JP4747108B2 - 分配媒体アクセス制御方法及び無線装置 - Google Patents

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Description

本発明は、超帯域(UWB)媒体アクセス制御(MAC)用プロトコルに関する。更に詳しくは、本発明は、本発明は、UWB MAC用の向上したプロトコルに関する。最も詳しくは、本発明は、分配型予約プロトコル(DRP)を具えるUWB MAC用の向上したプロトコルに関する。また、本発明は、分配型予約プロトコルを具えるMACプロトコルを用いる無線システムに関する。
無線パーソナルエリアネットワーク(WPANs)は、典型的なローカルエリアネットワーク(WLAN)のネットワークインフラストラクチャを提供することができない。それにもかかわらず、BluetoothやIEEE802.15.3のような現存する一部のWPANsは、「ピコネットコーディネータ」(Piconet Coordinator)のような中央ユニットに頼っている。これによって、トポロジー管理が更に複雑になり、最終的には互いに相違するタイプの装置となる。分配型MACプロトコルは、全ての装置すなわちノード間で機能を分配することによってネットワークインフラストラクチャの必要を減少する。分配型無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)用のアクセスポイント又は中央座標が存在しない。すなわち、分散したWPANの全ての装置は、同一のプロトコル動作を示し、同一のハードウェア/ソフトウェア機能を有する。非同期及び等時性データ転送は、大抵のWPANsでサポートされている。Bluetooth及びIEEE802.15.3において等時性転送がピコネットコーディネータによって構成されるのに対して、本発明では等時性転送が十分に分配して処理される。
本発明において、全ての装置は、ビーコン通信を通じてエアタイム(airtime)の利用を通知し、隣接する装置からのビーコンを受信することによって隣接する装置のエアタイムの利用を認識し、データの送信/受信前の他の装置のエアタイムの利用を妨害しない。
これによって、分配型MACプロトコルは、アドホックアプリケーション及びピアツーピアネットワーキングに非常によく適したものとなる。さらに、分配型MACに基づく装置による媒体の予約によって、媒体上の検知及び衝突回数を減少する。
媒体予約の分配によって、リアルタイムストリーミングサポートを保証することができる。非常に有効なリアルタイムストリーミングプロトコルによって、オーディオやビデオのようなリアルタイムデータの制御された配送を可能にする。データ源は、ライブオーディオ及びビデオのようなライブデータフィードと、予め記録されたイベントのような格納コンテンツとの両方を有することができる。分配型MAC用のリアルタイムストリーミングプロトコル(RTSP)を、RTPやHTTPのような確立されたプロトコルとともに動作するように設計することができる。
データスループットが増大し、メッシュネットワーキングサポートが著しく向上している。
マルチバンドOFDMアライアンス(MBOA)は、UWB用の新たなMACを現在規格化している。本発明者は、この新たな規格のベースラインを構成し、本発明の文脈の多くをMBOAの詳細にあてた。本発明及び関連のMBOA規格によれば、全ての装置は、通信する装置間でのコーディネーション(coordination)を維持するために、ビーコン105を規則的に送信することが要求される。ビーコン105は、ネットワークに対する基本タイミングを提供し、等時性予約に関する情報を提供する。MBOAによって選択されたプロトコルの特定のパラメータは、65,536[usec]の長さのスーパーフレーム100を有し、スーパーフレーム100は、256メディアアクセススロット(MAS)から構成され、各MASの長さは256[usec]となる。MASスロットは、0から255まで番号が付けられ、MASスロット9を最初のスロットとする。複数のスロットタイプは、装置又は隣接する装置によってMASがどのようにして利用されるかに応じて規定される。
通信を確立できる前に、装置は、それ自体のビーコングループを確立し又は現存するgビーコングループに加入する必要がある。(ビーコン周期としても知られている)ビーコン段階(beacon phase)102の各々に対して、連続する8個のMASがビーコンスロットとして利用され、この場合、全ての装置がビーコン105を送信する。スーパーフレーム100の開始時間は、ビーコン周期101の開始によって決定され、ビーコン周期開始時間(BPST)として規定され、MASスロットは、この開始時間に関連して番号が付けられる。装置が新たなビーコングループを開始すると、装置は、他のビーコングループのタイムスロット予約と衝突しない任意のタイムスロットでスーパーフレーム境界を規定する。
洗練された分配型予約プロトコルすなわちDRPは、遅延の影響が及ぼされるアプリケーションを良好にサポートするとともに分配型MACの良好な媒体アクセスを提供することが必要とされる。本発明のシステム及び方法は、分配型MACの目的に適合するDRPを提供する。
分配型MACプロトコル及び本発明の重要な特徴は、パケット又はパケットのバーストの受信機によって予約が提供されることである。これによって、メッシュネットワーキングの場合における有効な動作を妨害する隠れ端末問題を回避する。送信機並びに送信機及び受信機に隣接するものも予約を提供する。
分配型MACプロトコルにおいて、図1に示すように時間がスーパーフレーム100において分割される。各スーパーフレーム100の開始時に、データ送信間隔/段階102が続くビーコン周期(BP)101としても知られているビーコン間隔/段階が存在する。
BP101内の複数のビーコン105は、短フレーム間隔(short inter-frame space: SIFS)及びmビーコンガード時間104によって分離される。
送信を計画している装置は、送信、送信の持続時間、送信プライオリティ等に対する将来の開始時点を、計画した送信の意図した一つ以上の受信機に対して提案する。開始時間及び持続時間を、開始タイムスロット及び複数のタイムスロットの形態又はビットマップの形態で知らせ、この場合、“1”は、予約を提案したスロットに知らされる。チャネルタイムネゴシエーション(channel time negotiation)の二つの変形:明示的な(explicit)DRPネゴシエーション及び暗黙の(implicit)DRPネゴシエーションが予測される。
明示的な変更において、ネゴシエーションを開始するために専用の「予約要求」管理フレームが送信機によって用いられる。受信機は、将来の計画された送信時間中に媒体が受信側でフリーであるか否か評価する。この評価を実行できるようにするために、各装置/ノードは、他の全ての装置の予約を例えばビットマップで局所的に格納する。受信機が、意図した周期に対して他の予約を有しない場合、受信機は、予約要求の送信機に対して肯定的な応答を送信する。このために専用の「予約応答」管理フレームが用いられる。受信機が送信を許容することを所望しない場合又は計画した時間中に受信機が他の予約を格納した場合、受信機は、否定的な応答を送信機に送信する。この否定的な予約応答において、受信機は、計画した送信に対して他の時間を任意に提案することができる。これらの他の時間を、開始のタイムスロット及び複数のタイムスロットの形態又はビットマップの形態で知らせることができ、この場合、例えば、“1”は、受信側のあり得るタイムスロットを知らせる。
送信機及び受信機が予約のネゴシエーションに成功した場合、両方の装置は、次のMACサブフレーム100の各ビーコンフレームに予約情報を有する。ビーコン105は、スーパーフレーム100の開始時にBP101中で送信される。図1参照。送信機及び一つ以上の受信機は、到来しようとしている送信についての情報を送信機及び一つ以上の受信機の周りの全ての装置に対して提供するために、ビーコン105に予約情報を有する。ビーコン105における他の装置のそのような予約情報を受信する装置は、例えばビットマップにこの予約情報を局所的に登録すなわち格納し、各チャネル(例えば、ホッピングシーケンス)上の知らされた時点における計画された送信の持続時間中に任意の媒体アクセスを防止する。換言すれば、局所的に格納された予約情報は、装置が送信機又は受信機であるそれ自体の送信に対する無線媒体上のフリータイムを決定するために装置によって用いられる。それ自体の送信に対して、装置は、他の装置の予約が登録されない、すなわち、局所的に記憶されない期間を選択する。
好適例において、予約要求、予約応答、ビーコンフレームにおける含まれる装置のアナウンスメント及び次のデータ送信のプロセスを、図2に示す。MACスーパーフレーム100は、「ビーコン期間開始時間」(beacon period start times: BPST)又は「ターゲットビーコン送信時間」(target beacon transmission times: TBTT)201として知られている規則的な間隔で開始する。所定のスーパーフレーム100において、送信機が、データ送信送信段階102中に予約要求202を送信し、(ユニキャスト接続の場合の)単一の受信機及び(マルチキャスト接続の場合の)複数の受信機が、予約応答203によって同一のスーパーフレーム205で応答する。予約のネゴシエーションが成功した場合、送信機及び一つ以上の受信機は、次のスーパーフレーム206BP101のビーコン204に予約情報を有する。
