WO2020184191A1 - 無線通信装置および方法 - Google Patents

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WO2020184191A1
WO2020184191A1 PCT/JP2020/007895 JP2020007895W WO2020184191A1 WO 2020184191 A1 WO2020184191 A1 WO 2020184191A1 JP 2020007895 W JP2020007895 W JP 2020007895W WO 2020184191 A1 WO2020184191 A1 WO 2020184191A1
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wireless communication
communication device
signal
data
transmitted
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悠介 田中
龍一 平田
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ソニー株式会社
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Definitions

  • the present technology relates to a wireless communication device and method, and particularly to a wireless communication device and method capable of improving the reliability of notification regarding a reception result in communication using a plurality of bands.
  • Patent Document 1 proposes a communication method that simultaneously uses a plurality of bands assuming a wireless LAN.
  • Patent Document 2 discloses a method of improving the transmission success probability by setting an appropriate transmission rate in order to transmit the reception result within the acquired TXOP (Transmission Opportunity).
  • the receiving side When resending, the receiving side notifies the transmitting side of the information about the data received but the demodulation failed, and the transmitting side determines the data to be resent.
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to improve the reliability of the notification regarding the reception result in the communication using a plurality of bands.
  • the wireless communication device of one aspect of the present technology transmits a Setup signal including setting information regarding the setting of the reception result notification method used for communication in two or more bands using any of the two or more bands.
  • it includes a transmission control unit that controls the data signal including data to be transmitted using the two or more bands.
  • the wireless communication device of the other aspect of the present technology includes a receiving unit that receives setting information regarding the setting of a reception result notification method for communication in two or more bands, and reception for data transmitted using the two or more bands. It includes a transmission unit that transmits the result based on the setting information.
  • a Setup signal including setting information regarding setting of a reception result notification method used for communication in two or more bands is transmitted using any one of the two or more bands, and is also transmitted.
  • the Data signal containing the data is controlled so as to be transmitted using the two or more bands.
  • the setting information regarding the setting of the notification method of the reception result regarding the communication of two or more bands is received, and the reception result for the data transmitted using the two or more bands is the setting information. Is sent based on.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present technology.
  • the wireless communication system of FIG. 1 is configured by connecting the base station AP to the terminal STA by wireless communication.
  • the base station AP is composed of the wireless communication device 11.
  • the terminal STA is composed of a wireless communication device 12.
  • the base station AP is simply referred to as an AP
  • the terminal STA is simply referred to as a STA.
  • the wireless communication devices 11 and 12 will be described later.
  • the AP transmits an MBO BA Setup (Multi Band Operation Block Ack Setup) signal, which is a setup signal related to the setting of the reception result notification method used for communication in two or more frequency bands (hereinafter referred to as a band), to the STA.
  • MBO BA Setup signal contains configuration information regarding communication and retransmission between AP and STA.
  • the MBOBASetup signal is controlled so that one of two or more bands is used for transmission.
  • the AP receives the Response signal transmitted from the STA, determines the communication and retransmission method between the AP and the STA, divides the Data signal including the data addressed to the STA into a plurality of bands, and transmits the data signal to the STA.
  • the STA receives the MBOBASetup signal transmitted from the AP and transmits the Response signal, which is a response signal to the MBOBASetup signal, to the AP.
  • the STA receives the Data signal transmitted from the AP and demodulates it to acquire the data addressed to it. After that, the STA transmits the MBOBA signal, which is the reception result signal, to the AP. At that time, the MBOBA signal is controlled so as to be transmitted in one or two or more bands determined by transmission / reception of the MBOBA Setup signal and the Response signal.
  • the MBO BA Setup signal (Setup signal) including the setting information regarding the setting of the reception result notification method used for the communication of two or more bands is set to any of the two or more bands.
  • the Data signal containing data is controlled to be transmitted using two or more bands.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an operation sequence of the wireless communication system according to the embodiment of the present technology.
  • FIG. 2 shows an operation sequence when an MBOBA signal is transmitted in a certain band. Further, FIG. 2 shows an example in which the AP, which is the wireless communication device 11, and the STA, which is the wireless communication device 12, communicate using three bands.
  • AP and STA are communicating using the first band, the second band, and the third band.
  • the sequence of the first band, the second band, and the third band of the AP is shown by AP @ Band1, AP @ Band2, and AP @ Band3, respectively.
  • the sequence of the first band, the second band, and the third band of STA is indicated by STA @ Band1, STA @ Band2, and STA @ Band3, respectively.
  • the AP sends an MBO BA Setup signal to the STA at time t1.
  • the MBO BA Setup signal includes setting information regarding communication and retransmission between the AP and STA.
  • the setting information may include information on the band in which the AP transmits data or the band in which the STA notifies the reception result.
  • the information about the band may be information indicating a specific frequency and bandwidth, or may be information about an identifier that specifies a specific frequency and bandwidth.
  • the band information may be information indicating that the MBO BA Setup signal is the same as the transmitted band.
  • the setting information may include information on the number, size, and type of data sent and received by the AP and STA, and the identifier indicating the order.
  • the setting information may include information on the amount of data that the AP and STA can hold.
  • the setting information may include information on the maximum number of retransmissions of data sent and received by the AP and STA, and the time until the retained data is discarded.
  • the setting information may include at least one of information on how the STA notifies the reception result and information on the transmission timing of the reception result notification.
  • the STA receives the MBO BA Setup signal transmitted from the AP, and at time t2, transmits a Response signal to the MBO BA Setup signal to the AP.
  • the Response signal may include information regarding whether or not to perform communication and retransmission based on the setting information included in the MBO BA Setup signal.
  • the Response signal may include setting information related to communication and retransmission different from the setting information included in the MBO BA Setup signal.
  • the MBO BA Setup signal and the Response signal are transmitted in the first band, but may be transmitted in the second band or the third band, and the MBO BA Setup signal and the Response signal may be transmitted in the first to third bands. It may be transmitted in two or more bands.
  • the MBO BA Setup signal and Response signal may be transmitted and received when establishing a connection between the AP and STA.
  • the AP receives the Response signal transmitted from the STA and determines the method of communication and retransmission between the AP and the STA.
  • the AP sends a Data signal containing data addressed to the STA to the STA at time t3.
  • FIG. 2 shows an example in which data as shown below is transmitted in each band.
  • a Data signal containing data whose identifiers indicating the order of data are # 1, # 2, and # 3 is transmitted.
  • a Data signal containing data whose data order is # 4, # 5, # 6 is transmitted, and in the third band, the data order identifiers are # 7, # 8. , A Data signal containing the data # 9 is transmitted.
  • the identifier indicating the order of the data transmitted in each band may be determined before the transmission of the Data signal, or may be determined by the transmission / reception of the MBO BA Setup signal and the Response signal.
  • the Data signal may be transmitted after a certain period of time of the Response signal, or may be transmitted after the lapse of SIFS (Short Inter Frame Space) specified by IEEE 802.11.
  • the Data signal is transmitted using two or more bands.
  • the band may include band information determined by transmission / reception of the MBO BA Setup signal and the Response signal.
  • the Data signal may include information indicating that it is transmitted using two or more bands.
  • the Data signal may be transmitted simultaneously using two or more bands, or may be transmitted in order from the band in which transmission becomes possible.
  • the Data signal may include information indicating that it corresponds to the notification method of the reception result determined by the transmission / reception of the MBO BA Setup signal and the Response signal.
  • the Data signal transmitted in the band in which the STA notifies the reception result may include information indicating that the data signal is transmitted in that band.
  • the Data signal may include information regarding an identifier indicating the order of a plurality of data included in the Data signal.
  • the Data signal may include information about an identifier indicating the order of data included in the Data signal transmitted in each band and information about each band.
  • the Data signal may include information about each identifier indicating the number, size, and type of data contained in the Data signal.
  • the STA receives the Data signal transmitted from the AP in the first to third bands and demodulates it to acquire the data addressed to the STA.
  • the STA After acquiring the data, the STA sends an MBOBA signal to the AP at time t4. At that time, the MBOBA signal is transmitted in the band determined by the transmission / reception of the MBOBA Setup signal and the Response signal.
  • FIG. 2 shows an example in which an MBOBA signal is transmitted using the first band.
  • the MBO BA signal may include information regarding notification that the signal includes a reception result used for communication in a plurality of bands.
  • the MBOBA signal may include information on an identifier indicating the order of data transmitted in each band and a plurality of reception results in bitmap format for the data.
  • the MBOBA signal may include information indicating the reception result for the data transmitted in which band.
  • the MBO BA signal may include information indicating that all data in a certain band or data in all bands has been successfully received.
  • the MBO BA signal may include information regarding an identifier indicating the type of data corresponding to the reception result.
  • the MBO BA signal may include information indicating in which band the identifier for the type of data corresponding to the reception result corresponds to the transmitted data.
  • the AP receives the MBOBA signal transmitted from the STA in the first band, and ends the communication process.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of an operation sequence when an MBO BA signal is transmitted in a plurality of bands.
  • the MBO BA Setup signal, Response signal, and Data signal in FIG. 3 are configured in the same manner as the MBO BA Setup signal, Response signal, and Data signal in FIG. 2 described above.
  • the AP sends an MBO BA Setup signal to the STA at time t11.
  • the STA receives the MBOBASetup signal transmitted from the AP, and sends a Response signal to the MBOBASetup signal to the AP at time t12.
  • the AP receives the Response signal transmitted from the STA and determines the method of communication and retransmission between the AP and the STA.
  • the AP sends a Data signal containing data addressed to the STA to the STA at time t13.
  • the STA receives the Data signal transmitted from the AP in the first to third bands and demodulates it to acquire the data addressed to the STA.
  • the STA After acquiring the data, the STA sends an MBOBA signal to the AP at time t14. At that time, the MBO BA signal is transmitted in all bands to which the Data signal is transmitted.
  • the AP receives the MBOBA signal transmitted from the STA in the first to third bands, and ends the communication process.
  • the MBOBA signal may include the same information including the reception result for the Data signal transmitted in all bands.
  • the MBOBA signal may include information including the reception result for the Data signal transmitted in the band in which the MBOBA signal is transmitted and the Data signal transmitted in another band.
