WO2017006617A1 - 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム - Google Patents

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WO2017006617A1
WO2017006617A1 PCT/JP2016/063623 JP2016063623W WO2017006617A1 WO 2017006617 A1 WO2017006617 A1 WO 2017006617A1 JP 2016063623 W JP2016063623 W JP 2016063623W WO 2017006617 A1 WO2017006617 A1 WO 2017006617A1
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multiplexing
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multiplexing method
control unit
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悠介 田中
裕一 森岡
竹識 板垣
山浦 智也
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ソニー株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This technology relates to an information processing apparatus. Specifically, the present invention relates to an information processing apparatus and information processing method for exchanging information using wireless communication, and a program for causing a computer to execute the method.
  • the power source is often a battery. For this reason, it is important to reduce power consumption in order to extend the operating time of the information processing apparatus.
  • a wireless LAN standard institute (Electrical of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 when an information processing apparatus does not need to communicate, a signal is not transmitted / received from an Awake state in which a normal operation is performed.
  • a technique for reducing power consumption by shifting to a state has been proposed.
  • a slave in the Doze state enters the Awake state at regular intervals, and checks whether data addressed to itself is buffered in the base station using a signal from the base station. This signal is a TIM (Traffic Indication Map) in the Beacon frame.
  • the slave unit receives the data by sending a data request frame (PS-Poll (Power Save Poll)) to the base station.
  • PS-Poll is information for notifying the Awake state and a data transmission request.
  • a collision avoidance algorithm may be used to avoid collision of PS-Poll.
  • a time loss may occur due to the collision avoidance algorithm.
  • the base station when the base station receives a PS-Poll of a certain slave unit, data is transmitted in response to the PSPoll. In this case, other slave units cannot perform transmission while the transmission is being performed. For this reason, it takes a long time for the other slave units to return to the Doze state, which may increase power consumption.
  • a technique has been proposed that makes it possible to reduce time loss due to PS-Poll collision avoidance and time loss due to communication with other slave units.
  • a data transmission / reception system has been proposed in which a PS-Poll transmission time is set for each slave unit and notified in advance to avoid a PS-Poll collision (see, for example, Patent Document 1).
  • each slave unit transmits PS-Polls at different times according to the notification, so that time loss due to a plurality of PS-Polls occurs. For this reason, the time required for each slave unit to shift to the power saving state is shortened, and power consumption may not be reduced.
  • This technology was created in view of such a situation, and aims to reduce power consumption.
  • the present technology has been made to solve the above-described problems, and a first aspect thereof includes a multiplexing function for multiplexing and transmitting data from a plurality of devices including the first device to the information processing apparatus.
  • Control for performing control for notifying the first device of the method of multiplexing the notification information that the first device has transitioned from the function pause state to the data receivable state and the presence of data addressed to the first device.
  • An information processing apparatus including a unit, an information processing method thereof, and a program for causing a computer to execute the method.
  • the first device having the multiplexing function is notified of the multiplexing method of the notification information that the first device has transitioned from the function pause state to the data receivable state and the presence of data addressed to the first device. The effect of doing.
  • control unit may perform control to receive the notification information multiplexed and transmitted by the first device according to the notified multiplexing method. Accordingly, the notification information multiplexed and transmitted by the first device according to the notified multiplexing method is received.
  • control unit may perform control to multiplex data to be transmitted to the first device after receiving the notification information and transmit the multiplexed data to the first device.
  • Good This brings about the effect
  • control unit multiplexes the data by the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a multiplexing method different from the notified multiplexing method, and You may make it perform control which transmits to 1 apparatus. Accordingly, there is an effect that data is multiplexed and transmitted to the first device by the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a multiplexing method different from the notified multiplexing method.
  • the control unit notifies a frequency multiplexing method or a spatial multiplexing method as the multiplexing method, and the same multiplexing method as the notified frequency multiplexing method or spatial multiplexing method
  • the control may be performed so that the data is multiplexed and transmitted to the first device.
  • the frequency multiplexing method or the spatial multiplexing method is notified as a multiplexing method, and data is multiplexed by the same multiplexing method as the notified multiplexing method and transmitted to the first device.
  • control unit may perform control for notifying the first device of the data multiplexing method together with the notification information multiplexing method.
  • the notification information multiplexing method and the data multiplexing method are notified to the first device.
  • control unit may perform control for notifying the first device of information used for multiplexing transmission of the notification information together with the notification information multiplexing method. This brings about the effect
  • the control unit assigns a frequency when the notification information is frequency-multiplexed (for example, a center frequency and a frequency bandwidth) and a matrix index when the notification information is spatially multiplexed. Any one of allocation, information on the transmission time of the notification information, and information on the transmission power of the notification information may be notified to the first device as information used for multiplexed transmission of the notification information. Good. Accordingly, any one of frequency allocation when the notification information is frequency multiplexed and matrix index allocation when the notification information is spatially multiplexed, information on the transmission time of the notification information, and transmission power of the notification information This provides the effect of notifying the first device of the information regarding.
  • control unit may perform the notification using a bitmap generated based on PVB (PartialPartVirtual Bitmap). This brings about the effect
  • control unit may confirm in advance that the first device has a function for multiplexing the notification information. This brings about the effect of confirming in advance that the first device has a notification information multiplexing function.
  • control unit may perform the notification at a timing at which the first device is estimated to have transitioned from the function pause state to the data receivable state. This brings about the effect that the first device performs notification at the timing estimated to have shifted from the function pause state to the data receivable state.
  • control unit may perform the notification by using a beacon or another frame transmitted after the beacon. This brings about the effect
  • the notification information according to the multiplexing method is provided.
  • an information processing apparatus including a control unit that performs control for multiplexing and transmitting the information to another device, an information processing method thereof, and a program that causes a computer to execute the method.
  • control unit receives multiplexed data transmitted from the other device after transmission of the notification information, and transmits to the other device after transmission of the notification information. You may make it perform control which multiplexes and transmits the data used as object. Thereby, multiplexed data transmitted from another device after transmission of notification information is received, and data to be transmitted to other devices is multiplexed and transmitted after transmission of notification information.
  • control unit multiplexes the data by the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a multiplexing method different from the notified multiplexing method. You may make it perform control which transmits to said other apparatus. As a result, the data is multiplexed by the same multiplexing method as the notified multiplexing method or the multiplexing method different from the notified multiplexing method and transmitted to another device.
  • control unit may multiplex the data by the data multiplexing method notified together with the notification information multiplexing method and transmit the multiplexed data to the other device.
  • the data is multiplexed by the data multiplexing method notified together with the notification information multiplexing method and transmitted to another device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system configuration of a communication system 10 according to an embodiment of the present technology. It is a block diagram which shows the function structural example of the base station 100 in embodiment of this technique. It is a figure which shows the structural example of the flame
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of TIVB managed by the base station 100 in embodiment of this technique. It is a figure which shows an example of the frame format of TIM transmitted to the subunit
  • Embodiment example in which slave unit multiplexes and transmits trigger according to multiplexing method notified from base station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system configuration of a communication system 10 according to an embodiment of the present technology.
  • there are four information processing apparatuses (base station 100, slave unit 201, slave unit 202, slave unit 203), and one of them (for example, base station 100) has three other information processing units.
  • a device for example, slave devices 201 to 203 has established a connection will be described.
  • the base station 100 and the slave units 201 to 203 can be fixed or portable information processing apparatuses having a wireless communication function.
  • the fixed information processing apparatus is an information processing apparatus such as an access point or a base station in a wireless LAN (Local Area Network) system, for example.
  • the portable information processing device is an information processing device such as a smartphone, a mobile phone, or a tablet terminal.
  • the base station 100 and the slave units 201 to 203 are assumed to have a communication function compliant with, for example, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 wireless LAN standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11 wireless LAN standard.
  • a communication function compliant with the IEEE802.11ax wireless LAN standard can be provided.
  • a wireless LAN for example, Wi-Fi (Wireless Fidelity), Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED Miracast specifications (technical specification name: Wi-Fi Display) can be used. Further, wireless communication using another communication method may be performed.
  • the communication system 10 can be a network (for example, a mesh network or an ad hoc network) in which a plurality of devices are connected to each other by performing wireless communication on a one-to-one basis.
  • the present invention can be applied to an IEEE 802.11s mesh network.
  • the communication system 10 can be a network composed of an access point (master unit) and its subordinate devices (slave units).
  • master unit an access point
  • slave units 201 to 203 are subordinate devices of the access point (base station 100) is shown.
  • FIG. 1 an example of a communication path that can directly communicate between devices using wireless communication is shown by dotted lines.
  • transmission side device transmission side device
  • transmission destination device transmission destination device
  • FIG. 1 illustrates an example of a communication system including four information processing apparatuses, but the number of information processing apparatuses is not limited to this.
  • connection forms of the plurality of information processing apparatuses are not limited to the connection forms described above.
  • the embodiment of the present technology can be applied to a network to which a plurality of devices are connected by a connection form other than the above-described connection forms.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the base station 100 according to the embodiment of the present technology. Note that the functional configuration of the slave units 201 to 203 is the same as that of the base station 100, and thus the description thereof is omitted here.
  • the base station 100 includes a data processing unit 110, a signal processing unit 120, a wireless interface unit 130, an antenna 140, a storage unit 150, and a control unit 160.
  • the data processing unit 110 processes various data based on the control of the control unit 160. For example, at the time of data transmission, the data processing unit 110 performs an additional process such as a MAC (Media Access Control) header or an error detection code on data from an upper layer to generate a packet for wireless transmission. Then, the data processing unit 110 supplies the generated packet to the signal processing unit 120.
  • an additional process such as a MAC (Media Access Control) header or an error detection code on data from an upper layer to generate a packet for wireless transmission.
  • the data processing unit 110 supplies the generated packet to the signal processing unit 120.
  • the data processing unit 110 when receiving data, the data processing unit 110 performs header analysis, packet error detection processing, and the like on the bit string received from the signal processing unit 120, and supplies the processed data to the upper layer. In addition, for example, the data processing unit 110 notifies the control unit 160 of the header analysis result, the packet error detection result, and the like.
  • the signal processing unit 120 performs various signal processing based on the control of the control unit 160. For example, when transmitting data, the signal processing unit 120 encodes input data from the data processing unit 110 based on the coding and modulation scheme set by the control unit 160, and adds a preamble and a PHY header. Then, the signal processing unit 120 supplies the transmission symbol stream obtained by the signal processing to the wireless interface unit 130.
  • the signal processing unit 120 when receiving data, the signal processing unit 120 detects a preamble and a PHY header from the received symbol stream received from the wireless interface unit 130, performs a decoding process, and supplies the decoded data to the data processing unit 110. To do. For example, the signal processing unit 120 notifies the control unit 160 of the detection result of the PHY header and the like.
  • the wireless interface unit 130 is an interface for transmitting and receiving various information by connecting to another information processing apparatus using wireless communication based on the control of the control unit 160. For example, when transmitting data, the wireless interface unit 130 converts the input from the signal processing unit 120 into an analog signal, performs amplification, filtering, up-conversion to a predetermined frequency, and transmits the result to the antenna 140.
  • the wireless interface unit 130 when receiving data, performs a process opposite to that at the time of data transmission on the input from the antenna 140 and supplies the processing result to the signal processing unit 120.
  • the storage unit 150 has a role as a work area for data processing by the control unit 160 and a function as a storage medium for holding various data.
  • a storage medium such as a nonvolatile memory, a magnetic disk, an optical disk, or an MO (Magneto Optical) disk can be used.
  • the nonvolatile memory for example, EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) or EPROM (Erasable Programmable ROM) can be used.
  • the magnetic disk for example, a hard disk or a disk type magnetic disk can be used.
  • the optical disc for example, a CD (Compact Disc), a DVD-R (Digital Versatile Disc Recordable), or a BD (Blu-Ray Disc (registered trademark) can be used.
  • the control unit 160 controls the reception operation and the transmission operation of each of the data processing unit 110, the signal processing unit 120, and the wireless interface unit 130. For example, the control unit 160 exchanges information between the units, sets communication parameters, and schedules packets in the data processing unit 110.
  • the control unit 160 determines, in a slave unit having a multiplexing function, a method for multiplexing notification information indicating that the slave unit has transitioned from a function pause state to a data receivable state and the presence of data addressed to the slave unit. Control to notify.
  • the control unit 160 can perform the notification at a timing at which it is estimated that the slave has transitioned from the function pause state to the data receivable state.
  • the control unit 160 can perform the notification by using a beacon or another frame transmitted after the beacon. Further, for example, the control unit 160 can confirm in advance that the slave unit has a notification information multiplexing function.
  • PS-pol is a signal having the meaning of having stopped the power saving state (for example, the function temporary suspension state) and requesting data.
  • the notification information is referred to as a trigger.
  • multiplex transmission means that a plurality of signals (data) are collected and transmitted through one or a plurality of shared transmission paths. Multiplexing is also referred to as multiplexed transmission, multiplex transmission, and multiplex communication. Moreover, the transmission method which transmits the data from a some subunit
  • a slave unit (slave unit having a trigger multiplex transmission function) that supports uplink multiplexed transmission of a trigger to a base station is referred to as a slave unit having a multiplex function. That is, a slave unit having a multiplexing function can multiplex and transmit data (uplink multiplexed transmission) to the information processing apparatus together with other slave units.
  • a slave unit that does not support uplink multiplexed transmission of triggers to a base station (a slave unit that does not have a trigger multiplexed transmission function) is referred to as a legacy device.
  • the function pause state means a state in which at least some of the functions of the slave unit are paused.
  • the function pause state can be a state where the reception function of the slave unit is paused (for example, a low power consumption state (eg, Doze state)).
  • a low power consumption state eg, Doze state
  • the slave unit is performing other operations.
  • the slave unit is in a low-consumption state due to the connection with the connected base station, it is assumed that the slave unit is operating in a group other than the connected group. .
  • the slave unit is in a low-consumption state in relation to the connected base station, it is assumed that the slave unit is searching for a group other than the connected group. . Therefore, even if the slave unit is in a low consumption state in relation to the connected base station, it may not be in a low consumption state in relation to other devices other than the connected base station. It shall be included in the function pause state. The same can be applied to the function pause state in the base station.
  • control unit 160 performs control to receive notification information multiplexed and transmitted by the slave unit according to the multiplexing method notified to the slave unit.
  • control unit 160 can perform control to multiplex data to be transmitted to the child device after receiving the notification information and transmit the multiplexed data to the child device.
  • control unit 160 performs control to multiplex data using the same multiplexing method notified to the slave unit or a different multiplexing method from the notified multiplexing method and transmit the data to the slave unit. be able to.
  • the control unit 160 notifies the frequency multiplexing method or the spatial multiplexing method as the multiplexing method, multiplexes the data by the same multiplexing method as the notified frequency multiplexing method or spatial multiplexing method, and the slave unit Can be sent to. That is, when notifying the frequency multiplexing method as the multiplexing method, the control unit 160 may frequency multiplex the data using the same frequency multiplexing method as the notified frequency multiplexing method and transmit the data to the slave unit. it can. Further, when the control unit 160 notifies the spatial multiplexing method as a multiplexing method, the control unit 160 may spatially multiplex data using the same spatial multiplexing method as the notified spatial multiplexing method and transmit the data to the slave unit. it can.
  • control unit 160 may perform control for notifying the slave unit of the data multiplexing method together with the notification information multiplexing method.
  • control unit 160 may perform control for notifying the slave unit of information used for multiplexed transmission of notification information together with a method for multiplexing notification information.
  • the control unit 160 includes frequency allocation (for example, center frequency and frequency bandwidth) when the notification information is frequency-multiplexed and matrix index allocation when the notification information is spatially multiplexed. Any of the above, information on the transmission time of the notification information, and information on the transmission power of the notification information can be notified to the slave unit as information used for multiplexed transmission of the notification information.
  • the control unit 160 can perform notification using a bitmap (shown in FIG. 7) generated based on PVB (PartialPartVirtual Bitmap).
  • the notification information is multiplexed to the base station 100 according to the multiplexing method.
  • Transmission control can be performed.
  • the slave unit control unit transmits notification information to the base station 100 according to the multiplexing method.
  • the control unit of the slave unit can notify the base station 100 in advance that it corresponds to multiplexing of notification information.
  • control unit of the slave unit receives multiplexed data transmitted from the base station 100 after transmission of the notification information, and multiplexes data to be transmitted to the base station 100 after transmission of the notification information. Can be controlled.
  • the control unit of the slave unit multiplexes data by the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a different multiplexing method from the notified multiplexing method and transmits the multiplexed data to the base station 100 Can be controlled.
  • the notified multiplexing method is frequency multiplexing
  • data can be multiplexed and transmitted to the base station 100 using frequency multiplexing using the same frequency as the frequency multiplexing.
  • the notified multiplexing method is spatial multiplexing using the matrix index
  • the data may be multiplexed and transmitted to the base station 100 using the same spatial indexing as the matrix index. it can.
  • control unit of the slave unit can multiplex data and transmit it to the base station 100 by the notified data multiplexing method together with the notification information multiplexing method.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a frame used when notification of correspondence to trigger multiplex transmission is performed from the slave units 201 to 203 to the base station 100 according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 3 shows an example using IE (Information Element) for notifying the correspondence to the trigger multiplex transmission.
  • IE Information Element
  • IE is composed of ELEMENT ID 301, Length 302, and Trigger Multiplex 303.