暗黙のネゴシエーションの場合、予約要求フレーム及び予約応答フレームがスキップされ、予約情報が送信機のビーコンに直接含まれる。以前に存在しなかったストリームに対して、装置識別子(ID)又は装置が関与するマルチキャストグループのIDがビーコンに含まれることを受信機が検出する場合、受信機は、このストリームに対する予約情報もビーコンに含めることによって暗黙に応答する。それは、同一の予約情報を有し、これによって提案を受け入れ、又は、他の時間/スロットに情報を有し、又は要求を拒否することができる。受信機が、提案した他の時間を有する場合、送信機は、他の時間を受け入れ、ビーコン中に各予約情報を有し、(最終的には次のスーパーフレームにおける)受信機の利用可能性を反映する新たな提案を開始する。
本発明のプロトコルは、各スーパーフレーム100における動的な送信の予約を許容する。しかしながら、予約要求及び予約応答メッセージ交換のオーバーヘッドを省くために、本発明の好適例において、予約は、次のスーパーフレーム206に対してだけでなく引き続く全てのスーパーフレームに対する予約として自動的に解釈される。送信機が予約の変更を所望する場合、送信機は、新たな予約情報をビーコン105に分配する。
明示的なDRPの場合、送信機又は受信機は、予約終了フレームを送信することによって予約を終了することができる。暗黙の場合、予約を、DRP情報をビーコンから除去し又は零持続時間を有する同一ストリームに対して予約を送信することによって終了することができる。予約終了フレーム又はビーコン中の消失予約情報エレメント(すなわち零持続時間を有する予約)の受信に応答して、装置は、局所的に格納された対応する予約情報を削除する。
現在装置が媒体それ自体を予約しようと試みる将来の時間に装置が予約情報を受信する場合、装置は、計画された送信のプライオリティが受信した予約のプライオリティより高い場合にのみそれ自体の予約の分配が許容される。等しいプライオリティの場合、媒体は、(ストリームの識別子のような)乱数、最初の到来又は最初の提供に基づいて予約される。それ自体の予約が他の装置によって却下されたことを装置が検出する場合、装置は、計画した送信を取り消し、次のスーパーフレームで新たな予約を形成することを試みる。他の全ての装置は、ローカルメモリ308に格納された予約テーブルの高プライオリティ(例えば、小さい乱数)で予約に入る。
要約すると、装置が媒体の予約を試みようとするときには常に以下のルールが適用される。
(1)媒体が既に装置によって予約されている場合、他の装置は、決してこの予約を覆すことができない。
(2)二つの装置が同一のスーパーフレームで予約を試みる場合、高プライオリティ(又は等しいプライオリティの場合の小さいランダムストリームID)の予約がまさる。
本発明のシステム及び方法のこれら及び他の形態を、図面及び発明の詳細な説明から明らかにする。
以下の説明は例示のためであって制限のためでないことを当業者によって理解すべきである。当業者は、発明の要旨及び添付した請求の範囲内にある多数の変形が存在することを理解する。既知の機能及び動作の不必要な詳細を、本発明を不明瞭にしないように記載から省略する。
図3Aは、本発明の実施の形態を適用した無線パーソナルエリアネットワーク300を示す。ネットワークは、複数の無線パーソナル通信雄地301を有する。従来のアプローチにおいて、各装置301は、無線範囲302内で任意のアドホックネットワークに加入することができ、したがって、一つ以上のBPに加わることができる。
図3Aに示すWPAN300内の各無線装置101は、図3Bに示したアーキテクチャを含むシステムを有する。各無線装置301は、無線媒体310上で通信を行う受信機302に結合したアンテナ306を有する。装置301はそれぞれ、プロセッサ303と、配型予約プロトコル(DRP)処理モジュール304とを具える。例えば、装置において、プロセッサ303は、対応するビーコン位置を有する一つ以上のDRP情報エレメント700のDRP要求コマンド100を受信機302から受信し、予約のネゴシエーションを行うとともにネゴシエーションの結果に従ってデータを送信するためにDRP処理モジュール304を用いてDRP要求コマンド1000を処理する。装置において、プロセッサは更に、DRPコマンドをフォーマット化するためにDRP処理モジュール304を使用し、その後、プロセッサは、DRP要求コマンド1100を、送信機306を通じて受信装置に送信し、図11に示すようなパラメータを指定することによって予約要求に応答する。さらに、無線装置301によってネゴシエーションが成功するとともにビーコン中で受信した予約は、将来の予約要求に応答するとともにそれ自体の将来の予約を計画する際にプロセッサ303及びDRP処理モジュール304によって使用される持続的な記憶領域又はDRPビットマップ305に記憶される。同様に、ローカルメモリに格納された予約テーブル308は、装置101によって受信し及び形成された予約を格納するのに用いられる。図3Bに示されているように、受信機302、DPR処理モジュール304、記憶領域(DPRビットマップ305)、送信機306及びローカルメモリ(予約テーブル308)は、プロセッサ303に結合されている。
好適な実施の形態において、BP101中に、起動状態又は標準的な省電力モードの全ての装置は、それ自体のビーコン105を送信する。ビーコン105のフレーム本体は、図4に示すような以下のフィールド及び情報エレメント(IE)を具える。
・ スロット数401
・ 装置識別子402
・ MACアドレス403、及び
・ 所定の数の情報エレメント(IEs)404
スロット数401は、ビーコンが送信されるスロットを表す。本発明は、更に多くの装置をサポートするために同一スーパーフレーム内で複数のビーコン期間が可能となるシステムにも適用される。しかしながら、簡単のために、以下では一つのビーコン期間を仮定する。
装置ID402は、装置の48ビット(又は64ビット)MACアドレスから取得(又は任意に選択)するとともに装置をアドレス指定する再にオーバーヘッドを省く目的を有する(例えば16ビットの)比較的短いIDである。
MACアドレス403は、装置の48ビット(又は64ビット)の完全なMACアドレスである。
情報エレメント(IEs)を、互いに相違するタイプとすることができる。情報エレメントのタイプを、情報エレメント識別子(ID)によって識別することができる。本発明で更に詳細に説明するIEsの例は、以下の通りである。
・ 装置性能(DEV−cap)情報エレメント
・ ビーコン位置占有情報エレメント(BPOIE)、及び
・ 分配型予約プロトコル(DRP)情報エレメント(IE)
装置の性能に関連するDEV−cap情報エレメントを、図5に示す。エレメントID501は、IEを識別し、長さ502は、IEの長さを与え、性能コード503は、装置がサポートするのがどの性能であるかを例えばビットマップの形態で識別する。図4,5,6,7,8,10,11及び12を右から左に読む必要がある。
図6に示すビーコン位置占有情報エレメント(BPOIE)は、エレメントID601と、IEの長さ602の情報と、(ビーコン期間が動的な長さである場合の)ビーコン期間全体の長さ603の情報と、ここで特定されない他のフィールド604(他のフィールドが本発明によるものであることを示す。)と、ビーコンスロット情報フィールド605のリストとを有する。ビーコンスロット情報フィールド605は、各スロットの他の装置の受信したビーコン105を表す。したがって、各ビーコンスロット情報フィールドは、ビーコンスロット(位置)の数607と、ビーコン105を送信した装置の短い装置ID606とを有する。ビーコン位置占有情報エレメントは、各ビーコン105で要求される。その理由は、それ自体のビーコンの受信が成功したか否か又はビーコンの衝突が生じたか否かの情報を他の装置に提供する必要があるからである。ビーコンの衝突は、二つの装置がBPに任意に選択した同一ビーコン位置を有することに起因し、又はメッシュネットワークのシナリオにおける隠れ端子問題に起因する。メッシュネットワークのシナリオの場合、互いに相違する二つの装置が互いに知らされておらずに他の装置のビーコン位置に気付かないときには、装置は、BP101の同一位置で互いに相違する装置から二つのビーコン105を受信する。
装置が、このスーパーフレーム100のデータ送信段階102の将来の送信の送信機又は受信機である場合、分配型予約プロトコル情報エレメント(DRP IP)がビーコンに含まれる。他の実施の形態において、DRP IEも送信機及び一つ以上の受信機の直接隣接するビーコンに含まれる。
好適な実施の形態において、DRP IEは、図7に示すようにフォーマット化される。
