JP6566949B2 - 無線ローカルエリアネットワークのためのアップリンクマルチユーザ多入力多出力関連出願の相互参照 - Google Patents

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Description

本開示は、「UL MU MIMO MAC Consideration」と題され、2013年11月26日に出願された、米国仮特許出願第61/909、024号の利益を主張し、その開示が全体において参照により本明細書に組み込まれる。
本開示は、概して、複数の通信ネットワークに関し、より具体的には、複数の多出力多入力手法を用いる複数の無線ローカルエリアネットワークに関する。
インフラストラクチャモードで動作するとき、複数の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は、通常、アクセスポイント(AP)、および1または複数のクライアントステーションを含む。複数のWLANは、過去10年の間に急速に進化した。米国電気電子学会(IEEE)802.11a、802.11b、802.11gおよび802.11n規格等のWLAN規格の発展により、シングルユーザピークデータスループットは、改善されてきている。例えば、IEEE802.11b規格は11メガビット/秒(Mbps)のシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11aおよび802.11g規格は54Mbpsのシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11n規格は600Mbpsのシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11ac規格はギガビット/秒(Gbps)の範囲のシングルユーザピークスループットを指定する。将来的な規格は、数十Gbpsの範囲のスループット等、より大きいスループットを提供することを保証する。
実施形態において、方法は、アップリンクトラフィック特性情報信号を、複数の通信デバイスの各々から受信する段階を含む。方法はまた、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして、複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスを選択する段階を含む。方法は、アップリンクグループ定義フレームを、クライアントのアップリンクグループの各メンバに送信する段階を含み、アップリンクグループ定義フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループのアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示す。方法は更に、複数のアップリンクデータフレームを同時に送信するよう、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバをトリガする段階を含む。
別の実施形態において、装置は、1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含む。1または複数の集積回路は、アップリンクトラフィック特性情報信号を、複数の通信デバイスの各々からを受信するよう構成される。1または複数の集積回路は、複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスを、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして選択するよう構成される。1または複数の集積回路は、アップリンクグループの定義フレームを、クライアントのアップリンクグループの各メンバに送信するよう構成される。アップリンクグループ定義フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示す。
実施形態において、方法は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信する段階を含む。E−RTSメッセージは、i)第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。方法は、第1通信デバイスとクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからのそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを、第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信する段階を含む。通信フレームは、データユニットサイズの指標を含む。方法はまた、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する段階を含み、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、示されたデータユニットのサイズを有する。
別の実施形態において、装置は、1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含む。1または複数の集積回路は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信するよう構成され、E−RTSメッセージは、i)第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。1または複数の集積回路は、第1通信デバイスとクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからのそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを、第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信するよう構成される。通信フレームは、データユニットサイズの指標を含む。1または複数の集積回路は、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信するよう構成され、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、示されたデータユニットのサイズを有する。
実施形態において、方法は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスにより、無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信する段階を含む。E−RTSメッセージは、i)通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。方法は、通信フレームをアクセスポイントから受信する段階を含み、通信フレームは、示されたデータユニットのサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含む。方法はまた、示されたデータユニットのサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階を含む。方法は、通信デバイスにより、かつ通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間に、アップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信する段階を含む。
実施形態において、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスは、拡張された送信要求(E−RTS)のメッセージを無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信するよう構成された1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備える。E−RTSメッセージは、i)通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットのサイズの指標とを含む。1または複数の集積回路は、通信フレームをアクセスポイントから受信するよう構成される。通信フレームは、示されたデータユニットのサイズを有するアップリンクMU−MIMOのデータユニットを送信するプロンプトを含む。1または複数の集積回路は、示されたデータユニットのサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成するよう構成される。1または複数の集積回路は、通信フレームに応答して、アップリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間に、アクセスポイントに送信するよう構成される。
別の実施形態において、方法は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、アクセスポイントにより、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよびクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信する段階を含む。各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの対応する通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含む。複数のダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、同時に送信される。方法は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、第1通信デバイスおよび第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを受信する段階を含む。各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含む。複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、同時に受信される。
実施形態において、無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントは、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよびクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信するよう構成された1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備える。各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの対応する通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含む。複数のダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、同時に送信される。1または複数の集積回路は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスから受信するよう構成される。各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含む。複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、同時に受信される。
実施形態による、例示的なの無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のブロック図である。
実施形態による、WLANにおける例示的な送信シーケンスの図である。
別の実施形態による、WLANにおける別の例示的な送信シーケンスの図である。
実施形態による、アクセスポイントにより開始されるWLANにおける例示的な送信シーケンスの図である。
別の実施形態による、通信デバイスにより開始されるWLANにおける例示的な送信シーケンスの図である。
実施形態による、アクセスポイントにより開始されるWLANにおける例示的な送信シーケンスの図である。
実施形態による、アクセスポイントにより開始されるWLANにおける別の例示的な送信シーケンスの図である。
実施形態による、アクセスポイントにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法のフロー図である。
実施形態による、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法のフロー図である。
実施形態による、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための別の例示的な方法のフロー図である。
実施形態による、アクセスポイントにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法のフロー図である。
以下に説明される複数の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のアクセスポイント(AP)等の第1通信デバイスは、複数の独立したデータストリームを、複数のクライアントステーション等の複数の第2通信デバイスから同時に受信する。第1通信デバイスは、複数の第2通信デバイスが第1通信デバイスに送信するデータを有することを判断する。それから、第1通信デバイスは、第1通信デバイスの送信機会期間(TXOP)の間に複数のデータストリームを同時に送信するよう、複数の第2通信デバイスを促す。実施形態において、TXOPは、ネットワークにおける通信デバイスに対して確保された有界時間のインターバルであって、(複数の送信の期間が第1通信デバイスにより定義されたPPDU長を超えない限り、かつTXOPを超えない限り)その間中、通信デバイスは出来るだけ多くのフレームを送信することが出来る。実施形態において、TXOPが割り当てられている通信デバイスが他の通信デバイスに対して送信を明確に許可しない限り、または他の通信デバイスが、TXOPが割り当てられている通信デバイスの送信に確認応答しない限り、他の複数の通信デバイスは概して、TXOPにおいて送信することを許可されない。
図1は、実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10のブロック図である。AP14は、ネットワークインタフェース16に結合されたホストプロセッサ15を含む。ネットワークインタフェース16は、媒体アクセス制御(MAC)処理ユニット18および、物理層(PHY)処理ユニット20を含む。PHY処理ユニット20は複数のトランシーバ21を含み、複数のトランシーバは複数のアンテナ24に結合される。3つのトランシーバ21および3つのアンテナ24が図1に図示されているが、他の複数の実施形態において、AP14は異なる数(例えば、1、2、4、5等)のトランシーバ21およびアンテナ24を含むことが出来る。
WLAN10は、複数のクライアントステーション25を含む。4つのクライアントステーション25が図1に図示されているが、様々なシナリオおよび実施形態において、WLAN10は、異なる数(例えば、1、2、3、5、6等)のクライアントステーション25を含むことが出来る。いくつかの実施形態において、AP14は、独立データを2又はより多いクライアントステーション25に同時に送信するよう構成される。そのような一実施形態において、2又はより多いクライアントステーション25は、APにより作成されてグループ識別子により識別される、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバである。他の複数の実施形態において、AP14は、2又はより多いクライアントステーション25により同時に送信されるそれぞれのデータストリームを受信するよう、追加的にまたは代替的に構成される。実施形態において、同時に送信をする2又はより多いクライアントステーション25は、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバである。一実施形態において、例えば、「Access Point with Simultaneous Downlink Transmission of Independent Data for Multiple Client Stations」と題され、2008年7月18日に出願された米国特許出願第12/175,526号において説明され、参照により本明細書に組み込まれる複数の手法を用いて、ネットワークインタフェース16は、複数の空間ストリームを介して独立したデータを複数のクライアントステーション25に同時に送信するよう構成される。別の例として、別の実施形態において、「Wireless Network with Simultaneous Uplink Transmission of Independent Data from Multiple Client Stations」と題され、2008年7月18日に出願の米国特許出願第12/175、501号において説明され、参照により本明細書に組み込まれる複数の手法を用いて、ネットワークインタフェース16は、異なる複数の空間ストリームを介して複数のクライアントステーション25により同時に送信された独立したデータストリームを受信するよう、追加的にまたは代替的に構成される。
