WO2019167439A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019167439A1
WO2019167439A1 PCT/JP2019/000516 JP2019000516W WO2019167439A1 WO 2019167439 A1 WO2019167439 A1 WO 2019167439A1 JP 2019000516 W JP2019000516 W JP 2019000516W WO 2019167439 A1 WO2019167439 A1 WO 2019167439A1
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wireless communication
radio
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PCT/JP2019/000516
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潤 美濃谷
松元 淳志
岩井 敬
智史 高田
浦部 嘉夫
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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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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method.
  • IEEE 802.11ax (hereinafter referred to as “11ax”) technical specifications are being developed as the next standard of 802.11ac in IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 Task Group Group ax.
  • BSS Basic Service Set
  • AP Access point
  • base station Base station
  • the BSS other than the BSS (intra-BSS) to which the terminal belongs is called “OBSS (Overlapping BSS or inter-BSS)”.
  • OBSS Overlapping BSS or inter-BSS
  • 11ax introduces SR (Spatial reuse) that obtains transmission opportunities by reusing radio resources used by OBSS for the purpose of improving system performance in an environment where BSS exists at high density.
  • SR spatial reuse
  • Non-Patent Document 1 defines two SRs called “OBSS PD (Packet detect) -based SR” and “SRP based SR”.
  • OBSS PD-based SR STA dynamically sets the CCA (Clear channel assessment) threshold based on the received power of the signal received from OBSS (hereinafter referred to as OBSS signal) and the OBSS BSS identifier (BSS color).
  • the transmission opportunity is obtained by controlling to.
  • SRP based SR the STA is based on the interference tolerance (“Spatial reuse parameter (SRP)”) obtained from the OBSS signal and the received signal strength of the OBSS signal (“Received signal strength indication (RSSI)”).
  • SRP spatial reuse parameter
  • RSSI Receiveived signal strength indication
  • the transmission power that satisfies the condition not exceeding the interference tolerance of OBSS is derived.
  • the STA obtains a transmission opportunity while reducing the interference with the OBSS by transmitting a signal with the derived transmission power (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • SR transmission transmission to which the above SR is applied
  • non-SR transmission transmission to which SR is not applied
  • SR signal a signal transmitted by SR
  • non-SR signal a signal transmitted non-SR
  • IEEE 802.11-17 / 0075r8 “SRP-Based SR Operation” IEEE 802.11-16 / 1476r21 “SRP-based SR-for-HE HE-Trigger-based PPDU” IEEE 802.11-16 / 1216r2 “SR Field SRP Table for HE Trigger-Based PPDU”
  • One aspect of the present disclosure contributes to provision of a wireless communication device and a wireless communication method that can reduce interference with a BSS that performs SR transmission by non-SR transmission.
  • a wireless communication device includes a second BSS other than the first BSS based on wireless quality information transmitted from another wireless communication device in a first BSS (Basic Service Set).
  • a communication method is based on wireless quality information transmitted from another wireless communication device in a first BSS (Basic Service Set) for a second BSS other than the first BSS.
  • a transmission resource of an SR signal transmitted by SR is determined, and the SR signal is transmitted using the transmission resource.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of part of the wireless communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a radio communication apparatus (SR initiator) according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a radio communication device (SR responder) according to the first embodiment
  • Sequence diagram showing an operation example of the system according to the first embodiment
  • FIG. 1 The figure which shows an example of SR availability information of RU unit which concerns on Embodiment 1
  • FIG. 1 The figure which shows an example of SR availability information of RU unit which concerns on Embodiment 1
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a wireless communication apparatus (SR initiator) according to the third embodiment Sequence diagram showing an operation example of SRP-based SR using a preceding signal according to another embodiment
  • the block diagram which shows the structural example of the radio
  • Sequence diagram showing an operation example of OBSS PD-based SR according to another embodiment
  • the AP (OBSS AP) belonging to the OBSS around the BSS belongs to a trigger frame (Trigger frame) that is a control signal that prompts transmission of an uplink signal (for example, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) signal).
  • Trigger frame a control signal that prompts transmission of an uplink signal (for example, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) signal).
  • OBSS STA a data frame including Trigger frame
  • DSRPDSPPDU DelayedlaySRP Physical layer Protocol Data Unit
  • SR ⁇ initiator is a device (AP or STA) that attempts SR transmission when the SRP obtained from the received OBSS signal takes a predetermined value. Also, a device (AP or STA) that is a communication partner of the SR initiator in SR transmission is referred to as “SR responder”.
  • SR Initiator derives transmission power to reduce interference with OBSS in order to reuse radio resources used by OBSS.
  • the SR initiator obtains the SRP of the OBSS AP defined by the BSS color included in the SIG-A-field of the received DSRP PPDU and the Spatial reuse subfield value in the common field of the Trigger frame.
  • SRP is expressed by the following formula (1).
  • SRP TXPWR AP + Acceptable receiver interference level AP ... (1)
  • TXPWR AP indicates the transmission power of the OBSS AP
  • Acceptable receiver interference level AP indicates the allowable interference level of the OBSS AP.
  • the SR initiator measures the RSSI (RSSI Trigger frame ) of the received DSRP PPDU.
  • the SR initiator derives the transmission power (TXPWR SR initiator ) of the SR signal from the following equation (2) using SRP and RSSI.
  • TXPWR SR initiator ⁇ SRP-RSSI trigger frame (2)
  • SR initiator transmits SR signal to SR responder using the derived transmission power.
  • the transmission power derived from Equation (2) it is possible to reduce interference with OBSS due to SR transmission from the SR initiator to the SR responder (see the right side of FIG. 1).
  • the SR initiator is derived for SR responders belonging to the same BSS as the SR initiator during the period (SRP opportunity) during which the OBSS STA uplink signal detected from the Trigger frame is transmitted.
  • SRP opportunity the period during which the OBSS STA uplink signal detected from the Trigger frame is transmitted.
  • the SR initiator performs SR transmission to the SR responder with transmission power with reduced interference with the OBSS
  • the SR signal is transmitted with lower power than the normal transmission power. For this reason, it is desirable that the interference in the SR responder is small.
  • SR-responder when the SR-responder is close to the OBSS (STA1 in FIG. 2), non-SR transmission in the OBSS (STA1) becomes a large interference for the SR-responder, and the SR signal in the SR-responder There is a risk that the success rate of receiving will decrease.
  • an SR signal that has failed to be received by the SR responder is closer to the SR initiator than the OBSS that is the target of interference reduction (OBSS including AP in FIG. 2) and is not the target of interference reduction (in FIG. 2).
  • OBSS including STA2) can be an interference source.
  • the SR signal reception success rate in the SR responder may decrease, and the system performance may deteriorate.
  • a plurality of BSSs exist adjacent to each other.
  • an apparatus STA or AP configuring at least one BSS performs SRP-based SR (that is, reuse of wireless resources used by the OBSS) on neighboring OBSSs.
  • an SR-initiator (wireless communication apparatus) 100 and an SR-responder (wireless communication apparatus) 200 that perform SRP-based SR are provided. That is, radio communication apparatus 100 transmits an SR signal to radio communication apparatus 200.
  • radio communication apparatus 100 transmits an SR signal to radio communication apparatus 200.
  • SR initiator is STA and SR responder is AP.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a partial configuration of radio communication apparatus 100 (SR initiator) according to the present embodiment.
  • the SR transmission resource control unit 107 is based on radio quality information transmitted from another radio communication device (SR responder) in the first BSS.
  • the transmission resource of the SR signal transmitted by the SR for example, SRP-based SR
  • the second BSS ie, OBSS
  • the wireless transmission / reception unit 101 transmits an SR signal using transmission resources.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of radio communication apparatus 100 (SR initiator) according to the present embodiment.
  • Radio communication apparatus 100 determines a transmission resource for the SR signal based on radio quality information from radio communication apparatus 200 that is an SR responder, and transmits the SR signal within a predetermined period.
  • Radio communication apparatus 100 includes radio transmission / reception unit 101, reception power measurement unit 102, demodulation unit 103, decoding unit 104, SR transmission power reduction unit 105, radio quality information holding unit 106, and SR transmission resource control unit. 107, an encoding unit 108, a preamble generation unit 109, and a modulation unit 110.
  • SR transmission power reduction section 105 and SR transmission resource control section 107 constitute an SR control section.
  • the wireless transmission / reception unit 101 receives a wireless signal (OBSS signal) transmitted from OBSS (for example, OBSSOBAP or OBSS STA) via an antenna, and performs predetermined conversion such as down-conversion and A / D conversion on the wireless signal.
  • OBSS signal a wireless signal transmitted from OBSS
  • OBSS for example, OBSSOBAP or OBSS STA
  • predetermined conversion such as down-conversion and A / D conversion on the wireless signal.
  • the reception signal after the wireless reception process is output to the received power measurement unit 102 and the demodulation unit 103.
  • the radio transmission / reception unit 101 performs predetermined radio transmission processing such as D / A conversion and carrier frequency up-conversion on the packet signal input from the modulation unit 110 and input from the SR transmission resource control unit 107.
  • a high frequency signal that is, SR signal
  • amplified according to the transmission power indicated in the transmission power information is transmitted via the antenna.
  • Received power measuring section 102 measures received power (for example, RSSI) using the received signal (that is, OBSS signal) input from radio transmitting / receiving section 101, and outputs the measured RSSI to SR transmitted power reducing section 105. .
  • the demodulation unit 103 detects the preamble included in the reception signal input from the wireless transmission / reception unit 101, extracts the reception data including the trigger frame based on the control information included in the preamble, and demodulates the reception data.
  • Demodulation section 103 outputs control information and demodulated received data to decoding section 104.
  • the decoding unit 104 decodes the received data based on the control information included in the preamble input from the demodulation unit 103, and acquires a trigger frame. Then, decoding section 104 outputs the decoded trigger frame and control information included in the preamble to SR transmission power reduction section 105 and SR transmission resource control section 107.
  • SR transmission power reduction section 105 determines whether or not SR transmission is permitted based on control information included in the Trigger frame input from decoding section 104. For example, the SR transmission power reduction unit 105 determines that SR transmission is permitted when the value of Spatial reuse subfield included in Common field of Trigger frame is other than “SRP_DISALLOW” and “SRP_AND_NON-SRG_OBSS-PD_PROHIBITED”. That is, the SR transmission power reduction unit 105 determines that SR transmission is not permitted (not permitted) when the value of Spatial reuse subfield is “SRP_DISALLOW” or “SRP_AND_NON-SRG_OBSS-PD_PROHIBITED”.
  • SR transmission power reduction section 105 determines that SR transmission is permitted, SR transmission power reduction section 105 reduces transmission power in SR transmission. Specifically, the SR transmission power reduction unit 105 uses the SRP [dBm] included in the Trigger frame and the RSSI (RSSI trigger frame ) of the Trigger frame input from the reception power measurement unit 102 to obtain an equation (2 ) To satisfy the transmission power (TXPWR SR initiator ). SR transmission power reduction section 105 outputs information indicating the determined transmission power to SR transmission resource control section 107.
  • the SR transmission power reduction unit 105 determines that SR transmission is not permitted, the SR transmission power reduction unit 105 does not output anything to the SR transmission resource control unit 107 (output OFF), or SR transmission to the SR transmission resource control unit 107 The SR transmission is canceled by outputting the information indicating non-transmission.
  • the SR transmission power reduction unit 105 may stop the SR transmission even when the transmission power cannot be reduced to the transmission power satisfying Expression (2) due to, for example, mounting restrictions.
  • the radio quality information holding unit 106 holds the radio quality information received from the radio communication device 200 (SR responder). For example, the wireless quality information may be notified from the wireless communication device 200 at a predetermined cycle or a predetermined timing via a management frame or a control frame. Further, the wireless quality information may be information indicating the wireless quality for each predetermined band. For example, the radio quality information holding unit 106 outputs the most recently received radio quality information to the SR transmission resource control unit 107. Details of the wireless quality information will be described later.
  • the SR transmission resource control unit 107 determines an SR transmission resource (for example, a time resource, a frequency resource, and a transmission power resource) of the SR signal transmitted in the SR transmission for the OBSS. For example, the SR transmission resource control unit 107 uses the Trigger-based PPDU based on the information about the packet length of the Trigger-based PPDU (non-SR signal) obtained from the Trigger frame by using the SR signal time resource (also called SRP opportunity). Set to a shorter time. Also, the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not to perform SR transmission for each band based on the radio quality information for each predetermined band input from the radio quality information holding unit 106 for the frequency resource.
  • an SR transmission resource for example, a time resource, a frequency resource, and a transmission power resource
  • the SR transmission resource control unit 107 may stop the SR transmission when there is no band in which SR transmission is possible. Also, the SR transmission resource control unit 107 sets the transmission power resource to the transmission power indicated by the information input from the SR transmission power reduction unit 105.
  • SR transmission resource control section 107 outputs information indicating the determined SR transmission resource (time resource information, transmission band information, transmission power information) to encoding section 108, preamble generation section 109, and wireless transmission / reception section 101, respectively. To do.
  • Encoding section 108 determines the PSDU (PHY Service Data Unit) length that can be transmitted within the section indicated by the time resource information input from SR transmission resource control section 107, and is received by radio communication apparatus 200 (SR responder)
  • the SR signal (including data and the like) is encoded using MCS (Modulation and coding coding scheme) obtained from the quality estimation value (radio quality information and the like), and the encoded signal is output to the modulation unit 110.
  • MCS Modulation and coding coding scheme
  • preamble generation section 109 Based on the transmission band information input from SR transmission resource control section 107, preamble generation section 109 generates a preamble including control information including SR signal band allocation information (also referred to as RU allocation information) and a reference signal. The generated preamble is output to modulation section 110.
  • SR signal band allocation information also referred to as RU allocation information
  • the modulation unit 110 modulates the signal input from the encoding unit 108 (for example, QAM (Quadrature ⁇ ⁇ amplitude modulation) modulation). Modulation section 110 then assigns the modulated signal to the band (SR transmittable band) indicated by the band allocation information of the SR signal included in the preamble, and performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing to perform OFDM (Orthogonal Frequency (Division (Multiplexing)) signal is generated, and a data signal composed of OFDM signals is generated. Modulation section 110 then generates a radio frame (packet signal) obtained by adding a preamble to the data signal, and outputs the packet signal to radio transmission / reception section 101.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • OFDM Orthogonal Frequency (Division (Multiplexing)
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of radio communication apparatus 200 (SR responder) according to the present embodiment.
  • the wireless communication device 200 transmits wireless quality information (for example, information such as interference level, SINR (Signal to Interference and Noise Ratio)) to the wireless communication device 100 that is an SR initiator, and wirelessly.
  • the SR signal from the communication device 100 is received.
  • the wireless communication device 200 includes a wireless transmission / reception unit 201, a demodulation unit 202, a decoding unit 203, a wireless quality measurement unit 204, a wireless quality information generation unit 205, and a modulation unit 206.
  • the radio transmission / reception unit 201 receives a signal from a BSS (eg, SR initiator) or OBSS (eg, OBSS AP or OBSS STA) via an antenna, and performs predetermined radio such as down-conversion and A / D conversion on the received signal.
  • the reception process is performed, and the reception signal after the radio reception process is output to the demodulation unit 202 or the radio quality measurement unit 204.
  • the radio transmission / reception unit 201 performs predetermined radio transmission processing, such as D / A conversion and up-conversion on the carrier frequency, on the signal (including radio quality information) input from the modulation unit 206, and via an antenna
  • the wireless quality information is notified to the STA (including the wireless communication device 100) in the BSS to which it belongs.
  • the demodulator 202 detects the preamble from the received signal input from the radio transceiver 201 and acquires the frequency allocation information from the band allocation information included in the preamble.
  • Demodulation section 202 extracts a radio frame including desired data (corresponding to an SR signal) based on the frequency allocation information, and outputs the radio frame to decoding section 203.
