WO2020217839A1 - 通信装置、制御方法、及び、プログラム - Google Patents

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WO2020217839A1
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communication
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亮 渡邊
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キヤノン株式会社
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to an interference suppression technique in wireless communication conforming to the IEEE 802.11 series standard.
  • OFDMA Orthogonal frequency-division multiple access
  • IEEE802.11 EHT Extreme High Throughput
  • an object of the present invention is to reduce interference with other wireless systems when performing communication conforming to the IEEE802.11 series standard in the 6 GHz band.
  • the communication device of the present invention is a first determining means for determining whether or not a signal different from a signal conforming to the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 series standard exists in the 6 GHz band.
  • the communication device communicates on a predetermined frequency channel included in the 6 GHz band, the presence of a signal different from the signal conforming to the IEEE 802.11 series standard is determined by the first determination means.
  • a control means for controlling so as not to transmit a signal conforming to the IEEE802.11 series standard in the predetermined frequency channel.
  • Network configuration diagram Hardware configuration diagram of the communication device.
  • FIG. 1 shows a network configuration diagram of this embodiment.
  • the AP102 is an access point for constructing a wireless network 101 conforming to the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11be standard.
  • the IEEE802.11be standard is a standard established by the Study Group of IEEE802.11 EHT. Here, EHT is an abbreviation for Extreme High Throughput.
  • the AP102 is an access point (Access Point) compliant with the IEEE802.11be standard, and transmits and receives various wireless signals compliant with the IEEE802.11 series standard.
  • the STA 103 is a station that wirelessly connects to the AP102 and communicates in the wireless network 101.
  • the AP102 is not limited to the access point, and may be a Group Owner compliant with the Wi-Fi Direct standard, and can be referred to as a base station.
  • the STA 103 may be a Client conforming to the Wi-Fi Direct standard, and can be referred to as a slave station.
  • the base station and the slave station are collectively referred to as a communication device.
  • this network configuration is an example, and may include, for example, a larger number of EHT-compatible, that is, EHT-compliant communication devices and legacy devices. Further, the positional relationship of the communication device is not limited to the configuration shown in FIG. 1, and the positional relationship may change dynamically.
  • the legacy device is a communication device that supports at least one of IEEE802.11a, b, g, n, ac, and ax and does not support EHT.
  • FIG. 2 shows the hardware configuration of the communication device (each of AP102 and STA103) according to this embodiment.
  • the communication device includes a storage unit 201, a control unit 202, a function unit 203, an input unit 204, an output unit 205, a communication unit 206, and wireless antennas (hereinafter, simply referred to as antennas) 207 and 208.
  • antennas hereinafter, simply referred to as antennas
  • the storage unit 201 is composed of one or more memories such as ROM and RAM, and stores various information such as a computer program for performing various operations described later and communication parameters for wireless communication.
  • ROM is an abbreviation for Read Only Memory
  • RAM is an abbreviation for Random Access Memory.
  • storage media such as flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-Rs, magnetic tapes, non-volatile memory cards, and DVDs. May be used.
  • the control unit 202 is composed of one or more processors such as a CPU and an MPU, and controls the entire communication device by executing a computer program stored in the storage unit 201.
  • the CPU is an abbreviation for Central Processing Unit
  • the MPU is an abbreviation for Micro Processing Unit, which functions as a computer.
  • the control unit 202 may control the entire communication device by cooperating with the OS and the program stored in the storage unit 201.
  • the control unit 202 may include a plurality of processors such as a multi-core processor, and the plurality of processors may control the entire communication device. Further, it may be configured to include an ASIC (application specific integrated circuit), a DSP (digital signal processor), an FPGA (field programmable gate array), and the like.
  • the control unit 202 controls the function unit 203 to execute predetermined processing such as imaging, printing, and projection.
  • the functional unit 203 is hardware for the communication device to execute a predetermined process.
  • the functional unit 203 is an imaging unit and performs imaging processing.
  • the functional unit 203 is a printing unit and performs printing processing.
  • the functional unit 203 is a projection unit and performs projection processing.
  • the data processed by the functional unit 203 may be data stored in the storage unit 201, or may be data communicated with another communication device via the communication unit 206 described later.
  • the communication device may be configured not to have the functional unit 203.
  • Input unit 204 accepts various operations from the user.
  • the output unit 205 outputs various outputs to the user.
  • the output by the output unit 205 includes at least one of a display on the screen, an audio output by the speaker, a vibration output, and the like.
  • both the input unit 204 and the output unit 205 may be realized by one module like a touch panel. Further, the configuration may not have the input unit 204 and the output unit 205.
  • the communication unit 206 controls wireless communication and IP communication in accordance with the IEEE802.11 series standard. In addition, the communication unit 206 controls the antennas 207 and 208 to transmit and receive wireless signals for wireless communication.
  • the communication device communicates contents such as image data, document data, and video data with other communication devices via the communication unit 206.
  • the communication device is not limited to a configuration having a plurality of antennas, and may have a configuration having only one antenna.
  • Antennas 207 and 208 are antennas capable of transmitting and receiving radio signals in at least one of 2.4 GHz band, 3.6 GHz band, 4.9 and 5 GHz band, 6 GHz band and 60 GHz band, and the combination of corresponding frequency bands is Not limited. However, at least one of the antennas 207 and 208 can transmit and receive radio signals in the 6 GHz band. Further, the communication device may be capable of performing MIMO (Multi-Input and Multi-Output) communication using the antennas 207 and 208.
  • MIMO Multi-Input and Multi-Output
  • FIG. 3 shows a flowchart realized by AP102.
  • the flowchart shown in FIG. 3 is started when the power of the AP102 is turned on. It should be noted that the power is not limited to the power-on, and may be started when the start of the 6 GHz band wireless communication is instructed by a user operation or the like.
  • the flowchart shown in FIG. 3 is realized by the control unit 202 reading and executing the program stored in the storage unit 201 of the AP 102.
