WO2020175054A1 - 通信装置並びにその通信方法、情報処理装置並びにその制御方法、及び、プログラム - Google Patents

通信装置並びにその通信方法、情報処理装置並びにその制御方法、及び、プログラム Download PDF

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WO2020175054A1
WO2020175054A1 PCT/JP2020/004261 JP2020004261W WO2020175054A1 WO 2020175054 A1 WO2020175054 A1 WO 2020175054A1 JP 2020004261 W JP2020004261 W JP 2020004261W WO 2020175054 A1 WO2020175054 A1 WO 2020175054A1
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WO
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eht
ield
communication device
transmitting
preamble
Prior art date
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PCT/JP2020/004261
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English (en)
French (fr)
Inventor
雅智 大内
Original Assignee
キヤノン株式会社
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Publication of WO2020175054A1 publication Critical patent/WO2020175054A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a communication device, a communication method therefor, an information processing device, a control method therefor, and a program, and more particularly to a communication control technique in a wireless LAN.
  • the 802.11 standard is known.
  • the EEE 802.11 ax standard which is the latest standard of the IEEE 802.11 standard series, uses OF DMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) to achieve high peak throughput and communication under congested conditions. It has achieved speed improvement (see Patent Document 1).
  • OF DMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • IEEE 802. 11 E HT Extremely High T hroughput
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2018_0501 33
  • the present invention provides a technology for reducing head head in radio frames.
  • a communication device includes a communication unit that transmits or receives a radio frame having a physical layer (P HY) preamplifier and a data field, and the preamble is LS TF (L egacy S hort T raining F ield), L— LT F (L egacy Long T raining F ield), L— SIG (L egacy S igna IF ie I d), E HT-S I GA (E xtre me ly High Throughput S ignal AF ield), E HT— STF (EHTS hort T raining F ield), and E HT -LT F (E HT Long T raining F ield), the above E HT —SIG-A includes a field indicating a standard with which the radio frame complies.
  • P HY physical layer
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a network. ⁇ 02020/175054 3 ⁇ (: 170? 2020 /004261
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the eight and three eight.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the functional configuration of the eight and three eight.
  • Fig. 48 is a diagram showing an example of a frame structure of EHT 311 ⁇ !
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frame structure of 311*!
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a frame structure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a processing flow.
  • FIG. 1 shows an example of the configuration of the wireless communication network of this embodiment.
  • This wireless communication network includes an access point (AP 102) and terminals (STA 1 03 to STA 1 06), which are IEEE 802.1 1 E HT (Extensively Meaning High Throughput) devices, respectively. Composed of.
  • AP 102 and ST A 103 to STA 1 06 are described as compliant with IE E 8 02. 1 1 EHT, but these communication devices are
  • FIG. 1 shows APs and STAs compliant with Wa V e 2 of the IEEE 802.1 1 a X standard or IEEE 802.1 1 EHT.
  • IEEE 802.1 1 E HT There may be STAs and APs that support only the standard (legacy standard).
  • the name IEEE 802.1 1 E HT is provided for the sake of convenience, and may be another name when the standard is finalized, but the present specification and the appended claims are described later. We plan to cover all standards that support processing.
  • E HT may be understood as an acronym for Ext r e me H i g h T h r o u g h p u t.
  • the access point may be referred to as "AP” and the station (terminal) may be referred to as "STA" without a reference number when not pointing to a specific device.
  • FIG. 1 shows a wireless communication network including one AP and four STAs as an example, the number of these communication devices may be larger or smaller than that shown in the figure. .. In one example, AP may not be present when STAs communicate with each other.
  • the communicable range of the network formed by AP 102 is indicated by the circle 10 1. The communication range may cover a wider range or only a narrower range.
  • Figure 2 shows an example of the hardware configuration of communication devices (AP and STA).
  • communication ⁇ 0 2020/175054 5 ⁇ (: 170? 2020 /004261
  • the device includes, as an example of its hardware configuration, a storage unit 201, a control unit 202, a function unit 203, an input unit 204, an output unit 205, a communication unit 206, and an antenna.
  • a storage unit 201 for storing data
  • a control unit 202 for executing instructions
  • a function unit 203 for converting data into a communication format into a communication format into a communication format into a communication unit 206.
  • the storage unit 201 is [Configured by both 1/8/1 or either of them], and stores various information such as a program for performing various operations described later and communication parameters for wireless communication. As the storage unit 201,
  • Flexible disk hard disk, optical disk, magneto-optical disk,
  • a storage medium such as a magnetic tape, a non-volatile memory card, or a mouth V 0 may be used.
  • the control unit 202 includes, for example, one or more processors such as ⁇ II and IV!II,
  • the control unit 202 controls the entire apparatus by executing the program stored in the storage unit 201.
  • the control unit 202 controls the entire device in cooperation with the program stored in the storage unit 201 and ⁇ 3 ( ⁇ ⁇ “81: I 1 ⁇ 9 3 source 3 6 111). You may do it.
  • the control unit 202 controls the functional unit 203 to execute predetermined processing such as imaging, printing and projection.
  • the functional unit 203 is hardware for the device to execute a predetermined process.
  • the functional unit 203 is an imaging unit and performs an imaging process.
  • the functional unit 203 is a printing unit and performs printing processing.
  • the functional unit 203 is a projection unit and performs projection processing.
  • the data processed by the function unit 203 may be the data stored in the storage unit 201, or the data communicated with other three units via the communication unit 206 described later. May be
  • the input unit 204 receives various operations from the user.
  • the output unit 205 Various outputs are made to the user.
  • the output by the output unit 205 includes, for example, at least one of a display on a screen, a voice output from a speaker, a vibration output, and the like.
  • both the input unit 204 and the output unit 205 may be realized by one module like a touch panel.
  • the communication unit 206 controls wireless communication conforming to the IEE E802.11 standard series and control of P communication.
  • the communication unit 206 is a so-called wireless chip, and may itself include one or more processors and memories.
  • the communication unit 206 can execute at least processing conforming to the EE E802.11 ax standard.
  • the communication unit 206 controls the antenna 207 to send and receive wireless signals for wireless communication.
  • the device is a communication unit
  • the antenna 207 is, for example, an antenna capable of transmitting and receiving at least one of the sub GHz band, the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, and the 6 GHz band. Note that the frequency band (and the combination thereof) that can be supported by the antenna 207 is not particularly limited.
  • the antenna 207 may be a single antenna or M I M 0 (Mu l t i — I n p u t a n d
  • It may be a set of two or more antennas for transmitting and receiving. Further, although one antenna 207 is shown in FIG. 2, it may include, for example, two or more antennas (two or more sets) capable of supporting different frequency bands.
  • FIG. 3 shows an example of the functional configuration of the communication device (APSTA).
  • the communication device is, as an example, a wireless LAN control unit 301, a frame generation unit 302, a U I control unit.
  • the wireless LAN control unit 301 is a circuit for transmitting and receiving wireless signals to and from other wireless LAN devices (for example, other APs and STAs) using the antenna 305, and a program for controlling them. It is configured to include.
  • the wireless LAN control unit 301 transmits the frame generated by the frame generation unit 302 according to the IEEE 802.11 standard series and the wireless LAN devices from other wireless LAN devices. Performs wireless LAN communication control such as frame reception.
  • the frame generation unit 302 generates, for example, a radio frame including data to be transmitted to another AP or STA.
  • the UI control unit 303 is configured to include hardware related to a user interface (U) such as a touch panel or a button for accepting an operation on the communication device by a user (not shown) of the communication device and a program for controlling them. ..