  • the decoding unit 203 decodes the reception data (SR signal) based on the control information included in the reception signal input from the demodulation unit 202, and acquires data included in the SR signal.
  • the wireless quality measurement unit 204 measures the wireless quality (reception power or interference level) using the reception signal (for example, the OBSS signal or the BSS signal to which it belongs) input from the wireless transmission / reception unit 201, and wirelessly transmits the measurement result.
  • the data is output to the quality information generation unit 205. Details of the wireless quality measurement in the wireless quality measuring unit 204 will be described later.
  • the radio quality information generation unit 205 generates radio quality information including the measurement result input from the radio quality measurement unit 204, and outputs the radio quality information to the modulation unit 206.
  • the wireless quality information generation unit 205 generates a management frame or a control frame addressed to the SR initiator (wireless communication apparatus 100) including the measurement result input from the wireless quality measurement unit 204.
  • the radio quality information generation unit 205 may use a beacon frame that is a management frame or a trigger frame that is a control frame.
  • the radio quality information generation unit 205 uses the BQR as a response to the Trigger frame with the Trigger type transmitted by the AP (wireless communication apparatus 100) that is the SR initiator as BQRP (Bandwidth Query Query Report Poll). (Bandwidth Query Report) may be used.
  • Modulation section 206 assigns a signal obtained by modulating the radio quality information input from radio quality information generation section 205 to a predetermined band, and outputs it to radio transmission / reception section 201.
  • SR initiator determines SR transmission resources (including transmission band and transmission power) for the SR signal based on the radio quality information from SR responder (wireless communication apparatus 200). .
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of the operation of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 6 shows, as an example, an operation when an SR initiator and an SRpondresponder belonging to a predetermined BSS apply SRP-based SR to an OBSS (including OBSS AP and OBSS STA) close to the BSS. .
  • the SR responder (radio quality measuring unit 204) measures the received power or interference level for each predetermined band using a signal from a predetermined BSS or OBSS, and determines the radio quality information based on the measurement result. Generate (ST101). Then, the SR responder broadcasts the signal including the generated radio quality information to the STA (including the SR initiator) in the BSS (ST102).
  • the wireless quality information may be notified at a predetermined timing or a predetermined cycle.
  • the SR responder may measure the radio quality at a predetermined cycle in ST101 and notify the radio quality information every time the radio quality is measured, or may notify at other timing than the above.
  • the OBSS AP generates a Trigger frame that urges OBSS STA to perform uplink transmission, and transmits the Trigger frame to OBSS STA (ST103).
  • the Trigger frame transmitted from the OBSS AP to the OBSS STA is also received by the SR initiator.
  • SR initiator uses OBSS AP interference tolerance (SRP) acquired from Trigger frame received from OBSS AP in ST103, and RSSI measured using Trigger frame to The transmission power of the SR signal for reducing the interference to the AP (hereinafter also referred to as SR transmission power) is determined (ST104).
  • SRP OBSS AP interference tolerance
  • the SR initiator (SR transmission resource control unit 107), based on the information on the packet length of the non-SR signal transmitted from the OBSS STA, acquired from the Trigger frame received from the OBSS AP in ST103, the SR transmission period (SRP opportunity. , Time resources) are determined (ST105).
  • SR initiator (SR transmission resource control section 107) sets a transmission resource (frequency resource) of an SR signal that can be expected to have a desired reception quality based on the radio quality information for each predetermined band received from SR responder in ST102. Determine (ST105).
  • the SR initiator determines the SR signal transmission resource when transmitting the SR signal in the non-SR signal transmission period (also referred to as SRP opportunity) obtained based on the Trigger frame received in ST103, for example.
  • the SR signal is not transmitted during the transmission period of the non-SR signal (for example, when transmission is not possible)
  • the SR initiator only needs to perform transmission resource control on the SR signal only when transmission of the SR signal is necessary, and the processing amount can be reduced.
  • the OBSS STA transmits an uplink signal (that is, a non-SR signal) to the OBSS AP based on the instruction by the Trigger frame received from the OBSS AP in ST103 (ST106).
  • an uplink signal that is, a non-SR signal
  • the SR initiator transmits the SR signal to the SR responder using the SR transmission power determined in ST104 and the transmission resource determined in ST105 within the SR transmission period (SRP105opportunity) determined in ST105 (ST107).
  • the SR responder receives the SR signal transmitted from the SR initiator in ST107 and decodes the received SR signal (ST108).
  • the OBSS AP receives the non-SR signal transmitted from the OBSS STA in ST106, and decodes the received non-SR signal (ST109).
  • FIGS. 7 and 8 show an operation example of SRP-based SR (SR resource control using radio quality information) according to the present embodiment.
  • the SR responder notifies the SR initiator that the radio quality information indicates that the interference from the OBSS is small.
  • the SR initiator determines that SR transmission is possible based on the received wireless quality information. Therefore, the SR initiator performs SR transmission using available transmission resources (that is, transmission resources that have low interference from OBSS and can be expected to have a desired reception quality).
  • the SR initiator transmits the SR signal using a resource with low interference due to the non-SR signal from the OBSS STA, so that the occurrence of SR signal decoding errors in the SR responder can be reduced.
  • the SR signal transmitted from the SR initiator can interfere with the OBSS AP.
  • the transmission power is reduced so that the interference power is less than or equal to the allowable value by the transmission power control in the SR ⁇ initiator (ST104 in FIG. 6), it is possible to reduce the occurrence of non-SR signal decoding errors in the OBSS AP. .
  • OBSS STA2 in FIG. 7
  • OBSS that is not the target of SR transmission interference reduction processing cannot be transmitted because it receives interference by SR transmission.
  • the SR responder broadcasts to the SR initiator the radio quality information indicating that the interference from the OBSS is large.
  • the SR initiator determines that SR transmission is impossible based on the received radio quality information. Therefore, SR initiator stops SR transmission.
  • the SR initiator does not perform SR transmission on a resource that is susceptible to an SR signal decoding error in the SR responder due to the large interference due to the non-SR signal from the OBSS STA.
  • the SR signal since the SR signal is not transmitted, it is possible to reduce the occurrence of a decoding error of the non-SR signal in the OBSS AP.
  • OBSS STA2 in FIG. 8 that is not subject to SR transmission interference reduction processing can be transmitted because there is no interference due to SR transmission.
  • SR initiator can transmit SR signal in consideration of interference due to non-SR signal transmitted from OBSS (here OBSS STA) based on radio quality information from SRpondresponder
  • An appropriate transmission resource bandwidth
  • an SR signal is transmitted in a transmittable transmission resource, and an SR is not transmitted in a resource other than the transmittable transmission resource.
  • a non-SR signal can cause interference due to the radio channel status of SR responder (such as the surrounding environment)
  • an SR signal is transmitted in a band where interference is small, and an SR signal is not transmitted in a band that is susceptible to interference. It is possible to reduce the occurrence of SR signal decoding errors in the SR-responder.
  • SR transmission resource control section 107 determines the frequency resource of the SR signal based on the radio quality information received from radio communication apparatus 200 (SR responder).
  • the wireless quality information is information indicating the wireless quality generated by the SR responder for each predetermined band, and includes the following information, for example.
  • CCA result Idle / Busy
  • Information indicating whether the interference level measured by the SR responder is higher or lower than a predetermined threshold
  • Interference level measured by the SR responder (4) Reception quality information (for example, SINR) from the SR initiator to the SR responder
  • the SR transmiter may determine that the SR signal can be received.
  • the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not the interference level is lower than a predetermined threshold. If the interference level is lower than the threshold, the SR transmission responder determines that the SR signal can be received. That's fine.
  • the SR transmission resource control unit 107 may determine whether SINR is higher than a predetermined threshold, and if SINR is higher than the threshold, it may determine that SR signals can be received by the SR responder. .
  • the predetermined band defining the radio quality information may be, for example, a band of a minimum allocation unit (RU (Resource Unit) unit) of OFDMA as shown in FIG.
  • FIG. 9 shows, as an example, radio quality information (SR availability information) for each RU indicating whether or not the SR initiator of (1) can transmit an SR signal (transmittable or not transmittable).
  • RU Resource Unit
  • the SR transmission resource control unit 107 allocates the frequency resource of the SR signal to the RUs for which SR transmission is permitted (RUs having a low interference level). On the other hand, the SR transmission resource control unit 107 does not assign the frequency resource of the SR signal to RUs that are not permitted to transmit SR (RUs having a high interference level).
  • the non-SR signal from the OBSS STA indicated by the Trigger frame is a UL OFDMA signal, which is a signal in which signals from a plurality of STAs are multiplexed by frequency multiplexing in RU units. Therefore, for non-SR signals, it is assumed that the interference level varies greatly in units of RUs depending on OFDMA allocation by a plurality of STAs.
  • the SR transmission resource control unit 107 allocates the frequency resources of the SR signal in consideration of the increase / decrease of the interference level depending on the OFDMA allocation of the STA that transmits the non-SR signal. Therefore, it is possible to prevent a decrease in the success rate of SR signal reception in the SR responder and improve the system performance.
  • the predetermined band defining the radio quality information may be a band of 20 MHz band as shown in FIG. 10, for example.
  • FIG. 10 shows, as an example, radio quality information (SR availability information) for each channel in the 20 MHz band indicating whether or not the SR-initiator of (1) can transmit an SR signal (transmittable or not transmittable).
  • SR availability information radio quality information
  • the SR transmission resource control unit 107 allocates the frequency resource of the SR signal to the band in which the SR transmission is permitted (20 MHz channel having a small interference level). On the other hand, the SR transmission resource control unit 107 does not allocate the frequency resource of the SR signal to a band in which SR transmission is not permitted (20 MHz channel having a high interference level).
  • the average interference level received by the SR responder depends on the location of APs in the vicinity. Also, since the primary channel set by each AP is in units of 20 MHz, it is assumed that the interference level received by the SR responder varies greatly in units of 20 MHz depending on the arrangement of the peripheral APs.
  • the SR transmission resource control unit 107 can allocate the frequency resource of the SR signal in consideration of the increase / decrease in the interference level depending on the surrounding AP environment of the SR responder. , SR signal reception success rate can be prevented from decreasing in SR responder, and system performance can be improved.
  • SR band allocation information generation method Next, a method of generating SR transmission signal band allocation information (RU allocation information) in preamble generation section 109 of radio communication apparatus 100 (SR initiator) will be described in more detail.
  • Preamble generation section 109 determines band allocation information (RU allocation information) based on transmission band information input from SR transmission resource control section 107, taking into account the amount of signaling bits and the degree of freedom of allocation.
  • the preamble generation unit 109 may generate band allocation information by arranging a flag indicating whether or not there is an SR signal allocation band for each predetermined band (for example, RU unit or 20 MHz unit). Thereby, the frequency resource of the SR signal can be allocated without restriction (that is, freely) for each predetermined band.
  • the amount of signaling bits increases in the bitmap arrangement for each predetermined band.
  • the preamble generation unit 109 generates band allocation information by arranging a bitmap indicating a flag indicating the presence / absence of an SR signal allocation band for each RU group (RUG) composed of a plurality of consecutive RUs. Also good. Thereby, the amount of signaling bits can be reduced as compared with the bitmap arrangement in units of RUs.
  • the frequency resource allocation of the SR signal has a restriction of RUG units, and the scheduling gain is reduced as compared with the allocation of RU units.
  • the preamble generation unit 109 may generate band allocation information by reusing the RU Allocation subfield included in the User Info field of the Trigger frame. As a result, implementation is facilitated by applying the allocation rules of the existing system, and the amount of signaling bits can be reduced. On the other hand, the frequency resource allocation of the SR signal is restricted, and the scheduling gain is reduced.
  • the preamble generation unit 109 may determine the generation method in consideration of the allowable overhead (signaling bit amount) assumed in the wireless communication system and the expected scheduling gain, and generate the band allocation information. Thereby, system performance can be improved.
  • the radio quality information generation unit 205 displays radio quality information such as the measured interference level or SR signal transmission availability (reception availability) for each predetermined band (for example, RU or 20 MHz). It may be notified as bit information.
  • the radio quality information generation unit 205 may determine a radio quality information generation method in consideration of the amount of signaling bits and the degree of freedom of notification of radio quality information. As a result, the radio quality information generation unit 205 can generate appropriate radio quality information in consideration of an allowable overhead assumed in the radio communication system and an expected scheduling gain, thereby improving system performance.
  • radio communication apparatus 100 belongs based on radio quality information transmitted from another radio communication apparatus 200 (SR responder) in the BSS to which it belongs.
  • the transmission resource (frequency resource) of the SR signal transmitted by the SR for the OBSS other than the BSS to be determined is determined, and the SR signal is transmitted using the determined transmission resource.
  • the SR initiator can determine the transmission resource (band) of the SR signal according to the radio channel status (for example, interference status) in the SR responder, and can transmit the SR signal. Therefore, according to the present embodiment, the SR-responder reduces the interference to the BSS (SR-responder) that performs SR transmission by non-SR transmission of OBSS, improves the reception success rate of the SR signal, and improves system performance. Can be improved.
  • the BSS SR-responder
  • the SR initiator does not transmit the SR signal in the band that the SR responder determines that the SR signal reception success rate is low. This prevents the SR signal from becoming an interference source for OBSS that is not subject to interference reduction, which is closer to SR initiator than OBSS that is subject to interference reduction, in the band where SR signals are not transmitted. Can do.
  • SRG Spatial Reuse Group
  • SR initiator does not interfere with neighboring OBSSs other than the OBSS targeted for SR transmission when SR transmission is performed for OBSS belonging to a different SRG from the BSS to which it belongs. Controls SR transmission.
  • SR initiator and SR responder have the same basic configuration as radio communication device 100 and radio communication device 200 according to Embodiment 1, they will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • Radio communication apparatus 100 receives a radio frame including a trigger frame transmitted from OBSS, and obtains the acquired OBSS BSS color or SRG and radio quality information transmitted from SR responder. Based on the above, whether or not SR transmission is possible is determined. If SR transmission is possible, an SR signal is transmitted within a predetermined period.
  • the radio communication apparatus 100 according to the present embodiment is different from the radio communication apparatus 100 according to the first embodiment in the operation of the SR transmission resource control unit 107.
  • the radio quality information held by the radio quality information holding unit 106 is radio quality information for each SRG or each BSS color (BSS).
  • the SR transmission resource control unit 107 determines, based on control information included in the preamble input from the decoding unit 104, an OBSS that is an interference source for the SR signal (an OBSS to which an OBSS STA that transmits a non-SR signal belongs) Get BSS color corresponding to.
  • the SR transmission resource control unit 107 determines the SR signal based on SRG information (for example, SRG BSS Color Bitmap subfield) included in the beacon frame transmitted by the AP in the BSS to which the own device (wireless communication apparatus 100) belongs. It is determined whether or not the OBSS (BSS) color) serving as the interference source is the same SRG as the BSS to which the own device belongs.
  • SRG SRG BSS Color Bitmap subfield
  • the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not to perform SR transmission based on the radio quality information for each SRG or each BSS color input from the radio quality information holding unit 106. For example, the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not to perform SR transmission based on the radio quality information of the group (SRG or Non-SRG) to which the OBSS serving as the SR signal interference source belongs among the radio quality information for each SRG. To do. Alternatively, the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not to perform SR transmission based on the radio quality information of BSS color corresponding to the OBSS serving as the SR signal interference source among the radio quality information of each BSS color.
  • the group SRG or Non-SRG
  • the SR transmission resource control unit 107 determines that SR transmission is impossible, the SR transmission resource control unit 107 turns off the output from the SR transmission resource control unit 107 or outputs information instructing that SR transmission has not been performed. Discontinue.
  • SR transmission resource control section 107 determines that SR transmission is possible, SR transmission time resource and transmission power resource are determined in the same manner as in the first embodiment. That is, the SR transmission resource control unit 107 sets the transmission power input from the SR transmission power reduction unit 105 as the transmission power resource. Further, the SR transmission resource control unit 107 sets a time shorter than the packet length of the Trigger-based PPDU (non-SR signal) as the time resource. In addition, the SR transmission resource control unit 107 sets a predetermined band according to the transmission data size of the SR signal including, for example, the Primary channel as the frequency resource.
