WO2016147525A1 - 通信方法及び通信装置 - Google Patents

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WO2016147525A1
WO2016147525A1 PCT/JP2016/000180 JP2016000180W WO2016147525A1 WO 2016147525 A1 WO2016147525 A1 WO 2016147525A1 JP 2016000180 W JP2016000180 W JP 2016000180W WO 2016147525 A1 WO2016147525 A1 WO 2016147525A1
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ese
allocation
communication device
assignment
legacy
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PCT/JP2016/000180
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誠隆 入江
レイ ホァン
ホン チェン マイケル シム
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H04W74/04Scheduled access

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication method and a communication device, and more particularly to a communication method and a communication device that suppress interference in a WLAN (Wireless Local Area Network).
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • WirelessHD technology is the first industry standard of 60 GHz millimeter waves and enables multi-gigabit wireless streaming of high-detail audio, video, and data between consumer electronics, personal computers, and portable products.
  • WiGig WirelessWireGigabit
  • IEEE 802.11ad the IEEE 802.11ad standard
  • WiGig technology can provide PHY (physical layer) data rates up to 6.7 Gbps using a wide channel bandwidth of 2.16 GHz.
  • the WiGig MAC (Media Access Control) layer supports centralized network architectures such as infrastructure BSS (basic service set) and PBSS (personal BSS).
  • a central coordinator eg, AP (Access Point), PCP (Personal BSS Control Point), hereinafter referred to as PCP / AP
  • DMG Directed Multi-Gigabit beacons to send all STAs in the network. Synchronize (station).
  • PCP / AP clustering mechanism is introduced to perform spatial multiplexing and interference mitigation with other BSSs using the same channel.
  • transmission is scheduled so that a clustering-compatible PCP / AP that is a member of a cluster transmits in a period that does not overlap with other members in the same cluster.
  • PCP / AP clustering scheduling information related to channel time allocation (channel ⁇ time allocation) is included in ESE (extended scheduling element).
  • ESE extended scheduling element
  • the PCP / AP transmits a DMG beacon including one or more ESEs in a time division manner.
  • NG60_WiGig next generation 60 GHz WiGig
  • Legacy WiGig an existing WiGig
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the PCP / AP of the coordinator communication device NG60_WiGig (hereinafter referred to as NG60_PCP / AP) depends on the backward compatibility. , Described as Legacy PCP / AP).
  • the legacy PCP / AP since the legacy PCP / AP has a different format from the NG60_WiGig ESE (hereinafter referred to as NG60_ESE) and the legacy WiGig ESE (hereinafter referred to as legacy ESE), the decoding of NG60_ESE transmitted by the NG60_PCP / AP Is difficult. Since it is difficult to decode NG60_ESE, it is difficult for legacy PCP / AP to obtain scheduling information included in NG60_ESE. Therefore, it is difficult for a legacy PCP / AP to reschedule its channel time allocation or to perform any other suitable operation.
  • NG60_ESE NG60_WiGig ESE
  • legacy ESE legacy WiGig ESE
  • one aspect of the present disclosure provides an ESE for rescheduling channel time allocation or performing any other appropriate operation in an environment where legacy WiGig communication devices and NG60_WiGig communication devices coexist.
  • Provided are a communication method and a communication apparatus for generating (extended scheduling element).
  • the communication method of the present disclosure generates a first scheduling element used by at least one first communication device and a second scheduling element used by at least one second communication device, and the first scheduling element and the second scheduling element are generated.
  • a scheduling element is transmitted to at least one first communication device and at least one second communication device, wherein the second scheduling element is at least one second allocation indicating a time-frequency resource to be allocated to the at least one second communication device.
  • the first scheduling element includes at least one first virtual assignment that is a duplicate of at least one second assignment, and at least one first assignment that indicates time-frequency resources to be assigned to at least one first communication device;
  • the at least one first communication device uses the first frequency band.
  • First communication by a communication scheme the second communication device communicates with a second communication method using a second frequency band including the first communication scheme or a first frequency band is a communication method of the coordinator communication devices.
  • the communication method of the present disclosure receives a beacon transmitted from a coordinator communication device and including a first scheduling element used by at least one first communication device and a second scheduling element used by at least one second communication device. Generating a first virtual allocation that is a duplicate of the second allocation included in the second scheduling element, adding the first virtual allocation to the second scheduling element, and a second scheduling element to which the first virtual allocation is added;
  • the first scheduling element is transmitted to at least one first communication apparatus and a second communication apparatus other than the own communication apparatus, and the first scheduling element assigns a time-frequency resource to be allocated to the at least one first communication apparatus.
  • the second scheduling element is allocated to at least one second communication device.
  • At least one first communication device communicates with the first communication scheme using the first frequency band
  • at least one second communication device communicates with the first communication scheme.
  • the communication is performed by the second communication method using the second frequency band including the first frequency band
  • the coordinator communication device allocates time-frequency resources to the first communication device and the second communication device.
  • channel time allocation can be rescheduled in an environment in which legacy WiGig communication devices and NG60_WiGig communication devices coexist, or arbitrarily ESE (Extended Scheduling Element) can be generated to perform other appropriate operations.
  • ESE Extended Scheduling Element
  • FIG. 7A shows another example of the second example shown in FIG.
  • FIG. 9 is a flowchart showing ESE transmission processing by NG60_PCP / AP in the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart showing ESE transmission processing by NG60_STA in the embodiment of the present disclosure
  • the block diagram which shows an example of a structure of NG60_PCP / AP which concerns on embodiment of this indication
  • the present disclosure relates to a communication apparatus and a communication method for generating an ESE (Extended Scheduling Element) in an environment in which a legacy WiGig communication apparatus and an NG60_WiGig communication apparatus coexist.
  • ESE Extended Scheduling Element
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of PCP / AP clustering by legacy WiGig.
  • the PCP / AP cluster 100 has PCP / APs 102, 104, 106 corresponding to clustering operating on the same channel.
  • PCP / AP 102 is an S-PCP / S-AP (synchronous PCP / synchronous AP) 102
  • PCP / APs 104 and 106 are member PCP / APs 104 and 106.
  • the PCP / AP cluster 100 includes a STA (not shown) associated with each PCP / AP.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of the operation of each PCP / AP in the PCP / AP clustering shown in FIG.
  • the PCP / APs 102, 104, and 106 transmit DMG beacons using a time division method.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a configuration example of a DMG beacon frame.
  • the DMG beacon 1400 includes one MAC header 1410, at least one non-IE (non-information element) 1411, and at least one IE (information element) 1412, FCS (FCS: frame check sequence) 1413.
  • a plurality of types of IEs are defined in the IEEE 802.11ad standard, but each IE includes an element ID 1402, a length 1404, and a body 1406.
  • One of the IE types is ESE (Extended Schedule Element).
  • the DMG beacon includes at least one ESE.
  • the ESE includes scheduling information regarding channel time allocation (channel time allocation).
  • the S-PCP / S-AP 102 performs scheduling between the beacon transmission interval (BTI) 202 and the BTI 204 transmitted by the S-PCP / S-AP 104, and the member PCP / AP 104 Performs scheduling from the BTI 204 to the BTI 206 transmitted by the member PCP / AP 106.
  • BTI beacon transmission interval
  • the S-PCP / S-AP 102 transmits a DMG beacon during a BTI (beacon transmission interval) 202 period in the beacon interval 220.
  • the member PCP / APs 104 and 106 receive the DMG beacon transmitted during the BTI 202 period by the S-PCP / S-AP 102 during the Rx (reception interval) 212 period (standby state).
  • each PCP / AP is based on the assigned offset by assigning a different offset to each PCP / AP from the start of the DMG beacon transmitted from the PCP / AP 102.
  • transmission of its own DMG beacon can be started.
  • the member PCP / APs 104 and 106 can directly receive the DMG beacon from the S-PCP / S-AP 102, they can receive the ESE from the S-PCP / S-AP 102.
  • a member PCP / AP for example, member PCP / AP 106
  • a DMG beacon transmitted from another member PCP / AP for example, member PCP / AP 104
  • ESE can be received through the selected STA.
  • the STA associated with the member PCP / AP 106 receives the DMG beacon including the ESE from the member PCP / AP 104 and transmits one or more frames including the received ESE to the member PCP / AP 106.
  • the PCP / AP belonging to the PCP / AP cluster 100 receives the ESE from the clustering compatible PCP / AP not belonging to the PCP / AP cluster 100 directly or through the STA associated with itself.
  • the PCP / AP receives an ESE from another clustering-capable PCP / AP and attempts to suppress interference with the transmission indicated in the received ESE in order to reschedule its allocation in the beacon interval, change the BTI, A change in the cluster time offset (Cluster Time Offset) or other appropriate action can be performed.
  • WiGig WiGig technology
  • WiGig technology uses WiGig technology to replace cables in wired digital interfaces.
  • WiGig technology wireless USB (Universal Serial Bus) link for initial synchronization between smartphones and tablets, and wireless HDMI (High-DefinitioninMultimedia Interface) for video streaming ) (Registered trademark) link can be implemented.
  • WiGig technology With the latest wired digital interfaces (eg USB 3.5, HDMI 1.3), data rates of up to several tens of Gbps are possible, and therefore WiGig technology needs to be evolved to match these.
  • NG60 next generation 60 GHz WiGig
  • NG60_WiGig next generation 60 GHz WiGig
  • legacy ESE legacy WiGig
  • NG60_ESE NG60_ESE
  • FIG. 3 is a diagram showing a format of ESE (that is, legacy ESE) by legacy WiGig.
  • the format of the legacy ESE has an element ID field 302, a length field 304, and a plurality of assignment fields 306.
  • the element ID field 302 uniquely identifies the legacy ESE.
  • the length field 304 specifies the number of octets in the plurality of allocation fields 306.
  • the allocation field 306 is a field indicating scheduling information regarding channel time allocation (channel time allocation).
  • the allocation field 306 includes an allocation control field 312, a BF (beamforming) control field 314, a source AID (association identifier) field 316, a destination AID field 318, an allocation start field 320, an allocation block duration field 322, and a block number field 326. , And an allocation block duration field 328.
  • the assignment control field 312 includes an assignment ID field 332, an assignment type field 334, a pseudo static field 336, a Truncatable field 338, an extendable field 340, and the like.
  • the allocation type field 334 indicates whether the channel access mechanism at the time of allocation is CBAP (contention base access period) or SP (service period).
  • the source AID field 316 specifies the STA that starts channel access when SP or CBAP is assigned. Or, in the case of CBAP assignment, the source AID field 316 is set to broadcast AID if all STAs are allowed to transmit at the time of CBAP assignment.
