WO2021010133A1 - 無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末 - Google Patents

無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末 Download PDF

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WO2021010133A1
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wireless communication
measurement result
signal
frame
feedback signal
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PCT/JP2020/025167
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浩介 相尾
田中 健
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ソニー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0643Feedback on request
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present technology relates to wireless communication devices and methods, and wireless communication terminals, and particularly to wireless communication devices and methods capable of shortening processing time, and wireless communication terminals.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • 802.11n uses multiple wireless modules and antennas for both AP / STA, which is a base station. Multiple data can be sent.
  • the channel status of each communication link is required.
  • One method is Explicit Beamforming, which determines the transmission weight using Sounding processing.
  • the Sounding process is a process in which the AP transmits a reference signal (known signal) of a known pattern and the STA transmits the transmission weight information as a feedback signal (see Patent Document 1).
  • the STA in order for the STA to transmit the transmission weight information as a feedback signal to the AP side, a very large amount of information must be transmitted. Further, when the AP acquires the transmission weight information from a plurality of STAs, the communication resources that can be allocated to the feedback signals of each STA are limited, so that the feedback signal transmission time is significantly increased.
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to shorten the processing time.
  • the wireless transmission unit and the wireless communication terminal are made to co-transmit a reference signal of a known pattern addressed to the wireless communication terminal with one or more other wireless communication devices.
  • it includes a communication control unit that generates a request signal requesting a second measurement result that is simpler than the first measurement result of the reference signal and transmits the request signal to the wireless transmission unit.
  • the wireless communication terminal of another aspect of the present technology obtains a second measurement result, which is simpler than the first measurement result of the reference signal, based on the reference signal of the known pattern co-transmitted from the plurality of wireless communication devices. It includes a communication control unit to be generated, and a wireless transmission unit that transmits a response signal including the second measurement result to the request destination wireless communication device in response to a request signal requesting the second measurement result. ..
  • a reference signal of a known pattern addressed to a wireless communication terminal is co-transmitted to the wireless transmission unit with one or more other wireless communication devices. Then, a request signal requesting a second measurement result, which is simpler than the first measurement result of the reference signal, is generated and transmitted to the wireless communication terminal.
  • a second measurement result which is simpler than the first measurement result of the reference signal, is generated based on a reference signal of a known pattern co-transmitted from a plurality of wireless communication devices. .. Then, in response to the request signal requesting the second measurement result, the response signal including the second measurement result is transmitted to the request destination wireless communication device.
  • MIMO technology is evolving every time a new standard is established. For example, in 802.11ac, DL (DownLink) MU-MIMO technology has been established in which APs allocate multiple data to multiple STAs and perform multi-user communication. In 802.11ax, UL (UpLink) MU-MIMO technology has been established in which multiple STAs perform multi-user communication with APs.
  • DL DownLink
  • UL UpLink
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of DL MU-MIMO technology.
  • AP1, STA1, and STA2 are connected by wireless communication.
  • one AP1 transmits data to multiple STA1 and STA2. At that time, AP1 performs transmission wait processing so that signals addressed to other STAs do not reach each STA. As a result, STA1 and STA2 can extract and receive only the data addressed to them.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of inter-AP cooperative technology.
  • AP1, AP2, STA1, and STA2 are connected by wireless communication.
  • Multiple AP1 and AP2 transmit data to multiple STA1 and STA2.
  • STA1 is easy to receive data from AP1 which is closer than AP2
  • STA2 is easy to receive data from AP2 which is closer than AP1.
  • a plurality of AP1 and AP2 cooperate to perform the transmission weight processing described in FIG. 1. For example, when AP1 sends data to STA1, AP1 controls the beam so that STA2 is not interfered. Similarly, when AP2 sends data to STA2, AP2 controls the beam so that STA1 is not interfered. As a result, AP1 and AP2 can transmit data at the same time without interfering with each other, and can improve throughput. In addition, compared to FIG. 1, it can be expected that the number of antennas per AP can be reduced.
  • the AP transmits a signal by performing appropriate signal processing (multiplication of transmission weight) on the signal emitted from each antenna.
  • signal processing multiplication of transmission weight
  • the channel status of each communication link is required.
  • One method is Explicit Beamforming, which determines the transmission weight using Sounding processing.
  • Sounding processing the AP transmits a reference signal (known signal) of a known pattern, and the transmission weight information is used as a feedback signal to STA. It is a process to have it sent.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of Sounding processing.
  • FIG. 3 shows the Sounding process in Explicit Beamforming specified in IEEE802.11ax.
  • NDP-A NDP Announcement
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • STA1 and STA2 estimate the channel status based on the reception status of the NDP Frame and calculate the transmission weight when the received NDP-AFrame contains information indicating itself.
  • There are several methods for calculating the transmission weight but for example, it is common to perform singular value decomposition of the channel matrix obtained according to the reception status of NDP Frame and use the obtained singular vector as the transmission weight.
  • STA1 and STA2 use the communication resource specified in the BFRP Trigger Frame to put the calculated transmission weight in a compressed state.
  • STA1 and STA2 transmit information in a compressed state (hereinafter, transmission weight information) to the AP side as a feedback signal.
  • the AP that receives the feedback signal can obtain the transmission weight information calculated by the STA from the acquired feedback signal.
  • the STA in order to feed back the transmission weight to the AP side, the STA needs to transmit a very large amount of information. Further, when the AP acquires transmission weight information from a plurality of STAs, the communication resources that can be allocated to the feedback signals of each STA are limited, so that the feedback signal transmission time is significantly increased.
  • Such shortening of Sounding processing time is indispensable for communication from one AP to multiple STAs.
  • the number of transmitting antennas and the number of STAs tend to increase, and measures to shorten the Sounding processing time are urgently required.
  • the AP is simpler information than the transmission weight information (hereinafter, also referred to as the first measurement result) measured from the reception status of the NDP Frame after transmitting the NDP Frame of a known pattern.
  • the second measurement result measured from the reception status of NDP Frame is first requested from STA and acquired.
  • the AP can optimally determine the information regarding the feedback signal including the first measurement result acquired from the STA.
  • the information about the feedback signal is, for example, the STA requesting the feedback signal, the amount of information of the feedback signal, and the communication resource of the feedback signal.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a communication system according to an embodiment of the present technology.
  • the solid line arrow indicates that the devices are connected to each other, and the broken line arrow indicates that power is exchanged between the devices.
  • the communication system of FIG. 4 is configured by connecting AP1 and AP2 by wired communication or wireless communication. Further, the communication system is configured by connecting STA1 and STA2 to AP1 by wireless communication and connecting STA3 and STA4 to AP2 by wireless communication. STA1 and STA2 connected to AP1 by wireless communication are referred to as STAs under AP1. STA3 and STA4 connected to AP2 by wireless communication are referred to as STAs under AP2.
  • STA2 and STA3 are close to APs other than the connection destination, it is expected that they will receive more power received from APs other than the connection destination than STA1 and STA4, which are farther from APs other than the connection destination.
  • the target system configuration is not limited to the example of FIG. 4, and if there are a plurality of APs for which connection has been established and STA is connected as a peripheral terminal to each AP, It may have any configuration. Further, the positional relationship is not limited as long as the above-mentioned positional relationship is satisfied.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the communication device.
  • the communication device 11 shown in FIG. 5 is a device that operates as an AP.
  • the communication device 11 is composed of a wireless signal processing unit 21, wireless communication units 22-1 and 22-2, and an inter-base station communication unit 23.
  • the wireless signal processing unit 21 controls communication with the AP and communication with the STA.
  • the wireless signal processing unit 21 is composed of a communication control unit 31, a wireless interface unit 32, and a data processing unit 33.
  • the communication control unit 31 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the communication control unit 31 executes a program stored in ROM or the like and controls the overall operation of the communication device 11.
  • the communication control unit 31 controls the wireless communication units 22-1 and 22-2 via the wireless interface unit 32, and sets communication resources and the like.
  • the communication control unit 31 performs a process of passing control information to be notified to another STA to the data processing unit 33.
  • the communication control unit 31 transmits the Short Feedback Response Frame from the STA by transmitting the Short Feedback Request Frame which is a request signal for requesting the Short Feedback Response Frame including the second measurement result of the NDP. get.
  • the communication control unit 31 determines the request destination of the feedback signal including the first measurement result, the amount of information of the feedback signal, and the communication resource of the feedback signal based on the acquired Short Feedback Response Frame.
  • the wireless interface unit 32 performs analog conversion on the transmission signal generated by the data processing unit 33, and converts the transmission signal from a digital signal to an analog signal. Further, the wireless interface unit 32 digitally converts the received signals acquired by the wireless communication units 22-1 and 22-2, and converts the received signal from an analog signal to a digital signal.
  • the data processing unit 33 generates a transmission signal based on the transmission data and the control information received from the communication control unit 31, and outputs the generated transmission signal to the wireless interface unit 32.
  • the data processing unit 33 demodulates the received signal converted by the wireless interface unit 32 and performs a process of extracting the received data and control information.
  • the data processing unit 33 outputs the extracted control information to the communication control unit 31, and outputs the extracted received data to an upper layer (not shown).
  • the data processing unit 33 receives the control information and data supplied from the inter-base station communication unit 23 and outputs the control information and data to the communication control unit 31.
  • the wireless communication units 22-1 and 22-2 are equipped with an antenna and perform wireless communication with the STA based on the communication resources set by the communication control unit 31 and the like.
  • the wireless communication units 22-1 and 22-2 are referred to as wireless communication units 22 unless it is necessary to distinguish them.
  • the wireless communication unit 22 is not limited to two, and includes a plurality of (n> 1) wireless communication units 22-1 to 22-n.
  • the wireless communication unit 22 includes a wireless reception unit 41 and a wireless transmission unit 42.
  • the wireless receiving unit 41 performs RF processing on the wireless signal supplied from the antenna to generate a received signal, and outputs the received signal to the wireless interface unit 32.
  • the wireless transmission unit 42 performs RF processing on the transmission signal supplied from the wireless interface unit 32 to generate a wireless signal.
  • the radio transmission unit 42 outputs the generated radio signal to the antenna.
  • the electromagnetic wave received by the antenna is output to the wireless receiving unit 41 as a wireless signal.
  • the antenna emits a radio signal generated by the radio transmission unit 42 as an electromagnetic wave.
  • the inter-base station communication unit 23 performs notification processing or acquisition processing of control information and data necessary for cooperation between APs.
  • the inter-base station communication unit 23 includes an antenna, and communication between APs may be wired or wireless.
  • the wireless communication unit 22 may be configured so that the wireless communication unit 22 takes on the function of the communication unit 23 between base stations.
  • FIG. 5 shows an example in which the wireless signal processing unit 21 is configured as one IC, but the IC configuration of the present technology is not limited to this.
  • the wireless interface unit may be mounted as another IC.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a communication terminal.
  • the communication terminal 51 shown in FIG. 6 is a device that operates as an STA.
  • the communication terminal 51 is composed of a wireless signal processing unit 61 and wireless communication units 62-1 and 62-2.
  • the wireless signal processing unit 61 controls communication with the AP and communication with the STA.
  • the wireless signal processing unit 61 is composed of a communication control unit 71, a wireless interface unit 72, and a data processing unit 73.
  • the communication control unit 71 is composed of a CPU, ROM, RAM, and the like.
  • the communication control unit 71 executes a program stored in ROM or the like and controls the overall operation of the communication terminal 51.
  • the communication control unit 71 controls the wireless communication units 62-1 and 62-2 via the wireless interface unit 72, and sets communication resources and the like.
  • the communication control unit 71 performs a process of passing control information to be notified to the AP and other STAs to the data processing unit 73.
  • the communication control unit 71 measures the NDP in response to the Short Feedback Request acquired from the AP to generate a Short Feedback Response including the second measurement result of the NDP and passes it to the data processing unit 73. ..
  • the communication control unit 71 By measuring the NDP, the communication control unit 71 generates transmission weight information, which is the first measurement result of the NDP, and passes it to the data processing unit 73.
  • the wireless interface unit 72 performs analog conversion on the transmission signal generated by the data processing unit 33, and converts the transmission signal from a digital signal to an analog signal. Further, the wireless interface unit 72 digitally converts the received signals acquired by the wireless communication units 62-1 and 62-2, and converts the received signal from an analog signal to a digital signal.
  • the data processing unit 73 generates a transmission signal based on the transmission data and the control information received from the communication control unit 31, and outputs the generated transmission signal to the wireless interface unit 72.
  • the data processing unit 73 demodulates the received signal received from the wireless interface unit 72 and performs a process of extracting the received data and control information.
  • the data processing unit 73 outputs the extracted control information to the communication control unit 71, and outputs the extracted received data to an upper layer (not shown).
  • the wireless communication units 62-1 and 62-2 are provided with antennas and perform wireless communication with the AP based on the communication resources set by the communication control unit 71.
  • the wireless communication units 62-1 and 62-2 are referred to as wireless communication units 62 when there is no particular need to distinguish them.
  • the wireless communication unit 62 is not limited to two, and includes a plurality of (n> 1) wireless communication units 62-1 to 62-n.
  • the wireless communication unit 62 includes a wireless reception unit 81 and a wireless transmission unit 82.
  • the radio receiving unit 81 performs RF processing and digital conversion on the radio signal supplied from the antenna to generate a received signal.
  • the wireless reception unit 81 outputs the generated reception signal to the data processing unit 73 via the wireless interface unit 72.
  • the wireless transmission unit 82 performs analog conversion and RF processing on the transmission signal composed of packets generated by the data processing unit 73 to generate a wireless signal.
  • the radio transmission unit 82 outputs the generated radio signal to the antenna.
  • the electromagnetic wave received by the antenna is output to the wireless receiving unit 81 as a wireless signal.
  • the antenna emits a radio signal generated by the radio transmission unit 82 as an electromagnetic wave.
  • FIG. 6 shows an example in which the wireless signal processing unit 61 is configured as one IC, but the IC configuration of the present technology is not limited to this.
  • the wireless interface unit may be mounted as another IC.
  • First embodiment (example of transmitting all transmission weight information of AP1 / AP2 to AP1)>
  • AP1 / AP2 simultaneously transmits NDP-A Frame and NDP Frame, and transmits all the transmission weight information of AP1 / AP2 to AP1.
  • FIG. 7 is a diagram showing a sequence for explaining the entire processing of the communication system.
  • Step S1 is APs Association Phase.
  • AP1 and AP2 establish a connection between cooperating APs as APs Association.
  • the connection can be established by wire or wirelessly.
