JP6387557B2 - Wireless communication apparatus and wireless communication method - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信装置および無線通信方法に関する。   The present invention relates to a wireless communication apparatus and a wireless communication method.

従来の無線LANシステムでは、1チャネル当り20MHzの周波数帯域を用いて通信を行う。IEEE802.11n以降の規格では、複数のチャネルを束ねて通信を行うチャネルボンディング機能が規定されている(たとえば、特許文献1)。IEEE802.11n規格では、チャネルの利用状況に応じて最大2チャネルを束ねて40MHzの周波数帯域を用いて通信を行うことができる。また、IEEE802.11ac規格では、最大8チャネルを束ねて160MHzの周波数帯域を用いて通信を行うことができる。   In a conventional wireless LAN system, communication is performed using a frequency band of 20 MHz per channel. In the IEEE 802.11n and later standards, a channel bonding function for performing communication by bundling a plurality of channels is defined (for example, Patent Document 1). According to the IEEE802.11n standard, communication can be performed using a 40 MHz frequency band by bundling up to two channels according to the channel usage status. In the IEEE802.11ac standard, communication can be performed using a frequency band of 160 MHz by bundling up to 8 channels.

ここで、図16は、IEEE802.11ac規格のチャネル構成を示す概念図である。   Here, FIG. 16 is a conceptual diagram showing a channel configuration of the IEEE 802.11ac standard.

図16に示すように、送信局は「プライマリチャネル」と呼ばれるチャネルを設定し、その他の束ねて用いるチャネルをセカンダリチャネルとして設定する。   As shown in FIG. 16, the transmitting station sets a channel called “primary channel”, and sets other bundled channels as secondary channels.

図16(a)では、44chがプライマリチャネル、36,40,48,52,56,60,64chがセカンダリチャネルの例を示す。より詳しくは、48chが40MHz送信を行うためのセカンダリチャネル、36,40chが80MHz送信を行うためのセカンダリチャネル、52から64chが160MHz送信を行うためのセカンダリチャネルの例である。セカンダリチャネルが利用可能か否かは、他の送信局によってチャネルが使用中か否かで決定される。   FIG. 16A shows an example in which 44ch is a primary channel and 36, 40, 48, 52, 56, 60, and 64ch are secondary channels. More specifically, it is an example of a secondary channel for 48 MHz for 40 MHz transmission, a secondary channel for 36 and 40 ch for 80 MHz transmission, and a secondary channel for 52 to 64 ch for 160 MHz transmission. Whether or not the secondary channel can be used is determined by whether or not the channel is being used by another transmitting station.

ここで、プライマリチャネル(44ch)のみが未使用であれば、20MHzの周波数帯域を用いて通信を行う。プライマリチャネル(44ch)とセカンダリチャネル(48ch)が未使用であれば、チャネルボンディングにより40MHzの周波数帯域を用いて通信を行う。同様に、他のセカンダリチャネルが未使用であれば、プライマリチャネルとセカンダリチャネルを束ねて80Hzや160MHzの周波数帯域を用いて送信することができる。プライマリチャネルが使用中であれば、送信局は通信を行うことができない。   Here, if only the primary channel (44ch) is unused, communication is performed using the 20 MHz frequency band. If the primary channel (44ch) and the secondary channel (48ch) are not used, communication is performed using a frequency band of 40 MHz by channel bonding. Similarly, if other secondary channels are unused, the primary channel and the secondary channel can be bundled and transmitted using a frequency band of 80 Hz or 160 MHz. If the primary channel is in use, the transmitting station cannot communicate.

図16(b)では、52chがプライマリチャネル、36,40,44,48,56,60,64chがセカンダリチャネルの例を示す。より詳しくは、56chが40MHz送信を行うためのセカンダリチャネル、60,64chが80MHz送信を行うためのセカンダリチャネル、36から48chが160MHz送信を行うためのセカンダリチャネルの例である。この場合も、図16(a)と同様にして、セカンダリチャネルが利用可能か否かは、他の送信局によってチャネルが使用中か否かで決定される。   FIG. 16B shows an example in which 52ch is a primary channel and 36, 40, 44, 48, 56, 60, and 64ch are secondary channels. More specifically, 56ch is a secondary channel for 40 MHz transmission, 60 and 64ch are secondary channels for 80MHz transmission, and 36 to 48ch are secondary channels for 160MHz transmission. Also in this case, as in FIG. 16A, whether or not the secondary channel is available is determined by whether or not the channel is being used by another transmitting station.

このようなチャネルボンディング機能が適用されるのは、主にデータフレームの送信に対してであり、ビーコンやプローブ等の管理フレームはプライマリチャネルのみを用いて送信される。   Such a channel bonding function is applied mainly to transmission of data frames, and management frames such as beacons and probes are transmitted using only the primary channel.

すなわち、図16に示すように、チャネルボンディングでは、チャネルの役割を分割し、複数のチャネルを同時に利用するという方式である。   That is, as shown in FIG. 16, channel bonding is a system in which the roles of channels are divided and a plurality of channels are used simultaneously.

ここでの「プライマリチャネル(Primary Channel)とは、データ伝送および、接続を確立するための制御情報を親機-子機間でやり取りするためのチャネルのことを意味し、「セカンダリチャネル(Secondary Channel)」とは、プライマリチャネルにおけるデータ伝送について、より高いデータ伝送速度を達成するために、同時に用いられるチャネルを意味する。   The “primary channel” here means a channel for exchanging control information for establishing data transmission and connection between the master unit and the slave unit, and “secondary channel”. ")" Means a channel that is used simultaneously to achieve a higher data transmission rate for data transmission in the primary channel.

このような構成により、プライマリチャネルでは、ユーザデータの伝送および制御情報の送信を行いつつ、セカンダリチャネルでは、プライマリチャネルのユーザデータの送信の補助を行うことになる。この結果、従来の通信との互換性を保ちつつ、データ伝送速度を向上させることが可能になる。同様の考え方は、IEEE802.11ac規格におけるチャネルボンディングだけでなく、たとえば、以下で説明するLTE−A(Long Term Evolution-Advanced)におけるキャリアアグリゲーションにおいても使用されている。   With such a configuration, transmission of user data and transmission of control information are performed on the primary channel, and transmission of user data on the primary channel is assisted on the secondary channel. As a result, the data transmission speed can be improved while maintaining compatibility with conventional communication. The same concept is used not only in channel bonding in the IEEE 802.11ac standard but also in carrier aggregation in LTE-A (Long Term Evolution-Advanced) described below, for example.

すなわち、従来の他の無線通信方式、たとえば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化が行なわれた無線通信システムであるLTE(Long Term Evolution)リリース8(Rel-8)は、最大20MHzの帯域を利用して通信を行うことが可能である。   That is, another conventional wireless communication system, for example, LTE (Long Term Evolution) Release 8 (Rel-8), which is a wireless communication system standardized by 3GPP (3rd Generation Partnership Project), has a maximum bandwidth of 20 MHz. It is possible to communicate using it.

さらに、LTEの発展版であるLTE−Aでは、LTEとの後方互換性を確保しつつ、更なる高速伝送を実現するため、LTEでサポートされる帯域幅を基本単位としたコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を複数束ねて同時に用いるキャリアアグリゲーション(CA:Career Aggregation)技術が採用され、最大で5CC(100MHz幅)を用いて100MHz幅の広帯域伝送が実現可能である。ただし、このようなキャリアアグリゲーションは、近接する周波数バンドでの異なるチャネルを用いた伝送である。   Furthermore, in LTE-A, which is an advanced version of LTE, in order to realize further high-speed transmission while ensuring backward compatibility with LTE, a component carrier (CC: A carrier aggregation (CA) technique that uses a plurality of component carriers (Bundle Carriers) at the same time is adopted, and a wide band transmission of 100 MHz width can be realized using 5 CC (100 MHz width) at the maximum. However, such carrier aggregation is transmission using different channels in adjacent frequency bands.

上記のような高速化が図られてはいるものの、近年、 スマートフォン等の高機能な携帯端末の普及に伴って、移動通信トラフィックの需要が急激に増大している。   Although speeding up as described above has been achieved, in recent years, the demand for mobile communication traffic has increased rapidly with the spread of highly functional mobile terminals such as smartphones.

その結果、従来からの無線LAN(Local Area Network)の利用拡大に加え、スマートフォンの普及によるモバイルデータトラフィックの増大により無線LANへのオフロードが進展し、免許不要帯域(2.4GHz帯、5GHz帯)でのトラフィックが急増している。   As a result, in addition to the expansion of the use of the conventional wireless LAN (Local Area Network), offload to the wireless LAN has progressed due to the increase in mobile data traffic due to the spread of smartphones, and the license-free band (2.4 GHz band, 5 GHz band ) Traffic has increased rapidly.

また、IoT(Internet Of Things)/M2M(Machine to Machine)社会の進展により、 上記周波数帯および920MHz帯の更なる逼迫が懸念され、これらの周波数帯の周波数利用効率向上は喫緊の課題となっている。   In addition, due to the progress of IoT (Internet Of Things) / M2M (Machine to Machine) society, there are concerns about further tightening of the above frequency band and 920 MHz band, and improving the frequency utilization efficiency of these frequency bands is an urgent issue Yes.

ここで、無線リソースの利用状況は時間・場所・周波数帯や無線チャネル等によって変動するため、一部の周波数帯(や無線チャネル)のみが混雑する状況が発生し得る。   Here, since the usage status of radio resources varies depending on time, place, frequency band, radio channel, and the like, a situation in which only some frequency bands (or radio channels) are congested may occur.

しかしながら、既存の自営系無線システム(例えばIEEE802.11無線LAN)は単一の周波数帯を用いるか、予め使用する帯域をひとつ決めてから通信を行う。例えば、IEEE802.11nは2.4GHz帯と5GHz帯のいずれを使用するかを設定してから使用する。このため、既存の自営系無線システム全体として無線リソースに空きがある場合であっても、輻輳が発生するおそれがある。   However, existing private wireless systems (for example, IEEE 802.11 wireless LAN) use a single frequency band or perform communication after determining one band to be used in advance. For example, IEEE802.11n is used after setting which of 2.4 GHz band and 5 GHz band is used. For this reason, there is a possibility that congestion may occur even when there is a vacant radio resource in the existing private wireless system as a whole.

ここで、無線通信リソースの有効利用を図るためコグニティブ無線技術が注目されている。コグニティブ無線技術とは、無線端末が周囲の電波の利用状況を認識し、その状況に応じて利用する無線通信リソースを変えることをいう。コグニティブ無線技術には、異なる無線通信規格を状況に応じて選択して使うヘテロジニアス型と、無線端末が空き周波数を探し出して必要な通信帯域を確保する周波数共用型とがある。   Here, cognitive radio technology is attracting attention in order to effectively use radio communication resources. The cognitive radio technology means that a wireless terminal recognizes the usage situation of surrounding radio waves and changes the radio communication resource to be used according to the situation. The cognitive radio technology includes a heterogeneous type in which different radio communication standards are selected and used according to a situation, and a frequency sharing type in which a radio terminal searches for a vacant frequency and secures a necessary communication band.

ヘテロジニアス型においては、コグニティブ無線機は、周辺で運用されている複数の無線システムを認識し、各システムの利用度や実現可能な伝送品質に関する情報を入手し、適切な無線システムに接続する。即ち、ヘテロジニアス型のコグニティブ無線は、周辺に存在する無線システムの利用効率を高めることにより、間接的に周波数資源の利用効率を高めるものである。   In the heterogeneous type, the cognitive radio recognizes a plurality of radio systems operating in the vicinity, obtains information on the usage and feasible transmission quality of each system, and connects to an appropriate radio system. In other words, the heterogeneous cognitive radio indirectly increases the utilization efficiency of frequency resources by increasing the utilization efficiency of wireless systems existing in the vicinity.

一方、周波数共用型においては、コグニティブ無線機は、他の無線システムが運用されている周波数帯域において、一時的、または局所的に利用されていない周波数資源(これは、white spaceと呼ばれる)の存在を検知し、これを利用して信号伝送を行なう。即ち、周波数共用型のコグニティブ無線は、ある周波数帯域における周波数資源の利用効率を直接的に高めるものである。   On the other hand, in the frequency sharing type, the cognitive radio has a frequency resource (this is called white space) that is not used temporarily or locally in a frequency band in which another radio system is operated. Is detected and signal transmission is performed using this. That is, the frequency sharing type cognitive radio directly increases the utilization efficiency of frequency resources in a certain frequency band.

そして、上述したような免許不要帯域におけるトラフィックの増大の問題を解決する一手法として、使用周波数帯の異なる複数の無線LAN規格(例えば、2.4GHz帯無線LAN規格と5GHz帯無線LAN規格)を選択あるいは並行利用する、ヘテロジニアス型コグニティブ無線的アプローチが考えられる(たとえば、特許文献2、特許文献3)。   As a technique for solving the problem of the increase in traffic in the license-free band as described above, a plurality of wireless LAN standards (for example, 2.4 GHz band wireless LAN standard and 5 GHz band wireless LAN standard) having different usage frequency bands are used. A heterogeneous cognitive radio approach that can be selected or used in parallel can be considered (for example, Patent Document 2 and Patent Document 3).

しかし、このヘテロジニアス型コグニティブ無線的アプローチでは送信データを適宜分割し、それぞれどの周波数帯で伝送するかを事前に振り分けておく必要がある。この結果、各周波数帯の混雑度合いによっては使用周波数帯によって伝送遅延が大きく異なったり、データが宛先に到着する順番が入れ替わる、等の問題が新たに発生してしまう。   However, in this heterogeneous cognitive radio approach, it is necessary to divide transmission data as appropriate and assign in advance which frequency band to transmit. As a result, depending on the degree of congestion of each frequency band, problems such as transmission delays greatly differing depending on the used frequency band and the order in which data arrives at the destination are newly generated.

