KR20240019141A - 액세스 포인트, 단말, 및 통신 방법 - Google Patents

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KR20240019141A
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다카시 이와이
도모후미 다카타
요시오 우라베
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파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카
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Abstract

액세스 포인트는, 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 생성하는 제어 회로와, 제어 신호를 송신하는 송신 회로를 구비한다.

Description

액세스 포인트, 단말, 및 통신 방법
본 개시는, 액세스 포인트, 단말, 및 통신 방법에 관한 것이다.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)에 있어서, 규격 IEEE 802.11ax(이하, 「11ax」라고도 부른다)의 후계 규격에 해당하는 차세대 무선 로컬 에어리어 네트워크(Local Area Network: LAN)용의 규격 IEEE 802.11be(이하, 「11be」라고도 부른다)의 검토가 진행되고 있다. 예를 들면, IEEE 802.11ax는 High Efficiency(HE)라고도 불리고, IEEE 802.11be는 Extremely High Throughput(EHT)이라고도 불린다.
[비특허문헌 1] IEEE 802.11-21/0268r8, PDT: Channel access for Triggered TXOP Sharing [비특허문헌 2] IEEE 802.11-20/1312r8, AP assisted SU PPDU Tx for 11be R1 [비특허문헌 3] IEEE 802.11-21/0485r3, EHT TF Clarifications [비특허문헌 4] IEEE 802.11-20/0967r0, Multi-user Triggered P2P Transmission [비특허문헌 5] IEEE 802.11-19/1582r2, Coordinated AP Time/Frequency Sharing in a Transmit Opportunity in 11be
그러나, 무선 LAN과 같은 무선 통신에 있어서의 송신 기회의 할당 방법에 대해서는 충분히 검토되고 있지 않다.
본 개시의 비한정적인 실시예는, 무선 통신에 있어서의 송신 기회의 할당 효율을 향상시킬 수 있는 액세스 포인트, 단말 및 통신 방법의 제공에 기여한다.
본 개시의 일 실시예에 관한 액세스 포인트는, 액세스 포인트와 상이한 복수의 단말에 대한, 상기 액세스 포인트의 송신 기회의 적어도 일부의 할당에 관한 정보를 포함하는, 상향 송신의 제어 신호를 생성하는 제어 회로와, 상기 제어 신호를 송신하는 송신 회로를 구비한다.
또한, 이들의 포괄적 또는 구체적인 양태는, 시스템, 장치, 방법, 집적 회로, 컴퓨터 프로그램, 또는, 기록 매체로 실현되어도 되고, 시스템, 장치, 방법, 집적 회로, 컴퓨터 프로그램 및 기록 매체의 임의의 조합으로 실현되어도 된다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 예를 들면, 무선 통신에 있어서의 송신 기회의 할당 효율을 향상시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 있어서의 추가적인 이점 및 효과는, 명세서 및 도면으로부터 명확해진다. 이러한 이점 및/또는 효과는, 몇 개의 실시형태 및 명세서 및 도면에 기재된 특징에 의하여 각각 제공되지만, 하나 또는 그 이상의 동일한 특징을 얻기 위하여 반드시 전부가 제공될 필요는 없다.
도 1은 Trigger frame의 일례를 나타내는 도
도 2는 Common Info field의 일례를 나타내는 도
도 3은 User Info field의 일례를 나타내는 도
도 4는 Special User Info field의 일례를 나타내는 도
도 5는 TXOP Sharing mode의 일례를 나타내는 도
도 6은 TXOP Sharing mode 1의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 7은 TXOP Sharing mode 1의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 8은 주파수 다중(FDM: Frequency Division Multiplexing)에 의한 복수 Station(STA)에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 9는 주파수 다중(FDM: Frequency Division Multiplexing)에 의한 복수 Station(STA)에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 10은 액세스 포인트(AP: Access Point)의 일부의 구성예를 나타내는 블록도
도 11은 STA의 일부의 구성예를 나타내는 블록도
도 12는 AP의 구성예를 나타내는 블록도
도 13은 실시형태 1에 관한 TXOP Sharing mode의 일례를 나타내는 도
도 14는 STA 단말의 구성예를 나타내는 블록도
도 15는 실시형태 1에 관한 User Info field의 일례를 나타내는 도
도 16은 주파수 리소스의 통지 방법의 일례를 나타내는 도
도 17은 주파수 리소스의 통지 방법의 일례를 나타내는 도
도 18은 주파수 리소스의 통지 방법의 일례를 나타내는 도
도 19는 실시형태 1에 관한 FDM에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 20은 실시형태 1에 관한 FDM에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 21은 시간 다중(TDM: Time Division Multiplexing)에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 22는 실시형태 2에 관한 TDM에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 23은 실시형태 2에 관한 TDM에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 24는 실시형태 2에 관한 User Info field의 일례를 나타내는 도
도 25는 실시형태 2에 관한 TDM에 의한 복수 STA에 대한 TXOP Sharing의 동작예를 나타내는 시퀀스도
도 26은 Common Info field의 일례를 나타내는 도
도 27은 TXOP Sharing mode for multi-user의 일례를 나타내는 도
이하, 본 개시의 각 실시형태에 대하여 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
11be에서는, 11ax와 동일하게, Enhanced Distributed Channel Access(EDCA)라고 불리는 우선 제어 방식을 이용하여, 액세스 카테고리(AC: Access Category)에 개별의 송신 기회의 우선 순위가 정해져도 된다. EDCA에서는, 예를 들면, 한 번 송신권을 획득한 AC는, 최소 대기 시간(SIFS: Short Inter Frame Space) 간격으로의 무선 신호의 연속 송신을 가능하게 한다. 이 연속 송신이 가능한 시간은 「Transmission Opportunity(TXOP)」라고 불려도 된다. TXOP의 상한 시간은, 예를 들면, AC에 개별적으로 규정되어도 된다.
11be에서는, 예를 들면, 액세스 포인트(AP: Access Point. 또는, 「기지국」이라고도 불린다)가 획득한 TXOP의 적어도 일부를 단말(STA: Station. 또는, 「non-AP STA」라고도 불린다)에 할당하는 「TXOP sharing」이 검토된다. 예를 들면, AP가 하나의 STA에 대하여 TXOP sharing을 트리거하는 수순(예를 들면, 「Triggered TXOP sharing procedure」)이 검토된다(예를 들면, 비특허문헌 1~5를 참조).
11ax에서는, 예를 들면, AP는, 상향 신호의 송신을 지시하는 제어 신호(이하, 「트리거 프레임(Trigger frame)」이라고 부른다)를 이용하여 STA의 상향 신호의 무선 리소스를 스케줄링하는 구조(예를 들면, 「Triggered UL operation」이라고 부른다)가 도입되었다. Triggered UL operation에 의하여, STA의 상향 신호에 대한 직교 다중의 효율을 향상시킬 수 있어, 스루풋 성능을 향상시킬 수 있다.
여기에서, 예를 들면, Triggered UL operation에서는, AP는, 각 STA의 송신 버퍼 상태(예를 들면, BSR: Buffer Status Report) 또는 통신 품질과 같은 STA의 상황을 동적으로 파악하고, STA의 상황에 근거하여 각 STA의 상향 신호(예를 들면, Trigger frame에 대한 상향 응답 신호)에 적용하는 복수의 무선 파라미터를 계산한다. 무선 파라미터에는, 예를 들면, 상향 신호에 대한, 신호 길이, Modulation and Coding Scheme(MCS), 공간 스트림수, 및, 송신 전력을 들 수 있다. 이와 같이, Triggered UL operation에서는, AP의 스케줄링에 있어서의 처리(예를 들면, 계산)는 복잡화될 가능성이 있다.
또한, 상향 응답 신호는, 예를 들면, trigger-based physical layer protocol data unit(TB PPDU)이라고 불리는 경우도 있다.
한편, TXOP sharing에서는, 예를 들면, AP가 획득한 TXOP의 일부를 소정 STA에 할당한 경우, TXOP의 일부를 할당된 STA와 상이한 STA에는, 송신 금지 기간(NAV: Network Allocation Vector)이 설정되어도 된다. NAV의 설정에 의하여, TXOP의 일부가 할당된 STA의 송신 신호의 충돌을 억제할 수 있다. 또, TXOP sharing이 적용되는 STA는, 당해 STA의 송신 버퍼 상태 또는 통신 품질에 근거하여, 당해 STA의 송신 신호에 적용되는 무선 파라미터를 결정함으로써, 신호의 송신 효율을 향상시킬 수 있다. 환언하면, TXOP sharing에서는, AP는, STA가 송신하는 상향 신호에 대한 스케줄링의 적어도 일부를 행하지 않아도 되므로, Triggered UL operation과 비교하여, AP의 처리를 간이화할 수 있다.
이와 같이, 11be에서는, 예를 들면, Triggered UL operation에 더하여, TXOP sharing의 서포트에 의하여, STA의 상향 신호의 충돌을 억제하고, 또, AP에 있어서의 간이한 처리에 의한 스루풋 성능을 개선할 수 있다.
11be에서는, 예를 들면, AP는, Trigger frame의 종별(예를 들면, 「Trigger Type」이라고 부른다)로서, Multi-User Request-To-Send(MU-RTS)를 설정한 Trigger frame(이하, 「MU-RTS Trigger frame」이라고 부른다)을 이용하여, 하나의 STA에 대하여, TXOP sharing을 지시하는 것이 검토되고 있다(예를 들면, 비특허문헌 1을 참조).
도 1은, Trigger frame의 일례를 나타내는 도이다. 도 1에 나타내는 바와 같이, Trigger frame은, 주파수 다중되는 복수의 STA에 대하여, 복수의 STA에 공통의 정보를 포함하는 필드(예를 들면, 「공통 정보 필드(Common Info field)」), 및, User Info List라고 칭해지는 필드를 포함한다. User Info List에는, 예를 들면, STA에 개별(혹은 고유)의 정보를 포함하는 필드(예를 들면, 「유저 정보 필드(User Info field)」)가 하나 이상 포함되어도 된다.
또, 11be에서는, 예를 들면, Trigger frame에, 11be(EHT)에 대응하는 STA용의 정보를 포함하는 필드(예를 들면, 「Special User Info field」)가 포함되어도 된다(도시하지 않음).
도 2는, 11be(예를 들면, EHT)에 있어서 검토되는 Common Info field(예를 들면, EHT variant of the Common Info field format)의 구성예를 나타내는 도이다. 또, 도 3은, 11be(EHT)에 있어서 검토되는 User Info field(예를 들면, EHT variant of the User Info field format)의 구성예를 나타내는 도이다(예를 들면, 비특허문헌 1을 참조). 또, 도 4는, Special User Info field의 구성예를 나타내는 도이다(예를 들면, 비특허문헌 3을 참조).
예를 들면, 도 2에 나타내는 Common Info field 내의 Trigger Type subfield는, Trigger frame의 종별(예를 들면, AP가 STA에 송신시키는 신호 종별)을 지시하는 subfield이다. 예를 들면, AP는, Trigger Type을, MU-RTS를 지시하는 값(예를 들면, 11be의 경우, Trigger Type subfield value=3)으로 설정함으로써, MU-RTS Trigger frame을 소정의 STA에 지시 가능해진다. STA는, 예를 들면, MU-RTS Trigger frame을 수신하고, 수신한 MU-RTS Trigger frame에 포함되는 User Info field에 있어서 당해 STA의 Association ID(AID)가 지정된 경우, AP에 Clear To Send(CTS) 프레임을 송신해도 된다.
11be에서는, MU-RTS Trigger frame의 경우, 예를 들면, 도 2에 나타내는 Common Info field 내의 B20-B21의 영역은, TXOP sharing의 설정에 관한 「TXOP Sharing Mode」 subfield로 인식된다.
또한, MU-RTS Trigger frame과 상이한 종별의 Trigger frame의 경우, Common Info field 내의 B20-21의 영역은, 「GI And EHT-LTF Type」 subfield로 인식되어도 된다. GI And EHT-LTF Type subfield는, 예를 들면, EHT-Long Training Field(LTF)에 관련된 파라미터 정보를 포함해도 된다. 예를 들면, GI And EHT-LTF Type subfield에 포함되는 정보는, EHT-LTF를 포함하지 않는 CTS 프레임의 송신에는 사용되지 않는 정보이다.
도 5는, 11be에 있어서 검토되는 TXOP Sharing Mode의 일례를 나타내는 도이다(예를 들면, 비특허문헌 1을 참조).
도 5에 있어서, TxOP Sharing Mode가 0인 경우(TxOP Sharing Mode subfield value=0), TXOP sharing(예를 들면, MU-RTS TXOP Sharing)은 실시되지 않고, STA는, 예를 들면, CTS 프레임을 AP로 송신한다.
또, 도 5에 있어서, TxOP Sharing Mode가 1 또는 2인 경우(TxOP Sharing Mode subfield value=1 or 2), TXOP sharing(예를 들면, MU-RTS TXOP Sharing)은 실시되어도 된다.
예를 들면, TxOP Sharing Mode가 1인 경우, 도 6에 나타내는 바와 같이, TXOP의 일부에 상당하는 할당 기간(Time allocated in MU-RTS TX TF)에 있어서, 스케줄링되는 STA(예를 들면, Non-AP STA 1 또는 STA 1이라고 부른다)는, 접속하는 AP(예를 들면, associated AP)에 무선 프레임(예를 들면, Single User(SU) PPDU)을 송신 가능해진다. 환언하면, TxOP Sharing Mode가 1인 경우, STA 1은, 접속하는 AP와 상이한 AP 또는 STA로의 무선 프레임을 송신하지 않는다.
또, 예를 들면, TxOP Sharing Mode가 2인 경우, 도 7에 나타내는 바와 같이, TXOP의 일부에 상당하는 할당 기간(Time allocated in MU-RTS TX TF)에 있어서, 스케줄링되는 STA(예를 들면, STA 1)는, 접속하는 AP, 혹은, 다른 STA(예를 들면, STA 2)에 무선 프레임을 송신 가능해진다.
상술한 TxOP Sharing Mode가 1 이상인 경우(또는, 비(非)제로인 경우), 즉, TXOP sharing을 적용하는 MU-RTS Trigger frame을, 「MU-RTS TXS(TXOP) Trigger frame(MU-RTS TXS TF)」이라고 부르는 경우도 있다.