  • the Association Process standardized by IEEE 802.11 may be used as it is. It should be noted that Capability information regarding cooperative operation between APs may also be exchanged in this Phase.
  • Step S2 is the Capability Exchange Phase.
  • AP1 and AP2 exchange Capability information between AP and STA as Capability Exchange.
  • Capability information is information indicating functions and abilities, with their subordinate STAs.
  • the Capability information includes information indicating whether or not it is possible to exchange Short Feedback information.
  • Step S3 is the STAListExchangePhase.
  • AP1 and AP2 exchange information (address, AID information, etc.) about the subordinate STA (which is connected to them) as STAListExchange.
  • AP1 can specify STA3 and STA4 other than the connection destination in NDP-AFrame and start the next Sounding Phase.
  • the Capability information includes information indicating whether or not it is possible to exchange Short Feedback information in the information related to STA.
  • Step S4 is an EHT (Enhanced High Throughput) Sounding Phase.
  • AP1 and AP2 and the plurality of STAs perform Sounding processing assuming a plurality of AP environments as EHT Sounding.
  • the transmission weight is calculated by the plurality of STAs, and the transmission weight information indicating the transmission weight is transmitted to the AP1. Details of the EHT Sounding Phase will be described later.
  • Step S5 is a TxWeightExchangePhase.
  • AP1 and AP2 exchange feedback signals acquired from each STA as TxWeightExchange. That is, the transmission weight information obtained in step S4 is exchanged by AP1 and AP2.
  • the AP1 since each STA feeds back the transmission weight information to the AP1, the AP1 needs to notify the AP2 of the transmission weight information of the AP2 in step S5.
  • Step S6 is a coordinated transmission phase.
  • AP1 and AP2 perform coordinated transmission of data to the plurality of STAs based on the transmission weight information, and receive ACK, which is a receipt confirmation transmitted from the plurality of STAs.
  • cooperative transmission may be performed for a plurality of STAs to reduce interference received by other STAs, or cooperative transmission for improving reception quality may be performed for one STA. You may.
  • each phase does not have to be as shown in FIG. 7, for example, the APs Association Phase may be performed after the Capability Exchange Phase.
  • each Phase does not necessarily have to be separated, and for example, APs Association Phase and STA List Exchange Phase may be performed at the same time.
  • the frequency of each phase is not particularly limited.
  • the STAListExchangePhase may be executed periodically, or the STA under each AP changes (new connection or disconnection). It may be done when there is.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the Capability Exchange Frame.
  • CapabilityExchangeFrame in FIG. 8 is exchanged in the CapabilityExchangePhase.
  • CapabilityExchangeFrame includes fields such as FrameControl, Duration, and ShortFeedbackCapability.
  • the hatching in FIG. 8 indicates that the field includes information according to the present technology. The same applies to the following figures.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a frame containing Capability information exchanged between APs.
  • the Duration field contains information about the length of this frame.
  • the Short Feedback Capability field contains Short Feedback Capability information.
  • the Short Feedback Capability information is information indicating whether or not the AP and STA can send and receive the Short Feedback Request Frame and the Short Feedback Response Frame.
  • Short Feedback Request Frame is not sent to the STA where the Short Feedback Capability field is "No", and the communication resources of the feedback signal are not optimized.
  • this Capability information includes information indicating whether or not Short Feedback Request Frame and Short Feedback Response Frame can be transmitted and received for each specified measurement condition (for example, received power and channel correlation value) described later. You may.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the STA List Exchange Frame.
  • the STAListExchangeFrame in Fig. 9 is exchanged in the STAListExchangePhase.
  • the STAListExchangeFrame includes fields such as FrameControl, Duration, and STAnInfo.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a frame containing Capability information exchanged between APs.
  • the Duration field contains information about the length of this frame.
  • the STA n Info Field contains various information about the STA that connects to itself.
  • the field of STA n Info Includes, for example, AID information and Short Feedback Capability information.
  • AID information is information indicating the destination of STA.
  • the information indicating the destination is not limited to AID information, but may be STA ID information, MAC address, or a special identification number defined only between AP and STA.
  • the Short Feedback Capability information indicates the Short Feedback Capability information of each STA collected in the Capability Exchange Phase.
  • STAnInfo May contain other information about STA, for example, information on the number of transmitting antennas and the transmittable band may be included.
  • FIG. 10 is a diagram showing a sequence example of the EHT Sounding Phase of the present technology.
  • FIG. 10 shows an example in which AP1 and AP2 simultaneously transmit an NDP Frame, and then AP1 transmits a Short Feedback Request Frame (Short Req. In FIG. 10) to all STA1 to STA4.
  • Short Req. Short Feedback Request Frame
  • AP1 transmits MAP Trigger, which is a cooperative request signal for requesting cooperative transmission, to AP2.
  • the MAP Trigger contains information for instructing AP2 of a determination method and a determination threshold value for obtaining measurement result information regarding the NDP measurement result included in the Short Feedback Request Frame.
  • the AP2 generates EHT NDP-A Frame and NDP Frame based on the contents described in MAP Trigger.
  • the EHT NDP-A Frame is a advance notification signal for notifying in advance that the NDP-Frame will be transmitted.
  • AP1 and AP2 each transmit EHT NDP-A Frame. By simultaneously transmitting the same NDP-AFrame on AP1 and AP2, each STA will receive it.
  • AP1 and AP2 each transmit a known pattern of NDP Frames.
  • the NDP Frame changes the LTF coding pattern in the Preamble for each AP1 / AP2 transmitting antenna.
  • each STA can separate the signal transmitted by each transmitting antenna of each AP, and can estimate the channel status.
  • the LTF coding pattern may be defined by an existing standard (for example, HE-LTF) or newly defined (for example, EHT-LTF).
  • AP1 sends a Short Feedback Request Frame to STA1 to STA4.
  • STA1 to STA4 receive the Short Feedback Request Frame from AP1, and then based on the reception status of the NDP Frame transmitted from AP1 and AP2, the Short Feedback Response Frame including the second measurement result (Fig.) Send 10 Short Resp.).
  • the second measurement result has a smaller amount of information and less calculation than the transmission weight information which is the first measurement result.
  • AP1 optimizes the amount of feedback signal information and communication resources as information related to the feedback signal based on the information of the second measurement result of the Short Feedback Response Frame acquired from STA1 to STA4.
  • AP1 determines the second measurement result of whether or not the received power difference of NDPFrame between its own connection destination AP and other APs is less than the threshold value for STA1 to STA4, Short Feedback Request Frame. Request by sending. AP1 acquires the requested second measurement result by the Short Feedback Response Frame transmitted from STA1 to STA4.
  • AP1 determines that the effect can be obtained by the coordinated communication between AP1 and AP2 because STA2 and STA3 are close to each other and there is no difference in received power as shown in FIG. To do.
  • STA1 and STA4 are separated from APs other than the connection destination, and the difference in received power is large. Therefore, it is determined that even if AP1 and AP2 perform cooperative transmission, a large effect cannot be obtained.
  • AP1 At time T06, AP1 generates an EHT BFRP Trigger Frame based on the above-mentioned determination result and transmits it to STA1 to STA4. AP1 induces the transmission of a feedback signal by transmitting the EHT BFRP Trigger Frame to STA1 to STA4.
  • the EHT BFRP Trigger Frame is an induced signal that induces the transmission of a feedback signal including transmission weight information, which is the first measurement result, to STA1 to STA4.
  • AP1 uses the communication resources for STA2 and STA3 that feed back the transmission weight information for both APs in the EHTBFRP TriggerFrame than the communication resources for STA1 and STA4 that feed back only the transmission weight information for the connection destination AP. Specify more.
  • STA1 transmits a feedback signal including transmission weight information to AP1 based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • STA2 and STA3 transmit a feedback signal including transmission weight information for AP1 and transmission weight information for AP2 based on the EHTBFRP TriggerFrame.
  • the STA4 transmits a feedback signal including transmission weight information for AP2 based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • the AP1 grasps the reception status of each STA in advance and determines whether or not the effect of the cooperative communication can be obtained, thereby determining the amount of information of the feedback signal of each STA and the communication resource of the feedback signal. It can be controlled by sending EHT, BFRP, Trigger, and Frame.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a conventional communication resource usage status for comparison with the communication resource usage status of the present technology.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the usage status of the communication resource of the present technology.
  • FIGS. 11 and 12 communication resources for each STA in the frequency band used are shown.
  • STA1 to STA4 use the communication resources of the frequency band equally, for example, by the bandwidth a.
  • STA1 and STA4 which are far from APs other than the connection destination AP, send only transmission weight information to the connection destination AP.
  • the communication resource of the frequency band used by STA1 and STA4 sends only the transmission weight information for AP1 or AP2, so that the bandwidth b (b ⁇ ) is narrower than the bandwidth a in FIG. Designated as a).
  • the communication resource in the frequency band used by STA2 and STA3 sends transmission weight information for AP1 and transmission weight information for AP2, so that the bandwidth is wider than the bandwidth a in FIG. It is designated as the width c (a ⁇ c).
  • the time required for transmitting the feedback signal can be shortened as a whole.
  • FIG. 13 is a diagram showing a format example of the EHT NDP-A Frame.
  • EHTNDP-AFrame consists of FrameControl, Duration, RA, TA, SoundingDialogToken, Multi-APNDPInfo, APInfo1 to APInfon, STAInfo1 to STAInfon, and FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is an EHT NDP-A Frame.
  • the Duration field contains information about the length of this frame.
  • the RA field contains the recipient address information.
  • the TA field contains destination address information.
  • the Sounding Dialog Token field contains NDP information and an identification number for a series of processes.
  • the field of Multi-AP NDP Info includes information such as an NDP transmission method when multiple APs cooperate to transmit NDP and perform channel estimation, information on Short Feedback, and a feedback signal transmission method.
  • the field of Multi-AP NDP Info includes information such as Num.OfAP, NDPTxInfo, ShortFeedbackEnabler, ShortFeedbackCondition, ShortFeedbackThreshold, and FeedbackType.
  • Num.OfAP is information indicating the number of APs to cooperate with.
  • NDP TxInfo is information such as NDP transmission method (simultaneous or separate), transmission stream ID, and transmission time.
  • Short Feedback Enabler is information indicating notification of whether or not to perform Short Feedback.
  • Short Feedback Condition is information that indicates measurement conditions that serve as a reference when performing Short Feedback, such as the received power difference between APs and the cross-correlation value of estimated channels.
  • the Short Feedback Threshold is information indicating a reference value for determining whether or not to return 1 in the Short Feedback for the condition specified in the Short Feedback Condition.
  • the reference value the absolute threshold value and the relative value with the NDP transmitted from itself are specified. Further, it is not necessary to specify the threshold value itself in this field. For example, a threshold value calculation method such as calculating the threshold value of the NDP received power value transmitted from another AP based on the NDP received power value transmitted from itself. May be specified.
  • the Short Feedback Threshold is information that is unnecessary depending on the configuration of the Response Frame.
  • FeedbackType specifies whether STA returns all measurement result information to the same AP (first embodiment) or whether STA returns each measurement result information to each AP (second embodiment). Contains information to indicate. Note that FeedbackType, Num.OfAP, ShortFeedbackCondition, etc. described above are unnecessary information if they are uniquely determined by the standard.
  • APInfo includes information on APs that cooperate to send NDPFrames (AP identifier, measurement band, amount of feedback information, etc.).
  • AP identifier AP identifier
  • measurement band AP identifier
  • amount of feedback information etc.
  • the number of APInfo is specified by the above-mentioned Num.OfAP.
  • STAInfo includes STA information (STA identifier, measurement band, feedback information amount, etc.) that receives NDPFrame and has it measured.
  • FCS includes an error correction code.
  • this frame In order for this frame to be transmitted simultaneously between APs, it is necessary to notify AP1 to AP2 of the contents of this frame in advance, or to include the necessary information in MAP Trigger and transmit it.
  • Short Feedback Enabler / Short Feedback Condition / Short Feedback Threshold may be included in APInfo.
  • the MAP Trigger Frame transmitted by the AP1 may include these three pieces of information and be directly transmitted to each STA as the EHT NDP-A Frame of the AP2.
  • FIG. 14 is a diagram showing a format example of the Short Feedback Request Frame. The description of the same field and configuration as the other Frames described above will be omitted. The same applies to the following figures.
  • Short Feedback Request Frame consists of Frame Control, Duration, RA, TA, Common Info, User Info, Padding, and FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a Short Feedback Request Frame.
  • the Common Info field contains information that is common to all STAs that send this frame.
  • the feature of this technology is that the Trigger Type in Common Info indicates that this frame is a Short Feedback Request Frame (Note that if the same specification is possible with Frame Control, this information will not be available. May be).
  • UserInfo includes the identifier (STAID) of the STA requesting Response, the communication resource (ResourceInfo) of ShortFeedbackResponseFrame, and other information necessary for transmitting ShortFeedbackResponseFrame.
  • FIG. 15 is a diagram showing a format example of the Short Feedback Response Frame.
  • Short Feedback Response Frame consists of Frame Control, Duration, RA, TA, Short Feedback Result Info., And FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a Short Feedback Response Frame.
  • ShortFeedbackResultInfo In the field of ShortFeedbackResultInfo., Whether or not the measurement result specified by "ShortFeedbackCondition" in NDP-AFrame exceeds the value of "ShortFeedbackThreshold” (Result), and the measured value (Result) Value) information is included. Note that both Result and Value may be included, or only one of them may be included.
  • FIG. 16 is a diagram showing a format example of the EHT BFRP Trigger Frame.
  • EHT BFRP Trigger Frame consists of Frame Control, Duration, RA, TA, Common Info, User Info, Padding, and FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is an EHT BFRP Trigger Frame.
  • the Common Info field contains information common to all STAs that send this frame.
  • the feature of this technology is that the Trigger Type in Common Info indicates that this frame is an EHT BFRP Trigger Frame (Note that if the same specification is possible with Frame Control, this information will not be available. May be).
  • UserInfo includes the identifier of the STA requesting Response (STAID), the communication resource of the feedback signal (ResourceInfo), the content of the feedback (FeedbackContentID), and the information necessary for transmitting other feedback signals.
  • the content of the feedback means information indicating whether the measurement result to be fed back is only the result of the connection destination AP or the result from another AP is also included.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating the EHT Sounding process of the wireless communication device 11-1 that operates as AP1.
