WO2020241253A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2020241253A1
WO2020241253A1 PCT/JP2020/019044 JP2020019044W WO2020241253A1 WO 2020241253 A1 WO2020241253 A1 WO 2020241253A1 JP 2020019044 W JP2020019044 W JP 2020019044W WO 2020241253 A1 WO2020241253 A1 WO 2020241253A1
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WO
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signal
communication device
base station
control unit
information
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PCT/JP2020/019044
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English (en)
French (fr)
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悠介 田中
寛 重野
貴信 大沼
皓暉 岩井
大陸 稲田
Original Assignee
ソニー株式会社
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Publication date
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Priority to US18/515,307 priority patent/US20240089864A1/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/245TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This technology relates to communication devices, in particular, to communication devices capable of improving system throughput.
  • space reuse technology is known as a technology for solving mutual interference due to densification.
  • This space reuse technology raises the signal detection threshold so that the first communication can be ignored when the first communication by another terminal must be detected and the transmission control must be performed, while transmitting by that amount. It is a technique that enables the second communication to be performed while suppressing the interference with the first communication by reducing the electric power.
  • a base station collects information on a signal detection threshold value, an interference amount, and a channel measurement result from a subordinate terminal (STA: Station), and subordinates the information.
  • STA subordinate terminal
  • a technique for controlling the transmission power of a terminal (STA) is disclosed.
  • the second communication receives interference from the first communication and the transmission power is lowered, so that the SINR (Signal Interference Noise Ratio) becomes significantly low. , There is a problem that the throughput does not improve.
  • the first communication does not control the transmission power, signal detection that can ignore the first communication when the distance between the base stations (AP) and the network (BSS: Basic Service Set) is shortened. There is a risk that the threshold value will exceed the threshold value specified by the legal system and cannot be ignored, making it impossible to carry out the second communication.
  • the transmission power of the terminal (STA) is controlled without considering the amount of interference given to the terminal (STA) of the adjacent network (BSS). Therefore, when this technology is adopted, especially in a dense environment where the distance between base stations (AP) and networks (BSS) is short, the SINR of the own network (BSS) and the transmission opportunity are increased.
  • the transmission power will be unilaterally increased, and the transmission power of the terminal (STA) of the entire system will increase, resulting in a significant increase in transmission suppression and deterioration of SINR.
  • the current technology is not sufficient as a countermeasure against mutual interference between networks due to the denseness of wireless LAN-equipped devices, and the distance between base stations (AP) and networks (BSS) becomes shorter. Therefore, it is expected that the density and mutual interference will become more serious. Therefore, in a dense environment, it is required to improve the system throughput by reducing the interference with other networks (BSS) and improving the SINR of the desired communication.
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to improve the system throughput.
  • the communication device of the first aspect of the present technology transmits a second signal including a transmission request of the first signal for measuring received power or propagation loss to another communication device, and the other communication device.
  • the first signal transmitted from is received, the received power or the propagation loss is measured based on the received first signal, and the transmission is performed based on the measured received power or the propagation loss.
  • a second signal including a transmission request of the first signal for measuring received power or propagation loss is transmitted to another communication device, and the other communication is performed.
  • the first signal transmitted from the device is received, and the received power or the propagation loss is measured based on the received first signal, and based on the measured received power or the propagation loss.
  • Transmission power is controlled.
  • the communication device of the second aspect of the present technology receives a second signal transmitted from the third other communication device, including a transmission request of the first signal for measuring received power or propagation loss.
  • a communication device including a control unit that controls transmission of a third signal including a transmission request for the first signal to a first other communication device based on the received second signal.
  • the second signal transmitted from the third other communication device includes the transmission request of the first signal for measuring the received power or the propagation loss.
  • a third signal including a transmission request for the first signal is transmitted to the first other communication device.
  • the communication device of the third aspect of the present technology receives a third signal transmitted from the second other communication device, including a transmission request of the first signal for measuring received power or propagation loss.
  • a communication device including a control unit that controls transmission of the first signal to a third other communication device based on the received third signal.
  • a third signal transmitted from the second other communication device including a transmission request of the first signal for measuring received power or propagation loss, is transmitted.
  • the first signal is transmitted to a third other communication device.
  • the communication device on the first side to the third side of the present technology may be an independent device or an internal block constituting one device.
  • FIG. 1 shows the 1st example of the structure of the wireless communication system which applied this technology. It is a block diagram which shows the example of the structure of one Embodiment of the communication device to which this technique is applied. It is a figure which shows the example of the sequence in the 1st Embodiment. It is a flowchart which shows the flow of the communication processing executed by the base station AP-a. It is a flowchart which shows the flow of the communication processing executed by the base station AP-b. It is a flowchart which shows the flow of the communication processing executed by the terminal STA. It is a flowchart explaining the flow of transmission power control processing. It is a figure which shows the example of the signal format for the initial setup phase.
  • FIG. 1 shows a first example of a configuration of a wireless communication system to which the present technology is applied.
  • the wireless communication system of FIG. 1 is a wireless LAN composed of a base station (AP: Access Point) and a plurality of networks (BSS: Basic Service Set) consisting of subordinate terminals (STA: Station) connected to the base station. It is a system of (Local Area Network).
  • AP Access Point
  • BSS Basic Service Set
  • STA Station
  • the network BSS-a is configured by the base station AP-a, the terminals STA-a1, the terminals STA-a2, and the terminals STA-a3 connected to the base station AP-a.
  • the network BSS-b is composed of the base station AP-b, the terminals STA-b1, the terminals STA-b2, and the terminals STA-b3 connected to the base station AP-b.
  • the broken line connecting the base station AP-a and each of the terminals STA-a1 to STA-a3 and the broken line connecting the base station AP-b and each of the terminals STA-b1 to STA-b3 are connected. It shows that it is. Further, the base station AP-a and the base station AP-b are installed at a distance capable of communicating with each other.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of an embodiment of a communication device (wireless communication device) to which the present technology is applied.
  • the communication device 10 shown in FIG. 2 is configured as a base station AP in the wireless communication system of FIG. 1 or a terminal STA under the base station AP.
  • the communication device 10 includes a control unit 101, a communication unit 102, and a power supply unit 103. Further, the communication unit 102 includes a wireless control unit 111, a data processing unit 112, a modulation / demodulation unit 113, a signal processing unit 114, a channel estimation unit 115, and wireless interface units 116-1 to 116-N (an integer of N: 1 or more). And the amplifier unit 117-1 to 117-N (N: an integer of 1 or more) is included.
  • antennas 118-1 to 118-N are provided for the communication unit 102 (amplifier units 117-1 to 117-N).
  • the control unit 101 and the wireless control unit 111 are configured as control devices such as a processor such as a CPU or a microprocessor, and control the operation of each unit.
  • the control unit 101 and the communication unit 102 may be configured as one integrated circuit (LSI: Large Scale Integration).
  • the control unit 101 and the wireless control unit 111 exchange information (data) between each block.
  • the communication unit 102 performs processing related to wireless communication in accordance with control from the control unit 101 and the wireless control unit 111.
  • control unit 101 and the wireless control unit 111 schedule packets in the data processing unit 112, and set parameters in the modulation / demodulation unit 113 and the signal processing unit 114 of the communication unit 102. Further, the control unit 101 and the radio control unit 111 perform parameter setting and transmission power control of the radio interface units 116-1 to 116-N and the amplifier units 117-1 to 117-N.
  • the data processing unit 112 generates a packet for wireless communication from the input data at the time of transmission when data is input from the protocol upper layer, and adds a header for media access control (MAC: Media Access Control). Or, processing such as addition of an error detection code is performed, and the processing data obtained as a result is output to the modulation / demodulation unit 113.
  • MAC Media Access Control
  • the data processing unit 112 performs processing such as MAC header analysis, packet error detection, and reorder processing on the input data, and obtains the result.
  • the processed data to be processed is output to the upper layer of the protocol.
  • the modulation / demodulation unit 113 performs processing such as encoding, interleaving, and modulation on the input data input from the data processing unit 112 based on the coding and modulation method set by the control unit 101 and the like.
  • the resulting data symbol stream is output to the signal processing unit 114.
  • the modulation / demodulation unit 113 demodulates the data symbol stream input from the signal processing unit 114 at the time of reception based on the opposite processing at the time of transmission, that is, the coding and demodulation method set by the control unit 101 or the like. , Deinterleave, decode, and the like, and the processed data obtained as a result is output to the radio control unit 111 or the data processing unit 112.
  • the signal processing unit 114 performs processing such as signal processing to be subjected to spatial separation on the data symbol stream input from the modulation / demodulation unit 113 as necessary, and one or more transmission symbols obtained as a result.
  • the stream is output to the wireless interface units 116-1 to 116-N, respectively.
  • the signal processing unit 114 performs processing such as signal processing for spatial decomposition of the stream for the received symbol stream input from each of the wireless interface units 116-1 to 116-N, if necessary.
  • the data symbol stream obtained as a result of the processing is output to the modulation / demodulation unit 113.
  • the channel estimation unit 115 calculates the complex channel gain information of the propagation path from the preamble portion and the training signal portion of the input signals from each of the radio interface units 116-1 to 116-N.
  • the complex channel gain information calculated by the channel estimation unit 115 is used for demodulation processing in the modulation / demodulation unit 113 and spatial processing in the signal processing unit 114 via the radio control unit 111.
  • the wireless interface unit 116-1 converts the transmission symbol stream input from the signal processing unit 114 into an analog signal, performs processing such as filtering and up-conversion to the carrier frequency, and is obtained as a result.
  • the transmission signal is output (transmitted) to the amplifier unit 117-1 or the antenna 118-1.
  • the wireless interface unit 116-1 performs a process opposite to that at the time of transmission, that is, a process such as down-conversion, on the received signal input from the amplifier unit 117-1 or the antenna 118-1.
  • the received symbol stream obtained as a result is output to the signal processing unit 114.
  • the amplifier unit 117-1 At the time of transmission, the amplifier unit 117-1 amplifies the transmission signal (analog signal) input from the wireless interface unit 116-1 to a predetermined power and sends it to the antenna 118-1. Further, at the time of reception, the amplifier unit 117-1 amplifies the received signal (analog signal) input from the antenna 118-1 to a predetermined power and outputs it to the wireless interface unit 116-1.
  • the wireless interface units 116-2 to 116-N are configured in the same manner as the wireless interface unit 116-1, and the amplifier units 117-2 to 117-N are configured in the same manner as the amplifier unit 117-1, and the antenna 118 Since -2 to 118-N are configured in the same manner as the antenna 118-1, the description thereof is omitted here.
  • the amplifier unit 117 (117-1 to 117-N), at least one of the function at the time of transmission and the function at the time of reception (at least a part of) is the wireless interface unit 116 (116-1 to 116-N). ) May be included. Further, in the amplifier unit 117 (117-1 to 117-N), at least one of the transmission function and the reception function (at least a part of the function) is an external component of the communication unit 102. You may.
  • each element of the wireless interface units 116-1 to 116-N, the amplifier units 117-1 to 117-N, and the antennas 118-1 to 118-N is made into a set (for example, with one or more wireless interface units 116).
  • One or more amplifier units 117 and one or more antennas 118 may be included as a component).
  • the power supply unit 103 is composed of a battery power source or a fixed power source, and supplies electric power to each unit of the communication device 10.
  • the following processing is performed by the control unit 101 and the wireless control unit 111.
  • a first signal (test signal signal) for measuring received power or propagation loss by the control unit 101 and the radio control unit 111 is transmitted to another communication device 10 (for example, base station AP-b), and the other communication device 10 (for example, terminals STA-b1 and STA-b2).
  • the first signal (test signal signal) transmitted from is received, the received power or propagation loss is measured based on the received first signal (test signal signal), and the measured received power or propagation loss is calculated. Based on this, control is performed to control the transmission power.
  • the control unit 101 and the radio control unit 111 of the base station AP-a have information on the interference allowed with the other base station AP-b (allowable interference information). ) And information about the threshold value (threshold value information) are exchanged, and the operation of each part is controlled so as to notify the subordinate terminal STA-a1 of the information.
  • the control unit 101 and the radio control unit 111 of the terminal STA-a1 receive information (permissible interference information) and threshold information (permissible interference information) regarding interference allowed by other base stations AP-b from the connected base station AP-a. The operation of each unit is controlled so as to receive the threshold information) and request the base station AP-a to transmit the first signal (test signal signal).
  • the received power or the propagation loss is based on the first signals (test signal signals) from the terminals STA-b1 and STA-b2. Is measured, the measured received power or propagation loss is compared with the received power or propagation loss of desired communication, and the transmission power is controlled based on the comparison result.
  • the control unit 101 and the radio control unit 111 may control the operation of each unit so as to perform the operation related to the handover based on the comparison result of the received power or the propagation loss.
  • the control unit 101 and the radio control unit 111 transmit from the third other communication device (for example, the base station AP-a or the terminal STA-a1).
  • a second signal for example, a test signal request signal
  • a third signal including a transmission request for the first signal (eg, test signal signal) is sent to the first other communication device (eg, terminal STA-b1).
  • STA-b2) is controlled to be transmitted.
  • the control unit 101 and the radio control unit 111 transmit from the second other communication device (for example, the base station AP-b).
  • Receives a third signal eg, test signal trigger signal
  • a third signal eg, test
  • control is performed to transmit a first signal (for example, a test signal signal) to a third other communication device (for example, base station AP-a or terminal STA-a1).
  • control may be performed by at least one of the control unit 101 and the wireless control unit 111, and in the following description, the case where the control is performed by the control unit 101 will be exemplified.
  • FIG. 3 shows an example of the sequence in the first embodiment.
  • the transmission power can be controlled by either the base station AP-a or the terminal STA-a1, but the sequence of FIG. 3 shows a case where the terminal STA-a1 controls the transmission power. ..
  • the initial setup phase is carried out at each base station AP and terminal STA (S1).
  • terminals STA (STA-a1, STA-b1, STA-b2) that connect to base station APs (AP-a, AP-b) or base station APs (AP-a, AP-b) ) And check whether they correspond to the actions included in the sequence, that is, check the capabilities.
  • the base station AP-a sends a confirmation signal including information on the operation corresponding to the base station AP-a (for example, capability information) to another base station AP-b or a terminal STA-under the control. It can be sent to a1 or by broadcast. Further, the other base station AP-b or the subordinate terminal STA-a1 that has received this confirmation signal is provided with information regarding the corresponding operation of the other base station AP-b or the subordinate terminal STA-a1 (for example, capability information). ) May be returned.
  • a confirmation signal including information on the operation corresponding to the base station AP-a (for example, capability information) to another base station AP-b or a terminal STA-under the control. It can be sent to a1 or by broadcast. Further, the other base station AP-b or the subordinate terminal STA-a1 that has received this confirmation signal is provided with information regarding the corresponding operation of the other base station AP-b or the subordinate terminal STA-a1 (for example, capability information).
  • the base station APs notify each other of information regarding interference allowed by their own base station AP and the subordinate terminal STA (hereinafter referred to as allowable interference information).
  • the allowable interference information includes, for example, at least one or more information regarding the allowable interference power (hereinafter, referred to as interference power information), information regarding the number of terminals that receive the allowable interference (hereinafter, referred to as interference terminal number information), and the like.
  • the base station APs may notify the information regarding the threshold value (hereinafter referred to as threshold value information) used when performing the transmission power control based on the reception result of the test signal signal.
  • threshold value information the information regarding the threshold value used when performing the transmission power control based on the reception result of the test signal signal. The details of the test signal signal will be described later.
  • the base station AP-a has information on the network (BSS) identifier (for example, network identifier information) configured by the other base station AP-b that has confirmed whether or not it corresponds to the operation, and other bases. Permissible interference information and threshold information received from the station AP-b may be notified to the subordinate terminal STA-a1.
  • BSS network identifier
  • the terminal STA connected to the base station AP holds the reception power of the signals transmitted and received to each other, or the propagation loss calculated from the transmission power and the reception power of the signals to be transmitted and received to each other.
  • the base station AP-a transmits a confirmation signal to the other base station AP-b (S11) and receives a response signal from the other base station AP-b (S12). .. Further, the base station AP-a transmits a confirmation signal to the subordinate terminal STA-a1 (S13), and receives a response signal from the subordinate terminal STA-a1 (S14).
  • the above-mentioned signals are exchanged between the communication devices 10, so that information such as allowable interference information including interference power information and interference terminal number information and threshold information is obtained. Is shared.
  • the base station AP or terminal STA minimizes the transmission power (S2). For example, in FIG. 3, the terminal STA-a1 minimizes the transmission power within a range that sufficiently satisfies the required SN (Signal Noise) of the modulation coding method used for communication with the base station AP-a.
