WO2017212807A1 - 無線通信装置 - Google Patents

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WO2017212807A1
WO2017212807A1 PCT/JP2017/016138 JP2017016138W WO2017212807A1 WO 2017212807 A1 WO2017212807 A1 WO 2017212807A1 JP 2017016138 W JP2017016138 W JP 2017016138W WO 2017212807 A1 WO2017212807 A1 WO 2017212807A1
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WO
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frame
transmission period
period information
wireless communication
frame transmission
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PCT/JP2017/016138
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English (en)
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裕一 森岡
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ソニー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
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    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device.
  • wireless LAN Local Area Network
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
  • wireless communication devices products for wireless LAN (hereinafter also referred to as wireless communication devices) are increasing.
  • the radio communication resources that can be used for communication are limited. Therefore, it is desired to improve the efficiency of communication between wireless communication devices.
  • An example of a technology for improving communication efficiency is a so-called virtual carrier sense technology.
  • a transmitting apparatus that desires data transmission transmits an RTS frame to a receiving apparatus that is a destination of data transmission, and the receiving apparatus transmits a CTS frame to the transmitting apparatus when data transmission is permitted.
  • wireless communication devices other than the destination of the RTS frame or the CTS frame set the NAV and stop data transmission during the NAV period. Thereby, it is considered that a communication collision is avoided, and as a result, communication can be made efficient.
  • IEEE Std 802.11-2007 IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • the NAV is set over the entire usable frequency band. Therefore, when communication based on RTS / CTS is performed using only a part of the frequency bands, the other frequency bands are vacant during the NAV period. In other words, the other frequency band is not effectively utilized.
  • this disclosure proposes a mechanism that can improve the use efficiency of frequency resources in wireless communication.
  • the first frame in which the second frame transmission period information corresponding to the frequency is stored in the second area that is subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored.
  • a wireless communication apparatus including a processing unit for generating and a transmission unit for transmitting the first frame.
  • the first frame transmission period information corresponding to the frequency is stored in the second area that is subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored.
  • a wireless communication apparatus includes a receiving unit that receives a frame and a transmitting unit that waits for transmission of a frame at a frequency based on the first frame transmission period information.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a schematic functional configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of an advanced frame communicated by a wireless communication apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • 14 is a flowchart conceptually illustrating an example of processing of a transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5 is a flowchart conceptually illustrating an example of processing of a reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6 is a frame sequence illustrating an operation example of a transmission device and a reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a frame sequence illustrating an operation example of a transmission device and a reception device according to first and second modifications of an embodiment of the present disclosure. It is a figure showing an example of composition of an advanced frame concerning the 2nd modification of one embodiment of this indication. It is a block diagram which shows an example of a schematic structure of a smart phone. It is a block diagram which shows an example of a schematic structure of a car navigation apparatus. It is a block diagram which shows an example of a schematic structure of a wireless access point.
  • a plurality of elements having substantially the same function may be distinguished by attaching different numbers after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same function are distinguished as necessary, such as STA 10A and STA 10B.
  • STA 10A and STA 10B when there is no need to distinguish between elements having substantially the same function, only the same reference numerals are given.
  • STA 10A and STA 10B when it is not necessary to distinguish between the STA 10A and the STA 10B, they are simply referred to as the STA 10.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the hidden terminal problem.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of virtual carrier sense using RTS and CTS.
  • the STA 10A desiring data transmission transmits the RTS frame to the STA 10B that is the destination of data transmission.
  • the STA 10B that has received the RTS frame transmits a CTS frame to the STA 10A when allowing the STA 10A to transmit data.
  • the STA 10C other than the STA 10A and the STA 10B that are the destinations of the RTS frame or the CTS frame, based on the frame transmission period information stored in the received RTS frame or the CTS frame.
  • Set the NAV the STA 10C stops frame transmission. Therefore, the communication between the STAs 10A and 10C is not hindered by the collision of frames due to the STA 10C.
  • STA 10A and STA 10B communicate data frames after communicating CTS frames.
  • an ACK (Acknowledgement) frame is communicated, and the data transmission is completed.
  • the STA 10C releases the NAV because the NAV period elapses when the communication related to the data transmission between the STA 10A and the STA 10B ends. Thereby, the STA 10C can access the transmission path.
  • the present disclosure proposes a mechanism capable of improving the use efficiency of frequency resources in wireless communication and a wireless communication apparatus for realizing the mechanism.
  • a wireless communication device that transmits a first frame (hereinafter also referred to as an advanced frame) having a second area in which second frame transmission period information to be described later is stored is also referred to as a transmission apparatus 100, and an advanced frame is referred to as a transmission apparatus 100.
  • the wireless communication device that receives the signal is also referred to as a receiving device 200.
  • the transmission device 100 may operate as the reception device 200, and the reception device 200 may operate as the transmission device 100.
  • a conventional frame that does not have the second area is also referred to as a legacy frame.
  • a legacy frame for example, there is a frame defined in one of wireless LAN standards such as IEEE802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a schematic functional configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmission device 100 includes a data processing unit 110, a wireless communication unit 120, a control unit 130, and a storage unit 140, as shown in FIG.
  • the data processing unit 110 performs processing for data transmission / reception as part of the processing unit. Specifically, the data processing unit 110 generates a frame based on data from an upper communication layer, and provides the generated frame to the wireless communication unit 120. For example, the data processing unit 110 generates a frame (or packet) from data, and processes such as adding a MAC header and adding an error detection code for media access control (MAC) to the generated frame I do. Further, the data processing unit 110 extracts data from the received frame and provides the extracted data to a communication upper layer. For example, the data processing unit 110 acquires data by performing analysis of a MAC header, detection and correction of a code error, reorder processing, and the like for a received frame.
  • MAC media access control
  • the wireless communication unit 120 performs signal processing such as modulation / demodulation and transmission / reception of signals via an antenna as a part of the transmission unit and the reception unit. Specifically, the radio communication unit 120 generates a symbol stream by performing encoding, interleaving, and modulation on a frame provided from the data processing unit 110 according to a coding and modulation scheme set by the control unit 130, and the like. . Next, the wireless communication unit 120 converts the signal related to the obtained symbol stream into an analog signal, amplifies, filters, and frequency upconverts. And the wireless communication part 120 transmits the processed signal via an antenna.
  • the radio communication unit 120 obtains a symbol stream by performing processing reverse to the signal transmission, for example, frequency down-conversion and digital signal conversion, on the signal obtained via the antenna. Then, the wireless communication unit 120 acquires a frame by performing demodulation and decoding on the obtained symbol stream, and provides the acquired frame to the data processing unit 110 or the control unit 130.
  • the control unit 130 controls the communication of the transmission device 100 as a whole as a processing unit, a transmission unit, and a reception unit. Specifically, the control unit 130 performs processing such as information exchange between functions, communication parameter setting, and frame (packet) scheduling in the data processing unit 110.
  • the storage unit 140 stores information used for processing of the data processing unit 110 or the control unit 130. Specifically, the storage unit 140 stores information stored in the frame, information acquired from the frame, information on communication parameters, and the like.
  • the transmission device 100 and the reception device 200 may perform wired communication.
  • the transmission device 100 and the reception device 200 may include a wired communication unit that is connected to the Internet and communicates with an external device via the Internet.
  • the transmission device 100 has an advanced frame transmission function.
  • the transmission device 100 transmits an advanced frame in which two types of frame transmission period information are stored.
  • the transmitting apparatus 100 includes a first area in which the first frame transmission period information is stored, and a second area in which the second frame transmission period information is stored after the first area.
  • An advanced frame having the following area is transmitted.
  • the second frame transmission period information is frame transmission period information corresponding to the frequency.
  • the control unit 130 determines a communication period and a communication frequency based on the size of data to be communicated. Next, the control unit 130 generates first frame transmission period information from the determined communication period, and generates second frame transmission period information from the determined communication period and communication frequency.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of an advanced frame communicated by the wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the advanced frame has a first area and a second area that is a successor of the first area.
  • the first area is a frame header
  • the second area is a frame body.
  • the advanced frame has fields such as PHY (Physical Layer) Header, Legacy Compatible Portion, Advanced Portion, and Frame Body.
  • Legacy Compatible Portion is a field as the first area, and may be, for example, MAC Header.
  • Advanced Portion is a field as the second area.
  • the first frame transmission period information is stored.
  • the NAV Duration (hereinafter also referred to as the first NAV Duration) is stored in the MAC Header.
  • the first NAV Duration may be stored in the MAC Header Duration field as in the conventional IEEE 802.11 frame format.
  • the frequency corresponding to the second frame transmission period information is a frequency band (hereinafter also referred to as a frequency channel or channel), and the channel corresponding to the second frame transmission period information is the first frame transmission period information. Is a part of the channel (hereinafter also referred to as a sub-channel).
  • a plurality of NAV Durations (hereinafter also referred to as second NAV Durations) are stored in the Advanced Portion, and each of the second NAV Durations is stored in the MAC Header.
  • the corresponding subchannel may be identified from the storage order or storage location of the second NAV Duration. Further, the corresponding subchannel may be identified from information indicating the subchannel corresponding to the second NAV Duration, and in this case, the information indicating the subchannel is separately stored in the Advanced Portion.
  • the second frame transmission period information may be substantially the same information as the first frame transmission period information.
  • the second frame transmission period information is information indicating the frame transmission period, and indicates the same value as the value indicated by the first frame transmission period information.
  • the first NAV Duration and the second NAV Duration of the subchannel 1 have the same value.
  • the second NAV Duration may be 0, and the second NAV Duration itself may not be stored in the advanced frame.
  • the advanced frame may be an RTS frame.
  • the control unit 130 stores second frame transmission period information instead of a conventional RTS frame having no second area (hereinafter also referred to as a legacy RTS frame).
  • the data processing unit 110 generates an RTS frame (hereinafter also referred to as an advanced RTS frame).
  • the advanced RTS frame may not have the Frame Body shown in FIG.
  • Information identifying the legacy RTS frame and the advanced RTS frame may be stored in the advanced RTS frame.
  • the frame type information for identifying the advanced RTS frame is stored in the Frame Control field in the MAC header.
  • the receiving apparatus 200 has an advanced frame reception function, a NAV setting function, and an advanced frame transmission function.
  • the receiving device 200 receives the advanced frame transmitted from the transmitting device 100.
  • the data processing unit 210 acquires second frame transmission period information from the advanced frame received by the wireless communication unit 220.
  • the data processing unit 210 acquires frame type information from the MAC header of the advanced frame received by the wireless communication unit 220, and determines whether the acquired frame type information indicates an advanced frame.
  • the data processing unit 210 acquires the second NAV Duration from the Advanced Portion that is a successor of the MAC Header after the MAC Header reception process.
  • the data processing unit 210 acquires the first NAV Duration from the MAC header in the MAC header reception process.
  • the receiving device 200 controls frame transmission standby (that is, NAV) based on the second frame transmission period information stored in the advanced frame. Specifically, the control unit 230 sets the NAV for each frequency based on the second frame transmission period information acquired by the data processing unit 210. For example, the control unit 230 sets each of the second NAV durations as a NAV period for each of the subchannels corresponding to the second NAV Duration acquired by the data processing unit 210.