エレメントID701は、情報エレメントをDRP IEとして識別する。長さ702のフィールドは、DRP情報エレメントの長さをオクテット数で与える。DRPの詳細703を図8に個別に示し、それは、以下のフィールドを有する。
Tx/Rxビット801は、装置が計画送信の送信機である場合には0に設定し、装置が受信機の場合には1に設定する。Tx/Rxビットは、予約がハード型(type Hard)又はソフト型(type Soft)である場合にのみ復号される。本発明の他の実施の形態において、Tx/Rxビットは、ストリームが1方向(例えば認可されない)又は双方向であるかを表すのに用いられる。ストリームが1方向である場合、送信機は、ビーコンに予約情報を有する必要がない。他の実施の形態において、Tx/Rxビットは、DRP IEに存在しない。その理由は、Tx/Rxビットが厳密に要求されないからである。
ACKポリシービット802は、No−ACKポリシーを伴うユニキャスト予約及びマルチキャスト又はブロードキャスト予約に対して0に設定され、Imm−ACK又はB−ACKポリシーを伴う予約に対して1に設定される。
タイプフィールド803は、予約のタイプを表し、表1に示すように符号化される。
Figure 0004747108
送信のプライオリティ804は、0と7との間の値を有することができ、この場合、プライオリティは、IEEE802.1d AnnexH.2に従って選択される。
ストリームID805は、任意に選択された値であり、この値は、データストリームを識別し、同一セットの送信機と一つ以上の受信機との間の複数のストリームを区別するのに用いられる。
チャネル数806は、データ送信に用いられるチャネル数に設定される。データ送信及びビーコン送信が常に同一チャネルで実行される場合、このフィールドは使用されていない。ここではそれを完了に対して示す。
宛先/ソースDEVID704は、装置が送信の送信機である場合には受信機のDEVID、マルチキャストグループID又はブロードキャストIDに設定され、装置が計画送信の受信機である場合には送信機のDEVIDに設定される。
予約ブロック707は、スーパーフレーム内の予約回数rspタイムスロット(reserved times, rsp. Time slots)に情報を有する。予約回数を知らせる種々の方法が可能である。予約ブロックの符号化の3例を図7A,7B及び7Cに示す。本発明の要旨を変更せずに他の方法を想定することもできる。複数の予約ブロックを一つのDRP IEに含めることができる。これは、単一のDRP IEで複数の予約を知らせるのに有用である。
図7Aに示す第1の実施の形態において、予約は、BPSTオフセット(又は予約のTBTTオフセット若しくは期間)705及び持続時間706によって与えられる。BPSTオフセット(又はTBTTオフセット若しくは期間)は、計画送信の開始時間を規定する。それは、BPSTに対して規定された最初の予約スロットのスロット番号に設定される。(例えば、スロット化されていないシステムに対する)他の実施の形態において、BPSTオフセットは、複数のシンボル(312.5ns)で与えられる。更に別の実施の形態において、オフセットは、ビーコン期間開始時間に対して規定されず、創始のビーコンのターゲットビーコン送信時間(TBTT)に対して規定される。他の実施の形態において、オフセットフィールドは、連続する二つの予約間のオフセット、すなわち、予約の期間を与える。
持続時間706は、複数のデータスロットにおいて、予約の持続時間を有する。他の実施の形態において、持続時間は、複数のシンボル(312.5ns)で与えられる。
本発明の他の実施の形態において、予約の開始点及び持続時間は、図7Bに示すように一つ以上のビットが各MASの状態を記述するビットマップ708によって知らされる。MASごとに単一のビットである場合、予約の開始点は、例えば、ビットマップで“1”を有する最初のMASによって与えられ、長さは、ビットマップの連続する“1”の数によって与えられる。
一例としてのみ、上記二つの実施の形態を、図7Cに示すように、一般化した予約ブロックに組み合わせることもでき、この場合、予約の期間及びビットマップが組み合わされる。大抵の一般形態の予約フィールドにおいて、予約タイプフィールド708は、スーパーフレームごとの複数の予約回数によって予約が周期的か否か又は予約がスーパーフレームにおいて単一の期間を予約するか否かを表すことができる。特に、スーパーフレームごとに単一の予約期間を有する場合、予約タイプフィールドは、予約が各スーパーフレーム内でのみ有効であるか否か又は予約が終了するまで続く全てのスーパーフレームに対しても有効であるか否かも表すことができる。予約の期間及びビットマップを組み合わせるために、例えば、スーパーフレームの256スロットをMブロックに分割することができ、この場合、Mは、予約のあり得る最小期間である。期間フィールド710は、複数の最小予約期間として予約の期間を与える。オフセットフィールド711は、(周期的な予約に対する)最初の予約、rsp及び単一の予約を有するブロックのオフセットを表す。ビットマップフィールド712は、予約ブロック内で予約されたスロットをビットマップの形態で表す。したがって、予約フィールドの一般化された構造は、オフセット概念とビットマップ概念との組合せである。
DPR IEは、本発明の要旨を変更することなく他のエレメントを有することができ又は互いに相違する構造を有することができる。あり得る他のフィールドの一例は、例えば、DRPネゴシエーションが成功のうちに完了したか否かを表すフィールドとすることができる。
他の装置との通信に加わろうとしている装置は、BP101中にビーコンを送信するBPアクセス法を用いる。装置は、ビーコン期間中にビーコン105以外のフレームを送信しない。装置は、BP101中に他の装置のビーコン105を走査する。
BPは、(所定の最大長を有する)動的な長さとすることができ、所定の数のMASスロットからなる。各MASスロットは、持続時間mBeaconSlotLengthの3ビーコンスロットを有する。ビーコンフレーム長は、mBeaconSlotLengthを超えない。
MbeaconSlotLength = mMaxBeaconLength + SIFS + mBeaconGuardTime
これは、BP101内のビーコン105が「短フレーム間隔」(SIFS)104及びmBeaconGuardTimeによって切り離されていることを意味する。可変BP101は、一つの送信機及び一つ以上の受信機の典型的な場合においてビーコンのオーバーヘッドが最小になるという顕著な利点を有する。
新たな装置がネットワークに加わる場合、新たな装置は、少なくとも一つの完全な最初のビーコン間隔が知らされ、ビーコン105に含まれる情報を評価する。受信したビーコン105及びそれに含まれるBPOIEから、新たな装置は、占有されたビーコン位置を推定する。(装置の処理速度に依存する)同一又は次のスーパーフレーム100において、装置は、空のビーコンスロットの一つにビーコンを送信し、それをBPの最後に添付し、これによってBPのサイズが増大する。二つの装置が他の問う位置ビーコン位置/番号を選択した場合、例えば、二つの装置が同一スーパーフレーム100のネットワークに加わった場合、装置は、消失したBPOIEによって次のスーパーフレーム100での衝突を検出する。そのような場合、装置は、スーパーフレーム100にビーコン105を再送信し、それは、互いに相違するからのビーコンスロットにおける最後のトライとなる。
同様にして、装置がネットワークから出るとともにビーコンスロットが空になる場合、BPのサイズを減少することもできる。
各ビーコン期間中、装置は、ビーコンスロットの占有及び関連のDEVIDを格納するためにビットマップを維持する。ビーコンスロットは、
a)ビーコンが当該スロット中に受信し、又は
b)ビーコンスロットが、同一ビーコングループの装置から受信したBPOIEに含まれるときには常にビットマップ中でビジーとマークされる。
ビーコンスロットは、
a)ビーコンが、mMaxLostBeaconの連続するスーパーフレーム中にスロットで受信せず、かつ、
b)スロット情報が、mMaxLostBeaconの連続するスーパーフレーム中に同一のビーコングループの任意の装置から受信したBPOIEに含まれない場合には常にビジーからアイドルに変更される。
装置は、衝突が生じない場合には次のスーパーフレームの同一ビーコンスロットにビーコン105を送信する。
装置は、ビーコンスロット選択衝突を解決するためにビーコン衝突解決プロトコル(BCRP)を用いる。装置は、全てのビーコン105にBPOIEを有する。
ビーコンフレームの受信に応答して、装置は、送信機のDEVID及びビーコンを受信するスロット番号をセーブする。この情報は、次のスーパーフレームのビーコン装置から送信されるBPOIEに含まれる。スーパーフレーム101中に受信したビーコンの情報のみが、次のスーパーフレームで送信されるBPOIEに含まれる。
装置のDEVIDが、mMaxLostBeaconの連続するスーパーフレーム中にBPOIEにおいて隣接するビーコンから消失する場合、装置は、次のスーパーフレームにおいてビーコンスロットをアイドルスロットに変更する。DRP予約は維持され、ビーコンスロットが変更された場合に再びネゴシエーションを行う必要がない。