  • the base station AP and the terminal STA may control their own signal detection threshold value according to the control amount of the transmission power. Further, the base station AP and the terminal STA may carry out desired communication at this point.
  • test signal request phase is carried out at each base station AP and terminal STA (S3).
  • the base station AP transmits a test signal request signal to another base station AP (AP-b).
  • This test signal request signal is a signal for requesting transmission of the test signal signal. The details of the test signal signal will be described later.
  • test signal request signal may be transmitted to a plurality of base station APs. Further, the test signal request signal may be transmitted based on the request from the subordinate terminal STA (STA-a1). Also, the test signal request signal may be transmitted using normal transmission power that is not minimized.
  • the test signal request signal includes information on the transmission power used by each terminal STA (STA-b1, STA-b2) when transmitting the test signal signal (hereinafter referred to as transmission power information).
  • the test signal request signal includes information regarding the group identifier of the terminal STA (STA-b1, STA-b2) that transmits the test signal signal (hereinafter referred to as group identifier information).
  • This group identifier information may be an identifier of a network configured by another base station AP (AP-b).
  • AP-b another base station AP
  • BSS color information, BSSID information, SSID information, etc. specified by IEEE802.11 may be used. Can be done.
  • the test signal request signal includes information on resources used by a group of terminals STA (STA-b1, STA-b2) that transmit the test signal signal (hereinafter referred to as group resource information).
  • This group resource information may be information indicating a frequency channel. Further, when transmitting a test signal request signal to a plurality of base station APs, different resources can be allocated to each base station AP.
  • the test signal request signal may include information regarding the transmission timing of the test signal signal (hereinafter referred to as transmission timing information).
  • the transmission timing information may be, for example, an absolute time, a relative time from the transmission time of the test signal request signal, or a relative time from the reference signal which is the reference of the network.
  • the reference signal may be a beacon frame defined by IEEE 802.11.
  • the content is the same as or corresponds to the test signal request signal.
  • a signal including (S31) is transmitted.
  • the base station AP-a receives a signal from the subordinate terminal STA-a1, it transmits a test signal request signal containing the same or corresponding contents as the received signal to the base station AP-b. (S32).
  • test signal request phase As described above, in the test signal request phase (S3), the above-mentioned signals are exchanged between the communication devices 10, so that the test signal request signal is transmitted from the base station AP to the other base station APs.
  • test signal phase is carried out at each base station AP and terminal STA (S4).
  • the base station AP that receives the test signal request signal in the test signal request phase transmits a test signal trigger signal to the subordinate terminals STA (STA-b1, STA-b2). ..
  • the test signal trigger signal is transmitted to a broadcast, a multicast address including a plurality of subordinate terminal STAs, or an individual address of the subordinate terminal STAs.
  • the test signal trigger signal indicates that the signal is a signal that induces transmission of the test signal signal. Further, it may be shown that the test signal signal uses the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) method.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the test signal trigger signal includes transmission power information and group identifier information.
  • the transmission power information and the group identifier information have the same or corresponding contents as the information included in the test signal request signal.
  • This group identifier information may be the identifier of the network configured by the base station AP that transmits the test signal trigger signal. For example, BSS color information, BSSID information, SSID information, etc. specified by IEEE 802.11 may be used. Can be done.
  • the test signal trigger signal includes information on the identifier of the terminal STA that induces transmission of the test signal signal (hereinafter referred to as terminal identification information) and information on resources used by the terminal STA (hereinafter referred to as terminal resource information).
  • the terminal identification information may be an identifier assigned when the terminal STA is connected, or may be an identifier unique to the terminal STA. Further, the terminal identification information may be, for example, an AID (Association ID) defined by IEEE 802.11, a MAC (Media Access Control) address, or a part of the information.
  • AID Association ID
  • MAC Media Access Control
  • the terminal identification information includes only the identifier of the terminal STA that can use the transmission power specified by the test signal trigger signal and the identifier of the terminal STA that can be controlled with a certain accuracy with respect to the specified transmission power.
  • the terminal resource information may be information related to frequency resources (hereinafter referred to as frequency resource information).
  • This frequency resource information may be information indicating a part of the frequency band of the frequency channel, information indicating the center frequency and frequency width, or information regarding the identifier of the resource capable of identifying them (hereinafter, resource). It may be (referred to as identification information).
  • resource identification information for example, RU (Resource Unit) information defined by IEEE 802.11 can be used.
  • test signal trigger signal may include a plurality of terminal identification information and terminal resource information for the amount of the terminal STA to be induced. Further, the test signal trigger signal may be transmitted at the timing when the test signal signal is transmitted, based on the transmission timing information included in the test signal request signal.
  • each terminal STA (STA-b1, STA-b2) that has received the test signal trigger signal from the base station AP (AP-b), based on the information included in the test signal trigger signal corresponding to the test signal request signal. , Send a test signal signal.
  • the test signal signal is transmitted as an OFDM signal.
  • the OFDM signal is composed of a portion transmitted using the entire band of the frequency channel and a portion transmitted using a part of the frequency band of the frequency channel specified by the test signal trigger signal.
  • the OFDM signal may be transmitted using the format of HETBPPDU (High Efficiency Trigger Based PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit) specified by IEEE 802.11.
  • HETBPPDU High Efficiency Trigger Based PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit
  • the test signal signal is transmitted using the transmission power specified by the test signal request signal.
  • the terminal STA that cannot use the specified transmission power and the terminal STA that cannot control the specified transmission power with a certain degree of accuracy suppress the transmission of the test signal signal.
  • test signal signal may be transmitted including information indicating that it is a test signal signal (hereinafter referred to as signal information).
  • signal information is stored in the physical header of the test signal signal, the MAC header, or may be stored in the MAC payload as a frame.
  • the test signal signal is specified by the test signal request signal and is transmitted including the group identifier information.
  • This group identifier information is stored in the physical header of the test signal signal, the MAC header, or may be stored in the MAC payload as a frame.
  • test signal signal may be broadcast or sent to its own communication device (to the sender himself).
  • the base station AP-b transmits a test signal trigger signal to the terminal STA-b1 and the terminal STA-b2 based on the test signal request signal received from the base station AP-a (S41, S42).
  • the terminal STA-b1 and the terminal STA-b2 transmit test signal signals, respectively, based on the test signal trigger signal received from the base station AP-b (S43, S44).
  • test signal phase As described above, in the test signal phase (S4), the above-mentioned signals are exchanged between the communication devices 10, so that the test signal signal from the terminal STA under the control of the other base station AP becomes the base station AP. Or it is transmitted to the terminal STA.
  • the base station AP or the terminal STA that has received the test signal signal measures (calculates) the received power of the test signal signal and holds information on the measured received power (hereinafter referred to as received power information) (S5). ..
  • the base station AP or the terminal STA may hold information on the identifier of the corresponding terminal STA or the identifier of the group to which the corresponding terminal STA belongs.
  • the measurement here may be performed using the power of the portion transmitted using the entire frequency band of the frequency channel of the test signal signal, or the portion transmitted using a part of the frequency band of the frequency channel. It may be carried out using the electric power of.
  • this measurement may be performed with correction so as to convert to a specified frequency band.
  • the base station AP or terminal STA that has received the test signal signal has the largest received power, or information on the smallest propagation loss calculated from the largest received power and the transmitted power specified in the test signal request signal (hereinafter, propagation loss information). ) Is retained.
  • the terminal STA-a1 holds the received power information or the propagation loss information calculated from the test signal signal transmitted by the terminal STA-b1.
  • the base station AP or the terminal STA that received the test signal signal determines the transmission power used for communication (S6).
  • the terminal STA-a1 has the received power or propagation loss between the base station AP-a measured in the initial setup phase and the terminal STA-a1 connected to it, and the largest reception measured after the test signal phase.
  • the transmit power used for communication is determined based on the power or the smallest propagation loss.
  • the terminal STA-a1 determines the transmission power using the propagation loss La-1 measured in the initial setup phase and the smallest propagation loss Lb-1 measured after the test signal phase.
  • the terminal STA-a1 controls to increase the transmitted power that has been minimized (S2). Further, for example, when the threshold information is received in the initial setup phase, when the difference between the propagation loss Lb-1 and the propagation loss La-1 is larger than the threshold indicated by the threshold information, the transmission power is similarly applied. Control to increase.
  • This control is performed so that the transmission power becomes equal to or less than the allowable interference power indicated by the allowable interference information (interference power information) notified in the initial setup phase by the propagation loss Lb-1.
  • the interference terminal number information regarding the number of terminals that receive two or more allowable interferences is received as the allowable interference information in the initial setup phase, it is calculated and calculated using the corresponding propagation loss in the order of the specified number. Control may be performed. For example, it is carried out when it is determined that the communication characteristics are improved by a certain amount or more by allowing interference with a specific terminal STA and the communication is propagated.
  • the terminal STA-a1 maintains the minimized transmission power.
  • the base station AP or the terminal STA that has determined the transmission power to be used for communication transmits a signal using the determined transmission power (S71).
  • the base station AP-a and the terminal STA-a1 communicate with each other (S7).
  • the signal detection threshold value may be controlled according to the transmission power used at this time. For example, in the base station AP or the terminal STA, the signal detection threshold value can be increased based on the difference between the transmission power used at this time and the specified value.
  • the initial setup phase (S1), the test signal request phase (S3), and the test signal phase (S4) are sequentially executed, so that the transmission power is first the communication device to be communicated with.
  • the distance to another network (BSS) is calculated after being minimized to a level that allows communication with, and there is a communication device connected to another network (BSS) farther than the communication device to be communicated with. Can be said to have decided to increase the transmission power. Then, this transmission power is set to a value increased until the interference with the communication device connected to another network (BSS) becomes an allowable amount.
  • the transmission power by taking the step of minimizing the transmission power (S2), it is possible to set the transmission power adaptively (adaptively) according to the distribution of the terminal STA and the degree of congestion in the surroundings (S5, S6). Become. In particular, in a non-congested environment, the transmission power can be maximized, and as a result, the SINR can be maximized.
  • the case where the terminal STA-a1 controls the transmission power is illustrated, but for example, the base station AP-a transmits. The same applies to the case of controlling power.
  • FIG. 4 shows a case where the base station AP-a controls the transmission power.
  • control unit 101 checks the capabilities with the other base station AP-b (S101), and exchanges the allowable interference information and the threshold information (S102). In addition, the control unit 101 checks the capabilities and notifies the allowable interference information and the threshold information of the other base station AP-b with the subordinate terminal STA-a1 (S103).
  • the base station AP-a executes the process of step S104. Specifically, the control unit 101 minimizes the transmission power to the amount required for desired communication with the connected terminal STA-a1 (S104).
  • control unit 101 determines whether or not a transmission request for a test signal request signal has been received from the subordinate terminal STA-a1 (S105).
  • control unit 101 transmits the test signal request signal to the other base station AP-b (S106).
  • step S105 determines whether or not to transmit the test signal request signal (S107).
  • step S107 When it is determined in the determination process of step S107 that the test signal request signal is to be transmitted, the control unit 101 transmits the test signal request signal to another base station AP-b (S106).
  • step S106 When the process of step S106 is completed or the determination process of step S107 determines that the test signal request signal is not transmitted, the test signal request phase is completed.
  • step S108 is executed in the test signal phase.
  • control unit 101 determines whether or not a test signal signal has been received from the terminals STA-b1 and STA-b2 under the control of another base station AP-b (S108).
  • step S108 determines that the test signal signal has been received. Then, when it is determined in the determination process of step S108 that the test signal signal has been received, the test signal phase is completed and the processes of steps S109 to S111 are executed.
  • control unit 101 calculates the received power or the propagation loss based on the received test signal signal, and holds it as the received power information or the propagation loss information (S109). Further, the control unit 101 determines the transmission power based on the held received power information or propagation loss information (S110). Then, the control unit 101 performs communication with the terminal STA-a1 with the determined transmission power (S111). The details of this transmission power control will be described later with reference to the flowchart of FIG. 7.
  • step S111 When the process of step S111 is completed, or when it is determined in the determination process of step S108 that the test signal signal is not received and the process of steps S109 to S111 is skipped, the communication process of FIG. 4 is terminated.
  • control unit 101 checks the capabilities with the other base station AP-a (S121), and exchanges the allowable interference information and the threshold information (S122). In addition, the control unit 101 checks the capabilities between the subordinate terminals STA-b1 and STA-b2, and notifies the allowable interference information and the threshold value information of the other base station AP-a (S123).
  • step S124 is executed in the test signal request phase.
  • control unit 101 determines whether or not a test signal request signal has been received from another base station AP-a (S124).
  • step S124 determines whether the test signal request signal has been received. If it is determined in the determination process of step S124 that the test signal request signal has been received, the test signal request phase is completed, and subsequently, the process of step S125 is executed in the test signal phase.
  • control unit 101 transmits a test signal trigger signal to the subordinate terminals STA-b1 and STA-b2 (S125).
  • step S125 When the process of step S125 is completed, or when it is determined in the determination process of step S124 that the test signal request signal has not been received and the process of step S125 is skipped, the communication process of FIG. 5 is terminated.
  • FIG. 6 shows a case where the terminal STA-a1 controls the transmission power.
  • step S141 is executed in the initial setup phase.
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 checks the capabilities with the base station AP-a, and receives notification of the allowable interference information and the threshold information of the other base station AP-b ( S141).
  • the terminal STA executes the process of step S142. Specifically, the control unit 101 of the terminal STA-a1 minimizes the transmission power to the extent necessary for desired communication with the connected base station AP-a (S142).
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 determines whether or not to request the connected base station AP-a to transmit a test signal request signal (S143).
  • step S143 When it is determined in the determination process of step S143 that the transmission of the test signal request signal is requested, the control unit 101 of the terminal STA-a1 requests the connected base station AP-a to transmit the test signal request signal. (S144).
  • step S144 When the process of step S144 is completed or the determination process of step S143 determines that the transmission of the test signal request signal is not requested, the test signal request phase is completed.
  • control unit 101 of the terminal STA-b1 and the terminal STA-b2 determines whether or not a test signal trigger signal has been received from the connected base station AP-b (S145).
  • step S145 When it is determined in the determination process of step S145 that the test signal trigger signal has been received, the control unit 101 of the terminal STA-b1 and the terminal STA-b2 transmits a test signal signal to the terminal STA-a1 (S146). ).
  • step S146 If the process of step S146 is completed, or if it is determined in the determination process of step S145 that the test signal trigger signal has not been received and the process of step S146 is skipped, the process proceeds to step S147.
  • the control unit 101 of the terminal STA-a1 determines whether or not a test signal signal has been received from the terminals STA-b1 and STA-b2 under the control of another base station AP-b (S147).
  • step S147 when it is determined in the determination process of step S147 that the test signal signal has been received, the test signal phase is completed and the processes of steps S148 to S150 are executed.
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 calculates the received power or the propagation loss based on the received test signal signal, and holds it as the received power information or the propagation loss information (S148). Further, the control unit 101 of the terminal STA-a1 determines the transmission power based on the held received power information or propagation loss information (S149). Then, the control unit 101 of the terminal STA-a1 carries out communication with the base station AP-a with the determined transmission power (S150). The details of this transmission power control will be described later with reference to the flowchart of FIG. 7.
  • step S150 When the process of step S150 is completed, or when it is determined in the determination process of step S147 that the test signal signal is not received and steps S148 to S150 are skipped, the communication process of FIG. 6 is terminated.
  • step S161 the control unit 101 determines in the initial setup phase whether or not it has received interference terminal number information regarding the number of terminals that receive two or more allowable interferences.
  • the control unit 101 sets the first variable A to the number of terminals indicated by the received interference terminal number information (S162).
  • control unit 101 sets the first variable A to 1 (S163).
  • step S162 When the value of the first variable A is set in the process of step S162 or S163, the process proceeds to step S164.
  • step S164 the control unit 101 determines whether or not the threshold information has been received in the initial setup phase.
  • control unit 101 sets the second variable B to the threshold value indicated by the received threshold information (S165).
  • control unit 101 sets the second variable B to 0 (S166).
  • step S165 When the value of the second variable B is set in the process of step S165 or S166, the process proceeds to step S167.
  • step S167 the control unit 101 determines whether the A-th smallest propagation loss measured after the test signal phase is B or more larger than the propagation loss with the base station AP measured in the initial setup phase.
  • step S167 If the determination process in step S167 satisfies the determination condition and is determined to be affirmative (“Yes”), the process proceeds to step S168.
  • the control unit 101 increases the transmission power so as to be equal to or less than the allowable interference power indicated by the allowable interference information (interference power information) notified in the initial setup phase by the Ath smallest propagation loss. To determine.
  • step S167 determines that the determination condition is not satisfied and is negative (“No”)
  • the process proceeds to step S169.
  • the control unit 101 determines to maintain the transmission power minimized by the process of step S104 of FIG. 4 or step S142 of FIG.