  • step S51 the communication control unit 31 of the wireless communication device 11-1 determines whether or not to transmit the NDP in cooperation with the AP2. If it is determined in step S51 that the NDP is not transmitted in cooperation with AP2, the process proceeds to step S52.
  • step S53 the communication control unit 31 generates an NDP Frame and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it.
  • step S54 the communication control unit 31 generates a BFRP Trigger Frame and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it. If there is only one STA, it is not necessary to send the BFRP Trigger Frame.
  • the STA that receives the BFRP Trigger Frame and determines that it is necessary to send a feedback signal based on the BFRP Trigger Frame sends a feedback signal.
  • the radio receiver 42 receives the feedback signal.
  • step S51 if it is determined in step S51 that the NDP Frame is transmitted in cooperation with AP2, the process proceeds to step S56.
  • step S56 the communication control unit 31 generates a MAP Trigger Frame addressed to AP2 and causes the inter-base station communication unit 23 to transmit the MAP Trigger Frame.
  • the EHT Sounding process is started.
  • the determination of the AP1 to start the EHT Sounding process is not particularly limited in the present technology, and may be, for example, a fixed device or an AP that has acquired the transmission right.
  • step S57 the communication control unit 31 generates an EHT NDP-A Frame (FIG. 13) and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it.
  • the EHTNDP-AFrame contains not only the information of the STA under its own control but also the information of the STA under its own control. It is assumed that the information of the STAs under each AP has been exchanged in advance in the STA List Exchange Frame shown in FIG.
  • step S58 the communication control unit 31 generates an NDP Frame and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it.
  • step S59 the communication control unit 31 determines whether or not to request Short Feedback. When the short feedback is requested, if it is determined in step S59, the process proceeds to step S60.
  • step S60 the communication control unit 31 generates a Short Feedback Request Frame (FIG. 14) to all the STAs that have transmitted the NDP Frame, and causes the wireless transmission unit 41 to transmit the Short Feedback Request Frame (FIG. 14).
  • FOG. 14 Short Feedback Request Frame
  • the STA that received the Short Feedback Request Frame transmits the Short Feedback Response Frame (FIG. 15) (step S156 in FIG. 19 described later).
  • the STA can transmit the Short Feedback Response Frame using UL MU-MIMO technology (UL OFDMA, etc.).
  • the Short Feedback Response Frame based on the above UL MU-MIMO technology may be obtained from all STAs in multiple times.
  • the AP will send a Short Feedback Request Frame for each of the multiple times.
  • step S61 the wireless receiving unit 42 receives the Short Feedback Response Frame. Upon receiving the Short Feedback Response Frame, the process proceeds to step S62.
  • step S59 If it is determined in step S59 that Short Feedback is not requested, the process proceeds to step S62.
  • step S62 the communication control unit 31 determines the STA that requests Feedback based on the information that can be acquired from the Short Feedback Response Frame, the amount of information of the feedback signal, and the communication resource.
  • step S63 the communication control unit 31 generates an EHT BFRP Trigger Frame including the information determined in step S62, and causes the wireless transmission unit 41 to transmit the generated EHT BFRP Trigger Frame (FIG. 16).
  • the STA that receives the EHT BFRP Trigger Frame and determines that it is necessary to send a feedback signal based on the EHT BFRP Trigger Frame sends a feedback signal (step S159 in FIG. 19 described later).
  • the radio receiver 42 receives the feedback signal.
  • step S55 or S64 When the feedback signal is received in step S55 or S64, the EHT Sounding process of AP1 ends.
  • the communication resource of each STA is determined based on the acquired Short Feedback Response Frame.
  • AP1 transmits the EHT BFRP Trigger Frame a plurality of times. Therefore, it is possible to receive the feedback signal from the STA in multiple times.
  • the combination of STAs at each time and the information to be specified can also be calculated and obtained by AP1 from the Short Feedback Response Frame.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating the EHT Sounding process of the wireless communication device 11-2 that operates as AP2.
  • step S101 the inter-base station communication unit 23 of the wireless communication device 11-2 receives the MAP Trigger Frame transmitted from the AP1.
  • step S102 the communication control unit 31 waits for a designated time described in the MAP Trigger Frame.
  • step S103 the communication control unit 31 generates an EHT NDP-A Frame (FIG. 13) and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it.
  • step S104 the communication control unit 31 generates an NDP Frame and causes the wireless transmission unit 41 to transmit it.
  • step S105 the communication control unit 31 determines whether or not the MAP Trigger Frame is instructed by Short Feedback from AP1. If it is determined in step S105 that there is an instruction for Short Feedback, the process proceeds to step S106.
  • step S106 the communication control unit 31 generates a Short Feedback Request Frame (FIG. 14), waits for a specified time, and then causes the wireless transmission unit 41 to transmit the Short Feedback Request Frame (FIG. 14).
  • the STA that received the Short Feedback Request Frame sends a Short Feedback Response Frame (FIG. 15) (step S156 in FIG. 19 described later).
  • step S107 the wireless receiving unit 42 receives the Short Feedback Response Frame. After receiving the Short Feedback Response Frame, the process proceeds to step S108.
  • step S105 If it is determined in step S105 that there is no Short Feedback instruction, the process proceeds to step S108.
  • step S108 the communication control unit 31 determines whether or not the MAP Trigger Frame is instructed to provide Feedback from AP1. If it is determined that there is a Feedback instruction, the process proceeds to step S109.
  • step S109 the communication control unit 31 determines the STA requesting Feedback, the amount of information of the feedback signal, and the communication resource.
  • step S110 the communication control unit 31 generates an EHT BFRP Trigger Frame based on the information determined in step S109, and causes the wireless transmission unit 41 to transmit the generated EHT BFRP Trigger Frame (FIG. 16).
  • the AP2 may start transmitting the EHT BFRP Trigger Frame after waiting for a fixed time (SIFS, etc.) when the reception of the feedback signal of the AP2 is completed. However, if the reception end time of the feedback signal of AP1 is not known due to fluctuations, the MAP Trigger Frame or a similar frame may be received from AP1 again and the transmission of the EHT BFRP Trigger Frame may be started.
  • the STA that receives the EHT BFRP Trigger Frame and determines that it is necessary to send a feedback signal based on the EHT BFRP Trigger Frame sends a feedback signal (step S159 in FIG. 19 described later).
  • the wireless receiver 42 receives the feedback signal.
  • step S111 When the feedback signal is received in step S111, the EHT Sounding process of AP1 ends.
  • AP2 is based on the information (NDPTxInfo., FeedbackType, etc.) contained in the MAP Trigger transmitted from AP1, Short Feedback Request Frame. Or, it is a point to decide whether or not to send the EHT BFRP Trigger Frame.
  • FIG. 18 is an example in which the AP1 has started the cooperative operation by acquiring the transmission right first. Therefore, if the AP2 is in a situation where the cooperative operation can be started, the AP2 will be used in FIG. Is processed.
  • AP3, AP4 when there are three or more APs in the communication system, for example, AP3, AP4, etc., the processing of AP3, AP4 is the same as that of AP2 described above with reference to FIG.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating the EHT Sounding process of the wireless communication device 12 operating as the STA of any of STA1 to STA4.
  • AP1 and AP2 transmit the EHT NDP-A Frame (FIG. 13).
  • step S151 the STA wireless receiver 81 receives the EHT NDP-A Frame.
  • step S152 the communication control unit 71 determines whether or not its own ID is specified in the STA Info of the EHT NDP-A Frame. If it is determined in step S152 that the STAInfo of the EHTNDP-AFrame specifies its own ID, the process proceeds to step S153.
  • step S153 the communication control unit 71 receives the NDP Frame, estimates the channel status based on the reception status of the NDP Frame, and calculates the transmission weight.
  • AP1 and AP2 send a Short Feedback Request Frame (FIG. 14) in step S60 of FIG. 17 and step S106 of FIG.
  • step S154 the communication control unit 71 determines whether or not the Short Feedback Request Frame has been received. If it is determined in step S154 that the Short Feedback Request Frame has been received, the process proceeds to step S155.
  • step S155 the communication control unit 71 determines whether or not its own ID is specified in UserInfo of ShortFeedbackRequestFrame. If it is determined in step S155 that its own ID is specified in UserInfo of ShortFeedbackRequestFrame, the process proceeds to step S156.
  • step 156 the communication control unit 71 generates a Short Feedback Response Frame (FIG. 15) using the communication resource specified in User Info of the Short Feedback Request Frame, and causes the wireless transmission unit 82 to transmit the short Feedback Response Frame (FIG. 15). It is desirable that the information and the determination method to be included in the Short Feedback Response Frame are included in the EHT NDP-A Frame received in step S151. However, it may be included in the Short Feedback Request Frame.
  • step S154 when it is determined in step S154 that the Short Feedback Request Frame has not been received, the process proceeds to step S157. Further, in step S155, when it is determined in UserInfo of ShortFeedbackRequestFrame that the ID is not specified, the process proceeds to step S157 in the same manner.
  • step S63 of FIG. 17 AP1 transmits an EHT BFRP Trigger Frame (FIG. 16).
  • step S157 the communication control unit 71 determines whether or not the EHT BFRP Trigger Frame has been received. If it is determined in step S157 that the EHTBFRP TriggerFrame has been received, the process proceeds to step S158.
  • step S158 the communication control unit 71 determines whether or not its own ID is specified in the User Info of the EHT BFRP Trigger Frame. If it is determined in step S158 that the user Info of the EHT BFRP Trigger Frame has its own ID specified, the process proceeds to step S159.
  • step S159 the communication control unit 71 generates a feedback signal including the specified information by using the communication resource specified by User Info of the EHT BFRP Trigger Frame, and causes the wireless transmission unit 82 to transmit the feedback signal.
  • the specified information here means the information specified by the "Feedback Content ID" shown in FIG. 16, and in the first embodiment, the transmission weight of either AP1 or AP2, or both of them is used. Means whether to include the information in the feedback signal.
  • step S157 If it is determined in step S157 that the EHT BFRP Trigger Frame has not been received, or if it is determined in step S158 that the User Info of the EHT BFRP Trigger Frame does not specify its own ID, the STA EHT The Sounding process ends.
  • step S152 if it is determined that the STA Info of the EHT NDP-A Frame does not specify its own ID, the EHT Sounding process of the STA is also terminated.
  • EHTBFRP TriggerFrame may be transmitted multiple times, so it is desirable for the STA to store the calculated and acquired transmission weight information for a certain period of time.
  • EHT NDP-A Frame shows whether or not Short Feedback Request Frame is transmitted, information to be responded by Short Feedback Response Frame, and whether or not multiple APs transmit NDP Frame at the same time. All included in. Therefore, the STA can prepare in advance for performing the EHT sounding process when the EHT NDP-A Frame is received.
  • Second embodiment (example of transmitting the transmission weight information of AP1 to AP1 and the transmission weight information of AP2 to AP2)>
  • AP1 / AP2 simultaneously transmits the NDP-A Frame and the NDP Frame, transmits the transmission weight information of AP1 to AP1, and transmits the transmission weight information of AP2 to AP2.
  • FIG. 20 is a diagram showing a sequence example of EHT Sounding of the present technology.
  • FIG. 20 shows an example in which AP1 and AP2 simultaneously transmit an NDP Frame, and then AP1 and AP2 transmit a Short Feedback Request Frame to all STA1 to STA4, respectively.
  • the details of the processing are basically the same as those in FIG. 10, and will be omitted as appropriate.
  • AP1 sends MAP Trigger to AP2.
  • AP2 generates EHT NDP-A Frame and NDP-Frame based on the contents described in MAP Trigger.
  • AP1 and AP2 each transmit NDP-AFrame. By simultaneously transmitting the same NDP-AFrame on AP1 and AP2, each STA will receive it.
  • AP1 and AP2 each transmit a known pattern of NDP Frame.
  • the NDP Frame changes the coding pattern of HE-LTF in the Preamble for each transmitting antenna of AP1 / AP2.
  • each STA can separate the signal transmitted by each transmitting antenna of each AP, and can estimate the channel status.
  • the LTF coding pattern may be defined by an existing standard (for example, HE-LTF) or newly defined (for example, EHT-LTF).
  • AP1 transmits a Short Feedback Request Frame (Fig. 15) to STA1 to STA4.
  • STA1 to STA4 receive the Short Feedback Request Frame from AP1, then generate a Short Feedback Response Frame (Fig. 14) based on the reception status of the NDP Frame transmitted from AP1 and send it to AP1. To do.
  • AP2 sends a Short Feedback Request Frame to STA1 to STA4.
  • STA1 to STA4 At time A07, STA1 to STA4 generate a Short Feedback Response Frame based on the reception status of the NDP Frame transmitted from AP2 after receiving the Short Feedback Request Frame from AP2, and transmit it to AP2.
  • AP1 optimizes the amount of feedback signal information and communication resources based on the information of Short Feedback Response Frame acquired from STA1 to STA4. AP1 induces the transmission of a feedback signal by transmitting the EHT BFRP Trigger Frame to STA1 to STA3.
  • STA1 to STA3 transmit a feedback signal including transmission weight information for AP1 to AP1 based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • AP2 optimizes the amount of feedback signal information and communication resources based on the information of Short Feedback Response Frame acquired from STA1 to STA4.
  • AP2 induces the transmission of a feedback signal by transmitting the EHT BFRP Trigger Frame to STA2 to STA4.
  • the AP2 may start transmitting the EHT BFRP Trigger Frame after waiting for a fixed time (SIFS, etc.) when the reception of the feedback signal of the AP1 is completed.
  • the MAP Trigger Frame or a similar frame may be received again from AP1 and the transmission of the EHT BFRP Trigger Frame may be started.
  • STA2 to STA4 transmit a feedback signal including transmission weight information for AP2 to AP2 based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the usage status of the communication resource of the present technology.
  • FIG. 21 shows the communication resources for each STA in the frequency band used.
  • STA1 to STA4 use the communication resources of the frequency band equally, for example, by the bandwidth a.
  • STA4 away from AP1 does not send transmission weight information to AP1.
  • the communication resource of the frequency band used by STA1 to STA3 is designated as a bandwidth d (a ⁇ d) wider than the bandwidth a of FIG. 11 as shown in FIG.
  • STA1 away from AP2 does not send transmission weight information to AP2.
  • the communication resource in the frequency band used by STA2 to STA4 is designated as a bandwidth d (a ⁇ d) wider than the bandwidth a in FIG. 11, as in the example of FIG.
  • the time required for transmitting the feedback signal can be shortened as a whole.
  • the short feedback request which is the request signal of the second measurement result and the Short Feedback Request Information on the Short Feedback Response, which is the second measurement result, is exchanged.