  • FIG. 3 numerical values representing Octets of each field are shown below each field.
  • a numerical value indicating Octets of each field (or a part thereof) is shown below each field.
  • the ELEMENT ID 301 stores an ID indicating that the IE notifies the correspondence to the trigger multiplex transmission (provided with the trigger multiplex transmission function).
  • Length 302 information indicating the length of IE data is stored.
  • the Trigger Multiplex 303 stores information indicating the correspondence to trigger multiplex transmission (for example, TMC (Trigger ⁇ ⁇ Multiplex Capability)).
  • the base station 100 confirms in advance whether or not each of the slave units 201 to 203 supports trigger multiplex transmission.
  • the base station 100 can confirm in advance whether or not each of the slave units 201 to 203 transmits the IE shown in FIG.
  • the IE shown in FIG. 3 can be exchanged at the timing when some information is exchanged between the base station 100 and the slave units 201 to 203. For example, when Capability is exchanged by Handshake, the IE shown in FIG. 3 can be exchanged.
  • the base station 100 confirms whether or not each of the slave units 201 to 203 supports the trigger multiplex transmission using the IE shown in FIG. 3, and manages the confirmation result.
  • the base station 100 can store and manage the confirmation result in the storage unit 150.
  • the control unit 160 of the base station 100 can manage whether or not it is a slave unit that supports trigger multiplex transmission as part of the capability information that is managed for each slave unit.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of TIVB managed by the base station 100 according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 4 shows an example in which there are 24 slave units that support trigger multiplex transmission and an AID (Association ID (Identifier)) is assigned to each slave unit.
  • the AID is an ID assigned to each slave unit so that the base station 100 manages each slave unit.
  • AID shown on the upper side of FIG. 4 indicates the AID assigned to each slave unit.
  • the base station 100 when the data addressed to the slave unit in the function temporarily suspended state arrives, the base station 100 temporarily buffers the data, and in TIVB shown in FIG. 4, the bit corresponding to the AID of the slave unit that is the destination of the data Set to 1.
  • the base station 100 determines whether or not the data addressed to the slave in the function suspension state is buffered in the base station 100 regularly or irregularly.
  • the base station 100 notifies the fact using a beacon. For example, a TIM (Traffic Information Message) (shown in FIG. 5) in the beacon is transmitted including that fact.
  • the base station 100 can notify whether or not multiple triggers are to be transmitted to a plurality of slave units for requesting the buffered data.
  • base station 100 can issue an instruction to multiplex-transmit a trigger for requesting data addressed to a plurality of slave units from the plurality of slave units.
  • a trigger for requesting data is transmitted.
  • This IE is transmitted including information indicating that a trigger for requesting all data is multiplexed (for example, G-NPDA (Global Non-Polling Delivery Announcement)).
  • the base station 100 may notify whether or not the trigger multiplex transmission is individually performed on the data addressed to each AID. For example, the base station 100 can notify the child device that there is data addressed to the child device using the TIM included in the beacon. And base station 100 can transmit data at the timing when the subunit
  • the TIM for notifying that there is data is also referred to as DTIM (Delivery Traffic Indication Message).
  • PVB Partial Virtual Bitmap
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a TIM frame format transmitted from the base station 100 to the child device in the embodiment of the present technology.
  • the frame format of TIM is composed of ELEMENT ID 311, Length 312, DTIM Count 313, DTIM Period 314, Bitmap Control 315, and Partial Virtual Bitmap 316.
  • the ELEMENT ID 311 stores an ID indicating that the IE is notified that trigger multiplex transmission is to be performed.
  • the length 312 stores information indicating the data length of the TIM frame.
  • DTIM Count 313 information indicating the number of beacons up to the next beacon is stored.
  • DTIM Period 3114 information indicating a value for setting a timing for transmitting data buffered in the base station 100 is stored.
  • Bitmap Control 315 information on the following fields is stored.
  • the PVB shown in the lower part of FIG. 6 is stored in the Partial Virtual Bitmap 316.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a generation example of PVB transmitted from the base station 100 to the child device in the embodiment of the present technology. Moreover, TIVB shown on the upper side of FIG. 6 is the same as that of FIG. FIG. 6 shows an example of the relationship between TIVB and PVB.
  • the base station 100 When the data addressed to each slave unit in the function pause state is buffered, the base station 100 sets the bit corresponding to the AID of the slave unit in which the data is buffered to 1 in the TIVB included in the base station 100. By doing so, the presence / absence of data and the destination can be managed. In addition, it is specified that a PVB (Partial Virtual Bitmap) obtained by extracting only a necessary portion of the TIVB is notified to the slave by a TIM in the beacon.
  • a PVB Partial Virtual Bitmap
  • the base station 100 can generate a bitmap based on PVB used in IEEE802.11 when notifying whether to perform trigger multiplex transmission individually for data addressed to each AID. For example, when transmitting a TIM in a beacon, the base station 100 generates a PVB in which only a necessary part is extracted from the TIVB.
  • TMB Trigger Multiplex Bitmap
  • information necessary for trigger multiplex transmission is, for example, transmission time and specific information.
  • This specific information is, for example, information on trigger multiplex transmission and information on transmission power (transmission power information) at the time of trigger multiplex transmission.
  • the information related to the trigger multiplex transmission is, for example, frequency channel information (center frequency, frequency width) used at the time of frequency multiplexing, or matrix index numbers (shown in FIGS. 13 and 14) used at the time of spatial multiplexing.
  • AID is exchanged between the base station 100 and the slave unit in advance. For this reason, even if it does not transmit AID at the time of transmission of TMB, the subunit
  • a bit map can be configured with only bits corresponding to AIDs in which data is buffered in the base station 100 without arranging bits corresponding to AIDs in which data is not buffered in the base station 100.
  • mobile_unit can be reconfigure
  • TMB TriggerTMMultiplex Bitmap
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating an example of TMB generation by the base station 100 according to the embodiment of the present technology. Specifically, FIG. 7 illustrates an example in which the base station 100 generates a bitmap (TMB) for notifying the trigger multiplexing method based on PVB.
  • TMB bitmap
  • a bit corresponding to an AID in which valid data exists is indicated by V
  • Null data is indicated by N.
  • An example of the contents of valid data is shown in AID 8 at the bottom of FIG.
  • the valid data V is composed of 20 octets, for example.
  • the valid data is, for example, information necessary for the above-described trigger multiplex transmission (for example, transmission time and specific information).
  • the bitmap can be compressed by deleting unnecessary information from the bitmap.
  • a bit map can be configured only by a bit string corresponding to an AID in which data is buffered in the base station 100.
  • the bit string corresponding to the unnecessary AID is deleted, the correspondence between the actually assigned AID and the order of the bits is broken.
  • mobile_unit can be reconfigure
  • the trigger multiplexing method notified by each of the above-described methods may be used when multiplexing by frame exchange of Ack and data after trigger multiplexing transmission. Further, a multiplexing method different from the trigger multiplexing method may be notified simultaneously with the notification of the trigger multiplexing method as a multiplexing method in frame exchange after trigger multiplexing transmission.
  • the TMB shown in FIG. 7 is expanded to store valid data including information necessary for trigger multiplex transmission and information necessary for frame exchange after trigger multiplex transmission for each AID.
  • the information necessary for the trigger multiplex transmission is, for example, the transmission time and the specific information described above.
  • Information necessary for frame exchange after trigger multiplex transmission is, for example, information on frame transmission timing (for example, transmission time) and information on a multiplexing method used for frame exchange after trigger multiplex transmission.
  • the information on the multiplexing method is, for example, a frequency channel used at the time of frequency multiplexing or a matrix index number used at the time of spatial multiplexing.
  • AIDs having the same trigger multiplex transmission information may be collectively reported. An example of this is shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a bitmap transmitted from the base station 100 to the child device in the embodiment of the present technology.
  • the maximum AID is 2008, and 11 bits may be required to indicate the information.
  • the data size may be larger than the bitmap shown in FIG. For this reason, for example, when valid data is indicated by 1 octet, the number of AIDs for notifying that trigger multiplex transmission is performed is counted in advance, and it is determined in advance whether or not it can be expressed by at least 1 octet or less. Therefore, it is preferable to use this bitmap.
  • each bitmap described above may be extended within the TIM frame format shown in FIG. Moreover, you may make it notify each bitmap mentioned above with the flame
  • the frame different from the beacon is, for example, a dedicated frame for notifying each of the bitmaps described above, and can be transmitted immediately after the beacon (for example, after SIFS (Short-Inter-Frame-Space)).
  • FIGS. 9 to 12 and 17 show examples in which the base station 100 is a data transmission source and the slave units 201 to 203 are data transmission destinations.
  • the horizontal axis shown in FIGS. 9 to 12 and 17 represents the time axis.
  • the fact that each slave unit is in the Doze state is indicated by a rectangle with a color inside the time axis corresponding to each slave unit. When not in the Doze state, each slave unit is assumed to be in the Awake state.
  • a frame transmitted from the base station 100 is indicated by a white rectangle on the upper side of the time axis corresponding to the base station 100.
  • a frame transmitted from each slave unit is indicated by a white rectangle below the time axis corresponding to each slave unit.
  • TBTT Target Beacon Transmission Time
  • [Data transmission example] 9 and 10 are diagrams schematically illustrating a flow of data exchanged between devices according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 9a and FIG. 10 show examples when the slave units 201 and 202 perform trigger multiplex transmission.
  • FIG. 9B shows an example in which normal data transmission is performed as a comparative example.
  • 9A and 9B show an example in which data addressed to the slave units 201 and 202 is buffered in the base station 100.
  • FIG. 9A and 9B show an example in which data addressed to the slave units 201 and 202 is buffered in the base station 100.
  • the power consumption is reduced by shifting from the Awake state in which normal operation is performed to the Doze state in which signal transmission / reception is not performed. be able to.
  • the slave units 201 to 203 in the Doze state are in the Awake state at regular intervals, and confirm whether or not the data addressed to the own device is buffered in the base station 100 with a signal from the base station 100. For example, it can be confirmed by TIM in the beacon 411.
  • the slave units 201 and 202 transmit data request frames (PS-Poll) 412 and 416 to the base station 100 when the data addressed to the own device is buffered. For example, after transmitting the data request frame 412, the slave device 201 receives the ACK 413 corresponding thereto and receives the data 414. Then, handset 201 returns to the Doze state after transmitting ACK 415 to data 414.
  • PS-Poll data request frames
  • PS-Poll is information for notifying an awake state and a data transmission request.
  • PS-Poll is information serving as a trigger for the base station 100 to transmit data to the slave unit.
  • PS-Poll may be a frame that notifies the end of the function suspension state, for example.
  • the slave unit 202 After transmitting the data request frame 416, the slave unit 202 receives the ACK 417 for the data request frame 416 and receives the data 418. Then, handset 202 returns to the Doze state after transmitting ACK 419 for data 418.
  • a plurality of PS-Polls may be transmitted from the plurality of slave units. For this reason, the transmission timing of a plurality of PS-Polls can be shifted by the collision avoidance algorithm. However, a time loss occurs when the transmission timings of a plurality of PS-Polls are shifted by the collision avoidance algorithm.
  • the base station 100 when the base station 100 receives the data request frame 412 from the slave unit 201, the base station 100 transmits the data 414 in response to the data request frame 412. In this case, as indicated by the arrow 410, the slave unit 202 cannot perform transmission while the data 414 is being transmitted. For this reason, the cordless handset 202 takes a long time to return to the Doze state, which may increase power consumption.
  • the plurality of child devices multiplex and transmit triggers (PS-Poll).
  • base station 100 can simultaneously receive triggers multiplexed and transmitted from a plurality of slave units.
  • the base station 100 when the base station 100 notifies the child device of the presence of data using a beacon, the base station 100 also notifies information related to the trigger multiplexing method. Moreover, a some subunit
  • mobile_unit multiplexes and transmits a trigger immediately after reception of a beacon (for example, after SIFS) without using a collision avoidance algorithm.
  • the base station 100 transmits a beacon 401 (including the TIM illustrated in FIG. 5) to the slave units 201 to 203. Subsequently, the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission multiplex the triggers 402 and 403 and transmit them. Further, the base station 100 multiplexes Ack 404 and 405 for the triggers 402 and 403 and transmits them to the slave units 201 and 202. Subsequently, the base station 100 sequentially transmits data 406 and 408 to the slave units 201 and 202.
  • handset 201 returns to the Doze state after transmitting ACK 407 to data 406. Further, the slave unit 202 returns to the Doze state after transmitting the ACK 409 for the data 408. Note that the slave unit 202 may transit to the Doze state after receiving the multiplexed Ack 404 and 405, enter the Awake state before transmitting the data 408, and receive the data 408. Examples of this are shown in FIGS.
  • FIG. 10 shows an example in which transmission of Ack from the base station 100 in response to triggers from a plurality of slave units is omitted.
  • the plurality of slave units 201 and 202 multiplex the triggers 422 and 423 for transmission.
  • the base station 100 transmits data 424 and 426 to the slave units 201 and 202 without returning an Ack to the triggers 422 and 423.
  • handset 201 returns to the Doze state after transmitting ACK 425 for data 424. Further, the slave unit 202 transitions to the Doze state after the multiplex transmission of the trigger 423, enters the Awake state before the transmission of the data 426, and receives the data 426. And the subunit
  • the base station 100 confirms in advance whether or not each slave unit supports trigger multiplex transmission.
  • the base station 100 can confirm whether or not each slave unit is compatible with trigger multiplex transmission as the correspondence confirmation at the time of prior association. Further, for example, the base station 100 can confirm whether or not each slave unit supports trigger multiplex transmission in response to a request from the base station 100. Further, for example, the base station 100 can confirm whether or not the slave unit is compatible with the trigger multiplex transmission by the spontaneous notification from the slave unit.
  • the trigger multiplexing method for example, frequency multiplexing (for example, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)) or spatial multiplexing can be used.
  • frequency multiplexing for example, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
  • spatial multiplexing for example, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the trigger multiplexing method can be determined based on the slave unit connected to the base station 100. For example, it is possible to determine which multiplexing method is used based on which multiplexing method is supported by the slave unit connected to the base station 100. Further, the multiplexing method may be determined based on the number of slave units that can be simultaneously transmitted by frequency multiplexing or spatial multiplexing in the target system and the number of slave units that perform simultaneous transmission. For example, if the number of slave units that perform simultaneous transmission is higher than the number of simultaneous transmissions in frequency multiplexing, but less than that number is possible in spatial multiplexing, frequency multiplexing is multiplexed. Decide with a method.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a flow of data exchanged between devices according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 11 shows an example when trigger multiplexing transmission and Ack multiplexing transmission are performed by frequency multiplexing.
  • the base station 100 transmits a beacon 431 (including the TIM shown in FIG. 5) to the slave units 201 to 203. Subsequently, the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission frequency-multiplex the triggers 432 and 433 and transmit them. Further, the base station 100 frequency-multiplexes Ack 434 and 435 for the triggers 432 and 433 and transmits them to the slave units 201 and 202. Subsequently, base station 100 transmits data 436 and 438 to slave units 201 and 202.
  • a beacon 431 including the TIM shown in FIG. 5
  • the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission frequency-multiplex the triggers 432 and 433 and transmit them. Further, the base station 100 frequency-multiplexes Ack 434 and 435 for the triggers 432 and 433 and transmits them to the slave units 201 and 202. Subsequently, base station 100 transmits data 436 and 438 to slave units 201 and 202.
  • handset 201 returns to the Doze state after transmitting ACK 437 to data 436. Further, the slave unit 202 transitions to the Doze state after receiving the multiplexed Ack 434, 435, enters the Awake state before transmitting the data 438, and receives the data 438. Then, handset 202 returns to the Doze state after transmitting ACK 439 for data 438.
  • the example which multiplex-transmits the triggers 432 and 433 and Ack434 and 435 was shown.
  • the transmission method of Ack and data after trigger multiplex transmission is not limited to the method shown in FIG.
  • the data 436 and 438 may be multiplexed and transmitted. An example of this is shown in FIG.
  • the multiplexing method of triggers 432 and 433 may be different from the multiplexing method of Ack 434 and 435.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a flow of data exchanged between devices according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 12 shows an example in which trigger multiplexing transmission, Ack multiplexing transmission, and data multiplexing transmission are performed by frequency multiplexing.
  • the base station 100 transmits a beacon 441 (including the TIM shown in FIG. 5) to the slave units 201 to 203. Subsequently, the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission frequency-multiplex the triggers 442 and 443 for transmission. Further, the base station 100 frequency-multiplexes Ack 444 and 445 for the triggers 442 and 443 and transmits them to the slave units 201 and 202.
  • the base station 100 frequency-multiplexes the data 446 and 447 and transmits them to the slave units 201 and 202.
  • the slave units 201 and 202 frequency-multiplex the Ack 448 and 449 with respect to the data 446 and 447 and transmit them to the base station 100.
  • the transmission of Ack and data after the trigger multiplex transmission may be frequency-multiplexed based on the frequency multiplexing method notified together with information necessary for the trigger multiplex transmission or the frequency multiplexing method notified separately. it can.
  • an n-column n-row encoding matrix is prepared as known information for both the base station and the slave units.
  • the value obtained based on the number of slave units and the number of Spatial Streams used by each slave unit (the total value of Spatial Streams used for each slave unit) ) Is n.
  • n is an odd number of 3 or more, an even number that is 1 larger than the number n is defined as n.