  • step S168 or S169 When the increase or maintenance of the transmission power is determined in the process of step S168 or S169, the process returns to step S110 of FIG. 4 or step S149 of FIG. 6, and the subsequent processes are executed.
  • FIG. 8 shows an example of the signal format for the initial setup phase.
  • the signal for the initial setup phase is composed of Coordinated Measurement & TPC Capability, Acceptable Interference, Acceptable Interfered STA Num., And Threshold for TPC.
  • Coordinated Measurement & TPC Capability includes capability information regarding capability checks.
  • the Coordinated Measurement & TPC Capability is not limited to the format shown in FIG. 8, and may be stored in, for example, a beacon frame defined by IEEE 802.11.
  • Acceptable Interference includes interference power information regarding the allowable interference power.
  • Acceptable Interfered STA Num Contains information on the number of interfering terminals regarding the number of terminals to be interfered with.
  • the interference power information and the number of interference terminals information are examples of allowable interference information.
  • Threshold for TPC includes threshold information regarding the threshold used when performing transmission power control. Further, it may include Available Transmission Power including information on the transmission power capacity of the base station AP and the subordinate terminal STA (hereinafter referred to as transmission power capacity information).
  • the transmission power capacity information may be information on the maximum transmission power that can be transmitted. Further, the transmission power capacity information may include information regarding the control accuracy of the transmission power. In addition, the transmit power capability information may include a plurality of values associated with frequency bandwidth and number of spatial streams.
  • Common Tx Power of the test signal trigger signal (Fig. 10) by enabling information on available transmission power to be exchanged, including Available Tx Power. It may be used for transmission power information.
  • FIG. 9 shows an example of the format of the test signal request signal.
  • test signal request signal is composed of Common TxPower, TestSignalIdentifier, CoarseResourceAllocation, and TestSignalTiming.
  • Common TxPower includes transmission power information regarding the transmission power used by each terminal STA when transmitting a test signal signal.
  • the transmission power information may be determined based on the transmission power capacity information received in the initial setup phase.
  • the TestSignalIdentifier includes group identifier information regarding the identifier of the group of the terminal STA that transmits the test signal signal.
  • the CoarseResourceAllocation includes group resource information (for example, information indicating a frequency channel) regarding resources used by a group of terminal STAs that transmit test signal signals.
  • TestSignalTiming includes transmission timing information regarding the transmission timing of the test signal signal.
  • the Test Signal Identifier and the Coarse Resource Allocation are repeated for the number of base station APs.
  • FIG. 10 shows an example of the format of the test signal trigger signal.
  • the test signal trigger signal is configured as a frame including FrameControl, Duration, RA, TA, CommonInfo, UserInfo, Padding, and FCS.
  • Frame Control contains information about the type of the frame. Duration includes information about the length of the frame.
  • RA Receiveiver Address
  • TA Transmitter Address
  • Common Info consists of TestSignalTrigger, CommonTxPower, and TestSignalIdentifier.
  • the TestSignalTrigger contains information indicating that the frame is a signal that induces a test signal signal.
  • Common TxPower includes transmission power information regarding transmission power commonly used by each terminal STA when transmitting a test signal signal.
  • the TestSignalIdentifier includes group identifier information regarding the identifier of the group of the terminal STA that transmits the test signal signal.
  • UserInfo consists of UserIdentifier and ResourceAllocation.
  • the User Identifier includes terminal identification information regarding the identifier of the terminal STA that induces the transmission of the test signal signal.
  • Resource Allocation includes terminal resource information regarding resources used by the terminal STA that induces transmission of a test signal signal.
  • the terminal resource information may be frequency resource information or resource identification information.
  • Padding includes a bit that adjusts the length of the frame.
  • FCS Frae Check Sequence
  • FIG. 11 shows an example of the format of the test signal signal.
  • the vertical direction represents frequency and the horizontal direction represents time.
  • the test signal signal includes a physical header at the beginning.
  • the physical header may include L-STF (Legacy Short Training Field), L-LTF (Legacy Long Training Field), and L-SIG (Legacy Signal field).
  • transmission power control information information related to propagation loss measurement by a plurality of base station APs and transmission power control operation based on the measurement (hereinafter referred to as transmission power control information) after L-SIG. Includes (MAP-SIG).
  • the transmission power control information may include signal information indicating that the test signal signal is stored and group identifier information regarding the identifier of the group of the terminal STA that transmits the test signal signal.
  • the entire band of the frequency channel is used from the beginning to MAP-SIG, as represented by the vertical frequency in the figure.
  • a payload including a test signal signal is included after the MAP-SIG. This payload uses a portion of the frequency band of the frequency channel, as represented by the vertical frequency in the figure.
  • the payload uses the signal format used in the OFDMA method. Further, the test signal signal included in this payload may include a known signal sequence containing no information.
  • the frequency channel used when transmitting from the beginning to MAP-SIG is specified by CoarseResourceAllocation (group resource information) of the test signal request signal, and when transmitting the payload following MAP-SIG.
  • the frequency band used for (a part of the frequency band of the frequency channel) can be specified by Resource Allocation (terminal resource information) of User Info of the test signal trigger signal.
  • the test signal signal can be transmitted by using the frequency band specified by the terminal resource information according to the OFDMA method.
  • the throughput of communication in other network BSS and the throughput of desired communication are improved, and the throughput of the entire system is increased.
  • the transmission power is increased based on the propagation loss with the terminal STA of another network BSS, so that the transmission power can be adjusted according to the terminal distribution and the degree of congestion. , Allows you to set the transmission power optimally.
  • the configuration of the wireless communication system shown in FIG. 1 is an example, and the number and arrangement of the base station AP, the terminal STA, and the network BSS are not limited to this.
  • FIG. 1 a case where a plurality of base station APs transmit and receive signals to each other is shown, but there may be another base station AP that controls the plurality of base station APs.
  • FIG. 1 The configuration of such a wireless communication system is shown in FIG.
  • the base station AP-a and the terminals STA-a1 to STA-a3 form a network BSS-a
  • the base station AP-b and the terminals STA-b1 to STA-b3 form a network BSS-.
  • b is configured.
  • a base station AP-a and a base station AP-c for controlling the base station AP-b are provided.
  • the signal transmitted / received between the base station AP-a and the base station AP-b is transmitted / received via the base station AP-c.
  • the signals to be transmitted and received for example, a signal transmitted in the initial setup phase (signal for ISF in FIG. 8) and a test signal request signal transmitted in the test signal request phase (TSR signal in FIG. 9). Etc. are included.
  • FIG. 13 shows an example of the sequence in the second embodiment.
  • the sequence of FIG. 13 shows an example in which a base station AP or a terminal STA of a certain network performs processing according to a terminal STA of another network in the vicinity.
  • a base station AP or a terminal STA of a certain network performs processing according to a terminal STA of another network in the vicinity.
  • the processing performed by the base station AP-a or the terminal STA-a1 is assumed.
  • control of the transmission power can be performed by either the base station AP-a or the terminal STA-a1, but in particular, the case where the terminal STA-a1 controls the transmission power is shown.
  • the initial setup phase (S1), the minimization of transmission power (S2), and the test signal request phase (S3) are the same as the sequence of FIG. 3 described above, and thus the description thereof will be omitted. ..
  • test signal phase (S4) and the signal format are the same as the sequence of FIG. 3 described above, except for the following points.
  • the test signal signal can include information regarding the identifier of the terminal STA (STA-b1, STA-b2) that performs transmission (hereinafter, referred to as terminal identifier information).
  • this terminal identifier information for example, an AID (Association ID) defined by IEEE 802.11, a MAC (Media Access Control) address, or the like can be used.
  • the terminal identifier information can be stored in, for example, the MAC header. Further, the terminal identifier information is configured by using the signal format when the signal format used in the OFDM method, which is configured by using a part of the frequency band of the frequency channel of the format used by the test signal signal, is used. It may be stored in the payload.
  • the base station AP or terminal STA that received the test signal signal measures the received power of the test signal signal (S5).
  • the terminal STA-a1 holds the received power information and the propagation loss information after the measurement, but here, the terminal identifier information is used and the received power information and the propagation loss information to be held are subjected to the corresponding test.
  • the signal is held together with the identifier of the terminal STA (STA-b1, STA-b2) that transmitted the signal.
  • the base station AP or the terminal STA that has received the test signal signal determines the transmission power used for communication (S6).
  • the communication characteristics are above a certain level by connecting (handovering) the terminal STA-b1 of another network BSS-b corresponding to the retained received power information and propagation loss information to its own network BSS-a. If it is determined that the improvement is made, the handover request phase (S8) for the terminal STA-b1 of the other network BSS-b is started.
  • the base station AP-a transmits a handover request signal to the base station AP-b (S82).
  • the handover request signal may be transmitted in response to a request from the subordinate terminal STA-a1 (S81).
  • the handover request signal includes information regarding the identifier of the terminal STA-b1 to be handed over (hereinafter, referred to as handover terminal identifier information).
  • the base station AP-b that has received the handover request signal determines whether or not to perform the handover of the terminal STA-b1 indicated by the handover terminal identifier information included in the handover request signal.
  • the base station AP-b transmits a handover answer signal including a determination result of whether or not to perform the handover (hereinafter, referred to as a handover determination result) to the base station AP-a (S83).
  • the base station AP-a that has received the handover answer signal may notify the subordinate terminal STA-a1 of the handover determination result of the terminal STA-b1 (S84).
  • the base station AP or the terminal STA determines the transmission power used for communication in the same manner as in the sequence of FIG. 3 described above (S6).
  • the handover phase (S9) is started.
  • this handover phase an operation of changing the connection destination of the terminal STA-b1 from the base station AP-b to the base station AP-a is performed based on the specified method.
  • the base station AP or the terminal STA refers to the received power information or the propagation loss information corresponding to the handed over terminal STA-b1 and performs communication in the same manner as in the sequence of FIG. 3 described above.
  • the transmission power to be used is determined (S6).
  • the base station AP-a and the terminal STA-a1 communicate with each other (S7).
  • the case where the terminal STA-a1 controls the transmission power is illustrated, but for example, the base station AP-a transmits. The same applies to the case of controlling power.
  • FIG. 14 shows a case where the base station AP-a controls the transmission power.
  • the initial setup phase (S101 to S103 in FIG. 4), the minimization of transmission power (S104 in FIG. 4), the test signal request phase (S105 to S107 in FIG. 4), and the test signal phase (S105 to S107 in FIG. 4).
  • the process of S108) in FIG. 4 is performed, the received power or the propagation loss is calculated and held (S109 of FIG. 4), and then the subsequent processes of step S201 of FIG. 14 are executed.
  • control unit 101 determines whether or not a transmission request for the handover request signal has been received from the subordinate terminal STA-a1 (S201).
  • control unit 101 transmits the handover request signal to the other base station AP-b (S202).
  • step S201 determines whether or not to transmit the handover request signal (S203).
  • step S203 If it is determined in the determination process of step S203 that the handover request signal is to be transmitted, the control unit 101 transmits the handover request signal to the other base station AP-b (S202).
  • step S204 the control unit 101 receives the handover answer signal transmitted from the other base station AP-b.
  • control unit 101 determines whether or not to notify the subordinate terminal STA-a1 of the handover determination result included in the handover answer signal (S205).
  • the control unit 101 When it is determined in the determination process of step S205 that the handover determination result is to be notified, the control unit 101 notifies the terminal STA-a1 of the handover determination result (S206).
  • step S206 When the process of step S206 is completed or the determination process of step S205 determines that the handover determination result is not notified, the handover request phase is completed.
  • control unit 101 determines whether or not the handover determination result is the determination result for performing the handover (S207).
  • step S207 When it is determined in the determination process of step S207 that the result is a determination to perform a handover, the control unit 101 performs a handover of the corresponding terminal STA-b1 (S208).
  • step S208 When the process of step S208 is completed, the handover phase is completed, and the processes of steps S209 to S211 are executed.
  • control unit 101 excludes the received power information or the propagation loss information of the corresponding terminal STA-b1 from the determination of the transmission power (S209). Further, the control unit 101 determines the transmission power based on the held received power information or propagation loss information (S210). Then, the control unit 101 carries out communication with the determined transmission power (S211). The details of this transmission power control are as described with reference to the flowchart of FIG. 7 described above.
  • step S203 If it is determined in the determination process of step S203 that the handover request signal is not transmitted, or if it is determined in the determination process of step S207 that the handover is not performed, the subsequent steps are skipped and processed. Is advanced to step S210, and the processes of steps S210 and S211 are executed.
  • the transmission power information or the propagation loss information of the terminal STA-b1 is not excluded when determining the transmission power, as in the process shown in the flowchart of FIG. The decision is made and the transmission power is controlled.
  • FIG. 5 and FIG. 15 are associated with each other by the number “2”, and the flowchart of FIG. 15 shows the process executed following steps S121 to S125 of FIG.
  • the initial setup phase (S121 to S123 in FIG. 5), the test signal request phase (S124 in FIG. 5), and the test signal phase (S125 in FIG. 5) are processed, and the subordinate terminal STA-
  • the test signal trigger signal is transmitted to the terminal STA-b2 in b1 (S125 in FIG. 5)
  • the subsequent processing in step S221 in FIG. 15 is subsequently executed.
  • control unit 101 determines whether or not a handover request signal has been received from another base station AP-a (S221).
  • the control unit 101 determines whether or not to perform the handover (S222). Then, the control unit 101 transmits a handover answer signal including the handover determination result to another base station AP-a (S223).
  • step S223 When the process of step S223 is completed, the handover request phase is completed. Subsequently, in the base station AP-b, the processes of steps S224 to S225 are executed in the handover phase (S9).
  • control unit 101 determines whether or not the handover determination result is the determination result for performing the handover (S224).
  • step S224 If it is determined in the determination process of step S224 that the result is a determination to perform a handover, the control unit 101 performs a handover of the corresponding terminal STA-b1 (S225).
  • step S225 When the process of step S225 is completed, the handover phase is completed.
  • step S221 If it is determined in the determination process of step S221 that the handover request signal has not been received, steps S222 to S225 are skipped, and the handover request phase and the handover phase are not executed. Further, when it is determined in the determination process of step S224 that the handover is not performed, step S225 is skipped and the handover phase is not executed.
  • the initial setup phase (S141 in FIG. 6), the minimization of transmission power (S142 in FIG. 6), the test signal request phase (S143 to S144 in FIG. 6), and the test signal phase (S145 to S145 in FIG. 6).
  • the process of S147 is performed and the received power or the propagation loss is calculated and held (S148 of FIG. 6)
  • the subsequent processes of step S241 of FIG. 16 are executed thereafter.
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 determines whether or not to request the connected base station AP-a to transmit the handover request signal (S241).
  • step S241 When it is determined in the determination process of step S241 that the transmission of the handover request signal is requested, the control unit 101 of the terminal STA-a1 requests the connected base station AP-a to transmit the handover request signal (S242). ..
  • step S242 When the process of step S242 is completed or the determination process of step S241 determines that the transmission of the handover request signal is not requested, the handover request phase is completed.
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 determines whether or not a signal including the handover determination result (a signal corresponding to the handover answer signal) has been received from the base station AP-a (S243).
  • the control unit 101 determines whether or not the handover determination result is the determination result for performing the handover (S244).
  • the control unit 101 of the terminal STA-a1 determines the received power information or the propagation loss information of the corresponding terminal STA-b1 to determine the transmission power. Exclude from (S245).
  • step S245 When the process of step S245 is completed, the process proceeds to step S246. Further, when it is determined in the determination process of step S243 that the signal including the handover determination result is not received, or when it is determined in the determination process of step S244 that the result is that the handover is not performed, steps S244 to S245 are performed. Alternatively, S245 is skipped and the process proceeds to step S246.
  • control unit 101 of the terminal STA-a1 determines whether or not it has received an instruction regarding its own handover from the connected base station AP-a (S246).
  • step S246 If it is determined in the determination process of step S246 that an instruction regarding its own handover has been received, the process proceeds to step S247.
  • the control unit 101 of the terminal STA-a1 performs a handover to the base station AP-b of another network BSS-b (S247).
  • the control unit 101 of the terminal STA-b1 determines whether or not it has received an instruction regarding its own handover from the connected base station AP-b (S246), and determines that it has received an instruction regarding its own handover. In that case, the handover may be performed to the base station AP-a of another network BSS-a (S247).
  • step S246 determines the transmission power based on the held received power information or propagation loss information (S248). Then, the control unit 101 of the terminal STA-a1 carries out communication with the determined transmission power (S249).
  • the details of this transmission power control are as described with reference to the flowchart of FIG. 7 described above.