  • a configuration may be configured in which some or all of the steps shown in the flowchart of FIG. 3 are realized by hardware such as ASIC.
  • ASIC is an abbreviation for Application Special Integrated Circuit.
  • AP102 sets the frequency channel used for communication in the 6 GHz band (S301). Specifically, a frequency channel set by the user, a frequency channel selected by AP102, or a default frequency channel is set. When the AP102 selects a frequency channel, for example, a frequency channel may be randomly selected, or a frequency channel that is not congested by radio may be selected.
  • each frequency channel waits for a signal conforming to the IEEE802.11 series standard for a predetermined time, and the number of times the signal is received and the total length of receiving the signal are calculated. There is a way to measure. In this case, the frequency channel with a smaller number of times or the frequency channel with the shorter total length of receiving the signal is selected as the frequency channel with less congestion of the radio. Further, the information of the frequency channel on which another AP is constructing the wireless network may be acquired to acquire the radio congestion status. Information on frequency channels on which other APs are building wireless networks is acquired by transmitting and receiving signals conforming to the Wi-Fi EASY MESH standard, in addition to being acquired by beacons transmitted from other APs. May be good.
  • the AP102 controls so that a signal transmitted by another wireless system can be detected when acquiring the radio congestion status, and when the signal is detected, the frequency channel that detected the signal is excluded.
  • the frequency channel may be selected.
  • the designated frequency section is, for example, a section from 5.925 GHz to 6.425 GHz, a section from 6.425 GHz to 6.525 GHz, a section from 6.525 GHz to 6.875 GHz, and a section from 6.875 GHz to 7.125 GHz. Is. Note that only a part of these plurality of sections may be designated as a designated frequency section.
  • the current position information of the AP102 may be acquired by GPS or the like, and the section derived from the position information according to the regulation of the country or region to which the AP102 belongs may be set as the designated frequency section.
  • GPS is an abbreviation for Global Positioning System.
  • the designated frequency section may be a section from 5.925 GHz to 7.125 GHz, which is the entire section of the 6 GHz band.
  • step S306 If the set frequency channel is not included in the designated frequency section (No in S302), the process proceeds to step S306 described later.
  • the AP102 determines for a predetermined time whether or not there is a signal transmitted by another wireless system on the set frequency channel (S303). .. It should be noted that the AP102 does not transmit a signal conforming to the IEEE802.11 series standard at least on the frequency channel until the determination is completed. This is to prevent interference with other wireless systems.
  • the AP102 may measure the energy in the set frequency channel and determine whether the energy exceeds a predetermined threshold value. That is, when the energy exceeding the predetermined threshold is measured, it is determined that there is a signal transmitted by the other wireless system, and when the energy exceeding the predetermined threshold is not measured, the other wireless system determines that there is a signal to be transmitted. Determine that there is no signal to transmit.
  • the AP102 can identify signals conforming to the IEEE802.11 series standard. Therefore, while receiving a signal conforming to the IEEE802.11 series standard, the determination is made by excluding the energy of the signal, or the determination is not made during the period of receiving the signal, so that the AP102 is another wireless system. Can determine the presence or absence of a signal transmitted by.
  • the AP102 determines whether the frequency channel set in step S301 is a channel set by the user (S304). If the channel is not set by the user (No in S304), the process returns to step S301, and AP102 reselects the frequency channel to be set. In this case, the frequency channels that are determined to have signals transmitted by other wireless systems are excluded from the selected frequency channel candidates.
  • the process returns to step S301 immediately, but the process may return to step S301 after waiting for a predetermined time to elapse. If it waits for the predetermined time to elapse, it is not necessary to exclude the frequency channel determined to have a signal transmitted by another wireless system. This is because the surrounding radio conditions may change with the passage of time, and in such a case, communication may be possible on the same frequency channel.
  • the AP102 ends the process shown in FIG. 3 without transmitting a signal conforming to the IEEE802.11 series standard (S305).
  • the user may be notified that communication conforming to the IEEE802.11 series standard, that is, Wi-Fi communication cannot be performed.
  • the process may be returned to step S301 and the AP102 may restart the process. In this case, it is not necessary to exclude the frequency channel determined to have a signal transmitted by another wireless system from the selected frequency channel candidates. This is because the surrounding wireless condition may have changed after a predetermined time has passed.
  • the process may return to step S301 and the AP102 may reselect the frequency channel to be set. For example, if the user has previously set a frequency channel to be used when a signal of another wireless system exists, the process may return to step S301. Further, for example, if a mode for automatically changing the frequency channel is set when a signal of another wireless system is present, the process may return to step S301. Further, for example, after returning to step S301, the user may be made to newly select a frequency channel different from the frequency channel in which the signal of the other wireless system exists.
  • the process may return to step S301 without determining step S304.
  • the frequency channel determined to have a signal transmitted by another wireless system is excluded from the selected frequency channel candidates.
  • the process returns to step S301 immediately, but the process may return to step S301 after waiting for a predetermined time to elapse. If it waits for the predetermined time to elapse, it is not necessary to exclude the frequency channel determined to have a signal transmitted by another wireless system.
  • the AP102 starts transmitting a signal conforming to the IEEE802.11 series standard on the set frequency channel, and constructs the wireless network 101 (S306).
  • the signal transmitted here is, for example, a Beacon frame conforming to the IEEE802.11 series standard.
  • the Beacon frame is transmitted every cycle (for example, 100 milliseconds) specified by the Beacon Interval, and includes SSID which is identification information of the wireless network 101 and information of a set frequency channel (operating channel).
  • the frequency channel information is included in the Beacon frame as an element of the DSSS Parameter Set.
  • SSID is an abbreviation for Service Set Identifier.
  • DSSS is an abbreviation for Direct Sequence Spread Spectrum.
  • the frequency channel information may be included in the Beacon frame as another element, or may be included in another frame (Probe Response, etc.) different from the Beacon frame.
