JP5711353B2 - 無線lanシステムでのホワイトスペースマップ情報伝送のための方法及び装置 - Google Patents

無線lanシステムでのホワイトスペースマップ情報伝送のための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線LANシステムに関し、より詳細には、無線LANシステムでのホワイトスペースマップ情報伝送方法及び装置に関する。
無線LAN(wireless local area network、WLAN)技術に対する標準は、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11標準として開発されている。IEEE802.11a及びbは、2.4GHz又は5GHzで無免許帯域を利用し、IEEE802.11bは11Mbpsの伝送速度を提供し、IEEE802.11aは54Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11gは、2.4GHzで直交周波数分割多重化(Orthogonal frequency−division multiplexing、OFDM)を適用し、54Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11nは多重入出力OFDM(multiple input multiple output−OFDM、MIMO−OFDM)を適用し、4個の空間的なストリームに対して300Mbpsの伝送速度を提供する。IEEE802.11nではチャンネル帯域幅を40MHzまでサポートし、この場合は600Mbpsの伝送速度を提供する。
現在、TVホワイトスペース(TV whitespace、TVWS)帯域で無免許機器の動作を規定するためのIEEE802.11af標準が開発されている。
TVWSは、ブロードキャストTVに割り当てられた周波数としてUHF(Ultra High Frequency)帯域及びVHF(very high frequency)帯域を含み、該当の周波数帯域で動作する免許機器の通信を阻害しないという条件下で無免許機器の使用が許可された周波数帯域を意味する。無免許機器で使用が許可された周波数帯域は、各国ごとに異なる形で定義することができる。一般に、この周波数帯域は、大韓民国及び米国で54〜698MHzを構成し、この周波数帯域の一部は、無免許機器のために使用することができない。ここで、免許機器は、このような周波数帯域で許容されたユーザーの装置を意味し、免許機器は、既存ユーザー(incumbent user)又はプライマリユーザー(primary user)と称することもできる。以下では、既存ユーザーは、これら用語を代表して使用することができる。
512〜608MHz、614〜698MHzでは、特殊ないくつかの場合を除いて、全ての無免許機器の動作が許容されるが、54〜60MHz、76〜88MHz、174〜216MHz、470〜512MHz帯域では、固定された機器間の通信のみが許容される。
TVWSの使用を望む無免許機器は、前記無免許機器の位置で可用チャンネルリストのための情報を得るべきである。以下では、IEEE802.11MAC(media access control)及び物理階層(physical layer、PHY)を使用して動作する無免許機器をTVWSターミナルと称することができる。
無免許機器は、既存ユーザーのための保護メカニズムを提供しなければならない。すなわち、前記無免許機器は、無線マイクロフォンなどの既存ユーザーが特定チャンネルを使用している場合、特定チャンネルの使用を中止しなければならない。
このために、無免許機器は、インターネット又は専用網を介して地域−位置データベース(geo−location database)に接続し、該当の地域で可用チャンネルリスト情報を得るべきである。地域−位置データベースは、自分に登録された免許機器の情報と、登録された各免許機器の地理的位置及び使用時間によって動的に変化するチャンネル使用情報を格納して管理するデータベースである。
また、無免許機器は、スペクトルセンシング(spectrum sensing)を行い、該当の帯域が免許機器によって使用されているかどうかを確認することもできる。スペクトルセンシングメカニズムには、エネルギー検出方式及び特徴検出方式などがある。このようなメカニズムを使用することによって、無免許機器は、特定チャンネルで主な信号の強度が一定レベル以上であるか、DTVプリアンブルが検出されると、既存ユーザーによって特定チャンネルが使用されていると判断することができる。そして、現在使用中のチャンネルと直ぐ隣接しているチャンネルで既存ユーザーが使用されていると判断されると、無免許機器(ステーション又はアクセスポイント)は伝送電力を低下させなければならない。
前記関連技術によって、無免許機器は、一定距離以上に移動する場合、新しい可用チャンネルリストを得るべきである。したがって、可用チャンネルリストを得るためのオーバーヘッドが発生するという問題がある。
本発明の目的は、可用チャンネルリストを獲得するためのオーバーヘッドを減少できる可用チャンネルリストを伝送する方法を提供することにある。
本発明の目的は、上述した目的に制限されず、本発明の詳細な説明で引用される多様な目的を含む。
本発明の一様相は、規制データベースから複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを得るために構成される無線LANで免許機器と無免許機器が全て動作するように許容される、規制ドメインで第1のステーション(STA)から第2のSTAにホワイトスペースマップ情報を伝送する方法において、複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを用いるホワイトスペースゾーン(WSZ)での可用チャンネルの第2のリストを決定すること;及びビーコン(beacon)フレーム、プローブ応答フレーム及びホワイトスペース要素を含むホワイトスペースマップ放送(whitespace map announcement)フレームのうち一つを第2のSTAに伝送することを含み、前記ホワイトスペース要素は、WSZ情報及び可用チャンネルの第2のリストを含み、WSZは、共通的に利用可能なチャンネルがセッティングされた地理的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送方法を提供する。
また、WSZは、第1のSTA又は第2のSTAによって決定することができる。
また、WSZでの可用チャンネルは、複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルであり得る。
