JP7083824B2 - 通信装置および通信方法 - Google Patents
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Description
先に指摘したように、現在、NAV(ベースラインNAVまたはBSS内NAVまたは基本NAV)は、もっぱらプライマリ20MHzチャネルのアクティビティに基づいており、非プライマリチャネルの状態に関する情報を考慮/提供しない。正しいPPDUの受信によってプライマリ20MHzチャネルがビジーである限り、NAVは設定され、残りの非プライマリチャネルの状態は記録されない。現在のNAVメカニズムのこの制限を克服するために、第1の実施形態は、NAVがプライマリチャネルがビジーである継続期間を記録するだけでなく、ビジーである非プライマリチャネルも記録するように周波数次元をNAVに追加する。このために、BW(bandwidth(帯域幅))と呼ばれるフィールドが、NAVを設定するPPDUまたはフレームの帯域幅情報を記録するためにNAVに追加される。NAVを設定するPPDUの帯域幅は常にプライマリ20MHzチャネルを含むため、BWフィールドは、どの非プライマリチャネルがビジーであるかを示す。このビジーチャネルの情報によって、STAは、どのチャネルがアイドルであり、ビジーチャネルに干渉を引き起こすことなく同時送信に使用され得るかを容易に推測することができる。
図13Aを参照すると、例示的なアップリンクマルチユーザ送信シーケンス1300は、同じTXOP1305の間にPPDUの帯域幅が変更される場合を示している。図1のAP2 102は、他のフレームに加えて、STA5 150およびSTA6 160にそれぞれアドレス指定された2つのユニキャストトリガフレーム1312および1314を含む80MHz DL MU PPDU1310を送信する。トリガフレーム1312は、プライマリチャネルCH1でRUをSTA5に割り当てる一方で、トリガフレーム1314は、セカンダリチャネルCH2でRUをSTA6に割り当てる。AP2 102はまた、PPDU1310のPHYヘッダ内のTXOP継続期間またはPPDU1310によって搬送された個々のフレームのMACヘッダ内の継続期間フィールドのいずれかをTXOP1305の最後までに設定することによって後続のアップリンク送信を保護する。PPDU1310からSIFSの後で、STA5が、CH1でそのUL PPDU1320を送信する一方で、STA6は、CH2でそのUL PPDU1330を送信する。
図15は、本開示で説明されている二次元NAVを実装する例示的なSTA1500のブロック図である。このデバイスは、図1のSTAのうちのいずれか1つであってもよい。STA1500は、受信部1502、PPDUデコーダ1504、メモリ1506、および送信部1508を備える。
先の実施形態では、NAVを設定するPPDUの帯域幅情報が、NAV自体のフィールドとして記録されていた。しかしながら、帯域幅情報をNAVから切り離して別個に記録することも可能である。第3の実施形態によれば、STAは、NAVを設定するPPDUの帯域幅情報を別個のエンティティとして、例えば、OBSS_BW情報フィールドとして記録する。
- STAのアップリンク送信用に割り当てられたRUを含む各20MHzチャネルに関して、以下の条件のいずれかが満たされない限り、送信のためにトリガフレームによって要求されたSTAの仮想CSにおいてNAVが考慮される。
- NAVがBSS内フレームによって設定された。
- NAV継続期間カウンタがゼロである。
- NAV継続期間カウンタがゼロよりも大きいが、その20MHzチャネルが、OBSS_BW情報フィールドによってアイドルとして記録されている。
- トリガフレーム内のCS要求サブフィールドが1に設定されている場合、トリガフレーム後のSIFS時間中に、少なくとも、STAのUL MU送信用に割り当てられたRUを含む各20MHzチャネルに関して、STAは、トリガフレームに応答して、適切なエネルギー検出(ED)規則を使用するCCAおよび仮想CSの状態を考慮しなければならない。トリガフレームにおいて割り当てられたRUを含む20MHzチャネルがアイドルであると見なされるとき、STAは、HEトリガベースPPDUを送信することができる。STAが、割り当てられたRUを含む20MHzチャネルがすべてアイドルであるわではないことを検出した場合、STAは、割り当てられたRUで何も送信してはならない。
先に言及したように、場合により、STAが、受信したPPDUの正確な帯域幅を決定することが不可能であるかもしれないし、STAは、実施の容易さまたは他の理由から受信したPPDUの帯域幅情報を記録しないことを選択するかもしれない。他の場合には、NAVを設定するPPDUがプライマリ20MHzチャネルのみを占有するにしても、STAは、NAV継続期間中の非プライマリチャネルでの送信が推奨できない可能性があることを示す他の情報を所有するかもしれない。
- STAのアップリンク送信用に割り当てられたRUを含む各20MHzチャネルに関して、以下の条件のいずれかが満たされない限り、送信のためにトリガフレームによって要求されたSTAの仮想CSにおいてNAVが考慮される。
- NAVがBSS内フレームによって設定された。
- NAV継続期間カウンタがゼロである。
- 20MHzチャネルがプライマリ20MHzチャネルではなく、TX_Allowedフラグが1に設定されている。
