JP6771386B2 - 通信装置および通信方法 - Google Patents
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Description
1.本開示の一実施形態に係る通信システムの概要
2.第1の実施形態(空間分割多重フレームに対する符号多重ACK)
3.第2の実施形態(アグリゲーションフレームに対する符号多重ACK)
4.第3の実施形態(マルチキャストフレームに対する周波数分割多重ACK)
5.第4の実施形態(周波数分割多重フレームに対する周波数分割多重ACK)
6.第5の実施形態(ビーコンフレームに対する周波数分割多重PS−Poll)
7.応用例
8.むすび
まず、図1を参照して、本開示の一実施形態に係る通信システムの概要について説明する。図1は、本開示の一実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。
以上、本開示の一実施形態に係る通信システムの概要について説明した。次に、本開示の第1の実施形態に係る通信装置10−1について説明する。本実施形態では、確認応答の多重化のための符号系列がトレーニング信号に係るフレーム交換処理において指定され、子機は指定される符号系列を用いて確認応答を送信する。
まず、図3を参照して、本開示の第1の実施形態に係る通信装置10−1の構成について説明する。図3は、本開示の第1の実施形態に係る通信装置10−1の概略的な機能構成を示すブロック図である。
データ処理部11は、データに対して送受信のための処理を行う。具体的には、データ処理部11は、通信上位層からのデータに基づいてフレームを生成し、生成されるフレームを後述する変復調部13に提供する。例えば、データ処理部11は、データからフレーム(またはパケット)を生成し、生成されるフレームにメディアアクセス制御(MAC:Media Access Control)のためのMACヘッダの付加および誤り検出符号の付加等の処理を行う。また、データ処理部11は、受信されるフレームからデータを抽出し、抽出されるデータを通信上位層に提供する。例えば、データ処理部11は、受信されるフレームについて、MACヘッダの解析、符号誤りの検出および訂正、ならびにリオーダ処理等を行うことによりデータを取得する。
次に、通信装置10−1が親機として動作する場合の機能について詳細に説明する。
制御部17は、複数の子機の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を決定する。具体的には、制御部17は、複数の子機の各々について異なる符号を割当てる。より具体的には、制御部17は、符号の相互相関がそれぞれ擬似雑音符号との相関以下である符号を複数の子機の各々に割当てる。例えば、制御部17は、下記のような符号系列Cnを通信対象となる子機の各々に割当てる。ここで、nは子機の数または子機に対応する番号を示す。
C1=(1,1,1,1)
C2=(1,1,−1,−1)
C3=(1,−1,1,−1)
C4=(1,−1,−1,1)
データ処理部11は、DLフレームを生成する。具体的には、データ処理部11は、TRQフレームの宛先となった子機の各々を宛先とするDLフレームを生成する。なお、データ処理部11は、TFBフレームの送信元である子機の各々を宛先とするDLフレームを生成してもよい。
通信部12は、子機の各々からの確認応答の受信を行う。具体的には、通信部12は、指定情報を示すDLフレームに対する多重化された応答を受信し、当該指定情報に基づいて応答の受信有無の判定を行う。例えば、通信部12は、処理部の一部として、応答に含まれる符号と複数の子機の各々に割当てられた符号との相関演算の結果に基づいて当該応答の受信有無の判定を行う。さらに、図4Aおよび図4Bを参照して応答の受信処理について詳細に説明する。図4Aおよび図4Bは、本実施形態に係る子機が送信する確認応答のフレーム構造の例を示す図である。
続いて、通信装置10−1が子機として動作する場合の機能について詳細に説明する。
通信部12は、チャネルトレーニングに係るフレームの送受信を行う。具体的には、通信部12は、トレーニング信号要求フレームを親機から受信し、トレーニング信号フレームを親機に送信する。
通信部12は、DLフレームを親機から受信し、ACKフレームを親機に送信する。具体的には、通信部12は、TFBフレームの送信後に、DLフレームを親機から受信する。そして、通信部12は、当該DLフレームの受信から所定の時間経過後に、データ処理部11によって生成されるACKフレームを親機に送信する。
次に、図5および図6〜図9を参照して、本実施形態における通信システムおよび通信装置10−1の処理について説明する。図5は、本実施形態におけるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