  • the receiving apparatus 200 transmits an advanced frame (hereinafter also referred to as a response advanced frame) as a response to the advanced frame received from the transmitting apparatus 100.
  • the control unit 230 responds that the second frame transmission period information corresponding to the frequency is stored in a fourth area subsequent to the third area in which the first frame transmission period information is stored. Controls transmission of advanced frames.
  • the third area corresponds to the first area
  • the fourth area corresponds to the second area.
  • the control unit 230 determines whether to permit communication to the transmitting device 100 that is the transmission source of the advanced RTS frame. When it is determined that communication is permitted, the control unit 230 stores a CTS frame (hereinafter referred to as an advanced CTS frame) in which the second frame transmission period information is stored from the first and second NAV durations acquired from the advanced RTS frame. The third and fourth NAV durations are calculated by subtracting the transmission period and the SIFS (Short Inter Frame Space) period.
  • SIFS Short Inter Frame Space
  • control unit 230 stores the advanced CTS frame in which the calculated third and fourth NAV durations are stored in the MAC header as the third region and the advanced portion as the fourth region in the data processing unit 210, respectively. Generate. Then, the wireless communication unit 220 transmits the generated advanced CTS frame.
  • FIG. 5 is a flowchart conceptually illustrating an example of processing of the transmission device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmission device 100 determines whether a data transmission request has occurred (step S301). Specifically, the control unit 130 determines whether a data transmission request is notified from the upper communication layer.
  • the transmitting apparatus 100 acquires data (step S302). Specifically, the control unit 130 causes the data processing unit 110 to acquire data provided together with the data transmission request from the transmission buffer.
  • the transmission device 100 generates first frame transmission period information (step S303). Specifically, the control unit 130 determines the first NAV Duration for data transmission based on the acquired data size and the like.
  • the transmission device 100 determines whether to transmit data using only some of the available frequencies (step S304). Specifically, the control unit 130 determines whether to transmit data using only some of the subchannels among the channels that can be used for data transmission based on the data size and the like. In other words, it is determined whether to allow the receiving apparatus 200 to perform frequency division multiplex communication.
  • the transmission device 100 When it is determined that data is transmitted using all the available frequencies (step S304 / NO), the transmission device 100 generates a legacy RTS frame in which the first frame transmission period information is stored. Specifically, when it is determined that data is transmitted using the entire available channel, the control unit 130 stores the legacy RTS frame in which the first NAV Duration is stored and the second NAV Duration is not stored. The data processing unit 110 generates the data.
  • the transmission device 100 transmits the second frame transmission period corresponding to the transmission frequency.
  • Information is generated (step S306).
  • the control unit 130 determines second NAV Durations corresponding to the subchannels of the available channels. Specifically, the control unit 130 determines the second NAV Duration corresponding to the subchannel used for data transmission to the same value as the first NAV Duration, and sets the second NAV Duration corresponding to the subchannel not used for data transmission. 2 NAV Duration is set to 0.
  • the transmission device 100 generates an advanced RTS frame in which the first and second frame transmission period information is stored (step S307).
  • the control unit 130 causes the data processing unit 110 to generate an advanced RTS frame in which the generated second NAV duration is stored.
  • the transmission device 100 transmits the generated RTS frame (step S308).
  • the wireless communication unit 120 transmits the generated legacy RTS frame or advanced RTS frame.
  • the transmitting apparatus 100 determines whether a CTS frame has been received (step S309). Specifically, the control unit 130 determines whether a legacy CTS frame or an advanced CTS frame addressed to the transmission device 100 as a response to the legacy RTS frame or the advanced RTS frame is received.
  • the transmission device 100 transmits a data frame (step S310). Specifically, when a legacy RTS frame or an advanced CTS frame addressed to the transmission apparatus 100 is received, the control unit 130 causes the data processing unit 110 to generate a data frame in which the acquired data is stored. Then, the wireless communication unit 120 transmits the generated data frame.
  • FIG. 6 is a flowchart conceptually illustrating an example of processing of the reception device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the receiving apparatus 200 determines whether an RTS frame addressed to another wireless communication apparatus other than the receiving apparatus 200 has been received (step S401). Specifically, the data processing unit 210 acquires destination information from the RTS frame received by the wireless communication unit 220, and determines whether the acquired destination information indicates a wireless communication device other than the receiving device 200. .
  • the receiving device 200 determines whether the received RTS frame is a legacy RTS frame (step S402). Specifically, the data processing unit 210 acquires frame type information from the received RTS frame, and determines whether the acquired frame type information indicates a legacy RTS frame.
  • the receiving apparatus 200 acquires first frame transmission period information from the legacy RTS frame (step S403). Specifically, when the frame type information indicates a legacy RTS frame, the data processing unit 210 acquires the first NAV Duration from the MAC header of the legacy RTS frame.
  • the receiving apparatus 200 sets NAV for all available frequencies (step S404). Specifically, the control unit 230 sets the acquired first NAV Duration for the entire channel that can be used as the NAV period.
  • the receiving apparatus 200 acquires the second frame transmission period information from the advanced RTS frame (step S405). Specifically, when the frame type information indicates an advanced RTS frame, the data processing unit 210 acquires the first NAV Duration from the MAC header of the advanced RTS frame, and obtains at least one second NAV Duration from the Advanced Portion. get.
  • the receiving apparatus 200 sets the NAV for the frequency corresponding to the acquired second frame transmission period information (step S406). Specifically, the control unit 230 sets the second NAV Duration as the NAV period for each of the subchannels corresponding to the acquired second NAV Duration.
  • the receiving device 200 determines whether communication is permitted to the transmission source of the RTS frame (step S407). Specifically, the control unit 230 determines whether to allow communication to the transmission device 100 that has transmitted the RTS frame.
  • the receiving apparatus 200 is stored in the received legacy RTS frame.
  • the first frame transmission period information is updated (step S409). Specifically, the control unit 230 subtracts the transmission period and SIFS of the legacy CTS frame from the first NAV Duration acquired from the legacy RTS frame.
  • the receiving apparatus 200 generates a legacy CTS frame in which the updated first frame transmission period information is stored (step S410). Specifically, the control unit 230 causes the data processing unit 210 to generate a legacy CTS frame in which the transmission period of the legacy CTS frame and the first NAV Duration from which SIFS has been subtracted are stored in the MAC header.
  • the receiving apparatus 200 receives the first and second frame transmission periods stored in the received advanced RTS frame. Information is updated (step S411). Specifically, the control unit 230 subtracts the transmission period and SIFS of the advanced CTS frame from the first and second NAV durations acquired from the advanced RTS frame, respectively.
  • the receiving apparatus 200 generates an advanced CTS frame in which the updated first and second frame transmission period information is stored (step S412). Specifically, the control unit 230 stores the advanced CTS frame in which the transmission period of the advanced CTS frame and the first and second NAV durations from which the SIFS is subtracted are stored in the MAC header and the advanced portion, respectively, in the data processing unit 110. Generate.
  • the receiving device 200 transmits the generated CTS frame (step S413).
  • the radio communication unit 220 transmits the generated legacy CTS frame or advanced CTS frame.
  • FIG. 7 is a frame sequence illustrating an operation example of the transmission device 100 and the reception device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmission device 100 sets first and second frame transmission period information, and transmits an advanced RTS frame in which the set information is stored. For example, the transmitting apparatus 100 sets “x” as the first NAV Duration, “x” as the second NAV Duration corresponding to the subchannel 1, and “0” as the second NAV Duration corresponding to the subchannel 2. Set each. Then, the transmission device 100 transmits the advanced RTS frame in which the set first NAV duration and each second NAV duration are stored, with the reception device 200A as a data transmission destination as a destination.
  • the receiving apparatus 200A When receiving the advanced RTS frame, the receiving apparatus 200A as the data transmission destination transmits the advanced CTS frame in which the updated first and second frame transmission period information is stored. For example, the receiving apparatus 200A updates the first NAV Duration acquired from the received Advanced RTS frame and the second NAV Duration corresponding to the subchannel 1 from “x” to “y”. The second NAV Duration corresponding to the subchannel 2 remains “0”. Then, the receiving apparatus 200A transmits the advanced CTS frame storing the updated first NAV duration and the second NAV duration to the transmitting apparatus 100 that is the transmission source of the advanced RTS frame.
  • the receiving device 200B that is not the data transmission destination receives the NAV for each part of the available frequencies based on the second frame transmission period information stored in the advanced RTS frame.
  • the receiving apparatus 200B acquires a plurality of second NAV durations from the advanced RTS frame, and the value of the acquired second NAV durations is “x” which is not “0”.
  • the subchannel 1 corresponding to the duration a NAV having “x” as the NAV period is set.
  • the second NAV Duration since the second NAV Duration is “0”, the NAV is not set.
  • the conventional receiving device 20 that is not the data transmission destination (hereinafter also referred to as the legacy receiving device 20) sets the NAV for the entire available frequency based on the first frame transmission period information stored in the advanced RTS frame.
  • the legacy receiving apparatus 20 can receive the MAC header of the advanced RTS frame, but cannot receive the advanced portion subsequent to the MAC header because the format is different from the legacy RTS frame. Therefore, the legacy receiving apparatus 20 acquires only the first NAV Duration from the MAC header, and sets the entire channel that can use the NAV with the acquired first NAV Duration “x” as the NAV period.
  • the transmission device 100 that has received the advanced CTS frame transmits the PPDU using the frequency corresponding to the set second frame transmission period information.
  • transmitting apparatus 100 transmits PPDU 1 such as a data frame using only subchannel 1.
  • PPDU 1 such as a data frame using only subchannel 1.
  • the subchannel 1 since the NAV is set in the receiving apparatus 200B and the legacy receiving apparatus 20, no communication collision occurs in the subchannel 1.
  • the receiving apparatus 200B that has received the advanced RTS frame transmits the PPDU using a frequency that is not used for PPDU communication.
  • the receiving apparatus 200B transmits a PPDU 2 such as a data frame addressed to the receiving apparatus 200A using the channel 2 for which NAV is not set. Since the subchannel 2 is an empty channel that is not used by the transmission apparatus 100, a communication collision does not occur in the subchannel 2.
  • NAV is set for frequencies based on.
  • the transmission device 100 includes the second region corresponding to the frequency in the second region subsequent to the first region in which the first frame transmission period information is stored.
  • a first frame in which frame transmission period information is stored is generated, and the first frame is transmitted.
  • the receiving apparatus 200 receives the first frame and waits for transmission of a frame at a frequency based on the first frame transmission period information stored in the first frame.
  • the NAV is set for the entire available frequency. For this reason, when communication is performed using only a part of the frequencies, other wireless communication other than the wireless communication device that performs communication is available even though other frequencies other than the frequency used for communication are available. The device could not use that other frequency.
  • the receiving device 200 other than the transmitting device 100 can use a frequency that is not used in communication. Therefore, it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources in wireless communication while avoiding communication collision.