装置は、複数のビーコン期間中にビーコンを発することができる。装置は、各ビーコングループに対して個別のビットマップを維持する。BPOIEは、各ビーコングループに対して独立して計算され、装置は、対応するビーコン期間中に各ビーコングループに対してBPOIEを送信する。
隣接するBP101が検出される場合、装置は、それ自体のビーコンにタイプBP予約のDRP IE700を有する。DRP予約は、隣接するBP101が用いるMASスロットに亘って延在する。
タイプBPのDRP予約を有するビーコンを受信する装置は、隣接するBPを走査する。走査プロセス中、隣接するBPが検出される場合、タイプBPのDRP予約700は、それ自体のビーコンに含まれる。DRP予約は、隣接するBPが用いるMASスロットに亘って延在する。
通信を所望するピア装置は、同一BP101にビーコンを有する。送信装置が(互いに相違する)複数のBP101でビーコンを発する装置と通信を行う場合、これらの装置が2以上のビーコングループのメンバーであるため、送信装置は、これら複数のBP101でビーコンを発する。
装置は、存在する要約の状態を維持するために、存在する全てのBP101のビーコンを周期的に走査し、衝突を解決できるようにする。装置は、新たな予約を行い又は予約を変更する前に、存在する予約を決定するために全てのビーコン周期を走査する。装置は、予約の変化を知らせるために隣接するBPのビーコンを付加的に送信することができる。隣接するBP101から受信した予約は、装置のビーコングループ内の予約に対するルールと同一のルールに従って受け取られる。
存在するDRPがBP101と衝突する場合、BP101は、最高のプライオリティを有し、したがって、存在するDRP予約は再びネゴシエーションにかけられる。二つ以上のBPが衝突する場合、衝突するビーコンを有する装置は、衝突のない空のスロットを探索する。場合によっては、装置は、他のアイドルスロットで新たなBP101を開始することができる。
少なくともmMaxLostBeaconの連続するスーパーフレームに対するBP101中にビーコン105を受信しないとき、BP101は終了し、したがって、BP予約をクリアすることができる。
好適な実施の形態において、スーパーフレームに対して単一のビーコン期間が許容される。以前に分離した二つの装置グループ及び関連のビーコン期間が範囲内になると、これらは単一のビーコン期間に統合する必要がある。この単一のビーコン期間は、スーパーフレームの開始時に配置される。他のビーコン期間を走査するとともにこれらをBP予約によってプロテクトするルールは、本実施の形態では必要でないが、ビーコン期間の統合中の遷移段階に適用することができる。
発明の要約に記載したように、本発明のDRPプロトコルは、予約の明示的又は暗黙のネゴシエーションを許容する。明示的な場合、要約は、DRP要求及びDRP応答コマンド又は制御ハンドシェイクによって確立される。他の実施の形態において、3方向ハンドシェイクが用いられ、この場合、DRP要求及びDRP応答にDRP完了フレームが続き、DRP完了フレームは、DRP要求フレームを送信するのと同一お装置によって送信される。明示的な場合において、予約は、DRP終了フレームによって終了される。本発明の他の態様において、このDRP終了フレームは、以前に予約を知らせた全ての装置によって繰り返される。本発明の更に別の態様において、予約は、零持続時間を有するDRP IEを有することによって又は対応するDRP IEを除去することによって終了される。
暗黙の場合、ハンドシェイクは、送信機及び一つ以上の受信機のビーコンにDRP IEを有することによって暗黙のうちに実行され、コマンド/制御フレームが予め送信されない。
DRP要求コマンド1000を、DRP予約を要求し又は変更するのに用いることができる。DRP要求コマンド1000は、図10に示すようにフォーマット化される。
DRP要求コマンド1000に含まれる各DRP IEフィールド700.nは、非隣接DRP要求に対応する。各DRP IE700.nは、図7で規定したようにフォーマット化される。ストリームIDは、各DRP IE700.nにおいて同一値に設定される。
DRP応答コマンド1100は、図11に示すようにフォーマット化される。
ストリームID1103の値は、DRP要求DRP IE700.nからコピーされる。
リーズンコード1104は、DRP要求が成功したか否かを表す。このフィールドに割当て可能なコードは、
0=成功
1=チャネル時間が利用できない
2=要求されたスーパーレートがサポートされない
3=要求が拒否された
4−255=予約された
ユニキャストDRPネゴシエーション中、リーズンコードが1に設定される場合、装置は、DRP応答コマンドに利用可能ビットマップ1105を有する。利用可能ビットマップ1105を、必要でなくても他の全てのリーズンコードに含めることもできる。
マルチキャストDRPネゴシエーション中、装置は、リーズンコード0,1及び2に対してDRP応答コマンドに利用可能ビットマップ1105を有する。また、利用可能ビットマップ1105を、必要でなくても他の全てのリーズンコードに含めることもできる。
利用可能ビットマップフィールド1105は、256ビットを有する。各ビットはMASスロットに対応する。1の値は、MASがDRP割当てに利用できないことを表す。0の値は、MASがDRPに利用できることを表す。明らかに、ビットの定義を反対にすることができる。他の実施の形態において、ビットマップは、MASごとに2ビット以上有することもできる。
DRP IEの予約の開始点及び持続時間がビットマップ又はオフセットとビットマップとの組合せによって知らされる他の実施の形態において、レスポンダは、利用可能マップの代わりにDRP応答フレームにDRP IEの全体又は一部を有することもできる。
DRP応答受信後にDRP要求フレームによってネゴシエーションを開始したのと同一の装置によって本発明の他の実施の形態におうて送信される付加的なDRP完了コマンドは、図10のDRP要求コマンドで同一フォーマットを有する。
DRP終了コマンドは、図12に示すようにフォーマット化される。
ストリームIDは、終了したDRPの送出識別を表す。
好適な実施の形態において、競合アクセスに基づく第2の媒体アクセス機構は、DRPアクセスのほかに規定される。競合アクセスを、DRPプロトコルによって以前に予約されなかった全てのMASスロットに対して用いることができる。競合アクセスを、例えば妨害のために予約チャネル時間を利用できない場合にDRPを用いるトラフィック用のフォールバックアクセス機構としても用いることができ、新たな予約を確立する必要がある。
DRPアクセス法の場合、予約のネゴシエーションは、アプリケーションに依存するストリームセットアップによってトリガがかけられ、高次層(higher layer)のストリームセットアップ中又は後に実行される。しかしながら、DRPネゴシエーションを、接続セットアップとして考察すべきでなく、チャネル時間ネゴシエーション手順として考察すべきである。ネゴシエーションを繰り返すことができ、すなわち、割り当てられたチャネル時間を、ストリームの寿命中の任意の時間に変更する。
本発明のDRPによって、装置は、スーパーフレーム100のデータフェーズ102の1以上の期間に予約を行うことができる。予約は、開始MASスロット及びMASスロットの持続時間、ビットマップ又はこれらの組合せによって規定した送信の期間を保証する。予約機構を、例えば、省電力及び/又は等時性QoSに用いることができる。DRP予約の送信機又は受信機である全ての装置は、ビーコン105に予約を知らせる。
他のタイプの予約は、他のビーコン期間に対する特別なタイプのハード予約である。これは、外部のビーコン期間の存在を検出する他の装置に対して有用である。
好適な実施の形態において、互いの相違するタイプの予約:ハード予約、ソフト予約及びBP101予約が規定される。ハード予約は、TDMAスロットに相当する。ソフト予約を、未使用予約時間の再使用を許容するのに用いることができる。予約タイプは、ビーコン105に含まれるDRP情報エレメント700及び明示的なDRPネゴシエーションの場合のDRP要求1000コマンドにおいて知らされる。全ての装置は、ビーコン105及びDRP IE700を復号するとともに、各予約タイプに対して特定されたアクセスルールに従う。
ハード予約において、媒体がアイドルであるとしても、予約のオーナーのみが媒体にアクセスすることができる。他の装置は、送信機及び一つ以上の受信機が未使用予約を解除した後にのみ媒体へのアクセスが許容される。
ハード予約中、予約されたデータ転送の送信機及び一つ以上の受信機は、ビーコン105に含まれるDRP IE700により送信機及び受信機の周辺で媒体としてのデータの転送が既にクリアされる前にRTS−/CTS−フレームを交換する必要がない。