  • Equation 1 An example of a 4 ⁇ 4 encoding matrix is shown in Equation 1.
  • n 4.
  • a matrix matrix of n columns and n rows is denoted by M
  • an element of i row and j column is denoted by Mij.
  • M23 indicates the element in the second row and the third column.
  • LTFs Long Training Fields
  • These four LTFs are the same between the respective slave units, and are also known to the base station.
  • a certain row i of the M matrix is assigned to a certain child device.
  • the assigned row i is composed of four elements, and the four elements from the first to the fourth (Mi1 to Mi4) are sequentially arranged to four LTF1 to 4 from the first to the fourth. Multiply by.
  • each slave unit Similarly, a different row is assigned to each slave unit, and each element is multiplied by each LTF in the same manner.
  • FIG. 13 shows an example in which the slave units 211 to 214 are assumed as the four slave units and the LTF and the encoding matrix are multiplied.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating a flow of data exchanged between devices in the embodiment of the present technology.
  • R1 to R4 indicate received signals in the base station 100, and indicate received signals in time slots corresponding to the first to fourth LTFs. That is, Rn means a received signal in the nth time slot of the base station 100.
  • H denotes a channel matrix from each of the slave units 211 to 214 to the base station 100.
  • the base station 100 can independently separate each element of the channel matrix H by adding and subtracting the four received signals R1 to R4. Further, base station 100 can separate the original signal by multiplying the received signal by the inverse matrix of the separated channel matrix.
  • FIG. 14 shows a flow when the elements of the channel matrix H are independently separated in this way.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a flow when each element of the channel matrix is independently separated by the base station 100 according to the embodiment of the present technology.
  • the base station 100 can perform spatial multiplexing by notifying each slave unit of the row number of the encoding matrix. For example, the base station 100 notifies the row number as matrix index number as information on the multiplexing method.
  • this matrix index number is assigned not only to each slave unit but also to each Spatial Stream used by each slave unit. For example, it is assumed that two slave devices A and B each use one Spatial Stream (SSA, SSB), and one slave device C uses two Spatial Streams (SSC1, SSC2). In this case, the matrix index number is assigned to each of SSA, SSB, SSC1, and SSC2. That is, a total of two matrix index numbers are assigned to the slave unit C.
  • the number of Spatial Streams to be spatially multiplexed is an odd number of 3 or more
  • encoded LTFs for an even number larger by 1 than that number are provided.
  • the matrix index number is one larger than the number of Spatial Streams
  • the remaining one matrix index number without an assignment destination remains, but this is not assigned to any Spatial Stream.
  • a part of the coding matrix is lost, but the base station 100 separates the signal if it can receive the coding matrix information for the same number of rows as the number of Spatial Streams. Can do.
  • FIG. 13 a frame for notifying the slave unit that cannot understand the trigger multiplex transmission function that it cannot understand can be used.
  • a configuration example of this frame is shown in FIGS. 15 and 16.
  • FIGS. 15 and 16 are diagrams illustrating a configuration example of a frame transmitted from the base station 100 to the child device in the embodiment of the present technology.
  • FIG. 15 shows an example of an encoded LTF frame adopting the configuration of HT (High Throughput) -mixed format PPDU (PLCP (Physical. Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit) defined by IEEE 802.11.
  • HT High Throughput
  • PLCP Physical. Layer Convergence Protocol
  • the encoded LTF corresponds to the portions indicated by Data HT-LTFs (321) and Extension HT-LTFs (322).
  • FIG. 16 shows an example of an encoded LTF frame that adopts the configuration of the HT-green field format PPDU specified by IEEE 802.11.
  • the encoded LTF corresponds to the portions indicated by Data HT-LTFs (331) and Extension HT-LTFs (332).
  • FIG. 17 is a diagram schematically illustrating a flow of data exchanged between devices in the embodiment of the present technology.
  • FIG. 17 shows an example when trigger multiplex transmission is performed by spatial multiplexing.
  • rectangles 452 and 454 indicating frames are LTFs (Long Training Fields) configured by n fields including partial information of a matrix of n columns and n rows corresponding to the number n of slave units to be multiplexed. ).
  • the base station 100 transmits a beacon 451 (including the TIM shown in FIG. 5) to the slave units 201 to 203. Subsequently, the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission spatially multiplex the triggers 452 to 455 including the nLTF and transmit them.
  • a beacon 451 including the TIM shown in FIG. 5
  • the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission spatially multiplex the triggers 452 to 455 including the nLTF and transmit them.
  • the Ack and data are not limited to being spatially multiplexed and may be multiplexed and transmitted by other multiplexing methods.
  • the base station 100 frequency-multiplexes Ack 456 and 457 for the triggers 452 to 455 and transmits them to the slave units 201 and 202.
  • the base station 100 transmits data 458 and 460 to the slave units 201 and 202.
  • the slave units 201 and 202 transmit Ack 459 and 461 to the base station 100 for the data 458 and 460, respectively.
  • some or all of the frames after the trigger may be multiplexed and transmitted as described above.
  • the method for transmitting the multiplexed frames (for example, Ack and data) after the trigger is not limited to the methods shown in FIGS.
  • an Ack from the base station 100 in response to a trigger from a slave unit may be transmitted sequentially to one or more slave units, and Acks addressed to a plurality of different slave units are combined into one. May be transmitted.
  • frequency-multiplexed or spatial-multiplexed may be transmitted, Ack may be transmitted in response to an Ack request, or a frame including information indicating Ack addressed to a plurality of slave units is transmitted. Also good.
  • a frame including information indicating that it is an Ack addressed to a plurality of slave units may request that one or more slave units transmit in that frame.
  • FIG. 18 shows an example of a frame including information indicating that it is an Ack addressed to a plurality of slave units.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration example of a frame transmitted from the base station 100 to the child device in the embodiment of the present technology.
  • a Frame Control 331 includes a Duration / ID 332, an RA (Receiver Address) 333, a TA (Transmitter Address) 334, a BA Control 335, a BA Information 336, an AID 337, and an ACK / BA 338.
  • RA Receiveiver Address
  • TA Transmitter Address
  • Frame Control 331 information indicating that the frame includes information indicating Ack addressed to a plurality of child devices is stored.
  • Duration / ID 332 stores information indicating the duration of this frame.
  • the RA 333 may store information indicating the address of the destination device. In this case, information indicating that it is addressed to a plurality of slave units may be stored.
  • the TA 334 stores information indicating the address of the transmission source device.
  • BA Control 335 information related to this frame (for example, an identifier of this frame) is stored.
  • the BA Information 336 includes at least an AID 337 serving as an Ack destination and a field (ACK / BA 338) indicating Ack / BA. Also, as shown in FIG. 18, in BA Information 336, at least a field indicating AID may be repeatedly arranged for a plurality of AIDs.
  • frequency multiplex communication for example, OFDMA
  • spatial multiplex communication for example, it is preferable to perform frequency multiplex communication or spatial multiplex communication immediately after canceling the function pause state.
  • the base station 100 immediately after each slave unit cancels the function suspension state, the base station 100 normally buffers data addressed to each slave unit that has been in the function suspension state. Therefore, immediately after the function suspension state, there is a high possibility that data addressed to a plurality of slave units is buffered, and it can be considered that it is more efficient to use multiplexing.
  • FIG. 19 is a diagram schematically illustrating a flow of data exchanged between devices according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 19 shows an example of a case where a slave device having a multiplexing function and a legacy device coexist. That is, FIG. 19 shows an example in which the slave unit 203 is a slave unit (legacy device) that does not have the trigger multiplex transmission function.
  • the random BACK-off period is schematically shown by a plurality of trapezoids.
  • the base station 100 transmits a beacon 471 (including the TIM shown in FIG. 5) to the slave units 201 to 203. Subsequently, the slave units 201 and 202 corresponding to the multiplex transmission multiplex the triggers 472 and 473 for transmission. Further, the base station 100 multiplexes Ack 474 and 475 with respect to the triggers 472 and 473 and transmits them to the slave units 201 and 202.
  • the multiplexed triggers 472 and 473 are transmitted immediately after receiving a beacon (for example, after SIFS) without using the collision avoidance algorithm (random BACK-off).
  • the base station 100 transmits data 476 and 478 to the slave units 201 and 202. Subsequently, the slave units 201 and 202 transmit Ack 477 and 479 to the base station 100 in response to the data 476 and 478.
  • the slave unit 203 which is a legacy device transmits a trigger (PS-Poll) 482 using a collision avoidance algorithm (random BACK-off 480, 481). That is, handset 203 transmits trigger (PS-Poll) 482 after a predetermined time (DIFS (Distributed Inter Frame Space) (> SIFS) + random BACK-off) has elapsed since the reception of the beacon.
  • DIFS Distributed Inter Frame Space
  • the slave units 201 and 202 having the trigger multiplex transmission function multiplex the triggers 472 and 473 immediately after receiving the beacon (for example, after SIFS) without using the collision avoidance algorithm (random BACK-off).
  • the slave unit 203 which is a legacy device, transmits a trigger 482 using a collision avoidance algorithm (random BACK-off 480, 481).
  • the slave unit having the trigger multiplex transmission function can preferentially start frame exchange.
  • the legacy device starts frame exchange after frame exchange of a slave unit having a multiplexing function.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of data transmission processing by the base station 100 according to the embodiment of the present technology.
  • the base station 100 receives information on a period (function pause period) during which the slave unit is in a function pause state periodically or irregularly from the slave unit. Moreover, the control part 160 of the base station 100 shall receive sequentially the data addressed to the subunit
  • control unit 160 of the base station 100 determines whether it is time to transmit a beacon (step S801). If it is not time to transmit a beacon (step S801), monitoring is continued.
  • control unit 160 determines whether data addressed to the slave device compatible with trigger multiplexing is buffered (step S802).
  • step S803 If the data addressed to the slave device supporting trigger multiplexing is buffered (step S802), the control unit 160 transmits information necessary for trigger multiplexing transmission to the corresponding slave device (step S803).
  • the information necessary for the trigger multiplex transmission is, for example, the transmission time and the multiplexing method. Note that steps S801 to S803 are an example of a control procedure for notification described in the claims.
  • control unit 160 receives multiplexed triggers from each slave unit that has transmitted information necessary for trigger multiplexing transmission (step S804). Subsequently, the control unit 160 determines whether or not the setting is such that Ack is multiplexed and transmitted (step S805).
  • step S805 the control unit 160 determines whether or not the slave device has been notified of the Ack multiplexing method.
  • the control unit 160 multiplexes and transmits the Ack using the Ack multiplexing method notified to each slave device (step S807). .
  • the control unit 160 determines whether the Ack is multiplexed and transmitted by the same method as the trigger multiplexing transmission multiplexing method. Is determined (step S808). Note that the multiplexing method of trigger multiplex transmission is notified to each slave unit as information necessary for trigger multiplex transmission. Further, for example, when the multiplexing method of trigger multiplexing transmission is frequency multiplexing, the multiplexing method of Ack multiplexing transmission can be the same frequency multiplexing.
  • step S808 When the setting is such that Ack is multiplexed and transmitted by the same method as the multiplexing method for trigger multiplex transmission (step S808), the controller 160 multiplexes Ack by the same method as the multiplexing method for trigger multiplex transmission. (Step S807).
  • control unit 160 transmits Ack without multiplexing (step S811).
  • control unit 160 When the data addressed to the slave device compatible with trigger multiplexing is not buffered (step S802), the control unit 160 performs normal trigger processing (step S812).
  • step S820 After the Ack transmission process is performed (steps S807, S809, S810, and S811) or the normal trigger process is performed (step S812), the frame transmission process is performed (step S820). This frame transmission process will be described in detail with reference to FIG.
  • control unit 160 determines whether or not there is data addressed to the slave device that does not support trigger multiplexing (step S813). If there is data addressed to the slave device that does not support trigger multiplexing (step S813), the process returns to step S812 to perform normal trigger processing.
  • step S813 If there is no data addressed to the slave device that does not support trigger multiplexing (step S813), the data transmission processing operation is terminated.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an example of the frame transmission process (step S820 illustrated in FIG. 20) in the data transmission process performed by the base station 100 according to the embodiment of the present technology.
  • control unit 160 determines whether or not the setting is to multiplex and transmit data (step S821). When it is set to multiplex and transmit data (step S821), the control unit 160 determines whether or not the data multiplexing method has been notified to each slave unit (step S822).
  • control unit 160 When the data multiplexing method has been notified to each slave unit (step S822), the control unit 160 multiplexes and transmits the data by the data multiplexing method notified to each slave unit (step S823). .
  • control unit 160 When the data multiplexing method has not been notified to each slave unit (step S822), the control unit 160 is configured to multiplex and transmit data by the same method as the multiplexing method of the trigger multiplex transmission. Is determined (step S824). Note that the multiplexing method of trigger multiplex transmission is notified to each slave unit as information necessary for trigger multiplex transmission.
  • control unit 160 When the setting is such that data is multiplexed and transmitted by the same method as the multiplexing method for trigger multiplex transmission (step S824), the control unit 160 multiplexes the data by the same method as the multiplexing method for trigger multiplex transmission. And transmit (step S825).
  • the controller 160 multiplexes the data by a method different from the trigger multiplex transmission multiplexing method.
  • the control unit 160 can multiplex and transmit data by a multiplexing method that is generally expected to be implicitly received by the slave unit.
  • control unit 160 transmits the data without multiplexing (step S827).
  • control unit 160 receives an Ack for the transmitted data from each slave unit (step S828).
  • a frame that may be received without prior notification for example, It is desirable to use the frame shown in FIG.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of data reception processing by the slave device 201 according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 22 shows an example in which the handset 201 is initially in the Doze state.
  • control unit corresponding to the control unit 160 shown in FIG. 2 of the slave unit 201 determines whether or not it is time to transition to the awake state (step S831). If it is not time to transition to the Awake state (step S831), monitoring is continued.
  • step S831 When it is time to transition to the awake state (step S831), the state transits to the awake state, and the control unit of the slave unit 201 determines whether or not a beacon has been received (step S832). When the beacon has not been received (step S832), the control unit of the slave unit 201 determines whether or not it is time to transition to the Doze state (step S833).
  • Step S833 When it is time to transition to the Doze state (Step S833), the state transitions to the Doze state (Step S839). If it is not time to transition to the Doze state (step S833), the process returns to step S832.
  • step S832 the control unit of the slave unit 201 transmits data addressed to itself to the base station 100 based on information (for example, PVB shown in FIG. 6) included in the received beacon. It is determined whether it is buffered (step S834). If the data addressed to itself is not buffered in base station 100 (step S834), the process proceeds to step S839. If the data addressed to itself is not buffered in base station 100 (step S834), the process may proceed to step S839 after the timing of transition to the Doze state.
  • Step S834 the control unit of handset 201 determines whether the received beacon includes information necessary for trigger multiplex transmission. (Step S835).
  • the control unit of handset 201 multiplexes triggers based on the information necessary for the trigger multiplex transmission, and thereby base station 100 (Step S836). Note that steps S831 to S836 are an example of a transmission control procedure described in the claims.
  • step S840 frame reception processing is performed (step S840). This frame reception process will be described in detail with reference to FIG.
  • control unit of the slave unit 201 determines whether or not it is time to transition to the Doze state (step S838). If it is not time to transition to the Doze state (step S838), monitoring is continued.
  • Step S838 When it is time to transition to the Doze state (Step S838), the state transitions to the Doze state (Step S839).
  • step S835 If the received beacon does not contain information necessary for trigger multiplex transmission (step S835), the control unit of the slave unit 201 performs normal trigger transmission processing and frame exchange processing (step S837). The process proceeds to S838.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an example of a frame reception process (step S840 illustrated in FIG. 22) in the data reception process performed by the child device 201 according to the embodiment of the present technology.
  • control unit of handset 201 receives Ack and data from base station 100 (step S841).
  • the control unit of the child device 201 determines whether or not the setting is to multiplex and transmit the Ack for the received data (step S842). If the setting is to multiplex and transmit Ack (step S842), the control unit of the slave unit 201 determines whether information necessary for Ack multiplex transmission has been received (step S843). For example, the control unit of the child device 201 determines whether or not the received beacon includes information necessary for Ack multiplex transmission (step S843).
  • Step S843 When the information necessary for Ack multiplex transmission is received (step S843), the control unit of handset 201 multiplexes Ack based on the information necessary for the Ack multiplex transmission and transmits the information to base station 100 ( Step S844)
  • step S843 When information necessary for Ack multiplex transmission has not been received (step S843), the control unit of the slave unit 201 is set to multiplex and transmit Ack by the same method as the multiplexing method of trigger multiplex transmission. Whether or not (step S845). Note that the multiplexing method of trigger multiplex transmission is notified to each slave unit as information necessary for trigger multiplex transmission.
  • step S845 If the setting is such that the Ack is multiplexed and transmitted by the same method as the multiplexing method of the trigger multiplex transmission (step S845), the control unit of the slave unit 201 uses the same method as the multiplexing method of the trigger multiplex transmission. Ack is multiplexed and transmitted (step S846).
  • control unit of handset 201 uses a method different from the multiplexing method of trigger multiplex transmission. Are multiplexed and transmitted (step S847).
  • step S842 If it is not set to multiplex and transmit Ack (step S842), the control unit of the slave unit 201 transmits Ack without multiplexing (step S848).
