WO2016174848A1 - 送信方法、送信制御方法、及び、通信装置 - Google Patents

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WO2016174848A1
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村上 豊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a transmission method, a transmission control method, and a communication device.
  • Patent Document 1 for the coexistence of WiMAX (registered trademark) and Bluetooth (registered trademark), the time reference related to the radio frame is adjusted, and transmission / reception in one radio frame, transmission / reception in the other radio frame, Are arranged so that they do not overlap in time.
  • WiMAX registered trademark
  • Bluetooth registered trademark
  • Patent Document 1 for example, near field communication such as NFC (Near Field Communication) or PAN (Personal Area Network) is relatively low, and transmission power such as wireless LAN (Local Area Network) or cellular communication is used. No study has been made on a coexistence method for realizing relatively high long-distance communication at the same frequency (a frequency band overlapping at least partly).
  • NFC Near Field Communication
  • PAN Personal Area Network
  • transmission power such as wireless LAN (Local Area Network) or cellular communication is used.
  • No study has been made on a coexistence method for realizing relatively high long-distance communication at the same frequency (a frequency band overlapping at least partly).
  • the transmission power set for short-range communication is lower than the transmission power set for long-distance communication, a device that performs short-range communication at the same frequency depends on a signal from a device that performs long-range communication. There is a high possibility of unilateral interference. Therefore, when long-distance communication is performed, short-distance communication cannot be performed, and the data transmission capacity of the entire communication system is reduced.
  • One aspect of the present disclosure is a transmission method and a transmission control method capable of suppressing a decrease in data transmission capacity even when short-distance communication and long-distance communication coexist on the same frequency (a frequency band that overlaps at least partially). And a communication device.
  • a transmission method is a transmission method in a communication system in which communication using a plurality of communication schemes having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and communication using a first communication scheme
  • the first transmission power is generated by generating a first symbol group including a control symbol for causing the communication partner device to recognize that the communication is performed and a second symbol group including a data symbol for the first communication method.
  • To transmit the first symbol group and transmit the second symbol group with a second transmission power smaller than the first transmission power.
  • a transmission control method is a transmission control method in a communication system in which communication using a plurality of communication methods with different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and is transmitted from a communication partner device
  • a first symbol group including a control symbol for causing a communication partner apparatus to recognize that communication according to the first communication method is performed, or the first communication.
  • a second symbol group including data symbols for the system is included, the first symbol group is transmitted with the first transmission power, and the second symbol group is a second transmission power that is smaller than the first transmission power.
  • a communication apparatus is a communication apparatus in a communication system in which communication using a plurality of communication schemes having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and communication using a first communication scheme A first symbol group including a control symbol for causing the communication partner apparatus to recognize that the communication partner device is performed, and a second symbol group including a data symbol for the first communication method; And a transmission unit that transmits the first symbol group with a transmission power of the first symbol group and transmits the second symbol group with a second transmission power that is smaller than the first transmission power.
  • a communication apparatus is a communication apparatus in a communication system in which communication using a plurality of communication methods having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and is transmitted from a communication partner apparatus
  • the modulation signal is received, and the modulation signal includes a first symbol group including a control symbol for causing the communication partner apparatus to recognize that communication according to the first communication method is performed, or for the first communication method.
  • a second symbol group including data symbols is included, the first symbol group is transmitted with a first transmission power, and the second symbol group is transmitted with a second transmission power smaller than the first transmission power.
  • the communication by the second communication method using the first transmission power for data transmission is stopped, In the absence of the first symbol group in Shin modulated signals comprises a control unit for executing communication according to the second communication method, a.
  • the figure which shows the structural example of the communication system containing the apparatus which performs the short-distance communication which concerns on Embodiment 1, and the apparatus which performs long-distance communication A block diagram showing a configuration of a terminal according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a short-range communication AP according to the first embodiment.
  • the figure which shows the example of a frame structure at the time of the near field communication AP which concerns on Embodiment 1 transmits a modulation signal.
  • Block diagram showing the configuration of the long-distance communication AP according to the first embodiment The figure which shows the example of a frame structure at the time of long-distance communication AP which concerns on Embodiment 1 transmits a modulation signal.
  • the figure which shows the structural example of the communication system containing the apparatus which performs the short-distance communication which concerns on Embodiment 1, and the apparatus which performs long-distance communication The figure which shows the frame structural example of the modulation signal which the apparatus which performs the near field communication which concerns on Embodiment 1 transmits (when terminal #B transmits a symbol with large transmission power)
  • the figure which shows the frame structural example of the modulation signal which the apparatus which performs short-distance communication which concerns on Embodiment 2 transmits (when terminal #B transmits a symbol with large transmission power)
  • the figure which shows the frame structural example of the modulation signal which the apparatus which performs short-distance communication which concerns on Embodiment 2 transmits (when terminal #B transmits a symbol with large transmission power)
  • the figure which shows the frame structural example of the modulation signal which the apparatus which performs the short-distance communication which concerns on Embodiment 3 transmits (when a guard area is ensured and a terminal does not transmit a symbol with large transmission power)
  • the figure which shows the frame structural example of the modulation signal which the apparatus which performs the near field communication which concerns on Embodiment 3 transmits (when a guard area is not ensured and a terminal does not transmit a symbol with big transmission power)
  • FIG. 1 shows a configuration example of a communication system according to the present embodiment.
  • short-range communication and long-distance communication are performed using the same frequency (frequency band).
  • using the same frequency (frequency band) means that a frequency band used for short-range communication and a frequency band used for long-distance communication overlap each other at least partially.
  • the access point (Access Point) 101 and the terminal #A (102) perform long-distance communication, and the short-distance AP # 1 (103) and the terminal #B (104) are close to each other. Distance communication is performed.
  • short-range communication is communication with relatively low transmission power such as NFC or PAN
  • long-distance communication is communication with relatively high transmission power such as wireless LAN or cellular communication. The details of the relative relationship between the transmission power for short-range communication and the transmission power for long-range communication will be described later.
  • short-range communication and long-range communication are performed using the same frequency (a frequency band that overlaps at least partly).
  • Different communication parameters are used for short-distance communication and long-distance communication.
  • the AP may be represented by other names such as a base station or a transmitting station
  • the terminal may be represented by other names such as a receiving station or UE (User Equipment).
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a terminal operating in the communication system according to the present embodiment.
  • the terminal 20 shown in FIG. 2 operates as, for example, the terminal #A (102) or the terminal #B (104) shown in FIG.
  • a reception antenna 201 employs a configuration including a reception antenna 201, a reception unit 203, a control unit 206, a transmission unit 209, and a transmission antenna 211.
  • the receiving unit 203 operates when a modulated signal transmitted from a communication partner exists.
  • the reception unit 203 receives the reception signal 202 received by the antenna 201 as an input.
  • the reception unit 203 performs reception processing such as frequency conversion, frequency / time synchronization, demodulation, and error correction decoding on the reception signal 202 and outputs reception data 204 and / or control information 205.
  • the control information 205 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication) or information indicating the start of communication.
  • the control unit 206 receives the instruction signal 200 including information indicating the start of communication, generates a control signal 207 related to the start of communication, and outputs the control signal 207 to the transmission unit 209.
  • the control signal 207 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication), information related to a modulation method, information related to an error correction method, and the like.
  • control unit 206 may take the control information 205 as one of the inputs, and switch the communication method based on the control information 205. Further, the control unit 206 may output a control signal 207 related to the communication start to the transmission unit 209 based on information indicating the communication start included in the control information 205.
  • the transmission unit 209 receives the data 208 and the control signal 207 as inputs.
  • the transmission unit 209 performs processing such as error correction coding and modulation (mapping) on the data 208 and the control signal 207 to generate data symbols.
  • the transmission unit 209 is a symbol for synchronization in a time domain or a frequency domain, a symbol for detecting a signal in a receiving apparatus, a pilot symbol (reference symbol) for estimating a propagation path, and an AGC (Automatic Gain Control) Symbols (symbols for adjusting the signal level in the receiving apparatus), control symbols, and the like are generated, and a modulated signal 210 corresponding to these symbols is output.
  • the modulated signal 210 is output as a radio wave from the antenna 211.
  • the communication method at this time may be an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method, a single carrier transmission method, or a spread spectrum communication method.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • control unit 206 sets the transmission power of data symbols and control symbols based on communication methods (short range communication, long range communication) that can be performed by the terminal 20.
  • communication methods short range communication, long range communication
  • the average transmission power of the modulation signal for “short distance communication” is Pa
  • the average transmission power of the modulation signal for “long distance communication” is Pb.
  • Pa ⁇ Pb Pb is larger than Pa
  • Terminal 20 As a communication form that the terminal 20 can adopt, (1) a terminal that can perform both short-range communication and long-distance communication, (2) a terminal that can perform only short-range communication, or (3) long-distance communication A terminal that can perform only communication is given.
  • FIG. 3 shows a terminal 20 capable of transmitting both a short-distance communication modulation signal and a long-distance communication modulation signal. Shows an example of a frame configuration of a modulation signal when transmitting short-distance data.
  • FIG. 3 shows a frame configuration example when terminal #B (104) shown in FIG. 1 transmits short-distance data to short-distance AP # 1 (103).
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power
  • the terminal 20 first transmits a “symbol with large transmission power” 301.
  • the symbol 301 shown in FIG. 3 shows a configuration example of a “symbol with large transmission power”.
  • Symbol 301 includes, for example, a synchronization symbol (a symbol for achieving frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus), an AGC symbol (a symbol for adjusting the signal level in the receiving apparatus), a control symbol, and the like.
  • the symbol 301 may further include a signal detection symbol.
  • Symbols 302, 303, 304, and 305 are “short-range communication symbols”.
  • Symbol 302 is a short-range communication synchronization symbol (symbol for frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus).
  • the short-distance AP that is a receiving apparatus uses the synchronization symbol 302 to perform frequency synchronization and / or time synchronization.
  • the short-distance AP may perform signal detection by detecting the synchronization symbol 302.
  • a symbol (not shown) for detecting a signal in the short-distance AP may exist before the synchronization symbol 302.
  • Symbol 303 is an AGC symbol for short-range communication.
  • the short-distance AP that is a receiving apparatus uses the AGC symbol 303 to adjust the signal level of the received signal.
  • Symbol 304 is a control symbol for short-range communication.
  • the control symbol 304 is, for example, an error correction code method used to generate the data symbol 305 for near field communication (for example, the error correction code coding rate, the error correction code code length (block length), etc.). This is a symbol for notifying the communication partner of information such as the modulation method.
  • Symbol 305 is a data symbol for short-distance communication, and is a symbol for transmitting data to a receiving apparatus that is a communication partner.
  • “symbol with large transmission power” 301 is transmitted from terminal #B with transmission power at a level that can be received also by AP (101) and terminal #A (102) shown in FIG. That is, when the terminal 20 in FIG. 2 supports both short-distance communication and long-distance communication, the transmission unit 209 in FIG. 2 uses the “transmission power large symbol” 301 with the transmission power set for long-distance communication. And “Near Field Communication Symbols” 302 to 305 are transmitted with the transmission power set for the near field communication.
  • the control symbol includes the bit c0, and when the terminal 20 transmits a data symbol for “short-range communication”, c0 is set to “0”, and the terminal 20 is set to “long-distance communication”. In this case, c0 may be set to “1”. In FIG. 3, since the terminal 20 transmits the data symbol for “Near Field Communication”, c0 is set to “0”.
  • the synchronization symbol 302, the AGC symbol 303, the control symbol 304, and the data symbol 305 shown in FIG. 3 are “short-range communication” symbols (symbol groups). That is, these short-range communication symbols are symbols for terminal #B (104) shown in FIG. 1 to transmit to short-range AP # 1 (103). As shown in FIG. 3, these short-range communication symbols are “symbols with low transmission power” in contrast to “symbols with high transmission power” 301.
  • AGC symbol 3 is characterized in that an AGC symbol (first AGC symbol) is included in the “symbol with large transmission power” 301 and a “short-range communication symbol” 302. ⁇ 305 is another AGC symbol (second AGC symbol) 303.
  • terminal #B (104) transmits the first AGC symbol included in “symbol with large transmission power” 301, whereby AP (101) and terminal #A (102). And the short-distance AP # 1 (103) can easily adjust the level of the received signal (symbol with high transmission power) according to the transmission power of “long-distance communication”. Therefore, the AP (101) and the terminal #A (102) can demodulate the information of the “symbol with large transmission power” 301.
  • terminal #B (104) transmits second AGC symbol 303, so that short-range AP # 1 (103) receives a received signal according to the transmission power of “short-range communication”.
  • the level of (symbol with small transmission power) can be easily adjusted.
  • the short-range AP # 1 (103) can demodulate the short-range communication control symbol 304 and the short-range communication data symbol 305.
  • the short-range AP # 1 (103), as shown in FIG. 3, includes the first AGC symbol and the “short-range communication symbol” 302 to 305 included in the “symbol with large transmission power” 301. Can be used to accurately adjust the received signal levels of both symbol groups transmitted at different transmission powers.
  • the frame configuration shown in FIG. 3 is an example, and symbols other than the symbols shown in FIG. 3 (for example, pilot symbols (reference symbols) for the receiver to estimate channel fluctuation) may be included. .
  • FIG. 4 shows an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by terminal 20 capable of transmitting a modulated signal for near field communication.
  • FIG. 4 shows a frame configuration example when terminal #B (104) shown in FIG. 1 transmits short-distance data to short-distance AP # 1 (103).
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power
  • the frame configuration shown in FIG. 4 is different from the frame configuration shown in FIG. 3 in that “symbol with large transmission power” does not exist.
  • the synchronization symbol 302, the AGC symbol 303, the control symbol 304, and the data symbol 305 shown in FIG. 4 are “short-range communication” symbols. That is, these short-range communication symbols are symbols for terminal #B (104) shown in FIG. 1 to transmit to short-range AP # 1 (103).
  • the frame configuration illustrated in FIG. 4 is an example, and symbols other than the symbols illustrated in FIG. 4 (for example, pilot symbols (reference symbols) for the receiver to estimate channel fluctuation) may be included. .
  • FIG. 5 shows an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by terminal 20 capable of transmitting a long-distance communication modulated signal.
  • FIG. 5 shows a frame configuration example when the terminal #A (102) shown in FIG. 1 transmits long-distance communication data to the AP (101).
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates transmission power.
  • the same components as those shown in FIG. 5 are identical to those shown in FIG. 5.
  • the frame configuration shown in FIG. 5 is different from the frame configuration shown in FIG. 3 in that symbols 501 to 504 are arranged instead of the symbols 302 to 305.
  • symbols 501 to 504 are arranged instead of the symbols 302 to 305.
  • “symbols with large transmission power” 301 are arranged as in the frame configuration shown in FIG.
  • the symbol 501 shown in FIG. 5 is a synchronization symbol for long-distance communication (a symbol for frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus).
  • the AP (101) that is a receiving apparatus uses the synchronization symbol 501 to perform frequency synchronization and / or time synchronization.
  • the AP (101) may perform signal detection by detecting the synchronization symbol 501.
  • a symbol (not shown) for detecting a signal in the AP may exist before the synchronization symbol 501.
  • Symbol 502 is an AGC symbol for long-distance communication.
  • the AP (101) that is a receiving apparatus uses the AGC symbol 502 to adjust the signal level of the received signal.
  • Symbol 503 is a control symbol for long-distance communication.
  • the control symbol 503 is, for example, an error correction code method used to generate the data symbol 504 for long-distance communication (for example, the code rate of the error correction code, the code length (block length) of the error correction code, etc.) This is a symbol for notifying the communication partner of information such as the modulation method.
  • Symbol 504 is a data symbol for long-distance communication, and is a symbol for transmitting data to a communication partner.
  • symbol with large transmission power 301 is a terminal having transmission power at a level that can be received by AP (101), terminal #B (104), and short-range communication AP # 1 (103) shown in FIG. Sent from #A (102).
  • control symbol included in the “symbol with large transmission power” 301 includes information indicating whether the terminal 20 is performing “short-distance communication” or “long-distance communication”.
  • the control information symbol includes bit c0, and when the terminal 20 transmits a data symbol for “short-range communication”, c0 is set to “0”, and the terminal 20 performs “long-distance communication”. C0 may be set to “1” when transmitting data symbols for. In FIG. 5, since the terminal 20 transmits the data symbol for “long distance communication”, c0 is set to “1”.
  • a synchronization symbol 501, an AGC symbol 502, a control symbol 503, and a data symbol 504 are “long-distance communication” symbols (symbol group). That is, these long-distance communication symbols are symbols for terminal #A (102) shown in FIG. 1 to transmit to AP (101). As shown in FIG. 5, these long-distance communication symbols are at least transmission power at a level that can be received by the AP (101) shown in FIG. 1 (transmission power equivalent to “symbol with large transmission power” 301). It is transmitted from terminal #A (102).
  • the frame configuration illustrated in FIG. 5 is an example, and symbols other than the symbols illustrated in FIG. 5 (for example, pilot symbols (reference symbols) for the receiver to estimate channel fluctuation) may be included. .
  • FIG. 6 shows an example of the arrangement of BPSK signal points on the in-phase-orthogonal plane (IQ plane) for symbols with large transmission power.
  • a is the absolute value of the in-phase component of the signal point of the symbol with high transmission power, and is a real number larger than zero.
  • FIG. 7 shows, as an example, I in a case where BPSK is applied to the short-range communication symbol (synchronization symbol 302, AGC symbol 303, control symbol 304, or data symbol 305) shown in FIG. 3 or FIG.
  • synchronization symbol 302, AGC symbol 303, control symbol 304, or data symbol 305 shown in FIG. 3 or FIG.
  • An example of the arrangement of BPSK signal points in the -Q plane is shown.
  • b is the absolute value of the in-phase component of the signal point of the near field communication symbol, and is a real number greater than zero.
  • FIG. 8 shows another example of QPSK (QuadraturerPhase Shift) for the short-range communication symbol (synchronization symbol 302, AGC symbol 303, control symbol 304, or data symbol 305) shown in FIG.
  • positioning of the QPSK signal point in the IQ plane at the time of applying Keying) is shown.
  • c is the absolute value of the in-phase component and the quadrature component of the signal point of the near field communication symbol, and is a real number larger than zero.
  • FIG. 9 and FIG. 10 show an example of symbol arrangement in the frequency-time domain of “symbol with large transmission power” when a multi-carrier scheme such as the OFDM scheme is used.
  • FIG. 9 shows an example of symbol arrangement when the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time.
  • the frequency axis direction is composed of carrier 1 to carrier 6, and the time axis direction is composed of frames of time 1 and time 2.
  • the symbol 901 shown in FIG. 9 indicates a symbol including “symbol with large transmission power” arranged in the carriers 2, 4, and 6.
  • the symbol 901 is a BPSK symbol.
  • symbol arrangement on the frequency-time axis is not limited to that shown in FIG. Further, symbols other than the symbols 901 and 902 shown in FIG. 9 may be included in the same time zone.
  • FIG. 10 shows an example of symbol arrangement when the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time.
  • FIG. 10 shows an example of symbol arrangement different from that in FIG.
  • the frequency axis direction is composed of carrier 1 to carrier 6, and the time axis direction is composed of frames of time 1 and time 2.
  • symbols 901 including “symbol with large transmission power” are arranged.
  • the symbol 901 is a BPSK symbol.
  • the frame configuration on the frequency-time axis is not limited to the configuration shown in FIG. Further, symbols other than the symbol 901 shown in FIG. 10 may be included in the same time region.
  • FIG. 11 shows an arrangement example of BPSK signal points on the IQ plane, which is different from the BPSK signal point arrangement shown in FIG.
  • d is the absolute value of the in-phase component and the quadrature component of the signal point of the symbol with high transmission power, and is a real number larger than zero.
  • N is the number of signal points on the IQ plane of the modulation scheme of “Short-range Communication Data Symbol” 305 shown in FIG. 3 or FIG. 4, the in-phase component of each signal point is I b, j , and the quadrature component Is Q b, j , the average power is expressed by the following equation (5).
  • the average power of the signal points on the IQ plane of the “symbol with large transmission power” 301 and the average power of the signal points on the IQ plane of the “short-range communication data symbol 305” are as follows.
  • the relationship of Formula (6) is materialized.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of short-distance AP # 1 (103) operating in the communication system according to the present embodiment.
  • the receiving unit 1203 operates when a modulated signal transmitted from a communication partner exists.
  • the reception unit 1203 receives the reception signal 1202 received by the antenna 1201 as an input.
  • the reception unit 1203 performs reception processing such as frequency conversion, frequency / time synchronization, demodulation, and error correction decoding on the reception signal 1202, and outputs reception data 1204 and / or control information 1205.
  • the control information 1205 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication) or information indicating communication start.
  • the control unit 1206 receives the instruction signal 1200 including information indicating the start of communication, generates a control signal 1207 related to the start of communication, and outputs the control signal 1207 to the transmission unit 1209.
  • the control signal 1207 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication), information related to a modulation method, information related to an error correction method, and the like.
  • control unit 1206 takes the control information 1205 as one input, and may switch the communication method based on the control information 1205. Further, the control unit 1206 may output a control signal 1207 related to the start of communication to the transmission unit 1209 based on information indicating the start of communication included in the control information 1205.
  • the transmission unit 1209 receives the data 1208 and the control signal 1207 as inputs.
  • the transmission unit 1209 performs processing such as error correction coding and modulation (mapping) on the data 1208 and the control signal 1207 to generate data symbols.
  • the transmission unit 1209 also includes symbols for synchronization in the time domain or frequency domain, symbols for signal detection in the reception apparatus, pilot symbols (reference symbols) for estimating a propagation path, and symbols for AGC (in the reception apparatus). Symbols for adjusting the signal level), control symbols, and the like are generated, and a modulated signal 1210 corresponding to these symbols is output.
  • Modulated signal 1210 is output from antenna 1211 as a radio wave.
  • the communication method at this time may be an OFDM method, a single carrier transmission method, or a spread spectrum communication method.
  • the control unit 1206 when transmitting the short-distance communication modulation signal, the control unit 1206 performs control so that the long-distance communication modulation signal is also transmitted. At that time, the control unit 1206 sets transmission power for each modulation signal of short-distance communication and long-distance communication. For example, the average transmission power of the modulation signal for “short distance communication” is Pa, and the average transmission power of the modulation signal for “long distance communication” is Pb. In this case, Pa ⁇ Pb (Pb is larger than Pa) is established.
  • FIG. 13 shows an example of the frame structure of the modulation signal when the short distance AP # 1 (103) transmits the short distance data.
  • FIG. 13 shows a frame configuration example when the short-distance AP # 1 (103) shown in FIG. 1 transmits short-distance data to the terminal #B (104).
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power
  • AP # 1 (103) for short distance transmits “symbol with large transmission power” 1301.
  • the short-distance AP # 1 (103) is likely to be able to receive power supply from an outlet. From this point, in the short-distance AP # 1 (103), there is a possibility that the restriction on the power consumption required for transmitting the “symbol with large transmission power” 1301 is lower than that of the terminal.
  • a symbol 1301 shown in FIG. 13 indicates a configuration example of a “symbol with large transmission power”.
  • Symbol 1301 includes, for example, a symbol including a synchronization symbol (a symbol for achieving frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus), an AGC symbol (a symbol for adjusting a signal level in the receiving apparatus), a control symbol, and the like.
  • a group. Further, the symbol 1301 may further include a signal detection symbol.
  • Symbols 1302, 1303, 1304, and 1305 are “short-range communication” symbols.
  • Symbol 1302 is a symbol for short-range communication synchronization (a symbol for achieving frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus).
  • the terminal that is the receiving apparatus uses the synchronization symbol 1302 to perform frequency synchronization and / or time synchronization.
  • the terminal may perform signal detection by detecting the synchronization symbol 1302.
  • a symbol (not shown) for detecting a signal in the terminal may exist before the synchronization symbol 1302.
  • Symbol 1303 is a symbol for AGC for near field communication.
  • the terminal that is a receiving apparatus uses the AGC symbol 1303 to adjust the signal level of the received signal.
  • Symbol 1304 is a control symbol for near field communication.
  • the control symbol 1304 is, for example, an error correction code method (eg, error correction code coding rate, error correction code code length (block length)) used to generate a data symbol 1305 for short-range communication. This is a symbol for notifying the communication partner of information such as the modulation method.
  • error correction code method eg, error correction code coding rate, error correction code code length (block length)
  • Symbol 1305 is a data symbol for short-range communication, and is a symbol for transmitting data to a receiving apparatus that is a communication partner.
  • a “symbol with large transmission power” 1301 is transmitted from the short-distance AP # 1 (103) at a transmission power level that can be received by the AP (101) and the terminal #A (102) shown in FIG. . That is, the transmission unit 1209 of the short-distance AP transmits a “symbol with large transmission power” with the transmission power set for long-distance communication, and the “symbol for short-distance communication” with the transmission power set for short-range communication. 1302 to 1305 are transmitted.
  • control symbol included in the “symbol with large transmission power” 1301 indicates whether the short-distance AP # 1 (103) is performing “short-distance communication” or “long-distance communication”. It is included.
  • the control information symbol includes bit c0, and when transmitting a data symbol for "short-range communication", c0 is set to "0", and the data symbol for "long-distance communication” is set. When transmitting, c0 may be set to “1”. In FIG. 13, since the short-distance AP # 1 (103) transmits the data symbol for “short-distance communication”, c0 is set to “0”.
  • the synchronization symbol 1302, the AGC symbol 1303, the control symbol 1304, and the data symbol 1305 shown in FIG. 13 are “short-range communication” symbols (symbol group). That is, these short-range communication symbols are symbols for short-range AP # 1 (103) shown in FIG. 1 to transmit to terminal #B (104). As shown in FIG. 13, these short-distance communication symbols are “symbols with low transmission power” in contrast to “symbols with high transmission power” 1301.