  • the U control unit 303 also has a function of presenting information to the user, such as displaying an image or the like or outputting a voice.
  • the storage unit 304 is configured to include a storage device such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (R and Om Access Memory) for storing programs executed by the communication device and various data.
  • a wireless LAN communication device for another communication device that complies with a conventional (legacy) wireless LAN standard, a wireless frame that includes the common part with the conventional wireless LAN standard.
  • FIG 4A, Figure 5A, and Figure 6A show examples of the wireless frame (PPDU) of IEEE 802.11 EHT in such a case.
  • P P DU is an acronym for P h y s i c a l L a y e r (P HY) P r o t o c o l D a t a U n i t.
  • FIG 4A shows an example of an EHTSU (Single User) PPDU, which is a PPDU for single-user communication
  • Figure 5A shows an example of an EHT MU (Mu lti User) PP DU for multi-user communication. Is shown.
  • Figure 6A shows an example of EHTER(Ext nd e d R a n g e) P P D U for long distance transmission. E HT ER P P D U is used when the communication range should be expanded in the communication between A P and a single ST A.
  • P P DU is ST F (S h o r t T r a i n i n g F i e l d), L
  • the PP DU head is backward compatible with the IEEE 802.11 a/b/g/n/a X standard.
  • L-ST F LS TF 501 and LS TF 60 1
  • L-LT F L-LT F 502 and L-LT F 602
  • LS IG LS IG 503 and L-S G G 603.
  • L-LTF is located immediately after L-STF and LS IG is located immediately after L-LTF.
  • the L-STF is used for detecting radio frames and timing, and its time length is 8 microseconds (MS).
  • L-LT F is used to correct the carrier frequency error of the IEEE 802.11 radio frame, detect the reference amplitude and phase, etc., and its time length is 8 s.
  • L-S IG is used to indicate the communication speed of the radio frame and the length of the radio frame.
  • L-S G is a 24-bit field in the example.
  • the first 4 bits from bit 0 to bit 3 are the R a t e subfields indicating the communication speed.
  • the modulation scheme used in the radio frame eg BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
  • the coding rate eg 1/2, 2/ 3, 3/4
  • the next bit 4 is the reserved area (R e s er rv ed) and is set to 0, for example.
  • the 12 bits from bit 5 to bit 16 are the L e n g t h subfield indicating the length of the radio frame.
  • Bit 1 7 is a P a r i t y subfield in which even parity from bit 0 to bit 16 is set.
  • the T a i I subfield from bit 1 to bit 23 is an area that indicates the end of L-S I G and is set to 0 in each.
  • the length of L-S I G is 4 s.
  • FIG. 4A, in FIG. 5 A, and figures 6 A structure is disposed immediately after the LS ⁇ G RL _ SIG (R epeated L- SIGRL- SI G404, R LS I G504, R LS I G604) is included.
  • RL-SIG the contents of LS IG are sent repeatedly. Therefore, its time length is 4 M s.
  • RL—S G is IEEE 802.1 1 ax
  • the receiver can recognize that it is a PPDU that conforms to the standard after the standard, and may be omitted in ⁇ EEE 802.11 EHT in some cases.
  • a field may be provided to allow the receiver to recognize that it is an IEEE 802.11 E HT0P PDU.
  • Each P P DU is further arranged immediately after R L — S G, and a signal field (E HT — S G G-A405, for transmitting control information for E HT).
  • each P P DU has E HT 0ST F (E HT-ST F406, 507, 606), LT F for E HT (E HT-LT F407,
  • Each PP DU has a data field 408, 509, 608 and a package extension field 409, 510, 609 after these control fields.
  • the field from L-3 of each PP DU to 1 to 1 to 1 to 1_c is called P HY (physical layer) preamble.
  • the E HT-ST F is used to detect a radio frame of IEEE 802.11 EHT and can perform the same function as the LS TF.
  • the time length of EHT-STF is 4 M s.
  • E HT-LT can perform the same function as L-LT F for the IEEE 802.11 E HT radio frame.
  • the number of E HT-LT F is variable, and the length of the guard interval (G ⁇ ) is also variable. That is, the EHT—LTFs are arranged, for example, only one, two, or four, and their G length is set to 0.8 s, 1.6 s, or 3.2 s. sell. For this reason
  • EHT-LTF time length is n XTEL, where n is the number of EHT-LTFs and TEL is the time length of one EHT-LTF.
  • the table below shows the types of PP DU and the number of EHT_LTF (1 X, 2 X and 4 x correspond to E HT — LT F cases of 1, 2 and 4 respectively) and G ⁇ Shows the relationship with the length (0.8 s, 1.6 s, 3.2 yu, s).
  • E HT T B (T r i g g e r B a as e d) P P D U is P P D U transmitted from S T A when S T A responds to T F (T r i g g e r F r a m e) received from A P.
  • E HT NDP (N u IID ata Pocket )PP DU and E HT TBNDP feedback PP DU are PPDU for NDP and its feedback report when performing the foam forming in the environment of IEEE 802.11 EHT. Is.
  • the L-S g of the L e n g t h subfield described above is the L-S of the P P DU.
  • the value is set so that the receiver can calculate the time required to send the data after IG at the rate of Rate.
  • the time calculated by this L ength is used to set NAV (N et wo rk Allocation Vector).
  • the communication device refrains from transmitting a signal by itself until the specified time elapses. By this means, it is possible to reduce the probability of collision of wireless frames transmitted from a plurality of communication devices.
  • the communication device is If you want to communicate with a belt!-— 3 pcs,! _ — !_ Dingmi and — 3 ⁇ ⁇ are omitted, and when performing communication in other frequency bands, do not omit these fields.
  • the preamble is shortened in the 6°-1 to 1-band, so that efficient communication can be performed.
  • ! __3! If __!_ Dingmi and !__3 ⁇ are omitted,
  • the omitted field is referred to as a legacy compatible field below.
  • the communication device omits the legacy corresponding field based on the frequency band used, but the present invention is not limited to this. If the communication device uses other criteria to determine that legacy-compliant fields are not needed, those fields may be omitted. For example, in some closed spaces, if I only use I Sumi Sumi 802.1 1 1 Sumi 1 ⁇ 1 or I Sumi Sumi 802.1 1 1 3 X ⁇ ZVa ve 2, the user may change that setting. By inputting into the communication device, the communication device can determine that the legacy compatible field is unnecessary.
  • the communication equipment monitors the surrounding radio communication environment, ⁇ Mimimi 802.2 over time 1 1 Snake 1 to 1 chome and 1 Mimimi 802.3 1 1 3 X Comply with previous standards ⁇ 02020/175054 12 boxes (: 170? 2020 /004261
  • the communication device does not communicate, it may be determined that the legacy field is unnecessary.
  • a new signal field MI 1 to 1 1 3 1 042 1, 52 1, 62 1
  • This 1 to 1 3 ⁇ ⁇ is followed by the 1 to 1 1 signal field of the 1 80 1 2 3 It is added in consideration of expandability from V 61.
  • Information specific to 1 to 1 is set.
  • the information peculiar to the ⁇ 802.11 ⁇ 1-1 ⁇ 1 can be, for example, information indicating the standard (version) of ⁇ 802.11. In addition, this!
  • E HT — SIG specifies the TX 0 P (transmission opportunity) that specifies the time length of the entire PP DU, which was specified by the HE signal field of IEEE 8 02 1 1 a X.
  • TX ⁇ P of the EHT signal field is omitted, and the corresponding information bits can be used to indicate other information.
  • the time length of E HT — S ⁇ G is 4 yu, sec in one example.
