JP7376633B2 - 端末装置及び無線通信方法 - Google Patents
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Description
DMG(Directional Multi-Gigabit) STAは、最初の通信用の適切な送信セクタおよび受信セクタを識別するため、SLSシーケンスを用いて、ディスカバリを実行する。SLSシーケンスは、ISS、RSS(Responder Sector Sweep)、SSW-FB(SSW-FeedBack)、及びSSW-ACKを含む。
実施の形態1に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾CBAP-RSSをサポートする。
図6は、本開示に係るPCP/AP100及びSTA200の構成の一例を示す図である。実施の形態1に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ(制御回路)150と、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を備える。これらの構成要素は、11ad規格および11ay規格のPHY仕様又はMAC仕様に基づき動作する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、例えば、図1のように、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎にBTI-ISSを行うことにより、DMGビーコンフレームDBcn毎に、送信セクタを変更する。以下に、PCP/AP100が送信するDMGビーコンフレームDBcnの生成、並びにPCP/AP100のMACプロセッサ150の動作を説明する。
次に、図8に示されるフローチャートにしたがって生成されたDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200によるRSS実行の処理内容を説明する。
図9A、図9B、及び図11を参照して上述された、ビーコン期間制御フィールドF1及びF2とSSWフレームF3とを用いた実施の形態1に係るディスカバリにおけるSLSシーケンスを、図8及び図10に示されるフローチャートを参照し、以下に説明する。
実施の形態1では、PCP/AP100が、第1のセクタスイープ(BTI-ISS)を送信する送信無線回路180と、第2のセクタスイープ(RSS)を受信する受信無線回路120と、前記第1のセクタスイープに含まれるビーコンフレームDBcnを生成する制御回路(MACプロセッサ150)と、を含む。さらに、制御回路(MACプロセッサ150)は、第1の値(未承諾CBAP-RSS有効サブフィールドの値)を、ビーコンフレームDBcnに含める。第1の値は、受信無線回路120がスロット無し競合アクセス期間(CBAP)中に受信する第2のセクタスイープ(未承諾CBAP-RSS)が、第1のセクタスイープに応答するセクタスイープでない場合に、送信無線回路180が第2のセクタスイープ(未承諾CBAP-RSS)に、第1のセクタスイープに対応するフィードバック(SSW-FBフィールド)を含めて送信するか否かを示す。
実施の形態2に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾CBAP-RSSをサポートする。実施の形態2は、Next A-BFTサブフィールドの値が0の場合に実行されるA-BFT-RSSが失敗した場合に、未承諾CBAP-RSSを実行する点において、実施の形態1と異なる。実施の形態2においては、未承諾CBAP-RSSが有効であるか否かを示すフィールド又はサブフィールドが、Next A-BFTサブフィールドの値が0の場合にもDMGビーコンフレームDBcn内に含められる。
再度、図6を参照する。実施の形態2に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ150aと、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を含む。ここで、MACプロセッサ150a以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素は、図6を参照して上述した実施の形態1に係るMACプロセッサ150以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素と同様であり、説明を省略する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎に実施するBTI-ISSでは、DMGビーコンフレームDBcn毎に送信セクタを変更する。以下に、PCP/AP100が送信するDMGビーコンフレームDBcnの生成、並びにPCP/AP100のMACプロセッサ150aの動作を説明する。
次に、図14に示されるフローチャートにしたがって生成されたDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200によるRSS実行の処理内容を説明する。
図15及び図11を参照して上述された、セクタスイープフィールドF4とSSWフレームF3とを用いた実施の形態2に係るディスカバリにおけるSLSシーケンスを、図14及び図16に示されるフローチャートを参照しつつ、以下に説明する。
