JP6505766B2 - Wlan用の低電力ウェイクアップ信号および動作のための方法および装置 - Google Patents

Wlan用の低電力ウェイクアップ信号および動作のための方法および装置 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、2013年1月31日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR LOW POWER WAKE UP SIGNAL AND OPERATIONS FOR WLAN」と題する米国仮出願第61/759350号の優先権を主張する。上記の出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
[0002]本出願は、一般に無線通信に関し、さらに詳細には、無線通信を可能にする方法および装置に関する。本明細書の特定の態様は、WLAN用の低電力ウェイクアップ信号(low power wake up signals)および動作に関する。
[0003]多くの電気通信システムでは、通信ネットワークが、いくつかの相互作用する空間的に離間したデバイス間でメッセージを交換するために使用される。ネットワークは、たとえば大都市領域、ローカル領域または個人領域とすることもある地理学的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークはそれぞれ、ワイドエリアネットワーク(WAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ローカルエリアネットワーク(LAN)、またはパーソナルエリアネットワーク(PAN)に指定され得る。ネットワークは、様々なネットワークノードおよびデバイスを相互接続するために使用されるスイッチング/ルーティング技法によっても異なり(たとえば回路交換 対 パケット交換)、送信に利用される物理媒体のタイプによっても異なり(たとえば無線 対 有線)、使用される通信プロトコルのセットによっても異なる(たとえばインターネットプロトコル群、SONET(たとえば同期型光ネットワーキング(Synchronous Optical Networking))、イーサネット(登録商標)など)。
[0004]無線ネットワークは、ネットワーク要素がモバイルであり、したがって動的接続性の必要があるとき、またはネットワークアークテクチャが固定トポロジでなくアドホックトポロジで形成されている場合に、好ましいことが多い。無線ネットワークは、無線周波数帯域、マイクロ波周波数帯域、赤外線周波数帯域、光周波数帯域などにおける電磁波を用いる無誘導伝搬モードで無形の物理媒体を利用する。無線ネットワークは、固定型無線ネットワークと比較して、ユーザの可動性および迅速なフィールド配置(field deployment)を有利に促進する。
[0005]無線ネットワーク内のデバイスは、互いの間で情報を送信/受信し得る。情報は、いくつかの態様ではデータユニットと呼ばれることもあるパケットを備え得る。パケットは、ネットワークを通してパケットをルーティングすること、パケット内のデータを識別すること、たとえばパケットのペイロード内で搬送されることもあるユーザデータやマルチメディアコンテンツなどのデータおよびパケットなどを処理すること、を助けるオーバヘッド情報(たとえばヘッダ情報、パケットプロパティなど)を含み得る。
[0006]本発明の方法および装置は各々、いくつかの態様を有し、それらは1つとして単独でそれの望ましい属性を担うものではない。ここで、後記の特許請求の範囲によって表される本発明の範囲を限定することなく、いくつかの特徴について簡単に説明する。この説明を考察すれば、特に「詳細な説明」と題するセクションを読めば、本発明の特徴が、低電力および長距離ワイヤレス通信のためのサブギガヘルツ帯域中でのワイヤレス通信を提供することを含む利点をどのように提供するかが理解されよう。
[0007]本開示の一態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。この装置は、装置がウェイクアップする(wake up)時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信するように構成された受信機を含む。この受信機は、ワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信するようにさらに構成される。この装置は、ページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するように構成されたプロセッサをさらに備える。
[0008]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信の方法を提供する。この方法は、装置がウェイクアップする時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信することを含む。この方法は、ワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することをさらに備える。この方法は、ページングフレームを受信することに応答してアクションを実行することをさらに備える。
[0009]本開示のさらに別の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。この装置は、装置がウェイクアップする時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信するための手段を含む。この装置は、ワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信するための手段をさらに備える。この装置は、ページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための手段をさらに備える。
[0010]本開示の態様が利用され得るワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0011]本発明の例示的な実施形態による、図1のワイヤレス通信システム内で利用され得る例示的なワイヤレスデバイスの機能ブロック図。 [0012]本発明の例示的な実施形態による、図2のワイヤレスデバイスにおいてワイヤレス通信を送信するために利用され得る例示的な構成要素の機能ブロック図。 [0013]本発明の例示的な実施形態による、図2のワイヤレスデバイスにおいてワイヤレス通信を受信するために利用され得る例示的な構成要素の機能ブロック図。 [0014]本発明の例示的な実施形態による、例示的な低電力ウェイクアップ信号を示す図。 [0015]本発明の例示的な実施形態による、別の例示的な低電力ウェイクアップ信号を示す図。 [0016]本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信を示す図。 本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信を示す図。 本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信を示す図。 本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信を示す図。 [0017]本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する追加の例示的な信号送信を示す図。 本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する追加の例示的な信号送信を示す図。 [0018]本発明の例示的な実施形態による、ワイヤレス通信の例示的な方法の流れ図。 [0019]本発明の例示的な実施形態による、ワイヤレス通信の別の例示的な方法の流れ図。 [0020]図1のワイヤレス通信システム内で利用され得る別の例示的なワイヤレスデバイスの機能ブロック図。 [0021]図1のワイヤレス通信システム内で利用され得る別の例示的なワイヤレスデバイスの機能ブロック図。 [0022]本開示の態様による、NDP(ヌルデータパケット(null data packet))ページングフレーム・フォーマットの一例を示す図。 [0023]本発明の一実施形態によるNDPページングフレーム・フォーマットの別の例を示す図。 [0024]本発明の一実施形態による図13AのAPDIフィールドの例示的な構造を示す図。 [0025]本発明の一実施形態によるTWT NDPを決定するために使用される例示的なTWT情報要素の構造を示す図。 [0026]本発明の一実施形態による図14Aの例示的なTWTグループ割当てフィールド1642の構造を示す図。 [0027]本発明の一実施形態による図14Aの例示的な制御フィールド1622の構造を示す図。 [0028]本発明の一実施形態による図14AのNDPページング(NP)フィールド1670の例示的なフォーマットを示す図。
詳細な説明
[0029]以下、新規のシステム、装置および方法の様々な形態について、添付の図面を参照してより完全に説明する。ただし、開示する教示は、多くの異なる形態で実施され得るものであり、本開示を通じて提示するいかなる具体的な構造または機能にも限定されないものと理解されたい。むしろ、これらの態様は、本開示が徹底的で完全なものとなり、本開示の範囲を当業者に完全に伝えるように与えるものである。本明細書の教示に基づいて、当業者なら、本開示の範囲が、本明細書に開示する新規のシステム、装置および方法の任意の態様を、それが独立して実施されるか、本発明の任意の他の態様と組み合わせられるかにかかわらずカバーするように意図されていることを理解すべきである。たとえば、本明細書に記載される態様のうちの任意数の態様を用いて、装置が実装され得、または方法が実施され得る。さらに、本発明の範囲は、本明細書に記載される本発明の様々な態様に加えて、またはそれら以外に、他の構造、機能または構造および機能を用いて実施される装置または方法をカバーするように意図されている。なお、本明細書に開示する任意の態様は、1つの請求項の1つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解されたい。
[0030]本明細書では特定の態様について説明されるが、これらの態様の多くの変形および置換も、本開示の範囲内に含まれる。好ましい態様の一部の利益および利点について言及されるが、本開示の範囲は、特定の利益、使用または目的に限定されないものとする。むしろ、本開示の態様は、そのうちの一部が例示を目的として図面および以下の好ましい態様の説明に示される、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワークおよび送信プロトコルに広範に適用可能であるものとして意図されている。この詳細な説明および図面は、限定的なものではなく、単に本発明の例示であり、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲およびその均等物によって定義される。
[0031]ワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を含み得る。WLANは、広く使用されているネットワーキングプロトコルを利用して、付近のデバイスどうしを相互接続するために使用され得る。本明細書に記載される様々な態様は、WiFi(登録商標)、またはより一般的にはIEEE802.11ファミリのワイヤレスプロトコルの任意のメンバなど、任意の通信標準に適用し得る。たとえば、本明細書に記載される様々な態様は、1GHz以下の帯域(sub-1GHz bands)を使用し得るIEEE802.11ahプロトコルと相互運用し得る、またはその一部として使用され得る。ただし、本明細書に記載される実施形態では、幅広い種類の他の帯域およびワイヤレスプロトコルを企図していることを理解されたい。
[0032]いくつかの態様では、ギガヘルツ以下の帯域(a sub-gigahertz band)のワイヤレス信号が、直交周波数分割多重化(OFDM)、直接シーケンス拡散スペクトル(DSSS)通信、OFDM通信とDSSS通信の組合せ、または他の方式を用いて、802.11に従って送信され得る。本明細書に記載される実施態様は、センサ、計測、およびスマートグリッドネットワークに使用され得る。特定の実施形態の態様は、他のワイヤレスプロトコルを実施するデバイスより少ない電力を消費し得る、および/またはたとえば約1キロメートル以上など比較的長距離にわたってワイヤレス信号を送信するために使用され得る、ワイヤレスデバイスを有利に含み得る。これらのデバイスは、エネルギー蓄積デバイス(energy storage devices)から供給される電力で動作するように構成され得、また長期間(たとえば数ヶ月または数年)にわたってエネルギー蓄積デバイスを交換しなくても動作するように構成され得る。
[0033]本明細書に記載されるデバイスのうち特定のものは、多入力多出力(MIMO)技術をさらに実施することができる。MIMOシステムは、データ送信のために、複数(NT)の送信アンテナおよび複数(NR)の受信アンテナを利用する。NT個の送信アンテナおよびNR個の受信アンテナで形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルまたはストリームとも呼ばれるNS個の独立チャネルに分解することができ、ここで、NS≦min{Nr、NR}である。NS個の独立チャネルの各々は、1つの次元に対応する。MIMOシステムは、複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生じる追加の次元が利用される場合には、性能を向上させることができる(たとえばより高いスループットおよび/またはより高い信頼性)。
[0034]いくつかの実施態様では、WLANは、このワイヤレスネットワークにアクセスする構成要素である様々なデバイスを含む。たとえば、2つのタイプのデバイス、アクセスポイント(「AP」)と、クライアント(局または「STA」とも呼ばれる)がある。一般に、APは、WLANのハブまたは基地局として機能し、STAは、WLANのユーザとして機能する。たとえば、STAは、ラップトップコンピュータ、個人携帯情報端末(PDA)、モバイル電話などであり得る。一例では、STAは、WiFi(たとえばIEEE802.11プロトコル)準拠ワイヤレスリンクを介してAPに接続して、インターネットまたは他の広域ネットワークへの一般接続性を得る。いくつかの実施態様では、STAは、APとしても使用され得る。
[0035]アクセスポイント(「AP」)は、ノードB、無線ネットワーク制御装置(「RNC」)、eノードB、基地局制御装置(「BSC」)、トランシーバ基地局(「BTS」)、基地局(「BS」)、トランシーバ機能(「TF」)、無線ルータ、無線トランシーバまたは他の用語を備え、それらとして実装され、あるいはそれらとして知られ得る。
[0036]局「STA」は、アクセス端末(「AT」)、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器または他の用語を備え、それらとして実装され、あるいはそれらとして知られ得る。いくつかの実施態様では、アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(「SIP」)電話、ワイヤレスローカルループ(「WLL」)局、個人携帯情報端末(「PDA」)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の適当な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書に教示する1つまたは複数の態様は、電話(たとえば携帯電話またはスマートフォン)、コンピュータ(たとえばラップトップ)、ポータブル通信デバイス、ヘッドセット、ポータブルコンピューティングデバイス(たとえば個人携帯情報端末)、エンターテインメントデバイス(たとえば音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ)、ゲームデバイスまたはシステム、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通信するように構成された任意の他の適当なデバイスに組み込まれ得る。
