JP5420903B2 - スマートアンテナを有する無線通信システムにおいてデータを送受信する方法および装置 - Google Patents

スマートアンテナを有する無線通信システムにおいてデータを送受信する方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムにおけるデータの送受信に関する。本発明は、具体的には、スマートアンテナを有する無線通信システムにおけるデータを送受信する方法および装置に関する。
アクセスポイント(AP:access point)ベースの無線ローカルエリアネットワーク(WLAN:wireless local area network)においては、複数の局(STA:station)が、所与の任意のときに、所与のAPに関連付けられ得る。多元接続方式が、802.11 WLANなどにおけるキャリアセンス多元接続/衝突回避型(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance(CSMA/CA))である場合、いずれかのSTAが、所与の任意のときに、その関連するAPにデータパケット(「フレーム」とも呼ばれる)を送信することができる。一般にAPは、パケットが完全に受信され復号された後、パケットのメディアアクセス制御(MAC:medium access control)ヘッダに含まれたソースアドレスに基づいて、その関連するSTAのうちのどれがパケットを送信したか判定する。この判定を行うために、APは一般に、パケット全体を受信している必要がある。というのも、MACヘッダとMACペイロードの両方をカバーする誤り検出ビットがパケット送信の最後に通常受信されるからである。
APは、APからSTAへの送信、ならびにSTAからAPへの送信の信号対雑音比を向上させる(したがってスループットおよび/またはサービスエリア)ために、スマートアンテナを備えることもできる。この文脈では、用語「スマートアンテナ」は、たとえば異なる方向に向くことによって異なる放射パターンを有するN個のアンテナのセットに言及することができ、またはスマートアンテナは、ビームを複数の別個の方向に送信することができる全方向性アンテナを含んでもよい。
通常、ノード(APまたはSTA)の送信機または受信機は、その相手側と通信するのに最も適したアンテナ、またはビームを選択する。最も適したビームは一般に、ノードが特定の別のノードにデータパケットを送信している専用接続の場合には、受信側ノードで最も高い信号対雑音干渉比(SINR:signal−to−noise−plus−interference ratio)をもたらすビームである。
さらに、メッシュアーキテクチャ内のSTAに類似のメッシュ・ポイント(MP:Mesh Point)もまた、受信した信号の信号対雑音比の向上、または干渉低減などの他の目的のために、スマートアンテナを備えることができる。
2つ以上のSTAがAPに関連付けられる場合では、802.11多元接続方式では、APでパケットを受信するのに最も適したビームを選択することが難しくなることがある。これは、STAがAPに対して任意の方向に位置し得るためである。その結果、最も適切なビームは、それぞれ異なるSTAについて同じでないことがある。パケット受信の完了前にはSTAの識別が知られていないので、APは、この情報を使用して、パケット受信用にどのアンテナまたはビームを選択するかを決定することができない。MPが2つ以上の他のMPにリンクされ得る場合には、メッシュアーキテクチャ内のMPについて同じ問題が存在する。
この問題に対処するために、複数の代替案を使用することができる。しかし、それぞれの代替案には欠点がある。たとえば、APは、すべてのパケット受信用に全方向性ビームを使用することに自身を規制することがあるが、それによって、スマートアンテナの使用の潜在的な利得が失われる。
あるいは、APは、複数のビームからの信号を同時に使用し、それらを組み合わせ、またはそのうちから最良のものを選択してもよい。しかし、この解決策の欠点は、多数のビームからの信号を復調しなければならないので、それによって受信機の複雑さが増加することである。
別の代替案では、APは、パケット受信の開始直後に、連続的なやり方でその使用可能なすべてのビームのうちで切り換え、最良の信号品質をもたらすビームを選び、パケット受信の残りの期間の間、このビームに切り換えてもよい。この手法には、APが、特定のパケットに最も適していないビームを繰り返す間、いくつかのビットを不正確に受信する恐れがあり、結果としてパケットの損失が生じるという欠点がある。
別の代替案は、全方向性アンテナを使用してAPが送信側のメディアアクセス制御(MAC:medium access control)アドレス(パケットのMACヘッダに含まれる)を復号しようとし、次いで、パケットの残りの部分について、このやり方で識別された特定のSTAに最も適したビームを使用し得るということである。この手法に関する問題は、MACヘッダがパケットの残りの部分と同じレートで送信されることである。全方向性アンテナがMACペイロードに適した信号品質にとって十分な利得を提供しない場合、MACヘッダが正確に復号されない可能性が高い。逆の場合では、まず第1にスマートアンテナを使用する必要はない。