  • the destination AID field 318 specifies the STA that is expected to communicate with the source STA at the time of assignment. Alternatively, the destination AID field 318 is set to the broadcast AID if all STAs are expected to communicate with the source STA upon assignment.
  • the allocation ID field 332 When the allocation ID field 332 is set to a value other than 0, it identifies the communication time allocation from the source AID to the destination AID (airtime allocation).
  • the assignment ID field 332 is set to 0 at the time of CBAP assignment using the broadcast source AID and the broadcast destination AID.
  • a tuple (source AID, destination AID, assignment ID) uniquely identifies an assignment, except in the case of CBAP assignment using broadcast source AID and broadcast destination AID.
  • the pseudo static field 336 indicates whether the assignment is pseudo-static.
  • the pseudo-static assignment is repeated with the same duration at the same time offset in several beacon intervals following the last received ESE that contains the pseudo-static assignment.
  • a truncable field 338 and an expandable field 340 indicate whether the source STA and destination STA can request SP (service period) truncation and SP extension, respectively.
  • the allocation start field 320 shows the timing when SP or CBAP starts.
  • the allocation block duration field 322 indicates the duration of the time block in which SP allocation or CBAP allocation is performed and does not exceed the beacon interval boundary.
  • the number-of-blocks field 326 contains the number of time blocks that make up the allocation.
  • the allocation block duration field 328 contains the time between the heads of two consecutive time blocks belonging to the same allocation.
  • the allocation start field 320, the allocation block duration field 322, the block number field 326, and the allocation block duration field 328 cooperate to specify the location of the allocation in the time domain.
  • FIG. 4 is a diagram showing a format of NG60_ESE described in Reference 1.
  • the format of NG60_ESE has an element ID field 402, a length field 404, and a plurality of assignment fields 406 (Reference 1: US Patent Application No. 2014/0177543).
  • the element ID field 402 uniquely identifies NG60_ESE.
  • the length field 404 specifies the number of octets in the plurality of allocation fields 406. That is, the element ID field 402 and the length field 404 are the same as the element ID field 302 and the length field 304 shown in FIG.
  • the allocation field 406 is a field indicating scheduling information related to channel time allocation (channel time allocation).
  • the allocation field 406 includes a bandwidth parameter field 412 and an information field 414.
  • Bandwidth parameter field 412 indicates the channel bandwidth of each assignment.
  • the information field 414 includes information and / or data designated to be included in the assignment field 306 in the legacy ESE shown in FIG.
  • the NG60_ESE format shown in FIG. 4 is different from the legacy ESE format shown in FIG. 3 in that it has a bandwidth parameter field 412.
  • the format of NG60_ESE is different from the format of Legacy ESE. For this reason, the legacy PCP / AP cannot decrypt NG60_ESE, and it is difficult to recognize the assignment included in NG60_ESE. Thus, it is difficult for a legacy PCP / AP to reschedule its channel time allocation or perform any other suitable operation.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of PCP / AP clustering according to the embodiment of the present disclosure.
  • the PCP / AP cluster 500 includes clustering compatible NG60_PCP / APs 502 and 504 and clustering compatible legacy PCP / AP 506.
  • NG60_PCP / AP502 is S-PCP / S-AP (synchronous PCP / synchronous AP)
  • NG60_PCP / AP504 and legacy PCP / AP506 are member PCP / AP.
  • the PCP / AP cluster 500 includes STAs 512a, 512b, 514a, and 514b associated with the NG60_PCP / AP 504.
  • the STAs 512a, 512b, 514a, and 514b are either NG60_WiGig STAs (hereinafter referred to as NG60_STA) or legacy WiGig STAs (hereinafter referred to as legacy STAs).
  • Legacy PCP / AP 506 transmits a beacon including legacy ESE.
  • the NG60_PCP / APs 502 and 504 transmit DMG beacons including both NG60_ESE and legacy ESE.
  • Legacy ESE specifies the allocation for transmissions associated with legacy STAs. That is, in the case of allocation in legacy ESE, at least one of the source AID and the destination AID designates a legacy STA. In other words, at least the other of the source AID and the destination AID may specify NG60_STA. This is because NG60_STA has backward compatibility.
  • NG60_ESE defines assignments for transmissions related to NG60_STA. That is, in the case of allocation in NG60_ESE, both the source AID and the destination AID specify NG60_STA.
  • an assignment in which at least one of the source AID and the destination AID is a broadcast AID may be defined in the NG60_ESE. Otherwise, such assignment may be specified in legacy ESE.
  • Allocation defined in Legacy ESE corresponds to transmission with one channel bandwidth of 2.16 GHz.
  • the assignment specified for NG60_ESE corresponds to transmission with a variable channel bandwidth (eg, 2.16 GHz, 4.32 GHz, 6.48 GHz, or 8.64 GHz).
  • the allocation for transmissions related to NG60_STA may be included in both Legacy ESE and NG60_ESE.
  • the NG60_STA associated with the NG60_PCP / AP typically receives the DMG beacon including the NG60_ESE and the legacy ESE from the NG60_PCP / AP and then recognizes the assignment for the transmission associated with the NG60_PCP / AP. Both of them need to be analyzed.
  • the NG60_PCP / AP transmits an NG60_ESE, in which the NG60_STA can recognize the allocation for transmission related to itself by analyzing the NG60_ESE.
  • the NG60_PCP / AP generates a copy of a portion of the assignment in the legacy ESE that is for transmission related to both the NG60_STA and the legacy STA, and includes the copy in the NG60_ESE.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first example of assignment of NG60_ESE 622 and legacy ESE 624 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows scheduling information (that is, time-frequency resources) related to channel time allocation (channel time allocation) indicated by the allocation field included in NG60_ESE, and time-frequency resources indicated by the allocation field included in legacy ESE.
  • the vertical axis and the horizontal axis in the assignment of NG60_ESE 622 indicate the same frequency and the same time as the vertical axis and the horizontal axis in the assignment of legacy ESE 624, respectively.
  • the assignments in Legacy ESE 624 in FIG. 6 have assignments 616 and 618 that are true assignments.
  • Allocation 616 includes information regarding legacy WiGig communication devices (eg, legacy STAs), and allocation 618 also includes information regarding NG60_WiGig communication devices (eg, NG60_STAs).
  • the assignments in NG60_ESE 622 in FIG. 6 have assignments 602, 604, 606, and 608.
  • Assignments 602, 604, 606 are true assignments
  • assignment 608 is a virtual assignment.
  • the true allocation indicates a time-frequency resource that any of the NG60_STAs that have received NG60_ESE uses in actual communication.
  • the virtual allocation indicates a time-frequency resource used by another device (for example, a legacy STA) although the NG60_STA that has received the NG60_ESE does not use it in actual communication.
  • NG60_WiGig corresponds to communication with a variable channel bandwidth
  • the assignment 602 in NG60_ESE 622 has a channel bandwidth different from the assignments 604 and 606.
  • allocation 616 and allocation 618 in legacy ESE 624 have a channel bandwidth of 2.16 GHz.
  • the virtual allocation 608 is duplicated using the allocation 618 included in the allocation in the legacy ESE 624.
  • NG60_ESE shown in FIG. 6 includes all assignments for transmissions related to NG60_STA.
  • the NG60_STA associated with NG60_PCP / AP 502 or 504 may analyze NG60_ESE rather than both NG60_ESE and legacy ESE after receiving a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from NG60_PCP / AP502 or 504. Therefore, NG60_STA can reduce power consumption.
  • an SPSH spatial multiplexing
  • two or more SP assignments belonging to different STAs in the same spatial neighborhood can be simultaneously scheduled on the same channel.
  • two or more SP assignments under SPSH may partially or completely overlap in the time domain.
  • the assignments 604 and 606 in NG60_ESE 622 are an assignment for communication between the STA 512a and the STA 512b and an assignment for communication between the STA 514a and the STA 514b, respectively.
  • assignments 604 and 606 partially overlap in the time domain.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating a second example of assignment by NG60_ESE and legacy ESE in the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a diagram showing the second example shown in FIG. 7A in another format. 7A and 7B, the vertical axis and the horizontal axis in the assignment of NG60_ESE 722 indicate the same frequency and the same time as the vertical axis and the horizontal axis in the assignment of legacy ESE 724, respectively. Further, the assignment in NG60_ESE 722 is the same as the assignment in NG60_ESE 622 shown in FIG.
  • the virtual assignment 712 in the legacy ESE 724 is a virtual assignment of one true assignment 702 in NG60_ESE 722, and the virtual assignment 714 is a virtual assignment of two true assignments 704 and 706 under SPSH.
  • the virtual assignment 712 indicates a frequency bandwidth different from the true assignment 702. This is due to NG60_ESE having a bandwidth parameter field while Legacy ESE does not have a bandwidth parameter field. However, if the legacy STA or legacy PCP / AP can recognize the time width of the true allocation 702 in NG60_ESE, it may reschedule the channel time allocation to suppress interference or perform any other appropriate action. it can. Therefore, the virtual allocation 712 in the legacy ESE indicates the time width of the allocation 702 without using the bandwidth parameter field so that the time width of the true allocation 702 can be recognized when the legacy ESE is decoded.
  • the legacy STA or the legacy PCP / AP that is difficult to decrypt NG60_ESE decrypts the legacy ESE, thereby corresponding to the true allocation in NG60_ESE. Can be recognized. This allows the legacy STA or legacy PCP / AP to reschedule channel time allocations or perform any other suitable action.
  • the virtual allocation in legacy ESE (eg, virtual allocation 714) completely overlaps with the corresponding true allocation in NG60_ESE (eg, allocation 704 and allocation 706) in the time domain. That is, the virtual assignment 714 in the legacy ESE has at least the same duration of the entire assignment in addition to the same assignment start timing as the corresponding true assignments 704 and 706 in NG60_ESE.
  • the method of creating a virtual allocation (eg, virtual allocation 712) in legacy ESE from one true allocation (eg, allocation 702) in NG60_ESE is an information field (ie, allocation) related to the timing of allocation within the allocation field.
  • the start, allocation block duration, number of blocks, and allocation block duration) are made to be the same for the virtual allocation 712 and the corresponding true allocation 702. This completely overlaps the virtual assignment 712 with the corresponding true assignment 702 in the time domain.
  • the information field of the virtual assignment 714 related to the timing of the assignment ie, (Allocation start, allocation block duration, number of blocks, and allocation block period) are appropriately adapted from the information fields of the corresponding true allocations 704 and 706, such as in the first to third methods described below.
  • the assignment start field of the virtual assignment 714 is set to be the same as the assignment that starts earliest (eg, assignment 704) among the corresponding true assignments.
  • two of the allocation block duration field, the block number field, and the allocation block period field of the virtual allocation 714 are set to be the same as the true allocation 704.
