JP5307895B2 - 無線ネットワークにおいて伝送電力制御を行う方法および装置 - Google Patents

無線ネットワークにおいて伝送電力制御を行う方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、一般に通信システムに関し、特に、密に配置された環境の無線ネットワークにおける自動伝送電力制御に関する。
本明細書で使用する記号「/」は、同じまたは類似の構成要素または構造の別名を示している。すなわち、記号「/」は、本明細書では「または」の意味と解釈することができる。ユニキャスト伝送は、単一の送信側/伝送側と、単一の受信側との間で行われる。ブロードキャスト伝送は、単一の送信側/伝送側と、当該送信側の受信範囲内の全ての受信側との間で行われる。マルチキャスト伝送は、単一の送信側/伝送側と、当該伝送側の受信範囲内の受信側のサブセットとの間で行われる。ただし、この伝送側の受信範囲内の受信側のサブセットは、受信範囲内の受信側全体であってもよい。すなわち、「マルチキャスト」は、「ブロードキャスト」を含むことがあり、従って、本明細書では「ブロードキャスト」より広い意味を有する用語である。データ/コンテンツは、パケットまたはフレームとして伝送される。本明細書で使用する「局」は、ノードまたはクライアント装置であり、ノードまたはクライアント装置は、例えばコンピュータ、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、デュアル・モード・スマートフォンなど(ただしこれらに限定されない)の、無線端末、無線装置、移動端末または移動装置とすることができる。特に、無線装置は移動装置であってもよいが、無線装置は、特定期間固定し、移動していなくてもよい。
近年、学校や職場、ショッピング・モール、図書館、空港、家庭などで、無線ネットワークの普及が急速に且つ著しく進んでいる。IEEE802.11nなどの新技術が、無線リンクを介してマルチメディア・コンテンツを配信することを可能にしている。これにより、この技術は、我々の日常生活に一層深く浸透しつつある。干渉を起こさないチャネルの数には、制限がある。密に配置された環境では、無線ネットワークは、互いに干渉する傾向がある。この干渉は、無線ネットワークのスループットに影響を与えるので、マルチメディア・ストリーミング分野ではサービス品質に影響が出る。
従来技術では、IEEE802.11無線ネットワークにおいて干渉を軽減し、容量を増大させる伝送電力制御アルゴリズムが提案されている。この方法では、パケット損失率のみに基づいて伝送電力の適応を行う。しかし、この方法では、正確なパケット損失率を得るために一定数のサンプルを必要とするので、測定サイクルが長くなり、チャネルの状態変化に対する応答時間が遅くなる。さらに、パケット損失率のみに基づいて伝送電力の適応を正確に行うことは困難である。
無線/移動/クライアント装置は、その近傍のAPとのみ関連付けを行い、通信する。APおよびそれと関連付けられている無線装置の伝送電力を適切に制御することにより、チャネル干渉が減少し、チャネル再利用率が向上し、スループットが向上して、APとクライアント装置との間の通信は改善される。伝送電力を低下させることができれば、APまたはクライアント装置から伝送される信号は、ある程度の距離のところで行われている別のAPとそのAPと関連付けられているクライアント装置との間の通信と干渉しなくなる。AP間の干渉が起きなくなる距離は、各APとそれと関連付けられたクライアント装置の伝送電力によって決まる。すなわち、一定の距離を超えて隔たっている(離れている)複数のAPおよびそれらと関連付けられているクライアント装置は互いに干渉しないので、干渉を起こさずに同じチャネルを使用することができる。この原理により、いくつもの基本サービス・セット(BSS)(APおよびそれと関連付けられているクライアント装置)が、限られた数の無線チャネルしか使わずに、所与の領域内で同時に通信することができる。
伝送電力が低くなるほど、干渉を起こさずに同じチャネルを使用するのに必要な空間的間隔も小さくなる。従って、密に配置された状態の全体のネットワーク容量は増大する。例えば、所与の領域内で、セルラー・ネットワークを用いた場合、伝送電力を低くしてセル・サイズを小さくすれば、全体のネットワーク容量は高くなる。目的は、無線装置(APまたはクライアント装置)の伝送電力を、当該装置が最小限の伝送電力を用いながら、スループットおよびパケット損失率の要件を満たすように制御することである。伝送電力制御は、その他の装置との干渉を低減し、チャネル再利用率を向上させ、最終的に無線ネットワーク全体の容量を向上させるのに役立つ。もちろん、伝送電力制御は、エネルギーの節約および移動装置のバッテリ寿命の向上にも役立つ。
受信側が伝送側の近くに位置し、伝送側と受信側の間のチャネル状態が良好であるときには、伝送側は、低い電力でデータ/コンテンツ/信号を伝送することができる。しかし、伝送側と受信側の間の距離が大きくなり、チャネル状態が良好でなくなると、伝送側は、データが受信側で正しく受信されるようにして、スループットを維持するために、データの伝送により高い電力を必要とするようになる。問題は、データ/コンテンツ/信号を受信側に最適に伝送するための伝送電力を伝送側がどのように決定し、(チャネル状態が変化した場合に)どのように適応を行うかである。
本発明は、干渉を低減し、チャネル再利用率および全体のネットワーク容量を向上させ、且つスループットおよびパケット損失率の要件を満たしながらエネルギーを節約するように伝送側の電力を最適化する、伝送電力制御方法および装置を対象とする。従って、本発明は、特に密に配置された環境の無線ネットワークにおける伝送電力制御を対象とする。サービス品質を維持しながら伝送電力を低減することにより、干渉が低下し、チャネル再利用率が向上し、さらにこれにより、全てのアプリケーション、特にマルチメディア・アプリケーションのスループットが向上する。本発明の方法は、受信側における受信信号強度およびパケット損失率を含むいくつかのパラメータの能動的モニタリングに基づいて伝送電力を認知的に(cognitively)調節する。本発明について、IEEE802.11無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)を用いて説明および例示するが、本発明は、任意の無線ネットワークで使用することができる。
