WO2020213579A1 - 無線通信システムおよび無線通信方法 - Google Patents

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井上 保彦
笑子 篠原
崇文 林
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system and a wireless communication method that provide a broadcast service by broadcast communication or multicast communication.
  • Non-Patent Document 1 An example of the most widely used wireless communication system that performs autonomous decentralized access control is a wireless LAN system based on the IEEE802.11 standard (Non-Patent Document 1).
  • FIG. 5 shows a frame transfer procedure at the time of general unicast frame transmission in the IEEE 802.11 standard.
  • the AP sends a unicast frame according to the access control procedure, and when the STA receives it normally, it returns an ACK.
  • FIG. 6 shows a procedure for transmitting a broadcast frame (broadcast frame / multicast frame) in the IEEE 802.11 standard.
  • the AP transmits the broadcast frame according to the same access control procedure as when transmitting the unicast frame.
  • the STA does not return an ACK even when it is received normally. This is because there are a plurality of destinations in the transmission of the broadcast frame, and a collision occurs when each STA returns an ACK. Therefore, in broadcast / multicast communication, since there is no procedure for returning a response after frame transmission, the communication quality and reliability are lower than those in unicast communication.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication system and a wireless communication method capable of improving communication quality and reliability even in unidirectional communication in broadcast communication.
  • the first invention is a plurality of transmitting devices that input broadcast data transmitted from a broadcast data transmitting device, convert it into a wireless frame, and broadcast the broadcast to a plurality of receiving devices, and broadcast from the plurality of transmitting devices.
  • a wireless communication system including a plurality of receiving devices for receiving transmitted wireless frames and acquiring broadcast data, the plurality of transmitting devices each generate the same wireless frame from the broadcast data and are the same.
  • a broadcast transmission means for broadcast transmission at the same transmission timing as the MCS is provided.
  • the wireless communication system of the first invention includes a broadcast data transmission device and a control device connected to a plurality of transmission devices, and the control device includes the data rate of the broadcast data transmitted from the broadcast data transmission device and the data rate of the broadcast data.
  • a means for calculating a transmission timing cycle in a transmission device and notifying a plurality of transmission devices according to the amount of data transmitted once corresponding to the MCS of the transmission device is provided.
  • the broadcast transmission means of the plurality of transmission devices sets the random backoff value in the random access control to a common fixed value, and at the transmission timing when the signal is not detected by the carrier sense. It is a configuration that starts transmission of wireless frames.
  • control device includes means for notifying a plurality of transmitting devices of a common parameter value set in each field of the MAC header of the wireless frame.
  • the plurality of transmitting devices include means for notifying the control device of the received power value of the beacon signals received by each other, and the control device responds to the received power value of each transmitting device.
  • a means for calculating MCS and notifying a plurality of transmitting devices is provided.
  • a plurality of transmitting devices input the broadcasting data transmitted from the broadcasting data transmitting device, convert it into a wireless frame, and transmit the broadcasting to a plurality of receiving devices, and the plurality of receiving devices can display the broadcast data.
  • the plurality of transmitting devices each generate the same wireless frame from the broadcast data and each have the same MCS. And the broadcast is transmitted at the same transmission timing.
  • the broadcast data transmitted from the broadcast data transmitting device is broadcast-transmitted from a plurality of transmitting devices as the same wireless frame with the same MCS and the same transmission timing, and the same wireless frame is transmitted by the receiving device.
  • the apparent received power value is improved, the SINR is improved, and the communication capacity can be expanded.
  • FIG. 1 shows an embodiment configuration of the wireless communication system of the present invention.
  • a broadcast data transmission device 10 such as a content server outputs broadcast or multicast broadcast data and transfers the broadcast data to a plurality of transmission devices 100-1 to 100-M via a control device 20.
  • Each transmitting device 100-1 to 100-M converts the input broadcast data into a wireless frame, broadcasts the broadcast data to the receiving devices 200-1 to 200-N, and receives the receiving device specified by the group address. Receives.
  • the feature of the present invention is that a plurality of transmitting devices 100-1 to 100-M generate the same radio frame from the broadcast data, respectively, and have the same MCS (modulation / coding method) and the same transmission timing. It is in the place to send information.