まず、図6を参照して、通信システムの処理の流れについて説明する。図6は、本実施形態における通信システムの処理を概念的に示すフローチャートである。
続いて、図7を参照して、親機の応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理について説明する。図7は、本実施形態に係る親機の応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理を概念的に示すフローチャートである。
続いて、図8を参照して、応答の送信処理について説明する。図8は、本実施形態における子機の応答の送信処理を概念的に示すフローチャートである。
続いて、図9を参照して、親機の応答の受信処理について説明する。図9は、本実施形態における親機の応答の受信処理を概念的に示すフローチャートである。
以上、本開示の第1の実施形態について説明した。なお、本実施形態は、上述の例に限定されない。以下に、本実施形態の第1および第2の変形例について説明する。
本実施形態の第1の変形例として、DLフレームに対する応答は、子機の各々で共通する変調方式によって変調されてもよい。具体的には、子機の通信部12は、DLフレームに含まれる変調方式を示す情報に基づいて、DLフレームに対する応答を変調する。
本実施形態の第2の変形例として、子機の応答の送信において使用される送信電力が制御されてもよい。具体的には、親機のデータ処理部11は、送信電力を指定する情報をDLフレームに含める。
以上、本開示の第1の実施形態に係る通信装置10−1について説明した。次に、本開示の第2の実施形態に係る通信装置10−2について説明する。本実施形態に係るDLフレームは、宛先の異なる複数のフレームで構成されるアグリゲーションフレームである。
通信装置10−2の機能構成は第1の実施形態に係る機能構成と実質的に同一であるが、データ処理部11および通信部12の機能が一部異なる。なお、第1の実施形態の機能と実質的に同一である機能については説明を省略する。
まず、通信装置10−2が親機として動作する場合の機能について説明する。なお、本実施形態では、応答分離用無線リソースの割当ておよびDLフレームの送信処理はまとめて行われる。
データ処理部11は、複数のフレームで構成されるDLフレームを生成する。具体的には、データ処理部11は、時間的に結合される、複数の子機宛てのフレームの各々で構成されるDLフレームを生成する。例えば、データ処理部11は、制御部17によって割当てられるそれぞれ異なる符号系列を示す情報を含むフレームを子機ごとに生成する。そして、データ処理部11は、生成される子機ごとのフレームを連結することによって、アグリゲーションフレームであるDLフレームを生成する。
DLフレームに対する応答の受信処理は、第1の実施形態と実質的に同一であるため、説明を省略する。
続いて、通信装置10−2が子機として動作する場合の機能について説明する。なお、本実施形態では、応答分離用無線リソースの割当ておよび応答の送信処理はまとめて行われる。
データ処理部11は、複数のフレームで構成されるDLフレームから指定情報を取得する。具体的には、データ処理部11は、DLフレームに自機宛てのフレームが存在するかを判定する。DLフレームに自機宛てのフレームが存在すると判定される場合、データ処理部11は、自機宛てのフレームから符号系列を示す情報を取得する。
DLフレームに対する応答の送信処理は、第1の実施形態と実質的に同一であるため、説明を省略する。
次に、本実施形態における通信装置10−2の処理について説明する。なお、本実施形態における通信装置10−2の処理のフローは、TRQ/TFBフレーム交換処理が省略された点、およびDLフレームによって無線リソース割当てが行われる点の他は、第1の実施形態における処理のフローと実質的に同一である。そのため、図10を参照して、本実施形態における情報システムの処理の流れについてのみを説明する。図10は、本実施形態におけるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
まず、情報システムでは、応答分離用無線リソースの割当ておよびDLフレームの送信処理が行われる(ステップS101およびS102)。具体的には、各子機宛てのフレームが連結されることにより生成されるDLフレームが親機から子機の各々に送信される。例えば、図10に示したような各子機宛てのデータフレームDATA#01〜#04が連結されることによりDLフレームが生成される。そして、当該DLフレームは、親機10−2#0から子機10−2#1〜10−2#4の各々に送信される。
以上、本開示の第2の実施形態に係る通信装置10−2について説明した。次に、本開示の第3の実施形態に係る通信装置10−3について説明する。本実施形態に係るDLフレームは、複数の子機を宛先とするマルチキャストフレームである。また、本実施形態に係るDLフレームに対する応答は、周波数分割多重化される。