  • a plurality of pieces of the second frame transmission period information are stored in the first frame, and frequencies corresponding to the plurality of second frame transmission period information are different from each other. Then, receiving apparatus 200 waits for frame transmission at each frequency based on the second frame transmission period information. Therefore, the second frame transmission period information can be set for three or more frequencies. Therefore, NAV settings can be controlled in finer frequency units, making it easy to use up frequency resources even when the frame sizes are diverse, and further improving the efficiency of frequency resource utilization. It becomes.
  • the second frame transmission period information includes the same information as the first frame transmission period information.
  • the receiving apparatus 200 uses the specific frequency. There is a possibility that the received communication will be started before the legacy receiver 20. As a result, the transmission opportunity of the legacy receiver 20 may be reduced.
  • the second NAV duration and the first NAV duration to the same value, there is a difference between the NAV set in the legacy receiver 20 and the NAV set in the receiver 200. It can be prevented from occurring. Therefore, it is possible to suppress the transmission opportunity of the legacy receiving device 20 from being reduced by the transmission of the receiving device 200.
  • the frequency corresponding to the second frame transmission period information includes a frequency band, and the frequency band corresponding to the second frame transmission period information is one of the frequency bands for the first frame transmission period information.
  • a channel through which a frame can be transmitted is generally defined by a communication standard. Therefore, by providing a subchannel capable of setting the NAV within the channel range defined by the communication standard, it is possible to improve the use efficiency of frequency resources in communication according to the communication standard.
  • the second frame transmission period information includes information indicating the frame transmission period. Then, receiving apparatus 200 waits for frame transmission at each of the frequencies corresponding to the second frame transmission period information indicating the frame transmission period. For this reason, the receiving apparatus 200 can set the NAV only with the information notified using the advanced frame. Therefore, the processing or configuration of the receiving device 200 can be simplified, and the processing load or manufacturing cost can be suppressed.
  • the first area includes a frame header
  • the second area includes a frame body.
  • the first frame includes an RTS frame. For this reason, NAV control by RTS / CTS is performed for each frequency, so that it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources while solving the hidden terminal problem.
  • the receiving apparatus 200 transmits a second frame corresponding to a frequency in a fourth area that is a successor to the third area in which the first frame transmission period information is stored.
  • a second frame in which the period information is stored is transmitted. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of inconsistency between the NAV set by the first frame and the NAV set by the second frame. Therefore, it is possible to suppress the transmission opportunity of the receiving device 200 that receives the second frame from being reduced compared to the receiving device 200 that receives the first frame. Thereby, it becomes possible to ensure fairness of the transmission opportunity.
  • the plurality of second frame transmission period information stored in the advanced frame may be different from each other. Further, the second frame transmission period information may be different from the first frame transmission period information. Specifically, at least two of the plurality of second NAV durations stored in the advanced frame are different from each other. Furthermore, with reference to FIG. 8, the 2nd frame transmission period information which concerns on this modification is demonstrated.
  • FIG. 8 is a frame sequence illustrating an operation example of the transmission device 100 and the reception device 200 according to the first and second modifications of the embodiment of the present disclosure. In addition, description is abbreviate
  • the transmission device 100 transmits an advanced RTS frame in which the set first and second frame transmission period information is stored. For example, the transmitting apparatus 100 sets “x” as the first NAV Duration, “x” as the second NAV Duration corresponding to the subchannel 1, and “0” as the second NAV Duration corresponding to the subchannel 2. Are set to “z” as the second NAV Duration corresponding to the subchannel 3, respectively. Since “0” means that the NAV period is not set, it can be said that substantially different “x” and “z” are set for the subchannels 1 and 3. “X” is the same as the first NAV Duration, but “z” is smaller than “x” (ie, x> z) unlike the first NAV Duration. Then, the transmitting apparatus 100 transmits an advanced RTS frame in which the set first NAV duration and each second NAV duration are stored.
  • the receiving apparatus 200 When the advanced RTS frame is received, the receiving apparatus 200 that is not the data transmission destination sets the NAV for each subchannel based on the second frame transmission period information stored in the advanced RTS frame. For example, the receiving apparatus 200 acquires a plurality of second NAV durations from the advanced RTS frame, and corresponds to the second NAV duration whose value is “x” among the plurality of second NAV durations acquired. For the subchannel 1, NAV with “x” as the NAV period is set. Also, the receiving apparatus 200 sets a NAV with “z” as the NAV period for the subchannel 3 corresponding to the second NAV Duration whose value is “z”. On the other hand, for the subchannel 2, since the second NAV Duration is “0”, the NAV is not set.
  • the legacy receiver 20 that is not the data transmission destination sets the NAV for the entire available frequency based on the first frame transmission period information stored in the advanced RTS frame.
  • the advanced CTS frame or the legacy CTS frame is transmitted after the communication of the advanced RTS frame, but illustration and description thereof are omitted here.
  • the transmission apparatus 100 that has received the advanced CTS frame transmits the PPDU using each of the frequencies corresponding to the plurality of second frame transmission period information. For example, the transmission device 100 transmits the PPDU 3 using the subchannel 1. In addition, transmitting apparatus 100 transmits PPDU 4 using subchannel 3. Since the NAV for the period x is set for the subchannel 1 and the NAV for the period z is set in the receiving apparatus 200 for the subchannel 3, no communication collision occurs in both the subchannels 1 and 3.
  • the receiving apparatus 200 that has received the advanced RTS frame transmits the PPDU using a frequency and a period that are not used for communication of the PPDU. For example, the receiving apparatus 200 transmits the PPDU 5 using the subchannel 2 for which NAV is not set. In addition, the receiving device 200 transmits the PPDU 6 using the subchannel 3 that is free after the elapse of the period z. Since the subchannel 2 is an empty channel that is not used for the period x and the subchannel 3 is an empty channel that is not used for the period z, no communication collision occurs in both the subchannels 2 and 3.
  • the plurality of second frame transmission period information stored in the advanced frame are different from each other.
  • the size of data (frame) transmitted for each frequency may be different.
  • the NAV having the same period is uniformly set for each frequency, the NAV may be set for a period in which communication is not actually performed.
  • the second frame transmission period information includes information different from the first frame transmission period information.
  • the size of data (frame) transmitted for each frequency may be different.
  • the second NAV Duration is fixed to the first NAV Duration, there is a possibility that the NAV is set even during a period in which communication is not actually performed. Therefore, by making it possible to set a second NAV Duration different from the first NAV Duration, it is possible to further improve the use efficiency of the frequency resource.
  • the second NAV Duration is preferably set to a value smaller than the first NAV Duration. This is because if the second NAV Duration is set to a value larger than the first NAV Duration, the transmission opportunity of the receiving device 200 may be reduced as compared with the legacy receiving device 20.
  • the second frame transmission period information may be information in a format other than the information indicating the frame transmission period. Specifically, the second frame transmission period information may be information from which the frame transmission period is derived. In addition, receiving apparatus 200 waits for transmission of a frame for each of the frequencies corresponding to the second frame transmission period information from which the frame transmission period is derived. For example, the second frame transmission period information is flag information corresponding to each of a part of frequencies that can be used for communication. Furthermore, with reference to FIG. 9, the advanced frame which concerns on this modification is demonstrated in detail.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of an advanced frame according to the second modification example of the embodiment of the present disclosure.
  • the advanced frame has flag information corresponding to each of the sub-channels for channels that can be used for communication.
  • bit information corresponding to each of the second NAV Duration and the subchannel is stored in the advanced frame.
  • Advanced Portion of the advanced frame has fields such as NAV Duration for sub-channels and Sub-channel Bitmap as shown in FIG.
  • NAV Duration for sub-channels is a field in which the second NAV Duration is stored
  • Sub-channel Bitmap stores bitmap information indicating a subchannel in which NAV is set (hereinafter also referred to as a subchannel bitmap). Field.
  • control unit 230 of the receiving apparatus 200 refers to the subchannel bitmap acquired from the received advanced frame and selects the subchannel for setting the NAV.
  • the subchannel is grasped by associating the order or location of the bit information with the subchannel. Then, the control unit 230 sets the second NAV Duration acquired from the received advanced frame as the NAV period for the selected subchannel.
  • the control unit 230 sets the first NAV Duration as the NAV period for the selected subchannel.
  • the flag information corresponding to the subchannel is bit information.
  • the flag information may be information having three or more types of values. For example, flag “0” is associated with no NAV setting, flag “1” is associated with the second NAV duration, and flag “2” is associated with the first NAV duration.
  • a plurality of second NAV durations may be prepared, and in that case, different flags may be prepared for each of the plurality of second NAV durations.
  • the second frame transmission period information includes information from which the frame transmission period is derived, and the reception device 200 performs the second frame transmission from which the frame transmission period is derived. It waits for transmission of a frame for each frequency corresponding to the period information.
  • the information from which the value is derived generally has a smaller amount of information than the information indicating the value itself. Therefore, the amount of communication can be reduced compared to the case where information indicating the frame transmission period is stored in the advanced frame. Therefore, it is possible to further improve the utilization efficiency of radio communication resources.
  • the wireless communication device 100 (which may be the wireless communication device 200) includes 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, and a printer. It may be realized as a fixed terminal such as a digital scanner or a network storage, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device.
  • the wireless communication device 100 is a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication, such as a smart meter, a vending machine, a remote monitoring device, or a POS (Point Of Sale) terminal. It may be realized as. Further, the wireless communication device 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • the wireless communication device 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • the wireless communication device 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 wireless communication device 100 may be realized as a mobile wireless LAN router. Further, the wireless communication device 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 wireless communication device 100 may be realized as a mobile wireless LAN router.
  • the wireless communication device 100 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these devices.
  • FIG. 10 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 performs 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 an ad hoc mode or a direct communication mode such as Wi-Fi Direct (registered trademark).
  • 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 in FIG. 10, 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 power to each block of the smartphone 900 illustrated in FIG. 10 through a power supply line partially illustrated by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • the data processing unit 110, the wireless communication unit 120, and the control unit 130 described with reference to FIG. 3 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 control unit 130 stores the advanced frame in which the second frame transmission period information corresponding to the frequency is stored in the second area subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored. Communication is performed via the processing unit 110 and the wireless communication unit 120. Thereby, other communication terminals can use the subchannel which is not used for communication of the smart phone 900. Therefore, it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources in wireless communication.
  • 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. 11 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 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 apparatus 920 is not limited to the example of FIG. 11 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. 11 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.
  • the data processing unit 110, the wireless communication unit 120, and the control unit 130 described with reference to FIG. 3 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 control unit 130 stores the advanced frame in which the second frame transmission period information corresponding to the frequency is stored in the second area subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored. Communication is performed via the processing unit 110 and the wireless communication unit 120. Accordingly, other communication terminals can use subchannels that are not used for communication of the car navigation device 920. Therefore, it is possible to improve the use efficiency of frequency resources in the wireless communication space where the car navigation device 920 is installed.
  • the wireless communication interface 933 may operate as an access point described above and provide a wireless connection to a terminal of a user who gets on the vehicle.