上述のように、BTI-ISSで用いられるDMGビーコンフレームDBcnは、Next A-BFTサブフィールドの値が0に設定されているので、図17に示されるように、STA200及びSTA300は、A-BFT-RSSを試みる。
実施の形態2によれば、未承諾RSS有効サブフィールドが、DMGビーコンフレームDBcnに含められる。したがって、STA200は、例えば、図17に示されるように、BTI-ISSの後に未承諾CBAP-RSSを開始して、失敗したA-BFT-RSSから迅速に回復できる。一方で、図2に示されるフルSLSシーケンスと比較して、実施の形態2に係るCBAP-RSSは、受ける干渉が少ない。さらに、CBAP-RSSにおいて、A-BFT-RSSよりも多くの数のセクタをトレーニングすることができる。
実施の形態3に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾CBAP-RSSをサポートする。実施の形態3は、Next A-BFTサブフィールドの値が0であり、A-BFT-RSSの実行をスキップすると判断した場合に、未承諾CBAP-RSSを実行する点において、実施の形態2と異なる。実施の形態3においても、実施の形態2と同様、Next A-BFTサブフィールドの値が0の場合にも、未承諾CBAP-RSSが有効であるか否かを示すフィールドがDMGビーコンフレームDBcn内に含めてもよい。
再度、図6を参照する。実施の形態3に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ150bと、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を含む。ここで、MACプロセッサ150b以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素は、図6を参照して上述した実施の形態1に係るMACプロセッサ150以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素と同様であり、説明を省略する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎に実施するBTI-ISSでは、DMGビーコンフレームDBcn毎に送信セクタを変更する。実施の形態3においてDMGビーコンフレームDBcnを生成するMACプロセッサ150bの動作は、実施の形態2におけるMACプロセッサ150aの動作と同様であり、説明を省略する。
次に、図18に示されるフローチャートにしたがってDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200によるRSS実行の処理内容を説明する。
図15及び図11を参照して上述された、セクタスイープフィールドF4とSSWフレームF3とを用いた実施の形態3に係るディスカバリにおけるSLSシーケンスを、図14及び図18に示されるフローチャートを参照しつつ、以下に説明する。
実施の形態3によれば、未承諾RSS有効サブフィールドが、DMGビーコンフレームDBcnに含められる。したがって、STA200は、例えば、図19に示されるように、A-BFT-RSSをスキップし、代わりに未承諾CBAP-RSSを実行することを決定することができる。
実施の形態4に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾CBAP-RSSをサポートする。実施の形態1において、SSWフレームを用いて未承諾CBAP-RSSを実行するのに対し、実施の形態4においては、Short SSWパケットが使用可能である場合、Short SSWパケットを用いて未承諾CBAP-RSSを実行する。
再度、図6を参照する。実施の形態4に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ150cと、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を備える。ここで、MACプロセッサ150c以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素は、図6を参照して上述した実施の形態1に係るMACプロセッサ150以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素と同様であり、説明を省略する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎に実施するBTI-ISSでは、DMGビーコンフレームDBcn毎に送信セクタを変更する。以下に、PCP/AP100が送信するDMGビーコンフレームDBcnの生成、並びにPCP/AP100のMACプロセッサ150cの動作を説明する。
次に、図20に示されるフローチャートにしたがって生成されたDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200によるRSS実行の処理内容を説明する。
図21及び図23Bを参照して上述された、ビーコン期間制御フィールドF5とShort SSWパケットP2とを用いた実施の形態4に係るディスカバリにおけるSLSシーケンスを、図20及び図22に示されるフローチャートを参照しつつ、以下に説明する。
実施の形態4によれば、STA200は、SSWフレームの代わりにShort SSWパケットを使用する。Short SSWパケットを用いた場合、SSWフレームを用いた場合と比較して、未承諾CBAP-RSSの持続時間を低減できる。
