JP5654117B2 - マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなack - Google Patents

マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなack Download PDF

Info

Publication number
JP5654117B2
JP5654117B2 JP2013506349A JP2013506349A JP5654117B2 JP 5654117 B2 JP5654117 B2 JP 5654117B2 JP 2013506349 A JP2013506349 A JP 2013506349A JP 2013506349 A JP2013506349 A JP 2013506349A JP 5654117 B2 JP5654117 B2 JP 5654117B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
group
user
stations
ack
user transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2013506349A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013530580A (ja
Inventor
ウェンティンク、マーテン・メンゾ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2013530580A publication Critical patent/JP2013530580A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5654117B2 publication Critical patent/JP5654117B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

米国特許法第119条の下での優先権の主張
本特許出願は、2010年4月23日に出願された、“マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなACK”と題する仮出願番号第61/327,575に対する優先権を主張する。この出願は、その譲受人に譲渡され、それにより、参照によりここに明確に組み込まれている。
開示の分野
本開示は、一般的に、ワイヤレスローカルエリアネットワークシステム中のいくつかの局からの肯定応答に関連する。さらに詳細に述べると、本開示は、マルチユーザ送信の一部としてアドレス指定されている局のセットからの肯定応答に関連する。
背景
ワイヤレス通信システムに対して要求されている増加する帯域幅要件の問題を取り扱うために、高データスループットを達成しつつ、チャネルリソースを共有することによって、複数のユーザ端末が、単一のアクセスポイントと通信することを可能にする異なるスキームが開発されている。複数入力および複数出力(MIMO)技術は、次世代通信システムのための一般的な技術として最近出現した、1つのこのようなアプローチを表す。MIMO技術は、電気電子技術者協会(IEEE)802.11標準規格のような、いくつかの新興のワイヤレス通信標準規格に採用されている。IEEE802.11は、(例えば、数十メートルから二、三百メートルまでの)短距離通信用の、IEEE802.11委員会によって開発された、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)エアインターフェース標準規格のセットを示している。
ワイヤレス通信システムでは、媒体アクセス制御(MAC)プロトコルは、エアリンク媒体によって提供される、いくつかの、自由の次元を活用するように設計されている。最も一般的に活用されている、自由の次元は、時間および周波数である。例えば、IEEE802.11MACプロトコルでは、自由の、“時間”次元は、搬送波感知多元接続(CSMA)プロトコルを通して活用される。CSMAプロトコルは、潜在的な高干渉の期間の間には、せいぜい1つの送信しか行われないことを確実にしようと試行する。同様に、異なる周波数チャネルを使用することによって、自由の、“周波数”次元を活用してもよい。
最近の開発は、空間次元に至っており、この空間次元は、既存の容量を、増加させるための、または、少なくともより効率的に使用するための実行可能なオプションである。同時送信および受信のために複数の端末をスケジューリングすることによって、エアリンクの利用を改善させるために、空間分割多元接続(SDMA)を使用してもよい。SDMAでは、空間ストリームを使用して、データを端末のそれぞれに送る。例えば、所定の局STA−Aにおいてターゲットにされるストリームが、STA−B、STA−C等では、低い電力干渉として見られるように、送信機は、個々の受信機に対して直交なストリームを形成し、これは、著しい干渉を引き起こさず、たいがいは無視される。送信機が、いくつかのアンテナを持ち、送信/受信チャネルは、いくつかのパスを含むので、このような直交ストリームを形成できる。受信機も、MIMO技術を用いてもよい。
しかしながら、MIMOがマルチユーザ(MU)システムに適用されるときに、付加的な複雑さが生じる。例えば、生じる1つの問題は、いくつかの受信機からの応答送信機会(TXOP)を、どのように効率的に構成するかである。受信機は、マルチユーザ送信(MU送信)から並列にダウンリンクデータを受信したかもしれず、この後に、受信機は、ブロック肯定応答(BA)フレームまたはこれに類するもので、場合によっては他のアップリンクトラフィックとともに応答する必要があるかもしれない。従来のシステムは、ダウンリンク送信の後に、指定されたタイムスロットを、アドレス指定されている局に提供することに依存していたが、このアプローチには、いくつかの欠点がある。例えば、アップリンクレートおよびデータ量が送信アクセスポイント(AP)に知られていないので、そのAPはスロットの最適な長さを知らない。レートが、APによって特定されることもあり得るが、このことは、典型的には、結果として、推定があまりにも保守的になるので、長すぎる応答スロットとなるだろう。さらには、タイムスロット情報が、STAによって受信されないときには、タイムスロットが浪費される。
概要
したがって、本発明の例示的な実施形態は、局のグループをアドレス指定するマルチユーザ送信に対する肯定応答メッセージの改善した順序付けのためのシステムおよび方法に向けられている。
1つ以上の実施形態にしたがった、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための方法は、局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されているマルチユーザ送信を受信することと、グループ中の局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の局の応答ポジションを決定することと、決定した応答ポジションにおいて、肯定応答を送ることとを含んでいてもよい。
他の実施形態にしたがった、アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための方法は、マルチユーザ送信を受信する局のグループを識別するためのグループ識別子を選択することと、グループ中の局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成することと、マルチユーザ送信をグル―プに送信することとを含んでいてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送る装置は、局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されているマルチユーザ送信を受信するように構成されている受信機と、グループ中の局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の局の応答ポジションを決定するように構成されている制御装置と、決定した応答ポジションにおいて、肯定応答を送るように構成されている送信機とを備えていてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、 アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けする装置は、マルチユーザ送信を受信する局のグループを識別するためのグループ識別子を選択するようにと、グループ中の局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成するように構成されている制御装置を備えていてもよい。