[0037]本明細書に記載されるデバイスは、STAとして使用されるか、APとして使用されるか、あるいは他のデバイスとして使用されるかにかかわらず、スマート計測(smart metering)に、またはスマートグリッドネットワークで使用され得る。そのようなデバイスは、センサへの応用を実現し得る、またはホームオートメーションで使用され得る。その代わりに、またはそれに加えて、これらのデバイスは、たとえば個人健康管理(personal healthcare)など健康管理の状況(a healthcare context)でも使用され得る。これらのデバイスは、拡張された範囲のインターネット接続性を可能にするために(たとえばホットスポットで使用するために)、または機械間通信を実施するために、監視(surveillance)にも使用され得る。
[0038]図1は、本開示の態様が利用され得るワイヤレス通信システム100の一例を示す。ワイヤレス通信システム100は、たとえば802.11標準などのワイヤレス標準に準拠して動作し得る。ワイヤレス通信システム100は、STA106a、106b、106c、106dおよび106e(STA106と総称する)と通信するAP104を含み得る。
[0039]STA106eは、AP104と通信することが困難であり得、または範囲外にあってAP104と通信することができないこともあり得る。したがって、別のSTA106dは、STA106eとAP104との間の通信を中継する中継器112として構成され得る。
[0040]ワイヤレス通信システム100におけるAP104とSTA106との間の送信には、様々なプロセスおよび方法が使用され得る。たとえば、信号は、OFDM/OFDMA技法に従って、AP104とSTA106との間で送られ、受信され得る。その場合には、ワイヤレス通信システム100は、OFDM/OFDMAシステムと呼ばれることもある。あるいは、信号は、CDMA技法に従って、AP104とSTA106との間で送られ、受信され得る。その場合には、ワイヤレス通信システム100は、CDMAシステムと呼ばれることもある。
[0041]AP104から複数のSTA106のうちの1つまたは複数への送信を容易にする通信リンクは、ダウンリンク(DL)108とも呼ばれることがあり、複数のSTA106のうちの1つまたは複数からAP104への送信を容易にする通信リンクは、アップリンク(UL)110と呼ばれることもある。あるいは、ダウンリンク108は、順方向リンクまたは順方向チャネルと呼ばれることもあり、アップリンク110は、逆方向リンクまたは逆方向チャネルと呼ばれることもある。
[0042]AP104は、基地局として作動し、基本サービスエリア(BSA)102内のワイヤレス通信カバレッジを提供し得る。AP104と、そのAP104と関連付けられ、そのAP104を通信に使用するSTA106とは、基本サービスセット(BSS)と呼ばれることもある。なお、ワイヤレス通信システム100は、中央のAP104を有さないこともあり、複数のSTA106間のピアツーピアネットワークとして機能し得ることに留意されたい。したがって、本明細書に記載されるAP104の機能は、別法として、複数のSTA106のうちの1つまたは複数によって実行され得る。
[0043]図2は、ワイヤレス通信システム100内で用いられ得るワイヤレスデバイス202で利用され得る様々な構成要素を示す図である。ワイヤレスデバイス202は、本明細書に記載される様々な方法を実施するように構成され得るデバイスの一例である。たとえば、ワイヤレスデバイス202は、図1のAP104、または複数のSTA106のうちの1つを構成し得る。
[0044]ワイヤレスデバイス202は、ワイヤレスデバイス202の動作を制御するプロセッサ204を含み得る。プロセッサ204は、中央処理装置(CPU)と呼ばれることもある。読取り専用メモリ(ROM)とランダムアクセスメモリ(RAM)の両方を含み得るメモリ206は、プロセッサ204に命令およびデータを提供する。メモリ206の一部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)も含み得る。プロセッサ204は、通常は、メモリ206内に記憶されたプログラム命令に基づいて、論理演算および算術演算を実行する。メモリ206中の命令は、本明細書に記載される方法を実施するように実行可能であり得る。
[0045]ワイヤレスデバイス202が送信ノードとして実装または使用されるとき、プロセッサ204は、複数のメディアアクセス制御(MAC)ヘッダタイプのうちの1つを選択することと、そのMACヘッダタイプを有するパケットを生成することとを行うように構成され得る。たとえば、プロセッサ204は、以下でさらに詳細に説明されるように、MACヘッダとペイロードとを備えるパケットを生成し、どのようなタイプのMACヘッダを使用するかを判定するように構成され得る。
[0046]ワイヤレスデバイス202が受信ノードとして実装または使用されるとき、プロセッサ204は、複数の異なるMACヘッダタイプのパケットを処理するように構成され得る。たとえば、プロセッサ204は、以下でさらに論じられるように、パケット中で使用されるMACヘッダのタイプを判定し、それに応じてパケットおよび/またはMACヘッダのフィールドを処理するように構成され得る。
[0047]プロセッサ204は、1つまたは複数のプロセッサで実装される処理システムの構成要素を備える、あるいはその構成要素であり得る。この1つまたは複数のプロセッサは、汎用マイクロプロセッサ、マイクロ制御装置、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、制御装置、状態機械、ゲート型論理、離散ハードウェア構成要素、専用ハードウェア有限状態機械、または情報の計算または他の操作を実行することができる任意の他の適当なエンティティの任意の組合せで実装され得る。
[0048]処理システムは、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体も含み得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、または他のいずれと呼称されるかにかかわらず、任意のタイプの命令を意味するものとして広範に解釈されるものとする。命令は、(たとえばソースコードフォーマット、バイナリコードフォーマット、実行可能コードフォーマット、または任意の他の適当なコードフォーマット内の)コードを含み得る。命令は、1つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、処理システムに、本明細書に記載される様々な機能を実行させる。
[0049]ワイヤレスデバイス202は、ワイヤレスデバイス202と遠隔ロケーションとの間のデータの送信および受信を可能にする送信機210と受信機212とを含み得るハウジング(a housing)208も含み得る。送信機210および受信機212は、トランシーバ214に組み合わせられ得る。アンテナ216は、ハウジング208に取り付けられ、トランシーバ214に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス202は、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および/または複数のアンテナも含み得る(図示せず)。
[0050]送信機210は、様々なMACヘッダタイプを有するパケットをワイヤレス送信するように構成され得る。たとえば、送信機210は、上述のプロセッサ204によって生成された様々なタイプのヘッダを有するパケットを送信するように構成され得る。
[0051]受信機212は、様々なMACヘッダタイプを有するパケットをワイヤレス受信するように構成され得る。いくつかの態様では、受信機212は、以下でさらに詳細に述べるように、使用されているMACヘッダのタイプを検出して、それに応じてパケットを処理するように構成される。
[0052]ワイヤレスデバイス202は、トランシーバ214が受信する信号のレベルを検出して数量化(quantify)しようとする際に使用され得る信号検出器218も含み得る。信号検出器218は、総エネルギー、シンボルあたりサブキャリアあたりのエネルギー、パワースペクトル密度および他の信号などの信号を検出し得る。ワイヤレスデバイス202は、信号の処理に使用されるデジタル信号プロセッサ(DSP)220も含み得る。DSP220は、送信するためのデータユニットを生成するように構成され得る。いくつかの態様では、このデータユニットは、物理レイヤデータユニット(PPDU)を含み得る。いくつかの態様では、PPDUは、パケットと呼ばれる。
[0053]ワイヤレスデバイス202は、第2の低電力受信機228を備えるウェイクアップ回路230をさらに備え得る。一態様では、低電力受信機228は、動作の間に受信機214によって通常消費される電力よりも少ない電力を消費するように構成され得る。たとえば、低電力受信機228は、トランシーバ214と比較すると、動作時に、およそ10倍、20倍、50倍、または100倍(またはそれ以上)少ない電力を消費するように構成され得る。一態様では、低電力受信機228は、OFDMおよび他の同等の技法に基づいて信号を送信し受信するように構成され得るトランシーバ214と比較すると、オンオフキーイングまたは周波数シフトキーイング(FSK)のような変調/復調技法を使用して信号を受信するように構成され得る。低電力受信機228を有するワイヤレスデバイス202であるSTA106は、本明細書では、低電力受信機STA106eとも呼ばれ得る。低電力受信機228を含まない可能性がある、または、トランシーバ214が作動するモードで動作している可能性がある他のSTAは、本明細書ではSTA106と呼ばれ得る。
[0054]いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス202はさらに、ユーザインターフェース222を備え得る。ユーザインターフェース222は、キーパッド、マイクロフォン、スピーカ、および/またはディスプレイを備え得る。ユーザインターフェース222は、ワイヤレスデバイス202のユーザに情報を搬送すること、および/またはそのユーザから入力を受信することを行う任意の要素または構成要素を含み得る。
[0055]ワイヤレスデバイス202の様々な構成要素は、バスシステム226によって互いに結合され得る。バスシステム226は、データバスを含み得、このデータバスに加えて、例えば、電力バス、制御信号バス、および状態信号バスも含み得る。当業者なら、ワイヤレスデバイス202の構成要素が互いに結合され得ること、あるいは何らかの他の機構を使用して互いの間で入力を受け入れ得る、または提供し得ることを理解するであろう。
[0056]図2にはいくつかの別個の構成要素が示されているが、これらの構成要素のうちの1つまたは複数は、組み合わされ得る、または共通に実装され得る。たとえば、プロセッサ204は、プロセッサ204に関して上述した機能を実施するためだけでなく、信号検出器218およびまたはDSP220に関連して上述した機能を実施するためにも、使用され得る。さらに、図2に示される構成要素の各々は、複数の別個の要素を用いて実装され得る。さらに、プロセッサ204は、以下で説明する構成要素、モジュール、回路などのいずれかを実装するために使用され得、または各々が複数の別個の要素を使用して実装され得る。
[0057]参照を容易にするために、ワイヤレスデバイス202が送信ノードとして構成されるときには、以下では、ワイヤレスデバイス202tと呼ばれる。同様に、ワイヤレスデバイス202が受信ノードとして構成されるときには、以下ではワイヤレスデバイス202rと呼ばれる。ワイヤレス通信システム100内のデバイスは、送信ノードの機能のみ、受信ノードの機能のみ、または送信ノードと受信ノードの両方の機能を実施し得る。
[0058]上述のように、ワイヤレスデバイス202は、AP104、STA106、または低電力受信機STA106eを備え得る。図3は、ワイヤレス通信を送信するためにワイヤレスデバイス202t中で利用され得る様々な構成要素を示す図である。図3に示す構成要素は、たとえばOFDM通信を送信するために使用され得る。
[0059]図3のワイヤレスデバイス202tは、送信のためにビットを変調するように構成された変調器302を備え得る。たとえば、変調器302は、たとえばコンスタレーションに従ってビットを複数のシンボルにマッピングすることによって、プロセッサ204(図2)またはユーザインターフェース222(図2)から受信されたビットから複数のシンボルを判断し得る。これらのビットは、ユーザデータまたは制御情報に対応し得る。いくつかの態様では、これらのビットは、コードワードで受信される。一態様では、変調器302は、たとえば16QAM変調器または64QAM変調器などのQAM(直交振幅変調)変調器を備える。他の態様では、変調器302は、バイナリ位相シフトキーイング(BPSK)変調器または直交位相シフトキーイング(QPSK)変調器を備える。
[0060]ワイヤレスデバイス202tは、変調器302からのシンボルまたはさもなければ変調されたビットを時間領域に変換するように構成された変換モジュール304をさらに備え得る。図3では、変換モジュール304は、逆高速フーリエ変換(IFFT)モジュールによって実装されるものとして示されている。いくつかの実装形態では、異なるサイズのデータのユニットを変換する複数の変換モジュール(図示せず)が存在する場合がある。いくつかの実装形態では、変換モジュール304は、それ自体が、異なるサイズのデータのユニットを変換するように構成され得る。たとえば、変換モジュール304は、複数のモードで構成され得、各モードでシンボルを変換するために異なる数のポイントを使用し得る。たとえば、IFFTは、32個のトーン(すなわち、サブキャリア)上で送信されているシンボルを時間領域に変換するために32ポイントが使用されるモードと、64個のトーン上で送信されているシンボルを時間領域に変換するために64ポイントが使用されるモードとを有し得る。変換モジュール304が使用するポイントの数は、変換モジュール304のサイズと呼ばれることもある。なお、変換モジュール304は、128ポイント、256ポイント、512ポイント、および1024ポイントが使用されるなどの追加のモードに従って動作するように構成され得ることを理解されたい。
[0061]図3では、変調器302および変換モジュール304は、DSP320中に実装されるものとして示してある。しかし、いくつかの態様では、変調器302と変換モジュール304のうちの一方または両方は、プロセッサ204中に、またはワイヤレスデバイス202tの別の要素中に実装される(たとえば図2を参照した上記説明参照)。
[0062]上述のように、DSP320は、送信するためのデータユニットを生成するように構成され得る。いくつかの態様では、変調器302および変換モジュール304は、制御情報および複数のデータシンボルを含む複数のフィールドを備えるデータユニットを生成するように構成され得る。
[0063]図3の説明に戻ると、ワイヤレスデバイス2025は、変換モジュールの出力をアナログ信号に変換するように構成されるデジタル/アナログ変換器306をさらに備え得る。たとえば、変換モジュール306の時間領域出力は、デジタル/アナログ変換器306によってベースバンドOFDM信号に変換され得る。デジタル/アナログ変換器306は、プロセッサ204中でまたは図2のワイヤレスデバイス202の別の要素中で実装され得る。いくつかの態様では、デジタル/アナログ変換器306は、トランシーバ214(図2)中でまたはデータ送信プロセッサ中で実装される。
[0064]アナログ信号は、送信機310によってワイヤレス送信され得る。アナログ信号は、送信機310によって送信される前に、たとえばフィルタリングされる、あるいは中間周波数または搬送周波数にアップコンバートされることなどによって、さらに処理され得る。図3に示す態様では、送信機310は、送信増幅器308を含む。アナログ信号は、送信される前に、送信増幅器308によって増幅され得る。いくつかの態様では、増幅器308は、低雑音増幅器(LNA)を備える。
[0065]送信機310は、アナログ信号に基づいてワイヤレス信号内の1つまたは複数のパケットまたはデータユニットを送信するように構成される。それらのデータユニットは、プロセッサ204(図2)および/またはDSP320を使用して、たとえば上記で説明したように変調器302および変換モジュール304を使用して、生成され得る。上記で説明したように生成され、送信され得るデータユニットについて、以下でさらに詳細に説明する。
[0066]図4は、図2のワイヤレスデバイス202中でワイヤレス通信を受信するために利用され得る様々な構成要素を示す図である。図4に示す構成要素は、たとえば、OFDM通信を受信するために使用され得る。いくつかの態様では、図4に示す構成要素は、1MHz以下の帯域幅上でデータユニットを受信するために使用される。たとえば、図4に示す構成要素は、図3に関連して上述した構成要素によって送信されたデータユニットを受信するために使用され得る。
