WO2020175299A1 - 通信装置、情報処理装置、制御方法、及び、プログラム - Google Patents

通信装置、情報処理装置、制御方法、及び、プログラム Download PDF

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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
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    • 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 an apparatus conforming to the IEE E802.11 series standard.
  • the IEEE 802.11 series standard is known as a communication standard relating to a wireless LAN (Wir eI e ss Lo c a l A r e a N e t w o r k ). ⁇
  • the EEE 802.11 ax standard achieves high peak throughput using MlM technology that communicates using multiple antennas (Patent Document 1). — I nput Mu lti — Abbreviation for utput.
  • Patent Document 1 JP 2018 _ 501 33
  • a communication apparatus of the present invention has a transmitting means for transmitting a first frame having a P HY preamble and a data field, and the P HY preamble has a L egacy Short Raining Field (L-ST).
  • L-ST L egacy Short Raining Field
  • F L egacy Long Training F ield
  • L— SIG L egacy S ignal F ield
  • E HT Extre me ly H igh T hroughput
  • E HT S ignal AF ield
  • E HT-ST F E HT Short Raining F ield
  • E HT-LT F E HT Long T raining F ield
  • the EHT-SIG-A includes a field of 4 bits or more indicating the number of S pace-Time Streams, and the data field is transmitted by the number of streams of the Space_Time Streams. Data included.
  • a communication device is a receiving means for receiving a frame having a P HY preamble and a data field, a processing means for processing the frame received by the receiving means,
  • the P HY preamplifier is L egacy S hortiraining F ield (L— STF), L egacy Long Training F ield (L—LT F), and L egacy S ignal F ield (L— SIG ), E xtre me ly H igh T hroughput (E HT) S igna IAF ield (E HT-S I GA), E HT S hort T raining F ield (E HT-ST F), E HT L ong T raining F ield (E HT-LT F) and in that order, and the above E HT— SIG— A has a field of 4 bits or more that indicates the number of S pace—T i me S tre am. Including the processing means, the number of streams included
  • An information processing apparatus is a computer-readable storage medium having a Legacy Short
  • T raining F ield (L— LT F), L egacy S igna IF ield (L— SIG), Extre me ly H igh T hroughput (E HT) S ignal AF ield (E HT- SI GA), E HT Short Raining F ield (E HT-ST F) and E HT Long Training F ield (E HT_ LTF) are arranged in this order, and the E HT_S I G_ A is S pace— It has a generation means for generating a frame having a PH preamble including a field of 4 bits or more indicating the number of Time Stream.
  • FIG. 4 is a diagram showing a P HY frame structure of an E HT RU P P D U. Embodiments for carrying out the invention.
  • Fig. 1 shows an example of a network configuration according to the present embodiment.
  • the wireless communication system shown in Fig. 1 is a wireless network composed of a base station 102 and a plurality of stations (hereinafter, STAs) 103, 104, and 105.
  • the base station 102 is, for example, an access point (hereinafter, AP) compliant with the IEEE 802.11 series standard.
  • AP access point
  • the base station 102 is not limited to this, and may be a Group Owner (hereinafter, GO) that complies with the Wi-Fi Direct standard.
  • GO Group Owner
  • ⁇ EEE is T h Abbreviation for e Institute of Electrical and Electronics.
  • the base station 102 constructs the wireless network 101 and transmits a beacon including identification information of the wireless network.
  • the dotted line shown as the wireless network 101 in FIG. 1 indicates the range in which the signal transmitted by the base station 102 reaches, and the base station 102 is within the range of the dotted line. Can communicate with.
  • the base station 102 may have a relay function.
  • the base station 102 When the base station 102 receives the P r o b e R e q u e st signal (search request) from S T A, the base station 102 transmits a P r o b e R e sp p n se signal (search response) including the identification information as a response.
  • the identification information of the wireless network is, for example, ServviceSetIdeentifier (hereinafter, SSID).
  • the base station 102 communicates with each of the STAs 103 to 105 according to the wireless communication method of the IEE E802.11EHT standard.
  • the base station 102 establishes a wireless link with each STA 103 to 105 through a predetermined association process or the like.
  • the base station 102 and each STA 103 to 105 have multiple antennas, which enables high throughput data transmission by M0M0 communication. For example, if each of the base stations 102 and 3-8 has 16 antennas, 16 streams (S pace — T i me Stre am) M l M ⁇ communication is possible.
  • MIM ⁇ is an abbreviation of Multi-Input Multi- ⁇ utput
  • a plurality of antennas included in a single or a plurality of communication devices use the same channel at the same time. This is a technology that improves resource utilization efficiency.
  • communication using the M I M0 technology is called M I M ⁇ communication.
  • M/M0 communication performed between the base station 102 and one STA is referred to as a single-user MIMO (Single User MIM ⁇ , SUMIM ⁇ hereinafter).
  • M M M communication between base station 102 and multiple STAs The communication is called multi-user MI MO (Multi User MI MO, hereinafter MUMI MO).
  • FIG. 2 shows a hardware configuration of the base station 102 and each of the STAs 103 to 105 (hereinafter, collectively referred to as a communication device).
  • the communication device includes 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 a plurality of antennas 207.
  • the storage unit 201 is composed of one or more memories such as ROM and RAM, and stores programs for performing various operations described below and various information such as communication parameters for wireless communication.