実施の形態5に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾CBAP-RSSをサポートする。実施の形態5においては、PCP/AP100は、CBAP-ISS又は未承諾CBAP-RSSを実行するCBAPの時刻をDMGビーコンフレームDBcnによって指定する。
再度、図6を参照する。実施の形態5に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ150dと、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を備える。ここで、MACプロセッサ150d以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素は、図6を参照して上述した実施の形態1に係るMACプロセッサ150以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素と同様であり、説明を省略する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎に実施するBTI-ISSでは、DMGビーコンフレームDBcn毎に送信セクタを変更する。
Advertised CBAP Startフィールドが設定されたDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200は、Advertised CBAP Startフィールドが示すCBAP開始時刻に、CBAP-ISS又は未承諾CBAP-RSSを開始する。
図27は、実施の形態5に係るディスカバリのSLSシーケンスの一例を示す図である。PCP/AP100は、MACプロセッサ150dが生成したDMGビーコンフレームDBcnを用いて、BTI-ISSを送信する。例えば、MACプロセッサ150dは、図14のステップS330を実行し、さらに、Advertised CBAP Startフィールドに時間tを示す値を設定し、DMGビーコンフレームDBcnを生成する。
実施の形態5によれば、PCP/AP100が、CBAPの開始時刻をDMGビーコンフレームDBcnにおいて通知する。PCP/AP100は、BIにおける衝突を回避するために、例えば、サービス期間(Service Period:SP)に割り当てられる期間を回避するように、CBAPの開始時刻を通知できる。ディスカバリを実行するSTA200は、通知されたCBAPの開始時刻を用いることにより、ディスカバリのためのSLSシーケンス実行の試みを適切な時刻にスケジューリングすることができ、干渉を回避できる。
実施の形態6に係るPCP/AP100及びSTA200は、未承諾A-BFT-RSSをサポートする。実施の形態6においては、未承諾RSSが有効であるか否かを示すフィールドと、拡張A-BFT期間が含まれるか否かを示すフィールドとが、DMGビーコンフレームDBcn内に含められる。
再度、図6を参照する。実施の形態6に係るPCP/AP100及びSTA200は、それぞれ、アンテナアレイ110と、受信無線回路120と、A/D変換回路130と、物理層受信回路140と、MACプロセッサ150eと、物理層送信回路160と、D/A変換回路170と、送信無線回路180と、を備える。ここで、MACプロセッサ150e以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素は、図6を参照して上述した実施の形態1に係るMACプロセッサ150以外のPCP/AP100及びSTA200の構成要素と同様であり、説明を省略する。
PCP/AP100に対してディスカバリを実行するSTA200は、SLSシーケンスを実行する前にBTI-ISS中のDMGビーコンフレームDBcnを受信する。PCP/AP100は、例えば、一定周期毎に実施するBTI-ISSでは、DMGビーコンフレームDBcn毎に送信セクタを変更する。
次に、実施の形態6に係るDMGビーコンフレームDBcnを受信したSTA200によるRSS実行の処理内容を説明する。
図29は、実施の形態6に係るディスカバリのSLSシーケンスの一例を示す図である。PCP/AP100は、MACプロセッサ150eが生成したDMGビーコンフレームDBcnを用いて、BTI-ISSを送信する。例えば、MACプロセッサ150eは、図14のステップS330を実行し、さらに、A-BFT Multiplierサブフィールドの値を0より大きい値に設定して、DMGビーコンフレームDBcnを生成する。図29に示されるように、DMGビーコンフレームDBcnの未承諾RSS有効サブフィールドの値が1である。一方、DMGビーコンフレームDBcnのNext A-BFTサブフィールドの値は、BIにA-BFT期間が含まれることを示す0に設定されている。
実施の形態6によれば、拡張A-BFT期間をスロットなしアクセスの使用に切り替える。スロットなしアクセスにはチャネル検出およびバックオフ手順が含まれるので、PCP/AP100は、隣接するBSSに引き起こされる干渉を低減することができる。例えば、PCP/AP100は、多数の隣接するBSSが検出された場合に、スロット付きアクセスの代わりに拡張A-BFT期間のスロットなしアクセスを有効にしてもよい。
本開示に係る無線通信装置は、第1のセクタスイープを送信する送信無線回路と、第2のセクタスイープを受信する受信無線回路と、前記第1のセクタスイープに含まれるビーコンフレームを生成する制御回路と、を備え、前記制御回路は、前記受信無線回路がスロット無し競合アクセス期間中に受信する前記第2のセクタスイープが、前記第1のセクタスイープに応答するセクタスイープでない場合に、前記送信無線回路が前記第2のセクタスイープのフィードバックを送信するか否かを示す第1の値を、前記ビーコンフレームに含める。
