JP7407182B2 - 非アクセスポイントマルチバンドデバイスおよび通信方法 - Google Patents
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Description
-非同時(NC)マルチバンド:一度に1つのバンドで通信できるのみであるが、追加の設定なしでバンドを切り替えることができる。
-同時デュアルバンド:任意の2つのバンドで同時に通信することができる。
-同時トライバンド:3つのバンドすべて(例えば、2.4/5/6GHz)で同時に通信することができる。
一代替実装形態において、マルチバンドアナウンスメントフレームは、「アクティブ持続時間(Active Duration)」も示し、これは、STAがセカンダリバンドをアクティブにするべき持続時間である。「アクティブ持続時間」は、予測可能なバーストを含むバースト性トラフィックの場合に有利でありうる。STAは、「アクティブ持続時間」の間、セカンダリバンドをアクティブに維持する。シングルバンドSTAは、「アクティブ持続時間」の間のみ、セカンダリバンドをリスンすることができる。1つのSTAへのマルチバンドDL送信を同期させることもできる(同時に開始および終了する)。いずれか1つのバンドにおいてバックオフカウンタが0に達した場合、それ以外の他のバンドにおいてその時刻の前にアービトレーションフレーム間間隔(AIFS:Arbitration Inter-frame Space)にわたりチャネルがアイドルである限り、そのバンドにおいてDL送信が許可される。すべての送信が同時に終了するように、データがバンドにわたって分散される。
別の代替実装形態において、専用フレームを使用する代わりに、STAへの次回のマルチバンド送信が、(いずれかのバンドで)STAに送信される別のフレーム内で示される。例えば、マルチバンドA制御(A-Control)フィールド(MB制御)が定義される(例えば、高効率(HE)A制御(High Efficiency (HE) A-Control)フィールドの、予約されている制御ID値を使用する)。任意のアクティブなバンドを使用して、次回のマルチバンド送信を示すことができる。マルチユーザ(MU)PPDUは、2つ以上のMB制御(MB-Control)フィールド(ユーザあたり最大1つ)を運ぶことができる。この代替実装形態の1つの有利な効果として、マルチバンドに関連する制御信号オーバーヘッドがさらに低減されることが挙げられる。図9は、次のフィールド、すなわち、制御ID(Control ID)および制御情報(Control Information)のうちの1つ以上を含むマルチバンドA制御(multi-band A-Control)フィールドである。制御情報フィールドは、次のサブフィールド、すなわち、(i)送信時刻オフセット(TTO:Transmission Time Offset)、(ii)バンド設定のうちの1つ以上を含む。TTOフィールドは、1つ以上の示されるバンドにおいて送信の開始が予期される時刻オフセットを示す。0に設定された場合、送信時刻は、[SIFS]+[A制御フィールドを運ぶフレームに対するACKの終了時]として、暗黙的に設定される。1つ以上のバンド設定フィールドが存在しうる。各フィールドは、送信用の周波数バンド、および、バンドのUL/DL制限(存在する場合)を識別する。MB制御フィールドは、データフレームおよび管理フレーム(ユニキャスト)内で運ばれてよく、ホストフレーム内でアドレッシングされたSTAへの次回のマルチバンド送信に関する情報をシグナリングする。
さらに別の代替実装形態において、セカンダリバンドの有効化/無効化が、非AP STAによって開始される。STAのバッファにおいて、APに送信するアップリンクデータをSTAが有しているとき、STAは、マルチバンド送信のタイミングを決定するうえで良好な立場にありうる。このような場合、セカンダリバンドの有効化/無効化が非AP STAによって開始されることがより実用的でありうる。STAは、セカンダリバンドの有効化/無効化を開始し、MBパワーセーブ(MB Power Save)フレームを使用してAPに報告する。セカンダリバンドは、別のMBパワーセーブフレームが送信されるまで有効化/無効化されたままである。プライマリバンドは常にアクティブである。図11は、この代替実施形態に係る例示的なマルチバンド送信を示している。図11では、5GHzのバンドが、STAのプライマリバンドとして設定されているのに対し、2.4GHzおよび6GHzのバンドがセカンダリバンドである。STAのバッファにおいて、大きなULトラフィックをSTAが有しているとき、STAは、マルチバンド送信の利用を望むことがある。