WO2020067242A1 - 通信システム、端末、及び、制御方法 - Google Patents

通信システム、端末、及び、制御方法 Download PDF

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WO2020067242A1
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村上 豊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication system, a terminal, and a control method.
  • MIMO Multiple-Input / Multiple-Out
  • a communication method using a plurality of antennas for example, there is a communication method called MIMO (Multiple-Input / Multiple-Out).
  • MIMO Multiple-Input / Multiple-Out
  • one or a plurality of streams of transmission data are modulated, and one or a plurality of generated modulated signals are transmitted simultaneously using the same frequency (common frequency) using a plurality of antennas.
  • Multi-antenna communication promotes an improvement in data reception quality and / or an improvement in data communication speed (per unit time).
  • Patent Literature 1 discloses a communication system in which a transmitting device transmits a modulated signal using a plurality of antennas having a pseudo omni pattern having a substantially constant antenna gain over a wide space direction.
  • (4) Provide a communication system, a communication device, a communication method, and a control method capable of promoting improvement in performance of a part or the whole of a system and adaptation to a new service form in a network including relay communication.
  • a communication system is a communication system including an access point, a first communication device, and a second communication device, and wirelessly communicating with a terminal, wherein the access point has a first frequency.
  • the first communication device wirelessly communicates with the terminal on at least a third channel included in the second frequency band
  • the second communication device communicates with the first frequency
  • the terminal wirelessly communicates with at least the fourth channel included in the band.
  • a recording medium such as a system, a method, an integrated circuit, a computer program or a computer-readable CD-ROM, and the system, the method, the integrated circuit, and the computer program. And any combination of recording media.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the antenna unit of the base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of a terminal.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the antenna unit of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a configuration of a terminal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a communication state between a base station and a terminal.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the relationship between a plurality of streams.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the antenna unit of the base station.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a symbol configuration.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a communication state between a base station and a terminal.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a relationship between a plurality of modulation signals.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a symbol configuration.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a communication state between a base station and a terminal.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a communication state between a base station and a terminal.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a relationship between a plurality of modulation signals.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • FIG. 23 is a diagram showing a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of symbols transmitted by the base station and the terminal.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a relationship between a plurality of modulation signals.
  • FIG. 22
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of a communication state between a base station and a terminal.
  • FIG. 30 is a diagram showing a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station.
  • FIG. 33 is a diagram showing a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a procedure for performing communication between the base station and the terminal.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 39 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating an example of assignment of symbol areas to terminals.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an example of assignment of symbol areas to terminals.
  • FIG. 44 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station.
  • FIG. 45 is a diagram illustrating an example of the connection between the network and the gateway.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 48 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 49 is a diagram illustrating an example of a communication sequence.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 51 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 52 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 53 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 54 is a diagram illustrating an example of operation timing.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 48 is
  • FIG. 55 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 56 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 57 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor network.
  • FIG. 58 is a diagram illustrating an example of a communication sequence.
  • FIG. 59 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor gateway.
  • FIG. 60 is a diagram illustrating an example of transmission and reception of a frame.
  • FIG. 61 is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • FIG. 62 is a diagram illustrating an example of a configuration of an indoor gateway.
  • FIG. 63 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 64 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 65 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 66 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 67 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 68 is a diagram illustrating an example of the configuration of the device.
  • FIG. 69 is a diagram illustrating an example of a configuration of a terminal.
  • FIG. 70 is a diagram illustrating an operation example of the system.
  • FIG. 71 is a diagram illustrating an operation example of the system.
  • FIG. 72 is a diagram illustrating an operation example of the system.
  • FIG. 73 is a diagram illustrating an operation example of the system.
  • FIG. 74 is a diagram illustrating an example of transmission information and reception information.
  • FIG. 75 is a diagram illustrating an example of transmission information and reception information.
  • FIG. 76 is a diagram illustrating an example of transmission information and reception information.
  • FIG. 77 is a diagram illustrating an example of the configuration of the gateway.
  • FIG. 78 is a diagram illustrating an example of operation of a terminal, a server, and an apparatus.
  • FIG. 79 is a diagram illustrating an example of the configuration of a server.
  • FIG. 80 is a diagram illustrating an example of a network configuration.
  • FIG. 81 is a diagram illustrating an example of a network configuration.
  • FIG. 82 is a diagram illustrating an example of the configuration of a server.
  • FIG. 83 is a diagram illustrating an example of a network configuration.
  • FIG. 84 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 85 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 86 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 87 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 88 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 89 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 90 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 91 is a diagram illustrating an example of a configuration of an access point.
  • FIG. 92 is a diagram illustrating an example of a configuration of a repeater.
  • FIG. 91 is a diagram illustrating an example of a configuration of an access point.
  • FIG. 92 is a diagram illustrating an example of a configuration of a repeat
  • FIG. 93 is a diagram illustrating an example of a configuration of a repeater.
  • FIG. 94 is a diagram illustrating an example of a configuration of a repeater.
  • FIG. 95 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 96 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 97 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 98 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 99 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 100 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 101 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 102 is a diagram illustrating an example of a configuration of an access point.
  • FIG. 103 is a diagram illustrating an example of a configuration of an access point.
  • FIG. 104 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 105 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 106 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 107 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 108A is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 108B is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 109A is a diagram showing an example of information transmission time.
  • FIG. 109B is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 110A is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 110A is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 110A is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 110A is a diagram illustrating an example of
  • FIG. 110B is a diagram illustrating an example of information transmission time.
  • FIG. 111 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 112A is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 112B is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 113A is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 113B is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 114 is a diagram illustrating an example of a control method of a communication system.
  • FIG. 115 is a diagram illustrating an example of a terminal control method.
  • FIG. 111 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 112A is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 116 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 117 is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 118 is a diagram illustrating an example of the transmission time and frequency of a frame.
  • FIG. 119 is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 120 is a diagram illustrating an example of the transmission time and frequency of a frame.
  • FIG. 121 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 122 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 123 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 124 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 117 is a diagram illustrating an example of a transmission time and a frequency of a frame.
  • FIG. 118 is a diagram illustrating an example of the transmission time and frequency of
  • FIG. 125 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 126 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 127 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 128 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 129 is a diagram illustrating an example of a frame transmission time.
  • FIG. 130 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 131 is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 132A is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 132B is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 132C is a diagram illustrating an example of a system configuration.
  • FIG. 133 is a diagram illustrating an example of a configuration of a repeater.
  • FIG. 134 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 135 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 136 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 137 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 138 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 139 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 140 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 140 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 141 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a repeater.
  • FIG. 142 is a diagram illustrating an example of a configuration of a beacon frame.
  • FIG. 143 is a diagram illustrating an example of the configuration of a Probe @ request frame.
  • FIG. 144 is a diagram illustrating an example of the configuration of a Probe @ response frame.
  • FIG. 145 is a diagram illustrating an example of the configuration of an Association @ request frame.
  • FIG. 146 is a diagram illustrating an example of the configuration of an Association @ response frame.
  • FIG. 147 is a diagram illustrating an example of the configuration of an RTS frame.
  • FIG. 148 is a diagram illustrating an example of a configuration of a CTS frame.
  • FIG. 149 is a diagram illustrating an example of the configuration of an ACK frame.
  • FIG. 150 is a diagram illustrating an example of the configuration of a data frame.
  • FIG. 151A is a diagram illustrating an example of the configuration of a frame.
  • FIG. 151B is a diagram illustrating an example of a frame configuration.
  • a communication system is a communication system that includes an access point, a first communication device, and a second communication device and wirelessly communicates with a terminal, wherein the access point is a first communication device.
  • Wireless communication with the first communication device on at least a first channel included in a frequency band, and the second communication device on at least a second channel included in a second frequency band different from the first frequency band;
  • Wireless communication with the communication device, the first communication device wirelessly communicates with the terminal on at least a third channel included in the second frequency band, the second communication device, the first communication device
  • the terminal performs wireless communication with the terminal on at least a fourth channel included in a frequency band.
  • the frequency band of the radio wave transmitted by the access point to the first communication device (the first frequency band) and the frequency band of the radio wave transmitted by the first communication device to the terminal (the first frequency band) 2)
  • interference of these radio waves is avoided, and a decrease in data transmission efficiency is suppressed.
  • the frequency band of the radio wave transmitted by the access point to the second communication device (second frequency band) and the frequency band of the radio wave transmitted by the second communication device to the terminal (first frequency band) are different. Since they are different, interference of these radio waves is avoided, and a decrease in data transmission efficiency is suppressed.
  • the communication system uses the same frequency band (first frequency band) for communication between the access point and the first communication device and communication between the second communication device and the terminal, and uses the access point and the second frequency band for the communication. Since the same frequency band (second frequency band) is used for communication with the communication device and communication between the first communication device and the terminal, the frequency used as the whole communication system is different from the case where different frequency bands are used. Bands can be reduced. Therefore, the communication system can improve the performance of the communication system by suppressing a decrease in data transmission efficiency while using a smaller number of frequency bands.
  • the third channel may be the same channel as the second channel
  • the fourth channel may be the same channel as the first channel
  • the communication system uses the same channel for communication between the access point and the first communication device and for communication between the second communication device and the terminal, and performs communication between the access point and the second communication device. Since the same channel is used for communication and communication between the first communication device and the terminal, the number of channels used as the whole communication system can be reduced as compared with the case where different channels are used. Thus, the communication system may improve the performance of the communication system while using fewer channels.
  • the first communication device and the second communication device may be arranged in one housing.
  • the first communication device and the second communication device can be treated as one device.
  • the communication system can improve the performance of the communication system while simplifying the system configuration.
  • the access point may communicate with the first communication device and the second communication device using multiple access based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the communication system can improve the performance of the communication system while improving the use efficiency of the channel by using the multiple access by the OFDMA between the access point and the communication device.
  • the terminal may include a plurality of terminals, and at least one of the first communication device and the second communication device may communicate with the plurality of terminals using multiple access by OFDMA.
  • the communication system can improve the performance of the communication system while improving the channel use efficiency by using the multiple access by the OFDMA between the communication device and the terminal.
  • the access point transmits one data to each of the first communication device and the second communication device, and the first communication device receives the one data when receiving the one data.
  • the one data may be transmitted to the terminal, and the second communication device may transmit the received one data to the terminal when receiving the one data.
  • the communication system transmits one data from the access point to the terminal via the first communication device, and transmits the same data from the access point to the terminal via the second communication device. I do.
  • the communication system can improve the performance of the communication system by improving the data reception rate in the terminal.
  • a terminal is a terminal that wirelessly communicates with a communication system, wherein the communication system includes an access point, a first communication device, and a second communication device; The point wirelessly communicates with the first communication device on at least a first channel included in a first frequency band, and has at least a second channel included in a second frequency band different from the first frequency band. Wirelessly communicates with the second communication device on a channel of the first frequency band, and the terminal wirelessly communicates with the first communication device on at least a third channel included in the second frequency band; Wirelessly communicate with the second communication device through at least a fourth channel included in the communication device.
  • a control method is a control method for a communication system including an access point, a first communication device, and a second communication device, and performing wireless communication with a terminal. Communicates wirelessly with the first communication device on at least a first channel included in a first frequency band, and at least a second channel included in a second frequency band different from the first frequency band The first communication device wirelessly communicates with the terminal on at least a third channel included in the second frequency band, and the second communication device And wirelessly communicate with the terminal on at least a fourth channel included in the first frequency band.
  • a control method is a control method for a terminal that wirelessly communicates with a communication system, wherein the communication system includes an access point, a first communication device, and a second communication device.
  • the access point wirelessly communicates with the first communication device on at least a first channel included in a first frequency band, and is included in a second frequency band different from the first frequency band.
  • Wirelessly communicating with the second communication device on at least a second channel wherein the control method wirelessly communicates with the first communication device on at least a third channel included in the second frequency band, The wireless communication is performed with the second communication device on at least a fourth channel included in the first frequency band.
  • a recording medium such as a system, a method, an integrated circuit, a computer program or a computer-readable CD-ROM, and the system, the method, the integrated circuit, and the computer program.
  • a recording medium such as a system, a method, an integrated circuit, a computer program or a computer-readable CD-ROM, and the system, the method, the integrated circuit, and the computer program.
  • it may be realized by an arbitrary combination of recording media.
  • FIG. 1 shows an example of a configuration of a base station (or an access point or the like) in the present embodiment.
  • # 101-1 indicates # 1 information
  • 101-2 indicates # 2 information
  • 101-M indicates #M information
  • 101-i indicates #i information. i is an integer of 1 or more and M or less. Note that M is an integer of 2 or more. It is not necessary that all of the information from # 1 information to #M information exist.
  • the signal processing unit 102 receives the # 1 information 101-1, # 2 information 101-2,..., #M information 101-M, and a control signal 159.
  • the signal processing unit 102 includes “information about an error correction coding method (coding rate, code length (block length))”, “information about a modulation scheme”, “information about a precoding”, “information about a precoding” included in the control signal 159.
  • Transmission method multiplexing method
  • the signal 103-1 the signal 103-2 after the signal processing,..., The signal 103-M after the signal processing, that is, the signal 103-i after the signal processing. It is not necessary that all of the signals from the signal-processed signal # 1 to the signal-processed signal #M be present. At this time, error correction coding is performed on the #i information 101-i, and then mapping is performed according to the set modulation scheme. Thereby, a baseband signal is obtained.
  • baseband signals corresponding to each information are collected and precoding is performed. Further, for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) may be applied.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • Radio section 104-1 receives signal 103-1 after signal processing and control signal 159 as input, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification based on control signal 159, and outputs transmission signal 105-1. I do. Then, the transmission signal 105-1 is output from the antenna unit 106-1 as a radio wave.
  • radio section 104-2 receives signal 103-2 after signal processing and control signal 159 as inputs, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification based on control signal 159, and transmits transmission signal 105- 2 is output. Then, the transmission signal 105-2 is output from the antenna unit 106-2 as a radio wave.
  • the description of the radio units 104-3 to 104- (M-1) will be omitted.
  • Radio section 104-M receives signal 103-M after signal processing and control signal 159 as input, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification based on control signal 159, and outputs transmission signal 105-M. I do. Then, the transmission signal 105-M is output from the antenna unit 106-M as a radio wave.
  • each radio unit does not need to perform the above processing when there is no signal after signal processing.
  • the radio unit group 153 receives the received signal group 152 received by the receiving antenna group 151, performs processing such as frequency conversion, and outputs the baseband signal group 154.
  • the signal processing unit 155 receives the baseband signal group 154 and performs demodulation and error correction decoding, that is, also performs processes such as time synchronization, frequency synchronization, and channel estimation. At this time, since the signal processing unit 155 receives and processes the modulated signal transmitted by one or more terminals, the signal processing unit 155 obtains data transmitted by each terminal and control information transmitted by each terminal. Therefore, the signal processing unit 155 outputs a data group 156 corresponding to one or more terminals and a control information group 157 corresponding to one or more terminals.
  • the setting unit 158 receives the control information group 157 and the setting signal 160 as inputs and, based on the control information group 157, “error correction coding method (coding rate, code length (block length))”, “modulation method”, “Precoding method”, “transmission method”, “antenna setting”, “whether to perform multicast transmission / unicast transmission (multicast and unicast transmission may be realized simultaneously)” , “The number of transmission streams when performing multicast”, “the transmission method when transmitting a modulated signal for multicast”, and the like, and outputs a control signal 159 including the determined information.
  • the antenna units 106-1, 106-2,..., 106-M receive the control signal 159 as an input. The operation at this time will be described with reference to FIG.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of the antenna units 106-1, 106-2,..., 106-M.
  • Each antenna unit includes a plurality of antennas as shown in FIG. Although four antennas are illustrated in FIG. 2, each antenna section may include a plurality of antennas. The number of antennas is not limited to four.
  • FIG. 2 shows the configuration of the antenna unit 106-i. i is an integer of 1 or more and M or less.
  • Distribution section 202 receives transmission signal 201 (corresponding to transmission signal 105-i in FIG. 1), distributes transmission signal 201, and outputs signals 203-1, 203-2, 203-3, and 203-4. .
  • the multiplying unit 204-1 receives the signal 203-1 and the control signal 200 (corresponding to the control signal 159 in FIG. 1), and based on the information of the multiplication coefficient included in the control signal 200, , Coefficient W1 and outputs the multiplied signal 205-1.
  • the coefficient W1 is defined by a complex number. Therefore, W1 can also be a real number. Therefore, assuming that signal 203-1 is v1 (t), signal 205-1 after multiplication can be expressed as W1 ⁇ v1 (t) (t is time). Then, the multiplied signal 205-1 is output as a radio wave from the antenna 206-1.
  • the multiplying unit 204-2 receives the signal 203-2 and the control signal 200 as inputs and multiplies the signal 203-2 by a coefficient W2 based on information on a multiplication coefficient included in the control signal 200.
  • the signal 205-2 after the multiplication is output.
  • the coefficient W2 is defined by a complex number. Therefore, W2 can also be a real number. Therefore, assuming that signal 203-2 is v2 (t), signal 205-2 after multiplication can be expressed as W2 ⁇ v2 (t) (t is time). Then, the multiplied signal 205-2 is output as a radio wave from the antenna 206-2.
  • the multiplication unit 204-3 receives the signal 203-3 and the control signal 200 as inputs, multiplies the signal 203-3 by a coefficient W3 based on information of a multiplication coefficient included in the control signal 200, and performs multiplication after the multiplication.
  • the signal 205-3 is output.
  • the coefficient W3 is defined by a complex number. Therefore, W3 can also be a real number. Therefore, assuming that signal 203-3 is v3 (t), signal 205-3 after multiplication can be expressed as W3 ⁇ v3 (t) (t is time). Then, the multiplied signal 205-3 is output as a radio wave from the antenna 206-3.
  • the multiplying unit 204-4 receives the signal 203-4 and the control signal 200 as inputs, multiplies the signal 203-4 by a coefficient W4 based on information of a multiplication coefficient included in the control signal 200, and performs multiplication after the multiplication.
  • the signal 205-4 is output.
  • the coefficient W4 is defined by a complex number. Therefore, W4 can also be a real number. Therefore, assuming that signal 203-4 is v4 (t), signal 205-4 after multiplication can be expressed as W4 ⁇ v4 (t) (t is time). Then, the multiplied signal 205-4 is output as a radio wave from the antenna 206-4.
  • the absolute value of W1, the absolute value of W2, the absolute value of W3, and the absolute value of W4 may be equal.
  • FIG. 3 shows a configuration of a base station different from the configuration of the base station in FIG. 1 according to the present embodiment.
  • components operating in the same manner as in FIG. The description is omitted below.
  • the weighted combining section 301 receives the modulated signal 105-1, the modulated signal 105-2,..., The modulated signal 105-M, and the control signal 159 as inputs.
  • the weighting / synthesizing unit 301 weights and synthesizes the modulated signals 105-1, 105-2,..., And the modulated signal 105-M based on the information on the weighting / combining included in the control signal 159.
  • K is an integer of 1 or more.
  • the signal 302-1 after weighting and combining is output as a radio wave from the antenna 303-1
  • the signal 302-2 after weighting and combining is output as a radio wave from the antenna 303-2,. Is output as a radio wave from the antenna 303-K.
  • the signal yi (t) 302-i (i is an integer of 1 or more and K or less) after weighting and combining is represented as follows (t is time).
  • Aij is a value that can be defined by a complex number, and therefore Aij can also be a real number, and xj (t) is a modulated signal 105-j. j is an integer of 1 or more and M or less.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of a terminal.
  • 401-N receive a control signal 410 as an input.
  • N is an integer of 1 or more.
  • Radio section 403-1 receives received signal 402-1 received by antenna section 401-1 and control signal 410 as inputs, and performs processing such as frequency conversion on received signal 402-1 based on control signal 410. And outputs a baseband signal 404-1.
  • radio section 403-2 receives received signal 402-2 and control signal 410 received by antenna section 401-2, and based on control signal 410, converts received signal 402-2 into frequency conversion and the like. And outputs the baseband signal 404-2.
  • the description of the radio units 403-3 to 403- (N-1) will be omitted.
  • Radio section 403-N receives as input received signal 402-N and control signal 410 received by antenna section 401-N, and performs processing such as frequency conversion on received signal 402-N based on the control signal. , Baseband signal 404-N.
  • the signal processing unit 405 receives the baseband signals 404-1, 404-2,..., 404-N and the control signal 410, and performs demodulation and error correction decoding based on the control signal 410. , Data 406, transmission control information 407, and control information 408. That is, the signal processing unit 405 also performs processes such as time synchronization, frequency synchronization, and channel estimation.
  • Setting section 409 receives control information 408 as an input, performs setting related to a receiving method, and outputs control signal 410.
  • the signal processing unit 452 receives the information 451 and the transmission control information 407 as input, performs processing such as error correction coding and mapping according to the set modulation scheme, and outputs a baseband signal group 453.
  • the radio section group 454 receives the baseband signal group 453 as input, performs processing such as band limitation, frequency conversion, and amplification, and outputs a transmission signal group 455.
  • the transmission signal group 455 is transmitted from the transmission antenna group 456 as radio waves. Is output.
  • FIG. 5 shows an example of the configuration of the antenna units 401-1, 401-2,..., 401-N.
  • Each antenna unit includes a plurality of antennas as shown in FIG. Although four antennas are illustrated in FIG. 5, each antenna unit may have a plurality of antennas. The number of antennas in the antenna unit is not limited to four.
  • FIG. 5 shows the configuration of the antenna unit 401-i. i is an integer of 1 or more and N or less.
  • Multiplier 503-1 receives received signal 502-1 received by antenna 501-1 and control signal 500 (corresponding to control signal 410 in FIG. 4) as inputs, and outputs multiplication coefficient information included in control signal 500. Based on the received signal, the received signal 502-1 is multiplied by a coefficient D1, and the multiplied signal 504-1 is output.
  • the coefficient D1 can be defined by a complex number. Therefore, D1 can also be a real number. Therefore, assuming that received signal 502-1 is e1 (t), multiplied signal 504-1 can be represented as D1 ⁇ e1 (t) (t is time).
  • multiplication section 503-2 receives received signal 502-2 received by antenna 501-2 and control signal 500, and receives received signal 502-2 based on information of a multiplication coefficient included in control signal 500. Is multiplied by a coefficient D2, and the multiplied signal 504-2 is output.
  • the coefficient D2 can be defined by a complex number. Therefore, D2 can also be a real number. Therefore, assuming that received signal 502-2 is e2 (t), signal 504-2 after multiplication can be expressed as D2 ⁇ e2 (t) (t is time).
  • the multiplication section 503-3 receives the received signal 502-3 received by the antenna 501-3 and the control signal 500 as inputs, and based on the information of the multiplication coefficient included in the control signal 500, multiplies the received signal 502-3 by The signal 504-3 is multiplied by the coefficient D3, and the multiplied signal 504-3 is output.
  • the coefficient D3 can be defined by a complex number. Therefore, D3 can also be a real number. Therefore, assuming that received signal 502-3 is e3 (t), multiplied signal 504-3 can be represented as D3 ⁇ e3 (t) (t is time).
  • the multiplication section 503-4 receives the received signal 502-4 received by the antenna 501-4 and the control signal 500 as inputs, and based on information of a multiplication coefficient included in the control signal 500, multiplies the received signal 502-4 by The signal 504-4 is multiplied by the coefficient D4 and output after the multiplication.
  • the coefficient D4 can be defined by a complex number. Therefore, D4 can be a real number. Therefore, assuming that received signal 502-4 is e4 (t), signal 504-4 after multiplication can be expressed as D4 ⁇ e4 (t) (t is time).
  • the combining unit 505 receives the multiplied signals 504-1, 504-2, 504-3, and 504-4 as inputs, and adds the multiplied signals 504-1, 504-2, 504-3, and 504-4. , And outputs the combined signal 506 (corresponding to the received signal 402-i in FIG. 4). Therefore, the combined signal 506 is represented as D1 ⁇ e1 (t) + D2 ⁇ e2 (t) + D3 ⁇ e3 (t) + D4 ⁇ e4 (t).
  • FIG. 6 shows a configuration of a terminal that is different from the configuration of the terminal in FIG. 4 according to the present embodiment.
  • components that operate in the same manner as in FIG. Then, the description is omitted.
  • the multiplication unit 603-1 receives the received signal 602-1 received by the antenna 601-1 and the control signal 410 as inputs, and based on the information of the multiplication coefficient included in the control signal 410, multiplies the received signal 602-1 by The signal 604-1 is multiplied by the coefficient G1, and the multiplied signal 604-1 is output.
  • the coefficient G1 can be defined by a complex number. Therefore, G1 can also be a real number. Therefore, assuming that the received signal 602-1 is c1 (t), the signal 604-1 after multiplication can be expressed as G1 ⁇ c1 (t) (t is time).
  • multiplication section 603-2 receives received signal 602-2 received by antenna 601-2 and control signal 410, and receives received signal 602-2 based on information of a multiplication coefficient included in control signal 410. Is multiplied by a coefficient G2, and the multiplied signal 604-2 is output.
  • the coefficient G2 can be defined by a complex number. Therefore, G2 can also be a real number. Therefore, assuming that the received signal 602-2 is c2 (t), the signal 604-2 after multiplication can be represented as G2 ⁇ c2 (t) (t is time).
  • the description of the multipliers 603-3 to 603- (L-1) is omitted.
  • the multiplying unit 603 -L receives the received signal 602 -L received by the antenna 601 -L and the control signal 410 as inputs, and based on information of a multiplication coefficient included in the control signal 410, The signal 604-L is multiplied by the coefficient GL and the multiplied signal 604-L is output.
  • the coefficient GL can be defined by a complex number. Therefore, GL can take a real number. Therefore, assuming that the received signal 602-L is cL (t), the multiplied signal 604-L can be expressed as GL ⁇ cL (t) (t is time).
  • the multiplying unit 603-i receives the received signal 602-i received by the antenna 601-i and the control signal 410 as inputs, and based on the information of the multiplication coefficient included in the control signal 410, On the other hand, it multiplies by a coefficient Gi, and outputs a signal 604-i after the multiplication.
  • the coefficient Gi can be defined by a complex number. Therefore, Gi can take a real number. Therefore, if the received signal 602-i is ci (t), the multiplied signal 604-i can be represented as Gi ⁇ ci (t) (t is time). Note that i is an integer of 1 or more and L or less, and L is an integer of 2 or more.
  • the processing unit 605 receives the multiplied signal 604-1, the multiplied signal 604-2,..., The multiplied signal 604-L, and the control signal 410, and performs signal processing based on the control signal 410. , And outputs processed signals 606-1, 606-2,..., 606-N.
  • N is an integer of 2 or more.
  • the signal 604-i after the multiplication is represented as pi (t). i is an integer of 1 or more and L or less.
  • the processed signal 606-j (rj (t)) is represented as follows (j is an integer of 1 or more and N or less).
  • Bji is a value that can be defined by a complex number. Therefore, Bji can take a real number.
  • FIG. 7 shows an example of a communication state between the base station and the terminal.
  • the base station may be called an access point, a broadcasting station, or the like.
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIGS. 1 and 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Performs transmission beamforming (directivity control).
  • FIG. 7 shows a transmission beam 702-1 for transmitting stream 1 data, a transmission beam 702-2 for transmitting stream 1 data, and a transmission beam 702-3 for transmitting stream 1 data. Is shown.
  • FIG. 7 shows a transmission beam 703-1 for transmitting data of stream 2, a transmission beam 703-2 for transmitting data of stream 2, and a transmission beam 703-3 for transmitting data of stream 2. .
  • the number of transmission beams for transmitting the data of stream 1 is three, and the number of transmission beams for transmitting the data of stream 2 is three.
  • the present invention is not limited to this. It is sufficient if there are a plurality of transmission beams for transmitting one data and a plurality of transmission beams for transmitting the data of stream 2.
  • FIG. 7 includes terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, and 704-5, and has the same configuration as the terminals shown in FIGS. 4 and 5, for example.
  • the terminal 704-1 includes a “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and a processing unit 605.
  • the reception directivity is controlled, and the reception directivity 705-1 and the reception directivity 706-1 are formed.
  • the reception directivity 705-1 enables the terminal 704-1 to receive and demodulate the transmission beam 702-1 for transmitting the data of stream 1, and the terminal 704-1 due to the reception directivity 706-1.
  • terminal 704-2 includes “signal processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication sections 603-1 to 603-L and processing section 605 ", the directivity at the time of reception is controlled, and the reception directivity 705-2 and the reception directivity 706-2 are formed. Then, the reception directivity 705-2 enables the terminal 704-2 to receive and demodulate the transmission beam 702-1 for transmitting the data of the stream 1, and the terminal 704-2 to receive the reception directivity 706-2. Can receive and demodulate a transmission beam 703-1 for transmitting the data of stream 2.
  • the terminal 704-3 is provided by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control during reception to form reception directivity 705-3 and reception directivity 706-3.
  • the reception directivity 705-3 enables the terminal 704-3 to receive and demodulate the transmission beam 702-2 for transmitting the data of the stream 1, and the terminal 704-3 uses the reception directivity 706-3. Can receive and demodulate the transmission beam 703-2 for transmitting the data of stream 2.
  • the terminal 704-4 is controlled by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control during reception to form reception directivity 705-4 and reception directivity 706-4.
  • the reception directivity 705-4 allows the terminal 704-4 to receive and demodulate the transmission beam 702-3 for transmitting the data of stream 1, and the terminal 704-4 uses the reception directivity 706-4. Can receive and demodulate the transmission beam 703-2 for transmitting the data of stream 2.
  • the terminal 704-5 is provided by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form a reception directivity 705-5 and a reception directivity 706-5.
  • the reception directivity 705-5 enables the terminal 704-5 to receive and demodulate the transmission beam 702-3 for transmitting the data of the stream 1, and the terminal 704-5 uses the reception directivity 706-5. Can receive and demodulate the transmission beam 703-3 for transmitting the data of stream 2.
  • the terminal selects at least one transmission beam among the transmission beams 702-1, 702-2, and 702-3 for transmitting the data of stream 1 according to the spatial position, and selects the reception beam direction.
  • stream 1 can obtain data of stream 1 with high quality
  • the terminal can transmit the data of stream 2 in the space of transmission beams 703-1, 703-2, and 703-3.
  • data of stream 2 can be obtained with high quality.
  • the base station 700 sets the transmission beam 702-1 for transmitting the data of stream 1 and the transmission beam 703-1 for transmitting the data of stream 2 to the same frequency (the same frequency band) and the same time. Use and send. Then, base station 700 sets transmission beam 702-2 for transmitting data of stream 1 and transmission beam 703-2 for transmitting data of stream 2 at the same frequency (same frequency band) and at the same time. Use and send. Further, base station 700 sets transmission beam 702-3 for transmitting data of stream 1 and transmission beam 703-3 for transmitting data of stream 2 at the same frequency (same frequency band) and the same time. Use and send.
  • transmission beams 702-1, 702-2, and 702-3 for transmitting data of stream 1 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). ) May be used.
  • Transmission beams 703-1, 703-2, and 703-3 for transmitting the data of stream 2 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). It may be a beam.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of “whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast”. When the base station performs transmission as shown in FIG. Is transmitted to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission streams when performing multicast”. When the base station performs the transmission as shown in FIG. 7, the setting signal 160 indicates that the information “the number of transmission streams is 2”. Are input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each stream”. When the base station performs transmission as shown in FIG. 7, information indicating that the number of transmission beams for transmitting stream 1 is 3 and the number of transmission beams for transmitting stream 2 is 3 is input to setting section 158 by setting signal 160. Is done.
  • the base station in FIGS. 1 and 3 includes information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission streams when performing multicast”, and “ A control information symbol including information such as "how many transmission beams transmit each stream?" May be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception. Details of the configuration of the control information symbol will be described later.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the relationship between the #i information 101-i in FIGS. 1 and 3 and the “stream 1” and “stream 2” described using FIG.
  • processing such as error correction encoding is performed on the # 1 information 101-1 to obtain data after error correction encoding.
  • the data after the error correction coding is referred to as # 1 transmission data.
  • mapping is performed on # 1 transmission data to obtain a data symbol.
  • the data symbol is allocated to stream 1 and stream 2, and the data symbol of stream 1 (data symbol group) and the data of stream 2 are transmitted.
  • the symbol group of stream 1 includes data symbols (data symbol group) of stream 1, and the symbol group of stream 1 is transmitted from the base station in FIGS.
  • the symbol group of stream 2 includes data symbols (data symbol group) of stream 2, and the symbol group of stream 2 is transmitted from the base station in FIGS.
  • FIG. 9 shows an example of a frame configuration when the horizontal axis time is set.
  • #The # 1 symbol group 901-1 of the stream 1 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 702-1 for transmitting the data of the stream 1 in FIG.
  • #The # 2 symbol group 901-2 of the stream 1 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 702-2 for transmitting the data of the stream 1 in FIG.
  • #The # 3 symbol group 901-3 of the stream 1 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 702-3 for transmitting the data of the stream 1 in FIG.
  • #The # 1 symbol group 902-1 of the stream 2 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 703-1 for transmitting the data of the stream 2 in FIG.
  • # The # 2 symbol group 902-2 of the stream 2 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 703-2 for transmitting the data of the stream 2 in FIG.
  • # The # 3 symbol group 902-3 of the stream 2 in FIG. 9 is a symbol group of the transmission beam 703-3 for transmitting the data of the stream 2 in FIG.
  • a # 1 symbol group 901-1 of stream 1 a # 2 symbol group 901-2 of stream 1, a # 3 symbol group 901-3 of stream 1, a # 1 symbol group 902-1 of stream 2, and a # 2 symbol of stream 2
  • the two-symbol group 902-2 and the # 3 symbol group 902-3 of the stream 2 exist in the time section 1, for example.
  • the # 1 symbol group 901-1 of the stream 1 and the # 2 symbol group 902-1 of the stream 2 are transmitted using the same frequency (the same frequency band).
  • # 2 symbol group 901-2 of stream 2 and # 2 symbol group 902-2 of stream 2 are transmitted using the same frequency (the same frequency band), and # 3 symbol group 901-3 of stream 1 and stream 2
  • the # 3 symbol group 902-3 is transmitted using the same frequency (the same frequency band).
  • the data symbol group A of the stream 1 and “the data symbol group A of the stream 2” are generated from the information by the procedure of FIG. Then, a symbol group “data symbol group A-1 of stream 1” and a symbol group “data symbol group A of stream 1” composed of the same symbols as the symbols composing “data symbol group A of stream 1” A symbol group “stream 1 data symbol group A” composed of the same symbols as the symbol groups “stream 1 data symbol group A-2” and “stream 1 data symbol group A” composed of the same symbols -3 "is prepared.
  • the # 1 symbol group 901-1 of the stream 1 in FIG. 9 includes the “data symbol group A-1 of the stream 1”, and the # 2 symbol group 901-2 of the stream 1 in FIG.
  • the stream # 1 symbol group 901-3 of FIG. 9 includes the "stream 1 data symbol group A-3". That is, the # 1 symbol group 901-1 of the stream 1, the # 2 symbol group 901-2 of the stream 1, and the # 3 symbol group 901-3 of the stream 1 include the same data symbol group.
  • a symbol group "Data symbol of stream 2” composed of the same symbols as the symbol group "Data symbol group A-2 of stream 2” and the symbol group "Data symbol group A of stream 2" Group A-3 " is prepared.
  • the # 1 symbol group 902-1 of the stream 2 in FIG. 9 includes the “data symbol group A-1 of the stream 2”, and the # 2 symbol group 902-2 of the stream 2 in FIG.
  • the data symbol group A-2 of stream 2 is included, and the # 3 symbol group 902-3 of stream 2 in FIG. 9 includes the data symbol group A-3 of stream 2. That is, the # 1 symbol group 902-1 of the stream 2, the # 2 symbol group 902-2 of the stream 2, and the # 3 symbol group 902-3 of the stream 2 include the same data symbol group.
  • the horizontal axis represents time
  • 1001 is a control information symbol
  • 1002 is a data symbol group of a stream.
  • the data symbol group 1002 of the stream is a symbol for transmitting the “data symbol group A of stream 1” or the “data symbol group A of stream 2” described with reference to FIG.
  • a multi-carrier scheme such as an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme may be used.
  • symbols may exist in the frequency axis direction.
  • each symbol includes a reference symbol for the receiving apparatus to perform time and frequency synchronization, a reference symbol for the receiving apparatus to detect a signal, a reference symbol for the receiving apparatus to perform channel estimation, and the like. Is also good.
  • the frame configuration is not limited to that shown in FIG. 10, and control information symbols 1001 and data symbol groups 1002 of a stream may be arranged in any manner.
  • the reference symbol may be called a preamble or a pilot symbol.
  • FIG. 11 shows an example of the configuration of a symbol transmitted as the control information symbol of FIG. 10, and the horizontal axis represents time.
  • the terminal receives “training symbol for the terminal to perform reception directivity control” 1101, and thereby “signal processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N”, And / or A signal processing method for directivity control at the time of reception performed by “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605” is determined.
  • the terminal receives the “symbol for notifying the number of transmission streams when performing multicast” 1102, so that the terminal knows the number of streams that need to be obtained.
  • the terminal can receive which stream among the streams transmitted by the base station. Or you can know.
  • # 1 symbol group 901-1 of stream 1 in FIG. 9 transmits data symbols of stream 1, "symbol for notifying which stream data symbol is the data symbol of stream”
  • the information of 1103 is information called “stream 1”.
  • the terminal receives the # 1 symbol group 901-1 of stream 1 in FIG. 9 .
  • the terminal changes the “symbol for notifying the number of transmission streams when performing multicast” 1102 to “the number of transmission streams is 2”, and determines which stream data symbol group is the data symbol of the stream. It is recognized that “data symbol of stream 1” has been obtained from “symbol for notification” 1103.
  • the terminal recognizes that “the number of transmission streams is 2” and that the obtained data symbol is “the data symbol of stream 1”, so that it is necessary to obtain “the data symbol of stream 2”. Therefore, the terminal can start the operation of searching for the symbol group of stream 2. For example, the terminal searches for a transmission beam of any of the # 1 symbol group 902-1 of the stream 2, the # 2 symbol group 902-2 of the stream 2, and the # 3 symbol group 902-3 of the stream 2 in FIG.
  • the terminal obtains any of the transmission beams of the # 1 symbol group 902-1 of the stream 2, the # 2 symbol group 902-2 of the stream 2, and the # 3 symbol group 902-3 of the stream 2, thereby obtaining the stream 1 And the data symbol of stream 2 are obtained.
  • the terminal has an effect that it can obtain data symbols accurately.
  • the base station transmits data symbols using a plurality of transmission beams, and the terminal selectively receives high-quality beams from the plurality of transmission beams.
  • the modulated signal transmitted by the base station is subjected to transmission directivity control and reception directivity control, an effect is obtained that an area where high data reception quality can be obtained can be widened.
  • the terminal performs the reception directivity control.
  • the terminal can obtain the above-described effect without performing the reception directivity control.
  • the modulation scheme of “stream data symbol group” 1002 in FIG. 10 may be any modulation scheme, and the mapping scheme of the modulation scheme of “stream data symbol group” 1002 is switched for each symbol. Is also good. That is, the phase of the constellation may be switched for each symbol on the in-phase I-quadrature Q plane after mapping.
  • FIG. 12 is an example different from FIG. 7 of the communication state between the base station and the terminal.
  • components that operate in the same manner as in FIG. 7 are given the same numbers.
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIG. 1 and FIG. 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Thus, transmission beamforming (directivity control) is performed.
  • FIG. 12 shows a transmission beam 1202-1 for transmitting “modulation signal 1”, a transmission beam 1202-2 for transmitting “modulation signal 1”, and a transmission beam for transmitting “modulation signal 1”. 1202-3 is shown.
  • FIG. 12 shows a transmission beam 1203-1 for transmitting “modulation signal 2”, a transmission beam 1203-2 for transmitting “modulation signal 2”, and a transmission beam 1203- for transmitting “modulation signal 2”. 3 is shown.
  • the number of transmission beams for transmitting the “modulated signal 1” is three, and the number of transmission beams for transmitting the “modulated signal 2” is three, but this is not a limitation.
  • the “modulation signal 1” and “modulation signal 2” will be described later in detail.
  • FIG. 12 includes terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, and 704-5, and has the same configuration as the terminals in FIGS. 4 and 5, for example.
  • the terminal 704-1 includes a “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and a processing unit 605. ,
  • the reception directivity is controlled, and the reception directivity 705-1 and the reception directivity 706-1 are formed.
  • the reception directivity 705-1 enables the terminal 704-1 to receive and demodulate the transmission beam 1202-1 for transmitting the “modulated signal 1”.
  • No. 1 enables reception and demodulation of the transmission beam 1203-1 for transmitting the “modulated signal 2”.
  • terminal 704-2 includes “signal processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication sections 603-1 to 603-L and processing section 605 ", the directivity at the time of reception is controlled, and the reception directivity 705-2 and the reception directivity 706-2 are formed.
  • the reception directivity 705-2 allows the terminal 704-2 to receive and demodulate the transmission beam 1202-1 for transmitting the "modulated signal 1". No. 2 enables reception and demodulation of the transmission beam 1203-1 for transmitting the “modulated signal 2”.
  • the terminal 704-3 is provided by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control during reception to form reception directivity 705-3 and reception directivity 706-3.
  • the reception directivity 705-3 enables the terminal 704-3 to receive and demodulate the transmission beam 1202-2 for transmitting the “modulated signal 1”.
  • No. 3 enables reception and demodulation of the transmission beam 1203-2 for transmitting the “modulated signal 2”.
  • the terminal 704-4 is controlled by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control during reception to form reception directivity 705-4 and reception directivity 706-4.
  • the reception directivity 705-4 enables the terminal 704-4 to receive and demodulate the transmission beam 1202-3 for transmitting the “modulated signal 1”, and the terminal 704-4 uses the reception directivity 706-4. No. 4 enables reception and demodulation of the transmission beam 1203-2 for transmitting the “modulated signal 2”.
  • the terminal 704-5 is provided by the “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form a reception directivity 705-5 and a reception directivity 706-5.
  • the reception directivity 705-5 enables the terminal 704-5 to receive and demodulate the transmission beam 1202-3 for transmitting the “modulated signal 1”, and the terminal 704-5 uses the reception directivity 706-5. No. 5 enables reception and demodulation of the transmission beam 1203-3 for transmitting the “modulated signal 2”.
  • a characteristic point in FIG. 12 is that the terminal transmits at least one of the transmission beams 1202-1, 1202-2, and 1202-3 for transmitting “modulated signal 1” depending on a spatial position.
  • “modulated signal 1” can be obtained with high quality, and the terminal can transmit a modulated beam 1203-1, 1203-2 for transmitting “modulated signal 2”.
  • 1203-3 at least one transmission beam is selected according to the spatial position, and the directivity of reception is directed, so that "modulated signal 2" can be obtained with high quality.
  • base station 700 transmits transmission beam 1202-1 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-1 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) and at the same frequency. Send using time. Then, base station 700 sets transmission beam 1202-2 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-2 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) and at the same frequency. Send using time. Further, base station 700 transmits transmission beam 1202-3 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-3 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) and at the same frequency. Send using time.
  • transmission beams 1202-1, 1202-2, and 1202-3 for transmitting “modulated signal 1” may be beams of the same frequency (the same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequencies). Band).
  • the transmission beams 1203-1, 1203-2, and 1203-3 for transmitting the "modulated signal 2" may be beams having the same frequency (the same frequency band) or different frequencies (different frequency bands). Beam.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of “whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast”. When the base station performs transmission as shown in FIG. Is transmitted to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission modulation signals when performing multicast”. When the base station performs transmission as shown in FIG. 12, the setting signal 160 indicates that “the number of transmission modulation signals is 2”. The information is input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each modulated signal”. When the base station performs the transmission as shown in FIG. 12, information indicating that the number of transmission beams for transmitting modulated signal 1 is 3 and the number of transmission beams for transmitting modulated signal 2 is 3 is set by setting signal 160. Is input to
  • the base stations in FIGS. 1 and 3 include information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission modulation signals when performing multicast”, A control information symbol including information such as “how many transmission beams transmit each modulated signal” may be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception. Details of the configuration of the control information symbol will be described later.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the relationship between the #i information 101-i of FIGS. 1 and 3 and the "modulated signal 1" and "modulated signal 2" described using FIG.
  • processing such as error correction encoding is performed on the # 1 information 101-1 to obtain data after error correction encoding.
  • the data after the error correction coding is referred to as # 1 transmission data.
  • mapping is performed on # 1 transmission data to obtain data symbols.
  • data symbols are allocated to stream 1 and stream 2, and data symbols (data symbol group) of stream 1 and data symbols of stream 2 are obtained.
  • Data symbol group At this time, the data symbol of stream 1 at symbol number i is s1 (i), and the data symbol of stream 2 is s2 (i).
  • the “modulated signal 1” tx1 (i) at the symbol number i is represented, for example, as follows.
  • modulated signal 2 tx2 (i) in symbol number i is represented, for example, as follows.
  • ⁇ (i) can be defined by a complex number (and therefore may be a real number), and ⁇ (i) can be defined by a complex number (thus, , May be real numbers), ⁇ (i) may be defined as complex numbers (and therefore may be real numbers), and ⁇ (i) may be defined as complex numbers (and therefore real numbers). May be).
  • ⁇ (i) is described, it is not necessary to be a function of the symbol number i (it may be a fixed value), and ⁇ (i) is described.
  • symbol group of modulated signal 1 including “signal of data transmission area of modulated signal 1” composed of data symbols is transmitted from the base station in FIGS.
  • symbol group of modulated signal 2 including a “signal in the data transmission area of modulated signal 2” composed of data symbols is transmitted from the base station in FIGS.
  • signal processing such as phase change or CDD (Cyclic Delay Diversity) may be performed on the “modulated signal 1” and the “modulated signal 2”.
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • the signal processing method is not limited to this.
  • FIG. 14 shows an example of a frame configuration when the horizontal axis time is set.
  • the # 1 symbol group (1401-1) of the modulated signal 1 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1202-1 for transmitting the data of the modulated signal 1 in FIG.
  • #The # 2 symbol group (1401-2) of the modulation signal 1 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1202-2 for transmitting the data of the modulation signal 1 in FIG.
  • #The # 3 symbol group (1401-3) of the modulation signal 1 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1202-3 for transmitting the data of the modulation signal 1 in FIG.
  • #The # 1 symbol group (1402-1) of the modulation signal 2 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1203-1 for transmitting the data of the modulation signal 2 in FIG.
  • #The # 2 symbol group (1402-2) of the modulation signal 2 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1203-2 for transmitting the data of the modulation signal 2 in FIG.
  • #The # 3 symbol group (1402-3) of the modulation signal 2 in FIG. 14 is a symbol group of the transmission beam 1203-3 for transmitting the data of the modulation signal 2 in FIG.
  • the # 1 symbol group (1401-1) of the modulation signal 1, the # 2 symbol group (1401-2) of the modulation signal 1, the # 3 symbol group (1401-3) of the modulation signal 1, and the # 1 symbol group of the modulation signal 2 The symbol group (1402-1), the # 2 symbol group (1402-2) of the modulation signal 2, and the # 3 symbol group (1402-3) of the modulation signal 2 exist in, for example, the time section 1.
  • the # 1 symbol group (1401-1) of the modulated signal 1 and the # 1 symbol group (1402-1) of the modulated signal 2 are transmitted using the same frequency (the same frequency band).
  • the # 2 symbol group (1401-2) of the modulation signal 1 and the # 2 symbol group (1402-2) of the modulation signal 2 are transmitted using the same frequency (the same frequency band).
  • the # 1 symbol group (1401-3) of No. 1 and the # 3 symbol group (1402-3) of modulated signal 2 are transmitted using the same frequency (same frequency band).
  • a signal “signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 1" and a signal “signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 1” which are equivalent to the signals constituting the "signal A in the data transmission area of the modulated signal 1" Of the signal A in the data transmission area of the modulated signal 1 and the signal A-2 of the signal A in the data transmission area of the modulated signal 1.
  • the signal “signal A-3 in the data transmission area of the modulated signal 1” composed of the signals (i.e., the signal forming the “signal group A-1 in the data transmission area of the modulated signal 1”) and the signal “modulated signal 1” are prepared.
  • the signal constituting the "signal A-2 in the data transmission area of No. 1" and the signal constituting the "signal A-3 in the data transmission area of the modulated signal 1" are the same.
  • the # 1 symbol group (1401-1) of the modulated signal 1 in FIG. 14 includes “the signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 1” and the # 2 symbol of the modulated signal 1 in FIG.
  • the group (1401-2) includes “the signal A-2 in the data transmission area of the modulation signal 1”, and the # 3 symbol group (1401-3) of the modulation signal 1 in FIG. Data transmission area signal A-3 ". That is, the # 1 symbol group (1401-1) of the modulation signal 1, the # 2 symbol group (1401-2) of the modulation signal 1, and the # 3 symbol group (1401-3) of the modulation signal 1 include equivalent signals.
  • the # 1 symbol group (1401-1) of the modulation signal 1, the # 2 symbol group (1401-2) of the modulation signal 1, and the # 3 symbol group (1401-3) of the modulation signal 1 include equivalent signals.
  • signals “signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 2” and “signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 2” which are composed of signals equivalent to the signals constituting the “signal A of the modulated signal 2” Of the signal A in the data transmission region of the modulated signal 2 and the signal A-2 of the signal A in the data transmission region of the modulated signal 2.
  • a signal “signal A-3 in the data transmission area of the modulated signal 2” composed of the signals “(signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 2)” and “modulated signal 2
  • the signal forming the "signal A-2 in the data transmission area of the modulation signal 2" and the signal forming the "signal A-3 in the data transmission area of the modulation signal 2" are the same.
  • the # 1 symbol group (1402-1) of the modulated signal 2 in FIG. 14 includes “the signal A-1 in the data transmission area of the modulated signal 2”, and the # 2 symbol group of the stream 2 in FIG. (1402-2) includes the “signal A-2 in the data transmission area of the modulated signal 2”, and the # 3 symbol group (1402-3) of the modulated signal 2 in FIG. Transmission area signal A-3 ". That is, the # 1 symbol group (1402-1) of the modulation signal 2, the # 2 symbol group (1402-2) of the modulation signal 2, and the # 3 symbol group (1402-3) of the modulation signal 2 include equivalent signals.
  • the # 1 symbol group (1402-1) of the modulation signal 2 include equivalent signals.
  • the horizontal axis is time
  • 1501 is a control information symbol
  • 1502 is a modulation signal transmission area for data transmission.
  • the modulation signal transmission area 1502 for data transmission transmits the “signal A of the modulation signal 1 in the data transmission area” or the “signal A of the modulation signal 2 in the data transmission area” described with reference to FIG. Symbol.
  • a multi-carrier scheme such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) may be used.
  • symbols may exist in the frequency axis direction.
  • each symbol includes a reference symbol for the receiving apparatus to perform time and frequency synchronization, a reference symbol for the receiving apparatus to detect a signal, a reference symbol for the receiving apparatus to perform channel estimation, and the like. Is also good.
  • the frame configuration is not limited to that shown in FIG. 15, and control information symbols 1501 and a modulated signal transmission area 1502 for data transmission may be arranged in any manner.
  • the reference symbols may be called, for example, a preamble and a pilot symbol.
  • FIG. 16 shows an example of the configuration of a symbol transmitted as the control information symbol of FIG. 15, and the horizontal axis represents time.
  • reference numeral 1601 denotes a “training symbol for the terminal to perform the reception directivity control”
  • the terminal receives the “training symbol for the terminal to perform the reception directivity control” 1601 to generate the “signal Directivity at the time of reception performed by “processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication sections 603-1 to 603-L and processing section 605” Determine a signal processing method for control.
  • Reference numeral 1602 denotes a “symbol for notifying the number of transmission modulation signals when performing multicast”, and the terminal receives “symbol for notifying the number of transmission modulation signals when performing multicast” 1602 By doing so, the terminal knows the number of modulated signals that need to be obtained.
  • Reference numeral 1603 denotes a “symbol for notifying which modulation signal transmission area for modulation signal data transmission is the modulation signal transmission area for data transmission of the modulation signal”, and the terminal performs “modulation signal data transmission for modulation signal transmission”.
  • the base station since the base station is transmitting “modulated signal 1” and “modulated signal 2”, the information of “symbol for notifying the number of transmitted modulated signals when performing multicast” 1602 is “ 2 ”.
  • the # 1 symbol group 1401-1 of the modulated signal 1 in FIG. 14 transmits a signal in the data transmission area of the modulated signal 1
  • the modulated signal transmission area for data transmission of the modulated signal is The information of "symbol for notifying whether or not it is a modulation signal transmission area for data transmission" 1603 is information of "modulation signal 1".
  • the terminal receives the # 1 symbol group 1401-1 of the modulated signal 1 in FIG.
  • the terminal transmits the “symbol for notifying the number of transmission modulation signals when performing multicast” 1602 to “the number of modulation signals 2” and “the modulation signal transmission area for data transmission of the modulation signal From the "symbol for notifying whether or not this is a modulation signal transmission area for data transmission" 1603, "modulation signal 1" is obtained.
  • the terminal recognizes that the existing “modulation signal number 2” and the obtained modulation signal is “modulation signal 1”, and thus recognizes that it is necessary to obtain “modulation signal 2”. Therefore, the terminal can start the operation of searching for “modulated signal 2”. For example, one of “# 1 symbol group of modulated signal 2” 1402-1, “# 2 symbol group of modulated signal 2” 1402-2, and “# 3 symbol group of modulated signal 2” 1402-3 in FIG.
  • the terminal searches for a transmission beam.
  • the terminal selects one of “# 1 symbol group of modulated signal 2” 1402-1, “# 2 symbol group of modulated signal 2” 1402-2, and “# 3 symbol group of modulated signal 2” 1402-3.
  • the terminal selects one of “# 1 symbol group of modulated signal 2” 1402-1, “# 2 symbol group of modulated signal 2” 1402-2, and “# 3 symbol group of modulated signal 2” 1402-3.
  • both “modulated signal 1” and “modulated signal 2” can be obtained, and the data symbol of stream 1 and the data symbol of stream 2 can be obtained with high quality.
  • the terminal can obtain an effect that the data symbol can be accurately obtained.
  • the base station transmits data symbols using a plurality of transmission beams, and the terminal selectively receives high-quality beams from the plurality of transmission beams.
  • the modulated signal transmitted by the base station can have the effect of increasing the area where high data reception quality can be obtained. This is because the base station performs transmission directivity control and reception directivity control.
  • the terminal performs the reception directivity control.
  • the terminal can obtain the above-described effect without performing the reception directivity control.
  • FIG. 7 illustrates a case where each terminal obtains both the modulated signal of stream 1 and the modulated signal of stream 2, but the present invention is not necessarily limited to such an embodiment.
  • Embodiment 2 describes a method in which a base station transmits data symbols using a plurality of transmission beams in multicast data transmission and broadcast data transmission.
  • a base station performs multicast data transmission and broadcast data transmission and also performs unicast data transmission.
  • FIG. 17 shows an example of a communication state between a base station (or an access point or the like) and a terminal.
  • the components operating in the same manner as in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals, and detailed description is omitted. .
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIGS. 1 and 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Performs transmission beamforming (directivity control).
  • transmission beams 702-1, 702-2, 702-3, 703-1, 703-2, and 703-3 is as described with reference to FIG.
  • terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5 and the reception directivities 705-1, 705-2, 705-3, 705-4, 705-5, 706- Descriptions of 1, 706-2, 706-3, 706-4, and 706-5 are as described with reference to FIG.
  • the characteristic point is that the base station performs the multicast as described in FIG. 7, and the base station 700 and the terminal (for example, 1702) perform the unicast communication.
  • the base station 700 generates a unicast transmission beam 1701 in addition to the multicast transmission beams 702-1, 702-2, 702-3, 703-1, 703-2, and 703-3. , The individual data is transmitted to the terminal 1702.
  • FIG. 17 shows an example in which the base station 700 transmits one of the transmission beams 1701 to the terminal 1702, but the number of transmission beams is not limited to one.
  • Station 700 may transmit a plurality of transmission beams to terminal 1702 (a plurality of modulation signals may be transmitted).
  • terminal 1702 transmits “signal processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication sections 603-1 to 603-L and signal processing section 605”.
  • a reception directivity 1703 that performs directivity control at the time of reception is formed.
  • the terminal 1702 can receive and demodulate the transmission beam 1701.
  • the base station In order to generate a transmission beam including the transmission beam 1701, the base station performs precoding (for example, in the signal processing unit 102 (and / or the weighting / combining unit 301) in the configuration illustrated in FIGS. 1 and 3). Weighted synthesis).
  • terminal 1702 transmits a modulated signal to base station 700
  • terminal 1702 performs precoding (or weighted combining), transmits transmission beam 1703
  • base station 700 transmits A reception directivity 1701 for performing directivity control is formed.
  • the base station 700 can receive and demodulate the transmission beam 1703.
  • the transmission beam 702-1 for transmitting the data of stream 1 and the transmission beam 703-1 for transmitting the data of stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700.
  • the transmission beam 702-2 for transmitting the data of the stream 1 and the transmission beam 703-2 for transmitting the data of the stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700.
  • the transmission beam 702-3 for transmitting the data of stream 1 and the transmission beam 703-3 for transmitting the data of stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700. Send.
  • transmission beams 702-1, 702-2, and 702-3 for transmitting data of stream 1 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). ) May be used.
  • Transmission beams 703-1, 703-2, and 703-3 for transmitting the data of stream 2 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). It may be a beam.
  • the transmission beam 1701 for unicast is a beam having the same frequency (same frequency band) as the transmission beams 702-1, 702-2, 702-3, 703-1, 703-2, and 703-3.
  • beams of different frequencies may be used.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of “whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast”. When the base station performs transmission as shown in FIG. And transmission for unicast "are input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission streams when performing multicast”, and when the base station performs transmission as shown in FIG. Is input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each stream”. When the base station performs transmission as shown in FIG. 17, information that “the number of transmission beams for transmitting stream 1 is 3 and the number of transmission beams for transmitting stream 2 is 3” is input to setting section 158 by setting signal 160. Is done.
  • the base station in FIGS. 1 and 3 includes information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission streams when performing multicast”, and “ A control information symbol including information such as "how many transmission beams transmit each stream?" May be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception.
  • the base station transmits a control information symbol for training for the base station to perform directivity control and a control information symbol for training for the terminal to perform directivity control to the terminal performing the unicast communication. May be.
  • FIG. 18 shows an example of a communication state between a base station (or an access point or the like) and a terminal, and those operating in the same manner as in FIG. 7 and FIG. Is omitted.
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIGS. 1 and 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Performs transmission beamforming (directivity control).
  • the description of the transmission beams 1202-1, 1202-2, 1203-3, 1203-1, 1203-2, and 1203-3 is the same as that described with reference to FIG.
  • terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5 and the reception directivities 705-1, 705-2, 705-3, 705-4, 705-5, 706- Descriptions of 1, 706-2, 706-3, 706-4, and 706-5 are the same as those described with reference to FIG.
  • the characteristic point is that the base station performs multicasting and the base station 700 and the terminal (for example, 1702) perform unicast communication as described with reference to FIG.
  • the base station 700 generates a unicast transmission beam 1701 in addition to the multicast transmission beams 1202-1, 1202-2, 1203-3, 1203-1, 1203-2, and 1203-3. , The individual data is transmitted to the terminal 1702.
  • FIG. 18 shows an example in which the base station 700 transmits one of the transmission beams 1701 to the terminal 1702, the number of transmission beams is not limited to one, and Station 700 may transmit a plurality of transmission beams to terminal 1702 (a plurality of modulation signals may be transmitted).
  • terminal 1702 transmits “signal processing section 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication sections 603-1 to 603-L and signal processing section 605”.
  • a reception directivity 1703 that performs directivity control at the time of reception is formed.
  • the terminal 1702 can receive and demodulate the transmission beam 1701.
  • the base station In order to generate a transmission beam including the transmission beam 1701, the base station performs precoding (for example, in the signal processing unit 102 (and / or the weighting / combining unit 301) in the configuration illustrated in FIGS. 1 and 3). Weighted synthesis).
  • terminal 1702 transmits a modulated signal to base station 700
  • terminal 1702 performs precoding (or weighted combining), transmits transmission beam 1703
  • base station 700 transmits A reception directivity 1701 for performing directivity control is formed.
  • the base station 700 can receive and demodulate the transmission beam 1703.
  • the transmission beam 1202-1 for transmitting the "modulated signal 1" and the transmission beam 1203-1 for transmitting the "modulated signal 2" use the same frequency (same frequency band) and the same time to transmit the base station.
  • Station 700 transmits.
  • the transmission beam 1202-2 for transmitting the “modulated signal 1” and the transmission beam 1203-2 for transmitting the “modulated signal 2” use the same frequency (the same frequency band) and the same time, and Station 700 transmits.
  • a transmission beam 1202-3 for transmitting "modulated signal 1" and a transmission beam 1203-3 for transmitting "modulated signal 2" use the same frequency (same frequency band) and the same time, and Station 700 transmits.
  • transmission beams 1202-1, 1202-2, and 1202-3 for transmitting “modulated signal 1” may be beams of the same frequency (the same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequencies). Band).
  • the transmission beams 1203-1, 1203-2, and 1203-3 for transmitting the "modulated signal 2" may be beams having the same frequency (the same frequency band) or different frequencies (different frequency bands). Beam.
  • the transmission beam 1701 for unicast is a beam having the same frequency (same frequency band) as the transmission beams 1202-1, 1202-2, 1202-3, 1203-1, 1203-2, and 1203-3.
  • beams of different frequencies may be used.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of “whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast”, and when the base station performs transmission as shown in FIG. And transmission for unicast "are input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission streams when performing multicast”, and when the base station performs the transmission as shown in FIG. Is input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each stream”. When the base station performs transmission as shown in FIG. 18, information indicating that the number of transmission beams for transmitting stream 1 is 3 and the number of transmission beams for transmitting stream 2 is 3 is input to setting section 158 by setting signal 160. Is done.
  • the base station in FIGS. 1 and 3 includes information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission streams when performing multicast”, and “ A control information symbol including information such as "how many transmission beams transmit each stream?" May be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception.
  • the base station transmits a control information symbol for training for the base station to perform directivity control and a control information symbol for training for the terminal to perform directivity control to the terminal performing the unicast communication. May be.
  • FIG. 19 shows an example of a communication state between a base station (or an access point or the like) and a terminal. Elements operating in the same manner as in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals, and detailed description is omitted. .
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIGS. 1 and 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Performs transmission beamforming (directivity control).
  • transmission beams 702-1, 702-2, 702-3, 703-1, 703-2, and 703-3 is as described with reference to FIG.
  • terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5 and the reception directivities 705-1, 705-2, 705-3, 705-4, 705-5, 706- Descriptions of 1, 706-2, 706-3, 706-4, and 706-5 are as described with reference to FIG.
  • the base station 700 transmits the transmission beams 1901-1, 1901-2, 1902-1, and 1902-2 in addition to the transmission beams 702-1, 702-2, 702-3, 703-1, 703-2, and 703-3. Send
  • the transmission beam 1901-1 is a transmission beam for transmitting the data of the stream 3.
  • the transmission beam 1901-2 is also a transmission beam for transmitting the data of the stream 3.
  • the transmission beam 1902-1 is a transmission beam for transmitting the data of the stream 4.
  • the transmission beam 1902-2 is also a transmission beam for transmitting the data of stream 4.
  • Reference numerals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5, 1903-1, 1903-2, and 1903-3 denote terminals, which are configured, for example, as shown in FIGS. ing. The operations of the terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, and 704-5 are as described with reference to FIG.
  • Terminal 1903-1 is provided by “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form reception directivity 1904-1 and reception directivity 1905-1.
  • the reception directivity 1904-1 allows the terminal 1903-1 to receive and demodulate the transmission beam 1901-2 for transmitting the data of the stream 3, and the terminal 1903-1 by the reception directivity 1905-1. Can receive and demodulate the transmission beam 1902-2 for transmitting the data of stream 4.
  • Terminal 1903-2 is provided by “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form reception directivity 1904-2 and reception directivity 1905-2.
  • the reception directivity 1904-2 allows the terminal 1903-2 to receive and demodulate the transmission beam 1902-1 for transmitting the data of the stream 4, and the terminal 1903-2 uses the reception directivity 1905-2. Can receive and demodulate the transmission beam 1901-2 for transmitting the data of stream 3.
  • Terminal 1903-3 is provided by “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form a reception directivity 1904-3 and a reception directivity 1905-3.
  • the reception directivity 1904-3 enables the terminal 1903-3 to receive and demodulate the transmission beam 1901-1 for transmitting the data of the stream 3, and the terminal 1903-3 uses the reception directivity 1905-3. Can receive and demodulate the transmission beam 1902-1 for transmitting the data of stream 4.
  • Terminal 1903-4 is provided by “signal processing unit 405” and / or “antennas 401-1 to 401-N” and / or “multiplication units 603-1 to 603-L and processing unit 605”. , And performs directivity control at the time of reception to form a reception directivity 1904-4 and a reception directivity 1905-4. Then, the reception directivity 1904-4 enables the terminal 1903-4 to receive and demodulate the transmission beam 703-1 for transmitting the data of stream 2, and the terminal 1903-4 uses the reception directivity 1905-4. Can receive and demodulate the transmission beam 1901-1 for transmitting the data of stream 3.
  • the characteristic point is that the base station transmits a plurality of streams including data for multicast, and each stream is transmitted by a plurality of transmission beams.
  • the point is that the transmission beam of one or more streams is selectively received.
  • the transmission beam 702-1 for transmitting the data of stream 1 and the transmission beam 703-1 for transmitting the data of stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700.
  • the transmission beam 702-2 for transmitting the data of the stream 1 and the transmission beam 703-2 for transmitting the data of the stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700.
  • the transmission beam 702-3 for transmitting the data of stream 1 and the transmission beam 703-3 for transmitting the data of stream 2 use the same frequency (the same frequency band) and the same time to transmit the base station 700. Send.
  • Base station 700 transmits transmission beam 1901-1 for transmitting data of stream 3 and transmission beam 1902-1 for transmitting data of stream 4 using the same frequency (same frequency band) and the same time. I do.
  • the transmission beam 1901-2 for transmitting the data of stream 3 and the transmission beam 1902-2 for transmitting the data of stream 4 use the same frequency (same frequency band) and the same time to transmit the base station 700. Send.
  • transmission beams 702-1, 702-2, and 702-3 for transmitting data of stream 1 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). ) May be used.
  • Transmission beams 703-1, 703-2, and 703-3 for transmitting the data of stream 2 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). It may be a beam.
  • Transmission beams 1901-1 and 1901-2 for transmitting data of stream 3 may be beams of the same frequency (same frequency band) or beams of different frequencies (different frequency bands). Is also good. Further, transmission beams 1902-1 and 1902-2 for transmitting data of stream 4 may be beams of the same frequency (same frequency band) or beams of different frequencies (different frequency bands). There may be.
  • a data symbol of stream 1 may be generated from # 1 information 101-1 in FIG. 1, or a data symbol of stream 2 may be generated. Data symbols may be generated. Note that the # 1 information 101-1 and the # 2 information 101-2 may be respectively subjected to error correction coding and then generate data symbols.
  • a data symbol of stream 1 is generated from # 1 information 101-1 of FIG. 1
  • a data symbol of stream 2 is generated from # 2 information 101-2 of FIG. 1
  • a data symbol of stream 2 is generated from # 3 information 101-3 of FIG.
  • the data symbol of stream 3 may be generated
  • the data symbol of stream 4 may be generated from # 4 information 101-4 in FIG.
  • the # 1 information 101-1, the # 2 information 101-2, the # 3 information 101-3, and the # 4 information 101-4 may each be subjected to error correction coding, and then generate a data symbol.
  • the data symbols of each stream may be generated from any of the information in FIG. For this reason, there is an effect that the terminal can selectively obtain a stream for multicast.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of "whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast".
  • the base station performs transmission as shown in FIG. Is transmitted to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission streams when performing multicast”. When the base station performs transmission as shown in FIG. 19, the setting signal 160 indicates that the information “the number of transmission streams is 4”. Are input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each stream”.
  • the setting signal 160 indicates that “the number of transmission beams for transmitting stream 1 is 3, the number of transmission beams for transmitting stream 2 is 3, and the number of transmission beams for transmitting stream 3 is 2, the information that the number of transmission beams for transmitting the stream 4 is 2 ”is input to the setting unit 158.
  • the base station in FIGS. 1 and 3 includes information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission streams when performing multicast”, and “ A control information symbol including information such as "how many transmission beams transmit each stream?" May be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception.
  • FIG. 20 illustrates an example of a communication state between a base station (or an access point or the like) and a terminal. Elements that operate in the same manner as in FIG. 7, FIG. 12, and FIG. Detailed description is omitted.
  • the base station 700 includes a plurality of antennas, and transmits a plurality of transmission signals from the transmission antenna 701. At this time, the base station 700 is configured, for example, as shown in FIGS. 1 and 3, and performs precoding (weighting synthesis) in the signal processing unit 102 (and / or the weighting synthesis unit 301). Performs transmission beamforming (directivity control).
  • terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5 and the reception directivities 705-1, 705-2, 705-3, 705-4, 705-5, 706- The description of 1, 706-2, 706-3, 706-4, and 706-5 is the same as the description of FIG.
  • Base station 700 transmits transmission beams 2001-1, 2001-2, 2002-1, and 2002-2 in addition to transmission beams 1202-1, 1202-2, 1203-3, 1203-1, 1203-2, and 1203-3. Send
  • Transmission beam 2001-1 is a transmission beam for transmitting “modulated signal 3”.
  • the transmission beam 2001-2 is also a transmission beam for transmitting the “modulated signal 3”.
  • Transmission beam 2002-1 is a transmission beam for transmitting “modulated signal 4”.
  • the transmission beam 2002-2 is also a transmission beam for transmitting the "modulated signal 4.”
  • the terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5, 1903-1, 1903-2, and 1903-3 have the same configuration as, for example, FIGS.
  • the operations of the terminals 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, and 704-5 are the same as those described with reference to FIG.
  • the terminal 1903-1 includes a “signal processing unit 405” and / or “from antenna 401-1 to antenna 401-N” and / or “a multiplication unit 603-1 to multiplication unit 603-L, and The processing unit 605 "controls the directivity at the time of reception, and forms the reception directivity 1904-1 and the reception directivity 1905-1. Then, terminal 1903-1 can receive and demodulate transmission beam 2001-2 for transmitting “modulated signal 3” by receiving directivity 1904-1, and terminal 1903-1 can receive terminal 1903-1 by receiving directivity 1905-1. No. 1 enables reception and demodulation of the transmission beam 2002-2 for transmitting the “modulated signal 4”.
  • the terminal 1903-2 includes a “signal processing unit 405” and / or “from antenna 401-1 to antenna 401-N” and / or “a multiplication unit 603-1 to multiplication unit 603-L, and
  • the processing unit 605 "controls the directivity at the time of reception, and forms the reception directivity 1904-2 and the reception directivity 1905-2.
  • the reception directivity 1904-2 enables the terminal 1903-2 to receive and demodulate the transmission beam 2002-1 for transmitting the "modulated signal 4". No. 2 enables reception and demodulation of the transmission beam 2001-2 for transmitting the “modulated signal 3”.
  • the terminal 1903-3 includes a “signal processing unit 405” and / or “from antenna 401-1 to antenna 401-N” and / or “a multiplication unit 603-1 to multiplication unit 603-L, and The processing unit 605 "controls the directivity at the time of reception to form the reception directivity 1904-3 and the reception directivity 1905-3.
  • the reception directivity 1904-3 allows the terminal 1903-3 to receive and demodulate the transmission beam 2001-1 for transmitting the "modulated signal 3".
  • the terminal 1903-3 uses the reception directivity 1905-3. No. 3 enables reception and demodulation of the transmission beam 2002-1 for transmitting the “modulated signal 4”.
  • the terminal 1903-4 includes a “signal processing unit 405” and / or “from antenna 401-1 to antenna 401-N” and / or “a multiplication unit 603-1 to multiplication unit 603-L, and
  • the processing unit 605 performs directivity control at the time of reception, and forms a reception directivity 1904-4 and a reception directivity 1905-4.
  • the reception directivity 1904-4 allows the terminal 1903-4 to receive and demodulate the transmission beam 2001-1 for transmitting the “modulated signal 3”, and the terminal 1903-4 uses the reception directivity 1905-4. No. 4 enables reception and demodulation of the transmission beam 2002-1 for transmitting the “modulated signal 4”.
  • the base station transmits a plurality of modulation signals including data for multicast, each modulation signal is transmitted by a plurality of transmission beams, and each terminal transmits one or more of the plurality of modulation signals. Selectively receive the transmit beam of the stream.
  • Base station 700 transmits transmission beam 1202-1 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-1 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) and at the same time. Is transmitted using. Then, base station 700 transmits transmission beam 1202-2 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-2 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) and at the same time. Is transmitted using. Further, base station 700 transmits transmission beam 1202-3 for transmitting “modulated signal 1” and transmission beam 1203-3 for transmitting “modulated signal 2” at the same frequency (same frequency band) at the same time. Is transmitted using.
  • Base station 700 uses transmission beam 2001-1 for transmitting “modulated signal 3” and transmission beam 2002-1 for transmitting “modulated signal 4” using the same frequency (same frequency band) and the same time. And send. Then, base station 700 transmits transmission beam 2001-2 for transmitting “modulated signal 3” and transmission beam 2002-2 for transmitting “modulated signal 4” at the same frequency (same frequency band) and at the same time. Is transmitted using.
  • transmission beams 702-1, 702-2, and 702-3 for transmitting data of stream 1 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). ) May be used.
  • Transmission beams 703-1, 703-2, and 703-3 for transmitting the data of stream 2 may be beams of the same frequency (same frequency band), or may be beams of different frequencies (different frequency bands). It may be a beam.
  • Transmission beams 2001-1 and 2001-2 for transmitting “modulated signal 3” may be beams of the same frequency (same frequency band) or beams of different frequencies (different frequency bands). You may. Further, transmission beams 2002-1 and 2002-2 for transmitting “modulated signal 4” may be beams of the same frequency (same frequency band) or beams of different frequencies (different frequency bands). It may be.
  • the setting unit 158 receives the setting signal 160 as an input.
  • the setting signal 160 includes information of “whether to perform transmission for multicast / transmission for unicast”.
  • the base station performs the transmission illustrated in FIG. Is transmitted to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 includes information of “the number of transmission modulation signals when performing multicast”, and when the base station performs the transmission illustrated in FIG. Is input to the setting unit 158.
  • the setting signal 160 may include information on “how many transmission beams transmit each modulated signal”.
  • the setting signal 160 indicates that “the number of transmission beams for transmitting the modulation signal 1 is 3, the number of transmission beams for transmitting the modulation signal 2 is 3, and the The information that the number is 2 and the number of transmission beams for transmitting the modulation signal 4 is 2 ”is input to the setting unit 158.
  • the base station in FIGS. 1 and 3 includes information on whether the data symbol is “transmission for multicast / transmission for unicast”, information on “the number of transmission streams when performing multicast”, and “ A control information symbol including information such as "how many transmission beams transmit each stream?" May be transmitted. As a result, the terminal can perform appropriate reception.
  • the terminal when the terminal receives both the “modulated signal 1” transmission beam and the “modulation signal 2” transmission beam, the terminal can obtain stream 1 data and stream 2 data with high reception quality. .
  • the terminal when the terminal receives both the “modulated signal 3” transmission beam and the “modulation signal 4” transmission beam, the terminal can obtain stream 3 data and stream 4 data with high reception quality.
  • FIG. 20 illustrates an example in which the base station transmits “modulated signal 1”, “modulated signal 2”, “modulated signal 3”, and “modulated signal 4”.
  • “Modulated signal 5" and “modulated signal 6" that transmit data and data of stream 6 may be transmitted, or more modulated signals may be transmitted to transmit more streams. Note that each of the modulated signals is transmitted using one or more transmission beams.
  • one or more unicast transmission beams may be present.
  • processing such as error correction encoding is performed on the # 2 information 101-2 to obtain data after error correction encoding.
  • the data after the error correction encoding is referred to as # 2 transmission data.
  • mapping is performed on the # 2 transmission data to obtain a data symbol.
  • the data symbol is allocated to stream 3 and stream 4, and the data symbol of stream 3 (data symbol group) and the data of stream 4 Obtain a symbol (data symbol group).
  • the data symbol of stream 3 at symbol number i is s3 (i)
  • the data symbol of stream 4 is s4 (i).
  • the “modulated signal 3” tx3 (i) at the symbol number i is represented, for example, as follows.
  • modulated signal 4 tx4 (i) in symbol number i is represented, for example, as follows.
  • Equations (5) and (6) each of e (i), f (i), g (i), and h (i) can be defined as a complex number. Is also good.
  • symbol group of modulated signal 3 including “signal of modulated signal 3 in data transmission area” composed of data symbols is transmitted from the base station in FIGS.
  • symbol group of modulated signal 4 including a “signal in the data transmission area of modulated signal 4” composed of data symbols is transmitted from the base station in FIGS.
  • each embodiment and other contents are merely examples. Even if it is illustrated, even if another “modulation scheme, error correction coding scheme (error correction code to be used, code length, coding rate, etc.), control information, etc.” is applied, the same configuration can be used. It is possible.
  • the embodiment described in this specification and other contents can be implemented even if a modulation method other than the modulation method described in this specification is used.
  • APSK Amplitude Phase Shift Keying
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • APSK includes, for example, 16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, ⁇ 4096APSK
  • PAM includes, for example, 4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAM
  • PSK includes, for example, BPSK, , 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 409256PSK, 1024PSK, 64096PSK
  • QAM includes, for example, 4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM.
  • the modulation scheme having 64, 128, 256, 1024 signal points, etc.) is not limited to the signal point arrangement method of the modulation scheme described in this specification.
  • The“ base station ”described in this specification may be, for example, a broadcasting station, a base station, an access point, a terminal, a mobile phone, or the like.
  • the “terminal” described in this specification may be a television, a radio, a terminal, a personal computer, a mobile phone, an access point, a base station, or the like.
  • the “base station” and “terminal” in the present disclosure are devices having a communication function, and the device is a device for executing an application such as a television, a radio, a personal computer, and a mobile phone. It may be configured to be able to connect through some interface.
  • symbols other than data symbols for example, pilot symbols, control information symbols, and the like may be arranged in any manner in a frame.
