JP4221225B2 - 複数の端末間の衝突を回避する方法 - Google Patents

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Description

発明の詳細な説明
本発明は、無線メディアアクセスコントロール(MAC)プロトコルに関し、特に、互いにオーバーラップする複数のベーシックサービスセット(OBSS)に含まれる端末(STAi)間での衝突回避に用いられる新規のMACプロトコルに関する。
基本的に、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)には2つの形態がある。インフラストラクチャベースのネットワークと、アドホックタイプのネットワークである。前者のネットワークでは、通常は、ステーション(端末)と呼ばれる無線ノードとアクセスポイント(AP)との間でのみ通信が行われ、後者のシステムとは異なり、直接端末間での通信はない。すなわち、前者のネットワークシステムでは、無線ノードはアクセスポイント(AP)を介してデータ交換を行う。端末とアクセスポイントは、同じ無線サービスエリア内にあり、ベーシックサービスセット(BSS)を構成する。隣接する2つのベーシックサービスセット(BSS)が互いに近接し、同じチャネルで動作すると(オーバーラップBSSと呼ばれる)、互いにオーバーラップするBSSに属する異なる端末間で衝突が起きる可能性があり、要求されたサービス品質(QoS)をサポートするのが困難になる。
IEEE802.11標準規格は、無線LANのメディアアクセスコントロール(MAC)と物理(PHY)特性が定義している。MACレイヤは、ひとつのメディアを共用する順序を維持するためのプロトコルの集合で構成される。IEEE802.11標準規格については、国際標準化ISO/IEC8802−11、『インフォーメーションテクノロジー−テレコミュニケーションおよび情報交換エリアネットワーク』1999年改訂版に記載されており、本件出願に参照により組み込まれるものとする。
IEEE802.11標準規格は、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance:衝突回避型キャリアセンス多重アクセス)プロトコルと、ランダムアクセスプロトコルとして用いられるポーリングメカニズムとを規定する。このようなネットワークでは、送信ユニットがパケット送信を行おうとする際に、追従するパケットのデュレーション(伝送持続時間)に関する情報を含む短いRTS(送信要求)パケットを送信する。受信ユニットは、RTSパケットを受信すると、短いCTS(送信可能)パケットで応答する。この応答後、送信ノードはデータパケットを送信する。パケットが受信されたならば、受信ノードはACK(受信確認)パケットを送信する。しかし、オーバーラップするBSSから隠れた端末がある場合に、問題が生じる。
この問題に対処すべく、IEEE802.11は、バーチャルキャリアセンスメカニズムの一部として、ネットワークアロケーションベクトル(NAV)を規定する。これにより、送信ユニットがチャネルを占有する間は、あるフレームで送信ユニットからの隠れ端末がそのチャネルを争わないように制御することができる。フレームを受信するすべての端末は、フレーム中に含まれるデュレーション/ID値を用いて、所定時間だけ対応するNAVを設定する。設定したNAVを、物理的なキャリアセンスメカニズムと併せて用いて、メディアがアイドル状態にあり衝突の可能性が低いかどうかを判断する。
NAVは、それなりの解決法ではあるが、2以上の互いにオーバーラップするベーシックサービスセット(BSS)が同じチャネルに共存し動作する場合には、衝突が起きかねないという欠点がある。たとえば、図1は、アクセスポイント(AP)と複数の端末(STA)とで構成される無線LANの一例を示すが、異なるベーシックサービスセット(BSS)に属する端末間で衝突が起こり得る。図1は、2つの互いにオーバーラップするベーシックサービスセット(OBSS)を、対応するアクセスポイント(AP1、AP2)でカバーされるエリアで表わしている。STA1,1とSTA1,2 は、アクセスポイントAP1のBSSに属する。アクセスポイントAP1がコンテンションフリー区間(CFP)の開始を示すビーコンを送ると、STA1,1とSTA1,2 は、コンテンションフリー区間でネットワークアロケーションベクトルNAVを設定する。しかし、アクセスポイントAP1のカバー外にあるSTA2,1 は、NAVを設定しないので、異なるベーシックサービスセットBSS2 に属する端末として、RTS/CTSパケット等のフレームを送信できる状態にある。この場合、STA2,1が送信するフレームと、アクセスポイントAP1でカバーされたエリア内のBSS1 に属するSTA1,1とSTA1,2で送受信されるフレームとの衝突が起きる。さらに、STA1,1とSTA1,2 が、オーバーラップする(AP2管轄の)BSSからRTS(送信要求)フレームやCF−END(+ACK)フレームを受信する場合にも問題が生じる。この場合、現行の標準ルールに従うと、RTSフレームの後に何のフレームも受信しなかった場合は、STA1,1とSTA1,2 は誤ってNAVをリセットしてしまう。