  • the Ack multiplexing method shown in FIG. 23 is usually a previously notified method or the same multiplexing method as the trigger multiplexing, so that a procedure for cooperation with a plurality of slave units is newly established. Multiplexed communication is possible without stepping on.
  • time loss due to the collision avoidance algorithm or time loss due to failure of communication with other slave units due to communication of a certain slave unit. can be reduced.
  • mobile_unit is a function temporary suspension state including a Doze state can be increased, and power consumption can be reduced.
  • multiplexed communication can be effectively performed by using multiplexing immediately after the release of the function suspension state.
  • the base station 100 and the slave units 201 to 203 in the embodiment of the present technology can be applied to devices used in each field.
  • the present invention can be applied to a wireless device (for example, a car navigation device or a smartphone) used in an automobile.
  • the present invention can be applied to a learning device (for example, a tablet terminal) used in the education field.
  • a wireless apparatus for example, terminal of a cow management system
  • wireless apparatus for example, terminal of a cow management system
  • it can be applied to each wireless device used in the sports field, the medical field, and the like.
  • the base station 100 and the slave units 201 to 203 are a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a mobile terminal such as a portable game terminal or a digital camera, a television receiver, a printer, a digital scanner, a network storage, or the like. It may be realized as an in-vehicle terminal such as a fixed terminal or a car navigation device.
  • the base station 100 and the slaves 201 to 203 are terminals (MTC (Machine Type Communication) such as smart meters, vending machines, remote monitoring devices, or point-of-sale (POS) terminals) that perform M2M (Machine To Machine) communication. ) (Also referred to as a terminal).
  • the base station 100 and the slave units 201 to 203 may be wireless communication modules (for example, integrated circuit modules configured by one die) mounted on these terminals.
  • the base station 100 may be realized as a wireless LAN access point (also referred to as a wireless base station) having a router function or not having a router function. Further, the base station 100 may be realized as a mobile wireless LAN router. Furthermore, the base station 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these devices.
  • a wireless LAN access point also referred to as a wireless base station
  • the base station 100 may be realized as a mobile wireless LAN router.
  • the base station 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these devices.
  • FIG. 24 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 913, an antenna switch 914, an antenna 915, A bus 917, a battery 918, and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU (Central Processing Unit) or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 901.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 913 supports one or more wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 913 can communicate with other devices via a wireless LAN access point in the infrastructure mode.
  • the wireless communication interface 913 can directly communicate with other devices in the ad-hoc mode or the direct communication mode such as Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Direct unlike the ad hoc mode, one of two terminals operates as an access point, but communication is performed directly between the terminals.
  • the wireless communication interface 913 can typically include a baseband processor, an RF (Radio Frequency) circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 913 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the wireless communication interface 913 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a cellular communication method in addition to the wireless LAN method.
  • the antenna switch 914 switches the connection destination of the antenna 915 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication schemes) included in the wireless communication interface 913.
  • the antenna 915 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the radio communication interface 913.
  • the smartphone 900 is not limited to the example of FIG. 24, and may include a plurality of antennas (for example, an antenna for a wireless LAN and an antenna for a proximity wireless communication method). In that case, the antenna switch 914 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, memory 902, storage 903, external connection interface 904, camera 906, sensor 907, microphone 908, input device 909, display device 910, speaker 911, wireless communication interface 913, and auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 24 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the wireless communication interface 913.
  • at least a part of these functions may be implemented in the processor 901 or the auxiliary controller 919.
  • the power consumption of the battery 918 can be reduced by performing trigger multiplex transmission.
  • the smartphone 900 may operate as a wireless access point (software AP) when the processor 901 executes the access point function at the application level. Further, the wireless communication interface 913 may have a wireless access point function.
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • An interface 933, an antenna switch 934, an antenna 935, and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports one or more of wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 can communicate with other devices via a wireless LAN access point in the infrastructure mode.
  • the wireless communication interface 933 can directly communicate with other devices in an ad hoc mode or a direct communication mode such as Wi-Fi Direct.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a baseband processor, an RF circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a cellular communication system.
  • the antenna switch 934 switches the connection destination of the antenna 935 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933.
  • the antenna 935 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements, and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 is not limited to the example of FIG. 25, and may include a plurality of antennas. In that case, the antenna switch 934 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation apparatus 920 shown in FIG. 25 through a power supply line partially shown by broken lines in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the wireless communication interface 933. Further, at least a part of these functions may be implemented in the processor 921.
  • the wireless communication interface 933 may operate as the above-described base station 100 and provide a wireless connection to a terminal of a user who gets on the vehicle.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless access point 950 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the wireless access point 950 includes a controller 951, a memory 952, an input device 954, a display device 955, a network interface 957, a wireless communication interface 963, an antenna switch 964, and an antenna 965.
  • the controller 951 may be a CPU or a DSP (Digital Signal Processor), for example, and various functions (for example, access restriction, routing, encryption, firewall) of the IP (Internet Protocol) layer and higher layers of the wireless access point 950 And log management).
  • the memory 952 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the controller 951 and various control data (for example, a terminal list, a routing table, an encryption key, security settings, and a log).
  • the input device 954 includes, for example, a button or a switch and receives an operation from the user.
  • the display device 955 includes an LED lamp and the like, and displays the operation status of the wireless access point 950.
  • the network interface 957 is a wired communication interface for the wireless access point 950 to connect to the wired communication network 958.
  • the network interface 957 may have a plurality of connection terminals.
  • the wired communication network 958 may be a LAN such as Ethernet (registered trademark), or may be a WAN (Wide Area Network).
  • the wireless communication interface 963 supports one or more of wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and provides a wireless connection as an access point to nearby terminals.
  • the wireless communication interface 963 typically includes a baseband processor, an RF circuit, a power amplifier, and the like.
  • the wireless communication interface 963 may be a one-chip module in which a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits are integrated.
  • the antenna switch 964 switches the connection destination of the antenna 965 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 963.
  • the antenna 965 includes a single antenna element or a plurality of antenna elements, and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 963.
  • control unit 160 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the wireless communication interface 963.
  • wireless access point 950 illustrated in FIG. at least a part of these functions may be implemented in the controller 951.
  • the processing procedure described in the above embodiment may be regarded as a method having a series of these procedures, and a program for causing a computer to execute these series of procedures or a recording medium storing the program. You may catch it.
  • a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (MiniDisc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray disc (Blu-ray (registered trademark) Disc), or the like can be used.
  • this technique can also take the following structures.
  • An information processing apparatus comprising a control unit that performs control to notify an information multiplexing method and the presence of data addressed to the first device.
  • control unit performs control of multiplexing data to be transmitted to the first device and transmitting the data to the first device after receiving the notification information.
  • the control unit performs control to multiplex the data using the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a multiplexing method different from the notified multiplexing method and transmit the multiplexed data to the first device.
  • the information processing apparatus according to (3) The control unit notifies a frequency multiplexing method or a spatial multiplexing method as the multiplexing method, multiplexes the data by the same multiplexing method as the notified frequency multiplexing method or spatial multiplexing method, and The information processing apparatus according to (4), wherein control for transmission to one device is performed.
  • the information processing apparatus according to any one of (3) to (5), wherein the control unit performs control for notifying the first device of the data multiplexing method together with the notification information multiplexing method.
  • the information processing unit according to any one of (1) to (6), wherein the control unit performs control for notifying the first device of information used for multiplexing transmission of the notification information together with the notification information multiplexing method. apparatus.
  • the control unit is one of frequency allocation in the case of frequency multiplexing the notification information and matrix index allocation in the case of spatial multiplexing of the notification information, information on the transmission time of the notification information,
  • the information processing apparatus according to (7), wherein information related to transmission power of notification information is notified to the first device as information used for multiplexed transmission of the notification information.
  • the notification information multiplexing method indicating the transition from the function pause state to the data receivable state is notified from another device
  • the notification information is multiplexed according to the multiplexing method and transmitted to the other device.