  • the SR transmission resource control unit 107 outputs the determined SR transmission resource to the encoding unit 108 and the radio transmission / reception unit 101. Details of the SR transmission resource determination method according to BSS or SRG in SR transmission resource control section 107 will be described later.
  • Radio communication apparatus 200 (SR responder) according to the present embodiment provides radio quality information indicating an interference level, SINR, SR transmission availability, etc. for each group (SRG or Non-SRG) related to a predetermined BSS color or for each BSS color.
  • the SR signal is transmitted from the wireless communication apparatus 100 and transmitted to the wireless communication apparatus 100.
  • the radio communication apparatus 200 according to the present embodiment differs from the radio communication apparatus 200 according to the first embodiment in operations of the radio quality measurement unit 204 and the radio quality information generation unit 205.
  • the radio quality measurement unit 204 measures the radio quality in units of BSS color or SRG. That is, the radio quality measurement unit 204 measures the reception power or interference level of the reception signal input from the radio transmission / reception unit 201 for each BSS color or SRG, and outputs the measurement result to the radio quality information generation unit 205.
  • the wireless quality information generation unit 205 generates wireless quality information for each BSS color or wireless quality information for each SRG, using the measurement result of the wireless quality measured in BSS color or SRG units.
  • SR transmission resource control unit 107 determines whether or not SR transmission is possible based on the radio quality information received from SR responder.
  • a non-SRG BSS is managed by an operator different from the SRG BSS (including its own BSS). Therefore, when SR transmission applies SR transmission with respect to OBSS which is Non-SRG, it is assumed that the interference with respect to OBSSs other than OBSS used as object is reduced.
  • the radio quality measuring unit 204 of the SR responder determines the BSS color of the received signal and measures the radio quality (for example, interference level) of each of the SRG and Non-SRG.
  • the radio quality information generation unit 205 of the SR responder sets a threshold value for each of SRG and Non-SRG, and SR transmission is possible when the interference level of the received signal measured by the radio quality measurement unit 204 is equal to or less than the threshold value (ie, SR signal can be received), and SR transmission is not possible (that is, SR signal cannot be received) when the interference level is equal to or higher than the threshold. That is, the radio quality information indicates the radio quality for each of SRG and Non-SRG. For example, FIG. 11 shows radio quality information (SR availability information) indicating whether the SR signal can be transmitted to SRG and Non-SRG, which is generated by the radio quality information generation unit 205.
  • SR availability information radio quality information
  • the Non-SRG is managed by an operator different from the BSS to which the SR initiator and SR responder belong, so it is desirable that the interference with the Non-SRG due to the SR transmission be small. Therefore, for example, in order to reduce interference caused by SR transmission for OBSS that is Non-SRG, in the generation of radio quality information in SR responder, the threshold for the interference level of Non-SRG is compared with the threshold for the interference level of SRG. You can make it smaller. Thereby, compared with SRG, possibility that SR transmission will be applied with respect to Non-SRG becomes low. By doing so, Non-SRG can reduce the possibility of receiving interference due to SR transmission.
  • the radio quality information generation unit 205 may prohibit all SR transmissions for the Non-SRG and set a threshold for the interference level for the SRG. For example, the radio quality information generation unit 205 may not generate radio quality information for Non-SRG, and may not always transmit radio quality information for Non-SRG.
  • the SR radio resource control unit 107 of the SR initiator may determine whether or not SR transmission is possible based on the radio quality information when the received signal is SRG.
  • SRitiinitiator can determine whether or not SR can be considered in consideration of the increase / decrease of the interference level of only SRG depending on the OBSS environment around SR responder, so it can prevent the SR responder from receiving a decrease in SR signal reception success rate. Can improve system performance.
  • the interference given to SR responder depends on the location of surrounding OBSS. Depending on the location of the OBSS, the SR responder is expected to receive strong interference from a specific OBSS. Therefore, the radio quality measuring unit 204 of the SR responder may measure the interference level in units of BSS color (that is, in units of BSS). Then, the wireless quality information generation unit 205 sets a common interference level threshold value for all BSS colors, and SR transmission is possible if the interference level is less than the threshold value for each BSS color as shown in FIG. If the interference level is equal to or higher than the threshold, it may be determined that SR transmission is impossible. That is, the wireless quality information indicates the wireless quality for each BSS.
  • the radio quality information notified to the SR initiator by the SR responder is not limited to the information indicating whether or not to transmit the SR signal shown in FIGS.
  • radio quality information indicating each interference level of SRG and Non-SRG may be broadcast.
  • the SR transmission resource control unit 107 of the SR initiator may determine whether or not to perform SR transmission based on the interference level indicated in the radio quality information and the set threshold value.
  • radio quality information for two groups of SRG and Non-SRG is used has been described, but the radio quality information is for three or more groups (for example, SRG and a plurality of non-SRGs). Radio quality information may be used.
  • the SR transmission resource control unit 107 determines whether or not SR transmission is possible based on the wireless quality information received from the SR responder and the BSS color of the received signal (OBSS signal). That is, the SR transmission resource control unit 107 includes the group to which the BSS color included in the received signal belongs among the radio quality information for each SRG / Non-SRG or each BSS color (for example, see FIG. 11 or 12). Whether or not SR transmission is possible is determined based on the radio quality information of (SRG or Non-SRG).
  • the SR transmission resource control section 107 determines the time resource and transmission power resource of the SR signal in the same manner as in the first embodiment when the determination result of the SR transmission for the BSS color of the received signal can be transmitted. That is, the SR transmission resource control unit 107 sets the transmission power input from the SR transmission power reduction unit 105 as the transmission power resource. Further, the SR transmission resource control unit 107 sets a time shorter than the packet length of the Trigger-based PPDU (non-SR signal) as the time resource. In addition, the SR transmission resource control unit 107 sets a predetermined band corresponding to the transmission data size of the SR signal including the Primary channel as the frequency resource.
  • the SR transmission resource control unit 107 turns OFF the output from the SR transmission resource control unit 107 or instructs SR non-transmission when the determination result of the SR transmission for the BSS color of the received signal cannot be transmitted. SR transmission is canceled by outputting the information to be transmitted.
  • the SR initiator performs SR transmission in units of SRG / Non-SRG or BSS based on the radio quality information from the SR responder (wireless communication apparatus 200). Control. Accordingly, the SR initiator can preferentially apply the SR transmission to the OBSS that is a group or BSS capable of SR transmission (for example, a group or BSS having a small interference with the SR responder). Therefore, according to the present embodiment, the SR responder can reduce the interference with the SR responder by the OBSS, improve the SR signal reception success rate, and improve the system performance.
  • the SR initiator does not apply SR transmission to the SRG or BSS that the SR responder has determined that the SR signal reception success rate is low.
  • the SR initiator does not apply SR transmission to the SRG or BSS that the SR responder has determined that the SR signal reception success rate is low.
  • Non-SRG different from SRG including BSS to which SR initiator and SR responder belong are managed by different operators.
  • SR initiator performs SR transmission to an OBSS belonging to a different SRG from the BSS to which it belongs, interference due to a non-SR signal from the OBSS of the Non-SRG If the decoding error of the SR signal in the SR-responder is likely to occur, the SR transmission is stopped.
  • non-SRG eliminates interference due to SR transmission. That is, the SR initiator can control the SR transmission so that it does not interfere with neighboring OBSSs other than the OBSS that is the target of SR transmission in the Non-SRG.
  • Equation (3) With regard to the transmission power of the SR signal, the maximum power is derived by Equation (2) in order to reduce interference with the OBSS, but the minimum power is not determined. Therefore, depending on the SRP and RSSI values acquired from the Trigger frame transmitted by the OBSS, the transmission power of the SR signal may be reduced, and the reception success rate in the SR responder may be reduced.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the wireless communication apparatus 300 according to the present embodiment.
  • Radio communication apparatus 300 (SR initiator) according to the present embodiment determines whether SR transmission is possible based on information (for example, SRP and RSSI) obtained from Trigger frame from OBSS and radio quality information from SR responder. When the SR transmission is possible, the SR signal is transmitted within a predetermined period.
  • information for example, SRP and RSSI
  • radio communication apparatus 300 differs from radio communication apparatus 100 according to Embodiment 1 in that SR transmission power reduction section 105 is not provided, and the operation of SR transmission resource control section 301 is different.
  • the wireless quality information held by the wireless quality information holding unit 106 is information indicating the SINR in the SR responder when communication is performed from the SR initiator (wireless communication apparatus 300) to the SR responder (wireless communication apparatus 200).
  • the SR transmission resource control unit 301 receives the SRP [dBm] included in the Trigger frame input from the decoding unit 104 and the RSSI (RSSI trigger frame ) of the Trigger frame input from the received power measurement unit 102.
  • RSSI RSSI trigger frame
  • the transmission power of the SR signal corresponding to the allowable power described later, that is, the transmission power calculated from the SRP.
  • the SR transmission resource control unit 301 generates guaranteed power (Guaranteed power) that satisfies a predetermined PER (Packet Error Rate) in the SR responder based on the radio quality information (SINR information) acquired from the radio quality information holding unit 106. calculate.
  • Guarantee power Guaranteed power
  • PER Packet Error Rate
  • the SR transmission resource control unit 301 determines that SR transmission is impossible when the transmission power calculated from the SRP does not satisfy the guaranteed power (less than the guaranteed power), and stops the SR transmission.
  • the SR transmission resource control unit 301 determines that SR transmission is possible and transmits the SR signal. Determine resources. Specifically, SR transmission resource control section 301 determines time resources and frequency resources in the same manner as in the first or second embodiment. That is, the SR transmission resource control unit 301 sets a time shorter than the packet length of the Trigger-based PPDU (non-SR signal) as the time resource, and according to the transmission data size of the SR transmission signal including the Primary channel as the frequency resource. A predetermined band is set.
  • the SR transmission resource control unit 301 determines a transmission power resource based on the transmission power and guaranteed power calculated from the SRP. Details of the SR transmission resource (transmission power resource) determination method in the SR transmission resource control unit 301 will be described later.
  • the SR responder configuration has the same basic configuration as the wireless communication apparatus 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIG.
  • Radio communication apparatus 200 (SR responder) according to the present embodiment transmits radio quality information indicating SINR and the like to radio communication apparatus 100 using the received signal from SR ⁇ initiator, and also transmits SR signal from radio communication apparatus 100. Receive.
  • the radio communication apparatus 200 according to the present embodiment differs from the radio communication apparatus 200 according to the first embodiment in operations of the radio quality measurement unit 204 and the radio quality information generation unit 205.
  • the radio quality measurement unit 204 measures the reception quality (for example, SINR) from the SR initiator received signal input from the radio transmission / reception unit 201 and outputs the measurement result to the radio quality information generation unit 205. .
  • SINR reception quality
  • the radio quality information generation unit 205 generates a management frame or control frame addressed to the SR initiator including the measurement result including SINR, which is input from the radio quality measurement unit 204, and outputs the management frame or control frame to the modulation unit 206.
  • SR initiator When SR initiator performs SR transmission to OBSS, depending on the transmission power of the SR signal (that is, the transmission power calculated from SRP) obtained by the process of reducing interference with OBSS, SR based on the arrangement of neighboring OBSS Due to the influence of the interference on the responder, it is assumed that the reception SINR of the SR signal in the SR responder does not satisfy the required quality and the reception success rate decreases.
  • the transmission power of the SR signal that is, the transmission power calculated from SRP
  • the SR transmission resource control unit 301 of the SR initiator determines the transmission power of the SR signal based on the reception quality indicated in the radio quality information received from the SR responder.
  • the reception quality indicated in the radio quality information is, for example, the SINR when the SR initiator transmits to the SR ⁇ responder with a predetermined power.
  • the SR transmission resource control unit 301 uses the SINR information included in the radio quality information to transmit power required for the PER of a predetermined MCS (for example, the most robust MCS) to satisfy the target value ( Guaranteed power is calculated.
  • the SR transmission resource control unit 301 uses the calculated guaranteed power, SRP [dBm] included in the Trigger frame, and the RSSI (RSSI trigger frame ) of the Trigger frame input from the received power measurement unit 102,
  • the SR signal transmission power (TXPWR SR initiator ) is determined as follows.
  • the SR transmission resource control unit 301 reduces the transmission power of the SR signal to less than the power calculated according to the following equation (3) (referred to as allowable power (TXPWR Allowed )) in order to suppress the interference with the OBSS to an allowable value. It is necessary to suppress.
  • TXPWR Allowed SRP-RSSI trigger frame ...
  • the SR transmission resource control unit 301 when the allowable power is larger than the guaranteed power (Guaranteed power ⁇ TXPWR Allowed ), sets the SR signal transmission power (TXPWR SR initiator ) in the range (guaranteed)
  • the range is set to be greater than the power and less than the allowable power.
  • the SR initiator can use the transmission power that minimizes the interference with the OBSS that is the target of SR transmission while guaranteeing the reception quality in the SR responder.
  • interference with an OBSS that is not subject to SR transmission can also be reduced, so that OBSS transmission opportunities can be increased and system performance is improved.
  • the SR transmission resource control unit 301 stops (prohibits) the SR transmission because the transmission power of the SR signal does not satisfy the guaranteed power.
  • SR initiator can avoid SR transmission with a low reception success rate in SR responder. Therefore, a decrease in the SR signal reception success rate can be prevented, and the system performance is improved.
  • the SR initiator performs SR transmission with transmission power that guarantees the reception quality of the SR signal in the SR responder. That is, the SR initiator does not perform SR transmission when the SR responder cannot guarantee the reception quality of the SR signal.
  • the SR initiator can determine the transmission resource (transmission power) of the SR signal according to the radio channel condition (for example, SINR) in the SR responder, and can transmit the SR signal. Therefore, according to the present embodiment, the SR responder reduces the interference with the SR responder by the OBSS and guarantees the SR signal reception quality by the SR responder, thereby increasing the SR signal reception success rate. System performance can be improved.
  • the SR initiator does not transmit the SR signal in the band that the SR responder determines that the SR signal reception success rate is low. This prevents the SR signal from becoming an interference source for OBSS that is not subject to interference reduction, which is closer to SR initiator than OBSS that is subject to interference reduction, in the band where SR signals are not transmitted. Can do.
  • Embodiments 1, 2, and 3 may be applied in combination.
  • the SR initiator determines whether or not the SR signal can be transmitted in SRG units, and further, in the SRG that can transmit the SR signal, as described in the first embodiment, the SR initiator is predetermined. Whether or not the SR signal can be transmitted may be determined for each band. Further, for example, the SR initiator determines whether or not to transmit the SR signal as described in the first and / or second embodiments, and satisfies the guaranteed power as described in the third embodiment. As described above, the SR signal may be transmitted.
  • processing of SR transmission resource control section 107 ie, determination of transmission resources
  • SR transmission power reduction section 105 This processing (that is, reduction of transmission power based on SRP) may be processed before and after. For example, when the SR transmission resource control unit 107 determines that SR transmission is not possible (SR transmission is stopped) based on the radio quality information, the SR transmission power reduction unit 105 does not perform processing. Thereby, the processing amount in the radio
  • the SR responder may update the radio quality information when receiving the BSS signal or the OBSS signal, and broadcast the radio quality information to the STA in the BSS to which the SR responder belongs.
  • the operation when the SR initiator is the AP and the SR responder is the STA is the same as the operation example shown in FIG. That is, as in FIG. 6, the SR responder (STA) transmits the radio quality information to the SR initiator (AP) at a predetermined cycle or a predetermined timing.
  • the SR initiator (AP) determines whether or not SR transmission is possible based on the radio quality information from the SR responder (STA). If SR transmission is possible, SR transmission is performed using available transmission resources.