クライアントステーション25−1は、ネットワークインタフェース27に結合されたホストプロセッサ26を含む。ネットワークインタフェース27は、MAC処理ユニット28およびPHY処理ユニット29を含む。PHY処理ユニット29は、複数のトランシーバ30を含み、複数のトランシーバは複数のアンテナ34に結合されている。3つのトランシーバ30及び3つのアンテナ34が図1に図示されているが、他の複数の実施形態において、クライアントステーション25−1は、異なる数(例えば、1、2、4、5等)のトランシーバ30及びアンテナ34を含むことが出来る。
実施形態において、クライアントステーション25−2、25−3および25−4のうちの1または複数は、クライアントステーション25−1と同一または類似の構造を有する。これらの複数の実施形態において、クライアントステーション25−1のような構造をした複数のクライアントステーション25は、同一または異なる数の複数のトランシーバおよびアンテナを有する。例えば、実施形態によると、クライアントステーション25−2は、2つのトランシーバおよび2つのアンテナ(不図示)のみを有する。
いくつかの実施形態において、2又はより多いクライアントステーション25は、AP14により同時に送信されるそれぞれのデータストリームを受信するよう構成される。実施形態において、複数のクライアントステーション25は、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバである。他の複数の実施形態において、2又はより多いクライアントステーション25は、AP14が複数のデータストリームを同時に受信するように、対応する複数のデータストリームをAP14に送信するよう、追加的または代替的に構成される。例えば、一実施形態において、米国特許出願第12/175、526号において説明された複数の手法を用いて、ネットワークインタフェース27は、AP14により複数の空間ストリームを介して複数のクライアントステーション25に同時に送信される複数の独立したデータストリームのうち、1つのデータストリームを受信するよう構成される。
別の例として、別の実施形態において、米国特許出願第12/175、501号において説明された複数の手法を用いて、ネットワークインタフェース27は、複数のクライアントステーション25により異なる複数の空間ストリームを介して同時に送信される独立した複数のデータストリームのうち、1つのデータストリームをAP14に送信するよう、追加的または代替的に構成される。
いくつかの実施形態において、複数のグループステーションから同時のアップリンク送信をトリガする前に、APは、アップリンクグループを定義し、アップリンクグループにおける複数のステーションに、アップリンクグループの割り当てについて通知する。実施形態において、STAは、1または複数のトラフィック特性を示す通信フレームまたは管理フレーム(例えば、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリのデータレート、またはアップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報)を、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)の手順を通じてAPに送信する。APは、複数のステーションのアップリンクトラフィック特性または他の情報、例えば複数のステーション間の干渉に基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバの選択を実行する。アップリンクグループのメンバ選択を終えた後で、APはEDCAの複数の手順または他の複数の媒体アクセス機構を通じて、アップリンクグループ定義フレームを、アップリンクグループの複数のメンバに送信する。実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、i)アップリンクグループにおける複数のメンバステーション、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの開始時間、iii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiv)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む。実施形態において、開始時間は、以下に説明されるアップリンク同時送信をトリガすべく、アップリンクグループ定義フレームの送信時間から、通信フレームの送信時間までの時間オフセットとして示されるか、または別の好適な時間の指標である。実施形態において、期間は、スケジュールの間に送信されるべきいくつかのデータフレームの持続時間(例えば、アップリンク同時送信に対するTXOP)として示される。実施形態において、インターバルは、2つの隣接するアップリンク同時送信の複数のTXOP間の持続時間(例えば、数マイクロ秒)、所定の複数のインターバルの整数個(例えば、短いフレーム間の間隔の整数個)、または他の好適なインターバル指標を示す。実施形態において、APはインターバルを、クライアントステーションから受信された、提示されたサービスインターバルに設定する。実施形態において、アップリンクグループの定義フレームは、アクセスカテゴリ、トラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、TID,データレート、MCS値、またはアップリンクMU−MIMOスケジュールの間の複数の送信に用いられるべき他の好適な複数のパラメータに関する値を示す。実施形態において、アップリンクグループの定義フレームは、1または複数の情報要素を有するアクションフレームであり、1または複数の情報要素は、アップリンクグループの複数のメンバステーション識別子、MU−MIMO送信スケジュール、および/または他の好適なデータを含む。
図2は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANにおける例示的な送信シーケンス200の図であり、APは、第1クライアントステーション(STA1)、第2クライアントステーション(STA2)、および第3クライアントステーション(STA3)に対して、独立したデータを、APの送信機会(TXOP)202の間にAPに同時に送信するよう促す。APは、STA1、STA2、およびSTA3に対して、独立したデータを、APのTXOP202の間にAPに同時に送信するよう促す、通信フレーム204を生成および送信する。一実施形態において、APは、STA1、STA2、およびSTA3に対して、独立したデータを、例えば、それぞれ空間ストリームSS−1、SS−2、およびSS−3の異なる複数の空間ストリームを介してAPに同時に送信するよう促す、通信フレーム204を生成および送信する。一実施形態において、APは、STA1、STA2、およびSTA3に対して、独立したデータを異なる複数の空間ストリームを介してAPに同時に送信するよう促す、DL同期フレーム204を生成および送信する。別の実施形態において、DL同期フレームは、独立したデータを、異なる複数のOFDMサブチャネルを介してAPに同時に送信するよう、一群のステーションをトリガする。
一実施形態において、通信フレーム204は、期間フィールド(例えば、UL物理層プロトコルデータユニット(PPDU)期間フィールド)を含み、期間フィールドは、通信フレーム204に応答して複数のUL通信フレーム(例えば、PPDU)の最長期間を示す。一実施形態において、通信フレーム204は、PHYプリアンブルを備え、MACの部分を省略する。本実施形態において、PHYプリアンブルは、クライアントのアップリンクグループに対応するグループIDと、通信フレーム204に応答して複数のUL通信フレーム(例えば、PPDU)の最長期間を示す期間フィールドとを含む。実施形態において、通信フレーム204は、どの複数のクライアントステーションがTXOP202の間に送信を行うべきかを示す、複数のステーション識別子を含む。実施形態において、通信フレーム204は、いくつかの空間ストリーム(Nss)と、対応する複数のクライアントステーションにより用いられるべき対応する複数の空間ストリームに対するインデックスとを含む。実施形態において、通信フレーム204は、対応する複数のクライアントステーションにより用いられるべきチャネル帯域幅を含む。実施形態において、通信フレームは、対応するクライアントステーションにより用いられるべき変調・符号化方式(MCS)に対応する、変調・符号化方式の値を含む。実施形態において、通信フレームは、対応するクライアントステーションにより用いられるべき送信電力値を含む。
通信フレーム204に応答して、STA1、STA2、およびSTA3は、APのTXOP202の間に、独立したデータをAPに同時に送信する。例えば、実施形態において、STA1は通信フレーム206を送信し、STA2は通信フレーム208を同時に送信し、STA3は通信フレーム210を同時に送信する。一実施形態において、通信フレーム206、通信フレーム208、および通信フレーム210は、例えば、それぞれ空間ストリームSS−1、SS−2、およびSS−3という異なる空間ストリームを用いて送信される。実施形態において、通信フレーム206の期間、通信フレーム208の期間、および/または通信フレーム210の期間は、通信フレーム204に示された最長期間よりも小さいかまたは同じである。従って、実施形態において、STA1、STA2、およびSTA3は、通信フレーム204に示された最長期間よりも小さいかまたは同じ期間を有するよう、通信フレーム206、通信フレーム208、および通信フレーム210を生成する。一実施形態において、通信フレーム208が通信フレーム204に示された最長期間よりも小さい場合、STA2は合計期間を最長期間に増大させるべく、パディング212を含む。別の実施形態において、パディング212は省略される。一実施形態において、通信フレーム206、208、210の各々が最長期間より短い場合、それらは最長期間にパディングされる。
APは、通信フレーム206、208、および210に確認応答するよう、複数の確認応答(ACKまたはBlockAck)216、218、および220を生成し、それぞれをSTA1、STA2、およびSTA3に送信する。図2に示された実施形態において、APは、ACK216、ACK218、およびACK220の各々を、異なる時間に(すなわち、時間をずらして)、異なる空間ストリームにおいて送信する。実施形態において、ACKが送信される空間ストリームは、対応する通信フレームが送信される同一の空間ストリームである(すなわち、通信フレーム206およびACK216は、空間ストリームSS−1を用いて送信される)。別の実施形態において、APは、ACK216、ACK218、およびACK220の各々を、異なる時間に、同一の空間ストリームにおいて送信する。いくつかの実施形態において、APは、STA1、STA2、および/またはSTA3に対して、APのTXOP202の残余期間の間に、追加の独立したデータをAPに同時に送信するよう促す、複数の通信フレームを生成および送信し続ける。一実施形態において、STA1、STA2、およびSTA3は、通信フレーム206、208、および210において、アップデートされた保留データのキュー情報を含む。本実施形態において、APはアップデートされた保留データのキュー情報を用いて、追加の独立したデータに対する最長期間を判断し、APは追加のDL同期フレーム(不図示)における最長期間を示す情報を含む。
図3は、実施形態による、図1のWLAN10等、WLANにおける別の例示的な送信シーケンス300の図であり、APが、第1クライアントステーション(STA1)、第2クライアントステーション(STA2)、および第3クライアントステーション(STA3)に対して、APの送信機会(TXOP)302の間に独立したデータをAPに同時に送信するよう促す。送信シーケンス300は、概して送信シーケンス200と同一である。しかし、APは、別個の確認応答216、218、および220の代わりに、ブロードキャスト確認応答(B−ACK)316を用いる。実施形態において、B−ACK316は、クライアントのアップリンクグループのグループID(例えば受信機のアドレス)と、通信フレーム206、208、および210を送信する複数のステーション識別子(例えば、AID)と、および/またはSTA1、STA2、およびSTA3からの複数の送信に確認応答する他の好適な確認応答情報とを含む制御フレームである。実施形態において、B−ACKは、複数のSTAからの複数の送信に確認応答すべく、ACKおよびBlockAckの両方を含む。実施形態において、APは、単一の空間ストリームにおいてB−ACK316を送信する。別の実施形態において、APは、B−ACK316を複数のビームフォーミング空間ストリームとして送信する。そのような一実施形態において、B−ACK316は、通信フレーム206、208、および210の各々が送信された複数の空間ストリーム(すなわち、空間ストリームSS−1、SS−2、およびSS−3のそれぞれ)を用いて、各クライアントステーションに対して別個のダウンリンクMU−MIMOデータユニットとして、送信される。別のそのような実施形態において、B−ACK316は、複数のクライアントステーションに送信される、集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A−MPDU)等の他のデータと結び付けられる。別の実施形態において、B−ACKは異なるOFDMサブチャネルにおける同時送信に確認応答するのに用いられる。
図4は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANにおける例示的な送信シーケンス400の図であり、送信シーケンス400はアクセスポイントにより開始される。APのTXOP402において、APは、ポーリング通信フレーム404等のトリガ信号を生成し、それをクライアントステーションSTA1、STA2、およびSTA3等の複数のクライアントステーションに送信する。実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、ダウンリンク同期フレーム(DL Sync)である。別の実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、ポーリングフレームとして指定されたアクションフレームである。実施形態において、APは、例えばTXOP402における後続の複数の送信を保護すべく、通信フレーム404の期間フィールドの値を、APのTXOP402の残りの期間に対応する値に設定する。
実施形態において、APは、単一の空間ストリームにおいてポーリング通信フレーム404を送信する。そのような一実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントのアップリンクグループのグループIDに対応する受信アドレスを有する。本実施形態において、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバである複数のクライアントステーションは、グループ識別子に基づいてポーリング通信フレーム404に応答するよう構成される。別の実施形態において、APは、ポーリング通信フレーム404を、APに通信可能に結合された、および/または登録された各クライアントステーションに送信する。実施形態において、APは、どのクライアントステーションが、グループIDに対応するクライアントのアップリンクグループにあるのか、クライアントステーションに前もって伝える。例えば、一実施形態において、APは、以下に説明するアップリンクグループ定義フレーム408を、前もって送信する。アップリンクグループ定義フレーム408は、グループIDを示し、また、グループIDに対応するグループに属する複数のクライアントステーションを識別する複数の関連付けID(AID)を含む。その後、APが、グループIDを有するポーリング通信フレーム404を送信するとき、グループIDに属する複数のクライアントステーションは、それらがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報(例えば、トラフィック情報)を送信するよう要求されていることを理解する。本実施形態において、グループ定義フレームにおける複数のAIDの順序は、以下に説明するように、グループIDに属する複数のクライアントステーションが複数のフィードバックフレームを送信する、空間ストリームを示す。