여기에서, 도 6 및 도 7에 나타내는 바와 같이, AP는, 스케줄링한 STA로부터, MU-RTS TXS Trigger frame에 응답하여 CTS 프레임(예를 들면, CTS response)을 수신한 경우, STA에 대하여 TXOP sharing이 적절히 지시되었다고 판단해도 된다. 이 경우, AP는, 할당 기간에 있어서 스케줄링한 STA로부터 요구되는 ACK 응답(예를 들면, Blck Ack)과 상이한 신호의 송신을 행하지 않아도 된다. 또한, 예를 들면, 도 6 및 도 7에 나타내는 바와 같이, 할당 기간 내에, Point Coordination Function(PCF) Interframe Space(PIFS) 간에 있어서 캐리어 센스가 IDLE인 경우, AP는, TXOP를 STA로부터 회수하여, AP가 다른 STA에 보내는 신호를 송신해도 된다.
예를 들면, 11be에서는, MU-RTS Trigger frame을 이용하여 지시 가능한 STA수는 하나이며, MU-RTS Trigger frame에 있어서, 도 3에 나타내는 User Info field가 하나 설정된다(예를 들면, 비특허문헌 1을 참조). 또, TXOP Sharing에 있어서의 STA에 대한 할당 기간에서는, STA는, 당해 STA에 있어서 송신 신호의 MCS와 같은 파라미터를 결정하고, 규정된 대역(예를 들면, 20MHzХN(N은 정수) 대역)의 SU PPDU를 송신해도 된다. 또, STA에 대한 할당 기간의 지시에는, 예를 들면, Common Info field의 subfield(예를 들면, UL Length subfield)의 사용이 검토된다.
여기에서, 예를 들면, AP가 복수의 STA에 대하여 TXOP sharing을 지시하는 방법(예를 들면, Trigger frame format 또는 수순)에 대해서는 충분히 검토되어 있지 않다.
본 개시의 비한정적인 실시예에서는, AP가 복수의 STA에 대하여 TXOP sharing을 지시하는 방법의 예에 대하여 설명한다.
(실시형태 1)
본 실시형태에서는, FDM(주파수 다중)에 의하여 복수 STA로의 TXOP sharing을 행하는 경우에 대하여 설명한다.
도 8은, AP가, TxOP Sharing Mode=1인 경우(예를 들면, 스케줄링된 STA가 접속 AP와 통신하는 경우)에, STA 1 및 STA 2에 대하여, FDM에 의한 TXOP sharing을 행하는 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
도 8에 있어서, AP는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2의 각각에 직교하는 주파수 리소스(예를 들면, 20MHz channelХN(20MHz 단위의 channel))를 할당해도 된다.
여기에서, STA 1 및 STA 2는, 각각에 있어서 SU PPDU의 시간 길이를 결정해도 된다. 이 때문에, 도 8에 나타내는 바와 같이, STA 1과 STA 2의 사이에 있어서 SU PPDU의 시간 길이가 상이할 수 있으므로, AP의 송수신(예를 들면, STA 2로의 ACK 송신과 STA 1로부터의 PPDU 수신)의 타이밍이 겹칠 가능성이 있다. 예를 들면, 전체 이중 통신에 미대응인 AP는, 송신 타이밍과 수신 타이밍이 겹치면, 송신 신호 및 수신 신호 중 어느 일방의 신호에 대한 처리를 행하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 또, AP가 전체 이중 통신에 대응하는 경우에서도, 예를 들면, 자기 간섭(수신 신호에 송신 신호의 인접 채널 간섭이 포함되는 경우)이 발생하여, 수신 성능이 열화될 수 있다.
도 9는, AP가, TxOP Sharing Mode=2인 경우(예를 들면, 스케줄링된 STA가 다른 STA와 통신하는 STA 간 통신인 경우)에, STA 1 및 STA 2에 대하여, FDM에 의한 TXOP sharing을 행하는 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
또한, STA 간 통신은, peer to peer(P2P) 또는 Direct Link(DiL)라고도 불린다.
도 9에 있어서, 도 8과 동일하게, AP는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2의 각각에 직교하는 주파수 리소스(예를 들면, 20MHz channelХN)를 할당해도 된다. 여기에서, STA 1에 의한 STA 3과의 P2P 통신과, STA 2에 의한 STA 4와의 P2P 통신은, FDM된 대역에서 행해지기 때문에, STA 1과 STA 2의 사이에 있어서 SU PPDU의 시간 길이가 상이한 경우에서도, 도 8에 있어서 설명한 AP에서의 송수신 타이밍의 중복은 발생하지 않는다.
본 실시형태에서는, 예를 들면, AP에서의 송수신 타이밍의 중복을 억제하고, 또, FDM에 의한 복수 STA로의 TXOP sharing을 행하는 방법에 대하여 설명한다.
[무선 통신 시스템의 구성]
본 실시형태에 관한 무선 통신 시스템은, 예를 들면, 도 10에 나타내는 AP(100), 및, 도 11에 나타내는 STA(200)를 구비해도 된다. AP(100) 및 STA(200) 중 적어도 일방은, 무선 통신 시스템에 있어서 2개 이상 존재해도 된다. AP(100)는, 예를 들면, STA(200)에 대하여, TXOP Sharing을 지시하는 Trigger frame(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame)을 송신해도 된다. STA(200)는, MU-RTS TXS Trigger frame을 수신하고, 수신한 MU-RTS TXS Trigger frame에 의하여 지시되는 리소스(예를 들면, 할당 기간)에 근거하여, AP(100) 혹은 다른 STA에 신호를 송신해도 된다.
도 10은, 본 개시의 일 실시예에 관한 AP(100)의 일부의 구성예를 나타내는 블록도이다. 도 10에 나타내는 AP(100)에 있어서, 제어부(예를 들면, 제어 회로에 대응)는, 획득한 송신 기회(예를 들면, TXOP) 중 적어도 일부의 시간(예를 들면, 할당 기간)을 복수의 STA(200)의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호(예를 들면, Trigger frame)를 생성한다. 송신부(예를 들면, 송신 회로에 대응)는, 제어 신호를 송신한다.
도 11은, 본 개시의 일 실시예에 관한 STA(200)의 일부의 구성예를 나타내는 블록도이다. 도 11에 나타내는 STA(200)에 있어서, 수신부(예를 들면, 수신 회로에 대응)는, AP(100)가 획득한 송신 기회(예를 들면, TXOP) 중 적어도 일부의 시간을 복수의 STA의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호(예를 들면, Trigger frame)를 수신한다. 또, 제어부(예를 들면, 제어 회로에 대응)는, 제어 신호에 근거하여, 송신 기회의 적어도 일부에 있어서의 상향 송신을 제어한다.
[AP(100)의 구성예]
AP(100)는, 예를 들면, 복수 STA로의 TXOP Sharing을 지시하는 Trigger frame(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame)을 생성하여, MU-RTS TXS Trigger frame을 STA(200)로 송신한다.
도 12는, AP(100)의 구성예를 나타내는 블록도이다. 도 12에 나타내는 AP(100)는, 예를 들면, 스케줄링부(101)와, TXOP sharing mode 설정부(102)와, Common Info 생성부(103)와, User Info 생성부(104)와, Trigger frame 생성부(105)와, 오류 정정 부호화부(106)와, 변조부(107)와, 무선 송수신부(108)와, 복조부(109)와, 오류 정정 복호부(110)와, STA 정보 취득부(111)를 구비해도 된다.
예를 들면, 스케줄링부(101)와, TXOP sharing mode 설정부(102)와, Common Info 생성부(103)와, User Info 생성부(104)와, Trigger frame 생성부(105)와, STA 정보 취득부(111)는, 액세스 제어부(예를 들면, Medium Access Control(MAC) 처리부)에 포함되어도 된다.
또, 도 12에 나타내는 스케줄링부(101), TXOP sharing mode 설정부(102), Common Info 생성부(103), User Info 생성부(104), Trigger frame 생성부(105), 오류 정정 부호화부(106), 변조부(107), 복조부(109), 오류 정정 복호부(110), 및, STA 정보 취득부(111) 중 적어도 하나는, 예를 들면, 도 10에 나타내는 제어부에 포함되어도 된다. 또, 도 12에 나타내는 무선 송수신부(108)는, 예를 들면, 도 10에 나타내는 송신부에 포함되어도 된다.
스케줄링부(101)는, 예를 들면, STA(200)에 대한 스케줄링을 행해도 된다. 예를 들면, 스케줄링부(101)는, STA 정보 취득부(111)로부터 입력되는 STA 정보에 근거하여, STA(200)에 적용하는 TXOP Sharing mode, 및, 할당 무선 리소스(예를 들면, TXOP sharing에서의 할당 기간 및 대역 중 적어도 하나를 포함한다)를 결정해도 된다.
예를 들면, TXOP Sharing mode에는, 상술한 하나의 STA로의 TXOP Sharing mode에 더하여, 복수 STA에 대한 TXOP Sharing mode가 포함되어도 된다. 복수 STA로의 TXOP Sharing mode를 적용하는 경우, 스케줄링부(101)는, 예를 들면, TXOP sharing을 적용하는 복수의 STA(200)에 대한 할당 기간에 있어서의 통신이, AP(100)에 보내는 통신(예를 들면, AP(100)와 STA(200)의 통신)인지, 다른 STA에 보내는 통신(예를 들면, P2P 통신(단말 간 통신)) 중 어느 것인지를 결정해도 된다.
또, 복수 STA로의 TXOP sharing mode는, 복수 정의되어도 된다. 예를 들면, TXOP sharing이 적용되는 할당 기간에 있어서, 복수 STA의 신호를 주파수 다중(FDM)시키는 mode와, 복수 STA의 신호를 시간 다중(TDM: Time Division Multiplexing)시키는 mode가 정의되어도 된다. 또한, 복수 STA의 신호의 다중 방법은, FDM 및 TDM에 한정되지 않고, 다른 다중 방법이어도 된다.
또, 할당 무선 리소스에는, 예를 들면, AP(100)가 획득한 TXOP의 일부의 기간(예를 들면, 시간 리소스)이 포함되어도 된다. 또, 예를 들면, FDM에 의하여 복수 STA로의 TXOP sharing이 적용되는 경우, 할당 무선 리소스에는, 각 STA(200)에 할당하는 channel(예를 들면, 20MHz 단위의 대역)이 포함되어도 된다.
또, STA 정보에는, 예를 들면, STA(200)의 Capability 정보, 송신 버퍼 상태, P2P의 설정에 관한 제어 정보가 포함되어도 된다.
또, Capability 정보에는, 예를 들면, STA(200)가 Primary channel과 상이한 channel에 있어서의 송수신이 가능한지 아닌지를 나타내는 정보가 포함되어도 된다.
또, 송신 버퍼 상태에는, 예를 들면, STA(200)에 있어서의, AP(100)에 보내는 송신 버퍼의 AC 및 사이즈에 관한 정보가 포함되어도 된다. 또, 송신 버퍼 상태에는, 예를 들면, P2P 링크(또는, Direct Link라고 부른다)에 있어서 STA(200)와 접속하는 다른 STA(예를 들면, 「Direct Link Peer(DLP) STA」라고도 불린다)에 보내는 송신 버퍼의 AC 및 사이즈에 관한 정보가 포함되어도 된다.
또, P2P의 설정 정보에는, 예를 들면, STA(200)와 P2P 통신을 행하는 STA의 STA ID(STA 고유의 ID)가 포함되어도 된다.
스케줄링부(101)는, 예를 들면, 결정한 각 STA(200)의 TXOP sharing mode 및 할당 무선 리소스에 관한 정보를, Common Info 생성부(103) 및 User Info 생성부(104)에 출력한다.
TXOP sharing mode 설정부(102)는, 예를 들면, TXOP sharing mode와, Trigger frame 내의 TXOP sharing mode를 지시하는 정보(예를 들면, TXOP sharing mode value)의 관련지음을 설정하고, 설정된 TXOP sharing mode에 관한 정보를 유지해도 된다. TXOP sharing mode 설정부(102)는, 유지하는 TXOP sharing mode에 관한 정보를 Common Info 생성부(103)로 출력해도 된다.
TXOP sharing mode와 Trigger frame 내의 TXOP sharing mode를 지시하는 정보의 관련지음은, 예를 들면, 테이블 형식의 정보(예를 들면, 「TXOP sharing mode 테이블」이라고 부른다)여도 되고, 테이블 형식과 상이한 형식의 정보여도 된다. 도 13은, TXOP sharing mode 설정부(102)가 유지하는 TXOP sharing mode 테이블의 일례를 나타내는 도이다. 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에는, 예를 들면, 도 5에 나타내는 비특허문헌 1에 기재되는 TXOP sharing mode(예를 들면, TXOP sharing mode=0~2 중 어느 하나), 및, 복수의 STA(200)에 대한 TXOP sharing mode(예를 들면, TXOP sharing mode=3)가 포함되어도 된다.
Common Info 생성부(103)는, 예를 들면, 복수의 STA(200)에 공통의 Common Info field에 포함되는 제어 정보를 생성해도 된다. Common Info 생성부(103)는, 예를 들면, 스케줄링부(101)로부터 입력되는 TXOP sharing mode에 관한 정보에 포함되는 「TXOP sharing mode의 종별」, 및, TXOP sharing mode 설정부(102)로부터 입력되는 TXOP sharing mode에 관한 정보(예를 들면, TXOP sharing mode 테이블)에 근거하여, TXOP sharing mode subfield의 정보를 생성해도 된다.
또, Common Info 생성부(103)는, 예를 들면, 스케줄링부(101)로부터 입력되는 할당 무선 리소스에 관한 정보에 근거하여, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보를 생성해도 된다.
예를 들면, TXOP sharing을 실시하는 경우, Common Info 생성부(103)는, Trigger type subfield를 MU-RTS로 설정하고, TXOP sharing mode subfield를 소정값(예를 들면, 도 13의 TXOP sharing mode 테이블의 경우, 1 이상의 어느 하나의 값)으로 설정함으로써, MU-RTS TXS Trigger frame을 생성해도 된다.
Common Info 생성부(103)는, 생성한 Common Info field에 관한 정보를, Trigger frame 생성부(105)로 출력해도 된다.
또한, Trigger frame 내의 필드(예를 들면, subfield)의 「설정」이라는 용어는, 예를 들면, 「정의」, 「해석」 등의 다른 용어로 대체되어도 된다.
User Info 생성부(104)는, 예를 들면, Special User Info field, 또는, STA(200)에 개별의 User Info field에 포함되는 제어 정보를 생성해도 된다. User Info 생성부(104)는, 예를 들면, 규정되는 포맷에 근거하여, Special User Info field, 또는, STA(200)에 개별의 User Info field에 관한 정보를 생성하고, 복수의 STA(200) 각각에 대한 User Info field를 포함하는 User Info List에 관한 정보를 생성해도 된다. User Info 생성부(104)는, 예를 들면, User Info List에 관한 정보를 Trigger frame 생성부(105)로 출력해도 된다.