  • the MBOBA signal transmitted in the first band may include the reception result for the Data signal transmitted in the first band, the second band, and the third band.
  • the MBO BA signal transmitted in the second band and the third band may include the reception result for the Data signal transmitted in the second band and the third band, respectively.
  • the information on the reception result can be made redundant, and the information on the reception result can be shared between the AP and STA with high reliability.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an operation sequence when an MBO BA signal is transmitted in a band having good propagation characteristics.
  • the MBO BA Setup signal, Response signal, and Data signal in FIG. 4 are configured in the same manner as the MBO BA Setup signal, Response signal, and Data signal in FIG. 2 described above.
  • the AP sends an MBO BA Setup signal to the STA at time t21.
  • the STA receives the MBOBASetup signal transmitted from the AP, and at time t22, transmits a Response signal to the MBOBASetup signal to the AP.
  • the AP receives the Response signal transmitted from the STA and determines the method of communication and retransmission between the AP and the STA.
  • the AP sends a Data signal containing data addressed to the STA to the STA at time t23.
  • the STA receives the Data signal transmitted from the AP in the first to third bands and demodulates it to acquire the data addressed to the STA. At that time, the STA determines whether or not the propagation characteristics are low for all bands.
  • the determination of the propagation characteristic may be determined based on the received power of the Data signal transmitted in the band and the signal interference noise power cost.
  • the determination of the propagation characteristics may be determined based on the success / failure rate of demodulation of the data contained in the Data signal.
  • the determination of the propagation characteristic may be determined based on the magnitude relationship between the success / failure ratio of demodulation of the data contained in the Data signal and a predetermined threshold value set in advance.
  • the judgment of the propagation characteristic is whether or not the Data signal is detected in the band where the Data signal is expected to be transmitted from the information of the transmission band of the Data signal determined by the transmission and reception of the MBO BA Setup signal and the Response signal. It may be determined based on. Alternatively, the determination of the propagation characteristic is based on whether or not the Data signal is detected in the band where the Data signal is expected to be transmitted from the information of the transmission band of the Data signal included in the Data signal received in another band. It may be determined based on.
  • the STA transmits the MBO BA signal in a band other than the band determined to have low propagation characteristics at time t24.
  • the STA may store the reception result in the band determined to have low propagation characteristics in the MBOBA signal transmitted in another band and transmit it.
  • FIG. 4 an example is shown in which the STA determines that the propagation characteristics of the second band are low, transmits the MBOBA signal in the first band and the third band, and does not transmit in the second band. ing. At least one of the MBO BA signals transmitted in the first band or the third band includes the reception result of the Data signal in the second band.
  • the AP receives the MBOBA signal transmitted from the STA in the first band and the third band, and ends the communication process.
  • the AP can know the band having poor propagation characteristics, and can transmit the data requiring retransmission in the band having good propagation characteristics.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of an operation sequence when the same Data signal is transmitted in a plurality of bands.
  • the MBO BA Setup signal, Response signal, and MBO BA signal in FIG. 5 shall be configured in the same manner as the MBO BA Setup signal, Response signal, and MBO BA signal in FIG. 2 described above, respectively.
  • the AP sends an MBO BA Setup signal to the STA at time t31.
  • the STA receives the MBOBASetup signal transmitted from the AP, and sends a Response signal to the MBOBASetup signal to the AP at time t32.
  • the AP receives the Response signal transmitted from the STA and determines the method of communication and retransmission between the AP and the STA.
  • the AP sends a Data signal containing data addressed to the STA to the STA at time t33.
  • FIG. 5 shows an example in which the following data is transmitted in each band.
  • a Data signal containing data whose identifiers indicating the order of data are # 1, # 2, and # 3 is transmitted.
  • a Data signal containing data whose data order is # 1, # 2, # 3 is transmitted, and in the third band, the data order identifiers are # 4, # 5.
  • # 6 A Data signal containing the data is transmitted.
  • the AP transmits the same data in the first band and the second band.
  • the description of other Data signals is the same as the above-mentioned example of FIG.
  • the STA receives the Data signal transmitted from the AP in the first to third bands and demodulates it to acquire the data addressed to the STA. At that time, the STA determines whether or not the propagation characteristics are low for all the bands, as in the example of FIG.
  • the STA transmits the MBO BA signal in a band other than the band determined to have low propagation characteristics at time t34 (for example, the first band and the third band).
  • the STA may store the reception result in the band determined to have low propagation characteristics in the MBOBA signal transmitted in another band and transmit it.
  • the AP receives the MBOBA signal transmitted from the STA in the first band and the third band, and ends the communication process.
  • the STA that transmits the reception result for the same data using two or more bands has the same reception result included in the two or more MBOBA signals.
  • the AP determines a single reception result.
  • the reception result may be determined by giving priority to the reception result included in the MBOBA signal received in a specific band.
  • the reception result may be determined by giving priority to the numerically superior reception result among the plurality of reception results included in the plurality of MBOBA signals. For example, if the reception result for Data # 1 is demodulation successful in the MBOBA signal received in the first and second bands and demodulation failed in the MBOBA signal received in the third band, the demodulation is successful. Is determined as.
  • the reception result may be determined when one or more of the reception results included in the plurality of MBOBA signals are successfully demodulated. For example, if the reception result for Data # 1 is demodulation successful in the MBOBA signal received in the first and second bands, and demodulation failed in the MBOBA signal received in the third band, demodulation is successful. Is determined as.
  • the reception result may be determined as a demodulation failure when one or more of the reception results included in the plurality of MBOBA signals is a demodulation failure. For example, if the reception result for Data # 1 is demodulation successful in the MBOBA signal received in the first and second bands and demodulation failed in the MBOBA signal received in the third band, demodulation failed. Is determined as.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the wireless communication device 11.
  • the wireless communication device 11 shown in FIG. 6 is a device that operates as an AP.
  • the wireless communication device 11 is composed of a control unit 31, a power supply unit 32, and communication units 33-1 to 33-3. In the example of FIG. 6, three communication units 33-1 to 33-3 are included. Communication units 33-1 to 33-3 may be realized as an LSI.
  • Communication units 33-1 to 33-3 each transmit and receive data.
  • the communication units 33-1 to 33-3 are a data processing unit 51, a wireless control unit 52, a modulation / demodulation unit 53, a signal processing unit 54, a channel estimation unit 55, and a wireless interface (I / F) unit 56-1 to 56, respectively. It is composed of ⁇ N, amplifier units 57-1 to 57-N, and antennas 58-1 to 58-N.
  • the wireless I / F sections 56-1 to 56-N, the amplifier sections 57-1 to 57-N, and the antennas 58-1 to 58-N each have the same branch number as one set, and one or more sets. May be a component.
  • the functions of the amplifier units 57-1 to 57-N may be included in the wireless I / F units 56-1 to 56-N.
  • the communication units 33-1 to 33-3 are appropriately referred to as communication units 33 when it is not necessary to distinguish them. Further, when it is not necessary to distinguish the wireless I / F units 56-1 to 56-N, the amplifier units 57-1 to 57-N, and the antennas 58-1 to 58-N, the wireless I / F unit 56, It is appropriately referred to as an amplifier unit 57 and an antenna 58.
  • the control unit 31 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the control unit 31 executes a program stored in a ROM or the like to control the power supply unit 32 and the wireless control unit 52.
  • the power supply unit 32 is composed of a battery power supply or a fixed power supply, and supplies power to the entire wireless communication device 11.
  • the data processing unit 51 At the time of transmission, the data processing unit 51 generates a packet for wireless transmission using the data supplied from the upper layer.
  • the data processing unit 51 performs processing such as adding a header for media access control (MAC (Media Access Control)) and adding an error detection code to the generated packet, and processes the processed data into a modulation / demodulation unit 53. Output to.
  • MAC Media Access Control
  • the data processing unit 51 analyzes the MAC header, detects packet errors, reorders the data supplied from the modulation / demodulation unit 53 at the time of reception, and outputs the processed data to its upper layer. ..
  • the wireless control unit 52 exchanges information between each unit of the wireless communication device 11 and controls each unit in the communication unit 33.
  • the wireless control unit 52 includes a transmission control unit 61 and a reception control unit 62.
  • the transmission control unit 61 sets parameters in the modulation / demodulation unit 53 and the signal processing unit 54, schedules packets in the data processing unit 51, sets parameters in the wireless I / F unit 56, and the amplifier unit 57, if necessary. Performs transmission power control.
  • the reception control unit 62 sets the parameters of the modulation / demodulation unit 53 and the signal processing unit 54, and sets the parameters of the wireless I / F unit 56 and the amplifier unit 57, if necessary.
  • the transmission control unit 61 transmits an MBO BA Setup signal including setting information regarding a setting of a reception result notification method used for communication in two or more bands, and transmits a Data signal using two or more bands. Each part is controlled so as to.
  • the reception control unit 62 controls each unit so as to receive the response signal for the MBOBA Setup signal and the MBOBA signal for the Data signal.
  • control unit 31 instead of the wireless control unit 52.
  • control unit 31 and the wireless control unit 52 may be configured as one block.
  • the modulation / demodulation unit 53 encodes, interleaves, and modulates the data supplied from the data processing unit 51 at the time of transmission based on the coding method and the modulation method set by the control unit 31, and performs the data symbol stream. To generate.
  • the modulation / demodulation unit 53 outputs the generated data symbol stream to the signal processing unit 54.
  • the modulation / demodulation unit 53 outputs the data as a result of demodulating, deinterleaving, and decoding the data symbol stream supplied from the signal processing unit 54 at the time of reception to the data processing unit 51 or the wireless control unit 52. ..
  • the signal processing unit 54 performs signal processing for spatial separation on the data symbol stream supplied from the modulation / demodulation unit 53 as necessary, and one or more transmissions obtained as a result of the signal processing.
  • the symbol stream is output to each wireless I / F unit 56.
  • the signal processing unit 54 performs signal processing on the received symbol stream supplied from each wireless I / F unit 56, spatially separates the stream as necessary, and data obtained as a result of the spatial separation.
  • the symbol stream is output to the modulation / demodulation unit 53.
  • the channel estimation unit 55 calculates the complex channel gain information of the propagation path from the preamble portion and the training signal portion of the received symbol stream supplied from each radio I / F unit 56.
