTA(STA103、STA104、STA105)を含んで構成される。なお、AP102は、中継機能を有する点を除き、STA103〜105と同様の機能を有するため、STAの一形態といえる。AP102が送信する信号が到達する範囲を示した円101の内部にあるSTAがAP102と通信可能である。AP102は、IEEE802.11 EHT規格の無線通信方式に従って、各STA103〜105と通信する。AP102は、各STA103〜105とIEEE80211シリーズの規格に準拠した、アソシエーションプロセス等の接続処理を介して無線リンクを確立することができる。
図2は、AP102の機能構成を示すブロック図である。AP102は、その機能構成の一例として、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI(ユーザインタフェース)制御部204を有する。
STA103〜105の機能構成およびハードウェア構成は、上記のAP102の機能構成(図2)およびハードウェア構成(図3)とそれぞれ同様な構成とする。すなわち、STA103〜105はそれぞれ、機能構成として、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI制御部204を有し、ハードウェア構成として、記憶部301、制御部302、機能部303、入力部304、出力部305、通信部306、および1本以上のアンテナ205を有して構成され得る。
続いて、上述のように構成されたAP102により実行される処理の流れ、および図1に示した無線通信システムにより実行される処理のシーケンスについて図4と図5を参照して説明する。図4は、AP102により実行される処理を示すフローチャートを示す。図4に示すフローチャートは、AP102の制御部302が記憶部301に記憶されている制御プログラムを実行し、情報の演算および加工並びに各ハードウェアの制御を実行することにより実現され得る。また、図5は、無線通信システムにおいて実行される処理のシーケンスチャートを示す。
次に、S404、F504で送信されるIEEE802.11EHT規格で定められたPPDUのPHY(物理)フレーム構造の例を図6〜図8に示す。なお、PPDUは、Physical Layer (PHY) Protocol Data Unitの略である。図6は、シングルユーザ(SU)通信(APと単一のSTA間)用のPPDUである、EHT SU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。図7は、拡張した範囲(通信距離)(Extended Range)における通信用のPPDUであるEHT ER PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。EHT ER PPDUは、APと単一のSTA間の通信で用いられる。図8はマルチユーザ(MU)通信(APと複数のSTA間)用のPPDUであるEHT MU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。
Claims (13)
- プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置されるEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Aは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記データフィールドは、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに対応する変調がなされたデータを含むことを特徴とする通信装置。 - プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置される第1のEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置される第2のEHT Signal Field(EHT−SIG−B)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Bの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Bは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記データフィールドは、前記領域で示される前記変調方式と前記情報に対応する変調がなされたデータを含むことを特徴とする通信装置。 - 通信装置であって、
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記データフィールドを処理する処理手段と、
を有し、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置されるEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Aは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記処理手段は、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに基づいて、前記データフィールドを処理することを特徴とする通信装置。 - 通信装置であって、
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記データフィールドを処理する処理手段と、
を有し、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置される第1のEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置される第2のEHT Signal Field(EHT−SIG−B)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Bの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Bは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記処理手段は、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに基づいて、前記データフィールドを処理することを特徴とする通信装置。 - 前記情報は、1ビットで示されることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
- 前記情報は、前記変調方式と関連付けて複数のビットで示されることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
- プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する通信方法であって、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置されるEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Aは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記データフィールドは、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに対応する変調がなされたデータを含むことを特徴とする通信方法。 - プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する通信方法であって、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置される第1のEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置される第2のEHT Signal Field(EHT−SIG−B)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Bの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Bは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記データフィールドは、前記領域で示される前記変調方式と前記情報に対応する変調がなされたデータを含むことを特徴とする通信方法。 - 通信方法であって、
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する受信工程と、
前記受信工程において受信された前記データフィールドを処理する処理工程と、
を有し、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置されるEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Aは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記処理工程では、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに基づいて、前記データフィールドを処理することを特徴とする通信方法。 - 通信方法であって、
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する受信工程と、
前記受信工程において受信された前記データフィールドを処理する処理工程と、
を有し、
前記プリアンブルは、
Legacy Short Training Field(L−STF)と、
前記フレームにおいて前記L−STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L−LTF)と、
前記フレームにおいて前記L−LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L−SIG)と、
前記フレームにおいて前記L−SIGの後に配置される第1のEHT Signal Field(EHT−SIG−A)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Aの直後に配置される第2のEHT Signal Field(EHT−SIG−B)と、
前記フレームにおいて前記EHT−SIG−Bの直後に配置されるEHT Short Training Field(EHT−STF)と、
前記フレームにおいて前記EHT−STFの直後に配置されるEHT Long Training Field(EHT−LTF)と、
を含み、
前記EHT−SIG−Bは、変調方式および当該変調方式がUC(Uniform Constellation)方式またはNUC(Non Uniform Constellation)方式のいずれであるかを示す情報を含む領域を有し、
前記処理工程では、前記領域で示される前記変調方式と前記情報とに基づいて、前記データフィールドを処理することを特徴とする通信方法。 - 前記情報は、1ビットで示されることを特徴とする請求項7から10のいずれか1項に記載の通信方法。
- 前記情報は、前記変調方式と関連付けて複数のビットで示されることを特徴とする請求項7から10のいずれか1項に記載の通信装置。
- コンピュータを、請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置として機能させるためのプログラム。
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