その装置は、マルチユーザ送信をグル―プに送信するように構成されている送信機をさらに備えていてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送る装置は、局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されているマルチユーザ送信を受信する手段と、グループ中の局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の局の応答ポジションを決定する手段と、決定した応答ポジションにおいて、肯定応答を送る手段とを備えていてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けする装置は、マルチユーザ送信を受信する局のグループを識別するためのグループ識別子を選択する手段と、グループ中の局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成する手段と、マルチユーザ送信をグル―プに送信する手段とを備えていてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、機械によって実行されるときに、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための動作を機械に実行させるコードを含む一時的でないコンピュータ読み取り可能媒体は、局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されているマルチユーザ送信を受信するためのコードと、グループ中の局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の局の応答ポジションを決定するためのコードと、決定した応答ポジションにおいて、肯定応答を送るためのコードとを含んでいてもよい。
さらなる他の実施形態にしたがった、機械によって実行されるときに、アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための動作を機械に実行させるコードを含む一時的でないコンピュータ読み取り可能媒体は、マルチユーザ送信を受信する局のグループを識別するためのグループ識別子を選択するためのコードと、グループ中の局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成するためのコードと、マルチユーザ送信をグル―プに送信するためのコードとを含んでいてもよい。
本発明の実施形態の記述を支援するために、添付図面を提示する。この添付図面は、本実施形態の例示のために提供されているに過ぎず、これらを限定するものではない。
図1は、本開示のある実施形態にしたがった、空間分割多元接続のMIMOワイヤレスネットワークを示している。 図2は、本開示のある実施形態にしたがった、ワイヤレスデバイスのコンポーネントの例を図示している。 図3は、1つ以上の実施形態にしたがった、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための方法の例を図示している。 図4は、1つ以上の実施形態にしたがった、802.11ac用のような、物理ヘッダの例を図示している。 図5は、マルチユーザ送信が送られるグループ中で局が存在する順序によって決定される局のセットからの応答フレームの順序の例を描写している。 図6は、マルチユーザ送信のための、Ackポリシーフィールドの使用の例を描写している。 図7は、1つ以上の実施形態にしたがった、マルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答をアクセスポイントが順序付けるための方法の例を図示している。
詳細な説明
本発明の態様は、本発明の特定の実施形態に向けられている、以下の記述および関連する図面において開示されている。代替的な実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく考案してもよい。付加的に、本発明のよく知られているエレメントは、本発明の関連する詳細な説明を曖昧にしないように、詳細に記述されないだろう、すなわち、省略されるだろう。
“例として、事例として、または実例として機能すること”を意味するために、“例示的な”という用語をここで使用する。“例示的な”ものとしてここで記述するいずれの実施形態は、他の実施形態と比べて、必ずしも、好ましいまたは効果的なものと解釈すべきでない。同様に、“本発明の実施形態”という用語は、本発明のすべての実施形態が、動作の、説明した特徴、利点、またはモードを含むことを要求しない。後続する詳細な説明では、送信ノードを指定するために、“アクセスポイント”という用語を使用することがあり、そして、ダウンリンク通信のための受信ノードを指定するために、“アクセス端末”という用語を使用することがある。これに対して、受信ノードを指定するために、“アクセスポイント”という用語を使用することがあり、アップリンク通信のための送信ノードを指定するために、“アクセス端末”という用語を使用することがある。しかしながら、アクセスポイントおよび/またはアクセス端末の代わりに、他の専門用語または述語を使用してもよいことを、当業者は容易に理解するだろう。例として、アクセスポイントは、基地局、基地トランシーバ局、局、端末、ノード、ワイヤレスノード、アクセスポイントして機能するアクセス端末と呼ぶことがあり、または他の何らかの適した専門用語で呼ぶことがある。アクセス端末は、ユーザ端末、移動局、加入者局、局、ワイヤレスデバイス、端末、ノード、ワイヤレスノードと呼ぶことがあり、または他の何らかの適した専門用語で呼ぶことがある。本開示全体を通して記述したさまざまな概念は、これらの特定の術語にもかかわらず、すべての適したワイヤレスノードに適用することを意図している。
ここで使用する専門用語は、特定の実施形態を記述する目的のためのものに過ぎず、本発明の実施形態を限定することを意図していない。ここで使用するような、単数形“a”、“an”、および“the”は、文脈が明確に示していない限り、同様に複数形を含むことを意図している。“含む”、“含んでいる”、“備える”、および/または“備えている”という用語は、ここで使用されるとき、記載した特徴、整数、ステップ、動作、エレメント、および/またはコンポーネントの存在を特定するが、1つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、エレメント、コンポーネント、および/またはそれらのグループの存在または追加を排除しないことをさらに理解するだろう。
さらに、例えば、コンピューティングデバイスのエレメントによって実行されるアクションのシーケンスの観点から、多くの実施形態を記述している。ここで記述したさまざまなアクションは、特定回路(例えば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つ以上のプロセッサによって実行されているプログラム命令によって、または両方を組み合わせたものによって実行できることが認識されるだろう。付加的に、ここで記述したアクションのこれらのシーケンスは、対応する組のコンピュータ命令を記憶させているコンピュータ読み取り可能記憶媒体の何らかの形態内で完全に具体化されると考えることができ、この対応する組のコンピュータ命令は、実行の際に、ここで記述した機能性を関係するプロセッサに実行させるだろう。したがって、本発明のさまざまな態様は、多数の異なる形態で具体化されてもよく、これらのすべては、請求項に記載した 主題事項の範囲内にあることが企図されている。加えて、ここで記述した実施形態のそれぞれに対して、何らかのこのような実施形態の対応する形態は、ここでは、例えば、記述したアクションを実行する“ように構成されているロジック”と記述することがある。
後続する詳細な説明では、直交周波数分割多重化(OFDM)のような、任意の適したワイヤレス技術をサポートするMIMOシステムを参照して、本開示のさまざまな態様を記述する。OFDMは、正確な周波数で離れて間隔が空けられた多数の副搬送波にわたってデータを分散させるスペクトラム拡散技術である。スペーシングは、受信機が、副搬送波からデータを復元することを可能にする“直交性”を提供する。OFDMシステムは、IEEE802.11または他の何らかのエアインターフェース標準規格を実現してもよい。他の適したワイヤレス技術は、例として、コード分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、または他の何らかの適したワイヤレス技術、または適したワイヤレス技術の任意の組み合わせを含む。CDMAシステムは、IS−2000、IS−95、IS−856、ワイドバンド−CDMA(WCDMA)、または他の何らかの適したエアインターフェース標準規格を実現してもよい。TDMAシステムは、グローバルシステムフォーモバイル通信(GSM)(登録商標)、または、他の何らかの適したエアインターフェース標準規格を実現してもよい。当業者が容易に正しく認識するように、本開示のさまざまな態様は、任意の特定のワイヤレス技術および/またはエアインターフェース標準規格に限定されない。
図1を参照して、これから、ワイヤレスネットワークのいくつかの態様を提示する。この図1は、本開示のある実施形態にしたがった、空間分割多元接続(SDMA)の複数入力および複数出力(MIMO)ワイヤレスネットワークを図示している。また、SDMAを、複数ユーザ複数入力複数出力(MU−MIMO)と呼ぶことがある。SDMAを参照して、ここではいくつかの技術を記述するが、一般的に、SDMA、OFDMA、CDMA、およびこれらの組み合わせのような、任意のタイプの多元接続スキームを利用しているシステムにおいて、この技術を適用してもよいことを、当業者は認識するだろう。