  • the complex channel gain information is supplied to the modulation / demodulation unit 53 and the signal processing unit 54 via the radio control unit 52, and is used for the demodulation processing in the modulation / demodulation unit 53 and the space separation processing in the signal processing unit 54.
  • the wireless I / F unit 56 converts the transmission symbol stream from the signal processing unit 54 into an analog signal, performs filtering, up-conversion to a carrier frequency, and phase control, and outputs the analog signal after the phase control. Output to the amplifier section 57.
  • the wireless I / F unit 56 performs phase control, down-conversion, and reverse filtering on the analog signal supplied from the amplifier unit 57, and converts the received symbol stream into a digital signal into the signal processing unit 54. And output to the channel estimation unit 55.
  • the amplifier unit 57 amplifies the analog signal supplied from the wireless I / F unit 56 to a predetermined power, and outputs the amplified analog signal to the antenna 58.
  • the amplifier unit 57 amplifies the analog signal supplied from the antenna 58 to a predetermined power, and outputs the amplified analog signal to the wireless I / F unit 56.
  • the amplifier unit 57 may include at least a part of at least one of a transmission function and a reception function in the wireless I / F unit 56. At least a part of at least one of the amplifier units 57 may be a component outside the communication unit 33.
  • the configuration of the wireless communication device 12 that operates as the STA is basically the same as that of the wireless communication device 11, the configuration of the wireless communication device 11 will be used hereafter in the description of the wireless communication device 12.
  • the reception control unit 62 receives the MBO BA Setup signal, which is setting information related to the setting of the reception result notification method used for communication in two or more bands, and is a Data signal transmitted using two or more bands. Control each part to receive.
  • the transmission control unit 61 controls each unit so as to transmit the response signal for the MBOBASetup signal and the MBOBA signal which is the result of receiving the data based on the setting information.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating communication processing of the wireless communication device 11 operating as an AP.
  • step S11 the transmission control unit 61 of the wireless communication device 11 controls each unit of the communication unit 33 and transmits the MBO BA Setup signal to the wireless communication device 12.
  • the wireless communication device 12 that has received the MBOBA Setup signal transmits a Response signal to the MBOBA Setup signal to the wireless communication device 11 (step S32 in FIG. 8 to be described later).
  • step S12 the reception control unit 62 controls each unit of the communication unit 33 and receives the Response signal transmitted from the wireless communication device 12.
  • step S13 the transmission control unit 61 determines the communication and retransmission methods of the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12 based on the Response signal, controls each unit of the communication unit 33, and outputs two or more Data signals. It is transmitted to the wireless communication device 12 using the band of.
  • the wireless communication device 12 that has received the Data signal transmits the MBO BA signal for the Data signal to the wireless communication device 11 (step S42 in FIG. 8 to be described later).
  • step S14 the reception control unit 62 controls each unit of the communication unit 33 and receives the MBO BA signal transmitted from the wireless communication device 12.
  • the MBOBA signal may be transmitted in a single band, for example, as described above with reference to FIG. 2 or FIG. 3, or may be transmitted in a plurality of bands as described above with reference to FIG. 4 or FIG. It may be transmitted in a band.
  • step S15 the reception control unit 62 determines whether or not there are different reception results for the same data.
  • step S15 If there are a plurality of reception results and there are different reception results for the same data, it is determined as NO in step S15, and the process proceeds to step S16.
  • step S16 the reception control unit 62 determines a single reception result from different reception results. After that, the communication process of the wireless communication device 11 is completed.
  • step S15 if there is a single reception result or there are a plurality of reception results and there are no different reception results for the same data, it is determined as YES in step S15, the process of step S16 is skipped, and wireless communication is performed. The communication process of the device 11 ends.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating communication processing of the wireless communication device 12 operating as the STA.
  • the wireless communication device 11 transmits an MBO BA Setup signal to the wireless communication device 12 (step S11 in FIG. 7).
  • step S31 the reception control unit 62 of the wireless communication device 12 controls each unit of the communication unit 33 and receives the MBO BA Setup signal transmitted from the wireless communication device 11.
  • step S32 the transmission control unit 61 controls each unit of the communication unit 33 and transmits a Response signal to the MBO BA Setup signal to the wireless communication device 11.
  • the wireless communication device 11 that has received the Response signal transmits the Data signal to the wireless communication device 12 using two or more bands (step S13 in FIG. 7).
  • step S33 the reception control unit 62 controls each unit of the communication unit 33 and receives the Data signal transmitted from the wireless communication device 11.
  • step S34 the transmission control unit 61 determines whether or not to transmit the MBOBA signal in a single band based on the Data signal.
  • step S34 If it is determined in step S34 that the MBO BA signal is transmitted in a single band, the process proceeds to step S35.
  • step S35 the transmission control unit 61 determines to transmit the MBO BA signal in a single band.
  • step S34 If it is determined in step S34 that the MBO BA signal is not transmitted in a single band, the process proceeds to step S36.
  • step S36 the transmission control unit 61 determines to transmit the MBO BA signal in a plurality of bands.
  • step S37 the transmission control unit 61 determines whether or not there is a band having poor propagation characteristics based on the propagation characteristics of each band at the time of receiving the Data signal, as described above with reference to FIG. If it is determined in step S37 that there is a band having poor propagation characteristics, the process proceeds to step S38.
  • step S38 the transmission control unit 61 determines to transmit the MBOBA signal in a band other than the band having poor propagation characteristics. After that, the process proceeds to step S39.
  • step S38 If it is determined in step S37 that there is no band having poor propagation characteristics, step S38 is skipped and the process proceeds to step S39.
  • step S39 the transmission control unit 61 determines whether or not the MBOBA signal includes the reception result for the Data signal transmitted in another band, as described above with reference to FIG.
  • step S39 If it is determined in step S39 that the MBO BA signal includes the reception result for the Data signal transmitted in another band, the process proceeds to step S40.
  • step S40 the transmission control unit 61 decides to transmit the MBO BA signal including the reception result for the Data signal transmitted in two or more bands.
  • step S39 If it is determined in step S39 that the MBO BA signal does not include the reception result for the Data signal transmitted in another band, the process proceeds to step S41.
  • step S41 the transmission control unit 61 decides to transmit the MBO BA signal including the reception result for the Data signal transmitted in a single band.
  • step S40 or S41 the process proceeds to step S42.
  • step S42 the transmission control unit 61 transmits the MBOBA signal according to the method determined by the above processing. After that, the communication process of the wireless communication device 12 is completed.
  • FIG. 9 is a diagram showing a format configuration example of a frame in which an MBO BA signal is stored.
  • the frame in FIG. 9 is composed of FrameControl, Duration, RA, TA, BAControl, BAInformation, and FCS fields. This frame is included in the MPDU (MAC Protocol Data Unit), which is a data unit in the MAC layer.
  • MPDU MAC Protocol Data Unit
  • the Frame Control field contains information about the type of frame.
  • the Duration field contains information about the length of the frame.
  • the RA field contains information about the destination address of the frame.
  • the TA field contains information about the source address of the frame.
  • the BAControl field consists of BAAckPolicy, BAType, Reserve, and TID_INFO fields.
  • the BAAckPolicy field contains information regarding the transmission timing of the reception result.
  • the BA Type field contains information indicating that the frame contains a reception result for data transmitted using a plurality of bands.
  • the Reserve field contains reserved bits.
  • the field of TID_INFO contains information about the number of types of data sent.
  • the BA Information field consists of MBO Info, Block Ack Starting Sequence Control, and Block Ack Bitmap fields.
  • the Block Ack Starting Sequence Control and Block Ack Bitmap fields are repeated for the number of bands.
  • the MBOInfo field is composed of BandInfo, CopyIndication, AllAck, TID (TrafficID) encode, and TID fields.
  • the Band Info field contains information about the band to which the data notifying the reception result was transmitted in the relevant frame. For example, it has bits corresponding to each of the first band, the second band, and the third band, and by setting the bits, it is indicated in which band the reception result for the data transmitted is included. ..
  • the Copy Indication field contains information indicating that an MBO BA signal containing the same frame is transmitted in a band different from the band in which the MBO BA signal containing the frame is transmitted. Is done.
  • the All Ack field contains information indicating that all the received results are demodulated successfully.
  • the TID encode field contains information indicating in which band the subsequent TID is the reception result corresponding to the transmitted data.
  • the TID field contains information about the identifier of the type of data that notifies the reception result. For example, in the field of TID encode, the number of types of data for notifying the reception result in each of the first band, the second band, and the third band is shown.
  • the TID encode field when it is shown in the TID encode field that it contains four types of data for notifying the reception result in the first band, two in the second band, and one in the third band, the following The field of TID to be used is repeated for 7 times.
  • the first four fields of TID are information indicating an identifier regarding the type of data transmitted in the first band
  • the next two are identifiers relating to the type of data transmitted in the second band.
  • the last two are information indicating an identifier regarding the type of data transmitted in the third band.
  • the BlockAckStartingSequenceControl field contains information about the identifier indicating the order of the first data for which the reception result is notified.
  • the Block Ack Bitmap field contains information about the reception result for each data in bitmap format.
  • the example of the frame format configuration shown in FIG. 9 is an example, and the frame of the present technology may be configured in another format.
  • FIG. 10 is a diagram showing a format configuration example of a frame in which the MBO BA Setup signal is stored.
  • the frame of FIG. 10 is composed of the BABandInfo, Number ofData, Buffersize, TID_INFO, SequenceNumberInfo, RetryLimit, LifeTime, and BA Timing fields. This frame is also included in the MPDU, which is a data unit in the MAC layer, for example.
  • BABandInfo includes information on the band in which the wireless communication device 11 transmits data or the band in which the wireless communication device 12 notifies the reception result.
  • the Number of Data field contains information on the number of data sent and received by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12.
  • the Buffer Size field contains information on the size of the data sent and received by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12.
  • the field of TID_INFO includes information on the number of types of data sent and received by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12 and an identifier indicating the type.
  • the Sequence Number Info field contains information regarding an identifier indicating the order of data sent and received by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12.
  • the field of Retry Limit includes information on the maximum number of times of retransmission of data communicated by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12.
  • the Life Time field includes information on the time until the data communicated by the wireless communication device 11 and the wireless communication device 12 is destroyed.
