WO2018070241A1 - 送信装置及び受信装置 - Google Patents

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WO2018070241A1
WO2018070241A1 PCT/JP2017/034850 JP2017034850W WO2018070241A1 WO 2018070241 A1 WO2018070241 A1 WO 2018070241A1 JP 2017034850 W JP2017034850 W JP 2017034850W WO 2018070241 A1 WO2018070241 A1 WO 2018070241A1
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allocation
field
channel
schedule element
assignment
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レイ ホァン
裕幸 本塚
ヤオ ハン ガイアス ウィー
坂本 剛憲
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols

Definitions

  • This disclosure relates to a transmission device and a reception device.
  • Wireless HD technology is the first 60 GHz mmW standard that enables multi-gigabit wireless streaming of high-resolution audio, video, and data between consumer electronics, personal computers, and portable products.
  • WiGig technology has been developed as another multi-gigabit wireless communication technology that operates in a frequency band of 60 GHz mmW.
  • WiGig technology has been standardized as IEEE 802.11ad standard by IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
  • WiGig technology can provide PHY (physical layer) data rates up to 6.7 Gbps with a wide channel bandwidth of 2.16 GHz.
  • the IEEE 802.11 working group has developed an IEEE 802.11ay air interface as a next-generation WiGig technology capable of supporting a PHY data rate exceeding 100 Gbps.
  • IEEE802.11ay the use of a multi-channel technique that uses a plurality of channels is being studied.
  • the 802.11ay MAC (Media Access Control) layer is, for example, a centralized network architecture of infrastructure BSS (Basic Service Set) and PBSS (Personal BSS). Support.
  • a central coordinator of AP (Access Point) or PCP (Personal BSS Control Point) is connected to one or more channels (for example, 2.8)
  • channels for example, 2.
  • DMG Directional Multi-Gigabit
  • a non-limiting example of the present disclosure contributes to the provision of a transmitter and a receiver that can perform efficient scheduling of allocation of one or more channels in a network.
  • the transmission apparatus generates at least one of a first type schedule element corresponding to allocation by a single channel and a second type schedule element corresponding to allocation by a plurality of channels
  • a transmission signal generation circuit that generates a MAC frame including the generated first type or the second type schedule element, and a transmission circuit that transmits the MAC frame through a first channel, the transmission signal generation.
  • the circuit When the allocation by the plurality of channels includes the first channel, the circuit generates the first type schedule element including all information regarding the allocation by the plurality of channels, and the generated first type schedule element Generating a schedule element of the second type including difference information indicating When allocation by a plurality of channels does not include the first channel, generation of the first type schedule element is omitted, and generation of the second type schedule element including all information regarding the allocation by the plurality of channels is generated. .
  • it contributes to performing efficient scheduling of allocation of one or more channels in a network.
  • FIG. 6 illustrates an example of scheduling allocation of one or more channels for beacon intervals in a wireless network.
  • Diagram showing an example of ESE format The figure which shows an example of the format of EDMG_ESE
  • the figure which shows an example of the format of EDMG_ESE which concerns on Embodiment 1 of this indication 10 is a diagram illustrating an example of the format of IS-based and CS-based channel assignment fields included in EDMG_ESE according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a format of a channel assignment field included in EDMG_ESE according to Embodiment 4 of the present disclosure.
  • the central controller determines, for example, radio network service areas, radio frequency channels, device authorization policies, coordination with other neighboring radio networks, and usually also acts as a gateway to the back-end infrastructure network.
  • the central controller include a base station or eNB (Evolved Node B) in a cellular radio network, or a PCP or AP (hereinafter referred to as PCP / AP) in a WLAN (wireless local area networks: wireless LAN).
  • eNB evolved Node B
  • PCP / AP wireless local area networks
  • WLAN based on IEEE 802.11
  • many networks operate in infrastructure mode, that is, many traffic within the network is transmitted via PCP / AP. Therefore, STAs joining the WLAN first negotiate network membership with the PCP / AP through a process called association and authentication.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network 100 including a PCP / AP 110 and a plurality of STAs 120 (120a, 120b, 120c).
  • the PCP / AP 110 conforms to the IEEE802.11ay standard and is called EDMG (Enhanced Directional Multi-Gigabit) _PCP / AP.
  • EDMG Enhanced Directional Multi-Gigabit
  • Some of the plurality of STAs may conform to the IEEE 802.11ay standard, and other STAs may conform to the IEEE 802.11ad standard.
  • STA and PCP / AP compliant with the IEEE 802.11ay standard are described as EDMG_STA and EDMG_PCP / AP, respectively, and STA and PCP / AP compliant with the IEEE 802.11ad standard are designated as DMG_STA and It is described as DMG_PCP / AP.
  • PCP / AP 110 communicates with DMG_STA via the primary channel.
  • the PCP / AP 110 communicates with the EDMG_STA through one or more channels including a primary channel or one or more channels not including a primary channel.
  • the primary channel is a common channel in the operation of a plurality of STAs 120 including EDMG_STA and DMG_STA in wireless network 100.
  • the PCP / AP 110 defines one of a plurality of channels having a bandwidth of 2.16 GHz (hereinafter referred to as a 2.16 GHz channel) as a primary channel, and notifies other EDMG_STA and DMG_STA in the BSS. .
  • channel access by a plurality of STAs 120 is performed during a beacon interval and is adjusted using scheduling.
  • Scheduling is performed by the PCP / AP 110, and the scheduling information may be communicated to a plurality of STAs 120 using a DMG beacon frame or an announcement frame transmitted on the primary channel.
  • the plurality of STAs 120 receive the scheduling information and access the media during the scheduled period using access rules specific to the period.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of scheduling of allocation in the primary channel of the beacon interval 200 in the wireless network 100.
  • the horizontal axis in FIG. 2 indicates the time axis, and the scheduling in FIG. 2 indicates allocation in the time direction.
  • the beacon interval 200 includes a DTI (Data Transfer Interval) 250.
  • the DTI 250 comprises a plurality of scheduled assignments 254, such as assignments 254a, assignments 254b, and assignments 254c. Each of the plurality of assignments 254 is assigned in the primary channel (CH 1) of the wireless network 100.
  • CH 1 primary channel
  • the scheduling information of the plurality of assignments 254 in the DTI 250 is included in the extended schedule element (ESE: Extended Schedule elemnt) of the DMG beacon frame or the announcement frame, or in the EDMG_ESE of the DMG beacon frame or the announcement frame.
  • ESE Extended Schedule elemnt
  • ESE is defined in the IEEE 802.11ad standard.
  • the ESE is decoded by both DMG_STA and EDMG_STA.
  • EDMG_ESE is defined in the IEEE 802.11ay standard.
  • EDMG_ESE is decoded by EDMG_STA, but decoding by DMG_STA is difficult.
  • the DMG beacon frame is transmitted on the primary channel in BTI (Beacon Transmission Interval).
  • the announcement frame is transmitted on the primary channel in ATI (Annoucement Transimission Interval). Both BTI and ATI are provided in advance of DTI 250 within the same beacon interval 200 (not shown).
  • channel aggregation channel bonding supported in the IEEE 802.11ay standard will be described.
  • FIG. 3 shows an example of channelization channel bandwidth.
  • the horizontal axis in FIG. 3 indicates the frequency, and the vertical axis indicates the bandwidth of each channel in channelization.
  • the IEEE 802.11ay standard includes channel bonding of at least two 2.16 GHz channels and continuous and non-continuous of two or less 2.16 GHz channels or two or less 4.32 GHz bandwidth channels (4.32 GHz channels). Supports continuous channel aggregation.
  • the signaling field in the EDMG header ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ data unit (EDMG single user PHY data unit) or EDMG MU PPDU (EDMG multi user PHY protocol data unit) is used.
  • the 1-bit channel aggregation field “0” is set for a PPDU of 2.16 GHz, 4.32 GHz, 6.48 GHz, or 8.64 GHz.
  • “1” is set for two 2.16 GHz or two 4.32 GHz channel aggregations.
  • an 8-bit BW field indicates the bandwidth of the PPDU.
  • the eight bits correspond to channel # 1 to channel # 8 of the 2.16 GHz channel in FIG. Then, the bit corresponding to the channel used for PPDU transmission is set to “1”.
  • the IEEE802.11ay standard supports communication using one or more channels. Next, allocation in one or more channels will be described.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of scheduling of allocation in one or more channels of the beacon interval 400 in the wireless network 100.
  • the horizontal axis in FIG. 4 indicates the time axis, and the scheduling in FIG. 4 indicates the allocation in each channel in the time direction.
  • Each channel (CH1, CH2, CH3) in FIG. 4 is, for example, a 2.16 GHz channel.
  • the beacon interval 400 includes a DTI 450.
  • the DTI 450 comprises a plurality of scheduled assignments 454, for example, assignments 454a, assignments 454b, and assignments 454c.
  • Each of the plurality of scheduled assignments 454 is scheduled on either one channel or more than one channel.
  • the assignment (for example, assignment 454b) may not include the primary channel (CH1) of the wireless network 100.
  • the allocation 454a is scheduled by the primary channel (CH1) and the non-primary channel CH2. Also, the assignment 454b is scheduled on CH2 and CH3 which are non-primary channels. Allocation 454c is scheduled on primary channel (CH1) and non-primary channel CH3.
  • the resource (time area Y1 in FIG. 4) of the time corresponding to the time of allocation 454b in the primary channel (CH1) is a free resource.
  • the resource of time corresponding to the time of allocation 454c in CH2 (area Y2 in FIG. 4) is a free resource.
  • a resource of time corresponding to the time of allocation 454a in CH3 (area Y3 in FIG. 4) is a free resource.
  • the scheduling information of the plurality of scheduled assignments 454 in the DTI 450 is included in the ESE of the DMG beacon frame or the announcement frame or the EDMG_ESE of the DMG beacon frame or the announcement frame.
  • EDMG_ESE contains difference information to ESE for allocation of either the same DMG beacon frame or announcement frame.
  • EDMG_ESE is defined in the IEEE 802.11ay standard. EDMG_ESE is decoded by EDMG_STA, but decoding by DMG_STA is difficult.
  • the DMG beacon frame is transmitted on the primary channel in the BTI. Announce frames are transmitted on the primary channel in ATI. Both BTI and ATI are provided in advance of DTI 450 within the same beacon interval 400.
  • scheduling information is included in ESE and EDMG_ESE.
  • ESE is decoded by both DMG_STA and EDMG_STA
  • EDMG_ESE is decoded by EDMG_STA, but decoding by DMG_STA is difficult.
  • the format of ESE and EDMG_ESE will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the format of ESE300.
  • the ESE 300 includes an element ID field 302, a length field 304, and an assignment field 306 (306-1 to 306-n) (n is an integer of 1 or more).
  • the assignment field 306 includes scheduling information for a specific assignment.
  • the assignment field 306 includes an assignment control field 312, a BF (Beamforming) control field 314, a transmission source AID (Association Identifier) field 316, a destination AID field 318, an assignment start field 320, and an assignment block duration.
  • a field 322, a block number field 326, and an allocation block period field 328 are provided.
  • the assignment control field 312 further includes a plurality of fields including an assignment ID field 332 and an assignment type field 334.
  • the element ID field 302 includes a value that uniquely identifies the ESE 300. Therefore, each STA 120 can determine whether or not the format of the ESE 300 is the ESE format by referring to the value of the element ID field 302.
  • Length field 304 specifies the number of octets in allocation field 306.
  • the allocation type field 334 indicates whether the channel access mechanism being allocated is CBAP (Contention Based Access Period: contention method access period) or SP (Service Period: service period).
  • the transmission source AID field 316 information for designating a STA that starts channel access during SP or CBAP allocation is described. Further, the transmission source AID field 316 may be set to broadcast AID when all STAs can transmit during CBAP allocation in CBAP allocation.
  • the destination AID field 318 information specifying the STA that communicates with the transmission source STA in the assignment is described. Further, the destination AID field 318 may be set to a broadcast AID when all the STAs can communicate with the transmission source STA in allocation.
  • the assignment ID field 332 identifies the communication time assignment from the source AID to the destination AID when set to a non-zero value.
  • a tuple (a set of source AID, destination AID, and assignment ID values) uniquely identifies the assignment.
  • the assignment ID is set to zero.
  • the allocation start field 320 indicates the time when SP or CBAP is started.
  • the allocation block duration field 322 indicates the duration of a time block in which an SP or CBAP assignment is made and the beacon interval boundary cannot be crossed.
  • the block number field 326 contains the number of time blocks that make up the allocation.
  • the allocation block duration field 328 includes the start times of two consecutive time blocks belonging to the same allocation.
  • the allocation start field 320, the allocation block duration field 322, the block number field 326, and the allocation block period field 328 are fields including information for identifying the allocation in the time domain of allocation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the format of EDMG_ESE 500.
  • the EDMG_ESE 500 includes an element ID field 502, a length field 504, an element ID extension field 506, an allocation number field 508, and a channel allocation field 510 (510-1 to 510-N (N is an integer of 1 or more)).
  • an example of the length (size) of each field is shown by the number of octets or the number of bits.
  • an example of the length (size) of each field is indicated by the number of octets or the number of bits.
  • the element ID field 502 and the element ID extension field 506 include values that uniquely identify the EDMG_ESE 500. Therefore, each STA 120 can determine whether the format is the EDMG_ESE format by referring to the values of the element ID field 502 and the element ID extension field 506.
  • the length field 504 specifies the number of octets in the element ID extension field 506, the allocation number field 508, and the channel allocation field 510.
  • An allocation number field 508 indicates the number of channel allocation fields 510.
  • the channel allocation field 510 includes differential scheduling information (incremental scheduling information) for specific allocation.
  • the channel assignment field 510 includes an assignment key field 512, a channel aggregation field 514, a BW (bandwidth) field 516, and a reservation field 518.