ワイヤレスネットワーク100は、ここで基本サービスセット(BSS)とも呼ばれることがあり、概してアクセスポイント(AP)110、および、複数のアクセス端末すなわち局(STA)120として指定されているいくつかのワイヤレスノードとともに示されている。各ワイヤレスノードは、一般的に、受信および/または送信することが可能である。
ワイヤレスネットワーク100は、カバレッジをSTA120に提供する地理的領域全体にわたって分散されている、任意の数のAP110をサポートしてもよい。システム制御装置130を使用して、AP110の調整および制御とともに、STA120に対して他のネットワーク(例えば、インターネット)へのアクセスを提供してもよい。簡単にするために、図1では、1つのAP110を示している。AP110は、一般的に、カバレッジのその地理的領域中のSTA120にバックホールサービスを提供する、固定端末である。しかしながら、AP110は、いくつかの適用では、移動型であってもよい。STA120は、固定型または移動型でもあってもよく、AP110のバックホールサービスを利用するか、または、他のSTA120とのピアツーピア通信に携わる。STA120の例は、電話機(例えば、セルラ電話機)、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、デジタルオーディオプレイヤー(例えば、MP3プレイヤー)、カメラ、ゲームコンソール、または、他の何らかの適したワイヤレスノードを含む。
ワイヤレスネットワーク100は、MIMO技術をサポートしてもよい。MIMO技術を使用して、AP110が、SDMAを使用し、複数のSTA120と同時に通信してもよい。SDMAは、異なる受信機に同時に送信される複数のストリームが、同じ周波数チャネルを共有し、結果として、より高いユーザ容量を提供することを可能にする多元接続スキームである。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし、その後、ダウンリンク上で、異なる送信アンテナを通して、空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグニチャを有するSTA120に達し、これにより、各STA120が、そのSTA120に対して向けられたデータストリームを復元することが可能になる。アップリンク上では、各STA120が、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、AP110が、空間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。“プリコーディング”という用語をここで使用しているが、一般的に、データストリームの、プリコーディング、エンコーディング、デコーディング、および/または、ポストコーディングのプロセスを含めるために、“コーディング”という用語を使用することがあることにも留意すべきである。
1つ以上のSTA120には、いくつかの機能性を可能にするために、複数のアンテナが備えられていてもよい。この構成では、付加的な帯域幅または送信電力なくデータスループットを改善させるために、例えば、AP110における複数のアンテナを使用して、STA120の複数のアンテナと通信してもよい。これは、送信機における高データレート信号を、異なる空間シグニチャを有する複数のより低いレートデータストリームに分けることによって達成できる。したがって、受信機が、これらのストリームを複数のチャネルに分離し、ストリームを適切に組み合わせて、高レートデータ信号を復元させることが可能になる。
以下の開示の一部分は、MIMO技術もサポートするSTA120を記述するが、AP110はまた、MIMO技術をサポートしないSTAをサポートするように構成されてもよい。このアプローチにより、より古いバージョンのアクセス端末(すなわち、“レガシー”端末)を、ワイヤレスネットワーク中に配備したまま、それらの耐用寿命を延ばすことを可能にする一方で、より新しいMIMOアクセス端末を適宜導入することが可能になる。ここで使用されているような“レガシー”という用語は、一般的に、802.11nを、または、前のバージョンの電気電子技術者協会(IEEE)802.11標準規格をサポートする、ワイヤレスネットワークノードのことを意味する。
図2は、システム100内で用いてもよいワイヤレスデバイス202中で利用してもよい、さまざまなコンポーネントを図示している。ワイヤレスデバイス202は、ここで記述したさまざまな技術を実現するように構成されていてもよいデバイスの例である。ワイヤレスデバイス202は、AP110またはSTA120であってもよい。
ワイヤレスデバイス202は、プロセッサ204を備えていてもよく、このプロセッサ204は、ワイヤレスデバイス202の動作を制御する。プロセッサ204は、中央処理ユニット(CPU)と呼ばれることもある。メモリ206は、リードオンリーメモリ(ROM)とランダムアクセスメモリ(RAM)との両方を含んでいてもよく、命令およびデータをプロセッサ204に提供する。メモリ206の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)も含んでいてもよい。プロセッサ204は、典型的に、メモリ206内に記憶されているプログラム命令に基づいて、論理的動作および算術的動作を実行する。メモリ206中の命令は、ここで記述した技術を実現するために実行可能であってもよい。プロセッサ204およびメモリ206は、まとめて、単に制御装置と呼んでもよい。
ワイヤレスデバイス202は、ワイヤレスデバイス202と遠隔位置との間でのデータの送受信のための送信機210と受信機212とをハウジングするためのハウジング208も備えていてもよい。送信機210および受信機212を組み合わせて、トランシーバ214にしてもよい。複数のアンテナ216は、ハウジング208に取り付けられてもよく、トランシーバ214に電気的に結合されていてもよい。ワイヤレスデバイス202は、明確に図示されていないが、複数の送信機、複数の受信機、および複数のトランシーバも備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス202はまた、信号検出器218を備えていてもよく、この信号検出器218は、トランシーバ214によって受信された信号のレベルを検出して定量化するために使用してもよい。信号検出器218は、総エネルギー、シンボルごとの副搬送波あたりのエネルギー、電力スペクトル密度、および/または信号の他の特性を検出してもよい。ワイヤレスデバイス202はまた、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ(DSP)220も備えていてもよい。
ワイヤレスデバイス202のさまざまなコンポーネントは、システムバス222によって一緒に結合させてもよく、このシステムバス222は、データバスに加えて、電力バス、制御信号バス、およびステータス信号バスを含んでいてもよい。
図1中で示されているワイヤレスネットワーク100は、例えば、802.11ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)システムであってもよい。802.11acのような、新しいIEEE802.11WLAN標準規格は、一度での、AP(例えば、AP110)から、STAのうちのいくつか(例えば、STA120のうちのいくつか、または、すべて)への並列送信を可能にすることを提案する。既存の単一ユーザ(SU)送信とは対照的に、このような送信は、一般的に、マルチユーザ(MU)送信と呼ばれる。先に説明したように、MU送信は、例えば、SDMAとも呼ばれるMU−MIMIOを使用してもよい。MU−MIMOでは、APは、異なる空間ストリームを使用して、各STAにデータを送る。しかしながら、MU- MIMO送信において生じる1つの問題は、STAのうちのいくつかからの応答送信機会(TXOP)を、どのように効率的に構成するかである。STAは、SDMAまたはOFDMAを通して、ダウンリンクデータを並列に受信したかもしれず、この後に、STAは、ブロック肯定応答(BA)フレームまたはこれに類するもので、場合によっては他のアップリンクトラフィックとともに応答する必要があるかもしれない。MU送信を使用するときに生じる複雑な問題は、STAが、どのように、APへの肯定応答の応答フレームのシーケンス中の、それらのそれぞれの応答ポジションを決定すべきかである。この応答ポジションは、“応答位置”と、または、単に“位置”とも呼ばれる。