  • symbol with large transmission power 1301 includes an AGC symbol (first AGC symbol) and “short-range communication symbols” 1302 to 1305. Is another AGC symbol (second AGC symbol) 1303.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the first AGC symbol included in the “symbol with large transmission power” 1301, so that the AP (101) and the terminal #A (102) or terminal #B (104) can easily adjust the level of the received signal (symbol with large transmission power). For this reason, AP (101) and terminal #A (102) can demodulate the information of “symbol with large transmission power” 1301.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the second AGC symbol 1303, so that the terminal #B (104) can easily improve the level of the received signal (symbol with low transmission power). Can be adjusted. Therefore, terminal #B (104) can demodulate near field communication control symbol 1304 and near field communication data symbol 1305.
  • terminal #B (104) is included in the first AGC symbols and “short-range communication symbols” 1302-1305 included in “symbol with large transmission power” 1301, as shown in FIG.
  • second AGC symbol it is possible to accurately adjust the reception signal levels of both symbol groups transmitted at different transmission powers.
  • the frame configuration illustrated in FIG. 13 is an example, and symbols other than the symbols illustrated in FIG. 13 (for example, pilot symbols (reference symbols) for the receiver to estimate channel fluctuation) may be included. .
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of the AP (101) operating in the communication system according to the present embodiment.
  • a reception antenna 1401 employs a configuration including a reception antenna 1401, a reception unit 1403, a control unit 1406, a transmission unit 1409, and a transmission antenna 1411.
  • the reception unit 1403 operates when a modulated signal transmitted from the communication partner exists.
  • the reception unit 1403 receives the reception signal 1402 received by the antenna 1401 as an input.
  • the reception unit 1403 performs reception processing such as frequency conversion, frequency / time synchronization, demodulation, and error correction decoding on the reception signal 1402 and outputs reception data 1404 and / or control information 1405.
  • the control information 1405 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication) or information indicating communication start.
  • the control unit 1406 receives the instruction signal 1400 including information indicating the start of communication, generates a control signal 1407 related to the start of communication, and outputs the control signal 1407 to the transmission unit 1409.
  • the control signal 1407 includes, for example, information related to a communication method (short-distance communication or long-distance communication), information related to a modulation method, information related to an error correction method, and the like.
  • control unit 1406 takes the control information 1405 as one input, and may switch the communication method based on the control information 1405. Further, the control unit 1406 may output a control signal 1407 related to the start of communication to the transmission unit 1409 based on information indicating the start of communication included in the control information 1405.
  • the transmission unit 1409 receives data 1408 and a control signal 1407 as inputs.
  • the transmission unit 1409 performs processing such as error correction coding and modulation (mapping) on the data 1408 and the control signal 1407 to generate data symbols.
  • the transmission unit 1409 also includes symbols for synchronization in the time domain or frequency domain, symbols for signal detection in the reception apparatus, pilot symbols (reference symbols) for estimating a propagation path, and symbols for AGC (in the reception apparatus). Symbols for adjusting the signal level), control symbols, and the like are generated, and a modulated signal 1410 corresponding to these symbols is output.
  • Modulated signal 1410 is output from antenna 1411 as a radio wave.
  • the communication method at this time may be an OFDM method, a single carrier transmission method, or a spread spectrum communication method.
  • control unit 1406 sets transmission power for the modulation signal for long-distance communication.
  • the average transmission power of the modulation signal for “short distance communication” is Pa
  • the average transmission power of the modulation signal for “long distance communication” is Pb.
  • Pa ⁇ Pb (Pb is larger than Pa) is established.
  • FIG. 15 shows an example of a frame structure of a modulation signal when the AP (101) transmits long distance data.
  • FIG. 15 shows an example of a frame configuration when the AP (101) shown in FIG. 1 transmits long distance data to the terminal #A (102).
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power
  • the AP (101) first transmits a symbol 301 with a large transmission power.
  • 15 is a symbol for long-distance communication synchronization (a symbol for frequency synchronization and / or time synchronization in the receiving apparatus).
  • the terminal #A (102) that is a receiving apparatus uses the synchronization symbol 1501 to perform frequency synchronization and / or time synchronization.
  • Terminal #A (102) may detect the signal by detecting synchronization symbol 1501.
  • a symbol (not shown) for detecting a signal in terminal #A (102) may exist before synchronization symbol 1501.
  • Symbol 1502 is an AGC symbol for long-distance communication.
  • AP (101) transmits the modulated signal shown in FIG. 15, terminal #A (102) as a receiving apparatus adjusts the signal level of the received signal using AGC symbol 1502.
  • Symbol 1503 is a control symbol for long-distance communication.
  • the control symbol 1503 is, for example, an error correction code method (eg, error correction code coding rate, error correction code code length (block length)) used to generate a data symbol 1504 for long-distance communication.
  • error correction code method eg, error correction code coding rate, error correction code code length (block length)
  • block length error correction code code length
  • Symbol 1504 is a data symbol for long-distance communication, and is a symbol for transmitting data to a communication partner.
  • symbol with large transmission power 301 indicates transmission power at a level that can be received by terminal #A (102), terminal #B (104), and short-range communication AP # 1 (103) shown in FIG. Is transmitted from the AP (101).
  • control symbol included in the “symbol with large transmission power” 301 includes information indicating that the AP (101) is performing “long distance communication”.
  • the control information symbol includes bit c0, and when transmitting a data symbol for "short-range communication", c0 is set to "0", and the data symbol for "long-distance communication” is set. When transmitting, c0 may be set to “1”. In FIG. 15, since the AP (101) transmits the data symbol for “long distance communication”, c0 is set to “1”.
  • a synchronization symbol 1501, an AGC symbol 1502, a control symbol 1503, and a data symbol 1504 are “long-distance communication” symbols (symbol group). That is, these long-distance communication symbols are symbols for the AP (101) shown in FIG. 1 to transmit to the terminal #A (102). As shown in FIG. 15, these long-distance communication symbols are at least transmission power at a level that can be received by terminal #A (102) shown in FIG. 1 (transmission power equivalent to “symbol with large transmission power” 301. ) Is transmitted from the AP (101).
  • the “symbol with large transmission power” 301 has been described with reference to FIGS. 6 to 10 and equations (1) to (6), and the description thereof is omitted here.
  • pilot symbols reference symbols
  • the AP (101) performs the following operations (101-1) to (101-3).
  • Operation (101-1) When the receiving unit 1403 of the AP (101) cannot detect the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time period (when it cannot receive the “symbol with large transmission power” 301) (that is, any device) If the “symbol with large transmission power” 301 is not transmitted), the AP (101) determines that a modulated signal (see, for example, FIG. 15) can be transmitted.
  • the reception unit 1403 of the AP (101) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301, and is used for long-distance communication. Is determined to be included in the received signal (c0 is determined to be 1), the AP (101) may transmit a modulated signal (for example, see FIG. 15) (in the next frame). Judge that it is good. If it is determined that the data symbol for long-distance communication is a symbol addressed to itself, AP (101) demodulates the data symbol for long-distance communication.
  • the AP (101) uses the “symbol with large transmission power” 301 to determine whether or not there is a device performing “short-range communication”.
  • the AP (101) determines that there is a device performing “short-distance communication”
  • the AP (101) transmits a modulation signal for “long-distance communication” so as not to interfere with other devices.
  • transmission of a modulation signal for “long-distance communication” is executed.
  • Terminal #A (102) performs the following operations (102-1) to (102-3).
  • Terminal #A (102) determines that a modulated signal for long-distance communication (for example, see FIG. 5) can be transmitted.
  • Operation (102-3) The receiving unit 203 of the terminal #A (102) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301, and performs long distance
  • the terminal #A (102) determines (in the next frame) a modulated signal for long-distance communication (for example, FIG. Refer to 5. It is determined that the modulation signal for AP (101) may be transmitted. If it is determined that the data symbol for long-distance communication is a symbol addressed to itself, terminal #A (102) demodulates the data symbol for long-distance communication.
  • the terminal #A (102) uses the “symbol with large transmission power” 301 to determine whether or not there is a device performing “short-range communication”.
  • the modulation signal for “long-distance communication” is provided so as not to interfere with other devices. Transmission is stopped, and when it is determined that there is no device performing “short-distance communication”, transmission of a modulation signal for “long-distance communication” is executed.
  • the short distance AP # 1 (103) performs the following operations (103-1) to (103-3).
  • the reception unit 1203 of the short-distance AP # 1 (103) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, and demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301. If it is determined that a data symbol for short-range communication is included in the received signal (c0 is determined to be 0), the short-range AP # 1 (103) performs modulation for short-range (in the next frame). It is determined that a signal (for example, see FIG. 13, a modulated signal for terminal #B (104)) may be transmitted. If it is determined that the data symbol for near field communication is a symbol addressed to itself, the near field AP # 1 (103) demodulates the data symbol for near field communication.
  • the reception unit 1203 of the short-distance AP # 1 (103) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, and demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the modulation signal for short-distance (for example, FIG. 13). It is determined that the modulation signal for terminal #B (104) is not transmitted.
  • the AP (101) does not have to perform an operation for demodulating data symbols for long-distance communication.
  • the short-range AP # 1 (103) uses the “symbol with large transmission power” 301 to determine whether or not there is a device performing “long-distance communication”.
  • the short-distance AP # 1 (103) may receive interference.
  • transmission of a modulation signal for “short-distance communication” is executed.
  • Terminal #B (104) performs the following operations (104-1) to (104-3).
  • Operation (104-2) The receiving unit 203 of the terminal #B (104) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301, and closes it.
  • the terminal #B (104) (in the next frame) transmits a modulation signal for short distance (for example, FIG. 3). Or, refer to Fig. 4. It is determined that the short-distance AP # 1 (103) modulation signal) may be transmitted.
  • terminal #B (104) demodulates the data symbol for near field communication.
  • Operation (104-3) The receiving unit 203 of the terminal #B (104) detects the “symbol with large transmission power” 301 in a certain time zone, demodulates the control symbol (c0) included in the “symbol with large transmission power” 301, and performs long distance
  • the terminal #B (104) refers to a short-distance modulation signal (for example, see FIG. 3 or FIG. 4). It is determined that the modulation signal for the short-distance AP # 1 (103) is not transmitted. At this time, terminal #B (104) does not have to perform an operation for demodulating data symbols for long-distance communication.
  • the terminal #B (104) uses the “symbol with large transmission power” 301 to determine whether there is a device performing “long-distance communication”.
  • Terminal #B (104) transmits a modulation signal for “short-distance communication” because there is a possibility that terminal #B (104) may receive interference when it is determined that there is a device performing “long-distance communication”.
  • a modulation signal for “short-distance communication” is transmitted.
  • devices that perform “short-range communication” are devices that perform “long-range communication” (for example, FIG. A symbol (control symbol) with a large transmission power that can reach one AP (101) and terminal #A (102) is transmitted.
  • the communication device (AP and terminal) that performs long-distance communication receives the modulation signal transmitted from the communication device (short-distance AP and terminal) that performs short-range communication, and transmits “ When the “large symbol” is included, the long distance communication is stopped, and when the received modulation signal does not include the “symbol with large transmission power”, the long distance communication is executed.
  • a device that performs “short-distance communication” notifies a device that performs “long-distance communication” to perform short-distance communication by transmitting a symbol having a large transmission power. That is, a device that performs “near field communication” secures transmission resources for near field communication by transmitting a symbol having a large transmission power. Thereby, a device that performs “long-distance communication” can determine whether or not a device that performs “short-distance communication” exists. When it is determined that there is a device that performs “short-distance communication”, the device that performs “long-distance communication” performs transmission control so as not to cause interference.
  • a device that performs “short-range communication” transmits a (control) symbol having a large transmission power that can reach a device that performs “long-range communication”.
  • a device that performs “long-distance communication” can determine whether or not a device that performs “short-distance communication” exists.
  • the device controls the operation so as not to cause interference (that is, if a modulated signal is not transmitted). to decide).
  • FIG. 16 shows a configuration in which short-distance AP # 2 (105), short-distance AP # 3 (107), terminal #C (106), and terminal D (108) are newly added to FIG. Show.
  • the communication partner of AP (101) is terminal #A (102)
  • the communication partner of short-distance AP # 1 (103) is terminal #B (104)
  • short-distance AP # 2 ( 105) is the terminal #C (106)
  • the short-distance AP # 3 (107) is the terminal D (108).
  • the terminal #B (104) and the short-distance AP # 1 (103) transmit the “symbol with large transmission power” and the “symbol for short-distance communication” (for example, FIG. 3). And see FIG.
  • the AP (101) and the terminal #A (102) are transmitted in the time zone in which the modulation signal including the “symbol having high transmission power” is transmitted in the terminal #B (104) or the short-distance AP # 1 (103).
  • the short-distance AP # 2 (105), the terminal #C (106), the short-distance AP # 3 (107), or the terminal #D (108) transmits the modulation signal
  • the modulation signals interfere with each other. .
  • the data reception quality is deteriorated, in consideration of the data transmission efficiency, there is a high possibility that it is better not to transmit the modulation signal in the “symbol with large transmission power” time zone.
  • the terminal #B (104) and the short-distance AP # 1 (103) transmit the “short-range communication symbol”.
  • the short-distance AP # 2 (105), the terminal #C (106), the short-distance AP # 3 (107), and the terminal #D (108) Even if “symbol” is transmitted, the possibility that the modulated signals interfere with each other is low.
  • FIG. 17A shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by terminal #B (104) shown in FIG. 16, and FIG. 17B shows the short-range AP # shown in FIG. 1 (103) shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted
  • FIG. 17 (C) shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the terminal #C (106) shown in FIG. 16,
  • FIG. D) shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the short-distance AP # 2 (105) shown in FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents transmission power
  • terminal #B (104) is a terminal that can transmit both the modulation signal for “short-range communication” and the modulation signal for “long-distance communication” (for example, FIG. reference).
  • each of terminal #B (104), short-distance AP # 1 (103), terminal #C (106), and short-distance AP # 2 (105) has the same frequency (frequency band). ) To transmit the modulated signal.
  • terminal #B (104) transmits “symbol with large transmission power” 1701 in time period (time ⁇ period) t1, and “symbol for near field communication” in time period t2. 1702 is transmitted.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the “symbol with large transmission power” 1703 in the time zone t3, and the “symbol for short-range communication” 1704 in the time zone t4. Send. Further, the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1705 in the time zone t5, and transmits a “symbol for short-range communication” 1706 in the time zone t7.
  • “symbol with high transmission power” 1707 is transmitted in time zone t8
  • “symbol for short-range communication” 1708 is transmitted in time zone t10
  • “symbol with high transmission power” 1709 is transmitted in time zone t11.
  • “Short-range communication symbol” 1710 is transmitted in time zone t13.
  • terminal #C (106) transmits “symbol with large transmission power” 1711 in time slot t6, and transmits “symbol for short-range communication” 1712 in time slot t7. .
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits the “symbol with large transmission power” 1713 in the time zone t9, and the “symbol for short-range communication” 1714 in the time zone t10.
  • “Symbol with large transmission power” 1715 is transmitted in time zone t12
  • “symbol for short-range communication” 1716 is transmitted in time zone t13.
  • FIGS. 17A to 17D the relationship between the “symbol with large transmission power” and the “symbol for short-distance communication” in FIGS. 17A to 17D is, for example, FIGS. 6 to 10 and equations (1) to (6). The description is omitted here because it has been described using the above.
  • the short-distance AP # 1 and the terminal #C transmit “short-distance communication symbols” 1706 and 1712, respectively, and at the time zone t10, the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 transmits “Short-range Communication Symbols” 1708 and 1714, and the short-range AP # 1 and the short-range AP # 2 transmit “Short-range Communication Symbols” in the time zone t13. 1710 and 1716 are transmitted.
  • a plurality of devices transmit “symbols for short-range communication” in the same time period (t7, t10, t13).
  • the terminal #C and the near field AP # 1 and the near field AP # 1 perform the near field communication in the time zone in which the near field communication is performed. Even if the distance AP # 2 transmits the “symbol for near field communication” in the time zone, the possibility that the modulated signals interfere with each other is low.
  • a plurality of devices can simultaneously transmit “short-range communication symbols” at the same frequency (frequency band) and at the same time, so that an effect of improving the data transmission efficiency of the system can be obtained.
  • control is performed so that a plurality of “symbols with large transmission power” are not transmitted in the same time zone.
  • two or more sets of “symbols with large transmission power” are arranged between “symbols for short range communication” 1704 and “symbols for short range communication” 1706 without overlapping in the time domain.
  • a possible time interval exists.
  • the frame configuration is such that two sets of “symbols with large transmission power” can be transmitted between “symbols for near field communication” 1704 and “symbols for near field communication” 1706.
  • two or more devices can transmit a “symbol with a large transmission power” between the “symbol for near field communication” 1704 and the “symbol for near field communication” 1706.
  • the short-range AP # 1 sets “symbol with large transmission power” 1705 in the time zone t5.
  • the terminal #C transmits a “symbol with large transmission power” 1711 in the time zone t6. That is, the short-distance AP # 1 and the terminal #C transmit each “symbol with large transmission power” without causing interference.
  • a plurality of time intervals in which a predetermined number (two symbols in FIG. 17) of “symbols with large transmission power” can be transmitted are provided between adjacent time intervals in which “symbols for near field communication” are transmitted.
  • a plurality of “symbols with large transmission power” transmitted from a plurality of communication devices (terminals and short-distance APs) that perform short-distance communication are transmitted in different time intervals in these multiple time intervals. .
  • each device transmits “symbols with large transmission power” without overlapping in the time domain, so that “symbols with large transmission power” can be received by more devices.
  • the possibility of transmitting a modulated signal that causes interference in the device can be reduced. Thereby, the effect that the transmission efficiency of the data of a system improves can be acquired.
  • a “symbol with large transmission power” is transmitted from a communication device (a short-distance AP and terminal) that transmits a short-distance communication symbol.
  • a communication device a short-distance AP and terminal
  • the AP 101 and the terminal #A (102) illustrated in FIG. 16 receive the “symbol with large transmission power” transmitted by each device illustrated in FIG. 17, and the period of time periods t1 to t13 illustrated in FIG. Is determined not to transmit a symbol for long-distance communication.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an example different from FIG. 17 regarding the communication method for improving the data transmission efficiency in the communication system.
  • the same operations as those in FIG. 17 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • terminal #B (104) is a terminal that can transmit both a modulation signal for "short-range communication” and a modulation signal for "long-distance communication”.
  • terminal #B (104) is a terminal (see, for example, FIG. 4) that can transmit only a modulation signal for “short-range communication”.
  • terminal #B does not transmit a “symbol with large transmission power” in time zone t1, but transmits only “symbol for short range communication” 1702 in time zone t2. .
  • a plurality of devices transmit “short-range communication symbols” in the same time period (t7, t10, t13).
  • a plurality of devices can simultaneously transmit “short-range communication symbols” at the same frequency (frequency band) and the same time, an effect of improving the data transmission efficiency of the system can be obtained.
  • control is performed so that a plurality of “symbols with large transmission power” are not transmitted in the same time zone.
  • each device since each device transmits “symbols with large transmission power” without overlapping in the time domain, “symbols with large transmission power” can be received by more devices. The possibility of transmitting a modulated signal that causes interference in the device can be reduced. Thereby, the effect that the transmission efficiency of the data of a system improves can be acquired.
  • examples in which a plurality of devices transmit “symbols for near field communication” are not limited to FIGS. 17 and 18.
  • two short-distance APs may transmit a “near-field communication symbol” in the same time zone
  • two terminals may transmit a “near-field communication symbol” in the same time zone.
  • the short-distance AP and the terminal may transmit a “short-distance communication symbol” in the same time zone.
  • the number of devices that transmit “symbols for near field communication” in the same time zone may be three or more.
  • each device receives and demodulates a “symbol with large transmission power” and makes a determination to determine whether or not each device transmits a “symbol for near field communication”.
  • the “short-range communication symbol” 1706 covers the entire time zone t7.
  • the “short-range communication symbol” 1712 may exist within a time zone t7 over a time interval shorter than the “short-range communication symbol” 1706 time interval. That is, the time resource occupied by the “near-field communication symbol” 1706 and the time resource occupied by the “near-field communication symbol” 1712 may not be the same. In other words, the time interval used by the “near-field communication symbol” 1706 and the time interval used by the “near-field communication symbol” 1712 may not be the same. In this regard, a similar configuration may be used when a plurality of “symbols for near field communication” exist at the same time.
  • the device according to the present embodiment has the same basic configuration as the device according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS. 2, 12, and 14.
  • description will be given with reference to FIG. 16 used in the first embodiment.
  • FIG. 19A shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by terminal #B (104) shown in FIG. 16, and FIG. 19B shows the short-distance AP # shown in FIG. 1 (103) shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted
  • FIG. 19 (C) shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by the terminal #C (106) shown in FIG. 16, and
  • FIG. D) shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the short-distance AP # 2 (105) shown in FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents transmission power
  • terminal #B (104) is a terminal that can transmit both the modulation signal for “short-distance communication” and the modulation signal for “long-distance communication” (for example, FIG. 3). reference).
  • each of the terminal #B (104), the short-distance AP # 1 (103), the terminal #C (106), and the short-distance AP # 2 (105) has the same frequency (frequency band). ) To transmit the modulated signal.
  • terminal #B (104) transmits “symbol with large transmission power” 1901 in time zone t1, and transmits “symbol for short-range communication” 1902 in time zone t2. .
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1903 in the time zone t3, and “symbol for short-range communication” 1904 in the time zone t4.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1905 in the time zone t5, transmits a “symbol for short-range communication” 1906 in the time zone t6, and in the time zone t7.
  • “Symbol with large transmission power” 1907 is transmitted
  • “Symbol for short-range communication” 1908 is transmitted in time zone t8.
  • the short-range AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1909 in the time zone t9, and transmits a “symbol for short-range communication” 1910 in the time zone t10.
  • the terminal #C (106) transmits a “symbol for near field communication” 1911 in the time zone t8.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol for short-range communication” 1912 in a time zone t10, and a “symbol with high transmission power” 1913 in a time zone t11.
  • “Symbol for short range communication” 1914 is transmitted in time zone t12
  • “Symbol with large transmission power” 1915 is transmitted in time zone t13
  • “Symbol for short range communication” 1916 is transmitted in time zone t14.
  • the short-distance AP # 1 and the terminal #C transmit “symbols for short-distance communication” 1908 and 1911, respectively.
  • the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 1 AP # 2 transmits “short-range communication symbols” 1910 and 1912, respectively.
  • a plurality of devices transmit “symbols for short-range communication” in the same time period (t8, t10).
  • t8 t10 the time period in which the terminal #B and the near field AP # 1 perform near field communication.
  • a plurality of devices can simultaneously transmit “short-range communication symbols” at the same frequency (frequency band) and at the same time, thereby obtaining an effect of improving the data transmission efficiency of the system. Can do.
  • control is performed so that a plurality of “symbols with large transmission power” do not exist in the same time zone.
  • one time interval in which one “symbol with high transmission power” can be transmitted is provided between adjacent time intervals in which “symbols for near field communication” are transmitted.
  • the “symbol with large transmission power” is transmitted from any one of the communication devices (terminal and short-distance AP) that performs short-range communication.
  • the purpose of transmitting the “symbol with large transmission power” is, for example, in FIG. # 1 (103), terminal #B (104), short-distance AP # 2 (105), terminal #C (106), short-distance AP # 3 (107), terminal #D (108) This is to notify whether each device is performing “short-distance communication” or “long-distance communication”.
  • the “symbol with large transmission power” for notifying that “short-distance communication” is being performed in a certain time zone is a plurality of devices performing “short-distance communication” as shown in FIG. Of these, at least one device may be transmitted.
  • terminal #B (104) performs short-range communication in a state where neither “short-range communication” nor “long-distance communication” is performed. That is, terminal #B (104) transmits “symbol with large transmission power” 1901 and “symbol for short-range communication” 1902 to short-distance AP # 1 (103) that is the communication partner.
  • AP (101) and terminal #A (102) stop transmitting symbols for long distance communication by detecting “symbol with large transmission power” 1901 in time zone t1. In this manner, the time sections of the time zones t1 and t2 are secured (reserved) as “short-distance communication” sections.
  • short-range AP # 1 (103) receives “symbol with large transmission power” 1901 and “symbol for short-range communication” 1902 and then transmits “symbol with large transmission power” 1903 in time zone t3. Then, the “symbol for near field communication” 1904 is transmitted in the time zone t4. Further, the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1905 in the time zone t5, transmits a “symbol for short-range communication” 1906 in the time zone t6, and in the time zone t7. “Symbol with large transmission power” 1907 is transmitted, and “Symbol for short-range communication” 1908 is transmitted in time zone t8. Further, the short-range AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 1909 in the time zone t9, and transmits a “symbol for short-range communication” 1910 in the time zone t10.
  • the AP (101) and the terminal #A (102) detect the “symbols with large transmission power” 1903, 1905, 1907, and 1909 in the time zones t3, t5, t7, and t9, thereby enabling long distance communication. Stop sending symbols. In this way, the time interval from time t3 to t10 is secured (reserved) as a “short range communication” interval.
  • the terminal #C (106) needs to transmit the “symbol for near field communication” 1911 in the time zone t8.
  • the terminal #C (106) transmits “transmission power” in the time zone t7. Don't send "big symbol”.
  • the terminal #C (106) transmits “symbol for short-range communication” 1911 in the time zone t8.