-トリガフレーム内のCS要求サブフィールドが1に設定されている場合、トリガフレーム後のSIFS時間中に、少なくとも、STAのUL MU送信用に割り当てられたRUを含む各20MHzチャネルに関して、STAは、トリガフレームに応答して、適切なエネルギー検出(ED)規則を使用するCCAおよび仮想CSの状態を考慮しなければならない。トリガフレームにおいて割り当てられたRUを含む20MHzチャネルがアイドルであると見なされるとき、STAは、HEトリガベースPPDUを送信することができる。STAが、割り当てられたRUを含む20MHzチャネルがすべてアイドルであるわではないことを検出した場合、STAは、割り当てられたRUで何も送信してはならない。
1502 受信部
1504 PPDUデコーダ
1506 メモリ
1508 送信部
1600 STA(局)
1610 電源
1620 メモリ
1630 中央処理装置(CPU)
1640 二次記憶装置
1650 ワイヤレス通信インタフェース
1652 MACモジュール
1654 キャリア検知モジュール
1656 NAV帯域幅ビットマップ
1658 NAV継続期間カウンタ
1660 PHYモジュール
1670 アンテナ
Claims (20)
- 通信装置であって、
継続期間フィールドを含むPHY層データユニットを動作中に受信する受信部であって、前記継続期間フィールドが、前記通信装置が高効率(HE)トリガベース(TB)PHY層データユニットの送信を禁止される継続期間を示す継続期間情報を含む、受信部と、
動作帯域幅内の各サブチャネルに関してビジーまたはアイドルの帯域幅情報を示すPHY-CCA(クリアチャネル評価)プリミティブパラメータを動作中に発行する物理(PHY)層回路と、
前記示された継続期間が現在のネットワーク割当ベクトル(NAV)値よりも大きいとき、かつ前記通信装置が前記受信したPHY層データユニットのターゲット受信者ではないと判断されたときに前記継続期間情報に基づいてNAV値を動作中に更新し、また、前記HE TB PHY層データユニットが送信されるべきリソースユニット(RU)を含む少なくとも1つのサブチャネルのビジー/アイドル状態を前記帯域幅情報に基づいて動作中に判断する、媒体アクセス制御(MAC)回路と、
を備え、
前記MAC回路が、前記更新されたNAV値および前記少なくとも1つのサブチャネルの前記ビジー/アイドル状態に基づいて前記HE TB PHY層データユニットの送信を動作中に制御し、前記MAC回路が、プライマリサブチャネルがビジーであるかどうかに関係なく、前記プライマリサブチャネルを含まない前記少なくとも1つのサブチャネルがアイドルと見なされたときに前記HE TB PHY層データユニットを送信するように前記PHY層回路を動作中に制御する、
通信装置。 - 前記MAC回路が、前記通信装置が前記受信したPHY層データユニットのターゲット受信者ではないと判断されたときに、前記示された帯域幅が現在のNAV帯域幅値よりも広いとき、前記帯域幅情報に基づいてNAV帯域幅値を動作中に更新する、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記動作帯域幅が、複数の20MHzサブチャネルを含み、前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、8ビットのビットマップを含み、前記8ビットのビットマップでは、前記8ビットの各ビットが、前記複数の20MHzサブチャネルのそれぞれに対応し、前記8ビットのビットマップが、対応するビットを1に設定することによって各20MHzサブチャネルのビジー状態を示し、対応するビットを0に設定することによって各20MHzサブチャネルのアイドル状態を示す、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記受信部が、キャリア検知(CS)要求サブフィールドを含むトリガフレームを動作中に受信し、前記CS要求サブフィールドが、キャリア検知が要求されていることを示したとき、前記MAC回路が、前記トリガフレームを受信した後に前記動作帯域幅内の前記少なくとも1つのサブチャネルに関して前記キャリア検知を動作中に実行する、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記MAC回路が、前記通信装置と通信するアクセスポイントから送信された前記トリガフレームを受信した後に前記HE TB PHY層データユニットの送信を動作中に制御する、
請求項4に記載の通信装置。 - 前記HE TB PHY層データユニットが送信されるべき前記RUが、前記トリガフレームによって割り当てられる、
請求項4に記載の通信装置。 - 前記MAC回路が、前記トリガフレームの最後の後のショートインターフレームスペース(SIFS)に前記HE TB PHY層データユニットが送信されるように動作中に制御する、
