JP2022172263A - 重複する基本サービスセットを含む高密度環境における無線通信方法及び無線通信端末 - Google Patents
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Abstract
Description
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11は、2.4GHzの周波数を利用した初期の無線LAN技術を支援した以来、多様な技術の標準を実用化または開発中である。まず、IEEE 802.11bは、2.4GHzバンドの周波数を使用しながら最高11Mbpsの通信速度を支援する。IEEE 802.11bの後に商用化されたIEEE802.11aは、2.4GHzバンドではなく5GHzバンドの周波数を使用することで、相当混雑な2.4GHzバンドの周波数に比べ干渉に対する影響を減らしており、OFDM技術を使用して通信速度を最大54Mbpsまで向上させた。しかし、IEEE 802.11aはIEEE 802.11bに比べ通信距離が短い短所がある。そして、IEEE 802.11gはIEEE 802.11bと同じく2.4GHzバンドの周波数を利用して最大54Mpbsの通信速度を具現し、下位互換性(backward compatibility)を満足しているため相当な注目を浴びたが、通信距離においてもIEEE 802.11aより優位にある。
そして、無線LANで脆弱点として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制定された技術規格として、IEEE 802.11nがある。IEEE 802.11nはネットワークの速度と信頼性を増加し、無線ネットワークの運営距離を拡張するのにその目的がある。より詳しくは、IEEE 802.11nではデータの処理速度が最大540Mpbs以上の高スループット(High Throughput、HT)を支援し、また、伝送エラーを最小化しデータ速度を最適化するために送信部と受信部の両端共に多重アンテナを使用するMIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs)技術に基盤している。また、この規格はデータの信頼性を上げるために重複する写本を多数個伝送するコーディング方式を使用する。
無線LANの普及が活性化され、またこれを利用したアプリケーションが多様化されるにつれ、IEEE 802.11nを支援するデータ処理速度より高いスループット(Very High Throughput、VHT)を支援するための新たな無線LANシステムに対する要請が台頭した。このうち、IEEE 802.11acは5GHz周波数で広い帯域幅(80MHz~160MHz)を支援する。IEEE 802.11ac標準は5GHz帯域でのみ定義されていたが、従来の2.4GHz帯域の製品との下位互換性のために、初期11acチップセットは2.4GHz帯域での動作も支援する。理論的に、この規格によると、多重ステーションの無線LANの速度は最小1Gbps、最大単一リンクの速度は最小500Mbpsまで可能になる。これは、より広い無線周波数帯域幅(最大160MHz)、より多いMIMOの空間的ストリーム(最大8個)、多重ユーザMIMO、そして高い密度の変調(最大256QAM)など、801.11nで受け入れた無線インタフェース概念を拡張して行われる。また、従来の2.4GHz/5GHzの代わりに60GHzバンドを使用してデータを伝送する方式として、IEEE 802.11adがある。IEEE 802.11adはビームフォーミング技術を利用して最大7Gbpsの速度を提供する伝送規格であって、大容量のデータや無圧縮HDビデオなど高いビットレート動画のストリーミングに適合している。しかし、60GHzの周波数バンドは障害物の通過が難しく、近距離空間におけるディバイス間でのみ使用可能な短所がある。
一方、最近では801.11ac及び802.11ad以降の次世代無線LANの標準として、高密度環境での高効率及び高性能無線LANの通信技術を提供するための論議が行われつつある。つまり、次世代無線LAN環境では高密度のステーションとAP(Access Point)の存在下で室内外で高い周波数効率の通信が提供されるべきであり、これを具現するために多様な技術が必要である。
図示したように、本発明の一実施例によるAP200はプロセッサ210、送受信部220及びメモリ260を含む。図4において、AP200の構成のうち図3のステーション100の構成と同じであるか相応する部分に対しては重複した説明は省略する。