ソフトウェア予約期間中、他の装置は、競合アクセスルールに従う媒体にアクセスすることができる。予約のオーナーは、最高のプライオリティでバックオフを実行することなく媒体にアクセスすることができる。予約機構があらゆる衝突を除外すべきであるとしても、装置が予約情報を受信しなくてもよく、この場合、キャリア検知は、あり得る衝突を除外する。本発明の他の実施の形態において、予約のオーナーでさえも所定の期間中に媒体を検知する必要がある。送信機が、以前に予約したタイムスロットを用いない場合、ソフトタイプの予約は特に有用である。この場合、スロットは、競合モードにおいて他の装置にアクセス可能である。
ビーコン期間予約を、特定のタイプのハード予約と考えることができる。ビーコン期間は、(ビーコン期間が統合される前の遷移段階中又はスーパーフレームごとの複数のビーコン周期が許容される場合に)外部のビーコン期間をプロテクトするとともに外部のビーコン期間の存在を隣接する装置に示すのに有用である。
他のタイプの予約が可能であり、本発明の範囲内である。
ガードタイムは、隣接する予約の送信に衝突が生じないようにすることが要求される。更に、SIFTタイムは、送信間に十分なターンアラウンドタイムを補償することが要求される。予約は、DRP IE700で指定されるように開始MASスロット705及びMASスロット706の持続時間によって規定される。
ガードタイムは、ある予約期間の終了と次の予約期間の開始との間の時間である。SIFSを予約期間の一部として含むとともに予約期間の間でガードタイムを割り当てることによって、送信が少なくともSIFSによって離間される。図13は、隣接する予約期間のオーナーが互いにドリフトする場合に送信が少なくともSIFS1301によって離間されるようにガードタイムを割り当てる方法の図である。
要求されるガードタイムは、DEVのローカルタイム間の最大ドリフトに依存する。このドリフトは、基準イベントに同期をとってから経過した時間の関数である。各装置は、時間基準としての役割を果たす交渉ビーコン期間開始時間(BPST)を伊序する。装置は、ビーコングループで最低速クロックを有する隣接部とのスーパーフレーム同期を維持するためにBPSTを調整する。そうちは、隣接部のそれぞれからビーコンを受信する実際の時間と予測時間との間の差を測定する。隣接部が低速クロックを有する場合、差は正である。次に、装置は、ビーコングループの全ての隣接部に対して最大差だけBPSTを遅延する。
ガードタイムは、(最小クロック精度に依存する)あり得る最大ドラフトとSIFSタイムとの和である。
ハード予約では、装置は、ローカルクロックに基づいて予約の最初のMASの開始で伝送を開始する。ソフト予約又は他の実施の形態において、送信を走査時間だけ先行する必要がある。予約の際に、送信機は、所望するだけパケットを送信することができ、すなわち、データパケットのバーストを送信することができ、この場合、パケットは、例えばSIFS休止時間によって分離される。
受信機は、DATAフレーム(図14)を承認せず、中間(IMM)ACKフレームによる単一のDATAフレーム(図15)のそれぞれを承認し、又はバースト/遅延ACKフレームによってDATAフレームのバーストを承認する。バースト/遅延ACKフレームは、先行するデータパケットの各々を承認する情報を有し、したがって、損なったフレームの選択的な拒否を許容する。
送信機は、ACK及び最終的なSIFS時間が予約の長さを超えないように(ソフト予約の場合の)アクセスタイムに要求される時間及びパケットのバーストを保証する。他の装置の送信が予約期間中の所定の期間をブロックする場合、送信機は、スケジュール上での送信の終了を保証するために、それに応じて送信されたデータ量を減少する。
あるDEVのクロックが理想的な時間に対して速く、他のDEVのクロックが理想的な時間に対して遅いので、BP101中にビーコン105を受信し又はDRP予約中にフレームを受信することを予測するDEVは、計算されるBP101又はDRP予約の開始時間前に受信を開始し、計算される一つのSIFS内でのBP101又はDRP予約の終了時間後に受信を継続する。DRP予約又はBP101の開始前及びDRP予約又はBP101の終了後にDEVに知らされる時間量は、十分満たされる(up to the implementer)。
チャネル時間の予約のネゴシエーションを行う二つの機構:専用のDRP要求/応答1000/1100(及び付加的なDRP完了)コマンド/制御フレームによる明示的なネゴシエーションと、送信機及び一つ以上の受信機のビーコン105にDRP IE700を含めることに酔うる暗黙のネゴシエーションとが存在する。予約は、計画された送信の送信機と一つ以上の受信機との間でネゴシエートされる。一旦予約が確立されると、予約情報が、各スーパーフレーム100におうて送信機及び一つ以上の受信機のビーコン105に含まれ、この場合、予約は有効のままである。これは、存在する予約についての情報を送信機及び一つ以上の受信機の隣接する装置に提供するのに必要である。DRPストリームの送信機及び一つ以上の受信機のビーコン105は、同一のBP101で送信される。しかしながら、予約はBP101間で規定される。したがって、装置は、存在する予約を決定するために、新たなDRPネゴシエーションを開始し又は存在する予約を変更する前に全てのBP101を走査する。さらに、装置は、存在する予約の状態を維持するために散在する全てのBP101のビーコン105を周期的に走査し、衝突を潜在的に解決する。好適な実施の形態において、走査し及びrsp復号される必要がある1ビーコン期間のみ存在する。
各装置は、DRP要求/応答1000/1100コマンド/制御フレームを用いて明示的なDRPネゴシエーションを行うことができるか否か及びdRP IE700をビーコン105に含めることによって暗黙のDRPネゴシエーションを行うことができるか否かビーコン105において知らせる。装置は、各DRPネゴシエーション機構をサポートしない装置とともにDRPネゴシエーションを開始しない。それにもかかわらず、明示的又は暗黙のDRPネゴシエーションを行うことができない装置は、他の装置のビーコン105のDRP IE700で知らされる予約を妨げない。
明示的なDRPネゴシエーションは、例えば競合アクセス機構を用いて送信されたDRPコマンドを利用する(が、既にネゴシエーションされた予約内で送信されることができる。)。送信機の開始するネゴシエーションが本発明の好適な実施の形態であるとしても、明示的なユニキャストネゴシエーションを、計画された送信の送信機又は受信機によって開始することができる。明示的なマルチキャストネゴシエーションを、マルチキャストグループの送信機によってのみ開始することができる。送信機の開始したユニキャストネゴシエーション中に用いられるメッセージのシーケンスを図16に示し、受信機の開始したユニキャストネゴシエーション中に用いられるメッセージのシーケンスを図17に示す。送信機の開始したマルチキャストネゴシエーション中に用いられるメッセージのシーケンスを図18に示す。ネゴシエーションの完了を確認するためにシーケンスの終了時にイニシエータが他のDRP完了フレームを送信する際に、3方向ハンドシェイクを用いる他の実施の形態を明示的に示さない。
受信機の開始したネゴシエーションは、送信機の開始したネゴシエーションと同様であり、装置がストリームの送信機の代わりに受信機を意図することを表すためにDRP要求コマンド/制御フレーム1000の単一ビットが“1”の代わりに“0”に設定される点のみが異なる。
装置は、単一のDRPネゴシエーションと同時に同一ストリームに対して複数のDRP予約を要求することができる。各DRP IE700において、BPSTオフセットフィールドで指定された開始MASスロット及び複数のMASスロットの持続時間が提案される。各DRP IE700のストリームIDは同一値に設定され、その値は、ストリームIDが装置のペア(又はマルチキャスト接続の場合の装置のセット)に対して独自のものであると確定する間にストリームの最初のセットアップで任意に選択され又は高層によって与えられる。イニシエータは、局所的に記憶された情報に基づいて、提案された予約のMASスロットを選択し、したがって、存在する予約を妨害せず、一つ以上の受信機の利用可能性を考察する。
ユニキャスト宛先DEVIDのDRP要求を受け取ると、装置は、DRP応答コマンド/制御フレームが続くImm−Ackフレームに応答する。DRP応答コマンドは、Imm−Ackが送信されるとともに要求が処理された後に競合アクセスを用いて送信される。Imm−Ackを受信しない場合、送信機は、競合アクセスモードでDRP要求フレームを再送信する。
一旦DRP要求コマンド1000が送信されると、装置は、mDRP要求タイムアウトを待機する。要求が送信された後にDRP応答コマンド1100がmDRP要求タイムアウトの時間内に受信されなかった場合、装置は、DRP要求コマンド1000を再送信することができる。
装置の加入するマルチキャストグループのIDに受信機DEVIDが整合するDRP要求コマンド/制御フレーム1000を受信する際に、装置は、Imm−Ackフレームに応答しない。装置は、例えば競合モードにおいてDRP応答コマンド1100を有するコマンドに応答する。
DRP要求コマンド1000の受信機は、要求された時間中に媒体がフリーであるか否かを、局所的に格納された情報に従って評価する。媒体がフリーであり、装置が送信を行わず又は要求された時間中に受信がスケジューリングされる場合、装置は、成功に等しいステータスコードを有するDRP応答コマンド1100に応答し、これによってDRP要求を肯定的に承認する。