  • MCS modulation / coding method
  • the transmitting devices 1 and 2 transmit the same wireless frame with the same MCS and the same transmission timing
  • the receiving devices 1 and 2 transmit the same radio frames from the transmitting devices 1 and 2, respectively.
  • the wireless frame is superimposed and received.
  • the apparent received power value can be improved, and the SINR can be improved.
  • the control device 20 determines the transmission timing of each transmission device 100-1 to 100-M and notifies each transmission device.
  • the transmission timing may be relative time or absolute time.
  • this transmission timing indicates the time to start transmitting the wireless frame from the antenna of the transmission device.
  • carrier sense is performed before the transmission timing is reached, and random backoff control is performed when a signal transmitted by another device on the channel is not detected. And sends a wireless frame when no signal is detected. Therefore, it is necessary to unify the random backoff value to a fixed value among the plurality of transmitting devices and to match the carrier sense time (CS) as shown in FIG.
  • CS carrier sense time
  • each radio frame of OFDM communication must be received at the same symbol position and in the same phase. For that purpose, it is necessary to align the bit strings of the frame before demodulation among a plurality of transmitting devices.
  • the control device 20 notifies each transmitting device 100-1 to 100-M of a common parameter value set in each field of the MAC header of the wireless frame generated from the broadcast data.
  • a common value is set in the transmission address field.
  • the SequenceControl value is not managed by each transmission device, but the control device 20 specifies, for example, a sequence number uniquely designated from the ID of the broadcast data transmission device 10 and the ID of the traffic flow.
  • the control device 20 specifies the size of the fragmentation to each transmission device. In the case of such a designation, a specified fixed value may be used, or a value set arbitrarily may be used.
  • each transmitting device 100-1 to 100-M observes the received power value of the beacon signals received from each other and calculates an approximate distance. Since the intermediate point of the calculated distance is the point where the total received power value becomes the minimum, the SINR considering the device noise is calculated in consideration of the power value at this point, and the MCS in which the error rate is considered to be sufficiently small is obtained. select.
  • the MCS obtained by each transmission device is notified to the control device 20, and the control device 20 selects the lowest MCS and notifies each transmission device as a unified parameter.
  • the received power value observed by each transmitting device may be notified to the control device 20, the control device 20 may perform the above processing, calculate a common MCS, and notify each transmitting device. Then, each transmission device broadcasts the wireless frame using the notified MCS. If the received power values cannot be mutually observed by the transmitting devices, the MCS set by the control device 20 may be notified to each transmitting device.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the transmission device 100.
  • the input / output unit 101 of the transmission device 100 outputs the data transferred from the host device to the data determination unit 102.
  • the data determination unit 102 determines the input data, outputs the broadcast data transmitted from the broadcast data transmission device 10 to the broadcast data transmission queue 103, and outputs other data to the general transmission queue 104. Output.
  • the transmission device 100 always receives only the broadcast data from the broadcast data transmission device 10 (for example, when the transmission device is dedicated to broadcasting), the data determination unit 102 and the general transmission queue 104 are unnecessary. ..
  • a source ID indicating the broadcast data transmission device 10 is assigned to the broadcast data, and is stored as, for example, a source address of a wireless frame in which the broadcast data is stored.
  • the wireless frame modulation unit 105 modulates the broadcast data stored in the broadcast data transmission queue 103 or the data stored in the general transmission queue 104 according to the wireless frame format.
  • the wireless access control unit 106 acquires the transmission right through the access procedure corresponding to each queue by CSMA / CA or the like, the wireless access control unit 106 extracts the data stored in the corresponding queue, and the wireless modulation / demodulation unit 107 and the wireless input / output unit 106. It is transmitted as a wireless frame via 108.
  • the control information management unit 111 sends the transmission timing management unit 112, the radio frame modulation unit 105, and the radio modulation / demodulation unit 107 when the control device 20 notifies the radio frame transmission timing, MAC header information, MCS information, and the like. Notify each.
  • the radio frame modulation unit 105 generates the same radio frame for broadcast transmission by each transmission device based on the information in the notified MAC header.