別の代替案では、STAは、あらゆるパケットを送信要求/受信準備完了(RTS/CTS:Request−to−Send/Clear−to−Send)手順を使用して送信すること強いられ得る。これは、APがデータパケットの到着の前に送信側STAを識別することを可能にする。しかし、これは、RTSおよびCTSパケットのオーバーヘッドによりスループットをかなり犠牲して行われるものであり、これは、スマートアンテナを使用する目的を潜在的に無効にする効果がある。
APは、異なるビームを連続して使用してSTAをポーリングすることがある。しかし、無線LAN内のそれなど、バースト性トラフィックを伴うシステム内で各ビームに費やす時間の予測を試みることは不都合であり、最適には及ばないビーム、これはSTAにとって認識可能であるが、を使用して送信されたポーリングにSTAが応答することを防ぐことも難しい。これは、アンテナパターンと、シャドウイングなどの無線環境の不規則性との間の必要な重複によるものである。
別の代替案は、物理層コンバージェンス プロトコル(PLCP:Physical Layer Convergence Protocol)ヘッダに識別子を追加して、APがMACフレームの受信のためにそれがどのビームを使用すべきか決定することを可能することであり得る。この識別子は、ビーム識別子、または局識別子に対応し得る。この解決策は、最小のオーバーヘッドを有し得るが、WLANプロトコルの下位層の変化を伴い、それは一部のシナリオでは許容されないことがある。
上記の解決策の一部に関連する別の問題は、フレームがどのSTAから生じているかAPが識別することができる場合、APはこのSTAからパケットを受信するときにそれがどのビームを使用すべきか自動的に分かるという仮定に依存することである。これは、APがフレームの送受信の前にビーム走査手順を実施した場合だけに当てはまり得る。実際には、APがこうしたビーム走査手順を既に実施している場合でも、それぞれのSTAが移動することができ、RF環境が変化し得るので、APは、所望のSTAからのパケット受信がどのビームによって最大になるか判定することができないことがある。
MPがスマートアンテナを備えている場合、メッシュネットワーク内に上記問題のすべてが存在することに留意されたい。APと同様に、MPは、隣接ノードなど、多数のWLANノードからパケットを受信することができる。したがって、一般的な802.11システム内で使用される競合ベースモードに類似のアクセス機構を使用するメッシュシステムでは、スマートアンテナを備えたMPは、パケットが送信される前に、どのMPが次のパケットを送信するか知るための手段をもたない。したがって、これは、パケット受信のときにMPのスマートアンテナ能力を使用することへの妨げとなる。
したがって、従来技術の無線システムの欠点を克服する方法および装置があれば望ましい。
スマートアンテナを有し、複数の無線の送受信装置(WTRU:wireless transmit/receive unit)を含む無線通信システムにおいて、データを送受信するための方法および装置は、第1のWTRUが、第2のWTRUにアンテナ要求(RFA:request for antenna)フレームを送信するステップを含む。第2のWTRUは、RFAフレームを受信し、データフレーム送信の受信に好ましいアンテナを判定する。次いで、第1のWTRUは、好ましいアンテナ上でデータフレームを送信する。
上記要約、ならびに以下の本発明の好ましい実施形態についての詳細な説明は、添付の図面と併せ読めばよりよく理解される。
以下、用語「無線送受信装置」すなわち「WTRU」は、それだけに限らないが、局(STA:station)、ユーザ装置(UE:user equipment)、移動局、固定または移動加入者装置、ページャ、アクセスポイント(AP:access point)、基地局、Node−B、サイトコントローラ、メッシュ・ポイント(MP)、または無線環境内で動作することができる他の任意のタイプの装置が含まれる。
図1は、本発明に従って構成された無線通信システム100を示している。無線通信システム100は、互いに無線通信することができる複数のWTRU 110を含む。WTRU 110は、MP、AP、STA、またはその任意の組合せであり得る。
図2は、本発明による、無線通信システム100内でスマートアンテナを使用してデータを送受信するための方法を実施するように構成された1対のWTRU 110(110'および110''と指定される)のブロック図を示している。例示するために、WTRU 110'は、STA WTRUとすることができ、WTRU 110''は、AP WTRUとすることができる。さらに、メッシュネットワーク内などで、両方のWTRU 110は、MPであってもよい。