別の実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、グループID、およびグループIDに対応するクライアントのアップリンクグループに属する複数のクライアントステーションを識別する複数のAIDを含む。実施形態において、グループ定義フレームにおける複数のAIDの順序は、グループIDに属する複数のクライアントステーションが複数のフィードバックフレームを送信する空間ストリームを示す。一実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、インジケータ(例えば、PHYヘッダまたはMACヘッダにおけるフィールド、フラグ等)を有するグループ定義フレームである。そのグループ定義フレームは、グループIDに対応するグループにおける複数のクライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かに関する情報を、複数のクライアントステーションがAPに送信すべきであることを示す。
ポーリング通信フレーム404がグループIDを含む一実施形態において、ポーリング通信フレーム404はまた、情報(例えば、各ビットがクライアントのアップリンクグループにおけるクライアントステーションに対応するビットマップ)を含む。その情報は、クライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報を、グループIDに対応するグループにおけるどのステーションが送信するのかを示す。例えば、実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、グループIDと、APに送信されるべきデータがあるか否かを示す情報を送信するグループ内の複数のクライアントステーションのサブセットを示す情報とを含む。
実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントステーションに対して、アップリンクトラフィック特性情報信号を送信するよう促す情報を含む。実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントステーションに対して、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられる提示されたアクセスカテゴリ(AC)データレート、またはアップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるトラフィックバースト情報を送信するよう促す。実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報を送信するよう、クライアントステーションに対する要求を含む。実施形態において、クライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報は、APに送信されるべきデータに対応するキューにおけるデータ量の指標である。実施形態において、キューは特定のトラフィックカテゴリに対応する。実施形態において、キューは特定のトラフィックストリームに対応する。実施形態において、キューは、IEEE802.11e規格において説明されるトラフィック識別子(TID)等の特定のTIDに対応する。実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントステーションに対して、APに送信されるべき特定のトラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、またはトラフィック識別子(TID)におけるデータ量を示す情報を送信するよう促す。実施形態において、ポーリング通信フレーム404は、クライアントステーションに対して、APに送信されるべき1または複数もしくはすべてのトラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、またはTIDにおけるデータ量を示す情報を送信するよう促す。
ポーリング通信フレーム404に応答して、各クライアントステーションは、APのTXOP402の間に、それぞれの通信フレーム406(すなわち、通信フレーム406−1、406−2、および406−3)を同時にAPに送信し、通信フレーム406(以下、本明細書においてアップリンクフィードバックフレームまたはFBフレームと称する)は、クライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報を含む。実施形態において、情報は、上記で説明したように、アップリンクトラフィック特性情報信号を含む。実施形態において、キューにおけるデータ量の指標は、FBフレーム406のMACヘッダにおけるフィールドである。実施形態において、キューにおけるデータ量の指標は、MACヘッダのQoSフィールドにおけるサブフィールドである。実施形態において、各FBフレーム406は、ポーリングフレーム404により示される特定のトラフィックカテゴリ(または複数のカテゴリ)、トラフィックストリーム、またはTIDにおけるデータ量を示す。いくつかの実施形態において、FBフレームは、アップリンクトラフィック特性情報信号を含む情報要素を有するアクションフレームである。実施形態において、クライアントステーションは、フィードバックフレーム406と、アップリンクMU−MIMOデータユニットにおける集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを組み合わせる。
実施形態において、APは、APに送信されるべき当該ステーションのアップリンク特性情報についての情報を含む複数のFBフレーム406を受信し、この情報を用いてアップリンクグループ割り当てを判断する。図4に図示されるシナリオにおいて、APは、複数のクライアントステーションが同一または同様のトラフィック特性を有することを判断する。結果として、APは、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示される情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして複数の通信デバイスを選択する。実施形態において、APは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバの選択を実行し、通信フレーム404を送信する前にアップリンクグループ定義フレーム408を送信する。いくつかの実施形態において、APは、アップリンクMU−MIMOスケジュールの終了まで等のある期間、所定の時間(例えば、5秒、2分)、または別の好適な期間、クライアントのアップリンクグループを維持する。実施形態において、APは、クライアントのアップリンクグループの1または複数のメンバ、またはすべてのメンバがAPと関連付けを解除されるまで、クライアントのアップリンクグループを維持する。
実施形態において、APはアップリンクグループ定義フレーム408を生成し、それをクライアントのアップリンクグループの各メンバに送信する。実施形態において、アップリンクグループ定義フレーム408はまた、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示す。実施形態において、アップリンクグループ定義フレーム408は、i)アップリンクグループにおける複数のメンバステーション、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの開始時間、iii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiv)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む。実施形態において、開始時間は、アップリンクグループ定義フレーム408の送信時間から、以下に説明される通信フレーム412の送信時間までの時間オフセット、または別の好適な時間指標として示される。実施形態において、期間は、持続時間(例えば、TXOP402の残余期間)、スケジュールの間に送信されるべきいくつかのデータフレーム、または他の好適な複数のインジケータとして示される。実施形態において、複数の送信間のインターバルは、持続時間(例えば、数マイクロ秒)、所定の複数のインターバルの整数個(例えば、短いフレーム間の間隔の整数個)、または他の好適なインターバルの指標を示す。実施形態において、APは、インターバルを、クライアントステーションから(例えば、通信フレーム406から)受信される提示されたサービスインターバルに設定する。実施形態において、アップリンクグループ定義フレーム408は、アクセスカテゴリ、トラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、TID、データレート、MCS値、またはアップリンクMU−MIMOスケジュールの間の複数の送信に用いられるべき他の好適な複数のパラメータに対する値を示す。実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、MU−MIMO送信スケジュール、および/または他の好適なデータを含む1または複数の情報要素を有するアクションフレームである。
一実施形態において、APは、クライアントのアップリンクグループにおける複数のクライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを示す情報を含む複数のFBフレーム406を受信し、この情報を用いて、複数のクライアントステーションがAPに送信されるべきデータを有するか否かを判断する。図4に図示されるシナリオにおいて、APは、クライアントのアップリンクグループからの複数のクライアントステーションが、APに送信されるべきデータを有することを判断する。結果として、APは、アップリンクデータフレーム送信に対して、クライアントのアップリンクグループから複数の通信デバイスを選択する。APは、選択された複数のクライアントステーションに対して、APのTXOP402の間に独立したデータを同時にAPに送信するよう促す、通信フレーム412を生成し、それを送信する。いくつかの実施形態において、通信フレーム412は、概して通信フレーム204と同一である。一実施形態において、APは、複数のクライアントステーションに対して、独立したデータを異なる空間ストリーム、例えば、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットを介してAPに同時に送信するよう促す、通信フレーム412を生成し、それを送信する。一実施形態において、APは、複数のクライアントステーションに対して、独立したデータを異なる空間ストリームを介してAPに同時に送信するよう促す、DL同期フレーム412を生成し、それを送信する。実施形態において、DL同期フレーム412は、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットに用いられるべきデータユニットサイズ415の指標、例えば、持続時間またはビットカウントの指標を含む。実施形態において、APは、UL MU−MIMO送信スケジュールに従って、通信フレーム412を送信する。いくつかの実施形態において、通信フレーム412は、IEEE802.11a/b/g(複製)PPDU等の、レガシPPDUとして提供される。実施形態において、APは、例えば、TXOP402における後続の複数の送信を保護すべく、通信フレーム412の期間フィールドの値を、APのTXOP402の残りの期間に対応する値に設定する。
通信フレーム412に応答して、複数のクライアントステーションは、APのTXOP402の間に、独立した複数のデータユニット414を、1または複数の送信において同時にAPに送信する。例えば、実施形態において、複数のクライアントステーションは1または複数のUL MU−MIMOデータユニット414を異なる空間ストリームを介して生成および送信する。図4に示された実施形態において、STA1は、STA2によるUL MU−MIMOデータユニット414―2のAPへの送信と同時に、UL MU−MIMOデータユニット414−1をAPに送信する。実施形態において、複数のUL MU−MIMOデータユニット414は、通信フレーム412により示される特定のトラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、またはTIDに対応する。実施形態において、複数のUL MU−MIMOデータユニット414は、TXOPと関連付けられる、または通信フレーム412により示されるトラフィックカテゴリ、トラフィックストリーム、またはTIDを少なくとも含む。実施形態において、複数のUL MU−MIMOデータユニット414の1または複数は、好適なデータユニットサイズ(例えば、データユニットサイズ415)を有するよう、好適なパディングを含む。
複数のUL MU−MIMOデータユニット414の受信に応答して、APは、B−ACK316に関して上記で説明されたように、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニット414に確認応答をすべく、ブロードキャスト確認応答(B−ACK)416を送信する。いくつかの実施形態において、複数のクライアントステーションは、例えば、複数のUL MU−MIMO送信を定義する前のDL SYNCフレームに従って、B−ACK416に応答して、TXOP402の残余期間の間に、1または複数の追加のUL MU−MIMOデータユニット418を送信する。実施形態において、APは、複数のクライアントステーションに対して、複数の追加のUL MU−MIMOデータユニット418を送信するよう促す、追加のDL同期フレーム412等の追加の通信フレームを送信する。実施形態において、APは、B−ACK416と追加のDL同期フレーム412とを含む複合フレームを送信する。複数のUL MU−MIMOデータユニット418の受信に応答して、APは、上記で説明されたように、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニット418に確認応答すべく、ブロードキャスト確認応答(B−ACK)420を送信する。実施形態において、B−ACK416は省略され、B−ACK420は、複数のUL MU−MIMOデータユニット414と複数のUL MU−MIMOデータユニット418に確認応答する。
実施形態において、隣接するUL MU PPDU間(すなわち、UL MU−MIMOデータユニット414と418との間)のダウンリンクPPDUの送信時間が拡張されたフレーム間の間隔よりも小さいとき、APの少なくともいくつかの隣接デバイス(例えば、他の複数のアクセスポイントまたは複数のクライアントステーション)は、ネットワーク割り当てベクトル(NAV)を設定すべく、通信フレーム404または通信フレーム412における期間のサブフィールドの値を用いる。そのような一実施形態において、複数のクライアントステーションの複数の隣接デバイスは、TXOP402を保護すべく、拡張されたフレーム間の間隔を用いる。別の実施形態において、隣接するUL MU PPDU間のダウンリンクPPDUの送信時間が拡張されたフレーム間の間隔より長いとき、図5および図7に関して以下に説明されるように、追加のメッセージ送信要求、および/またはメッセージ送信許可がTXOP402の保護に用いられる。
一実施形態において、複数のクライアントステーションが、1または複数のデータユニット414においてAPのTXOP402の間に独立したデータをAPに同時に送信するとき、複数のクライアントステーションは通信フレーム402または通信フレーム412によりスケジューリングされるため、複数のクライアントステーションは、通信フレーム404または通信フレーム412においてネットワーク割り当てベクトル(NAV)を無視する。複数のクライアントステーションがNAVを無視するとき、複数のクライアントステーションは、APのTXOPの間に複数の通信フレーム414を送信することが出来る。別の実施形態において、通信フレーム412は、複数のクライアントステーションがAPのTXOP402の間に複数の通信フレーム414を送信することを許可されることを示す、逆方向グラント(RDG)のインジケータを含む。