  • the terminal STA of another network BSS that may cause large interference is accommodated in its own network BSS, and the interference of the other network BSS with the terminal STA is caused. Allows to be minimized as necessary and sufficient. This makes it possible to increase the transmission opportunity of the terminal STA of the other network BSS and increase the SINR to increase the communication throughput in the other network BSS.
  • the wireless communication system to which this technology is applied it is possible to increase the transmission power in the desired communication while suppressing the interference of other network BSSs with the terminal STA. This makes it possible to increase the throughput of the desired communication by increasing the SINR in the desired communication. Further, in the wireless communication system to which the present technology is applied, it is possible to improve the communication throughput and the desired communication throughput in other network BSSs and increase the throughput of the entire system.
  • a base station AP-c for controlling the base station AP-a and the base station AP-b may be provided.
  • the signal transmitted / received between the base station AP-a and the base station AP-b is transmitted / received via the base station AP-c, but the signal is transmitted / received.
  • the control unit 101 controls the transmission power, the initial setup phase, the test signal request phase, the test signal phase, the handover request phase, the handover phase, and the like. Although it has been described as controlling the operation related to, these control functions may be possessed by the communication unit 102 (wireless control unit 111) or the like configured as a communication module (communication device).
  • the configuration of the communication device 10 of FIG. 2 described above is an example, and new components may be added or the components may be deleted.
  • a data processing unit 112 provided outside the communication unit 102 exchanges data with the modulation / demodulation unit 113 in accordance with control from the control unit 101. May be good.
  • the communication unit 102 may perform wireless communication according to the control from the control unit 101 without providing the wireless control unit 111 inside the communication unit 102.
  • the control unit 101 provided inside the communication unit 102 (inside instead of outside) may control the wireless communication instead of the wireless control unit 111.
  • the terminal STA as the communication device 10 is, for example, an electronic device having a wireless communication function such as a smartphone, a tablet terminal, a mobile phone, a personal computer, a digital camera, a game machine, a television receiver, a wearable terminal, or a speaker device. Can be configured.
  • the communication device 10 may be configured as a part of the devices (for example, a communication module, a communication chip, etc.) constituting the base station AP or the terminal STA. That is, the communication device 10 includes not only electronic devices but also communication modules, chips, and the like (in this case, the communication device 10 does not include the antenna 118).
  • the system means a set of a plurality of components (devices, etc.).
  • this technology can have the following configuration.
  • a second signal including a transmission request for the first signal for measuring received power or propagation loss, is transmitted to another communication device.
  • the received power or the propagation loss is measured.
  • a communication device including a control unit that controls transmission power based on the measured received power or propagation loss.
  • the control unit is based on the first received power or the first propagation loss measured from the first signal and the second received power or the second propagation loss measured from the desired communication.
  • the communication device according to (1) above which controls transmission power.
  • the communication device according to any one of (1) to (7) above, wherein the second signal includes group resource information regarding resources assigned to each group to which the other communication device belongs.
  • the control unit Based on the measurement result of the first signal, the second other communication device is requested to change the connection destination of the first other communication device that transmitted the first signal.
  • the communication device according to any one of (1) to (8) above, which accommodates the first other communication device that has requested a change in the connection destination.
  • It is configured as a base station or a terminal under it, When configured as the base station, the second signal is transmitted to another base station.
  • the communication device according to any one of (1) to (9) above, which transmits the second signal to a base station to be connected when configured as the terminal.
  • the third signal is a signal for causing the first other communication device to transmit the first signal by the OFDMA method, and includes resource information regarding resources used in the transmission by the OFDMA method.
  • the third signal contains the same or corresponding information as at least a portion of the information contained in the second signal.
  • the same or corresponding information is the transmission power information regarding the transmission power used when the first other communication device transmits the first signal, or the group to which the first other communication device belongs.
  • the communication device according to any one of (11) to (13) above, which includes at least group identifier information relating to an identifier.
  • the control unit changes the connection destination of the first other communication device based on the request from the third other communication device to change the connection destination, any of the above (11) to (14).
  • the third signal includes transmission power information regarding transmission power, resource information regarding resources, and group identifier information regarding group identifiers.
  • the communication device according to (17) or (18), wherein the control unit transmits the first signal including the group identifier information based on the transmission power information and the resource information.
  • the communication device according to any one of (19).

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Abstract

本技術は、システムスループットを改善することができるようにする通信装置に関する。 受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を他の通信装置宛に送信し、他の通信装置から送信されてくる第1の信号を受信し、受信した第1の信号に基づいて、受信電力又は伝搬損失を計測し、計測した受信電力又は伝搬損失に基づいて、送信電力の制御を行う制御部を備える通信装置が提供される。本技術は、例えば、無線LANシステムに適用することができる。

Description

通信装置
 本技術は、通信装置に関し、特に、システムスループットを改善することができるようにした通信装置に関する。
 近年、無線LAN(Local Area Network)システムの普及に伴い、無線LAN搭載機器の稠密化によるネットワーク間の相互干渉が問題となっている。この相互干渉によって、無線LAN搭載機器の通信機会の損失、通信品質の低下といった問題が生じるため、その対策のために様々な技術が提案されている。
 例えば、稠密化による相互干渉を解決するための技術として、空間再利用技術が知られている。この空間再利用技術は、他の端末による第1の通信を検知して送信制御を行わなければならない場合に、この第1の通信を無視できるように信号検出閾値を上げる一方でその分だけ送信電力を下げることで、当該第1の通信への与干渉を抑えながら第2の通信を行うことを可能にする技術である。
 また、例えば、特許文献1には、基地局(AP:Access Point)が、配下の端末(STA:Station)から信号検出閾値と、被干渉量及びチャネルの測定結果に関する情報を収集して、配下の端末(STA)の送信電力を制御する技術が開示されている。
特許第6262756号公報
 しかしながら、上述した空間再利用技術では、第2の通信は、第1の通信からの干渉を受けていることに加え、送信電力を下げているため、SINR(Signal Interference Noise Ratio)が著しく低くなり、スループットが向上しないという問題がある。また、第1の通信は、送信電力制御を行わないため、基地局(AP)間や、ネットワーク(BSS:Basic Service Set)間が近距離化した場合に、第1の通信を無視できる信号検出閾値が法制で規定される閾値を超えてしまい無視できず、第2の通信を実施することができなくなる恐れがある。
 また、上述した特許文献1に開示されている技術では、隣接するネットワーク(BSS)の端末(STA)への与干渉量は考慮されずに、端末(STA)の送信電力制御が行われる。そのため、この技術を採用した場合には、特に、基地局(AP)間やネットワーク(BSS)間が近距離化した稠密化環境において、自己のネットワーク(BSS)のSINRや、送信機会を増やすために送信電力を一方的に増加させることになり、システム全体の端末(STA)の送信電力が増加し、著しく送信抑制の増加及びSINRの劣化をもたらすことになる。
 このように、現状の技術であると、無線LAN搭載機器の稠密化によるネットワーク間の相互干渉の対策としては十分ではなく、基地局(AP)間やネットワーク(BSS)間が近距離化することで、稠密化と相互干渉がさらに深刻化することが想定される。そのため、稠密化環境において、他のネットワーク(BSS)への与干渉の低減と、所望の通信のSINRを向上させることで、システムスループットを改善させることが求められる。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、システムスループットを改善することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の通信装置は、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を他の通信装置宛に送信し、前記他の通信装置から送信されてくる前記第1の信号を受信し、受信した前記第1の信号に基づいて、前記受信電力又は前記伝搬損失を計測し、計測した前記受信電力又は前記伝搬損失に基づいて、送信電力の制御を行う制御部を備える通信装置である。
 本技術の第1の側面の通信装置においては、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号が他の通信装置宛に送信され、前記他の通信装置から送信されてくる前記第1の信号が受信され、受信された前記第1の信号に基づいて、前記受信電力又は前記伝搬損失が計測され、計測した前記受信電力又は前記伝搬損失に基づいて、送信電力の制御が行われる。
 本技術の第2の側面の通信装置は、第3の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を受信し、受信した前記第2の信号に基づいて、前記第1の信号の送信要求を含む第3の信号を第1の他の通信装置に送信する制御を行う制御部を備える通信装置である。
 本技術の第2の側面の通信装置においては、第3の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号が受信され、受信された前記第2の信号に基づいて、前記第1の信号の送信要求を含む第3の信号が第1の他の通信装置に送信される。
 本技術の第3の側面の通信装置は、第2の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第3の信号を受信し、受信した前記第3の信号に基づいて、前記第1の信号を第3の他の通信装置に送信する制御を行う制御部を備える通信装置である。
 本技術の第3の側面の通信装置においては、第2の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第3の信号が受信され、受信された前記第3の信号に基づいて、前記第1の信号が第3の他の通信装置に送信される。
 なお、本技術の第1の側面乃至第3の側面の通信装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