  • the control unit 130 receives the advanced CTS frame in which the first frame transmission period information and the second frame transmission period information corresponding to the frequency are stored. Send.
  • the transmission opportunity of the receiving apparatus 200 which received the CTS frame increases compared with the case where a legacy CTS frame is transmitted. Therefore, it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources.
  • 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. 12 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 connecting the wireless access point 950 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 IEEE 802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, and 11ad, and provides a wireless connection as an access point to nearby terminals.
  • the wireless communication interface 963 may typically include 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.
  • the data processing unit 110, the wireless communication unit 120, and the control unit 130 described with reference to FIG. 3 may be implemented in the wireless communication interface 963.
  • at least a part of these functions may be implemented in the controller 951.
  • the control unit 130 stores the first frame transmission period information and the second frame transmission period information corresponding to the frequency as a response to the advanced RTS frame transmitted from the terminal connected to the wireless access point 950.
  • the advanced CTS frame to be transmitted is transmitted. Thereby, the transmission opportunity of the terminal which received the CTS frame increases compared with the case where a legacy CTS frame is transmitted. Therefore, it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources.
  • a NAV is set for each frequency, so that a receiving device 200 other than the transmitting device 100 can use a frequency that is not used in communication. Therefore, it is possible to improve the utilization efficiency of frequency resources in wireless communication while avoiding communication collision.
  • both the first and second frame transmission period information are stored in the advanced frame, but the present technology is not limited to this example.
  • an advanced frame in which the first frame transmission period information is not stored may be selectively communicated.
  • the advanced frame may be another type of frame.
  • a management frame such as a beacon or a data frame may be an advanced frame.
  • the subchannel may be variable.
  • the number or width of subchannels is variable, and information indicating these or information from which they are derived may be stored in the advanced frame.
  • the receiving apparatus 200 starts communication after a random time elapses from the time when transmission is possible, for example, so that the start time of communication using the vacant subchannels is distributed among the receiving apparatuses 200.
  • the receiving apparatus 200 may start communication when the vacant subchannel is a subchannel assigned to each receiving apparatus 200 in advance. As a result, it is possible to suppress the possibility of communication collision occurring in communication using an empty subchannel.
  • the transmission device 100 and the reception device 200 may be applied to a network system such as M2M (Machine to Machine) or IoT (Internet of Things).
  • M2M Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • a processing unit that generates a first frame in which second frame transmission period information corresponding to a frequency is stored in a second area that is subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored;
  • a wireless communication device comprising: (2) A plurality of the second frame transmission period information is stored in the first frame, The frequencies corresponding to the plurality of second frame transmission period information are different from each other, The wireless communication device according to (1). (3) The plurality of second frame transmission period information are different from each other. The wireless communication device according to (2).
  • the second frame transmission period information includes the same information as the first frame transmission period information.
  • the second frame transmission period information includes information different from the first frame transmission period information.
  • the frequency corresponding to the second frame transmission period information includes a frequency band, The frequency band corresponding to the second frame transmission period information includes a part of the frequency band for the first frame transmission period information.
  • the second frame transmission period information includes information indicating a frame transmission period.
  • the second frame transmission period information includes information from which a frame transmission period is derived.
  • the first region includes a frame header;
  • the second region includes a frame body, The wireless communication device according to any one of (1) to (8).
  • the first frame includes an RTS (Request To Send) frame, The wireless communication device according to any one of (1) to (9).
  • a receiving unit that receives a first frame in which second frame transmission period information corresponding to a frequency is stored in a second area that is subsequent to the first area in which the first frame transmission period information is stored; A transmission unit waiting for transmission of a frame at a frequency based on the first frame transmission period information; A wireless communication device comprising: (12) A plurality of the second frame transmission period information is stored in the first frame, The frequencies corresponding to the plurality of second frame transmission period information are different from each other, The transmission unit waits for transmission of a frame at each of the frequencies based on the second frame transmission period information; The wireless communication device according to (11). (13) The plurality of second frame transmission period information are different from each other. The wireless communication device according to (12).
  • the second frame transmission period information includes the same information as the first frame transmission period information.
  • the second frame transmission period information includes information different from the first frame transmission period information.
  • the frequency corresponding to the second frame transmission period information includes a frequency band, The frequency band corresponding to the second frame transmission period information includes a part of the frequency band for the first frame transmission period information.
  • the second frame transmission period information includes information indicating a frame transmission period, The transmission unit waits for transmission of a frame at each of the frequencies corresponding to the second frame transmission period information indicating a frame transmission period;
  • the second frame transmission period information includes information from which a frame transmission period is derived, The transmission unit waits for transmission of a frame for each of the frequencies corresponding to the second frame transmission period information from which a frame transmission period is derived;
  • the wireless communication device according to any one of (11) to (17).
  • the first region includes a frame header;
  • the second region includes a frame body,
  • the transmitter transmits second frame transmission period information corresponding to a frequency in a fourth area that is subsequent to the third area in which the first frame transmission period information is stored. Transmits a second frame in which is stored, The wireless communication device according to any one of (11) to (19).

Landscapes

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Abstract