通信装置10−3の機能構成は、第1および第2の実施形態に係る機能構成と実質的に同一であるが、データ処理部11、通信部12および制御部17の機能が第2の実施形態と一部異なる。なお、第1または第2の実施形態の機能と実質的に同一である機能については説明を省略する。
通信部12における変復調部13および信号処理部14は、周波数分割多重化に係る処理を行う。具体的には、変復調部13は、データ処理部11から提供されるフレームをサブキャリアの数に分割し、分割により得られるフレームの各々を変調する。そして、変復調部13は、変調により得られる信号を合成し、合成により得られる信号を信号処理部14に提供する。信号処理部14は、変復調部13から提供される信号にガードインターバルの追加等の処理を行い、処理により得られる信号、すなわちシンボルストリームを無線インタフェース部16に提供する。
続いて、通信装置10−3が親機として動作する場合の機能について説明する。
制御部17は、複数の子機の各々について異なる周波数(以下、応答用周波数とも称する。)を割当てる。例えば、制御部17は、下記のような周波数fnを通信対象となる子機の各々に割当てる。ここで、nは子機の数または子機に対応する番号を示す。
f1=5190〜5195MHz
f2=5195〜5200MHz
f3=5200〜5205MHz
f4=5205〜5210MHz
通信部12は、周波数分割多重化された応答の受信処理を行う。具体的には、通信部12は、受信される応答に、複数の子機の各々に割当てられた応答用周波数の信号が含まれるかに基づいて当該応答の受信有無の判定を行う。さらに、図11Aおよび図11Bを参照して応答の受信処理について詳細に説明する。図11Aおよび図11Bは、本実施形態に係る子機が送信する確認応答のフレーム構造の例を示す図である。
続いて、通信装置10−3が子機として動作する場合の機能について説明する。
データ処理部11は、1つのフレームからなるDLフレームから指定情報を取得する。具体的には、データ処理部11は、DLフレームの宛先に自機が含まれるかを判定する。DLフレームの宛先に自機が含まれると判定される場合、データ処理部11は、DLフレームに含まれる自機に割当てられる応答用周波数を示す情報を取得する。例えば、当該応答用周波数を示す情報は、記憶部に記憶される。
データ処理部11は、ACKフレームを生成する。具体的には、データ処理部11は、親機からDLフレームが受信されると、当該DLフレームに対するACKフレームを生成する。例えば、データ処理部11は、従来規格に準拠する第1フィールドおよび応答内容からなる第2フィールドを有するACKフレームを生成する。
次に、図12および図13〜図15を参照して、本実施形態における通信システムおよび通信装置10−3の処理について説明する。最初に、図12を用いて本実施形態における情報システムの処理の流れを説明する。図12は、本実施形態におけるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
まず、情報システムでは、応答分離用無線リソースの割当ておよびDLフレームの送信処理が行われる(ステップS101およびS102)。具体的には、複数の子機を宛先とする、応答用周波数を示す情報を含むDLフレームが親機から子機の各々にマルチキャスト方式で送信される。例えば、図12に示したような1つのデータフレームMulticast DATAからなるDLフレームが生成される。そして、当該DLフレームは、親機10−3#0から子機10−3#1〜10−3#4の各々に送信される。
続いて、図13を参照して、親機の応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理について説明する。図13は、本実施形態に係る親機の応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理を概念的に示すフローチャートである。
続いて、図14を参照して、応答の送信処理について説明する。図14は、本実施形態における子機の応答の送信処理を概念的に示すフローチャートである。なお、第1または第2の実施形態の処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
続いて、図15を参照して、親機の応答の受信処理について説明する。図15は、本実施形態における親機の応答の受信処理を概念的に示すフローチャートである。
以上、本開示の第3の実施形態について説明した。なお、本実施形態は、上述の例に限定されない。以下に、本実施形態の変形例について説明する。
以上、本開示の第3の実施形態に係る通信装置10−3について説明した。次に、本開示の第4の実施形態に係る通信装置10−4について説明する。本実施形態に係るDLフレームおよび当該DLフレームに対する応答は、それぞれ周波数分割多重化される。