次に、メモリ260はAP200で使用される制御プログラム及びそれによる各種データを貯蔵する。このような制御プログラムにはステーションの接続を管理する管理プログラムが含まれる。また、プロセッサ210はAP200の各ユニットを制御し、ユニット間のデータ送受信を制御する。本発明の実施例によると、プロセッサ210はメモリ260に貯蔵されたステーションとの接続のためのプログラムを実行し、一つ以上のステーションに対する通信設定メッセージを伝送する。この際、通信設定メッセージには各ステーションの接続優先条件に関する情報が含まれる。また、プロセッサ210はステーションの接続要請に応じて接続設定を行う。一実施例によると、プロセッサ210は送受信部220から送受信される無線信号をモジュレーションするモジュレーション部またはデモジュレーション部である。プロセッサ210は本発明の実施例によるAP200の無線信号送受信の各種動作を制御する。これに対する具体的な実施例は後述する。
Claims (9)
- 無線で通信する無線通信端末において、
送受信部と、
プロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、
前記送受信部を介してPLCPプロトコルデータユニット(PPDU)のシグナリングフィールドを受信し、
前記シグナリングフィールドから、基本サービスセット(BSS)を識別するBSSカラーを示すBSSカラーフィールドを取得し、
前記PPDUから、MACヘッダのアドレス(Address)フィールドを取得し、
前記BSSカラーフィールドに示されるBSSカラーが前記無線通信端末を含むBSSのBSSカラーと同じであり、且つ、前記取得されたMACヘッダのアドレスフィールドが前記無線通信端末が含まれるBSSとは異なるBSSを前記PPDUが送信されたBSSとして示す場合に、前記PPDUがInter-BSSフレームを含むと判定し、
前記PPDUがInter-BSSフレームを含むという前記判定に基づいてチャネルにアクセスする、ように構成され、
前記MACヘッダのアドレスフィールドは、MACプロトコルデータユニット(MPDU)に関連するMACアドレスを示す、無線通信端末。 - 前記BSSカラーによって識別可能なBSSの最大数は、前記MACアドレスによって識別可能なBSSの最大数よりも小さい、請求項1に記載の無線通信端末。
- 前記プロセッサは、前記MACヘッダのアドレスフィールドの送信STAアドレス(TA)フィールド、受信STAアドレス(RA)フィールド、及びBSSIDフィールドのうちの少なくとも一つに基づいて、前記PPDUがInter-BSSフレーム又はIntra-BSSフレームを含むか否かを判定するように構成される、請求項1に記載の無線通信端末。
- 前記プロセッサは、前記PPDUがInter-BSSフレームを含むという前記判定に基づいて、前記チャネルにアクセスするためのクリアチャネルアセスメント閾値を決定するように構成される、請求項1に記載の無線通信端末。
- 前記プロセッサは、前記PPDUがInter-BSSフレームを含むという前記判定に基づいてパワーセーブモードに移行するように構成される、請求項1に記載の無線通信端末。
- 無線で通信する無線通信端末の動作方法であって、
送受信部を介してPLCPプロトコルデータユニットのシグナリングフィールドを受信し、
前記PPDUからMACヘッダのアドレス(Address)フィールドを取得し、
基本サービスセット(BSS)を識別するBSSカラーを示すBSSカラーフィールドを前記シグナリングフィールドから取得し、
前記BSSカラーフィールドに示されるBSSカラーが前記無線通信端末を含むBSSのBSSカラーと同じであり、且つ、前記取得されたMACヘッダのアドレスフィールドが前記無線通信端末が含まれるBSSとは異なるBSSを前記PPDUが送信されたBSSとして示している場合に、前記PPDUがInter-BSSフレームを含むと判定し、
前記PPDUがInter-BSSフレームを含むという前記判定に基づいてチャネルにアクセスする、ことを含み、
前記MACヘッダのアドレスフィールドは、MACプロトコルデータユニット(MPDU)に関連するMACアドレスを示す、方法。 - 前記BSSカラーによって識別可能なBSSの最大数は、前記MACアドレスによって識別可能なBSSの最大数よりも小さい、請求項6に記載の方法。
- 前記チャネルにアクセスすることは、前記MACヘッダのアドレスフィールドの送信STAアドレス(TA)フィールド、受信STAアドレス(RA)フィールド、及びBSSIDフィールドのうちの少なくとも一つに基づいて、前記PPDUがInter-BSSフレーム又はIntra-BSSフレームを含むか否かを判定することを含む、請求項6に記載の方法。
- 前記チャネルにアクセスすることは、前記PPDUがInter-BSSフレームを含むという前記判定に基づいて、前記チャネルにアクセスするためのクリアチャネルアセスメント閾値を決定することを含む、請求項6に記載の方法。
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