従来のシステムは、ダウンリンク送信の後に、肯定応答を送信する、指定されたタイムスロットを、アドレス指定されたSTAに提供することに依存していた。例えば、1つのアプローチは、ダウンリンク送信中に埋め込まれている、決定論的スロットカウント(DSC)フィールドのようなものを通して、決定論的バックオフを、アドレス指定されたSTAに提供することである。アドレス指定された各STAには、APによって送られるダウンリンクのSDMA集約媒体アクセス制御(MAC)プロトコルのデータユニット(A−MPDU)を通して、個々のバックオフカウントが割り当てられる。DSCフィールドを含むダウンリンク送信の受信後、アドレス指定されたSTAによって、DSCをカウントダウンする。各STAは、その特定のDSCがゼロに到達したとき、その応答を送る。
しかしながら、この従来のアプローチには、いくつかの欠点がある。例えば、アップリンクレートおよびデータ量がAPに知られていないので、APは、応答スロットの最適な長さを知らない。レートが、APによって特定されることもあり得るが、このことは、典型的には、結果として、推定があまりにも保守的になるので、長すぎる応答スロットとなるだろう。さらに、タイムスロット情報がSTAによって受信されないときには、タイムスロットが浪費される。
したがって、ここで開示したさまざまな実施形態は、WLAN中のSTAのグループをアドレス指定するMU送信に対する肯定応答の改善した順序付けを取り扱う。一般的に、MU送信が送られる、予め規定されたグループ内の各STAの順序を、または、MU送信を受信するためにSTAに割り当てられた特定の空間ストリームを使用して、MU送信の終了後に送られる応答フレームのシーケンス中の各STAの応答フレームの順序を決定してもよい。
図3は、1つ以上の実施形態にしたがった、MU送信に応答して、所定のSTA(例えば、STA120のうちの1つ)から、関係するAP(例えば、AP110)に肯定応答を送るための方法の例を説明している。示されているように、最初に、STAが、STAを含むMUグループに対してアドレス指定されているMU送信を受信する(ブロック310)。典型的には、APは、さまざまなMU送信を受信するためのさまざまなグループにSTAを割り当てる。先に説明したように、グループは、MU−MIMOグループであってもよく、MU送信は、MU物理レイヤコンバージェンス手順プロトコルデータユニット(MU PPDU)を含んでいてもよい。その後、STAが、グループ中のSTAの順序に基づいている、応答のシーケンス中のそれ自身に対する応答ポジションを決定し(ブロック320)、その決定した応答ポジションにおいて肯定応答を送る(ブロック330)。
いくつかの実施形態では、グループは、APによって割り当てられるグループ識別子(グループID)によって特定される。各グループは、異なるグループIDに関係付けられていてもよい。さらに、グループIDは、予め規定された順序で、グループメンバーを識別してもよい。例えば、APは、グループ1を(STA1、STA2、STA3、STA4)として、グループ2を(STA2、STA1、STA3、STA4)として、グループ3を(STA5、STA6、STA7)として、等、規定してもよい。グループは、(例えば、グループ1とグループ3との間のような、)メンバーシップと、(例えば、グループ1とグループ2との間のような、)メンバーの順序との両方の点で、変わってもよい。メンバーシップが、(例えば、グループ1およびグループ2と同様に)グループからグループまでオーバーラップするように、STAは、複数のグループのメンバーであるかもしれない。
グループIDは、後続の空間ストリーム割り当てフィールド内でのSTAの位置を決定するためにSTAによって使用されてもよい。例えば、グループIDに関係付けられており、MU送信がアドレス指定される、グループ中のSTAの順序に基づいて、STAは、MU送信を受信する少なくとも1つの空間ストリームを識別してもよい。
グループIDは、MU送信のヘッダ部分中に含まれていてもよい。図4は、1つ以上の実施形態にしたがった、802.11ac用のような、物理(PHY)ヘッダ400の例を図示している。PHYヘッダ400は、第1の超高スループット信号フィールド(VHT−SIG−A1)410と、第2の超高スループット信号フィールド(VHT−SIG−A2)420とを含んでいてもよく、これらは、まとめて、VHT−SIG−Aフィールド430と呼ぶことがある。グループIDサブフィールド440は、示されているように、多数の他のサブフレームとともに、VHT−SIG−Aフィールド430の一部であってもよい。
グループIDサブフィールド440を使用して、802.11acフレームが送信されるSTAのグループを識別してもよい。各STAは、送信のデコーディングを続けるべきか否か、または、残りの送信を無視すべきか否かを決定するために、PHYヘッダ400を見る。したがって、STAは、グループIDを見て、STAが、その特定のグループのメンバーでない場合には、STAは、残りの送信を無視してもよい。
先に述べたように、STAが、MU送信中に含まれている関連データを受信するのをリスンしてもよい空間ストリームの割り当てを決定するために、グループIDと、対応するグループ内のSTAの関係する順序付けとを使用してもよい。例えば、グループIDサブフィールド440に関係するグループ中にSTAが存在する順序は、どのように、STAが、空間時間ストリーム数(NSTS)フィールド450をパーズするかを決定してもよい。NSTSフィールド450は、APから各STAにデータを送信するために使用される、空間ストリームの数を特定する。典型的に、空間ストリームインデックスは、0で始まり、STAは、NSTSフィールド450で特定されているような、割り当てられた空間ストリームの数にしたがって増加する順序で、空間ストリームを選ぶ。例えば、先に(STA1、STA2、STA3、STA4)と規定したグループ1に戻ると、NSTSフィールド450が(2、3、1、2)を示しているとき、これは、STA1が、空間ストリーム0および1上でリスンすることになることを、STA2が、空間ストリーム2、3、および4上でリスンすることになることを、STA3が、空間ストリーム5上でリスンすることになることを、そして、STA4が、空間ストリーム6および7上でリスンすることになることを意味する。
特定のSTAが属するグループは、STAがAPに登録するときに、または、他の何らかのときにAPによって割り当てられてもよい。また、STAがAPに登録するときに、グループメンバーシップが変わったときに(例えば、あるSTAがグループに追加されるごとに)、または、他の何らかのときに、STAは、1つ以上のグループIDと、APからの関係するSTAとのリストを受け取ってもよい。いくつかの実施形態では、APが、グループIDと、各グループIDに関係するSTAとのリストを含む管理フレームを送出する。グループ内の順序付けは、暗黙的に規定されてもよく、または、明示的に規定されてもよい。例えば、APは、グループ内のSTAを明示的に順序付けてもよく、各STAに対するグループ内の各STAに、この順序付けを通信して、将来の参照のために記憶させてもよい。
このように、STAが、MU送信中に含まれている、それらのSTAのデータを受信するのをリスンする空間ストリームの割り当てを決定するために、グループIDと、STAの順序付けとを使用してもよい。しかしながら、MUフレームの終了後にSTAによって応答フレームが送信される順序を決定するために、この同じグループシーケンスをさらに利用してもよい。802.11acでは、例えば、応答フレームのシーケンス中の、個々のSTAの応答フレームのポジションを決定するために、MU PPDUが送られる、MU−MIMOグループ中のSTAの順序を使用してもよい。グループの先の例に戻ると、グループ1へのMU送信では、この方法で処理される応答フレームは、以下:STA1からの応答フレームの後に、STA2からの応答フレームが続いて、その後にSTA3からの応答フレームが続いて、その後にSTA4からの応答フレームが続く、順序で送られてもよい。同様に、グループ2に対してアドレス指定されるMU送信では、STA2は、MU送信の終了後にその応答フレームを送ってもよく、その後にSTA1からの応答フレームが続き、その後にSTA3からの応答フレームが続き、その後にSTA4からの応答フレームが続く。
応答のシーケンスは、所定のフレームスペーシング分だけ時間的に離されている、複数のグループメンバーからの応答を含んでいてもよい。図5は、MU送信が送られるグループ中でSTAが存在する順序によって決定される、STAのセットからの応答フレームの順序の例を描写している。示されているように、MU送信510は、(STA1、STA2、STA3)として規定され、MU送信510のPHYヘッダ520中に含まれている、図4中に示されているグループIDサブフレーム440のようなグループIDフィールドによって識別されるグループIDに対応している、STA120のグループに送られる。
MU送信510の受信の際には、各STAが、グループ中のその順序にしたがった、その決定された応答ポジションにおいて肯定応答を送る。肯定応答は、MU送信510の終了後にシーケンシャルに送られる、1つ以上の応答フレーム(例えば、ブロック肯定応答フレーム)を含んでいてもよい。応答フレームは、短い間隔のフレームスペーシング(SIFS)時間間隔530のような所定のフレームスペーシング分だけ離れて間隔が空けられてもよい。したがって、図5の例では、STA1は、MU送信510の終了後に、その応答フレーム540を送ってもよく、その後にSTA2からの応答フレーム550が続き、その後にSTA3からの応答フレーム560が続く。
