WO2020217704A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2020217704A1
WO2020217704A1 PCT/JP2020/008112 JP2020008112W WO2020217704A1 WO 2020217704 A1 WO2020217704 A1 WO 2020217704A1 JP 2020008112 W JP2020008112 W JP 2020008112W WO 2020217704 A1 WO2020217704 A1 WO 2020217704A1
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bands
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悠介 田中
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ソニー株式会社
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    • H04W28/12Flow control between communication endpoints using signalling between network elements

Definitions

  • the technology disclosed in the present specification relates to a communication device and a communication method for transmitting and receiving radio signals using a plurality of bands.
  • the transmission data is distributed to an appropriate band, and the transmission power is set according to the band to control the SINR (Signal to Reference plus Noise Radio) on the receiving side.
  • SINR Signal to Reference plus Noise Radio
  • An object of the technique disclosed in the present specification is to provide a communication device and a communication method for transmitting and receiving radio signals using a plurality of bands by a queue configuration corresponding to a plurality of bands.
  • the second queue stores data that requires low delay and high reliability as data to be transmitted with high priority.
  • the second queue also stores the retransmission data along with information about the first transmitted band. Then, the control unit controls the retransmission data output from the second queue to be transmitted by adding information regarding the band initially transmitted.
  • control unit adds information on the amount of data stored in the second queue to the retransmission data output from the second queue and transmits the data.
  • the information regarding the amount of data includes information regarding the amount of all data stored in the second queue. Further, the information regarding the amount of data includes information regarding the amount of data stored in the sub-queue in the second queue corresponding to the data type of the retransmission data.
  • a communication device that receives data in multiple bands
  • An information receiving unit that receives information about a first queue for each band and a second queue common to at least two of the plurality of bands.
  • a data receiving unit that receives data in which information indicating the order and information indicating the first transmitted band are added to at least one of the plurality of bands. It is a communication device provided with.
  • the fourth aspect of the technology disclosed herein is: A communication method that receives data in multiple bands. A step of receiving information about a first queue for each band and a second queue common to at least two of the plurality of bands. A step of receiving data in which information indicating the order and information indicating the first transmitted band are added to at least one of the plurality of bands. It is a communication method having.
  • a communication device and a communication method for transmitting and receiving radio signals using a plurality of bands by a queue configuration including a queue for each band and a queue for transmitting a plurality of bands.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the communication system 100.
  • FIG. 2 is a diagram showing a functional configuration example of the communication device 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a queue corresponding to transmission in a plurality of bands.
  • FIG. 4 is a diagram showing another configuration example of a queue corresponding to transmission in a plurality of bands.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating still another configuration of the queue corresponding to transmission in a plurality of bands.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a communication sequence when data communication is performed between AP101 and STA102 using bands A and B.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 6 is performed.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 6 is performed.
  • FIG. 14 is a diagram showing still another communication sequence example in the case of performing data communication between AP101 and STA102 using bands A and B.
  • FIG. 15 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 16 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 17 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 18 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 19 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 15 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 16 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 17 is a diagram showing an operation example of the queue when the data communication shown in FIG.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration example of a communication system 100 to which the technique proposed in the present specification is applied.
  • the illustrated communication system 100 is composed of one base station (AP) 101 and one slave unit (STA) 102. Further, in the communication system 100, it is assumed that two bands, band A and band B, can be used.
  • the slave unit 102 is connected to the base station 101, and the channel in the band A and the channel in the band B can be bundled and communicated between the base station 101 and the slave unit 102.
  • band A and band B may be a band permitted to be used by database access.
  • Band A and band B are, for example, 2.4 GHz band, 5 GHz band, or 6 GHz band, respectively.
  • Band A and band B each include a plurality of channels, one of which is the primary channel.
  • the number, positional relationship, and frequency of the communication devices constituting the communication system 100 shown in FIG. 1 are examples, and are not limited to the description here.
  • a network topology in which two or more slave units are connected to one base station is also assumed.
  • a plurality of different channels in each of the bands A and B may be bundled for communication.
  • communication is performed between the base station 101 and the slave unit 102 by adding one or more bands in addition to the bands A and B and using a total of three or more bands. ..
  • FIG. 2 shows a functional configuration example of a communication device 200 capable of operating as either a base station 101 or a slave unit 102 in the communication system 100 according to the present embodiment.
  • the illustrated communication device 200 includes a control unit 210, a power supply unit 220, a plurality of (two in the illustrated example) communication units 230-1, a communication unit 230-2, and an antenna corresponding to the communication unit 230-1. It is composed of a unit 240-1 and an antenna unit 240-2 corresponding to the communication unit 230-2.
  • the communication unit 230-1 and the communication unit 230-2, and the antenna unit 240-1 and the antenna unit 240-2 have the same configuration, they will be referred to as the communication unit 230 and the antenna unit 240 in the following for simplification. To.
  • the communication unit 230 is composed of a processor or a circuit such as a microprocessor, and includes a memory unit 238, a wireless control unit 231, a data processing unit 232, a modulation / demodulation unit 233, a signal processing unit 234, and a channel estimation unit 235. , ..., 236-N and a plurality of wireless interface (IF) units 236-1, ..., 236-N arranged in parallel, and an amplifier unit 237- connected in series to each wireless interface unit 236-1, ..., 236-N. 1, ..., 237-N (however, N is an integer of 2 or more). Then, each antenna element constituting the antenna unit 240 corresponding to the communication unit 230 is connected to each amplifier unit 237-1, ..., 237-N.
  • IF wireless interface
  • the memory unit 238 temporarily stores data (for example, transmission data) input from the upper layer of the communication protocol and provides it to the data processing unit 232. Further, the memory unit 239 temporarily stores the data (for example, received data) passed from the data processing unit 232 and provides it to the upper layer of the communication protocol. That is, the memory unit 238 is used as a transmission queue or a reception queue.
  • the memory unit 238 may be arranged outside the communication unit 230. Further, the memory unit 238-1 arranged in one communication unit 230-1 may be shared with another communication unit 230-2, or the memory unit 238 arranged outside the communication unit 230 may be shared with a plurality of communication units. It may be shared by 230-1, 230-2, ....
  • the data processing unit 232 generates a packet for wireless transmission from the data when data is input from the upper layer of its own communication protocol, and further performs media access control (MAC) for media access control (MAC). Processing such as addition of a header and addition of an error detection code is performed, and the processed data is provided to the modulation / demodulation unit 233. Further, the data processing unit 232 performs MAC header analysis, packet error detection, packet reorder processing, etc. when receiving an input from the modulation / demodulation unit 233, and outputs the processed data to its own protocol upper layer. Provide to the layer.
  • MAC media access control
  • MAC media access control
  • the modulation / demodulation unit 233 performs coding, interleaving, and modulation processing on the input data from the data processing unit 232 based on the coding method and the modulation method set by the wireless control unit 231 to perform the data symbol stream. Is generated and provided to the signal processing unit 234. Further, the modulation / demodulation unit 233 performs demodulation processing, deinterleaving, and decoding processing opposite to those at the time of transmission on the input symbol stream from the signal processing unit 234 at the time of reception, and the data processing unit 232 or the wireless control unit. Data is provided to 231.
  • the signal processing unit 234 performs signal processing for spatial separation on the input from the modulation / demodulation unit 233 as necessary, and transfers the obtained one or more transmission symbol streams to the respective wireless interface units 236-. Provided to 1. Further, at the time of reception, the signal processing unit 234 performs signal processing on the received symbol stream input from each wireless interface unit 236-1, ..., And spatially decomposes the stream as necessary to perform modulation / demodulation unit. Provided to 233.
  • the wireless interface unit 236 converts the input from the signal processing unit 234 into an analog signal, performs filtering, up-conversion to the carrier frequency, and phase control, and sends the input to the corresponding amplifier unit 237 or antenna unit 240. To do. Further, at the time of reception, the wireless interface unit 236 performs processing such as down-conversion, filtering, and conversion to a digital signal on the input from the corresponding amplifier unit 237 or the antenna unit 240, which is opposite to that at the time of transmission. Data is provided to the signal processing unit 234 and the channel estimation unit 235.
  • the amplifier unit 237 At the time of transmission, the amplifier unit 237 amplifies the analog signal input from the wireless interface unit 236 to a predetermined power and sends it to the corresponding antenna element in the antenna unit 240. Further, at the time of reception, the amplifier unit 237 amplifies the signal input from the corresponding antenna element in the antenna unit 240 to a predetermined power with low noise, and outputs the signal to the wireless interface unit 236.
  • At least one of the transmission function and the reception function of the amplifier unit 237 may be included in the wireless interface unit 236. Further, in the amplifier unit 237, at least one of the function at the time of transmission and the function at the time of reception may be a component other than the communication unit 230.
  • a set of wireless interface unit 236 and amplifier unit 237 constitutes one RF (Radio Frequency) branch. It is assumed that one RF branch can transmit and receive one band.
  • the communication unit 230 includes N RF branches.
  • the control unit 210 is composed of a processor or a circuit such as a microprocessor, and controls the wireless control unit 231 and the power supply unit 220. Further, the control unit 210 may perform at least a part of the above-described operation of the radio control unit 231 instead of the radio control unit 231. In particular, in the present embodiment, the control unit 210 and the wireless control unit 231 control the operation of each unit in order to realize the operation according to each embodiment described later.
  • the power supply unit 220 is composed of a battery power supply or a fixed power supply, and supplies power for driving to the communication device 200.
  • control unit 210 and the communication unit 230 can be combined with one or a plurality of LSIs (Large Scale Integration).
  • the communication unit 230 may be configured to transition to a standby state or a sleep state (or a state in which at least some functions are stopped) to reduce power consumption. Good.
  • the communication unit 230 includes N RF branches, but it may be configured so that each RF branch can transition to a standby state or a sleep state.
  • the communication device 200 includes a queue for transmitting a plurality of bands in addition to a queue for each band. Then, the communication device 200 stores the data to be transmitted with high priority in the multi-band transmission queue.
  • the data transmitted with high priority includes, for example, data that requires low delay and high reliability, and retransmission data that is transmitted in each band and fails in communication.
  • the communication device 200 when storing data transmitted in each band and communication failure in a queue for transmitting multiple bands, it is stored together with information on which band the data was transmitted in the first transmission. After that, when the communication device 200 acquires the transmission right in any of the bands, the operation of extracting the data from the multi-band transmission queue and transmitting using that band is performed. For example, when the communication device acquires the transmission right in a plurality of bands, the data extracted from the multi-band transmission queue is transmitted using the plurality of bands. Further, when the communication device 200 acquires the transmission right in a band other than the band in which the communication fails, the communication device 200 extracts the data from the multi-band transmission queue instead of the queue in that band, and obtains the transmission right in the band. It performs the operation of transmitting using.
  • the communication device 200 can retransmit the same data in a plurality of bands to ensure redundancy. Further, the communication device 200 can perform retransmission while avoiding a band having poor propagation characteristics in which communication has failed. In addition, the communication device 200 improves the success rate of retransmission and improves reliability. Further, the communication device 200 can suppress an increase in delay due to the occurrence of a plurality of retransmissions. In addition, the communication device 200 can reduce a plurality of retransmissions and improve the throughput of the system. In addition, the communication device 200 can reduce the amount of data to be held on the receiving side and reduce the amount of memory required.
  • control unit 210 and the wireless control unit 231 transmit and receive a signal including information regarding the multi-band transmission queue, and store the data in which communication fails in the multi-band transmission queue together with the information regarding the band in which the data is transmitted. Then, the operation of each part in the communication device 200 is controlled so that the data is taken out from the multi-band transmission queue and the plurality of bands are transmitted at the time of retransmission.
  • band A and band B are a band permitted to be used by database access
  • the control unit 210 and the radio control unit 231 shall also control the access operation to the database. ..
  • the communication system 100 shown in FIG. 1 a case where AP101 and STA102 communicate using two bands will be described.
  • at least one of the two bands used for communication may be a band permitted to be used by database access (in this case, it is assumed that the band is used after accessing the database).
  • the AP101 and the STA102 include the device configuration of the communication system 200 shown in FIG.
  • FIG. 3 shows a configuration example of a queue 300 equipped with AP101 and STA102, respectively, which supports transmission in a plurality of bands.
  • the band selector 301 determines in which band the input data is stored, and outputs the data to either the determined band A queue 302 or the band B queue 303. Further, the band selector 301 decides to store the data to be transmitted with high priority in the multi-band operation (MBO) queue 304, and outputs the data to the MBO queue 304.
  • the data to be transmitted with high priority includes, for example, data requiring low delay and high reliability and retransmission data.
  • the band A processing unit 305 and the band B processing unit 306 perform processing so as to acquire transmission rights in the corresponding bands (band A and band B) and to transmit the input data in the corresponding bands.
  • the band A processing unit 305 and the band B processing unit 306 may input data that needs to be retransmitted to the MBO queue 304 after transmission in each band.
  • the communication device 200 acquires the transmission right in any of the bands, data is output from the queue corresponding to that band to either the band A processing unit 305 or the band B processing unit 306.
  • the data stored in the band A queue 302 is output to the band A processing unit 305 by the FIFO method.
  • the transmission right of the band B is acquired, the data stored in the band B queue 303 is output to the band B processing unit 306 by the FIFO method.
  • the data is output from the MBO queue 304 to the band A processing unit 305 or the band B processing unit 306 by the FIFO method instead of the respective queues 302 and 303 corresponding to the band.
  • the communication device 200 acquires the transmission right in both the bands A and B and the data is stored in the MBO queue 304, the same data is sent from the MBO queue 304 to the band A processing unit. Output to both 305 and band B processing unit 306.
  • the wireless control unit 231 in the control unit 210 or the communication unit 230 for each band may realize the function corresponding to the band selector 301 in FIG. Further, the memory unit 238-1 in the communication unit 230-1 for band A realizes the function corresponding to the queue 302 for band A, and the memory unit 238-2 in the communication unit 230-2 for band B realizes the function. The function corresponding to the band B cue 303 may be realized. Either one or both of the memory unit 238-1 and the memory unit 238-2 may realize the function of the MBO queue 304. Alternatively, a memory (not shown) arranged outside the communication unit 230 may realize the function of the MBO queue 304.
  • the data processing unit 232-1 in the communication unit 230-1, the communication components from the modulation / demodulation unit 233-1 to the amplifier unit 237-1, and the antenna unit 240-1 corresponding to the communication unit 230-1 are in band A.
  • the function of the processing unit 305 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-1 may realize some functions of the band A processing unit 305.
  • the function of the band B processing unit 306 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-2 may realize some functions of the band B processing unit 306.
  • FIG. 4 shows another configuration example of the queue 400 equipped with AP101 and STA102, which supports transmission in a plurality of bands.
  • the band selector 401 determines in which band the input data is stored, and outputs the data to either the determined band A queue 402 or the band B queue 403. Further, the band selector 401 decides to store the data to be transmitted with high priority in the MBO queue 404, and outputs the data to the MBO queue 404.
  • the data to be transmitted with high priority includes, for example, data requiring low delay and high reliability and retransmission data.
  • each queue 402, 403, and 404 is configured as a set of a plurality of sub-queues corresponding to the data type of the data to be stored.
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • Voice AC_VO
  • Video AC_VI
  • Waistcoat AC_BE
  • Back Access AC_BE
  • BackGround Also referred to as "AC”
  • Each of the queues 402, 403, and 404 includes four sub-queues corresponding to each access category, and each sub-queue temporarily stores the data of the corresponding access category in the FIFO format.
  • the band A processing unit 405 and the band B processing unit 406 perform processing so as to acquire transmission rights in the corresponding bands (band A and band B) and to transmit the input data in the corresponding bands. Then, the band A processing unit 405 and the band B processing unit 406 may input data that needs to be retransmitted to the MBO queue 404 after transmission in each band.