そこで、互いに大きく分離した複数の周波数帯、たとえば、2.4GHz帯無線LANと5GHz帯無線LANにおいて、既存システムと周波数を共用して、コグニティブな無線通信を実現することが望ましい。   Therefore, it is desirable to realize cognitive wireless communication by sharing frequencies with existing systems in a plurality of frequency bands that are largely separated from each other, for example, 2.4 GHz band wireless LAN and 5 GHz band wireless LAN.

特開2016−21625号明細書JP 2016-21625 A specification 特開2011−211433号明細書JP 2011-111433 A 特開2013−187561号明細書JP 2013-187561 A

ところで、たとえば、図16に示したIEEE802.11ac規格におけるプライマリ/セカンダリチャネルの設定では、予め、たとえば基地局(アクセスポイント)側において、20MHz帯域幅のプライマリチャネルを1つ決定する。また、選択したプライマリチャネルの位置によって,セカンダリチャネルの位置が一意に決まるように、予め規定されている。   Incidentally, for example, in the primary / secondary channel setting in the IEEE802.11ac standard shown in FIG. 16, one primary channel having a 20 MHz bandwidth is determined in advance, for example, on the base station (access point) side. In addition, the position of the secondary channel is defined in advance so as to be uniquely determined by the position of the selected primary channel.

この結果、プライマリチャネルにおいてキャリアセンスを行い送信機会を取得し、さらにセカンダリチャネルにおいてもキャリアセンスを行いアイドル(IDLE)状態であれば、セカンダリチャネルも利用したより高速な伝送を行うことができる。   As a result, carrier sensing is performed in the primary channel to acquire a transmission opportunity, and carrier sensing is performed in the secondary channel, and if it is in an idle (IDLE) state, higher speed transmission using the secondary channel can be performed.

しかしながら、一方で、このような構成では、プライマリチャネルの空状況に送信機会が制限されてしまうという問題がある。   However, on the other hand, in such a configuration, there is a problem that the transmission opportunity is limited due to the availability of the primary channel.

すなわち、セカンダリチャネルも利用して広帯域送信を行うにあたり、IEEE802.11ac規格に従う無線通信装置は、プライマリおよびセカンダリチャネルの使用状況を確認する機能は具備しているが、たとえセカンダリチャネルがアイドル状態だとしても、プライマリチャネルがビジーであれば、プライマリチャネル/セカンダリチャネルの両方がビジー扱いとなってしまう。   That is, when performing broadband transmission using the secondary channel, the wireless communication apparatus according to the IEEE802.11ac standard has a function of confirming the usage status of the primary and secondary channels. However, if the primary channel is busy, both the primary channel and the secondary channel are handled as busy.

一方で、プライマリチャネルにて、ビーコンなどの制御情報を送信するため、セカンダリチャネルによる送信機能を持たない装置との後方互換性を維持しつつ、制御情報をやりとりするためには、プライマリチャネルの概念は必要である。   On the other hand, in order to transmit control information such as beacons on the primary channel, the concept of the primary channel is used in order to exchange control information while maintaining backward compatibility with devices that do not have a transmission function using the secondary channel. Is necessary.

したがって、従来は、複数の無線チャネルを複数束ねて同時に用いることで伝送速度を向上させる技術は存在したものの、無線チャネルの利用効率が必ずしも高くない、という問題があった。   Therefore, conventionally, although there has been a technique for improving the transmission speed by bundling a plurality of radio channels at the same time, there has been a problem that the utilization efficiency of the radio channel is not necessarily high.

本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、複数の無線チャネルを複数束ねて同時に用いることで伝送速度を向上させつつ、無線チャネルの利用効率を向上させることが可能な無線通信装置および無線通信方法を提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and its object is to improve the transmission rate by simultaneously using a plurality of radio channels in a bundle and improving the use efficiency of the radio channels. It is an object to provide a wireless communication apparatus and a wireless communication method capable of improving performance.

この発明の1つの局面に従うと、所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信装置であって、複数の無線チャネルは、所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、プライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、サブプライマリチャネルは、プライマリチャネルを除く複数の基本無線チャネルのうち、結合チャネルを生成可能な結合パターンが最も多くなるように設定されており、通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信する手段と、他の無線通信装置による複数の基本無線チャネルの各々の使用状況をプライマリチャネルおよびサブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するためのチャネルスキャン手段と、チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、通信を行う結合チャネルを選択するチャネル選択手段とを備え、チャネル選択手段は、i)プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータをプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択し、ii)プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータをサブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択する。 According to one aspect of the present invention, a wireless communication apparatus for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band, wherein the plurality of wireless channels Includes a plurality of basic radio channels arranged close to each other within a predetermined frequency band and a combined channel obtained by bundling adjacent basic radio channels, and the plurality of basic radio channels are transmitted to other radio communication devices. A combined channel is generated corresponding to a predetermined primary channel, sub-primary channel, and primary channel or sub-primary channel for transmitting control information and user data that are periodically transmitted to notify itself. A secondary channel for transmitting user data, and the sub-primary channel excludes the primary channel. Among a plurality of base radio channels are set such that binding patterns that can produce a combined channel is the most, the sub of the radio channel set in advance in common to a plurality of wireless communication apparatus as a communication partner Means for receiving information specifying a radio channel to be notified by broadcasting, which is a primary channel, and a usage status of each of a plurality of basic radio channels by other radio communication devices as a primary channel and a sub-prime channel Channel scanning means for detecting by means of virtual carrier sense, and channel selecting means for selecting a combined channel for communication in accordance with the detection result of the channel scanning means. If used, user data is Ii) When the primary channel is in use, combine the sub-primary channel and the unused secondary channel and transmit the user data. Select a channel.

この発明の他の局面に従うと、所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信装置であって、複数の無線チャネルは、所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信する手段と、他の無線通信装置による複数の基本無線チャネルの各々の使用状況をプライマリチャネルおよびサブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するためのチャネルスキャン手段を備え、複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、プライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、サブプライマリチャネルは、プライマリチャネルを除く複数の基本無線チャネルのうち、チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、未使用状態である確率が最も高いチャネルが設定され、チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、通信を行う結合チャネルを選択するチャネル選択手段をさらに備え、チャネル選択手段は、i)プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータをプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択し、ii)プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータをサブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択する。 According to another aspect of the present invention, a wireless communication apparatus for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band, the plurality of wireless channels includes a plurality of base radio channel disposed proximate each other within a predetermined frequency band, and a coupling channel a bundle of basic radio channels adjacent to each other, in advance for a plurality of wireless communication apparatus as a communication partner A wireless channel that is a sub-prime channel among wireless channels that are set in common, and that receives information specifying a wireless channel notified by broadcast , and each of a plurality of basic wireless channels by other wireless communication devices channel liked for detecting a virtual carrier sensing usage for the primary channel and subprime channels And a down means, the plurality of base radio channel, a predetermined primary channel for transmitting control information and user data to be transmitted periodically to notify itself to another wireless communication device, the sub-primary channel And a secondary channel for generating a combined channel and transmitting user data corresponding to the primary channel or the sub-primary channel, and the sub-primary channel is a channel among a plurality of basic radio channels excluding the primary channel. A channel with the highest probability of being unused is set according to the detection result of the scanning means, and further comprises channel selection means for selecting a combined channel for communication according to the detection result of the channel scanning means. Means: i) If the primary channel is unused, The channel is selected so that the data is transmitted by combining the primary channel and the unused secondary channel. Ii) When the primary channel is in use, the user data is transmitted by combining the sub-primary channel and the unused secondary channel. Select a channel to do.

好ましくは、チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、プライマリチャネルおよびサブプライムチャネルの双方が未使用である場合、いずれか一つを選択するためのプライマリチャネル選択手段をさらに備える。   Preferably, it further includes primary channel selection means for selecting any one of the primary channel and the sub-prime channel according to the detection result of the channel scanning means when both the primary channel and the subprime channel are unused.

好ましくは、プライマリチャネル選択手段は、確保可能な送信帯域幅がより大きなチャネルを選択する。   Preferably, the primary channel selection means selects a channel having a larger transmission bandwidth that can be secured.

好ましくは、プライマリチャネル選択手段は、受信電解強度が最も強いチャネルを選択する。   Preferably, the primary channel selection means selects a channel having the strongest reception electrolysis strength.

好ましくは、プライマリチャネル選択手段は、信号対雑音比が最も良好なチャネルを選択する。   Preferably, the primary channel selection means selects a channel having the best signal-to-noise ratio.

好ましくは、プライマリチャネル選択手段は、帯域幅と信号対雑音比から計算されるチャネル容量が最も高いチャネルを選択する。   Preferably, the primary channel selection means selects a channel having the highest channel capacity calculated from the bandwidth and the signal-to-noise ratio.

好ましくは、無線通信装置は、互いに分離した複数の周波数帯のそれぞれでランダムアクセス制御を行う複数の無線チャネルを利用して、信号を送信するための無線通信装置であり、送信データを複数の周波数帯のそれぞれに対応して複数の部分データに分割し、各周波数帯ごとに送信パケットを生成するためのデジタル信号処理部と、各周波数帯ごとに設けられ、デジタル信号を対応する周波数帯ごとの高周波信号に変換するための複数の高周波信号処理部と、複数の高周波処理部に共通に設けられ、複数の高周波処理部で使用されるクロック信号を生成するための局部発振器とをさらに備え、チャネルスキャン手段は、複数の周波数帯ごとに複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を検知し、使用状況に応じて、デジタル信号処理部および高周波処理部を制御し、複数の無線チャネルにより、各部分データを複数の周波数帯ごとのパケットとして、同期して同一のタイミングで送信するアクセス制御部をさらに備える。   Preferably, the wireless communication device is a wireless communication device for transmitting a signal using a plurality of wireless channels that perform random access control in each of a plurality of frequency bands separated from each other, and transmission data is transmitted to a plurality of frequencies. A digital signal processing unit for generating a transmission packet for each frequency band and a digital signal processing unit for each frequency band, and dividing the digital signal for each frequency band. A plurality of high-frequency signal processing units for converting into a high-frequency signal, and a local oscillator provided in common to the plurality of high-frequency processing units for generating a clock signal used in the plurality of high-frequency processing units, The scanning means detects the usage status of each of the plurality of basic radio channels for each of a plurality of frequency bands, and the digital signal processing unit and It controls fine high frequency processing unit, a plurality of radio channels, each partial data as packets for a plurality of frequency bands, further comprising an access control unit to transmit at the same timing in synchronization.

この発明のさらに他の局面に従うと、所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信方法であって、複数の無線チャネルは、所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、プライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、サブプライマリチャネルは、プライマリチャネルを除く複数の基本無線チャネルのうち、結合チャネルを生成可能な結合パターンが最も多くなるように設定されており、通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信するステップと、他の無線通信装置による複数の基本無線チャネルの各々の使用状況をプライマリチャネルおよびサブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するステップと、使用状況の検知結果に応じて、通信を行う結合チャネルを選択するステップとを備え、チャネルを選択するステップは、i)プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータをプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップと、ii)プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータをサブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップとを含む。 According to still another aspect of the present invention, there is provided a wireless communication method for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set in a predetermined frequency band. The channel includes a plurality of basic radio channels arranged close to each other within a predetermined frequency band, and a combined channel obtained by bundling adjacent basic radio channels, and the plurality of basic radio channels include other radio communication devices. Generates a combined channel corresponding to a predetermined primary channel, sub-primary channel, and primary channel or sub-primary channel for transmitting control information and user data that are periodically transmitted to notify the user. A secondary channel for transmitting user data, and the sub-primary channel is a primary channel Among a plurality of base radio channels except, binding patterns that can produce a combined channel is set to the most made, among the radio channels preset in common to a plurality of wireless communication apparatus as a communication partner A step of receiving information specifying a radio channel that is a sub-prime channel and notified by broadcast, and a usage status of each of a plurality of basic radio channels by other radio communication devices is indicated as a primary channel and a sub-prime A step of detecting a channel by virtual carrier sense, and a step of selecting a combined channel for communication according to a detection result of the use state, the step of selecting a channel: i) when the primary channel is unused, User data as primary channel and unused second Selecting a channel to combine and transmit the rechannel; and ii) if the primary channel is in use, select the channel to transmit the user data by combining the sub-primary channel and the unused secondary channel. Steps.

この発明のさらに他の局面に従うと、所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信方法であって、 複数の無線チャネルは、所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信するステップと、他の無線通信装置による複数の基本無線チャネルの各々の使用状況をプライマリチャネルおよびサブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するステップを備え、複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、プライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、サブプライマリチャネルは、プライマリチャネルを除く複数の基本無線チャネルのうち、使用状況の検知結果に応じて、未使用状態である確率が最も高いチャネルが設定され、使用状況の検知結果に応じて、通信を行う結合チャネルを選択するステップをさらに備え、チャネルを選択するステップは、i)プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータをプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップと、ii)プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータをサブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップとを含む。
According to still another aspect of the present invention, there is provided a wireless communication method for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band. The channel includes a plurality of basic radio channels arranged close to each other within a predetermined frequency band, and a combined channel obtained by bundling adjacent basic radio channels, and a plurality of radio communication apparatuses serving as communication partners A step of receiving information specifying a radio channel notified by broadcast, which is a sub-prime channel among radio channels set in advance, and a plurality of basic radio channels by other radio communication devices A step of detecting each usage situation for the primary channel and the sub-prime channel by virtual carrier sense A plurality of basic wireless channels, a predetermined primary channel for transmitting user information and control information periodically transmitted to notify itself to other wireless communication devices, a sub-primary channel, A secondary channel for generating a combined channel and transmitting user data corresponding to each of the primary channel and the sub-primary channel, and the sub-primary channel is used in a plurality of basic radio channels except for the primary channel. According to the detection result, a channel having the highest probability of being in an unused state is set, and further comprising a step of selecting a combined channel for communication according to the detection result of the usage state, and the step of selecting a channel includes i ) If the primary channel is not used, user data is sent to the primary channel. Selecting a channel to combine and transmit an unused secondary channel; and ii) if the primary channel is in use, transmit the user data by combining the sub-primary channel and the unused secondary channel. Selecting a channel.