【課題】無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能な仕組みを提供する。 【解決手段】第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを生成する処理部と、前記第1のフレームを送信する送信部と、を備える無線通信装置。第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを受信する受信部と、前記第1のフレーム送信期間情報に基づく周波数においてフレームの送信を待機する送信部と、を備える無線通信装置。

Description

無線通信装置
 本開示は、無線通信装置に関する。
 近年、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11に代表される無線LAN(Local Area Network)の普及が進んでいる。また、それに伴って無線LAN対応製品(以下、無線通信装置とも称する。)も増加している。これに対し、通信に利用可能な無線通信リソースには限りがある。そのため、無線通信装置間の通信の効率化が望まれる。
 通信の効率化のための技術の一例として、いわゆる仮想キャリアセンスといった技術がある。具体的には、非特許文献1で開示されているような、RTS(Request To Send)/CTS(Clear To Send)といった仕組みを用いたNAV(Network Allocation Vector)の制御を行う技術がある。例えば、データ伝送を所望する送信装置はRTSフレームをデータ伝送の宛先となる受信装置へ送信し、受信装置はデータ伝送を許可する場合にCTSフレームを当該送信装置へ送信する。このとき、RTSフレームまたはCTSフレームの宛先以外の無線通信装置は、NAVを設定し、NAV期間中データ伝送を停止する。これにより、通信衝突が回避され、結果として通信を効率化することができると考えられている。
IEEE Std 802.11-2007, IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications
 しかし、無線通信リソースのさらなる有効活用が望まれている。例えば、非特許文献1で規定されるような従来のRTS/CTSでは、利用可能な周波数帯域の全体にわたってNAVが設定される。そのため、一部の周波数帯域のみを用いてRTS/CTSに基づく通信が行われる場合には、当該NAVの期間において他の周波数帯域は空いていることになる。言い換えれば、当該他の周波数帯域は有効活用されていない。
 そこで、本開示では、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能な仕組みを提案する。
 本開示によれば、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを生成する処理部と、前記第1のフレームを送信する送信部と、を備える無線通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを受信する受信部と、前記第1のフレーム送信期間情報に基づく周波数においてフレームの送信を待機する送信部と、を備える無線通信装置が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能な仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
隠れ端末問題を説明するための図である。 RTSおよびCTSを用いた仮想キャリアセンスの例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る無線通信装置の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の一実施形態に係る無線通信装置により通信されるアドバンストフレームの構成例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る送信装置の処理の例を概念的に示すフローチャートである。 本開示の一実施形態に係る受信装置の処理の例を概念的に示すフローチャートである。 本開示の一実施形態に係る送信装置および受信装置の動作例を示すフレームシーケンスである。 本開示の一実施形態の第1および第2の変形例に係る送信装置および受信装置の動作例を示すフレームシーケンスである。 本開示の一実施形態の第2の変形例に係るアドバンストフレームの構成例を示す図である。 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。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能を有する複数の要素を、同一の符号の後に異なる番号を付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能を有する複数の要素を、必要に応じてSTA10AおよびSTA10Bなどのように区別する。ただし、実質的に同一の機能を有する要素を区別する必要が無い場合、同一符号のみを付する。例えば、STA10AおよびSTA10Bを特に区別する必要がない場合には、単にSTA10と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.はじめに
 2.本開示の一実施形態
  2.1.装置の構成
  2.2.装置の機能
  2.3.装置の処理
  2.4.動作例
  2.5.本開示の一実施形態のまとめ
  2.6.変形例
 3.応用例
 4.むすび
 <1.はじめに>
 まず、本開示の一実施形態に係る無線通信装置に関連する技術について説明する。当該技術としては、上述したような仮想キャリアセンスがある。まず、図1を参照して、仮想キャリアセンスが利用されない場合の技術的課題、いわゆる隠れ端末問題について説明する。図1は、隠れ端末問題を説明するための図である。
 STA10AがSTA10Bと通信を開始した後、STA10CにおいてSTA10Bとの通信要求が発生した場合を想定する。この場合、STA10Aから送信される信号の到達範囲が図1の二点鎖線で示した範囲であるとき、STA10Aから送信される信号はSTA10Cには届かない。そのため、STA10Cは、STA10Aの信号を検出することができず、STA10Bは通信可能な状態であると判定してしまう。その結果、STA10AとSTA10Bとの通信中にSTA10CからSTA10B宛てに信号が送信されることにより、両信号が衝突し、STA10AとSTA10Bとの通信が妨げられてしまう。
 このような隠れ端末問題を解決するために、仮想キャリアセンスという技術が提案されている。具体的には、仮想キャリアセンスでは、RTS/CTSといった仕組みを用いてNAVが制御される。図2を参照して、仮想キャリアセンスの典型的な流れについて説明する。図2は、RTSおよびCTSを用いた仮想キャリアセンスの例を示す図である。
 データ伝送を所望するSTA10Aは、図2に示したように、RTSフレームをデータ伝送の宛先となるSTA10Bへ送信する。RTSフレームを受信したSTA10Bは、データ伝送をSTA10Aに許可する場合にCTSフレームをSTA10Aへ送信する。
 ここで、RTSフレームまたはCTSフレームの宛先であるSTA10AおよびSTA10B以外のSTA10Cは、RTSフレームまたはCTSフレームが受信されると、受信されたRTSフレームまたはCTSフレームに格納されるフレーム送信期間情報に基づいてNAVを設定する。当該NAV期間中、STA10Cは、フレームの送信を停止する。そのため、STA10CのせいでSTA10Aと10Cとの通信がフレームの衝突により妨げられることはない。
 STA10AおよびSTA10Bは、CTSフレームの通信後にデータフレームを通信する。当該データフレームが成功裏に通信されるとACK(Acknowledgement)フレームが通信され、データ伝送が終了する。また、STA10Cは、STA10AとSTA10Bとのデータ伝送に係る通信が終了する時点でNAV期間が経過するため、NAVを解除する。それにより、STA10Cは、伝送路へアクセスすることができるようになる。
 しかし、上述したRTS/CTSでは、データ伝送に用いられない無線通信リソースが存在する。例えば、当該RTS/CTSでは、全ての周波数帯域にわたってNAVが設定される。他方で、フレーム送信に利用可能な周波数帯域のうちの一部の周波数帯域のみを用いて通信を行うことも考えられる。その場合には、設定されるNAVの期間において当該一部の周波数帯域以外の他の周波数帯域は利用されていないことになる。
 そこで、本開示では、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能な仕組みおよび当該仕組みを実現するための無線通信装置を提案する。
 <2.本開示の一実施形態>
 次に、本開示の一実施形態に係る無線通信装置について説明する。以下、後述する第2のフレーム送信期間情報が格納される第2の領域を有する第1のフレーム(以下、アドバンストフレームとも称する。)を送信する無線通信装置を送信装置100とも称し、アドバンストフレームを受信する無線通信装置を受信装置200とも称する。なお、送信装置100が受信装置200として動作してもよく、受信装置200が送信装置100として動作してもよい。また、上記第2の領域を有さない従来のフレームをレガシフレームとも称する。レガシフレームとしては、例えばIEEE802.11a、11b、11g、11n、11acおよび11adなどの無線LAN標準のうちのいずれかに規定されるフレームがある。
  <2.1.装置の構成>
 まず、図3を参照して、本開示の一実施形態に係る送信装置100および受信装置200の機能構成について説明する。なお、送信装置100および受信装置200の機能構成は実質的に同一であるため、送信装置100についてのみ説明する。図3は、本開示の一実施形態に係る無線通信装置の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。
 送信装置100は、図3に示したように、データ処理部110、無線通信部120、制御部130および記憶部140を備える。
 データ処理部110は、処理部の一部として、データに対して送受信のための処理を行う。具体的には、データ処理部110は、通信上位層からのデータに基づいてフレームを生成し、生成されるフレームを無線通信部120に提供する。例えば、データ処理部110は、データからフレーム(またはパケット)を生成し、生成されるフレームにメディアアクセス制御(MAC:Media Access Control)のためのMACヘッダの付加および誤り検出符号の付加等の処理を行う。また、データ処理部110は、受信されるフレームからデータを抽出し、抽出されるデータを通信上位層に提供する。例えば、データ処理部110は、受信されるフレームについて、MACヘッダの解析、符号誤りの検出および訂正、ならびにリオーダ処理等を行うことによりデータを取得する。
 無線通信部120は、送信部および受信部の一部として、フレームについて変復調等の信号処理およびアンテナを介した信号の送受信を行う。具体的には、無線通信部120は、データ処理部110から提供されるフレームについて、制御部130によって設定されるコーディングおよび変調方式等に従って、エンコード、インタリーブおよび変調を行うことによりシンボルストリームを生成する。次いで、無線通信部120は、得られたシンボルストリームに係る信号を、アナログ信号に変換し、増幅し、フィルタリングし、および周波数アップコンバートする。そして、無線通信部120は、処理された信号を、アンテナを介して送信する。また、無線通信部120は、アンテナを介して得られる信号について、信号送信の際と逆の処理、例えば周波数ダウンコンバートおよびデジタル信号変換等を行うことによりシンボルストリームを得る。そして、無線通信部120は、得られたシンボルストリームについて、復調およびデコード等を行うことによりフレームを取得し、取得されるフレームをデータ処理部110または制御部130に提供する。
 制御部130は、処理部、送信部および受信部の一部として、送信装置100の通信を全体的に制御する。具体的には、制御部130は、各機能間の情報の受け渡し、通信パラメタの設定、およびデータ処理部110におけるフレーム(パケット)のスケジューリング等の処理を行う。
 記憶部140は、データ処理部110または制御部130の処理に用いられる情報を記憶する。具体的には、記憶部140は、フレームに格納される情報、フレームから取得された情報および通信パラメタの情報等を記憶する。
 なお、送信装置100および受信装置200は、有線通信を行ってもよい。例えば、送信装置100および受信装置200は、インターネットと接続され、インターネットを介して外部の装置と通信を行う有線通信部を備えてよい。
  <2.2.装置の機能>
 次に、送信装置100および受信装置200の機能について説明する。ここでは、送信装置100および受信装置200はRTS/CTSを用いた仮想キャリアセンス機能を有し、RTSフレームおよびCTSフレームがアドバンストフレームとして送信される例について説明する。なお、仮想キャリアセンスの基本機能については上述した機能と実質的に同一であるため説明を省略する。
   [送信装置の機能]
 まず、送信装置100の機能について説明する。送信装置100は、アドバンストフレーム送信機能を有する。
    (アドバンストフレーム送信機能)
 送信装置100は、2種類のフレーム送信期間情報が格納されるアドバンストフレームを送信する。具体的には、送信装置100は、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域と、当該第1の領域の後続であって第2のフレーム送信期間情報が格納される第2の領域と、を有するアドバンストフレームを送信する。当該第2のフレーム送信期間情報は、周波数に対応するフレーム送信期間情報である。例えば、制御部130は、通信されるデータのサイズなどに基づいて通信期間および通信周波数を決定する。次に、制御部130は、決定された通信期間から第1のフレーム送信期間情報を生成し、決定された通信期間および通信周波数から第2のフレーム送信期間情報を生成する。次に、制御部130は、生成された第1のフレーム送信期間情報および第2のフレーム送信期間情報がそれぞれ第1の領域および第2の領域に格納されたアドバンストフレームをデータ処理部110に生成させる。そして、無線通信部120は、生成されたアドバンストフレームを送信する。さらに、図4を参照して、アドバンストフレームについて詳細に説明する。図4は、本開示の一実施形態に係る無線通信装置により通信されるアドバンストフレームの構成例を示す図である。
 アドバンストフレームは、第1の領域および当該第1の領域の後続である第2の領域を有する。第1の領域はフレームヘッダであり、第2の領域はフレームボディである。例えば、図4に示したように、アドバンストフレームは、PHY(Physical Layer) Header、Legacy Compatible Portion、Advanced PortionおよびFrame Bodyといったフィールドを有する。Legacy Compatible Portionは、第1の領域としてのフィールドであり、例えばMAC Headerであってよい。また、Advanced Portionは、第2の領域としてのフィールドである。
 第1の領域には、第1のフレーム送信期間情報が格納される。例えば、図4に示したようにMAC Header内にNAV Duration(以下、第1のNAV Durationとも称する。)が格納される。第1のNAV Durationは、従来のIEEE802.11フレームフォーマットのようにMAC HeaderのDurationフィールドに格納されてよい。
 第2の領域には、1つまたは複数の第2のフレーム送信期間情報が格納され、複数の第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、互いに異なる。また、第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は周波数帯域(以下、周波数チャネルまたはチャネルとも称する。)であり、当該第2のフレーム送信期間情報に対応するチャネルは第1のフレーム送信期間情報についてのチャネルの一部(以下、サブチャネルとも称する。)である。例えば、図4に示したようにAdvanced Portion内には複数のNAV Duration(以下、第2のNAV Durationとも称する。)が格納され、第2のNAV Durationの各々は、MAC Headerに格納される第1のNAV Durationに係るチャネル内の互いに異なるサブチャネル(例えばsub-channel1、sub-channel2)にそれぞれ対応している。なお、対応するサブチャネルは、第2のNAV Durationの格納順または格納場所などから識別されてよい。また、対応するサブチャネルは、第2のNAV Durationと対応するサブチャネルを示す情報から識別されてもよく、その場合、当該サブチャネルを示す情報はAdvanced Portionに別途に格納される。
 また、第2のフレーム送信期間情報は、第1のフレーム送信期間情報と実質的に同一の情報であってよい。具体的には、第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報であり、第1のフレーム送信期間情報の示す値と同一の値を示す。例えば、第1のNAV Durationとサブチャネル1の第2のNAV Durationとが同一の値である。なお、NAVが設定されないチャネルについては、第2のNAV Durationは0であってもよく、第2のNAV Duration自体がアドバンストフレームに格納されなくてもよい。
