JP5866467B2 - 無線ローカルエリアネットワーク(wlan)における逆方向リンク肯定応答のための方法および装置 - Google Patents

無線ローカルエリアネットワーク(wlan)における逆方向リンク肯定応答のための方法および装置 Download PDF

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
本出願は、本明細書の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、2008年4月2日に出願され、「METHOD AND APPARATUS FOR ACKNOWLEDGMENT IN A WIRELESS LOCAL AREA NETWORK(WLAN)」と題された仮出願第61/041,670号、および2008年8月20日に出願され、「METHODS AND APPARATUS FOR REVERSE LINK DATA AND ACKNOWLEDGEMENT AND IN A WIRELESS LOCAL AREA NETWORK(WLAN)」と題された仮出願第61/090,419号の優先権を主張するものである。
本出願は、一般に無線通信システムの動作に関し、より詳細には、通信網における逆方向リンク肯定応答(acknowledgment)のための方法および装置に関する。
IEEE 802.11 WLANなどの無線システムの主要な特徴のうちの1つが、受信に成功したパケットの肯定応答である。受信に成功したパケットとは、例えば他の伝送と衝突しなかったパケットや、受信機の感度閾値を上回る受信電力を有し、そのためその受信機において適切に復号することができるパケットである。802.11システムでは、上位層(すなわちIP層等)のデータを備えるMAC層プロトコルデータユニット(MPDU)が、PLCP(物理層コンバージェンスプロシージャ)層プロトコルデータユニット(PPDU)に包含される。そのMPDUは、データならびにMACヘッダに及ぶ、32ビットのCRC誤り検出機構を有する。誤りのない(CRCフレーム検査において誤りのない)受信時に、受信機は、肯定応答(ACK)を送信機に送る。パケットを復号してフレームがその復号局を目的としたものであったかどうかを確認し、かつ、巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check)(CRC)を計算することにより誤りの存在を確認するために十分時間があるように、このACKは、短フレーム間隔(Short Interframe Space)(SIFS)時間の後に受信機によって送信される。
IEEE 802.11e/nはブロックACKを導入し、このブロックACKでは、受信局が、受信に成功したMPDUのビットマップを伴う単一の肯定応答フレームを送信することにより、複数のフレームを受信したことを肯定応答する。ACKは、WLAN内のユーザ向けのサービス品質(QoS)を向上させることができる。しかし、その代わりにACKは、シグナリングオーバヘッドを高め、全体的なシステム効率を低下させる場合がある。無線ネットワークの人気が高まるにつれ、システム効率を高めるために、既存の帯域幅割当からのスループットを増大することについてより大きな需要がある。帯域幅の制約のため、より高いスループットを提供するように、これらのネットワークの効率を高める必要がある。
したがって、上記に示した問題に対する解決策を提供することが当技術分野で求められている。本明細書で開示する様々な態様は、肯定応答を利用するWLANの効率を高めるための方法および装置を対象とする。
様々な態様において、WLANの効率を高めるように動作する、方法および装置を備える逆方向リンク肯定応答システムを提供される。一態様では、このシステムは、共通のチャネル上で複数の装置に送信されるデータが、逆方向リンク上で肯定応答される、効率を高めるための高度肯定応答機構を備える。
一態様では、複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するための方法が提供される。この方法は、複数のノードのうちの第1のノードにおいて、共通のチャネル上でデータ通信を受信することであって、そのデータ通信は複数のノードのうちの他のノードによって復号可能である、受信することを備える。この方法はさらに、そのデータ通信から伝送リソースを決定することであって、その伝送リソースはノードごとに異なる、伝送リソースを決定することと、その決定した伝送リソースを使用して共通のチャネル上で応答を送信することとを備える。
一態様では、複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置が提供される。この装置は、共通のチャネル上でデータ通信を受信するように構成された受信機を備え、そのデータ通信は複数のノードによって復号可能である。この装置はさらに、そのデータ通信から伝送リソースを決定するように構成されたコントローラであって、その伝送リソースはノードおよび装置ごとに異なる、コントローラと、その決定した伝送リソースを使用して共通のチャネル上で応答を送信するように構成された送信機とを備える。
一態様では、複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置が提供される。この装置は、共通のチャネル上でデータ通信を受信するための手段を備え、そのデータ通信は複数のノードによって復号可能である。この装置はさらに、そのデータ通信から伝送リソースを決定するための手段であって、その伝送リソースはノードおよび装置ごとに異なる、決定するための手段と、その決定した伝送リソースを使用して共通のチャネル上で応答を送信するための手段とを備える。
一態様では、複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するための方法が提供される。この方法は、共通のチャネル上でデータ通信を複数のノードに送信することと、その複数のノードから応答を受信することであって、各応答は、そのデータ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、応答を受信することとを備える。
一態様では、複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置が提供される。この装置は、共通のチャネル上でデータ通信を複数のノードに送信するように構成された送信機と、その複数のノードから応答を受信するように構成された受信機であって、各応答は、そのデータ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、受信機とを備える。
一態様では、複数のノードおよび機器にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置が提供される。この装置は、共通のチャネル上でデータ通信を複数のノードに送信するための手段と、その複数のノードから応答を受信するための手段であって、各応答は、そのデータ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、受信するための手段とを備える。
本明細書で以下に記載する、図面の簡単な説明、説明、および特許請求の範囲を検討した後、他の態様が明らかになろう。
多くのユーザをサポートし、逆方向リンク肯定応答システムの様々な態様を実施することができるMIMO WLANシステムを示す図。 IEEE 802.11プロトコルに従って送受信のやり取りを行うための、図1に示すシステムの動作を示す図。 IEEE 802.11プロトコルに従ってAPPDUの送受信のやり取りを行うための、図1に示すネットワークの動作を示す図。 逆方向リンク肯定応答システムの諸態様に従って動作するように構成された、アクセスポイントおよび端末の態様を示す図。 逆方向リンク肯定応答システムの諸態様による、APPDUの送受信のやり取りを示す図。 逆方向リンク肯定応答システムの諸態様による、周波数分割送受信のやり取りを示す図。 逆方向リンク肯定応答システムの諸態様で使用するための、例示的アクセス端末を示す図。 逆方向リンク肯定応答システムの諸態様で使用するための、例示的アクセスポイントを示す図。
本発明の様々な態様を以下に記載する。本明細書の教示は多岐にわたる形で実施することができ、本明細書で開示する任意の特定の構造、機能、またはそのいずれも代表例に過ぎないことが明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示する本発明の任意の態様を、他の任意の態様と独立に実施することができ、本発明の複数の態様を様々な方法で組み合わせることができることを当業者なら理解されよう。例えば、本明細書に記載する任意の数の態様を使用してある装置を実装することができ、またはある方法を実施することができる。さらに、本明細書に記載する態様のうちの1つもしくは複数に加え、または本明細書に記載する態様のうちの1つもしくは複数以外の、他の構造、機能、または構造および機能を使用して、そうした装置を実装することができ、またはそうした方法を実施することができる。一態様は、請求項の、1つまたは複数の構成要素を備えることができる。
図1は、多くのユーザをサポートし、逆方向リンク肯定応答システムの様々な態様を実施することができるMIMO WLANシステム100を示す。記載された態様は、様々なWLANシステムで使用することができ、例示目的で図示し、説明するMIMO WLANシステム100での使用に限定されない。