  • the communication device 200 acquires the transmission right in any of the bands, data is output from the queue corresponding to that band to either the band A processing unit 405 or the band B processing unit 406.
  • the data is output to the band A processing unit 405 by the FIFO method in order from the sub queue corresponding to the access category having the highest priority in the band A queue 402. .
  • the transmission right of the band B is acquired, the data is output to the band B processing unit 406 by the FIFO method in order from the sub queue corresponding to the access category having the highest priority in the band B queue 403. ..
  • the wireless control unit 231 in the control unit 210 or the communication unit 230 for each band may realize the function corresponding to the band selector 401 in FIG. Further, the memory unit 238-1 in the communication unit 230-1 for band A realizes the function corresponding to the queue 402 for band A, and the memory unit 238-2 in the communication unit 230-2 for band B realizes the function.
  • the function corresponding to the band B queue 403 may be realized. Either or both of the memory unit 238-1 and the memory unit 238-2 may realize the function of the MBO queue 404. Alternatively, a memory (not shown) arranged outside the communication unit 230 may realize the function of the MBO queue 404.
  • the data processing unit 232-1 in the communication unit 230-1, the communication components from the modulation / demodulation unit 233-1 to the amplifier unit 237-1, and the antenna unit 240-1 corresponding to the communication unit 230-1 are in band A.
  • the function of the processing unit 405 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-1 may realize some functions of the band A processing unit 405.
  • the function of the band B processing unit 406 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-2 may realize some functions of the band B processing unit 406.
  • FIG. 5 shows still another configuration example of the queue 500 equipped with AP101 and STA102, which supports transmission in a plurality of bands.
  • the band selector 501 determines which band the input data is stored in, and outputs the data to either the determined band A queue 502 or the band B queue 503. Further, the band selector 501 decides to store the data to be transmitted with high priority in the MBO queue 504, and outputs the data to the MBO queue 504.
  • the data to be transmitted with high priority includes, for example, data requiring low delay and high reliability and retransmission data.
  • each queue 502, 503, and 504 is configured as a set of a plurality of sub-queues corresponding to the data type of the data to be stored. Each subqueue temporarily stores the data of the corresponding data type in the FIFO format.
  • Data The data type referred to here corresponds to the access category defined in the EDCA method of IEEE802.11e (same as above).
  • the band A queue 502 and the band B queue 503 are composed of the number of sub-queues corresponding to all access categories
  • the MBO queue 504 is composed of only the sub-queues corresponding to some access categories. It is composed.
  • the number of sub-queues differs between the band A queue 502, the band B queue 503, and the MBO queue 504.
  • the MBO queue 504 is equipped with only sub-queues corresponding to the two access categories of high priority Voice (AC_VO) and Video (AC_VI).
  • the band A processing unit 505 and the band B processing unit 506 each perform processing to acquire transmission rights in the corresponding bands (band A, band B) and transmit the input data in the corresponding bands. Then, the band A processing unit 505 and the band B processing unit 506 store only the data of the access category in which the MBO queue 504 corresponds to the sub queue among the data that needs to be retransmitted after being transmitted in each band in the MBO queue 504. Fill in the corresponding subqueue of. Of the data that needs to be retransmitted, data that does not fall under any of the access categories of the sub-queues installed in the MBO queue 504 may be discarded by giving up the retransmission.
  • the communication device 200 acquires the transmission right in any band
  • data is output from the queue corresponding to that band to either the band A processing unit 505 or the band B processing unit 506.
  • the data is output to the band A processing unit 505 by the FIFO method in order from the sub queue corresponding to the access category having the highest priority in the band A queue 502. .
  • the transmission right of the band B is acquired, the data is output to the band B processing unit 506 by the FIFO method in order from the sub queue corresponding to the access category having the highest priority in the band B queue 503. ..
  • the band is sent from the MBO queue 504 instead of the queues 502 and 503 for each band.
  • Data is output to the A processing unit 505 or the band B processing unit 506.
  • the same data is sent from the MBO queue 504 to the band A processing unit. It is output to both 405 and band B processing unit 506.
  • data is output to one or both of the band A processing unit 505 and the band B processing unit 506 in order from the sub queue corresponding to the access category with the highest priority by the FIFO method.
  • the wireless control unit 231 in the control unit 210 or the communication unit 230 for each band may realize the function corresponding to the band selector 501 in FIG. Further, the memory unit 238-1 in the communication unit 230-1 for band A realizes the function corresponding to the queue 502 for band A, and the memory unit 238-2 in the communication unit 230-2 for band B realizes the function. The function corresponding to the band B cue 503 may be realized. Either one or both of the memory unit 238-1 and the memory unit 238-2 may realize the function of the MBO queue 504. Alternatively, a memory (not shown) arranged outside the communication unit 230 may realize the function of the MBO queue 504.
  • the data processing unit 232-1 in the communication unit 230-1, the communication components from the modulation / demodulation unit 233-1 to the amplifier unit 237-1, and the antenna unit 240-1 corresponding to the communication unit 230-1 are in band A.
  • the function of the processing unit 505 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-1 may realize some functions of the band A processing unit 505.
  • the function of the band B processing unit 506 may be realized.
  • the control unit 210 and the wireless control unit 231-2 may realize some functions of the band B processing unit 506.
  • FIG. 6 shows an example of a communication sequence in the case of performing data communication between AP101 and STA102 using bands A and B in the communication system 100 shown in FIG.
  • the horizontal axis is the time axis, and shows an example of operation for each time in each band of band A and band B of AP101, and an example of operation for each time in each band of band A and band B of STA102.
  • FIGS. 7 to 9 show an operation example of the queue when the data communication shown in FIG. 6 is performed between AP101 and STA102 using bands A and B.
  • the queue and the sub-queue are not distinguished and are simply referred to as "queue" (or AP101 assumes that the queue configuration shown in FIG. 3 is used).
  • AP101 and STA102 send and receive MBO queue setup signals including information about queues corresponding to transmission of a plurality of bands to and from each other using band A.
  • AP101 and STA102 may transmit and receive the MBO queue setup signal using band B instead of band A.
  • the MBO queue setup signal contains information about the queue configuration corresponding to AP101 and STA102.
  • the information on the queue configuration includes information on the presence or absence of the MBO queue, information on the data type (access category) corresponding to the MBO queue (or each sub-queue included in the MBO queue), and information on the amount of data that the MBO queue can hold. May include.
  • the MBO queue setup signal may include information on the band in which the AP 101 retransmits data, information on the band in which the AP 101 transmits data, and information on the band in which the STA 102 notifies the reception result (notification of the reception result).
  • the band in which the data is transmitted or all the available bands are specified as the band in which the data is transmitted.
  • the "information about the band” referred to here may be information indicating a specific frequency and bandwidth, or may be information regarding an identifier that identifies them.
  • the MBO queue setup signal may include information regarding an identifier indicating the type of data transmitted / received by AP101 and STA102, an identifier indicating the order of data to be transmitted, and an identifier indicating the priority of data transmitted / received by AP101 and STA102. Further, the MBO queue setup signal may include information regarding the maximum number of times the data transmitted / received by the AP101 and STA102 is retransmitted and the time until the data transmitted / received is discarded.
  • the MBO queue setup signal may be transmitted when AP101 and STA102 establish a connection.
  • the MBO queue setup signal is an association request frame, an association response frame, a reassociation request frame, a reassociation response frame, and a probe specified by IEEE802.11, which is a representative standard of wireless LAN. It may be transmitted as a request (Probe Request) frame and a probe response (Probe Response) frame.
  • the AP 101 After transmitting and receiving the MBO queue setup signal to and from the STA 102, the AP 101 acquires the transmission right in the band A, and at time T601, transmits the Data signal including the data addressed to the STA 102 in the band A.
  • FIG. 7 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T601.
  • the Data signal includes, for example, three data to which # 1, # 2, and # 3 are assigned as identifiers indicating the order.
  • the AP101 takes out Data # 1, Data # 2, and Data # 3 to which the identifiers indicating the order are assigned from the band A queue 302 in order, and delivers the data to the band A processing unit 305.
  • the Data signal is transmitted.
  • the STA 102 acquires data addressed to itself by receiving and demodulating the Data signal transmitted from the AP 101 in band A. After that, the STA 102 transmits a BA (Block Ac) signal including the reception result to the AP 101 in band A. In the example shown in FIG. 6, the STA 102 notifies the AP 101 in band A of a BA signal indicating that the demodulation of the data to which the identifiers # 2 and # 3 are assigned as the identifiers indicating the order has failed. The STA transmits the BA signal using, for example, the band specified by the MBO queue setup signal.
  • the AP101 determines the data to be retransmitted based on the reception result included in the BA signal. In the example shown in FIG. 6, AP101 determines to retransmit the data transmitted in the band A to which the identifiers # 2 and # 3 are assigned as identifiers indicating the order at the time T602. Then, AP101 stores Data # 2 and Data # 3, which are determined to be retransmitted, in the MBO queue 304 at this time T602. When storing the retransmission data in the MBO queue 304, each data is stored together with information indicating the band in which the data was first transmitted. FIG.
  • Data # 2 @ band A indicates that Data # 2 is the first data transmitted in band A
  • Data # 3 @ band A is the data that Data # 3 was first transmitted in band A. It shows that.
  • the AP 101 After determining the data to be retransmitted, the AP 101 acquires the transmission right in the bands A and B at time T603, and then transmits the Data signal including the data to be retransmitted in each of the bands A and B. At this time T603, the AP101 takes out Data # 2 @ band A and Data # 3 @ band A from the MBO queue 304 and delivers them to the band A processing unit 305 and the band B processing unit 306 to transmit the Data signal. I do.
  • FIG. 9 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T603.
  • the transmitted Data signal contains information about the band in which the stored data was first transmitted.
  • the Data signal may also include information about the amount of data stored in the MBO queue 304.
  • the information regarding the amount of data may be, for example, information regarding the amount of all data stored in the MBO queue 304.
  • the MBO queue 404 shown in FIG. 4 and the MBO queue 504 shown in FIG. 5 are composed of a plurality of sub queues, the information regarding the amount of data is stored in the sub queue corresponding to the access category of the retransmission data. It may be information about the amount of data being generated.
  • the STA 102 When the STA 102 normally receives the retransmission data from the AP 101, the STA 102 first receives the data in band A and the retransmission data in band A and band B from the identifier indicating the order and the information indicating the first transmitted band. And are linked, the order is correctly rearranged, and the data is delivered to the upper layer.
  • the STA 102 predicts, for example, the amount of data to be retransmitted from the AP101 in the future, and transmits the data from itself. Other processing loads may be reduced for retransmission processing, such as suppressing the amount, or transmission of AP101 may be prioritized.
  • the STA102 side transmits and consumes the communication resource, the communication resource that can be used on the AP101 side that has the data to be transmitted with priority decreases and cannot be transmitted. However, the STA102 suppresses the amount of transmission data, so that this is the case. Problems can be reduced.
  • the data transmission source AP101 can retransmit the same data in a plurality of bands to ensure redundancy.
  • AP101 improves the success rate of retransmission and improves reliability.
  • AP101 can suppress an increase in delay due to the occurrence of multiple retransmissions.
  • AP101 can reduce a plurality of retransmissions and improve system throughput.
  • AP101 is the data transmitting side and STA102 is the data receiving side, but it should be understood that this holds even if AP101 is replaced with the data receiving side and STA102 is replaced with the data transmitting side. ..
  • AP101 and STA102 send and receive MBO queue setup signals including information about queues corresponding to transmission of a plurality of bands to and from each other using band A (same as above).
  • AP101 and STA102 may send and receive MBO queue setup signals using band B instead of band A.
  • FIG. 11 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1001.
  • the AP101 takes out Data # 1, Data # 2, and Data # 3 to which the identifiers indicating the order are assigned from the band A queue 302 in order, and delivers the data to the band A processing unit 305. Transmit the Data signal (same as above).
  • the AP101 determines the data to be retransmitted based on the reception result included in the BA signal. In the example shown in FIG. 10, AP101 determines to retransmit the data transmitted in the band A to which the identifiers # 2 and # 3 are assigned as identifiers indicating the order at the time T1002. Then, AP101 stores Data # 2 and Data # 3, which are determined to be retransmitted, in the MBO queue 304 at this time T1002. When storing the retransmission data in the MBO queue 304, each data is stored together with information indicating the band in which the data was first transmitted.
  • FIG. 12 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1002.
  • the AP101 After determining the data to be retransmitted, the AP101 acquires the transmission right in the band B different from the first transmission at time T1003, and transmits the Data signal including the data to be retransmitted in the band B. At this time T1003, the AP101 takes out Data # 2 @ band A and Data # 3 @ band A from the MBO queue 304 and hands them over to the band B processing unit 306 to transmit the Data signal.
  • FIG. 13 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1003.
  • the STA 102 When the STA 102 normally receives the retransmission data from the AP 101, the STA 102 first receives the data in band A and the retransmission data in band A and band B from the identifier indicating the order and the information indicating the first transmitted band. And are linked, the order is correctly rearranged, and the data is delivered to the upper layer.
  • the STA 102 predicts, for example, the amount of data to be retransmitted from the AP101 in the future, and transmits the data from itself. Other processing loads may be reduced for retransmission processing, such as suppressing the amount, or transmission of AP101 may be prioritized.
  • the STA102 side transmits and consumes the communication resource, the communication resource that can be used on the AP101 side that has the data to be transmitted with priority decreases and cannot be transmitted. However, the STA102 suppresses the amount of transmission data, so that this is the case. Problems can be reduced.
  • the data transmission source AP101 can retransmit the same data in a plurality of bands to ensure redundancy.
  • AP101 improves the success rate of retransmission and improves reliability.
  • AP101 can suppress an increase in delay due to the occurrence of multiple retransmissions.
  • AP101 can reduce a plurality of retransmissions and improve system throughput.
  • AP101 is the data transmitting side and STA102 is the data receiving side, but it should be understood that this holds even if AP101 is replaced with the data receiving side and STA102 is replaced with the data transmitting side. ..
  • band A and band B used for data communication between AP101 and STA102 is a band permitted to be used by database access, the band is permitted to be used by prior database access. And.
  • AP101 and STA102 send and receive MBO queue setup signals including information about queues corresponding to transmission of a plurality of bands to and from each other using band A (same as above).
  • AP101 and STA102 may send and receive MBO queue setup signals using band B instead of band A.
  • FIG. 15 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1401.
  • the AP101 takes out Data # 1, Data # 2, and Data # 3 to which the identifiers indicating the order are assigned from the band A queue 302 in order, and delivers the data to the band A processing unit 305.
  • the first Data signal is transmitted.
  • the AP101 acquires the transmission right in the band B independently of the transmission of the first data signal in the band A
  • the AP 101 transmits the second data signal including the data addressed to the STA 102 in the band B at the time T1402.
  • the AP101 sets the backoff time independently in the band A and the band B and starts the backoff, as shown in FIG. 14, the timing of transmitting the first Data signal in the band A and the second It is assumed that the timing of transmitting the Data signal in band B has a time lag.
  • FIG. 16 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1402.
  • the AP101 takes out Data # 1, Data # 2, and Data # 3 to which the identifiers indicating the order are assigned from the band B queue 303 in order, and delivers the data to the band B processing unit 306.
  • the second Data signal is transmitted.
  • the identifier indicating the order of the data included in the second Data signal transmitted in the band B is the same as the data included in the first Data signal transmitted in the band A because the identifier indicating the order is the same. This is because each queue is assigned independently.