  • ROM and RAM in addition to memories such as ROM and RAM, flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-Rs, magnetic tapes, non-volatile memory cards, DVDS, etc.
  • a medium may be used.
  • the storage unit 201 may include a plurality of memories and the like.
  • the control unit 202 includes, for example, one or more processors such as a CPU and an MPU, an AS IC (application-specific integrated circuit), a DSP (digital signal processor), an F PGA (field programmable gate array), and the like. ..
  • C P U is an acronym for Ce n t r a l P r o c e s s i n g U n i t
  • M P U is an acronym for M i c r o P r o c e s i n g U n i t.
  • the communication device is controlled by executing the program stored in the storage unit 201.
  • control unit 202 may control the communication device in cooperation with the program stored in the storage unit 201 and O S (O p e r a t i n g S y st e m ). Further, the control unit 202 may be composed of a plurality of processors such as a multi-core and may control the communication device.
  • control unit 202 controls the functional unit 203 to execute a predetermined function.
  • the predetermined function is, for example, an imaging function if the communication device is a camera. Further, for example, if the communication device is a printer, it has a printing function. Further, for example, if the communication device is a projector, it has a projection function.
  • the predetermined function is not limited to these, and various functions are conceivable.
  • the function unit 203 is the predetermined function. Is hardware for executing.
  • the input unit 204 receives various operations from the user.
  • the output unit 205 performs various outputs to the user.
  • the output by the output unit 205 includes at least one of display on a screen, voice output by a speaker, 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 IEEE 802.11 EHT standard, controlling wireless communication conforming to W i -F i, controlling IP (Internet Protocol) communication, and the like. ..
  • the communication unit 206 controls the antenna 207 to send and receive wireless signals for wireless communication.
  • the antenna 20 7 has 16 antennas here because it supports 16-stream M/M communication of the IEE E802.11 EHT standard. Note that the number of antennas 20 7 is not limited to 16.
  • FIG. 3 shows E H T S U (S i n g l e U s e r) P P DU (P h y s i c a l l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t) as a first example of the frame.
  • E HT S U P P D U is a frame used for S U M I M ⁇ communication.
  • P hy s i c a l I a y e r is abbreviated as P H Y.
  • FIG. 4 shows E H T E R (E x t e n d e d R a n g e) S U (S i n g l e U s e r) P P DU (P h y s i c a I l a y e r P r o t o c o l D at a U n i t).
  • EHTERSPUPDU is a frame used when SUM, MMO communication is performed after the communication distance has been extended. These are collectively referred to as E HT P P DU.
  • E H T P P D U is a physical layer (P h y s i c a l L a y e r,
  • P HY has a preamble and a data field.
  • P HY preamble Includes ST F (Short Raining Field), LT F (Long Raining Field), and SIG (Signal Field).
  • E HT SU P D U in Fig. 3 is the P P D U used in S U M ⁇ M ⁇ communication.
  • a P HY preamble is arranged at the head of the E HT SU P P DU.
  • the legacy device is a non-EHT device (a device that does not comply with the EHT standard), that is, one of the IEEE 802.1 1 a/b/g/n/ac/a X standards. It is a compliant device.
  • L-ST F is an abbreviation of L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e I d, and is used for detection of a P H Y frame signal, automatic gain control (AGC: a u t om a t i c g a i n c o n t r o l), timing detection, and the like.
  • AGC automatic gain control
  • L-LT F 302 is arranged.
  • L-LT F is an abbreviation of L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d and is used for highly accurate frequency and time synchronization and acquisition of propagation channel information (CS I ).
  • CS I propagation channel information
  • CSI is an abbreviation for Cha n n n e l S t a t e In f o r m a t i o n.
  • L-S G G303 is arranged immediately after the L-LT F 302, the L-S G G303 is arranged.
  • L-S I G is an abbreviation for L e g a c y S i g n a l F i e l d, and is used to transmit control information including data transmission rate and P HY frame length information.
  • the various legacy fields (L-STF 301, L-LT F 302, and LS I G303) described above are based on IEEE 802.1 1 a/b/g/n/ac. It has the same configuration as the /ax frame. As a result, the legacy device can decode the data in the various legacy fields.
  • the EHT-S G-A 305 is arranged immediately after the L-S G G303.
  • E HT— SIG— A is an abbreviation of Extre me ly H igh T hroughput (E HT) S ignal AF ie I d, and E HT-S I GA 1 and E HT-S I G-A 2 are It is configured to include in this order.
  • EHT-SIG-A1 contains the information shown in Table 1
  • EHT-SIG-A2 contains the information shown in Table 2. These pieces of information are used for the reception processing of E HT P P D U.
  • R L-S I G304 may be arranged.
  • R L-S I G304 is an abbreviation of R e p e a t e d L-S G G, and is a field including the same contents as L-S G G 303.
  • the N S T S A n d M i d am b I e P e r i o d i c i t y field consists of 4 bits and is located from B 23 to B 26, which is 23 bits after the first bit of EHT-S I G-A 1.
  • D opp I er field When the value of D opp I er field is 0, it indicates that the channel fluctuation is small, and the number of streams from 1 to 16 can be set. Note that here, the value obtained by subtracting 1 from the actual number of streams is stored in this field. That is, for example, when representing one stream, all four bits are set to “0”, and for example, 16 streams. -When representing a frame, all 4 bits are stored as "1".
  • 33 numbers may be set to 1 to 16 regardless of the value of D o p p er er field.