  • the transmission timing management unit 112 takes out the broadcast data from the broadcast data transmission queue 103 in accordance with the transmission timing, and controls the wireless access control unit 106 to start wireless access control in accordance with the transmission timing.
  • the radio modulation / demodulation unit 107 performs modulation and coding processing using an MCS common to each transmission device.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the control device 20.
  • the control device 20 receives the broadcast data transmitted by the broadcast data transmission device 10 by the data input unit 21, manages it by the data management unit 22 including the buffer function, and via the transmission device input / output unit 23. Transfer to each transmitter.
  • the intra-area transmission device information management unit 24, the parameter management unit 25, and the transmission timing control unit 26 are used so that each transmission device generates the same radio frame from the broadcast data and transmits the same radio frame at the same transmission timing and with the same MCS.
  • the necessary information is collected, and the transmission timing of the wireless frame, the MAC header information, and the MCS information generated as described above are transmitted from the in-area transmitter information management unit 24 to each transmitter via the transmitter input / output unit 23. Notify to.
  • Broadcast data transmission device 20 Control device 21 Data input unit 22 Data management unit 23 Transmission device input / output unit 24 Area transmission device information management unit 25 Parameter management unit 26 Transmission timing control unit 100 Transmission device 101 Input / output unit 102 Data judgment Unit 103 Broadcast data transmission queue 104 General transmission queue 105 Radio frame modulation unit 106 Radio access control unit 107 Radio modulation / demodulation unit 108 Radio input / output unit 111 Control information management unit 112 Transmission timing management unit

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Abstract

同報データ送信装置から送信された同報データを入力し、無線フレームに変換して複数の受信装置に同報送信する複数の送信装置と、複数の送信装置から同報送信された無線フレームを受信し、同報データを取得する複数の受信装置とを備えた無線通信システムにおいて、複数の送信装置は、それぞれ同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信する同報送信手段を備える。

Description

無線通信システムおよび無線通信方法
 本発明は、ブロードキャスト通信またはマルチキャスト通信により同報サービスを行う無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