  • the remaining fields are appropriately set so that the duration of the entire assignment of corresponding true assignments 704 and 706 is fully covered.
  • any one of the allocation block duration field, the block number field, and the allocation block period field of the virtual allocation 714 is set to be the same as the true allocation 704.
  • the remaining two fields are set appropriately so that the duration of the entire assignment of the corresponding true assignments 704 and 706 is fully covered.
  • all of the allocation block duration field, the number of blocks field, and the allocation block duration field of the virtual allocation 714 are completely covered by the entire duration of the corresponding allocation of the true allocations 704 and 706. Set appropriately.
  • one or both of the virtual assignment information fields (ie, source AID and destination AID) associated with the identity of the assignment are May be set to a specific value uniquely indicating.
  • NG60_STA or NG60_PCP / AP can easily identify the virtual assignment in the received legacy ESE.
  • the NG60_PCP / AP does not have to create a virtual assignment in the legacy ESE for each true assignment in the NG60_ESE.
  • NG60_PCP / AP may invalidate the creation of the corresponding virtual assignment in Legacy ESE.
  • Whether or not the true assignment is pseudo-static is determined by a pseudo-static field included in the assignment field. By this method, generation of extra system overhead can be suppressed.
  • the NG60_PCP / AP recognizes that the legacy PCP / AP and the legacy STA are not included in the adjacent BSS, the creation of the virtual assignment in the legacy ESE may be completely invalidated. By this method, generation of extra system overhead can be suppressed.
  • the assignment in NG60_ESE 722 shown in FIGS. 7A and 7B includes a virtual assignment 708 corresponding to the assignment 718 in the legacy ESE 724.
  • the assignment in NG60_ESE of the present disclosure may not include a virtual assignment corresponding to the assignment in legacy ESE.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a format of NG60_ESE according to the embodiment of the present disclosure.
  • the format of NG60_ESE shown in FIG. 8 has an element ID field 802, a length field 804, and a plurality of assignment fields 806.
  • Allocation field 806 includes a bandwidth parameter field 812, a virtual allocation indication field 814, and an information field 816.
  • the element ID field 802 and the length field 804 are the same as the element ID field 402 and the length field 404 shown in FIG.
  • the bandwidth parameter field 812 indicates the channel bandwidth of each allocation.
  • the virtual assignment instruction field 814 indicates whether a virtual assignment exists in the legacy ESE for each assignment.
  • the information field 816 includes any information and / or data designated to be included in the assignment field in the legacy ESE shown in FIG.
  • the virtual allocation instruction field 814 is used to identify the channel bandwidth of allocation when the NG 60_STA needs to analyze both NG 60_ESE and legacy ESE. For example, the NG 60_STA confirms the match between the allocation ID of the allocation included in the legacy ESE and the allocation ID of the allocation included in the NG 60_ESE, and checks the flag (presence / absence of virtual allocation) of the virtual allocation instruction field 814, thereby determining the channel bandwidth. The width can be identified. Thereby, NG60_STA does not need to analyze other fields of NG60_ESE.
  • the following method can be employed as a method for including (encapsulating) the virtual allocation corresponding to the true allocation in NG60_ESE in the legacy ESE.
  • the virtual assignment created from the true assignment in NG60_ESE is encapsulated in the legacy ESE including the true assignment.
  • the legacy ESE includes virtual assignments 712, 714 as well as true assignments 716, 718.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a third example of assignment by NG60_ESE and legacy ESE in the embodiment of the present disclosure.
  • the assignment in NG60_ESE 922 is the same as the assignment in NG60_ESE 622 shown in FIG.
  • assignments 916 and 918 are true assignments.
  • Virtual assignment 912 is a virtual assignment of one true assignment 902 in NG60_ESE 922 and virtual assignment 914 is a virtual assignment of two true assignments 904 and 906.
  • legacy ESE 924 includes true assignments 916 and 918
  • legacy ESE 926 includes virtual assignments 912 and 914 as legacy ESEs dedicated to virtual assignment.
  • the number of legacy ESEs is smaller than in the second method.
  • the processing of the receiver in NG60_STA is simplified. This will be described in detail later.
  • legacy PCP / AP legacy PCP / AP
  • legacy STA legacy STA
  • NG60_PCP / AP legacy STA
  • NG60_STA NG60_STA
  • the legacy PCP / AP (example: 506) directly receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from the NG60_PCP / AP (example: 504), it analyzes the received legacy ESE.
  • the virtual assignment in the received legacy ESE completely overlaps in the time domain with the true assignment corresponding to each of the virtual assignments in the received NG60_ESE. Therefore, the legacy PCP / AP 506 may reschedule its allocation or perform any other suitable action in an attempt to suppress interference with the received NG60_ESE and the transmission indicated by the legacy ESE. it can.
  • the legacy STA When the legacy STA receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from the NG60_PCP / AP associated with itself (for example, NG60_PCP / AP504), it analyzes the received legacy ESE and generates a tuple (assignment ID, source AID, destination). Identify the true assignment by checking (AID). Note that the legacy STA does not decrypt the received NG60_ESE because the format of the NG60_ESE is different from the format of the legacy ESE.
  • legacy PCP / AP 506 When a legacy STA associated with a legacy PCP / AP (eg, legacy PCP / AP 506) receives a DMG beacon containing NG60_ESE and legacy ESE from NG60_PCP / AP (eg: NG60_PCP / AP504), the one containing the received legacy ESE Alternatively, a plurality of frames are simply transmitted to the legacy PCP / AP 506. Since the virtual assignments received in the legacy ESE are completely overlapped in the time domain with the corresponding true assignments in the NG60_ESE, the legacy PCP / AP 506 is in an attempt to suppress the interference of the NG60_ESE and the legacy ESE with the transmission. Can reschedule their assignments or perform any other suitable action.
  • legacy PCP / AP 506 Since the virtual assignments received in the legacy ESE are completely overlapped in the time domain with the corresponding true assignments in the NG60_ESE, the legacy PCP / AP
  • NG60_PCP / AP When a legacy STA associated with NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP502) receives a DMG beacon containing NG60_ESE and legacy ESE from another NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP504), the one containing the received legacy ESE Alternatively, a plurality of frames are simply transmitted to NG60_PCP / AP 502. Since the virtual assignments received in the legacy ESE are completely overlapped in the time domain with the corresponding true assignments in the NG60_ESE, the NG60_PCP / AP 502 is in an attempt to suppress interference with the transmissions indicated by the NG60_ESE and the legacy ESE. Can reschedule their assignments or perform any other suitable action.
  • NG60_PCP / AP (example: NG60_PCP / AP502) directly receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from another NG60_PCP / AP (example: NG60_PCP / AP504), it analyzes the received NG60_ESE and legacy ESE.
  • the NG60_PCP / AP 502 needs to identify the virtual assignments in the received legacy ESE and ignore them.
  • the NG60_PCP / AP 502 can then reschedule its allocation or perform any other suitable action in an attempt to suppress interference with the transmissions indicated by the received NG60_ESE and legacy ESE. .
  • NG60_STA When NG60_STA receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from NG60_PCP / AP associated with itself (for example, NG60_PCP / AP504), it analyzes the received NG60_ESE and identifies the true assignment. The NG60_STA needs to analyze the received legacy ESE to identify the true assignment and discard the virtual assignment. If the virtual assignment is encapsulated in a legacy ESE dedicated to virtual assignment, the NG60_STA can stop analyzing the dedicated legacy ESE upon identifying the virtual assignment in the dedicated legacy ESE.
  • an NG60_STA associated with a legacy PCP / AP receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP504)
  • NG60_PCP / AP eg, NG60_PCP / AP504
  • one or more containing the received legacy ESE or Multiple frames can be sent to the legacy PCP / AP 506.
  • such an NG60_STA analyzes the received NG60_ESE, and creates a virtual allocation corresponding to a true allocation in which no virtual allocation exists in the received legacy ESE by its own judgment, and receives the received legacy ESE.
  • the containing frame or frames can be transmitted to the legacy PCP / AP 506.
  • the legacy PCP / AP 506 attempts to suppress interference with the transmissions indicated by the NG60_ESE and the legacy ESE. At which time their assignments can be rescheduled or any other suitable action can be performed.
  • NG60_STA associated with NG60_PCP / AP receives a DMG beacon containing NG60_ESE and legacy ESE from another NG60_PCP / AP (eg NG60_PCP / AP504), it includes NG60_ESE and legacy ESE received.
  • the NG60_PCP / AP 502 needs to identify the virtual assignments in the received legacy ESE and ignore them.
  • NG60_PCP / AP 502 can then reschedule its allocation or perform any other suitable operation in an attempt to suppress interference with the transmissions indicated by NG60_ESE and legacy ESE.
  • legacy PCP / AP or NG60_PCP / AP can use such information to reschedule its allocation in an attempt to mitigate interference with the transmission indicated by NG60_ESE, or any other A determination can be made based on the received legacy ESE as to how to perform the appropriate action.
  • legacy PCP / AP or NG60_PCP / AP can use such information to reschedule its allocation in an attempt to suppress interference with the transmission indicated by NG60_ESE, or any other A determination can be made based on the received legacy ESE as to how to perform the appropriate action.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an ESE transmission process 1000 by NG60_PCP / AP in the embodiment of the present disclosure.
  • NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP504) defines a true assignment in NG60_ESE and legacy ESE.
  • the NG60_PCP / AP determines a time-frequency resource to be allocated to the STA associated with the NG60_PCP / AP, and generates the NG60_ESE or the legacy ESE with the determined resource as a true allocation.
  • step S1006 the NG 60_PCP / AP 504 creates a virtual allocation corresponding to the true allocation in the NG 60_ESE in the legacy ESE by its own determination such as the method 1-3 described above.
  • step S1008 the NG60_PCP / AP 504 transmits the DMG beacon including the legacy ESE and NG60_ESE.
  • step S1010 the method 1000 ends.
  • FIG. 11 is a flowchart showing ESE transmission processing 1100 by NG60_STA according to the embodiment of the present disclosure.
  • the transmission process 1100 for transmitting scheduling information by the NG60_STA is started in step S1102.
  • the NG60_STA associated with the legacy PCP / AP receives the DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from the NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP504).
  • step S1106 the NG 60_STA creates a virtual assignment in the received legacy ESE corresponding to the true assignment in the received NG 60_ESE by its own determination such as the method 1-3 described above.
  • step S1108 the NG 60_STA transmits one or more frames including the received legacy ESE to the legacy PCP / AP 506.
  • step S1110 the method 1100 ends.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of a configuration of NG60_PCP / AP according to the embodiment of the present disclosure.
  • the NG60_PCP / AP shown in FIG. 12 includes a controller 1202, a scheduler 1204, a message processor 1206, a message generator 1208, a PHY processor 1210, and a plurality of antennas 1212.