このMIMO WLANシステム100は、いくつかのユーザ端末(UT)120のための通信をサポートする、いくつかのアクセスポイント(AP)110を含む。例えば、様々な態様において、アクセスポイントは、NodeB、無線ネットワークコントローラ(RNC)、eNodeB、基地局コントローラ(BSC)、トランシーバ基地局(BTS)、基地局(BS)、トランシーバ機能(TF)、無線ルータ、無線トランシーバ、基本サービスセット(BSS)、拡張(Extended)サービスセット(ESS)、無線基地局(RBS)もしくは他の何らかの用語を備え、それらの用語として実施されまたは知られ得る。さらに、様々な態様において、ユーザ端末は、アクセス端末(AT)、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザ装置、ユーザ機器(UE)もしくは他の何らかの用語を備え、それらの用語として実装されまたは知られ得る。一部の実装形態では、アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、無線ローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を備えるハンドヘルド装置、または無線モデムに接続される他の何らかの適切な処理装置を備えることができる。
したがって、本明細書で教示する1つまたは複数の態様は、電話(例えば携帯電話やスマートフォン)、コンピュータ(例えばラップトップ)、ポータブル通信装置、ポータブル計算装置(例えば携帯情報端末)、娯楽装置(例えば音楽/ビデオ装置や衛星ラジオ)、全地球測位システム装置、または無線媒体もしくは有線媒体を介して通信するように構成される他の任意の適切な装置に組み込むことができる。
単純にするために、図1には、2つのアクセスポイント110aおよび110bしか図示しない。このシステム全体にわたり、ユーザ端末120a〜120kが散在することができる。各ユーザ端末は、アクセスポイントと通信可能な固定端末または移動端末とすることができる。各ユーザ端末は、所与のいかなる時点においても、ダウンリンク上および/またはアップリンク上で、1つまたはことによると複数のアクセスポイントと通信することができる。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、アクセスポイントからユーザ端末への送信を指し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、ユーザ端末からアクセスポイントへの送信を指す。
アクセスポイント110aは、ユーザ端末120a〜120fと通信し、アクセスポイント110bは、ユーザ端末120f〜120kと通信する。システム100の特定の設計にもよるが、アクセスポイントは、複数のユーザ端末と、(例えば複数のコードチャネルやサブバンドを介して)同時にまたは(例えば複数のタイムスロットにより)連続的に通信することができる。所与のいかなる時点においても、ユーザ端末は、1つまたは複数のアクセスポイントからダウンリンク送信を受信することができる。各アクセスポイントからのダウンリンク送信は、複数のユーザ端末によって受信されることを意図するオーバヘッドデータ、特定のユーザ端末によって受信されることを意図するユーザ固有データ、他の種類のデータ、またはその任意の組合せを含むことができる。そのオーバヘッドデータは、パイロット、ページ、および同報メッセージ、システムパラメータ等を含むことができる。
このMIMO WLANシステム100は、集中型コントローラを備えるネットワークアーキテクチャに基づく。したがって、システムコントローラ130は、アクセスポイント110a〜110bに結合し、他のシステムおよびネットワークにさらに結合することができる。例えば、システムコントローラ130は、パケットデータ網(PDN)、有線ローカルエリアネットワーク(LAN)、広域網(WAN)、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、セルラ通信網等に結合することができる。システムコントローラ130は、(1)システムコントローラ130に結合されるアクセスポイントの調整および制御、(2)これらのアクセスポイント間でのデータのルーティング、(3)これらのアクセスポイントによって提供されるユーザ端末との通信のアクセスおよび制御など、いくつかの機能を実行するように設計することができる。
システム100の動作中、アクセスポイント110aは、ユーザ端末120a〜120fと通信する。この例では、アクセスポイント110aは、送信局として機能し、受信側ユーザ端末120a〜120fに送信するために待ち行列に入れられたパケットを有する。アクセスポイント110aを、局100(STA−100)と呼び、ユーザ端末120a〜120fを、局101〜局106(STA−101〜STA−106)とそれぞれ呼ぶとしよう。以下の記載は、逆方向リンク肯定応答システムの様々な態様による送信および肯定応答について説明する。
図2は、IEEE 802.11プロトコルに従って送受信のやり取りを行うための、システム100の動作を示す。送信局STA−100と受信局STA−101〜STA−106との間の、送受信のやり取りを図示する。
STA−100は、パケットを送信し、返事としてACKを待つ。誤りが一切なくSTA−100からパケットを受信すると、STA−101は、SIFS持続時間202の後にACKを送信する。パケットの受信において誤りがなかったと仮定して、このプロセスをすべての局(STA)について繰り返す。受信において誤りがあった場合、ACKタイムアウト時間の後にSTA−100から再送信があり得る。
さらに、無線(OTA)によって送信されるフレームのそれぞれについて、受信機と同期するためにPLCPプリアンブル204が追加され(AGC、時間、周波数)、(長さ、レート、および他の情報を示す)PLCPヘッダ206が追加される。さらに、(受信機による逆スクランブルのための)サービスフィールド、(順方向誤り訂正復号のための)パッドビット、およびテールビットが、物理層においてペイロード208に追加される。これは、結局追加のオーバヘッドになり、ネットワークの全体的スループットを低下させる。
ヘッダ情報によってもたらされるオーバヘッドに加え、このプロセスでは、(送信機および受信機からの)各送信間のSIFS時間のため、チャネルがアイドル状態でいる。したがって、チャネルは、12SIFSの総持続時間にわたってアイドル状態でいる。この送信プロセスは、任意の時点において10台の受信機と単一の送信機とを備えるIEEE 802.11WLANシステムに関連する。これは、ネットワークの全体的な効率を下げる。
PPDUの受信とACKの送信との間のSIFS持続時間は、送信局が送信機会(TxOP)の期間中に次のパケットを送信する前にACKの受信を待たなければならないため、遅延をもたらし、送信局のスループットを低下させる。物理データレートが上がるとき、一定であるSIFS持続時間が総送信時間のより大きな割合を占めるので、このスループットの低下または効率の悪さがさらに悪化する。
物理層ヘッダによってもたらされるオーバヘッドを減らすための1つの方法は、物理層においてパケットを集約することであり得る。この方法は、単一の集約パケット(APPDU)に詰め込まれたすべてのPPDUの、単一のプリアンブル(preamble)を送信することにより、物理層におけるオーバヘッドを減らす。APPDUを送信することに応答して、例えば送信ヘッダ内のACKポリシーフィールドを暗黙的(implicit)ブロックACKに設定することにより、STA−100はブロックACK(BA)の受信を待つことができる。
[0036] 図3は、IEEE 802.11プロトコルに従ってAPPDUの送受信のやり取りを行うための、システム100の動作を示す。一態様では、STA−100が、APPDUを受信局STA−101〜STA−106に送信する。APPDUの送信を完了すると、送信機STA−100はSIFS持続時間にわたって待機し、ブロックACK要求(BAR)302を、STA−101に送信する。STA−101は、SIFS持続時間にわたって待機し、STA−101を対象とする、APPDU内のPPDUを受信に成功したことを示すブロックACK304をSTA−100に送り返す。このステップを、すべての受信局STA−101〜STA−106について繰り返す。この方法は、PPDUのそれぞれについてプリアンブルの必要性をなくすことにより、STA−100の総送信時間を減らす。また、送信局STA−100からの、個々のパケットの送信間のSIFS持続時間は不要である。この技法の1つの短所は、STA−100が、受信局STA−101〜STA−106のそれぞれにBARを送信しなければならないことである。BAR送信のそれぞれは、一般的には長さが24バイトであり、PLCP[プリアンブル+ヘッダ]、サービス、およびテール+パッドの追加の物理層オーバヘッドを伴う。さらに、BARフレームとBAフレームとがSIFS持続時間によって分けられ、それにより全トランザクションに追加の12SIFSの持続時間を生じさせる。この送信プロセスは、任意の時点において6台の受信機と単一の送信機とを備えるIEEE 802.11nシステムに関連する。
図4は、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様に従って動作するように構成される、アクセスポイント402およびアクセス端末404の態様を例証する図を示す。例えば、アクセスポイント402は、図1に示すアクセスポイント110xとして使用するのに適し、アクセス端末404は、同じく図1に示す端末120yとして使用するのに適する。
ダウンリンク通信およびアップリンク通信のための、アクセスポイント402および端末404による処理を以下により詳細に説明する。様々な態様において、アップリンクのための処理は、ダウンリンクのための処理に対して同じであり、異なり、または相補的であり得る。