  • the BA Timing field includes information on how the wireless communication device 12 notifies the reception result and the transmission timing of the notification.
  • the format of the frame in which the Response signal is stored is the same as that of the frame in FIG. Further, the format configuration of the frame in which the Response signal is stored may include information indicating approval for each information notified by the MBOBASetup signal. Further, the format configuration of the frame in which the Response signal is stored may include only the information for which the approval is not given for each information notified by the MBOBASetup signal.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a format configuration used for a Data signal.
  • the Data signal in FIG. 11 is composed of a physical header (Phy Header) arranged at the beginning and a physical payload (Phy Payload).
  • the PhyHeader may include L-STF (Legacy Short Training Field), L-LTF (Legacy Long Training Field), and L-SIG (Legacy Signal Field).
  • L-STF Legacy Short Training Field
  • L-LTF Legacy Long Training Field
  • L-SIG Legacy Signal Field
  • a NEW-SIG which is an area for storing communication information which is information related to communication using a plurality of bands and notification of the reception result, is arranged after the L-SIG.
  • NEW-SIG includes MBO Indication, Band Info, and MBO BA Request fields as fields that include communication information.
  • the MBO Indication field contains information indicating that the Data signal transmitted using the format is transmitted using multiple bands.
  • the Band Info field contains information about the band in which the Data signal transmitted using the format is transmitted.
  • the MBOBARequest field contains information indicating that the band in which the Data signal transmitted using the format is transmitted is the band in which the reception result is transmitted for the data stored in the Data signal.
  • the data included in the Data signal transmitted using the format is stored in PhyPayload.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of computer hardware that executes the above-mentioned series of processes programmatically.
  • the CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 305 is further connected to the bus 304.
  • An input unit 306 including a keyboard and a mouse, and an output unit 307 including a display and a speaker are connected to the input / output interface 305.
  • the input / output interface 305 is connected to a storage unit 308 made of a hard disk, non-volatile memory, etc., a communication unit 309 made of a network interface, etc., and a drive 310 for driving the removable media 311.
  • the CPU 301 loads the program stored in the storage unit 308 into the RAM 303 via the input / output interface 305 and the bus 304 and executes the program, thereby executing the series of processes described above. Is done.
  • the program executed by the CPU 301 is recorded on the removable media 311 or provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or a digital broadcast, and installed in the storage unit 308.
  • the program executed by the computer may be a program that is processed in chronological order in the order described in this specification, or may be a program that is processed in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program in which processing is performed.
  • the Setup signal including the setting information regarding the setting of the reception result notification method used for the communication of two or more bands is transmitted using any one of the two or more bands.
  • the Data signal containing the data is controlled to be transmitted using two or more bands.
  • data that needs to be retransmitted can be retransmitted in a band with good propagation characteristics by avoiding transmission of information about a reception result in a band with poor propagation characteristics.
  • the system means a set of a plurality of constituent elements (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether or not all the constituent elements are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing are both systems. ..
  • this technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared by a plurality of devices via a network and processed jointly.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or can be shared and executed by a plurality of devices.
  • one step includes a plurality of processes
  • the plurality of processes included in the one step can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • (1) The Setup signal including the setting information regarding the setting of the reception result notification method used for the communication of two or more bands is transmitted using any one of the two or more bands, and the Data signal including the data is transmitted to the above 2.
  • the wireless communication device according to (2) or (3) above, wherein the first communication information is information regarding a band in which the second wireless communication device notifies the reception result.
  • the first communication information is at least one of information on the maximum number of retransmissions of the Data signal transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device, and the time until discarding.
  • the wireless communication device according to any one of (2) to (5) above.
  • the first communication information is described in any one of (2) to (6) above, which is information on a method in which the second wireless communication device notifies the reception result and the transmission timing of the notification of the reception result.
  • Wireless communication device (8) The wireless communication device according to any one of (1) to (7), wherein the Setup signal is transmitted in the first band of the two or more bands.
  • the Data signal is transmitted including a second communication information relating to communication using the two or more bands and notification of the reception result. ..
  • the second communication information is information indicating that the Data signal is transmitted using the two or more bands.
  • the wireless communication device according to (9) or (10), wherein the second communication information is information regarding a band in which the Data signal is transmitted.
  • the wireless communication device according to any one of (9) and (11) above, wherein the second communication information is information indicating that the reception result is notified in the band in which the Data signal is transmitted.
  • the wireless communication device The Setup signal including the setting information regarding the setting of the reception result notification method used for the communication of two or more bands is transmitted using any one of the two or more bands, and the Data signal including the data is transmitted to the above 2.
  • a wireless communication method that controls transmission using the above bands.