STA(200)에 개별의 User Info field에는, 예를 들면, 스케줄링부(101)로부터 입력되는 TXOP sharing mode에 관한 정보에 포함되는 「할당 기간에 있어서의 통신이 AP(100)에 보내는 통신, 및, 다른 STA에 보내는 통신 중 어느 것인지를 나타내는 정보(예를 들면, 「통신 종별 정보」라고 부른다)」, 및, 「할당 channel(20MHz 단위의 대역)에 관한 정보」가 포함되어도 된다. 또한, 통신 종별 정보는, 예를 들면, 복수 STA로의 TXOP sharing mode가 적용되는 경우에, STA(200)로 통지되어도 된다. 환언하면, 하나의 STA로의 TXOP Sharing mode를 적용하는 경우, 통신 종별 정보는 STA(200)로 통지되지 않아도 된다.
또, User Info List에 포함되는 User Info field수는, 예를 들면, TXOP sharing mode subfield에 있어서 지시되는 TXOP sharing mode에 관련지어져도 된다. 예를 들면, TXOP sharing mode가 하나의 STA로의 TXOP sharing을 적용하는 mode인 경우(예를 들면, 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에 있어서 TXOP sharing mode=1, 2가 지시되는 경우), User Info List에는, 하나의 User Info field가 포함되어도 된다. 한편, TXOP sharing mode가 복수 STA로의 TXOP sharing을 적용하는 mode인 경우(예를 들면, 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에 있어서, TXOP sharing mode=3이 지시되는 경우), User Info List에는, 복수의 User Info field가 포함되어도 된다.
또한, Special User Info field에는, TXOP sharing mode에 의존하지 않고, 하나의 STA(200)에 대한 제어 정보가 포함되어도 된다.
Trigger frame 생성부(105)는, 예를 들면, 도 1에 나타내는 포맷에 근거하여, Common Info 생성부(103)로부터 입력되는 Common Info field의 정보, User Info 생성부(104)로부터 입력되는 User Info List(예를 들면, Special User Info field 및 적어도 하나의 User Info field)의 정보를 포함하는 Trigger frame을 생성해도 된다. Trigger frame에는, 예를 들면, Common Info field 및 User Info List에 더하여, MAC header, Padding, frame check sequence(FCS) 중 적어도 하나가 포함되어도 된다. Trigger frame 생성부(105)는, 예를 들면, 생성한 Trigger frame을, 오류 정정 부호화부(106)로 출력해도 된다.
오류 정정 부호화부(106)는, 예를 들면, Trigger frame 생성부(105)로부터 입력되는 Trigger frame을 포함하는 송신 데이터 신호를 오류 정정 부호화하고, 부호화한 신호를 변조부(107)로 출력한다.
변조부(107)는, 예를 들면, 오류 정정 부호화부(106)로부터 입력되는 신호에 대하여 변조 처리를 행하고, 변조 후의 신호를 무선 송수신부(108)로 출력한다.
또한, 변조 후의 데이터 신호가 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 신호인 경우, AP(100)(예를 들면, 변조부(107))는, 변조 신호를 규정된 주파수 리소스에 매핑하고, 역고속 푸리에 변환(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) 처리를 행하여 시간 파형으로 변환하며, 사이클릭 프리픽스(CP: Cyclic Prefix)를 부가함으로써, OFDM 신호를 형성해도 된다.
무선 송수신부(108)는, 예를 들면, 변조부(107)로부터 입력되는 변조 신호에 대하여, D/A 변환, 및, 캐리어 주파수로의 업컨버트와 같은 무선 송신 처리를 행하여, 무선 송신 처리 후의 신호를, 안테나를 통하여 STA(200)로 송신한다. 또, 무선 송수신부(108)는, 예를 들면, STA(200)로부터 송신된 신호를, 안테나를 통하여 수신하고, 수신한 신호에 대하여, 베이스 밴드로의 다운컨버트, 및, A/D변환과 같은 무선 수신 처리를 행하여, 무선 수신 처리 후의 신호를 복조부(109)로 출력한다.
복조부(109)는, 예를 들면, 무선 송수신부(108)로부터 입력되는 신호에 대하여 복조 처리를 행하고, 복조 후의 신호를 오류 정정 복호부(110)로 출력한다. 또한, 복조부(109)에 입력되는 신호가 OFDM 신호인 경우에는, AP(100)(예를 들면, 복조부(109))는, CP 제거 처리, 및, 고속 푸리에 변환(FFT: Fast Fourier Transform) 처리를 행해도 된다.
오류 정정 복호부(110)는, 예를 들면, 복조부(109)로부터 입력되는 신호를 복호하여, STA(200)로부터의 수신 데이터 신호를 얻는다. 오류 정정 복호부(110)는, 예를 들면, 복호 후의 수신 데이터에 상술한 STA 정보가 포함되는 경우, STA 정보를 포함하는 복호 데이터를 STA 정보 취득부(111)로 출력한다.
STA 정보 취득부(111)는, 예를 들면, 오류 정정 복호부(110)로부터 입력되는 복호 데이터로부터, STA 정보(예를 들면, STA(200)의 Capability 정보, 송신 버퍼 상태, 또는, P2P의 설정 정보가 포함되어도 된다)를 취득하고, 취득한 STA 정보를 스케줄링부(101)로 출력해도 된다.
[STA(200)의 구성예]
STA(200)는, 예를 들면, AP(100)로부터, TXOP Sharing을 지시하는 Trigger frame(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame)을 수신하고, Trigger frame에 대한 상향 응답 신호(예를 들면, CTS 프레임), 혹은, 송신 데이터를 포함하는 SU PPDU를 AP(100)로 송신한다. 그리고, STA(200)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame의 지시에 근거하여, 할당 기간 내에 있어서, 할당 channel을 이용하여, AP(100) 혹은 다른 STA와 통신을 행한다.
도 14는, STA(200)의 구성예를 나타내는 블록도이다. 도 14에 나타내는 STA(200)는, 예를 들면, 무선 송수신부(201)와, 복조부(202)와, 오류 정정 복호부(203)와, TXOP sharing mode 설정부(204)와, Common Info 취득부(205)와, User Info 취득부(206)와, TXOP sharing 제어부(207)와, 데이터 생성부(208)와, 오류 정정 부호화부(209)와, 변조부(210)를 구비해도 된다.
예를 들면, TXOP sharing mode 설정부(204)와, Common Info 취득부(205)와, User Info 취득부(206)와, TXOP sharing 제어부(207)와, 데이터 생성부(208) 중 적어도 하나는, 액세스 제어부(예를 들면, MAC 처리부)에 포함되어도 된다.
또, 도 14에 나타내는 복조부(202), 오류 정정 복호부(203), TXOP sharing mode 설정부(204), Common Info 취득부(205), User Info 취득부(206), TXOP sharing 제어부(207), 데이터 생성부(208), 오류 정정 부호화부(209), 및, 변조부(210) 중 적어도 하나는, 예를 들면, 도 11에 나타내는 제어부에 포함되어도 된다. 또, 도 14에 나타내는 무선 송수신부(201)는, 예를 들면, 도 11에 나타내는 수신부에 포함되어도 된다.
무선 송수신부(201)는, 예를 들면, 수신 신호를 안테나에 의하여 수신하고, 수신 신호에 대하여, 다운컨버트 및 A/D 변환과 같은 무선 수신 처리를 행하여, 무선 수신 처리 후의 신호를 복조부(202)로 출력한다. 또, 무선 송수신부(201)는, 예를 들면, 변조부(210)로부터 입력되는 신호에 대하여, 업컨버트 및 D/A 변환과 같은 무선 송신 처리를 행하고, 무선 송신 처리 후의 신호를 안테나로부터 송신한다.
복조부(202)는, 예를 들면, 무선 송수신부(201)로부터 입력되는 수신 데이터에 대하여 복조 처리를 행하고, 복조한 신호를 오류 정정 복호부(203)로 출력한다. 또한, 복조부(202)로 입력되는 신호가 OFDM 신호인 경우, STA(200)(예를 들면, 복조부(202))는, 예를 들면, CP 제거 처리 및 FFT 처리를 행해도 된다.
오류 정정 복호부(203)는, 예를 들면, 복조부(202)로부터 입력되는 복조 신호를 복호하고, 복호된 신호를 수신 데이터 신호로서 출력해도 된다. 또, 오류 정정 복호부(203)는, 예를 들면, 수신 데이터 신호 중, Trigger frame을 Common Info 취득부(205) 및 User Info 취득부(206)로 출력한다.
TXOP sharing mode 설정부(204)는, 예를 들면, AP(100)의 TXOP sharing mode 설정부(102)와 동일한 동작을 행해도 된다. 예를 들면, TXOP sharing mode 설정부(204)는, 미리 정의된 TXOP sharing mode에 관한 정보(예를 들면, TXOP sharing mode 테이블)를 Common Info 취득부(205)로 출력해도 된다.
Common Info 취득부(205)는, 예를 들면, 오류 정정 복호부(203)로부터 입력되는 Trigger frame의 Trigger type이 MU-RTS인 경우, TXOP sharing mode 설정부(204)로부터 입력되는 정보(예를 들면, TXOP sharing mode 테이블)에 근거하여, 오류 정정 복호부(203)로부터 입력되는 Trigger frame으로부터, Common Info field에 대응하는 정보를 추출하여, TXOP sharing에 관한 STA 공통 정보를 취득해도 된다.
TXOP sharing에 관한 STA 공통 정보에는, 예를 들면, TXOP sharing mode에 관한 정보, 및, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보가 포함되어도 된다. 또한, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보는, STA 개별 정보로서 User Info field에 포함되어도 된다. 또, STA 공통 정보에는, 예를 들면, FDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing mode인 것을 나타내는 정보가 포함되어도 된다.
Common Info 취득부(205)는, 추출한 STA 공통 정보를 User Info 취득부(206)로 출력해도 된다.
User Info 취득부(206)는, 예를 들면, 오류 정정 복호부(203)로부터 입력되는 Trigger frame으로부터, User Info List(예를 들면, 적어도 하나의 User Info field 및 Special User Info field)에 대응하는 정보를 추출하고, Common Info 취득부(205)로부터 입력되는 STA 공통 정보(예를 들면, TXOP sharing mode를 포함한다)에 근거하여, User info field의 수신 처리를 행해도 된다. User Info 취득부(206)는, 예를 들면, TXOP sharing mode가 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 경우, 복수의 User Info field의 수신 처리를 행해도 된다. 또, User Info 취득부(206)는, 예를 들면, TXOP sharing mode가 하나의 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 경우, 하나의 User Info field의 수신 처리를 행해도 된다.
예를 들면, User Info 취득부(206)는, User Info field에 포함되는 STA(200)를 식별하는 정보(예를 들면, STA ID 또는 AID)를 복호하여, STA(200)에 보내는 할당 지시가 있다고 판단한 경우, TXOP sharing에 관한 STA 개별 정보, 및, STA 공통 정보(예를 들면, 「STA로의 할당 기간의 정보」, 「할당 기간에 있어서의 통신이 AP에 보내는 통신 및 다른 STA에 보내는 통신 중 어느 것인지를 나타내는 정보」, 및, 「할당 channel(20MHz 단위의 대역)의 정보」를 포함한다) 중 적어도 하나를, User Info field로부터 취득해도 된다. 또한, 할당 기간에 있어서의 통신이 AP에 보내는 통신 및 다른 STA에 보내는 통신 중 어느 것인지를 나타내는 정보는, 예를 들면, 복수 STA로의 TXOP sharing mode를 적용하는 경우에, User Info field에 포함되고, 하나의 STA로의 TXOP sharing mode를 적용하는 경우에는, User Info field에 포함되지 않아도 된다.
User Info 취득부(206)는, 예를 들면, STA 개별 정보, 및, STA 공통 정보를, TXOP sharing 제어부(207), 및, 데이터 생성부(208)로 출력해도 된다.
TXOP sharing 제어부(207)는, 예를 들면, User Info 취득부(206)로부터 입력되는 정보(예를 들면, STA 개별 정보, 및, STA 공통 정보를 포함한다)에 근거하여, 할당 무선 리소스를 결정해도 된다. TXOP sharing 제어부(207)는, 예를 들면, 할당 무선 리소스에 근거하여, AP(100)로부터 지시되는 TXOP sharing된 무선 리소스에 있어서의 데이터 송신을 제어해도 된다. 데이터 송신의 제어에는, 예를 들면, 할당 기간, 할당 channel, 및, 할당 기간 내의 통신의 수신처에 관한 제어가 포함되어도 된다. 예를 들면, FDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing mode의 경우, TXOP sharing 제어부(207)는, User Info field에 포함되는 AP(100)로부터의 지시 정보에 근거하여, 송신 신호의 주파수 리소스 위치를 결정해도 된다. TXOP sharing 제어부(207)는, TXOP sharing에 따른 데이터 송신에 관한 제어 정보를 데이터 생성부(208)로 출력해도 된다.
데이터 생성부(208)는, 예를 들면, TXOP sharing 제어부(207)로부터 입력되는 제어 정보, User Info 취득부(206)로부터 입력되는 정보에 근거하여, 데이터 신호(예를 들면, CTS 프레임, AP(100)에 보내는 데이터, 또는, 다른 STA에 보내는 데이터)를 생성하고, 데이터 신호를 오류 정정 부호화부(209)로 출력한다.
예를 들면, 데이터 생성부(208)는, TXOP sharing이 지시된 후에는, CTS 프레임을 생성해도 된다. 또, 데이터 생성부(208)는, 예를 들면, CTS 프레임의 송신 후(예를 들면, CTS 프레임을 송신하고 나서 SIFS 후)에 데이터 신호(예를 들면, PPDU)를 생성해도 된다.
여기에서, 데이터 신호에 적용하는 무선 파라미터의 일부(예를 들면, 신호 길이, MCS, 공간 스트림수, 및, 송신 전력 중 적어도 하나)는, STA(200)가, STA(200)의 송신 버퍼 상태 또는 통신 품질과 같은 파라미터에 근거하여 결정해도 된다. 또한, 데이터의 신호 길이는, 예를 들면, AP(100)로부터 지시되는 할당 기간 이내의 길이여도 된다. 또, 데이터 신호에 할당되는 송신 channel은, AP(100)로부터 지시되는 할당 channel에 근거하여 결정되어도 된다.
오류 정정 부호화부(209)는, 데이터 생성부(208)로부터 입력되는 데이터 신호를 오류 정정 부호화하고, 부호화한 신호를 변조부(210)로 출력한다. 또한, 데이터 신호에 대한 부호화율은, 예를 들면, STA(200)에 의하여 결정되어도 된다.