図5は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANにおける例示的な送信シーケンス500の図であり、送信シーケンス500は通信デバイスにより開始される。送信シーケンス500は、概して送信シーケンス400と同一である。しかし、STA2等のクライアントステーションは、トリガフレーム、例えば拡張された送信要求(E−RTS)メッセージ510をAPに送信する。いくつかの実施形態において、拡張されたRTSメッセージ510は、STA2が(図4のAPのTXOP402の代わりに)TXOP502と、(例えば、UL MU−MIMOデータユニットにおける)APに送信されるべきデータとを有することを示す。実施形態において、E−RTSメッセージ510は、i)STA2のTXOP502の長さと、ii)STA2により送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズ515の指標とを含む。実施形態において、STA2は、クライアントのアップリンクグループのメンバであり、データサイズユニットの指標は、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの送信と同時にSTA2により送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズである。実施形態において、E−RTSメッセージ510は、データユニットサイズ515が、TXOP502の終了まで用いられるべきか否かという指標を含む。実施形態において、クライアントステーションは、例えば、TXOP502における後続の複数の送信を保護すべく、E−RTSメッセージ510の期間フィールドの値を、TXOP502の期間に対応する値に設定する。実施形態において、STA2は、調停フレーム間の間隔(AIFS)およびバックオフ値の期間の待機後に、E−RTS510を送信する。いくつかの実施形態において、E−RTS510は、IEEE802.11a/b/g(複製)PPDU等のレガシPPDUとして提供される。
E−RTSメッセージ510に応答して、APは、図4に関して上記で説明されたように、通信フレーム412を送信する。いくつかの実施形態において、APは、E−RTSメッセージ510の後、短いフレーム間の間隔後に、通信フレーム412を送信する。実施形態において、通信フレーム412は、E−RTSメッセージ510からのデータユニットサイズ515の指標を含む。そのような一実施形態において、UL MU−MIMOデータユニット414は、データユニットサイズ515に対応するサイズを有する。複数のUL MU−MIMOデータユニット414の受信に応答して、APは、上記で説明されたように、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニット414に確認応答すべく、ブロードキャスト確認応答(B−ACK)416を送信する。いくつかの実施形態において、複数のクライアントステーションは、例えば、前の通信フレーム412により示されるアップリンクMU−MIMO送信スケジュールに従って、B−ACK416に応答して、TXOP502の残余期間の間に、1または複数の追加のUL MU−MIMOデータユニット418を送信する。実施形態において、クライアントステーションSTA2は、STA2がTXOP502において残りの時間および、APに送信されるべき追加のデータを有することを示すべく、追加のE−RTSメッセージ511を送信する。実施形態において、E−RTSメッセージ511は、STA2により送信されるべき追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する、追加のデータユニットサイズ525を含む。いくつかの実施形態において、クライアントステーションは、APとの動的帯域幅の複数のネゴシエーションのため、フレーム交換E−RTSとSYNCとを用いる。
実施形態において、APは、E−RTSメッセージ511に応答して、複数のクライアントステーションに対して、追加の複数のUL MU−MIMOデータユニット418を送信するよう促す、追加のDL同期フレーム512等の追加の通信フレーム512を送信する。別の実施形態において、APは、B−ACK416と追加のDL同期フレーム512とを含む複合フレームを送信する。実施形態において、STAは、UL MU−MIMOデータユニット414−2とE−RTSメッセージ511とを含む複合フレームを送信する。別の実施形態において、E−RTSメッセージ511および通信フレーム512は省略され、複数のクライアントステーションは、B−ACK416に応答して、複数のUL MU−MIMOデータユニット418を送信する。
図6は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANにおける例示的な送信シーケンス600の図であり、送信シーケンス600はアクセスポイントにより開始される。図6の実施形態において、APは、例えば、TXOP602における後続の複数の送信を保護すべく(例えば、クライアントのアップリンクグループのクライアントステーションSTA1およびクライアントステーションSTA2への送信に対する時間を確保すべく)、アクセスポイントのTXOP602の長さを示す通信フレーム610を送信する。実施形態において、通信フレーム610は、自己への送信許可(CTS−to−Self)フレーム610である。APは、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニット612を、STA1とSTA2に同時に送信する。図6に示された実施形態において、各ダウンリンクMU−MIMOデータユニット612は、i)それぞれの集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A−MPDU)613と、ii)対応するクライアントステーションによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号614とを含む。例えば、実施形態において、STA1に対するダウンリンクMU−MIMOデータユニット612−1は、A−MPDU613−1および同期フレーム614−1を含み、同期フレーム614−1は、クライアントステーションSTA−1に対して、APのTXOP602の間に、独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットをAPに送信するよう促す(例えば、DL同期フレーム412と同様に)。実施形態において、同期フレーム614は、対応するクライアントステーションにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズ615の指標を含む。
それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニット612に応答して、STA1とSTA2はそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニット616を同時に送信し、APはそれらを同時に受信する。各アップリンクMU−MIMOデータユニット616は、i)それぞれの第2A−MPDU617と、ii)対応する第1A−MPDU613の確認応答618とを含む。複数のUL MU−MIMOデータユニット616の受信に応答して、APは、B−ACK420に関して上記で説明されたように、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニット616に確認応答すべく、ブロードキャスト確認応答(B−ACK)620を送信する。
図7は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANにおける別の例示的な送信シーケンス700の図であり、送信シーケンス700はアクセスポイントにより開始される。送信シーケンス700は、概して送信シーケンス600と同一である。しかし、APは、例えば、クライアントのアップリンクグループのクライアントステーションSTA1およびクライアントステーションSTA2への送信のための時間を確保すべく、APのTXOP702の長さを示す通信フレーム710を用いる。実施形態において、通信フレーム710は、STA1に送信される送信要求(RTS)フレーム710である。通信フレーム710に応答して、STA1は、通信フレーム711をAPに送信し、RTSフレーム710の受信を確認する。実施形態において、通信フレーム711は、送信許可(CTS)フレーム711である。実施形態において、APは、CTSフレーム711に応答して、複数のDL MU−MIMOデータユニット612を同時に送信する。
図8は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANのアクセスポイントにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法800のフロー図である。実施形態において、方法800は、図1のAP14のネットワークインタフェース16等のネットワークインタフェースにより実装される。例えば、ネットワークインタフェース16は、方法800を実装するよう構成される。他の複数の実施形態において、方法800は、別の好適な通信デバイスにより実装される。
実施形態において、ブロック802では、APは複数の通信デバイスの各々からアップリンクトラフィック特性情報信号を受信する。実施形態において、アップリンクトラフィック特性情報信号は管理フレームであり、STAはアップリンクトラフィック特性情報信号をEDCAの手順を用いて送信する。実施形態において、アップリンクトラフィック特性情報信号は、図4に関して上記で説明されたように、フィードバックフレーム406である。実施形態において、アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む。
実施形態において、ブロック804では、APは、図4に関して上記で説明されたように、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして、複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスを選択する。
実施形態において、ブロック806では、APは、アップリンクグループ定義フレームをクライアントのアップリンクグループの各メンバに送信する。一実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、EDCAの手順を通じてAPにより送信される管理フレームである。いくつかの実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、図4に関して上記で説明されたように、アップリンクグループ定義フレーム408である。実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクMU−MIMO送信スケジュールを示す。実施形態において、アップリンクグループ定義フレームは、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの開始時間、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態において、APは、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号の送信を促すべく、通信フレームを複数の通信デバイスに送信する。例えば、実施形態において、APは複数の通信デバイスに通信フレーム404を送信する。実施形態において、通信フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに対するポール指標を含む。実施形態において、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号は、利用可能なアップリンクデータの指標を含む複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームである。実施形態において、複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームは、クオリティオブサービスの複数のヌルフレームである。別の実施形態において、複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームは、新たに定義された複数の制御フレームである(すなわち、IEEE802.11規格においては現在定義されていない)。
いくつかの実施形態において、APは、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに従ってクライアントのアップリンクグループの複数のメンバによる独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を促すべく、通信フレームをクライアントのアップリンクグループに送信する。実施形態において、通信フレームは、図4に関して上記で説明されたように、DL同期フレーム412である。実施形態において、通信フレームは、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニット、例えば、データユニットサイズ415に用いられるべきデータユニットサイズの指標を含む。実施形態において、通信フレームは、複数のダウンリンク確認応答が送信される送信期間の最長期間が拡張されたフレーム間の間隔よりも小さい場合、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットおよび対応する複数のダウンリンク確認応答の両方が送信される送信期間に対する最長期間の指標を含む。
実施形態において、APは、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループから同時に受信する。更なる実施形態において、APは、単一のグループ確認応答フレームをクライアントのアップリンクグループに送信する。実施形態において、単一のグループ確認応答フレームは、i)クライアントのアップリンクグループのグループ識別子に対応する受信機のアドレスと、ii)クライアントのアップリンクグループの各メンバに対するブロードキャスト確認応答インジケータ、例えば、クライアントのAIDおよび確認応答されたフレームの指標、とを有する。
実施形態において、APは、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバから受信し、1または複数の他の独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループの1または複数の他のメンバから同時に受信する。更なる実施形態において、APは、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバに送信する。そのような一実施形態において、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを含む。
図9は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANの通信デバイスにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法900のフロー図である。方法900は、実施形態において、図1のクライアント25−1のネットワークインタフェース27等のネットワークインタフェースにより実装される。例えば、ネットワークインタフェース27は、方法900を実装するよう構成される。他の複数の実施形態において、方法900は、別の好適な通信デバイスにより実装される。
実施形態において、ブロック902では、APは、ULトリガメッセージをクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信する。実施形態において、ULトリガメッセージは、拡張されたRTSメッセージ510である。別の実施形態において、ULトリガメッセージは、新たに定義された制御フレームである。実施形態において、拡張されたRTSメッセージまたは新たに定義された制御フレームは、i)第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。
実施形態において、ブロック904では、APは、第1通信デバイスおよびクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからのそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信する。実施形態において、通信フレームは通信フレーム412である。いくつかの実施形態において、通信フレームは、RTSメッセージにおいて受信されたデータユニットサイズの指標を含む。