  • the SR initiator (AP) may transmit a signal (radio quality information request signal) requesting radio quality information to the STA in the BSS to which it belongs (not shown).
  • the STA Upon receiving the radio quality information request signal, the STA transmits a response signal including radio quality information to the SR initiator (AP).
  • SR initiator (AP) uses Trigger frame (Trigger frame of Trigger type BQRP (Bandwidth Query Report Poll)) that requests STA to send BQR (Bandwidth Query Report) as radio quality information request signal May be transmitted to the STA in the BSS.
  • BQR Bandwidth Query Report
  • the SRP-based SR using the OBSS Trigger frame (DSRP_PPDU-based SR) has been described as an example.
  • the above embodiment can be applied to other SRP-based SRs, An effect can be obtained.
  • the other SRP-based SR is, for example, TSRP (Trigger-based SRP) _PPDU-based SR using a PPDU that is not an OBSS Trigger frame, ULSRP (Uplink SRP) _PPDU using an OBSS beacon and a response frame -based SR or DLSRP (Downlink SRP) _PPDU-based SR using OBSS CTS (Clear to Send) (see Non-Patent Document 1, for example).
  • TSRP Trigger-based SRP
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation example of SRP-based SR using a preceding signal (Preceding signal).
  • Preceding signal a preceding signal
  • the OBSS AP transmits a preceding signal to the OBSS STA (ST301).
  • the preceding signal is a signal having the same BSS color as the signal transmitted by OBSS STA.
  • the preceding signal is a PPDU, a beacon frame, a CTS frame, a BA (BlockACK) frame, and an ACK (Acknowledgement) frame that cannot be distinguished from the Trigger frame.
  • SR initiator receives the preceding signal transmitted by OBSS AP, measures RSSI for each frame type of the received preceding signal, and stores it.
  • the SR initiator receives the non-SR signal transmitted from the OBSS STA to the OBSS AP, and acquires the packet length of the SRP and the non-SR signal based on the non-SR signal (ST302). Further, the SR initiator recognizes the PPDU format in the non-SR signal, and the RSSI of the signal satisfying a predetermined condition (for example, the frame type corresponding to the PPDU format) from the RSSI of the previous signal stored. To get. Then, the SR initiator uses the acquired SRP and RSSI to determine the transmission power of the SR signal that reduces the interference with the OBSS AP (for example, see Equation (2)) (ST303). Also, the SR initiator determines the SR transmission period (SRP opportunity) based on the acquired packet length of the non-SR signal (ST304).
  • a predetermined condition for example, the frame type corresponding to the PPDU format
  • the SR initiator acquires the packet lengths of the SRP and non-SR signals from the non-SR signal transmitted from the OBSS, and acquires the RSSI measured from the preceding signal according to the format of the non-SR signal. This is different from FIG.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication apparatus 400 that is an SR-initiator that performs SRP-based SR using a preceding signal.
  • wireless communication apparatus 400 differs from FIG. 4 in that it includes reception power holding section 401.
  • the received power holding unit 401 acquires the RSSI measured using the OBSS preceding signal from the received power measuring unit 102 and stores it for a predetermined period.
  • the reception power holding unit 401 acquires BSS color, data format, and SRP information obtained from the OBSS non-SR signal from the decoding unit 104 and stores them for a predetermined period.
  • reception power holding section 401 outputs an RSSI of a preceding signal that satisfies a predetermined condition corresponding to the format of the input PPDU to SR transmission power reduction section 105.
  • the received power holding unit 401 displays information included in the input signal. save.
  • the SR initiator for example, the SR control unit
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation example of OBSS PD-based SR.
  • the same operations as those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • OBSS ⁇ STA transmits a non-SR signal to OBSS AP (ST401).
  • the SR initiator has received the non-SR signal transmitted from the OBSS STA to the OBSS AP.
  • the SR initiator determines whether the OBSS is SRG or Non-SRG based on the BSS color of the non-SR signal transmitted by the OBSS STA, and the received power of the non-SR signal is expressed by the following equation (5). If the received power is less than or equal to the OBSS_PD Threshold determined based on this, the transmission power of the SR signal is determined (ST402). At this time, the SR initiator does not consider the interference tolerance of the OBSS AP.
  • OBSS_PD Threshold_min is the minimum value taken by OBSS_PD Threshold
  • OBSS_PD Threshold_max is the maximum value taken by OBSS_PD Threshold
  • TXPWR ref is a reference transmit power
  • TXPWR is SR transmission power.
  • the SR initiator determines an SR signal transmission resource that can be expected to have a desired reception quality, based on the radio quality information related to the predetermined transmission resource received from the SR responder (ST403).
  • the SR transmission power is expressed by the following Equations (6.1) and (6.2).
  • Equation (6.1) if the reception level from OBSS (OBSS_PD level ) is less than or equal to the minimum value of OBSS level (OBSS_PD min ), the maximum SR transmission power (TXPWR max ) is larger than guaranteed power (Guaranteed power) Should be satisfied.
  • the reception level from OBSS takes a value within the range of the maximum value (OBSS_PD max ) and minimum value of the OBSS PD threshold, the SR transmission power is greater than the guaranteed power, and the reference transmission power Defined with a range of smaller values.
  • the SR initiator stops the SR transmission.
  • SR initiator does not perform interference reduction processing for a specific OBSS based on the information obtained from the OBSS AP signal as in the above embodiment, and in the third embodiment
  • the operation differs from the SRP-based SR described in the above embodiment in two points of the power control method (formula (6.1), formula (6.2)).
  • the parameter representing received power is not limited to RSSI.
  • SINR is used as an example of reception quality when communication from SR initiator to SR responder.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment may be partially or entirely performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • An LSI may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor.
  • 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.
  • the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing.
  • integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. Biotechnology can be applied.
  • the present disclosure can be implemented in all kinds of apparatuses, devices, and systems (collectively referred to as communication apparatuses) having a communication function.
  • communication devices include telephones (cell phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still / video cameras, etc.) ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicine (remote health) Care / medicine prescription) devices, vehicles with communication functions or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or movable, but any kind of devices, devices, systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or non-portable or fixed) Measurement equipment, control panels, etc.), vending machines, and any other “things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or non-portable or fixed
  • Measurement equipment control panels, etc.
  • vending machines and any other “things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, and the like.
  • the communication apparatus also includes devices such as a controller and a sensor that are connected to or connected to a communication device that performs the communication function described in the present disclosure.
  • devices such as a controller and a sensor that are connected to or connected to a communication device that performs the communication function described in the present disclosure.
  • a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that executes a communication function of the communication apparatus is included.
  • the communication apparatus includes infrastructure equipment such as a base station, an access point, and any other apparatus, device, or system that communicates with or controls the various non-limiting apparatuses described above. .
  • the wireless communication device is based on the wireless quality information transmitted from another wireless communication device in the first BSS (Basic Service Set), and the SR (Spatial for the second BSS other than the first BSS is used.
  • the control circuit determines a band in which the SR signal can be transmitted based on the wireless quality information, and the transmission circuit transmits the SR signal in the transmittable band.
  • the SR signal is not transmitted in a band other than the transmittable band.
  • the control circuit determines the transmission resource when transmitting the SR signal in a period obtained based on a signal from the second BSS, and transmits the SR in the period If not, the transmission resource is not determined.
  • the wireless quality information indicates the wireless quality for each predetermined band.
  • the predetermined band is a band in units of RU (Resource Unit).
  • the predetermined band is a band of 20 MHz unit.
  • the wireless quality information includes whether the other wireless communication device can receive the SR signal, whether the interference level in the other wireless communication device is lower than a threshold, the other wireless communication One of an interference level in the apparatus and a reception quality when communication is performed from the wireless communication apparatus to the other wireless communication apparatus.
  • the wireless quality information indicates the wireless quality for each BSS.
  • the wireless quality information includes the wireless quality for the BSS belonging to the first group including the first BSS, and the BSS belonging to a second group different from the first group.