  • the maximum number of streams that can be shown is 16.
  • E H T-S T F is an abbreviation for E x t r e m e l y H i g h T h r o u g h p u t (E H T) S h o r t T r a i n i n g F i e I d, and is used to improve automatic gain control in M I M communication.
  • E H T — L T F is an abbreviation of Ex t r e m e l y H i g h T h r o u g h p u t (E H T) L o n g T r a i n i n g F i e l d and is used for channel estimation in communication.
  • a data field 308 is arranged immediately after the EHT-LTF 307.
  • the extention 309 may be arranged.
  • the data field 308 includes data of M_MO communication transmitted by the number of streams indicated by NSTS And Midamble P eri dicity field of EHT-S I GA 1.
  • the E HT ER S U P P D U also has the same configuration as the E HT S U P P D U. That is, the L-ST F401, L-LT F402, L-S I G403, E H T-S G G-A405, E HT-ST F406, H E-L T F407, and data field 408 are arranged in this order. Similarly, R L-S I G404 may be arranged between L-S I G403 and E HT-S I G-A405.
  • the P a k k e t e x t e n t i o n 409 may be arranged immediately after the data field 408. Also, the information contained in each field is the same as the content contained in each field of EHTSUPPDU, so description will be omitted.
  • the control unit 202 of the base station 102 When the base station 102 transmits the EHTPPDU, the control unit 202 of the base station 102 generates the data included in the data field 308 or 408. The generation is realized by the control unit 202 reading and executing the program stored in the storage unit 201 of the base station 102. Then, the control unit 202, the communication unit 206, or the cooperation thereof generates a frame including the data and including the PHY preamble. Then, the communication unit 206 transmits the generated frame via the antenna 207. On the other hand, the communication unit 206 of the STA 103 receives the EHTP PDU having the above frame structure from the base station 102.
  • control unit 202 or communication unit 206 of the STA 103 refers to the N STS A nd M id am ble P eriodicity field included in the PHY preamble EHT—S G G A 1 to determine the number of data field streams. recognize. Then, the communication unit 206 of the STA 103 performs processing according to the number of recognized streams, and thus receives data of the M0M0 communication transmitted in 16 streams, for example. Then, the control unit 202 acquires the data obtained by the reception process from the communication unit 206. Based on the data thus obtained,
  • the control unit 202 of the STA 103 performs various types of control such as output control (data display and printing).
  • the information processing device can also be implemented in an information processing device (for example, a chip) that generates the P HY preamble.
  • the information processing device is preferably connectable to a plurality of antennas.
  • E HT P P D U frame configuration
  • E HT is described as an abbreviation for E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t, but it may be understood as an abbreviation for E x t r e me H i g hT h r o u g h p u t.
  • the NSTSA nd Mid ble P eriodicity field may not be present in the EHT-S G G A of the PHY preamble in the PDU. That is, when the base station 102 transmits the E HT MU PP DU, the EH TS IG-A included in the E HT MU PPDU does not have a field of 4 bits or more indicating the number of streams.
  • the PHY preamble of the beacon or the probe response signal transmitted by the base station 102 includes the EHT-S G-A although the legacy field is included. You may not want to get caught.
  • the base station 102 determines whether or not EH TS IG-A is arranged according to the signal to be transmitted, and a field of 4 bits or more indicating the number of streams is provided in EH TS IG-A. It is also possible to switch whether or not to arrange.
  • the order of arranging the E HT-S I G-A 1 and A 2 subfields is not limited to the example described above, and can be changed as appropriate. Also, some or all of the subfields other than the N S T S A N d M i d am b l e P e r i o d i c i t y field may not be present. In addition, when there is no D ⁇ pp I e field, the NSTSA nd Mid amble P eri ⁇ dicity field may have the same definition as when the value of the D opp I er field is 0.
  • the present invention provides a program that implements one or more functions of the above-described embodiments to a system or device via a network or a storage medium, and one or more processors in a computer of the system or device. Can also be realized by the process of reading and executing the program. It can also be implemented by a circuit that implements one or more functions (for example, AS IC).