実施形態において、ブロック906では、APはそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する。実施形態において、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、示されたデータユニットサイズを有する。実施形態において、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、アップリンクMU−MIMOデータユニット414および/または418である。
いくつかの実施形態において、APは、単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信する。実施形態において、単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、B−ACK316、416、または420である。実施形態において、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)第1通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)第2通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答とを含む。
実施形態において、APは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに基づいて、通信フレーム412とダウンリンクMU−MIMOデータユニット416に対するデータレートを選択する。そのような一シナリオにおいて、APは、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバが通信フレーム412とダウンリンクMU−MIMOデータユニット416とをデコードすることが可能であることを保証すべく、データレートを選択する。別の実施形態において、APは、第1通信デバイスからのRTSメッセージに含まれるデータレート指標に基づいて、通信フレーム412とダウンリンクMU−MIMOデータユニット416に対するデータレートを選択する。そのような一シナリオにおいて、第1通信デバイスはそのTXOPをより効率的に用いることが出来る。
図10は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANの通信デバイスにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法1000のフロー図である。実施形態において、方法1000は、図1のクライアント25−1のネットワークインタフェース27等のネットワークインタフェースにより実装される。例えば、ネットワークインタフェース27は、方法1000を実装するよう構成される。他の複数の実施形態において、方法1000は、別の好適な通信デバイスにより実装される。
実施形態において、ブロック1002では、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスは、ULトリガメッセージを無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信する。実施形態において、ULトリガメッセージは、拡張されたRTSメッセージ510、または新たに定義された制御フレームである。実施形態において、拡張されたRTSメッセージまたは新たに定義された制御フレームは、i)通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。
実施形態において、ブロック1004では、通信デバイスは、アクセスポイントから通信フレームを受信する。実施形態において、通信フレームは、通信フレーム412である。実施形態において、通信フレームは、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含む。
ブロック1006では、通信デバイスは、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する。実施形態において、アップリンクMU−MIMOデータユニットは、アップリンクMU−MIMOデータユニット414である。ブロック1008では、通信フレームに応答して、通信デバイスは、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間にアップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信する。
実施形態において、複数の通信デバイスは、i)TXOPの長さの残余期間と、ii)通信デバイスにより送信されるべき別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む追加の拡張されたRTSメッセージを含むよう、アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する。
いくつかの実施形態において、通信デバイスは、TXOPの間にアクセスポイントからグループ確認応答フレームを受信する。実施形態において、グループ確認応答フレームは、B−ACK316、416、または420である。実施形態において、グループ確認応答フレームは、i)通信デバイスにより送信されるアップリンクMU−MIMOデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの別の通信デバイスにより送信される別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するそれぞれの確認応答を含む。実施形態において、通信デバイスは、追加のアップリンクMU−MIMOデータユニット、例えば、グループ確認応答フレームの受信後、示されたデータユニットサイズを有する、アップリンクMU−MIMOデータユニット418を生成する。通信デバイスは、通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間に追加アップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信する。
図11は、実施形態による、図1のWLAN10等のWLANのアクセスポイントにより開始されるクライアントのアップリンクグループとの通信のための例示的な方法1100のフロー図である。実施形態において、方法1100は、図1のAP14のネットワークインタフェース16等のネットワークインタフェースにより実装される。例えば、ネットワークインタフェース16は、方法1100を実装するよう構成される。他の複数の実施形態において、方法1100は、別の好適な通信デバイスにより実装される。
実施形態において、ブロック1102では、アクセスポイントは、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスとクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信する。実施形態において、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、ダウンリンクMU−MIMOデータユニット612である。実施形態において、各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの対応する通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含む。様々な実施形態において、アクセスポイントは、複数のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを同時に送信する。
様々な実施形態において、ブロック1104では、アクセスポイントは、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、第1通信デバイスと第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを受信する。実施形態において、アップリンクMU−MIMOデータユニットは、アップリンクMU−MIMOデータユニット616である。実施形態において、各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含む。いくつかの実施形態において、アクセスポイントは、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する。
実施形態において、アクセスポイントはアクセスポイントの送信機会(TXOP)の長さを示す自己への送信許可(CTS−to−Self)フレームを送信する。実施形態において、CTS−to−Selfフレームは、CTS−to−Selfフレーム610である。実施形態において、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に送信され、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に受信される。
別の実施形態において、アクセスポイントは送信要求(RTS)メッセージを第1通信デバイスに送信し、RTSメッセージはアクセスポイントのTXOPを示す。実施形態において、RTSメッセージは、RTSメッセージ710である。実施形態において、アクセスポイントは、第1通信デバイスから、かつRTSメッセージに応答して、TXOPの残りの長さを示す送信許可(CTS)フレームを受信する。実施形態において、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、CTSフレームの受信後、TXOPの間に送信され、クライアントのそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に受信される。
本発明の更なる複数の態様は、以下の複数の節の1または複数に関連する。
実施形態において、方法は、アップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信する段階と、複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスをそれぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループのメンバとして選択する段階と、アップリンクグループ定義フレームをクライアントのアップリンクグループの各メンバに送信する段階であって、アップリンクグループ定義フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示す段階と、複数のアップリンクデータフレームを同時に送信するようクライアントのアップリンクグループの複数のメンバをトリガする段階とを含む。
他の複数の実施形態において、方法は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
アップリンクグループ定義フレームは、i)クライアントのアップリンクグループの複数のメンバの複数のステーション識別子(AID)、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの開始時間、iii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiv)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む。
アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む。
アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む。
方法は、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号の送信を促すべく、通信フレームを複数の通信デバイスに送信する段階を更に含み、通信フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに対するポール指標を含む。
方法は、EDCAの複数の手順を通じてそれぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号を受信する段階を更に含む。
複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームは、複数の管理フレームである。
方法は、クライアントのアップリンクグループのメンバによる独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を促すべく、通信フレームをクライアントのアップリンクグループに送信する段階を更に含む。
通信フレームは、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットに用いられるべきデータユニットサイズの指標を含む。
通信フレームは、複数のダウンリンク確認応答が送信される送信期間の最長期間が、拡張されたフレーム間の間隔よりも小さい場合、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットおよび対応する複数のダウンリンク確認応答の両方が送信される、送信期間の最長期間の指標を含む。
方法は、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループから同時に受信する段階と、単一のグループ確認応答フレームをクライアントのアップリンクグループに送信する段階とを更に含む。単一のグループ確認応答フレームは、i)ブロードキャストアドレスと、ii)クライアントのアップリンクグループの各メンバに対する複数の管理フレームおよびデータの受信と確認応答インジケータおよびステーション識別子(AID)を有する。
方法は、独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバから受信する段階であって、1または複数の他の独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループの1または複数の他のメンバから同時に受信する段階と、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバに送信する段階とを更に含む。ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを含む。
方法は、複数のアップリンクトラフィック特性情報信号を要求すべく、トリガフレームをクライアントのアップリンクグループの複数の通信デバイスに送信する段階と、複数のアップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信する段階と、複数の同時アップリンク送信のためクライアントのアップリンクグループのメンバのいくつかまたはすべてを選択する段階とを更に含む。
方法は、複数の同時アップリンク送信のため、アップリンクトリガフレームを選択された複数のメンバに送信することを更に含む。
それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号は、利用可能なアップリンクデータの指標を含む複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームである。
アップリンクトラフィック特性情報信号は、制御フレームである。
別の実施形態において、装置は、1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含み、1または複数の集積回路は、アップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信し、複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスを、それぞれのアップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして選択し、アップリンクグループ定義フレームをクライアントのアップリンクグループの各メンバに送信し、アップリンクグループ定義フレームは、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示すよう構成される。
他の複数の実施形態において、装置は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