  • FIG. 22 is a diagram showing the characteristics of each of the above-described first and second embodiments and the third and fourth embodiments described below.
  • transmission weight information of AP1 + AP2 in FIG. 22 means the transmission weight information calculated by regarding the NDP Frame transmitted from AP1 and AP2 as a signal transmitted from the same AP. Further, the “transmission weight information of AP1” means the transmission weight information calculated only from the NDP Frame transmitted from AP1.
  • the content of the feedback signal in the first embodiment is the transmission weight information of AP1 + AP2 or the transmission weight information of the connection destination AP. Which one is transmitted is determined based on the exchange of Short Feedback Request / Short Feedback Response (hereinafter, also referred to as Short Req./Resp.).
  • the transmission destination of the feedback signal in the first embodiment is one of the APs.
  • the content of the feedback signal in the second embodiment is the transmission weight information of AP1 + AP2 or the transmission weight information of the connection destination AP. Which one is sent is determined based on the exchange of Short Req./Resp.
  • the transmission destination of the feedback signal in the second embodiment is the connection destination AP.
  • the content of the feedback signal in the third embodiment is the transmission weight information of AP1 + AP2 or the transmission weight information of AP1 + the transmission weight information of AP2. Which one is sent is determined based on the exchange of Short Req./Resp.
  • the transmission destination of the feedback signal in the third embodiment is one of the APs.
  • the content of the feedback signal in the fourth embodiment is the transmission weight information of AP1 + AP2.
  • the destination of the feedback signal in the fourth embodiment is a connection destination AP or another AP. Which one is sent is determined based on the exchange of Short Req./Resp.
  • Third embodiment (example of transmitting transmission weight information based on a cooperative method)>
  • a feedback signal transmission weight information of AP1 + AP2 or transmission weight information of the connection destination AP
  • the content of the feedback signal is AP1 + AP2 transmission weight information or AP1 transmission weight information + AP2 transmission weight information is used properly according to the cooperation method performed by AP1 and AP2.
  • FIG. 23 is a diagram conceptually showing two types of cooperative methods, Joint Tx and Coordinated Tx.
  • Joint Tx (hereinafter, also referred to as JTX) is shown on the left, and Coordinated Tx (hereinafter, also referred to as CTX) is shown on the right. Further, in FIG. 23, the hatched ellipse represents the state of beamforming in each cooperative method.
  • Joint Tx is a cooperative method in which a transmitting antenna is shared between multiple APs and beamforming is performed so as to suppress interference with other terminals.
  • JTX requires highly accurate frequency / time synchronization between APs, data sharing between APs, and the maximum transmission power between APs to determine the transmission weight within the range of power that each AP can transmit. It has the problem that it may not be possible to send it. However, since JTX can use more transmitting antennas by coordinating, the channel gain is higher than that without JTX.
  • the AP In order to perform JTX between APs, the AP simultaneously transmits NDPFrame and feeds back AP1 + AP2 transmission weight information (AP1 Info. + AP2 Info.) From the STA, as in the first embodiment. I need to get it done. For example, when AP1 / AP2 has four transmitting antennas and STA has two receiving antennas, STA feeds back transmission weight information consisting of an 8 ⁇ 2 matrix.
  • CTX is a cooperative method that performs beamforming so that the AP alone suppresses interference with other terminals.
  • CTX is sometimes called Coordinated BF, Coordinated Nulling, Nulling, Non-Coherent Joint Transmission, etc.
  • CTX does not require data sharing or high-precision frequency / time synchronization between APs, it can be executed relatively easily compared to JTX, but the degree of freedom in beam formation due to the limitation of the number of transmitting antennas per AP. The channel gain tends to be limited because there are few.
  • the transmission weight information fed back from the STA which is the same as when performing JTX between APs, may be used, but the transmission weight information of each AP1 / AP2 (each AP1). Info., AP2 Info.) Can also be used.
  • the AP transmits the NDP Frame simultaneously or separately, and the STA feeds back the transmission weight information (AP1 Info.) Of AP1 and the transmission weight information (AP2 Info.) Of AP2, respectively.
  • the STA will feed back two transmission weight information consisting of a 4 ⁇ 2 matrix.
  • the feedback signal for CTX is better than the feedback signal for JTX even if the number of columns and rows of the feedback weight information matrix is the same.
  • the amount of information is small. Therefore, from the viewpoint of minimizing the amount of information in the feedback signal, the optimum format of the feedback signal from the STA differs depending on the AP cooperation method.
  • the AP is determined to be difficult to implement STA or JTX, which is determined to be able to obtain sufficient characteristics even with CTX, based on the exchange of Short Req./Resp.
  • the STA is determined to transmit in a non-JTX cooperative manner, and requests a feedback signal in a format necessary for even the implementation of CTX (hereinafter referred to as a feedback signal for CTX).
  • a feedback signal for CTX a feedback signal for CTX
  • FIG. 24 is a diagram showing a sequence example of EHT Sounding of the present technology.
  • the sequence of time B01 to time B08 in FIG. 24 is the same as the sequence of time T01 to time T08 in FIG. However, in FIG. 24, the difference from FIG. 10 is that at time B06, AP1 uses the EHT BFRP Trigger to request the transmission weight information (feedback signal for JTX) of AP1 + AP2, or the transmission of AP1. This is the point where the STA is requested to receive weight information and AP2 transmission weight information (feedback signal for CTX). The details of the process are basically the same as those in FIG. 10, and will be omitted as appropriate.
  • AP1 sends MAP Trigger to AP2.
  • AP2 generates EHT NDP-A Frame and NDP Frame based on the contents described in MAP Trigger.
  • AP1 and AP2 each transmit EHT NDP-A Frame.
  • AP1 and AP2 each transmit an NDP Frame.
  • AP1 sends a Short Feedback Request Frame to STA1 to STA4.
  • STA1 to STA4 receive the Short Feedback Request Frame from AP1, and then transmit the Short Feedback Response Frame including the second measurement result based on the reception status of the NDP Frame transmitted from AP1 and AP2. To do.
  • AP1 provides feedback for CTX to STAs that are likely to obtain sufficient characteristics even with CTX, or STAs that are likely to be difficult to implement JTX (STA1 and STA4 in the case of FIG. 24).
  • the cooperation method is determined for each STA based on the exchange of Short Req./Resp. So as to receive a signal.
  • AP1 At time B06, AP1 generates an EHT BFRP Trigger Frame based on the above-mentioned determination result and transmits it to STA1 to STA4.
  • AP1 specifies more communication resources than STA1 and STA4 for STA2 and STA3, which have a larger amount of information to be transmitted, in the EHT BFRP Trigger Frame. As a result, the overall feedback time can be reduced.
  • STA1 and STA4 transmit a feedback signal including the transmission weight information (AP1 Info.) Of AP1 based on the EHT BFRP Trigger Frame, and then feedback including the transmission weight information (AP2 Info.) Of AP2.
  • STA2 and STA3 transmit a feedback signal including transmission weight information (AP1 Info. + AP2 Info.) Of AP1 + AP2 based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • AP1 completes the reception of the feedback signal transmitted from STA1 to STA4.
  • the AP1 may first receive the feedback signal for JTX from STA2 and STA3, and then receive the feedback signal for CTX from STA1 and STA4. As in the first embodiment, the AP1 may request the transmission weight information of only one of the APs.
  • EHT NDP-A Frame format example The EHT NDP-A Frame in the third embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 13 described above in the first embodiment.
  • At least one of the received SNR, the received RSSI difference, the channel correlation value, the reception time difference, and the transmission weight power difference is specified in the Short Feedback Condition.
  • the reception time difference means the difference in the arrival time of the NDP Frame transmitted from AP1 / AP2, and depending on the magnitude of this reception time difference, the STA determines whether or not the feedback signal for JTX can be correctly received. It can be determined. Also, if the received RSSI difference of the NDP Frame transmitted from AP1 / AP2 and the power difference transmitted by AP1 / AP2 when calculating the transmission weight for JTX are large, the STA will have sufficient gain even with CTX instead of JTX. It can be determined that it is obtained.
  • the Short Feedback Request Frame in the third embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 14 described above in the first embodiment.
  • the Short Feedback Response Frame in the third embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 15 described above in the first embodiment.
  • the cooperation method to be used is "JTX / CTX both possible”, “JTX only possible”, “CTX only possible”, and “both not possible”. It may be expressed by 2bit information that it is either of.
  • the EHT BFRP Trigger Frame in the third embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 16 described above in the first embodiment.
  • the feedback content is the feedback signal for JTX (AP1 + AP2 transmission weight information) and the feedback signal for CTX (AP1 transmission weight information + AP2 transmission weight information) in the Feedback Content ID. , Or which of the feedback signals of the transmission weight information of either one AP is specified.
  • the AP gives the combination of APs that feed back the transmission weight information for JTX and the identification number of the AP that feeds back the transmission weight information for CTX to other APs. Need to be notified.
  • the transmission weight generation method differs depending on the device, so even if the same feedback signal information can be held between APs, it is generated by each AP.
  • the transmission weights are not always the same.
  • the optimum transmission weight is calculated based on the information received (collected) by any one AP (AP1 in the case of the first embodiment), and the other AP (the first). In the case of the first embodiment, the operation shared with AP2) is desirable. Therefore, STA expects to send a feedback signal to AP1.
  • not all STAs can send a feedback signal to AP1.
  • the feedback signal may not reach AP1 depending on the transmission power value of STA.
  • the connected AP AP2 in the case of the example of FIG. 25 described later
  • the connected AP once receives the feedback signal from the STA and then transmits it to the AP1.
  • Example of EHT Sounding sequence 25 and 26 are diagrams showing an example of the sequence of EHT Sounding of the present technology.
  • the sequence of time C01 to time C04 in FIG. 25 is the same as the sequence of time T01 to time T04 in FIG.
  • the same process as in FIG. 10 is appropriately omitted.
  • the details of the process will be omitted as appropriate for the same parts as in FIG.
  • AP1 sends MAP Trigger to AP2.
  • AP2 generates EHT NDP-A Frame and NDP Frame based on the contents described in MAP Trigger.
  • AP1 and AP2 each transmit EHT NDP-A Frame.
  • AP1 and AP2 each transmit an NDP Frame.
  • AP1 sends a Short Feedback Request Frame to STA1 to STA4.
  • STA1 to STA3 receive the Short Feedback Request Frame from AP1, and then transmit the Short Feedback Response Frame including the second measurement result based on the reception status of the NDP Frame transmitted from AP1 and AP2. To do.
  • STA4 determines whether or not to transmit the Short Feedback Response Frame based on the Feedback Condition and Threshold information described in the EHT NDP-A Frame transmitted from the AP1. In the case of FIG. 25, STA4 does not transmit the Short Feedback Response Frame.
  • AP1 determines that it does not receive (collect) the feedback signal from STA4 based on the exchange of Short Req./Resp.
  • AP1 At time C06, AP1 generates an EHT BFRP Trigger Frame based on the above-mentioned determination result and transmits it to STA1 to STA3. Even if STA4 returns the Short Feedback Response Frame, AP1 may determine that it does not directly receive the feedback signal from STA4 based on the contents of the Short Feedback Response Frame.
  • STA1 to STA3 transmit a feedback signal based on the EHT BFRP Trigger Frame.
  • AP1 completes the reception of the feedback signal transmitted from STA1 to STA3.
  • AP1 At time C09 in FIG. 26, AP1 generates a BFRP Trigger Request Frame for requesting STA4 to transmit an EHT BFRP Trigger Frame and transmits it to AP2.
  • AP2 that received the BFRP Trigger Request Frame generates an EHT BFRP Trigger Frame based on the received BFRP Trigger Request Frame and sends it to STA4.
  • STA4 transmits a feedback signal to AP2 based on the received EHT BFRP Trigger Frame.
  • AP1 At time C12, AP1 generates a Feedback Request Frame for requesting a feedback signal from STA4 and sends it to AP2.
  • AP2 receives the FeedbackRequestFrame and transmits the feedback signal of STA4 to AP1 based on the received FeedbackRequestFrame.
  • AP1 completes the reception of the STA4 feedback signal transmitted from AP2.
  • the feedback signal may be any of the JTX or CTX signals described above in the third embodiment, regardless of the amount and type of information to be fed back. Further, if the AP1 determines that the STA4 is far from the AP1 and the interference from the AP1 is not a problem, the AP1 does not have to send the Feedback Request to the AP2 and receive the feedback signal of the STA4.
  • EHT NDP-A Frame format example The EHT NDP-A Frame in the fourth embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 13 described above in the first embodiment.
  • the Short Feedback Request Frame in the fourth embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 14 described above in the first embodiment.
  • the Short Feedback Request Frame contains the AP's transmission power information and the target RSSI value.
  • the STA can determine whether or not to transmit a feedback signal based on the information.
  • the Short Feedback Response Frame in the fourth embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 15 described above in the first embodiment.
  • the STA notifies the AP by including a flag such as "Direct feedback reply to AP1 OK" or "NG" in the content of the field of ShortFeedbackResultInfo. You may do it.
  • the STA may also notify the AP of the contents of this field by including an identifier indicating which AP can provide a feedback response.
  • the EHT BFRP Trigger Frame in the fourth embodiment is configured in the same manner as the example of FIG. 16 described above in the first embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing a format example of the BFRP Trigger Request Frame.
  • the BFRP Trigger Request Frame is a frame that requests other APs to send the EHT BFRP Trigger Frame to the STA specified by this frame.
  • BFRP Trigger Request Frame consists of Frame Control, Duration, RA, TA, Common Info, AP Info, Padding, and FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a BFRP Trigger Request Frame.
  • the Common Info field contains information common to all STAs that send this frame.
  • the feature of this technology is that the Trigger Type in Common Info indicates that this frame is a BFRP Trigger Request Frame.
  • APInfo includes AP identifier (APID), EHTBFRP TriggerFrame transmission timing information (TxTime), number of STAs that receive feedback signals (Num.ofSTA), and information on each AP identifier and resource information. (User Info.) Is included.
  • FIG. 28 is a diagram showing a format example of the Feedback Request Frame.
  • FeedbackRequestFrame is a frame that requests the feedback signal of STA specified by this frame from other APs.
  • Feedback Frame consists of Frame Control, Duration, RA, TA, Common Info, AP Info, Padding, and FCS fields.
  • the Frame Control field contains information indicating that this frame is a Feedback Request Frame.
  • the Common Info field contains information common to all STAs that send this frame.