一般的なWTRU内の構成要素に加えて、WTRU 110'は、スマートアンテナを使用してデータパケットを送受信するように構成されたプロセッサ115と、プロセッサ115と通信している受信機116と、プロセッサ115と通信している送信機117と、受信機116と送信機117の両方と通信しているアンテナ118とを含む。アンテナ118は、複数の多指向性アンテナ、フェーズドアレーアンテナを形成する複数のアンテナ素子、または全指向性送信が可能な単一のアンテナであり得る。
同様に、WTRU 110''は、一般的なWTRU内の構成要素に加えて、スマートアンテナを使用してデータパケットを送受信するように構成されたプロセッサ125と、プロセッサ125と通信する受信機126と、プロセッサ125と通信する送信機127と、受信機126と送信機127の両方と通信しているアンテナ128とを含む。アンテナ128は、複数の多指向性アンテナ、フェーズドアレーアンテナを形成する複数のアンテナ素子、または全指向性送信が可能な単一のアンテナであり得る。
図3は、本発明によるアンテナ要求(RFA)フレーム300である。RFAフレーム300は、フレーム制御フィールド310と、期間フィールド320と、受信機アドレス(RA:Receiver Address)フィールド330と、送信機アドレス(TA:Transmitter Address)フィールド340と、要求アンテナIDフィールド350と、送信(TX)長フィールド360と、データレートフィールド370と、フレームチェックシーケンス(FCS:Frame Checksequence)フィールド380とを含む。RFAフレーム300は、制御フレームであることも、管理フレームであることもある。
フレーム制御フィールド310、RAフィールド330、TAフィールド340およびFCSフィールド380は、一般的なメディアアクセス制御(MAC:medium access control)フレーム内で見られる。一般に、フレーム制御フィールド310はデータのタイプを識別し、RAフィールド330は受信機装置のアドレスを含み、TAフィールド340は、送信機装置のアドレスを含み、FCSフィールド380は一般に、送信誤り情報を含む。期間フィールド320は、各STAがそのフレームを送信するのに必要とする時間量を考慮に入れるネットワーク割当てベクトル(NAV:network allocation vector)の更新を、WTRUが実施することを可能にする。
TX長フィールド360は、WTRU 110が媒体上で送信するのにどれほどの長さがかかるかを推定しているかを、そのWTRU 110が、APと通信しているSTAなどの別のWTRU 110に伝えることを可能にする。すなわち、TX長フィールド360は、WTRU 110が送信媒体にアクセスする時間の間に、それが送信するパケットフラグメントを含む、すべてのパケットの送信時間要件を表すデータを含む。したがって、このフィールドに含まれる情報は、期間フィールド320内のそれとは異なり得る。たとえば、WTRU 110が送信すべき3つのフラグメントを有するフラグメント化送信の場合には、期間フィールド320は、第2のフラグメントの後に続くACKの後にWTRU 110がその媒体にアクセスする期間を示すことができる。しかし、TX長フィールド360は、最後のフラグメントのACKの終了までWTRU 110が送信媒体にアクセスする推定期間を伝える。すべてのフラグメントに関する送信時間が加算的であり、TX長フィールド360内で合計されるので、この実施例は、TXOP(Transmission Opportunity:送信機会)内で、802.11e対応のWTRUによる複数パケットの送信に適用可能である。この情報は、APによってAPのNAVの更新のためには使用されるべきでないが、スケジューリングの目的でAPによって使用されることもできる。
データレートフィールド370は、WTRU 110が、TX長フィールド360内で伝えられる期間を推定するときに、それが使用したデータレートを伝えることを可能にする。
要求アンテナIDフィールド350は、WTRU 110が知覚するどのビームまたはアンテナが、AP内で最良の送受信性能を提供するかを別のWTRUに伝えるために、WTRU 110によって使用される。したがって、STA WTRUは、どのアンテナまたはビームが無線リンクの性能を最大にするかをAP WTRUに示すことができる。要求アンテナIDフィールド350は、WTRU 110が送信用に特定のビーム、アンテナまたはパターンを必要しないことを別のWTRUに示すデータを含んでもよい。
図4Aおよび4Bは、本発明による、無線通信システム100におけるWTRU 110'および110''によってデータ400を送受信する方法のフローチャートを示している。WTRU 110'および110''はそれぞれ、第1のWTRUおよび第2のWTRUと呼ばれることもある。