[0039] アクセスポイント402でのダウンリンク処理に関して、送信(TX)データプロセッサ408が、データソース406からトラフィックデータ(すなわち情報ビット)を受信し、コントローラ418および可能ならばスケジューラ416からシグナリングおよび他の情報を受信する。このコントローラは、メモリ420にアクセスするように動作可能である。これらの様々な種類のデータは、異なるトランスポートチャネル上で送信することができる。TXデータプロセッサ410は、(必要な場合)データを「フレーム」し、そのフレームした/フレームしていないデータをスクランブルし、そのスクランブルしたデータを符号化し、その符号化したデータをインタリーブ(すなわち再配列)し、そのインタリーブしたデータを変調シンボルにマップする。単純にするために、「データシンボル」は、トラフィックデータの変調シンボルを指し、「パイロットシンボル」は、パイロットの変調シンボルを指す。スクランブリングは、データビットを無作為化する。符号化は、データ送信の信頼性を高める。インタリービングは、コードビットに時間、周波数、および/または空間的多様性を与える。このスクランブリング、コーディング、および変調は、コントローラ418によって提供される制御信号に基づいて実行することができ、以下により詳細に説明する。TXデータプロセッサ408は、データを送信するために使用する空間チャネルごとに、変調シンボルのストリームを提供する。
[0040] TX空間プロセッサ410は、TXデータプロセッサ408から1つまたは複数の変調シンボルストリームを受信し、その変調シンボルに対して空間処理を実行して、送信シンボルの4つのストリームを変調器/復調器412a〜412dに提供し、各送信アンテナ414a〜414dにつき1ストリーム提供する。この空間処理については、以下により詳細に説明する。TXデータプロセッサ408およびコントローラ418は、データユニットを集約し、WLANプロトコルに適合するために必要な階層化を行うことができる。例えば、TXデータプロセッサ408およびコントローラ418は、上記のPPDUおよびAPPDUを生成するように動作可能である。
[0041] 各変調器/復調器(MODEM)422a〜422dは、対応するOFDMシンボルのストリームを提供するために、個々の送信シンボルストリームを受信し、処理する。各OFDMシンボルストリームは、対応するダウンリンク変調信号を提供するためにさらに処理される。次いで、変調器/復調器412a〜412dからの4つのダウンリンク変調信号を、4つのアンテナ414a〜414dのそれぞれから送信する。
[0042] 端末404でのダウンリンク処理に関して、その送信されたダウンリンク変調信号を1つまたは複数の受信アンテナ428a〜428dが受信し、各受信アンテナが受信信号を個々の復調器/変調器430a〜430dに提供する。各復調器430a〜430dは、変調器412において実行された処理と相補的な処理を実行し、受信シンボルを提供する。次いで、受信(RX)空間プロセッサ432が、アクセスポイント402によって送信される変調シンボルの推定である回復済みシンボル(recovered symbols)を提供するために、すべての復調器430からの受信シンボルに対して空間処理を実行する。その回復済みシンボル(recovered symbols)を、RXデータプロセッサ434に提供する。
[0043] RXデータプロセッサ434が、その回復済みシンボルを、受信し、それらのそれぞれのトランスポートチャネルへと逆多重化する。各トランスポートチャネルについての回復済みシンボルは、そのトランスポートチャネルについて復号されたデータを提供するために、シンボルデマップされ、デインタリーブされ、復号され、逆スクランブルされ得る。トランスポートチャネルごとの復号データは、回復されたパケットデータ、メッセージ、シグナリング等を含むことができ、それらは、記憶するためにデータ受信シンク(sink)436に提供され、かつ/またはさらに処理するためにコントローラ440に提供される。コントローラ440は、メモリ438にアクセスするように動作可能である。受信データは、上記のように様々なPPDUおよびAPPDUとすることもできる。
同じくダウンリンクに関して、端末404などの、それぞれのアクティブなユーザ端末において、RX空間プロセッサ432が、チャネル状態(state)情報(CSI)を得るためにダウンリンクをさらに推定する。このCSIは、チャネル応答推定、受信SNR等を含むことができる。RXデータプロセッサ434は、ダウンリンク上で受信する各パケット/フレームの状態も提供することができる。コントローラ440が、そのチャネル状態情報およびパケット/フレーム状態を受信し、アクセスポイント402に送り返すフィードバック情報を決定する。このフィードバック情報は、上記のACKおよびBAを備える。
端末404でのアップリンク処理に関して、そのフィードバック情報が、TXデータプロセッサ444および(ある場合には)TX空間プロセッサ442によって処理され、1つまたは複数の変調器430a〜430dによって調節され、1つまたは複数のアンテナ428a〜428dを介してアクセスポイント402に送信される。データは、データソース446からも、このTXデータプロセッサに提供できることに留意されたい。
アクセスポイント402でのアップリンク処理に関して、その送信された1つまたは複数のアップリンク信号をアンテナ414a〜414dが受信し、復調器412a〜412dが復調し、RX空間プロセッサ426およびRXデータプロセッサ424が、ユーザ端末404において実行された処理と相補的な方法で処理する。このRXデータプロセッサからの情報を、データシンク(sink)422に提供する。受信されるフィードバックは、上記のような様々なACKおよびBAを備える。次いで、回復済みフィードバック情報をコントローラ418およびスケジューラ416に提供する。
スケジューラ416は、(1)ダウンリンクおよびアップリンク上でデータを送信するための1組のユーザ端末を選択すること、(2)選択したユーザ端末ごとに1つまたは複数の送信レート、および送信モードを選択すること、ならびに(3)選択した端末に利用可能なFCH/RCHリソースを割り当てることなど、いくつかの機能を実行するためにそのフィードバック情報を使用する。スケジューラ416および/またはコントローラ418は、ダウンリンク送信を処理するために、アップリンク送信から得る情報(例えばステアリングベクトル)をさらに使用する。
様々な態様において、ダウンリンクおよびアップリンク上でデータを送信するために、いくつかの伝送モードがサポートされる。例えば、アクセスポイント402および端末404は、空間分割伝送モード、周波数分割伝送モード、時分割伝送モード、データレート分割伝送モード、および符号分割伝送モードを備える伝送モードを提供するように構成される。
図5は、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様による、APPDUの送受信のやり取りを例証する図500を示す。例えば、この送受信のやり取りは、図4に示すアクセスポイント402および端末404が実行することができる。図500は、ブロックACKを利用するWLANの効率を高めるために、様々な態様がどのように動作するのかを示す。
上記に示したように、APPDUの動作上の性能は、BARフレームの24バイトのオーバヘッド、および送信局からのBARと肯定応答局からのBAとの間の対応するSIFS持続時間を追加する、BARを使用することによって限定される。図5に示すように、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様は、複数のBARを送信する必要性を減らすために、スケジュールされたブロック肯定応答(BAS)を利用する。
図5では、STA−100は、受信局STA−101〜STA−106向けのPPDUが詰め込まれたAPPDU502を送信する。APPDUは、様々な局宛の、複数のPPDUで構成される。APPDUの中の各PPDUは、MPDUまたはAMPDUを含むことができる。APPDUの送信が完了すると、各受信局STA−101〜STA−106が、それらの受信局の個々のBAS時間においてBA504を送信する。このBASは、以下に論じる方法のうちの1つを使用して各局において決定することができる。
ACKポリシフィールドを即時型ブロックACKに設定する場合、この動作はBARフレームの必要性をなくし、送信されるBARフレームのそれぞれについての対応するSIFS持続時間もなくす。したがってこの動作は、図5に示すシナリオでは、6個のBARフレームの送信および対応する6SIFSの持続時間を節約する。これによって、この動作は全体的な効率を改善し、データスループットの向上をもたらす。この動作は、他のWLANシステムとともに使用するのに適している。したがって、最初に送信する集約データが受信機向けの暗示のACKスケジュールを含むので、送信局は、もはや局ごとに個々の肯定応答要求を送信する必要がない。
ブロックACKスケジューリング(BAS)
一態様では、ACK/BAをいつ送信すべきかを決定するBASスケジュールを決定するために、受信機のそれぞれが受信するAPPDUから決定される固有情報を各受信機において使用することができる。例えば、送信されるAPPDUには、そのAPPDUの総フレーム長および様々な宛先行きの個々のPPDUの位置についての知識が含まれる。受信機は、この知識を活用することができる。異なる受信局を目的とする各PPDUは、長さおよびレート情報を備えるPLCPヘッダ情報を有する。PPDUのこの部分は、概してデータフレームのレートよりも低いレートで送信される。フレームのこの部分は、通常、プリアンブルのデータレートおよび変調方式と同じデータレートおよび変調方式で送信される。よって、この情報を、APPDUフレーム内の受信局リストの中の、すべての局が復号することができる。したがって、個々の局は、(たとえそのPPDUが自らを対象としていなくても)各PPDUの持続時間(duration)を推定することができる。