  • the STA 102 acquires data addressed to itself by receiving and demodulating the first Data signal transmitted from the AP 101 in band A. After that, the STA 102 transmits the first BA signal including the reception result of the first Data signal to the AP101 in the band A. In the example shown in FIG. 14, the STA 102 notifies the AP 101 in band A of a first BA signal indicating that the demodulation of the data to which # 3 is assigned as an identifier indicating the order has failed. The STA transmits the BA signal using, for example, the band specified by the MBO queue setup signal.
  • the AP101 determines the data to be retransmitted based on the reception result included in the first BA signal.
  • AP101 determines at time T1403 to resend the data transmitted in band A to which # 3 is assigned as an identifier indicating the order.
  • AP101 stores Data # 3, which is determined to be retransmitted at this time T1403, in the MBO queue 304.
  • each data is stored together with information indicating the band in which the data was first transmitted.
  • FIG. 17 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1403.
  • the STA 102 acquires data addressed to itself by receiving and demodulating the second Data signal transmitted from the AP 101 in band B. After that, the STA 102 transmits a second BA signal including the reception result of the second Data signal to the AP101 in band B. In the example shown in FIG. 14, the STA 102 notifies the AP 101 in band A of a second BA signal indicating that the demodulation of the data to which # 2 is assigned as the identifier indicating the order has failed. The STA transmits the BA signal using, for example, the band specified by the MBO queue setup signal.
  • the AP101 determines the data to be retransmitted based on the reception result included in the second BA signal.
  • AP101 determines at time T1404 to retransmit the data transmitted in band B to which # 2 is assigned as an identifier indicating the order.
  • AP101 stores Data # 2, which is determined to perform retransmission at this time T1404, in the MBO queue 304.
  • each data is stored together with information indicating the band in which the data was first transmitted.
  • FIG. 18 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1404.
  • the AP101 determines the data to be retransmitted, when the transmission right is acquired in the bands A and B at the time T1405, the AP101 transmits the third Data signal including the data to be retransmitted to at least one of the band A and the band B.
  • the third Data signal is transmitted in both band A and band B.
  • the AP101 takes out Data # 3 @ band A from the MBO queue 304 and delivers it to the band A processing unit 305, or takes out Data # 2 @ band B and delivers it to the band B processing unit 306.
  • the third Data signal is transmitted.
  • FIG. 19 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T1405.
  • the transmitted Data signal contains information about the band in which the stored data was first transmitted.
  • the Data signal may also include information about the amount of data stored in the MBO queue 304.
  • the information regarding the amount of data may be, for example, information regarding the amount of all data stored in the MBO queue 304.
  • the MBO queue 404 shown in FIG. 4 and the MBO queue 504 shown in FIG. 5 are composed of a plurality of sub queues, the information regarding the amount of data is stored in the sub queue corresponding to the access category of the retransmission data. It may be information about the amount of data being generated.
  • the STA 102 When the STA 102 normally receives the third Data signal from the AP 101 in the band A or the band B, the STA 102 receives the data first received in the band A from the identifier indicating the order and the information indicating the first transmitted band.
  • the retransmission data in band A and band B are linked, the order is correctly rearranged, and the data is passed to the upper layer.
  • the STA 102 predicts, for example, the amount of data to be retransmitted from the AP101 in the future, and transmits the data from itself. Other processing loads may be reduced for retransmission processing, such as suppressing the amount, or transmission of AP101 may be prioritized.
  • the STA102 side transmits and consumes the communication resource, the communication resource that can be used on the AP101 side that has the data to be transmitted with priority decreases and cannot be transmitted. However, the STA102 suppresses the amount of transmission data, so that this is the case. Problems can be reduced.
  • the data transmission source AP101 can retransmit the same data in a plurality of bands to ensure redundancy.
  • AP101 improves the success rate of retransmission and improves reliability.
  • AP101 can suppress an increase in delay due to the occurrence of multiple retransmissions.
  • AP101 can reduce a plurality of retransmissions and improve system throughput.
  • AP101 is the data transmitting side and STA102 is the data receiving side, but it should be understood that this holds even if AP101 is replaced with the data receiving side and STA102 is replaced with the data transmitting side. ..
  • FIG. 20 shows yet another communication sequence example in the case of performing data communication between AP101 and STA102 using bands A and B in the communication system 100 shown in FIG.
  • the horizontal axis is the time axis, and shows an example of operation for each time in each band of band A and band B of AP101, and an example of operation for each time in each band of band A and band B of STA102.
  • 21 to 23 show an example of queue operation when data communication shown in FIG. 20 is performed between AP101 and STA102 using bands A and B.
  • the queue and the sub-queue are not distinguished and are simply referred to as "queue" (or AP101 assumes that the queue configuration shown in FIG. 3 is used).
  • band A and band B used for data communication between AP101 and STA102 is a band permitted to be used by database access, the band is permitted to be used by prior database access. And.
  • AP101 and STA102 send and receive MBO queue setup signals including information about queues corresponding to transmission of a plurality of bands to and from each other using band A (same as above).
  • AP101 and STA102 may send and receive MBO queue setup signals using band B instead of band A.
  • the AP101 acquires the transmission right in the band A and the band B, at time T2001, the AP101 transmits the first Data signal including the data addressed to the STA 102 in the band A and the second Data including the data addressed to the STA 102.
  • the signal is transmitted in band B.
  • band A and band B simultaneously perform the second backoff, as shown in FIG. It is assumed that the first Data signal and the second Data signal are transmitted.
  • the STA 102 receives and demodulates the first Data signal transmitted from AP101 in band A, and receives and demodulates the second Data signal transmitted from AP101 in band B to acquire data addressed to itself. To do. After that, the STA 102 transmits the first BA signal including the reception result of the first Data signal in band A and the second BA signal including the reception result of the second Data signal in band B to AP101. .. Alternatively, the STA 102 sets the reception result of both the first Data signal and the second Data signal, and the third BA signal including the band in which the data included in each Data signal is first transmitted, as the first BA signal. And, instead of the second BA signal, it is transmitted to AP101 in at least one band of band A or band B. The STA transmits the BA signal using, for example, the band specified by the MBO queue setup signal.
  • the STA 102 failed to demodulate the data to which # 3 is assigned as the identifier indicating the order as the reception result of the first Data signal, and the order as the reception result of the second Data signal.
  • a third BA signal indicating that the demodulation of the data to which # 2 is assigned as the identifier has failed is notified to the AP101 in band A.
  • the AP101 determines the data to be retransmitted, when the transmission right is acquired in the bands A and B at the time T2003, the AP101 transmits the third Data signal including the data to be retransmitted to at least one of the band A and the band B.
  • the third Data signal is transmitted in both band A and band B.
  • the AP101 takes out the Data # 3 @ band A from the MBO queue 304 and delivers it to the band A processing unit 305, or takes out the Data # 2 @ band B and delivers it to the band B processing unit 306.
  • the third Data signal is transmitted.
  • FIG. 23 shows an operation example of the queue on the AP101 side at time T2003.
  • the transmitted Data signal contains information about the band in which the stored data was first transmitted.
  • the Data signal may also include information about the amount of data stored in the MBO queue 304.
  • the information regarding the amount of data may be, for example, information regarding the amount of all data stored in the MBO queue 304.
  • the MBO queue 404 shown in FIG. 4 and the MBO queue 504 shown in FIG. 5 are composed of a plurality of sub queues, the information regarding the amount of data is stored in the sub queue corresponding to the access category of the retransmission data. It may be information about the amount of data being generated.
  • the STA 102 When the STA 102 normally receives the third Data signal from the AP 101 in the band A or the band B, the STA 102 receives the data first received in the band A from the identifier indicating the order and the information indicating the first transmitted band.
  • the retransmission data in band A and band B are linked, the order is correctly rearranged, and the data is passed to the upper layer.
  • the STA 102 predicts, for example, the amount of data to be retransmitted from the AP101 in the future, and transmits the data from itself. Other processing loads may be reduced for retransmission processing such as suppressing the amount, or transmission of AP101 may be prioritized.
  • the STA102 side transmits and consumes the communication resource, the communication resource that can be used on the AP101 side that has the data to be transmitted with priority decreases and cannot be transmitted. However, the STA102 suppresses the amount of transmission data, so that this is the case. Problems can be reduced.
  • the data transmission source AP101 can retransmit the same data in a plurality of bands to ensure redundancy.
  • AP101 improves the success rate of retransmission and improves reliability.
  • AP101 can suppress an increase in delay due to the occurrence of multiple retransmissions.
  • AP101 can reduce a plurality of retransmissions and improve system throughput.
  • AP101 is the data transmitting side and STA102 is the data receiving side, but it should be understood that this holds even if AP101 is replaced with the data receiving side and STA102 is replaced with the data transmitting side. ..
  • FIG. 24 shows the processing procedure executed by the AP in the form of a flowchart in order to realize the communication sequence as shown in FIGS. 6, 10, 14, and 20.
  • the illustrated processing procedure assumes that the communication device 200 having the device configuration shown in FIG. 2 executes as an AP. Further, here, it is assumed that communication is possible between AP and STA using two bands, band A and band B.
  • the AP transmits the MBO cue setup signal to the subordinate STA and receives the MBO cue setup signal from the subordinate STA (step S2401).
  • the AP determines whether to transmit the Data signal to the STA using both the bands A and B based on the MBO queue setup signal exchanged with the STA (step S2402).
  • step S2402 if it is decided not to transmit the Data signal to the STA using both the bands A and B (No in step S2402), the AP acquires the transmission right in either band A or band B. Then (step S2413), data is fetched from the queue corresponding to the band for which the transmission right has been acquired (step S2414).
  • the AP transmits the Data signal to the STA using both the bands A and B, or using either band for which the transmission right has been acquired (step S2405).
  • the AP determines the data to be retransmitted and stores the data in the MBO queue 304 together with the information indicating the band in which the data was first transmitted. (Step S2407).
  • the AP determines whether to retransmit the Data signal to the STA using both the bands A and B (step S2408).
  • the AP acquires the transmission right in both the band A and the band B. (Step S2409). If it is determined not to retransmit the Data signal to the STA using both the bands A and B (No in step S2408), the AP is in a band other than the band in which the data to be retransmitted is first transmitted. Acquire the transmission right (step S2415).
  • FIG. 25 shows the processing procedure executed by the STA in the form of a flowchart in order to realize the communication sequence as shown in FIGS. 6, 10, 14, and 20.
  • the illustrated processing procedure assumes that the communication device 200 having the device configuration shown in FIG. 2 executes as STA. Further, here, it is assumed that communication is possible between AP and STA using two bands, band A and band B.
  • the STA transmits the MBO queue setup signal to the connection destination AP and receives the MBO queue setup signal from the connection destination AP (step S2501).
  • the STA waits for the reception of the Data signal in one or both bands of band A and band B based on the MBO queue setup signal exchanged with the AP. Then, the STA checks whether or not the Data signal is received from the AP at the same time in both the bands A and B (step S2502).
  • the STA determines whether to transmit the reception result of the Data signal as one BA signal. (Step S2503).
  • the STA is a BA signal including the reception result of the Data signal in each band and the information of the transmitted band. Is transmitted in one or more bands (step S2504).
  • the STA when the STA normally receives the Data signal retransmitted from the AP (step S2505), the STA first receives the data from the identifier indicating the order added to each received data and the information indicating the first transmitted band. And the retransmission data are linked, the order is correctly rearranged, and the data is delivered to the upper layer (step S2506).
  • the STA transmits the BA signal for the retransmitted Data signal to the AP (step S2507), and ends this process.
  • FIG. 26 shows an example of a frame format in which the MBO queue setup signal is stored.
  • the Queue Constitution indicated by reference number 2601 includes information on the queue configuration corresponding to AP and STA.
  • the information regarding the queue configuration includes information regarding the presence / absence of the MBO queue, the data type (or access category) supported by the MBO queue, and the amount of data that the MBO queue can hold.
  • Information about the queue configuration includes information about the number of queues corresponding to each band and the amount of data that can be held.
  • the Band For ReTX Info indicated by the reference number 2602 includes information regarding the band for retransmitting data.
  • the Band For TX Info indicated by the reference number 2603 includes information regarding the band for transmitting data.
  • the Band For BA Info indicated by the reference number 2604 includes information regarding the band for notifying the reception result.
  • the TID_INFO indicated by the reference number 2605 includes information regarding an identifier indicating the type of data to be transmitted / received.
  • the Sequence Number Info indicated by the reference number 2606 includes information regarding an identifier indicating the order of data to be transmitted / received.
  • the Relay Limit indicated by the reference number 2608 includes the maximum number of times of retransmission of the data to be transmitted / received.
  • the Life Time indicated by the reference number 2609 includes information regarding the time until the data to be transmitted / received is discarded.
  • band A and band B used for data communication between AP101 and STA102 is a band permitted to be used by database access, the use of that band is permitted by prior database access.
  • a band usage permission flag indicating whether or not the data may be used may be included in the frame.
  • FIG. 27 shows an example of a frame format used for transmitting a Data signal.
  • the frame shown basically follows the format of a data frame that is common in wireless LAN systems that conform to the IEEE 802.11 standard. Since each field in the MAC header area shown by reference numbers 2701 to 2708 is general, detailed description thereof will be omitted here.
  • the HT Control field indicated by the reference number 2709 is defined by IEEE802.11, and for example, control information specified in a higher standard intended for high throughput is described.
  • the Total MBO Queue field indicated by the reference number 2721 and the Current MBO Queue field indicated by the reference number 2722 are included in the HT Control field.
  • the Total MBO Queue field 2721 stores information about the amount of all data stored in the MBO queue. Further, in the Current MBO Queue field 2722, information regarding the amount of data stored in the sub queue in the MBO queue corresponding to the data type (access category) of the retransmission data is stored.
  • the Total MBO Queue field 2721 and the Current MBO Queue field 2722 are included in the HT Control field 2709, but may be included in the MAC header.
  • the Data signal is stored in the Frame Body indicated by the reference number 2710. Then, in the last FCS (Frame Check Sequence) field indicated by the reference number 2711, the CRC (Cyclic Redundancy Code) value calculated for the entire frame including the MAC header is described.
  • FCS Frae Check Sequence
  • CRC Cyclic Redundancy Code
  • the techniques disclosed herein can be applied, for example, to communication systems conforming to the IEEE 802.11 standard, but of course can also be applied to various types of multi-band communication systems conforming to other wireless standards. Is possible.
  • the embodiment to which the technique disclosed in the present specification is applied in data retransmission during downlink communication from the base station to the slave unit has been mainly described, but of course, from the slave unit to the base station.
  • the techniques disclosed in the present specification can be applied to the case where the uplink communication and the side link communication between terminals are carried out using a plurality of bands.
  • the technology disclosed in this specification can also have the following configuration.
  • a communication device that transmits data in a plurality of bands.
  • a first queue for each band that stores data to be transmitted in each band,
  • a second queue common to at least two of the plurality of bands that stores data to be transmitted with high priority, and
  • a control unit that controls transmission of data stored in the first queue and the second queue, and
  • a communication device comprising.
  • the control unit controls the transmission of information regarding the first queue and the second queue.
  • the communication device according to claim 1.
  • the control unit further controls the reception of information regarding the first queue and the second queue from the data transmission destination.
  • the communication device according to (2) above.
  • the first queue and the second queue each include a plurality of sub-queues for each data type.
  • the communication device according to any one of (1) and (2) above.
  • the information regarding the first queue and the second queue corresponds to the information regarding the presence or absence of the second queue and the second queue (or each sub-queue included in the second queue). Includes information about the type of data to be generated, information about the configuration of the second queue, including at least one of information about the amount of data that the second queue can hold.