  • the pilot symbols and control information symbols may be named in any manner.
  • a known symbol modulated using PSK modulation may be used.
  • the receiver may be able to know the symbols transmitted by the transmitter.
  • the receiver performs frequency synchronization, time synchronization, channel estimation of each modulated signal (estimation of CSI (Channel State Information)), signal detection, and the like using the symbols.
  • the pilot symbol may be called a preamble, a unique word, a postamble, a reference symbol, or the like.
  • the symbols for control information are information that needs to be transmitted to a communication partner in order to realize communication other than data (data such as an application) (for example, a modulation scheme and an error correction coding scheme used for communication). , A coding rate of an error correction coding scheme, setting information in an upper layer, etc.).
  • the present disclosure is not limited to each embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the case where the communication method is performed as a communication device is described.
  • the present invention is not limited to this, and the communication method can be performed as software.
  • a program for executing the above-mentioned communication method may be stored in a ROM (Read Only Memory) in advance, and the program may be operated by a CPU (Central Processor Unit).
  • ROM Read Only Memory
  • CPU Central Processor Unit
  • a program for executing the above communication method is stored in a computer-readable storage medium, and the program stored in the storage medium is recorded in a RAM (Random Access Memory) of the computer, and the computer is operated according to the program. You may do it.
  • a RAM Random Access Memory
  • Each configuration such as each of the above embodiments may be typically realized as an LSI (Large Scale Integration) which is an integrated circuit having an input terminal and an output terminal. These may be individually formed into one chip, or may be formed into one chip so as to include all or a part of the configuration of each embodiment.
  • an LSI is used here, it may also be called an IC (Integrated Circuit), 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 or a general-purpose processor.
  • a programmable FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor capable of reconfiguring the connection and setting of the circuit cells inside the LSI may be used. Further, if an integrated circuit technology that replaces the LSI appears due to the progress of the semiconductor technology or another derivative technology, the functional blocks may be naturally integrated using the technology. Adaptation of biotechnology is possible.
  • Embodiment 3 In the present embodiment, a multicast communication method when beamforming different from those in Embodiments 1 and 2 is applied will be described.
  • the configuration of the base station is as described with reference to FIGS. 1 to 3 of the first embodiment, and a description of a portion that operates in the same manner as the first embodiment will be omitted. Also, the configuration of the terminal that communicates with the base station is the same as that described with reference to FIGS. 4 to 6 of the first embodiment, and a description of a portion that operates similarly to the first embodiment will be omitted. .
  • FIG. 22 shows a case where the base station transmits a multicast transmission stream to one terminal.
  • base station 700 transmits transmission beam 2201-1 of “(multicast) stream 1-1 (first beam of stream 1)” to terminal 2202-1 from transmission antenna,
  • the terminal 2202-1 generates the reception directivity 2203-1 by performing the directivity control, and receives the transmission beam 2201-1 of the "stream 1-1".
  • FIG. 23 illustrates the “procedure for performing communication between the base station and the terminal” performed for the communication state between the base station and the terminal as shown in FIG. 22.
  • the terminal first makes a “request for multicast transmission of stream 1” to the base station.
  • the base station Upon receiving [23-1], the base station recognizes that "multicast transmission of stream 1 is not performed". Therefore, the base station transmits a training symbol for transmission directivity control and a training symbol for reception directivity control to perform multicast transmission of stream 1 to the terminal.
  • the terminal receives the training symbol for transmission directivity control and the training symbol for reception directivity control transmitted by the base station, and the base station performs transmission directivity control, and the terminal performs reception directivity control. , Feedback information is transmitted to the base station.
  • the base station Based on the feedback information transmitted by the terminal, the base station determines a transmission directivity control method (such as determination of a weighting coefficient to be used when performing directivity control) and performs transmission directivity control. And transmits the data symbol of stream 1.
  • a transmission directivity control method such as determination of a weighting coefficient to be used when performing directivity control
  • the terminal determines a reception directivity control method (such as determination of a weighting coefficient used when performing directivity control), and starts receiving data symbols of stream 1 transmitted by the base station.
  • a reception directivity control method such as determination of a weighting coefficient used when performing directivity control
  • FIG. 23 illustrates a case where the terminal performs the reception directivity control as an example. However, a case where the terminal does not perform the reception directivity control may be employed. At this time, in FIG. 23, the base station does not need to transmit the reception directivity control training symbol, and the terminal does not determine the reception directivity control method.
  • the base station When the base station performs the transmission directivity control, if the base station has the configuration of FIG. 1, for example, the multiplication coefficients in the multiplication units 204-1, 204-2, 204-3, and 204-4 of FIG. In addition, when the base station has the configuration shown in FIG. Although the number of streams to be transmitted is “1” in FIG. 22, it is not limited to this.
  • the terminal When the terminal performs the reception directivity control, if the terminal has the configuration in FIG. 4, for example, the multiplication coefficients in the multiplication units 503-1, 503-2, 503-3, and 503-4 in FIG. When the terminal has the configuration shown in FIG. 6, for example, multiplication coefficients in the multiplication units 603-1, 603-2,..., 603-L are set.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station and a symbol transmitted by the terminal when the base station in FIG. 23 transmits a transmission directivity control symbol, a reception directivity control symbol, and a data symbol. It is a figure shown in an axis
  • (A) in FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the base station on the time axis
  • (b) in FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a symbol transmitted by the terminal on the time axis. The axis is time.
  • the base station transmits “base station transmission directivity control training symbol” 2401.
  • the “base station transmission directivity control training symbol” 2401 includes a control information symbol and a known PSK symbol.
  • the terminal receives the “base station transmission directivity control training symbol” 2401 transmitted by the base station, and receives, for example, information on an antenna used for transmission by the base station, a multiplication coefficient (or weighting factor) used in directivity control. Information about the coefficient is transmitted as a feedback information symbol 2402.
  • the base station receives the “feedback information symbol” 2402 transmitted by the terminal, determines an antenna to be used for transmission from feedback information symbol 2402, and determines a coefficient to be used for transmission directivity control from feedback information symbol 2402. Thereafter, the base station transmits “terminal reception directivity control training symbol” 2403.
  • the “terminal reception directivity control training symbol” 2403 includes a control information symbol and a known PSK symbol.
  • the terminal receives the “terminal reception directivity control training symbol” 2403 transmitted by the base station, and determines, for example, an antenna used by the terminal for reception and a multiplication coefficient used by the terminal for reception directivity control. Then, the terminal transmits completion of preparation for receiving the data symbol as feedback information symbol 2404.
  • the base station receives the “feedback information symbol” 2404 transmitted by the terminal, and outputs a data symbol 2405 based on the feedback information symbol 2404.
  • the communication between the base station and the terminal in FIG. 24 is an example, and the order of transmitting symbols and the order of transmitting the base station and the terminal are not limited to this.
  • signal detection is performed for each of “base station transmission directivity control training symbol” 2401, “feedback information symbol” 2402, “terminal reception directivity control training symbol” 2403, “feedback information symbol” 2404, and “data symbol” 2405.
  • FIG. 25 is an example of symbols transmitted by the base station when the base station transmits the data symbols of stream 1 after the communication between the base station and the terminal in FIG. 23 is completed, and the horizontal axis is time.
  • the base station transmits the first data symbol of the transmission beam 1 of stream 1 as “(multicast) stream 1-1 data symbol (1)” 2501-1-1. Thereafter, a section 2502-1 in which data symbols can be transmitted is arranged.
  • the base station transmits the second data symbol of the transmission beam 1 of the stream 1 (for multicast) as “(multicast) stream 1-1 data symbol (2)” 2501-1-2. Thereafter, a section 2502-2 where data symbols can be transmitted is arranged.
  • the base station transmits the third data symbol of the transmission beam 1 of the stream 1 (for multicast) as “(multicast) stream 1-1 data symbol (3)” 2501-1-3.
  • the base station transmits the data symbol of “(multicast) stream 1-1” 2201-1 shown in FIG.
  • “(multicast) stream 1-1 data symbol (1)” 2501-1-1, “(multicast) stream 1-1 data symbol (2)” 2501-1-2, “( .., 2501-1-3,..., 2501-1-3,..., 2501-1-3,..., Are preambles for signal detection, time synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and channel estimation.
  • a reference symbol, a pilot symbol, and a symbol for transmitting control information are preambles for signal detection, time synchronization, frequency synchronization, frequency offset estimation, and channel estimation.
  • section 2502-1 in which data symbols can be transmitted includes a unicast transmission section 2503-1
  • section 2502-2 in which data symbols can be transmitted includes a unicast transmission section 2503-2.
  • the frame includes unicast transmission sections 2503-1 and 2503-2.
  • the base station includes a section excluding the unicast transmission section 2503-1 of the section 2502-1 where data symbols can be transmitted and a unicast transmission section 2503-2 of the section 2502-2 where data symbols can be transmitted.
  • symbols for multicast may be transmitted. This will be described later using an example.
  • the unicast transmission section does not have to be at a temporal position as shown in FIG. 25, and may be arranged in any temporal manner.
  • the base station may transmit the symbol, or the terminal may transmit the symbol.
  • the base station may directly set the unicast transmission section. Alternatively, the base station may transmit the maximum transmission data transmission rate for transmitting a symbol for multicast. May be set.
  • the transmission rate of data that can be transmitted by the base station is 2 Gbps (bps: ⁇ bits per second ⁇ ), and the maximum transmission rate of data that can be allocated to the transmission of symbols for multicast at the base station is 1.5 Gbps.
  • a unicast transmission section corresponding to 500 Mbps can be set.
  • the configuration may be such that the unicast transmission section can be set indirectly at the base station. Note that another specific example will be described later.
  • “(Multicast) stream 1-1 data symbol (3)” 2501-1-3 describes the frame configuration in which the present is present, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 26 shows a state in which one new terminal is added to a state in which the base station of FIG. 22 is transmitting a multicast transmission stream to one terminal, and FIG. Elements that operate in the same manner are given the same numbers.
  • the newly added terminal is 2202-2.
  • the terminal 2202-2 generates the reception directivity 2203-2 by performing the directivity control, and receives the transmission beam 2201-1 of the “(multicast) stream 1-1”.
  • FIG. 26 will be described.
  • FIG. 26 shows a state in which the terminal 2202-2 newly participates in the multicast communication while a state in which the base station 700 and the terminal 2202-1 are performing the multicast communication. Therefore, as shown in FIG. 27, the base station transmits “terminal reception directivity control training symbol” 2701 and “data symbol” 2702, and does not transmit the “base station transmission training symbol” shown in FIG. In FIG. 27, the horizontal axis is time.
  • FIG. 28 shows an example of an operation performed to make the base station transmit a multicast transmission beam to two terminals as shown in FIG. 26.
  • the terminal 2202-2 makes a “request for multicast transmission of stream 1” to the base station.
  • the "request for multicast transmission of stream 1" is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the terminal 2202-2 receives [28-2], and performs reception directivity control to start receiving the stream 1 for multicast. Then, the terminal 2202-2 performs the reception directivity control, and notifies the base station that the “stream 1 for multicast” has been successfully received.
  • the base station receives [28-3], and confirms that the terminal has received “stream 1 for multicast”.
  • the terminal 2202-2 controls the reception directivity, and starts receiving the “stream 1 for multicast”.
  • FIG. 29 shows a state where a new terminal is added to the state where the base station of FIG. 22 is transmitting a multicast transmission stream to one terminal, and is the same as FIG. The same numbers are assigned to those that operate.
  • the newly added terminal is 2202-2.
  • base station 700 newly transmits transmission beam 2201-2 of “(for multicast) stream 1-2 (second of stream 1)”, and terminal 2202-2 transmits
  • the reception directivity 2203-2 is generated, and the transmission beam 2201-2 of the “(multicast) stream 1-2” is received.
  • FIG. 29 shows a state in which the terminal 2202-2 newly participates in multicast communication while a state in which the base station 700 and the terminal 2202-1 are performing multicast communication.
  • FIG. 30 shows an example of an operation performed to make the base station transmit a multicast transmission beam to two terminals as shown in FIG.
  • the terminal 2202-2 makes a “request for multicast transmission of stream 1” to the base station.
  • the "request for multicast transmission of stream 1" is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the terminal 2202-2 receives [30-2] and notifies the base station that "the multicast stream 1 has not been received". Note that the notification that "the multicast stream 1 has not been received" is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the base station receives [30-3], and determines to transmit another transmission beam of the multicast stream 1 (that is, transmission beam 2201-2 in FIG. 29). Here, it is determined that another transmission beam of the multicast stream 1 is to be transmitted, but it may be determined that another transmission beam of the multicast stream 1 is not to be transmitted. This will be described later.
  • the base station transmits a training symbol for transmission directivity control and a training symbol for reception directivity control to perform multicast transmission of stream 1 to terminal 2202-2. Note that, apart from the transmission of these symbols, the base station transmits the transmission beam of stream 1-1 in FIG. This will be described later.
  • the terminal 2202-2 receives the transmission directivity control training symbol and the reception directivity control training symbol transmitted by the base station, and the base station transmits the transmission directivity control and the terminal 2202- 2 transmits feedback information to the base station in order to perform reception directivity control.
  • the base station Based on the feedback information transmitted by terminal 2202-2, the base station determines a transmission directivity control method (eg, a weighting coefficient to be used when performing directivity control), and One data symbol (the transmission beam 2201-2 of the stream 1-2 in FIG. 29) is transmitted.
  • a transmission directivity control method eg, a weighting coefficient to be used when performing directivity control
  • the terminal 2202-2 determines the reception directivity control method (such as the determination of the weighting coefficient used when performing the directivity control), and determines the data symbol of the stream 1 transmitted by the base station (FIG. 29). Of the transmission beam 2201-2) of the stream 1-2 of FIG.
  • the “procedure for performing communication between the base station and the terminal” in FIG. 30 is an example, and the order of transmission of each information is not limited to FIG. 30, and the order of transmission of each information may be changed. It can be implemented similarly.
  • FIG. 30 illustrates the case where the terminal performs the reception directivity control as an example, but the terminal may not perform the reception directivity control.
  • the base station does not need to transmit the training symbol for reception directivity control, and the terminal does not need to determine the reception directivity control method.
  • the base station performs the transmission directivity control
  • the configuration of the base station is the configuration of FIG. 1, for example, the multiplication coefficients in the multipliers 204-1, 204-2, 204-3, and 204-4 of FIG. Is set
  • the configuration of the base station is the configuration in FIG. 3, for example, the weighting coefficient is set in the weighting / combining unit 301.
  • the number of streams to be transmitted is “2” in FIG. 29, but is not limited to this.
  • the terminals 2202-1 and 2202-2 perform the reception directivity control, if the terminal configuration is the configuration in FIG. 4, for example, the multiplication units 503-1, 503-2, 503-3, and 503 in FIG. -4 is set, and when the configuration of the terminal is the configuration shown in FIG. 6, for example, the multiplication coefficients in the multipliers 603-1, 603-2,..., 603-L are set.
  • FIG. 31 is an example of symbols transmitted by the base station when the base station transmits the data symbols of stream 1 after the communication between the base station and the terminal in FIG. 30 is completed, and the horizontal axis is time.
  • the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-1”. Also, the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-2”.
  • two terminals can receive the multicast stream transmitted by the base station.
  • directivity control is performed in transmission and reception, an effect is obtained that an area in which a multicast stream can be received can be widened.
  • addition of a stream and the addition of a transmission beam are performed only when necessary, there is an effect that frequency, time, and space resources for transmitting data can be effectively used.
  • control described below may be performed.
  • the details of the control are as follows.
  • FIG. 32 is different from FIG. 31 in “an example of symbols transmitted by the base station when the base station transmits data symbols (of stream 1) after the communication between the base station and the terminal in FIG. 30 is completed”.
  • the horizontal axis is time.
  • FIG. 32 the same operation as in FIGS. 25 and 31 is denoted by the same reference numeral.
  • FIG. 32 differs from FIG. 31 in that the unicast transmission sections 2503-1 and 2503-2 are set longer in time, so that the base station adds more multicast symbols and transmits The point is not.
  • FIG. 33 shows that in addition to the base station transmitting a multicast transmission beam to two terminals (terminals 2202-1 and 2202-2) as shown in FIG. 29, a new terminal 2202-3 is transmitted to the base station.
  • a new terminal 2202-3 is transmitted to the base station.
  • an example of the operation when a request to add a transmission beam is made is shown. Note that the frame of the modulated signal transmitted by the base station is shown in FIG.
  • the terminal 2202-3 makes a “request for multicast transmission of stream 1” to the base station.
  • the "request for multicast transmission of stream 1" is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the base station Upon receiving [33-1], the base station notifies terminal 2202-3 that "transmission of multicast stream 1 is being performed.” The “notification of transmission of stream 1 for multicast” is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the terminal 2202-3 receives [33-2] and notifies the base station that “the multicast stream 1 has not been received”.
  • the “notification that the multicast stream 1 has not been received” is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the base station Upon receiving [33-3], the base station transmits a transmission beam different from the transmission beam of stream 1-1 and the transmission beam of stream 1-2 as the transmission beam of stream 1 for multicast. A determination is made as to whether the At this time, in consideration of the frame shown in FIG. 32, the base station determines not to transmit another transmission beam of the multicast stream 1. Therefore, the base station notifies the terminal 2202-3 of "not transmitting another transmission beam of the multicast stream 1". The “notification of not transmitting another transmission beam of multicast stream 1” is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the terminal 2202-3 receives the “notification of not transmitting another transmission beam of the multicast stream 1”.
  • the “procedure of communication between the base station and the terminal” in FIG. 33 is an example, and the order of transmission of each information is not limited to FIG. 33, and the same procedure is performed even if the order of each transmission is changed. Can be. As described above, when communication resources for multicast transmission are insufficient, it is not necessary to add a multicast transmission beam.
  • FIG. 34 shows that, in addition to the base station shown in FIG. 29 transmitting a multicast transmission beam to two terminals (terminals 2202-1 and 2202-2), a new terminal 2202-3 is transmitted to the base station. Shows an example of an operation for making a request to add a transmission beam of another multicast stream (stream 2).
  • the frame of the modulated signal transmitted by the base station is in a state as shown in FIG.
  • the terminal 2202-3 makes a "request for multicast transmission of stream 2" to the base station.
  • the “request for multicast transmission of stream 2” is transmitted in the unicast transmission section 2503 in FIG.
  • the base station receives [34-1], the base station notifies terminal 2202-3 that "transmission of multicast stream 2 is not performed”. Also, it is determined whether the base station can additionally transmit the transmission beam of the multicast stream 2. At this time, in consideration of the frame state as shown in FIG. To the terminal 2202-3 ". The “notification that the multicast stream 2 is not transmitted” and the “notification that the transmission beam of the multicast stream 2 can be transmitted” are included in the unicast transmission section 2503 in FIG. Sent.
  • the terminal 2203-3 receives [34-2] and notifies the base station that "preparation for receiving the stream 2 for multicast is completed". Note that the notification that “preparation for receiving stream 2 for multicast is completed” is transmitted to unicast transmission section 2503 in FIG.
  • the base station receives [34-3], and determines to transmit the transmission beam of the stream 2 for multicast. Therefore, the base station transmits a training symbol for transmission directivity control and a training symbol for reception directivity control to perform multicast transmission of stream 2 to terminal 2202-3. In addition to the transmission of these symbols, the base station transmits the transmission beam of stream 1-1 and the transmission beam of stream 1-2 as shown in FIG. This will be described later.
  • the terminal 2202-3 receives the training symbol for transmission directivity control and the training symbol for reception directivity control transmitted by the base station, and the base station performs transmission directivity control and the terminal 2202- 3 transmits feedback information to the base station in order to perform reception directivity control.
  • the base station determines a transmission directivity control method (eg, a weighting coefficient to be used when performing directivity control), and 2 are transmitted.
  • a transmission directivity control method eg, a weighting coefficient to be used when performing directivity control
  • the terminal 2202-3 determines a reception directivity control method (such as determination of a weighting coefficient to be used when performing directivity control) and receives a data symbol of stream 2 transmitted by the base station. Start.
  • the “procedure for performing communication between the base station and the terminal” in FIG. 34 is an example, and the order of transmission of each information is not limited to FIG. 34, and the order of transmission of each information is changed.
  • the case where the terminal performs the reception directivity control is described as an example in FIG. 34. However, the case where the terminal does not perform the reception directivity control may be employed. .
  • the base station does not need to transmit the training symbols for reception directivity control, and the terminal does not determine the reception directivity control method.
  • the base station When the base station performs the transmission directivity control, if the base station has the configuration of FIG. 1, for example, the multiplication coefficients in the multiplication units 204-1, 204-2, 204-3, and 204-4 of FIG. Is done.
  • the terminals 2202-1, 2202-2, and 2202-3 perform the reception directivity control, if the terminal has the configuration in FIG. 4, for example, the multiplication units 503-1, 503-2, and 503-3 in FIG. , 503-4 are set, and when the configuration of the terminal is the configuration of FIG. 6, for example, the multiplication coefficients in the multipliers 603-1, 603-2,. Is set.
  • FIG. 35 is an example of symbols transmitted by the base station when the base station transmits data symbols of stream 1 and stream 2 after the communication between the base station and the terminal in FIG. 34 is completed, and the horizontal axis represents time.
  • the terminal obtains “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-1”. Also, the terminal obtains “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-2”.
  • the terminal obtains “stream 2” data by obtaining “stream 2-1 data symbols”.
  • the terminal can receive a plurality of multicast streams (stream 1 and stream 2) transmitted by the base station.
  • stream 1 and stream 2 transmitted by the base station.
  • directivity control is performed in transmission and reception, an effect that an area in which a multicast stream can be received can be widened is obtained.
  • the addition of a stream and the addition of a transmission beam are performed only when necessary, there is an effect that frequency, time, and space resources for transmitting data can be effectively used.
  • FIG. 32 is different from FIG. 35 in “an example of symbols transmitted by the base station when the base station transmits data symbols (of stream 1)”, and the horizontal axis is time.
  • FIG. 32 components that operate in the same manner as FIG. 25 and FIG. 31 are denoted by the same reference numerals.
  • FIG. 32 differs from FIG. 35 in that the unicast transmission sections 2503-1 and 2503-2 are set to be longer in time, so that the base station transmits more multicast symbols, for example, new streams. The point is that symbols are added and not transmitted.
  • FIG. 36 shows that, in addition to the base station transmitting a transmission beam for multicast to two terminals (terminals 2202-1 and 2202-2) as shown in FIG. 29, a new terminal 2202-3 is transmitted to the base station.
  • a new terminal 2202-3 is transmitted to the base station.
  • FIG. 32 shows a frame of a modulated signal transmitted by the base station.
  • the terminal 2202-3 makes a “request for multicast transmission of stream 2” to the base station.
  • the "request for multicast transmission of stream 2" is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the base station receives [36-1] and notifies the terminal 2202-3 that "the multicast stream 2 is not transmitted". Note that "the transmission of the multicast stream 2 is not performed” is transmitted in the unicast transmission section in FIG. Further, the base station determines whether a transmission beam of the multicast stream 2 can be transmitted. The base station considers the frame shown in FIG. 32 and determines not to transmit the transmission beam of the multicast stream 2. Therefore, the base station notifies the terminal 2202-3 that "the transmission beam of the multicast stream 2 is not transmitted”. The “notification of not transmitting the transmission beam of the multicast stream 2” is transmitted in the unicast transmission section in FIG.
  • the terminal 2202-3 receives the “notification that the transmission beam of the multicast stream 2 is not transmitted”.
  • the “procedure of communication between the base station and the terminal” in FIG. 36 is an example, and the order of transmission of each information is not limited to that in FIG. 36. Can be. As described above, when communication resources for multicast transmission are insufficient, it is not necessary to add a stream and a multicast transmission beam.
  • the maximum value of the number of multicast transmission beams is determined or set in advance.
  • the base station transmits a multicast transmission beam that is equal to or less than the maximum value of the number of multicast transmission beams. For example, in the case of FIG. 35, the number of transmission beams for multicast is three. Then, the base station transmits a plurality of transmission beams for multicast, and defines a temporal idle time after transmitting these as a unicast transmission section.
  • ⁇ ⁇ A unicast transmission section may be determined as described above.
  • the # 1 symbol group 901-1 of stream 1, the # 2 symbol group 901-2 of stream 1, and the # 3 symbol group 901-3 of stream 1 in FIG. 9 are broadcast channels, that is, base stations. It may be control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the station performs data communication with the plurality of terminals. Note that the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the common search space is control information for performing cell control.
  • the common search space is control information broadcast to a plurality of terminals.
  • the # 1 symbol group 902-1 of stream 2 in FIG. 9, the # 2 symbol group 902-2 of stream 2 and the # 3 symbol group 902-3 of stream 2 are broadcast channels, that is, base stations. It may be control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the station performs data communication with the plurality of terminals.
  • the # 1 symbol group 901-1 of stream 1, the # 2 symbol group 901-2 of stream 1, the # 3 symbol group 901-3 of stream 1, and the # 1 symbol group 902-1 of stream 2 in FIG. , Stream 2 # 2 symbol group 902-2, and stream 2 # 3 symbol group 902-3 are as described in the embodiments described above.
  • the # 1 symbol group 1401-1 of the modulation signal 1, the # 2 symbol group 1401-2 of the modulation signal 1, and the # 3 symbol group 1401-3 of the modulation signal 1 in FIG. 14 are broadcast channels, that is, base stations. It may be control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the station performs data communication with the plurality of terminals.
  • the # 1 symbol group 1402-1 of the modulation signal 2, the # 2 symbol group 1402-2 of the modulation signal 2, and the # 3 symbol group 1402-3 of the modulation signal 2 in FIG. 14 are broadcast channels, that is, base stations. It may be control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the station performs data communication with the plurality of terminals.
  • the # 1 symbol group 1402-1 of the modulation signal 2, the # 2 symbol group 1402-2 of the modulation signal 2, and the # 3 symbol group 1402-3 of the modulation signal 2 in FIG. There may be.
  • Reference numeral 3 may be a broadcast channel, that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals.
  • the stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1 of FIG. 25, the stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, and the stream 1-1 data symbol (3) 2501-1- 3 may be a common search space.
  • the stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1 in FIG. 25, the stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, and the stream 1-1 data symbol (3) 2501-1- 3 is as described in the embodiment described above.
  • the stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, the stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501 in FIGS. ⁇ 1 ⁇ (M + 2), stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and stream 1-2 data symbol (3) 3101-1-3 are broadcast
  • the channel that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to the plurality of terminals in order for the base station to perform data communication with the plurality of terminals may be used.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M the stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501 in FIGS. -1- (M + 2), stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and stream 1-2 data symbol (3) 3101-1-3 are common It may be a search space.
  • the stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M the stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501 ⁇ 1- (M + 2), stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and stream 1-2 data symbol (3) 3101-1-3 This is as described in the embodiments described above.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 -(M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), and stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2)
  • a broadcast channel that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals in order for the base station to perform data communication with the plurality of terminals.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 -(M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), and stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) , A common search space.
  • control information may be control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 -(M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), and stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) 35, the stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, the stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, and the stream 2-
  • One data symbol (3) 3501-3 is as described in the embodiments described above.
  • FIG. 9 when transmitting each data symbol, a single carrier transmission method may be used, or a multi-carrier transmission method such as OFDM may be used. Is also good. Further, the temporal position of the data symbol is not limited to FIGS. 9, 14, 25, 31, 32, and 35.
  • the horizontal axis is described as time, but it is also possible to similarly implement the horizontal axis as frequency (carrier).
  • the horizontal axis indicates frequency (carrier)
  • the base station transmits each data symbol using one or more carriers or subcarriers.
  • a # 2 symbol group 902-2 of stream 2 and a # 3 symbol group 902-3 of stream 2 are data addressed to a base station or data addressed to any one of a plurality of communicating terminals. You may. At this time, the data may include control information.
  • the # 1 symbol group 901-1 of stream 1, the # 2 symbol group 901-2 of stream 1, the # 3 symbol group 901-3 of stream 1, the # 1 symbol group 902-1 of stream 2, the stream The # 2 symbol group 902-2 of stream 2 and the # 3 symbol group 902-3 of stream 2 are as described in the embodiments described above.
  • the # 1 symbol group 1401-1 of the modulation signal 1, the # 2 symbol group 1401-2 of the modulation signal 1, the # 3 symbol group 1401-3 of the modulation signal 1, and the # 1 symbol group 1401 of the modulation signal 2 -3, the # 2 symbol group 1402-2 of the modulation signal 2 and the # 3 symbol group 1402-2-3 of the modulation signal 2 are data addressed to the base station or addressed to any one of a plurality of terminals performing communication. It may be data. At this time, the data may include control information.
  • # 1 symbol group 1401-1 of modulated signal 1, # 2 symbol group 1401-2 of modulated signal 1, # 3 symbol group 1401-3 of modulated signal 1, and # 1 symbol group 1401 of modulated signal 2 -3, # 2 symbol group 1402-2 of modulated signal 2, and # 3 symbol group 1402-3 of modulated signal 2 are as described in the above-described embodiments.
  • the stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1, the stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, and the stream 1-1 data symbol (3) 2501-1 in FIG. 3 may be data addressed to a base station or data addressed to any one of a plurality of communicating terminals. At this time, the data may include control information.
  • the stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1 in FIG. 25, the stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, and the stream 1-1 data symbol (3) 2501-1- 3 is as described in the embodiment described above.
  • the stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, the stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501 in FIGS. ⁇ 1 (M + 2), stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and stream 1-2 data symbol (3) 3101-3 are addressed to the base station.
  • the data may include control information.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M the stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501 ⁇ 1 (M + 2), stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and stream 1-2 data symbol (3) 3101-3 This is as described in the embodiment described above.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 -(M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2)
  • the data may be data addressed to a station or data addressed to any one of a plurality of communicating terminals. At this time, the data may include control information.
  • stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, and stream 2-1 data symbol (3) 3501-3 in FIG. 35 are addressed to the base station.
  • stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 -(M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2), stream 2 -1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, and stream 2-1 data symbol (3) 3501-3 are described in the above-described embodiments. As you did.
  • FIG. 9 when transmitting each data symbol, a single carrier transmission method may be used, or a multi-carrier transmission method such as OFDM may be used. Is also good. Further, the temporal position of the data symbol is not limited to FIGS. 9, 14, 25, 31, 32, and 35.
  • the horizontal axis is described as time, but it is also possible to similarly implement the horizontal axis as frequency (carrier).
  • the horizontal axis indicates frequency (carrier)
  • the base station transmits each data symbol using one or more carriers or subcarriers.
  • the base station determines the # 1 symbol group 901-1 of the stream 1, the # 2 symbol group 901-2 of the stream 1, the # 3 symbol group 901-3 of the stream 1, and the # 2 symbol group of the stream 1.
  • the "stream 1 # 1 symbol group 901-1" The transmission beam of the stream # 2 symbol group 901-2, the transmission beam of the stream # 3 symbol group 901-3, the transmission beam of the stream # 1 symbol group 902-1, and the stream # 2 A transmission symbol of the two-symbol group 902-2 and a transmission beam of the # 3 symbol group 902-3 of the stream 2 are used. Chikyoku may be transmitted.
  • the base station in FIG. 3 performs “signal processing in signal processing section 102 and signal processing in weighting / combining section 301” or “signal processing in signal processing section 102 or signal processing in weighting / combining section 301”.
  • a transmission beam for the above “another symbol group” may be generated.
  • the base station determines that the # 1 symbol group 1401-1 of the modulated signal 1, the # 2 symbol group 1401-2 of the modulated signal 1, and the # 3 symbol group 1401-3 of the modulated signal 1 During a time period during which the # 1 symbol group 1402-1 of the modulation signal 2, the # 2 symbol group 1402-2 of the modulation signal 2, and the # 3 symbol group 1402-3 of the modulation signal 2 are being transmitted, "# of the modulation signal 1
  • the transmission beam of one symbol group 1401-1, the transmission beam of # 2 symbol group 1401-2 of modulation signal 1, the transmission beam of # 3 symbol group 1401-3 of modulation signal 1, and the # 1 symbol group 1402- of modulation signal 2 1 transmission beam, the transmission beam of the # 2 symbol group 1402-2 of the modulation signal 2, and the transmission beam of the # 3 symbol group 1402-3 of the modulation signal 2, using a transmission beam different from the above.
  • the base station may transmit.
  • another symbol group may be a symbol group including a data symbol addressed to a certain terminal or a symbol group including a control information symbol group as described in another part of the present disclosure. Or a symbol group including other multicast data symbols.
  • the base station in FIG. 3 performs “signal processing in signal processing section 102 and signal processing in weighting / combining section 301” or “signal processing in signal processing section 102 or signal processing in weighting / combining section 301”.
  • a transmission beam for the above “another symbol group” may be generated.
  • the base station determines that stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1, stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, and stream 1-1 data symbol ( 3) In the time period when 2501-1-3 is being transmitted, “stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1, stream 1-1 data symbol (2) 2501-1-2, stream 1- The base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting one data symbol (3) 2501-1-3”.
  • the base station determines that stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1 and stream 1-1 data symbol (2) 2501-1. -2, the stream 1-1 data symbol (3) 2501-1-3 is transmitted in the time zone where “stream 1-1 data symbol (1) 2501-1-1 and stream 1-1 data symbol (2 ) 2501-1-2, Stream 1-1 Data Symbol (3) Even if the base station transmits another symbol group using a transmission beam different from the transmission beam transmitting 2501-1-3. Good.
  • the base station performs stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), During the time period during which the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2) is being transmitted, “stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) The base station transmits another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting the 2501-1 (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1 (M + 2)”. You may.
  • the base station determines that stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M and stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 Data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2) During the time period during which the data symbol is transmitted, “stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream A transmission beam for transmitting the 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1) and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2) "is used.
  • the base station may transmit the symbol group.
  • the base station performs a stream 1-2 data symbol (1) 3101-1, a stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, and a stream 1-2 data symbol.
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting 3101-3”.
  • the base station determines that stream 1-2 data symbol (1) 3101-1 and stream 1-2 data symbol (2) 3101- 2.
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting the stream 1-2 data symbol (3) 3101-3”.
  • the base station determines whether stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501- (M + 1), stream 1-1 data symbol ( In the time period during which (M + 2) 2501- (M + 2) is transmitted, “stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501- (M + 1), stream 1-
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting one data symbol (M + 2) 2501- (M + 2)”.
  • the base station determines that stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M and stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501- ( M + 1) and the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501- (M + 2) are transmitted in the time zone where “stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M, stream 1-1 data symbol (M + 1) ) 2501- (M + 1), a transmission beam for transmitting stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501- (M + 2) ”, the base station may transmit another symbol group using another transmission beam. .
  • the base station determines that the stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, the stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), and the stream 1-2 data symbol ( (N + 2) 3101- (N + 2) is transmitted in the time slot where “stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), stream 1-2 data symbol
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam for transmitting the symbol (N + 2) 3101- (N + 2)”.
  • the base station determines that stream 1-2 data symbol (N) 3101-N and stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1) , Stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) during transmission, “stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- ( N + 1), a transmission beam for transmitting stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) ”, and the base station may transmit another symbol group using a different transmission beam.
  • the base station determines that stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, and stream 2-1 data symbol (3) In the time period during which 3501-3 is being transmitted, “stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, stream 2-1 data symbol (3) 3501-
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam for transmitting 3”.
  • the base station determines that stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, In the time period during which the 2-1 data symbol (3) 3501-3 is transmitted, “stream 2-1 data symbol (1) 3501-1, stream 2-1 data symbol (2) 3501-2, stream 2-
  • the base station may transmit another symbol group using a transmission beam different from the “transmission beam transmitting one data symbol (3) 3501-3”.
  • another symbol group may be a symbol group including a data symbol addressed to a certain terminal, or a symbol group including a control information symbol as described in another part of the present specification. Or a symbol group including another multicast data symbol.
  • the base station in FIG. 1 may generate a transmission beam for the “another symbol group” by the signal processing of the signal processing unit 102, or the base station in FIG. By selecting antennas from ⁇ 1 to antenna section 106-M, a transmission beam for the above “another symbol group” may be generated.
  • the base station in FIG. 3 performs “signal processing in signal processing section 102 and signal processing in weighting / combining section 301” or “signal processing in signal processing section 102 or signal processing in weighting / combining section 301”.
  • a transmission beam for the above “another symbol group” may be generated.
  • the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-1”. Also, the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-2”.
  • the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-1”. Also, the terminal can obtain “data of stream 1” by obtaining “data symbols of stream 1-2”.
  • Stream 1-1 data symbol (M) 2501-1-M and stream 1-2 data symbol (N) 3101-N contain the same data.
  • the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2) and the stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) contain the same data.
  • the stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2) and the stream 1-2 data symbol (N + 2) 3101- (N + 2) partially include the same data.
  • Method 2-2> There is a stream 1-2 data symbol (L) 3101-L that includes a part of the data included in the stream 1-1 data symbol (K) 2501-1-K. Note that K and L are integers.
  • the first base station or the first transmission system generates a first packet group including the data of the first stream and a second packet group including the data of the first stream, Are transmitted using the first transmission beam during the first period, and the packets included in the second packet group are transmitted using the second transmission beam different from the first transmission beam.
  • the transmission is performed during the second period, and the first period and the second period do not overlap with each other.
  • the second packet group may include a second packet including the same data as the data included in the first packet included in the first packet group. Further, as another configuration different from the above, the second packet group may include a third packet including the same data as a part of data included in the first packet included in the first packet group. Good.
  • first transmission beam and the second transmission beam may be transmission beams having different directivities transmitted using the same antenna unit, or may be transmitted using different antenna units. It may be a transmission beam.
  • the second base station or the second transmission system further generates a third packet group including data of the first stream in addition to the configuration of the first base station or the first transmission system, A packet included in the third packet group is transmitted in a third period using a third transmission beam different from the first transmission beam and the second transmission beam, and the third period is the first period and Does not overlap with the second period.
  • the second base station or the second transmission system may repeatedly set the first period, the second period, and the third period in a predetermined order.
  • the third base station or the third transmission system further generates a third packet group including data of the first stream in addition to the configuration of the first base station or the first transmission system, A packet included in the third packet group is transmitted in a third period using a third transmission beam different from the first transmission beam and the second transmission beam, and at least a part of the third period is transmitted in the third period.
  • Period 1 overlaps.
  • the third base station or the third transmission system may repeatedly set the first period, the second period, and the third period, and may set any one of the repeatedly set third periods. At least a part of the third period may overlap with the first period, and at least one of the third periods repeatedly set also overlaps with the first period. It is not necessary.
  • the fourth base station or the fourth transmission system further generates a fourth packet including data of the second stream in addition to the configuration of the first base station or the first transmission system, Four packets are transmitted in a fourth period using a fourth transmission beam different from the first transmission beam, and at least a part of the fourth period overlaps with the first period.
  • the first period and the second period are not overlapped with each other. However, the first period and the second period may partially overlap each other. All of the first period may overlap with the second period, or all of the first period may overlap with all of the second period.
  • the fifth base station or the fifth transmission system generates one or more packets including the data of the first stream, transmits the packets using different transmission beams for each packet, and transmits the packets from the terminal.
  • the number of packet groups generated based on the generated signal may be increased or decreased.
  • stream is described, but as described elsewhere in this specification, “stream 1-1 data symbol (M) 2501-1— M, stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1- (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2), and stream 1-2 data symbol (1 ) 3101-1, stream 1-2 data symbol (2) 3101-2, stream 1-2 data symbol (3) 3101-3 ”, and“ stream 1-1 data symbol (M) 2501 in FIG.
  • stream 1-1 data symbol (M + 1) 2501-1 ⁇ (M + 1), stream 1-1 data symbol (M + 2) 2501-1- (M + 2), stream 1-2 data symbol (N) 3101-N, stream 1-2 data symbol (N + 1) 3101- (N + 1), and stream 1-2 data symbol (N + 2) ) 3101- (N + 2) ” may be a symbol including a data symbol addressed to a certain terminal, a symbol including a control information symbol, or a symbol including a data symbol for multicast. Good.
  • Embodiment 4 In this embodiment, a specific example of the communication system described in Embodiments 1 to 3 will be described.
  • the communication system according to the present embodiment includes (a plurality of) base stations and a plurality of terminals.
  • a communication system including the base station 700 and the terminals 704-1 and 704-2 in FIGS. 7, 12, 17, 19, 20, 26, 29, and the like.
  • FIG. 37 shows an example of the configuration of the base station (700).
  • Logical channel generating section 3703 receives data 3701 and control data 3702 as input, and outputs logical channel signal 3704.
  • the logical channel signal 3704 includes, for example, “BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and DCCH (Dedicated Control Channel) that are control logical channels.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • BCCH is a channel for reporting downlink and system control information
  • PCCH is a channel for downlink and paging information
  • CCCH is a downlink and RRC (Radio Resource Control) connection.
  • MCCH is downlink, multicast channel scheduling for one-to-many MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), control channel”
  • DCCH is "DTCH is a downlink, a dedicated traffic channel to one terminal UE (User @ Equipment), a dedicated channel for user data”.
  • MTCH is a downlink, one-to-many MBMS user data channel” A.
  • ⁇ Transport channel generating section 3705 receives logical channel signal 3704 as input, generates and outputs transport channel signal 3706. It is assumed that the transport channel signal 3706 is composed of, for example, BCH (Broadcast Channel), DL-SCH (Downlink Shared Channel), PCH (Paging Channel), MCH (Multicast Channel), and the like.
  • BCH Broadcast Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • PCH Paging Channel
  • MCH Multicast Channel
  • BCH is a channel for system information broadcast throughout the cell
  • DL-SCH is a channel using user data, control information, and system information
  • PCH is left over the entire cell
  • Paging information channel “and” the MCH is a MBMS traffic and control channel broadcast throughout the cell ".
  • the physical channel generation unit 3707 receives the transport channel signal 3706 as input, generates and outputs a physical channel signal 3708. It is assumed that the physical channel signal 3708 is composed of, for example, a PBCH (Physical; Broadcast Channel), a PMCH (Physical Multicast Channel), a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), a PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and the like.
  • PBCH Physical; Broadcast Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH is for transmission of BCH transport channel
  • PMCH is for transmission of MCH transport channel
  • PDSCH is for transmission of DL-SCH and transport channel”.
  • PDCCH is for transmission of downlink L1 (Layer # 1) / L2 (Layer # 2) control signal”.
  • Modulation signal generating section 3709 receives physical channel signal 3708 as input, generates and outputs modulated signal 3710 based on physical channel signal 3708. Then, base station 700 transmits modulated signal 3710 as radio waves.
  • the symbol group # 1 of stream 1 of 901-1, the symbol group # 2 of stream 1 of 901-2, and the symbol group # 3 of stream 1 of 901-3 in FIG. 9 are broadcast.
  • the channel that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • the channel (that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals) may be used.
  • control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • the characteristics of the symbol group # 1 of stream 1 of 901-1, the symbol group # 2 of stream 1 of 901-2, and the symbol group # 3 of stream 1 of 901-3 in FIG. As described in the embodiments described above, the symbol group # 1 of stream 2 of 902-1 in FIG. 9 and the symbol group # 2 of stream 2 of 902-2 in FIG.
  • the characteristics of symbol group # 3 of stream 2 of No. 3 are as described in the embodiments described above.
  • stream 2 is not transmitted, such as symbol group # 1 (902-1) of stream 2 in FIG. 9, symbol group # 2 (902-2) of stream 2 and symbol group # 3 (902-3) of stream 2.
  • symbol group # 1 (902-1) of stream 2 in FIG. 9, symbol group # 2 (902-2) of stream 2 and symbol group # 3 (902-3) of stream 2.
  • the symbol group of stream 2 may not be transmitted by the base station (at this time, for example, in FIG. 7, 703-1, 703-2, and 703-3 are replaced by the base station). 701 is not transmitting.)
  • the channel that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • symbol group # 1 of modulated signal 2 of 1402-1, symbol group # 2 of modulated signal 2 of 1402-2, and symbol group # 3 of modulated signal 2 of 1402-3 in FIG. 14 are broadcast.
  • the channel that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • symbol group # 1 of modulated signal 1 of 1401-1, symbol group # 2 of modulated signal 1 of 1401-2, and symbol group # 3 of modulated signal 1 of 1401-1-3 in FIG. are as described in the above-described embodiment, and symbol group # 1 of modulated signal 2 of 1402-1 in FIG. 14, symbol group # 2 of modulated signal 2 of 1402-2 in FIG. 14, and The characteristics of symbol group # 3 of modulated signal 2 in 1402-3 are as described in the embodiments described above.
  • One data symbol (3) may be a broadcast channel (that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals).
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • the stream 1-1 data symbol (1) of 2501-1-1 in FIG. 25 the stream 1-1 data symbol (2) of 2501-1-2, and the stream 1-250 of 1-31-1
  • the characteristics of one data symbol (3) are as described in the embodiments described above.
  • stream 1-2 data symbol (3) is a broadcast channel (that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals in order for the base station to perform data communication with the plurality of terminals).
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • the features of the stream 1-2 data symbol (3) are as described in the embodiments described above.
  • a stream 1-1 data symbol (M) of 2501-1-M and a stream 1-1 data symbol (M + 1) of 2501-1 (M + 1) and 2501-1 (M + 2) Stream 1-1 data symbols (M + 2) and 3101-N stream 1-2 data symbols (N) and 3101- (N + 1) stream 1-2 data symbols (N + 1) and 3101- (N + 2) )
  • Stream 1-2 data symbol (N + 2) is a broadcast channel (that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals in order for the base station to perform data communication with the plurality of terminals). You may. Note that the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • the stream 2-1 data symbol (1) of 3501-1 in FIG. 35, the stream 2-1 data symbol (2) of 3501-2, and the stream 2-1 data symbol (3) of 3501-3 May be a broadcast channel (that is, control information for the base station to perform broadcast transmission to a plurality of terminals so that the base station performs data communication with the plurality of terminals).
  • the control information is, for example, control information necessary for the base station and the terminal to realize data communication.
  • the broadcast channel corresponds to “PBCH”, “PMCH”, and “part of PD-SCH” in the physical channel (physical channel signal 3708).
  • the broadcast channel corresponds to “BCH”, “part of DL-SCH”, “PCH”, and “MCH” in the transport channel (transport channel signal 3706).
  • the broadcast channel corresponds to “BCCH”, “CCCH”, “MCCH”, “part of DTCH”, and “MTCH” in the logical channel (logical channel signal 3704).
  • a stream 1-1 data symbol (M) of 2501-1-M a stream 1-1 data symbol (M + 1) of 2501-1 (M + 1), and a stream 1-1 data symbol (M + 1) of 2501-1 (M + 2)
  • the features of stream 1-2 data symbol (N + 2) in ()) are as described in the embodiments described above, and stream 2-1 data symbol (1) in 3501-1 in FIG. Stream 2-1 data symbol (2) of 3501-2 and stream 2-1 data symbol of 3501-2 (3)
  • the features of the are as described in the embodiments described so far.
  • FIG. 9 when transmitting each data symbol, a single carrier transmission method may be used, or a multi-carrier transmission method such as OFDM may be used. Is also good. Further, the temporal position of the data symbol is not limited to FIGS. 9, 14, 25, 31, 32, and 35.
  • the horizontal axis is described as time, but it is also possible to similarly implement the horizontal axis as frequency (carrier).
  • the horizontal axis represents frequency (carrier)
  • the base station transmits each data symbol using one or more carriers or subcarriers.
  • symbol group of stream 1 in FIG. 9 may include data (unicast data) (or symbols) to be transmitted individually for each terminal.
  • symbol group of stream 2 in FIG. 9 may include data (data for unicast) (or a symbol) to be transmitted individually for each terminal.
  • the symbol group of stream 1 in FIG. 14 may include data (data for unicast) (or symbols) to be transmitted individually for each terminal.
  • the symbol group of stream 2 in FIG. 14 may include data (data for unicast) (or a symbol) to be transmitted individually for each terminal.
  • the symbols of the stream 1-1 in FIG. 25 may include data (data for unicast) (or symbols) to be transmitted individually for each terminal.
  • the symbols of stream 1-1 and the symbols of stream 1-2 in FIGS. 31 and 32 may include data (unicast data) (or symbols) to be transmitted individually for each terminal.
  • the PBCH may be configured, for example, to be used to transmit the minimum information (the system bandwidth, the system frame number, the number of transmitting antennas, and the like) that the UE should read first after the cell search. .
  • the PMCH may be configured, for example, to be “used for MBSFN (Multicast-broadcastroadsingle-frequency network) operation”.
  • MBSFN Multicast-broadcastroadsingle-frequency network
  • the PDSCH is, for example, "a shared data channel for transmitting downlink user data, and is transmitted by aggregating all data regardless of C (control) -plane / U (User) -plane". It may be configured.
  • the PDCCH may be configured, for example, to be "used for notifying a user selected by the eNodeB (gNodeB) (base station) of the radio resource allocation information to the user".
  • gNodeB eNodeB
  • the base station transmits data symbols and control information symbols using a plurality of transmission beams, and the terminal transmits a high quality beam from the plurality of transmission beams. Is selectively received, and based on this, the terminal can receive data symbols, thereby obtaining an effect that the terminal can obtain high data reception quality.
  • FIG. 38 shows an example of the frame configuration of stream 1 transmitted by the base station (700).
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency
  • time 1 to time 10 Carrier 1 to carrier 40 are shown. Therefore, FIG. 38 shows a frame configuration of a multicarrier transmission scheme such as an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the symbol area of stream 1 in FIG. 3801_1 and 3801_2 can be used.
  • the symbol group #i (3800_i) of stream 1 in FIG. 38 is used by the base station for transmitting multicast data as described in the first and fourth embodiments. Become.
  • FIG. 39 shows an example of the frame configuration of stream 2 transmitted by the base station (700).
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency
  • time 1 to time 10 Carrier 1 to carrier 40 are shown. Therefore, FIG. 39 is a frame of a multi-carrier transmission scheme such as the OFDM scheme.
  • the symbol area 3901_1 of stream 2 in FIG. , 3901_2 can be used.
  • the symbol group #i (3900_i) of stream 2 in FIG. 39 is used by the base station to transmit multicast data as described in the first and fourth embodiments. Become.
  • the base station uses the symbol of time X in FIG. 38 (X is an integer of 1 to 10 in FIG. 38), the symbol of carrier Y (Y is an integer of 1 to 40 in FIG. 38) and the time of FIG.
  • the symbols of X and carrier Y are transmitted using the same frequency and the same time.
  • the characteristics of the symbol group # 1 of stream 1 of 901-1, the symbol group # 2 of stream 1 of 901-2, and the symbol group # 3 of stream 1 of 901-3 in FIG. This is as described in the embodiments described above. That is, the characteristics of the symbol group #i of stream 1 in FIG. 38 are the same as those of the symbol group of stream 1 in FIG. 9, and are as described in the embodiments described above.
  • symbol group # 1 of stream 2 of 902-1, symbol group # 2 of stream 2 of 902-2, and symbol group # 3 of stream 2 of 902-3 in FIG. This is as described in the embodiments described above. That is, the feature of the symbol group #i of the stream 2 of FIG. 39 is the same as that of the symbol group of the stream 2 of FIG. 9, and is as described in the embodiments described above.
  • the symbol may be used for multicast transmission or used for individual data transmission (unicast transmission). Is also good.
  • Embodiments 1 and 4 may be performed in the same manner.
  • the base station transmits data symbols and control information symbols using a plurality of transmission beams, and the terminal transmits a high quality beam from the plurality of transmission beams. Is selectively received, and based on this, the terminal can receive data symbols, thereby obtaining an effect that the terminal can obtain high data reception quality.
  • FIG. 40 shows an example of the frame configuration of modulated signal 1 transmitted by base station (700).
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency
  • 10 a frame configuration from carrier 1 to carrier 40 is shown. Therefore, FIG. 40 has a frame configuration of a multicarrier transmission scheme such as the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • symbol group #i (4000 — i) of modulated signal 1 is present from time 1 to time 10 and from carrier 10 to carrier 20. It is assumed that symbol group #i (4000 — i) of modulated signal 1 corresponds to symbol group #i (1401-i) of modulated signal 1 in FIG.
  • the symbol area of stream 1 in FIG. 4001_1 and 4001_2 can be used.
  • the symbol group #i (4000_i) of modulated signal 1 in FIG. 40 is used by the base station to transmit multicast data, as described in the first and fourth embodiments. become.
  • FIG. 41 shows an example of the frame configuration of the modulated signal 2 transmitted by the base station (700).
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency
  • time 1 to time 10 a frame configuration from carrier 1 to carrier 40 is shown. Therefore, FIG. 41 is a frame of a multicarrier transmission scheme such as the OFDM scheme.
  • symbol group #i (4100_i) of modulated signal 2 exists from time 1 to time 10 and carrier 10 to carrier 20. It is assumed that symbol group #i (4100_i) of modulated signal 2 corresponds to symbol group #i (1402-i) of modulated signal 2 in FIG.
  • the symbol area of modulated signal 2 in FIG. 4101_1 and 4101_2 can be used.
  • the symbol group #i (4100_i) of modulated signal 2 in FIG. 41 is used by the base station for transmitting multicast data as described in the first and fourth embodiments. become.
  • the base station includes a symbol of time X (in FIG. 40, X is an integer of 1 to 10) in FIG. 40, a symbol of carrier Y (in FIG. 40, Y is an integer of 1 to 40) and FIG.
  • the symbols at time X and carrier Y are transmitted using the same frequency and the same time.
  • symbol group # 1 of stream 1 of 1401_1, symbol group # 2 of modulated signal 1 of 1401_2, and symbol group # 3 of modulated signal 1 of 1401_3 in FIG. 14 have been described above. This is as described in the embodiment. That is, the feature of the symbol group #i of the modulated signal 1 in FIG. 40 is the same as that of the symbol group of the modulated signal 1 in FIG. 14, and is as described in the embodiments described above.
  • the characteristics of the symbol group # 1 of the modulated signal 2 of 1402_1, the symbol group # 2 of the modulated signal 2 of 1402_2, and the symbol group # 3 of the modulated signal 2 of 1402_3 in FIG. This is as described in the embodiment. That is, the feature of the symbol group #i of the modulation signal 2 in FIG. 41 is the same as that of the symbol group of the modulation signal 2 in FIG. 14, and is as described in the embodiments described above.
  • the symbol when a symbol exists after time 11 in the carrier 10 to the carrier 20 having the frame configuration of FIGS. 40 and 41, the symbol may be used for multicast transmission or used for individual data transmission (unicast transmission). Is also good.
  • Embodiments 1 and 4 may be performed in the same manner.
  • the symbol areas 3801_1 and 3801_2 of the stream 1 in FIG. 38 the symbol areas 3901_1 and 3901_2 of the stream 2 in FIG. 39, the symbol areas 4001_1 and 4001_2 of the modulation signal 1 in FIG. 40, and the symbol areas of the modulation signal 2 in FIG.
  • An example of how to use 4101_1 and 4102_2 will be described.
  • FIG. 42 shows “Symbol areas 3801_1 and 3801_2 of stream 1 in FIG. 38, symbol areas 3901_1 and 3901_2 of stream 2 in FIG. 39, symbol areas 4001_1 and 4001_2 of modulation signal 1 in FIG. 40, and symbols of modulation signal 2 in FIG.
  • An example of allocation of the “areas 4101_1 and 4102_2” to terminals is shown.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier).
  • symbol areas 3801_1 and 3801_2 of stream 1 in FIG. 38 symbol areas 3901_1 and 3901_2 of stream 2 in FIG. 39, symbol areas 4001_1 and 4001_2 of modulation signal 1 in FIG.
  • the symbol region 4101_1, 4102_2 of the modulated signal 2 is frequency-divided and assigned to the terminal.
  • 4201_1 is a symbol group assigned for terminal # 1
  • 4201_2 is a symbol group assigned for terminal # 2
  • 4201_3 is a symbol group assigned for terminal # 3.
  • the base station (700) is performing communication with the terminal # 1, the terminal # 2, and the terminal # 3.
  • the base station (700) “ The base station transmits data to the terminal # 1 using the symbol group 4201_1 assigned to the terminal # 1.
  • the method of allocating terminals is not limited to that shown in FIG. 42, and the frequency band (the number of carriers) may change with time or may be set in any manner. Then, the assignment method to the terminal may be changed over time.
  • FIG. 43 shows “Symbol areas 3801_1 and 3801_2 of stream 1 in FIG. 38, symbol areas 3901_1 and 3901_2 of stream 2 in FIG. 39, symbol areas 4001_1 and 4001_2 of modulation signal 1 in FIG. 40, and symbols of modulation signal 2 in FIG. This is an example different from that in FIG. 42 in the assignment of the “areas 4101_1 and 4102_2” to the terminals.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency (carrier).
  • the symbol region 4101_1, 4102_2 of the modulated signal 2 is time-divided and frequency-divided, and assigned to terminals.
  • 4301_1 is a symbol group allocated for terminal # 1
  • 4301_2 is a symbol group allocated for terminal # 2
  • 4301_3 is a symbol group allocated for terminal # 3
  • 4301_4 is a terminal group.
  • a symbol group assigned for terminal # 4301_5 is a symbol group assigned for terminal # 5
  • 4301_6 is a symbol group assigned for terminal # 6.
  • the base station (700) is communicating with terminal # 1, terminal # 2, terminal # 3, terminal # 4, terminal # 5, and terminal # 6, and the base station transmits data to terminal # 1.
  • the base station transmits data to terminal # 1 using "symbol group 4301_1 assigned for terminal # 1" in FIG.
  • the base station transmits data to terminal # 2 using “symbol group 4301_2 allocated for terminal # 2” in FIG. Become.
  • the base station transmits data to terminal # 3 using "symbol group 4301_3 assigned for terminal # 3" in FIG.
  • the base station When transmitting data to terminal # 4, the base station transmits data to terminal # 4 using "symbol group 4301_4 assigned for terminal # 4" in FIG. When the base station transmits data to terminal # 5, the base station transmits data to terminal # 5 using "symbol group 4301_5 assigned for terminal # 5" in FIG. When the base station transmits data to terminal # 6, the base station transmits data to terminal # 6 using "symbol group 4301_6 allocated for terminal # 6" in FIG.
  • the method of allocating to terminals is not limited to FIG. 43, and the frequency band (the number of carriers) and the time width may be changed, and may be set in any manner. Then, the assignment method to the terminal may be changed over time.
  • weighting combining method may be determined in units of a plurality of carriers. Also, parameters for weighting and combining may be set for each terminal assigned as shown in FIGS. 43 and 44. The setting of the weighting combination method in the carrier is not limited to these examples.
  • the base station transmits data symbols and control information symbols using a plurality of transmission beams, and the terminal transmits a high quality beam from the plurality of transmission beams. Is selectively received, and based on this, the terminal can receive data symbols, thereby obtaining an effect that the terminal can obtain high data reception quality.
  • FIG. 44 components that operate in the same manner as in FIGS. 1 and 3 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the weighted synthesis unit 301 receives the signal-processed signals 103_1, 103_2,..., 103_M and the control signal 159, performs weighted synthesis based on the control signal 159, and obtains weighted synthesized signals 4401_1, 4401_2,. ., 4401_K.
  • M is an integer of 2 or more
  • K is an integer of 2 or more.
  • the signal 103_i (i is an integer of 1 or more and M or less) after signal processing is ui (t) (t is time)
  • the signal 4401_g (g is an integer of 1 or more and K or less) after weighting and combining is vg (t).
  • Vg (t) can be expressed by the following equation.
  • Radio section 104 — g receives signal 4401 — g after weighting and combining and control signal 159, performs predetermined processing based on control signal 159, generates and outputs transmission signal 105 — g. Then, the transmission signal 105_g is transmitted from the antenna 303_1.
  • the transmission method supported by the base station may be a multi-carrier method such as OFDM or a single carrier method. Further, the base station may support both the multi-carrier scheme and the single-carrier scheme. At this time, there are a plurality of methods for generating a single-carrier modulation signal, and any method can be used.
  • the single carrier system “DFT (Discrete Fourier Transform) -Spread OFDM (Orthogonal Frequency Divide Multiplexing)”, “Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM,” “OFDM based SC (Single Carrier),” SC (Single Carrier) -FDMA (Frequency Division Multiple Access) and Guard-interval DFT-Spread OFDM.
  • Equation (7) describes a function of time, but in the case of a multicarrier system such as the OFDM system, it may be a function of frequency in addition to time.
  • different weighting and combining may be performed for each carrier, or a weighting and combining method may be determined for a plurality of carriers.
  • the setting of the weighting combination method in the carrier is not limited to these examples.
  • the configuration of the base station is not limited to, for example, FIGS. 1 and 3, but may be any base station that has a plurality of transmission antennas, generates a plurality of transmission beams (transmission directional beams), and transmits the transmission beams. If so, the present disclosure can be implemented.
  • each embodiment is merely an example, and illustrates, for example, “modulation method, error correction coding method (error correction code to be used, code length, coding rate, etc.), control information, and the like”. Also, the same configuration can be implemented when another “modulation scheme, error correction coding scheme (error correction code to be used, code length, coding rate, etc.), control information, etc.” is applied.
  • APSK for example, 16APSK, $ 64APSK, $ 128APSK, $ 256APSK, $ 1024APSK, $ 4096APSK, etc.
  • PAM for example, 4PAM, $ 8PAM, $ 16PAM, $ 64PAM, $ 128PAM, $ 256PAM, $ 1024PAM, $ 4096PAM, etc.
  • PSK for example, BPSK, @PSK, QPSK 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSK, etc.
  • QAM eg, 4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, etc.
  • the modulation scheme having 64, 128, 256, 1024 signal points, etc.) is not limited to the signal point arrangement method of the modulation scheme described in this specification.
  • the transmission device includes, for example, a communication / broadcasting device such as a broadcasting station, a base station, an access point, a terminal, and a mobile phone (mobile @ phone).
  • the communication device such as a television, a radio, a terminal, a personal computer, a mobile phone, an access point, a base station, or the like may be provided with the receiving device.
  • the transmission device and the reception device according to the present disclosure are devices having a communication function, and the device provides some interface to a device for executing an application such as a television, a radio, a personal computer, and a mobile phone. It is also conceivable that the connection can be made after connection.
  • symbols other than data symbols for example, pilot symbols (preamble, unique word, postamble, reference symbol, etc.), symbols for control information, and the like are arranged in any frame. Good.
  • pilot symbols and control information symbols are named here, but any naming method may be used, and the function itself is important.
  • the pilot symbol may be, for example, a known symbol modulated using PSK modulation in the transceiver, and the receiver uses this symbol to perform frequency synchronization, time synchronization, and channel estimation (CSI (CSI) of each modulated signal. Channel ⁇ State ⁇ Information) estimation, signal detection, etc.
  • CSI channel estimation
  • the pilot symbols may be synchronized by the receiver so that the receiver can know the symbols transmitted by the transmitter.
  • the symbols for control information are information that needs to be transmitted to a communication partner in order to realize communication other than data (data such as an application) (for example, a modulation scheme and an error correction coding scheme used for communication). , A coding rate of an error correction coding scheme, setting information in an upper layer, etc.).
  • the present disclosure is not limited to each embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the case where the communication method is performed as a communication device is described.
  • the present invention is not limited to this, and the communication method can be performed as software.
  • a program for executing the above communication method may be stored in the ROM in advance, and the program may be operated by the CPU.
  • a program for executing the above-described communication method may be stored in a computer-readable storage medium, the program stored in the storage medium may be recorded in a RAM of the computer, and the computer may be operated according to the program. .
  • Each configuration of each of the above embodiments may be typically realized as an LSI which is an integrated circuit having an input terminal and an output terminal. These may be individually formed into one chip, or may be formed into one chip so as to include all or a part of the configuration of each embodiment.
  • an LSI is used here, it may be called 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 or a general-purpose processor.
  • an FPGA that can be programmed or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • an integrated circuit technology that replaces the LSI appears due to the progress of the semiconductor technology or another derivative technology, the functional blocks may be naturally integrated using the technology. Adaptation of biotechnology is possible.
  • a base station (AP) including the transmission device of FIG. 1 transmits the modulated signal having the frame configuration described in this specification using a multicarrier scheme such as the OFDM scheme.
  • a terminal (user) communicating with the base station (AP) transmits a modulated signal
  • an application method in which the modulated signal transmitted by the terminal is a single carrier scheme can be considered (base station).
  • the (AP) can transmit a data symbol group to a plurality of terminals simultaneously by using the OFDM scheme, and the terminals can reduce power consumption by using the single carrier scheme. .).
  • the terminal may use a TDD (Time Division Duplex) scheme for transmitting a modulation scheme by using a part of the frequency band used by the modulation signal transmitted by the base station (AP).
  • TDD Time Division Duplex
  • the configuration of the antenna units 106-1, 106-2,..., 106-M in FIG. 1 is not limited to the configuration described in the embodiment.
  • the antenna units 106-1, 106-2,..., 106-M may not be configured by a plurality of antennas, and the antenna units 106-1, 106-2,. -M does not have to take the signal 159 as an input.
  • the configuration of the antenna units 401-1, 401-2,..., 401-N in FIG. 4 is not limited to the configuration described in the embodiment.
  • the antenna units 401-1, 401-2,..., 401-N may not be configured by a plurality of antennas, and the antenna units 401-1, 401-2,. -N does not have to take the signal 410 as an input.
  • the transmission method supported by the base station and the terminal may be a multicarrier method such as OFDM or a single carrier method. Further, the base station may support both the multi-carrier scheme and the single-carrier scheme. At this time, there are a plurality of methods for generating a single-carrier modulation signal, and any method can be used.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Spread OFDM Orthogonal Frequency Divide Multiplexing
  • Trafficory Constrained DFT-Spread OFDM “OFDM based SC (Single Carrier),” SC (Single Carrier) -FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  • Guard-interval DFT-Spread OFDM examples of the single carrier system.
  • At least multicast (broadcast) data exists in information # 1 (101_1), information # 2 (101_2),..., Information #M (101_M) in FIGS. become.
  • information # 1 (101_1) is data for multicast
  • a plurality of streams or modulated signals including this data are generated by the signal processing unit 102 and output from the antenna. .
  • the state of a plurality of streams or modulated signals is as described with reference to FIGS. 7, 9, 12, 14, 17, 18, and 19.
  • information # 1 (101_1), information # 2 (101_2),..., Information #M (101_M) in FIGS. 1, 3, and 44 may include data addressed to an individual terminal. . This point is as described in the embodiment of this specification.
  • At least one of an FPGA (Field Programmable Gate Array) and a CPU (Central Processing Unit) can download all or a part of software necessary for realizing the communication method described in the present disclosure by wireless communication or wired communication.
  • an FPGA Field Programmable Gate Array
  • a CPU Central Processing Unit
  • the configuration may be adopted. Further, the configuration may be such that all or a part of the software for updating can be downloaded by wireless communication or wired communication. Then, the downloaded software may be stored in the storage unit, and the digital signal processing described in the present disclosure may be executed by operating at least one of the FPGA and the CPU based on the stored software.
  • the device including at least one of the FPGA and the CPU may be connected to the communication modem wirelessly or by wire, and the communication method described in the present disclosure may be realized by the device and the communication modem.
  • a communication device such as a base station, an AP, or a terminal described in this specification includes at least one of an FPGA and a CPU, and externally executes software for operating at least one of the FPGA and the CPU.
  • the communication device may include an interface for obtaining the information.
  • the communication device includes a storage unit for storing software obtained from the outside, and operates the FPGA and the CPU based on the stored software to realize the signal processing described in the present disclosure. You may.
  • FIG. 45 is a diagram showing an example of the connection between the network and the gateway.
  • the communication system according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the communication system includes an outdoor gateway 4501, an indoor gateway 4502, an outdoor network 4503, and an indoor network 4504.
  • the outdoor gateway 4501 is a gateway device that is communicably connected to the outdoor network 4503.
  • the outdoor gateway 4501 includes a communication IF (interface) 4501a, a communication IF 4501b, and a wireless power receiving unit 4501c.
  • the outdoor gateway 4501 can be realized by, for example, a computer. However, the configuration need not be a computer.
  • the outdoor gateway 4501 corresponds to a first communication device. Note that the outdoor gateway 4501 may be one node configuring the outdoor network 4503.
  • the communication IF 4501a is a communication interface device communicably connected to the outdoor network 4503.
  • the communication IF 4501b is a communication interface device communicably connected to the indoor gateway 4502.
  • the wireless power receiving unit 4501c is a power receiving device that receives wireless power supply from the indoor gateway 4502.
  • the power can be supplied using a method using electromagnetic induction, a wireless power transmission method, or a wireless power supply method. More specifically, for example, the Qi standard can be used. However, the applicable power transmission method is not limited to this.
  • the outdoor gateway 4501 receives a communication frame from a surrounding communication device by the communication IFs 4501a and 4501b, and transmits the communication frame to another appropriate communication device.
  • the outdoor gateway 4501 controls which frame is transmitted by which communication IF by exchanging route information with surrounding communication devices by the communication IFs 4501a and 4501b.
  • the indoor gateway 4502 is a gateway device communicably connected to the indoor network 4504.
  • the indoor gateway 4502 includes a communication IF 4502a, a communication IF 4502b, a power receiving unit 4502c, and a wireless power feeding unit (wireless power transmitting unit) 4502d.
  • the indoor gateway 4502 may be implemented by, for example, a computer. However, the configuration need not be a computer.
  • the indoor gateway 4502 corresponds to a second communication device. Note that the indoor gateway 4502 may be one node configuring the indoor network 4504.
  • the communication IF 4502a is a communication interface device communicably connected to the indoor network 4504.
  • the communication IF 4502b is a communication interface device communicably connected to the outdoor gateway 4501.
  • the power receiving unit 4502c is a power receiving unit that receives power for driving the indoor gateway 4502 from a power supply terminal arranged indoors, for example, an outlet or a USB (Universal Serial Bus) connector.
  • the power receiving unit 4502c is connected to an outlet by a power cord, and receives power supply of, for example, AC100V, or is connected to a USB (Universal Serial Bus) connector and receives power supply.
  • the wireless power supply unit (wireless power transmission unit) 4502d is a power supply device (power transmission device) that wirelessly supplies power to the outdoor gateway 4501.
  • the power supplied by the wireless power supply unit 4502d is a part of the power received by the power receiving unit 4502c from the outlet.
  • the supply of power is the same as that of the wireless power receiving unit 4501c.
  • the indoor gateway 4502 receives a communication frame from a surrounding communication device by the communication IFs 4502a and 4502b, and transmits the communication frame to another appropriate communication device.
  • the indoor gateway 4502 controls which frame is transmitted by which communication IF by exchanging route information with surrounding communication devices by the communication IFs 4502a and 4502b.
  • the outdoor network 4503 is, for example, a network installed in an outdoor space (also referred to as a first space).
  • the outdoor network 4503 is a wireless network (also referred to as a first network).
  • the outdoor network 4503 is a network that conforms to the communication standards of IEEE 802.11ad and IEEE 802.11ay.
  • this network may use a communication method other than this standard (for example, IEEE 802.11a standard, IEEE 802.11g standard, IEEE 802.11n standard, IEEE 802.11ac standard, IEEE 802.11ax standard, Cellular standards may be used.).
  • the outdoor network 4503 may be connected to a wired network configured using an optical fiber or the like.
  • the outdoor network 4503 has a role of connecting the indoor network 4504 and the wired network.
  • the outdoor network 4503 may be a closed network that is not connected to the wired network.
  • the indoor network 4504 is a network installed in an indoor space (also referred to as a second space).
  • the indoor network 4504 is a wireless network (also referred to as a second network).
  • the indoor network 4504 is a network conforming to the communication standards of IEEE 802.11ad and IEEE 802.11ay.
  • this network may use a communication method other than this standard (for example, IEEE 802.11a standard, IEEE 802.11g standard, IEEE 802.11n standard, IEEE 802.11ac standard, IEEE 802.11ax standard, Cellular standards may be used.).
  • the outdoor gateway 4501 or the indoor gateway 4502 has, for example, the configuration shown in FIG. 1 (or FIG. 3 or FIG. 44).
  • the operation of each unit in FIG. 1 (or FIG. 3 or FIG. 44) and the operation of each unit in FIG. 4 have already been described, and a description thereof will be omitted.
  • the indoor space and the outdoor space are separated by a plate or the like.
  • the communication IF 4501b and the communication IF 4502b are connected by wireless communication using radio waves via the plate.
  • the plate body is, for example, an outer wall (for example, an outer wall of a building or a house), a glass plate (for example, a glass plate installed in an opening of a building or a house), or the like.
  • the communication IF 4501a is a wireless communication interface.
  • the communication IF 4502a is a wireless communication interface.
  • the communication IF 4501a performs communication by, for example, a TDMA (Time Division Multiple Access) method. Further, the communication IF 4502a communicates by, for example, a CSMA (Carrier Sense Multiple Access) method. However, the communication IF 4501a may perform communication using a method other than TDMA, and the communication IF 4502a may perform communication using a method other than CSMA.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • the outdoor network 4503 and the indoor network 4504 may be wireless multi-hop networks (wireless mesh networks).
  • the communication IF 4501a is connected to an outdoor network 4503 configured by a wireless multi-hop network (wireless mesh network)
  • the communication IF 4502a is connected to an indoor network 4504 configured by a wireless multi-hop network (wireless mesh network). Connected.
  • control method of the communication system includes a step of connecting to the outdoor network 4503 by the outdoor gateway 4501, a step of performing wireless communication by the outdoor gateway 4501, a step of connecting to the indoor network 4504 by the indoor gateway 4502, and a step of connecting to the indoor gateway 4502. Connecting to the outdoor gateway 4501 by wireless communication.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system. More specifically, FIG. 46 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a mesh network that is an outdoor network 4503 using a wireless signal repeater (also simply referred to as a “repeater”).
  • a wireless signal repeater also simply referred to as a “repeater”.
  • the plurality of repeaters are respectively arranged at a plurality of points in a predetermined area, and constitute a mesh-type wireless backhaul.
  • repeater 4800B transmits a signal received from repeater 4800A to repeater 4800C.
  • repeater 4800B transmits the signal received from repeater 4800A to edge node (or node) 4810 connected to repeater 4800B.
  • the edge node (or node) 4810 is a gateway device installed in a house.
  • repeater 4800B transmits a signal received from edge node (or node) 4810 connected to repeater 4800B to another repeater 4800C.
  • WTTH Wireless To The Home
  • the edge node may be a gateway device installed in a network in a building.
  • WTTB Wireless @ The @ building.
  • WTTB Wireless @ The @ building
  • the edge node (or node) may be, for example, a Wi-Fi access point.
  • WTTX Wired to the X
  • FIG. 47 is a diagram illustrating an example of the configuration of the indoor network 4504.
  • the indoor network 4504 shown in FIG. 47 forms a mesh network (multi-hop network), and includes MP (Mesh @ Point) * 1, MP * 2, MP * 3, MP * 4, MP * 5, MP * 6. , MP * 7 and MP * 8 (also referred to as "MP * 1 etc.”), MAP (Mesh @ Access @ Point) # 1, MAP # 2, MAP # 3 and MAP # 4 (also referred to as "MAP # 1 etc.") And
  • the indoor gateway 4502 is also described as one node configuring the mesh network.
  • MP * 1 or the like or MAP # 1 or the like has, for example, the configuration shown in FIG. 1 (or FIG. 3 or FIG. 44). The operation of each unit in FIG. 1 (or FIG. 3 or FIG. 44) and the operation of each unit in FIG. 4 have already been described, and a description thereof will be omitted.
  • a “dashed line” connecting MPs or MAPs indicates that the MPs or MAPs connected by the broken lines can communicate with each other, and a “solid line” connecting the MPs or MAPs indicates that the communication link connecting these is a mesh network. Means that the communication route is selected.
  • the indoor gateway 4502 and MP * 1 connected by a solid line are in a communicable state, and the communication link connecting the indoor gateway 4502 and MP * 1 is selected as a communication path.
  • MP * 3 and MP * 4 connected by a broken line are in a communicable state, but mean that a communication link connecting MP * 3 and MP * 4 is not selected as a communication path. I have.
  • MP * 3 and MAP # 3 that are not connected by a solid line or a broken line mean that communication is impossible.
  • Each of * MP * 1 and the like is a node configuring the mesh network.
  • Each of the MP * 1 and the like has a routing table, and enables communication between a terminal connected to the mesh network and another communication device by transmitting a packet according to the routing table.
  • the routing table may be a statically set table (static routing table) or a table dynamically set by exchanging information between the MP * 1 and the like according to a routing protocol (dynamic routing table). Table).
  • Each of the MAP # 1 and the like is, for example, a node configuring a mesh network and further having a function as a base station (access point) that provides wireless access to a terminal existing indoors.
  • the function of each of the MAP # 1 and the like forming the mesh network is the same as that of the MP * 1 and the like.
  • the function of each base station such as MAP # 1 is the same as that of a general base station.
  • the MAP # 1 and the like have a function as a base station (access point) of a wireless LAN (Local Area Network) such as a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, and a 60 GHz band.
  • a wireless LAN Local Area Network
  • MP * 1 and the like and MAP # 1 and the like include (1) an initial operation for configuring a mesh network, (2) an operation for configuring a mesh network (specifically, processing for determining a communication path, etc.), and (3) By performing a packet transfer operation using MP * 1 and the like and MAP # 1 and the like, a terminal connected to the MAP # 1 and the like can communicate with the indoor gateway 4502 via the mesh network.
  • Each of the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., MAP # 1, etc. searches for an adjacent node.
  • the node is any one of the indoor gateway 4502, MP * 1, MAP # 1, and the like.
  • MP * 3 knows that it can communicate with MP * 1, MP * 2, MP * 4, and MP * 6.
  • MP * 3 may also perform beamforming training.
  • the indoor gateway does not search for devices installed outdoors (for example, outdoor gateways, outdoor MPs, outdoor MAPs, none of which are shown).
  • the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc. respectively notify surrounding nodes that they belong to the indoor network by frame transmission.
  • the outdoor gateway 4501, outdoor MP, and outdoor MAP notify surrounding nodes that they belong to the outdoor network by frame transmission.
  • each of the transmission source nodes includes a gateway (specifically, an indoor gateway 4502 or an outdoor gateway 4501), an MP (specifically, an indoor MP * 1 or an outdoor MP), or a MAP ( More specifically, the information includes information indicating whether the destination is an indoor MAP # 1 or an outdoor MAP.
  • connection information is broadcast (multicast) to the surroundings.
  • the indoor gateway 4502, MP # 1, etc., MAP * 1, etc., will obtain connection information of surrounding nodes.