  • the wireless quality information includes reception quality when communication is performed from the wireless communication device to the other wireless communication device, and the control circuit is configured to control the other quality based on the reception quality.
  • the wireless communication device calculates a first transmission power that satisfies a predetermined error rate, calculates a second transmission power based on a signal from the second BSS, and the second transmission power is the first transmission power. If it is greater than the transmission power, transmission of the SR signal is determined.
  • the transmission power of the SR signal is greater than the first transmission power and less than the second transmission power.
  • the wireless communication method according to the present disclosure is based on wireless quality information transmitted from another wireless communication device in a first BSS (Basic Service Set), and SR (Spatial) for a second BSS other than the first BSS.
  • the transmission resource of the SR signal transmitted by Reuse) is determined, and the SR signal is transmitted using the transmission resource.
  • One aspect of the present disclosure is useful for a wireless communication system.
  • Wireless communication device 101, 200, 300, 400 Wireless communication device 101, 201 Wireless transmission / reception unit 102 Received power measurement unit 103, 202 Demodulation unit 104, 203 Decoding unit 105 SR transmission power reduction unit 106 Radio quality information holding unit 107, 301 SR transmission resource control Unit 108 Coding unit 109 Preamble generation unit 110, 206 Modulation unit 204 Radio quality measurement unit 205 Radio quality information generation unit 401 Received power holding unit

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Abstract

非SR送信によるSR送信を行うBSSへの与干渉を低減することができる無線通信装置。無線通信装置(100)(SR initiator)において、SR送信リソース制御部(107)は、無線通信装置(100)が所属する第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置(SR responder)から送信される無線品質情報に基づいて、第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定する。無線送受信部(101)は、決定された送信リソースを用いて、SR信号を送信する。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本開示は、無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 IEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 Working GroupのTask Group axにおいて、802.11acの次期規格として、IEEE 802.11ax(以下、「11ax」と呼ぶ)の技術仕様策定が進められている。
 IEEE 802.11規格では、基本的な無線ネットワークを構成する端末(「Station(STA)」と呼ばれることもある)の集合として、BSS(Basic Service Set)が定義されている。BSSは、インフラストラクチャ・モードにおいては1台のアクセスポイント(「Access point(AP)」、「基地局」と呼ばれることもある)と複数の端末とによって構成され、アドホック・モードにおいては複数の端末によって構成される。
 自端末が属するBSS(intra-BSS)以外のBSSは、「OBSS(Overlapping BSS、またはinter-BSS)」と呼ばれる。複数のBSSが隣接して存在する環境においては、周辺のOBSSからの電波干渉が増大し、送信機会の減少により、システム性能が劣化する。
 これに対して、11axでは、BSSが高密度に存在する環境におけるシステム性能の向上を目的として、OBSSが使用している無線リソースを再利用することで送信機会を得るSR(Spatial reuse)の導入が規定された(例えば、非特許文献1を参照)。
 非特許文献1には、「OBSS PD(Packet detect)-based SR」、及び、「SRP based SR」と呼ばれる2つのSRが規定されている。OBSS PD-based SRでは、STAは、OBSSから受信した信号(以下、OBSS信号と呼ぶ)の受信電力と、OBSSのBSS識別子(BSS color)とに基づいてCCA(Clear channel assessment)閾値を動的に制御することで、送信機会を得る。また、SRP based SRでは、STAは、OBSS信号から得られる干渉許容値(「Spatial reuse parameter(SRP)」)と、OBSS信号の受信信号強度(「Received signal strength indication(RSSI)」)とに基づいて、OBSSの干渉許容値を超えない条件を満たす送信電力を導出する。STAは、導出した送信電力で信号を送信することで、OBSSに対する与干渉を低減しながら、送信機会を得る(例えば、非特許文献2を参照)。
 なお、以下の説明では、上記のSRを適用した送信を「SR送信」と呼び、SRを適用しない送信を「非SR送信」と呼ぶ。また、以下の説明では、SR送信される信号を「SR信号」と呼び、非SR送信される信号を「非SR信号」と呼ぶ。
IEEE 802.11-17/0075r8 "SRP-Based SR Operation" IEEE 802.11-16/1476r21 "SRP based SR for HE Trigger-based PPDU" IEEE 802.11-16/1216r2 "SR Field SRP Table for HE Trigger-Based PPDU"
 しかしながら、SR送信によるOBSSに対する与干渉の低減については考慮されているのに対して、非SR送信によるSR送信を行うBSSへの与干渉の低減については十分に検討されていない。
 本開示の一態様は、非SR送信によるSR送信を行うBSSへの与干渉を低減することができる無線通信装置及び無線通信方法の提供に資する。
 本開示の一態様に係る無線通信装置は、第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定する制御回路と、前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定し、前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、非SR送信によるSR送信を行うBSSに対する与干渉を低減することができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施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。
SRP-based SRの動作例を示す図 SRP-based SRにおける課題の説明に供する図 実施の形態1に係る無線通信装置の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る無線通信装置(SR initiator)の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る無線通信装置(SR responder)の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るシステムの動作例を示すシーケンス図 実施の形態1に係るSRP-based SRの動作例を示す図 実施の形態1に係るSRP-based SRの動作例を示す図 実施の形態1に係るRU単位のSR可否情報の一例を示す図 実施の形態1に係る20MHz単位のSR可否情報の一例を示す図 実施の形態2に係るSRG及びNon-SRGのSR可否情報の一例を示す図 実施の形態2に係るBSS color単位のSR可否情報の一例を示す図 実施の形態3に係る無線通信装置(SR initiator)の構成例を示すブロック図 他の実施の形態に係る先行信号を用いるSRP-based SRの動作例を示すシーケンス図 他の実施の形態に係る先行信号を用いるSRP-based SRを行う無線通信装置(SR initiator)の構成例を示すブロック図 他の実施の形態に係るOBSS PD-based SRの動作例を示すシーケンス図
 以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [SRP based SR]
 図1を用いて、SRP based SRについて詳細に説明する。
 自BSSの周辺に存在するOBSSに所属するAP(OBSS AP)は、上り信号(例えば、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)信号)の送信を促す制御信号であるトリガーフレーム(Trigger frame)を、所属するOBSS内のSTA(OBSS STA)宛に送信する。ここで、Trigger frameを含むデータフレームを「DSRP PPDU(Delayed SRP Physical layer Protocol Data Unit)」と呼ぶ。自BSSのSR initiatorは、OBSS APからOBSS STAへ送信されたDSRP PPDUを受信する(図1の左側を参照)。
 なお、「SR initiator」とは、受信したOBSS信号により得られるSRPが所定の値をとる場合にSR送信を試みる装置(AP又はSTA)である。また、SR送信においてSR initiatorの通信相手である装置(AP又はSTA)を「SR responder」と呼ぶ。
 SR initiatorは、OBSSが使用している無線リソースを再利用するために、OBSSへの干渉を低減する送信電力を導出する。
 具体的には、SR initiatorは、受信したDSRP PPDUのSIG-A-fieldに含まれるBSS color、及び、Trigger frameのCommon field内にあるSpatial reuse subfieldの値により定義されたOBSS APのSRPを取得する(例えば、非特許文献3を参照)。SRPは、次式(1)で表される。
 SRP = TXPWRAP + Acceptable receiver interference levelAP   …(1)
 式(1)において、TXPWRAPはOBSS APの送信電力を示し、Acceptable receiver interference levelAPはOBSS APの許容干渉レベルを示す。
 また、SR initiatorは、受信したDSRP PPDUのRSSI(RSSITrigger frame)を測定する。
 そして、SR initiatorは、SRP及びRSSIを用いて、SR信号の送信電力(TXPWRSR initiator)を次式(2)から導出する。
 TXPWRSR initiator < SRP - RSSItrigger frame     …(2)
 SR initiatorは、導出した送信電力を用いて、SR responderに対してSR信号を送信する。式(2)から導出された送信電力を用いることにより、SR initiatorからSR responderへのSR送信によるOBSSに対する与干渉を低減できる(図1の右側を参照)。
 SRP-based SRでは、SR initiatorは、Trigger frameから検知したOBSS STAの上り信号が送信されている期間(SRP opportunity)の間に、SR initiatorと同じBSSに属しているSR responderに対して、導出した送信電力でSR信号を送信することにより、無線リソースの再利用を行い、システム性能を向上する。
 ここで、SR initiatorがOBSSに対する与干渉を低減した送信電力でSR responderへのSR送信を行う場合、SR信号は通常の送信電力よりも低電力で送信される。このため、SR responderにおける干渉は小さいことが望ましい。
 しかしながら、図2に示すように、SR responderがOBSS(図2ではSTA1)に対して近接している場合、OBSS(STA1)における非SR送信は、SR responderにとって大きな干渉となり、SR responderにおけるSR信号の受信成功率が低下する恐れがある。また、SR responderにおいて受信に失敗したSR信号は、干渉低減の対象であるOBSS(図2ではAPを含むOBSS)よりもSR initiatorに近接している、干渉低減の対象ではないOBSS(図2ではSTA2を含むOBSS)に対して干渉源となり得る。
 このように、SR responderの無線チャネル状況に依存して、SR送信においてOBSSから干渉を受け、SR responderにおけるSR信号の受信成功率が低下し、システム性能が劣化する場合がある。
 そこで、本開示の一態様では、SR送信においてOBSSから受ける干渉を低減する方法について説明する。
 (実施の形態1)
 [無線通信システムの構成]
 本実施の形態に係る無線通信システムでは、複数のBSSが隣接して存在している。無線通信システムにおいて、少なくとも1つのBSSを構成する装置(STA又はAP)は、周辺のOBSSに対してSRP-based SR(つまり、OBSSが使用している無線リソースの再利用)を行う。
 以下では、一例として、SRP-based SRを行うSR initiator(無線通信装置)100及びSR responder(無線通信装置)200を備える。すなわち、無線通信装置100は、無線通信装置200に対して、SR信号を送信する。例えば、SR initiatorはSTAであり、SR responderはAPである。
 図3は、本実施の形態に係る無線通信装置100(SR initiator)の一部構成を示すブロック図である。図3に示す無線通信装置100において、SR送信リソース制御部107は、第1のBSS内の他の無線通信装置(SR responder)から送信される無線品質情報に基づいて、第1のBSS以外の第2のBSS(すなわち、OBSS)に対するSR(例えば、SRP-based SR)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定する。無線送受信部101は、送信リソースを用いて、SR信号を送信する。
 [SR initiatorの構成]
 図4は、本実施の形態に係る無線通信装置100(SR initiator)の構成例を示すブロック図である。無線通信装置100は、SR responderである無線通信装置200からの無線品質情報に基づいて、SR信号に対する送信リソースを決定し、SR信号を所定の期間内で送信する。
 無線通信装置100は、無線送受信部101と、受信電力測定部102と、復調部103と、復号部104と、SR送信電力低減部105と、無線品質情報保持部106と、SR送信リソース制御部107と、符号化部108と、Preamble生成部109と、変調部110と、を含む。なお、SR送信電力低減部105及びSR送信リソース制御部107は、SR制御部を構成する。
 無線送受信部101は、OBSS(例えば、OBSS AP又はOBSS STA)から送信された無線信号(OBSS信号)を、アンテナを介して受信し、無線信号に対してダウンコンバート、A/D変換等の所定の無線受信処理を施し、無線受信処理後の受信信号を受信電力測定部102及び復調部103に出力する。
 また、無線送受信部101は、変調部110から入力されるパケット信号に対してD/A変換、キャリア周波数にアップコンバート等の所定の無線送信処理を施し、SR送信リソース制御部107から入力される送信電力情報(後述する)に示される送信電力に従って増幅した高周波信号(すなわち、SR信号)を、アンテナを介して送信する。
 受信電力測定部102は、無線送受信部101から入力される受信信号(つまり、OBSS信号)を用いて受信電力(例えば、RSSI)を測定し、測定したRSSIをSR送信電力低減部105に出力する。
 復調部103は、無線送受信部101から入力される受信信号に含まれるPreambleを検出し、Preambleに含まれる制御情報に基づいて、Trigger frameを含む受信データを抽出し、受信データを復調する。復調部103は、制御情報、及び、復調後の受信データを復号部104に出力する。
 復号部104は、復調部103から入力されるPreambleに含まれる制御情報に基づいて、受信データを復号し、Trigger frameを取得する。そして、復号部104は、復号したTrigger frame、及び、Preambleに含まれる制御情報を、SR送信電力低減部105、及び、SR送信リソース制御部107に出力する。
 SR送信電力低減部105は、復号部104から入力されるTrigger frameに含まれる制御情報に基づいて、SR送信の許可の有無を判断する。例えば、SR送信電力低減部105は、Trigger frameのCommon fieldに含まれるSpatial reuse subfieldの値が「SRP_DISALLOW」及び「SRP_AND_NON-SRG_OBSS-PD_PROHIBITED」以外の場合、SR送信を許可されたと判断する。すなわち、SR送信電力低減部105は、Spatial reuse subfieldの値が「SRP_DISALLOW」又は「SRP_AND_NON-SRG_OBSS-PD_PROHIBITED」の場合、SR送信を許可されていない(非許可)と判断する。
 SR送信電力低減部105は、SR送信を許可されたと判断した場合、SR送信における送信電力の低減を行う。具体的には、SR送信電力低減部105は、Trigger frameに含まれるSRP[dBm]と、受信電力測定部102から入力されるTrigger frameのRSSI(RSSItrigger frame)とを用いて、式(2)を満たす送信電力(TXPWRSR initiator)を決定する。SR送信電力低減部105は、決定した送信電力を示す情報をSR送信リソース制御部107に出力する。
 一方、SR送信電力低減部105は、SR送信が非許可と判断した場合、SR送信リソース制御部107に対して何も出力しない(出力OFF)、又は、SR送信リソース制御部107に対してSR未送信を指示する情報を出力することで、SR送信を中止する。また、SR送信電力低減部105は、例えば、実装上の制約等で、式(2)を満たす送信電力に低減できない場合にも、SR送信を中止してもよい。
 無線品質情報保持部106は、無線通信装置200(SR responder)から受信した無線品質情報を保持する。例えば、無線品質情報は、マネジメントフレーム又はコントロールフレームを介して、所定周期又は所定タイミングで無線通信装置200から通知されてもよい。また、無線品質情報は、所定の帯域毎の無線品質を示す情報であってもよい。無線品質情報保持部106は、例えば、直近に受信した無線品質情報をSR送信リソース制御部107に出力する。なお、無線品質情報の詳細については後述する。
 SR送信リソース制御部107は、OBSSに対するSR送信において送信されるSR信号のSR送信リソース(例えば、時間リソース、周波数リソース、送信電力リソース)を決定する。例えば、SR送信リソース制御部107は、SR信号の時間リソース(SRP opportunityとも呼ばれる)を、Trigger frameから取得したTrigger-based PPDU(非SR信号)のパケット長に関する情報に基づいて、Trigger-based PPDUより短い時間に設定する。また、SR送信リソース制御部107は、周波数リソースについて、無線品質情報保持部106から入力される所定帯域毎の無線品質情報に基づいて、帯域毎にSR送信の可否を決定する。なお、SR送信リソース制御部107は、SR送信可能な帯域が無い場合、SR送信を中止してもよい。また、SR送信リソース制御部107は、送信電力リソースについて、SR送信電力低減部105から入力される情報に示される送信電力に設定する。
 そして、SR送信リソース制御部107は、決定したSR送信リソースを示す情報(時間リソース情報、送信帯域情報、送信電力情報)を、符号化部108、Preamble生成部109、無線送受信部101にそれぞれ出力する。
 なお、SR送信リソース制御部107におけるSR信号の周波数リソースの決定方法の詳細については後述する。
 符号化部108は、SR送信リソース制御部107から入力される時間リソース情報に示される区間内で送信可能なPSDU(PHY Service Data Unit)長を決定し、無線通信装置200(SR responder)における受信品質推定値(無線品質情報等)から求めたMCS(Modulation and coding scheme)を用いて、SR信号(データ等を含む)を符号化し、符号化後の信号を変調部110に出力する。
 Preamble生成部109は、SR送信リソース制御部107から入力される送信帯域情報に基づいて、SR信号の帯域割当情報(RU allocation情報とも呼ばれる)を含む制御情報と、参照信号と、を含むPreambleを生成し、生成したPreambleを変調部110に出力する。なお、SR信号の帯域割当情報の生成方法の詳細については後述する。