  • the assignment key field 512 includes an assignment ID field 522, a transmission source AID field 524, and a destination AID field 526. The assignment key field 512 is used to identify the assignment.
  • the channel aggregation field 514 and the BW field 516 specify the bandwidth occupied by the allocation.
  • the 1-bit channel aggregation field 514 is set to “0” and occupies two channels for assignments that occupy a single 2.16 GHz, 4.32 GHz, 6.48 GHz, or 8.64 GHz channel. In the case of allocation to be performed, “1” is set.
  • the channel aggregation is performed by two discontinuous 2.16 GHz channels (for example, channel # 1 and channel # 3 in FIG. 3) or two discontinuous 4.32 GHz channels (for example, channel # 9 and channel in FIG. 3).
  • # 12 or two consecutive 2.16 GHz channels (eg, channel # 1 and channel # 2 in FIG. 3) or two consecutive 4.32 GHz channels (eg, channel # in FIG. 3). 9 and channel # 11) may be occupied.
  • the 8-bit BW field 516 indicates the allocated bandwidth. For example, eight bits (bits 0-7) correspond to 2.16 GHz channels with channel numbers 1-8, respectively. If the bit is set to 1, it indicates that the corresponding 2.16 GHz channel is used for allocation.
  • ESE 300 When EDMG_ESE 500 (see FIG. 6) is present in the transmitted DMG beacon frame or announcement frame, ESE 300 (see FIG. 5) is also present in the same frame.
  • the EDMG_STA decodes the EDMG_ESE 500 and the ESE 300 and compares the field value included in the channel assignment field 510 with the value of the field included in the assignment field 306, thereby ignoring (discarding) the channel assignment field 510. Determine whether.
  • the value of the assignment ID field 522 of the assignment key field 512, the value of the source AID field 524, and the value of the destination AID field 526 within one channel assignment field 510 (eg, the channel assignment field 510-1) existing in the EDMG_ESE 500 If each of the values of the assignment ID field 332 of the assignment field 306, the value of the transmission source AID field 316, and the value of the destination AID field 318 existing in the ESE 300 in the same frame does not match, they are included in the EDMG_ESE 500
  • the assigned field (in this example, channel assignment field 510-1) is ignored.
  • the value of the assignment ID field 522 matches the value of the assignment ID field 332
  • the value of the transmission source AID field 524 matches the value of the transmission source AID field 316
  • the value of the destination AID field 526 matches the value of the destination AID field. If there is no assignment field 306 that matches the value of 318, the channel assignment field 510-1 is ignored (discarded).
  • FIG. 7 is a diagram showing a first example of EDMG_ESE 500 and ESE 300 for assignment in one or more channels shown in FIG. EDMG_ESE 500 and ESE 300 in FIG. 7 are included in a DMG beacon frame or an announcement frame transmitted on the primary channel (CH 1 in FIG. 4).
  • Assignment fields 306-1 to 306-3 included in ESE 300 in FIG. 7 include scheduling information of assignment 454a, assignment 454b, and assignment 454c in FIG. 4, respectively.
  • Channel allocation field 510-1 to channel allocation field 510-3 included in EDMG_ESE 500 in FIG. 7 are respectively the differential scheduling information of allocation 454a, allocation 454b, and allocation 454c in FIG. 4 (described as “difference” in FIG. 7). including. Note that the differential scheduling information is also referred to as incremental scheduling information.
  • DMG_PCP / AP in the adjacent network in the primary channel supports decoding of ESE300, but does not support all decoding of EDMG_ESE500. Therefore, DMG_PCP / AP erroneously handles the assignment 454b as if it was assigned on the primary channel for the assignment 454b that does not include the primary channel. This is because DMG_PCP / AP does not identify the bandwidth occupied by allocation 454b (channels included in allocation 454b) while identifying allocation in allocation 306b in the time domain by allocation field 306-2. is there. Therefore, the DMG_PCP / AP determines that the ESE 300 and the EDMG_ESE 500 included in the DMG beacon frame or the announcement frame are allocated on the primary channel.
  • the PCP / AP 110 may transmit a DMG beacon frame or an announcement frame on the primary channel.
  • the PCP / AP 110 may transmit DMG beacon frames or announcement frames continuously on the primary channel and one or more non-primary channels.
  • the PCP / AP 110 may transmit a plurality of DMG beacon frames while switching the transmission direction (transmission beam) during BTI. For example, when 30 transmission beams are switched and 30 DMG beacons are transmitted, first 15 DMG beacons are transmitted in an arbitrary BTI at an arbitrary beacon interval, and data communication is performed in a subsequent DTI. In the BTI of the next beacon interval, the latter half 15 DMG beacons are transmitted. Note that the first 15 DMG beacons and the last 15 DMG beacons may be transmitted using beam sets having different directivities. Similarly, the PCP / AP 110 may transmit a plurality of announcement frames while switching the transmission direction (transmission beam) during ATI. A plurality of announcement frames may be divided and transmitted across a plurality of beacon intervals.
  • Embodiment 1 when a DMG beacon frame or an announcement frame including ESE and EDMG_ESE is transmitted on the primary channel, allocation scheduling information not including the primary channel is all included in EDMG_ESE. A part of the allocation scheduling information including the primary channel is included in the ESE, and the remaining scheduling information is included in the EDMG_ESE.
  • MAC frame a DMG beacon frame or announcement frame including ESE and EDMG_ESE is referred to as “MAC frame” as appropriate. Further, the MAC frame including ESE and EDMG_ESE is not limited to the DMG beacon frame or the announcement frame.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a format of EDMG_ESE 800 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the EDMG_ESE 800 includes an element ID field 802, a length field 804, an element ID extension field 806, an allocation number field 808, and a channel allocation field 810 (810-1 to 810-N (N is an integer of 1 or more)).
  • the element ID field 802 and the element ID extension field 806 uniquely identify the EDMG_ESE 800.
  • the length field 804 specifies the number of octets in the element ID extension field 806, the allocation number field 808, and the channel allocation field 810.
  • An allocation number field 808 indicates the number of channel allocation fields 810.
  • the channel assignment field 810 (810-1 to 810-N) includes either all scheduling information for a specific assignment (complete: complete) or differential scheduling information (incremental: difference).
  • the channel allocation field 810 including the entire scheduling information is set to a size of 17 octets, and the channel allocation field 810 including the differential scheduling information is set to a size of 5 octets.
  • the channel assignment field 810 including differential scheduling information for specific assignment and the channel assignment field 810 including all scheduling information for specific assignment will be described with reference to FIG.
  • a channel allocation field including differential scheduling information for specific allocation is referred to as an “IS (Incremental Signaling) base channel allocation field” and includes all scheduling information for specific allocation.
  • the assignment field is described as “CS (Complete Signaling) base channel assignment field”.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the format of the IS base and CS base channel assignment fields included in the EDMG_ESE 800 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the IS base channel allocation field includes an allocation key field 912, a channel aggregation field 914, a BW field 916, a differential signaling field 918, and a reservation field 920.
  • the CS base channel assignment field includes an assignment key field 912, a channel aggregation field 914, a BW field 916, a differential signaling field 918, and a reserved field (Reserved) 920 as fields common to the IS base channel assignment field (see frame X). .
  • the CS base channel assignment field further includes an assignment type field 334, a BF control field 314, an assignment start field 320, an assignment block duration field 322, a block number field 326, and an assignment block duration field 328.
  • the assignment key field 912, the channel aggregation field 914, and the BW field 916 are the same as the assignment key field 512, the channel aggregation field 514, and the BW field 516 in FIG. 6, respectively.
  • the size (number of bits) of the reserved field 920 is reduced by one bit of the differential signaling field from the reserved field 518 in FIG. Therefore, the IS-based channel assignment field has the same size as the channel assignment field 510 of FIG. 6, although a differential signaling field is added.
  • the differential signaling field 918 indicates whether the channel assignment field is based on IS or CS. For example, if the channel assignment field is a field based on IS, ie, an IS base channel assignment field, the differential signaling field 918 is set to “1”. If the channel assignment field is a CS-based field, ie, a CS-based channel assignment field, the differential signaling field 918 is set to “0”.
  • the allocation type field 334, the BF control field 314, the allocation start field 320, the allocation block duration field 322, the block number field 326, and the allocation block period field 328 are the same as the fields included in the allocation field 306 in FIG.
  • the IS base channel allocation field has a field included in the channel allocation field 510 of FIG. 6 and includes differential scheduling information of a specific allocation.
  • the differential scheduling information includes, for example, information on channels included in a specific allocation (occupied by a specific allocation).
  • the IS base channel allocation field has a field included in the channel allocation field 510 of FIG. 6 and a field included in the allocation field 306 of FIG. 5 and includes all scheduling information of a specific allocation. All scheduling information includes, for example, information on channels included in a specific allocation (occupied by a specific allocation) and information identifying an arrangement of the specific allocation in the time domain.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of allocation scheduling in one or more channels with the beacon interval 1100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the horizontal axis in FIG. 10 indicates the time axis, and the scheduling in FIG. 10 indicates allocation in each channel in the time direction.
  • Each channel in FIG. 10 is, for example, a 2.16 GHz channel.
  • allocation 454a to allocation 454c in the DTI 450 included in the beacon interval 1100 are the same as those in FIG.
  • the difference between FIG. 4 and FIG. 10 is that the MAC frame 1101 transmitted at an interval provided prior to the DTI 250 is different.
  • EDMG_PCP / AP transmits a MAC frame 1101 on the primary channel.
  • the EDMG_PCP / AP may transmit MAC frames simultaneously on the primary channel, for example, using channel aggregation.
  • the EDMG_PCP / AP may transmit MAC frames sequentially on the primary channel by, for example, fragmenting the BTI.
  • the ESE includes an allocation field that signals scheduling information for allocation including a primary channel through which a MAC frame is transmitted.
  • EDMG_ESE includes a CS-based channel allocation field that signals scheduling information for allocation that does not include a channel in which a MAC frame is transmitted, and an IS-based channel allocation field that signals scheduling information for allocation that includes a channel in which a MAC frame is transmitted. Including.
  • the EDMG_ESE included in the MAC frame 1101 transmitted on CH1 signals the CS base channel allocation field for signaling the scheduling information of allocation 454b not including CH1, and the scheduling information of allocation 454a and allocation 454c including CH1. IS base channel assignment field.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of ESE 1200 and EDMG_ESE 800 transmitted on the primary channel (CH1) in FIG. 10 according to the first embodiment of the present disclosure. 11, the same components as those in FIGS. 5 and 8 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the ESE 1200 has an assignment field 306-1 for signaling the scheduling information of the assignment 454a including the primary channel (CH1), and an assignment field 306-2 for signaling the scheduling information of the assignment 454c including the primary channel (CH1).
  • ESE1200 does not have an assignment field for signaling scheduling information of assignment 454b that does not include a primary channel (CH1).
  • EDMG_ESE 800 is an IS-based channel assignment field (difference) 810-1 for signaling scheduling information of assignment 454a including the primary channel (CH1), and a CS-based channel assignment for signaling scheduling information of assignment 454b not including the primary channel (CH1) Field (complete) 810-2 and IS base channel assignment field (difference) 810-3 for signaling scheduling information of assignment 454c.
  • the DMG_PCP / AP in the adjacent network in the primary channel (CH1) receives the MAC frame 1101 including the ESE1200 and EDMG_ESE800 in FIG. 11, decodes the ESE1200, and acquires the scheduling information of the allocation 454a and the allocation 454c.
  • the DMG_PCP / AP since the ESE 1200 of FIG. 11 does not have the scheduling information of the allocation 454b, the DMG_PCP / AP does not acquire the scheduling information of the allocation 454b. Therefore, DMG_PCP / AP can make another assignment (assignment different from FIG. 10) to the resource (area Y1 in FIG. 10) corresponding to the time of assignment 454b in the primary channel (CH1).
  • FIG. 12 is a simplified block diagram of the PCP / AP 2000 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the PCP / AP 2000 may be, for example, the PCP / AP 110 in FIG.
  • the PCP / AP 2000 includes a transmission signal generation circuit 2010 and a transmission circuit 2020.
  • the transmission signal generation circuit 2010 is responsible for generating a transmission signal
  • the transmission circuit 2020 is responsible for transmitting the generated signal.
  • FIG. 13 is a detailed block diagram of the PCP / AP 2000 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the PCP / AP 2000 includes a control circuit 2002, a scheduling circuit 2004, a message processing circuit 2006, a transmission signal generation circuit 2010, and a transmission circuit 2020.
  • the transmission signal generation circuit 2010 includes a message generation circuit 2012
  • the transmission circuit 2020 includes a PHY processing circuit 2022 and a plurality of antennas 2024.
  • the control circuit 2002 is a MAC protocol controller and controls general MAC protocol operations.
  • the control circuit 2002 controls the MAC protocol operation supported by the IEEE 802.11ad standard and the IEEE 802.11ay standard.
  • the scheduling circuit 2004 schedules channel time allocation under the control of the control circuit 2002.
  • the message generation circuit 2012 receives scheduling information from the scheduling circuit 2004 under the control of the control circuit 2002, and generates a corresponding control, data, or management message such as a MAC frame (DMG beacon frame or announcement frame).
  • a MAC frame DMG beacon frame or announcement frame.
  • the EDMG_ESE and ESE included in the MAC frame are generated according to the above-described embodiment.
  • the transmission signal including the generated message is transmitted through the plurality of antennas 2024 after the PHY processing by the PHY processing circuit 2022.
  • the message processing circuit 2006 analyzes the received message received through the plurality of antennas 2024 and the PHY processing circuit 2022, and outputs the analyzed message to the control circuit 2002.
  • FIG. 14 is a simplified block diagram of the STA 2100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the STA 2100 may be any of the plurality of STAs 120 in the wireless network 100 of FIG.
  • the STA 2100 includes a reception circuit 2110 and a reception signal processing circuit 2120.