  • An information processing apparatus including a control unit that performs control.
  • the control unit receives multiplexed data transmitted from the other device after transmission of the notification information, and multiplexes and transmits data to be transmitted to the other device after transmission of the notification information.
  • the information processing apparatus according to (13), wherein control is performed.
  • the control unit performs control to multiplex the data using the same multiplexing method as the notified multiplexing method or a multiplexing method different from the notified multiplexing method and transmit the multiplexed data to the other device.
  • the information processing apparatus according to (14), wherein the information processing apparatus is performed.
  • the control unit multiplexes the data by the data multiplexing method notified together with the notification information multiplexing method and transmits the multiplexed data to the other device.
  • An information processing method comprising a control procedure for notifying the information multiplexing method and the presence of data addressed to the first device.
  • the notification information multiplexing method indicating the transition from the function pause state to the data receivable state is notified from another device, the notification information is multiplexed according to the multiplexing method and transmitted to the other device.
  • An information processing method comprising a control procedure.
  • Notification to the first device having a multiplexing function for multiplexing and transmitting data from a plurality of devices including the first device to the information processing apparatus that the first device has transitioned from a function pause state to a data receivable state A program for causing a computer to execute a control procedure for notifying the information multiplexing method and the presence of data addressed to the first device.
  • the notification information multiplexing method indicating the transition from the function pause state to the data receivable state is notified from another device, the notification information is multiplexed according to the multiplexing method and transmitted to the other device.
  • a multiplexing function for multiplexing and transmitting data from a plurality of slave units to the base station is provided, and when the base station is notified of a multiplexing method of notification information indicating a transition from a function pause state to a data receivable state
  • a slave unit that multiplexes the notification information according to the multiplexing method and transmits it to the base station;
  • Communication comprising: a method for multiplexing notification information to the effect that the child device has transitioned from a function pause state to a data receivable state; and a base station that notifies the presence of data addressed to the child device. system.

Abstract

消費電力を削減する。 情報処理装置は、制御部を具備する情報処理装置である。また、情報処理装置にデータを送信する第1機器は、第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える情報処理装置である。また、情報処理装置が具備する制御部は、その多重化機能を備える第1機器に、第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、第1機器宛のデータの存在とを通知する制御を行うものである。

Description

情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
 本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、無線通信を利用して情報のやりとりを行う情報処理装置および情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
 従来、無線通信を利用して情報のやりとりを行う無線通信技術が存在する。例えば、無線LANを利用して各情報処理装置間で情報のやりとりを行う通信方法が提案されている。
 また、例えば、情報処理装置が移動体である場合には、その電力源がバッテリーであることが多い。このため、情報処理装置の稼働時間を延長するため、消費電力を削減することが重要となる。そこで、例えば、無線LANの標準機関IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11において、情報処理装置が通信をする必要がない時に、通常の動作をするAwake状態から信号の送受信を行わないDoze状態に移行することにより、消費電力を低減する技術が提案されている。
 この技術では、Doze状態にある子機は、一定間隔でAwake状態となり、基地局に自装置宛のデータがバッファされているか否かを基地局からの信号で確認する。この信号は、Beaconフレーム内のTIM(Traffic Indication Map)である。そして、自装置宛のデータがバッファされている場合には、子機は、基地局にデータ要求フレーム(PS-Poll(Power Save Poll)を送信することよりデータを受信し、このデータの受信後にDoze状態に戻る。なお、PS-Pollは、Awake状態であることと、データ送信要求とを通知するための情報である。
 ここで、複数の子機宛のデータがTIMで通知されている場合には、PS-Pollが衝突することを避けるため、衝突回避アルゴリズムが用いられることがある。ただし、衝突回避アルゴリズムにより時間ロスが発生するおそれがある。
 また、例えば、基地局が、ある子機のPS-Pollを受信した場合には、そのPSPollに応答してデータの送信が行われる。この場合には、その送信が行われている間、他の子機は送信を行うことができない。このため、他の子機は、Doze状態に戻るまでの時間が長くなり、消費電力が増加するおそれがある。
 そこで、PS-Pollの衝突回避によるタイムロスおよび他の子機が通信していることによるタイムロスを削減することを可能にする技術が提案されている。例えば、PS-Pollを送信する時間を子機毎に設定して事前に通知し、PS-Pollの衝突を回避するデータ送受信システムが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2005-197798号公報
 上述の従来技術によれば、衝突回避アルゴリズムによるタイムロスを削減することができる。しかしながら、各子機は、通知に従って時間をずらしてPS-Pollを送信するため、複数のPS-Pollによるタイムロスが発生する。このため、各子機が省電力状態へと移行する時間が短くなり、消費電力を削減することができないおそれがある。
 本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、消費電力を削減することを目的とする。
 本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第1の側面は、第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える上記第1機器に、上記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、上記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御を行う制御部を具備する情報処理装置およびその情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、多重化機能を備える第1機器に、第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、第1機器宛のデータの存在とを通知するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知した多重化方法に従って上記第1機器により多重化されて送信される上記通知情報を受信する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知した多重化方法に従って第1機器により多重化されて送信される通知情報を受信するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知情報の受信以降に上記第1機器への送信対象となるデータを多重化して上記第1機器に送信する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知情報の受信以降に第1機器への送信対象となるデータを多重化して第1機器に送信するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知した多重化方法と同一の多重化方法、または、上記通知した多重化方法とは異なる多重化方法により上記データを多重化して上記第1機器に送信する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知した多重化方法と同一の多重化方法、または、通知した多重化方法とは異なる多重化方法によりデータを多重化して第1機器に送信するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記多重化方法として周波数多重化方法または空間多重化方法を通知し、当該通知した周波数多重化方法または空間多重化方法と同一の多重化方法により上記データを多重化して上記第1機器に送信する制御を行うようにしてもよい。これにより、多重化方法として周波数多重化方法または空間多重化方法を通知し、その通知した多重化方法と同一の多重化方法によりデータを多重化して第1機器に送信するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知情報の多重化方法とともに上記データの多重化方法を上記第1機器に通知する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知情報の多重化方法とともにデータの多重化方法を第1機器に通知するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知情報の多重化方法とともに上記通知情報の多重化送信に用いる情報を上記第1機器に通知する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知情報の多重化方法とともに通知情報の多重化送信に用いる情報を第1機器に通知するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記通知情報を周波数多重化する場合における周波数割り当て(例えば、中心周波数および周波数帯域幅)と上記通知情報を空間多重化する場合におけるマトリクスのIndex割り当てとのうちの何れかと、上記通知情報の送信時刻に関する情報と、上記通知情報の送信電力に関する情報とを上記通知情報の多重化送信に用いる情報として上記第1機器に通知するようにしてもよい。これにより、通知情報を周波数多重化する場合における周波数割り当てと、通知情報を空間多重化する場合におけるマトリクスのIndex割り当てとのうちの何れかと、通知情報の送信時刻に関する情報と、通知情報の送信電力に関する情報とを第1機器に通知するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、PVB(Partial Virtual Bitmap)に基づいて生成されるビットマップを用いて上記通知を行うようにしてもよい。これにより、PVBに基づいて生成されるビットマップを用いて通知を行うという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記第1機器が上記通知情報の多重化機能を備えることを事前に確認するようにしてもよい。これにより、第1機器が通知情報の多重化機能を備えることを事前に確認するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、上記第1機器が上記機能一時休止状態から上記データ受信可能状態に遷移したと推定されるタイミングで上記通知を行うようにしてもよい。これにより、第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移したと推定されるタイミングで通知を行うという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記制御部は、ビーコン、または、ビーコン後に送信される他のフレームにより上記通知を行うようにしてもよい。これにより、ビーコン、または、ビーコン後に送信される他のフレームにより通知を行うという作用をもたらす。
 また、本技術の第2の側面は、機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、上記多重化方法に従って上記通知情報を多重化して上記他の機器に送信する制御を行う制御部を具備する情報処理装置およびその情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、その多重化方法に従って通知情報を多重化して他の機器に送信するという作用をもたらす。
 また、この第2の側面において、上記制御部は、上記通知情報の送信以降に上記他の機器から送信される多重化データを受信し、上記通知情報の送信以降に上記他の機器への送信対象となるデータを多重化して送信する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知情報の送信以降に他の機器から送信される多重化データを受信し、通知情報の送信以降に他の機器への送信対象となるデータを多重化して送信するという作用をもたらす。
 また、この第2の側面において、上記制御部は、上記通知された多重化方法と同一の多重化方法、または、上記通知された多重化方法とは異なる多重化方法により上記データを多重化して上記他の機器に送信する制御を行うようにしてもよい。これにより、通知された多重化方法と同一の多重化方法、または、通知された多重化方法とは異なる多重化方法によりデータを多重化して他の機器に送信するという作用をもたらす。
 また、この第2の側面において、上記制御部は、上記通知情報の多重化方法とともに通知された上記データの多重化方法により上記データを多重化して上記他の機器に送信するようにしてもよい。これにより、通知情報の多重化方法とともに通知されたデータの多重化方法によりデータを多重化して他の機器に送信するという作用をもたらす。
 本技術によれば、消費電力を削減することができるという優れた効果を奏し得る。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本技術の実施の形態における通信システム10のシステム構成の一例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100の機能構成例を示すブロック図である。 本技術の実施の形態における子機201乃至203から基地局100にトリガ多重送信への対応通知を行う場合に用いられるフレームの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100により管理されるTIVBの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるTIMのフレームフォーマットの一例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるPVBの生成例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100によるTMBの生成例を模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるビットマップの一例を示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100によるチャネル行列の各要素を独立分離する場合の流れを示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるフレームの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるフレームの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるフレームの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。 本技術の実施の形態における基地局100によるデータ送信処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。 本技術の実施の形態における基地局100によるデータ送信処理のうちのフレーム送信処理の一例を示すフローチャートである。 本技術の実施の形態における子機201によるデータ受信処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。 本技術の実施の形態における子機201によるデータ受信処理のうちのフレーム受信処理の一例を示すフローチャートである。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。 無線アクセスポイントの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
 1.実施の形態(基地局から通知された多重化方法に従って子機がトリガを多重化送信する例)
 2.応用例
 <1.実施の形態>
 [通信システムの構成例]
 図1は、本技術の実施の形態における通信システム10のシステム構成の一例を示す図である。図1では、4台の情報処理装置(基地局100、子機201、子機202、子機203)が存在し、そのうちの1台(例えば、基地局100)に他の3台の情報処理装置(例えば、子機201乃至203)が接続を確立している場合の例を示す。
 例えば、基地局100、子機201乃至203は、無線通信機能を備える固定型または携帯型の情報処理装置とすることができる。ここで、固定型の情報処理装置は、例えば、無線LAN(Local Area Network)システムにおけるアクセスポイント(Access Point)、基地局等の情報処理装置である。また、携帯型の情報処理装置は、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末等の情報処理装置である。
 また、基地局100、子機201乃至203は、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11の無線LAN規格に準拠した通信機能を備えるものとする。例えば、IEEE802.11axの無線LAN規格に準拠した通信機能を備えることができる。また、無線LANとして、例えば、Wi-Fi(WirelessFidelity)、Wi-Fi Direct、Wi-Fi CERTIFIED Miracast仕様(技術仕様書名:Wi-Fi Display)を用いることができる。また、他の通信方式を利用した無線通信を行うようにしてもよい。
 例えば、通信システム10は、複数の機器が1対1で無線通信を行うことにより、複数の機器が相互に接続されるネットワーク(例えば、メッシュネットワーク、アドホックネットワーク)とすることができる。例えば、IEEE802.11sのメッシュネットワークに適用することができる。
 また、例えば、通信システム10は、アクセスポイント(親機)およびその配下装置(子機)により構成されるネットワークとすることができる。本技術の実施の形態では、基地局100をアクセスポイントとし、子機201乃至203を、そのアクセスポイント(基地局100)の配下装置とする場合の例を示す。
 また、図1では、無線通信を利用して機器間で直接通信することができる通信経路の一例を点線で結んで示す。
 なお、本技術の実施の形態では、便宜上、送信元の機器(送信側機器)および送信先の機器(受信側機器)の動作を個別に記載して説明するが、それぞれの機器の双方の機能が搭載されていてもよく、片方の機能のみが搭載されていてもよい。
 また、本技術の実施の形態で対象となるシステム構成は、これらに限定されない。例えば、図1では、4台の情報処理装置により構成される通信システムの例を示すが、情報処理装置の数はこれに限定されない。また、複数の情報処理装置の接続形態についても、上述した各接続形態に限定されない。例えば、上述した各接続形態以外の接続形態により、複数の機器が接続されるネットワークについても、本技術の実施の形態を適用することができる。
 [情報処理装置の機能構成例]
 図2は、本技術の実施の形態における基地局100の機能構成例を示すブロック図である。なお、子機201乃至203の機能構成については、基地局100と同様であるため、ここでの説明を省略する。
 基地局100は、データ処理部110と、信号処理部120と、無線インターフェース部130と、アンテナ140と、記憶部150と、制御部160とを備える。
 データ処理部110は、制御部160の制御に基づいて、各種データを処理するものである。例えば、データ処理部110は、データの送信時には、上位層からのデータに対してMAC(Media Access Control)ヘッダや誤り検出符号等の付加処理を行い、無線送信のためのパケットを生成する。そして、データ処理部110は、その生成されたパケットを信号処理部120に供給する。
 また、例えば、データ処理部110は、データの受信時には、信号処理部120から受け取ったビット列に対し、ヘッダの解析、パケット誤りの検出処理等を行い、処理後のデータを上位層に供給する。また、例えば、データ処理部110は、ヘッダの解析結果やパケット誤りの検出結果等を制御部160に通知する。
 信号処理部120は、制御部160の制御に基づいて、各種信号処理をするものである。例えば、信号処理部120は、データの送信時には、データ処理部110からの入力データに対し、制御部160により設定されたコーディングおよび変調スキームに基づいて、エンコードし、プリアンブル、PHYヘッダを付加する。そして、信号処理部120は、その信号処理により得られた送信シンボルストリームを無線インターフェース部130に供給する。
 また、例えば、信号処理部120は、データの受信時には、無線インターフェース部130から受け取った受信シンボルストリームに対して、プリアンブル、PHYヘッダを検出した上で、デコード処理を行い、データ処理部110に供給する。また、例えば、信号処理部120は、PHYヘッダの検出結果等を制御部160に通知する。
 無線インターフェース部130は、制御部160の制御に基づいて、無線通信を利用して他の情報処理装置と接続して各種情報を送受信するためのインターフェースである。例えば、無線インターフェース部130は、データの送信時には、信号処理部120からの入力をアナログ信号にコンバートし、増幅、フィルタリング、所定周波数へアップコンバートし、アンテナ140に送出する。
 また、例えば、無線インターフェース部130は、データの受信時には、アンテナ140からの入力に対して、データの送信時とは逆の処理を行い、その処理結果を信号処理部120に供給する。
 記憶部150は、制御部160によるデータ処理の作業領域としての役割や、各種データを保持する記憶媒体としての機能を有する。記憶部150として、例えば、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク、MO(Magneto Optical)ディスク等の記憶媒体を用いることができる。なお、不揮発性メモリとして、例えば、EEPROM(ElectricallyErasable Programmable Read-Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)を用いることができる。また、磁気ディスクとして、例えば、ハードディスク、円盤型磁性体ディスクを用いることができる。また、光ディスクとして、例えば、CD(Compact Disc)、DVD-R(Digital Versatile Disc Recordable)、BD(Blu-Ray Disc(登録商標))を用いることができる。