  • the AP102 also transmits signals such as Probe Response, Association Response, and Response Response frames conforming to the IEEE 802.11 series standard on the frequency channel. For example, when a probe request frame conforming to the IEEE802.11 series standard, which is a search signal, is received from the STA 103, the AP102 transmits a probe response frame, which is a search response signal. Further, when receiving an Association Request frame conforming to the IEEE802.11 series standard which is a connection request signal from the STA103, the AP102 transmits an Association Response frame which is a connection response signal. In this way, the wireless connection between the AP 102 and the STA 103 is established (S307), and wireless communication can be performed via the wireless network 101.
  • signals such as Probe Response, Association Response, and Response Response Response frames conforming to the IEEE 802.11 series standard on the frequency channel. For example, when a probe request frame conforming to the IEEE802.11 series standard, which is a search signal, is received from the STA 103, the AP102 transmits a probe
  • processing such as WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2, WPA3 may be further performed.
  • WPA Wi-Fi Protected Access
  • WPA2 Wi-Fi Protected Access
  • WPA3 Wi-Fi Protected Access
  • the wireless connection is established in this way, data communication is performed between the AP102 and the STA103 via the wireless network 101 in the 6 GHz band by transmitting and receiving signals conforming to the IEEE802.11 series standard (S308). .. Since the legacy device does not transmit / receive signals conforming to the IEEE802.11 series standard in the 6 GHz band, signals conforming to the standard of IEEE802.11be or later are used here.
  • the AP102 can start communication conforming to the IEEE802.11 series standard while preventing interference with other wireless systems that use the 6 GHz band.
  • the user may be notified to that effect. As a result, the convenience of the user can be enhanced.
  • the AP102 may communicate using a plurality of frequency channels in the 6 GHz band.
  • AP102 confirms that all or part of the plurality of frequency channels are included in the designated frequency section. Then, the presence or absence of a signal transmitted by another wireless system over one or more frequency channels included in the designated frequency section is determined for a predetermined time. In this way, even when a plurality of frequency channels are used in the 6 GHz band, communication conforming to the IEEE802.11 series standard can be started while preventing interference with other wireless systems.
  • the AP102 may perform other communication using the 2.4 GHz band or the 5 GHz band in parallel. That is, in addition to the 6 GHz band wireless network 101, the AP 102 also constructs another wireless network using the 2.4 GHz band and the 5 GHz band.
  • the AP102 uses a frequency channel in a band different from W53 and W56 in the 5 GHz band to perform other communication. Control. That is, control is performed so that other communication is performed using a frequency channel in a band different from the band that requires DFS (Dynamic Frequency Selection) for determining the presence or absence of a radar signal in the 5 GHz band.
  • DFS Dynamic Frequency Selection
  • the AP102 can start other communication using the 2.4 GHz band or the like in advance while determining the presence / absence of a signal of another wireless system in the 6 GHz band. Therefore, it is possible to start communication with the STA103 in accordance with the IEEE802.11 series standard at an early stage, and the convenience of the user is improved.
  • the AP102 when the AP102 performs communication with the STA103 in the 6 GHz band and other communication using the 2.4 GHz band or the 5 GHz band in parallel in this way, the communication method in each frequency band is dynamically changed. May be changed to.
  • the AP102 first establishes a wireless connection with the STA103, and in the other communications, uplink and downlink communications are performed.
  • the uplink communication means a communication for transmitting data from the STA 103 to the AP 102.
  • downlink communication refers to communication for transmitting data from AP102 to STA103.
  • the communication in the 6 GHz band may be used exclusively for the downlink communication, and the other communication may be used exclusively for the uplink communication.
  • the communication in the 6 GHz band may be used exclusively for the uplink communication, and the other communication may be used exclusively for the downlink communication.
  • the AP102 transmits a beacon in the 2.4 GHz band or the 5 GHz band.
  • information indicating that the beacon is constructing a wireless network in the 6 GHz band or that communication in the 6 GHz band is possible. May be included.
  • the beacon may include the information of the frequency channel determined that there is no signal of another wireless system. The beacon does not include the information until it is determined that there is no signal of another wireless system in the 6 GHz band. By doing so, the AP102 can share the available frequency channel of the 6 GHz band with the STA communicating in the 2.4 GHz band or the like at an appropriate timing.
  • the AP102 may perform other communication using the W53 and W56 frequency channels in the 5 GHz band.
  • the AP102 performs a DFS-based determination process for determining the presence or absence of a radar signal in the 5 GHz band in parallel with the determination process for the presence or absence of signals from another wireless system in the 6 GHz band in step S303.
  • communication conforming to the STA103 and the IEEE802.11 series standard can be started earlier than in the case where the presence / absence of signals of other wireless systems in the 6 GHz band and the DFS processing are sequentially performed.
  • the AP102 may perform the same processing as in step S303 continuously or periodically after the start of data communication in step S308.
  • the AP102 transmits a Beacon frame or the like and performs data communication until it is determined that a signal of another wireless system exists.
  • the AP102 stops the transmission of the signal conforming to the IEEE802.11 series standard.
  • the AP 102 may notify the connected STA 103 of the stop of signal transmission conforming to the IEEE802.11 series standard, and then stop the signal transmission.
  • the notification may be performed including the information of the frequency channel to be newly used. ..
  • the STA 103 can know which frequency channel can continue the communication with the AP 102, and can shorten the time during which the communication is disconnected. This improves user convenience. Further, when a signal of another wireless system is present, the user may be notified to that effect or that the communication will be stopped. Even in this way, the convenience of the user is improved.
  • the frequency channel used for data communication is outside the designated frequency section (No in S302), AP102 does not need to perform the same processing as in step S303 even after the start of data communication. ..
  • the processing in steps S302 and S303 may be omitted and the process may proceed from step S301 to S306. .
  • the AP102 starts transmitting a signal conforming to the IEEE802.11 series standard without determining the existence of a signal of another wireless system before starting signal transmission.
  • the AP102 can start data communication with the STA103 earlier, which improves the convenience of the user.