また、WSZ要素は、WSZでの特定ポイントの位置情報を示す登録された地域フィールド、及びWSZの領域を示すホワイトスペースゾーン領域フィールドを含むことができる。ここで、登録された地域フィールド及びホワイトスペースゾーン領域フィールドは共にWSZを特定する。
また、登録された地域フィールドは、3次元座標として表現される地域−位置(geo−location)情報に設定することができる。
本発明の他の様相は、無線LANで免許機器と無免許機器が全て動作するように許容される、規制ドメインで第1のステーション(STA)から第2のSTAにホワイトスペースマップ情報を伝送する装置において、規制データベースから複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを得て、前記複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを用いてホワイトスペースゾーン(WSZ)での可用チャンネルの第2のリストを決定するように制御するプロセッサと、ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム及びホワイトスペース要素を含むホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを第2のSTAに伝送するように構成された送信機とを含み、前記ホワイトスペース要素は、WSZ情報及び可用チャンネルの第2のリストを含み、WSZは、共通的に利用可能なチャンネルがセッティングされた地理的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送装置を提供する。
本発明の更に他の様相は、無線LANで免許機器と無免許機器が全て動作するように許容される、規制ドメインで第1のステーション(STA)から第2のSTAにホワイトスペースマップ情報を伝送する方法において、第2のSTAからホワイトスペース領域の情報を含むホワイトスペースマップ(WSM)要請フレームを受信すること;規制データベースからWSZでの複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを得ること;前記第1のリストを用いて前記WSZでの可用チャンネルの第2のリストを決定すること;及び前記WSZでの第2の可用チャンネルリストを含むWSM応答フレームを第2のSTAに伝送することを含み、前記WSZは共通の可用チャンネルを設定した地理的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送方法である。
また、前記WSZは第2のSTAによって決定される。
また、前記WSZでの可用チャンネルは、複数の位置での可用チャンネルの共通チャンネルである。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
(項目1)
無線LAN(wireless local area network、WLAN)システムで免許機器と無免許機器が共に動作するように許容された規制ドメインで第1のステーションから第2のステーションにホワイトスペースマップ(white space map、WSM)情報を伝送する方法において、
規制データベースから複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを獲得すること;
複数の位置での前記可用チャンネルの第1のリストを用いてホワイトスペースゾーン(white space zone、WSZ)での可用チャンネルの第2のリストを決定すること;及び
ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム及びWSM要素を構成するホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを前記第2のステーションに伝送することを含み、
前記WSZは、共用可用チャンネルが設定された地域的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目2)
前記WSZは前記第1のステーション又は前記第2のステーションによって決定された、項目1に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目3)
前記WSZでの可用チャンネルは、前記複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルである、項目1に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目4)
前記WSM要素は、WSZでの特定地点の位置情報を示す登録された位置フィールド、及びWSZ領域を示すホワイトスペースゾーン領域フィールドを含み、前記登録された位置フィールド及び前記ホワイトスペースゾーン領域フィールドは前記WSZを特定する、項目1に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目5)
前記登録された位置フィールドは、3次元座標として表現される地理的位置情報に設定された、項目4に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目6)
前記第1のステーションは、前記第1のステーションの地理的位置確認及び規制データベース接続能力を用いて前記WSZでの可用チャンネルを決定する活性化ステーションである、項目1に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目7)
前記第2のステーションは、活性化ステーションから前記可用チャンネルの第2のリストを受信する依存的ステーションである、項目6に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目8)
無線LAN(wireless local area network、WLAN)システムで免許機器と無免許機器が共に動作するように許容された規制ドメインで第1のステーションから第2のステーションにホワイトスペースマップ(white space map、WSM)情報を伝送する装置において、
規制データベースから複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを獲得し、複数の位置での前記可用チャンネルの第1のリストを用いてホワイトスペースゾーン(white space zone、WSZ)での可用チャンネルの第2のリストを決定するように構成されたプロセッサと、
ビーコンフレーム、プローブ応答フレーム及びWSM要素を構成するホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを前記第2のステーションに伝送するように構成された送受信部と、を含んで構成され、
前記WSM要素は、前記WSZの情報及び可用チャンネルの第2のリストを含み、