[0067]ワイヤレスデバイス202bの受信機412は、ワイヤレス信号中の1つまたは複数のパケットまたはデータユニットを受信するように構成される。データユニットは、以下で述べるように受信され、復号またはその他の方法で処理され得る。
[0068]図4に示す態様では、受信機412は、受信増幅器401を含む。受信増幅器401は、受信機412が受信したワイヤレス信号を増幅するように構成され得る。いくつかの態様では、受信機412は、自動利得制御(AGC)手順を用いて受信増幅器401の利得を調節するように構成される。いくつかの態様では、自動利得制御は、たとえば受信したショートトレーニングフィールド(short training field)(STF)などの1つまたは複数の受信したトレーニングフィールド中の情報を使用して、利得を調節する。当業者なら、AGCを実行する方法を理解しているであろう。いくつかの態様では、増幅器401は、LNAを備える。
[0069]ワイヤレスデバイス202rは、受信機410からの増幅されたワイヤレス信号をそれのデジタル表現に変換するように構成されたアナログ/デジタル変換器410を備え得る。増幅されるのに加えて、ワイヤレス信号は、デジタル/アナログ変換器410によって変換される前に、たとえばフィルタリングされる、あるいは中間周波数またはベースバンド周波数にダウンコンバートされることなどによって処理され得る。アナログ/デジタル変換器410は、プロセッサ204(図2)中に、またはワイヤレスデバイス202rの別の要素中に実装され得る。いくつかの態様では、アナログ/デジタル変換器410は、トランシーバ214(図2)中でまたはデータ受信プロセッサ中で実装される。
[0070]ワイヤレスデバイス202rは、ワイヤレス信号の表現を周波数スペクトルに変換するように構成された変換モジュール404をさらに備え得る。図4では、変換モジュール404は、高速フーリエ変換(FFT)モジュールによって実装されるものとして示されている。いくつかの態様では、変換モジュールは、それが使用するポイントごとにシンボルを識別することができる。図3を参照して上述したように、変換モジュール404は、複数のモードを有して構成され得、各モードで信号を変換するために異なる数のポイントを使用することができる。たとえば、変換モジュール404は、32個のトーン上で受信される信号を周波数スペクトルに変換するために32ポイントが使用されるモードと、64個のトーン上で受信される信号を周波数スペクトルに変換するために64ポイントが使用されるモードとを有し得る。変換モジュール404によって使用されるポイントの数は、変換モジュール404のサイズと呼ばれることがある。いくつかの態様では、変換モジュール404は、それが使用する各ポイントごとにシンボルを識別することができる。なお、変換モジュール404は、128ポイント、256ポイント、512ポイント、1024ポイントが使用されるなどの追加のモードに従って動作するように構成され得ることを理解されたい。
[0071]ワイヤレスデバイス202bは、データユニットがその上で受信されるチャネルの推定を形成し、このチャネル推定に基づいてチャネルの特定の影響(certain effects)を除去するように構成された、チャネル推定器および等化器405をさらに備え得る。たとえば、チャネル推定器405は、チャネルの関数(a function)を近似するように構成され得、チャネル等化器は、その関数の逆数(an inverse of that function)を周波数スペクトルにおけるデータに適用するように構成され得る。
[0072]ワイヤレスデバイス202tは、等化されたデータを復調するように構成された復調器406をさらに備え得る。たとえば、復調器406は、たとえばコンスタレーション中のシンボルへのビットのマッピングを逆転することにより、変換モジュール404ならびにチャネル推定器および等化器405によって出力されたシンボルから複数のビットを決定し得る。それらのビットは、プロセッサ204(図2)によって処理または評価され得るか、あるいはユーザインターフェース222(図2)に情報を表示するかまたはさもなければ出力するために、使用され得る。このようにして、データおよび/または情報は、復号され得る。いくつかの態様では、これらのビットは、コードワードに対応する。一態様では、復調器406は、QAM(直交振幅変調)復調器、たとえば16QAM復調器または64QAM復調器を備える。他の態様では、復調器406は、バイナリ位相シフトキーイング(BPSK)復調器または直交位相シフトキーイング(QPSK)復調器を備える。
[0073]図4では、変換モジュール404と、チャネル推定器および等化器405と、復調器406とは、DSP420中に実装されるものとして示してある。しかしながら、いくつかの態様では、変換モジュール404と、チャネル推定器および等化器405と、復調器406とのうちの1つまたは複数が、プロセッサ204(図2)中でまたはワイヤレスデバイス202(図2)の別の要素中で実装される。
[0074]上述のように、受信機212で受信されたワイヤレス信号は、1つまたは複数のデータユニットを備える。上述の機能または構成要素を用いて、データユニットまたはそれの中のデータシンボルは、復号され、評価され、あるいはその他の方法で評価または処理され得る。たとえば、プロセッサ204(図2)および/またはDSP420は、変換モジュール404と、チャネル推定器および等化器405と、復調器406とを使用して、データユニット中のデータシンボルを復号するために、使用され得る。
[0075]AP104とSTA106によって交換されるデータユニットは、上述のように、制御情報またはデータを含み得る。物理(PHY)レイヤでは、これらのデータユニットは、物理レイヤプロトコルデータユニット(PPDU)と呼ばれることもある。いくつかの態様では、PPDUは、パケットまたは物理レイヤパケットと呼ばれることもある。各PPDUは、プリアンブルおよびペイロードを備え得る。プリアンブルは、トレーニングフィールドおよびSIGフィールドを含み得る。ペイロードは、たとえば、他のレイヤのためのデータまたはメディアアクセス制御(MAC)ヘッダおよび/あるいはユーザデータを備え得る。ペイロードは、1つまたは複数のデータシンボルを用いて送信され得る。本明細書のシステム、方法、およびデバイスは、それのピーク対電力比が最小に抑えられているトレーニングフィールドを有するデータユニットを利用し得る。
[0076]図3に示されたワイヤレスデバイス202aは、アンテナを介して送信されるべき単一の送信チェーンの一例を示している。図4に示されたワイヤレスデバイス202bは、アンテナを介して受信されるべき単一の受信チェーンの一例を示している。いくつかの実装形態では、ワイヤレスデバイス202aまたは202bは、データを同時に送信するために複数のアンテナを使用してMIMOシステムの一部分を実装し得る。
[0077]したがって、特定の実施態様は、異なる周波数レンジの様々な異なる帯域幅を用いてワイヤレス信号を送信することを対象とする。たとえば、例示的な一実装形態では、シンボルは、1MHzの帯域幅を使用して送信または受信されるように構成され得る。図2のワイヤレスデバイス202は、いくつかのモードのうちの1つで動作するように構成され得る。あるモードでは、OFDMシンボルなどのシンボルが、1MHzの帯域幅を使用して送信または受信され得る。別のモードでは、シンボルが、2MHzの帯域幅を使用して送信または受信され得る。4MHz、8MHz、16MHzなどの帯域幅を使用してシンボルを送信または受信するために追加のモードも与えられ得る。帯域幅はチャネル幅と呼ばれることもある。さらに、たとえば、2.4GHz帯域または5GHz帯域内の20MHz、40MHz、および80MHzなどの帯域幅を使用するモードまたは構成など、追加のモードまたは構成も可能である。
[0078]STA106では、電力消費の重要な原因は、パケット受信中、および特に受信機がオンでありパケットの受信を待機している時間中のどちらかで、受信モードでSTA106によって費やされる長い時間に起因し得る。バッテリ動作式のSTAでは、送信電力は、受信電力と同等であり得るが、受信時間は、送信時間よりはるかに長くなり得る。特にバッテリを用いて動作しているときには、電力消費を削減するために、STAのアウェイク時間(awake time)を短縮することが望ましい。STA106のアウェイク時間を短縮する1つの方法は、特定の短い時間間隔を除く時間間隔の大部分にわたって、STA受信機212をターンオフする(turn off)ことである。この場合には、送信機210および受信機212は、送信機210および受信機212のオン/オフサイクルが協調される(coordinated)ように制御され得る。いくつかの場合には、これは、フレキシブルまたは効率的ではない可能性がある。たとえば、通常の適用分野では、トラフィックパターンが予測可能ではないこともある。さらに、合意されたアウェイク時間が、トラフィックパターンと一致せず、そのためにいくつかのアウェイク時間が無駄になることもあり得る。さらに、STA106がオフである時間にトラフィックが生じ(come)、STA106がウェイクアップするまでパケットを送達する(deliver)方法がないこともあり得る。
[0079]一実施形態では、上述の低電力受信機228は、低電力受信機STA106e内に提供され得る。一態様では、低電力受信機STA106eは、AP104と通信し得る。この場合には、将来の通信パラメータおよびアクティビティを決定するために低電力受信機STA106eとAP104との間で特定の情報が交換される、関連付け(an association)(たとえば登録)手順があり得る。別の態様では、低電力受信機STA106eは、互いに関連付けられていない他のSTAとの間で通信を行い得る。
[0080]一態様では、低電力受信機228は、低電力受信機STA106eが動作している間、実質的に無制限にオンのまま留まり得る。別の態様では、低電力「ウェイクアップ」受信機228は、エネルギー消費をさらに削減するために、所与のスケジュールによって定義されるオン/オフデューティサイクルに従って動作し得る。たとえば、プロセッサ204または制御装置(図示せず)が、このスケジュールを調整し得る。さらに、プロセッサ204は、低電力受信機228がいつ様々な持続時間および時間期間(たとえば他のスリープ期間と比較してビジネス時間中などのアウェイク期間)にわたってウェイクアップ信号をリッスンするかを、その他の方法で制御するように構成され得る。
[0081]一実施形態によれば、スリープを最大限にするために、アナログおよびデジタルのトランシーバ214は、オフになる(たとえば電源切断される)ように構成され得る。電力供給される唯一の回路は、RFウェイクアップ回路230である。RFウェイクアップ回路230の低電力受信機228は、特定のRF信号構造をリッスンし得る。検出されると、RFウェイクアップ回路230は、トランシーバ214をターンオンする(turn on)、またはそうでなければ作動させる。いくつかの場合には、トランシーバ214およびモデムは、ウェイクアップするのに最長で100〜200μsかかり得る(トランシーバ214は電力供給を受けたままであると仮定)。ウェイクアップ時間は、PLL収束時間(PLL convergence time)、較正係数のローディング、および他のレジスタローディングの関数である。いくつかの場合には、トランシーバ214が完全に電源オフになっている場合には、ウェイクアップ時間は、最大で2msにもなり得る。したがって、一態様では、ウェイクアップパケットは、トランシーバ214がウェイクアップしてデータを受信し始める時間期間にわたってワイヤレス媒体をリザーブし、特別なRF信号構造を含み得る。
[0082]いくつかの実施形態では、低電力受信機STA106eは、他のSTAと関連付けされないことがある。たとえば、低電力受信機STA106eおよび他のSTAは、APと関連付けられないこともあり、それらの互いの間の相互作用は、イベントおよび時間的近接性(temporary proximity)(たとえば非同期動作)に基づく。たとえば、建物の中で、バッテリ動作式の小型センサが、各部屋に配置される。各センサは、低電力受信機STA106eとして構成され得る。上述のように、STA106eのトランシーバ214は、電力を節約するために、通常はオフになっている。一例では、STA106として構成されたスマートフォンは、この建物の中に持ち込まれ、たとえばそれの位置を発見したり、コマンドを発行したりするために、センサSTA106eと相互に作用しようとする。スマートフォンSTA106は、低電力ウェイクアップ信号を発行する。近隣のセンサSTA106eは、ウェイクアップ回路230を用いてこの低電力ウェイクアップ信号を検出し、トランシーバ214(無線)を起動する、またはターンオンするように構成され得る。センサSTA106eは、積極的にその位置を示すパケットを送るか、あるいはどのアクションを行うか決定するために、スマートフォンSTA106からのパケットを受信するのを待機する。
[0083]ウェイクアップ回路230は、いくつかのモードに従って動作するように構成され得る。たとえば、第1のモードでは、低電力受信機228は、常にオンであり、ウェイクアップパケットを受信するのを待機する。これは、最速の応答を保証し得るが、電力消費が高くなる。別のモードでは、低電力ウェイクアップ受信機228は、常にオンであるとは限らず、ウェイクアップデューティサイクルに従って動作し得る。ウェイクアップデューティサイクルは、許容可能な相互作用遅延(tolerable interaction delay)に適合され得る。したがって、いくつかの場合には、ウェイクアップ信号は、オン状態の受信機を発見するために複数回送られ得る。
[0084]他の実施形態では、低電力受信機STA106eは、AP104と関連付けられ得る。したがって、一態様では、低電力受信機STA106eの相互作用は、AP104とのものであり、AP104との協働を利用することができる(たとえば同期動作が可能である)。たとえば、関連付けられたときには、既存の電力節約モード(power save modes)を機能強化する方法がいくつかあり得る。たとえば、電力節約モードでは、低電力受信機STA106eは、ビーコンを受信するためにウェイクアップすることがある。ビーコンは、低電力受信機STA106eが、ダウンリンクデータ(たとえばページングされた)を受信するためにさらにアウェイク状態のまま留まる必要があるかどうかを示す。さらに、AP104がビーコンの前に、低電力受信機STA106eがビーコン中でページングされている(またはページングされ得る)かどうかを示す、低電力ウェイクアップ信号を送る、低電力ウェイクアップ受信機228を有する機能強化があり得る。低電力受信機STA106eがページングされないであろう場合、またはページングされる可能性が低い場合には、低電力受信機STA106eは、電力を節約するために、ビーコンを受信するためにトランシーバ214をターンオンする必要がない。これらの場合には、低電力受信機228は、ウェイクアップ信号を受信するために、ビーコンより前に少なくともある時間オンである必要があることがある。
[0085]さらに、関連付けを用いることにより、トラフィックの仮定(traffic assumption)に基づく利益があり得る。たとえば、ダウンリンクデータの低い確率(a low probability of downlink data)があり得るので、低電力受信機STA106eは、低電力ウェイクアップ信号の後の時間の大部分、スリープ状態になっていてもよい。さらに、低電力ウェイクアップ信号が、いつビーコンが生じる(is coming)かを示す、長いスリープ時間および大きなクロックドリフト(long sleep time and large clock drift)の場合に、いくつかの利益があり得る。低電力受信機STA1063は、その時間までトランシーバ214をターンオンする必要がない。