 制御部160は、データ処理部110、信号処理部120および無線インターフェース部130の各々の受信動作および送信動作を制御するものである。例えば、制御部160は、各部間の情報の受け渡しや通信パラメータの設定、データ処理部110におけるパケットのスケジューリングを行う。
 例えば、制御部160は、多重化機能を備える子機に、その子機が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、その子機宛のデータの存在とを通知する制御を行う。この場合に、例えば、制御部160は、子機が機能一時休止状態から上記データ受信可能状態に遷移したと推定されるタイミングで、その通知を行うことができる。また、例えば、制御部160は、ビーコン、または、ビーコン後に送信される他のフレームにより、その通知を行うことができる。また、例えば、制御部160は、子機が通知情報の多重化機能を備えることを事前に確認することができる。
 ここで、通知情報は、例えば、PS-Poll、QoS Null(PM=0)、機能一時休止状態の終了を通知するフレーム等である。ここで、PS-pollは、パワーセーブ状態(例えば、機能一時休止状態)をやめたこと、データ要求の意味を有する信号である。また、QoS Null(PM=0)は、パワーセーブ状態(例えば、機能一時休止状態)をやめたことの意味を有する信号である。なお、本技術の実施の形態では、通知情報をトリガと称して説明する。
 また、多重送信は、複数の信号(データ)をまとめ、1または複数の共有された伝送路で送信することを意味する。また、多重送信は、多重化送信、多重伝送、多重通信とも称する。また、複数の子機からのデータを同じタイミングで1つの基地局に送信する送信方法は、基地局へのアップリンク多重化送信として把握することができる。
 また、基地局へのトリガのアップリンク多重化送信に対応する子機(トリガ多重送信機能を備える子機)を、多重化機能を備える子機と称する。すなわち、多重化機能を備える子機は、他の子機とともに、情報処理装置にデータを多重化送信(アップリンク多重化送信)することができる。また、基地局へのトリガのアップリンク多重化送信に対応していない子機(トリガ多重送信機能を備えない子機)を、レガシー装置と称する。
 また、機能一時休止状態は、子機が備える機能のうちの少なくとも一部の機能が休止している状態を意味する。例えば、機能一時休止状態は、子機が備える受信機能を休止している状態(例えば、低消費電力状態(例えば、Doze状態))とすることができる。ただし、例えば、子機が接続中の基地局との関係で低消費状態になっている場合であっても、子機が他の動作をしていることも想定される。また、子機が接続中の基地局との関係で低消費状態になっている場合であっても、接続中のグループ以外の他のグループの動作を子機が行っていることも想定される。また、子機が接続中の基地局との関係で低消費状態になっている場合であっても、接続中のグループ以外の他のグループの検索を子機が行っていることも想定される。そこで、子機が接続中の基地局との関係で低消費状態になっている場合であっても、接続中の基地局以外の他の機器との関係で低消費状態になっていない場合も、機能一時休止状態に含めるものとする。また、基地局における機能一時休止状態についても同様とすることができる。
 また、例えば、制御部160は、子機に通知した多重化方法に従ってその子機により多重化されて送信される通知情報を受信する制御を行う。この場合に、制御部160は、通知情報の受信以降に子機への送信対象となるデータを多重化してその子機に送信する制御を行うことができる。例えば、制御部160は、子機に通知した多重化方法と同一の多重化方法、または、その通知した多重化方法とは異なる多重化方法によりデータを多重化してその子機に送信する制御を行うことができる。例えば、制御部160は、多重化方法として周波数多重化方法または空間多重化方法を通知し、その通知した周波数多重化方法または空間多重化方法と同一の多重化方法によりデータを多重化してその子機に送信することができる。すなわち、制御部160は、多重化方法として周波数多重化方法を通知した場合には、その通知した周波数多重化方法と同一の周波数多重化方法によりデータを周波数多重化してその子機に送信することができる。また、制御部160は、多重化方法として空間多重化方法を通知した場合には、その通知した空間多重化方法と同一の空間多重化方法によりデータを空間多重化してその子機に送信することができる。
 例えば、制御部160は、通知情報の多重化方法とともに、データの多重化方法を子機に通知する制御を行うようにしてもよい。
 また、例えば、制御部160は、通知情報の多重化方法とともに、通知情報の多重化送信に用いる情報を子機に通知する制御を行うようにしてもよい。この場合に、例えば、制御部160は、通知情報を周波数多重化する場合における周波数割り当て(例えば、中心周波数および周波数帯域幅)と、通知情報を空間多重化する場合におけるマトリクスのIndex割り当てとのうちの何れかと、通知情報の送信時刻に関する情報と、通知情報の送信電力に関する情報とを、通知情報の多重化送信に用いる情報として子機に通知することができる。また、例えば、制御部160は、PVB(Partial Virtual Bitmap)に基づいて生成されるビットマップ(図7に示す)を用いて、通知を行うことができる。
 また、例えば、子機の制御部(制御部160に相当)は、通知情報の多重化方法が基地局100から通知された場合に、その多重化方法に従って通知情報を多重化して基地局100に送信する制御を行うことができる。例えば、子機の制御部は、機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移したタイミングで多重化方法が基地局100から通知された場合に、その多重化方法に従って基地局100に通知情報を送信することができる。また、例えば、子機の制御部は、通知情報の多重化に対応することを事前に基地局100に通知することができる。
 また、例えば、子機の制御部は、通知情報の送信以降に基地局100から送信される多重化データを受信し、通知情報の送信以降に基地局100への送信対象となるデータを多重化して送信する制御を行うことができる。
 また、例えば、子機の制御部は、通知された多重化方法と同一の多重化方法、または、通知された多重化方法とは異なる多重化方法により、データを多重化して基地局100に送信する制御を行うことができる。例えば、通知された多重化方法が周波数多重である場合には、その周波数多重と同一の周波数による周波数多重を用いて、データを多重化して基地局100に送信することができる。また、例えば、通知された多重化方法がマトリクスIndexによる空間多重である場合には、その空間多重と同一のマトリクスIndexによる空間多重を用いて、データを多重化して基地局100に送信することができる。
 また、例えば、子機の制御部は、通知情報の多重化方法とともに通知されたデータの多重化方法により、データを多重化して基地局100に送信することができる。
 [トリガ多重送信対応通知フレームの構成例]
 図3は、本技術の実施の形態における子機201乃至203から基地局100にトリガ多重送信への対応通知を行う場合に用いられるフレームの構成例を示す図である。図3では、トリガ多重送信への対応を通知するIE(Information Element)を用いる例を示す。
 IEは、ELEMENT ID301と、Length302と、Trigger Multiplex303とにより構成される。なお、図3では、各フィールドのOctetsを表す数値を、各フィールドの下側に付して示す。また、これ以降の各図についても同様に、各フィールド(または、その一部)のOctetsを表す数値を、各フィールドの下側に付して示す。
 ELEMENT ID301には、トリガ多重送信への対応(トリガ多重送信機能を備える旨)を通知するIEであることを示すIDが格納される。
 Length302には、IEのデータの長さを示す情報が格納される。
 Trigger Multiplex303には、トリガ多重送信への対応を示す情報(例えば、TMC(Trigger Multiplex Capability))が格納される。
 例えば、基地局100は、子機201乃至203のそれぞれがトリガ多重送信に対応しているか否かを事前に確認する。例えば、基地局100は、図3に示すIEを子機201乃至203のそれぞれから送信してもらうことにより、それぞれがトリガ多重送信に対応しているか否かを事前に確認することができる。
 ここで、基地局100と、子機201乃至203との間で何らかの情報のやりとりが行われるタイミングで、図3に示すIEのやりとりを行うことができる。例えば、HandshakeでCapabilityがやりとりされる場合に、図3に示すIEのやりとりを行うことができる。
 このように、基地局100は、図3に示すIEを用いて、子機201乃至203のそれぞれがトリガ多重送信に対応しているか否かを確認し、その確認結果を管理する。例えば、基地局100は、その確認結果を記憶部150に記憶して管理することができる。例えば、基地局100の制御部160は、トリガ多重送信に対応する子機か否かを、子機毎に管理するCapability情報の一部として管理することができる。
 [TIVB(Traffic Indication Virtual Bitmap)の構成例]
 図4は、本技術の実施の形態における基地局100により管理されるTIVBの構成例を示す図である。図4では、トリガ多重送信に対応している子機が24台存在し、各子機にAID(Association ID(Identifier))が割り当てられている場合の例を示す。ここで、AIDは、基地局100が各子機を管理するために、各子機に割り当てるIDである。
 図4の上側に示すAIDは、各子機に割り当てられているAIDを示す。また、図4の下側に示すTIVB bitは、対応するAID宛のデータがバッファされているか否かを示すビットである。すなわち、TIVB bit=1である場合には、対応するAID宛のデータがバッファされていることを示し、TIVB bit=0である場合には、対応するAID宛のデータがバッファされていないことを示す。
 図4に示すように、トリガ多重送信に対応している子機宛のデータがバッファされているか否かがTIVBにより管理される。
 例えば、基地局100は、機能一時休止状態にある子機宛のデータが届いた場合、そのデータを一旦バッファし、図4に示すTIVBにおいて、そのデータの宛先の子機のAIDに対応するビットを1にする。
 また、基地局100は、定期的または不定期に、機能一時休止状態にある子機宛のデータが基地局100にバッファされているか否かを判断する。そして、基地局100は、機能一時休止状態にある子機宛のデータが基地局100にバッファされている場合には、その旨をビーコンを利用して通知する。例えば、ビーコンにおけるTIM(Traffic Information Message)(図5に示す)にその旨を含めて送信する。さらに、基地局100は、そのバッファされているデータを要求するためのトリガを複数の子機に多重送信させるか否かを通知することができる。
 例えば、機能一時休止状態にある複数の子機宛のデータが基地局100にバッファされている場合を想定する。この場合には、基地局100は、複数の子機宛のデータを要求するためのトリガを複数の子機から多重送信させる指示をすることができる。このように送信する場合には、例えば、図3に示すIEを用いて、データを要求するためのトリガを多重送信することを各子機に通知することができる。このIEには、全てのデータを要求するトリガを多重送信することを示す情報(例えば、G-NPDA(Global Non-Polling Delivery Announcement))を含めて送信する。
 また、基地局100は、各AID宛のデータに対して個別にトリガ多重送信するか否かを通知するようにしてもよい。例えば、基地局100は、ビーコンに含まれるTIMを用いて、子機宛のデータがあることを子機に通知することができる。そして、基地局100は、子機が受信可能状態になったタイミングでデータを送信することができる。なお、データがあることを通知するTIMをDTIM(Delivery Traffic Indication Message)とも称する。
 なお、本技術の実施の形態で用いられるPVB(Partial Virtual Bitmap)と、TIMのフレームフォーマットとを図5および図6に示す。
 [TIMのフレームフォーマット例]
 図5は、本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるTIMのフレームフォーマットの一例を示す図である。
 TIMのフレームフォーマットは、ELEMENT ID311と、Length312と、DTIM Count313と、DTIM Period314と、Bitmap Control315と、Partial Virtual Bitmap316とにより構成される。
 ELEMENT ID311には、トリガ多重送信を行う旨を通知するIEであることを示すIDが格納される。
 Length312には、TIMのフレームのデータの長さを示す情報が格納される。
 DTIM Count313には、次のビーコンまでのビーコン数を示す情報が格納される。
 DTIM Period314には、基地局100にバッファされているデータを送信するタイミングを設定するための値を示す情報が格納される。
 Bitmap Control315には、次のフィールドに関する情報が格納される。
 Partial Virtual Bitmap316には、図6の下側に示すPVBが格納される。
 [PVBの生成例]
 図6は、本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるPVBの生成例を示す図である。また、図6の上側に示すTIVBは、図4と同様である。また、図6では、TIVBおよびPVBの関係例を示す。
 基地局100は、機能一時休止状態にある各子機宛のデータがバッファされている場合には、自装置が備えるTIVBにおいて、データがバッファされている子機のAIDに対応するビットを1にすることによりデータの有無と宛先とを管理することができる。また、そのTIVBのうち、必要な部分のみを抜き出したPVB(Partial Virtual Bitmap)を、ビーコン内のTIMにより子機へ通知することが規定されている。
 また、基地局100は、各AID宛のデータに対して個別にトリガ多重送信するか否かを通知する場合に、IEEE802.11において用いられるPVBに基づいて、ビットマップを生成することができる。基地局100は、例えば、ビーコンにおいてTIMを送信する際に、TIVBのうちから必要な部分のみを抽出したPVBを生成する。
 図6では、AID=1乃至16、19、20、24宛のデータが基地局100にバッファされている場合の例を示す。すなわち、図6では、PVBにおいてAID=1乃至24の子機宛のデータ情報が含まれる場合において、AID=1乃至16、19、20、24に対応するビットが1となり、基地局100にデータがバッファされている場合の例を示す。また、図6では、各AIDに対し、AID=1乃至16、19、20、24に対してトリガ多重送信を行う旨を通知する場合の例を示す。すなわち、ここでは、図6に示すPVBに基づいて、各AID宛のデータを要求するトリガに対して行うトリガ多重化方法を通知するビットマップ(TMB(Trigger Multiplex Bitmap))の例について説明する。
 例えば、AID=1乃至24の全てに対してトリガ多重化方法を通知するようにしてもよい。すなわち、データがバッファされているAIDに対しては、トリガ多重送信に必要な情報を格納したビットマップを作成する。また、データがバッファされていないAIDに対しては、Nullデータを格納したビットマップを作成する。
 ここで、トリガ多重送信に必要な情報(トリガ多重送信情報)は、例えば、送信時刻および特定情報である。この特定情報は、例えば、トリガ多重送信に関する情報、トリガ多重送信時における送信電力に関する情報(送信電力情報)である。また、トリガ多重送信に関する情報は、例えば、周波数多重時に用いる周波数チャネル情報(中心周波数、周波数幅)、または、空間多重時に用いるマトリクスインデックス番号(図13、図14に示す)である。
 なお、基地局100および子機間では、事前にAIDのやりとりが行われる。このため、TMBの送信時にAIDを送信しなくても、子機は、事前にやりとりされたPVBの内容に基づいて、そのTMBを把握することができる。
 また、上述したビットマップにおいて不要な情報を削除してビットマップを圧縮するようにしてもよい。例えば、基地局100にデータがバッファされていないAIDに対応するビットを配置せずに、基地局100にデータがバッファされているAIDに対応するビットのみでビットマップを構成することができる。この場合には、不要なAIDに対応するビットが削除されるため、実際に割り当てられるAIDおよびビットの順番の対応関係が崩れる。ただし、これらの対応関係については、子機は、元のPVBの内容に基づいて再構成することが可能である。このように、不要なAIDに対応するビットを削除して、トリガ多重送信を行う旨を通知するビットマップ(TMB(Trigger Multiplex Bitmap))を生成する例を図7に示す。
 [PVBに基づいてTMBを生成する例]
 図7は、本技術の実施の形態における基地局100によるTMBの生成例を模式的に示す図である。具体的には、図7には、基地局100が、PVBに基づいて、トリガ多重化方法を通知するビットマップ(TMB)を生成する例を示す。なお、図7では、TMBにおいて、有効データが存在するAIDに対応するビットをVで示し、NullデータをNで示す。また、図7の最下段のAID8には、有効データの内容例を示す。
 例えば、図7の中段に示すように、AID=1乃至24の全てに対してトリガ多重送信に必要な情報(例えば、送信時刻および特定情報)を通知するようにしてもよい。すなわち、基地局100にデータがバッファされており、トリガ多重送信に対応するAID=1乃至16、19、20、24に対応するビット列に有効データVを設定する。また、基地局100にデータがバッファされていないAID=17、18、21乃至23に対応するビット列にNullデータNを設定する。このように、有効データVまたはNullデータNが設定されたビットマップを用いることができる。また、有効データVは、例えば、20octetで構成される。
 ここで、有効データは、例えば、上述したトリガ多重送信に必要な情報(例えば、送信時刻および特定情報)である。
 また、例えば、図7の最下段に示すように、ビットマップで不要な情報を削除してビットマップを圧縮することができる。
 例えば、基地局100にデータがバッファされていないAIDに対応するビット列を配置せずに、基地局100にデータがバッファされているAIDに対応するビット列のみでビットマップを構成することができる。この場合には、不要なAIDに対応するビット列が削除されるため、実際に割り当てられるAIDおよびビットの順番の対応関係が崩れる。ただし、これらの対応関係については、子機は、元のPVBの内容に基づいて再構成することが可能である。このように、不要なAIDに対応するビット列(AID=17、18、21乃至23)を削除して、トリガ多重送信に必要な情報を通知するビットマップ(NPIB)を生成することができる。このように、PVBに基づいてTMBを生成する場合には、データを圧縮することができる。
 ここで、上述した各方法で通知されたトリガ多重化方法は、トリガ多重送信以降のAckおよびデータ等のフレーム交換で多重化する際に用いるようにしてもよい。また、トリガ多重化方法とは異なる多重化方法を、トリガ多重送信以降のフレーム交換での多重化方法として、トリガ多重化方法の通知と同時に通知するようにしてもよい。
 例えば、図7に示すTMBを拡張して各AIDに対し、トリガ多重送信に必要な情報と、トリガ多重送信以降のフレーム交換に必要となる情報とを含む有効なデータを格納する。ここで、トリガ多重送信に必要な情報は、例えば、上述した送信時刻および特定情報である。また、トリガ多重送信以降のフレーム交換に必要となる情報は、例えば、フレームの送信タイミングに関する情報(例えば、送信時刻)、トリガ多重送信以降のフレーム交換に用いる多重化方法に関する情報である。この多重化方法に関する情報は、例えば、周波数多重時に用いる周波数チャネル、または、空間多重時に用いるマトリクスインデックス番号である。
 ここで、例えば、トリガ多重送信に必要な情報をAID毎に通知するのではなく、同一のトリガ多重送信情報を有するAIDをグループにまとめて通知するようにしてもよい。この例を図8に示す。
 [同一のトリガ多重送信情報を有するAIDをグループにまとめたビットマップ]
 図8は、本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるビットマップの一例を示す図である。
 図8では、同一のトリガ多重送信情報(トリガ多重送信に必要な情報)を有するAIDをグループにまとめたビットマップの例を示す。すなわち、図8では、AID=1、7が、同一のトリガ多重送信情報を有するAIDのグループであり、AID=5、19が、同一のトリガ多重送信情報を有するAIDのグループである例を示す。
 ここで、AIDは、最大で2008まであり、その情報を示す際には11bitが必要となりうる。この場合には、図7に示すビットマップよりもデータサイズが大きくなるおそれがある。このため、例えば、有効データが1octetで示される場合に、トリガ多重送信を行う旨を通知するAID数を事前にカウントし、少なくとも1octet以下で表現することができるか否かを事前に判定してから、このビットマップを用いることが好ましい。
 また、上述した各ビットマップは、図5に示すTIMのフレームフォーマット内で拡張するようにしてもよい。また、上述した各ビットマップは、ビーコンとは異なるフレームにより通知するようにしてもよい。ビーコンとは異なるフレームは、例えば、上述した各ビットマップを通知するための専用フレームであり、ビーコンの直後(例えば、SIFS(Short Inter Frame Space)後)に送信することができる。
 [通信例]
 次に、図9乃至図12、図17を参照して、複数の機器間でやりとりされるデータの通信例について説明する。
 図9乃至図12、図17では、基地局100をデータの送信元とし、子機201乃至203をデータの送信先とする例を示す。図9乃至図12、図17に示す横軸は、時間軸を示す。また、各子機がDoze状態であることを、各子機に対応する時間軸の下側に、内部に色を付した矩形で示す。また、Doze状態でない場合には、各子機がAwake状態となっているものとする。また、基地局100から送信されるフレームを、基地局100に対応する時間軸の上側に、白抜きの矩形で示す。また、各子機から送信されるフレームを、各子機に対応する時間軸の下側に、白抜きの矩形で示す。また、TBTT(Target Beacon Transmission Time)は、ビーコンの送信タイミングに関する情報である。
 また、図9乃至図12、図17に示す例において、送信時刻および送信電力に関する情報が基地局100および子機の双方から通知されているものとする。また、図9乃至図12、図17において、フレームが同時刻に送信されている場合、または、フレームが重なって示されている場合は、フレームを多重化して送信していることを意味するものとする。
 [データ送信例]
 図9および図10は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。
 図9のaおよび図10には、子機201、202がトリガ多重送信を行う場合の例を示す。また、図9のbには、通常のデータ送信を行う場合の例を比較例として示す。また、図9のaおよびbでは、基地局100に子機201、202宛のデータがバッファされている場合の例を示す。
 図9のbに示すように、子機201乃至203が通信をする必要がないときには、通常の動作をするAwake状態から信号の送受信を行わないDoze状態に移行することにより、消費電力を低減することができる。
 また、Doze状態にある子機201乃至203は、一定間隔でAwake状態となり、基地局100に自装置宛のデータがバッファされているか否かを基地局100からの信号で確認する。例えば、ビーコン411におけるTIMにより確認することができる。
 このように、子機201、202は、自装置宛のデータがバッファされている場合には、基地局100にデータ要求フレーム(PS-Poll)412、416を送信する。例えば、子機201は、データ要求フレーム412の送信後に、これに対するACK413を受信し、データ414を受信する。そして、子機201は、データ414に対するACK415の送信後にDoze状態に戻る。
 なお、PS-Pollは、Awake状態であることと、データ送信要求とを通知するための情報である。また、PS-Pollは、基地局100が子機にデータを送信するためのトリガとなる情報である。なお、PS-Pollは、例えば、機能一時休止状態の終了を通知するフレームとしてもよい。
 また、例えば、子機202は、データ要求フレーム416の送信後に、これに対するACK417を受信し、データ418を受信する。そして、子機202は、データ418に対するACK419の送信後にDoze状態に戻る。
 図9のbに示すように、データを要求する子機が複数存在する場合には、複数の子機から複数のPS-Pollが送信される可能性がある。このため、衝突回避アルゴリズムにより、複数のPS-Pollの送信タイミングをずらすことができる。しかしながら、衝突回避アルゴリズムにより、複数のPS-Pollの送信タイミングをずらす場合には、時間ロスが発生する。
 例えば、基地局100は、子機201からのデータ要求フレーム412を受信した場合には、データ要求フレーム412に応答してデータ414を送信する。この場合には、データ414の送信が行われている間、矢印410に示すように、子機202は、送信を行うことができない。このため、子機202は、Doze状態に戻るまでの時間が長くなり、消費電力が増加するおそれがある。
 これに対し、本技術の実施の形態では、ビーコンによりデータの存在を基地局100が子機に通知した後に、複数の子機は、トリガ(PS-Poll)を多重化して送信する。この場合には、基地局100は、複数の子機から多重化して送信されたトリガを同時に受信することができる。
 また、基地局100は、ビーコンによりデータの存在を子機に通知する際に、トリガ多重化方法に関する情報も通知する。また、複数の子機は、衝突回避アルゴリズムを用いずに、ビーコンの受信直後(例えば、SIFS後)に、トリガを多重化して送信する。
 具体的には、図9のaに示すように、基地局100は、子機201乃至203にビーコン401(図5に示すTIMを含む)を送信する。続いて、多重送信に対応する子機201、202は、トリガ402、403を多重化して送信する。また、基地局100は、そのトリガ402、403に対し、Ack404、405を多重化して子機201、202に送信する。続いて、基地局100は、データ406、408を子機201、202に順次送信する。
 ここで、子機201は、データ406に対するACK407の送信後にDoze状態に戻る。また、子機202は、データ408に対するACK409の送信後にDoze状態に戻る。なお、子機202は、多重化されたAck404、405の受信後にDoze状態に遷移し、データ408の送信前にAwake状態となり、データ408を受信するようにしてもよい。この例を図10、図11等に示す。
 図10には、複数の子機からのトリガに対する基地局100からのAckの送信を省略する例を示す。
 具体的には、図10に示すように、複数の子機201、202は、トリガ422、423を多重化して送信する。また、基地局100は、そのトリガ422、423に対し、Ackを返答せずに、データ424、426を子機201、202に送信する。
 ここで、子機201は、データ424に対するACK425の送信後にDoze状態に戻る。また、子機202は、トリガ423の多重送信後にDoze状態に遷移し、データ426の送信前にAwake状態となり、データ426を受信する。そして、子機202は、データ426に対するACK427の送信後にDoze状態に戻る。なお、子機202が、トリガ423の多重送信後に、Doze状態からAwake状態に遷移するタイミングは、上述したトリガ多重送信以降のフレーム交換に必要となる情報(例えば、フレームの送信タイミングに関する情報)に基づいて取得することができる。