したがって、オーバーラップするBSSで端末間の衝突を回避できる改良されたメカニズムが必要となってくる。
そこで、本発明は、互いにオーバーラップする異なるベーシックサービスセット(BSS)の端末間の衝突を回避することによって無線LANの帯域を効果的に用いることのできる無線MACプロトコルを提供する。
本発明のひとつの側面では、2以上の異なるベーシックサービスセット(BSS)に属し同チャネルで動作する複数の端末間の衝突を回避する方法を提供する。この方法は、
どのベーシックサービスユニット(BSS)から送信されたかを示す情報を含むフレームを移動端末で受信する工程と、
受信されたフレームが前記移動端末と同じBSSから送信されたものである場合に、移動端末で第1カウンタを更新する工程と、
受信されたフレームがオーバーラップするBSSから送信されたものである場合に、移動端末で第2カウンタを更新する工程と、
第1カウンタと第2カウンタがアイドル状態のときに、前記移動端末でメディアを共用する工程と
を含み、前記第1カウンタは前記受信されたフレームで特定されるデュレーション(伝送持続時間)に応じて更新され、移動端末が対応するBSSにおいて他の移動端末の送信と抵触しないように保証する。一方、第2カウンタは、受信されたフレームで特定されるデュレーションに応じて更新され、移動端末がオーバーラップする別のBSSにおける送信と抵触しないように保証する。受信されたフレームがRTS(送信要求)フレームであるときは、第2カウンタがアイドル状態であれば、対応するBSSにおいて、前記移動端末からCTS(送信可能)フレームが返信される。受信されたフレームがアクセスポイントからのCFポーリングフレームであるときは、第2カウンタがアイドル状態であれば、対応するBSS内で移動端末がデータフレームを送信する。受信されたフレームが受信確認を必要とする任意のフレームであるときは、カウンタ値とは無関係に、移動端末からACKパケットが常に送信される。
本発明の別の側面では、ひとつのアクセスポイントと複数の移動端末とで構成されるベーシックサービスセット(BSS)を少なくともひとつ含む無線LAN(WLAN)の動作方法を提供する。この方法は、
アクセスポイントから移動端末へ、フレームの宛先アドレスと、当該フレームがどのベーシックサービスユニットから移動端末に送信されたかを示す情報とを含むポーリングフレームを送信する工程と、
前記フレームがどのベーシックサービスユニットから移動端末に送信されたかを示す情報を格納し、前記フレームの宛先アドレスを送信元として格納する工程と、
前記ポーリングフレームに特定されるデュレーションフィールドの値に応じて前記移動端末の第1カウンタを更新する工程と、
送信デュレーションを示す情報を含む任意のフレームを、前記移動端末で受信する工程と、
前記受信されたフレームのデュレーションが前記更新された第1カウンタの値よりも大きい場合に、前記受信されたフレームで示されるデュレーションに応じて前記移動端末の第2カウンタを更新する工程と、
前記第1カウンタおよび第2カウンタがアイドル状態であるときに、前記移動端末がメディアを共有する工程と
を含む。移動端末は、第1カウンタと第2カウンタの双方がアイドル状態を示す場合に、メディアを共有することが許可される。第1カウンタは、受信されたフレームに特定されるデュレーションに応じて更新され、移動端末が、自身が属するBSSで他の送信と抵触しないように保証する。第2カウンタは、受信されたフレームに特定されるデュレーションに応じて更新され、移動端末がオーバーラップする別のBSSに属する他の端末と抵触しないように保証する。
本発明のさらに別の側面では、ローカルエリアネットワークを提供する。このネットワークは、各々が第1カウンタと第2カウンタを有する複数の移動端末と、前記複数の移動端末と通信する1のアクセスポイントと、いずれかの移動端末ユニットがフレームを受信した場合に第1カウンタと第2カウンタを更新して、その移動端末がオーバーラップするベーシックサービスセットと抵触しないことを保証する手段を備え、前記移動端末は、前記第1カウンタと第2カウンタがアイドル状態を示す場合にメディアを共有する。前記移動端末は、送信要求(RTS)と送信可能(CTS)の交換を行い、RTS/CTS交換に引き続いて行われる、対応のアクセスポイントと移動端末との間の通信における衝突を回避する。