[0086]RF低電力ウェイクアップ信号は、他のデータ信号と同じチャネル上で送信され得る。たとえば、低電力ウェイクアップ信号は、WiFiデータ信号と同じチャネル上で送信され得る。したがって、他のデータとの共存が提供される。さらに詳細には、WiFi信号との共存が提供され得る。一態様では、共存を提供するために、様々な事項が考慮され得る。たとえば、ウェイクアップ信号は、WiFi信号より狭い帯域幅を有し得る。さらに、感度/レンジの制限を暗示し得る、ウェイクアップ信号をどの程度狭帯域にできるかについての規制する制限(regulatory limitations)があり得る。低電力受信機STA106eは、電力制約を受ける可能性があり、それら自体は低送信電力を用いる可能性がある。したがって、関連付けられた状態のSTA106e(たとえばAP104に近接している可能性が高い)では、ダウンリンクのリンクバジェット(downlink link budget)は、アップリンクのリンクバジェットより数dB良好であり得る。さらに、低ウェイクアップ受信機228の感度は、通常の受信機より最大で20dB悪いことが許容され得る。関連付けられていない状態のSTAでは、近接適用分野(proximity application)(たとえばロケーションタグ、関連付けられていないシナリオ)では、レンジがそれほど重要でない可能性があるので、適用分野で必要とされる感度がより低い可能性がある。
[0087]一般に、ウェイクアップ信号は、受信STAにおいて1つまたは複数の挙動(behaviors)をトリガし得る。たとえば、数ある挙動の中でも、ウェイクアップ信号を受信することに応答して、STAは、WiFi受信機をターンオンすること、ULP受信機をターンオフすること、および/あるいはWiFi受信機をターンオンして、またはターンオンせずに、特定のコマンドを実行することを行い得る。たとえば、STAは、関連するアクチュエータをターンオンすること、PS−Poll/ACKを送ること、および/あるいはWiFi受信機をターンオンして、またはターンオンせずに、ビーコンを読み取ることを行い得る。
[0088]挙動は、ウェイクアップ信号の受信に固有であることも、あるいはウェイクアップ信号で明示的に搬送されることもある。固有の場合には、挙動は、対象とするSTAにおけるウェイクアップ信号の単なる受信への応答であり得る。受信時の挙動は、STAとAPとの間のWiFi管理交換(a WiFi management exchange)を有して構成され得る。たとえば、APは、ウェイクアップする、またはスリープするなど、ウェイクアップ信号の将来の受信時のSTAに対する挙動を割り当て得る。コマンドがパケット中に明示的に示されている場合には、コマンド修正ビットが使用され得る。
[0089]たとえば、ULPメッセージまたはウェイクアップ信号中の特定のビットは、受信機が受信時に行うべき特定のアクションを示し得る。X個のビットがコマンドに割り振られている場合には、2X個のコマンドがあり得る。いくつかのコマンドは、電気通信プロトコル仕様によって明示的に定義されていることもある。2X個のコマンド値のうちの一部またはほとんどは、未定義のままであり得る。それらは、たとえばULPパケットの「ペイロード」として作動し得、それらの意味は、標準化の範囲外となり得る。
[0090]1ビットまたは複数ビットが、パケット、メッセージ、またはコマンドのタイプを示し得る。1つまたは複数のタイプは、たとえばベンダ仕様のためにオープンなまま残すことができる。1ビットまたは複数ビットが、そのコマンドを示し得る。
[0091]具体的なコマンドは、限定されず、ウェイクアップ、ウェイクアップおよびPS−Pollの送信、ウェイクアップおよび所定時間内のPS−Pollの送信、ウェイクアップおよびビーコンの読取り、ウェイクアップおよび可能な場合のACKの送信、ドーズまたはスリープへの復帰(back to doze or sleep)、競合なしのUL送信の認可、汎用オン/オフコマンドなど、標準化コマンドを含み得る。これらに加えて、またはこれらの代わりに、他のコマンドも使用し得る。
[0092]いくつかの実施形態では、ウェイクアップ信号のフレームは、複数のアドレスを含み得る。代替の実施形態では、このフレームは、いかなるアドレスもまったく含まないこともあり得る。たとえば、APは、所与の時間で、ULPアウェイクモードであるすべてのSTAをウェイクアップする。APは、ULPイネーブル状態のSTA(ULP enabled STA)に、ある時間間隔を関連付け、その時間間隔を異なるスロットに分割し、各スロットを1つまたは複数のSTAに割り当てることができる。APは、特定のSTAに割り当てられた時間スロット内でULPウェイクアップ信号を送信することによって、その特定のSTAをウェイクアップすることができる。
[0093]アドレスの特定のタイプは、限定されず、ウェイクアップ信号に含まれ得る。いくつかの実施形態では、アドレスは、ULP−IDであり得る。たとえば、ULP−IDは、(部分)ユニキャストAID(PAID)であり得る。いくつかの実施形態では、複数のULP−IDが、単一のSTAに割り当てられ得る。ULP−IDは、グループIDであり得る。たとえば、APは、複数のSTAにULP−IDを割り当て得る。いくつかの実施形態では、APは、ULP−IDの割当ておよびグループの作成を担当する。いくつかの実施形態では、このような割当てのためのアルゴリズムは、標準仕様には含まれず、実施態様に依存し得る。いくつかの実施形態では、ULP−IDは、BSSの部分識別子(a partial identifier)を含む。いくつかの実施形態では、共通のブロードキャストULP−IDが、そのAPと関連付けられたすべてのSTAに割り当てられる。
[0094]ULP−IDの割当てのために、管理フレームが定義される。関連付けの時点で、またはその後にULPの使用を要求するときに、STAは、ULP−IDの割当てを暗示的に要求し得る。ULP−IDの定義によっては、割当ては、暗示的に定義され得る。たとえば、STAのULP−IDは、STAのAIDおよび/あるいはBSSIDまたはMACアドレスの関数となり得る。
[0095]ULP−IDが暗示的でない場合には、APは、PS−ULPモードの使用を認可する応答において、1つまたは複数のULP−IDまたはULPグループIDも示し得る。STAがULP−IDを有していない場合には、APは、暗示的に(たとえばグループIDまたはAIDから計算される)または明示的に(たとえば管理フレーム内に、または関連付けの時点で)STAに対して割り当てられたULPスロットについての情報を搬送し得る。
[0096]上述のように、関連付けられていないSTAは、ULPウェイクアップ信号を送信または受信し得る。これらのSTAは、APと関連付けられていないので、AIDを有していない。ウェイクアップされるべき関連付けられていないSTAのアドレスを示すためにグローバルIDが使用され得る。あるいは、STAのタイプがベンダまたは機能などSTAの特徴に依存し得る場合には、関連付けられていないSTAのULP−IDは、STAのタイプに基づき得る。いくつかの実施形態では、関連付けられていないSTAのULP−IDは、トラフィックまたはQoSのタイプに基づき得る。いくつかの実施形態では、関連付けられていないSTAのULP−IDは、その関連付けられていないSTAの完全なMACアドレスの関数となり得る。あるいは、ULP−IDは、アプリケーションまたはユーザによって提供され得る。
[0097]上述のように、STAがウェイクアップ信号を受信することに応答して実行されるべき1つまたは複数のコマンドを指定するために、コマンド修正ビットが、ウェイクアップ信号内に、またはウェイクアップ信号とともに含まれ得る。以下のコマンド修正ビットおよび関連する定義または機能の非限定的な例は、様々な実施態様、および様々な組合せで使用され得る。
[0098]X1ビットは、さらにどのくらい多くのULP信号がこの信号の後に続くかを示すために使用され得る。この情報は、たとえば、ウェイクアップ信号を送ったAPがウェイクアップ信号の受信に続く特定の時間の間ビジーになると決定するために、STAによって使用され得る。たとえば、2個のX1ビットが使用され、カレントのULP信号の後にさらに2つの信号が続く場合には、X1ビットは10を示し得る。n個のX1ビットが使用され、2^n−1個より多い信号が続く場合には、X1ビットは、2^n−1を示す。1つのX1ビットが使用される場合には、X1ビットは、追加のULP信号が後に続くかどうかを示す。
[0099]X2ビットは、ULP信号を送った後のAPの挙動を示すために使用され得る。たとえば、X2ビットは、APがACKを送るかどうか、またはある時間期間内にアップリンクパケットを受信することができないかどうかを示し得る。
[0100]X3ビットは、APにおけるタイムスタンプ、またはタイムスタンプのビット数など、時刻同期情報(time synch information)を搬送するために使用され得る。これは、STAにおいてドリフトする(drifting)時間が電力消費に有意な影響を有するので、重要になり得る。いくつかの実施形態では、送信されたULP信号の時間は、タイムスタンプについての何らかの情報を与えることができ、タイムスタンプの何らかの部分は、X3ビットから計算または決定され得る。
[0101]X4ビットは、ULP信号の構造または内容を示すために使用され得る。たとえば、X4ビットは、ウェイクアップ信号がタイムスタンプのどのくらい多くのビットを含むかを示し得る。いくつかの実施形態では、X4ビットは、他のXビットの定義を指定または修正するために使用される。
[0102]X5ビットは、他のSTAについての情報を示すために使用され得る。たとえば、そのSTAがその媒体についてコンテントし始める(start contenting for the medium)ことができるように、X5ビットは、他のSTAについて、どのくらい多くのウェイクアップ信号が後に続くかを示し得る。
[0103]X6ビットは、ULP信号の任意の符号化モードを示すために使用され得る。
[0104]X7ビットは、一般にビーコンまたは管理フレーム中に見られる特定の情報を示すために使用され得る。そのような実施形態では、STAは、ビーコンまたは管理フレームを読み取ることなく、ULP信号を介してこの情報を受信することができる。
[0105]X8ビットは、ULP信号が、そのULP信号の予想時間と比較してAPからどれくらい遅い、または遅れているかを示すために使用され得る。いくつかの実施形態では、STAは、それのクロックをこの情報と同期させることができる。
[0106]X9ビットは、ULP信号がどのくらい多くのSTAに宛てられているかを示すために使用され得る。
[0107]X10ビットは、媒体またはPHYパラメータについての情報を含むために使用され得る。たとえば、PHY符号化、NAV、または媒体ビジー時間が、X10ビットを用いて通信され得る。
[0108]X11ビットは、ULP信号がどのタイプかを示すために使用され得る。たとえば、ULP信号は、STAをアウェイクするため、または同期のみのためのものとすることができ、あるいは、ULP信号は、その信号を受信するすべてのSTAについての何らかの一般情報を含み得る。いくつかの実施形態では、X11ビットは、他のXビットの定義を指定または修正するために使用される。
[0109]X12ビットは、次のULP信号のためにULP信号のプロトコルまたは定義の変更を示すために使用され得る。いくつかの実施形態では、X12ビットは、変更されたプロトコルまたは定義を有するULP信号がどのくらい多く後に続くかを示す、あるいはその変更が永続的なものであるか、またはさらに指定されるまでのものかを示し得る。X12ビットは、ULP信号に対するPHYの変更、またはMACの変更を指定し得る。たとえば、ULPスロットの時間指定(time designation)は変更され得、あるいはウェイクアップ・シグナリングのプロトコルまたはシーケンスも変更されうる。
[0110]X1〜X12ビットの任意のスーパーセットまたはサブセットがULP信号に含まれ得、どのサブセットが含まれるかは、その信号自体の中に示され得る。たとえば、信号の構造と、その信号に含まれるものとを示すX4ビットは、ULP信号中に常に存在し得る。
[0111]いくつかの実施形態では、ウェイクアップ信号は、802.11ahのPHYプリアンブルなど、PHYプリアンブルに含まれる。ウェイクアップ信号は、オン/オフキーイング(OOK)を用いて符号化され得る。いくつかの実施形態では、ウェイクアップ信号は、以下の例に示すようなビット割振りを有し得る。
Figure 0006505766
[0112]いくつかの実施形態では、1組の直交シーケンス(たとえばPN)が使用され得る。これは、たとえばPAIDを使用する場合など、1つのシーケンスのみが検出されるべきである場合に、特に有利であり得る。いくつかの実施形態では、このシーケンスは、オン/オフキーイング(OOK)/振幅シフトキーイング(ASK)/周波数シフトキーイング(FSK)/相補的符号キーイング(complementary code keying)(CCK)シーケンスを含み得る。
[0113]いくつかの実施形態では、固定された同期シーケンス(a fixed synchronization sequence)が使用され得る。固定された同期シーケンスは、コード化された/拡散されたデータが後に続き得る。これは、同期プリアンブル(synchronization preamble)が、複数のコード化されたビットを有する単一の検出器を含み得るので、特に有利であり得る。いくつかの実施形態では、同期シーケンスは、OOK/ASK/FSK/CCK同期シーケンスを含み得、低データレートOOK/ASK/CCKデータシーケンスが後に続き得る。任意選択で、CRCフィールドも含まれ得る。
[0114]図5Aは、本発明の一実施形態による、例示的な低電力ウェイクアップ信号500aの構造を示す。たとえば、ウェイクアップ信号500aは、符号化された信号を運ぶ単相信号(a single-phase signa)504aであり得る。ウェイクアップ信号は、オン/オフキーイングまたは周波数シフトキーイングなどを用いて送信され得る。たとえば、オンオフキーイングと似ているものを使用する場合には、ウェイクアップ信号500aは、複数の0および1として表されるシーケンスであり得る。ウェイクアップ回路330および低電力受信機228が、複数の0および1の特定のシーケンスを検出するときに、ウェイクアップ回路330は、そのシーケンスによって指定される挙動をトリガし得る。ウェイクアップ回路330は、各可能な信号を検出しようとする複数の相関器を有し得る。
[0115]図5Bは、本発明の一実施形態による、別の例示的な低電力ウェイクアップ信号500bの構造を示す。この低電力ウェイクアップ信号は、2つの部分を含む。第1の部分502bは、「グローバル」シーケンス(ロバスト)、すなわち「低電力ウェイクアップ・プリアンブル」に類するものを含む。これにより、低電力受信機228は、低電力信号500が生じようとしている(is coming up)ことを検出でき得る。第1の部分502aの後に続く第2の部分504bは、符号化された情報を含む。符号化された情報は、ウェイクアップされるべきSTA106eの識別子または他の情報を示し得る。符号化された情報は、上述のように、1つまたは複数のコマンドと、コマンド修正ビットとを含み得る。任意選択で、誤り検出用のチェックサムを含む第3の部分506bも存在し得る。第1の部分502bは、オン/オフキーイング、周波数シフトキーイン、またはタイミングと検出とを提供し得る他の変調されたプリアンブルシーケンスを用いて形成され得る。いくつかの実施形態では、第2の部分504bは、データを含み得る。拡散/符号化は、送信するSTAおよび受信するSTA(transmitting and receiving STAs)によって合意され得る。
[0116]いくつかの実施態様では、低電力ウェイクアップ信号は、共存に備えた送信のシーケンスで提供され得る。たとえば、この新たな低電力ウェイクアップ信号がその後に続く802.11OFDM PHYプリアンブル用の新たなウェイクアップPPDUフォーマットなど、追加の「ウェイクアップPPDUフォーマット」プリアンブルが提供され得る。OFDM PHYプリアンブルは、その信号の持続時間、受信機のウェイクアップ時間、および実行されるべき任意の他のコマンドの持続時間の間、802.11 STAに延期させる持続時間を(SIGフィールド内に)示し得る。802.11 STAは、入来する定期的なパケット(a regular packet)があると見なし得る。したがって、ペイロードの受信は失敗することがあるが、802.11 STAは、PHYプリアンブルにおいて示された時間の間、引き延ばす(defer)。さらに、低電力ウェイクアップ信号は、典型的なPPDUの持続時間とマッチさせるために最大で20msのシグナリング持続時間を有するように提供され得る。さらに、他のデバイスが、チャネルにアクセスするためのコンテンションベース機構を受け入れる(honor)ことを保証するために、ヌルパケット(Null Packets)(STAへのQoSヌルフレーム)が、ウェイクアップ時間(たとえば低電力受信機STA106eのトランシーバ214がターンオンされる必要がある期間)中に送られ得る。さらに、同じPHYプリアンブルによって保護される複数のウェイクアップ信号が存在し得る。加えて、PHYプリアンブルは、802.11プリアンブルよりも狭い帯域幅を有し得る。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、「ウェイクアップPPDUフォーマット」プリアンブルの情報が、低電力ウェイクアップ信号内に符号化され得る。