本技術を適用した無線通信システムの構成の第1の例を示す図である。 本技術を適用した通信装置の一実施の形態の構成の例を示すブロック図である。 第1の実施の形態におけるシーケンスの例を示す図である。 基地局AP-aにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。 基地局AP-bにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。 端末STAにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。 送信電力制御処理の流れを説明するフローチャートである。 イニシャルセットアップフェーズ用の信号のフォーマットの例を示す図である。 テストシグナルリクエスト信号のフォーマットの例を示す図である。 テストシグナルトリガ信号のフォーマットの例を示す図である。 テストシグナル信号のフォーマットの例を示す図である。 本技術を適用した無線通信システムの構成の第2の例を示す図である。 第2の実施の形態におけるシーケンスの例を示す図である。 基地局AP-aにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。 基地局AP-bにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。 端末STAにより実行される通信処理の流れを示すフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.無線通信システムの構成
2.第1の実施の形態
3.第2の実施の形態
4.変形例
<1.無線通信システムの構成>
(無線通信システムの構成例)
 図1は、本技術を適用した無線通信システムの構成の第1の例を示している。
 図1の無線通信システムは、基地局(AP:Access Point)と、基地局に接続された配下の端末(STA:Station)からなる複数のネットワーク(BSS:Basic Service Set)により構成される無線LAN(Local Area Network)のシステムである。
 図1において、基地局AP-aと、基地局AP-aに接続された端末STA-a1、端末STA-a2、及び端末STA-a3により、ネットワークBSS-aが構成される。また、基地局AP-bと、基地局AP-bに接続された端末STA-b1、端末STA-b2、及び端末STA-b3により、ネットワークBSS-bが構成される。
 なお、基地局AP-aと端末STA-a1乃至端末STA-a3のそれぞれとを結ぶ破線、及び基地局AP-bと端末STA-b1乃至端末STA-b3のそれぞれとを結ぶ破線は、接続していることを示している。また、基地局AP-aと基地局AP-bとは、互いに通信可能な距離に設置されている。
(通信装置の構成例)
 図2は、本技術を適用した通信装置(無線通信装置)の一実施の形態の構成の例を示している。
 図2に示した通信装置10は、図1の無線通信システムにおける基地局AP又はその配下の端末STAとして構成される。
 図2において、通信装置10は、制御部101、通信部102、及び電源部103を含んで構成される。また、通信部102は、無線制御部111、データ処理部112、変復調部113、信号処理部114、チャネル推定部115、無線インターフェース部116-1乃至116-N(N:1以上の整数)、及びアンプ部117-1乃至117-N(N:1以上の整数)を含んで構成される。
 さらに、通信装置10においては、通信部102(のアンプ部117-1乃至117-N)に対して、アンテナ118-1乃至118-N(N:1以上の整数)が設けられる。
 制御部101及び無線制御部111は、例えばCPUやマイクロプロセッサ等のプロセッサ等の制御装置として構成され、各部の動作を制御する。なお、制御部101及び通信部102は、1つの集積回路(LSI:Large Scale Integration)として構成されてもよい。
 制御部101及び無線制御部111は、各ブロック間の情報(データ)の受け渡しを行う。通信部102は、制御部101及び無線制御部111からの制御に従い、無線通信に関する処理を行う。
 すなわち、制御部101及び無線制御部111は、データ処理部112におけるパケットのスケジューリング、並びに通信部102の変復調部113及び信号処理部114におけるパラメータ設定を行う。また、制御部101及び無線制御部111は、無線インターフェース部116-1乃至116-N、及びアンプ部117-1乃至117-Nのパラメータ設定及び送信電力制御を行う。
 データ処理部112は、プロトコル上位層よりデータが入力される送信時において、その入力データから無線通信のためのパケットを生成して、メディアアクセス制御(MAC:Media Access Control)のためのヘッダの付加や、誤り検出符号の付加などの処理を施し、その結果得られる処理データを、変復調部113に出力する。
 また、データ処理部112は、変復調部113からのデータが入力される受信時において、その入力データに対し、MACヘッダの解析や、パケット誤りの検出、リオーダ処理などの処理を施し、その結果得られる処理データを、プロトコル上位層に出力する。
 変復調部113は、送信時には、データ処理部112から入力される入力データに対し、制御部101等により設定されたコーディング及び変調方式に基づいて、エンコード、インターリーブ、及び変調などの処理を施し、その結果得られるデータシンボルストリームを、信号処理部114に出力する。
 また、変復調部113は、受信時には、信号処理部114から入力されるデータシンボルストリームに対し、送信時の反対の処理、すなわち、制御部101等により設定されたコーディング及び復調方式に基づいて、復調、デインターリーブ、及びデコードなどの処理を施し、その結果得られる処理データを、無線制御部111又はデータ処理部112に出力する。
 信号処理部114は、送信時には、変復調部113から入力されるデータシンボルストリームに対し、必要に応じて空間分離に供される信号処理などの処理を施し、その結果得られる1つ以上の送信シンボルストリームを、無線インターフェース部116-1乃至116-Nにそれぞれ出力する。
 また、信号処理部114は、受信時には、無線インターフェース部116-1乃至116-Nのそれぞれから入力される受信シンボルストリームに対し、必要に応じてストリームの空間分解のための信号処理などの処理を施し、その結果得られるデータシンボルストリームを、変復調部113に出力する。
 チャネル推定部115は、無線インターフェース部116-1乃至116-Nのそれぞれ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。チャネル推定部115により算出された複素チャネル利得情報は、無線制御部111を介して変復調部113での復調処理、及び信号処理部114での空間処理に用いられる。
 無線インターフェース部116-1は、送信時には、信号処理部114から入力される送信シンボルストリームを、アナログ信号に変換して、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などの処理を施し、その結果得られる送信信号を、アンプ部117-1又はアンテナ118-1に出力(送出)する。
 また、無線インターフェース部116-1は、受信時には、アンプ部117-1又はアンテナ118-1から入力される受信信号に対して、送信時と反対の処理、すなわち、ダウンコンバートなどの処理を施し、その結果得られる受信シンボルストリームを、信号処理部114に出力する。
 アンプ部117-1は、送信時には、無線インターフェース部116-1から入力された送信信号(アナログ信号)を所定の電力まで増幅し、アンテナ118-1へと送出する。また、アンプ部117-1は、受信時には、アンテナ118-1から入力された受信信号(アナログ信号)を所定の電力まで増幅し、無線インターフェース部116-1に出力する。
 なお、無線インターフェース部116-2乃至116-Nは、無線インターフェース部116-1と同様に構成され、アンプ部117-2乃至117-Nは、アンプ部117-1と同様に構成され、アンテナ118-2乃至118-Nは、アンテナ118-1と同様に構成されるため、ここでは、その説明は省略する。
 また、アンプ部117(117-1乃至117-N)は、送信時の機能と受信時の機能の少なくとも一方の機能(の少なくとも一部)が、無線インターフェース部116(116-1乃至116-N)に内包されるようにしてもよい。また、アンプ部117(117-1乃至117-N)は、送信時の機能と受信時の機能の少なくとも一方の機能(の少なくとも一部)が、通信部102の外部の構成要素となるようにしてもよい。
 さらに、無線インターフェース部116-1乃至116-N、アンプ部117-1乃至117-N、及びアンテナ118-1乃至118-Nの各要素を1組として(例えば、1以上の無線インターフェース部116と、1以上のアンプ部117と、1以上アンテナ118とを1組として)、1つ以上の組が構成要素として含まれるようにしてもよい。
 電源部103は、バッテリ電源又は固定電源で構成され、通信装置10の各部に電力を供給する。
 以上のように構成される通信装置10では、特に、制御部101及び無線制御部111によって、例えば、次のような処理が行われる。
 第1に、通信装置10(例えば基地局AP-a又は端末STA-a1)では、制御部101及び無線制御部111によって、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号(テストシグナル信号)の送信要求を含む第2の信号(テストシグナルリクエスト信号)を他の通信装置10(例えば基地局AP-b)に送信し、他の通信装置10(例えば端末STA-b1,STA-b2)から送信されてくる第1の信号(テストシグナル信号)を受信し、受信した第1の信号(テストシグナル信号)に基づいて、受信電力又は伝搬損失を計測し、計測した受信電力又は伝搬損失に基づいて、送信電力を制御する制御が行われる。
 ただし、この送信電力の制御に先立って、例えば、基地局AP-aの制御部101及び無線制御部111は、他の基地局AP-bとの間で、許容する干渉に関する情報(許容干渉情報)及び閾値に関する情報(閾値情報)を交換し、それらの情報を、配下の端末STA-a1に通知するように、各部の動作を制御する。一方で、端末STA-a1の制御部101及び無線制御部111は、接続する基地局AP-aから、他の基地局AP-bの許容する干渉に関する情報(許容干渉情報)及び閾値に関する情報(閾値情報)を受信し、基地局AP-aに対して第1の信号(テストシグナル信号)の送信を要求するように、各部の動作を制御する。
 そして、基地局AP-a又は端末STA-a1の制御部101及び無線制御部111では、端末STA-b1,STA-b2からの第1の信号(テストシグナル信号)に基づき、受信電力又は伝搬損失を計測して、計測した受信電力又は伝搬損失と、所望の通信の受信電力又は伝搬損失との比較を行い、その比較結果に基づき、送信電力を制御する。このとき、制御部101及び無線制御部111では、受信電力又は伝搬損失の比較結果に基づき、ハンドオーバに関する動作を実施するように、各部の動作を制御してもよい。
 第2に、通信装置10(例えば基地局AP-b)では、制御部101及び無線制御部111によって、第3の他の通信装置(例えば基地局AP-a又は端末STA-a1)から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号(例えばテストシグナル信号)の送信要求を含む第2の信号(例えばテストシグナルリクエスト信号)を受信し、受信した第2の信号(例えばテストシグナルリクエスト信号)に基づいて、第1の信号(例えばテストシグナル信号)の送信要求を含む第3の信号(例えばテストシグナルトリガ信号)を第1の他の通信装置(例えば端末STA-b1,STA-b2)に送信する制御が行われる。
 第3に、通信装置10(例えば端末STA-b1,STA-b2)では、制御部101及び無線制御部111によって、第2の他の通信装置(例えば基地局AP-b)から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号(例えばテストシグナル信号)の送信要求を含む第3の信号(例えばテストシグナルトリガ信号)を受信し、受信した第3の信号(例えばテストシグナルトリガ信号)に基づいて、第1の信号(例えばテストシグナル信号)を第3の他の通信装置(例えば基地局AP-a又は端末STA-a1)に送信する制御が行われる。
 以下、本技術を適用した通信装置(無線通信装置)の詳細について、図面を参照しながら説明する。ただし、上述した制御は、制御部101及び無線制御部111のうち、少なくとも一方の制御部によって行われればよく、以下の説明では、制御部101により制御が行われる場合を例示する。
<2.第1の実施の形態>
(シーケンスの例)
 図3は、第1の実施の形態におけるシーケンスの例を示している。
 図3のシーケンスでは、図1に示した無線通信システムの構成のうち、基地局AP-aとその配下の端末STA-a1、及び基地局AP-bとその配下の端末STA-b1、STA-b2の動作を示している。
 また、送信電力の制御は、基地局AP-a及び端末STA-a1のいずれでも実施可能であるが、図3のシーケンスでは、特に、端末STA-a1が送信電力を制御する場合を示している。
 まず、各基地局AP及び端末STAでは、イニシャルセットアップフェーズが実施される(S1)。
 このイニシャルセットアップフェーズでは、基地局AP同士(AP-a,AP-b)、又は基地局AP(AP-a,AP-b)と接続する端末STA(STA-a1,STA-b1, STA-b2)とが、互いにシーケンスに含まれる動作に対応しているかどうかの確認、つまり、ケイパビリティのチェックを行う。
 このケイパビリティチェックに際しては、基地局AP-aが当該基地局AP-aに対応する動作に関する情報(例えばケイパビリティ情報)を含む確認信号を、他の基地局AP-b宛、又は配下の端末STA-a1宛、又はブロードキャストで送信することができる。また、この確認信号を受信した他の基地局AP-b又は配下の端末STA-a1は、当該他の基地局AP-b又は当該配下の端末STA-a1の対応する動作に関する情報(例えばケイパビリティ情報)を含む応答信号を返送してもよい。
 また、イニシャルセットアップフェーズでは、基地局AP同士は、自己の基地局AP及び配下の端末STAが許容する干渉に関する情報(以下、許容干渉情報という)を通知する。この許容干渉情報としては、例えば、許容する干渉電力に関する情報(以下、干渉電力情報という)、許容する干渉を受ける端末数に関する情報(以下、干渉端末数情報という)などを少なくとも1つ以上含む。
 なお、イニシャルセットアップフェーズでは、基地局AP同士は、テストシグナル信号の受信結果に基づいた送信電力制御を実施する際に用いる閾値に関する情報(以下、閾値情報という)を通知してもよい。テストシグナル信号の詳細は後述する。
 また、基地局AP-aは、動作に対応しているかどうかの確認を行った他の基地局AP-bが構成するネットワーク(BSS)の識別子に関する情報(例えばネットワーク識別子情報)と、他の基地局AP-bから受信した許容干渉情報と閾値情報を、配下の端末STA-a1に通知してもよい。
 イニシャルセットアップフェーズでは、基地局APと接続する端末STAは、相互に送受信する信号の受信電力、又は相互に送受信する信号の送信電力及び受信電力から算出される伝搬損失を保持する。
 図3においては、例えば、基地局AP-aは、他の基地局AP-bに対して確認信号を送信し(S11)、他の基地局AP-bからの応答信号を受信する(S12)。また、基地局AP-aは、配下の端末STA-a1に対して確認信号を送信し(S13)、配下の端末STA-a1からの応答信号を受信する(S14)。
 このように、イニシャルセットアップフェーズ(S1)では、各通信装置10の間で、上述した信号がやり取りされることで、干渉電力情報及び干渉端末数情報を含む許容干渉情報や、閾値情報等の情報が共有される。
 イニシャルセットアップフェーズを完了した後、基地局AP又は端末STAは、送信電力の最小化を行う(S2)。例えば、図3において、端末STA-a1は、基地局AP-aとの通信で用いる変調符号化方式の所要SN(Signal Noise)を必要十分に満たす範囲で、送信電力の最小化を行う。
 なお、基地局AP及び端末STAは、送信電力の制御量に応じて、自己の信号検出閾値を制御してもよい。また、基地局AP及び端末STAは、この時点で所望の通信を実施してもよい。
 次に、各基地局AP及び端末STAでは、テストシグナルリクエストフェーズが実施される(S3)。
 このテストシグナルリクエストフェーズでは、基地局AP(AP-a)は、他の基地局AP(AP-b)に対し、テストシグナルリクエスト信号を送信する。このテストシグナルリクエスト信号は、テストシグナル信号の送信を要求するための信号である。テストシグナル信号の詳細は後述する。
 なお、テストシグナルリクエスト信号は、複数の基地局APに対して送信されてもよい。また、テストシグナルリクエスト信号は、配下の端末STA(STA-a1)からの要求に基づいて送信してもよい。また、テストシグナルリクエスト信号は、最小化されていない通常の送信電力を用いて送信されてもよい。
 テストシグナルリクエスト信号は、テストシグナル信号の送信の際に、各端末STA(STA-b1,STA-b2)が用いる送信電力に関する情報(以下、送信電力情報という)を含む。
 また、テストシグナルリクエスト信号は、テストシグナル信号の送信を行う端末STA(STA-b1,STA-b2)のグループの識別子に関する情報(以下、グループ識別子情報という)を含む。このグループ識別子情報は、他の基地局AP(AP-b)が構成するネットワークの識別子であってもよく、例えば、IEEE802.11で規定されるBSS color情報、BSSID情報、SSID情報などを用いることができる。
 テストシグナルリクエスト信号は、テストシグナル信号の送信を行う端末STA(STA-b1,STA-b2)のグループが用いるリソースに関する情報(以下、グループリソース情報という)を含む。このグループリソース情報は、周波数チャネルを示す情報であってもよい。また、複数の基地局APに対し、テストシグナルリクエスト信号を送信する場合には、基地局APごとに異なるリソースを割り当てることができる。
 テストシグナルリクエスト信号は、テストシグナル信号の送信タイミングに関する情報(以下、送信タイミング情報という)を含んでいてもよい。送信タイミング情報としては、例えば、絶対時刻のほか、テストシグナルリクエスト信号の送信時刻からの相対時間や、ネットワークの基準となる基準信号からの相対時間であってもよい。なお、基準信号は、IEEE802.11で規定されるビーコンフレームであってもよい。
 ここで、図3においては、例えば、配下の端末STA-a1が基地局AP-aに対し、テストシグナルリクエスト信号の送信を要求する場合には、当該テストシグナルリクエスト信号と同一の又は対応する内容を含む信号を送信する(S31)。そして、例えば、基地局AP-aは、配下の端末STA-a1から信号を受信した場合、受信した信号と同一の又は対応する内容を含むテストシグナルリクエスト信号を、基地局AP-bに送信する(S32)。
 このように、テストシグナルリクエストフェーズ(S3)では、各通信装置10の間で、上述した信号がやり取りされることで、基地局APから他の基地局APに対し、テストシグナルリクエスト信号が送信される。
 次に、各基地局AP及び端末STAでは、テストシグナルフェーズが実施される(S4)。
 テストシグナルフェーズでは、テストシグナルリクエストフェーズにおいてテストシグナルリクエスト信号を受信した基地局AP(AP-b)は、配下の端末STA(STA-b1,STA-b2)に対し、テストシグナルトリガ信号を送信する。
 テストシグナルトリガ信号は、ブロードキャスト、配下の複数の端末STAを含むマルチキャストアドレス、又は配下の端末STAの個別アドレス宛に送信される。テストシグナルトリガ信号は、当該信号が、テストシグナル信号の送信を誘起する信号であることを示す。また、テストシグナル信号は、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式を用いることを示してもよい。
 テストシグナルトリガ信号は、送信電力情報及びグループ識別子情報を含む。送信電力情報及びグループ識別子情報は、テストシグナルリクエスト信号に含まれる情報と同一の又は対応する内容とされる。このグループ識別子情報は、テストシグナルトリガ信号を送信する基地局APが構成するネットワークの識別子であってもよく、例えば、IEEE802.11で規定されるBSS color情報、BSSID情報、SSID情報などを用いることができる。
 テストシグナルトリガ信号は、テストシグナル信号の送信を誘起する端末STAの識別子に関する情報(以下、端末識別情報という)、及び端末STAが用いるリソースに関する情報(以下、端末リソース情報という)を含む。
 端末識別情報は、端末STAの接続時に割り当てられる識別子であってもよく、端末STAが固有に持つ識別子であってもよい。また、端末識別情報は、例えば、IEEE802.11で規定されるAID(Association ID)や、MAC(Media Access Control)アドレスであってもよく、それらの一部の情報であってもよい。
 端末識別情報は、テストシグナルトリガ信号で指定する送信電力を用いることができる端末STA、及び指定された送信電力に対して一定の精度を保って制御可能な端末STAの識別子のみを含む。