 現在最も広く普及している自律分散的なアクセス制御を行う無線通信システムの例としては、IEEE802.11標準規格(非特許文献1)に基づいた無線LANシステムがある。
 一般的に同報サービスとして、ブロードキャストとマルチキャストがある。IEEE802.11無線LANシステムでは、グループアドレス、すなわち宛先が複数の端末であるデータとして扱い方が定められている。IEEE802.11標準規格では、「10.3.6 Group addressed MPDU transfer procedure」に、同報データの基本的な伝送手順に関する規定があり、また「11.2 Power management 」には端末装置が省電力モードで動作している場合のデータ転送手順に関する規定がある。
 図5は、IEEE802.11標準規格における一般的なユニキャストフレーム送信時のフレーム転送手順を示す。APがアクセス制御手順に従ってユニキャストフレームを送信し、STAが正常に受信すると、ACKを返信する。
 図6は、IEEE802.11標準規格における同報フレーム(ブロードキャストフレーム/マルチキャストフレーム)を送信する手順を示す。APがユニキャストフレーム送信時と同様のアクセス制御手順に従い、同報フレームを送信する。しかし、STAは、正常に受信した場合にもACKを返信しない。これは、同報フレームの伝送では宛先が複数存在することから、それぞれのSTAがACKを返信すると衝突が生じるためである。よって、ブロードキャスト/マルチキャスト通信では、フレーム送信後の応答を返すという手順が存在しないため、ユニキャスト通信と比較して通信品質や信頼性が低くなる。
IEEE Std 802.11-2016
 同報通信(ブロードキャスト/マルチキャスト通信)の単方向でのみ通信を行う場合は、双方向で通信を行う場合と比べて宛先となる通信相手からの応答フレームがないため、通信が成功したのか否か、通信品質の現状などのフィードバック情報を獲得することができない。そのため、現状では、無線フレームを送信しても伝搬路など通信環境が悪くフレームエラーが多発してコンテンツを正常に受信できないことや、逆にフレームエラー率を低くするために必要以上に低速レートを使用して容量が小さくなる課題があった。
 本発明は、同報通信において、単方向の通信でも通信品質や信頼性を高めることができる無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。
 第1の発明は、同報データ送信装置から送信された同報データを入力し、無線フレームに変換して複数の受信装置に同報送信する複数の送信装置と、複数の送信装置から同報送信された無線フレームを受信し、同報データを取得する複数の受信装置とを備えた無線通信システムにおいて、複数の送信装置は、それぞれ同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信する同報送信手段を備える。
 第1の発明の無線通信システムにおいて、同報データ送信装置と複数の送信装置に接続される制御装置を備え、制御装置は、同報データ送信装置から送信される同報データのデータレートと、送信装置のMCSに対応する1回の送信データ量に応じて、送信装置における送信タイミングの周期を算出し、複数の送信装置に通知する手段を備える。
 第1の発明の無線通信システムにおいて、複数の送信装置の同報送信手段は、ランダムアクセス制御におけるランダムバックオフ値を共通の固定値に設定し、キャリアセンスにより信号を検出しないときに送信タイミングで無線フレームの送信を開始する構成である。
 第1の発明の無線通信システムにおいて、制御装置は、無線フレームのMACヘッダの各フィールドに設定する共通のパラメータ値を複数の送信装置に通知する手段を備える。
 第1の発明の無線通信システムにおいて、複数の送信装置は、相互に受信するビーコン信号の受信電力値を制御装置に通知する手段を備え、制御装置は、各送信装置の受信電力値に応じてMCSを算出し、複数の送信装置に通知する手段を備える。
 第2の発明は、複数の送信装置が、同報データ送信装置から送信された同報データを入力し、無線フレームに変換して複数の受信装置に同報送信し、複数の受信装置が、複数の送信装置から同報送信された無線フレームを受信し、同報データを取得する無線通信方法において、複数の送信装置は、それぞれ同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信する。
 本発明は、同報データ送信装置から送信された同報データを複数の送信装置から同一の無線フレームとして、同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信し、受信装置で同一の無線フレームを重畳して受信することにより、見かけ上の受信電力値が向上してSINRが改善し、通信容量を拡大させることができる。
本発明の無線通信システムの実施例構成を示す図である。 本発明の無線通信システムの同報送信例を示すタイムチャートである。 送信装置100の構成例を示す図である。 制御装置20の構成例を示す図である。 ユニキャストフレーム送信時のフレーム転送手順を示す図である。 同報フレーム(ブロードキャスト/マルチキャストフレーム)を送信する手順を示す図である。
 図1は、本発明の無線通信システムの実施例構成を示す。