[0117]図6Aは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信600aを示す。最初に、PHYプリアンブル602aが送信される。PHYプリアンブル602aは、上述のように、修正された802.11PHYプリアンブルであり得る。PHYプリアンブル602を受信し、復号することができるSTAは、ワイヤレス通信媒体へのアクセスを延期する時間期間を示す情報を取得することができることがあり得る。図6Aに示すように、延期する時間は、低電力ウェイクアップ信号を1つまたは複数の受信機に送信するために、送信するSTA106またはAT10によって必要とされる時間に対応し得る。一態様では、低電力受信機228は、プリアンブル602aを復号または検出することができないことがあり得る。PHYプリアンブル602aを送った後で、低電力ウェイクアップ信号604aが送信される。低電力受信機STA106eは、この低電力ウェイクアップ信号604aを検出すること、この低電力ウェイクアップ信号604a中の任意のコマンドとコマンド修正ビットとを復号すること、コマンド修正ビットによって通信された情報に従ってこれらのコマンドを実行すること、ならびに/またはたとえばOFDM通信を受信するためにトランシーバ214を起動するなど、低電力ウェイクアップ信号を受信することに応答して1つまたは複数のコマンドを実行すること、を行うことができることがあり得る。さらに、別の低電力受信機STA106eに宛てられた第2の低電力ウェイクアップ信号605aも送信され得る。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、PHYプリアンブル602aの情報が、低電力ウェイクアップ信号内に符号化され得る。
[0118]図6Bは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信600bを示す。最初に、6Aを参照して上述したように、PHYプリアンブル602bが送信される。図6Bに示すように、延期する時間は、低電力受信機STA106eが後続の低電力ウェイクアップ信号中の任意のコマンドを復号するのに、および/またはそれのトランシーバ214を起動するなどそれらの任意のコマンドを実行するのに必要とされる決定された期間、および、低電力ウェイクアップ信号を1つまたは複数の受信機に送信するために、送信するSTA106またはAT104によって必要とされる時間、に対応し得る。PHYプリアンブル602bを送った後で、低電力ウェイクアップ信号604bが送信される。低電力受信機STA106eは、この低電力ウェイクアップ信号604bを検出し、トランシーバ214を起動することができることがあり得る。ウェイクアップ時間期間の後に低電力受信機STA106eがワイヤレス通信を受信できるようになるそのウェイクアップ時間期間の後に、低電力ウェイクアップ信号604cを送信したSTA106は、低電力受信機STA106eにパケット606bを送り得る。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、PHYプリアンブル602bの情報が、低電力ウェイクアップ信号内に符号化され得る。
[0119]図6Cは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信600cを示す。最初に、6Aを参照して上述したように、PHYプリアンブル602cが送信される。図6Cに示すように、延期する時間は、低電力受信機STA106eが後続の低電力ウェイクアップ信号中の任意のコマンドを復号し、それのトランシーバ214を起動するなどそれらの任意のコマンドを実行するのに必要とされる決定された期間、および、低電力ウェイクアップ信号を1つまたは複数の受信機に送信するために、送信するSTA106またはAT104によって必要とされる時間、に対応し得る。PHYプリアンブル602cを送った後で、低電力ウェイクアップ信号604cが送信される。低電力受信機STA106eは、この低電力ウェイクアップ信号604cを検出すること、その低電力ウェイクアップ信号604a中の任意のコマンドとコマンド修正ビットとを復号すること、コマンド修正ビットによって通信された情報に従ってコマンドを実行すること、ならびに/またはトランシーバ214を起動するなど、低電力ウェイクアップ信号を受信することに応答して1つまたは複数のコマンドを実行すること、を行うことができることがあり得る。ウェイクアップ時間期間中に、ワイヤレス通信媒体上で信号の存在が検出され得るように、ヌルフレーム608cが送信され得る。たとえば、たとえば低SNRによってプリアンブル602cを見逃す(miss)、またはプリアンブル602cを正しく復号することができないSTA106は、依然として、ヌルフレーム608cの間にワイヤレス媒体上のエネルギーを検出し、その時間期間にわたってその媒体にアクセスすることを止めることができることがあり得る。ウェイクアップ時間期間の後に低電力受信機STA106eがワイヤレス通信を受信できるようになるそのウェイクアップ時間期間の後に、低電力ウェイクアップ信号604cを送信したSTA106は、低電力受信機STA106eにパケット606bを送り得る。このパケットは、低電力受信機STA106eのトランシーバ214によって受信され、復号され得る。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、PHYプリアンブル602cの情報が、低電力ウェイクアップ信号内に符号化され得る。
[0120]図6Dは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信600dを示す。PHYプリアンブル602dを送信した後で、2つの低電力ウェイクアップ信号604dおよび605dが、2つの異なる低電力受信機STAに送信され得る。プリアンブル602dを復号することができる他のSTAは、プリアンブル602dから情報を取得して、両方の低電力ウェイクアップ信号の送信中、媒体へのアクセスを延期し得る。
[0121]別の実施形態では、低電力ウェイクアップ信号を送信しているSTA106は、ウェイクアップ信号の前、またはウェイクアップ信号内で、ネットワーク割振りベクトル(network allocation vector)(NAV)を設定するCTS−to−selfまたは他のフレームを送り得る。
[0122]図7Aは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信の別のグループを示す。CTSフレーム702aは、ワイヤレス媒体上で送られる。CTSフレーム702aを受信し、復号することができる任意のSTA106は、それのNAVを設定し得、たとえば低電力ウェイクアップ信号内に符号化された任意のコマンドを実行するための時間に対応する、任意選択でウェイクアップ時間期間、および低電力ウェイクアップ信号の持続時間、の間、チャネルへのアクセスを延期し得る。CTSフレーム702aが送られた後で、低電力ウェイクアップ信号704aが送信される。対応する低電力受信機STA106eは、この低電力ウェイクアップ信号を受信および検出すること、低電力ウェイクアップ信号704a内の任意のコマンドおよびコマンド修正ビットを復号すること、コマンド修正ビットによって通信された情報に従ってコマンドを実行すること、ならびに/あるいはそれのトランシーバ214を起動するなど、低電力ウェイクアップ信号を受信することに応答して1つまたは複数のコマンドを実行すること、を行い得る。低電力ウェイクアップ信号704aを送信するSTA106は、その後、低電力受信機STA106eにパケットを送信する。さらに、低電力ウェイクアップ信号704aを送信するSTA106は、上述のように、ウェイクアップ時間の間に、ヌルフレームを送信し得る。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、CTSフレーム702aの情報が、低電力ウェイクアップ信号704a内に符号化され得る。
[0123]図7Bは、本発明の例示的な実施形態による、低電力ウェイクアップ信号を送信する例示的な信号送信の別のグループを示す。これらのフレームは、2つの低電力ウェイクアップ信号704bおよび705bが送信されることを除けば、図7Aと同じである。この場合には、CTS702bは、両方の低電力ウェイクアップ信号704bおよび705bの持続時間の間にNAVを設定することを指示し得る。その後、パケット(たとえばパケット706b)が、対応する受信機に送られる。いくつかの実施態様では、これに加えて、または別法として、CTSフレーム702bの情報が、低電力ウェイクアップ信号704bおよび705b内に符号化され得る。
[0124]図8は、ワイヤレス通信の例示的な方法800の流れ図である。この方法は、低電力受信機STA106eによって実行され得る。ブロック802で、装置がウェイクアップするための時間と、ワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令とを備えるメッセージがワイヤレスに受信される。たとえば、低電力受信機STA106eは、このメッセージを受信および検出するように構成され得る受信機212を含み得る。このメッセージは、ページングフレームまたはウェイクアップ信号を受信したときにSTA106eが実行するアクションを含み得る。いくつかの実施態様では、このメッセージは、たとえば図14Aと関連してさらに詳細に説明されるターゲット・ウェイクアップ時間(a target wake up time)(TWT)要素であり得る。ブロック804で、STA106eは、ワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信し得る。いくつかの実施態様では、STA106eは、ブロック802のメッセージの受信の後で、ページングフレームを受信し得る。たとえば、低電力受信機STA106eは、受信機212、および/またはページングフレームを受信および検出するように構成され得る低電力受信機228を備えるウェイクアップ回路230を含み得る。ページングフレームは、たとえば図12に関連してさらに詳細に説明されるヌルデータパケットを備え得る。ウェイクアップ回路230は、トランシーバ214をターンオンし得る、または電源投入し(power on)得る。一態様では、低電力受信機STA106eは、802.11などの標準に従ってトランシーバ212を介して通信を送信および受信するように構成される。ブロック806で、STA106eは、ページングフレームを受信することに応答してアクションを実行し得る。たとえば、このアクションは、以下で図14Dに関連してさらに詳細に説明される複数のアクションのうちの任意の1つまたは複数に対応し得る。
[0125]図9は、ワイヤレス通信の別の例示的な方法900の流れ図である。この方法は、STA106またはAP104によって実行され得る。ブロック902で、STAがウェイクアップするための時間と、ページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令とを備えるメッセージが生成される。いくつかの実施態様では、このメッセージは、たとえば図14Aと関連してさらに詳細に説明されるTWT要素を備え得る。ブロック904で、このメッセージは、STAに送信される。STAは、低電力受信機STA106eであり得る。ブロック906で、ページングフレームが生成され得る。いくつかの実施態様では、このページングフレームは、たとえばSTA106eなどの低電力受信機をウェイクアップするためのウェイクアップ信号であり得る。いくつかの実施態様では、ページングフレームは、たとえば図12に関連してさらに詳細に説明されるヌルデータパケットであり得る。ブロック908で、ページングフレームが、STAに送信される。
[0126]図10は、ワイヤレス通信システム100内で利用され得る別の例示的なワイヤレスデバイス1000の機能ブロック図である。当業者なら、ワイヤレス通信デバイス1000が、図2〜図4に示すワイヤレス通信デバイスより多くの構成要素を有し得ることを理解するであろう。示されているワイヤレス通信デバイス1000は、特定の実施態様のいくつかの主要な特徴を説明するのに有用なこれらの構成要素のみを含む。デバイス1000は、ウェイクアップ信号を受信することができ得る受信モジュール1002を含む。いくつかの場合には、ウェイクアップ信号を受信するための手段は、受信モジュール1002を含み得る。受信モジュール1002は、図8のブロック802に関して上述した複数の機能のうちの1つまたは複数を実行するように構成され得る。受信モジュール1002は、低電力受信機220に対応し得る。デバイス1000は、ウェイクアップ信号に基づいて実行するコマンドを決定するように構成された処理モジュール1004をさらに備える。処理モジュール1004は、このコマンドを実行させるようにも構成され得る。処理モジュール1004は、ウェイクアップ回路230および/またはプロセッサ204に対応し得る。いくつかの場合には、コマンドを実行するための手段は、処理モジュール1004を含み得る。
[0127]図11は、ワイヤレス通信システム100内で利用され得る別の例示的なワイヤレスデバイス1200の機能ブロック図である。当業者なら、ワイヤレス通信デバイス1200が、図2〜図4に示すワイヤレス通信デバイスより多くの構成要素を有し得ることを理解するであろう。示されているワイヤレス通信デバイス1100は、特定の実施態様のいくつかの主要な特徴を説明するのに有用なこれらの構成要素のみを含む。デバイス1100は、送信モジュール1102を含む。いくつかの場合には、ウェイクアップ信号を送信するための手段は、送信モジュール1102を含み得る。送信モジュール1102は、図9のブロック904に関して上述した複数の機能のうちの1つまたは複数を実行するように構成され得る。送信モジュール1102は、送信機210に対応し得る。デバイス1100は、処理モジュール1104をさらに備える。処理モジュール1104は、プロセッサ204に対応し得る。いくつかの場合には、ウェイクアップ信号を生成するための手段は、処理モジュール1104を含み得る。処理モジュール1104は、図9のブロック902に関して上述した複数の機能のうちの1つまたは複数を実行するように構成され得る。
[0128]いくつかの実施態様では、ウェイクアップ信号は、ヌルデータパケット(a null date packet)(NDP)ページングフレームなどのページング信号を含み得る。図12は、本開示の態様による、NDP(ヌルデータパケット)ページングフレーム・フォーマットの一例を示す。図示のように、NDPページングフレーム信号は、たとえば、1つまたは複数の追加のページングフレームが、このページングフレームの送信の後に続くという指示を含み得る。ページングフレームは、そのページングフレームがアップリンクまたはダウンリンク送信と関連付けられるという指示をさらに含み得る。図示のように、追加ビットが、NDP同期フレームの1MHz SIGフィールドに追加され得る。特定の態様によれば、図12に示すフィールドは、以下の機能を有し得る。
[0129]P−ID:ページングされた1つまたは複数のSTAの識別子。たとえば、それが単一のSTAを識別するか、またはSTAのグループを識別するかを示すための1ビット(たとえば、1:単一の場合、=0:グループの場合)。残りの8ビット:単一のSTA:対象とする受信側(intended recipient)の部分MACアドレスが使用されている(RA[40:47]。STAのグループ:TBD。グループIDは、すべてゼロにはならないものとする。BUビットは、除去され得る。BUなしを示すためのリザーブP−ID=0。部分TSF(TSF[x:x+5]が使用されており、xは、セットアップ時にAPとSTAとの間で決定される)。
[0130]チェックビーコン(Check Beacon):たとえばNDPページングシグナリング内に示されるようなチェックビーコンシーケンス番号の最後のビットは、(アプリケーション待ち時間要件(application latency requirements)を満たすために)それが頻繁に送られる必要があるシナリオで有用である。この場合には、NDPページング間隔内での複数のビーコン変化の尤度(likelihood)は、非常に低い、または0である(それが各ビーコン間隔ごとに送られる場合)。