また、STAは、空間ストリームがAPによって割り当てられる方法とは無関係に、STAがデータを受信する空間ストリームに、応答フレームのシーケンス中でのそれらの位置を頼ってもよい。空間ストリームは、シーケンシャルな順序で割り当てられてもよく、これにより、シーケンス中の順序の決定が簡単になる。
一般的に、STAが、どのように、さまざまな送信に肯定応答すべきかを指定するために、肯定応答ポリシー(“Ackポリシー”)を使用してもよい。例えば、APから、いくつかのSTAに対して送信されるダウンリンクMPDUのAckポリシーは、MU PPDU中に含まれているダウンリンクMPDUの媒体アクセス制御(MAC)ヘッダのサービス品質(QoS)制御フィールドのAckポリシーサブフィールドを通してシグナンリングされてもよい。ここで記述したタイプのシーケンシャルなACK Ackポリシーは、既存のAckポリシーを再規定することによって、さまざまな適用で達成してもよい。APによる単一のダウンリンク送信が、いくつかのSTAからの送信によって応答される場合、さまざまなプロトコルにおいて、シーケンシャルなACKを使用してもよい。このような実施形態では、肯定応答を送るために、APによって、シーケンシャルなACK Ackポリシーが指定されているか否かを、各STAが、最初に決定してもよい。これは、QoS制御フィールドのAckポリシーサブフィールドのビット形成部分のような、MU送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックすることによって達成できる。
IEEE 802.11nは、2つのQoS制御フィールドビット“b5”および“b6”の点で、従来のAckポリシーサブフィールドの例を規定している。これらの意味を、さまざまな実施形態にしたがって、MU送信のための(例えば、802.11acのための)、改訂されたシーケンシャルなACK Ackポリシーを実現するように変更してもよい。802.11では、従来的に、“Normal AckすなわちImplicit Block Ack Request”を示すために、Qos制御フィールドのビットb5およびb6を‘00’にする設定が使用される。“No Ack”を示すために、Qos制御フィールドのビットb5およびb6を‘01’にする設定が使用される。“No Explcit AcknowledgementすなわちPSMP Ack”を示すために、Qos制御フィールドのビットb5およびb6を‘10’にする設定が使用される。最後に、“Block Ack”を示すために、Qos制御フィールドのビットb5およびb6を‘10’にする設定が使用される。
MU PDDU内のMPDUに対するシーケンシャルなACKを実現するように、例の802.11n Ackポリシーを以下のように変更してもよい。MPDUが、MU PPDUの一部であるときに、シーケンシャルなACKを意味するために、“Normal AckすなわちImplicit Block Ack Request Ack ポリシー”を再規定してもよい。例えば、802.11ac SU送信内のMPDUは、(あたかもMPDUがレガシー送信であるかのように)Ackポリシーの元々の規定を使用してもよく、または、MPDUは、シーケンシャルなACKを使用してもよい。このケースでは、単に、単一の応答に帰着する。したがって、両方の解釈は、同じ結果をもたらす。すなわち、単一の応答が、SIFS時間期間の後に生じるが、シーケンシャルなACKが適用されるときには、既存のACKルールを変更するためのオプションが存在する。
したがって、MU PPDU中に含まれているフレームがシーケンシャルなACK Ackポリシーを利用することと、MU PPDUが送られるMUグループ中でSTAが存在する順序によって、または、MU送信の部分としてリスンするための、各STAに割り当てられている空間ストリームの順序によって、各STAの応答の順序を決定すべきこととを示すために、Qos制御フィールドのビットb5およびb6を‘00’に設定してもよい。シーケンシャルなACK Ackポリシーを規定するための他のプロトコルに対して、所定のデータフレーム中で他のビットを使用してもよいことが、正しく認識されるだろう。
No Ack Ack ポリシー、No Explcit Ack Ack ポリシー、およびBlock Ack Ack ポリシーは、応答フレームを集めるために、ポーリングされたACKがAPによって用いられるときに使用してもよく、MU送信のために再規定される必要はない。したがって、QoS制御フィールドのビットb5およびb6を、電力セーブマルチポール(PSMP)シーケンスの一部として送信されるMPDUに対して‘01’に設定し、(フレームスペーシング期間を含む)MPDUを含むPPDUの終了後にACKフレームが送信されないことを示すために‘10’に設定し、MPDUを含むPPDUの終了後に即時応答が送られないことを示すために‘11’に設定してもよいが、APは、ブロック肯定応答(BA)フレームの送信を要求するために、ブロックAck要求(BAR)フレームによりフォローアップするだろう。
APによって送られる、ダウンリンクのSDMAの集約−MPDU(A−MPDU)を通して、アドレス指定されている各STAに個々のバックオフカウントを割り当てる従来のシステムとは対照的に、ここで記述したようなシーケンシャルなACKは、A−MPDUを必要とせずに適用されてもよい。これは、間にある均等なSIFSスペーシングにより遅らされた応答としてACKフレームを送るために、時間期間が提供されるからである。ポーリングは、BARフレームを通して実行される(すなわち、BARフレームを送ることによって、BAフレーム送信を要求してもよい)が、通常のACKに対しては、以前に受信したMPDUに関連するACKの送信のためにポーリングするための、BARフレームの均等物が存在しないことから、これは、ポーリングされるACKのためのケースではないかもしれない。
先に説明したように、シーケンシャルなACK Ackポリシーが使用されるときには、例えば、MACヘッダのQoS制御フィールドのAckポリシーサブフィールドによってシグナンリングされるので、応答シーケンス中の各BAフレームの順序は、ダウンリンクMUパケットが向けられているグループ中のSTAの順序によって(例えば、MU PPDUのグループIDに基づいて)決定されてもよい。
図6は、MU送信610のための、Ackポリシーフィールドの使用の例を描写している。示されているように、2つのSTAであるSTA1およびSTA2がそれぞれ、それらのそれぞれのMACヘッダ中で‘00’に等しいAckポリシーを受信する一方で、第3のSTAであるSTA3は、そのMACヘッダ中で‘11’に等しいAckポリシーを受信する。したがって、STA1およびSTA2からの応答の順序は、ダウンリンクのMUパケットが向けられている、PHYヘッダ620中に含まれているグループIDに対応しているグループ中のそれらの順序によって決定される。例えば、グループは、STAの順序を、(STA1、STA2、STA3)と示してもよい。したがって、示されているように、STA1は、MU送信610の終了後に、SIFS630の時間増分におけるBAフレーム640で応答し、その後、STA2が、後続して、STA1からのBAフレーム640の終了後に、SIFS630の時間増分におけるBAフレーム650で応答する。
それに対して、STA3は、フレームの受信の際、その状態を記録する以外にはアクションを取らない。STA3は、BA応答フレーム670を送る前に、APからのBARポールフレーム660を待つ。ここで図示されているように、別個の宛先に対するMACヘッダが異なっているので、Ackポリシーは、各STAに対して異なっていることがある。さらには、MU送信では、一般的に、各STAは、それに特に向けられているパケットしか見ない。
各グループ中のメンバーの特定の順序と、結果として生じる応答シーケンスの順序付けは、APによって、所望のとおり設定されてもよい。図7は、1つ以上の実施形態にしたがった、MU送信においてアドレス指定されたSTAのグループからの肯定応答をAPが順序付けるための方法の例を図示している。示されているように、APが、MU送信を受信するSTAのグループを識別するためのグループIDを選択する(ブロック710)。APは、局応答に対するシーケンシャルなACK Ackポリシーを利用していることと、各STAに対して適切な応答ポジションがグループ中の局の順序に基づいていることとを示すように、MU送信部分のヘッダ部分を構成する(ブロック720)。APは、その後、MU送信を、グループに送信する(グループ730)。先に説明したように、ヘッダ部分を構成することは、QoS制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングすること(例えば、シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを指定するために、QoS制御フィールドのAckポリシーサブフィールドの2つのビットを‘00’に設定すること)を含んでいてもよい。