本発明のさらに別の側面では、同チャネルに共存して動作する2以上のベーシックサービスセット(BSS)を構成する端末間での衝突を回避する命令シーケンスと、プロセッサによって実行される命令シーケンスとを格納するマシン読取可能な媒体を提供する。プロセッサによって実行される命令シーケンスは、どのベーシックサービスユニットが移動端末に送信しているかを示す情報を含むフレームをプロセッサに受信させ、受信されたフレームが前記移動端末と同じBSSから送信されたものであると判断された場合に、前記プロセッサに第1カウンタを更新させ、前記受信されたフレームがオーバーラップするBSSから送信されたものであると判断された場合に、前記プロセッサに第2カウンタを更新させる命令を含み、前記移動端末は、前記第1カウンタおよび第2カウンタがアイドル状態のときにメディアを共用する。第1カウンタは、受信されたフレームに特定されるデュレーションに応じて更新され、移動端末が、自身が属するBSSで他の送信と抵触しないように保証する。第2カウンタは、受信されたフレームに特定されるデュレーションに応じて更新され、移動端末が、オーバーラップするBSSの他の端末との間で送信に抵触しないように保証する。
添付図面を参照した以下の詳細な説明により、本発明の方法および装置がよりいっそう理解されるものである。
以下の説明では、本発明のより完全な理解のために、特定のアーキテクチャ、インターフェイス、テクニック等を詳細に述べるが、これらは本発明を限定するものではなく、例示として述べるにすぎない。不必要な詳細さに起因する不明瞭さを排除し、説明を簡潔かつ明快にするために、公知の装置、回路、方法については説明を省略する。
本発明の理解を助けるために、以下の定義を用いることとする。
『ディストリビューテッド・コーディネーション機能(DCF)』は、調整制御方式のひとつであり、ネットワークが動作しているときは常に、BSSに含まれる各端末において同じ調整制御ロジックがアクティブにされる方式である。
『ポイント・コーディネーション機能(PCF)』は、調整制御方式のひとつであり、ネットワークが動作している任意の時間において、BSS内の1の端末だけで調整制御ロジックがアクティブにされる方式である。
『コンテンションフリー区間(CFP)』は、BSS間のコンテンションなしにフレーム交換ができる期間である。
『コンテンション区間(CP)』は、DCF方式でのBSSの動作期間であり、送信権は、衝突回避キャリアセンス多重アクセス(CSMA/CA)アルゴリズムを用いて端末間で決定される。
『コンテンションフリー区間繰り返しインターバル(CFPRI)』は、コンテンションフリー区間(CFP)とコンテンション区間(CP)で構成されるスーパーフレームの持続時間である。
『ハイブリッド・コーディネーション機能(HCF)』は、DCF方式とPCF方式を組み合わせた調整制御方式であり、QoSで必要とされるメディアアクセスコントロール(MAC)のサービスデータユニット(MSDU)を選択的に処理し、移動端末がコンテンションフリー区間(CFP)とコンテンション区間(CP)の双方で、単一のフレーム交換シーケンス集合を用いることを可能にする。
『送信機会(TXOP)』は、特定の端末が無線メディアへの送信開始権を有する時間間隔であり、開始時間と最大持続時間(デュレーション)で定義される。
『ポイント・コーディネーション機能(PCF)のインターフレームスペース(PIFS)』は、無線メディアにアクセスする優先レベルあるいはフレーム送信に先立つ待ち時間である。
まず、本発明の理解を容易にするために、既存のIEEE802.11MACプロトコルについて説明する。
図2では、IEEE802.11MACサブレイヤは無線メディアにアクセスする2つの機能、ディストリビューテッド・コーディネーション機能(DCF)とポイント・コーディネーション機能(PCF)を区画する。DCFは、上述したように、衝突回避型キャリアセンス多重アクセス(CSMA/CA)に基づいて、非同期データの送信に用いられる。一方、PCFは等時サービスのためのポーリングメカニズムを用いる。PCFアクセス方式では、送信時間は複数のスーパーフレームに分割され、各スーパーフレームは、コンテンションフリー区間(CFP)とコンテンション区間(CP)とで構成される。コンテンションフリー区間(CFP)では、メディアへのアクセスにPCFが用いられ、コンテンション区間(CP)ではDCFが用いられる。コンテンションフリー区間(CFP)は、アクセスポイントAPから送られてくるビーコンフレームで始まり、同じくアクセスポイントから送られてくるCF−ENDフレームで終了する。ビーコンフレームは、コンテンションフリー区間(CFP)のデュレーション(伝送持続時間)に関する情報を含み、この情報を用いて、各端末のネットワークアロケーションベクトル(NAV)とネットワーク同期情報が更新される。アクセスポイントAPがビーコンの送信を試みる際に、ターゲットビーコン送信時間(TBTT)は、アクセスポイントAPがビーコンの送信を試みる時間を示し、TBTTは、ビーコン区間ごとに現れる。CRPRIは多数のビーコン区間で構成される。