  • the information regarding the first queue and the second queue includes information about a band for retransmitting data, information about a band for transmitting data, information about a band for notifying a reception result, and transmission / reception. At least one of information about an identifier indicating the type of data to be transmitted, an identifier indicating the order of data to be transmitted, an identifier indicating the priority of data to be transmitted / received, the maximum number of times of retransmission of data to be transmitted / received, and the time until the data to be transmitted / received is discarded. Including one more The communication device according to (6) above.
  • Data transmitted with high priority includes data that requires low delay and high reliability.
  • the communication device according to any one of (1) to (6) above.
  • Data transmitted with high priority includes retransmission data.
  • the communication device according to any one of (1) to (7) above.
  • the control unit controls the retransmission data output from the second queue to be transmitted by adding information regarding the band initially transmitted.
  • the communication device according to (9) above.
  • the control unit transmits the retransmission data output from the second queue using a band determined based on the band initially transmitted.
  • the communication device according to any one of (9) and (10) above.
  • the control unit simultaneously transmits the retransmission data output from the second queue in one or more bands including a band different from the band initially transmitted.
  • the communication device according to (11) above.
  • the control unit adds information on the amount of data stored in the second queue to the retransmission data output from the second queue and transmits the data.
  • the communication device according to any one of (8) to (13) above.
  • the information regarding the amount of data stored in the second queue includes information regarding the amount of all data stored in the second queue.
  • At least one of the plurality of bands is a band permitted to be used by database access.
  • the communication device according to any one of (1) to (16) above.
  • a communication method for transmitting data in a plurality of bands A step of storing the data to be transmitted in each band in the first queue for each band, The step of transmitting the data stored in the first queue and A step of storing data to be transmitted with high priority in a second queue common to at least two of the plurality of bands, and The step of transmitting the data stored in the second queue and Communication method with.
  • a communication device that receives data in a plurality of bands.
  • An information receiving unit that receives information about a first queue for each band and a second queue common to at least two of the plurality of bands.
  • a data receiving unit that receives data in which information indicating the order and information indicating the first transmitted band are added to at least one of the plurality of bands.
  • a communication device comprising.
  • the information receiving unit receives information regarding the presence or absence of the second queue as the information regarding the first queue for each band and the second queue common to at least two of the plurality of bands.
  • the second queue (or each sub-queue included in the second queue) receives at least one of the corresponding data type information and the amount of data that the second queue can hold.
  • the information regarding the first queue for each band and at least two common second queues among the plurality of bands is the data regarding the first queue and the information regarding the second queue.
  • Information about the band for retransmitting information about the band for transmitting data, information about the band for notifying the reception result, identifier indicating the type of data to be transmitted / received, identifier indicating the order of data to be transmitted, priority of data to be transmitted / received. It further includes at least one of information about the degree identifier, the maximum number of times the data to be sent and received is retransmitted, and the time until the data to be sent and received is discarded.
  • the transmitting unit transmits the reception result in the band specified by the information received by the information receiving unit.
  • the communication device according to (22) above.
  • the data receiving unit receives the data to which information regarding the amount of data stored in the second queue is further added.
  • the communication device according to any one of (19) to (23) above.
  • the second queue includes a plurality of sub queues for each data type.
  • the information regarding the amount of data stored in the second queue includes information regarding the amount of data stored in the sub-queue in the second queue corresponding to the data type of the retransmission data.
  • At least one of the plurality of bands is a band permitted to be used by database access.
  • the communication device according to any one of (19) to (26) above.
  • a communication method for receiving data in a plurality of bands A step of receiving information about a first queue for each band and a second queue common to at least two of the plurality of bands. A step of receiving data in which information indicating the order and information indicating the first transmitted band are added to at least one of the plurality of bands. Communication method with.

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Abstract

複数帯域を用いて無線信号を送信する通信装置を提供する。 複数の帯域でデータを送信する通信装置は、各帯域で送信するデータを格納する、帯域毎の第1のキューと、高い優先度で送信するデータを格納する、前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューと、前記第1のキュー及び前記第2のキューに格納されたデータの送信を制御する制御部を具備し、前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する情報を送信する。前記第2のキューは再送データを最初に送信された帯域に関する情報とともに格納する。

Description

通信装置及び通信方法
 本明細書で開示する技術は、複数帯域を用いて無線信号を送受信する通信装置及び通信方法に関する。
 高い伝送速度及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を用いるなどして周波数帯域を増やす方法が知られている。一方、無線通信機器の普及に伴い、無線ネットワークの干渉による通信の失敗が大きな問題となってきている。通常、無線通信では、受信機が受信に失敗した信号を再送することによって、通信品質の保証を図っている。
 複数帯域を用いた通信では、送信するデータを保持するキューを帯域毎に持つ構成が想定される。キューとは、例えばMAC(Media Access Control)層が持つ記憶領域である。例えば、上位層で生成されたデータは、いずれかの帯域のキューに振り分けられ、同一のデータが複数のキューにまたがって保持されることはない。このため、ある帯域のキューのデータが送信され、通信の失敗により再送を行う必要がある場合には、他の帯域や複数帯域を用いて再送を行うことができない。すなわち、通信に失敗した通信特性の悪い帯域を避けて再送を行ったり、複数帯域で同一データを送信して冗長性を確保したりするなどして、再送の信頼性を向上することはできない。
 例えば、複数帯域を用いた通信を行なう際に、送信データを適切な帯域に振り分け、帯域に応じて送信電力を設定することで、受信側のSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を制御する無線通信装置について提案がなされている(特許文献1を参照のこと)。この無線通信装置は、最初の送信時における通信品質を考慮するものの、再送時における通信品質を担保することや複数帯域に対応したキュー構成について考慮しているとは言い難い。
 また、非特許文献1では、複数帯域を用いる際のMAC及びキュー構成として、帯域毎に独立したキューを装備する場合と、複数帯域で共通のキューを装備する場合について記載されている。前者の帯域毎に独立したキューを装備する場合、他の帯域や複数帯域を用いて再送を行うことができないため、信頼性の向上を行うことができない(同上)。また、後者の複数帯域で共通のキューを装備する場合、帯域毎の通信時間の差分のために、受信側で保持するデータが増加するため、必要なメモリ量が増大してしまう可能性がある。例えば、一方の帯域で識別番号が小さいデータが低いMCS(Modulation and Coding Scheme)値や再送により長い時間がかかっている際に、他方の帯域で識別番号が大きいデータが高いMCS値で短い時間で多数送信された場合には、受信側は一連の識別番号のデータが揃うまで、データを上位層に受け渡すことができず、多数のデータを保持しなければならない。
特開2018-157535号公報
IEEE802.11-19/0360r0
 本明細書で開示する技術の目的は、複数帯域に対応したキュー構成により、複数帯域を用いて無線信号を送受信する通信装置及び通信方法を提供することにある。
 本明細書で開示する技術は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、
 複数の帯域でデータを送信する通信装置であって、
 各帯域で送信するデータを格納する、帯域毎の第1のキューと、
 高い優先度で送信するデータを格納する、前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューと、
 前記第1のキュー及び前記第2のキューに格納されたデータの送信を制御する制御部と、
を具備する通信装置である。
 前記第2のキューは、高い優先度で送信するデータとして、低遅延高信頼性が必要なデータを格納する。また、前記第2のキューは、再送データを、最初に送信された帯域に関する情報とともに格納する。そして、前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、最初に送信された帯域に関する情報を付加して送信するように制御する。
 また、前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報を付加して送信する。データ量に関する情報は、前記第2のキューに格納されているすべてのデータ量に関する情報を含む。また、データ量に関する情報は、再送データのデータ種別に対応する前記第2のキュー内のサブキューに格納されているデータ量に関する情報を含む。
 また、本明細書で開示する技術の第2の側面は、
 複数の帯域でデータを送信する通信方法であって、
 各帯域で送信するデータを帯域毎の第1のキューに格納するステップと、
 前記第1のキューに格納されたデータを送信するステップと、
 高い優先度で送信するデータを前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに格納するステップと、
 前記第2のキューに格納されたデータを送信するステップと、
を有する通信方法である。
 また、本明細書で開示する技術の第3の側面は、
 複数の帯域でデータを受信する通信装置であって、
 帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信する情報受信部と、
 前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するデータ受信部と、
を具備する通信装置である。
 第3の側面に係る通信装置は、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報に基づいて、受信した各データの並べ替えを行うデータ処理部をさらに備える。また、第3の側面に係る通信装置は、前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で受信したデータの受信結果を、送信された帯域に関する情報とともに送信する送信部をさらに備える。
 また、本明細書で開示する技術の第4の側面は、
 複数の帯域でデータを受信する通信方法であって、
 帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信するステップと、
 前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するステップと、
を有する通信方法である。
 本明細書で開示する技術によれば、帯域毎にキューと複数帯域送信用キューを含むキュー構成により、複数帯域を用いて無線信号を送受信する通信装置及び通信方法を提供することができる。
 なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本明細書で開示する技術によりもたらされる効果はこれに限定されるものではない。また、本明細書で開示する技術が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏する場合もある。
 本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
図1は、通信システム100の構成例を示した図である。 図2は、通信装置200の機能的構成例を示した図である。 図3は、複数帯域での送信に対応したキューの構成例を示した図である。 図4は、複数帯域での送信に対応したキューの他の構成例を示した図である。 図5は、複数帯域での送信に対応したキューのさらに他の構成例示した図である。 図6は、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合の通信シーケンス例を示した図である。 図7は、図6に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図8は、図6に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図9は、図6に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図10は、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合の他の通信シーケンス例を示した図である。 図11は、図10に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図12は、図10に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図13は、図10に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図14は、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合のさらに他の通信シーケンス例を示した図である。 図15は、図14に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図16は、図14に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図17は、図14に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図18は、図14に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図19は、図14に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図20は、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合のさらに他の通信シーケンス例を示した図である。 図21は、図20に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図22は、図20に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図23は、図20に示すデータ通信が行われる場合のキューの動作例を示した図である。 図24は、APが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図25は、STAが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図26は、MBOキューセットアップ信号が格納されるフレームフォーマット例を示した図である。 図27は、Data信号の伝送に用いるフレームフォーマット例を示した図である。