 端末リソース情報は、周波数リソースに関する情報(以下、周波数リソース情報という)であってもよい。この周波数リソース情報は、周波数チャネルの一部の周波数帯域を示す情報であってもよく、中心周波数及び周波数幅を示す情報、又はそれらを特定することが可能なリソースの識別子に関する情報(以下、リソース識別情報という)であってもよい。このリソース識別情報としては、例えば、IEEE802.11で規定されるRU(Resource Unit)情報を用いることができる。
 なお、テストシグナルトリガ信号は、端末識別情報及び端末リソース情報を、誘起する端末STAの分だけ複数含むようにしてもよい。また、テストシグナルトリガ信号は、テストシグナルリクエスト信号に含まれる送信タイミング情報に基づき、テストシグナル信号が送信されるタイミングで送信されるようにしてもよい。
 そして、基地局AP(AP-b)からのテストシグナルトリガ信号を受信した各端末STA(STA-b1,STA-b2)では、テストシグナルリクエスト信号に応じたテストシグナルトリガ信号に含まれる情報に基づき、テストシグナル信号を送信する。
 テストシグナル信号は、OFDM信号として送信される。ここで、OFDM信号は、周波数チャネルの全帯域を用いて送信される部分と、テストシグナルトリガ信号で指定される周波数チャネルの一部の周波数帯域を用いて送信される部分とで構成される。
 なお、OFDM信号は、IEEE802.11で規定されるHE TB PPDU(High Efficiency Trigger Based PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit)のフォーマットを用いて送信してもよい。
 テストシグナル信号は、テストシグナルリクエスト信号で指定された送信電力を用いて送信される。ただし、指定された送信電力を用いることができない端末STA、及び指定された送信電力に対し一定の精度を保って制御できない端末STAは、テストシグナル信号の送信を抑制するようにする。
 また、テストシグナル信号は、テストシグナル信号であることを示す情報(以下、信号情報という)を含んで送信されてもよい。この信号情報は、テストシグナル信号の物理ヘッダや、MACヘッダに格納されるほか、フレームとしてMACペイロードに格納されてもよい。
 テストシグナル信号は、テストシグナルリクエスト信号で指定されグループ識別子情報を含んで送信される。このグループ識別子情報は、テストシグナル信号の物理ヘッダや、MACヘッダに格納されるほか、フレームとしてMACペイロードに格納されてもよい。
 なお、テストシグナル信号は、ブロードキャスト又は自己の通信装置宛(送信者自身宛)に送信されてもよい。
 図3においては、例えば、基地局AP-bは、基地局AP-aから受信したテストシグナルリクエスト信号に基づき、テストシグナルトリガ信号を、端末STA-b1及び端末STA-b2に送信する(S41,S42)。それに対して、端末STA-b1と端末STA-b2は、基地局AP-bから受信したテストシグナルトリガ信号に基づき、テストシグナル信号をそれぞれ送信する(S43,S44)。
 このように、テストシグナルフェーズ(S4)では、各通信装置10の間で、上述した信号がやり取りされることで、他の基地局APの配下の端末STAからのテストシグナル信号が、基地局AP又は端末STAに送信される。
 次に、テストシグナル信号を受信した基地局AP又は端末STAは、テストシグナル信号の受信電力を計測(算出)し、計測した受信電力に関する情報(以下、受信電力情報という)を保持する(S5)。
 このとき、基地局AP又は端末STAでは、対応する端末STAの識別子、又は対応する端末STAが所属するグループの識別子に関する情報を保持してもよい。
 ここでの計測は、テストシグナル信号の周波数チャネルの全帯域を用いて送信される部分の電力を用いて実施されてもよく、あるいは、周波数チャネルの一部の周波数帯域を用いて送信される部分の電力を用いて実施されてもよい。
 また、この計測は、規定の周波数帯域に換算するように補正をかけて実施されてもよい。テストシグナル信号を受信した基地局AP又は端末STAは、最も大きい受信電力、又は最も大きい受信電力とテストシグナルリクエスト信号で指定した送信電力から算出される最も小さい伝搬損失に関する情報(以下、伝搬損失情報という)を保持する。
 例えば、図3において、端末STA-a1は、端末STA-b1が送信したテストシグナル信号から算出される受信電力情報又は伝搬損失情報を保持する。
 なお、イニシャルセットアップフェーズで、2以上の許容する干渉を受ける端末数に関する干渉端末数情報を受信した場合には、例えば、指定された数分だけ、大きい順の受信電力情報、又は指定された数分だけ小さい順の伝搬損失情報を複数保持する。
 次に、テストシグナル信号を受信した基地局AP又は端末STAでは、通信に用いる送信電力を決定する(S6)。
 例えば、図3において、端末STA-a1は、イニシャルセットアップフェーズで計測した基地局AP-aと接続する端末STA-a1との間の受信電力又は伝搬損失と、テストシグナルフェーズ後に計測した最も大きい受信電力又は最も小さい伝搬損失に基づき、通信に用いる送信電力を決定する。
 ここで、イニシャルセットアップフェーズで計測した伝搬損失La-1と、テストシグナルフェーズ後に計測した最も小さい伝搬損失Lb-1を用いて、端末STA-a1が送信電力を決定する例を示す。
 例えば、伝搬損失Lb-1が伝搬損失La-1よりも大きい場合、端末STA-a1は、最小化(S2)を行った送信電力を増加させる制御を行う。また、例えば、イニシャルセットアップフェーズで閾値情報を受信した場合には、伝搬損失Lb-1と伝搬損失La-1との差分が、当該閾値情報が示す閾値よりも大きいときに、同様に送信電力を増加させる制御を行う。
 この制御は、伝搬損失Lb-1によって、イニシャルセットアップフェーズで通知された許容干渉情報(の干渉電力情報)が示す許容する干渉電力以下となる送信電力になるように実施される。
 ここでは、イニシャルセットアップフェーズで、許容干渉情報として、2以上の許容する干渉を受ける端末数に関する干渉端末数情報を受信した場合は、指定された数の順番に該当する伝搬損失を用いて算出及び制御を行ってもよい。例えば、特定の端末STAへの干渉を許容することで、通信特性が一定以上改善すると判断して伝搬される場合に実施される。
 一方で、伝搬損失Lb-1が伝搬損失La-1よりも小さい場合には、端末STA-a1は、最小化を行った送信電力を維持する。
 そして、通信に用いる送信電力を決定した基地局AP又は端末STAは、決定した送信電力を用いて信号を送信する(S71)。これにより、基地局AP-aと端末STA-a1とは、通信を実施する(S7)。
 また、このときに用いる送信電力に応じて、信号検出閾値を制御してもよい。例えば、基地局AP又は端末STAでは、このときに用いる送信電力と規定の値との差分に基づき、信号検出閾値を上昇させることができる。
 以上のように、本技術では、イニシャルセットアップフェーズ(S1)、テストシグナルリクエストフェーズ(S3)、及びテストシグナルフェーズ(S4)が順に実施されることで、まず、送信電力が、通信対象の通信装置と通信可能なレベルまで最小化された後に、他のネットワーク(BSS)との距離が算出され、通信対象の通信装置よりも他のネットワーク(BSS)に接続した通信装置が遠方に存在する場合には、送信電力を増加させることを決定しているとも言える。そして、この送信電力は、他のネットワーク(BSS)に接続した通信装置への干渉が許容量になるまで増加した値に設定されることになる。
 すなわち、送信電力の最小化(S2)のステップを踏むことで、例えば端末STAの分布や周囲の混雑度合いに合わせて適応的(アダプティブ)に送信電力を設定(S5,S6)することが可能となる。特に、非混雑の環境においては、送信電力を最大化できるため、結果としてSINRを最大化することが可能となる。
 なお、図3のシーケンスでは、無線通信システムを構成する基地局AP及び端末STAのうち、特に、端末STA-a1が送信電力を制御する場合を例示したが、例えば、基地局AP-aが送信電力を制御する場合も同様である。
 次に、図4乃至図7のフローチャートを参照して、無線通信システムを構成する基地局APと端末STAのそれぞれで実施される通信処理の流れを説明する。
(基地局AP-aの通信処理)
 まず、図4のフローチャートを参照して、図3のシーケンスにおける基地局AP-a(の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。ただし、図4では、基地局AP-aが送信電力を制御する場合を示している。
 基地局AP-aでは、イニシャルセットアップフェーズで、ステップS101乃至103の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、他の基地局AP-bとの間で、ケイパビリティのチェックを行い(S101)、許容干渉情報と閾値情報を交換する(S102)。また、制御部101は、配下の端末STA-a1との間で、ケイパビリティのチェック、及び他の基地局AP-bの許容干渉情報と閾値情報の通知を行う(S103)。
 イニシャルセットアップフェーズが完了すると、基地局AP-aでは、ステップS104の処理が実行される。具体的には、制御部101は、送信電力を、接続する端末STA-a1との所望の通信に必要な分まで最小化する(S104)。
 続いて、基地局AP-aでは、テストシグナルリクエストフェーズで、ステップS105乃至107の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、配下の端末STA-a1からテストシグナルリクエスト信号の送信要求を受信したかどうかを判定する(S105)。
 ステップS105の判定処理で、テストシグナルリクエスト信号の送信要求を受信したと判定された場合、制御部101は、他の基地局AP-bに、テストシグナルリクエスト信号を送信する(S106)。
 一方で、ステップS105の判定処理で、テストシグナルリクエスト信号の送信要求を受信していないと判定された場合、制御部101は、テストシグナルリクエスト信号を送信するかどうかを判定する(S107)。
 ステップS107の判定処理で、テストシグナルリクエスト信号を送信すると判定された場合、制御部101は、他の基地局AP-bに、テストシグナルリクエスト信号を送信する(S106)。
 ステップS106の処理が終了するか、又はステップS107の判定処理でテストシグナルリクエスト信号を送信しないと判定された場合、テストシグナルリクエストフェーズは完了する。
 続いて、基地局AP-aでは、テストシグナルフェーズで、ステップS108の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、他の基地局AP-bの配下の端末STA-b1,STA-b2から、テストシグナル信号を受信したかどうかを判定する(S108)。
 そして、ステップS108の判定処理で、テストシグナル信号を受信したと判定された場合には、テストシグナルフェーズは完了し、ステップS109乃至S111の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、受信したテストシグナル信号に基づき、受信電力又は伝搬損失を算出し、受信電力情報又は伝搬損失情報として保持する(S109)。また、制御部101は、保持した受信電力情報又は伝搬損失情報に基づき、送信電力を決定する(S110)。そして、制御部101は、決定した送信電力で、端末STA-a1との通信を実施する(S111)。なお、この送信電力制御の詳細は、図7のフローチャートを参照して後述する。
 ステップS111の処理が終了した場合、あるいはステップS108の判定処理でテストシグナル信号を受信していないと判定されてステップS109乃至S111の処理がスキップされた場合、図4の通信処理は終了される。
(基地局AP-bの通信処理)
 次に、図5のフローチャートを参照して、図3のシーケンスにおける基地局AP-b(の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。
 基地局AP-bでは、イニシャルセットアップフェーズで、ステップS121乃至S123の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、他の基地局AP-aとの間で、ケイパビリティのチェックを行い(S121)、許容干渉情報と閾値情報を交換する(S122)。また、制御部101は、配下の端末STA-b1,STA-b2との間で、ケイパビリティのチェック、及び他の基地局AP-aの許容干渉情報と閾値情報の通知を行う(S123)。
 続いて、基地局AP-bでは、テストシグナルリクエストフェーズで、ステップS124の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、他の基地局AP-aからテストシグナルリクエスト信号を受信したかどうかを判定する(S124)。
 そして、ステップS124の判定処理で、テストシグナルリクエスト信号を受信したと判定された場合、テストシグナルリクエストフェーズは完了し、続いて、テストシグナルフェーズで、ステップS125の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、配下の端末STA-b1,STA-b2に、テストシグナルトリガ信号を送信する(S125)。
 ステップS125の処理が終了した場合、あるいはステップS124の判定処理でテストシグナルリクエスト信号を受信していないと判定されてステップS125の処理がスキップされた場合、図5の通信処理は終了される。
(端末STAの動作)
 次に、図6のフローチャートを参照して、図3のシーケンスにおける端末STA(STA-a1,STA-b1,STA-b2の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。ただし、図6では、端末STA-a1が送信電力を制御する場合を示している。
 端末STAでは、イニシャルセットアップフェーズで、ステップS141の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-a1の制御部101は、基地局AP-aとの間で、ケイパビリティのチェックを行い、他の基地局AP-bの許容干渉情報と閾値情報の通知を受ける(S141)。
 イニシャルセットアップフェーズが完了すると、端末STAでは、ステップS142の処理が実行される。具体的には、端末STA-a1の制御部101は、送信電力を、接続する基地局AP-aとの所望の通信に必要な分まで最小化する(S142)。
 続いて、端末STAでは、テストシグナルリクエストフェーズで、ステップS143乃至S144の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-a1の制御部101は、接続する基地局AP-aに対し、テストシグナルリクエスト信号の送信を要求するかどうかを判定する(S143)。
 ステップS143の判定処理で、テストシグナルリクエスト信号の送信を要求すると判定された場合、端末STA-a1の制御部101は、接続する基地局AP-aに対し、テストシグナルリクエスト信号の送信を要求する(S144)。
 ステップS144の処理が終了するか、又はステップS143の判定処理でテストシグナルリクエスト信号の送信を要求しないと判定された場合、テストシグナルリクエストフェーズは完了する。
 続いて、端末STAでは、テストシグナルフェーズで、ステップS145乃至S147の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-b1,端末STA-b2の制御部101は、接続する基地局AP-bからテストシグナルトリガ信号を受信したかどうかを判定する(S145)。
 ステップS145の判定処理で、テストシグナルトリガ信号を受信したと判定された場合、端末STA-b1,端末STA-b2の制御部101は、端末STA-a1に対し、テストシグナル信号を送信する(S146)。
 ステップS146の処理が終了した場合、あるいはステップS145の判定処理でテストシグナルトリガ信号を受信していないと判定されてステップS146の処理がスキップされた場合、処理は、ステップS147に進められる。
 端末STA-a1の制御部101は、他の基地局AP-bの配下の端末STA-b1,STA-b2から、テストシグナル信号を受信したかどうかを判定する(S147)。
 そして、ステップS147の判定処理で、テストシグナル信号を受信したと判定された場合には、テストシグナルフェーズは完了し、ステップS148乃至S150の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-a1の制御部101は、受信したテストシグナル信号に基づき、受信電力又は伝搬損失を算出し、受信電力情報又は伝搬損失情報として保持する(S148)。また、端末STA-a1の制御部101は、保持した受信電力情報又は伝搬損失情報に基づき、送信電力を決定する(S149)。そして、端末STA-a1の制御部101は、決定した送信電力で、基地局AP-aとの通信を実施する(S150)。なお、この送信電力制御の詳細は、図7のフローチャートを参照して後述する。
 ステップS150の処理が終了した場合、あるいはステップS147の判定処理でテストシグナル信号を受信していないと判定されてステップS148乃至S150がスキップされた場合、図6の通信処理は終了される。
(送信電力制御処理)
 次に、図7のフローチャートを参照して、上述した図4のステップS110、又は図6のステップS149に対応する送信電力制御処理の流れを説明する。この送信電力制御処理は、基地局AP-a又は端末STA-a1の制御部101により実行される。
 ステップS161において、制御部101は、イニシャルセットアップフェーズで、2以上の許容する干渉を受ける端末数に関する干渉端末数情報を受信したかどうかを判定する。
 ステップS161の判定処理で、干渉端末数情報を受信したと判定された場合、制御部101は、第1の変数Aを、受信した干渉端末数情報が示す端末数に設定する(S162)。
 一方で、ステップS161の判定処理で、干渉端末数情報を受信していないと判定された場合、制御部101は、第1の変数Aを1に設定する(S163)。
 ステップS162又はS163の処理で、第1の変数Aの値が設定されると、処理は、ステップS164に進められる。
 ステップS164において、制御部101は、イニシャルセットアップフェーズで、閾値情報を受信したかどうかを判定する。
 ステップS164の判定処理で、閾値情報を受信したと判定された場合、制御部101は、第2の変数Bを、受信した閾値情報が示す閾値に設定する(S165)。
 一方で、ステップS164の判定処理で、閾値情報を受信していないと判定された場合、制御部101は、第2の変数Bを0に設定する(S166)。
 ステップS165又はS166の処理で、第2の変数Bの値が設定されると、処理は、ステップS167に進められる。
 ステップS167において、制御部101は、テストシグナルフェーズ後に計測したA番目に小さい伝搬損失が、イニシャルセットアップフェーズで計測した基地局APとの伝搬損失よりも、B以上大きいかどうかを判定する。
 ステップS167の判定処理で、判定条件を満たして肯定(「Yes」)であると判定された場合、処理は、ステップS168に進められる。この場合、制御部101は、A番目に小さい伝搬損失によって、イニシャルセットアップフェーズで通知された許容干渉情報(の干渉電力情報)が示す許容する干渉電力以下となるように、送信電力を増加することを決定する。
 一方で、ステップS167の判定処理で、判定条件を満たさずに否定(「No」)であると判定された場合、処理は、ステップS169に進められる。この場合、制御部101は、図4のステップS104、又は図6のステップS142の処理で最小化された送信電力を維持することを決定する。
 ステップS168又はS169の処理で、送信電力の増加又は維持が決定されると、処理は、図4のステップS110、又は図6のステップS149に戻り、それ以降の処理が実行される。
 以上、図3のシーケンスにおける基地局APと端末STAによりそれぞれ実行される通信処理の流れを説明した。
 次に、図8乃至図11を参照して、無線通信システムを構成する基地局APと端末STAとの間で送受信される信号のフォーマットの例を説明する。
(ISF用の信号の構成例)
 図8は、イニシャルセットアップフェーズ用の信号のフォーマットの例を示している。
 図8において、イニシャルセットアップフェーズ用の信号は、Coordinated Measurement & TPC Capability,Acceptable Interference,Acceptable Interfered STA Num.,Threshold for TPCから構成される。
 Coordinated Measurement & TPC Capabilityは、ケイパビリティのチェックに関するケイパビリティ情報を含む。なお、Coordinated Measurement & TPC Capabilityは、図8に示したフォーマットに限らず、例えば、IEEE802.11で規定されるビーコンフレームに格納されてもよい。