  • the controller 1202 is a MAC protocol controller and controls general MAC protocol operations.
  • the scheduler 1204 schedules channel time allocation under the control of the controller 1202.
  • the message generator 1208 receives scheduling information from the scheduler 1204, and generates a corresponding control message such as a DMG beacon, a data message, or a management message.
  • the PHY processor 1210 performs PHY processing such as modulation on transmission data such as a control message, a data message, or a management message corresponding to a DMG beacon including legacy ESE and NG60_ESE.
  • the plurality of antennas 1212 transmit transmission data subjected to PHY processing.
  • the antenna 1212 receives received data, and the PHY processor 1210 performs PHY processing such as demodulation on the received data.
  • the message processor 1206 analyzes the received messages and provides them to the controller 1202.
  • the received message includes a DMG beacon.
  • the DMG beacon includes NG60_ESE and legacy ESE, which includes a virtual allocation corresponding to the true allocation in NG60_ESE.
  • the NG60_PCP / AP shown in FIG. 12 executes the transmission process 1000 shown in FIG. 10 as follows.
  • the scheduler 1204 defines true allocation in NG60_ESE and legacy ESE as scheduling. Specifically, the scheduler 1204 determines a time-frequency resource to be allocated to the STA associated with itself, and generates NG60_ESE or legacy ESE with the determined resource as a true allocation.
  • the message generator 1208 receives true allocation information (that is, information of the determined resource) from the scheduler 1204, and creates a virtual allocation corresponding to the true allocation in NG60_ESE in the legacy ESE.
  • true allocation information that is, information of the determined resource
  • Legacy ESE including virtual assignment is included in the DMG beacon along with NG60_ESE.
  • the PHY processor 1210 performs PHY processing such as modulation on DMG beacons including legacy ESE and NG60_ESE.
  • the plurality of antennas 1212 transmit transmission data subjected to PHY processing.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a configuration of the NG60_STA according to the embodiment of the present disclosure.
  • NG60_STA shown in FIG. 13 includes a controller 1302, a message generator 1304, a message processor 1306, a PHY processor 1308, and a plurality of antennas 1310.
  • the controller 1302 is a MAC protocol controller and controls general MAC protocol operations.
  • the message generator 1304 generates a control message, a data message, or a management message under the control of the controller 1302.
  • the message generated by the message generator 1304 includes a frame including NG60_ESE and legacy ESE received from NG60_PCP / AP.
  • the NG60_STA creates a virtual assignment in the legacy ESE corresponding to the true assignment in the received NG60_ESE.
  • the PHY processor 1308 performs PHY processing such as modulation on the message generated by the message generator 1304.
  • the antenna 1310 transmits the transmission data subjected to the PHY process.
  • the antenna 1310 receives received data, and the PHY processor 1308 performs PHY processing such as demodulation on the received data.
  • the message processor 1306 analyzes the received control message, data message, or management message under the control of the controller 1302 and provides them to the controller 1302.
  • NG60_STA shown in FIG. 13 executes the process 1100 shown in FIG. 11 as follows.
  • the antenna 1310 receives a DMG beacon including NG60_ESE and legacy ESE from NG60_PCP / AP (eg, NG60_PCP / AP504), and the PHY processor 1308 performs PHY processing such as demodulation on the received beacon.
  • the message processor 1306 analyzes the NG60_ESE and the legacy ESE and provides them to the controller 1302.
  • the message generator 1304 generates a virtual assignment corresponding to the true assignment in the received NG60_ESE in the received legacy ESE.
  • the generated legacy ESE and the received NG60_ESE are transmitted via the antenna 1310 after PHY processing such as modulation by the PHY processor 1308.
  • FIGS. 12 and 13 can be realized by hardware such as an LSI circuit. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • a legacy STA or a legacy PCP / AP that is difficult to decode NG60_ESE recognizes a virtual assignment corresponding to a true assignment in NG60_ESE by decoding legacy ESE. it can. This allows the legacy STA or legacy PCP / AP to reschedule channel time allocations or perform any other suitable action.
  • the communication method and communication apparatus according to the present disclosure are suitable for use in communication in a millimeter wave network.

Landscapes

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Abstract

 コーディネータ通信装置の通信方法であって、第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を生成し、第1スケジューリング要素及び第2スケジューリング要素を、第1通信装置及び第2通信装置に送信する。第2スケジューリング要素は、第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第2割当を含み、第1スケジューリング要素は、第2割当の複製である第1仮想割当と、第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第1割当と、を含む。第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、第2通信装置は、第1通信方式または第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信する。

Description

通信方法及び通信装置
 本開示は、通信方法及び通信装置に関し、より詳細には、WLAN(無線ローカルエリアネットワーク)における干渉を抑制する通信方法及び通信装置に関する。
 免許不要な60GHzミリ波ネットワークへの関心が高まっている。WirelessHD技術は、60GHzミリ波の最初の業界標準であり、家庭用電化製品、パソコン、および携帯型製品の間での高詳細の音声、映像、およびデータのマルチギガビットの無線ストリーミングを可能にする。
 また、60GHzミリ波周波数帯において動作する他のマルチギガビット無線通信技術として、WiGig(Wireless Gigabit)技術がある。WiGig技術は、IEEE(米国電気電子学会)によってIEEE802.11ad規格(非特許文献1参照)として標準化されている。WiGig技術は、2.16GHzという広いチャネル帯域幅を用いて、最大6.7GbpsのPHY(物理層)データ速度を提供できる。
 WiGigのMAC(メディアアクセス制御)層は、インフラストラクチャBSS(基本サービスセット)やPBSS(パーソナルBSS)などの集中ネットワークアーキテクチャをサポートする。このアーキテクチャでは、中央のコーディネータ(例えば、AP(アクセスポイント)やPCP(パーソナルBSS制御ポイント)、以下PCP/APと記載)がDMG(指向性マルチギガビット)ビーコンを送信してネットワーク内のすべてのSTA(ステーション)を同期させる。
 また、WiGigのMAC層では、同一チャネルを使用する他のBSSとの空間多重および干渉緩和を行うため、いわゆるPCP/APクラスタリングメカニズムが導入される。PCP/APクラスタリングでは、クラスタのメンバであるクラスタリング対応PCP/APが同じクラスタ内の他のメンバと重複しない期間に送信するように、送信がスケジューリングされる。
 PCP/APクラスタリングにおいて、チャネル時間割当て(channel time allocation)に関するスケジューリング情報は、ESE(拡張スケジューリング要素)に含まれる。PCP/APは、1つまたは複数のESEを含むDMGビーコンを時分割方式で送信する。
 既存のWiGig(以下、レガシWiGigと記載)デバイスよりも、データ速度の高い技術として、NG60(次世代60GHz)WiGig(以下、NG60_WiGigと記載)という技術が開発されている。NG60_WiGigが最大で数十GbpsのPHYデータ速度を達成するためには、レガシWiGigデバイスとの下位互換性を維持しながら、MIMO(多入力多出力)送信および可変チャネル帯域幅をサポートする技術が望ましい。
IEEE 802.11ad-2012