  • EHT-SI G42 1, 52 1, 62 1 may be omitted if it is not necessary to take into consideration the extensibility of IEEE 802.1 1 ax from Wave 1.
  • the EHT signal field specifies information that can specify the time length of the entire PPDU.
  • EHT— S ⁇ G — A405, E HT -SI GA 505, EH TS ⁇ G-B 506, E HT-S I G-A60 5) is defined as TES.
  • TES 8 s in the configurations of FIGS. 4A-4C. This length does not change depending on whether or not the legacy field is omitted.
  • L-ST F and L-LT F are 8 ⁇ s and L-S, respectively.
  • E IG and RL — S G each have a time length of 4 M s.
  • EH TS IGA has 8 Ms
  • E HT-ST F has 4 MS
  • E HT-LT F has a time length of TELM S per unit.
  • the number of EHT-LT F is n in the case of FIGS. 4A and 4B, and n+1 in the case of FIG. 4C.
  • E HT-S G is 4M S.
  • the time length of the PHY preamble in the configuration of Figure 4C is 20 + TEL. In this way, by omitting the legacy compatible field, the time length of 16 to 2 O ⁇ s can be shortened.
  • wireless resources can be used efficiently by using PPDUs in which the EEE 80 2.1 1 EHT communication device omits the legacy compatible field. It will be possible.
  • the length of the PP DU is shortened and the radio resource is efficiently used. Can be achieved.
  • EHTTBPP DU and other PP DU E HT NDPPP DU, E HT TBNDP feedback PP DU
  • the time length can be shortened by omitting the legacy compatible field.
  • FIG. 7 shows an example of the flow of processing executed by the communication device according to the present embodiment.
  • This processing is realized, for example, by the control unit 202 executing the program stored in the storage unit 201.
  • the communication device (8 or 3-8) is in a state where the connection with the communication partner device (3 or 8) is established, and the operation channel used to transmit the radio frame is set by the AP. It has been decided.
  • the determination of the motion channel corresponds to the determination of ⁇ perating c I ass of BSS (B asic Service Set) managed by AP. That is, in this embodiment, it is assumed that the operating class of the BSS to which the communication device belongs is determined. This decision is made based on the default values stored in the AP in advance and the AP user settings.
  • the communication device acquires data to be transmitted to the communication partner device (S 701).
  • the communication device acquires the data to be transmitted to the connecting ST A from, for example, the network or another ST A.
  • the communication device acquires data to be transmitted to the communication partner device such as a server in the network or another STA. This acquired data will be stored in the D at field of the P P DU to be transmitted.
  • the channel for transmitting data (operation channel) is 6G.
  • the communication device determines whether the channel is in the Hz band (S702). Then, when the communication device determines that the channel for transmitting the data is the 6 GHz band channel (YES in S702), the data is transmitted by using the PPDU omitting the legacy compatible field as described above. (S703). This is because in the 6 GHz band, a communication device conforming to a standard earlier than IEEE 802.11 E HT or IEEE 802.11 ax Wa ve 2 does not communicate, so a legacy compatible field is added. Because there is no need.
  • the communication device determines that the channel for transmitting data is not the 6 GHz band channel (2.4 GHz band or 5 GHz band channel) (3702 is 1 ⁇ 10), , Sends data using PPDU with legacy field added (S 704) ⁇ 0 2020/175054 16 ⁇ (: 170? 2020 /004261
  • the legacy compatible field is omitted when the wireless channel used when transmitting the wireless frame is a 6 0 1 to 1 band channel. Send a radio frame. This reduces the preamble talent and improves the frequency utilization efficiency.
  • the communication device transmits a wireless frame including a legacy compatible field.
  • the communication device compliant with the conventional standard can continue the conventional processing such as the recognition of the wireless frame and the interference suppression control.
  • the present invention is also applicable to a device that generates the above-mentioned 1 to 1 brim (for example, a wireless chip or an information processing device). It is also possible to carry out in.
  • each field of mouth II does not necessarily have to be arranged in the order shown in FIGS. 48 to 60, or may include new fields not shown in FIGS. 48 to 60. Good.