他の予約との衝突のためにDRP要求コマンド1000の受信機が要求を許容できない場合、DRP応答コマンド1100のリーズンコードは、「チャネルタイム利用不可能」に設定される。この場合、DRP応答コマンド1100は、利用できるスロットをDRPに対して知らせるために利用可能性ビットマップを有する。
DRP応答コマンド1100においてチャネルタイム利用不可能を受信すると、DRP要求コマンドの送信機は、受信機の利用可能性に整合する時間を有する新たなDRP要求コマンド1000によって新たなネゴシエーションプロセスを再開する。
提案された予約時間中に媒体が占有されていることをDRP要求コマンド1000の受信機が見つける場合及び他の期間を識別できない場合、DRP要求コマンド1000の受信機は、「要求否定」に設定されたリーズンコードを有するDRP応答コマンドに応答する。受信機が他の任意の理由で予約を受け入れることを所望しない場合にもリーズンコードが「要求否定」に設定される。
DRP要求コマンド1000がマルチキャストグループの送信機によって送信される場合、この送信機は、複数のDRP応答コマンド1100を受信する。応答の一部は、ネゴシエーションが成功しなかったことを表す。送信機は、DRP応答フレームの利用可能性ビットマップに基づいて最大数の受信機を可能にする予約期間を選択することを試みる。あり得る最適な予約期間中にセーブすることができない予約を、個別のユニキャスト又はマルチキャスト予約期間中にセーブすることができる。これらの予約を、個別のDRPネゴシエーションによってセットアップする必要がある。
送信機及び一つ以上の受信機が予約のネゴシエーションに成功した場合、これらは、次のスーパーフレーム100のBP101の各ビーコン105に予約情報を有する。
本発明の他の実施の形態において、一つ以上の受信機のみがビーコンに予約情報を有する。これは、例えば一方向接続の場合に可能である。
他の実施の形態において、受信機及び直接(1-hop)隣接する全ての装置は、ビーコン中に予約情報を有する。
更に別の実施の形態において、送信機、受信機並びに送信機及び受信機の直接(1-hop)隣接する全ての装置は、ビーコン中に予約情報を有する。
ユニキャストストリームの送信機若しくは受信機又はマルチキャストストリームの送信機が予約を変更することを所望する場合、これらは、新たなDRP要求コマンド1000及びDRP応答コマンド1100メッセージ交換を開始し又はビーコン105のDRP IE700を用いて暗黙のDRPネゴシエーションを用いることができる。
送信機の開始するネゴシエーションが本発明の好適な実施の形態であるとしても、(暗黙のネゴシエーションと称される)ビーコン105のDRP IE700を用いるユニキャストDRPネゴシエーションを、計画された送信の送信機又は受信機によって開始することができる。暗黙のマルチキャストネゴシエーションを、マルチキャストグループの送信機によってしか開始することができない。
ビーコン105のDRP IE700を用いた暗黙のDRPネゴシエーションによって、ストリームの送信機及び一つ以上の受信機のビーコン105にDRP IE700を含める前にDRP要求コマンド1000又はDRP応答コマンド1100が送信されない。したがって、このタイプのDRPネゴシエーションは、競合チャネルアクセスをサポートしない装置に適している。
装置は、少なくとも暗黙のDRPネゴシエーションをサポートする装置とともに暗黙のDRPネゴシエーションを開始するだけである。DRPコマンド/制御フレームによって明示的なDRPネゴシエーションをサポートする装置は、暗黙のDRPネゴシエーションもサポートする。暗黙のDRPネゴシエーションをサポートするだけの装置が存在してもよい。
装置は、対応するDRP IE700をビーコン105に含めることによって暗黙のDRPネゴシエーションを開始することができる。装置が、計画された送信の送信機を意図する場合、DRP IEの“Tx/Rxビット”を“0”に設定し、装置が受信機の場合、DRP IEの“Tx/Rxビット”を“1”に設定する。宛先/ソースDEVIDフィールド703は、一つ以上の通信パートナーのDEVIDに設定される。新たなストリームに対して、ストリームIDは、このセットの装置に対して現在用いられていない値に設定される。DRP IE700を有するビーコン105は、通信パートナーがビーコンを発するBP101で送信される。この最後のルールは、本発明の好適な実施の形態におけるように単一のBPが存在する場合には使われない。
暗黙のDRPネゴシエーションをサポートする装置は、全てのDRP IE700の宛先/ソースDEVIDフィーるおd704におけるDEVIDの発生に対してそれ自体のBP101の全てのビーコン105を走査する。宛先/ソースDEVID704がそれ自体のDEVIDに整合する場合、装置は、ビーコン105の送信機との通信の際にストリームID805が既に用いられているか否かチェックする。使用されていないストリームID805は、新たな暗黙のDRPネゴシエーションを表す。存在するストリームを変更するための暗黙のDRPネゴシエーションの場合は、新たな暗黙のDRPネゴシエーションのように取り扱われる。
ビーコン105におけるDRP IE700の意図した受信機は、要求された時間中に媒体がフリーであるか否かを、局所的に格納された情報に従って評価する。媒体がフリーであるとともに、要求された時間中にそれ自体の送信又は受信がスケジュールされる場合、装置は、反転したTx/Rxビット801及び宛先/ソースDEVIDフィールド743の通信パートナーのDEVIDを有するそれ自体の次のビーコン105のDRP IE700を引き継ぐ。そのようなDRP IEは、暗黙のDRP開始の肯定的な承認と解釈される。
開始するビーコン105のDRP IE700の意図した受信機が、他の予約との衝突のために暗黙の要求を許容できない場合、それは、DRP IE700に他のBPST又はTBTTオフセットを提案する。このために、受信機は、ビットマップ又はオフセットとビットマップとの組合せを有することもできる。DRP IEが既にビットマップを有する本発明の他の実施の形態において、他のビットマップは必要でない。暗黙のネゴシエーションのイニシエータは、他の予約提案の一つを許容するとともにそれを次のビーコン105に含むことができ、又は新たな予約提案によってネゴシエーションプロセスを再開することができる。後者は、レスポンダがビーコンにおいて例えばビットマップの形態のあり得る全てのBPSTオフセット及び持続時間を有する場合には必要とされない。
レスポンダのビーコンにあり得る全ての予約時間を含めることは、送信機が予約の共通時間を見つけることができるようにするためにマルチキャストストリームの場合に特に有用である。最終的に選択した予約期間中に利用できない受信機を、個別のユニキャスト又はマルチキャスト予約期間中に利用することができる。これらの予約は、個別のDRPネゴシエーションによってセットアップすることができる。
開始ビーコン105におけるDRP IE700の意図した受信機が、提案した予約時間中に媒体が占有されていることを見つける場合、及び、他の期間を識別できない場合、又は、任意の理由による装置が予約を受け入れるのを所望しない場合、受信機は、反転したTx/Rxビット801、宛先/ソースDEVIDフィールド704の通信パートナーのDEVID及び零に設定された持続時間フィールド706を有するそれ自体の次のビーコン105のDRP IE700を引き継ぐ。零に設定された持続時間706を有するそのようなDRP IE700は、暗黙のDRP開始の否定的な承認と解釈される。この場合、イニシエータは、暗黙のDRPネゴシエーションを再開しない。
送信機及び一つ以上の受信機が、予約のネゴシエーションに成功した場合、これらは、次のスーパーフレーム100のBP101における各ビーコンフレーム105に予約情報を保持する。本発明の他の実施の形態において、一つ以上の受信機のみがビーコンに予約情報を有する。他の実施の形態において、受信機及び全ての直接(1-hop)隣接する装置がビーコンに予約情報を有する。他の実施の形態において、送信機、受信機並びに送信機及び受信機の全ての直接(1-hop)隣接する装置が、ビーコンに予約情報を有する。
ユニキャストストリームの送信機若しくは受信機又はマルチキャストストリームの送信機が予約の変更を所望する場合、これらは、新たな暗黙のDRPネゴシエーションを開始することができる。古いストリームのストリームID805を保持することができる。この理由は、暗黙のDRPネゴシエーションをサポートする装置が予約フィールド(例えば、持続時間706、BPST又はTBTTオフセット705)(及び付加的なチャネル番号フィールド806)の変化に対する存在するそれ自体のストリームの受信した全てのDRP IE700をチェックするからである。変更したDRP IE700は、新たな暗黙のDRP開始にように取り扱われる。
隣接BP101が検出される場合、ハードタイプ及びサブタイプBPのDRP IE700は、隣接BP101をプロテクトするためにビーコン105に含まれる。