  • the feature of this technology is that the Trigger Type in Common Info indicates that this frame is a Feedback Request Frame.
  • APInfo includes the identifier of the AP (APID), the identifier of the STA that receives the feedback signal (STAID), and the information related to the resource information of each AP (ResourceInfo.).
  • FIG. 29 is a flowchart illustrating the EHT Sounding process of the wireless communication device 11-1 that operates as AP1.
  • steps S201 to S206 in FIG. 29 are basically the same processes as steps S56 to S61 in FIG. 17, so the description thereof will be omitted.
  • step S207 the communication control unit 31 determines an STA that directly receives the feedback signal and an STA that receives the feedback signal via another AP based on the information that can be acquired from the Short Feedback Response Frame.
  • step S208 the communication control unit 31 determines whether or not there is an STA that directly receives the feedback signal. If it is determined in step S208 that there is an STA that directly receives the feedback signal, the process proceeds to step S209.
  • step S209 the communication control unit 31 generates an EHT BFRP Trigger Frame (FIG. 16) for the STA that directly receives the feedback signal, and causes the wireless transmission unit 41 to transmit the EHT BFRP Trigger Frame (FIG. 16).
  • the STA that receives the EHT BFRP Trigger Frame and determines that it is necessary to send a feedback signal based on the EHT BFRP Trigger Frame sends a feedback signal.
  • the radio receiver 42 receives the feedback signal.
  • the process proceeds to step S211.
  • step S208 determines whether there is no STA that directly receives Feedback. If it is determined in step S208 that there is no STA that directly receives Feedback, the processes of steps S209 and S210 are skipped, and the process proceeds to step S211.
  • step S211 the communication control unit 31 determines whether or not there is an STA that receives a feedback signal via another AP. If it is determined in step S211 that there is an STA that receives the feedback signal via another AP, the process proceeds to step S212.
  • step S212 the communication control unit 31 causes another AP to generate a BFRP Trigger Request Frame (FIG. 27) and transmit it to the wireless transmission unit 41.
  • Another AP (for example, AP2) that has received the BFRP Trigger Request Frame transmits the EHT BFRP Trigger Frame to the target STA, and receives a feedback signal from the target STA.
  • step S213 the communication control unit 31 causes another AP to generate a Feedback Request Frame (FIG. 28) and transmit it to the wireless transmission unit 41.
  • Another AP (for example, AP2) that received the FeedbackRequestFrame sends a feedback signal from the target STA to AP1.
  • step S214 the wireless receiving unit 42 receives the feedback signal.
  • the EHT Sounding process ends.
  • step S211 If it is determined in step S211 that there is no STA that receives the feedback signal via another AP, the processes of steps S212 to S214 are skipped, and the EHT Sounding process ends.
  • the first embodiment by determining the amount of information to be acquired from the STA in advance, it is possible to distribute communication resources according to the amount of information.
  • the communication resources of the STAs that do not request the feedback signal can be allocated to the STAs that request the feedback signal.
  • each of the four STAs transmits feedback signals for two APs.
  • the feedback signal for two APs is transmitted from each of the two STAs, and the feedback signal for one AP is transmitted from each of the other two STAs, so that the amount of information of the feedback signal to be transmitted is transmitted. Is reduced by 25%, and the transmission time is shortened by up to about 2ms.
  • This technology can be expected to have a greater effect as the number of streams increases or the number of STAs increases.
  • the transmission time will increase by at most 0.2 ms for the exchange of Short Feedback Request / Response.
  • the third embodiment it is possible to reduce the transmission time of the feedback signal by determining the cooperation method based on the exchange of Short Feedback Request / Response.
  • the amount of information received is reduced by 20% to 40% by acquiring the feedback signal for CTX from two STAs. (Depending on the number of transmitting antennas and the number of receiving antennas).
  • the data rate of the feedback signal can be increased by determining the method and route for receiving the feedback signal based on the Short Feedback Request / Response. As a result, the transmission time of the feedback signal can be shortened.
  • FIG. 30 is a block diagram showing a configuration example of computer hardware that executes the above-mentioned series of processes programmatically.
  • the CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 305 is further connected to the bus 304.
  • An input unit 306 including a keyboard and a mouse, and an output unit 307 including a display and a speaker are connected to the input / output interface 305.
  • the input / output interface 305 is connected to a storage unit 308 made of a hard disk or a non-volatile memory, a communication unit 309 made of a network interface or the like, and a drive 310 for driving the removable media 311.
  • the CPU 301 loads the program stored in the storage unit 308 into the RAM 303 via the input / output interface 305 and the bus 304 and executes the program, thereby executing the series of processes described above. Is done.
  • the program executed by the CPU 301 is recorded on the removable media 311 or provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or a digital broadcast, and installed in the storage unit 308.
  • the program executed by the computer may be a program that is processed in chronological order in the order described in this specification, or may be a program that is processed in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program in which processing is performed.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing are both systems. ..
  • this technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared by a plurality of devices via a network and jointly processed.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • one step includes a plurality of processes
  • the plurality of processes included in the one step can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • (1) Wireless transmitter and A reference signal of a known pattern addressed to a wireless communication terminal is co-transmitted to the wireless transmission unit with one or more other wireless communication devices, and the wireless communication terminal is made simpler than the first measurement result of the reference signal.
  • a wireless communication device including a communication control unit that generates a request signal requesting the measurement result of 2 and transmits the request signal to the wireless transmission unit.
  • (2) The communication control unit determines feedback information regarding a feedback signal including the measurement result requested from the wireless communication terminal based on the measurement result information acquired from the wireless communication terminal that has received the request signal.
  • the communication control unit directly receives the request destination of the feedback signal, the amount of information of the feedback signal, the communication resource of the feedback signal, and the feedback signal as information regarding the feedback signal, or the other wireless communication device.
  • the wireless communication device according to (2) above which determines at least one of receiving via.
  • the communication control unit instructs the wireless communication terminal that requests the feedback signal to indicate the communication resource of the feedback signal and the content of the first measurement result to be included in the feedback signal. Generate an induced signal containing information, The wireless communication device according to (2) or (3), wherein the wireless transmission unit transmits the induced signal.
  • the communication control unit uses only the first measurement result regarding itself, or in addition to the first measurement result regarding itself, as the content of the first measurement result, and the other wireless communication.
  • the wireless communication device which instructs the transmission of the first measurement result relating to the device.
  • the communication control unit transmits the transmission of the first measurement result regarding the other wireless communication device separately from the first measurement result regarding the self, or with the first measurement result regarding the self.
  • the wireless communication device which instructs whether to transmit in a combined form.
  • the communication control unit requests the other wireless communication device requesting the reception of the feedback signal to transmit an induced signal including instruction information indicating the content of the first measurement result included in the feedback signal. Generate a request signal and The wireless communication device according to (2) above, wherein the wireless transmission unit transmits the request signal.
  • the communication control unit When the communication control unit is requested to receive the feedback signal from the other wireless communication device, the communication control unit instructs the information regarding the communication resource of the feedback signal and the content of the first measurement result to be included in the feedback signal. Generate an induced signal containing instructional information The wireless communication device according to (7) above, wherein the wireless transmission unit transmits the induced signal to the wireless communication terminal. (9) The communication control unit generates an advance notification signal including instruction information indicating at least one of information on a determination method for obtaining the second measurement result and information on a determination threshold value. The wireless communication device according to (1) above, wherein the wireless transmission unit transmits the advance notification signal.