 なお、上述したように、基地局100は、各子機がトリガ多重送信に対応しているか否かを事前に確認しているものとする。例えば、基地局100は、事前のAssociation時の対応確認として、各子機がトリガ多重送信に対応しているか否かを確認することができる。また、例えば、基地局100は、基地局100からの要求への対応として、各子機がトリガ多重送信に対応しているか否かを確認することができる。また、例えば、基地局100は、子機からの自発的な通知により、子機がトリガ多重送信に対応しているか否かを確認することができる。
 ここで、トリガ多重化方法として、例えば、周波数多重(例えば、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access))、空間多重を用いることができる。
 また、トリガ多重化方法は、基地局100に接続する子機に基づいて決定することができる。例えば、基地局100に接続する子機が、どの多重化方法に対応しているかに基づいて、どの多重化方法を用いるかを決定することができる。また、対象のシステムにおける周波数多重または空間多重で同時送信することができる子機の数と、同時送信をする子機の数とに基づいて、多重化方法を決定するようにしてもよい。例えば、同時送信をする子機の数に対して、周波数多重ではその数以上の同時送信が可能であるが、空間多重ではその数未満の同時送信しか可能でない場合には、周波数多重を多重化方法と決定する。
 [周波数多重によるトリガ多重送信およびAck多重送信例]
 図11は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。図11には、周波数多重によりトリガ多重送信およびAck多重送信を行う場合の例を示す。
 最初に、基地局100は、子機201乃至203にビーコン431(図5に示すTIMを含む)を送信する。続いて、多重送信に対応する子機201、202は、トリガ432、433を周波数多重化して送信する。また、基地局100は、そのトリガ432、433に対し、Ack434、435を周波数多重化して子機201、202に送信する。続いて、基地局100は、データ436、438を子機201、202に送信する。
 ここで、子機201は、データ436に対するACK437の送信後にDoze状態に戻る。また、子機202は、多重化されたAck434、435の受信後にDoze状態に遷移し、データ438の送信前にAwake状態となり、データ438を受信する。そして、子機202は、データ438に対するACK439の送信後にDoze状態に戻る。
 なお、図11では、トリガ432、433およびAck434、435を多重送信する例を示した。ただし、トリガ多重送信以降のAckおよびデータの送信方法については、図11に示す方法に限定されない。例えば、データ436、438についても多重送信するようにしてもよい。この例を図12に示す。また、例えば、トリガ432、433の多重化方法と、Ack434、435の多重化方法とを異なる方法としてもよい。
 [周波数多重によるトリガ多重送信、Ack多重送信およびデータ多重送信例]
 図12は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。図12には、周波数多重によりトリガ多重送信、Ack多重送信およびデータ多重送信を行う場合の例を示す。
 最初に、基地局100は、子機201乃至203にビーコン441(図5に示すTIMを含む)を送信する。続いて、多重送信に対応する子機201、202は、トリガ442、443を周波数多重化して送信する。また、基地局100は、そのトリガ442、443に対し、Ack444、445を周波数多重化して子機201、202に送信する。
 続いて、基地局100は、データ446、447を周波数多重化して子機201、202に送信する。続いて、子機201、202は、そのデータ446、447に対し、Ack448、449を周波数多重化して基地局100に送信する。
 ここで、トリガ442、443の多重送信以降の各データ(Ack444、445、データ446、447およびAck448、449)の多重化方法について説明する。トリガ442、443の多重送信以降の各データの多重化方法については、トリガ442、443の多重化方法と同様の周波数多重化方法とするようにしてもよく、トリガ442、443の多重化方法とは異なる多重化方法とするようにしてもよい。このように、トリガ442、443の多重化方法とは異なる多重化方法とする場合には、上述したトリガ多重送信以降のフレーム交換に必要となる情報により、その異なる多重化方法を各子機に通知しておく。
 このように、トリガ多重送信に必要な情報とともに通知された周波数多重化方法、または、別途通知された周波数多重化方法に基づいて、トリガ多重送信以降のAckおよびデータの送信を周波数多重することができる。
 [空間多重送信例]
 ここでは、空間多重送信に用いるマトリクスおよびマトリクスインデックス番号について説明する。また、ここでは、次の式1に示す4行4列の符号化マトリクスを用いる例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 例えば、nの子機からのトリガを空間多重化する場合には、n列n行の符号化マトリクス(行列)を基地局および子機の双方に対し、既知の情報として準備する。ただし、各子機が複数のSpatial Streamを使用する場合には、子機の数と各子機が用いるSpatial Streamの数とに基づいて求められる値(各子機に用いられるSpatial Streamの合計値)をnとする。また、nが3以上の奇数の場合には、その数nよりも1大きい偶数をnとする。
 ここでは、説明の容易のため、4つの子機を多重化する場合を想定し、n=4とする例を示す。4行4列の符号化マトリクスの一例を式1に示す。
 例えば、2つの子機A、Bがそれぞれ1つずつのSpatial Stream(SSA、SSB)を使用し、他の1つの子機Cが2つのSpatial Stream(SSC1、SSC2)を用いている場合、n=4となる。
 また、例えば、1つの子機Dが1つのSpatial Stream(SSD)を使用し、他の1つの子機Eが2つのSpatial Stream(SSD1、SSD2)を用いている場合には、n=3となる。ただし、この場合には、nが3以上の奇数であるため、その数(3)よりも1大きい偶数(4)をnとし、n=4とする。
 また、説明の容易のため、n列n行のマトリクス行列をMとし、i行j列目の要素をMijと示す。例えば、M23は、2行3列目の要素を示す。
 4つの子機からのトリガを空間多重する場合には、各トリガのフレームの先頭に1番目から4番目までの4つのLTF(Long Training Field)1乃至4を付加する。この4つのLTFは、各子機間で同一であり、基地局に対しても既知の内容である。これら4つの子機のうち、ある子機にMマトリクスのある行iを割り当てる。この場合に、その割り当てられた行iは、4つの要素から構成されており、1番目から4番目までの4つの要素(Mi1乃至Mi4)を順に1番目から4番目までの4つのLTF1乃至4に乗算する。
 他の子機に対しても同様に、各子機に異なる行を割り当て、同様にその各要素と各LTFと乗算する。
 4つの子機として子機211乃至214を想定し、LTFおよび符号化マトリクスを乗算した場合の例を図13に示す。
 [空間多重送信時における符号化されたフレーム例]
 図13は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。
 図13において、R1乃至R4は、基地局100における受信信号を示し、1乃至4番目のLTFに対応するタイムスロットにおける受信信号を示す。すなわち、Rnは、基地局100のn番目のタイムスロットにおける受信信号を意味する。また、Hは、各子機211乃至214から基地局100までのチャネル行列を示す。
 ここで、基地局100は、4つの受信信号R1乃至R4を加減算することにより、チャネル行列Hの各要素を独立分離し得ることができる。また、基地局100は、その分離したチャネル行列の逆行列を受信信号に乗算することにより、元の信号を分離することができる。このように、チャネル行列Hの各要素の独立分離する場合の流れを図14に示す。
 [チャネル行列の各要素の独立分離例]
 図14は、本技術の実施の形態における基地局100によるチャネル行列の各要素を独立分離する場合の流れを示す図である。
 このように、基地局100は、各子機に符号化マトリクスの行番号を通知することにより、空間多重を行うことが可能になる。例えば、基地局100は、その行番号をマトリクスインデックス番号として、多重化方法の情報として通知する。
 また、このマトリクスインデックス番号の割り当ては、各子機だけでなく各子機が使用する各Spatial Streamに対し割り当てられる。例えば、2つの子機A、Bがそれぞれ1つずつのSpatial Stream(SSA、SSB)を使用し、1つの子機Cが2つのSpatial Stream(SSC1、SSC2)を用いている場合を想定する。この場合には、マトリクスインデックス番号は、SSA、SSB、SSC1、SSC2のそれぞれに割り当てられる。すなわち、子機Cには、合計2つのマトリクスインデックス番号が割り当てられる。
 また、空間多重するSpatial Streamの数が3以上の奇数である場合には、その数よりも1大きい偶数分の符号化されたLTFを備えるようにする。この場合には、Spatial Streamの数よりもマトリクスインデックス番号が1大きいため、割り当て先の無い残りの1つのマトリクスインデックス番号が残るが、これはどのSpatial Streamにも割り当てられない。このように、符号化マトリクスの一部が欠落することになるが、基地局100は、Spatial Streamの数と同一の行数分の符号化マトリクス情報を受信することができれば、信号を分離することができる。
 また、図13に示すフレームとして、トリガ多重送信機能を理解することができない子機に対して、その理解することができないことを通知するためのフレームを用いることができる。このフレームの構成例を図15および図16に示す。
 [フレームの構成例]
 図15および図16は、本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるフレームの構成例を示す図である。
 図15には、IEEE802.11で規定されるHT(High Throughput)-mixed format PPDU(PLCP(Physical. Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)の構成を採用した符号化したLTFのフレーム例を示す。
 図15において、符号化されたLTFは、Data HT-LTFs(321)およびExtension HT-LTFs(322)で示す部分に該当する。
 図16には、IEEE802.11で規定されるHT-greenfield format PPDUの構成を採用した符号化したLTFのフレーム例を示す。
 図16において、符号化されたLTFは、Data HT-LTFs(331)およびExtension HT-LTFs(332)で示す部分に該当する。
 [空間多重によるトリガ多重送信例]
 図17は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。図17には、空間多重によりトリガ多重送信を行う場合の例を示す。
 図17では、フレームを示す矩形452、454は、多重化する子機の数nに対応するn列n行のマトリクスの一部の情報を含むn個のフィールドで構成されるLTF(Long Training Field)を意味するものとする。
 最初に、基地局100は、子機201乃至203にビーコン451(図5に示すTIMを含む)を送信する。続いて、多重送信に対応する子機201、202は、nLTFを含むトリガ452乃至455を空間多重化して送信する。
 ここで、基地局100から複数の子機に送信する場合には、Ackやデータを空間多重化して送信することに限らず、他の多重化方法により多重化して送信してもよい。例えば、基地局100は、そのトリガ452乃至455に対し、Ack456、457を周波数多重化して子機201、202に送信する。
 続いて、基地局100は、データ458、460を子機201、202に送信する。続いて、子機201、202は、そのデータ458、460に対し、Ack459、461を基地局100に送信する。なお、トリガ以降のフレーム(例えば、Ack、データ)の一部または全部については、上述したように、多重化して送信するようにしてもよい。
 図9乃至図12、図17に示す例において、多重化されたトリガ以降のフレーム(例えば、Ack、データ)の送信方法については、図9乃至図12、図17に示す方法に限定されない。例えば、子機からのトリガに対する、基地局100からのAckについては、1つ以上の子機に対し、順次連続的に送信してもよく、異なる複数の子機宛のAckを1つに連結して送信してもよい。または、周波数多重化または空間多重化して送信してもよく、Ack要求に対応してAckを送信してもよく、複数の子機宛のAckであることを示す情報を含むフレームを送信してもよい。
 また、複数の子機宛のAckであることを示す情報を含むフレームは、1つ以上の子機がそのフレームで送信することを要求してもよい。複数の子機宛のAckであることを示す情報を含むフレームの例を図18に示す。
 [複数の子機宛のAckであることを示す情報を含むフレーム例]
 図18は、本技術の実施の形態における基地局100から子機に送信されるフレームの構成例を示す図である。
 図18に示すフレームは、Frame Control331と、Duration/ID332と、RA(Receiver Address)333と、TA(Transmitter Address)334と、BA Control335と、BA Information336と、AID337と、ACK/BA338とを備える。
 Frame Control331には、複数の子機宛のAckであることを示す情報を含むフレームであることを示す情報が格納される。
 Duration/ID332は、このフレームの持続時間を示す情報が格納される。
 RA333には、送信先の機器のアドレスを示す情報が格納されてもよい。この場合には、複数の子機宛であることを示す情報が格納されてもよい。
 TA334には、送信元の機器のアドレスを示す情報が格納される。
 BA Control335には、このフレームに関する情報(例えば、このフレームの識別子)が格納される。
 BA Information336には、Ackの宛先となるAID337と、Ack/BAであることを示すfield(ACK/BA338)とが少なくとも含まれる。また、図18に示すように、BA Information336には、少なくともAIDを示すfieldが複数のAID分繰り返し配置されてもよい。
 ここで、周波数多重通信(例えば、OFDMA)や、空間多重通信を行うタイミングについて説明する。周波数多重通信や空間多重通信を行う場合には、例えば、機能一時休止状態を解除した直後に、周波数多重通信や空間多重通信を行うことが好ましい。
 例えば、直前が機能一時休止状態でない通常の状態を想定する。この場合には、ある時刻において基地局100にどの程度の複数の子機宛のデータがバッファされているかは、各トラフィックに応じた基地局100の上位レイヤから各子機宛のデータが受け渡される確率によって決定される。そのため、複数の子機宛に多重化を用いることによる効率化は、トラフィック状況によって変動する。または、不必要な遅延を挿入することによって、複数の子機宛のデータをバッファする必要があるため、非効率的となるおそれがある。
 しかしながら、各子機が機能一時休止状態を解除した直後においては、通常、基地局100は、機能一時休止状態にあった各子機宛のデータをバッファしている。したがって、機能一時休止状態の直後では、複数の子機宛のデータをバッファしている可能性が高く、多重化を用いた方が効率的であると考えることができる。
 [多重化機能を備える子機とレガシー装置とが混在する場合の通信例]
 図19は、本技術の実施の形態における機器間でやりとりされるデータの流れを模式的に示す図である。図19には、多重化機能を備える子機とレガシー装置とが混在する場合の例を示す。すなわち、図19では、子機203がトリガ多重送信機能を備えない子機(レガシー装置)である場合の例を示す。なお、図19では、ランダムBACK-offの期間を複数の台形により模式的に示す。
 最初に、基地局100は、子機201乃至203にビーコン471(図5に示すTIMを含む)を送信する。続いて、多重送信に対応する子機201、202は、トリガ472、473を多重化して送信する。また、基地局100は、そのトリガ472、473に対し、Ack474、475を多重化して子機201、202に送信する。
 このように、多重化されたトリガ472、473は、衝突回避アルゴリズム(ランダムBACK-off)を用いずに、ビーコンの受信直後(例えば、SIFS後)に送信される。
 続いて、基地局100は、データ476、478を子機201、202に送信する。続いて、子機201、202は、そのデータ476、478に対し、Ack477、479を基地局100に送信する。
 また、レガシー装置である子機203は、衝突回避アルゴリズム(ランダムBACK-off480、481)を用いて、トリガ(PS-Poll)482を送信する。すなわち、子機203は、ビーコンを受信してから所定時間(DIFS(Distributed Inter Frame Space)(>SIFS)+ランダムBACK-off)が経過した後に、トリガ(PS-Poll)482を送信する。
 このように、トリガ多重送信機能を備える子機201、202は、衝突回避アルゴリズム(ランダムBACK-off)を用いずに、ビーコンの受信直後(例えば、SIFS後)に、トリガ472、473を多重化して送信する。一方、レガシー装置である子機203は、衝突回避アルゴリズム(ランダムBACK-off480、481)を用いて、トリガ482を送信する。
 このため、トリガ多重送信機能を備える子機は、優先的にフレーム交換を開始することができる。また、レガシー装置は、多重化機能を備える子機のフレーム交換後に、フレーム交換を開始する。
 [基地局の動作例]
 図20は、本技術の実施の形態における基地局100によるデータ送信処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
 基地局100は、定期的または不定期に、子機が機能一時休止状態となる期間(機能一時休止期間)に関する情報を子機から受け取るものとする。また、基地局100の制御部160は、上位レイヤから機能一時休止状態となっている子機宛のデータを順次受け取るものとする。
 最初に、基地局100の制御部160は、ビーコンを送信するタイミングになったか否かを判断する(ステップS801)。ビーコンを送信するタイミングになっていない場合には(ステップS801)、監視を継続して行う。
 ビーコンを送信するタイミングになった場合には(ステップS801)、制御部160は、トリガ多重対応の子機宛のデータがバッファされているか否かを判断する(ステップS802)。
 トリガ多重対応の子機宛のデータがバッファされている場合には(ステップS802)、制御部160は、トリガ多重送信に必要な情報を対応子機に送信する(ステップS803)。ここで、トリガ多重送信に必要な情報は、例えば、送信時刻、多重化方法である。なお、ステップS801乃至S803は、請求の範囲に記載の通知する制御手順の一例である。
 続いて、制御部160は、トリガ多重送信に必要な情報を送信した各子機から、多重化されたトリガを受信する(ステップS804)。続いて、制御部160は、Ackを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS805)。
 Ackを多重化して送信する設定である場合には(ステップS805)、制御部160は、Ackの多重化方法を各子機に通知済であるか否かを判断する(ステップS806)。Ackの多重化方法を各子機に通知済である場合には(ステップS806)、制御部160は、各子機に通知したAckの多重化方法によりAckを多重化して送信する(ステップS807)。
 Ackの多重化方法を各子機に通知済でない場合には(ステップS806)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS808)。なお、トリガ多重送信の多重化方法は、トリガ多重送信に必要な情報として各子機に通知されている。また、例えば、トリガ多重送信の多重化方法が周波数多重である場合には、Ack多重送信の多重化方法についても同一の周波数多重とすることができる。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定である場合には(ステップS808)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する(ステップS807)。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS808)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法とは異なる方法によりAckを多重化して送信する(ステップS810)。例えば、制御部160は、暗黙的に一般に子機が受信できることが期待される多重化方法によりAckを多重化して送信することができる。
 Ackを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS805)、制御部160は、Ackを多重化せずに送信する(ステップS811)。
 トリガ多重対応の子機宛のデータがバッファされていない場合には(ステップS802)、制御部160は、通常のトリガ処理を行う(ステップS812)。
 Ackの送信処理が行われた後(ステップS807、S809、S810、S811)、または、通常のトリガ処理が行われた後(ステップS812)、フレーム送信処理が行われる(ステップS820)。このフレーム送信処理については、図21を参照して詳細に説明する。
 続いて、制御部160は、トリガ多重非対応の子機宛のデータが存在するか否かを判断する(ステップS813)。そして、トリガ多重非対応の子機宛のデータが存在する場合には(ステップS813)、ステップS812に戻り、通常のトリガ処理を行う。
 トリガ多重非対応の子機宛のデータが存在しない場合には(ステップS813)、データ送信処理の動作を終了する。
 [フレーム送信処理例]
 図21は、本技術の実施の形態における基地局100によるデータ送信処理のうちのフレーム送信処理(図20に示すステップS820)の一例を示すフローチャートである。
 最初に、制御部160は、データを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS821)。データを多重化して送信する設定である場合には(ステップS821)、制御部160は、データの多重化方法を各子機に通知済であるか否かを判断する(ステップS822)。
 データの多重化方法を各子機に通知済である場合には(ステップS822)、制御部160は、各子機に通知したデータの多重化方法によりデータを多重化して送信する(ステップS823)。
 データの多重化方法を各子機に通知済でない場合には(ステップS822)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりデータを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS824)。なお、トリガ多重送信の多重化方法は、トリガ多重送信に必要な情報として各子機に通知されている。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりデータを多重化して送信する設定である場合には(ステップS824)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりデータを多重化して送信する(ステップS825)。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりデータを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS824)、制御部160は、トリガ多重送信の多重化方法とは異なる方法によりデータを多重化して送信する(ステップS826)。例えば、制御部160は、暗黙的に一般に子機が受信できることが期待される多重化方法によりデータを多重化して送信することができる。
 データを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS821)、制御部160は、データを多重化せずに送信する(ステップS827)。
 データの送信処理が行われた後(ステップS823、S825乃至S827)、制御部160は、送信したデータに対するAckを各子機から受信する(ステップS828)。
 ここで、事前にAckの多重化方法を通知することが困難である場合、または、その情報分のオーバーヘッドを許容できない場合には、事前通知が無くても受信できる可能性があるフレーム(例えば、図18に示すフレーム)を用いることが望ましい。
 [子機の動作例]
 図22は、本技術の実施の形態における子機201によるデータ受信処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。図22では、最初に子機201がDoze状態になっている場合の例を示す。
 最初に、子機201の制御部(図2に示す制御部160に相当)は、Awake状態に遷移するタイミングになったか否かを判断する(ステップS831)。Awake状態に遷移するタイミングになっていない場合には(ステップS831)、監視を継続して行う。
 Awake状態に遷移するタイミングになった場合には(ステップS831)、Awake状態に遷移して、子機201の制御部は、ビーコンを受信したか否かを判断する(ステップS832)。ビーコンを受信していない場合には(ステップS832)、子機201の制御部は、Doze状態に遷移するタイミングになったか否かを判断する(ステップS833)。
 Doze状態に遷移するタイミングになった場合には(ステップS833)、Doze状態に遷移する(ステップS839)。Doze状態に遷移するタイミングになっていない場合には(ステップS833)、ステップS832に戻る。
 ビーコンを受信した場合には(ステップS832)、子機201の制御部は、受信したビーコンに含まれる情報(例えば、図6に示すPVB)に基づいて、自装置宛のデータが基地局100にバッファされているか否かを判断する(ステップS834)。自装置宛のデータが基地局100にバッファされていない場合には(ステップS834)、ステップS839に進む。なお、自装置宛のデータが基地局100にバッファされていない場合に(ステップS834)、Doze状態に遷移するタイミングになってからステップS839に進むようにしてもよい。
 自装置宛のデータが基地局100にバッファされている場合には(ステップS834)、子機201の制御部は、受信したビーコンにトリガ多重送信に必要な情報が含まれるか否かを判断する(ステップS835)。受信したビーコンにトリガ多重送信に必要な情報が含まれる場合には(ステップS835)、子機201の制御部は、そのトリガ多重送信に必要な情報に基づいて、トリガを多重化して基地局100に送信する(ステップS836)。なお、ステップS831乃至S836は、請求の範囲に記載の送信する制御手順の一例である。
 続いて、フレーム受信処理が行われる(ステップS840)。このフレーム受信処理については、図23を参照して詳細に説明する。
 続いて、子機201の制御部は、Doze状態に遷移するタイミングとなったか否かを判断する(ステップS838)。Doze状態に遷移するタイミングとなっていない場合には(ステップS838)、監視を継続して行う。