  • the 6 GHz band even if the existence determination of the signal of another wireless system before the start of signal transmission is omitted, the AP102 shall perform DFS before the start of signal transmission in the 5 GHz band. Even with such a configuration, it is possible to perform flexible communication with other wireless systems with reduced interference.
  • the presence / absence of a signal of another wireless system is determined. You may judge. In this case, when the presence of a signal of another wireless system is determined in the 6 GHz band, the communication in the 6 GHz band is stopped and the communication in the other frequency band is continued. Further, for example, when communication in the 6 GHz band is used exclusively for downlink communication and other communication is used exclusively for uplink communication, if the presence of a signal of another wireless system is determined in the 6 GHz band, it is determined in the 6 GHz band. Stop communication. Then, in the other communication, it may be controlled to perform uplink and downlink communication.
  • the existence of signals of other wireless systems is determined in the 6 GHz band, and the radar signal is detected by DFS in the 5 GHz band. May be determined to be present. This is a case where communication is performed in W53 or W56 in the 5 GHz band as another communication. In such a case, when the presence of a signal of another wireless system is determined in the 6 GHz band or 5 GHz band, the user is notified that the communication speed is reduced due to the influence of the other wireless system. May be good.
  • the same notification is given regardless of whether the presence of a signal of another wireless system is determined in the 6 GHz band or the presence of a radar signal is determined by DFS in the 5 GHz band. May be good.
  • the AP102 may notify the STA 103 to that effect.
  • the STA 103 notifies whether the presence or absence of a signal of another wireless system is determined in the 6 GHz band or the 5 GHz band. As a result, the STA 103 can stop communication in an appropriate frequency band even when communicating with the AP 102 using a plurality of frequency bands.
  • the AP102 has been described as realizing the flowchart shown in FIG.
  • the present invention is not limited to this, and the STA 103 may perform the same processing.
  • step S301 the frequency channel of the wireless network 101 constructed by the AP 102 to be connected is set.
  • the STA 103 may store the frequency channel of the wireless network 101 in advance, or may acquire the frequency channel of the wireless network 101 by performing an all-channel scan.
  • the passive scan the STA 103 does not transmit a probe request frame or the like conforming to the IEEE802.11 series standard.
  • step S306 the STA 103 does not transmit the Beacon frame, but starts transmitting the search signal.
  • step S307 the connection process with the AP102 is performed by transmitting the connection request signal and receiving the response signal.
  • the STA 103 may include the frequency channel information in the search signal (Probe Request frame) or the connection request signal (Association Request frame) as an element of the DSSS Parameter Set.
  • the present invention supplies a program that realizes one or more functions of the above-described embodiment to a system or device via a network or storage medium, and one or more processors in the computer of the system or device reads and executes the program. It can also be realized by the processing to be performed. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.

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Abstract

6GHz帯に含まれる所定の周波数チャネルで通信する際に、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号を、6GHz帯において検出した場合に、当該所定の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信しないように制御する。

Description

通信装置、制御方法、及び、プログラム
 本発明は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線通信における干渉抑制技術に関する。
 無線通信規格の一つとしてIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11シリーズ規格がある。US2018/0084584によれば、IEEE802.11ax規格ではOFDMAにより最大9.6ギガビット毎秒(Gbps)という高いピークスループットに加え、混雑状況下での通信速度向上を実現している。ここで、OFDMAとは、Orthogonal frequency-division multiple accessの略である。
 また、無線通信の更なるスループット向上のためにIEEE802.11 EHT(Extreme High Throughput)と呼ばれるStudy Groupが発足した。そこでは、スループット向上を実現するために、新たに6GHz帯を用いて通信することが検討されている。
US2018/0084584
 しかしながら、固定無線や衛星通信など他の無線システムが6GHz帯を既に使用していることから、新たに6GHz帯を用いた通信を行った場合、これらの他の無線システムと干渉してしまうことが考えられる。
 上記課題を鑑み、本発明は、6GHz帯においてIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を行う際に、他の無線システムとの干渉を低減させることを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の通信装置は、IEEE(Institute ofElectrical and Electronics Engineers)802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が6GHz帯において存在するかを判定する第1の判定手段と、前記通信装置が前記6GHz帯に含まれる所定の周波数チャネルで通信する際に、前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号の存在が判定された場合に、当該所定の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信しないように制御する制御手段と、を有する。
 本発明によれば、6GHz帯においてIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を行う際に、他の無線システムとの干渉を低減させることができる。
ネットワーク構成図。 通信装置のハードウェア構成図。 AP102が実現するフローチャート。
 図1に、本実施形態のネットワーク構成図を示す。AP102は、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11be規格に準拠した無線ネットワーク101を構築するアクセスポイントである。なお、IEEE802.11be規格とは、IEEE802.11 EHTのStudy Groupによって策定される規格である。ここで、EHTとは、Extreme High Throughputの略である。AP102は、IEEE802.11be規格に準拠したアクセスポイント(Access Point)であり、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した各種無線信号を送受信する。
 また、STA103は、AP102と無線接続し、無線ネットワーク101において通信するステーション(Station)である。なお、AP102は、アクセスポイントに限らず、Wi-Fi Direct規格に準拠したGroup Ownerであってもよく、基地局と称することができる。また、STA103は、Wi-Fi Direct規格に準拠したClientであってもよく、子局と称することができる。以下では、基地局と子局の総称として、通信装置と称する。
 なお、このネットワーク構成は一例であり、例えば、更に多数のEHT対応の、即ち、EHTに準拠した通信装置や、レガシー機器を含んでもよい。また、通信装置の位置関係についても図1の構成に限られず、動的に位置関係が変化してもよい。なお、レガシー機器とは、IEEE802.11a,b,g,n,ac,axの少なくともいずれかに対応しており、EHT非対応の通信装置のことである。
 図2に、本実施形態に係る通信装置(AP102およびSTA103の各々)のハードウェア構成を示す。通信装置は、記憶部201、制御部202、機能部203、入力部204、出力部205、通信部206及び無線アンテナ(以下、単にアンテナと称する)207、208を有する。
 記憶部201は、ROMやRAMなどの1以上のメモリ等により構成され、後述する各種動作を行うためのコンピュータプログラムや、無線通信のための通信パラメータなどの各種情報を記憶する。ROMはRead Only Memoryの、RAMはRandom Access Memoryの各々略である。なお、記憶部201として、ROM、RAM等のメモリの他に、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、DVDなどの記憶媒体を用いてもよい。
 制御部202は、CPUやMPUなどの1以上のプロセッサにより構成され、記憶部201に記憶されたコンピュータプログラムを実行することにより通信装置全体を制御する。CPUはCentral Processing Unitの、MPUはMicro Processing Unitの各々略であり、コンピュータとして機能する。なお、制御部202は、記憶部201に記憶されたプログラムとOSとの協働により通信装置全体を制御するようにしてもよい。また、制御部202がマルチコアなどの複数のプロセッサを備え、複数のプロセッサにより通信装置全体を制御するようにしてもよい。また、ASIC(特定用途向け集積回路)、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)等を含んで構成されてもよい。また、制御部202は、機能部203を制御して、撮像や印刷、投影等の所定の処理を実行する。
 機能部203は、通信装置が所定の処理を実行するためのハードウェアである。例えば、通信装置がカメラである場合、機能部203は撮像部であり、撮像処理を行う。また、例えば、通信装置がプリンタである場合、機能部203は印刷部であり、印刷処理を行う。また、例えば、通信装置がプロジェクタである場合、機能部203は投影部であり、投影処理を行う。機能部203が処理するデータは、記憶部201に記憶されているデータであってもよいし、後述する通信部206を介して他の通信装置と通信したデータであってもよい。なお、通信装置が機能部203を有さない構成であってもよい。
 入力部204は、ユーザからの各種操作の受付を行う。出力部205は、ユーザに対して各種出力を行う。ここで、出力部205による出力とは、画面上への表示や、スピーカーによる音声出力、振動出力等の少なくとも1つを含む。なお、タッチパネルのように入力部204と出力部205の両方を1つのモジュールで実現するようにしてもよい。また、入力部204や出力部205を有さない構成であってもよい。
 通信部206は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線通信の制御や、IP通信の制御を行う。また、通信部206はアンテナ207、208を制御して、無線通信のための無線信号の送受信を行う。通信装置は通信部206を介して、画像データや文書データ、映像データ等のコンテンツを他の通信装置と通信する。なお、通信装置は、アンテナを複数本、有する構成に限らず、1本のみ有する構成であってもよい。
 アンテナ207、208は、2.4GHz帯、3.6GHz帯、4.9及び5GHz帯、6GHz帯及び60GHz帯の少なくとも何れかにおいて無線信号を送受信可能なアンテナであり、対応する周波数帯の組み合わせは限定されない。ただしアンテナ207、208の少なくとも何れかは、6GHz帯において無線信号を送受信可能である。また、通信装置は、アンテナ207、208を用いてMIMO(Multi-Input andMulti-Output)通信を行うことが可能であってもよい。
 図3に、AP102が実現するフローチャートを示す。図3に示すフローチャートは、AP102の電源が投入された場合に開始される。なお、電源投入に限らず、ユーザ操作等により、6GHz帯の無線通信の開始を指示された場合等に開始されるようにしてもよい。
 なお、図3に示すフローチャートは、AP102の記憶部201に記憶されたプログラムを制御部202が読み出して実行することで実現される。なお、図3のフローチャートに示すステップの一部または全部を例えばASIC等のハードウェアで実現する構成としても良い。ここで、ASICとは、Application Specific Integrated Circuitの略である。
 まず、AP102は6GHz帯の通信に使用する周波数チャネルを設定する(S301)。具体的には、ユーザが設定した周波数チャネル、AP102が選択した周波数チャネル、あるいは、デフォルトの周波数チャネルが設定される。AP102が周波数チャネルを選択する場合、例えば、ランダムに周波数チャネルを選択したり、無線の混雑していない周波数チャネルを選択したりすればよい。
 無線の混雑状況を取得する方法として、各周波数チャネルにおいて、所定時間、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を待ち受け、当該信号を受信した回数や、当該信号を受信している長さの合計を計測する方法がある。この場合、回数がより少ない周波数チャネル、もしくは、信号を受信している長さの合計がより短い周波数チャネルが、無線の混雑していない周波数チャネルとして選択されることになる。また、他のAPが無線ネットワークを構築している周波数チャネルの情報を取得し、無線の混雑状況を取得するようにしてもよい。他のAPが無線ネットワークを構築している周波数チャネルの情報は、他のAPから送信されるビーコンにより取得する他、Wi-Fi EASY MESH規格に準拠した信号を送受信することで取得するようにしてもよい。
 なお、AP102は、無線の混雑状況を取得する際に、他の無線システムが送信する信号を検出できるように制御し、当該信号を検出した場合には、当該信号を検出した周波数チャネルは除外して、周波数チャネルの選択を行うようにしてもよい。
 次に、AP102は、設定した周波数チャネルが指定周波数区間に含まれているか否かを判定する(S302)。指定周波数区間とは、例えば5.925GHzから6.425GHzの区間、6.425GHzから6.525GHzの区間、6.525GHzから6.875GHzの区間、および、6.875GHzから7.125GHzの区間のことである。なお、これら複数の区間のうちの一部の区間のみを指定周波数区間としてもよい。例えば、GPSなどによりAP102の現在位置情報を取得し、位置情報から導き出されるAP102の属する国や地域の規制に合わせた区間を、指定周波数区間としてもよい。ここで、GPSとは、Global Positioning Systemの略である。なお、指定周波数区間として、6GHz帯の全区間である5.925GHzから7.125GHzまでの区間としてもよい。
 設定した周波数チャネルが指定周波数区間に含まれていない場合(S302のNo)、後述するステップS306の処理に進む。
 設定した周波数チャネルが指定周波数区間に含まれている場合(S302のYes)、AP102は、設定した周波数チャネル上で、他の無線システムが送信する信号の有無を、所定時間、判定する(S303)。なお、当該判定が終わるまで、AP102は、少なくとも当該周波数チャネル上では、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信しないようにする。他の無線システムと干渉してしまうことを防ぐためである。
 ここで、他の無線システムとは例えば、固定無線や衛星通信のことであるが、これに限らず、海上移動通信、航空移動通信、アマチュア無線などが含まれる。また、他の無線システムが送信する信号の有無を判定する具体的な方法として、AP102は、設定した周波数チャネルにおけるエネルギーを測定し、当該エネルギーが所定の閾値を超えるかを判定すればよい。即ち、所定の閾値以上のエネルギーが測定された場合には、他の無線システムが送信する信号があると判定し、所定の閾値を超えるエネルギーが測定されなかった場合には、他の無線システムが送信する信号がないと判定する。
 なお、AP102は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を識別することができる。従って、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の受信中は、当該信号のエネルギーを除いて判定する、もしくは、信号を受信している期間中は判定を行わないことで、AP102は他の無線システムが送信する信号の有無を判定できる。
 他の無線システムが送信する信号が存在すると判定された場合(S303のYes)、AP102は、ステップS301にて設定された周波数チャネルが、ユーザが設定したチャネルであるかを判定する(S304)。ユーザが設定したチャネルではない場合(S304のNo)、ステップS301に戻り、AP102は、設定する周波数チャネルの再選択を行う。この場合、選択される周波数チャネルの候補から、他の無線システムが送信する信号があると判定された周波数チャネルは除外される。ここでは、すぐにステップS301に戻るようにするが、所定時間が経過するのを待ってから、ステップS301に戻るようにしてもよい。所定時間が経過するのを待った場合には、他の無線システムが送信する信号があると判定された周波数チャネルを除外しなくてもよい。時間の経過とともに、周囲の無線状況が変わっている可能性があり、このような場合においては同じ周波数チャネルで通信できる可能性があるためである。
 また、ユーザが設定したチャネルである場合(S304のYes)、AP102は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信することなく(S305)、図3に示す処理を終了する。なお、この場合に、他の無線システムの信号が検出されたことにより、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信、即ち、Wi-Fi通信ができない旨をユーザに通知するようにしてもよい。また、所定時間経過後に、ステップS301に戻り、AP102は処理を再開するようにしてもよい。この場合、選択される周波数チャネルの候補から、他の無線システムが送信する信号があると判定された周波数チャネルを除外する必要はない。所定時間が経過することによって、周囲の無線状況が変わっている可能性があるからである。
 また、ユーザが設定したチャネルである場合であっても、ステップS301に戻り、AP102は、設定する周波数チャネルの再選択を行うようにしてもよい。例えば事前にユーザから、他の無線システムの信号が存在した場合に新たに用いる周波数チャネルを設定されている場合には、ステップS301に戻るようにしてもよい。また、例えば、他の無線システムの信号が存在した場合に自動で周波数チャネルを変更するモードが設定されている場合には、ステップS301に戻るようにしてもよい。また、例えば、ステップS301に戻った上で、他の無線システムの信号が存在した周波数チャネルとは別の周波数チャネルを、新たにユーザに選択させるようにしてもよい。
 また、ステップS304の判定をすることなく、ステップS301に戻るようにしてもよい。なお、このようにしてステップS301に戻った場合、選択される周波数チャネルの候補から、他の無線システムが送信する信号があると判定された周波数チャネルは除外される。ここでは、すぐにステップS301に戻るようにするが、所定時間が経過するのを待ってから、ステップS301に戻るようにしてもよい。所定時間が経過するのを待った場合には、他の無線システムが送信する信号があると判定された周波数チャネルを除外しなくてもよい。
 次に、他の無線システムが送信する信号がないと判定された場合(S303のNo)について説明する。この場合、AP102は、当該設定された周波数チャネル上において、AP102は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送信を開始し、無線ネットワーク101を構築する(S306)。ここで送信される信号は、例えば、IEEE802.11シリーズ規格に準拠したBeaconフレームである。Beaconフレームは、Beacon Intervalによって規定される周期(例えば、100ミリ秒)ごとに送信され、無線ネットワーク101の識別情報であるSSIDや、設定された周波数チャネル(オペレーティングチャネル)の情報を含む。なお、周波数チャネルの情報は、DSSS Parameter Setの要素としてBeaconフレームに含まれる。ここで、SSIDは、Service Set IDentifierの略である。また、DSSSは、Direct Sequence Spread Spectrumの略である。しかし、これに限らず、周波数チャネルの情報は、他の要素としてBeaconフレームに含まれていてもよいし、Beaconフレームとは異なる他のフレーム(Probe Response等)に含まれていてもよい。
 また、AP102は、該周波数チャネル上において、IEEE802.11シリーズ規格に準拠したProbe Response、Association Response、Reassociation Responseフレーム等の信号も送信する。例えば、STA103から、探索信号であるIEEE802.11シリーズ規格に準拠したProbe Requestフレームを受信した場合、AP102は探索応答信号であるProbe Responseフレームを送信する。また、STA103から、接続要求信号であるIEEE802.11シリーズ規格に準拠したAssociation Requestフレームを受信した場合、AP102は接続応答信号であるAssociation Responseフレームを送信する。このようにして、AP102とSTA103との間の無線接続が確立され(S307)、無線ネットワーク101を介して無線通信を行うことができるようになる。
 また、AP102とSTA103との間で暗号を用いたセキュアな通信を行う場合には、更にWPA(Wi-Fi Protected Access)、WPA2、WPA3などの処理を行ってもよい。このようにして無線接続が確立されると、AP102とSTA103との間で、6GHz帯の無線ネットワーク101を介して、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送受信により、データ通信を行う(S308)。なお、レガシー機器は、6GHz帯においてIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送受信は行わないため、ここでは、IEEE802.11be以降の規格に準拠した信号が用いられる。
 このようにして、AP102は、6GHz帯を利用する他の無線システムとの干渉を防ぎつつ、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を開始することができる。なお、6GHz帯を利用する他の無線システムの信号が検出された場合、その旨をユーザに通知するようにしてもよい。これにより、ユーザの利便性を高めることができる。
 また、AP102は、6GHz帯において複数の周波数チャネルを用いて通信するようにしてもよい。この場合、AP102は、複数の周波数チャネルの全部または一部のチャネルが指定周波数区間に含まれることを確認する。そして、指定周波数区間に含まれる1以上の周波数チャネルにわたって、他の無線システムが送信する信号の有無を、所定時間、判定する。このようにして、6GHz帯において複数の周波数チャネルを用いる場合であっても、他の無線システムとの干渉を防ぎつつ、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を開始することができる。
 また、AP102は、6GHz帯での通信に加え、2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の通信を並行して行ってもよい。即ち、AP102は、6GHz帯の無線ネットワーク101に加え、2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の無線ネットワークも構築することになる。
 この場合、ステップS301において設定された周波数チャネルが指定周波数区間に含まれている場合には、AP102は、5GHz帯におけるW53およびW56とは異なる帯域の周波数チャネルを用いて他の通信を行うように制御する。即ち、5GHz帯においてレーダー信号の有無を判定するDFS(Dynamic Frequency Selection)を必要とする帯域とは異なる帯域の周波数チャネルを用いて他の通信を行うように制御する。これにより、AP102は、6GHz帯において他の無線システムの信号の有無を判定している間に、2.4GHz帯等を用いる他の通信を先行して開始することができる。従って、STA103と早期にIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を開始することができ、ユーザの利便性が向上する。
 また、このようにAP102がSTA103との間で、6GHz帯での通信に加え、2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の通信を並行して行う場合、各周波数帯域における通信方法を動的に変更してもよい。例えば、先行して接続された2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の通信において、AP102は、まずSTA103との無線接続を確立し、当該他の通信において、アップリンクおよびダウンリンクの通信を行う。ここで、アップリンク通信とは、STA103からAP102へデータを送信する通信をいう。また、ダウンリンク通信とは、AP102からSTA103へデータを送信する通信をいう。そして、6GHz帯においてAP102とSTA103との無線接続が確立できた場合には、例えば、6GHz帯における通信をダウンリンク通信専用として用い、他の通信をアップリンク通信専用として用いるようにしてもよい。ここで、6GHz帯における通信をアップリンク通信専用として用い、他の通信をダウンリンク通信専用として用いるようにしてもよい。このように、各周波数帯域における通信方法を動的に変更することで、6GHz帯における他の無線システムとの干渉を防ぎつつ、複数の周波数帯域を有効に利用することができる。
 また、このように先に2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の通信を行う場合、AP102は、2.4GHz帯や5GHz帯においてビーコンを送信する。この場合、6GHz帯において他の無線システムの信号がないことを判定した後に、当該ビーコンに6GHz帯において無線ネットワークを構築していること、あるいは、6GHz帯での通信が可能であることを示す情報を含めるようにしてもよい。また、当該情報に加えて、もしくは代えて、他の無線システムの信号がないことを判定した周波数チャネルの情報をビーコンに含めるようにしてもよい。なお、6GHz帯において他の無線システムの信号がないことが判定されるまでは、ビーコンに当該情報を含めない。このようにすることで、AP102は2.4GHz帯等で通信しているSTAに対し、適切なタイミングで、利用可能な6GHz帯の周波数チャネルを共有することができる。
 なおAP102が、5GHz帯におけるW53およびW56の周波数チャネルを用いて他の通信を行うようにしてもよい。この場合、AP102は、ステップS303における6GHz帯における他の無線システムの信号の有無の判定処理と並行して、5GHz帯におけるレーダー信号の有無を判定するDFSに準拠した判定処理を行う。これにより、6GHz帯における他の無線システムの信号の有無の判定と、DFSの処理とを順に行う場合と比べ、より早期にSTA103とIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を開始することができる。
 また、ステップS308によるデータ通信の開始後も継続して、もしくは、定期的に、AP102がステップS303と同様の処理を行うようにしてもよい。この場合において、他の無線システムの信号が存在することが判定されるまでは、AP102は、Beaconフレーム等の送信や、データ通信を行う。そして、他の無線システムの信号が存在すると判定されると、AP102は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送信を停止する。この際、AP102は、接続しているSTA103に対して、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送信停止を通知してから、信号の送信を停止するようにしてもよい。また、他の無線システムの信号が存在した場合に、新たに利用する周波数チャネルが決まっている場合には、当該新たに利用する周波数チャネルの情報を、含めて当該通知を行うようにしてもよい。これにより、STA103は、いずれの周波数チャネルでAP102との通信を継続できるかを知ることができ、通信が切断される時間を短くすることができる。これにより、ユーザの利便性が向上する。また、他の無線システムの信号が存在した場合に、その旨、もしくは、通信が停止することをユーザに通知するようにしてもよい。このようにしても、ユーザの利便性が向上する。なお、データ通信に用いられる周波数チャネルが指定周波数区間外である場合(S302でNoとなる場合)には、データ通信の開始後であってもAP102はステップS303と同様の処理を行う必要はない。
 また、データ通信の開始後も継続して、もしくは、定期的に、AP102がステップS303と同様の処理を行う場合において、ステップS302およびS303の処理を省略し、ステップS301からS306に進むようにしてもよい。即ち、信号送信開始前における他の無線システムの信号の存在判定を行うことなく、AP102は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号の送信を開始する。これにより、AP102は、より早くSTA103とのデータ通信を開始することができるので、ユーザの利便性が向上する。なお、6GHz帯については、信号送信開始前における他の無線システムの信号の存在判定を省略した場合であっても、AP102は、5GHz帯における信号送信開始前にはDFSを行うものとする。このような構成によっても、他の無線システムと干渉を低減した柔軟な通信を行うことが可能となる。
 また、AP102がSTA103との間で、6GHz帯での通信に加え、2.4GHz帯や5GHz帯を用いた他の通信を並行して行っている場合に、他の無線システムの信号の有無を判定してもよい。この場合において、6GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定されると、6GHz帯における通信を停止し、他の周波数帯域における通信は継続される。また、例えば6GHz帯における通信をダウンリンク通信専用として用い、他の通信をアップリンク通信専用として用いている際に、6GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定されると、6GHz帯における通信を停止する。そして、当該他の通信において、アップリンクおよびダウンリンクの通信を行うように制御してもよい。
 また、このような複数の周波数帯域を用いてAP102とSTA103とが通信している場合において、6GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定されることに加え、5GHz帯におけるDFSによりレーダー信号の存在が判定されることもある。これは、他の通信として、5GHz帯のW53もしくはW56において通信している場合である。このような場合において、6GHz帯もしくは5GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定された場合に、他の無線システムの影響により、通信速度が低下する旨の通知をユーザにするようにしてもよい。この場合、6GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定された場合であっても、5GHz帯におけるDFSによりレーダー信号の存在が判定された場合であっても、同じ通知を行うようにしてもよい。また、上記の判定により6GHz帯もしくは5GHz帯において他の無線システムの信号の存在が判定された場合に、AP102は、その旨をSTA103に通知するようにしてもよい。この場合、6GHz帯もしくは5GHz帯のいずれで他の無線システムの信号の存在が判定されたかをSTA103が判別可能なように通知する。これにより、STA103は、複数の周波数帯域を用いてAP102と通信している場合であっても、適切な周波数帯域の通信を停止することができる。
 また、上記の実施形態では、AP102が、図3に示すフローチャートを実現するものとして説明した。しかし、これに限らず、STA103が同様の処理を行ってもよい。この場合、ステップS301においては、接続すべきAP102が構築している無線ネットワーク101の周波数チャネルを設定することになる。なお、STA103は予め無線ネットワーク101の周波数チャネルを記憶していてもよいし、全チャネルスキャンを行うことで、無線ネットワーク101の周波数チャネルを取得するようにしてもよい。この場合、他の無線システムとの干渉を防ぐため、AP102からのBeaconフレームの受信を待ち受けるパッシブスキャンを行うことが好ましい。なお、パッシブスキャンにおいては、STA103は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠したProbe Requestフレーム等の送信を行わない。
 また、ステップS306においては、STA103は、Beaconフレームを送信するのではなく、探索信号の送信を開始することになる。また、ステップS307においては、接続要求信号を送信し、応答信号を受信することにより、AP102との接続処理が行われる。なお、STA103は周波数チャネルの情報を、DSSS Parameter Setの要素として探索信号(Probe Requestフレーム)や、接続要求信号(Association Requestフレーム)に含めてもよい。
 以上のようにして、AP102とSTA103とが無線接続した後においても、他の無線システムと干渉を低減した柔軟な通信を行うことが可能となる。
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
 本願は、2019年4月24日提出の日本国特許出願特願2019-083244を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (17)

  1.  通信装置であって、
     IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が6GHz帯において存在するかを判定する第1の判定手段と、
     前記通信装置が前記6GHz帯に含まれる所定の周波数チャネルで通信する際に、前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号の存在が判定された場合に、当該所定の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信しないように制御する制御手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  2.  前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が存在することが所定時間、判定されなかった場合、前記所定の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11be規格に準拠した信号を送信する送信手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号の存在が判定された場合、前記送信手段は、前記所定の周波数チャネルとは異なる周波数チャネルにおいて、IEEE802.11be規格に準拠した信号を送信することを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記第1の判定手段は、前記6GHz帯における複数の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が存在するかを判定することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置。
  5.  前記通信装置がIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を開始する際に、前記第1の判定手段による判定が開始されることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
  6.  前記通信装置がIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を行っている際に、前記第1の判定手段は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が存在するかを判定することを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の通信装置。
  7.  前記6GHz帯とは、5.925GHzから7.125GHzまでの周波数帯域であることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の通信装置。
  8.  前記通信装置の位置情報を取得する取得手段を更に有し、
     前記取得手段により取得された前記位置情報に基づいて、前記第1の判定手段による判定を行うか否かを選択する選択手段を更に有することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の通信装置。
  9.  IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号には、固定無線または衛星通信のための信号が含まれることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の通信装置。
  10.  IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が、5GHz帯において存在するかを判定する第2の判定手段を更に有することを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の通信装置。
  11.  前記第1の判定手段による判定処理と、前記第2の検出手段による判定処理とを、並行して行うことを特徴とする請求項10に記載の通信装置。
  12.  前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が存在することが判定された場合、ユーザに所定の通知を行う第1の通知手段を更に有することを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の通信装置。
  13.  他の通信装置とIEEE802.11シリーズ規格に準拠した通信を行っている場合に、前記第1の判定手段によりIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が存在することが判定された場合、前記他の通信装置に所定の通知を行う第2の通知手段を更に有することを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の通信装置。
  14.  前記通信装置は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線ネットワークを構築する基地局であることを特徴とする請求項1から13のいずれか1項に記載の通信装置。
  15.  前記通信装置は、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した無線ネットワークを構築する基地局と無線接続する子局であることを特徴とする請求項1から13のいずれか1項に記載の通信装置。
  16.  通信装置の制御方法であって、
     IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号が6GHz帯において存在するかを判定する判定工程と、
     前記通信装置が前記6GHz帯に含まれる所定の周波数チャネルで通信する際に、前記判定工程においてIEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号とは異なる信号の存在が判定された場合に、当該所定の周波数チャネルにおいて、IEEE802.11シリーズ規格に準拠した信号を送信しないように制御する制御工程と、
     を有することを特徴とする制御方法。
  17.  コンピュータを請求項1から15のいずれか1項に記載の通信装置として動作させるためのプログラム。
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