請求項4に記載の通信装置。 - 前記動作帯域幅が、プライマリ20MHzサブチャネルと少なくとも1つのセカンダリ20MHzサブチャネルとを含む複数の20MHzサブチャネルを含み、前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、前記プライマリ20MHzサブチャネルがビジーであり、前記少なくとも1つのセカンダリ20MHzサブチャネルがアイドルであることを示す、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、少なくとも1つの20MHzサブチャネルに関するチャネル可用性情報を提供するための帯域幅クエリレポート(BQR)動作に使用され、前記MAC回路が、動作中に、前記PHY-CCAプリミティブパラメータに従って前記BQR内の利用可能チャネルビットマップフィールドを設定し、前記BQRを含む前記HE TB PHY層データユニットの送信を制御する、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記PHY層回路が、動作中に、プリアンブル検出(PD)およびエネルギー検出(ED)の少なくとも一方を使用してワイヤレス媒体の実際の検知を実行し、前記実際の検知の結果に基づいて前記PHY-CCAプリミティブパラメータ発行する、
請求項1に記載の通信装置。 - 通信方法であって、
継続期間フィールドを含むPHY層データユニットを受信するステップであって、前記継続期間フィールドが、通信装置が高効率(HE)トリガベース(TB)PHY層データユニットの送信を禁止される継続期間を示す継続期間情報を含む、ステップと、
動作帯域幅内の各サブチャネルに関してビジーまたはアイドルの帯域幅情報を示すPHY-CCA(クリアチャネル評価)プリミティブパラメータを発行するステップと、
前記示された継続期間が現在のネットワーク割当ベクトル(NAV)値よりも大きいとき、かつ前記通信装置が前記受信したPHY層データユニットのターゲット受信者ではないと判断されたときに前記継続期間情報に基づいてNAV値を更新し、前記HE TB PHY層データユニットが送信されるべきリソースユニット(RU)を含む少なくとも1つのサブチャネルのビジー/アイドル状態を前記帯域幅情報に基づいて動作中に判断するステップと、
前記更新されたNAV値および前記少なくとも1つのサブチャネルの前記ビジー/アイドル状態に基づいて前記HE TB PHY層データユニットの送信を制御し、プライマリサブチャネルがビジーであるかどうかに関係なく、前記プライマリサブチャネルを含まない前記少なくとも1つのサブチャネルがアイドルと見なされたときに前記HE TB PHY層データユニットを送信するように制御するステップと、
を含む通信方法。 - 前記通信装置が前記受信したPHY層データユニットのターゲット受信者ではないと判断されたときに、前記帯域幅情報に基づいて、前記示された帯域幅が現在のNAV帯域幅値よりも広いとき、NAV帯域幅値を更新するステップを含む、
請求項11に記載の通信方法。 - 前記動作帯域幅が、複数の20MHzサブチャネルを含み、前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、8ビットのビットマップを含み、前記8ビットのビットマップでは、前記8ビットの各ビットが、前記複数の20MHzサブチャネルのそれぞれに対応し、前記8ビットのビットマップが、対応するビットを1に設定することによって各20MHzサブチャネルのビジー状態を示し、対応するビットを0に設定することによって各20MHzサブチャネルのアイドル状態を示す、
請求項11に記載の通信方法。 - キャリア検知(CS)要求サブフィールドを含むトリガフレームを受信し、前記CS要求サブフィールドが、キャリア検知が要求されていることを示したとき、前記トリガフレームを受信した後に前記動作帯域幅内の前記少なくとも1つのサブチャネルに関して前記キャリア検知を実行する、
請求項11に記載の通信方法。 - 前記通信装置と通信するアクセスポイントから送信された前記トリガフレームを受信した後に前記HE TB PHY層データユニットの送信を制御するステップを含む、
請求項14に記載の通信方法。 - 前記HE TB PHY層データユニットが送信されるべき前記RUが、前記トリガフレームによって割り当てられる、
請求項14に記載の通信方法。 - 前記トリガフレームの最後の後のショートインターフレームスペース(SIFS)に前記HE TB PHY層データユニットが送信されるように制御するステップを含む、
請求項14に記載の通信方法。 - 前記動作帯域幅が、プライマリ20MHzサブチャネルと少なくとも1つのセカンダリ20MHzサブチャネルとを含む複数の20MHzサブチャネルを含み、前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、前記プライマリ20MHzサブチャネルがビジーであり、前記少なくとも1つのセカンダリ20MHzサブチャネルがアイドルであることを示す、
請求項11に記載の通信方法。 - 前記PHY-CCAプリミティブパラメータが、少なくとも1つの20MHzサブチャネルに関するチャネル可用性情報を提供するための帯域幅クエリレポート(BQR)動作に使用され、前記通信方法が、前記PHY-CCAプリミティブパラメータに従って前記BQR内の利用可能チャネルビットマップフィールドを設定するステップと、前記BQRを含む前記HE TB PHY層データユニットの送信を制御するステップとを含む、
請求項11に記載の通信方法。 - プリアンブル検出(PD)およびエネルギー検出(ED)の少なくとも一方を使用してワイヤレス媒体の実際の検知を実行するステップと、
前記実際の検知の結果に基づいて前記PHY-CCAプリミティブパラメータ発行するステップと、を含む、
請求項11に記載の通信方法。
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