변조부(210)는, 오류 정정 부호화부(209)로부터 입력되는 신호를 변조하여, 변조 신호를 무선 송수신부(201)로 출력한다. 또한, 변조부(210)에 있어서 적용되는 변조 방식은, 예를 들면, STA(200)에 의하여 결정되어도 된다. 또, 변조 신호가 OFDM 신호인 경우에는, STA(200)(예를 들면, 변조부(210))는, 주파수 리소스에 변조 신호를 매핑한 후에 IFFT 처리를 행하고, CP를 부가함으로써, OFDM 신호를 형성해도 된다.
[AP(100) 및 STA(200)의 동작예]
다음으로, 본 실시형태에 관한 AP(100) 및 STA(200)의 동작예에 대하여 설명한다.
이하에서는, AP(100)(예를 들면, Common Info 생성부(103), User Info 생성부(104) 및 Trigger frame 생성부(105))에 의하여 생성되는 하나의 Trigger frame(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame)을 이용하여, AP(100)와 상이한 복수의 STA(200)(예를 들면, Non-AP STA)에 대한 TXOP sharing(예를 들면, AP(100)가 획득한 송신 기회(TXOP)의 일부의 할당)을 지시하는 방법에 대하여 설명한다.
또한, AP(100)와 상이한 복수의 STA(200)에는, 예를 들면, P2P 통신(예를 들면, 단말 간 통신)을 행하는 STA(200)의 페어가 포함되어도 된다.
<STA 공통 정보의 통지예>
STA 공통 정보에는, 예를 들면, TXOP sharing mode에 관한 정보, 및, STA(200)에 대한 TXOP sharing의 할당 기간에 관한 정보가 포함되어도 된다.
AP(100)는, 예를 들면, 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에 근거하여, TXOP sharing mode subfield의 정보(예를 들면, TXOP sharing mode subfield value)를 생성해도 된다. 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에는, 예를 들면, 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 정보(예를 들면, TXOP Sharing Mode subfield value=3)가 포함되어도 된다.
예를 들면, AP(100)와 상이한 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 경우, AP(100)는, 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode 테이블에 있어서의 TXOP sharing mode subfield value=3을 나타내는 정보를 포함하는 Trigger frame을 생성해도 된다. 환언하면, AP(100)는, Trigger frame에 있어서의 STA(200)에 공통의 Common Info field에, 복수 STA로의 TXOP sharing에 관한 정보(예를 들면, 복수 STA에 송신 기회의 공유를 지시하는 정보)를 설정해도 된다.
또, 복수 STA로의 TXOP sharing에 관한 정보를 설정하는 경우, AP(100)는, 예를 들면, Trigger frame에 있어서 TXOP sharing이 적용되는 복수의 STA(200)에 개별의 복수의 User Info field를 설정해도 된다.
또, AP(100)는, 예를 들면, STA(200)로의 할당 기간(예를 들면, AP(100)가 획득한 TXOP의 일부)에 관한 정보를 생성해도 된다. AP(100)는, 생성한 할당 기간에 관한 정보를, 예를 들면, 도 2에 나타내는 Common Info field 내의 UL length subfield에 포함해도 된다. 또한, 할당 기간에 관한 정보는, UL Length subfield에 한정되지 않고, 다른 영역에 포함되어도 된다.
여기에서, 예를 들면, 할당 기간에 관한 정보에 있어서, 할당 기간의 시간 입도가 성길수록, 할당 기간에 관한 정보의 통지 비트수는 저감된다. 예를 들면, AP(100)는, UL length subfield의 일부의 비트 영역에 있어서 할당 기간에 관한 정보를 STA(200)로 통지하고, 나머지 비트 영역을 Reserved 영역으로 설정해도 된다. Reserved 영역의 설정에 의하여, 장래의 버전에서의 확장성을 향상시킬 수 있다.
<STA 개별 정보의 통지예>
STA 개별 정보에는, 예를 들면, TXOP의 할당 기간에 있어서의 통신(예를 들면, 통신의 수신처)에 관한 정보, 및, 통신에 이용하는 주파수 리소스(예를 들면, 할당 channel)에 관한 정보가 포함되어도 된다.
AP(100)는, 예를 들면, TXOP sharing을 적용하는 STA(200)에 대하여, 할당 기간에 있어서의 통신이 AP에 보내는 통신(AP(100)와 STA(200)의 통신), 및, 다른 STA에 보내는 통신(P2P 통신) 중 어느 것인지를 나타내는 정보(예를 들면, 통신 종별 정보)를 설정하고, 설정한 정보를 User Info field에 포함해도 된다.
도 15는, User Info field의 일례를 나타낸다. 예를 들면, AP(100)는, 도 15에 나타내는 바와 같이, 도 3에 있어서 Reserved 영역인 B25의 영역에, 통신 종별 정보를 지시하는 subfield(예를 들면, 「P2P flag」subfield)를 설정해도 된다.
또한, 할당 기간에 있어서의 통신에 관한 정보를 지시하는 subfield의 명칭은 P2P flag에 한정되지 않고, 다른 명칭이어도 된다. 또, 통신 종별 정보를 지시하는 subfield는, B25의 영역에 한정되지 않고, 다른 영역으로 설정되어도 된다. 또, 통신 종별 정보에 있어서 통지 가능한 통신의 종별은, 2종류에 한정되지 않고, 3종류 이상이어도 된다.
또, 예를 들면, 복수 STA로의 TXOP sharing mode가 적용되는 경우(예를 들면, 도 13에 있어서 TXOP sharing mode=3의 경우)에는, B25의 영역은, P2P flag subfield로 설정되고, 복수 STA로의 TXOP sharing이 적용되지 않는 경우에는, B25의 영역은 Reserved 영역으로 설정되어도 된다.
예를 들면, P2P flag subfield value=0의 경우, 도 15에 나타내는 AID12 subfield에 의하여 지시되는 STA(200)의 할당 기간 내에 있어서의 통신은, AP(100)로의 통신으로 설정(환언하면, AP(100)로의 통신으로 제한)되어도 된다. 또, 예를 들면, P2P flag subfield value=1의 경우, 도 15에 나타내는 AID12 subfield에 의하여 지시되는 STA(200)의 할당 기간 내에 있어서의 통신은, P2P 통신으로 설정(환언하면, P2P 통신으로 제한)되어도 된다. 또한, P2P flag의 값과, 할당 기간에 있어서의 통신(예를 들면, AP(100)와의 통신 및 P2P 통신 중 어느 하나)과의 관련지음은, 상술한 예에 한정되지 않는다.
여기에서, P2P flag subfield value=0(예를 들면, AP(100)와의 통신)의 경우, STA(200)가 AP(100)로 송신하는 신호(SU PPDU)의 시간 길이는, Common Info field에 의한 지시(예를 들면, UL length subfield의 지시)에 근거해도 된다. 환언하면, AP(100)는, Trigger frame에 있어서의 STA(200)에 공통의 Common Info field에, TXOP(송신 기회) 중 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신 신호의 시간 길이에 관한 정보를 설정해도 된다. 이 경우, 할당 기간에 있어서, AP(100)와 통신을 행하는 복수의 STA(200)의 각각의 송신 신호의 시간 길이는, 공통으로 설정된다. 이로써, 할당 기간에서는, AP(100)와 통신을 행하는 복수의 STA(200)가 존재하는 경우에서도, AP(100)에 있어서의, 복수의 STA(200)로부터의 송신 신호의 수신 타이밍이 동일한 정도가 되고, 또, 각 STA(200)에 대한 ACK의 송신 타이밍이 동일한 정도가 되므로, AP(100)의 송신 타이밍과 수신 타이밍이 겹치는 것을 억제할 수 있다.
또한, 예를 들면, STA(200)의 송신 신호의 시간 길이와 상이한 무선 파라미터(예를 들면, MCS, 공간 스트림수를 포함한다)는, STA(200)가 결정해도 된다.
또, AP(100)는, 예를 들면, STA(200)가 할당 기간에 있어서의 통신(예를 들면, CTS 프레임 송신, AP(100)와의 통신, 혹은, P2P 통신)에 이용하는 주파수 리소스(예를 들면, 할당 channel(20MHz 단위의 대역))에 관한 정보를, 도 15에 나타내는 User Info field 내의 RU allocation subfield를 이용하여 생성해도 된다.
할당 channel에 관한 정보는, 예를 들면, STA(200)에 할당되는 20MHzХN의 주파수 리소스 위치를 나타내도 된다. 예를 들면, 할당 channel에 관한 정보의 통지 방법으로서, 11ax에 있어서 사용되는 MU-RTS에 의한 CTS 프레임의 주파수 리소스의 통지 방법을 적용해도 된다.
도 16은, MU-RTS Trigger frame에 의한 주파수 리소스의 통지 방법의 예를 나타내는 도이다.
11ax에 있어서 서포트되는 MU-RTS에서는, 예를 들면, MU-RTS Trigger frame의 Common Info field에 포함되는 「UL BW subfield」와, MU-RTS Trigger frame의 User Info field에 포함되는 「RU Allocation subfield」의 조합에 의하여, CTS용의 주파수 리소스가 STA(200)에 개별적으로 통지된다. 예를 들면, 도 16에 나타내는 바와 같이, UL BW subfield에 의하여, 상향 링크의 Operation 대역폭(예를 들면, 20MHz, 40MHz, 80MHz 또는 160MHz)이 지정되고, RU allocation subfield에 의하여, 할당 기간에 있어서의 통신에 할당되는 주파수 리소스의 위치가 지정된다. 본 실시형태에서는, 도 16에 나타내는 방법과 동일한 방법에 의하여, TXOP sharing의 할당 기간에 있어서 STA(200)가 이용하는 channel이 지시되어도 된다.
또, 11be에 있어서 새롭게 서포트되는 320MHz를 포함하는 Operation 대역에 있어서, 할당 기간에 있어서의 통신용의 주파수 리소스 위치가 통지되는 경우, 예를 들면, 도 4에 나타내는 Special User Info field에 포함되는 「UL Bandwidth Extension subfield」가 사용되어도 된다. 예를 들면, 도 17에 나타내는 바와 같이, Common Info field의 UL BW subfield와, Special User Info field의 UL Bandwidth Extension subfield의 조합에 의하여, STA(200)에 대하여 주파수 리소스 위치가 각각 통지되어도 된다.
또한, 도 16에 나타내는 통지 방법은, Primary 20MHz channel을 포함하는 주파수 리소스 위치를 통지하는 방법이지만, 본 실시형태는, 그에 한정되지 않고, 예를 들면, 도 18에 나타내는 바와 같이, Primary 20MHz channel을 포함하지 않는 Operation 대역 내의 임의의 20MHz channelХN의 주파수 리소스를 통지하는 방법을 이용해도 된다.
예를 들면, 11ax의 MU-RTS에서는, CTS용의 주파수 리소스에는, primary channel이 포함되지만, 본 실시형태에서는, TXOP sharing이 적용되는 STA(200)에 대하여, 할당 기간 내에 있어서, primary channel을 포함하지 않는 주파수 리소스를 이용한 상향 신호(예를 들면, CTS 프레임 및 데이터)의 송신이 허가되어도 된다.
예를 들면, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame에 의하여 TXOP sharing이 지시되는 복수의 STA(200)(예를 들면, STA 1 및 STA 2를 포함한다) 중, STA 1의 송신 대역이 Primary 20MHz로 설정되는 경우, STA 2의 송신 대역은, primary channel을 포함하지 않는 주파수 리소스로 설정되어도 된다. 이 경우, STA 2는, MU-RTS TXS Trigger frame에 응답하여, primary channel을 포함하지 않는 주파수 리소스를 이용하여 CTS 프레임 및 데이터를 송신해도 된다. 또, MU-RTS TXS Trigger frame을 수신한 STA(200)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame에 의하여 통지되는 CTS용의 주파수 리소스에 있어서의 캐리어 센스 결과에 근거하여 CTS 프레임을 송신해도 된다. 예를 들면, STA(200)는, MU-RTS TXS Trigger frame에 의하여 통지되는 CTS용의 주파수 리소스가 primary channel을 포함하지 않는 경우, primary channel이 비지(busy)여도 되고 CTS 프레임이 통지된 주파수 리소스에 있어서 송신해도 된다.
또한, 할당 channel을 통지하는 방법은, 상술한 바와 같은 STA(200)에 할당되는 20MHzХN의 주파수 리소스 위치를 나타내는 경우에 한정되지 않고, 다른 주파수 리소스를 통지하는 방법이어도 된다.
도 19는, 본 실시형태에 관한 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 경우의 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
도 19에서는, 예를 들면, AP(100)는, STA 공통 정보로서, AP(100)와 상이한 복수의 STA(예를 들면, STA 1 및 STA 2)에 대하여, TXOP sharing mode에 관한 정보, 및, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보(예를 들면, UL Length)를 통지해도 된다. 예를 들면, 도 19에서는, AP(100)는, 도 13에 나타내는 TXOP sharing mode subfield value=3을 통지함으로써, STA 1 및 STA 2에 대하여 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시해도 된다.
또, 도 19에서는, 예를 들면, AP(100)는, 복수의 STA(200)의 각각에 대한 STA 개별 정보로서, 할당 기간에 있어서의 통신(예를 들면, AP(100)와의 통신, 혹은, P2P 통신)에 관한 정보(예를 들면, P2P flag), 및, 할당 channel에 관한 정보(예를 들면, RU allocation)를 통지해도 된다. 예를 들면, 도 19에서는, AP(100)는, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1에 대하여 P2P flag subfield value=0을 통지함으로써, 할당 기간에 있어서의 AP(100)와의 통신을 지시하고, STA 2에 대하여 P2P flag subfield value=1을 통지함으로써, 할당 기간에 있어서의 P2P 통신을 지시해도 된다. 또, 도 19에서는, AP(100)는, STA 1과 STA 2에서 직교하는 주파수 리소스의 통신을 지시해도 된다.
도 19에 있어서, 예를 들면, STA 1은, 수신한 MU-RTS TXS Trigger frame에 근거하여, TXOP sharing의 할당 기간의 STA 1에 대한 할당 channel에 있어서, AP(100)에 보내는 CTS 프레임(CTS response) 및 데이터 신호(DATA)를 송신해도 된다. 또, 도 19에 있어서, 예를 들면, STA 2는, 수신한 MU-RTS TXS Trigger frame에 근거하여, TXOP sharing의 할당 기간의 STA 2에 대한 할당 channel에 있어서, 다른 STA(예를 들면, STA 3)에 보내는 CTS 프레임 및 데이터 신호를 송신해도 된다.