ACK/BAをいつ送信するのかを決定するために、各局は、見て取れるPLCPヘッダの数および自らを対象とするPPDUの位置を数えることができる。PPDUフレームの受信を完了すると、APPDU集約内の第1のPPDUを受信した局が、SIFS持続時間にわたって待機し、自らのBAフレームをAPPDUの送信機に送信する。BAフレームの長さは一定であり、よってすべての局が、BAを送信するために必要な時間を推定することができる。BAの推定送信持続時間に加え、SIFS持続時間にわたって待機した後、APPDU内の第2のPPDUを受信する局が、自らのBAを送信する。このプロセスは、そのAPPDUの受け手であったすべての局によって繰り返される。
別の態様では、送信機が、送信するAPPDUの中に受信機向けのスケジュールを埋め込む。例えば、APPDUの送信機は、APPDUの受け手のそれぞれ向けのブロックACKスケジュールを、それらのMACヘッダ内に付加することができる。APPDUの送信機は、各PPDUの長さ、およびそのPPDUがAMPDUを運ぶ場合は各MPDUの長さについての知識を有する。したがって、APPDUのPPDUの受け手のそれぞれについて、ブロックACKスケジュール計算は簡単である。16ビットのBASフィールドは、65ミリ秒の遅延に対応することができ、典型的なTxOPの持続時間が数ミリ秒程度のため、これは十分すぎるほどである。APPDU内に詰め込まれる個々のPPDU内の各MPDUのACKポリシフィールドは、即時型ブロックACKに設定される。遅延型BAも使用できることに留意すべきである。しかし、APPDUの送信機はこのことを明らかにし、APPDUの受信機によるBAの送信をしかるべくスケジュールしなければならない。PPDUの受信に成功すると、各局は、自らのBAを適切なBAS時間にスケジュールする。局が完全なPPDUを復号できなかった場合、その局は自らのBAを送信せず、よってこのBAについてスケジュールされた時間は、プロトコルの動作に影響を与えることなく、未利用の通信時間(air time)になる。
さらに別の態様では、様々な受信局からのBA送信間の持続時間を、SIFS持続時間の値よりも少ない値にさらに減らし、全体的な効率をさらに改善することができる。
図6は、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様による、周波数分割送受信のやり取りを例証する図を示す。例えば、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムにおいて、APPDUの送信効率の向上を達成することができる。一態様では、この送受信のやり取りは、図4に示すアクセスポイント402および端末404が実行することができる。
一態様では、APPDU内の個々のPPDUのACKポリシフィールドを、暗示OFDMAブロックACK(OBA)に設定することができる。APPDU受信機のそれぞれに対するOFDMAトーンの割当は、送信局STA−100によって計算され、APPDUフレームとともにタグ付けされる。OFDMAトーン割当情報を伴うAPPDUを受信すると、個々の受信局STA−101〜STA−106が、SIFS持続時間の後、自らのOFDMA BAを送信する。APPDU受信局からのOFDMA BAを受信に成功するために、ガードインターバルを長くする(例えば2倍にする)ことができることに留意すべきである。このガードインターバルの増加は、STA−101〜STA−106間の往復時間の大きな広がり(large spread)に適合するために必要な場合がある。
次に図6を参照すると、局STA−100が、個々のPPDUにOFDMAトーン割当情報が埋め込まれた、局STA−101〜STA−106向けのAPPDU602を送信する。そのAPPDUの受信を完了すると、受信局STA−101〜STA−106が、自らの個々のトーン割当を使用してOFDMA BA604をSTA−100に送信する。ここでは、SIFSのオーバヘッド時間が、APPDUの受信とOFDMA BAの送信との間にある単一のSIFS持続時間に減らされていることを明らかに見て取ることができる。したがって、物理データレートが(例えばより多くの帯域幅、より多くのアンテナ、SDMA等によって)高められるとき、OFDMA BAを使用してSIFSを除去することは、いっそう高い効率向上を得ることをもたらす。例えば、送信局は肯定応答を同時に、しかし異なる周波数等で受信することができ、よって1つの結果は、干渉が最小限に抑えられながら、肯定応答の時間が減ることである。
別の態様では、局STA−100が、局STA−101〜STA−106向けのAPPDU602を送信する。受信局STA−101〜STA−106は、自らのOFDMA BA604を送信するために、上記のようにAPPDU内の固有情報を活用して自らのトーン割当を生成する。これは様々な方法で達成することができる。例えば、送信されるAPPDUには、そのAPPDUの総フレーム長および様々な宛先行きの個々のPPDUの位置についての知識が含まれる。受信機は、この固有情報を取り、トーン割当を計算するアルゴリズムを実行するように動作する。
図7は、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様で使用するための、例示的アクセス端末700を示す。例えば、この端末700は、複数のノードおよび端末700にとって共通のチャネルを使用して通信を行う。一態様では、端末700は、本明細書に記載の逆方向リンク肯定応答システムの諸態様を提供するように構成される1つまたは複数の回路を備える。
端末700は、共通のチャネル上でデータ通信を受信するための第1の回路702を備え、そのデータ通信は複数のノードによって復号可能である。例えば、一態様では、第1の回路702は、RX空間プロセッサ432を備える。
端末700は、そのデータ通信から伝送リソースを決定するための第2の回路704を備え、その伝送リソースはノードおよび装置ごとに異なる。例えば、一態様では、第2の回路704は、RXデータプロセッサ434を備える。
端末700は、決定した伝送リソースを使用して共通のチャネル上で応答を送信するための第3の回路706も備える。例えば、一態様では、第3の回路706は、TXデータプロセッサ444を備える。
図8は、逆方向リンク肯定応答システムの諸態様で使用するための、例示的アクセスポイント800を示す。例えば、このアクセスポイント800は、複数のノードおよびアクセスポイント800にとって共通のチャネルを使用して通信を行う。一態様では、アクセスポイント800は、本明細書に記載の逆方向リンク肯定応答システムの諸態様を提供するように構成される1つまたは複数の回路を備える。
アクセスポイント800は、共通のチャネル上でデータ通信を複数のノードに送信するための第1の回路802を備える。例えば、一態様では、第1の回路802は、TXデータプロセッサ408を備える。
アクセスポイント800は、複数のノードから応答を受信するための第2の回路804を備え、各応答は、そのデータ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された。例えば、一態様では、第2の回路804は、RXデータプロセッサ424を備える。
様々な態様において、このシステムは、コンピュータ可読媒体上に記憶されまたは実装される、1つもしくは複数のプログラム命令(「命令」)または「コード」の組を有するコンピュータプログラム製品を備える。これらのコードが少なくとも1つのプロセッサ、例えばAP402またはAT404のプロセッサによって実行されるとき、それらのコードを実行することは、本明細書に記載の逆方向リンク肯定応答システムの機能をそのプロセッサに提供させる。例えば、このコンピュータ可読媒体は、フロッピ(登録商標)ディスク、CDROM、メモリカード、フラッシュメモリ装置、RAM、ROM、またはAP402もしくはAT404とインタフェースする他の任意の種類のメモリ装置またはコンピュータ可読媒体を備える。このコードの組は、実行されるとき、本明細書に記載の様々な機能/動作をAP402およびAT404に提供させるように機能する。
本明細書の教示は、様々な有線装置または無線装置(例えばノード)に組み込む(例えばそれらの装置において実施し、またはそれらの装置によって実行する)ことができる。一部の態様では、本明細書の教示に従って実装されるノードは、アクセスポイントまたはアクセス端末を備えることができる。
いくつかの態様では、このノードは無線ノードである。そのような無線ノードは、例えば、有線または無線の通信リンクを介し、ネットワーク(例えばインターネットやセルラ網などの広域網)のためのまたはネットワークへの接続性を提供することができる。したがって、本明細書で開示した態様に関連して記載した様々な説明のための論理、論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)や他のプログラム可能論理装置、個別ゲートやトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント、もしくは本明細書に記載の機能を実行するように設計されるこれらの任意の組合せを用いて、ATまたはAPによって実施しもしくは実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替例では、このプロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態マシンとすることができる。プロセッサは、計算装置の組合せとして、例えばDSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または他の任意のそうした構成としても実装することができる。