 また、アドバンストフレームは、RTSフレームであってよい。例えば、制御部130は、仮想キャリアセンスの実行において、第2の領域を有さない従来のRTSフレーム(以下、レガシRTSフレームとも称する。)の代わりに、第2のフレーム送信期間情報が格納されたRTSフレーム(以下、アドバンストRTSフレームとも称する。)をデータ処理部110に生成させる。なお、アドバンストRTSフレームは、図4に示したFrame Bodyを有していなくてもよい。また、レガシRTSフレームとアドバンストRTSフレームとが識別される情報がアドバンストRTSフレームに格納されてよい。例えば、MAC Header内のFrame Controlフィールドに、アドバンストRTSフレームが識別されるフレームタイプ情報が格納される。
   [受信装置の機能]
 まず、受信装置200の機能について説明する。受信装置200は、アドバンストフレーム受信機能、NAV設定機能およびアドバンストフレーム送信機能を有する。
    (アドバンストフレーム受信機能)
 受信装置200は、送信装置100から送信されるアドバンストフレームを受信する。具体的には、データ処理部210は、無線通信部220により受信されるアドバンストフレームから第2のフレーム送信期間情報を取得する。例えば、データ処理部210は、無線通信部220により受信されたアドバンストフレームのMAC Headerからフレームタイプ情報を取得し、取得されたフレームタイプ情報がアドバンストフレームを示すかを判定する。フレームタイプ情報がアドバンストフレームを示す場合、データ処理部210は、MAC Headerの受信処理後、MAC Headerの後続であるAdvanced Portionから第2のNAV Durationを取得する。なお、フレームタイプ情報がレガシフレームを示す場合、データ処理部210は、MAC Headerの受信処理においてMAC Headerから第1のNAV Durationを取得する。
    (NAV設定機能)
 受信装置200は、アドバンストフレームに格納される第2のフレーム送信期間情報に基づいてフレームの送信待機(すなわちNAV)を制御する。具体的には、制御部230は、データ処理部210により取得された第2のフレーム送信期間情報に基づく周波数の各々についてNAVを設定する。例えば、制御部230は、データ処理部210により取得された第2のNAV Durationに対応するサブチャネルの各々について、第2のNAV Durationの各々をそれぞれNAV期間として設定する。
    (アドバンストフレーム送信機能)
 受信装置200は、送信装置100から受信されるアドバンストフレームへの応答としてのアドバンストフレーム(以下、応答アドバンストフレームとも称する。)を送信する。具体的には、制御部230は、第1のフレーム送信期間情報が格納される第3の領域の後続である第4の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される応答アドバンストフレームの送信を制御する。なお、第3の領域は第1の領域に相当し、第4の領域は第2の領域に相当する。
 例えば、制御部230は、受信装置200自身が宛先であるアドバンストRTSフレームが受信されると、アドバンストRTSフレームの送信元である送信装置100に通信を許可するかを判定する。通信を許可すると判定されると、制御部230は、アドバンストRTSフレームから取得された第1および第2のNAV Durationから第2のフレーム送信期間情報が格納されたCTSフレーム(以下、アドバンストCTSフレームとも称する。)の送信期間およびSIFS(Short Inter Frame Space)などの期間を差し引くことにより第3および第4のNAV Durationを算出する。そして、制御部230は、算出された第3および第4のNAV Durationが第3の領域としてのMAC Headerおよび第4の領域としてのAdvanced Portionにそれぞれ格納されるアドバンストCTSフレームをデータ処理部210に生成させる。そして、無線通信部220は、生成されたアドバンストCTSフレームを送信する。
  <2.3.装置の処理>
 次に、送信装置100および受信装置200の処理について説明する。
   [送信装置の処理]
 まず、図5を参照して、送信装置100の処理について説明する。図5は、本開示の一実施形態に係る送信装置の処理の例を概念的に示すフローチャートである。
 送信装置100は、データ伝送要求が発生したかを判定する(ステップS301)。具体的には、制御部130は、通信上位層からデータ伝送要求が通知されたかを判定する。
 データ伝送要求が発生したと判定されると(ステップS301/YES)、送信装置100は、データを取得する(ステップS302)。具体的には、制御部130は、データ処理部110に、データ伝送要求と共に提供されたデータを送信バッファから取得させる。
 次に、送信装置100は、第1のフレーム送信期間情報を生成する(ステップS303)。具体的には、制御部130は、取得されたデータのサイズなどに基づいてデータ伝送についての第1のNAV Durationを決定する。
 次に、送信装置100は、利用可能な周波数のうちの一部の周波数のみを用いてデータを伝送するかを判定する(ステップS304)。具体的には、制御部130は、データのサイズなどに基づいて、データ伝送に利用可能なチャネルのうちの一部のサブチャネルのみを用いてデータを伝送するかを判定する。言い換えると、周波数分割多重通信を受信装置200に許可するかが判定される。
 利用可能な周波数の全ての周波数を用いてデータを伝送すると判定されると(ステップS304/NO)、送信装置100は、第1のフレーム送信期間情報が格納されたレガシRTSフレームを生成する。具体的には、制御部130は、利用可能なチャネル全体を用いてデータを伝送すると判定されると、第1のNAV Durationが格納され、第2のNAV Durationが格納されていないレガシRTSフレームをデータ処理部110に生成させる。
 他方で、利用可能な周波数のうちの一部の周波数のみを用いてデータを伝送すると判定されると(ステップS304/YES)、送信装置100は、伝送用周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報を生成する(ステップS306)。具体的には、制御部130は、一部のサブチャネルのみを用いてデータを伝送すると判定されると、利用可能なチャネルのサブチャネルに対応する第2のNAV Durationをそれぞれ決定する。詳細には、制御部130は、データ伝送に用いられるサブチャネルに対応する第2のNAV Durationを第1のNAV Durationと同一の値に決定し、データ伝送に用いられないサブチャネルに対応する第2のNAV Durationを0に決定する。
 次に、送信装置100は、第1および第2のフレーム送信期間情報が格納されたアドバンストRTSフレームを生成する(ステップS307)。具体的には、制御部130は、生成された第2のNAV Durationが格納されたアドバンストRTSフレームをデータ処理部110に生成させる。
 次に、送信装置100は、生成されたRTSフレームを送信する(ステップS308)。具体的には、無線通信部120は、生成されたレガシRTSフレームまたはアドバンストRTSフレームを送信する。
 次に、送信装置100は、CTSフレームが受信されたかを判定する(ステップS309)。具体的には、制御部130は、レガシRTSフレームまたはアドバンストRTSフレームへの応答としての送信装置100宛てのレガシCTSフレームまたはアドバンストCTSフレームが受信されたかを判定する。
 CTSフレームが受信されたと判定されると(ステップS309/YES)、送信装置100は、データフレームを送信する(ステップS310)。具体的には、制御部130は、送信装置100宛てのレガシRTSフレームまたはアドバンストCTSフレームが受信されると、取得されたデータが格納されたデータフレームをデータ処理部110に生成させる。そして、無線通信部120は、生成されたデータフレームを送信する。
   [受信装置の処理]
 まず、図6を参照して、受信装置200の処理について説明する。図6は、本開示の一実施形態に係る受信装置の処理の例を概念的に示すフローチャートである。
 受信装置200は、受信装置200以外の他の無線通信装置宛てのRTSフレームが受信されたかを判定する(ステップS401)。具体的には、データ処理部210は、無線通信部220により受信されたRTSフレームから宛先情報を取得し、取得された宛先情報が受信装置200以外の他の無線通信装置を示すかを判定する。
 他の無線通信装置宛てのRTSフレームが受信されたと判定されると(ステップS401/YES)、受信装置200は、受信されたRTSフレームがレガシRTSフレームであるかを判定する(ステップS402)。具体的には、データ処理部210は、受信されたRTSフレームからフレームタイプ情報を取得し、取得されたフレームタイプ情報がレガシRTSフレームを示すかを判定する。
 受信RTSフレームがレガシRTSフレームであると判定されると(ステップS402/YES)、受信装置200は、第1のフレーム送信期間情報をレガシRTSフレームから取得する(ステップS403)。具体的には、データ処理部210は、フレームタイプ情報がレガシRTSフレームを示す場合、レガシRTSフレームのMAC Headerから第1のNAV Durationを取得する。
 次に、受信装置200は、利用可能な全ての周波数についてNAVを設定する(ステップS404)。具体的には、制御部230は、取得された第1のNAV DurationをNAV期間として利用可能なチャネル全体について設定する。
 他方で、受信RTSフレームがアドバンストRTSフレームであると判定されると(ステップS402/NO)、受信装置200は、第2のフレーム送信期間情報をアドバンストRTSフレームから取得する(ステップS405)。具体的には、データ処理部210は、フレームタイプ情報がアドバンストRTSフレームを示す場合、アドバンストRTSフレームのMAC Headerから第1のNAV Durationを取得し、Advanced Portionから少なくとも1つの第2のNAV Durationを取得する。
 次に、受信装置200は、取得された第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数についてNAVを設定する(ステップS406)。具体的には、制御部230は、取得された第2のNAV Durationに対応するサブチャネルの各々について、当該第2のNAV DurationをNAV期間としてそれぞれ設定する。
 また、受信装置200宛てのRTSフレームが受信されと判定されると(ステップS401/NO)、受信装置200は、RTSフレームの送信元に通信を許可するかを判定する(ステップS407)。具体的には、制御部230は、RTSフレームを送信した送信装置100に通信を許可するかを判定する。
 通信を許可すると判定され(ステップS407/YES)、受信されたRTSフレームがレガシRTSフレームであると判定されると(ステップS408/YES)、受信装置200は、受信されたレガシRTSフレームに格納される第1のフレーム送信期間情報を更新する(ステップS409)。具体的には、制御部230は、レガシRTSフレームから取得された第1のNAV DurationからレガシCTSフレームの送信期間およびSIFSを差し引く。
 次に、受信装置200は、更新された第1のフレーム送信期間情報が格納されたレガシCTSフレームを生成する(ステップS410)。具体的には、制御部230は、レガシCTSフレームの送信期間およびSIFSが差し引かれた第1のNAV DurationがMAC Headerに格納されたレガシCTSフレームをデータ処理部210に生成させる。
 他方で、受信されたRTSフレームがアドバンストRTSフレームであると判定されると(ステップS408/NO)、受信装置200は、受信されたアドバンストRTSフレームに格納される第1および第2のフレーム送信期間情報を更新する(ステップS411)。具体的には、制御部230は、アドバンストRTSフレームから取得された第1および第2のNAV DurationからアドバンストCTSフレームの送信期間およびSIFSをそれぞれ差し引く。
 次に、受信装置200は、更新された第1および第2のフレーム送信期間情報が格納されたアドバンストCTSフレームを生成する(ステップS412)。具体的には、制御部230は、アドバンストCTSフレームの送信期間およびSIFSが差し引かれた第1および第2のNAV DurationがMAC HeaderおよびAdvanced Portionにそれぞれ格納されたアドバンストCTSフレームをデータ処理部110に生成させる。
 そして、受信装置200は、生成されたCTSフレームを送信する(ステップS413)。具体的には、無線通信部220は、生成されたレガシCTSフレームまたはアドバンストCTSフレームを送信する。
  <2.4.動作例>
 以上、送信装置100および受信装置200の処理について説明した。次に、図7を参照して、送信装置100および受信装置200の動作例を説明する。図7は、本開示の一実施形態に係る送信装置100および受信装置200の動作例を示すフレームシーケンスである。
 まず、送信装置100は、データ伝送要求が発生すると、第1および第2のフレーム送信期間情報を設定し、設定された情報が格納されたアドバンストRTSフレームを送信する。例えば、送信装置100は、第1のNAV Durationとして「x」を、サブチャネル1に対応する第2のNAV Durationとして「x」を、サブチャネル2に対応する第2のNAV Durationとして「0」をそれぞれ設定する。そして、送信装置100は、設定された第1のNAV Durationおよび各第2のNAV Durationが格納されたアドバンストRTSフレームをデータ伝送先である受信装置200Aを宛先として送信する。
 データ伝送先である受信装置200Aは、アドバンストRTSフレームが受信されると、更新された第1および第2のフレーム送信期間情報が格納されたアドバンストCTSフレームを送信する。例えば、受信装置200Aは、受信されたアドバンストRTSフレームから取得される第1のNAV Durationおよびサブチャネル1に対応する第2のNAV Durationを「x」から「y」に更新する。なお、サブチャネル2に対応する第2のNAV Durationは「0」のままである。そして、受信装置200Aは、更新後の第1のNAV Durationおよび第2のNAV Durationが格納されたアドバンストCTSフレームをアドバンストRTSフレームの送信元である送信装置100を宛先として送信する。
 他方で、データ伝送先でない受信装置200Bは、アドバンストRTSフレームが受信されると、アドバンストRTSフレームに格納された第2のフレーム送信期間情報に基づいて利用可能な周波数の一部の周波数毎にNAVを設定する。例えば、受信装置200Bは、アドバンストRTSフレームから複数の第2のNAV Durationを取得し、取得された複数の第2のNAV Durationのうちの値が「0」でない「x」である第2のNAV Durationに対応するサブチャネル1について、「x」をNAV期間とするNAVを設定する。他方で、サブチャネル2については、第2のNAV Durationが「0」であるため、NAVは設定されない。
 また、データ伝送先でない従来の受信装置20(以下、レガシ受信装置20とも称する。)は、アドバンストRTSフレームに格納された第1のフレーム送信期間情報に基づいて利用可能な周波数全体についてNAVを設定する。例えば、レガシ受信装置20は、アドバンストRTSフレームのMAC Headerについては受信可能であるが、MAC Headerの後続であるAdvanced PortionについてはレガシRTSフレームとフォーマットが異なるため受信することができない。そのため、レガシ受信装置20は、MAC Headerから第1のNAV Durationのみを取得し、取得された第1のNAV Duration「x」をNAV期間とするNAVを利用可能なチャネル全体について設定する。
 そして、アドバンストCTSフレームを受信した送信装置100は、設定された第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数を用いてPPDUを送信する。例えば、送信装置100は、サブチャネル1のみを用いてデータフレームなどのPPDU1を送信する。サブチャネル1については受信装置200Bおよびレガシ受信装置20においてNAVが設定されているため、サブチャネル1において通信の衝突は発生しない。
 ここで、アドバンストRTSフレームを受信した受信装置200Bは、PPDUの通信に用いられていない周波数を用いてPPDUを送信する。例えば、受信装置200Bは、NAVが設定されていないチャネル2を用いて受信装置200A宛てのデータフレームなどのPPDU2を送信する。サブチャネル2は、送信装置100によって使用されていない空きチャネルであるため、サブチャネル2において通信の衝突は発生しない。
 なお、アドバンストCTSフレームの宛先(送信装置100)以外の他の受信装置200がアドバンストCTSフレームを受信した場合、当該他の受信装置200は、アドバンストCTSフレームに格納される第2のフレーム送信期間情報に基づく周波数についてNAVを設定する。
  <2.5.本開示の一実施形態のまとめ>
 このように、本開示の一実施形態によれば、送信装置100は、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを生成し、当該第1のフレームを送信する。また、受信装置200は、上記第1のフレームを受信し、第1のフレームに格納される第1のフレーム送信期間情報に基づく周波数においてフレームの送信を待機する。
 従来のRTS/CTSを用いた仮想キャリアセンスでは、利用可能な周波数全体についてNAVが設定される。そのため、周波数の一部のみを用いて通信が行われる場合には、通信に用いられる周波数以外の他の周波数が空いているのにもかかわらず、通信を行う無線通信装置以外の他の無線通信装置は当該他の周波数を使用することができなかった。