  • the present invention supplies a program that implements one or more functions of the above-described embodiments to a system or apparatus via a network or a storage medium, and one or more processors in a computer of the system or apparatus. Can also be realized by the process of reading and executing the program. It can also be realized by a circuit that realizes one or more functions (for example, eighty-three meters).

Landscapes

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Abstract

物理レイヤ(PHY)のプリアンブルとデータフィールドとを有する無線フレームを送信する通信装置が提供される。無線フレームを送信する際に用いる無線チャネルが6GHz帯のチャネルでない場合には、L-STFと、L-LTFと、L-SIGと、EHT-SIG-Aと、EHT-STFと、EHT-LTFと、をプリアンブルに含んだ無線フレームが送信される。無線フレームを送信する際に用いる無線チャネルが6GHz帯のチャネルである場合には、L-STF、L-LTF、及びL-SIGがプリアンブルに含まれない無線フレームが送信される。

Description

明 細 書
発明の名称 :
通信装置並びにその通信方法、 情報処理装置並びにその制御方法、 及び、 プログラム
技術分野
[0001] 本発明は、 通信装置並びにその通信方法、 情報処理装置並びにその制御方 法、 及び、 プログラムに関するものであり、 具体的には、 無線 LANにおけ る通信制御技術に関する。
背景技術
[0002] 無線 LAN (W i r e I e s s L o c a l A r e a N e t wo r k ) に関する通信規格として、 I E E E ( I n s t i t u t e o f E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c s E n g i n e e r s)
802. 1 1規格が知られている。 I E E E 802. 1 1規格シリーズのう ちの最新規格である 丨 E E E 802. 1 1 a x規格では、 O F DMA (直交 周波数分割多元接続) を用いて、 高いピークスループッ トに加え、 混雑状況 下での通信速度向上を実現している (特許文献 1参照) 。
[0003] 現在、 さらなるスループッ ト向上のために、 I E E E 802. 1 1 a xの 後継規格として、 I E E E 802. 1 1 E HT (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t ) と呼ばれる S t u d y G r o u pが結成さ れている。
先行技術文献
特許文献
[0004] 特許文献 1 :特開 201 8 _ 0501 33号公報
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0005] 丨 巳巳巳 802. 1 1 巳 !~1丁では、 新たに
Figure imgf000003_0001
帯の周波数帯域を使用 して無線通信を行うことが検討されている。 高周波数帯域では、 広い信号周 波数帯域幅を確保することが相対的に容易であるため、 6 G H z帯のような 周波数帯を使用することにより、 高いスループッ トでの通信が可能となるこ とが期待される。 _方で、 データレートをさらに向上させるには、 送信され る無線フレームに含まれる才ーバーへッ ドを削減することが要求される。 課題を解決するための手段
[0006] 本発明は、 無線フレームにおける才ーバーへッ ド削減技術を提供する。
[0007] 本発明の一態様に係る通信装置は、 物理レイヤ (P HY) のプリアンプ ルとデータフイールドとを有する無線フレームを送信又は受信する通信手段 を有し、 前記プリアンブルは、 L-S T F (L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 L— LT F (L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 L— S I G (L e g a c y S i g n a I F i e I d) と、 E HT-S I G-A (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t S i g n a l A F i e l d) と、 E HT— S T F (E H T S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 E HT -LT F (E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 を含み 、 前記 E HT— S I G— Aは、 前記無線フレームが準拠している規格を示す フイールドを含む、 ことを特徴とする。
発明の効果
[0008] 本発明によれば、 無線フレームにおける才ーバーヘッ ドを削減することが できる。
[0009] 本発明のその他の特徴及び利点は、 添付図面を参照とした以下の説明によ り明らかになるであろう。 なお、 添付図面においては、 同じ若しくは同様の 構成には、 同じ参照番号を付す。
図面の簡単な説明
[0010] 添付図面は明細書に含まれ、 その一部を構成し、 本発明の実施の形態を示 し、 その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
[図 1]図 1は、 ネッ トワークの構成例を示す図である。 \¥02020/175054 3 卩(:170? 2020 /004261
[図 2]図 2は、 八 及び 3丁八のハードウエア構成例を示す図である。
[図 3]図 3は、 八 及び 3丁八の機能構成例を示す図である。
[図 4八]図 4八は、 E HT 311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 48]図 4巳は、
Figure imgf000005_0001
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 ]図 4〇は、
Figure imgf000005_0002
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 5八]図 5八は、
Figure imgf000005_0003
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 58]図 5巳は、
Figure imgf000005_0004
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 5(:]図 5〇は、
Figure imgf000005_0005
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 6八]図 6八は、
Figure imgf000005_0006
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 68]図 6巳は、
Figure imgf000005_0007
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 6(:]図 6〇は、
Figure imgf000005_0008
311 〇リの !·!丫フレーム構造の例を示す 図である。
[図 7]図 7は、 処理の流れの例を示す図である。
発明を実施するための形態
[0011] 以下、 添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。 なお、 以下の実施 形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。 実施形態には複 数の特徴が記載されているが、 これらの複数の特徴の全てが発明に必須のも のとは限らず、 また、 複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。 さらに 、 添付図面においては、 同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、 重複した説明は省略する。 [0012] (ネッ トワーク構成)
図 1 に、 本実施形態の無線通信ネッ トワークの構成例を示す。 本無線通信 ネッ トワークは、 それぞれ I E E E 802. 1 1 E HT (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t) 機器である、 アクセスポイント (A P 1 02) と端末 (STA 1 03〜 STA 1 06) とを含んで構成される。 なお、 以下では、 A P 1 02及び S TA 1 03〜 STA 1 06が I E E E 8 02. 1 1 E H Tに準拠するものとして説明するが、 これらの通信装置は、
I E E E 802. 1 1 a x規格の第二段階 (W a v e 2) に準拠していても よい。 また、 図 1 には、 I E E E 802. 1 1 a X規格の Wa V e 2又は I E E E 802. 1 1 E H Tに準拠した A P及び S T Aを図示しているが、 こ れらの規格より前の世代の規格 (レガシー規格) のみをサボートする STA や A Pが存在してもよい。 ここで、 I E E E 802. 1 1 E HTという名称 は便宜上設けられたものであり、 規格が確定した状態において別の名称とな りうるが、 本明細書及び添付の特許請求の範囲は、 後述の処理をサポートし うるすベての規格をカバーすることを予定している。 なお、 E HTは、 E x t r e me H i g h T h r o u g h p u tの頭字語として解されてもよ い。