関連付けられているクライアントから報告を受信すること、該関連付けられているクライアントへのデータ伝送について、該報告に応じてダウンリンク伝送電力レベルを設定し、使用すること、ダウンリンク・データ損失率を決定すること、および該ダウンリンク・データ損失率に応じて該ダウンリンク伝送電力レベルを調節することを含む、方法および装置について記載する。また、報告を伝送すること、アップリンク伝送電力レベルを使用することを求める命令を受信すること、該アップリンク伝送電力レベルを設定し、使用すること、アップリンク・データ損失率を決定すること、および該アップリンク・データ損失率に応じて該アップリンク伝送電力レベルを調節することを含む、方法および装置についても記載する。
本発明は、以下の詳細な説明を添付の図面と関連付けて読めば、最も良く理解できる。添付図面は、以下に簡単に説明する各図を含み、これらの図面において、同じ参照番号は同様の要素を示す。
本発明の原理による、APの伝送電力制御(TPC)測定動作の例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の原理による、クライアント側のTPC測定動作の例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の原理による、APの伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の原理による、APがリンク毎のパケット/フレーム損失率に関する情報を有するときの、APの伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の原理による、クライアントの伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の原理による、クライアントがアップリンク伝送状態のウィンドウを保持しているときの、クライアントの伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。 本発明の例示的な実施態様を示すブロック図である。
伝送電力を決定するために、APは、関連付けられた無線クライアント/局(STA)/モジュール装置に、受信信号強度を測定して、推定/決定したリンク・マージンおよび現在の伝送電力を報告するように要求する。APは、関連付けられた各クライアントに対して、伝送電力制御(TPC)測定要求メッセージ/パケット/フレーム/信号を定期的に発行する。さらに、新たなクライアントが関連付けられると、APは、その新たに関連付けられたクライアントに対しても要求を発行する。要求を受けたクライアントは、受信信号強度を測定し、ダウンリンクのリンク・マージンを推定/決定し、推定/決定したリンク・マージン、受信信号強度およびその伝送電力を、TPC測定報告メッセージ/フレーム/信号を送信することによってAPに報告する。本明細書で使用する「ダウンリンク」は、APからクライアントへの伝送であり、「アップリンク」は、クライアントからAPへの伝送である。リンク・マージン推定/決定については後述する。
TPC測定報告メッセージ/信号/フレームに基づいて、APは、目標/所望のダウンリンク伝送電力を決定する。伝送電力は、その近傍/領域/空間的間隔における他の装置との間に生じる干渉を最小限にしながら、スループットおよびパケット損失率の要件を満たしていなければならない。また、APは、関連付けられたクライアントの所望/目標の伝送電力も決定し、それらのクライアントに対し、当該決定した電力をアップリンク伝送に使用するように命令する。伝送電力は、所与の関連付けられたクライアントに対して個別のものであり、従って、時分割多重アクセス(TDMA)環境では、パケット/フレーム毎またはタイムスロット毎の値である。
図1は、本発明の原理によるAP伝送電力制御(TPC)測定動作の例示的な実施例を示す流れ図である。105で、APは、TPC測定タイマをセットする。110でテストを実行して、TPC測定タイマが満了しているかどうかを判定する。TPC測定タイマが満了していない場合には、115でテストを実行し、新たなクライアントがAPと関連付けられたかどうかを判定する。新たなクライアントがAPと関連付けられている場合には、120で、この新たなクライアントに対して、TPC測定要求を送信/伝送する。その後、処理は110に戻る。新たなクライアントがAPと関連付けられていない場合には、処理は110に戻る。TPC測定タイマが満了している場合には、125で、APと関連付けられた全てのクライアントに対して、TPC測定要求が送信/伝送される。
本発明のTPC方法は、目標データ・レートRおよび目標パケット損失率を維持しながら、伝送電力ができるだけ低くなるように制約する。例示的な実施例では、目標データ・レートは、伝送側および受信側が対応できる最高のデータ・レートに設定される。その理由は、最高データ・レートを用いてフレームを伝送する場合の通信時間が最も短く、伝送側がその他の装置と干渉する時間が最小限に抑えられるからである。通常は、特定の伝送データ・レートに対して、すなわち伝送に用いられる特定の変調およびチャネル符号化方式に対して、受信側は、許容範囲内のパケット/フレーム/データ損失率で信号/フレームを受信および復号するために、受信信号電力の感度要件を有する。目標パケット/フレーム/データ損失率を、この許容範囲のパケット/フレーム/データ損失率と同じ値に設定して、受信側の感度要件を決定することができる。別の手法では、目標パケット/フレーム/データ損失率を、サービス品質を保証するのに十分に小さな値に設定することができる。目標データ・レートおよび/または目標パケット/フレーム/データ損失率に対して、別の方法でその他の値を選択することも可能である。
クライアントiについて、目標データ・レートを保証するためには、目標とされる受信電力Priは、targetPri=Sti+Dであり、ここで、Stiは目標データ・レートに関する受信側感度、Dは受信側感度の上側のマージンである。Dは、設計/調整用パラメータである。なお、上記方程式および後述する方程式の単位は、特に指定しない限りデシベルであることに留意されたい。