  • the communication control unit transmits the advance notification signal including the instruction information indicating at least one of a received power value, a correlation value of an estimated channel, a signal arrival time difference, and a transmission weight power difference.
  • the wireless communication device according to (9) above.
  • the communication control unit generates the advance notification signal including the absolute threshold value, a relative value with the reference signal transmitted from itself, or the instruction information indicating a calculation method thereof as the determination threshold value (9). ).
  • the wireless communication device (12)
  • the communication control unit generates a coordination request signal including instruction information indicating at least one of information on a determination method for obtaining the second measurement result and information on a determination threshold value.
  • the wireless communication device according to any one of (1) to (11), wherein the wireless transmission unit transmits the cooperation request signal to the other wireless communication device.
  • the communication control unit collects measurement result correspondence information indicating whether or not the second measurement result can be supported from the wireless communication terminal under the control. Communication device.
  • the wireless communication device (14) The wireless communication device according to (13), wherein the communication control unit shares the measurement result correspondence information with the other wireless communication device.
  • the wireless communication device A reference signal of a known pattern addressed to a wireless communication terminal is co-transmitted with one or more other wireless communication devices, and a second measurement result, which is simpler than the first measurement result of the reference signal, is transmitted to the wireless communication terminal.
  • a wireless communication method that generates and transmits the requested request signal.
  • a communication control unit that generates a second measurement result that is simpler than the first measurement result of the reference signal based on a reference signal of a known pattern that is cooperatively transmitted from a plurality of wireless communication devices.
  • a wireless communication terminal including a wireless transmission unit that transmits a response signal including the second measurement result to the request destination wireless communication device in response to a request signal requesting the second measurement result.
  • the communication control unit generates the feedback signal including the measurement result based on the resource of the feedback signal included in the trigger signal and the type of the measurement result included in the feedback signal.
  • the communication control unit includes only the first measurement result of the reference signal transmitted from the wireless communication device that is the source of the induced signal in the feedback signal.
  • Wireless communication terminal A second measurement result, which is simpler than the first measurement result of the reference signal, is generated based on a reference signal of a known pattern co-transmitted from a plurality of wireless communication devices.
  • a wireless communication method in which a response signal including the second measurement result is transmitted to the request destination wireless communication device in response to a request signal requesting the second measurement result.
  • 11 communication device 21 wireless signal processing unit, 22-1, 22-2 wireless communication unit, 31 communication control unit, 33 data processing unit, 51 communication terminal, 61 wireless signal processing unit, 62-1, 62-2 wireless communication Department, 71 Communication control unit, 73 Data processing unit

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Abstract

本技術は、処理時間を短縮することができるようにする無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末に関する。 無線通信装置は、無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を無線送信部に1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、無線通信端末に対して、リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、無線送信部に送信させる。本技術は、通信システムに適用することができる。

Description

無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末
 本技術は、無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末に関し、特に、処理時間を短縮することができるようにした無線通信装置および方法、並びに、無線通信端末に関する。
 無線LANの標準規格を策定するIEEE802.11において、802.11nで規格されたMIMO(Multi Input Multi Output)技術は、基地局であるAP/端末であるSTAともに、複数の無線モジュールおよびアンテナを用いて複数のデータを送信することができる。
 ところで、MIMO通信のための送信ウェイトを決定するには、各通信リンクのチャネル状況(自身が送信した信号がSTAにてどのように受信されたか)が必要となる。1つの方法として、Sounding処理を用いて送信ウェイトを決定するExplicit Beamformingがある。Sounding処理は、APが既知パターンのリファレンス信号(既知信号)を送信し、STAに、送信ウェイト情報をフィードバック信号として送信してもらう処理のことである(特許文献1参照)。
国際公開第2010/125635号
 上述したSounding処理では、STAが、送信ウェイト情報をフィードバック信号としてAP側に送信するためには、非常に多大な情報を送信しなければならない。さらに、APが複数のSTAから送信ウェイト情報を取得する場合、各STAのフィードバック信号に割り当てることができる通信リソースは限定されるため、フィードバック信号の送信時間が大幅に増加してしまう。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、処理時間を短縮することができるようにするものである。
 本技術の一側面の無線通信装置は、無線送信部と、無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を前記無線送信部に1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、前記無線送信部に送信させる通信制御部とを備える。
 本技術の他の側面の無線通信端末は、複数の無線通信装置から協調送信された既知パターンのリファレンス信号に基づいて、前記リファレンス信号の第1の測定結果よりも簡易な第2の測定結果を生成する通信制御部と、前記第2の測定結果を要求する要求信号に応じて、前記第2の測定結果を含む応答信号を、要求先の前記無線通信装置に送信する無線送信部とを備える。
 本技術の一側面においては、無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号が前記無線送信部に1以上の他の無線通信装置と協調送信される。そして、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号が生成され、送信される。
 本技術の他の側面においては、複数の無線通信装置から協調送信された既知パターンのリファレンス信号に基づいて、前記リファレンス信号の第1の測定結果よりも簡易な第2の測定結果が生成される。そして、前記第2の測定結果を要求する要求信号に応じて、前記第2の測定結果を含む応答信号が、要求先の前記無線通信装置に送信される。
DL MU-MIMO技術の一例を示す図である。 AP間協調技術の一例を示す図である。 Sounding処理の例を示す図である。 本技術の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 通信装置の構成例を示すブロック図である。 通信端末の構成例を示すブロック図である。 通信システムの全体の処理について説明するシーケンスを示す図である。 Capability Exchange Frameの構成例を示す図である。 STA List Exchange Frameの構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。 従来の通信リソースの使用状況の例を示す図である。 本技術の通信リソースの使用状況の例を示す図である。 EHT NDP-A Frameのフォーマット例を示す図である。 Short Feedback Request Frameのフォーマット例を示す図である。 Short Feedback Response Frameのフォーマット例を示す図である。 EHT BFRP Trigger Frameのフォーマット例を示す図である。 AP1のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。 AP2のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。 STAのEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。 本技術の第2の実施の形態のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。 本技術の通信リソースの使用状況の例を示す図である。 本技術の第1乃至第4の実施の形態の特徴を示す図である。 Joint TxとCoordinated Txとを概念的に示す図である。 本技術の第3の実施の形態のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。 本技術の第4の実施の形態のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。 本技術の第4の実施の形態のEHT Soundingの、図25に続くシーケンス例を示す図である。 BFRP Trigger Request Frameのフォーマット例を示す図である。 Feedback Request Frameのフォーマット例を示す図である。 AP1のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
 1.背景説明
 2.システム構成および装置構成
 3.第1の実施の形態
 4.第2の実施の形態
 5.第3の実施の形態
 6・第4の実施の形態
 7.その他
<1.背景説明>
 無線LANの標準規格を策定するIEEE802.11において、802.11nで規格されたMIMO(Multi Input Multi Output)技術は、基地局であるAP(Access Point)/端末であるSTA(Station)ともに、複数の無線モジュールおよびアンテナを用いて複数のデータを送信することができる。これにより、スループット向上および信頼性向上が実現されている。
 MIMO技術は新たな規格が策定される毎に進化を遂げている。例えば、802.11acでは、APが、複数データを複数のSTAに割り当て、マルチユーザ通信を行うDL(Down Link) MU-MIMO技術が策定されている。また、802.11axでは、複数のSTAが、APにマルチユーザ通信を行うUL(Up Link) MU-MIMO技術が策定されている。
 <DL MU-MIMO技術>
 図1は、DL MU-MIMO技術の一例を示す図である。
 図1においては、AP1、STA1、およびSTA2が、無線通信により接続されている。
 DL MU-MIMOの場合、1台のAP1が複数のSTA1およびSTA2にデータ送信を行う。その際、各STAへ他のSTA宛の信号が届かないように、AP1が送信ウェイト処理を行う。これにより、STA1およびSTA2は、自身宛のデータのみを抽出し受信することができる。
 IEEE802.11では、2019年5月より802.11axの後継規格にあたる802.11beの規格策定がスタートしている。この802.11beの候補技術の1つにAP間協調技術が挙げられている。
 <AP間協調技術>
 図2は、AP間協調技術の一例を示す図である。
 図2においては、AP1、AP2、STA1、およびSTA2が、無線通信により接続されている。
 複数のAP1およびAP2が、複数のSTA1およびSTA2にデータ送信を行う。図2に示されるように、基本的には、STA1は、AP2より距離が近いAP1からデータを受信しやすく、STA2は、AP1より距離が近いAP2からデータを受信しやすいという特徴がある。
 図2に示されるAP間協調技術では、図1で上述した送信ウェイト処理を、複数のAP1およびAP2が協力して行う。例えば、AP1がSTA1にデータを送る場合、AP1は、STA2が干渉を受けないようにビームの制御をする。同様に、AP2がSTA2にデータを送る場合、AP2は、STA1が干渉を受けないようにビームの制御をする。これにより、AP1およびAP2は、互いに干渉せず、同時にデータ送信を行うことができ、スループット向上を実現することができる。また、図1と比べ、AP1台当たりが持つアンテナ数を削減できるという利点も期待できる。
 なお、例えば複数のAPが同一STA宛に協力してデータ送信を行うことで、STAの受信品質を向上させることもAP間協調技術により可能となる。
 ところで、MIMO通信を行うためには、APは、各アンテナから放出される信号に対し、適切な信号処理(送信ウェイトの乗算)を施して信号を送信する。この送信ウェイトを決定するには、各通信リンクのチャネル状況(自身が送信した信号がSTAにてどのように受信されたか)が必要となる。1つの方法として、Sounding処理を用いて送信ウェイトを決定するExplicit Beamformingがある、Sounding処理は、APが、既知パターンのリファレンス信号(既知信号)を送信し、STAに、送信ウェイト情報をフィードバック信号として送信してもらう処理のことである。
 <Sounding処理>
 図3は、Sounding処理の例を示す図である。
 図3においては、IEEE802.11axに規定されているExplicit BeamformingにおけるSounding処理が示されている。
 時刻t1において、AP1は、既知パターンのリファレンス信号であるNDP(Null Data Packet) Frameを送信することを、STA1およびSTA2に通知するためのNDP Announcement(以下、NDP-A)Frameを送信する。時刻t2において、AP1は、NDP Frameを送信する。
 また、時刻t3において、AP1は、複数のSTA1およびSTA2から一度にフィードバック信号を受け取る場合、STA1またはSTA2がフィードバック信号をUL多重して送信するためのBFRP(Beamforming Report Poll) Trigger Frameを送信する。BFRP Trigger Frameには、STA1およびSTA2毎の通信リソースが指定されている。
 STA1およびSTA2は、受信したNDP-A Frame内に、自身を示す情報が含まれていた場合、NDP Frameの受信状況を基にチャネル状況を推定し、送信ウェイトを計算する。送信ウェイトの計算方法はいくつか存在するが、例えば、NDP Frameの受信状況により得られたチャネル行列の特異値分解を行い、得られた特異ベクトルを送信ウェイトとして使用するケースが一般的である。
 時刻t4において、STA1およびSTA2は、BFRP Trigger Frameに指定されている通信リソースを用いて、計算した送信ウェイトを、情報量を圧縮した状態にする。STA1およびSTA2は、情報量を圧縮した状態の情報(以下、送信ウェイト情報)を、フィードバック(Feedback)信号としてAP側に送信する。フィードバック信号を受信したAPは、取得したフィードバック信号からSTAが計算した送信ウェイト情報を得ることができる。
 以上のように、AP側に送信ウェイトをフィードバックするためには、STAは、非常に多大な情報を送信する必要がある。また、APが複数のSTAから送信ウェイト情報を取得する場合、各STAのフィードバック信号に割り当てることができる通信リソースは限定されるので、フィードバック信号の送信時間が大幅に増加する。
 このようなSounding処理時間の短縮は、1台のAPから複数のSTAへの通信でも必須である。特に、Multi-AP環境やAP間協調を想定する場合、送信アンテナ数やSTA数が増加する傾向にあり、Sounding処理時間の短縮の対策は、より早急に求められている。
 そこで、本技術において、APは、既知パターンのNDP Frameを送信した後、NDP Frameの受信状況から測定される送信ウェイト情報(以下、第1の測定結果とも称する)よりも簡易な情報であり、NDP Frameの受信状況から測定される第2の測定結果を先にSTAに要求し、取得する。
 APは、第2の測定結果を取得することで、その後、STAから取得される、第1の測定結果を含むフィードバック信号に関する情報を最適に決定することができる。フィードバック信号に関する情報は、例えば、フィードバック信号を要求するSTA、フィードバック信号の情報量、およびフィードバック信号の通信リソースである。これにより、本技術によれば、フィードバック信号の送受信にかかる時間を短縮することができる。
<2.システム構成および装置構成>
 <通信システムの構成例>
 図4は、本技術の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す図である。
 図4において、実線矢印は装置同士が接続されていることを示し、破線矢印は、装置間でお互いに電力の授受が行われることを示す。
 図4の通信システムは、AP1およびAP2が、有線通信または無線通信により接続されることによって構成される。また、通信システムは、STA1とSTA2とが、AP1に無線通信により接続され、STA3とSTA4とが、AP2に無線通信により接続されることによって構成される。AP1に無線通信により接続されているSTA1およびSTA2は、AP1の配下STAと称する。AP2に無線通信により接続されているSTA3およびSTA4は、AP2の配下STAと称する。
 STA2およびSTA3は、接続先以外のAPからの距離も近いため、接続先以外のAPからの距離が遠いSTA1およびSTA4より、接続先以外のAPからの受信電力も強く受けることが想定される。
 なお、対象となるシステム構成は、図4の例に限定されるものではなく、接続が確立された複数のAPが存在し、それぞれのAPに対し、周囲端末としてSTAが接続されていれば、どのような構成であってもよい。また、位置関係も、上述した位置関係が満たされていれば問われない。
 <通信装置の構成例>