前記WSZは、共用可用チャンネルが設定された地域的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送装置。
(項目9)
前記WSZは前記第1のステーション又は前記第2のステーションによって決定された、項目8に記載のホワイトスペースマップ情報伝送装置。
(項目10)
前記WSZでの可用チャンネルは、前記複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルである、項目8に記載のホワイトスペースマップ情報伝送装置。
(項目11)
前記WSM要素は、WSZでの特定地点の位置情報を示す登録された位置フィールド、及びWSZ領域を示すホワイトスペースゾーン領域フィールドを含み、前記登録された位置フィールド及び前記ホワイトスペースゾーン領域フィールドは前記WSZを特定する、項目8に記載のホワイトスペースマップ情報伝送装置。
(項目12)
前記登録された位置フィールドは、3次元座標として表現される地理的位置情報に設定された、項目11に記載のホワイトスペースマップ情報伝送装置。
(項目13)
無線LAN(wireless local area network、WLAN)システムで免許機器と無免許機器が共に動作するように許容された規制ドメインで第1のステーションから第2のステーションでホワイトスペースマップ(white space map、WSM)情報を伝送する方法において、
ホワイトスペースゾーン(white space zone、WSZ)の情報を含むWSM要請フレームを前記第2のステーションから受信すること;
規制データベースから複数の位置での可用チャンネルの第1のリストを獲得すること;
前記可用チャンネルの第1のリストを用いてWSZでの可用チャンネルの第2のリストを決定すること;及び
前記WSZでの前記可用チャンネルの第2のリストを含むWSM応答フレームを前記第2のステーションに伝送することを含み、
前記WSZは、共用可用チャンネルが設定された地域的位置である、ホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目14)
前記WSZは前記第2のステーションによって決定された、項目13に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
(項目15)
前記WSZでの可用チャンネルは、前記複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルである、項目13に記載のホワイトスペースマップ情報伝送方法。
本発明の各実施例によると、WSZ内で移動する間、WSZでの各可用チャンネルで依存的STAが動作可能であるので、可用チャンネルリストを獲得するためのオーバーヘッドを減少させることができる。
本発明で得られる効果は、以上言及した各効果に制限されず、言及していない他の効果は、下記の記載から本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解されるだろう。
IEEE802.11システムの構成の一例を示した図である。 DS、DSM及びAP構成が追加されたIEEE802.11システムの構成の他の一例を示した図である。 ESSコンセプトを説明するためのIEEE802.11システムの構成の他の例を示した図である。 無線LANシステムのより良い理解のためのシステムの構成の他の例を示した図である。 本発明の一実施例に係るWSM情報を伝送するための方法を示すフローチャートである。 例示的なWSZを示した図である。 本発明の一実施形態を説明するためのWSM要素の一例を示した図である。 本発明の一実施形態を説明するためのチャンネルマップフィールドを具体的に示した図である。 登録位置フィールドの一例を示した図である。 ホワイトスペースゾーンを説明するための図である。 本発明の第1の実施形態に係るWSM情報を伝送するための方法を示す本発明の第2の実施形態を説明するためのフローチャートである。 依存的なSTAによるWSZセットを示した図である。 本発明の一実施形態を実施するための無線装置の概略的なブロックダイヤグラムである。 本発明の一実施形態に係るSTA装置のためのプロセッサ構造を示した図である。
以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下で開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのもので、本発明が実施され得る唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者であれば、本発明がこのような具体的な細部事項がなくても実施可能であることが分かる。
一方、いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置は省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示される。また、本明細書全体にわたって同一の構成要素については同一の図面符号を使用して説明する。
まず、本発明の実施例が適用され得る無線LANシステムの一般的な構成について説明する。
図1は、IEEE802.11システムの構成の一例を示した図である。
IEEE802.11構造は、上位階層に透明にSTA移動性をサポートするWLANを提供するためのいくつかのコンポーネントで構成される。基本サービスセット(Basic Service Set、BSS)は、IEEE802.11LANの基本的なビルディング(building)ブロックである。
図1を参照すると、2個のBSSを示しており、各BSSは、BSSのメンバーである2個のSTAで構成されている。BSSのメンバーであるSTAがカバレッジ(coverage)地域で互いに通信できるBSSを描写するのに使用される楕円が有用である(このような地域的コンセプトは度々充分に有用である)。この地域は、基本サービス地域(Basic Service Area、BSA)という。STAが前記BSAを逸脱するように移動すると、これ以上BSAで他のSTAとダイレクトに通信を行うことができない。
独立的な(Independent)BSS(IBSS)は、IEEE802.11LANの最も基本的な類型である。最小のIEEE802.11LANは、少なくとも二つのSTAで構成することができる。図1において、BSSは、図2に比べて簡単かつ少ない他の構成要素を有しているので、前記二つのIBSSを代表して行うことができる。IEEE802.11が直接的に通信可能であるとき、このような動作モードは可能である。IEEE802.11LANの類型は、度々予め計画せずに形成されるので、LANが必要な限り、このような動作類型をアドホックネットワーク(ad hoc network)と称する。