예를 들면, 도 19에 나타내는 예에서는, AP(100)는, TXOP sharing의 할당 기간에 있어서, TXOP sharing이 적용되는 STA 1 및 STA 2 중, 하나의 STA(예를 들면, STA 1)와 통신(예를 들면, 데이터 신호의 수신, 및, ACK의 송신)을 행한다. 환언하면, 도 19에 있어서, AP(100)는, TXOP sharing의 할당 기간에 있어서, STA 1과 상이한 다른 STA 2와 통신을 행하지 않는다. 이와 같이, AP(100)는, TXOP sharing의 할당 기간 내에 있어서, TXOP sharing이 적용되는 복수의 STA(200) 중 하나의 STA(200)와 통신을 행하도록 지시함으로써, AP(100)의 송수신 타이밍이 겹치는 것을 억제할 수 있다.
또, 도 19에서는, 예를 들면, TXOP sharing에 사용되는 무선 파라미터는, AP(100)가 스케줄링하지 않고, STA(200)가 결정(또는, 스케줄링)해도 되므로, 복수의 STA(200)에 대한 TXOP sharing을 간이한 처리로 실현할 수 있다.
도 20은, 복수의 STA(200)에 대하여 TXOP sharing을 지시하는 경우의 시퀀스의 다른 예를 나타내는 도이다.
도 20에서는, 하나의 Trigger frame에 의하여, 3개의 STA(200)(예를 들면, STA 1, STA 2 및 STA 3)에 대한 TXOP sharing이 지시된다. 또, 예를 들면, 도 20에서는, AP(100)는, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2의 각각에 대하여 P2P flag subfield value=0을 통지함으로써, 할당 기간에 있어서의 AP(100)와의 통신을 지시하고, STA 3에 대하여 P2P flag subfield value=1을 통지함으로써, 할당 기간에 있어서의 P2P 통신을 지시해도 된다. 또, 도 20에서는, AP(100)는, STA 1과 STA 2와 STA 3에서 직교하는 주파수 리소스의 통신을 지시해도 된다.
또, 도 20에 있어서, AP(100)는, STA 공통 정보로서, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보(예를 들면, UL Length)를 통지해도 된다. 환언하면, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame의 Common Info field에는, TXOP sharing의 할당 기간(예를 들면, TXOP의 일부)에 있어서 복수의 STA(200)가 각각 송신하는 신호의 시간 길이(신호 길이)에 관한 정보가 포함되어도 된다. 각 STA(200)는, Common Info field에 포함되는 정보에 근거하여, 데이터(예를 들면, SU PPDU)의 신호 길이를 결정해도 된다.
예를 들면, 도 20에 있어서, STA 3은, STA 3에 대하여 P2P flag subfield value=1(P2P 통신)이 설정되므로, UL Length subfield에 의하여 통지되는 할당 기간에 있어서, 다른 STA(예를 들면, STA 4)와 P2P 통신을 행해도 된다. 예를 들면, STA 3은, 할당 기간 내에 있어서, P2P 통신을 행하는 데이터의 사이즈(신호 길이)를 결정해도 된다.
또, 예를 들면, 도 20에 있어서, STA 1 및 STA 2는, STA 1 및 STA 2의 각각에 대하여 P2P flag subfield value=0(AP(100)와의 통신)이 설정되므로, UL Length subfield에 의하여 통지되는 할당 기간에 근거하여, AP(100)에 보내는 데이터 신호의 신호 길이를 결정해도 된다. 예를 들면, STA 1 및 STA 2는, 도 20에 나타내는 바와 같이, 할당 기간에 있어서, 데이터 신호의 송신에 사용 가능한 기간(예를 들면, 할당 기간 중, CTS 프레임의 송신 기간과 상이한 기간)에 근거하여, 데이터 신호의 신호 길이로 설정해도 된다. 또한, 데이터 신호의 신호 길이의 결정 방법은, 이에 한정되지 않고, 복수의 STA(200)에 공통인 결정 방법이면 된다.
이로써, TXOP sharing에 있어서 AP(100)와 통신을 행하는 복수의 STA(200)가 존재하는 경우에서도, 당해 복수의 STA(200)가 송신하는 데이터 신호의 신호 길이를 동일하게 설정할 수 있으므로, AP(100)에 있어서의 복수의 STA(200)에 대한 데이터 신호의 수신 타이밍, 및, ACK의 송신 타이밍은 동일한 정도가 되어, AP(100)에 있어서의 송신 타이밍과 수신 타이밍이 겹치는 것을 억제할 수 있다.
도 20에서는, 예를 들면, AP(100)에 있어서 송수신 타이밍이 겹치는 것을 억제하고, 또, 복수의 STA(200)에 대하여 AP(100)와의 통신을 행하는 시간 리소스를 할당할 수 있다. 또, 도 20에서는, 예를 들면, STA(200)의 송신 신호의 신호 길이(예를 들면, UL Length)와 상이한 다른 무선 파라미터는, AP(100)가 스케줄링하지 않고, STA(200)가 결정(또는, 스케줄링)해도 되므로, 복수의 STA(200)에 대한 TXOP sharing을 간이한 처리로 실현할 수 있다.
이와 같이, 본 실시형태에서는, AP(100)는, AP(100)가 획득한 TXOP의 일부의 시간을 복수의 STA(200)에 할당하기 위한 정보를 포함하는 Trigger frame을 생성하고, STA(200)로 송신한다. 또, STA(200)는, 하나의 Trigger frame에 근거하여, 복수의 STA로의 TXOP sharing에 있어서의 상향 송신을 제어한다. 이로써, 본 실시형태에서는, 하나의 Trigger frame에 의하여, 복수의 STA(200)에 대하여 TXOP sharing을 지시할 수 있으므로, TXOP sharing에 있어서의 할당 효율을 향상시킬 수 있다.
또, 본 실시형태에서는, FDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing에 있어서, TXOP sharing이 적용되는 복수의 STA(200)의 각각의 상향 통신의 종별(예를 들면, AP(100)와의 통신 또는 P2P 통신)의 전환, 또는, AP(100)와 통신을 행하는 복수의 STA(200)에 대한 신호 길이의 통지에 의하여, AP(100)에 있어서의 송신 타이밍과 수신 타이밍이 겹치는 것을 억제할 수 있다.
또, 본 실시형태에서는, 11be Release 1에 있어서 합의되는 MU-RTS TXS Trigger frame format(환언하면, 11be Release 1에 있어서 규정된 포맷)에 근거하여, 복수 STA로의 TXOP sharing을 STA(200)로 통지한다. 이로써, 예를 들면, 하나의 STA로의 TXOP sharing을 서포트하는 11be Release 1에 대응하는 STA(예를 들면, 「11be Release 1 대응 STA」라고 부른다)와, 본 실시형태에 있어서의 복수의 STA(200)로의 TXOP sharing을 서포트하는 STA(예를 들면, 장래 버전에 대응하는 STA)에서, 공통인 Trigger frame format을 적용할 수 있다. 예를 들면, 본 실시형태에 있어서 설명한 MU-RTS TXS Trigger frame format을 이용하여, 11be Release 1 대응 STA가 대응하는 TXOP sharing mode(예를 들면, value가 0, 1, 2 중 어느 하나)의 설정(환언하면, 일부의 값으로 한정한 설정)을 행함으로써, AP(100)는, 11be Release 1 대응 STA에 대한 TXOP sharing mode를 통지할 수 있다.
(실시형태 2)
본 실시형태에서는, TDM(시간 다중)에 의하여 복수의 STA에 대하여 TXOP sharing을 행하는 경우에 대하여 설명한다.
도 21은, AP가, 비특허문헌 1에 기재되는 11be Release 1에 있어서 서포트되는 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, 복수의 STA(예를 들면, STA 1 및 STA 2)에 대하여 TXOP sharing을 행하는 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다. 도 21에 나타내는 바와 같이, 11be Release 1에 있어서, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame에 의하여 TXOP sharing을 지시 가능한 STA의 수는 하나이므로, 복수의 STA에 대한 TXOP sharing의 지시에는, 복수의 MU-RTS TXS Trigger frame이 사용된다. 복수의 MU-RTS TXS Trigger frame의 사용은, 오버헤드가 증가하고, 스루풋 성능이 저감될 가능성이 있다.
본 실시형태에서는, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 행하는 방법에 대하여 설명한다.
[무선 통신 시스템의 구성]
본 실시형태에 관한 무선 통신 시스템은, 실시형태 1과 동일하게, AP(100) 및 STA(200)를 구비해도 된다.
[기지국의 구성]
본 실시형태에 관한 AP(100)의 구성예는, 도 12와 동일해도 된다. 예를 들면, 본 실시형태에 관한 AP(100)에 있어서, Common Info 생성부(103) 및 User Info 생성부(104)의 동작이 실시형태 1과 상이해도 된다.
Common Info 생성부(103)는, 예를 들면, TXOP sharing mode 설정부(102)로부터 입력되는 정보(예를 들면, TXOP sharing mode 테이블)에 근거하여, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 포함하는 TXOP sharing mode subfield의 정보를 생성한다. 예를 들면, 실시형태 1과 동일하게, TXOP sharing을 실시하는 경우, Common Info 생성부(103)는, Trigger type subfield를 MU-RTS로 설정하고, TXOP sharing mode subfield를, 실시하는 TXOP sharing에 관련지어진 값으로 설정함으로써, MU-RTS TXS Trigger frame의 Common Info field의 정보를 생성해도 된다. 또, Common Info 생성부(103)는, 예를 들면, STA(200)로의 할당 기간에 관한 정보를 Common Info field 내의 어느 하나의 subfield(예를 들면, UL length subfield)에 포함해도 된다(예에 대해서는 후술한다).
User info 생성부(104)는, 예를 들면, 스케줄링부(101)로부터 입력되는 STA(200)의 각각에 적용하는 TXOP sharing 내의 할당 무선 리소스(할당 기간)에 근거하여, User Info field의 정보를 생성해도 된다. 또, 예를 들면, User Info 생성부(104)는, TXOP sharing 내의 할당 무선 리소스(할당 기간)에 근거하여, 시간 영역에 있어서 할당하는 STA(200)의 순서대로, 각 STA(200)에 대응하는 User Info field를 나열하여, User info List를 생성해도 된다. 환언하면, AP(100)는, TXOP의 적어도 일부의 시간에 있어서의 복수의 STA(200)의 송신 순서를, Trigger frame에 있어서의 복수의 STA(200)에 개별의 User Info field의 배치 순서에 관련지어도 된다.
AP(100)에 있어서의 다른 구성부의 처리는, 예를 들면, 실시형태 1에 있어서의 처리와 동일해도 된다.
[단말의 구성]
본 실시형태에 관한 STA(200)의 구성예는, 도 14와 동일해도 된다. 예를 들면, 본 실시형태에 관한 STA(200)에 있어서, Common Info 취득부(205), User Info 취득부(206), 및, TXOP sharing 제어부(207)의 동작이 실시형태 1과 상이해도 된다.
Common Info 취득부(205)는, 예를 들면, 실시형태 1과 동일하게, 오류 정정 복호부(203)로부터 입력되는 Trigger frame의 Trigger type이 MU-RTS인 경우, 당해 Trigger frame의 Common field에 포함되는 TXOP sharing mode subfield의 지시 정보를 STA 공통 정보로서 취득한다. 예를 들면, STA 공통 정보에는, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing mode를 나타내는 정보가 포함되어도 된다.
User Info 취득부(206)는, 예를 들면, 실시형태 1과 동일하게, Common Info 생성부(103)로부터 입력되는 TXOP sharing mode를 나타내는 정보가 복수 STA로의 TXOP sharing을 지시하는 경우, 복수의 User Info field의 수신 처리를 행해도 된다. 예를 들면, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing mode의 경우, User Info 취득부(206)는, 각 User Info field의 STA ID(예를 들면, AID)와, User Info List에 있어서의 User Info field의 송신 순서와, STA(200)에 대하여 지시되는 User Info field에 관한 정보를 TXOP sharing 제어부(207)로 출력한다.
TXOP sharing 제어부(207)는, 예를 들면, User Info 취득부(206)로부터 입력되는 STA 개별 정보, 및, STA 공통 정보에 근거하여, 할당 무선 리소스(예를 들면, 할당 기간)를 결정(또는, 판단)하여, AP(100)로부터 지시되는 TXOP sharing에 따른 데이터 송신을 제어해도 된다(예에 대해서는 후술한다).
예를 들면, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing mode의 경우, TXOP sharing 제어부(207)는, 송신 신호의 주파수 리소스 위치를, STA(200)에 의한 캐리어 센스에 근거하여 결정해도 된다. 예를 들면, TXOP sharing 제어부(207)는, Primary 20MHz를 포함하는 Operation 대역 내에 있어서 캐리어 센스를 클리어한 대역을 송신 대역으로 설정해도 된다. 또, TXOP sharing 제어부(207)는, 예를 들면, User Info 취득부(206)로부터 입력되는 User Info List에 있어서의 User Info field의 송신 순서에 근거하여, 송신 신호의 시간 리소스 위치(예를 들면, 송신 타이밍)를 결정해도 된다.
STA(200)에 있어서의 다른 구성부의 처리는, 예를 들면, 실시형태 1의 처리와 동일해도 된다.
[AP(100) 및 STA(200)의 동작예]
다음으로, 본 실시형태에 관한 AP(100) 및 STA(200)의 동작예에 대하여 설명한다.
이하에서는, AP(100)에 의하여 생성되는 하나의 Trigger frame(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame)을 이용하여, 복수의 STA(200)에 대한 TDM 베이스의 TXOP sharing을 지시하는 방법에 대하여 설명한다.
이하, 복수의 STA(200)의 각각에 대한 할당 기간에 있어서의 신호의 시간 리소스(예를 들면, 송신 타이밍 또는 신호 길이)의 통지예에 대하여 설명한다.
<통지예 1>
통지예 1에서는, STA(200)는, User Info List에 포함되는 User Info field의 송신 순서에 근거하여, 당해 STA(200)에 대한 시간 리소스(예를 들면, 송신 타이밍)를 결정해도 된다.
예를 들면, User Info List에 있어서, Special User Info field를 제외한 User Info field 중, 1번째의 User Info field에 의하여 지시되는 STA(200)는, 할당 기간 내의 초회 송신 시에는 CTS 프레임 송신+SIFS 후에 SU PPDU를 송신하고, 할당 기간 내의 2번째 이후의 송신 시에는, AP(100)로부터 당해 STA(200)에 보내는 신호(예를 들면, Block Ack)의 수신+SIFS 후에 SU PPDU를 송신해도 된다.