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Abstract

L-STF、L-LTF、L-SIG、Space-Time Streamの数を示す4ビット以上のフィールドを含むEHT-SIG-A、EHT-STF、および、EHT-LTFを、この順に有するPHYプリアンブルを用いる。

Description

明 細 書
発明の名称 :
通信装置、 情報処理装置、 制御方法、 及び、 プログラム
技術分野
[0001] 本発明は、 I E E E 802. 1 1シリーズ規格に準拠した装置に関する。
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 802. 1 1シリーズ規格が知られてい る。 丨 E E E 802. 1 1 a x規格では、 複数のアンテナを用いて通信する M l M〇技術を用いて高いピークスループッ トを実現している (特許文献 1 ) 〇 なお、 M I MOとは、 Mu l t i — I n p u t Mu l t i —〇 u t p u tの略である。
[0003] 現在、 更なるスループッ ト向上のために 丨 E E E 802. 1 1 a x規格の 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が発足 している。
先行技術文献
特許文献
[0004] 特許文献 1 :特開 201 8 _ 501 33号公報
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0005] E H Tが目指すスループッ ト向上の方策の 1つとして、 M I MO方式の空 間ストリーム (S p a c e— T i me S t r e am、 以下 S S ) の数を最 大 1 6にすることが検討されている。
[0006] しかし、 従来においては、 ストリームの数が 9以上であることを通知でき る P H Yプリアンブル構成が存在せず、 ストリーム数が例えば 1 6であるこ とを P H Yプリアンブルにおいて通知することができなかった。 [0007] 上記課題を鑑み、 本発明は、 ストリーム数が 9以上であることを 1~1丫フ レームにおいて通信できるようにすることを目的とする。
課題を解決するための手段
[0008] 本発明の通信装置は、 P HYプリアンブルとデータフイールドとを有する 第 1のフレームを送信する送信手段を有し、 前記 P HYプリアンブルは、 L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e l d (L— ST F) と 、 L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d ( L— L f F ) と、 L e g a c y S i g n a l F i e l d (L— S I G) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、 E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-ST F) と、 E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、 を、 この順に有し、 前記 E H T— S I G— Aは、 S p a c e— T i me S t r e amの数を示す 4ビッ 卜以上のフイールドを含み、 前記データフイールドは、 前記 S p a c e_T i m e S t r e a mの数のストリームにより送信されるデータを含む。
[0009] また、 本発明の別の側面の通信装置は、 P HYプリアンブルとデータフイ —ルドとを有するフレームを受信する受信手段と、 前記受信手段により受信 された前記フレームを処理する処理手段と、 を有し、 前記 P HYプリアンプ ノレは、 L e g a c y S h o r t i r a i n i n g F i e l d ( L— S T F) と、 L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d ( L— LT F) と、 L e g a c y S i g n a l F i e l d (L— S I G) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a I A F i e l d (E HT-S I G-A) と、 E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-ST F) と、 E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、 を、 この順に有し、 前 記 E HT— S I G— Aは、 S p a c e— T i me S t r e amの数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含み、 前記処理手段は、 前記データフイールド に含まれ、 前記 S p a c e— T i me S t r e a mの数のストリームによ り送信されたデータを処理する。
[0010] また、 本発明の別の側面の情報処理装置は、 L e g a c y S h o r t
Figure imgf000004_0001
T r a i n i n g F i e l d (L— LT F) と、 L e g a c y S i g n a I F i e l d (L— S I G) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT- S I G-A) と、 E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-ST F) と、 E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E H T_ L T F) と、 を、 この順に有し、 前記 E H T_S I G_ Aは、 S p a c e— T i me S t r e a mの数を示す 4ビッ ト以上のフィールドを含む P H丫プリアンブルを有するフレームを生成する生成手段を有する。
発明の効果
[0011] 本発明によれば、 ストリーム数が 9以上であることを P HYフレームにお いて通信できる。
図面の簡単な説明
[0012] [図 1]ネッ トワーク構成図
[図 2]通信装置のハードウエア構成図
[図 3]E HT S U P P D Uの P H Yフレーム構成を示す図
[図 4]E HT E R S U P P D Uの P H Yフレーム構成を示す図 発明を実施するための形態
[0013] 図 1 に、 本実施形態にかかるネッ トワーク構成例を示す。 図 1の無線通信 システムは、 基地局 1 02と、 複数のステーシヨン (以下、 S T A) 1 03 、 1 04、 1 05とから構成される無線ネッ トワークである。 ここで、 基地 局 1 02とは、 例えば I E E E 802. 1 1シリーズ規格に準拠した A c c e s s P o i n t (以下、 A P) である。 しかし、 これに限らず、 基地局 1 02が W i - F i D i r e c t規格に準拠した G r o u p Own e r (以下、 GO) であってもよい。 基地局 1 02が GOである場合、 複数の S TA 1 03〜 1 05は C l i e n tとも呼ばれる。 なお、 丨 E E Eは、 T h 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の略である。