第1のWTRU 110'は、無線通信システム100にアクセスすると、第2のWTRU 110''がスマートアンテナを備えているかどうか判定する(ステップ410)。第1のWTRU 110'は、様々なやり方でこれを遂行してもよい。たとえば、第1のWTRU 110'は、関連付けの期間の間に情報を取得してもよく、あるいは照会、ビーコン、プローブ応答、または第2のWTRU 110''に対して送受信される他の信号によって情報を取得してもよい。
第2のWTRU 110''がスマートアンテナ能力を有していない場合は(ステップ420)、第1のWTRU 110'は、スマートアンテナの使用に関係なく、そのデータをデータフレームで第2のWTRU 110''に送信する(ステップ480)。
第2のWTRU 110''がスマートアンテナ能力を有する場合は(ステップ420)、第1のWTRU 110'は、スマートアンテナの使用によって送信性能が向上するかどうか判定する(ステップ430)。たとえば、第1のWTRU 110'は、第2のWTRU 110''からのデータパケットを、特定のアンテナIDを含むビーコンと共に受信してもよい。この場合、第1のWTRU 110'は、パケットが受信されたときの電力を解析し、その送信元であるアンテナIDにその電力を関連付けてもよい。この解析から、第1のWTRU 110'は、いずれかの特定のアンテナから送信されたパケットが他のいずれかのアンテナから送信されたものより優れた性能をもたらすかどうか判定することができる。たとえば、特定のアンテナから送信されたパケットが他のアンテナより優れた性能をもたらす場合は、スマートアンテナの使用は有益である。同様に、信号対雑音比、信号対干渉比および誤り率を、アンテナ間で比較することができる。特定のアンテナが他のいずれのアンテナよりも優れた性能をもたらさない場合は、スマートアンテナの使用は有益ではないことがある。
ステップ430でスマートアンテナの使用により性能が向上されない場合は、第1のWTRU 110'は、スマートアンテナの使用に関係なく、そのデータをデータフレームで第2のWTRU 110''に送信する(ステップ480)。第1のWTRU 110'は、送受信のために任意の特定のビーム、パターンまたはアンテナを使用することを第1のWTRU 110'が必要としないことを第2のWTRU 110''に示すために、要求アンテナIDフィールド350に値を投入することもできる。また第1のWTRU 110'は、TAフィールド340に、(そのMACアドレスであり得る)自身の識別子を投入し、RAフィールド330に、(第2のWTRU 110''のMACアドレスであり得る)第2のWTRU 110''の識別子を投入し、期間フィールド320に予想される送信時間を投入する。
第1のWTRU 110'がスマートアンテナの使用によって性能が向上すると判定するが(ステップ430)、しかし、どのアンテナビームによって性能が最大になるか知らない場合は(ステップ440)、第1のWTRU 110'は、どのアンテナビームによって性能が最大になるかを第1のWTRU 110'が知らないことを第2のWTRU 110''に示すために、アンテナ要求IDフィールド350にNULL予約(NULL reserved)フィールド値を投入し、第2のWTRU 110''にRFAフレーム300を送信する(ステップ450)。
第1のWTRU 110'がスマートアンテナの使用によって性能が向上すると判定し(ステップ430)、どのアンテナビームによって性能が最大になるか知っている場合は(ステップ440)、第1のWTRU 110'は、TAフィールド340に、そのMACアドレスであり得る)自身の識別子を投入し、RAフィールド330に、(第2のWTRU 110''のMACアドレスであり得る)第2のWTRU 110''の識別子を投入し、要求アンテナIDフィールド350に送信に好ましいアンテナビームを投入し、期間フィールド320に、RFAフレーム300、データフレーム、ACKの送信、およびフレーム間隔を考慮に入れる予想送信時間を投入する。次いで、第1のWTRU 110'は、第2のWTRU 110''にRFAフレーム300を送信する(ステップ460)。
第2のWTRU 110''は、第1のWTRU 110'からRFAフレーム300を受信する。第2のWTRU 110''は、RAフィールド330から、それが意図した受信機であること、第1のWTRU 110'がTAフィールド340内のその識別子によってRFAフレーム300を送信したことを判定し、要求アンテナIDフィールド350から、あるとすれば、第1のWTRU 110'がどのアンテナビームを送信に使用することを好むかを判定する。次いで、第2のWTRU 110''は、第1のWTRU 110'からデータ送信を受信するのに好ましいアンテナビームを決定し、それに応じてそのアンテナ128を受信用に構成し、RFAフレーム300の期間フィールド320の値に従ってそのNAVを更新する(ステップ470)。
第2のWTRU 110''が好ましいアンテナビームを決定し得る1つのやり方は、実施された前のビーム走査手順からによる。これは、要求アンテナIDフィールド350がNULL値、または好ましいアンテナビームがないことを示す値を投入される場合に特に有用であり得る。