他の装置のビーコン105の予約情報を受信する装置は、この予約情報を局所的に格納し、DRP IE700のBPST又はTBTTオフセットフィールド702によって表すアナウンスされた時点で任意の媒体アクセスの実行を延ばす。予約のオーナーは、予約期間の開始における媒体のアクセスが許容される。
互いに独立した二つのセットの装置がDRPネゴシエーションを並行に行うことができる。この場合、解決する必要がある予約の衝突が発生することがある。装置が将来に予約情報を受信する場合、装置が媒体それ自体を予約し、装置の計画した送信のプライオリティが受信した予約のプライオリティより高い場合にのみ、装置がそれ自体の予約を保持することができる。等しいプライオリティの場合、低いストリームIDを有する送信装置の予約が優先する。この理由は、ストリームIDが任意に選択されるからである。それ自体の予約が他の装置によって却下されたことを装置が検出する場合、装置は、計画した送信を取り消し、次のスーパーフレーム100において新たな予約を行うことを試みる。全ての装置は、同一又は重複する期間中に高プライオリティ又は低DEVIDを有する予約を受信した場合、局所的に記憶された予約情報を変更する。
DEVは、DRP終了コマンドを送信することにより明示的なネゴシエーションによって開始される予約を終了する。ユニキャストストリームのコマンドは、ImmAckフレームによって承認される(図19参照)。DRP終了コマンドは、マルチキャストDRP終了の場合に承認する必要がない(図20参照)。
本発明の他の実施の形態において、DRPを終了する装置だけでなく、ビーコン中に予約を広めた全ての装置が、DRP終了コマンドを送出する。
暗黙のDRPネゴシエーションによってセットアップされたストリームを、DRP IP700をビーコン105から除去し又はDRP IEの持続時間を零に設定(し若しくはビットマップを全て零に設定)するともにDRP IEを後に除去することによって終了することができる。正確に受信したビーコン105で消失したDRP IE700は、ストリームの終了と解釈される。他の実施の形態において、この機構を、明示的なネゴシエーションによってセットアップされたストリームを終了するためにDRP終了コマンドの代わりに用いることができる。
一旦DRPを終了すると、含まれる全てのDEVは、DRP IE700をビーコン105からクリアする。
ビーコン105を消失DRP IE700と共に受信する場合、全ての装置は、消失DRPに関連した予約に関するあらゆるローカル情報をクリアすることができる。
DEVが、mMaxLostBeacon連続フレーム中に一つ以上のDRP IE700を含むビーコン105を受信しない場合、DEVは、当該ビーコン105で知らされた一つ以上のDRP予約時間をクリアする。
本発明の好適な実施の形態を図示し及び説明したが、当業者が理解するように、ここで説明したような管理フレーム、装置アーキテクチャ及び方法は例示であり、本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変形及び変更が可能であり、構成要素を等価物に置換することができる。さらに、多数の変形は、本発明の範囲を逸脱することなく本発明の教示を特定の状況に適合することができる。したがって、本発明は、本発明を実行するためのベストモードとして開示した特定の実施の形態に限定されるものではなく、本発明は、添付した請求の範囲内の全ての実施の形態を含む。
全体に亘るスーパーフレームレイアウトを示す。 MACプロトコル動作の概観を示す。 本発明によって構成された装置の無線ネットワークを示す。 本発明による媒体の分散アクセス制御を実行するように構成された装置を示す。 装置のビーコンフレームの構造を示す。 適応情報エレメントの構造を示す。 ビーコン期間占有情報エレメントの構造を示す。 図7A,7B及び7Cにおける予約情報の他の構造を有する分配型予約プロトコル情報エレメントの構造を示す。 予約情報の他の構造を示す。 予約情報の他の構造を示す。 予約情報の他の構造を示す。 DRP制御フィールドの構造を示す。 ビーコン周期の構造を示す。 DRP要求コマンド及び付加的なDRP完了コマンドの構造を示す。 DRP要求コマンドの構造を示す。 DRP終了コマンドの構造を示す。 ガードタイムを示す。 ACKのないDRP予約の終了時におけるSIFS及びガードタイムを示す。 直前のACKによるDRP予約の終了時におけるSIFS及びガードタイムを示す。 ユニキャスト予約を開始した送信機に対するメッセージシーケンスチャート(MSC)を示す。 ユニキャスト予約を開始した受信機に対するMSCを示す。 マルチキャスト予約を開始した送信機に対するMSCを示す。 ユニキャストDRP終了に対するMSCを示す。 マルチキャストDRP終了に対するMSCを示す。

Claims (33)

  1. 複数の装置を有する通信ネットワークにおける分散媒体アクセス制御方法であって、
    時間を少なくとも一つのスーパーフレームのシーケンスに分割するステップと、
    前記複数の装置のうちの第1の装置が、ビーコンフレームを前記スーパーフレームにおけるターゲットビーコン送信時間(TBTT)送信するステップとを
    有し、前記ビーコンフレームは前記スーパーフレームの間に送信装置により計画された送信の予約を示し、当該方法は、
    前記第1の装置のTBTT、前記第1の装置が前記ビーコンフレームを送信するビーコン期間のビーコン期間開始時間(BPST)、前記スーパーフレームの開始、前記スーパーフレームの期間及び前記スーパーフレームのタイムスロットからなる群から選択した基準点に対する予約の開始時間を、前記第1の装置のビーコンフレームに含めるステップを更に有し、
    前記予約の開始時間は、前記第1の装置が次のビーコンフレームを送信する次のスーパーフレームにおける前記基準点に対して与えられ、
    受信装置によって提案された場合、前記予約に対する少なくとも一つの他の利用できる時間は、前記受信装置が次のビーコンフレームを通信する次のスーパーフレームにおける基準点に対して与えられる、方法。
  2. 前記第1の装置、前記計画された送信の送信機であり、
    a.前記送信機が、前記予約が有効である間に全てのスーパーフレームのビーコンフレームに予約を有するステップと、
    b.前記計画された送信の受信装置によって、前記予約が有効である間に全てのスーパーフレームのビーコンフレームに前記予約を含めるステップとを更に有する、請求項1記載の方法。
  3. 前記複数の装置の各々によって送信されるビーコンフレームを、ビーコン期間開始時間(BPST)に開始点を有するとともにデータ送信段階が続く少なくとも一つのビーコン期間として前記スーパーフレームにグループ化するステップを更に有する、請求項1記載の方法。
  4. 前記送信装置の予約の変更前に、前記送信装置が、前記予約中に計画される送信を受ける受信装置とのネゴシエーションを行うステップを更に有する、請求項1記載の方法。
  5. 前記ネゴシエーションを行うステップにおいて、
    開始時間、及びBPST又はTBTTオフセットによってされた持続時間、
    予約期間
    予約した回数を表すビットマップ、
    少なくとも一つのタイムスロット番号、
    プライオリティ、
    チャネル/ホッピングインディケータ、並びに
    コードシーケンス
    からなる群から選択した少なくとも一つの予約記述を有する分配型予約プロトコル(DRP)要求メッセージを前記予約の開始装置が送信するステップを有し、
    前記DRP要求に応答して、前記ネゴシエーションを行うステップにおいて、前記予約に関する少なくとも一つの受信装置が、インディケータを有するプロトコルDRP要求メッセージにより分配型予約を送信し、前記インディケータ、前記提案した予約を許容すること、前記提案した予約が他の予約提案によって拒否されること及び前記提案した予約が他の提案なく拒否されることからなる群から選択されたものである、請求項4記載の方法。
  6. 前記ネゴシエーションを行うステップが、前記予約に対する少なくとも一つの他の利用できる時間提案及び前記スーパーフレーム中の少なくとも一つの他の利用できる時間の情報からなる群から選択したものの何れかを、前記少なくとも一つの受信装置が前記DRP応答に含めるステップを更に有する、請求項5記載の方法。
  7. 前記装置によって受信又は送信される全ての計画された予約のテーブルを、前記複数の装置の各々によって維持するステップを更に有する、請求項1記載の方法。
  8. 複数の媒体アクセスタイムスロットを有するものとして前記スーパーフレームを規定するステップと、
    前記複数の媒体アクセスタイムスロットの開始タイムスロットとして予約を規定するとともに複数の媒体アクセスタイムスロットとして持続時間を規定するステップと
    を更に有する、請求項1記載の方法。
  9. 複数の時間単位を有するものとして前記スーパーフレームを規定するステップと、
    時間単位の開始時間として予約を規定するとともに複数の時間単位として持続時間を規定するステップとを更に有する、請求項1記載の方法。