この発明によれば、複数の無線チャネルを複数束ねて同時に用いることで伝送速度を向上させつつ、無線チャネルの利用効率を向上させることが可能である。   According to the present invention, it is possible to improve the use efficiency of a radio channel while improving the transmission speed by bundling a plurality of radio channels and using them simultaneously.

実施の形態1のチャネル構成を示す概念図である。3 is a conceptual diagram showing a channel configuration according to Embodiment 1. FIG. 本実施の形態の無線通信装置100の主要部の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of the principal part of the radio | wireless communication apparatus 100 of this Embodiment. 本実施の形態の変形例の無線通信装置100´の主要部の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of the principal part of radio | wireless communication apparatus 100 'of the modification of this Embodiment. プライマリチャネルおよびサブプライマリチャネルの選択処理を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the selection process of a primary channel and a sub primary channel. 本実施の形態の無線通信システムの構成を説明するための概念図である。It is a conceptual diagram for demonstrating the structure of the radio | wireless communications system of this Embodiment. 送信データを複数帯域にマッピングして送信し、受信側で一括受信して統合するための具体例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the specific example for mapping and transmitting transmission data to a several zone | band, and receiving and unifying collectively by the receiving side. 実施の形態2の無線チャネルの構成を説明するための概念図である。6 is a conceptual diagram for explaining a configuration of a radio channel according to Embodiment 2. FIG. 本実施の形態の送信装置1000の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of the transmitter 1000 of this Embodiment. 送信装置1000のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the example of a more detailed structure of the transmitter 1000. FIG. 他の構成である送信装置1000´の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of transmitter 1000 'which is another structure. 送信装置1000´のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the example of a more detailed structure of transmitter 1000 '. 実施の形態の受信装置2000の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of the receiver 2000 of embodiment. 受信装置2000のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。3 is a functional block diagram for explaining an example of a more detailed configuration of receiving apparatus 2000. FIG. 他の構成である受信装置2000´の構成を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the structure of receiver 2000 'which is another structure. 受信装置2000´のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。It is a functional block diagram for demonstrating the example of a more detailed structure of receiver 2000 '. IEEE802.11ac規格のチャネル構成を示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows the channel structure of the IEEE802.11ac standard.

以下、本発明の実施の形態の無線通信システムおよび無線通信装置の構成を説明する。なお、以下の実施の形態において、同じ符号を付した構成要素および処理工程は、同一または相当するものであり、必要でない場合は、その説明は繰り返さない。
[実施の形態1]
図1は、実施の形態1のチャネル構成を示す概念図である。
Hereinafter, configurations of a wireless communication system and a wireless communication apparatus according to an embodiment of the present invention will be described. In the following embodiments, components and processing steps given the same reference numerals are the same or equivalent, and the description thereof will not be repeated unless necessary.
[Embodiment 1]
FIG. 1 is a conceptual diagram showing a channel configuration according to the first embodiment.

なお、図1では、IEEE802.11ac規格のチャネル構成を基に、これに対する変更として本実施の形態を説明しているが、必ずしもこのようなチャネル構成の形態に限定されるものではない。   In FIG. 1, the present embodiment is described as a modification to the IEEE802.11ac standard channel configuration. However, the present embodiment is not necessarily limited to such a channel configuration.

たとえば、1つの無線チャネルあたり、L(MHz)の帯域幅がある無線チャネル(基本無線チャネル)が、2個(nは自然数)あったとすると、これらの無線チャネルを2個ずつ束ねることで、2n-1個の互いに隣接したより帯域幅の大きな結合チャネルを生成し、さらに、4個ずつ束ねることで、2n-2個の互いに隣接したより帯域幅の大きな結合チャネルを生成し、最終的に、2個の無線チャネルを束ねて、1個のより帯域幅の大きな結合チャネルを生成することを可能なチャネル構成であればよい。 For example, if there are 2 n radio channels (basic radio channels) having a bandwidth of L (MHz) per radio channel (n is a natural number), by bundling these radio channels two by two, 2 n-1 adjacent higher-bandwidth combined channels are generated, and 4 n + 1 adjacent higher-bandwidth combined channels are generated, and finally, In other words, any channel configuration may be used as long as 2 n radio channels are bundled to generate one combined channel having a larger bandwidth.

図1においては、「サブプライマリチャネル(Sub-Primary Channel)」と呼ばれるチャネルを導入している。   In FIG. 1, a channel called “Sub-Primary Channel” is introduced.

すなわち、図1においては、「プライマリチャネル」は、従来通り、データ伝送および、接続を確立するための制御情報を親機-子機間でやり取りするためのチャネルである。   That is, in FIG. 1, the “primary channel” is a channel for exchanging control information for establishing data transmission and connection between the parent device and the child device, as in the past.

これに対して、「サブプライマリチャネル」は、プライマリチャネルと同様にデータ伝送を行うチャネルである。   On the other hand, the “sub-primary channel” is a channel that performs data transmission in the same manner as the primary channel.

また、「セカンダリチャネル」は、プライマリチャネルおよびサブプライマリチャネルにおけるデータ伝送について、より高いデータ伝送速度を達成するために,同時に用いられるチャネルである。   The “secondary channel” is a channel that is used simultaneously to achieve a higher data transmission rate for data transmission in the primary channel and the sub-primary channel.

ここで、「サブプライマリチャネル」も、ユーザデータの伝送のみを担うチャネルであるが、プライマリチャネルのデータ伝送を分担するチャネルという位置づけである。したがって、図1の構成においても、たとえば、ビーコンは、「プライマリチャネル」のみで伝送される。   Here, the “sub-primary channel” is a channel that only handles transmission of user data, but is positioned as a channel that shares data transmission of the primary channel. Therefore, also in the configuration of FIG. 1, for example, the beacon is transmitted only on the “primary channel”.

ここで、より詳しく説明すると、無線通信を行うための制御情報としては、無線LANのアクセスポイントからのビーコンのように、ある無線通信装置から他の無線通信装置へ向けて、当該ある無線通信装置の存在を通知するために一定の期間ごとに送信される「第1の制御情報」と、送信されるデータについて受信側でその復調に必要な制御情報である「第2の制御情報」とが含まれる。   More specifically, as control information for performing wireless communication, a certain wireless communication device is directed from one wireless communication device to another wireless communication device, such as a beacon from a wireless LAN access point. “First control information” that is transmitted at regular intervals to notify the presence of data, and “second control information” that is control information necessary for demodulation of the transmitted data on the receiving side. included.

たとえば、無線LANにおいては、ビーコンパケットは、一般的には100ミリ秒ごとに送信され、アクセスポイントの暗号設定、アクセスポイントの通信伝送レート設定、SSID(Service Set ID)、ESSID(Extended Service Set ID)というような情報が含まれている。   For example, in a wireless LAN, beacon packets are generally transmitted every 100 milliseconds, and access point encryption setting, access point communication transmission rate setting, SSID (Service Set ID), ESSID (Extended Service Set ID). ) Is included.

一方で、第2の制御情報としては、フレームごとに変更される可能性のある情報が含まれ、たとえば、変調方式や符号化率などの組み合わせを受信側に通知するためのMCS(Modulation and Coding Scheme)情報などがある。   On the other hand, the second control information includes information that may be changed for each frame. For example, MCS (Modulation and Coding for notifying the reception side of a combination such as a modulation scheme and a coding rate) Scheme) information.

本実施の形態においては、第1の制御情報は、プライマリチャネルで送信され、第2の制御情報については、サブプライマリチャネルでも送信される。第1の制御情報は、上記のとおり、一定期間間隔で送信されるのみであるので、その他の残りの時間は、プライマリチャネルは、第1の制御情報の伝送には使用されていない。   In the present embodiment, the first control information is transmitted on the primary channel, and the second control information is also transmitted on the sub-primary channel. Since the first control information is only transmitted at regular intervals as described above, the primary channel is not used for transmission of the first control information during the remaining time.

図1に示すように、サブプライマリチャネルは、複数設定される。従来とは異なり、プライマリチャネルだけでなく、サブプライマリチャネルのいずれかが空いていれば送信可能と判断されるものとする。なお、図1では、例として、サブプライマリチャネルは複数としたが、1つでもよい。   As shown in FIG. 1, a plurality of sub-primary channels are set. Unlike the conventional case, it is determined that transmission is possible if not only the primary channel but also any of the sub-primary channels is free. In FIG. 1, as an example, there are a plurality of sub-primary channels, but there may be one.

ここで、チャネル構成中において、どこをサブプライマリチャネルとして設定しているかは、親機または基地局から、ビーコンなどの制御情報として、ブロードキャストされるものとする。   Here, in the channel configuration, where the sub-primary channel is set is assumed to be broadcast as control information such as a beacon from the parent device or the base station.

あるサブプライマリチャネルに対して、どのチャネルをセカンダリチャネルとして割り当てるかは、図16に示したのと同様とできる。   Which channel is assigned as a secondary channel to a certain sub-primary channel can be the same as that shown in FIG.

すなわち、2個(nは自然数)ある無線チャネル(基本無線チャネル)のうちの1つが、プライマリチャネルとして設定され、他に、複数のサブプライマリチャネルが設定されている場合、プライマリチャネルまたは各サブプライマリチャネルに対して、2個ずつ束ねることで、2n-1個の互いに隣接したより帯域幅の大きな結合チャネルを生成するような相手方となる無線チャネルをセカンダリチャネルとして割り当てる。より多くの基本無線チャネルを束ねることで、より大きな帯域幅の結合チャネルを生成する場合も同様である。 That is, when one of 2 n (n is a natural number) radio channels (basic radio channels) is set as a primary channel and a plurality of sub-primary channels are set, the primary channel or each sub By bundling two primary channels, 2n-1 adjacent radio channels that generate adjacent combined channels with higher bandwidths are assigned as secondary channels. The same applies to the case where a combined channel with a larger bandwidth is generated by bundling more basic radio channels.

したがって、1つのプライマリチャネルに対する結合チャネルと、他のサブプライマリチャネルに対する結合チャネルとは、結合の階層が一定以上になったところで、両者が同一の結合チャネルとなる。たとえば、図1では、基本無線チャネルのプライマリチャネルを縦縞で表し、基本無線チャネルのサブプライマリチャネルを横縞で表すとき、これらの結合の階層が一定以上になったところで、両者が同一の結合チャネルとなったものを格子縞で表している。
(サブプライマリチャネルの選択)
ここで、親機または基地局において、プライマリチャネル以外の基本無線チャネルを、サブプライマリチャネルとして選択する基準については、以下のようにすることが可能である。
Therefore, the combined channel for one primary channel and the combined channel for the other sub-primary channel become the same combined channel when the combination hierarchy becomes a certain level or higher. For example, in FIG. 1, when the primary channel of the basic radio channel is represented by vertical stripes and the sub-primary channel of the basic radio channel is represented by horizontal stripes, when the combination hierarchy becomes more than a certain level, This is represented by checkered stripes.
(Sub primary channel selection)
Here, the criteria for selecting a basic radio channel other than the primary channel as the sub-primary channel in the base unit or the base station can be as follows.

基準S1)基本無線チャネルの帯域幅をLとするとき、より上位の階層でより大きな帯域幅を確保できる結合チャネルを選択可能なチャネルパターンが最も多くなるようなサブプライマリチャネルを選択する。たとえば、図1であれば、上位の階層の結合チャネルである20/40/80/160MHzの選択可能なチャネルパターンが最も多くなるような基本無線チャネルを選択する。   Criterion S1) When the bandwidth of the basic radio channel is L, a sub-primary channel is selected that has the largest channel pattern capable of selecting a combined channel that can secure a larger bandwidth in a higher layer. For example, in FIG. 1, a basic radio channel is selected so that the channel pattern that can be selected of 20/40/80/160 MHz, which is a combined channel in the upper layer, is the largest.

すなわち、図1のようにチャネル構成の枠組みが決まり、プライマリチャネルとして選択する基本無線チャネルが決まれば、ある基本無線チャネルをサブプライマリチャネルとして選択したときに、上位階層に対してどのような結合チャネルが選択可能であるかが決まる。   That is, if the basic radio channel to be selected as the primary channel is determined as shown in FIG. 1, when any basic radio channel is selected as the sub-primary channel, what kind of combined channel is selected for the upper layer. Is selectable.

たとえば、図1であれば、プライマリチャネルとして44chを選択した場合、サブプライマリチャネルとして、たとえば、チャネル52chを選択すれば、チャネル36chを選択するよりも、選択可能な結合チャネルのチャネルパターンが多くなる。そして、プライマリチャネルとして44chを選択し、かつ、サブプライマリチャネルとしてチャネル52chを選択した場合、次のサブプライマリチャネルとしては、チャネル36chあるいはch60(または40chあるいは64ch)を選択することが、選択可能な結合チャネルのチャネルパターンを多くすることになる。選択可能な結合チャネルのチャネルパターンが同数の基本無線チャネルが複数ある場合は、それらのうちからランダムに1つを選択すればよい。以下、同様にして、選択するサブプライマリチャネルの個数に応じて、このような「選択可能な結合チャネルのチャネルパターン」が、各選択の時点で、最も大きくなるように、サブプライマリチャネルを選択し、設定していく。   For example, in FIG. 1, when 44ch is selected as the primary channel, if, for example, channel 52ch is selected as the sub-primary channel, the channel patterns of selectable combined channels are larger than selecting channel 36ch. . When 44ch is selected as the primary channel and channel 52ch is selected as the sub-primary channel, it is selectable to select channel 36ch or ch60 (or 40ch or 64ch) as the next subprimary channel. The channel pattern of the combined channel is increased. When there are a plurality of basic radio channels with the same number of channel patterns of selectable combined channels, one of them may be selected at random. Hereinafter, in the same manner, according to the number of sub-primary channels to be selected, the sub-primary channels are selected so that the “channel pattern of selectable combined channels” becomes the largest at the time of each selection. I will set it.