BSSでのSTAのメンバーシップは動的である(STAのターンオン、ターンオフ、領域内に入り、領域から出ること)。BSSのメンバーになるために、STAは、同期化プロシージャを用いてBSSに加入する。インフラストラクチャーBSSの全てのサービスに接続するために、STAは関連していなければならない。このような関連は動的であり、分配システムサービス(distribution system service、DSS)の使用を含む。
図2は、前記IEEE802.11構造ピクチャーにDS、DSM及びAP構成要素が追加されたIEEE802.11システムの更に他の実施構造である。
PHY制限は、サポート可能な直接的なステーションとステーションとの間の距離(station−to−station distance)を決定する。あるネットワークに対して前記距離は十分であり、他のネットワークでは増加したカバレッジが要求される。独立的に存在する代わりに、BSSは、複数のBSSによって設置されたネットワークの拡張された形態の構成要素を形成することができる。前記各BSSを互いに連結するために使用されるアーキテクチャの(architectural)構成要素は分配システム(Distribution System、DS)である。
IEEE標準(standard)802.11は、論理的に分配システム(Distribution System Medium、DSM)から無線媒体(wireless Medium、WM)を分離する。各論理的媒体は、前記アーキテクチャの他の構成要素によって他の目的のために使用される。前記IEEE標準802.11の定義は、マルチメディアと同一又は異なるものを阻害又は要求しない。
マルチメディアが論理的に異なるという認知は、前記アーキテクチャの流動性を理解するのに重要な要素である。前記IEEE802.11LANアーキテクチャでは、特定実行の物理的特徴が独立的に特定される。
前記DSは、複数のBSSのシームレスな統合及び目的マッピングにアドレスを取り扱うために必要な地域的サービスを提供し、モバイル装置のサポートを可能にする。
APは、STA機能性を有するエンティティであり、統合されたSTAのためのWMを通して前記DSに接続できるようにする。
データは、一つのAPを通してDSとBSSとの間で移動する。また、全てのAPはSTAである。したがって、APやSTAはアドレス可能なエンティティである。WM及びDSM上で通信のためにAPによって使用される住所は同一である必要はない。
統合された各STAのうち一つによってAPのSTAに送られたデータは、IEEE802.1Xポート接続エンティティによってプロセッシングされた制御されていないポートで常に受信される。さらに、制御されたポートに権限がある場合、このような各フレームは概念的にDSに伝送される。
以下では、大きなカバレッジネットワークのための拡張されたサービスセット(ESS)を説明する。
図3は、ESSのコンセプトを説明するためのIEEE802.11システムの更に他の実施例を示す構造である。DSとBSSは、任意の大きさ及び複雑性を有する無線ネットワークをIEEE802.11標準で許容する。IEEE802.11標準は、ESSネットワークとして、このようなタイプのネットワークをいう。ESSは、DSによって連結された各BSSの集合である。ESSはDSを含まない。重要な概念は、ESSネットワークがIBSSネットワークとしてLLC(Logical Link Control)レイヤーと同一に見えることである。ESS内の各STAは通信することができ、各モバイルSTAは、一つのBSSから他のBSSに(同一のESS内で)LLCに透明に移動することができる。
図3で、各BSSの物理的位置に対してIEEE802.11標準で推定されることはない。次の全てのものは可能である。
前記BSSは、部分的にオーバーラップすることができる。これは、物理的ボリューム内で継続的なカバレッジを管理するのに共通的に使用される。
前記BSSは物理的に連結されないこともある。論理的に各BSS間の距離には制限がない。前記各BSSは物理的に並んで配列することができる。
一つ又はそれ以上のIBSS又はESSネットワークは、一つ又はそれ以上のESSネットワークとして、物理的に同一の空間に存在することができる。これには、多くの理由がある。アドホックネットワークが一つのESSネットワークを有する地域で動作しているとき、物理的にオーバーラップされるIEEE802.11ネットワークが他の機関によって設定されるとき、そして、二つ又はそれ以上の他の接続及び保安政策が同一の地域で必要なときを例に挙げることができる。
図4は、WLANシステムをより良く理解するためのシステム構造の例を示す。図4は、DSを含むBSSインフラ構造の例である。そして、BSS1とBSS2はESSを構成する。WLANシステムで、STAは、IEEE802.11のMAC/PHY規定によって動作する機器であり、AP STAと、ラップトップコンピューター、モバイルフォンなどの非AP STAとを含む。度々ユーザーが直接調整する前記機器は非AP STAである。後述する非AP STAは、ターミナル、WTRU(Wireless Transmit/Receive Unit)、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、モバイルターミナル(Mobile Terminal)、モバイル加入者ユニット(Mobile Subscriber Unit)と称することもできる。また、TVWSスペクトル内で動作可能な非AP STAは、「Non−AP WS STA」又は「WS STA」と称することができる。APは、無線通信の他のフィールドでBS(Base Station)、Node−B、BTS(Base Transceiver System)、又はフェムト(Femto) BSに対応することができる。TVWS内で動作可能なAPはWS APと称することができる。
以下では、本発明の一実施例に対応するホワイトスペースマップ(WSM、White Space Map)情報を伝送する方法を説明する。
第一に、WSMの必要性を説明する。
未登録機器としてTVWSで動作するために、STAは、連結されるネットワークを探すべきである。このプロセスの類型をスキャニングという。IEEE802.11で、スキャニングプロセスには二つの類型がある。一つは受動的スキャニングプロセスで、他の一つは能動的スキャニングプロセスである。
受動的スケニング方法で、スキャニングするSTAは、チャンネルリストで各チャンネルを移動する間、周期的にAPから伝送されるビーコンフレームを受信し、対応するチャンネルでAP動作に関する情報を得る。前記チャンネルリストは、BSSのためにスキャニングをするときに説明された各チャンネルのリストである。