  10. 複数の媒体アクセスタイムスロットを有するものとして前記スーパーフレームを規定するステップと、
    前記複数の媒体アクセスタイムスロットの各々の媒体アクセスタイムスロットごとに少なくとも1ビットを有するビットマップの少なくとも1ビットとして予約を規定するステップとを有する、請求項1記載の方法。
  11. 複数の媒体アクセスタイムスロットを有するものとして前記スーパーフレームを規定するステップと、
    予約期間、予約オフセット、予約期間オフセット、予約持続時間、少なくとも一つの媒体アクセスタイムスロットのビットマップ及び予約のタイプからなる群から選択した少なくとも一つのエレメントとして予約を規定するステップと
    を更に有する請求項1記載の方法。
  12. −スーパーフレームごとの複数の予約及び単一のスーパーフレームに対する有効性、
    −スーパーフレームごとの複数の予約及び複数のスーパーフレームに対する有効性、
    −スーパーフレームごとの単一の予約及び単一のスーパーフレームに対する有効性、及び
    −スーパーフレームごとの単一の予約及び複数のスーパーフレームに対する有効性からなる群から選択した一つのエレメントとして予約を規定するステップを更に有する請求項1記載の方法。
  13. 前記予約に対する前記少なくとも一つの他の利用可能な時間が、前記タイムスロットの利用可能性を表すためにタイムスロットごとに少なくとも1ビットを有する利用可能性ビットマップによって通知される請求項6記載の方法。
  14. 前記予約に対する前記少なくとも一つの他の利用可能な時間が、予約期間、予約オフセット、予約期間オフセット、予約持続時間、及び前記タイムスロットの利用可能性を表すためにタイムスロットごとに少なくとも1ビットを有するビットマップからなる群から選択した少なくとも一つのエレメントによって通知される請求項6記載の方法。
  15. 前記送信装置の最初のビーコンフレーム及び前記受信装置の最初のビーコンフレームを用いて前記予約のネゴシエーションを暗黙のうちに行うステップを更に有する、請求項2記載の方法。
  16. 利用可能性情報を装置のビーコンフレームに含めるステップを更に有する、請求項1記載の方法。
  17. 前記開始装置がDRP完了メッセージの送信のネゴシエーションを完了するステップを更に有する、請求項5記載の方法。
  18. 前記送信装置が前記予約を終了するステップを更に有する、請求項5記載の方法。
  19. 装置が、終了コマンドの送信によって、明示的なネゴシエーションによって開始された予約を終了するステップを更に有する、請求項18記載の方法。
  20. ビーコンフレームに予約を予めていた全ての装置によって終了コマンドを送信するステップを更に有する、請求項19記載の方法。
  21. 前記ビーコンフレームを送信するステップ及び前記ビーコンフレームを含めるステップにおいて、分配型予約プロトコル(DRP)情報エレメント(IE)が、前記スーパーフレームの少なくとも一つの予約の位置に関する情報を有する請求項2記載の方法。
  22. 現在のビーコンフレーム及び次の全てのビーコンフレームから予約IEを除去するサブステップ、及び
    現在のビーコンフレームにおいて前記予約IEの持続時間フィールドを零に設定するとともに次のビーコンフレームから前記予約IEを除去するサブステップ
    からなる群から選択したサブステップの一つを実行することによって予約を終了するステップを更に有する、請求項19記載の方法。
  23. 前記送信するステップにおいて、開始点、持続時間及びビットマップからなる群から選択した予約の情報を前記ビーコンフレームに含めることが付加的である請求項1記載の方法。
  24. 前記予約を有するビーコンフレームを受信する全ての装置前記予約を妨害しないようにする、請求項1記載の方法。
  25. 前記計画された送信の方向の情報を前記ビーコンフレームに含めるステップと、
    一方向の計画された送信の場合に、受信装置の送信範囲内の装置のみが予約を妨害しないようにするステップと
    を更に有する請求項1記載の方法。
  26. 前記受信装置のみが、前記予約IEを前記ビーコンフレームに含めるステップを実行する請求項21記載の方法。
  27. 前記受信装置及び前記受信装置の全ての1−hop隣接装置のみが、前記予約IEを前記ビーコンフレームに含めるステップを実行する請求項21記載の方法。
  28. 前記送信装置、前記受信装置並びに前記送信装置及び前記受信装置の全ての1−hop隣接装置が、前記予約IEを前記ビーコンフレームに含めるステップを実行する請求項21記載の方法。
  29. 予約の受信装置が、
    −ソフト予約の場合、前記送信装置が予約時間を用いないときにそれ自体の送信を開始するステップと、
    −ハード予約の場合、前記計画した送信の送信装置が予約時間を用いないときに前記媒体へのアクセスを行わないステップと、
    −ビーコン期間予約の場合、ビーコン送信のみの時間を予約するステップとを実行する請求項23記載の方法。
  30. 請求項1記載の分散型媒体アクセス制御方法を実行することによって計画送信の予約をビーコンフレームに含める複数の装置を有する通信ネットワーク。
  31. 媒体を分散型で予約する無線装置であって、
    無線媒体上のメッセージを検知及び受信するアンテナと、
    前記アンテナに結合され、前記無線媒体上を伝送したメッセージを受信する受信機と、
    前記アンテナに結合され、メッセージを前記無線媒体上で送信する送信機と、
    前記媒体の分散型予約を実行する分配型予約処理モジュールと、
    時間を少なくとも一つのスーパーフレームのシーケンスに分割するプロセッサと
    を有し、前記スーパーフレームの各々が、ターゲットビーコン期間開始時間(BPST)で開始するとともに少なくとも一つのビーコンスロットを有する少なくとも一つのビーコン期間を有し、前記スーパーフレームにおいて前記ビーコン期間にデータ送信段階が続き、前記プロセッサは、
    i.前記ビーコン期間中にビーコンフレームを送信及び受信し、かつ、前記スーパーフレームの前記データ送信段階中にデータを送信及び受信する前記送信機及び前記受信機と、
    ii.前記分配型予約処理モジュールと
    に結合され、前記分配型予約処理モジュールは、
    a.ビーコンスロット占有及びデータ送信段階予約を管理し、
    b.前記ビーコンフレームが、前記データ送信段階中のデータ送信に対する前記装置による前記媒体の予約を有するように、少なくとも一つのビーコンスロットにおいて送信のためにビーコンフレームをフォーマット化し、かつ、
    c.前記無線媒体を通じて受信した予約に応答する少なくとも一つのビーコンスロットにおいて送信のためにビーコンフレームをフォーマット化し、
    ターゲットビーコン送信時間(TBTT)、前記ビーコンフレームを送信するためのビーコン期間のBPST、前記スーパーフレームの開始、前記スーパーフレームの期間及び前記スーパーフレームのタイムスロットからなる群から選択した基準点に対する予約の開始時間がビーコンフレームに含められ、
    前記予約の開始時間が次のビーコンフレームを送信する次のスーパーフレームにおける前記基準点に対して与えられ、
    前記予約に対する少なくとも一つの他の利用できる時間は、受信装置が次のビーコンフレームを通信する次のスーパーフレームにおける基準点に対して与えられる、無線装置。
  32. 各スーパーフレームが、前記ビーコン期間と前記データ送信段階との間で割り当てられた複数の媒体アクセススロットを更に有する請求項31記載の無線装置であって、
    a.前記プロセッサに使用可能に与えられ、前記複数の媒体アクセススロットのスロットに対応する少なくとも1ビットを有するビットマップと、
    b.前記プロセッサに動作可能に接続され、前記装置によって受信又は送信した全ての計画した予約の予約テーブルを格納するメモリとを更に有し、
    前記分配型予約処理モジュールが、
    a.データ送信に対する前記媒体の予約及びビーコンスロットの占有に従って前記ビットマップの前記少なくとも1ビットをセット及びリセットし、
    b.前記装置によって送信又は受信した予約を前記メモリの予約テーブルにおいて格納及び削除する請求項31記載の無線装置。
  33. 媒体を分散型で予約する無線装置であって、
    無線媒体上のメッセージを検知及び受信するアンテナと、
    前記アンテナに結合され、前記無線媒体上を伝送したメッセージを受信する受信機と、
    前記アンテナに結合され、メッセージを前記無線媒体上で送信する送信機と、
    前記媒体の分散型予約を実行する分配型予約処理モジュールと、
    前記分配型予約処理モジュール、分配型予約プロトコル(DPR)ビットマップ、及びDPR予約テーブルを有するメモリに結合され、前記分配型予約処理モジュール、前記DPRビットマップ及び前記DRP予約テーブルを用いて請求項1記載の分散型媒体アクセス制御方法を実行するプロセッサとを有する無線装置。
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