あるいは、選択可能な結合チャネルのチャネルパターンが同数の基本無線チャネルが複数ある場合は、SNRの良いほうを選ぶなど、他の方法で選択してもよい。   Alternatively, when there are a plurality of basic radio channels having the same number of channel patterns of combined channels that can be selected, the channel pattern of the same number may be selected by another method, such as selecting the better one.

基準S2)あるいは、選択可能な基本無線チャネルのうち、アイドル状態となる確率が高い基本無線チャネル(ビジー状態となる確率が低い基本チャネル)から優先的にサブプライマリチャネルとして選択し設定することも可能である。   It is also possible to select and set as a sub-primary channel preferentially from the basic radio channel of the standard S2) or the basic radio channel that has a high probability of becoming idle (a basic channel that has a low probability of becoming busy). It is.

これは、たとえば、親機または基地局において、所定の期間の空チャネル探索の履歴を保存しておき、統計処理を実行することによって、アイドル状態確率(またはビジー状態確率)を算出することにより実行できる。
[無線通信装置の構成]
図2は、本実施の形態の無線通信装置100の主要部の構成を説明するための機能ブロック図である。
This is performed, for example, by calculating the idle state probability (or busy state probability) by storing a history of empty channel searches for a predetermined period in the base unit or base station and executing statistical processing. it can.
[Configuration of wireless communication device]
FIG. 2 is a functional block diagram for explaining the configuration of the main part of radio communication apparatus 100 of the present embodiment.

図2に示した無線通信装置100の構成においては、空チャネル探索は、プライマリチャネル以外の各基本無線チャネル対する「物理的なキャリアセンス」を実行する構成について説明している。   In the configuration of the wireless communication apparatus 100 illustrated in FIG. 2, the empty channel search is described as a configuration that performs “physical carrier sense” for each basic wireless channel other than the primary channel.

図2を参照して、無線通信装置100は、受信のための高周波処理部(RF RX)部2400からの受信信号に基づいて、プライマリチャネルに対してプリアンブル検出を実行するためのプリアンブル検出部6100と、サブプライマリチャネルに対して空チャネル探索を実行するための受信電力検出部6200.1〜6200.pとを含む。   Referring to FIG. 2, radio communication apparatus 100 includes a preamble detection unit 6100 for performing preamble detection on the primary channel based on a received signal from a radio frequency processing unit (RF RX) unit 2400 for reception. And reception power detection units 62000.1 to 6200 for performing an empty channel search for the sub-primary channel. p.

プライマリチャネルについては、受信からデータ復調まで実施することで、チャネルの空状態を検出するのに対して、サブプライマリチャネルについては、受信強度によりチャネルの空状態を検出する。   For the primary channel, the channel empty state is detected by performing from reception to data demodulation, while for the sub-primary channel, the channel empty state is detected based on the reception intensity.

ここでは、サブプライマリチャネルは、p個設定されているものとする。   Here, it is assumed that p sub-primary channels are set.

さらに、無線通信装置100は、受信のための受信高周波処理部(RF RX)部2400からの受信信号に基づいて、プライマリチャネルおよびプライマリチャネル以外の基本無線チャネルに対して受信電力の検知により空チャネル探索を実行するための受信電力検出部6400.1〜6400.qを含む。ここでは、他のチャネルは、q個存在するものとする。   Further, the wireless communication device 100 detects the empty channel by detecting the received power with respect to the primary wireless channel and the basic wireless channel other than the primary channel based on the reception signal from the reception high frequency processing unit (RF RX) unit 2400 for reception. Received power detection units 6400.1 to 6400 for executing search. q is included. Here, it is assumed that there are q other channels.

プリアンブル検出部6100からの信号は、データ復調部2500により復調されて、制御情報およびユーザデータとして、MACレイヤーへの処理に渡される。   The signal from the preamble detector 6100 is demodulated by the data demodulator 2500 and passed to the process to the MAC layer as control information and user data.

(チャネルの選択処理)
まず、空チャネル探索の結果、プライマリチャネルがアイドル状態であって、このチャネルで伝送可能であれば、プライマリチャネルを利用して、無線フレーム生成部1020で生成された無線フレームは、送信高周波処理部1040により送出される。
(Channel selection process)
First, if the primary channel is in an idle state as a result of the empty channel search and can be transmitted through this channel, the radio frame generated by the radio frame generation unit 1020 using the primary channel is transmitted to the transmission high-frequency processing unit. 1040.

一方で、空チャネル探索の結果、複数の送信候補となるプライマリチャネル/サブプライマリチャネルが存在する場合は、それらのうちから、サブプライマリチャネル選択部6800が、以下の基準にしたがって、1つの基本無線チャネルを選択する。   On the other hand, if there are a plurality of transmission candidate primary channels / sub-primary channels as a result of the empty channel search, the sub-primary channel selection unit 6800 selects one basic radio according to the following criteria. Select a channel.

基準C1)より上位の結合チャネルまで想定した場合に、確保可能な送信帯域幅(たとえば、20/40/80/160MHz)が最も大きいチャネルを選択する。   When assuming a combined channel higher than the criterion C1), the channel having the largest transmission bandwidth (for example, 20/40/80/160 MHz) that can be secured is selected.

たとえば、図1においては、プライマリチャネル44chがビジーである場合は、サブプライマリチャネル36chを選択するよりも、(52ch〜64chがアイドル状態である)サブプライマリチャネル52chを選択する方が、より上位の階層の結合チャネルまで想定したときに、確保可能な送信帯帯域が大きくなる。   For example, in FIG. 1, when the primary channel 44ch is busy, it is more superior to select the sub-primary channel 52ch (52ch to 64ch is idle) than to select the sub-primary channel 36ch. Assuming the hierarchical combined channels, the transmission band band that can be secured becomes large.

基準C2)受信電界強度が最も強い基本無線チャネルを選択する。   Criteria C2) Select a basic radio channel with the strongest received electric field strength.

送信チャネル選択部6600は、選択されたプライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルを基に、たとえば、現在の通信状況等に従って、最大の帯域幅が確保できる基本無線チャネルを束ねた結合チャネルを送信チャネルとして、選択する。   The transmission channel selection unit 6600 selects, based on the selected primary channel or sub-primary channel, as a transmission channel, for example, a combined channel in which basic radio channels that can secure the maximum bandwidth are bundled according to the current communication status or the like. To do.

そして、この場合は、送信チャネル選択部6600により設定された結合チャネルを利用して、無線フレーム生成部1020で生成された無線フレームは、送信高周波処理部1040により送出される。   In this case, the radio frame generated by the radio frame generation unit 1020 using the combined channel set by the transmission channel selection unit 6600 is transmitted by the transmission high frequency processing unit 1040.

図2は、本実施の形態の無線通信装置100の主要部の構成を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 2 is a functional block diagram for explaining the configuration of the main part of radio communication apparatus 100 of the present embodiment.

図2に示した無線通信装置100の構成においては、空チャネル探索は、プライマリチャネル以外の各基本無線チャネル対する「物理的なキャリアセンス」を実行する構成について説明している。   In the configuration of the wireless communication apparatus 100 illustrated in FIG. 2, the empty channel search is described as a configuration that performs “physical carrier sense” for each basic wireless channel other than the primary channel.

図2を参照して、無線通信装置100は、受信のための高周波処理部(RF RX)部2400からの受信信号に基づいて、プライマリチャネルに対して空チャネル探索を実行するためのプリアンブル検出部6100と、サブプライマリチャネルに対して空チャネル探索を実行するためのプリアンブル検出部6200.1〜6200.pとを含む。   Referring to FIG. 2, radio communication apparatus 100 includes a preamble detection unit for performing an empty channel search for a primary channel based on a received signal from a radio frequency processing unit (RF RX) unit 2400 for reception. 6100, and preamble detectors 61200.1 to 6200 for performing an empty channel search for the sub-primary channel. p.

ここでは、サブプライマリチャネルは、p個設定されているものとする。   Here, it is assumed that p sub-primary channels are set.

さらに、無線通信装置100は、受信のための高周波処理部(RF RX)部2400からの受信信号に基づいて、プライマリチャネルおよびプライマリチャネル以外の基本無線チャネルに対して空チャネル探索を実行するための受信電力検出部6400.1〜6400.qを含む。   Furthermore, radio communication apparatus 100 performs an empty channel search for basic radio channels other than the primary channel and the primary channel based on the received signal from radio frequency processing unit (RF RX) unit 2400 for reception. Received power detection units 6400.1-6400. q is included.

プリアンブル検出部6100からの信号は、データ復調部2500により復調されて、制御情報およびユーザデータとして、MACレイヤーへの処理に渡される。   The signal from the preamble detector 6100 is demodulated by the data demodulator 2500 and passed to the process to the MAC layer as control information and user data.

図2において、RF RX部2400、プリアンブル検出部6100、受信電力検出部6200.1〜6200.p、受信電力検出部6400.1〜6400.q、サブプライマリチャネル選択部6800、送信チャネル選択部6600を総称して、チャネル状況検知部6000と呼ぶ。
[無線通信装置の他の構成]
図3は、本実施の形態の変形例の無線通信装置100´の主要部の構成を説明するための機能ブロック図である。
2, the RF RX unit 2400, the preamble detection unit 6100, the received power detection units 62000.1 to 6200. p, received power detectors 6400.1-6400. q, the sub primary channel selection unit 6800, and the transmission channel selection unit 6600 are collectively referred to as a channel state detection unit 6000.
[Other configuration of wireless communication device]
FIG. 3 is a functional block diagram for explaining a configuration of a main part of a wireless communication device 100 ′ according to a modification of the present embodiment.

図3に示した無線通信装置100´の構成においては、空チャネル探索は、プライマリチャネルおよびサブプライマリチャネルについては、「仮想キャリアセンス」を実行する構成について説明している。   In the configuration of the wireless communication device 100 ′ illustrated in FIG. 3, the empty channel search describes a configuration in which “virtual carrier sense” is performed for the primary channel and the sub-primary channel.

ここで、「仮想キャリアセンス」について、用語の説明のために、簡単に要約する。無線LANのIEEE802.11規格では、(1) CSMA/CAによる衝突回避,(2)RTS(Request To Send),CTS(Clear To Send)交換による隠れ端末回避,(3)Durationによる送信待機時間の通知等が実施される。   Here, “virtual carrier sense” is briefly summarized for explanation of terms. In the IEEE802.11 standard for wireless LAN, (1) collision avoidance by CSMA / CA, (2) hidden terminal avoidance by RTS (Request To Send), CTS (Clear To Send) exchange, (3) transmission waiting time by Duration Notification etc. are implemented.

たとえば、まず端末Bに送信すべきフレームをもつ端末Aは,チャネル(キャリア)を物理的にセンスする(受信電力を計測する)。チャネルがアイドルであった場合には、バックオフを行う。その後、端末Aは、RTSフレームを端末Bに向けて送信する。RTSを受信した端末Bは、CTSフレームを端末Aに送信する。その後、端末Aはデータフレームを送信し、端末Bは、ACKフレームを返送する。RTS,CTS,データフレームには、これからチャネルを占有する時間(Duration)が含まれている。Durationは、NAV(Network Allocation Vector)期間とも呼ばれる。したがって、これらのフレームを傍受した端末Cや端末Dは、送信すべきフレームがあったとしてもDurationの間は送信を保留(延期)する。すなわち、端末Cや端末Dはフレーム送信の前のキャリアセンスに先立ちNAV期間かどうかをチェックする。これを「仮想キャリアセンス」と呼び、通常のキャリアセンス(物理キャリアセンス)とは区別する。   For example, first, terminal A having a frame to be transmitted to terminal B physically senses a channel (carrier) (measures received power). If the channel is idle, a backoff is performed. Thereafter, terminal A transmits an RTS frame to terminal B. Terminal B that has received the RTS transmits a CTS frame to terminal A. Thereafter, terminal A transmits a data frame, and terminal B returns an ACK frame. The RTS, CTS, and data frame include the time (Duration) that the channel will be occupied from now on. Duration is also called a NAV (Network Allocation Vector) period. Therefore, the terminal C or the terminal D that intercepted these frames suspends (suspends) transmission during the duration even if there is a frame to be transmitted. That is, the terminal C and the terminal D check whether they are in the NAV period prior to carrier sense before frame transmission. This is called “virtual carrier sense” and is distinguished from normal carrier sense (physical carrier sense).

図3を参照して、無線通信装置100´は、受信のための受信高周波処理部(RF RX)部2400からの受信信号に基づいて、プライマリチャネルに対してプリアンブル検出を実行するためのプリアンブル検出部6100と、サブプライマリチャネルに対して空チャネル探索を実行するためのプリアンブル検出部6202.1〜6202.pとを含む。   Referring to FIG. 3, radio communication apparatus 100 ′ performs preamble detection for performing preamble detection on the primary channel based on a received signal from reception high-frequency processing unit (RF RX) unit 2400 for reception. Unit 6100 and preamble detection units 6202.1 to 6202... For performing an empty channel search for the sub-primary channel. p.

プライマリチャネルおよびサブプライマリチャネルについては、データ復調部2500、6610.1〜6610.pによりデータ復調を行うことで、上述した仮想キャリアセンスによりチャネルの空状態を検出する。   For the primary channel and the sub-primary channel, the data demodulator 2500, 6610.1-6610. By performing data demodulation using p, the empty state of the channel is detected by the virtual carrier sense described above.

ここでも、サブプライマリチャネルは、p個設定されているものとする。   Here, it is assumed that p sub-primary channels are set.

それ以外の構成は、以下に説明するサブプライマリチャネル選択部6800の構成以外は、図2に示した無線通信装置100の構成と同様であるので、説明は繰り返さない。   Since the configuration other than that is the same as the configuration of radio communication apparatus 100 shown in FIG. 2 except for the configuration of sub-primary channel selection unit 6800 described below, description thereof will not be repeated.