通信装置10−4の機能構成は第1〜第3の実施形態に係る機能構成と実質的に同一であるが、データ処理部11および通信部12の機能が第3の実施形態と一部異なる。なお、第1〜第3の実施形態の機能と実質的に同一である機能については説明を省略する。
まず、通信装置10−4が親機として動作する場合の機能について説明する。
データ処理部11は、通信対象の各子機について、指定情報を示すDLフレームをそれぞれ生成する。具体的には、データ処理部11は、DLフレームの周波数分割多重化に用いられるそれぞれ異なる周波数(以下、多重化用周波数とも称する。)を示す情報を含むDLフレームを、多重化用周波数が割当てられる各子機についてそれぞれ生成する。さらに、図16を参照して、本実施形態に係るDLフレームの構造について説明する。図16は、本実施形態に係る親機が送信するDLフレームの構造の例を示す図である。
DLフレームに対する応答の受信処理は、応答用周波数の代わりに多重化用周波数を用いる点の他は第3の実施形態と実質的に同一であるため、後述する処理の説明において説明する。
続いて、通信装置10−4が子機として動作する場合の機能について説明する。
通信部12は、周波数分割多重化されるDLフレームを受信する。具体的には、通信部12は、第1フィールドに格納される多重化用周波数を示す情報を取得し、自機宛てのデータフレームの変調に用いられた周波数を特定する。そして、通信部12は、特定される周波数を用いてDLフレームの第2フィールドを復調する。なお、取得される多重化用周波数は、記憶部等に記憶される。
通信部12は、多重化用周波数を用いてACKフレームを送信する。具体的には、通信部12は、ACKフレームの送信の際に、DLフレームの受信処理において特定された多重化用周波数を記憶部から取得し、取得される多重化用周波数を用いてACKフレームの第2フィールドを変調する。
次に、図17ならびに図18および図19を参照して、本実施形態における通信システムおよび通信装置10−4の処理について説明する。最初に、図17を用いて本実施形態における情報システムの処理の流れを説明する。図17は、本実施形態におけるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
まず、情報システムでは、応答分離用無線リソースの割当ておよびDLフレームの送信処理が行われる(ステップS101およびS102)。具体的には、DLフレームのデータフレームは周波数分割多重化され、当該DLフレームが親機から子機の各々に送信される。例えば、図17に示したようなDLフレームのデータフレームDATA#01〜#04が周波数分割多重化される。そして、当該DLフレームは、親機10−4#0から子機10−4#1〜10−4#4の各々に送信される。
本実施形態における応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理のフローは、応答用周波数の割当て処理が省略された点、および応答用周波数の代わりに多重化用周波数が用いられる点の他は第3の実施形態の処理のフローと実質的に同一であるため、説明を省略する。
続いて、図18を参照して、応答の送信処理について説明する。図18は、本実施形態における子機の応答の送信処理を概念的に示すフローチャートである。なお、第1〜第3の実施形態の処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
続いて、図19を参照して、応答の受信処理について説明する。図19は、本実施形態における親機の応答の受信処理を概念的に示すフローチャートである。なお、第1〜第3の実施形態の処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
以上、本開示の第4の実施形態に係る通信装置10−4について説明した。次に、本開示の第5の実施形態に係る通信装置10−5について説明する。第1〜第4の実施形態では、DLフレームに対する応答の通信が適用対象であったが、本実施形態では、子機がパワーセーブモードである場合の通信が適用対象となる。まず、図20を参照して、従来のパワーセーブモードにおける通信の課題について説明する。図20は、従来のパワーセーブモードにおける通信で行われるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
通信装置10−5の機能構成は第1〜第4の実施形態に係る機能構成と実質的に同一であるが、データ処理部11、通信部12および制御部17の機能が第1〜第4の実施形態と一部異なる。なお、第1〜第4の実施形態の機能と実質的に同一である機能については説明を省略する。
まず、通信装置10−5が親機として動作する場合の機能について説明する。
制御部17は、未送信フレームが存在する場合、周波数の割当てを行う。具体的には、制御部17は、バッファ18にバッファリングされているデータフレームが存在する場合、当該データフレームの宛先であるパワーセーブモードの子機についてそれぞれ異なる応答用周波数の割当てを行う。