[0014] 基地局 1 02は、 無線ネッ トワーク 1 01 を構築し、 無線ネッ トワークの 識別情報を含むビーコンを送信する。 ここで、 図 1 における無線ネッ トワー ク 1 01 として示される点線は、 基地局 1 02が送信する信号が到達する範 囲を示しており、 基地局 1 02は、 当該点線の範囲内にある S T Aと通信可 能である。 また、 基地局 1 02は、 中継機能を有していてもよい。
[0015] 基地局 1 02は、 S T Aからの P r〇 b e R e q u e s t信号 (探索要 求) を受信した場合、 応答として、 当該識別情報を含む P r o b e R e s p o n s e信号 (探索応答) を送信する。 なお、 無線ネッ トワークの識別情 報とは例えば、 S e r v i c e S e t I d e n t i f i e r (以下、 S S I D) である。
[0016] また、 基地局 1 02は、 I E E E 802. 1 1 E H T規格の無線通信方 式に従って、 各 STA 1 03〜 1 05と通信する。 基地局 1 02は、 各 S T A 1 03〜 1 05と所定のアソシエーシヨンプロセス等を介して無線リンク を確立する。 また基地局 1 02と各 S T A 1 03〜 1 05は複数のアンテナ を有し、 M 丨 M0通信による高スループッ トのデータ伝送が可能である。 例 えば、 基地局 1 02と3丁八の各々が1 6本のアンテナを有している場合は 、 基地局 1 02と当該 S T Aとの間の通信で、 1 6ストリーム (S p a c e — T i me S t r e am) の M l M〇通信が可能である。
[0017] ここで、 M I M〇とは、 Mu l t i - I n p u t Mu l t i -〇 u t p u tの略であり、 単一もしくは複数の通信装置の有する複数のアンテナが、 同時刻に同チヤンネルを用いることでチヤンネルリソースの利用効率を向上 させる技術である。 本実施形態では当該 M I M0の技術を用いた通信を M I M〇通信と呼ぶ。
[0018] 特に、 基地局 1 02と 1台の S T Aとの間で行われる M 丨 M0通信を単一 ユーザ M I MO (S i n g l e U s e r M I M〇、 以下 S U M I M〇 ) と呼ぶ。 一方、 基地局 1 02と複数 S T A間との間で行われる M 丨 M〇通 信を複数ユーザ M I MO (Mu l t i U s e r M I MO、 以下 M U M I MO) と呼ぶ。
[0019] 図 2に、 基地局 1 02、 および、 S T A 1 03〜 1 05の各々 (以下、 ま とめて通信装置と称する) が有するハードウェア構成を示す。 通信装置は、 記憶部 201、 制御部 202、 機能部 203、 入力部 204、 出力部 205 、 通信部 206及び複数のアンテナ 207を有する。
[0020] 記憶部 201は ROMや RAM等の 1以上のメモリにより構成され、 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 201 として、 ROM、 RAM等の メモリの他に、 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、 CD-ROM、 CD-R、 磁気テープ、 不揮発性のメモリカー ド、 DVDSどの記憶媒体を用いてもよい。 また、 記憶部 201が複数のメ モリ等を備えていてもよい。
[0021] 制御部 202は、 例えば C P Uや M P U等の 1以上のプロセッサ、 AS I C (特定用途向け集積回路) 、 DS P (デジタルシグナルプロセッサ) 、 F PGA (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。 こ こで、 C P Uは Ce n t r a l P r o c e s s i n g U n i tの、 MP Uは、 M i c r o P r o c e s s i n g U n i tの頭字語である。 記憶 部 201 に記憶されたプログラムを実行することにより、 通信装置を制御す る。 なお、 制御部 202は、 記憶部 201 に記憶されたプログラムと〇S ( O p e r a t i n g S y s t e m) との協働により、 通信装置を制御する ようにしてもよい。 また、 制御部 202がマルチコア等の複数のプロセッサ から成り、 通信装置を制御するようにしてもよい。
[0022] また、 制御部 202は、 機能部 203を制御して、 所定の機能を実行させ る。 所定の機能とは、 例えば、 通信装置がカメラであれば撮像機能である。 また、 例えば、 通信装置がプリンタであれば印刷機能である。 また、 例えば 、 通信装置がプロジェクタであれば投影機能である。 所定の機能はこれらに 限らず、 種々の機能が考えられる。 なお、 機能部 203は、 当該所定の機能 を実行するためのハードウエアである。
[0023] 入力部 204は、 ユーザからの各種操作の受付を行う。 出力部 205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、 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ひとつ 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つのモジユールで実現するようにしてもよい。
[0024] 通信部 206は、 I E E E 802. 1 1 E H T規格に準拠した無線通信 の制御や、 W i -F i に準拠した無線通信の制御、 I P ( I n t e r n e t P r o t o c o l ) 通信の制御等を行う。 また、 通信部 206はアンテナ 207を制御して、 無線通信のための無線信号の送受信を行う。 アンテナ 2 07は I E E E 802. 1 1 E H T規格の 1 6ストリームの M 丨 M〇通信 に対応するため、 ここでは 1 6本のアンテナを有する。 なお、 アンテナ 20 7の本数は 1 6本に限られない。
[0025] 次に、 本実施形態において通信装置が、 I E E E 802. 1 1 E HT規 格に準拠した無線通信のために送受信するフレーム構成について、 図 3およ び図 4を用いて説明する。 図 3は、 当該フレームの第 1の例としての E H T S U (S i n g l e U s e r) P P DU (P h y s i c a l l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t ) である。 E HT S U P P DUは、 S U M I M〇通信を行う場合に用いられるフレームである。 な お、 P h y s i c a l I a y e rを略して P H Yと呼ぶ。
[0026] 図 4は、 第 2のフレーム例としての E H T E R (E x t e n d e d R a n g e) S U (S i n g l e U s e r) P P DU (P h y s i c a I l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t ) である。 E HT E R S U P P D Uは、 通信距離を拡張した上で S U M 丨 M〇通信を 行う場合に用いられるフレームである。 これらを総称して E HT P P DU と称する。
[0027] E H T P P D Uは、 物理レイヤ (P h y s i c a l L a y e r、 以下
P HY) プリアンブルとデータフイールドとを有する。 P HYプリアンブル は、 ST F (S h o r t T r a i n i n g F i e l d) 、 LT F (L o n g T r a i n i n g F i e l d) 、 および、 S I G (S i g n a l F i e l d) を含む。