  • the receiving circuit 2110 plays a role of receiving a signal transmitted by the PCP / AP2000.
  • the received signal processing circuit 2120 plays a role of processing a received signal.
  • FIG. 15 is a detailed block diagram of the STA 2100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the STA 2100 includes a control circuit 2102, a message generation circuit 2104, a reception circuit 2110, and a reception signal processing circuit 2120.
  • the reception circuit 2110 includes a PHY processing circuit 2122 and a plurality of antennas 2124.
  • the received signal processing circuit 2120 includes a message processing circuit 2112.
  • the control circuit 2102 is a MAC protocol controller and controls general MAC protocol operations.
  • the message generation circuit 2104 generates a control, data, or management message such as a MAC frame under the control of the control circuit 2102.
  • the transmission signal including the generated message is transmitted through the plurality of antennas 2124 after the PHY processing by the PHY processing circuit 2122.
  • the message processing circuit 2112 analyzes control, data, or management messages received through the plurality of antennas 2124 and the PHY processing circuit 2122 under the control of the control circuit 2102, and supplies these to the control circuit 2102.
  • the EDMG_ESE and ESE included in the MAC frame are generated according to the above-described embodiment.
  • the EDMG_ESE included in the MAC frame transmitted on the primary channel includes all the scheduling information of allocation not including (not occupying) the primary channel, and the ESE does not include (not occupy) the primary channel. Does not include allocation scheduling information.
  • the DMG_PCP / AP of the adjacent network in the primary channel can avoid interpreting an assignment that does not include the primary channel as an assignment that includes the primary channel by decoding the ESE. Thereby, DMG_PCP / AP can perform scheduling more efficiently in the primary channel, and the channel utilization efficiency of the primary channel is improved.
  • the first four (or five including the reservation field) signaling fields of the IS base channel assignment field are the first four (or five including the reservation field) of the CS base channel assignment field. Is the same as the signaling field.
  • the receiving apparatus for example, STA
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a format of EDMG_ESE 1300 according to the first modification of the first embodiment of the present disclosure.
  • the EDMG_ESE 1300 includes an element ID field 1302, a length field 1304, an element ID extension field 1306, an IS base allocation number field 1308, an IS base channel allocation field 1310 (1310-1 to 1310-M), and a CS base channel allocation field 1320 ( 1320-M + 1 to 1320-N).
  • M is an integer greater than or equal to 1
  • N is an integer greater than or equal to M + 1.
  • the element ID field 1302 and the element ID extension field 1306 uniquely identify the EDMG_ESE 1300.
  • the length field 1304 specifies the number of octets in the element ID extension field 1306, the IS base allocation number field 1308, the plurality of IS base channel allocation fields 1310, and the plurality of CS base channel allocation fields 1320.
  • the IS base allocation number field 1308 indicates the number of IS base channel allocation fields 1310.
  • the IS base channel assignment field 1310 is provided continuously after the IS base assignment number field 1308 and before the CS base channel assignment field 1320.
  • IS base channel assignment field 1310 is similar to the IS base channel assignment field of FIG. 9 except that it does not include differential signaling field 918.
  • the CS base channel assignment field 1320 is provided continuously after the IS base channel assignment field 1310.
  • the CS base channel assignment field 1320 is the same as the CS base channel assignment field of FIG. 9 except that the differential signaling field 918 is not included.
  • “ ⁇ 2” in the numerator on the right side of Expression (1) indicates the length of the element ID extension field 1306 (1 octet in FIG. 16) and the length of the IS base allocation number field 1308 (1 octet in FIG. 16).
  • the total length of the plurality of CS base channel assignment fields 1320 is obtained by subtracting the length of the field other than the CS base channel assignment field 1320 from the value of the length field 1304. Is calculated. Then, the number N CS of the CS base channel assignment field 1320 is calculated by dividing the length of the numerator of the equation (1) by the length of one CS base channel assignment field 1320.
  • the positions of the IS base channel assignment field 1310 and the CS base channel assignment field 1320 in the EDMG_ESE 1300 and the IS base assignment number field Based on the value of 1308 (ie, the number of IS base assignment fields) and the number N CS of CS base channel assignment fields 1320, it is determined whether each channel assignment field is IS or CS.
  • the size of each channel assignment field can be reduced by 1 bit.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a format of EDMG_ESE 1400 according to the second modification of the first embodiment of the present disclosure.
  • the EDMG_ESE 1400 includes an element ID field 1402, a length field 1404, an element ID extension field 1406, a CS base allocation number field 1408, a CS base channel allocation field 1410 (1410-1 to 1410-M), and an IS base channel allocation field 1420 ( 1420-M + 1 to 1420-N).
  • M is an integer greater than or equal to 1
  • N is an integer greater than or equal to M + 1.
  • the element ID field 1402 and the element ID extension field 1406 uniquely identify the EDMG_ESE 1400.
  • the length field 1404 specifies the number of octets in the element ID extension field 1406, the CS base allocation number field 1408, the plurality of CS base channel allocation fields 1410, and the plurality of IS base channel allocation fields 1420.
  • the CS base allocation number field 1408 indicates the number of CS base channel allocation fields 1410.
  • the CS base channel assignment field 1410 is provided continuously after the CS base assignment number field 1408 and before the CS base channel assignment field 1420.
  • the CS base channel assignment field 1410 is the same as the IS base channel assignment field of FIG. 9 except that the differential signaling field 918 is not included.
  • the IS base channel assignment field 1420 is provided continuously after the CS base channel assignment field 1410.
  • the IS base channel assignment field 1420 is similar to the IS base channel assignment field of FIG. 9 except that it does not include the differential signaling field 918.
  • the positions of the CS base channel assignment field 1410 and the IS base channel assignment field 1420 in the EDMG_ESE 1400 and the CS base assignment number field 1408 value determines, based on the number N iS and iS-based channel assignment field 1320, or the channel allocation field is either iS or CS, a.
  • the size of each channel assignment field can be reduced by 1 bit.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a format of IS-based and CS-based channel assignment fields included in EDMG_ESE according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the same components as those in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the format of the IS base channel assignment field in FIG. 18 includes a transmission mode field 1010 and a MIMO (Multiple Input Multiple Output) BF control field 1012 in addition to the format of the IS base channel assignment field in FIG. 9. Note that the format of the IS base channel assignment field may include parameters for performing beamforming during the allocation.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the CS base channel assignment field format in FIG. 18 includes a transmission mode field 1010 and a MIMO BF control field 1012 in addition to the CS base channel assignment field format in FIG.
  • the transmission mode field 1010 has SISO (Single Input Single Output) transmission, SU-MIMO (Single User MIMO) transmission, and DL MU-MIMO (Downlink Multiuser MIMO) in the allocation. Indicates which of the multi-user MIMO) transmissions is activated.
  • SISO Single Input Single Output
  • SU-MIMO Single User MIMO
  • DL MU-MIMO Downlink Multiuser MIMO
  • the MIMO BF control field 1012 includes MIMO BF training related differential signaling to the BF control field 314 in the ESE 300.
  • the MIMO BF control field 1012 indicates the first signaling for indicating whether or not the SU-MIMO BF training for the initiator link is necessary, and indicates whether or not the SU-MIMO BF training for the responder link is necessary. Second signaling and third signaling for indicating whether or not DL MU-MIMO BF training is necessary.
  • the MIMO BF control field 1012 may also include additional parameters related to SU-MIMO BF training for initiator links, additional parameters related to SU-MIMO BF training for responder links, and additional parameters related to DL MU-MIMO BF training.
  • SISO transmission is activated in allocation
  • the MIMO BF control field 1012 is treated as a reserved field 920 in the channel allocation field.
  • the parameters included in the MIMO BF control field 1012 are not limited to BF training, and may be used for MIMO data communication.
  • the parameters included in the MIMO BF control field 1012 include parameters related to antenna directivity control and the number of MIMO streams.
  • the first six (or seven including the reservation fields) signaling fields of the IS-based channel assignment field are the first six (or including the reservation fields) of the CS-based channel assignment field. 7) signaling field.
  • the receiving device for example, STA
  • each EDMG_ESE allocation field includes a transmission mode field and a MIMO BF control field, so that a receiving device (for example, EDMG_STA) that decodes EDMG_ESE switches transmission modes, And BF training can be performed.
  • a receiving device for example, EDMG_STA
  • the MIMO BF control field included in EDMG_ESE is a field for notifying parameters related to extended functions added in the IEEE 802.11ay standard.
  • the extended function is, for example, data communication using MIMO and BF training. Since ESE is a schedule element defined in the IEEE802.11ad standard, it does not notify parameters related to the extended function added in the IEEE802.11ay standard.
  • the data amount of the beacon frame can be reduced by including the MIMO BF control field in the IS base channel allocation field.
  • the beacon frame may not include EDMG_ESE.
  • the data amount of the beacon frame can be reduced.
  • the channel assignment field of EDMG_ESE has a common signaling field that is common to the assignment field of ESE, in addition to the transmission source AID field, the destination AID field, and the assignment ID field.
  • the channel assignment field of EDMG_ESE includes an assignment type field or an assignment block duration field as a common signaling field.
  • the common signaling field of the channel allocation field of the allocation not including the primary channel in EDMG_ESE is set to an actual value.
  • the common signaling field of the assignment field of the assignment not including the primary channel in ESE is set to an invalid value.
  • the allocation block duration field of the allocation field that does not include the primary channel in ESE is set to 0 as an invalid value.
  • the assignment type field of the assignment field that does not include the primary channel in the ESE is one value (for example, 2, 3, 4) that does not indicate CBAP or SP. , 5, 6 and 7).
  • the common signaling field of the channel assignment field in EDMG_ESE and the common signaling field of the assignment field in ESE are both set to actual values.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a format of EDMG_ESE 1500 according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the EDMG_ESE 1500 includes an element ID field 1502, a length field 1504, an element ID extension field 1506, an allocation number field 1508, and a channel allocation field 1510 (1510-1 to 1510-N (N is an integer of 1 or more)).
  • the element ID field 1502 and the element ID extension field 1506 uniquely identify the EDMG_ESE 1500.
  • Length field 1504 specifies the number of octets in element ID extension field 1506, assignment number field 1508, and channel assignment field 1510.
  • An allocation number field 1508 indicates the number of channel allocation fields 1510.
  • FIG. 19 shows an example in which EDMG_ESE 1500 includes an allocation number field 1508, but the allocation number field 1508 may not be included.
  • the channel assignment field 1510 includes differential scheduling information for specific assignment.
  • the channel assignment field 1510 includes an assignment key field 1602, a channel aggregation field 1604, a BW field 1606, and an assignment block duration field 1608.
  • the assignment key field 1602, the channel aggregation field 1604, and the BW field 1606 are the same as the assignment key field 512, the channel aggregation field 514, and the BW field 516 in FIG.
  • the allocation block duration field 1608 is a common signaling field, and is the same as the allocation block duration field 322 in the ESE 300 of FIG. Alternatively, the allocation block duration field 1608 may be replaced by an allocation type field similar to the allocation type field 334 in the ESE 300 of FIG.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the ESE 2300 and the EDMG_ESE 1500 transmitted on the primary channel (CH1) in FIG. 10 according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the same components as those in FIGS. 5 and 19 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the ESE 2300 includes an assignment field 306-1 for signaling the scheduling information of the assignment 454a including the primary channel (CH1), an assignment field 306-2 for signaling the scheduling information of the assignment 454b not including the primary channel (CH1), and the primary channel It has an assignment field 306-3 for signaling scheduling information of assignment 454c including (CH1).
  • the EDMG_ESE 1500 includes a channel assignment field 1510-1 for signaling differential scheduling information of the assignment 454a including the primary channel (CH1), a channel assignment field 1510-2 for signaling differential scheduling information of the assignment 454b not including the primary channel (CH1), And a channel assignment field 1510-3 for signaling differential scheduling information of assignment 454c including the primary channel (CH1).
  • the allocation block duration field 322 of the allocation field 306-2 of the allocation 454b that does not include the primary channel (CH1) is set to 0.
  • Allocation block duration field 322 (not shown) of allocation field 306-1 and allocation field 306-3 is set to an actual value.
  • the block duration field 1608 (see FIG. 19) added to the channel assignment field 1510 in EDMG_ESE 1500 is set to an actual value.
  • the DMG_PCP / AP in the adjacent network in the primary channel (CH1) receives the MAC frame 1101 including the ESE2300 and EDMG_ESE1500 in FIG. 20, decodes the ESE2300, and acquires scheduling information of the assignment 454a and the assignment 454c. Also, DMG_PCP / AP recognizes that allocation block duration field 322 of allocation field 306-2 of allocation 454b is set to 0, so that allocation 454b is actually scheduled in the primary channel (CH1). Judge that the assignment is not assigned. Therefore, DMG_PCP / AP can make another assignment to the resource (area Y1 in FIG. 10) of the time corresponding to the time of assignment 454b in the primary channel (CH1).
  • the allocation block duration field 322 of the allocation field 306-2 of the allocation 454b in the ESE 2300 of FIG. 20 is set to 0, but the channel allocation field 1510-2 of the allocation 454b in the EDMG_ESE 1500 of FIG.
  • An allocation block duration field 1608 (not shown) set to an actual value is included. Therefore, EDMG_STA can acquire scheduling information of all allocations including allocation 454b by decoding ESE2300 and EDMG_ESE1500 in FIG.
  • the channel assignment field 1510 of the EDMG_ESE 1500 includes the common signaling field (for example, the assignment type field) common to the ESE assignment field 306 in addition to the transmission source AID field, the destination AID field, and the assignment ID field. Or assigned block duration field).
  • the common signaling field for example, the assignment type field
  • the common signaling field related to the allocation not including (not occupying) the primary channel in the ESE included in the MAC frame transmitted on the primary channel is set to an invalid value, and the common signaling field in EDMG_ESE is set to the actual signaling field. Set to a value.