  • any device for example, “device # 1” transmits “symbol with large transmission power” for transmission of “symbol for short-distance communication”, so that time interval #A Suppose you make a reservation. At this time, another device (for example, “device # 2”) recognizes that the device # 1 is transmitting a “symbol with large transmission power”. A configuration example of the “symbol with large transmission power” at this time will be described later. After that, when the device # 2 needs to transmit the “symbol for short-range communication” within the time interval #A, the device # 2 does not transmit the “symbol with large transmission power”, The “symbol for distance communication” is transmitted.
  • the short-range communication AP # 2 (105) receives the “near-field communication symbol” 1911 and transmits the “near-field communication symbol” 1912 in the time zone t10. “Symbol with high transmission power” 1913 is transmitted at time t11, “Symbol for short-range communication” 1914 is transmitted at time t12, “Symbol with high transmission power” 1915 is transmitted at time t13, and time zone t14 Transmits a “symbol for short distance communication” 1916.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the “symbol with large transmission power” in the section of the time zone t3 to t10, the short-distance communication AP # 2 (105) Then, “symbol with large transmission power” is not transmitted.
  • time zones t3 to t10 are already assigned as data transmission sections for “near field communication” (sections where the short distance AP # 1 (103) transmits data for “near field communication”), AP # 2 (105) for distance communication transmits “symbol for short distance communication” 1912 in time zone t10.
  • the short-distance AP # 1 (103) and the terminal #B (104) are not transmitting the modulation signal, and other than the short-distance AP # 2 (105).
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits the “symbol with large transmission power” 1913 in the time zone t11.
  • AP (101) and terminal #A (102) stop transmitting symbols for long distance communication by detecting “symbol with large transmission power” 1901 in time slot t11. In this manner, the time sections of the time zones t11 and t12 are secured (reserved) as “short-distance communication” sections.
  • a device that plans to transmit a symbol for near field communication determines whether there is a “symbol with high transmission power” transmitted from another device, and there is no “symbol with high transmission power” from another device. Is determined to transmit a “symbol with large transmission power”.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol for short-distance communication” 1914 in a time zone t12, and thereafter, a “symbol with large transmission power” 1915 and a time zone t14 in a time zone t13. Transmits a “symbol for short distance communication” 1916.
  • a “symbol with large transmission power” 1909 transmitted by the short-distance AP # 1 (103) in the time zone t9 is a short-distance AP # 1. (103) is the last "symbol for high transmission power" that must be transmitted when transmitting a series of "short-range communication symbols" (1904, 1906, 1908, 1910). Need to be recognized by other devices.
  • symbol with large transmission power 1909 indicates “the last“ symbol with large transmission power ”that must be transmitted in transmitting a series of“ symbols for short-range communication ””. Information may be included.
  • the “symbol with large transmission power” may include information indicating the number of frames to be transmitted and information indicating the number of the frame currently being transmitted. For example, a symbol transmitted by the short-range AP # 1 illustrated in FIG. 19B will be described as an example.
  • a section in which “symbols with large transmission power” 1903 and “symbols for short-range communication” 1904 are transmitted is a first frame
  • “symbols with large transmission power” 1905 and “ The section in which “symbol for distance communication” 1906 is transmitted is the second frame
  • the section in which “symbol for large transmission power” 1907 and “symbol for near field communication” 1908 are transmitted is the third frame
  • a section in which “large symbol” 1909 and “symbol for short-range communication” 1910 are transmitted is a fourth frame.
  • the “symbol with large transmission power” 1903 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4” and information indicating that the number of the frame being transmitted is “1”.
  • the “symbol with large transmission power” 1905 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4” and information indicating that the number of frames being transmitted is “2”.
  • “symbol with large transmission power” 1907 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4”, and information indicating that the number of frames being transmitted is “3”.
  • the “symbol with large transmission power” 1909 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4” and information indicating that the number of frames being transmitted is “4”.
  • Other devices receive the “symbol with large transmission power” including information indicating the number of frames to be transmitted and the frame number.
  • the terminal #C (106) receives the “symbol with large transmission power” transmitted by the short-distance AP # 1 (103) in the time zone t3 or t5, and the “symbol with large transmission power”.
  • the short-distance communication symbol is transmitted from the short-distance AP # 1 (103) from the time period t3 to t10. Therefore, terminal #C (106) does not transmit “symbol with large transmission power” in time zone t7, but transmits “short-range communication symbol” 1911 in time zone t8.
  • the short-distance AP # 2 (105) receives the “symbol with large transmission power” transmitted by the short-distance AP # 1 (103) in the time zone t3, t5, or t7,
  • the short-distance communication symbol is transmitted from the short-distance AP # 1 (103) from the time zone t3 to t10. Therefore, the short-distance AP # 2 (105) does not transmit the “symbol with large transmission power” at the time t9, but transmits the “symbol for short-distance communication” 1912 in the time zone t10.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol with large transmission power” in the time zone t11, and transmits a “symbol for short-distance communication” 1914 in the time zone t12.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits the “symbol with large transmission power” 1915 in the time zone t13, and transmits the “symbol for short-range communication” 1916 in the time zone t14.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining an example different from FIG. 19 regarding the communication method according to the present embodiment.
  • the same operations as those in FIG. 19 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the short-range AP # 1 (103) transmits the “symbol with large transmission power” 1915 and the “symbol for short-range communication” 1916 in the time zones t13 and t14.
  • FIG. 20 differs only in that terminal #C (106) transmits “symbol with large transmission power” 2013 and “symbol for short-range communication” 2014 in time zones t13 and t14.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining an example different from FIGS. 19 and 20 regarding the communication method according to the present embodiment.
  • the same operations as those in FIG. 19 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • terminal #B (104) is a terminal that can transmit both a modulation signal for "short-distance communication" and a modulation signal for "long-distance communication”.
  • terminal #B (104) is a terminal (see, for example, FIG. 4) that can transmit only a modulation signal for “short-range communication”.
  • terminal #B performs “symbol with high transmission power” in time slot t1. ”Is not transmitted, and only“ Short-range communication symbol ”1902 is transmitted at time t2.
  • any one of time zones t3, t5, t7, t9, t11, and t13 only one of a plurality of devices performing near field communication transmits a “symbol with large transmission power”.
  • multiple “symbols with large transmission power” can be prevented from interfering with each other, and “symbols with large transmission power” can be received by more devices.
  • the possibility of transmitting a signal can be reduced. Thereby, the effect that the transmission efficiency of the data of a system improves can be acquired.
  • the time interval for transmitting “symbols with large transmission power” can be minimized, and more resources that can be allocated to “short-range communication symbols” can be secured. The effect of increasing is obtained.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining an example different from FIGS. 19 to 21 regarding the communication method according to the present embodiment.
  • the same operations as those in FIG. 19 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • terminal #B (104) and terminal #C (106) are terminals that can transmit both the modulation signal for “short-distance communication” and the modulation signal for “long-distance communication”.
  • terminal #B (104) and the terminal #C (106) are terminals (see, for example, FIG. 4) that can transmit only the modulation signal for “short-range communication”.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits the modulation signal in the time zone t3 to t10, whereas in FIG. 22, the short-distance AP # 1 (103) in the time zone t3 to t10. The difference is that the modulated signal is transmitted until t8.
  • the short-range AP # 1 (105) transmits the “symbol with large transmission power” 1913 and the “symbol for short-range communication” 1914 in the time zones t11 and t12. 22 differs in that terminal #C (106) transmits a “symbol for short-range communication” in a time zone t11.
  • terminal #C (106) transmits “symbol for near field communication” 2211 in time zone t11.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol with large transmission power” 2209 in the time zone t9, and the “symbol for short-range communication” in the time zone t10.
  • "2210" is transmitted
  • "symbol with large transmission power” 2212 is transmitted in time zone t12
  • "symbol for short range communication” 2213 is transmitted in time zone t13.
  • terminal #C (106) does not transmit a “symbol with large transmission power” at the timing immediately before time slot t11. This is because they have not.
  • only one of a plurality of short-distance APs transmits a “symbol with large transmission power” in time zones t3, t5, t7, t9, and t12.
  • multiple “symbols with large transmission power” can be prevented from interfering with each other, and “symbols with large transmission power” can be received by more devices.
  • the possibility of transmitting a signal can be reduced. Thereby, the effect that the transmission efficiency of the data of a system improves can be acquired.
  • the time interval for transmitting the “symbol with large transmission power” can be minimized, and more resources that can be allocated to the “short-range communication symbol” can be secured, thereby increasing the throughput. can get.
  • a plurality of devices transmit “symbols for short-range communication” is not limited to FIGS. 19 to 22, and two short-range APs can perform “near-field communication symbols” in the same time zone.
  • "Symbol” may be transmitted, and two terminals may transmit "Symbol for near field communication” at the same time, and the AP for near field and the terminal may transmit "Symbol for near field communication” at the same time zone. May be transmitted.
  • the number of devices that transmit “symbols for near field communication” in the same time zone may be three or more.
  • each device receives and demodulates a “symbol with large transmission power” and makes a determination to determine whether or not each device transmits a “symbol for near field communication”.
  • “Near Field Communication Symbols” 1908 and 1911 exist in the time zone t8 shown in FIG. 19 to FIG. 22.
  • “Near Field Communication Symbols” 1908 exist over the time zone t8.
  • the time resource occupied by the “near-field communication symbol” 1908 and the time resource occupied by the “near-field communication symbol” 1911 may not be the same.
  • the time interval used by the “near-field communication symbol” 1908 and the time interval used by the “near-field communication symbol” 1911 may not be the same.
  • a similar configuration may be used when a plurality of “symbols for near field communication” exist at the same time.
  • FIG. 23 shows an example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by terminal #B (104) corresponding to short-range communication.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates transmission power.
  • symbols 2301, 2302, 2303, and 2304 are symbols for near field communication. That is, terminal #B (104) transmits “symbols for short-range communication” over a time interval corresponding to symbols 2301 to 2304.
  • the terminal #A (102) or AP (101) needs to transmit a “symbol for long-distance communication” at the time T shown in FIG.
  • the terminal #A (102) and the AP (101) monitor the radio wave condition for a time U as shown in FIG. 23 and there is no “symbol with large transmission power”. ”Symbol” is transmitted.
  • the reception quality of data of “symbols for short-distance communication” 2303 is likely to deteriorate in the short-distance AP # 1 (103).
  • the terminal #A (102) and the AP (101) set a longer time U for monitoring the radio wave condition.
  • time resources are not efficiently used.
  • terminal #B (104) supports only “short-distance communication” (that is, when it does not support long-distance communication) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 24A shows an example of a frame configuration of a modulated signal transmitted by terminal #B (104), and FIG. 24B shows a short distance that is a communication partner of terminal #B (104).
  • An example of a frame configuration of a modulation signal transmitted by communication AP # 1 (103) is shown.
  • 24A and 24B the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates transmission power.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for short-range communication” 2301. Then, the short-distance AP # 1 (103) receives the “short-distance communication symbol” 2301, obtains data (information) for short-distance communication, and the terminal #B (104) remains after the time zone t3. Also recognizes that it transmits “symbols for near field communication”.
  • the short-range communication AP # 1 (103) performs “transmission power” in a time slot t2 between the time intervals in which the “near-field communication symbol” 2301 and the “near-field communication symbol” 2302 are transmitted. Large symbol "2402 is transmitted.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for short-range communication” 2302.
  • the short-distance AP # 1 (103) receives the “near-field communication symbol” 2302 and obtains data (information) for short-distance communication, and the terminal #B (104) remains after the time t5. Recognize that “Symbol for near field communication” is transmitted.
  • the short-range communication AP # 1 (103) performs “transmission” at the time interval t4 between the time intervals in which the “near-field communication symbol” 2302 and the “near-field communication symbol” 2303 are transmitted. "Symbol with high power" 2403 is transmitted.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for short-range communication” 2303. Then, the short-distance AP # 1 (103) receives the “near-field communication symbol” 2303, obtains data (information) for short-distance communication, and the terminal #B (104) remains after the time zone t7. Also recognizes that it transmits “symbols for near field communication”.
  • AP # 1 (103) for short-range communication transmits “transmission power” in a time slot t6 between time intervals in which “symbol for short-range communication” 2303 and “symbol for short-range communication” 2304 are transmitted. Large symbol “2404 is transmitted.
  • the short-distance AP that is the communication partner transmits a “symbol with large transmission power” that is not transmitted from the terminal that performs short-distance communication instead. That is, when a terminal that supports only short-range communication transmits a “symbol for short-range communication”, the “symbol with high transmission power” is transmitted from the short-distance AP that is the communication partner of the terminal.
  • the terminal continuously transmits a series of “symbols for near field communication”, and even if the time occupied by “symbols for near field communication” becomes long,
  • the “symbol with high transmission power” transmitted by the short-distance AP exists between the “symbol of“ and the symbol for short-distance communication ”.
  • the devices AP (101) and terminal #A (102)
  • the devices that perform long-range communication are transmitted from the short-range AP.
  • the “symbol for long distance communication” is not transmitted. Therefore, in a device that performs near field communication, it is possible to avoid deterioration in data reception quality due to “symbols for long distance communication”.
  • a device that performs long-distance communication receives “symbols with large transmission power” during the time interval in which each “symbol for short-distance communication” is transmitted. Can be monitored. Therefore, it is not necessary to set a long time U (see, for example, FIG. 23) for a device that performs long-distance communication to monitor the radio wave condition, and thus it is possible to avoid a reduction in the utilization efficiency of time resources.
  • terminal #B (104) next transmits “symbol for near field communication” 2302 to “symbol for near field communication” 2301 transmitted by terminal #B (104). It is necessary to include a short-distance communication control symbol (for example, see FIG. 3) indicating information for notifying the short-distance AP # 1 (103).
  • a short-distance communication control symbol for example, see FIG. 3
  • the terminal #B (104) transmits information indicating whether or not to transmit the “symbol for near field communication” after the next frame using the control symbol for near field communication.
  • the terminal #B (104) may transmit information indicating the number of frames of the “short-range communication symbol” to be transmitted after the next frame. Information indicating whether or not to transmit “symbols” may be transmitted.
  • terminal #B (104) is compatible with both short-distance communication and long-distance communication will be described with reference to FIG.
  • FIG. 25 shows a configuration example of one frame transmitted by the terminal #B (104).
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power.
  • Symbols 2501, 2502, 2503, and 2504 shown in FIG. 25 are “symbols for short-range communication”. That is, terminal #B (104) transmits “symbols for short-range communication” over a relatively long time period corresponding to symbols 2501 to 2504.
  • Symbols 2505, 2506, 2507, and 2508 shown in FIG. 25 are “symbols with large transmission power”. At this time, at least the “symbol with large transmission power” 2505 has the same configuration as the “symbol with large transmission power” shown in FIG. 3, for example.
  • “symbols with large transmission power” 2506, 2507, 2508 are symbols transmitted in the middle of a frame in which “symbols for near field communication” are transmitted, and are the same as “symbols with large transmission power” 2505. It may be a configuration or a different configuration. For example, when “symbols with large transmission power” 2506, 2507, and 2508 are different from “symbols with large transmission power” 2505, “symbols with large transmission power” 2506, 2507, and 2508 include “synchronization symbols” and / or Alternatively, the “AGC symbol” may not exist.
  • FIGS. 6 to 10 and equations (1) to (6) are used in the first embodiment. The description thereof is omitted here.
  • a device that performs long-distance communication receives “symbols with large transmission power” during the time interval in which each “symbol for short-distance communication” is transmitted. Can be monitored. Therefore, it is not necessary to set a long time U (see, for example, FIG. 23) for a device that performs long-distance communication to monitor the radio wave condition, and thus it is possible to avoid a reduction in the utilization efficiency of time resources.
  • ⁇ Operation example 1> As an example, a communication state in each device after the terminal #B (104) and the short-distance AP # 1 (103) start communication will be described with reference to FIG.
  • FIG. 26A shows an example of the frame configuration of the modulated signal transmitted by terminal #B (104) shown in FIG. 16, and FIG. 26B shows the short-range AP # shown in FIG. 1 (103) shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted
  • FIG. 26 (C) shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by the terminal #C (106) shown in FIG. 16,
  • FIG. D) shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the short-distance AP # 2 (105) shown in FIG.
  • the horizontal axis indicates time
  • the vertical axis indicates transmission power
  • each of terminal #B (104), short-distance AP # 1 (103), terminal #C (106), and short-distance AP # 2 (105) has the same frequency (frequency band). ) To transmit the modulated signal.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for near field communication” 2602 in time zone t2.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 2603 in the time zone t3, and “symbol for short-range communication” 2604 in the time zone t4.
  • “Symbol with high transmission power” 2605 is transmitted in time zone t5
  • “symbol for short-range communication” 2606 is transmitted in time zone t7
  • “symbol with high transmission power” 2607 is transmitted in time zone t8.
  • transmit “symbol for short range communication” 2608 in time zone t10 transmit “symbol with large transmission power” 2609 in time zone t11, and “symbol for short range communication” 2610 in time zone t13.
  • Send
  • the short-distance AP # 1 when the short-distance AP # 1 recognizes that the terminal #B as the communication partner does not transmit the “symbol with large transmission power”, it transmits the “symbol with large transmission power”. That is, when the short-distance AP # 1 receives the “symbol for short-distance communication” transmitted from the terminal #B, and transmits its own “symbol for large transmission power” and “symbol for short-distance communication”. to decide.
  • terminal #C (106) transmits “symbol for near field communication” 2612 in time zone t7, and transmits “symbol for near field communication” 2613 in time zone t10. Then, the “symbol for short range communication” 2614 is transmitted in the time zone t13.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol with high transmission power” 2615 in the time zone t9, and transmits a “symbol with high transmission power” 2616 in the time zone t12. Send.
  • the short-distance AP # 2 when the short-distance AP # 2 recognizes that the communication partner terminal #C is transmitting a “symbol with large transmission power”, it transmits “a symbol with large transmission power”. That is, the short-distance AP # 2 receives the “symbol for short-distance communication” transmitted from the terminal #C, and determines that its own device transmits a “symbol with large transmission power”.
  • each of the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 shown in FIG. 26 transmits a “symbol with large transmission power” when it is determined that the short-distance communication is to be continued.
  • symbols with large transmission power and “symbols for short-range communication” in FIGS. 26A to 26D are, for example, in Embodiment 1, FIGS. 6 to 10 and equations (1) to Since it was described using equation (6) and the like, the description thereof is omitted here.
  • the short-distance AP # 1 and the terminal #C transmit “short-distance communication symbols” 2606 and 2612, respectively, and at the time zone t10, the short-distance AP # 1 and the terminal #C Has transmitted “Symbols for near field communication” 2608 and 2613, respectively, and AP # 1 for short distance and terminal #C have transmitted “Symbols for near field communication” 2610 and 2614, respectively, in time zone t13. is doing.
  • a plurality of devices transmit “symbols for short-range communication” in the same time period (t7, t10, t13). .
  • the “symbol for near field communication” reaches, in the time zone in which the terminal #B and the near field AP # 1 perform near field communication, Even if terminal #C transmits a “short-range communication symbol” in the time zone, the possibility that the modulated signals interfere with each other is low.
  • control is performed so that a plurality of “symbols with large transmission power” do not exist in the same time zone.
  • a time interval that allows time division of two or more “symbols for near field communication” between “symbols for near field communication” 2606 and “symbols for near field communication” 2608 There are time zones t8, t9).
  • two or more “symbols with large transmission power” are arranged between the “symbol for short range communication” 2606 and the “symbol for short range communication” 2608 without overlapping in the time domain.
  • a time interval exists.
  • the “symbol for near field communication” 2606 and the “symbol for near field communication” 2608 have a frame configuration capable of transmitting two “symbols with large transmission power”.
  • two or more devices can transmit a “symbol with large transmission power” between the “symbol for near field communication” 2606 and the “symbol for near field communication” 2608.
  • the short-distance AP # 1 transmits a “symbol with high transmission power” 2607 between the “symbol for short-range communication” 2606 and the “symbol for short-range communication” 2608 at time t8.
  • the short-distance AP # 2 transmits the “symbol with large transmission power” 2615. That is, the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 transmit “symbols with large transmission power” without interference.
  • each device transmits “symbols with large transmission power” without overlapping in the time domain as shown in FIG. 26, “symbols with large transmission power” can be received by more devices.
  • the possibility of transmitting a modulated signal that causes interference in the device can be reduced. Thereby, the effect that the transmission efficiency of the data of a system improves can be acquired.
  • a short-distance AP that is a communication partner transmits a “symbol with large transmission power” that is not transmitted from a terminal that performs short-range communication.
  • the terminal or the short-range AP continuously transmits a series of “short-range communication symbols” and the time occupied by the “short-range communication symbols” becomes long.
  • the “symbol for use” and the “symbol for short range communication” there is a “symbol with high transmission power” transmitted by the short range AP.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for short range communication” 2602 in time zone t2 as shown in FIG. 26A, and short-range AP # 1 as shown in FIG. 26B.
  • “Symbols for near field communication” 2604, 2606, 2608, and 2610 are transmitted at time periods t4, t7, t10, and t13. Therefore, as shown in FIG. 26B, the short-range AP # 1 indicates that the “symbol for short-range communication” is transmitted in the time zones t2, t4, t7, t10, and t13.
  • “symbols with large transmission power” 2603, 2605, 2607, and 2609 are transmitted in the time zones t3, t5, t8, and t11.
  • terminal #C (106) transmits “symbols for short-range communication” 2612, 2613, and 2614 in time zones t7, t10, and t13 as shown in FIG.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits “symbols with large transmission power” 2615 and 2616 in the time zones t9 and t12, as shown in FIG.
  • the devices (AP (101) and terminal #A (102)) that perform long-range communication detect “symbols with large transmission power” in the time interval occupied by “symbols for short-range communication”. Therefore, the “symbol for long distance communication” is not transmitted.
  • the AP 101 and the terminal #A (102) receive the “symbol with large transmission power” transmitted by the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 shown in FIG. It is determined that no symbol for long-distance communication is transmitted in the period from t2 to t13.
  • a device that performs near field communication it is possible to avoid deterioration in data reception quality due to “symbol for long distance communication”. Furthermore, a device that performs long-distance communication receives “symbols with large transmission power” during the time interval in which each “symbol for short-distance communication” is transmitted. Can be monitored. Therefore, it is not necessary to set a long time U (see, for example, FIG. 23) for a device that performs long-distance communication to monitor the radio wave condition, and thus it is possible to avoid a reduction in the utilization efficiency of time resources.
  • a plurality of devices transmit “short-range communication symbols” is not limited to FIG. 26, and two short-range APs transmit “short-range communication symbols” at the same time.
  • the two terminals may transmit “symbols for near field communication” at the same time, and the near field AP and the terminal may transmit “symbols for near field communication” at the same time. Also good.
  • each device receives and demodulates a “symbol with large transmission power” and makes a determination to determine whether or not each device transmits a “symbol for near field communication”.
  • “Short-range communication symbols” 2606 and 2612 exist.
  • the “Short-range communication symbol” 2606 exists over the time zone t7.
  • a similar configuration may be used when a plurality of “symbols for near field communication” exist at the same time.
  • ⁇ Operation example 2> As an example, a communication state in each device after the terminal #B (104) and the short-distance AP # 1 (103) start communication will be described with reference to FIG.
  • FIG. 27A shows an example of the frame configuration of the modulation signal transmitted by terminal #B (104) shown in FIG. 16, and FIG. 27B shows the short-distance AP # shown in FIG. 1 (103) shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted
  • FIG. 27C shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by terminal #C (106) shown in FIG. 16, and
  • FIG. D) shows an example of the frame structure of the modulated signal transmitted by the short-distance AP # 2 (105) shown in FIG.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents transmission power
  • terminal #B (104), short-distance AP # 1 (103), terminal #C (106), and short-distance AP # 2 (105) each have the same frequency (frequency band). ) To transmit the modulated signal.
  • terminal #B (104) transmits “symbol for short-range communication” 2701 in time zone t2.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” 2702 in the time zone t3, and “symbol for short-range communication” 2703 in the time zone t4.
  • “Symbol with high transmission power” 2704 is transmitted in time zone t5
  • “symbol for short-range communication” 2705 is transmitted in time zone t6
  • “symbol with high transmission power” 2706 is transmitted in time zone t7.
  • transmit “symbol for short range communication” 2707 in time zone t8 transmit “symbol with high transmission power” 2708 in time zone t9, and “symbol for short range communication” 2709 in time zone t10.
  • Send transmit
  • the short-distance AP # 1 when the short-distance AP # 1 recognizes that the terminal #B as the communication partner does not transmit the “symbol with large transmission power”, it transmits the “symbol with large transmission power”. That is, when the short-distance AP # 1 receives the “symbol for short-distance communication” transmitted from the terminal #B, and transmits its own “symbol for large transmission power” and “symbol for short-distance communication”. to decide.
  • terminal #C (106) transmits “symbol for near field communication” 2710 in time zone t8 and transmits “symbol for near field communication” 2711 in time zone t10. Then, “symbol for near field communication” 2712 is transmitted in time zone t12, and “symbol for near field communication” 2713 is transmitted in time zone t14.
  • the short-distance AP # 2 (105) transmits a “symbol with high transmission power” 2714 in the time zone t11, and transmits a “symbol with high transmission power” 2715 in the time zone t13. Send.
  • the short-distance AP # 2 when the short-distance AP # 2 recognizes that the communication partner terminal #C is transmitting a “symbol with large transmission power”, it transmits “a symbol with large transmission power”. That is, the short-distance AP # 2 receives the “symbol for short-distance communication” transmitted from the terminal #C, and determines that its own device transmits a “symbol with large transmission power”.
  • each of the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 shown in FIG. 27 transmits a “symbol with large transmission power” when it is determined that the short-distance communication is to be continued.
  • the short-distance AP # 1 and the terminal #C transmit “short-distance communication symbols” 2707 and 2710, respectively.