上述したように、ネットワークアロケーションベクトル(NAV)は、IEEE802.11規格で、あるフレームで送信端末がチャネルを占有する間、その送信端末から隠れている端末がチャネルを競合しないようにするバーチャルキャリアセンスメカニズムの一部として定義される。コンテンツフリー区間(CFP)では、各端末のNAVがノンゼロ(非アイドル状態)に設定されているので、メディアの共有(競合)はない。この期間、アクセスポイントからポーリングされた端末は、NAVに乗ってのみ送信できる。ポーリングされた端末に送信フレームがあれば、そのフレームは送信される。アクセスポイントAPが、ポイントインターフレームスペース(PIFS)間隔待った後も、ポーリングされた端末から応答を受け取らない場合は、アクセスポイントは次の端末をポーリングする。提案されたIEEE802.11eのQoS標準規格のハイブリッド・コーディネーション機能(HCF)と、IEEE802.11−1999標準規格のポイント・コーディネーション機能(PCF)は、コンテンションフリー区間(CFP)とコンテンション区間(CP)の動作のためのNAVに依存し、アクセスポイントAPで実行されるHCF/HCによってポーリングされている端末を除くすべての端末が、ポーリングされている端末から送信を受けることができなくても、サイレント状態を維持するようにする。
図3は、コンテンションフリー区間におけるRTS(送信要求)/CTS(送信可能)フレーム交換を示す図である。図3に示すように、アクセスポイントAP1は、STA1,1にRTS(送信要求)を送り、これに対しSTA1,1は、CTS(送信可能)を返す。その後、このSTA1,1を除いて、RTSを受信したすべての端末が、受信したRTSで特定される時間だけ、NAVをビジー状態に設定する。すなわち、STA1,2は、受信したRTSフレームのデュレーション/ID値に基づいてNAVを設定し、RTS/CTS交換に引き続いてSTA1,1とアクセスポイントAP1との間で行われる送信に干渉しないようにする。このとき、STA1,2がRTS信号を受信した後に、所定期間、CTSもデータフレームも受信しない場合は、STA1,2はそのNAVをゼロ(アイドル状態)にリセットする。しかし、STA1,2がRTSを受信し、その後CTSや近接あるいはオーバーラップするBSSのSTA2,1からデータを受信しない場合や、STA1,2がアクセスポイントAP2からCFエンドポーリングを受け取った場合、STA1,2はそのNAVをゼロ(アイドル状態)にリセットしてしまい、問題が生じる。STA1,2がオーバーラップする別のBSSから到来したフレームに反応して、そのNAVを不適切にリセットすると、アクセスポイントAP1をとりまく信号交換への干渉を引き起こす。さらに、802.11PCFメカニズムによれば、AP2からポーリングがあったときにSTA2,1が送信すべきデータを有している場合、そのNAV値とは無関係にSTA2,1はフレーム送信する。STA2,1からのこのような送信は、ATA2,1の近隣でオーバーラップするBSSのコンテンションフリー区間での別の送信と衝突する。
このような従来の問題点を解決するために、本発明は、NAVを新規の第2カウンタ、すなわちオーバーラップネットワークアロケーションベクトル(ONAV)と組み合わせて用いることによって、オーバーラップするベーシックサービスセット(BSS)に属する端末との衝突を回避する。ONAVは、コンテンションフリー区間(CFP)またはQoS(+)CFポーリングによって許可されたコンテンションフリーバースト(CFB)の期間にオーバーラップするBSSから到来するフレームによって、端末の内部で更新される。すなわち、各端末はNAVとONAVという2つのカウンタを有し、これらのカウンタの値に応じて関連するBSSでのフレーム送信を判断する。各端末は、自身が属するBSSでのメディア占有にしたがってNAVを更新することができ、一方ONAV値を用いて、オーバーラップするBSSの他の端末とメディアを共有することによって、オーバーラップするBSSとの衝突をも回避することができる。