[0013] 以下では、 特定の装置を指さない場合等において、 参照番号を付さずに、 アクセスポイントを 「A P」 と呼び、 ステーシヨン (端末) を 「STA」 と 呼ぶ場合がある。 なお、 図 1では、 一例として 1台の A Pと 4台の S T Aと を含んだ無線通信ネッ トワークを示しているが、 これらの通信装置の台数は 、 図示されるより多くても少なくてもよい。 一例においては、 STA同士の 通信が行われる場合、 A Pが存在しなくてもよい。 図 1では、 A P 1 02が 形成するネッ トワークの通信可能範囲が円 1 〇 1 によって示されている。 な お、 この通信可能範囲は、 より広い範囲をカバーしてもよいし、 より狭い範 囲のみをカバーしてもよい。
[0014] (装置の構成)
図 2は、 通信装置 (A P及び STA) のハードウエア構成例を示す。 通信 \¥0 2020/175054 5 卩(:170? 2020 /004261
装置は、 そのハードウェア構成の一例として、 記憶部 2 0 1、 制御部 2 0 2 、 機能部 2 0 3、 入力部 2 0 4、 出力部 2 0 5、 通信部 2 0 6、 及びアンテ ナ 2 0 7を有する。
[0015] 記憶部 2 0 1は、
Figure imgf000007_0001
[¾八1\/1の両方、 または、 いずれか一方により構 成され、 後述する各種動作を行うためのプログラムや、 無線通信のための通 信パラメータ等の各種情報を記憶する。 なお、 記憶部 2 0 1 として、
Figure imgf000007_0002
Figure imgf000007_0003
フレキシブルディスク、 ハードディスク、 光デ ィスク、 光磁気ディスク、
Figure imgf000007_0004
磁気テープ、 不揮発性 のメモリカード、 口 V 0などの記憶媒体が用いられてもよい。
[0016] 制御部 2 0 2は、 例えば、 〇 IIや IV! II等の 1つ以上のプロセッサ、 八
3 I 0 (特定用途向け集積回路) 、
Figure imgf000007_0005
(デジタルシグナルプロセッサ)
、 〇八 (フィールドプログラマブルゲートアレイ) 等により構成される の、
Figure imgf000007_0006
である。 制御部 2 0 2は、 記憶部 2 0 1 に記憶されたプログラムを実行することによ り装置全体を制御する。 なお、 制御部 2 0 2は、 記憶部 2 0 1 に記憶された プログラムと〇 3 (〇 ㊀ 「 8 1: I 1^ 9 3ソ 3 6 111) との協働により装 置全体を制御するようにしてもよい。
[0017] また、 制御部 2 0 2は、 機能部 2 0 3を制御して、 撮像や印刷、 投影等の 所定の処理を実行する。 機能部 2 0 3は、 装置が所定の処理を実行するため のハードウェアである。 例えば、 装置がカメラである場合、 機能部 2 0 3は 撮像部であり、 撮像処理を行う。 また、 例えば、 装置がプリンタである場合 、 機能部 2 0 3は印刷部であり、 印刷処理を行う。 また、 例えば、 装置がプ ロジェクタである場合、 機能部 2 0 3は投影部であり、 投影処理を行う。 機 能部 2 0 3が処理するデータは、 記憶部 2 0 1 に記憶されているデータであ ってもよいし、 後述する通信部 2 0 6を介して他の や 3丁 と通信した データであってもよい。
[0018] 入力部 2 0 4は、 ユーザからの各種操作の受付を行う。 出力部 2 0 5は、 ユーザに対して各種出力を行う。 ここで、 出力部 205による出力とは、 例 えば、 画面上への表示や、 スピーカによる音声出力、 振動出力等の少なくと も 1つを含む。 なお、 タッチパネルのように入力部 204と出力部 205の 両方を 1つのモジュールで実現するようにしてもよい。
[0019] 通信部 206は、 I E E E 802. 1 1規格シリーズに準拠した無線通信 の制御や、 丨 P通信の制御を行う。 通信部 206は、 いわゆる無線チップで あり、 それ自体が 1つ以上のプロセッサやメモリを含んでいてもよい。 本実 施形態では、 通信部 206は、 少なくとも 丨 E E E 802. 1 1 a x規格に 準拠した処理を実行することができる。 また、 通信部 206はアンテナ 20 7を制御して、 無線通信のための無線信号の送受信を行う。 装置は、 通信部
206を介して、 画像データや文書データ、 映像データ等のコンテンツを他 の通信装置と通信する。 アンテナ 207は、 例えば、 サブ GH z帯、 2. 4 GH z帯、 5 GH z帯、 及び 6 G H z帯の少なくともいずれかを送受信可能 なアンテナである。 なお、 アンテナ 207によって対応可能な周波数帯 (及 びその組み合わせ) については特に限定されない。 アンテナ 207は、 1本 のアンテナであってもよいし、 M I M 0 (Mu l t i — I n p u t a n d
Mu l t i _ O u t p u t) 送受信を行うための 2本以上のアンテナのセ ッ トであってもよい。 また、 図 2では、 1本のアンテナ 207が示されてい るが、 例えばそれぞれ異なる周波数帯に対応可能な 2本以上 (2セッ ト以上 ) のアンテナを含んでもよい。
[0020] 図 3に、 通信装置 (A P STA) の機能構成例を示す。 通信装置は、 一例として、 無線 LAN制御部 301、 フレーム生成部 302、 U I制御部
303、 記憶部 304、 及びアンテナ 305を有する。
[0021 ] 無線 LAN制御部 301は、 他の無線 L A N装置 (例えば他の A Pや S T A) との間で、 アンテナ 305を用いて、 無線信号の送受信を行うための回 路及びそれらを制御するプログラムを含んで構成される。 無線 L A N制御部 301は、 I E E E 802. 1 1規格シリーズに従って、 フレーム生成部 3 02において生成されたフレームの送信や、 他の無線 L A N装置からの無線 フレームの受信等、 無線 LANの通信制御を実行する。 フレーム生成部 30 2は、 例えば他の A Pや S T Aへ送信するべきデータを含んだ無線フレーム を生成する。 U I制御部 303は、 通信装置の不図示のユーザによる、 通信 装置に対する操作を受け付けるためのタッチパネル又はボタン等のユーザイ ンタフエース (U 丨 ) に関するハードウエア及びそれらを制御するプログラ ムを含んで構成される。 なお、 U 丨制御部 303は、 例えば、 画像等の表示 、 又は音声出力等の、 情報をユーザに提示するための機能をも有する。 記憶 部 304は、 通信装置が実行するプログラムや各種データを保存する ROM (R e a d O n l y Me mo r y) や RAM (R a n d om Ac c e s s Me mo r y) 等の記憶装置を含んで構成される。
[0022] (処理の流れ)
無線 LANの通信装置 (A P STA) 、 一般的に、 従来の (レガシ 一の) 無線 L A N規格に準拠する他の通信装置のために、 その従来の無線 L A N規格と共通部分を含んだ無線フレームを送信する。 このような場合の I E E E 802. 1 1 E HTの無線フレーム (P P DU) の構成例を図 4 A、 図 5 A、 及び図 6 Aに示す。 ここで、 P P DUは、 P h y s i c a l L a y e r (P HY) P r o t o c o l D a t a U n i tの頭字語であ る。 図 4Aは、 シングルユーザ通信用の P P D Uである E H T S U (S i n g l e U s e r) P P D Uの例を示しており、 図 5 Aは、 マルチユー ザ通信用の E HT MU (Mu l t i U s e r) P P DUの例を示して いる。 図 6 Aは、 長距離伝送用の E HT E R (E x t e n d e d R a n g e) P P D Uの例を示している。 E HT E R P P DUは、 A Pと単 —の ST Aとの間での通信において、 通信範囲を拡張すべき場合に用いられ る。
[0023] P P DUは、 ST F (S h o r t T r a i n i n g F i e l d) 、 L
T F (L o n g T r a i n i n g F i e l d) 、 S I G (S i g n a l F i e l d) の各フイールドを含む。 図 4 Aに示すように、 P P DU先頭 部には、 I E E E 802. 1 1 a/b/g/n/a X規格に対して後方互換 性を確保するための、 L (L e g a c y) -ST F401、 L-LT F40 2、 及び L_S 丨 G 403を有する。 なお、 図 5 A及び図 6 Aのフレームフ 才ーマッ トにおいても、 L-ST F (L-S T F 501及び L-S T F 60 1) 、 L-LT F (L-LT F 502及び L-LT F 602) 、 L-S I G (L-S I G 503及び L— S 丨 G 603) が含まれる。 なお、 L - L T F は L— S T Fの直後に配置され、 L-S I Gは L— LT Fの直後に配置され る。 L-ST Fは、 無線フレームの検出や、 タイミングの検出等に用いられ 、 その時間長は 8マイクロ秒 (M S) である。 L— LT Fは、 I E E E 80 2. 1 1無線フレームのキャリァ周波数の誤差の補正、 基準振幅 ·位相の検 出等に用いられ、 その時間長は 8 sである。
[0024] L-S I Gは、 無線フレームの通信速度及び無線フレームの長さを示すた めに用いられる。 L— S 丨 Gは、 _例において 24ビッ トのフィールドであ る。 24ビッ トのうち、 ビッ ト 0からビッ ト 3までの先頭の 4ビッ トは、 通 信速度を示す R a t eサブフィールドである。 この 4ビッ トの組み合わせよ り、 無線フレームで使用される変調方式 (例えば、 B PS K、 Q PS K、 1 6-QAM、 64-QAM) と符号化率 (例えば、 1 /2、 2/3、 3/4 ) が指定される。 その次のビッ ト 4は、 予約領域 (R e s e r v e d) であ り、 例えば 0に設定される。 そして、 ビッ ト 5からビッ ト 1 6までの 1 2ビ ッ トは、 無線フレームの長さを示す L e n g t hサブフィールドである。 ビ ッ ト 1 7は、 ビッ ト 0からビッ ト 1 6までの偶数パリティが設定される P a r i t yサブフィールドである。 ビッ ト 1 8からビッ ト 23までの T a i I サブフィールドは、 L-S I Gの終端を示す領域で、 それぞれ 0が設定され る。 L— S I Gの時間長は 4 sである。