 Acceptable Interferenceは、許容する干渉電力に関する干渉電力情報を含む。Acceptable Interfered STA Num.は、許容する干渉を受ける端末数に関する干渉端末数情報を含む。なお、干渉電力情報と干渉端末数情報は、許容干渉情報の一例である。
 Threshold for TPCは、送信電力制御を実施する際に用いる閾値に関する閾値情報が含まれる。また、基地局AP及び配下の端末STAの送信電力の能力に関する情報(以下、送信電力能力情報という)を含むAvailable Transmission Powerを含んでもよい。
 なお、送信電力能力情報は、送信可能な最大の送信電力に関する情報であってもよい。また、送信電力能力情報は、送信電力の制御精度に関する情報を含んでもよい。さらに、送信電力能力情報は、周波数帯域幅及び空間ストリーム数に対応付けられた複数の値を含んでもよい。
 また、イニシャルセットアップフェーズ用の信号の構成として、Available Tx Powerを含めて、利用可能な送信電力に関する情報をやりとり可能にすることで、テストシグナルトリガ信号(図10)のCommon Tx Powerに指定される送信電力情報に用いてもよい。
(TSR信号の構成例)
 図9は、テストシグナルリクエスト信号のフォーマットの例を示している。
 図9において、テストシグナルリクエスト信号は、Common Tx Power,Test Signal Identifier,Coarse Resource Allocation,Test Signal Timingから構成される。
 Common Tx Powerは、テストシグナル信号の送信の際に各端末STAが用いる送信電力に関する送信電力情報を含む。送信電力情報は、イニシャルセットアップフェーズで受信した送信電力能力情報に基づいて決定されてもよい。
 Test Signal Identifierは、テストシグナル信号の送信を行う端末STAのグループの識別子に関するグループ識別子情報を含む。Coarse Resource Allocationは、テストシグナル信号の送信を行う端末STAのグループが用いるリソースに関するグループリソース情報(例えば、周波数チャネルを示す情報)を含む。Test Signal Timingは、テストシグナル信号の送信タイミングに関する送信タイミング情報を含む。
 なお、図9においては、複数の基地局APに対し、テストシグナル信号の送信を要求する場合、Test Signal IdentifierとCoarse Resource Allocationは、基地局APの数分だけ繰り返される。
(TST信号の構成例)
 図10は、テストシグナルトリガ信号のフォーマットの例を示している。
 図10において、テストシグナルトリガ信号は、Frame Control,Duration,RA,TA,Common Info,User Info,Padding,FCSを含むフレームとして構成される。
 Frame Controlは、当該フレームの種別に関する情報を含む。Durationは、当該フレームの長さに関する情報を含む。RA(Receiver Address)は、当該フレームの送信先アドレスに関する情報を含む。TA(Transmitter Address)は、当該フレームの送信元アドレスに関する情報を含む。
 Common Infoは、Test Signal Trigger,Common Tx Power,Test Signal Identifierから構成される。
 Test Signal Triggerは、当該フレームがテストシグナル信号を誘起する信号であることを示す情報を含む。Common Tx Powerは、テストシグナル信号の送信の際に各端末STAが共通で用いる送信電力に関する送信電力情報を含む。Test Signal Identifierは、テストシグナル信号の送信を行う端末STAのグループの識別子に関するグループ識別子情報を含む。
 User Infoは、User Identifier,Resource Allocationから構成される。
 User Identifierは、テストシグナル信号の送信を誘起する端末STAの識別子に関する端末識別情報を含む。Resource Allocationは、テストシグナル信号の送信を誘起する端末STAが用いるリソースに関する端末リソース情報を含む。なお、端末リソース情報は、周波数リソース情報又はリソース識別情報であってもよい。
 また、User Infoは、テストシグナル信号の送信を誘起する端末STA分だけ繰り返す(図中の「Repeat」)。
 Paddingには、当該フレームの長さを調整するビットが含まれる。FCS(Frame Check Sequence)には、誤り検出に関する情報が含まれる。
(TS信号の構成例)
 図11は、テストシグナル信号のフォーマットの例を示している。図11においては、縦方向が周波数を表し、横方向が時間を表している。
 図11において、テストシグナル信号は、物理ヘッダを先頭に含んでいる。物理ヘッダは、L-STF(Legacy Short Training Field),L-LTF(Legacy Long Training Field),L-SIG(Legacy Signal field)を含んでもよい。
 図11に示したフォーマットの例においては、L-SIGの後ろに、複数の基地局APによる伝搬損失測定及びそれに基づく送信電力制御の動作に関する情報(以下、送信電力制御情報という)を格納する領域(MAP-SIG)を含む。この送信電力制御情報として、テストシグナル信号を格納していることを示す信号情報、及びテストシグナル信号の送信を行う端末STAのグループの識別子に関するグループ識別子情報を含んでもよい。
 ここで、図11に示したフォーマットの例においては、図中の縦方向の周波数で表すように、先頭からMAP-SIGまでは周波数チャネルの全帯域を用いる。また、図11に示したフォーマット例においては、MAP-SIGの後ろに、テストシグナル信号を含むペイロード(Payload)を含んでいる。このペイロードは、図中の縦方向の周波数で表すように、周波数チャネルの一部の周波数帯域を用いる。
 すなわち、ペイロードは、OFDMA方式で用いる信号の形式を用いる。また、このペイロードに含まれるテストシグナル信号は、情報を含まない既知の信号系列を含んでもよい。
 なお、図11において、先頭からMAP-SIGまでを送信する際に用いられる周波数チャネルは、テストシグナルリクエスト信号のCoarse Resource Allocation(グループリソース情報)で指定し、MAP-SIGに続くペイロードを送信する際に用いられる周波数帯域(周波数チャネルの一部の周波数帯域)は、テストシグナルトリガ信号のUser InfoのResource Allocation(端末リソース情報)で指定することができる。これにより、テストシグナル信号の送信を誘起された端末STAごとに、OFDMA方式に従い、端末リソース情報で指定される周波数帯域を利用して、テストシグナル信号を送信することができる。
 以上のように、本技術を適用した無線通信システムでは、他のネットワークBSSの端末STAに対し、与干渉を必要十分に最小化することを可能にする。これにより、他のネットワークBSSの端末STAの送信機会を増加させ、またSINR(Signal Interference Noise Ratio)を増加させることで、他のネットワークBSSにおける通信のスループットを増加させることを可能にする。
 また、本技術を適用した無線通信システムでは、他のネットワークBSSの端末STAに対する与干渉を抑えながら、所望の通信における送信電力の増加を実現する。これにより、所望の通信におけるSINRを増加させることで、所望の通信のスループットを増加させることを可能にする。
 さらに、本技術を適用した無線通信システムでは、他のネットワークBSSにおける通信のスループットと所望の通信のスループットを改善し、システム全体のスループットを増加させる。また、本技術を適用した無線通信システムでは、送信電力を最小化した後に、他のネットワークBSSの端末STAとの伝搬損失に基づいて送信電力を増加させることで、端末分布や混雑度合いに合わせて、最適に送信電力を設定することを可能にする。
 また、本技術を適用した無線通信システムでは、周囲に他のネットワークの端末が存在しない非稠密環境において、送信電力を最大化し、SINRを最大化させて、スループットを最大化させることを可能にする。また、伝搬損失の大小のみに基づいて送信電力を制御する方法を用いることによって、伝搬損失の測定時に端末STAの識別を必要とせず、多数の端末STAとの伝搬損失を同時に実施できるOFDMA方式を用いることを可能にする。
 特に、近年、無線LANシステムの普及に伴い、無線LAN搭載機器の稠密化によるネットワーク間の相互干渉が発生し、さらに、一般的な基地局(AP)に加えて、複数の基地局(AP)からなるメッシュ型の機器や、アクセスポイント機能を持つ機器(例えばAV機器やスマートフォン等)などが普及し、基地局(AP)間や、基地局(AP)によって構成されるネットワーク(BSS)間が近距離化することで、稠密化や相互干渉がさらに深刻化することが想定されるが、本技術を適用することで、それに対処することができる。
 なお、図1に示した無線通信システムの構成は一例であって、基地局AP、端末STA、及びネットワークBSSの数や配置はこれに限定されるものではない。
 例えば、図1に示した無線通信システムでは、複数の基地局APが互いに信号を送受信する場合を示したが、複数の基地局APを統括するもう1つの基地局APが存在してもよい。このような無線通信システムの構成を、図12に示している。
 図12においては、基地局AP-aと、端末STA-a1乃至STA-a3により、ネットワークBSS-aが構成され、基地局AP-bと、端末STA-b1乃至STA-b3により、ネットワークBSS-bが構成される。また、図12では、基地局AP-aと基地局AP-bを統括する基地局AP-cが設けられる。
 このような構成の場合を採用した場合、基地局AP-aと基地局AP-bとの間で送受信される信号は、基地局AP-cを経由して送受信される。ここで、送受信される信号としては、例えば、イニシャルセットアップフェーズで送信される信号(図8のISF用の信号)や、テストシグナルリクエストフェーズで送信されるテストシグナルリクエスト信号(図9のTSR信号)等の信号が含まれる。
<3.第2の実施の形態>
(シーケンスの例)
 図13は、第2の実施の形態におけるシーケンスの例を示している。
 図13のシーケンスでは、図1に示した無線通信システムの構成のうち、基地局AP-aとその配下の端末STA-a1、及び基地局AP-bとその配下の端末STA-b1、STA-b2の動作を示している。
 特に、図13のシーケンスでは、あるネットワークの基地局AP又は端末STAが、近接している他のネットワークの端末STAに応じて処理を行う例を示す。例えば、ネットワークBSS-bの端末STA-b1が、他のネットワークBSS-aに近接している場合に、基地局AP-a又は端末STA-a1により行われる処理が想定される。
 また、ここでも、送信電力の制御は、基地局AP-a及び端末STA-a1のいずれでも実施可能であるが、特に、端末STA-a1が送信電力を制御する場合を示している。
 図13のシーケンスにおいて、イニシャルセットアップフェーズ(S1)と、送信電力の最小化(S2)と、テストシグナルリクエストフェーズ(S3)は、上述した図3のシーケンスと同様であるため、その説明は省略する。
 ここで、図13のシーケンスにおいて、テストシグナルフェーズ(S4)と信号のフォーマットは、次に述べる点を除いて、上述した図3のシーケンスと同様である。
 すなわち、図13のテストシグナルフェーズにおいて、テストシグナル信号は、送信を行う端末STA(STA-b1,STA-b2)の識別子に関する情報(以下、端末識別子情報という)を含むことができる。
 この端末識別子情報としては、例えば、IEEE802.11で規定されるAID(Association ID)や、MAC(Media Access Control)アドレス等を用いることができる。端末識別子情報は、例えばMACヘッダに格納することができる。また、端末識別子情報は、テストシグナル信号が用いるフォーマットの周波数チャネルの一部の周波数帯域を用いて構成される、OFDMA方式で用いる信号の形式を用いた場合に、その信号の形式を用いて構成されるペイロードに格納してもよい。
 テストシグナル信号を受信した基地局AP又は端末STAは、テストシグナル信号の受信電力を計測する(S5)。
 この計測は、上述した図3のシーケンスと同様に行われる。また、例えば、端末STA-a1では、計測した後に、受信電力情報及び伝搬損失情報を保持するが、ここでは、端末識別子情報を用い、保持対象の受信電力情報及び伝搬損失情報が、対応するテストシグナル信号を送信した端末STA(STA-b1,STA-b2)の識別子と合わせて保持されるようにする。
 また、テストシグナル信号を受信した基地局AP又は端末STAは、通信に用いる送信電力を決定する(S6)。
 この決定に際しては、保持した受信電力情報及び伝搬損失情報に対応する他のネットワークBSS-bの端末STA-b1を、自己のネットワークBSS-aに接続(ハンドオーバ)させることで、通信特性が一定以上改善されると判断される場合には、他のネットワークBSS-bの端末STA-b1に関するハンドオーバリクエストフェーズ(S8)を開始する。
 このハンドオーバリクエストフェーズでは、例えば、基地局AP-aは、基地局AP-bに対し、ハンドオーバリクエスト信号を送信する(S82)。なお、このハンドオーバリクエスト信号は、配下の端末STA-a1からの要求に応じて送信してもよい(S81)。ハンドオーバリクエスト信号は、ハンドオーバさせる端末STA-b1の識別子に関する情報(以下、ハンドオーバ端末識別子情報という)を含む。
 そして、ハンドオーバリクエスト信号を受信した基地局AP-bは、当該ハンドオーバリクエスト信号に含まれるハンドオーバ端末識別子情報が示す端末STA-b1のハンドオーバを行うかどうかを判定する。
 その後、基地局AP-bは、ハンドオーバを行うかどうかの判断結果(以下、ハンドオーバ判断結果という)を含むハンドオーバアンサ信号を、基地局AP-aに送信する(S83)。なお、ハンドオーバアンサ信号を受信した基地局AP-aは、端末STA-b1のハンドオーバ判断結果を、配下の端末STA-a1に通知してもよい(S84)。
 ここで、ハンドオーバを行わないと判定された場合には、基地局AP又は端末STAは、上述した図3のシーケンスと同様に、通信に用いる送信電力を決定する(S6)。
 一方で、ハンドオーバを行うと判定された場合には、ハンドオーバフェーズ(S9)が開始される。このハンドオーバフェーズでは、規定の方法に基づき、端末STA-b1の接続先を、基地局AP-bから基地局AP-aに変更する動作が行われる。
 そして、ハンドオーバフェーズが完了後、基地局AP又は端末STAは、ハンドオーバされた端末STA-b1に対応する受信電力情報又は伝搬損失情報を参照して、上述した図3のシーケンスと同様に、通信に用いる送信電力を決定する(S6)。これにより、基地局AP-aと端末STA-a1とは、通信を実施する(S7)。
 なお、図13のシーケンスでも、無線通信システムを構成する基地局AP及び端末STAのうち、特に、端末STA-a1が送信電力を制御する場合を例示したが、例えば、基地局AP-aが送信電力を制御する場合も同様である。
 次に、図14乃至図16のフローチャートを参照して、無線通信システムを構成する基地局APと端末STAのそれぞれで実施される通信処理の流れを説明する。
(基地局AP-aの通信処理)
 次に、図14のフローチャートを参照して、図13のシーケンスにおける基地局AP-a(の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。ただし、図14では、基地局AP-aが送信電力を制御する場合を示している。
 なお、図13のシーケンスにおける基地局AP-aの通信処理を、図3のシーケンスにおける基地局AP-aの通信処理と比べれば、図4のフローチャートに示した処理のうち、ステップS101からステップS109までの処理は同一であって、それ以降の処理が異なる。つまり、ここでは、図4と図14を、番号「1」で関連付けて、図14のフローチャートには、図4のステップS101乃至S109に続いて実行される処理を示している。
 すなわち、基地局AP-aでは、イニシャルセットアップフェーズ(図4のS101乃至S103)、送信電力の最小化(図4のS104)、テストシグナルリクエストフェーズ(図4のS105乃至S107)、テストシグナルフェーズ(図4のS108)の処理が行われ、受信電力又は伝搬損失が算出されて保持される(図4のS109)と、その後に、図14のステップS201の以降処理が実行される。
 基地局AP-aでは、ハンドオーバリクエストフェーズ(S8)で、ステップS201乃至S206の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、配下の端末STA-a1からハンドオーバリクエスト信号の送信要求を受信したかどうかを判定する(S201)。
 ステップS201の判定処理で、ハンドオーバリクエスト信号の送信要求を受信したと判定された場合、制御部101は、他の基地局AP-bに、ハンドオーバリクエスト信号を送信する(S202)。
 一方で、ステップS201の判定処理で、ハンドオーバリクエスト信号の送信要求を受信していないと判定された場合、制御部101は、ハンドオーバリクエスト信号を送信するかどうかを判定する(S203)。
 ステップS203の判定処理で、ハンドオーバリクエスト信号を送信すると判定された場合、制御部101は、他の基地局AP-bに、ハンドオーバリクエスト信号を送信する(S202)。
 ステップS202の処理が終了すると、処理は、ステップS204に進められる。ステップS204において、制御部101は、他の基地局AP-bから送信されてくるハンドオーバアンサ信号を受信する。
 そして、制御部101は、ハンドオーバアンサ信号に含まれるハンドオーバ判断結果を、配下の端末STA-a1に通知するかどうかを判定する(S205)。
 ステップS205の判定処理で、ハンドオーバ判断結果を通知すると判定された場合、制御部101は、ハンドオーバ判断結果を、端末STA-a1に通知する(S206)。
 ステップS206の処理が終了するか、又はステップS205の判定処理でハンドオーバ判断結果を通知しないと判定された場合、ハンドオーバリクエストフェーズは完了する。
 続いて、基地局AP-aでは、ハンドオーバフェーズ(S9)で、ステップS207乃至S208の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、ハンドオーバ判断結果がハンドオーバを行う判断結果であるかどうかを判定する(S207)。
 ステップS207の判定処理で、ハンドオーバを行う判断結果であると判定された場合、制御部101は、該当する端末STA-b1のハンドオーバを実施する(S208)。
 ステップS208の処理が終了すると、ハンドオーバフェーズは完了し、ステップS209乃至S211の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、該当する端末STA-b1の受信電力情報又は伝搬損失情報を、送信電力の決定から除外する(S209)。また、制御部101は、保持した受信電力情報又は伝搬損失情報に基づき、送信電力を決定する(S210)。そして、制御部101は、決定した送信電力で通信を実施する(S211)。なお、この送信電力制御の詳細は、上述した図7のフローチャートを参照して説明した通りである。
 なお、ステップS203の判定処理でハンドオーバリクエスト信号を送信しないと判定された場合、又はステップS207の判定処理でハンドオーバを行わない判断結果であると判定された場合、それ以降のステップがスキップされ、処理は、ステップS210に進められ、ステップS210,S211の処理が実行される。
 この場合には、端末STA-b1のハンドオーバは実施されないため、図4のフローチャートに示した処理と同様に、送信電力の決定に際して、端末STA-b1の送信電力情報又は伝搬損失情報は除外されずに決定がなされ、送信電力の制御が行われる。
(基地局AP-bの通信処理)
 次に、図15のフローチャートを参照して、図13のシーケンスにおける基地局AP-b(の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。
 なお、図13のシーケンスにおける基地局AP-bの通信処理を、図3のシーケンスにおける基地局AP-bの通信処理と比べれば、図5のフローチャートに示した処理のうち、ステップS121乃至S125までの処理は同一であって、それ以降の処理が異なる。つまり、ここでは、図5と図15を、番号「2」で関連付けて、図15のフローチャートには、図5のステップS121乃至S125に続いて実行される処理を示している。
 基地局AP-bでは、イニシャルセットアップフェーズ(図5のS121乃至S123)、テストシグナルリクエストフェーズ(図5のS124)、テストシグナルフェーズ(図5のS125)の処理が行われ、配下の端末STA-b1、端末STA-b2にテストシグナルトリガ信号が送信されると(図5のS125)、その後に、図15のステップS221の以降処理が実行される。