  • a receiver that receives setting information related to the setting of the reception result notification method for communication in two or more bands, and a receiver.
  • a wireless communication device including a transmission unit that transmits a reception result for data transmitted using the two or more bands based on the setting information.
  • the reception result for the data is transmitted as a BA signal including the reception result for communication in the two or more bands.
  • the BA signal includes information indicating that the BA signal is a reception result related to communication in the two or more bands.
  • the BA signal includes information on a band to which the data for notifying a reception result of communication in the two or more bands is transmitted.
  • the wireless communication device includes information indicating that the same reception result is notified in another band.
  • the BA signal includes information on the type of data for a reception result transmitted in the two or more bands.
  • the BA signal includes a reception result corresponding to the data transmitted in the two or more bands.
  • the wireless communication device A receiver that receives setting information related to the setting of the reception result notification method for communication in two or more bands, and a receiver. A wireless communication method in which a reception result for data transmitted using the two or more bands is transmitted based on the setting information.
  • 11 wireless communication device 12 wireless communication device, 31 control unit, 32 power supply unit, 31, 33-1 to 33-3 communication unit, 51 data processing unit, 52 wireless control unit, 53 modulation / demodulation unit, 54 signal processing unit, 55 Channel estimation unit, 56, 56-1 to 56-N wireless I / F unit, 57, 57-1 to 57-N amplifier unit, 58-1 to 58-N antenna, 61 transmission control unit, 62 reception control unit

Abstract

本技術は、複数の帯域を用いた通信において、受信結果に関する通知の信頼性を向上させることができるようにする無線通信装置および方法に関する。 無線通信装置は、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むMBO BA Setup信号を、2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、2以上の帯域を用いて送信するように制御する。本技術は、無線通信システムに適用することができる。

Description

無線通信装置および方法
 本技術は、無線通信装置および方法に関し、特に、複数の帯域を用いた通信において、受信結果に関する通知の信頼性を向上させることができるようにした無線通信装置および方法に関する。
 高い伝送速度および高い通信品質の無線通信への要求が増している。高い伝送速度を実現するために、例えば、複数の周波数帯域(以下、単に帯域とも称する)を用いて通信を行うことが知られている。
 無線通信においては、送信前に帯域が使用されているか否かを確認するListen Before Talkを行う必要があるアンライセンス帯として、複数の帯域が割り当てられている。これらの複数の帯域を用いて高い伝送速度を実現する無線通信が、今後は想定される。特許文献1には、無線LANを想定した複数の帯域を同時に使用した通信方式が提案されている。
 一方で高い通信品質を実現する方法として、通信に失敗した送信データの再送が知られている。特許文献2には、取得されたTXOP(Transmission Opportunity)内で受信結果を送信するために、適切な伝送レートを設定することで、送信成功確率を向上させる方法が示されている。
特開2018-157535号公報 特開2006-352711号公報
 再送を行う際には、受信したが復調に失敗したデータに関する情報を受信側から送信側に通知し、再送すべきデータを送信側で判定する。
 しかしながら、複数の帯域を用いた通信において、各帯域で送信されたデータの受信結果を各帯域で通知することは効率的ではない。また、ある帯域の伝搬特性が悪い場合には、伝搬特性の悪い帯域で受信結果を通知しても、送信側に正しく通知できない恐れがある。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、複数の帯域を用いた通信において、受信結果に関する通知の信頼性を向上させることができるようにするものである。
 本技術の一側面の無線通信装置は、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号を、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、前記2以上の帯域を用いて送信するように制御する送信制御部を備える。
 本技術の他の側面の無線通信装置は、2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を受信する受信部と、前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を、前記設定情報に基づいて送信する送信部とを備える。
 本技術の一側面においては、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号が、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信されるとともに、データを含むData信号が、前記2以上の帯域を用いて送信されるように制御される。
 本技術の他の側面においては、2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報が受信され、前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果が、前記設定情報に基づいて送信される。
本技術の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 ある帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。 複数帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。 伝搬特性がよい帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。 複数帯域で同一のData信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。 無線通信装置の構成例を示すブロック図である。 APとして動作する無線通信装置の通信処理について説明するフローチャートである。 STAとして動作する無線通信装置の通信処理について説明するフローチャートである。 MBO BA信号が格納されるフレームのフォーマット構成例を示す図である。 MBO BA Setup信号が格納されるフレームのフォーマット構成例を示す図である。 Data信号に用いられるフォーマット構成例を示す図である。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
 1.システム構成
 2.通信のシーケンス
 3.装置の構成
 4.処理の流れ
 5.データ構成
 6.ハードウェア構成
 7.その他
<1.システム構成>
 <無線通信システムの構成例>
 図1は、本技術の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
 図1の無線通信システムは、基地局APが端末STAと無線通信により接続されることによって、構成される。
 基地局APは、無線通信装置11で構成される。端末STAは、無線通信装置12で構成される。以下、基地局APは、単にAPと称し、端末STAは、単にSTAと称する。なお、無線通信装置11および12については後述される。
 APは、2以上の周波数帯域(以下、帯域と称する)の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関するセットアップ信号であるMBO BA Setup(Multi Band Operation Block Ack Setup)信号をSTAに送信する。MBO BA Setup信号は、APとSTAの通信および再送に関する設定情報を含む。MBO BA Setup信号は、2以上の帯域のいずれかの帯域が用いられて送信されるように制御される。
 APは、STAから送信されるResponse信号を受信し、APとSTAの通信および再送の方法を決定し、STA宛のデータを含むData信号を複数の帯域に分けてSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるMBO BA Setup信号を受信し、MBO BA Setup信号に対する返答信号であるResponse信号をAPに送信する。
 STAは、APから送信されるData信号を受信し、復調することで自身宛のデータを取得する。その後、STAは、受信結果信号であるMBO BA信号をAPに送信する。その際、MBO BA信号は、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定された1または2以上の帯域で送信されるように制御される。
 以上のように、図1の無線通信システムにおいては、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むMBO BA Setup信号(Setup信号)を、2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、2以上の帯域を用いて送信するように制御される。
 これにより、周波数リソースを浪費することなく、複数帯域を用いた通信の受信結果に関する情報を、APとSTAとで効率的に共有することができる。
<2.通信のシーケンス>
 <動作シーケンスの例(ある帯域でMBO BA信号を送信する例)>
 図2は、本技術の実施の形態の無線通信システムの動作シーケンスの例を示す図である。
 図2においては、ある帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスが示されている。また、図2においては、無線通信装置11であるAPと無線通信装置12であるSTAが3つの帯域を用いて通信を行う例が示される。
 ここで、APとSTAとは、第1の帯域、第2の帯域、第3の帯域を用いて通信を行っている。図2においては、APの第1の帯域、第2の帯域、第3の帯域のシーケンスが、AP@Band1、AP@Band2、AP@Band3でそれぞれ示される。STAの第1の帯域、第2の帯域、第3の帯域のシーケンスが、STA@Band1、STA@Band2、STA@Band3でそれぞれ示される。
 APは、時刻t1で、MBO BA Setup信号をSTAに送信する。MBO BA Setup信号には、上述したように、APとSTAの通信および再送に関する設定情報が含まれる。
 設定情報は、APがデータの送信を行う帯域、またはSTAが受信結果の通知を行う帯域に関する情報を含んでもよい。帯域に関する情報は、特定の周波数および帯域幅を示す情報であってもよく、特定の周波数および帯域幅を特定する識別子に関する情報であってもよい。帯域に関する情報は、MBO BA Setup信号が送信された帯域と同一であることを示す情報であってもよい。
 設定情報は、APおよびSTAが送受信するデータの数、サイズ、種類を示す各識別子、順番を示す識別子に関する情報を含んでもよい。
 設定情報は、APおよびSTAが保持可能なデータ量に関する情報を含んでもよい。設定情報は、APおよびSTAが送受信するデータの再送上限回数、保持したデータを破棄するまでの時間に関する情報を含んでもよい。
 設定情報は、STAが受信結果の通知を行う方法に関する情報および受信結果の通知の送信タイミングに関する情報の少なくとも一方を含んでもよい。
 図2において、STAは、APから送信されるMBO BA Setup信号を受信し、時刻t2で、MBO BA Setup信号に対するResponse信号をAPに送信する。
 Response信号は、MBO BA Setup信号に含まれる設定情報に基づく通信および再送を行うか否かの是非に関する情報を含んでもよい。Response信号は、MBO BA Setup信号に含まれる設定情報とは異なる通信および再送に関する設定情報を含んでもよい。
 図2においては、MBO BA Setup信号およびResponse信号は、第1の帯域で送信されているが、第2の帯域または第3の帯域で送信されてもよく、第1乃至第3の帯域のうち2つ以上の帯域で送信されてもよい。
 なお、MBO BA Setup信号およびResponse信号は、APとSTAの接続確立の際に送受信されてもよい。
 APは、STAから送信されるResponse信号を受信し、APとSTAとの通信および再送の方法を決定する。APは、時刻t3で、STA宛のデータを含むData信号をSTAに送信する。
 図2においては、各帯域で、下に示されるようなデータが送信される例が示されている。第1の帯域で、データの順番を示す識別子が#1、#2、#3であるデータを含むData信号が送信される。第2の帯域で、データの順番を示す識別子が#4、#5、#6であるデータを含むData信号が送信され、第3の帯域で、データの順番を示す識別子が#7、#8、#9であるデータを含むData信号が送信される。
 なお、各帯域で送信されるデータの順番を示す識別子は、Data信号の送信前に決定されてもよく、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定されてもよい。