[0025] なお、 図 4A、 図 5 A、 及び図 6 Aの構成では、 さらに、 L-S 丨 Gの直 後に配置される R L_S I G (R e p e a t e d L— S I G R L— S I G404、 R L-S I G504、 R L-S I G604) が含まれる。 R L - S I Gフィールドでは、 L-S I Gの内容が繰り返し送信される。 このため 、 その時間長は 4 M sである。 R L— S 丨 Gは、 I E E E 802. 1 1 a x 規格以降の規格に準拠した P P D Uであることを受信者が認識可能とするも のであり、 場合によっては丨 E E E 802. 1 1 E H Tにおいては省略され てもよい。 また、 R L-S I Gに代えて、 I E E E 802. 1 1 E HT0P P D Uであることを受信者が認識可能とするためのフイールドが設けられて もよい。
[0026] 各 P P DUは、 さらに、 R L— S 丨 Gの直後に配置される、 E HT用の制 御情報を送信するためのシグナルフイールド (E HT— S 丨 G— A405、
E H T-S 丨 G- A 505、 E H T - S 丨 G - B 506、 E HT-S I G- A 605) を含む。 また、 各 P P DUは、 E HT 0ST F (E HT-ST F406、 507、 606) 、 E HT用の LT F (E HT-LT F407、
508、 607) を有する。 各 P P DUでは、 これらの制御用のフイールド の後にデータフイールド 408、 509、 608と、 P a c k e t e x t e n t i o nフイールド 409、 5 1 0、 609を有する。 各 P P DUの L -3丁 から巳 1~1丁一1_丁 までのフイ_ルドが、 P HY (物理レイヤ) プ リアンブルと呼ばれる。 なお、 E HT— ST Fは、 I E E E 802. 1 1 E H Tの無線フレームを検出するために用いられ、 L-S T Fと同様の機能を 果たしうる。 E H T— S T Fの時間長は 4 M sである。 また、 E HT— LT は、 I E E E 802. 1 1 E HTの無線フレームに対して L— LT Fと同 様の機能を果たしうる。 なお、 E HT— LT Fは、 その数が可変であり、 ガ —ドインターバル (G 丨) の長さも可変である。 すなわち、 E H T— L T F は、 例えば、 1つ、 2つ、 または 4つだけ配置され、 それらの G 丨の長さが 0. 8 s、 1. 6 s、 3. 2 sのいずれかに設定されうる。 このため
、 E H T- L T Fの時間長は、 E H T- L T Fの個数を nとして、 1つの E H T- L T Fの時間長を TELとすると、 n XTELとなる。 以下の表に、 P P DUの種類と、 E H T_ L T Fの数 ( 1 X、 2 X、 4 xは、 それぞれ E HT — LT Fが 1つ、 2つ、 4つの場合に対応する) 及び G 丨の長さ (0. 8 s、 1. 6 s、 3. 2 yu, s) との関係を示している。
Figure imgf000012_0001
なお、 表において、 E HT T B (T r i g g e r B a s e d) P P D Uは、 S T Aが A Pから受信した T F (T r i g g e r F r a m e) に応 答する場合に S T Aから送信される P P D Uである。 E HT N D P (N u I I D a t a P a c k e t ) P P DUと、 E HT T B N D P f e e d b a c k P P DUは、 I E E E 802. 1 1 E HTの環境で、 ピー ムフォーミングを行う際の N D Pとそのフイードバックレポートのための P P D Uである。
[0027] 上述の L— S 丨 Gの L e n g t hサブフイールドには、 P P DUの L— S
I G以降のデータを、 R a t eの速度で送信したときに要する時間を受信者 において算出可能とする値が設定される。 この L e n g t hにより算出され た時間は、 NAV (N e t wo r k A l l o c a t i o n Ve c t o r ) の設定に使用される。 I E E E 802. 1 1 に準拠する通信装置は、 あ る P P D Uを受信したときに、 L— S T F及び L— L T Fで無線フレームを 検出して同期を確立し、 L-S 丨 Gまでを復調して、 L e n g t hサブフイ \¥02020/175054 11 卩(:170? 2020 /004261
—ルドの値に基づいて無線フレームの時間を特定する。 そして、 通信装置は 、 その特定した時間が経過するまでは、 自装置による信号の送信を控える。 これにより、 複数の通信装置から送信された無線フレームが衝突する確率を 低減することができる。
[0028] このように、 !_— 3丁 、 !_— 1_丁 及び — 3 丨 ◦の働きにより、 従来 の丨 巳巳巳 802. 1 1規格に準拠した全ての通信装置が同様の基準で通信 機会を得ることができる。 しかしながら、 丨 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁や I ººº 802. 1 1 3 X V 62では、 従来の I 巳巳巳 802. 1 1規 格に準拠した通信装置が使用しない 6◦ 1~1 å帯を使用することが検討されて いる。 したがって、 !_— 3丁 、 !_— !_丁 、 及び!-— 3 丨 ◦が省略されて も、 1 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁や I 巳巳巳 802. 1 1 3 X \ZVa v e 2 の通信装置が十分に良好な効率で無線通信を行うことができる。
[0029] 本実施形態では、 このような事情に鑑み、 通信装置が、
Figure imgf000013_0001
帯での通 信を行う場合には!-— 3丁 、 !_— !_丁巳、 及び — 3 丨 ◦を省略し、 それ 以外の周波数帯での通信を行う場合には、 これらのフイールドを省略しない 。 これにより、 6◦ 1~1 å帯においてはプリアンブルが短縮されるため、 効率 的な通信を行うことが可能となる。 ここで、 !__3丁 、 !__!_丁巳、 及び !__3 丨 ◦が省略される場合、
Figure imgf000013_0002
なお、 この省 略されるフイールドを、 以下ではレガシー対応フイールドと呼ぶ。
[0030] なお、 本実施形態では、 通信装置が、 使用する周波数帯域に基づいてレガ シー対応フイールドを省略すると説明したが、 これに限られない。 通信装置 は、 他の基準を用いてレガシー対応フイールドが不要と判定した場合には、 それらのフイールドを省略してもよい。 例えば、 一部の閉鎖された空間で I 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁や I 巳巳巳 802. 1 1 3 X \ZVa v e 2のみを 使用する場合、 そのユーザがその設定を通信装置に入力すること等によって 、 通信装置は、 レガシー対応フイールドが不要と判定しうる。 また、 通信装 置は、 周囲の無線通信環境を監視し、 所定期間にわたって 丨 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁や 1 巳巳巳 802. 1 1 3 X
Figure imgf000013_0003
以前の規格に準拠する \¥02020/175054 12 卩(:170? 2020 /004261
通信装置の通信が行われなかった場合に、 レガシー対応フイールドが不要と 判定してもよい。
[0031] レガシー対応フイールドが省略されたフレームフォーマッ トの _例を、 図 4巳、 図 5巳、 及び図 6巳に示す。 これらの構成においては、 !_-3丁 の 代わりに、 巳 1~1丁一 3丁 (巳 1~1丁一 3丁 406、 507、 606) が先 頭に配置される。 そして、 その直後に、 !_— !_丁 に代えて、 巳 1~1丁一 !_丁 が配置される。 例えば、 巳 1~1丁一 !_丁 のうちの 1つが、 巳 1~1丁一 3丁 の直後に配置される。 ここでは、 図 4八、 図 5八、 図 6八の構成において配 置されていた複数の巳 1~1丁一 !_丁 のうち先頭の 1つ (巳 1~1丁一 !_丁 40 7— 1、 508— 1、 607— 1) を、 巳 1~1丁のシグナルフイールドの前に 移動させている。 しかしながらこれに限られず、 例えば 2番目以降の所定の 巳 1~1丁一1_丁 (例えば最後の巳 1~1丁一 1_丁 407 -门、 508-门、 6 07— 11) をシグナルフイールドの前に移動させてもよい。 この場合、 シグ ナルフイールドの前に移動させた巳 1~1丁一 1_丁 については、 シグナルフイ —ルドの後には送信されない。 この場合、 巳 1~1丁一 1_丁 の総数は変動しな い。 一方、 図 4〇、 図 5〇、 及び図 6〇に示すように、 新たな巳 1~1丁一1_丁 (巳 1~1丁一 1_丁 44 1、 54 1、 64 1) を含め、 シグナルフイールド の後の巳 1~1丁一 !_丁 の構成を変更しないようにしてもよい。 この場合は、 巳 1~1丁一 !_丁 の総数が 1つだけ増えることとなる。
[0032] レガシー対応フイールドが省略された構成においては、 新たなシグナルフ イールド (巳 1~1丁一 3 1 042 1、 52 1、 62 1) が付加される。 この巳 1~1丁一 3 丨 ◦は、 その後に続く巳 1~1丁シグナルフイールドの、 丨 巳巳巳 80 2. 1 1 3
Figure imgf000014_0001