 図1において、例えばコンテンツサーバなどの同報データ送信装置10は、ブロードキャストまたはマルチキャストする同報データを出力し、制御装置20を介して複数の送信装置100-1~100-Mに転送する。各送信装置100-1~100-Mは、それぞれ入力した同報データを無線フレームに変換し、受信装置200-1~200-Nに向けて同報送信し、グループアドレスで指定された受信装置が受信する。
 本発明の特徴は、複数の送信装置100-1~100-Mが、それぞれ同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCS(変調・符号化方式)かつ同一の送信タイミングで同報送信するところにある。例えば、図2に示すように、送信装置1,2が同一の無線フレームを同一のMCSかつ同一の送信タイミングで送信すると、受信装置1,2がそれぞれ送信装置1,2から送信された同一の無線フレームを重畳して受信する。これにより、受信装置1,2では、見かけ上の受信電力値が向上し、SINRを改善することができる。
 ここで、同一の送信タイミング、同一の無線フレーム、同一のMCSについて説明する。
(同一の送信タイミングについて)
 受信装置が複数の送信装置から送信された複数の無線フレームを重畳して受信し、一つの無線フレームとして受信処理するためには、複数の送信装置がそれぞれ無線フレームの送信タイミングを一致させる必要がある。なお、厳密には複数の送信装置から送信された無線フレームを受信装置が同時に受信する必要があるが、複数の送信装置が同時に送信すれば、受信装置における受信時間の差は、無線フレームの受信処理の際に吸収できるものとする。
 図1の構成では、制御装置20が各送信装置100-1~100-Mの送信タイミングを決定し、各送信装置に通知する。送信タイミングは、相対時間でもよいし絶対時間でもよい。制御装置20は、同報データ送信装置10の同報データのデータレートと、各送信装置の1回の送信データ量に応じて、各送信装置における送信タイミングの周期を算出する。例えば、同報データのデータレートが2Mbps 、MCSに対応する1回の送信データ量が1500バイト×10パケットとすると、送信タイミングの周期は、
  1500×8×10/(2×10)=0.06(秒)
となる。
 なお、この送信タイミングは、無線フレームを送信装置のアンテナから送信開始する時間を示す。アンライセンス帯でCSMA/CA制御を行う無線LANのような無線通信システムでは、送信タイミングになる前にキャリアセンスを行い、チャネル上に他の装置が送信する信号を検出しないときにランダムバックオフ制御を行い、さらに信号を検出しないときに無線フレームを送信する。したがって、複数の送信装置間でランダムバックオフ値を固定値に統一し、図2に示すようにキャリアセンス時間(CS)も一致させる必要がある。
(同一の無線フレームおよび同一のMCSについて)
 受信装置が重畳して受信した複数の無線フレームを同一フレームとして復調するためには、例えばOFDM通信の各無線フレームを同じシンボル位置で同じ位相で受信しなければならない。そのためには復調前のフレームのビット列を複数の送信装置間で揃えておく必要がある。
 図1の構成では、制御装置20が各送信装置100-1~100-Mに対して、同報データから生成する無線フレームのMACヘッダの各フィールドに設定する共通のパラメータ値を通知する。例えば、送信アドレスフィールドは、通常は個々の送信装置のMACアドレスやBSSIDが記載されるが、本発明における同一の無線フレームを生成する場合は当該送信アドレスフィールドには共通の値を設定する。また、Sequence Control値は、各送信装置で管理するのではなく、制御装置20が例えば同報データ送信装置10のIDとトラヒックフローのIDから一意に指定されるシーケンス番号を指定する。また、フラグメンテーションを行う場合には、そのサイズを制御装置20が各送信装置に指定する。このような指定の際には、規定の固定値でもよいし、任意に設定した値でもよい。
 さらに、受信装置が各無線フレームを同じシンボル位置で同じ位相で受信するためには、各送信装置のMCSも統一する必要がある。まず、各送信装置100-1~100-Mは、相互に受信するビーコン信号の受信電力値を観測し、およその距離を計算する。計算した距離の中間地点が合計受信電力値が最小になる地点であるので、この地点での電力値を勘案し、装置雑音を考慮したSINRを求め、エラー率が十分に小さいと考えられるMCSを選択する。各送信装置で求めたMCSを制御装置20に通知し、制御装置20が最低のMCSを選択して統一パラメータとして各送信装置に通知する。あるいは、各送信装置が観測した受信電力値を制御装置20に通知し、制御装置20で上記の処理を行い、共通のMCSを算出して各送信装置に通知してもよい。そして、各送信装置は、通知されたMCSを用いて無線フレームを同報送信する。なお、各送信装置で相互に受信電力値を観測できない場合は、制御装置20が設定するMCSを各送信装置に通知してもよい。
 図3は、送信装置100の構成例を示す。
 図3において、送信装置100の入出力部101は、上位装置から転送されてくるデータをデータ判定部102に出力する。データ判定部102は、入力データを判定し、同報データ送信装置10から送信された同報データであれば同報データ送信キュー103に出力し、それ以外のデータであれば一般送信キュー104に出力する。なお、送信装置100が常に同報データ送信装置10からの同報データのみを受信する場合(例えばブロードキャスト専用の送信装置であった場合)は、データ判定部102と一般送信キュー104は不要である。この同報データには、同報データ送信装置10を示す発信元IDが付与され、例えば同報データを格納した無線フレームの発信元アドレスとして格納される。