さまざまな異なるテクノロジーおよび技術のうちの任意のものを使用して、情報および信号を表してもよいことを、当業者は正しく認識するだろう。例えば、上の記述全体を通して参照した、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁気フィールドまたは微粒子、光学フィールドまたは光学微粒子、またはこれらの任意の組み合わせによって表してもよい。
さらに、ここに開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは双方を組み合わせたものとして実現してもよいことを、当業者はさらに正しく認識するだろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に図示するために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、これらの機能性の観点で上記で概して記述している。このような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアとして実現されるか否かは、システム全体に課せられている、特定のアプリケーションおよび設計制約に依存する。熟練者が、それぞれの特定のアプリケーションの方法を変えて、記述した機能性を実現するかもしれないが、このようなインプリメンテーションの決定は、本発明の範囲からの逸脱が生じるとして解釈されるべきでない。
ここに開示した実施形態と関連して記述した、方法、シーケンス、および/またはアルゴリズムは、ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、2つのものを組み合わせたもので直接的に具体化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、CD−ROM、または技術的に知られている記憶媒体の他の何らかの形態で存在していてもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込んだりできるように、例示的な記憶媒体はプロセッサに結合されている。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化してもよい。
したがって、本発明の実施形態は、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための方法を、または、アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための方法を具体化するコンピュータ読み取り可能媒体を含むことができる。したがって、本発明は、説明した例に限定されるものではなく、ここで記述した機能性を実行するあらゆる手段は、本発明の実施形態に含まれている。
先述の開示は、本発明の例示的な実施形態を示しているが、添付した特許請求の範囲によって規定したような本発明の範囲から逸脱することなく、ここでさまざまな変更および改良を行うことができることに、留意すべきである。ここで記述した本発明の実施形態にしたがった、機能、方法クレームのステップおよび/またはアクションは、何らかの特定の順序で実行される必要はない。さらに、本発明の構成要素は、単数形で、記述され、または、特許請求の範囲に記載されているが、単数形に対する限定が明示的に示されない限り、複数形を企図している。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための方法において、
前記局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を受信することと、
前記肯定応答を送るために、シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定することと、
前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーにしたがって、および、前記グループ中の前記局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定することと、
前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送ることとを含む方法。
[2]前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定することは、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットをチェックすることを含む上記[1]記載の方法。
[3]前記Ackポリシービットは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールドの一部である上記[2]記載の方法。
[4]前記Ackポリシービットは、前記シーケンシャルなAck肯定応答ポリシーを指定するために、‘00’に設定される2つのビットを含む上記[2]記載の方法。
[5]前記マルチユーザグループは、予め規定された順序でグループメンバーを識別する、前記アクセスポイントによって割り当てられているグループ識別子によって特定され、
前記グループ識別子は、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中に含まれている上記[1]記載の方法。
[6]前記マルチユーザグループは、マルチユーザ複数入力複数出力(MU−MIMO)グループであり、前記マルチユーザ送信は、マルチユーザ物理レイヤコンバージェンス手順プロトコルデータユニット(MU PPDU)を含む上記[1]記載の方法。
[7]アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための方法において、
前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するためのグループ識別子を選択することと、
前記局のグループ中での局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成することと、
前記マルチユーザ送信を前記グル―プに送信することとを含む方法。
[8]前記ヘッダ部分を構成することは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングすることを含む上記[7]記載の方法。
[9]前記Ackポリシーをシグナリングすることは、前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを指定するために、前記サービス品質制御フィールドの前記Ackポリシーサブフィールドの2つのビットを‘00’に設定することを含む上記[8]記載の方法。
[10]マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送る装置において、
前記局を含むマルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を受信する手段と、
前記肯定応答を送るために、シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定する手段と、
前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーにしたがって、および、前記グループ中の前記局の順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定する手段と、
前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送る手段とを具備する装置。
[11]前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定する手段は、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックする手段を備える上記[10]記載の装置。
[12]前記Ackポリシービットは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールドの一部である上記[11]記載の装置。
[13]アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けする装置において、
前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するためのグループ識別子を選択する手段と、
前記グループ中の局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成する手段と、
前記マルチユーザ送信を前記グル―プに送信する手段とを具備する装置。
[14]前記構成する手段は、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングするように前記ヘッダ部分を構成する手段を備える上記[13]記載の装置。
[15]コンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクトにおいて、前記コンピュータ読み取り可能媒体は、請求項1ないし9にしたがった方法をコンピュータに実行させるための少なくとも1つの命令を含むコンピュータプログラムプロダクト。