V 6 1からの拡張性を考慮して付加される。 例えば、 こ の巳 1~1丁一 3 丨 〇には、 巳 1~1丁シグナルフイールドの構成を、 丨 巳巳巳 80 2. 1 1 3 Xの 1~1巳シグナルフイールドと同様とし、 1 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁に特有の情報が設定される。 ここで、 丨 巳巳巳 802. 1 1 巳 1~1丁に 特有な情報とは、 たとえば、 丨 巳巳巳 802. 1 1の規格 (パージョン) を 示す情報でありうる。 また、 この巳 !~1丁一3 丨 ◦には、 !_-3 丨 ◦と同様の 情報 (R a t eと L e n g t h) が含められうる。 これにより、 I E E E 8 02. 1 1 a Xの H Eシグナルフイールドで指定されていた、 P P DU全体 の時間長を^^す T X 0 P ( t r a n s m i s s i o n o p p o r t u n i t y) が E HT— S I Gにより指定される。 この結果、 E HTシグナルフイ —ルドの TX〇 Pの情報が省略され、 その分の情報ビッ トを他の情報を示す のに用いることができる。 なお、 E HT— S 丨 Gの時間長は、 一例において 4 yu, s e cである。 なお、 I E E E 802. 1 1 a xの W a v e 1からの拡 張性を考慮する必要がない場合、 E HT— S I G42 1、 52 1、 62 1は 省略されてもよい。 この場合、 E H Tシグナルフイールドにおいて、 P P D U全体の時間長を特定可能な情報が指定される。
[0033] ここで、 E H Tシグナルフイールド (E H T— S 丨 G— A405、 E HT -S I G-A 505、 E H T-S 丨 G- B 506、 E HT-S I G-A60 5) の長さを、 TESとする。 例えば、 図 4 A〜図 4 Cの構成では、 TES=8 sである。 なお、 この長さは、 レガシー対応フイールドが省略される場合 と省略されない場合とで変化しない。
[0034] ここで、 図 4 A〜図 4 Cの構成における P P D U全体の時間長を比較する 〇 なお、 ここでは、 データフイールド及び P a c k e t E x t e n t i 〇 nフイールドの時間長については無視し、 P H Yプリアンブルの長さを比較 する。
[0035] 図 4 Aの構成では、 L— ST F及び L— LT Fがそれぞれ 8^s、 L-S
I G及び R L— S 丨 Gがそれぞれ 4 M sの時間長を有する。 また、 図 4 A〜 図 4Cの構成において、 E H T-S I G- Aは 8 M s、 E HT-ST Fは 4 MS、 E HT— LT Fは 1つあたり TELM Sの時間長を有する。 なお、 E H T— LT Fの数は、 図 4 A及び図 4 Bの場合は n個であり、 図 4Cの場合 n + 1個である。 また、 図 4 B及び図 4 Cの構成において、 E HT-S 丨 Gは 、 4M Sである。 以上より、 レガシー対応フイールドが省略されていない図 4 Aの構成における P H Yプリアンブルの時間長は、 8 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 + n X TEL= 36 + n X TEL^ sとなる。 一方、 図 4 Bの構成における P H Yプリアンブルの時間長は、 4 + TEL+4 + 8+ (n - 1 ) XTEL= 1 6 + n XTELとなる。 同様にして、 図 4 Cの構成における P H Yプリアンブル の時間長は、 20 + TELとなる。 このように、 レガシー対応フイールドが省 略されることにより、 1 6〜 2 O^sの時間長の短縮を図ることができる。 このため、 公報互換性を確保する必要のない状況においては、 丨 E E E 80 2. 1 1 E H Tの通信装置がレガシー対応フイールドを省略した P P D Uを 用いることで、 無線リソースを効率的に使用することが可能となる。 なお、 図 5 A〜図 5 C及び図 6 A〜図 6 Cの場合も同様に、 レガシー対応フイール ドが省略されることにより、 P P DUの長さを短縮し、 無線リソースの効率 的な使用を図ることが可能となる。 また、 例えば STAから送信される E H T T B P P DUや、 他の P P DU (E HT N D P P P DU、 E HT T B N D P f e e d b a c k P P DU) においても、 レガシー対応 フイールドの省略によって、 時間長を短縮することができる。
[0036] 図 7に、 本実施形態に係る通信装置が実行する処理の流れの例を示す。 こ の処理は、 例えば、 制御部 202が、 記憶部 201 に記憶されているプログ ラムを実行することによって実現される。 なお、 通信装置 (八 又は3丁八 ) は、 通信の相手装置 (3丁 又は ) との接続が確立されている状態に あるものとし、 無線フレームを送信するのに用いられる動作チヤネルが A P によって決定されているものとする。 なお、 動作チヤネルの決定は、 A Pが 管理する BSS (B a s i c S e r v i c e S e t ) の〇 p e r a t i n g c I a s sを決定することに対応する。 すなわち、 本実施形態では、 通信装置が属する BSSの O p e r a t i n g c l a s sが決定された状 態にあるものとする。 なお、 この決定は、 A Pに事前に記憶されている既定 値や、 A Pの利用者の設定に基づいて行われる。 O p e r a t i n g c l a s sは、 複数の情報によって構成される。 すなわち、 G l o b a l o p e r a t i n g c l a s s、 C h a n n e l s t a r t i n g f r e q u e n c y、 C h a n n e l s p a c i n g、 C h a n n e l s e t 、 C h a n n e l c e n t e r f r e q u e n c y i n d e xでめる 。 これらによって、 US (アメリカ) 、 E u r o p e (ヨーロッパ) 、 J a p a n (日本) 、 C h i n a (中国) において使用される無線チャネルが規 定される。 例えば、 日本で使用可能な〇 p e r a t i n g c I a s s = 3 0は、 C h a n n e l s t a r t i n g f r e q u e n c yが 2. 40 7 GH z、 C h a n n e l s e tは 1 c hから 1 3 c hで構成されている 。 同様に、 C h a n n e l s t a r t i n g f r e q u e n c yが 5 G H zの c I a s sも規定されている。 なお、 I E E E 802. 1 1 E H丁で は、 C h a n n e l s t a r t i n g f r e q u e n c yが 6GH z帯 に存在する〇 p e r a t i n g c l a s s識別子が、 新たに割り当てられ ることが予定されている。
[0037] 図 7の処理において、 通信装置は、 通信の相手装置へ送信すべきデータを 取得する (S 701) 。 例えば、 通信装置は、 自装置が A Pである場合、 接 続中の S T Aへ送信すべきデータを、 例えばネッ トワークや他の ST Aから 取得する。 また、 通信装置は、 自装置が S T Aである場合は、 ネッ トワーク 内のサーバや他の S T A等の通信の相手装置へ送信すべきデータを取得する 。 この取得されたデ _夕は、 送信される P P DUの D a t aフイールドに格 納される。
[0038] その後、 通信装置は、 データを送信するチャネル (動作チャネル) が 6G
H z帯のチャネルであるかを判定する (S 702) 。 そして、 通信装置は、 データを送信するチャネルが 6 GH z帯のチャネルであると判定した場合 ( S 702で YES) は、 上述のようにレガシー対応フイールドを省略した P P D Uを用いてデータを送信する (S 703) 。 これは、 6GH z帯では、 I E E E 802. 1 1 E HTや I E E E 802. 1 1 a xの Wa v e 2より 以前の規格に準拠した通信装置が通信を行うことがないため、 レガシー対応 フイールドを付加する必要がないからである。 _方、 通信装置は、 データを 送信するチャネルが 6 G H z帯のチャネルではない (2. 4GH z帯や 5 G H z帯のチャネルである) と判定した場合 (3702で1\1〇) は、 レガシー 対応フイールドを付加した P P D Uを用いてデータを送信する (S 704) \¥0 2020/175054 16 卩(:170? 2020 /004261
[0039] 以上のように、 本実施形態の通信装置は、 無線フレームを送信する際に用 いる無線チヤネルが 6 0 1~1 å帯のチヤネルである場合に、 レガシー対応フイ —ルドを省略した無線フレームを送信する。 これにより、 プリアンブルの才 —バーへッ ドが低減され、 周波数利用効率を向上させることができるように なる。 一方、 通信装置は、 使用する無線チヤネルが 6◦ 1~1 å帯のチヤネルで ない場合には、 レガシー対応フイールドを含んだ無線フレームを送信する。 これにより、 従来の規格に準拠した通信装置が、 その無線フレームの認識と 干渉抑制制御等の従来の処理を継続することができる。 なお、 本発明は、 通 信装置である八 1 0 2や 3丁八 1 0 3〜 1 0 6の他、 上記の 1~1丫ブリア ンブルを生成する装置 (例えば、 無線チップや情報処理装置) で実施するこ とも可能である。 また、 口 IIの各フイールドは、 必ずしも図 4八~図 6 〇に示す順番に並んでいなくてもよいし、 図 4八~図 6〇に示していない新 規のフイールドを含んでいてもよい。
[0040] 本発明は、 上述の実施形態の 1以上の機能を実現するプログラムを、 ネッ トワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、 そのシステム又 は装置のコンピュータにおける 1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し 実行する処理でも実現可能である。 また、 1以上の機能を実現する回路 (例 えば、 八3 丨 〇 によっても実現可能である。