 これに対し、本開示の一実施形態によれば、周波数毎にNAVが設定されることにより、通信で使用されない周波数を送信装置100以外の受信装置200が利用することができる。従って、通信衝突を回避させながら、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 また、上記第2のフレーム送信期間情報は、上記第1のフレームに複数格納され、複数の第2のフレーム送信期間情報が対応する周波数は、互いに異なる。そして、受信装置200は、第2のフレーム送信期間情報に基づく周波数の各々においてフレームの送信を待機する。このため、3つ以上の周波数について第2のフレーム送信期間情報を設定することができる。従って、より細かい周波数の単位でNAVの設定が制御可能になることにより、フレームサイズが多様である場合であっても周波数リソースが使い切られやすくなり、周波数リソースの利用効率をさらに向上させることが可能となる。
 また、上記第2のフレーム送信期間情報は、上記第1のフレーム送信期間情報と同一の情報を含む。ここで、受信装置200において特定の周波数について設定される第2のNAV Durationがレガシ受信装置20において設定される第1のNAV Durationよりも短い場合には、受信装置200が当該特定の周波数を用いた通信をレガシ受信装置20よりも先に開始する可能性がある。その結果、レガシ受信装置20の送信機会が減少しかねない。これに対し、第2のNAV Durationと第1のNAV Durationとが同じ値に設定されることにより、レガシ受信装置20において設定されるNAVと受信装置200において設定されるNAVとの間に差が生じることを防止できる。従って、レガシ受信装置20の送信機会が受信装置200の送信によって減少させられることを抑制することが可能となる。
 また、上記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、周波数帯域を含み、当該第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数帯域は、上記第1のフレーム送信期間情報についての周波数帯域の一部を含む。ここで、フレームの送信が可能なチャネルは概して通信規格により規定されている。そこで、通信規格により規定されているチャネルの範囲内でNAVの設定が可能なサブチャネルが設けられることにより、通信規格に従った通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 また、上記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報を含む。そして、受信装置200は、フレーム送信期間を示す当該第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々においてフレームの送信を待機する。このため、受信装置200は、アドバンストフレームを用いて通知された情報のみでNAVを設定することができる。従って、受信装置200の処理または構成を簡素化することができ、処理負荷または製造コストを抑制することが可能となる。
 また、上記第1の領域は、フレームヘッダを含み、上記第2の領域は、フレームボディを含む。このため、レガシ受信装置20が解釈可能なフレームヘッダに第1のNAV Durationが格納されることにより、アドバンストフレームを受信したレガシ受信装置20にも従来通りNAVを設定させることができる。従って、レガシ受信装置20と受信装置200とが混在する状況においても、通信の衝突を回避しながら周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 また、上記第1のフレームは、RTSフレームを含む。このため、RTS/CTSによるNAVの制御が周波数毎に行われることにより、隠れ端末問題を解消しながら周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 また、受信装置200は、上記第1のフレームへの応答として、第1のフレーム送信期間情報が格納される第3の領域の後続である第4の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第2のフレームを送信する。このため、第1のフレームにより設定されるNAVと第2のフレームにより設定されるNAVとの間に不整合が発生することを抑制できる。従って、第2のフレームを受信する受信装置200の送信機会が第1のフレームを受信する受信装置200よりも減少することを抑制することが可能となる。それにより、送信機会の公平性を確保することが可能となる。
  <2.6.変形例>
 以上、本開示の一実施形態について説明した。なお、本開示の一実施形態は、上述の例に限定されない。以下に、本実施形態の第1および第2の変形例について説明する。
   (第1の変形例)
 本開示の一実施形態の第1の変形例として、アドバンストフレームに格納される複数の第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なってもよい。また、第2のフレーム送信期間情報は、第1のフレーム送信期間情報と異なってもよい。具体的には、アドバンストフレームに格納される複数の第2のNAV Durationのうちの少なくとも2つは互いに異なる。さらに、図8を参照して、本変形例に係る第2のフレーム送信期間情報について説明する。図8は、本開示の一実施形態の第1および第2の変形例に係る送信装置100および受信装置200の動作例を示すフレームシーケンスである。なお、図7を参照して説明した内容と実質的に同一である内容については説明を省略する。
 まず、送信装置100は、データ伝送要求が発生すると、設定された第1および第2のフレーム送信期間情報が格納されたアドバンストRTSフレームを送信する。例えば、送信装置100は、第1のNAV Durationとして「x」を、サブチャネル1に対応する第2のNAV Durationとして「x」を、サブチャネル2に対応する第2のNAV Durationとして「0」を、サブチャネル3に対応する第2のNAV Durationとして「z」をそれぞれ設定する。「0」はNAV期間が設定されないことを意味するため、実質的にはサブチャネル1、3について互いに異なる「x」、「z」が設定されているといえる。また、「x」は第1のNAV Durationと同一であるが、「z」は第1のNAV Durationと異なり「x」よりも小さい(すなわちx>z)。そして、送信装置100は、設定された第1のNAV Durationおよび各第2のNAV Durationが格納されたアドバンストRTSフレームを送信する。
 データ伝送先でない受信装置200は、アドバンストRTSフレームが受信されると、アドバンストRTSフレームに格納された第2のフレーム送信期間情報に基づいてサブチャネル毎にNAVを設定する。例えば、受信装置200は、アドバンストRTSフレームから複数の第2のNAV Durationを取得し、取得された複数の第2のNAV Durationのうちの値が「x」である第2のNAV Durationに対応するサブチャネル1について、「x」をNAV期間とするNAVを設定する。また、受信装置200は、値が「z」である第2のNAV Durationに対応するサブチャネル3について、「z」をNAV期間とするNAVを設定する。他方で、サブチャネル2については、第2のNAV Durationが「0」であるため、NAVは設定されない。
 また、データ伝送先でないレガシ受信装置20は、アドバンストRTSフレームに格納された第1のフレーム送信期間情報に基づいて利用可能な周波数全体についてNAVを設定する。
 なお、図7の場合と同様に、アドバンストRTSフレームの通信後に、アドバンストCTSフレームまたはレガシCTSフレームが送信されるが、ここでは図示および説明を省略する。
 そして、アドバンストCTSフレームを受信した送信装置100は、複数の第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々を用いてPPDUをそれぞれ送信する。例えば、送信装置100は、サブチャネル1を用いてPPDU3を送信する。また、送信装置100は、サブチャネル3を用いてPPDU4を送信する。サブチャネル1については期間xのNAVが設定されており、サブチャネル3については期間zのNAVが受信装置200において設定されているため、サブチャネル1および3の両方において通信の衝突は発生しない。
 ここで、アドバンストRTSフレームを受信した受信装置200は、PPDUの通信に用いられていない周波数および期間を用いてPPDUを送信する。例えば、受信装置200は、NAVが設定されていないサブチャネル2を用いてPPDU5を送信する。また、受信装置200は、期間zの経過後に空くサブチャネル3を用いてPPDU6を送信する。サブチャネル2は、期間xにわたって使用されていない空きチャネルであり、サブチャネル3は、期間zにわたって使用されていない空きチャネルであるため、サブチャネル2および3の両方において通信の衝突は発生しない。
 このように、第1の変形例によれば、アドバンストフレームに格納される複数の第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なる。ここで、周波数毎に送信されるデータ(フレーム)のサイズは異なる場合がある。その場合に、期間が同じNAVが各周波数に一律に設定されると実際には通信が行われない期間についてもNAVが設定されるおそれがある。そこで、互いに異なる第2のNAV Durationが設定可能にされることにより、周波数リソースの利用効率をさらに向上させることが可能となる。なお、上記では、一部の第2のフレーム送信期間情報が互いに異なる例を説明したが、全ての第2のフレーム送信期間情報が互いに異なってもよい。
 また、第2のフレーム送信期間情報は、第1のフレーム送信期間情報と異なる情報を含む。上述したように、周波数毎に送信されるデータ(フレーム)のサイズは異なる場合がある。その場合に、第2のNAV Durationが第1のNAV Durationに固定されると、実際には通信が行われない期間についてもNAVが設定されるおそれがある。そこで、第1のNAV Durationと異なる第2のNAV Durationが設定可能にされることにより、周波数リソースの利用効率をさらに向上させることが可能となる。なお、第2のNAV Durationは第1のNAV Durationよりも小さい値に設定されることが望ましい。これは、第2のNAV Durationが第1のNAV Durationよりも大きい値に設定されると、受信装置200の送信機会がレガシ受信装置20よりも減少しかねないためである。
   (第2の変形例)
 本開示の一実施形態の第2の変形例として、第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報以外の他の形式の情報であってもよい。具体的には、第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報であってよい。また、受信装置200は、当該フレーム送信期間が導出される第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々についてフレームの送信を待機する。例えば、第2のフレーム送信期間情報は、通信に利用可能な周波数の一部の各々に対応するフラグ情報である。さらに、図9を参照して、本変形例に係るアドバンストフレームについて詳細に説明する。図9は、本開示の一実施形態の第2の変形例に係るアドバンストフレームの構成例を示す図である。
 アドバンストフレームは、通信に利用可能なチャネルについてのサブチャネルの各々に対応するフラグ情報を有する。具体的には、アドバンストフレームには、第2のNAV Durationおよびサブチャネルの各々に対応するビット情報が格納される。例えば、アドバンストフレームのAdvanced Portionは、図9に示したようにNAV Duration for sub-channelsおよびSub-channel Bitmapといったフィールドを有する。NAV Duration for sub-channelsは第2のNAV Durationが格納されるフィールドであり、Sub-channel BitmapはNAVが設定されるサブチャネルを示すビットマップ情報(以下、サブチャネルビットマップとも称する。)が格納されるフィールドである。
 例えば、受信装置200の制御部230は、受信されたアドバンストフレームから取得されるサブチャネルビットマップを参照して、NAVを設定するサブチャネルを選択する。ビット情報の順序または場所とサブチャネルとが対応付けられていることによりサブチャネルが把握される。そして、制御部230は、選択されたサブチャネルについて、受信されたアドバンストフレームから取得される第2のNAV DurationをNAV期間として設定する。
 なお、第1のNAV Durationと第2のNAV Durationが同一である場合には、図9に示したNAV Duration for sub-channelsが省略されてもよい。その場合、制御部230は、選択されたサブチャネルについて、第1のNAV DurationをNAV期間として設定する。
 また、上記では、サブチャネルに対応するフラグ情報がビット情報である例を説明したが、フラグ情報は3種類以上の値を有する情報であってもよい。例えば、フラグ「0」はNAV設定なし、フラグ「1」は第2のNAV Duration、フラグ「2」は第1のNAV Durationとそれぞれ対応付けられる。なお、第2のNAV Durationは複数用意されてもよく、その場合、複数の第2のNAV Durationの各々についてそれぞれ異なるフラグが用意されてよい。
 このように、第2の変形例によれば、第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報を含み、受信装置200は、フレーム送信期間が導出される第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々についてフレームの送信を待機する。ここで、値が導出される情報は概して、値そのものを示す情報と比べて情報量が少ない。そのため、フレーム送信期間を示す情報がアドバンストフレームに格納される場合と比べて、通信量を低減することができる。従って、無線通信リソースの利用効率をさらに向上させることが可能となる。
 <3.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、無線通信装置100(無線通信装置200であってもよい。)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、無線通信装置100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、無線通信装置100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、無線通信装置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、無線通信装置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、無線通信装置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。
  [3-1.第1の応用例]
 図10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。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又は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、無線通信インタフェース913は、アドホックモード又はWi-Fi Direct(登録商標)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10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10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10に示したスマートフォン900において、図3を用いて説明したデータ処理部110、無線通信部120および制御部130は、無線通信インタフェース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、制御部130は、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納されるアドバンストフレームをデータ処理部110および無線通信部120を介して通信する。これにより、スマートフォン900の通信に用いられていないサブチャネルを他の通信端末は使用することができる。従って、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 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。
  [3-2.第2の応用例]