 無線フレーム変調部105は、同報データ送信キュー103に格納された同報データまたは一般送信キュー104に格納されたデータを無線のフレームフォーマットに合わせて変調する。無線アクセス制御部106は、CSMA/CA等により各キューに対応するアクセス手順を経て送信権を獲得した場合に、対応するキューに格納されているデータを取り出して無線変復調部107、無線入出力部108を介して無線フレームとして送信する。
 制御情報管理部111は、制御装置20から無線フレームの送信タイミング、MACヘッダの情報、MCSの情報などが通知された場合に、送信タイミング管理部112、無線フレーム変調部105、無線変復調部107へそれぞれ通知する。無線フレーム変調部105は、通知されたMACヘッダの情報に基づいて、各送信装置が同報送信するための同一の無線フレームを生成する。送信タイミング管理部112は、送信タイミングに合わせて同報データを同報データ送信キュー103から取り出し、無線アクセス制御部106に対して送信タイミングに合わせて無線アクセス制御を開始するように制御する。無線変復調部107は、無線フレームを送信する際に、各送信装置に共通のMCSを使用して変調および符号化処理を行う。
 図4は、制御装置20の構成例を示す。
 図4において、制御装置20は、同報データ送信装置10が送信する同報データをデータ入力部21で受け取り、バッファ機能を含むデータ管理部22で管理し、送信装置入出力部23を介して各送信装置に転送する。エリア内送信装置情報管理部24、パラメータ管理部25、送信タイミング制御部26は、各送信装置が同報データから同一の無線フレームを生成し、同一の送信タイミングかつ同一のMCSで送信するために必要な情報を収集し、上記のように生成した無線フレームの送信タイミング、MACヘッダの情報、MCSの情報を、エリア内送信装置情報管理部24から送信装置入出力部23を介して各送信装置に通知する。
 10 同報データ送信装置
 20 制御装置
 21 データ入力部
 22 データ管理部
 23 送信装置入出力部
 24 エリア内送信装置情報管理部
 25 パラメータ管理部
 26 送信タイミング制御部
 100 送信装置
 101 入出力部
 102 データ判定部
 103 同報データ送信キュー
 104 一般送信キュー
 105 無線フレーム変調部
 106 無線アクセス制御部
 107 無線変復調部
 108 無線入出力部
 111 制御情報管理部
 112 送信タイミング管理部

Claims (6)

  1.  同報データ送信装置から送信された同報データを入力し、無線フレームに変換して複数の受信装置に同報送信する複数の送信装置と、
     前記複数の送信装置から同報送信された無線フレームを受信し、前記同報データを取得する複数の受信装置と
     を備えた無線通信システムにおいて、
     前記複数の送信装置は、それぞれ前記同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信する同報送信手段を備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  請求項1に記載の無線通信システムにおいて、
     前記同報データ送信装置と前記複数の送信装置に接続される制御装置を備え、
     前記制御装置は、前記同報データ送信装置から送信される前記同報データのデータレートと、前記送信装置のMCSに対応する1回の送信データ量に応じて、前記送信装置における送信タイミングの周期を算出し、前記複数の送信装置に通知する手段を備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  3.  請求項2に記載の無線通信システムにおいて、
     前記複数の送信装置の同報送信手段は、ランダムアクセス制御におけるランダムバックオフ値を共通の固定値に設定し、キャリアセンスにより信号を検出しないときに前記送信タイミングで前記無線フレームの送信を開始する構成である
     ことを特徴とする無線通信システム。
  4.  請求項2に記載の無線通信システムにおいて、
     前記制御装置は、前記無線フレームのMACヘッダの各フィールドに設定する共通のパラメータ値を前記複数の送信装置に通知する手段を備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  5.  請求項2に記載の無線通信システムにおいて、
     前記複数の送信装置は、相互に受信するビーコン信号の受信電力値を前記制御装置に通知する手段を備え、
     前記制御装置は、各送信装置の受信電力値に応じて前記MCSを算出し、前記複数の送信装置に通知する手段を備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  6.  複数の送信装置が、同報データ送信装置から送信された同報データを入力し、無線フレームに変換して複数の受信装置に同報送信し、複数の受信装置が、前記複数の送信装置から同報送信された無線フレームを受信し、前記同報データを取得する無線通信方法において、
     前記複数の送信装置は、それぞれ前記同報データから同一の無線フレームを生成し、それぞれ同一のMCSかつ同一の送信タイミングで同報送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
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