(チャネルの選択処理)
まず、空チャネル探索の結果、プライマリチャネルがアイドル状態であって、このチャネルで伝送可能であれば、プライマリチャネルを利用して、無線フレーム生成部1020で生成された無線フレームは、送信高周波処理部1040により送出される。
(Channel selection process)
First, if the primary channel is in an idle state as a result of the empty channel search and can be transmitted through this channel, the radio frame generated by the radio frame generation unit 1020 using the primary channel is transmitted to the transmission high-frequency processing unit. 1040.

一方で、空チャネル探索の結果、複数の送信候補となるプライマリチャネル/サブプライマリチャネルが存在する場合は、それらのうちから、サブプライマリチャネル選択部6800が、以下の基準にしたがって、1つの基本無線チャネルを選択する。   On the other hand, if there are a plurality of transmission candidate primary channels / sub-primary channels as a result of the empty channel search, the sub-primary channel selection unit 6800 selects one basic radio according to the following criteria. Select a channel.

基準C1)より上位の結合チャネルまで想定した場合に、確保可能な送信帯域幅(たとえば、20/40/80/160MHz)が最も大きいチャネルを選択する。   When assuming a combined channel higher than the criterion C1), the channel having the largest transmission bandwidth (for example, 20/40/80/160 MHz) that can be secured is selected.

たとえば、図1においては、プライマリチャネル44chがビジーである場合は、サブプライマリチャネル36chを選択するよりも、(52ch〜64chがアイドル状態である)サブプライマリチャネル52chを選択する方が、より上位の階層の結合チャネルまで想定したときに、確保可能な送信帯帯域が大きくなる。   For example, in FIG. 1, when the primary channel 44ch is busy, it is more superior to select the sub-primary channel 52ch (52ch to 64ch is idle) than to select the sub-primary channel 36ch. Assuming the hierarchical combined channels, the transmission band band that can be secured becomes large.

基準C3)SNR(Signal to Noise Ratio)が最も良い基本無線チャネルを選択する。   Criteria C3) A basic radio channel with the best SNR (Signal to Noise Ratio) is selected.

基準C4)帯域幅WとSNRから計算されるチャネル容量Cが最も高くなる基本無線チャネルを選択する。   Criteria C4) A basic radio channel with the highest channel capacity C calculated from the bandwidth W and SNR is selected.

ここで、チャネル容量Cは、以下の式で計算できる。   Here, the channel capacity C can be calculated by the following equation.

ここで、各基本無線チャネルに対する空チャネル探索においてプリアンブルを検出する構成である場合は、このプリアンブルの検出過程で、制御情報を復調するための伝搬路推定を実行するので、その結果から、SNRを推定することができる。   Here, if the preamble is detected in the empty channel search for each basic radio channel, the channel estimation for demodulating the control information is performed in the preamble detection process, and the SNR is calculated from the result. Can be estimated.

図3においても、RF RX部2400、プリアンブル検出部6100、6202.1〜6202.p、受信電力検出部6400.1〜6400.q、サブプライマリチャネル選択部6800、送信チャネル選択部6600を総称して、チャネル状況検知部6000と呼ぶ。   Also in FIG. 3, the RF RX unit 2400, the preamble detectors 6100, 6202.1 to 6202. p, received power detectors 6400.1-6400. q, the sub primary channel selection unit 6800, and the transmission channel selection unit 6600 are collectively referred to as a channel state detection unit 6000.

図4は、プライマリチャネルおよびサブプライマリチャネルの選択処理を説明するためのフローチャートである。   FIG. 4 is a flowchart for explaining primary channel and sub-primary channel selection processing.

図4を参照して、まず、チャネル状況検知部6000は、プライマリ/サブプライマリチャネルおよびセカンダリチャネルの空チャネル判定が実行される(S100)。   Referring to FIG. 4, first, the channel state detection unit 6000 performs empty channel determination for the primary / sub-primary channel and the secondary channel (S100).

アイドル状態と判定されたチャネルの個数が0個である場合(S102でY)、無線通信装置は、送信待機状態となる(S108)。その後、所定時間経過後に、再び、処理がS100に復帰する。   When the number of channels determined to be in the idle state is zero (Y in S102), the wireless communication apparatus enters a transmission standby state (S108). Thereafter, after a predetermined time has elapsed, the process returns to S100 again.

一方で、アイドル状態と判定されたチャネルの個数が0個でない場合(S102でN)、アイドル状態と判定されたチャネルの個数が1個であるとき(S104でY)は、無線通信装置は、そのようなアイドル状態のプライマリチャネルまたはサブプライマリチャネルのいずれか1つを利用して、送信処理を実行する(S110)。 On the other hand, when the number of the determined channel idle state is not zero when (N in S 10 2), the number of idle and the determined channel is one (Y in S104), the wireless communication device Performs transmission processing using any one of such idle primary channels or sub-primary channels (S110).

また、アイドル状態と判定されたチャネルの個数が複数個であるとき(S104でN)は、上述したように、基準C1〜C4のいずれかに従って、無線通信装置は、アイドル状態と判定されたチャネルの中から、送信に利用するプライマリチャネルおよび/またはサブプライマリチャネルを選択し(S106)、結合チャネルを利用して、送信処理を実行する(S110)。   When the number of channels determined to be in the idle state is plural (N in S104), as described above, the wireless communication device determines that the channel determined to be in the idle state according to any of the criteria C1 to C4. A primary channel and / or a sub-primary channel to be used for transmission is selected from (S106), and a transmission process is executed using the combined channel (S110).

以上のような構成とすることで、仮に、プライマリチャネルがビジーである場合も、複数の基本無線チャネルを束ねて、より高速な伝送を実現することが可能であり、伝送速度を向上させつつ、無線チャネルの利用効率を向上させることが可能である。
[実施の形態2]
以下では、実施の形態2の受信装置として、上述したような互いに大きく分離した複数の既存の免許不要帯域(たとえば、IoTなどに使用される920MHz帯、無線LANに使用される2.4GHz帯と5GHz帯)において、既存システムと周波数を共用して、コグニティブな無線通信を行うことが可能な無線通信システムにおける送信装置を例とする実施の形態を説明する。
By configuring as described above, even if the primary channel is busy, it is possible to bundle a plurality of basic radio channels and realize higher speed transmission, while improving the transmission speed, It is possible to improve the utilization efficiency of the radio channel.
[Embodiment 2]
Hereinafter, as a receiving apparatus according to the second embodiment, a plurality of existing license-free bands (for example, a 920 MHz band used for IoT and the like, a 2.4 GHz band used for a wireless LAN, and the like as described above) In the 5 GHz band, an embodiment will be described by way of example of a transmission device in a wireless communication system capable of performing cognitive wireless communication by sharing a frequency with an existing system.

ただし、本発明の無線通信装置については、必ずしも、このような場合に限定されず、より一般的に、互いに分離した複数の周波数帯域を用いて、同一の無線方式で同期したタイミングで同時並行的に通信を行う受信装置に適用することが可能である。また、本発明の無線通信装置においては、後に説明するように、互いに分離した複数の周波数帯域を用いて、異なる無線方式で同期したタイミングで同時並行的に通信を行う受信装置に適用することも可能である。   However, the wireless communication apparatus of the present invention is not necessarily limited to such a case, and more generally, using a plurality of frequency bands separated from each other at the same time in synchronization with the same wireless method. It is possible to apply to a receiving apparatus that performs communication. In addition, as will be described later, the wireless communication device of the present invention may be applied to a receiving device that performs communication in parallel at a timing synchronized by different wireless systems using a plurality of frequency bands separated from each other. Is possible.

図5は、本実施の形態の無線通信システムの構成を説明するための概念図である。   FIG. 5 is a conceptual diagram for explaining the configuration of the wireless communication system of the present embodiment.

図5を参照して、送信側では、920MHz帯、2.4GHz帯、5GHz帯の3つの周波数帯を使用することを前提に、各帯域で無線チャネルを1つずつ使用するものとして、送信フレームを構成する。   Referring to FIG. 5, on the assumption that the transmission side uses three frequency bands of 920 MHz band, 2.4 GHz band, and 5 GHz band, a transmission frame is assumed to use one radio channel in each band. Configure.

本実施の形態では以下の特徴を有する無線アクセス制御を行う。   In this embodiment, radio access control having the following characteristics is performed.

すなわち、まず、送信側では、後述するような方法で複数周波数帯の利用状況(各無線チャネルの空き状況など)を観測する。   That is, first, on the transmission side, the usage status (such as availability of each radio channel) of a plurality of frequency bands is observed by a method described later.

続いて、送信側では、あるタイミングで、1つ以上の未使用な周波数帯・無線チャネルで同時に無線パケット(フレーム)を送信する。このとき、送信データを複数帯域にマッピングして送信する。   Subsequently, the transmitting side transmits wireless packets (frames) at the same time using one or more unused frequency bands / radio channels. At this time, transmission data is mapped to a plurality of bands and transmitted.

一方で、受信側では複数帯域を一括受信してデータを統合する。   On the other hand, the receiving side collectively receives data from a plurality of bands and integrates the data.

送受信において、このような構成にすると、帯域間で混雑状況に偏りがあっても送信機会を確保できるため周波数利用効率の向上と伝送遅延の低減が期待でき、またデータの到着順番が入れ替わるような問題も発生しない。   In such a transmission / reception, such a configuration can ensure a transmission opportunity even if there is a bias in the congestion situation between bands, so that it can be expected to improve frequency utilization efficiency and reduce transmission delay, and the data arrival order may be switched. There is no problem.

図6は、送信データを複数帯域にマッピングして送信し、受信側で一括受信して統合するための具体例を説明するための図である。   FIG. 6 is a diagram for explaining a specific example for mapping transmission data to a plurality of bands and transmitting them, and collectively receiving and integrating them on the receiving side.

図6に示すように、送信データを送信系列を使用する各帯域の伝送レートRiに比例するシンボル数ずつ区切って各帯域に、シリアル/パラレル変換により割り当てる。   As shown in FIG. 6, transmission data is divided by the number of symbols proportional to the transmission rate Ri of each band using the transmission sequence, and assigned to each band by serial / parallel conversion.

例えば、(5GHz帯伝送レート:2.4GHz帯伝送レート:920MHz帯伝送レート)=(R1:R2:R3)=(3:2:1)ならば、送信データの系列を6シンボル毎に区切り、5GHz帯(ch1)、2.4GHz帯(ch2)、920MHz帯(ch3)にはその中の3シンボル、2シンボル、1シンボルを割り当てる。なお、送信系列を分割して割り当てる際には、このような場合に限定されず、より一般には、m個の周波数帯を使用する場合は、周波数帯の伝送レートの比を、(R1:R2:…:Rm)(比率は、既約に表現されるとする)とするとき、送信系列を(R1+R2+…+Rm)×n(m,n:自然数)シンボル毎に区切り、各チャネルには、(R1×n)シンボル、(R2×n)シンボル、…、(Rm×n)シンボルを割り当てるものとしてもよい。   For example, if (5 GHz band transmission rate: 2.4 GHz band transmission rate: 920 MHz band transmission rate) = (R1: R2: R3) = (3: 2: 1), the transmission data series is divided every 6 symbols, Three symbols, two symbols, and one symbol are allocated to the 5 GHz band (ch1), 2.4 GHz band (ch2), and 920 MHz band (ch3). Note that dividing and allocating a transmission sequence is not limited to such a case, and more generally, when m frequency bands are used, the ratio of frequency band transmission rates is set to (R1: R2). : ...: Rm) (assuming that the ratio is expressed as irreducible), the transmission sequence is divided into (R1 + R2 + ... + Rm) × n (m, n: natural number) symbols. R1 × n) symbols, (R2 × n) symbols,..., (Rm × n) symbols may be assigned.

そのような割り当ての後に、各帯域ごとに、送信シンボルに対して物理ヘッダをつけて、パケットとし、これらのパケットを同一タイミングで同時並列的に送信する。   After such assignment, for each band, a physical header is attached to the transmission symbol to form a packet, and these packets are transmitted simultaneously and in parallel at the same timing.

送信側で各帯域に割り当てられたシンボル数については、この物理ヘッダ内に情報として格納される。   The number of symbols assigned to each band on the transmission side is stored as information in this physical header.

受信側では、各帯域上の物理ヘッダを利用して同期と復調処理を行う。復調された各系列を送信側と逆の処理で、パラレル/シリアル変換により結合し、フレームの復号を行う。   On the receiving side, synchronization and demodulation processing are performed using a physical header on each band. The demodulated sequences are combined by parallel / serial conversion in the reverse process of the transmission side, and the frame is decoded.

図7は、実施の形態2の無線チャネルの構成を説明するための概念図である。   FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining a configuration of a radio channel according to the second embodiment.

図7を参照して、図6で説明したような互いに大きく分離した複数の既存の免許不要帯域において、既存システムと周波数を共用して、コグニティブな無線通信を行うことが可能な無線通信システムにおいて、実施の形態1で説明したように、サブプライマリチャネルを導入した伝送を実施する。   Referring to FIG. 7, in a wireless communication system capable of performing cognitive wireless communication by sharing a frequency with an existing system in a plurality of existing unlicensed bands largely separated from each other as described in FIG. As described in the first embodiment, the transmission using the sub-primary channel is performed.

すなわち、たとえば、図7(a)に示すように、2.4GHz帯においては、1つのプライマリチャネルと、1つのサブプライマリチャネルが設定されている。また、図7(b)に示すように、5GHz帯では、1つのプライマリチャネルが設定され、他に、3つのサブプライマリチャネルが設定されている。   That is, for example, as shown in FIG. 7A, in the 2.4 GHz band, one primary channel and one sub-primary channel are set. Further, as shown in FIG. 7B, in the 5 GHz band, one primary channel is set, and in addition, three sub-primary channels are set.

このような構成とすることで、互いに大きく分離した複数の既存の免許不要帯域をまとめて利用する通信において、各周波数帯域では、実施の形態1における1つの周波数帯域と同様に扱うことが可能となる。
[送信装置の構成]
図8は、本実施の形態の送信装置1000の構成を説明するための機能ブロック図である。
By adopting such a configuration, it is possible to handle each frequency band in the same manner as one frequency band in the first embodiment in communication using a plurality of existing license-free bands that are largely separated from each other. Become.
[Configuration of transmitter]
FIG. 8 is a functional block diagram for explaining the configuration of transmitting apparatus 1000 according to the present embodiment.