本明細書に開示した態様に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウエア、プロセッサによって実行されるソフトウエアモジュール、またはこの2つの組合せによって直接実施することができる。ソフトウエアモジュールは、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、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の任意の形態の記憶媒体中に存在することができる。例示的記憶媒体は、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取り、かつ情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替例では、この記憶媒体は、プロセッサと一体であってもよい。このプロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在することができる。そのASICは、ユーザ端末の中に存在することができる。代替例では、このプロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末の中の別個のコンポーネントとして存在することができる。
開示した態様についての説明は、任意の当業者が本発明を作成しまたは使用することを可能にするために提供する。これらの態様に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかなものとすることができ、本明細書に定義する一般的原理は、本発明の範囲から逸脱することなく他の態様、例えばインスタントメッセージングサービスや任意の一般的無線データ通信応用例に適用することができる。したがって、本発明は、本明細書に示した諸態様に限定することは意図せず、本明細書で開示した原理および新規特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。用語「例示的」は、「例、実例、または例証であること」を意味するために本明細書で専ら使用する。「例示的」として本明細書に記載するいかなる態様も、必ずしも他の態様以上に好ましいまたは有利であると解釈すべきでない。
したがって、無線ローカルエリアネットワーク内で逆方向リンク肯定応答を送信するための、(方法および装置を備える)逆方向リンク肯定応答システムの諸態様を本明細書に示し説明してきたが、それらの態様の特徴から逸脱することなく、それらの態様に様々な変更を加えることができることが理解されよう。したがって、本明細書の開示および記載は、特許請求の範囲に記載の本発明の範囲の限定ではなく例証であることを意図する。
以下に、本願の出願当初請求項に記載された発明を付記する。
[C1]
複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するための方法であって、
前記複数のノードのうちの第1のノードにおいて、前記共通のチャネル上でデータ通信を受信することであって、前記データ通信は前記複数のノードのうちの他のノードによって復号可能である、受信することと、
前記データ通信から伝送リソースを決定することであって、前記伝送リソースはノードごとに異なる、伝送リソースを決定することと、
前記決定した伝送リソースを使用して前記共通のチャネル上で応答を送信することと
を備える、方法。
[C2]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C1に記載の方法。
[C3]
前記決定することが、前記第1のノードおよび前記データ通信を送信したノードの両方に知られているプロトコルに基づいて、前記伝送リソースを決定することを備える、上記C1に記載の方法。
[C4]
前記決定することが、すべてのノードによって使用されるべき伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定することを備える、上記C1に記載の方法。
[C5]
前記決定することが、前記第1のノードのみに固有の伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定することを備える、上記C1に記載の方法。
[C6]
複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を受信するように構成された受信機であって、前記データ通信は前記複数のノードによって復号可能である、受信機と、
前記データ通信から伝送リソースを決定するように構成されたコントローラであって、前記伝送リソースは前記ノードおよび前記装置ごとに異なる、コントローラと、
前記決定した伝送リソースを使用して前記共通のチャネル上で応答を送信するように構成された送信機と
を備える、装置。
[C7]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C6に記載の装置。
[C8]
前記コントローラが、前記装置および前記データ通信を送信したノードの両方に知られているプロトコルに基づいて、前記伝送リソースを決定するように構成された、上記C6に記載の装置。
[C9]
前記コントローラが、前記複数のノードおよび前記装置によって使用されるべき伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定するように構成された、上記C6に記載の装置。
[C10]
前記コントローラが、前記装置のみに固有の伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定するように構成された、上記C6に記載の装置。
[C11]
複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を受信するための手段であって、前記データ通信は前記複数のノードによって復号可能である、受信するための手段と、
前記データ通信から伝送リソースを決定するための手段であって、前記伝送リソースは前記ノードおよび前記装置ごとに異なる、決定するための手段と、
前記決定した伝送リソースを使用して前記共通のチャネル上で応答を送信するための手段と
を備える、装置。
[C12]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C11に記載の装置。
[C13]
前記決定するための手段が、前記装置および前記データ通信を送信したノードの両方に知られているプロトコルに基づいて、前記伝送リソースを決定するための手段を備える、上記C11に記載の装置。
[C14]
前記決定するための手段が、前記複数のノードおよび前記装置によって使用されるべき伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定するための手段を備える、上記C11に記載の装置。
[C15]
前記決定するための手段が、前記装置のみに固有の伝送リソースを規定する前記データ通信のフレームに基づいて、前記伝送リソースを決定するための手段を備える、上記C11に記載の装置。
[C16]
複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するためのコンピュータプログラム製品であって、
前記複数のノードのうちの第1のノードにおいて、前記共通のチャネル上でデータ通信を受信することであって、前記データ通信は前記複数のノードのうちの他のノードによって復号可能である、受信することと、
前記データ通信から伝送リソースを決定することであって、前記伝送リソースはノードごとに異なる、伝送リソースを決定することと、
前記決定した伝送リソースを使用して前記共通のチャネル上で応答を送信することと
を実行可能なコードによってエンコードされたコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C17]
複数のノードおよびアクセス端末にとって共通のチャネルを使用して通信するためのアクセス端末であって、
アンテナと、
前記アンテナを介して、前記共通のチャネル上でデータ通信を受信するように構成された受信機であって、前記データ通信は前記複数のノードによって復号可能である、受信機と、
前記データ通信から伝送リソースを決定するように構成されたコントローラであって、前記伝送リソースは前記複数のノードおよび前記アクセス端末ごとに異なる、コントローラと、
前記決定した伝送リソースを使用して前記共通のチャネル上で応答を送信するように構成された送信機と
を備える、アクセス端末。
[C18]
複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するための方法であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を前記複数のノードに送信することと、
前記複数のノードから応答を受信することであって、各応答は、前記データ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、応答を受信することと
を備える、方法。
[C19]
前記データ通信が、各ノードによって使用されるべき選択する伝送リソースを規定する情報を備える、上記C18に記載の方法。
[C20]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C18に記載の方法。
[C21]
前記データ通信が、すべてのノードによって使用されるべき伝送リソースを規定するフレームを備える、上記C18に記載の方法。