또, 예를 들면, User Info List에 있어서, Special User Info field를 제외한 User Info field 중, M번째(단, M은 1보다 큰 정수)의 User Info field에 의하여 지시되는 STA(200)는, M-1번째의 User Info field에 의하여 지시되는 STA(200)로부터 송신되는 신호의 수신+SIFS 후에 SU PPDU를 송신한다. 이와 같이, M번째의 User Info field에 의하여 지시되는 STA(200)는, 예를 들면, M-1번째의 User Info field의 STA ID(예를 들면, AID)를 사전에 특정하고, 당해 STA(200)의 직전의 User Info field에 할당되는 STA ID의 신호의 검출에 근거하여, 당해 STA(200)에 있어서의 송신 타이밍을 결정해도 된다.
또한, AP(100)는, 예를 들면, Common Info field(예를 들면, UL Length subfield)에 의하여, 복수의 STA(200)에 할당하는 전체적인 시간 리소스에 관한 정보를 통지해도 된다.
할당 기간 내에서의 송신을 결정한 STA(200)는, 예를 들면, AP(100)로부터 할당된 전체적인 시간 리소스(예를 들면, 도 22의 Time allocated in MU-RTS TX TF의 할당 기간)보다 작은 범위 내에 있어서, 당해 STA(200)의 송신 버퍼 정보에 근거하여 송신 신호의 신호 길이를 결정하여, 송신해도 된다. 이 경우, 신호 길이를 STA(200)가 자유롭게 결정할 수 있지만, AP(100)로부터 통지된 송신 순서에, 각 STA(200)가 신호 길이를 결정하기 때문에, 송신 순서가 늦은 STA(200)에 대해서는 할당 기간 내에서의 송신을 할 수 없을 가능성이 있다.
또, 예를 들면, 할당 기간 내에서의 송신을 결정한 STA(200)는, AP(100)로부터 할당된 전체적인 시간 리소스를, 할당된 STA수(MU-RTS TXS Trigger frame에 포함되는 User Info field수)로 균등할(均等割)한 시간 리소스 내에서 송신 신호의 신호 길이를 결정하여, 송신해도 된다. 이 경우, STA(200)가 결정하는 신호 길이는, 전체적인 시간 리소스 및 STA수에 의하여 설정(예를 들면, 제한)되지만, 할당된 모든 STA(200)가 할당 기간 내에서 송신할 수 있다.
또, 통지예 1에서는, 예를 들면, 할당 기간에 있어서의 통신에는, AP(100)로의 통신이 설정되고, P2P 통신이 설정되지 않아도 된다. 이 설정에 의하여, 예를 들면, STA(200)가 데이터 신호(SU PPDU)를 송신하기 직전에 데이터 신호를 송신하는 다른 STA의 STA ID를 특정하기 쉬워진다.
도 22는, 통지예 1에 있어서의 복수 STA로의 TXOP sharing을 행하는 경우의 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
도 22에 있어서, AP(100)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2에 대하여, TXOP sharing을 지시한다. 도 22에서는, 일례로서, MU-RTS TXS Trigger frame에 포함되는 User Info List에 있어서, 1번째의 User Info field에 의하여 STA 1이 할당되고, 2번째의 User Info field에 의하여 STA 2가 할당된다.
도 22에 나타내는 바와 같이, 1번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 1은, AP(100)로부터의 신호(예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame, 또는, Block Ack)를 수신 후에, AP(100)로 신호(예를 들면, CTS 프레임, 또는, SU PPDU)를 송신해도 된다.
또, 도 22에 나타내는 바와 같이, 2번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 2는, STA 1로부터 송신되는 신호(예를 들면, SU PPDU)를 수신 후에, AP(100)로 신호(예를 들면, CTS 프레임, 또는, SU PPDU)를 송신해도 된다.
통지예 1에서는, 각 STA(200)는, MU-RTS TXS Trigger frame 내의 복수의 STA(200)에 대한 User Info field의 송신 순서에 근거하여, 할당 기간에 있어서의 각 STA(200)의 송신 타이밍을 결정한다. 환언하면, 할당 기간에 있어서의 각 STA(200)의 송신 타이밍(또는, 송신 순서)은, User Info field의 송신 순서에 의하여, 각 STA(200)로 Implicit에 통지된다. 따라서, 통지예 1에 의하면, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, 오버헤드의 증가를 억제하여, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 실현할 수 있다.
또한, 도 22에 있어서, 예를 들면, STA 2가 STA 1의 신호를 검출하지 않는 경우, STA 2는, SU PPDU를 AP(100)로 송신하지 않아도 된다. STA 2가 SU PPDU를 송신하지 않는 경우, 예를 들면, AP(100)의 캐리어 센스가 IDLE이 되는 시간이 PIFS를 초과하므로, AP(100)는, TXOP를 STA(200)로부터 회수하는 동작을 행해도 된다. 그 후, AP(100)는, 예를 들면, STA 2로의 TXOP sharing을 재스케줄링해도 된다. 혹은, AP(100)는, 예를 들면, CF-End(Contention Free-End) 프레임을 송신하여, 획득한 TXOP를 파기해도 된다.
<통지예 2>
통지예 2에서는, 통지예 1과 동일하게, STA(200)는, User Info List에 있어서의 User Info field의 송신 순서에 근거하여, 할당 기간에 있어서의 각 STA(200)에 할당되는 시간 리소스(예를 들면, 송신 타이밍, 또는, 할당 순서)를 결정해도 된다.
통지예 1에서는, STA(200)의 송신 신호(SU PPDU)의 신호 길이를, 당해 STA(200)가 결정하는 동작에 대하여 설명했다. 통지예 2에서는, AP(100)는, Trigger frame에, TXOP의 적어도 일부의 시간에 있어서의 복수의 STA(200)에 의한 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를 설정해도 된다. STA(200)의 송신 신호의 신호 길이는, 예를 들면, Common Info field(예를 들면, UL length subfield)를 이용하여 AP(100)로부터 복수의 STA(200)로 공통으로 통지되어도 된다.
또한, STA(200)의 송신 신호의 신호 길이와 상이한 무선 파라미터(예를 들면, MCS, 공간 스트림수를 포함한다)는, STA(200)에 의하여 결정되어도 된다.
도 23은, 통지예 2에 있어서의 복수의 STA(200)로의 TXOP sharing을 행하는 경우의 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
도 23에 있어서, AP(100)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2에 대하여, TXOP sharing을 지시한다. 도 23에서는, 일례로서, MU-RTS TXS Trigger frame에 포함되는 User Info List에 있어서, 1번째의 User Info field에 의하여 STA 1이 할당되고, 2번째의 User Info field에 의하여 STA 2가 할당된다.
또, 도 23에서는, AP(100)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame의 Common Info field를 이용하여 STA(200)에 대한 신호 길이 T[us]에 관한 정보를 통지한다.
이 경우, 도 23에 나타내는 바와 같이, 1번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 1은, AP(100)로부터의 MU-RTS TXS Trigger frame을 수신 후에, 예를 들면, CTS 프레임 송신+SIFS 후에, T[us] 길이의 송신 신호(SU PPDU)를 송신해도 된다.
또, 도 23에 나타내는 바와 같이, 2번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 2는, AP(100)로부터의 MU-RTS TXS Trigger frame을 수신 후에, 예를 들면, CTS 프레임 송신+SIFS+T[us]+SIFS 후에, T[us] 길이의 송신 신호(SU PPDU)를 송신해도 된다.
통지예 2에 의하면, 통지예 1과 동일하게, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, 오버헤드의 증가를 억제하여, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 실현할 수 있다.
또, 통지예 2에서는, 각 STA(200)는, Common Info field에 포함되는 정보에 근거하여 송신 신호의 시간 리소스를 결정하므로, 당해 STA(200)에 대한 User Info field와 상이한 다른 User info field를 복호하지 않고, 당해 STA(200)의 할당 개시 타이밍을 결정할 수 있다. 따라서, 통지예 2에서는, 통지예 1과 비교하여, STA(200)의 수신 처리를 간이화할 수 있다.
또, 통지예 2에서는, 송신 신호의 시간 리소스(신호 길이)는, STA(200)에 공통으로 설정(예를 들면, 제한)되므로, User Info field에 있어서 할당 기간이 통지되지 않아도 되므로, 오버헤드를 저감시킬 수 있다.
또한, 예를 들면, Common Info field에 있어서 통지되는 STA(200)의 송신 신호의 시간 리소스에 관한 정보로서, 복수의 STA(200)에 대한 전체적인 할당 기간이 통지되어도 된다. 이 경우, STA(200)는, 예를 들면, STA(200)가 User Info field의 수(환언하면, 복수의 STA(200)의 수)로 전체적인 할당 기간을 균등할하여, STA(200)에 개별의 할당 기간을 산출해도 된다.
<통지예 3>
통지예 3에서는, 통지예 1과 동일하게, STA(200)는, User Info List에 있어서의 User Info field의 송신 순서에 근거하여, 할당 기간에 있어서의 각 STA(200)에 할당되는 시간 리소스(예를 들면, 송신 타이밍, 또는, 할당 순서)를 결정해도 된다.
통지예 3에서는, AP(100)는, Trigger frame에, TXOP의 적어도 일부의 시간에 있어서의 복수의 STA(200)에 의한 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를 설정해도 된다. STA(200)의 송신 신호의 신호 길이는, 예를 들면, User Info field를 이용하여 AP(100)로부터 복수의 STA(200)에 각각 개별적으로 통지되어도 된다.
또한, STA(200)의 송신 신호의 신호 길이와 상이한 무선 파라미터(예를 들면, MCS, 공간 스트림수를 포함한다)는, STA(200)에 의하여 결정되어도 된다.
도 24는, 통지예 3에 있어서의 User Info field의 일례를 나타낸다.
도 24에 나타내는 바와 같이, User Info field에는, 예를 들면, STA(200)의 송신 신호의 신호 길이에 관한 정보(예를 들면, PPDU length subfield)가 포함되어도 된다. 또, User Info field에는, 예를 들면, STA(200)에 있어서의 송신 개시 타이밍에 관한 정보(예를 들면, Transmission start timing subfield)가 포함되어도 된다. 이들 정보는, 예를 들면, User Info field에 있어서, AID12 subfield 및 RU allocation subfield의 각각과 상이한 영역에 배치되어도 된다. 예를 들면, 도 24에서는, PPDU length subfield 및 Transmission start timing subfield는, B25~B38의 영역(예를 들면, 도 3에서는, Reserved 영역, SS Allocation/RA-RU Information subfield, 및, UL Target Receive Power subfield에 대응하는 영역)으로 설정된다.
또한, User Info field에 있어서, PPDU length subfield 및 Transmission start timing subfield가 배치되는 영역(예를 들면, 위치, 및, 사이즈)은, 도 24에 나타내는 예에 한정되지 않는다. 또, 송신 개시 타이밍(Transmission start timing subfield)은 통지되지 않아도 된다. 송신 개시 타이밍이 통지되지 않는 경우, STA(200)는, 예를 들면, 당해 STA(200)가 스케줄링된 User Info field 이전에 송신된 다른 STA의 User Info field를 수신(예를 들면, 복호)함으로써, STA(200)의 송신 개시 타이밍을 결정(예를 들면, 산출)해도 된다.
도 25는, 통지예 3에 있어서의 복수의 STA(200)로의 TXOP sharing을 행하는 경우의 시퀀스의 일례를 나타내는 도이다.
도 25에 있어서, AP(100)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, STA 1 및 STA 2에 대하여, TXOP sharing을 지시한다. 도 25에서는, 일례로서, MU-RTS TXS Trigger frame에 포함되는 User Info List에 있어서, 1번째의 User Info field에 의하여 STA 1이 할당되고, 2번째의 User Info field에 의하여 STA 2가 할당된다.
또, 도 25에서는, AP(100)는, 예를 들면, MU-RTS TXS Trigger frame의 User Info field에 있어서, STA 1에 대한 신호 길이 T1[us]에 관한 정보를 통지하고, STA 2에 대한 신호 길이 T2[us]에 관한 정보를 통지한다.
이 경우, 도 25에 나타내는 바와 같이, 1번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 1은, AP(100)로부터의 MU-RTS TXS Trigger frame을 수신 후에, 예를 들면, CTS 프레임 송신+SIFS 후에, T1[us] 길이의 송신 신호(SU PPDU)를 송신해도 된다.
또, 도 25에 나타내는 바와 같이, 2번째의 User Info field에 스케줄링되는 STA 2는, AP(100)로부터의 MU-RTS TXS Trigger frame을 수신 후에, 예를 들면, CTS 프레임 송신+SIFS+T1[us]+SIFS 후, T2[us] 길이의 송신 신호(SU PPDU)를 송신해도 된다.
또한, 도 25에 나타내는 예에 있어서, User Info field에는, 도 24에 나타내는 Transmission start timing subfield가 포함되지 않아도 된다. 이 경우, STA 2는, User Info field의 배치 순서가 STA 2의 하나 전인 STA 1의 User Info field의 PPDU length subfield의 값(예를 들면, T1)을 취득하여, 송신 신호의 송신 타이밍을 결정해도 된다. 이 경우, User Info field의 오버헤드의 증가를 억제할 수 있다.
또는, 도 25에 나타내는 예에 있어서, User Info field에는, 도 24에 나타내는 Transmission start timing subfield가 포함되어도 된다. 이 경우, 각 STA(200)에 대한 User Info field에는, 송신 신호의 송신 순서(또는, User Info field의 배치 순서)가 STA 2보다 이전인 적어도 하나의 STA의 신호 길이에 관한 정보(도 25의 예에서는, T1)가 포함되어도 된다. 예를 들면, 도 25의 예에서는, STA 2는, STA 2의 User Info field의 Transmission start timing subfield의 값(예를 들면, T1에 대응하는 값)에 근거하여, 송신 신호의 송신 타이밍을 결정해도 된다. 이 경우, STA(200)는, 다른 STA에 대한 User Info field의 수신 처리를 행하지 않아도 되므로, STA(200)의 처리를 간이화할 수 있다.
통지예 3에 의하면, 통지예 1 및 통지예 2와 동일하게, 하나의 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하여, 오버헤드의 증가를 억제하여, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 실현할 수 있다.
또, 통지예 3에 의하면, 예를 들면, AP(100)가 각 STA(200)의 송신 버퍼 상태에 근거하여 송신 신호의 시간 할당을 결정할 수 있으므로, 시간 리소스의 할당 효율을 향상시킬 수 있어, 스루풋을 개선할 수 있다.
이상, 할당 기간의 통지예 1~통지예 3에 대하여 각각 설명했다.
이와 같이, 본 실시형태에서는, AP(100)는, AP(100)가 획득한 TXOP의 일부의 시간을 복수의 STA(200)에 할당하기 위한 정보를 포함하는 Trigger frame을 생성하고, STA(200)로 송신한다. 또, STA(200)는, 하나의 Trigger frame에 근거하여, 복수의 STA로의 TXOP sharing에 있어서의 상향 송신을 제어한다. 이로써, 본 실시형태에서는, 실시형태 1과 동일하게, 하나의 Trigger frame에 의하여, 복수의 STA(200)에 대하여 TXOP sharing을 지시할 수 있으므로, TXOP sharing에 있어서의 할당 효율을 향상시킬 수 있다.
또, 본 실시형태에서는, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing에 있어서, TXOP sharing이 적용되는 복수의 STA(200)의 각각의 송신 신호의 시간 리소스(예를 들면, 송신 순서, 송신 개시 타이밍, 또는, 신호 길이)의 통지에 의하여, AP(100)에 있어서의 송신 타이밍과 수신 타이밍이 겹치는 것을 억제할 수 있다.
또한, 본 실시형태와 같이, TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing의 경우, AP(100)에 있어서의 송수신 타이밍이 겹치는 경우는 발생하지 않기 때문에, User Info field에 있어서, 할당 기간에 있어서의 통신 방법(예를 들면, 실시형태 1에서 설명한 P2P flag subfield)은 통지되지 않아도 된다.
또, 도 22, 도 23 및 도 25에 나타내는 바와 같이, AP(100)는, TXOP sharing되는 복수의 STA(200)의 데이터 수신 후에, 복수의 STA(200)의 데이터에 대한 응답 신호(예를 들면, Multi-STA Block ACK)를 송신해도 된다. 이로써, 예를 들면, AP(100)로부터 송신되는 Block ACK의 오버헤드를 저감시킬 수 있다.
또는, TXOP sharing한 할당 기간의 마지막 타이밍에 있어서, AP(100)가 할당 기간에 있어서의 각 STA(200)에 대한 ACK 정보를 통틀어 Multi-STA Block ACK로 통지해도 된다. 이로써, 예를 들면, AP(100)에 의한 ACK의 통지에 대한 오버헤드를 저감시킬 수 있어, 스루풋 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 복수의 STA(200)의 데이터에 대한 응답 신호의 통지는, 복수의 STA(200)에 대한 ACK 정보를 통틀어 송신하는 방법에 한정되지 않고, 복수의 STA(200)에 대하여 ACK 정보를 개별적으로 통지하는 방법이어도 된다.
또, 통지예 1~3에서는, 각 STA(200)의 송신 타이밍을, MU-RTS TXS Trigger frame 내의 User Info field의 송신 순서에 근거하여 통지하는 예에 대하여 설명했지만, 이에 한정되지 않고, 각 STA(200)의 송신 타이밍(또는, 시간 리소스)은, User Info field에 있어서 명시적으로 STA(200)로 통지되어도 된다.
이상, 본 개시의 각 실시형태에 대하여 설명했다.
(다른 실시형태)
(1) 상술한 각 실시형태에서는, 일례로서, 도 13에 나타내는 바와 같이, TXOP Sharing Mode subfield에 있어서, 복수 STA에 대한 TXOP sharing mode와, 하나의 STA(200)에 대한 TXOP sharing mode가 통지되는 경우에 대하여 설명했지만, 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 복수 STA에 대한 TXOP sharing mode의 통지와 하나의 STA에 대한 TXOP sharing mode의 통지에 사용되는 subfield는 상이해도 된다.
예를 들면, 복수의 STA에 대한 TXOP sharing mode의 통지에는, 도 2에 나타내는 Common Info field에 있어서, MU-RTS TXS Trigger frame의 경우에 사용되지 않는 영역(예를 들면, Reserved 영역이 되는 영역) 중 어느 하나의 subfield가 사용되어도 된다. 예를 들면, 도 2에 나타내는 Common Info field 중, MU-MIMO HE-LTF Mode, Number Of HE-LTF Symbols And Midamble Periodicity, UL STBC, LDPC Extra Symbol Segment, AP Tx Power, Pre-FEC Padding Factor, PE Disambiguity, 및, UL Spatial Reuse, Doppler subfields의 subfield 중 적어도 일부의 영역이, 복수의 STA(200)에 대한 TXOP sharing mode의 통지에 사용되어도 된다.
일례로서, 도 26에 나타내는 바와 같이, Trigger type이 MU-RTS인 경우에, B34-B35의 영역(도 2에서는, Pre-FEC Padding Factor subfield)을, 복수 STA에 대한 TXOP sharing mode의 통지 정보(예를 들면, TXOP Sharing Mode for multi-user subfield)로 설정해도 된다.
도 27은, TXOP sharing mode for multi-user와, Trigger frame 내의 TXOP sharing mode를 지시하는 정보의 관련지음을 나타내는 정보(예를 들면, 테이블 형식의 정보)를 나타내는 도이다. 도 27에 나타내는 바와 같이, TXOP sharing mode for multi-user에는, 실시형태 1에서 설명한 FDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 통지하는 모드(예를 들면, TxOP Sharing Mode subfield value=1), 및, 실시형태 2에서 설명한 TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 통지하는 모드(예를 들면, TxOP Sharing Mode subfield value=2)가 포함되어도 된다.
이로써, 복수의 STA(200)에 대한 TXOP sharing mode의 통지의 유연성을 향상시킬 수 있다.
(2) 상술한 각 실시형태에서는, AP(100)로부터 복수의 STA(200)로의 TXOP sharing을 통지하는 경우에 대하여 설명했지만, TXOP sharing을 통지하는 장치는, STA에 한정되지 않는다.
예를 들면, 실시형태 1 및 2에 있어서 설명한 AP(100)로부터 복수의 STA(200)로의 TXOP sharing의 통지 방법은, Multi-AP Coordination transmission(복수 AP 협조 통신)에 있어서의 Sharing AP로부터 Shared AP로의 무선 리소스(시간 리소스, 및, 주파수 리소스) 할당의 통지 방법에 적용해도 된다.
복수 AP 협조 통신에는, 예를 들면, 복수의 AP 사이에 상이한 주파수 리소스가 할당되는 「Coordinated-Frequency Division Multiple Access(FDMA)」, 및, 복수의 AP 사이에 상이한 시간 리소스가 할당되는 「Coordinated-Time Division Multiple Access(TDMA)」가 있다. 이들 복수 AP 협조 통신에 있어서, Sharing AP로부터 Shared AP로의 무선 리소스 할당에, 상술한 MU-RTS TXS Trigger frame에 의한 통지 방법을 이용해도 된다.
예를 들면, 상술한 AP(100)로부터 복수 STA로의 TXOP sharing(무선 리소스 할당)을, 복수 AP 협조 통신에 있어서의 Shared AP로부터 복수 Sharing AP로의 무선 리소스 할당(TXOP sharing을 포함한다)으로 해석해도 된다. 예를 들면, 상술한 각 실시형태에 있어서의, AP 1로부터, AP 1에 접속하는 STA 11 및 STA 12로의 TXOP sharing과 동일하게, Shared AP인 AP 1로부터 Sharing AP인 AP 2 및 AP 3으로의 무선 리소스 할당에, 상술한 각 실시형태의 MU-RTS TXS Trigger frame에 의한 통지 방법을 이용해도 된다.
또, 상술한 AP로부터 복수의 P2P STA로의 TXOP sharing(무선 리소스 할당)을, 복수 AP 협조 통신에 있어서의 Shared AP로부터 복수의 Sharing AP와 당해 Sharing AP 배하의 STA의 페어에 대한 무선 리소스 할당(TXOP sharing을 포함한다)으로 해석해도 된다. 예를 들면, 상술한 각 실시형태에 있어서의, AP 1로부터 AP 1에 접속하는 P2P 페어 1(예를 들면, STA 11과 STA 12라고 부른다), 및, P2P 페어 2(예를 들면, STA 13과 STA 14라고 부른다)로의 TXOP sharing과 동일하게, 복수 AP 협조 통신에 있어서의 Shared AP인 AP 1로부터 Sharing AP인 AP 2와 AP2 배하의 STA 21의 페어, 및, Sharing AP인 AP 3과 AP3 배하의 STA 31의 페어로의 무선 리소스 할당에, 본 실시형태의 MU-RTS TXS Trigger frame에 의한 통지 방법을 이용해도 된다.
또, 복수 AP 협조 통신에 있어서, MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하는 경우, 복수 AP 협조 통신용의 TXOP sharing mode를 명시적으로 통지해도 된다. 예를 들면, 도 2에 나타내는 Common Info field의 TXOP Sharing Mode의 Reserved 영역에 있어서, 복수 AP 협조 통신용의 TXOP sharing mode가 통지되어도 된다. 혹은, 도 26과 동일하게, Common Info field의 subfield의 일부(예를 들면, CTS 프레임의 송신에는 사용되지 않는 subfield의 일부)에 복수 AP 협조 통신용의 TXOP sharing mode를 통지하는 subfield를 마련해도 된다.
(3) 실시형태 1에 있어서, AP(100)로부터 복수의 P2P 페어(P2P 통신을 행하는 STA(200)의 페어)에 대하여 FDM 베이스의 TXOP sharing을 지시하는 경우, 이하와 같은 수순을 AP(100)와 STA(200)의 사이에 있어서 실시해도 된다.
여기에서, P2P를 행하는 STA 페어는, 예를 들면, 802.11 규격에 있어서 Tunneled Direct Link Setup(TDLS)라고 불리는 수순으로 설정된다. TDLS에서는, STA 페어 간에 있어서, TDLS request frame 및 TDLS response frame의 교환을 AP에서 중계함으로써 P2P 통신의 사전 설정이 행해진다. TDLS에 있어서의 설정 내용은 캡슐화된 데이터로 교환되기 때문에, AP는, 어느 STA 페어가 P2P를 설정했는지를 포함하여 P2P의 설정 내용을 파악하지 않는다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 있어서, AP(100)에 의한 P2P 통신용의 TXOP sharing의 실시를 위하여, P2P를 행하는 STA(200)는, AP(100)로 소정의 정보를 사전에 통지(요구)할 것이 기대된다.
예를 들면, P2P를 행하는 STA(200)는, TDLS 설정 후, AP(100)로 P2P 리소스 할당 요구를 통지해도 된다. STA(200)는, P2P 리소스 할당 요구로서, 예를 들면, P2P용의 송신 버퍼 상태(Buffer Status Report)를 AP(100)로 통지해도 된다. 또, STA(200)는, 예를 들면, TDLS 설정 후, STA(200)가 TDLS를 설정한 STA인 것을 AP(100)로 통지해도 된다. 또, STA(200)는, 예를 들면, STA(200)의 P2P 통신처의 다른 STA에 관한 정보(예를 들면, STA ID)를 AP(100)로 통지해도 된다. 또, STA(200)는, 예를 들면, P2P 통신을 행하는 STA 페어가, Secondary channel에서의 통신이 가능한지 아닌지에 관한 Capability를 사전에 AP(100)로 통지해도 된다. 또, STA(200)는, TDLS 설정 후, Off-channel(예를 들면, AP(100)의 Operation 대역 외에 있어서 P2P 통신을 행하는 설정)을 실시한 경우, AP(100)로, Off-channel의 실시를 통지해도 된다.
또는, TDLS 설정 후에 STA(200)가 AP(100)에 정보를 통지하는 대신에, 802.11 규격에 있어서 규정되는 TDLS 설정 수순 대신에, TXOP sharing용의 Direct link 설정 수순이 규정되어도 된다. TXOP sharing용의 Direct link 설정에서는, 예를 들면, P2P를 행하는 STA(200) 간의 Direct Link 설정을 위한 request/response frame 교환을 AP(100)에 있어서 중계하고, TXOP sharing에 대응하는 AP(100)는, request/response frame의 내용을 복호하여, 해석해도 된다. 예를 들면, request/response frame에는, P2P 통신에 있어서 사용되는 주파수 리소스(예를 들면, 사용되는 20MHz 서브 채널), P2P 통신처의 STA의 정보, Capability 정보가 포함되어도 된다. 이 경우, 예를 들면, Direct Link의 설정과 동시에 Direct Link의 정보가 AP(100)로 통지되어도 된다.
이로써, AP(100)는, P2P용의 송신 버퍼가 있는 STA 페어에 대하여, FDM 베이스의 TXOP sharing을 스케줄링할 수 있다. 또, 예를 들면, Off-channel을 실시하는 P2P를 행하는 STA 페어에 대해서는, AP(100)의 Operation 대역에서의 스케줄링을 행할 수 없으므로, AP(100)는, 당해 STA 페어를 TXOP sharing의 대상으로부터 제외해도 된다.
또한, P2P 통신은, Primary 20MHz channel을 포함하는 channel에서의 통신에 한정되지 않고, TXOP sharing한 할당 기간에서는, Primary 20MHz channel을 포함하지 않는 Secondary channel에서의 통신이 허가되어도 된다.
예를 들면, 도 18에 나타내는 바와 같이, AP(100)는, MU-RTS에 의한 CTS 프레임의 주파수 리소스 위치의 통지를 이용하여, User Info field의 RU allocation subfield에 있어서, P2P를 행하는 STA 페어에 대하여 20MHzХN channel을 지시해도 된다.
또, P2P 통신을 행하는 STA 페어가 TXOP sharing한 할당 기간에 있어서 송수신하는 주파수 리소스(channel)를 AP(100)가 결정하고, 사전에 STA 페어에 통지함으로써, STA 페어가 신호를 송수신하는 channel을 STA 페어에 있어서 검출하지 않아도 되므로, STA(200)의 수신 처리를 간이화할 수 있다.
또한, TXOP sharing한 할당 기간에서 송수신에 사용되는 주파수 리소스(channel)의 사전 통지는, 예를 들면, TDLS에 있어서 P2P의 STA 페어 간에 있어서 송수신에 사용되는 channel을 네고시에이션하는 Off-channel 설정의 구조를 유용해도 된다.
또, TXOP sharing한 할당 기간에 있어서, P2P 통신을 지시하는 경우, AP(100)는, 예를 들면, Trigger frame의 User Info field에, P2P 통신의 송신 STA의 STA ID에 더하여, P2P 통신의 수신 STA의 STA ID를 포함해도 된다. 예를 들면, P2P 통신을 행하는 STA 페어의 각각의 접속 AP가 상이한 경우, 송신 STA가 접속하는 AP(100)는, 수신 STA에 관한 정보를 파악하지 않는다. 이 경우, 송신 STA로부터 AP(100)로 수신 STA에 관한 정보(예를 들면, STA ID 등)의 통지를 행해도 된다(예를 들면, 통지를 필수로 해도 된다).
이로써, P2P 통신을 행하는 STA 페어는, Trigger frame을 복호하고, 각 STA의 STA ID가 지정된 것을 검출함으로써, NAV를 해제할 수 있어, TXOP sharing된 할당 기간에서의 P2P 통신을 실현할 수 있다. 또, Trigger frame에, P2P 통신의 수신 STA의 STA ID를 포함하지 않고, 수신 STA가 P2P 통신 상대의 STA의 STA ID가 Trigger frame으로 지정된 것을 검출한 경우는, NAV를 해제하여, TXOP sharing된 할당 기간에서의 P2P 통신을 실시하는 방법이어도 된다.
(4) 상술한 각 실시형태에 있어서 나타내는 시퀀스도는, 일례로서, MU-RTS TXS Trigger frame에 대하여 CTS 프레임을 응답하는 경우에 대하여 설명했지만, 본 개시의 일 실시예는, 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, CTS 프레임의 응답의 유무를 AP(100)가 Trigger frame에 의하여 STA(200)로 지시해도 된다. 이로써, 은닉 단말의 발생이 적다고 상정되는 환경에서는, STA(200)로부터의 CTS 프레임의 응답을 생략할 수 있어, 스루풋 성능을 개선할 수 있다.
(5) 상술한 각 실시형태에 있어서, TXOP Sharing Mode, P2P flag, Transmission start timing, 또는, PPDU length와 같은 제어 정보가 배치되는 필드는, 상술한 필드에 한정되지 않고, 다른 필드에 배치되어도 된다.
또, 상술한 각 실시형태에 있어서, TXOP sharing의 할당 기간을 지시하는 필드는, UL Length subfield에 한정되지 않고, 다른 subfield여도 된다.
또, 상술한 각 실시형태에 있어서, Trigger frame의 구성, 및, Trigger frame 내의 Common Info field 및 User Info field의 구성은, 상술한 예에 한정되지 않고, 예를 들면, 상술한 각 field에 있어서, 다른 subfield의 추가 및 일부의 subfield의 삭제 중 적어도 일방이 행해진 다른 구성이어도 된다.
또, 실시형태 1에 있어서 설명한 FDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing, 및, 실시형태 2에 있어서 설명한 TDM 베이스의 복수 STA로의 TXOP sharing을 조합해도 된다. 예를 들면, TXOP sharing에 있어서 할당되는 복수의 STA(200)는, 할당 기간에 있어서 주파수 리소스 및 시간 리소스 중 적어도 일방이 상이한 리소스에 있어서 신호 다중되어도 된다.
또, 상술한 각 실시형태에서는, 일례로서, 복수 STA로의 Sharing AP의 통지에 MU-RTS TXS Trigger frame을 이용하는 경우에 대하여 설명했지만, 복수 STA로의 Sharing AP의 통지에 있어서의 Trigger type은 MU-RTS에 한정되지 않으며, 다른 Trigger type이어도 되고, 장래의 버전에 있어서 새롭게 정의되는 Trigger type이어도 된다.
또, P2P 통신에 있어서 STA(200)가 통지하는 다른 STA는, 당해 STA(200)가 접속하는 AP(100) 배하의 STA여도 되고, STA(200)가 접속하는 AP(100)와 상이한 AP 배하의 STA 중 어느 것이어도 된다.
또, 상기 실시형태에서는, 일례로서, 11be의 포맷에 근거하여 설명했지만, 본 개시의 일 실시예를 적용하는 포맷은, 11be의 포맷에 한정되지 않는다. 본 개시의 일 실시예는, 예를 들면, 차재(車載)용 규격인 IEEE 802.11p의 차세대 규격인 IEEE 802.11bd(NGV(Next Generation V2X))용에 적용되어도 된다.
(6) 상술한 각 실시형태에 나타낸 기능, 동작 또는 처리를 STA(200)가 서포트하는지 아닌지를 나타내는 정보가, 예를 들면, STA(200)의 능력(capability) 정보 혹은 능력 파라미터로서, STA(200)로부터 AP(100)로 송신(혹은 통지)되어도 된다.
능력 정보는, 상술한 각 실시형태에 나타낸 기능, 동작 또는 처리 중 적어도 하나를 STA(200)가 서포트하는지 아닌지를 개별적으로 나타내는 정보 요소(IE)를 포함해도 된다. 혹은, 능력 정보는, 상술한 각 실시형태에 나타낸 기능, 동작 또는 처리 중 어느 2 이상의 조합을 STA(200)가 서포트하는지 아닌지를 나타내는 정보 요소를 포함해도 된다. 정보 요소는 간단히 요소(element)라고도 불린다.
AP(100)는, 예를 들면, STA(200)로부터 수신한 능력 정보에 근거하여, 능력 정보의 송신원 STA(200)가 서포트하는(혹은 서포트하지 않는) 기능, 동작 또는 처리를 판단(혹은 결정 또는 상정)해도 된다. AP(100)는, 능력 정보에 근거하는 판단 결과에 따른 동작, 처리 또는 제어를 실시해도 된다. 예를 들면, AP(100)는, STA(200)로부터 수신한 능력 정보에 근거하여, 복수 STA로의 TXOP sharing을 제어해도 된다.
또한, 상술한 각 실시형태에 나타낸 기능, 동작 또는 처리의 일부를 STA(200)가 서포트하지 않는 것은, STA(200)에 있어서, 그와 같은 일부의 기능, 동작 또는 처리가 제한되는 것으로 해석되어도 된다. 예를 들면, 그와 같은 제한에 관한 정보 혹은 요구가, AP(100)에 통지되어도 된다.
STA(200)의 능력 혹은 제한에 관한 정보는, 예를 들면, 규격에 있어서 정의되어도 되고, AP(100)에 있어서 이미 알려진 정보 혹은 AP(100)로 송신되는 정보에 관련지어져 암묵적(implicit)으로 AP(100)에 통지되어도 된다.
본 개시는 소프트웨어, 하드웨어, 또는, 하드웨어와 연계한 소프트웨어로 실현하는 것이 가능하다. 상기 실시형태의 설명에 이용한 각 기능 블록은, 부분적으로 또는 전체적으로, 집적 회로인 LSI로서 실현되고, 상기 실시형태에서 설명한 각 프로세스는, 부분적으로 또는 전체적으로, 하나의 LSI 또는 LSI의 조합에 의하여 제어되어도 된다. LSI는 개개의 칩으로 구성되어도 되고, 기능 블록의 일부 또는 모두를 포함하도록 하나의 칩으로 구성되어도 된다. LSI는 데이터의 입력과 출력을 구비해도 된다. LSI는, 집적도의 차이에 따라, IC, 시스템 LSI, 슈퍼 LSI, 울트라 LSI라고 호칭되는 경우도 있다.
집적 회로화의 수법은 LSI에 한정하는 것은 아니고, 전용 회로, 범용 프로세서 또는 전용 프로세서로 실현되어도 된다. 또, LSI 제조 후에, 프로그램하는 것이 가능한 FPGA(Field Programmable Gate Array)나, LSI 내부의 회로 셀의 접속이나 설정을 재구성 가능한 리컨피규러블·프로세서를 이용해도 된다. 본 개시는, 디지털 처리 또는 아날로그 처리로서 실현되어도 된다.
나아가서는, 반도체 기술의 진보 또는 파생하는 다른 기술에 의하여 LSI를 대체하는 집적 회로화의 기술이 등장하면, 당연히, 그 기술을 이용하여 기능 블록의 집적화를 행해도 된다. 바이오 기술의 적용 등이 가능성으로서 있을 수 있다.
본 개시는, 통신 기능을 갖는 모든 종류의 장치, 디바이스, 시스템(통신 장치라고 총칭)에 있어서 실시 가능하다. 통신 장치는 무선 송수신기(트랜시버)와 처리/제어 회로를 포함해도 된다. 무선 송수신기는 수신부와 송신부, 또는 그들을 기능으로서, 포함해도 된다. 무선 송수신기(송신부, 수신부)는, RF(Radio Frequency) 모듈과 하나 또는 복수의 안테나를 포함해도 된다. RF 모듈은, 증폭기, RF 변조기/복조기, 또는 그들과 유사한 것을 포함해도 된다. 통신 장치의, 비한정적인 예로서는, 전화기(휴대전화, 스마트폰 등), 태블릿, 퍼스널·컴퓨터(PC)(랩톱, 데스크톱, 노트북 등), 카메라(디지털·스틸/비디오·카메라 등), 디지털·플레이어(디지털·오디오/비디오·플레이어 등), 착용 가능한 디바이스(웨어러블·카메라, 스마트워치, 트래킹 디바이스 등), 게임·콘솔, 디지털·북·리더, 텔레헬스·텔레메디신(원격 헬스 케어·약품 처방) 디바이스, 통신 기능이 탑재된 교통 기관 또는 이동 수송 기관(자동차, 비행기, 배 등), 및 상술한 각종 장치의 조합을 들 수 있다.
통신 장치는, 운반 가능 또는 이동 가능한 것에 한정되지 않고, 운반할 수 없거나 또는 고정되어 있는, 모든 종류의 장치, 디바이스, 시스템, 예를 들면, 스마트·홈·디바이스(가전 기기, 조명 기기, 스마트 미터 또는 계측 기기, 컨트롤·패널 등), 자동 판매기, 그 외 IoT(Internet of Things) 네트워크상에 존재할 수 있는 모든 「사물(Things)」도 포함한다.
통신에는, 셀룰러 시스템, 무선 LAN 시스템, 통신 위성 시스템 등에 의한 데이터 통신에 더하여, 이들의 조합에 의한 데이터 통신도 포함된다.
또, 통신 장치에는, 본 개시에 기재되는 통신 기능을 실행하는 통신 디바이스에 접속 또는 연결되는, 컨트롤러나 센서 등의 디바이스도 포함된다. 예를 들면, 통신 장치의 통신 기능을 실행하는 통신 디바이스가 사용하는 제어 신호나 데이터 신호를 생성하는 것 같은, 컨트롤러나 센서가 포함된다.
또, 통신 장치에는, 상기의 비한정적인 각종 장치와 통신을 행하거나, 혹은 이들 각종 장치를 제어하는, 인프라스트럭쳐 설비, 예를 들면, 기지국, 액세스 포인트, 그 외 모든 장치, 디바이스, 시스템이 포함된다.
본 개시의 일 실시예에 관한 액세스 포인트는, 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 생성하는 제어 회로와, 상기 제어 신호를 송신하는 송신 회로를 구비한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 복수의 단말에는, 단말 간 통신을 행하는 단말이 포함된다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드에, 상기 복수의 단말에 상기 송신 기회의 공유를 지시하는 정보를 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 송신 기회의 공유를 지시하는 정보를 설정하는 경우, 상기 제어 신호에, 상기 복수의 단말에 개별의 유저 정보 필드를 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 단말 개별의 유저 정보 필드에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 통신이, 상기 액세스 포인트와 상기 단말의 통신, 및, 단말 간 통신 중 어느 것인지를 나타내는 정보를 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신 신호의 시간 길이에 관한 정보를 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상기 복수의 단말의 송신 순서를, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 복수의 단말에 개별의 유저 정보 필드의 배치 순서에 관련짓는다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상기 복수의 단말에 의한 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를, 상기 제어 신호에 있어서, 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드, 및, 상기 단말에 개별의 유저 정보 필드 중 적어도 일방으로 설정한다.
본 개시의 일 실시예에 관한 단말은, 액세스 포인트가 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 수신하는 수신 회로와, 상기 제어 신호에 근거하여, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신을 제어하는 제어 회로를 구비한다.
본 개시의 일 실시예에 관한 통신 방법에 있어서, 액세스 포인트는, 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 생성하고, 상기 제어 신호를 송신한다.
본 개시의 일 실시예에 관한 통신 방법에 있어서, 단말은, 액세스 포인트가 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 수신하고, 상기 제어 신호에 근거하여, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신을 제어한다.
2021년 6월 16일 출원된 특원 2021-100141의 일본 출원에 포함되는 명세서, 도면 및 요약서의 개시 내용은, 모두 본원에 원용된다.
본 개시의 일 실시예는, 무선 통신 시스템에 유용하다.
100 AP
101 스케줄링부
102, 204 TXOP sharing mode 설정부
103 Common Info 생성부
104 User Info 생성부
105 Trigger frame 생성부
106, 209 오류 정정 부호화부
107, 210 변조부
108, 201 무선 송수신부
109, 202 복조부
110, 203 오류 정정 복호부
111 STA 정보 취득부
200 단말
205 Common Info 취득부
206 User Info 취득부
207 TXOP sharing 제어부
208 데이터 생성부

Claims (12)

  1. 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 생성하는 제어 회로와,
    상기 제어 신호를 송신하는 송신 회로를 구비하는 액세스 포인트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 단말에는, 단말 간 통신을 행하는 단말이 포함되는, 액세스 포인트.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드에, 상기 복수의 단말에 상기 송신 기회의 공유를 지시하는 정보를 설정하는, 액세스 포인트.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 송신 기회의 공유를 지시하는 정보를 설정하는 경우, 상기 제어 신호에, 상기 복수의 단말에 개별의 유저 정보 필드를 설정하는, 액세스 포인트.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 단말 개별의 유저 정보 필드에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 통신이, 상기 액세스 포인트와 상기 단말의 통신, 및, 단말 간 통신 중 어느 것인지를 나타내는 정보를 설정하는, 액세스 포인트.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신 신호의 시간 길이에 관한 정보를 설정하는, 액세스 포인트.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상기 복수의 단말의 송신 순서를, 상기 제어 신호에 있어서의 상기 복수의 단말에 개별의 유저 정보 필드의 배치 순서에 관련짓는, 액세스 포인트.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 제어 신호에, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상기 복수의 단말에 의한 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를 설정하는, 액세스 포인트.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어 회로는, 상기 상향 송신의 시간 길이를 지시하는 정보를, 상기 제어 신호에 있어서, 상기 단말에 공통의 공통 정보 필드, 및, 상기 단말에 개별의 유저 정보 필드 중 적어도 일방으로 설정하는, 액세스 포인트.
  10. 액세스 포인트가 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 수신하는 수신 회로와,
    상기 제어 신호에 근거하여, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신을 제어하는 제어 회로를 구비하는 단말.
  11. 액세스 포인트는,
    획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 생성하고,
    상기 제어 신호를 송신하는, 통신 방법.
  12. 단말은,
    액세스 포인트가 획득한 송신 기회의 적어도 일부의 시간을 복수의 단말의 상향 송신에 할당하기 위한 제어 신호를 수신하고,
    상기 제어 신호에 근거하여, 상기 송신 기회의 적어도 일부의 시간에 있어서의 상향 송신을 제어하는, 통신 방법.
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