実施形態では、ONAVは、一点を除いて、IEEE802.11MAC規格で定義される、本来の既存のNAV更新方法と同じルールで更新される。一点の例外は、ONAVは、自己のBSSから到来するフレームではなく、近隣のオーバーラップするOBSSから到来するフレームで特定されるデュレーションID/フィールドの値によってのみ更新される点である。ONAVは、HCF動作下でのコンテンションフリー区間またはコンテンションフリーバーストにおいてのみ更新される。また、端末でONAVの値が非ゼロの場合は、その端末は対応するアクセスポイントからのQoS(+)CFポーリングには応答しないことを要求する。
以下で、ONAVを用いて近隣のオーバーラップするOBSSとの衝突を回避し、一方で、自身の属するBSSでのメディア占有に従ってNAVを更新する手法について、詳細に説明する。
まず、NAVおよびONAVを維持、更新する際に、フレームが近隣のBSSからのフレームかどうかの判断が必要である。特定の端末で受信されたRTS/CTS/ACKを含むフレームがBSS識別情報を含まない場合に、フレームがどのBBSから送信されたかの判断をどのように実行するかを、図4および5を参照して説明する。
図4において、ステップS100で、アクセスポイントAPで実行されるHCにより、各端末にQoS(+)CFポーリングがかけられたときに更新プロセスが開始される。コンテンション区間でQoS(+)CFポーリングを受信したときは、ステップS102で、各端末は、QoS(+)CFポーリングとDIFS期間によって許可された送信(TXOP)持続時間に基づいてNAVを更新する。そして、QoS(+)CFポーリングによって搬送されてきた宛先アドレス(DA)と、BSSのIDを格納する。宛先アドレス(DA)の値は、送信元(TXsrc)として格納される。コンテンションフリー区間(CFP)では、各端末はそのNAVを更新しなくてもよいが、DA値(TXsrcとしての)と、QoS(+)CFポーリングによって搬送されてきたBSSのIDは格納する。
QoS(+)CFポーリングフレームの受信後、各端末はTXsrc情報に基づいて、自身が属するBSSからフレームが到来するか否かを判断することができる。ステップS104で、端末がNAV値を増加させる性質のデュレーション/IDフィールドを有するフレームを受信した場合(S104でYES)、ステップS106で、フレームが近隣のオーバーラップBSS(OBSS)から送信されたものであると判断される。ステップS108で、受信したフレームに含まれるデュレーション/IDフィールドに基づいて、この端末のNAVではなく、ONAV値が更新される。同時に、オーバーラップBSSのID情報があれば、これを格納する。
一方、ステップS104で、端末が受信したフレームが、NAV値を増加させないデュレーション/IDフィールドを有する場合は(S104でNO)、フレームは同じBSSから到来したものである可能性が高い。フレームが同じBSSからのものか否かを判断するために、図5に示す処理プロセスが実行される。
図5において、まずステップS110で、端末は受信フレームを2通りに分類する。すなわち、RTSフレームと、CTS/ACKである。当業者にとって公知のように、RTSフレームやCTS/ACKフレームはBSSIDを含まない。受信したフレームがRTSであり、かつこのRTSフレームのソースアドレス(SA)が、ステップS102で格納したTXsrcと同じ値であれば、このフレームは同じBSSからのフレームであると判断される。すなわち、ステップS112で、端末は、受信したRTSフレームのソースアドレスSAがTXsrcと等しければ、フレームは同じBSSからのものであると判断される(ステップS114)。そうでなければ(S112でNO),フレームはオーバーラップするBSSからのものであると判断され(ステップS116)、端末は受信フレームのデュレーション/IDフィールドに基づいてONAVを更新する(ステップS122)。
一方、ステップS110でCTS/ACKフレームが受信されると、このCTS/ACKフレームの宛先アドレス(DA)がステップS102で格納したTXsrcと同じ場合に、受信フレームが同じBSSからのものであると判断される。すなわち、ステップS118で、CTS/ACKフレームのDAがTXsrcと等しければ、端末は、ステップS120でフレームが同じBSSからのものであると判断する。そうでなければ(S118でNO)、受信フレームはオーバーラップするBSS(OBSS)からのものであると判断され(ステップS116)、端末は、ステップS122で、DAを用いてONAVを更新する。CTS/ACKフレームはソースアドレスSA情報を含まない。