 NG60_WiGigネットワークにおいて、コーディネータ通信装置であるNG60_WiGigのPCP/AP(以下、NG60_PCP/APと記載)は、下位互換性により、同じかまたは異なるPCP/APクラスタ内の隣接するレガシWiGigのPCP/AP(以下、レガシPCP/APと記載)と共存できる。
 一方で、レガシPCP/APは、NG60_WiGigのESE(以下、NG60_ESEと記載)がレガシWiGigのESE(以下、レガシESEと記載)とは異なるフォーマットを有するため、NG60_PCP/APによって送信されるNG60_ESEの復号が困難である。NG60_ESEの復号化が困難であるため、レガシPCP/APは、NG60_ESEに含まれるスケジューリング情報を得ることが困難である。そのため、レガシPCP/APは、自身のチャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりすることが困難である。
 そこで、本開示の一態様は、レガシWiGigの通信装置とNG60_WiGigの通信装置が共存する環境において、チャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりするための、ESE(拡張スケジューリング要素)を生成する通信方法及び通信装置を提供する。
 本開示の通信方法は、少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を生成し、前記第1スケジューリング要素及び前記第2スケジューリング要素を、少なくとも1つの第1通信装置及び少なくとも1つの第2通信装置に送信し、第2スケジューリング要素は、少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第2割当を含み、第1スケジューリング要素は、少なくとも1つの第2割当の複製である少なくとも1つの第1仮想割当と、少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第1割当と、を含み、少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、第2通信装置は、第1通信方式または第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信する、コーディネータ通信装置の通信方法である。
 本開示の通信方法は、コーディネータ通信装置から送信された、少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を含むビーコンを受信し、第2スケジューリング要素に含まれる第2割当の複製である第1仮想割当を生成し、第1仮想割当を第2スケジューリング要素に追加し、第1仮想割当が追加された第2スケジューリング要素及び第1スケジューリング要素を、少なくとも1つの第1通信装置及び自通信装置以外の第2通信装置に対して、送信し、第1スケジューリング要素は、少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第1割当を含み、第2スケジューリング要素は、少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第2割当を含み、少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、少なくとも1つの第2通信装置は、第1通信方式または第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信し、コーディネータ通信装置は、第1通信装置及び第2通信装置に対して、時間-周波数リソースを割り当てる、第2通信装置の通信方法である。
 なお、これらの包括的または具体的な側面は、システム、方法、および、コンピュータプログラムで実現されてもよく、システム、装置、方法、およびコンピュータプログラムの任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示によれば、NG60_ESEに含まれるスケジューリング情報を複製してレガシESEに含ませることにより、レガシWiGigの通信装置とNG60_WiGigの通信装置が共存する環境において、チャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりするための、ESE(拡張スケジューリング要素)を生成することができる。
レガシWiGigによるPCP/APクラスタリングの一例を示す図 図1に示すPCP/APクラスタリングにおける動作の一例を示す図 DMGビーコンの例を示す図 レガシWiGigによるESEのフォーマットを示す図 参考文献1に記載のNG60_ESEのフォーマットを示す図 本開示の実施の形態におけるPCP/APクラスタリングの一例を示す図 本開示の実施の形態におけるNG60_ESEおよびレガシESEによる割当ての第1の例を示す図 本開示の実施の形態におけるNG60_ESEおよびレガシESEによる割当ての第2の例を示す図 図7Aに示す第2の例を別の形式で示す図 本開示の実施の形態におけるNG60_ESEのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施の形態におけるNG60_ESEおよびレガシESEによる割当ての第3の例を示す図 本開示の実施の形態におけるNG60_PCP/APによるESEの送信処理を示すフロー図 本開示の実施の形態におけるNG60_STAによるESEの送信処理を示すフロー図 本開示の実施の形態に係るNG60_PCP/APの構成の一例を示すブロック図 本開示の実施の形態に係るNG60_STAの構成の一例を示すブロック図
 (本開示に至る経緯)
 まず、本開示に至る経緯について説明する。本開示は、レガシWiGigの通信装置とNG60_WiGigの通信装置が共存する環境において、ESE(拡張スケジューリング要素)を生成する通信装置及び通信方法に関する。
 図1は、レガシWiGigによるPCP/APクラスタリングの一例を示す図である。PCP/APクラスタ100は、同じチャネルにおいて動作するクラスタリングに対応するPCP/AP102、104、106を有する。図1において、PCP/AP102は、S-PCP/S-AP(同期PCP/同期AP)102であり、PCP/AP104、106は、メンバPCP/AP104、106である。また、PCP/APクラスタ100は、各PCP/APに関連付けられるSTA(図示せず)を有する。
 図2Aは、図1に示すPCP/APクラスタリングにおける、各PCP/APの動作の一例を示す図である。PCP/AP102、104、106は、時分割方式を用いてDMGビーコンを送信する。図2Bは、DMGビーコンフレームの構成例を示す図である。DMGビーコン1400は、1つのMACヘッダ1410、少なくとも1つのnon-IE(非情報要素)1411、および、少なくとも1つのIE(情報要素)1412、FCS(FCS: frame check sequence)1413を含む。IEEE802.11ad規格では複数種別のIEが定義されているが、いずれのIEも、要素ID1402、長さ1404、ボディ1406を含む。IE種別の一つが、ESE(拡張スケジュール要素)である。DMGビーコンは、少なくとも1つのESEを含む。ESEは、チャネル時間割当て(channel time allocation)に関するスケジューリング情報を含む。
 なお、図2Aにおいて、S-PCP/S-AP102は、ビーコン送信間隔(BTI)202から、S-PCP/S-AP104により送信されるBTI204までの間に、スケジューリングを実施し、メンバPCP/AP104は、BTI204から、メンバPCP/AP106により送信されるBTI206までの間に、スケジューリングを実施する。
 S-PCP/S-AP102は、ビーコン間隔220におけるBTI(ビーコン送信間隔)202期間中にDMGビーコンを送信する。メンバPCP/AP104、106は、S-PCP/S-AP102によってBTI202期間中に送信されるDMGビーコンを、Rx(受信間隔)212期間中に受信する(待ち受け状態)。
 メンバPCP/AP104は、Rx212から所定の時間間隔(「Cluster Time Offset(n=2)」と表記されている)の後に設けられたBTI204期間中に、DMGビーコンを送信する。PCP/AP106は、Rx212から所定の時間間隔(「Cluster Time Offset(n=3)」と表記されている)の後に設けられたBTI206期間中に、DMGビーコンを送信する。
 図2Aに示すように、PCP/APクラスタリングでは、PCP/AP102から送信されるDMGビーコンの開始時点から、異なるオフセットを各PCP/APに割り当てることによって、各PCP/APは、割り当てられるオフセットに基づいて、自身のDMGビーコンの送信を開始することができる。
 メンバPCP/AP104、106は、S-PCP/S-AP102からのDMGビーコンを直接受信できるので、S-PCP/S-AP102からのESEを受信できる。
 また、メンバPCP/AP(例えば、メンバPCP/AP106)は、別のメンバPCP/AP(例えば、メンバPCP/AP104)から送信されるDMGビーコンを直接受信することは困難であるが、自身に関連付けられるSTAを通じてESEを受信できる。具体的には、メンバPCP/AP106に関連付けられるSTAは、メンバPCP/AP104からESEを含むDMGビーコンを受信し、受信したESEを含む1つまたは複数のフレームをメンバPCP/AP106に送信する。
 さらに、PCP/APクラスタ100に属するPCP/APは、PCP/APクラスタ100に属さないクラスタリング対応PCP/APからのESEを直接、または、自身に関連付けられるSTAを通じて受信する。PCP/APは、別のクラスタリング対応PCP/APからESEを受信し、受信したESEに示される送信との干渉を抑制するための試みとして、ビーコン間隔における自身の割当の再スケジューリング、BTIの変更、クラスタ時間オフセット(Cluster Time Offset)の変更、または、他の適切な動作を行うことができる。
 WiGig技術の一般的な用途は、有線デジタルインタフェースにおけるケーブルに置き換わることである。例えば、WiGig技術を使用して、スマートフォンやタブレットの間の初期同期のための無線USB(ユニバーサルシリアルバス)リンクや、映像ストリーミングのための無線HDMI(High-Definition Multimedia Interface:高詳細度マルチメディアインタフェース)(登録商標)リンクを実施することができる。最新の有線デジタルインタフェース(例:USB 3.5、HDMI 1.3)では、最大で数十Gbpsのデータ速度が可能であり、したがってこれらに匹敵するようにWiGig技術も進化させる必要がある。
 最大で数十GbpsのPHYデータ速度を達成するための技術として、NG60(次世代60GHz)WiGig(以下、NG60_WiGigと記載)という技術が開発されている。
 ここで、レガシWiGigによるESE(つまり、レガシESE)と、従来技術によるNG60_ESEとの間には、フォーマットに違いがある。まずは、レガシESEのフォーマットについて説明する。
 図3は、レガシWiGigによるESE(つまり、レガシESE)のフォーマットを示す図である。レガシESEのフォーマットは、要素IDフィールド302と、長さフィールド304と、複数の割当てフィールド306とを有する。
 要素IDフィールド302は、レガシESEを一意に識別する。長さフィールド304は、複数の割当てフィールド306におけるオクテットの数を指定する。
 割当てフィールド306は、チャネル時間割当て(channel time allocation)に関するスケジューリング情報を示すフィールドである。割当てフィールド306は、割当て制御フィールド312、BF(ビームフォーミング)制御フィールド314、ソースAID(アソシエーション識別子)フィールド316、デスティネーションAIDフィールド318、割当て開始フィールド320、割当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326、および割当てブロック期間フィールド328を有する。
 割当て制御フィールド312は、割当てIDフィールド332、割当てタイプフィールド334、擬似静的フィールド336、切捨て可能(Truncatable)フィールド338、拡張可能(Extendable)フィールド340などを有する。
 割当てタイプフィールド334は、割当て時のチャネルアクセスメカニズムがCBAP(コンテンションベースアクセス期間)またはSP(サービス期間)のいずれかであるかを示す。
 ソースAIDフィールド316は、SPまたはCBAP割当て時にチャネルアクセスを開始するSTAを指定する。または、ソースAIDフィールド316は、CBAP割当ての場合、CBAP割当て時にすべてのSTAが送信を許可されるならば、ブロードキャストAIDに設定される。
 デスティネーションAIDフィールド318は、割当て時にソースSTAと通信することが予測されるSTAを指定する。または、デスティネーションAIDフィールド318は、割当て時にすべてのSTAがソースSTAと通信することが予測される場合、ブロードキャストAIDに設定される。
 割当てIDフィールド332は、0以外の値に設定されているときには、ソースAIDからデスティネーションAIDへの通信時間割当て(airtime allocation)を識別する。割当てIDフィールド332は、ブロードキャストソースAIDおよびブロードキャストデスティネーションAIDを用いるCBAP割当ての時には、0に設定される。
 ブロードキャストソースAIDおよびブロードキャストデスティネーションAIDを用いるCBAP割当ての場合を除き、タプル(ソースAID、デスティネーションAID、割当てID)は、割当てを一意に識別する。
 擬似静的フィールド336は、その割当てが擬似静的(semi-static)であるかを示す。擬似静的割当ては、擬似静的割当てを含む最後に受信されたESEに続くいくつかのビーコン間隔において、同じ時間オフセットにおいて同じ持続時間で反復される。切捨て可能フィールド338および拡張可能フィールド340は、ソースSTAおよびデスティネーションSTAがそれぞれSP(サービス期間)の切捨ておよびSPの拡張を要求できるかを示す。
 割当て開始フィールド320は、SPまたはCBAPが開始するタイミングを示す。割当てブロック持続時間フィールド322は、SPの割当てまたはCBAPの割当てが行われ、かつビーコン間隔の境界を超えない時間ブロックの持続時間を示す。
 ブロック数フィールド326は、割当てを構成している時間ブロックの数を含む。割当てブロック期間フィールド328は、同じ割当てに属する2つの連続する時間ブロックの先頭の間の時間を含む。割当て開始フィールド320、割当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326、および割当てブロック期間フィールド328は、協働して時間領域における割当ての位置を指定する。