[0131]More NDPフィールドは、後続の(たとえばSIFSの後の)少なくとも他のNDPページング信号があるかどうかを示し得る。これは、APが、複数のSTAに同じNDPページング時間を割り振り、2つ以上のSTAを個別にページングしようとする場合に有用であり得る。
[0132]示されるNDPフレームは、そのフレームがAPから1つまたは複数の局に送信されるダウンリンクページングについて述べられている。ただし、本明細書に提示される技法は、アップリンクNDPページングでも使用され得る。DLの場合と同様に、NDPページング信号は、たとえばRAW/TWTスケジューリング決定で使用されるUL指示など、アップリンクのバッファリングされたデータ(uplink buffered data)についてAPに定期的に通知するためにSTAによって使用され得る。
[0133]NDPメッセージをアップリンクで使用するために、本明細書に提示される技法は、フロー指示(flow indication)(UL/DL)のためにリザーブされたビットのうちの1つを使用し得る。これは、ULメッセージが同じBSS内のOBSSまたは他のSTAにおいてDLメッセージによって間違われることを回避する助けとなり得る。これらの技法では、ULの送信機の部分MACアドレスとして(チェックビーコン+部分TSF+More NDP)フィールド(合計8ビット)も使用し得る。なお、アップリンクでは、これらのいずれも必要ない可能性もあることに留意されたい。したがって、P−IDフィールドは、通常の方法で、受信機部分MACアドレスで使用され得る。
[0134]本明細書に説明するように、本明細書に提示される技法は、NDPページングメッセージフィールドの定義を提供し得る。この技法は、UL/DLを示すために1ビットを使用する、および、アップリンク指示のためのNDPページングメッセージを使用するための機構を提供する。
[0135]図13Aは、本発明の一実施形態によるNDPページングフレーム・フォーマットの別の例を示す。NDP制御フレーム1500(NDPページングフレームとも呼ばれる)は、ページングされたデバイスの識別子であるP−IDフィールド1510を含む。DIフィールド1550は、方向識別子(a direction identifier)である。特定の実施態様では、NDPページングフレームが非AP局(a non-AP station)からAPに送られた場合には、DIフィールドは、1に設定されるものとする。NDPページングフレームがAPによって送られた場合には、DIフィールドは、0に設定されるものとする。フィールド1570は、リザーブされる。通信が1MHzの帯域幅を使用するか2MHzの帯域幅を使用するかに応じて、フィールド1570は、32番目から36番目のビット、または32番目から47番目のビットのいずれかをそれぞれ含むことができる。APDI/PAIDフィールド1530は、DIフィールドの値に応じて、APDIまたはPAIDのいずれかに設定される。DIフィールドが1に設定される場合には、APDI/PAIDフィールドは、送信機非AP局(transmitter non-AP station)のPAIDに設定されるPAID(送信機部分AID)に設定される。DIフィールドが0に設定される場合には、APDI/PAIDフィールドは、APDIに設定される。
[0136]1実施態様では、DIフィールドは、1つの方向から1に設定され、他の方向で0に設定され得る。DIフィールドは、両方の方向について1または0に設定されてもよいし、あるいは局の合意に基づいて0に設定されてもよい。DIフィールドは、ランダムに設定されてもよいし、あるいはタイマによって指示されるように設定されてもよい。
[0137]図13Bは、本発明の一実施形態による、図13AからのAPDIフィールド1530の例示的な構造を示す。APDIフィールド1530は、送信局の部分TSFを含むPTSFフィールド1532を有する。チェックビーコンビット1536は、ビーコン中の変更を示す。More NDPフィールド1534は、NDPページングフレームの後に別のNDPページングフレームが続く場合に、1に設定される。
[0138]いくつかの実施態様では、TWT情報要素などのターゲット・ウェイクアップ時間(a target wakeup time)(TWT)信号が、ページングフレーム(図12および図15A〜図15Bに示される)などのウェイクアップ信号が送られるターゲット・ウェイクアップ時間をスケジューリングするために使用され得る。その後、TWT信号によってスケジューリングされた通りに、ターゲット・ウェイクアップ時間にページングフレームが送信される。TWT信号は、ウェイクアップ信号の受信時の局のアクションを定義する任意選択のNDPページング(NP)フィールドを含み得る。たとえば、STAは、APにTWT信号を送って、TWTとして示唆された時間にウェイクアップ信号が送られることを要求することができ、データが保留状態である(is pending)場合には、APは、示唆されたターゲット・ウェイクアップ時間に、STAに向けられたウェイクアップ信号を送る。TWT信号は、ウェイクアップ信号の受信時のSTAのアクションも定義し得る。STAは、APからウェイクアップ信号を受信すると、TWT信号に指定されたアクションを実行する。
[0139]図14Aは、本発明の一実施形態による例示的なTWT情報要素1600の構造を示す。TWT情報要素1600は、情報要素の識別を示すIEIDフィールド1610を含む。長さフィールド1620は、情報要素の長さを示す。制御フィールド1622は、特定の制御情報を含む。要求タイプ(RT)フィールド1630は、要求タイプを示す。ターゲット・ウェイクアップ時間(TWT)フィールド1640は、ターゲット・ウェイクアップ時間を示す。TWTグループ割当てフィールド1642は、TWTグループの割当てに関係する情報を含む。公称最小ウェイク持続時間フィールド(a nominal minimum wake duration field)1650は、最小ウェイク持続時間を示す。ウェイク間隔仮数(wake interval Mantissa)(WiM)フィールド1660は、示される持続時間に必要とされるウェイク間隔のウェイク間隔仮数を示す。TWTチャネル1662は、TWT情報要素のチャネルを示す。1実施態様では、NDPページング(NP)フィールド1670を除く、TWT情報要素1600のすべてのフィールドは、802.11ah標準に定義される通りである。1実施態様では、長さフィールドは、長さフィールドが特定の値(たとえば16より大きな値)に設定された場合に、NPフィールド1670の存在を示す。
[0140]図14Bは、一実施形態による図14Aからの例示的なTWTグループ割当てフィールド1642の構造を示す図である。1実施態様では、TWTグループ割当てフィールド1642は、802.11ah標準に定義される通りである。TWTグループ割当てフィールド1642は、グループIDフィールド1643と、グループフィールドのゼロオフセット1644と、TWTユニットグループ1645と、グループフィールド内の増分1646とを含む。図14Aおよび図14Bの各々に示されるように、各フィールドは、例示的な数のオクテットを備え得る。いくつかの実施態様では、1オクテットは、1バイト(B)を備え得る。いくつかの実施態様では、1バイトは、8ビットを備え得る。したがって、いくつかの実施態様では、1オクテットは、8ビットを備え得る。さらに、図12〜図14Dの各々では、特定のフィールドについて例示的なビット、バイトおよび/またはオクテットの数または範囲について述べられているが、これらの数および/または範囲は、非限定的なものであり、特定のフィールドは、特定の実施態様に基づいて、異なる数または範囲のビット、バイトおよび/またはオクテットを備え得る。
[0141]図14Cは、一実施形態による図14Aからの例示的な制御フィールド1622の構造を示す。1実施態様では、制御フィールド1622は、802.11ah標準に定義される通りである。制御フィールド1622は、NDPページング識別子フィールド1624と、TWTスリープ識別子フィールド1626とを含む。1実施態様では、NDPページング識別子フィールド1624およびTWTスリープ識別子1626の各々は、1ビットを含む。残りのビット2〜7は、リザーブされる。
[0142]図14Dは、本発明の一実施形態による図14AからのNPフィールド1670の例示的なフォーマットを示す。特定の実施態様では、NPフィールド1670は、ページング識別を示すP−IDフィールド1671を含む。PTSFOフィールド1672は、802.11ah標準に記載されるものなどの部分TSFオフセットを示す。アクションフィールド1673は、NDPページングのセットアップフェーズの応答TWT IE中のNPフィールド内のP−IDフィールドと一致するP−IDフィールドを有するNDPページングフレームの受信時の局のアクションを定義する。アクションフィールドの異なる値は、以下に列挙するように異なるアクションを表す。
0 = PS−Pollを送る
1 = パケット受信を待機する
2 = STAがビーコンを受信する
3 = STAが配信トラフィック指示メッセージ(delivery traffic indication message beacon)(DTIM)ビーコンを受信する
4−7 = リザーブ。
[0143]PRGフィールド1674は、局がNDPページング以外の他のタイプのパケットを受信することができるオフセット時間を示す。オフセットは、SIFSの単位として計算される。1実施態様では、NPフィールドのビット番号15がリザーブされ得る。
[0144]上述のように、NDPページングは、TWT IE1600(図14Aに示される)を用いてセットアップされ、その後、NDPページングフレーム1500(図13Aに示される)を用いて実行され得る。NDPページング手順のさらなる詳細については、以下で述べる。1実施態様では、NDPページング手順は、TWTプロトコルを用いて、スケジューリングされたウェイクアップ間隔をセットアップすることと、バッファリングされたユニット(Bus)の存在の効率的なシグナリングおよび同期化を定義することとによって、STAにおける省電力のためのプロトコルを定義する。
[0145]TWT応答側STA(a TWT responder STA)とのTWTをセットアップするTWT要求側STA(a TWT requester STA)は、TWTセットアップ交換(TWT setup exchange)においてNDPページングインジケータビットを1に設定することにより、TWT応答側STAがTWT要求側STAのBUを有するかどうかを示すためにTWTの間にNDPページングフレーム(1500)をTWT要求側STAに送るようにTWT応答側STAに対してさらに要求することができる。応答側STAは、同期情報の搬送、および/またはビーコンの状態の指示のために、NDPページングフレームを送ることもできる。NDPページングフレームがTWTの間に受信されない場合には、TWT要求側STAは、そのTWTの最小アウェイク時間(図14Aに示されるMWDフィールド1640に示される)の終了時にスリープに入り(sleep)得る。NDPページングフレームが受信された場合には、TWT要求側STAは、そのフレームに含まれる指示に応じて、本節に示されるように挙動する。特に、STAは、保留中のBU(pending BU)を求める要求を送信する、次のビーコンでアウェイクするようにスケジューリングする、または単にデータを待機し得る。
[0146]NDPページングセットアップは、1に設定されたNDPページングインジケータおよび次のように存在するNDPページングフィールドを有する、要求タイプの1つのTWT IEおよび応答タイプの1つのTWT IEの交換を含む。
1. NDPページングセットアップ要求:
・ NDPページング要求は、1に設定されたNDPページング識別子および存在するNDPページングサブフィールドを有する、TWT要求IEを含むフレームとして定義される。
・ NDPページング要求STA(NDP Paging Requesting STA)は、TWT要求においてNDPページング識別子が1に設定される場合には、TWT要求STA(TWT Requesting STA)として定義される。
・ 非AP STAは、受信側STA(a recipient STA)に1つまたは複数のNDPページング要求フレームを送り得、この場合には、送り側STA(sender STA)は、P−IDフィールドをそれに割り当てられたAIDのうちの1つに設定するものとし、アクションフィールドはリザーブされる。
・ APは、受信側STAに1つまたは複数のNDPページング要求を送り得、この場合には、P−IDフィールドは、任意の値に設定され得る。
2. NDPページングセットアップ応答:
・ NDPページング応答は、NDPページング識別子が1に設定されNDPページングサブフィールドが存在する、TWT応答IEを含むフレームとして定義される。
・ NDPページング応答側STA(NDP Paging Responding STA)は、TWT応答においてNDPページング識別子が1に設定される場合には、TWT応答側STA(TWT Responding STA)として定義される。
・ NDPページング要求の受信時に、受信側STAは、NDPページング応答で応答するものとする。NDPページング応答をAPに送るSTAは、P−IDを、要求からのP−IDと同じ値に設定するものとする。NDPページング応答を非AP STAに送るSTAは、P−IDを、要求からのP−IDと同じ値に設定しなければならない。NDPページング応答側は、図14Dに関連して上述したようにアクションフィールドを設定するものとする。NDPページング応答フレーム内のPTSFOフィールドは、リザーブされる。
[0147]NDPページングをうまくセットアップしたSTAは、NDPページング応答内のP−IDと同じ値または0のいずれかに設定されたP−IDを有するNDPページングフレームを受信する場合には、ページングされたSTAと呼ばれる。ページングされたSTAは、次のように、TWT応答内のNDPページングフィールドのアクションサブフィールドの値によって定義されるように挙動し得る。
・ アクションフィールド=0:STAはPS−Pollを送るものとする。
・ アクションフィールド=1:STAは、NDPページングフレームの受信の終了後に、SIFSのPRGユニットの後の任意のパケットタイプを受信することができるものとする。
・ アクションフィールド=2:STAは、NDPページングフレームの受信の終了後に、SIFSのPRGユニットの後にTBTT中に生じる次のビーコンまたはショートビーコンを受信するものとする。
・ アクションフィールド=3:STAは、NDPページングフレームの受信の終了後に、SIFSのPRGユニットの後に生じる次のDTIMを受信するものとする。
[0148]TWT IEが送信された後で、次いで、TWT IEによってスケジューリングされたTWTにおいて、NDPページングフレームが送信される。たとえば、応答としてTWT IEを送る局は、以下の条件のうちの1つが満たされた場合に、応答内のTWTフィールドによって示される時間に送信するための次のフレームとして、NDPページングフレームをスケジューリングするものとする。
・ APに宛てられたバッファリングされたユニット(Bus)がある。
・ 要求内に示されているAIDを有する非AP局に宛てられたBUがある。
・ ビーコンに対する重要な更新が生じている。
[0149]ページングフレームのDIフィールドは、方向識別子である。NDPページングフレームが非AP局によってAPに送られる場合には、DIフィールドは、1に設定されるものとする。NDPページングフレームがAPによって送られる場合には、DIフィールドは、0に設定されるものとする。
[0150]NDPページングフレームのP−IDフィールドは、要求側局のBU(BUs for the requestor station)がある場合には、TWT IE応答内のP−IDフィールドに設定されるものとする。NDPページングフレームのP−IDフィールドは、要求側局のBUがない場合には、TWT応答のP−IDフィールドに設定されないものとする。1実施態様では、ブロードキャスト情報には、すべてゼロのP−ID値が使用され得る。
[0151]要求を送り、応答を受信する局は、すべてゼロに設定されたP−IDおよび変更されていない(以前に少なくとも一度は広告されたものと同じである)チェックビーコンを有する、NDPページングを受信した場合に、次のDTIMを読み取るものとする。