[0028] まず、 図 3を用いて E HT S U P P D Uのフレーム構成について説明 する。 図 3の E HT S U P P DUは S U M 丨 M〇通信で用いられる P P D Uである。
[0029] E HT S U P P DUの先頭には、 P H Yプリアンブルが配置される。
P H Yプリアンブルには、 レガシーデバイスとの後方互換性を保つために、 先頭から L— S T F 301、 L— LT F 302、 および、 L-S I G 303 が、 この順に配置される。 ここで、 レガシーデバイスとは、 N o n— E HT デバイス (E H T規格に準拠していないデバイス) 、 即ち、 I E E E 802 . 1 1 a/ b/g/n /a c/a Xのいずれかの規格に準拠したデバイスの ことである。
[0030] また、 L— ST Fは、 L e g a c y S h o r t T r a i n i n g F i e I dの略であり、 P H Yフレーム信号の検出、 自動利得制御 (AGC : a u t om a t i c g a i n c o n t r o l ) やタイミング検出などに 用いられる。
[0031] L— ST F 301の直後には L— LT F 302が配置される。 L— LT F は、 L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l dの略であり、 高精度な周波数および時刻の同期や伝搬チャンネル情報 (CS I ) の取得な どに用いられる。 なお、 CS I とは、 C h a n n n e l S t a t e I n f o r m a t i o nの略である。
[0032] また、 L— LT F 302の直後には L— S 丨 G303が配置される。 L - S I Gは、 L e g a c y S i g n a l F i e l dの略であり、 データ送 信率や P HYフレーム長の情報を含んだ制御情報を送信するために用いられ る。
[0033] 上記各種レガシーフィールド (L— S T F 301、 L— LT F 302、 お よび、 L-S I G303) は、 I E E E 802. 1 1 a/b/g/n/a c /a xのフレームと共通の構成としている。 これにより、 レガシーデバイス は、 上記各種レガシーフィールドのデータを復号することが可能である。
[0034] L— S 丨 G303の直後には、 E H T— S 丨 G— A 305が配置される。
E HT— S I G— Aは、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e I dの略であり、 E HT-S I G-A 1 と E HT-S I G-A2とを、 この順に含んで構成される。 E HT -S I G— A 1は表 1 に示す情報を、 E H T-S I G— A2は表 2に示す情 報を、 各々含む。 これらの情報は、 E HT P P D Uの受信処理に用いられ る。
[0035] なお、 L-S 丨 G303と E HT-S 丨 G-A305との間に、 R L-S
I G 304を配置するようにしてもよい。 R L-S I G304は、 R e p e a t e d L— S 丨 Gの略であり、 L— S 丨 G 303と同じ内容を含むフィ _ルドである。
[0036] [表 1]
Figure imgf000009_0001
[0037] [表 2]
Figure imgf000010_0001
[0038] ここで、 E HT— S I G— A 1 に含まれる S p a c e— T i me S t r e arn (S S) の数、 即ち、 ストリーム数を示すフィールドについて説明す る。 ここでは、 当該フィールドを NSTS A n d M i d am b l e P e r i o d i c i t yフィールドと呼ぶ。 N S T S A n d M i d am b I e P e r i o d i c i t yフィールドは 4ビッ トからなり、 E H T-S I G- A 1の先頭ビッ トから 23ビッ ト後を示す B 23から B 26に位置す る。
[0039] 当該フィールドが示すストリーム数は、 E HT— S I G— A2の D o p p
I e rフィールドの値によって取り得る値が異なる。 D o p p I e rフィー ルドの値が 0の場合は、 チャネル変動が小さいことを示し、 1〜 1 6までの ストリーム数を設定することができる。 なお、 ここでは、 当該フィールドに は、 実際のストリーム数から 1 を引いた値を格納する。 即ち、 例えば 1スト リームを表す場合には 4ビッ トの全てを 「0」 とし、 また例えば 1 6ストリ —ムを表す場合には、 4ビッ トの全てを 「 1」 として格納する。
[0040] —方、 D〇 p p I e 「フイールドの値が 1の場合は、 チャネル変動が大き いことを示し、 設定されるストリーム数は 1〜 8までに制限される。 この場 合には前半 3ビッ トしかストリームの数を示さないことになる。 なお、 この 場合であっても、 N S T S A n d M i d a m b l e P e r i o d i c i t yフイールドにおける最後の 1 ビッ トがミッ ドアンブル周期を示すため 、 フイールド長としては 4ビッ トが確保される。
[0041] なお、 D〇 p p 丨 e rフイールドの値によらず、 33数を 1 ~ 1 6まで設 定できるようにしてもよい。
[0042] また、 本実施形態では N S T S A n d M i d a m b l e P e r i o d i c i t yフイールドに 4ビッ トを割り当てているため、 示すことのでき る最大のストリーム数は 1 6となる。 しかし、 I E E E 802. 1 1 E H T規格の更に後継規格における拡張を想定して、 5ビッ ト以上を割り当て 1 6より更に大きい数のストリーム数を示せるようにしてもよい。 このよう に N S T S A n d M i d a m b l e P e r i o d i c i t yフイール ドに 4ビッ ト以上を割り当てることにより、 9以上のストリーム数を示すこ とができる。
[0043] このようなストリーム数の情報を含む E H T— S 丨 G— A 305の直後に は、 E H T-S T F 306が配置される。 E H T-S T Fは、 E x t r e m e l y H i g h T h r o u g h p u t (E H T) S h o r t T r a i n i n g F i e I dの略であり、 M I M〇通信における自動利得制御を 改善するために用いられる。
[0044] そして、 E H T-S T F 306の直後には、 E H T - L T F 307が配置 される。 E H T— L T Fは、 E x t r e m e l y H i g h T h r o u g h p u t (E H T) L o n g T r a i n i n g F i e l dの略であり M l M〇通信におけるチャネル推定のために用いられる。
[0045] E H T-L T F 307の直後にはデータフイールド 308が配置される。
なお、 データフイールド 308の直後に拡張フイールドである P a c k e t e x t e n t i o n 309を配置してもよい。 データフイールド 308に は、 E HT-S I G-A 1の NSTS A n d M i d am b l e P e r i 〇 d i c i t yフイールドで示されるストリーム数で送信される M 丨 MO 通信のデータが含まれる。
[0046] E HT S U P P D Uを受信した通信装置は、 E HT— S I G— A 1の