 以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する。
 図1には、本明細書で提案する技術が適用される通信システム100の模式的な構成例を示している。図示の通信システム100は、1台の基地局(AP)101と、1台の子機(STA)102で構成される。また、通信システム100では、バンドA及びバンドBの2つの帯域が利用可能であるものとする。そして、子機102は、基地局101に接続しており、基地局101と子機102の間ではバンドA内のチャネルとバンドB内のチャネルを束ねて通信することができる。
 ここで、バンドA及びバンドBのうち少なくとも一方は、データベースアクセスにより使用が許可される帯域であってもよい。バンドA及びバンドBはそれぞれ、例えば2.4GHz帯、5GHz帯、又は6GHz帯の帯域である。バンドA及びバンドBは、それぞれ複数のチャネルを含んでおり、そのうちの1つがプライマリチャネルである。
 なお、図1に示した通信システム100を構成する通信装置の数や位置関係、周波数については一例であり、ここでの記載には限定されない。例えば、1台の基地局に2台以上の子機が接続されるネットワークトポロジーも想定される。また、各バンドA、B内の複数の異なるチャネルを束ねて通信を行ってもよい。また、基地局101と子機102の間で、バンドA及びバンドBの他にさらに1以上のバンドを追加して、合計で3つ以上のバンドを利用して通信を行うことも想定される。
 図2には、本実施形態に係る通信システム100において、基地局101又は子機102のいずれとしても動作することが可能な通信装置200の機能的構成例を示している。
 図示の通信装置200は、制御部210と、電源部220と、複数(図示の例では2個)の通信部230-1と、通信部230-2と、通信部230-1に対応するアンテナ部240-1と、通信部230-2に対応するアンテナ部240-2で構成される。
 通信部230-1とアンテナ部240-1の組み合わせ、並びに通信部230-2とアンテナ部240-2の組み合わせは、通信装置200が使用する帯域毎に装備される。図2に示す例では、通信部230-1とアンテナ部240-1の組み合わせによりバンドAを用いたデータ通信を実施し、通信部230-2とアンテナ部240-2の組み合わせによりバンドBを用いたデータ通信を実施する。したがって、通信装置200が3つ以上の帯域を使用する場合には、図示しない通信部及びアンテナ部の組み合わせがさらに追加して装備されることになる。通信部230-1と通信部230-2は、互いに制御及び情報の交換を行ってよい。
 なお、通信部230-1と通信部230-2、並びにアンテナ部240-1とアンテナ部240-2は同一の構成なので、以下では、簡素化のため通信部230及びアンテナ部240として参照することにする。
 通信部230は、例えばマイクロプロセッサなどのプロセッサや回路で構成され、メモリ部238と、無線制御部231と、データ処理部232と、変復調部233と、信号処理部234と、チャネル推定部235と、並列的に配置された複数の無線インターフェース(IF)部236-1、…、236-Nと、各無線インターフェース部236-1、…、236-Nに直列的に接続されたアンプ部237-1、…、237-Nを備えている(但し、Nは2以上の整数とする)。そして、各アンプ部237-1、…、237-Nには、当該通信部230に対応するアンテナ部240を構成する各アンテナ素子が接続されている。
 直列接続された無線インターフェース部236、アンプ部237、及びアンテナ部240中のアンテナ素子を1組として、1つ以上の組が通信部230の構成要素となっていてもよい。また、各無線インターフェース部236-1、…、236-Nに、各々に対応するアンプ部237-1、…、237-Nの機能が内包されていてもよい。
 メモリ部238は、通信プロトコルの上位層から入力されたデータ(例えば、送信データ)を一時的に格納して、データ処理部232に提供する。また、メモリ部239は、データ処理部232から受け渡されたデータ(例えば、受信データ)を一時的に格納して、通信プロトコルの上位層に提供する。すなわち、メモリ部238は、送信キューや受信キューとして利用される。
 なお、メモリ部238の一部又は全部は、通信部230外に配置されていてもよい。また、1つの通信部230-1に配置されたメモリ部238-1を他の通信部230-2と共用してもよいし、通信部230外の配置されたメモリ部238を複数の通信部230-1、230-2、…で共用してもよい。
 データ処理部232では、自身の通信プロトコルの上位層からデータが入力される送信時において、そのデータから無線送信のためのパケットを生成し、さらにメディアアクセス制御(Media Access Control:MAC)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実施して、処理後のデータを変復調部233へ提供する。また、データ処理部232は、変復調部233からの入力がある受信時においては、MACヘッダの解析、パケット誤りの検出、パケットのリオーダー処理などを実施し、処理後のデータを自身のプロトコル上位層へ提供する。
 無線制御部231は、当該通信装置200内の各部間の情報の受け渡しを制御する。また、無線制御部231は、変復調部233及び信号処理部234におけるパラメータ設定や、データ処理部232におけるパケットのスケジューリング、無線インターフェース部236及びアンプ部237のパラメータ設定及び送信電力制御を行なう。
 変復調部233は、送信時には、データ処理部232からの入力データに対し、無線制御部231によって設定された符号化方式及び変調方式に基づいて、符号化、インターリーブ及び変調処理を行い、データシンボルストリームを生成して、信号処理部234に提供する。また、変復調部233は、受信時には、信号処理部234からの入力シンボルストリームに対して、送信時とは反対の復調処理、デインターリーブ、及び復号化処理を行い、データ処理部232若しくは無線制御部231にデータを提供する。
 信号処理部234は、送信時には、必要に応じ変復調部233からの入力に対して空間分離に供される信号処理を行い、得られた1つ以上の送信シンボルストリームをそれぞれの無線インターフェース部236-1、…に提供する。また、信号処理部234は、受信時には、それぞれの無線インターフェース部236-1、…から入力された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解を行って、変復調部233に提供する。
 チャネル推定部235は、それぞれの無線インターフェース部236-1、…からの入力信号のうち、プリアンブル部分及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。算出された複素チャネル利得情報は、無線制御部231を介して変復調部233での復調処理及び信号処理部234での空間処理に利用される。
 無線インターフェース部236は、送信時には、信号処理部234からの入力をアナログ信号へ変換し、フィルタリング、及び搬送波周波数へのアップコンバート、位相制御を実施し、対応するアンプ部237又はアンテナ部240へ送出する。また、無線インターフェース部236は、受信時には、対応するアンプ部237又はアンテナ部240からの入力に対して、送信時とは反対のダウンコンバートやフィルタリング、デジタル信号への変換などの処理を実施し、信号処理部234及びチャネル推定部235へデータを提供する。
 アンプ部237は、送信時には、無線インターフェース部236から入力されたアナログ信号を所定の電力まで増幅し、アンテナ部240内の対応するアンテナ素子へと送出する。また、アンプ部237は、受信時には、アンテナ部240内の対応するアンテナ素子から入力された信号を所定の電力まで低雑音増幅して、無線インターフェース部236に出力する。
 なお、アンプ部237は、送信時の機能と受信時の機能のうち少なくとも一方が無線インターフェース部236に内包されていてもよい。また、アンプ部237は、送信時の機能と受信時の機能のうち少なくとも一方が通信部230以外の構成要素となっていてもよい。
 一組の無線インターフェース部236及びアンプ部237で、1つのRF(Radio Frequency)ブランチを構成している。1本のRFブランチで1バンドの送受信を行えるものとする。図2に示す装置構成例では、通信部230はN本のRFブランチを備えていることになる。
 制御部210は、例えばマイクロプロセッサなどのプロセッサや回路で構成され、無線制御部231及び電源部220の制御を行なう。また、制御部210は、無線制御部231の上述した動作の少なくとも一部を、無線制御部231の代わりに実施してもよい。特に本実施形態においては、制御部210及び無線制御部231が、後述する各実施例に係る動作を実現するために、各部の動作を制御する。
 電源部220は、バッテリ電源又は固定電源で構成され、当該通信装置200に対して駆動用の電力を供給する。
 なお、制御部210と通信部230を併せて、1つ又は複数のLSI(Large Scale Integration)で構成することができる。
 また、通信装置200が待機中は、通信部230がスタンバイ状態やスリープ状態(若しくは、少なくとも一部の機能を停止させた状態)に遷移して、低消費電力化を図るように構成してもよい。図2に示す装置構成例では、通信部230は、N本のRFブランチを備えているが、RFブランチ毎にスタンバイ状態やスリープ状態に遷移できるように構成してもよい。
 本実施形態では、通信装置200は、帯域毎のキューに加えて、複数帯域送信用キューを備えている。そして、通信装置200は、高い優先度で送信するデータを、複数帯域送信用キューに格納する。ここで、高い優先度で送信するデータには、例えば、低遅延高信頼性が必要なデータや、各帯域で送信され通信に失敗した再送データが含まれる。
 例えば、各帯域で送信され通信に失敗したデータを複数帯域送信用キューに格納する際には、そのデータが初回の送信においてどの帯域で送信されたかの情報とともに格納する。その後、通信装置200がいずれかの帯域で送信権を獲得した場合、複数帯域送信用キューからデータを取り出し、その帯域を用いて送信するという動作を行う。例えば通信装置が複数の帯域で送信権を獲得した場合には、複数帯域送信用キューから取り出したデータを、複数帯域を用いて送信する。また、通信装置200は、通信に失敗した帯域以外の帯域で送信権を獲得した場合には、その帯域のキューではなく、複数帯域送信用キューからデータを取り出して、送信権を獲得した帯域を用いて送信するという動作を行う。
 したがって、本実施形態に係る通信装置200は、複数帯域で同一データを再送して冗長性を確保することが可能である。また、通信装置200は、通信失敗した伝搬特性の悪い帯域を避けた再送が可能である。また、通信装置200は、再送の成功率を向上させ、信頼性を向上させる。また、通信装置200は、複数回の再送発生による遅延増大を抑制することができる。また、通信装置200は、複数回の再送を低減し、システムのスループットを向上することができる。また、通信装置200は、受信側で保持すべきデータを低減し、必要なメモリ量を削減することができる。
 このため、制御部210及び無線制御部231は、複数帯域送信用キューに関する情報を含む信号を送受信させ、通信に失敗したデータをそのデータが送信された帯域に関する情報とともに複数帯域送信用キューに格納し、再送を行う際に複数帯域送信用キューからデータを取り出して複数帯域を送信するように、通信装置200内の各部の動作を制御する。
 なお、バンドA及びバンドBのうち少なくとも一方は、データベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、制御部210及び無線制御部231は、そのデータベースへのアクセス動作も制御するものとする。
 続いて、図1に示した通信システム100において、AP101とSTA102が2つの帯域を用いて通信を行う場合について説明する。但し、通信に使用する2つの帯域のうち少なくとも一方は、データベースアクセスにより使用が許可される帯域であってもよい(この場合、データベースにアクセスしてから帯域の使用を開始するものとする)。また、AP101及びSTA102は、図2に示した通信システム200の装置構成を備えていることを想定している。
 図3には、AP101及びSTA102がそれぞれ装備する、複数帯域での送信に対応したキュー300の構成例を示している。
 バンドセレクタ301は、入力されたデータをどの帯域に対応するキューに格納するかを決定し、決定したバンドA用キュー302又はバンドB用キュー303のいずれかにデータを出力する。また、バンドセレクタ301は、高い優先度で送信するデータをマルチバンドオペレーション(MBO)キュー304に格納することを決定し、MBOキュー304にデータを出力する。高い優先度で送信するデータには、例えば、低遅延高信頼性が必要なデータや、再送データが含まれる。
 各キュー302、303、304は、いずれもFirst In First Out(FIFO)方式で、バンドセレクタ301から入力されたデータを一時的に格納する。
 バンドA処理部305及びバンドB処理部306は、それぞれ対応する帯域(バンドA、バンドB)での送信権の獲得と、入力されたデータを対応する帯域で送信するよう処理を行う。バンドA処理部305及びバンドB処理部306は、各帯域で送信した後に、再送を行う必要があるデータをMBOキュー304に入力してもよい。
 通信装置200がいずれかの帯域で送信権を獲得した場合、その帯域に対応するキューからバンドA処理部305又はバンドB処理部306のいずれかにデータが出力される。例えば、バンドAの送信権を獲得した場合には、バンドA用キュー302に格納されたデータが、FIFO方式により、バンドA処理部305に出力される。また、バンドBの送信権を獲得した場合には、バンドB用キュー303に格納されたデータが、FIFO方式により、バンドB処理部306に出力される。
 MBOキュー304にデータが格納されている場合には、帯域に対応する各キュー302、303ではなく、MBOキュー304からバンドA処理部305又はバンドB処理部306に、FIFO方式によりデータが出力される。また、通信装置200がバンドA及びバンドBの両方の帯域で送信権を獲得し、且つ、MBOキュー304にデータが格納されている場合には、MBOキュー304から同一のデータをバンドA処理部305及びバンドB処理部306の両方に出力する。
 制御部210又は帯域毎の通信部230内の無線制御部231が、図3中のバンドセレクタ301に対応する機能を実現してもよい。また、バンドA用の通信部230-1内のメモリ部238-1がバンドA用キュー302に対応する機能を実現するとともに、バンドB用の通信部230-2内のメモリ部238-2がバンドB用キュー303に対応する機能を実現してもよい。メモリ部238-1又はメモリ部238-2のいずれか一方又は両方がMBOキュー304の機能を実現してもよい。あるいは、通信部230の外に配置されたメモリ(図示しない)が、MBOキュー304の機能を実現してもよい。
 通信部230-1内のデータ処理部232-1と、変復調部233-1からアンプ部237-1までの通信用コンポーネントと、通信部230-1に対応するアンテナ部240-1が、バンドA処理部305の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-1が、バンドA処理部305の一部の機能を実現してもよい。同様に、通信部230-2内のデータ処理部232-2と、変復調部233-2からアンプ部237-2までの通信用コンポーネントと、通信部230-2に対応するアンテナ部240-2が、バンドB処理部306の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-2が、バンドB処理部306の一部の機能を実現してもよい。
 図4には、AP101及びSTA102が装備する、複数帯域での送信に対応したキュー400の他の構成例を示している。
 バンドセレクタ401は、入力されたデータをどの帯域に対応するキューに格納するかを決定し、決定したバンドA用キュー402又はバンドB用キュー403のいずれかにデータを出力する。また、バンドセレクタ401は、高い優先度で送信するデータをMBOキュー404に格納することを決定し、MBOキュー404にデータを出力する。高い優先度で送信するデータには、例えば、低遅延高信頼性が必要なデータや、再送データが含まれる。
 図4に示すキュー400の構成例では、各キュー402、403、及び404はそれぞれ、格納するデータのデータ種別に対応する複数のサブキューを一組として構成されている。
 例えば、IEEE802.11eの、トラフィッククラスによる優先制御を行うEDCA(Enhanched Distributed Channel Access)方式では、Voice(AC_VO)、Video(AC_VI)、Vest Effort(AC_BE)、Back Ground(AC_BK)という4つのアクセスカテゴリ(「AC」とも表記する)がデータ種別として規定され、アクセスカテゴリ毎に優先度が割り当てられている。各キュー402、403、及び404はそれぞれ、各アクセスカテゴリに対応する4つのサブキューをそれぞれ備え、各サブキューは、該当するアクセスカテゴリのデータをFIFO形式で一時格納する。
 バンドA処理部405及びバンドB処理部406は、それぞれ対応する帯域(バンドA、バンドB)での送信権の獲得と、入力されたデータを対応する帯域で送信するよう処理を行う。そして、バンドA処理部405及びバンドB処理部406は、各帯域で送信した後に、再送を行う必要があるデータをMBOキュー404に入力してもよい。
 通信装置200がいずれかの帯域で送信権を獲得した場合、その帯域に対応するキューからバンドA処理部405又はバンドB処理部406のいずれかにデータが出力される。例えば、バンドAの送信権を獲得した場合には、バンドA用キュー402内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドA用処理部405に出力される。また、バンドBの送信権を獲得した場合には、バンドB用キュー403内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドB用処理部406に出力される。
 MBOキュー404にデータが格納されている状態で、通信装置200がバンドA又はバンドBのいずれかの送信権を獲得した際には、帯域毎のキュー402、403ではなく、MBOキュー404からバンドA処理部405又はバンドB処理部406にデータが出力される。また、MBOキュー404にデータが格納されている状態で、通信装置200がバンドA及びバンドBの両方の帯域で送信権を獲得した際には、MBOキュー404から同一のデータをバンドA処理部405及びバンドB処理部406の両方に出力される。この場合も、MBOキュー404内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドA用処理部405及びバンドB用処理部406の一方又は両方に出力される。
 制御部210又は帯域毎の通信部230内の無線制御部231が、図4中のバンドセレクタ401に対応する機能を実現してもよい。また、バンドA用の通信部230-1内のメモリ部238-1がバンドA用キュー402に対応する機能を実現するとともに、バンドB用の通信部230-2内のメモリ部238-2がバンドB用キュー403に対応する機能を実現してもよい。メモリ部238-1又はメモリ部238-2のいずれか一方又は両方がMBOキュー404の機能を実現してもよい。あるいは、通信部230の外に配置されたメモリ(図示しない)が、MBOキュー404の機能を実現してもよい。
 通信部230-1内のデータ処理部232-1と、変復調部233-1からアンプ部237-1までの通信用コンポーネントと、通信部230-1に対応するアンテナ部240-1が、バンドA処理部405の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-1が、バンドA処理部405の一部の機能を実現してもよい。同様に、通信部230-2内のデータ処理部232-2と、変復調部233-2からアンプ部237-2までの通信用コンポーネントと、通信部230-2に対応するアンテナ部240-2が、バンドB処理部406の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-2が、バンドB処理部406の一部の機能を実現してもよい。
 図5には、AP101及びSTA102が装備する、複数帯域での送信に対応したキュー500のさらに他の構成例を示している。
 バンドセレクタ501は、入力されたデータをどの帯域に対応するキューに格納するかを決定し、決定したバンドA用キュー502又はバンドB用キュー503のいずれかにデータを出力する。また、バンドセレクタ501は、高い優先度で送信するデータをMBOキュー504に格納することを決定し、MBOキュー504にデータを出力する。高い優先度で送信するデータには、例えば、低遅延高信頼性が必要なデータや、再送データが含まれる。
 図5に示すキュー500の構成例では、各キュー502、503、及び504はそれぞれ、格納するデータのデータ種別に対応する複数のサブキューを一組として構成されている。各サブキューは、該当するデータ種別のデータをFIFO形式で一時格納する。ここで言うデータデータ種別は、IEEE802.11eのEDCA方式において規定されているアクセスカテゴリに相当する(同上)。但し、バンドA用キュー502及びバンドB用キュー503がすべてのアクセスカテゴリに対応する数だけのサブキューで構成されるのに対して、MBOキュー504は、一部のアクセスカテゴリに対応するサブキューのみによって構成される。すなわち、バンドA用キュー502及びバンドB用キュー503と、MBOキュー504とで、サブキューの数が異なる。具体的には、MBOキュー504は、優先度の高いVoice(AC_VO)並びにVideo(AC_VI)の2つのアクセスカテゴリに対応するサブキューのみが装備されている。
 バンドA処理部505及びバンドB処理部506は、それぞれ対応する帯域(バンドA、バンドB)での送信権の獲得と、入力されたデータを対応する帯域で送信するよう処理を行う。そして、バンドA処理部505及びバンドB処理部506は、各帯域で送信した後に、再送を行う必要があるデータのうちMBOキュー504がサブキューに対応するアクセスカテゴリのデータのみを、MBOキュー504内の対応するサブキューに入力する。再送を行う必要があるデータのうちMBOキュー504内で装備されるサブキューのいずれのアクセスカテゴリにも該当しないデータは、再送を諦めて廃棄するようにしてもよい。