アップリンクグループ定義フレームは、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの開始時間、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む。
アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む。
1または複数の集積回路は、アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに従って、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバによる独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を促すべく、通信フレームをクライアントのアップリンクグループに送信するよう構成される。
通信フレームは、複数のダウンリンク確認応答が送信される送信期間の最長期間が拡張されたフレーム間の間隔よりも小さい場合、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットおよび対応する複数のダウンリンク確認応答の両方が送信される送信期間に対する最長期間の指標を含む。
1または複数の集積回路は、独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループから同時に受信し、単一のグループ確認応答フレームをクライアントのアップリンクグループに送信するよう構成される。単一のグループ確認応答フレームは、i)クライアントのアップリンクグループのグループ識別子に対応する受信機アドレスと、ii)クライアントのアップリンクグループの各メンバに対するブロードキャスト確認応答インジケータとを有する。
1または複数の集積回路は、独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバから受信し、1または複数の他の独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの1または複数の他のメンバから同時に受信し、ダウンリンクMU−MIMOデータユニットをクライアントのアップリンクグループのメンバに送信するよう構成される。ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを含む。
実施形態において、方法は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージをクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信する段階を含む。E−RTSメッセージは、i)第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。方法は、第1通信デバイスとクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを第1通信デバイスと第2通信デバイスに送信する段階を更に含む。通信フレームは、データユニットサイズの指標を含む。方法はまた、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する段階を含む。複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、示されたデータユニットサイズを有する。
他の複数の実施形態において、方法は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
方法は、単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信する段階を更に含む。ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)第1通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)第2通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答とを含む。
方法は、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに基づいて、通信フレームとダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する段階を更に含む。
方法は、第1通信デバイスからのRTSメッセージに含まれるデータレート指標に基づいて、通信フレームとダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する段階を更に含む。
別の実施形態において、装置は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージをクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信するよう構成される、1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含む。E−RTSメッセージは、i)第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。1または複数の集積回路は、第1通信デバイスとクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスに送信するよう構成される。通信フレームは、データユニットサイズの指標を含む。1または複数の集積回路はまた、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信するよう構成され、複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは示されたデータユニットサイズを有する。
他の複数の実施形態において、装置は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
1または複数の集積回路は、単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを第1通信デバイスと第2通信デバイスに送信するよう構成される。ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)第1通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)第2通信デバイスからのアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答とを含む。
1または複数の集積回路は、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに基づいて、通信フレームおよびダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択するよう構成される。
1または複数の集積回路は、第1通信デバイスからのRTSメッセージに含まれるデータレート指標に基づいて、通信フレームおよびダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択するよう構成される。
実施形態において、方法は、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスにより無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信する段階を含む。E−RTSメッセージは、i)通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。方法は、通信フレームをアクセスポイントから受信する段階を含む。通信フレームは、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含む。方法は、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階と、通信デバイスにより、かつ通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他のメンバの送信と同時に、TXOPの間にアップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信する段階とを更に含む。
他の複数の実施形態において、方法は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階は、i)TXOP長さの残余期間と、ii)通信デバイスにより送信されるべき別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む追加のE−RTSメッセージを含むべく、アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階を含む。
方法は、TXOPの間にグループ確認応答フレームをアクセスポイントから受信する段階を更に含む。グループ確認応答フレームは、i)通信デバイスにより送信されるアップリンクMU−MIMOデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの別の通信デバイスにより送信される別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するそれぞれの確認応答を含む。.方法はまた、グループ確認応答フレームの受信後、示されたデータユニットサイズを有する追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階と、通信デバイスにより、かつ通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間に、追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信する段階を含む。
別の実施形態において、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスは、拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信するよう構成される、1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含む。E−RTSメッセージは、i)通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む。1または複数の集積回路は、通信フレームをアクセスポイントから受信するよう構成される。通信フレームは、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含む。1または複数の集積回路は、示されたデータユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成し、通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他のメンバの送信と同時に、TXOPの間に、アップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信するよう構成される。
他の複数の実施形態において、装置は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
1または複数の集積回路は、i)TXOP長さの残余期間と、ii)通信デバイスにより送信されるべき別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む追加のE−RTSメッセージを含むべく、アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成するよう構成される。
1または複数の集積回路は、TXOPの間に、グループ確認応答フレームをアクセスポイントから受信するよう構成される。グループ確認応答フレームは、i)通信デバイスにより送信されるアップリンクMU−MIMOデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの別の通信デバイスにより送信される別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するそれぞれの確認応答を含む。1または複数の集積回路は、グループ確認応答フレームの受信後、示されたデータユニットサイズを有する追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成し、通信フレームに応答して、クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、TXOPの間に追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットをアクセスポイントに送信するよう構成される。
実施形態において、方法は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、アクセスポイントによりクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよびクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信する段階を含む。各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの対応する通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含む。複数のダウンリンクMU−MIMOデータユニットは同時に送信される。方法は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを第1通信デバイスおよび第2通信デバイスから受信する段階を含む。各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含む。複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは同時に受信される。
他の複数の実施形態において、方法は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
方法は、アクセスポイントの送信機会(TXOP)の長さを示す自己への送信許可(CTS−to−Self)フレームを送信する段階を更に含む。それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に送信され、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に受信される。
方法は、送信要求(RTS)メッセージを第1通信デバイスに送信する段階を更に含む。RTSメッセージは、アクセスポイントのTXOPを示す。方法は、第1通信デバイスから、かつRTSメッセージに応答して、TXOPの残りの長さを示す送信許可(CTS)フレームを受信する段階を含む。それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、CTSフレームの受信後、TXOPの間に送信される。それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットは、TXOPの間に受信される。
別の実施形態において、装置は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよびクライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信するよう構成される1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを含む。各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)クライアントのアップリンクグループの対応通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含む。複数のダウンリンクMU−MIMOデータユニットは同時に送信される。1または複数の集積回路は、それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを、第1通信デバイスおよび第2通信デバイスから受信するよう構成される。各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含む。複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットは、同時に受信される。