STAは、マルチバンド送信を行うために、セカンダリバンドをアクティブにし、MBパワーセーブフレーム1102を送信することによって新しい状態をAPに報告することができ、MBパワーセーブフレーム1102は、STAのULバッファ状態を報告することもできる。STAは、最初のMBパワーセーブフレームに対するACKフレームを受信した後、遅くとも時刻1110までにセカンダリバンドの無線機をアクティブにすることが予期される。続いて、STAは、マルチバンド送信1120および1130を行い、その後、別のMBパワーセーブフレーム1140を送信して、セカンダリバンドを非アクティブにする意図を示す。2番目のMBパワーセーブフレーム1140に対するACKフレームを受信すると、STAは、時刻1150においてセカンダリバンドを非アクティブにすることに進むことができる。
ここまでの説明では、マルチバンドSTAがアクティブ電力管理(Active Power Management)モードで動作しているものと想定しており、このモードでは、ほとんどの場合に、プライマリバンドの無線機が常にアクティブにされている。しかしながら、代替実装形態において、STAがパワーセーブ(PS)電力管理(Power Save (PS) Power Management)モードで動作してもよいことが可能であり、このモードでは、プライマリバンドの無線機でさえも、ほとんどの時間にわたりドーズ状態にすることができ、フレームを受信および送信するためにのみアウェイク状態に移行する。PSモードで動作しているマルチバンドSTAのすべてのバンドの無線機のアウェイク状態およびドーズ状態が同期して動作する(すなわち、すべてのバンドが同時にアウェイク状態またはドーズ状態に遷移する)ならばより単純であるが、省電力の観点から、各バンドが独立してアウェイク状態およびドーズ状態に変化できるならばより良好である。
このオプションは、マルチバンドパワーセーブ動作がレガシーPSモードと一緒に用いられる例である。図13は、例示的な一実施形態に係る、STAへの例示的なマルチバンド送信を示している。STAは、STAがPSモードに切り替わることをAPに通知するために、フレーム制御フィールド内の電力管理(PM:Power Management)ビットが1に設定された有効なULフレーム1302を送信する。マルチバンドSTAの場合、STAのPSモードは、すべてのバンドに適用されてよい、すなわち、ULフレーム1302に対するACKフレームを受信すると、すべてのバンドがドーズモードに遷移してよい。これにより、APがSTAの電力管理モードを追跡するのがより容易になる。これに代えて、STAのPSモードをバンドに固有にすることも可能であり、STAは、各バンドについて、当該バンドをドーズ状態に移行させる意図をAPに通知するために、1に設定されたPMビットを独立して送信する必要がある。この場合、APは、マルチバンドSTAの各バンドの電力管理モードを追跡する必要がある。
図15は、例示的な一実施形態に係る、STAへの例示的なマルチバンド送信を示している。図15は、図13に示されている、STAへのマルチバンド送信に似ているが、MB TIM要素およびMB PSポールフレームが使用されており、APが異なるバンドにおいて別個のBSSを動作させる場合、APは、STA宛のデータを、各BSS(バンド)において、それ以外の他のBSS(バンド)とは独立してバッファすることができる。APは、STA宛のバッファされているユニット(BU:Buffered Unit)を、それぞれのバンドで送信されるビーコンフレーム内で運ばれるTIM要素を通じて示すことが可能であるが、前述したように、電力を節約するために、非AP STAが、プライマリBSS(バンド)で送信されるビーコンフレームのみをリスンすることが有利である。
図17は、例示的な一実施形態に係る、STAへの例示的なマルチバンド送信を示している。図17は、図13に示されている、STAへのマルチバンド送信に似ているが、ターゲットウェイクタイム(TWT:Target Wake Time)機能がSTAによって使用されることを想定する。
上記において、マルチバンドSTAによって使用されるパワーセーブ方式の特定の例が提供されているが、これらは網羅的であることを意図していない。マルチバンドパワーセーブ方式は、シングルバンド動作用に現在定義されているさまざまなタイプのパワーセーブ方式に対応することが想定されている。上記において、TIMベースのPSモードおよびTWT動作の場合のみが提供されているが、MBパワーセーブ方式は、マルチバンドSTAが、自動パワーセーブ機能(APSD:Automatic Power Save Delivery)、パワーセーブマルチポール(PSMP:Power Save Multi Poll)、空間多重(SM)パワーセーブ(Spatial Multiplexing (SM) Power Save)などの他のパワーセーブ方式を使用する場合にも、等しく良好に機能することができる。