Claims (32)

  1. マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための方法において、
    予め規定された順序で、前記局を含むマルチユーザグループ中のグループメンバーと前記マルチユーザグループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで受信することと、
    前記グループ識別子によって前記マルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を、第2のメッセージで受信することと、
    前記マルチユーザグループ中の前記局の前記規定された順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定することと、
    前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送ることと
    を含む方法。
  2. 前記グループ識別子が、前記アクセスポイントによって割り当てられる請求項1記載の方法。
  3. 前記局が前記アクセスポイントに登録するとき、またはグループメンバーシップが変わるとき、前記第1のメッセージが前記アクセスポイントから受信される請求項2記載の方法。
  4. 前記グループ識別子は、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中に含まれる請求項1記載の方法。
  5. 前記応答のシーケンスは複数のグループメンバーからの応答を含み、前記応答は所定のフレームスペーシング分だけ時間的に離されている請求項1記載の方法。
  6. シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが、前記肯定応答を送るために、前記アクセスポイントによって指定されていることを決定することをさらに含む請求項1記載の方法。
  7. 前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定することは、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックすることを含む請求項6記載の方法。
  8. 前記Ackポリシービットは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールドの一部である請求項7記載の方法。
  9. 前記Ackポリシービットは、前記シーケンシャルなAck肯定応答ポリシーを指定するために、‘00’に設定される2つのビットを含む請求項7記載の方法。
  10. 前記マルチユーザグループ中の前記局の順序に基づいて、前記マルチユーザ送信を受信する少なくとも1つの空間ストリームを識別することをさらに含む請求項1記載の方法。
  11. 前記マルチユーザグループは、マルチユーザ複数入力複数出力(MU−MIMO)グループであり、前記マルチユーザ送信は、マルチユーザ物理レイヤコンバージェンス手順プロトコルデータユニット(MU PPDU)を含む請求項1記載の方法。
  12. アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための方法において、
    予め規定された順序で、局を含む前記グループ中のグループメンバーと前記グループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで前記局に送信することと、
    前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するための前記グループ識別子を選択することと、
    前記グループ中での前記局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成することと、
    前記マルチユーザ送信を前記グル―プに第2のメッセージで送信することと
    を含む方法。
  13. 前記ヘッダ部分を構成することは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングすることを含む請求項12記載の方法。
  14. 前記Ackポリシーをシグナリングすることは、前記シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを指定するために、前記サービス品質制御フィールドの前記Ackポリシーサブフィールドの2つのビットを‘00’に設定することを含む請求項13記載の方法。
  15. マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための装置において、
    予め規定された順序で、前記局を含むマルチユーザグループ中のグループメンバーと前記マルチユーザグループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで受信するように構成されている受信機と、
    前記グループ識別子によって前記マルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を、第2のメッセージで受信するように構成されている受信機と、
    前記マルチユーザグループ中の前記局の前記規定された順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定するように構成されている制御装置と、
    前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送るように構成されている送信機と
    を具備する装置。
  16. 前記グループ識別子が、前記アクセスポイントによって割り当てられる請求項15記載の装置。
  17. 前記局が前記アクセスポイントに登録するとき、またはグループメンバーシップが変わるとき、前記第1のメッセージが前記アクセスポイントから受信される請求項16記載の装置。
  18. 前記制御装置は、前記肯定応答を送るためにシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定するために、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックするようにさらに構成されている請求項15記載の装置。
  19. 前記Ackポリシービットは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールドの一部である請求項18記載の装置。
  20. 前記制御装置は、前記マルチユーザグループ中の前記局の順序に基づいて、前記マルチユーザ送信を受信する少なくとも1つの空間ストリームを識別するようにさらに構成されている請求項15記載の装置。
  21. アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするための装置において、
    予め規定された順序で、局を含む前記グループ中のグループメンバーと前記グループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで前記局に送信するように構成されている送信機と、
    前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するための前記グループ識別子を選択するように構成されている制御装置と、
    前記グループ中での前記局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成するように構成されている制御装置とを具備し、
    前記送信機は、前記マルチユーザ送信を第2のメッセージで前記グル―プに送信するように構成されている装置。
  22. 前記制御装置は、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングするように前記ヘッダ部分を構成するように構成されている請求項21記載の装置。
  23. マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るための装置において、
    予め規定された順序で、前記局を含むマルチユーザグループ中のグループメンバーと前記マルチユーザグループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで受信するための手段と、
    前記グループ識別子によって前記マルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を、第2のメッセージで受信するための手段と、
    前記マルチユーザグループ中の前記局の前記規定された順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定するための手段と、
    前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送るための手段と
    を具備する装置。
  24. 前記グループ識別子が、前記アクセスポイントによって割り当てられる請求項23記載の装置。
  25. 前記決定するための手段は、前記肯定応答を送るためにシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記アクセスポイントによって指定されていることを決定するために、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックするようにさらに構成されている請求項23記載の装置。
  26. アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けする装置において、
    予め規定された順序で、局を含む前記グループ中のグループメンバーと前記グループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで前記局に送信する手段と、
    前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するための前記グループ識別子を選択する手段と、
    前記グループ中での前記局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成する手段と、
    前記マルチユーザ送信を前記グル―プに第2のメッセージで送信する手段と
    を具備する装置。
  27. 前記構成する手段は、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングするように前記ヘッダ部分を構成する手段を備える請求項26記載の装置。
  28. 機械によって実行されるときに、マルチユーザ送信に応答して、肯定応答を局からアクセスポイントに送るように機械に動作を実施させるコードを含む一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
    予め規定された順序で、前記局を含むマルチユーザグループ中のグループメンバーと前記マルチユーザグループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで受信するためのコードと、
    前記グループ識別子によって前記マルチユーザグループに対してアドレス指定されている前記マルチユーザ送信を、第2のメッセージで受信するためのコードと、
    前記マルチユーザグループ中の前記局の前記規定された順序に基づいて、応答のシーケンス中の前記局の応答ポジションを決定するためのコードと、
    前記決定した応答ポジションにおいて、前記肯定応答を送るためのコードと
    を含む一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体。
  29. 前記グループ識別子が、前記アクセスポイントによって割り当てられる請求項28記載の一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体。
  30. 前記決定するためのコードは、シーケンシャルなACK肯定応答ポリシーが前記肯定応答を送信するために、前記アクセスポイントによって指定されていることを決定するために前記マルチユーザ送信のヘッダ部分中のAckポリシービットのセットをチェックするコードを含む請求項28記載の一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体。
  31. 機械によって実行されるときに、アクセスポイントからのマルチユーザ送信においてアドレス指定された局のグループからの肯定応答を順序付けするように前記機械に動作を実施させるコードを含む一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
    予め規定された順序で、局を含む前記グループ中のグループメンバーと前記グループに関係するグループ識別子とのリストを、第1のメッセージで前記局に送信するためのコードと、
    前記マルチユーザ送信を受信する局の前記グループを識別するための前記グループ識別子を選択するためのコードと、
    前記グループ中での前記局の順序に基づいている、局応答に対するシーケンシャルなACK肯定応答ポリシーを示すように、前記マルチユーザ送信のヘッダ部分を構成するためのコードと、
    前記マルチユーザ送信を第2のメッセージで前記グル―プに送信するためのコードと
    を含む一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体。
  32. 前記構成するためのコードは、サービス品質制御フィールドのAckポリシーサブフィールド中のAckポリシーをシグナリングするように前記ヘッダ部分を構成するコードを含む請求項31記載の一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体。
JP2013506349A 2010-04-23 2011-04-22 マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなack Expired - Fee Related JP5654117B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32757510P 2010-04-23 2010-04-23
US61/327,575 2010-04-23
US13/090,158 US8594007B2 (en) 2010-04-23 2011-04-19 Sequential ACK for multi-user transmissions
US13/090,158 2011-04-19
PCT/US2011/033674 WO2011133938A1 (en) 2010-04-23 2011-04-22 Sequential ack for multi-user transmissions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013530580A JP2013530580A (ja) 2013-07-25
JP5654117B2 true JP5654117B2 (ja) 2015-01-14