経路損失がLである場合には、目標伝送電力は、targetPti=L+Sti+D=I+Dであり、ここで、Iは、I=L+Stiで定義される。j番目の測定のTPC報告中のリンク・マージンM(j)は、M(j)=Pri(j)−Stiである。なお、Pri(j)は、受信側で測定された受信電力のj番目のサンプルであることに留意されたい。次いで、Iのj番目のサンプルを、I(j)=L(j)+Sti=Pti(j)−Pri(j)+Sti=Pti(j)−M(j)によって推定/決定する。ここで、Pti(j)は、j番目のTPC測定要求の実際の伝送電力である。なお、APが、TPC測定要求の伝送データ・レートでのSti(すなわちMを計算するための感度)の値を用いてMの値を計算することを受信側に対して望む場合には、すなわち、APが、TCP測定要求フレームを伝送するデータ・レートを目標データ・レートと見なすことを受信側に対して望む場合には、APは、目標データ・レートでTPC測定要求を伝送する。TPC測定要求が目標データ・レートで伝送されない場合には、Mの値を、受信側またはAPにおける目標データ・レートに対する値に変換することができる。Mの値(感度の関数である)が目標データ・レートに対する値である(すなわち目標データ・レートに対する感度を使用してMの値を計算した)場合には、変換は不要である。
標準的な線形推定/決定方法を使用して、Iを計算する。
aveI(j)=α×aveI(j−1)+(1−α)I(j)
ΔI(j)=|I(j)−aveI(j)|
varI(j)=β×varI(j−1)+(1−β)ΔI(j)
ここで、aveI(j)は、j番目の測定後の平滑化リンク品質I(経路損失に受信感度を加えたもの)、すなわち平均の推定量である。varI(j)は、リンク品質Iの平滑化平均偏差である。ΔI(j)=|I(j)−aveI(j)|は、得られたばかりのj番目の測定値と、現在の平均の推定/決定値との差である。aveI(j)およびvarI(j)の両方を使用して、Iの推定値を計算する。Iの推定/決定値は、
Figure 0005307895
に等しい。ここで、α、βおよびqは、設計調整用パラメータである。
クライアントiに対する所望/目標伝送電力の新たな推定/決定値は、
Figure 0005307895
に等しい。APは、クライアントiまたは宛先iにデータ・パケット/フレームを伝送するときに、
Figure 0005307895
に等しい伝送電力を設定し、使用する。すなわち、伝送電力は、クライアント毎、宛先アドレス毎、または無線リンク毎に制御される。クライアント/受信側または宛先アドレスが異なれば、使用される伝送電力の値も異なる。すなわち、TDMA環境では、伝送電力は、パケット毎またはタイムスロット毎に制御される。
図2は、本発明の原理によるクライアント側のTPC測定動作の例示的な実施例を示す流れ図である。205で、クライアントは、関連付けられているAPからTPC測定要求を受信する。210で、クライアントは、受信信号強度(関連付けられているAPからクライアントに送信/伝送されたダウンリンク・トラフィック/コンテンツ/データからクライアントが受け取った伝送信号の強度)を測定する。クライアントは、本明細書に記載の方法を使用して、リンク・マージンを推定/決定する。次いで、220で、クライアントは、関連付けられているAPにTPC測定報告を送信/伝送する。別の手法では、クライアントは、受信信号強度の測定値およびその受信感度を、TCP測定報告において要求APに送信し、そのAPがダウンリンク・マージンを計算する。
代替の実施例では、APは、その伝送電力をクライアント毎に変化させない。APは、最悪のクライアントに基づいて伝送電力を決定する。APは、その最悪のクライアントにおける受信信号強度が、目標データ・レートで伝送された受信フレームを当該クライアントがうまく復号できるだけの高さになるように、伝送電力値を選択する。複数のクライアントが1つのAPと関連付けられている場合には、APの伝送電力は、
Figure 0005307895
である。
APの立上げ時、その初期電力は最大対応電力、すなわちP(0)=maxPである。新たなクライアントが起動して、APと再度関連付けられると、APは、このクライアントに対して最大対応伝送電力をその初期値として使用する。すなわち、Pti(0)=maxPである。さらに、新たなクライアントがAPと関連付けられると、APは、その関連付けプロセスが完了した後で、この新たなクライアントに対してTPC測定要求を発行する。
例えばクライアントが遠ざかった場合などに、リンク品質の突然の劣化またはリンク/経路喪失を防止するために、APは、パケット/フレーム損失率もモニタリングし、パケット/フレーム損失率に基づいて伝送電力を調節する。APは、再伝送要求の数に注目して、パケット/フレーム損失率をモニタリングする。
1つの例示的な実施例では、APは、関連付けられたクライアントへのダウンリンク伝送のパケット/フレーム損失率(FLR)を定期的に決定する。ある期間内のFLRがしきい値Fを超える場合、すなわちFLR>Fである場合には、APは、関連付けられた各クライアントへの伝送電力を、値Pdだけ増加させる。FおよびPdは、設計調整用パラメータである。APからクライアントkへの伝送の現在のAPの伝送電力をPtkとすると、クライアントkへのAP伝送の新たな伝送電力は、Ptk+PdとAPが対応する最大伝送電力maxPのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPtkは、Ptk=min{Ptk+Pd、maxP}である。
図3は、本発明の原理による、1つまたは複数のクライアントからの1つまたは複数のTPC測定報告を用いたAP伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。305で、APは、TPC調節/更新タイマをセットする。310でテストを実行して、クライアントからTPC測定報告を受信しているかどうかを判定する。クライアントからTPC測定報告を受信していない場合には、315でテストを実行し、TPC調節タイマが満了しているかどうかを判定する。TPC調節/更新タイマが満了していない場合には、処理は310に進む。TPC調節/更新タイマが満了している場合には、330で、パケット/フレーム損失率の決定を行う。335でテストを実行し、パケット/フレーム損失率がしきい値を超えるかどうかを判定する。パケット/フレーム損失率がしきい値以下である場合には、処理は305に進む。パケット/フレーム損失率がしきい値を超える場合には、340で、クライアント・カウンタを初期化/セットする。345で、当該クライアントについてダウンリンク伝送電力をセット/更新する。本明細書に記載する方法によってダウンリンク電力が変更されるまで、当該クライアントに対する以後の全てのダウンリンク伝送でこの新たなダウンリンク伝送電力を使用する。350でテストを実行し、APと関連付けられているクライアントがまだ存在するかどうかを判定する。APと関連付けられているクライアントがそれ以上存在しない場合には、処理は305に進む。APと関連付けられているクライアントがまだ存在する場合には、クライアント・カウンタを増分し、処理は345に進む。
TPC測定報告をクライアントから受信している場合には、320で、APは、当該TPC測定報告の送信元であるクライアントについて、所望のダウンリンク伝送電力を推定/決定する。325で、APは、当該TPC測定報告の送信元であるクライアントのダウンリンク伝送電力を設定/更新し、本明細書に記載する方法によってダウンリンク電力が変更されるまで、当該クライアントに対する以後の全てのダウンリンク伝送でこの更新したダウンリンク伝送電力を使用する。次いで、処理は310に進む。
別の例示的な実施例では、APは、関連付けられている各クライアントへの伝送のパケット/フレーム損失率測定を個別に実行する。すなわち、APは、リンク毎のパケット/フレーム損失率の情報を保持する。具体的には、APは、関連付けられているクライアントk(k=1、2、…)に最近伝送されたNkt個のフレームの伝送状態のウィンドウを保持する。クライアントkについて、パケット/フレーム損失率FLRk=Nke/Nkt>Fである場合には、APは、クライアントkへの伝送の伝送電力を調節する。Nkeは、APからクライアントkに最後に伝送されたNkt個のフレーム/パケットのうち、喪失した、または再伝送されたフレームの数である。クライアントkに対する現在のAP伝送電力がPtkである場合には、クライアントkに対するAP伝送の新たな伝送電力は、Ptk+PdとAPが対応する最大電力maxPのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPtkは、Ptk=min{Ptk+Pd、maxP}である。Nkt、FおよびPdは、設計調整用パラメータである。
図4は、本発明の原理による、APがリンク毎のパケット/フレーム損失率の情報を有する場合のAP伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。405で、APは、それと関連付けられている各クライアント毎に、パケット/フレーム損失測定ウィンドウを設定/初期化する。410でテストを実行し、関連付けられているクライアントからAPがTPC測定報告を受信しているかどうかを判定する。APが関連付けられているクライアントからTPC測定報告を受信していない場合には、415でテストを実行し、APが関連付けられているクライアントに任意のデータ/パケット/フレームを伝送したかどうかを判定する。APが関連付けられているクライアントに任意のデータ/パケット/フレームを伝送していない場合には、処理は410に進む。APが関連付けられているクライアントkにデータ/パケット/フレームを伝送していた場合には、435で、APは、そのデータ/パケット/フレーム伝送の状態を記録する。440で、クライアントkのパケット/フレーム損失測定ウィンドウを増分する。445でテストを実行し、クライアントkの現在のパケット/フレーム損失測定ウィンドウがこの関連付けられているクライアントに伝送されたパケット/フレームの測定必要数Nkt以上であるかどうかを判定する。パケット/フレーム損失測定ウィンドウがこの関連付けられているクライアントに伝送されたパケット/フレームの測定必要数Nkt未満である場合には、処理は410に進む。パケット/フレーム損失測定ウィンドウがこの関連付けられているクライアントに伝送されたパケット/フレームの測定必要数Nkt以上である場合には、450で、APは、この関連付けられているクライアントに最近伝送されたNkt個のパケット/フレームの状態を保持し、パケット/フレーム損失測定ウィンドウをNktにリセットする。455で、APは、この関連付けられているクライアントkのパケット/フレーム伝送損失率を計算/算出/決定する。460でテストを実行し、このクライアントのパケット/フレーム伝送損失率がしきい値を超えるかどうかを判定する。このクライアントのパケット/フレーム伝送損失率がしきい値以下である場合には、処理は410に進む。このクライアントのパケット/フレーム伝送損失率がしきい値を超える場合には、465で、APは、このクライアントの伝送電力を設定/更新する。470で、APは、このクライアントのパケット/フレーム測定ウィンドウをリセットする。
APがこの関連付けられているクライアントiからTPC測定報告を受信している場合には、420で、APは、APからTPC測定報告の送信元であるクライアントiへのダウンリンク伝送の所望/目標伝送電力を推定/決定する。425で、APは、TPC測定報告の送信元であるクライアントiのダウンリンク伝送電力を設定/更新し、本明細書に記載する方法によってダウンリンク電力が変更されるまで、このクライアントiに対する以後の全てのダウンリンク伝送でこの更新したダウンリンク伝送電力を使用する。430で、APは、TPC測定報告の送信元であるクライアントiのパケット/フレーム損失測定ウィンドウをリセットする。APは、クライアントiからTPC報告を受信して、クライアントkにダウンリンク・フレームを伝送することもある。次いで、処理は410に進む。