 変調部110は、符号化部108から入力される信号に変調(例えば、QAM(Quadrature amplitude modulation)変調)を施す。そして、変調部110は、変調信号を、Preambleに含まれるSR信号の帯域割当情報に示される帯域(SR送信可能な帯域)に割り当て、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を施すことでOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を生成し、OFDM信号で構成されるデータ信号を生成する。そして、変調部110は、データ信号に対してPreambleを付加した無線フレーム(パケット信号)を生成し、パケット信号を無線送受信部101へ出力する。
 [SR responderの構成]
 図5は、本実施の形態に係る無線通信装置200(SR responder)の構成を示すブロック図である。無線通信装置200は、SR initiatorである無線通信装置100に対して所定の帯域毎の無線品質情報(例えば、干渉レベル、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)等の情報)を送信するとともに、無線通信装置100からのSR信号を受信する。
 無線通信装置200は、無線送受信部201と、復調部202と、復号部203と、無線品質測定部204と、無線品質情報生成部205と、変調部206と、を含む。
 無線送受信部201は、アンテナを介してBSS(例えば、SR initiator)又はOBSS(例えば、OBSS AP又はOBSS STA)からの信号を受信し、受信信号にダウンコンバート、A/D変換等の所定の無線受信処理を施し、無線受信処理後の受信信号を復調部202又は無線品質測定部204に出力する。
 また、無線送受信部201は、変調部206から入力される信号(無線品質情報を含む)に対してD/A変換、キャリア周波数にアップコンバート等の所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して無線品質情報を、所属するBSS内のSTA(無線通信装置100を含む)に報知する。
 復調部202は、無線送受信部201から入力される受信信号からPreambleを検出し、Preambleに含まれる帯域割当情報から周波数割当情報を取得する。そして、復調部202は、周波数割当情報に基づいて、所望データ(SR信号に相当)が含まれる無線フレームを抽出し、復号部203に出力する。
 復号部203は、復調部202から入力される受信信号に含まれる制御情報に基づいて、受信データ(SR信号)を復号し、SR信号に含まれるデータを取得する。
 無線品質測定部204は、無線送受信部201から入力される受信信号(例えば、OBSS信号又は所属するBSSの信号)を用いて、無線品質(受信電力又は干渉レベル)を測定し、測定結果を無線品質情報生成部205へ出力する。なお、無線品質測定部204における無線品質測定の詳細については後述する。
 無線品質情報生成部205は、無線品質測定部204から入力される測定結果を含む無線品質情報を生成し、無線品質情報を変調部206へ出力する。
 例えば、無線品質情報生成部205は、無線品質測定部204から入力される測定結果を含む、SR initiator(無線通信装置100)宛のマネジメントフレーム又はコントロールフレームを生成する。例えば、SR responderがAPの場合、無線品質情報生成部205は、マネジメントフレームであるビーコンフレーム、又は、コントロールフレームであるTrigger frameを用いてもよい。また、SR responderがSTAの場合、無線品質情報生成部205は、SR initiatorであるAP(無線通信装置100)が送信したTrigger typeがBQRP(Bandwidth Query Report Poll)のTrigger frameへの応答として、BQR(Bandwidth Query Report)を用いてもよい。
 変調部206は、無線品質情報生成部205から入力される無線品質情報に変調を施した信号を所定の帯域に割り当て、無線送受信部201に出力する。
 [無線通信装置100及び無線通信装置200の動作]
 次に、本実施の形態の無線通信装置100及び無線通信装置200の動作について詳細に説明する。
 本実施の形態では、SR initiator(無線通信装置100)がSR responder(無線通信装置200)からの無線品質情報に基づいて、SR信号に対するSR送信リソース(送信帯域及び送信電力を含む)を決定する。
 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。図6は、一例として、所定のBSSに所属するSR initiator及びSR responderが、当該BSSに近接するOBSS(OBSS AP及びOBSS STAを含む)に対してSRP-based SRを適用する場合の動作を示す。
 図6において、SR responder(無線品質測定部204)は、所定のBSS又はOBSSからの信号を用いて、所定の帯域毎の受信電力又は干渉レベルを測定し、測定結果に基づいて無線品質情報を生成する(ST101)。そして、SR responderは、生成した無線品質情報を含む信号を、BSS内のSTA(SR initiatorを含む)に対して報知する(ST102)。
 なお、ST102において、無線品質情報は、予め規定された所定のタイミング又は所定の周期で報知されてもよい。例えば、SR responderは、ST101において無線品質を所定の周期で測定し、無線品質が測定される度に無線品質情報を報知してもよく、上記以外の他のタイミングで報知されてもよい。
 OBSS APは、OBSS STAに対して上り送信を促すTrigger frameを生成し、Trigger frameをOBSS STA宛に送信する(ST103)。OBSS APからOBSS STAに送信されたTrigger frameは、SR initiatorでも受信される。
 SR initiator(SR送信電力低減部105)は、ST103においてOBSS APから受信したTrigger frameから取得したOBSS APの干渉許容値(SRP)、及び、Trigger frameを用いて測定されたRSSIを用いて、OBSS APへの干渉を低減するためのSR信号の送信電力(以下、SR送信電力と呼ぶこともある)を決定する(ST104)。
 SR initiator(SR送信リソース制御部107)は、ST103においてOBSS APから受信したTrigger frameから取得した、OBSS STAが送信する非SR信号のパケット長の情報に基づいて、SR送信期間(SRP opportunity。つまり、時間リソース)を決定する(ST105)。また、SR initiator(SR送信リソース制御部107)は、ST102においてSR responderから受信した所定の帯域毎の無線品質情報に基づいて、所望の受信品質が期待できるSR信号の送信リソース(周波数リソース)を決定する(ST105)。
 なお、ST105において、SR initiatorは、例えば、ST103で受信したTrigger frameに基づいて得られる、非SR信号の送信期間(SRP opportunityとも呼ばれる)においてSR信号を送信する場合にSR信号の送信リソースを決定し、非SR信号の送信期間にSR信号を送信しない場合(例えば、送信不可の場合)、SR信号の送信リソースを決定しなくてもよい。これにより、SR initiatorは、SR信号の送信が必要である場合のみ、SR信号に対する送信リソース制御を行えばよく、処理量を低減できる。
 一方で、OBSS STAは、ST103においてOBSS APから受信したTrigger frameによる指示に基づいて、OBSS APへ上り信号(すなわち、非SR信号)を送信する(ST106)。
 SR initiatorは、ST105で決定したSR送信期間内(SRP opportunity)において、ST104で決定したSR送信電力及びST105で決定した送信リソースを用いて、SR信号をSR responderへ送信する(ST107)。
 SR responderは、ST107においてSR initiatorから送信されたSR信号を受信し、受信したSR信号を復号する(ST108)。
 また、OBSS APは、ST106においてOBSS STAから送信された非SR信号を受信し、受信した非SR信号を復号する(ST109)。
 図7及び図8は、本実施の形態に係るSRP-based SR(無線品質情報を用いたSRリソース制御)の動作例を示す。
 図7では、SR responderは、OBSSからの被干渉が小さいことを示す無線品質情報をSR initiatorに報知する。この場合、SR initiatorは、受信した無線品質情報に基づいて、SR送信可能と判断する。そこで、SR initiatorは、利用可能な送信リソース(つまり、OBSSからの干渉が小さく所望の受信品質が期待できる送信リソース)を用いてSR送信を行う。
 すなわち、図7では、SR initiatorは、OBSS STAからの非SR信号による干渉が小さいリソースを用いてSR信号を送信するので、SR responderにおけるSR信号の復号誤りの発生を低減できる。
 また、図7では、SR initiatorから送信されるSR信号がOBSS APに対する干渉となり得る。ただし、SR initiatorでの送信電力制御(図6のST104)によって、干渉電力が許容値以下になるように送信電力が低減されているため、OBSS APにおける非SR信号の復号誤りの発生を低減できる。
 また、図7では、SR送信の与干渉低減処理の対象でないOBSS(図7ではSTA2)は、SR送信により干渉を受けるため送信できない。
 一方、図8では、SR responderは、OBSSからの被干渉が大きいことを示す無線品質情報をSR initiatorに報知する。この場合、SR initiatorは、受信した無線品質情報に基づいて、SR送信不可能と判断する。よって、SR initiatorは、SR送信を中止する。
 すなわち、図8では、SR initiatorは、OBSS STAからの非SR信号による干渉が大きく、SR responderにおけるSR信号の復号誤りが発生しやすいリソースでは、SR送信を行わない。これにより、図8では、SR信号が送信されないので、OBSS APにおける非SR信号の復号誤りの発生を低減できる。さらに、図8では、SR送信の与干渉低減処理の対象でないOBSS(図8ではSTA2)は、SR送信による干渉が無くなるため、送信可能となる。
 図7及び図8に示すように、SR initiatorは、SR responderからの無線品質情報に基づいて、OBSS(ここではOBSS STA)から送信される非SR信号による干渉を考慮してSR信号の送信可能な送信リソース(帯域)を決定し、送信可能な送信リソースにおいてSR信号を送信し、送信可能な送信リソース以外のリソースではSRを送信しない。これにより、SR responderの無線チャネル状況(周辺環境など)によって非SR信号が干渉になり得る場合でも、干渉が小さい帯域でSR信号が送信され、干渉を受けやすい帯域ではSR信号が送信されないので、SR responderにおけるSR信号の復号誤りの発生を低減できる。
 [SR信号の周波数リソース決定方法]
 次に、無線通信装置100(SR initiator)のSR送信リソース制御部107におけるSR信号の周波数リソースの決定方法についてより詳細に説明する。
 SR送信リソース制御部107は、無線通信装置200(SR responder)から受信した無線品質情報に基づいて、SR信号の周波数リソースを決定する。
 <無線品質情報>
 ここで、無線品質情報はSR responderが所定の帯域毎に生成した無線品質を示す情報であり、例えば、以下の情報を示す。
(1)SR responderがSR信号を受信可能か否か(つまり、SR initiatorがSR信号を送信可能か否か)を示すCCA結果(Idle/Busy)
(2)SR responderが測定した干渉レベルが所定の閾値より高いか低いかを示す情報
(3)SR responderが測定した干渉レベル
(4)SR initiatorからSR responderに対する受信品質情報(例えば、SINR)
 例えば、(2)の場合、SR送信リソース制御部107は、干渉レベルが所定の閾値より低いことを示す無線品質情報を受信した場合、SR responderにおいてSR信号を受信できると判断すればよい。また、(3)の場合、SR送信リソース制御部107は、干渉レベルが所定の閾値より低いか否かを判断し、干渉レベルが閾値より低い場合、SR responderにおいてSR信号を受信できると判断すればよい。また、(4)の場合、SR送信リソース制御部107は、SINRが所定の閾値より高いか否かを判断し、SINRが閾値より高い場合、SR responderにおいてSR信号を受信できると判断すればよい。
 また、無線品質情報を定義する所定の帯域は、例えば、図9に示すように、OFDMAの最小割当単位(RU(Resource Unit)単位)の帯域としてもよい。図9は、一例として、上記(1)のSR initiatorがSR信号を送信可能か否か(送信可能又は送信不可能)を示すRU毎の無線品質情報(SR可否情報)である。
 図9の場合、SR送信リソース制御部107は、SR送信が許可されたRU(干渉レベルが小さいRU)にSR信号の周波数リソースを割り当てる。一方、SR送信リソース制御部107は、SR送信が非許可のRU(干渉レベルが大きいRU)にはSR信号の周波数リソースを割り当てない。
 ここで、Trigger frameで指示されるOBSS STAからの非SR信号は、UL OFDMA信号であり、RU単位の周波数多重により複数のSTAからの信号が多重された信号である。そのため、非SR信号では、複数のSTAによるOFDMA割当に依存して、RU単位で干渉レベルが大きく変動することが想定される。
 よって、RU単位で無線品質情報を定義することにより、SR送信リソース制御部107は、非SR信号を送信するSTAのOFDMA割当に依存した干渉レベルの増減を考慮してSR信号の周波数リソースを割り当てることが可能となり、SR responderでのSR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能を向上できる。
 または、無線品質情報を定義する所定の帯域は、例えば、図10に示すように、20MHz帯域単位の帯域としてもよい。図10は、一例として、上記(1)のSR initiatorがSR信号を送信可能か否か(送信可能又は送信不可能)を示す20MHz帯域のチャネル毎の無線品質情報(SR可否情報)である。
 図10の場合、SR送信リソース制御部107は、SR送信が許可された帯域(干渉レベルが小さい20MHz channel)にSR信号の周波数リソースを割り当てる。一方、SR送信リソース制御部107は、SR送信が非許可の帯域(干渉レベルが大きい20MHz channel)にSR信号の周波数リソースを割り当てない。
 ここで、SR responderが受ける干渉の平均的な干渉レベルは周辺に存在するAPの配置に依存する。また、各APが設定するPrimary channelは20MHz単位であるため、SR responderが受ける干渉に関しては、周辺APの配置に依存して、20MHz単位で干渉レベルが大きく変動することが想定される。
 よって、20MHz単位で無線品質情報を定義することにより、SR送信リソース制御部107は、SR responderの周辺AP環境に依存した干渉レベルの増減を考慮してSR信号の周波数リソースを割り当てることが可能となり、SR responderでのSR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能を向上できる。
 [SR信号の帯域割当情報の生成方法]
 次に、無線通信装置100(SR initiator)のPreamble生成部109におけるSR送信信号の帯域割当情報(RU allocation情報)の生成方法についてより詳細に説明する。
 Preamble生成部109は、SR送信リソース制御部107から入力される送信帯域情報に基づいて、シグナリングビット量と割当自由度とを考慮して、帯域割当情報(RU allocation情報)を決定する。
 例えば、Preamble生成部109は、所定の帯域毎(例えばRU単位又は20MHz単位)に、SR信号の割当帯域の有無を示すフラグをビットマップ配置することにより、帯域割当情報を生成してもよい。これにより、SR信号の周波数リソースを所定帯域毎に制約なく(すなわち、自由に)割り当てることができる。一方で、所定の帯域毎のビットマップ配置では、シグナリングビット量が増加してしまう。
 または、Preamble生成部109は、複数の連続するRUで構成されるRUグループ(RUG)毎に、SR信号の割当帯域の有無を示すフラグをビットマップ配置することにより、帯域割当情報を生成してもよい。これにより、RU単位のビットマップ配置と比較して、シグナリングビット量を低減できる。一方で、SR信号の周波数リソース割当に、RUG単位という制約が生じ、RU単位の割当と比較して、スケジューリングゲインが低下してしまう。
 また、Preamble生成部109は、Trigger frameのUser Info fieldに含まれるRU Allocation subfieldを再利用することで帯域割当情報を生成してもよい。これにより、既存システムの割当ルールを適用することで実装が容易になり、シグナリングビット量も低減できる。一方で、SR信号の周波数リソース割当に制約が生じ、スケジューリングゲインが低下してしまう。
 Preamble生成部109は、無線通信システムにおいて想定されるオーバーヘッドの許容量(シグナリングビット量)と、期待できるスケジューリングゲインとを考慮して生成方法を決定し、帯域割当情報を生成すればよい。これにより、システム性能を向上できる。
 なお、上述したSR信号の帯域割当情報の生成方法は、SR responderの無線品質情報生成部205においても同様に適用できる。具体的には、無線品質情報生成部205は、測定した干渉レベルの大小、又は、SR信号の送信可否(受信可否)といった無線品質情報を、所定の帯域(例えば、RU又は20MHz)毎に1ビットの情報として通知してもよい。この場合、無線品質情報生成部205は、上述したように、シグナリングビット量と無線品質情報の通知の自由度とを考慮して、無線品質情報の生成方法を決定すればよい。これにより、無線品質情報生成部205は、無線通信システムにおいて想定されるオーバーヘッドの許容量と、期待できるスケジューリングゲインとを考慮した適した無線品質情報を生成することができ、システム性能を向上できる。
 以上、帯域割当情報の生成方法について説明した。
 [効果]
 以上のように、本実施の形態によれば、無線通信装置100(SR initiator)は、所属するBSS内の他の無線通信装置200(SR responder)から送信される無線品質情報に基づいて、所属するBSS以外のOBSSに対するSRによって送信されるSR信号の送信リソース(周波数リソース)を決定し、決定した送信リソースを用いてSR信号を送信する。
 これにより、SR initiatorは、SR responderにおける無線チャネル状況(例えば、干渉状況)に応じて、SR信号の送信リソース(帯域)を決定し、SR信号を送信できる。よって、本実施の形態によれば、SR responderにおいて、OBSSの非SR送信によるSR送信を行うBSS(SR responder)への与干渉を低減し、SR信号の受信成功率を向上させて、システム性能を向上できる。
 また、本実施の形態では、SR initiatorは、SR responderにおいてSR信号の受信成功率が低いと判断した帯域ではSR信号を送信しない。これにより、SR信号が送信されない帯域では、干渉低減の対象であるOBSSよりもSR initiatorに近接している、干渉低減の対象ではないOBSSに対して、SR信号が干渉源となることを防ぐことができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、SR initiatorがBSS colorに基づいてSR送信を制御する方法について説明する。
 なお、以下の説明では、特定のBSS colorを有するBSSのグループを「SRG(Spatial Reuse Group)」と呼ぶ。
 異なるSRGに属するBSSは、異なるオペレータによって管理される。そのため、本実施の形態では、SR initiatorは、所属するBSSと異なるSRGに所属するOBSSに対してSR送信を行う場合、SR送信の対象となるOBSS以外の周辺OBSSに対して干渉を与えないようにSR送信を制御する。
 本実施の形態に係るSR initiator及びSR responderは、実施の形態1に係る無線通信装置100及び無線通信装置200と基本構成が共通するので、図4及び図5を援用して説明する。
 [SR initiatorの構成]
 本実施の形態に係る無線通信装置100(SR initiator)は、OBSSから送信されるTrigger frameを含む無線フレームを受信し、取得したOBSSのBSS color又はSRGと、SR responderから送信される無線品質情報とに基づいてSR送信の可否を判断し、SR送信可能である場合、SR信号を所定の期間内で送信する。
 本実施の形態に係る無線通信装置100は、実施の形態1に係る無線通信装置100に対して、SR送信リソース制御部107の動作が異なる。
 また、無線品質情報保持部106が保持する無線品質情報は、SRG毎又はBSS color(BSS)毎の無線品質情報である。
 具体的には、SR送信リソース制御部107は、復号部104から入力されるPreambleに含まれる制御情報から、SR信号に対する干渉源となるOBSS(非SR信号を送信するOBSS STAが所属するOBSS)に対応するBSS colorを取得する。
 また、SR送信リソース制御部107は、自機(無線通信装置100)が所属するBSS内のAPが送信したビーコンフレームに含まれるSRG情報(例えば、SRG BSS Color Bitmap subfield)に基づいて、SR信号の干渉源となるOBSS(BSS color)が、自機が所属するBSSと同一SRGであるか否かを判断する。なお、以下の説明では、SR initiator及びSR responderが所属するBSS(自BSS)が有するBSS colorと同一グループに所属するBSS colorを有するBSSを単に「SRG」と呼び、他のグループに所属するBSS colorを有するBSSを「Non-SRG」と呼ぶ。
 そして、SR送信リソース制御部107は、無線品質情報保持部106から入力される、SRG毎又はBSS color毎の無線品質情報に基づいて、SR送信の可否を決定する。例えば、SR送信リソース制御部107は、SRG毎の無線品質情報のうち、SR信号の干渉源となるOBSSが属するグループ(SRG又はNon-SRG)の無線品質情報に基づいてSR送信の可否を決定する。または、SR送信リソース制御部107は、BSS color毎の無線品質情報のうち、SR信号の干渉源となるOBSSに対応するBSS colorの無線品質情報に基づいて、SR送信の可否を決定する。
 SR送信リソース制御部107は、SR送信が不可能と判断した場合、SR送信リソース制御部107からの出力をOFFにする、又は、SR未送信を指示する情報を出力することで、SR送信を中止する。