  • MP * 3 recognizes that communication with MP * 1 is possible. Then, the MP * 3 transmits "MP * 3 can communicate with MP * 1" to the other nodes (the indoor gateway 4502, the indoor MP # 1, and the indoor MAP * 1).
  • MP * 3 transmits information that “MP * 3 can communicate with MP * 1” to MP * 1, MP * 2, MP * 4, MP * 6, and MAP # 4.
  • MP * 6 transmits information that "MP * 3 can communicate with MP * 1" to MP * 7, MP * 5, and MAP # 2.
  • MP * 1, MP * 2, MP * 4, and MAP # 4 also transmit information indicating that MP * 3 can communicate with MP * 1.
  • MAP # 4 first receives information that “MP * 3 can communicate with MP * 1” from MP * 3. Then, MAP # 4 transmits information that "MP * 3 can communicate with MP * 1" to MP * 1 and the like, and MAP # 1 and the like. Next, MAP # 4 receives from MAP # 4 information that "MP * 3 can communicate with MP * 1". At this time, MAP # 4 does not transmit information that “MP * 3 can communicate with MP * 1” to MP * 1 and the like, and MAP # 1 and the like. However, the broadcast (multicast) is performed only in the indoor network.
  • each node transmits a frame including, for example, “symbol for beamforming”, “control information symbol”, “data symbol”, and the like.
  • FIG. 48 shows an example of this frame.
  • FIG. 48 is a diagram showing the configuration of the frame, with the horizontal axis representing time.
  • the first node transmits a frame having the configuration illustrated in FIG. 48 will be described as an example.
  • the symbol for beamforming is a symbol for determining the signal processing method of transmission beamforming and the signal processing method of reception beamforming when the first node performs communication with the communication partner node.
  • the communication partner node may be a plurality of nodes.
  • the control information symbol includes at least one symbol of a “network attribute information symbol”, a “node information symbol”, and a “device identification information symbol”.
  • the network attribute information symbol is information on the network to which the first node belongs.
  • the network attribute information symbol is, for example, a symbol for notifying one of “the first node belongs to the indoor network” and “the first node belongs to the outdoor network”.
  • the node information symbol is information on the node to which the first node belongs.
  • the symbol is a symbol for notifying one of “the first node is a gateway”, “the first node is an MP”, and “the first node is a MAP”.
  • the device identification information symbol is a symbol for notifying another node of a unique number for device identification of the first node.
  • FIG. 49 is a diagram illustrating a flow of communication with another node after the first node transmits a frame during the operation (1).
  • the first node transmits the frame in the operation (1) to each of the second node and the third node.
  • This frame transmission may be performed one or more times.
  • the second node and the third node transmit the frame for reply to the first node.
  • FIG. 50 is a diagram showing a frame configuration of a frame used by the first node to transmit connection information with another node.
  • the horizontal axis indicates time.
  • this frame includes a preamble, a control information symbol, and a data symbol.
  • the preamble is a symbol for the first node to perform time synchronization, frame synchronization, frequency synchronization, and the like with a communication partner.
  • the control information symbols include “data destination information symbols” and “transmission method information symbols”.
  • the data destination information symbol is information on the destination of the frame transmitted by the first node. For example, when the first node transmits this frame to the second node, the data destination information symbol is information indicating “the frame is being transmitted to the second node”.
  • the transmission method information symbol is a symbol for transmitting information on a transmission method of a frame transmitted by the first node. Since this frame is a frame for broadcast (multicast), it is assumed that the transmission method information symbol includes information of “a frame for multicast”. If the frame to be transmitted is a unicast frame, it may include information indicating that the frame is a unicast frame. Also, the information may include information on a transmission method such as an error correction code method / modulation method used for generating a data symbol and the number of streams to be transmitted.
  • a data symbol is a symbol that contains the data carried by this frame.
  • the data symbol includes a “connection information symbol”.
  • connection information symbol is a symbol for transmitting information about a node to which the first node connects. For example, since the first node is connected to the second node and the third node, the “connection information symbol” includes “the first node is connected to the second node”, and “the first node is connected to the second node”. Connection with third node ". Note that this symbol may include identification unique information of the first node, identification unique information of the second node, and identification unique information of the third node.
  • the second node receiving this frame transmits the connection information symbol to another node. Further, the third node also transmits the connection information symbol to other nodes.
  • the node that has received the connection information symbol transmits a frame including the connection information symbol.
  • the node that has received the connection information symbol once and transmitted the frame including the connection information symbol receives the connection information symbol again, it may transmit the frame including the connection information symbol. Shall not exist.
  • each node can know the configuration of the mesh network.
  • the indoor gateway 4502 creates a route map for each MAP.
  • the second method is that the indoor gateway 4502 creates a route map for each MAP, but does not share the map. These will be described in detail.
  • the indoor gateway 4502 creates a route map for each MAP.
  • the mesh network formed as a result of creating the route map is, for example, the one shown in FIG.
  • the indoor gateway 4502 creates a route map for MAP # 1.
  • this route map includes (a) an indoor gateway 4502 transmitting data to MP * 4, MP * 4 transmitting data to MP * 5, MP * 5 transmitting data to MP * 6, and MP * 6 indicates that the indoor gateway 4502 can transmit data to MAP # 1 by transmitting data to MP * 7 and MP * 7 transmitting data to MAP # 1. Further, (b) MAP # 1 transmits data to MP * 7, MP * 7 transmits data to MP * 6, MP * 6 transmits data to MP * 5, and MP * 5 transmits data to MP * 5. This indicates that MAP # 1 can transmit data to the indoor gateway 4502 by transmitting data to the MP * 4 and the MP * 4 transmitting data to the indoor gateway 4502.
  • the indoor gateway 4502 transmits a frame including the information of the route map to the MAP # 1 in order to share the route map with the MAP # 1.
  • the frame including the information of the route map includes information related to passing through the node as control information.
  • Each node transmitting the frame can refer to the control information included in the frame to know the destination of transmitting the frame.
  • MAP # 1 transmits information to the indoor gateway 4502, data transmission is performed based on this route map. That is, MAP # 1 transmits control information on the route via the node based on the route map. Each node sequentially transmits frames based on the transmitted control information.
  • FIG. 52 is a diagram showing an example of a frame configuration.
  • FIG. 52 illustrates an example of a frame configuration in a case where the indoor gateway 4502 transmits information to MAP # 1.
  • the horizontal axis is time.
  • the indoor gateway 4502 sends a preamble.
  • the preamble is a symbol for performing, for example, time synchronization, frame synchronization, and frequency synchronization when the MP * 4 receives the modulated signal of this frame (may be used for signal detection). .
  • the control information symbol includes a “passing information symbol of the node” and a “transmission method information symbol”.
  • the data symbol is a symbol including data for the indoor gateway 4502 to transmit to MAP # 1.
  • the via information symbol of the node is a symbol for transmitting information relating to “a route map when the indoor gateway 4502 transmits this frame to the MP * 4”.
  • the transmission method information symbol is a symbol for transmitting information on a transmission method of a frame transmitted by the indoor gateway 4502.
  • the transmission method information symbol includes, for example, information of “broadcast data or unicast data”, and information of an error correction coding method / modulation method used to generate a modulation signal of a data symbol. , The number of streams to be transmitted, and the like.
  • the data symbol is a symbol including data for the indoor gateway to transmit to MAP # 1, and a symbol transmitted by the indoor gateway to MP * 4.
  • MP * 4 transmits a modulation signal to MP * 5
  • MP * 5 transmits a modulation signal to MP * 6
  • MP * 6 transmits a modulation signal to MP * 7
  • MP * 7 transmits a modulated signal to MAP # 1
  • the data transmitted by the indoor gateway 4502 can be transmitted to MAP # 1.
  • this frame configuration may be considered as a frame when MAP # 1 transmits information to the indoor gateway 4502.
  • MAP # 1 transmits a preamble.
  • the preamble is a symbol for performing, for example, time synchronization, frame synchronization, and frequency synchronization when the MP * 7 receives the modulated signal of this frame (may be used for signal detection. ).
  • the control information symbol includes a “passing information symbol of the node” and a “transmission method information symbol”.
  • the data symbol is a symbol including data for MAP # 1 to transmit to the indoor gateway 4502.
  • the via information symbol of the node is a symbol for transmitting information relating to “a route map when MAP # 1 transmits this frame to MP * 7”.
  • the transmission method information symbol is a symbol for transmitting information on a transmission method of a frame transmitted by MAP # 1.
  • the transmission method information symbol includes, for example, information of “broadcast data or unicast data”, and information of an error correction coding method / modulation method used to generate a modulation signal of a data symbol. , The number of streams to be transmitted, and the like.
  • the data symbol is a symbol including data to be transmitted by the MAP # 1 to the indoor gateway 4502, and a symbol transmitted by the MAP # 1 to the MP * 7.
  • MP * 7 transmits a modulation signal to MP * 6
  • MP * 6 transmits a modulation signal to MP * 5
  • MP * 5 transmits a modulation signal to MP * 4
  • the indoor gateway 4502 creates a route map for each MAP, but does not share the map.
  • FIG. 53 is a diagram showing an example of the configuration of an indoor network.
  • the mesh network formed as a result of creating the route map is, for example, as shown in FIG.
  • the indoor gateway 4502 creates a route map for MAP # 1.
  • this route map includes (a) an indoor gateway 4502 transmitting data to MP * 4, MP * 4 transmitting data to MP * 5, MP * 5 transmitting data to MP * 6, and MP * 6 indicates that the indoor gateway 4502 can transmit data to MAP # 1 by transmitting data to MP * 7 and MP * 7 transmitting data to MAP # 1. Further, (b) MAP # 1 transmits data to MP * 7, MP * 7 transmits data to MP * 6, MP * 6 transmits data to MP * 5, and MP * 5 transmits data to MP * 5. This indicates that MAP # 1 can transmit data to the indoor gateway 4502 by transmitting data to the MP * 4 and the MP * 4 transmitting data to the indoor gateway.
  • the indoor gateway 4502 transmits information based on the information of this route map. When transmitting this information, the indoor gateway 4502 also transmits control information including information relating to passing through the node. Therefore, each node will know the destination for transmitting the frame based on the transmitted control information.
  • MAP # 1 creates a route map for the indoor gateway 4502. Then, MAP # 1 transmits information based on the information of this route map. When transmitting this information, MAP # 1 also transmits control information including information on the route through the node. Therefore, each node will know the destination for transmitting the frame based on the transmitted control information.
  • the communication from the indoor gateway 4502 to the terminal can be realized wirelessly, thereby providing an effect of providing an environment where the number of wires for data transmission can be reduced indoors.
  • the connection between the indoor network and the outdoor network can also be realized by wireless data communication, and the effect of providing an environment with less wiring for data transmission can be obtained.
  • Case 1 is a case where the operations (1) and (2) are executed at a certain time interval.
  • Case 2 is a case where the operation of (1) is performed again when an MP or MAP is added in the indoor network.
  • the MP * 100 notifies a node in the indoor network 4504 that it will participate in the indoor network 4504. At this time, a “notice of joining the indoor network” is broadcast (multicast) transmitted.
  • the above notification is sent only to the neighboring nodes of MP * 100.
  • the neighboring nodes of the MP * 100 are the indoor gateway and the MP * 6, so the above-mentioned notification is received by the indoor gateway 4502 and the MP * 6.
  • MP * 100 broadcasts (multicasts) an “indoor network configuration reset request”.
  • the “indoor network configuration reset request” is received by the indoor gateway and the MP * 6 as described above.
  • the indoor gateway 4502 and the MP * 6 broadcast (multicast) the “notice of joining the indoor network” and the “request for resetting the indoor network configuration”. Thereafter, the other nodes also broadcast (multicast) the “notice of joining the indoor network” and the “request for resetting the indoor network configuration”. Examples of broadcast (multicast) transmission rules have already been described. It will be as you did.
  • the indoor communication environment can be improved.
  • effects of improving data transmission quality and data transmission speed can be obtained.
  • indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc. may be installed outdoors. That is, the installation locations of the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc., are not limited to indoors.
  • the MP * 1 and the like have a relay function (data transfer function)
  • the MP * 1 and the like may have an access point function for communicating with the terminal.
  • the indoor gateway 4502 may have a function of an access point for communicating with a terminal.
  • the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc. may include a device for generating data such as a camera or a sensor.
  • the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc. have an interface for connecting to a device that generates data such as a camera or a sensor, and the data generated by these devices is transmitted to a terminal or an indoor device.
  • the relay function data transfer function described in the present embodiment may be used.
  • the indoor gateway 4502 receives power from, for example, an AC (Alternating Current) power supply or a DC (Direct Current) power supply by a power receiving unit 4502c by a wire.
  • AC Alternating Current
  • DC Direct Current
  • the outdoor gateway 4501 does not include a power receiving unit that receives power from an AC power supply or a DC power supply in a wired manner, and may receive power supply from the indoor gateway 4502 by wireless power supply as illustrated in the drawing. More specifically, the wireless power supply unit 4502d of the indoor gateway 4502 wirelessly supplies (transmits) power to the wireless power receiving unit 4501c of the outdoor gateway 4501. With this configuration, it is possible to reduce the possibility of short-circuiting in the “power receiving unit that receives power from the AC power supply or the DC power supply by wire” due to rainfall or snowfall, thereby facilitating waterproofing and drip-proofing. The effect described above can be obtained.
  • the indoor gateway 4502 and the outdoor gateway 4501 in FIG. 45, FIG. 46, or FIG. 47, the Wi-Fi AP and the repeater in FIG. 46, and the MP and the MAP in FIG. 47 may have a wireless communication function in one frequency band. Alternatively, a wireless communication function in two or more frequency bands may be provided.
  • “having a wireless communication function in one frequency band” may mean, for example, “having only a wireless communication function in a 60 GHz band”.
  • “has a wireless communication function in two or more frequency bands” means, for example, “has a wireless communication function in a 2.4 GHz band and a wireless communication function in a 60 GHz band”. May be provided, or “provided with a 5 GHz band wireless communication function and a 60 GHz band wireless communication function”, or “2.4 GHz band wireless communication function and 5 GHz band”. Wireless communication function and a wireless communication function in the 60 GHz band.
  • a wireless communication function in two or more frequency bands is not limited to the above.
  • a wireless communication function in the frequency band of A (Hz: Hertz) and a wireless communication function in the frequency band of B (Hz) are provided, where A is a real number of 0 or more, and B is 0. The above is a real number, and A ⁇ B holds.
  • a “wireless communication function in the A (Hz) frequency band, a wireless communication function in the B (Hz) frequency band, and a wireless communication function in the C (Hz) frequency band are provided.
  • A is a real number equal to or greater than
  • B is a real number equal to or greater than
  • C is a real number equal to or greater than
  • a ⁇ B, A ⁇ C, and B ⁇ C hold. It may be.
  • the indoor gateway 4502 and the outdoor gateway 4501 in FIG. 45, FIG. 46 or FIG. 47, the Wi-Fi AP and the repeater in FIG. 46, and the MP and MAP in FIG. 47 may have an optical communication function.
  • the mesh network (multi-hop network) described in this specification can be configured to relay frames. This method can also achieve the same effects as the effects described above.
  • a WTTH network formed using the outdoor gateway 4501 is formed by wireless communication using radio waves
  • an indoor network 4504 formed using the indoor gateway 4502 is formed using wireless communication using radio waves.
  • the communication between the indoor gateway 4502 and the outdoor gateway 4501 may be optical communication, radio communication using radio waves, or communication for switching between optical communication and radio communication using radio waves depending on the communication state and the like. It may be. Alternatively, the communication may be switched between optical communication and wireless communication using radio waves depending on the material between the indoor gateway and the outdoor gateway.
  • FIG. 59 shows an example of the configuration of the node (that is, the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc.) in FIG.
  • the configuration shown in FIG. 59 shows functions related to transmission and reception of frames among the functions of the node.
  • the first transmission / reception device 1505 is a transmission / reception device for the first wireless communication system in the frequency band of A (Hz).
  • the second transmission / reception device 1514 is a transmission / reception device for the second wireless communication system in the frequency band of B (Hz).
  • A is a real number of 0 or more
  • B is a real number of 0 or more
  • FIG. 59 shows an example of the configuration of a node using two frequency bands, but the node may use three or more frequency bands.
  • the node includes a transmission / reception device required for communication in three or more frequency bands.
  • the first transmission / reception apparatus 1505 receives the received signal 1502 received by the antenna 1501, performs processing such as demodulation and error correction decoding, and outputs received data 1506.
  • the reception signal 1502 is a signal of the first wireless communication system in the A (Hz) frequency band.
  • First transmission / reception apparatus 1505 receives reception signal 1502 as input, estimates the communication environment, and outputs reception state signal 1599.
  • the first transmission / reception apparatus 1505 receives the transmission data 1507, performs processing such as error correction coding, mapping, and frequency conversion, and generates and outputs a transmission signal 1504. Then, antenna 1503 outputs transmission signal 1504 as a radio wave. Note that the transmission signal 1504 is a signal of the first wireless communication system in the A (Hz) frequency band.
  • the shared information generation unit 1508 receives the reception data 1506 and the reception state signal 1599, and generates and outputs information 1509 for sharing. This point will be described later.
  • the second transmitting / receiving apparatus 1514 receives the received signal 1511 received by the antenna 1510, performs processing such as demodulation and error correction decoding, and outputs received data 1515.
  • the reception signal 1511 is a signal of the second wireless communication system in the frequency band of B (Hz).
  • the second transmission / reception device 1514 receives the transmission data 1516 and the information 1509 for sharing, performs processing such as error correction coding, mapping, and frequency conversion, and generates and outputs a transmission signal 1513. Then, the antenna 1512 outputs the transmission signal 1513 as a radio wave. Note that the transmission signal 1513 is a signal of the second wireless communication system in the frequency band of B (Hz).
  • FIG. 60 shows an example of communication between MP * 3 and MP * 4 in FIG. It is assumed that MP * 3 and MP * 4 are devices having the configuration shown in FIG.
  • a graph 1651 shows a communication flow of the first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 3.
  • a graph 1652 illustrates a communication flow of the second transmission / reception device 1514 of MP * 3.
  • a graph 1661 shows a flow of communication of the first transmission / reception device 1505 of MP * 4.
  • a graph 1662 shows the flow of communication of the second transmission / reception device 1514 of MP * 4.
  • the horizontal axis is time.
  • the first transmission / reception device 1505 of MP * 3 transmits the frame 1601.
  • An example of the configuration of the frame 1601 is as shown in FIG.
  • the frame 1601 is a frame of the “first wireless communication system in the frequency band of A (Hz)”.
  • the first transmission / reception device 1505 of MP * 4 receives the frame 1601. After receiving the frame 1601, the MP * 4 first transmission / reception device 1505 estimates the reception state when the MP * 3 first transmission / reception device 1505 transmits the modulated signal. Further, the first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 4 obtains the apparatus identification information from the apparatus identification information symbol, and thereby knows that the MP * 3 has transmitted the modulated signal.
  • the second transmission / reception device 1514 of MP * 4 transmits the frame 1602.
  • the frame 1602 is a frame of the “second wireless communication system in the frequency band of B (Hz)”.
  • FIG. 61 shows an example of the structure of the frame 1602.
  • the horizontal axis is time.
  • the frame 1602 includes a preamble, a control information symbol, and a data symbol.
  • the preamble in FIG. 61 is a symbol that a communication partner performs, for example, time synchronization and frequency synchronization. (Signal detection may be performed.)
  • the communication partner is one or more devices or two or more devices.
  • the device is the indoor gateway 4502, MP # 1, etc., MAP * 1, etc.
  • the control information symbol in FIG. 61 includes a transmission method information symbol.
  • the transmission method information symbol includes information indicating “whether frame 1602 is a broadcast (multicast) frame or a unicast frame”. Note that the frame 1602 is a broadcast (multicast) frame. Also, the information may include information on a transmission method such as an error correction code method / modulation method used for generating a data symbol and the number of streams to be transmitted.
  • the data symbols in FIG. 61 include information symbols to be shared.
  • information symbols to be shared include “estimation of reception state when first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 3 transmits modulated signal” information and “modulation Information that the signal was transmitted is MP * 3. "
  • one or more or two or more devices receive the frame 1602 transmitted by the MP * 4 second transmission / reception device 1514, and these devices receive the message “MP * 3 first transmission / reception device 1505”. Obtains information of "estimation of reception state when transmitting modulated signal" and "information that MP * 3 transmitted modulated signal”. Note that in FIG. 47, the frame 1602 is divided into the indoor gateway 4502, MP * 1, MP * 2, MP * 3, MP * 5, MP * 6, MP * 7, MP * 8, MAP # 1, MAP # 2, MAP # 3 and MAP # 4 will receive.
  • A 60 G
  • B 5 G
  • indoor is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the indoor gateway 4502 in FIG. 47 is implemented as the outdoor gateway 4501 as described above, the same can be implemented and the same effect can be obtained.
  • the information for sharing included in the information symbol for sharing is not limited to the example described in the present embodiment.
  • a configuration is conceivable in which an information symbol for sharing information that needs to be shared when configuring a mesh network (multi-hop network) is included.
  • FIG. 62 shows an example of the configuration of the indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc. in FIG.
  • the first transmitting / receiving apparatus 1505 is a transmitting / receiving apparatus for a first wireless communication scheme for optical communication
  • the second transmitting / receiving apparatus 1514 is for a second wireless communication scheme in a frequency band of B (Hz).
  • B is a real number greater than or equal to 0.
  • FIG. 62 illustrates an example including two transmission / reception devices, a configuration including three or more transmission / reception devices may be employed.
  • First transmission / reception apparatus 1505 receives reception signal 1502 received by light receiving section 1801, performs processing such as demodulation and error correction decoding, and outputs received data 1506.
  • the light receiving unit 1801 can be realized by, for example, a photodiode, a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor, an organic CMOS image sensor, or the like.
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • First transmission / reception apparatus 1505 receives reception signal 1502 as input, estimates the communication environment, and outputs reception state signal 1599.
  • the first transmission / reception apparatus 1505 receives the transmission data 1507, performs processing such as error correction coding, mapping, and frequency conversion, and generates and outputs a transmission signal 1504. Then, light emitting section 1803 outputs transmission signal 1504 as a radio wave.
  • the light emitting unit 1803 can be realized by, for example, an LED (Light Emitting Diode).
  • the shared information generation unit 1508 receives the reception data 1506 and the reception state signal 1599, and generates and outputs information 1509 for sharing. This point will be described later.
  • the second transmitting / receiving apparatus 1514 receives the received signal 1511 received by the antenna 1510, performs processing such as demodulation and error correction decoding, and outputs received data 1515.
  • the reception signal 1511 is a signal of the second wireless communication system in the frequency band of B (Hz).
  • the second transmission / reception device 1514 receives the transmission data 1516 and the information 1509 for sharing, performs processing such as error correction coding, mapping, and frequency conversion, and generates and outputs a transmission signal 1513. Then, the antenna 1512 outputs the transmission signal 1513 as a radio wave. Note that the transmission signal 1513 is a signal of the second wireless communication system in the frequency band of B (Hz).
  • FIG. 60 shows an example of communication between MP * 3 and MP * 4 in FIG. It is assumed that MP * 3 and MP * 4 are devices having the configuration shown in FIG.
  • a graph 1651 shows a communication flow of the first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 3.
  • a graph 1652 illustrates a communication flow of the second transmission / reception device 1514 of MP * 3.
  • a graph 1661 shows a flow of communication of the first transmission / reception device 1505 of MP * 4.
  • a graph 1662 shows the flow of communication of the second transmission / reception device 1514 of MP * 4.
  • the horizontal axis is time.
  • the first transmission / reception device 1505 of MP * 3 transmits the frame 1601.
  • An example of the configuration of the frame 1601 is as shown in FIG.
  • the frame 1601 is a frame of the optical communication system.
  • the first transmission / reception device 1505 of MP * 4 receives the frame 1601. After receiving the frame 1601, the first transmission / reception device 1505 of MP * 4 performs “estimation of reception state when the first transmission / reception device 1505 of MP * 3 transmits a modulated signal”. Further, the first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 4 obtains the apparatus identification information from the apparatus identification information symbol, and thereby knows that the MP * 3 has transmitted the modulated signal.
  • the second transmission / reception device 1514 of MP * 4 transmits the frame 1602.
  • the frame 1602 is a frame of the “second wireless communication system in the frequency band of B (Hz)”.
  • FIG. 61 shows an example of the structure of the frame 1602.
  • the horizontal axis is time.
  • the frame 1602 includes a preamble, a control information symbol, and a data symbol.
  • the preamble in FIG. 61 is a symbol for a communication partner to perform time synchronization and frequency synchronization.
  • the communication partner is one or more devices or two or more devices.
  • the devices are the indoor gateway 4502, MP # 1, etc., MAP * 1, etc.
  • the control information symbol in FIG. 61 includes a transmission method information symbol.
  • the transmission method information symbol includes information indicating “whether frame 1602 is a broadcast (multicast) frame or a unicast frame”. Note that the frame 1602 is a broadcast (multicast) frame. Also, the information may include information on a transmission method such as an error correction code method / modulation method used for generating a data symbol and the number of streams to be transmitted.
  • the data symbols in FIG. 61 include information symbols to be shared.
  • information symbols to be shared include “estimation of reception state when first transmitting / receiving apparatus 1505 of MP * 3 transmits modulated signal” information and “modulation Information that the signal was transmitted is MP * 3. "
  • one or more or two or more devices receive the frame 1602 transmitted by the MP * 4 second transmission / reception device 1514, and these devices receive the message “MP * 3 first transmission / reception device 1505”. Obtains information of "estimation of reception state when transmitting modulated signal" and "information that MP * 3 transmitted modulated signal”. Note that in FIG. 47, the frame 1602 is divided into the indoor gateway 4502, MP * 1, MP * 2, MP * 3, MP * 5, MP * 6, MP * 7, MP * 8, MAP # 1, MAP # 2, MAP # 3 and MAP # 4 will receive.
  • the “second wireless communication method in the frequency band of B (Hz)” is a wireless communication method using radio waves, the realization becomes easy. This is because optical communication has a limited communicable range in consideration of the straightness of light.
  • indoor is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the indoor gateway 4502 in FIG. 47 is implemented as the outdoor gateway 4501 as described above, the same can be implemented and the same effect can be obtained.
  • the information for sharing included in the information symbol for sharing is not limited to the example described in the present embodiment.
  • a configuration is conceivable in which an information symbol for sharing information that needs to be shared when configuring a mesh network (multi-hop network) is included.
  • FIG. 59 shows the configuration of the node in FIG. 47 (that is, indoor gateway 4502, MP * 1, etc., and MAP # 1, etc.).
  • the second transmitting / receiving device 1514 is a transmitting / receiving device for the first wireless communication method in the frequency band of B
  • the second transmitting / receiving device 1514 is a transmitting / receiving device for the second wireless communication method in the frequency band of B (Hz).
  • B is a real number of 0 or more
  • TDM Frequency Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • CA Carrier Sense Multiple Access with with Collision Avoidance
  • FIG. 63 shows an example of time resource allocation when TDM is performed.
  • the horizontal axis represents time.
  • the transmission 1901 of the modulated signal is performed by the first communication device.
  • transmission 1902 of the modulated signal by the second communication device is performed.
  • the transmission 1903 of the modulated signal is performed by the third communication device.
  • transmission 1904 of the modulated signal by the first communication device is performed.
  • the transmitter of the modulated signal (frame) is switched by the time slot.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FIG. 64 shows an example of frequency resource allocation when FDM is performed.
  • the horizontal axis is frequency.
  • a modulation signal transmission 2001 is performed by the first communication device.
  • a modulated signal transmission 2002 is performed by the second communication device.
  • transmission of the modulated signal 2003 by the third communication device is performed.
  • the transmission 2004 of the modulated signal by the first communication device is performed.
  • the modulation signal (frame) is switched according to the frequency slot.
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 65 shows an example of a frame on the time axis when CSMA is performed.
  • the horizontal axis represents time.
  • the first communication device confirms the section where no radio wave exists, and transmits 2101 a modulated signal.
  • the communication device that intends to start communication checks whether or not the surrounding communication devices are emitting radio waves before starting communication, and then starts communication.
  • CSMA having a collision avoidance function is called CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
  • MP * 4 transmits frame 1602 shown in FIG. 54 to a plurality of communication devices.
  • the frame 1602 may be a CSMA or CSMA / CA frame. Because, considering that the timing at which the frame 1602 is transmitted is not a fixed period and that the frame 1602 is a broadcast (multicast) frame, the frame 1602 is transmitted by CSMA or CSMA / CA, so that a plurality of frames are transmitted. This is because an effect that the communication device can accurately receive the frame 1602 can be obtained. Further, an effect that a communication device for controlling FDM or FDMA, or TDM or TDMA is not required can be obtained.
  • communication by a mesh network may be any of FDM or FDMA, TDM or TDMA, CSMA, or CSMA / CA.
  • FDM or FDMA, or TDM or TDMA is used in communication over a mesh network, the effect is obtained that data can be transmitted intermittently.
  • the modulated signal is intermittently relayed, it is preferable to use these methods.
  • each communication device can obtain the effect of reducing power consumption. This is because the modulation signal may be transmitted only when data transmission is required.
  • both the first wireless communication method and the second wireless communication method may be CSMA or CSMA / CA.
  • the communication status and propagation of “FDM or FDMA or TDM or TDMA” and “CSMA or CSMA / CA” as the first wireless communication method It is assumed that a suitable one is selected and used depending on circumstances such as an environment or a communication form, and that CSMA or CSMA / CA is used as the second wireless communication method (that is, frame 1602 is CSMA or CSMA / CA).
  • the above effect can be obtained by performing transmission by the CA method).
  • “FDM or FDMA or TDM or TDMA” and “CSMA or CSMA / CA” are selected according to communication conditions, propagation environment or communication form. By using this, it is possible to obtain an effect that a suitable mesh network (multi-hop network) can be constructed according to the communication environment.
  • transmission may be performed using FDM or FDMA, or TDM or TDMA.
  • indoor is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the indoor gateway 4502 in FIG. 47 is implemented as the outdoor gateway 4501 as described above, the same can be implemented and the same effect can be obtained.
  • the first wireless communication system may be an optical communication system
  • the second wireless communication system may be a communication system using radio waves in the B (Hz) frequency band.
  • each communication device can obtain an effect that power consumption can be reduced.
  • transmission may be performed using FDM or FDMA, or TDM or TDMA.
  • indoor is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the indoor gateway 4502 in FIG. 47 is implemented as the outdoor gateway 4501 as described above, the same can be implemented and the same effect can be obtained.
  • the number of antennas for transmitting a modulation signal may be one, or may be two or more.
  • the number of antennas for receiving the modulated signal may be one, or two or more.
  • a MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) method of transmitting a plurality of modulated signals using a plurality of antennas may be applied. Therefore, in each of the embodiments of the present specification, even when the MIMO method is applied, the present invention can be implemented in the same manner, and the same effect can be obtained.
  • FIG. 66 shows the system configuration.
  • the relationship between the first network 2213 and the second network 2216 is assumed to be the first method or the second method.
  • the first network 2213 is a network using radio waves in the A (Hz) frequency band.
  • the second network 2216 is assumed to be a network using radio waves in the frequency band of B (Hz). At this time, it is assumed that A> B.
  • the first network 2213 constitutes a mesh network or a multi-hop network shown in FIGS. 47, 51, 53, 55, 56, 57 and the like. (However, the first network 2213 need not constitute a mesh network or a multi-hop network.)
  • the second network 2216 may have a configuration of “mesh network, multi-hop network” or may have a configuration other than “mesh network, multi-hop network”.
  • the first network 2213 is a network using optical communication.
  • the second network 2216 is a network using radio waves in the frequency band of B (Hz).
  • the first network 2213 constitutes a mesh network or a multi-hop network shown in FIGS. 47, 51, 53, 55, 56, 57 and the like. (However, the first network 2213 need not constitute a mesh network or a multi-hop network.)
  • the second network 2216 may have a configuration of “mesh network, multi-hop network” or may have a configuration other than “mesh network, multi-hop network”.
  • the device 2208 is communicating with the indoor gateway 2211 via the first network 2213.
  • the device 2208 communicates with the indoor gateway 2211 via the second network 2216.
  • the indoor gateway 2211 is communicating with the outdoor gateway 2209.
  • the outdoor gateway 2209 communicates with the server 2205 via the network 2207 of 2207.
  • the outdoor gateway 2209 is communicating with the terminal 2201 via the 2203 network #B.
  • the server 2205 has started the network #B 2203 and is communicating with the terminal 2201.
  • FIG. 67 shows a system configuration different from the system of FIG. FIG. 67 differs from FIG. 66 in that one gateway is used.
  • the relationship between the first network 2213 and the second network 2216 is assumed to be the first method or the second method. Note that the first method and the second method are as described above.
  • the device 2208 communicates with the gateway 2300 via the first network 2213.
  • the device 2208 communicates with the gateway 2300 via the second network 2216.
  • the gateway 2300 communicates with the server 2205 via the network #A 2207.
  • the gateway 2300 is communicating with the terminal 2201 via the 2203 network #B.
  • the server 2205 has started the network #B 2203 and is communicating with the terminal 2201.
  • FIG. 68 is an example of the configuration of the device 2208 in FIGS. 66 and 67.
  • components that operate in the same manner as in FIG. 15 are given the same numbers.
  • the first transmission / reception device 1505 receives a reception signal 1502 corresponding to 2214_1 in FIG. 67 received by an antenna (which becomes a light receiving unit in the case of optical communication) 1501 in FIG. Processing is performed, and received data 1506 is output.
  • the first transmission / reception apparatus 1505 receives the transmission data 1507 as input, performs processing such as error correction coding and mapping, outputs a transmission signal 1504, and the transmission signal 1504 is output as a radio wave from the antenna 1503. (In the case of optical communication, the transmission signal 1504 is emitted from the illumination unit 1503.)
  • the first transmitting / receiving device 1505 is a transmitting / receiving device for the first network 2213 in FIGS. 66 and 67.
  • the second transmitting / receiving apparatus 1514 receives the received signal 1511 corresponding to 2217_1 in FIGS. 66 and 67 received by the antenna 1510, performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and outputs received data 1515.
  • the second transmission / reception device 1514 receives the transmission data 1516 as input, performs processing such as error correction coding and mapping, and outputs a transmission signal 1513.
  • the transmission signal 1513 is output as a radio wave from the antenna 1512. Therefore, the transmission signal 1513 corresponds to 2217_2 in FIGS.
  • the second transmitting / receiving device 1514 is a transmitting / receiving device for the second network 2216 in FIGS. 66 and 67.
  • the data generation unit 2402 receives the reception data 1506, the reception data 1515, and the information 2401, and outputs transmission data 1507 and / or a transmission signal 1516 corresponding to the information 2401.
  • FIG. 69 shows an example of the configuration of the terminal 2201 in FIGS. 66 and 67.
  • Receiveiving apparatus 2505 in FIG. 69 receives received signal 2502 received by antenna 2501, performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and outputs received data 2506. At this time, the reception signal 2502 corresponds to 2202_2 in FIGS.
  • the transmission / reception apparatus 2505 receives the transmission data 2507 as input, performs processing such as error correction coding and mapping, outputs a transmission signal 2504, and the transmission signal 2504 is output as a radio wave from the antenna 2503. At this time, the transmission signal 2504 corresponds to 2202_1 in FIGS.
  • the data generation unit 2508 receives the information 2509 and the reception data 2506 as inputs, and outputs transmission data 2507 corresponding to the information 2509.
  • FIG. 70 shows an operation example of the system of FIG. 66 and the system of FIG.
  • FIG. 70 the vertical axis represents time.
  • the second transmission / reception device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2601).
  • the indoor gateway 2211 receives the access request information via the second network 2216 (2602).
  • the indoor gateway 2211 transmits the information of the second address (for example, IP (Internet Protocol) address) at the time M for connecting to the device 2208 in response to the access request (2605), and the device 2208 transmits the information at the second time at the time M.
  • the information of the two addresses is received via the second network 2216, and the information of the second address at the time M is obtained (2606).
  • the issuance of the second address at the time M may be performed by the indoor gateway 2211, may be performed by the outdoor gateway 2209, or may be performed by another device.
  • the second address at time M is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time M.
  • the server 2205 obtains the information of the second address at the time M via, for example, the network #A of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor networks 2209 and 2207 (2606).
  • the second transmitting / receiving device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2607).
  • the indoor gateway 2211 receives the information of the access request via the second network 2216 (2608).
  • the indoor gateway 2211 transmits the information of the second address (for example, IP address) at the time N for the device 2208 to connect with the access request (2608), and the device 2208 transmits the information of the second address at the time N. Is received via the second network 2216 to obtain the information of the second address at the time M (2609).
  • the issuance of the second address at the time N may be performed by the indoor gateway 2211, may be performed by the outdoor gateway 2209, or may be performed by another device.
  • the second address at time N is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time N.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time N via, for example, the network #A of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor networks 2209 and 2207 (2611).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the first network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits the “request for connection to the device 2208 via the first network” information (2612).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the first network” information via the network #B of 2203 (2613).
  • the server 2205 transmits information of “request for connection to the device 2208 via the first network” (2614).
  • the device 2208 receives the information of “request for connection to the device 2208 via the first network” via the network #A of 2207, the outdoor gateway 2209, the indoor gateway 2211, and the second network 2216 ( 2615). This is possible because “the server 2205 has already obtained the second address at time N for accessing the device 2208 via the second network 2216”.
  • the device 2208 makes a “access request via the first network 2213” (2616). Therefore, the device 2208 transmits the information of “access request via the first network 2213”.
  • the indoor gateway 2211 receives the information of the access request via the first network (2617).
  • the indoor gateway 2211 transmits the information of the first address (for example, the IP address) at the time X for the device 2208 to connect with the access request (2618), and the device 2208 transmits the information of the first address at the time X. Is received via the first network 2213, and the information of the first address at the time X is obtained (2619). However, the issuance of the first address at the time X may be performed by the indoor gateway 2211, may be performed by the outdoor gateway 2209, or may be performed by another device. (The first address at time X is an address for connecting via the first network 2216.)
  • the device 2208 transmits the information of the first address at the time X (2620). Then, the server 2205 obtains the information of the first address at the time X via, for example, the network #A of the first network 2213, the indoor gateway 2211, and the outdoor gateways 2209 and 2207 (2621).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • the server 2205 transmits the information of the first address at the time X (2622). Then, the terminal 2201 obtains the information of the first address at the time X via the network #B of 2203 (2623).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the outdoor gateway 2209, the indoor gateway 2211, and the first network 2213 based on the information of the first address at the time X (2625). .
  • the device 2208 transmits the data (2626), and the terminal 2208 obtains this data via, for example, the network #B of the first network 2213, the indoor gateway 2211, and the outdoor gateways 2209 and 2203 (2627). ).
  • FIG. 70 the vertical axis represents time.
  • the second transmission / reception device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2601).
  • the gateway 2300 receives the information of the access request via the second network 2216 (2602).
  • the gateway 2300 transmits information of a second address (for example, an IP (Internet Protocol) address) at the time M for connecting to the device 2208 (2605).
  • the address information is received via the second network 2216, and the information of the second address at the time M is obtained (2606).
  • the issuance of the second address at the time M may be performed by another device.
  • the second address at time M is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time M.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time M via, for example, the network #A of the second network 2216 and the gateways 2300 and 2207 (2606).
  • the second transmitting / receiving device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2607).
  • the indoor gateway 2211 receives the information of the access request via the second network 2216 (2608).
  • the gateway 2300 transmits information of the second address (for example, IP address) at the time N for the device 2208 to connect with the access request (2608), and the device 2208 transmits the information of the second address at the time N. , Via the second network 2216 to obtain the information of the second address at the time M (2609). However, the issuance of the second address at time N may be performed by another device. (The second address at time N is an address for connection via the second network 2216.)
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time N.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time N via, for example, the network #A of the second network 2216 and the gateways 2300 and 2207 (2611).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the first network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits the “request for connection to the device 2208 via the first network” information (2612).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the first network” information via the network #B of 2203 (2613).
  • the server 2205 transmits information of “request for connection to the device 2208 via the first network” (2614).
  • the device 2208 receives the information of “request for connection to the device 2208 via the first network” via the network #A of 2207, the gateway 2300, and the second network 2216 (2615). This is possible because “the server 2205 has already obtained the second address at time N for accessing the device 2208 via the second network 2216”.
  • the device 2208 makes a “access request via the first network 2213” (2616). Therefore, the device 2208 transmits the information of “access request via the first network 2213”.
  • the gateway 2300 receives this access request information via the first network (2617).
  • the gateway 2300 transmits information of the first address (for example, IP address) at the time X for the device 2208 to connect with the access request (2618), and the device 2208 transmits the information of the first address at the time X. , Via the first network 2213 to obtain the information of the first address at the time X (2619). However, the issuance of the first address at time X may be performed by another device. (The first address at time X is an address for connecting via the first network 2216.)
  • the device 2208 transmits the information of the first address at the time X (2620). Then, the server 2205 obtains the information of the first address at the time X via, for example, the network #A of the first network 2213 and the gateways 2300 and 2207 (2621).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • the server 2205 transmits the information of the first address at the time X (2622). Then, the terminal 2201 obtains the information of the first address at the time X via the network #B of 2203 (2623).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the gateway 2300, and the first network 2213 based on the information of the first address at the time X (2625).
  • the device 2208 transmits the data (2626), and the terminal 2208 obtains the data via, for example, the network #B of the first network 2213 and the gateways 2300 and 2203 (2627).
  • FIG. 71 shows an operation example of the system of FIG. 66 and the system of FIG.
  • FIG. 71 The operation of FIG. 71 in the system of FIG. 66 will be described.
  • the vertical axis represents time.
  • the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 71 will be described with respect to differences from FIG. 70 in operation. 71 differs from FIG. 70 in portions from 2601 to 2611.
  • the second transmission / reception device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2601).
  • the indoor gateway 2211 receives the access request information via the second network 2216 (2602).
  • the indoor gateway 2211 transmits the information of the second address (for example, IP address) at the time M for connecting to the device 2208 according to the access request (2605), and the device 2208 transmits the information of the second address at the time M. Is received via the second network 2216 to obtain the information of the second address at the time M (2606).
  • the issuance of the second address at the time M may be performed by the indoor gateway 2211, may be performed by the outdoor gateway 2209, or may be performed by another device.
  • the second address at time M is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time M.
  • the server 2205 obtains the information of the second address at the time M via, for example, the network #A of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor networks 2209 and 2207 (2606).
  • the indoor gateway 2211 will provide the second address to the device 2208 regularly or irregularly.
  • the indoor gateway 2211 transmits the information of the second address (for example, the IP address) at time N for the device 2208 to connect to (2608), and the device 2208 transmits the information of the second address at time N to the second network.
  • the information is received via the second address 2216 and the information of the second address at the time M is obtained (2609).
  • the issuance of the second address at the time N may be performed by the indoor gateway 2211, may be performed by the outdoor gateway 2209, or may be performed by another device.
  • the second address at time N is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time N.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time N via, for example, the network #A of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor networks 2209 and 2207 (2611).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • FIG. 71 the vertical axis represents time.
  • FIG. 71 the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 71 will be described with respect to differences from FIG. 70 in operation. 71 differs from FIG. 70 in portions from 2601 to 2611.
  • the second transmission / reception device 1514 of the device 2208 in FIGS. 66 and 67 having the configuration in FIG. 68 transmits the information of the access request (2601).
  • the gateway 2300 receives the information of the access request via the second network 2216 (2602).
  • the gateway 2300 transmits the information of the second address (for example, IP address) at the time M for the device 2208 to connect to in response to the access request (2605), and the device 2208 transmits the information of the second address at the time M.
  • the issuance of the second address at the time M may be performed by another device.
  • the second address at time M is an address for connection via the second network 2216.
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time M.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time M via, for example, the network #A of the second network 2216 and the gateways 2300 and 2207 (2606).
  • the gateway 2300 provides the second address to the device 2208 periodically or irregularly. Therefore, the gateway 2300 transmits the information of the second address (for example, the IP address) at the time N for the device 2208 to connect to (2608), and the device 2208 transmits the information of the second address at the time N to the second The information is received via the network 2216 and the information of the second address at the time M is obtained (2609). However, the issuance of the second address at time N may be performed by another device. (The second address at time N is an address for connection via the second network 2216.)
  • the device 2208 transmits the information of the second address at the time N.
  • the server 2205 obtains information of the second address at the time N via, for example, the network #A of the second network 2216 and the gateways 2300 and 2207 (2611).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • FIGS. 70 and 71 The advantages of the operation shown in FIGS. 70 and 71 will be described.
  • the communication distance of the wireless communication in the first network 2213 may be reduced due to frequency.
  • mesh networks and multi-hop networks may be introduced. Due to these factors and the like, there is a possibility that communication will be more stable if the device 2208 uses the second network 2216 preferentially. Then, the device 2208 can perform more stable communication by connecting to the first network when necessary, thereby obtaining an effect that the communication of the terminal 2201 is also stabilized. . Further, in the first network, there is a possibility that wireless communication with a high data transmission rate can be performed. In this case, the advantage that the communication device 2208 and the terminal 2201 can obtain the benefit of high-speed data transmission is obtained. Can be.
  • the communication distance of the second network may be longer. For this reason, a mesh network or a multi-hop network may be introduced in the first network. Due to these factors and the like, there is a possibility that communication will be more stable if the device 2208 uses the second network 2216 preferentially. Then, the device 2208 can perform more stable communication by connecting to the first network when necessary, thereby obtaining an effect that the communication of the terminal 2201 is also stabilized. . Further, in the first network, there is a possibility that wireless communication with a high data transmission rate can be performed. In this case, the advantage that the communication device 2208 and the terminal 2201 can obtain the benefit of high-speed data transmission is obtained. Can be.
  • FIGS. 70 and 71 have described the case where the device 2208 uses the first network and the terminal 2201 accesses using the first network. 72 and 73, a case will be described where the apparatus 2208 uses the second network and the terminal 2201 accesses using the second network.
  • FIG. 72 shows an operation example of the system of FIG. 66 and the system of FIG. 67.
  • FIG. 72 the operation in FIG. 72 in the system in FIG. 66 will be described.
  • the vertical axis represents time.
  • the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 72 will be described with respect to differences from FIG. 70 and FIG. 71 in operation. Therefore, description of 2601 to 2611 is omitted.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the second network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits “request for connection to the device 2208 via the second network” information (2801).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the second network” information via the network #B 2203 (2802).
  • the server 2205 Since the server 2205 has already obtained the second address at the time N, the server 2205 transmits the second address at the time N (2803). Then, the terminal 2201 obtains information on the second address at time N via the network #B of 2203 (2804).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the outdoor gateway 2209, the indoor gateway 2211, and the second network 2216 based on the information of the second address at the time N (2806). .
  • the device 2208 transmits the data (2807), and the terminal 2208 obtains the data via, for example, the network #B of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor gateways 2209 and 2203 (2808). ).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • FIG. 72 the vertical axis represents time.
  • the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 72 will be described with respect to differences from FIG. 70 and FIG. 71 in operation. Therefore, description of 2601 to 2611 is omitted.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the second network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits “request for connection to the device 2208 via the second network” information (2801).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the second network” information via the network #B 2203 (2802).
  • the server 2205 Since the server 2205 has already obtained the second address at the time N, the server 2205 transmits the second address at the time N (2803). Then, the terminal 2201 obtains information on the second address at time N via the network #B of 2203 (2804).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the gateway 2300, and the second network 2216 based on the information of the second address at the time N (2806).
  • the device 2208 transmits the data (2807), and the terminal 2208 obtains the data via, for example, the network #B of the second network 2213 and the gateways 2300 and 2203 (2808).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • FIG. 73 shows an operation example of the system of FIG. 66 and the system of FIG.
  • FIG. 73 the vertical axis represents time.
  • the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 73 will be described with respect to differences from FIG. 70 and FIG. 71 in operation. Therefore, description of 2601 to 2611 is omitted.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the second network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits “request for connection to the device 2208 via the second network” information (2801).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the second network” information via the network #B 2203 (2802).
  • the server 2205 Since the server 2205 has already obtained the second address at the time N, the server 2205 transmits the second address at the time N (2803). Then, the terminal 2201 obtains information on the second address at time N via the network #B of 2203 (2804).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the outdoor gateway 2209, the indoor gateway 2211, and the second network 2216 based on the information of the second address at the time N (2806). .
  • the device 2208 transmits the data (2807), and the terminal 2208 obtains the data via, for example, the network #B of the second network 2216, the indoor gateway 2211, and the outdoor gateways 2209 and 2203 (2808). ).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • FIG. 73 the vertical axis represents time.
  • the same operations as those in FIG. 70 are denoted by the same reference numerals. Therefore, FIG. 73 will be described with respect to differences from FIG. 70 and FIG. 71 in operation. Therefore, description of 2601 to 2611 is omitted.
  • the terminal 2201 makes a “request for connection to the device 2208 via the second network” to the server 2205. Therefore, the terminal 2201 transmits “request for connection to the device 2208 via the second network” information (2801).
  • the server 2205 receives the “request for connection to the device 2208 via the second network” information via the network #B 2203 (2802).
  • the server 2205 Since the server 2205 has already obtained the second address at the time N, the server 2205 transmits the second address at the time N (2803). Then, the terminal 2201 obtains information on the second address at time N via the network #B of 2203 (2804).
  • the terminal accesses the device 2208 via the network #B 2203, the gateway 2300, and the second network 2216 based on the information of the second address at the time N (2806).
  • the device 2208 transmits the data (2807), and the terminal 2208 obtains the data via, for example, the network #B of the second network 2213 and the gateways 2300 and 2203 (2808).
  • the server 2205 may perform authentication as to whether the device 2208 may access the server 2205.
  • the information of the key for authentication is held by the device 2208 and the terminal 2201.
  • the system of FIG. 66 or FIG. 67 may switch between “the operation of FIG. 70 or 71” and “the operation of FIG. 72 or 73” depending on the status of the system.
  • the terminal 2201 may receive data via the second network "according to the state of the system.
  • the terminal 2201 “requests a connection to the device 2208 via the first network as indicated by reference numeral 2612 in FIG. 70 or FIG. This can be realized by switching the “request for connection to the device 2208 via the network” according to the situation.
  • an application related to processing related to transmission and reception of the terminal is provided by, for example, a server, and the terminal installs this application, thereby performing processing related to transmission and reception described in this specification, or Part of the processing may be realized.
  • the application may be provided to the terminal by connecting the terminal to the server via a network, or the application may be provided with another communication function provided by the terminal or another communication function connected to the terminal. May be provided to a terminal by connecting to a server via a network.
  • the term “mesh network” or “multi-hop network” is used, but other names may be used.
  • the mesh network can be considered as a multi-hop network in which terminals are directly connected to each other and transmitted data is sent to a desired destination by sequentially passing through a plurality of terminals. Further, even when the embodiment relating to the mesh network is implemented as a multi-hop network, the same can be implemented.
  • Embodiment A7 operations of the terminal 2201, the device 2208, and the server 2205 in FIGS. 66 and 67 in Embodiment A6 will be described.
  • FIGS. 66 and 67 The configuration of the device 2208 is as shown in FIG.
  • FIG. 74 shows the state of transmission information and reception information of the device 2208 when the device 2208 obtains the second address via the second network (for example, 2604, 2609) in FIGS. 70 to 73. .
  • reference numeral 3001 denotes a state of the transmission signal 1504 of the first transmission / reception device 1505 in FIG. 68
  • reference numeral 3002 denotes a state of the reception signal 1502 of the first transmission / reception device 1505 in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • ⁇ Circle around (3) ⁇ 3003 shows the state of the transmission signal 1513 of the second transmission / reception device 1514 in FIG. 68
  • 3004 shows the state of the reception signal 1511 of the second transmission / reception device 1514 in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • the second transmitting / receiving device 1514 in FIG. 68 transmits a transmission signal 1513 including information of the access request 3011 to the indoor gateway 2211 or the gateway 2300 via the second network 2216. Therefore, at this time, the data generation unit 2402 of FIG. 68 outputs the information of the access request as the transmission data 1516 based on the information 2401. Then, the second transmission / reception device 1514 receives transmission data 1516 including information of the access request as input, performs processing such as error correction coding and mapping, outputs a transmission signal 1513, and transmits the transmission signal 1513 as a radio wave from an antenna. Output.
  • the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67 receives the modulated signal including the information of the access request 3011 in FIG. Then, the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67 receives the information of the access request 3011 and transmits a modulated signal including second address information for connecting via the second network 2216. Therefore, as shown by 3004 in FIG. 74, the second transmitting / receiving device 1514 in FIG. 68 receives a signal including the information 3012 of the second address.
  • FIG. 77 shows an example of the configuration of “the indoor gateway 2211 in FIG. 66 and the gateway 2300 in FIG. 67”. Note that in FIG. 77, the same operations as those in FIGS. 15 and 68 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the antennas 1501 and 1503 are antennas. However, as described in other embodiments, when optical communication is used, the antenna 1503 functions as a light receiving unit and the antenna 1503 functions as a light emitting unit.
  • the third transmitting / receiving apparatus 3303 is a transmitting / receiving apparatus for performing communication with the outdoor gateway 2209 in FIG.
  • the third transmitting / receiving apparatus 3303 is a transmitting / receiving apparatus that communicates with the server 2205 via the network #A 2207 in FIG. 67.
  • the third transmitting / receiving apparatus 3303 is connected via the network #B 2203 in FIG. A transmission / reception device that communicates with the server 2205, the terminal 2201, and the like.
  • the third transmission / reception apparatus 3303 receives the received signal 3301 as input, performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and outputs received data 3304. Further, third transmission / reception apparatus 3303 receives transmission data 3305 as input, performs processing such as error correction coding and mapping, and outputs transmission signal 3302.
  • a modulated signal (received signal 1511) including information of “access request 3011” transmitted by device 2208 is received by antenna 1510, and second transmitting / receiving device 1514 transmits received signal 1511 As an input, it performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and outputs received data 1515 including information of “access request 3011”.
  • the data generation unit 2402 receives the reception data 1515 including the information of the “access request 3011”, issues a second address, and outputs the transmission data 1516 including the “information of the second address 3012”.
  • the second transmission / reception device 1514 receives the transmission data 1516 including the “second address information 3012” as input, performs processing such as error correction coding and mapping, outputs the transmission signal 1513, and outputs the transmission signal 1513. Output from the antenna 1512 as radio waves.
  • the device 2208 in FIGS. 66 and 67 can communicate with the indoor gateway 2211 or the gateway 2300 via the second network by obtaining the information of the second address.
  • the issue of the second address may not be performed by the indoor gateway 2211 of FIG. 66 and the gateway 2300 of FIG. 67.
  • the device that has issued the second address issues the indoor gateway 2211 of FIG.
  • the gateway 2300 obtains the information of the second address and performs, for example, the above operation.
  • FIG. 75 shows the state of the transmission information and the reception information of the device 2208 in FIG. 70 and FIG. 71 when the device 2208 obtains the first address via, for example, the second network (2623).
  • reference numeral 3001 denotes a state of a transmission signal 1504 of the first transmission / reception device 1505 of FIG. 68
  • reference numeral 3002 denotes a state of a reception signal 1502 of the first transmission / reception device 1505 of FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • ⁇ Circle around (3) ⁇ 3003 shows the state of the transmission signal 1513 of the second transmission / reception device 1514 in FIG. 68
  • 3004 shows the state of the reception signal 1511 of the second transmission / reception device 1514 in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67 transmits the modulated signal including the information of the “connection request 3111 to the first network” transmitted from the server 2205 to the network #A of 2207. Through to receive.
  • the processes before that are as described with reference to FIGS. 70 and 71.
  • the second transmitting / receiving device 1514 of the device 2208 in FIG. 68 receives the modulated signal including the information of the “connection request 3111 to the first network” transmitted by the server. Therefore, second transmission / reception apparatus 1514 receives reception signal 1511 received by antenna 1510 as input, performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and performs reception including information of “connection request 3111 to first network”. The data 1515 is output.
  • the device 2208 makes a connection request via the first network 2213 to the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG.
  • the data generation unit 2402 in FIG. 68 receives the reception data 1515 including the information of the “connection request 3111 to the first network”, and determines that the connection via the first network 2213 is to be performed. Then, the data generation unit 2402 outputs the transmission data 1507 including the information of the “access request 3112” via the first network 2213.
  • the first transmitting / receiving apparatus 1505 of the apparatus 2208 in FIG. 68 receives the transmission data 1507 including the information of the “access request 3112”, performs processing such as error correction coding and mapping, and generates and outputs a transmission signal 1504.
  • a transmission signal 1504 is output from an antenna (or light emitting unit) 1503.
  • the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67 receives the modulated signal transmitted by the device 2208, and the “first address” for the device 2208 to communicate via the first network 2213.
  • a modulated signal including "information 3113" is transmitted.
  • the “indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67” in FIG. 77 transmits the modulated signal including the information of the “access request 3112” transmitted by the device 2208 to the antenna (or light receiving unit) 1501.
  • Receive. Therefore, first transmitting / receiving apparatus 1505 receives reception signal 1502 received by antenna (or light receiving unit) 1501, performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code, and performs reception including “access request 3112” information.
  • the data 1506 is output.
  • the data generation unit 2402 of “the indoor gateway 2211 in FIG. 66 or the gateway 2300 in FIG. 67” in FIG. 77 receives the received data 1506 including the “access request 3112” information and issues the first address. , The transmission data 1507 including the “first address information 3113”.
  • first transmitting apparatus 1505 receives transmission data 1507 including “first address information 3113” as input, performs processing such as error correction encoding and mapping, outputs transmission signal 1504, and transmission signal 1504
  • the signal is output from an antenna (or light emitting unit) 1503 as a radio wave (or light).
  • the first address may not be issued by the indoor gateway 2211 of FIG. 66 or the gateway 2300 of FIG. 67.
  • the device that issued the first address sends the indoor gateway 2211 of FIG.
  • the gateway 2300 obtains the information of the first address and performs, for example, the above operation.
  • first transmitting / receiving apparatus 1505 of apparatus 2208 in FIG. 68 receives the modulated signal including “first address information 3113” transmitted by “indoor gateway 2211 in FIG. 66 or gateway 2300 in FIG. 67”. . Therefore, the first transmitting / receiving apparatus 1505 of the apparatus 2208 in FIG. 68 receives the received signal 1502 received by the antenna (or light receiving unit) 1501 and performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code. The received data 1506 including the address information 3113 is output.
  • first transmitting / receiving apparatus 1505 of apparatus 2208 in FIG. 68 receives the modulated signal including “first address information 3113” transmitted by “indoor gateway 2211 in FIG. 66 or gateway 2300 in FIG. 67”. . Therefore, the first transmitting / receiving apparatus 1505 of the apparatus 2208 in FIG. 68 receives the received signal 1502 received by the antenna (or light receiving unit) 1501 and performs processing such as demodulation and decoding of an error correction code. The received data 1506 including the address information 3113 is output.
  • the data generation unit 2402 of the device 2208 in FIG. 68 receives the received data 1506 including the first address information 3113 and includes “first address information 3114” to transmit the information of the first address to the server 2205.
  • the transmission data 1507 is output.
  • First transmission / reception apparatus 1505 of apparatus 2208 in FIG. 68 receives transmission data 1507 including “first address information 3114” as input, performs processing such as error correction encoding and mapping, generates transmission signal 1504, and outputs transmission signal 1504. I do.
  • the transmission signal 1504 is output from the antenna (or light emitting unit) 1503 as, for example, radio waves (or light).