[0152]NDPページングフレームのPAIDフィールドは、DIフィールドの値に応じて決定され得る。DIフィールドが1に設定される場合には、NDPページングフレーム内のPAIDフィールドは、送信機非AP STA(transmitter non-AP STA)のPAIDに設定されるものとする。DIフィールドが0に設定される場合には、NDPページングフレーム内のAPDIフィールドは、次のように設定されるものとする。
・ PTSFフィールドは、TSF[たとえばPTSFO+4:PTSFO+9]に設定され、ここで、TSFは、TSFの8バイト値であり、PTSFOは、TWT要求内のPTSFOフィールドの値である。
・ チェックビーコンフィールドは、0に初期化され、ビーコンフレームに対する重要な更新が生じたときに増分される。ブロードキャストTIMが使用され、NDP制御フレームの送信からTIMブロードキャストフレームの送信の間の時間にビーコンフレームに対する重要な更新が生じなかった場合には、ページング要求フレーム内のチェックビーコンフィールドの値は、TIMブロードキャストフレーム内のチェックビーコンフィールドのLSBと同じであるものとする。
・ More NDPは、SIFS時間の後に続く1つのNDPページングフレームがある場合に、設定される。
[0153]いくつかの実施態様では、TWT IEは、示唆されたTWT以外の、それを受信する局のための追加の命令を含み得る。1実施態様では、TWTの持続時間の間の局およびAPの挙動が、以下に述べる少なくとも4つの代替選択肢のうちの1つに従って定義され得る。第1の選択肢では、要求を送り、応答を受信する局は、フレームタイプNDPページング以外のTWT IE応答内の最小アウェイク時間フィールドによって示される時間の間、それに送られる任意のフレームを無視し得る。第2の選択肢では、APは、TWT持続時間中にNDPページングSTAのための第1のフレームとしてNDPページングを送るものとする。STAは、NDPページングによって特に指示されない限り、NDPページングフレームを受信した直後にスリープ状態になる(goes to sleep)。第3の選択肢では、STAは、TWT中にNDPページング以外のいかなるフレームも復号することは許可されない。STAは、NDP中のコマンドによって特に命令されない限り、TWT中に任意のパケットを送ることも許可されない。第4の選択肢では、APは、TWTの持続時間の間、NDPページングフレーム以外のいかなるフレームもSTAに送ってはならない。
[0154]1実施態様では、NDPページングフレームによってページングされている、要求を送り、応答を受信する局は、NDPページングフレームの終了時から、SIFSを単位とするTWT IE内のPRGフィールドによって示される持続時間の間、それに送られる任意のフレームを無視し得る。
[0155]1実施態様では、要求を送り、応答を受信するSTAは、More NDPビットが1に設定される場合には、次のNDPページングフレームを受信するために最小アウェイク持続時間を延長するものとする。要求を送り、応答を受信するSTAは、以前に受信されたものと異なるチェックビーコンビット値を有する任意のNDPページングを受信する場合には、次のターゲット・ビーコン・トランジット時間(target beacon transit time)(TBTT)でビーコンまたはショートビーコンフレームを受信するものとする。
[0156]1実施態様では、ページングされた局がページャ局(a pager station)との時刻同期(time sync)に関心がある場合には、ページャ局は、DIビットを0に設定し、PTSFフィールドを正しい値に設定しなければならない。ページングされた局が様々なページャ局によってページングされ得る場合には、そのページャは、それのPAIDをPAIDフィールドに置くことによって、それの識別を示すために、DIビットを1に設定しなければならない。
[0157]1実施態様では、TWTスリープ識別子1626(図14C参照)がTWT要求/応答交換内に設定された場合には、このビットを設定したSTAは、それが別のTWTまたはRAWを介して明示的に決定しない限り、TWTの調節されたスリープ期間外で(outside the TWT adjusted sleep period)スリープ状態になり得る。
[0158]1実施態様では、APは、a)STAのバッファユニットがある、b)ビーコンに重要な変更がある、またはc)前の(previous)NDPページングフレームからの最大時間が経過した(時間同期のため、また待ち時間要件の保証のため)、場合には、合意されたNDP TWT期間中に、NDPページングフレームを第1のフレームとしてSTAに送る。最大時間は、たとえば、TWT期間と等しくなり得る。それ以外の場合には、APは、いかなるフレームもSTAに送らないものとする。
[0159]1実施態様では、STAは、合意されたNDP TWT期間に、APからのNDPページングフレームのための媒体をリッスンする。NDPページングフレームを受信した後で、STAは、スリープになり(go to sleep)、アクションを実行するためにその後ウェイクアップし得る。このようなアクションは、a)PS−Poll/トリガフレームを送ることと、b)T(時間単位)の後でウェイクアップすることと、c)ビーコンを受信することとを含み得る。
[0160]本明細書で使用される「決定する」という用語は、幅広い様々なアクションを包含する。たとえば、「決定する」は、計算する、演算する、処理する、導出する、調査する、参照する(たとえば表、データベース、または別のデータ構造を参照する)、および確認するなどを含み得る。また、「決定する」は、受信する(たとえば情報を受信する)、およびアクセスする(たとえばメモリ中のデータにアクセスする)なども含み得る。また、「決定する」は、解決する、選択する、選ぶ、および推定するなども含み得る。さらに、本明細書で使用される「チャネル幅」は、特定の態様では帯域幅を包含し得、または帯域幅とも呼ばれ得る。
[0161]本明細書で使用される、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」に言及する文句は、1つ1つのメンバも含めて、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−cをカバーするものと意図されている。
[0162]上記に説明された方法の様々な動作は、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素、回路、ならびに/あるいはモジュールなど、それらの動作を実行することができる任意の適当な手段によって実行され得る。一般に、図面に示される任意の動作は、それらの動作を実行することができる対応する機能手段によって実行され得る。
[0163]本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、本明細書に記載される機能を実行するように設計された、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェア構成要素、あるいはそれらの任意の組合せによって実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せとして、たとえばDSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連付けられた1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として、実装され得る。
[0164]1つまたは複数の態様では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実施され得る。ソフトウェアで実施される場合には、それらの機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶され、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの伝達を容易にする任意の媒体を含む通信媒体、およびコンピュータ記憶媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であり得る。例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得る、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を含み得るが、これらに限定されるわけではない。また、任意の接続も、適宜コンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を用いてソフトウェアが送信される場合には、それらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術も、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル汎用ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびblu−rayディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、磁気的にデータを再現するものであり、ディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再現するものである。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体(たとえば有形媒体)を含み得る。さらに、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読媒体(たとえば信号)を含み得る。上記のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるものとする。
[0165]本明細書に開示された方法は、記載される方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲を逸脱することなく、互いに入れ替えられ得る。言い換えれば、特定のステップまたはアクションの順序が指定されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲を逸脱することなく、修正され得る。
[0166]記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実施され得る。ソフトウェアで実施される場合には、それらの機能は、1つまたは複数の命令として、コンピュータ可読媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であり得る。例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得る、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を含み得るが、これらに限定されるわけではない。本明細書で使用されるディスクおよびディスクは、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク、光ディスク、デジタル汎用ディスク(DVD)、フロッピーディスク、およびBlu−ray(登録商標)ディスクを含み、ここで、ディスクは、通常、磁気的にデータを再現するものであり、ディスクは、レーザを用いて光学的にデータを再現するものである。
[0167]したがって、特定の態様は、本明細書に提示された動作を実行するためのコンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、命令が記憶(および/または符号化)され、それらの命令が本明細書に記載された動作を実行するために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ可読媒体を備え得る。特定の態様では、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含み得る。
[0168]ソフトウェアまたは命令は、送信媒体上でも送信され得る。たとえば、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を用いてソフトウェアが送信される場合には、それらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術も、送信媒体の定義に含まれる。
[0169]さらに、本明細書に記載された方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適当な手段は、適用可能であれば、ユーザ端末および/または基地局によってダウンロードおよび/または他の方法で取得され得ることを理解されたい。たとえば、そのようなデバイスは、本明細書に記載された方法を実行するための手段の伝達を容易にするためにサーバに結合され得る。別法として、本明細書に記載された様々な方法は、記憶手段(たとえばRAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など)を介して提供され得、その記憶手段をデバイスに結合または提供したときに、ユーザ端末および/または基地局が、それらの様々な方法を取得することができるようにされ得る。さらに、本明細書に記載された方法および技法をデバイスに提供する任意の他の適当な技術が利用され得る。
[0170]特許請求の範囲は、上記に例示された詳細な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲を逸脱することなく、上記で説明された配列と、動作と、方法および装置の詳細とに対して、様々な修正、変更および変形が行われ得る。
[0171]上記の説明は、本開示の態様を対象としたものであるが、本開示の基本的な範囲を逸脱することなく、本開示の他の態様およびさらに別の態様も考案され得、本開示の範囲は、以下の特許請求の範囲によって決定される。
以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信のための装置であって、
前記装置がウェイクアップする時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信し、前記ワイヤレス通信デバイスから前記ページングフレームを受信するように構成された受信機と、
前記ページングフレームを受信することに応答して前記アクションを実行するように構成されたプロセッサとを備える、装置。
[C2]
前記ページングフレームを受信することが、前記ページングフレームのアドレスを前記装置のアドレスと比較することを備える、C1に記載の装置。
[C3]
前記ページングフレームは、前記ワイヤレス通信デバイスがアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、C1に記載の装置。
[C4]
前記ページングフレームが、タイミング情報を記憶するように選択的に構成可能である、C1に記載の装置。
[C5]
前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、C1に記載の装置。
[C6]
前記メッセージが、ターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備える、C1に記載の装置。
[C7]
前記装置がウェイクアップする前記時間は、前記ページングフレームが送信され得る時間を示す、C1に記載の装置。
[C8]
前記アクションが、
電力節約ポールフレームを送ることと、
パケット受信を待機することと、
ビーコンを受信することと、
配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
のうちの1つまたは複数を含む、C1に記載の装置。
[C9]
前記メッセージは、前記装置がアウェイクすることになる時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記装置が前記示された時間期間内に前記ワイヤレス通信デバイスから受信する最初のフレームである、C1に記載の装置。
[C10]
前記メッセージは、前記装置がアウェイクすることになる時間期間を示し、前記装置は、前記示された時間期間内に前記ワイヤレス通信デバイスから前記ページングフレーム以外のいかなるフレームも受信しない、C1に記載の装置。
[C11]
前記ページングフレームを受信した後で、スリープになり、前記アクションを実行するためにその後ウェイクアップするようにさらに構成される、C1に記載の装置。