 基地局AP-bでは、ハンドオーバリクエストフェーズ(S8)で、ステップS221乃至S223の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、他の基地局AP-aからハンドオーバリクエスト信号を受信したかどうかを判定する(S221)。
 ステップS221の判定処理で、ハンドオーバリクエスト信号を受信したと判定された場合、制御部101は、ハンドオーバを行うかどうかを判断する(S222)。そして、制御部101は、ハンドオーバ判断結果を含むハンドオーバアンサ信号を、他の基地局AP-aに送信する(S223)。
 ステップS223の処理が終了すると、ハンドオーバリクエストフェーズは完了する。続いて、基地局AP-bでは、ハンドオーバフェーズ(S9)で、ステップS224乃至S225の処理が実行される。
 具体的には、制御部101は、ハンドオーバ判断結果がハンドオーバを行う判断結果であるかどうかを判定する(S224)。
 ステップS224の判定処理で、ハンドオーバを行う判断結果であると判定された場合、制御部101は、該当する端末STA-b1のハンドオーバを実施する(S225)。
 ステップS225の処理が終了すると、ハンドオーバフェーズは完了する。
 なお、ステップS221の判定処理でハンドオーバリクエスト信号を受信していないと判定された場合、ステップS222乃至S225はスキップされ、ハンドオーバリクエストフェーズとハンドオーバフェーズは未実施とされる。また、ステップS224の判定処理でハンドオーバを行わない判断結果であると判定された場合、ステップS225はスキップされ、ハンドオーバフェーズは未実施とされる。
(端末STAの通信処理)
 次に、図16のフローチャートを参照して、図13のシーケンスにおける端末STA(STA-a1,STA-b1,STA-b2の制御部101)により実行される通信処理の流れを説明する。
 なお、図13のシーケンスにおける端末STAの通信処理を、図3のシーケンスにおける端末STAの通信処理と比べれば、図6のフローチャートに示した処理のうち、ステップS141からステップS148までの処理は同一であって、それ以降の処理が異なる。つまり、ここでは、図6と図16を、番号「3」で関連付けて、図16のフローチャートには、図6のステップS141乃至S148に続いて実行される処理を示している。
 すなわち、端末STAでは、イニシャルセットアップフェーズ(図6のS141)、送信電力の最小化(図6のS142)、テストシグナルリクエストフェーズ(図6のS143乃至S144)、テストシグナルフェーズ(図6のS145乃至S147)の処理が行われ、受信電力又は伝搬損失が算出されて保持される(図6のS148)と、その後に、図16のステップS241の以降処理が実行される。
 端末STAでは、ハンドオーバリクエストフェーズ(S8)で、ステップS241乃至S242の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-a1の制御部101は、接続する基地局AP-aに、ハンドオーバリクエスト信号の送信を要求するかどうかを判定する(S241)。
 ステップS241の判定処理で、ハンドオーバリクエスト信号の送信を要求すると判定された場合、端末STA-a1の制御部101は、接続する基地局AP-aに、ハンドオーバリクエスト信号の送信を要求する(S242)。
 ステップS242の処理が終了するか、又はステップS241の判定処理でハンドオーバリクエスト信号の送信を要求しないと判定された場合、ハンドオーバリクエストフェーズは完了する。
 続いて、端末STAでは、ハンドオーバフェーズ(S9)で、ステップS243以降の処理が実行される。
 具体的には、端末STA-a1の制御部101は、基地局AP-aからハンドオーバ判断結果を含む信号(ハンドオーバアンサ信号に応じた信号)を受信したかどうかを判定する(S243)。
 ステップS243の判定処理で、ハンドオーバ判断結果を含む信号を受信したと判定された場合、制御部101は、ハンドオーバ判断結果がハンドオーバを行う判断結果であるかどうかを判定する(S244)。
 ステップS244の判定処理で、ハンドオーバを行う判断結果であると判定された場合、端末STA-a1の制御部101は、該当する端末STA-b1の受信電力情報又は伝搬損失情報を、送信電力の決定から除外する(S245)。
 ステップS245の処理が終了すると、処理はステップS246に進められる。また、ステップS243の判定処理でハンドオーバ判断結果を含む信号を受信していないと判定された場合、又はステップS244の判定処理でハンドオーバを行わない判断結果であると判定された場合、ステップS244乃至S245又はS245がスキップされ、処理はステップS246に進められる。
 そして、端末STA-a1の制御部101は、接続する基地局AP-aから、自己のハンドオーバに関する指示を受信したかどうかを判定する(S246)。
 ステップS246の判定処理で自己のハンドオーバに関する指示を受信したと判定された場合、処理は、ステップS247に進められる。端末STA-a1の制御部101は、他のネットワークBSS-bの基地局AP-bへハンドオーバを実施する(S247)。
 なお、端末STA-b1の制御部101が、接続する基地局AP-bから、自己のハンドオーバに関する指示を受信したかどうかを判定し(S246)、自己のハンドオーバに関する指示を受信したと判定された場合、他のネットワークBSS-aの基地局AP-aへハンドオーバを実施することもあり得る(S247)。
 一方で、ステップS246の判定処理で自己のハンドオーバに関する指示を受信していないと判定された場合、処理は、ステップS248に進められる。端末STA-a1の制御部101は、保持した受信電力情報又は伝搬損失情報に基づき、送信電力を決定する(S248)。そして、端末STA-a1の制御部101は、決定した送信電力で通信を実施する(S249)。なお、この送信電力制御の詳細は、上述した図7のフローチャートを参照して説明した通りである。
 以上のように、本技術を適用した無線通信システムでは、与干渉が大きくなりうる他のネットワークBSSの端末STAを、自己のネットワークBSSに収容させ、他のネットワークBSSの端末STAへの与干渉を必要十分に最小化することを可能にする。これにより、他のネットワークBSSの端末STAの送信機会を増加させ、またSINRを増加させることで、他のネットワークBSSにおける通信のスループットを増加させることを可能にする。
 また、本技術を適用した無線通信システムでは、他のネットワークBSSの端末STAに対する与干渉を抑えながら、所望の通信における送信電力の増加を実現する。これにより、所望の通信におけるSINRを増加させることで、所望の通信のスループットを増加させることを可能にする。さらに、本技術を適用した無線通信システムでは、他のネットワークBSSにおける通信のスループットと所望の通信のスループットを改善し、システム全体のスループットを増加させることを可能にする。
 なお、第2の実施の形態においても、図12に示したように、基地局AP-aと基地局AP-bを統括する基地局AP-cを設けた構成としてもよい。このような構成の場合を採用した場合、基地局AP-aと基地局AP-bとの間で送受信される信号は、基地局AP-cを経由して送受信されるが、送受信される信号としては、ハンドオーバリクエストフェーズで送信されるハンドオーバリクエスト信号等の信号を含めることができる。
<4.変形例>
(他の構成の例)
 上述した説明では、通信装置10(図2)において、制御部101(図2)が、送信電力の制御や、イニシャルセットアップフェーズ、テストシグナルリクエストフェーズ、テストシグナルフェーズ、ハンドオーバリクエストフェーズ、及びハンドオーバフェーズ等に関する動作を制御するとして説明したが、これらの制御の機能は、通信モジュール(通信装置)として構成される通信部102(の無線制御部111)等が有するようにしてもよい。
 また、上述した図2の通信装置10の構成は一例であって、新たな構成要素が追加されたり、あるいは構成要素が削除されたりしてもよい。
 例えば、図2の通信装置10では、通信部102の外部(内部ではなく外部)に設けたデータ処理部112が、制御部101からの制御に従い、変復調部113との間でデータをやり取りしてもよい。あるいは、通信部102の内部に、無線制御部111を設けずに、通信部102は、制御部101からの制御に従い、無線通信を行うようにしてもよい。一方で、通信部102の内部(外部ではなく内部)に設けた制御部101が、無線制御部111の代わりに、無線通信を制御するようにしてもよい。
 なお、通信装置10としての端末STAは、例えば、スマートフォン、タブレット型端末、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ゲーム機、テレビ受像機、ウェアラブル端末、スピーカ装置などの無線通信機能を有する電子機器として構成することができる。
 また、通信装置10は、基地局AP又は端末STAを構成する装置の一部(例えば、通信モジュールや通信用チップ等)として構成されるようにしてもよい。すなわち、通信装置10としては、電子機器に限らず、通信モジュールやチップ等が含まれる(この場合、通信装置10はアンテナ118を含まない)。
 また、上述した実施の形態において、システムとは、複数の構成要素(装置等)の集合を意味する。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
 受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を他の通信装置宛に送信し、
 前記他の通信装置から送信されてくる前記第1の信号を受信し、
 受信した前記第1の信号に基づいて、前記受信電力又は前記伝搬損失を計測し、
 計測した前記受信電力又は前記伝搬損失に基づいて、送信電力の制御を行う
 制御部を備える
 通信装置。
(2)
 前記制御部は、前記第1の信号から計測された第1の受信電力又は第1の伝搬損失と、所望の通信から計測された第2の受信電力又は第2の伝搬損失に基づいて、前記送信電力の制御を行う
 前記(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記制御部は、前記第1の信号から前記第1の受信電力又は前記第1の伝搬損失の計測を行う前に、前記送信電力を最小化する制御を行う
 前記(2)に記載の通信装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1の伝搬損失が前記第2の伝搬損失よりも大きい場合、前記送信電力を増加する制御を行う
 前記(3)に記載の通信装置。
(5)
 前記制御部は、許容する干渉に関する許容干渉情報と、前記送信電力の制御で用いられる閾値に関する閾値情報をさらに他の通信装置と交換する制御を行う
 前記(1)乃至(4)のいずれかに記載の通信装置。
(6)
 前記第2の信号は、前記他の通信装置が用いる送信電力に関する送信電力情報を含む
 前記(1)乃至(5)のいずれかに記載の通信装置。
(7)
 前記第2の信号は、前記他の通信装置が所属するグループの識別子に関するグループ識別子情報を含む
 前記(1)乃至(6)のいずれかに記載の通信装置。
(8)
 前記第2の信号は、前記他の通信装置が所属するグループごとに割り当てられるリソースに関するグループリソース情報を含む
 前記(1)乃至(7)のいずれかに記載の通信装置。
(9)
 前記制御部は、
  前記第1の信号の計測結果に基づいて、前記第1の信号を送信した第1の他の通信装置の接続先の変更を第2の他の通信装置に要請し、
  接続先の変更を要請した前記第1の他の通信装置を収容する
 前記(1)乃至(8)のいずれかに記載の通信装置。
(10)
 基地局又はその配下の端末として構成され、
 前記基地局として構成された場合、前記第2の信号を、他の基地局に送信し、
 前記端末として構成された場合、前記第2の信号を、接続する基地局に送信する
 前記(1)乃至(9)のいずれかに記載の通信装置。
(11)
 第3の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を受信し、
 受信した前記第2の信号に基づいて、前記第1の信号の送信要求を含む第3の信号を第1の他の通信装置に送信する
 制御を行う制御部を備える
 通信装置。
(12)
 前記制御部は、許容する干渉に関する許容干渉情報と、前記送信電力の制御で用いられる閾値に関する閾値情報を前記第3の他の通信装置と交換する制御を行う
 前記(11)に記載の通信装置。
(13)
 前記第3の信号は、前記第1の他の通信装置に対して前記第1の信号をOFDMA方式で送信させるための信号であり、前記OFDMA方式での送信で用いられるリソースに関するリソース情報を含む
 前記(11)又は(12)に記載の通信装置。
(14)
 前記第3の信号は、前記第2の信号に含まれる情報の少なくとも一部と同一の又は対応する情報を含み、
 前記同一の又は対応する情報は、前記第1の他の通信装置が前記第1の信号を送信する際に用いる送信電力に関する送信電力情報、又は前記第1の他の通信装置が所属するグループの識別子に関するグループ識別子情報を少なくとも含む
 前記(11)乃至(13)のいずれかに記載の通信装置。
(15)
 前記制御部は、前記第3の他の通信装置からの接続先の変更の要請に基づいて、前記第1の他の通信装置の接続先を変更する
 前記(11)乃至(14)のいずれかに記載の通信装置。
(16)
 基地局として構成され、
 前記第3の他の通信装置としての他の基地局から送信されてくる前記第2の信号を受信し、
 受信した前記第2の信号に基づいて、前記第1の他の通信装置としての配下の端末に対し、前記第3の信号を送信する
 前記(11)乃至(15)のいずれかに記載の通信装置。
(17)
 第2の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第3の信号を受信し、
 受信した前記第3の信号に基づいて、前記第1の信号を第3の他の通信装置に送信する
 制御を行う制御部を備える
 通信装置。
(18)
 前記制御部は、前記第3の信号に含まれる情報に基づいて、前記第1の信号を、OFDMA方式に従った異なる複数の帯域幅を有する構成で送信する
 前記(17)に記載の通信装置。
(19)
 前記第3の信号は、送信電力に関する送信電力情報、リソースに関するリソース情報、及びグループの識別子に関するグループ識別子情報を含み、
 前記制御部は、前記送信電力情報及び前記リソース情報に基づいて、前記グループ識別子情報を含む前記第1の信号を送信する
 前記(17)又は(18)に記載の通信装置。
(20)
 端末として構成され、
 前記第2の他の通信装置としての接続した基地局から送信されてくる前記第3の信号を受信し、
 受信した前記第3の信号に基づいて、前記第3の他の通信装置としての他の基地局又は前記他の基地局の配下の端末に対し、前記第1の信号を送信する
 前記(17)乃至(19)のいずれかに記載の通信装置。
 10 通信装置, 101 制御部, 102 通信部, 103 電源部, 111 無線制御部, 112 データ処理部, 113 変復調部, 114 信号処理部, 115 チャネル推定部, 116,116-1乃至116-N 無線インターフェース部, 117,117-1乃至117-N アンプ部, 118,118-1乃至118-N アンテナ

Claims (20)

  1.  受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を他の通信装置宛に送信し、
     前記他の通信装置から送信されてくる前記第1の信号を受信し、
     受信した前記第1の信号に基づいて、前記受信電力又は前記伝搬損失を計測し、
     計測した前記受信電力又は前記伝搬損失に基づいて、送信電力の制御を行う
     制御部を備える
     通信装置。
  2.  前記制御部は、前記第1の信号から計測された第1の受信電力又は第1の伝搬損失と、所望の通信から計測された第2の受信電力又は第2の伝搬損失に基づいて、前記送信電力の制御を行う
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記第1の信号から前記第1の受信電力又は前記第1の伝搬損失の計測を行う前に、前記送信電力を最小化する制御を行う
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記第1の伝搬損失が前記第2の伝搬損失よりも大きい場合、前記送信電力を増加する制御を行う
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記制御部は、許容する干渉に関する許容干渉情報と、前記送信電力の制御で用いられる閾値に関する閾値情報をさらに他の通信装置と交換する制御を行う
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記第2の信号は、前記他の通信装置が用いる送信電力に関する送信電力情報を含む
     請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記第2の信号は、前記他の通信装置が所属するグループの識別子に関するグループ識別子情報を含む
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記第2の信号は、前記他の通信装置が所属するグループごとに割り当てられるリソースに関するグループリソース情報を含む
     請求項7に記載の通信装置。
  9.  前記制御部は、
      前記第1の信号の計測結果に基づいて、前記第1の信号を送信した第1の他の通信装置の接続先の変更を第2の他の通信装置に要請し、
      接続先の変更を要請した前記第1の他の通信装置を収容する
     請求項1に記載の通信装置。
  10.  基地局又はその配下の端末として構成され、
     前記基地局として構成された場合、前記第2の信号を、他の基地局に送信し、
     前記端末として構成された場合、前記第2の信号を、接続する基地局に送信する
     請求項1に記載の通信装置。
  11.  第3の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第2の信号を受信し、
     受信した前記第2の信号に基づいて、前記第1の信号の送信要求を含む第3の信号を第1の他の通信装置に送信する
     制御を行う制御部を備える
     通信装置。
  12.  前記制御部は、許容する干渉に関する許容干渉情報と、送信電力の制御で用いられる閾値に関する閾値情報を前記第3の他の通信装置と交換する制御を行う
     請求項11に記載の通信装置。
  13.  前記第3の信号は、前記第1の他の通信装置に対して前記第1の信号をOFDMA方式で送信させるための信号であり、前記OFDMA方式での送信で用いられるリソースに関するリソース情報を含む
     請求項11に記載の通信装置。
  14.  前記第3の信号は、前記第2の信号に含まれる情報の少なくとも一部と同一の又は対応する情報を含み、
     前記同一の又は対応する情報は、前記第1の他の通信装置が前記第1の信号を送信する際に用いる送信電力に関する送信電力情報、又は前記第1の他の通信装置が所属するグループの識別子に関するグループ識別子情報を少なくとも含む
     請求項11に記載の通信装置。
  15.  前記制御部は、前記第3の他の通信装置からの接続先の変更の要請に基づいて、前記第1の他の通信装置の接続先を変更する
     請求項11に記載の通信装置。
  16.  基地局として構成され、
     前記第3の他の通信装置としての他の基地局から送信されてくる前記第2の信号を受信し、
     受信した前記第2の信号に基づいて、前記第1の他の通信装置としての配下の端末に対し、前記第3の信号を送信する
     請求項11に記載の通信装置。
  17.  第2の他の通信装置から送信されてくる、受信電力又は伝搬損失を計測するための第1の信号の送信要求を含む第3の信号を受信し、
     受信した前記第3の信号に基づいて、前記第1の信号を第3の他の通信装置に送信する
     制御を行う制御部を備える
     通信装置。
  18.  前記制御部は、前記第3の信号に含まれる情報に基づいて、前記第1の信号を、OFDMA方式に従った異なる複数の帯域幅を有する構成で送信する
     請求項17に記載の通信装置。
  19.  前記第3の信号は、送信電力に関する送信電力情報、リソースに関するリソース情報、及びグループの識別子に関するグループ識別子情報を含み、
     前記制御部は、前記送信電力情報及び前記リソース情報に基づいて、前記グループ識別子情報を含む前記第1の信号を送信する
     請求項17に記載の通信装置。
  20.  端末として構成され、
     前記第2の他の通信装置としての接続した基地局から送信されてくる前記第3の信号を受信し、
     受信した前記第3の信号に基づいて、前記第3の他の通信装置としての他の基地局又は前記他の基地局の配下の端末に対し、前記第1の信号を送信する
     請求項17に記載の通信装置。
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