あるいは、第2のWTRU 110''は、RFAフレーム300の要求アンテナIDフィールド350内で第1のWTRU 110'によって要求されたアンテナビームを使用することを判定してもよい。たとえば、第2のWTRU 110''は、第1のWTRU 110'が移動中であり、またはかなりの時間量の間パケットを送信していないときなど、どのアンテナビームによって性能が最大になるかを判定するのに第1のWTRU 110'がよりよい状態にあり得るので、第1のWTRU 110'によって要求されたアンテナビームを使用してもよい。
ステップ490で、第1のWTRU 110'は、短フレーム間隔を待ち、次いでそのデータを送信する。
第2のWTRU 110''が実際のデータ送信の前にどのWTRUがデータを送信しているか知ることを可能にすることによって、無線通信システム100は、物理層コンバージェンス手順(PLCP:Physical Layer Convergence Procedure)または他のいずれかの層への修正なしに、第2のWTRU 110''のスマートアンテナの使用をうまく利用する。RTS/CTSハンドシェーキングの使用も回避される。
上記の実施形態の諸特徴は、WTRU上で動作するアプリケーション内でなど、様々なやり方で実施されてもよい。たとえば、第1のWTRU 110'および第2のWTRU 110''のプロセッサ115および125はそれぞれ、方法400に示された諸ステップのうちのいずれかを実施し、それぞれの送信機、受信機およびアンテナを使用してフレームおよびデータを送信するように構成されてもよい。また諸特徴は、集積回路(IC:integrated circuit)に組み込まれても、相互接続する多数の構成要素を含む回路内で構成されてもよい。
上記の実施形態は、データリンク層で、無線リソース管理(RRM:radio resource management)および無線通信リソース制御(RRC:radio resource control)に適用可能であり、ソフトウェアとして、またはMACチップセット内で実施されることもできる。
本発明の諸特徴および要素について、特定の組合せの好ましい諸実施形態で述べられるが、それぞれの特徴または要素は、(好ましい実施形態の他の特徴および要素なしに)単独に使用しても、本発明の他の特徴および要素を伴うまたは伴わない様々な組み合わせて使用してもよい。
<実施形態>
1.スマートアンテナを有し、複数の無線送受信装置(WTRU)を含む無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法。
2.第1のWTRUが第2のWTRUにアンテナ要求(RFA)フレームを送信するステップをさらに含む実施形態1に記載の方法。
3.第2のWTRUがRFAフレームを受信するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
4.第2のWTRUがデータフレーム送信を受信するのに好ましいアンテナを判定するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
5.第1のWTRUが好ましいアンテナ上でデータフレームを送信するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
6.第1のWTRUが第2のWTRUに照会信号を送信するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
7.照会信号が第2のWTRUのスマートアンテナ能力に関する問合せを含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
8.RFAフレームは、フレーム制御フィールド、受信機アドレスフィールド、送信機アドレスフィールド、要求アンテナIDフィールド、送信長フィールド、データレートフィールド、およびフレームチェックシーケンスフィールドのうちのいずれかを含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
9.第1のWTRUが受信機アドレスフィールドに、第2のWTRUを識別するための識別子を投入するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
10.第1のWTRUが送信機アドレスフィールドに、第1のWTRUを識別するための識別子を投入するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
11.第1のWTRUが要求アンテナIDフィールドに好ましいアンテナ識別子を投入するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
12.第1のWTRUが期間フィールドに、RFAフレーム、データフレーム、肯定応答(ACK)の送信、および短フレーム間隔を考慮に入れる値を投入するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