Abstract

アクセスポイント(B101)と、中継器#1(B102_1)と、中継器#2(B102_2)とを備え、端末(B103)と無線通信する通信システム(BS)において、アクセスポイント(B101)は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで中継器#1(B102_1)と無線通信し、かつ、第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで中継器#2(B102_2)と無線通信し、中継器#1(B102_1)は、第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで端末(B103)と無線通信し、中継器#2(B102_2)は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで端末(B103)と無線通信する。

Description

通信システム、端末、及び、制御方法
 本開示は、通信システム、端末、及び、制御方法に関する。
 従来、複数アンテナを用いた通信方法として、例えば、MIMO(Multiple-Input Multiple-Out)と呼ばれる通信方法がある。MIMOに代表されるマルチアンテナ通信では、一または複数ストリームの送信データを変調し、生成した一または複数の変調信号を複数のアンテナを用いて同一周波数(共通の周波数)を用い、同時に送信する。マルチアンテナ通信は、データの受信品質の向上、および/または、(単位時間当たりの)データの通信速度の向上を促進する。例えば、特許文献1では、送信装置が、空間の広い方向にわたりほぼ一定のアンテナ利得を有する疑似オムニパターンを有する複数のアンテナを用いて変調信号を送信する通信システムが開示されている。
 一方で、通信システムにおいては、特定の通信装置間の受信品質の向上や通信速度の向上だけでなく、例えばマルチキャスト/ブロードキャスト通信や中継通信などを用いる通信システムにおけるシステムの一部または全体の性能改善や新たなサービス形態への対応が要望されている。
国際公開第2011/055536号
 中継通信を含むネットワークにおいて、システムの一部または全体の性能改善や新たなサービス形態への対応を促進することが可能な通信システム、通信装置、通信方法、制御方法を提供する。
 本開示の一態様の通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムであって、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、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。
 本開示によれば、中継通信を含むネットワークにおいて、システムの一部または全体の性能改善や新たなサービス形態への対応を促進できる可能性がある。
図1は、基地局の構成の一例を示す図である。 図2は、基地局のアンテナ部の構成の一例を示す図である。 図3は、基地局の構成の一例を示す図である。 図4は、端末の構成の一例を示す図である。 図5は、端末のアンテナ部の構成の一例を示す図である。 図6は、端末の構成の一例を示す図である。 図7は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図8は、複数ストリームの関係を説明するための図である。 図9は、フレーム構成の一例を示す図である。 図10は、フレーム構成の一例を示す図である。 図11は、シンボル構成の一例を示す図である。 図12は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図13は、複数の変調信号の関係を示す図である。 図14は、フレーム構成の一例を示す図である。 図15は、フレーム構成の一例を示す図である。 図16は、シンボル構成の一例を示す図である。 図17は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図18は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図19は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図20は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図21は、複数の変調信号の関係を示す図である。 図22は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図23は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図24は、基地局及び端末が送信するシンボルの一例を示す図である。 図25は、基地局が送信するシンボルの一例を示す図である。 図26は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図27は、基地局が送信するシンボルの一例を示す図である。 図28は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図29は、基地局と端末の間の通信状態の一例を示す図である。 図30は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図31は、基地局が送信するシンボルの一例を示す図である。 図32は、基地局が送信するシンボルの一例を示す図である。 図33は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図34は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図35は、基地局が送信するシンボルの一例を示す図である。 図36は、基地局と端末の通信を行う手順を示す図である。 図37は、基地局の構成の一例を示す図である。 図38は、フレーム構成の一例を示す図である。 図39は、フレーム構成の一例を示す図である。 図40は、フレーム構成の一例を示す図である。 図41は、フレーム構成の一例を示す図である。 図42は、シンボル領域の端末への割り当ての一例を示す図である。 図43は、シンボル領域の端末への割り当ての一例を示す図である。 図44は、基地局の構成の一例を示す図である。 図45は、ネットワークとゲートウェイの接続の一例を示す図である。 図46は、通信システムの構成の一例を示す図である。 図47は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図48は、フレーム構成の一例を示す図である。 図49は、通信シーケンスの一例を示す図である。 図50は、フレーム構成の一例を示す図である。 図51は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図52は、フレーム構成の一例を示す図である。 図53は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図54は、動作タイミングの一例を示す図である。 図55は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図56は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図57は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。 図58は、通信シーケンスの一例を示す図である。 図59は、屋内ゲートウェイの構成の一例を示す図である。 図60は、フレームの送受信の一例を示す図である。 図61は、フレーム構成の一例を示す図である。 図62は、屋内ゲートウェイの構成の一例を示す図である。 図63は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図64は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図65は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図66は、システム構成の一例を示す図である。 図67は、システム構成の一例を示す図である。 図68は、装置の構成の一例を示す図である。 図69は、端末の構成の一例を示す図である。 図70は、システムの動作例を示す図である。 図71は、システムの動作例を示す図である。 図72は、システムの動作例を示す図である。 図73は、システムの動作例を示す図である。 図74は、送信情報、受信情報の一例を示す図である。 図75は、送信情報、受信情報の一例を示す図である。 図76は、送信情報、受信情報の一例を示す図である。 図77は、ゲートウェイの構成の一例を示す図である。 図78は、端末、サーバー、装置の動作の一例を示す図である。 図79は、サーバーの構成の一例を示す図である。 図80は、ネットワーク構成の一例を示す図である。 図81は、ネットワーク構成の一例を示す図である。 図82は、サーバーの構成の一例を示す図である。 図83は、ネットワーク構成の一例を示す図である。 図84は、システム構成の一例を示す図である。 図85は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図86は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図87は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図88は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図89は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図90は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図91は、アクセスポイントの構成の一例を示す図である。 図92は、中継器の構成の一例を示す図である。 図93は、中継器の構成の一例を示す図である。 図94は、中継器の構成の一例を示す図である。 図95は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図96は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図97は、システム構成の一例を示す図である。 図98は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図99は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図100は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図101は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図102は、アクセスポイントの構成の一例を示す図である。 図103は、アクセスポイントの構成の一例を示す図である。 図104は、システム構成の一例を示す図である。 図105は、システム構成の一例を示す図である。 図106は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図107は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図108Aは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図108Bは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図109Aは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図109Bは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図110Aは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図110Bは、情報の送信時間の一例を示す図である。 図111は、システム構成の一例を示す図である。 図112Aは、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図112Bは、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図113Aは、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図113Bは、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図114は、通信システムの制御方法の一例を示す図である。 図115は、端末の制御方法の一例を示す図である。 図116は、システム構成の一例を示す図である。 図117は、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図118は、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図119は、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図120は、フレームの送信時間及び周波数の一例を示す図である。 図121は、システム構成の一例を示す図である。 図122は、システム構成の一例を示す図である。 図123は、システム構成の一例を示す図である。 図124は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図125は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図126は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図127は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図128は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図129は、フレームの送信時間の一例を示す図である。 図130は、システム構成の一例を示す図である。 図131は、システム構成の一例を示す図である。 図132Aは、システム構成の一例を示す図である。 図132Bは、システム構成の一例を示す図である。 図132Cは、システム構成の一例を示す図である。 図133は、中継器の構成の一例を示す図である。 図134は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図135は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図136は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図137は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図138は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図139は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図140は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図141は、中継器の詳細な構成の一例を示す図である。 図142は、ビーコンフレームの構成の例を示す図である。 図143は、Probe requestフレームの構成の例を示す図である。 図144は、Probe responseフレームの構成の例を示す図である。 図145は、Association requestフレームの構成の例を示す図である。 図146は、Association responseフレームの構成の例を示す図である。 図147は、RTSフレームの構成の例を示す図である。 図148は、CTSフレームの構成の例を示す図である。 図149は、ACKフレームの構成の例を示す図である。 図150は、データフレームの構成の例を示す図である。 図151Aは、フレームの構成の例を示す図である。 図151Bは、フレームの構成の例を示す図である。
 本開示の一態様に係る通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムであって、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する。
 上記態様によれば、通信システムにおいて、アクセスポイントが第1の通信装置に送信する電波の周波数帯(第1の周波数帯)と、第1の通信装置が端末に送信する電波の周波数帯(第2の周波数帯)とが異なるので、これらの電波の干渉が回避され、データの伝送効率の低下が抑制される。同様に、アクセスポイントが第2の通信装置に送信する電波の周波数帯(第2の周波数帯)と、第2の通信装置が端末に送信する電波の周波数帯(第1の周波数帯)とが異なるので、これらの電波の干渉が回避され、データの伝送効率の低下が抑制される。また、通信システムは、アクセスポイントと第1の通信装置との通信、及び、第2の通信装置と端末との通信に同じ周波数帯(第1の周波数帯)を用い、アクセスポイントと第2の通信装置との通信、及び、第1の通信装置と端末との通信に同じ周波数帯(第2の周波数帯)を用いるので、各別の周波数帯を用いる場合より、通信システム全体として使用する周波数帯を少なくすることができる。よって、通信システムは、使用する周波数帯を少なくしながら、データの伝送効率の低下を抑制することで、通信システムの性能を改善し得る。
 例えば、前記第3のチャネルは、前記第2のチャネルと同じチャネルであり、前記第4のチャネルは、前記第1のチャネルと同じチャネルであってもよい。
 上記態様によれば、通信システムは、アクセスポイントと第1の通信装置との通信、及び、第2の通信装置と端末との通信に同じチャネルを用い、アクセスポイントと第2の通信装置との通信、及び、第1の通信装置と端末との通信に同じチャネルを用いるので、各別のチャネルを用いる場合より、通信システム全体として使用するチャネルを少なくすることができる。よって、通信システムは、使用するチャネルをより少なくしながら、通信システムの性能を改善し得る。
 例えば、前記第1の通信装置と前記第2の通信装置とは、一の筐体内に配置されていてもよい。
 上記態様によれば、通信システムは、第1の通信装置と第2の通信装置とが1つの装置として扱われ得る。これにより、通信システムは、システム構成をよりシンプルにしながら、通信システムの性能を改善し得る。
 例えば、前記アクセスポイントは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)による多重アクセスを用いて、前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置と通信してもよい。
 上記態様によれば、通信システムは、アクセスポイントと通信装置との間でOFDMAによる多重アクセスを用いることで、チャネルの利用効率を向上しながら通信システムの性能を改善し得る。
 例えば、前記端末は、複数の端末を含み、前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置の少なくとも一方は、OFDMAによる多重アクセスを用いて、前記複数の端末と通信するしてもよい。
 上記態様によれば、通信システムは、通信装置と端末との間でOFDMAによる多重アクセスを用いることで、チャネルの利用効率を向上しながら通信システムの性能を改善し得る。
 例えば、前記アクセスポイントは、一のデータを、前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置それぞれに送信し、前記第1の通信装置は、前記一のデータを受信した場合に、受信した前記一のデータを前記端末に送信し、前記第2の通信装置は、前記一のデータを受信した場合に、受信した前記一のデータを前記端末に送信してもよい。
 上記態様によれば、通信システムは、一のデータをアクセスポイントから第1の通信装置を経由して端末に送信するとともに、同じデータをアクセスポイントから第2の通信装置を経由して端末に送信する。これにより、通信システムは、端末におけるデータの受信率を向上させることにより、通信システムの性能を改善し得る。
 また、本開示の一態様に係る端末は、通信システムと無線通信する端末であって、前記通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記端末は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信する。
 上記態様によれば、上記通信システムと同様の効果を奏する。
 また、本開示の一態様に係る制御方法は、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムの制御方法であって、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する。
 上記態様によれば、上記通信システムと同様の効果を奏する。
 また、本開示の一態様に係る制御方法は、通信システムと無線通信する端末の制御方法であって、前記通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記制御方法は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信する。
 上記態様によれば、上記端末と同様の効果を奏する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 (実施の形態1)
 図1は、本実施の形態における基地局(または、アクセスポイントなど)の構成の一例を示している。
 101-1は#1情報、101-2は#2情報、・・・、101-Mは#M情報を示している。101-iは、#i情報を示している。iは1以上M以下の整数とする。なお、Mは2以上の整数とする。なお、#1情報から#M情報までのすべてが存在する必要はない。
 信号処理部102は、#1情報101-1、#2情報101-2、・・・、#M情報101-M、および、制御信号159を入力とする。信号処理部102は、制御信号159に含まれる、「誤り訂正符号化の方法(符号化率、符号長(ブロック長))に関する情報」「変調方式に関する情報」、「プリコーディングに関する情報」、「送信方法(多重化方法)」、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか(マルチキャスト用の送信、ユニキャスト用の送信を同時に実現してもよい)」、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」、「マルチキャスト用の変調信号を送信する場合の送信方法(この点については、後で詳しく説明する)」などの情報に基づき、信号処理を行い、信号処理後の信号103-1、信号処理後の信号103-2、・・・、信号処理後の信号103-M、つまり、信号処理後の信号103-iを出力する。なお、信号処理後の信号#1から信号処理後の信号#Mまでのすべてが存在する必要はない。このとき、#i情報101-iに対し、誤り訂正符号化を行い、その後、設定した変調方式によるマッピングを行う。これにより、ベースバンド信号を得る。
 そして、各情報に対応するベースバンド信号を集め、プリコーディングを行う。また、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 無線部104-1は、信号処理後の信号103-1、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、送信信号105-1を出力する。そして、送信信号105-1は、アンテナ部106-1から電波として出力される。
 同様に、無線部104-2は、信号処理後の信号103-2、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、送信信号105-2を出力する。そして、送信信号105-2は、アンテナ部106-2から電波として出力される。無線部104-3から無線部104-(M-1)までの説明は省略する。
 無線部104-Mは、信号処理後の信号103-M、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、帯域制限、周波数変換、増幅などの処理を行い、送信信号105-Mを出力する。そして、送信信号105-Mは、アンテナ部106-Mから電波として出力される。
 なお、各無線部は、信号処理後の信号が存在していない場合は、上記処理を行わなくてもよい。
 無線部群153は、受信アンテナ群151で受信した受信信号群152を入力とし、周波数変換等の処理を行い、ベースバンド信号群154を出力する。
 信号処理部155は、ベースバンド信号群154を入力し、復調、誤り訂正復号を行う、つまり、時間同期、周波数同期、チャネル推定などの処理も行う。このとき、信号処理部155は、一つ以上の端末が送信した変調信号を受信し、処理を行っているため、各端末が送信したデータと、各端末が送信した制御情報を得る。したがって、信号処理部155は、一つ以上の端末に対応するデータ群156、および、一つ以上の端末に対応する制御情報群157を出力する。
 設定部158は、制御情報群157、設定信号160を入力とし、制御情報群157に基づき、「誤り訂正符号化の方法(符号化率、符号長(ブロック長))」、「変調方式」、「プリコーディング方法」、「送信方法」、「アンテナの設定」、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか(マルチキャスト及びユニキャストの送信を同時に実現してもよい)」、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」、「マルチキャスト用の変調信号を送信する場合の送信方法」などを決定し、これらの決定した情報を含んだ制御信号159を出力する。
 アンテナ部106-1、106-2、・・・、106-Mは、制御信号159を入力としている。このときの動作について、図2を用いて説明する。
 図2は、アンテナ部106-1、106-2、・・・、106-Mの構成の一例を示している。各アンテナ部は、図2のように複数のアンテナを具備している。なお、図2では、アンテナを4つ描いているが、各アンテナ部は、複数のアンテナを具備していればよい。なお、アンテナの本数は4に限ったものではない。
 図2は、アンテナ部106-iの構成となる。iは1以上M以下の整数である。
 分配部202は、送信信号201(図1の送信信号105-iに相当)を入力とし、送信信号201を分配し、信号203-1、203-2、203-3、203-4を出力する。
 乗算部204-1は、信号203-1、および、制御信号200(図1の制御信号159に相当)を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203-1に対し、係数W1を乗算し、乗算後の信号205-1を出力する。なお、係数W1は複素数で定義する。したがって、W1は実数をとることもできる。したがって、信号203-1をv1(t)とすると、乗算後の信号205-1はW1×v1(t)とあらわすことができる(tは時間)。そして、乗算後の信号205-1は、アンテナ206-1から電波として出力される。
 同様に、乗算部204-2は、信号203-2、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203-2に対し、係数W2を乗算し、乗算後の信号205-2を出力する。なお、係数W2は複素数で定義する。したがって、W2は実数をとることもできる。したがって、信号203-2をv2(t)とすると、乗算後の信号205-2はW2×v2(t)とあらわすことができる(tは時間)。そして、乗算後の信号205-2は、アンテナ206-2から電波として出力される。
 乗算部204-3は、信号203-3、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203-3に対し、係数W3を乗算し、乗算後の信号205-3を出力する。なお、係数W3は複素数で定義する。したがって、W3は実数をとることもできる。したがって、信号203-3をv3(t)とすると、乗算後の信号205-3はW3×v3(t)とあらわすことができる(tは時間)。そして、乗算後の信号205-3は、アンテナ206-3から電波として出力される。
 乗算部204-4は、信号203-4、および、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる乗算係数の情報に基づき、信号203-4に対し、係数W4を乗算し、乗算後の信号205-4を出力する。なお、係数W4は複素数で定義する。したがって、W4は実数をとることもできる。したがって、信号203-4をv4(t)とすると、乗算後の信号205-4はW4×v4(t)とあらわすことができる(tは時間)。そして、乗算後の信号205-4は、アンテナ206-4から電波として出力される。
 なお、W1の絶対値、W2の絶対値、W3の絶対値、W4の絶対値が等しくてもよい。
 図3は、本実施の形態における図1の基地局の構成とは異なる基地局の構成を示しており、図3において、図1と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、以下では説明を省略する。
 重みづけ合成部301は、変調信号105-1、変調信号105-2、・・・、変調信号105-M、および、制御信号159を入力とする。そして、重みづけ合成部301は、制御信号159に含まれる重みづけ合成に関する情報にもとづき、変調信号105-1、変調信号105-2、・・・、変調信号105-Mに対し、重みづけ合成を行い、重みづけ合成後の信号302-1、302-2、・・・、302-Kを出力する。Kは1以上の整数とする。そして、重みづけ合成後の信号302-1はアンテナ303-1から電波として出力され、重みづけ合成後の信号302-2はアンテナ303-2から電波として出力され、・・・、重みづけ合成後の信号302-Kはアンテナ303-Kから電波として出力される。
 重みづけ合成後の信号yi(t)302-i(iは、1以上K以下の整数)は、以下のようにあらわされる(tは時間)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、式(1)において、Aijは複素数で定義できる値であり、したがって、Aijは実数をとることもでき、xj(t)は変調信号105-jとなる。jは1以上M以下の整数である。
 図4は、端末の構成の一例を示している。アンテナ部401-1、401-2、・・・、401-Nは、制御信号410を入力としている。Nは1以上の整数である。
 無線部403-1は、アンテナ部401-1で受信した受信信号402-1、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、受信信号402-1に対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404-1を出力する。
 同様に、無線部403-2は、アンテナ部401-2で受信した受信信号402-2、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、受信信号402-2に対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404-2を出力する。なお、無線部403-3から無線部403-(N-1)までの説明は省略する。
 無線部403-Nは、アンテナ部401-Nで受信した受信信号402-N、および、制御信号410を入力とし、制御信号に基づき、受信信号402-Nに対し、周波数変換等の処理を施し、ベースバンド信号404-Nを出力する。
 ただし、無線部403-1、403-2、・・・、403-Nはすべてが動作しなくてもよい。したがって、ベースバンド信号404-1、404-2、・・・、404-Nがすべて存在しているとは限らない。
 信号処理部405は、ベースバンド信号404-1、404-2、・・・、404-N、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づいて、復調、誤り訂正復号の処理を行い、データ406、送信用制御情報407、制御情報408を出力する。つまり、信号処理部405は、時間同期、周波数同期、チャネル推定などの処理も行う。
 設定部409は、制御情報408を入力とし、受信方法に関する設定を行い、制御信号410を出力する。
 信号処理部452は、情報451、送信用制御情報407を入力とし、誤り訂正符号化、設定した変調方式によるマッピングなどの処理を行い、ベースバンド信号群453を出力する。
 無線部群454は、ベースバンド信号群453を入力とし、帯域制限、周波数変換、増幅等の処理を行い、送信信号群455を出力し、送信信号群455は、送信アンテナ群456から、電波として出力される。
 図5は、アンテナ部401-1、401-2、・・・、401-Nの構成の一例を示している。各アンテナ部は、図5のように複数のアンテナを具備している。なお、図5では、アンテナを4つ描いているが、各アンテナ部は、複数のアンテナを具備していればよい。なお、アンテナ部は、アンテナの本数は4に限ったものではない。
 図5は、アンテナ部401-iの構成となる。iは1以上N以下の整数である。
 乗算部503-1は、アンテナ501-1で受信した受信信号502-1、および、制御信号500(図4の制御信号410に相当)を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502-1に対し、係数D1を乗算し、乗算後の信号504-1を出力する。なお、係数D1は複素数で定義できる。したがって、D1は実数をとることもできる。したがって、受信信号502-1をe1(t)とすると、乗算後の信号504-1はD1×e1(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 同様に、乗算部503-2は、アンテナ501-2で受信した受信信号502-2、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502-2に対し、係数D2を乗算し、乗算後の信号504-2を出力する。なお、係数D2は複素数で定義できる。したがって、D2は実数をとることもできる。したがって、受信信号502-2をe2(t)とすると、乗算後の信号504-2はD2×e2(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 乗算部503-3は、アンテナ501-3で受信した受信信号502-3、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502-3に対し、係数D3を乗算し、乗算後の信号504-3を出力する。なお、係数D3は複素数で定義できる。したがって、D3は実数をとることもできる。したがって、受信信号502-3をe3(t)とすると、乗算後の信号504-3はD3×e3(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 乗算部503-4は、アンテナ501-4で受信した受信信号502-4、および、制御信号500を入力とし、制御信号500に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号502-4に対し、係数D4を乗算し、乗算後の信号504-4を出力する。なお、係数D4は複素数で定義できる。したがって、D4は実数をとろこともできる。したがって、受信信号502-4をe4(t)とすると、乗算後の信号504-4はD4×e4(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 合成部505は、乗算後の信号504-1、504-2、504-3、504-4を入力とし、乗算後の信号504-1、504-2、504-3、504-4を加算し、合成後の信号506(図4の受信信号402-iに相当する)を出力とする。したがって、合成後の信号506は、D1×e1(t)+D2×e2(t)+D3×e3(t)+D4×e4(t)とあらわされる。
 図6は、本実施の形態における図4の端末の構成とは異なる端末の構成を示しており、図6において、図4と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、以下では説明を省略する。
 乗算部603-1は、アンテナ601-1で受信した受信信号602-1、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602-1に対し、係数G1を乗算し、乗算後の信号604-1を出力する。なお、係数G1は複素数で定義できる。したがって、G1は実数をとることもできる。したがって、受信信号602-1をc1(t)とすると、乗算後の信号604-1はG1×c1(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 同様に、乗算部603-2は、アンテナ601-2で受信した受信信号602-2、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602-2に対し、係数G2を乗算し、乗算後の信号604-2を出力する。なお、係数G2は複素数で定義できる。したがって、G2は実数をとることもできる。したがって、受信信号602-2をc2(t)とすると、乗算後の信号604-2はG2×c2(t)とあらわすことができる(tは時間)。乗算部603-3から乗算部603-(L-1)までの説明は省略する。
 乗算部603-Lは、アンテナ601-Lで受信した受信信号602-L、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602-Lに対し、係数GLを乗算し、乗算後の信号604-Lを出力する。なお、係数GLは複素数で定義できる。したがって、GLは実数をとることもできる。したがって、受信信号602-LをcL(t)とすると、乗算後の信号604-LはGL×cL(t)とあらわすことができる(tは時間)。
 したがって、乗算部603-iは、アンテナ601-iで受信した受信信号602-i、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に含まれる乗算係数の情報に基づき、受信信号602-iに対し、係数Giを乗算し、乗算後の信号604-iを出力する。なお、係数Giは複素数で定義できる。したがって、Giは実数をとることもできる。したがって、受信信号602-iをci(t)とすると、乗算後の信号604-iはGi×ci(t)とあらわすことができる(tは時間)。なお、iは1以上L以下の整数とし、Lは2以上の整数である。
 処理部605は、乗算後の信号604-1、乗算後の信号604-2、・・・、乗算後の信号604-L、および、制御信号410を入力とし、制御信号410に基づき、信号処理を行い、処理後の信号606-1、606-2、・・・、606-Nを出力する。Nは2以上の整数とする。このとき、乗算後の信号604-iをpi(t)とあらわす。iは1以上L以下の整数とする。すると、処理後の信号606-j(rj(t))は、以下のようにあらわされる(jは1以上N以下の整数)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 なお、式(2)において、Bjiは複素数で定義できる値である。したがって、Bjiは実数をとることもできる。
 図7は、基地局と端末の通信状態の一例を示している。なお、基地局は、アクセスポイント、放送局などと呼ぶことがある。
 基地局700は、複数のアンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、図7は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3を示す。
 図7は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3を示す。
 なお、図7では、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビームの数を3、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビームの数を3としているが、これに限ったものではなく、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビームが複数、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビームが複数であればよい。
 図7は、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5を含み、例えば、図4、図5に示す端末と同じ構成である。
 例えば、端末704-1は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-1、および、受信指向性706-1を形成する。そして、受信指向性705-1により、端末704-1は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-1により、端末704-1は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1の受信及び復調が可能となる。
 同様に、端末704-2は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-2、および、受信指向性706-2を形成する。そして、受信指向性705-2により、端末704-2は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-2により、端末704-2は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1の受信及び復調が可能となる。
 端末704-3は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-3、および、受信指向性706-3を形成する。
 そして、受信指向性705-3により、端末704-3は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-3により、端末704-3は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2の受信及び復調が可能となる。
 端末704-4は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-4、および、受信指向性706-4を形成する。そして、受信指向性705-4により、端末704-4は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-4により、端末704-4は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2の受信及び復調が可能となる。
 端末704-5は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-5、および、受信指向性706-5を形成する。そして、受信指向性705-5により、端末704-5は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-5により、端末704-5は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3の受信及び復調が可能となる。
 図7では、端末は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、702-2、702-3のうち、空間的な位置により、少なくとも一つの送信ビームを選択し、受信の指向性を向けることで、ストリーム1のデータを高い品質で得ることができ、また、端末は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、703-2、703-3のうち、空間的な位置により、少なくとも一つの送信ビームを選択し、受信の指向性を向けることで、ストリーム2のデータを高い品質で得ることができる。
 なお、基地局700は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。そして、基地局700は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。また、基地局700は、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、送信する。
 また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、702-2、702-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、703-2、703-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 図1、図3における基地局の設定部158の動作について、説明する。
 設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図7のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報を含んでおり、図7のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信ストリーム数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図7のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「ストリーム1を送信する送信ビーム数は3、ストリーム2を送信する送信ビーム数は3」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。制御情報シンボルの構成の詳細については、後で行う。
 図8は、図1、図3の#i情報101-iと図7を用いて説明した「ストリーム1」「ストリーム2」の関係を説明するための図面である。例えば、#1情報101-1に対して、誤り訂正符号化などの処理を施し、誤り訂正符号化後のデータを得る。この誤り訂正符号化後のデータを#1送信データと名付ける。そして、#1送信データに対してマッピングを行い、データシンボルを得るが、このデータシンボルをストリーム1用、ストリーム2用に振り分け、ストリーム1のデータシンボル(データシンボル群)、および、ストリーム2のデータシンボル(データシンボル群)を得る。そして、ストリーム1のシンボル群は、ストリーム1のデータシンボル(データシンボル群)を含み、ストリーム1のシンボル群は、図1、図3の基地局から送信される。また、ストリーム2のシンボル群は、ストリーム2のデータシンボル(データシンボル群)を含み、ストリーム2のシンボル群は、図1、図3の基地局から送信される。
 図9は、横軸時間としたときのフレーム構成の一例を示している。
 図9のストリーム1の#1シンボル群901-1は、図7におけるストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1のシンボル群である。
 図9のストリーム1の#2シンボル群901-2は、図7におけるストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2のシンボル群である。
 図9のストリーム1の#3シンボル群901-3は、図7におけるストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3のシンボル群である。
 図9のストリーム2の#1シンボル群902-1は、図7におけるストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1のシンボル群である。
 図9のストリーム2の#2シンボル群902-2は、図7におけるストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2のシンボル群である。
 図9のストリーム2の#3シンボル群902-3は、図7におけるストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3のシンボル群である。
 そして、ストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、ストリーム1の#3シンボル群901-3、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、ストリーム2の#3シンボル群902-3は、例えば、時間区間1に存在している。
 また、前にも記載したように、ストリーム1の#1シンボル群901-1とストリーム2の#2シンボル群902-1は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されており、ストリーム1の#2シンボル群901-2とストリーム2の#2シンボル群902-2は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されており、ストリーム1の#3シンボル群901-3とストリーム2の#3シンボル群902-3は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されている。
 例えば、図8の手順で、情報から「ストリーム1のデータシンボル群A」および「ストリーム2のデータシンボル群A」を生成した。そして、「ストリーム1のデータシンボル群A」を構成するシンボルと同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム1のデータシンボル群A-1」、「ストリーム1のデータシンボル群A」を構成するシンボルと同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム1のデータシンボル群A-2」、「ストリーム1のデータシンボル群A」を構成するシンボルと同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム1のデータシンボル群A-3」を用意する。
 つまり、「ストリーム1のデータシンボル群A-1」を構成するシンボルと「ストリーム1のデータシンボル群A-2」を構成するシンボルと「ストリーム1のデータシンボル群A-3」を構成するシンボルは同じである。
 このとき、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1は、「ストリーム1のデータシンボル群A-1」を含んでおり、図9のストリーム1の#2シンボル群901-2は、「ストリーム1のデータシンボル群A-2」を含んでおり、図9のストリーム1の#3シンボル群901-3は、「ストリーム1のデータシンボル群A-3」を含んでいる。つまり、ストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、ストリーム1の#3シンボル群901-3は、同一のデータシンボル群を含んでいる。
 また、「ストリーム2のデータシンボル群A」を構成するシンボルと同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム2のデータシンボル群A-1」、「ストリーム2のデータシンボル群A」を構成するシンボル群と同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム2のデータシンボル群A-2」、「ストリーム2のデータシンボル群A」を構成するシンボル群と同じシンボルで構成されたシンボル群「ストリーム2のデータシンボル群A-3」を用意する。
 つまり、「ストリーム2のデータシンボル群A-1」を構成するシンボルと「ストリーム2のデータシンボル群A-2」を構成するシンボルと「ストリーム2のデータシンボル群A-3」を構成するシンボルは同じである。
 このとき、図9のストリーム2の#1シンボル群902-1は、「ストリーム2のデータシンボル群A-1」を含んでおり、図9のストリーム2の#2シンボル群902-2は、「ストリーム2のデータシンボル群A-2」を含んでおり、図9のストリーム2の#3シンボル群902-3は、「ストリーム2のデータシンボル群A-3」を含んでいる。つまり、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、ストリーム2の#3シンボル群902-3は、同一のデータシンボル群を含んでいる。
 図10は、図9で説明した「ストリームXのシンボル群#Y」(X=1,2;Y=1,2,3)のフレーム構成の一例を示している。図10において、横軸時間であり、1001は制御情報シンボル、1002はストリームのデータシンボル群である。このとき、ストリームのデータシンボル群1002は、図9を用いて説明した「ストリーム1のデータシンボル群A」または「ストリーム2のデータシンボル群A」を伝送するためのシンボルである。
 なお、図10のフレーム構成において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式などのマルチキャリア方式を用いてもよく、この場合、周波数軸方向にシンボルが存在していてもよい。また、各シンボルには、受信装置が時間及び周波数同期を行うためのリファレンスシンボル、受信装置が信号を検出するためのリファレンスシンボル、受信装置がチャネル推定を行うためのリファレンスシンボルなどが含まれていてもよい。そして、フレーム構成は図10に限ったものではなく、制御情報シンボル1001、ストリームのデータシンボル群1002をどのように配置してもよい。なお、リファレンスシンボルは、プリアンブル、パイロットシンボルと呼ぶこともある。
 次に、制御情報シンボル1001の構成について説明する。
 図11は、図10の制御情報シンボルとして送信するシンボルの構成の一例を示しており、横軸は時間である。図11において、端末は、「端末が受信指向性制御を行うためのトレーニングシンボル」1101を受信することで、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」で実施する、受信時の指向性制御のための信号処理方法を決定する。
 端末は、「マルチキャストを行っているときの送信ストリーム数を通知するためのシンボル」1102を受信することで、端末は、得る必要があるストリーム数を知る。
 端末は、「ストリームのデータシンボルがどのストリームのデータシンボルであるかを通知するためのシンボル」1103を受信することで、端末は、基地局が送信しているストリームのうち、どのストリームを受信できているか、を知ることができる。
 上記についての例を説明する。
 図7のように、基地局がストリーム、送信ビームを送信している場合について説明する。そして、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1における制御情報シンボルの具体的な情報について説明する。
 図7の場合、基地局は「ストリーム1」および「ストリーム2」を送信しているため、「マルチキャストを行っているときの送信ストリーム数を通知するためのシンボル」1102の情報は「2」という情報となる。
 また、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1は、ストリーム1のデータシンボルを送信しているため、「ストリームのデータシンボルがどのストリームのデータシンボルであるかを通知するためのシンボル」1103の情報は「ストリーム1」という情報になる。
 例えば、端末が、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1を受信した場合について説明する。このとき、端末は、「マルチキャストを行っているときの送信ストリーム数を通知するためのシンボル」1102から「送信ストリーム数が2」、「ストリームのデータシンボル群がどのストリームのデータシンボルであるかを通知するためのシンボル」1103から「ストリーム1のデータシンボル」を得たことを認識する。
 その後、端末は、「送信ストリーム数が2」、得ているデータシンボルが「ストリーム1のデータシンボル」であると認識するため、「ストリーム2のデータシンボル」を得る必要があると認識する。よって、端末は、ストリーム2のシンボル群を探す作業を開始することができる。例えば、端末は、図9のストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、ストリーム2の#3シンボル群902-3のいずれかの送信ビームを、探す。
 そして、端末は、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、ストリーム2の#3シンボル群902-3のいずれかの送信ビームを得ることで、ストリーム1のデータシンボルとストリーム2のデータシンボルの両者のデータシンボルを得る。
 このように、制御情報シンボルを構成することで、端末は、的確にデータシンボルを得ることができるという効果を得る。
 以上のように、マルチキャスト伝送及びブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボルを複数の送信ビームを用いて送信し、端末は、複数の送信ビームから、品質のよい、ビームを選択的に受信することにより、基地局が送信した変調信号は、送信指向性制御、受信指向性制御を行っているため、高いデータの受信品質が得られるエリアを広くすることができるという効果を得る。
 また、上述の説明では、端末が、受信指向性制御を行っていることを説明したが、端末は、受信指向性制御を行わなくても、上述の効果を得ることは可能である。
 なお、図10の「ストリームのデータシンボル群」1002の変調方式は、どのような変調方式であってもよく、「ストリームのデータシンボル群」1002の変調方式のマッピング方法は、シンボルごとに切り替わってもよい。つまり、マッピング後に同相I-直交Q平面上において、コンスタレーションの位相が、シンボルごとに切り替わってもよい。
 図12は、基地局と端末の通信状態の図7とは異なる例である。なお、図12において、図7と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 基地局700は、複数のアンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102、(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、図12は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-2、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3を示す。
 図12は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-3を示す。
 なお、図12では、「変調信号1」を伝送するための送信ビームの数を3、「変調信号2」を伝送するための送信ビームの数を3としているが、これに限ったものではなく、「変調信号1」を伝送するための送信ビームが複数、「変調信号2」を伝送するための送信ビームが複数であればよい。そして、「変調信号1」、「変調信号2」については、後で、詳しく説明する。
 図12は、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5を含み、例えば、図4、図5における端末と同じ構成である。
 例えば、端末704-1は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-1、および、受信指向性706-1を形成する。そして、受信指向性705-1により、端末704-1は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-1により、端末704-1は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1の受信及び復調が可能となる。
 同様に、端末704-2は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-2、および、受信指向性706-2を形成する。そして、受信指向性705-2により、端末704-2は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-2により、端末704-2は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1の受信及び復調が可能となる。
 端末704-3は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-3、および、受信指向性706-3を形成する。
 そして、受信指向性705-3により、端末704-3は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-2の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-3により、端末704-3は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2の受信及び復調が可能となる。
 端末704-4は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-4、および、受信指向性706-4を形成する。そして、受信指向性705-4により、端末704-4は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-4により、端末704-4は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2の受信及び復調が可能となる。
 端末704-5は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性705-5、および、受信指向性706-5を形成する。そして、受信指向性705-5により、端末704-5は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3の受信及び復調が可能となり、受信指向性706-5により、端末704-5は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-3の受信及び復調が可能となる。
 図12における特長的な点は、端末は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3のうち、空間的な位置により、少なくとも一つの送信ビームを選択し、受信の指向性を向けることで、「変調信号1」を高い品質で得ることができ、また、端末は、「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1、1203-2、1203-3のうち、空間的な位置により、少なくとも一つの送信ビームを選択し、受信の指向性を向けることで、「変調信号2」を高い品質で得ることができる。
 なお、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。そして、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-2と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。また、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-3とを、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、送信する。
 また、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1、1203-2、1203-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 図1、図3における基地局の設定部158の動作について、説明する。
 設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図12のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信変調信号数」の情報を含んでおり、図12のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信変調信号数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各変調信号をいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図12のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「変調信号1を送信する送信ビーム数は3、変調信号2を送信する送信ビーム数は3」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信変調信号数」の情報、「各変調信号をいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。制御情報シンボルの構成の詳細については、後で行う。
 図13は、図1、図3の#i情報101-iと図12を用いて説明した「変調信号1」「変調信号2」の関係を説明するための図面である。
 例えば、#1情報101-1に対して、誤り訂正符号化などの処理を施し、誤り訂正符号化後のデータを得る。この誤り訂正符号化後のデータを#1送信データと名付ける。そして、#1送信データに対してマッピングを行いデータシンボルを得るが、このデータシンボルをストリーム1用、ストリーム2用に振り分け、ストリーム1のデータシンボル(データシンボル群)、および、ストリーム2のデータシンボル(データシンボル群)を得る。このとき、シンボル番号iにおけるストリーム1のデータシンボルをs1(i)、ストリーム2のデータシンボルをs2(i)とする。すると、シンボル番号iにおける「変調信号1」tx1(i)は、例えば、以下のようにあらわす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 そして、シンボル番号iにおける「変調信号2」tx2(i)は、例えば、以下のようにあらわす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 なお、式(3)、式(4)において、α(i)は複素数で定義することができ(したがって、実数であってもよい)、β(i)は複素数で定義することができ(したがって、実数であってもよい)、γ(i)は複素数で定義することができ(したがって、実数であってもよい)、δ(i)は複素数で定義することができる(したがって、実数であってもよい)。また、α(i)と記載しているが、シンボル番号iの関数でなくてもよく(固定の値であってもよい)、β(i)と記載しているが、シンボル番号iの関数でなくてもよく(固定の値であってもよい)、γ(i)と記載しているが、シンボル番号iの関数でなくてもよく(固定の値であってもよい)、δ(i)と記載しているが、シンボル番号iの関数でなくてもよい(固定の値であってもよい)。
 そして、データシンボルから構成された「変調信号1のデータ伝送領域の信号」を含んだ「変調信号1のシンボル群」は、図1、図3の基地局から送信される。また、データシンボルから構成された「変調信号2のデータ伝送領域の信号」を含んだ「変調信号2のシンボル群」は、図1、図3の基地局から送信される。
 なお、「変調信号1」「変調信号2」に対して、位相変更やCDD(Cyclic Delay Diversity)等の信号処理を行ってもよい。ただし、信号処理の方法はこれに限ったものではない。
 図14は、横軸時間としたときのフレーム構成の一例を示している。
 図14の変調信号1の#1シンボル群(1401-1)は、図12における変調信号1のデータを伝送するための送信ビーム1202-1のシンボル群である。
 図14の変調信号1の#2シンボル群(1401-2)は、図12における変調信号1のデータを伝送するための送信ビーム1202-2のシンボル群である。
 図14の変調信号1の#3シンボル群(1401-3)は、図12における変調信号1のデータを伝送するための送信ビーム1202-3のシンボル群である。
 図14の変調信号2の#1シンボル群(1402-1)は、図12における変調信号2のデータを伝送するための送信ビーム1203-1のシンボル群である。
 図14の変調信号2の#2シンボル群(1402-2)は、図12における変調信号2のデータを伝送するための送信ビーム1203-2のシンボル群である。
 図14の変調信号2の#3シンボル群(1402-3)は、図12における変調信号2のデータを伝送するための送信ビーム1203-3のシンボル群である。
 そして、変調信号1の#1シンボル群(1401-1)、変調信号1の#2シンボル群(1401-2)、変調信号1の#3シンボル群(1401-3)、変調信号2の#1シンボル群(1402-1)、変調信号2の#2シンボル群(1402-2)、変調信号2の#3シンボル群(1402-3)は、例えば、時間区間1に存在している。
 また、前にも記載したように、変調信号1の#1シンボル群(1401-1)と変調信号2の#1シンボル群(1402-1)は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されており、変調信号1の#2シンボル群(1401-2)と変調信号2の#2シンボル群(1402-2)は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されており、変調信号1の#3シンボル群(1401-3)と変調信号2の#3シンボル群(1402-3)は、同一周波数(同一周波数帯)を用いて送信されている。
 例えば、図13の手順で、情報から「変調信号1のデータ伝送領域の信号A」および「変調信号2のデータ伝送領域の信号A」を生成した。
 そして、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-1」、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-2」、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-3」を用意する(つまり、「変調信号1のデータ伝送領域の信号群A-1」を構成する信号と「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-2」を構成する信号と「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-3」を構成する信号は同じである。)。
 このとき、図14の変調信号1の#1シンボル群(1401-1)は、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-1」を含んでおり、図14の変調信号1の#2シンボル群(1401-2)は、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-2」を含んでおり、図14の変調信号1の#3シンボル群(1401-3)は、「変調信号1のデータ伝送領域の信号A-3」を含んでいる。つまり、変調信号1の#1シンボル群(1401-1)、変調信号1の#2シンボル群(1401-2)、変調信号1の#3シンボル群(1401-3)は、同等の信号を含んでいる。
 また、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-1」、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-2」、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A」を構成する信号と同等の信号で構成された信号「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-3」を用意する(つまり、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-1」を構成する信号と「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-2」を構成する信号と「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-3」を構成する信号は同じである。)。
 このとき、図14の変調信号2の#1シンボル群(1402-1)は、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-1」を含んでおり、図14のストリーム2の#2シンボル群(1402-2)は、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-2」を含んでおり、図14の変調信号2の#3シンボル群(1402-3)は、「変調信号2のデータ伝送領域の信号A-3」を含んでいる。つまり、変調信号2の#1シンボル群(1402-1)、変調信号2の#2シンボル群(1402-2)、変調信号2の#3シンボル群(1402-3)は、同等の信号を含んでいる。
 図15は、図14で説明した「変調信号Xのシンボル群#Y」(X=1,2;Y=1,2,3)のフレーム構成の一例を示している。図15において、横軸時間であり、1501は制御情報シンボル、1502はデータ伝送用の変調信号送信領域である。このとき、データ伝送用の変調信号送信領域1502は、図14を用いて説明した「変調信号1のデータ伝送領域の信号A」または「変調信号2のデータ伝送領域の信号A」を伝送するためのシンボルである。
 なお、図15のフレーム構成において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式などのマルチキャリア方式を用いてもよく、この場合、周波数軸方向にシンボルが存在していてもよい。また、各シンボルには、受信装置が時間及び周波数同期を行うためのリファレンスシンボル、受信装置が信号を検出するためのリファレンスシンボル、受信装置がチャネル推定を行うためのリファレンスシンボルなどが含まれていてもよい。そして、フレーム構成は図15に限ったものではなく、制御情報シンボル1501、データ伝送用の変調信号送信領域1502をどのように配置してもよい。リファレンスシンボルは、例えば、プリアンブル、パイロットシンボルと呼んでも良い。
 次に、制御情報シンボル1501の構成について説明する。
 図16は、図15の制御情報シンボルとして送信するシンボルの構成の一例を示しており、横軸は時間である。図16において、1601は、「端末が受信指向性制御を行うためのトレーニングシンボル」であり、端末は、「端末が受信指向性制御を行うためのトレーニングシンボル」1601を受信することで、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」で実施する、受信時の指向性制御のための信号処理方法を決定する。
 1602は、「マルチキャストを行っているときの送信変調信号数を通知するためのシンボル」であり、端末は、「マルチキャストを行っているときの送信変調信号数を通知するためのシンボル」1602を受信することで、端末は、得る必要がある変調信号数を知る。
 1603は、「変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域がどの変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域であるかを通知するためのシンボル」であり、端末は、「変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域がどの変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域であるかを通知するためのシンボル」1603を受信することで、端末は、基地局が送信している変調信号のうち、どの変調信号を受信できているか、を知ることができる。
 上記についての例を説明する。
 図12のように、基地局が「変調信号」、送信ビームを送信している場合を考える。そして、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1における制御情報シンボルの具体的な情報について説明する。
 図12の場合、基地局は「変調信号1」および「変調信号2」を送信しているため、「マルチキャストを行っているときの送信変調信号数を通知するためのシンボル」1602の情報は「2」という情報となる。
 また、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1は、変調信号1のデータ伝送領域の信号を送信しているため、「変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域がどの変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域であるかを通知するためのシンボル」1603の情報は「変調信号1」という情報になる。
 例えば、端末が、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1を受信したとする。このとき、端末は、「マルチキャストを行っているときの送信変調信号数を通知するためのシンボル」1602から「変調信号数2」、「変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域がどの変調信号のデータ伝送用の変調信号送信領域であるかを通知するためのシンボル」1603から「変調信号1」を得ているということを認識する。
 すると、端末は、存在する「変調信号数2」、得ている変調信号が「変調信号1」であると認識するので、「変調信号2」を得る必要があると認識する。よって、端末は、「変調信号2」を探す作業を開始することができる。例えば、図14の「変調信号2の#1シンボル群」1402-1、「変調信号2の#2シンボル群」1402-2、「変調信号2の#3シンボル群」1402-3のいずれかの送信ビームを、端末は探す。
 そして、端末は、「変調信号2の#1シンボル群」1402-1、「変調信号2の#2シンボル群」1402-2、「変調信号2の#3シンボル群」1402-3のいずれかの送信ビームを得ることで、「変調信号1」と「変調信号2」の両者を得、ストリーム1のデータシンボル、ストリーム2のデータシンボルを高品質に得ることが可能となる。
 このように、制御情報シンボルを構成することで、端末は、的確にデータシンボルを得ることができるという効果を得ることができる。
 以上のように、マルチキャストデータ伝送及びブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボルを複数の送信ビームを用いて送信し、端末は、複数の送信ビームから、品質のよい、ビームを選択的に受信することにより、基地局が送信した変調信号は、高いデータの受信品質が得られるエリアを広くすることができるという効果を得ることができる。これは、基地局が、送信指向性制御、受信指向性制御を行っているためである。
 また、上述の説明では、端末が、受信指向性制御を行っていることを説明したが、端末は、受信指向性制御を行わなくても、上述の効果を得ることは可能である。
 なお、図7において、各端末は、ストリーム1の変調信号と、ストリーム2の変調信号の両者を得ている場合について説明しているが、必ずしもこのような実施の形態に限ったものではない。例えば、ストリーム1の変調信号を得たい端末、ストリーム2の変調信号を得たい端末、ストリーム1の変調信号およびストリーム2の変調信号の両者を得たい端末が存在するというように、端末によって、得たい変調信号が異なるというような実施をしてもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、マルチキャストデータ伝送及びブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボルを複数の送信ビームを用いて送信する方法について説明した。本実施の形態では、実施の形態1の変形例として、基地局が、マルチキャストデータ伝送及びブロードキャストデータ伝送を行うとともに、ユニキャストのデータ伝送を行う場合について説明する。
 図17は、基地局(または、アクセスポイントなど)と端末の通信状態の一例を示しており、図7と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。
 基地局700は、複数アンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、送信ビーム702-1、702-2、702-3、703-1、703-2、703-3の説明については、図7を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 また、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、および、受信指向性705-1、705-2、705-3、705-4、705-5、706-1、706-2、706-3、706-4、706-5の説明については、図7を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 図17において、特徴的な点は、基地局が、図7で説明したように、マルチキャストを行うとともに、基地局700と端末(例えば1702)がユニキャストの通信を行う点である。
 基地局700は、マルチキャスト用の送信ビーム702-1、702-2、702-3、703-1、703-2、703-3に加え、図17では、ユニキャスト用の送信ビーム1701を生成し、端末1702に対し、個別データを伝送する。なお、図17では、端末1702に対し、基地局700は、送信ビーム1701の一つを送信している例を示しているが、送信ビームの数は、一つに限ったものではなく、基地局700は、端末1702に対し、複数の送信ビームを送信してもよい(複数の変調信号を送信してもよい)。
 そして、端末1702は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、信号処理部605」により、受信時の指向性制御を行う、受信指向性1703を形成する。これにより、端末1702は、送信ビーム1701の受信及び復調が可能となる。
 なお、送信ビーム1701を含む送信ビームを生成するために、基地局は、例えば、図1、図3のような構成における信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行う。
 逆に、端末1702が、基地局700に対し、変調信号を送信する場合、端末1702は、プリコーディング(または、重み付け合成)を行い、送信ビーム1703を送信し、基地局700は、受信時の指向性制御を行う、受信指向性1701を形成する。これにより、基地局700は、送信ビーム1703の受信及び復調が可能となる。
 なお、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。そして、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、基地局700は送信する。
 また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、702-2、702-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、703-2、703-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 そして、ユニキャスト用の送信ビーム1701は、送信ビーム702-1、702-2、702-3、703-1、703-2、703-3と同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 また、図17では、ユニキャスト通信を行う端末を1台として記載を進めたが、基地局とユニキャスト通信を行う端末の数は、複数台であってもよい。
 このとき、基地局の構成図1、図3における設定部158の動作について、説明する。
 設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図17のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信、ユニキャスト用の送信両者を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 あわせて、設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報を含んでおり、図17のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信ストリーム数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図17のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「ストリーム1を送信する送信ビーム数は3、ストリーム2を送信する送信ビーム数は3」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。
 さらに、基地局は、ユニキャスト通信を行う端末に対して、基地局が指向性制御を行うためのトレーニング用の制御情報シンボル、端末が指向性制御を行うためのトレーニング用の制御情報シンボルを送信してもよい。
 図18は、基地局(または、アクセスポイントなど)と端末の通信状態の一例を示しており、図7、図12と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。
 基地局700は、複数アンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3、1203-1、1203-2、1203-3の説明については、図12を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 また、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、および、受信指向性705-1、705-2、705-3、705-4、705-5、706-1、706-2、706-3、706-4、706-5の説明については、図12を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 図18において、特徴的な点は、基地局が、図12で説明したように、マルチキャストを行うとともに、基地局700と端末(例えば1702)がユニキャストの通信を行う点である。
 基地局700は、マルチキャスト用の送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3、1203-1、1203-2、1203-3に加え、図18では、ユニキャスト用の送信ビーム1701を生成し、端末1702に対し、個別データを伝送する。なお、図18では、端末1702に対し、基地局700は、送信ビーム1701の一つを送信している例を示しているが、送信ビームの数は、一つに限ったものではなく、基地局700は、端末1702に対し、複数の送信ビームを送信してもよい(複数の変調信号を送信してもよい)。
 そして、端末1702は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、信号処理部605」により、受信時の指向性制御を行う、受信指向性1703を形成する。これにより、端末1702は、送信ビーム1701の受信及び復調が可能となる。
 なお、送信ビーム1701を含む送信ビームを生成するために、基地局は、例えば、図1、図3のような構成における信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行う。
 逆に、端末1702が、基地局700に対し、変調信号を送信する場合、端末1702は、プリコーディング(または、重み付け合成)を行い、送信ビーム1703を送信し、基地局700は、受信時の指向性制御を行う、受信指向性1701を形成する。これにより、基地局700は、送信ビーム1703の受信及び復調が可能となる。
 なお、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。そして、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-2と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。また、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-3は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、基地局700は送信する。
 また、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1、1203-2、1203-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 そして、ユニキャスト用の送信ビーム1701は、送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3、1203-1、1203-2、1203-3と同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 また、図18では、ユニキャスト通信を行う端末を1台として記載を進めたが、基地局とユニキャスト通信を行う端末の数は、複数台であってもよい。
 このとき、基地局の構成図1、図3における設定部158の動作について、説明する。
 設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図18のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信、ユニキャスト用の送信両者を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 あわせて、設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報を含んでおり、図18のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信ストリーム数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図18のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「ストリーム1を送信する送信ビーム数は3、ストリーム2を送信する送信ビーム数は3」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。
 さらに、基地局は、ユニキャスト通信を行う端末に対して、基地局が指向性制御を行うためのトレーニング用の制御情報シンボル、端末が指向性制御を行うためのトレーニング用の制御情報シンボルを送信してもよい。
 次に、実施の形態1の変形例として、基地局が、マルチキャストデータ伝送を複数送信する場合について説明する。
 図19は、基地局(または、アクセスポイントなど)と端末の通信状態の一例を示しており、図7と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。
 基地局700は、複数アンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、送信ビーム702-1、702-2、702-3、703-1、703-2、703-3の説明については、図7を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 また、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、および、受信指向性705-1、705-2、705-3、705-4、705-5、706-1、706-2、706-3、706-4、706-5の説明については、図7を用いて説明したとおりであるので、説明を省略する。
 基地局700は、送信ビーム702-1、702-2、702-3、703-1、703-2、703-3に加えて送信ビーム1901-1、1901-2、1902-1、1902-2を送信する。
 送信ビーム1901-1は、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビームである。また、送信ビーム1901-2も、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビームである。
 送信ビーム1902-1は、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビームである。また、送信ビーム1902-2も、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビームである。
 704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、1903-1、1903-2、1903-3は端末であり、例えば、図4、図5のような構成で構成されている。なお、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5の動作については、図7を用いて説明したとおりである。
 端末1903-1は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-1、および、受信指向性1905-1を形成する。そして、受信指向性1904-1により、端末1903-1は、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-2の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-1により、端末1903-1は、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-2の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-2は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-2、および、受信指向性1905-2を形成する。そして、受信指向性1904-2により、端末1903-2は、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-2により、端末1903-2は、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-2の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-3は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-3、および、受信指向性1905-3を形成する。そして、受信指向性1904-3により、端末1903-3は、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-3により、端末1903-3は、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-1の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-4は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1から401-N」、および/または、「乗算部603-1から603-L、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-4、および、受信指向性1905-4を形成する。そして、受信指向性1904-4により、端末1903-4は、ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-4により、端末1903-4は、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-1の受信及び復調が可能となる。
 図19において、特徴的な点は、基地局が、マルチキャスト用のデータを含むストリームを複数送信するとともに、各ストリームは、複数の送信ビームで送信されており、各端末は、複数のストリームのうち一つ以上のストリームの送信ビームを選択的に受信する点である。
 なお、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。そして、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-2とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-2は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-3とストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-3は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、基地局700は送信する。
 ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-1とストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-1は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。そして、ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-2とストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-2は、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、基地局700は送信する。
 また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、702-2、702-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、703-2、703-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 ストリーム3のデータを伝送するための送信ビーム1901-1、1901-2は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。また、ストリーム4のデータを伝送するための送信ビーム1902-1、1902-2は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 そして、図1の#1情報101-1からストリーム1のデータシンボルを生成してもよいし、ストリーム2のデータシンボルを生成し、#2情報101-2からストリーム3のデータシンボル、ストリーム4のデータシンボルを生成してもよい。なお、#1情報101-1、#2情報101-2はそれぞれ誤り訂正符号化を行い、その後、データシンボルを生成してもよい。
 また、図1の#1情報101-1からストリーム1のデータシンボルを生成し、図1の#2情報101-2からストリーム2のデータシンボルを生成し、図1の#3情報101-3からストリーム3のデータシンボルを生成し、図1の#4情報101-4からストリーム4のデータシンボルを生成するとしてもよい。なお、#1情報101-1、#2情報101-2、#3情報101-3、#4情報101-4は、それぞれ、誤り訂正符号化を行い、その後データシンボルを生成してもよい。
 つまり、各ストリームのデータシンボルは、図1の情報のいずれから生成してもよい。このため、端末は、マルチキャスト用のストリームを選択的に得ることができるという効果を得る。
 このとき、基地局の構成図1、図3における設定部158の動作について、説明する。設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図19のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報を含んでおり、図19のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信ストリーム数は4」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図19のような送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「ストリーム1を送信する送信ビーム数は3、ストリーム2を送信する送信ビーム数は3、ストリーム3を送信する送信ビーム数は2、ストリーム4を送信する送信ビーム数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。
 次に、実施の形態1の変形例として、基地局が、マルチキャストデータ伝送を複数送信する場合について説明する。
 図20は、基地局(または、アクセスポイントなど)と端末の通信状態の一例を示しており、図7、図12、図19と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。
 基地局700は、複数アンテナを具備し、送信用のアンテナ701から、複数の送信信号を送信する。このとき、基地局700は、例えば、図1、図3のような構成で構成されており、信号処理部102(および/または、重み付け合成部301)において、プリコーディング(重み付け合成)を行うことで、送信ビームフォーミング(指向性制御)を行う。
 そして、送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3、1203-1、1203-2、1203-3の説明については、図12の説明と重複するので、説明を省略する。
 また、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、および、受信指向性705-1、705-2、705-3、705-4、705-5、706-1、706-2、706-3、706-4、706-5の説明については、図12の説明と重複するので、説明を省略する。
 基地局700は、送信ビーム1202-1、1202-2、1202-3、1203-1、1203-2、1203-3に加えて送信ビーム2001-1、2001-2、2002-1、2002-2を送信する。
 送信ビーム2001-1は、「変調信号3」を伝送するための送信ビームである。また、送信ビーム2001-2も、「変調信号3」を伝送するための送信ビームである。
 送信ビーム2002-1は、「変調信号4」を伝送するための送信ビームである。また、送信ビーム2002-2も、「変調信号4」を伝送するための送信ビームである。
 端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5、1903-1、1903-2、1903-3は、例えば、図4、図5と同じ構成である。なお、端末704-1、704-2、704-3、704-4、704-5の動作については、図7の説明と同じである。
 端末1903-1は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1からアンテナ401-Nまで」、および/または、「乗算部603-1から乗算部603-Lまで、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-1、および、受信指向性1905-1を形成する。そして、受信指向性1904-1により、端末1903-1は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-2の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-1により、端末1903-1は、「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-2の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-2は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1からアンテナ401-Nまで」、および/または、「乗算部603-1から乗算部603-Lまで、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-2、および、受信指向性1905-2を形成する。そして、受信指向性1904-2により、端末1903-2は、「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-2により、端末1903-2は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-2の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-3は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1からアンテナ401-Nまで」、および/または、「乗算部603-1から乗算部603-Lまで、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-3、および、受信指向性1905-3を形成する。そして、受信指向性1904-3により、端末1903-3は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-3により、端末1903-3は、「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-1の受信及び復調が可能となる。
 端末1903-4は、「信号処理部405」、および/または、「アンテナ401-1からアンテナ401-Nまで」、および/または、「乗算部603-1から乗算部603-Lまで、および、処理部605」により、受信時の指向性制御を行い、受信指向性1904-4、および、受信指向性1905-4を形成する。そして、受信指向性1904-4により、端末1903-4は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-1の受信及び復調が可能となり、受信指向性1905-4により、端末1903-4は、「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-1の受信及び復調が可能となる。
 図20において、基地局が、マルチキャスト用のデータを含む変調信号を複数送信し、各変調信号は、複数の送信ビームで送信されており、各端末は、複数の変調信号のうち一つ以上のストリームの送信ビームを選択的に受信する。
 なお、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-1と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-1を、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。そして、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-2と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-2を、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。また、基地局700は、「変調信号1」を伝送するための送信ビーム1202-3と「変調信号2」を伝送するための送信ビーム1203-3を、同一周波数(同一周波数帯)、同一時刻を用いて、送信する。
 基地局700は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-1と「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-1を、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。そして、基地局700は、「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-2と「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-2を、同一周波数(同一周波数帯)、同一時間を用いて、送信する。
 また、ストリーム1のデータを伝送するための送信ビーム702-1、702-2、702-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。ストリーム2のデータを伝送するための送信ビーム703-1、703-2、703-3は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 「変調信号3」を伝送するための送信ビーム2001-1、2001-2は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。また、「変調信号4」を伝送するための送信ビーム2002-1、2002-2は、同一周波数(同一周波数帯)のビームであってもよいし、それぞれ、異なる周波数(異なる周波数帯)のビームであってもよい。
 このとき、基地局の構成図1、図3における設定部158の動作について、説明する。設定部158は、設定信号160を入力としている。設定信号160は、「マルチキャスト用の送信を行うか/ユニキャスト用の送信を行うか」の情報を含んでおり、図19に示す送信を基地局が行う場合、設定信号160により「マルチキャスト用の送信を行う」という情報が、設定部158に入力される。
 設定信号160は、「マルチキャストを行うときの送信変調信号数」の情報を含んでおり、図20に示す送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「送信変調信号数は4」という情報が、設定部158に入力される。
 また、設定信号160は、「各変調信号をいくつの送信ビームで送信するか」の情報を含んでいてもよい。図20に示す送信を基地局が行う場合、設定信号160により、「変調信号1を送信する送信ビーム数は3、変調信号2を送信する送信ビーム数は3、変調信号3を送信する送信ビーム数は2、変調信号4を送信する送信ビーム数は2」という情報が、設定部158に入力される。
 なお、図1、図3の基地局は、データシンボルが「マルチキャスト用の送信であるか/ユニキャスト用の送信であるか」の情報、「マルチキャストを行うときの送信ストリーム数」の情報、「各ストリームをいくつの送信ビームで送信するか」の情報等を含んだ制御情報シンボルを送信してもよい。これにより、端末は、適切な受信が可能となる。
 なお、図20では、端末は、「変調信号1」の送信ビームと「変調信号2」の送信ビームの両者を受信すると、高い受信品質でストリーム1のデータとストリーム2のデータを得ることができる。
 同様に、端末は、「変調信号3」の送信ビームと「変調信号4」の送信ビームの両者を受信すると、高い受信品質でストリーム3のデータとストリーム4のデータを得ることができる。
 そして、図20では、基地局が「変調信号1」、「変調信号2」、「変調信号3」、「変調信号4」を送信する例を説明しているが、基地局は、ストリーム5のデータ及びストリーム6のデータを伝送する「変調信号5」及び「変調信号6」を送信してもよいし、それよりも多くのストリームを伝送するためにより多くの変調信号を送信してもよい。なお、変調信号のそれぞれは1以上の送信ビームを用いて送信される。
 さらに、図17、図18で説明したように、ユニキャスト用の送信ビーム(または受信指向性制御)が一つ以上存在していてもよい。
 「変調信号1」、「変調信号2」の関係については、図13の説明と重複するので省略する。ここでは、「変調信号3」、「変調信号4」の関係について、図21を用いて説明する。
 例えば、#2情報101-2に対して、誤り訂正符号化などの処理を施し、誤り訂正符号化後のデータを得る。この誤り訂正符号化後のデータを#2送信データと名付ける。そして、#2送信データに対してマッピングを行い、データシンボルを得るが、このデータシンボルをストリーム3用、ストリーム4用に振り分け、ストリーム3のデータシンボル(データシンボル群)、および、ストリーム4のデータシンボル(データシンボル群)を得る。このとき、シンボル番号iにおけるストリーム3のデータシンボルをs3(i)、ストリーム4のデータシンボルをs4(i)とする。すると、シンボル番号iにおける「変調信号3」tx3(i)は、例えば、以下のようにあらわす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 そして、シンボル番号iにおける「変調信号4」tx4(i)は、例えば、以下のようにあらわす。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 なお、式(5)、式(6)において、e(i)、f(i)、g(i)、h(i)は、それぞれ、複素数で定義することができ、したがって、実数であってもよい。
 また、e(i)、f(i)、g(i)、h(i)と記載しているが、それらはシンボル番号iの関数でなくてもよく、固定の値であってもよい。
 そして、データシンボルから構成された「変調信号3のデータ伝送領域の信号」を含んだ「変調信号3のシンボル群」は、図1、図3の基地局から送信される。また、データシンボルから構成された「変調信号4のデータ伝送領域の信号」を含んだ「変調信号4のシンボル群」は、図1、図3の基地局から送信される。
 (補足)
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 また、各実施の形態、その他の内容については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)、PSK(Phase Shift Keying)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。APSKは、例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKを含み、PAMは、例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMを含み、PSKは、例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK,4096PSKを含み、QAMは、例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMを含む。
 また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書で記載した「基地局」は、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)などであってもよい。そして、本明細書で記載している「端末」は、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局などであってもよい。また、本開示における「基地局」、「端末」は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるようなに構成されてもよい。また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルなどが、フレームにおいて、どのように配置されていてもよい。
 そして、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルは、どのような名付け方を行ってもよく、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボルであればよく、または、受信機が同期することによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、各変調信号のチャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行う。なお、パイロットシンボルは、プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル等と呼ぶことがある。
 また、制御情報用のシンボルは、データ(アプリケーション等のデータ)以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式、誤り訂正符号化方式、誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報等)を伝送するためのシンボルである。
 なお、本開示は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 なお、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processor Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAM(Random Access Memory)に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には、入力端子及び出力端子を有する集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、実施の形態1、実施の形態2と異なるビームフォーミングを適用したときのマルチキャスト通信方法について説明する。
 基地局の構成については、実施の形態1の図1から図3を用いて説明したとおりであるため、実施の形態1と同様に動作する部分についての説明は省略する。また、基地局と通信を行う端末の構成についても、実施の形態1の図4から図6を用いて説明したとおりであるため、実施の形態1と同様に動作する部分についての説明は省略する。
 以下では、本実施の形態における基地局と端末の動作の例を説明する。
 図22は、基地局が1つの端末に対して、マルチキャスト用送信ストリームを送信している場合を示している。
 図22において、基地局700は、送信用アンテナから「(マルチキャスト用)ストリーム1-1(ストリーム1の第1ビーム)」の送信ビーム2201-1を端末2202-1に対して送信しており、端末2202-1は、指向性制御を行うことで、受信指向性2203-1を生成し、「ストリーム1-1」の送信ビーム2201-1を受信している。
 図23は、図22のような基地局と端末の通信状態のために行う「基地局と端末の通信を行うための手順」の説明を行う。
 [23-1]端末は、まず、基地局に対し、「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」を行う。
 [23-2]基地局は、[23-1]を受け、「ストリーム1のマルチキャスト送信を行っていない」ことを認識する。そこで、基地局は、端末に対し、ストリーム1のマルチキャスト送信を行うために、送信指向性制御用のトレーニングシンボル、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを送信する。
 [23-3]端末は、基地局が送信した送信指向性制御用のトレーニングシンボル、および、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを受信し、基地局が送信指向性制御、端末が受信指向性制御を行うために、基地局に対し、フィードバック情報を送信する。
 [23-4]基地局は、端末が送信したフィードバック情報に基づいて、送信指向性制御の方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、送信指向性制御を行い、ストリーム1のデータシンボルを送信する。
 [23-5]端末は、受信指向性制御方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、基地局が送信したストリーム1のデータシンボルの受信を開始する。
 なお、図23の「基地局と端末の通信を行うための手順」は一例であり、各情報の送信の順番は、図23に限ったものではなく、各情報の送信の順番が入れ替わっても同様に実施することができる。また、図23では、端末が受信指向性制御を行う場合を例に説明しているが、端末が受信指向性制御を行わない場合であってもよい。このとき、図23において、基地局は、受信指向性制御用トレーニングシンボルを送信しなくてもよく、また、端末は受信指向性制御方法の決定を行わない。
 また、基地局が送信指向性制御を行う際、基地局が図1の構成の場合、例えば、図2の乗算部204-1、204-2、204-3、204-4における乗算係数が設定され、また、基地局が図3の構成の場合、例えば、重み付け合成部301において、重み付け係数が設定される。なお、送信するストリーム数は、図22の場合「1」としているが、これに限ったものではない。
 そして、端末が受信指向性制御を行う際、端末が図4の構成の場合、例えば、図5の乗算部503-1、503-2、503-3、503-4における乗算係数が設定され、また、端末が図6の構成の場合、例えば、乗算部603-1、603-2、・・・、603-Lにおける乗算係数が設定される。
 図24は、図23における基地局が、送信指向性制御用シンボル、および、受信指向性制御用シンボル、データシンボルを送信する際、基地局が送信するシンボルと端末が送信するシンボルの一例を時間軸において示す図である。図24における(a)は基地局が送信するシンボルの一例を時間軸において示す図であり、図24における(b)は端末が送信するシンボルの一例を時間軸において示す図であり、いずれも横軸は時間である。
 図23のように基地局と端末の通信が行われた場合、図24に示すように、まず、「基地局送信指向性制御トレーニングシンボル」2401を、基地局は送信する。例えば、「基地局送信指向性制御トレーニングシンボル」2401は、制御情報シンボルと既知のPSKシンボルで構成されている。
 そして、端末は、基地局が送信した「基地局送信指向性制御トレーニングシンボル」2401を受信し、例えば、基地局が送信に使用するアンテナの情報、指向性制御で使用する乗算係数(または、重み付け係数)に関する情報をフィードバック情報シンボル2402として送信する。
 基地局は、端末が送信した「フィードバック情報シンボル」2402を受信し、フィードバック情報シンボル2402から送信に使用するアンテナを決定し、また、フィードバック情報シンボル2402から送信指向性制御に用いる係数を決定する。その後、基地局は、「端末受信指向性制御トレーニングシンボル」2403を送信する。例えば、「端末受信指向性制御トレーニングシンボル」2403は、制御情報シンボルと既知PSKシンボルで構成されている。
 そして、端末は、基地局が送信した「端末受信指向性制御トレーニングシンボル」2403を受信し、例えば、端末が受信に使用するアンテナ、端末が受信指向性制御に使用する乗算係数を決定する。そして、端末は、データシンボルを受信する準備が完了したことをフィードバック情報シンボル2404として送信する。
 そして、基地局は、端末が送信した「フィードバック情報シンボル」2404を受信し、フィードバック情報シンボル2404に基づき、データシンボル2405を出力する。
 なお、図24の基地局と端末の通信は、一例であり、シンボルの送信の順番や基地局の送信と端末の送信の順番については、これに限ったものではない。また、「基地局送信指向性制御トレーニングシンボル」2401、「フィードバック情報シンボル」2402、「端末受信指向性制御トレーニングシンボル」2403、「フィードバック情報シンボル」2404、「データシンボル」2405のそれぞれに、信号検出、時間同期、周波数同期、周波数オフセット推定及びチャネル推定のためのプリアンブル、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、また、制御情報を伝送するためのシンボルなどが含まれていてもよい。
 図25は、図23における基地局と端末の通信が完了した後、基地局がストリーム1のデータシンボルを送信する際の、基地局が送信するシンボルの例であり、横軸を時間とする。
 図25では、基地局は、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(1)」2501-1-1として、ストリーム1の送信ビーム1の第1番目のデータシンボルを送信する。その後、データシンボル送信可能な区間2502-1が配置される。
 その後、基地局は、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(2)」2501-1-2として、(マルチキャスト用)ストリーム1の送信ビーム1の第2番目のデータシンボルを送信する。その後、データシンボル送信可能な区間2502-2が配置される。
 その後、基地局は、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(3)」2501-1-3として、(マルチキャスト用)ストリーム1の送信ビーム1の第3番目のデータシンボルを送信する。
 このようにして、基地局は、図22に示した「(マルチキャスト用)ストリーム1-1」2201-1のデータシンボルを、基地局は送信する。なお、図25において、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(1)」2501-1-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(2)」2501-1-2、「(マルチキャスト用)データシンボル1-1データシンボル(3)」2501-1-3、・・・には、データシンボル以外に、信号検出、時間同期、周波数同期、周波数オフセット推定、チャネル推定のためのプリアンブル、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、また、制御情報を伝送するためのシンボルなどが含まれていてもよい。
 なお、図25では、データシンボル送信可能な区間2502-1は、ユニキャスト送信区間2503-1を含み、また、データシンボル送信可能な区間2502-2は、ユニキャスト送信区間2503-2を含む。
 図25では、フレームは、ユニキャスト送信区間2503-1、2503-2を含む。例えば、図25では、基地局は、データシンボル送信可能な区間2502-1のユニキャスト送信区間2503-1を除く区間、および、データシンボル送信可能区間2502-2のユニキャスト送信区間2503-2を除く区間では、マルチキャスト用のシンボルを送信してもよい。この点については、後で、例を用いて説明する。
 このように、ユニキャスト送信区間をフレームに設けることは、無線通信システムを安定的に動作させるために有用な構成要件となる。この点については、後で例を説明する。なお、ユニキャスト送信区間は、図25のような時間的位置でなくてもよく、どのように時間的に配置してもよい。なお、ユニキャスト送信区間は、基地局がシンボルを送信してもよいし、端末がシンボルを送信してもよい。
 また、基地局によって、直接的に、ユニキャスト送信区間を設定できるような構成であってもよいが、別の方法として、基地局が、マルチキャスト用のシンボルを送信するための最大送信データ伝送速度を設定するようにしてもよい。
 例えば、基地局が送信可能なデータの伝送速度が2Gbps(bps: bits per second)であり、基地局において、マルチキャスト用のシンボルを送信するのに割り当てることができるデータの最大伝送速度を1.5Gbpsとする場合、500Mbpsに相当するユニキャスト送信区間を設定することができる。
 このように、ユニキャスト送信区間を基地局において間接的に設定できるような構成であってもよい。なお、別の具体的な例については後で説明を行う。
 なお、図22の状態に伴い、図25では、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(1)」2501-1-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(2)」2501-1-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(3)」2501-1-3が存在するフレーム構成を記載しているが、これに限ったものではない。例えば、ストリーム1(ストリーム1-1)以外のマルチキャスト用のストリームのデータシンボルが存在してもよいし、ストリーム1の第2の送信ビームであるストリーム1-2のデータシンボル、ストリーム1の第3の送信ビームであるストリーム1-3データストリームが存在していてもよい。この点については、後で説明を行う。
 図26は、図22の基地局が1つの端末に対して、マルチキャスト用送信ストリームを送信している状態に対し、新たに端末が1つ追加されたときの状態を示しており、図22と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 図26において、新たに追加された端末は2202-2である。端末2202-2は、指向性制御を行うことで、受信指向性2203-2を生成し、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1」の送信ビーム2201-1を受信する。
 次に、図26について説明する。
 以下の説明では、図26において、基地局700と端末2202-1がマルチキャスト通信を行っている状態に対し、新たに端末2202-2がマルチキャスト通信に参加するという状態である。したがって、図27に示すように基地局は、「端末受信指向性制御トレーニングシンボル」2701と「データシンボル」2702を送信しており、図24に示した「基地局送信トレーニングシンボル」は送信しない。なお、図27において、横軸は時間である。
 図28は、図26のように基地局が2つの端末にマルチキャスト用の送信ビームを送信している状態になるために行われる動作の例を示している。
 [28-1]端末2202-2は、基地局に対して「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」を行う。なお、「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」は、図25におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [28-2]基地局は、[28-1]を受け、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていること」を端末2202-2に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていること」の通知は、図25におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [28-3]端末2202-2は、[28-2]を受け、マルチキャスト用のストリーム1の受信を開始するために、受信指向性制御を実施する。そして、端末2202-2は、受信指向性制御を行い、「マルチキャスト用のストリーム1」の受信ができたことを、基地局に通知する。
 [28-4]基地局は、[28-3]を受け、端末が「マルチキャスト用のストリーム1」を受信できたことを確認する。
 [28-5]端末2202-2は、受信指向性制御を行い、「マルチキャスト用のストリーム1」の受信を開始する。