能動的スキャニング方法で、スキャニングするSTAは、チャンネルリストで各チャンネルを移動する間、プローブ要請フレームをブロードキャストし、適切な応答を待つ。プローブ要請フレームを受信したAPは、スキャニングするSTAにプローブ応答フレームを伝送する。前記プローブ応答フレームは、BSSのための動作パラメーター(例えば、APの能力情報要素、HT動作要素、EDCAパラメーターセット要素など)を含む。
能動的スキャンでの遅延及びパワー消耗は、受動的スキャンの場合より低い。
TVWSでIEEE802.11 TVWSプロトコルによって使用されるチャンネル帯域幅がデジタルTVによって使用されるチャンネル帯域幅と同一である場合、各チャンネルのチャンネル帯域幅は6MHzになるべきである。2.4GHz及び5GHzで動作するIEEE802.11のために、前記チャンネル帯域幅は20MHzである。これは、2.4GHz及び/又は5GHzのチャンネルよりも、STAによってスキャンされる数多くのチャンネルがあることを意味する。これにより、連結されるネットワークを探すためのSTAのためにスキャニング時間及びパワー消耗が著しく増加し得る。
また、無免許機器としてTVWSで動作するために、STAは、免許機器ユーザーを保護するためのメカニズムを有するべきである。TVWSで最も利用可能なチャンネルを探すための最も一般的な接近は、STAで特定チャンネル上で行われる無免許機器の有無を探すためのセンシングを行うことである。センシングという用語は、特定チャンネルでのプライマリ信号の有無を探すことであり、すなわち、利用可能なチャンネルを探すことである。一方、スキャニングは、連結されるネットワークを探すためのものである。更に他の接近は、TVWSで利用可能なチャンネルリストを探すための外部の規制ドメインデータベース(DB)に接続することである。TVWSのために、外部の規制DBはTV帯域データベースである。前記DBは、特定の地理的位置での免許機器のスケジューリングのための情報を含む。
全ての無免許機器が可用チャンネルのための情報を得るために規制データベースに接近する場合、これは不十分であり、大きなシグナリングオーバーヘッドが発生する。したがって、本発明の実施例は、活性化STA及び独立的なSTAに無免許機器を分類する。TVWSで、STAの活性化は、登録された位置サーバー(Registered Location Server、RLS)、地域的位置確認を使用する地域での可用TVチャンネルを決定するSTA、及びTVバンドデータベース接続能力と定義される。TVWSでの依存的(dependent)STAは、活性化(enabling)STA又は依存的APから利用可能なTVチャンネルリストを受信するSTAと定義される。したがって、本発明によると、活性化STAは、可用チャンネル内でTVWS内で動作するために依存的STAを許容する役割をする。これを可能にする過程をDSE(dynamic station enablement)過程という。
したがって、前記活性化STAは、規制ドメインデータベースにインターネットを介して接続可能であり、自分の地理的位置での利用可能なチャンネルリストを得ることができ、各チャンネルの利用可否を探すために、各STAが全てのチャンネルのセンシングを行うよりは、可用チャンネルリストを他のSTAに伝達することができる。ここで、規制ドメインデータベースからの可用チャンネルリストのための情報をホワイトスペースマップという。また、STAが可用チャンネルリストを動作のためのTVWSで得る場合、前記STAは、WSMによって利用可能でないと確認されたチャンネルでスキャニングを行う必要はない。そのため、DBからWSMを得て、前記SWMを伝達することによって、スキャニング時間及びパワー消耗を効率的に減少させることができる。
次に、本発明の一実施例に係るWSM情報を伝送する方法を図面を参考にして説明する。
図5は、本発明の一実施例に係るWSM情報を伝送する方法のためのフローチャートを示す。
図5を参照すると、活性化STAは、規制データベースから複数の位置での可用チャンネルリストを得る(S510)。活性化STAは、各位置での可用チャンネルリストを得るだけでなく、複数の位置での可用チャンネルリストを得ることもできる。
前記活性化STAは、ホワイトスペースゾーン(WSZ)と複数の位置での可用チャンネルリストを用いて前記WSZでの可用チャンネルリストを決定する(S520)。
活性化STAは、各位置での可用チャンネルリストを有する地理的位置を決定することができ、共用可用チャンネルを定めることができる。前記地理的位置は、協力セットと共に定められる境界線を有する。可用チャンネルが前記境界線で同一であるので、STAは、可用チャンネルのリストのアップデートなしに前記境界線内に移動することができる。STAが境界線外に移動する場合、新しい可用チャンネルリストが必要である。本文書で、前記地理的位置は、ホワイトスペースゾーン(white space zone、WSZ)と命名することができる。また、依存的STAはWSZを決定することができ、活性化STAにWSZでの可用チャンネルを要請することができる。前記活性化STAは、各位置での可用チャンネルリストを用いてWSZでの可用チャンネルリストを決定することができる。WSZでの可用チャンネルリストを決定する方法には多様な方法があり得る。例えば、複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルは、WSZでの可用チャンネルであり得る。
例示的なWSZを図6を参照して説明する。図6は、例示的なWSZを示す。図6で、特定地域で活性化STAによって活性化される多数の依存的STAがある。前記複数の依存的STAは、活性化STAから活性化信号を受信して活性化される。
図6を参照すると、キャンパスには、活性化STAと、活性化STAによって活性化された多数の依存的STAとがあり、前記多数の依存的STAはキャンパス内で移動することができる。キャンパス、オフィス及びアパートなどのサービス環境内で特定地域での使用可能な共通のチャンネル情報を使用することは有用である。また、地方(rural)地域で各位置間の可用チャンネルリストが多様でないので、地方地域でも有用であると期待される。
しかし、WSZは、地方地域やキャンパスに制限されず、全ての地域に適用可能である。
活性化STAは、まず、WSZを決定することができ、その後、WSZでカバーされる多様な位置を選択することができる。また、活性化STAは、予め定められた多様な位置を用いてWSZを決定することができる。例えば、活性化STAは、活性化STAに与えられた依存的STAの位置を用いてWSZを決定することができる。
前記活性化STAは、依存的STAにビーコンフレーム、プローブ応答フレーム及びホワイトスペースマップ(WSZ)要素を構成するホワイトスペースマップ放送フレームのうち一つを伝送する。前記WSZ要素は、WSZの情報及び前記WSZでの可用チャンネルのリストを含む。
図7は、本発明の一実施例に係るWSZ要素のフォーマットを示す。