図8を参照して、送信装置1000は、送信系列を図5で説明したように各周波数帯域に割り当てる処理をするためのシリアル/パラレル変換(以下、S/P変換)部1010と、S/P変換後のデータに対して、周波数帯域ごとに、物理ヘッダの付加や、たとえば、誤り訂正符号の付加、インターリーブ処理など、所定の無線通信方式で通信するための無線フレーム(パケット)を形成するデジタル処理を実行するための無線フレーム生成部1020.1〜1020.3と、無線フレーム生成部1020.1〜1020.3からのデジタル信号に対して、それぞれ、デジタルアナログ変換処理、所定の変調方式への変調処理(たとえば、所定の多値変調方式のための直交変調処理)、アップコンバート処理、電力増幅処理などを実行する高周波処理部(RF部)1040.1〜1040.3と、RF部1040.1〜1040.3の高周波信号をそれぞれ送出するためのアンテナ1050.1〜1050.3とを含む。RF部1040.1〜1040.3の動作は、これらに共通に設けられた局部発振器1030からのクロックに基づいて制御される。   Referring to FIG. 8, transmission apparatus 1000 includes a serial / parallel conversion (hereinafter referred to as S / P conversion) unit 1010 for performing processing for assigning a transmission sequence to each frequency band as described in FIG. For the data after P conversion, a radio frame (packet) for communication by a predetermined radio communication method such as addition of a physical header, addition of an error correction code, interleave processing, etc. is formed for each frequency band. Digital frame conversion unit 1020.1 to 1020.3 for executing digital processing and digital analog conversion processing and predetermined modulation method for digital signals from radio frame generation units 1020.1 to 1020.3, respectively To perform modulation processing (for example, orthogonal modulation processing for a predetermined multi-level modulation system), up-conversion processing, power amplification processing, etc. Including wave processing unit and the (RF unit) 1040.1 to 1040.3, and an antenna 1050.1 to 1050.3 for delivering respectively a high frequency signal RF unit 1040.1 to 1040.3. The operations of the RF units 1040.1 to 1040.3 are controlled based on a clock from a local oscillator 1030 provided in common to these units.

さらに、送信装置1000は、各周波数帯(各周波数帯の中では1つ以上の無線チャネル)の利用状況(各無線チャネルの空き状況など)を観測するチャネル利用状況観測部1060と、チャネル利用状況観測部1060の観測に基づいて、所定のタイミングでのチャネル利用状況を予測するチャネル利用状況予測部1070と、無線フレーム生成部1020.1〜1020.3の処理タイミングおよびRF部での送信タイミングを制御して、制御された同一の送信タイミングにおいて所定の期間につき未使用な周波数帯・無線チャネルで同時に無線パケットを送信するように制御するアクセス制御部1080とを含む。   Furthermore, the transmission apparatus 1000 includes a channel usage status monitoring unit 1060 that monitors usage statuses (such as availability of each radio channel) of each frequency band (one or more radio channels in each frequency band), and a channel usage status. Based on the observation of the observation unit 1060, the channel usage status prediction unit 1070 that predicts the channel usage status at a predetermined timing, the processing timing of the radio frame generation units 1020.1 to 1020.3, and the transmission timing of the RF unit And an access control unit 1080 that controls to simultaneously transmit wireless packets in unused frequency bands and wireless channels for a predetermined period at the same controlled transmission timing.

ここで、チャネル利用状況観測部1060は、実施の形態1のチャネル状況検知部6000と同様にして、それぞれ対応する周波数帯域においてキャリアセンスを実行するためのチャネル状況検知部6000.1〜6000.3を含む。たとえば、チャネル状況検知部6000.1は、920MHz帯を、チャネル状況検知部6000.2は、2.4GHz帯を、チャネル状況検知部6000.3は、5GHz帯を担当する。   Here, channel usage status monitoring section 1060 is similar to channel status detection section 6000 of the first embodiment, and channel status detection sections 6000.1 to 6000.3 for performing carrier sense in the corresponding frequency bands. including. For example, the channel state detection unit 6000.1 is in charge of the 920 MHz band, the channel state detection unit 6000.2 is in charge of the 2.4 GHz band, and the channel state detection unit 6000.3 is in charge of the 5 GHz band.

このような構成の送信装置1000により、図5で説明したように、データを複数帯域にマッピングして送信し、受信側では複数帯域を一括受信してデータを統合する。   As described with reference to FIG. 5, the transmission apparatus 1000 configured as described above maps and transmits data to a plurality of bands, and the receiving side collectively receives the plurality of bands and integrates the data.

図9は、送信装置1000のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 9 is a functional block diagram for explaining an example of a more detailed configuration of the transmission apparatus 1000.

図9に示した機能ブロック図は、一例として、無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式に従う送信装置の構成を示す。   The functional block diagram shown in FIG. 9 shows, as an example, the configuration of a transmission apparatus that conforms to a wireless communication scheme similar to the wireless communication standard 802.11a.

すなわち、無線通信規格802.11aは、5GHz帯の無線LAN通信方式であるものの、図9では、2.4GHz、920MHz帯でも、周波数帯が異なるだけで、それ以外は同様の構成の無線通信方式に従う受信部を使用するものとする。   That is, although the wireless communication standard 802.11a is a wireless LAN communication system of 5 GHz band, in FIG. 9, only the frequency band is different in the 2.4 GHz and 920 MHz bands, and other than that, the wireless communication system of the same configuration It shall be assumed that a receiver conforming to is used.

したがって、各周波数帯域において、パケットのプリアンブル部分の構成などは、複数の周波数帯について共通であるものとする。   Therefore, in each frequency band, the configuration of the preamble portion of the packet is common to a plurality of frequency bands.

ただし、必ずしも、各周波数帯の無線通信方式が同様の構成を有していることは必須ではなく、周波数帯ごとに無線通信方式(信号形式、シンボル長やサブキャリア間隔など)が異なっていてもよい。この場合は、少なくとも単一の送信系列を各帯域に分割して同時に送信し、また、周波数帯が異なる以外は、RF部の構成が基本的に同一であればよく、パケットのプリアンブル部分の構成(プリアンブルの長さなど)が、複数の周波数帯ごとに異なっていてもよい。   However, it is not always necessary that the wireless communication system of each frequency band has the same configuration, even if the wireless communication system (signal format, symbol length, subcarrier interval, etc.) differs for each frequency band. Good. In this case, at least a single transmission sequence is divided into each band and transmitted at the same time, and the configuration of the RF section is basically the same except that the frequency bands are different, and the configuration of the preamble portion of the packet (Preamble length, etc.) may be different for each of a plurality of frequency bands.

図9では、5GHz帯の送信に係る構成を代表して例示的に示す。無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式を想定しているので、伝送する信号は、OFDM(直交周波数分割多重)変調するものとする。   FIG. 9 exemplarily shows a configuration related to transmission in the 5 GHz band. Since a wireless communication system similar to the wireless communication standard 802.11a is assumed, a signal to be transmitted is subjected to OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation.

図9を参照して、無線フレーム生成部1020.3は、S/P変換部1010から分配された送信データを受けて、誤り訂正符号化するための誤り訂正符号化部1110と、誤り訂正符号化部1110の出力に対してインターリーブ処理およびマッピング処理を実行するためのインターリーブ/マッピング部1120と、逆フーリエ変換処理を実行するためのIFFT部1130と、ガードインターバル部分を付加するためのGI付加部1140と、デジタル信号をI成分およびQ成分のアナログ信号に変換するためのデジタルアナログコンバータ(DAC)1150とを含む。   Referring to FIG. 9, radio frame generation section 1020.3 receives transmission data distributed from S / P conversion section 1010 and performs error correction encoding for error correction encoding section 1110 and error correction code. An interleaving / mapping unit 1120 for executing interleaving processing and mapping processing on the output of the converting unit 1110, an IFFT unit 1130 for executing inverse Fourier transform processing, and a GI adding unit for adding a guard interval part 1140 and a digital-to-analog converter (DAC) 1150 for converting the digital signal into analog signals of I component and Q component.

高周波処理部1040.3は、DAC1150からの信号を所定の多値変調信号に変調するための直交変調器1210と、直交変調器1210の出力をアップコンバートするアップコンバータ1220と、アップコンバータ1220の出力を電力増幅しアンテナ1050.3から送出するための電力増幅器1230とを含む。   The high frequency processing unit 1040.3 includes a quadrature modulator 1210 for modulating a signal from the DAC 1150 into a predetermined multilevel modulation signal, an upconverter 1220 for upconverting the output of the quadrature modulator 1210, and an output of the upconverter 1220. And a power amplifier 1230 for amplifying and transmitting the signal from the antenna 1050.3.

その結果、RF部1040.3により、基底帯域OFDM信号は搬送帯域OFDM信号に変換される。   As a result, the baseband OFDM signal is converted into a carrier band OFDM signal by the RF unit 1040.3.

さらに、高周波処理部1040.3は、局部発振器1030からの参照周波数信号を対応する周波数帯域の基準クロック信号に変換するためのクロック周波数変換部1310と、クロック周波数変換部1310からの基準クロックに基づいて、直交復調器1210での変調処理に使用するクロックを生成するクロック生成部1320と、クロック周波数変換部1310からの基準クロックに基づいて、アップコンバータ1220でのアップコンバート処理に使用するクロックを生成するクロック生成部1340とを含む。   Further, the high frequency processing unit 1040.3 is based on a clock frequency conversion unit 1310 for converting a reference frequency signal from the local oscillator 1030 into a reference clock signal in a corresponding frequency band, and a reference clock from the clock frequency conversion unit 1310. Based on the reference clock from the clock frequency conversion unit 1310 and the clock generation unit 1320 that generates the clock used for the modulation processing in the quadrature demodulator 1210, the clock used for the up-conversion processing in the up-converter 1220 is generated. Clock generation unit 1340.

すなわち、局部発振器1030からの参照周波数信号は、このような基底帯域OFDM信号から搬送帯域OFDM信号への変換におけるクロック信号として使用される。なお、より一般に、無線通信方式が異なる場合でも、基本的に、局部発振器1030からの参照周波数信号は、基底帯域信号から搬送帯域信号への変換におけるクロック信号として使用される。
[送信装置の他の構成]
図8および図9では、送信装置1000の構成の一例について説明した。
That is, the reference frequency signal from the local oscillator 1030 is used as a clock signal in the conversion from the baseband OFDM signal to the carrier band OFDM signal. More generally, even when the wireless communication systems are different, the reference frequency signal from the local oscillator 1030 is basically used as a clock signal in the conversion from the baseband signal to the carrier band signal.
[Other configuration of transmitting device]
8 and 9, the example of the configuration of the transmission apparatus 1000 has been described.

図8および図9の構成では、送信データをS/P変換部1010により各周波数帯に分配した後に、誤り訂正符号化処理とインターリーブ処理を実施する構成であった。   8 and 9, the transmission data is distributed to each frequency band by the S / P converter 1010, and then the error correction coding process and the interleaving process are performed.

ただし、送信装置1000の構成は、このような場合に限定されない。   However, the configuration of the transmission apparatus 1000 is not limited to such a case.

図10は、このような他の構成である送信装置1000´の構成を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 10 is a functional block diagram for explaining the configuration of the transmission apparatus 1000 ′ having such another configuration.

図10の送信装置1000´では、送信データについて、誤り訂正符号化処理とインターリーブ処理をした後に、S/P変換部1010により各周波数帯に分配する構成となっている。無線フレーム生成部1020.1〜1020.3において、マッピング処理およびIFFT処理、ガードインターバルの付加、デジタルアナログ変換処理を実施する。   The transmission apparatus 1000 ′ in FIG. 10 has a configuration in which transmission data is subjected to error correction coding processing and interleaving processing and then distributed to each frequency band by the S / P conversion unit 1010. The radio frame generation units 1020.1 to 1020.3 perform mapping processing, IFFT processing, addition of guard intervals, and digital / analog conversion processing.

図11は、このような送信装置1000´のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。図6の構成は、図4の構成に対応するものである。   FIG. 11 is a functional block diagram for explaining an example of a more detailed configuration of such a transmission apparatus 1000 ′. The configuration in FIG. 6 corresponds to the configuration in FIG.

図11に示した機能ブロック図も、一例として、無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式に従う送信装置の構成を示す。   The functional block diagram shown in FIG. 11 also shows a configuration of a transmission device according to a wireless communication scheme similar to the wireless communication standard 802.11a as an example.

図11に示すように、誤り訂正符号化処理部1110による誤り訂正符号化処理およびインターリーブ部1112によるインターリーブ処理をした後に、S/P変換部1010により各周波数帯に分配する構成とすることで、周波数ダイバーシチ効果をより強力に得ることができる。
[受信装置の構成]
以下では、図6で説明したような無線通信システムで使用される受信装置の構成について説明する。
As shown in FIG. 11, after error correction coding processing by the error correction coding processing unit 1110 and interleaving processing by the interleaving unit 1112, the S / P conversion unit 1010 distributes the frequency bands to each frequency band. The frequency diversity effect can be obtained more powerfully.
[Receiver configuration]
Below, the structure of the receiver used in the radio | wireless communications system which was demonstrated in FIG. 6 is demonstrated.

図12は、実施の形態の受信装置2000の構成を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 12 is a functional block diagram for explaining a configuration of receiving apparatus 2000 according to the embodiment.