  • the DMG_PCP / AP of the adjacent network in the primary channel can avoid interpreting the assignment not including the primary channel as the assignment including the primary channel by decoding the ESE. Thereby, DMG_PCP / AP can perform scheduling more efficiently in the primary channel, and the channel utilization efficiency of the primary channel is improved.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a format of a channel assignment field included in EDMG_ESE according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • the same components as those in FIG. 19 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • 21 includes a transmission mode field 1720 and a MIMO BF control field 1722 in addition to the format of the channel assignment field 1510 of FIG.
  • the transmission mode field 1720 indicates whether SISO transmission, SU-MIMO transmission, or DL MU-MIMO transmission is activated in the allocation.
  • the MIMO BF control field 1722 includes MIMO BF training related differential signaling to the BF control field in the ESE 300.
  • the MIMO BF control field 1722 indicates the first signaling for indicating whether or not the SU-MIMO BF training for the initiator link is necessary, and indicates whether or not the SU-MIMO BF training for the responder link is necessary. Second signaling and third signaling for indicating whether or not DL MU-MIMO BF training is necessary.
  • the MIMO BF control field 1722 may also include additional parameters related to SU-MIMO BF training for initiator links, additional parameters related to SU-MIMO BF training for responder links, and additional parameters related to DL MU-MIMO BF training.
  • SISO transmission is activated in allocation
  • the MIMO BF control field 1722 is treated as a reserved field in the channel allocation field for allocation.
  • each allocation field of EDMG_ESE includes a transmission mode field and a MIMO BF control field, so that a receiving device (for example, EDMG_STA) that can decode EDMG_ESE can perform transmission mode switching, and BF training can be performed.
  • a receiving device for example, EDMG_STA
  • the frame format shown in each of the above embodiments is an example, and the present disclosure is not limited to this.
  • the order of each field included in the frame and / or the size of each field may be changed.
  • the present disclosure is configured by hardware has been described as an example, but the present disclosure may be realized by software. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • Each of the above embodiments can be used for a cellular phone, a smartphone, a tablet terminal, and a television terminal that transmit or receive at least one of video, photo, text, and audio.
  • the transmission device generates at least one of a first type schedule element corresponding to allocation by a single channel and a second type schedule element corresponding to allocation by a plurality of channels, and the generation A transmission signal generation circuit that generates a MAC frame including the first type or the second type schedule element, and a transmission circuit that transmits the MAC frame in a first channel, wherein the transmission signal generation circuit includes: When the allocation by the plurality of channels includes the first channel, the first type schedule element including all the information on the allocation by the plurality of channels is generated, and the difference information indicating the generated first type schedule element And generating the second type schedule element including If allocation by channel does not include the first channel, to omit the generation of schedule elements of the first type, to generate a schedule element of the second type containing all information of the information about the assignment by the multiple channels.
  • the first type schedule element is an extended schedule element conforming to the IEEE 802.11ad standard
  • the second type schedule element is an EDMG (Enhanced Directional Multi) conforming to the IEEE 802.11ay standard.
  • EDMG Enhanced Directional Multi
  • -Gigabit Extended schedule element
  • the MAC frame is either a DMG beacon frame or an announcement frame.
  • the second type schedule element includes one or more allocation fields corresponding to allocation by the plurality of channels, and the allocation field includes scheduling information of corresponding allocation, and the allocation field includes Signaling indicating which of all the scheduling information of the allocation by the plurality of channels or the differential scheduling information of the allocation by the plurality of channels which is the difference information indicating the generated first type schedule element Provide a field.
  • a receiving device includes a MAC frame including at least one of a first type schedule element corresponding to allocation by a single channel and a second type schedule element corresponding to allocation by a plurality of channels.
  • the MAC frame transmitted from the transmission device comprising: a reception circuit that receives the first channel from the transmission device; and a signal processing circuit that determines allocation by the plurality of channels from the schedule element included in the MAC frame.
  • the transmission device may include the first type schedule element and / or the second type schedule element included in the first type schedule element.
  • the transmission apparatus includes all the information regarding the allocation regarding the allocation by the plurality of channels.
  • the first type schedule element including the first type schedule element is generated, and the second type schedule element including the difference information indicating the generated first type schedule element is generated.
  • the first type schedule element is an extended schedule element conforming to the IEEE802.11ad standard
  • the second type schedule element is EDMG (Enhanced Directional Multi) conforming to the IEEE802.11ay standard.
  • EDMG Enhanced Directional Multi
  • -Gigabit Extended schedule element
  • the MAC frame is either a DMG beacon frame or an announcement frame.
  • the second type schedule element includes one or more allocation fields corresponding to allocation by the plurality of channels, and the allocation field includes scheduling information of corresponding allocation, and the allocation field includes A signaling field indicating which information includes all the scheduling information of the corresponding allocation or the differential scheduling information of the allocation by the plurality of channels, which is differential information indicating the generated first type schedule element Prepare.
  • the present disclosure is applicable to a method for scheduling assignments in one or more channels in a multi-user wireless communication system.

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Abstract

送信装置は、単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくとも1つを生成し、スケジュール要素を含むMACフレームを第1チャネルで送信する。送信装置は、複数チャネルによる割り当てが第1チャネルを含む場合、複数チャネルによる割り当てに関する情報を含む第1タイプのスケジュール要素を生成し、差分情報を含む第2タイプのスケジュール要素を生成し、複数チャネルによる割り当てが第1チャネルを含まない場合、第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む第2タイプのスケジュール要素を生成する。

Description

送信装置及び受信装置
 本開示は、送信装置及び受信装置に関する。
 免許不要の60GHz帯のミリ波(60GHzmmW)ネットワークへの関心が高まっている。無線HD技術は最初の60GHzmmWの規格であり、これにより、家電、パーソナルコンピュータ、および携帯用製品の間でも高解像度オーディオ、ビデオ、およびデータのマルチギガビットワイヤレスストリーミングが可能になる。
 60GHzmmWの周波数帯において動作する、もう1つのマルチギガビット無線通信技術として、例えば、WiGig技術が開発されている。WiGig技術は、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers:電気電子技術者協会)によってIEEE802.11ad規格として規格化された。WiGig技術は、2.16GHzの広いチャネル帯域幅により、最大6.7GbpsのPHY(物理層)データレートを提供することができる。
 IEEE802.11のワーキンググループは、100Gbpsを超えるPHYデータレートをサポートすることが可能な次世代WiGig技術として、IEEE802.11ayエアインターフェースを開発している。IEEE802.11ayでは、複数のチャネルを利用するマルチチャネル技術の利用が検討されている。
 802.11adから継承して、802.11ayMAC(Media Access Control:メディアアクセス制御)層は、例えば、インフラストラクチャBSS(Basic Service Set:基本サービスセット)及びPBSS(Personal BSS:個人BSS)の集中ネットワークアーキテクチャをサポートする。ここで、例えばAP(Access Point:アクセスポイント)またはPCP(Personal BSS Control Point:個人BSS制御ポイント)の中央コーディネータは、ネットワーク内のSTA(station:端末)へ1つ以上のチャネル(例えば、2.16GHzのチャネル帯域幅)の割り当てをスケジューリングするために、DMG(Directional Multi-Gigabit:指向性マルチギガビット)ビーコンフレームまたはアナウンスフレームを送信する。
IEEE 802.11-15/1358r6,Specification Framework for TGay, October 2016 IEEE 802.11-16/1208r0,Scheduling Allocation on Multi-channels in 11ay, September 2016 IEEE Std 802.11adTM-2012,Section 8.4.2.134 Extended Schedule Element,Page 149-151,December 2012 IEEE Std 802.11adTM-2012,Section 9.33.6 Channel Access in Scheduled DTI,page 251-254,December 2012
 しかしながら、複数の規格が混在する環境下において、効率の良いスケジューリングを行うことについて検討が不十分であった。
 本開示の非限定的な実施例は、ネットワーク内の1つ以上のチャネルの割り当ての効率的なスケジューリングを実行できる送信装置及び受信装置の提供に資する。