図7を参照すると、WSZ要素は、要素IDフィールド(Element ID field)、長さフィールド(Length field)、国家コードフィールド(Country code field)及びチャンネルマップフィールド(Channel Map field)を含む。
要素IDフィールドは、ホワイトスペースマップ要素を示すことができる。前記長さフィールドは、WSMの長さに応じてオクテット単位の多様な値を有する。可用チャンネルの数と対応する最大電力レベル値が多様であるので、前記長さフィールドはWSM要素の長さを示すことができる。
国家コードフィールドは、WSMが使用され得る位置を示す。TV帯域、TVチャンネルの帯域幅及び規制ドメインは、国ごとに多様である。国家コードは、3オクテットの国家ストリングであり得る。最初の2オクテットはISO/IEC3166−1で定義された国家コードを示し、最後の1オクテットは環境を示す。前記国家コードフィールドは国家での地域コードを含む。
前記チャンネルマップフィールドは可用チャンネルのリストを示す。
前記チャンネルマップフィールドによって定義された各可用チャンネルは、TVチャンネルグラニュラリティ(granularity)を持たない。しかし、各可用チャンネルは、データベースで提供された最小のチャンネルグラニュラリティを有することができる。前記TVWSでデータベースによって提供された可用チャンネルの最小のチャンネルグラニュラリティがTVチャンネルグラニュラリティであると、チャンネルマップフィールドの各可用チャンネルはTVチャンネルグラニュラリティを有する。
図8は、本発明の一実施例に係るチャンネルマップフィールドのフォーマットの一例を示す。図8を参照すると、前記チャンネルマップフィールドは、機器タイプフィールド(Device Type field)、チャンネルナンバーフィールド(Channel Number field)、最大伝送電力レベルフィールド(Maximum Transmission Power Level field)、登録位置フィールド(Registered Location field)、ホワイトスペースゾーン領域(White Space Zone Range)を含むことができる。
チャンネルナンバーフィールドは可用チャンネルのリストを示す。前記最大伝送電力レベルは、最大に許容された可用チャンネルの伝送電力を示す。
前記未登録機器がTVWSで利用可能な特定チャンネルで動作し、前記特定チャンネルに隣接するチャンネルが免許機器によって利用可能である。前記無免許機器は、前記免許機器を保護するために伝送電力を低下させなければならない。そのため、WSM要素は、可用チャンネルリスト及び前記各可用チャンネルの最大に許容された伝送電力で構成される。
前記チャンネルナンバーフィールド及び最大伝送電力レベルフィールドペアは繰り返すことができる。前記機器タイプフィールドは、WSM要素での可用チャンネルリストの機器タイプを示す。例えば、前記機器タイプフィールドは、WSM要素での可用チャンネルリストが固定された機器のためのものであるか、それとも移動型機器のためのものであるかを示す。
可用チャンネル及び前記可用チャンネルの最大に許容された伝送電力は機器タイプごとに多様であり得る。固定された機器は、免許機器(incumbent user)によって使用されたTVチャンネルの隣接チャンネルを使用することができなく、移動型機器は、最大許容伝送電力を100mWから40mWに減少させるという条件下で、免許機器によって使用されたTVチャンネルに隣接したチャンネルを使用することができる。したがって、前記WSM要素は、WSMでの前記可用チャンネルのための機器タイプを示す機器タイプフィールドを含まなければならない。
前記機器タイプは、WSM要素を伝送するSTAの機器タイプを示さず、WSM要素を受信し、それを用いるSTA機器タイプに使用される。
移動可能な値に定められた機器タイプフィールドを含むWSMでの可用チャンネルは固定された機器のために利用できないので、前記固定された機器は、移動型機器の値に定められた機器タイプフィールドを含むWSMを使用することができない。
機器タイプは、周波数マスククラスによって定めることができる。スペクトルマスク(spectrum mask)は、無線又は光学的伝送レベルに適用されるラインの数学的に定義されたセットを意味する。前記スペクトルマスクは、必須的な帯域幅を超える周波数上での過度な放射線を制限するために、一般的に隣接チャンネル干渉を減少させる。このような非論理的放出の減衰は、帯域通過フィルタで行われ、全ての必須的な部分帯域のみならず、キャリアウェーブの正確な中心周波数を通して許容されるように調整される。
特定のスペクトルマスククラスを使用する機器は、特定のスペクトルマスククラスのオフセット周波数による電力スペクトルの密度の減少値を満足させなければならない。したがって、可用チャンネル及び最大許容伝送電力はSTAスペクトルマスククラスによって多様である。
前記登録された地域フィールドは、WSZでの特定地点の位置情報を示す。前記登録された地域フィールドは、3次元座標(緯度、経度、及び高度)として表現された地理的位置情報に定めることができる。前記地域的位置フィールドは、緯度、経度、高度及びそれぞれの解像度値を含むことができる。また、活性化STA又は依存的STAの該当の位置であるかを示す情報を含むことができる。本発明の一例で、登録された位置フィールドは活性化STAの位置を示す。
図9は、登録された位置フィールドのフォーマットの一例を示す。図9で、依存的活性化識別子フィールド(Dependent Enablement Identifier field)、規定クラスフィールド(Regulatory Class field)、チャンネル番号フィールド(Channel Number field)は留保(reserved)値に設定することができる。
前記ホワイトスペースゾーン領域(White Space Zone Range)フィールドは、WSZの領域を示す。WSZの領域は、半径又は位置ベクトルなどの多様なフォーマットとして表現することができる。前記ホワイトスペースゾーン領域フィールドは、WSZの物理的位置が登録された位置フィールド及びホワイトスペースゾーン領域フィールドの値で計算されるように設定することができる。
例えば、登録された位置フィールドは(x1,y1,z1)の3次元座標に定められ、前記ホワイトスペースゾーン領域フィールドは半径に定められる。その後、WSZは(x1,y1,z1)を球の中心とし、半径はホワイトスペースゾーン領域フィールドの値である。
すなわち、登録された位置フィールド及びホワイトスペースゾーン領域は共にWSZを特定する。
図10は、WSZの一例を示す。
図10を参照すると、活性化STAは、複数の位置での可用チャンネルリストを得て、WSZを決定する。そして、活性化STAは、依存的STAに登録された位置フィールド、ホワイトスペースゾーン領域フィールド及びWSZでの可用チャンネルリストと共にWSM要素を伝送する。