他の複数の実施形態において、装置は、1または複数の以下の特徴の任意の好適な組み合せを含む。
1または複数の集積回路は、アクセスポイントの送信機会(TXOP)の長さを示す自己への送信許可(CTS−to−Self)フレームを送信するよう構成される。それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に送信され、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に受信される。
1または複数の集積回路は、送信要求(RTS)メッセージを第1通信デバイスに送信するよう構成される。RTSメッセージは、アクセスポイントのTXOPを示す。1または複数の集積回路は、第1通信デバイスから、かつRTSメッセージに応答して、TXOPの残りの長さを示す送信許可(CTS)フレームを受信するよう構成される。それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットはCTSフレームの受信後、TXOPの間に送信され、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットはTXOPの間に受信される。
上述の様々なブロック、オペレーション、技術の少なくともいくつかは、ハードウェア、ファームウェア命令を実行するプロセッサ、ソフトウェア命令を実行するプロセッサ、またはそれらの任意の組み合わせを用いて実装され得る。ソフトウェア又はファームウェア命令を実行するプロセッサを使用して実装されるとき、ソフトウェア又はファームウェア命令は、RAMもしくはROM、またはフラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光学ディスクドライブ、テープドライブ等の磁気ディスク、光学ディスク、または他のストレージ媒体等の任意のコンピュータ可読メモリに格納され得る。同様に、ソフトウェア又はファームウェア命令は、例えば、コンピュータ可読ディスクもしくは他の可搬式コンピュータストレージメカニズム上、または通信媒体によることを含む、任意の既知、もしくは所望の提供方法により、ユーザまたはシステムに提供され得る。通常、通信媒体は、複数のコンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュールまたは搬送波もしくは他の搬送メカニズム等の変調済みデータ信号における他のデータを実施する。「変調済みデータ信号」という用語は、信号中の情報をエンコードするように設定もしくは変更された複数の特性のうち1または複数を有する信号を意味する。限定ではなく例として、通信媒体としては、有線ネットワークもしくは直接の有線接続等の有線媒体、ならびに音響、無線周波、赤外線および他の無線媒体等の無線媒体が挙げられる。従って、ソフトウェア又はファームウェア命令は、電話回線、DSL回線、ケーブルテレビ回線、光ファイバ回線、無線通信チャネル、インターネット等(これらは、可搬式のストレージ媒体によりそのようなソフトウェアを提供するのと同一もしくは互換的なものとみなされる)通信チャネルを介してユーザまたはシステムに提供され得る。ソフトウェア又はファームウェア命令は、プロセッサにより実行されると、プロセッサに様々な動作を実行させる機械可読命令を含み得る。
ハードウェアに実装されるとき、ハードウェアは離散コンポーネント、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、等のうち1または複数を含んでもよい。
発明を限定するのではなく単に例示することを意図した複数の特定の例を参照して本発明が説明されたものの、発明の範囲から逸脱することなく、開示された複数の実施形態に対して様々な変更、追加および/または削除がなされてよい。
(項目23)
拡張された送信要求(E−RTS)メッセージをクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信する段階であって、上記E−RTSメッセージは、i)上記第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)上記第1通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む段階と、
上記第1通信デバイスと上記クライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを上記第1通信デバイスと上記第2通信デバイスに送信する段階であって、上記通信フレームは上記データユニットサイズの上記指標を含む段階と、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する段階であって、複数の上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは、示された上記データユニットサイズを有する段階と
を備える方法。
(項目24)
単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを上記第1通信デバイスおよび上記第2通信デバイスに送信する段階であって、上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)上記第1通信デバイスからの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)上記第2通信デバイスからの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答とを含む段階とを更に備える、項目23に記載の方法。
(項目25)
上記クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに基づいて、上記通信フレームと上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する段階を更に備える、項目23または24に記載の方法。
(項目26)
上記第1通信デバイスからの上記RTSメッセージに含まれるデータレート指標に基づいて、上記通信フレームと上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する段階を更に備える、項目23から25のいずれか1項に記載の方法。
(項目27)
1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備える装置であって、上記1または複数の集積回路は、
拡張された送信要求(E−RTS)メッセージをクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスから受信し、
上記第1通信デバイスと上記クライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスからそれぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を生じさせるべく、通信フレームを上記第1通信デバイスおよび上記第2通信デバイスに送信し、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信し、
上記E−RTSメッセージは、i)上記第1通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)上記第1通信デバイスにより送信されるべき上記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含み、
上記通信フレームは、上記データユニットサイズの上記指標を含み、
複数の上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは、示された上記データユニットサイズを有する、装置。
(項目28)
上記1または複数の集積回路は、
単一のダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、上記第1通信デバイスと上記第2通信デバイスに送信し、上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)上記第1通信デバイスからの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)上記第2通信デバイスからの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答とを含む、項目27に記載の装置。
(項目29)
上記1または複数の集積回路は、
上記クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに基づいて、上記通信フレームおよび上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する、項目27または28に記載の装置。
(項目30)
上記1または複数の集積回路は、
上記第1通信デバイスからの上記RTSメッセージに含まれるデータレート指標に基づいて、上記通信フレームおよび上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータレートを選択する、項目27から29のいずれか1項に記載の装置。
(項目31)
拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを、クライアントのアップリンクグループの通信デバイスにより無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信する段階であって、上記E−RTSメッセージは、i)上記通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に上記通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む段階と、
通信フレームを上記アクセスポイントから受信する段階であって、上記通信フレームは、示された上記データユニットサイズを有するアップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含む段階と、
示された上記データユニットサイズを有する上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階と、
上記通信デバイスにより、上記通信フレームに応答して、上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、上記TXOPの間に、上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを上記アクセスポイントに送信する段階と
を備える方法。
(項目32)
上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階は、i)上記TXOPの長さの残余期間と、ii)上記通信デバイスにより送信されるべき別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む追加のE−RTSメッセージを含むべく、上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階を備える、項目31に記載の方法。
(項目33)
上記TXOPの間にグループ確認応答フレームを上記アクセスポイントから受信する段階であって、上記グループ確認応答フレームは、i)上記通信デバイスにより送信される上記アップリンクMU−MIMOデータユニットおよび、ii)上記クライアントのアップリンクグループの別の通信デバイスにより送信される別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するそれぞれの確認応答を含む段階と、
上記グループ確認応答フレームの受信後、示された上記データユニットサイズを有する追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する段階と、
上記通信デバイスにより、上記通信フレームに応答して、上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、上記TXOPの間に、上記追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを上記アクセスポイントに送信する段階とを更に備える、項目31または32に記載の方法。
(項目34)
クライアントのアップリンクグループの通信デバイスであって、上記通信デバイスは、
1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備え、
上記1または複数の集積回路は、
拡張された送信要求(E−RTS)メッセージを無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントに送信し、上記E−RTSメッセージは、i)上記通信デバイスの送信機会(TXOP)の長さと、ii)上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、上記通信デバイスにより送信されるべきアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含み、
通信フレームを上記アクセスポイントから受信し、上記通信フレームは、示された上記データユニットサイズを有する上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを送信するプロンプトを含み、
示された上記データユニットサイズを有する上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成し、
上記通信フレームに応答して、上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、上記TXOPの間に、上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを、上記アクセスポイントに送信する、
通信デバイス。
(項目35)
上記1または複数の集積回路は、
i)上記TXOPの長さの残余期間と、ii)上記通信デバイスにより送信されるべき別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するデータユニットサイズの指標とを含む追加のE−RTSメッセージを含むべく、上記アップリンクMU−MIMOデータユニットを生成する、項目34に記載の通信デバイス。
(項目36)
上記1または複数の集積回路は、
上記TXOPの間に、グループ確認応答フレームを上記アクセスポイントから受信し、
上記グループ確認応答フレームの受信後、示された上記データユニットサイズを有する追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを生成し、
上記通信フレームに応答して、上記クライアントのアップリンクグループの他の複数のメンバの複数の送信と同時に、上記TXOPの間に、上記追加のアップリンクMU−MIMOデータユニットを上記アクセスポイントに送信し、
上記グループ確認応答フレームは、i)上記通信デバイスにより送信される上記アップリンクMU−MIMOデータユニット、およびii)上記クライアントのアップリンクグループの別の通信デバイスにより送信される別のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対するそれぞれの確認応答を含む、項目34または35に記載の通信デバイス。
(項目37)
それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、アクセスポイントによりクライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよび上記クライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信する段階であって、各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)上記クライアントのアップリンクグループの対応する上記通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含み、複数の上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは同時に送信される段階と、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを上記第1通信デバイスおよび上記第2通信デバイスから受信する段階であって、各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する上記第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含み、複数の上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは同時に受信される段階と