 本開示の一態様に係る送信装置は、単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と、複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくともいずれか1つを生成し、前記生成した第1タイプまたは前記第2タイプのスケジュール要素を含むMACフレームを生成する送信信号発生回路と、前記MACフレームを第1チャネルで送信する送信回路と、を備え、前記送信信号発生回路は、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含む場合、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第1タイプのスケジュール要素を生成し、前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成し、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含まない場合、前記第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、ネットワーク内の1つ以上のチャネルの割り当ての効率的なスケジューリングを実行することに資する。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
PCP/APおよび複数のSTAを含む無線ネットワークの一例を示す図 無線ネットワーク内のビーコン間隔のプライマリチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図 チャネライゼーションのチャネル帯域幅の一例を示す図 無線ネットワーク内のビーコン間隔の1つ以上のチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図 ESEのフォーマットの一例を示す図 EDMG_ESEのフォーマットの一例を示す図 図4に示す1つ以上のチャネルでの割り当てに対するEDMG_ESEおよびESEの第1の例を示す図 本開示の実施形態1に係るEDMG_ESEのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態1に係るEDMG_ESEに含まれるISベースおよびCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態1に係るビーコン間隔の1つ以上のチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図 本開示の実施形態1における、図10のプライマリチャネル(CH1)上で送信されるESEおよびEDMG_ESEの一例を示す図 本開示の実施形態1に係るPCP/APの簡易ブロック図 本開示の実施形態1に係るPCP/APの詳細なブロック図 本開示の実施形態1に係るSTAの簡易ブロック図 本開示の実施形態1に係るSTAの詳細なブロック図 本開示の実施形態1の変形例1に係るEDMG_ESEのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態1の変形例2に係るEDMG_ESEのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態2に係るEDMG_ESEに含まれるISベースおよびCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態3に係るEDMG_ESEのフォーマットの一例を示す図 本開示の実施形態3における、図10のプライマリチャネル(CH1)上で送信されるESEおよびEDMG_ESEの一例を示す図 本開示の実施形態4に係るEDMG_ESEに含まれるチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図
 本開示は、以下の図面および実施形態の助けによってより良く理解されることが可能である。本明細書に記載される実施形態は、実際は単なる例示に過ぎず、本開示の可能な用途および使用法のいくつかを記載するために使用されており、本明細書に明確に記載されない代替実施形態に関して本開示を限定すると見なされない。
 多くの無線通信システムには、1つ以上の中央コントローラがある。中央コントローラは、例えば、無線ネットワークサービスエリア、無線周波数チャネル、装置許可ポリシー、他の近隣無線ネットワークとの調整を決定し、通常はバックエンドインフラストラクチャネットワークへのゲートウェイの役割も果たす。中央コントローラの例としては、セルラー無線ネットワークにおける基地局またはeNB(Evolved Node B)、あるいは、WLAN(wireless local area networks:無線LAN)におけるPCPまたはAP(以下、PCP/APと記載する)が挙げられる。
 なお、以下に説明する各実施形態は、IEEE802.11によるWLANシステムおよび、これに関連する技術について説明するが、本開示はこれに限定されず、多くの無線通信システムに適用されても良い。
 IEEE802.11によるWLANにおいて、多くのネットワークはインフラストラクチャモードで動作し、すなわち、ネットワーク内の多くのトラフィックは、PCP/APを介して伝送される。そのため、WLANに加入するSTAは、まず関連付け(association)および認証(authentication)と呼ばれるプロセスを通じて、PCP/APとネットワークメンバーシップの交渉を実施する。
 図1は、PCP/AP110および複数のSTA120(120a、120b、120c)を含む無線ネットワーク100の一例を示す図である。PCP/AP110は、IEEE802.11ay規格に準拠しており、EDMG(Enhanced Directional Multi-Gigabit:拡張指向性マルチギガビット)_PCP/APと称される。複数のSTAのいくつかは、IEEE802.11ay規格に準拠していてもよく、その他のSTAはIEEE802.11ad規格に準拠していてもよい。
 なお、以下の説明において、IEEE802.11ay規格に準拠したSTAおよびPCP/APを、それぞれ、EDMG_STAおよびEDMG_PCP/APと記載し、IEEE802.11ad規格に準拠したSTAおよびPCP/APを、それぞれ、DMG_STAおよびDMG_PCP/APと記載する。
 PCP/AP110は、プライマリチャネルを介してDMG_STAと通信する。PCP/AP110は、プライマリチャネルを含む1つ以上のチャネル、または、プライマリチャネルを含まない1つ以上のチャネルを介してEDMG_STAと通信する。なお、プライマリチャネルは、無線ネットワーク100内のEDMG_STAおよびDMG_STAを含む複数のSTA120の動作において共通のチャネルである。例えば、PCP/AP110は、2.16GHzの帯域幅を有する複数のチャネル(以下、2.16GHzチャネルと記載する)の1つを、プライマリチャネルとして定め、BSS内の他のEDMG_STAおよびDMG_STAへ通知する。
 無線ネットワーク100内では、複数のSTA120によるチャネルアクセスがビーコン間隔の間に行われ、スケジューリングを用いて調整される。スケジューリングは、PCP/AP110によって行われ、スケジューリング情報は、プライマリチャネルで送信されるDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームを用いて複数のSTA120に通信されてもよい。複数のSTA120は、スケジューリング情報を受信し、スケジューリングされた期間に、その期間に固有のアクセスルールを用いてメディアにアクセスする。
 図2は、無線ネットワーク100内のビーコン間隔200のプライマリチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図である。図2の横軸は、時間軸を示し、図2のスケジューリングは、時間方向における割り当てを示している。
 ビーコン間隔200は、DTI(Data Transfer Interval:データ転送間隔)250を備える。DTI250は、例えば割り当て254a、割り当て254b、および割り当て254cなど、複数のスケジューリングされた割り当て254を備える。複数の割り当て254の各々は、無線ネットワーク100のプライマリチャネル(CH1)において割り当てられている。
 DTI250内の複数の割り当て254のスケジューリング情報は、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームの拡張スケジュール要素(ESE:Extended Schedule elemnt)、あるいは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのEDMG_ESEに含まれている。
 ESEは、IEEE802.11ad規格で定義されている。ESEは、DMG_STAおよびEDMG_STAの両方によって復号される。EDMG_ESEは、IEEE802.11ay規格において定義されている。EDMG_ESEは、EDMG_STAによって復号されるが、DMG_STAによる復号は困難である。DMGビーコンフレームは、BTI(Beacon Transmission Interval:ビーコン送信間隔)においてプライマリチャネル上で送信される。アナウンスフレームは、ATI(Annoucement Transimission Interval:アナウンスメント送信間隔)においてプライマリチャネル上で送信される。BTIおよびATIは、いずれも、同じビーコン間隔200内のDTI250に先行して設けられる(図示省略)。
 次に、IEEE802.11ay規格においてサポートされるチャネルアグリゲーション(チャネルボンディング)について説明する。
 図3は、チャネライゼーションのチャネル帯域幅の一例を示す図である。図3の横軸は、周波数を示し、縦軸は、チャネライゼーションにおける各チャネルの帯域幅を示している。
 IEEE802.11ay規格は、少なくとも2つの2.16GHzチャネルのチャネルボンディング、および、2つ以下の2.16GHzチャネルまたは2つ以下の4.32GHzの帯域幅のチャネル(4.32GHzチャネル)の連続および非連続のチャネルアグリゲーションをサポートする。
 チャネル割り当てを示すために、EDMG SU PPDU(EDMG single user PHY protocol data unit)、または、EDMG MU PPDU(EDMG multi user PHY protocol data unit)のEDMG Header Aフィールドチャネルにおけるシグナリングフィールドが使用される。
 例えば、1ビットのチャネルアグリゲーションフィールドでは、2.16GHz、4.32GHz、6.48GHz、または、8.64GHzのPPDUに対して、「0」が設定される。また、1ビットのチャネルアグリゲーションフィールドでは、2つの2.16GHz、または、2つの4.32GHzのチャネルアグリゲーションに対して、「1」が設定される。
 例えば、8ビットのBWフィールドは、PPDUの帯域幅を示す。8つのビットは、それぞれ、図3における、2.16GHzチャネルのチャネル#1~チャネル#8に対応する。そして、PPDU送信に使用されるチャネルに対応するビットが「1」に設定される。
 このように、IEEE802.11ay規格では、1つ以上のチャネルを用いて通信を行うことがサポートされている。次に、1つ以上のチャネルにおける割り当てについて説明する。
 図4は、無線ネットワーク100内のビーコン間隔400の1つ以上のチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図である。図4の横軸は、時間軸を示し、図4のスケジューリングは、時間方向における各チャネルでの割り当てを示している。図4における各チャネル(CH1、CH2、CH3)は、例えば、2.16GHzチャネルである。
 ビーコン間隔400は、DTI450を備える。DTI450は、例えば、割り当て454a、割り当て454b、および、割り当て454cの、複数のスケジューリングされた割り当て454を備える。複数のスケジューリングされた割り当て454の各々は、1つのチャネルまたは2つ以上のチャネルのいずれかでスケジューリングされる。なお、割り当て(例えば、割り当て454b)は、無線ネットワーク100のプライマリチャネル(CH1)を含まなくても良い。
 例えば、割り当て454aは、プライマリチャネル(CH1)と非プライマリチャネルのCH2でスケジューリングされる。また、割り当て454bは、非プライマリチャネルであるCH2およびCH3でスケジューリングされる。割り当て454cは、プライマリチャネル(CH1)および非プライマリチャネルのCH3でスケジューリングされる。
 また、図4では、プライマリチャネル(CH1)における、割り当て454bの時間に対応する時間のリソース(図4の領域Y1)は、空きリソースである。CH2における、割り当て454cの時間に対応する時間のリソース(図4の領域Y2)は、空きリソースである。CH3における、割り当て454aの時間に対応する時間のリソース(図4の領域Y3)は、空きリソースである。
 DTI450内の複数のスケジューリングされた割り当て454のスケジューリング情報は、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのESE、あるいは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのEDMG_ESEに含まれている。
 より詳細には、いずれの割り当てでも、スケジューリング情報の一部は、ESEに含まれ、残りのスケジューリング情報は、同じDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのEDMG_ESEに含まれる。言い換えると、EDMG_ESEは、同じDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのうちのいずれかの割り当てのため、ESEへの差分情報を含む。
 なお、EDMG_ESEは、IEEE802.11ay規格において定義されている。EDMG_ESEは、EDMG_STAによって復号されるが、DMG_STAによる復号は困難である。DMGビーコンフレームは、BTI内のプライマリチャネル上で送信される。アナウンスフレームは、ATI内のプライマリチャネル上で送信される。BTIおよびATIは、いずれも、同じビーコン間隔400内のDTI450に先行して設けられる。
 上述したように、1つ以上のチャネルにおけるスケジューリングでは、スケジューリング情報が、ESEおよびEDMG_ESEに含まれる。そして、ESEは、DMG_STAおよびEDMG_STAの両方によって復号されるが、EDMG_ESEは、EDMG_STAによって復号されるが、DMG_STAによる復号は困難である。次に、ESEおよびEDMG_ESEのフォーマットについて、図5、図6を用いて説明する。
 <ESEのフォーマット>
 図5は、ESE300のフォーマットの一例を示す図である。ESE300は、要素IDフィールド302、長さフィールド304、および、割り当てフィールド306(306-1~306-n)(nは1以上の整数)を備える。
 割り当てフィールド306は、特定の割り当て用のスケジューリング情報を含む。割り当てフィールド306は、それぞれ、割り当て制御フィールド312、BF(Beamforming:ビームフォーミング)制御フィールド314、送信元AID(Association Identifier:アソシエーション識別子)フィールド316、宛先AIDフィールド318、割り当て開始フィールド320、割り当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326、および、割り当てブロック期間フィールド328を備える。割り当て制御フィールド312は、割り当てIDフィールド332と割り当てタイプフィールド334とを含む複数のフィールドをさらに備える。
 要素IDフィールド302は、ESE300を一意に識別する値を含む。このため、各STA120は、要素IDフィールド302の値を参照することによって、ESE300を、フォーマットがESE形式であるか否かを判断できる。長さフィールド304は、割り当てフィールド306の中のオクテットの数を指定する。割り当てタイプフィールド334は、割り当て中のチャネルアクセス機構がCBAP(Contention Based Access Period:コンテンション方式アクセス期間)であるか、SP(Service Period:サービス期間)であるかを示す。
 送信元AIDフィールド316は、SPまたはCBAP割り当て中にチャネルアクセスを開始するSTAを指定する情報が記載される。また、送信元AIDフィールド316は、CBAP割り当てにおいて、全てのSTAがCBAP割り当て中に送信可能である場合、ブロードキャストAIDに設定されてもよい。宛先AIDフィールド318は、割り当てにおいて、送信元STAと通信するSTAを指定する情報が記載される。また、宛先AIDフィールド318は、割り当てにおいて、全てのSTAが送信元STAと通信することが可能な場合に、ブロードキャストAIDに設定されてもよい。
 割り当てIDフィールド332は、非ゼロ値に設定された場合、送信元AIDから宛先AIDへの通信時間割り当てを識別する。ブロードキャスト送信元AIDおよびブロードキャスト宛先AIDを用いたCBAP割り当てを除き、タプル(tuple)(送信元AID、宛先AID、割り当てIDの値の組)は割り当てを一意に識別する。ブロードキャスト送信元AIDおよびブロードキャスト宛先AIDを用いたCBAP割り当てでは、割り当てIDは、ゼロに設定される。
 割り当て開始フィールド320は、SPまたはCBAPが開始される時間を示す。割り当てブロック持続時間フィールド322は、SPまたはCBAP割り当てが行われ、ビーコン間隔境界を越えられない時間ブロックの持続時間を示す。ブロック数フィールド326は、割り当てを構成する時間ブロックの数を含む。割り当てブロック期間フィールド328は、同じ割り当てに属する2つの連続する時間ブロックのスタート時間を含む。
 割り当て開始フィールド320、割り当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326、および割り当てブロック期間フィールド328は、割り当ての時間領域における配置を識別する情報を含むフィールドである。
 <EDMG_ESEのフォーマット>
 図6は、EDMG_ESE500のフォーマットの一例を示す図である。EDMG_ESE500は、要素IDフィールド502、長さフィールド504、要素ID拡張フィールド506、割り当て数フィールド508、および、チャネル割り当てフィールド510(510-1~510-N(Nは1以上の整数))を備える。
 なお、図6には、各フィールドの長さ(サイズ)の一例が、オクテット数またはビット数で示されている。以降に示す各図においても、同様に、各フィールドの長さ(サイズ)の一例が、オクテット数またはビット数で示される。
 要素IDフィールド502および要素ID拡張フィールド506は、EDMG_ESE500を一意に識別する値を含む。このため、各STA120は、要素IDフィールド502および要素ID拡張フィールド506の値を参照することによって、EDMG_ESE500を、フォーマットがEDMG_ESE形式であるか否かを判断できる。
 長さフィールド504は、要素ID拡張フィールド506、割り当て数フィールド508、および、チャネル割り当てフィールド510の中のオクテットの数を指定する。割り当て数フィールド508は、チャネル割り当てフィールド510の数を示す。
 チャネル割り当てフィールド510は、特定の割り当て用の差分スケジューリング情報(インクリメンタルスケジューリング情報)を含む。チャネル割り当てフィールド510は、割り当てキーフィールド512、チャネルアグリゲーションフィールド514、BW(帯域幅)フィールド516、および予約フィールド518を備える。割り当てキーフィールド512は、割り当てIDフィールド522、送信元AIDフィールド524、および宛先AIDフィールド526を含む。割り当てキーフィールド512は、割り当てを識別するために使用される。