 図11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、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース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11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11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11に示したカーナビゲーション装置920において、図3を用いて説明したデータ処理部110、無線通信部120および制御部130は、無線通信インタフェース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。例えば、制御部130は、第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納されるアドバンストフレームをデータ処理部110および無線通信部120を介して通信する。これにより、カーナビゲーション装置920の通信に用いられていないサブチャネルを他の通信端末は使用することができる。従って、カーナビゲーション装置920の設置される無線通信空間において周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 また、無線通信インタフェース933は、上述したアクセスポイントとして動作し、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。その際、例えば、制御部130は、端末から送信されるアドバンストRTSフレームへの応答として、第1のフレーム送信期間情報および周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納されるアドバンストCTSフレームを送信する。それにより、レガシCTSフレームが送信される場合に比べてCTSフレームを受信した受信装置200の送信機会が増加する。従って、周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 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。
  [3-3.第3の応用例]
 図12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フェース957、無線通信インタフェース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フェースである。ネットワークインタフェース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12に示した無線アクセスポイント950において、図3を用いて説明したデータ処理部110、無線通信部120および制御部130は、無線通信インタフェース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。例えば、制御部130は、無線アクセスポイント950に接続されている端末から送信されるアドバンストRTSフレームへの応答として、第1のフレーム送信期間情報および周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納されるアドバンストCTSフレームを送信する。それにより、レガシCTSフレームが送信される場合に比べてCTSフレームを受信した端末の送信機会が増加する。従って、周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 <4.むすび>
 以上、本開示の一実施形態によれば、周波数毎にNAVが設定されることにより、通信で使用されない周波数を送信装置100以外の受信装置200が利用することができる。従って、通信衝突を回避させながら、無線通信における周波数リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施形態では、第1および第2のフレーム送信期間情報の両方がアドバンストフレームに格納されるとしたが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、第1のフレーム送信期間情報が格納されないアドバンストフレームが選択的に通信されてもよい。
 また、上記実施形態では、RTSフレームまたはCTSフレームがアドバンストフレームである例を説明したが、アドバンストフレームは他のタイプのフレームであってもよい。例えば、ビーコンなどの管理フレームまたはデータフレームがアドバンストフレームであってもよい。
 また、上記実施形態では、サブチャネルは固定である例を説明したが、サブチャネルは可変であってもよい。例えば、サブチャネルの数または幅は可変であり、これらを示す情報またはこれらが導出される情報がアドバンストフレームに格納されてよい。
 また、上記実施形態では、NAVが設定されていないサブチャネルを用いて単体の受信装置200が通信を行う例を説明したが、複数の受信装置200が当該サブチャネルを用いて通信を行ってもよい。なお、この場合、当該複数の受信装置200が同一のサブチャネルを用いて通信を行うと、通信衝突が発生しかねない。そこで、受信装置200は、空いているサブチャネルを用いた通信の開始時間が各受信装置200の間で分散されるように、例えば送信可能な時刻からランダムな時間経過した後に通信を開始する。また、受信装置200は、空いているサブチャネルが各受信装置200に予め割当てられるサブチャネルである場合に、通信を開始するとしてもよい。それにより、空いているサブチャネルを用いた通信において通信衝突が発生するおそれを抑制することができる。
 また、送信装置100および受信装置200は、M2M(Machine to Machine)またはIoT(Internet of Things)などのネットワークシステムに適用されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 また、上記の実施形態のフローチャートに示されたステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的にまたは個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場合によっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。
 また、無線通信装置100に内蔵されるハードウェアに上述した無線通信装置100の各機能構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムが記憶された記憶媒体も提供される。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを生成する処理部と、
 前記第1のフレームを送信する送信部と、
 を備える無線通信装置。
(2)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレームに複数格納され、
 複数の前記第2のフレーム送信期間情報が対応する周波数は、互いに異なる、
 前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 複数の前記第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なる、
 前記(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と同一の情報を含む、
 前記(2)または(3)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と異なる情報を含む、
 前記(2)~(4)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(6)
 前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、周波数帯域を含み、
 前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数帯域は、前記第1のフレーム送信期間情報についての周波数帯域の一部を含む、
 前記(2)~(5)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(7)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報を含む、
 前記(1)~(6)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(8)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報を含む、
 前記(1)~(7)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(9)
 前記第1の領域は、フレームヘッダを含み、
 前記第2の領域は、フレームボディを含む、
 前記(1)~(8)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(10)
 前記第1のフレームは、RTS(Request To Send)フレームを含む、
 前記(1)~(9)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(11)
 第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを受信する受信部と、
 前記第1のフレーム送信期間情報に基づく周波数においてフレームの送信を待機する送信部と、
 を備える無線通信装置。
(12)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレームに複数格納され、
 複数の前記第2のフレーム送信期間情報が対応する周波数は、互いに異なり、
 前記送信部は、前記第2のフレーム送信期間情報に基づく周波数の各々においてフレームの送信を待機する、
 前記(11)に記載の無線通信装置。
(13)
 複数の前記第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なる、
 前記(12)に記載の無線通信装置。
(14)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と同一の情報を含む、
 前記(12)または(13)に記載の無線通信装置。
(15)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と異なる情報を含む、
 前記(12)~(14)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(16)
 前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、周波数帯域を含み、
 前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数帯域は、前記第1のフレーム送信期間情報についての周波数帯域の一部を含む、
 前記(12)~(15)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(17)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報を含み、
 前記送信部は、フレーム送信期間を示す前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々においてフレームの送信を待機する、
 前記(11)~(16)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(18)
 前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報を含み、
 前記送信部は、フレーム送信期間が導出される前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々についてフレームの送信を待機する、
 前記(11)~(17)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(19)
 前記第1の領域は、フレームヘッダを含み、
 前記第2の領域は、フレームボディを含む、
 前記(11)~(18)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
(20)
 前記送信部は、前記第1のフレームへの応答として、第1のフレーム送信期間情報が格納される第3の領域の後続である第4の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第2のフレームを送信する、
 前記(11)~(19)のいずれか1項に記載の無線通信装置。
 100  送信装置
 200  受信装置
 110、210  データ処理部
 120、220  無線通信部
 130、230  制御部
 140、240  記憶部

Claims (20)

  1.  第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを生成する処理部と、
     前記第1のフレームを送信する送信部と、
     を備える無線通信装置。
  2.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレームに複数格納され、
     複数の前記第2のフレーム送信期間情報が対応する周波数は、互いに異なる、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  複数の前記第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なる、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と同一の情報を含む、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と異なる情報を含む、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  6.  前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、周波数帯域を含み、
     前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数帯域は、前記第1のフレーム送信期間情報についての周波数帯域の一部を含む、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  7.  前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報を含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  8.  前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報を含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記第1の領域は、フレームヘッダを含み、
     前記第2の領域は、フレームボディを含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  前記第1のフレームは、RTS(Request To Send)フレームを含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  11.  第1のフレーム送信期間情報が格納される第1の領域の後続である第2の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第1のフレームを受信する受信部と、
     前記第1のフレーム送信期間情報に基づく周波数においてフレームの送信を待機する送信部と、
     を備える無線通信装置。
  12.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレームに複数格納され、
     複数の前記第2のフレーム送信期間情報が対応する周波数は、互いに異なり、
     前記送信部は、前記第2のフレーム送信期間情報に基づく周波数の各々においてフレームの送信を待機する、
     請求項11に記載の無線通信装置。
  13.  複数の前記第2のフレーム送信期間情報は、互いに異なる、
     請求項12に記載の無線通信装置。
  14.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と同一の情報を含む、
     請求項12に記載の無線通信装置。
  15.  前記第2のフレーム送信期間情報は、前記第1のフレーム送信期間情報と異なる情報を含む、
     請求項12に記載の無線通信装置。
  16.  前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数は、周波数帯域を含み、
     前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数帯域は、前記第1のフレーム送信期間情報についての周波数帯域の一部を含む、
     請求項12に記載の無線通信装置。
  17.  前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間を示す情報を含み、
     前記送信部は、フレーム送信期間を示す前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々においてフレームの送信を待機する、
     請求項11に記載の無線通信装置。
  18.  前記第2のフレーム送信期間情報は、フレーム送信期間が導出される情報を含み、
     前記送信部は、フレーム送信期間が導出される前記第2のフレーム送信期間情報に対応する周波数の各々についてフレームの送信を待機する、
     請求項11に記載の無線通信装置。
  19.  前記第1の領域は、フレームヘッダを含み、
     前記第2の領域は、フレームボディを含む、
     請求項11に記載の無線通信装置。
  20.  前記送信部は、前記第1のフレームへの応答として、第1のフレーム送信期間情報が格納される第3の領域の後続である第4の領域に周波数に対応する第2のフレーム送信期間情報が格納される第2のフレームを送信する、
     請求項11に記載の無線通信装置。
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