[C22]
前記データ通信が、選択されたノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第1のフレームを備える、上記C18に記載の方法。
[C23]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なるレートまたは同じレートで送信することを備える、上記C22に記載の方法。
[C24]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なる時間または同じ時間に送信することを備える、上記C22に記載の方法。
[C25]
複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を前記複数のノードに送信するように構成された送信機と、
前記複数のノードから応答を受信するように構成された受信機であって、各応答は、前記データ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、受信機と
を備える、装置。
[C26]
前記データ通信が、各ノードによって使用されるべき選択される伝送リソースを規定する情報を備える、上記C25に記載の装置。
[C27]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C25に記載の装置。
[C28]
前記データ通信が、すべてのノードによって使用されるべき伝送リソースを規定するフレームを備える、上記C25に記載の装置。
[C29]
前記データ通信が、選択されたノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第1のフレームを備える、上記C25に記載の装置。
[C30]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信機が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なるレートまたは同じレートで送信するように構成された、上記C29に記載の装置。
[C31]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信機が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なる時間または同じ時間に送信するように構成された、上記C29に記載の装置。
[C32]
複数のノードおよび装置にとって共通のチャネルを使用して通信するための装置であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を前記複数のノードに送信するための手段と、
前記複数のノードから応答を受信するための手段であって、各応答は、前記データ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、受信するための手段と
を備える、装置。
[C33]
前記データ通信が、各ノードによって使用されるべき選択される伝送リソースを規定する情報を備える、上記C32に記載の装置。
[C34]
前記伝送リソースが、空間リソース、周波数リソース、時間リソース、データレートリソース、およびコードリソースのうちのいくつかを備える、上記C32に記載の装置。
[C35]
前記データ通信が、すべてのノードによって使用されるべき伝送リソースを規定するフレームを備える、上記C32に記載の装置。
[C36]
前記データ通信が、選択されたノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第1のフレームを備える、上記C32に記載の装置。
[C37]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信するための手段が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なるレートまたは同じレートで送信するための手段を備える、上記C36に記載の装置。
[C38]
前記データ通信が、選択された第2のノードによってのみ使用されるべき伝送リソースを規定する第2のフレームをさらに備え、前記送信するための手段が、前記第1のフレームと前記第2のフレームとを異なる時間または同じ時間に送信するための手段を備える、上記C36に記載の装置。
[C39]
複数のノードにとって共通のチャネルを使用して通信するためのコンピュータプログラム製品であって、
前記共通のチャネル上でデータ通信を前記複数のノードに送信することと、
前記複数のノードから応答を受信することであって、各応答は、前記データ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、応答を受信することと
を実行可能なコードによってエンコードされたコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C40]
複数のノードおよびアクセスポイントにとって共通のチャネルを使用して通信するためのアクセスポイントであって、
アンテナと、
前記アンテナを介して、前記複数のノードに前記共通のチャネル上でデータ通信を送信するように構成された送信機と、
前記複数のノードから応答を受信するように構成された受信機であって、各応答は、前記データ通信から決定される様々な伝送リソースを使用して送信された、受信機と
を備える、アクセスポイント。

Claims (34)

  1. 無線通信のための方法であって、
    複数のデータユニットを備える集約データユニットを送信することであって、前記複数のデータユニットの各々は複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの第1の装置からの第1のブロック肯定応答メッセージの受信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、送信することと、
    前記集約データユニットを送信することに基づいて、前記複数の装置のうちの前記第1の装置から前記第1のブロック肯定応答メッセージを受信することと、
    前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの少なくとも1つを対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するために、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つに少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することと、
    前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージの送信に基づいて、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つから前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを受信することであって、前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つを対象とするデータユニットの受信を示す、受信することと、
    を備え、前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することは、前記第1の装置以外の前記複数の装置の各々について繰り返される、方法。
  2. 前記集約データユニットを送信することは、前記複数のデータユニットを同時に送信することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記集約データユニットを送信することは、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを送信することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記データユニットが前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つによって受信成功されたかどうかを示すビットを含むビットマップを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 無線通信のための装置であって、
    送信機であって、
    複数のデータユニットを備える集約データユニットを送信することであって、前記複数のデータユニットの各々は複数のターゲット装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの第1の装置からの第1のブロック肯定応答メッセージの受信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、送信することと、
    前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの少なくとも1つを対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するために、前記複数のターゲット装置のうちの前記第1の装置以外の、前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つに少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することとを行うように構成された送信機と、
    受信機であって、
    前記集約データユニットを送信することに基づいて、前記第1の装置から前記第1のブロック肯定応答メッセージを受信することと、