110 アンテナアレイ
120 受信無線回路
130 A/D変換回路
140 物理層受信回路
150 MACプロセッサ
152 メッセージ生成回路
154 メッセージプロセッサ
156 ビームフォーミングトレーニング制御回路
158 スケジューラ
160 物理層送信回路
170 D/A変換回路
180 送信無線回路
200 STA
300 STA
Claims (10)
- BI(Beacon Interval)中にA-BFT(Association-Beam Forming Training)期間が存在するか否かを示すNext A-BFT(Next Association Beam Forming Training)サブフィールドを含むDMG(Directional Multi-Gigabit)ビーコンフレームを無線通信装置から受信し、前記Next A-BFTサブフィールドが0より大きい値をとり、A-BFT期間が存在しないことを示す場合には、前記DMGビーコンフレームは、前記無線通信装置がBTI(Beacon Transmission Interval)に対する未承諾RSS(Unsolicited Responder Sector Sweep)を受信する能力があるか否かを示す未承諾RSS有効サブフィールドを含む、受信部と、
前記未承諾RSS有効サブフィールドが1に設定された前記DMGビーコンフレームを受信した場合は、前記未承諾RSSを送信する送信部と、
を具備する端末装置。 - 前記Next A-BFTサブフィールドが0に設定され、前記BI中に前記A-BFT期間が存在することを示す場合は、前記DMGビーコンフレームはIsResponder TXSSサブフィールドを含み、
前記Next A-BFTサブフィールドが0より大きい値に設定される場合は、前記DMGビーコンフレームにおいて、前記IsResponder TXSSサブフィールドは前記未承諾RSS有効サブフィールドとして利用される、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記未承諾RSS有効サブフィールドが0に設定された前記DMGビーコンフレームを受信した場合は、前記送信部は前記無線通信装置に対して前記未承諾RSSを送信しない、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記Next A-BFTサブフィールドが0に設定され、前記BI中に前記A-BFT期間が存在することを示す場合は、前記DMGビーコンフレームは前記未承諾RSS有効サブフィールドを含まない、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記送信部が前記未承諾RSSを送信した場合は、前記受信部は、前記未承諾RSSに応じて前記無線通信装置から送信されたSSW(Sector SWeep)フィードバックを受信する、
請求項1に記載の端末装置。 - 端末装置のための無線通信方法であって、
BI(Beacon Interval)中にA-BFT(Association-Beam Forming Training)期間が存在するか否かを示すNext A-BFT(Next Association Beam Forming Training)サブフィールドを含むDMG(Directional Multi-Gigabit)ビーコンフレームを無線通信装置から受信し、前記Next A-BFTサブフィールドが0より大きい値をとり、A-BFT期間が存在しないことを示す場合には、前記DMGビーコンフレームは、前記無線通信装置がBTI(Beacon Transmission Interval)に対する未承諾RSS(Unsolicited Responder Sector Sweep)を受信する能力があるか否かを示す未承諾RSS有効サブフィールドを含み、
前記未承諾RSS有効サブフィールドが1に設定された前記DMGビーコンフレームを受信した場合は、未承諾RSSを送信する、
無線通信方法。 - 前記Next A-BFTサブフィールドが0に設定され、前記BI中に前記A-BFT期間が存在することを示す場合は、前記DMGビーコンフレームはIsResponder TXSSサブフィールドを含み、
前記Next A-BFTサブフィールドが0より大きい値に設定される場合は、前記DMGビーコンフレームにおいて、前記IsResponder TXSSサブフィールドは前記未承諾RSS有効サブフィールドとして利用される、
請求項6に記載の無線通信方法。 - 前記未承諾RSS有効サブフィールドが0に設定された前記DMGビーコンフレームを受信した場合は、前記無線通信装置に対して前記未承諾RSSを送信しない、
請求項6に記載の無線通信方法。 - 前記Next A-BFTサブフィールドが0に設定され、前記BI中に前記A-BFT期間が存在することを示す場合は、前記DMGビーコンフレームは前記未承諾RSS有効サブフィールドを含まない、
請求項6に記載の無線通信方法。 - 前記未承諾RSSを送信した場合は、前記未承諾RSSに応じて前記無線通信装置から送信されたSSW(Sector SWeep)フィードバックを受信する、
請求項6に記載の無線通信方法。
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