13.アンテナ要求IDフィールドの値は、NULL値、または好ましいアンテナ無しの値である前記実施形態のいずれかに記載の方法。
14.第2のWTRUはRFAフレームの要求アンテナIDフィールドの好ましいアンテナに基づいて好ましいアンテナを選択する前記実施形態のいずれかに記載の方法。
15.第1のWTRUがデータフレームを送信する前に短フレーム間隔を待つステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
16.第2のWTRUがそのアンテナをデータフレームを受信するように構成するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
17.アンテナはフェーズドアレーアンテナである前記実施形態のいずれかに記載の方法。
18.アンテナは複数の指向性アンテナを含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
19.好ましいアンテナを選択するステップは好ましいアンテナビームを選択するステップを含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
20.第2のWTRUがネットワーク割当てベクトル(NAV)を更新するステップをさらに含む前記実施形態のいずれかに記載の方法。
21.RFAフレームは制御フレームとして実施される前記実施形態のいずれかに記載の方法。
22.RFAフレームは管理フレームとして実施される前記実施形態のいずれかに記載の方法。
23.複数の無線送受信装置(WTRU)を含む無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法であって、受信側WTRUがスマートアンテナ能力を有するかどうか判定するステップを含む方法。
24.スマートアンテナ能力を有する受信側についての判定に基づいてデータフレームを送信するステップをさらに含む実施形態23に記載の方法。
25.スマートアンテナ能力を有する受信側についての判定に基づいてデータフレームを送信するステップは、受信側WTRUがスマートアンテナ能力を有していない場合にはスマートアンテナに関係なくデータフレームを送信するステップをさらに含む実施形態23〜24のいずれかに記載の方法。
26.複数の無線送受信装置(WTRU)を含む無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法であって、スマートアンテナの使用による送信性能の向上について判定するステップを含む方法。
27.送信性能の向上についての判定に基づいてデータフレームを送信するステップをさらに含む実施形態26に記載の方法。
28.送信性能の向上についての判定に基づいてデータフレームを送信するステップは、スマートアンテナの使用によって性能向上がもたらされない場合にはスマートアンテナに関係なくデータフレームを送信するステップをさらに含む実施形態26〜27のいずれかに記載の方法。
29.前記実施形態のいずれかに記載の方法を実施するように構成されたWTRU。
30.実施形態1〜28のいずれかに記載の方法を実施するように構成されたメッシュ・ポイント(MP)。
31.スマートアンテナを有し、複数のWTRUを含む無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法を実施するように構成された無線送受信装置(WTRU)。
32.受信機をさらに含む実施形態31に記載のWTRU。
33.送信機をさらに含む実施形態31〜32のいずれかに記載のWTRU。
34.受信機および送信機に動作可能に結合されたプロセッサをさらに含む実施形態31〜33のいずれかに記載のWTRU。
35.プロセッサは、送信機がアンテナ要求(RFA)フレームを送信するように制御するように構成される実施形態31〜34のいずれかに記載のWTRU。
36.プロセッサは、受信機からRFAフレームを受信するように構成される実施形態31〜35のいずれかに記載のWTRU。
37.プロセッサは、データフレーム送信を受信するのに好ましいアンテナを判定するように構成される実施形態31〜36のいずれかに記載のWTRU。
38.プロセッサは、送信機を好ましいアンテナ上でデータフレームを送信するように制御するように構成される実施形態31〜37のいずれかに記載のWTRU。
39.プロセッサは、別のWTRUに照会信号を送信するように構成される実施形態31〜38のいずれかに記載のWTRU。
40.プロセッサは、WTRUのスマートアンテナ能力に関する問合せを含む照会信号をWTRUに送信するように構成される実施形態31〜39のいずれかに記載のWTRU。
41.プロセッサは、RFAフレームのフレーム制御フィールド、期間フィールド、受信機アドレスフィールド、送信機アドレスフィールド、要求アンテナIDフィールド、送信長フィールド、データレートフィールドおよびフレームチェックシーケンスフィールドのいずれかに投入するように構成される実施形態31〜40のいずれかに記載のWTRU。