 チャネルアグリゲーションフィールド514およびBWフィールド516は、割り当てが占有する帯域幅を指定する。例えば、1ビットのチャネルアグリゲーションフィールド514は、単一の2.16GHz、4.32GHz、6.48GHz、または8.64GHzチャネルを占有する割り当ての場合、「0」に設定され、2つのチャネルを占有する割り当ての場合、「1」に設定される。なお、チャネルアグリゲーションは、2つの不連続な2.16GHzチャネル(例えば、図3のチャネル#1とチャネル#3)または2つの不連続な4.32GHzチャネル(例えば、図3のチャネル#9とチャネル#12)を占有してもよいし、2つの連続する2.16GHzチャネル(例えば、図3のチャネル#1とチャネル#2)または2つの連続する4.32GHzチャネル(例えば、図3のチャネル#9とチャネル#11)を占有してもよい。
 8ビットのBWフィールド516は、割り当ての帯域幅を示す。例えば、8つのビット(ビット0~7)がチャネル番号1から8を有する2.16GHzチャネルにそれぞれ対応する。そして、ビットが1に設定された場合には、対応する2.16GHzチャネルが割り当てに使用されることを示す。
 送信されたDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレーム内にEDMG_ESE500(図6参照)が存在する場合、ESE300(図5参照)もまた同じフレーム内に存在する。
 EDMG_STAは、EDMG_ESE500とESE300とを復号し、チャネル割り当てフィールド510に含まれるフィールドの値と割り当てフィールド306に含まれるフィールドの値とを比較することによって、チャネル割り当てフィールド510を無視(破棄)するか否かを判定する。
 EDMG_ESE500に存在する1つのチャネル割り当てフィールド510(例えば、チャネル割り当てフィールド510-1)内の割り当てキーフィールド512の割り当てIDフィールド522の値、送信元AIDフィールド524の値、および宛先AIDフィールド526の値のそれぞれが、同じフレーム内のESE300に存在する割り当てフィールド306の割り当てIDフィールド332の値、送信元AIDフィールド316の値、および宛先AIDフィールド318の値のそれぞれと、いずれも一致しない場合、EDMG_ESE500に含まれる割り当てフィールド(この例では、チャネル割り当てフィールド510-1)は、無視される。
 つまり、割り当てIDフィールド522の値と割り当てIDフィールド332の値とが一致し、送信元AIDフィールド524の値と送信元AIDフィールド316の値とが一致し、宛先AIDフィールド526の値と宛先AIDフィールド318の値とが一致する割り当てフィールド306が1つも存在しない場合、チャネル割り当てフィールド510-1は無視(破棄)される。
 図7は、図4に示す1つ以上のチャネルでの割り当てに対するEDMG_ESE500およびESE300の第1の例を示す図である。図7のEDMG_ESE500およびESE300は、プライマリチャネル(図4のCH1)上で送信されるDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームに含まれる。
 図7において、図5、図6と同様のフィールドについて同一の符番を付し説明を省略する。図7のESE300に含まれる割り当てフィールド306-1~割り当てフィールド306-3は、それぞれ、図4の割り当て454a、割り当て454b、および、割り当て454cのスケジューリング情報を含む。図7のEDMG_ESE500に含まれるチャネル割り当てフィールド510-1~チャネル割り当てフィールド510-3は、それぞれ、図4の割り当て454a、割り当て454b、および割り当て454cの差分スケジューリング情報(図7では「差分」と記載)を含む。なお、差分スケジューリング情報は、インクリメンタルスケジューリング情報とも記載する。
 プライマリチャネル内にある隣接ネットワーク内のDMG_PCP/APは、ESE300の復号に対応しているがEDMG_ESE500の全ての復号に対応していない。そのため、DMG_PCP/APは、プライマリチャネルを含まない割り当て454bについて、プライマリチャネル上に割り当てされているかのように、割り当て454bを誤って取り扱ってしまう。これは、DMG_PCP/APが、割り当てフィールド306-2により、割り当て454bの時間領域における配置を識別する一方で、割り当て454bの占有する帯域幅(割り当て454bに含まれているチャネル)を識別しないからである。このため、DMG_PCP/APは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームに含まれるESE300及びEDMG_ESE500をプライマリチャネル上に割り当てされていると判断する。
 その結果、隣接ネットワーク内のDMG_PCP/APは、プライマリチャネルのリソース(図4における領域Y1)を他の割り当てとしてSTAに割り当てることが困難であり、プライマリチャネルのチャネル利用効率が低下する。
 本開示では、上述した問題を鑑み、チャネル利用効率を低下させることなく、割り当ての効率的なスケジューリングを提供する。
 本開示によれば、PCP/AP110は、プライマリチャネル上でDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームを送信してよい。あるいは、PCP/AP110は、プライマリチャネルおよび1つ以上の非プライマリチャネル上で連続してDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームを送信してもよい。
 なお、PCP/AP110は、BTI中に、送信方向(送信ビーム)を切換えながら複数のDMGビーコンフレームを送信してもよい。例えば、送信ビームを30通りに切り替え、30個のDMGビーコンを送信する場合、まず、任意のビーコン間隔において、前半15個のDMGビーコンを任意のBTIにおいて送信し、後段のDTIにて、データ通信を行った後に、次のビーコン間隔のBTIにおいて、後半15個のDMGビーコンを送信する。なお、前半15個のDMGビーコンと後半15個のDMGビーコンは、異なる指向性のビームセットを使用して送信してもよい。同様に、PCP/AP110は、ATI中に、送信方向(送信ビーム)を切換えながら複数のアナウンスフレームを送信してもよい。なお、複数のビーコン間隔に跨って、複数のアナウンスフレームを分割して送信してもよい。
 (実施形態1)
 本開示の実施形態1によれば、ESEおよびEDMG_ESEを含むDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームがプライマリチャネル上で送信される場合、プライマリチャネルを含まない割り当てのスケジューリング情報は、EDMG_ESEに全て含まれる。プライマリチャネルを含む割り当てのスケジューリング情報の一部がESEに含まれ、残りのスケジューリング情報は、EDMG_ESEに含まれる。
 なお、以下の説明において、ESEおよびEDMG_ESEを含むDMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームを、適宜、「MACフレーム」と記載する。また、ESEおよびEDMG_ESEを含むMACフレームは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームに限定されない。
 図8は、本開示の実施形態1に係るEDMG_ESE800のフォーマットの一例を示す図である。EDMG_ESE800は、要素IDフィールド802、長さフィールド804、要素ID拡張フィールド806、割り当て数フィールド808、およびチャネル割り当てフィールド810(810-1~810―N(Nは1以上の整数))を備える。
 要素IDフィールド802および要素ID拡張フィールド806は、EDMG_ESE800を一意に識別する。長さフィールド804は、要素ID拡張フィールド806、割り当て数フィールド808、および、チャネル割り当てフィールド810の中のオクテットの数を指定する。割り当て数フィールド808は、チャネル割り当てフィールド810の数を示す。
 チャネル割り当てフィールド810(810-1~810-N)は、特定の割り当て用の全てのスケジューリング情報(コンプリート:完全)、または、差分スケジューリング情報(インクリメンタル:差分)のいずれかを含む。全体のスケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールド810は、オクテット数が17のサイズに設定され、差分スケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールド810は、オクテット数が5のサイズに設定される。
 特定の割り当て用の差分スケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールド810と、特定の割り当て用の全てのスケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールド810について、図9を用いて説明する。なお、以下では、特定の割り当て用の差分スケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールドを、「IS(Incremental Signaling:差分シグナリング)ベースチャネル割り当てフィールド」と記載し、特定の割り当て用の全てのスケジューリング情報を含むチャネル割り当てフィールドを、「CS(Complete Signaling:完全シグナリング)ベースチャネル割り当てフィールド」と記載する。
 図9は、本開示の実施形態1に係るEDMG_ESE800に含まれるISベースおよびCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図である。
 ISベースチャネル割り当てフィールドは、割り当てキーフィールド912、チャネルアグリゲーションフィールド914、BWフィールド916、差分シグナリングフィールド918および予約フィールド920を備える。
 CSベースチャネル割り当てフィールドは、ISベースチャネル割り当てフィールドと共通のフィールド(枠X参照)として、割り当てキーフィールド912、チャネルアグリゲーションフィールド914、BWフィールド916、差分シグナリングフィールド918および予約フィールド(Reserved)920を備える。CSベースチャネル割り当てフィールドは、更に、割り当てタイプフィールド334、BF制御フィールド314、割り当て開始フィールド320、割り当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326および割り当てブロック期間フィールド328を含む。
 割り当てキーフィールド912、チャネルアグリゲーションフィールド914およびBWフィールド916は、それぞれ、図6の割り当てキーフィールド512、チャネルアグリゲーションフィールド514およびBWフィールド516と同様である。
 また、予約フィールド920のサイズ(ビット数)は、図6の予約フィールド518から、差分シグナリングフィールドの1ビット分、減少している。そのため、ISベースのチャネル割り当てフィールドは、図6のチャネル割り当てフィールド510に対して、差分シグナリングフィールドが追加されているものの、そのサイズは、互いに同一である。
 差分シグナリングフィールド918は、チャネル割り当てフィールドがISまたはCSのいずれに基づくかを示す。例えば、チャネル割り当てフィールドがISに基づくフィールド、すなわち、ISベースチャネル割り当てフィールドである場合、差分シグナリングフィールド918は、「1」に設定される。チャネル割り当てフィールドがCSに基づくフィールド、すなわち、CSベースチャネル割り当てフィールドである場合、差分シグナリングフィールド918は、「0」に設定される。
 割り当てタイプフィールド334、BF制御フィールド314、割り当て開始フィールド320、割り当てブロック持続時間フィールド322、ブロック数フィールド326および割り当てブロック期間フィールド328は、図5の割り当てフィールド306に含まれるフィールドと同様である。
 ISベースチャネル割り当てフィールドは、図6のチャネル割り当てフィールド510に含まれるフィールドを有し、特定の割り当ての差分スケジューリング情報を含む。差分スケジューリング情報は、例えば、特定の割り当てに含まれる(特定の割り当てが占有する)チャネルの情報を含む。
 ISベースチャネル割り当てフィールドは、図6のチャネル割り当てフィールド510に含まれるフィールドおよび図5の割り当てフィールド306に含まれるフィールドを有し、特定の割り当ての全てのスケジューリング情報を含む。全てのスケジューリング情報は、例えば、特定の割り当てに含まれる(特定の割り当てが占有する)チャネルの情報と、特定の割り当ての時間領域における配置を識別する情報を含む。
 次に、スケジューリングの一例と、そのスケジューリングに対するESEおよびEDMG_ESEの一例について説明する。
 図10は、本開示の実施形態1に係るビーコン間隔1100の1つ以上のチャネルでの割り当てのスケジューリングの一例を示す図である。図10の横軸は、時間軸を示し、図10のスケジューリングは、時間方向における各チャネルでの割り当てを示している。図10における各チャネルは、例えば、2.16GHzチャネルである。
 なお、図10において、ビーコン間隔1100に含まれるDTI450における、割り当て454a~割り当て454cは、図4と同様である。図4と図10との相違点は、DTI250に先行して設けられる間隔において送信されるMACフレーム1101が異なる点である。
 EDMG_PCP/APは、プライマリチャネル上で、MACフレーム1101を送信する。
 EDMG_PCP/APは、プライマリチャネル上で、例えば、チャネルアグリゲーションを用いて、同時に、MACフレームを送信しても良い。あるいは、EDMG_PCP/APは、プライマリチャネル上で、例えば、BTIを断片化することにより、順次、MACフレームを送信しても良い。
 ESEは、MACフレームが送信されるプライマリチャネルを含む割り当て用のスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールドを含む。
 EDMG_ESEは、MACフレームが送信されるチャネルを含まない割り当てのスケジューリング情報をシグナリングするCSベースチャネル割り当てフィールドと、MACフレームが送信されるチャネルを含む割り当てのスケジューリング情報をシグナリングするISベースチャネル割り当てフィールドとを含む。
 例えば、CH1上で送信されるMACフレーム1101に含まれるEDMG_ESEは、CH1を含まない割り当て454bのスケジューリング情報をシグナリングするCSベースチャネル割り当てフィールドと、CH1を含む割り当て454aおよび割り当て454cのスケジューリング情報をシグナリングするISベースチャネル割り当てフィールドとを含む。
 次に、図10のCH1上で送信されるMACフレーム1101に含まれるESE、EDMG_ESEについて、図11を用いて説明する。
 図11は、本開示の実施形態1における、図10のプライマリチャネル(CH1)上で送信されるESE1200およびEDMG_ESE800の一例を示す図である。図11において、図5、図8と同様の構成については同一の符番を付し、説明を省略する。
 ESE1200は、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454aのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールド306-1、および、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454cのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールド306-2を有する。一方で、ESE1200は、プライマリチャネル(CH1)を含まない割り当て454bのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールドを有さない。
 EDMG_ESE800は、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454aのスケジューリング情報をシグナリングするISベースチャネル割り当てフィールド(差分)810-1、プライマリチャネル(CH1)を含まない割り当て454bのスケジューリング情報をシグナリングするCSベースチャネル割り当てフィールド(完全)810-2、および、割り当て454cのスケジューリング情報をシグナリングするISベースチャネル割り当てフィールド(差分)810-3を有する。
 プライマリチャネル(CH1)内にある隣接ネットワーク内のDMG_PCP/APは、図11のESE1200およびEDMG_ESE800を含むMACフレーム1101を受信し、ESE1200を復号し、割り当て454aおよび割り当て454cのスケジューリング情報を取得する。一方で、図11のESE1200が割り当て454bのスケジューリング情報を有さないため、DMG_PCP/APは、割り当て454bのスケジューリング情報を取得しない。そのため、DMG_PCP/APは、プライマリチャネル(CH1)における、割り当て454bの時間に対応する時間のリソース(図10の領域Y1)に対して別の割り当て(図10と異なる割り当て)を行うことができる。
 また、図11のESE1200が割り当て454bのスケジューリング情報を有さないが、図11のEDMG_ESE800が割り当て454bの全てのスケジューリング情報を含むCSベースチャネル割り当てフィールド810-2を有しているため、EDMG_STAは、図11のESE1200とEDMG_ESE800を復号することにより、割り当て454bを含む全ての割り当てのスケジューリング情報を取得できる。
 次に、上述した実施形態1に係る、PCP/APの構成およびSTAの構成について説明する。
 <PCP/APの構成>
 図12は、本開示の実施形態1に係るPCP/AP2000の簡易ブロック図である。PCP/AP2000は、例えば、図1のPCP/AP110であってもよい。PCP/AP2000は、送信信号発生回路2010および送信回路2020を備える。送信信号発生回路2010は送信信号を発生する役割を担い、送信回路2020は発生した信号を送信する役割を担う。
 図13は、本開示の実施形態1に係るPCP/AP2000の詳細なブロック図である。PCP/AP2000は、制御回路2002、スケジューリング回路2004、メッセージ処理回路2006、送信信号発生回路2010、および送信回路2020を備える。送信信号発生回路2010はメッセージ生成回路2012を備え、送信回路2020はPHY処理回路2022および複数のアンテナ2024を備える。
 制御回路2002は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。例えば、制御回路2002は、IEEE802.11ad規格およびIEEE802.11ay規格にサポートされているMACプロトコル動作を制御する。
 スケジューリング回路2004は、制御回路2002の制御下でチャネル時間割り当てをスケジューリングする。
 メッセージ生成回路2012は、制御回路2002の制御下で、スケジューリング回路2004からスケジューリング情報を受信して、MACフレーム(DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレーム)などの対応する制御、データ、または管理メッセージを生成する。MACフレームに含まれるEDMG_ESEおよびESEは、上述した実施形態にしたがって生成される。
 生成されたメッセージを含む送信信号は、PHY処理回路2022によるPHY処理の後に複数のアンテナ2024を通じて送信される。
 メッセージ処理回路2006は、複数のアンテナ2024およびPHY処理回路2022を通じて受信した受信メッセージを解析し、解析後のメッセージを制御回路2002に出力する。
 <STAの構成>