 図29は、図22の基地局が一つの端末に対して、マルチキャスト用送信ストリームを送信している状態に対し、新たに端末一つが追加されたときの状態を示しており、図22と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 図29において、新たに追加された端末は2202-2である。このとき、図26と異なる点は、基地局700は、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2(ストリーム1の第2)」の送信ビーム2201-2を新たに送信し、端末2202-2は、指向性制御を行うことで、受信指向性2203-2を生成し、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2」の送信ビーム2201-2を受信する。
 次に、図29のような状態のために行われる制御について説明する。
 以下の説明では、図29において、基地局700と端末2202-1がマルチキャスト通信を行っている状態に対し、新たに端末2202-2がマルチキャスト通信に参加するという状態である。
 図30は、図29のように基地局が2つの端末にマルチキャスト用の送信ビームを送信している状態になるために行われる動作の例を示している。
 [30-1]端末2202-2は、基地局に対して「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」を行う。なお、「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」は、図25におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [30-2]基地局は、[30-1]を受け、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていること」を端末2202-2に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていること」の通知は、図25におけるユニキャスト送信区間に送信されている。
 [30-3]端末2202-2は、[30-2]を受け、「マルチキャスト用のストリーム1を受信していないこと」を基地局に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム1を受信していないこと」の通知は、図25におけるユニキャスト送信区間に送信されている。
 [30-4]基地局は、[30-3]を受け、マルチキャスト用のストリーム1の別の送信ビーム(つまり、図29の送信ビーム2201-2)を送信すると決定する。なお、ここでは、マルチキャスト用のストリーム1の別の送信ビームを送信すると判断しているが、マルチキャスト用のストリーム1の別の送信ビームを送信しないと判断してもよい。この点については、後で説明する。
 そこで、基地局は、端末2202-2に対し、ストリーム1のマルチキャスト送信を行うために、送信指向性制御用のトレーニングシンボル、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを送信する。なお、これらのシンボルの送信とは別に、図29におけるストリーム1-1の送信ビームを、基地局は送信している。この点については、後で説明する。
 [30-5]端末2202-2は、基地局が送信した送信指向性制御用のトレーニングシンボル、および、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを受信し、基地局が送信指向性制御、端末2202-2が受信指向性制御を行うために、基地局に対し、フィードバック情報を送信する。
 [30-6]基地局は、端末2202-2が送信したフィードバック情報に基づいて、送信指向性制御の方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、ストリーム1のデータシンボル(図29のストリーム1-2の送信ビーム2201-2)を送信する。
 [30-7]端末2202-2は、受信指向性制御方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、基地局が送信したストリーム1のデータシンボル(図29のストリーム1-2の送信ビーム2201-2)の受信を開始する。
 なお、図30の「基地局と端末の通信を行うための手順」は一例であり、各情報の送信の順番は、図30に限ったものではなく、各情報の送信の順番が入れ替わっても同様に実施することができる。
 また、図30では、端末の受信指向性制御を行う場合を例に説明しているが、端末が受信指向性制御を行わないような場合であってもよい。このとき、図30において、基地局は、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを送信しなくてもよく、また、端末は受信指向性制御方法の決定を行わなくてもよい。
 また、基地局が送信指向性制御を行う際、基地局の構成が図1の構成の場合、例えば、図2の乗算部204-1、204-2、204-3、204-4における乗算係数が設定され、また、基地局の構成が図3の構成の場合、例えば、重み付け合成部301において、重み付け係数が設定される。なお、送信するストリーム数は、図29の場合、「2」としているが、これに限ったものではない。
 そして、端末2202-1、2202-2が受信指向性制御を行う際、端末の構成が図4の構成の場合、例えば、図5の乗算部503-1、503-2、503-3、503-4における乗算係数が設定され、また、端末の構成が図6の構成の場合、例えば、乗算部603-1、603-2、・・・、603-Lにおける乗算係数が設定される。
 図31は、図30における基地局と端末の通信が完了した後、基地局がストリーム1のデータシンボルを送信する際の、基地局が送信するシンボルの例であり、横軸を時間とする。
 図31では、図29の「ストリーム1-1」が存在しているので、図25と同様に、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-M+2が存在する。なお、「(M)、(M+1)、(M+2)」と記載しているが、(マルチキャスト用)ストリーム1-1は、(マルチキャスト用)ストリーム1-2が存在する前から存在しているからである。したがって、図31では、Mは2以上の整数とする。
 そして、図31に示すように、ユニキャスト送信区間2503-1、2503-2以外の区間において、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3が存在している。
 これまでの説明のように、以下のような特長をもつ。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3は、いずれも「ストリーム1」を伝送するためのデータシンボルである。
 ・端末は、「ストリーム1-1のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。また、端末は、「ストリーム1-2のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)の送信ビームの指向性と、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3の送信ビームの指向性は異なる。したがって、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)の送信ビームを生成するために使用する基地局の送信装置の乗算係数(または重み付け係数)のセットと、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3の送信ビームを生成するために使用する基地局の送信装置の乗算係数(または重み付け係数)のセットは異なる。
 以上より、基地局が送信したマルチキャストストリームを2つの端末が受信できるようになる。このとき、送受信で指向性制御を行っているため、マルチキャスト用のストリームを受信することができるエリアを広範にすることができるという効果を得る。また、ストリームの追加、送信ビームの追加は必要なときに限って行うため、データを伝送するための周波数、時間、空間の資源を有効に活用することができるという効果を得る。
 なお、以降で説明するような制御を行うことがある。制御の詳細は以下のとおりである。
 図32は、図31と異なる「図30における基地局と端末の通信が完了した後、基地局が(ストリーム1の)データシンボルを送信する際の、基地局が送信するシンボルの例」であり、横軸を時間とする。なお、図32において、図25、図31と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図32において、図31と異なる点は、ユニキャスト送信区間2503-1、2503-2を時間的に長く設定しているため、基地局は、これ以上のマルチキャスト用のシンボルを追加して、送信しない点である。
 図33は、図29のように基地局が2つの端末(端末2202-1、2202-2)にマルチキャスト用の送信ビームを送信しているのに加え、新たな端末2202-3が基地局に対し、送信ビームの追加の要求を行ったときの動作の例を示している。なお、基地局が送信している変調信号のフレームは、図32に示す。
 [33-1]端末2202-3は、基地局に対して、「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」を行う。なお、「ストリーム1のマルチキャスト送信の要求」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [33-2]基地局は、[33-1]を受け、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていること」を端末2202-3に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム1の送信を行っていることの通知」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [33-3]端末2202-3は、[33-2]を受け、「マルチキャスト用のストリーム1を受信していないこと」を基地局に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム1を受信していないことの通知」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信されている。
 [33-4]基地局は、[33-3]を受け、マルチキャスト用ストリーム1の送信ビームとして、ストリーム1-1の送信ビーム、ストリーム1-2の送信ビームとは別の送信ビームを送信することができるかの判定を行う。このとき、図32に示すフレームであることを考慮し、基地局は、マルチキャスト用ストリーム1の別の送信ビームを送信しないと判定する。よって、基地局は、「マルチキャスト用ストリーム1の別の送信ビームを送信しないこと」を端末2202-3に通知する。なお、「マルチキャスト用ストリーム1の別の送信ビームを送信しないことの通知」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [33-5]端末2202-3は、「マルチキャスト用ストリーム1の別の送信ビームを送信しないことの通知」を受信する。
 なお、図33の「基地局と端末の通信の手順」は一例であり、各情報の送信の順番は、図33に限ったものではなく、各送信の順番が入れ替わっても同様に実施することができる。このように、マルチキャスト送信のための通信資源が不足している場合、マルチキャスト送信ビームの追加を行わなくてもよい。
 図34は、図29に示す基地局が2つの端末(端末2202-1、2202-2)にマルチキャスト用の送信ビームを送信しているのに加え、新たな端末2202-3が基地局に対し、別のマルチキャスト用のストリーム(ストリーム2)の送信ビームの追加の要求を行う動作の例を示している。なお、基地局が送信している変調信号のフレームは、図31のような状態である。
 [34-1]端末2202-3は、基地局に対して、「ストリーム2のマルチキャスト送信の要求」を行う。なお、「ストリーム2のマルチキャスト送信の要求」は、図31におけるユニキャスト送信区間2503に送信される。
 [34-2]基地局は、[34-1]を受け、「マルチキャスト用のストリーム2の送信を行っていないこと」を端末2202-3に通知する。また、「マルチキャスト用のストリーム2の送信ビームを基地局が追加して送信できるかの判定を行う。このとき図31のようなフレーム状態であることを考慮し、「マルチキャスト用のストリーム2の送信ビームの送信に対応していること」を端末2202-3に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム2の送信を行っていないことの通知」、および、「マルチキャスト用のストリーム2の送信ビームが送信可能であることの通知」は、図31におけるユニキャスト送信区間2503に送信される。
 [34-3]端末2203-3は、[34-2]を受け、「マルチキャスト用のストリーム2の受信準備が完了したこと」を基地局に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム2の受信準備が完了したこと」の通知は、図31におけるユニキャスト送信区間2503に送信される。
 [34-4]基地局は、[34-3]を受け、マルチキャスト用のストリーム2の送信ビームを送信することを決定する。そこで、基地局は、端末2202-3に対し、ストリーム2のマルチキャスト送信を行うために、送信指向性制御用のトレーニングシンボル、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを送信する。なお、これらのシンボルの送信とは別に、図31のようにストリーム1-1の送信ビーム、ストリーム1-2の送信ビームを基地局は送信している。この点については、後で説明する。
 [34-5]端末2202-3は、基地局が送信した送信指向性制御用のトレーニングシンボル、および、受信指向性制御用のトレーニングシンボルを受信し、基地局は送信指向性制御、端末2202-3が受信指向性制御を行うために、基地局に対し、フィードバック情報を送信する。
 [34-6]基地局は、端末2202-3が送信したフィードバック情報に基づいて、送信指向性制御の方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、ストリーム2のデータシンボルを送信する。
 [34-7]端末2202-3は、受信指向性制御方法(指向性制御を行うときに使用する重み付け係数の決定など)の決定を行い、基地局が送信したストリーム2のデータシンボルの受信を開始する。
 なお、図34の「基地局と端末の通信を行うための手順」は、一例であり、各情報の送信の順番は、図34に限ったものではなく、各情報の送信の順番が入れ替わっても同様に実施することができる、また、図34では、端末の受信指向性制御を行う場合を例に説明しているが、端末が受信指向性制御を行わないような場合であってもよい。このとき、図34において、基地局は受信指向性制御用のトレーニングシンボルを送信しなくてもよく、また、端末は受信指向性制御方法の決定を行わない。
 また、基地局が送信指向性制御を行う際、基地局が図1の構成の場合、例えば、図2の乗算部204-1、204-2、204-3、204-4における乗算係数が設定される。
 そして、端末2202-1、2202-2、2202-3が受信指向性制御を行う際、端末が図4の構成の場合、例えば、図5の乗算部503-1、503-2、503-3、503-4における乗算係数が設定されることになり、また、端末の構成が図6の構成の場合、例えば、乗算部603-1、603-2、・・・、603-Lにおける乗算係数が設定される。
 図35は、図34における基地局と端末の通信が完了した後、基地局がストリーム1、ストリーム2のデータシンボルを送信する際の、基地局が送信するシンボルの例であり、横軸を時間とする。
 図35において、図31に示す「ストリーム1-1」、「ストリーム1-2」が存在しているので、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)が存在し、また、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N)」3101-N、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+1)」3101-(N+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+2)」3101-(N+2)が存在する。なお、N、Mは2以上の整数とする。
 そして、図35に示すように、ユニキャスト送信区間2503-1、2503-2以外の区間において、「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(1)」3501-1、「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(2)」3501-2、「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(3)」3501-3が存在している。
 これまでの説明のように、このとき、以下のような特長をもつ。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N)」3101-N、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+1)」3101-(N+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+2)」3101-(N+2)は、いずれも「ストリーム1」を伝送するためのデータシンボルである。
 ・端末は、「ストリーム1-1のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得る。また、端末は、「ストリーム1-2のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得る。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)の送信ビームの指向性と、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3の送信ビームの指向性は異なる。
 したがって、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)の送信ビームを生成するために使用する基地局の送信装置の乗算係数(または重み付け係数)のセットと、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3の送信ビームを生成するために使用する基地局の送信装置の乗算係数(または重み付け係数)のセットは異なる。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(1)」3501-1、「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(2)」3501-2、「(マルチキャスト用)ストリーム2-1データシンボル(3)」3501-3は「ストリーム2」を伝送するためのデータシンボルである。
 ・端末は、「ストリーム2-1のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム2」のデータを得る。以上より、端末は、基地局が送信した複数のマルチキャストストリーム(ストリーム1とストリーム2)を受信できる。このとき、送受信で指向性制御を行っているため、マルチキャスト用のストリームが受信可能なエリアを広範にすることができるという効果を得る。また、ストリームの追加、送信ビームの追加は必要なときに限って行うため、データを伝送するための周波数、時間、空間の資源を有効に活用することができるという効果を得る。
 なお、以降で説明するような制御を行なってもよい。制御の詳細は以下のとおりである。
 図32は、図35と異なる「基地局が(ストリーム1の)データシンボルを送信する際の、基地局が送信するシンボルの例」であり、横軸を時間とする。なお、図32において、図25と図31と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図32において、図35と異なる点は、ユニキャスト送信区間2503-1、2503-2を時間的に長く設定しているため、基地局は、これ以上のマルチキャスト用のシンボル、例えば、新しいストリームのシンボルを追加して、送信しない点である。
 図36は、図29のように基地局が2つの端末(端末2202-1、2202-2)にマルチキャスト用の送信ビームを送信しているのに加え、新たな端末2202-3が基地局に対し、別のマルチキャスト用のストリーム(ストリーム2)の送信ビームの追加の要求を行う動作の例を示す。なお、基地局が送信する変調信号のフレームを、図32に示す。
 [36-1]端末2202-3は、基地局に対して、「ストリーム2のマルチキャスト送信の要求」を行う。なお、「ストリーム2のマルチキャスト送信の要求」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [36-2]基地局は、[36-1]を受け、「マルチキャスト用のストリーム2の送信を行っていないこと」を端末2202-3に通知する。なお、「マルチキャスト用のストリーム2の送信を行っていないこと」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。また、基地局は、マルチキャスト用ストリーム2の送信ビームを送信することができるかの判定を行う。基地局は、図32に示すフレームを考慮し、マルチキャスト用ストリーム2の送信ビームを送信しないと判定する。よって、基地局は、「マルチキャスト用ストリーム2の送信ビームを送信しないこと」を端末2202-3に通知する。なお、「マルチキャスト用ストリーム2の送信ビームを送信しないことの通知」は、図32におけるユニキャスト送信区間に送信される。
 [36-3]端末2202-3は、「マルチキャスト用ストリーム2の送信ビームを送信しないことの通知」を受信する。
 なお、図36の「基地局と端末の通信の手順」は一例であり、各情報の送信の順番は、図36に限ったものではなく、各送信の手順が入れ替わっても同様に実施することができる。このように、マルチキャスト送信のための通信資源が不足している場合、ストリームの追加、マルチキャスト送信ビームの追加を行わなくてもよい。
 なお、図35などで示したユニキャスト送信区間2503-1、2503-2の設定方法について補足説明をする。
 例えば、図35において、マルチキャスト用の送信ビームの数の最大値をあらかじめ決めておく、または、設定する。
 そして、各端末の要求を受け、基地局は、マルチキャスト用の送信ビームの数の最大値以下となる、マルチキャスト用の送信ビームを送信する。例えば、図35の場合、マルチキャスト用の送信ビーム数は3である。そして、基地局は、マルチキャスト用の複数の送信ビームを送信するが、これらを送信した後の時間的な空き時間をユニキャスト送信区間と定める。
 以上のように、ユニキャスト送信区間を定めてもよい。
 (補足1)
 補足1では、基地局が、複数の端末とユニキャスト通信、つまり、個別通信を行っている場合について説明する。
 このとき、例えば、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、および、ストリーム1の#3シンボル群901-3が、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報である。
 また、例えば、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、および、ストリーム1の#3シンボル群901-3が、コモンサーチスペース(common search space)であってもよい。なお、コモンサーチスペースとは、セル制御を行うための制御情報である。そして、コモンサーチスペースは、複数の端末に対し、ブロードキャストされる制御情報である。
 同様に、例えば、図9のストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、および、ストリーム2の#3シンボル群902-3が、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、例えば、図9のストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、および、ストリーム2の#3シンボル群902-3が、コモンサーチスペースであってもよい。
 なお、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、および、ストリーム1の#3シンボル群901-3、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、および、ストリーム2の#3シンボル群902-3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、および、変調信号1の#3シンボル群1401-3が、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、例えば、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、および、変調信号1の#3シンボル群1401-3が、コモンサーチスペースであってもよい。
 例えば、図14の変調信号2の#1シンボル群1402-1、変調信号2の#2シンボル群1402-2、および、変調信号2の#3シンボル群1402-3が、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、例えば、図14の変調信号2の#1シンボル群1402-1、変調信号2の#2シンボル群1402-2、および、変調信号2の#3シンボル群1402-3が、コモンサーチスペースであってもよい。
 なお、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、および、変調信号1の#3シンボル群1401-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりであり、図14の変調信号2の#1シンボル群1402-1、変調信号2の#2シンボル群1402-2、および、変調信号2の#3シンボル群1402-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図25のストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、および、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3は、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、図25のストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、および、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3は、コモンサーチスペースであってもよい。
 なお、図25のストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、および、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図31、図32のストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、及び、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3は、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、図31、図32のストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、及び、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3は、コモンサーチスペースであってもよい。
 なお、図31、図32のストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、及び、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図35において、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、および、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)は、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、図35において、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、および、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)は、コモンサーチスペースであってもよい。
 例えば、図35のストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、および、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3は、ブロードキャストチャネル、つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報であってもよい。
 また、図35のストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、および、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3は、コモンサーチスペースであってもよい。
 なお、図35において、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、および、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりであり、図35のストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、および、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 図9、図14、図25、図31、図32、図35において、各データシンボルを送信する際、シングルキャリアの伝送方法を用いてもよいし、OFDMなどのマルチキャリアの伝送方式を用いてもよい。また、データシンボルの時間的な位置は、図9、図14、図25、図31、図32、図35に限ったものではない。
 また、図25、図31、図32、図35において、横軸を時間として説明しているが、横軸を周波数(キャリア)としても、同様に実施することが可能である。なお、横軸を周波数(キャリア)としたとき、基地局は、各データシンボルを、1つ以上のキャリア、または、サブキャリアを用いて、送信する。
 (補足2)
 補足2では、基地局が複数の端末とユニキャスト通信、つまり、個別通信を行っている場合について説明する。
 このとき、例えば、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、ストリーム1の#3シンボル群901-3、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、および、ストリーム2の#3シンボル群902-3は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 なお、図9のストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、ストリーム1の#3シンボル群901-3、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、および、ストリーム2の#3シンボル群902-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、変調信号1の#3シンボル群1401-3、変調信号2の#1シンボル群1401-3、変調信号2の#2シンボル群1402-2、および、変調信号2の#3シンボル群1402-3は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 なお、図14の変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、変調信号1の#3シンボル群1401-3、変調信号2の#1シンボル群1401-3、変調信号2の#2シンボル群1402-2、および、変調信号2の#3シンボル群1402-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図25のストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、および、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 なお、図25のストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、および、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図31、図32のストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 なお、図31、図32のストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図35において、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 例えば、図35のストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、および、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3は、基地局宛てのデータ又は通信を行っている複数端末のいずれかの端末宛のデータであってもよい。このとき、データの中には、制御情報が含まれていてもよい。
 なお、図35において、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)、ストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、および、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3は、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 図9、図14、図25、図31、図32、図35において、各データシンボルを送信する際、シングルキャリアの伝送方法を用いてもよいし、OFDMなどのマルチキャリアの伝送方式を用いてもよい。また、データシンボルの時間的な位置は、図9、図14、図25、図31、図32、図35に限ったものではない。
 また、図25、図31、図32、図35において、横軸を時間として説明しているが、横軸を周波数(キャリア)としても、同様に実施することが可能である。なお、横軸を周波数(キャリア)としたとき、基地局は、各データシンボルを、1つ以上のキャリア、または、サブキャリアを用いて、送信する。
 (補足3)
 基地局が、図9のフレーム構成のように、ストリーム1の#1シンボル群901-1、ストリーム1の#2シンボル群901-2、ストリーム1の#3シンボル群901-3、ストリーム2の#1シンボル群902-1、ストリーム2の#2シンボル群902-2、及び、ストリーム2の#3シンボル群902-3を送信している時間帯に、「ストリーム1の#1シンボル群901-1の送信ビーム、ストリーム1の#2シンボル群901-2の送信ビーム、ストリーム1の#3シンボル群901-3の送信ビーム、ストリーム2の#1シンボル群902-1の送信ビーム、ストリーム2の#2シンボル群902-2の送信ビーム、ストリーム2の#3シンボル群902-3の送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を、基地局は送信してもよい。
 また、図3の基地局が、「信号処理部102の信号処理、および、重み付け合成部301による信号処理」、または、「信号処理部102の信号処理、または、重み付け合成部301による信号処理」によって、上記の「別のシンボル群」のための送信ビームを生成してもよい。
 また、基地局が、図14のフレーム構成のように、変調信号1の#1シンボル群1401-1、変調信号1の#2シンボル群1401-2、変調信号1の#3シンボル群1401-3、変調信号2の#1シンボル群1402-1、変調信号2の#2シンボル群1402-2、変調信号2の#3シンボル群1402-3を送信している時間帯に「変調信号1の#1シンボル群1401-1の送信ビーム、変調信号1の#2シンボル群1401-2の送信ビーム、変調信号1の#3シンボル群1401-3の送信ビーム、変調信号2の#1シンボル群1402-1の送信ビーム、変調信号2の#2シンボル群1402-2の送信ビーム、変調信号2の#3シンボル群1402-3の送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を、基地局は送信してもよい。
 このとき、「別のシンボル群」は、ある端末宛のデータシンボルを含むシンボル群であってもよいし、本開示の他の部分で説明したような、制御情報シンボル群を含むシンボル群であってもよいし、他のマルチキャスト用のデータシンボルを含むシンボル群であってもよい。
 また、図3の基地局が、「信号処理部102の信号処理、および、重み付け合成部301による信号処理」、または、「信号処理部102の信号処理、または、重み付け合成部301による信号処理」によって、上記の「別のシンボル群」のための送信ビームを生成してもよい。
 (補足4)
 基地局が、図25のフレーム構成のように、ストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を、基地局は送信してもよい。
 なお、図25において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(1)2501-1-1、ストリーム1-1データシンボル(2)2501-1-2、ストリーム1-1データシンボル(3)2501-1-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を、基地局は送信してもよい。
 また、基地局が、図31、図32のフレーム構成のように、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 なお、図31、図32において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 そして、基地局が、図31、図32のフレーム構成のように、ストリーム1―2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3を送信している時間帯に、「ストリーム1―2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 なお、図31、図32において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム1―2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3を送信している時間帯に、「ストリーム1―2データシンボル(1)3101-1、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 基地局が、図35のフレーム構成のように、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-(M+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-(M+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 なお、図35において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-(M+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-(M+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 また、基地局が、図35のフレーム構成のように、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 なお、図35において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)を送信している時間帯に、「ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 そして、基地局が、図35のフレーム構成のように、ストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3を送信している時間帯に、「ストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 なお、図35において、横軸が周波数であった場合でも同様であり、基地局が、ストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3を送信している時間帯に、「ストリーム2-1データシンボル(1)3501-1、ストリーム2-1データシンボル(2)3501-2、ストリーム2-1データシンボル(3)3501-3を送信する送信ビーム」とは別の送信ビームを用いて、別のシンボル群を基地局は送信してもよい。
 上記において、「別のシンボル群」とは、ある端末宛のデータシンボルを含むシンボル群であってもよいし、本明細書の他の部分で説明したような、制御情報シンボルを含むシンボル群であってもよいし、他のマルチキャスト用のデータシンボルを含むシンボル群であってもよい。
 このとき、図1の基地局が、信号処理部102の信号処理によって、上記の「別のシンボル群」のための送信ビームを生成してもよいし、図1の基地局が、アンテナ部106-1からアンテナ部106-Mまでのアンテナを選択することで、上記の「別のシンボル群」のための送信ビームを生成してもよい。
 また、図3の基地局が、「信号処理部102の信号処理、および、重み付け合成部301による信号処理」、または、「信号処理部102の信号処理、または、重み付け合成部301による信号処理」によって、上記の「別のシンボル群」のための送信ビームを生成してもよい。
 そして、図25、図31、図32、図35に記載されているようなユニキャスト送信区間2503-1、2503-2を設定しなくてもよい。
 (補足5)
 図31、図32に関する説明で以下のような記載を行っている。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(1)」3101-1、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(2)」3101-2、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(3)」3101-3は、いずれも「ストリーム1」を伝送するためのデータシンボルである。
 ・端末は、「ストリーム1-1のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。また、端末は、「ストリーム1-2のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。
 また、図35に関する説明で以下のような記載を行っている。
 ・「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M)」2501-1-M、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+1)」2501-1-(M+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-1データシンボル(M+2)」2501-1-(M+2)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N)」3101-N、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+1)」3101-(N+1)、「(マルチキャスト用)ストリーム1-2データシンボル(N+2)」3101-(N+2)は、いずれも「ストリーム1」を伝送するためのデータシンボルである。
 ・端末は、「ストリーム1-1のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。また、端末は、「ストリーム1-2のデータシンボル」を得ることで、「ストリーム1のデータ」を得ることができる。
 以下では、上述について補足説明を行う。例えば、図35において、以下の、<方法1-1>、または、<方法1-2>、または、<方法2-1>、または、<方法2-2>により、上述を実現するにことができる。
 <方法1-1>
 ・ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-Mとストリーム1-2データシンボル(N)3101-Nが同じデータを含んでいる。
 そして、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)とストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)が同じデータを含んでいる。
 ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)とストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)が同じデータを含んでいる。
 <方法1-2>
 ・ストリーム1-1データシンボル(K)2501-1-Kが含むデータと同じデータが含まれているストリーム1-2データシンボル(L)3101-Lが存在する。なお、K、Lは整数である。
 <方法2-1>
 ・ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-Mとストリーム1-2データシンボル(N)3101-Nが一部同じデータを含んでいる。
 そして、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)とストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)が一部同じデータを含んでいる。
 ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)とストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)が一部同じデータを含んでいる。
 <方法2-2>
 ・ストリーム1-1データシンボル(K)2501-1-Kが含むデータの一部を含んでいるストリーム1-2データシンボル(L)3101-Lが存在する。なお、K、Lは整数である。
 すなわち、第1の基地局または第1の送信システムは、第1のストリームのデータを含む第1のパケット群と、第1のストリームのデータを含む第2のパケット群とを生成し、第1のパケット群に含まれるパケットを第1の送信ビームを用いて第1の期間に送信し、第2のパケット群に含まれるパケットを第1の送信ビームとは異なる第2の送信ビームを用いて第2の期間に送信し、第1の期間と第2の期間は互いに重複していない。
 ここで、第2のパケット群は、第1のパケット群に含まれる第1のパケットが含むデータと同一のデータを含む第2のパケットを含んでいてもよい。また、上記とは別の構成として、第2のパケット群は、第1のパケット群に含まれる第1のパケットが含むデータの一部と同一のデータを含む第3のパケットを含んでいてもよい。
 また、第1の送信ビームと第2の送信ビームは、同一のアンテナ部を用いて送信される互いに異なる指向性を有する送信ビームであってもよいし、互いに異なるアンテナ部を用いて送信される送信ビームであってもよい。
 また、第2の基地局または第2の送信システムは、第1の基地局または第1の送信システムの構成に加えて、第1のストリームのデータを含む第3のパケット群をさらに生成し、第3のパケット群に含まれるパケットを第1の送信ビーム及び第2の送信ビームとは異なる第3の送信ビームを用いて第3の期間に送信し、第3の期間は第1の期間および第2の期間と重複していない。
 ここで、第2の基地局または第2の送信システムは、第1の期間、第2の期間及び第3の期間を所定の順序で繰り返し設定してもよい。
 また、第3の基地局または第3の送信システムは、第1の基地局または第1の送信システムの構成に加えて、第1のストリームのデータを含む第3のパケット群をさらに生成し、第3のパケット群に含まれるパケットを第1の送信ビーム及び第2の送信ビームとは異なる第3の送信ビームを用いて第3の期間に送信し、第3の期間の少なくとも一部は第1の期間と重複している。
 ここで、第3の基地局または第3の送信システムは、第1の期間、第2の期間及び第3の期間を繰り返し設定してもよく、繰り返し設定される第3の期間のいずれの第3の期間もその少なくとも一部が第1の期間と重複していてもよいし、繰り返し設定される第3の期間のうち少なくともいずれか一つの第3の期間も第1の期間と重複していなくてもよい。
 また、第4の基地局または第4の送信システムは、第1の基地局または第1の送信システムの構成に加えて、第2のストリームのデータを含む第4のパケットをさらに生成し、第4のパケットを第1の送信ビームとは異なる第4の送信ビームを用いて第4の期間に送信し、第4の期間の少なくとも一部は第1の期間と重複している。
 なお、上記の説明では、第1の期間と第2の期間は互いに重複していないと説明したが、第1の期間と第2の期間は一部が互いに重複していてもよいし、第1の期間の全部が第2の期間と重複していてもよいし、第1の期間の全部が第2の期間の全部と互いに重複していてもよい。
 また、第5の基地局または第5の送信システムは、第1のストリームのデータを含むパケット群を一つまたは複数生成し、パケット群毎に互いに異なる送信ビームを用いて送信し、端末から送信される信号に基づいて生成するパケット群の数を増加、または減少させるとしてもよい。
 なお、上述において、「ストリーム」と記載しているが、本明細書の他の箇所で記載しているように、図31、図32の「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、および、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、および、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、および、ストリーム1-2データシンボル(1)3101-1、および、ストリーム1-2データシンボル(2)3101-2、ストリーム1-2データシンボル(3)3101-3」、および、図35の「ストリーム1-1データシンボル(M)2501-1-M、および、ストリーム1-1データシンボル(M+1)2501-1-(M+1)、ストリーム1-1データシンボル(M+2)2501-1-(M+2)、および、ストリーム1-2データシンボル(N)3101-N、および、ストリーム1-2データシンボル(N+1)3101-(N+1)、および、ストリーム1-2データシンボル(N+2)3101-(N+2)」は、ある端末宛のデータシンボルを含むシンボルであってもよいし、制御情報シンボルを含むシンボルであってもよいし、マルチキャスト用のデータシンボルを含むシンボルであってもよい。
 (実施の形態4)
 本実施の形態では、実施の形態1から実施の形態3で説明した通信システムの具体的な例について説明する。
 本実施の形態における通信システムは、(複数の)基地局と複数の端末で構成されているものとする。例えば、図7、図12、図17、図19、図20、図26、図29などにおける基地局700と端末704-1、704-2などにより構成された通信システムを考える。
 図37は、基地局(700)の構成の一例を示している。
 論理チャネル生成部3703は、データ3701および制御データ3702を入力とし、論理チャネル信号3704を出力する。論理チャネル信号3704は、例えば、制御用の論理チャネルである「BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、DCCH(Dedicated Control Channel)」、データ用の論理チャネルである「DTCH(Dedicated Traffic Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)」などで構成されているものとする。
 なお、「BCCHは、下りリンク、システム制御情報の報知用チャネル」であり、「PCCHは、下りリンク、ページング情報用チャネル」であり、「CCCHは、下りリンク、RRC(Radio Resource Control)接続が存在しないときに使用する共通制御チャネル」であり、「MCCHは、下りリンク、1対多のMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)のためのマルチキャスト・チャネルスケジューリング、制御用チャネル」であり、「DCCHは、下りリンク、RRC接続をもつ端末に使用される専用制御チャネル」であり、「DTCHは、下りリンク、1台の端末UE(User Equipment)への専用トラフィック・チャネル、ユーザ・データ専用チャネル」であり、「MTCHは、下りリンク、1対多のMBMSユーザ・データ用チャネル」である。
 トランスポートチャネル生成部3705は、論理チャネル信号3704を入力とし、トランスポートチャネル信号3706を生成し、出力する。トランスポートチャネル信号3706は、例えば、BCH(Broadcast Channel)、DL-SCH(Downlink Shared Channel)、PCH(Paging Channel)、MCH(Multicast Channel)などで構成されているものとする。
 なお、「BCHは、セル全域にわたって報知されるシステム情報用チャネル」であり、「DL-SCHは、ユーザ・データ、制御情報とシステム情報を用いるチャネル」であり、「PCHは、セル全域にわたって放置されるページング情報用チャネル」であり、「MCHは、セル全域にわたって報知されるMBMSトラフィックならびに制御用チャネル」である。
 物理チャネル生成部3707は、トランスポートチャネル信号3706を入力とし、物理チャネル信号3708を生成し、出力する。物理チャネル信号3708は、例えば、PBCH(Physical; Broadcast Channel)、PMCH(Physical Multicast Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)などで構成されているものとする。
 なお、「PBCHは、BCHトランスポート・チャネルの伝送用」であり、「PMCHは、MCHトランスポート・チャネル伝送用」であり、「PDSCHは、DL-SCHならびにトランスポート・チャネルの伝送用」であり、「PDCCHは下りリンクL1(Layer 1)/L2(Layer 2)制御信号の伝送用」である。
 変調信号生成部3709は、物理チャネル信号3708を入力とし、物理チャネル信号3708に基づいた変調信号3710を生成し、出力する。そして、基地局700は、変調信号3710を、電波として送信することになる。
 まず、基地局が、複数の端末とユニキャスト通信、つまり、個別通信を行っている場合を考える。
 このとき、例えば、図9の901-1のストリーム1のシンボル群#1、および、901-2のストリーム1のシンボル群#2、および、901-3のストリーム1のシンボル群#3が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 ここで、ブロードキャストチャネルについて説明する。ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 同様に、例えば、図9の902-1のストリーム2のシンボル群#1、および、902-2のストリーム2のシンボル群#2、および、902-3のストリーム2のシンボル群#3が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 このとき、図9の901-1のストリーム1のシンボル群#1、および、901-2のストリーム1のシンボル群#2、および、901-3のストリーム1のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりであり、また、図9の902-1のストリーム2のシンボル群#1、および、902-2のストリーム2のシンボル群#2、および、902-3のストリーム2のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 なお、図9のストリーム2のシンボル群#1(902-1)、ストリーム2のシンボル群#2(902-2)、ストリーム2のシンボル群#3(902-3)など、ストリーム2を送信しない場合があってもよい。特に、ブロードキャストチャネルの信号を送信する場合、ストリーム2のシンボル群を、基地局が送信しないとしてもよい(このとき、例えば、図7では、703-1、703-2、703-3を基地局701が送信していないことになる。)。
 例えば、図14の1401-1の変調信号1のシンボル群#1、および、1401-2の変調信号1のシンボル群#2、および、1401-3の変調信号1のシンボル群#3が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 例えば、図14の1402-1の変調信号2のシンボル群#1、および、1402-2の変調信号2のシンボル群#2、および、1402-3の変調信号2のシンボル群#3が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 なお、図14の1401-1の変調信号1のシンボル群#1、および、1401-2の変調信号1のシンボル群#2、および、1401-3の変調信号1のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりであり、図14の1402-1の変調信号2のシンボル群#1、および、1402-2の変調信号2のシンボル群#2、および、1402-3の変調信号2のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図25の2501-1-1のストリーム1-1データシンボル(1)、および、2501-1-2のストリーム1-1データシンボル(2)、および、2501-1-3のストリーム1-1データシンボル(3)が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 なお、図25の2501-1-1のストリーム1-1データシンボル(1)、および、2501-1-2のストリーム1-1データシンボル(2)、および、2501-1-3のストリーム1-1データシンボル(3)の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図31、図32の2501-1-Mのストリーム1-1データシンボル(M)、および、2501-1-(M+1)のストリーム1-1データシンボル(M+1)、および、2501-1-(M+2)のストリーム1-1データシンボル(M+2)、および、3101-1のストリーム1-2データシンボル(1)、および、3101-2のストリーム1-2データシンボル(2)、3101-3のストリーム1-2データシンボル(3)が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 なお、図31、図32の2501-1-Mのストリーム1-1データシンボル(M)、および、2501-1-(M+1)のストリーム1-1データシンボル(M+1)、および、2501-1-(M+2)のストリーム1-1データシンボル(M+2)、および、3101-1のストリーム1-2データシンボル(1)、および、3101-2のストリーム1-2データシンボル(2)、3101-3のストリーム1-2データシンボル(3)の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 例えば、図35において、2501-1-Mのストリーム1-1データシンボル(M)、および、2501-1-(M+1)のストリーム1-1データシンボル(M+1)、2501-1-(M+2)のストリーム1-1データシンボル(M+2)、および、3101-Nのストリーム1-2データシンボル(N)、および、3101-(N+1)のストリーム1-2データシンボル(N+1)、および、3101-(N+2)のストリーム1-2データシンボル(N+2)が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 例えば、図35の3501-1のストリーム2-1データシンボル(1)、および、3501-2のストリーム2-1データシンボル(2)、および、3501-3のストリーム2-1データシンボル(3)が、ブロードキャストチャネル(つまり、基地局が複数の端末とデータ通信を行うために、基地局が複数の端末に対してブロードキャスト送信を行う制御情報)であってもよい。なお、制御情報とは、例えば、基地局と端末がデータ通信を実現するために必要となる制御情報であるものとする。
 なお、ブロードキャストチャネルは、物理チャネル(物理チャネル信号3708)における、「PBCH」、「PMCH」、および、「PD-SCHの一部」が該当することになる。
 また、ブロードキャストチャネルは、トランスポートチャネル(トランスポートチャネル信号3706)における、「BCH」、「DL-SCHの一部」、「PCH」、「MCH」が該当することになる。
 そして、ブロードキャストチャネルは、論理チャネル(論理チャネル信号3704)における、「BCCH」、「CCCH」、「MCCH」、「DTCHの一部」、「MTCH」が該当することになる。
 なお、図35において、2501-1-Mのストリーム1-1データシンボル(M)、および、2501-1-(M+1)のストリーム1-1データシンボル(M+1)、2501-1-(M+2)のストリーム1-1データシンボル(M+2)、および、3101-Nのストリーム1-2データシンボル(N)、および、3101-(N+1)のストリーム1-2データシンボル(N+1)、および、3101-(N+2)のストリーム1-2データシンボル(N+2)の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりであり、図35の3501-1のストリーム2-1データシンボル(1)、および、3501-2のストリーム2-1データシンボル(2)、および、3501-3のストリーム2-1データシンボル(3)の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 図9、図14、図25、図31、図32、図35において、各データシンボルを送信する際、シングルキャリアの伝送方法を用いてもよいし、OFDMなどのマルチキャリアの伝送方式を用いてもよい。また、データシンボルの時間的な位置は、図9、図14、図25、図31、図32、図35に限ったものではない。
 また、図25、図31、図32、図35において、横軸を時間として説明しているが、横軸を周波数(キャリア)としても、同様に実施することが可能である。なお、横軸を周波数(キャリア)としたとき、基地局は、各データシンボルを、1つ以上のキャリア、または、サブキャリアを用いて、送信することになる。
 なお、図9のストリーム1のシンボル群において、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。同様に、図9のストリーム2のシンボル群において、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。
 図14のストリーム1のシンボル群において、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。同様に、図14のストリーム2のシンボル群において、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。
 また、図25のストリーム1-1のシンボルに、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。図31、図32のストリーム1-1のシンボル、ストリーム1-2のシンボルに、端末個別に送信するデータ(ユニキャスト用のデータ)(または、シンボル)が含まれることがあってもよい。
 そして、PBCHは、例えば、「UEがセルサーチ後の最初に読むべき最低限の情報(システム帯域幅、システムフレーム番号、送信アンテナ数など)を送信するために使用される」という構成としてもよい。
 PMCHは、例えば、「MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)の運用に使用される」という構成としてもよい。
 PDSCHは、例えば、「下りリンクのユーザデータを送信するための共有データチャネルであり、C(control)-plane/U(User)-planeに関係なくすべてのデータを集約して送信される」という構成としてもよい。
 PDCCHは、例えば、「eNodeB(gNodeB)(基地局)がスケジューリングにより選択したユーザに対して、無線リソースの割り当て情報を通知するために使用される」という構成としてもよい。
 以上のように実施することで、マルチキャスト・ブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボル、制御情報シンボルを複数の送信ビームを用いて送信し、端末は、複数の送信ビームから、品質のよいビームを選択的に受信し、これに基づき、端末は、データシンボルの受信を行うことで、端末は高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 (実施の形態5)
 本実施の形態では、基地局(700)が送信する図9のストリーム1のシンボル群とストリーム2のシンボル群の構成について補足説明を行う。
 図38は、基地局(700)が送信するストリーム1のフレーム構成の一例を示しており、図38におけるフレーム構成において、横軸は時間であり、縦軸は周波数であり、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア40までのフレーム構成を示している。したがって、図38は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方法のようなマルチキャリア伝送方式のフレーム構成となる。
 図38におけるストリーム1のシンボル領域3801_1は、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア9に存在しているものとする。
 ストリーム1のシンボル群#i(3800_i)は、時刻1から時刻10、キャリア10からキャリア20に存在しているものとする。なお、ストリーム1のシンボル群#i(3800_i)は図9のストリーム1のシンボル群#i(901-i)に相当するものとする。
 ストリーム1のシンボル領域3801_2は、時刻1から時刻10、キャリア21からキャリア40に存在しているものとする。
 このとき、例えば、実施の形態4などで説明したように、基地局が、1つ以上の端末に対し、個別のデータを伝送する(ユニキャストする)場合に、図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2を使用することができる。
 そして、図38のストリーム1のシンボル群#i(3800_i)は、実施の形態1、実施の形態4などで説明したように、基地局が、マルチキャスト用のデータを伝送するために使用することになる。
 図39は、基地局(700)が送信するストリーム2のフレーム構成の一例を示しており、図39におけるフレーム構成において、横軸は時間であり、縦軸は周波数であり、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア40までのフレーム構成を示している。したがって、図39はOFDM方式のようなマルチキャリア伝送方式のフレームとなる。
 図39におけるストリーム2のシンボル領域3901_1は、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア9に存在しているものとする。
 ストリーム2のシンボル群#i(3900_i)は、時刻1から時刻10、キャリア10からキャリア20に存在しているものとする。なお、ストリーム2のシンボル群#i(3900_i)は図9のストリーム2のシンボル群#i(902-i)に相当するものとする。
 ストリーム2のシンボル領域3901_2は、時刻1から時刻10、キャリア21からキャリア40に存在しているものとする。
 このとき、例えば、実施の形態4などで説明したように、基地局が、1つ以上の端末に対し、個別のデータ伝送する(ユニキャストする)場合に、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2を使用することができる。
 そして、図39のストリーム2のシンボル群#i(3900_i)は、実施の形態1、実施の形態4などで説明したように、基地局が、マルチキャスト用のデータを伝送するために使用することになる。
 なお、基地局は、図38における時刻X(図38の場合、Xは1以上10以下の整数)、キャリアY(図38の場合Yは1以上40以下の整数)のシンボルと図39の時刻X、キャリアYのシンボルを同一周波数、同一時刻を用いて送信することになる。
 そして、図9の901-1のストリーム1のシンボル群#1、および、901-2のストリーム1のシンボル群#2、および、901-3のストリーム1のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。つまり、図38のストリーム1のシンボル群#iの特徴については、図9のストリーム1のシンボル群と同様であり、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 また、図9の902-1のストリーム2のシンボル群#1、および、902-2のストリーム2のシンボル群#2、および、902-3のストリーム2のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。つまり、図39のストリーム2のシンボル群#iの特徴については、図9のストリーム2のシンボル群と同様であり、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 なお、図38、図39のフレーム構成のキャリア10からキャリア20における時刻11以降にシンボルが存在した場合、マルチキャスト伝送用に使用してもよいし、個別データ伝送(ユニキャスト伝送)に使用してもよい。
 また、基地局が、図38、図39のフレーム構成で、図9のようなフレームを送信した場合、実施の形態1、実施の形態4で説明した実施を同様に行ってもよい。
 以上のように実施することで、マルチキャスト・ブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボル、制御情報シンボルを複数の送信ビームを用いて送信し、端末は、複数の送信ビームから、品質のよいビームを選択的に受信し、これに基づき、端末は、データシンボルの受信を行うことで、端末は高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 (実施の形態6)
 本実施の形態では、基地局(700)が送信する図14の変調信号1のシンボル群と変調信号2のシンボル群の構成について補足説明を行う。
 図40は、基地局(700)が送信する変調信号1のフレーム構成の一例を示しており、図40におけるフレーム構成において、横軸は時間であり、縦軸は周波数であり、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア40までのフレーム構成を示している。したがって、図40は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方法のようなマルチキャリア伝送方式のフレーム構成となる。
 図40における変調信号1のシンボル領域4001_1は、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア9に存在しているものとする。
 変調信号1のシンボル群#i(4000_i)は、時刻1から時刻10、キャリア10からキャリア20に存在しているものとする。なお、変調信号1のシンボル群#i(4000_i)は図14の変調信号1のシンボル群#i(1401-i)に相当するものとする。
 変調信号1のシンボル領域4001_2は、時刻1から時刻10、キャリア21からキャリア40に存在しているものとする。
 このとき、例えば、実施の形態4などで説明したように、基地局が、1つ以上の端末に対し、個別のデータを伝送する(ユニキャストする)場合に、図40のストリーム1のシンボル領域4001_1、4001_2を使用することができる。
 そして、図40の変調信号1のシンボル群#i(4000_i)は、実施の形態1、実施の形態4などで説明したように、基地局が、マルチキャスト用のデータを伝送するために使用することになる。
 図41は、基地局(700)が送信する変調信号2のフレーム構成の一例を示しており、図41におけるフレーム構成において、横軸は時間であり、縦軸は周波数であり、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア40までのフレーム構成を示している。したがって、図41はOFDM方式のようなマルチキャリア伝送方式のフレームとなる。
 図41における変調信号2のシンボル領域4101_1は、時刻1から時刻10、キャリア1からキャリア9に存在しているものとする。
 変調信号2のシンボル群#i(4100_i)は、時刻1から時刻10、キャリア10からキャリア20に存在しているものとする。なお、変調信号2のシンボル群#i(4100_i)は図14の変調信号2のシンボル群#i(1402-i)に相当するものとする。
 変調信号2のシンボル領域4101_2は、時刻1から時刻10、キャリア21からキャリア40に存在しているものとする。
 このとき、例えば、実施の形態4などで説明したように、基地局が、1つ以上の端末に対し、個別のデータ伝送する(ユニキャストする)場合に、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4101_2を使用することができる。
 そして、図41の変調信号2のシンボル群#i(4100_i)は、実施の形態1、実施の形態4などで説明したように、基地局が、マルチキャスト用のデータを伝送するために使用することになる。
 なお、基地局は、図40における時刻X(図40の場合、Xは1以上10以下の整数)、キャリアY(図40の場合Yは1以上40以下の整数)のシンボルと、図41の時刻X、キャリアYのシンボルを同一周波数、同一時刻を用いて送信することになる。
 そして、図14の1401_1のストリーム1のシンボル群#1、および、1401_2の変調信号1のシンボル群#2、および、1401_3の変調信号1のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。つまり、図40の変調信号1のシンボル群#iの特徴については、図14の変調信号1のシンボル群と同様であり、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 また、図14の1402_1の変調信号2のシンボル群#1、および、1402_2の変調信号2のシンボル群#2、および、1402_3の変調信号2のシンボル群#3の特徴については、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。つまり、図41の変調信号2のシンボル群#iの特徴については、図14の変調信号2のシンボル群と同様であり、これまでに説明した実施の形態に記載したとおりである。
 なお、図40、図41のフレーム構成のキャリア10からキャリア20における時刻11以降にシンボルが存在した場合、マルチキャスト伝送用に使用してもよいし、個別データ伝送(ユニキャスト伝送)に使用してもよい。
 また、基地局が、図40、図41のフレーム構成で、図14のようなフレームを送信した場合、実施の形態1、実施の形態4で説明した実施を同様に行ってもよい。
 上述の説明における図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2、図40の変調信号1のシンボル領域4001_1、4001_2、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4102_2の使用方法の例について説明する。
 図42は、「図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2、図40の変調信号1のシンボル領域4001_1、4001_2、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4102_2」の端末への割り当ての一例を示している。なお、図42において、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)である。
 図42に示すように、例えば、「図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2、図40の変調信号1のシンボル領域4001_1、4001_2、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4102_2」を周波数分割し、端末に対し割り当てを行う。そして、4201_1は端末#1用に割り当てられたシンボル群であり、4201_2は端末#2用に割り当てられたシンボル群であり、4201_3は端末#3用に割り当てられたシンボル群である。
 例えば、基地局(700)は、端末#1、端末#2、端末#3と通信を行っており、基地局が端末#1に対してデータを伝送する場合、図42の「端末#1用に割り当てられたシンボル群4201_1」を用いて、基地局は端末#1にデータを伝送することになる。そして、基地局が端末#2に対してデータを伝送する場合、図42の「端末#2用に割り当てられたシンボル群4201_2」を用いて、基地局は端末#2にデータを伝送することになる。基地局が端末#3に対してデータを伝送する場合、図42の「端末#3用に割り当てられたシンボル群4201_3」を用いて、基地局は端末#3にデータを伝送することになる。
 なお、端末への割り当て方法は、図42に限ったものではなく、周波数帯域(キャリア数)は時間により変化してもよいし、また、どのように設定してもよい。そして、時間とともに端末への割り当て方法を変更してもよい。
 図43は、「図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2、図40の変調信号1のシンボル領域4001_1、4001_2、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4102_2」の端末への割り当ての図42とは異なる例である。なお、図43において、横軸は時間であり縦軸は周波数(キャリア)である。
 図43に示すように、例えば、「図38のストリーム1のシンボル領域3801_1、3801_2、図39のストリーム2のシンボル領域3901_1、3901_2、図40の変調信号1のシンボル領域4001_1、4001_2、図41の変調信号2のシンボル領域4101_1、4102_2」を時間、周波数分割を行い、端末に対し割り当てを行う。そして、4301_1は端末#1用に割り当てられたシンボル群であり、4301_2は端末#2用に割り当てられたシンボル群であり、4301_3は端末#3用に割り当てられたシンボル群であり、4301_4は端末#4用に割り当てられたシンボル群であり、4301_5は端末#5用に割り当てられたシンボル群であり、4301_6は端末#6用に割り当てられたシンボル群である。
 例えば、基地局(700)は、端末#1、端末#2、端末#3、端末#4、端末#5、端末#6と通信を行っており、基地局が端末#1に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#1用に割り当てられたシンボル群4301_1」を用いて、基地局は端末#1にデータを伝送することになる。そして、基地局が端末#2に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#2用に割り当てられたシンボル群4301_2」を用いて、基地局は端末#2にデータを伝送することになる。基地局が端末#3に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#3用に割り当てられたシンボル群4301_3」を用いて、基地局は端末#3にデータを伝送することになる。基地局が端末#4に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#4用に割り当てられたシンボル群4301_4」を用いて、基地局は端末#4にデータを伝送することになる。基地局が端末#5に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#5用に割り当てられたシンボル群4301_5」を用いて、基地局は端末#5にデータを伝送することになる。基地局が端末#6に対してデータを伝送する場合、図43の「端末#6用に割り当てられたシンボル群4301_6」を用いて、基地局は端末#6にデータを伝送することになる。
 なお、端末への割り当て方法は、図43に限ったものではなく、周波数帯域(キャリア数)、時間幅は変化してもよいし、また、どのように設定してもよい。そして、時間とともに端末への割り当て方法を変更してもよい。
 また、図38、図39、図40、図41におけるストリーム1のシンボル領域、ストリーム2のシンボル領域、変調信号1のシンボル領域、変調信号2のシンボル領域では、キャリアごとに異なる重み付け合成を行ってもよいし、複数のキャリアを単位として、重み付け合成方法を決定してもよい。また、図43、図44のように割り当てた端末ごとに重み付け合成のパラメータを設定してもよい。キャリアにおける重み付け合成の方法の設定は、これらの例に限ったものではない。
 以上のように実施することで、マルチキャスト・ブロードキャストデータ伝送において、基地局が、データシンボル、制御情報シンボルを複数の送信ビームを用いて送信し、端末は、複数の送信ビームから、品質のよいビームを選択的に受信し、これに基づき、端末は、データシンボルの受信を行うことで、端末は高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 (実施の形態7)
 本明細書において、図7、図12、図17、図18、図19、図20、図22における基地局700、他の実施の形態で説明した基地局の構成として、図44のような構成であってもよい。
 以下では、図44の基地局の動作について説明を行う。図44において、図1、図3と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、説明を省略する。
 重み付け合成部301は、信号処理後の信号103_1、103_2、・・・、103_M、および、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づき、重み付け合成を行い、重み付け合成信号4401_1、4401_2、・・・、4401_Kを出力する。なお、Mは2以上の整数とし、Kは2以上の整数とする。
 例えば、信号処理後の信号103_i(iは1以上M以下の整数)をui(t)(tは時間)、重み付け合成後の信号4401_g(gは1以上K以下の整数)をvg(t)とあらわすと、vg(t)は次式であらわすことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 無線部104_gは、重み付け合成後の信号4401_g、制御信号159を入力とし、制御信号159に基づいて、所定の処理を行い、送信信号105_gを生成し、出力する。そして、送信信号105_gはアンテナ303_1から送信される。
 なお、基地局が対応している送信方法は、OFDMなどのマルチキャリア方式であってもよいし、シングルキャリア方式であってもよい。また、基地局は、マルチキャリア方式、シングルキャリア方式の両者に対応していてもよい。このときシングルキャリア方式の変調信号を生成する方法は、複数あり、いずれの方式の場合についても実施が可能である。例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」などがある。
 式(7)では、時間の関数で記載しているが、OFDM方式などのマルチキャリア方式の場合、時間に加え周波数の関数であってもよい。
 例えば、OFDM方式において、キャリアごとに異なる重み付け合成を行ってもよいし、複数のキャリアを単位として、重み付け合成方法を決定してもよい。キャリアにおける重み付け合成の方法の設定は、これらの例に限ったものではない。
 (補足6)
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、補足などのその他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 そして、基地局の構成として、例として、図1、図3に限ったものではなく、複数の送信アンテナを持ち、複数の送信ビーム(送信指向性ビーム)を生成し、送信する基地局であれば、本開示を実施することが可能である。
 また、各実施の形態については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSKなど)、QAM(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書において、送信装置を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器であることが考えられ、このとき、受信装置を具備しているのは、テレビ、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器であることが考えられる。また、本開示における送信装置、受信装置は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるような形態であることも考えられる。また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル等)、制御情報用のシンボルなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。
 パイロットシンボルは、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボルであればよく、受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、各変調信号のチャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行う。または、パイロットシンボルは、受信機が同期することによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。
 また、制御情報用のシンボルは、データ(アプリケーション等のデータ)以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式、誤り訂正符号化方式、誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報等)を伝送するためのシンボルである。
 なお、本開示は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 なお、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROMに格納しておき、そのプログラムをCPUによって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAMに記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には、入力端子及び出力端子を有する集積回路であるLSIとして実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGAや、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 本明細書において、種々のフレーム構成について説明した。本明細書で説明したフレーム構成の変調信号を、図1の送信装置を具備する例えば基地局(AP)が、OFDM方式などのマルチキャリア方式を用いて送信する。このとき、基地局(AP)と通信を行っている端末(ユーザー)が変調信号を送信する際、端末が送信する変調信号はシングルキャリアの方式であるという適用方法を考えることができる(基地局(AP)はOFDM方式を用いることで、複数の端末に対し、同時にデータシンボル群を送信することができ、また、端末はシングルキャリア方式を用いることにより、消費電力を低減することが可能となる。)。
 また、基地局(AP)が送信する変調信号が使用する周波数帯域の一部を用いて、端末は変調方式を送信するTDD(Time Division Duplex)方式を適用してもよい。
 図1のアンテナ部106-1、106-2、・・・、106-Mの構成は、実施の形態において説明した構成に限ったものではない。例えば、アンテナ部106-1、106-2、・・・、106-Mが、複数のアンテナで構成されていなくてもよく、また、アンテナ部106-1、106-2、・・・、106-Mは、信号159を入力としなくてもよい。
 図4のアンテナ部401-1、401-2、・・・、401-Nの構成は、実施の形態において説明した構成に限ったものではない。例えば、アンテナ部401-1、401-2、・・・、401-Nが、複数のアンテナで構成されていなくてもよく、また、アンテナ部401-1、401-2、・・・、401-Nは、信号410を入力としなくてもよい。
 なお、基地局、端末が対応している送信方法は、OFDMなどのマルチキャリア方式であってもよいし、シングルキャリア方式であってもよい。また、基地局は、マルチキャリア方式、シングルキャリア方式の両者に対応していてもよい。このときシングルキャリア方式の変調信号を生成する方法は、複数あり、いずれの方式の場合についても実施が可能である。例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」などがある。
 また、図1、図3、図44における情報#1(101_1)、情報#2(101_2)、・・・、情報#M(101_M)の中に、少なくともマルチキャスト(ブロードキャスト)のデータが存在することになる。例えば、図1において、情報#1(101_1)がマルチキャスト用のデータの場合、このデータを含んだ、複数のストリーム、または、変調信号を信号処理部102により生成し、アンテナから出力することになる。
 図3において、情報#1(101_1)がマルチキャスト用のデータの場合、このデータを含んだ、複数のストリーム、または、変調信号を信号処理部102、および/または、重み付け合成部301で生成し、アンテナから出力することになる。
 図44において、情報#1(101_1)がマルチキャスト用のデータの場合、このデータを含んだ、複数のストリーム、または、変調信号を信号処理部102、および/または、重み付け合成部301で生成し、アンテナから出力することになる。
 なお、複数ストリームまたは変調信号の様子については、図7、図9、図12、図14、図17、図18、図19を用いて説明したとおりである。
 さらに、図1、図3、図44における情報#1(101_1)、情報#2(101_2)、・・・、情報#M(101_M)の中に、個別端末宛のデータを含んでいてもよい。この点については、本明細書の実施の形態で説明したとおりである。
 なお、FPGA(Field Programmable Gate Array)およびCPU(Central Processing Unit)の少なくとも一方が、本開示において説明した通信方法を実現するために必要なソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。さらに、更新のためのソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。そして、ダウンロードしたソフトウェアを記憶部に格納し、格納されたソフトウェアに基づいてFPGAおよびCPUの少なくとも一方を動作させることにより、本開示において説明したデジタル信号処理を実行するようにしてもよい。
 このとき、FPGAおよびCPUの少なくとも一方を具備する機器は、通信モデムと無線または有線で接続し、この機器と通信モデムにより、本開示において説明した通信方法を実現してもよい。
 例えば、本明細書で記載した基地局、AP、端末などの通信装置が、FPGAおよび、CPUのうち、少なくとも一方を具備しており、FPGA及びCPUの少なくとも一方を動作させるためのソフトウェアを外部から入手するためのインターフェースを通信装置が具備していてもよい。さらに、通信装置が外部から入手したソフトウェアを格納するための記憶部を具備し、格納されたソフトウェアに基づいて、FPGA、CPUを動作させることで、本開示において説明した信号処理を実現するようにしてもよい。
 (実施の形態A1)
 本実施の形態では、本実施の形態に係る通信システムによるネットワークの構築方法について説明する。
 図45は、ネットワークとゲートウェイの接続の一例を示す図である。図45を参照しながら、本実施の形態の通信システムについて説明する。
 図45に示されるように、通信システムは、屋外ゲートウェイ4501と、屋内ゲートウェイ4502と、屋外ネットワーク4503と、屋内ネットワーク4504とを備える。
 屋外ゲートウェイ4501は、屋外ネットワーク4503と通信可能に接続するゲートウェイ装置である。屋外ゲートウェイ4501は、通信IF(インタフェース)4501aと、通信IF4501bと、無線受電部4501cとを備える。屋外ゲートウェイ4501は、例えば、コンピュータにより実現され得る。ただし、コンピュータによる構成でなくてもよい。屋外ゲートウェイ4501は、第一通信装置に相当する。なお、屋外ゲートウェイ4501は、屋外ネットワーク4503を構成する1つのノードであってもよい。
 通信IF4501aは、屋外ネットワーク4503に通信可能に接続される通信インタフェース装置である。
 通信IF4501bは、屋内ゲートウェイ4502に通信可能に接続される通信インタフェース装置である。
 無線受電部4501cは、屋内ゲートウェイ4502から無線で電力の供給を受ける受電装置である。電力の供給は、電磁誘導を用いた方式、無線電力伝送方式、ワイヤレス給電方式を採用することができ、より具体的には、例えばQi規格を採用し得る。ただし、適用可能な電力伝送の方式は、これに限ったものではない。
 屋外ゲートウェイ4501は、通信IF4501a及び4501bによって周囲の通信装置から通信フレームを受信し、他の適切な通信装置に伝送する。また、屋外ゲートウェイ4501は、通信IF4501a及び4501bによって周囲の通信装置と経路情報の交換を行うことでどのフレームをどの通信IFにより送信するかを制御する。
 屋内ゲートウェイ4502は、屋内ネットワーク4504と通信可能に接続するゲートウェイ装置である。屋内ゲートウェイ4502は、通信IF4502aと、通信IF4502bと、受電部4502cと、無線給電部(無線送電部)4502dとを備える。屋内ゲートウェイ4502は、例えば、コンピュータにより実現され得る。ただし、コンピュータによる構成でなくてもよい。屋内ゲートウェイ4502は、第二通信装置に相当する。なお、屋内ゲートウェイ4502は、屋内ネットワーク4504を構成する1つのノードであってもよい。
 通信IF4502aは、屋内ネットワーク4504に通信可能に接続される通信インタフェース装置である。
 通信IF4502bは、屋外ゲートウェイ4501に通信可能に接続される通信インタフェース装置である。
 受電部4502cは、屋内に配置された給電端子である、例えば、コンセント、USB(Universal Serial Bus)コネクタから、屋内ゲートウェイ4502の駆動のための電力の供給を受ける受電部である。受電部4502cは、電源コードによってコンセントに接続され、例えばAC100Vの電力の供給を受ける、または、USB(Universal Serial Bus)コネクタに接続され、電力の供給を受ける。
 無線給電部(無線送電部)4502dは、屋外ゲートウェイ4501へ無線で電力を供給する給電装置(送電装置)である。無線給電部4502dが供給する電力は、受電部4502cがコンセントから受けた電力の一部である。電力の供給については、無線受電部4501cと同様である。
 屋内ゲートウェイ4502は、通信IF4502a及び4502bによって周囲の通信装置から通信フレームを受信し、他の適切な通信装置に伝送する。また、屋内ゲートウェイ4502は、通信IF4502a及び4502bによって周囲の通信装置と経路情報の交換を行うことでどのフレームをどの通信IFにより送信するかを制御する。
 屋外ネットワーク4503は、例えば、屋外の空間(第一空間ともいう)に設置されたネットワークである。屋外ネットワーク4503は、無線ネットワーク(第一ネットワークともいう)であり、具体的には、例えば、IEEE 802.11ad、IEEE 802.11ayの通信規格に準拠したネットワークである。ただし、このネットワークは、この規格以外の通信方法を用いてもよい(例えば、IEEE 802.11a規格、IEEE 802.11g規格、IEEE 802.11n規格、IEEE 802.11ac規格、IEEE 802.11ax規格、セルラー規格を用いてもよい。)。
 屋外ネットワーク4503は、光ファイバなどを用いて構成される有線ネットワークに接続されていてもよい。この場合、屋外ネットワーク4503は、屋内ネットワーク4504と上記有線ネットワークとを接続する役割を有する。なお、屋外ネットワーク4503は、上記有線ネットワークに接続されない、クローズなネットワークでもよい。
 屋内ネットワーク4504は、屋内の空間(第二空間ともいう)に設置されたネットワークである。屋内ネットワーク4504は、無線ネットワーク(第二ネットワークともいう)であり、具体的には、例えば、IEEE 802.11ad、IEEE 802.11ayの通信規格に準拠したネットワークである。ただし、このネットワークは、この規格以外の通信方法を用いてもよい(例えば、IEEE 802.11a規格、IEEE 802.11g規格、IEEE 802.11n規格、IEEE 802.11ac規格、IEEE 802.11ax規格、セルラー規格を用いてもよい。)。
 なお、屋外ゲートウェイ4501又は屋内ゲートウェイ4502は、例えば、図1(または、図3、または、図44)の構成を具備するものとする。なお、図1(または、図3、または、図44)の各部の動作、および、図4の各部の動作については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 なお、屋内の空間と、屋外の空間とは、板体などで隔てられている。この場合、通信IF4501bと通信IF4502bとは、この板体を介した電波による無線通信で接続される。板体は、例えば、外壁(例えばビル又は住宅の外壁)、ガラス板(例えばビル又は住宅の開口部に設置されるガラス板)などである。
 なお、屋外ネットワーク4503が無線ネットワークである場合には、通信IF4501aは、無線通信インタフェースである。また、屋内ネットワーク4504が無線ネットワークである場合には、通信IF4502aは、無線通信インタフェースである。
 また、通信IF4501aは、例えば、TDMA(Time Division Multiple Access)方式で通信する。また、通信IF4502aは、例えば、CSMA(Carrier Sense Multiple Access)方式で通信する。ただし、通信IF4501aは、TDMA以外の方式で通信を行ってもよいし、通信IF4502aは、CSMA以外の方式で通信を行ってもよい。
 また、屋外ネットワーク4503と屋内ネットワーク4504は、それぞれ、無線マルチホップネットワーク(無線によるメッシュネットワーク)でもよい。この場合、通信IF4501aは、無線マルチホップネットワーク(無線によるメッシュネットワーク)で構成される屋外ネットワーク4503に接続され、通信IF4502aは、無線マルチホップネットワーク(無線によるメッシュネットワーク)で構成される屋内ネットワーク4504に接続される。
 また、通信システムの制御方法は、屋外ゲートウェイ4501によって屋外ネットワーク4503に接続するステップと、屋外ゲートウェイ4501によって無線通信をするステップと、屋内ゲートウェイ4502によって屋内ネットワーク4504に接続するステップと、屋内ゲートウェイ4502によって屋外ゲートウェイ4501と無線通信により接続されるステップとを含む。
 図46は、通信システムの構成の一例を示す図である。より具体的には、図46は、無線信号の中継器(単に「中継器」ともいう)を用いた屋外ネットワーク4503であるメッシュネットワークの構成の一例を示す模式図である。
 複数の中継器は、所定のエリアの複数の地点にそれぞれ配置され、メッシュ型の無線バックホールを構成する。例えば、中継器4800Bは、中継器4800Aから受信した信号を、中継器4800Cへ送信する。また、中継器4800Bは、中継器4800Aから受信した信号を、当該中継器4800Bに接続されているエッジノード(または、ノード)4810へ送信する。エッジノード(または、ノード)4810は住宅に設置されているゲートウェイ装置である。また、中継器4800Bは、当該中継器4800Bに接続されているエッジノード(または、ノード)4810から受信した信号を、別の中継器4800Cへ送信する。
 このように、中継器4800Bから住宅に無線で接続する形態は、WTTH(Wireless To The Home)と呼ぶ。ただし、呼び方は、これに限ったものではない。
 また、エッジノード(または、ノード)は、ビルディング内のネットワークに設置されているゲートウェイ装置であってよい。このように、中継機からビルディングに無線で接続する形態は、WTTB(Wireless To The building)と呼ぶ。ただし、呼び方は、これに限ったものではない。
 また、エッジノード(または、ノード)は、例えば、Wi-Fiのアクセスポイントであってもよい。
 このように、屋外ネットワーク4503においてエッジノード(または、ノード)を無線で接続するユースケースは、まとめて、WTTX(Wireless to the X)と呼ばれる。
 図47は、屋内ネットワーク4504の構成の一例を示す図である。
 図47に示される屋内ネットワーク4504は、メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)を構成しており、MP(Mesh Point)*1、MP*2、MP*3、MP*4、MP*5、MP*6、MP*7及びMP*8(「MP*1等」ともいう)と、MAP(Mesh Access Point)#1、MAP#2、MAP#3及びMAP#4(「MAP#1等」ともいう)とを備える。なお、ここでは、屋内ゲートウェイ4502もメッシュネットワークを構成する1つのノードであるとして説明する。なお、MP*1等又はMAP#1等は、例えば、図1(または、図3、または、図44)の構成を具備するものとする。なお、図1(または、図3、または、図44)の各部の動作、および、図4の各部の動作については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 また、MP又はMAPを結ぶ「破線」は、当該破線で結ばれたMP又はMAP同士が通信可能であることを意味し、MP又はMAPを結ぶ「実線」は、これらを結ぶ通信リンクがメッシュネットワークにおける通信経路に選ばれていることを意味している。
 例えば、実線で結ばれている屋内ゲートウェイ4502とMP*1とは、通信可能な状態であり、かつ、屋内ゲートウェイ4502とMP*1とを結ぶ通信リンクが通信経路に選ばれていることを意味している。また、破線で結ばれているMP*3とMP*4とは、通信可能な状態であるが、MP*3とMP*4と結ぶ通信リンクが通信経路に選ばれていないことを意味している。また、実線でも破線でも結ばれていないMP*3とMAP#3とは、通信が不可能であることを意味している。
 MP*1等のそれぞれは、メッシュネットワークを構成するノードである。MP*1等のそれぞれは、経路表を有し、経路表に従ってパケットを伝送することでメッシュネットワークに接続された端末と他の通信装置の通信を可能とする。経路表は、静的に設定されたもの(スタティックルーティングテーブル)であってもよいし、MP*1等がルーティングプロトコルによって、互いに、情報を交換することで動的に設定されたもの(ダイナミックルーティングテーブル)であってもよい。
 MAP#1等のそれぞれは、例えば、メッシュネットワークを構成するノードであって、屋内に存在する端末に無線アクセスを提供する基地局(アクセスポイント)としての機能をさらに有するノードである。MAP#1等のそれぞれがメッシュネットワークを構成する機能については、MP*1等と同様である。また、MAP#1等のそれぞれの基地局としての機能は、一般的な基地局と同様である。MAP#1等は、例えば2.4GHz帯、5GHz帯、60GHz帯などの無線LAN(Local Area Network)の基地局(アクセスポイント)としての機能を有している。
 MP*1等とMAP#1等とは、(1)メッシュネットワークを構成するための初期動作、(2)メッシュネットワークを構成する動作(具体的には、通信経路の決定処理など)、及び、(3)MP*1等とMAP#1等とによるパケットの転送の動作を行うことによって、MAP#1等に接続された端末が、メッシュネットワークを介して屋内ゲートウェイ4502と通信可能となる。
 以降において、上記(1)~(3)の動作について詳しく説明する。
 (1)メッシュネットワークを構成するための初期動作について
 屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、MAP#1等のそれぞれは、隣接のノードの探索を行う。なお、ノードとは、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、MAP#1等のいずれかである。これにより、例えばMP*3は、MP*1、MP*2、MP*4及びMP*6と通信可能であることを知ることになる。このとき、例えばMP*3は、あわせて、ビームフォーミングのトレーニングを行ってもよい。
 なお、屋内ゲートウェイは、屋外に設置されている装置(例えば、屋外ゲートウェイ、屋外MP、屋外MAP。いずれも不図示)の探索は行わない。
 具体的には、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、MAP#1等は、それぞれ、屋内ネットワークに属していることを周囲のノードにフレーム送信によって通知する。同様に、屋外ゲートウェイ4501、屋外MP及び屋外MAPは、屋外のネットワークに属していることを周囲のノードにフレーム送信によって通知する。
 したがって、各ノードが属するネットワークに関する情報が、送信フレームに含まれることになる。また、上記送信フレームには、当該フレームに含まれる情報が「ブロードキャスト(マルチキャスト)の情報であるか」、又は、「ユニキャスト用の情報であるか」の制御情報を含んでいるものとする。さらに、上記送信フレームには、送信元の各ノードが、ゲートウェイ(具体的には屋内ゲートウェイ4502又は屋外ゲートウェイ4501)、MP(具体的には屋内MP*1等又は屋外MP)、又は、MAP(具体的には屋内MAP#1又は屋外MAP)のいずれであるかを示す情報が含まれる。
 次に、各ノードは、接続情報を共有する。ここで、接続情報は、周囲にブロードキャスト(マルチキャスト)される。屋内ゲートウェイ4502、MP#1等、MAP*1等は、周囲のノード接続情報を得ることになる。
 例えば、MP*3は、MP*1と通信が可能であることを認識する。すると、MP*3は、「MP*3がMP*1と通信可能である」ということを、他のノード(屋内ゲートウェイ4502、屋内MP#1、及び、屋内MAP*1に伝送する。
 したがって、例えば、MP*3は、「MP*3がMP*1と通信可能である」という情報をMP*1、MP*2、MP*4、MP*6及びMAP#4に送信することになる。MP*6は、「MP*3がMP*1と通信可能である」という情報を、MP*7、MP*5、MAP#2に送信する。MP*1、MP*2、MP*4、及び、MAP#4のそれぞれも、MP*3がMP*1と通信可能である」という情報を送信することになる。
 ここで、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、及び、MAP#1の各ノードは、過去に受信したデータと同じデータを受信したら、そのデータをブロードキャスト(マルチキャスト)しない(送信しない)機能が必要である。
 例えば、MAP#4は、「MP*3がMP*1と通信可能である」という情報をはじめに、MP*3から受ける。そして、MAP#4は、「MP*3がMP*1と通信可能である」という情報を、MP*1等、及び、MAP#1等に送信する。次に、MAP#4は、「MP*3は、MP*1と通信可能である」という情報をMAP#4から受ける。このとき、MAP#4は、「MP*3がMP*1と通信可能である」という情報をMP*1等、及び、MAP#1等に送信しない。ただし、ブロードキャスト(マルチキャスト)は、屋内ネットワークのみで行われる。
 上記の動作の際、各ノードは、例えば、「ビームフォーミングのためのシンボル」、「制御情報シンボル」、「データシンボル」などを含むフレームを送信する。このフレームの一例を図48に示す。図48は、横軸を時間として上記フレームの構成を示す図である。以下では、図48に示される構成のフレームを、第1のノードが送信する場合を例として説明する。
 ビームフォーミングのためのシンボルは、第1のノードが、通信相手のノードと通信を行う際の、送信ビームフォーミングの信号処理方法、および、受信ビームフォーミングの信号処理方法を決定するためのシンボルである。なお、通信相手のノードは、複数のノードであってもよい。
 制御情報シンボルは、「ネットワーク属性情報シンボル」、「ノード情報シンボル」、及び、「装置識別情報シンボル」の少なくとも一つ以上のシンボルを含んでいる。
 ネットワーク属性情報シンボルは、第1のノードが属するネットワークに関する情報である。ネットワーク属性情報シンボルは、例えば、「第1のノードが屋内ネットワークに属する」、及び、「第1のノードが屋外ネットワークに属する」のいずれかを通知するためのシンボルである。
 ノード情報シンボルは、第1のノードが属するノードに関する情報である。例えば、「第1のノードはゲートウェイである」、「第1のノードはMPである」、及び、「第1のノードはMAPである」のいずれかを通知するためのシンボルである。
 装置識別情報シンボルは、第1のノードの装置識別のための固有番号を、他のノードに通知するためのシンボルである。
 図49及び図50を参照しながら、メッシュネットワークを構成するための初期動作について説明する。図49は、第1のノードが(1)の動作時にフレームを送信した以後の他のノードとの通信の流れを示す図である。
 図49に示されるように、まず、第1のノードは、動作(1)におけるフレームを第2のノード及び第3のノードそれぞれに送信する。このフレーム送信は、1回以上なされてもよい。そして、第2のノード及び第3のノードそれぞれは、フレームを受信したことに応じて、第1のノードへの返答のためにフレームを送信する。
 図50は、第1のノードが他のノードと接続情報を送信するのに用いるフレームのフレーム構成を示す図である。図50において横軸を時間として示している。
 図50に示されるように、このフレームは、プリアンブルと、制御情報シンボルと、データシンボルとを含む。
 プリアンブルは、第1のノードが、通信相手との間で、時間同期、フレーム同期、及び、周波数同期などを行うためのシンボルである。例えば、制御情報シンボルは、「データ宛先情報シンボル」及び「送信方法情報シンボル」を含んでいる。
 データ宛先情報シンボルは、第1のノードが送信するフレームの宛先に関する情報である。例えば、第1ノードがこのフレームを第2のノードに送信する場合、データ宛先情報シンボルは、「第2のノードに送信しているフレームである」という情報である。
 送信方法情報シンボルは、第1のノードが送信するフレームの送信方法に関する情報を送信するためのシンボルである。このフレームは、ブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームであるため「マルチキャスト用のフレームである」という情報を送信方法情報シンボルは含んでいるものとする。なお、送信するフレームが、ユニキャスト用のフレームの場合、「ユニキャスト用のフレームである」という情報を含んでいてもよい。また、データシンボルを生成するために使用した、誤り訂正符号の方法・変調方式の情報、送信するストリーム数などの送信方法に関する情報を含んでいてもよい。
 データシンボルは、このフレームによって運ばれるデータを含むシンボルである。例えば、データシンボルは、「接続情報シンボル」を含んでいる。
 接続情報シンボルは、第1のノードが接続するノードに関する情報を送信するためのシンボルである。例えば、第1のノードが第2のノード及び第3のノードと接続しているので、「接続情報シンボル」は、「第1のノードが第2のノードと接続」、「第1のノードが第3のノードと接続」という情報を含んでいる。なお、このシンボルに、第1のノードの識別固有情報、第2のノードの識別固有情報、及び、第3のノードの識別固有情報を含んでいてもよい。
 なお、上述の例では、ブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームの例を説明している。したがって、このフレームを受信した第2のノードは、他のノードに対して、接続情報シンボルを送信することになる。また、第3のノードも、他のノードに対して、接続情報シンボルを送信することになる。
 つまり、接続情報シンボルを受信したノードは、接続情報シンボルを含むフレームを送信することになる。ただし、前にも記載したように、接続情報シンボルを一度受信し、接続情報シンボルを含むフレームを送信したノードが、再度、接続情報シンボルを受信した場合、接続情報シンボルを含むフレームを送信することはないものとする。
 このようにして、各ノードは、メッシュネットワークの構成を知ることができる。
 (2)メッシュネットワークを構成するための処理
 メッシュネットワークを構成するための処理について、2つの方法を説明する。第1の方法は、屋内ゲートウェイ4502が各MAPに対するルートマップを作成する方法である。第2の方法は、屋内ゲートウェイ4502が各MAPに対するルートマップを作成するが、マップを共有しない方法である。これらについて詳しく説明する。
 (2-1)第1の方法
 第1の方法では、屋内ゲートウェイ4502は、各MAPに対するルートマップを作成する。なお、ルートマップを作成した結果、形成されたメッシュネットワークが、例えば、図51に示されるものである。
 屋内ゲートウェイ4502は、MAP#1に対するルートマップを作成する。このルートマップは、例えば、(a)屋内ゲートウェイ4502がMP*4にデータを伝送し、MP*4がMP*5にデータを伝送し、MP*5がMP*6にデータを伝送し、MP*6がMP*7にデータを伝送し、MP*7がMAP#1にデータを伝送することで、屋内ゲートウェイ4502がMAP#1にデータを伝送することができることを示すものである。また、さらに、(b)MAP#1がMP*7にデータを伝送し、MP*7がMP*6にデータを伝送し、MP*6がMP*5にデータを伝送し、MP*5がMP*4にデータを伝送し、MP*4が屋内ゲートウェイ4502にデータを伝送することで、MAP#1が屋内ゲートウェイ4502にデータを伝送することができることを示すものである。
 そして、屋内ゲートウェイ4502は、このルートマップをMAP#1と共有するために、このルートマップの情報を含めたフレームをMAP#1に送信する。ルートマップの情報を含めたフレームには、ノードの経由に関する情報が制御情報として含まれる。このフレームを伝送する各ノードは、フレームに含まれるこの制御情報を参照して、フレームを伝送する宛先を知ることができる。
 (3)パケットの伝送の動作
 以降、屋内ゲートウェイ4502がMAP#1に情報を伝送する場合、このルートマップに基づいてデータの送信が行われる。つまり、屋内ゲートウェイ4502は、ルートマップに基づいてノードの経由に関する制御情報を送信する。各ノードは、送信された制御情報に基づいて、順次にフレームの送信を行う。
 また、MAP#1が屋内ゲートウェイ4502に情報を伝送する場合、このルートマップに基づいてデータの送信が行われる。つまり、MAP#1は、ルートマップに基づいてノードの経由に関する制御情報を送信する。各ノードは、送信された制御情報に基づいて、順次にフレームの送信を行う。
 図52は、フレーム構成の一例を示す図である。図52は、例えば、屋内ゲートウェイ4502がMAP#1に情報を伝送する場合のフレーム構成の一例を示している。図52において、横軸は時間である。
 例えば、屋内ゲートウェイ4502は、プリアンブルを送信する。なお、プリアンブルは、MP*4がこのフレームの変調信号を受信する際の、例えば、時間同期、フレーム同期、及び、周波数同期などを行うためのシンボルである(信号検出に用いてもよい。)。
 制御情報シンボルは、「ノードの経由情報シンボル」、及び、「送信方法情報シンボル」を含んでいる。データシンボルは、屋内ゲートウェイ4502がMAP#1に伝送するためのデータを含むシンボルである。
 ノードの経由情報シンボルは、「屋内ゲートウェイ4502がこのフレームをMP*4に伝送する際のルートマップ」に関する情報を伝送するためのシンボルである。
 送信方法情報シンボルは、屋内ゲートウェイ4502が送信するフレームの送信方法に関する情報を送信するためのシンボルである。送信方法情報シンボルは、例えば、「ブロードキャストのデータか、または、ユニキャストのデータか」という情報、及び、データシンボルの変調信号を生成するために使用した、誤り訂正符号化方法・変調方式の情報、送信するストリーム数などの送信方法に関する情報を含んでいてもよい。
 データシンボルは、屋内ゲートウェイがMAP#1に伝送するためのデータを含むシンボルであり、また、屋内ゲートウェイがMP*4に送信するシンボルである。
 MP*4がMP*5に対し変調信号を送信する際、MP*5がMP*6に対し変調信号を送信する際、MP*6がMP*7に対し変調信号を送信する際、MP*7がMAP#1に対し変調信号を送信する際についても、同様のフレーム構成とすることで、屋内ゲートウェイ4502が送信したデータをMAP#1に伝送することができることになる。
 なお、このフレーム構成は、MAP#1が、屋内ゲートウェイ4502に情報を伝送する場合のフレームと考えてもよい。
 例えば、MAP#1は、プリアンブルを送信する。なお、プリアンブルは、MP*7が、このフレームの変調信号を受信する際の、例えば、時間同期、フレーム同期、及び、周波数同期などを行うためのシンボルである(信号検出に用いてもよい。)。
 制御情報シンボルは、「ノードの経由情報シンボル」、及び、「送信方法情報シンボル」を含んでいる。データシンボルは、MAP#1が、屋内ゲートウェイ4502に伝送するためのデータを含むシンボルである。
 ノードの経由情報シンボルは、「MAP#1がこのフレームをMP*7に伝送する際のルートマップ」に関する情報を伝送するためのシンボルである。
 送信方法情報シンボルは、MAP#1が送信するフレームの送信方法に関する情報を送信するためのシンボルである。送信方法情報シンボルは、例えば、「ブロードキャストのデータか、または、ユニキャストのデータか」という情報、及び、データシンボルの変調信号を生成するために使用した、誤り訂正符号化方法・変調方式の情報、送信するストリーム数などの送信方法に関する情報を含んでいてもよい。
 データシンボルは、MAP#1が屋内ゲートウェイ4502に伝送するためのデータを含むシンボルであり、また、MAP#1がMP*7に送信するシンボルである。
 MP*7がMP*6に対し変調信号を送信する際、MP*6がMP*5に対し変調信号を送信する際、MP*5がMP*4に対し変調信号を送信する際、MP*4が屋内ゲートウェイに対し変調信号を送信する際についても、同様のフレーム構成とすることで、MAP#1が送信したデータを屋内ゲートウェイ4502に伝送することができることになる。
 (2-2)第2の方法
 第2の方法では、屋内ゲートウェイ4502は、各MAPに対するルートマップを作成するが、マップを共有しない。
 図53は、屋内ネットワークの構成の一例を示す図である。なお、ルートマップを作成した結果、形成されたメッシュネットワークが例えば図53に示されるものである。
 屋内ゲートウェイ4502は、MAP#1に対するルートマップを作成する。このルートマップは、例えば、(a)屋内ゲートウェイ4502がMP*4にデータを伝送し、MP*4がMP*5にデータを伝送し、MP*5がMP*6にデータを伝送し、MP*6がMP*7にデータを伝送し、MP*7がMAP#1にデータを伝送することで、屋内ゲートウェイ4502がMAP#1にデータを伝送することができることを示すものである。また、さらに、(b)MAP#1がMP*7にデータを伝送し、MP*7がMP*6にデータを伝送し、MP*6がMP*5にデータを伝送し、MP*5がMP*4にデータを伝送し、MP*4が屋内ゲートウェイにデータを伝送することで、MAP#1が屋内ゲートウェイ4502にデータを伝送することができることを示すものである。
 (3)パケットの伝送の動作
 屋内ゲートウェイ4502は、このルートマップの情報に基づいて情報を送信する。この情報を送信する際、屋内ゲートウェイ4502は、ノードの経由に関する情報を含む制御情報も送信する。したがって、各ノードは、送信された制御情報に基づいて、フレームを送信する宛先を知ることになる。
 同様に、MAP#1は、屋内ゲートウェイ4502に対するルートマップを作成する。そして、MAP#1は、このルートマップの情報に基づいて情報を送信する。この情報を送信する際、MAP#1は、ノードの経由に関する情報を含む制御情報も送信する。したがって、各ノードは、送信された制御情報に基づいて、フレームを送信する宛先を知ることになる。
 フレーム構成、及び、動作例については、図52における説明と同様である。
 以上のように、屋内ゲートウェイ4502から端末までの通信を、無線により実現することができ、これにより、屋内にデータ伝送のための配線が少ない環境を提供することができるという効果を得ることができる。また、屋内のネットワークと屋外のネットワークとの接続についても、無線によるデータ通信で実現することも可能であり、データ伝送のための配線が少ない環境を提供できるという効果を得ることができる。
 次に、上記(1)の動作を実行するタイミングについて2つのケース、具体的にはケース1及びケース2を説明する(図54参照)。ケース1は、ある時間間隔で(1)及び(2)の動作が実行されるケースである。ケース2は、屋内ネットワークにおいてMPまたはMAPの追加をするときに(1)の動作が再度、実施されるケースである。
 ケース1については、すでに説明済みである。以下では、ケース2について説明を行う。
 ここでは、図55に示されるネットワーク構成から、図56に示されるネットワーク構成に変化する場合を考える。なお、図55のネットワーク構成については、すでに説明済みのため、説明を省略する。図56に示されるネットワーク構成は、図55に示されるネットワーク構成から、MP*100が追加されている。また、MP*100が追加された後の屋内ネットワーク4504の構成が図57に示されている。
 MP*100が屋内ネットワーク4504に追加されるときの処理について図58を参照しながら説明する。
 まず、MP*100は、屋内ネットワーク4504に参加することを屋内ネットワーク4504内のノードに通知する。このとき、「屋内ネットワークに参加する通知」がブロードキャスト(マルチキャスト)送信される。
 実際には、上記の通知は、MP*100の隣接ノードにのみ通知されることになる。図57のように、MP*100の隣接ノードは、屋内ゲートウェイとMP*6とであるので、上記通知は、屋内ゲートウェイ4502とMP*6とが受信することになる。
 あわせて、MP*100は、「屋内ネットワーク構成のリセット要求」をブロードキャスト(マルチキャスト)送信する。「屋内ネットワーク構成のリセット要求」は、上述と同様、屋内ゲートウェイとMP*6とが受信する。
 次に、屋内ゲートウェイ4502およびMP*6は、「屋内ネットワークに参加する通知」及び「屋内ネットワーク構成のリセット要求」をブロードキャスト(マルチキャスト)送信する。以降、他のノードも、「屋内ネットワークに参加する通知」及び「屋内ネットワーク構成のリセット要求」をブロードキャスト(マルチキャスト)送信することになるが、ブロードキャスト(マルチキャスト)送信の規則の例については、すでに説明したとおりとなる。
 なお、上述の例では、MPが屋内ネットワーク4504に追加される例を説明したが、MAPが追加されてもよい。このとき、上述のMPの動作の説明をMAPの動作に置き換えて動作すれば、同様に実施することができる。
 その後、(1)及び(2)の動作が行われ、(3)の動作が可能となる。
 以上のように、屋内ネットワーク4504において、新たにMP又はMAPが追加されることが可能なネットワークを構成することで、屋内の通信環境を改善することができる。これにより、データの伝送品質の向上、および、データの伝送速度の向上という効果が得られる。
 なお、上述の説明で、「屋内ネットワーク」と記載したが、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等及びMAP#1等は屋外に設置されてもよい。つまり、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等及びMAP#1等の設置場所は屋内に限ったものではない。
 また、MP*1等は、中継機能(データ転送機能)を有しているが、MP*1等が端末と通信を行うためのアクセスポイントの機能を有していてもよい。同様に、屋内ゲートウェイ4502が、端末と通信を行うためのアクセスポイントの機能を有していてもよい。
 また、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等及びMAP#1等が、カメラ又はセンサなどのデータを発生する装置を具備していてもよい。また、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等及びMAP#1等が、カメラ又はセンサなどのデータを発生する装置と接続するインタフェースを具備しており、これらの装置が発生させたデータを、端末や屋内ゲートウェイ4502に伝送するために、本実施の形態で説明した中継機能(データ転送機能)を使用してもよい。
 (補足A1)
 図45において、屋内ゲートウェイ4502は、受電部4502cによりAC(Alternating Current)電源またはDC(Direct Current)電源から例えば有線により電力を受ける。これにより、屋内ゲートウェイ4502に、より安定した電力が供給されるという効果を得ることができる。
 一方で、屋外ゲートウェイ4501は、AC電源またはDC電源から有線により電力を受ける受電部を具備せず、図面に示したように、無線給電により電力の供給を屋内ゲートウェイ4502から受ける構成が考えられる。より具体的には、屋内ゲートウェイ4502の無線給電部4502dから、屋外ゲートウェイ4501の無線受電部4501cに無線で給電(送電)がなされる。このような構成とすると、降雨又は降雪などによる「AC電源またはDC電源から有線により電力を受ける受電部」における短絡の可能性を低くすることができ、これにより、防水、防滴が容易になるという効果を得ることができる。
 図45、図46又は図47における屋内ゲートウェイ4502および屋外ゲートウェイ4501、図46におけるWi-Fi APおよび中継器、図47におけるMPおよびMAPは、一つの周波数帯における無線通信機能を具備していてもよいし、二つ以上の周波数帯における無線通信機能を具備していてもよい。
 ここで、「一つの周波数帯における無線通信機能を具備している」とは、例えば、「60GHz帯の無線通信機能のみ具備している」ことであってもよい。
 また、「二つ以上の周波数帯における無線通信機能を具備している」とは、例えば、「2.4GHz帯の無線通信機能、および、60GHz帯の無線通信機能を具備している」ことであってもよいし、「5GHz帯の無線通信機能、および、60GHz帯の無線通信機能を具備している」ことであってもよいし、「2.4GHz帯の無線通信機能、および、5GHz帯の無線通信機能、および、60GHz帯の無線通信機能を具備している」ことであってもよい。
 なお、「二つ以上の周波数帯における無線通信機能を具備している」ことは上記に限られない。例えば、「A(Hz:ヘルツ)の周波数帯の無線通信機能、および、B(Hz)の周波数帯の無線通信機能を具備している。ただし、Aは0以上の実数であり、Bは0以上の実数であり、A≠Bが成立する」ことであってもよい。
 また、これとは別に、「A(Hz)の周波数帯の無線通信機能、および、B(Hz)の周波数帯の無線通信機能、および、C(Hz)の周波数帯の無線通信機能を具備している。ただし、Aは0以上の実数であり、Bは0以上の実数であり、Cは0以上の実数であり、A≠B、および、A≠C、および、B≠Cが成立する」ことであってもよい。
 図45、図46又は図47における屋内ゲートウェイ4502および屋外ゲートウェイ4501、図46におけるWi-Fi APおよび中継器、図47におけるMPおよびMAPは、光通信機能を具備していてもよく、光通信による本明細書で説明したメッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)を構成し、フレームの中継をすることができる。この方法でも、上記で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 また、図45の屋内ゲートウェイ4502と屋外ゲートウェイ4501との間に、ガラス窓のような光を透過する物体(例えば、ガラス板)が存在しているとき、屋内ゲートウェイ4502と屋外ゲートウェイ4501との通信に光通信を利用することができる。
 例えば、屋外ゲートウェイ4501を用いて形成されるWTTHネットワークは、電波による無線通信で形成され、屋内ゲートウェイ4502を用いて形成される屋内ネットワーク4504も電波による無線通信で形成されるものとする。このとき、屋内ゲートウェイ4502と屋外ゲートウェイ4501との通信は、光通信であってもよいし、電波による無線通信であってもよいし、光通信と電波による無線通信とを通信状況などによって切り替える通信であってもよい。また、光通信と電波による無線通信とを、屋内ゲートウェイと屋外ゲートウェイとの間の素材により切り替える通信であってもよい。
 (実施の形態A2)
 図59は、図47におけるノード(つまり、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、及び、MAP#1等)の構成の一例を示している。図59に示される構成は、ノードが有する機能のうちフレームの送受信に関する機能を示すものである。
 第1の送受信装置1505は、A(Hz)の周波数帯の第1の無線通信方式のための送受信装置である。第2の送受信装置1514は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式のための送受信装置である。ここで、Aは0以上の実数、Bは0以上の実数、A>Bであるものとする。例えば、第1の無線通信方式は60GHz(A=60G)の周波数帯を使用しており、第2の無線通信方式は2.4GHz(B=2.4G)の周波数帯を使用しているものとする。