ビーコンフレームに対するPS−Pollフレームの受信処理は、ACKフレームがPS−Pollフレームに変更される点の他は第3の実施形態と実質的に同一であるので、後述する処理の説明において詳細を説明する。
続いて、通信装置10−5が子機として動作する場合の機能について説明する。
通信部12は、ビーコンフレームを受信する。具体的には、制御部17は、ビーコンフレームの送信時間が到来すると、子機の状態をスリープ状態からアクティブ状態に遷移させる。そして、アクティブ状態への遷移後、通信部12は、親機から送信されるビーコンフレームを受信する。
ビーコンフレームに対するPS−Pollフレームの送信処理は、ACKフレームがPS−Pollフレームに変更される点の他は第3の実施形態と実質的に同一であるので、後述する処理の説明において詳細を説明する。そのため、ここでは、図21Aおよび図21Bを参照して、周波数分割多重化されるPS−Pollフレームについてのみ説明する。図21Aおよび図21Bは、本実施形態に係る子機が送信するPS−Pollフレームの構造の例を示す図である。
次に、図22ならびに図23および図24を参照して、本実施形態における通信システムおよび通信装置10−5の処理について説明する。最初に、図22を用いて本実施形態における情報システムの処理の流れを説明する。図22は、本実施形態におけるフレーム交換シーケンスの例を示す図である。
まず、情報システムでは、応答分離用無線リソースの割当ておよびDLフレームの送信処理が行われる(ステップS101およびS102)。具体的には、応答用周波数を示す情報を含むビーコンフレームが親機から子機の各々に送信される。例えば、図22に示したようなビーコンフレームが生成され、当該ビーコンフレームは親機10−5#0から子機10−5#1〜10−5#4の各々に送信される。
本実施形態における応答分離用無線リソースの割当て処理およびDLフレームの送信処理のフローは、データフレームの代わりにビーコンフレームが送信される点、およびビーコンフレームがブロードキャストされる点の他は第3の実施形態の処理のフローと実質的に同一であるため説明を省略する。
続いて、図23を参照して、応答の送信処理について説明する。図23は、本実施形態における子機の応答の送信処理を概念的に示すフローチャートである。なお、第1〜第4の実施形態の処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
続いて、図24を参照して、応答の送信処理について説明する。図24は、本実施形態における親機の応答の受信処理を概念的に示すフローチャートである。なお、第1〜第4の実施形態の処理と実質的に同一である処理については説明を省略する。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、通信装置10のうちの子機は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、テレビジョン受像機、プリンタ、デジタルスキャナ若しくはネットワークストレージなどの固定端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、子機は、スマートメータ、自動販売機、遠隔監視装置又はPOS(Point Of Sale)端末などの、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、通信装置10は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
図25は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース913、アンテナスイッチ914、アンテナ915、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図26は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、アンテナスイッチ934、アンテナ935及びバッテリー938を備える。
図27は、本開示に係る技術が適用され得る無線アクセスポイント950の概略的な構成の一例を示すブロック図である。無線アクセスポイント950は、コントローラ951、メモリ952、入力デバイス954、表示デバイス955、ネットワークインタフェース957、無線通信インタフェース963、アンテナスイッチ964及びアンテナ965を備える。
以上、本開示の第1の実施形態によれば、子機に送信されるフレームに対する応答が当該指定情報に基づいて多重化されることにより、当該応答の衝突を回避しながら、通信効率を向上させることが可能となる。