Family

ID=44815743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013506349A Expired - Fee Related JP5654117B2 (ja) 2010-04-23 2011-04-22 マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなack

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8594007B2 (ja)
EP (1) EP2561637A1 (ja)
JP (1) JP5654117B2 (ja)
KR (1) KR101466717B1 (ja)
CN (1) CN102859924B (ja)
WO (1) WO2011133938A1 (ja)

Families Citing this family (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8194687B2 (en) * 2010-07-23 2012-06-05 Intel Corporation Access point configured for station group management and method for managing station-management groups
US10033485B2 (en) * 2010-08-25 2018-07-24 Qualcomm Incorporated Managing acknowledgement messages from multiple destinations for multi user MIMO transmissions
US8989213B2 (en) 2010-09-15 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Physical layer header with access point identifier
US8855088B2 (en) 2010-12-22 2014-10-07 Intel Corporation Reverse protocol for low latency wireless applications
US8982812B2 (en) 2011-01-14 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Group ID allocation for direct link service (DLS)
ES2544831T3 (es) 2011-02-01 2015-09-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Método de economía de energía, dispositivo de punto de acceso y dispositivo de estación
US9319184B2 (en) 2011-02-01 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Multiple wireless communication device acknowledgements
US9179300B2 (en) 2011-03-02 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Station-centric multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO)
US9118473B2 (en) 2011-03-15 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Efficient multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO)
US20130039215A1 (en) * 2011-07-12 2013-02-14 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Direct Multi-User Transmission
US9300442B2 (en) 2011-07-21 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Allowing a rejected wireless communication device access to a communication channel
US9232361B2 (en) * 2011-09-13 2016-01-05 Futurewei Technologies, Inc. System and method for direct multi-user transmission
US8924807B2 (en) 2011-12-28 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for acknowledgement using a group identifier
US20130170430A1 (en) * 2011-12-28 2013-07-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for acknowledgement including a group identifier
US20130176921A1 (en) * 2012-01-05 2013-07-11 Stmicroelectronics, Inc. Vht txop power save
US8995257B2 (en) 2012-01-27 2015-03-31 Stmicroelectronics, Inc. Vht tdls
WO2013141460A1 (ko) * 2012-03-23 2013-09-26 중앙대학교 산학협력단 지향성 무선 통신시스템에서 에크 취합을 통한 신뢰적 통신 방법 및 그 장치
KR101336735B1 (ko) 2012-03-23 2013-12-04 중앙대학교 산학협력단 지향성 무선 통신시스템에서 에크 취합을 통한 신뢰적 통신 방법 및 그 장치
US10014979B2 (en) * 2012-11-13 2018-07-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for avoiding collisions due to hidden wireless nodes
CN103152832B (zh) * 2013-02-25 2015-04-15 东南大学 一种无线局域网mu-mimo不等带宽的发送方法
WO2015027414A1 (zh) * 2013-08-28 2015-03-05 华为技术有限公司 一种通信方法、站点及系统
US8867642B1 (en) 2013-09-30 2014-10-21 Communication Systems LLC Apparatuses, methods, and computer program products for communication
KR102364431B1 (ko) * 2013-10-21 2022-02-18 삼성전자주식회사 무선 통신시스템의 연결 설정 방법 및 장치
US9467259B2 (en) * 2013-11-01 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for wireless communication using a mixed format
US20150124786A1 (en) * 2013-11-06 2015-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for modulation coding scheme selection for response frames
US9936502B2 (en) 2013-12-18 2018-04-03 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for OFDMA resource management in WLAN
US9755795B2 (en) 2013-12-18 2017-09-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for WLAN OFDMA design of subcarrier groups and frame format
WO2015094379A1 (en) * 2013-12-21 2015-06-25 Intel Corporation Method and system for high density wi-fi communications
WO2015131402A1 (zh) * 2014-03-07 2015-09-11 华为技术有限公司 一种数据通信的方法、站点及系统
US20150327121A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Guoqing C. Li Method, apparatus, and computer readable media for acknowledgement in wireless networks
JP6374533B2 (ja) * 2014-06-19 2018-08-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド フレームを送信する方法及び装置
US10225061B2 (en) 2014-06-19 2019-03-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving frame
WO2015198143A2 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Techflux. Ltd., Method and device for transmitting data
KR20160008971A (ko) * 2014-07-15 2016-01-25 뉴라컴 인코포레이티드 하향링크 다중 사용자 전송에 응답하는 상향링크 확인응답
CN105376032A (zh) * 2014-08-25 2016-03-02 华为技术有限公司 一种用于无线局域网络中传输数据的方法和装置
US10491497B2 (en) * 2014-09-05 2019-11-26 Qualcomm Incorporated Round trip time determination
CN113179110B (zh) * 2014-09-12 2024-03-26 交互数字专利控股公司 无线局域网中的长训练字段的通信
US10484222B2 (en) * 2014-10-14 2019-11-19 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method and wireless communication terminal
US9942925B2 (en) * 2015-01-07 2018-04-10 Qualcomm, Incorporated Station contention behavior in uplink multiple user protocols
US10257854B2 (en) * 2015-02-02 2019-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Management of uplink multi-user transmissions in wireless local area networks
DE102016001166B4 (de) 2015-02-03 2020-10-01 Avago Technologies International Sales Pte. Ltd. Paketerweiterung für drahtlose kommunikation
US20180034595A1 (en) * 2015-02-03 2018-02-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving policy indicator-based acknowledgement/non-acknowledgement signal in wireless lan system, and device therefor
WO2016138623A1 (zh) * 2015-03-02 2016-09-09 华为技术有限公司 无线局域网中的确认帧传输方法及通信装置
WO2016144887A1 (en) * 2015-03-06 2016-09-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Short packet optimization in wlan systems
WO2016154350A1 (en) * 2015-03-23 2016-09-29 Newracom, Inc. Apparatus and method for downlink and uplink multi-user transmissions
US10136358B2 (en) * 2015-04-07 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Processing time extension for high bandwidth wireless communications
US10194436B2 (en) 2015-04-07 2019-01-29 Qualcomm Incorporated Wi-Fi frames including frame extensions
JP6515203B2 (ja) 2015-04-29 2019-05-15 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Wlanシステムにおけるトリガーされた送信機会および複数ユーザack手順
CN106102183B (zh) * 2015-04-29 2019-09-20 华为技术有限公司 一种发送响应消息的方法及接入点、站点
WO2016176806A1 (zh) * 2015-05-04 2016-11-10 华为技术有限公司 无线帧的传输方法和装置
CN105099626B (zh) * 2015-05-18 2018-05-25 魅族科技(中国)有限公司 一种无线通信方法及相关设备
TW202133670A (zh) * 2015-06-02 2021-09-01 美商新樂康公司 用於上行與下行多使用者通訊協定資料單元之確認政策
US9762487B2 (en) 2015-06-02 2017-09-12 Newracom, Inc. ACK policy for uplink and downlink MU PPDU
US10341058B2 (en) 2015-09-03 2019-07-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving multi-station block ACK frame of expanded capacity and device therefor
US11171757B2 (en) * 2015-10-07 2021-11-09 Lg Electronics Inc. ACK/NACK signal processing method and device for uplink multi-user transmission
US11070953B2 (en) * 2016-07-08 2021-07-20 Apple Inc. Triggered wireless access protocol
US11437840B2 (en) * 2016-08-24 2022-09-06 Hitachi, Ltd. Battery control system
US10205578B2 (en) * 2016-09-05 2019-02-12 Lg Electronics Inc. Acknowledgement procedure in WLAN
US10091728B2 (en) * 2016-09-09 2018-10-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmitting a wake-up packet
US9794879B1 (en) * 2016-12-23 2017-10-17 Intel IP Corporation Power saving mechanism for MU-MIMO transmissions
US10588151B2 (en) 2017-07-12 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Spatial listen before talk by precoded request to send and clear to send via whitening
US10531346B2 (en) * 2017-10-25 2020-01-07 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for compression enabled bearer management
KR102443521B1 (ko) * 2018-03-14 2022-09-14 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 전송 방법, 장치 및 시스템
WO2021006809A1 (en) * 2019-07-11 2021-01-14 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication apparatus and communication method for hybrid automatic repeat request transmission
CN116074972A (zh) * 2019-07-12 2023-05-05 腾讯科技(深圳)有限公司 通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1645066A4 (en) * 2003-06-27 2011-01-12 Nokia Corp METHOD AND APPARATUS FOR PACKET GROUPING IN A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK
CN101268629B (zh) * 2005-07-21 2016-01-20 高通股份有限公司 用于无线通信系统的多路复用和反馈支持
US20070153760A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Nir Shapira Method, apparatus and system of spatial division multiple access communication in a wireless local area network
TWI465085B (zh) * 2006-02-14 2014-12-11 Interdigital Tech Corp Wlan服務中提供可靠多播服務方法及系統
US8787265B2 (en) 2006-04-25 2014-07-22 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving acknowledgment signal in a wireless communication system
JP2009049704A (ja) * 2007-08-20 2009-03-05 Toshiba Corp 無線通信装置
KR20090093800A (ko) 2008-02-29 2009-09-02 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 ack/nack 신호 전송방법
WO2009136724A2 (en) * 2008-05-09 2009-11-12 Lg Electronics Inc. Device and method for multicast in wireless local access network
US10236950B2 (en) 2009-02-27 2019-03-19 Qualcomm Incorporated Video transmission over SDMA
US20100311432A1 (en) * 2009-06-05 2010-12-09 Broadcom Corporation Cluster parsing for signaling within multiple user, multiple access, and/or mimo wireless communications

Also Published As

Publication number Publication date
EP2561637A1 (en) 2013-02-27
CN102859924A (zh) 2013-01-02
CN102859924B (zh) 2015-02-25
US8594007B2 (en) 2013-11-26
KR101466717B1 (ko) 2014-12-10
WO2011133938A1 (en) 2011-10-27
US20110261742A1 (en) 2011-10-27
JP2013530580A (ja) 2013-07-25
KR20130003030A (ko) 2013-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5654117B2 (ja) マルチユーザ送信のためのシーケンシャルなack
US10819471B2 (en) Protocols for multiple user frame exchanges
JP6092178B2 (ja) 超高スループットwlan肯定応答フレームを送るための方法および装置
US9961510B2 (en) Protocols for multiple user frame exchanges
EP2471193B1 (en) Method and apparatus for multiple frame transmission for supporting mu-mimo
US9179300B2 (en) Station-centric multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO)
US20170047972A1 (en) Sub-channel allocation in orthogonal frequency division multiplex wlan
US11558819B2 (en) Power save for multi-user (MU) operation
WO2013055943A1 (en) Multi-user transmission during reverse direction grant

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131203

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20131204

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140218

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140225

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140428

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140508

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140527

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20141021

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20141119

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5654117

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees