TW202031003A - 無線基地台、及終端裝置 - Google Patents

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Abstract

本揭露係有關於,可縮短複數個無線基地台所致之探測的資訊收集所花費的時間,抑制追蹤精度之劣化的無線基地台、及終端裝置。 身為主機的無線基地台在進行與終端裝置之間的頻道測定之際,只需將用來對其他其他無線基地台指示進行頻道測定、並且包含有頻道測定用訊框之送訊時序或送訊串流的Sounding Trigger訊框發送1次,就可使得包含自己在內的無線基地台中的頻道測定用訊框,在同一時序或是不同時序上,進行送訊。可適用於無線LAN的通訊系統。

Description

無線基地台、及終端裝置
本揭露,係有關於無線基地台、及終端裝置,特別是有關於,可縮短複數個無線基地台所致之探測的資訊收集所花費的時間,抑制追蹤精度之劣化的無線基地台、及終端裝置。
近年來,即使在家庭內也會設置複數個無線基地台。
甚至,在次世代的IEEE 802.11規格中從複數個無線基地台對1台終端裝置同時進行送訊等,在無線基地台間進行協調而送訊係已被想定,此時,各無線基地台係有必要將與終端裝置之間的頻道之資訊,藉由探測(Sounding)而加以取得。
各無線基地台各自獨立地實施探測之際,在Explicit Feedback方式的情況下,由於NDP-A(Null Data Packet Announcement)訊框或NDP(Null Data Packet)訊框等之探測所需之訊框是每次送訊就為必要,因此探測會花費時間,對頻道變動的追蹤精度會劣化,這是已為人知。
於是,藉由來自身為主機(Master)的無線基地台的Trigger,由身為主機的無線基地台之旗下(Slave)的無線基地台來同時發送NDP-A訊框或NDP訊框,以縮短複數個無線基地台中的探測程序的方法,已被提出(非專利文獻1)。 [先前技術文獻] [非專利文獻]
[非專利文獻1]IEEE 802.11-18/1439r0
[發明所欲解決之課題]
然而,於非專利文獻1的技術中,係只想定了無線基地台彼此間進行協調,而同時發送探測所需之訊框的情況,並未想定由各無線基地台獨立地發送探測所需之訊框的這類情形。
因此,關於由各無線基地台獨立地發送探測所需之訊框的情況,係無法實現探測。
本揭露係有鑑於如此狀況而研發,特別是,縮短對複數個無線基地台的探測的資訊收集所花費的時間,並抑制追蹤精度之劣化。 [用以解決課題之手段]
本揭露的第1側面的無線基地台,係為一種無線基地台,係具備控制部,係進行控制,以在進行與終端裝置之間的頻道測定之際,發送用來對其他無線基地台指示進行頻道測定的開始訊框。
於本揭露的第1側面中,係被控制,以使得在進行與終端裝置之間的頻道測定之際,用來對其他無線基地台指示進行頻道測定的開始訊框會被發送。
本揭露的第2側面的無線基地台,係為一種無線基地台,係具備:控制部,係進行控制,以將從其他無線基地台所被發送過來的用來指示進行與終端裝置之間的頻道測定的開始訊框予以接收,並且進行控制,以基於用來發送前記開始訊框中所被記載之頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊之至少一者,而將前記頻道測定用訊框予以發送。
於本揭露的第2側面中,係被控制,以使得將從其他無線基地台所被發送過來的用來指示進行與終端裝置之間的頻道測定的開始訊框會被接收,並且,係被控制,以使得基於用來發送前記開始訊框中所被記載之頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊之至少一者,而前記頻道測定用訊框會被發送。
本揭露的第3側面的終端裝置,係為一種終端裝置,係含有控制部,其係進行控制,以將從無線基地台所被發送過來的,把指示要進行與自己之間的頻道測定,並且用來指示將前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送至前記無線基地台時的送訊方法的資訊,當作送訊方法資訊而含有的開始訊框,予以接收;進行控制,以基於前記開始訊框,而將由前記無線基地台所被發送過來的頻道測定用之訊框予以接收,並進行前記頻道測定;進行控制,以將前記頻道測定結果,基於前記送訊方法資訊,而發送至前記無線基地台。
於本揭露的第3側面中,係被控制,以使得將從無線基地台所被發送過來的,把指示要進行與自己之間的頻道測定,並且用來指示將前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送至前記無線基地台時的送訊方法的資訊,當作送訊方法資訊而含有的開始訊框,會被接收;係被控制,以使得基於前記開始訊框,由前記無線基地台所被發送過來的頻道測定用之訊框會被接收,前記頻道測定會被進行;係被進行控制,以使得前記頻道測定結果,是基於前記送訊方法資訊,而被發送至前記無線基地台。
以下,一邊參照添附圖式,一邊詳細說明本揭露的理想實施形態。此外,於本說明書及圖式中,關於實質上具有同一機能構成的構成要素,係標示同一符號而省略重複說明。
以下說明用以實施本技術的形態。說明是按照以下順序進行。 1.本揭露的概要 2.第1實施形態 3.第1實施形態之應用例 4.第2實施形態 5.藉由軟體而被執行的例子
<<1.本揭露的概要>> <已被規格化的探測> 本揭露係為,將IEEE802.11中已被規格化的無線LAN(Wireless Local Area Network、Wave Local Area Network)中的,對複數個基地台的探測(Sounding)之資訊收集所花費的時間予以縮短,並抑制追蹤精度之劣化的通訊系統。
在針對本揭露之通訊系統進行說明前,先說明本揭露之概要。
例如,針對由無線基地台(Access Point) AP1、AP2、及終端裝置STA1所構成的IEEE802.11中已被規格化的通訊系統中的探測,進行探討。
在如此情況下,IEEE 802.11ax規格中所被記載的Explicit feedback方式之探測的情況下,無線基地台AP1、AP2,係對終端裝置STA1,發送用來確認終端裝置STA1上的收訊狀態所需之NDP(Null Data Packet)訊框,終端裝置STA1係會接收之。
然後,終端裝置STA1,係將NDP之收訊狀態也就是CQI(Channel Quality Indicator:頻道訊號品質)加以測定,基於測定結果而生成CQI feedback訊框,回送給無線基地台AP1、AP2。
無線基地台AP1、AP2,係基於從終端裝置STA1所被回送的CQI feedback訊框,導出對傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
更詳言之,如圖1的時序圖中所示,於時刻t1上,身為主機的無線基地台AP1,係將用來指定NDP訊框之訊框形式的資訊也就是NDP-A(NDP-Announcement)訊框,發送至終端裝置STA1。
終端裝置STA1,係藉由接收該NDP-A訊框,而得知下個所被送來的來自無線基地台AP1的NDP訊框之訊框形式。
於時刻t2上,無線基地台AP1,係發送NDP訊框。
此處,終端裝置STA1,係將所被發送過來的來自無線基地台AP1的NDP訊框予以接收,而測定CQI。
然後,於時刻t3上,終端裝置STA1,係將用來回饋測定結果也就是CQI所需之CQI feedback訊框加以生成,並發送至無線基地台AP1。
無線基地台AP1,係將所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收,導出對往終端裝置STA1之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
同樣地,於時刻t4上,身為無線基地台AP1之旗下的無線基地台AP2,係將用來指定NDP之訊框形式的資訊也就是NDP-A(NDP-Announcement)訊框,發送至終端裝置STA1。
終端裝置STA1,係藉由接收該NDP-A訊框,而得知下個所被送來的來自無線基地台AP2的NDP訊框之訊框形式。
於時刻t5上,無線基地台AP2,係發送NDP訊框。
此處,終端裝置STA1,係將所被發送過來的來自無線基地台AP2的NDP訊框予以接收,而測定CQI。
然後,於時刻t6上,終端裝置STA1,係將用來回饋測定結果也就是CQI所需之CQI Feedback訊框加以生成,並發送至無線基地台AP2。
無線基地台AP2,係將所被發送過來的CQI Feedback訊框予以接收,導出對往終端裝置STA1之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
藉由以上的一連串之處理,而實現探測。
<所提案之探測> 然而,無線基地台AP1、AP2係分別獨立地發送NDP-A訊框與NDP訊框,將CQI feedback從終端裝置STA1予以接收的程序,係無線基地台AP1、AP2之數量有多少就會被重複多少次。
因此,全部的無線基地台AP1、AP2為了收集CQI而會花費時間,而有導致追蹤性劣化之虞。
於是,由身為主機的無線基地台AP1,來對身為旗下的無線基地台AP2,發送用來令其同步發送NDP-A訊框與NDP訊框所需之Slave Trigger訊框。
然後,無線基地台AP2,係基於Slave Trigger訊框,而可與身為主機的無線基地台AP1同步,發送NDP-A訊框與NDP訊框的技術,係被提案。
亦即,更詳言之,如圖2的時序圖所示,於時刻t11上,身為主機的無線基地台AP1,對身為旗下的無線基地台AP2,發送用來指示NDP-A訊框之送訊的Slave Trigger訊框。
藉此,身為旗下的無線基地台AP2,係得知NDP-A訊框之送訊指示。
又,Slave Trigger訊框中亦可指定,身為旗下的無線基地台AP2中的,將NDP-A予以發送之際的送訊串流等。
無線基地台AP2,係使用該已被指定之送訊串流,來發送NDP-A訊框。
Slave Trigger訊框中所含之NDP-A訊框的送訊之際所被指定的送訊串流,係被設成與其他無線基地台各自不同的送訊串流,終端裝置STA1,係可將來自無線基地台AP1、AP2之各自的NDP-A訊框加以區別而接收。
然後,於時刻t12上,無線基地台AP1、AP2,係同步而同時發送NDP-A訊框。
此時,終端裝置STA1,係將從無線基地台AP1、AP2所被發送之NDP-A訊框予以接收,得知來自各個無線基地台AP1、AP2的NDP訊框之形式。
於時刻t13上,身為主機的無線基地台AP1,係對身為旗下的無線基地台AP2,發送用來指示NDP訊框之送訊的Slave Trigger訊框。
藉此,身為旗下的無線基地台AP2,係得知NDP訊框之送訊指示。
又,Slave Trigger訊框中亦可指定,身為旗下的無線基地台AP2中的,將NDP訊框予以發送之際的送訊串流等。
無線基地台AP2,係使用該已被指定之送訊串流,來發送NDP訊框。
關於Slave Trigger訊框中所含之NDP訊框的送訊之際所被指定的送訊串流也是,係被設成與其他無線基地台各自不同的送訊串流,終端裝置STA1,係可將來自無線基地台AP1、AP2之各自的NDP訊框加以區別而接收。
然後,於時刻t14上,無線基地台AP1、AP2,係同步而同時發送NDP訊框。
此時,終端裝置STA1,係將從無線基地台AP1、AP2所被發送之NDP訊框予以接收,將來自各個無線基地台AP1、AP2的NDP訊框予以接收,並測定各自的CQI。
然後,於時刻t15上,終端裝置STA1,係將含有來自無線基地台AP1、AP2的NDP訊框之各自的測定結果也就是CQI之雙方的CQI feedback訊框加以生成,並發送至無線基地台AP1、AP2。
無線基地台AP1、AP2,係各自將所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收,基於各個CQI,而導出對往終端裝置STA1之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
藉由以上的處理,來自無線基地台AP1、AP2的NDP-A訊框與NDP訊框,係只需要1次的送訊即可。
又,終端裝置STA1,係可將含有無線基地台AP1、AP2之雙方之CQI的CQI feedback訊框,只需要對無線基地台AP1、AP2送訊1次即可。
無論如何,都可使得無線基地台AP1、AP2中的CQI之收集變得迅速。
<本揭露的探測> 然而,在參照圖2的時序圖所說明的所被提案的探測中,NDP-A訊框或NDP訊框每次被發送時,在其前一個時序上,必須發送Slave Trigger訊框,因此這部分就會導致CQI之收集需要花費時間。
又,被設成旗下的無線基地台AP2,係必須接收Slave Trigger訊框然後在經過所定時間的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框才行,因此從複數個無線基地台會同步地發送NDP-A訊框或NDP訊框。
因此,在複數個無線基地台是可以協調而在同步的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,雖然可以實現探測,但若非彼此獨立而在不同時序上就無法發送NDP-A訊框或NDP訊框的情況下,就無法實現探測。
於是,於本揭露中,定義了將同步的探測開始予以報知的Sounding Trigger訊框。
Sounding Trigger訊框,係除了相當於NDP-A訊框的資訊以外,還記載了;對身為旗下的無線基地台AP2或終端裝置STA1,NDP訊框之送訊時序或送訊參數之至少任一資訊、或從終端裝置STA1發送CQI feedback訊框之際的送訊方法。
因此,複數個無線基地台,係可基於Sounding Trigger訊框中所被記載之NDP訊框之送訊時序,而將NDP訊框,可在同一時序上,也可在不同時序上,予以發送。
更詳言之,在複數個無線基地台是可以協調而在同步的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,則變成如圖3的時序圖中所示的處理。
亦即,於時刻t21上,無線基地台AP1,係對無線基地台AP2及終端裝置STA1,發送記載有NDP訊框之送訊時序或送訊參數的Sounding Trigger訊框。
此處,無線基地台AP2及終端裝置STA1,係將Sounding Trigger訊框予以接收,而得知NDP訊框之送訊時序或送訊參數。
亦即,無線基地台AP2及終端裝置STA1,係基於Sounding Trigger訊框,而得知無線基地台AP1、AP2的NDP訊框之送訊時序、或送訊串流,並且,得知由終端裝置STA1發送CQI feedback訊框之送訊方法。
於時刻t22上,無線基地台AP1、AP2,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以各個送訊串流來發送NDP訊框。
此處,終端裝置STA1,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,將藉由無線基地台AP1、AP2之各自的送訊串流而被發送的NDP訊框予以接收,並測定各自的CQI。
時刻t23,終端裝置STA1,係生成含有測定結果也就是CQI的CQI feedback訊框,以Sounding Trigger訊框所指定之送訊方法,予以發送。
此處,無線基地台AP1、AP2,係將所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收,基於各個CQI,而導出對往終端裝置STA1之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
又,在複數個無線基地台是無法協調而在同步的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,亦即,複數個無線基地台是在各自不同的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,就變成如圖4的時序圖所示的處理。
亦即,於時刻t31上,無線基地台AP1,係對無線基地台AP2及終端裝置STA1,發送記載有NDP訊框之送訊時刻或送訊參數的Sounding Trigger訊框。
此處,無線基地台AP2及終端裝置STA1,係將Sounding Trigger訊框予以接收,而得知NDP訊框之送訊時序或送訊參數(送訊串流等)。
亦即,無線基地台AP2及終端裝置STA1,係得知無線基地台AP1、AP2之各自的NDP訊框的送訊時序、或送訊串流,並且,得知由終端裝置STA1所發送的CQI feedback訊框之送訊方法。
於時刻t32上,無線基地台AP1,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定之送訊串流來發送NDP。
此處,終端裝置STA1,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,將藉由已被無線基地台AP1所指定之送訊串流而被發送的NDP予以接收,並測定無線基地台AP1的CQI。
於時刻t33上,無線基地台AP2,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定之送訊串流來發送NDP。
此處,終端裝置STA1,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,將藉由已被無線基地台AP2所指定之送訊串流而被發送的NDP予以接收,並測定無線基地台AP2的CQI。
時刻t34,終端裝置STA1,係將含有無線基地台AP1、AP2之各自的測定結果也就是CQI的CQI feedback訊框加以生成,以Sounding Trigger訊框所指定之送訊串流,予以發送。
此處,無線基地台AP1、AP2,係將所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收,基於各個CQI,而導出對往終端裝置STA1之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置STA1的最佳之波束成形。
無論如何,藉由如上的處理,就不必在發送NDP訊框時,每次都要發送Trigger訊框,可藉由1次的Sounding Trigger訊框,就對旗下的無線基地台與終端裝置發送NDP訊框的送訊時序或送訊參數,因此於終端裝置STA1中就可迅速收集CQI。
又,藉由Sounding Trigger訊框,可個別地設定無線基地台之各自的NDP訊框的送訊時序,因此即使在複數個無線基地台是無法協調而在同步的同一時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,仍可實現探測。
<<2.第1實施形態>> 接著,參照圖5,說明本揭露的通訊系統的第1實施形態之構成例。
本揭露的通訊系統,係由無線基地台11-1、11-2、及終端裝置12-1乃至12-4所構成。
此外,關於無線基地台11-1、11-2、及終端裝置12-1乃至12-4,在不需要特別區別的情況下,就簡稱為無線基地台11、及終端裝置12。又,圖5的通訊系統中的構成係為一例,無線基地台11的台數係亦可為2台以外,同樣地,關於終端裝置12也是亦可為4台以外的台數。
無線基地台11-1、11-2,係作為所謂的存取點而發揮機能,對終端裝置12-1乃至12-4發送探測訊框也就是NDP訊框。
然後,無線基地台11-1、11-2,係將來自終端裝置12-1乃至12-4的針對NDP訊框的CQI feedback訊框予以接收,求出針對各個傳輸路徑的傳達函數,實現最佳之波束成形。
終端裝置12-1乃至12-4係為例如智慧型手機等,將來自無線基地台11-1、11-2的探測訊框也就是NDP訊框予以接收,並測定CQI,生成含有測定結果也就是CQI的CQI feedback訊框並予以回送。
終端裝置12-1、12-2,係隨應於CQI feedback訊框而透過藉由無線基地台11-1、11-2而被實現之波束成形所形成的傳輸路徑,來進行通訊。
<無線基地台之構成例> 接著,參照圖6的區塊圖,說明無線基地台11之構成例。
無線基地台11係由:控制部31、電源部32、通訊部33、及天線34-1乃至34-n所構成。
控制部31,係由處理器或記憶體所構成,控制無線基地台11的整體動作。
更詳言之,控制部31,係將後述的Sounding Trigger訊框予以生成,並控制通訊部33,令其被發送至身為旗下的其他無線基地台11、及終端裝置12。
又,控制部31,係控制通訊部33,令其將NDP訊框發送至終端裝置12。
再者,控制部31,係控制通訊部33,將由終端裝置12所被發送的,含有NDP訊框被收訊之際所被測定之CQI之測定結果的CQI feedback訊框予以接收,藉此而實現探測。
然後,控制部31,係基於作為探測之結果的CQI feedback,而控制通訊部33,基於最佳的傳達函數來進行波束成形,實現與終端裝置12的最佳之通訊。
此外,控制部31,係亦可將至少一部分之動作,由通訊部33的無線控制部51來代行之。
又,電源部32,係由電池電源或固定電源所構成,對無線基地台11之全體供給電力。
通訊部33,係被控制部31所控制,執行各種通訊處理。
更詳言之,通訊部33係由:無線控制部51、資料處理部52、調變解調部53、空間訊號處理部54、無線介面部55-1乃至55-n、放大部56-1乃至56-n、及頻道推定部57所構成。
無線介面部55-1乃至55-n、放大部56-1乃至56-n、及頻道推定部57、及天線34-1乃至34-n係可將這些視為1組,只要是1個以上之組為構成要素即可。
又,放大部56-1乃至56-n,其機能亦可被內包於無線介面部55-1乃至55-n中。
資料處理部52,係在由上層而被輸入資料的送訊時,從該資料生成無線送訊所需之封包,實施媒體存取控制(MAC(Media Access Control))所需之標頭之附加或錯誤偵測碼之附加等之處理,將處理後的資料,輸出至調變解調部53。
又,資料處理部52,係相反地在有來自調變解調部53之輸入的收訊時,實施MAC標頭之解析、封包錯誤之偵測、重排處理等,將處理後的資料輸出至自身的協定上層。
無線控制部51,係進行各部間的資訊之收授。
又,無線控制部51係進行:調變解調部53、及空間訊號處理部54中的參數設定、資料處理部52中的封包之排程、無線介面部55-1乃至55-n及放大部56-1乃至56-n之參數設定、及送訊功率控制。
調變解調部53,係在送訊時對來自資料處理部52之輸入資料,基於已被無線控制部51所設定之編碼方式及調變方式,進行編碼、交錯及調變,生成資料符元串流並輸出至空間訊號處理部54。
又,調變解調部53,在收訊時係對來自空間訊號處理部54之輸入進行與送訊時相反的處理,並向資料處理部52、或無線控制部51輸出資料。
空間訊號處理部54,在送訊時,係因應需要而對來自調變解調部53之輸入進行供作空間分離的訊號處理,將所得到的一個以上之送訊符元串流,輸出至各個無線介面部55-1乃至55-n。
又,空間訊號處理部54,在收訊時,係對從各個無線介面部55-1乃至55-n所被輸入之收訊符元串流進行訊號處理,因應需要而進行串流的空間分解而輸出至調變解調部53。
頻道推定部57,係在來自各個無線介面部55-1乃至55-n的輸入訊號之中,從前文部分及訓練訊號部分,算出傳播路徑的複合頻道增益資訊。
所被算出的複合頻道增益資訊,係透過無線控制部51而被利用於調變解調部53中的解調處理及空間訊號處理部54中的空間處理。
無線介面部55-1乃至55-n,在送訊時係將來自空間訊號處理部54之輸入轉換成類比訊號,實施濾波及往載波頻率之升轉、相位控制,並輸出至天線34-1乃至34-n或放大部56-1乃至56-n。
又,無線介面部55-1乃至55-n,在收訊時係對來自天線或放大部之輸入實施相反的處理,並向空間訊號處理部54、及頻道推定部57輸出資料。
放大部56-1乃至56-n,在送訊時係將從無線介面部55-1乃至55-n所被輸入之類比訊號增幅至所定之功率,並輸出至天線34-1乃至34-n。
又,放大部56-1乃至56-n,在收訊時係將從天線34-1乃至34-n所被輸入之訊號增幅至所定之功率並輸出至無線介面部55-1乃至55-n。
放大部56-1乃至56-n,其送訊時的機能與收訊時的機能之至少任意一方的至少一部分,係亦可被內包於無線介面部55-1乃至55-n中。
又,放大部56-1乃至56-n,其送訊時的機能與收訊時的機能之至少任意一方的至少一部分,係亦可為通訊部外的構成元件。
<終端裝置之構成例> 接著,參照圖7的區塊圖,說明終端裝置12之構成例。
終端裝置12,係由控制部71、電源部72、通訊部73、及天線74-1乃至74-m所構成,分別是與參照圖6所說明的無線基地台11中的控制部31、電源部32、通訊部33、及天線34-1乃至34-n相對應的構成。
控制部71,係控制通訊部73,將Sounding Trigger訊框、及NDP訊框予以接收,在NDP訊框的收訊之際,測定CQI。
然後,控制部31,係生成含有CQI之測定結果的CQI feedback訊框,並控制通訊部73,發送至無線基地台11。
通訊部73,係被控制部71所控制,執行各種通訊處理。
更詳言之,通訊部73係由:無線控制部91、資料處理部92、調變解調部93、空間訊號處理部94、無線介面部95-1乃至95-m、放大部96-1乃至96-m、及頻道推定部97所構成。
此外,無線控制部91、資料處理部92、調變解調部93、空間訊號處理部94、無線介面部95-1乃至95-m、放大部96-1乃至96-m、及頻道推定部97,係為與參照圖6所說明的無線控制部51、資料處理部52、調變解調部53、空間訊號處理部54、無線介面部55-1乃至55-n、放大部56-1乃至56-n、及頻道推定部57相對應的構成,因此省略其說明。
又,關於電源部72及天線74-1乃至74-m也是,是與參照圖6所說明的電源部32及天線34-1乃至34-n相對應的構成,因此省略其說明。
<Sounding Trigger訊框之構成例> 接著,參照圖8,說明Sounding Trigger訊框之構成例。
Sounding Trigger訊框,係從圖中左起是由:2 Octets的Frame Control、2 Octets的Duration、6 Octets的RA(Receiver Address:收訊側位址)、6 Octets的TA(Transmitter Address:送訊側位址)、1 Octets的Sounding Dialog Token、1 Octets的Num of AP Info、2 Octets單位的n個AP Info、4 Octets單位的n個STA Info、及4 Octets的FCS(Frame Check Sequence)所構成。
Frame Control中係儲存有用來特定訊框之種類的資訊,此處係為用來特定這是Sounding Trigger訊框的資訊。
Duration中係儲存有,表示用來發送Sounding Trigger訊框所需之電波之送訊期間的資訊。
RA中係儲存有收訊側位址之資訊,TA中係儲存有送訊側位址之資訊。
Sounding Dialog Token,係從圖中左起是由:1 bit的Reserved(預留領域)、1 bit的HE、及6 bits的Sounding Dialog Token Number所構成。
HE中係儲存有,用來判別HE(High Efficiency)模式與VHT(Very High Throughput)模式之模式的資訊。
Sounding Dialog Token Number係儲存有,將Sounding Trigger訊框與對應之NDP建立對應所需之號碼的資訊。
Num of AP Info中係儲存有,表示AP Info之數量的資訊。
AP Info,係從圖中左起是由:6 bits的BSS Color、6 bits的NDP transmission period、及6 bits的NDP transmission stream所構成。
BSS color中係儲存有,用來識別無線基地台11的識別元。
NDP transmission period中係儲存有,用來特定NDP訊框之送訊時序的資訊,係被儲存有例如:從Sounding Trigger訊框被接收起算,到NDP訊框被接收為止之時間的資訊。
NDP transmission stream係儲存有,在發送NDP訊框之際的送訊串流之相關資訊(空間資訊),係被儲存有例如:表示要使用NDP訊框的LTF(Long Training Field)的mapping matrix之哪一行的資訊。
此處,所謂LTF(Long Training Field),係為NDP訊框中所含之,進行訊號收訊所需之同步處理所需之資訊所被儲存的欄位。
例如,由無線基地台11-1、11-2,分別使用2根天線來發送NDP訊框,並進行探測的情況下,NDP訊框中的LTF的mapping matrix,係例如,以如圖9所示的4行×4列之矩陣而被表現。
此外,圖9的mapping matrix係為,最上行是從左起被設成1、-1、1、1,從上數來第2行是從左起被設成1、1、-1、1,從上數來第3行是從左起被設成1、1、1、-1,最下行是從左起被設成-1、1、1、1的4行×4列之矩陣。
此處,由無線基地台11-1、11-2分別使用2根天線來發送NDP訊框的構成,係相當於由1台無線基地台11以4根天線來發送NDP訊框的情況。
1台無線基地台11的情況下,mapping matrix,係從上行起分配給天線1、2、3、4就可每一天線地做分離而發送NDP訊框。
與此同樣地,被分配給無線基地台11-1的是上2行,被分配給無線基地台11-2的是下2行而以Sounding Trigger訊框的AP Info的NDP transmission stream來通知行,藉此,即使在同一時序上發送NDP訊框時,仍可按照無線基地台11-1、11-2之各自的每一天線地,將NDP訊框,分離成不同的送訊串流而發送之。
STA Info,係由11 bits的AID 11、14 bits的Partial BW Info、2 bits的Feedback Type and Ng、1 bit的Disambiguation、1 bit的Codebook Size、及3 bits的Nc所構成。
AID11中係儲存有,用來識別終端裝置12的識別元。
Partial BW Info中係儲存有,用來指定CQI feedback送訊時所使用之RU(Resource Unit)範圍的資訊。
Feedback Type And Ng中係儲存有,用來指定CQI feedback方法或要把幾個相鄰之子載波的矩陣資訊設成相同值而進行傳輸的Ng(SU(Single User) or MU(Multi User),Ng =4,16)的資訊。
Disambiguation中係儲存有,用來防止Legacy終端之不明確性所需之資訊。
Codebook Size中係儲存有,用來指定CQI feedback值之量化解析能力的資訊。
Nc中係儲存有,為了計算CQI feedback訊號所使用的串流數之資訊。
FCS(Frame Check Sequence)中係儲存有錯誤訂正解碼之資訊。
圖8的Sounding Trigger訊框係被設計成,對圖10所示的先前之NDP-A訊框附加了Num of AP Info、及n個AP Info的構成。
亦即,Sounding Trigger訊框,係藉由如圖8所示的構成,而具有與先前之NDP-A訊框類似的構成,而且還儲存有,用來將無線基地台11之各者在發送NDP訊框之際的送訊時序與送訊串流予以特定的資訊。
又,Sounding Trigger訊框,係從身為主機的無線基地台11-1,對身為旗下的無線基地台11及終端裝置12-1乃至12-4,而被發送。
因此,無線基地台11-1、11-2及終端裝置12-1乃至12-4,係可將雙方發送NDP訊框的送訊時序與送訊串流,以無線基地台11單位而個別地得知。
藉此,無線基地台11-1、11-2係亦可協調,而在同一時序上發送NDP訊框,也可無線基地台11-1、11-2為獨立,在個別不同的時序上發送NDP訊框。
此外,關於無線基地台11-1、11-2是否可以協調而同時發送NDP訊框,係亦可由無線基地台11-1,事前與無線基地台11-2及終端裝置12交換Capability資訊,根據無線基地台11-2及終端裝置12的Capability資訊來判斷無線基地台11-1、11-2是否可以協調而同時發送NDP訊框。又,若無線基地台11-1、11-2是可協調而同時發送NDP訊框,則關於是否要同時發送NDP訊框,還是要個別地在獨立的時序上發送NDP訊框,係可做選擇。因此,亦可設計成,即使無線基地台11-1、11-2是可協調而同時發送NDP訊框,仍可藉由Capability資訊,來判定是否要同時發送NDP訊框。
又,身為主機的無線基地台11,係可為無線基地台11-1、11-2之任一者,當各自到了必須探測的時序時,只要由作為主機之無線基地台11來發送Sounding Trigger訊框即可。
例如,無線基地台11-1、11-2之各者,亦可用所定之週期,反覆進行探測,此情況下,於無線基地台11-1、11-2之各者中開始探測時,只要由作為主機之無線基地台11發送Sounding Trigger訊框即可。
<第1實施形態中的通訊處理> 接著,參照圖11乃至圖13的流程圖,說明第1實施形態中的通訊處理。
又,在第1實施形態中的通訊處理的說明之際,參照圖3、圖4的時序圖而針對時序也一併說明。
此處是針對,由無線基地台11-1、11-2,與終端裝置12-1乃至12-4之其中任意1台終端裝置12所構成的通訊系統中的通訊處理之例子,加以說明。
此外,於圖3、圖4的時序圖中,無線基地台AP1係對應於無線基地台11-1,無線基地台AP2係對應於無線基地台11-2,終端裝置STA1係對應於終端裝置12。
又,在第1實施形態中的通訊處理的說明之際,作為動作主體,例如,關於無線基地台11-1的控制部31,稱之為控制部31-1,關於無線基地台11-2的控制部31,係稱之為控制部31-2,關於其他構成也是同樣地附加「-」,藉由其後的符號,來區別這是屬於無線基地台11-1、11-2之哪一者的構成。
再者,關於無線基地台11及終端裝置12的通訊部33、73之動作,係分別都是受到控制部31、71所控制,而只是發送或接收所定之訊框,因此省略其詳細的說明。
於步驟S11(圖11)中,身為主機的無線基地台11-1的控制部31-1,係生成Sounding Trigger訊框,而控制通訊部33-1,發送至旗下的無線基地台11-2及終端裝置12。
於步驟S31(圖12)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係控制通訊部33-2,將從無線基地台11-1所被發送過來的Sounding Trigger訊框予以接收。
於步驟S51(圖13)中,終端裝置12的控制部71,係控制通訊部73,將從無線基地台11-1所被發送過來的Sounding Trigger訊框予以接收。
亦即,藉由以上的步驟S11、S31、S51之處理,而實現圖3中的時刻t21、或圖4中的時刻t31所示的處理。
於步驟S12(圖11)中,無線基地台11-1的控制部31-1,係生成NDP訊框,而控制通訊部33-1,以Sounding Trigger訊框中的,將自己之無線基地台11予以特定的AP Info所指定的送訊時序上,且藉由AP Info所指定的送訊串流,而發送至終端裝置12。
於步驟S32(圖12)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係生成NDP訊框,而控制通訊部33-2,以Sounding Trigger訊框中的,將自己之無線基地台11予以特定的AP Info所指定的送訊時序上,且藉由AP Info所指定的送訊串流,而發送至終端裝置12。
步驟S52(圖13)中,終端裝置12的控制部71,係基於Sounding Trigger訊框的AP Info,來判定是否複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調而在同一時序上發送NDP訊框過來。
於步驟S52中,若複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調而在同一時序上發送NDP訊框過來的情況,則處理係往步驟S53前進。
於步驟S53中,終端裝置12的控制部71,係控制通訊部73,而將在所被指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流而從無線基地台11-1、11-2所被發送過來的NDP訊框予以接收,並測定CQI。
亦即,複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調,而在同一時序上發送NDP訊框過來的情況下,在圖3的時刻t22上,步驟S12(圖11)、S32(圖12)之處理會被同時進行,因此終端裝置12會同時接收到來自無線基地台11-1、11-2的NDP訊框,同時測定CQI。
另一方面,於步驟S52中,若複數個無線基地台11-1、11-2是獨立而在不同時序上發送NDP訊框過來的情況,則處理係往步驟S55前進。
於步驟S55中,終端裝置12的控制部71,係控制通訊部73,將從無線基地台11-1在所被指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流而被發送過來的NDP訊框予以接收,並測定CQI。
於步驟S56中,終端裝置12的控制部71,係控制通訊部73,將從無線基地台11-2在所被指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流而被發送過來的NDP訊框予以接收,並測定CQI。
亦即,複數個無線基地台11-1、11-2是獨立而在不同時序上發送NDP訊框過來的情況下,如圖4所示,例如,在時刻t32上,步驟S12(圖11)之處理會被進行,因此終端裝置12係將來自無線基地台11-1的NDP訊框以接收,並測定無線基地台11-1的CQI。
其後,如圖4所示,例如,在時刻t33上,步驟S32(圖12)之處理會被進行,因此終端裝置12係將來自無線基地台11-2的NDP訊框予以接收,並測定無線基地台11-2的CQI。
此情況下,終端裝置12,係將來自無線基地台11-1、11-2的NDP訊框在個別獨立的不同時序上予以接收,並測定測定各自的CQI。
此處,由於從無線基地台11-1、11-2發送NDP訊框的送訊時序為不同,因此亦可由無線基地台11-1、11-2使用同一送訊串流來發送NDP訊框。
因此,此情況下,只要決定了任一特定之送訊串流,則參照圖8所說明的Sounding Trigger訊框中的AP Info的NDP transmission stream之資訊,係可省略或刪除,亦可設成指定特定之送訊串流的資訊。
於步驟S54(圖13)中,終端裝置12的控制部71,係基於無線基地台11-1、11-2的CQI,而生成CQI feedback訊框,並控制通訊部73,在Sounding Trigger訊框之資訊中的最後所被發送過來的NDP訊框之收訊後的時序上,以所被指定的送訊方法,對無線基地台11-1、11-2進行送訊。
於步驟S13(圖11)中,無線基地台11-1的控制部31-1,係控制通訊部33-1,將從終端裝置12所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收。
於步驟S33(圖12)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係控制通訊部33-2,將從終端裝置12所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收。
藉由以上的處理,如圖3的時刻t23、或圖4的時刻t34所示,從終端裝置12對無線基地台11-1、11-2係會發送CQI feedback訊框,無線基地台11-1、11-2係會接收CQI feedback訊框。
又,無線基地台11-1、11-2,係基於所接收到的CQI feedback訊框中的CQI,來設定傳達函數,藉此可以對終端裝置12實現最佳之波束成形。
再者,藉由一連串之處理,就不需要在每次NDP訊框發送時,每次都發送Trigger訊框,藉由1次的Sounding Trigger訊框,就可對旗下的無線基地台11-2與終端裝置12發送NDP訊框的送訊時序或送訊串流之資訊,因此於終端裝置12中,可迅速地收集無線基地台11-1、11-2的CQI。
又,藉由Sounding Trigger訊框,可個別地設定無線基地台11之各自的NDP訊框的送訊時序,因此即使在複數個無線基地台11-1、11-2是無法協調而在同步的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,仍可實現探測。
其結果為,可縮短終端裝置中的,對複數個無線基地台之探測的資訊收集所花費的時間,可抑制追蹤精度之劣化。
此外,以上雖然說明了,終端裝置12,是以針對無線基地台11-1、11-2之任一者都能夠收訊的方法,來發送CQI feedback訊框的例子,但亦可對無線基地台11-1、11-2之其中任一方進行送訊。
此情況下,無線基地台11-1、11-2之中,接收到CQI feedback訊框之一方的無線基地台11,係對他方的無線基地台11,發送CQI feedback訊框。
至於終端裝置12,是要將CQI feedback訊框發送至無線基地台11-1、11-2之雙方、或是只發送給其中任一方,係可藉由含有送訊目的地之資訊的,參照圖8所說明的Sounding Trigger訊框中的STA Info的Feedback Type and Ng,而被指定。
<<3.第1實施形態之應用例>> 以上雖然說明了,將Sounding Trigger訊框,藉由參照圖8所說明的Frame Control而加以識別的例子,但亦可在Frame Control中,將作為NDP-A訊框的識別元予以登錄,使用Sounding Dialog Token的Reserved與HE之2 bits的資訊,而設成通常的NDP-A訊框、與擴充型的NDP-A訊框,而可識別這是如圖8所示的Sounding Trigger訊框。
亦即,針對Reserved,若為0的情況下,則如先前一般,當HE為0時,視為這是通常的VHT NDP Announcement訊框,當HE為1時,視為這是HE NDP Announcement訊框。
然後,在Reserved為1的情況下,當HE為0時,視為這是Sounding Trigger訊框,當HE為1時,則視為預留狀態。
藉由如此設計,在讀出Sounding Trigger訊框之際,係在Frame Control中,得知了這是NDP-A訊框之後,然後,藉由讀出Sounding Dialog Token,就可得知這是VHT NDP Announcement訊框、HE NDP Announcement訊框、及Sounding Trigger訊框之其中哪一者。
又,以上雖然說明了,於圖8的Sounding Trigger訊框中的AP Info中,作為用來識別無線基地台11的資訊是使用BSS Color的例子,但只要能夠識別無線基地台11,則亦可為其他資訊,因此其他資訊亦可為例如BSSID。
<<4.第2實施形態>> 以上雖然說明了,複數個無線基地台11對1台終端裝置12之探測,但亦可為複數個無線基地台11對複數個終端裝置12進行探測。
複數個無線基地台11對複數個終端裝置12進行探測的情況下,除了Sounding Trigger訊框以外,還新定義了BFRP(Beamforming Report Poll) Trigger訊框。
BFRP Trigger訊框係為,在全部的無線基地台11都發送了NDP訊框之後,由身為主機的無線基地台11-1對複數個終端裝置12所被發送的訊框,是由對複數個終端裝置12之每一者指定CQI feedback訊框之回送方法的資訊所構成。
更詳言之,複數個無線基地台可進行協調而在同步的時序上發送NDP訊框的構成,且終端裝置12係為終端裝置12-1、12-2之2台的情況下,則會變成如圖15的時序圖所示的處理。
亦即,於時刻t51上,身為主機的無線基地台11-1,係對無線基地台11-2及終端裝置12-1、12-2,發送記載有NDP訊框之送訊時序或送訊參數的Sounding Trigger訊框。
此處,無線基地台11-2及終端裝置12-1、12-2,係將Sounding Trigger訊框予以接收,而得知NDP訊框之送訊時序或送訊參數。
於時刻t52上,無線基地台11-1、11-2,係分別在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流來發送NDP訊框。
此處,終端裝置12-1、12-2,係將在無線基地台11-1、11-2之各自的送訊串流中所被發送的NDP予以接收,並測定各自的CQI。
於時刻t53上,身為主機的無線基地台11-1,係對終端裝置12-1、12-2,發送記載有CQI feedback訊框之送訊參數的BFRP Trigger訊框。
此時,終端裝置12-1、12-2,係將記載有CQI feedback訊框之送訊參數的BFRP Trigger訊框,予以接收。
於時刻t54上,終端裝置12-1、12-2,係基於BFRP Trigger訊框中所被記載之回送方法,生成含有測定結果也就是CQI的CQI feedback訊框,並發送至無線基地台11-1、11-2。
此處,無線基地台11-1、11-2,係將所被發送過來的CQI Feedback訊框予以接收,基於各個CQI,而導出對往終端裝置12-1、12-2之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置12-1、12-2的最佳之波束成形。
又,在複數個無線基地台11-1、11-2是無法協調而在同步的時序上發送NDP訊框之構成的情況下,亦即,複數個無線基地台11-1、11-2是在各自不同的時序上發送NDP訊框之構成的情況下,就變成如圖16的時序圖所示的處理。
亦即,如圖16的時序圖所示,於時刻t71上,無線基地台11-1,係對無線基地台11-2及終端裝置12-1、12-2,發送記載有NDP訊框之送訊時序或送訊參數的Sounding Trigger訊框。
此處,無線基地台11-2及終端裝置12-1、12-2,係將Sounding Trigger訊框予以接收,而得知NDP訊框之送訊時序或送訊參數。
於時刻t72上,無線基地台11-1,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流來發送NDP。
此處,終端裝置12-1、12-2,係將藉由無線基地台11-1,在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流而被發送的NDP訊框予以接收,並測定無線基地台11-1的CQI。
於時刻t73上,無線基地台11-2,係在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流來發送NDP訊框。
此處,終端裝置12-1、12-2,係將藉由無線基地台11-2,在Sounding Trigger訊框所指定的送訊時序上,以所被指定的送訊串流而被發送的NDP訊框予以接收,並測定無線基地台11-2的CQI。
於時刻t74上,身為主機的無線基地台11-1,係對終端裝置12-1、12-2,發送記載有CQI feedback訊框之回送方法的BFRP Trigger訊框。
此時,終端裝置12-1、12-2,係將記載有CQI feedback訊框之回送方法的BFRP Trigger訊框,予以接收。
於時刻t75上,終端裝置12-1、12-2,係基於BFRP Trigger訊框中所被記載之回送方法,生成含有測定結果也就是CQI的CQI feedback訊框,並發送至無線基地台11-1、11-2。
此處,無線基地台11-1、11-2,係將所被發送過來的CQI Feedback訊框予以接收,基於各個CQI,而導出對往終端裝置12-1、12-2之傳輸路徑而言為最佳的傳達函數,實現對終端裝置12-1、12-2的最佳之波束成形。
<BFRP Trigger訊框之構成例> 接著,參照圖17,說明BFRP Trigger訊框之構成例。
BFRP Trigger訊框,係由:2 Octets的Frame Control、2 Octets的Duration、6 Octets的RA(Receiver Address:收訊側位址)、6 Octets的TA(Transmitter Address:送訊側位址)、8(or more) Octets的Common Info、n個5 Octets單位的User Info、可變長度的Padding、及4 Octets的FCS(Frame Check Sequence)所構成。
其中,關於Frame Control、Duration、RA、TA、及FCS,係和圖8的Sounding Trigger訊框的構成相同,因此省略其說明。又,關於Padding,係由於不具備機能,因此省略說明。
Common Info,係由:4 bits的Trigger Type、12 bits的Length、及48(more) bits的FP所構成。
Trigger Type中係儲存有,表示Trigger之種別的資訊,此處係被指定了BFRP。
Length中係儲存有,Common Info的資料長度(Length)之資訊。
FP(Feedback Parameter)中係儲存有,於全部的終端裝置12中皆為共通的CQI feedback之送訊參數。
User Info,係由:12 bits的Starting AID、9 bits的Reserved、4bits的Feedback Type、7 bits的Reserved、7 bits的Target RSSI、及1 bit的Multiplexing Flag所構成。
Starting AID中係儲存有,用來識別把CQI feedback回送回來的終端裝置12的識別資訊。
Feedback Type中係儲存有,於已被Starting AID所指定的終端裝置12中指定固有之CQI feedback訊框的回送方法的資訊。指定CQI feedback之回送方法的具體的資訊係為例如:只對持有應對無線基地台11送訊之資料的終端裝置12要求回饋的Resource Request Type。
Target RSSI中係儲存有,CQI feedback訊號的目標RSSI值。終端裝置12,係基於該數值,來控制送訊功率。
Multiplexing Flag中係儲存有,表示複數個終端裝置12是否使用相同子載波來回送CQI feedback的旗標。
<第2實施形態中的通訊處理> 接著,參照圖18乃至圖20的流程圖,說明第2實施形態中的通訊處理。又,在第2實施形態中的通訊處理的說明之際,參照圖15、圖16的時序圖而針對時序也一併說明。
於步驟S71(圖18)中,身為主機的無線基地台11-1的控制部31-1,係生成Sounding Trigger訊框,而控制通訊部33-1,發送至旗下的無線基地台11-2及終端裝置12-1、12-2。
於步驟S91(圖19)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係控制通訊部33-2,將從無線基地台11-1所被發送過來的Sounding Trigger訊框予以接收。
於步驟S111(圖20)中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係控制通訊部73-1、73-2,將從無線基地台11-1所被發送過來的Sounding Trigger訊框予以接收。
亦即,藉由以上的步驟S71、S91、S111之處理,而實現圖15中的時刻t51、或圖16中的時刻t71所示的處理。
於步驟S72(圖18)中,無線基地台11-1的控制部31-1,係生成NDP訊框,而控制通訊部33-1,以Sounding Trigger訊框中的,將自己之無線基地台11予以特定的AP Info所指定的送訊時序上,藉由所被指定的送訊串流而發送至終端裝置12。
於步驟S92(圖19)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係生成NDP訊框,而控制通訊部33-2,以Sounding Trigger訊框中的,將自己之無線基地台11予以特定的AP Info所指定的送訊時序上,藉由所被指定的送訊串流而發送至終端裝置12。
步驟S112(圖20)中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係基於Sounding Trigger訊框的AP Info,來判定是否複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調而在同一時序上發送NDP訊框過來。
於步驟S112中,若複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調而在同一時序上發送NDP訊框過來的情況,則處理係往步驟S113前進。
於步驟S113中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係分別控制通訊部73-1、73-2,將從無線基地台11-1、11-2所被發送過來的NDP訊框予以收訊,並測定CQI。
亦即,複數個無線基地台11-1、11-2會進行協調,而在同一時序上發送NDP訊框過來的情況下,在圖15的時刻t52上,步驟S72(圖18)、S92(圖19)之處理會被同時進行,因此終端裝置12-1、12-2會分別同時接收到來自無線基地台11-1、11-2的NDP訊框,同時測定CQI。
另一方面,於步驟S112中,若複數個無線基地台11-1、11-2是獨立而在不同時序上發送NDP訊框過來的情況,則處理係往步驟S117前進。
於步驟S117中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係分別控制通訊部73-1、73-2,將從無線基地台11-1所被發送過來的NDP訊框予以收訊,並測定CQI。
於步驟S118中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係分別控制通訊部73-1、73-2,將從無線基地台11-2所被發送過來的NDP訊框予以收訊,並測定CQI。
亦即,複數個無線基地台11-1、11-2是獨立而在不同時序上發送NDP訊框過來的情況下,如圖16所示,例如,在時刻t72上,步驟S72(圖18)之處理會被進行,因此終端裝置12-1、12-2係分別將來自無線基地台11-1的NDP訊框以接收,並測定無線基地台11-1的CQI。
然後,如圖16所示,例如,在時刻t73上,步驟S92(圖19)之處理會被進行,因此終端裝置12-1、12-2係分別將來自無線基地台11-2的NDP訊框予以接收,並測定無線基地台11-2的CQI。
亦即,此情況下,終端裝置12-1、12-2,係分別將來自無線基地台11-1、11-2的NDP訊框在個別獨立的不同時序上予以接收,並測定測定各自的CQI。
於步驟S114中,終端裝置12-1、12-2,係基於Sounding Trigger訊框的STA Info,來判定探測是否已經對複數個終端裝置12進行。
此處,由於對複數個終端裝置12-1、12-2的探測是已被進行,因此於步驟S114中,視為探測已經對複數個終端裝置12進行,處理係往係步驟S115前進。
於步驟S115中,終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係控制通訊部73-1、73-2,判定是否接收到從身為主機的無線基地台11-1所被發送過來的BFRP Trigger訊框,並重複同樣的處理,直到收訊為止。
另一方面,於步驟S73(圖18)中,身為主機的無線基地台11-1的控制部31-1,係生成BFRP Trigger訊框,而控制通訊部33-1,發送至終端裝置12-1、12-2。
藉由以上的處理,如圖15的時刻t53、或圖16的時刻t74所示,從無線基地台11-1,對終端裝置12-1、12-2,係會發送BFRP Trigger訊框。
藉由步驟S73之處理,從身為主機的無線基地台11-1會有BFRP Trigger訊框被發送過來,因此終端裝置12-1、12-2的控制部71-1、71-2,係分別控制通訊部73-1、73-2,而將BFRP Trigger訊框予以接收。
因此,於步驟S115(圖20)中,視為BFRP Trigger訊框已被接收,處理係往步驟S116前進。
於步驟S116中,終端裝置12-1、12-2,係分別基於所接收到的BFRP Trigger訊框中所被指定的回送方法,根據無線基地台11-1、11-2的CQI,生成CQI feedback訊框。
然後,終端裝置12-1、12-2,係分別控制通訊部73-1、73-2,對無線基地台11-1、11-2進行送訊。
於步驟S74(圖18)中,無線基地台11-1的控制部31-1,係控制通訊部33-1,將從終端裝置12-1、12-2所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收。
於步驟S93(圖19)中,無線基地台11-2的控制部31-2,係控制通訊部33-2,將從終端裝置12-1、12-2所被發送過來的CQI feedback訊框予以接收。
藉由以上的處理,如圖15的時刻t54、或圖16的時刻t75所示,從終端裝置12-1、12-2對無線基地台11-1、11-2係會發送CQI feedback訊框,無線基地台11-1、11-2係會接收CQI feedback訊框。
又,無線基地台11-1、11-2,係分別基於所接收到的CQI feedback訊框中的CQI,來設定傳達函數,藉此可以對終端裝置12-1、12-2實現最佳之波束成形。
此外,於步驟S114中,在探測並未對複數個終端裝置12進行的情況下,則步驟S115的處理係被略過。
亦即,此情況下,探測是針對1台終端裝置12而被進行的處理,因此步驟S115之處理係被略過,實質上變成和參照圖13所說明的探測是對1台終端裝置12而被進行的通訊處理相同之處理。
以上,藉由一連串之處理,即使對複數個終端裝置12-1、12-2,每次發送NDP訊框時,仍不需要每次都發送Trigger訊框,藉由1次的Sounding Trigger訊框,就可對旗下的無線基地台11-2與複數個終端裝置12-1、12-2發送NDP訊框的送訊時序或送訊串流之資訊,因此於終端裝置12中,就可迅速地收集無線基地台11-1、11-2的CQI。
又,藉由Sounding Trigger訊框,即使對複數個終端裝置12-1、12-2,仍可個別地設定無線基地台11之各自的NDP訊框的送訊時序,因此即使在複數個無線基地台11-1、11-2是無法協調而在同步的時序上發送NDP-A訊框或NDP訊框之構成的情況下,仍可實現探測。
甚至,即使對複數個終端裝置12進行探測,在同一時序上發送CQI feedback訊框,藉由已被BFRP Trigger訊框所指定的回送方法,無線基地台11,係仍可區別各個CQI feedback訊框而予以接收。
此外,以上雖然說明了,終端裝置12係為終端裝置12-1、12-2之2台的例子,但亦可為2台以上,亦可為終端裝置12-1乃至12-4之4台,亦可為其以上之台數。又,關於無線基地台11也是,亦可為無線基地台11-1、11-2之2台以上。
以上雖然說明了,終端裝置12-1、12-2之各者,是以針對無線基地台11-1、11-2之任一者都能夠收訊的方法,來發送CQI feedback訊框的例子,但亦可對無線基地台11-1、11-2之其中任一方進行送訊。
此情況下,無線基地台11-1、11-2之中,接收到CQI feedback訊框之一方的無線基地台11,係對他方的無線基地台11,發送CQI feedback訊框。
至於終端裝置12-1、12-2之各者,是要將CQI feedback訊框發送至無線基地台11-1、11-2之雙方、或是只發送給其中任一方,係可藉由含有送訊目的地之資訊的,參照圖17所說明的BFRP Trigger訊框中的User Info的Feedback Type,而被指定。
其結果為,可縮短複數個終端裝置中的,對複數個無線基地台之探測的資訊收集所花費的時間,可抑制追蹤精度之劣化。
<<5.藉由軟體而被執行的例子>> 順便一提,上述之一連串之處理,雖然是藉由硬體來執行,但亦可藉由軟體來執行。在將一連串之處理以軟體來執行的時候,構成該軟體的程式,是從記錄媒體來安裝至內嵌有專用硬體的電腦,或是,藉由安裝各種程式,而可執行各種機能的例如通用之電腦等。
圖21係圖示通用之電腦之構成例。此個人電腦,係內建CPU(Central Processing Unit)1001。對CPU1001係透過匯流排1004,而被連接有輸出入介面1005。對匯流排1004係被連接有ROM(Read Only Memory)1002及RAM(Random Access Memory)1003。
對輸出入介面1005係連接有:由讓使用者輸入操作指令的鍵盤、滑鼠等之輸入裝置所成之輸入部1006、將處理操作畫面或處理結果之影像輸出至顯示裝置的輸出部1007、由儲存程式或各種資料的硬碟機等所成之記憶部1008、由LAN(Local Area Network)適配器等所成,透過以網際網路為代表的網路而執行通訊處理的通訊部1009。又還連接有,對磁碟(包含軟碟片)、光碟(包含CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc))、光磁碟(包含(MD(Mini-Disc))、或由半導體記憶體等之可移除式記憶媒體1011讀寫資料的驅動機1010。
CPU1001係依照ROM1002中所被記憶之程式、或從磁碟、光碟、光磁碟、或者半導體記憶體等之可移除式記憶媒體1011等讀出而被安裝在記憶部1008,從記憶部1008載入至RAM1003的程式,來執行各種處理。RAM1003中,還適宜地記憶著CPU1001在執行各種處理時所必需的資料等。
在如以上構成的電腦中,藉由CPU1001而例如將記憶部1008中所記憶之程式,透過輸出入介面1005及匯流排1004,而載入至RAM1003裡並加以執行,就可進行上述一連串處理。
電腦(CPU1001)所執行的程式,係可記錄在例如封裝媒體等之可移除式記憶媒體1011中而提供。又,程式係可透過區域網路、網際網路、數位衛星播送這類有線或無線的傳輸媒體而提供。
在電腦中,程式係藉由將可移除式記憶媒體1011裝著至驅動機1010,就可透過輸出入介面1005,安裝至記憶部1008。又,程式係可透過有線或無線之傳輸媒體,以通訊部1009接收之,安裝至記憶部1008。除此以外,程式係可事前安裝在ROM1002或記憶部1008中。
此外,電腦所執行的程式,係可為依照本說明書所說明之順序而在時間序列上進行處理的程式,也可平行地,或呼叫進行時等必要之時序上進行處理的程式。
此外,圖21中的CPU1001,係令圖6的控制部31、圖7的控制部71的機能被實現。
又,於本說明書中,所謂的系統,係意味著複數構成要素(裝置、模組(零件)等)的集合,所有構成要素是否位於同一框體內則在所不問。因此,被收納在個別的框體中,透過網路而連接的複數台裝置、及在1個框體中收納有複數模組的1台裝置,均為系統。
此外,本揭露的實施形態係不限定於上述實施形態,在不脫離本揭露主旨的範圍內可做各種變更。
例如,本揭露係亦可將1個機能,透過網路而分擔給複數台裝置,採取共通進行處理的雲端運算之構成。
又,上述的流程圖中所說明的各步驟,係可由1台裝置來執行以外,亦可由複數台裝置來分擔而執行。
甚至,若1個步驟中含有複數處理的情況下,該1個步驟中所含之複數處理,係可由1台裝置來執行以外,也可由複數台裝置來分擔而執行。
此外,本揭露係亦可採取如下之構成。
<1> 一種無線基地台,係具備: 控制部,係進行控制,以在進行與終端裝置之間的頻道測定之際,發送用來對其他無線基地台指示進行頻道測定的開始訊框。 <2> 如<1>所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:前記其他無線基地台之識別資訊、和前記其他無線基地台發送頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框的時序資訊及空間資訊之其中至少任一資訊。 <3> 如<2>所記載之無線基地台,其中, 自己與前記其他無線基地台,是在同一時序上發送前記頻道測定用訊框的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記其他無線基地台,在與自己發送前記頻道測定用訊框之時序的同一時序上,發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊。 <4> 如<2>所記載之無線基地台,其中, 自己與前記其他無線基地台,不是在同一時序上發送前記頻道測定用訊框的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記其他無線基地台,在與自己發送前記頻道測定用訊框之時序的不同時序上,發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊。 <5> 如<1>乃至<4>之任一項所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:用來指示前記終端裝置把前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送給自己時的送訊方法的資訊,來作為送訊方法資訊; 前記控制部係進行控制,以將基於前記送訊方法資訊而從前記終端裝置發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。 <6> 如<5>所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之任一者的資訊的情況下, 前記頻道測定結果是從前記終端裝置所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記終端裝置之前記頻道測定結果予以接收,並且進行控制,以將已接收之前記頻道測定結果發送至前記其他無線基地台; 前記頻道測定結果是從前記其他無線基地台所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將從前記其他無線基地台所被發送過來的前記頻道測定結果予以接收。 <7> 如<5>所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之全部的資訊的情況下,前記包含自己在內的全部之前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將從前記終端裝置所被發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。 <8> 如<1>乃至<7>之任一項所記載之無線基地台,其中, 前記控制部,係在對複數個終端裝置發送頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框的情況下,進行控制,以在從包含自己在內的全部之前記無線基地台發送了前記頻道測定用訊框之後,對前記複數個終端裝置,發送用來指示前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果之回送方法的回送訊框; 進行控制,以使用藉由前記回送訊框而被指示的回送方法,接收由前記複數個終端裝置所被發送過來的前記頻道測定結果。 <9> 一種無線基地台,係具備: 控制部,係進行控制,以將從其他無線基地台所被發送過來的用來指示進行與終端裝置之間的頻道測定的開始訊框予以接收,並且進行控制,以基於用來發送前記開始訊框中所被記載之頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊之至少一者,而將前記頻道測定用訊框予以發送。 <10> 如<9>所記載之無線基地台,其中, 在前記開始訊框中是含有:用來讓自己在與前記其他無線基地台發送前記頻道測定用訊框之時序同一時序上發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊的情況下, 前記控制部係進行控制,以基於用來發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊,而與前記其他無線基地台在同一時序上發送前記頻道測定用訊框。 <11> 如<9>所記載之無線基地台,其中, 在前記開始訊框中是含有:用來讓自己在與前記其他無線基地台發送前記頻道測定用訊框之時序不同時序上發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊的情況下, 前記控制部係進行控制,以基於用來發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊,而與前記其他無線基地台在不同時序上發送前記頻道測定用訊框。 <12> 如<9>乃至<11>之任一項所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:用來指示前記終端裝置把前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送給自己時的送訊方法的資訊,來作為送訊方法資訊; 前記控制部係進行控制,以將由前記終端裝置基於前記送訊方法資訊所發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。 <13> 如<12>所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之任一者的資訊的情況下, 前記頻道測定結果是從前記終端裝置所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記終端裝置之前記頻道測定結果予以接收,並且進行控制,以將已接收之前記頻道測定結果發送至前記其他無線基地台; 前記頻道測定結果是從前記其他無線基地台所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記其他無線基地台的前記頻道測定結果予以接收。 <14> 如<12>所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之全部的資訊的情況下, 前記包含自己在內的全部之前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以從前記終端裝置接收前記頻道測定結果。 <15> 一種終端裝置,係含有控制部,其係: 進行控制,以將從無線基地台所被發送過來的,把指示要進行與自己之間的頻道測定,並且用來指示將前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送至前記無線基地台時的送訊方法的資訊,當作送訊方法資訊而含有的開始訊框,予以接收; 進行控制,以基於前記開始訊框,而將由前記無線基地台所被發送過來的頻道測定用之訊框予以接收,並進行前記頻道測定; 進行控制,以將前記頻道測定結果,基於前記送訊方法資訊,而發送至前記無線基地台。 <16> 如<15>所記載之終端裝置,其中, 在前記送訊方法資訊係為,用來指示將前記頻道測定結果,發送給複數個前記無線基地台之任一者的資訊的情況下,前記控制部係進行控制,以對所被指示之前記無線基地台之任一者,發送前記頻道測定結果。 <17> 如<15>所記載之終端裝置,其中, 在前記送訊方法資訊係為,用來指示將前記頻道測定結果,發送給複數個前記無線基地台之全部的資訊的情況下,前記控制部係進行控制,以對複數個前記無線基地台之全部,發送前記頻道測定結果。 <18> 如<15>所記載之終端裝置,其中, 在複數個前記無線基地台是將前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框在同一時序上予以發送的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記複數個前記無線基地台在同一時序上發送前記頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊。 <19> 如<15>所記載之終端裝置,其中, 在複數個前記無線基地台不是將前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框在同一時序上予以發送的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記複數個前記無線基地台在不同時序上發送前記頻道測定用訊框所需之時序資訊。 <20> 如<15>乃至<19>之任一項所記載之終端裝置,其中, 在前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框是對複數個終端裝置而被發送的情況下,在從全部之前記無線基地台發送了前記頻道測定用訊框之後,藉由曾經發送前記開始訊框過來的前記無線基地台,對前記複數個終端裝置,發送用來指示前記頻道測定結果之回送方法的回送訊框; 前記控制部係進行控制,以接收前記回送訊框,並且,進行控制,以使用藉由已接收之前記回送訊框而被指示的前記回送方法,將前記頻道測定結果,發送至前記全部前記無線基地台之至少任一者。
11,11-1,11-2:無線基地台 12,12-1乃至12-4:終端裝置 31:控制部 32:電源部 33:通訊部 34-1乃至34-n:天線 51:無線控制部 52:資料處理部 53:調變解調部 54:空間訊號處理部 55-1乃至55-n:無線介面部 56-1乃至56-n:放大部 57:頻道推定部 71:控制部 72:電源部 73:通訊部 74-1乃至74-m:天線 91:無線控制部 92:資料處理部 93:調變解調部 94:空間訊號處理部 95-1乃至95-m:無線介面部 96-1乃至96-m:放大部 97:頻道推定部 1001:CPU 1002:ROM 1003:RAM 1004:匯流排 1005:輸出入介面 1006:輸入部 1007:輸出部 1008:記憶部 1009:通訊部 1010:驅動機 1011:可移除式記憶媒體