図12を参照して、受信装置2000は、複数の周波数帯域(920MHz帯、2.4GHz帯、5GHz帯)の信号をそれぞれ受信するためのアンテナ2010.1〜2010.3と、アンテナ2010.1〜2010.3の信号のダウンコンバート処理、復調・復号処理などの受信処理を実行するための受信部2100.1〜2100.3と、受信部2100.1〜2100.3に対して共通に設けられ、受信部2100.1〜2100.3の動作の基準となるクロックである参照周波数信号を生成する局部発振器2020と、受信部2100.1〜2100.3からの信号の各系列を送信側と逆の処理で、パラレル/シリアル変換により結合するためのパラレル/シリアル変換部2700とを含む。パラレル/シリアル(P/S)変換部2700からの統合されたフレームの出力は、上位レイヤーに受け渡される。   Referring to FIG. 12, receiving apparatus 2000 includes antennas 201. 1 to 201 0.3 and antennas 201. 1 for receiving signals in a plurality of frequency bands (920 MHz band, 2.4 GHz band, and 5 GHz band), respectively. Common to the receiving units 2100.1 to 2100.3 and the receiving units 2100.1 to 2100.3 for executing reception processing such as down-conversion processing, demodulation / decoding processing, etc. A local oscillator 2020 that generates a reference frequency signal that is a clock serving as a reference for the operation of the receiving units 2100.1 to 2100.3, and each sequence of signals from the receiving units 2100.1 to 2100.3 as a transmitting side. In the reverse process, a parallel / serial conversion unit 2700 for coupling by parallel / serial conversion is included. The output of the integrated frame from the parallel / serial (P / S) conversion unit 2700 is passed to the upper layer.

受信装置2000は、受信した信号のプリアンブル信号から局部発振器2020の周波数オフセットの検出を行って、局部発振器2020の発振周波数を制御するための信号(発振周波数制御信号)を生成し、搬送波周波数同期処理を行い、また、受信した信号からデジタル信号処理におけるタイミング同期をとるための信号(同期タイミング信号)を生成する同期処理部2600を含む。   The receiving device 2000 detects the frequency offset of the local oscillator 2020 from the received preamble signal, generates a signal (oscillation frequency control signal) for controlling the oscillation frequency of the local oscillator 2020, and performs carrier frequency synchronization processing. And a synchronization processing unit 2600 that generates a signal (synchronization timing signal) for timing synchronization in digital signal processing from the received signal.

受信部2100.1は、アンテナ2010.1からの信号を受けて、低雑音増幅処理、ダウンコンバート処理、所定の変調方式に対する復調処理(たとえば、所定の多値変調方式に対する直交復調処理)、アナログデジタル変換処理等を実行するための高周波処理部(RF部)2400.1と、RF部2400.1からのデジタル信号に対して、復調・復号処理等のベースバンド処理を実行するためのベースバンド処理部2500.1を含む。   Receiving section 2100.1 receives the signal from antenna 2010.1, and performs low-noise amplification processing, down-conversion processing, demodulation processing for a predetermined modulation scheme (for example, orthogonal demodulation processing for a predetermined multilevel modulation scheme), analog A high-frequency processing unit (RF unit) 2400.1 for executing digital conversion processing and the like, and a baseband for executing baseband processing such as demodulation / decoding processing on the digital signal from the RF unit 2400.1 A processing unit 2500.1 is included.

受信部2100.2も、対応する周波数帯域についての同様の処理を行うための高周波処理部(RF部)2400.2ならびにベースバンド処理部2500.2を含む。また、受信部2100.3も、対応する周波数帯域についての同様の処理を行うための高周波処理部(RF部)2400.3ならびにベースバンド処理部2500.3を含む。   The receiving unit 2100.2 also includes a high frequency processing unit (RF unit) 2400.2 and a baseband processing unit 2500.2 for performing similar processing for the corresponding frequency band. The receiving unit 2100.3 also includes a high frequency processing unit (RF unit) 2400.3 and a baseband processing unit 2500.3 for performing similar processing for the corresponding frequency band.

ベースバンド処理部2500.1〜2500.3およびパラレル/シリアル(P/S)変換部2700とを総称して、デジタル信号処理部2800と呼ぶ。   The baseband processing units 2500.1 to 2500.3 and the parallel / serial (P / S) conversion unit 2700 are collectively referred to as a digital signal processing unit 2800.

図13は、図12に示した受信装置2000のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 13 is a functional block diagram for explaining an example of a more detailed configuration of receiving apparatus 2000 shown in FIG.

図13に示した機能ブロック図でも、一例として、無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式に従う受信装置の構成を示す。   The functional block diagram shown in FIG. 13 also shows the configuration of a receiving device according to the same wireless communication scheme as the wireless communication standard 802.11a as an example.

したがって、受信装置の構成は、図4に示した送信装置の構成に対応するものである。   Therefore, the configuration of the receiving apparatus corresponds to the configuration of the transmitting apparatus shown in FIG.

図13でも、5GHz帯の受信部2100.3の構成を代表して例示的に示す。   FIG. 13 also exemplarily shows the configuration of the reception unit 2100.3 in the 5 GHz band.

図13を参照して、受信部2100.3のRF部2400.3は、アンテナ2010.3からの受信信号を増幅するための低雑音増幅器3010と、低雑音増幅器3010の出力を周波数変換するためのダウンコンバータ3020と、ダウンコンバータ3020の出力を所定の振幅となるように制御するための自動利得制御器3030と、所定の多値変調信号を復調するための直交復調器3040と、直交復調器3040のI成分出力およびQ成分出力をそれぞれデジタル信号に変換するためのアナログデジタルコンバータ(ADC)3050とを含む。   Referring to FIG. 13, RF section 2400.3 of receiving section 2100.3 performs low-frequency amplifier 3010 for amplifying the received signal from antenna 2010.3 and frequency conversion of the output of low-noise amplifier 3010. Down converter 3020, automatic gain controller 3030 for controlling the output of down converter 3020 to have a predetermined amplitude, quadrature demodulator 3040 for demodulating a predetermined multilevel modulation signal, and quadrature demodulator And an analog-digital converter (ADC) 3050 for converting the I component output and the Q component output of 3040 into digital signals.

RF部2400.3は、さらに、局部発振器2020からの参照周波数信号を対応する周波数帯域の基準クロック信号に変換するためのクロック周波数変換部3060と、クロック周波数変換部3060からの基準クロックに基づいて、ダウンコンバータ3020でのダウンコンバート処理に使用するクロックを生成するクロック生成部3070と、クロック周波数変換部3060からの基準クロックに基づいて、直交復調器3040での復調処理に使用するクロックを生成するクロック生成部3080とを含む。   The RF unit 2400.3 is further based on a clock frequency conversion unit 3060 for converting the reference frequency signal from the local oscillator 2020 into a reference clock signal in a corresponding frequency band, and a reference clock from the clock frequency conversion unit 3060. Based on the reference clock from the clock frequency conversion unit 3060 and the clock generation unit 3070 for generating the clock used for the down-conversion processing in the down converter 3020, the clock used for the demodulation processing in the quadrature demodulator 3040 is generated. A clock generation unit 3080.

無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式を想定しているので、伝送されてきた信号は、OFDM(直交周波数分割多重)変調されている。その結果、RF部2400.3により、搬送帯域OFDM信号は、基底帯域OFDM信号に変換される。   Since a wireless communication system similar to the wireless communication standard 802.11a is assumed, the transmitted signal is subjected to OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation. As a result, the RF band 2400.3 converts the carrier band OFDM signal into a baseband OFDM signal.

そして、局部発振器2020からの参照周波数信号は、このような搬送帯域OFDM信号から基底帯域OFDM信号への変換における搬送周波数同期に使用される。なお、より一般に、無線通信方式が異なる場合でも、基本的に、局部発振器2020からの参照周波数信号は、搬送帯域信号から基底帯域信号への変換における搬送周波数同期に使用される。   The reference frequency signal from the local oscillator 2020 is used for carrier frequency synchronization in the conversion from the carrier band OFDM signal to the baseband OFDM signal. More generally, even when the wireless communication systems are different, the reference frequency signal from the local oscillator 2020 is basically used for carrier frequency synchronization in conversion from a carrier band signal to a baseband signal.

再び、図13に戻って、ベースバンド処理部2500.3は、ADC3050からの信号を受けて、ガードインターバル部分を除去するためのGI除去部4010と、ガードインターバルが除去された信号に対して、高速フーリエ変換を実行するためのFFT部4020と、FFT部4020の出力に対して、デマッピングおよびデインターリーブ処理を実行するためのデマッピング/デインターリーブ部4030と、誤り訂正部4040とを含む。   Referring back to FIG. 13 again, the baseband processing unit 2500.3 receives the signal from the ADC 3050, and with respect to the GI removal unit 4010 for removing the guard interval part and the signal from which the guard interval has been removed, An FFT unit 4020 for executing fast Fourier transform, a demapping / deinterleaving unit 4030 for executing demapping and deinterleaving processing on the output of the FFT unit 4020, and an error correction unit 4040 are included.

ここで、同期処理部2600から出力される同期タイミング信号は、OFDMシンボルの始まりを検出するためのシンボルタイミング同期などに使用される。   Here, the synchronization timing signal output from the synchronization processing unit 2600 is used for symbol timing synchronization for detecting the start of an OFDM symbol.

より一般に、無線通信方式が異なる場合でも、基本的に、同期処理部2600から出力される同期タイミング信号は、ベースバンド処理における同期信号として使用される。
[受信装置の他の構成]
図12および図13では、受信装置2000の構成の一例について説明した。
More generally, the synchronization timing signal output from the synchronization processing unit 2600 is basically used as the synchronization signal in the baseband processing even when the wireless communication systems are different.
[Other configuration of receiving apparatus]
12 and 13, an example of the configuration of the receiving device 2000 has been described.

図12および図13の構成では、図8および図9の送信側の構成に対応して、受信データに対して、デマッピング/デインターリーブ処理および誤り訂正処理を実施した後に、S/P変換部1010により各周波数帯からの信号を結合する構成であった。   In the configurations of FIGS. 12 and 13, the S / P conversion unit is performed after the demapping / deinterleaving process and the error correction process are performed on the received data corresponding to the configuration of the transmission side of FIGS. 1010 is a configuration for combining signals from each frequency band.

ただし、受信装置2000の構成は、このような場合に限定されない。   However, the configuration of receiving apparatus 2000 is not limited to such a case.

図14は、このような他の構成である受信装置2000´の構成を説明するための機能ブロック図である。   FIG. 14 is a functional block diagram for explaining the configuration of the receiving apparatus 2000 ′ having such another configuration.

図14の受信装置2000´では、受信データについて、P/S変換部2700により各周波数帯の信号を結合した後に、デインターリーブ処理および誤り訂正処理を実行する構成となっている。ベースバンド処理部2500.1〜2500.3において、ガードインターバルの除去、FFT処理およびデマッピング処理を実施する。   The receiving apparatus 2000 ′ in FIG. 14 is configured to execute deinterleaving processing and error correction processing on the received data after combining the signals of the respective frequency bands by the P / S converter 2700. Baseband processing units 2500.1 to 2500.3 perform guard interval removal, FFT processing, and demapping processing.

したがって、図14の受信装置2000´は、図10の送信装置1000´からの信号の受信に対応するものである。   Accordingly, the receiving device 2000 ′ in FIG. 14 corresponds to reception of a signal from the transmitting device 1000 ′ in FIG.

図15は、このような受信装置2000´のより詳細な構成の例を説明するための機能ブロック図である。図15の構成も、図10の構成に対応するものである。   FIG. 15 is a functional block diagram for explaining an example of a more detailed configuration of such a receiving apparatus 2000 ′. The configuration in FIG. 15 also corresponds to the configuration in FIG.

図15に示した機能ブロック図も、一例として、無線通信規格802.11aと同様の無線通信方式に従う送信装置の構成を示す。   The functional block diagram shown in FIG. 15 also shows the configuration of a transmission device according to the same wireless communication system as the wireless communication standard 802.11a as an example.

図15に示すように、周波数帯域ごとに、ガードインターバル除去部4010によるガードインターバルの除去、FFT部4020によるFFT処理およびデマッピング部4032によるデマッピング処理の後に、P/S変換部2070により各周波数帯の信号を結合する。P/S変換部2070による結合の後に、デインターリーブ部4042によるデインターリーブ処理および誤り訂正部4040による誤り訂正処理を実行する。   As shown in FIG. 15, for each frequency band, after the guard interval removal by the guard interval removal unit 4010, the FFT processing by the FFT unit 4020, and the demapping processing by the demapping unit 4032, each P / S conversion unit 2070 Combine the band signals. After combining by the P / S conversion unit 2070, deinterleaving processing by the deinterleaving unit 4042 and error correction processing by the error correction unit 4040 are executed.

以上のような構成により、各送信データを複数周波数帯域にマッピングし、送信タイミングを調整してデータ伝送を行うことが可能である。   With the configuration as described above, each transmission data can be mapped to a plurality of frequency bands, and data transmission can be performed by adjusting the transmission timing.

そして、本実施の形態の構成において、プライマリチャネルがビジーである場合も、複数の基本無線チャネルを束ねて、より高速な伝送を実現することが可能であり、伝送速度を向上させつつ、無線チャネルの利用効率を向上させることが可能である。   In the configuration of the present embodiment, even when the primary channel is busy, a plurality of basic wireless channels can be bundled to achieve higher-speed transmission, and the wireless channel can be improved while improving the transmission speed. It is possible to improve the utilization efficiency.

今回開示された実施の形態は、本発明を具体的に実施するための構成の例示であって、本発明の技術的範囲を制限するものではない。本発明の技術的範囲は、実施の形態の説明ではなく、特許請求の範囲によって示されるものであり、特許請求の範囲の文言上の範囲および均等の意味の範囲内での変更が含まれることが意図される。   Embodiment disclosed this time is an illustration of the structure for implementing this invention concretely, Comprising: The technical scope of this invention is not restrict | limited. The technical scope of the present invention is shown not by the description of the embodiment but by the scope of the claims, and includes modifications within the wording and equivalent meanings of the scope of the claims. Is intended.