を備える方法。
(項目38)
上記アクセスポイントの送信機会(TXOP)の長さを示す自己への送信許可(CTS−to−Self)フレームを送信する段階を更に備え、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に送信され、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に受信される、項目37に記載の方法。
(項目39)
送信要求(RTS)メッセージを上記第1通信デバイスに送信する段階であって、上記RTSメッセージは、上記アクセスポイントのTXOPを示す段階と、
上記第1通信デバイスから、かつ上記RTSメッセージに応答して、上記TXOPの残りの長さを示す送信許可(CTS)フレームを受信する段階とを更に備え、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、上記CTSフレームの受信後、上記TXOPの間に送信され、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に受信される、項目37または38に記載の方法。
(項目40)
無線ローカルエリアネットワークのアクセスポイントであって、上記アクセスポイントは、
1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備え、上記1または複数の集積回路は、
それぞれのダウンリンクMU−MIMOデータユニットを、クライアントのアップリンクグループの第1通信デバイスおよび上記クライアントのアップリンクグループの第2通信デバイスに送信し、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットに応答して、それぞれのアップリンクMU−MIMOデータユニットを上記第1通信デバイスおよび上記第2通信デバイスから受信し、
各ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)上記クライアントのアップリンクグループの対応する上記通信デバイスによる独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットの送信を促す通信信号とを含み、
複数の上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは同時に送信され、
各アップリンクMU−MIMOデータユニットは、i)それぞれの第2集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットと、ii)対応する上記第1集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットの確認応答とを含み、
複数の上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは同時に受信される、
アクセスポイント。
(項目41)
上記1または複数の集積回路は、
上記アクセスポイントの送信機会(TXOP)の長さを示す自己への送信許可(CTS−to−Self)フレームを送信し、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に送信され、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に受信される、項目40に記載の装置。
(項目42)
上記1または複数の集積回路は、
送信要求(RTS)メッセージを上記第1通信デバイスに送信し、
上記第1通信デバイスから、かつ上記RTSメッセージに応答して、TXOPの残りの長さを示す送信許可(CTS)フレームを受信し、
上記RTSメッセージは上記アクセスポイントの上記TXOPを示し、
それぞれの上記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、上記CTSフレームの受信後、上記TXOPの間に送信され、
それぞれの上記アップリンクMU−MIMOデータユニットは上記TXOPの間に受信される、項目40または41に記載の装置。

Claims (20)

  1. アップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信する段階と、
    前記複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスをそれぞれの前記アップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして選択する段階と、
    アップリンクグループ定義フレームを前記クライアントのアップリンクグループの各メンバに送信する段階であって、前記アップリンクグループ定義フレームは、前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、開始時間を含む前記クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示す段階と、
    前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに従って複数のアップリンクMU−MIMOデータフレームを同時に送信するよう、前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバをトリガする段階であって、前記アップリンクMU−MIMOスケジュールに従って前記クライアントのアップリンクグループの複数のメンバによる独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を促すべく、第1の通信フレームを前記クライアントのアップリンクグループに送信する段階を有する、前記トリガする段階
    前記アップリンクMU−MIMOスケジュールに従って前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバから、前記独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する段階と
    を備える、方法。
  2. 前記アップリンクグループ定義フレームは、i)前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバの複数のステーション識別子(AID)、ii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. それぞれの前記アップリンクトラフィック特性情報信号の送信を促すべく、第2の通信フレームを前記複数の通信デバイスに送信する段階を更に備え、前記第2の通信フレームは、前記クライアントのアップリンクグループの複数のメンバに対するポール指標を含む、請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 拡張型分散チャネルアクセス(EDCAの複数の手順を通じてそれぞれの前記アップリンクトラフィック特性情報信号を受信する段階を更に備える、請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記複数の通信デバイスからの前記アップリンクトラフィック特性情報信号は複数の管理フレームである、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1の通信フレームは、前記独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットに用いられるべきデータユニットサイズの指標を含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記第1の通信フレームは、複数のダウンリンク確認応答が送信される送信期間の第2の最長期間が拡張されたフレーム間の間隔よりも小さい場合、前記独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットおよび対応する前記複数のダウンリンク確認応答の両方が送信される送信期間に対する第1の最長期間の指標を含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 単一のグループ確認応答フレームを前記クライアントのアップリンクグループに送信する段階であって、前記単一のグループ確認応答フレームは、i)ブロードキャストアドレスと、ii)前記クライアントのアップリンクグループの各メンバに対する受信フレームの確認応答インジケータおよびステーション識別子(AID)を有する段階とを更に備える、請求項からのいずれか1項に記載の方法。
  10. 独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットのうちの独立した第1のアップリンクMU−MIMOデータユニットを前記クライアントのアップリンクグループの第1のメンバから受信し、1または複数の他の独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットを前記クライアントのアップリンクグループの1または複数の他のメンバから同時に受信する段階と、
    ダウンリンクMU−MIMOデータユニットを
    前記クライアントのアップリンクグループの前記第1のメンバに送信する段階であって、前記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)前記第1のアップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを含む段階とを更に備える請求項からのいずれか1項に記載の方法。
  11. 複数の前記アップリンクトラフィック特性情報信号を要求すべく、トリガフレームを前記クライアントのアップリンクグループの複数の通信デバイスに送信する段階と、
    複数の前記アップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信する段階と、
    前記トラフィック情報に基づく前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールのため、前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバのいくつかまたはすべてを選択する段階とを更に備える、請求項から10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記第1の通信フレームを送信する段階は、アップリンクトリガフレームを前記クライアントのアップリンクグループの選択された前記複数のメンバに送信する段階を有する、請求項11に記載の方法。
  13. それぞれの前記アップリンクトラフィック特性情報信号は、利用可能なアップリンクデータの指標を含む複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームである、請求項11または12に記載の方法。
  14. 前記複数のアップリンクMU−MIMOフィードバックフレームは制御フレームである、請求項13に記載の方法。
  15. 1または複数の集積回路を有するネットワークインタフェースデバイスを備える装置であって、前記1または複数の集積回路は、
    アップリンクトラフィック特性情報信号を複数の通信デバイスの各々から受信し、
    複数の通信デバイスのうちの複数の通信デバイスを、それぞれの前記アップリンクトラフィック特性情報信号により示されるトラフィック情報に少なくとも基づいて、クライアントのアップリンクグループの複数のメンバとして選択し、
    アップリンクグループ定義フレームを前記クライアントのアップリンクグループの各メンバに送信し、
    前記アップリンクグループ定義フレームは、前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバがアクセスポイントに同時に送信できるよう、開始時間を含む前記クライアントのアップリンクグループに対するアップリンクマルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)送信スケジュールを示し、
    前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに従って複数のアップリンクMU−MIMOデータフレームを同時に送信するよう、前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバをトリガし、前記トリガすることは、前記アップリンクMU−MIMOスケジュールに従って前記クライアントのアップリンクグループの複数のメンバによる独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットの同時送信を促すべく、第1の通信フレームを前記クライアントのアップリンクグループに送信することを含み、
    前記アップリンクMU−MIMOスケジュールに従って前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバから、前記独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットを同時に受信する、装置。
  16. 前記アップリンクグループ定義フレームは、i)前記クライアントのアップリンクグループの前記複数のメンバの複数のステーション識別子(AID)、ii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの期間、またはiii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールの複数の送信間のインターバルのうちの少なくとも1つを含む、請求項15に記載の装置。
  17. 前記アップリンクトラフィック特性情報信号は、i)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたサービスインターバル、ii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべき提示されたアクセスカテゴリデータレート、またはiii)前記アップリンクMU−MIMO送信スケジュールに用いられるべきトラフィックバースト情報のうちの少なくとも1つを含む、請求項15または16に記載の装置。
  18. 前記第1の通信フレームは、複数のダウンリンク確認応答が送信される送信期間の第2の最長期間が、拡張されたフレーム間の間隔よりも小さい場合、前記独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットおよび対応する前記複数のダウンリンク確認応答の両方が送信される送信期間に対する第1の最長期間の指標を含む、請求項15から17のいずれか一項に記載の装置。
  19. 前記1または複数の集積回路は、
    単一のグループ確認応答フレームを、前記クライアントのアップリンクグループに送信し、
    前記単一のグループ確認応答フレームは、i)前記クライアントのアップリンクグループのグループ識別子に対応する受信機アドレスと、ii)前記クライアントのアップリンクグループの各メンバに対するブロードキャスト確認応答インジケータとを有する、請求項15から18のいずれか一項に記載の装置。
  20. 前記1または複数の集積回路は、
    独立した複数のアップリンクMU−MIMOデータユニットのうちの独立した第1のアップリンクMU−MIMOデータユニットを前記クライアントのアップリンクグループの第1のメンバから受信し、1または複数の他の独立したアップリンクMU−MIMOデータユニットを前記クライアントのアップリンクグループの1または複数の他のメンバから同時に受信し、
    ダウンリンクMU−MIMOデータユニットを前記クライアントのアップリンクグループの前記メンバに送信し、
    前記ダウンリンクMU−MIMOデータユニットは、i)前記アップリンクMU−MIMOデータユニットに対する確認応答と、ii)集約媒体アクセス制御プロトコルデータユニットとを含む、請求項15から19のいずれか1項に記載の装置。
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