[圖1]已被規格化之探測的說明用時序圖。 [圖2]所提案之探測的說明用時序圖。 [圖3]本揭露之探測之概要的說明用時序圖。 [圖4]本揭露之探測之概要的說明用時序圖。 [圖5]本揭露的通訊系統之構成例的說明圖。 [圖6]圖5的無線基地台之構成例的說明圖。 [圖7]圖5的終端裝置之構成例的說明圖。 [圖8]Sounding Trigger訊框之構成例的說明圖。 [圖9]mapping matrix的說明圖。 [圖10]NDP-A之構成例的說明圖。 [圖11]第1實施形態中的身為主機的無線基地台所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖12]第1實施形態中的身為旗下的無線基地台所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖13]第1實施形態中的終端裝置所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖14]第1實施形態中的應用例的說明圖。 [圖15]第2實施形態中的探測的說明用時序圖。 [圖16]第2實施形態中的探測的說明用時序圖。 [圖17]BFRP Trigger訊框之構成例的說明圖。 [圖18]第2實施形態中的身為主機的無線基地台所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖19]第2實施形態中的身為旗下的無線基地台所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖20]第1實施形態中的終端裝置所致之通訊處理的說明用流程圖。 [圖21]通用的個人電腦之構成例的說明圖。
AP1,AP2:無線基地台
STA1:終端裝置

Claims (20)

  1. 一種無線基地台,係具備: 控制部,係進行控制,以在進行與終端裝置之間的頻道測定之際,發送用來對其他無線基地台指示進行頻道測定的開始訊框。
  2. 如請求項1所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:前記其他無線基地台之識別資訊、和前記其他無線基地台發送頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框的時序資訊及空間資訊之其中至少任一資訊。
  3. 如請求項2所記載之無線基地台,其中, 自己與前記其他無線基地台,是在同一時序上發送前記頻道測定用訊框的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記其他無線基地台,在與自己發送前記頻道測定用訊框之時序的同一時序上,發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊。
  4. 如請求項2所記載之無線基地台,其中, 自己與前記其他無線基地台,不是在同一時序上發送前記頻道測定用訊框的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記其他無線基地台,在與自己發送前記頻道測定用訊框之時序的不同時序上,發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊。
  5. 如請求項1所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:用來指示前記終端裝置把前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送給自己時的送訊方法的資訊,來作為送訊方法資訊; 前記控制部係進行控制,以將基於前記送訊方法資訊而從前記終端裝置發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。
  6. 如請求項5所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之任一者的資訊的情況下, 前記頻道測定結果是從前記終端裝置所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記終端裝置之前記頻道測定結果予以接收,並且進行控制,以將已接收之前記頻道測定結果發送至前記其他無線基地台; 前記頻道測定結果是從前記其他無線基地台所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將從前記其他無線基地台所被發送過來的前記頻道測定結果予以接收。
  7. 如請求項5所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之全部的資訊的情況下,前記包含自己在內的全部之前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將從前記終端裝置所被發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。
  8. 如請求項1所記載之無線基地台,其中, 前記控制部,係在對複數個終端裝置發送頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框的情況下,進行控制,以在從包含自己在內的全部之前記無線基地台發送了前記頻道測定用訊框之後,對前記複數個終端裝置,發送用來指示前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果之回送方法的回送訊框; 進行控制,以使用藉由前記回送訊框而被指示的回送方法,接收由前記複數個終端裝置所被發送過來的前記頻道測定結果。
  9. 一種無線基地台,係具備: 控制部,係進行控制,以將從其他無線基地台所被發送過來的用來指示進行與終端裝置之間的頻道測定的開始訊框予以接收,並且進行控制,以基於用來發送前記開始訊框中所被記載之頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊之至少一者,而將前記頻道測定用訊框予以發送。
  10. 如請求項9所記載之無線基地台,其中, 在前記開始訊框是含有:用來讓自己在與前記其他無線基地台發送前記頻道測定用訊框之時序同一時序上發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊的情況下, 前記控制部係進行控制,以基於用來發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊及前記空間資訊,而與前記其他無線基地台在同一時序上發送前記頻道測定用訊框。
  11. 如請求項9所記載之無線基地台,其中, 在前記開始訊框是含有:用來讓自己在與前記其他無線基地台發送前記頻道測定用訊框之時序不同時序上發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊的情況下, 前記控制部係進行控制,以基於用來發送前記頻道測定用訊框所需之前記時序資訊,而與前記其他無線基地台在不同時序上發送前記頻道測定用訊框。
  12. 如請求項9所記載之無線基地台,其中, 前記開始訊框係含有:用來指示前記終端裝置把前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送給自己時的送訊方法的資訊,來作為送訊方法資訊; 前記控制部係進行控制,以將由前記終端裝置基於前記送訊方法資訊所發送過來的前記頻道測定結果,予以接收。
  13. 如請求項12所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之任一者的資訊的情況下, 前記頻道測定結果是從前記終端裝置所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記終端裝置之前記頻道測定結果予以接收,並且進行控制,以將已接收之前記頻道測定結果發送至前記其他無線基地台; 前記頻道測定結果是從前記其他無線基地台所被發送過來的前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以將來自前記其他無線基地台的前記頻道測定結果予以接收。
  14. 如請求項12所記載之無線基地台,其中, 在前記送訊方法資訊係為,指示前記終端裝置,令其將前記頻道測定結果,發送給包含自己在內的前記無線基地台之全部的資訊的情況下, 前記包含自己在內的全部之前記無線基地台的前記控制部係進行控制,以從前記終端裝置接收前記頻道測定結果。
  15. 一種終端裝置,係含有: 控制部,其係 進行控制,以將從無線基地台所被發送過來的,把指示要進行與自己之間的頻道測定,並且用來指示將前記頻道測定之結果也就是頻道測定結果發送至前記無線基地台時的送訊方法的資訊,當作送訊方法資訊而含有的開始訊框,予以接收; 進行控制,以基於前記開始訊框,而將由前記無線基地台所被發送過來的頻道測定用之訊框予以接收,並進行前記頻道測定; 進行控制,以將前記頻道測定結果,基於前記送訊方法資訊,而發送至前記無線基地台。
  16. 如請求項15所記載之終端裝置,其中, 在前記送訊方法資訊係為,用來指示將前記頻道測定結果,發送給複數個前記無線基地台之任一者的資訊的情況下,前記控制部係進行控制,以對所被指示之前記無線基地台之任一者,發送前記頻道測定結果。
  17. 如請求項15所記載之終端裝置,其中, 在前記送訊方法資訊係為,用來指示將前記頻道測定結果,發送給複數個前記無線基地台之全部的資訊的情況下,前記控制部係進行控制,以對複數個前記無線基地台之全部,發送前記頻道測定結果。
  18. 如請求項15所記載之終端裝置,其中, 在複數個前記無線基地台是將前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框在同一時序上予以發送的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記複數個前記無線基地台在同一時序上發送前記頻道測定用訊框所需之時序資訊及空間資訊。
  19. 如請求項15所記載之終端裝置,其中, 在複數個前記無線基地台不是將前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框在同一時序上予以發送的情況下,前記開始訊框係含有:用來讓前記複數個前記無線基地台在不同時序上發送前記頻道測定用訊框所需之時序資訊。
  20. 如請求項15所記載之終端裝置,其中, 在前記頻道測定用之訊框也就是頻道測定用訊框是對複數個終端裝置而被發送的情況下,在從全部之前記無線基地台發送了前記頻道測定用訊框之後,藉由曾經發送前記開始訊框過來的前記無線基地台,對前記複數個終端裝置,發送用來指示前記頻道測定結果之回送方法的回送訊框; 前記控制部係進行控制,以接收前記回送訊框,並且,進行控制,以使用藉由已接收之前記回送訊框而被指示的前記回送方法,將前記頻道測定結果,發送至前記全部前記無線基地台之至少任一者。
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