 一方、SR送信リソース制御部107は、SR送信が可能と判断した場合、SR信号の時間リソース及び送信電力リソースを、実施の形態1と同様に決定する。つまり、SR送信リソース制御部107は、送信電力リソースとして、SR送信電力低減部105から入力される送信電力を設定する。また、SR送信リソース制御部107は、時間リソースとして、Trigger-based PPDU(非SR信号)のパケット長より短い時間を設定する。また、SR送信リソース制御部107は、周波数リソースとして、例えば、Primary channelを含むSR信号の送信データサイズに応じた所定の帯域を設定する。
 SR送信リソース制御部107は、決定したSR送信リソースを、符号化部108、無線送受信部101に出力する。なお、SR送信リソース制御部107における、BSS又はSRGに応じたSR送信リソースの決定方法の詳細については後述する。
 [SR responderの構成]
 本実施の形態に係る無線通信装置200(SR responder)は、所定のBSS colorに関するグループ(SRG又はNon-SRG)毎又はBSS color毎の干渉レベル、SINR、SR送信可否等を示す無線品質情報を、無線通信装置100に送信するとともに、無線通信装置100からSR信号を受信する。
 本実施の形態に係る無線通信装置200は、実施の形態1に係る無線通信装置200に対して、無線品質測定部204及び無線品質情報生成部205の動作が異なる。
 具体的には、無線品質測定部204は、BSS color単位又はSRG単位で無線品質を測定する。すなわち、無線品質測定部204は、無線送受信部201から入力される受信信号の受信電力又は干渉レベルを、BSS color毎又はSRG毎に測定し、測定結果を無線品質情報生成部205に出力する。
 そして、無線品質情報生成部205は、BSS color単位又はSRG単位で測定された無線品質の測定結果を用いて、BSS color毎の無線品質情報又はSRG毎の無線品質情報を生成する。
 [SR信号の送信可否の判断方法]
 次に、無線通信装置100(SR initiator)のSR送信リソース制御部107における、SR信号の送信可否の判断方法について詳細に説明する。
 SR送信リソース制御部107は、SR responderから受信した無線品質情報に基づいて、SR送信可否を判断する。
 <無線品質情報>
 Non-SRGであるBSSは、SRGであるBSS(自BSSを含む)と異なるオペレータによって管理されている。そのため、SR initiatorが、Non-SRGであるOBSSに対してSR送信を適用する場合、対象となるOBSS以外のOBSSに対する与干渉を低減することが想定される。
 そこで、本実施の形態では、SR responderの無線品質測定部204は、受信信号のBSS colorを判定し、SRG及びNon-SRGの各々の無線品質(例えば、干渉レベル)を測定する。
 そして、SR responderの無線品質情報生成部205は、SRG及びNon-SRGにそれぞれ閾値を設定し、無線品質測定部204で測定された受信信号の干渉レベルが閾値以下の場合にSR送信可能(つまり、SR信号を受信可能)と判断し、干渉レベルが閾値以上の場合にSR送信不可能(つまり、SR信号を受信不可能)と判断してもよい。つまり、無線品質情報は、SRG及びNon-SRGの各々に対する無線品質を示す。例えば、図11は、無線品質情報生成部205において生成される、SRG及びNon-SRGに対するSR信号の送信可否を示す無線品質情報(SR可否情報)を示す。
 これにより、SR responderの周辺のOBSS環境に依存したSRG及びNon-SRG毎の干渉レベルの増減を考慮して、SR送信の可否を決定することできるので、SR responderでのSR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能を向上できる。
 なお、上述したように、Non-SRGは、SR initiator及びSR responderが所属するBSSとは異なるオペレータによって管理されるので、SR送信によるNon-SRGに対する与干渉は小さいことが望ましい。そこで、例えば、Non-SRGであるOBSSに対するSR送信による与干渉を低減するため、SR responderにおける無線品質情報の生成において、Non-SRGの干渉レベルに対する閾値は、SRGの干渉レベルに対する閾値と比較して小さくしてもよい。これにより、SRGと比較すると、Non-SRGに対してSR送信が適用される可能性が低くなる。こうすることで、Non-SRGでは、SR送信によって干渉を受ける可能性を低減することができる。
 また、無線品質情報生成部205は、Non-SRGに対するSR送信を全て禁止し、SRGに対して干渉レベルに対する閾値を設定してもよい。例えば、無線品質情報生成部205は、Non-SRGに対する無線品質情報を生成しなくてもよく、Non-SRGに対する無線品質情報を常に送信不可能としてもよい。この場合、SR initiatorのSR無線リソース制御部107は、受信信号がSRGである場合に、無線品質情報に基づいてSR送信可否を判定すればよい。これにより、SR initiatorは、SR responderの周辺のOBSS環境に依存したSRGのみの干渉レベルの増減を考慮してSR可否を判断できるので、SR responderでのSR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能を向上できる。
 また、SR responderに与えられる干渉は周辺OBSSの配置に依存する。OBSSの配置によっては、SR responderは特定のOBSSから強い干渉を受けることが想定される。そこで、SR responderの無線品質測定部204は、BSS color単位(つまり、BSS単位)で干渉レベルを測定してもよい。そして、無線品質情報生成部205は、全てのBSS colorに対して共通の干渉レベル閾値を設定し、図12に示すように、BSS color毎に、干渉レベルが閾値未満であればSR送信可能と判断し、干渉レベルが閾値以上であればSR送信不可能と判断すればよい。つまり、無線品質情報は、BSS毎の無線品質を示す。これにより、SR responderの周辺のOBSS環境に依存した、個別のOBSS単位での干渉レベルの増減を考慮してSR可否を判断できるので、SR responderでのSR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能を向上できる。
 なお、SR responderがSR initiatorに報知する無線品質情報は、図11及び図12に示すSR信号の送信可否を示す情報に限らない。例えば、SRG及びNon-SRGの各々の干渉レベルを示す無線品質情報が報知されてもよい。この場合、SR initiatorのSR送信リソース制御部107は、無線品質情報に示される干渉レベルと、設定されている閾値とに基づいて、SR送信の可否を判断すればよい。
 また、図11では、SRG及びNon-SRGの2つのグループに対する無線品質情報を用いる場合について説明したが、無線品質情報は、3つ以上のグループ(例えば、SRGと、複数のNon-SRG)に対する無線品質情報を用いてもよい。
 [SR信号の送信リソース決定方法]
 次に、SR initiatorのSR送信リソース制御部107におけるSR信号の送信リソースの決定方法についてより詳細に説明する。
 SR送信リソース制御部107は、SR responderから受信した無線品質情報、及び、受信信号(OBSS信号)のBSS colorに基づいて、SR送信の可否を判断する。すなわち、SR送信リソース制御部107は、SRG/Non-SRG毎又はBSS color毎の無線品質情報(例えば、図11又は図12を参照)のうち、受信信号に含まれるBSS colorが所属するグループ(SRG又はNon-SRG)の無線品質情報に基づいてSR送信の可否を判断する。
 SR送信リソース制御部107は、受信信号のBSS colorについてのSR送信の判断結果が送信可能の場合、SR信号の時間リソース及び送信電力リソースを、実施の形態1と同様に決定する。つまり、SR送信リソース制御部107は、送信電力リソースとして、SR送信電力低減部105から入力された送信電力を設定する。また、SR送信リソース制御部107は、時間リソースとして、Trigger-based PPDU(非SR信号)のパケット長より短い時間を設定する。また、SR送信リソース制御部107は、周波数リソースとして、Primary channelを含むSR信号の送信データサイズに応じた所定の帯域を設定する。
 一方、SR送信リソース制御部107は、受信信号のBSS colorについてのSR送信の判断結果が送信不可能の場合、SR送信リソース制御部107からの出力をOFFにする、又は、SR未送信を指示する情報を出力することで、SR送信を中止する。
 以上、SR信号の送信リソース決定方法について説明した。
 [効果]
 このように、本実施の形態では、SR initiator(無線通信装置100)は、SR responder(無線通信装置200)からの無線品質情報に基づいて、SRG/Non-SRG単位又はBSS単位でSR送信を制御する。これにより、SR initiatorは、SR送信可能なグループ又はBSS(例えば、SR responderに対する与干渉が小さいグループ又はBSS)であるOBSSに対してSR送信を優先的に適用することができる。よって、本実施の形態によれば、SR responderにおいて、OBSSによるSR responderへの与干渉を低減し、SR信号の受信成功率を向上させて、システム性能を向上できる。
 また、本実施の形態では、SR initiatorは、SR responderにおいてSR信号の受信成功率が低いと判断したSRG又はBSSに対してSR送信を適用しない。これにより、干渉低減の対象であるOBSSよりもSR initiatorに近接している、干渉低減の対象ではないOBSSに対して、SR信号が干渉源となることを防ぐことができる。
 上述したように、SR initiator及びSR responderが所属するBSSを含むSRGと異なるNon-SRGは、異なるオペレータによって管理されることが想定される。これに対して、本実施の形態によれば、SR initiatorは、所属するBSSと異なるSRGに所属するOBSSに対してSR送信を行う場合でも、Non-SRGのOBSSからの非SR信号による干渉が大きく、SR responderにおけるSR信号の復号誤りが発生しやすい場合には、SR送信を中止する。これにより、Non-SRGでは、SR送信による干渉が無くなる。すなわち、SR initiatorは、Non-SRGにおいて、SR送信の対象となるOBSS以外の周辺OBSSに対して干渉を与えないようにSR送信を制御できる。
 (実施の形態3)
 SR信号の送信電力に関して、OBSSへの干渉を低減するために式(2)によって最大電力が導出されるが、最小電力は決まっていない。そのため、OBSSが送信したTrigger frameから取得されるSRP及びRSSIの値によっては、SR信号の送信電力は小さくなり、SR responderにおける受信成功率が低下する場合がある。
 そこで、本実施の形態では、SR responderにおけるSR信号の受信品質を保証し、SR responderでのSR信号の受信成功率を向上させる方法について説明する。
 [SR initiatorの構成]
 図13は、本実施の形態に係る無線通信装置300の構成例を示すブロック図である。本実施の形態に係る無線通信装置300(SR initiator)は、OBSSからのTrigger frameから得られる情報(例えば、SRP及びRSSI)、及び、SR responderからの無線品質情報に基づいて、SR送信の可否を判断し、SR送信可能な場合にSR信号を所定の期間内で送信する。
 なお、図13において、実施の形態1(図4)と同一構成には同一符号を付し、その説明を省略する。具体的には、無線通信装置300は、実施の形態1に係る無線通信装置100に対して、SR送信電力低減部105を備えない点、及び、SR送信リソース制御部301の動作が異なる。
 また、無線品質情報保持部106が保持する無線品質情報は、SR initiator(無線通信装置300)からSR responder(無線通信装置200)へ通信を行うときのSR responderにおけるSINRを示す情報である。
 具体的には、SR送信リソース制御部301は、復号部104から入力される、Trigger frameに含まれるSRP[dBm]と、受信電力測定部102から入力されるTrigger frameのRSSI(RSSItrigger frame)とを用いて、SR信号の送信電力(後述する許容電力に対応。つまり、SRPから算出される送信電力)を算出する。
 また、SR送信リソース制御部301は、無線品質情報保持部106から取得した無線品質情報(SINR情報)に基づいて、SR responderにおいて所定のPER(Packet Error Rate)を満たす保証電力(Guaranteed power)を算出する。
 そして、SR送信リソース制御部301は、SRPから算出された送信電力が保証電力を満たさない場合(保証電力未満の場合)、SR送信不可能と判断し、SR送信を中止する。
 一方、SR送信リソース制御部301は、SRPから算出された送信電力が保証電力を満たす場合(SRPから算出される送信電力が保証電力より大きい場合)、SR送信可能と判断し、SR信号の送信リソースを決定する。具体的には、SR送信リソース制御部301は、時間リソース、周波数リソースを、実施の形態1又は2と同様に決定する。つまり、SR送信リソース制御部301は、時間リソースとして、Trigger-based PPDU(非SR信号)のパケット長より短い時間を設定し、周波数リソースとして、Primary channelを含むSR送信信号の送信データサイズに応じた所定の帯域を設定する。
 また、SR送信リソース制御部301は、SRPから算出される送信電力及び保証電力に基づいて、送信電力リソースを決定する。なお、SR送信リソース制御部301におけるSR送信リソース(送信電力リソース)の決定方法の詳細については後述する。
 [SR responderの構成]
 本実施の形態に係るSR responderは、実施の形態1に係る無線通信装置200と基本構成が共通するので、図5を援用して説明する。
 本実施の形態に係る無線通信装置200(SR responder)は、SR initiatorからの受信信号を用いて、SINR等を示す無線品質情報を無線通信装置100に送信するとともに、無線通信装置100からSR信号を受信する。
 本実施の形態に係る無線通信装置200は、実施の形態1に係る無線通信装置200に対して、無線品質測定部204及び無線品質情報生成部205の動作が異なる。
 具体的には、無線品質測定部204は、無線送受信部201から入力される、SR initiatorの受信信号から受信品質(例えば、SINR)を測定し、測定結果を無線品質情報生成部205へ出力する。
 無線品質情報生成部205は、無線品質測定部204から入力される、SINRを含む測定結果を含めたSR initiator宛のマネジメントフレーム又はコントロールフレームを生成し、変調部206へ出力する。
 [SR送信信号の送信電力の決定方法]
 次に、SR送信リソース制御部301における送信電力リソースの決定方法についてより詳細に説明する。
 SR initiatorがOBSSに対してSR送信を行う場合、OBSSへの与干渉の低減処理により求められるSR信号の送信電力(すなわち、SRPから算出される送信電力)によっては、周辺OBSSの配置に基づくSR responderへの干渉の影響により、SR responderにおけるSR信号の受信SINRが要求品質を満たさず、受信成功率が低下することが想定される。
 そこで、SR initiatorのSR送信リソース制御部301は、SR responderから受信した無線品質情報に示される受信品質に基づいて、SR信号の送信電力を決定する。ここで、無線品質情報に示される受信品質とは、例えば、SR initiatorがSR responderへ所定の電力で送信した際のSINRである。具体的には、SR送信リソース制御部301は、無線品質情報に含まれるSINR情報を用いて、所定のMCS(例えば、最もロバストなMCS)のPERが目標値を満たすために必要な送信電力(保証電力(Guaranteed power))を計算する。
 そして、SR送信リソース制御部301は、計算した保証電力と、Trigger frame に含まれるSRP[dBm]と、受信電力測定部102から入力されるTrigger frameのRSSI(RSSItrigger frame)とを用いて、SR信号の送信電力(TXPWRSR initiator)を以下のように決定する。
 SR送信リソース制御部301は、OBSSへの与干渉を許容値に抑えるには、SR信号の送信電力を、次式(3)に従って算出される電力(許容電力(TXPWRAllowed)と呼ぶ)未満に抑える必要がある。
 TXPWRAllowed = SRP - RSSItrigger frame   …(3)
 具体的には、SR送信リソース制御部301は、許容電力が保証電力より大きい場合(Guaranteed power < TXPWRAllowed)、SR信号の送信電力(TXPWRSR initiator)を、式(4.1)に示す範囲(保証電力より大きく、かつ、許容電力未満の範囲)で設定する。この場合、SR initiatorは、SR responderにおける受信品質を保証しつつ、SR送信の対象であるOBSSへの与干渉を最小とする送信電力が使用可能となる。これにより、SR送信の対象でないOBSSに対する与干渉も低減できるので、OBSSの送信機会を増加することができ、システム性能は向上する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 また、SR送信リソース制御部301は、許容電力が保証電力以下の場合(Guaranteed power ≧ TXPWRAllowed)、SR信号の送信電力が保証電力を満たしていないためSR送信を中止(禁止)する。これにより、SR initiatorは、SR responderにおける受信成功率の低いSR送信を回避することができる。そのため、SR信号の受信成功率の低下を防止でき、システム性能は向上する。
 [効果]
 このように、本実施の形態では、SR initiatorは、SR responderにおいてSR信号の受信品質を保証する送信電力でSR送信を行う。すなわち、SR initiatorは、SR responderにおいてSR信号の受信品質を保証できない場合にはSR送信を行わない。このように、SR initiatorは、SR responderにおける無線チャネル状況(例えば、SINR)に応じて、SR信号の送信リソース(送信電力)を決定し、SR信号を送信できる。よって、本実施の形態によれば、SR responderにおいて、OBSSによるSR responderへの与干渉を低減し、かつ、SR responderでのSR信号の受信品質を保証することにより、SR信号の受信成功率を向上させて、システム性能を向上できる。
 また、本実施の形態では、SR initiatorは、SR responderにおいてSR信号の受信成功率が低いと判断した帯域ではSR信号を送信しない。これにより、SR信号が送信されない帯域では、干渉低減の対象であるOBSSよりもSR initiatorに近接している、干渉低減の対象ではないOBSSに対して、SR信号が干渉源となることを防ぐことができる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 (1)実施の形態1、実施の形態2及び実施の形態3のうち少なくとも2つを組み合わせて適用してもよい。例えば、SR initiatorは、実施の形態2で説明したように、SRG単位でSR信号の送信可否を判断し、さらに、SR信号を送信可能なSRGにおいて、実施の形態1で説明したように、所定の帯域単位でSR信号の送信可否を判断してもよい。また、例えば、SR initiatorは、実施の形態1及び/又は実施の形態2で説明したように、SR信号の送信可否を判断し、かつ、実施の形態3で説明したように、保証電力を満たすようにSR信号を送信してもよい。
 (2)実施の形態1及び実施の形態2に係る無線通信装置100(図4を参照)において、SR送信リソース制御部107の処理(すなわち、送信リソースの決定)と、SR送信電力低減部105の処理(すなわち、SRPに基づく送信電力の低減)とは、処理順序が前後してもよい。例えば、SR送信リソース制御部107が無線品質情報に基づいてSR送信不可能(SR送信を中止)と判断した場合、SR送信電力低減部105は処理を行わない。これにより、無線通信装置100での処理量を低減できる。
 (3)SR responderは、BSSの信号又はOBSS信号を受信した際に無線品質情報を更新し、SR responderが所属するBSS内のSTA宛に無線品質情報を報知してもよい。
 (4)上記実施の形態では、SR initiatorがSTAであり、SR responderがAPである場合について説明したが、これに限定されない。例えば、SR initiatorがAPであり、SR responderがSTAである場合でも、上記実施の形態を適用でき、同様の効果を得ることができる。
 なお、SR initiatorがAPであり、SR responderがSTAである場合の動作は、図6に示す動作例と同様である。すなわち、図6と同様、SR responder(STA)は、所定の周期又は所定タイミングで無線品質情報をSR initiator(AP)に送信する。SR initiator(AP)は、SR responder(STA)からの無線品質情報に基づいて、SR送信の可否を判断し、SR送信可能な場合、利用可能な送信リソースを用いてSR送信を行う。
 なお、SR initiator(AP)は、所属するBSS内のSTAに対して、無線品質情報を要求する信号(無線品質情報要求信号)を送信してもよい(図示せず)。無線品質情報要求信号を受信したSTAは、無線品質情報を含む応答信号をSR initiator(AP)に送信する。例えば、SR initiator(AP)は、BQR(Bandwidth Query Report)の送信をSTAに要求するTrigger frame(Trigger typeがBQRP(Bandwidth Query Report Poll)のTrigger frame)を無線品質情報要求信号として使用し、所属するBSS内のSTAに対して送信してもよい。この場合、STAは、無線品質情報要求信号に対する応答信号として、BQRを無線品質情報として送信する。このように、11axにおいて既に規定されている無線品質情報の取得手段を利用することで、無線品質情報を要求する処理を容易に実現できる。
 また、SR initiator及びSR responderの双方がSTAである場合でも、上記実施の形態を適用でき、同様の効果を得ることができる。
 (5)上記実施の形態では、OBSSのTrigger frameを用いたSRP-based SR(DSRP_PPDU-based SR)を一例として説明したが、その他のSRP-based SRでも上記実施の形態を適用でき、同様の効果を得ることができる。