  • the short-distance AP # 1 and the terminal #C “Symbols for near field communication” 2709 and 2711 are transmitted.
  • a plurality of devices transmit “symbols for short-range communication” in the same time period (t8, t10).
  • t8 t10 the time period in which the terminal #B and the near field AP # 1 perform near field communication
  • a plurality of devices can simultaneously transmit “short-range communication symbols” in the same frequency (frequency band) and the same time band, so that the data transmission efficiency of the system is improved.
  • the effect of improving can be acquired.
  • control is performed so that a plurality of “symbols with large transmission power” do not exist in the same time zone.
  • the purpose of transmitting a “symbol with large transmission power” is to determine whether each device is performing “short-range communication” with respect to other devices, as described in Embodiment 1. It is to notify whether “distance communication” is being performed.
  • AP 101
  • terminal #A 102
  • short-distance AP # 1 103
  • terminal #B 104
  • short-distance AP # 2 105) in FIG.
  • Terminal #C 106
  • short-distance AP # 3 107
  • terminal #D 108
  • the “symbol with large transmission power” for notifying that “short-distance communication” is being performed in a certain time zone is a plurality of devices performing “short-distance communication” as shown in FIG. Of these, at least one device may be transmitted.
  • the terminal #B (104) performs near field communication in a state where neither “near field communication” nor “long distance communication” is performed. That is, terminal #B (104) transmits “short-range communication symbol” 2701 to short-distance AP # 1 (103) which is the communication partner. In this way, the time section of the time zone t2 is ensured as the section for “Near Field Communication”.
  • the terminal #B (104) is a terminal that does not support transmission of “symbol with large transmission power”
  • the AP (101) and the terminal #A (102) have “symbol with large transmission power” at time t2. ”Is not detected.
  • the short-distance AP # 1 (103) receives the “short-distance communication symbol” 2701, transmits the “symbol with large transmission power” 2702 in the time zone t3, and the “short-distance communication” in the time zone t4.
  • "Symbol for high transmission power” 2704 is transmitted in time zone t5
  • "symbol for short range communication” 2705 is transmitted in time zone t6
  • "symbol of transmission power” is transmitted in time zone t7.
  • the AP (101) and the terminal #A (102) detect the “symbols with large transmission power” 2702, 2704, 2706, and 2708 in the time zones t3, t5, t7, and t9. Stop sending symbols. In this way, the time interval of the time zones t3 to t10 is secured (reserved) as the “short range communication” interval.
  • the terminal #C (106) needs to transmit the “short-range communication symbol” 2710 at time t8.
  • the short-distance AP # 1 (103) transmits a “symbol with large transmission power” in the section of the time zone t3 to t10, and the terminal #C (106) transmits “a symbol with large transmission power”.
  • Terminal #C (106) does not transmit “symbol with large transmission power” in time zone t7 and time t9. Since the time zones t3 to t10 are already assigned as data transmission sections for “Near Field Communication” (sections where the short distance AP # 1 (103) transmits “Near Field Communication” data), the terminal #C (106) transmits “symbol for short range communication” 2710 at time t8 and time t10.
  • any device for example, “device # 1” transmits “symbol with large transmission power” for transmission of “symbol for short-distance communication”, so that time interval #A Suppose you make a reservation. At this time, another device (for example, “device # 2”) recognizes that the device # 1 is transmitting a “symbol with large transmission power”. A configuration example of the “symbol with large transmission power” at this time will be described later. After that, when the device # 2 needs to transmit the “symbol for short-range communication” within the time interval #A, the device # 2 does not transmit the “symbol with large transmission power”, The “symbol for distance communication” is transmitted.
  • the short-distance AP # 1 (103) and the terminal #B (104) are not transmitting modulation signals, and other than the short-distance AP # 2 (105).
  • the device does not transmit symbols for near field communication.
  • terminal #C (106) is a terminal that does not support transmission of “symbol with large transmission power”
  • terminal #C (106) does not transmit “symbol with large transmission power” at time t11.
  • Terminal #C (106) transmits “symbol for near field communication” 2712 at time t12.
  • terminal #C (106) does not transmit “symbol with large transmission power” at time t13, but transmits “symbol for short-range communication” 2713 at time t14.
  • the short-distance AP that is the communication partner transmits a “symbol with large transmission power” that is not transmitted from the terminal that performs short-range communication.
  • the terminal or the short-range AP continuously transmits a series of “short-range communication symbols” and the time occupied by the “short-range communication symbols” becomes long.
  • the “symbol for use” and the “symbol for short range communication” there is a “symbol with high transmission power” transmitted by the short range AP.
  • terminal #C (106) transmits “symbols for short-range communication” 2712 and 2713 in time zones t12 and t14. Therefore, as shown in FIG. 27D, the short-distance AP # 2 uses time to notify other devices that the “symbol for short-distance communication” is transmitted at times t12 and t14. “Symbols with large transmission power” 2714 and 2715 are transmitted at t11 and t13.
  • the devices (AP (101) and terminal #A (102)) that perform long-range communication detect “symbols with large transmission power” in the time interval occupied by “symbols for short-range communication”. Therefore, the “symbol for long distance communication” is not transmitted.
  • the AP 101 and the terminal #A (102) receive the “symbols with large transmission power” transmitted by the short-distance AP # 1 and the short-distance AP # 2 shown in FIG. It is determined that no symbol for long-distance communication is transmitted in the period from t2 to t13.
  • a device that performs near field communication it is possible to avoid deterioration in data reception quality due to “symbol for long distance communication”. Furthermore, a device that performs long-distance communication receives “symbols with large transmission power” during the time interval in which each “symbol for short-distance communication” is transmitted. Can be monitored. Therefore, it is not necessary to set a long time section U (see, for example, FIG. 23) in which a device that performs long-distance communication monitors the radio wave condition, and therefore, it is possible to avoid a reduction in use efficiency of time resources.
  • the “symbol with large transmission power” 2708 transmitted by the short-distance AP # 1 (103) at time t9 is the short-distance AP # 1 ( 103), when transmitting a series of “short-range communication symbols” (2703, 2705, 2707, 2709) to be transmitted, The device needs to be recognized.
  • symbol with high transmission power 2708 indicates “the last“ symbol with high transmission power ”that must be transmitted in transmitting a series of“ symbols for short-range communication ””. Information may be included.
  • the “symbol with large transmission power” may include information indicating the number of frames to be transmitted and information indicating the number of the frame currently being transmitted.
  • the symbols transmitted by the short-distance AP # 1 shown in FIG. 27B will be described as an example.
  • a section in which “symbols with large transmission power” 2702 and “symbols for short-range communication” 2703 are transmitted is a first frame
  • “symbols with large transmission power” 2704 and “ A section in which “symbol for distance communication” 2705 is transmitted is a second frame
  • a section in which “symbol for large transmission power” 2706 and “symbol for short distance communication” 2707 are transmitted is a third frame
  • “transmission power” A section in which “large symbol of” 2708 and “symbol for near field communication” 2709 are transmitted is a fourth frame.
  • the “symbol with large transmission power” 2702 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4” and information indicating that the number of frames being transmitted is “1”.
  • the “symbol with large transmission power” 2704 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4”, and information indicating that the number of frames being transmitted is “2”.
  • “symbol with large transmission power” 2706 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4”, and information indicating that the number of frames being transmitted is “3”.
  • the “symbol with large transmission power” 2708 includes information indicating that the number of frames to be transmitted is “4” and information indicating that the number of frames being transmitted is “4”.
  • Other devices will receive such a “symbol with large transmission power” including information indicating the number of frames to be transmitted and the frame number.
  • the terminal #C (106) receives the “symbol with large transmission power” transmitted by the short-distance AP # 1 (103) in the time zone t3 or t5, and the “symbol with large transmission power”.
  • Terminal #C (106) recognizes that a short-range communication symbol is transmitted from short-range AP # 1 (103) from time slot t3 to t10.
  • the terminal #C (106) that is a terminal that does not transmit the “symbol with large transmission power” does not transmit the “symbol with large transmission power” in the time zone t7, but does not transmit the “symbol for short-range communication” in the time zone t8.
  • "2710" is transmitted, and the "symbol for large transmission power” is not transmitted in the time zone t9, but the "short-range communication symbol” 2711 is transmitted in the time zone t10.
  • the example in which a plurality of devices transmit “symbols for near field communication” is not limited to FIG. 27, and two near field APs transmit “symbols for near field communication” at the same time.
  • the two terminals may transmit “symbols for short-range communication” in the same time zone, and the short-range AP and the terminals may transmit “symbols for short-range communication” at the same time. May be.
  • the number of devices that transmit “symbols for near field communication” in the same time zone may be three or more.
  • each device receives and demodulates a “symbol with large transmission power” and makes a determination to determine whether or not each device transmits a “symbol for near field communication”.
  • “Short-range communication symbols” 2707 and 2710 exist.
  • the “Short-range communication symbol” 2707 exists over the time zone t8.
  • a similar configuration may be used when a plurality of “symbols for near field communication” exist at the same time.
  • each embodiment and other contents are merely examples.
  • the same configuration can be used. Is possible.
  • APSK Amplitude Phase Shift Keying
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the arrangement method of a plurality of signal points on the IQ plane (modulation scheme having signal points of 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 1024, etc.)
  • the present invention is not limited to the modulation method signal point arrangement method shown in the specification.
  • data / information obtained by the receiving unit of the terminal or the base station (AP) is then converted into video or sound and displayed on a display (monitor) or sound is output from a speaker. Further, the data / information obtained by the receiving unit is subjected to signal processing related to video and sound (signal processing may not be performed), and the RCA terminal (video terminal, sound terminal), USB ( It may be output from a registered trademark (Universal Serial Bus), HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), a digital terminal, or the like.
  • the transmitter is provided in a communication / broadcasting device such as a broadcasting station, a base station, an access point, a terminal, a mobile phone, and the like.
  • a communication device such as a television, a radio, a terminal, a personal computer, a mobile phone, an access point, and a base station is provided with the receiving unit.
  • the transmission unit and the reception unit in the present disclosure are components having a communication function, and the components are some sort of devices for executing applications such as a television, a radio, a personal computer, and a mobile phone. It is also conceivable that it can be connected via an interface.
  • symbols other than data symbols for example, pilot symbols (preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.), control information symbols, etc.
  • pilot symbols preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.
  • control information symbols etc.
  • the pilot symbol and the control information symbol are named, but any naming method may be used, and the function itself is important.
  • the pilot symbol is, for example, a known symbol modulated by using PSK modulation in a transmitter / receiver (or the receiver may know the symbol transmitted by the transmitter by synchronizing the receiver).
  • the receiver may use this symbol to perform frequency synchronization, time synchronization, channel estimation (for each modulation signal) (CSI (Channel State Information) estimation), signal detection, and the like. become.
  • CSI Channel State Information
  • control information symbol is information (for example, a modulation method, an error correction coding method used for communication, a communication information symbol) that needs to be transmitted to a communication partner in order to realize communication other than data (such as an application).
  • This is a symbol for transmitting an error correction coding method coding rate, setting information in an upper layer, and the like.
  • the AGC symbol, the short-distance communication AGC symbol, and the long-distance communication AGC symbol in the frame configurations of FIGS. 3, 4, 5, 13, and 15 are as follows. There may be cases where it is not included in the frame. In this case, the function of the AGC symbol (the reception device performs gain adjustment of the reception signal) is given to symbols such as synchronization symbols and control symbols, for example, and the reception device uses the symbols such as synchronization symbols and control symbols. May adjust the gain of the received signal.
  • the present disclosure is not limited to each embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the case of performing as a communication device has been described.
  • the present invention is not limited to this, and this communication method can also be performed as software in cooperation with hardware.
  • a program for executing the above communication method may be stored in a ROM (Read Only Memory) in advance, and the program may be operated by a CPU (Central Processor Unit).
  • ROM Read Only Memory
  • CPU Central Processor Unit
  • a program for executing the communication method is stored in a computer-readable storage medium, the program stored in the storage medium is recorded in a RAM (Random Access Memory) of the computer, and the computer is operated according to the program. You may do it.
  • Each configuration such as the above-described embodiments may be typically realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit.
  • the integrated circuit may control each functional block used in the description of the above embodiment, and may include an input and an output. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include all or part of the configurations of the respective embodiments.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC (Integrated Circuit), system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • 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
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the transmission method of the present disclosure is a transmission method in a communication system in which communication using a plurality of communication methods having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and communication using the first communication method is performed.
  • a first symbol group including a control symbol for causing the communication partner apparatus to recognize and a second symbol group including a data symbol for the first communication method are generated, and the first transmission power is used to generate the first symbol group.
  • the symbol group is transmitted, and the second symbol group is transmitted with a second transmission power smaller than the first transmission power.
  • the first symbol group includes a first gain control (AGC) symbol for adjusting a reception signal level according to the first transmission power in the reception device
  • the second symbol group includes a second AGC symbol for adjusting the reception signal level in accordance with the second transmission power in the reception apparatus.
  • AGC gain control
  • the first symbol group is controlled to indicate which of the first communication method or the second communication method capable of longer-distance communication than the first communication method is performed. Contains symbols.
  • M represents the number of signal points in the in-phase-orthogonal plane of the first symbol group
  • N represents the number of signal points in the in-phase-orthogonal plane of the second symbol group
  • I a, j represents the first Q a, j represents a quadrature component of each signal point of the first symbol group
  • I b, j represents an in-phase component of each signal point of the second symbol group.
  • Q b, j represents an orthogonal component of each signal point of the second symbol group.
  • a plurality of time intervals in which a predetermined number of first symbol groups can be transmitted are provided between adjacent time intervals in which the second symbol group is transmitted.
  • the plurality of first symbol groups respectively transmitted from the corresponding plurality of communication apparatuses are transmitted in different time intervals in the plurality of time intervals.