 なお、図59では、2つの周波数帯を使用しているノードの構成の例を示しているが、ノードが3つ以上の周波数帯を使用していてもよい。この場合、ノードは、3つ以上の周波数帯での通信に必要な送受信装置を備える。
 第1の送受信装置1505は、アンテナ1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1506を出力する。なお、受信信号1502は、A(Hz)の周波数帯の第1の無線通信方式の信号である。
 また、第1の送受信装置1505は、受信信号1502を入力とし、通信環境の推定を行い、受信状態信号1599を出力する。
 第1の送受信装置1505は、送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピング、周波数変換などの処理を行い、送信信号1504を生成し、出力する。そして、アンテナ1503は、送信信号1504を電波として出力する。なお、送信信号1504は、A(Hz)の周波数帯の第1の無線通信方式の信号である。
 共有情報生成部1508は、受信データ1506、および、受信状態信号1599を入力とし、共有するための情報1509を生成し、出力する。なお、この点については後で説明を行う。
 第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1515を出力する。なお、受信信号1511は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式の信号である。
 第2の送受信装置1514は、送信データ1516、共有するための情報1509を入力とし、誤り訂正符号化、マッピング、周波数変換などの処理を行い、送信信号1513を生成し、出力する。そして、アンテナ1512は、送信信号1513を電波として出力する。なお、送信信号1513は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式の信号である。
 図60は、図47におけるMP*3とMP*4との通信の例を示している。なお、MP*3とMP*4とは、図59に示される構成を有する装置であるものとする。
 図60において、グラフ1651は、MP*3の第1の送受信装置1505の通信の流れを示している。グラフ1652は、MP*3の第2の送受信装置1514の通信の流れを示している。グラフ1661は、MP*4の第1の送受信装置1505の通信の流れを示している。グラフ1662は、MP*4の第2の送受信装置1514の通信の流れを示している。なお、グラフ1651、1652、1661及び1662において、横軸は時間である。
 図60に示すように、まず、MP*3の第1の送受信装置1505は、フレーム1601を送信する。なお、フレーム1601の構成の一例については、図48に示したとおりである。また、フレーム1601は、「A(Hz)の周波数帯の第1の無線通信方式」のフレームである。
 そして、例えば、MP*4の第1の送受信装置1505は、フレーム1601を受信する。フレーム1601を受信後、MP*4の第1の送受信装置1505は、MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定を行う。また、MP*4の第1の送受信装置1505は、装置識別情報シンボルから装置識別情報を得ることによって、変調信号を送信したのがMP*3であることを知ることになる。
 すると、MP*4の第2の送受信装置1514は、フレーム1602を送信する。なお、フレーム1602は「B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式」のフレームである。
 フレーム1602の構成の例を図61に示す。なお、横軸は時間とする。例えば、フレーム1602は、プリアンブル、制御情報シンボル、及び、データシンボルを備えて構成されるものとする。
 図61におけるプリアンブルは、通信相手が、例えば、時間同期及び周波数同期などを行うシンボルである。(信号検出を行ってもよい。)なお、ここでの説明では、通信相手は、1つ以上、または、2つ以上の装置であるものとする。ここで、装置は、屋内ゲートウェイ4502、MP#1等、MAP*1等である。
 図61における制御情報シンボルには、送信方法情報シンボルが含まれている。送信方法情報シンボルは、「フレーム1602がブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームであるか、又は、ユニキャスト用のフレームであるか」を示す情報を含んでいる。なお、フレーム1602は、ブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームである。また、データシンボルを生成するために使用した、誤り訂正符号の方法・変調方式の情報、送信するストリーム数などの送信方法に関する情報を含んでいてもよい。
 図61におけるデータシンボルには、共有するための情報シンボルが含まれている。図60のような通信を行っている場合、共有するための情報シンボルは、「MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定」情報、および、「変調信号を送信したのがMP*3であること」の情報が含まれているものとする。
 そして、MP*4の第2の送受信装置1514が送信したフレーム1602を、1つ以上、または、2つ以上の装置が受信し、これらの装置は、「MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定」情報、および、「変調信号を送信したのがMP*3であること」の情報を得ることになる。なお、図47では、フレーム1602を、屋内ゲートウェイ4502、MP*1、MP*2、MP*3、MP*5、MP*6、MP*7、MP*8、MAP#1、MAP#2、MAP#3及びMAP#4が受信することになる。
 これは、A>Bであることにより実現が容易となる。なぜなら、比較的低い周波数の電波の通信可能距離が、より長いからである。
 これにより、MP*3とMP*4との通信状況を、1つ以上、または、2つ以上の装置が容易にもつことができるという効果を得ることができる。これにより、各ノードのメッシュネットワークの構成が容易にわかり、また、メッシュネットワークにおけるルートマップを用意に作成することができるという効果を得ることができる。
 なお、ここでの説明は、MP*3とMP*4との通信状況の装置への共有方法について説明したが、「MP*3とMP*4との通信状況」以外の装置間の通信状況の装置への共有についても、同様に実施することが可能である。
 また、例えば、第1の無線通信方式は60GHz(A=60G)の周波数帯を使用しており、第2の無線通信方式は5GHz(B=5G)の周波数帯を使用しているとしてもよい。ただし、この例に限ったものではない。
 また、本説明では、屋内を例に説明しているがこれに限ったものではない。例えば、図47における屋内ゲートウェイ4502を屋外ゲートウェイ4501として、これまで説明したものを実施しても、同様に実施することができるとともに、同様の効果を得ることができる。
 なお、共有するための情報シンボルが含む共有するための情報は、本実施の形態で説明した例に限ったものではない。例えば、メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)を構成する上で共有する必要がある情報を共有するための情報シンボルが含んでいるという構成が考えられる。
 (実施の形態A3)
 図62は、図47における屋内ゲートウェイ4502、MP*1等及びMAP#1等の構成の一例を示している。第1の送受信装置1505は、光通信のための第1の無線通信方式のための送受信装置であり、第2の送受信装置1514は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式のための送受信装置であり、Bは0以上の実数であるものとする。なお、図62では、2つの送受信装置を具備している例を示しているが、3つ以上の送受信装置を具備している構成であってもよい。
 第1の送受信装置1505は、受光部1801で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1506を出力する。なお、受光部1801は、例えば、フォトダイオード、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサー、有機CMOSイメージセンサーなどで実現することができる。
 また、第1の送受信装置1505は、受信信号1502を入力とし、通信環境の推定を行い、受信状態信号1599を出力する。
 第1の送受信装置1505は、送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピング、周波数変換などの処理を行い、送信信号1504を生成し、出力する。そして、発光部1803は、送信信号1504を電波として出力する。なお、発光部1803は、例えば、LED(Light Emitting Diode)などで実現することができる。
 共有情報生成部1508は、受信データ1506、および、受信状態信号1599を入力とし、共有するための情報1509を生成し、出力する。なお、この点については後で説明を行う。
 第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データ1515を出力する。なお、受信信号1511は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式の信号である。
 第2の送受信装置1514は、送信データ1516、共有するための情報1509を入力とし、誤り訂正符号化、マッピング、周波数変換などの処理を行い、送信信号1513を生成し、出力する。そして、アンテナ1512は、送信信号1513を電波として出力する。なお、送信信号1513は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式の信号である。
 図60は、図47におけるMP*3とMP*4との通信の例を示している。なお、MP*3とMP*4とは、図62の構成の装置であるものとする。
 図60において、グラフ1651は、MP*3の第1の送受信装置1505の通信の流れを示している。グラフ1652は、MP*3の第2の送受信装置1514の通信の流れを示している。グラフ1661は、MP*4の第1の送受信装置1505の通信の流れを示している。グラフ1662は、MP*4の第2の送受信装置1514の通信の流れを示している。なお、グラフ1651、1652、1661及び1662において、横軸は時間である。
 図60に示すように、まず、MP*3の第1の送受信装置1505は、フレーム1601を送信する。なお、フレーム1601の構成の一例については、図48に示したとおりである。また、フレーム1601は、光通信方式のフレームである。
 そして、例えば、MP*4の第1の送受信装置1505は、フレーム1601を受信する。フレーム1601を受信後、MP*4の第1の送受信装置1505は、「MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定」を行う。また、MP*4の第1の送受信装置1505は、装置識別情報シンボルから装置識別情報を得ることによって、変調信号を送信したのがMP*3であることを知ることになる。
 すると、MP*4の第2の送受信装置1514は、フレーム1602を送信する。なお、フレーム1602は「B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式」のフレームとなる。
 フレーム1602の構成の例を図61に示す。なお、横軸は時間とする。例えば、フレーム1602は、プリアンブル、制御情報シンボル、及び、データシンボルを備えて構成されるものとする。
 図61におけるプリアンブルは、通信相手が時間同期及び周波数同期などを行うシンボルである。なお、ここでの説明では、通信相手は、1つ以上、または、2つ以上の装置であるものとする。このとき、装置は、屋内ゲートウェイ4502、MP#1等、MAP*1等である。
 図61における制御情報シンボルには、送信方法情報シンボルが含まれている。送信方法情報シンボルは、「フレーム1602がブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームであるか、又は、ユニキャスト用のフレームであるか」を示す情報を含んでいる。なお、フレーム1602は、ブロードキャスト(マルチキャスト)用のフレームである。また、データシンボルを生成するために使用した、誤り訂正符号の方法・変調方式の情報、送信するストリーム数などの送信方法に関する情報を含んでいてもよい。
 図61におけるデータシンボルには、共有するための情報シンボルが含まれている。図60のような通信を行っている場合、共有するための情報シンボルは、「MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定」情報、および、「変調信号を送信したのがMP*3であること」の情報が含まれているものとする。
 そして、MP*4の第2の送受信装置1514が送信したフレーム1602を、1つ以上、または、2つ以上の装置が受信し、これらの装置は、「MP*3の第1の送受信装置1505が変調信号を送信したときの受信状態の推定」情報、および、「変調信号を送信したのがMP*3であること」の情報を得ることになる。なお、図47では、フレーム1602を、屋内ゲートウェイ4502、MP*1、MP*2、MP*3、MP*5、MP*6、MP*7、MP*8、MAP#1、MAP#2、MAP#3及びMAP#4が受信することになる。
 このとき、「B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式」を電波による無線通信方式とすると、実現が容易となる。なぜなら、光通信は、光の直進性を考慮すると、通信可能な範囲が限定的であるからである。
 これにより、MP*3とMP*4との通信状況を、1つ以上、または、2つ以上の装置が容易にもつことができるという効果を得ることができる。これにより、各ノードのメッシュネットワークの構成が容易にわかり、また、メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)におけるルートマップを用意に作成することができるという効果を得ることができる。
 なお、ここでの説明は、MP*3とMP*4との通信状況の装置への共有方法について説明したが、「MP*3とMP*4との通信状況」以外の装置間の通信状況の装置への共有についても、同様に実施することが可能である。
 また、本説明では、屋内を例に説明しているがこれに限ったものではない。例えば、図47における屋内ゲートウェイ4502を屋外ゲートウェイ4501として、これまで説明したものを実施しても、同様に実施することができるとともに、同様の効果を得ることができる。
 なお、共有するための情報シンボルが含む共有するための情報は、本実施の形態で説明した例に限ったものではない。例えば、メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)を構成する上で共有する必要がある情報を共有するための情報シンボルが含んでいるという構成が考えられる。
 (実施の形態A4)
 実施の形態A2において、図59は、図47におけるノード(つまり、屋内ゲートウェイ4502、MP*1等、及び、MAP#1等)の構成であり、第1の送受信装置1505は、A(Hz)の周波数帯の第1の無線通信方式のための送受信装置であり、第2の送受信装置1514は、B(Hz)の周波数帯の第2の無線通信方式のための送受信装置であり、Aは0以上の実数、Bは0以上の実数、A>Bであるものとした。
 このとき、第1の送受信装置1505の通信方式と、第2の送受信装置1514の通信方式とについて説明する。
 多重化方式として、例えば、時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)、CSMA(Carrier Sense Multiple Access)、及び、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)がある。
 図63は、TDMを実施しているときの時間資源の割り当ての例を示している。なお、図63において、横軸は時間である。
 図63に示すように、第1の時間では、第1の通信装置による変調信号の送信1901がなされている。第2の時間では、第2の通信装置による変調信号の送信1902がなされている。第3の時間では、第3の通信装置による変調信号の送信1903がなされている。第4の時間では、第1の通信装置による変調信号の送信1904がなされている。
 このように、時間スロットによって、変調信号(フレーム)の送信者が切り替えられることになる。特に、時間を変えることによって、複数の通信装置との通信を行う方式をTDMA(Time Division Multiple Access)と呼ぶ。
 図64は、FDMを実施しているときの周波数資源の割り当ての例を示している。なお、図64において、横軸は周波数である。
 図64に示すように、第1の周波数帯では、第1の通信装置による変調信号の送信2001がなされている。第2の周波数帯では、第2の通信装置による変調信号の送信2002がなされている。第3の時間では、第3の通信装置による変調信号の送信2003がなされている。第4の時間では、第1の通信装置による変調信号の送信2004がなされている。
 このように、周波数スロットによって、変調信号(フレーム)を切り替えることになる。特に、周波数を変えることによって、複数の通信装置との通信を行う方式をFDMA(Frequency Division Multiple Access)と呼ぶ。
 図65はCSMAを実施しているときの時間軸におけるフレームの例を示している。なお、図65において、横軸は時間である。
 図65に示すように、電波が存在していない区間があるものとする。第1の通信装置は、この電波が存在していない区間を確認し、変調信号の送信2101をする。
 このように、通信を開始しようとする通信装置が、通信を開始する前に、周囲の通信装置が電波を出していないかどうかを確認してから通信を開始することになる。特に、衝突回避機能を持つCSMAをCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)と呼び、衝突を回避するために、周辺の通信装置が電波を出していれば、ある一定期間だけ待って、再び周囲が電波を出していなければあるランダムな時間後に電波を送信する方式である。
 実施の形態A2において説明したように、MP*4は、図54に示されるフレーム1602を、複数の通信装置に対し送信している。このような場合、フレーム1602は、CSMA、または、CSMA/CAのフレームであるとよい。なぜなら、フレーム1602が送信されるタイミングが一定周期でないこと、及び、フレーム1602がブロードキャスト(マルチキャスト)のフレームであることを考慮すると、CSMAまたはCSMA/CAによりフレーム1602が送信されることで、複数の通信装置が的確にフレーム1602を受信することができるという効果を得ることができるからである。また、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAを制御するための通信装置が不要となるという効果を得ることができる。
 一方、メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)による通信は、FDM若しくはFDMA、TDM若しくはTDMA、CSMA、または、CSMA/CAのいずれの方式であってもよい。メッシュネットワークによる通信において、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAを用いた場合、断続的にデータを伝送することができるという効果が得られる。例えば、変調信号を断続的に中継する場合に、これらの方式を使用することが好適である。
 メッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)による通信において、CSMAまたはCSMA/CAを用いた場合、各通信装置は、消費電力を低減することができるという効果を得ることができる。なぜなら、データ伝送が必要なときだけ、変調信号を送信すればよいからである。
 したがって、例えば、図47のメッシュネットワークにおいて、第1の無線通信方式においてFDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAを使用し、第2の無線通信方式において、CSMAまたはCSMA/CAを使用するとする(つまり、フレーム1602をCSMA、または、CSMA/CAの方式で送信する)ことで、上記の効果を得ることができる。
 また、別の方法として、例えば、図47のメッシュネットワークにおいて、第1の無線通信方式および第2の無線通信方式のいずれもCSMA、または、CSMA/CAとしてもよい。
 さらに、例えば、図47のメッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)において、第1の無線通信方式として「FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMA」と「CSMA、または、CSMA/CA」とを通信状況、伝播環境又は通信形態などの状況によって、好適なほうを選択して使用し、第2の無線通信方式として、CSMA、または、CSMA/CAを使用するとする(つまり、フレーム1602をCSMA、または、CSMA/CAの方式で送信する)ことで、上記の効果を得ることができる。特に、第1の無線通信方式において、「FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMA」と「CSMA、または、CSMA/CA」を通信状況、伝播環境又は通信形態などの状況によって、好適なほうを選択して使用することで、通信環境に応じて、好適なメッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)を構築することができるという効果を得ることができる。
 なお、図60のフレーム1602の送信において、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAを制御するための通信装置が存在している場合、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAで送信してもよい。
 また、本説明では、屋内を例に説明しているがこれに限ったものではない。例えば、図47における屋内ゲートウェイ4502を屋外ゲートウェイ4501として、これまで説明したものを実施しても、同様に実施することができるとともに、同様の効果を得ることができる。
 (実施の形態A5)
 実施の形態A3のように、第1の無線通信方式を光通信方式とし、第2の無線通信方式をB(Hz)の周波数帯の電波を用いた通信方式としてもよい。
 このとき、図47のメッシュネットワーク(マルチホップネットワーク)において、第2の無線通信方式において、CSMAまたはCSMA/CAを使用するとする(つまり、フレーム1602をCSMA、または、CSMA/CAの方式で送信する)ことで、各通信装置は、消費電力を低減することができるという効果を得ることができる。
 なお、図60のフレーム1602の送信において、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAを制御するための通信装置が存在している場合、FDM若しくはFDMA、または、TDM若しくはTDMAで送信してもよい。
 また、本説明では、屋内を例に説明しているがこれに限ったものではない。例えば、図47における屋内ゲートウェイ4502を屋外ゲートウェイ4501として、これまで説明したものを実施しても、同様に実施することができるとともに、同様の効果を得ることができる。
 (補足A2)
 本明細書において、特に、電波による無線通信を行う場合、変調信号を送信するアンテナは1本であってもよいし、2本以上であってもよい。同様に、変調信号を受信するアンテナは1本であってもよいし、2本以上あってもよい。そして、変調信号を送信するアンテナが2本以上存在する場合、複数の変調信号を複数のアンテナを用いて送信する、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)方式を適用してもよい。したがって、本明細書の各実施の形態において、MIMO方式を適用しても、同様に実施することができ、また、同様の効果を得ることができる。
 (実施の形態A6)
 本実施の形態では、本明細書で説明したネットワークを利用したアクセス制御方法について説明する。
 図66はシステム構成を示している。図66において、第1ネットワーク2213と第2ネットワーク2216の関係について、第1の方法、または、第2の方法であるものとする。
 第1の方法:
 第1ネットワーク2213は、A(Hz)の周波数帯の電波を用いたネットワークであるものとする。そして、第2ネットワーク2216は、B(Hz)の周波数帯の電波を用いたネットワークであるものとする。このとき、A>Bであるものとする。
 例えば、第1ネットワーク2213は60GHz(A=60G)の周波数帯を用いたネットワークとし、第2ネットワーク2216は2.4GHz(B=2.4G)の周波数帯を用いたネットワークとする。また、第1ネットワークで用いる無線通信における最大データ伝送速度が第2ネットワークで用いる無線通信における最大データ伝送速度より大きいことを満たしていてもよい。
 なお、第1ネットワーク2213は、図47、図51、図53、図55、図56、図57などのメッシュネットワーク、マルチホップネットワークを構成している。(ただし、第1ネットワーク2213は、メッシュネットワーク、マルチホップネットワークを構成していなくてもよい。)
 第2ネットワーク2216は、「メッシュネットワーク、マルチホップネットワーク」の構成であってもよいし、「メッシュネットワーク、マルチホップネットワーク」でない構成であってもよい。
 第2の方法:
 第1ネットワーク2213は、光通信を用いたネットワークであるものとする。そして、第2ネットワーク2216はB(Hz)の周波数帯の電波を用いたネットワークであるものとする。
 なお、第1ネットワーク2213は、図47、図51、図53、図55、図56、図57などのメッシュネットワーク、マルチホップネットワークを構成している。(ただし、第1ネットワーク2213は、メッシュネットワーク、マルチホップネットワークを構成していなくてもよい。)
 第2ネットワーク2216は、「メッシュネットワーク、マルチホップネットワーク」の構成であってもよいし、「メッシュネットワーク、マルチホップネットワーク」でない構成であってもよい。
 図66において、装置2208は、第1ネットワーク2213介し、屋内ゲートウェイ2211と通信を行っている。また、装置2208は、第2ネットワーク2216を介し、屋内ゲートウェイ2211と通信を行っている。
 屋内ゲートウェイ2211は、屋外ゲートウェイ2209と通信を行っている。
 屋外ゲートウェイ2209は、2207のネットワーク#Aを介し、サーバー2205と通信を行っている。
 屋外ゲートウェイ2209は、2203のネットワーク#Bを介して、端末2201と通信を行っている。
 サーバー2205は2203のネットワーク#Bを開始、端末2201と通信を行っている。
 なお、図66のシステムの詳細の動作については、後で説明する。
 図67は、図66のシステムと異なるシステム構成を示している。図67が図66と異なる点は、ゲートウェイを一つとしている点である。図67において、第1ネットワーク2213と第2ネットワーク2216の関係について、第1の方法、または、第2の方法であるものとする。なお、第1の方法、第2の方法についてはすでに記載したとおりである。
 図67において、装置2208は、第1ネットワーク2213介し、ゲートウェイ2300と通信を行っている。また、装置2208は、第2ネットワーク2216を介し、ゲートウェイ2300と通信を行っている。
 ゲートウェイ2300は、2207のネットワーク#Aを介し、サーバー2205と通信を行っている。
 ゲートウェイ2300は、2203のネットワーク#Bを介して、端末2201と通信を行っている。
 サーバー2205は2203のネットワーク#Bを開始、端末2201と通信を行っている。
 なお、図67のシステムの詳細の動作については、後で説明する。
 図68は、図66、図67における装置2208の構成の一例である。なお、図68において、図15と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 第1の送受信装置1505は、図66、アンテナ(光通信の場合、受光部となる)1501が受信した図67の2214_1に相当する受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データ1506を出力する。
 第1の送受信装置1505は、送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1504を出力し、送信信号1504は、アンテナ1503から電波として出力される。(光通信の場合、送信信号1504は、照明部1503から照射される。)
 なお、第1の送受信装置1505は、図66、図67における第1ネットワーク2213のための送受信装置である。
 第2の送受信装置1514は、アンテナ1510が受信した図66、図67の2217_1に相当する受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データ1515を出力する。
 第2の送受信装置1514は、送信データ1516を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1513を出力し、送信信号1513は、アンテナ1512から電波として出力される。したがって、送信信号1513は、図66、図67の2217_2に相当する。
 したがって、第2の送受信装置1514は、図66、図67における第2ネットワーク2216のための送受信装置である。
 データ生成部2402は、受信データ1506、受信データ1515、情報2401を入力とし、情報2401に相当する送信データ1507、および/または、送信信号1516を出力する。
 図69は、図66、図67における端末2201の構成の一例を示している。
 図69の送受信装置2505は、アンテナ2501で受信した受信信号2502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データ2506を出力する。このとき、受信信号2502は、図66、図67における2202_2に相当する。
 また、送受信装置2505は、送信データ2507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号2504を出力し、送信信号2504は、アンテナ2503から電波として出力される。このとき、送信信号2504は、図66、図67における2202_1に相当する。
 データ生成部2508は、情報2509、受信データ2506を入力とし、情報2509に相当する送信データ2507を出力する。
 図70は、図66のシステム、図67のシステムの動作例を示している。
 はじめに、図66のシステムにおける図70の動作について説明する。なお図70において、縦軸は時間となる。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2601)。
 そして、屋内ゲートウェイ2211は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2602)。屋内ゲートウェイ2211は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Mの第2アドレス(例えば、IP(Internet Protocol)アドレス)の情報を送信し(2605)、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2606)。ただし、時刻Mの第2アドレスの発行は、屋内ゲートウェイ2211が行ってもよいし、または、屋外ゲートウェイ2209が行ってもよいし、または、他の装置が行ってもよい。(時刻Mの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ネットワーク2209、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Mの第2アドレスの情報を得る(2606)。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2607)。
 そして、屋内ゲートウェイ2211は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2608)。
 屋内ゲートウェイ2211は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Nの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2608)、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2609)。ただし、時刻Nの第2アドレスの発行は、屋内ゲートウェイ2211が行ってもよいし、または、屋外ゲートウェイ2209が行ってもよいし、または、他の装置が行ってもよい。(時刻Nの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ネットワーク2209、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Nの第2アドレスの情報を得る(2611)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 次に、端末2201は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2612)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2613)。
 これに伴い、サーバー2205は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」の情報を送信する(2614)。
 装置2208は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」の情報を、2207のネットワーク#A、屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211、第2ネットワーク2216を介して受信することになる(2615)。なお、これは、「すでに、サーバー2205が、第2ネットワーク2216を介して装置2208にアクセスするための時刻Nの第2アドレスを入手済みである」ので可能となる。
 そして、装置2208は、「第1ネットワーク2213経由でのアクセス要求」を行う(2616)。したがって、装置2208は、「第1ネットワーク2213経由でのアクセス要求」の情報を送信する。
 屋内ゲートウェイ2211は、このアクセス要求の情報を第1ネットワークを介して、受信する(2617)。
 屋内ゲートウェイ2211は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Xの第1アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2618)、装置2208は、時刻Xの第1アドレスの情報を、第1ネットワーク2213を介して、受信し、時刻Xの第1アドレスの情報を得ることになる(2619)。ただし、時刻Xの第1アドレスの発行は、屋内ゲートウェイ2211が行ってもよいし、または、屋外ゲートウェイ2209が行ってもよいし、または、他の装置が行ってもよい。(時刻Xの第1アドレスは、第1ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Xの第1アドレスの情報を送信する(2620)。そして、サーバー2205は、例えば、第1ネットワーク2213、屋内ゲートウェイ2211、屋外ゲートウェイ2209、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Xの第1アドレスの情報を得る(2621)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 サーバー2205は、時刻Xの第1アドレスの情報を送信する(2622)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Xの第1アドレスの情報を得る(2623)。
 そして、端末は、時刻Xの第1アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211、第1ネットワーク2213を介して、装置2208にアクセスすることになる(2625)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2626)、端末2208は、例えば、第1ネットワーク2213、屋内ゲートウェイ2211、屋外ゲートウェイ2209、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2627)。
 次に、図67のシステムにおける図70の動作について説明する。なお、図70において、縦軸は時間となる。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2601)。
 そして、ゲートウェイ2300は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2602)。ゲートウェイ2300は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Mの第2アドレス(例えば、IP(Internet Protocol)アドレス)の情報を送信し(2605)、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2606)。ただし、時刻Mの第2アドレスの発行は、他の装置が行ってもよい。(時刻Mの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Mの第2アドレスの情報を得る(2606)。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2607)。
 そして、屋内ゲートウェイ2211は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2608)。
 ゲートウェイ2300は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Nの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2608)、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2609)。ただし、時刻Nの第2アドレスの発行は、他の装置が行ってもよい。(時刻Nの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Nの第2アドレスの情報を得る(2611)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 次に、端末2201は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2612)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2613)。
 これに伴い、サーバー2205は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」の情報を送信する(2614)。
 装置2208は、「第1ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」の情報を、2207のネットワーク#A、ゲートウェイ2300、第2ネットワーク2216を介して受信することになる(2615)。なお、これは、「すでに、サーバー2205が、第2ネットワーク2216を介して装置2208にアクセスするための時刻Nの第2アドレスを入手済みである」ので可能となる。
 そして、装置2208は、「第1ネットワーク2213経由でのアクセス要求」を行う(2616)。したがって、装置2208は、「第1ネットワーク2213経由でのアクセス要求」の情報を送信する。
 ゲートウェイ2300は、このアクセス要求の情報を第1ネットワークを介して、受信する(2617)。
 ゲートウェイ2300は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Xの第1アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2618)、装置2208は、時刻Xの第1アドレスの情報を、第1ネットワーク2213を介して、受信し、時刻Xの第1アドレスの情報を得ることになる(2619)。ただし、時刻Xの第1アドレスの発行は、他の装置が行ってもよい。(時刻Xの第1アドレスは、第1ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Xの第1アドレスの情報を送信する(2620)。そして、サーバー2205は、例えば、第1ネットワーク2213、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Xの第1アドレスの情報を得る(2621)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 サーバー2205は、時刻Xの第1アドレスの情報を送信する(2622)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Xの第1アドレスの情報を得る(2623)。
 そして、端末は、時刻Xの第1アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、ゲートウェイ2300、第1ネットワーク2213を介して、装置2208にアクセスすることになる(2625)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2626)、端末2208は、例えば、第1ネットワーク2213、ゲートウェイ2300、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2627)。
 図71は、図66のシステム、図67のシステムの動作例を示している。
 図66のシステムにおける図71の動作について説明する。なお図71において、縦軸は時間となる。また、図71において、図70と動作が同じとなるものについては、同一番号を付している。したがって、図71において、図70と動作の異なる点について説明する。図71において、図70と異なる点は、2601から2611の部分となる。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2601)。
 そして、屋内ゲートウェイ2211は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2602)。屋内ゲートウェイ2211は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Mの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2605)、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2606)。ただし、時刻Mの第2アドレスの発行は、屋内ゲートウェイ2211が行ってもよいし、または、屋外ゲートウェイ2209が行ってもよいし、または、他の装置が行ってもよい。(時刻Mの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ネットワーク2209、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Mの第2アドレスの情報を得る(2606)。
 そして、屋内ゲートウェイ2211は、定期的、または、不定期的に第2アドレスを装置2208に提供することになる。
 屋内ゲートウェイ2211は、装置2208が接続するための時刻Nの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2608)、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2609)。ただし、時刻Nの第2アドレスの発行は、屋内ゲートウェイ2211が行ってもよいし、または、屋外ゲートウェイ2209が行ってもよいし、または、他の装置が行ってもよい。(時刻Nの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ネットワーク2209、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Nの第2アドレスの情報を得る(2611)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 以降の動作については、図70を説明した際に説明を行っているため、説明を省略する。
 次に、図67のシステムにおける図71の動作について説明する。なお、図71において、縦軸は時間となる。図71において、図70と動作が同じとものについては、同一番号を付している。したがって、図71において、図70と動作の異なる点について説明する。図71において、図70と異なる点は、2601から2611の部分となる。
 図68の構成を持つ図66、図67における装置2208の第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を送信する(2601)。
 そして、ゲートウェイ2300は、このアクセス要求の情報を、第2ネットワーク2216を介し、受信する(2602)。ゲートウェイ2300は、アクセス要求に伴い、装置2208が接続するための時刻Mの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2605)、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得ることになる(2606)。ただし、時刻Mの第2アドレスの発行は、他の装置が行ってもよい。(時刻Mの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Mの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Mの第2アドレスの情報を得る(2606)。
 そして、ゲートウェイ2300は、定期的、または、不定期的に第2アドレスを装置2208に提供する。したがって、ゲートウェイ2300は、装置2208が接続するための時刻Nの第2アドレス(例えば、IPアドレス)の情報を送信し(2608)、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を、第2ネットワーク2216を介して、受信し、時刻Mの第2アドレスの情報を得る(2609)。ただし、時刻Nの第2アドレスの発行は、他の装置が行ってもよい。(時刻Nの第2アドレスは、第2ネットワーク2216を介して接続するためのアドレスである。)
 そして、装置2208は、時刻Nの第2アドレスの情報を送信する。そして、サーバー2205は、例えば、第2ネットワーク2216、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介し、時刻Nの第2アドレスの情報を得る(2611)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 以降の動作については、図70を説明した際に説明を行っているため、説明を省略する。
 図70、図71のような動作の利点について説明する。
 第1の方法を適用した場合、周波数の関係上、第1ネットワーク2213における無線通信の通信距離が短くなる可能性がある。また、これを克服するために、メッシュネットワーク、マルチホップネットワークが導入される可能性がある。これらの要因などにより、装置2208は、第2ネットワーク2216のほうを優先的に使用するほうが通信が安定する可能性がある。そして、装置2208は必要となるときに、第1ネットワークと接続することで、より安定的な通信を行うことが可能であり、これにより、端末2201の通信も安定するという効果を得ることができる。さらに、第1ネットワークにおいて、データ伝送速度のはやい無線通信を行うことができる可能性があり、この場合、高速なデータ伝送の恩恵を、通信装置2208、端末2201が得ることができる効果を得ることができる。
 第2の方法を適用した場合、第2ネットワークのほうが通信距離を長くすることができる可能性がある。また、このために、第1ネットワークにおいて、メッシュネットワーク、マルチホップネットワークが導入される可能性がある。これらの要因などにより、装置2208は、第2ネットワーク2216のほうを優先的に使用するほうが通信が安定する可能性がある。そして、装置2208は必要となるときに、第1ネットワークと接続することで、より安定的な通信を行うことが可能であり、これにより、端末2201の通信も安定するという効果を得ることができる。さらに、第1ネットワークにおいて、データ伝送速度のはやい無線通信を行うことができる可能性があり、この場合、高速なデータ伝送の恩恵を、通信装置2208、端末2201が得ることができる効果を得ることができる。
 図70、図71では、装置2208が、第1ネットワークを使用し、端末2201が第1ネットワークを利用してアクセスする場合について説明した。図72、図73では、装置2208が、第2ネットワークを使用し、端末2201が第2ネットワークを利用してアクセスする場合について説明する。
 図72は、図66のシステム、図67のシステムの動作例を示している。
 まず、図66のシステムにおける図72の動作について説明する。なお、図72において、縦軸は時間となる。図72において、図70と動作が同じとなるものについては、同一番号を付している。したがって、図72において、図70、図71と動作の異なる点について説明する。よって、2601から2611については説明を省略する。
 端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2801)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2802)。
 サーバー2205は、すでに時刻Nの第2アドレスを入手済みであるため、時刻Nの第2アドレスを送信する(2803)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Nの第2アドレスを情報を得る(2804)。
 そして、端末は、時刻Nの第2アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211、第2ネットワーク2216を介して、装置2208にアクセスすることになる(2806)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2807)、端末2208は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ゲートウェイ2209、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2808)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 次に、図67のシステムにおける図72の動作について説明する。なお、図72において、縦軸は時間となる。図72において、図70と動作が同じとなるものについては、同一番号を付している。したがって、図72において、図70、図71と動作の異なる点について説明する。よって、2601から2611については説明を省略する。
 端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2801)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2802)。
 サーバー2205は、すでに時刻Nの第2アドレスを入手済みであるため、時刻Nの第2アドレスを送信する(2803)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Nの第2アドレスを情報を得る(2804)。
 そして、端末は、時刻Nの第2アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、ゲートウェイ2300、第2ネットワーク2216を介して、装置2208にアクセスすることになる(2806)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2807)、端末2208は、例えば、第2ネットワーク2213、ゲートウェイ2300、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2808)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 次に、図73の動作について説明する。図73は、図66のシステム、図67のシステムの動作例を示している。
 まず、図66のシステムにおける図73の動作について説明する。なお、図73において、縦軸は時間となる。図73において、図70と動作が同じとなるものについては、同一番号を付している。したがって、図73において、図70、図71と動作の異なる点について説明する。よって、2601から2611については、説明を省略する。
 端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2801)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2802)。
 サーバー2205は、すでに時刻Nの第2アドレスを入手済みであるため、時刻Nの第2アドレスを送信する(2803)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Nの第2アドレスを情報を得る(2804)。
 そして、端末は、時刻Nの第2アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211、第2ネットワーク2216を介して、装置2208にアクセスすることになる(2806)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2807)、端末2208は、例えば、第2ネットワーク2216、屋内ゲートウェイ2211、屋外ゲートウェイ2209、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2808)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 次に、図67のシステムにおける図73の動作について説明する。なお、図73において、縦軸は時間となる。図73において、図70と動作が同じとなるものについては、同一番号を付している。したがって、図73において、図70、図71と動作の異なる点について説明する。よって、2601から2611については説明を省略する。
 端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」をサーバー2205に対して行う。したがって、端末2201は、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を送信する(2801)。
 サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「第2ネットワーク経由での装置2208への接続の要求」情報を受信する(2802)。
 サーバー2205は、すでに時刻Nの第2アドレスを入手済みであるため、時刻Nの第2アドレスを送信する(2803)。そして、端末2201は、2203のネットワーク#Bを介し、時刻Nの第2アドレスを情報を得る(2804)。
 そして、端末は、時刻Nの第2アドレスの情報に基づいて、2203のネットワーク#B、ゲートウェイ2300、第2ネットワーク2216を介して、装置2208にアクセスすることになる(2806)。
 すると、装置2208はデータを送信し(2807)、端末2208は、例えば、第2ネットワーク2213、ゲートウェイ2300、2203のネットワーク#Bを介して、このデータを得ることになる(2808)。
 なお、装置2208がサーバー2205にアクセスするために、サーバー2205において、装置2208がアクセスしてもよいかの認証が行われてもよい。なお、認証のための鍵の情報は、装置2208と端末2201が保有することになる。
 図72、図73のように動作させることで、通信の安定した第2ネットワークを用いて、装置2208を行うことになるという効果を得ることができる。
 なお、「図66、または、図67のシステムが、システムの状況により、「図70または図71の動作」と「図72または図73の動作」」を切り替えてもよい。
 つまり、端末2201が、装置2208からデータを受けることになるが、「図70または図71のように、端末2201が、第1ネットワーク経由で、データを受信する場合」と「図72または図73のように、端末2201が、第2ネットワーク経由で、データを受信する場合」をシステムの状況により切り替えてもよい。
 例としては、端末2201が、「図70または図71の2612のように第1ネットワーク経由での装置2208への接続要求する」場合と、「図72または図73の2801のように第2ネットワーク経由での装置2208への接続要求」を状況によって切り替えることで、実現することができる。
 また、サーバー2205がアドレスを提供する際に、状況により、第1アドレスの提供と第2アドレスの提供を切り替えて、端末2201に提供することでも実現することができる。
 このように実施することで、通信品質の向上とデータ伝送速度の向上の両立を図ることができるという効果を得ることができる。
 (補足A3)
 本明細書において、端末の送受信に関連する処理に関するアプリケーションが、例えば、サーバーなどが提供し、端末は、このアプリケーションをインストールをすることで、本明細書で記載した送受信に関連する処理、または、処理の一部を実現してもよい。なお、アプリケーションは、端末がネットワークを介しサーバーと接続することによって、端末に提供されてもよいし、アプリケーションは、端末が具備する別の通信機能、または、端末が接続している他の通信機能がネットワークを介しサーバーと接続することによって、端末に提供されてもよい。
 本明細書において、「メッシュネットワーク」、「マルチホップネットワーク」と呼んでいるが他の呼び方をしてもよい。なお、メッシュネットワークは、端末同士が直接接続し、送信されたデータが複数の端末を順に経由することにより所望の宛先に送付されるようなマルチホップのネットワークと考えることができる。また、メッシュネットワークに関する実施の形態をマルチホップネットワークとして実施しても同様に実施することができる。
 (実施の形態A7)
 本実施の形態では、実施の形態A6における図66、図67の端末2201、装置2208、サーバー2205の動作について説明する。
 はじめに、図66、図67における装置2208の動作について説明する。装置2208の構成は図68に示したとおりである。
 図74は、図70から図73において、装置2208が第2ネットワークを経由して第2のアドレスを得る(例えば、2604、2609)際の装置2208の送信情報、受信情報の様子を示している。
 図74において、3001は図68の第1の送受信装置1505の送信信号1504の様子を示しており、3002は図68の第1の送受信装置1505の受信信号1502の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 そして、3003は図68の第2の送受信装置1514の送信信号1513の様子を示しており、3004は図68の第2の送受信装置1514の受信信号1511の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 図74に示すように、図68の第2の送受信装置1514は、第2ネットワーク2216を介し、屋内ゲートウェイ2211、または、ゲートウェイ2300に対し、アクセス要求3011の情報を含む送信信号1513を送信する。したがって、このとき、図68のデータ生成部2402は、情報2401に基づき、アクセス要求の情報を送信データ1516として出力する。そして、第2の送受信装置1514は、アクセス要求の情報を含む送信データ1516を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1513を出力し、送信信号1513はアンテナから電波として出力する。
 図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、図74のアクセス要求3011の情報を含む変調信号を受信することになる。そして、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、アクセス要求3011の情報を受け、第2ネットワーク2216を介して接続するための第2アドレス情報を含む変調信号を送信する。したがって、図74の3004に示すように、図68の第2の送受信装置1514は、第2アドレスの情報3012を含む信号を受信することになる。
 このときの、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」、および、「装置2208」の動作を説明する。
 図77は、「図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300」の構成の一例を示している。なお、図77において、図15、図68と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、説明を省略する。なお、1501、1503をアンテナとしているが、他の実施の形態で説明したように、光通信を用いている場合、1501は受光部となり、アンテナ1503は発光部となる。
 図77において、第3の送受信装置3303は、図66において、屋外ゲートウェイ2209と通信を行うための送受信装置である。
 そして、第3の送受信装置3303は、図67の2207のネットワーク#Aを介し、サーバー2205と通信を行う送受信装置であり、また、第3の送受信装置3303は2203のネットワーク#Bを介して、サーバ2205、端末2201などと通信を行う送受信装置である。
 第3の送受信装置3303は、受信信号3301を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データ3304を出力する。また、第3の送受信装置3303は、送信データ3305を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号3302を出力する。
 図77において、図74のように、装置2208が送信した「アクセス要求3011」の情報を含む変調信号(受信信号1511)をアンテナ1510で受信し、第2の送受信装置1514は、受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「アクセス要求3011」の情報を含む受信データ1515を出力する。
 データ生成部2402は、「アクセス要求3011」の情報を含む受信データ1515を入力とし、第2アドレスを発行し、「第2アドレスの情報3012」を含む送信データ1516を出力する。
 そして、第2の送受信装置1514は、「第2アドレスの情報3012」を含む送信データ1516を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1513を出力とし、送信信号1513はアンテナ1512から電波として出力される。
 これにより、図66、図67における装置2208は、第2アドレスの情報を得ることで、第2ネットワークを介した、屋内ゲートウェイ2211、または、ゲートウェイ2300との通信が可能となる。
 ただし、第2アドレスを発行するのは、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300でなくてもよく、この場合、第2アドレスを発行した装置から、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300は、第2アドレスの情報を得て、例えば、上記の動作を行うことになる。
 図75は、図70、図71において、装置2208が、例えば第2ネットワークを経由して第1のアドレスを得る(2623)際の装置2208の送信情報、受信情報の様子を示している。
 図31において、3001は図68の第1の送受信装置1505の送信信号1504の様子を示しており、3002は図68の第1の送受信装置1505の受信信号1502の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 そして、3003は図68の第2の送受信装置1514の送信信号1513の様子を示しており、3004は図68の第2の送受信装置1514の受信信号1511の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 図75に示すように、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、サーバ2205送信した「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む変調信号を、2207のネットワーク#Aを介し、受信する。なお、それ以前の過程については、図70、図71を用いて説明したとおりである。
 したがって、図68の装置2208の第2の送受信装置1514は、サーバが送信した「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む変調信号を受信することになる。したがって、第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む受信データ1515を出力する。
 これに伴い、図75に示すように、装置2208は、第1ネットワーク2213を介しての接続要求を、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300に対して行うことになる。
 したがって、図68のデータ生成部2402は、「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む受信データ1515を入力とし、第1ネットワーク2213を介した接続を行うと判断する。そして、データ生成部2402は、第1ネットワーク2213を介した「アクセス要求3112」の情報を含む送信データ1507を出力する。
 図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、「アクセス要求3112」の情報を含む送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1504を生成、出力し、送信信号1504はアンテナ(または、発光部)1503から出力される。
 これに伴い、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、装置2208が送信した変調信号を受信し、装置2208が第1ネットワーク2213を介して通信を行うための「第1アドレス情報3113」を含む変調信号を送信する。
 したがって、図77の、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」は、装置2208が送信した「アクセス要求3112」の情報を含む変調信号をアンテナ(または、受光部)1501で受信する。よって、第1の送受信装置1505は、アンテナ(または、受光部)1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「アクセス要求3112」情報を含む受信データ1506を出力する。
 すると、図77の、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」のデータ生成部2402は、「アクセス要求3112」情報を含む受信データ1506を入力とし、第1アドレスを発行し、「第1アドレス情報3113」を含む送信データ1507を出力する。
 そして、第1の送信装置1505は、「第1アドレス情報3113」を含む送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1504を出力し、送信信号1504は、アンテナ(または、発光部)1503から、例えば、電波(または、光)として出力される。
 ただし、第1アドレスを発行するのは、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300でなくてもよく、この場合、第1アドレスを発行した装置から、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300は、第1アドレスの情報を得て、例えば、上記の動作を行うことになる。
 すると、図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」が送信した、「第1アドレス情報3113」を含む変調信号を受信する。したがって、図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、アンテナ(または、受光部)1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、第1のアドレス情報3113を含む受信データ1506を出力する。
 すると、図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」が送信した、「第1アドレス情報3113」を含む変調信号を受信する。したがって、図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、アンテナ(または、受光部)1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、第1のアドレス情報3113を含む受信データ1506を出力する。
 図68の装置2208のデータ生成部2402は、第1のアドレス情報3113を含む受信データ1506を入力とし、第1アドレスの情報をサーバー2205に伝送するために、「第1アドレス情報3114」を含む送信データ1507を出力する。
 図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、「第1アドレス情報3114」を含む送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を施し、送信信号1504を生成し、出力する。そして、送信信号1504は、例えば、電波(または、光)として、アンテナ(または、発光部)1503から出力される。
 なお、この送信信号1504に相当する信号が、「図66の場合、屋内ゲートウェイ2211、屋外ゲートウェイ2209、2207のネットワーク#Aを介して、サーバ2205に伝送されることになり」、「図67の場合、ゲートウェイ2300、2207のネットワーク#Aを介して、サーバに伝送されることになる。」
 図76は、図70、図71において、装置2208が、例えば第2ネットワークを経由して第1のアドレスを得る(2623)際の装置2208の送信情報、受信情報の様子の図75とは異なる例を示している。
 図76において、3001は図68の第1の送受信装置1505の送信信号1504の様子を示しており、3002は図68の第1の送受信装置1505の受信信号1502の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 そして、3003は図68の第2の送受信装置1514の送信信号1513の様子を示しており、3004は図68の第2の送受信装置1514の受信信号1511の様子を示している。なお、いずれも横軸は時間である。
 図76に示すように、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、サーバ2205送信した「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む変調信号を、2207のネットワーク#Aを介し、受信する。なお、それ以前の過程については、図70、図71を用いて説明したとおりである。
 したがって、図68の装置2208の第2の送受信装置1514は、サーバが送信した「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む変調信号を受信することになる。したがって、第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む受信データ1515を出力する。
 これに伴い、図75に示すように、装置2208は、第1ネットワーク2213を介しての接続要求を、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300に対して行うことになる。
 したがって、図68のデータ生成部2402は、「第1ネットワークへの接続要求3111」の情報を含む受信データ1515を入力とし、第1ネットワーク2213を介した接続を行うと判断する。そして、データ生成部2402は、第1ネットワーク2213を介した「アクセス要求3112」の情報を含む送信データ1507を出力する。
 図68の装置2208の第1の送受信装置1505は、「アクセス要求3112」の情報を含む送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1504を生成、出力し、送信信号1504はアンテナ(または、発光部)1503から出力される。
 これに伴い、図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300は、装置2208が送信した変調信号を受信し、装置2208が第1ネットワーク2213を介して通信を行うための「第1アドレス情報3113」を含む変調信号を送信する。
 したがって、図77の、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」は、装置2208が送信した「アクセス要求3112」の情報を含む変調信号をアンテナ1501で受信する。よって、第1の送受信装置1505は、アンテナ(または、受光部)1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「アクセス要求3112」情報を含む受信データ1506を出力する。
 すると、図77の、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」のデータ生成部2402は、「アクセス要求3112」情報を含む受信データ1506を入力とし、第1アドレスを発行し、「第1アドレス情報3113」を含む送信データ1516を出力する。
 そして、第2の送信装置1514は、「第1アドレス情報3113」を含む送信データ1516を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1513を出力し、送信信号1513は、アンテナ1512から、例えば、電波として出力される。
 ただし、第1アドレスを発行するのは、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300でなくてもよく、この場合、第1アドレスを発行した装置から、図66の屋内ゲートウェイ2211、図67のゲートウェイ2300は、第1アドレスの情報を得て、例えば、上記の動作を行うことになる。
 すると、図68の装置2208の第2の送受信装置1514は、「図66の屋内ゲートウェイ2211、または、図67のゲートウェイ2300」が送信した、「第1アドレス情報3113」を含む変調信号を受信する。したがって、図68の装置2208の第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、第1のアドレス情報3113を含む受信データ1515を出力する。
 図76、図77の例では、図68の装置2208において、「第1アドレス情報」を、第1の送受信装置1505、または、第2の送受信装置1514が送信する場合を説明したが、これに限ったものではなく、装置2208が、別の送信装置を具備している場合、その送信装置が、第1アドレスの情報を含む送信信号を送信し、サーバー2205に対し、「第1アドレス情報」を伝送してもよい。
 なお、実施の形態A6で説明したように、装置2208が、サーバー2205に対し、第1アドレスの情報、または、第2アドレスの情報を送信する際、あわせて、認証情報を送信してもよい。したがって、例えば、装置2208の構成が図68の構成のとき、情報2401に認証の情報を含んでいてもよい。このとき、認証情報は、送信データ1507、および/または、送信データ1516に含まれていることになる。そして、サーバー2205は、この情報を得、「第1アドレスの情報、第2アドレスの情報が有効な情報であるか、無効な情報であるか」を判断し、有効な情報と判断した場合、第1アドレスの情報、第2アドレスの情報を記憶する記憶することになる。端末2201も同様に、認証の情報をサーバー2205に対して送信し、認証が成功した場合、端末2201は、サーバー2205から第1アドレスの情報、第2アドレスの情報を得ることになる。
 以上のように、装置2208、屋内ゲートウェイ2211、ゲートウェイ2300が動作することにより、実施の形態A6で述べた効果を得ることができる。
 次に、「図70のような通信、および/または、図71のような通信」、および/または、「図72のような通信、および/または、図73のような通信」を実施した際の、図66、図67の端末2201、サーバー2205、装置2208の動作について説明する。
 図79は、サーバ2205の構成の一例を示している。3501は送受信装置群であり、例えば、送受信装置群3501はN個の送受信装置で構成されているものとする。なおNは1以上の整数とする。
 送受信装置群3501は、受信信号を入力とし、各送受信装置において、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、N個の送受信装置に対応する受信データ群3502を出力する。
 また、送受信装置群3501は、送信データ群3503を入力とし、各送受信装置において、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、N個の送受信装置に対応する送信変調群を送信することになる。
 記憶部3504は、受信データ群3505、情報3506を入力とし、「受信データ群3505、または、情報3506のデータ(の一部)」を記憶してもよい。また、記憶部3504は、受信データ群3505、情報3506を入力とし、「受信データ群3505、または、情報3506のデータ(の一部)」に基づいて、記憶しているデータ3505を出力する。
 データ生成部3507は、記憶しているデータ3505、情報3506、受信データ群3502を入力とし、これらのデータに基づいて、送信データ群3503を生成し、出力する。
 図78に基づいて、端末2201、サーバー2205、装置2208の動作について説明する。
 図78において、3401は端末2201の通信の様子を示しており、3402はサーバー2205の通信の様子を示しており、3403は装置2208の通信の様子を示している。なお、図78において、横軸は時間であるものとする。
 図78に示すように端末3411は、装置2208に対する接続要求を行うために「接続要求3411」の情報を送信する。なお、「接続要求3411」の情報には、「第1のネットワーク2213を経由して接続するか」、または、「第2のネットワーク2216を経由して接続するか」の情報を含んでいるものとする。このとき、「第1のネットワーク2213を経由して接続するか」「第2のネットワーク2216を経由して接続するか」の直接的な情報でなくてもよい。
 例えば、「要求する伝送速度の情報」、「通信の安定的なネットワークを希望するという情報」などの間接的な情報であってもよい。(このとき、「第1のネットワーク2213を経由して接続するか」、または、「第2のネットワーク2216を経由して接続するか」の選択はサーバー2205が行ってもよい。)
 なお、端末3411は「接続要求3411」の情報を送信する以前に、装置2208にアクセスするための第1アドレスの情報、および、第2アドレスの情報を保持していないものとする。また、サーバー2205は、少なくとも、第2ネットワーク2216を経由し、装置2208と通信を行うための第2アドレスの情報を入手済みであるものとする。なお、この点については、すでに説明したとおりである。
 「接続要求3411」の情報を送信に対する端末2201の動作について説明する。端末2201の構成は図69のとおりである。データ生成部2508は情報2509を入力とし、「接続要求3411」の情報を含む送信データ2507を出力する。
 送受信装置2505は、「接続要求3411」の情報を含む送信データ2507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、「接続要求3411」の情報を含む送信信号2504を出力し、「接続要求3411」の情報を含む送信信号2504はアンテナ2503から電波として出力される。
 そして、サーバー2205は、2203のネットワーク#Bを介して、「接続要求3411」の情報を含む送信信号2504またはこれに相当する信号を得ることになる。
 したがって、図79の構成をもつサーバー2205は、「接続要求3411」の情報を含む受信信号を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「接続要求3411」の情報を得、「接続要求3411」の情報を含む受信データ群3502を出力する。なお、受信データ群3502を構成する信号すべてが受信データを出力しなくてもよい。
 「接続要求3411」の情報を得たサーバー2205の動作は、「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する場合」と「端末2201が第2ネットワーク2216を経由して装置2208と接続する場合」で動作が異なる。以下では、「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する場合」のサーバー2205の動作と「端末2201が第2ネットワーク2216を経由して装置2208と接続する場合」のサーバー2205の動作を別々に説明する。
 「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する場合」:
 図70、図71、図75、図76を用いて説明したように、「接続要求3411」の情報を得たサーバー2205は、装置2208の第1ネットワーク2213を介した通信を実施するために装置の第1アドレスの情報を得る必要がある。
 したがって、図79のサーバー2205において、送受信装置群3501が、受信信号群を得、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「接続要求3411」の情報を含む受信データ群3502を出力する。
 データ生成部3507は、「接続要求3411」の情報を含む受信データ群3502を入力とし、「接続要求3411」の情報に「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する」要求が含まれている場合、「接続要求3411」の情報に「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する」要求の情報を含む送信データ群3503を出力する。
 送受信装置群3501は、「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する」要求の情報を含む送信データ群3503に対し、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号群を出力する。
 そして、図66の場合、送信信号群に含まれる「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する」要求の情報を含むデータは、2207のネットワーク#A、屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211、第2ネットワーク2216を介し、装置2208に届けられることになる。図67の場合、送信信号群に含まれる「端末2201が第1ネットワーク2213を経由して装置2208と接続する」要求の情報を含むデータは、2207のネットワーク#A、ゲートウェイ2300、第2ネットワーク2216を介し、装置2208に届けられることになる。
 すると、装置2208は、第1アドレスの情報を得、第1アドレスの情報を含むデータをサーバー2205に届けることになるが、その手続きについては、すでに説明を行ったため、説明を省略する。
 そして、図78のように、「アドレス情報3412」を含む変調信号をサーバー2205は送信することになる。したがって、図79のサーバ2205において、送受信装置群3501は、受信信号群を得、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「第1アドレスの情報」を含んだ受信データ群3502を出力する。
 データ生成部3507は、「第1アドレスの情報」を含んだ受信データ群3502を入力とし、「第1アドレスの情報」を含んだ送信データ群3503を出力する。
 送受信装置群3501は、「第1アドレスの情報」を含んだ送信データ群3503を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を施し、送信信号群を生成し、出力する。なお、「第1アドレスの情報」を含んだ送信信号群が図78の「アドレス情報3412」に相当する。
 図69の構成をもつ端末2201は、サーバー2205が送信した「第1アドレスの情報」を含んだ送信信号群に相当する信号を受信する。送受信装置2505は、アンテナ2501で受信した受信信号を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「第1アドレスの情報」を含む受信データ2506を出力する。
 データ生成部2508は、情報2509、「第1アドレスの情報」を含む受信データ2506を入力とし、第1アドレスの情報を得ているため、装置2208に対しての接続を行うための、第1アドレスへのアクセスするための制御情報を含む「接続要求3413」のデータを含む送信データ2507を出力する。
 送受信装置2505は、第1アドレスへのアクセスするための制御情報を含む「接続要求3413」のデータを含む送信データ2507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号2504を生成し、出力する。そして、送信信号2504は、アンテナ2503から、電波として出力される。
 そして、送信信号2504に相当する信号は、例えば、2203のネットワーク#B、「屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211(または、ゲートウェイ2300)」、第1ネットワーク2213、を介して、装置2208に届けられることになる。
 図68の構成をもつ装置2208の第1の送受信装置1505は、アンテナ(または、受光部)1501で受信した受信信号1502を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1506を出力する。データ生成部2402は、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1506、情報2401を入力とし、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1506に基づき、送信データ1507を生成し、出力する。
 第1の送受信装置1505は、送信データ1507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1504を出力し、送信信号1504は、アンテナ(または、発光部)1503から例えば電波として出力する(光通信の場合、発光することになる)。このとき、送信データ1507を含む送信信号1504が図78のデータ3414に相当する。
 そして、第1送受信装置1505が送信した送信信号1504に相当する信号を第1ネットワーク2213などを介し、端末2201は受信し、データ3414を得ることになる。
 「端末2201が第2ネットワーク2216を経由して装置2208と接続する場合」:
 図70、図71、図75、図76を用いて説明したように、「接続要求3411」の情報をサーバ2205が得ている時点で、サーバー2205は、端末2201が第2ネットワーク2216を経由して装置2208と接続するための第2アドレスの情報を得ている。
 したがって、図79の構成をもつサーバー2205の送受信装置群3501は、「第2ドレスの情報」を含んだ送信データ群3503を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を施し、送信信号群を生成し、出力する。なお、「第2アドレス情報」を含んだ送信信号群が図78の「アドレス情報3412」に相当する。
 図69の構成をもつ端末2201は、サーバー2205が送信した「第2アドレスの情報」を含んだ送信信号群に相当する信号を受信する。送受信装置2505は、アンテナ2501で受信した受信信号を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「第2アドレスの情報」を含む受信データ2506を出力する。
 データ生成部2508は、情報2509、「第2アドレスの情報」を含む受信データ2506を入力とし、第2アドレスの情報を得ているため、装置2208に対しての接続を行うための、第2アドレスへのアクセスするための制御情報を含む「接続要求3413」のデータを含む送信データ2507を出力する。
 送受信装置2505は、第2アドレスへのアクセスするための制御情報を含む「接続要求3413」のデータを含む送信データ2507を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号2504を生成し、出力する。そして、送信信号2504は、アンテナ2503から、電波として出力される。
 そして、送信信号2504に相当する信号は、例えば、2203のネットワーク#B、「屋外ゲートウェイ2209、屋内ゲートウェイ2211(または、ゲートウェイ2300)」、第2ネットワーク2216、を介して、装置2208に届けられることになる。
 図68の構成をもつ装置2208の第2の送受信装置1514は、アンテナ1510で受信した受信信号1511を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1515を出力する。データ生成部2402は、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1515、情報2401を入力とし、「接続要求3413」の情報を含む受信データ1515に基づき、送信データ1516を生成し、出力する。
 第2の送受信装置1514は、送信データ1516を入力とし、誤り訂正符号化、マッピングなどの処理を行い、送信信号1513を出力し、送信信号1513は、アンテナ1512から例えば電波として出力する。このとき、送信データ1526を含む送信信号1524が図78のデータ3414に相当する。
 そして、第2送受信装置1514が送信した送信信号1516に相当する信号を第2ネットワーク2216などを介し、端末2201は受信し、データ3414を得ることになる。
 なお、実施の形態A6で説明したように、図78の3411ように、端末2201が、サーバー2205に対し、接続要求(3411)を行う際、あわせて、認証情報を送信してもよい。したがって、例えば、端末2201の構成が図69の構成のとき、情報2509に認証の情報を含んでいてもよい。このとき、認証情報は、送信データ2507に含まれていることになる。そして、サーバー2205は、この情報を得、「接続要求が有効な情報であるか、無効な情報であるか」を判断し、有効な情報と判断した場合、接続要求を許可することになる。
 以上のように、本実施の形態を実施することで、実施の形態A6で説明した効果を得ることができる。つまり、通信の品質の向上とデータ伝送速度の向上の両立を図ることができるという効果を得ることができる。
 なお、装置2208が、端末2201に対し、第1アドレス、第2アドレスを通知する方法は、本実施の形態の方法に限ったものではなく、どのようネットワークを使用して、通知してもよい。
 (補足A4)
 本明細書において、送受信装置、送受信装置群は、送信のための信号処理の機能、および、受信のための信号処理機能を有していることになる。
 このとき、「送信のための信号処理の機能」における信号処理として、「誤り訂正符号化、マッピング」と記載しているが、これ以外の信号処理を行ってもよい。例えば、多重化、直交変調、周波数変換、帯域制限、増幅などの処理が行われてもよい。ただし、送信のための信号処理は、これらに限ったものではない。
 また、「受信のための信号処理の機能」における信号処理として、「復調、誤り訂正符号の復号」と記載しているが、これ以外の信号処理を行ってもよい。例えば、逆多重化、周波数変換、直交復調、周波数同期、時間同期、チャネル推定、歪み推定などの処理が行われてもよい。ただし、受信のための信号処理は、これらに限ったものではない。
 (実施の形態A8)
 本実施の形態では、本明細書で説明している「メッシュネットワーク、マルチホップ通信」の構成方法において、サーバーを用いた「メッシュネットワーク、マルチホップ通信」の構成方法について説明する。
 図80は、「端末3600」、「MAP(Mesh Access Point)(3601_1、3601_2、3601_3、3601_4、3601_5)」、「第1ネットワーク用のゲートウェイ3602_1、および、第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2を具備するゲートウェイ3602」、「サーバ3603」で構成されるネットワークの様子を示している。
 なお、第1ネットワークと第2ネットワークの関係については、実施の形態A6ですでに詳しく説明しているので説明を省略する。また、図81(および、図82)では、MAPと記載しているが、MP(Mesh Point)であってもよいし、AP(Access Point)が存在していてもよい。そして、MAPは、いずれも、第1ネットワークを介する通信、第2ネットワークを介する通信が可能であるものとする。
 他の実施の形態で説明したように、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5は、第1ネットワークにおいて、「接続可能なMAPの探索、および、接続可能なMAPとの第1ネットワークによる接続の状況など」の「第1ネットワークにおけるメッシュネットワークに関する情報」を生成することになる。
 そして、図80に示すように、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5は、第2ネットワークを用いて、第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2に対し、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報」を送信する。
 第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2は、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5から得た「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報3651」をサーバー3603に送信する。
 そして、図81に示すように、サーバー3603は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報3651」に基づいて、具体的な「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」を決定し、第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2に、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を送信する。
 第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を入力とし、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を含む送信信号を3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5に送信する。
 なお、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」は、「例えば、図81に場合、端末3600が、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1に対して、変調信号を送信する場合、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を経由することになり、この経路に関する情報」であるものとする。
 また、サーバー3603は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」を決定するが、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」を決定するための処理方法を変更するための入力信号、つまり、「アルゴリズム変更、機能追加によるプログラムの書き換えのための信号3653」が存在していてもよい。なお、「アルゴリズム変更、機能追加によるプログラムの書き換えのための信号3653」により、サーバー3603に、新しい機能を追加してもよい。この点については、後で図82を用いて説明する。
 そして、図81の場合、3601_2のMAP#2と3601_3のMAP#3は通信を確立し、3601_3のMAP#3と3601_4のMAP#4は通信を確立し、3601_4MAP#4と第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1が通信を確立する。
 端末3600は、第1ネットワークに対し、アクセス要求を行う。図81では、端末3600は、第1ネットワークへのアクセス要求の情報を含む変調信号を3601_2のMAP#2に送信することになる。すると、この変調信号に相当する信号は、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を介し、第1ネットワーク用のゲートウェイに届けられる。
 そして、端末3600、および、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1は、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を介して通信を行うことになる。なお、第1ネットワーク用のゲートウェイ3602_1は、端末3600が送信した変調信号に含まれる情報、または、その一部を、他の装置に対し伝送してもよい。
 図82は、図80、図81におけるサーバー3603の構成の一例を示している。
 サーバー3603は、処理を行うためのAPI(Application Programming Interface)として、3801_1の認識層API、3801_2の分析層API、3801_3学習層API、3801_4の通信ネットワーク層APIなどを具備しており、これらのAPIは、3802のアプリケーション接続のAPIと接続されており、それぞれのAPIで処理を行い、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」を決定することになる。そして、3802のアプリケーション接続のためのAPIは、ネットワークと接続しており、処理結果を、出力することになる。
 以上のように、MAPがサーバーに第1ネットワークの接続状態を通知し、サーバーが第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成を決定することで、端末が、容易に第1ネットワークによる通信が可能となるという効果を得ることができる。また、MAPが、第2ネットワークを用いて、第1ネットワークの接続状態をサーバーに提供することで、メッシュネットワークを構成せずに、サーバーは第1ネットワークの接続状態を得ることができる可能性があり、処理の簡略化が可能である可能性がある。
 次に、上述のサーバーを用いた「メッシュネットワーク、マルチホップ通信」の構成方法とは、別の構成方法について説明する。
 図80は、「端末3600」、「MAP(Mesh Access Point)(3601_1、3601_2、3601_3、3601_4、3601_5)」、「第1ネットワーク用のゲートウェイ3602_1、および、第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2を具備するゲートウェイ3602」、「サーバ3603」で構成されるネットワークの様子を示している。
 なお、第1ネットワークと第2ネットワークの関係については、実施の形態6ですでに詳しく説明しているので説明を省略する。また、図81(および、図82)では、MAPと記載しているが、MP(Mesh Point)であってもよいし、AP(Access Point)が存在していてもよい。そして、MAPは、いずれも、第1ネットワークを介する通信、第2ネットワークを介する通信が可能であるものとする。
 他の実施の形態で説明したように、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5は、第1ネットワークにおいて、「接続可能なMAPの探索、および、接続可能なMAPとの第1ネットワークによる接続の状況など」の「第1ネットワークにおけるメッシュネットワークに関する情報」を生成することになる。
 そして、図80に示すように、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5は、第2ネットワークを用いて、第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2に対し、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報」を送信する。
 第2ネットワーク用ゲートウェイ3602_2は、3601_1のMAP#1、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4、3601_5のMAP#5から得た「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報3651」をサーバー3603に送信する。
 そして、図83に示すように、サーバー3603は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成に関する情報3651」に基づいて、具体的な「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」を決定し、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1に、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を送信する。
 第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を入力とし、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を含む送信信号を、例えば、3601_4のMAP#4に送信する。
 なお、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続方法」は、「例えば、図81に場合、端末3600が、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1に対して、変調信号を送信する場合、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を経由することになり、この経路に関する情報」であるものとする。
 なお、サーバー3603の動作については、図81、図82を用いて説明したので説明を省略する。
 そして、図83の場合、3601_2のMAP#2と3601_3のMAP#3は通信を確立し、3601_3のMAP#3と3601_4のMAP#4は通信を確立し、3601_4MAP#4と第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1が通信を確立する。このとき、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を含む送信信号を3601_4のMAP#4に送信し、これを受信した3601_4のMAP#4は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を含む送信信号を3601_3のMAP#3に送信し、これを受信した3601_3のMAP#3は、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を含む送信信号を3601_2のMAP#2に送信する、とすることで、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」を3601_4のMAP#4、3601_3のMAP#3、3601_2のMAP#2と共有することができる。
 端末3600は、第1ネットワークに対し、アクセス要求を行う。図83では、端末3600は、第1ネットワークへのアクセス要求の情報を含む変調信号を3601_2のMAP#2に送信することになる。すると、この変調信号に相当する信号は、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を介し、第1ネットワーク用のゲートウェイに届けられる。
 そして、端末3600、および、第1ネットワーク用ゲートウェイ3602_1は、3601_2のMAP#2、3601_3のMAP#3、3601_4のMAP#4を介して通信を行うことになる。なお、第1ネットワーク用のゲートウェイ3602_1は、端末3600が送信した変調信号に含まれる情報、または、その一部を、他の装置に対し伝送してもよい。
 以上のように、MAPがサーバーに第1ネットワークの接続状態を通知し、サーバーが第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク構成を決定することで、端末が、容易に第1ネットワークによる通信が可能となるという効果を得ることができる。
 上述の説明では、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」をサーバー3603が、第1ネットワーク、または、第2ネットワークを介して、MAPに伝送する方法を記載しているが、これに限ったものではなく、サーバー3603は、第1ネットワーク、第2ネットワーク以外のネットワークを介し、「第1ネットワークにおけるメッシュネットワーク接続に関する指示情報3652」をMAPに伝送してもよい。
 (補足A5)
 本明細書において、「メッシュネットワーク」という語句を用いて説明しているが、「メッシュネットワーク」という語句を「アドホックネットワーク」という語句に置き換えて、各実施の形態を実施してもよい。
 本明細書において、端末、ゲートウェイ、MAP、MP、AP、サーバーと名づけて、各実施の形態を説明しているが、装置の呼び名は、これに限ったものではなく、装置、通信装置、基地局、無線装置、無線局などの呼び方をしてもよい。
 (実施の形態B1)
 本実施の形態において、通信システムBSについて図84を参照しながら説明する。
 図84に示されるように、通信システムBSは、アクセスポイントB101と、中継器#1のB102_1(第1の中継器、又は、第1の通信装置ともいう)と、中継器#2のB102_2(第2の中継器、又は、第2の通信装置ともいう)とを備える。なお、本明細書における「中継器」を「通信装置」ともいう。また、通信システムBSを1つの仮想的なアクセスポイント(バーチャルアクセスポイント)として見ることもできる。言い換えれば、アクセスポイントB101と、中継器#1のB102_1と、中継器#2のB102_2とを、1つの仮想的なアクセスポイント(バーチャルアクセスポイント)として見ることもできる。
 アクセスポイントB101は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで中継器#1のB102_1と無線通信し、かつ、第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで中継器#2のB102_2と無線通信し、中継器#1のB102_1は、第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで端末B103と無線通信し、中継器#2Bの102_2は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで端末B103と無線通信する。ここで、周波数帯とは、ある通信規格または通信方式による通信に用いられ得る周波数の帯域を示す概念であり、1以上のチャネルを含む。周波数帯は、例えば5GHz帯又は6GHz帯である。また、チャネルとは、ある通信規格または通信方式による一の通信に用いられる、例えば、「周波数を示す概念」、または、「周波数帯における周波数の単位」であり、例えば5.2GHzを中心とする20MHz程度の帯域である。チャネルは、一般に、「チャネル40」というように、チャネルに割り当てられる番号により特定されることもある。また、複数の隣接するチャネルを同時に使用するチャネルボンディングという方法を用いることもできてもよい。
 ここで、第3のチャネルは、第2のチャネルと同じチャネルであり、第4のチャネルは、第1のチャネルと同じチャネルであってもよい。
 また、第1の中継器と第2の中継器とは、一の筐体内に配置されていてもよい。
 また、アクセスポイントは、OFDMAによる多重アクセスを用いて、第1の中継器及び第2の中継器と通信してもよい。
 また、端末は、複数の端末を含み、第1の中継器及び第2の中継器の少なくとも一方は、OFDMAによる多重アクセスを用いて、複数の端末と通信してもよい。
 また、アクセスポイントは、一のデータを、第1の中継器及び第2の中継器それぞれに送信し、第1の中継器は、上記一のデータを受信した場合に、「受信した上記一のデータ」、または、「受信した上記一のデータの少なくとも一部を含むデータ」を端末に送信し、第2の中継器は、上記一のデータを受信した場合に、「受信した上記一のデータ」、または、「受信した上記一のデータの少なくとも一部を含むデータ」を端末に送信してもよい。
 また、通信システムBSと無線通信する端末B103は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで第1の中継器と無線通信し、第2の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで第2の中継器と無線通信する。
 以降において、通信システムBSについてより具体的に説明する。
 図84のようにアクセスポイントB101は、データを入力とし、このデータB100から変調信号を生成し、B102_1の中継器#1、および/または、B102_2の中継器#2に送信する。
 そして、B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成し、生成した変調信号を端末B103に対し送信する。
 同様に、B102_2の中継器#2は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成し、生成した変調信号を端末B103に対し送信する。
 なお、アクセスポイントB101の入力となるデータは1系統(B100)としているが、これに限ったものではなく、アクセスポイントB101は、複数系統のデータを入力する構成であってもよい。
 なお、データB100を「一のデータ」ともいう。アクセスポイントB101は、データB100を2つに複製して、一方をB102_1の中継器#1を経由して端末に送信し、他方をB102_2の中継器#2を経由して端末に送信するようにしてもよい。また、アクセスポイントB101は、データB100のうちの一部をB102_1の中継器#1を経由して端末に送信し、データB100のうちの上記一部を除く残部をB102_2の中継器#2を経由して端末に送信するようにしてもよい。
 なお、中継器#1のB102_1と、中継器#2のB102_2とは、アクセスポイントの機能を有するものであってもよい。また、アクセスポイントが中継器#1のB102_1又は中継器#2のB102_2として動作する機能を有しており、そのようなアクセスポイントが中継器#1Bの102_1又は中継器#2のB102_2として動作してもよい。
 また、アクセスポイントB101は、B102_1の中継器#1に対し、一つ以上の変調信号を送信するものとする。そして、アクセスポイントB101は、B102_2の中継器#2に対し、一つ以上の変調信号を送信するものとする。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)の伝送を行ってもよい。
 そして、B102_1の中継器#1は、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成することになるが、このとき、一つ以上の変調信号を生成し、送信することになる。また、B102_2の中継器#2は、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成することになるが、このとき、一つ以上の変調信号を生成し、送信することになる。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図85、図86、図87は、このときのアクセスポイントB101が送信する、B102_1の中継器#1宛の変調信号、および、B102_2の中継器#2宛の変調信号のフレーム構成の例を示している。図85、図86、図87、いずれも、横軸は時間であるものとする。
 図85、図86、図87に示すように、B102_1の中継器#1宛の変調信号は、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているものとする。同様に、B102_2の中継器#2宛の変調信号は、プリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているものとする。なお、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図85の例では、第1時間にプリアンブルB201_1が存在し、同様に、第1時間にプリアンブルB201_2が存在する。そして、第2時間に制御情報シンボルB202_1が存在し、同様に、第2時間に制御情報シンボルB202_2が存在する。また、第3時間にデータシンボルB203_1が存在し、同様に、第3時間にデータシンボルB203_2が存在する。
 このとき、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているB102_2の中継器#2宛の変調信号は、例えば第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第2の周波数帯は異なるものとする。
 なお、「変調信号が第1の周波数帯を用いて送信される」という場合、「変調信号が第1の周波数帯に含まれるチャネルを用いて送信される」ということも意味していていてもよい。類似の表現についても同様である。
 図86は、図85とは異なる、「B102_1の中継器#1宛の変調信号およびB102_2の中継器#2宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図86に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB201_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB202_2は第5時間に存在し、データシンボルB203_2は第6時間に存在する。
 そして、図86の例が図85の例と異なる点は、「図86の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているB102_2の中継器#2宛の変調信号が存在している時間区間の一部が時間的に重なっている」ことである。
 例えば、図86では、プリアンブルB201_2が存在する第4時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。また、制御情報シンボルB202_2が存在する第5時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。データシンボルB203_2が存在する第6時間の一部とデータシンボルB203_1が存在する第3時間の一部が時間的に重なっている。
 なお、図86はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているB102_2の中継器#2宛の変調信号は、例えば第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第2の周波数帯は異なるものとする。
 図87は、図85、図86とは異なる「B102_1の中継器#1宛の変調信号およびB102_2の中継器#2宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図87に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB201_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB202_2は第5時間に存在し、データシンボルB203_2は第6時間に存在する。
 そして、図87の例が、図85、図86の例とは異なる点は、「図87の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているB102_2の中継器#2宛の変調信号が存在している時間区間が時間的に重なっていない」ことである。
 したがって、プルアンブルB201_1が存在している第1時間に、B102_2の中継器#2宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB202_1が存在している第2時間に、B102_2の中継器#2宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB203_1が存在している第3時間に、B102_2の中継器#2宛の変調信号は存在していない。
 また、プリアンブルB201_2が存在している第4時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB202_2が存在している第5時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB203_2が存在している第6時間にB102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。
 なお、図87はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2で構成されているB102_2の中継器#2宛の変調信号は、例えば第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第2の周波数帯は異なるものとする。
 図88、図89、図90は、B102_1の中継器#1およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成の例を示している。図88、図89、図90いずれも、横軸は時間であるものとする。
 図88、図89、図90に示すように、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているものとする。同様に、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は、プリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているものとする。ただし、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図88の例では、第X1時間にプリアンブルB501_1が存在し、同様に、第X1時間にプリアンブルB501_2が存在する。そして、第X2時間に制御情報シンボルB502_1が存在し、同様に、第X2時間に制御情報シンボルB502_2が存在する。また、第X3時間にデータシンボルB503_1が存在し、同様に、第X3時間にデータシンボルB503_2が存在する。
 なお、「第X1時間」の語は、「時間X1」の語に言い換えることもできる。類似の表現についても同様である。
 このとき、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号は、第2の周波数帯(6GHz帯)を用いていることになる。そして、プリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているB102_2の中継器#2が送信する変調信号は、第1の周波数帯(5GHz)を用いていることになる。
 図89は、図88とは異なる、「B102_1の中継器#1が送信する変調信号およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図88と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、説明を省略する。ただし、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図89に示すように、プリアンブルB501_1は第X1時間に存在し、制御情報シンボルB502_1は第X2時間に存在し、データシンボルB503_1は第X3時間に存在する。そして、プリアンブルB501_2は第X4時間に存在し、制御情報シンボルB502_2は第X5時間に存在し、データシンボルB503_2は第X6時間に存在する。
 そして、図89の例が図88の例と異なる点は、「図89の例では、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているB102_2の中継器#2が送信する変調信号が存在している時間区間の一部が時間的に重なっている」ことである。
 例えば、図89では、プリアンブルB501_2が存在する第X4時間には、データシンボルB503_1の一部が存在する。また、制御情報シンボルB502_2が存在する第X5時間には、データシンボルB503_1の一部が存在する。データシンボルB503_2が存在する第X6時間の一部とデータシンボルB503_1が存在する第X3時間の一部が時間的に重なっている。
 なお、図89はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号は、第2の周波数帯(6GHz帯)を用いていることになる。そして、プリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているB102_2の中継器#2が送信する変調信号は、第1の周波数帯(5GHz)を用いていることになる。
 図90は、図88、図89とは異なる「B102_1の中継器#1が送信する変調信号およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図88と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は一つ以上であってもよく、また、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図90に示すように、プリアンブルB501_1は第X1時間に存在し、制御情報シンボルB502_1は第X2時間に存在し、データシンボルB503_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB502_2は第X4時間に存在し、制御情報シンボルB502_2は第X5時間に存在し、データシンボルB503_2は第X6時間に存在する。
 そして、図90の例は、図88、図89と異なる点は、「図90の例では、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているB102_2の中継器#2が送信する変調信号が存在している時間区間が時間的に重なり合っていない」ことである。
 したがって、プリアンブルB501_1が存在している第X1時間に、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB502_1が存在している第X2時間に、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は存在していない。そして、データシンボルB503_1が存在している第X3時間に、B102_2の中継器#2が送信する変調信号は存在していない。
 また、プリアンブルB501_2が存在している第X4時間に、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB502_2が存在している第X5時間に、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は存在していない。そして、データシンボルB503_2が存在している第X6時間にB102_1の中継#1が送信する変調信号は存在していない。
 なお、図90はあくまでも例である、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号は、第2の周波数帯(6GHz帯)を用いていることになる。そして、プリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2で構成されているB102_2の中継器#2が送信する変調信号は、第1の周波数帯(5GHz)を用いていることになる。
 なお、アクセスポイントB101がB102_1の中継器#1宛の変調信号の送信に用いるチャネルが、第1のチャネルに相当する。アクセスポイントB101がB102_2の中継器#2宛の変調信号の送信に用いるチャネルが、第2のチャネルに相当する。B102_1の中継器#1が端末宛の変調信号の送信に用いるチャネルが、第3のチャネルに相当する。B102_2の中継器#2が端末宛の変調信号の送信に用いるチャネルが、第4のチャネルに相当する。
 これまで説明したアクセスポイント、中継器、端末で構成したシステムの各装置の動作について説明する。
 図91は、図84のアクセスポイントB101の構成の一例を示している。
 第1の周波数帯用送信装置B802は、データB801を入力とし、誤り訂正符号化、変調(マッピング)、周波数変換などの処理を行い、第1の周波数帯の送信信号B803を生成、出力し、第1の周波数帯の送信信号B803はアンテナB804から電波として送信される。なお、すでに説明したように、第1の周波数帯の送信信号B803は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナ(B804)から送信されることになる。このとき、MIMO、MISO(Multiple-Input Single-Output)伝送が用いられてもよい。したがって、アンテナB804は一つ以上のアンテナで構成されることになる。
 第1の周波数帯用受信装置B807は、アンテナB805で受信した、第1の周波数帯の受信信号B806を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データB808を出力する。なお、すでに説明したように、アンテナB805は、一つ以上のアンテナで構成されていることになる。したがって、アンテナが複数の場合、第1の周波数帯の受信信号B806は、複数の変調信号で構成されていてもよい。
 第2の周波数帯用送信装置B812は、データB811を入力とし、誤り訂正符号化、変調(マッピング)、周波数変換などの処理を行い、第2の周波数帯の送信信号B813を生成、出力し、第2の周波数帯の送信信号B813はアンテナB814から電波として出力される。なお、すでに説明したように、第2の周波数帯の送信信号B813は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナ(B814)から送信されることになる、このとき、MIMO、MISO伝送が用いたれてもよい。したがって、アンテナB814は一つ以上のアンテナで構成されることになる。
 第2の周波数帯用受信装置B817は、アンテナB815で受信した、第2の周波数帯の受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。なお、すでに説明したように、アンテナB815は、一つ以上のアンテナで構成されていることになる。したがって、アンテナが複数の場合、第2の周波数帯の受信信号B816は、複数の変調信号で構成されていてもよい。
 その他の通信装置B899は、有線の通信装置、および/または、無線の通信装置であり、これにより、通信を行うことが可能である。ただし、アクセスポイントB101は、その他の通信装置B899を具備していなくてもよい。
 図84で説明したように、アクセスポイントB101とB102_1の中継器#1の通信は第1の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第1の周波数帯の送信信号B803は、B102_1の中継器#1宛の信号となる。そして、アクセスポイントB101とB102_2の中継器#2の通信は第2の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第2の周波数帯の送信信号B813は、B102_2の中継器#2宛の信号となる。なお、各送信信号のフレーム構成については、すでに説明したとおりである。
 図92は、図84のB102_1の中継器#1、B102_2の中継器#2の構成の例を示している。
 図92において、例えば、アンテナ901は、図84のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナ、アンテナ905は、図84の端末B103と通信を行うためのアンテナとなる。
 したがって、中継器903は、アンテナ901を用いて、図84のアクセスポイントB101と通信を行うことになる、同様に、アンテナ905を用いて図84の端末B103と通信を行うことになる。
 図93は、図92の中継器の構成の一例を示している。図93において、アンテナB1001、B1017は、図84のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナであり、アンテナB1007、B1011は、図84の端末と通信を行うためのアンテナである。