 次に、従来技術によるNG60_ESEのフォーマットについて説明する。
 図4は、参考文献1に記載のNG60_ESEのフォーマットを示す図である。NG60_ESEのフォーマットは、要素IDフィールド402と、長さフィールド404と、複数の割当てフィールド406とを有する(参考文献1:米国特許出願第2014/0177543号明細書)。
 要素IDフィールド402は、NG60_ESEを一意に識別する。長さフィールド404は、複数の割当てフィールド406におけるオクテットの数を指定する。つまり、要素IDフィールド402、長さフィールド404は、図3に示した要素IDフィールド302、長さフィールド304と同様である。
 割当てフィールド406は、チャネル時間割当て(channel time allocation)に関するスケジューリング情報を示すフィールドである。割当てフィールド406は、帯域幅パラメータフィールド412と情報フィールド414とを有する。帯域幅パラメータフィールド412は、それぞれの割当てのチャネル帯域幅を示す。情報フィールド414は、図3に示したレガシESE内の割当てフィールド306に含めるように指定されている情報もしくはデータまたはその両方を含む。
 つまり、図4に示すNG60_ESEのフォーマットは、帯域幅パラメータフィールド412を有する点で、図3に示したレガシESEのフォーマットと異なる。
 図3、図4に示すように、NG60_ESEのフォーマットは、レガシESEのフォーマットと異なる。このため、レガシPCP/APは、NG60_ESEを復号できず、NG60_ESEに含まれる割当てを認識することは困難である。したがって、レガシPCP/APは、自身のチャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりすることは困難である。
 このような事情に鑑み、レガシESEとNG60_ESEのフォーマットの違いに着目し、本開示に至った。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する各実施の形態は一例であり、本開示はこれらの実施の形態により限定されるものではない。また、以下の説明において、本明細書に組み込まれている公知の機能および構造については、説明を明瞭かつ簡潔にするため詳しい記述を省いた。
 (実施の形態)
 図5は、本開示の実施の形態におけるPCP/APクラスタリングの一例を示す図である。PCP/APクラスタ500は、クラスタリング対応NG60_PCP/AP502、504と、クラスタリング対応レガシPCP/AP506とを有する。図5において、NG60_PCP/AP502は、S-PCP/S-AP(同期PCP/同期AP)であり、NG60_PCP/AP504、レガシPCP/AP506は、メンバPCP/APである。
 また、PCP/APクラスタ500は、NG60_PCP/AP504に関連付けられるSTA512a、512b、514a、514bを有する。STA512a、512b、514a、514bは、NG60_WiGigのSTA(以下、NG60_STA)、レガシWiGigのSTA(以下、レガシSTA)のいずれかである。
 レガシPCP/AP506は、レガシESEを含むビーコンを送信する。NG60_PCP/AP502、504は、NG60_ESEおよびレガシESEの両方を含むDMGビーコンを送信する。
 レガシESEは、レガシSTAに関連する送信のための割当てを指定する。つまり、レガシESEにおける割当ての場合、ソースAIDおよびデスティネーションAIDの少なくとも一方がレガシSTAを指定する。換言すれば、ソースAIDおよびデスティネーションAIDの少なくとも他方は、NG60_STAを指定してもよい。これは、NG60_STAが下位互換性を有していることに起因する。
 NG60_ESEは、NG60_STAに関連する送信のための割当てを定義する。つまり、NG60_ESEにおける割当ての場合、ソースAIDおよびデスティネーションAIDの両方がNG60_STAを指定する。
 DMGビーコンを送信するNG60_PCP/AP502、504にレガシSTAが関連付けられていない場合、ソースAIDおよびデスティネーションAIDの少なくとも一方がブロードキャストAIDである割当ては、NG60_ESEにおいて定義されてもよい。そうでない場合、このような割当ては、レガシESEにおいて指定されてもよい。
 レガシESEに定義される割当ては、2.16GHzの1つのチャネル帯域幅での送信に対応する。一方で、NG60_ESEに指定される割当ては、可変チャネル帯域幅(例えば、2.16GHz、4.32GHz、6.48GHz、または8.64GHz)での送信に対応する。
 以上説明したように、NG60_STAに関連する送信のための割当ては、レガシESEとNG60_ESEの両方に含まれ得る。このため、NG60_PCP/APに関連付けられるNG60_STAは、通常、自身に関連する送信のための割当てを認識するために、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/APから受信した後、NG60_ESEおよびレガシESEの両方を解析する必要がある。本開示に係るNG60_PCP/APは、NG60_STAがNG60_ESEを解析することによって自身に関連する送信のための割当てを認識することができる、NG60_ESEを送信する。
 具体的には、NG60_PCP/APは、NG60_STAおよびレガシSTAの両方に関連する送信用であるレガシESEにおける割当ての一部の複製を生成し、NG60_ESEの中にその複製を含ませる。
 ここで、本実施の形態におけるNG60_ESEとレガシESEにおける割当てについて図面を用いて説明する。図6は、本開示の実施の形態におけるNG60_ESE622およびレガシESE624の割当ての第1の例を示す図である。図6は、NG60_ESEに含まれる割当てフィールドが示すチャネル時間割当て(channel time allocation)に関するスケジューリング情報(つまり、時間-周波数リソース)と、レガシESEに含まれる割当てフィールドが示す時間-周波数リソースを示している。図6において、NG60_ESE622の割当てにおける縦軸と横軸は、レガシESE624の割当てにおける縦軸と横軸と、それぞれ、同一の周波数、同一の時間を示す。
 図6のレガシESE624における割当ては、真の割当てである割当て616、618を有する。割当て616は、レガシWiGigの通信機器(例えば、レガシSTA)に関する情報を含み、割当て618は、NG60_WiGigの通信機器(例えば、NG60_STA)に関する情報も含む。
 図6のNG60_ESE622における割当ては、割当て602、604、606、608を有する。割当て602、604、606は、真の割当てであり、割当て608は、仮想割当てである。真の割当ては、NG60_ESEを受信したNG60_STAのうちいずれかが、実際の通信で使用する時間-周波数リソースを示す。仮想割当ては、NG60_ESEを受信したNG60_STAが、実際の通信で使用しないものの、他のデバイス(例えば、レガシSTA)が使用している時間-周波数リソースを示す。
 NG60_WiGigは可変チャネル帯域幅での通信に対応するため、NG60_ESE622における割当て602は、割当て604、606とは異なるチャネル帯域幅を有する。一方、レガシESE624における割当て616および割当て618は、2.16GHzのチャネル帯域幅を有する。
 仮想割当て608は、レガシESE624における割当てに含まれる割当て618を使用して複製されたものである。
 図6に示すNG60_ESEは、NG60_STAに関連する送信のためのすべての割当てを含む。結果として、NG60_PCP/AP502または504に関連付けられるNG60_STAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP502または504から受信した後、NG60_ESEおよびレガシESEの両方ではなくNG60_ESEを解析すればよい。したがって、NG60_STAは、電力消費量を低減することができる。
 また、本開示では、BSSのパフォーマンスを最大にするため、SPSH(空間多重)メカニズムを採用することができる。SPSHメカニズムによると、同じ空間的近傍における異なるSTAに属する2つ以上のSP割当てを、同じチャネル上で同時にスケジューリングすることができる。この場合、SPSH下の2つ以上のSP割当ては、時間領域において部分的または完全に重なっていてもよい。
 例えば、図5および図6に示したように、NG60_ESE622における割当て604および606は、それぞれ、STA512aとSTA512b間の通信に対する割当て、および、STA514aとSTA514b間の通信に対する割当てである。SPSH下の割当てにおいて、割当て604および606は、時間領域において部分的に重なっている。
 上記の説明では、NG60_PCP/APが、レガシESEにおける真の割当てに対して、NG60_ESEの中にも複製の割当て(仮想割当て)を作成する構成を説明した。次に、NG60_PCP/APが、NG60_ESEにおける真の割当てに対して、レガシESEの中にも複製の割当て(仮想割当て)を作成する構成を説明する。
 図7Aは、本開示の実施の形態におけるNG60_ESEおよびレガシESEによる割当ての第2の例を示す図である。図7Bは、図7Aに示す第2の例を別の形式で示す図である。図7A、図7Bにおいて、NG60_ESE722の割当てにおける縦軸と横軸は、レガシESE724の割当てにおける縦軸と横軸と、それぞれ、同一の周波数、同一の時間を示す。また、NG60_ESE722における割当ては、図6で示したNG60_ESE622における割当てと同様である。
 レガシESE724における仮想割当て712は、NG60_ESE722における1つの真の割当て702の仮想割当てであり、仮想割当て714は、SPSH下の2つの真の割当て704および706の仮想割当てである。
 なお、仮想割当て712は、真の割当て702と異なる周波数帯域幅を示す。これは、NG60_ESEが帯域幅パラメータフィールドを有する一方で、レガシESEが帯域幅パラメータフィールドを有さないことに起因する。しかしながら、レガシSTAまたはレガシPCP/APは、NG60_ESEにおける真の割当て702の時間幅を認識できれば、干渉を抑制するためのチャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりできる。そのため、レガシESEにおける仮想割当て712は、レガシESEを復号した際に、真の割当て702の時間幅を認識できるように、帯域幅パラメータフィールドを用いずに割当て702の時間幅を示している。
 図7A、図7Bに示すレガシESEの構成によると、NG60_ESEを復号することが困難であるレガシSTAまたはレガシPCP/APが、レガシESEを復号することによって、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを認識できる。これによって、レガシSTAまたはレガシPCP/APは、チャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりできる。
 また、図7A、図7Bに示したレガシESEの構成によると、複数の真の割当て(例:割当て704および割当て706)から1つの仮想割当て(例:仮想割当て714)を作成することによって、1つの真の割当てから仮想割当てを作成する場合と比較して、発生するシステムオーバーヘッドを小さくできる。
 レガシESEにおける仮想割当て(例:仮想割当て714)は、NG60_ESEにおける対応する真の割当て(例:割当て704および割当て706)と時間領域において完全に重なる。すなわち、レガシESEにおける仮想割当て714は、NG60_ESEにおける対応する真の割当て704および706と、割当て開始タイミングが同じであることに加えて、割当て全体の持続時間も少なくとも同じである。
 なお、NG60_ESEにおける1つの真の割当て(例:割当て702)からレガシESEにおける仮想割当て(例:仮想割当て712)を作成する方法は、割当てフィールド内の割当てのタイミングに関連する情報フィールド(つまり、割当て開始、割当てブロック持続時間、ブロック数、および割当てブロック期間)が、仮想割当て712と、対応する真の割当て702とで同じであるように行われる。これにより、仮想割当て712が対応する真の割当て702と時間領域において完全に重なる。
 また、NG60_ESEにおける複数の真の割当て(例:割当て704および706)からレガシESEにおける仮想割当て(例:仮想割当て714)を作成する場合、割当てのタイミングに関連する仮想割当て714の情報フィールド(つまり、割当て開始、割当てブロック持続時間、ブロック数、および割当てブロック期間)は、対応する真の割当て704および706の情報フィールドから、以下に示す第1-3の方法等により、適切に適合化される。仮想割当て714の割当て開始フィールドは、対応する複数の真の割当てのうち最も早く開始する割当て(例:割当て704)と同じに設定される。
 第1の方法としては、仮想割当て714の割当てブロック持続時間フィールド、ブロック数フィールド、および割当てブロック期間フィールドのうちの2つが、真の割当て704と同じに設定される。残りのフィールドは、対応する真の割当て704および706の割当て全体の持続時間が完全にカバーされるように、適切に設定される。
 第2の方法としては、仮想割当て714の割当てブロック持続時間フィールド、ブロック数フィールド、および割当てブロック期間フィールドのうちのいずれか1つが、真の割当て704と同じに設定される。残りの2つのフィールドは、対応する真の割当て704および706の割当て全体の持続時間が完全にカバーされるように、適切に設定される。
 第3の方法としては、仮想割当て714の割当てブロック持続時間フィールドと、ブロック数フィールドと、割当てブロック期間フィールドのすべてを、対応する真の割当て704および706の割当て全体の持続時間が完全にカバーされるように、適切に設定する。
 NG60_ESEにおける1つまたは複数の真の割当てからレガシESEにおける仮想割当てを作成する際、割当ての識別情報に関連する仮想割当ての情報フィールド(すなわちソースAIDおよびデスティネーションAID)の一方または両方を、仮想割当てを一意に示す特定の値に設定してもよい。この場合には、NG60_STAまたはNG60_PCP/APは、受信したレガシESEにおける仮想割当てを容易に識別できる。