 図5は、通信装置の構成例を示すブロック図である。
 図5に示す通信装置11は、APとして動作する装置である。
 通信装置11は、無線信号処理部21、無線通信部22-1および22-2、並びに基地局間通信部23から構成される。
 無線信号処理部21は、APとの通信およびSTAとの通信を制御する。
 無線信号処理部21は、通信制御部31、無線インタフェース部32、およびデータ処理部33から構成される。
 通信制御部31は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などにより構成される。通信制御部31は、ROMなどに記憶されているプログラムを実行し、通信装置11の全体の動作を制御する。通信制御部31は、無線インタフェース部32を介して無線通信部22-1および22-2を制御し、通信リソースなどを設定する。また、通信制御部31は、他のSTAへ通知する制御情報を、データ処理部33に受け渡す処理を行う。
 通信制御部31は、例えば、NDPの送信後に、NDPの第2の測定結果を含むShort Feedback Response Frameを要求する要求信号であるShort Feedback Request Frameを送信することにより、STAからShort Feedback Response Frameを取得する。
 通信制御部31は、取得したShort Feedback Response Frameに基づいて、第1の測定結果を含むフィードバック信号の要求先、フィードバック信号の情報量、およびフィードバック信号の通信リソースを決定する。
 無線インタフェース部32は、データ処理部33が生成した送信信号にアナログ変換を施し、送信信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。また、無線インタフェース部32は、無線通信部22-1および22-2で取得された受信信号にデジタル変換を施し、受信信号を、アナログ信号からデジタル信号に変換する。
 データ処理部33は、送信データ、および通信制御部31から受け取った制御情報に基づいて、送信信号を生成し、生成した送信信号を無線インタフェース部32に出力する。
 データ処理部33は、無線インタフェース部32で変換された受信信号を復調し、受信データおよび制御情報を抽出する処理を行う。データ処理部33は、抽出した制御情報を、通信制御部31に出力し、抽出した受信データを、図示せぬ上位層に出力する。
 また、データ処理部33は、基地局間通信部23から供給される制御情報やデータを受け取り、通信制御部31に出力する。
 無線通信部22-1および22-2は、アンテナを備えており、通信制御部31により設定された通信リソースなどに基づいて、STAとの無線通信を行う。無線通信部22-1および22-2は、特に区別の必要がない場合、無線通信部22と称する。なお、無線通信部22は、2つに限らず、複数(n>1)の無線通信部22-1乃至22-nを備える。
 無線通信部22は、無線受信部41および無線送信部42からなる。
 無線受信部41は、アンテナから供給される無線信号に、RF処理を施して、受信信号を生成し、無線インタフェース部32に出力する。
 無線送信部42は、無線インタフェース部32から供給される送信信号に対して、RF処理を施し、無線信号を生成する。無線送信部42は、生成した無線信号をアンテナに出力する。
 なお、アンテナにより受信された電磁波は、無線信号として無線受信部41に出力される。また、アンテナは、無線送信部42で生成された無線信号を電磁波として放出する。
 基地局間通信部23は、AP間で協調するために必要な制御情報やデータの通知処理または取得処理を行う。基地局間通信部23は、アンテナを備えており、AP間の通信は、有線でも無線でもよい。AP間の通信が無線である場合、基地局間通信部23の機能を無線通信部22が担うように、無線通信部22を構成してもよい。
 なお、図5には、無線信号処理部21は1つのICとして構成される例を示しているが、本技術のIC構成は、これに限らない。例えば、無線インタフェース部が別のICとして搭載されていてもよい。
 <通信端末の構成例>
 図6は、通信端末の構成例を示すブロック図である。
 図6に示す通信端末51は、STAとして動作する装置である。
 通信端末51は、無線信号処理部61、および無線通信部62-1および62-2から構成される。
 無線信号処理部61は、APとの通信およびSTAとの通信を制御する。
 無線信号処理部61は、通信制御部71、無線インタフェース部72、およびデータ処理部73から構成される。
 通信制御部71は、CPU、ROM、RAMなどにより構成される。通信制御部71は、ROMなどに記憶されているプログラムを実行し、通信端末51の全体の動作を制御する。通信制御部71は、無線インタフェース部72を介して無線通信部62-1および62-2を制御し、通信リソースなどを設定する。また、通信制御部71は、APや他のSTAへ通知する制御情報を、データ処理部73に受け渡す処理を行う。
 通信制御部71は、例えば、APから取得したShort Feedback Requestに対応して、NDPを測定することで、NDPの第2の測定結果を含むShort Feedback Responseを生成し、データ処理部73に受け渡す。通信制御部71は、NDPを測定することで、NDPの第1の測定結果である送信ウェイト情報を生成し、データ処理部73に受け渡す。
 無線インタフェース部72は、データ処理部33が生成した送信信号にアナログ変換を施し、送信信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。また、無線インタフェース部72は、無線通信部62-1および62-2で取得された受信信号にデジタル変換を施し、受信信号を、アナログ信号からデジタル信号に変換する。
 データ処理部73は、送信データ、および通信制御部31から受け取った制御情報に基づいて、送信信号を生成し、生成した送信信号を無線インタフェース部72に出力する。
 データ処理部73は、無線インタフェース部72から受け取った受信信号を復調し、受信データおよび制御情報を抽出する処理を行う。データ処理部73は、抽出した制御情報を、通信制御部71に出力し、抽出した受信データを、図示せぬ上位層に出力する。
 無線通信部62-1および62-2は、アンテナを備えており、通信制御部71により設定された通信リソースなどに基づいて、APとの無線通信を行う。無線通信部62-1および62-2は、特に区別の必要がない場合、無線通信部62と称する。なお、無線通信部62は、2つに限らず、複数(n>1)の無線通信部62-1乃至62-nを備える。
 無線通信部62は、無線受信部81および無線送信部82からなる。
 無線受信部81は、アンテナから供給される無線信号に、RF処理およびデジタル変換を施して、受信信号を生成する。無線受信部81は、生成した受信信号を、無線インタフェース部72を介してデータ処理部73に出力する。
 無線送信部82は、データ処理部73により生成されたパケットからなる送信信号に対して、アナログ変換およびRF処理を施し、無線信号を生成する。無線送信部82は、生成した無線信号をアンテナに出力する。
 なお、アンテナにより受信された電磁波は、無線信号として無線受信部81に出力される。また、アンテナは、無線送信部82で生成された無線信号を電磁波として放出する。
 なお、図6には、無線信号処理部61は1つのICとして構成される例を示しているが、本技術のIC構成は、これに限らない。例えば、無線インタフェース部が別のICとして搭載されていてもよい。
<3.第1の実施の形態(AP1/AP2の送信ウェイト情報をすべてAP1に送信する例)>
 まず、第1の実施の形態として、AP1/AP2がNDP-A FrameおよびNDP Frameを同時送信し、かつ、AP1/AP2の送信ウェイト情報をすべてAP1に送信する例について説明する。
 <全体の処理シーケンス例>
 図7は、通信システムの全体の処理について説明するシーケンスを示す図である。
 ステップS1は、APs Association Phaseである。ステップS1において、AP1およびAP2は、APs Associationとして、協調するAP間での接続確立を行う。これにより、AP1およびAP2の接続関係が確立する。接続確立は、有線でも無線でもよい。例えば、無線である場合、IEEE802.11で規格化されているAssociation Processがそのまま利用されてもよい。なお、AP間で協調動作に関するCapability情報も、このPhaseで交換されてもよい。
 ステップS2は、Capability Exchange Phaseである。ステップS2において、AP1およびAP2は、Capability Exchangeとして、AP-STA間でのCapability情報の交換をそれぞれ行う。ここで、AP1およびAP2は、機能や能力を示す情報であるCapability情報の交換を、配下のSTAと行う。本技術の場合、Short Feedbackの情報の交換を行うことが可能か否かを示す情報がCapability情報に含まれる。
 ステップS3は、STA List Exchange Phaseである。ステップS3において、AP1およびAP2は、STA List Exchangeとして、配下の(自分と接続関係にある)STAに関する情報(アドレスやAID情報など)の交換を行う。これにより、例えば、AP1は、NDP-A Frameにて接続先以外のSTA3およびSTA4を指定し、次のSounding Phaseを開始することができる。本技術の場合、STAに関する情報の中に、Short Feedbackの情報の交換を行うことが可能か否かを示す情報がCapability情報に含まれる。
 ステップS4は、EHT(Enhanced High Throughput) Sounding Phaseである。ステップS4において、AP1およびAP2と、複数のSTAは、EHT Soundingとして、複数のAP環境を想定したSounding処理を行う。ステップS4では、複数のSTAにより送信ウェイトが算出され、送信ウェイトを示す送信ウェイト情報が、AP1に送信される。EHT Sounding Phaseの詳細は、後述される。
 ステップS5は、Tx Weight Exchange Phaseである。ステップS5において、AP1およびAP2は、Tx Weight Exchangeとして、各STAから取得したフィードバック信号の交換を行う。すなわち、ステップS4で得られた送信ウェイト情報がAP1およびAP2により交換される。例えば、第1の実施の形態においては、各STAがAP1に送信ウェイト情報をフィードバックするため、ステップS5において、AP1は、AP2の送信ウェイト情報をAP2に通知する必要が生じる。
 ステップS6は、Coordinated Transmission(協調送信)Phaseである。ステップS6において、AP1およびAP2は、送信ウェイト情報に基づいて、複数のSTAに対して、データの協調送信を行い、複数のSTAから送信される受領確認であるACKを受信する。ステップS6では、複数のSTA宛に他のSTAが受ける干渉を軽減するための協調送信が行われてもよいし、または、1台のSTA宛に受信品質が向上するための協調送信が行われてもよい。
 なお、各Phaseの順番は、特に図7に示される通りではなくてもよく、例えば、APs Association Phaseが、Capability Exchange Phaseの後に行われていてもよい。また、各Phaseが必ずしも分離されていなくてもよく、例えば、APs Association PhaseとSTA List Exchange Phaseとが同時に行われてもよい。
 また、各Phaseの頻度においても特に限定されるものではなく、例えば、STA List Exchange Phaseは、定期的に実行されてもよいし、または、各APの配下のSTAの変化(新規接続や切断)があった時に行われてもよい。
 <Capability Exchange Frameの構成例>
 図8は、Capability Exchange Frameの構成例を示す図である。
 図8のCapability Exchange Frameは、Capability Exchange Phaseにおいてやり取りされる。Capability Exchange Frameには、Frame Control、Duration、Short Feedback Capabilityなどのfieldが含まれる。なお、図8におけるハッチングは、本技術による情報が含まれるfieldであることを示す。以降の図においても同様である。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがAP間でやり取りされるCapability情報を含むフレームであることを示す情報が含まれる。
 Durationのfieldには、このフレームの長さに関する情報が含まれる。
 Short Feedback Capabilityのフィールドには、Short Feedback Capability情報が含まれる。Short Feedback Capability情報は、APおよびSTAが、Short Feedback Request FrameおよびShort Feedback Response Frameの送受信が可能であるか否かを示す情報である。
 Short Feedback Capabilityのフィールドが”No”であるSTAには、Short Feedback Request Frameは送信されず、フィードバック信号の通信リソースなどの最適化が行われない。なお、本Capability情報には、後述する指定された測定条件(例えば、受信電力やチャネル相関値)毎に、Short Feedback Request FrameおよびShort Feedback Response Frameの送受信が可能か否かを示す情報が含まれてもよい。
 <STA List Exchange Frameの構成例>
 図9は、STA List Exchange Frameの構成例を示す図である。
 図9のSTA List Exchange Frameは、STA List Exchange Phaseにおいてやり取りされる。STA List Exchange Frameには、Frame Control、Duration、STA n Info.などのfieldが含まれる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがAP間でやり取りされるCapability情報を含むフレームであることを示す情報が含まれる。
 Durationのfieldには、このフレームの長さに関する情報が含まれる。
 STA n Info.のfieldには、自身に接続するSTAに関する様々な情報が含まれる。STA n Info.のfieldには、例えば、AID情報や、Short Feedback Capability情報が含まれる。
 AID情報は、STAの宛先を示す情報である。なお、宛先を示す情報は、AID情報に限らず、STAのID情報であってもよいし、MACアドレスでもよいし、AP-STA間だけで定められた特殊な識別番号であってもよい。
 Short Feedback Capability情報は、Capability Exchange Phaseで収集した各STAのShort Feedback Capability情報を示す。
 なお、STA n Info.のfiledには、STAに関するほかの情報が含まれていてもよく、例えば、送信アンテナ数や送信可能帯域の情報が含まれていてもよい。
 <EHT Sounding Phaseのシーケンスの例>
 図10は、本技術のEHT Sounding Phaseのシーケンス例を示す図である。
 図10においては、AP1とAP2が同時にNDP Frameを送信した後、AP1がすべてのSTA1乃至STA4にShort Feedback Request Frame(図10のShort Req.)を送信する例が示されている。
 時刻T01において、AP1は、AP2に対して、協調送信を要求するための協調要求信号であるMAP Triggerを送信する。MAP Triggerには、Short Feedback Request Frameに含まれるNDPの測定結果に関する測定結果情報を求めるための判定方法および判定閾値を、AP2に指示する情報が記載されている。
 AP2は、MAP Triggerに記載された内容に基づいてEHT NDP-A FrameとNDP Frameを生成する。EHT NDP-A Frameは、NDP-Frameが送信されることを事前に通知するための事前通知信号である。
 時刻T02において、AP1とAP2は、それぞれ、EHT NDP-A Frameを送信する。AP1とAP2で同じNDP-A Frameを同時送信することで、各STAに受信させる。
 時刻T03において、AP1とAP2は、それぞれ、既知パターンのNDP Frameを送信する。NDP Frameは、AP1/AP2の送信アンテナ毎にPreamble内のLTFの符号化パターンを変えている。
これにより、各STAは、各APの各送信アンテナで送信された信号を分離でき、チャネル状況を推定することができる。なお、LTFの符号化パターンは既存規格で定められたもの(例えば、HE-LTF)でも、新たに定められたもの(例えば、EHT-LTF)でもよい。
 時刻T04において、AP1は、STA1乃至STA4に、Short Feedback Request Frameを送信する。
 時刻T05において、STA1乃至STA4は、AP1からのShort Feedback Request Frameを受信した後、AP1とAP2から送信されたNDP Frameの受信状況に基づいて、第2の測定結果を含むShort Feedback Response Frame(図10のShort Resp.)を送信する。第2の測定結果は、第1の測定結果である送信ウェイト情報よりも情報量も、演算量も少ない。
 AP1は、STA1乃至STA4から取得したShort Feedback Response Frameの第2の測定結果の情報に基づいて、フィードバック信号に関する情報として、フィードバック信号の情報量および通信リソースなどの最適化を行う。
 例えば、AP1は、STA1乃至STA4に対して、自身の接続先APとそれ以外のAPとのNDP Frameの受信電力差が閾値未満であるか否かの第2の測定結果を、Short Feedback Request Frameを送信することで、要求する。AP1は、要求した第2の測定結果を、STA1乃至STA4から送信されるShort Feedback Response Frameにて取得する。
 この場合、AP1は、図4に示されたように、STA2とSTA3が両APとの距離が近く、受信電力差がないため、AP1とAP2の協調通信にて効果を得ることができると判定する。一方、STA1とSTA4は、接続先以外のAPから離れており、受信電力差が大きいため、AP1とAP2が協調送信を行っても大きな効果を得ることができないと判定する。
 時刻T06において、AP1は、上述した判定結果に基づいて、EHT BFRP Trigger Frameを生成し、STA1乃至STA4に送信する。AP1は、EHT BFRP Trigger FrameをSTA1乃至STA4に送信することで、フィードバック信号の送信を誘起する。EHT BFRP Trigger Frameは、STA1乃至STA4に対して、第1の測定結果である送信ウェイト情報を含むフィードバック信号の送信を誘起する誘起信号である。
 その際、AP1は、EHT BFRP Trigger Frameにおいて、両APに対する送信ウェイト情報をフィードバックするSTA2とSTA3用の通信リソースを、接続先APに対する送信ウェイト情報のみをフィードバックするSTA1とSTA4用の通信リソースよりも多めに指定する。
 時刻T07において、STA1は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP1に対する送信ウェイト情報を含むフィードバック信号を送信する。STA2とSTA3は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP1に対する送信ウェイト情報とAP2に対する送信ウェイト情報とを含むフィードバック信号を送信する。STA4は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP2に対する送信ウェイト情報を含むフィードバック信号を送信する。
 以上のように、AP1は、各STAの受信状況を予め把握し、協調通信による効果を得られるか否かを判定することにより、各STAのフィードバック信号の情報量とフィードバック信号の通信リソースを、EHT BFRP Trigger Frameを送信することで制御することができる。
 <第1の実施の形態の効果>
 図11は、本技術の通信リソースの使用状況と比較するための従来の通信リソースの使用状況の例を示す図である。図12は、本技術の通信リソースの使用状況の例を示す図である。
 図11および図12においては、使用する周波数帯域におけるSTA毎の通信リソースが示されている。
 従来の通信システムでは、図11に示されるように、STA1乃至STA4が周波数帯域の通信リソースを、例えば、帯域幅aずつ平等に用いていた。これに対して、本技術の通信システムでは、接続先以外のAPから離れているSTA1およびSTA4は、接続先APに対する送信ウェイト情報しか送らない。
 したがって、STA1およびSTA4が使用する周波数帯域の通信リソースは、図12に示されるように、AP1またはAP2に対する送信ウェイト情報しか送らないため、図11の帯域幅aよりも狭い帯域幅b(b<a)として指定される。一方、STA2およびSTA3が使用する周波数帯域の通信リソースは、図12に示されるように、AP1に対する送信ウェイト情報と、AP2に対する送信ウェイト情報とを送るため、図11の帯域幅aよりも広い帯域幅c(a<c)として指定される。
 これより、フィードバック信号の送信にかかる時間を全体として短縮することができる。
 <EHT NDP-A Frameのフォーマット例>
 図13は、EHT NDP-A Frameのフォーマット例を示す図である。
 EHT NDP-A Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Sounding Dialog Token、Multi-AP NDP Info、AP Info 1乃至AP Info n、STA Info 1乃至STA Info n、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがEHT NDP-A Frameであることを示す情報が含まれる。
 Durationのfieldには、このフレームの長さに関する情報が含まれる。
 RAのfieldには、受信先アドレス情報が含まれる。TAのfieldには、送信先アドレス情報が含まれる。
 Sounding Dialog Tokenのfieldには、NDPの情報、および一連の処理の識別番号が含まれる。
 Multi-AP NDP Infoのfieldには、複数APが協調してNDPを送信し、チャネル推定を行う際のNDP送信方法、Short Feedbackに関する情報、およびフィードバック信号の送信方法などの情報が含まれる。
 具体的には、Multi-AP NDP Infoのfieldには、Num.Of AP、NDP Tx Info、Short Feedback Enabler、Short Feedback Condition、Short Feedback Threshold、Feedback Typeなどの情報が含まれる。
 Num.Of APは、協調するAPの数を示す情報である。
 NDP Tx Infoは、NDPの送信方法(同時または別々か)、送信ストリームID、送信時間などの情報である。