 第Aの周波数帯用受信装置B1003は、アンテナB1001で受信した受信信号B1002を入力とする。なお、受信信号B1002は、図84のアクセスポイントB101が送信した変調信号に相当する。そして、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、受信信号B1002に対し、信号処理を行うとともに、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データB1004を出力する。
 なお、「第Aの周波数帯用」の語は、「周波数帯A用」の語に言い換えることもできる。類似の表現についても同様である。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、「第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)用受信装置」となる。したがって、受信信号B1002は第1の周波数帯の受信信号となる。また、B102_2の中継器#2の場合、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、「第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)用受信装置」となる。したがって、受信信号B1002は第2の周波数帯の受信信号となる。
 第Bの周波数帯用送信装置B1005は、データB1004を入力とする。ただし、第2データB1000を、第Bの周波数帯用送信装置B1005の入力としてあってもよい。第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「データB1004」、または、「データB1004、および、第2データB1000」の全部、または一部に対し、誤り訂正符号化、変調(マッピング)、周波数変換等の処理を施し、送信信号B1006を生成、出力し、送信信号B1006は、アンテナB1007から出力する。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)用送信装置」となる。したがって、送信信号B1006は、第2の周波数帯の送信信号となる。また、B1002_2の中継器#2の場合、第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)用送信装置」となる。したがって、送信信号B1006は、第1の周波数帯の送信信号となる。
 図93のアンテナB1001は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B1002は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Aの周波数帯用の受信装置B1003が、MIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第Aの周波数帯用の受信装置B1003は、シングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、図93のアンテナB1007は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい。したがって、送信信号B1006は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Bの周波数帯用の送信装置B1005が、MIMO伝送のための複数の変調信号を生成し、送信信号B1006としてもよい。当然であるが、第Bの周波数帯用の送信装置B1005は、シングルストリーム用の変調信号を送信信号B1006と出力してもよい。
 アンテナB1011は、図84の端末B103が送信した変調信号を受信するためのアンテナである。第Bの周波数帯用受信装置B1013は、端末B103が送信した変調信号を復調するための装置である。第Aの周波数帯用送信装置B1015は、図84のアクセスポイントB101に対し送信する変調信号を生成する装置である。そして、アンテナB1017は、アクセスポイントB101に対し、変調信号を送信するためのアンテナである。ただし、アンテナB1011からアンテナB1017までの動作についての説明はここでは省略する。
 なお、受信用であるアンテナB1001と、送信用であるアンテナB1017とは共用されてもよい。つまり、物理的に1つのアンテナが、アンテナB1001及びB1017として利用されてもよい。また、送信用であるアンテナB1007と、受信用であるアンテナB1011とは共用されてもよい。つまり、物理的に1つのアンテナが、アンテナB1007及びB1011として利用されてもよい。
 このときの図84の端末B103の構成例が図91となる。なお、図91において、各部の動作についてはすでに説明を行っているので説明を省略する。アンテナB805は、B102_2の中継器#2が送信した第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)の変調信号を受信することになる。第1の周波数帯用の受信装置B807は、アンテナB805で受信した受信信号B806を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB808を出力する。
 そして、アンテナB815は、B102_1の中継器#1が送信した第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)の変調信号を受信することになる。第2の周波数帯用の受信装置B817は、アンテナB815で受信した受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。
 なお、アンテナB805は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B806は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第1の周波数帯用の受信装置B807がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第1の周波数帯用の受信装置B807はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、アンテナB815は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B816は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第2の周波数帯用の受信装置B817がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第2の周波数帯用の受信装置B817はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 以上のように実施することで、図84の端末B103は、第1の周波数帯の変調信号と第2の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、端末B103が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる。また、第1の中継器は、「アクセスポイントB101が送信した第1の周波数帯の変調信号を受信し、第2の周波数帯の変調信号を生成し、端末B103に送信する」、第2の中継器は、「アクセスポイントB101が送信した第2の周波数帯の変調信号を受信し、第1の周波数帯の変調信号を生成し、端末に送信する」という構成とすることで、前述の効果が大きくなることになる。以下ではこの点について説明を行う。
 図94は、図84のB102_1、B102_2の中継器の、これまでに説明した構成とは異なる中継器の構成である。なお、図92と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 アンテナB901は、図84のアクセスポイントB101が送信した変調信号を受信する。このとき、図84のアクセスポイントB101は、第Aの周波数帯の変調信号を送信したものとする。
 中継器B903は、アンテナB901で受信した受信信号902を入力とする。そして、中継器B903は、復調、誤り訂正符号の復号などを行い、受信データを得る。中継器B903はこの受信データに基づいて、図84の端末B103に送信する変調信号904を生成する。変調信号904は、アンテナB905から電波として出力される。このとき、変調信号904は、同様に、第Aの周波数帯の信号であるものとする。
 つまり、中継器B903が受信する変調信号、送信する変調信号、いずれも、同一周波数帯の信号であるものとする。
 このときのフレームの送信の例を、図95を用いて説明する。図95は、中継器B903の受信時のフレームと送信時のフレームの例を示しており、横軸を時間とする。
 図95に示すように、中継器B903は第1時間にアクセスポイントB101が送信したフレームを受信することになる、つまり、第1時間に受信フレームB1201_1が存在することになる。
 そして、中継器B903は、受信フレームB1201_1を得て、送信フレームを生成することになるが、このとき、中継器B903において、送信、受信では、同一の周波数帯を使用しているので、受信フレームB1201_1と送信フレームB1202_1の時間を一部でも重ねることは困難となる。なぜなら、送信フレームと受信フレームが時間的に重なってしまった場合、中継器B903は、受信フレームを受信している際に、送信フレームもあわせて受信することになってしまう、つまり、送信フレームが干渉となり、受信フレームの受信品質が低下することになるからである。したがって、図95のように、受信フレームB1201_1と時間的に重なりが発生しないように第2時間に送信フレームB1202_1を配置することになる。つまり、時間分割を行うことになる。
 したがって、図84のB102_1、B102_2の中継器を図92のように構成した場合、時間分割を行っているため、システムのデータの伝送速度が低下することになる。
 一方で、本実施の形態の発明となる中継器の構成は、例えば、図93のような構成となる。つまり、図84のB102_1、B102_2の中継器は、受信する変調信号と送信する変調信号の周波数帯が異なることになる。
 したがって、図84のB102_1、B102_2の中継器は、例えば、図96のようなフレームの送信を行うことができる。なお、図96において、横軸は時間であるものとする。
 図96に示すように、第1時間に、図84のアクセスポイントB101が送信した変調信号に相当する、中継器にとっての受信フレームB1201_1が存在するものとする。そして、第3時間に、図84のアクセスポイントB101が送信した変調信号に相当する、中継器にとっての受信フレームB1201_2が存在するものとする。
 そして、例えば、中継器が送信する変調信号に相当する送信フレームB1202_1を第2時間に配置し、中継器が送信する変調信号に相当する送信フレームB1202_2を第4時間に配置するものとする。
 このとき、特徴的な点は、受信フレームと送信フレームが時間的に重ねることができる点である、例えば、図96では、受信フレームB1201_1と送信フレームB1202_1において、時間的な重なりが存在している。また、受信フレームB1201_2と送信フレームB1202_1において時間的な重なりが存在しており、受信フレームB1201_2と送信フレームB1202_2も重なりが存在している。つまり、図84のB102_1、B102_2の中継器は、送信フレームと受信フレームを時間的に重ねてもよい。なぜなら、送信フレームが使用している周波数帯と、受信フレームが使用している周波数が異なっているため、中継器が受信フレームを受信している際、送信フレームが存在していても、送信フレームが、中継器における受信において、干渉とならず、受信フレームの受信品質の低下が発生しづらいからである。したがって、送信フレームと受信フレームは時間分割する必要がないため、これにより、システムのデータ伝送速度の低下を抑えることができる。
 前にも述べたように、「図84の端末B103は、第1の周波数帯の変調信号と第2の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、端末B103が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる」のであるが、さらに、前述のように実施することで、送信フレームと受信フレームの時間分割を行う必要がなくなるため、システム全体のデータ伝送速度が向上するという効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態はあくまでも一例であり、例えば、アクセスポイントB101を端末とし、端末B103をアクセスポイントとして実施しても同様に実施することができる。本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。また、図85、図86、図87、図88、図89、図90において、フレーム構成の一例を記載しているが、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、これらの図に記載されているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。例えば、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボルなどが含まれていてもよい。
 (補足B1)
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、補足などのその他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 そしてアクセスポイント、中継器、端末の構成として、各周波数帯に対し、一つ以上、または、複数の送信アンテナを持ち、各周波数帯で、一つ以上、または、複数の変調信号を生成し、送信する構成であれば、本開示を実施することが可能である。また、アクセスポイント、中継器、端末の構成として、各周波数帯に対し、一つ以上、または、複数の受信アンテナを持ち、変調信号を受信する構成であれば、本開示を実施することが可能である。
 また、各実施の形態については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(Phase Shift Keying)(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSKなど)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示している変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。
 本明細書において、送信装置、受信装置、通信装置を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)等の通信・放送機器、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ等、中継器、中継局、ノードの通信機器、衛星、衛星の中継器、地球局であることが考えられる。また、本開示における送信装置、受信装置は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるような形態であることも考えられる。また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、パイロットシンボル(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル、ミッドアンブル等)、制御情報用のシンボル、ヌルシンボルなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、パイロットシンボル、制御情報用のシンボルと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。
 パイロットシンボルは、例えば、送受信機において、PSK変調を用いて変調した既知のシンボルであればよく、受信機は、このシンボルを用いて、周波数同期、時間同期、各変調信号のチャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出等を行う。または、パイロットシンボルは、受信機が同期することによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。
 また、制御情報用のシンボルは、データ(アプリケーション等のデータ)以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式、誤り訂正符号化方式、誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報等)を伝送するためのシンボルであってもよい。
 なお、本開示は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 なお、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processing Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAMに記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には、入力端子及び出力端子を有する集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 なお、アクセスポイント、端末、中継器が対応している送信方法は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)などのマルチキャリア方式であってもよいし、シングルキャリア方式であってもよい。また、アクセスポイント、端末、中継器は、マルチキャリア方式、シングルキャリア方式の両者に対応していてもよい。このときシングルキャリア方式の変調信号を生成する方法は、複数あり、いずれの方式の場合についても実施が可能である。例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」などがある。
 また、FPGAおよびCPUの少なくとも一方が、本開示において説明した通信方法を実現するために必要なソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。さらに、更新のためのソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。そして、ダウンロードしたソフトウェアを記憶部に格納し、格納されたソフトウェアに基づいてFPGAおよびCPUの少なくとも一方を動作させることにより、本開示において説明したデジタル信号処理を実行するようにしてもよい。
 このとき、FPGAおよびCPUの少なくとも一方を具備する機器は、通信モデムと無線または有線で接続し、この機器と通信モデムにより、本開示において説明した通信方法を実現してもよい。
 例えば、本明細書で記載したアクセスポイント、中継器、端末などの送信装置、受信装置、通信装置が、FPGA、および、CPUのうち、少なくとも一方を具備しており、FPGA及びCPUの少なくとも一方を動作させるためのソフトウェアを外部から入手するためのインターフェースを通信装置が具備していてもよい。さらに、通信装置が外部から入手したソフトウェアを格納するための記憶部を具備し、格納されたソフトウェアに基づいて、FPGA、CPUを動作させることで、本開示において説明した信号処理を実現するようにしてもよい。
 本明細書において、アクセスポイントに関して説明している部分、動作が、基地局、中継器、端末、通信装置、パーソナルコンピュータ、携帯電話(mobile phone)などの部分、動作であってもよい。そして、本明細書において、端末に関して説明している部分、動作が、アクセスポイント、基地局、中継器、通信装置、パーソナルコンピュータ、携帯電話(mobile phone)などの部分、動作であってもよい。
 (実施の形態B2)
 本実施の形態では、実施の形態B1の変形例について説明する。
 図97のようにアクセスポイントB101は、データを入力とし、このデータB100から変調信号を生成し、B102_1の中継器♯1、および/または、端末B103に送信する。
 そして、B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成し、生成した変調信号を端末B103に対し送信する。
 なお、アクセスポイントB101の入力となるデータは1系統(B100)としているが、これに限ったものではなく、アクセスポイントB101は、複数系統のデータを入力する構成であってもよい。
 また、アクセスポイントB101は、B102_1の中継器#1に対し、一つ以上の変調信号を送信するものとする。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)の伝送を行ってもよい。
 そして、B102_1の中継器#1は、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成することになるが、このとき、一つ以上の変調信号を生成し、送信することになる。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図98、図99、図100は、このときのアクセスポイントB101が送信する、B102_1の中継器#1宛の変調信号、および、端末B103宛の変調信号のフレーム構成の例を示している。図98、図99、図100、いずれも、横軸は時間であるものとする。また、図98、図99、図100において、図85と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図98、図99、図100に示すように、B102_1の中継器#1宛の変調信号は、プリアンブルB201_1、制御情報シンボル202_1、データシンボルB203_1で構成されているものとする。また、端末B103宛の変調信号は、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているものとする。
 なお、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図98の例では、第1時間にプリアンブルB201_1が存在し、同様に、第1時間にプリアンブルB1501_2が存在する。そして、第2時間に制御情報シンボルB202_1が存在し、同様に、第2時間に制御情報シンボルB1502_2が存在する。また、第3時間にデータシンボルB203_1が存在し、同様に、第3時間にデータシンボルB1503_2が存在する。
 このとき、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯(例えば、2.4GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第3の周波数帯は異なるものとする。
 図99は、図98とは異なる、「B102_1の中継器#1宛の変調信号および端末B103宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85、図98と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図99に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB1501_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB1502_2は第5時間に存在し、データシンボルB1503_2は第6時間に存在する。
 そして、図99の例が図98の例と異なる点は、「図99の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号が存在している時間区間の一部が時間的に重なっている」ことである。
 例えば、図99では、プリアンブルB1501_2が存在する第4時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。また、制御情報シンボルB1502_2が存在する第5時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。データシンボルB1503_2が存在する第6時間の一部とデータシンボルB203_1が存在する第3時間の一部が時間的に重なっている。
 なお、図99はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯(例えば、2.4GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第3の周波数帯は異なるものとする。
 図100は、図98、図99とは異なる「B102_1の中継器#1宛の変調信号および端末B103宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85、図98と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図100に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB1501_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB1502_2は第5時間に存在し、データシンボルB1503_2は第6時間に存在する。
 そして、図100の例が、図98、図99の例とは異なる点は、「図100の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているB1502_2の端末B103宛の変調信号が存在している時間区間が時間的に重なっていない」ことである。
 したがって、プルアンブルB201_1が存在している第1時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB202_1が存在している第2時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB203_1が存在している第3時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。
 また、プリアンブルB1501_2が存在している第4時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB1502_2が存在している第5時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB1503_2が存在している第6時間にB102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。
 なお、図100はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯(例えば、2.4GHz帯)を用いて、アクセスポイントB101から送信される。なお、第1の周波数帯と第3の周波数帯は異なるものとする。
 図101は、B102_1の中継器#1およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成の例を示している。図101、いずれも、横軸は時間であるものとする。
 図101に示すように、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているものとする。ただし、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図101の例では、第X1時間にプリアンブルB501_1が存在し、第X2時間に制御情報シンボルB502_1が存在し、第X3時間にデータシンボルB503_1が存在する。
 このとき、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号は、第2の周波数帯(6GHz帯)を用いていることになる。
 これまで説明したアクセスポイント、中継器、端末で構成したシステムの各装置の動作について説明する。
 図91は、図97のアクセスポイントB101の構成の一例を示している。なお、図91については、すでに説明を行っているので、説明の一部を省略する。
 その他の通信装置B899は、有線の通信装置、および/または、無線の通信装置であり、これにより、通信を行うことが可能である。ここでは、その他の通信装置B899は、第3の周波数帯の変調信号の送信、変調信号の受信を行うための通信装置を少なくとも具備しているものとする。
 なお、第3の周波数帯の送信信号は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナから送信されることになる。このとき、MIMO、MISO伝送が用いられてもよい。したがって、一つ以上のアンテナで構成されることになる。
 図97で説明したように、アクセスポイントB101とB102_1の中継器#1の通信は第1の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第1の周波数帯の送信信号B803は、B102_1の中継器#1宛の信号となる。そして、アクセスポイントB101と端末B103の通信は第3の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは図91のその他の通信装置B899が、端末B103宛の変調信号を生成し、送信することになる。なお、各送信信号のフレーム構成については、すでに説明したとおりである。
 図102は、図91とは異なる図97のアクセスポイントB101の構成の一例を示している。なお、図102において、図91と同様に動作するものについては同一番号を付しており、すでに説明を行っているものについては説明を省略する。
 第3の周波数帯用送信装置B1912は、データB1911を入力とし、誤り訂正符号の符号化、変調方式に基づいたマッピングなどの処理を行い、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913を生成し、出力する。そして、アンテナB1914は、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913を電波として出力する。なお、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913は、図97の端末B103宛の変調信号となる。
 第3の周波数帯用受信装置B1917は、アンテナB1915で受信した、受信信号B1916を入力とし、第3の周波数帯の変調信号の復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データB1918を出力する。
 なお、第3の周波数帯の変調信号B1913は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナから送信されることになる。このとき、MIMO、MISO伝送が用いられてもよい。したがって、一つ以上のアンテナで構成されることになる。また、アンテナB1915は複数のアンテナで構成されていてもよく、このとき、複数の変調信号をアンテナB1915により、得ることになる。
 その他の通信装置B899は、有線の通信装置、および/または、無線の通信装置であり、これにより、通信を行うことが可能である。ただし、その他の通信装置B899を、アクセスポイントB101は具備していなくてもよい。
 図97で説明したように、アクセスポイントB101とB102_1の中継器#1の通信は第1の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第1の周波数帯の送信信号B803は、B102_1の中継器#1宛の信号となる。そして、アクセスポイントB101と端末B103の通信は第3の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは図102の第3の周波数帯用送信装置B1912が、端末B103宛の変調信号を生成し、送信することになる。なお、各送信信号のフレーム構成については、すでに説明したとおりである。
 図92は、図97のB102_1の中継器#1の構成の例を示している。
 図92において、例えば、アンテナ901は、図97のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナ、アンテナ905は、図97の端末B103と通信を行うためのアンテナとなる。
 したがって、中継器903は、アンテナ901を用いて、図97のアクセスポイントB101と通信を行うことになる、同様に、アンテナ905を用いて図97の端末B103と通信を行うことになる。
 図93は、図92の中継器の構成の一例を示している。図93において、アンテナB1001、B1017は、図97のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナであり、アンテナB1007、B1011は、図97の端末と通信を行うためのアンテナである。
 第Aの周波数帯用受信装置B1003は、アンテナB1001で受信した受信信号B1002を入力とする。なお、受信信号B1002は、図97のアクセスポイントB101が送信した変調信号に相当する。そして、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、受信信号B1002に対し、信号処理を行うとともに、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データB1004を出力する。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、「第1の周波数帯(例えば、5GHz帯)用受信装置」となる。したがって、受信信号B1002は第1の周波数帯の受信信号となる。
 第Bの周波数帯用送信装置B1005は、データB1004を入力とする。ただし、第2データB1000を、第Bの周波数帯用送信装置B1005の入力としてあってもよい。第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「データB1004」、または、「データB1004、および、第2データB1000」の全部、または一部に対し、誤り訂正符号化、変調(マッピング)、周波数変換等の処理を施し、送信信号B1006を生成、出力し、送信信号B1006は、アンテナB1007から出力する。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)用送信装置」となる。したがって、送信信号B1006は、第2の周波数帯の送信信号となる。
 図93のアンテナB1001は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B1002は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Aの周波数帯用の受信装置B1003が、MIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第Aの周波数帯用の受信装置B1003は、シングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、図93のアンテナB1007は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい。したがって、送信信号B1006は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Bの周波数帯用の送信装置B1005が、MIMO伝送のための複数の変調信号を生成し、送信信号B1006としてもよい。当然であるが、第Bの周波数帯用の送信装置B1005は、シングルストリーム用の変調信号を送信信号B1006と出力してもよい。
 アンテナB1011は、図97の端末B103が送信した変調信号を受信するためのアンテナである。第Bの周波数帯用受信装置B1013は、端末B103が送信した変調信号を復調するための装置である。第Aの周波数帯用送信装置B1015は、図97のアクセスポイントB101に対し送信する変調信号を生成する装置である。そして、アンテナB1017は、アクセスポイントB101に対し、変調信号を送信するためのアンテナである。ただし、アンテナB1011からアンテナB1017までの動作についての説明はここでは省略する。
 このときの図97の端末B103の構成例が図91となる。なお、図91において、各部の動作についてはすでに説明を行っているので説明を省略する。
 アンテナB815は、B102_1の中継器#1が送信した第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)の変調信号を受信することになる。第2の周波数帯用の受信装置B817は、アンテナB815で受信した受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。
 なお、アンテナB815は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B816は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第2の周波数帯用の受信装置B817がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第2の周波数帯用の受信装置B817はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 その他の通信装置B899は、図97のアクセスポイントB101が送信した、第3の周波数帯の変調信号を受信し、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データを得ることになる。
 なお、その他の通信装置B899は一つ以上のアンテナを具備していてもよい、したがって、受信信号は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、その他の通信装置B899が具備する第3の周波数帯用の受信装置がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第3の周波数帯用の受信装置はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 図97の端末B103の図91とは異なる構成例が図103となる。なお、図103において、図91、図102と同様の動作するものについては、同一番号を付しており、説明の一部を省略する。
 アンテナB815は、B102_1の中継器#1が送信した第2の周波数帯(例えば、6GHz帯)の変調信号を受信することになる。第2の周波数帯用の受信装置B817は、アンテナB815で受信した受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。
 なお、アンテナB815は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B816は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第2の周波数帯用の受信装置B817がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第2の周波数帯用の受信装置B817はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 アンテナB1914は、図97のアクセスポイントB101が送信した第3の周波数帯の変調信号を含む受信信号を受信することになる。そして、第3の周波数帯用受信装置B1917は、アンテナB1915で受信した受信信号B1916を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を施し、データB1918を出力することになる。
 なお、アンテナB1915は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B1916は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第3の周波数帯用の受信装置B1917がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第3の周波数帯用の受信装置B1917はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、端末B103は、その他の通信装置B899を具備していてもよいし、具備していなくてもよい。
 以上のように実施することで、図97の端末B103は、第1の周波数帯の変調信号と第3の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、端末B103が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる。また、第1の中継器は、「アクセスポイントB101が送信した第1の周波数帯の変調信号を受信し、第2の周波数帯の変調信号を生成し、端末B103に送信する」という構成とすることで、前述の効果が大きくなることになる。この点については、実施の形態B1で説明したとおりである。
 また、例えば、中継器の構成を図93のような構成にすることができることを述べたが、このときの利点として、「例えば、第Aの周波数帯の送信装置、受信装置を複数持つ必要がなく、また、第Bの周波数帯の送信装置、受信装置を複数持つ必要がなく、中継器の小型化、回路規模を抑圧することができる」、と考えることもできる。
 なお、本実施の形態はあくまでも一例であり、例えば、アクセスポイントB101を端末とし、端末B103をアクセスポイントとして実施しても同様に実施することができる。本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。
 また、図98、図99、図100、図101において、フレーム構成の一例を記載しているが、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、これらの図に記載されているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。例えば、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボルなどが含まれていてもよい。
 (実施の形態B3)
 本実施の形態では、実施の形態B1、実施の形態B2の変形例について説明する。
 実施の形態B1、実施の形態B2では、アクセスポイントは、端末に対し直接変調信号を送信する、または、端末は、1台の中継器を介し、アクセスポイントからデータを得る場合について説明した。
 実施方法は、実施の形態B1、実施の形態B2に限ったものではなく、端末は2台以上の中継器を介し、アクセスポイントからデータを得てもよい。本実施の形態では、端末は2台以上の中継器を介し、アクセスポイントからデータを得る場合の例を説明する。
 図104のように、アクセスポイントB101はデータB100を入力とし、変調信号を生成し、B102_1の中継器#1に送信する。B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、この変調信号に基づいて、第1の変調信号を生成し、端末B103に送信する。
 また、アクセスポイントB101はデータB100を入力とし、変調信号を生成し、B102_2の中継器#2に送信する。B102_2の中継器#2は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、この変調信号に基づいて、変調信号を生成し、B2102_3の中継器#3に送信する。
 そして、B2102_3の中継器#3は、B102_2の中継器#2が送信した変調信号を受信し、この変調信号に基づいて、第2の変調信号を生成し、端末B103に送信する。
 このとき、B102_1の中継器#1の動作については、実施の形態B1で説明したとおりであるものとする。
 そして、B102_2の中継器#2は、アクセスポイントB101が送信した第Aの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Bの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Aの周波数帯と第Bの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2102_3の中継器#3は、B102_2の中継器#2が送信した第Bの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Cの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Bの周波数帯と第Cの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 したがって、端末B103は、B102_1の中継器#1が送信した第2の変調信号、および、B2102_3の中継器#3が送信した第Cの周波数帯の変調信号を受信し、データを得ることになる。
 このときの特徴は、以下となる。
・第2の変調信号が使用している周波数帯と第Cの周波数帯が異なるものとする。
・中継器が受信する変調信号が使用している周波数帯と中継器が送信する変調信号が使用している周波数帯が異なるものとする。
・アクセスポイントは、複数の周波数帯を使用した変調信号を送信する。
 このようにすることで、実施の形態B1、実施の形態B2で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 図105は、図104とは異なるシステム例である。図105において、図84、図104と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 B102_2の中継器#2、および、B2102_3の中継器#3の動作については、図104の説明で行っているため、説明を省略する。
 B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した第Dの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Eの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Dの周波数帯と第Eの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2202_4の中継器#4は、B102_1の中継器#1が送信した第Eの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Fの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Eの周波数帯と第Fの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2202_5の中継器#5は、B2202_4の中継器#4が送信した第Fの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Gの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Fの周波数帯と第Gの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 したがって、端末B103は、B2202_5の中継器#5が送信した第Gの周波数帯の変調信号、および、B2102_3の中継器#3が送信した第Cの周波数帯の変調信号を受信し、データを得ることになる。
 このときの特徴は、以下となる。
・第2の変調信号が使用している周波数帯と第Cの周波数帯が異なるものとする。
・中継器が受信する変調信号が使用している周波数帯と中継器が送信する変調信号が使用している周波数帯が異なるものとする。
・アクセスポイントは、複数の周波数帯を使用した変調信号を送信する。
 このようにすることで、実施の形態B1、実施の形態B2で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 なお、アクセスポイント、中継器、端末の関係は図104、図105に限ったものではなく、例えば、上記3つの特徴を満たすことで、同様に実施することが可能である。
 また、本実施の形態はあくまでも一例であり、例えば、アクセスポイントB101を端末とし、端末B103をアクセスポイントとして実施しても同様に実施することができる。本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。
 (実施の形態B4)
 本実施の形態では、実施の形態B1、実施の形態B3の説明における「周波数帯」に関する説明を行う。
 図106は、第Xの周波数帯とチャネルの関係の一例を示している。なお、第Xの周波数帯とは、実施の形態B1、実施の形態B3などにおける、「第1の周波数帯」、「第2の周波数帯」、「第3の周波数帯」、「第Aの周波数帯」、「第Bの周波数帯」、「第Cの周波数帯」、「第Dの周波数帯」、「第Eの周波数帯」、「第Fの周波数帯」、「第Gの周波数帯」などに相当する。
 図106において、横軸は周波数であり、縦軸は送信パワーであるものとする。第Xの周波数帯は、第1チャネルB2301、第2チャネルB2302、第3チャネルB2303、第4チャネルB2304、第5チャネルB2305で形成されているものとする。例えば、変調信号のスペクトルが、第1チャネルB2301に存在しているとき、この変調信号は、第1チャネルB2301を用いた変調信号となる。同様に、変調信号のスペクトルが、第2チャネルB2302に素材しているとき、この変調信号は、第2チャネルB2302を用いた変調信号となる。他のチャネルについても同様である。なお、アクセスポイント、中継器、端末などの装置が変調信号を送信する際、一つ以上のチャネルを使用するものとする。例えば、アクセスポイントは第1チャネルを使用する変調信号を送信してもよいし、アクセスポイントは第1チャネルおよび第2チャネルを使用する変調信号を送信してもよいし、アクセスポイントは第1チャネルおよび第2チャネルおよび第3チャネルおよび第4チャネルを使用する変調信号を送信してもよい。また、他の装置についても同様である。
 次に、実施の形態B1の例に対して、詳細の説明を行う。
 図84のアクセスポイントB101は、第1の周波数帯の変調信号をB102_1の中継器#1に対し送信する。また、B102_2の中継器#2は、第1の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。
 このとき、以下の2つの方法を考えることができる。
 第1の方法:
 「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」と「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を異なるものとする。
 例えば、「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301とし、「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第5チャネルB2305とする。または、「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301と第2チャネルB2302とし、「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第4チャネルB2304と第5チャネルB2305とする。
 第1の方法を用いることで、図84の場合、端末B103は、B102_2の中継器#2が送信した変調信号を受信する際、アクセスポイントB101が送信した変調信号の干渉を受けないため、高いデータの受信品質が得られるという効果を得ることができる。
 第2の方法:
 「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」と「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」が同じであるものとする。
 例えば、「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301とし、「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調方式が使用するチャネル」を第1チャネルB2301とする。または、「アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301と第2チャネルB2302とし、「B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調方式が使用するチャネル」を第1チャネルB2301と第2チャネルB2302とする。
 例えば、アクセスポイントB101が指向性制御を行い、第1の周波数帯の変調信号を送信し、この変調信号が、端末B103に届かない場合、第2の方法を用いても、端末B103は、B102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調信号を、干渉を少なく、受信することができるため、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 第2の方法を用いることで、図84の場合、端末B103は、B102_2の中継器#2が送信した変調信号を受信する際、アクセスポイントB101が送信した変調信号の干渉を受けないため、高いデータの受信品質が得られるという効果を得ることができる。このとき、図84のシステムは、効率よく周波数を使用しているため、高い周波数利用効率を得ることができるという効果を得ることができる。
 ただし、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1、B102_2の中継器#2、端末B103の空間的な位置関係によっては、アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号とB102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調方式が干渉する可能性がある。
 これを考慮すると、第1の方法と第2の方法の好適なほうを図84のシステムは選択するとよいことになる。
 また、図84のアクセスポイントB101は、第2の周波数帯の変調信号をB102_2の中継器#2に対し送信する。また、B102_1の中継器#1は、第2の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。
 このとき、以下の2つの方法を考えることができる。
 第3の方法:
 「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」と「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を異なるものとする。
 例えば、「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第2チャネルB2302とし、「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第4チャネルB2304とする。または、「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第2チャネルB2302と第3チャネルB2303とし、「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第4チャネルB2304と第5チャネルB2305とする。
 第3の方法を用いることで、図84の場合、端末B103は、B102_1の中継器#1が送信した変調信号を受信する際、アクセスポイントB101が送信した変調信号の干渉を受けないため、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 第4の方法:
 「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」と「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」が同じであるものとする。
 例えば、「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301とし、「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調方式が使用するチャネル」を第1チャネルB2301とする。または、「アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号が使用するチャネル」を第1チャネルB2301と第2チャネルB2302とし、「B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調方式が使用するチャネル」を第1チャネルB2301と第2チャネルB2302とする。
 例えば、アクセスポイントB101が指向性制御を行い、第2の周波数帯の変調信号を送信し、この変調信号が、端末B103に届かない場合、第4の方法を用いても、端末B103は、B102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調信号を、干渉を少なく、受信することができるため、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 第4の方法を用いることで、図84の場合、端末B103は、B102_1の中継器#1が送信した変調信号を受信する際、アクセスポイントB101が送信した変調信号の干渉を受けないため、高いデータの受信品質が得られるという効果を得ることができる。このとき、図84のシステムは、効率よく周波数を使用しているため、高い周波数利用効率を得ることができるという効果を得ることができる。
 ただし、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1、B102_2の中継器#2、端末B103の空間的な位置関係によっては、アクセスポイントB101が送信する第2の周波数帯の変調信号とB102_1の中継器#1が送信する第2の周波数帯の変調方式が干渉する可能性がある。
 これを考慮すると、第3の方法と第4の方法の好適なほうを図84のシステムは選択するとよいことになる。
 次に、実施の形態B3の例に対して詳細の説明を行う。
 図105のように、アクセスポイントB101が変調信号を送信し、B102_1の中継器#1、B2202_4の中継器#4、B2202_5の中継器#5を介し、端末B103は変調信号を得るものとする。また、アクセスポイントが変調信号を送信し、B102_2の中継器#2、B2102_3の中継器#3を介し、端末B103は変調信号を得るものとする。
 このとき、実施の形態B3で説明したように、以下のようになる。
 B102_2の中継器#2は、アクセスポイントB101が送信した第Aの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Bの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Aの周波数帯と第Bの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2102_3の中継器#3は、B102_2の中継器#2が送信した第Bの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Cの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Bの周波数帯と第Cの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した第Dの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Eの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Dの周波数帯と第Eの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2202_4の中継器#4は、B102_1の中継器#1が送信した第Eの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Fの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Eの周波数帯と第Fの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 B2202_5の中継器#5は、B2202_4の中継器#4が送信した第Fの周波数帯の変調信号を得て、この変調信号に基づいて、第Gの周波数帯の変調信号を生成、送信するものとする。なお、第Fの周波数帯と第Gの周波数帯は異なる周波数帯であるものとする。
 このとき、以下の2つの方法を考えることができる。
 第5の方法:
 上述で説明した、第Aの周波数帯の変調信号、第Bの周波数帯の変調信号、第Cの周波数帯の変調信号、第Dの周波数帯の変調信号、第Eの周波数帯の変調信号、第Fの周波数帯の変調信号、第Gの周波数帯の変調信号のうち、2つ以上の変調信号で第1の周波数帯を用いているものとする。このとき、第1の周波数帯を用いる変調信号を2つ選択する、すべての選択セットを考える。そして、すべての選択セットで、2つの変調信号では異なるチャネルを用いているものとする。
 第5の方法を用いることで、図105において、変調信号同士の干渉を軽減することができるため、通信において、高いデータの受信品質が得られるという効果、および、端末は多くのデータを得ることができる効果、を得ることができる。
 第6の方法:
 上述で説明した、第Aの周波数帯の変調信号、第Bの周波数帯の変調信号、第Cの周波数帯の変調信号、第Dの周波数帯の変調信号、第Eの周波数帯の変調信号、第Fの周波数帯の変調信号、第Gの周波数帯の変調信号のうち、2つ以上の変調信号で第1の周波数帯を用いているものとする。そして、第1の周波数帯を用いる変調信号を2つ選択する、すべての選択セットを考える。このとき、2つの変調信号では同一のチャネルを用いている、選択セットが存在する。
 このとき、アクセスポイント、中継器、端末の装置が、互いに干渉が少なくなるように指向性制御を行うことができた場合、各通信において高いデータの受信品質が得られ、また、端末の多くのデータを得ることができる、という効果を得ることができる。
 ただし、アクセスポイント、中継器、端末の空間的な位置関係によっては、アクセスポイントB101が送信する第1の周波数帯の変調信号とB102_2の中継器#2が送信する第1の周波数帯の変調方式が干渉する可能性がある。
 これを考慮すると、第5の方法と第6の方法の好適なほうを図105のシステムは選択するとよいことになる。
 (実施の形態B5)
 本実施の形態では、実施の形態B1、実施の形態B2、実施の形態B3、実施の形態B4の説明における「周波数帯」に関する説明を行う。
 まず、実施の形態B1の例に対して、詳細の説明を行う。
 実施の形態B1において、「図84のアクセスポイントB101は、第1の周波数帯の変調信号をB102_1の中継器#1に対し送信する。また、B102_2の中継器#2は、第1の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。」こと記載し、「図84のアクセスポイントB101は、第2の周波数帯の変調信号をB102_2の中継器#2に対し送信する。また、B102_1の中継器#1は、第2の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。」ことを記載した。この部分を以下のようにして、実施の形態B1を実施してもよく、このとき、実施の形態B1で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 「図84のアクセスポイントB101は、第Lの周波数帯の第Mチャネルの変調信号をB102_1の中継器#1に対し送信し、B102_2の中継器#2は、第Lの周波数帯の第Mチャネルの変調信号を端末B103に対し送信する。」そして、「図84のアクセスポイントB101は、第Lの周波数帯の第Nチャネルの変調信号をB102_2の中継器#2に対し送信し、中継器B102_1の中継器#1は、第Lの周波数帯の第Nチャネルの変調信号を端末B103に対し送信する。」ものとする。ただし、第Mチャネルと第Nチャネルは、異なるチャネルであるものとする。
 なお、「第Mチャネル」の語は、「チャネルM」の語に言い換えることもできる。類似の表現についても同様である。
 次に、実施の形態B2の例に対して、詳細の説明を行う。
 実施の形態B2において、「図97のアクセスポイントB101は、第1の周波数帯の変調信号をB102_1の中継器#1に対し送信し、B102_1の中継器#1は、第2の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。」ことを記載し、「図97のアクセスポイントB101は、第3の周波数帯の変調信号を端末B103に対し送信する。」ことを記載した。この部分を以下のようにして、実施の形態B2を実施してもよく、このとき、実施の形態B2で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 「図97のアクセスポイントB101は、第Lの周波数帯の第Mチャネルの変調信号をB102_1の中継器#1に対し送信し、B102_1の中継器#1は、第Lの周波数帯の第Nチャネルの変調信号を端末B103に対し送信する。」そして、「図97のアクセスポイントB101は、第Lの周波数帯の第Pチャネルの変調信号を端末B103に対し送信する」ものとする。ただし、第Mチャネルと第Nチャネルは異なるチャネルであるものとし、第Mチャネルと第Pチャネルは異なるチャネルであるものとし、第Nチャネルと第Pチャネルは異なるチャネルであるものとする。
 また、実施の形態B3の例に対して、詳細の説明を行う。
 実施の形態B3において、「第Aの周波数帯の変調信号、第Bの周波数帯の変調信号、第Cの周波数帯の変調信号、第Dの周波数帯の変調信号、第Eの周波数帯の変調信号、第Fの周波数帯の変調信号、第Gの周波数帯の変調信号」と記載した。
 この部分を以下のように考えて、実施の形態B3を実施してもよく、このとき、実施の形態B3で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
 「第Aの周波数帯の変調信号を第Aチャネルの変調信号と考え、第Bの周波数帯の変調信号を第Bチャネルの変調信号と考え、第Cの周波数帯の変調信号を第Cチャネルの変調信号と考え、第Dの周波数帯の変調信号を第Dチャネルの変調信号と考え、第Eの周波数帯の変調信号を第Eチャネルの変調信号と考え、第Fの周波数帯の変調信号を第Fチャネルの変調信号と考え、第Gの周波数帯の変調信号の第Gチャネルの変調信号と考える。」
 そして、実施の形態B4に対し、上述の実施の形態B1の実施例、実施の形態B2の実施例、実施の形態B3の実施例を適用しても、同様に実施することが可能である。
 (補足B2)
 実施の形態B1から実施の形態B5において、「第1の周波数帯」、「第2の周波数帯」、「第3の周波数帯」、「第Aの周波数帯」、「第Bの周波数帯」、「第Cの周波数帯」、「第Dの周波数帯」、「第Eの周波数帯」、「第Fの周波数帯」、「第Gの周波数帯」と記載したが、例えば、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯、7GHz帯、60GHz帯などを使用する方法を考えることができるが、これらの周波数帯に限ったものではなく、また、可視光などの光の周波数帯を用いてもよい。
 図84、図97、図104、図105のアクセスポイントB101において、データB100を入力としているが、データB100は、一つ以上のデータ入力によって構成されていてもよい。また、図84、図104、図105のアクセスポイントB101は、B102_1の中継器#1宛の変調信号、および、B102_2の中継器#2宛の変調信号を送信しているが、「B102_1の中継器#1宛の変調信号に含まれているデータ」は、「B102_2の中継器#2宛の変調信号に含まれているデータ」を含んでいてもよいし、含まれていなくてもよい。例えば、別の表現を行うと「B102_1の中継器#1宛の変調信号に含まれているデータ」を第1のデータとし、「B102_2の中継器#2宛の変調信号に含まれているデータ」を第2のデータとしたとき、第1のデータと第2のデータは同一のデータであってもよいし、異なるデータであってもよい。なお、「同一データ」のとき、アクセスポイントB101が第1の変調信号を複数の中継器に対し、送信していると考えることもできる。ただし、アクセスポイントB101のデータの送信方法は、この例に限ったものではない。
 そして、図97のアクセスポイントB101は、B102_1の中継器#1宛の変調信号、および、端末B103宛の変調信号を送信しているが、「B102_1の中継器#1宛の変調信号に含まれているデータ」は、「端末B103宛の変調信号に含まれているデータ」を含んでいてもよいし、含まれていなくてもよい。例えば、別の表現を行うと「B102_1の中継器#1宛の変調信号に含まれているデータ」を第3のデータとし、「端末B103宛の変調信号に含まれているデータ」を第4のデータとしたとき、第3のデータと第4のデータは同一のデータであってもよいし、異なるデータであってもよい。なお、「同一データ」のとき、アクセスポイントB101が第1の変調信号を中継器と端末に対し、送信していると考えることもできる。ただし、アクセスポイントB101のデータの送信方法は、この例に限ったものではない。
 (実施の形態B6)
 本実施の形態では、実施の形態B1で説明した図84における、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1、B102_2の中継器#2の各装置が送信する変調信号の構成の一例を説明する。
 アクセスポイントB101が送信する変調信号のフレームの例として、実施の形態B1において、図85、図86、図87の説明を行っている。
 例えば、図85、図86、図87における、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されている、アクセスポイントB101が送信するB102_1の中継器#1宛の変調信号に関して説明する。
 図107は、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1のいずれかにおいて送信される情報の例を示している。なお、各情報を、アクセスポイントB101は、時間軸方向に並べて送信してもよいし、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)などのマルチキャリア伝送方式を用いている場合、各情報を、アクセスポイントB101が、周波数軸方法に並べて送信してもよい。したがって、図107では、横軸を「時間または周波数」と記載している。各情報の配置は図107の例に限ったものではない。また、図107に示している情報を1フレーム内で伝送してもよいし、複数のフレームを利用して伝送してもよい。また、各フレームにおいて、図107に示している情報が含まれていてもよい。
 「第1の中継器のMAC(Media Access Control)アドレスの情報」B2401は、例えば、図84のB102_1の中継器#1のMACアドレスの情報であるものとする。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402は、「第1の中継器」、ここでは、図84のB102_1の中継器#1が送信する変調信号が使用する周波数帯およびチャネルの情報となる。したがって、実施の形態B1の場合、「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402は「第1の周波数帯の5GHz帯の例えば、第1チャネル」という情報となる。なお、「第1チャネル」と記載したが、あくまでもこれは、例である。
 「第2の中継器のMACアドレスの情報」B2403は、例えば、図84のB102_2の中継器#2のMACアドレスの情報であるものとする。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404は、「第2の中継器」、ここでは、図84のB102_2の中継器#2が送信する変調信号が使用する周波数帯およびチャネルの情報となる。したがって、実施の形態B1の場合、「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404は「第2の周波数帯の6GHz帯の例えば、第3チャネル」という情報となる。なお、「第3チャネル」と記載したが、あくまでもこれは、例である。
 図84の例では、中継器は2つしか存在していないが、中継器が他に存在していた場合、各中継器のMACアドレスの情報、および、各中継器が使用する周波数およびチャネルの情報が存在することになる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 チャネル数の情報B2410は、送信元、図84の場合、アクセスポイントB101が送信するチャネル数の情報となる。実施の形態B1では、アクセスポイントB101は、第1の周波数帯の5GHz帯の変調信号と第2の周波数帯の6GHz帯の変調信号を送信するため、「チャネル数の情報B2410」は「2」という情報となる。
 チャネル数の情報B2410とあわせて、各チャネルに対する、送信する変調信号数の情報を伝送してもよい。例えば、第1の中継器宛の変調信号数を「1」、第2の中継器宛の変調信号数を「2」という情報を伝送することになる。
 伝送方法の情報B2411は、アクセスポイントB101が送信する変調信号の伝送方法に関する情報である。例えば、「第1の中継器宛の変調信号と第2の中継器宛の変調信号は同一の情報を含んでいる」、または、「第1の中継器宛の変調信号が含む情報と第2の中継器宛の変調信号が含む情報は同一でない(独立している)」のいずれかであるかの情報を伝送方法の情報B2411として含んでいてもよい。また、第1の中継器宛の変調信号の送信方法(例えば、「シングルストリーム伝送または複数の変調信号を送信する方法」、「シングルキャリア伝送または例えばOFDMのようなマルチキャリア伝送」など)の情報、および第2の中継器宛の変調信号の送信方法に関する情報を伝送方法の情報B2411は含んでいてもよい。なお、アクセスポイントB101が第1、第2以外の中継器宛に変調信号を送信する場合、その変調信号の送信方法の情報を伝送方法の情報B2411は含んでてもよい。
 送信元のMACアドレスの情報B2412は、情報元を送信している装置、つまり、図84の場合、アクセスポイントB101のMACアドレスの情報である。
 最終宛先のMACアドレスの情報B2413は、情報の最終宛先の装置、つまり、図84の場合、端末B103のMACアドレスの情報である。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 送信側の装置のMACアドレスの情報B2414は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を送信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、アクセスポイントB101のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 受信側の装置のMACアドレスの情報B2415は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を受信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、B102_1の中継器#1のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 次に、アクセスポイントB101が送信するB102_2の中継器#2宛の変調信号に関する説明を行う。
 このとき、図107の情報は、例えば、図85、図86、図87のプリアンブルB201_2、制御情報シンボルB202_2、データシンボルB203_2のいずれかにおいて送信される情報の例を示している。
 なお、各情報を、アクセスポイントB101は、時間軸方向に並べて送信してもよいし、OFDMなどのマルチキャリア伝送方式を用いている場合、各情報を、アクセスポイントB101が、周波数軸方法に並べて送信してもよい。したがって、図107では、横軸を「時間または周波数」と記載している。各情報の配置は図107の例に限ったものではない。また、図107に示している情報を1フレーム内で伝送してもよいし、複数のフレームを利用して伝送してもよい。また、各フレームにおいて、図107に示している情報が含まれていてもよい。
 図107における、「第1の中継器のMACアドレスの情報」B2401、「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402、「第2の中継器のMACアドレスの情報」B2403、「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404、「チャネル数の情報B2410」、「伝送方法の情報B2411」、「送信元のMACアドレスの情報B2412」、「最終宛先のMACアドレスの情報B2413」は、「アクセスポイントB101がB102_1の中継器#1宛に送信する変調信号」のときの情報と同様となるため、説明を省略する。
 送信側の装置のMACアドレスの情報B2414は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を送信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、アクセスポイントB101のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 受信側の装置のMACアドレスの情報B2415は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を受信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、B102_2の中継器#2のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 次に、B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号に関する説明を行う。
 このとき、図107の情報は、例えば、図88、図89、図90のプリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1のいずれかにおいて送信される情報の例を示している。
 なお、各情報を、B102_1の中継器#1は、時間軸方向に並べて送信してもよいし、OFDMなどのマルチキャリア伝送方式を用いている場合、各情報を、B102_1の中継器#1が、周波数軸方法に並べて送信してもよい。したがって、図107では、横軸を「時間または周波数」と記載している。各情報の配置は図107の例に限ったものではない。また、図107に示している情報を1フレーム内で伝送してもよいし、複数のフレームを利用して伝送してもよい。また、各フレームにおいて、図107に示している情報が含まれていてもよい。
 図107における、「第1の中継器のMACアドレスの情報」B2401、「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402、「第2の中継器のMACアドレスの情報」B2403、「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404、「チャネル数の情報B2410」、「伝送方法の情報B2411」、「送信元のMACアドレスの情報B2412」、「最終宛先のMACアドレスの情報B2413」は、「アクセスポイントB101がB102_1の中継器#1宛に送信する変調信号」のときの情報と同様となるため、説明を省略する。
 送信側の装置のMACアドレスの情報B2414は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を送信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、B102_1の中継器#1のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 受信側の装置のMACアドレスの情報B2415は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を受信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、端末B103のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 次に、B102_2の中継器#2が送信する端末B103宛の変調信号に関する説明を行う。
 このとき、図107の情報は、例えば、図88、図89、図90のプリアンブルB501_2、制御情報シンボルB502_2、データシンボルB503_2のいずれかにおいて送信される情報の例を示している。
 なお、各情報を、B102_2の中継器#2は、時間軸方向に並べて送信してもよいし、OFDMなどのマルチキャリア伝送方式を用いている場合、各情報を、B102_2の中継器#2が、周波数軸方法に並べて送信してもよい。したがって、図107では、横軸を「時間または周波数」と記載している。各情報の配置は図107の例に限ったものではない。また、図107に示している情報を1フレーム内で伝送してもよいし、複数のフレームを利用して伝送してもよい。また、各フレームにおいて、図107に示している情報が含まれていてもよい。
 図107における、「第1の中継器のMACアドレスの情報」B2401、「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402、「第2の中継器のMACアドレスの情報」B2403、「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404、「チャネル数の情報B2410」、「伝送方法の情報B2411」、「送信元のMACアドレスの情報B2412」、「最終宛先のMACアドレスの情報B2413」は、「アクセスポイントB101がB102_1の中継器#1宛に送信する変調信号」のときの情報と同様となるため、説明を省略する。
 送信側の装置のMACアドレスの情報B2414は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を送信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、B102_2の中継器#2のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 受信側の装置のMACアドレスの情報B2415は、図107に示した情報、加えて、データシンボルのデータ(ただし、データシンボルのデータは含まれなくてもよい)を含む変調信号を受信する装置のMACアドレスの情報となる。上記の説明の場合、端末B103のMACアドレスの情報となる。なお、ここではMACアドレスの情報としているが、装置を識別することができる固有番号であれば、MACアドレス以外の情報であってもよい。
 図107のような情報を受信した際の受信装置の動作について、説明を行う。なお、受信装置とは、図84のB102_1の中継器#1の受信装置、B102_2の中継器#2の受信装置、端末B103の受信装置となる。
 図84のB102_1の中継器#1の受信装置、B102_2の中継器#2の受信装置、端末B103の受信装置は、「第1の中継器のMACアドレスの情報」B2401、「周波数帯およびチャネルの第1の情報」B2402、「第2の中継器のMACアドレスの情報」B2403、「周波数帯およびチャネルの第2の情報」B2404、「チャネル数の情報B2410」、「伝送方法の情報B2411」、「送信元のMACアドレスの情報B2412」、「最終宛先のMACアドレスの情報B2413」を得ることになる。これにより、各受信装置は、「どのように変調信号を送信されているか」を知ることができることになる。
 また、図84のB102_1の中継器#1の受信装置、B102_2の中継器#2の受信装置、端末B103の受信装置は、「受信側の装置のMACアドレスの情報B2415」を得ることで、自身宛の変調信号であるかの判断を行うことになる。
 そして、図84のB102_1の中継器#1の受信装置、B102_2の中継器#2の受信装置、端末B103の受信装置は、「送信側の装置のMACアドレスの情報B2414」を得ることで、変調信号を送信した送信相手を知ることになる。
 以上、本実施の形態のように実施することで、アクセスポイント、中継器、端末で構成されたシステムを、安定的に動作させることができ、これにより、システムにおけるデータ伝送速度の向上を図ることができるという効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末で構成された図84のシステムでの動作を例に説明したが、アクセスポイント、中継器、端末で構成されたシステム構成は、他の実施の形態で例を挙げたように、この構成に限ったものではない。
 また、本実施の形態はあくまでも一例であり、例えば、アクセスポイントB101を端末とし、端末B103をアクセスポイントとして実施しても同様に実施することができる。本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。
 (実施の形態B7)
 本実施の形態では、実施の形態B1から実施の形態B6などで説明したAP(アクセスポイント)、中継器、端末が送信する情報、および、各装置の動作について説明する。
 AP、中継器、端末は、通信相手とデータ伝送効率のよい通信を実現するために、例えば、図108A、図108Bの情報を送信する。
 例えば、AP、中継器、端末は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図108Aに示す。なお、「(同時)」記載したが、「同時」であってもよいし、同時でなくてもよい。この点については、以降でも同様である。
 図108Aにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501が存在するものとする。なお、「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を送信してもよい。
 ここで、capability fieldは、MAC(Media Access Control)フレームにおける管理フレーム、制御フレーム、データフレームなどに含まれるフィールドであって、通信に関する能力又は形態(受信能力又は送信能力など)を通信相手に通知するためのフィールドである。
 また、例えば、AP、中継器、端末は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図108Bに示す。
 図108Bにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502が存在するものとする。なお、「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信してもよい。
 そして、「APは「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を送信する」、「APは「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」、「APは「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501および「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」のいずれであってもよい。
 同様に、「中継器は「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を送信する」、「中継器は「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」、「中継器は「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501および「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」のいずれであってもよい。
 「端末は「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を送信する」、「端末は「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」、「端末は「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501および「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を送信する」のいずれであってもよい。
 APは、中継器が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 APは、中継器が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を受信する。そして、中継器は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を受信する。そして、中継器は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 なお、APと端末が通信を行っている場合もある。この場合、以下のようになる。
 APは、端末が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 APは、端末が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2501を受信する。そして、端末は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)通信対応に関する情報」B2502を受信する。そして、端末は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の送信を行うことになる。
 また、以下であってもよい。
 例えば、AP、中継器、端末は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図109Aに示す。
 図109Aにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601が存在するものとする。なお、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601を送信してもよい。
 また、例えば、AP、中継器、端末は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図109Bに示す。
 図109Bにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602が存在するものとする。なお、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602を送信してもよい。
 そして、例えば、AP、中継器、端末は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図110Aに示す。
 図110Aにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701が存在するものとする。なお、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701は、「複数の周波数帯の変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を送信してもよい。
 また、例えば、AP、中継器、端末は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図110Bに示す。
 図110Bにおいて、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702が存在するものとする。なお、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702は、「複数のチャネルの変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信してもよい。
 そして、APは、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を送信するとしてもよい。
 また、APは、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 また、APは、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 中継器は、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を送信するとしてもよい。
 また、中継器は、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 また、中継器は、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 端末は、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を送信するとしてもよい。
 また、端末は、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 また、端末は、「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601、「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701、「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602、「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を送信するとしてもよい。
 APは、中継器が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 APは、中継器が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601を受信する。そして、中継器は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602を受信する。そして、中継器は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、中継器が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を受信する。そして、端末は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の受信が必要であると判断する。
 端末は、中継器が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を受信する。そして、端末は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の受信が必要であると判断する。
 APは、中継器が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を受信する。そして、APは、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の受信が必要であると判断する。
 APは、中継器が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を受信する。そして、APは、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、端末が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、端末が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、APが送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2701を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、APが送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)送信対応に関する情報」B2702を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の受信が必要であると判断する。
 なお、APと端末が通信を行っている場合もある。この場合、以下のようになる。
 APは、端末が送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 APは、端末が送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数周波数帯の変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2601を受信する。そして、端末は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数の周波数帯の変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数チャネルの変調信号による(同時)受信対応に関する情報」B2602を受信する。そして、端末は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B6などで記載したように、複数のチャネルの変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 なお、中継器による変調信号の中継方法は、実施の形態B1から実施の形態B6の方法に限ったものではない。
 例えば、中継器は、第1の変調信号を受信し、第1の変調信号が使用している周波数と同じ周波数を用いて、第1の変調信号に相当する変調信号を送信してもよい。
 ただし、中継器は、第1の変調信号と第2の変調信号を受信し、中継する際、第1の変調信号に相当する第3の変調信号と第2の変調信号に相当する第4の変調信号を送信する際、第3の変調信号が使用する周波数帯と第4の変調信号が使用する周波数帯が異なる、または、第3の変調信号が使用するチャネルと第4の変調信号が使用するチャネルが異なるものとする。
 (実施の形態B8)
 実施の形態B1では、図84において、中継器が、一つの端末と通信を行っている場合について説明した。本実施の形態では、中継器が複数の端末に対し、変調信号を送信する場合について説明する。
 図111は、本実施の形態におけるAP(アクセスポイント)B101、中継器B102_1、B102_2、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3の状態の例を示しており、図111において、図84と同様に動作するものについては、同様の番号を付している。特徴的な点は、端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3が存在している点である。
 B101のAPの送信フレームの構成例は、図85、図86、図87となる。なお、APが送信する変調信号の送信の方法については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。
 B102_1の中継器#1およびB102_2の中継器#2の送信フレームの構成例は、図88、図89、図90となる。なお、B102_1の中継器#1が送信する変調信号の送信の方法、およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号の送信の方法については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。
 また、AP(アクセスポイント)B101の構成、「中継器B102_1、B102_2」の構成、「B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3」の構成については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。
 そして、周波数帯の使用方法については、実施の形態B1と同様であり、実施の形態B1において、詳しく説明を行っているため、説明を省略する。なお、「周波数帯」に代わって「チャネル」と考えてもよい。この点については、実施の形態B5で詳しく説明を行っているため、説明を省略する。
 本実施の形態において、APが送信する変調信号において、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)を適用し、中継器#1が送信する変調信号において、OFDMAを適用し、中継器#2が送信する変調信号においてOFDMAを適用する。
 例:
 B101のAPは、図85、図86、図87のいずれかのフレームにおいて、変調信号を送信するものとする。このとき、中継器#1宛のフレームのデータシンボルB203_1の時間、周波数におけるフレーム構成が、図112Aであるものとする。
 図112Aにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 B2901_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、B2901_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、B2901_3はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボルB2901_1、B103_2の端末#2宛のデータシンボルB2901_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボルB2901_3の周波数軸における配置方法は、図112Aに限ったものではない。また、図112Aにおいて、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図112Bは、図85、図86、図87のいずれかのフレームにおける中継器#2宛のフレームのデータシンボルB203_2の時間、周波数におけるフレーム構成の例である。
 図112Bにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 B2902_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、B2902_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、B2902_3はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボルB2902_1、B103_2の端末#2宛のデータシンボルB2902_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボルB2902_3の周波数軸における配置方法は、図112Bに限ったものではない。また、図112Bにおいて、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図111において、B102_1の中継器#1は、B101のAPが送信した変調信号を受信し、この変調信号に基づいて、変調信号を生成し、送信する。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレームは図88、図89、図90のいずれかとなる。図113Aは、図88、図89、図90におけるB102_1の中継器#1が送信する変調信号の送信フレームにおけるデータシンボルB503_1の構成の時間、周波数におけるフレーム構成を示している。
 図113Aにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 B3001_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、B3001_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、B3001_3はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボルB3001_1、B103_2の端末#2宛のデータシンボルB3001_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボルB3001_3の周波数軸における配置方法は、図113Aに限ったものではない。また、図113Aにおいて、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図113Bは、図88、図89、図90のいずれかのフレームにおけるB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレームのデータシンボルB503_2の時間、周波数におけるフレーム構成の例である。
 図113Bにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 B3002_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、B3002_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、B3002_3はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボルB3002_1、B103_2の端末#2宛のデータシンボルB3002_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボルB3002_3の周波数軸における配置方法は、図113Bに限ったものではない。また、図113Bにおいて、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 以上のように実施することで、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3は、第1の周波数帯の変調信号と第2の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる、さらに、送信フレームと受信フレームの時間分割を行う必要がなくなるため、システム全体のデータ伝送速度が向上するという効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。
 また、図85、図86、図87、図88、図89、図90において、フレーム構成の一例を記載しているが、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、これらの図に記載されているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。例えば、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボルなどが含まれていてもよい。
 そして、例えば、図85、図86、図87の制御情報シンボルB202_1は、データシンボルB203_1の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図112Aのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。また、図85、図86、図87の制御情報シンボルB202_2は、データシンボルB203_2の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図112Bのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。
 加えて、例えば、図88、図89、図90の制御情報シンボルB502_1は、データシンボルB503_1の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図113Aのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。また、図88、図89、図90の制御情報シンボルB502_2は、データシンボルB503_2の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図113Bのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。
 さらに、図112Aにおいて、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図112Aにおいて、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 同様に、図112Bにおいて、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図112Bにおいて、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 また、図113Aにおいて、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図113Aにおいて、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 同様に、図113Bにおいて、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図113Bにおいて、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 なお、実施の形態B1から実施の形態B8に示された通信システムの制御方法は、図114に示されるとおりである。
 ステップS101において、アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1チャネルで第1の中継器と無線通信し、かつ、第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2チャネルで第2の中継器と無線通信する。
 ステップS102において、第1の中継器は、第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3チャネルで端末と無線通信する。
 ステップS103において、第2の中継器は、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4チャネルで端末と無線通信する。
 これにより、通信システムの性能を改善できる。
 また、実施の形態B1から実施の形態B8に示された通信システムの制御方法は、図115に示されるとおりである。
 ステップS111において、第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3チャネルで第1の中継器と無線通信する。
 ステップS112において、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4チャネルで第2の中継器と無線通信する。
 これにより、通信システムの性能を改善できる。
 (実施の形態B9)
 実施の形態B1では、図84において、中継器が、一つの端末と通信を行っている場合について説明した。本実施の形態では、中継器が複数の端末に対し、変調信号を送信する場合の第2の例について説明する。
 図116は、本実施の形態におけるAP(アクセスポイント)B101、中継器B102_1、B102_2、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3の状態の例を示しており、図116において、図84と同様に動作するものについては、同様の番号を付している。特徴的な点は、端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3が存在している点である。
 B101のAPの送信フレームの構成例は、図85、図86、図87となる。なお、APが送信する変調信号の送信の方法については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。また、図85、図86、図87のデータシンボルには、「宛先がB103_1の端末#1のシンボル、B103_2の端末#2のシンボル、B103_3の端末#3のシンボル」のいずれか一つ以上が含まれていることになる。この点については、実施の形態B8でも同様に考えることができる。
 B102_1の中継器#1およびB102_2の中継器#2の送信フレームの構成例は、図88、図89、図90となる。なお、B102_1の中継器#1が送信する変調信号の送信の方法、およびB102_2の中継器#2が送信する変調信号の送信の方法については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。また、図88、図89、図90のデータシンボルには、「宛先がB103_1の端末#1のシンボル、B103_2の端末#2のシンボル、B103_3の端末#3のシンボル」のいずれか一つ以上が含まれていることになる。この点については、実施の形態B8でも同様に考えることができる。
 また、AP(アクセスポイント)B101の構成、「中継器B102_1、B102_2」の構成、「B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3」の構成については、実施の形態B1において、説明を行っているため、ここでの説明は省略する。
 そして、周波数帯の使用方法については、実施の形態B1と同様であり、実施の形態B1において、詳しく説明を行っているため、説明を省略する。なお、「周波数帯」に代わって「チャネル」と考えてもよい。この点については、実施の形態B5で詳しく説明を行っているため、説明を省略する。
 本実施の形態の例では、APが送信する変調信号において、OFDMAを適用し、中継器#1が送信する変調信号において、OFDMを適用し、中継器#2が送信する変調信号においてOFDMAを適用する。
 例:
 B101のAPは、図85、図86、図87のいずれかのフレームにおいて、変調信号を送信するものとする。このとき、中継器#1宛のフレームのデータシンボルB203_1の時間、周波数におけるフレーム構成が、図117であるものとする。
 図117において、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 11701_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。特徴的な点は、OFDMAを用いていない点である。
 なお、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図118は、図85、図86、図87のいずれかのフレームにおける中継器#2宛のフレームのデータシンボルB203_2の時間、周波数におけるフレーム構成の例である。
 図118において、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 11801_1はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、11801_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、11801_3はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボル11801_3、B103_2の端末#2宛のデータシンボル18001_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボル18001_1の周波数軸における配置方法は、図118に限ったものではない。また、図118において、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図116において、B102_1の中継器#1は、B101のAPが送信した変調信号を受信し、この変調信号に基づいて、変調信号を生成し、送信する。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレームは図88、図89、図90のいずれかとなる。また、図88、図89、図90のデータシンボルには、「宛先がB103_1の端末#1のシンボル、B103_2の端末#2のシンボル、B103_3の端末#3のシンボル」のいずれか一つ以上が含まれていることになる。この点については、実施の形態B8でも同様に考えることができる。
 図119は、図88、図89、図90におけるB102_1の中継器#1が送信する変調信号の送信フレームにおけるデータシンボルB503_1の構成の時間、周波数におけるフレーム構成を示している。
 図119において、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 11901_1はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。特徴的な点は、OFDMAを用いていない点である。
 なお、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 図120は、図88、図89、図90のいずれかのフレームにおけるB102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレームのデータシンボルB503_2の時間、周波数におけるフレーム構成の例である。なお、図88、図89、図90のデータシンボルには、「宛先がB103_1の端末#1のシンボル、B103_2の端末#2のシンボル、B103_3の端末#3のシンボル」のいずれか一つ以上が含まれていることになる。この点については、実施の形態B8でも同様に考えることができる。
 図120において、横軸は時間であり、縦軸は周波数(キャリア)であるものとする。
 12001_1はB103_3の端末#3宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。そして、12001_2はB103_2の端末#2宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。また、12001_3はB103_1の端末#1宛のデータシンボルであるものとし、このデータシンボルは一つ以上のキャリアを使用するものとする。
 なお、B103_1の端末#1宛のデータシンボル12001_3、B103_2の端末#2宛のデータシンボル12001_2、B103_3の端末#3宛のデータシンボル12001_1の周波数軸における配置方法は、図120に限ったものではない。また、図120において、ここでは、3つの端末のためのデータシンボル(端末#1宛、端末#2宛、端末#3宛)が存在しているが、2つ以上の端末のためのデータシンボルが存在していればよく、また、マルチキャスト(ブロードキャスト)用のデータシンボルが存在していてもよいし、制御用のシンボルが存在していてもよいし、チャネル推定、位相雑音、周波数オフセット推定用のパイロットシンボル(リファレンスシンボル)、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)が存在していてもよい。
 以上のように実施することで、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3は、第1の周波数帯の変調信号と第2の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる、さらに、送信フレームと受信フレームの時間分割を行う必要がなくなるため、システム全体のデータ伝送速度が向上するという効果を得ることができる。
 また、OFDMとOFDMAを併用することで、端末に対し、より柔軟にシンボルを割り当てることが可能となり、各端末に対し、より柔軟なデータの伝送速度を提供することができるという効果を得ることが可能である。
 なお、本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノードなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局などと呼んで実施してもよい。
 そして、当然であるが、図117、図118、図119、図120において、一つ以上の宛先の複数の宛先のデータシンボルで構成されるデータシンボルにおいて、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)(データ伝送を行っていないシンボル)が存在していてもよいし、また、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボルなどが含まれていてもよい。なお、この点については、図112A、図112B、図113A、図113Bについても同様である。
 また、図85、図86、図87、図88、図89、図90において、フレーム構成の一例を記載しているが、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、これらの図に記載されているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。例えば、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボルなどが含まれていてもよい。当然であるが、他の実施の形態で記載したように、ヌルシンボル(シンボルが存在しない)(データ伝送を行っていないシンボル)が存在していてもよい。
 そして、例えば、図85、図86、図87の制御情報シンボルB202_1は、データシンボルB203_1の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図112Aのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。また、図85、図86、図87の制御情報シンボルB202_2は、データシンボルB203_2の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図112Bのようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。
 加えて、例えば、図88、図89、図90の制御情報シンボルB502_1は、データシンボルB503_1の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図119のようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。また、図88、図89、図90の制御情報シンボルB502_2は、データシンボルB503_2の複数端末への割り当てに関する情報(例えば、図120のようなデータシンボルの端末への割り当てに関する情報)を含んでいてもよい。
 図118において、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図118において、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 図120において、各端末宛のデータシンボルを周波数分割し、配置しているが、時間軸に分割を行い配置してもよい。つまり、図120において、横軸を周波数(キャリア)、縦軸を時間としてもよい。
 以上のように、フレームに対し、各端末に伝送するシンボルを好適な周波数資源を割り当てることで、各端末へのデータ伝送速度を好適に割り当てることができるとともに、よりダイバーシチゲインが得られるように、周波数資源を割り当てることができるため、各端末へのデータ伝送の伝送品質を向上させることができるという効果を得ることができる。なお、この効果については、実施の形態B8についても、同様である。
 なお、各端末に伝送シンボルの割り当て方法は、本実施の形態で説明した、図117、図118、図119、図120の割り当て方法に限ったものではなく、別の例として、実施の形態B8において、図112A、図112B、図113A、図113Bの割り当てがある。
 例えば、図111、図116では、端末数を3としているが、端末数に応じて、「中継器#1宛の変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図117)、中継器#2宛の変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図118)、中継器#1が送信する変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図119)、中継器#2が送信する変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図120)」を、例えば、変更してもよい。
 さらに、時間に応じて、「中継器#1宛の変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図117)、中継器#2宛の変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図118)、中継器#1が送信する変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図119)、中継器#2が送信する変調信号のデータシンボルの端末割り当て(例:図120)」を、例えば、変更してもよい。
 (補足B3)
 実施の形態B1において、「なお、中継器#1のB102_1と、中継器#2のB102_2とは、アクセスポイントの機能を有するものであってもよい。また、アクセスポイントが中継器#1のB102_1又は中継器#2のB102_2として動作する機能を有しており、そのようなアクセスポイントが中継器#1Bの102_1又は中継器#2のB102_2として動作してもよい。」と記載している。ここでは、これに対する補足説明を行う。
 「なお、中継器#1のB102_1と、中継器#2のB102_2とは、アクセスポイントの機能を有するものであってもよい。また、アクセスポイントが中継器#1のB102_1又は中継器#2のB102_2として動作する機能を有しており、そのようなアクセスポイントが中継器#1Bの102_1又は中継器#2のB102_2として動作してもよい。」の具体的な例について説明する。
 例1:
 上述の具体的な例を、図121に示す。図121において、他の図面と同様に動作するものについては、同一番号を付している。なお、図121は、図97に基づいている。
 図121において、B101のアクセスポイントは、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B101のアクセスポイントは、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 同様に、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
  よって、アクセスポイントB100は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。また、B102_1の中継器#1は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。
 また、例えば、B102_1の中継器#1が、一つ以上の端末に送信するデータは、アクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 本明細書で説明したように、図121におけるアクセスポイントB101を通信装置と呼んでもよいし、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、無線通信装置、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、マスターアクセスポイントと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 また、B102_1の中継器#1を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 例2:
 上述の具体的な例を、図122に示す。図122において、他の図面と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図122において、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 同様に、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 同様に、B102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 よって、B102_1の中継器#1は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。また、B102_2の中継器#2は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。
 例えば、B102_1の中継器#1が、一つ以上の端末に送信するデータは、アクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 また、B102_2の中継器#2が、一つ以上の端末に送信するデータは、アクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 本明細書で説明したように、図122におけるアクセスポイントB101を通信装置と呼んでもよいし、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、マスターアクセスポイント、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノードと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 また、B102_1の中継器#1を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 そして、B102_2の中継器#2を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 例3:
 上述の具体的な例を、図123に示す。図123において、他の図面と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図123の特徴的な点は、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2で構成された通信装置12301が存在する点である。
 図123において、通信装置12301、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 そして、通信装置12301内の、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信(バス接続、コネクタによる接続などであってもよい)であってもよいし、無線通信であってもよい。
 B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 同様に、通信装置12301が具備するB102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 よって、B102_1の中継器#1は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。また、B102_2の中継器#2は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。