 なお、NG60_PCP/APは、NG60_ESEにおける真の割当てそれぞれに対してレガシESEにおける仮想割当てを作成しなくてもよい。例えば、NG60_ESEにおける擬似静的ではない真の割当てに対して、NG60_PCP/APは、レガシESEにおける対応する仮想割当ての作成を無効にしてもよい。真の割当てが疑似静的であるか否かは、割当てフィールドに含まれる擬似静的フィールドによって判断される。この方法により、余分なシステムオーバーヘッドの発生を抑制できる。
 また、NG60_PCP/APは、隣接するBSSにレガシPCP/APおよびレガシSTAが含まれていないことを認識している場合、レガシESEにおける仮想割当ての作成を完全に無効にしてもよい。この方法により、余分なシステムオーバーヘッドの発生を抑制できる。
 また、図7A、図7Bに示すNG60_ESE722における割当ては、レガシESE724における割当て718に対応する仮想割当て708を含んでいる。しかしながら、本開示のNG60_ESEにおける割当ては、レガシESEにおける割当てに対応する仮想割当てを含まなくてもよい。
 ここで、本実施の形態におけるNG60_ESEのフォーマットについて説明する。
 図8は、本開示の実施の形態におけるNG60_ESEのフォーマットの一例を示す図である。図8に示すNG60_ESEのフォーマットは、要素IDフィールド802と、長さフィールド804と、複数の割当てフィールド806とを有する。割当てフィールド806は、帯域幅パラメータフィールド812と、仮想割当て指示フィールド814と、情報フィールド816とを含む。要素IDフィールド802、長さフィールド804は、図4に示した要素IDフィールド402、長さフィールド404と同様である。
 帯域幅パラメータフィールド812は、それぞれの割当てのチャネル帯域幅を示す。仮想割当て指示フィールド814は、それぞれの割当てに対して、レガシESEに仮想割当てが存在するかを示す。情報フィールド816は、図3に示したレガシESEの中の割当てフィールドに含めるように指定されている任意の情報もしくはデータまたはその両方を含む。
 仮想割当て指示フィールド814は、NG60_STAがNG60_ESEとレガシESEの両方を解析する必要がある場合に、割当てのチャネル帯域幅の識別に用いられる。例えば、NG60_STAは、レガシESEに含まれる割当ての割当てIDとNG60_ESEに含まれる割当ての割当てIDの一致を確認し、仮想割当て指示フィールド814のフラグ(仮想割当ての有無)を確認することによって、チャネル帯域幅を識別できる。これにより、NG60_STAは、NG60_ESEの他のフィールドを解析する必要がない。
 本実施の形態において、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを、レガシESEに含ませる(カプセル化する)方法として、例えば、次のような方法を採ることができる。
 第1の方法においては、NG60_ESEにおける真の割当てから作成された仮想割当てを、真の割当ても含めてレガシESEの中にカプセル化する。例えば、図7A、図7Bに示したように、レガシESEは、仮想割当て712、714を、真の割当て716、718もとともに含む。
 第2の方法においては、NG60_ESEにおける真の割当てから作成された仮想割当てを、仮想割当て専用のレガシESEの中にカプセル化する。この第2の方法について、図面を用いて説明する。
 図9は、本開示の実施の形態におけるNG60_ESEおよびレガシESEによる割当ての第3の例を示す図である。図9において、NG60_ESE922における割当ては、図6で示したNG60_ESE622における割当てと同様である。
 また、図9において、割当て916、918は、真の割当てである。仮想割当て912は、NG60_ESE922における1つの真の割当て902の仮想割当てであり、仮想割当て914は、2つの真の割当て904および906の仮想割当てである。
 図9に示すように、レガシESE924は、真の割当て916、918を含み、一方で、レガシESE926は、仮想割当て専用のレガシESEとして、仮想割当て912および914を含む。
 比較すると、第1の方法では、レガシESEの数が第2の方法よりも少なくなる。しかしながら、第2の方法では、NG60_STAにおける受信器の処理が単純になる。これについては後から詳述する。
 次に、上記で説明した本実施の形態における、レガシPCP/AP、レガシSTA、NG60_PCP/AP、NG60_STAの動作について、それぞれ説明する。
 レガシPCP/AP(例:506)は、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP(例:504)から直接受信すると、受信したレガシESEを解析する。受信したレガシESEにおける仮想割当ては、受信したNG60_ESEにおける、仮想割当てのそれぞれに対応する真の割当てと時間領域において完全に重なっている。そのため、レガシPCP/AP506は、受信したNG60_ESEおよびレガシESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 レガシSTAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンを、自身に関連付けられるNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したレガシESEを解析し、タプル(割当てID、ソースAID、デスティネーションAID)をチェックすることによって真の割当てを識別する。なお、レガシSTAは、NG60_ESEのフォーマットはレガシESEのフォーマットと異なるため、受信したNG60_ESEを復号化しない。
 レガシPCP/AP(例:レガシPCP/AP506)に関連付けられるレガシSTAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したレガシESEを含む1つまたは複数のフレームを単にレガシPCP/AP506に送信する。受信したレガシESEにおける仮想割当ては、NG60_ESEにおける、それぞれに対応する真の割当てと時間領域において完全に重なっているため、レガシPCP/AP506は、NG60_ESEおよびレガシESEが送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 NG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP502)に関連付けられるレガシSTAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンを別のNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したレガシESEを含む1つまたは複数のフレームを単にNG60_PCP/AP502に送信する。受信したレガシESEにおける仮想割当ては、NG60_ESEにおける、それぞれに対応する真の割当てと時間領域において完全に重なっているため、NG60_PCP/AP502は、NG60_ESEおよびレガシESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 NG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP502)は、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンを別のNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から直接受信すると、受信したNG60_ESEおよびレガシESEを解析する。NG60_PCP/AP502は、受信したレガシESEにおける仮想割当てを識別してそれらを無視する必要がある。そして、NG60_PCP/AP502は、受信したNG60_ESEおよびレガシESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 NG60_STAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンを、自身に関連付けられるNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したNG60_ESEを解析して真の割当てを識別する。NG60_STAは、受信したレガシESEを解析して真の割当てを識別し、仮想割当てを破棄する必要がある。仮想割当てが仮想割当て専用のレガシESEの中にカプセル化されている場合、NG60_STAは、専用レガシESEにおける仮想割当てを識別した時点で専用レガシESEの解析を停止することができる。
 レガシPCP/AP(例:レガシPCP/AP506)に関連付けられるNG60_STAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したレガシESEを含む1つまたは複数のフレームをレガシPCP/AP506に送信できる。あるいは、このようなNG60_STAは、受信したNG60_ESEを解析し、自身の判断で、仮想割当ての存在しない真の割当てに対応する仮想割当てを、受信したレガシESEの中に作成し、受信したレガシESEを含む1つまたは複数のフレームをレガシPCP/AP506に送信できる。受信したレガシESEにおける仮想割当ては、NG60_ESEにおける、それぞれに対応する真の割当てと時間領域において完全に重なっているため、レガシPCP/AP506は、NG60_ESEおよびレガシESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 NG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP502)に関連付けられるNG60_STAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンを別のNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信すると、受信したNG60_ESEおよびレガシESEを含む1つまたは複数のフレームをNG60_PCP/AP502に送信する。NG60_PCP/AP502は、受信したレガシESEにおける仮想割当てを識別してそれらを無視する必要がある。そして、NG60_PCP/AP502は、NG60_ESEおよびレガシESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングしたり、または任意の他の適切な動作を実行したりすることができる。
 NG60_ESEにおける1つの真の割当て(例:割当て702)からレガシESEにおける仮想割当て(例:仮想割当て712)を生成する際、割当てのタイミングに関連する情報フィールド(つまり、割当て開始、割当てブロック持続時間、ブロック数、および割当てブロック期間)と、割当ての識別情報(つまり、ソースAIDおよびデスティネーションAID)を除く、仮想割当て712の他の情報フィールドを、対応する真の割当て702と同じに設定することができる。結果として、レガシPCP/APまたはNG60_PCP/APは、このような情報を利用することで、NG60_ESEが示す送信との干渉を緩和する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングする方法、あるいは任意の他の適切な動作を実行する方法について、受信したレガシESEに基づいて決定を行うことができる。
 NG60_ESEにおける複数の真の割当て(例:割当て704および706)からレガシESEにおける仮想割当て(例:仮想割当て714)を生成する際、割当てのタイミングに関連する情報フィールド(すなわち、割当て開始、割当てブロック持続時間、ブロック数、および割当てブロック期間)と、割当ての識別情報(すなわちソースAIDおよびデスティネーションAID)を除く、仮想割当て714の他の情報フィールドを、対応する複数の真の割当てのうち最も早く開始する割当て(例:割当て704)と同じに設定することができる。結果として、レガシPCP/APまたはNG60_PCP/APは、このような情報を利用することで、NG60_ESEが示す送信との干渉を抑制する試みにおいて、自身の割当てを再スケジューリングする方法、あるいは任意の他の適切な動作を実行する方法について、受信したレガシESEに基づいて決定を行うことができる。
 ここで、本実施の形態に係るNG60_PCP/AP、NG60_STAの構成および処理について、図面を用いて説明する。
 図10は、本開示の実施の形態におけるNG60_PCP/APによるESEの送信処理1000を示すフロー図である。
 NG60_PCP/APによる送信処理1000は、ステップS1002において開始される。ステップS1004において、NG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)は、NG60_ESEおよびレガシESEにおいて真の割当てを定義する。具体的には、NG60_PCP/APは、自身に関連付けられるSTAに対して、割り当てる時間-周波数リソースを決定し、決定したリソースを真の割当てとしてNG60_ESEまたはレガシESEを生成する。
 ステップS1006において、NG60_PCP/AP504は、上記で説明した第1-3の方法などの自身の判断で、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てをレガシESEに作成する。ステップS1008において、NG60_PCP/AP504は、レガシESEおよびNG60_ESEを含むDMGビーコンを送信する。ステップS1010において、本方法1000が終了する。
 図11は、本開示の実施の形態におけるNG60_STAによるESEの送信処理1100を示すフロー図である。
 NG60_STAによるスケジューリング情報を伝える送信処理1100は、ステップS1102において開始される。ステップS1104において、レガシPCP/AP(例:レガシPCP/AP506)に関連付けられるNG60_STAは、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信する。
 ステップS1106において、NG60_STAは、上記で説明した第1-3の方法などの自身の判断で、受信したNG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを、受信したレガシESEに作成する。ステップS1108において、NG60_STAは、受信したレガシESEを含む1つまたは複数のフレームをレガシPCP/AP506に送信する。ステップS1110において、本方法1100が終了する。
 図12は、本開示の実施の形態に係るNG60_PCP/APの構成の一例を示すブロック図である。
 図12に示すNG60_PCP/APは、コントローラ1202と、スケジューラ1204と、メッセージプロセッサ1206と、メッセージ生成器1208と、PHYプロセッサ1210と、複数のアンテナ1212とを有する。