APは、関連付けられているクライアントの伝送電力も制御する。アップリンク伝送の目標データ・レートおよび目標パケット損失率は、ダウンリンク・データ・レートと異なっていてもよい。例示的な実施例では、最大対応データ・レートを、目標アップリンク・データ・レートとして使用することができる。特定の伝送データ・レートに対して、すなわち伝送に用いられる特定の変調およびチャネル符号化方式に対して、受信側は、許容範囲内のパケット/フレーム/データ損失率で信号/フレームを受信および復号するために、受信信号電力の感度要件を有する。目標パケット/フレーム/データ損失率を、この許容範囲のパケット/フレーム/データ損失率と同じ値に設定して、受信側の感度要件を決定することができる。別の手法では、目標パケット/フレーム/データ損失率を、サービス品質を保証するのに十分な小さな値に設定することもできる。目標データ・レートおよび/または目標パケット/フレーム/データ損失率に対して、別の方法でその他の値を選択することも可能である。
アップリンクおよびダウンリンクの品質は対称的でなくてもよいことに留意されたい。クライアントiについて、目標データ・レートを保証するためには、APにおける目標とされる受信電力Puriは、targetPuri=Suri+Uであり、ここで、Suriは目標データ・レートに関するAPの受信感度、Uは受信側感度の上側のアップリンク・マージンである。Uは、設計調整用パラメータである。
アップリンクの経路損失がLuiである場合には、目標とされるクライアント伝送電力は、targetPuti=Lui+Suti+Uである。APは、TPC測定報告中の実際のクライアント伝送電力PutiおよびAPにおける実際の受信電力Puriに基づいて経路損失Luiを推定することができる。すなわち、Luti=Puti−Puriである。
ここで再度、標準的な線形推定/決定方法を使用して、アップリンク経路損失Luiを計算する。
aveLui(j)=σ×aveLui(j−1)+(1−σ)Lui(j)
ΔLui(j)=|Lui(j)−aveLui(j)|
varLui(j)=ω×varLui(j−1)+(1−ω)ΔLui(j)
ここで、aveLui(j)は、j番目の測定後の平滑化リンク品質Lui(経路損失に受信感度を加えたもの)、すなわち平均の推定量である。varLui(j)は、リンク品質Luiの平滑化平均偏差である。ΔLui(j)=|Lui(j)−aveLui(j)|は、得られたばかりのj番目の測定値と、現在の平均の推定値との差である。aveLui(j)およびvarLui(j)の両方を使用して、Luiの推定値を計算する。j番目のサンプルのLuiの推定/決定値は、
Figure 0005307895
に等しい。ここで、σ、ωおよびcは、設計調整用パラメータである。
推定/決定された新たなアップリンク伝送電力は、
Figure 0005307895
に等しい。APは、クライアントにメッセージを送信することにより、この新たな伝送電力を使用するようにクライアントに命令する。クライアントが関連付けられたAPにデータ・パケット/フレームを伝送するときには、当該クライアントは、
Figure 0005307895
に等しいこの新たな伝送電力を使用する。すなわち、伝送電力は、クライアント毎または無線リンク毎に制御される。クライアントまたはリンク/経路が異なれば、それらが使用するアップリンク伝送電力値も異なる。
代替の実施例では、APは、全てのクライアントが同じアップリンク伝送の伝送電力を使用することを望むことがある。この場合、APは、最悪のクライアントに基づいてアップリンク伝送電力を決定する。1つのAPに複数のクライアントが関連付けられている場合には、アップリンク伝送電力は、
Figure 0005307895
である。
クライアントが立ち上がり、動作を初期化したとき、このクライアントの最大対応電力Pu−supportedを、その初期電力にすることができる。あるいは、そのAPのビーコンまたはプローブ応答で指定された最大許容伝送電力Pu−allowedとしても、最大対応電力と最大許容伝送電力のうちの大きい方とする、すなわちPut(0)=min{maxPu−supported、maxPu−allowed}としてもよい。
新たなクライアントは、伝送電力の変更を求める命令を受信するまで、関連付けプロセスおよびその後の伝送に、この最大電力を使用する。新たなクライアントがAPと関連付けられると、APは、その関連付けプロセスが完了した後で、このクライアントに対してTPC測定要求を発行する。このクライアントからTPC測定報告を受信した後で、APは、このクライアントのアップリンク伝送電力およびダウンリンク伝送電力を決定し、適応を行う。更新されたアップリンク伝送電力値は、管理/制御メッセージを用いてこのクライアントに送信されるか、またはこの新たな伝送電力値をアップリンク伝送に使うようにこのクライアントに指示/命令するビーコン・メッセージ/信号/フレームで公示する。
リンク品質の突然の劣化またはリンク/経路喪失を防止するために、APは、そのパケット/フレーム損失率もモニタリングする。1つの例示的な実施例では、APは、関連付けられているクライアントへのダウンリンク伝送のパケット/フレーム損失率(FLR)を定期的に決定する。ある期間中のFLRがしきい値Fを超える場合、すなわちFLR>Fである場合には、APは、上述のように関連付けられている各クライアントへのダウンリンク伝送電力を調節する。その間に、APは、関連付けられている各クライアントに、それぞれのアップリンク伝送電力を増加させるように命令/指示する。これは、以下のように行われる。クライアントkの現在のアップリンク伝送電力がPutkである場合には、クライアントkからAPへのアップリンク伝送の新たな伝送電力は、Putk+Pudと当該クライアントが対応する最大アップリンク電力maxPukのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPutkは、Putk=min{Putk+Pud、maxPuk}である。FおよびPudは、設計調整用パラメータである。