42.プロセッサは、データフレームを送信するための要求アンテナ識別子を投入するように構成される実施形態31〜41のいずれかに記載のWTRU。
43.受信機および送信機と動作可能に通信するアンテナをさらに含む実施形態31〜42のいずれかに記載のWTRU。
44.アンテナはフェーズドアレーアンテナである実施形態31〜43のいずれかに記載のWTRU。
45.アンテナは複数の指向性アンテナを含む実施形態31〜44のいずれかに記載のWTRU。
46.プロセッサは、アンテナがデータフレームを受信するように構成するように構成される実施形態31〜45のいずれかに記載のWTRU。
47.プロセッサは、ネットワーク割当てベクトル(NAV)を更新するように構成される実施形態31−46のいずれかに記載のWTRU。
48.スマートアンテナを有し、複数のMPを含む無線通信システム内でデータを送受信するための方法を実施するように構成されたメッシュ・ポイント(MP)。
49.受信機をさらに含む実施形態48に記載のMP。
50.送信機をさらに含む実施形態48〜49のいずれかに記載のMP。
51.受信機および送信機に動作可能に結合されたプロセッサをさらに含む実施形態48〜50のいずれかに記載のMP。
52.プロセッサは、送信機がアンテナ要求(RFA)フレームを送信するように制御するように構成される実施形態48〜51のいずれかに記載のMP。
53.プロセッサは、受信機からRFAフレームを受信するように構成される実施形態48〜52のいずれかに記載のMP。
54.プロセッサは、データフレーム送信を受信するのに好ましいアンテナを判定するように構成される実施形態48〜53のいずれかに記載のMP。
55.プロセッサは、送信機を好ましいアンテナ上でデータフレームを送信するように制御するように構成される実施形態48〜54のいずれかに記載のMP。
56.プロセッサは、別のWTRUに照会信号を送信するように構成される実施形態48〜55のいずれかに記載のMP。
57.プロセッサは、WTRUのスマートアンテナ能力に関する問合せを含む照会信号をWTRUに送信するように構成される実施形態48〜56のいずれかに記載のMP。
58.プロセッサは、RFAフレームのフレーム制御フィールド、期間フィールド、受信機アドレスフィールド、送信機アドレスフィールド、要求アンテナIDフィールド、送信長フィールド、データレートフィールドおよびフレームチェックシーケンスフィールドのいずれかに投入するように構成される実施形態48〜57のいずれかに記載のMP。
59.プロセッサは、データフレームを送信するための要求アンテナ識別子を投入するように構成される実施形態48〜58のいずれかに記載のMP。
60.受信機および送信機と動作可能に通信するアンテナをさらに含む実施形態48〜59のいずれかに記載のMP。
61.アンテナはフェーズドアレーアンテナである実施形態48〜60のいずれかに記載のMP。
62.アンテナは複数の指向性アンテナを含む実施形態48〜61のいずれかに記載のWTRU。
63.プロセッサは、アンテナをデータフレームを受信するように構成するように構成される実施形態48〜62のいずれかに記載のMP。
64.プロセッサは、ネットワーク割当てベクトル(NAV)を更新するように構成される実施形態48〜63のいずれかに記載のMP。
本発明に従って構成された無線通信システムを示す図である。 本発明による、図1の無線通信システム内でスマートアンテナを使用してデータを送受信するための方法を実施するように構成された1対のWTRUのブロック図である。 本発明によるアンテナ要求(RFA)フレームを示す図である。 本発明による、図1の無線通信システム内でデータを送受信する方法のフローチャートである。 本発明による、図1の無線通信システム内でデータを送受信する方法のフローチャートである。

Claims (21)

  1. スマートアンテナを有し、複数の無線送受信装置(WTRU)と少なくとも1つのアクセスポイント(AP)とを含む無線通信システムにおいてデータを送受信するための方法において
    第1のWTRUが、所望のアンテナであって、それによって前記APがデータの送信および受信をすることを第1のWTRUが望む所望のアンテナの識別(ID)と、送信長と、期間とを含むように、アンテナ要求(RFA)フレームを設定するステップと、
    前記第1のWTRUが前記RFAフレームを前記APに送信するステップと、
    前記APが前記RFAフレームを受信するステップと、
    前記APが、前記所望のアンテナであって、それによって前記APがデータの送信および受信をすることを前記第1のWTRUが望む前記所望のアンテナを評価し、および、前記評価に基づいてデータフレーム送信を受信するのに好ましいアンテナを判定するステップと、
    前記第1のWTRUが前記好ましいアンテナに対して前記データフレームを送信するステップと
    を備え、
    要求アンテナIDフィールドの値が、NULL値、または好ましいアンテナ無しの値であることを特徴とする方法。