 例えば、B102_1の中継器#1が、一つ以上の端末に送信するデータは、通信装置12301が具備するアクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 また、通信装置12301が具備するB102_2の中継器#2が、一つ以上の端末に送信するデータは、通信装置12301が具備するアクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 本明細書で説明したように、図123におけるアクセスポイントB101を通信装置と呼んでもよいし、コントローラ、制御装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノードと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 また、B102_1の中継器#1を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 そして、B102_2の中継器#2を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 通信装置12301を、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、コンピュータ、ノード、メッシュノード、携帯電話、スマートフォン、マスターアクセスポイントと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。
 (実施の形態B10)
 本実施の形態では、実施の形態B2の変形例について説明する。
 図97のようにアクセスポイントB101は、データを入力とし、このデータB100から変調信号を生成し、B102_1の中継器#1、および/または、端末B103に送信する。
 そして、B102_1の中継器#1は、アクセスポイントB101が送信した変調信号を受信し、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成し、生成した変調信号を端末B103に対し送信する。
 なお、アクセスポイントB101の入力となるデータは1系統(B100)としているが、これに限ったものではなく、アクセスポイントB101は、複数系統のデータを入力する構成であってもよい。
 また、アクセスポイントB101は、B102_1の中継器#1に対し、一つ以上の変調信号を送信するものとする。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 そして、B102_1の中継器#1は、受信した変調信号に基づいて、端末B103宛の変調信号を生成することになるが、このとき、一つ以上の変調信号を生成し、送信することになる。なお、複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図98、図99、図100は、このときのアクセスポイントB101が送信する、B102_1の中継器#1宛の変調信号、および、端末B103宛の変調信号のフレーム構成の例を示している。図98、図99、図100、いずれも、横軸は時間であるものとする。また、図98、図99、図100において、図85と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図98、図99、図100に示すように、B102_1の中継器#1宛の変調信号は、プリアンブルB201_1、制御情報シンボル202_1、データシンボルB203_1で構成されているものとする。また、端末B103宛の変調信号は、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているものとする。
 なお、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図98の例では、第1時間にプリアンブルB201_1が存在し、同様に、第1時間にプリアンブルB1501_2が存在する。そして、第2時間に制御情報シンボルB202_1が存在し、同様に、第2時間に制御情報シンボルB1502_2が存在する。また、第3時間にデータシンボルB203_1が存在し、同様に、第3時間にデータシンボルB1503_2が存在する。
 このとき、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。
 図99は、図98とは異なる、「B102_1の中継器#1宛の変調信号および端末B103宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85、図98と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図99に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB1501_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB1502_2は第5時間に存在し、データシンボルB1503_2は第6時間に存在する。
 そして、図99の例が図98の例と異なる点は、「図99の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号が存在している時間区間の一部が時間的に重なっている」ことである。
 例えば、図99では、プリアンブルB1501_2が存在する第4時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。また、制御情報シンボルB1502_2が存在する第5時間には、データシンボルB203_1の一部が存在する。データシンボルB1503_2が存在する第6時間の一部とデータシンボルB203_1が存在する第3時間の一部が時間的に重なっている。
 なお、図99はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。
 図100は、図98、図99とは異なる「B102_1の中継器#1宛の変調信号および端末B103宛の変調信号のフレーム構成」を示している。なお、図85、図98と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明は省略する。ただし、B102_1の中継器#1宛の変調信号は一つ以上であってもよく、また、端末B103宛の変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図100に示すように、プリアンブルB201_1は第1時間に存在し、制御情報シンボルB202_1は第2時間に存在し、データシンボルB203_1は第3時間に存在する。そして、プリアンブルB1501_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB1502_2は第5時間に存在し、データシンボルB1503_2は第6時間に存在する。
 そして、図100の例が、図98、図99の例とは異なる点は、「図100の例では、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号が存在している時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているB1502_2の端末B103宛の変調信号が存在している時間区間が時間的に重なっていない」ことである。
 したがって、プルアンブルB201_1が存在している第1時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB202_1が存在している第2時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB203_1が存在している第3時間に、端末B103宛の変調信号は存在していない。
 また、プリアンブルB1501_2が存在している第4時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。同様に、制御情報シンボルB1502_2が存在している第5時間に、B102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。そして、データシンボルB1503_2が存在している第6時間にB102_1の中継器#1宛の変調信号は存在していない。
 なお、図100はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 そして、プリアンブルB201_1、制御情報シンボルB202_1、データシンボルB203_1で構成されているB102_1の中継器#1宛の変調信号は、例えば第1の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。そして、プリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されている端末B103宛の変調信号は、例えば第3の周波数帯を用いて、アクセスポイントB101から送信される。
 図101は、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の例を示している。図101、いずれも、横軸は時間であるものとする。
 図101に示すように、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているものとする。ただし、B102_1の中継器#1が送信する変調信号は一つ以上であってもよい。複数の変調信号を送信する際、MIMOの伝送を行ってもよい。
 なお、プリアンブルは、例えば、通信相手にとって既知の変調信号であり、通信相手が、信号検出、周波数オフセットの推定、時間同期、周波数同期などを行うためのシンボルである。そして、制御情報シンボルは、データシンボルを生成するために使用した変調信号、誤り訂正符号化方法(例えば、誤り訂正符号の種類、誤り訂正符号の符号長、ブロック長)、送信方法(例えば、MCS:Modulation and Coding Scheme)などの情報を含んでいるものとする。また、データシンボルは、データを伝送するためのシンボルであるものとする。
 図101の例では、第X1時間にプリアンブルB501_1が存在し、第X2時間に制御情報シンボルB502_1が存在し、第X3時間にデータシンボルB503_1が存在する。
 このとき、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているB102_1の中継器#1が送信する変調信号は、第2の周波数帯を用いていることになる。
 次に、「図97のアクセスポイントB101が送信するB102_1の中継器#1宛の変調信号、および、端末B103宛の変調信号のフレーム構成」が図100のときの、「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号」と「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号」の関係について説明する。
 図124、図125、図126は、「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」、および、「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」の例を示しており、横軸は時間であるものとする。なお、いずれの図においても、上段が「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」であり、下段が「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」である。
 なお、図124、図125、図126の上段に図示した「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」は、図101に示したB102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレームに相当する。したがって、図124、図125、図126の上段に図示した「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」は、図101に示したB102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレームと同様に動作するものであるため、同一番号を付している。よって、プリアンブルB501_1は第X1時間に存在し、制御情報シンボルB502_1は第X2時間に存在し、データシンボルB503_1は第X3時間に存在する。
 図124、図125、図126の上段に図示した「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」において、変調信号が一つ以上であってもよく、複数の変調信号が存在する場合、MIMOの伝送を行ってもよい。
 また、図124、図125、図126の下段に図示した「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」は、図99、図100に示したアクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレームに相当する。したがって、図124、図125、図126の下段に図示した「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」は、図99、図100に示したアクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレームと同様に動作するものであるため、同一番号を付している。よって、プリアンブルB1501_2は第4時間に存在し、制御情報シンボルB1502_2は第5時間に存在し、データシンボルB1503_2は第6時間に存在する。
 図124、図125、図126の下段に図示した「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」において、変調信号が一つ以上であってもよく、複数の変調信号が存在する場合、MIMOの伝送を行ってもよい。
 図124において、第X1時間と第4時間は同一時間であり、第X2時間と第5時間は同一時間であり、第X3時間と第6時間は同一時間であるものとする。したがって、プリアンブルB501_1とB1501_2は同一のタイミングに存在し、制御情報シンボルB502_1、B1502_2は同一のタイミングに存在し、データシンボルB503_1、B1503_2は同一のタイミングに存在しているものとする。
 図125の例が、図124の例と異なる点は、「図125の例では、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているフレームの時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているフレームの時間区間の一部が時間的に重なっている」ことである。
 図125では、プリアンブルB1501_2が存在する第4時間には、データシンボルB503_1の一部が存在する。また、制御情報シンボルB1502_2が存在する第5時間には、データシンボルB503_1の一部が存在する。
 なお、図125はあくまでも例であり、フレーム構成はこの例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 図126の例が、図124、図125と異なる点は、「図126の例では、プリアンブルB501_1、制御情報シンボルB502_1、データシンボルB503_1で構成されているフレームの時間区間とプリアンブルB1501_2、制御情報シンボルB1502_2、データシンボルB1503_2で構成されているフレームの時間区間が時間的に重なっていない」ことである。
 なお、図126はあくまでも例であり、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、前述の条件を満たしていればよい。
 図124、図125、図126におけるフレームはあくまでも例であり、図124、図125、図126の「B102_1の中継器#1が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」に示しているシンボル以外のシンボルがフレームに存在してもよく、また、図124、図125、図126の「アクセスポイントB101が送信する端末B103宛の変調信号のフレーム」に示しているシンボル以外のシンボルがフレームに存在してもよい。
 なお、第1の周波数帯と第2の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。また、第1の周波数帯と第3の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。そして、第2の周波数帯と第3の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 これまで説明したアクセスポイント、中継器、端末で構成したシステムの各装置の動作について説明する。
 図91は、図97のアクセスポイントB101の構成の一例を示している。なお、図91については、すでに説明を行っているので、説明の一部を省略する。
 その他の通信装置B899は、有線の通信装置、および/または、無線の通信装置であり、これにより、通信を行うことが可能である。ここでは、その他の通信装置B899は、第3の周波数帯の変調信号の送信、変調信号の受信を行うための通信装置を少なくとも具備しているものとする。
 なお、第3の周波数帯の送信信号は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナから送信されることになる。このとき、MIMO、MISO伝送が用いられてもよい。したがって、一つ以上のアンテナで構成されることになる。
 図97で説明したように、アクセスポイントB101とB102_1の中継器#1の通信は第1の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第1の周波数帯の送信信号B803は、B102_1の中継器#1宛の信号となる。そして、アクセスポイントB101と端末B103の通信は第3の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは図91のその他の通信装置B899が、端末B103宛の変調信号を生成し、送信することになる。なお、各送信信号のフレーム構成については、すでに説明したとおりである。
 図102は、図91とは異なる図97のアクセスポイントB101の構成の一例を示している。なお、図102において、図91と同様に動作するものについては同一番号を付しており、すでに説明を行っているものについては説明を省略する。
 第3の周波数帯用送信装置B1912は、データB1911を入力とし、誤り訂正符号の符号化、変調方式に基づいたマッピングなどの処理を行い、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913を生成し、出力する。そして、アンテナB1914は、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913を電波として出力する。なお、第3の周波数帯を用いた変調信号B1913は、図97の端末B103宛の変調信号となる。
 第3の周波数帯用受信装置B1917は、アンテナB1915で受信した、受信信号B1916を入力とし、第3の周波数帯の変調信号の復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データB1918を出力する。
 なお、第3の周波数帯の変調信号B1913は、複数の変調信号であってもよい。そして、複数の変調信号であったとき、複数の変調信号は複数のアンテナから送信されることになる。このとき、MIMO、MISO伝送が用いられてもよい。したがって、一つ以上のアンテナで構成されることになる。また、アンテナB1915は複数のアンテナで構成されていてもよく、このとき、複数の変調信号をアンテナB1915により、得ることになる。
 その他の通信装置B899は、有線の通信装置、および/または、無線の通信装置であり、これにより、通信を行うことが可能である。ただし、その他の通信装置B899を、アクセスポイントB101は具備していなくてもよい。
 図97で説明したように、アクセスポイントB101とB102_1の中継器#1の通信は第1の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは、第1の周波数帯の送信信号B803は、B102_1の中継器#1宛の信号となる。そして、アクセスポイントB101と端末B103の通信は第3の周波数帯を用いて通信を行っている。したがって、ここでは図102の第3の周波数帯用送信装置B1912が、端末B103宛の変調信号を生成し、送信することになる。なお、各送信信号のフレーム構成については、すでに説明したとおりである。
 なお、第1の周波数帯と第3の周波数帯が同じ周波数帯の場合、第3の周波数帯関連の送信装置、受信装置がない構成であってもよい。また、第1の周波数帯と第3の周波数帯が同じ周波数帯であってもよい。
 図92は、図97のB102_1の中継器#1の構成の例を示している。
 図92において、例えば、アンテナ901は、図97のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナ、アンテナ905は、図97の端末B103と通信を行うためのアンテナとなる。
 したがって、中継器903は、アンテナ901を用いて、図97のアクセスポイントB101と通信を行うことになる、同様に、アンテナ905を用いて図97の端末B103と通信を行うことになる。
 図93は、図92の中継器の構成の一例を示している。図93において、アンテナB1001、B1017は、図97のアクセスポイントB101と通信を行うためのアンテナであり、アンテナB1007、B1011は、図97の端末と通信を行うためのアンテナである。
 第Aの周波数帯用受信装置B1003は、アンテナB1001で受信した受信信号B1002を入力とする。なお、受信信号B1002は、図97のアクセスポイントB101が送信した変調信号に相当する。そして、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、受信信号B1002に対し、信号処理を行うとともに、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データB1004を出力する。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Aの周波数帯用受信装置B1003は、「第1の周波数帯用受信装置」となる。したがって、受信信号B1002は第1の周波数帯の受信信号となる。
 第Bの周波数帯用送信装置B1005は、データB1004を入力とする。ただし、第2データB1000を、第Bの周波数帯用送信装置B1005の入力としてあってもよい。第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「データB1004」、または、「データB1004、および、第2データB1000」の全部、または一部に対し、誤り訂正符号化、変調(マッピング)、周波数変換等の処理を施し、送信信号B1006を生成、出力し、送信信号B1006は、アンテナB1007から出力する。
 なお、本実施の形態では、B102_1の中継器#1の場合、第Bの周波数帯用送信装置B1005は、「第2の周波数帯用送信装置」となる。したがって、送信信号B1006は、第2の周波数帯の送信信号となる。
 図93のアンテナB1001は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B1002は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Aの周波数帯用の受信装置B1003が、MIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第Aの周波数帯用の受信装置B1003は、シングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、図93のアンテナB1007は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい。したがって、送信信号B1006は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第Bの周波数帯用の送信装置B1005が、MIMO伝送のための複数の変調信号を生成し、送信信号B1006としてもよい。当然であるが、第Bの周波数帯用の送信装置B1005は、シングルストリーム用の変調信号を送信信号B1006と出力してもよい。
 アンテナB1011は、図97の端末B103が送信した変調信号を受信するためのアンテナである。第Bの周波数帯用受信装置B1013は、端末B103が送信した変調信号を復調するための装置である。第Aの周波数帯用送信装置B1015は、図97のアクセスポイントB101に対し送信する変調信号を生成する装置である。そして、アンテナB1017は、アクセスポイントB101に対し、変調信号を送信するためのアンテナである。ただし、アンテナB1011からアンテナB1017までの動作についての説明はここでは省略する。
 このときの図97の端末B103の構成例が図91となる。なお、図91において、各部の動作についてはすでに説明を行っているので説明を省略する。
 アンテナB815は、B102_1の中継器#1が送信した第2の周波数帯の変調信号を受信することになる。第2の周波数帯用の受信装置B817は、アンテナB815で受信した受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。
 なお、アンテナB815は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B816は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第2の周波数帯用の受信装置B817がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第2の周波数帯用の受信装置B817はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 その他の通信装置B899は、図97のアクセスポイントB101が送信した、第3の周波数帯の変調信号を受信し、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、データを得ることになる。
 なお、その他の通信装置B899は一つ以上のアンテナを具備していてもよい、したがって、受信信号は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、その他の通信装置B899が具備する第3の周波数帯用の受信装置がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第3の周波数帯用の受信装置はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 図97の端末B103の図91とは異なる構成例が図103となる。なお、図103において、図91、図102と同様の動作するものについては、同一番号を付しており、説明の一部を省略する。
 アンテナB815は、B102_1の中継器#1が送信した第2の周波数帯の変調信号を受信することになる。第2の周波数帯用の受信装置B817は、アンテナB815で受信した受信信号B816を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を行い、受信データB818を出力する。
 なお、アンテナB815は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B816は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第2の周波数帯用の受信装置B817がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第2の周波数帯用の受信装置B817はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 アンテナB1914は、図97のアクセスポイントB101が送信した第3の周波数帯の変調信号を含む受信信号を受信することになる。そして、第3の周波数帯用受信装置B1917は、アンテナB1915で受信した受信信号B1916を入力とし、復調、誤り訂正符号の復号などの処理を施し、データB1918を出力することになる。
 なお、アンテナB1915は一つ以上のアンテナで構成されていてもよい、したがって、受信信号B1916は一つ以上の変調信号で構成されていてもよい。よって、第3の周波数帯用の受信装置B1917がMIMO伝送のための受信信号処理を行ってもよい。当然であるが、第3の周波数帯用の受信装置B1917はシングルストリーム伝送のための受信信号処理を行ってもよい。
 また、端末B103は、その他の通信装置B899を具備していてもよいし、具備していなくてもよい。
 以上のように実施することで、図97の端末B103は、第1の周波数帯の変調信号と第3の周波数帯の変調信号を得るというように、複数の周波数帯の変調信号を得ることができるため、端末B103が得るデータの伝送量を多くすることができるという効果を得ることができる。また、第1の中継器は、「アクセスポイントB101が送信した第1の周波数帯の変調信号を受信し、第2の周波数帯の変調信号を生成し、端末B103に送信する」という構成とすることで、前述の効果が大きくなることになる。この点については、実施の形態B1で説明したとおりである。
 また、例えば、中継器の構成を図93のような構成にすることができることを述べたが、このときの利点として、「例えば、第Aの周波数帯の送信装置、受信装置を複数持つ必要がなく、また、第Bの周波数帯の送信装置、受信装置を複数持つ必要がなく、中継器の小型化、回路規模を抑圧することができる」、と考えることもできる。
 なお、第1の周波数帯と第2の周波数帯が同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 なお、本実施の形態はあくまでも一例であり、例えば、アクセスポイントB101を端末とし、端末B103をアクセスポイントとして実施しても同様に実施することができる。本実施の形態では、アクセスポイント、中継器、端末と名づけて説明しているが、アクセスポイントを、基地局、通信装置、端末、放送局、ノード、サーバ、コンピュータ、制御装置、コントローラ、メッシュノード、マスターアクセスポイント、携帯電話、スマートフォンなどと呼んで実施してもよく、また、中継器を、通信装置、アクセスポイント、ノード、端末、基地局、サーバ、コンピュータ、制御装置、コントローラ、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、携帯電話、スマートフォン、サーバ、コンピュータ、などと呼んで実施してもよく、さらに、端末を、通信装置、アクセスポイント、ノード、基地局、メッシュノード、携帯電話、スマートフォン、サーバ、コンピュータ、などと呼んで実施してもよい。
 また、図98、図99、図100、図101、図124、図125、図126において、フレーム構成の一例を記載しているが、フレーム構成は、この例に限ったものではなく、これらの図に記載されているシンボル以外のシンボルが含まれていてもよい。例えば、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、ミッドアンブルなどのチャネル推定、位相雑音の推定、周波数・時間同期、周波数オフセット推定のためのシンボル、送信タイミングを制御するためのトリガフレームなどが含まれていてもよい。
 (補足B4)
 ここでは、各実施の形態の補足説明を行う。
 実施の形態B1において、第1の周波数帯と第2周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 実施の形態B2において、第1の周波数帯と第3の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。また、第1の周波数帯と第2の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。そして、第2の周波数帯と第3の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 実施の形態B3において、第Aの周波数帯と第Bの周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。また、第Bの周波数帯と第Cの周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。そして、第Aの周波数帯と第Cの周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 実施の形態B6において、第1の周波数帯と第2の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 実施の形態B8において、第1の周波数帯と第2の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 実施の形態B9において、第1の周波数帯と第2の周波数帯は、同じ周波数帯であってもよいし、異なる周波数帯であってもよい。
 (実施の形態B11)
 本実施の形態では、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで説明したAP(アクセスポイント)、中継器、端末が送信する情報、および、各装置の動作について説明する。
 AP、中継器、端末は、通信相手とデータ伝送効率のよい通信を実現するために、例えば、図127の情報を送信する。
 例えば、AP、中継器、端末は、「複数変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図127に示す。なお、「(同時)」記載したが、「同時」であってもよいし、同時でなくてもよい。この点については、以降でも同様である。
 図127において、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701が存在するものとする。なお、「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701は、「複数変調信号による(同時)通信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を送信してもよい。
 ここで、capability fieldは、MACフレームにおける管理フレーム、制御フレーム、データフレームなどに含まれるフィールドであって、通信に関する能力又は形態(受信能力又は送信能力など)を通信相手に通知するためのフィールドである。
 そして、「APは「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を送信する」ことになる。
 同様に、「中継器は「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を送信する」ことになる。
 「端末は「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を送信する」ことになる。
 APは、中継器が送信した「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を受信する。そして、中継器は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 なお、APと端末が通信を行っている場合もある。この場合、以下のようになる。
 APは、端末が送信した「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を受信する。そして、APは、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数変調信号による(同時)通信対応に関する情報」12701を受信する。そして、端末は、この通信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の送信を行うことになる。
 また、以下であってもよい。
 例えば、AP、中継器、端末は、「複数変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図128に示す。
 図128において、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801が存在するものとする。なお、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801は、「複数変調信号による(同時)受信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801を送信してもよい。
 そして、例えば、AP、中継器、端末は、「複数変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報を送信するものとする。そのときの様子を図129に示す。
 図129において、横軸は時間であり、例えば、capability fieldを示しているものとする。そして、capability fieldの一部の情報として、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901が存在するものとする。なお、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901は、「複数変調信号による(同時)送信に対応しているか、対応していないか」を通知するための情報である。ただし、capability field以外で、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を送信してもよい。
 そして、APは、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を送信するとしてもよい。
 中継器は、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を送信するとしてもよい。
 端末は、「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801、「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を送信するとしてもよい。
 APは、中継器が送信した「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の送信を行うことになる。
 中継器は、端末が送信した「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801を受信する。そして、中継器は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、中継器が送信した「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を受信する。そして、端末は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の受信が必要であると判断する。
 APは、中継器が送信した「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を受信する。そして、APは、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、端末が送信した「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の受信が必要であると判断する。
 中継器は、APが送信した「複数変調信号による(同時)送信対応に関する情報」12901を受信する。そして、中継器は、この送信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号の受信が必要であると判断する。
 なお、APと端末が通信を行っている場合もある。この場合、以下のようになる。
 APは、端末が送信した「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801を受信する。そして、APは、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数周波数帯の変調信号の送信を行うことになる。
 端末は、APが送信した「複数変調信号による(同時)受信対応に関する情報」12801を受信する。そして、端末は、この受信に対応していることを知ると、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例などで記載したように、複数変調信号が端末に受信できるよう、変調信号の送信を行うことになる。
 なお、中継器による変調信号の中継方法は、実施の形態B1から実施の形態B10、および、その変形例の方法に限ったものではない。
 例えば、中継器は、第1の変調信号を受信し、第1の変調信号が使用している周波数と同じ周波数を用いて、第1の変調信号に相当する変調信号を送信してもよい。
 ただし、中継器は、第1の変調信号と第2の変調信号を受信し、中継する際、第1の変調信号に相当する第3の変調信号と第2の変調信号に相当する第4の変調信号を送信する際、第3の変調信号が使用する周波数帯と第4の変調信号が使用する周波数帯が異なる、または、第3の変調信号が使用するチャネルと第4の変調信号が使用するチャネルが異なるものとする。
 なお、通信装置が、通信相手からの上記capabilityを受信し、変調信号を送信する際、複数の変調信号の送信タイミングを知らせるためのトリガフレームを送信してもよい。例えば、通信相手は、このトリガフレームを受信することにより、複数変調信号の時間的な位置関係を知ることになる。
 (補足B5)
 実施の形態B1から実施の形態B10などの変形例について説明する。
 変形例の第1例を、図130を用いて説明する。図130において、他の図面と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 図130の特徴的な点は、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1、B102_2の中継器#2で構成された通信装置13001が存在する点である。
 通信装置13001内の、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信(バス接続、コネクタによる接続などであってもよい)であってもよいし、無線通信であってもよい。
 また、通信装置13001内の、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信(バス接続、コネクタによる接続などであってもよい)であってもよいし、無線通信であってもよい。
 通信装置13001が具備するB102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 同様に、通信装置13001が具備するB102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_2の中継器#2は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_2の中継器#2が送信する変調信号のフレーム構成の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 よって、B102_1の中継器#1は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。また、B102_2の中継器#2は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。
 例えば、通信装置13001が具備するB102_1の中継器#1が、一つ以上の端末に送信するデータは、通信装置13001が具備するアクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 また、通信装置13001が具備するB102_2の中継器#2が、一つ以上の端末に送信するデータは、通信装置13001が具備するアクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_2の中継器#2間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 本明細書で説明したように、図130におけるアクセスポイントB101を通信装置と呼んでもよいし、コントローラ、制御装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノードと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 また、B102_1の中継器#1を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 そして、B102_2の中継器#2を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 通信装置13001を、無線通信装置、アクセスポイント、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、コンピュータ、ノード、メッシュノード、携帯電話、スマートフォン、マスターアクセスポイントと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。
 次に、変形例の第2例を、図131を用いて説明する。図131において、他の図面と同様に動作するものについては、同一番号を付している。なお、図131は、図97に基づいている。
 図131の特徴的な点は、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1で構成された通信装置13101が存在している点である。
 通信装置13001内の、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信(バス接続、コネクタによる接続などであってもよい)であってもよいし、無線通信であってもよい。
 図131において、通信装置13101が具備するB101のアクセスポイントは、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B101のアクセスポイントは、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 同様に、通信装置13101が具備するB102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、変調信号を送信する。これにより、B102_1の中継器#1は、B103_1の端末#1、B103_2の端末#2、B103_3の端末#3のうち一つ以上の端末に対し、所望のデータを伝送することになる。このとき、B102_1の中継器#1が送信する変調信号のフレーム構成の詳細の例については、他の実施の形態で説明したとおりであり、ここでは説明を省略する。
 よって、アクセスポイントB100は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。また、B102_1の中継器#1は、変調信号を送信する際、例えば、OFDM、または、OFDMAを用いることになる。
 例えば、通信装置13101が具備するB102_1の中継器#1が、一つ以上の端末に送信するデータは、通信装置13101が具備するアクセスポイントB101から得ることになる。このとき、アクセスポイントB101、B102_1の中継器#1間の通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 本明細書で説明したように、図131におけるアクセスポイントB101を通信装置と呼んでもよいし、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、無線通信装置、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、マスターアクセスポイントと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 また、B102_1の中継器#1を通信装置と呼んでもよいし、アクセスポイント、基地局、無線通信装置、サーバ、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ノード、メッシュノード、スレーブアクセスポイント、コントローラ、制御装置と呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。呼び方の例については、本明細書で記載したとおりである。
 通信装置13101を、無線通信装置、アクセスポイント、コントローラ、制御装置、サーバ、基地局、コンピュータ、ノード、メッシュノード、携帯電話、スマートフォン、マスターアクセスポイントと呼んでもよい。呼び方はこれに限ったものではない。
 (補足B6)
 本明細書において、アクセスポイント、中継器、端末、通信装置と名付けて説明したが、呼び名はこれに限ったものではなく、アクセスポイント、中継器、端末、通信装置それぞれを、アクセスポイント、中継器、端末、通信装置、無線通信装置、制御装置、コントローラ、ゲートウェイ、ノード、メッシュノード、マスターアクセスポイント、スレーブアクセスポイント、放送局、基地局、コンピュータ、サーバ、携帯電話、スマートフォン、タブレット、テレビ、カメラなどと呼んでもよい。
 実施の形態B1から実施の形態B11、および、その変形例において、アクセスポイントが変調信号を送信する場合について説明を行った。このとき、アクセスポイントは、この変調信号を第1ビームとして送信し、また、これとは異なる変調信号を第2ビームとして送信し、第1ビームと第2ビームを同時に送信する時間が存在するようにしてもよい。なお、複数のビームを同時に送信する方法については、本明細書で説明したとおりとなる。
 実施の形態B1から実施の形態B11、および、その変形例において、中継器が変調信号を送信する場合について説明を行った。このとき、中継器は、この変調信号を第3ビームとして送信し、また、これとは異なる変調信号を第4ビームとして送信し、第3ビームと第4ビームを同時に送信する時間が存在するようにしてもよい。なお、複数のビームを同時に送信する方法については、本明細書で説明したとおりとなる。
 実施の形態B1から実施の形態B11、および、その変形例において、端末が変調信号を送信する場合について説明を行った。このとき、端末は、この変調信号を第5ビームとして送信し、また、これとは異なる変調信号を第6ビームとして送信し、第5ビームと第6ビームを同時に送信する時間が存在するようにしてもよい。なお、複数ビームを同時に送信する方法については、本明細書で説明したとおりとなる。
 実施の形態B1から実施の形態B11、および、その変形例において、通信装置が変調信号を送信する場合について説明を行った。このとき、通信装置は、この変調信号を第7ビームとして送信し、また、これとは異なる変調信号を第8ビームとして送信し、第7ビームと第8ビームを同時に送信する時間が存在するようにしてもよい。なお、複数ビームを同時に送信する方法については、本明細書で説明したとおりとなる。
 実施の形態1から実施の形態7、および、その変形例では、同じデータを複数ビームで送信する場合について説明したが、実施の形態B1から実施の形態B11、および、その変形例に適用する場合は、異なるデータを、複数ビームを用いて送信するだけでよい。
 実施の形態1から実施の形態7、および、その変形例では、1つの信号処理部が複数のビームを用いた送信または受信を行う場合を例に挙げて説明したが、複数の信号処理部を備えていてもよい。このとき、複数の信号処理部は独立に動作してもよいし、連携して動作してもよい。
 例えば、独立して動作する場合は、複数の信号処理部はそれぞれの異なるタイミングで信号が送受信される通信を並行して行う。
 複数の信号処理部は、上記の複数の動作のうち特定の動作のみが可能なように構成されていてもよいし、動作を切り替えることができるように構成されていてもよい。
 また、複数の信号処理部は、それぞれに固有の一または複数のアンテナを備えていてもよいし、複数の信号処理部により一または複数のアンテナを共有して用いてもよい。
 以上で説明した本開示は、例えば以下の態様を含む。
 本開示の一態様である第1の送信装置は、第1の端末宛てのデータを第1の端末に対して送信する第1の送信部と、第2の端末宛てのデータを他の送信装置に対して送信する第2の送信部と、を備え、第1の端末宛てのデータは、第1の周波数チャネルで送信される第1のOFDM信号に含まれる第1の周波数リソースで伝送されており、第2の端末宛てのデータは、他の送信装置が第1の周波数チャネルで送信する第2のOFDM信号に含まれる第2の周波数リソースで伝送されており、第1の周波数リソースを構成するサブキャリアは、第2の周波数リソースを構成するサブキャリアと異なり、第1のOFDM信号が送信される第1の期間は、第2のOFDM信号が送信される第2の期間と少なくとも一部が重複していており、第1のOFDM信号の第2の周波数リソースにはデータは格納されておらず、第2のOFDM信号の第1の周波数リソースにはデータは格納されていない。
 本開示の一態様である第2の送信装置は、上記第1の送信装置において、第1の送信部は、少なくとも一つの他の端末宛てのデータを第3のOFDM信号に格納して、第1の期間と少なくとも一部が重複する第2の期間に送信する。
 本開示の一態様である第3の送信装置は、上記第2の送信装置において、第3のOFDM信号の第1の周波数リソース及び第2の周波数リソースには、少なくとも一つの他の端末宛てのデータが格納されている。
 本開示の一態様である第4の送信装置は、上記第2の送信装置において、第3のOFDM信号の第1の周波数リソースには、少なくとも一つの他の端末宛てのデータが格納されており、第2の周波数リソースにはデータは格納されていない。
 本開示の一態様である第5の送信装置は、上記第1の送信装置において、第2の送信部は、他の送信装置に対して、第2のOFDM信号を送信するタイミングを指定する信号を送信する。
 本開示の一態様である第1の送信方法は送信装置が実施する送信方法であって、第1の端末宛てのデータを第1の端末に対して送信し、第2の端末宛てのデータを他の送信装置に対して送信し、第1の端末宛てのデータは、第1の周波数チャネルで送信される第1のOFDM信号に含まれる第1の周波数リソースで伝送されており、第2の端末宛てのデータは、他の送信装置が第1の周波数チャネルで送信する第2のOFDM信号に含まれる第2の周波数リソースで伝送されており、第1の周波数リソースを構成するサブキャリアは、第2の周波数リソースを構成するサブキャリアと異なり、第1のOFDM信号が送信される期間は、第2のOFDM信号が送信される期間と少なくとも一部が重複していている、第1のOFDM信号の第2の周波数リソースにはデータは格納されておらず、第2のOFDM信号の第1の周波数リソースにはデータは格納されていない。
 なお、上記の態様の説明では「周波数リソースにデータが格納されている」、または「周波数リソースにデータが格納されていない」と説明したが、以下のように言いかえてもよい。例えば、「周波数リソースにデータを変調して生成された変調信号がマッピングされている」、または「波数リソースにデータを変調して生成された変調信号がマッピングされていない」と説明してもよいし、「周波数リソースのサブキャリアにデータを変調して生成された変調信号がマッピングされている」、または「周波数リソースのサブキャリアにデータを変調して生成された変調信号がマッピングされていない」と説明してもよい。
 なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。ここで、上記各実施の形態のシステム又は装置などを実現するソフトウェアは、例えば次のようなプログラムである。
 (補足B7)
 (1)図132A、図132Bおよび図132Cのようなシステムにおける、特に、中継器の構成に関する発明について、図132A、図132Bおよび図132Cにおける中継器の構成の一例が図133となる。つまり、中継器13201は、一つ以上のアクセスポイントと通信を行う。そして、中継器13201は、アクセスポイントが送信した変調信号に相当する信号を端末B103に送信する。また、中継器13201は、端末B103が送信した変調信号に相当する信号をアクセスポイントに送信する。
 このとき、一つ以上のアクセスポイントと中継器13201の通信では図に示すように、第Aの周波数帯と第Bの周波数帯を使用する。また、端末B103と中継器の通信では図に示すように第Aの周波数帯と第Bの周波数帯を使用する。
 中継器13201は、アクセスポイントが送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信すると、第Bの周波数帯に変換し、変調信号を端末B103に送信する。中継器13201は、アクセスポイントが送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信すると、第Aの周波数帯に変換し、変調信号を端末B103に送信する。
 中継器13201は、端末B103が送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信すると、第Bの周波数帯に変換し、変調信号をアクセスポイントに送信する。中継器13201は、端末が送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信すると、第Aの周波数帯に変換し、変調信号をアクセスポイントに送信する。
 なお、これら点については、他の実施の形態でも説明を行っている。
 中継器13201は、例えば、図133の構成であるものとする。このとき、第1の構成として、図133の中継器の各部分は、図134、図135、図136及び図137の構成であるものとする。第2の構成として、図133の中継器の各部分は、図138、図139、図140及び図141の構成であるものとする。
 図133の第Aの周波数帯用の通信装置13303は、アクセスポイントと通信を行うための通信装置である。アンテナ13301は、アクセスポイントとの通信のための第Aの周波数帯の変調信号の送受信を行うためのアンテナである。
 第Bの周波数帯用の通信装置13305は、端末と通信を行うための通信装置である。アンテナ13307は、端末との通信のための第Bの周波数帯の変調信号の送受信を行うためのアンテナである。
 第Bの周波数帯用の通信装置13353は、アクセスポイントと通信を行うための通信装置である。アンテナ13351は、アクセスポイントとの通信のための第Bの周波数帯の変調信号の送受信を行うためのアンテナである。
 第Aの周波数帯の通信装置13355は、端末と通信を行うための通信装置である。アンテナ13357は、端末との通信のための第Aの周波数帯の変調信号の送受信を行うためのアンテナである。
 第Aの周波数帯用の通信装置13303は、アクセスポイントが送信した変調信号を受信し、一部のデータを第Aの周波数帯の通信装置13355へ伝送する(信号13311)。
 同様に、第Bの周波数帯用の通信装置13353は、アクセスポイントが送信した変調信号を受信し、一部のデータを第Bの周波数帯の通信装置13305へ伝送する(信号13361)。
 以下では、図134、図135、図136および図137の構成をもつ第1の構成の中継器、図138、図139、図140および図141の構成をもつ第2の構成の中継器について説明する。
 (1-1)図134、図135、図136および図137の構成をもつ第1の構成の中継器:
 「B101のアクセスポイント(図132Aのとき)(または、B101_1のアクセスポイント#1(図132B、図132Cのとき))が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」と「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」が異なるものとする。ただし、AとBは異なるものとする。なお、「B101のアクセスポイント(または、B101_1のアクセスポイント#1)が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」をSSID#X、「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」をSSID#Yとする。
 動作については、図134、図135、図136および図137で記載したとおりとなる。
 図134は、図133の第Aの周波数帯用通信装置13303関連の構成を示している。
 AP(アクセスポイント)が、第Aの周波数帯を用いで、データフレーム、MACフレームを送信した場合の動作例について説明する。なお、MACフレームについては、後で詳しく説明する。
 図134の第Aの周波数帯用送受信装置13403が、図133の第Aの周波数帯用の通信装置13303の一部に相当し、図134のアンテナ13401、13415が、図133のアンテナ13301に相当する。
 ここで、AP(アクセスポイント)の第Aの周波数帯を使用するときのSSIDをSSID#Xとする。
 信号線13404の一部は、図133に示される信号線13304の一部に相当する。
 信号線13411は、図133に示される信号線13304の一部に相当する。
 信号線13406は、図133に示される信号線13311に相当し、例えば、SSID#Xの情報を含む信号が流れる。
 アンテナ13401及び13415は、例えば、アクセスポイントと通信する。そして、図134のアンテナ13401において、APが第Aの周波数帯を用いて送信した、データフレーム、MACフレームを受信したものとする。
 SSID抽出部13405は、第Aの周波数帯における例えばデータフレーム、MACフレーム(例えば、beaconフレーム)などに含まれるSSID(Service Set ID(identifier))を抽出する。これにより、SSID#Xが得られる。ただし、SSID#Xを得ることができるフレームはBeaconフレームに限ったものではない。
 図134の信号13411は、図133の第Bの周波数帯の通信装置13305が、端末が送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信することにより得た信号となる。SSIDチェック部13412は、第Bの周波数帯における、端末が送信した例えば、MACフレームのプローブ要求(Probe Request)、アソシエーション要求(Association Request)などに含まれるSSID(このときのSSIDはSSID#Yとなる)を書き換える。したがって、信号13411にSSIDが含まれていたときは、SSIDチェック部13412に入力される信号のSSIDはSSID#Yであるが、SSIDチェック部13412通過後、SSIDはSSID#Xに置き換えられる。なお、フレームにSSIDが存在しない場合、SSIDチェック部13412は、動作せず、入力信号を出力信号(13413)とする。
 そして、第Aの周波数帯用送受信装置13403は、信号13413を入力とし、第Aの周波数帯の変調信号を生成し、第Aの周波数帯の変調信号はアンテナ13415から電波として出力される。
 図135は、図133の第Bの周波数帯用通信装置13353関連の構成を示している。
 APが、第Bの周波数帯を用いて、データフレーム、MACフレームを送信した場合の動作例について説明する。
 図135の第Bの周波数帯用の受信装置13503が、図133の第Bの周波数帯用の通信装置13353の一部に相当し、図135のアンテナ13501、13515が、図133のアンテナ13351に相当する。
 ここで、APの第Bの周波数帯を使用するときのSSIDをSSID#Yとする。
 信号線13504の一部は、図133に示される信号線13354の一部に相当する。
 信号線13511は、図133に示される信号線13354の一部に相当する。
 信号線13506は、図133に示される信号線13361に相当し、例えば、SSID#Yの情報を含む信号が流れる。
 アンテナ13501及び13515は、例えば、アクセスポイントと通信する。その場合、図135のアンテナ13501において、APが第Bの周波数帯を用いて送信した、データフレーム、MACフレームを受信する。
 SSID抽出部13505は、第Bの周波数帯における例えばデータフレーム、MACフレーム(例えば、beaconフレーム)などに含まれるSSID(Service Set ID(identifier))を抽出する。これにより、SSID#Yが得られる。ただし、SSID#Yを得ることができるフレームはBeaconフレームに限ったものではない。
 図135の信号13511は、図133の第Aの周波数帯の通信装置13555が、端末が送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信することにより得た信号である。SSIDチェック部13512は、第Aの周波数帯における、端末が送信した例えば、MACフレームのプローブ要求(Probe Request)、アソシエーション要求(Association Request)などに含まれるSSID(このときのSSIDはSSID#Xとなる)を書き換える。したがって、信号13511にSSIDがふくまれていたときは、SSIDチェック部13512に入力されるSSID#Xであるが、SSIDチェック部13512通過後、SSIDはSSID#Yに置き換えられる。なお、フレームにSSIDが存在しない場合、SSIDチェック部13512は、動作せず、入力信号を出力信号(13513)とすることになる。
 そして、第Bの周波数帯用送受信装置13503は、信号13513を入力とし、第Bの周波数帯の変調信号を生成し、第Bの周波数帯の変調信号はアンテナ13515から電波として出力される。
 図136は、図133の第Bの周波数帯用通信装置13305関連の構成を示している。
 信号線13601は、図133に示される信号線13304の一部に相当し、また、図134に示される信号線13404に相当する。
 信号線13613は、図133に示される信号線13304に相当し、また、図134に示される信号線13411に相当する。信号線13602は、図133に示される信号線13361に相当し、また、図135に示される信号線13506に相当する。アンテナ13607及び13611は、例えば、端末との間で信号の送受信を行う。このとき、端末との間で送受信される信号は第Bの周波数帯を使用している。SSIDチェック部13603は、APが第Aの周波数帯に送信した、例えば、MACフレームなどのフレームの、例えば、ビーコン、プローブ応答(Probe Response)、アソシエーション応答(Association Response)などに含まれるSSID(このときのSSIDはSSID#Xとなる。)を書き換える。したがって、信号13601にSSIDが含まれていたときは、SSIDチェック部13603に入力される信号のSSIDはSSID#Xであるが、SSIDチェック部13603通過後、SSIDはSSID#Yに置き換えられる。なお、SSIDチェック部13603は、フレームにSSIDが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(13604)とする。
 そして、第Bの周波数帯用送受信装置13605は、信号13604を入力とし、第Bの周波数帯の変調信号を生成し、第Bの周波数帯の変調信号はアンテナ13607から電波として出力される。
 また、アンテナ13611は、端末が送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信し、第Bの周波数帯用送受信装置13605は、この受信信号を処理し、信号13613を出力する。
 図137は、図133の第Aの周波数帯用通信装置13355関連の構成を示している。
 信号線13701は、図133に示される信号線13354の一部に相当し、また、図135に示される信号線13504に相当する。
 信号線13713は、図133に示される信号線13354に相当し、また、図135に示される信号線13511に相当する。
 信号線13702は、図133に示される信号線13311に相当し、また、図134に示される信号線13406に相当する。
 アンテナ13707及び13711は、例えば、端末と通信する。このとき、第Aの周波数帯を使用することになる。
 SSIDチェック部13703は、APが第Bの周波数帯に送信したMACフレームの例えば、ビーコン、プローブ応答(Probe Response)、アソシエーション応答(Association Response)などに含まれるSSID(このときのSSIDはSSID#Yとなる)を書き換える。したがって、信号13701にSSIDが含まれていたときは、SSIDチェック部13703に入力される信号のSSIDはSSID#Yであるが、SSIDチェック部13703通過後、SSIDはSSID#Xに置き換えられる。なお、SSIDチェック部13703は、フレームにSSIDが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(13704)とすることになる。
 そして、第Aの周波数帯用送受信装置13705は、信号13704を入力とし、第Aの周波数帯の変調信号を生成し、第Aの周波数帯の変調信号はアンテナ13707から電波として出力される。
 また、アンテナ13711は、端末が送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信し、第Aの周波数帯用送受信装置13705は、この受信信号を処理し、信号13713を出力する。
 (1-2)図138、図139、図140および図141の構成をもつ第2の構成の中継器:
 「B101のアクセスポイント(図132Aのとき)(または、B101_1のアクセスポイント#1(図132B、図132Cのとき))が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」と「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」が異なるものとする。ただし、AとBは異なるものとする。なお、「B101のアクセスポイント(または、B101_1のアクセスポイント#1)が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」をMACアドレスX、「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」をMACアドレスYとする。
 動作については、図138、図139、図140および図141で記載したとおりとなる。
 図138は、図133の第Aの周波数帯用通信装置13303関連の構成を示している。
 APが、第Aの周波数帯を用いて、データフレーム、MACフレームを送信した場合の動作例について説明する。なお、MACフレームについては、後で詳しく説明する。
 なお、図138において、図134と同様に動作するものには、同一番号を付しており、すでに説明を行っているので、ここでの説明は省略する。
 ここで、APの第Aの周波数帯を使用するときのMACアドレスをMACアドレス#Xとする。
 信号線13404の一部は、図133に示される信号線13304の一部に相当する。
 信号線13411は、図133に示される信号線13304の一部に相当する。
 信号線13802は、図133に示される信号線13311に相当し、例えば、MACアドレス#Xの情報を含む信号である。
 アンテナ13401及び13415は、例えば、アクセスポイントと通信する。そして、図138のアンテナ13401において、APが第Aの周波数帯を用いて送信した、データフレーム、MACフレームを受信したものとする。 MACアドレス抽出部13801は、第Aの周波数帯における例えばデータフレーム、MACフレーム(例えば、Beaconフレーム)などのSA(Source Address:送信元アドレス)を抽出することになる。これにより、MACアドレス#Xが得られる。ただし、MACアドレス#Xを得ることができるフレームはBeaconフレームに限ったものではない。図138の信号13411は、図133の第Bの周波数帯の通信装置13305が、端末が送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信することにより得た信号となる。MACアドレスチェック部13811は、第Bの周波数帯における、端末が送信した例えば、MACフレームのRTS、CTS、ACKフレーム、プローブ要求(Probe Request)、アソシエーション要求(Association Request)、データフレームなどに含まれるDA(Destination Address:宛先アドレス)(このときのDAはMACアドレス#Yとなる)を書き換える。したがって、信号13411にDAが含まれていたときは、MACアドレスチェック部13811に入力される信号のDAはMACアドレス#Yであるが、MACアドレスチェック部13811通過後、DAはMACアドレス#Xに置き換えられる。なお、MACアドレスチェック部13811は、フレームにDAが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(13812)とする。
 そして、第Aの周波数帯用送受信装置13403は、信号13812を入力とし、第Aの周波数帯の変調信号を生成し、第Aの周波数帯の変調信号はアンテナ13415から電波として出力される。
 図139は、図133の第Bの周波数帯用通信装置13353関連の構成を示している。
 APが、第Aの周波数帯を用いて、データフレーム、MACフレームを送信した場合の動作例について説明する。
 なお、図139において、図135と同様に動作するものには、同一番号を付しており、すでに説明を行っているので、ここでの説明は省略する。
 ここで、APの第Bの周波数帯を使用するときのMACアドレスをMACアドレス#Yとする。信号線13504の一部は、図133に示される信号線13354の一部に相当する。
 信号線13511は、図133に示される信号線13354の一部に相当する。
 信号線13902は、図133に示される信号線13361に相当し、例えば、MACアドレス#Yの情報を含む信号である。 アンテナ13501及び13515は、例えば、アクセスポイントと通信する。そして、図139のアンテナ13501において、APが第Bの周波数帯を用いて送信した、データフレーム、MACフレームを受信したものとする。 MACアドレス抽出部13901は、第Bの周波数帯における例えばデータフレーム、MACフレーム(例えば、Beaconフレーム)などのSA(Source Address:送信元アドレス)を抽出する。これにより、MACアドレス#Yが得られる。ただし、MACアドレス#Yを得ることができるフレームはBeaconフレームに限ったものではない。
 図139の信号13511は、図133の第Aの周波数帯の通信装置13355が、端末が送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信することにより得た信号である。MACアドレスチェック部13911は、第Aの周波数帯における、端末が送信した例えば、MACフレームのRTS、CTS、ACKフレーム、プローブ要求(Probe Request)、アソシエーション要求(Association Request)、データフレームなどに含まれるDA(Destination Address:宛先アドレス)(このときのDAはMACアドレス#Xとなる)を書き換える。したがって、信号13511にDAが含まれていたときは、MACアドレスチェック部13911に入力される信号のDAはMACアドレス#Xであるが、MACアドレスチェック部13911通過後、DAはMACアドレス#Yに置き換えられる。なお、MACアドレスチェック部13911は、フレームにDAが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(13912)とする。
 そして、第Bの周波数帯用送受信装置13503は、信号13912を入力とし、第Bの周波数帯の変調信号を生成し、第Bの周波数帯の変調信号はアンテナ13515から電波として出力される。
 図140は、図133の第Bの周波数帯用通信装置13305関連の構成を示している。
 信号線13601は、図133に示される信号線13304の一部に相当し、また、図138に示される信号線13404に相当する。
 信号線13613は、図133に示される信号線13304に相当し、また、図138に示される信号線13411に相当する。
 信号線14001は、図133に示される信号線13361に相当し、また、図139に示される信号線13902に相当する。
 アンテナ13607及び13611は、例えば、端末と通信する。このとき、第Aの周波数帯を使用することになる。
 MACアドレスチェック部14002は、APが第Aの周波数帯に送信した例えば、RTS、プローブ応答(Probe Response)、アソシエーション応答(Association Response)、データフレームなどに含まれるSA(Source Address:送信元アドレス)(このとき、SAはMACアドレス#Xとなる。)を書き換える。したがって、信号13601にSAが含まれていたときは、MACアドレスチェック部14002に入力される信号のSAはMACアドレス#Xであるが、MACアドレスチェック部14002通過後、SAはMACアドレス#Yに置き換えられている。なお、MACアドレスチェック部14002は、フレームにSAが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(14003)とする。
 そして、第Bの周波数帯用送受信装置13605は、信号14003を入力とし、第Bの周波数帯の変調信号を生成し、第Bの周波数帯の変調信号はアンテナ13607から電波として出力される。
 また、アンテナ13611は、端末が送信した第Bの周波数帯の変調信号を受信し、第Bの周波数帯用送受信装置13605は、この受信信号を処理し、信号13613を出力する。
 図141は、図133の第Aの周波数帯用通信装置13355関連の構成を示している。
 信号線13701は、図133に示される信号線13354の一部に相当し、また、図139に示される信号線13504に相当する。
 信号線13713は、図133に示される信号線13354に相当し、また、図139に示される信号線13511に相当する。
 信号線14101は、図133に示される信号線13311に相当し、また、図138に示される信号線13802に相当する。
 アンテナ13707及び13711は、例えば、端末と通信する。このとき、第Bの周波数帯を使用することになる。MACアドレスチェック部14102は、APが第Bの周波数帯に送信した例えば、RTS、プローブ応答(Probe Response)、アソシエーション応答(Association Response)、データフレームなどに含まれるSA(Source Address:送信元アドレス)を書き換える(このとき、SAはMACアドレス#Yとなる。)。したがって、信号13701にSAが含まれていたときは、MACアドレスチェック部14102に入力される信号のSAはMACアドレス#Yであるが、MACアドレスチェック部14102通過後、SAはMACアドレス#Xに置き換えられている。なお、MACアドレスチェック部14102は、フレームにSAが存在しない場合、動作せず、入力信号を出力信号(14103)とする。
 そして、第Aの周波数帯用送受信装置13705は、信号14103を入力とし、第Aの周波数帯の変調信号を生成し、第Aの周波数帯の変調信号はアンテナ13707から電波として出力される。
 また、アンテナ13711は、端末が送信した第Aの周波数帯の変調信号を受信し、第Aの周波数帯用送受信装置13705は、この受信信号を処理し、信号13713を出力する。
 (1-3)変形例
 「B101のアクセスポイント(または、B101_1のアクセスポイント#1)が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」と「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のSSID」が異なるものとする。ただし、AとBは異なるものとする。さらに、「B101のアクセスポイント(または、B101_1のアクセスポイント#1)が第Aの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」と「B101のアクセスポイント(または、B101_2のアクセスポイント#2)が第Bの周波数帯を用いて行う通信用のMACアドレス」が異なるものとする。
 この場合、図134の構成に対し、図138のMACアドレス抽出部13801、MACアドレスチェック部13811を追加した構成となる。
 また、図135の構成に対し、図139のMACアドレス抽出部13901、MACアドレスチェック部13911を追加した構成となる。
 そして、図136の構成に対し、図140のMACアドレスチェック部14002を追加した構成となる。
 また、図137の構成に対し、図141のMACアドレスチェック部14102を追加した構成となる。
 (1-4)変形例
 上記(1-1)、上記(1-2)および上記(1-3)において、第Aの周波数帯、第Bの周波数帯と記載して説明を行ったが、第Aの周波数帯を「第Cの周波数帯のMチャネル」第Bの周波数帯を「第Cの周波数帯のNチャネル」と置き換えて、上記(1-1)、上記(1-2)および上記(1-3)を実施しても、同様に実施することが可能である。
 (2):
 本開示において、MACアドレスを用いて説明を行っている部分があるが、MACアドレスの代わりに、BSSID(Basic Service Set ID(identifier))、DA(Destination Address(宛先アドレス))、SA(Source Address(送信元アドレス))を用いても同様に実施することが可能である。
 (3):
 端末が、中継器、アクセスポイントに対し、Capabilityのフレームを送信する場合のCapabilityのフレームとシステムの動作の一例について説明する。
 Capabilityのフレームには、以下のフレームが存在していてもよい。
・5GHz帯(第Aの周波数帯)の無線部の個数
・6GHz帯(第Bの周波数帯)の無線部の個数
 Capabilityのフレームが上記のデータを含む場合、上記のデータで通知された無線部の個数に基づき、アクセスポイント、中継器は、どの周波数帯、どのチャネルを用いて、通信を行うかを決定する。決定した通信方法の中に、本明細書で記載した通信方法が含まれていてもよい(例えば、マルチチャネルを用いた通信、マルチバンドを用いた通信)。
 なお、端末は、5GHz帯(第Aの周波数帯)の無線部の個数に関するcapability fieldを送信しなくてもよい。5GHz帯(第Aの周波数帯)の無線部の個数に関するcapability fieldを含まないCapabilityのフレームを受信した場合、例えば、アクセスポイント、中継器は、端末が備える5GHz帯(第Aの周波数帯)の無線部の個数は1であると解釈する。
 同様に、端末は、6GHz帯(第Bの周波数帯)の無線部の個数に関するcapability fieldを送信しなくてもよい。6GHz帯(第Bの周波数帯)の無線部の個数に関するcapability fieldを含まないCapabilityのフレームを受信した場合、例えば、アクセスポイント、中継器は端末が備える6GHz帯(第Bの周波数帯)の無線部の個数は1であると解釈する。
 なお、上記の説明では、5GHz帯(第Aの周波数帯)および6GHz帯(第Bの周波数帯)のそれぞれにおける無線部の個数を示すcapability fieldを送信する例を挙げて説明したが、capability field で通知される情報は異なっていてもよい。例えば、通信装置が送信するCapabilityのフレームは、当該通信装置が5GHz帯(第Aの周波数帯)および6GHz帯(第Bの周波数帯)のそれぞれにおいて同時に送受信できるストリームの数を示すcapability fieldを含んでいてもよい。また、別の例として、通信装置が送信するCapabilityのフレームは、当該通信装置が5GHz帯(第Aの周波数帯)および6GHz帯(第Bの周波数帯)のそれぞれにおいて同時に送信できるストリームの数及び受信できるストリームの数を示すcapability fieldを含んでいてもよい。
 (4)本開示で説明されているアクセスポイントの動作は、例えば、「放送局、基地局、端末、携帯電話(mobile phone)、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT(Internet of Things)機器等の通信機器・放送機器、eNB(e Node B)、gNB(g Node B)、PCell(Primary Cell)用のeNBまたはgNB、SCell(Secondary Cell)用のeNBまたはgNB、PSCell(Primary SCell)用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、中継器、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置によって実施され得る。
 そして、本開示で説明されている中継器の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置によって実施され得る。
 また、本開示で説明されている端末の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、中継器、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置によって実施され得る。
 (5)以下ではMACフレームの例について説明する。
 無線LANのMACフレームには、マネジメント(管理)フレーム、コントロール(制御)フレーム、データフレームがある。
 マネジメントフレームとして、例えば、ビーコンフレーム、Probe requestフレーム、Probe responseフレーム、Association requestフレーム、および、Association responseフレームがある。マネジメントフレームについて以下で説明する。
 IEEE 802.11のビーコンフレームの構成例は図142のとおりである。図142中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 ビーコンフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
・6バイトのBSSID(フィールド)
・2バイトのシーケンス制御(フィールド)
  以上がMACヘッダーとなる。また、以下も含まれている。
・可変長のフレーム本体(フィールド)
・4バイトのFCS(Frame Check Sequence)(フィールド)
・8バイトのタイムスタンプ(フィールド)
・2バイトのビーコン間隔(フィールド)
・2バイトのケーパビリティ(Capability)情報(フィールド)
・可変長のSSID(フィールド)
・7バイトのFH(Frequency Hopping)パラメータセット(フィールド)
・2バイトのDS(Direct Sequence)パラメータセット(フィールド)
・8バイトのCF(Contention Free)パラメータセット(フィールド)
・4バイトのIBSSパラメータセット(フィールド)
・可変長のTIM(Traffic Indication Map)(フィールド)
・可変長の国(フィールド)
・3バイトの電力制限(フィールド)
・6バイトのチャネル切り替え(フィールド)
・8バイトのクワィエット(フィールド)
・4バイトのTPC(Transmit Power Control)レポート(フィールド)
・可変長のERP(Effective Radiated Power)(フィールド)
・可変長の拡張サポートレート(フィールド)
・可変長のRSN(Robust Security Network)(フィールド)
 なお、一般的には、APが送信するビーコンフレームにおいて、「BSSID」はAPのBSSIDであり、「SSID」はAPのSSIDである。また、「DA」はオール1で構成され(ブロードキャストのため)、「SA」と「BSSID」はAPのMACアドレスとなる。
 IEEE 802.11のProbe requestフレームの構成例は図143のとおりである。図143中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 Probe requestフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
・6バイトのBSSID(フィールド)
・2バイトのシーケンス制御(フィールド)
 以上がMACヘッダーとなる。また、以下も含まれている。
・可変長のSSID(フィールド)
・可変長のサポートレート(フィールド)
 以上がフレーム本体であり、また、以下も含まれている。
・4バイトのFCS(フィールド)
 なお、一般的には、端末が送信するProbe requestフレームにおいて、「DA」はAPのMACアドレスであり、「SA」と「BSSID」は端末のMACアドレスとなる。一般的には「SSID」はAPのSSIDである。
 IEEE 802.11のProbe responseフレームの構成例は図144のとおりである。図144中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 Probe responseフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
・6バイトのBSSID(フィールド)
・2バイトのシーケンス制御(フィールド)
 以上がMACヘッダーとなる。また、以下も含まれている。
・可変長の本体(フィールド)
・4バイトのFCS(Frame Check Sequence)(フィールド)
・8バイトのタイムスタンプ(フィールド)
・2バイトのビーコン間隔(フィールド)
・2バイトのケーパビリティ(Capability)情報(フィールド)
・可変長のSSID(フィールド)
・7バイトのFH(Frequency Hopping)パラメータセット(フィールド)
・2バイトのDS(Direct Sequence)パラメータセット(フィールド)
・8バイトのCF(Contention Free)パラメータセット(フィールド)
・4バイトのIBSSパラメータセット(フィールド)
・可変長の国(フィールド)
・4バイトのFHホッピングパラメータ(フィールド)
・FHパターンテーブル(フィールド)
・3バイトの電力制限(フィールド)
・6バイトの可変長チャネル切り替え(フィールド)
・8バイトのクワィエット(フィールド)
・4バイトのTPC(Transmit Power Control)レポート(フィールド)
・可変長のERP(Effective Radiated Power)(フィールド)
・可変長の拡張サポートレート(フィールド)
・可変長のRSN(Robust Security Network)(フィールド)
 なお、一般的には、APが送信するProbe responseフレームにおいて、「DA」は端末のMACアドレスであり、「SA」と「BSSID」はAPのMACアドレスとなる。一般的には「SSID」はAPのSSIDである。
 IEEE 802.11のAssociation requestフレームの構成例は図145のとおりである。図145中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 Association requestフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
・6バイトのBSSID(フィールド)
・2バイトのシーケンス制御(フィールド)
 以上がMACヘッダーとなる。また、以下も含まれている。
・2バイトのケーパビリティ(Capability)情報(フィールド)
・2バイトのリッスン間隔(フィールド)
・可変長のSSID(フィールド)
・可変長のサポートレート(フィールド)
 以上がフレーム本体であり、また、以下も含まれている。
・4バイトのFCS(フィールド)
 なお、一般的には、端末が送信するAssociation requestフレームにおいて、「DA」はAPのMACアドレスであり、「SA」と「BSSID」は端末のMACアドレスとなる。一般的には「SSID」はAPのSSIDである。
 IEEE 802.11のAssociation responseフレームの構成例は図146のとおりである。図146中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 Association responseフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
・6バイトのBSSID(フィールド)
・2バイトのシーケンス制御(フィールド)
 以上がMACヘッダーとなる。また、以下も含まれている。
・2バイトのケーパビリティ(Capability)情報(フィールド)
・2バイトの状態コード(フィールド)
・2バイトのアソシエーション識別子(フィールド)
・可変長のサポートレート(フィールド)
 以上がフレーム本体であり、また、以下も含まれている。
・4バイトのFCS(フィールド)
 なお、一般的には、APが送信するAssociation responseフレームにおいて、「DA」は端末のMACアドレスであり、「SA」と「BSSID」はAPのMACアドレスとなる。
 また、コントロールフレームとして、例えば、RTSフレーム、CTSフレームおよびACKフレームがある。
 IEEE 802.11のRTSフレームの構成例は図147のとおりである。図147中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 RTSフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
・6バイトのSA(送信元アドレス)(フィールド)
 IEEE 802.11のCTSフレームの構成例は図148のとおりである。図148中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 CTSフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
 IEEE 802.11のACKフレームの構成例は図149のとおりである。図149中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 ACKフレームには、例えば以下が含まれている。
・2バイトのフレーム制御(フィールド)
・2バイトのデュレーション(フィールド)
・6バイトのDA(宛先アドレス)(フィールド)
 また、IEEE802.11のデータフレームの構成例は図150のとおりである。図150中の数値は、下に記載されているフィールドのデータ長を示しており、単位はバイトである。
 表1は、データフレームのアドレスフィールドの使用法である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 なお、表1において、IBSSはIndependent Basic Service Set、APはアクセスポイント(Access Point)、WDSはWireless Distribution System、DSはディストリブューションシステム(Distribution System)、BSSIDはBasic Service Set ID (ID: identifier)、DAは宛先アドレス(Destination Address)、SAは送信元アドレス(Source Address)、RAは受信機アドレス(Receiver Address)、TAは送信機アドレス(Transmitter Address)である。
 次に、BSSIDとSSID(Service Set ID)について説明する。
 BSSID:
 インフラストラクチャネットワークでは、BSSIDは、アクセスポイントの無線インターフェースのMACアドレスである。アドホックネットワークでは、BSSIDをランダムに生成し、Universal/Localビットを1にする。
 SSID:
 通常の48ビットの識別子よりも、大きな識別子(0から32バイト)
 (補足B8)
 本開示において、例えば、図84から図150を用いた説明において、アクセスポイントと中継機#1の間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。同様に、アクセスポイントと中継器#2の間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。
 また、すでに記載したように、本開示における中継器の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置によって実施され得る。
 上述した複数の構成例に含まれる構成の一例について説明する。例えば、図84、図111、図116、図122、図123、図130において、中継器#1をgNB、通信装置とし、さらに、中継器#2をgNB、通信装置とすると、端末が2つのgNB、通信装置と通信を行うシステムとなる。この場合、図84、図111、図116、図122、図123、図130はmultiple TRP(TX/RX point)を実施するシステムであり、図84、図111、図116、図122、図123、図130を用いた説明はmultiple TRP(TX/RX point)における動作の一例である。なお、TXは、transmitterであり、RXは、receiverである。
 また、例えば、図42、図88、図113A、図113Bのようなフレーム構成の変調信号を、二つの通信装置(gNB、中継器)が端末に送信した場合、二つの通信装置(gNB、中継器)は、互いに異なる二つの周波数帯、または、2つのチャネルを用いて変調信号を送信する。すなわち、二つの通信装置(gNB、中継器)は、FDM(Frequency Division Multiplexing)を行っていると考えることができる。具体的には、中継器#1は、第1の周波数を用いてフレームを端末に送信し、中継器#2は、第2の周波数を用いてフレームを端末に送信する。
 なお、二つの通信装置(gNB、中継器)がFDMを行う方法は、これまで説明した方法に限ったものではない。以下では、二つの通信装置(gNB、中継器)がFDMを行う方法の別の例を説明する。
 例えば、二つの通信装置(gNB、中継器)が送信する変調信号は、図151A、図151Bのようなフレーム構成であってもよい。なお、図151A、図151Bともに、第1時間におけるフレーム構成を示している。また、図151A、図151Bのフレーム構成は、第1キャリア群、第2キャリア群、第3キャリア群、第4キャリア群の複数のキャリア群を含む。なお、キャリア群のそれぞれは、複数キャリアで構成されているものとするが、1キャリアであってもよい。また、図151A、図151Bでは、周波数軸方向に第1キャリア群、第2キャリア群、第3キャリア群、第4キャリア群の4つのキャリア群を含む構成について示しているが、キャリア群の数は4に限られない。例えば、キャリア群の数は2、3のいずれかであってもよいし、5以上であってもよい。
 図151Aは、中継器#1(gNB、通信装置などであってもよい)が送信する変調信号のフレーム構成の一例である。図151Aにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数である。
 図151Aでは、中継器#1は第「奇数」番目のキャリア群を用いて、フレームを送信する。
 図151Bは、中継器#2(gNB、通信装置などであってもよい)が送信する変調信号のフレーム構成の一例である。図151Bにおいて、横軸は時間であり、縦軸は周波数である。
 図151Bでは、中継器#2は第「偶数」番目のキャリア群を用いて、フレームを送信するものとする。
 以上のようにフレームを送信することで、マルチパスの悪影響を軽減することができ、また、周波数ダイバーシチ、空間ダイバーシチのゲインを得ることができる可能性が高くなるという効果を得ることができる。
 なお、図111、図116、図122、図123、図130のように、中継器#1、中継器#2が複数の端末宛のフレームを伝送するOFDMAを行っている際に、図151A、図151Bのフレームを適用してもよい。したがって、中継器#1は一つ以上の端末と通信を行っており、中継器#2は一つ以上の端末と通信を行っていてもよい。
 なお、例えば、中継器#1、中継器#2が第1の端末、第2の端末と通信を行う際、「中継器#1が第1の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」と「中継器#2が第1の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」は、例えば、異なっているものとする。同様に、「中継器#1が第2の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」と「中継器#2が第2の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」は、例えば、異なっているものとする。そして、中継器#1が第1の端末宛に送信するフレーム構成が図151Aであり、中継器#2が第1の端末宛に送信するフレーム構成が図151Bとなる。
 ただし、OFDMAを用いたときの、中継器#1の各端末に送信する変調信号のフレーム構成、中継器#2の各端末に送信する変調信号のフレーム構成は上述の例に限ったものではない。
 また、上述では、OFDMAの場合について説明したが、OFDMAのかわりに他のマルチキャリア伝送方式を適用してもよく、例えば、シングルキャリア伝送方式の変調信号を複数使用することで、マルチキャリア伝送を実現してもよい。
 さらに、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームに含まれているデータの一部が、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームに含まれていてもよい。このようにすることで、第1端末における受信品質を向上させてURLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications)を実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。また、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよいし、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよい。これにより、第1端末における受信品質を向上させてURLLCを実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。
 なお、上述の説明において、プリアンブルと記載して説明を行っているが、呼び名はこれに限ったものではない。例えば、プリアンブルは、例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、DMRS(Demodulation Reference Signals)などで構成されているシンボルであってもよい。また、データシンボルには、CSI-RS(Channel State Information Reference Signals)、TRS(Tracking Reference Signals)、PT-RS(Phase Tracking Reference Signals)などのRS(Reference Signals)が含まれていてもよい。
 (補足B9)
 本開示において、例えば、図84から図150を用いた説明において、アクセスポイント、中継機#1間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。同様に、アクセスポイント、中継器#2間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。
 また、すでに記載したように、本開示における中継器の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置によって実施され得る。
 上述した複数の構成例に含まれる構成の一例について説明する。例えば、図84、図111、図116、図122、図123、図130において、中継器#1をgNB、通信装置とし、さらに、中継器#2をgNB、通信装置とすると、端末が、2つのgNB、通信装置と通信を行うシステムとなる。この場合、図84、図111、図116、図122、図123、図130はmultiple TRP(TX/RX point)を実施するシステムであり、図84、図111、図116、図122、図123、図130を用いた説明はmultiple TRP(TX/RX point)における動作の一例である。
 また、例えば、図42、図43、図63、図88、図90、図113A、図113Bのようなフレーム構成の変調信号を、二つの通信装置(gNB、中継器)が端末に送信した場合、中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)が端末に送信する周波数帯域と中継器#2(gNB、通信装置)が端末に送信する周波数帯域が、同一であってもよいし、異なっていてもよいし、一部が重複する周波数帯域を使用してもよい。そして、中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)が端末に送信する周波数帯域と中継器#2(gNB、通信装置)が端末に送信する周波数帯域が同一である場合、中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)と中継器#2(gNB、通信装置)は、TDM(Time Division Multiplexing)およびSDM(Space Division Multiplexing)を実施して端末と通信する。
 二つの通信装置(gNB、中継器)がTDMを行う方法の例について説明する。
 特に、図63で説明したように、複数の通信装置(gNB、中継器であってもよい)が、時間分割を行い、フレーム、変調信号を送信してもよい。例えば、この点について、図84、図111、図116、図122、図123、図130の中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)、中継器#2(gNB、通信装置であってもよい)が実施した場合の例を説明する。具体的には、図63と図90を組み合わせたフレームを考える。
 中継器#1は、第X1時間にプリアンブルB501_1、第X2時間に制御情報シンボルB502_1、第X3時間にデータシンボルB503_1を端末に送信する。
 また、中継器#2は、第X4時間にプリアンブルB501_2、第X5時間に制御情報シンボルB502_2、第X6時間にデータシンボル503_2を端末に送信する。
 このとき、図90に示すように、「中継器#1の送信時間である「第X1時間、第X2時間、第X3時間」で構成される時間区間」と「中継器#2の送信時間である「第X4時間、第X5時間、第X6時間」で構成される時間区間」は異なる。したがって、図63を用いて説明したように、図90のフレーム構成において、中継器#1が送信に使用する周波数と中継器#2が送信に使用する周波数が同じ場合、TDMを実施していることになる。
 以上のようにフレームを送信することで、時間ダイバーシチ、空間ダイバーシチのゲインを得ることができる可能性が高くなるという効果を得ることができる。
 なお、図111、図116、図122、図123、図130のように、中継器#1、中継器#2が複数の端末宛のフレームを伝送していてもよい。なお、OFDMAを行っている際に、図90のフレームを適用してもよい。この場合、中継器#1は図90の中継器#1送信フレームを用いて一つ以上の端末と通信を行うことが可能であり、中継器#2は一つ以上の端末と通信を行うことが可能である。
 このとき、例えば、中継器#1、中継器#2が第1の端末、第2の端末と通信を行っている際、「中継器#1が第1の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」と「中継器#2が第1の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」が互いに異なるものとする。同様に、「中継器#1が第2の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」と「中継器#2が第2の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」が互いに異なるものとする。
 ただし、OFDMAを用いたときの、中継器#1の各端末に送信する変調信号のフレーム構成、中継器#2の各端末に送信する変調信号のフレーム構成は、本明細書の例に限ったものではない。
 また、上述では、OFDMAの場合について説明したが、OFDMAのかわりに他のマルチキャリア伝送方式を適用してもよい。例えば、シングルキャリア伝送方式の変調信号を複数使用することで、マルチキャリア伝送を実現してもよい。なお、複数のシングルキャリア伝送方式の変調信号を用いたマルチキャリア伝送の実現については、本開示におけるマルチキャリア伝送に関する任意の説明に対して適用することが可能である。
 さらに、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームに含まれているデータの一部が、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームに含まれていてもよい。このようにすることで、第1端末における受信品質を向上させてURLLCを実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。また、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよいし、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよい。これにより、第1端末における受信品質を向上させてURLLCを実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。
 なお、上述の説明において、プリアンブルと記載してフレーム構成の説明を行っているが、プリアンブルの呼び名はこれに限ったものではない。例えば、プリアンブルは、例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、DMRS(Demodulation Reference Signals)などで構成されているシンボルであってもよい。また、データシンボルには、CSI-RS(Channel State Information Reference Signals)、TRS(Tracking Reference Signals)、PT-RS(Phase Tracking Reference Signals)などのRSが含まれていてもよい。
 本開示において、例えば、図84から図150を用いた説明において、アクセスポイントと中継機#1の間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。同様に、アクセスポイントと中継器#2の間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。
 また、すでに記載したように、本開示における中継器の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置の動作によって実施され得る。
 上述した複数の構成例に含まれる構成の一例について説明する。例えば、図84、図111、図116、図122、図123、図130において、中継器#1をgNB、通信装置とし、さらに、中継器#2をgNB、通信装置とすると、端末は、2つのgNB、通信装置と通信を行うシステムとなる。この場合、図84、図111、図116、図122、図123、図130はmultiple TRP(TX/RX point)を実施するシステムであり、図84、図111、図116、図122、図123、図130を用いた説明はmultiple TRP(TX/RX point)における動作の一例である。なお、TXは、transmitterであり、RXは、receiverである。
 二つの通信装置(gNB、中継器)がSDM(Space Division Multiplexing)を行う方法の例について説明する。
 例えば、図88で説明したように、複数の通信装置(gNB、中継器であってもよい)が、SDMを行い、フレーム、変調信号を送信してもよい。例えば、この点については、図84、図111、図116、図122、図123、図130の中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)、中継器#2(gNB、通信装置であってもよい)が実施した場合の例を説明する。
 中継器#1は、第X1時間にプリアンブルB501_1、第X2時間に制御情報シンボルB502_1、第X3時間にデータシンボルを端末に送信する。
 また、中継器#2は、第X1時間にプリアンブルB501_2、第X2時間に制御情報シンボルB502_2、第X3時間にデータシンボルB503_2を端末に送信する。
 このとき、図88に示すように、「中継器#1の送信時間である「第X1時間、第X2時間、第X3時間」で構成される時間区間」と「中継器#2の送信時間である「第X1時間、第X2時間、第X3時間」で構成される時間区間」は同じである。そして、中継器#1がフレームを送信するのに使用する周波数帯域と中継器#2がフレームを送信するのに使用する周波数帯域が同じであるとする。この場合、SDMを実施していることになる。なお、端末は複数のアンテナで中継器#1と中継器#2が送信したフレームの変調信号を受信することが好適であるが、これに限ったものではない。
 以上のようにフレームを送信することで、時間ダイバーシチ、空間ダイバーシチのゲインを得ることができる可能性が高くなるという効果を得ることができる。
 なお、図111、図116、図122、図123、図130のように中継器#1、中継器#2が複数の端末宛のフレームを伝送してもよい。なお、OFDMAを行っている際に、図88のフレームを適用してもよい。したがって、中継器#1は一つ以上の端末と通信を行っており、中継器#2は一つ以上の端末と通信を行っていてもよい。
 このとき、例えば、中継器#1、中継器#2が第1の端末、第2の端末と通信を行っている際、「中継器#1が第1の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」と「中継器#2が第1の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」が同じであり、「中継器#1が第1の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」と「中継器#2が第1の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」が同じであるものとする。同様に、「中継器#1が第2の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」と「中継器#2が第2の端末宛に送信するフレームが使用する時間領域(時間区間)」が同じであり、「中継器#1が第2の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」と「中継器#2が第2の端末宛に送信するフレームが使用する周波数」が同じであるものとする。
 ただし、OFDMAを用いたときの、中継器#1の各端末に送信する変調信号のフレーム構成、中継器#2の各端末に送信する変調信号のフレーム構成は、本明細書の例に限ったものではない。
 また、上述では、OFDMAの場合について説明したが、OFDMAのかわりに他のマルチキャリア伝送方式を適用してもよく、例えば、シングルキャリア伝送方式の変調信号を複数使用することで、マルチキャリア伝送を実現してもよい。なお、複数のシングルキャリア伝送方式の変調信号を用いたマルチキャリア伝送の実現については、本開示におけるマルチキャリア伝送に関する任意の説明に対して適用することが可能である。
 さらに、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームに含まれているデータの一部が、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームに含まれていてもよい。このようにすることで、第1端末における受信品質を向上させてURLLCを実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。また、中継器#1が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよいし、中継器#2が送信する第1端末宛のフレームを用いて、複数回、同一のデータを送信(Repetition)してもよい。これにより、第1端末における受信品質を向上させてURLLCを実現するシステムおよび通信方法を提供してもよい。
 なお、上述の説明において、プリアンブルと記載して説明を行っているが、呼び名はこれに限ったものではない。例えば、プリアンブルは、例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、DMRS(Demodulation Reference Signals)などで構成されているシンボルであってもよい。また、データシンボルには、CSI-RS(Channel State Information Reference Signals)、TRS(Tracking Reference Signals)、PT-RS(Phase Tracking Reference Signals)などのRSが含まれていてもよい。
 (補足B10)
 補足B8、補足B9において、以下のように記載を行った。
 「なお、上述の説明において、プリアンブルと記載して説明を行っているが、呼び名はこれに限ったものではない。例えば、プリアンブルは、例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、DMRS(Demodulation Reference Signals)などで構成されているシンボルであってもよい。また、データシンボルには、CSI-RS(Channel State Information Reference Signals)、TRS(Tracking Reference Signals)、PT-RS(Phase Tracking Reference Signals)などのRSが含まれていてもよい。」
 この点についての変形例を説明する。
 例えば、中継器#1(gNB、通信装置であってもよい)、および、中継器#2(gNB、通信装置であってもよい)が、図88、図89、図90のようにフレームを送信しているものとする。ただし、以降の説明においては、図88、図89、図90におけるプリアンブルB501_1がPDCCHである場合について説明するため、以降の説明では、「B501_1のPDCCH」と呼ぶことにする。同様に、以降の説明においては、図88、図89、図90におけるプリアンブルB501_2がPDCCHである場合ついて説明するため、以降の説明では、「B501_2のPDCCH」と呼ぶことにする。このとき、以下の場合を適用してもよい。
 ケース1:
 図88、図89、図90のように、中継器#1がB501_1のPDCCHを送信し、中継器#2がB501_2のPDCCHを送信するものとする。このとき、B501_1のPDCCHは、DCI(Downlink Control Information)#1を含むものとする。そして、B501_2のPDCCHは、DCI#2を含むものとする。
 ケース2:
 図88、図89、図90のように、中継器#1がB501_1のPDCCHを送信し、中継器#2がB501_2のPDCCHを送信するものとする。このとき、B501_1のPDCCHは、DCI(Downlink Control Information)#1を含むものとする。そして、B501_2のPDCCHは、DCI#1を含むものとする。
 ケース3:
 図88、図89、図90のように、中継器#1がB501_1のPDCCHを送信し、中継器#2がB501_2のPDCCHを送信するものとする。このとき、B501_1のPDCCHは、DCI(Downlink Control Information)#1を含むものとする。そして、B501_2のPDCCHは、DCIを含まないものとする。
 ケース4:
 図88、図89、図90のように、中継器#1がB501_1のPDCCHを送信し、中継器#2はB501_2のPDCCHを送信しないものとする。このとき、B501_1のPDCCHは、DCI(Downlink Control Information)#1を含むものとする。
 ケース5:
 図88、図89、図90のように、中継器#1はB501_1のPDCCHを送信しないものとし、中継器#2がB501_2のPDCCHを送信するものとする。このとき、B501_2のPDCCHは、DCI#2を含むものとする。
 なお、TDM、FDM、SDMを用いた送信方法については、補足B8、補足B9で説明したとおりである。
 また、本説明において、プリアンブルをPDCCHとして説明を行ったが、PDCCHのフレームにおける配置は、図88、図89、図90の例に限ったものではなく、周波数―時間軸において、どのように配置してもよく(時間軸方向、周波数方向にどのように配置してもよい)、また、時間軸において、時間軸方向にどのように配置してもよい。
 これにより、multiple TRPの送信を好適に実施することが可能であるという効果を得ることができる。
 (補足B11)
 本開示において、例えば、図84から図150を用いた説明において、アクセスポイント、中継機#1間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。同様に、アクセスポイント、中継器#2間の通信は、有線通信でもよいし、無線通信でもよいことを記載した。
 また、すでに記載したように、本開示における中継器の動作は、例えば、「放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT機器等の通信機器・放送機器、eNB、gNB、PCell用のeNBまたはgNB、SCell用のeNBまたはgNB、PSCell用のeNBまたはgNB、Master eNBまたはgNB、Secondary eNBまたはgNB、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット」などの任意の機器が具備する通信装置の動作によって実施され得る。
 上述した複数の構成例に含まれる構成の一例について説明する。例えば、図84、図111、図116、図122、図123、図130において、中継器#1をgNB、通信装置とし、さらに、中継器#2をgNB、通信装置とすると、端末は、2つのgNB、通信装置と通信を行うシステムとなる。この場合、図84、図111、図116、図122、図123、図130はmultiple TRP(TX/RX point)を実施するシステムであり、図84、図111、図116、図122、図123、図130を用いた説明はmultiple TRP(TX/RX point)における動作の一例である。
 図84、図116、図122、図123、図130において、アクセスポイントをgNB、または、通信装置と考える。ただし、以降では、アクセスポイントと呼ぶ。また、中継器#1をgNB、または、通信装置と考える。だたし、以降では、中継器#1と呼ぶ。さらに、中継器#2をgNB、または、通信装置と考える。ただし、以降では、中継器#2と呼ぶ。
 このとき、アクセスポイントが中継器#1にフレームを送信するときの周波数とアクセスポイントが中継器#2にフレームを送信するときの周波数は同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 また、アクセスポイントが中継器#1にフレームを送信するときの周波数帯域と中継器#1が端末にフレームを送信するときの周波数帯域は同一であってもよいし、異なっていてもよい。同様に、アクセスポイントが中継器#2にフレームを送信するときの周波数帯域と中継器#2が端末にフレームを送信するときの周波数帯域は同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 すなわち、このプログラムは、コンピュータに、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムの制御方法であって、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する制御方法を実行させるプログラムを含む。
 また、このプログラムは、コンピュータに、通信システムと無線通信する端末の制御方法であって、前記通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、前記制御方法は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信する制御方法を実行させるプログラムを含む。
 以上、一つまたは複数の態様に係る通信システムなどについて、実施の形態に基づいて説明したが、本明細書で開示されている発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
 本開示は、通信システムにおいて有用である。
 700     基地局
 701     アンテナ
 702,703 送信ビーム
 704     端末
 705,706 受信指向性
 1501,1503,1510,1512  アンテナ
 1502,1511  受信信号
 1504,1513  送信信号
 1505  第1の送受信装置
 1506,1515  受信データ
 1507,1516  送信データ
 1508  共有情報生成部
 1509  情報
 1514  第2の送受信装置
 1601,1602  フレーム
 1651,1652,1661,1662  グラフ
 1801  受光部
 1803  発光部
 1901,1902,1903,1904,2001,2002,2003,2004,2101  送信
 4501  屋外ゲートウェイ
 4501a,4501b,4502a,4502b  通信IF
 4501c  無線受電部
 4502  屋内ゲートウェイ
 4502c  受電部
 4502d  無線給電部
 4503  屋外ネットワーク
 4504  屋内ネットワーク
 4800A,4800B,4800C  中継器
 4810  エッジノード
 B100  データ
 B101  アクセスポイント
 B102_1  中継器#1
 B102_2  中継器#2
 B103  端末
 BS  通信システム

Claims (9)

  1.  アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムであって、
     前記アクセスポイントは、
     第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、
     前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、
     前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する
     通信システム。
  2.  前記第3のチャネルは、前記第2のチャネルと同じチャネルであり、
     前記第4のチャネルは、前記第1のチャネルと同じチャネルである
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第1の通信装置と前記第2の通信装置とは、一の筐体内に配置されている
     請求項1又は2に記載の通信システム。
  4.  前記アクセスポイントは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)による多重アクセスを用いて、前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置と通信する
     請求項1~3のいずれか1項に記載の通信システム。
  5.  前記端末は、複数の端末を含み、
     前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置の少なくとも一方は、OFDMAによる多重アクセスを用いて、前記複数の端末と通信する
     請求項1~4のいずれか1項に記載の通信システム。
  6.  前記アクセスポイントは、一のデータを、前記第1の通信装置及び前記第2の通信装置それぞれに送信し、
     前記第1の通信装置は、前記一のデータを受信した場合に、受信した前記一のデータを前記端末に送信し、
     前記第2の通信装置は、前記一のデータを受信した場合に、受信した前記一のデータを前記端末に送信する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の通信システム。
  7.  通信システムと無線通信する端末であって、
     前記通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、
     前記アクセスポイントは、
     第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、
     前記端末は、
     前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、
     前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信する
     端末。
  8.  アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、端末と無線通信する通信システムの制御方法であって、
     前記アクセスポイントは、第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、
     前記第1の通信装置は、前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記端末と無線通信し、
     前記第2の通信装置は、前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記端末と無線通信する
     制御方法。
  9.  通信システムと無線通信する端末の制御方法であって、
     前記通信システムは、アクセスポイントと、第1の通信装置と、第2の通信装置とを備え、
     前記アクセスポイントは、
     第1の周波数帯に含まれる少なくとも第1のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、かつ、前記第1の周波数帯とは異なる第2の周波数帯に含まれる少なくとも第2のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信し、
     前記制御方法は、
     前記第2の周波数帯に含まれる少なくとも第3のチャネルで前記第1の通信装置と無線通信し、
     前記第1の周波数帯に含まれる少なくとも第4のチャネルで前記第2の通信装置と無線通信する
     制御方法。
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