    前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージの送信に基づいて、前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つからブロック肯定応答メッセージを受信することであって、前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つを対象とするデータユニットの受信を示す、受信することと、を行うように構成された受信機と、
    を備え、前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することは、前記第1の装置以外の前記複数の装置の各々について繰り返される、装置。
  6. 前記送信機は、前記集約データユニット内で前記複数のデータユニットを同時に送信するように構成される、請求項に記載の装置。
  7. 前記送信機は、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを送信するように構成される、請求項に記載の装置。
  8. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記データユニットが前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つによって受信成功されたかどうかを示すビットを含むビットマップを備える、請求項に記載の装置。
  9. 無線通信のための装置であって、
    複数のデータユニットを備える集約データユニットを送信する手段であって、前記複数のデータユニットの各々は複数のターゲット装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの第1の装置からの第1のブロック肯定応答メッセージの受信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、送信する手段と、
    前記集約データユニットを送信することに基づいて、前記複数のターゲット装置のうちの前記第1の装置から前記第1のブロック肯定応答メッセージを受信する手段と、
    前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの少なくとも1つを対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するために、前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つに少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信する手段と、
    前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージの送信に基づいて、前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つから前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを受信する手段であって、前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置以外の前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つを対象とするデータユニットの受信を示す、受信する手段と、
    を備え、前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することは、前記第1の装置以外の前記複数の装置の各々について繰り返される、装置。
  10. 前記集約データユニットを送信する前記手段は、前記複数のデータユニットを同時に送信する手段を含む、請求項に記載の装置。
  11. 前記集約データユニットを送信する前記手段は、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを送信する手段を備える、請求項に記載の装置。
  12. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記データユニットが前記複数のターゲット装置のうちの前記少なくとも1つによって受信成功されたかどうかを示すビットを含むビットマップを備える、請求項に記載の装置。
  13. 実行されたときに装置に無線通信の方法を実行させる命令を備えるコンピュータプログラムであって、前記方法は、
    複数のデータユニットを備える集約データユニットを送信することであって、前記複数のデータユニットの各々は複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの第1の装置からの第1のブロック肯定応答メッセージの受信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、送信することと、
    前記集約データユニットを送信することに基づいて、前記複数の装置のうちの前記第1の装置から前記第1のブロック肯定応答メッセージを受信することと、
    前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの少なくとも1つを対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するために、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの少なくとも1つに少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することと、
    前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージの送信に基づいて、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つから前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを受信することであって、前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つを対象とするデータユニットの受信を示す、受信することと、
    を備え、前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することは、前記第1の装置以外の前記複数の装置の各々について繰り返される、コンピュータプログラム。
  14. アクセスポイントであって、
    アンテナと、
    前記アンテナに結合された送信機であって、
    複数のデータユニットを備える集約データユニットを送信することであって、前記複数のデータユニットの各々は複数のターゲット装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、第1のブロック肯定応答メッセージの受信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、送信することと、
    前記集約データユニットについてのブロック肯定応答メッセージ内の、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの少なくとも1つを対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するために、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つに少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することとを行うように構成された送信機と、
    受信機であって、
    前記集約データユニットを送信することに基づいて、前記複数の装置のうちの前記第1の装置から第1のブロック肯定応答メッセージを受信することと、
    前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージの送信に基づいて、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つから前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを受信することであって、前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置以外の前記複数の装置のうちの前記少なくとも1つを対象とするデータユニットの受信を示す、受信することと、を行うように構成された受信機と、
    を備え、前記少なくとも1つのブロック肯定応答要求メッセージを送信することは、前記第1の装置以外の前記複数の装置の各々について繰り返される、
    るアクセスポイント。
  15. 無線通信のための方法であって、
    複数の装置のうちの第1の装置において、前記複数の装置に送信された複数のデータユニットを備える集約データユニットを受信することであって、前記複数のデータユニットの各々は前記複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの1つの装置からのブロック肯定応答メッセージの送信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、受信することと、
    前記第1の装置を対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するためのブロック肯定応答要求メッセージを受信することと、