  • one time interval in which one first symbol group can be transmitted is provided between adjacent time intervals in which the second symbol group is transmitted.
  • One symbol group is transmitted from any one of a plurality of communication devices corresponding to the first communication method.
  • the first symbol group is transmitted from a communication device corresponding to the first communication method for transmitting the second symbol group.
  • communication by the first communication method is performed by a terminal and a base station.
  • the terminal transmits a second symbol group
  • the first symbol group is a base that is a communication partner of the terminal. Sent from the station.
  • the transmission control method is a transmission control method in a communication system in which communication by a plurality of communication methods having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and is a modulated signal transmitted from a communication partner device And the modulated signal includes a first symbol group including a control symbol for recognizing that communication according to the first communication scheme is performed, or a second symbol including a data symbol for the first communication scheme.
  • the first symbol group is transmitted with the first transmission power
  • the second symbol group is transmitted with the second transmission power smaller than the first transmission power
  • communication by the second communication method using the first transmission power for data transmission is stopped, and when the first symbol group is not received, the second communication is stopped. To perform the communication by the system.
  • the communication device is a communication device in a communication system in which communication using a plurality of communication methods having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and communication using the first communication method is performed.
  • a transmitter that transmits the first symbol group and transmits the second symbol group with a second transmission power smaller than the first transmission power.
  • the communication device is a communication device in a communication system in which communication using a plurality of communication methods having different transmission parameters is performed in a frequency band that overlaps at least partly, and receives a modulated signal transmitted from a communication partner device
  • the modulated signal includes a first symbol group including a control symbol for causing the communication partner apparatus to recognize that communication according to the first communication method is performed, or a data symbol for the first communication method.
  • a second symbol group is included, the first symbol group is transmitted with a first transmission power, and the second symbol group is transmitted with a second transmission power that is smaller than the first transmission power.
  • the received modulated signal include the first symbol group, the communication using the second communication method using the first transmission power for data transmission is stopped and the received modulation signal is received.
  • the first symbol group to signal comprises a control unit for executing communication according to the second communication method, a.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.
  • reception antenna 203 1201, 1401 reception antenna 203, 1203, 1403 reception unit 206, 1206, 1406 control unit 209, 1209, 1409 transmission unit 211, 1211, 1411 transmission antenna

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Abstract

送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が同一周波数(少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯)で行われる通信システムおける送信方法であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成し、第1の送信電力で第1のシンボル群を送信し、第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で第2のシンボル群を送信する。

Description

送信方法、送信制御方法、及び、通信装置
 本開示は、送信方法、送信制御方法、及び、通信装置に関する。
 近年、様々な無線通信方式を用いた機器が同一周波数帯を使用し、同一エリア内に混在する環境が想定されている。このような様々な無線通信方式を用いた機器同士が互いに干渉を受けることを回避するための技術が提案されている。特許文献1には、WiMAX(登録商標)及びBluetooth(登録商標)の共存のために、無線フレームに関連する時間基準を合わせ、一方の無線フレームでの送受信と、他方の無線フレームでの送受信とが時間的に重なり合わないように配置することが開示されている。
特表2010-524346号公報
 しかしながら、特許文献1では、例えば、NFC(Near Field Communication)又はPAN(Personal Area Network)等の送信電力が比較的低い近距離通信と、無線LAN(Local Area Network)又はセルラ通信等の送信電力が比較的高い長距離通信とを同一周波数(少なくとも一部において重なり合う周波数帯)で実現するための共存方式について何ら検討されていない。
 近距離通信に設定される送信電力は、長距離通信に設定される送信電力と比較して低くなるので、同一周波数において、近距離通信を行う機器は、長距離通信を行う機器からの信号によって一方的に干渉を受ける可能性が高い。よって、長距離通信が行われている場合には、近距離通信を行うことができず、通信システム全体として、データ伝送容量が低減してしまう。
 本開示の一態様は、近距離通信と長距離通信とを同一周波数(少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯)で共存させる場合でも、データ伝送容量の低下を抑えることができる送信方法、送信制御方法、及び、通信装置を提供する。
 本開示の一態様に係る送信方法は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信方法であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成し、第1の送信電力で前記第1のシンボル群を送信し、第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で第2のシンボル群を送信する。
 本開示の一態様に係る送信制御方法は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信制御方法であって、通信相手装置から送信された変調信号を受信し、上記変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、第2のシンボル群は第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されており、第1のシンボル群を受信した場合には第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、第1のシンボル群を受信していない場合、第2の通信方式による通信を実行する。
 本開示の一態様に係る通信装置は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成する生成部と、第1の送信電力で第1のシンボル群を送信し、第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で第2のシンボル群を送信する送信部と、を具備する。
 本開示の一態様に係る通信装置は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、通信相手装置から送信された変調信号を受信し、変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、第2のシンボル群は第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されている、受信部と、受信された変調信号に第1のシンボル群が含まれる場合には、第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、受信された変調信号に第1のシンボル群が含まれない場合には、第2の通信方式による通信を実行する制御部と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、近距離通信と長距離通信とを同一周波数(少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯)で共存させる場合でも、データ伝送容量の低下を抑えることができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施の形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
実施の形態1に係る近距離通信を行う機器及び長距離通信を行う機器を含む通信システムの構成例を示す図 実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る近距離通信及び長距離通信の両方に対応する端末が変調信号を送信する際のフレーム構成例を示す図 実施の形態1に係る近距離通信に対応する端末が変調信号を送信する際のフレーム構成例を示す図 実施の形態1に係る長距離通信の両方に対応する端末が変調信号を送信する際のフレーム構成例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の大きなシンボル」のI-Q平面におけるBPSKの信号点配置の一例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の小さなシンボル」のI-Q平面におけるBPSKの信号点配置の一例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の小さなシンボル」のI-Q平面におけるQPSKの信号点配置の一例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の大きなシンボル」の周波数-時間軸におけるシンボル配置の一例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の大きなシンボル」の周波数-時間軸におけるシンボル配置の一例を示す図 実施の形態1に係る「送信電力の大きなシンボル」のI-Q平面におけるBPSKの信号点配置の一例を示す図 実施の形態1に係る近距離通信APの構成を示すブロック図 実施の形態1に係る近距離通信APが変調信号を送信する際のフレーム構成例を示す図 実施の形態1に係る長距離通信APの構成を示すブロック図 実施の形態1に係る長距離通信APが変調信号を送信する際のフレーム構成例を示す図 実施の形態1に係る近距離通信を行う機器及び長距離通信を行う機器を含む通信システムの構成例を示す図 実施の形態1に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信する場合) 実施の形態1に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信しない場合) 実施の形態2に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信する場合) 実施の形態2に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信する場合) 実施の形態2に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信しない場合) 実施の形態2に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(端末#Bが送信電力の大きなシンボルを送信しない場合) 実施の形態3に係る近距離通信用のシンボルが長時間送信される場合のフレーム構成例を示す図 実施の形態3に係る端末及び近距離用APが送信する変調信号のフレーム構成例を示す図 実施の形態3に係る端末が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図 実施の形態3に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(ガード区間が確保され、端末が送信電力の大きなシンボルを送信しない場合) 実施の形態3に係る近距離通信を行う機器が送信する変調信号のフレーム構成例を示す図(ガード区間が確保されず、端末が送信電力の大きなシンボルを送信しない場合)
 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。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 図1は、本実施の形態に係る通信システムの構成例を示す。図1に示す通信システムでは、近距離通信と長距離通信とが同一周波数(周波数帯)を用いて行われる。ここで、同一周波数(周波数帯)を用いるとは、近距離通信で用いる周波数帯と、長距離通信で用いる周波数帯とが、少なくとも一部において互いに重なり合うことをいう。
 具体的には、図1では、アクセスポイント(Access Point)101と端末#A(102)とが長距離通信を行い、近距離用AP#1(103)と端末#B(104)とが近距離通信を行っている。
 上述したように、「近距離通信」はNFC又はPAN等の送信電力が比較的低い通信であり、「長距離通信」は無線LAN又はセルラ通信等の送信電力が比較的高い通信である。なお、近距離通信の送信電力と長距離通信の送信電力との相対関係の詳細については後述する。
 また、図1では、近距離通信と長距離通信とが同一周波数(少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯)を使用して行われる。近距離通信と長距離通信とでは、異なる通信パラメータが用いられる。
 なお、APは、基地局又は送信局等の他の呼称で表されることもあり、端末は、受信局、UE(User Equipment)等の他の呼称で表されることもある。
 [端末の構成]
 図2は、本実施の形態に係る通信システムにおいて動作する端末の構成を示すブロック図である。
 図2に示す端末20は、例えば、図1に示す端末#A(102)又は端末#B(104)として動作する。
 図2に示す端末20は、受信アンテナ201と、受信部203と、制御部206と、送信部209と、送信アンテナ211と、を含む構成を採る。
 端末20において、受信部203は、通信相手から送信された変調信号が存在しているとき、動作する。受信部203は、アンテナ201で受信した受信信号202を入力とする。受信部203は、受信信号202に対して、周波数変換、周波数・時間同期、復調、誤り訂正復号等の受信処理を施し、受信データ204、及び/又は、制御情報205を出力する。制御情報205には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、又は、通信開始を示す情報が含まれる。
 制御部206は、通信開始を示す情報を含む指示信号200を受けて、通信開始に関連する制御信号207を生成し、送信部209へ出力する。制御信号207には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、変調方式に関する情報、誤り訂正方式に関する情報等が含まれる。
 なお、制御部206は、制御情報205を入力の一つとしており、制御情報205に基づいて通信方法を切り替えてもよい。また、制御部206は、制御情報205に含まれる通信開始を示す情報に基づいて、通信開始に関連する制御信号207を送信部209に出力してもよい。
 送信部209は、データ208及び制御信号207を入力とする。送信部209は、データ208及び制御信号207に対して、誤り訂正符号化、変調(マッピング)等の処理を施しデータシンボルを生成する。また、送信部209は、時間領域又は周波数領域での同期用のシンボル、受信装置において信号検出するためのシンボル、伝搬路を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、AGC(Automatic Gain Control)用シンボル(受信装置において信号のレベルを調整するためのシンボル)、制御シンボルなどを生成し、これらのシンボルに相当する変調信号210を出力する。
 変調信号210は、アンテナ211から電波として出力される。このときの通信方式としては、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式でもよく、シングルキャリア伝送方式でもよく、スペクトル拡散通信方式でもよい。
 また、制御部206は、端末20が実施可能な通信方法(近距離通信、長距離通信)に基づいて、データシンボル及び制御シンボルの送信電力を設定する。例えば、「近距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPaとし、「長距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPbとする。この場合、Pa<Pb(PbはPaより大きい)が成立することになる。
 [端末20の送信フレーム構成]
 端末20が採りうる通信形態としては、(1)近距離通信及び長距離通信の両方を行うことができる端末、(2)近距離通信のみを行うことができる端末、又は、(3)長距離通信のみを行うことができる端末が挙げられる。
 そこで、以下では、上述した各通信形態における端末20が送信する送信フレーム構成の一例について説明する。
 (1)近距離通信及び長距離通信の両方を行うことができる端末20が送信するフレーム構成
 図3は、近距離通信用の変調信号及び長距離通信用の変調信号の両方を送信できる端末20が、近距離用データを伝送する際の変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 すなわち、図3は、図1に示す端末#B(104)が近距離用AP#1(103)に対して近距離用データを送信する際のフレーム構成例を示す。
 図3において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 端末20は、まず、「送信電力の大きなシンボル」301を送信する。
 図3に示すシンボル301は、「送信電力の大きなシンボル」の構成例を示す。シンボル301は、例えば、同期シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)、AGC用シンボル(受信装置において信号のレベルを調整するためのシンボル)、制御シンボル等を含むシンボル群である。また、シンボル301には、更に、信号検出用のシンボルが含まれていてもよい。
 シンボル302、303、304、305は、「近距離通信用シンボル」である。シンボル302は、近距離通信の同期用シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)である。端末20が図3に示す変調信号を送信した場合、受信装置である近距離用APは、同期用シンボル302を用いて、周波数同期及び/又は時間同期をとる。なお、近距離用APは、同期用シンボル302を検出することで、信号検出を行ってもよい。また、別の方法として、近距離用APにおいて信号を検出するためのシンボル(図示せず)が、同期用シンボル302の前に存在していてもよい。
 シンボル303は、近距離通信用のAGC用シンボルである。端末20が図3に示す変調信号を送信した場合、受信装置である近距離用APは、AGC用シンボル303を用いて、受信信号の信号レベルを調整する。
 シンボル304は、近距離通信用の制御シンボルである。制御シンボル304は、例えば、近距離通信用のデータシンボル305を生成するために使用する誤り訂正符号の方法(例えば、誤り訂正符号の符号化率、誤り訂正符号の符号長(ブロック長)等)、変調方式等の情報を通信相手に通知するためのシンボルである。
 シンボル305は、近距離通信用データシンボルであり、通信相手である受信装置にデータを伝送するためのシンボルである。
 図3において、「送信電力の大きなシンボル」301は、図1に示すAP(101)及び端末#A(102)においても受信できるレベルの送信電力で端末#Bから送信される。つまり、図2の端末20が近距離通信及び長距離通信の両方に対応している場合、図2の送信部209は、長距離通信に設定された送信電力で「送信電力の大きなシンボル」301を送信し、近距離通信に設定された送信電力で「近距離通信用シンボル」302~305を送信する。
 また、図3の「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボルには、図2の端末20が「近距離通信」を行っているか、「長距離通信」を行っているかを示す情報が含まれている。例えば、制御シンボルは、ビットc0を含んでおり、端末20が「近距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0を「0」に設定し、端末20が「長距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0を「1」に設定してもよい。図3では、端末20が「近距離通信」用のデータシンボルを送信するので、c0は「0」に設定される。
 これに対して、図3に示す、同期用シンボル302、AGC用シンボル303、制御シンボル304、及び、データシンボル305は、「近距離通信」用シンボル(シンボル群)である。つまり、これらの近距離通信用シンボルは、図1に示す端末#B(104)が近距離用AP#1(103)に伝送するためのシンボルである。図3に示すように、これらの近距離通信用シンボルは、「送信電力の大きなシンボル」301に対して、「送信電力の小さなシンボル」である。
 なお、「送信電力の大きなシンボル」301及び「送信電力の小さなシンボル」302~305の詳細な説明については後述する。
 また、図3に示すフレーム構成において特長的な点は、「送信電力の大きなシンボル」301にAGC用シンボル(第1のAGC用シンボル)が含まれているとともに、「近距離通信用シンボル」302~305の中に別のAGC用シンボル(第2のAGC用シンボル)303が存在している点である。
 具体的には、図1において、端末#B(104)が「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる第1のAGC用シンボルを送信することで、AP(101)、端末#A(102)及び近距離用AP#1(103)は、「長距離通信」の送信電力に応じて受信信号(送信電力の大きなシンボル)のレベルを容易に調整することができる。このため、AP(101)及び端末#A(102)は、「送信電力の大きなシンボル」301の情報を復調することができる。
 また、図1において、端末#B(104)が第2のAGC用シンボル303を送信することで、近距離用AP#1(103)は、「近距離通信」の送信電力に応じて受信信号(送信電力の小さなシンボル)のレベルを容易に調整することができる。このため、近距離用AP#1(103)は、近距離通信用制御シンボル304、近距離通信用データシンボル305を復調することができる。
 このように、近距離用AP#1(103)は、図3に示すように、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる第1のAGC用シンボル及び「近距離通信用シンボル」302~305に含まれる第2のAGC用シンボルを用いて、異なる送信電力で送信される両方のシンボル群の受信信号レベルを正確に調整することができる。
 なお、図3に示すフレームを受信したときの、図1に示すAP(101)、近距離用AP#1(103)及び端末#A(102)の動作の詳細については後述する。
 また、図3に示すフレーム構成は一例であって、図3に示すシンボル以外のシンボル(例えば、受信装置がチャネル変動を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)等)が含まれていてもよい。
 (2)近距離通信のみを行うことができる端末20が送信するフレーム構成
 図4は、近距離通信の変調信号を送信できる端末20が伝送する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 すなわち、図4は、図1に示す端末#B(104)が近距離用AP#1(103)に対して近距離用データを送信する際のフレーム構成例を示す。
 図4において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。なお、図4に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と同一構成については同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図4に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と異なる点は、「送信電力の大きなシンボル」が存在していない点である。
 図4に示す同期用シンボル302、AGC用シンボル303、制御シンボル304、及び、データシンボル305は、「近距離通信」用シンボルである。つまり、これらの近距離通信用シンボルは、図1に示す端末#B(104)が近距離用AP#1(103)に伝送するためのシンボルである。
 なお、図4に示すフレームを受信したときの、図1に示す近距離用AP#1(103)の動作の詳細については後述する。
 また、図4に示すフレーム構成は一例であって、図4に示すシンボル以外のシンボル(例えば、受信装置がチャネル変動を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)等)が含まれていてもよい。
 (3)長距離通信のみを行うことができる端末20が送信するフレーム構成
 図5は、長距離通信の変調信号を送信できる端末20が伝送する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 すなわち、図5は、図1に示す端末#A(102)がAP(101)に対して長距離通信用データを送信する際のフレーム構成例を示す。
 図5において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。なお、図5に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と同一構成については同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図5に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と異なる点は、シンボル302~305の代わりにシンボル501~504が配置される点である。なお、図5に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と同様、「送信電力の大きなシンボル」301が配置されている。
 図5に示すシンボル501は、長距離通信の同期用シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)である。図2の端末20が図5に示す変調信号を送信した場合、受信装置であるAP(101)は、同期用シンボル501を用いて、周波数同期及び/又は時間同期をとる。なお、AP(101)は、同期用シンボル501を検出することで、信号検出を行ってもよい。また、別の方法として、APにおいて信号を検出するためのシンボル(図示せず)が、同期用シンボル501の前に存在していてもよい。
 シンボル502は、長距離通信用のAGC用シンボルである。端末20が図5に示す変調信号を送信した場合、受信装置であるAP(101)は、AGC用シンボル502を用いて、受信信号の信号レベルを調整する。
 シンボル503は、長距離通信用の制御シンボルである。制御シンボル503は、例えば、長距離通信用のデータシンボル504を生成するために使用する誤り訂正符号の方法(例えば、誤り訂正符号の符号化率、誤り訂正符号の符号長(ブロック長)等)、変調方式等の情報を通信相手に通知するためのシンボルである。
 シンボル504は、長距離通信用のデータシンボルであり、通信相手にデータを伝送するためのシンボルである。
 図5において、「送信電力の大きなシンボル」301は、図1に示すAP(101)、端末#B(104)、近距離通信用AP#1(103)において受信できるレベルでの送信電力で端末#A(102)から送信される。
 また、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボルには、端末20が「近距離通信」を行っているか、「長距離通信」を行っているかを示す情報が含まれている。例えば、制御情報シンボルは、ビットc0を含んでおり、端末20が「近距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0を「0」に設定し、端末20が「長距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0を「1」に設定してもよい。図5では、端末20が「長距離通信」用のデータシンボルを送信するので、c0は「1」に設定される。
 また、図5において、同期用シンボル501、AGC用シンボル502、制御シンボル503、及び、データシンボル504は、「長距離通信」用シンボル(シンボル群)である。つまり、これらの長距離通信用シンボルは、図1に示す端末#A(102)がAP(101)に伝送するためのシンボルである。図5に示すように、これらの長距離通信用シンボルは、少なくとも、図1に示すAP(101)において受信できるレベルでの送信電力(「送信電力の大きなシンボル」301と同等の送信電力)で端末#A(102)から送信される。
 なお、「送信電力の大きなシンボル」301の詳細な説明については後述する。
 また、図5に示すフレームを受信したときの、図1に示すAP(101)、近距離用AP#1(103)及び端末#A(102)の動作の詳細については後述する。
 また、図5に示すフレーム構成は一例であって、図5に示すシンボル以外のシンボル(例えば、受信装置がチャネル変動を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)等)が含まれていてもよい。
 以上、端末20の各通信形態に応じた送信フレーム構成の一例について説明した。
 [送信電力の大きなシンボル及び送信電力の小さなシンボルについて]
 次に、「送信電力の大きなシンボル」301及び「送信電力の小さなシンボル(近距離通信用シンボル)」302~305について詳細に説明する。
 ここでは、一例として、送信電力が大きなシンボルに対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)を適用した場合について説明する。図6は、送信電力が大きなシンボルについての同相-直交平面(I-Q平面)におけるBPSKの信号点の配置例を示す。
 図6に示すように、データb0=「0」の信号点は、同相成分I=-1×a、直交成分Q=0に配置される。また、データb0=「1」の信号点は、同相成分I=1×a、直交成分Q=0に配置される。ここで、aは、送信電力が大きなシンボルの信号点の同相成分の絶対値であり、0より大きい実数である。
 図7は、一例として、図3又は図4に示す近距離通信用シンボル(同期用シンボル302、AGC用シンボル303、制御シンボル304、又は、データシンボル305)に対してBPSKを適用した場合のI-Q平面におけるBPSKの信号点の配置例を示す。
 図7に示すように、データb0=「0」の信号点は、同相成分I=-1×b、直交成分Q=0に配置される。また、データb0=「1」の信号点は、同相成分I=1×b、直交成分Q=0に配置される。ここで、bは、近距離通信用シンボルの信号点の同相成分の絶対値であり、0より大きい実数である。
 このとき、I-Q平面に配置される信号点において「aはbより大きい(a>b)」ことにより、図3のような「送信電力が大きなシンボル」301と「近距離通信用シンボル(つまり送信電力が小さなシンボル)」302~305が成立する。
 図8は、他の例として、図3又は図4に示す近距離通信用シンボル(同期用シンボル302、AGC用シンボル303、制御シンボル304、または、データシンボル305)に対してQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)を適用した場合のI-Q平面におけるQPSKの信号点の配置の例を示している。
 図8に示すように、データb0=「0」及びデータb1=「0」の信号点は、同相成分I=1×c、直交成分Q=1×cに配置される。また、データb0=「0」及びデータb1=「1」の信号点は、同相成分I=1×c、直交成分Q=-1×cに配置される。また、データb0=「1」及びデータb1=「0」の信号点は、同相成分I=-1×c、直交成分Q=1×cに配置される。また、データb0=「1」及びデータb1=「1」の信号点は、同相成分I=-1×c、直交成分Q=-1×cに配置される。ここで、cは、近距離通信用シンボルの信号点の同相成分及び直交成分の絶対値であり、0より大きい実数である。
 このとき、図6に示す「送信電力が大きなシンボル」と図8に示す「近距離通信用シンボル(つまり送信電力が小さなシンボル)」との間には、I-Q平面に配置される信号点において次式(1)の関係が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 次に、図9及び図10は、OFDM方式のようなマルチキャリア方式を用いた場合の「送信電力が大きなシンボル」の周波数―時間領域におけるシンボル配置の一例を示す。
 図9は、横軸を周波数とし、縦軸を時間としたときのシンボル配置例を示す。図9において、周波数軸方向は、キャリア1からキャリア6で構成されており、時間軸方向は、時刻1、時刻2のフレームで構成されている。
 図9に示すシンボル901は、キャリア2,4,6に配置された「送信電力が大きなシンボル」を含むシンボルを示す。例えば、図6に示すマッピングが行われている場合、シンボル901はBPSKのシンボルである。
 図9に示すシンボル902は、キャリア1,3,5に配置された「送信電力が大きなシンボル」を含まないシンボルである。したがって、例えば、シンボル902は、同相成分I=0、直交成分Q=0のシンボルである。
 なお、周波数―時間軸におけるシンボル配置は、図9に限定されるものではない。また、図9に示すシンボル901及びシンボル902以外のシンボルが、同一時間帯に含まれていてもよい。
 図10は、横軸を周波数とし、縦軸を時間としたときのシンボル配置例を示す。図10は、図9とは異なるシンボル配置の例を示している。図10では、周波数軸方向は、キャリア1からキャリア6で構成されており、時間軸方向は、時刻1、時刻2のフレームで構成されている。
 図10では、時刻1、時刻2、及びキャリア1~6には、「送信電力が大きなシンボル」を含むシンボル901が配置されている。例えば、図6に示すマッピングが行われている場合、シンボル901はBPSKのシンボルである。
 なお、周波数-時間軸におけるフレーム構成は、図10に示す構成に限定されるものではない。また、図10に示すシンボル901以外のシンボルが同一時間領域に含まれていてもよい。
 また、送信電力が大きいシンボル301に対して、図6に示すマッピングとは異なるマッピングのBPSKを適用してもよい。図11は、図6に示すBPSKの信号点配置とは異なる、I-Q平面におけるBPSKの信号点の配置例を示す。
 図11に示すように、データb0=「0」の信号点は、同相成分I=-1×d、直交成分Q=-1×dに配置される。また、データb0=「1」の信号点は、同相成分I=1×d、直交成分Q=1×dに配置される。ここで、dは、送信電力が大きいシンボルの信号点の同相成分及び直交成分の絶対値であり、0より大きい実数である。
 ここで、図11に示す「送信電力が大きなシンボル」と図7に示す「近距離通信用シンボル(つまり送信電力が小さなシンボル)」との間には、I-Q平面に配置される信号点において次式(2)の関係が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 同様に、図11に示す「送信電力が大きなシンボル」と図8に示す「近距離通信用シンボル(つまり送信電力が小さなシンボル)」との間には、I-Q平面に配置される信号点において次式(3)の関係が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 以上のように説明した、送信電力が大きなシンボル301と送信電力が小さなシンボル(近距離通信用シンボル)302~305との関係について、一般式を用いて説明する。