 その他のSRP-based SRに対して上記実施の形態を適用する場合、DSRP_PPDU-based SRと比較して、SRPの取得方法及びRSSIの測定方法が異なる。なお、その他のSRP-based SRとは、例えば、OBSSのTrigger frameではないPPDUを用いたTSRP(Trigger-based SRP)_PPDU-based SR、OBSSのビーコン及び応答フレームを用いたULSRP(Uplink SRP)_PPDU-based SR、又は、OBSSのCTS(Clear to Send)を用いたDLSRP(Downlink SRP)_PPDU-based SRである(例えば、非特許文献1を参照)。以下では、これらのSRP-based SRの手法を「先行信号を用いるSRP-based SR」と呼ぶ。
 図14は先行信号(Preceding signal)を用いるSRP-based SRの動作例を示すシーケンス図である。なお、図14において、図6と同一の動作には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図14において、OBSS APは、先行信号をOBSS STAに対して送信する(ST301)。先行信号とは、OBSS STAによって送信される信号と同じBSS colorを有する信号である。具体的には、先行信号とは、Trigger frameと識別できないPPDU、ビーコンフレーム、CTSフレーム、BA(BlockACK)フレーム、ACK(Acknowledgement)フレームである。
 SR initiatorは、ST301において、OBSS APが送信した先行信号を受信し、受信した先行信号のフレームタイプ毎にRSSIを測定し、保存する。
 次に、SR initiatorは、OBSS STAがOBSS AP宛に送信した非SR信号を受信し、非SR信号に基づいてSRP及び非SR信号のパケット長を取得する(ST302)。また、SR initiatorは、非SR信号におけるPPDUフォーマットを識別し、保存していた先行信号のRSSIの中から、所定の条件(例えば、PPDUフォーマットに対応するフレームタイプであること)を満たす信号のRSSIを取得する。そして、SR initiatorは、取得したSRP及びRSSIを用いて、OBSS APへの干渉を低減するSR信号の送信電力(例えば、式(2)を参照)を決定する(ST303)。また、SR initiatorは、取得した非SR信号のパケット長に基づいて、SR送信期間(SRP opportunity)を決定する(ST304)。
 すなわち、図14では、SR initiatorは、OBSSから送信される非SR信号からSRP及び非SR信号のパケット長を取得する点、及び、非SR信号のフォーマットに応じて先行信号から測定したRSSIを取得する点が図6と異なる。
 図15は、先行信号を用いるSRP-based SRを行うSR initiatorである無線通信装置400の構成例を示すブロック図である。なお、図15において、実施の形態1(図4)と同一の構成には同一の符号を付し、その説明を省略する。具体的には、無線通信装置400は、受信電力保持部401を備える点が図4と異なる。
 受信電力保持部401は、受信電力測定部102から、OBSSの先行信号を用いて測定されたRSSIを取得し、所定期間保存する。また、受信電力保持部401は、復号部104から、OBSSの非SR信号から得られる、BSS color、データフォーマット、SRP情報を取得し、所定期間保存する。
 そして、受信電力保持部401は、所定のSRPを有するPPDUが入力された場合、入力されたPPDUのフォーマットに対応した所定の条件を満たす先行信号のRSSIをSR送信電力低減部105に出力する。一方、受信電力保持部401は、所定のSRPを有さない信号が入力された場合、又は、所定の条件を満たす先行信号のRSSIを保持していない場合、入力された信号に含まれる情報を保存する。この場合、SR initiator(例えば、SR制御部)は、SR送信を中止する。
 (6)上記実施の形態では、SRP-based SRを前提として説明したが、OBSS PD-based SRの場合においても、上記実施の形態は適用でき、同様の効果を得ることができる。
 図16は、OBSS PD-based SRの動作例を示すシーケンス図である。なお、図16において、図6と同一の動作には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図16において、OBSS STAは、OBSS AP宛に非SR信号を送信する(ST401)。このとき、SR initiatorは、OBSS STAからOBSS APに送信される非SR信号を受信している。
 SR initiatorは、OBSS STAが送信した非SR信号のBSS colorに基づいて、当該OBSSがSRG又はNon-SRGの何れであるかを判定し、非SR信号の受信電力が、次式(5)に基づいて決定したOBSS_PDThreshold以下の受信電力である場合、SR信号の送信電力を決定する(ST402)。このとき、SR initiatorは、OBSS APの干渉許容値は考慮しない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(5)において、OBSS_PDThreshold_minはOBSS_PDThresholdが採る最小値であり、OBSS_PDThreshold_maxはOBSS_PDThresholdが採る最大値であり、TXPWRrefは参照送信電力であり、TXPWRはSR送信電力である。
 次に、SR initiatorは、SR responderから受信した所定の送信リソースに関する無線品質情報に基づいて、所望の受信品質が期待できるSR信号の送信リソースを決定する(ST403)。ここで、実施の形態3で説明した動作及び式(5)に基づいて、SR送信電力は、次式(6.1)(6.2)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(6.1)の場合、OBSSからの受信レベル(OBSS_PDlevel)がOBSSレベルの最小値(OBSS_PDmin)以下であれば、最大SR送信電力(TXPWRmax)は、保証電力(Guaranteed power)より大きい値を満たせばよい。一方、式(6.2)の場合、OBSSからの受信レベルがOBSS PD閾値の最大値(OBSS_PDmax)と最小値の範囲内の値を採るならば、SR送信電力は保証電力より大きく、参照送信電力より小さい値の範囲で定義される。また、式(6.1)及び式(6.2)を満たさない場合、SR initiatorは、SR送信を中止する。
 すなわち、OBSS PD-based SRでは、SR initiatorが上記実施の形態のようなOBSS APの信号から得られた情報に基づいて特定のOBSSに対する干渉低減処理を行わない点、及び、実施の形態3の電力制御方法(式(6.1)、式(6.2))の2点において、上記実施の形態で説明したSRP-based SRと動作が異なる。
 (7)また、上記実施の形態では、受信電力の一例としてRSSIを用いる場合について説明したが、受信電力を表すパラメータはRSSIに限定されない。また、SR initiatorからSR responderへ通信を行うときの受信品質の一例としてSINRを用いる場合について説明したが、受信品質を表すパラメータはSINRに限定されない。
 (8)本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、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が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の無線通信装置は、第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定する制御回路と、前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の無線通信装置において、前記制御回路は、前記無線品質情報に基づいて、前記SR信号の送信可能な帯域を判断し、前記送信回路は、前記送信可能な帯域において前記SR信号を送信し、前記送信可能な帯域以外の帯域では前記SR信号を送信しない。
 本開示の無線通信装置において、前記制御回路は、前記第2のBSSからの信号に基づいて得られる期間において前記SR信号を送信する場合に前記送信リソースを決定し、前記期間において前記SRを送信しない場合に前記送信リソースを決定しない。
 本開示の無線通信装置において、前記無線品質情報は所定帯域毎の無線品質を示す。
 本開示の無線通信装置において、前記所定帯域は、RU(Resource Unit)単位の帯域である。
 本開示の無線通信装置において、前記所定帯域は、20MHz単位の帯域である。
 本開示の無線通信装置において、前記無線品質情報は、前記他の無線通信装置における前記SR信号の受信可否、前記他の無線通信装置における干渉レベルが閾値より低いか否か、前記他の無線通信装置における干渉レベル、及び、前記無線通信装置から前記他の無線通信装置へ通信を行うときの受信品質のうちの何れかを示す。
 本開示の無線通信装置において、前記無線品質情報は、BSS毎の無線品質を示す。
 本開示の無線通信装置において、前記無線品質情報は、前記第1のBSSを含む第1のグループに所属するBSSに対する無線品質、及び、前記第1のグループと異なる第2のグループに所属するBSSに対する無線品質を示す。
 本開示の無線通信装置において、前記無線品質情報は、前記無線通信装置から前記他の無線通信装置へ通信を行うときの受信品質を含み、前記制御回路は、前記受信品質に基づいて前記他の無線通信装置において所定の誤り率を満たす第1の送信電力を算出し、前記第2のBSSからの信号に基づいて第2の送信電力を算出し、前記第2の送信電力が前記第1の送信電力より大きい場合、前記SR信号の送信を決定する。
 本開示の無線通信装置において、前記SR信号の送信電力は、前記第1の送信電力より大きく、かつ、前記第2の送信電力未満である。
 本開示の無線通信方法は、第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定し、前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する。
 2018年2月28日出願の特願2018-035456の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 100,200,300,400 無線通信装置
 101,201 無線送受信部
 102 受信電力測定部
 103,202 復調部
 104,203 復号部
 105 SR送信電力低減部
 106 無線品質情報保持部
 107,301 SR送信リソース制御部
 108 符号化部
 109 Preamble生成部
 110,206 変調部
 204 無線品質測定部
 205 無線品質情報生成部
 401 受信電力保持部

Claims (12)

  1.  第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定する制御回路と、
     前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する送信回路と、
     を具備する無線通信装置。
  2.  前記制御回路は、前記無線品質情報に基づいて、前記SR信号の送信可能な帯域を判断し、
     前記送信回路は、前記送信可能な帯域において前記SR信号を送信し、前記送信可能な帯域以外の帯域では前記SR信号を送信しない、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記制御回路は、前記第2のBSSからの信号に基づいて得られる期間において前記SR信号を送信する場合に前記送信リソースを決定し、前記期間において前記SRを送信しない場合に前記送信リソースを決定しない、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  4.  前記無線品質情報は所定帯域毎の無線品質を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  5.  前記所定帯域は、RU(Resource Unit)単位の帯域である、
     請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記所定帯域は、20MHz単位の帯域である、
     請求項4に記載の無線通信装置。
  7.  前記無線品質情報は、前記他の無線通信装置における前記SR信号の受信可否、前記他の無線通信装置における干渉レベルが閾値より低いか否か、前記他の無線通信装置における干渉レベル、及び、前記無線通信装置から前記他の無線通信装置へ通信を行うときの受信品質のうちの何れかを示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  8.  前記無線品質情報は、BSS毎の無線品質を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記無線品質情報は、前記第1のBSSを含む第1のグループに所属するBSSに対する無線品質、及び、前記第1のグループと異なる第2のグループに所属するBSSに対する無線品質を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  前記無線品質情報は、前記無線通信装置から前記他の無線通信装置へ通信を行うときの受信品質を含み、
     前記制御回路は、前記受信品質に基づいて前記他の無線通信装置において所定の誤り率を満たす第1の送信電力を算出し、前記第2のBSSからの信号に基づいて第2の送信電力を算出し、前記第2の送信電力が前記第1の送信電力より大きい場合、前記SR信号の送信を決定する、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  11.  前記SR信号の送信電力は、前記第1の送信電力より大きく、かつ、前記第2の送信電力未満である、
     請求項10に記載の無線通信装置。
  12.  第1のBSS(Basic Service Set)内の他の無線通信装置から送信される無線品質情報に基づいて、前記第1のBSS以外の第2のBSSに対するSR(Spatial Reuse)によって送信されるSR信号の送信リソースを決定し、
     前記送信リソースを用いて、前記SR信号を送信する、
     無線通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021177587A1 (ko) * 2020-03-02 2021-09-10 엘지전자 주식회사 공간 재사용을 이용한 멀티 ap 전송에서 송신 전력

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11632151B2 (en) * 2018-06-20 2023-04-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for massive MU-MIMO
TWI715202B (zh) * 2019-09-23 2021-01-01 瑞昱半導體股份有限公司 用來於多站環境中進行空間重用增強的方法與設備
US11212750B1 (en) * 2020-07-23 2021-12-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device, and medium for spatial frequency reuse in wireless networks
US11324073B2 (en) * 2020-09-22 2022-05-03 Arista Networks, Inc. Forming spatial reuse groups in WiFi networks

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016510579A (ja) * 2013-02-14 2016-04-07 クアルコム,インコーポレイテッド 受信機測定支援アクセスポイント制御
WO2016176550A1 (en) * 2015-04-29 2016-11-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and devices for sub-channelized transmission schemes in wlans
US20170142659A1 (en) * 2015-11-18 2017-05-18 Newracom, Inc. Early detection procedure of high-efficiency frame and decision timing for spatial reuse
WO2017155436A1 (en) * 2016-03-09 2017-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for reducing interference in a wireless communications network
WO2017193028A2 (en) * 2016-05-06 2017-11-09 Qualcomm Incorporated Trigger frame in wireless local area network
JP2018035456A (ja) 2016-08-30 2018-03-08 ユニチカ株式会社 布帛製補強材の製造方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9820162B2 (en) 2014-01-24 2017-11-14 Mediatek Singapore Pte Ltd. Adaptive CCA and TX power level adjustment for dense deployment of wireless networks
KR101890628B1 (ko) * 2014-05-01 2018-08-22 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 공간 재사용율을 높이기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016028032A1 (ko) * 2014-08-18 2016-02-25 주식회사 윌러스표준기술연구소 데이터 동시 통신을 위한 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
WO2016089069A1 (ko) * 2014-12-02 2016-06-09 주식회사 윌러스표준기술연구소 클리어 채널 할당을 위한 무선 통신 단말 및 무선 통신 방법
CN107211457B (zh) * 2015-01-30 2021-05-25 瑞典爱立信有限公司 第一节点及其中的方法
US20160233940A1 (en) 2015-02-06 2016-08-11 Po-Kai Huang Wireless device, method, and computer readable media for spatial reuse in a high efficiency wireless local-area network
WO2016195442A1 (ko) * 2015-06-05 2016-12-08 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10560962B2 (en) * 2015-07-29 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data in wireless communication system
CN107182127B (zh) * 2016-03-10 2019-04-12 华为技术有限公司 数据发送方法及装置
CN112533252B (zh) * 2016-03-11 2022-07-12 华为技术有限公司 一种信道接入方法及站点
CN115379458A (zh) * 2016-04-02 2022-11-22 韦勒斯标准与技术协会公司 重叠的基本服务集的空间重用的无线通信方法和无线通信终端
US20170359821A1 (en) * 2016-06-10 2017-12-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reusing over obss txop

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016510579A (ja) * 2013-02-14 2016-04-07 クアルコム,インコーポレイテッド 受信機測定支援アクセスポイント制御
WO2016176550A1 (en) * 2015-04-29 2016-11-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and devices for sub-channelized transmission schemes in wlans
US20170142659A1 (en) * 2015-11-18 2017-05-18 Newracom, Inc. Early detection procedure of high-efficiency frame and decision timing for spatial reuse
WO2017155436A1 (en) * 2016-03-09 2017-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for reducing interference in a wireless communications network
WO2017193028A2 (en) * 2016-05-06 2017-11-09 Qualcomm Incorporated Trigger frame in wireless local area network
JP2018035456A (ja) 2016-08-30 2018-03-08 ユニチカ株式会社 布帛製補強材の製造方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"SR Field SRP Table for HE Trigger-Based PPDU", IEEE 802.11-16/1216R2
"SRP based SR for HE Trigger-based PPDU", IEEE 802.11-16/1476R21
"SRP-Based SR Operation", IEEE 802.11-17/0075R8
See also references of EP3761692A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021177587A1 (ko) * 2020-03-02 2021-09-10 엘지전자 주식회사 공간 재사용을 이용한 멀티 ap 전송에서 송신 전력

Also Published As

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