別の例示的な実施例では、APは、関連付けられている各クライアントへの伝送のパケット/フレーム損失率測定を個別に実行する。すなわち、APは、リンク毎のパケット/フレーム損失率の情報を保持する。具体的には、APは、関連付けられているクライアントk(k=1、2、…)に最近伝送されたNkt個のフレームの伝送状態のウィンドウを保持する。上述のように、クライアントkについて、フレーム損失率FLRk=Nke/Nkt>Fである場合には、APは、クライアントkへのダウンリンク伝送の伝送電力を調節する。ここで、Nkeは、APからクライアントkに最後に伝送されたNkt個のフレーム/パケットのうち、喪失した、または再伝送されたパケット/フレームの数である。その間に、APは、クライアントkのアップリンク伝送電力も更新し、アップリンク伝送電力を以下のように更新後の/新たな/目標の伝送電力値に増加させるようにクライアントkに命令/指示する。クライアントkに対する現在のAP伝送電力がPutkである場合には、クライアントkからAPへのアップリンク伝送の新たな伝送電力は、Putk+Pudとクライアントが対応する最大電力maxPukのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPutkは、Putk=min{Putk+Pud、maxPuk}である。Nkt、FおよびPudは、設計調整用パラメータである。
1つの例示的な実施例では、クライアントは、関連付けられているAPへのアップリンク伝送のパケット/フレーム損失率(FLRc)を定期的に決定する。ある期間中のFLRcがしきい値FTcを超える場合、すなわちFLRc>FTcである場合には、クライアントは、そのアップリンク伝送電力を調節する。クライアントkの現在のアップリンク伝送電力がPutkである場合には、クライアントkからAPへのアップリンク伝送の新たな伝送電力は、Putk+Pudと当該クライアントが対応する最大アップリンク電力maxPukのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPutkは、Putk=min{Putk+Pud、maxPuk}である。FおよびPudは、設計調整用パラメータである。
図5は、本発明の原理によるクライアント伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。505で、クライアントは、TPC調節タイマをセット/初期化する。510でテストを実行し、クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信しているかどうかを判定する。クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信していない場合には、515でテストを実行し、TPC調節タイマが満了しているかどうかを判定する。TPC調節タイマが満了している場合には、525で、クライアントは、アップリンク・パケット/フレーム伝送損失率を決定する。530でテストを実行し、このパケット/フレーム伝送損失率がしきい値を超えるかどうかを判定する。パケット/フレーム伝送損失率がしきい値以下である場合には、処理は505に進む。パケット/フレーム伝送損失率がしきい値を超える場合には、クライアントは、アップリンク伝送電力を設定/更新し、本明細書に記載する方法によってアップリンク電力が変更されるまで、当該APに対する以後の全てのアップリンク伝送でこの更新したアップリンク伝送電力を使用する。その後、処理は505に進む。
クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信している場合には、520で、クライアントは、関連付けられているAPからのTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令に基づいてアップリンク伝送電力を設定/更新する。クライアントは、本明細書に記載する方法によってアップリンク電力が変更されるまで、当該APに対する以後の全てのアップリンク伝送でこの更新したアップリンク伝送電力を使用する。
別の例示的な実施例では、クライアントkが関連付けられているAPに最近伝送されたNckt個のフレームの伝送状態のウィンドウを保持する。クライアントkのアップリンク・パケット/フレーム損失率FLRckが、FLRck=Ncke/Nckt>FTcである場合には、クライアントkは、そのアップリンク伝送電力を更新する。ここで、Nukeは、クライアントkからAPに最後に伝送されたNckt個のフレーム/パケットのうち、喪失した、または再伝送されたパケット/フレームの数である。クライアントkに対する現在のアップリンク伝送電力がPutkである場合には、クライアントkからAPへの伝送の新たな伝送電力は、Putk+Pudとクライアントkが対応する最大電力maxPukのうちの小さい方の値となる。すなわち、新たなPutkは、Putk=min{Putk+Pud、maxPuk}である。Nckt、FTcおよびPudは、設計調整用パラメータである。
図6は、本発明の原理による、クライアントがアップリンク伝送状態のウィンドウを保持するときのクライアント伝送電力制御(TPC)手続きの例示的な実施例を示す流れ図である。605で、クライアントは、パケット/フレーム損失測定ウィンドウをセット/初期化する。610でテストを実行し、クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信しているかどうかを判定する。クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信していない場合には、615でテストを実行し、クライアントが関連付けられているAPに任意のデータ/パケット/フレームを伝送したかどうかを判定する。クライアントが関連付けられているAPに任意のデータ/パケット/フレームを伝送していない場合には、処理は610に進む。クライアントが関連付けられているAPに任意のデータ/パケット/フレームを伝送している場合には、630で、クライアントは、関連付けられているAPに伝送したアップリンク・データ/パケット/フレームの状態を記録する。635で、クライアントは、パケット/フレーム伝送損失測定ウィンドウを増分する。640でテストを実行し、パケット/フレーム伝送損失ウィンドウが、このクライアントが関連付けられているAPに伝送されるパケット/フレームの測定必要数Nckt以上であるかどうかを判定する。