 「送信電力が大きなシンボル」301の変調方式のI-Q平面における信号点の数をMとし、各信号点の同相成分をIa,jとし、直交成分をQa,jとした場合、平均電力は次式(4)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 また、図3又は図4に示す「近距離通信用データシンボル」305の変調方式のI-Q平面における信号点の数をNとし、各信号点の同相成分をIb,jとし、直交成分をQb,jとした場合、平均電力は次式(5)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 このとき、「送信電力が大きなシンボル」301のI-Q平面における信号点の平均電力と、「近距離通信用データシンボル305」のI-Q平面における信号点の平均電力との間には次式(6)の関係が成立する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 また、図3又は図4に示す同期用シンボル302、AGC用シンボル303又は制御シンボル304の平均電力が式(5)で表される場合にも式(6)が成立する。
 [近距離用AP#1(103)の構成]
 図12は、本実施の形態に係る通信システムにおいて動作する近距離用AP#1(103)の構成を示すブロック図である。
 図12に示す近距離用AP#1(103)は、受信アンテナ1201と、受信部1203と、制御部1206と、送信部1209と、送信アンテナ1211と、を含む構成を採る。
 近距離用AP#1(103)において、受信部1203は、通信相手から送信された変調信号が存在しているとき、動作する。受信部1203は、アンテナ1201で受信した受信信号1202を入力とする。受信部1203は、受信信号1202に対して、周波数変換、周波数・時間同期、復調、誤り訂正復号等の受信処理を施し、受信データ1204、及び/又は、制御情報1205を出力する。制御情報1205には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、又は、通信開始を示す情報が含まれる。
 制御部1206は、通信開始を示す情報を含む指示信号1200を受けて、通信開始に関連する制御信号1207を生成し、送信部1209へ出力する。制御信号1207には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、変調方式に関する情報、誤り訂正方式に関する情報等が含まれる。
 なお、制御部1206は、制御情報1205を入力の一つとしており、制御情報1205に基づいて通信方法を切り替えてもよい。また、制御部1206は、制御情報1205に含まれる通信開始を示す情報に基づいて、通信開始に関連する制御信号1207を送信部1209に出力してもよい。
 送信部1209は、データ1208及び制御信号1207を入力とする。送信部1209は、データ1208及び制御信号1207に対して、誤り訂正符号化、変調(マッピング)等の処理を施しデータシンボルを生成する。また、送信部1209は、時間領域又は周波数領域での同期用のシンボル、受信装置において信号検出するためのシンボル、伝搬路を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、AGC用シンボル(受信装置において信号のレベルを調整するためのシンボル)、制御シンボルなどを生成し、これらのシンボルに相当する変調信号1210を出力する。
 変調信号1210は、アンテナ1211から電波として出力される。このときの通信方式としては、OFDM方式でもよく、シングルキャリア伝送方式でもよく、スペクトル拡散通信方式でもよい。
 また、制御部1206は、近距離通信用の変調信号を送信する際、長距離通信用の変調信号も併せて送信するように制御する。その際、制御部1206は、近距離通信及び長距離通信の各々の変調信号に対して、送信電力を設定する。例えば、「近距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPaとし、「長距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPbとする。この場合、Pa<Pb(PbはPaより大きい)が成立することになる。
 [近距離用AP#1(103)の送信フレーム構成]
 以下では、上述した図12の近距離用AP#1(103)が送信する送信フレーム構成の一例について説明する。
 図13は、近距離用AP#1(103)が近距離用データを伝送する際の変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 すなわち、図13は、図1に示す近距離用AP#1(103)が端末#B(104)に対して近距離用データを送信する際のフレーム構成例を示す。
 図13において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 図12の近距離用AP#1(103)は、まず、「送信電力の大きなシンボル」1301を送信する。ここで、近距離用AP#1(103)は、端末とは異なり、コンセントから電源供給を受けることができる可能性が高い。この点から、近距離用AP#1(103)では、「送信電力の大きなシンボル」1301の送信に要する消費電力に関する制約が、端末よりも低い可能性がある。
 図13に示すシンボル1301は、「送信電力の大きなシンボル」の構成例を示す。シンボル1301は、例えば、同期シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)、AGC用シンボル(受信装置において信号のレベルを調整するためのシンボル)、制御シンボル等を含むシンボル群である。また、シンボル1301には、更に、信号検出用のシンボルが含まれていてもよい。
 シンボル1302、1303、1304、1305は、「近距離通信」用シンボルである。シンボル1302は、近距離通信の同期用シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)である。近距離用AP#1(103)が図13に示す変調信号を送信した場合、受信装置である端末は、同期用シンボル1302を用いて、周波数同期及び/又は時間同期をとる。なお、端末は、同期用シンボル1302を検出することで、信号検出を行ってもよい。また、別の方法として、端末において信号を検出するためのシンボル(図示せず)が、同期用シンボル1302の前に存在していてもよい。
 シンボル1303は、近距離通信用のAGC用シンボルである。近距離用AP#1(103)が図13に示すように変調信号を送信した場合、受信装置である端末は、AGC用シンボル1303を用いて、受信信号の信号レベルを調整する。
 シンボル1304は、近距離通信用の制御シンボルである。制御シンボル1304は、例えば、近距離通信用のデータシンボル1305を生成するために使用する誤り訂正符号の方法(例えば、誤り訂正符号の符号化率、誤り訂正符号の符号長(ブロック長)等)、変調方式等の情報を通信相手に通知するためのシンボルである。
 シンボル1305は、近距離通信用データシンボルであり、通信相手である受信装置にデータを伝送するためのシンボルである。
 図13において、「送信電力の大きなシンボル」1301は、図1に示すAP(101)及び端末#A(102)において受信できるレベルの送信電力で近距離用AP#1(103)から送信される。つまり、近距離用APの送信部1209は、長距離通信に設定された送信電力で「送信電力の大きなシンボル」を送信し、近距離通信に設定された送信電力で「近距離通信用シンボル」1302~1305を送信する。
 また、「送信電力の大きなシンボル」1301に含まれる制御シンボルには、近距離用AP#1(103)が「近距離通信」を行っているか、「長距離通信」を行っているかを示す情報が含まれている。例えば、制御情報シンボルは、ビットc0を含んでおり、「近距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0が「0」に設定され、「長距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0が「1」に設定されてもよい。図13では、近距離用AP#1(103)が「近距離通信」用のデータシンボルを送信するので、c0は「0」に設定される。
 これに対して、図13に示す、同期用シンボル1302、AGC用シンボル1303、制御シンボル1304、及び、データシンボル1305は、「近距離通信」用シンボル(シンボル群)である。つまり、これらの近距離通信用シンボルは、図1に示す近距離用AP#1(103)が端末#B(104)に伝送するためのシンボルである。図13に示すように、これらの近距離通信用シンボルは、「送信電力の大きなシンボル」1301に対して、「送信電力の小さなシンボル」である。
 なお、「送信電力の大きなシンボル」1301及び「送信電力の小さなシンボル(近距離通信用シンボル)」1302~1305の関係については、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明した「送信電力の大きなシンボル」301及び「送信電力の小さなシンボル」の関係と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 図13に示すフレーム構成において特長的な点は、「送信電力の大きなシンボル」1301にAGC用シンボル(第1のAGC用シンボル)が含まれているとともに、「近距離通信用シンボル」1302~1305の中に別のAGC用シンボル(第2のAGC用シンボル)1303が存在している点である。
 具体的には、図1において、近距離用AP#1(103)が「送信電力の大きなシンボル」1301に含まれる第1のAGC用シンボルを送信することで、AP(101)、端末#A(102)又は端末#B(104)は、受信信号(送信電力の大きなシンボル)のレベルを容易に調整することができる。このため、AP(101)及び端末#A(102)は、「送信電力の大きなシンボル」1301の情報を復調することができる。
 また、図1において、近距離用AP#1(103)が第2のAGC用シンボル1303を送信することで、端末#B(104)は、受信信号(送信電力の小さなシンボル)のレベルを容易に調整することができる。このため、端末#B(104)は、近距離通信用制御シンボル1304、近距離通信用データシンボル1305を復調することができる。
 このように、端末#B(104)は、図13に示すように、「送信電力の大きなシンボル」1301に含まれる第1のAGC用シンボル及び「近距離通信用シンボル」1302~1305に含まれる第2のAGC用シンボルを用いて、異なる送信電力で送信される両方のシンボル群の受信信号レベルを正確に調整することができる。
 なお、図13に示すフレームを受信したときの、図1に示すAP(101)及び端末#A(102)の動作の詳細については後述する。
 また、図13に示すフレーム構成は一例であって、図13に示すシンボル以外のシンボル(例えば、受信装置がチャネル変動を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)等)が含まれていてもよい。
 [AP(101)の構成]
 図14は、本実施の形態に係る通信システムにおいて動作するAP(101)の構成を示すブロック図である。
 図14に示すAP(101)は、受信アンテナ1401と、受信部1403と、制御部1406と、送信部1409と、送信アンテナ1411と、を含む構成を採る。
 AP(101)において、受信部1403は、通信相手から送信された変調信号が存在しているとき、動作する。受信部1403は、アンテナ1401で受信した受信信号1402を入力とする。受信部1403は、受信信号1402に対して、周波数変換、周波数・時間同期、復調、誤り訂正復号等の受信処理を施し、受信データ1404、及び/又は、制御情報1405を出力する。制御情報1405には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、又は、通信開始を示す情報が含まれる。
 制御部1406は、通信開始を示す情報を含む指示信号1400を受けて、通信開始に関連する制御信号1407を生成し、送信部1409へ出力する。制御信号1407には、例えば、通信方法(近距離通信又は長距離通信)に関する情報、変調方式に関する情報、誤り訂正方式に関する情報等が含まれる。
 なお、制御部1406は、制御情報1405を入力の一つとしており、制御情報1405に基づいて通信方法を切り替えてもよい。また、制御部1406は、制御情報1405に含まれる通信開始を示す情報に基づいて、通信開始に関連する制御信号1407を送信部1409に出力してもよい。
 送信部1409は、データ1408及び制御信号1407を入力とする。送信部1409は、データ1408及び制御信号1407に対して、誤り訂正符号化、変調(マッピング)等の処理を施しデータシンボルを生成する。また、送信部1409は、時間領域又は周波数領域での同期用のシンボル、受信装置において信号検出するためのシンボル、伝搬路を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、AGC用シンボル(受信装置において信号のレベルを調整するためのシンボル)、制御シンボルなどを生成し、これらのシンボルに相当する変調信号1410を出力する。
 変調信号1410は、アンテナ1411から電波として出力される。このときの通信方式としては、OFDM方式でもよく、シングルキャリア伝送方式でもよく、スペクトル拡散通信方式でもよい。
 また、制御部1406は、長距離通信の変調信号に対して送信電力を設定する。例えば、「近距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPaとし、「長距離通信」用の変調信号の平均送信電力をPbとする。この場合、Pa<Pb(PbはPaより大きい)が成立することになる。
 [AP(101)の送信フレーム構成]
 以下では、上述したAP(101)が送信する送信フレーム構成の一例について説明する。
 図15は、AP(101)が長距離用データを伝送する際の変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 すなわち、図15は、図1に示すAP(101)が端末#A(102)に対して長距離用データを送信する際のフレーム構成例を示す。
 図15において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。なお、図15に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と同一構成については同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図15に示すフレーム構成において、図3に示すフレーム構成と同様、AP(101)は、まず、送信電力の大きなシンボル301を送信する。
 図15に示すシンボル1501は、長距離通信の同期用シンボル(受信装置において周波数同期及び/又は時間同期をとるためのシンボル)である。AP(101)が図15に示す変調信号を送信した場合、受信装置である端末#A(102)は、同期用シンボル1501を用いて、周波数同期及び/又は時間同期をとる。なお、端末#A(102)は、同期用シンボル1501を検出することで、信号検出を行ってもよい。また、別の方法として、端末#A(102)において信号を検出するためのシンボル(図示せず)が、同期用シンボル1501の前に存在していてもよい。
 シンボル1502は、長距離通信用のAGC用シンボルである。AP(101)が図15に示す変調信号を送信した場合、受信装置である端末#A(102)は、AGC用シンボル1502を用いて、受信信号の信号レベルを調整する。
 シンボル1503は、長距離通信用の制御シンボルである。制御シンボル1503は、例えば、長距離通信用のデータシンボル1504を生成するために使用する誤り訂正符号の方法(例えば、誤り訂正符号の符号化率、誤り訂正符号の符号長(ブロック長)等)、変調方式等の情報を通信相手に通知するためのシンボルである。
 シンボル1504は、長距離通信用のデータシンボルであり、通信相手にデータを伝送するためのシンボルである。
 図15において、「送信電力の大きなシンボル」301は、図1に示す端末#A(102)、端末#B(104)、近距離通信用AP#1(103)において受信できるレベルでの送信電力でAP(101)から送信される。
 また、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボルには、AP(101)が「長距離通信」を行っていることを示す情報が含まれている。例えば、制御情報シンボルは、ビットc0を含んでおり、「近距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0が「0」に設定され、「長距離通信」のためのデータシンボルを送信する場合にはc0が「1」に設定されてもよい。図15では、AP(101)が「長距離通信」用のデータシンボルを送信するので、c0は「1」に設定される。
 また、図15において、同期用シンボル1501、AGC用シンボル1502、制御シンボル1503、及び、データシンボル1504は、「長距離通信」用シンボル(シンボル群)である。つまり、これらの長距離通信用シンボルは、図1に示すAP(101)が端末#A(102)に伝送するためのシンボルである。図15に示すように、これらの長距離通信用シンボルは、少なくとも、図1に示す端末#A(102)において受信できるレベルでの送信電力(「送信電力の大きなシンボル」301と同等の送信電力)でAP(101)から送信される。
 なお、「送信電力の大きなシンボル」301については、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 また、図15に示すフレーム構成は一例であって、図15に示すシンボル以外のシンボル(例えば、受信装置がチャネル変動を推定するためのパイロットシンボル(リファレンスシンボル)等)が含まれていてもよい。
 [各機器の動作]
 上述したように、図3、図5、図13及び図15に示すフレーム構成には、「送信電力の大きなシンボル」301、1301が存在する。以下では、各機器が「送信電力の大きなシンボル」301を受信した際の動作について説明する。
 <AP(101)の動作>
 AP(101)は、以下の動作(101-1)~(101-3)を行う。
 動作(101-1):
 AP(101)の受信部1403が或る時間帯(time period)で「送信電力の大きなシンボル」301を検出できない場合(「送信電力の大きなシンボル」301を受信できない場合)(つまり、何れの機器も「送信電力の大きなシンボル」301を送信していない場合)、AP(101)は、変調信号(例えば、図15を参照)を送信できると判断する。
 動作(101-2):
 AP(101)の受信部1403が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、近距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が0と判断)、AP(101)は、変調信号(例えば、図15を参照)を送信しないと判断する。この際、AP(101)は、近距離通信用のデータシンボルの復調のための動作を行わなくてよい。
 動作(101-3):
 AP(101)の受信部1403が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、長距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が1と判断)、AP(101)は、(次のフレームで)変調信号(例えば、図15を参照)を送信してもよいと判断する。なお、長距離通信用のデータシンボルが自機宛てのシンボルであると判断した場合、AP(101)は、長距離通信用のデータシンボルの復調を行う。
 このように、AP(101)は、「送信電力の大きなシンボル」301を用いて、「近距離通信」を行っている機器が存在しているか否かを判断する。そして、AP(101)は、「近距離通信」を行っている機器が存在していると判断した場合には他の機器に干渉を与えないように「長距離通信」用の変調信号の送信を停止し、「近距離通信」を行っている機器が存在しないと判断した場合には「長距離通信」用の変調信号の送信を実行する。
 <端末#A(102)の動作>
 端末#A(102)は、以下の動作(102-1)~(102-3)を行う。
 動作(102-1):
 端末#A(102)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出できない場合(「送信電力の大きなシンボル」301を受信できない場合)(つまり、何れの機器も「送信電力の大きなシンボル」301を送信していない場合)、端末#A(102)は、長距離通信用の変調信号(例えば、図5を参照)を送信できると判断する。
 動作(102-2):
 端末#A(102)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、近距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が0と判断)、端末#A(102)は、長距離通信用の変調信号(例えば、図5を参照。AP(101)に対する変調信号)を送信しないと判断する。この際、端末#A(102)は、近距離通信用のデータシンボルの復調のための動作を行わなくてよい。
 動作(102-3):
 端末#A(102)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、長距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が1と判断)、端末#A(102)は、(次のフレームで)長距離通信用の変調信号(例えば、図5を参照。AP(101)に対する変調信号)を送信してもよいと判断する。なお、長距離通信用のデータシンボルが自機宛てのシンボルであると判断した場合、端末#A(102)は、長距離通信用のデータシンボルの復調を行う。
 このように、端末#A(102)は、「送信電力の大きなシンボル」301を用いて、「近距離通信」を行っている機器が存在しているか否かを判断する。そして、端末#A(102)は、「近距離通信」を行っている機器が存在していると判断した場合には他の機器に干渉を与えないように「長距離通信」用の変調信号の送信を停止し、「近距離通信」を行っている機器が存在しないと判断した場合には「長距離通信」用の変調信号の送信を実行する。
 <近距離用AP#1(103)の動作>
 近距離用AP#1(103)は、以下の動作(103-1)~(103-3)を行う。
 動作(103-1):
 近距離用AP#1(103)の受信部1203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出できない場合(「送信電力の大きなシンボル」301を受信できない場合)(つまり、何れの機器も「送信電力の大きなシンボル」301を送信していない場合)、近距離用AP#1(103)は、変調信号(例えば、図13を参照)を送信できると判断する。
 動作(103-2):
 近距離用AP#1(103)の受信部1203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、近距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が0と判断)、近距離用AP#1(103)は、(次のフレームで)近距離用の変調信号(例えば、図13を参照。端末#B(104)に対する変調信号)を送信してもよいと判断する。なお、近距離通信用のデータシンボルが自機宛てのシンボルであると判断した場合、近距離用AP#1(103)は、近距離通信用のデータシンボルの復調を行う。
 動作(103-3):
 近距離用AP#1(103)の受信部1203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、長距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が1と判断)、近距離用AP#1(103)は、近距離用の変調信号(例えば、図13を参照。端末#B(104)に対する変調信号)を送信しないと判断する。この際、AP(101)は、長距離通信用のデータシンボルの復調のための動作を行わなくてよい。
 このように、近距離用AP#1(103)は、「送信電力の大きなシンボル」301を用いて、「長距離通信」を行っている機器が存在しているか否かを判断する。そして、近距離用AP#1(103)は、「長距離通信」を行っている機器が存在していると判断した場合には干渉を受ける可能性があるため「近距離通信」用の変調信号の送信を停止し、「長距離通信」を行っている機器が存在しないと判断した場合には「近距離通信」用の変調信号の送信を実行する。
 <端末#B(104)の動作>
 端末#B(104)は、以下の動作(104-1)~(104-3)を行う。
 動作(104-1):
 端末#B(104)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出できない場合(「送信電力の大きなシンボル」301を受信できない場合)(つまり、何れの機器も「送信電力の大きなシンボル」301を送信していない場合)、端末#B(104)は、変調信号(例えば、図3又は図4を参照)を送信できると判断する。
 動作(104-2):
 端末#B(104)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、近距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が0と判断)、端末#B(104)は、(次のフレームで)近距離用の変調信号(例えば、図3又は図4を参照。近距離用AP#1(103)に対する変調信号)を送信してもよいと判断する。なお、近距離通信用のデータシンボルが自機宛てのシンボルであると判断した場合、端末#B(104)は、近距離通信用のデータシンボルの復調を行う。
 動作(104-3):
 端末#B(104)の受信部203が或る時間帯で「送信電力の大きなシンボル」301を検出し、「送信電力の大きなシンボル」301に含まれる制御シンボル(c0)を復調し、長距離通信用のデータシンボルが受信信号に含まれていると判断した場合(c0が1と判断)、端末#B(104)は、近距離用の変調信号(例えば、図3又は図4を参照。近距離用AP#1(103)に対する変調信号)を送信しないと判断する。この際、端末#B(104)は、長距離通信用のデータシンボルの復調のための動作を行わなくてよい。
 このように、端末#B(104)は、「送信電力の大きなシンボル」301を用いて、「長距離通信」を行っている機器が存在しているか否かを判断する。そして、端末#B(104)は、「長距離通信」を行っている機器が存在していると判断した場合には干渉を受ける可能性があるため「近距離通信」用の変調信号の送信を停止し、「長距離通信」を行っている機器が存在しないと判断した場合には「近距離通信」用の変調信号の送信を実行する。
 以上、各機器が「送信電力の大きなシンボル」301を受信した際の動作について説明した。
 以上のように、「近距離通信」を行う機器(例えば、図1の近距離用AP#1(103)及び端末#B(104))は、「長距離通信」を行う機器(例えば、図1のAP(101)及び端末#A(102))にも届くような送信電力の大きなシンボル(制御シンボル)を送信する。
 そして、長距離通信を行う通信装置(AP及び端末)は、近距離通信を行う通信装置(近距離用AP及び端末)から送信された変調信号を受信し、受信した変調信号に「送信電力の大きなシンボル」が含まれる場合には長距離通信を停止し、受信した変調信号に「送信電力の大きなシンボル」が含まれない場合には長距離通信を実行する。
 つまり、「近距離通信」を行う機器は、送信電力の大きなシンボルを送信することにより、「長距離通信」を行う機器に対して、近距離通信を行うことを通知する。すなわち、「近距離通信」を行う機器は、送信電力の大きなシンボルを送信することにより、近距離通信のための送信リソースを確保する。これにより、「長距離通信」を行う機器は、「近距離通信」を行う機器が存在しているか否かを判別することができる。そして、「長距離通信」を行う機器は、「近距離通信」を行う機器が存在していると判別した場合、干渉を与えないように送信制御を行う。こうすることで、信頼性の高いデータ通信を行うことができるという効果を得ることができる。よって、本実施の形態によれば、近距離通信と長距離通信とを同一周波数(少なくとも一部において重なり合う周波数帯)で共存させる場合でも、データ伝送容量の低下を抑えることができる。
 [データ伝送効率について]
 次に、データ伝送効率を更に向上させるための通信方法について説明する。
 まず、データ伝送効率に関する課題について説明する。
 上述したように、「近距離通信」を行う機器は、「長距離通信」を行う機器にも届くような送信電力の大きな(制御)シンボルを送信する。これにより、「長距離通信」を行う機器は、「近距離通信」を行う機器が存在しているか否かを判別することができる。そして、「長距離通信」を行う機器は、「近距離通信」を行う機器が存在していると判別した場合に、干渉を与えないように動作を制御する(つまり、変調信号を送信しないと判断する)。
 このとき、他の「近距離通信」機器も、この「近距離通信」を行う機器が送信する「送信電力の大きな(制御)シンボル」を受信し、近距離通信用の変調信号の送信を停止してしまうと、システムにおけるデータ伝送効率は著しく低下することになる。
 ここでは、一例として、図16に示すように「同一周波数(周波数帯)において「近距離通信」と「長距離通信」とが混在して使用される場合」について検討する。
 なお、図16において、図1と同様に動作するものについては、同一番号を付している。図16は、図1に対して、近距離用AP#2(105)、近距離用AP#3(107)、端末#C(106)、端末D(108)が新たに追加された構成を示す。
 図16において、AP(101)の通信相手は端末#A(102)であり、近距離用AP#1(103)の通信相手は端末#B(104)であり、近距離用AP#2(105)の通信相手は端末#C(106)であり、近距離用AP#3(107)の通信相手は端末D(108)である。
 ここで、端末#B(104)と近距離用AP#1(103)とが通信を行っている場合について考える。
 この場合、上述したように、端末#B(104)及び近距離用AP#1(103)は、「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」を送信する(例えば、図3及び図13を参照)。
 このとき、端末#B(104)又は近距離用AP#1(103)において「送信電力が大きなシンボル」を含む変調信号が送信される時間帯に、AP(101)、端末#A(102)、近距離用AP#2(105)、端末#C(106)、近距離用AP#3(107)又は端末#D(108)が変調信号を送信すると、互いの変調信号が干渉してしまう。このため、データの受信品質が悪くなるので、データ伝送効率を考慮すると、「送信電力の大きなシンボル」当該時間帯では変調信号の送信を行わない方が良い可能性が高い。
 一方、「近距離通信用のシンボル」が届く空間的な距離を考慮すると、端末#B(104)及び近距離用AP#1(103)が「近距離通信用のシンボル」を送信している時間帯では、近距離用AP#2(105)、端末#C(106)、近距離用AP#3(107)、端末#D(108)が当該時間帯に別の「近距離通信用のシンボル」を送信しても、互いの変調信号が干渉する可能性は低い。
 よって、「近距離通信用のシンボル」が存在している時間帯を利用して、効率良くデータを伝送することにより、通信システムでのデータ伝送効率を向上できる可能性が高い。
 以下では、この通信システムにおいてデータ伝送効率を向上させる通信方法について詳しく説明する。
 一例として、図17を用いて、端末#B(104)と近距離用AP#1(103)とが通信を開始した後の各機器における通信状態について説明する。
 図17において、図17(A)は、図16に示す端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図17(B)は、図16に示す近距離用AP#1(103)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図17(C)は、図16に示す端末#C(106)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図17(D)は、図16に示す近距離用AP#2(105)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 図17(A)~(D)において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 また、図17では、端末#B(104)が、「近距離通信」用の変調信号及び「長距離通信」用の変調信号の両方を送信できる端末であるものとする(例えば、図3を参照)。
 また、図17において、端末#B(104)、近距離用AP#1(103)、端末#C(106)、及び、近距離用AP#2(105)の各々は、同一周波数(周波数帯)を使用して変調信号を送信する。
 図17(A)に示すように、端末#B(104)は、時間帯(time period)t1で「送信電力の大きなシンボル」1701を送信し、時間帯t2で「近距離通信用のシンボル」1702を送信する。
 図17(B)に示すように、近距離用AP#1(103)は、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」1703を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」1704を送信する。さらに、近距離用AP#1(103)は、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」1705を送信し、時間帯t7で「近距離通信用のシンボル」1706を送信する。さらに、時間帯t8で「送信電力の大きなシンボル」1707を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1708を送信し、時間帯t11で「送信電力の大きなシンボル」1709を送信し、時間帯t13で「近距離通信用のシンボル」1710を送信する。
 図17(C)に示すように、端末#C(106)は、時間帯t6で「送信電力の大きなシンボル」1711を送信し、時間帯t7で「近距離通信用のシンボル」1712を送信する。
 図17(D)に示すように、近距離用AP#2(105)は、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」1713を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1714を送信し、時間帯t12で「送信電力の大きなシンボル」1715を送信し、時間帯t13で「近距離通信用のシンボル」1716を送信する。
 なお、図17(A)~(D)における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」の関係については、例えば、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 以下、図17において、特徴的な点について説明する。
 時間t7において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」1706,1712をそれぞれ送信しており、時間帯t10において、近距離用AP#1と近距離用AP#2とが「近距離通信用のシンボル」1708,1714をそれぞれ送信しており、時間帯t13において、近距離用AP#1と近距離用AP#2とが「近距離通信用のシンボル」1710,1716をそれぞれ送信している。
 すなわち、図17では、同一時間帯(t7,t10,t13)において、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信している。上述したように、「近距離通信用のシンボル」が届く空間的な距離を考慮すると、端末#B及び近距離用AP#1が近距離通信を行っている時間帯において、端末#C及び近距離用AP#2が当該時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信しても、互いの変調信号が干渉する可能性は低い。
 これにより、同一周波数(周波数帯)及び同一時間において複数の機器が「近距離通信用シンボル」を同時に送信できるので、システムのデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図17における別の特徴的な点について説明する。
 図17では、同一時間帯に複数の「送信電力の大きなシンボル」が送信されないように制御されている。
 例えば、図17において、「近距離通信用のシンボル」1704と「近距離通信用のシンボル」1706との間には、2つ以上の「近距離通信用のシンボル」を時分割するための時間間隔(時間帯t5,t6)が存在している。換言すると、「近距離通信用のシンボル」1704と「近距離通信用のシンボル」1706との間には、時間領域において重ならずに、2セット以上の「送信電力の大きなシンボル」が配置されうる時間間隔(ガード区間)が存在している。例えば、「近距離通信用のシンボル」1704と「近距離通信用のシンボル」1706との間は、2セットの「送信電力の大きなシンボル」を送信できるようなフレーム構成となっている。
 これにより、「近距離通信用のシンボル」1704と「近距離通信用のシンボル」1706との間では、2つ以上の機器が「送信電力の大きなシンボル」を送信することができる。例えば、図17では、「近距離通信用のシンボル」1704と「近距離通信用のシンボル」1706との間において、時間帯t5では近距離用AP#1が「送信電力の大きなシンボル」1705を送信し、時間帯t6では端末#Cが「送信電力の大きなシンボル」1711を送信している。つまり、近距離用AP#1と端末#Cとはそれぞれの「送信電力の大きなシンボル」を干渉させることなく送信している。
 つまり、「近距離通信用のシンボル」が送信される隣接する時間区間の間に、所定数(図17では2つ)の「送信電力の大きなシンボル」を送信可能な複数の時間区間が設けられる。そして、近距離通信を行う複数の通信装置(端末及び近距離用AP)からそれぞれ送信される複数の「送信電力の大きなシンボル」は、これらの複数の時間区間において互いに異なる時間区間で送信される。
 図17に示すように各機器が「送信電力の大きなシンボル」を時間領域において重ならずに送信することで、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 また、図17(A)~(D)に示すように、「送信電力の大きなシンボル」が、近距離通信用のシンボルを送信する通信装置(近距離用AP及び端末)から送信される。この場合、図16に示すAP101及び端末#A(102)は、例えば、図17に示す各機器が送信する「送信電力の大きなシンボル」を受信し、図17に示す時間帯t1~t13の区間において長距離通信用のシンボルを送信しないと判断する。
 図18は、通信システムにおいてデータ伝送効率を向上させる通信方法について、図17とは異なる例の説明に供する図である。なお、図18において、図17と同一動作には同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図17では、端末#B(104)が、「近距離通信」用の変調信号及び「長距離通信」用の変調信号の両方を送信できる端末であったのに対して、図18では、端末#B(104)は、「近距離通信」用の変調信号のみを送信できる端末(例えば図4を参照)である。
 すなわち、図18(A)に示すように、端末#Bは、時間帯t1で「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間帯t2において「近距離通信用シンボル」1702のみを送信する。
 図18では、図17と同様、同一時間帯(t7,t10,t13)において、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信する。このように、同一周波数(周波数帯)及び同一時間において複数の機器が「近距離通信用シンボル」を同時に送信できるので、システムのデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 また、図18では、図17と同様、同一時間帯に複数の「送信電力の大きなシンボル」が送信されないように制御されている。図18に示すように各機器が「送信電力の大きなシンボル」を時間領域において重ならずに送信することで、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 なお、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信する例は、図17及び図18に限定されるものではな。例えば、2つの近距離用APが同一時間帯で「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、2つの端末が同一時間帯で「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、近距離用APと端末とが同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよい。また、同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信する機器は、3つ以上であってもよい。また、上述したように、各機器は「送信電力の大きなシンボル」を受信・復調し、判断を行うことにより、各機器が「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを判断する。