(1)複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すフレームを生成する処理部と、前記処理部により生成されるフレームを前記複数の他の通信装置に送信する通信部と、を備える通信装置。
(2)前記指定情報は、前記複数の他の通信装置の各々について割当てられる符号である、前記(1)に記載の通信装置。
(3)前記符号は、前記複数の他の通信装置の各々に割当てられる符号の相互相関がそれぞれ擬似雑音符号との相関以下である、前記(2)に記載の通信装置。
(4)前記符号を形成する系列は、時間軸方向に配置され、または、周波数軸方向に配置される、前記(2)または(3)に記載の通信装置。
(5)前記指定情報は、前記複数の他の通信装置の各々について割当てられる周波数を示す情報である、前記(1)に記載の通信装置。
(6)前記指定情報を示すフレームは、トレーニング信号要求フレームを含む、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の通信装置。
(7)前記指定情報を示すフレームは、時間的に結合される、前記複数の他の通信装置宛てのフレームの各々で構成されるフレームを含む、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の通信装置。
(8)前記指定情報を示すフレームは、前記複数の他の通信装置を宛先とするマルチキャストフレームを含む、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の通信装置。
(9)前記指定情報を示すフレームは、周波数分割多重化される、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の通信装置。
(10)前記指定情報は、前記指定情報を含むフレームの周波数分割多重化で用いられた周波数を示す情報である、前記(9)に記載の通信装置。
(11)前記指定情報を示すフレームは、未送信フレームが存在する旨を示す情報を有する、前記(1)〜(5)のいずれか1項に記載の通信装置。
(12)前記通信部は、前記指定情報を示すフレームに対する、前記指定情報を示すフレームの受信から所定の時間経過後に複数の他の通信装置より送信される、多重化された応答を受信し、前記処理部は、前記指定情報に基づいて前記応答の受信有無の判定を行う、前記(1)〜(11)のいずれか1項に記載の通信装置。
(13)前記処理部は、前記応答に含まれる符号と前記複数の他の通信装置の各々に割当てられた符号との相関演算の結果に基づいて前記判定を行う、前記(12)に記載の通信装置。
(14)前記処理部は、前記応答に、前記複数の他の通信装置の各々に割当てられた周波数の信号が含まれるかに基づいて前記判定を行う、前記(12)に記載の通信装置。
(15)前記処理部は、前記信号の復調により得られる前記応答の内容が所定の内容であるかに基づいて前記判定を行う、前記(14)に記載の通信装置。
(16)前記指定情報を示すフレームは、前記指定情報を示すフレームに対する応答の送信要求を示す応答要求情報を含む、前記(1)〜(15)のいずれか1項に記載の通信装置。
(17)他の通信装置からのフレームの受信処理を行い、前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記フレームに対する応答を処理する処理部を備える通信装置。
(18)複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すフレームを生成することと、生成されるフレームを前記複数の他の通信装置に送信することと、を含む通信方法。
(19)他の通信装置からのフレームの受信処理を行い、複数の通信装置の各々について異なる、前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記フレームに対する応答を処理すること、を含む通信方法。
(20)複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すフレームを生成する処理機能と、生成されるフレームを前記複数の他の通信装置に送信する通信機能と、をコンピュータに実現させるためのプログラム。
(21)他の通信装置からのフレームの受信処理を行い、複数の通信装置の各々について異なる、前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記フレームに対する応答を処理する処理機能をコンピュータに実現させるためのプログラム。
(22)複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すフレームを生成する処理部と、生成されるフレームを前記複数の他の通信装置に送信する通信部と、を備える通信システム。