WSM要素を受信した前記依存的STAは、登録された位置フィールドとホワイトスペース領域フィールド値と共にWSZを計算する。
依存的STAは、WSZで移動する間、WSZでの可用チャンネルで動作することができる。依存的STAがWSZ外に移動したとき、WSZでの可用チャンネルリストが依存的STAにこれ以上有効でないので、可用チャンネルリストをアップデートしなければならない。
WSZを逸脱して移動する依存的STAが前記活性化STAと通信することができ、活性化された状態に維持される場合、可用チャンネルリストをアップデートするための活性化STAのための新しい可用チャンネルリストを要請することができる。活性化STAが一つのWSZのみを提供する場合、WSZを逸脱して移動する依存的STAは非活性化され、他の活性化STAによって活性化されなければならない。
次に、本発明の第2の実施例に係るWSZ情報を伝送する方法を図面を参考にして説明する。
図11は、本発明の第1の実施例に係るWSZ情報を伝送する方法のための第2の実施例のフローチャートである。図11を参考にすると、活性化STAは、依存的STAからWSZ要請フレームを受信する(S1110)。
依存的STAはWSZを設定することができ、活性化された地域にWSZでの可用チャンネルを要請する。
図12は、依存的STAによって設定されたWSZを示す。
依存的STAはWSZを設定し、WSZ内で移動する間に同一の可用チャンネルを使用するとき、活性化STAにWSZ要請フレームを伝送する。
表1は、WSZ要請フレームのフォーマットを示す。
表1を参照すると、WSM要請フレームは、登録された位置及びホワイトスペースゾーン領域を含む。登録された位置及びホワイトスペースゾーン領域は、共に依存的STAによって設定されたWSZを特定する。例えば、登録された位置は依存的STAの地理的位置に設定することができ、ホワイトスペースゾーン領域は、依存的STAによって設定されたWSZの半径に設定することができる。
活性化STAは、登録された位置値とWSM要請フレームでのホワイトスペースゾーン領域を使用してWSZを計算し、規制データベースからWSZでの複数の位置での可用チャンネルリストを獲得する(S1120)。
活性化STAは、依存的STAの地理的位置に基づいてWSZでの複数の位置を選択することができる。
前記活性化STAは、WSZでの複数の位置での可用チャンネルリストを用いて可用チャンネルリストを決定する(S1130)。
WSZでの可用チャンネルリストを決定する方法には多様な方法があり得る。例えば、複数の位置での可用チャンネルの共用チャンネルはWSZでの可用チャンネルであり得る。
前記活性化STAは、依存的STAにWSMを含むWSM応答フレームを伝送し、前記WSM要素は、WSZ情報及びWSZでの可用チャンネルリストを含む(S1140)。
表2は、WSM応答フレームのフォーマットを示す。
表2を参照すると、WSM応答フレームはWSMを含む。WSMは、図7及び図8で説明したWSM要素であり得る。すなわち、WSM応答フレームは、登録された位置フィールド、ホワイトスペースゾーン領域フィールド及びチャンネルナンバーフィールドを含む。
登録された位置フィールドは、依存的STAの地理的位置に設定することができる。
依存的STAは、WSZで移動する間、WSZでの可用チャンネル上で動作することができる。依存的STAがWSZ外に移動するとき、WSZでの可用チャンネルリストがこれ以上依存的STAに有効でないので、可用チャンネルリストをアップデートしなければならない。
図13は、本発明の一実施例を説明するための無線装置のブロックダイヤグラムである。
AP700は、プロセッサ710、メモリ720及び送受信部730を含むことができ、STA750は、プロセッサ760、メモリ770及び送受信部780を含むことができる。送受信部730及び780は無線信号を送信/受信し、IEEE802物理的階層で実行される。プロセッサ710及び760は、IEEE802物理的階層及び/又はMAC階層で実行され、送受信部730及び780と連結されている。プロセッサ710及び760は、上述したチャンネルスキャニング方法を行うことができる。
プロセッサ710及び760及び/又は送受信部730及び780は、特定の集積回路(application−specific integrated circuit、ASIC)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータプロセッシング部を含むことができる。メモリ720及び770は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納ユニットを含むことができる。一実施例がソフトウェアによって実行されるとき、上述した方法は、上述した機能を行うモジュール(例えば、プロセス、機能)として実行することができる。前記モジュールは、メモリ720、770に格納することができ、プロセッサ710、760によって実行することができる。前記メモリ720、770は、前記プロセス710、760の内部又は外部に配置することができ、よく知られた手段で前記プロセス710、760と連結することができる。AP/STAのための装置の各要素間で、プロセッサ710又は760の構造はより詳細に説明される。
図14は、本発明の一実施例に係るSTA装置のプロセッサ構造の一例を示す。
プロセッサ710、760は多重階層構造を有することができ、図14は、MACサブ階層1410、データリンク階層(DLL)及び物理階層1420の間に集中される。
図14を参照すると、PHY1420は、PLCPエンティティ(physical layer convergence procedure entity)1421及びPMDエンティティ(physical medium dependent entity)1422を含むことができる。MACサブ階層1410及びPHY1420は、それぞれMLME(MAC sublayer Management Entity)1411及びPLME(physical layer management entity)1421という管理エンティティを概念的に含む。各エンティティ1411、1421は、階層管理機能を含んで階層管理サービスインターフェースを提供する。
正確なMAC動作を提供するために、SME(Station Management Entity)1430は、各STA内に存在する。SME1430は、独立した管理平面に存在したり、側面を逸脱して存在すると見なされる階層独立エンティティである。SME1430の正確な機能は本文書に特定されず、一般に、SME1430は、多様な階層管理エンティティ(LMEs)及び階層特定パラメーター値を類似する形で設定し、階層依存状態を得る機能を行えると見なされる。SME1430は、一般的なシステム管理エンティティを代表する機能を典型的に行い、標準管理プロトコルを行う。