 また、図17及び図18に示す時間帯t7において、「近距離通信用のシンボル」1706,1712が存在しているが、例えば、「近距離通信用のシンボル」1706は時間帯t7全体に渡って存在し、「近距離通信用のシンボル」1712は、時間帯t7の範囲内に、「近距離通信用のシンボル」1706の時間間隔より短い時間間隔に渡って存在するようにしてもよい。つまり、「近距離通信用のシンボル」1706が占める時間リソースと、「近距離通信用のシンボル」1712が占める時間リソースとは同一でなくてもよい。換言すると、「近距離通信用のシンボル」1706が使用する時間間隔と、「近距離通信用のシンボル」1712が使用する時間間隔とは同一でなくてもよい。この点について、同一時間に複数の「近距離通信用のシンボル」が存在する場合には同様の構成となってもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、図17及び図18に示すように、隣接する2つの「近距離通信用シンボル」間において複数の機器が「送信電力の大きなシンボル」を時間領域で重ならないように送信する場合について説明した。
 これに対して、本実施の形態では、隣接する2つの「近距離通信用シンボル」間において複数の機器のうち何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信する場合について説明する。
 なお、本実施の形態に係る機器は、実施の形態1に係る機器と基本構成が共通するので、図2、図12及び図14を援用して説明する。また、本実施の形態に係る通信システムの一例として、実施の形態1で用いた図16を援用して説明する。
 一例として、図19を用いて、端末#B(104)と近距離用AP#1(103)とが通信を開始した後の各機器における通信状態について説明する。
 図19において、図19(A)は、図16に示す端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図19(B)は、図16に示す近距離用AP#1(103)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図19(C)は、図16に示す端末#C(106)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図19(D)は、図16に示す近距離用AP#2(105)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 図19(A)~(D)において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 また、図19では、端末#B(104)が、「近距離通信」用の変調信号及び「長距離通信」用の変調信号の両方を送信できる端末であるものとする(例えば、図3を参照)。
 また、図19において、端末#B(104)、近距離用AP#1(103)、端末#C(106)、及び、近距離用AP#2(105)の各々は、同一周波数(周波数帯)を使用して変調信号を送信する。
 図19(A)に示すように、端末#B(104)は、時間帯t1で「送信電力の大きなシンボル」1901を送信し、時間帯t2で「近距離通信用のシンボル」1902を送信する。
 図19(B)に示すように、近距離用AP#1(103)は、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」1903を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」1904を送信する。さらに、近距離用AP#1(103)は、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」1905を送信し、時間帯t6で「近距離通信用のシンボル」1906を送信し、時間帯t7で「送信電力の大きなシンボル」1907を送信し、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」1908を送信しする。さらに、近距離用AP#1(103)は、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」1909を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1910を送信する。
 図19(C)に示すように、端末#C(106)は、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」1911を送信する。
 図19(D)に示すように、近距離用AP#2(105)は、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1912を送信し、時間帯t11で「送信電力の大きなシンボル」1913を送信し、時間帯t12で「近距離通信用のシンボル」1914を送信し、時間帯t13で「送信電力の大きなシンボル」1915を送信し、時間帯t14で「近距離通信用のシンボル」1916を送信する。
 なお、図19(A)~(D)における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」の関係については、例えば、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 以下、図19において、特徴的な点について説明する。
 時間帯t8において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」1908,1911をそれぞれ送信しており、時間帯t10において、近距離用AP#1と近距離用AP#2とが「近距離通信用のシンボル」1910,1912をそれぞれ送信している。
 すなわち、図19では、同一時間帯(t8,t10)において、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信している。実施の形態1で説明したように、「近距離通信用のシンボル」が届く空間的な距離を考慮すると、端末#B及び近距離用AP#1が近距離通信を行っている時間帯において、端末#C及び近距離用AP#2が当該時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信しても、互いの変調信号が干渉する可能性は低い。
 これにより、実施の形態1と同様、同一周波数(周波数帯)及び同一時間において複数の機器が「近距離通信用シンボル」を同時に送信できるので、システムのデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図19における別の特徴的な点について説明する。
 図19では、同一時間帯に複数の「送信電力の大きなシンボル」が存在しないように制御されている。
 具体的には、図19では、「近距離通信用のシンボル」が送信される隣接する時間区間の間に、1つの「送信電力の大きなシンボル」を送信可能な1つの時間区間が設けられる。そして、当該1つの時間区間において、「送信電力の大きなシンボル」は、近距離通信を行う通信装置(端末及び近距離用AP)のうち何れか1つの装置から送信される。
 例えば、図19において、時間帯t3,t5,t7,t9では、近距離用AP#1から送信される「送信電力の大きなシンボル」1903,1905,1907,1909のみが存在する。また、図19において、時間帯t11,t13では、近距離用AP#2から送信される「送信電力の大きなシンボル」1913,1915のみが存在する。
 すなわち、図19に示す時間帯t3,t5,t7,t9,t11,t13では、近距離通信を行う複数の機器の何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信している。こうすることで、複数の「送信電力の大きなシンボル」が互いに干渉することを回避し、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 より詳細には、「送信電力の大きなシンボル」を送信する目的は、実施の形態1で説明したように、例えば、図16において、AP(101)、端末#A(102)、近距離用AP#1(103)、端末#B(104)、近距離用AP#2(105)、端末#C(106)、近距離用AP#3(107)、端末#D(108)に対して、各機器が「近距離通信」を行っているか、「長距離通信」を行っているかを通知することである。
 すなわち、図19に示す時間帯t1~t14の時間帯において「近距離通信」が行われていることが、AP(101)及び端末#A(102)に通知されればよい。
 よって、或る時間帯において「近距離通信」が行われていること通知するための「送信電力の大きなシンボル」は、図19に示すように、「近距離通信」を行っている複数の機器のうち、少なくとも1台の機器から送信されればよい。
 例えば、図19では、まず、「近距離通信」及び「長距離通信」の何れの通信も行われていない状態において、端末#B(104)が近距離通信を行う。つまり、端末#B(104)は、通信相手である近距離用AP#1(103)に対して「送信電力の大きなシンボル」1901及び「近距離通信用のシンボル」1902を送信する。この場合、AP(101)及び端末#A(102)は、時間帯t1において「送信電力の大きなシンボル」1901を検出することにより、長距離通信用シンボルの送信を停止する。このようにして、時間帯t1及びt2の時間区間は、「近距離通信用」の区間として確保(予約)される。
 次いで、近距離用AP#1(103)は、「送信電力の大きなシンボル」1901及び「近距離通信用のシンボル」1902を受信した後、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」1903を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」1904を送信する。さらに、近距離用AP#1(103)は、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」1905を送信し、時間帯t6で「近距離通信用のシンボル」1906を送信し、時間帯t7で「送信電力の大きなシンボル」1907を送信し、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」1908を送信する。さらに、近距離用AP#1(103)は、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」1909を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1910を送信する。
 この場合、AP(101)及び端末#A(102)は、時間帯t3,t5,t7,t9において「送信電力の大きなシンボル」1903,1905,1907,1909を検出することにより、長距離通信用シンボルの送信を停止する。このようにして、時間t3~t10の時間区間は、「近距離通信用」の区間として確保(予約)される。
 ここで、端末#C(106)において時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」1911を送信する必要がある状態になったものとする。
 このとき、近距離用AP#1(103)が時間帯t3~t10の区間において「送信電力の大きなシンボル」を送信しているので、端末#C(106)は、時間帯t7では「送信電力の大きなシンボル」を送信しない。
 また、時間帯t3~t10が「近距離通信」用のデータ送信区間(近距離用AP#1(103)が「近距離通信」用データを送信する区間)として既に割り当てられているので、端末#C(106)は、時間帯t8において、「近距離通信用のシンボル」1911を送信する。
 つまり、何れかの機器(例えば「機器#1」とする)が、「近距離通信用のシンボル」の送信のために、「送信電力の大きなシンボル」を送信することにより、時間区間#Aの予約を行ったとする。このとき、他の機器(例えば、「機器#2」とする)は、機器#1が「送信電力の大きなシンボル」を送信していることを認識することになる。なお、この際の「送信電力の大きなシンボル」の構成例については後述する。その後、時間区間#A内で、機器#2が「近距離通信用のシンボル」を送信する必要がある場合、この機器#2は、「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、「近距離通信用のシンボル」を送信することになる。
 同様にして、図19では、近距離通信用AP#2(105)は、「近距離通信用のシンボル」1911を受信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」1912を送信し、時間t11で「送信電力の大きなシンボル」1913を送信し、時間t12で「近距離通信用のシンボル」1914を送信し、時間帯t13で「送信電力の大きなシンボル」1915を送信し、時間帯t14で「近距離通信用のシンボル」1916を送信する。
 このとき、近距離用AP#1(103)が時間帯t3~t10の区間において「送信電力の大きなシンボル」を送信しているので、近距離通信用AP#2(105)は、時間帯t9では「送信電力の大きなシンボル」を送信しない。
 また、時間帯t3~t10が「近距離通信」用のデータ送信区間(近距離用AP#1(103)が「近距離通信」用データを送信する区間)として既に割り当てられているので、近距離通信用AP#2(105)は、時間帯t10において、「近距離通信用のシンボル」1912を送信する。
 また、図19に示す時間帯t11~t14では、近距離用AP#1(103)及び端末#B(104)は変調信号を送信しておらず、近距離用AP#2(105)以外の機器が近距離通信用のシンボルを送信することがないものとする。この場合、近距離用AP#2(105)は、時間帯t11で、「送信電力の大きなシンボル」1913を送信する。この場合、AP(101)及び端末#A(102)は、時間帯t11において「送信電力の大きなシンボル」1901を検出することにより、長距離通信用シンボルの送信を停止する。このようにして、時間帯t11及びt12の時間区間は、「近距離通信用」の区間として確保(予約)される。
 つまり、近距離通信用のシンボルを送信予定の機器は、他の機器から送信された「送信電力の大きなシンボル」の有無を判断し、他の機器からの「送信電力の大きなシンボル」が無い場合には「送信電力の大きなシンボル」を送信すると判断する。
 図19では、近距離用AP#2(105)は、時間帯t12で「近距離通信用のシンボル」1914を送信し、その後、時間帯t13で「送信電力の大きなシンボル」1915、時間帯t14で「近距離通信用のシンボル」1916を送信する。
 なお、図19に示す各機器の動作を実現するために、例えば、近距離用AP#1(103)が時間帯t9で送信する「送信電力の大きなシンボル」1909が、近距離用AP#1(103)が送信する一連の「近距離通信用のシンボル」(1904、1906、1908、1910)を送信するにあたって、送信しなければならない最後の「送信電力の大きなシンボル」であることを、他の機器に認識してもらう必要がある。
 そこで、例えば、「送信電力の大きなシンボル」1909は、「一連の『近距離通信用のシンボル』を送信するにあたって、送信しなければならない最後の『送信電力の大きなシンボル』」であることを示す情報を含んでもよい。
 また、別の方法として、「送信電力の大きなシンボル」は、送信するフレーム数を示す情報、及び、現在送信しているフレームの番号を示す情報を含んでもよい。例えば、図19(B)に示す近距離用AP#1が送信するシンボルについて一例として説明する。
 ここでは、図19(B)において、「送信電力の大きなシンボル」1903及び「近距離通信用のシンボル」1904が送信される区間を第1フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」1905及び「近距離通信用のシンボル」1906が送信される区間を第2フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」1907及び「近距離通信用のシンボル」1908が送信される区間を第3フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」1909及び「近距離通信用のシンボル」1910が送信される区間を第4フレームとする。
 この場合、「送信電力の大きなシンボル」1903は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「1」であることを示す情報を含む。また、「送信電力の大きなシンボル」1905は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「2」であることを示す情報を含む。同様に、「送信電力の大きなシンボル」1907は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「3」であることを示す情報を含み、「送信電力の大きなシンボル」1909は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「4」であることを示す情報を含む。
 他の機器は、このような送信するフレーム数及びフレーム番号を示す情報を含む「送信電力の大きなシンボル」を受信する。
 これにより、例えば、端末#C(106)は、時間帯t3又はt5において近距離用AP#1(103)が送信した「送信電力の大きなシンボル」を受信し、当該「送信電力の大きなシンボル」に含まれる情報を参照することにより、時間帯t3からt10まで近距離通信用のシンボルが近距離用AP#1(103)から送信されることを認識する。したがって、端末#C(106)は、時間帯t7では、「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間帯t8において「近距離通信用シンボル」1911を送信する。
 同様に、近距離用AP#2(105)は、時間帯t3,t5又はt7において近距離用AP#1(103)が送信した「送信電力の大きなシンボル」を受信し、当該「送信電力の大きなシンボル」に含まれる情報を参照することにより、時間帯t3からt10まで近距離通信用のシンボルが近距離用AP#1(103)から送信されることを認識する。したがって、近距離用AP#2(105)は、時間t9では、「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間帯t10において「近距離通信用シンボル」1912を送信する。また、近距離用AP#2(105)は、時間帯t11で「送信電力の大きなシンボル」を送信し、時間帯t12で「近距離通信用のシンボル」1914を送信する。同様に、近距離用AP#2(105)は、時間帯t13で「送信電力の大きなシンボル」1915を送信し、時間帯t14で「近距離通信用のシンボル」1916を送信する。
 このようにして、本実施の形態では、各フレームにおいて「近距離通信」を行う複数の機器のうち何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信する。こうすることで、各フレームでは、「送信電力の大きなシンボル」の送信のために設ける時間区間を最小限に抑えることができる。
 例えば、実施の形態1(例えば、図17及び図18を参照)では、隣接する2つの「近距離通信用シンボル」の間に2つの「送信電力の大きなシンボル」を送信するための時間区間が設けられている。これに対して、本実施の形態(例えば、図19を参照)では、2つの「近距離通信用シンボル」の間に1つの「送信電力の大きなシンボル」を送信するための時間区間が設けられればよい。
 これにより、本実施の形態では、実施の形態1と比較して「近距離通信用シンボル」に割当可能なリソースをより多く確保することができるので、スループットを増加させるという効果が得られる。
 図20は、本実施の形態に係る通信方法について、図19とは異なる例の説明に供する図である。なお、図20において、図19と同一動作には同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図19では、時間帯t13、t14において、近距離用AP#1(103)が「送信電力の大きなシンボル」1915及び「近距離通信用のシンボル」1916を送信するのに対して、図20では、時間帯t13、t14において、端末#C(106)が「送信電力の大きなシンボル」2013及び「近距離通信用のシンボル」2014を送信する点のみが異なる。
 図20でも、図19と同様、時間帯t1,t3,t5,t7,t9,t11,t13では、近距離通信を行う複数の機器の何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信している。こうすることで、複数の「送信電力の大きなシンボル」が互いに干渉することを回避し、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。また、図19と同様、「送信電力の大きなシンボル」を送信するための時間区間を最小限にし、「近距離通信用シンボル」に割当可能なリソースをより多く確保することができるので、スループットを増加させるという効果が得られる。
 図21は、本実施の形態に係る通信方法について、図19及び図20とは異なる例の説明に供する図である。なお、図21において、図19と同一動作には同一符号を付し、その説明を省略する。
 具体的には、図19では、端末#B(104)が、「近距離通信」用の変調信号及び「長距離通信」用の変調信号の両方を送信できる端末であったのに対して、図21では、端末#B(104)は「近距離通信」用の変調信号のみを送信できる端末(例えば図4を参照)である。
 すなわち、図21(A)に示すように、「近距離通信」及び「長距離通信」の何れの通信も行われていない状態において、端末#Bは、時間帯t1で「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間t2において「近距離通信用シンボル」1902のみを送信する。
 図21では、時間帯t3,t5,t7,t9,t11,t13において、近距離通信を行う複数の機器の何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信している。こうすることで、複数の「送信電力の大きなシンボル」が互いに干渉することを回避し、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。また、図19と同様、「送信電力の大きなシンボル」を送信するための時間区間を最小限にし、「近距離通信用シンボル」に割当可能なリソースをより多く確保することができるので、スループットを増加させるという効果が得られる。
 図22は、本実施の形態に係る通信方法について、図19~図21とは異なる例の説明に供する図である。なお、図22において、図19と同一動作には同一符号を付し、その説明を省略する。
 図19では、端末#B(104)及び端末#C(106)が、「近距離通信」用の変調信号及び「長距離通信」用の変調信号の両方を送信できる端末であったのに対して、図22では、端末#B(104)及び端末#C(106)は、「近距離通信」用の変調信号のみを送信できる端末(例えば図4を参照)である。
 また、図19では、近距離用AP#1(103)が時間帯t3~t10まで変調信号を送信するのに対して、図22では、近距離用AP#1(103)が時間帯t3~t8まで変調信号を送信する点が異なる。
 更に、図19では、時間帯t11、t12において、近距離用AP#1(105)が「送信電力の大きなシンボル」1913及び「近距離通信用のシンボル」1914を送信するのに対して、図22では、時間帯t11において、端末#C(106)が「近距離通信用のシンボル」を送信する点が異なる。
 具体的には、図22に示す時間帯t9以降において、図22(C)に示すように、端末#C(106)は、時間帯t11で「近距離通信用のシンボル」2211を送信する。また、図19(D)に示すように、近距離用AP#2(105)は、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」2209を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2210を送信し、時間帯t12で「送信電力の大きなシンボル」2212を送信し、時間帯t13で「近距離通信用のシンボル」2213を送信する。
 ここで、図22(C)に示すように、時間帯t11の直前のタイミングにおいて端末#C(106)が「送信電力の大きなシンボル」を送信しないのは、端末#Cが長距離通信に対応していないためである。
 図22では、時間帯t3,t5,t7,t9,t12において複数の近距離用APの何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信している。こうすることで、複数の「送信電力の大きなシンボル」が互いに干渉することを回避し、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。また、「送信電力の大きなシンボル」を送信するための時間区間を最小限にし、「近距離通信用シンボル」に割当可能なリソースをより多く確保することができるので、スループットを増加させるという効果が得られる。
 なお、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信する例は、図19~図22に限定されるものではなく、2つの近距離用APが同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、2つの端末が同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、近距離用APと端末とが同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよい。また、同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信する機器は、3つ以上であってもよい。また、上述したように、各機器は「送信電力の大きなシンボル」を受信・復調し、判断を行うことにより、各機器が「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを判断する。
 また、図19~図22に示す時間帯t8において、「近距離通信用のシンボル」1908,1911が存在しているが、例えば、「近距離通信用のシンボル」1908は時間帯t8に渡って存在し、時間帯t8の範囲内に、「近距離通信用のシンボル」1908の時間間隔より短い時間間隔の「近距離通信用のシンボル」1911が存在するようにしてもよい。つまり、「近距離通信用のシンボル」1908が占める時間リソースと、「近距離通信用のシンボル」1911が占める時間リソースとは同一でなくてもよい。換言すると、「近距離通信用のシンボル」1908が使用する時間間隔と、「近距離通信用のシンボル」1911が使用する時間間隔とは同一でなくてもよい。この点について、同一時間に複数の「近距離通信用のシンボル」が存在する場合には同様の構成となってもよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る機器は、実施の形態1に係る機器と基本構成が共通するので、図2、図12及び図14を援用して説明する。また、本実施の形態に係る通信システムの一例として、実施の形態1で用いた図16を援用して説明する。
 図23は、近距離通信に対応する端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。図23において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 図23において、シンボル2301、2302、2303、2304は、近距離通信用のシンボルである。つまり、端末#B(104)は、シンボル2301~2304に相当する時間区間に渡って「近距離通信用のシンボル」を送信する。
 ここで、図23に示す時間Tの時点で、端末#A(102)又はAP(101)が「長距離通信用のシンボル」を送信する必要が発生したとする。このとき、端末#A(102)及びAP(101)が、図23に示すように時間Uの間、電波状況を監視し、「送信電力の大きなシンボル」が存在しないので、「長距離通信用のシンボル」を送信したとする。
 すると、「長距離通信用のシンボル」の干渉により、近距離用AP#1(103)では、「近距離通信用のシンボル」2303のデータの受信品質が劣化する可能性が高い。受信品質の劣化を避けるためには、例えば、端末#A(102)及びAP(101)が電波状況の監視する時間Uを長く設定するという方法がある。しかし、この方法では、時間Uの間に近距離通信が行われていない場合には時間リソースを効率的に活用していないことになる。
 そこで、本実施の形態では、「長距離通信用のシンボル」による近距離通信の受信品質劣化、及び、リソース利用効率の低減を回避する方法について説明する。
 まず、端末#B(104)が「近距離通信」のみに対応する場合(つまり、長距離通信に対応していない場合)の通信方法について図24を用いて説明する。
 図24において、図24(A)は、端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図24(B)は、端末#B(104)の通信相手である近距離通信用AP#1(103)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。図24(A)及び図24(B)において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。なお、図24において、図23と同様の構成については、同一番号を付している。
 まず、時間帯t1において、端末#B(104)は「近距離通信用のシンボル」2301を送信する。そして、近距離用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2301を受信し、近距離通信用のデータ(情報)を得るとともに、端末#B(104)が時間帯t3以降も「近距離通信用のシンボル」を送信することを認識する。
 そこで、近距離通信用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2301及び「近距離通信用のシンボル」2302が送信される時間区間の間の時間帯t2において、「送信電力の大きなシンボル」2402を送信する。
 同様に、時間t3において、端末#B(104)は「近距離通信用のシンボル」2302を送信する。そして、近距離用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2302を受信し、近距離通信用のデータ(情報)を得るとともに、端末#B(104)が時間t5以降も「近距離通信用のシンボル」を送信することを認識する。
 そこで、近距離通信用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2302及び「近距離通信用のシンボル」2303が送信される時間区間の間の時帯間t4において、「送信電力の大きなシンボル」2403を送信する。
 また、時間帯t5において、端末#B(104)は、「近距離通信用のシンボル」2303を送信する。そして、近距離用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2303を受信し、近距離通信用のデータ(情報)を得るとともに、端末#B(104)が時間帯t7以降も「近距離通信用のシンボル」を送信することを認識する。
 そこで、近距離通信用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2303及び「近距離通信用のシンボル」2304が送信される時間区間の間の時間帯t6において、「送信電力の大きなシンボル」2404を送信する。
 なお、図24における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」については、実施の形態1において、例えば、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 以上のように、近距離通信を行う端末から送信されない「送信電力の大きなシンボル」を通信相手である近距離用APが代わりに送信する。つまり、近距離通信のみに対応する端末が「近距離通信用のシンボル」を送信する場合、「送信電力の大きなシンボル」は、当該端末の通信相手である近距離用APから送信される。
 こうすることで、端末が一連の「近距離通信用のシンボル」を続けて送信し、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間が長くなっても、端末が送信する「近距離通信用のシンボル」と「近距離通信用のシンボル」との間に、近距離用APが送信した「送信電力の大きなシンボル」が存在することになる。
 端末から送信される「近距離通信用のシンボル」が占有する時間区間において、長距離通信を行う機器(AP(101)及び端末#A(102))は、近距離用APから送信される「送信電力の大きなシンボル」を検出することにより、「長距離通信用のシンボル」を送信しない。よって、近距離通信を行う機器では、「長距離通信用のシンボル」によるデータの受信品質劣化を回避することができる。
 更に、長距離通信を行う機器は、「近距離通信用のシンボル」の各々が送信される時間区間の間で送信される「送信電力の大きなシンボル」を受信することにより、「近距離通信用のシンボル」が送信されることを監視できる。よって、長距離通信を行う機器が電波状況を監視する時間U(例えば、図23を参照)を長く設定する必要は無いので、時間リソースの利用効率の低減を回避できる。
 なお、図24において、例えば、端末#B(104)が送信する「近距離通信用のシンボル」2301には、端末#B(104)が次に「近距離通信用のシンボル」2302を送信することを近距離用AP#1(103)に通知するための情報を示す近距離通信用の制御シンボル(例えば、図3参照)を含める必要がある。
 したがって、端末#B(104)は、近距離通信用の制御シンボルを用いて、次のフレーム以降も「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを示す情報を伝送することになる。このとき、端末#B(104)は、例えば、次のフレーム以降に送信する「近距離通信用のシンボル」のフレーム数を示す情報を送信してもよく、次のフレームで「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを示す情報を送信してもよい。
 次に、端末#B(104)が近距離通信及び長距離通信の両方に対応している場合の通信方法について図25を用いて説明する。
 この場合でも、端末#B(104)が「近距離通信用のシンボル」の送信のみに対応している端末と同様の課題が発生する。具体的には、「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」の両方の送信に対応している端末において、「近距離通信用のシンボル」の時間区間が十分に長い場合には、図23と同様に、「長距離通信用のシンボル」による近距離通信の受信品質劣化、及び、リソース利用効率の低減が起きる。
 図25は、端末#B(104)が送信する1フレームの構成例を示す。図25において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 図25に示すシンボル2501、2502、2503、2504は、「近距離通信用のシンボル」である。つまり、端末#B(104)は、シンボル2501~2504に相当する比較的長い時間区間に渡って「近距離通信用のシンボル」を送信する。
 図25に示すシンボル2505、2506、2507、2508は、「送信電力の大きなシンボル」である。このとき、少なくとも「送信電力の大きなシンボル」2505は、例えば、図3に示す「送信電力の大きなシンボル」と構成が同様であるものとする。
 また、「送信電力の大きなシンボル」2506、2507、2508は、「近距離通信用のシンボル」が送信されるフレームの途中に送信されるシンボルであり、「送信電力の大きなシンボル」2505と同様の構成であってもよく、異なる構成であってもよい。例えば、「送信電力の大きなシンボル」2506、2507、2508が「送信電力の大きなシンボル」2505と異なる構成の場合、「送信電力の大きなシンボル」2506、2507、2508には、「同期シンボル」及び/又は「AGC用シンボル」が存在しなくてもよい。
 なお、図25における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」については、実施の形態1において、例えば、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 このように、端末#B(104)が「近距離通信用のシンボル」を比較的長い区間で送信し、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間が長くなった場合でも、「近距離通信用のシンボル」と「近距離通信用のシンボル」との間に「送信電力の大きなシンボル」が存在することになる。
 このため、端末から送信される「近距離通信用のシンボル」が占有する時間区間において、長距離通信を行う機器(AP(101)及び端末#A(102))は、端末から送信される「送信電力の大きなシンボル」を検出することにより、「長距離通信用のシンボル」を送信しない。よって、近距離通信を行う機器では、「長距離通信用のシンボル」によるデータの受信品質劣化を回避することができる。
 更に、長距離通信を行う機器は、「近距離通信用のシンボル」の各々が送信される時間区間の間で送信される「送信電力の大きなシンボル」を受信することにより、「近距離通信用のシンボル」が送信されることを監視できる。よって、長距離通信を行う機器が電波状況を監視する時間U(例えば、図23を参照)を長く設定する必要は無いので、時間リソースの利用効率の低減を回避できる。
 次に、近距離通信を行う機器に対して図24に示す通信方法が適用される場合の各機器の動作例1、2について説明する。
 <動作例1>
 一例として、図26を用いて、端末#B(104)と近距離用AP#1(103)とが通信を開始した後の各機器における通信状態について説明する。
 図26において、図26(A)は、図16に示す端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図26(B)は、図16に示す近距離用AP#1(103)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図26(C)は、図16に示す端末#C(106)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図26(D)は、図16に示す近距離用AP#2(105)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 図26(A)~(D)において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 また、図26において、端末#B(104)、近距離用AP#1(103)、端末#C(106)、及び、近距離用AP#2(105)の各々は、同一周波数(周波数帯)を使用して変調信号を送信する。
 図26(A)に示すように、端末#B(104)は、時間帯t2で「近距離通信用のシンボル」2602を送信する。
 図26(B)に示すように、近距離用AP#1(103)は、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」2603を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」2604を送信し、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」2605を送信し、時間帯t7で「近距離通信用のシンボル」2606を送信し、時間帯t8で「送信電力の大きなシンボル」2607を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2608を送信し、時間帯t11で「送信電力の大きなシンボル」2609を送信し、時間帯t13で「近距離通信用のシンボル」2610を送信する。
 このように、近距離用AP#1は、通信相手である端末#Bが「送信電力の大きなシンボル」を送信していないことを認識すると、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。つまり、近距離用AP#1は、端末#Bが送信した「近距離通信用のシンボル」を受信し、自機が「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」を送信すると判断する。
 図26(C)に示すように、端末#C(106)は、時間帯t7で「近距離通信用のシンボル」2612を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2613を送信し、時間帯t13で「近距離通信用のシンボル」2614を送信する。
 図26(D)に示すように、近距離用AP#2(105)は、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」2615を送信し、時間帯t12で「送信電力の大きなシンボル」2616を送信する。
 このように、近距離用AP#2は、通信相手である端末#Cが「送信電力の大きなシンボル」を送信していることを認識すると、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。つまり、近距離用AP#2は、端末#Cが送信した「近距離通信用のシンボル」を受信し、自機が「送信電力の大きなシンボル」を送信すると判断する。
 すなわち、図26に示す近距離用AP#1及び近距離用AP#2の各々は、近距離通信を継続すると判断した場合、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。
 なお、図26(A)~(D)における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」については、例えば、実施の形態1において、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 以下、図26において、特徴的な点について説明する。