 図14は、本開示の実施形態1に係るSTA2100の簡易ブロック図である。STA2100は、図1の無線ネットワーク100内の複数のSTA120のいずれかであってもよい。STA2100は、受信回路2110および受信信号処理回路2120を備える。受信回路2110は、PCP/AP2000によって送信された信号を受信する役割を担う。受信信号処理回路2120は、受信した信号を処理する役割を担う。
 図15は、本開示の実施形態1に係るSTA2100の詳細なブロック図である。STA2100は、制御回路2102、メッセージ生成回路2104、受信回路2110、および受信信号処理回路2120を備える。受信回路2110は、PHY処理回路2122および複数のアンテナ2124を備える。受信信号処理回路2120は、メッセージ処理回路2112を備える。
 制御回路2102は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。
 メッセージ生成回路2104は、制御回路2102の制御下でMACフレームなどの制御、データ、または管理メッセージを生成する。
 生成されたメッセージを含む送信信号は、PHY処理回路2122によるPHY処理の後に複数のアンテナ2124を通じて送信される。
 メッセージ処理回路2112は、制御回路2102の制御下で、複数のアンテナ2124およびPHY処理回路2122を通じて受信した制御、データ、または管理メッセージを解析し、これらを制御回路2102に供給する。MACフレームに含まれるEDMG_ESEおよびESEは、上述した実施形態にしたがって生成される。
 <実施形態1のまとめ>
 以上説明した実施形態1では、プライマリチャネル上で送信されるMACフレームに含まれるEDMG_ESEがプライマリチャネルを含まない(占有しない)割り当てのスケジューリング情報を全て含み、ESEがプライマリチャネルを含まない(占有しない)割り当てのスケジューリング情報を含まない。この構成により、プライマリチャネル内にある隣接ネットワークのDMG_PCP/APは、ESEを復号することにより、プライマリチャネルを含まない割り当てを、プライマリチャネルを含む割り当てであると解釈することを回避できる。これにより、DMG_PCP/APは、プライマリチャネルにおいて、より効率よくスケジューリングを行うことができ、プライマリチャネルのチャネル利用効率が向上する。
 また、実施形態1では、ISベースチャネル割り当てフィールドの最初の4つ(または予約フィールドを含めて5つ)のシグナリングフィールドは、CSベースチャネル割り当てフィールドの最初の4つ(または予約フィールドを含めて5つ)のシグナリングフィールドと同じである。その結果、受信装置(例えば、STA)は、各チャネル割り当てフィールドの最初の4つのシグナリングフィールドを同じように扱うことができるため、受信装置における処理は簡素化できる。
 <実施形態1の変形例1>
 上述した実施形態1では、差分シグナリングフィールド918(図9参照)を用いて、各チャネル割り当てフィールド810(図8参照)がISまたはCSのいずれに基づくかを示す例について説明した。本実施形態1の変形例1では、差分シグナリングフィールド918を用いる方法と異なる方法により、各チャネル割り当てフィールドがISまたはCSのいずれに基づくかを示す例について説明する。
 図16は、本開示の実施形態1の変形例1に係るEDMG_ESE1300のフォーマットの一例を示す図である。EDMG_ESE1300は、要素IDフィールド1302、長さフィールド1304、要素ID拡張フィールド1306、ISベース割り当て数フィールド1308、ISベースチャネル割り当てフィールド1310(1310-1~1310-M)、およびCSベースチャネル割り当てフィールド1320(1320-M+1~1320-N)を備える。なお、Mは、1以上の整数であり、Nは、M+1以上の整数である。
 要素IDフィールド1302および要素ID拡張フィールド1306は、EDMG_ESE1300を一意に識別する。長さフィールド1304は、要素ID拡張フィールド1306、ISベース割り当て数フィールド1308、複数のISベースチャネル割り当てフィールド1310、および、複数のCSベースチャネル割り当てフィールド1320の中のオクテットの数を指定する。ISベース割り当て数フィールド1308は、ISベースチャネル割り当てフィールド1310の数を示す。
 ISベースチャネル割り当てフィールド1310は、ISベース割り当て数フィールド1308の後ろ、かつ、CSベースチャネル割り当てフィールド1320よりも前に連続して設けられる。ISベースチャネル割り当てフィールド1310は、差分シグナリングフィールド918を含まない点を除き、図9のISベースチャネル割り当てフィールドと同様である。
 CSベースチャネル割り当てフィールド1320は、ISベースチャネル割り当てフィールド1310の後ろに連続して設けられる。CSベースチャネル割り当てフィールド1320は、差分シグナリングフィールド918を含まない点を除き、図9のCSベースチャネル割り当てフィールドと同様である。
 CSベースチャネル割り当てフィールド1320の数NCSは、式(1)により、長さフィールド1304およびISベース割り当て数フィールド1308の値に基づいて算出される。なお、ISベースチャネル割り当てフィールド1310の長さ、および、CSベースチャネル割り当てフィールド1320の長さは、既知であり、例えば、図16では、それぞれ、5および17である。
CS=(長さフィールド1304の値-2-ISベース割り当て数フィールド1308の値×ISベースチャネル割り当てフィールド1310の長さ)/CSベースチャネル割り当てフィールド1320の長さ ・・・ 式(1)
 式(1)の右辺の分子における「-2」は、要素ID拡張フィールド1306の長さ(図16では、1オクテット)とISベース割り当て数フィールド1308の長さ(図16では、1オクテット)に相当する。つまり、式(1)の右辺の分子では、長さフィールド1304の値から、CSベースチャネル割り当てフィールド1320以外のフィールドの長さを差し引くことによって、複数のCSベースチャネル割り当てフィールド1320の全体の長さが算出される。そして、式(1)の分子の長さが、1つのCSベースチャネル割り当てフィールド1320の長さによって除算されることによって、CSベースチャネル割り当てフィールド1320の数NCSが、算出される。
 本実施形態1の変形例1では、各チャネル割り当てフィールドに差分シグナリングフィールド918を設ける代わりに、EDMG_ESE1300における、ISベースチャネル割り当てフィールド1310とCSベースチャネル割り当てフィールド1320の位置、および、ISベース割り当て数フィールド1308の値(つまり、ISベース割り当てフィールドの数)とCSベースチャネル割り当てフィールド1320の数NCSに基づいて、各チャネル割り当てフィールドがISまたはCSのいずれであるか、を判定する。
 本実施形態1の変形例1のEDMG_ESE1300では、差分シグナリングフィールドが設けないため、各チャネル割り当てフィールドのサイズを1ビットずつ減らすことができる。
 <実施形態1の変形例2>
 本実施形態1の変形例2では、差分シグナリングフィールド918(図9参照)を用いる方法と異なる方法により、各チャネル割り当てフィールドがISまたはCSのいずれに基づくかを示す更に別の例について説明する。
 図17は、本開示の実施形態1の変形例2に係るEDMG_ESE1400のフォーマットの一例を示す図である。EDMG_ESE1400は、要素IDフィールド1402、長さフィールド1404、要素ID拡張フィールド1406、CSベース割り当て数フィールド1408、CSベースチャネル割り当てフィールド1410(1410-1~1410-M)、およびISベースチャネル割り当てフィールド1420(1420-M+1~1420-N)を備える。なお、Mは、1以上の整数であり、Nは、M+1以上の整数である。
 要素IDフィールド1402および要素ID拡張フィールド1406は、EDMG_ESE1400を一意に識別する。長さフィールド1404は、要素ID拡張フィールド1406、CSベース割り当て数フィールド1408、複数のCSベースチャネル割り当てフィールド1410、および複数のISベースチャネル割り当てフィールド1420の中のオクテットの数を指定する。CSベース割り当て数フィールド1408は、CSベースチャネル割り当てフィールド1410の数を示す。
 CSベースチャネル割り当てフィールド1410は、CSベース割り当て数フィールド1408の後ろ、かつ、CSベースチャネル割り当てフィールド1420よりも前に連続して設けられる。CSベースチャネル割り当てフィールド1410は、差分シグナリングフィールド918を含まない点を除き、図9のISベースチャネル割り当てフィールドと同様である。
 ISベースチャネル割り当てフィールド1420は、CSベースチャネル割り当てフィールド1410の後ろに連続して設けられる。ISベースチャネル割り当てフィールド1420は、差分シグナリングフィールド918を含まない点を除き、図9のISベースチャネル割り当てフィールドと同様である。
 ISベースチャネル割り当てフィールド1420の数NISは、式(2)により、長さフィールド1404およびCSベース割り当て数フィールド1408の値に基づいて算出される。なお、CSベースチャネル割り当てフィールド1410の長さ、および、ISベースチャネル割り当てフィールド1420の長さは、既知であり、例えば、図17では、それぞれ、17および5である。
IS=(長さフィールド1404の値-2-CSベース割り当て数フィールド1408の値×CSベースチャネル割り当てフィールド1410の長さ)/ISベースチャネル割り当てフィールド1420の長さ ・・・ 式(2)
 本実施形態1の変形例2では、各チャネル割り当てフィールドに差分シグナリングフィールドを設ける代わりに、EDMG_ESE1400における、CSベースチャネル割り当てフィールド1410とISベースチャネル割り当てフィールド1420の位置、および、CSベース割り当て数フィールド1408の値(つまり、CSベース割り当てフィールドの数)とISベースチャネル割り当てフィールド1320の数NISに基づいて、各チャネル割り当てフィールドがISまたはCSのいずれであるか、を判定する。
 本実施形態1の変形例2のEDMG_ESE1400では、差分シグナリングフィールドが設けないため、各チャネル割り当てフィールドのサイズを1ビットずつ減らすことができる。
 (実施形態2)
 図18は、本開示の実施形態2に係るEDMG_ESEに含まれるISベースおよびCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図である。なお、図18において、図9と同様の構成については、同一の符番を付し、説明を省略する。
 図18のISベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットは、図9のISベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットに加えて、送信モードフィールド1010およびMIMO(Multiple Input Multiple Output:多重入出力)BF制御フィールド1012を備える。なお、ISベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットは、そのアロケーション中にビームフォーミングを行うためのパラメータを含んでもよい。
 図18のCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットは、図9のCSベースチャネル割り当てフィールドのフォーマットに加えて、送信モードフィールド1010およびMIMO BF制御フィールド1012を備える。
 送信モードフィールド1010は、その割り当てにおいてSISO(Single Input Single Output:単入力単出力)送信、SU-MIMO(Single User MIMO:単一ユーザMIMO)送信、およびDL MU-MIMO(Downlink Multiuser MIMO:ダウンリンクマルチユーザMIMO)送信のいずれが起動されるかを示す。
 MIMO BF制御フィールド1012は、ESE300内のBF制御フィールド314へのMIMO BFトレーニング関連差分シグナリングを含む。
 例えば、MIMO BF制御フィールド1012は、イニシエータリンク用のSU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第1のシグナリングと、レスポンダリンク用のSU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第2のシグナリングと、DL MU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第3のシグナリングと、を含む。MIMO BF制御フィールド1012は、また、イニシエータリンク用のSU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータ、レスポンダリンク用のSU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータ、およびDL MU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータを含んでもよい。なお、割り当てにおいてSISO送信が起動された場合、MIMO BF制御フィールド1012がチャネル割り当てフィールド内の予約フィールド920として扱われる。
 なお、MIMO BF制御フィールド1012に含まれるパラメータ、すなわち、BF制御フィールド314へのMIMO BFトレーニング関連の差分シグナリングのパラメータは、BFトレーニングに限られず、MIMOのデータ通信に用いられてもよい。例えば、MIMO BF制御フィールド1012に含まれるパラメータは、アンテナ指向性制御、MIMOストリーム数に関するパラメータを含む。
 <実施形態2のまとめ>
 本開示の実施形態2では、ISベースチャネル割り当てフィールドの最初の6つ(または予約フィールドを含めて7つ)のシグナリングフィールドは、CSベースチャネル割り当てフィールドの最初の6つ(または予約フィールドを含めて7つ)のシグナリングフィールドと同じである。その結果、受信装置(例えば、STA)は、各チャネル割り当てフィールドの最初の6つのシグナリングフィールドを同じように扱うことができるため、受信装置における処理は簡素化できる。
 また、本開示の実施形態2では、EDMG_ESEの各割り当てフィールドが、送信モードフィールド、および、MIMO BF制御フィールドを有することにより、EDMG_ESEを復号する受信装置(例えば、EDMG_STA)が、送信モードの切替、および、BFトレーニングを行うことができる。
 EDMG_ESEに含まれるMIMO BF制御フィールドは、IEEE802.11ay規格において追加された拡張機能に関するパラメータを通知するフィールドである。拡張機能とは、例えば、MIMOを用いたデータ通信およびBFトレーニングである。ESEは、IEEE802.11ad規格で定義されたスケジュール要素であるため、IEEE802.11ay規格において追加された拡張機能に関するパラメータを通知しない。
 例えば、プライマリチャネルにおいて拡張機能のBFトレーニングが行われる場合、ISベースチャネル割り当てフィールドがMIMO BF制御フィールドを含むことによって、ビーコンフレームのデータ量を削減することができる。
 なお、プライマリチャネルを含む割り当てにおいて拡張機能のBFトレーニングが行われない場合(つまり、BF制御フィールドが拡張機能を指定しない場合)、ビーコンフレームは、EDMG_ESEを含まなくても良い。EDMG_ESEを含まないことによって、ビーコンフレームのデータ量を削減することができる。
 (実施形態3)
 本開示の実施形態3に係るEDMG_ESEのチャネル割り当てフィールドは、送信元AIDフィールド、宛先AIDフィールド、および割り当てIDフィールドに加えて、ESEの割り当てフィールドと共通する共通シグナリングフィールドを有する。
 例えば、EDMG_ESEのチャネル割り当てフィールドは、共通シグナリングフィールドとして、割り当てタイプフィールドまたは割り当てブロック持続時間フィールドを含む。
 ESEおよびEDMG_ESEを含むMACフレームがプライマリチャネル上で送信される場合、EDMG_ESEにおける、プライマリチャネルを含まない割り当てのチャネル割り当てフィールドの共通シグナリングフィールドは、実際の値に設定される。一方で、ESEにおける、プライマリチャネルを含まない割り当ての割り当てフィールドの共通シグナリングフィールドは、無効な値に設定される。
 例えば、共通シグナリングフィールドが割り当てブロック持続時間フィールドである場合、ESEにおける、プライマリチャネルを含まない割り当ての割り当てフィールドの割り当てブロック持続時間フィールドは、無効な値として0に設定される。
 また、例えば、共通シグナリングフィールドが割り当てタイプフィールドである場合、ESEにおける、プライマリチャネルを含まない割り当ての割り当てフィールドの割り当てタイプフィールドは、CBAPもSPも示さない1つの値(例えば、2,3,4,5,6,7のうちの1つ)に設定される。
 プライマリチャネルを含む割り当てでは、EDMG_ESEにおける、チャネル割り当てフィールドの共通シグナリングフィールドおよびESEにおける、割り当てフィールドの共通シグナリングフィールドは、いずれも実際の値に設定される。
 図19は、本開示の実施形態3に係るEDMG_ESE1500のフォーマットの一例を示す図である。EDMG_ESE1500は、要素IDフィールド1502、長さフィールド1504、要素ID拡張フィールド1506、割り当て数フィールド1508、およびチャネル割り当てフィールド1510(1510-1~1510-N(Nは1以上の整数))を備える。
 要素IDフィールド1502および要素ID拡張フィールド1506は、EDMG_ESE1500を一意に識別する。長さフィールド1504は、要素ID拡張フィールド1506、割り当て数フィールド1508、およびチャネル割り当てフィールド1510の中のオクテットの数を指定する。割り当て数フィールド1508は、チャネル割り当てフィールド1510の数を示す。
 なお、図19では、EDMG_ESE1500が、割り当て数フィールド1508を備える例について示すが、割り当て数フィールド1508を備えていなくても良い。例えば、割り当て数Nは、N=(長さフィールド―1)/チャネル割り当てフィールド1510の長さ(図19の例では、7)によって算出しても良い。
 チャネル割り当てフィールド1510は、特定の割り当て用の差分スケジューリング情報を含む。チャネル割り当てフィールド1510は、割り当てキーフィールド1602、チャネルアグリゲーションフィールド1604、BWフィールド1606、および割り当てブロック持続時間フィールド1608を備える。割り当てキーフィールド1602、チャネルアグリゲーションフィールド1604、およびBWフィールド1606は、図6の割り当てキーフィールド512、チャネルアグリゲーションフィールド514、およびBWフィールド516と同様である。
 割り当てブロック持続時間フィールド1608は、共通シグナリングフィールドであり、図5のESE300における、割り当てブロック持続時間フィールド322と同様である。あるいは、割り当てブロック持続時間フィールド1608は、図3のESE300における、割り当てタイプフィールド334と同様の割り当てタイプフィールドによって置き換えられてもよい。
 次に、スケジューリングに対するESEおよびEDMG_ESEの一例について説明する。なお、スケジューリングについては、図10に示した例を援用する。
 図10のCH1上で送信されるMACフレーム1101に含まれるESE、EDMG_ESEについて、図20を用いて説明する。
 図20は、本開示の実施形態3における、図10のプライマリチャネル(CH1)上で送信されるESE2300およびEDMG_ESE1500の一例を示す図である。なお、図20において、図5、図19と同様の構成については同一の符番を付し、説明を省略する。