このように、フレームがオーオバーラップするBSS(OBSS)からのものであると判断されると、受信フレームのデュレーション/IDフィールドに基づき、新たなONAVが現在のONAV値よりも大きい場合にのみ、端末内部でNAVに代わって、ONAVが更新される。
端末で受信されたフレームがOBSSからのものか否かが判断され、ONAVが更新された後、NAVとONAVの双方が、これらのメディアがゼロまたはアイドル状態であると示している場合(NAV=ONAV=0)に、各端末は自身のBSS内での送信が許可される。これにより、オーバーラップBSS(OBSS)による衝突を回避することができる。もっとも、QoS(+)CFポーリング、RTSフレーム、受信確認を要する種類のフレームの受信後、端末が送信してもよいかどうかに関する特定の事例がある。図6は、そのような3つのケースを示す。端末は、以下で述べる特定の条件が満足された場合にのみ、制御信号に応答して送信が許可される。
第1に、コンテンション区間における非CFB区間(区間1)において、QSTA端末は、この端末のNAVとONAVの双方がゼロの場合にだけ、RTSに対してCTSで応答する。端末がQoS(+)CFポーリングを受信した際に、そのNAVとONAVがゼロであり、かつ、QoS(+)CFポーリングがこの端末に宛てられたものであれば、端末はこのQoS(+)CFポーリングに応じることが許される。このとき、端末は、QoS(+)CFポーリングに示されるデュレーションフィールドに応じて、NAVを設定する。しかし、端末がQoS(+)CFポーリングを受信した際に、そのNAVとONAVがゼロでない場合は、そのQoS(+)CFポーリングが自身に宛てられたものであっても、端末はこのポーリングに応じることができない。ここで、端末はONAVカウンタ内に、(NAV,ONAV)のうちの最大値を格納するが、QoS(+)CFポーリングフレームに特定されるデュレーション/IDフィールドを用いてNAVを設定する。
第2に、コンテンションフリーバースト(CFB;区間2)では、端末は、ONAVがゼロの場合に、QoS(+)CFポーリングに対して応答し、TxOPホルダによるRTSに対してCTSで応答する。NAVは、区間2ではすでにアクティブにされている。
コンテンションフリー区間(CFP;区間3)では、CFPの開始が予定されるターゲットビーコン送信時間(TBTT)では、端末のNAV値がゼロでないならば、そのNAVはコンテンション区間にOBSSによって設定されたと判断される。すなわち、端末はONAVカウンタに(NAV、ONAV)の最大値を格納するが、ビーコンフレームに特定されるdot11CFPMaxデュレーション/IDフィールドを用いてNAV値を設定する。ここで、端末はONAVがゼロである場合にのみ、QoS(+)CFポーリングに応答し、TxOPホルダによるRTSに対してCTSで応答する。
上述した3つのケースのいずれの場合も、端末が受信確認を要する種類のフレームを適正に受信したときは、メディアのビジー/アイドル状態にかかわらず、端末は常にACKフレームを生成する。
以上、良好な実施形態に基づき、互いにオーバーラップするBSSに起因する衝突の効果的な低減について述べてきた。当業者にとって本発明による効果は明らかである。ONAVのコンセプトは、端末が属するBSSを、このBBSにオーバーラップする近接BSSの存在から保護するとともに、オーバーラップBSSを保護する必要のあるときは、送信を行わないことによってOBSSも公平に保護する点にある。
特定の実施形態に基づいて本発明を説明してきたが、当業者にとって多様な変更、改良が可能であることは明白であり、本発明の範囲を逸脱することなく均等の範囲で代用が可能である。また、特定の状況では、基本的な範囲から離れることなく、本発明の教示する内容に適宜変更が加えられ得る。したがって、本発明は本発明のベストモードとして開示された特定の実施形態に限定されることなく、クレームの範囲内にあるあらゆる実施形態を含むものである。
本発明の一実施形態が適用される無線ネットワークの一例を示す概略図である。 CFP(コンテンションフリー区間)とCP(コンテンション区間)が共存するスーパーフレームの構造を示す図である。 コンテンションフリー区間のRTS/CTS交換タイミングを示すタイミング図である。 本発明の一実施形態において、受信されたフレームがオーバーラップするBSSから送信されたものか否かを判断する処理工程を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態において、受信されたフレームがオーバーラップするBSSから送信されたものか否かを判断する処理工程を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態において、端末が送信許可される別の例を示す概略図である。