 通信装置200がいずれかの帯域で送信権を獲得した場合、その帯域に対応するキューからバンドA処理部505又はバンドB処理部506のいずれかにデータが出力される。例えば、バンドAの送信権を獲得した場合には、バンドA用キュー502内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドA用処理部505に出力される。また、バンドBの送信権を獲得した場合には、バンドB用キュー503内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドB用処理部506に出力される。
 MBOキュー504にデータが格納されている状態で、通信装置200がバンドA又はバンドBのいずれかの送信権を獲得した際には、帯域毎のキュー502、503ではなく、MBOキュー504からバンドA処理部505又はバンドB処理部506にデータが出力される。また、MBOキュー504にデータが格納されている状態で、通信装置200がバンドA及びバンドBの両方の帯域で送信権を獲得した際には、MBOキュー504から同一のデータをバンドA処理部405及びバンドB処理部506の両方に出力される。この場合も、MBOキュー504内で、高い優先度のアクセスカテゴリに対応するサブキューから順に、FIFO方式によりデータがバンドA用処理部505及びバンドB用処理部506の一方又は両方に出力される。
 制御部210又は帯域毎の通信部230内の無線制御部231が、図5中のバンドセレクタ501に対応する機能を実現してもよい。また、バンドA用の通信部230-1内のメモリ部238-1がバンドA用キュー502に対応する機能を実現するとともに、バンドB用の通信部230-2内のメモリ部238-2がバンドB用キュー503に対応する機能を実現してもよい。メモリ部238-1又はメモリ部238-2のいずれか一方又は両方がMBOキュー504の機能を実現してもよい。あるいは、通信部230の外に配置されたメモリ(図示しない)が、MBOキュー504の機能を実現してもよい。
 通信部230-1内のデータ処理部232-1と、変復調部233-1からアンプ部237-1までの通信用コンポーネントと、通信部230-1に対応するアンテナ部240-1が、バンドA処理部505の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-1が、バンドA処理部505の一部の機能を実現してもよい。同様に、通信部230-2内のデータ処理部232-2と、変復調部233-2からアンプ部237-2までの通信用コンポーネントと、通信部230-2に対応するアンテナ部240-2が、バンドB処理部506の機能を実現してもよい。また、制御部210及び無線制御部231-2が、バンドB処理部506の一部の機能を実現してもよい。
 図6には、図1に示した通信システム100において、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合の通信シーケンス例を示している。但し、横軸は時間軸であり、AP101のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例、並びに、STA102のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例を示している。また、図7~図9には、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いて図6に示すデータ通信を行う場合のキューの動作例を示している。ここでは、キューとサブキューを区別せず、単に「キュー」と呼ぶことにする(若しくは、AP101は図3に示したキュー構成を使用すること想定する)。
 AP101とSTA102間のデータ通信で使用するバンドA及びバンドBのうち少なくとも一方がデータベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、事前のデータベースアクセスによってその帯域の使用が許可されているものとする。
 まず、AP101とSTA102は互いに、複数帯域の送信に対応したキューに関する情報を含むMBOキューセットアップ信号を、バンドAを使って送受信する。但し、AP101とSTA102は、バンドAではなくバンドBを使ってMBOキューセットアップ信号を送受信してもよい。
 MBOキューセットアップ信号は、AP101及びSTA102が対応するキュー構成に関する情報を含む。また、キュー構成に関する情報は、MBOキューの有無に関する情報、MBOキュー(若しくは、MBOキューに含まれる各サブキュー)が対応するデータ種別(アクセスカテゴリ)に関する情報、MBOキューが保持可能なデータ量に関する情報を含んでもよい。
 また、MBOキューセットアップ信号は、AP101がデータの再送を行う帯域に関する情報、AP101がデータの送信を行う帯域に関する情報、STA102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(受信結果の通知を行う帯域として、例えば、データが送信された帯域、あるいは使用可能なすべての帯域が指定される。)。ここで言う「帯域に関する情報」は、特定の周波数及び帯域幅を示す情報であってもよく、それらを特定する識別子に関する情報であってもよい。また、MBOキューセットアップ信号は、AP101及びSTA102が送受信するデータの種類を示す識別子、送信するデータの順番を示す識別子、AP101及びSTA102が送受信するデータの優先度を示す識別子に関する情報を含んでもよい。また、MBOキューセットアップ信号は、AP101及びSTA102が送受信するデータの再送上限回数、送受信する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。
 MBOキューセットアップ信号は、AP101とSTA102が接続を確立する際に送信されてもよい。MBOキューセットアップ信号は、無線LANの代表規格であるIEEE802.11で規定されるアソシエーション要求(Association Request)フレーム及びアソシエーション応答(Association Response)フレーム、再アソシエーション(Reassociation)要求フレーム及び再アソシエーション応答フレーム、プローブ要求(Probe Request)フレーム及びプローブ応答(Probe Response)フレームとして送信されてもよい。
 AP101は、STA102とMBOキューセットアップ信号を送受信した後、バンドAで送信権を獲得すると、時刻T601において、STA102宛てのデータを含むData信号をバンドAで送信する。図7には、時刻T601におけるAP101側のキューの動作例を示している。Data信号には、例えば順番を示す識別子として#1、#2、#3がそれぞれ付与された3つのデータが含まれている。AP101は、この時刻T601において、バンドA用キュー302から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドA処理部305に受け渡しを行うことで、Data信号の送信を行う。
 STA102は、AP101からバンドAで送信されるData信号を受信し復調することで、自分宛てのデータを獲得する。その後、STA102は、受信結果を含むBA(Block Ack)信号を、バンドAでAP101宛てに送信する。図6に示す例では、STA102は、順番を示す識別子として#2、#3が付与されたデータの復調に失敗したことを示すBA信号をバンドAでAP101に通知する。STAは、例えばMBOキューセットアップ信号で指定された帯域を使ってBA信号を送信する。
 AP101は、STA102から返信されたBA信号をバンドAで受信すると、そのBA信号に含まれる受信結果に基づいて、再送を行うデータを決定する。図6に示す例では、AP101は、時刻T602において、順番を示す識別子として#2、#3が付与されたバンドAで送信されたデータの再送を決定する。そして、AP101は、この時刻T602において、再送を行うことを決定したData#2とData#3を、MBOキュー304に格納する。再送データをMBOキュー304に格納する際には、各データが最初に送信された帯域を示す情報とともに格納する。図8には、時刻T602におけるAP101側のキューの動作例を示している。例えば、Data#2@バンドAは、Data#2がバンドAで最初に送信されたデータであることを示し、Data#3@バンドAは、Data#3がバンドAで最初に送信されたデータであることを示している。
 AP101は、再送を行うデータを決定した後、時刻T603においてバンドA及びバンドBで送信権を獲得すると、上記の再送を行うデータを含むData信号をバンドA及びバンドBの各々で送信する。AP101は、この時刻T603において、MBOキュー304からData#2@バンドA及びData#3@バンドAを取り出し、バンドA処理部305及びバンドB処理部306に受け渡しを行うことで、Data信号の送信を行う。図9には、時刻T603におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 送信されるData信号は、格納されたデータが最初に送信された帯域に関する情報を含む。また、Data信号は、MBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報を含んでもよい。データ量に関する情報は、例えばMBOキュー304に格納されているすべてのデータ量に関する情報であってもよい。あるいは、図4に示したMBOキュー404や図5に示したMBOキュー504のように複数のサブキューで構成される場合には、データ量に関する情報は、再送データのアクセスカテゴリに対応するサブキューに格納されているデータ量に関する情報であってもよい。
 STA102は、AP101からの再送データを正常に受信すると、順番を示す識別子と、最初に送信された帯域を示す情報から、最初にバンドAで受信したデータと、バンドA及びバンドBでの再送データとを紐付け、順番を正しく並べ替え、上位層へと受け渡しを行う。
 STA102は、受信したData信号にMBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報が含まれている場合には、例えば今後AP101から再送されるデータ量を予測して、自分からデータ送信する送信データ量を抑制するなど、再送処理のために他の処理負荷を軽減するようにしたり、AP101の送信を優先するようにしたりしてもよい。STA102側が送信を行って通信リソースを消費すると、優先して送信すべきデータを持つAP101側で使用可能な通信リソースが減って送信できなくなるが、STA102が送信データ量を抑制することで、このような問題を低減することができる。
 図6に示した通信シーケンスによれば、データ送信元であるAP101は、複数帯域で同一データを再送して冗長性を確保することが可能である。また、AP101は、再送の成功率を向上させ、信頼性を向上させる。また、AP101は、複数回の再送発生による遅延増大を抑制することができる。また、AP101は、複数回の再送を低減して、システムスループットを向上することができる。
 なお、図6に示した通信シーケンス例では、AP101がデータ送信側でSTA102がデータ受信側となっているが、AP101をデータ受信側にSTA102をデータ送信側に入れ替えても成り立つことを理解されたい。
 図10には、図1に示した通信システム100において、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合の他の通信シーケンス例を示している。但し、横軸は時間軸であり、AP101のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例、並びに、STA102のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例を示している。また、図11~図13には、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いて図10に示すデータ通信を行う場合のキューの動作例を示している。ここでは、キューとサブキューを区別せず、単に「キュー」と呼ぶことにする(若しくは、AP101は図3に示したキュー構成を使用すること想定する)。
 AP101とSTA102間のデータ通信で使用するバンドA及びバンドBのうち少なくとも一方がデータベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、事前のデータベースアクセスによってその帯域の使用が許可されているものとする。
 まず、AP101とSTA102は互いに、複数帯域の送信に対応したキューに関する情報を含むMBOキューセットアップ信号を、バンドAを使って送受信する(同上)。AP101とSTA102は、バンドAではなくバンドBを使ってMBOキューセットアップ信号を送受信してもよい。
 そして、AP101は、バンドAで送信権を獲得すると、時刻T1001において、STA102宛てのデータを含むData信号をバンドAで送信する。図11には、時刻T1001におけるAP101側のキューの動作例を示している。AP101は、この時刻T1001において、バンドA用キュー302から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドA処理部305に受け渡しを行うことで、Data信号の送信を行う(同上)。
 STA102は、AP101からバンドAで送信されるData信号を受信し復調することで、自分宛てのデータを獲得する。その後、STA102は、受信結果を含むBA信号を、バンドAでAP101宛てに送信する。図10に示す例では、STA102は、順番を示す識別子として#2、#3が付与されたデータの復調に失敗したことを示すBA信号をバンドAでAP101に通知する。STAは、例えばMBOキューセットアップ信号で指定された帯域を使ってBA信号を送信する。
 AP101は、STA102から返信されたBA信号をバンドAで受信すると、そのBA信号に含まれる受信結果に基づいて、再送を行うデータを決定する。図10に示す例では、AP101は、時刻T1002において、順番を示す識別子として#2、#3が付与されたバンドAで送信されたデータの再送を決定する。そして、AP101は、この時刻T1002において、再送を行うことを決定したData#2とData#3を、MBOキュー304に格納する。再送データをMBOキュー304に格納する際には、各データが最初に送信された帯域を示す情報とともに格納する。図12には、時刻T1002におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 AP101は、再送を行うデータを決定した後、時刻T1003において、最初の送信とは異なるバンドBで送信権を獲得すると、上記の再送を行うデータを含むData信号をバンドBで送信する。AP101は、この時刻T1003において、MBOキュー304からData#2@バンドA及びData#3@バンドAを取り出し、バンドB処理部306に受け渡しを行うことで、Data信号の送信を行う。図13には、時刻T1003におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 送信されるData信号は、格納されたデータが最初に送信された帯域に関する情報を含む。また、Data信号は、MBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報を含んでもよい。データ量に関する情報は、例えばMBOキュー304に格納されているすべてのデータ量に関する情報であってもよい。あるいは、図4に示したMBOキュー404や図5に示したMBOキュー504のように複数のサブキューで構成される場合には、データ量に関する情報は、再送データのアクセスカテゴリに対応するサブキューに格納されているデータ量に関する情報であってもよい。
 STA102は、AP101からの再送データを正常に受信すると、順番を示す識別子と、最初に送信された帯域を示す情報から、最初にバンドAで受信したデータと、バンドA及びバンドBでの再送データとを紐付け、順番を正しく並べ替え、上位層へと受け渡しを行う。
 STA102は、受信したData信号にMBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報が含まれている場合には、例えば今後AP101から再送されるデータ量を予測して、自分からデータ送信する送信データ量を抑制するなど、再送処理のために他の処理負荷を軽減するようにしたり、AP101の送信を優先するようにしたりしてもよい。STA102側が送信を行って通信リソースを消費すると、優先して送信すべきデータを持つAP101側で使用可能な通信リソースが減って送信できなくなるが、STA102が送信データ量を抑制することで、このような問題を低減することができる。
 図10に示した通信シーケンスによれば、データ送信元であるAP101は、複数帯域で同一データを再送して冗長性を確保することが可能である。また、AP101は、再送の成功率を向上させ、信頼性を向上させる。また、AP101は、複数回の再送発生による遅延増大を抑制することができる。また、AP101は、複数回の再送を低減して、システムスループットを向上することができる。
 なお、図10に示した通信シーケンス例では、AP101がデータ送信側でSTA102がデータ受信側となっているが、AP101をデータ受信側にSTA102をデータ送信側に入れ替えても成り立つことを理解されたい。
 図14には、図1に示した通信システム100において、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合のさらに他の通信シーケンス例を示している。但し、横軸は時間軸であり、AP101のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例、並びに、STA102のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例を示している。また、図15~図19には、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いて図14に示すデータ通信を行う場合のキューの動作例を示している。ここでは、キューとサブキューを区別せず、単に「キュー」と呼ぶことにする(若しくは、AP101は図3に示したキュー構成を使用すること想定する)。
 AP101とSTA102間のデータ通信で使用するバンドA及びバンドBのうち少なくとも一方がデータベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、事前のデータベースアクセスによってその帯域の使用が許可されているものとする。
 まず、AP101とSTA102は互いに、複数帯域の送信に対応したキューに関する情報を含むMBOキューセットアップ信号を、バンドAを使って送受信する(同上)。AP101とSTA102は、バンドAではなくバンドBを使ってMBOキューセットアップ信号を送受信してもよい。
 そして、AP101は、バンドAで送信権を獲得すると、時刻T1401において、STA102宛てのデータを含む第1のData信号をバンドAで送信する。図15には、時刻T1401におけるAP101側のキューの動作例を示している。AP101は、この時刻T1401において、バンドA用キュー302から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドA処理部305に受け渡しを行うことで、第1のData信号の送信を行う。
 また、AP101は、バンドAにおける第1のData信号の送信とは独立して、バンドBで送信権を獲得すると、時刻T1402において、STA102宛てのデータを含む第2のData信号をバンドBで送信する。例えば、AP101がバンドAとバンドBでそれぞれ独立してバックオフ時間を設定してバックオフを開始すると、図14に示すように、第1のData信号をバンドAで送信するタイミングと第2のData信号をバンドBで送信するタイミングが時間差を持つことが想定される。
 図16には、時刻T1402におけるAP101側のキューの動作例を示している。AP101は、この時刻T1402において、バンドB用キュー303から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドB処理部306に受け渡しを行うことで、第2のData信号の送信を行う。ここで、バンドBで送信する第2のData信号に含まれるデータの順番を示す識別子が、バンドAで送信した第1のData信号に含まれるデータと同じであるのは、順番を示す識別子が各キューで独立して割り当てられるためである。
 STA102は、AP101からバンドAで送信される第1のData信号を受信し復調することで、自分宛てのデータを獲得する。その後、STA102は、第1のData信号の受信結果を含む第1のBA信号を、バンドAでAP101宛てに送信する。図14に示す例では、STA102は、順番を示す識別子として#3が付与されたデータの復調に失敗したことを示す第1のBA信号をバンドAでAP101に通知する。STAは、例えばMBOキューセットアップ信号で指定された帯域を使ってBA信号を送信する。
 AP101は、STA102から返信された第1のBA信号をバンドAで受信すると、第1のBA信号に含まれる受信結果に基づいて、再送を行うデータを決定する。図14に示す例では、AP101は、時刻T1403において、順番を示す識別子として#3が付与されたバンドAで送信されたデータの再送を決定する。そして、AP101は、この時刻T1403において、再送を行うことを決定したData#3を、MBOキュー304に格納する。再送データをMBOキュー304に格納する際には、各データが最初に送信された帯域を示す情報とともに格納する。図17には、時刻T1403におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 また、STA102は、AP101からバンドBで送信される第2のData信号を受信し復調することで、自分宛てのデータを獲得する。その後、STA102は、第2のData信号の受信結果を含む第2のBA信号を、バンドBでAP101宛てに送信する。図14に示す例では、STA102は、順番を示す識別子として#2が付与されたデータの復調に失敗したことを示す第2のBA信号をバンドAでAP101に通知する。STAは、例えばMBOキューセットアップ信号で指定された帯域を使ってBA信号を送信する。