パケット/フレーム伝送損失ウィンドウが、このクライアントが関連付けられているAPに伝送されるパケット/フレームの測定必要数未満である場合には、処理は610に進む。パケット/フレーム伝送損失ウィンドウが、このクライアントが関連付けられているAPに伝送されるパケット/フレームの測定必要数以上である場合には、645で、クライアントは、このクライアントが関連付けられているAPに最近伝送されたNckt個のパケット/フレームの状態を保持し、パケット/フレーム損失測定ウィンドウをNcktにリセットする。650で、クライアントは、このクライアントが関連付けられているAPに対する最近のアップリンク伝送のアップリンク・パケット/フレーム伝送損失率を算出/計算/決定する。655でテストを実行し、パケット/フレーム損失伝送率がしきい値を超えるかどうかを判定する。パケット/フレーム損失伝送率がしきい値以下である場合には、処理は610に進む。パケット/フレーム損失伝送率がしきい値を超える場合には、665で、クライアントは、アップリンク伝送電力を設定/更新する。クライアントは、本明細書に記載する方法によってアップリンク電力が変更されるまで、当該APに対する以後の全てのアップリンク伝送でこの更新したアップリンク伝送電力を使用する。670で、クライアントは、パケット/フレーム損失測定ウィンドウをリセットする。
クライアントが関連付けられているAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信している場合には、620で、クライアントは、関連付けられているAPからのTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令に基づいてアップリンク伝送電力を設定する。クライアントは、本明細書に記載する方法によってアップリンク電力が変更されるまで、当該APに対する以後の全てのアップリンク伝送でこの更新したアップリンク伝送電力を使用する。625で、クライアントは、パケット/フレーム損失測定ウィンドウをリセットする。その後、処理は610に進む。
4つの動作モードを上述したことを理解されたい。以下のように、APについて2つのモード、クライアント/STAについて2つのモードがある。
1.APが、各クライアント/STAに対する伝送RF電力を個別に調整する。
2.APが、受信状態が最悪のクライアントに基づいて、全てのクライアント/STAに対して同じ調整済みRF電力を使用する。
3.各クライアント/STAが、特定のAPコマンドに応答して、個別のクライアント/STAの伝送電力を調整する。
4.全てのクライアント/STAの伝送電力が、関連付けられているAPへの伝送状態が最悪のクライアントに基づいて、APコマンドを介して、同じレベルに調整される。
システムとしての動作は、モード1と3、モード1と4、モード2と3、モード2と4で動作することを含むことがある。
図7は、クライアント/STAおよび/またはAPの、本発明の例示的な実施態様を示すブロック図である。クライアント/STAおよび/またはAPは伝送機、受信機、または送受信機とすることができるので、1つのブロック図で、これらの装置を説明する。各装置は、ホスト計算/処理システム(705)、および無線通信モジュール(710)を含む。ホスト計算/処理システムは、汎用コンピュータまたは特殊目的計算システムとすることができる。ホスト計算/処理システムは、中央処理装置(CPU)、メモリ、および入出力(I/O)インタフェースを含むことができる。無線通信モジュールは、媒体アクセス制御(MAC)およびベースバンド・プロセッサと、無線伝送機/受信機と、1つまたは複数のアンテナとを含むことができる。アンテナは、無線信号を伝送および受信する。無線伝送機/受信機は、無線信号処理を実行する。無線伝送機/受信機は、送受信機であってもよいし、分離した伝送機と受信機であってもよい。MACおよびベースバンド・プロセッサは、伝送/受信のためのMAC制御およびデータ・フレーミングと、変調/復調と、符号化/復号とを実行する。クライアント/STAでは、関連付けられたAPからTPC測定要求を受信する機能、受信信号強度を決定する機能、関連付けられたAPにTPC測定報告を伝送する機能、パケット/フレーム伝送損失率を決定する機能、および関連付けられたAPからTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を受信する機能は、無線通信モジュールのみによって行われるか、または無線通信モジュールと協働するホスト計算システムで動作するプログラムによって実行される。APでは、パケット/フレーム伝送損失率を決定する機能、TPC測定要求を伝送する機能、TPC測定報告を受信する機能、およびTPC調節メッセージ/フレーム/信号/命令を伝送する機能は、無線通信モジュールのみによって実行されるか、または無線通信モジュールと協働するホスト計算システムで動作するプログラムによって実行される。
本発明は、例えばサーバ、中間装置(無線アクセス・ポイントまたは無線ルータなど)、または移動装置内で、様々な形態のハードウェア(例えばASICチップ)、ソフトウェア、ファームウェア、特殊目的プロセッサ、またはそれらの組合せで実施することができることを理解されたい。本発明は、ハードウェアとソフトウェアの組合せとして実施されることが好ましい。さらに、ソフトウェアは、プログラム記憶装置に実装されるアプリケーション・プログラムとして実施されることが好ましい。アプリケーション・プログラムは、任意の適当なアーキテクチャを備えたマシンにアップロードし、このマシンによって実行することができる。このマシンは、1つまたは複数の中央処理装置(CPU)などのハードウェアと、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)と、1つまたは複数の入出力(I/O)インタフェースとを有するコンピュータ・プラットフォームに実装される。コンピュータ・プラットフォームは、オペレーティング・システムおよびマイクロ命令コードも含む。本明細書に記載する様々なプロセスおよび機能は、オペレーティング・システムを介して実行される、マイクロ命令コードの一部またはアプリケーション・プログラムの一部(あるいはそれらの組合せ)とすることができる。さらに、追加のデータ記憶装置や印刷装置など、その他の様々な周辺機器を、コンピュータ・プラットフォームに接続することもできる。