[C12]
ワイヤレス通信のための方法であって、
装置がウェイクアップする時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信することと、
前記ワイヤレス通信デバイスから前記ページングフレームを受信することと、
前記ページングフレームを受信することに応答して前記アクションを実行することとを備える、方法。
[C13]
前記ページングフレームを受信することが、前記ページングフレームのアドレスを前記装置のアドレスと比較することを備える、C12に記載の方法。
[C14]
前記ページングフレームは、前記ワイヤレス通信デバイスがアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、C12に記載の方法。
[C15]
前記ページングフレームが、タイミング情報を記憶するように選択的に構成可能である、C12に記載の方法。
[C16]
前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、C12に記載の方法。
[C17]
前記メッセージが、ターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備える、C12に記載の方法。
[C18]
前記装置がウェイクアップする前記時間は、前記ページングフレームが送信され得る時間を示す、C12に記載の方法。
[C19]
前記アクションが、
電力節約ポールフレームを送ることと、
パケット受信を待機することと、
ビーコンを受信することと、
配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
のうちの1つまたは複数を含む、C12に記載の方法。
[C20]
前記メッセージは、前記装置がアウェイクすることになる時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記装置が前記示された時間期間内に前記ワイヤレス通信デバイスから受信する最初のフレームである、C12に記載の方法。
[C21]
前記メッセージは、前記装置がアウェイクすることになる時間期間を示し、前記装置は、前記示された時間期間内に前記ワイヤレス通信デバイスから前記ページングフレーム以外のいかなるフレームも受信しない、C12に記載の方法。
[C22]
前記ページングフレームを受信した後で、スリープになり、前記アクションを実行するためにその後ウェイクアップするようにさらに構成される、C12に記載の方法。
[C23]
ワイヤレス通信のための装置であって、
前記装置がウェイクアップする時間、およびワイヤレス通信デバイスからページングフレームを受信することに応答してアクションを実行するための命令を備えるメッセージをワイヤレスに受信するための手段と、
前記ワイヤレス通信デバイスから前記ページングフレームを受信するための手段と、
前記ページングフレームを受信することに応答して前記アクションを実行するための手段とを備える、装置。
[C24]
前記ページングフレームを後に受信する前記手段が、前記ページングフレームのアドレスを前記装置のアドレスと比較するようにさらに構成される、C23に記載の装置。
[C25]
前記ページングフレームが、前記ワイヤレス通信デバイスがアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、C23に記載の装置。
[C26]
前記ページングフレームが、タイミング情報を記憶するように選択的に構成可能である、C23に記載の装置。
[C27]
前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、C23に記載の装置。
[C28]
前記メッセージが、ターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備える、C23に記載の装置。
[C29]
前記装置がウェイクアップする前記時間が、前記ページングフレームが送信され得る時間を示す、C23に記載の装置。
[C30]
前記アクションが、
電力節約ポールフレームを送ることと、
パケット受信を待機することと、
ビーコンを受信することと、
配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
のうちの1つまたは複数を含む、C23に記載の装置。

Claims (33)

  1. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする第1の時間を示すターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備えるメッセージを生成すること、前記メッセージは、前記装置からページングフレームを受信することに応答して前記ワイヤレス通信デバイスによって実行されるべきアクションを定義するフィールドをさらに含み、前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間は、前記ページングフレームが送信される時間を示す、と、
    前記ページングフレームを生成することと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記ワイヤレス通信デバイスに前記メッセージを送信することと、
    前記示された時間に基づいて前記ワイヤレス通信デバイスに前記ページングフレームをその後送信することと
    を行うように構成された送信機と
    を備える、装置。
  2. 前記ページングフレームが、前記ページングフレームのアドレスを含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記ページングフレームは、前記装置がアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、請求項1に記載の装置。
  4. 前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、請求項1に記載の装置。
  5. 前記アクションが、
    電力節約ポールフレームを送ることと、
    パケット受信を待機することと、
    ビーコンを受信することと、
    配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の装置。
  6. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記装置が前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに送信するように構成された最初のフレームである、請求項1に記載の装置。
  7. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記装置は、前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに前記ページングフレーム以外のいかなるフレームも送信することを止めるようにさらに構成される、請求項1に記載の装置。
  8. 前記送信機は、前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間とは異なる第3の時間において前記メッセージを送信するようにさらに構成される、請求項1に記載の装置。
  9. ワイヤレス通信のための方法であって、前記方法は、装置が実行し、前記方法は、
    ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする第1の時間を示すターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備えるメッセージを生成すること、前記メッセージは、前記装置からページングフレームを受信することに応答して前記ワイヤレス通信デバイスによって実行されるべきアクションを定義するフィールドをさらに含み、前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間は、前記ページングフレームが送信される時間を示す、と、
    前記装置から前記ワイヤレス通信デバイスに前記メッセージを送信することと、
    前記ページングフレームを生成することと、
    前記示された時間に基づいて前記ワイヤレス通信デバイスに前記ページングフレームをその後送信することと
    を備える、方法。
  10. 前記ページングフレームが、前記ページングフレームのアドレスを含む、請求項に記載の方法。
  11. 前記ページングフレームは、前記装置がアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、請求項に記載の方法。
  12. 前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、請求項に記載の方法。
  13. 前記アクションが、
    電力節約ポールフレームを送ることと、
    パケット受信を待機することと、
    ビーコンを受信することと、
    配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項に記載の方法。
  14. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに送信される最初のフレームである、請求項に記載の方法。
  15. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに前記装置から送信された唯一のフレームである、請求項に記載の方法。
  16. 前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間とは異なる第3の時間において前記メッセージを送信することをさらに備える、請求項に記載の方法。
  17. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする第1の時間を示すターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備えるメッセージを生成すること、前記メッセージは、前記装置からページングフレームを受信することに応答して前記ワイヤレス通信デバイスのアクションを定義するフィールドをさらに含み、前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間は、前記ページングフレームが送信される時間を示す、と、
    前記ページングフレームを生成することと
    を行うように構成された、生成するための手段と、
    前記ワイヤレス通信デバイスに前記メッセージを送信することと、
    前記示された時間に基づいて前記ワイヤレス通信デバイスに前記ページングフレームをその後送信することと
    を行うように構成された、送信するための手段と
    を備える、装置。
  18. 前記ページングフレームが、前記ページングフレームのアドレスを含む、請求項17に記載の装置。
  19. 前記ページングフレームが、前記装置がアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、請求項17に記載の装置。
  20. 前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、請求項17に記載の装置。
  21. 前記アクションが、
    電力節約ポールフレームを送ることと、
    パケット受信を待機することと、
    ビーコンを受信することと、
    配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項17に記載の装置。
  22. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記ページングフレームは、前記送信するための手段が前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに送信するように構成される最初のフレームである、請求項17に記載の装置。
  23. 前記メッセージは、前記ワイヤレス通信デバイスがその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記送信するための手段は、前記示された時間期間中に前記ワイヤレス通信デバイスに前記ページングフレーム以外のいかなるフレームも送信することを止めるようにさらに構成される、請求項17に記載の装置。
  24. 前記送信するための手段は、前記ワイヤレス通信デバイスがウェイクアップする前記第1の時間とは異なる第3の時間において前記メッセージを送信するようにさらに構成される、請求項17に記載の装置。
  25. ワイヤレス通信のためのシステムであって、
    ワイヤレス通信のための第2の装置がウェイクアップする第1の時間を示すターゲット・ウェイクアップ時間情報要素を備えるメッセージを生成すること、前記メッセージは、第1の装置からページングフレームを受信することに応答して前記第2の装置によって実行されるべきアクションを定義するフィールドをさらに含み、ワイヤレス通信のための前記第2の装置がウェイクアップする前記第1の時間は、前記ページングフレームが送信される時間を示す、と、
    前記ページングフレームを生成することと
    を行うように構成された第1のプロセッサと、
    ワイヤレス通信のための前記第2の装置に前記メッセージを送信することと、
    前記示された時間に基づいてワイヤレス通信のための前記第2の装置に前記ページングフレームをその後送信することと
    を行うように構成された送信機と
    を備えるワイヤレス通信のための前記第1の装置と、
    ワイヤレス通信のための前記第1の装置から前記メッセージをワイヤレスで受信することと、
    ワイヤレス通信のための前記第1の装置から前記ページングフレームをその後受信することと、
    を行うように構成された受信機と、
    前記ページングフレームを受信することに応答して前記アクションを実行するように構成された第2のプロセッサと
    を備えるワイヤレス通信のための第2の装置と
    を備える、システム。
  26. 前記ページングフレームが、前記ページングフレームのアドレスを含み、前記ページングフレームを受信することが、前記ページングフレームの前記アドレスをワイヤレス通信のための前記第2の装置のアドレスと比較することを備える、請求項25に記載のシステム。
  27. 前記ページングフレームが、ワイヤレス通信のための前記第1の装置がアクセスポイントであるかどうかを示す値を有する方向フィールドを備える、請求項25に記載のシステム。
  28. 前記ページングフレームが、ヌルデータパケットを備える、請求項25に記載のシステム。
  29. 前記アクションが、
    電力節約ポールフレームを送ることと、
    パケット受信を待機することと、
    ビーコンを受信することと、
    配信トラフィック指示メッセージビーコンを受信することと
    のうちの1つまたは複数を含む、請求項25に記載のシステム。
  30. 前記メッセージは、ワイヤレス通信のための前記第2の装置がその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、前記ページングフレームは、ワイヤレス通信のための前記第1の装置が前記示された時間期間中にワイヤレス通信のための前記第2の装置に送信するように構成される最初のフレームである、請求項25に記載のシステム。
  31. 前記メッセージは、ワイヤレス通信のための前記第2の装置がその間アウェイクすることになる前記示された時間を含む時間期間を示し、ワイヤレス通信のための前記第1の装置は、前記示された時間期間中にワイヤレス通信のための前記第2の装置に前記ページングフレーム以外のいかなるフレームも送信することを止めるようにさらに構成される、請求項25に記載のシステム。
  32. 前記ワイヤレス通信のための前記第2の装置は、前記ページングフレームを受信した後で、スリープになり、前記アクションを実行するためにその後ウェイクアップするようにさらに構成される、請求項25に記載のシステム。
  33. 前記送信機は、ワイヤレス通信のための前記第2の装置がウェイクアップする前記第1の時間とは異なる第3の時間において前記メッセージを送信するようにをさらに構成される、請求項25に記載のシステム。
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