 AP101は、STA102から返信された第2のBA信号をバンドBで受信すると、第2のBA信号に含まれる受信結果に基づいて、再送を行うデータを決定する。図14に示す例では、AP101は、時刻T1404において、順番を示す識別子として#2が付与されたバンドBで送信されたデータの再送を決定する。そして、AP101は、この時刻T1404において、再送を行うことを決定したData#2を、MBOキュー304に格納する。再送データをMBOキュー304に格納する際には、各データが最初に送信された帯域を示す情報とともに格納する。図18には、時刻T1404におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 AP101は、再送を行うデータを決定した後、時刻T1405において、バンドA及びバンドBで送信権を獲得すると、上記の再送を行うデータを含む第3のData信号をバンドA及びバンドBの少なくとも一方で送信する(図14に示す例では、バンドA及びバンドBの両方で第3のData信号を送信している)。AP101は、この時刻T1405において、MBOキュー304からData#3@バンドAを取り出してバンドA処理部305に受け渡し、又はData#2@バンドBを取り出してバンドB処理部306に受け渡しを行うことで、第3のData信号の送信を行う。図19には、時刻T1405におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 送信されるData信号は、格納されたデータが最初に送信された帯域に関する情報を含む。また、Data信号は、MBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報を含んでもよい。データ量に関する情報は、例えばMBOキュー304に格納されているすべてのデータ量に関する情報であってもよい。あるいは、図4に示したMBOキュー404や図5に示したMBOキュー504のように複数のサブキューで構成される場合には、データ量に関する情報は、再送データのアクセスカテゴリに対応するサブキューに格納されているデータ量に関する情報であってもよい。
 STA102は、AP101からの第3のData信号をバンドA又はバンドBで正常に受信すると、順番を示す識別子と、最初に送信された帯域を示す情報から、最初にバンドAで受信したデータと、バンドA及びバンドBでの再送データとを紐付け、順番を正しく並べ替え、上位層へと受け渡しを行う。
 STA102は、受信したData信号にMBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報が含まれている場合には、例えば今後AP101から再送されるデータ量を予測して、自分からデータ送信する送信データ量を抑制するなど、再送処理のために他の処理負荷を軽減するようにしたり、AP101の送信を優先するようにしたりしてもよい。STA102側が送信を行って通信リソースを消費すると、優先して送信すべきデータを持つAP101側で使用可能な通信リソースが減って送信できなくなるが、STA102が送信データ量を抑制することで、このような問題を低減することができる。
 図14に示した通信シーケンスによれば、データ送信元であるAP101は、複数帯域で同一データを再送して冗長性を確保することが可能である。また、AP101は、再送の成功率を向上させ、信頼性を向上させる。また、AP101は、複数回の再送発生による遅延増大を抑制することができる。また、AP101は、複数回の再送を低減して、システムスループットを向上することができる。
 なお、図14に示した通信シーケンス例では、AP101がデータ送信側でSTA102がデータ受信側となっているが、AP101をデータ受信側にSTA102をデータ送信側に入れ替えても成り立つことを理解されたい。
 図20には、図1に示した通信システム100において、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いてデータ通信を行う場合のさらに他の通信シーケンス例を示している。但し、横軸は時間軸であり、AP101のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例、並びに、STA102のバンドA及びバンドBの各バンドにおける時刻毎の動作例を示している。また、図21~図23には、AP101とSTA102間でバンドA及びバンドBを用いて図20に示すデータ通信を行う場合のキューの動作例を示している。ここでは、キューとサブキューを区別せず、単に「キュー」と呼ぶことにする(若しくは、AP101は図3に示したキュー構成を使用すること想定する)。
 AP101とSTA102間のデータ通信で使用するバンドA及びバンドBのうち少なくとも一方がデータベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、事前のデータベースアクセスによってその帯域の使用が許可されているものとする。
 まず、AP101とSTA102は互いに、複数帯域の送信に対応したキューに関する情報を含むMBOキューセットアップ信号を、バンドAを使って送受信する(同上)。AP101とSTA102は、バンドAではなくバンドBを使ってMBOキューセットアップ信号を送受信してもよい。
 そして、AP101は、バンドA及びバンドBで送信権を獲得すると、時刻T2001において、STA102宛てのデータを含む第1のData信号をバンドAで送信するとともに、STA102宛てのデータを含む第2のData信号をバンドBで送信する。例えば、AP101がバンドAとバンドBで共通の(マルチバンド用)バックオフ時間を設定して(マルチバンド用)バックオフを開始すると、図20に示すように、バンドA及びバンドBで同時に第1のData信号及び第2のData信号を送信することが想定される。
 図21には、時刻T2001におけるAP101側のキューの動作例を示している。AP101は、この時刻T2001において、バンドA用キュー302から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドA処理部305に受け渡しを行うことで、第1のData信号の送信を行う。また、AP101は、この時刻T2001において、バンドB用キュー302から順番を示す識別子が付与されたData#1、Data#2、Data#3を順に取り出して、バンドB処理部306に受け渡しを行うことで、第2のData信号の送信を行う。ここで、バンドBで送信する第2のData信号に含まれるデータの順番を示す識別子が、バンドAで送信した第1のData信号に含まれるデータと同じであるのは、順番を示す識別子が各キューで独立して割り当てられるためである。
 STA102は、AP101からバンドAで送信される第1のData信号を受信し復調するとともに、AP101からバンドBで送信される第2のData信号を受信し復調することで、自分宛てのデータを獲得する。その後、STA102は、第1のData信号の受信結果を含む第1のBA信号をバンドAで、第2のData信号の受信結果を含む第2のBA信号をバンドBで、AP101宛てに送信する。あるいは、STA102は、第1のData信号と第2のData信号の両方の受信結果、並びに各Data信号が含むデータが最初に送信された帯域を含む第3のBA信号を、第1のBA信号と第2のBA信号の代わりに、バンドA又はバンドBの少なくとも一方の帯域でAP101宛てに送信する。STAは、例えばMBOキューセットアップ信号で指定された帯域を使ってBA信号を送信する。
 図20に示す例では、STA102は、第1のData信号の受信結果として順番を示す識別子として#3が付与されたデータの復調に失敗したことと、第2のData信号の受信結果として順番を示す識別子として#2が付与されたデータの復調に失敗したことをともに示す第3のBA信号を、バンドAでAP101に通知する。
 AP101は、STA102から返信された第3のBA信号をバンドAで受信すると、第3のBA信号に含まれる受信結果に基づいて、再送を行うデータを決定する。図20に示す例では、AP101は、時刻T2002において、順番を示す識別子として#3が付与されたバンドAで送信されたデータと、順番を示す識別子として#2が付与されたバンドBで送信されたデータの再送を決定する。そして、AP101は、この時刻T2002において、再送を行うことを決定した各データを、最初の送信された帯域を示す情報とともに、MBOキュー304に格納する。図22には、時刻T2002におけるAP101側のキューの動作例を示している。MBOキュー304には、Data#3@バンドA及びData#2@バンドBが格納される。
 AP101は、再送を行うデータを決定した後、時刻T2003において、バンドA及びバンドBで送信権を獲得すると、上記の再送を行うデータを含む第3のData信号をバンドA及びバンドBの少なくとも一方で送信する(図20に示す例では、バンドA及びバンドBの両方で第3のData信号を送信している)。AP101は、この時刻T2003において、MBOキュー304からData#3@バンドAを取り出してバンドA処理部305に受け渡し、又はData#2@バンドBを取り出してバンドB処理部306に受け渡しを行うことで、第3のData信号の送信を行う。図23には、時刻T2003におけるAP101側のキューの動作例を示している。
 送信されるData信号は、格納されたデータが最初に送信された帯域に関する情報を含む。また、Data信号は、MBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報を含んでもよい。データ量に関する情報は、例えばMBOキュー304に格納されているすべてのデータ量に関する情報であってもよい。あるいは、図4に示したMBOキュー404や図5に示したMBOキュー504のように複数のサブキューで構成される場合には、データ量に関する情報は、再送データのアクセスカテゴリに対応するサブキューに格納されているデータ量に関する情報であってもよい。
 STA102は、AP101からの第3のData信号をバンドA又はバンドBで正常に受信すると、順番を示す識別子と、最初に送信された帯域を示す情報から、最初にバンドAで受信したデータと、バンドA及びバンドBでの再送データとを紐付け、順番を正しく並べ替え、上位層へと受け渡しを行う。
 STA102は、受信したData信号にMBOキュー304に格納されているデータ量に関する情報が含まれている場合には、例えば今後AP101から再送されるデータ量を予測して、自分からデータ送信する送信データ量を抑制するなど再送処理のために他の処理負荷を軽減するようにしたり、AP101の送信を優先するようにしたりしてもよい。STA102側が送信を行って通信リソースを消費すると、優先して送信すべきデータを持つAP101側で使用可能な通信リソースが減って送信できなくなるが、STA102が送信データ量を抑制することで、このような問題を低減することができる。
 図20に示した通信シーケンスによれば、データ送信元であるAP101は、複数帯域で同一データを再送して冗長性を確保することが可能である。また、AP101は、再送の成功率を向上させ、信頼性を向上させる。また、AP101は、複数回の再送発生による遅延増大を抑制することができる。また、AP101は、複数回の再送を低減して、システムスループットを向上することができる。
 なお、図20に示した通信シーケンス例では、AP101がデータ送信側でSTA102がデータ受信側となっているが、AP101をデータ受信側にSTA102をデータ送信側に入れ替えても成り立つことを理解されたい。
 図24には、図6、図10、図14、並びに図20に示した用に通信シーケンスを実現するために、APが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。図示の処理手順は、図2に示した装置構成を備えた通信装置200がAPとして実行することを想定している。また、ここではAPとSTA間でバンドAとバンドBの2つの帯域を用いて通信が可能であることを想定している。
 APは、MBOキューセットアップ信号を配下のSTAに送信するとともに、配下のSTAからMBOキューセットアップ信号を受信する(ステップS2401)。
 そして、APは、STAと交換したMBOキューセットアップ信号に基づいて、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を送信するかどうかを決定する(ステップS2402)。
 ここで、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を送信すると決定した場合には(ステップS2402のYes)、APは、バンドAとバンドBの両方で送信権を獲得すると(ステップS2403)、バンドA用キュー302とバンドB用キュー303の各々からデータを取り出す(ステップS2404)。
 一方、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を送信しないと決定した場合には(ステップS2402のNo)、APは、バンドAとバンドBのいずれかで送信権を獲得すると(ステップS2413)、送信権を獲得した帯域に対応するキューからデータを取り出す(ステップS2414)。
 そして、APは、バンドAとバンドBの両方の帯域を使って、又は送信権を獲得したいずれかの帯域を使って、Data信号をSTA宛てに送信する(ステップS2405)。
 その後、APは、送信したData信号に対するBA信号をSTAから受信すると(ステップS2406)、再送を行うデータを決定して、そのデータが最初に送信された帯域を示す情報とともにMBOキュー304に格納する(ステップS2407)。
 次いで、APは、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を再送するかどうかを決定する(ステップS2408)。
 ここで、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を再送すると決定した場合には(ステップS2408のYes)、APは、バンドAとバンドBの両方で送信権を獲得する(ステップS2409)。また、バンドAとバンドBの両方の帯域を使ってSTAへData信号を再送しないと決定した場合には(ステップS2408のNo)、APは、再送するData信号を最初に送信した以外の帯域で送信権を獲得する(ステップS2415)。
 次いで、APは、MBOキュー304からデータを取り出して(ステップS2410)、ステップS2409又はステップS2415で獲得した帯域でData信号をSTA宛てに再送する(ステップS2411)。
 その後、APは、再送したData信号に対するBA信号をSTAから受信して(ステップS2412)、本処理を終了する。
 図25には、図6、図10、図14、並びに図20に示した用に通信シーケンスを実現するために、STAが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。図示の処理手順は、図2に示した装置構成を備えた通信装置200がSTAとして実行することを想定している。また、ここではAPとSTA間でバンドAとバンドBの2つの帯域を用いて通信が可能であることを想定している。
 STAは、MBOキューセットアップ信号を接続先のAPに送信するとともに、接続先のAPからMBOキューセットアップ信号を受信する(ステップS2501)。
 STAは、APと交換したMBOキューセットアップ信号に基づいて、バンドAとバンドBの一方又は両方の帯域でData信号の受信を待機する。そして、STAは、バンドAとバンドBの両方の帯域で同時にAPからData信号を受信したかどうかをチェックする(ステップS2502)。
 ここで、バンドAとバンドBの両方の帯域で同時にAPからのData信号を受信したときには(ステップS2502のYes)、STAは、Data信号の受信結果を1つのBA信号で送信するかどうかを決定する(ステップS2503)。
 そして、Data信号の受信結果を1つのBA信号で送信すると決定した場合には(ステップS2503のYes)、STAは、各帯域におけるData信号の受信結果と送信された帯域の情報とを含むBA信号を、1つ以上の帯域で送信する(ステップS2504)。
 一方、バンドAとバンドBのいずれか一方の帯域でAPからのData信号を受信したとき(ステップS2502のNo)、又は、Data信号の受信結果を1つのBA信号で送信しないと決定した場合には(ステップS2503のNo)、STAは、Data信号を受信した帯域でBA信号を送信する(ステップS2508)。ステップS2508では、STAは、例えばMBOキューセットアップ信号内のBand For BA Info(後述)によって指定された帯域を使って、BA信号を送信する。
 その後、STAは、APから再送されたData信号を正常に受信すると(ステップS2505)、各受信データに付加された順番を示す識別子と最初に送信された帯域を示す情報から、最初に受信したデータと再送データとを紐付けし、順番を正しく並べ替えて、上位層へと受け渡しを行う(ステップS2506)。
 そして、STAは、再送されたData信号に対するBA信号をAPに送信して(ステップS2507)、本処理を終了する。
 図26には、MBOキューセットアップ信号が格納されるフレームフォーマット例を示している。
 参照番号2601で示すQueue Constitutionは、AP及びSTAが対応するキュー構成に関する情報を含む。キュー構成に関する情報は、MBOキューの有無や、MBOキューが対応するデータ種別(若しくは、アクセスカテゴリ)、MBOキューが保持可能なデータ量に関する情報を含む。キュー構成に関する情報は、各帯域に対応するキューの数と保持可能なデータ量に関する情報を含む。
 参照番号2602で示すBand For ReTX Infoは、データの再送を行う帯域に関する情報を含む。
 参照番号2603で示すBand For TX Infoは、データの送信を行う帯域に関する情報を含む。
 参照番号2604で示すBand For BA Infoは、受信結果の通知を行う帯域に関する情報を含む。
 参照番号2605で示すTID_INFOは、送受信するデータの種類を示す識別子に関する情報を含む。
 参照番号2606で示すSequence Number Infoは、送受信するデータの順番を示す識別子に関する情報を含む。
 参照番号2607で示すData Priority Infoは、送受信するデータの優先度を示す識別子に関する情報を含む。
 参照番号2608で示すRetry Limitは、送受信するデータの再送上限回数を含む。
 参照番号2609で示すLife Timeは、送受信するデータを破棄するまでの時間に関する情報を含む。
 なお、AP101とSTA102間のデータ通信で使用するバンドA及びバンドBのうち少なくとも一方がデータベースアクセスにより使用が許可される帯域である場合には、事前のデータベースアクセスによってその帯域の使用が許可されているかどうかを示す帯域使用許可フラグを、当該フレーム内に含めてもよい。
 図27には、Data信号の伝送に用いるフレームフォーマット例を示している。図示のフレームは、基本的には、IEEE802.11規格に則った無線LANシステムにおいて一般的なデータフレームのフォーマットに従うものである。参照番号2701~2708で示す、MACヘッダ領域内の各フィールドは一般的なので、ここでは詳細な説明を省略する。
 参照番号2709で示すHT Controlフィールドは、IEEE802.11で規定されるが、例えばハイスループット化を意図した上位規格において規定される制御情報が記載される。本実施形態では、HT Controlフィールド内に、参照番号2721で示すTotal MBO Queueフィールドと、参照番号2722で示すCurrent MBO Queueフィールドが含まれている。
 Total MBO Queueフィールド2721には、MBOキューに格納されているすべてのデータの量に関する情報が格納される。また、Current MBO Queueフィールド2722には、再送データのデータ種別(アクセスカテゴリ)に対応するMBOキュー内のサブキューに格納されているデータ量に関する情報が格納される。
 図27に示すフレーム構成では、Total MBO Queueフィールド2721とCurrent MBO Queueフィールド2722は、HT Controlフィールド2709に含まれているが、MACヘッダに含まれてもよい。
 参照番号2710で示すFrame Bodyには、Data信号が格納される。そして、参照番号2711で示す、最後尾のFCS(Frame Check Sequence)フィールドには、MACヘッダを含む当該フレーム全体で計算されたCRC(Cyclic Redumdancy Code)値が記載される。
 以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明してきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
 本明細書で開示する技術は、例えばIEEE802.11規格に則った通信システムに適用することができるが、もちろんそれ以外の無線規格に則った、さまざまなタイプのマルチバンド通信システムにも適用することが可能である。
 また、本明細書では、基地局から子機へのダウンリンク通信時におけるデータ再送において本明細書で開示する技術を適用した実施形態を中心に説明してきたが、もちろん、子機から基地局へのアップリンク通信や端末間のサイドリンク通信などを複数の帯域を用いて実施する場合においても、同様に本明細書で開示する技術を適用することができる。
 要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたが、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
 なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
(1)複数の帯域でデータを送信する通信装置であって、
 各帯域で送信するデータを格納する、帯域毎の第1のキューと、
 高い優先度で送信するデータを格納する、前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューと、
 前記第1のキュー及び前記第2のキューに格納されたデータの送信を制御する制御部と、
を具備する通信装置。
(2)前記制御部は、前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する情報の送信を制御する、
請求項1に記載の通信装置。
(2-1)前記制御部は、データの送信先からの、前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する情報の受信をさらに制御する、
上記(2)に記載の通信装置。
(3)前記第1のキュー及び前記第2のキューはそれぞれ、データ種別毎の複数のサブキューを備える、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(4)前記第1のキューと前記第2のキューは、互いに異なる数のサブキューを備える、
上記(3)に記載の通信装置。
(5)データ種別毎に優先度が割り当てられており、
 前記第2のキューは、前記第1のキューが備えるサブキューのうち高い優先度が割り当てられた一部のデータ種別に対応するサブキューを備える、
上記(3)又は(4)のいずれかに記載の通信装置。