 ESE2300は、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454aのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールド306-1、プライマリチャネル(CH1)を含まない割り当て454bのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールド306-2、および、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454cのスケジューリング情報をシグナリングする割り当てフィールド306-3を有する。
 EDMG_ESE1500は、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454aの差分スケジューリング情報をシグナリングするチャネル割り当てフィールド1510-1、プライマリチャネル(CH1)を含まない割り当て454bの差分スケジューリング情報をシグナリングするチャネル割り当てフィールド1510-2、および、プライマリチャネル(CH1)を含む割り当て454cの差分スケジューリング情報をシグナリングするチャネル割り当てフィールド1510-3を有する。
 そして、ESE2300における、プライマリチャネル(CH1)を含まない割り当て454bの割り当てフィールド306-2の割り当てブロック持続時間フィールド322は、0に設定される。割り当てフィールド306-1および割り当てフィールド306-3の割り当てブロック持続時間フィールド322(図示省略)は、実際の値に設定される。また、EDMG_ESE1500における、チャネル割り当てフィールド1510に追加されたブロック持続時間フィールド1608(図19参照)は、実際の値に設定される。
 プライマリチャネル(CH1)内にある隣接ネットワーク内のDMG_PCP/APは、図20のESE2300およびEDMG_ESE1500を含むMACフレーム1101を受信し、ESE2300を復号し、割り当て454aおよび割り当て454cのスケジューリング情報を取得する。また、DMG_PCP/APは、割り当て454bの割り当てフィールド306-2の割り当てブロック持続時間フィールド322が0に設定されていることを認識することにより、割り当て454bが実際にはプライマリチャネル(CH1)においてスケジューリングされていない割り当てであると判断する。そのため、DMG_PCP/APは、プライマリチャネル(CH1)における、割り当て454bの時間に対応する時間のリソース(図10の領域Y1)に対して別の割り当てを行うことができる。
 また、図20のESE2300における、割り当て454bの割り当てフィールド306-2の割り当てブロック持続時間フィールド322が0に設定されているが、図20のEDMG_ESE1500における、割り当て454bのチャネル割り当てフィールド1510-2には、実際の値に設定された割り当てブロック持続時間フィールド1608(図示省略)が含まれている。そのため、EDMG_STAは、図20のESE2300とEDMG_ESE1500を復号することにより、割り当て454bを含む全ての割り当てのスケジューリング情報を取得できる。
 <実施形態3のまとめ>
 以上説明した実施形態3では、EDMG_ESE1500のチャネル割り当てフィールド1510は、送信元AIDフィールド、宛先AIDフィールド、および割り当てIDフィールドに加えて、ESEの割り当てフィールド306と共通する共通シグナリングフィールド(例えば、割り当てタイプフィールドまたは割り当てブロック持続時間フィールド)を有する。
 そして、プライマリチャネル上で送信されるMACフレームに含まれるESEにおける、プライマリチャネルを含まない(占有しない)割り当てに関する共通シグナリングフィールドが、無効な値に設定され、EDMG_ESEにおける、共通シグナリングフィールドが、実際の値に設定される。
 この構成により、プライマリチャネル内にある隣接ネットワークのDMG_PCP/APは、ESEを復号することにより、プライマリチャネルを含まない割り当てを、プライマリチャネルを含む割り当てであると解釈することを回避できる。これにより、DMG_PCP/APは、プライマリチャネルにおいて、より効率よくスケジューリングを行うことができ、プライマリチャネルのチャネル利用効率が向上する。
 (実施形態4)
 図21は、本開示の実施形態4に係るEDMG_ESEに含まれるチャネル割り当てフィールドのフォーマットの一例を示す図である。なお、図21において、図19と同様の構成については、同一の符番を付し、説明を省略する。
 図21のチャネル割り当てフィールドのフォーマットは、図19のチャネル割り当てフィールド1510のフォーマットに加えて、送信モードフィールド1720およびMIMO BF制御フィールド1722を備える。
 送信モードフィールド1720は、その割り当てにおいてSISO送信、SU-MIMO送信、およびDL MU-MIMO送信のいずれが起動されるかを示す。
 MIMO BF制御フィールド1722は、ESE300内のBF制御フィールドへのMIMO BFトレーニング関連差分シグナリングを含む。
 例えば、MIMO BF制御フィールド1722は、イニシエータリンク用のSU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第1のシグナリングと、レスポンダリンク用のSU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第2のシグナリングと、DL MU-MIMO BFトレーニングが必要か否かを示すための第3のシグナリングと、を含む。MIMO BF制御フィールド1722は、また、イニシエータリンク用のSU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータ、レスポンダリンク用のSU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータ、およびDL MU-MIMO BFトレーニングに関する追加パラメータを含んでもよい。なお、割り当てにおいてSISO送信が起動された場合、割り当てのためにMIMO BF制御フィールド1722がチャネル割り当てフィールド内の予約フィールドとして扱われる。
 <実施形態4のまとめ>
 本開示の実施形態4では、EDMG_ESEの各割り当てフィールドが、送信モードフィールド、および、MIMO BF制御フィールドを有することにより、EDMG_ESEを復号できる受信装置(例えば、EDMG_STA)が、送信モードの切替、および、BFトレーニングを行うことができる。
 なお、上記各実施形態において示したフレームのフォーマットは一例であり、本開示はこれに限定されない。例えば、フレームに含まれる各フィールドの順番および/または各フィールドのサイズは、変更されてもよい。
 なお、上記各実施形態では、本開示をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本開示はソフトウェアで実現してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュアラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらに、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術、例えばバイオ技術による適用例等が登場すれば、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
 上記各実施形態は、ビデオ、写真、テキスト、音声の少なくとも1つを送信または受信するセルラー、スマートフォン、タブレット端末、テレビ端末に使用することができる。
 以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、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、そ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。また、開示の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 <本開示のまとめ>
 本開示における送信装置は、単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と、複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくともいずれか1つを生成し、前記生成した第1タイプまたは前記第2タイプのスケジュール要素を含むMACフレームを生成する送信信号発生回路と、前記MACフレームを第1チャネルで送信する送信回路と、を備え、前記送信信号発生回路は、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含む場合、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第1タイプのスケジュール要素を生成し、前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成し、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含まない場合、前記第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成する。
 本開示の送信装置において、前記第1タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ad規格に準拠した拡張スケジュール要素であり、前記第2タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ay規格に準拠したEDMG(Enhanced Directional Multi-Gigabit)拡張スケジュール要素である。
 本開示の送信装置において、前記MACフレームは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのいずれかである。
 本開示の送信装置において、前記第2タイプのスケジュール要素は、前記複数チャネルによる割り当てに対応する1つ以上割り当てフィールドを備え、前記割り当てフィールドは、対応する割り当てのスケジューリング情報を含み、前記割り当てフィールドは、前記複数チャネルによる割り当てのスケジューリング情報の全ての情報、または、前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報である、前記複数チャネルによる割り当ての差分スケジューリング情報、のいずれを含むかを示すシグナリングフィールドを備える。
 本開示における受信装置は、単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と、複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくともいずれか1つを含むMACフレームを、送信装置から第1チャネルで受信する受信回路と、前記MACフレームに含まれる前記スケジュール要素から、前記複数チャネルによる割り当てを判断する信号処理回路と、を備え、前記送信装置から送信される前記MACフレームに含まれる前記第1タイプのスケジュール要素および/または前記第2タイプのスケジュール要素は、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含まない場合、前記送信装置が、前記第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成し、前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含む場合、前記送信装置が、前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第1タイプのスケジュール要素を生成し、前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成する。
 本開示の受信装置において、前記第1タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ad規格に準拠した拡張スケジュール要素であり、前記第2タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ay規格に準拠したEDMG(Enhanced Directional Multi-Gigabit)拡張スケジュール要素である。
 本開示の受信装置において、前記MACフレームは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのいずれかである。
 本開示の受信装置において、前記第2タイプのスケジュール要素は、前記複数チャネルによる割り当てに対応する1つ以上割り当てフィールドを備え、前記割り当てフィールドは、対応する割り当てのスケジューリング情報を含み、前記割り当てフィールドは、前記対応する割り当てのスケジューリング情報の全ての情報、または、生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報である、前記複数チャネルによる割り当ての差分スケジューリング情報、のいずれを含むかを示すシグナリングフィールドを備える。
 本開示は、マルチユーザ無線通信システム内の1つ以上のチャネルで割り当てをスケジューリングする方法に適用可能である。
2000 PCP/AP
2002,2102 制御回路
2004 スケジューリング回路
2010 送信信号発生回路
2020 送信回路
2100 STA
2110 受信回路
2120 受信信号処理回路
2006,2112 メッセージ処理回路
2012,2104 メッセージ生成回路
2024,2124 アンテナ
2022,2122 PHY処理回路

Claims (8)

  1.  単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と、複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくともいずれか1つを生成し、前記生成した第1タイプまたは前記第2タイプのスケジュール要素を含むMACフレームを生成する送信信号発生回路と、
     前記MACフレームを第1チャネルで送信する送信回路と、
     を備え、
     前記送信信号発生回路は、
      前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含む場合、
       前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第1タイプのスケジュール要素を生成し、
       前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成し、
      前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含まない場合、
       前記第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、
       前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成する、
     送信装置。
  2.  前記第1タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ad規格に準拠した拡張スケジュール要素であり、
     前記第2タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ay規格に準拠したEDMG(Enhanced Directional Multi-Gigabit)拡張スケジュール要素である、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記MACフレームは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのいずれかである、
     請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記第2タイプのスケジュール要素は、前記複数チャネルによる割り当てに対応する1つ以上割り当てフィールドを備え、
     前記割り当てフィールドは、対応する割り当てのスケジューリング情報を含み、
     前記割り当てフィールドは、前記複数チャネルによる割り当てのスケジューリング情報の全ての情報、または、前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報である、前記複数チャネルによる割り当ての差分スケジューリング情報、のいずれを含むかを示すシグナリングフィールドを備える、
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  単一チャネルによる割り当てに対応した第1タイプのスケジュール要素と、複数チャネルによる割り当てに対応した第2タイプのスケジュール要素と、の少なくともいずれか1つを含むMACフレームを、送信装置から第1チャネルで受信する受信回路と、
     前記MACフレームに含まれる前記スケジュール要素から、前記複数チャネルによる割り当てを判断する信号処理回路と、
     を備え、
     前記送信装置から送信される前記MACフレームに含まれる前記第1タイプのスケジュール要素および/または前記第2タイプのスケジュール要素は、
     前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含まない場合、
      前記送信装置が、
       前記第1タイプのスケジュール要素の生成を省略し、
       前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成し、
     前記複数チャネルによる割り当てが前記第1チャネルを含む場合、
      前記送信装置が、
       前記複数チャネルによる割り当てに関する情報の全ての情報を含む前記第1タイプのスケジュール要素を生成し、
       前記生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報を含む前記第2タイプのスケジュール要素を生成する、
     受信装置。
  6.  前記第1タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ad規格に準拠した拡張スケジュール要素であり、
     前記第2タイプのスケジュール要素は、IEEE802.11ay規格に準拠したEDMG(Enhanced Directional Multi-Gigabit)拡張スケジュール要素である、
     請求項5に記載の受信装置。
  7.  前記MACフレームは、DMGビーコンフレームまたはアナウンスフレームのいずれかである、
     請求項5に記載の受信装置。
  8.  前記第2タイプのスケジュール要素は、前記複数チャネルによる割り当てに対応する1つ以上割り当てフィールドを備え、
     前記割り当てフィールドは、対応する割り当てのスケジューリング情報を含み、
     前記割り当てフィールドは、前記対応する割り当てのスケジューリング情報の全ての情報、または、生成した第1タイプのスケジュール要素を示す差分情報である、前記複数チャネルによる割り当ての差分スケジューリング情報、のいずれを含むかを示すシグナリングフィールドを備える、
     請求項5に記載の受信装置。
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