1000 送信装置、1010 S/P変換部、1020.1〜1020.3 無線フレーム生成部、1030 局部発振器、1040.1〜1040.3 RF部、1050.1〜1050.3 アンテナ、1060 チャネル利用状況観測部、1070 チャネル利用状況予測部、1080 アクセス制御部、2000 受信装置、2010.1〜2010.3 アンテナ、2020 局部発振器、2100.1〜2100.3 受信部、2400.1〜2400.3 RF部、2500.1〜2500.3 ベースバンド処理部、2700 P/S変換部、2600 同期処理部、2800 デジタル信号処理部、6000 チャネル状況検知部、6100,6200.1〜6200.p 受信電力検出部、6202.1〜6202.p プリアンブル検出部、6400.1〜6400.q 受信電力検出部、6600 送信チャネル選択部、6800 サブプライマリチャネル選択部。   1000 Transmitter, 1010 S / P converter, 1020.1 to 1020.3 Radio frame generator, 1030 Local oscillator, 1040.1 to 1040.3 RF unit, 1050.1 to 1050.3 Antenna, 1060 channel usage status Observation unit, 1070 channel utilization status prediction unit, 1080 access control unit, 2000 receiver, 2011-2010.3 antenna, 2020 local oscillator, 2100.1-2100.3 receiver, 2400.1-2400.3 RF Unit, 2500.1 to 2500.3 baseband processing unit, 2700 P / S conversion unit, 2600 synchronization processing unit, 2800 digital signal processing unit, 6000 channel status detection unit, 6100, 6200 to 6200. p Received power detection unit, 6202.1 to 6202. p Preamble detector, 6400.1-6400. q reception power detection unit, 6600 transmission channel selection unit, 6800 sub-primary channel selection unit.

Claims (10)

所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信装置であって、
前記複数の無線チャネルは、前記所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する前記基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、
前記複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、前記プライマリチャネルおよび前記サブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、前記結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、前記サブプライマリチャネルは、前記プライマリチャネルを除く前記複数の基本無線チャネルのうち、前記結合チャネルを生成可能な結合パターンが最も多くなるように設定されており、
通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される、前記無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信する手段と、
他の無線通信装置による前記複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を前記プライマリチャネルおよび前記サブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するためのチャネルスキャン手段と、
前記チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、通信を行う前記結合チャネルを選択するチャネル選択手段とを備え、前記チャネル選択手段は、
i)前記プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータを前記プライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択し、
ii)前記プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータを前記サブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択する、無線通信装置。
A wireless communication device for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band,
The plurality of radio channels include a plurality of basic radio channels arranged close to each other in the predetermined frequency band, and a combined channel in which the basic radio channels adjacent to each other are bundled.
The plurality of basic wireless channels include a predetermined primary channel for transmitting control information and user data periodically transmitted to notify another wireless communication device itself, a sub-primary channel, and the primary channel And a secondary channel for generating the combined channel and transmitting user data corresponding to each of the sub-primary channels, wherein the sub-primary channel is the plurality of basic radio channels excluding the primary channel, The number of coupling patterns that can generate the coupling channel is set to be the largest,
Means for receiving information that designates a radio channel that is a sub-prime channel among the radio channels and is set in advance for a plurality of radio communication apparatuses that are communication partners, and that is notified by broadcast When,
Channel scanning means for detecting the usage status of each of the plurality of basic radio channels by another radio communication device by virtual carrier sense for the primary channel and the sub-prime channel ;
In accordance with the detection result of the channel scan means, the channel selection means for selecting the combined channel for communication, the channel selection means,
i) If the primary channel is unused, select a channel to transmit user data by combining the primary channel and an unused secondary channel;
ii) A wireless communication apparatus that selects a channel so that user data is transmitted by combining the sub-primary channel and an unused secondary channel when the primary channel is in use.
所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信装置であって、
前記複数の無線チャネルは、前記所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する前記基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、
通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される、前記無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信する手段と、
他の無線通信装置による前記複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を前記プライマリチャネルおよび前記サブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するためのチャネルスキャン手段を備え、
前記複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、前記プライマリチャネルおよび前記サブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、前記結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、前記サブプライマリチャネルは、前記プライマリチャネルを除く前記複数の基本無線チャネルのうち、前記チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、未使用状態である確率が最も高いチャネルが設定され、
前記チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、通信を行う前記結合チャネルを選択するチャネル選択手段をさらに備え、前記チャネル選択手段は、
i)前記プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータを前記プライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択し、
ii)前記プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータを前記サブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択する、
無線通信装置。
A wireless communication device for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band,
The plurality of radio channels include a plurality of basic radio channels arranged close to each other in the predetermined frequency band, and a combined channel in which the basic radio channels adjacent to each other are bundled.
Means for receiving information that designates a radio channel that is a sub-prime channel among the radio channels and is set in advance for a plurality of radio communication apparatuses that are communication partners, and that is notified by broadcast When,
And a channel scan means for detecting a virtual carrier sensing each of said plurality of base radio channel by another wireless communication device usage for said primary channel and said sub-prime channels,
The plurality of basic wireless channels include a predetermined primary channel for transmitting control information and user data periodically transmitted to notify another wireless communication device itself, a sub-primary channel, and the primary channel And a secondary channel for generating the combined channel and transmitting user data corresponding to each of the sub-primary channels, wherein the sub-primary channel is the plurality of basic radio channels excluding the primary channel, Depending on the detection result of the channel scanning means, the channel with the highest probability of being unused is set,
According to the detection result of the channel scanning means, further comprising channel selection means for selecting the combined channel for communication, the channel selection means,
i) If the primary channel is unused, select a channel to transmit user data by combining the primary channel and an unused secondary channel;
ii) if the primary channel is in use, select a channel to transmit user data by combining the sub-primary channel and an unused secondary channel;
Wireless communication device.
前記チャネルスキャン手段の検知結果に応じて、前記プライマリチャネルおよび前記サブプライムチャネルの双方が未使用である場合、いずれか一つを選択するためのプライマリチャネル選択手段をさらに備える、請求項1または2記載の無線通信装置。   The apparatus further comprises primary channel selection means for selecting one of the primary channel and the sub-prime channel when both the primary channel and the sub-prime channel are unused according to the detection result of the channel scanning means. The wireless communication device described. 前記プライマリチャネル選択手段は、確保可能な送信帯域幅がより大きなチャネルを選択する、請求項3記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 3, wherein the primary channel selection unit selects a channel having a larger transmission bandwidth that can be secured. 前記プライマリチャネル選択手段は、受信電強度が最も強いチャネルを選択する、請求項3記載の無線通信装置。 The primary channel selection means selects the strongest channel reception electric field strength, the radio communication apparatus according to claim 3. 前記プライマリチャネル選択手段は、信号対雑音比が最も良好なチャネルを選択する、請求項3記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 3, wherein the primary channel selection means selects a channel having the best signal-to-noise ratio. 前記プライマリチャネル選択手段は、帯域幅と信号対雑音比から計算されるチャネル容量が最も高いチャネルを選択する、請求項3記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 3, wherein the primary channel selection means selects a channel having the highest channel capacity calculated from a bandwidth and a signal-to-noise ratio. 前記無線通信装置は、互いに分離した複数の周波数帯のそれぞれでランダムアクセス制御を行う前記複数の無線チャネルを利用して、信号を送信するための無線通信装置であり、
送信データを前記複数の周波数帯のそれぞれに対応して複数の部分データに分割し、各前記周波数帯ごとに送信パケットを生成するためのデジタル信号処理部と、
各前記周波数帯ごとに設けられ、前記デジタル信号を対応する前記周波数帯ごとの高周波信号に変換するための複数の高周波信号処理部と、
前記複数の高周波処理部に共通に設けられ、前記複数の高周波処理部で使用されるクロック信号を生成するための局部発振器とをさらに備え、
前記チャネルスキャン手段は、前記複数の周波数帯ごとに前記複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を検知し、
前記使用状況に応じて、前記デジタル信号処理部および前記高周波処理部を制御し、前記複数の無線チャネルにより、各前記部分データを前記複数の周波数帯ごとのパケットとして、同期して同一のタイミングで送信するアクセス制御部をさらに備える、請求項1〜7いずれか一項記載の無線通信装置。
The wireless communication device is a wireless communication device for transmitting a signal using the plurality of wireless channels that perform random access control in each of a plurality of frequency bands separated from each other,
A digital signal processing unit for dividing transmission data into a plurality of partial data corresponding to each of the plurality of frequency bands, and generating a transmission packet for each of the frequency bands;
A plurality of high-frequency signal processing units provided for each of the frequency bands, for converting the digital signal into a corresponding high-frequency signal for each frequency band;
A local oscillator for generating a clock signal provided in common to the plurality of high-frequency processing units and used in the plurality of high-frequency processing units;
The channel scanning means detects the usage status of each of the plurality of basic radio channels for each of the plurality of frequency bands,
The digital signal processing unit and the high-frequency processing unit are controlled in accordance with the use situation, and the partial data is synchronized with the same timing as packets for the plurality of frequency bands by the plurality of wireless channels. The radio | wireless communication apparatus as described in any one of Claims 1-7 further provided with the access control part to transmit.
所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信方法であって、
前記複数の無線チャネルは、前記所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する前記基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、
前記複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、前記プライマリチャネルおよび前記サブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、前記結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、前記サブプライマリチャネルは、前記プライマリチャネルを除く前記複数の基本無線チャネルのうち、前記結合チャネルを生成可能な結合パターンが最も多くなるように設定されており、
通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される、前記無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信するステップと、
他の無線通信装置による前記複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を前記プライマリチャネルおよび前記サブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するステップと、
前記使用状況の検知結果に応じて、通信を行う前記結合チャネルを選択するステップとを備え、前記チャネルを選択するステップは、
i)前記プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータを前記プライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップと、
ii)前記プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータを前記サブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップとを含む、無線通信方法。
A wireless communication method for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band,
The plurality of radio channels include a plurality of basic radio channels arranged close to each other in the predetermined frequency band, and a combined channel in which the basic radio channels adjacent to each other are bundled.
The plurality of basic wireless channels include a predetermined primary channel for transmitting control information and user data periodically transmitted to notify another wireless communication device itself, a sub-primary channel, and the primary channel And a secondary channel for generating the combined channel and transmitting user data corresponding to each of the sub-primary channels, wherein the sub-primary channel is the plurality of basic radio channels excluding the primary channel, The number of coupling patterns that can generate the coupling channel is set to be the largest,
A step of receiving information specifying a radio channel that is a sub-prime channel among the radio channels and is set in advance for a plurality of radio communication apparatuses that are communication partners, and that is notified by broadcast When,
Detecting the usage status of each of the plurality of basic radio channels by another radio communication device by virtual carrier sense for the primary channel and the sub-prime channel ;
Selecting the combined channel for communication in accordance with the detection result of the usage status, and selecting the channel,
i) when the primary channel is unused, selecting a channel to transmit user data by combining the primary channel and an unused secondary channel;
ii) when the primary channel is in use, selecting a channel so that user data is transmitted by combining the sub-primary channel and an unused secondary channel.
所定の周波数帯内に設定された複数の無線チャネルのうちの少なくとも1つを利用して、無線通信を行うための無線通信方法であって、
前記複数の無線チャネルは、前記所定の周波数帯内に互いに近接して配置される複数の基本無線チャネルと、互いに隣接する前記基本無線チャネルを束ねた結合チャネルとを含み、
通信相手となる複数の無線通信装置に対して予め共通に設定される、前記無線チャネルのうちサブプライムチャネルとなる無線チャネルであって、ブロードキャストにより通知される無線チャネルを指定する情報を受信するステップと、
他の無線通信装置による前記複数の基本無線チャネルの各々の使用状況を前記プライマリチャネルおよび前記サブプライムチャネルについて仮想キャリアセンスにより検知するステップを備え、
前記複数の基本無線チャネルは、他の無線通信装置へ自身を通知するために定期的に送信される制御情報とユーザデータを伝送するための所定のプライマリチャネルと、サブプライマリチャネルと、前記プライマリチャネルおよび前記サブプライマリチャネルにそれぞれ対応して、前記結合チャネルを生成しユーザデータを伝送するためのセカンダリチャネルとを含み、前記サブプライマリチャネルは、前記プライマリチャネルを除く前記複数の基本無線チャネルのうち、前記使用状況の検知結果に応じて、未使用状態である確率が最も高いチャネルが設定され、
前記使用状況の検知結果に応じて、通信を行う前記結合チャネルを選択するステップをさらに備え、前記チャネルを選択するステップは、
i)前記プライマリチャネルが未使用の場合、ユーザデータを前記プライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップと、
ii)前記プライマリチャネルが使用中の場合、ユーザデータを前記サブプライマリチャネルと未使用のセカンダリチャネルを結合して送信するようにチャネルを選択するステップとを含む、無線通信方法。
A wireless communication method for performing wireless communication using at least one of a plurality of wireless channels set within a predetermined frequency band,
The plurality of radio channels include a plurality of basic radio channels arranged close to each other in the predetermined frequency band, and a combined channel in which the basic radio channels adjacent to each other are bundled.
A step of receiving information specifying a radio channel that is a sub-prime channel among the radio channels and is set in advance for a plurality of radio communication apparatuses that are communication partners, and that is notified by broadcast When,
And a step of detecting the virtual carrier sensing for the plurality of each said primary channel and said sub-prime channel usage of the basic radio channels by other wireless communication devices,
The plurality of basic wireless channels include a predetermined primary channel for transmitting control information and user data periodically transmitted to notify another wireless communication device itself, a sub-primary channel, and the primary channel And a secondary channel for generating the combined channel and transmitting user data corresponding to each of the sub-primary channels, wherein the sub-primary channel is the plurality of basic radio channels excluding the primary channel, According to the detection result of the usage status, the channel having the highest probability of being unused is set,
The method further comprises the step of selecting the combined channel for performing communication according to the detection result of the usage state, and the step of selecting the channel includes:
i) when the primary channel is unused, selecting a channel to transmit user data by combining the primary channel and an unused secondary channel;
ii) when the primary channel is in use, selecting a channel so that user data is transmitted by combining the sub-primary channel and an unused secondary channel.
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