Claims (11)

  1. それぞれが少なくとも1のアクセスポイントと複数の移動端末とを有する少なくとも1のベーシックサービスセット(BSS)を含む無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)の動作方法において、
    (a)前記アクセスポイントの少なくともひとつから、前記移動端末にポーリングフレームを送信する工程であって、前記ポーリングフレームは、当該ポーリングフレームの宛先アドレスと、どのベーシックサービスユニットが前記移動端末にポーリングフレームを送信しているかを示す情報を含む工程と、
    (b)前記どのベーシックサービスユニットが移動端末にポーリングフレームを送信しているかを示す情報を格納し、前記ポーリングフレームの宛先アドレスを送信元として格納する工程と、
    (c)前記ポーリングフレーム中に特定されるデュレーションフィールドに基づいて、前記移動端末の第1カウンタを更新する工程と、
    (d)前記第1カウンタのデュレーションを示す情報を含むフレームを、前記移動端末で受信する工程と、
    (e)前記受信したフレームのデュレーションが、前記第1カウンタの更新されたデュレーションよりも長い場合に、当該受信したフレームのデュレーションに基づいて、前記移動端末の第2カウンタを更新する工程と、
    (f)前記第1カウンタおよび第2カウンタの双方の値がゼロである場合に、前記移動端末から対応のBSS内で送信を行う工程と
    を有し、前記受信したフレームのデュレーションが前記第1カウンタの更新値よりも長くない場合に、前記受信したフレームのソースアドレスが前記(b)工程で格納した送信元と等しいかどうかを判断する工程と、
    前記ソースアドレスが、前記送信元と等しくない場合に、前記受信したフレームに示されるデュレーションに応じて、前記移動端末の第2カウンタを更新する工程と
    を有する方法。
  2. 前記受信したフレームのデュレーションが前記第1カウンタの更新値よりも長い場合に、前記受信したフレームはオーバーラップするベーシックサービスセットから送信されたものであると判断する請求項に記載の方法。
  3. 前記第1カウンタおよび第2カウンタの値がゼロならば、前記移動端末から対応するBSS内で送信を行う工程をさらに含む請求項に記載の方法。
  4. 前記受信したフレームのデュレーションが前記第1カウンタの更新値よりも長くない場合に、前記受信したフレームの宛先アドレスが前記(b)工程で格納した送信元と等しいかどうかを判断する工程と、
    前記宛先アドレスが、前記送信元と等しくない場合に、前記受信したフレームに示されるデュレーションに応じて、前記移動端末の第2カウンタを更新する工程と
    をさらに含む請求項に記載の方法。
  5. 前記第1カウンタを、前記受信したフレームに特定されるデュレーションに応じて更新することによって、前記移動端末が前記BSSでの送信と抵触しないように保証する請求項に記載の方法。
  6. 前記第2カウンタを、前記受信したフレームに特定されるデュレーションに応じて更新することによって、前記移動端末がオーバーラップするBBSと抵触しないように保証する請求項に記載の方法。
  7. 前記第1および第2カウンタの値にかかわりなく、前記受信したフレームに対して、前記移動端末から受信確認を送信する工程をさらに含む請求項に記載の方法。
  8. 前記受信したフレームが、コンテンション区間の送信要求(RTS)フレームである場合に、前記第1および第2カウンタがゼロであるならば、前記移動端末は、対応するBSSで送信可能(CTS)フレームを送信する請求項に記載の方法。
  9. 前記受信したフレームが、コンテンションフリー区間の送信要求(RTS)フレームである場合に、前記第2カウンタがゼロであるならば、前記移動端末は、対応するBSSで送信可能(CTS)フレームを送信する請求項に記載の方法。
  10. 前記受信したフレームが、コンテンションフリーバーストでの送信要求(RTS)フレームである場合に、前記第2カウンタがゼロであるならば、前記移動端末は、対応するBSSで送信可能(CTS)フレームを送信する請求項に記載の方法。
  11. 前記受信したフレームが前記アクセスポイントからのQoS(+)CFポーリングフレームである場合に、第2カウンタの値がゼロならば、前記移動端末から対応するBSS内でデータ送信を行う請求項に記載の方法。
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