 Data信号は、Response信号の一定時間後に送信されてもよく、IEEE802.11で規定されるSIFS(Short Inter Frame Space)経過後に送信されてもよい。Data信号は、2つ以上の帯域を用いて送信される。帯域は、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定された帯域情報を含んでもよい。
 Data信号は、2つ以上の帯域を用いて送信されていることを示す情報を含んでもよい。Data信号は、2つ以上の帯域を用いて同時に送信されてもよく、送信可能となった帯域から順に送信されてもよい。
 Data信号は、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定された受信結果の通知方法に対応していることを示す情報を含んでもよい。Data信号のうち、STAが受信結果の通知を行う帯域で送信されるData信号は、その帯域で送信されていることを示す情報を含んでもよい。
 Data信号は、Data信号に含まれる複数のデータの順番を示す識別子に関する情報を含んでもよい。Data信号は、各帯域で送信されるData信号に含まれるデータの順番を示す識別子に関する情報と、各帯域に関する情報とを含んでもよい。
 Data信号は、Data信号に含まれるデータの数、サイズ、種類を示す各識別子に関する情報を含んでもよい。
 図2において、STAは、APから送信されるData信号を第1乃至第3の帯域で受信し、復調することでSTA宛のデータを取得する。
 データの取得後、STAは、時刻t4で、MBO BA信号をAPに送信する。その際、MBO BA信号は、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定された帯域で送信される。図2においては、第1の帯域を用いてMBO BA信号が送信される例が示されている。
 MBO BA信号は、複数帯域の通信に用いる受信結果を含む信号であることの通知に関する情報を含んでもよい。MBO BA信号は、各帯域で送信されたデータの順番を示す識別子に関する情報と、データに対するビットマップ形式の受信結果を複数含んでもよい。
 MBO BA信号は、どの帯域で送信されたデータに対する受信結果であるかを示す情報を含んでもよい。MBO BA信号は、ある帯域におけるすべてのデータまたはすべての帯域におけるデータの受信に成功したことを示す情報を含んでもよい。
 MBO BA信号は、受信結果に対応するデータの種類を示す識別子に関する情報を含んでもよい。MBO BA信号は、受信結果に対応するデータの種類に関する識別子がどの帯域で送信されたデータに対応するものかを示す情報を含んでもよい。
 図2において、APは、STAから送信されるMBO BA信号を第1の帯域で受信し、通信処理を終了とする。
 以上のシーケンスにより、周波数リソースを浪費することなく、複数帯域を用いた通信の受信結果に関する情報を、APとSTAとで効率的に共有することができる。
 <動作シーケンスの他の例(複数帯域でMBO BA信号を送信する例)>
 図3は、複数帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。
 図3のMBO BA Setup信号、Response信号、およびData信号については、上述した図2のMBO BA Setup信号、Response信号、およびData信号とそれぞれ同様に構成されるものとする。
 APは、時刻t11で、MBO BA Setup信号をSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるMBO BA Setup信号を受信し、時刻t12で、MBO BA Setup信号に対するResponse信号をAPに送信する。
 APは、STAから送信されるResponse信号を受信し、APとSTAとの通信および再送の方法を決定する。APは、時刻t13で、STA宛のデータを含むData信号をSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるData信号を第1乃至第3の帯域で受信し、復調することでSTA宛のデータを取得する。
 データの取得後、STAは、時刻t14で、MBO BA信号をAPに送信する。その際、MBO BA信号は、Data信号が送信されたすべての帯域で送信される。
 APは、STAから送信されるMBO BA信号を第1乃至第3の帯域で受信し、通信処理を終了とする。
 図3の場合、MBO BA信号は、すべての帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含む同一の情報を含んでもよい。
 MBO BA信号は、MBO BA信号が送信された帯域で送信されたData信号と他の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含む情報を含んでもよい。例えば、第1の帯域で送信されるMBO BA信号は、第1の帯域、第2の帯域、および第3の帯域で送信されたData信号に対する受信結果が含んでもよい。また、第2の帯域および第3の帯域で送信されるMBO BA信号は、それぞれ第2の帯域および第3の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含んでもよい。
 以上のシーケンスにより、受信結果に関する情報に冗長性を持たせ、高い信頼性で受信結果に関する情報をAPとSTAとの間で共有することが可能となる。
 <動作シーケンスの他の例(伝搬特性がよい帯域でMBO BA信号を送信する例)>
 図4は、伝搬特性がよい帯域でMBO BA信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。
 図4のMBO BA Setup信号、Response信号、およびData信号については、上述した図2のMBO BA Setup信号、Response信号、およびData信号とそれぞれ同様に構成されるものとする。
 APは、時刻t21で、MBO BA Setup信号をSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるMBO BA Setup信号を受信し、時刻t22で、MBO BA Setup信号に対するResponse信号をAPに送信する。
 APは、STAから送信されるResponse信号を受信し、APとSTAとの通信および再送の方法を決定する。APは、時刻t23で、STA宛のデータを含むData信号をSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるData信号を第1乃至第3の帯域で受信し、復調することでSTA宛のデータを取得する。その際、STAは、すべての帯域について伝搬特性が低いか否かを判定する。
 伝搬特性の判定は、帯域で送信されたData信号の受信電力、信号干渉雑音電力費に基づき決定されてもよい。伝搬特性の判定は、Data信号に含まれるデータの復調の成否の割合に基づいて決定されてもよい。伝搬特性の判定は、Data信号に含まれるデータの復調の成否の割合の、予め設定される所定の閾値との大小関係に基づいて決定されてもよい。
 伝搬特性の判定は、MBO BA Setup信号およびResponse信号の送受信によって決定されたData信号の送信帯域の情報から、Data信号が送信されると想定される帯域において、Data信号を検出したか否かに基づいて決定されてもよい。または、伝搬特性の判定は、他の帯域で受信したData信号に含まれるData信号の送信帯域の情報から、Data信号が送信されると想定される帯域において、Data信号を検出したか否かに基づいて決定されてもよい。
 STAは、時刻t24で、伝搬特性が低いと判定した帯域以外の帯域で、MBO BA信号を送信する。STAは、伝搬特性が低いと判定した帯域における受信結果を、他の帯域で送信されるMBO BA信号に格納して送信してもよい。
 図4においては、STAは、第2の帯域の伝搬特性が低いと判定し、MBO BA信号を、第1の帯域および第3の帯域で送信し、第2の帯域で送信しない例が示されている。第1の帯域または第3の帯域で送信されるMBO BA信号の少なくとも一方は、第2の帯域におけるData信号の受信結果を含んでいる。
 APは、STAから送信されるMBO BA信号を第1の帯域および第3の帯域で受信し、通信処理を終了とする。
 以上のシーケンスにより、伝搬特性が悪い帯域での受信結果に関する情報の送信を避け、高い信頼性で受信結果に関する情報を、APとSTAで共有することが可能となる。また、APが伝搬特性の悪い帯域を知ることが可能となり、再送が必要なデータを伝搬特性がよい帯域で送信することが可能となる。
 <動作シーケンスの他の例(複数帯域で同一のData信号を送信する例)>
 図5は、複数帯域で同じData信号を送信する場合の動作シーケンスの例を示す図である。
 図5のMBO BA Setup信号、Response信号、およびMBO BA信号については、上述した図2のMBO BA Setup信号、Response信号、およびMBO BA信号とそれぞれ同様に構成されるものとする。
 APは、時刻t31で、MBO BA Setup信号をSTAに送信する。
 STAは、APから送信されるMBO BA Setup信号を受信し、時刻t32で、MBO BA Setup信号に対するResponse信号をAPに送信する。
 APは、STAから送信されるResponse信号を受信し、APとSTAとの通信および再送の方法を決定する。APは、時刻t33で、STA宛のデータを含むData信号をSTAに送信する。
 図5においては、各帯域で、次に示されるようなデータが送信される例が示されている。第1の帯域で、データの順番を示す識別子が#1、#2、#3であるデータを含むData信号が送信される。第2の帯域で、データの順番を示す識別子が#1、#2、#3であるデータを含むData信号が送信され、第3の帯域で、データの順番を示す識別子が#4、#5、#6であるデータを含むData信号が送信される。
 すなわち、APは、第1の帯域と第2の帯域で同一のデータを送信している。その他のData信号に関する説明は、上述した図2の例と同様である。
 STAは、APから送信されるData信号を第1乃至第3の帯域で受信し、復調することでSTA宛のデータを取得する。その際、STAは、図4の例と同様に、すべての帯域について伝搬特性が低いか否かを判定する。
 STAは、時刻t34で、伝搬特性が低いと判定した帯域以外の帯域(例えば、第1の帯域および第3の帯域)で、MBO BA信号を送信する。STAは、伝搬特性が低いと判定した帯域における受信結果を、他の帯域で送信されるMBO BA信号に格納して送信してもよい。
 APは、STAから送信されるMBO BA信号を第1の帯域および第3の帯域で受信し、通信処理を終了とする。
 以上のシーケンスにより、周波数リソースを浪費することがなく、受信結果に関する情報を効率的にAPとSTAで共有することが可能となる。
 なお、上述したいずれの例においても、同一のデータに対する受信結果を2つ以上の帯域を用いて送信するSTAは、2つ以上のMBO BA信号に含まれる受信結果を同一の内容とする。
 STAから送信される2つ以上のMBO BA信号に含まれる受信結果が異なる場合、APは、単一の受信結果を決定する。受信結果の決定は、特定の帯域で受信したMBO BA信号に含まれる受信結果を優先することで行われてもよい。
 受信結果の決定は、複数のMBO BA信号に含まれる複数の受信結果のうち、数的優位な受信結果を優先することで実施されてもよい。例えば、Data#1に対する受信結果が、第1および第2の帯域で受信したMBO BA信号において復調成功、第3の帯域で受信したMBO BA信号において復調失敗となっていた場合、復調成功したものとして決定される。
 受信結果の決定は、複数個のMBO BA信号に含まれる複数の受信結果のうち、1つ以上の受信結果が復調成功となっていた場合、復調成功としてもよい。例えば、Data#1に対する受信結果が、第1および第2の帯域で受信したMBO BA信号において復調成功、第3の帯域で受信したMBO BA信号において復調失敗となっていた場合、復調成功したものとして決定される。
 受信結果の決定は、複数個のMBO BA信号に含まれる複数の受信結果のうち、1つ以上の受信結果が復調失敗となっていた場合、復調失敗としてもよい。例えば、Data#1に対する受信結果が、第1および第2の帯域で受信したMBO BA信号において復調成功、第3の帯域で受信したMBO BA信号において復調失敗となっていた場合、復調失敗したものとして決定される。
<3.装置の構成例>
 図6は、無線通信装置11の構成例を示すブロック図である。
 図6に示す無線通信装置11は、APとして動作する装置である。
 無線通信装置11は、制御部31、電源部32、および通信部33-1乃至33-3から構成される。図6の例では、3つの通信部33-1乃至33-3が含まれる。通信部33-1乃至33-3は、LSIとして実現されてもよい。
 通信部33-1乃至33-3は、それぞれ、データの送受信を行う。通信部33-1乃至33-3は、それぞれ、データ処理部51、無線制御部52、変復調部53、信号処理部54、チャネル推定部55、無線インタフェース(I/F)部56-1乃至56-N、アンプ部57-1乃至57-N、およびアンテナ58-1乃至58-Nから構成される。
 無線I/F部56-1乃至56-N、アンプ部57-1乃至57-N、およびアンテナ58-1乃至58-Nは、同じ枝番を有するそれぞれを1組とし、1つ以上の組が構成要素となってもよい。なお、アンプ部57-1乃至57-Nは、無線I/F部56-1乃至56-Nにその機能が内包されてもよい。
 なお、以下、通信部33-1乃至33-3は、区別する必要がない場合、通信部33と適宜称する。また、無線I/F部56-1乃至56-N、アンプ部57-1乃至57-N、およびアンテナ58-1乃至58-Nは、区別する必要がない場合、無線I/F部56、アンプ部57、およびアンテナ58と適宜称する。
 制御部31は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などにより構成される。制御部31は、ROMなどに記憶されているプログラムを実行し、電源部32および無線制御部52の制御を行う。
 電源部32は、バッテリー電源または固定電源で構成され、無線通信装置11の全体に対して電力を供給する。
 データ処理部51は、送信時、上位層から供給されるデータを用いて無線送信のためのパケットを生成する。データ処理部51は、生成したパケットに対して、メディアアクセス制御(MAC(Media Access Control))のためのヘッダの付加や誤り検出符号の付加などの処理を行い、処理後のデータを変復調部53に出力する。
 データ処理部51は、受信時、変復調部53から供給されるデータに対して、MACヘッダの解析、パケット誤りの検出、リオーダ処理などを行い、処理後のデータを、自身の上位層に出力する。
 無線制御部52は、無線通信装置11の各部の間の情報の受け渡しを行い、通信部33内の各部を制御する。無線制御部52は、送信制御部61と受信制御部62とからなる。
 送信制御部61は、送信時、必要に応じて、変復調部53および信号処理部54におけるパラメータ設定、データ処理部51におけるパケットのスケジューリング、無線I/F部56、およびアンプ部57のパラメータ設定や送信電力制御を行う。受信制御部62は、受信時、必要に応じて、変復調部53および信号処理部54におけるパラメータ設定、無線I/F部56、およびアンプ部57のパラメータ設定を行う。
 また、特に、送信制御部61は、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むMBO BA Setup信号を送信し、2以上の帯域を用いてData信号を送信するように各部を制御する。受信制御部62は、MBO BA Setup信号に対するresponse信号およびData信号に対するMBO BA信号を受信するように各部を制御する。