 コントローラ1202は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。
 スケジューラ1204は、コントローラ1202の制御下でチャネル時間割当てをスケジューリングする。
 メッセージ生成器1208は、スケジューラ1204からスケジューリング情報を受け取って、DMGビーコンなどの対応する制御メッセージ、データメッセージ、または管理メッセージを生成する。
 PHYプロセッサ1210は、レガシESEおよびNG60_ESEを含むDMGビーコンなどの対応する制御メッセージ、データメッセージ、または管理メッセージなどの送信データに対して変調等のPHY処理を行う。複数のアンテナ1212は、PHY処理を行った送信データを送信する。
 また、アンテナ1212は、受信データを受信し、PHYプロセッサ1210は、受信データに対して復調等のPHY処理を行う。
 メッセージプロセッサ1206は、受信したメッセージを解析して、それらをコントローラ1202に提供する。受信したメッセージには、DMGビーコンが含まれる。DMGビーコンは、NG60_ESEおよびレガシESEを含み、レガシESEは、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを含む。
 図12に示すNG60_PCP/APは、図10に示した送信処理1000を以下のように実行する。
 スケジューラ1204は、スケジューリングとして、NG60_ESEおよびレガシESEにおいて真の割当てを定義する。具体的には、スケジューラ1204は、自身に関連付けられるSTAに対して、割り当てる時間-周波数リソースを決定し、決定したリソースを真の割当てとしてNG60_ESEまたはレガシESEを生成する。
 メッセージ生成器1208は、スケジューラ1204から真の割当ての情報(つまり、決定したリソースの情報)を受け取って、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てをレガシESE内に作成する。仮想割当てを含むレガシESEは、NG60_ESEと共にDMGビーコンに含まれる。
 PHYプロセッサ1210は、レガシESEおよびNG60_ESEを含むDMGビーコンに対して変調等のPHY処理を行う。複数のアンテナ1212は、PHY処理を行った送信データを送信する。
 図13は、本開示の実施の形態に係るNG60_STAの構成の一例を示す図である。図13に示すNG60_STAは、コントローラ1302と、メッセージ生成器1304と、メッセージプロセッサ1306と、PHYプロセッサ1308と、複数のアンテナ1310とを有する。
 コントローラ1302は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。
 メッセージ生成器1304は、コントローラ1302の制御下で、制御メッセージ、データメッセージ、または管理メッセージを生成する。
 メッセージ生成器1304によって生成されるメッセージは、NG60_PCP/APから受信したNG60_ESEおよびレガシESEを含んだフレームを備えている。NG60_STAは、受信したNG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てをレガシESEに生成する。
 PHYプロセッサ1308は、メッセージ生成器1304によって生成されたメッセージに対して変調等のPHY処理を行う。アンテナ1310は、PHY処理を行った送信データを送信する。
 また、アンテナ1310は、受信データを受信し、PHYプロセッサ1308は、受信データに対して復調等のPHY処理を行う。
 メッセージプロセッサ1306は、受信した制御メッセージ、データメッセージ、または管理メッセージをコントローラ1302の制御下で解析して、それらをコントローラ1302に提供する。
 図13に示すNG60_STAは、図11に示した処理1100を以下のように実行する。
 アンテナ1310は、NG60_ESEおよびレガシESEを含むDMGビーコンをNG60_PCP/AP(例:NG60_PCP/AP504)から受信し、PHYプロセッサ1308は、受信したビーコンに対して復調等のPHY処理を行う。メッセージプロセッサ1306は、NG60_ESEおよびレガシESEを解析して、コントローラ1302に提供する。
 メッセージ生成器1304は、受信したNG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを、受信したレガシESEに生成する。生成したレガシESEおよび受信したNG60_ESEは、PHYプロセッサ1308による変調等のPHY処理の後、アンテナ1310を介して送信される。
 なお、図12、13に示す各構成は、LSI回路などのハードウェアで実現可能である。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュアラブル・プロセッサを利用してもよい。
 また、上記実施の形態では、本開示をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本開示はソフトウェアで実現することも可能である。
 以上、説明した本実施の形態によれば、NG60_ESEを復号するこが困難であるレガシSTAまたはレガシPCP/APが、レガシESEを復号することによって、NG60_ESEにおける真の割当てに対応する仮想割当てを認識できる。これによって、レガシSTAまたはレガシPCP/APは、チャネル時間割当てを再スケジューリングしたり、任意の他の適切な動作を実行したりできる。
 本開示にかかる通信方法及び通信装置は、ミリ波ネットワークの通信に用いるのに好適である。
 100,500 PCP/APクラスタ
 102 S-PCP/S-AP(同期PCP/同期AP)
 104,106 メンバPCP/AP
 202,204,206 BTI(ビーコン送信間隔)
 212 Rx(受信間隔)
 220 ビーコン間隔
 302,402,802 要素IDフィールド
 304,404,804 長さフィールド
 306,406,806 割当てフィールド
 312 割当て制御フィールド
 314 BF(ビームフォーミング)制御フィールド
 316 ソースAID(アソシエーション識別子)フィールド
 318 デスティネーションAIDフィールド
 320 割当て開始フィールド
 322 割当てブロック持続時間フィールド
 326 ブロック数フィールド
 328 割当てブロック期間フィールド
 332 割当てIDフィールド
 334 割当てタイプフィールド
 336 擬似静的フィールド
 338 切捨て可能(Truncatable)フィールド
 340 拡張可能(Extendable)フィールド
 412,812 帯域幅パラメータフィールド
 414,816 情報フィールド
 502,504 NG60_PCP/AP
 506 レガシPCP/AP
 512a,512b,514a,514b STA
 602,604,606,616,618,702,704,706,716,718,902,904,906,916,918 真の割当て
 608,708,712,714,908,912,914 仮想割当て
 622,722,922 NG60_ESE
 624,724,924,926 レガシESE
 814 仮想割当て指示フィールド
 1202,1302 コントローラ
 1204 スケジューラ
 1206,1306 メッセージプロセッサ
 1208,1304 メッセージ生成器
 1210,1308 PHYプロセッサ
 1212,1310 アンテナ
 1400 DMGビーコン
 1402 要素ID
 1404 長さ
 1406 ボディ
 1410 MACヘッダ
 1411 non-IE
 1412 IE
 1413 FCS

Claims (11)

  1.  少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を生成し、
     前記第1スケジューリング要素及び前記第2スケジューリング要素を、前記少なくとも1つの第1通信装置及び前記少なくとも1つの第2通信装置に送信し、
     前記第2スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第2割当を含み、
     前記第1スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2割当の複製である少なくとも1つの第1仮想割当と、前記少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第1割当と、を含み、
     前記少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、
     前記少なくとも1つの第2通信装置は、前記第1通信方式または前記第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信する、
     コーディネータ通信装置の通信方法。
  2.  前記第2割当は、前記少なくとも1つの第2通信装置が通信する時間-周波数リソースを示す、
     請求項1に記載の通信方法。
  3.  前記第1割当は、前記少なくとも1つの第1通信装置または前記少なくとも1つの第2通信装置が前記第1通信方式を用いて通信する時間-周波数リソースを示す、
     請求項1に記載の通信方法。
  4.  前記第1スケジューリング要素は、複数の前記第2割当の複製を含む第1仮想割当を含む、
     請求項1に記載の通信方法。
  5.  前記第1仮想割当が示す接続時間は、前記第2割当が示す接続時間と同じである、
     請求項1に記載の通信方法。
  6.  前記第2割当は、前記第1仮想割当が前記第1スケジューリング要素に含まれるか否かを示す指標を含む、
     請求項1に記載の通信方法。
  7.  前記コーディネータ通信装置は、
     前記第1割当及び前記第1仮想割当のうち、前記第1割当を含む第1スケジューリング要素を、第3スケジューリング要素として生成し、前記第1割当及び前記第1仮想割当のうち、前記第1仮想割当を含む第1スケジューリング要素を、第4スケジューリング要素として生成する、
     請求項1に記載の通信方法。
  8.  前記第2スケジューリング要素は、前記第1割当を複製した第2仮想割当を含む、
     請求項1に記載の通信方法。
  9.  コーディネータ通信装置から送信された、少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を含むビーコンを受信し、
     前記第2スケジューリング要素に含まれる第2割当の複製である第1仮想割当を生成し、
     前記第1仮想割当を前記第2スケジューリング要素に追加し、
     前記第1仮想割当が追加された第2スケジューリング要素及び前記第1スケジューリング要素を、前記少なくとも1つの第1通信装置及び自通信装置以外の第2通信装置に対して、送信し、
     前記第1スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第1割当を含み、
     前記第2スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第2割当を含み、
     前記少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、
     前記少なくとも1つの第2通信装置は、前記第1通信方式または前記第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信し、
     前記コーディネータ通信装置は、前記第1通信装置及び前記第2通信装置に対して、時間-周波数リソースを割り当てる、
     第2通信装置の通信方法。
  10.  少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を生成する生成部と、
     前記第1スケジューリング要素と前記第2スケジューリング要素とを、前記少なくとも1つの第1通信装置及び前記少なくとも1つの第2通信装置に送信する送信部と、
     を具備し、
     前記第2スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第2割当を含み、
     前記第1スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2割当の複製である少なくとも1つの第1仮想割当と、前記少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す少なくとも1つの第1割当と、を含み、
     前記少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、
     前記少なくとも1つの第2通信装置は、前記第1通信方式または前記第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信する、
     通信装置。
  11.  コーディネータ通信装置から送信された、少なくとも1つの第1通信装置が用いる第1スケジューリング要素と、少なくとも1つの第2通信装置が用いる第2スケジューリング要素と、を含むビーコンを受信する受信部と、
     前記第2スケジューリング要素に含まれる第2割当の複製である第1仮想割当を生成し、前記第2スケジューリング要素に前記第1仮想割当が追加された第2スケジューリング要素を生成する生成部と、
     前記第1スケジューリング要素及び前記第1仮想割当が追加された第2スケジューリング要素を、前記少なくとも1つの第1通信装置及び自通信装置以外の第2通信装置に送信する送信部と、
     を具備し、
     前記第1スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第1通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第1割当を含み、
     前記第2スケジューリング要素は、前記少なくとも1つの第2通信装置に割り当てる時間-周波数リソースを示す第2割当を含み、
     前記少なくとも1つの第1通信装置は、第1周波数帯を用いた第1通信方式によって通信し、
     前記少なくとも1つの第2通信装置は、前記第1通信方式または前記第1周波数帯を含む第2周波数帯を用いた第2通信方式によって通信し、
     前記コーディネータ通信装置は、前記第1通信装置及び前記第2の通信装置に対して、時間-周波数リソースを割り当てる、
     通信装置。
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