N S T S A n d M i d am b l e P e r i o d i c i t yフイールド に基づいてストリーム数を認識する。 そして、 認識したストリーム数に応じ た処理を行うことで、 例えば 1 6ストリームで送信された M 丨 MO通信のデ —夕の受信処理を行う。
[0047] 次に、 図 4を用いて E HT E R S U P P D Uのフレーム構成につい て説明する。 E HT E R S U P P DUも、 E HT S U P P DUと 同様の構成を有する。 即ち、 L— ST F401、 L— LT F402、 L-S I G403、 E H T-S 丨 G- A405、 E HT-ST F406、 H E-L T F407、 データフイールド 408の順にフイールドが配置される。 L— S I G403と E HT-S I G-A405との間に、 R L-S I G404を 配置してもよいのも同様である。 また、 データフイールド 408の直後に、 P a c k e t e x t e n t i o n 409を配置してもよいのも同様である 。 また、 各フイールドに含まれる情報は E HT S U P P DUの各フイー ルドに含まれる内容と同じであるので説明を省略する。
[0048] 次に、 これらのフレームを送信、 または受信する場合の通信装置の動作に ついて説明する。 基地局 1 02が E H T P P D Uを送信する場合、 基地局 1 02の制御部 202はデータフイールド 308もしくは 408に含めるデ —夕を生成する。 当該生成は、 基地局 1 02の記憶部 201 に記憶されたプ ログラムを制御部 202が読み出して実行することで実現される。 そして、 制御部 202、 もしくは、 通信部 206、 もしくは、 これらの協働により、 当該データを含み、 上記の P H Yプリアンブルを含むフレームが生成される 。 そして、 通信部 206は生成されたフレームを、 アンテナ 207を介して 送信する。 [0049] —方、 S T A 1 03の通信部 206は、 基地局 1 02から上記のフレーム 構成を有する E H T P P D Uを受信する。 そして、 STA 1 03の制御部 202もしくは通信部 206は、 P H Yプリアンブルの E H T— S 丨 G— A 1 に含まれる N STS A n d M i d am b l e P e r i o d i c i t yフイールドを参照し、 データフイールドのストリーム数を認識する。 そし て S T A 1 03の通信部 206は、 認識したストリーム数に応じた処理を行 うことで、 例えば 1 6ストリームで送信された M 丨 M0通信のデータの受信 処理を行う。 そして、 当該受信処理により得られたデータを、 通信部 206 から制御部 202は取得する。 このようにして得られたデータに基づいて、
S T A 1 03の制御部 202は、 出力制御 (データの表示や印刷等) 等の各 種制御を行う。
[0050] なお、 通信装置である基地局 1 02や3丁八 1 03~ 1 05の他、 上記の
P HYプリアンブルを生成する情報処理装置 (例えば、 チップ) で実施する ことも可能である。 この場合、 当該情報処理装置は、 複数のアンテナに接続 可能であることが好ましい。
[0051] 以上の E HT P P D Uのフレーム構成を用いれば、 ストリーム数が 9以 上であることを P HYフレームにおいて通信できる。 なお、 上述の説明では 、 E HTを E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u tの略とし て説明したが、 E x t r e me H i g h T h r o u g h p u tの略と解 してもよい。
[0052] また、 MU M 丨 M〇通信で用いられる P P D Uである E H T MU P
P D Uにおける P H Yプリアンブルの E H T— S 丨 G— Aには、 N S T S A n d M i d am b l e P e r i o d i c i t yフイールドが存在しない ようにしてもよい。 即ち、 基地局 1 02が E HT MU P P DUを送信す る場合、 該 E HT MU P P D Uに含まれる E H T-S I G- Aにはスト リーム数を示す 4ビッ ト以上のフイールドは存在しない。 また、 基地局 1 0 2が送信するビーコンや P r o b e R e s p o n s e信号の P H Yプリア ンブルには、 レガシーフイールドは含まれるものの E H T— S 丨 G— Aが含 まれないようにしてもよい。 このように、 基地局 1 02は送信する信号に応 じて、 E H T-S I G— Aを配置するか否か、 そして、 E H T-S I G— A の中にストリーム数を示す 4ビッ ト以上のフィールドを配置するか否かを切 り替えることも可能である。
[0053] また、 E HT-S I G-A 1および A 2のサブフィールドの並び順は、 上 述の例に限られず、 適宜入れ替えることができる。 また、 N S T S A n d M i d am b l e P e r i o d i c i t yフィールド以外のサブフィー ルドの一部または全部が存在しなくてもよい。 なお、 D〇 p p I e 「フィー ルドが存在しない場合には、 N S T S A n d M i d am b l e P e r i 〇 d i c i t yフィールドは、 D o p p I e rフィールドの値が 0の場合 と同様の定義とすればよい。
[0054] 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、 AS I C) によっても実現可能である。
[0055] 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、 本発明の精神及び範 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、 本発 明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
[0056] 本願は、 201 9年2月 28日提出の日本国特許出願特願 201 9 _03
6700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] 通信装置であって、
P H Yプリアンブルとデータフイールドとを有する第 1のフレーム を送信する送信手段を有し、
前記 P H Yプリアンブルは、
L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g 「 r a i n i n g F i e l d ( L— L T F) と、
L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前記 E H T— S I G— Aは、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含み、
前記データフイールドは、 前記 S p a c e— T i me S t r e a mの数のストリームにより送信されるデータを含むことを特徴とする 通信装置。
[請求項 2] 前記 P H Yプリアンブルは、 前記 L _ S I Gと前記 E H T _ S 丨 G
— Aとの間に、 R e p e a t e d L e g a c y S i g n a l F i e I d (R L-S I G) を更に有することを特徴とする請求項 1 に 記載の通信装置。
[請求項 3] 前記通信装置は、 更に複数のアンテナを有し、
前記送信手段は、 前記複数のアンテナを介して、 前記第 1のフレー ムを送信することを特徴とする請求項 1 または 2に記載の通信装置。