  2. 前記第1のWTRUが、前記APに照会信号を送信するステップであって、前記照会信号は、前記APのスマートアンテナ能力に関する問合せを含む、送信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記RFAフレームは、フレーム制御フィールドと、期間フィールドと、受信機アドレスフィールドと、送信機アドレスフィールドと、前記要求アンテナIDフィールドと、送信長フィールドと、データレートフィールドと、フレームチェックシーケンスフィールドとを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記第1のWTRUが、前記受信機アドレスフィールドに前記APを識別するための識別子を投入し、前記送信機アドレスフィールドに前記第1のWTRUを識別するための識別子を投入し、前記要求アンテナIDフィールドに好ましいアンテナの識別子を投入するステップをさらに備えることを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 前記第1のWTRUが、前記期間フィールドに、前記RFAフレーム、前記データフレーム、肯定応答(ACK)、および短フレーム間隔の送信を考慮に入れる値を投入するステップをさらに備えることを特徴とする請求項4記載の方法。
  6. 前記APは、前記RFAフレームの前記要求アンテナIDフィールド内の前記好ましいアンテナに基づいて、前記好ましいアンテナを選択することを特徴とする請求項4記載の方法。
  7. 前記第1のWTRUが、前記データフレームの送信の前に短フレーム間隔を待つステップをさらに備えることを特徴とする請求項1記載の方法。
  8. 前記APが、前記データフレームを受信するようにそのアンテナを構成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  9. 前記アンテナはフェーズドアレーアンテナであることを特徴とする請求項8記載の方法。
  10. 前記アンテナは複数の指向性アンテナを含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
  11. 前記好ましいアンテナを選択するステップは、好ましいアンテナビームを選択するステップを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  12. 前記RFAフレームは、制御フレームとして実施されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  13. 前記RFAフレームは、管理フレームとして実施されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  14. 無線送受信装置(WTRU)であって、
    受信機と、
    送信機と、
    前記受信機および送信機に動作可能に結合されたプロセッサであって、前記プロセッサは、
    所望のアンテナであって、それによってアクセスポイント(AP)がデータの送信および受信をすることを前記WTRUが望む所望のアンテナの識別と、送信長と、期間とを含むようにアンテナ要求(RFA)フレームを設定し、前記送信機が前記RFAフレームを前記APに送信するように制御し、および、前記送信機が前記好ましいアンテナに対して前記データフレームを送信するように制御するよう構成されたプロセッサと
    を備え、
    要求アンテナIDフィールドの値が、NULL値、または好ましいアンテナ無しの値であることを特徴とするWTRU。
  15. 前記プロセッサは、前記APに照会信号を送信するようにさらに構成され、前記照会信号は、前記APのスマートアンテナ能力に関する問合せを含む、ことを特徴とする請求項14記載のWTRU。
  16. 前記プロセッサは、前記RFAフレームのフレーム制御フィールド、期間フィールド、受信機アドレスフィールド、送信機アドレスフィールド、送信長フィールド、データレートフィールド、およびフレームチェックシーケンスフィールドに投入するようにさらに構成されことを特徴とする請求項14記載のWTRU。
  17. 前記プロセッサは、前記要求アンテナIDフィールドに、前記データフレームを送信するための好ましいアンテナ識別子を投入するように構成されことを特徴とする請求項14記載のWTRU。
  18. 前記受信機および前記送信機と動作可能に通信するアンテナをさらに備えことを特徴とする請求項14記載のWTRU。
  19. 前記アンテナは、フェーズドアレーアンテナであることを特徴とする請求項18記載のWTRU。
  20. 前記アンテナは、複数の指向性アンテナを含むことを特徴とする請求項18記載のWTRU。
  21. 前記プロセッサは、前記データフレームを受信するように前記アンテナを構成するようさらに構成されことを特徴とする請求項18記載のWTRU。
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