 なお、これらの無線制御部52の少なくとも一部の動作は、無線制御部52の代わりに制御部31により行われるようにしてもよい。また、制御部31および無線制御部52は、1つのブロックとして構成されてもよい。
 変復調部53は、送信時、データ処理部51から供給されるデータに対し、制御部31によって設定された符号化方式および変調方式に基づいて、符号化、インターリーブ、および変調を行い、データシンボルストリームを生成する。変復調部53は、生成したデータシンボルストリームを信号処理部54に出力する。
 変復調部53は、受信時、信号処理部54から供給されるデータシンボルストリームに対して、復調、デインターリーブ、および復号を行った結果のデータを、データ処理部51または無線制御部52に出力する。
 信号処理部54は、送信時、必要に応じて、変復調部53から供給されるデータシンボルストリームに対して、空間分離に供される信号処理を行い、信号処理の結果得られる1つ以上の送信シンボルストリームをそれぞれの無線I/F部56に出力する。
 信号処理部54は、受信時、それぞれの無線I/F部56から供給される受信シンボルストリームに対して信号処理を行い、必要に応じてストリームの空間分離を行い、空間分離の結果得られるデータシンボルストリームを変復調部53に出力する。
 チャネル推定部55は、それぞれの無線I/F部56から供給される受信シンボルストリームのうち、プリアンブル部分およびトレーニング信号部分から伝搬路の複素チャネル利得情報を算出する。複素チャネル利得情報は、無線制御部52を介して、変復調部53と信号処理部54に供給され、変復調部53における復調処理および信号処理部54における空間分離処理に用いられる。
 無線I/F部56は、送信時、信号処理部54からの送信シンボルストリームをアナログ信号に変換し、フィルタリング、搬送波周波数へのアップコンバート、および位相制御を行い、位相制御の後のアナログ信号をアンプ部57に出力する。
 無線I/F部56は、受信時、アンプ部57から供給されるアナログ信号に対して、位相制御、ダウンコンバード、逆フィルタリングを行い、デジタル信号に変換した結果の受信シンボルストリームを信号処理部54およびチャネル推定部55に出力する。
 アンプ部57は、送信時、無線I/F部56から供給されるアナログ信号を所定の電力まで増幅し、電力を増幅したアナログ信号をアンテナ58に出力する。アンプ部57は、受信時、アンテナ58から供給されるアナログ信号を所定の電力まで増幅し、電力を増幅したアナログ信号を無線I/F部56に出力する。
 アンプ部57は、送信時の機能と受信時の機能との少なくともどちらか一方の、少なくとも一部が無線I/F部56に内包されていてもよい。アンプ部57の少なくともどちらか一方の少なくとも一部が通信部33外の構成要素となってもよい。
 なお、STAとして動作する無線通信装置12の構成も、無線通信装置11と基本的に同様の構成であるため、以降、無線通信装置12の説明に、無線通信装置11の構成が用いられる。
 この場合、受信制御部62は、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報であるMBO BA Setup信号を受信し、2以上の帯域を用いて送信されてくるData信号を受信するように各部を制御する。送信制御部61は、MBO BA Setup信号に対するResponse信号およびデータの受信結果であるMBO BA信号を、設定情報に基づいて送信するように各部を制御する。
<4.処理の流れ>
 <無線通信装置11(AP)の処理>
 図7は、APとして動作する無線通信装置11の通信処理について説明するフローチャートである。
 ステップS11において、無線通信装置11の送信制御部61は、通信部33の各部を制御し、MBO BA Setup信号を無線通信装置12に送信する。
 MBO BA Setup信号を受信した無線通信装置12は、MBO BA Setup信号に対するResponse信号を無線通信装置11に送信してくる(後述する図8のステップS32)。
 ステップS12において、受信制御部62は、通信部33の各部を制御し、無線通信装置12から送信されるResponse信号を受信する。
 ステップS13において、送信制御部61は、Response信号に基づいて、無線通信装置11および無線通信装置12の通信および再送の方法を決定し、通信部33の各部を制御し、Data信号を、2以上の帯域を用いて無線通信装置12に送信する。
 Data信号を受信した無線通信装置12は、Data信号に対するMBO BA信号を無線通信装置11に送信してくる(後述する図8のステップS42)。
 ステップS14において、受信制御部62は、通信部33の各部を制御し、無線通信装置12から送信されるMBO BA信号を受信する。
 MBO BA信号は、例えば、図2または図3を参照して上述したように、単一の帯域で送信されてくる場合もあれば、図4または図5を参照して上述したように複数の帯域で送信されてくる場合もある。
 ステップS15において、受信制御部62は、同一のデータに対し異なる受信結果がないか否かを判定する。
 複数の受信結果があり、同一のデータに対し異なる受信結果がある場合、ステップS15においてNOと判定され、処理は、ステップS16に進む。ステップS16において、受信制御部62は、異なる受信結果の中から単一の受信結果を決定する。その後、無線通信装置11の通信処理は終了となる。
 一方、単一の受信結果であるか、または、複数の受信結果があり、同一のデータに対し異なる受信結果がない場合、ステップS15においてYESと判定され、ステップS16の処理をスキップし、無線通信装置11の通信処理は終了となる。
 <無線通信装置12(STA)の処理>
 図8は、STAとして動作する無線通信装置12の通信処理について説明するフローチャートである。
 無線通信装置11は、MBO BA Setup信号を無線通信装置12に送信してくる(図7のステップS11)。
 ステップS31において、無線通信装置12の受信制御部62は、通信部33の各部を制御し、無線通信装置11から送信されるMBO BA Setup信号を受信する。
 ステップS32において、送信制御部61は、通信部33の各部を制御し、MBO BA Setup信号に対するResponse信号を無線通信装置11に送信する。
 Response信号を受信した無線通信装置11は、2以上の帯域を用いて、Data信号を無線通信装置12に送信してくる(図7のステップS13)。
 ステップS33において、受信制御部62は、通信部33の各部を制御し、無線通信装置11から送信されるData信号を受信する。
 ステップS34において、送信制御部61は、Data信号に基づいて、MBO BA信号を単一の帯域で送信するか否かを判定する。
 MBO BA信号を単一の帯域で送信するとステップS34において判定された場合、処理は、ステップS35に進む。ステップS35において、送信制御部61は、単一の帯域でMBO BA信号を送信することを決定する。
 MBO BA信号を単一の帯域で送信しないとステップS34において判定された場合、処理は、ステップS36に進む。ステップS36において、送信制御部61は、複数の帯域でMBO BA信号を送信することを決定する。
 ステップS35およびS36の後、処理は、ステップS37に進む。
 ステップS37において、送信制御部61は、図4を参照して上述したように、Data信号の受信時の各帯域の伝搬特性に基づいて、伝搬特性の悪い帯域があるか否かを判定する。伝搬特性の悪い帯域があるとステップS37において判定された場合、処理は、ステップS38に進む。
 ステップS38において、送信制御部61は、伝搬特性が悪い帯域以外の帯域でMBO BA信号を送信することを決定する。その後、処理は、ステップS39に進む。
 伝搬特性の悪い帯域がないとステップS37において判定された場合、ステップS38をスキップし、処理は、ステップS39に進む。
 ステップS39において、送信制御部61は、図3を参照して上述したように、MBO BA信号に他の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含むか否かを判定する。
 MBO BA信号に他の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含むとステップS39において判定された場合、処理は、ステップS40に進む。
 ステップS40において、送信制御部61は、2以上の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含むMBO BA信号を送信することを決定する。
 MBO BA信号に他の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含めないとステップS39において判定された場合、処理は、ステップS41に進む。
 ステップS41において、送信制御部61は、単一の帯域で送信されたData信号に対する受信結果を含むMBO BA信号を送信することを決定する。
 ステップS40またはS41の後、処理は、ステップS42に進む。
 ステップS42において、送信制御部61は、以上の処理により決定した方法に従い、MBO BA信号を送信する。その後、無線通信装置12の通信処理は終了となる。
 以上のように送受信の制御を行うことにより、複数の帯域を用いた通信において、受信結果に関する通知の信頼性を向上させることができる。
<5.データ構成>
 <MBO BA信号が格納されるフレームのフォーマット構成例>
 図9は、MBO BA信号が格納されるフレームのフォーマット構成例を示す図である。
 図9のフレームは、Frame Control、Duration、RA、TA、BA Control、BA Information、FCSの各フィールドで構成される。このフレームは、MAC層におけるデータユニットであるMPDU(MAC Protocol Data Unit)に含まれる。
 Frame Controlのフィールドには、当該フレームの種類に関する情報が含まれる。Durationのフィールドには、当該フレームの長さに関する情報が含まれる。RAのフィールドには、当該フレームの送付先アドレスに関する情報が含まれる。TAのフィールドには、当該フレームの送信元アドレスに関する情報が含まれる。
 BA Controlのフィールドは、BA Ack Policy、BA Type、Reserve、およびTID_INFOの各フィールドから構成される。
 BA Ack Policyのフィールドには、受信結果の送信タイミングに関する情報が含まれる。BA Typeのフィールドには、当該フレームが複数帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を含むことを示す情報が含まれる。Reserveのフィールドは予約ビットが含まれる。TID_INFOのフィールドには、送信されたデータの種類の数に関する情報が含まれる。
 BA Informationのフィールドは、MBO Info、Block Ack Starting Sequence Control、およびBlock Ack Bitmapの各フィールドから構成される。このBlock Ack Starting Sequence ControlおよびBlock Ack Bitmapのフィールドは、帯域の数だけ繰り返される。
 MBO Infoのフィールドは、Band Info、Copy Indication、All Ack、TID(Traffic ID) encode、およびTIDの各フィールドから構成される。
 Band Infoのフィールドには、当該フレームで受信結果を通知するデータが送信された帯域に関する情報が含まれる。例えば、第1の帯域、第2の帯域、および第3の帯域のそれぞれに対応するビットを持ち、そのビットを設定することで、どの帯域で送信されたデータに対する受信結果を含むかが示される。
 Copy Indicationのフィールドには、当該フレームを格納するMBO BA信号が送信される帯域とは別の帯域で、同一の内容を含む当該フレームを格納するMBO BA信号が送信されることを示す情報が含まれる。
 All Ackのフィールドには、受信結果がすべて復調成功であることを示す情報が含まれる。
 TID encodeのフィールドには、後続するTIDがどの帯域で送信されたデータに対応する受信結果かを示す情報が含まれる。
 TIDのフィールドには、受信結果を通知するデータの種類の識別子に関する情報が含まれる。例えば、TID encodeのフィールドにおいて、第1の帯域、第2の帯域、および第3の帯域のそれぞれで受信結果を通知するデータの種類の数を示す。
 具体例として、TID encodeのフィールドにおいて、第1の帯域で4つ、第2の帯域で2つ、第3の帯域で1つの受信結果を通知するデータの種類を含むことが示される場合、後続するTIDのフィールドは、7つ分繰り返される。この場合、TIDのフィールドは、最初の4つが、第1の帯域で送信されたデータの種類に関する識別子を示す情報であり、次の2つが、第2の帯域で送信されたデータの種類に関する識別子を示す情報であり、最後の2つが、第3の帯域で送信されたデータの種類に関する識別子を示す情報である。
 Block Ack Starting Sequence Controlのフィールドには、受信結果が通知される最初のデータの順番を示す識別子に関する情報が含まれる。
 Block Ack Bitmapのフィールドには、ビットマップ形式の各データに関する受信結果に関する情報が含まれる。
 なお、図9に示されるフレームのフォーマット構成の例は、一例であり、本技術のフレームは、他のフォーマットで構成されてもよい。
 <MBO BA Setup信号が格納されるフレームのフォーマット構成例>
 図10は、MBO BA Setup信号が格納されるフレームのフォーマット構成例を示す図である。
 図10のフレームは、BA Band Info、Number of Data、Buffer size、TID_INFO、Sequence Number Info、Retry Limit、Life Time、およびBA Timingの各フィールドで構成される。このフレームも、例えば、MAC層におけるデータユニットであるMPDUに含まれる。
 BA Band Infoには、無線通信装置11がデータの送信を行う帯域、または無線通信装置12が受信結果の通知を行う帯域に関する情報が含まれる。
 Number of Dataのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が送受信するデータの数に関する情報が含まれる。
 Buffer Sizeのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が送受信するデータのサイズに関する情報が含まれる。
 TID_INFOのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が送受信するデータの種類の数および種類を示す識別子に関する情報が含まれる。
 Sequence Number Infoのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が送受信するデータの順番を示す識別子に関する情報が含まれる。
 Retry Limitのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が通信するデータの再送上限回数に関する情報が含まれる。
 Life Timeのフィールドには、無線通信装置11および無線通信装置12が通信するデータを破棄するまでの時間に関する情報が含まれる。
 BA Timingのフィールドには、無線通信装置12が受信結果の通知を行う方法および通知の送信タイミングに関する情報が含まれる。