 Doze状態に遷移するタイミングとなった場合には(ステップS838)、Doze状態に遷移する(ステップS839)。
 また、受信したビーコンにトリガ多重送信に必要な情報が含まれない場合には(ステップS835)、子機201の制御部は、通常のトリガ送信処理およびフレーム交換処理を行い(ステップS837)、ステップS838に進む。
 [フレーム受信処理例]
 図23は、本技術の実施の形態における子機201によるデータ受信処理のうちのフレーム受信処理(図22に示すステップS840)の一例を示すフローチャートである。
 最初に、子機201の制御部は、基地局100からのAckおよびデータを受信する(ステップS841)。
 続いて、子機201の制御部は、受信したデータに対するAckを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS842)。Ackを多重化して送信する設定である場合には(ステップS842)、子機201の制御部は、Ack多重送信に必要な情報を受信したか否かを判断する(ステップS843)。例えば、子機201の制御部は、受信したビーコンに、Ack多重送信に必要な情報が含まれるか否かを判断する(ステップS843)。
 Ack多重送信に必要な情報を受信した場合には(ステップS843)、子機201の制御部は、そのAck多重送信に必要な情報に基づいて、Ackを多重化して基地局100に送信する(ステップS844)
 Ack多重送信に必要な情報を受信していない場合には(ステップS843)、子機201の制御部は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定であるか否かを判断する(ステップS845)。なお、トリガ多重送信の多重化方法は、トリガ多重送信に必要な情報として各子機に通知されている。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定である場合には(ステップS845)、子機201の制御部は、トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する(ステップS846)。
 トリガ多重送信の多重化方法と同一の方法によりAckを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS845)、子機201の制御部は、トリガ多重送信の多重化方法とは異なる方法によりAckを多重化して送信する(ステップS847)。
 Ackを多重化して送信する設定でない場合には(ステップS842)、子機201の制御部は、Ackを多重化せずに送信する(ステップS848)。
 ここで、図23に示すAckの多重化方法は、通常事前に通知された方法、または、トリガ多重化と同一の多重化方法を用いることにより、複数存在する子機と改めて協調のための手続きを踏むこと無く多重化通信が可能となる。
 このように、本技術の実施の形態によれば、PS-Poll等のトリガを多重化することにより、衝突回避アルゴリズムによるタイムロスや、ある子機の通信により他の子機が通信できないことによるタイムロスを削減することができる。これにより、子機がDoze状態を含む機能一時休止状態である時間を増加させることができ、消費電力を低減することができる。
 また、例えば、機能一時休止状態の解除直後に多重化を用いることにより、多重化通信を効果的に行うことができる。
 また、PS-Poll等のトリガを多重化するために必要な情報を効率的に伝えることができる。
 また、本技術の実施の形態における基地局100、子機201乃至203は、各分野において使用される機器に適用することができる。例えば、自動車内で使用される無線機器(例えば、カーナビゲーション装置、スマートフォン)に適用することができる。また、例えば、教育分野で使用される学習機器(例えば、タブレット端末)に適用可能である。また、例えば、農業分野で使用される無線機器(例えば、牛管理システムの端末)に適用可能である。同様に、例えば、スポーツ分野や医療分野等で使用される各無線機器に適用可能である。
 <2.応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100、子機201乃至203は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、テレビジョン受像機、プリンタ、デジタルスキャナ若しくはネットワークストレージなどの固定端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、基地局100、子機201乃至203は、スマートメータ、自動販売機、遠隔監視装置又はPOS(Point Of Sale)端末などの、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、基地局100、子機201乃至203は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 一方、例えば、基地局100は、ルータ機能を有し又はルータ機能を有しない無線LANアクセスポイント(無線基地局ともいう)として実現されてもよい。また、基地局100は、モバイル無線LANルータとして実現されてもよい。さらに、基地局100は、これら装置に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 [2-1.第1の応用例]
 図24は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インターフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インターフェース913、アンテナスイッチ914、アンテナ915、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インターフェース904は、メモリカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインターフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インターフェース913は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インターフェース913は、インフラストラクチャーモードにおいては、他の装置と無線LANアクセスポイントを介して通信し得る。また、無線通信インターフェース913は、アドホックモード又はWi-Fi Direct等のダイレクト通信モードにおいては、他の装置と直接的に通信し得る。なお、Wi-Fi Directでは、アドホックモードとは異なり2つの端末の一方がアクセスポイントとして動作するが、通信はそれら端末間で直接的に行われる。無線通信インターフェース913は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF(Radio Frequency)回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インターフェース913は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インターフェース913は、無線LAN方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又はセルラ通信方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよい。アンテナスイッチ914は、無線通信インターフェース913に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ915の接続先を切り替える。アンテナ915は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インターフェース913による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 なお、図24の例に限定されず、スマートフォン900は、複数のアンテナ(例えば、無線LAN用のアンテナ及び近接無線通信方式用のアンテナ、など)を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ914は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インターフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インターフェース913及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図24に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図24に示したスマートフォン900において、図2を用いて説明した制御部160は、無線通信インターフェース913において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。例えば、トリガ多重送信をすることにより、バッテリー918の電力消費を低減することができる。
 なお、スマートフォン900は、プロセッサ901がアプリケーションレベルでアクセスポイント機能を実行することにより、無線アクセスポイント(ソフトウェアAP)として動作してもよい。また、無線通信インターフェース913が無線アクセスポイント機能を有していてもよい。
 [2-2.第2の応用例]
 図25は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインターフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インターフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インターフェース933、アンテナスイッチ934、アンテナ935及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインターフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インターフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インターフェース933は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インターフェース933は、インフラストラクチャーモードにおいては、他の装置と無線LANアクセスポイントを介して通信し得る。また、無線通信インターフェース933は、アドホックモード又はWi-Fi Direct等のダイレクト通信モードにおいては、他の装置と直接的に通信し得る。無線通信インターフェース933は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インターフェース933は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インターフェース933は、無線LAN方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又はセルラ通信方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよい。アンテナスイッチ934は、無線通信インターフェース933に含まれる複数の回路の間でアンテナ935の接続先を切り替える。アンテナ935は、単一の又は複数のアンテナ素子を有し、無線通信インターフェース933による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 なお、図25の例に限定されず、カーナビゲーション装置920は、複数のアンテナを備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ934は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図25に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図25に示したカーナビゲーション装置920において、図2を用いて説明した制御部160は、無線通信インターフェース933において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。
 また、無線通信インターフェース933は、上述した基地局100として動作し、車両に乗るユーザが有する端末に無線接続を提供してもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 [2-3.第3の応用例]
 図26は、本開示に係る技術が適用され得る無線アクセスポイント950の概略的な構成の一例を示すブロック図である。無線アクセスポイント950は、コントローラ951、メモリ952、入力デバイス954、表示デバイス955、ネットワークインターフェース957、無線通信インターフェース963、アンテナスイッチ964及びアンテナ965を備える。
 コントローラ951は、例えばCPU又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、無線アクセスポイント950のIP(Internet Protocol)レイヤ及びより上位のレイヤの様々な機能(例えば、アクセス制限、ルーティング、暗号化、ファイアウォール及びログ管理など)を動作させる。メモリ952は、RAM及びROMを含み、コントローラ951により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、ルーティングテーブル、暗号鍵、セキュリティ設定及びログなど)を記憶する。
 入力デバイス954は、例えば、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作を受け付ける。表示デバイス955は、LEDランプなどを含み、無線アクセスポイント950の動作ステータスを表示する。
 ネットワークインターフェース957は、無線アクセスポイント950が有線通信ネットワーク958に接続するための有線通信インターフェースである。ネットワークインターフェース957は、複数の接続端子を有してもよい。有線通信ネットワーク958は、イーサネット(登録商標)などのLANであってもよく、又はWAN(Wide Area Network)であってもよい。
 無線通信インターフェース963は、IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac及び11adなどの無線LAN標準のうちの1つ以上をサポートし、近傍の端末へアクセスポイントとして無線接続を提供する。無線通信インターフェース963は、典型的には、ベースバンドプロセッサ、RF回路及びパワーアンプなどを含み得る。無線通信インターフェース963は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を集積したワンチップのモジュールであってもよい。アンテナスイッチ964は、無線通信インターフェース963に含まれる複数の回路の間でアンテナ965の接続先を切り替える。アンテナ965は、単一の又は複数のアンテナ素子を有し、無線通信インターフェース963による無線信号の送信及び受信のために使用される。
 図26に示した無線アクセスポイント950において、図2を用いて説明した制御部160は、無線通信インターフェース963において実装されてもよい。また、これら機能の少なくとも一部は、コントローラ951において実装されてもよい。
 なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の形態における事項と、請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化することができる。
 また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)Disc)等を用いることができる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、また、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)
 第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御を行う制御部を具備する情報処理装置。
(2)
 前記制御部は、前記通知した多重化方法に従って前記第1機器により多重化されて送信される前記通知情報を受信する制御を行う前記(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記制御部は、前記通知情報の受信以降に前記第1機器への送信対象となるデータを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う前記(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 前記制御部は、前記通知した多重化方法と同一の多重化方法、または、前記通知した多重化方法とは異なる多重化方法により前記データを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う前記(3)に記載の情報処理装置。
(5)
 前記制御部は、前記多重化方法として周波数多重化方法または空間多重化方法を通知し、当該通知した周波数多重化方法または空間多重化方法と同一の多重化方法により前記データを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う前記(4)に記載の情報処理装置。
(6)
 前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに前記データの多重化方法を前記第1機器に通知する制御を行う前記(3)から(5)のいずれかに記載の情報処理装置。
(7)
 前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに前記通知情報の多重化送信に用いる情報を前記第1機器に通知する制御を行う前記(1)から(6)のいずれかに記載の情報処理装置。
(8)
 前記制御部は、前記通知情報を周波数多重化する場合における周波数割り当てと前記通知情報を空間多重化する場合におけるマトリクスのIndex割り当てとのうちの何れかと、前記通知情報の送信時刻に関する情報と、前記通知情報の送信電力に関する情報とを前記通知情報の多重化送信に用いる情報として前記第1機器に通知する前記(7)に記載の情報処理装置。
(9)
 前記制御部は、PVB(Partial Virtual Bitmap)に基づいて生成されるビットマップを用いて前記通知を行う前記(1)から(7)のいずれかに記載の情報処理装置。
(10)
 前記制御部は、前記第1機器が前記通知情報の多重化機能を備えることを事前に確認する前記(1)から(9)のいずれかに記載の情報処理装置。
(11)
 前記制御部は、前記第1機器が前記機能一時休止状態から前記データ受信可能状態に遷移したと推定されるタイミングで前記通知を行う前記(1)から(10)のいずれかに記載の情報処理装置。
(12)
 前記制御部は、ビーコン、または、ビーコン後に送信される他のフレームにより前記通知を行う前記(1)から(11)のいずれかに記載の情報処理装置。
(13)
 機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御を行う制御部を具備する情報処理装置。
(14)
 前記制御部は、前記通知情報の送信以降に前記他の機器から送信される多重化データを受信し、前記通知情報の送信以降に前記他の機器への送信対象となるデータを多重化して送信する制御を行う前記(13)に記載の情報処理装置。
(15)
 前記制御部は、前記通知された多重化方法と同一の多重化方法、または、前記通知された多重化方法とは異なる多重化方法により前記データを多重化して前記他の機器に送信する制御を行う前記(14)に記載の情報処理装置。
(16)
 前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに通知された前記データの多重化方法により前記データを多重化して前記他の機器に送信する前記(15)に記載の情報処理装置。
(17)
 第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御手順を具備する情報処理方法。
(18)
 機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御手順を具備する情報処理方法。
(19)
 第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御手順をコンピュータに実行させるプログラム。
(20)
 機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御手順をコンピュータに実行させるプログラム。
(21)
 複数の子機から基地局にデータを多重化送信する多重化機能を備え、機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が前記基地局から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記基地局に送信する子機と、
 前記子機に、前記子機が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記子機宛のデータの存在とを通知する基地局と
を具備する通信システム。
 10  通信システム
 100 基地局(情報処理装置)
 110 データ処理部
 120 信号処理部
 130 無線インターフェース部
 140 アンテナ
 150 記憶部
 160 制御部
 201~203 子機(情報処理装置)
 900 スマートフォン
 901 プロセッサ
 902 メモリ
 903 ストレージ
 904 外部接続インターフェース
 906 カメラ
 907 センサ
 908 マイクロフォン
 909 入力デバイス
 910 表示デバイス
 911 スピーカ
 913 無線通信インターフェース
 914 アンテナスイッチ
 915 アンテナ
 917 バス
 918 バッテリー
 919 補助コントローラ
 920 カーナビゲーション装置
 921 プロセッサ
 922 メモリ
 924 GPSモジュール
 925 センサ
 926 データインターフェース
 927 コンテンツプレーヤ
 928 記憶媒体インターフェース
 929 入力デバイス
 930 表示デバイス
 931 スピーカ
 933 無線通信インターフェース
 934 アンテナスイッチ
 935 アンテナ
 938 バッテリー
 941 車載ネットワーク
 942 車両側モジュール
 950 無線アクセスポイント
 951 コントローラ
 952 メモリ
 954 入力デバイス
 955 表示デバイス
 957 ネットワークインターフェース
 958 有線通信ネットワーク
 963 無線通信インターフェース
 964 アンテナスイッチ
 965 アンテナ

Claims (20)

  1.  第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御を行う制御部を具備する情報処理装置。
  2.  前記制御部は、前記通知した多重化方法に従って前記第1機器により多重化されて送信される前記通知情報を受信する制御を行う請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記制御部は、前記通知情報の受信以降に前記第1機器への送信対象となるデータを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う請求項2記載の情報処理装置。
  4.  前記制御部は、前記通知した多重化方法と同一の多重化方法、または、前記通知した多重化方法とは異なる多重化方法により前記データを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う請求項3記載の情報処理装置。
  5.  前記制御部は、前記多重化方法として周波数多重化方法または空間多重化方法を通知し、当該通知した周波数多重化方法または空間多重化方法と同一の多重化方法により前記データを多重化して前記第1機器に送信する制御を行う請求項4記載の情報処理装置。
  6.  前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに前記データの多重化方法を前記第1機器に通知する制御を行う請求項3記載の情報処理装置。
  7.  前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに前記通知情報の多重化送信に用いる情報を前記第1機器に通知する制御を行う請求項1記載の情報処理装置。
  8.  前記制御部は、前記通知情報を周波数多重化する場合における周波数割り当てと前記通知情報を空間多重化する場合におけるマトリクスのIndex割り当てとのうちの何れかと、前記通知情報の送信時刻に関する情報と、前記通知情報の送信電力に関する情報とを前記通知情報の多重化送信に用いる情報として前記第1機器に通知する請求項7記載の情報処理装置。
  9.  前記制御部は、PVB(Partial Virtual Bitmap)に基づいて生成されるビットマップを用いて前記通知を行う請求項1記載の情報処理装置。
  10.  前記制御部は、前記第1機器が前記通知情報の多重化機能を備えることを事前に確認する請求項1記載の情報処理装置。
  11.  前記制御部は、前記第1機器が前記機能一時休止状態から前記データ受信可能状態に遷移したと推定されるタイミングで前記通知を行う請求項1記載の情報処理装置。
  12.  前記制御部は、ビーコン、または、ビーコン後に送信される他のフレームにより前記通知を行う請求項1記載の情報処理装置。
  13.  機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御を行う制御部を具備する情報処理装置。
  14.  前記制御部は、前記通知情報の送信以降に前記他の機器から送信される多重化データを受信し、前記通知情報の送信以降に前記他の機器への送信対象となるデータを多重化して送信する制御を行う請求項13記載の情報処理装置。
  15.  前記制御部は、前記通知された多重化方法と同一の多重化方法、または、前記通知された多重化方法とは異なる多重化方法により前記データを多重化して前記他の機器に送信する制御を行う請求項14記載の情報処理装置。
  16.  前記制御部は、前記通知情報の多重化方法とともに通知された前記データの多重化方法により前記データを多重化して前記他の機器に送信する請求項15記載の情報処理装置。
  17.  第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御手順を具備する情報処理方法。
  18.  機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御手順を具備する情報処理方法。
  19.  第1機器を含む複数の機器から情報処理装置にデータを多重化送信する多重化機能を備える前記第1機器に、前記第1機器が機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法と、前記第1機器宛のデータの存在とを通知する制御手順をコンピュータに実行させるプログラム。
  20.  機能一時休止状態からデータ受信可能状態に遷移した旨の通知情報の多重化方法が他の機器から通知された場合に、前記多重化方法に従って前記通知情報を多重化して前記他の機器に送信する制御手順をコンピュータに実行させるプログラム。
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