Claims (14)
- 第1の周波数バンド及び第2の周波数バンドを含む複数の周波数バンドの各々における、非アクセスポイントマルチバンドデバイスのための一つ以上のバッファユニットの存否を、各周波数バンドについて1ビットずつで示すバンドビットマップサブフィールドを含むフレームを受信し、前記フレームは前記第1の周波数バンド上で送信されたものである、受信部と、
前記バンドビットマップサブフィールドに基づいて、前記一つ以上のバッファユニットを取り出す回路と、
を備えている非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 前記非アクセスポイントマルチバンドデバイスの電力管理モードがパワーセーブモードである場合には、前記複数の周波数バンドの各々のデフォルトの電力状態はDoze State(休止状態)であり、前記回路は、前記一つ以上のバッファユニットが存在する周波数バンドの電力状態を前記Doze StateからAwake stateに変更する、
請求項1に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 前記バンドビットマップサブフィールドの少なくとも一部は、前記非アクセスポイントマルチバンドデバイスの第1の機器IDに対応している、
請求項1に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 前記フレームは、別の非アクセスポイントマルチバンドデバイスの第2の機器IDに対応する別のビットマップサブフィールドを含む、
請求項3に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 前記フレームはマルチバンドアナウンスメントフレームである、
請求項1に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - アクセスポイントマルチバンドデバイスとのアソシエーションにおけるフレーム交換は、前記第1の周波数バンドでのみ行われる、
請求項1に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 前記複数の周波数バンドにおけるTarget Wake Time(TWT) agreementは、アクセスポイントマルチバンドデバイスとの間で合意される、
請求項1に記載の非アクセスポイントマルチバンドデバイス。 - 非アクセスポイントマルチバンドデバイスのための通信方法であって、
第1の周波数バンド及び第2の周波数バンドを含む複数の周波数バンドの各々における、前記非アクセスポイントマルチバンドデバイスのための一つ以上のバッファユニットの存否を、各周波数バンドについて1ビットずつで示すバンドビットマップサブフィールドを含むフレームを受信し、前記フレームは前記第1の周波数バンド上で送信されたものであり、
前記バンドビットマップサブフィールドに基づいて、前記一つ以上のバッファユニットを取り出す、
通信方法。 - 前記非アクセスポイントマルチバンドデバイスの電力管理モードがパワーセーブモードである場合には、前記複数の周波数バンドの各々のデフォルトの電力状態はDoze State(休止状態)であり、前記一つ以上のバッファユニットが存在する周波数バンドの電力状態は前記Doze StateからAwake stateに変更される、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記バンドビットマップサブフィールドの少なくとも一部は、前記非アクセスポイントマルチバンドデバイスの第1の機器IDに対応している、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記フレームは、別の非アクセスポイントマルチバンドデバイスの第2の機器IDに対応する別のビットマップサブフィールドを含む、
請求項10に記載の通信方法。 - 前記フレームはマルチバンドアナウンスメントフレームである、
請求項8に記載の通信方法。 - アクセスポイントマルチバンドデバイスとのアソシエーションのためのフレーム交換は、前記第1の周波数バンドでのみ行われる、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記複数の周波数バンドにおけるTarget Wake Time(TWT) agreementは、アクセスポイントマルチバンドデバイスとの間で合意される、
請求項8に記載の通信方法。
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