 なお、Response信号が格納されるフレームのフォーマットも、図10のフレームの構成と同様の構成である。また、Response信号が格納するフレームのフォーマット構成には、MBO BA Setup信号によって通知された各情報に対する承認を示す情報が含まれてもよい。さらに、Response信号が格納されるフレームのフォーマット構成には、MBO BA Setup信号によって通知された各情報に対する承認をしなかった情報のみが含まれてもよい。
 <Data信号に用いられるフォーマット構成例>
 図11は、Data信号に用いられるフォーマット構成例を示す図である。
 図11のData信号は、先頭に配置される物理ヘッダ(Phy Header)と、物理ペイロード(Phy Payload)とにより構成される。
 Phy Headerは、L-STF(Legacy Short Training Field)、L-LTF(Legacy Long Training Field)、およびL-SIG(Legacy Signal Field)を含んでもよい。
 図11のPhy Headerには、L-SIGの後ろに、複数帯域を用いた通信とその受信結果の通知に関する情報である通信情報を格納する領域であるNEW-SIGが配置される。
 NEW-SIGには、通信情報が含まれるフィールドとして、MBO Indication、Band Info、およびMBO BA Requestの各フィールドが含まれる。
 MBO Indicationのフィールドには、当該フォーマットを用いて送信されるData信号が複数帯域を用いて送信されることを示す情報が含まれる。
 Band Infoのフィールドには、当該フォーマットを用いて送信されるData信号が送信される帯域に関する情報が含まれる。
 MBO BA Requestのフィールドには、当該フォーマットを用いて送信されるData信号が送信される帯域が、Data信号に格納されるデータに対する受信結果の送信を行う帯域とすることを示す情報が含まれる。
 なお、当該フォーマットを用いて送信されるData信号に含まれるデータは、Phy Payloadに格納される。
<6.ハードウェア構成>
 <コンピュータの構成例>
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
 図12は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 CPU(Central Processing Unit)301、ROM(Read Only Memory)302、RAM(Random Access Memory)303は、バス304により相互に接続されている。
 バス304には、さらに、入出力インタフェース305が接続されている。入出力インタフェース305には、キーボード、マウスなどよりなる入力部306、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部307が接続される。また、入出力インタフェース305には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部308、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部309、リムーバブルメディア311を駆動するドライブ310が接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU301が、例えば、記憶部308に記憶されているプログラムを入出力インタフェース305及びバス304を介してRAM303にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 CPU301が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア311に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部308にインストールされる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであってもよい。
<7.その他>
 以上のように、本技術においては、2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号が、2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信されるとともに、データを含むData信号が、2以上の帯域を用いて送信するように制御される。
 これにより、リソースを浪費することなく、複数帯域を用いた通信の受信結果に関する情報を、送信側および受信側で効率的に共有することができる。
 また、本技術によれば、受信結果に関する内容に冗長性を持たせることにより、送信側および受信側で高い信頼性で共有することができる。
 本技術によれば、伝搬特性が悪い帯域での受信結果に関する情報の送信を避けることにより、再送が必要なデータを伝搬特性がよい帯域で再送することができる。
 本技術によれば、複数帯域で送信されたデータの受信結果を効率的に通知することができる。
 本技術によれば、既存の通信規格(IEEE802.11)との親和性を維持し、既存端末への悪影響を抑え、共存を可能にすることができる。
 さらに、本技術によれば、複数帯域を用いた通信において高い通信品質を実現することができ、データ送信に関わるピークレートの向上、スループットの向上、および信頼性の向上を可能とすることができる。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
<構成の組み合わせ例>
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)
 2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号を、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、前記2以上の帯域を用いて送信するように制御する送信制御部を備える
 無線通信装置。
(2)
 前記設定情報は、第1の無線通信装置と第2の無線通信装置との通信および再送に関する第1の通信情報である
 前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置が前記Data信号の送信を行う帯域に関する情報である
 前記(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記第1の通信情報は、前記第2の無線通信装置が前記受信結果の通知を行う帯域に関する情報である
 前記(2)または(3)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置と前記第2の無線通信装置とが送受信する前記Data信号に関する情報である
 前記(2)乃至(4)のいずれかに記載の無線通信装置。
(6)
 前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置と前記第2の無線通信装置とが送受信する前記Data信号の再送上限回数、および破棄するまでの時間に関する情報の少なくともいずれか一方である
 前記(2)乃至(5)のいずれかに記載の無線通信装置。
(7)
 前記第1の通信情報は、前記第2の無線通信装置が前記受信結果の通知を行う方法および前記受信結果の通知の送信タイミングに関する情報である
 前記(2)乃至(6)のいずれかに記載の無線通信装置。
(8)
 前記Setup信号は、前記2以上の帯域のうちの第1の帯域で送信される
 前記(1)乃至(7)のいずれかに記載の無線通信装置。
(9)
 前記Data信号は、前記2以上の帯域を用いた通信と前記受信結果の通知とに関する第2の通信情報を含んで送信される
 前記(1)乃至(8)のいずれかに記載の無線通信装置。
(10)
 前記第2の通信情報は、前記Data信号が前記2以上の帯域を用いて送信されることを示す情報である
 前記(9)に記載の無線通信装置。
(11)
 前記第2の通信情報は、前記Data信号が送信される帯域に関する情報である
 前記(9)または(10)に記載の無線通信装置。
(12)
 前記第2の通信情報は、前記Data信号が送信される帯域で前記受信結果に関する通知を行うことを示す情報である
 前記(9)または(11)のいずれかに記載の無線通信装置。
(13)
 無線通信装置が、
 2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号を、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、前記2以上の帯域を用いて送信するように制御する
 無線通信方法。
(14)
 2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を受信する受信部と、
 前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を、前記設定情報に基づいて送信する送信部と
 を備える無線通信装置。
(15)
 前記データに対する受信結果は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果を含むBA信号で送信される
 前記(14)に記載の無線通信装置。
(16)
 前記BA信号は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果であることを示す情報を含む
 前記(15)に記載の無線通信装置。
(17)
 前記BA信号は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果を通知する前記データが送信された帯域に関する情報を含む
 前記(15)または(16)に記載の無線通信装置。
(18)
 前記BA信号は、他の帯域で同一の受信結果が通知されることを示す情報を含む
 前記(15)乃至(17)のいずれかに記載の無線通信装置。
(19)
 前記BA信号は、前記2以上の帯域で送信された受信結果に対する前記データの種類に関する情報を含む
 前記(15)乃至(18)のいずれかに記載の無線通信装置。
(20)
 前記BA信号は、前記2以上の帯域で送信された前記データに対応する受信結果を含む
 前記(15)乃至(19)のいずれかに記載の無線通信装置。
(21)
 無線通信装置が、
 2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を受信する受信部と、
 前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を、前記設定情報に基づいて送信する
 無線通信方法。
 11 無線通信装置, 12 無線通信装置, 31 制御部, 32 電源部, 31,33-1乃至33-3 通信部, 51 データ処理部, 52 無線制御部, 53 変復調部, 54 信号処理部, 55 チャネル推定部, 56, 56-1乃至56-N 無線I/F部, 57,57-1乃至57-N アンプ部, 58-1乃至58-N アンテナ, 61 送信制御部, 62 受信制御部

Claims (21)

  1.  2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号を、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、前記2以上の帯域を用いて送信するように制御する送信制御部を備える
     無線通信装置。
  2.  前記設定情報は、第1の無線通信装置と第2の無線通信装置との通信および再送に関する第1の通信情報である
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置が前記Data信号の送信を行う帯域に関する情報である
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記第1の通信情報は、前記第2の無線通信装置が前記受信結果の通知を行う帯域に関する情報である
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置と前記第2の無線通信装置とが送受信する前記Data信号に関する情報である
     請求項2に記載の無線通信装置。
  6.  前記第1の通信情報は、前記第1の無線通信装置と前記第2の無線通信装置とが送受信する前記Data信号の再送上限回数、および破棄するまでの時間に関する情報の少なくともいずれか一方である
     請求項2に記載の無線通信装置。
  7.  前記第1の通信情報は、前記第2の無線通信装置が前記受信結果の通知を行う方法および前記受信結果の通知の送信タイミングに関する情報である
     請求項2に記載の無線通信装置。
  8.  前記Setup信号は、前記2以上の帯域のうちの第1の帯域で送信される
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記Data信号は、前記2以上の帯域を用いた通信と前記受信結果の通知とに関する第2の通信情報を含んで送信される
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  前記第2の通信情報は、前記Data信号が前記2以上の帯域を用いて送信されることを示す情報である
     請求項9に記載の無線通信装置。
  11.  前記第2の通信情報は、前記Data信号が送信される帯域に関する情報である
     請求項9に記載の無線通信装置。
  12.  前記第2の通信情報は、前記Data信号が送信される帯域で前記受信結果に関する通知を行うことを示す情報である
     請求項9に記載の無線通信装置。
  13.  無線通信装置が、
     2以上の帯域の通信に用いる受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を含むSetup信号を、前記2以上の帯域のいずれかの帯域を用いて送信するとともに、データを含むData信号を、前記2以上の帯域を用いて送信するように制御する
     無線通信方法。
  14.  2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を受信する受信部と、
     前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を、前記設定情報に基づいて送信する送信部と
     を備える無線通信装置。
  15.  前記データに対する受信結果は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果を含むBA信号で送信される
     請求項14に記載の無線通信装置。
  16.  前記BA信号は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果であることを示す情報を含む
     請求項15に記載の無線通信装置。
  17.  前記BA信号は、前記2以上の帯域の通信に関する受信結果を通知する前記データが送信された帯域に関する情報を含む
     請求項15に記載の無線通信装置。
  18.  前記BA信号は、他の帯域で同一の受信結果が通知されることを示す情報を含む
     請求項15に記載の無線通信装置。
  19.  前記BA信号は、前記2以上の帯域で送信された受信結果に対する前記データの種類に関する情報を含む
     請求項15に記載の無線通信装置。
  20.  前記BA信号は、前記2以上の帯域で送信された前記データに対応する受信結果を含む
     請求項15に記載の無線通信装置。
  21.  無線通信装置が、
     2以上の帯域の通信に関する受信結果の通知方法の設定に関する設定情報を受信する受信部と、
     前記2以上の帯域を用いて送信されたデータに対する受信結果を、前記設定情報に基づいて送信する
     無線通信方法。
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