[0041 ] 発明は上記実施形態に制限されるものではなく、 発明の精神及び範囲から 離脱することなく、 様々な変更及び変形が可能である。 従って、 発明の範囲 を公にするために請求項を添付する。
[0042] 本願は、 2 0 1 9年2月 2 8日提出の日本国特許出願特願 2 0 1 9 _ 0 3
6 4 1 0を基礎として優先権を主張するものであり、 その記載内容の全てを 、 ここに援用する。

Claims

請求の範囲
[請求項 1] 物理レイヤ (P HY) のプリアンブルとデータフィールドとを有す る無線フレームを送信する送信手段を有し、
前記送信手段は、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チャ ネルが 6 G H z帯のチャネルでない場合に、 L-ST F (L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 L— LT F ( L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 L— S I G (L e g a c y S i g n a l F i e l d) と、 E HT-S I G— A (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t S i g n a l A F i e l d) と、 E HT-ST F (E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 E HT-LT F (E H T L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 を前記プリアン ブルとして含んだ第 1のフォーマッ トの無線フレームを送信し、 前記送信手段は、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チャ ネルが 6 G H z帯のチャネルである場合に、 前記 L— ST F、 前記 L — LT F、 及び前記 L_S 丨 Gが前記プリアンブルに含まれない第 2 のフォーマッ トの無線フレームを送信する、
通信装置。
[請求項 2] 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チャネルが 6 GH z帯 のチャネルであるか否かが、 前記通信装置が属する B S S (B a s i c S e r v i c e b e t ) の〇 p e r a t i n g c l a s sの C h a n n e l s t a r t i n g f r e q u e n c yによってネ旨 定される、 請求項 1 に記載の通信装置。
[請求項 3] 前記第 2のフォーマッ トは、 前記プリアンブルにおいて、 前記 E H
T-S T Fの直後に第 1の E HT— LT Fが配置され、 当該第 1の E H T— L T Fの後に前記 E H T-S I G— Aが配置され、 当該 E H T -S I G— Aの後に第 2の E H T— L T Fが配置される、 請求項 1又 は 2に記載の通信装置。
[請求項 4] 前記第 1の E HT— LT Fは、 前記第 1のフォーマッ トに含まれる 複数の前記 E H T- L T Fのうちの 1つの E H T- L T Fであり、 前 記第 2の E H T— L T Fは、 前記複数の前記 E H T— L T Fのうちの 前記 1つの E HT— LT Fを除いた他の E HT— LT Fである、 請求 項 3に記載の通信装置。
[請求項 5] 前記第 1の E H T— L T Fは、 前記第 1のフォーマッ トに含まれな い 1つの E H T— L T Fであり、 前記第 2の E H T— L T Fは、 前記 第 1のフォーマッ トに含まれる前記 E H T— L T Fである、 請求項 3 に記載の通信装置。
[請求項 6] 前記第 2のフォーマッ トは、 前記第 1の E HT— LT Fと前記 E H
T— S I G— Aとの間に、 さらなるシグナルフィールドを含む、 請求 項 3から 5のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 7] 前記通信装置は、 I E E E 802. 1 1 E H Tに準拠したアクセス ポイント、 又は、 I E E E 802. 1 1 E H Tに準拠したステーシヨ ンである、 請求項 1から 6のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 8] 物理レイヤ (P HY) のプリアンブルとデータフィールドとを有す る無線フレームを生成する生成手段を有し、
前記生成手段は、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チヤ ネルが 6 G H z帯のチヤネルでない場合に、 L-ST F (L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 L— LT F ( L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 L— S I G (L e g a c y S i g n a l F i e l d) と、 E HT-S I G— A (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t S i g n a l A F i e l d) と、 E HT-ST F (E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 E HT-LT F (E H T L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 を前記プリアン ブルとして含んだ第 1のフォーマッ トの無線フレームを生成し、 前記生成手段は、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チヤ ネルが 6 G H z帯のチャネルである場合に、 前記 L— ST F、 前記 L — LT F、 及び前記 L_S 丨 Gが前記プリアンブルに含まれない第 2 のフォーマツ トの無線フレームを生成する、
情報処理装置。
[請求項 9] 通信装置によって実行される通信方法であって、
物理レイヤ (P HY) のプリアンブルとデータフイールドとを有す る無線フレームを送信する送信工程を含み、
前記送信工程では、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チ ャネルが 6 G H z帯のチャネルでない場合に、 L-ST F (L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 L— LT F (L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 L — S I G (L e g a c y S i g n a l F i e l d) と、 E HT— S I G— A (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t S i g n a l A F i e l d) と、 E HT-ST F (E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 E HT-LT F (E H T L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 を前記プリア ンブルとして含んだ第 1のフォーマツ トの無線フレームを送信し、 前記送信工程では、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チ ャネルが 6 G H z帯のチャネルである場合に、 前記 L— ST F、 前記 L— LT F、 及び前記 L_S 丨 Gが前記プリアンブルに含まれない第 2のフォーマツ トの無線フレームを送信する、
通信方法。
[請求項 10] 情報処理装置によって実行される制御方法であって、
物理レイヤ (P HY) のプリアンブルとデータフイールドとを有す る無線フレームを生成する生成工程を含み、
前記生成工程では、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チ ャネルが 6 G H z帯のチャネルでない場合に、 L-ST F (L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 L— LT F (L e g a c y L o n g r a i n i n g F i e l d) と、 L — S I G (L e g a c y S i g n a l F i e l d) と、 E HT— S I G— A (E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t S i g n a l A F i e l d) と、 E HT-ST F (E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d) と、 E HT-LT F (E H T L o n g T r a i n i n g F i e l d) と、 を前記プリア ンブルとして含んだ第 1のフォーマツ トの無線フレームを生成し、 前記生成工程では、 前記無線フレームを送信する際に用いる無線チ ャネルが 6 G H z帯のチャネルである場合に、 前記 L— ST F、 前記 L— LT F、 及び前記 L_S 丨 Gが前記プリアンブルに含まれない第 2のフォーマツ トの無線フレームを生成する、
制御方法。
[請求項 11] コンピュータを、 請求項 1から 7のいずれか 1項に記載の通信装置 または請求項 8に記載の情報処理装置として機能させるためのプログ ラム。
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