(23)他の通信装置からのフレームの受信処理を行い、複数の通信装置の各々について異なる、前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記フレームに対する応答を処理する処理部、を備える通信システム。
11 データ処理部
12 通信部
13 変復調部
14 信号処理部
15 チャネル推定部
16 無線インタフェース部
17 制御部
18 バッファ
Claims (10)
- 複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すビーコンフレームを生成する処理部と、
前記処理部により生成される前記ビーコンフレームを前記複数の他の通信装置に送信する通信部と、
を備え、
前記指定情報は、前記複数の他の通信装置の各々に割り当てられる周波数を示す情報を含み、
前記ビーコンフレームは、前記複数の他の通信装置各々宛てのデータフレームが存在する旨を示す情報を有し、
前記通信部は、前記複数の他の通信装置の各々から前記指定情報に基づいて周波数分割多重化されたPS−Pollフレームを受信し、前記複数の他の通信装置の各々に前記データフレームを送信し、前記複数の他の通信装置の各々から前記データフレームに対する周波数分割多重化されたACKフレームを受信する
通信装置。 - 前記複数の他の通信装置に送信する前記データフレームは、周波数分割多重化される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記指定情報は、前記データフレームの周波数分割多重化で用いられた周波数を示す情報である、請求項2に記載の通信装置。
- 前記通信部は、前記指定情報を示す前記ビーコンフレームに対する、前記指定情報を示す前記ビーコンフレームの受信から所定の時間経過後に前記複数の他の通信装置より送信される、周波数分割多重化された前記PS−Pollフレームを受信し、
前記処理部は、前記指定情報に基づいて前記PS−Pollフレームの受信有無の判定を行う、請求項1に記載の通信装置。 - 前記処理部は、前記PS−Pollフレームに、前記複数の他の通信装置の各々に割当てられた周波数の信号が含まれるかに基づいて前記判定を行う、請求項4に記載の通信装置。
- 前記処理部は、前記信号の復調により得られる前記PS−Pollフレームの内容が所定の内容であるかに基づいて前記判定を行う、請求項5に記載の通信装置。
- 前記指定情報を示す前記ビーコンフレームは、前記指定情報を示す前記ビーコンフレームに対する前記PS−Pollフレームの送信要求を示す応答要求情報を含む、請求項1に記載の通信装置。
- 他の通信装置からのビーコンフレームを受信する通信部と、
前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記ビーコンフレームに対する応答を処理する処理部を備え、
前記ビーコンフレームは周波数を示す情報と自装置宛てのデータフレームが存在する旨を示す情報を有し、
前記通信部は、他の装置に他の子機とともに前記周波数を示す情報に基づいて周波数分割多重化されたPS−Pollフレームを送信し、前記他の通信装置から前記データフレームを受信し、前記他の装置に前記他の子機とともに前記データフレームに対する周波数分割多重化されたACKフレームの送信を行う通信装置。 - 複数の他の通信装置の各々について異なる、多重化のための送信処理を指定する指定情報を示すビーコンフレームを生成することと、
生成される前記ビーコンフレームを前記複数の他の通信装置に送信することと、
を含み、
前記指定情報は、前記複数の他の通信装置の各々に割り当てられる周波数を示す情報を含み、
前記ビーコンフレームは、前記複数の他の通信装置各々宛てのデータフレームが存在する旨を示す情報を有し、
前記複数の他の通信装置の各々から前記指定情報に基づいて周波数分割多重化されたPS−Pollフレームを受信することと、
前記複数の他の通信装置の各々に前記データフレームを送信することと、
前記複数の他の通信装置の各々から前記データフレームに対する、周波数分割多重化されたACKフレームを受信することとを含む通信方法。 - 他の通信装置からのビーコンフレームの受信処理を行うことと、
複数の通信装置の各々について異なる、前記他の通信装置から示される送信処理に従って、前記ビーコンフレームに対する応答を処理することと、
を含み、
前記ビーコンフレームは周波数を示す情報と前記複数の通信装置宛てのデータフレームが存在する旨を示す情報を有し、
前記他の通信装置に、前記周波数を示す情報に基づいて前記複数の通信装置によって周波数分割多重化されたPS−Pollフレームを送信することと、
前記他の通信装置から前記データフレームを受信することと、
前記他の通信装置に、前記データフレームに対する、前記複数の通信装置によって周波数分割多重化されたACKフレームを送信することとを含む通信方法。
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