さらに、添付の図面に示すシステム構成要素および方法ステップの一部はソフトウェアで実施することが好ましいので、それらのシステム構成要素間(またはプロセス・ステップ間)の実際の接続は、本発明をプログラミングする方法によって異なっていてもよいことも理解されたい。本明細書の教示があれば、当業者なら、上記の、またそれに類似した、本発明の実施態様または構成を企図することができるであろう。

Claims (16)

  1. 所定時間の経過を測定するタイマをセットするステップと、
    関連付けられているクライアントから報告を受信するステップと、
    前記関連付けられているクライアントへのデータ伝送について、前記報告に応じてダウンリンク伝送電力レベルを設定し、使用するステップと、
    前記タイマにおいて所定時間経過したと判断したときに、ダウンリンク・データ損失率を決定するステップと、
    前記ダウンリンク・データ損失率に応じて前記ダウンリンク伝送電力レベルを調節するステップと、を含み、前記報告が、受信信号強度と、クライアント伝送電力レベルと、リンク・マージンおよび受信側感度のうちの一方とを含む、方法。
  2. 前記受信側感度に応じてダウンリンク・マージンを計算するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ダウンリンク・データ損失率決定ステップが、
    前記関連付けられているクライアントにデータを伝送するステップと、
    前記データ伝送の状態を記録するステップと、をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. データ損失測定ウィンドウを使用して、最近のデータ伝送の状態を保持するステップをさらに含む、請求項3に記載の方法。
  5. 所定時間の経過を測定するタイマをセットするステップと、
    受信機によって、報告を求める要求を受信する手段と、
    報告を伝送するステップと、
    アップリンク伝送電力レベルを使用することを求める命令を受信するステップと、
    前記アップリンク伝送電力レベルを設定し、使用するステップと、
    前記タイマにおいて所定時間経過したと判断したときに、アップリンク・データ損失率を決定するステップと、
    前記アップリンク・データ損失率を値と比較する手段と、
    前記アップリンク・データ損失率に応じて前記アップリンク伝送電力レベルを調節するステップと、を含み、前記報告が、受信信号強度と、クライアント伝送電力レベルと、前記リンク・マージンおよび前記受信側感度のうちの一方とを含む、方法。
  6. 受信信号強度を測定するステップと、
    リンク・マージンおよび受信側感度のうちの一方を決定するステップと、をさらに含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記アップリンク・データ損失率決定ステップが、
    アクセス・ポイントにデータを伝送するステップと、
    前記データ伝送の状態を記録するステップと、をさらに含む、請求項5に記載の方法。
  8. データ損失測定ウィンドウを使用して、最近のデータ伝送の状態を保持するステップをさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 所定時間の経過を測定する手段と、
    関連付けられているクライアントから報告を受信する手段と、
    前記関連付けられているクライアントへのデータ伝送について、前記報告に応じてダウンリンク伝送電力レベルを設定し、使用する手段と、
    前記タイマにおいて所定時間経過したと判断したときに、ダウンリンク・データ損失率を決定する手段と、
    前記ダウンリンク・データ損失率に応じて前記ダウンリンク伝送電力レベルを調節する手段と、を備え、前記報告が、受信信号強度と、クライアント伝送電力レベルと、リンク・マージンおよび受信側感度のうちの一方とを含む、装置。
  10. 前記受信側感度に応じてダウンリンク・マージンを計算する手段をさらに備える、請求項9に記載の装置。
  11. 前記ダウンリンク・データ損失率決定手段が、
    前記関連付けられているクライアントにデータを伝送する手段と、
    前記データ伝送の状態を記録する手段と、をさらに備える、請求項9に記載の装置。
  12. データ損失測定ウィンドウを使用して最近のデータ伝送の状態を保持する手段をさらに備える、請求項11に記載の装置。
  13. 所定時間の経過を測定する手段と、
    受信機によって、報告を求める要求を受信する手段と、
    前記報告を伝送する手段と、
    アップリンク伝送電力レベルを使用することを求める命令を受信する手段と、
    前記アップリンク伝送電力レベルを設定し、使用する手段と、
    アップリンク・データ損失率を決定する手段と、
    前記タイマにおいて所定時間経過したと判断したときに、前記アップリンク・データ損失率を値と比較する手段と、
    前記比較に応じて前記アップリンク伝送電力レベルを調節する手段と、を備え、前記報告が、受信信号強度と、クライアント伝送電力レベルと、前記リンク・マージンおよび前記受信側感度のうちの一方とを含む、装置。
  14. 受信信号強度を測定する手段と、
    リンク・マージンおよび受信側感度のうちの一方を決定する手段と、をさらに備える、請求項13に記載の装置。
  15. 前記アップリンク・データ損失率決定手段が、
    アクセス・ポイントにデータを伝送する手段と、
    前記データ伝送の状態を記録する手段と、をさらに備える、請求項13に記載の装置。
  16. データ損失測定ウィンドウを使用して最近のデータ伝送の状態を保持する手段をさらに備える、請求項15に記載の装置。
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