(6)前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する前記情報は、前記第2のキューの有無に関する情報、前記第2のキュー(若しくは、前記第2のキューに含まれる各サブキュー)が対応するデータ種別に関する情報、前記第2のキューが保持可能なデータ量に関する情報のうち少なくとも1つを含む前記第2のキューの構成に関する情報を含む、
上記(2)に記載の通信装置。
(6-1)前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する前記情報は、データの再送を行う帯域に関する情報、データの送信を行う帯域に関する情報、受信結果の通知を行う帯域に関する情報、送受信するデータの種類を示す識別子、送信するデータの順番を示す識別子、送受信するデータの優先度を示す識別子、送受信するデータの再送上限回数、送受信するデータを破棄するまでの時間に関する情報のうち少なくとも1つをさらに含む、
上記(6)に記載の通信装置。
(7)高い優先度で送信するデータは、低遅延高信頼性が必要なデータを含む、
上記(1)乃至(6)のいずれかに記載の通信装置。
(8)高い優先度で送信するデータは、再送データを含む、
上記(1)乃至(7)のいずれかに記載の通信装置。
(9)前記第2のキューは、再送データを、最初に送信された帯域に関する情報とともに格納する、
上記(8)に記載の通信装置。
(10)前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、最初に送信された帯域に関する情報を付加して送信するように制御する、
上記(9)に記載の通信装置。
(11)前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データを、最初に送信された帯域に基づいて決定した帯域を用いて送信する、
上記(9)又は(10)のいずれかに記載の通信装置。
(12)前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データを、複数の帯域で同時に送信する、
上記(11)に記載の通信装置。
(13)前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データを、最初に送信された帯域とは異なる帯域を含む1つ以上の帯域で同時に送信する、
上記(11)に記載の通信装置。
(14)前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報を付加して送信する、
上記(8)乃至(13)のいずれかに記載の通信装置。
(15)前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報は、前記第2のキューに格納されているすべてのデータ量に関する情報を含む、
上記(14)に記載の通信装置。
(16)前記第2のキューはデータ種別毎の複数のサブキューを備え、
 前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報は、再送データのデータ種別に対応する前記第2のキュー内のサブキューに格納されているデータ量に関する情報を含む、
上記(14)又は(15)のいずれかに記載の通信装置。
(17)前記複数の帯域の少なくとも1つは、データベースアクセスにより使用が許可される帯域である、
上記(1)乃至(16)のいずれかに記載の通信装置。
(18)複数の帯域でデータを送信する通信方法であって、
 各帯域で送信するデータを帯域毎の第1のキューに格納するステップと、
 前記第1のキューに格納されたデータを送信するステップと、
 高い優先度で送信するデータを前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに格納するステップと、
 前記第2のキューに格納されたデータを送信するステップと、
を有する通信方法。
(19)複数の帯域でデータを受信する通信装置であって、
 帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信する情報受信部と、
 前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するデータ受信部と、
を具備する通信装置。
(20)前記情報受信部は、帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する前記情報として、前記第2のキューの有無に関する情報、前記第2のキュー(若しくは、前記第2のキューに含まれる各サブキュー)が対応するデータ種別に関する情報、前記第2のキューが保持可能なデータ量に関する情報のうち少なくとも1つを受信する、
上記(19)に記載の通信装置。
(20-1)帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの共通の第2のキューに関する前記情報は、前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する前記情報は、データの再送を行う帯域に関する情報、データの送信を行う帯域に関する情報、受信結果の通知を行う帯域に関する情報、送受信するデータの種類を示す識別子、送信するデータの順番を示す識別子、送受信するデータの優先度を示す識別子、送受信するデータの再送上限回数、送受信するデータを破棄するまでの時間に関する情報のうち少なくとも1つをさらに含む、
上記(20)に記載の通信装置。
(21)順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報に基づいて、受信した各データの並べ替えを行うデータ処理部をさらに備える、
上記(19)又は(20)のいずれかに記載の通信装置。
(22)前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で受信したデータの受信結果を、送信された帯域に関する情報とともに送信する送信部をさらに備える、
上記(19)乃至(21)のいずれかに記載の通信装置。
(23)前記送信部は、前記情報受信部が受信した前記情報で指定される帯域で前記受信結果を送信する、
上記(22)に記載の通信装置。
(24)前記データ受信部は、前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報がさらに付加された前記データを受信する、
上記(19)乃至(23)のいずれかに記載の通信装置。
(25)前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報は、前記第2のキューに格納されているすべてのデータ量に関する情報を含む、
上記(24)に記載の通信装置。
(26)前記第2のキューはデータ種別毎の複数のサブキューを備え、
 前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報は、再送データのデータ種別に対応する前記第2のキュー内のサブキューに格納されているデータ量に関する情報を含む、
上記(24)又は(25)のいずれかに記載の通信装置。
(27)前記複数の帯域の少なくとも1つは、データベースアクセスにより使用が許可される帯域である、
上記(19)乃至(26)のいずれかに記載の通信装置。
(28)複数の帯域でデータを受信する通信方法であって、
 帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信するステップと、
 前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するステップと、
を有する通信方法。
 200…通信装置、210…制御部、220…電源部
 230…通信部、231…無線制御部、232…データ処理部
 233…変復調部、234…信号処理部、235…チャネル推定部
 236…無線インターフェース部、237…アンプ部
 238…メモリ部、240…アンテナ部
 301…バンドセレクタ、302…バンドA用キュー
 303…バンドB用キュー、304…MBOキュー
 305…バンドA処理部、306…バンドB処理部
 401…バンドセレクタ、402…バンドA用キュー
 403…バンドB用キュー、404…MBOキュー
 405…バンドA処理部、406…バンドB処理部
 501…バンドセレクタ、502…バンドA用キュー
 503…バンドB用キュー、504…MBOキュー
 505…バンドA処理部、506…バンドB処理部

Claims (20)

  1.  複数の帯域でデータを送信する通信装置であって、
     各帯域で送信するデータを格納する、帯域毎の第1のキューと、
     高い優先度で送信するデータを格納する、前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューと、
     前記第1のキュー及び前記第2のキューに格納されたデータの送信を制御する制御部と、
    を具備する通信装置。
  2.  前記制御部は、前記第1のキュー及び前記第2のキューに関する情報の送信を制御する、
    請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1のキュー及び前記第2のキューはそれぞれ、データ種別毎の複数のサブキューを備える、
    請求項1に記載の通信装置。
  4.  データ種別毎に優先度が割り当てられており、
     前記第2のキューは、前記第1のキューが備えるサブキューのうち高い優先度が割り当てられた一部のデータ種別に対応するサブキューを備える、
    請求項3に記載の通信装置。
  5.  高い優先度で送信するデータは、低遅延高信頼性が必要なデータを含む、
    請求項1に記載の通信装置。
  6.  高い優先度で送信するデータは、再送データを含む、
    請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記第2のキューは、再送データを、最初に送信された帯域に関する情報とともに格納する、
    請求項6に記載の通信装置。
  8.  前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、最初に送信された帯域に関する情報を付加して送信する、
    請求項7に記載の通信装置。
  9.  前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データを、最初に送信された帯域に基づいて決定した帯域を用いて送信する、
    請求項7に記載の通信装置。
  10.  前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データを、複数の帯域で同時に送信する、
    請求項9に記載の通信装置。
  11.  前記制御部は、前記第2のキューから出力された再送データに、前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報を付加して送信する、
    請求項6に記載の通信装置。
  12.  前記複数の帯域の少なくとも1つは、データベースアクセスにより使用が許可される帯域である、
    請求項1に記載の通信装置。
  13.  複数の帯域でデータを送信する通信方法であって、
     各帯域で送信するデータを帯域毎の第1のキューに格納するステップと、
     前記第1のキューに格納されたデータを送信するステップと、
     高い優先度で送信するデータを前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに格納するステップと、
     前記第2のキューに格納されたデータを送信するステップと、
    を有する通信方法。
  14.  複数の帯域でデータを受信する通信装置であって、
     帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信する情報受信部と、
     前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するデータ受信部と、
    を具備する通信装置。
  15.  前記情報受信部は、帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する前記情報として、前記第2のキューの有無に関する情報、前記第2のキュー(若しくは、前記第2のキューに含まれる各サブキュー)が対応するデータ種別に関する情報、前記第2のキューが保持可能なデータ量に関する情報のうち少なくとも1つを受信する、
    請求項14に記載の通信装置。
  16.  順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報に基づいて、受信した各データの並べ替えを行うデータ処理部をさらに備える、
    請求項14に記載の通信装置。
  17.  前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で受信したデータの受信結果を、送信された帯域に関する情報とともに送信する送信部をさらに備える、
    請求項14に記載の通信装置。
  18.  前記データ受信部は、前記第2のキューに格納されているデータ量に関する情報がさらに付加された前記データを受信する、
    請求項14に記載の通信装置。
  19.  前記複数の帯域の少なくとも1つは、データベースアクセスにより使用が許可される帯域である、
    請求項14に記載の通信装置。
  20.  複数の帯域でデータを受信する通信方法であって、
     帯域毎の第1のキュー及び前記複数の帯域のうち少なくとも2つの帯域共通の第2のキューに関する情報を受信するステップと、
     前記複数の帯域の少なくとも1つの帯域で、順番を示す情報と最初に送信された帯域を示す情報が付加されたデータを受信するステップと、
    を有する通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023033184A1 (ja) * 2021-09-06 2023-03-09 シャープ株式会社 通信装置および通信方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024098640A1 (en) * 2023-03-31 2024-05-16 Zte Corporation Bandwidth boosting for downlink & uplink transmission

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008053829A (ja) * 2006-08-22 2008-03-06 Toshiba Corp 無線通信装置及び無線通信方法
US20150282005A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Qualcomm Incorporated Link aggregation in wireless local area networks
JP2016040945A (ja) * 2011-04-04 2016-03-24 クアルコム,インコーポレイテッド ホワイトスペース内通信のためのシステムおよび方法
US20180278697A1 (en) * 2017-03-27 2018-09-27 Intel IP Corporation [5g next generation wi-fi] on the fly traffic steering for collocated multi-band aggregation
JP2018157535A (ja) 2017-03-15 2018-10-04 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 無線通信装置および無線通信方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7640373B2 (en) * 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
US7450512B1 (en) * 2003-07-29 2008-11-11 Rockwell Collins, Inc. Recirculating retransmission queuing system and method
US10469205B2 (en) * 2005-07-27 2019-11-05 T-Mobile Usa, Inc. Application-based multi-band transmission
US8526373B2 (en) * 2007-03-01 2013-09-03 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and communication control method for radio resource allocation
US8442531B2 (en) * 2007-05-15 2013-05-14 Nokia Corporation Context transfers and multi-band operation for wireless networks
KR101479011B1 (ko) * 2008-12-17 2015-01-13 삼성전자주식회사 다중 대역 스케쥴링 방법 및 이를 이용한 방송 서비스 시스템
US9007968B2 (en) * 2009-06-16 2015-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for wireless multi-band networks association and maintenance
EP2589190B1 (en) * 2010-07-02 2017-03-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Prioritization of data packets
US9467885B2 (en) * 2010-11-08 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Inter-frequency measurement control in a multi-carrier system
US20140269468A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless band switching
FR3014631B1 (fr) * 2013-12-06 2017-03-31 Sagemcom Broadband Sas Dispositif et procede de configuration d'un dispositif de communication
US9668088B2 (en) * 2014-04-28 2017-05-30 Dell Products, Lp Dynamic spectrum sharing for wireless local area networks
US9538535B2 (en) * 2015-05-11 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Cross-band rate adaption
US11005635B2 (en) * 2015-09-22 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Reliable channel assisted hybrid-arq
US10230654B2 (en) * 2016-12-28 2019-03-12 Intel IP Corporation Multiband aggregation data encapsulation
GB201704216D0 (en) * 2017-03-16 2017-05-03 Ranplan Wireless Network Design Ltd WIFI multi-band fingerprint-based indoor positioning
WO2019055062A1 (en) * 2017-09-15 2019-03-21 Intel Corporation DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING ON A COPPER WIRE INSTALLED IN A SUBSCRIBER LOCAL
CN110300337A (zh) * 2018-03-21 2019-10-01 华为技术有限公司 无线保真链路重传报文的方法和装置
WO2020032639A1 (ko) * 2018-08-10 2020-02-13 엘지전자 주식회사 다수의 밴드를 지원하는 무선랜 시스템에서 스테이션의 동작을 위한 정보를 송신하는 방법 및 장치
US11330625B2 (en) * 2019-03-11 2022-05-10 Intel Corporation Multi-band bandwidth query report (MB-BQR) signaling in extremely high throughput (EHT) systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008053829A (ja) * 2006-08-22 2008-03-06 Toshiba Corp 無線通信装置及び無線通信方法
JP2016040945A (ja) * 2011-04-04 2016-03-24 クアルコム,インコーポレイテッド ホワイトスペース内通信のためのシステムおよび方法
US20150282005A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Qualcomm Incorporated Link aggregation in wireless local area networks
JP2018157535A (ja) 2017-03-15 2018-10-04 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 無線通信装置および無線通信方法
US20180278697A1 (en) * 2017-03-27 2018-09-27 Intel IP Corporation [5g next generation wi-fi] on the fly traffic steering for collocated multi-band aggregation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3962205A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023033184A1 (ja) * 2021-09-06 2023-03-09 シャープ株式会社 通信装置および通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
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