 時間t7において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」2606,2612をそれぞれ送信しており、時間帯t10において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」2608,2613をそれぞれ送信しており、時間帯t13において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」2610,2614をそれぞれ送信している。
 すなわち、図26では、実施の形態1(例えば、図17を参照)と同様、同一時間帯(t7,t10,t13)において、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信している。実施の形態1で説明したように、「近距離通信用のシンボル」が届く空間的な距離を考慮すると、端末#B及び近距離用AP#1が近距離通信を行っている時間帯において、端末#Cが当該時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信しても、互いの変調信号が干渉する可能性は低い。
 これにより、同一周波数(周波数帯)及び同一時間帯において複数の機器が「近距離通信用シンボル」を同時に送信できるので、システムのデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図26における別の特徴的な点について説明する。
 図26では、実施の形態1(例えば、図17を参照)と同様、同一時間帯に複数の「送信電力の大きなシンボル」が存在しないように制御されている。
 例えば、図26において、「近距離通信用のシンボル」2606と「近距離通信用のシンボル」2608との間には、2つ以上の「近距離通信用のシンボル」を時分割できる時間間隔(時間帯t8,t9)が存在している。換言すると、「近距離通信用のシンボル」2606と「近距離通信用のシンボル」2608との間には、時間領域において重ならずに、2つ以上の「送信電力の大きなシンボル」が配置される時間間隔が存在している。例えば、「近距離通信用のシンボル」2606と「近距離通信用のシンボル」2608との間は、2つの「送信電力の大きなシンボル」を送信できるようなフレーム構成となっている。
 これにより、「近距離通信用のシンボル」2606と「近距離通信用のシンボル」2608との間では、2つ以上の機器が「送信電力の大きなシンボル」を送信することができる。例えば、図26では、「近距離通信用のシンボル」2606と「近距離通信用のシンボル」2608との間において、時間t8では近距離用AP#1が「送信電力の大きなシンボル」2607を送信し、時間t9では近距離用AP#2が「送信電力の大きなシンボル」2615を送信している。つまり、近距離用AP#1と近距離用AP#2とは「送信電力の大きなシンボル」を干渉させることなく送信している。
 図26に示すように各機器が「送信電力の大きなシンボル」を時間領域において重ならずに送信することで、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 また、図26では、近距離通信を行う端末から送信されない「送信電力の大きなシンボル」を通信相手である近距離用APが送信する。こうすることで、端末又は近距離用APが一連の「近距離通信用のシンボル」を続けて送信し、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間が長くなっても、「近距離通信用のシンボル」と「近距離通信用のシンボル」との間に、近距離用APが送信した「送信電力の大きなシンボル」が存在することになる。
 例えば、端末#B(104)が図26(A)に示すように時間帯t2で「近距離通信用のシンボル」2602を送信し、近距離用AP#1が図26(B)に示すように時間帯t4,t7,t10,t13で「近距離通信用のシンボル」2604,2606,2608,2610を送信している。そこで、近距離用AP#1は、図26(B)に示すように、時間帯t2,t4,t7,t10,t13において「近距離通信用のシンボル」が送信されていることを他の機器に通知するために、時間帯t3,t5,t8,t11で「送信電力の大きなシンボル」2603,2605,2607,2609を送信している。
 また、例えば、端末#C(106)が図26(C)に示すように時間帯t7、t10,t13で「近距離通信用のシンボル」2612、2613,2614を送信していることを他の機器に通知するために、近距離用AP#2(105)は、図26(D)に示すように、時間帯t9、t12で「送信電力の大きなシンボル」2615,2616を送信している。
 このため、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間区間において、長距離通信を行う機器(AP(101)及び端末#A(102))は、「送信電力の大きなシンボル」を検出することにより、「長距離通信用のシンボル」を送信しない。AP101及び端末#A(102)は、例えば、図26に示す近距離用AP#1及び近距離用AP#2がそれぞれ送信する「送信電力の大きなシンボル」を受信し、図26に示す時間帯t2~t13の区間において長距離通信用のシンボルを送信しないと判断する。
 よって、近距離通信を行う機器では、「長距離通信用のシンボル」によるデータの受信品質劣化を回避することができる。更に、長距離通信を行う機器は、「近距離通信用のシンボル」の各々が送信される時間区間の間で送信される「送信電力の大きなシンボル」を受信することにより、「近距離通信用のシンボル」が送信されることを監視できる。よって、長距離通信を行う機器が電波状況を監視する時間U(例えば、図23を参照)を長く設定する必要は無いので、時間リソースの利用効率の低減を回避できる。
 なお、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信する例は、図26に限定されるものではなく、2つの近距離用APが同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、2つの端末が同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、近距離用APと端末とが同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよい。また、同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信する機器は、3つ以上であってもよい。また、上述したように、各機器は「送信電力の大きなシンボル」を受信・復調し、判断を行うことにより、各機器が「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを判断する。
 また、図26に示す時間帯t7において、「近距離通信用のシンボル」2606,2612が存在しているが、例えば、「近距離通信用のシンボル」2606は時間帯t7に渡って存在し、時間帯t7の範囲内に、「近距離通信用のシンボル」2606の時間間隔より短い時間間隔の「近距離通信用のシンボル」2612が存在するようにしてもよい。つまり、「近距離通信用のシンボル」2606が占める時間リソースと、「近距離通信用のシンボル」2612が占める時間リソースとは同一でなくてもよい。換言すると、「近距離通信用のシンボル」2606が使用する時間間隔と、「近距離通信用のシンボル」2612が使用する時間間隔とは同一でなくてもよい。この点について、同一時間に複数の「近距離通信用のシンボル」が存在する場合には同様の構成となってもよい。
 <動作例2>
 一例として、図27を用いて、端末#B(104)と近距離用AP#1(103)とが通信を開始した後の各機器における通信状態について説明する。
 図27において、図27(A)は、図16に示す端末#B(104)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図27(B)は、図16に示す近距離用AP#1(103)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図27(C)は、図16に示す端末#C(106)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示し、図27(D)は、図16に示す近距離用AP#2(105)が送信する変調信号のフレーム構成の一例を示す。
 図27(A)~(D)において、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示す。
 また、図27において、端末#B(104)、近距離用AP#1(103)、端末#C(106)、及び、近距離用AP#2(105)の各々は、同一周波数(周波数帯)を使用して変調信号を送信する。
 図27(A)に示すように、端末#B(104)は、時間帯t2で「近距離通信用のシンボル」2701を送信する。
 図27(B)に示すように、近距離用AP#1(103)は、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」2702を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」2703を送信し、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」2704を送信し、時間帯t6で「近距離通信用のシンボル」2705を送信し、時間帯t7で「送信電力の大きなシンボル」2706を送信し、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」2707を送信し、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」2708を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2709を送信する。
 このように、近距離用AP#1は、通信相手である端末#Bが「送信電力の大きなシンボル」を送信していないことを認識すると、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。つまり、近距離用AP#1は、端末#Bが送信した「近距離通信用のシンボル」を受信し、自機が「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」を送信すると判断する。
 図27(C)に示すように、端末#C(106)は、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」2710を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2711を送信し、時間帯t12で「近距離通信用のシンボル」2712を送信し、時間帯t14で「近距離通信用のシンボル」2713を送信する。
 図27(D)に示すように、近距離用AP#2(105)は、時間帯t11で「送信電力の大きなシンボル」2714を送信し、時間帯t13で「送信電力の大きなシンボル」2715を送信する。
 このように、近距離用AP#2は、通信相手である端末#Cが「送信電力の大きなシンボル」を送信していることを認識すると、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。つまり、近距離用AP#2は、端末#Cが送信した「近距離通信用のシンボル」を受信し、自機が「送信電力の大きなシンボル」を送信すると判断する。
 すなわち、図27に示す近距離用AP#1及び近距離用AP#2の各々は、近距離通信を継続すると判断した場合、「送信電力の大きなシンボル」を送信する。
 なお、図27(A)~(D)における「送信電力の大きなシンボル」及び「近距離通信用のシンボル」については、例えば、図6~図10及び式(1)~式(6)等を用いて説明したので、ここではその説明を省略する。
 以下、図27において、特徴的な点について説明する。
 時間t8において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」2707,2710をそれぞれ送信しており、時間t10において、近距離用AP#1と端末#Cとが「近距離通信用のシンボル」2709,2711をそれぞれ送信している。
 すなわち、図27では、同一時間帯(t8,t10)において、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信している。実施の形態1で説明したように、「近距離通信用のシンボル」が届く空間的な距離を考慮すると、端末#B及び近距離用AP#1が近距離通信を行っている時間帯において、端末#Cが当該時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信しても、互いの変調信号が干渉する可能性は低い。
 これにより、実施の形態2(図19を参照)と同様、同一周波数(周波数帯)及び同一時間帯において複数の機器が「近距離通信用シンボル」を同時に送信できるので、システムのデータ伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図27における別の特徴的な点について説明する。
 図27では、実施の形態2(図19を参照)と同様、同一時間帯に複数の「送信電力の大きなシンボル」が存在しないように制御されている。
 例えば、図27において、時間帯t3,t5,t7,t9では、近距離用AP#1から送信される「送信電力の大きなシンボル」2702,2704,2706,2708のみが存在する。また、図27において、時間帯t11,t13では、近距離用AP#2から送信される「送信電力の大きなシンボル」2714,2715のみが存在する。
 すなわち、図27に示す時間帯t3,t5,t7,t9,t11,t13では、近距離通信を行う複数の機器の何れか1つの機器のみが「送信電力の大きなシンボル」を送信している。こうすることで、複数の「送信電力の大きなシンボル」が互いに干渉することを回避し、「送信電力の大きなシンボル」がより多くの機器で受信できるようになるため、各機器において干渉となる変調信号を送信する可能性を低くすることができる。これにより、システムのデータの伝送効率が向上するという効果を得ることができる。
 より詳細には、「送信電力の大きなシンボル」を送信する目的は、実施の形態1で説明したように、他の機器に対して、各機器が「近距離通信」を行っているか、「長距離通信」を行っているかを通知することである。他の機器とは、例えば、図16における、AP(101)、端末#A(102)、近距離用AP#1(103)、端末#B(104)、近距離用AP#2(105)、端末#C(106)、近距離用AP#3(107)、端末#D(108)である。
 すなわち、図27に示す時間帯t2~t14の区間において「近距離通信」が行われていることが、AP(101)及び端末#A(102)に通知されればよい。
 よって、或る時間帯において「近距離通信」が行われていること通知するための「送信電力の大きなシンボル」は、図27に示すように、「近距離通信」を行っている複数の機器のうち、少なくとも1台の機器から送信されればよい。
 例えば、図27では、まず、「近距離通信」及び「長距離通信」の何れの通信も行われていない状態において、端末#B(104)が近距離通信を行う。つまり、端末#B(104)は、通信相手である近距離用AP#1(103)に対して「近距離通信用のシンボル」2701を送信する。このようにして、時間帯t2の時間区間は、「近距離通信用」の区間として確保される。ただし、端末#B(104)は「送信電力の大きなシンボル」の送信に対応していない端末であるので、AP(101)及び端末#A(102)は、時間t2において「送信電力の大きなシンボル」を検出しない。
 次いで、近距離用AP#1(103)は、「近距離通信用のシンボル」2701を受信し、時間帯t3で「送信電力の大きなシンボル」2702を送信し、時間帯t4で「近距離通信用のシンボル」2703を送信し、時間帯t5で「送信電力の大きなシンボル」2704を送信し、時間帯t6で「近距離通信用のシンボル」2705を送信し、時間帯t7で「送信電力の大きなシンボル」2706を送信し、時間帯t8で「近距離通信用のシンボル」2707を送信し、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」2708を送信し、時間帯t10で「近距離通信用のシンボル」2709を送信する。
 この場合、AP(101)及び端末#A(102)は、時間帯t3,t5,t7,t9において「送信電力の大きなシンボル」2702,2704,2706,2708を検出することにより、長距離通信用シンボルの送信を停止する。このようにして、時間帯t3~t10の時間区間は、「近距離通信用」の区間として確保(予約)される。
 ここで、端末#C(106)において時間t8で「近距離通信用のシンボル」2710を送信する必要がある状態になったものとする。
 このとき、近距離用AP#1(103)が時間帯t3~t10の区間において「送信電力の大きなシンボル」を送信しており、かつ、端末#C(106)は「送信電力の大きなシンボル」の送信に対応していない端末であるので、端末#C(106)は、時間帯t7及び時間t9では「送信電力の大きなシンボル」を送信しない。そして、時間帯t3~t10が「近距離通信」用のデータ送信区間(近距離用AP#1(103)が「近距離通信」用データを送信する区間)として既に割り当てられているので、端末#C(106)は、時間t8及び時間t10において、「近距離通信用のシンボル」2710を送信する。
 つまり、何れかの機器(例えば「機器#1」とする)が、「近距離通信用のシンボル」の送信のために、「送信電力の大きなシンボル」を送信することにより、時間区間#Aの予約を行ったとする。このとき、他の機器(例えば、「機器#2」とする)は、機器#1が「送信電力の大きなシンボル」を送信していることを認識することになる。なお、この際の「送信電力の大きなシンボル」の構成例については後述する。その後、時間区間#A内で、機器#2が「近距離通信用のシンボル」を送信する必要がある場合、この機器#2は、「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、「近距離通信用のシンボル」を送信することになる。
 また、図27に示す時間帯t11~t14では、近距離用AP#1(103)及び端末#B(104)は変調信号を送信しておらず、近距離用AP#2(105)以外の機器が近距離通信用のシンボルを送信することがないものとする。この場合、端末#C(106)は「送信電力の大きなシンボル」の送信に対応していない端末であるので、端末#C(106)は、時間t11では「送信電力の大きなシンボル」を送信しない。そして、端末#C(106)は、時間t12において、「近距離通信用のシンボル」2712を送信する。同様にして、端末#C(106)は、時間t13では「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間t14において「近距離通信用のシンボル」2713を送信する。
 このとき、図27では、近距離通信を行う端末から送信されない「送信電力の大きなシンボル」を通信相手である近距離用APが送信する。こうすることで、端末又は近距離用APが一連の「近距離通信用のシンボル」を続けて送信し、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間が長くなっても、「近距離通信用のシンボル」と「近距離通信用のシンボル」との間に、近距離用APが送信した「送信電力の大きなシンボル」が存在することになる。
 例えば、端末#C(106)が図27(C)に示すように時間帯t12,t14で「近距離通信用のシンボル」2712,2713を送信している。そこで、近距離用AP#2は、図27(D)に示すように、時間t12,t14において「近距離通信用のシンボル」が送信されていることを他の機器に通知するために、時間t11,t13で「送信電力の大きなシンボル」2714,2715を送信している。
 このため、「近距離通信用のシンボル」が占有する時間区間において、長距離通信を行う機器(AP(101)及び端末#A(102))は、「送信電力の大きなシンボル」を検出することにより、「長距離通信用のシンボル」を送信しない。AP101及び端末#A(102)は、例えば、図27に示す近距離用AP#1及び近距離用AP#2がそれぞれ送信する「送信電力の大きなシンボル」を受信し、図27に示す時間帯t2~t13の区間において長距離通信用のシンボルを送信しないと判断する。
 よって、近距離通信を行う機器では、「長距離通信用のシンボル」によるデータの受信品質劣化を回避することができる。更に、長距離通信を行う機器は、「近距離通信用のシンボル」の各々が送信される時間区間の間で送信される「送信電力の大きなシンボル」を受信することにより、「近距離通信用のシンボル」が送信されることを監視できる。よって、長距離通信を行う機器が電波状況を監視する時間区間U(例えば、図23を参照)を長く設定する必要は無いので、時間リソースの利用効率の低減を回避できる。
 なお、図27に示す各機器の動作を実現するために、例えば、近距離用AP#1(103)が時刻t9で送信する「送信電力の大きなシンボル」2708が、近距離用AP#1(103)が送信する一連の「近距離通信用のシンボル」(2703、2705、2707、2709)を送信するにあたって、送信しなければならない最後の「送信電力の大きなシンボル」であることを、他の機器に認識してもらう必要がある。
 そこで、例えば、「送信電力の大きなシンボル」2708は、「一連の「近距離通信用のシンボル」を送信するにあたって、送信しなければならない最後の「送信電力の大きなシンボル」」であることを示す情報を含んでもよい。
 また、別の方法として、「送信電力の大きなシンボル」は、送信するフレーム数を示す情報、及び、現在送信しているフレームの番号を示す情報を含んでもよい。例えば、図27(B)に示す近距離用AP#1が送信するシンボルについて一例として説明する。
 ここでは、図27(B)において、「送信電力の大きなシンボル」2702及び「近距離通信用のシンボル」2703が送信される区間を第1フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」2704及び「近距離通信用のシンボル」2705が送信される区間を第2フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」2706及び「近距離通信用のシンボル」2707が送信される区間を第3フレームとし、「送信電力の大きなシンボル」2708及び「近距離通信用のシンボル」2709が送信される区間を第4フレームとする。
 この場合、「送信電力の大きなシンボル」2702は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「1」であることを示す情報を含む。また、「送信電力の大きなシンボル」2704は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「2」であることを示す情報を含む。同様に、「送信電力の大きなシンボル」2706は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「3」であることを示す情報を含み、「送信電力の大きなシンボル」2708は、送信するフレーム数が「4」であることを示す情報、及び、送信しているフレームの番号が「4」であることを示す情報を含む。
 他の機器は、このような送信するフレーム数及びフレーム番号を示す情報を含む「送信電力の大きなシンボル」を受信することになる。
 これにより、例えば、端末#C(106)は、時間帯t3又はt5において近距離用AP#1(103)が送信した「送信電力の大きなシンボル」を受信し、当該「送信電力の大きなシンボル」に含まれる情報を参照することにより、端末#C(106)は、時間帯t3からt10まで近距離通信用のシンボルが近距離用AP#1(103)から送信されることを認識する。したがって、「送信電力の大きなシンボル」を送信しない端末である端末#C(106)は、時間帯t7で「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間帯t8で「近距離通信用シンボル」2710を送信し、時間帯t9で「送信電力の大きなシンボル」を送信せずに、時間帯t10で「近距離通信用シンボル」2711を送信する。
 なお、複数の機器が「近距離通信用のシンボル」を送信する例は、図27に限定されるものではなく、2つの近距離用APが同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、2つの端末が同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよく、近距離用APと端末とが同一時間に「近距離通信用のシンボル」を送信してもよい。また、同一時間帯に「近距離通信用のシンボル」を送信する機器は、3つ以上であってもよい。また、上述したように、各機器は「送信電力の大きなシンボル」を受信・復調し、判断を行うことにより、各機器が「近距離通信用のシンボル」を送信するか否かを判断する。
 また、図27に示す時間帯t8において、「近距離通信用のシンボル」2707,2710が存在しているが、例えば、「近距離通信用のシンボル」2707は時間帯t8に渡って存在し、時間帯t8の範囲内に、「近距離通信用のシンボル」2707の時間間隔より短い時間間隔の「近距離通信用のシンボル」2710が存在するようにしてもよい。つまり、「近距離通信用のシンボル」2707が占める時間リソースと、「近距離通信用のシンボル」2710が占める時間リソースとは同一でなくてもよい。換言すると、「近距離通信用のシンボル」2707が使用する時間間隔と、「近距離通信用のシンボル」2710が使用する時間間隔とは同一でなくてもよい。この点について、同一時間に複数の「近距離通信用のシンボル」が存在する場合には同様の構成となってもよい。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 なお、当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 また、各実施の形態、その他の内容については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(Phase Shift Keying)(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK,4096PSKなど)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。
 また、I-Q平面における複数の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書において、端末又は基地局(AP)の受信部が得たデータ・情報は、その後、映像や音に変換され、ディスプレイ(モニタ)に表示されたり、スピーカから音が出力されたりする。さらに、受信部が得たデータ・情報は、映像や音に関する信号処理が施され(信号処理を施さなくてもよい)、受信部が具備するRCA端子(映像端子、音用端子)、USB(登録商標)(Universal Serial Bus)、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、デジタル用端子等から出力されてもよい。
 本明細書において、送信部を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器であることが考えられ、このとき、受信部を具備しているのは、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器であることが考えられる。また、本開示における送信部、受信部は、通信機能を有している構成部であって、その構成部が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるような形態であることも考えられる。
 また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル等)、制御情報用のシンボルなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。
 パイロットシンボルは、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボル(または、受信機が同期をとることによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。)であってもよく、受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、(各変調信号の)チャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行うことになる。
 また、制御情報用のシンボルは、(アプリケーション等の)データ以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式・誤り訂正符号化方式・誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤでの設定情報等)を伝送するためのシンボルである。
 そして、本明細書において、図3、図4、図5、図13、図15などのフレーム構成において、AGC用シンボル、近距離通信用のAGC用シンボル、長距離通信用のAGC用シンボルが、フレームに含まれない場合も考えられる。この場合、AGC用シンボルの機能(受信装置が受信信号のゲイン調整を行う)を、例えば、同期用シンボル、制御シンボルなどのシンボルに持たせ、同期用シンボル、制御シンボルなどのシンボルにより、受信装置が受信信号のゲイン調整を行うとしてもよい。
 また、本開示は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をハードウェアとの連携においてソフトウェアとして行うことも可能である。
 また、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processor Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAM(Random Access Memory)に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。集積回路は、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックを制御し、入力と出力を備えてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。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ラブル・プロセッサを利用しても良い。
 さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 本開示の送信方法は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信方法であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成し、第1の送信電力で第1のシンボル群を送信し、第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で第2のシンボル群を送信する。
 本開示の送信方法において、第1のシンボル群には、受信装置において、上記第1の送信電力に応じて受信信号レベルを調整するための第1のゲイン制御(AGC)用シンボルが含まれ、第2のシンボル群には、受信装置において、上記第2の送信電力に応じて受信信号レベルを調整するための第2のAGC用シンボルが含まれる。
 本開示の送信方法において、第1のシンボル群には、第1の通信方式、又は、第1の通信方式よりも長距離の通信が可能な第2の通信方式の何れを行うかを示す制御シンボルが含まれる。
 本開示の送信方法において、第1のシンボル群の各シンボルの同相-直交平面における信号点の平均電力と、第2のシンボル群の各シンボルの同相-直交平面における信号点の平均電力との間には式(6)の関係が成立する。ここで、Mは第1のシンボル群の同相-直交平面における信号点の数を表し、Nは第2のシンボル群の同相-直交平面における信号点の数を表し、Ia,jは第1のシンボル群の各信号点の同相成分を表し、Qa,jは第1のシンボル群の各信号点の直交成分を表し、Ib,jは第2のシンボル群の各信号点の同相成分を表し、Qb,jは第2のシンボル群の各信号点の直交成分を表す。
 本開示の送信方法において、第2のシンボル群が送信される隣接する時間区間の間に、所定数の第1のシンボル群を送信可能な複数の時間区間が設けられ、第1の通信方式に対応する複数の通信装置からそれぞれ送信される複数の第1のシンボル群は、複数の時間区間において互いに異なる時間区間で送信される。
 本開示の送信方法において、第2のシンボル群が送信される隣接する時間区間の間に、1つの第1のシンボル群を送信可能な1つの時間区間が設けられ、1つの時間区間において、第1のシンボル群は、第1の通信方式に対応する複数の通信装置のうち何れか1つのから送信される。
 本開示の送信方法において、第1のシンボル群は、第2のシンボル群を送信する第1の通信方式に対応する通信装置から送信される。
 本開示の送信方法において、第1の通信方式による通信は端末及び基地局により行われ、端末が第2のシンボル群を送信する場合、第1のシンボル群は、当該端末の通信相手である基地局から送信される。
 本開示の送信制御方法は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信制御方法であって、通信相手装置から送信された変調信号を受信し、変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、第2のシンボル群は第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されており、第1のシンボル群を受信した場合には第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、第1のシンボル群を受信していない場合には、第2の通信方式による通信を実行する。
 本開示の通信装置は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成する生成部と、第1の送信電力で第1のシンボル群を送信し、第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で第2のシンボル群を送信する送信部と、を具備する。
 本開示の通信装置は、送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、通信相手装置から送信された変調信号を受信し、変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、第2のシンボル群は第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されている、受信部と、受信された変調信号に第1のシンボル群が含まれる場合には、第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、受信された変調信号に第1のシンボル群が含まれない場合には、第2の通信方式による通信を実行する制御部と、を具備する。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 201,1201,1401 受信アンテナ
 203,1203,1403 受信部
 206,1206,1406 制御部
 209,1209,1409 送信部
 211,1211,1411 送信アンテナ

Claims (11)

  1.  送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信方法であって、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、前記第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成し、
     第1の送信電力で前記第1のシンボル群を送信し、
     前記第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で前記第2のシンボル群を送信する、
     送信方法。
  2.  前記第1のシンボル群には、受信装置において、前記第1の送信電力に応じて受信信号レベルを調整するための第1のゲイン制御(AGC)用シンボルが含まれ、
     前記第2のシンボル群には、受信装置において、前記第2の送信電力に応じて受信信号レベルを調整するための第2のAGC用シンボルが含まれる、
     請求項1に記載の送信方法。
  3.  前記第1のシンボル群には、前記第1の通信方式、又は、前記第1の通信方式よりも長距離の通信が可能な第2の通信方式の何れを行うかを示す制御シンボルが含まれる、
     請求項1に記載の送信方法。
  4.  前記第1のシンボル群の各シンボルの同相-直交平面における信号点の平均電力と、前記第2のシンボル群の各シンボルの同相-直交平面における信号点の平均電力との間には式(1)の関係が成立する、
     請求項1に記載の送信方法。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
     ここで、Mは前記第1のシンボル群の同相-直交平面における信号点の数を表し、Nは前記第2のシンボル群の同相-直交平面における信号点の数を表し、Ia,jは前記第1のシンボル群の各信号点の同相成分を表し、Qa,jは前記第1のシンボル群の各信号点の直交成分を表し、Ib,jは前記第2のシンボル群の各信号点の同相成分を表し、Qb,jは前記第2のシンボル群の各信号点の直交成分を表す。
  5.  前記第2のシンボル群が送信される隣接する時間区間の間に、所定数の前記第1のシンボル群を送信可能な複数の時間区間が設けられ、
     前記第1の通信方式に対応する複数の通信装置からそれぞれ送信される複数の前記第1のシンボル群は、前記複数の時間区間において互いに異なる時間区間で送信される、
     請求項1に記載の送信方法。
  6.  前記第2のシンボル群が送信される隣接する時間区間の間に、1つの前記第1のシンボル群を送信可能な1つの時間区間が設けられ、
     前記1つの時間区間において、前記第1のシンボル群は、前記第1の通信方式に対応する複数の通信装置のうち何れか1つのから送信される、
     請求項1に記載の送信方法。
  7.  前記第1のシンボル群は、前記第2のシンボル群を送信する前記第1の通信方式に対応する通信装置から送信される、
     請求項1に記載の送信方法。
  8.  前記第1の通信方式による通信は端末及び基地局により行われ、
     前記端末が前記第2のシンボル群を送信する場合、前記第1のシンボル群は、当該端末の通信相手である前記基地局から送信される、
     請求項1に記載の送信方法。
  9.  送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける送信制御方法であって、
     通信相手装置から送信された変調信号を受信し、前記変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、前記第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、前記第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、前記第2のシンボル群は前記第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されており、
     前記第1のシンボル群を受信した場合には前記第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、前記第1のシンボル群を受信していない場合には、前記第2の通信方式による通信を実行する、
     送信制御方法。
  10.  送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、
     第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、及び、前記第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群を生成する生成部と、
     第1の送信電力で前記第1のシンボル群を送信し、前記第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で前記第2のシンボル群を送信する送信部と、
     を具備する通信装置。
  11.  送信パラメータの異なる複数の通信方式による通信が、少なくとも一部において互いに重なり合う周波数帯で行われる通信システムにおける通信装置であって、
     通信相手装置から送信された変調信号を受信し、前記変調信号には、第1の通信方式による通信が行われることを通信相手装置に認識させるための制御シンボルを含む第1のシンボル群、又は、前記第1の通信方式用のデータシンボルを含む第2のシンボル群が含まれ、前記第1のシンボル群は第1の送信電力で送信され、前記第2のシンボル群は前記第1の送信電力よりも小さい第2の送信電力で送信されている、受信部と、
     前記受信された変調信号に前記第1のシンボル群が含まれる場合には、前記第1の送信電力をデータ送信に用いる第2の通信方式による通信を停止し、前記受信された変調信号に前記第1のシンボル群が含まれない場合には、前記第2の通信方式による通信を実行する制御部と、
     を具備する通信装置。
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