    前記第1の装置が前記1つの装置である場合に、前記集約データユニットの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、
    前記第1の装置が前記1つの装置ではない場合に、ブロック肯定応答要求メッセージの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、を備え、
    前記ブロック肯定応答メッセージは前記第1の装置を対象とするデータユニットの受信を示し、前記複数の装置の各々が、前記1つの装置以外の前記複数の装置の各々を対象とするブロック肯定応答要求メッセージを受信する、方法。
  16. 前記集約データユニットを受信することは、前記複数のデータユニットを同時に受信することを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記集約データユニットを受信することは、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを受信することを含む、請求項15に記載の方法。
  18. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置を対象とするデータユニットが受信成功されたかどうかを示すビットを含むビットマップを備える、請求項15に記載の方法。
  19. 無線通信のための装置であって、
    受信機であって、
    複数の装置に送信された複数のデータユニットを備える集約データユニットを受信することであって、前記複数のデータユニットの各々は前記複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの1つの装置からの暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、受信することと、
    前記装置を対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するためのブロック肯定応答要求メッセージを受信することとを行うように構成された受信機と、
    送信機であって、
    前記装置が前記1つの装置である場合に、前記集約データユニットの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、
    前記装置が前記1つの装置以外の前記複数の装置のうちの1つである場合に、前記ブロック肯定応答要求メッセージの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、を行うように構成された送信機と、を備え、
    前記ブロック肯定応答メッセージは前記装置を対象とするデータユニットの受信を示し、前記複数の装置の各々が、前記複数の装置の各々を対象とするブロック肯定応答要求メッセージを受信する、装置。
  20. 前記受信機は、前記複数のデータユニットを同時に受信するように構成される、請求項19に記載の装置。
  21. 前記受信機は、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを受信するように構成される、請求項19に記載の装置。
  22. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記装置を対象としたデータユニットが受信成功されたかどうかを示すビットを含むビットマップを備える、請求項19に記載の装置。
  23. 無線通信のための装置であって、
    複数の装置に送信された複数のデータユニットを備える集約データユニットを受信する手段であって、前記複数のデータユニットの各々は前記複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの1つの装置からのブロック肯定応答メッセージの送信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、受信する手段と、
    前記装置を対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するためのブロック肯定応答要求メッセージを受信する手段と、
    前記装置が前記1つの装置である場合に、前記集約データユニットの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信する手段と、
    前記装置が前記1つの装置以外の前記複数の装置のうちの1つである場合に、前記ブロック肯定応答要求メッセージの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信する手段と、を備え、
    前記ブロック肯定応答メッセージは前記装置を対象とするデータユニットの受信を示、前記複数の装置の各々が、前記複数の装置の各々を対象とするブロック肯定応答要求メッセージを受信する、装置。
  24. 前記集約データユニットを受信する手段は、前記複数のデータユニットを同時に受信する手段を含む、請求項23に記載の装置。
  25. 前記集約データユニットを受信する手段は、送信機会(TXOP)期間中に前記集約データユニットを受信する手段を備える、請求項23に記載の装置。
  26. 前記ブロック肯定応答メッセージは、前記第1の装置を対象とするデータユニットが受信成功されたことを示すビットを含むビットマップを備える、請求項23に記載の装置。
  27. 実行されたときに装置に無線通信の方法を実行させる命令を備えるコンピュータプログラムであって、前記方法は、
    複数の装置のうちの第1の装置において、前記複数の装置に送信された複数のデータユニットを備える集約データユニットを受信することであって、前記複数のデータユニットの各々は前記複数の装置のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの1つの装置からのブロック肯定応答の送信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、受信することと、
    前記第1の装置を対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するためのブロック肯定応答要求メッセージを受信することと、
    前記装置が前記1つの装置である場合に、前記集約データユニットの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、
    前記装置が前記1つの装置以外の前記複数の装置のうちの1つである場合に、前記ブロック肯定応答要求メッセージの受信に基づいて前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、を備え、
    前記ブロック肯定応答メッセージは前記第1の装置を対象とするデータユニットの受信を示し、前記複数の装置の各々が、前記複数の装置の各々を対象とするブロック肯定応答要求メッセージを受信する、コンピュータプログラム。
  28. アクセス端末であって、
    アンテナと、
    受信機であって、
    複数のアクセス端末に送信された複数のデータユニットを備える集約データユニットを受信することであって、前記複数のデータユニットの各々は前記複数のアクセス端末のうちの異なるものを対象とし、前記集約データユニットは、前記複数の装置のうちの1つの装置からのブロック肯定応答メッセージの送信をトリガするための暗黙的ブロック肯定応答についてのインジケータを含む、受信することと、
    前記アクセス端末を対象とする前記複数のデータユニットのうちのデータユニットの肯定応答を要求するためのブロック肯定応答要求メッセージを受信することとを行うように構成された受信機と、
    送信機であって、
    前記アクセス端末が前記1つの装置である場合に、前記集約データユニットの受信に基づいて前記アンテナを介して前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、
    前記アクセス端末が前記1つの装置以外の前記複数の装置のうちの1つである場合に、前記ブロック肯定応答要求メッセージの受信に基づいて前記アンテナを介して前記集約データユニットについてブロック肯定応答メッセージを送信することと、を行うように構成された送信機と、を備え、
    前記ブロック肯定応答メッセージは前記アクセス端末を対象とするデータユニットの受信を示し、前記複数の装置の各々が、前記複数の装置の各々を対象とするブロック肯定応答要求メッセージを受信する、アクセス端末。
  29. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項1に記載の方法。
  30. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項に記載の装置。
  31. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項に記載の装置。
  32. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項15に記載の方法。
  33. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項19に記載の装置。
  34. 前記複数のデータユニットの各々は、物理層プロトコルデータユニット(PPDU)を備える、請求項23に記載の装置。
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