図14での多様なエンティティは多様な方法で相互作用する。図14は、獲得/設定(GET/SET)基礎段階の交換のいくつかの例を示す。XX−GET.request要素は、与えられたMIB属性(management information base attribute)の値を要請するために使用される。XX−GET.confirm要素は、状態が成功的である場合、適当なMIB属性を得るために使用される。そうでない場合は、状態フィールドでエラー指示を得る。XX−SET.request要素は、与えられた値に設定された指示されたMIB属性を要請するために使用される。MIB属性が特定の動作を行う場合、前記動作が行われるように要請される。また、状態が成功を示す場合、XX−SET.confirm要素が使用される。これは、要請された値に設定された指示されたMIB属性を確認する。そうでない場合は、状態フィールドでエラー条件を得る。このようなMIB属性が特定の動作を実行すると、前記動作が行われるように確認する。
図14を参照すると、MLME1411及びSME1430は、MLME_SAP1450を通して多様なMLME_GET/SET要素を交換することができる。本発明の一実施例によると、SME1430は、ホワイトスペースマップ放送フレームを他のSTAに伝送するためのMLME1411を要請するためにMLME_WSM.request要素をMLME1411に伝送することができる。更に他の例として、MLME1411は、他のSTAからホワイトスペースマップ放送フレームの受信を示すMLME−WSM.Indication要素をSME1430に伝送することができる。
また、図14を参考にすると、多様なPLCM_GET/SET要素は、PLME_SAP1460を通してPLME1421とSME1430との間で交換し、MLME−PLME_SAP1470を通してMLME1411とPLME1470との間で交換することができる。
本発明の一実施例のWSM要素は、MAC1410及びPHY1420の逐次的な手順によって伝送することができる。また、本発明の一実施例のWSM要素は、MAC1410及びPHY1420の逐次的な手順によって受信することができる。上述したように開示された本発明の好適な実施形態に対する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。また、本発明がその特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化され得ることは当業者にとって自明である。

Claims (9)

  1. 無線通信システムにおいて、ステーション(STA)にチャンネル利用可能クエリー手順を行わせる方法であって、前記方法は、
    チャンネル利用可能クエリーを要請するSTAに対応する第1のSTAにおいて、チャンネル利用可能クエリープロセスを支持する第2のSTAに第1のメッセージを伝送することであって、前記第2のSTAは、チャンネル利用可能クエリーに応答するSTAに対応し、前記第1のメッセージは、前記チャンネル利用可能クエリーに対する1つ以上の位置の機器位置情報を含む、ことと、
    前記第2のSTAから、チャンネル利用可能情報を含む第2のメッセージを受信することであって、前記第1のメッセージの前記機器位置情報が、エリア内の複数の位置に対するものである場合に、前記チャンネル利用可能情報が、前記エリア内の複数の位置に対して、共通に適用可能である、ことと
    を含む、方法。
  2. 前記機器位置情報は、前記1つ以上の位置の位置を示す登録された位置フィールドと、前記1つ以上の位置の領域を示す領域フィールドとを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記機器位置情報は、3次元座標として表現される位置情報を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2のSTAは、依存的ステーションの動作を制御する権限を有する活性化ステーションである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1のSTAは、活性化ステーションの制御の下で動作する依存的ステーションである、請求項1に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおいてチャンネルクエリー手順を行う第1のステーション(STA)として動作する装置であって、前記装置は、
    送受信部と、
    前記送受信部を制御するように構成されたプロセッサと
    を備え、
    前記送受信部は、
    チャンネル利用可能クエリーを要請するSTAに対応する前記第1のSTAにおいて、チャンネル利用可能クエリープロセスを支持する第2のSTAに第1のメッセージを伝送することであって、前記第2のSTAは、チャンネル利用可能クエリーに応答するSTAに対応し、前記第1のメッセージは、前記チャンネル利用可能クエリーに対する1つ以上の位置の機器位置情報を含む、ことと、
    前記第2のSTAから、チャンネル利用可能情報を含む第2のメッセージを受信することであって、前記第1のメッセージの前記機器位置情報が、エリア内の複数の位置に対するものである場合に、前記チャンネル利用可能情報が、前記エリア内の前記複数の位置に対して、共通に適用可能である、ことと
    を実行するように構成される、装置。
  7. 前記機器位置情報は、前記1つ以上の位置を示す登録された位置フィールドと、前記1つ以上の位置の領域を示す領域フィールドとを含、請求項6に記載の装置。
  8. 前記機器位置情報は、3次元座標として表現される位置情報を含む、請求項に記載の装置。
  9. 無線通信システムにおいて、ステーション(STA)にチャンネル利用可能クエリー手順を行わせる方法であって、前記方法は、
    チャンネル利用可能クエリープロセスを支持する第2のSTAにおいて、チャンネル利用可能クエリーを要請するSTAに対応する第1のSTAから第1のメッセージを受信することであって、前記第2のSTAは、チャンネル利用可能クエリーに応答するSTAに対応し、前記第1のメッセージは、前記チャンネル利用可能クエリーに対する1つ以上の位置の機器位置情報を含む、ことと、
    前記第2のSTAから前記第1のSTAへとチャンネル利用可能情報を含む第2のメッセージを伝送することであって、前記第1のメッセージの前記機器位置情報が、エリア内の複数の位置に対するものである場合に、前記チャンネル利用可能情報が、前記エリア内の前記複数の位置に対して、共通に適用可能である、ことと
    を含む、方法。
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