[請求項 4] 前記第 1のフレームは、 E HT S U (S i n g l e U s e r)
P P DU (P h y s i c a l l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t ) であることを特徴とする請求項 1から 3のいずれ か 1項に記載の通信装置。
[請求項 5] 前記第 1のフレームは、 E HT E R (E x t e n d e d R a n g e ) S U (S i n g l e U s e r) P P DU (P h y s i c a I l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t ) である ことを特徴とする請求項 1から 3のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 6] 前記送信手段は、 P H Yプリアンブルとデータフイールドとを有す る第 2のフレームとして、 E HT MU (Mu l t i U s e r) P P DU (P h y s i c a l l a y e r P r o t o c o l D a t a U n i t ) を送信し、
当該第 2のフレームの P H Yプリアンブルの E H T— S I G— Aに は、 S p a c e— T i me S t r e amの数を示す 4ビッ ト以上の フイールドは存在しないことを特徴とする請求項 1から 5のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 7] 前記 E H T— S I G— Aにおいて、 S p a c e— T i me S t r e a mの数を示すフイールドは 4ビッ トであることを特徴とする請求 項 1から 6のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 8] 前記 E H T— S I G— Aにおいて、 S p a c e— T i me S t r e arnの数を示すフイーノレドに、 S p a c e— T i me S t r e a mの数として 1 6を示す情報が格納されることを特徴とする請求項 1 から 7のいずれか 1項に記載の通信装置。
[請求項 9] 通信装置であって、
P H Yプリアンブルとデータフイールドとを有するフレームを受信 する受信手段と、
前記受信手段により受信された前記フレームを処理する処理手段と を有し、
前記 P H Yプリアンブルは、
L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g 「 r a i n i n g F i e l d ( L— L T F) と、
L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、
E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT)
S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前記 E H T— S I G— Aは、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含み、
前記処理手段は、 前記データフイールドに含まれ、 前記 S p a c e — T i me S t r e a mの数のストリームにより送信されたデータ を処理することを特徴とする通信装置。
[請求項 10] 前記通信装置は、 更に複数のアンテナを有し、
前記受信手段は、 前記複数のアンテナを介して、 前記フレームを受 信することを特徴とする請求項 9に記載の通信装置。
[請求項 11 ] 情報処理装置であって、
L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d ( L— L 丁 ) と、 L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前言己 E H T— S I G— Aに、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含む P H Yプリアンブルを有 するフレームを生成する生成手段を有することを特徴とする情報処理 装置。
[請求項 12] 通信装置の制御方法であって、
L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g 「 r a i n i n g F i e l d ( L— L T F) と、
L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前言己 E H T— S I G— Aに、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含む P H Yプリアンブルと、 前記 S p a c e— T i me S t r e a mの数のストリームにより 送信されるデータを含むデータフィールドと、
を含むフレームを送信する送信工程を有することを特徴とする制御 方法。
[請求項 13] 通信装置の制御方法であって、
P H Yプリアンブルとデータフイールドとを有するフレームを受信 する受信工程と、
前記受信工程において受信された前記フレームを処理する処理工程 と、
を有し、
前記 P H Yプリアンブルは、
L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g 「 r a i n i n g F i e l d ( L— L T F) と、
L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、
E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT)
S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前記 E H T— S I G— Aは、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含み、
前記処理工程は、 前記データフイールドに含まれ、 前記 S p a c e — T i me S t r e a mの数のストリームにより送信されたデータ を処理することを特徴とする通信装置。
[請求項 14] 情報処理装置の制御方法であって、 L e g a c y b h o r t 1 r a i n i n g F i e l d ( L— ST F) と、
L e g a c y L o n g T r a i n i n g F i e l d ( L— L T F) と、
L e g a c y S i g n a l F i e l d ( L— S I G ) と、 E x t r e me l y H i g h T h r o u g h p u t (E HT) S i g n a l A F i e l d (E HT-S I G-A) と、
E HT S h o r t T r a i n i n g F i e l d (E HT-S T F) と、
E HT L o n g T r a i n i n g F i e l d (E HT-LT F) と、
を、 この順に有し、
前言己 E H T— S I G— Aに、 S p a c e— T i me S t r e am の数を示す 4ビッ ト以上のフイールドを含む P H Yプリアンブルを有 するフレームを生成する生成工程を有することを特徴とする制御方法
[請求項 15] コンピュータを請求項 1から 1 0のいずれか 1項に記載の通信装置 、 もしくは、 請求項 1 1 に記載の情報処理装置として動作させるため のプログラム。
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