 Short Feedback Enablerは、Short Feedbackを行うか否かの通知を示す情報である。
 Short Feedback Conditionは、Short Feedbackを行う際に基準となる測定条件、例えば、AP間の受信電力差や推定チャネルの相互相関値などを示す情報である。
 Short Feedback Thresholdは、Short Feedback Conditionで指定された条件について、Short Feedbackで1を返すか否かを判定するための基準値を示す情報である。基準値としては、絶対閾値および自身から送信されたNDPとの相対値が指定される。また、本フィールドで閾値そのものを指定しなくてもよく、例えば、自身から送信されたNDP受信電力値を基に他APから送信されたNDP受信電力値の閾値を計算するなど、閾値の計算方法が指定されてもよい。なお、Short Feedback Thresholdは、Response Frameの構成次第では不要となる情報である。
 Feedback Typeは、STAがすべての測定結果情報を同一APに返すか(第1の実施の形態)、STAが各APにそれぞれの測定結果情報を返すか(第2の実施の形態)の指定を示す情報が含まれる。なお、Feedback Type、上述したNum.Of AP、Short Feedback Conditionなどは、規格で一意に決まる場合、不要となる情報である。
 AP Infoには、協力してNDP Frameを送信するAPの情報(AP識別子、測定帯域、フィードバック情報量など)が含まれる。ここでは、本技術のFrameを送信するAP自身の情報が含まれることも考えられる。なお、AP Infoの数は上述したNum. Of APにて指定される。
 STA Infoには、NDP Frameを受信し、測定してもらうSTAの情報(STA識別子、測定帯域、フィードバック情報量など)が含まれる。
 FCSには、誤り訂正符号が含まれる。
 本フレームがAP間で同時送信されるためには、AP1からAP2へ事前に本フレーム内容を通知していくか、MAP Triggerに必要な情報を含め、送信する必要がある。
 なお、Short Feedback Enabler / Short Feedback Condition / Short Feedback Thresholdは、AP Info内に含まれてもかまわない。また、例えば、AP1が送信するMAP Trigger Frameがこれら3つの情報を含み、そのままAP2のEHT NDP-A Frameとして各STAに送信されてもよい。
 <Short Feedback Request Frameのフォーマット例>
 図14は、Short Feedback Request Frameのフォーマット例を示す図である。なお、上述した他のFrameと同じfieldや構成についてはその説明を省略する。以降の図でも同様である。
 Short Feedback Request Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Common Info、User Info、Padding、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがShort Feedback Request Frameであることを示す情報が含まれる。
 Common Infoのfieldには、本フレームを送信するすべてのSTAに共通する情報が含まれる。本技術においては、Common Info内のTrigger Typeにて、本フレームがShort Feedback Request Frameであることを表すことを特徴としている(なお、Frame Controlで同様の指定が可能であれば、本情報はなくてもよい)。
 User Infoには、Responseを要求するSTAの識別子(STA ID)、Short Feedback Response Frameの通信リソース(Resource Info)、他Short Feedback Response Frame送信に必要な情報が含まれる。
 <Short Feedback Response Frameのフォーマット例>
 図15は、Short Feedback Response Frameのフォーマット例を示す図である。
 Short Feedback Response Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Short Feedback Result Info.、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがShort Feedback Response Frameであることを示す情報が含まれる。
 Short Feedback Result Info.のfieldには、NDP-A Frame内の”Short Feedback Condition”で指定された測定結果が”Short Feedback Threshold”の値を超えているか否か(Result)、およびその測定値(Value)の情報が含まれる。なお、ResultとValueは両方含まれていてもよいし、どちらか一方のみが含まれていてもかまわない。
 <EHT BFRP Trigger Frameのフォーマット例>
 図16は、EHT BFRP Trigger Frameのフォーマット例を示す図である。
 EHT BFRP Trigger Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Common Info、User Info、Padding、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがEHT BFRP Trigger Frameであることを示す情報が含まれる。
 Common Infoのfieldには、本フレームを送信する全STAに共通する情報が含まれる。本技術においては、Common Info内のTrigger Typeにて、本フレームがEHT BFRP Trigger Frameであることを表すことを特徴としている(なお、Frame Controlで同様の指定が可能であれば、本情報はなくてもよい)。
 User Infoには、Responseを要求するSTAの識別子(STA ID)、フィードバック信号の通信リソース(Resource Info)、フィードバックの内容(Feedback Content ID)、他フィードバック信号の送信に必要な情報が含まれる。
 ここでいう、フィードバックの内容とは、フィードバックする測定結果が接続先APの結果のみか、他APからの結果も含めるかを表す情報を意味する。
 <装置の動作>
 図17は、AP1として動作する無線通信装置11-1のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。
 ステップS51において、無線通信装置11-1の通信制御部31は、AP2と協力してNDPを送信するか否かを判定する。AP2と協力してNDPを送信しないと、ステップS51において判定された場合、処理は、ステップS52に進む。
 ステップS52において、通信制御部31は、既存NDP-A Frame送信、またはNum Of AP = 1としたEHT NDP-A Frame(図13)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 ステップS53において、通信制御部31は、NDP Frameを生成し、無線送信部41に送信させる。
 ステップS54において、通信制御部31は、BFRP Trigger Frameを生成し、無線送信部41に送信させる。なお、STAが1台の場合、BFRP Trigger Frameの送信は不要である。
 BFRP Trigger Frameを受信し、BFRP Trigger Frameに基づいてフィードバック信号を送る必要があると判定したSTAが、フィードバック信号を送信してくる。ステップS55において、無線受信部42は、フィードバック信号を受信する。
 一方、ステップS51において、AP2と協力してNDP Frameを送信すると判定された場合、処理は、ステップS56に進む。
 ステップS56において、通信制御部31は、AP2宛のMAP Trigger Frameを生成し、基地局間通信部23に送信させる。これにより、EHT Sounding処理が開始される。なお、EHT Sounding処理を開始するAP1の決定は、本技術において特に限定されず、例えば、装置固定であってもよいし、送信権を獲得したAPであってもよい。
 ステップS57において、通信制御部31は、EHT NDP-A Frame(図13)を生成し、無線送信部41に送信させる。EHT NDP-A Frame内には、自身の配下STAの情報だけに限らず、AP2の配下STAの情報も含まれることが考えられる。各APの配下STAの情報は、図9のSTA List Exchange Frameにて事前に交換されているものとする。
 ステップS58において、通信制御部31は、NDP Frameを生成し、無線送信部41に送信させる。
 ステップS59において、通信制御部31は、Short Feedbackを要求するか否かを判定する。Short Feedbackを要求すると、ステップS59において判定された場合、処理は、ステップS60に進む。
 ステップS60において、通信制御部31は、NDP Frameを送信したSTAすべて宛に、Short Feedback Request Frame(図14)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 Short Feedback Request Frameを受信したSTAは、Short Feedback Response Frame(図15)を送信する(後述する図19のステップS156)。このとき、802.11axで規定されたTrigger Frameの構成を利用することで、STAは、Short Feedback Response FrameをUL MU-MIMO技術(UL OFDMAなど)を使って送信することができる。
 なお、上記UL MU-MIMO技術によるShort Feedback Response Frameを複数回に分けてすべてのSTAから取得してもよい。この場合、APは、複数回に分ける分だけ、Short Feedback Request Frameを送ることになる。
 ステップS61において、無線受信部42は、Short Feedback Response Frameを受信する。Short Feedback Response Frameを受信すると、処理は、ステップS62に進む。
 また、ステップS59において、Short Feedbackを要求しないと判定された場合、処理は、ステップS62に進む。
 ステップS62において、通信制御部31は、Short Feedback Response Frameから取得できる情報に基づいてFeedbackを要求するSTAと、フィードバック信号の情報量および通信リソースを決定する。
 ステップS63において、通信制御部31は、ステップS62において決定した情報を含むEHT BFRP Trigger Frameを生成し、生成したEHT BFRP Trigger Frame(図16)を、無線送信部41に送信させる。
 EHT BFRP Trigger Frameを受信し、EHT BFRP Trigger Frameに基づいてフィードバック信号を送る必要があると判定したSTAは、フィードバック信号を送信してくる(後述する図19のステップS159)。ステップS64において、無線受信部42は、フィードバック信号を受信する。
 ステップS55またはS64においてフィードバック信号が受信された場合、AP1のEHT Sounding処理は終了となる。
 なお、第1の実施の形態では、取得したShort Feedback Response Frameを基に、各STAの通信リソースを決定することを想定しているが、例えば、AP1がEHT BFRP Trigger Frameを複数回、送信することで、STAからフィードバック信号を複数回に分けて受け取ることも可能である。その各回におけるSTAの組み合わせ、また指定する情報においても、AP1が上記Short Feedback Response Frameから計算して求めることが可能である。
 図18は、AP2として動作する無線通信装置11-2のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。
 ステップS101において、無線通信装置11-2の基地局間通信部23は、AP1から送信されるMAP Trigger Frameを受信する。
 ステップS102において、通信制御部31は、MAP Trigger Frameに記載の指定時間待機する。
 ステップS103において、通信制御部31は、EHT NDP-A Frame(図13)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 ステップS104において、通信制御部31は、NDP Frameを生成し、無線送信部41に送信させる。
 ステップS105において、通信制御部31は、MAP Trigger Frameに、AP1からのShort Feedbackの指示があるか否かを判定する。Short Feedbackの指示があると、ステップS105において判定された場合、処理は、ステップS106に進む。
 ステップS106において、通信制御部31は、Short Feedback Request Frame(図14)を生成し、指定時間待機後、Short Feedback Request Frame(図14)を無線送信部41に送信させる。
 Short Feedback Request Frameを受信したSTAが、Short Feedback Response Frame(図15)を送信してくる(後述する図19のステップS156)。ステップS107において、無線受信部42は、Short Feedback Response Frameを受信する。Short Feedback Response Frameの受信後、処理は、ステップS108に進む。
 ステップS105において、Short Feedbackの指示がないと判定された場合、処理は、ステップS108に進む。
 ステップS108において、通信制御部31は、MAP Trigger Frameに、AP1からのFeedbackの指示があるか否かを判定する。Feedbackの指示があると判定された場合、処理は、ステップS109に進む。
 ステップS109において、通信制御部31は、Feedbackを要求するSTAと、フィードバック信号の情報量および通信リソースを決定する。
 ステップS110において、通信制御部31は、ステップS109において決定した情報に基づいて、EHT BFRP Trigger Frameを生成し、生成したEHT BFRP Trigger Frame(図16)を無線送信部41に送信させる。なお、AP2は、AP2のフィードバック信号の受信が完了した固定時間(SIFSなど)待機後にEHT BFRP Trigger Frameの送信を開始してもよい。
ただし、もし、AP1のフィードバック信号の受信終了時間が、変動するなどして分からない場合、再度AP1からMAP Trigger Frameや類似するフレームを受信し、EHT BFRP Trigger Frameの送信を開始してもよい。
 EHT BFRP Trigger Frameを受信し、EHT BFRP Trigger Frameに基づいてフィードバック信号を送る必要があると判定したSTAは、フィードバック信号を送信してくる(後述する図19のステップS159)。ステップS111において、無線受信部42は、フィードバック信号を受信する。
 ステップS111においてフィードバック信号が受信された場合、AP1のEHT Sounding処理は終了となる。
 図18のAP2の処理と、図17のAP1の処理との違いは、AP2が、AP1から送信されたMAP Triggerに含む情報(NDP Tx Info.やFeedback Typeなど)を基に、Short Feedback Request FrameまたはEHT BFRP Trigger Frameを送信するか否かを決定する点である。
 なお、図18の処理は、あくまでAP1が送信権を先に獲得するなどして協調動作を開始している例であるため、仮にAP2が協調動作を開始できる状況にいる場合、AP2により図17の処理が行われる。
 また、通信システム内にAPが3台以上、例えば、AP3,AP4などが存在する場合、AP3,AP4の処理は、図18を参照して上述したAP2と同様の処理となる。
 図19は、STA1乃至STA4のいずれかのSTAとして動作する無線通信装置12のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。
 図17のステップS52およびステップS57、並びに図18のステップS103においてAP1およびAP2は、EHT NDP-A Frame(図13)を送信してくる。
 ステップS151において、STAの無線受信部81は、EHT NDP-A Frameを受信する。
 ステップS152において、通信制御部71は、EHT NDP-A FrameのSTA Infoにて自身のIDの指定があるか否かを判定する。EHT NDP-A FrameのSTA Infoにて自身のIDの指定があると、ステップS152において判定された場合、処理は、ステップS153に進む。
 図17のステップS53およびステップS58、並びに図18のステップS104において、AP1およびAP2は、NDP Frameを送信してくる。ステップS153において、通信制御部71は、NDP Frameを受信し、NDP Frameの受信状況を基にチャネル状況を推定し、送信ウェイトを計算する。
 必要である場合、図17のステップS60および図18のステップS106において、AP1およびAP2は、Short Feedback Request Frame(図14)を送信してくる。
 ステップS154において、通信制御部71は、Short Feedback Request Frameを受信したか否かを判定する。Short Feedback Request Frameを受信したと、ステップS154において判定された場合、処理は、ステップS155に進む。
 ステップS155において、通信制御部71は、Short Feedback Request FrameのUser Infoにて自身のID指定があるか否かを判定する。Short Feedback Request FrameのUser Infoにて自身のID指定があると、ステップS155において判定された場合、処理は、ステップS156に進む。
 ステップ156において、通信制御部71は、Short Feedback Request FrameのUser Infoにて指定された通信リソースを用いて、Short Feedback Response Frame(図15)を生成し、無線送信部82に送信させる。なお、Short Feedback Response Frameに含める情報および判定方法は、ステップS151で受信したEHT NDP-A Frameに含まれているのが望ましい。ただし、Short Feedback Request Frameに含まれていてもよい。
 Short Feedback Response Frameの送信後、処理は、ステップS157に進む。
 ステップS154において、Short Feedback Request Frameを受信していないと判定された場合も同様に、処理は、ステップS157に進む。また、ステップS155において、Short Feedback Request FrameのUser Infoにて自身のID指定がないと判定された場合も同様に、処理は、ステップS157に進む。
 図17のステップS63において、AP1は、EHT BFRP Trigger Frame(図16)を送信してくる。
 ステップS157において、通信制御部71は、EHT BFRP Trigger Frameを受信したか否かを判定する。EHT BFRP Trigger Frameを受信したと、ステップS157において判定された場合、処理は、ステップS158に進む。
 ステップS158において、通信制御部71は、EHT BFRP Trigger FrameのUser Infoにて、自身のID指定があるか否かを判定する。EHT BFRP Trigger FrameのUser Infoにて、自身のID指定があると、ステップS158において判定された場合、処理は、ステップS159に進む。
 ステップS159において、通信制御部71は、EHT BFRP Trigger FrameのUser Infoで指定された通信リソースを用いて、指定された情報を含むフィードバック信号を生成し、無線送信部82に送信させる。ここでいう、指定された情報とは、図16に記載した”Feedback Content ID”にて指定された情報を示し、第1の実施の形態では、AP1またはAP2のいずれか、もしくは両方の送信ウェイト情報をフィードバック信号に含めるか否かを意味する。
 ステップS157において、EHT BFRP Trigger Frameを受信していないと判定された場合、または、ステップS158において、EHT BFRP Trigger FrameのUser Infoにて、自身のID指定がないと判定された場合、STAのEHT Sounding処理は終了となる。
 また、ステップS152において、EHT NDP-A FrameのSTA Infoにて自身のIDの指定がないと判定された場合も同様に、STAのEHT Sounding処理は終了となる。
 なお、EHT BFRP Trigger Frameは複数回送信される場合もあるので、STAは計算し取得した送信ウェイト情報を、一定期間、記憶しておくのが望ましい。
 また、Short Feedback Request Frameが送信されるか否か、Short Feedback Response Frameにて応答する情報、複数APが同時にNDP Frameを送信するか否かなどについては、図13のとおり、EHT NDP-A Frameにすべて含まれる。したがって、STAは、EHT NDP-A Frameを受信した時点で、EHT sounding処理を行うための準備を予め行うことができる。
<4.第2の実施の形態(AP1の送信ウェイト情報をAP1に、AP2の送信ウェイト情報をAP2に送信する例)>
 次に、第2の実施の形態として、AP1/AP2がNDP-A FrameおよびNDP Frameを同時送信し、かつ、AP1の送信ウェイト情報をAP1に送信し、AP2の送信ウェイト情報をAP2に送信する例について説明する。
 なお、第2の実施の形態における全体シーケンスについては、第1の実施の形態における全体シーケンスと基本的に同じであるので、その説明は省略される。
 <EHT Soundingシーケンスの例>
 図20は、本技術のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。
 図20においては、AP1とAP2が同時にNDP Frameを送信した後、AP1およびAP2がそれぞれ、すべてのSTA1乃至STA4にShort Feedback Request Frameを送信する例が示されている。なお、処理の詳細は、図10と基本的に同様であり、適宜省略する。
 時刻A01において、AP1は、AP2に対して、MAP Triggerを送信する。
 AP2は、MAP Triggerに記載された内容に基づいてEHT NDP-A FrameとNDP-Frameを生成する。
 時刻A02において、AP1とAP2は、それぞれ、NDP-A Frameを送信する。AP1とAP2で同じNDP-A Frameを同時送信することで、各STAに受信させる。
 時刻A03において、AP1とAP2は、それぞれ、既知パターンのNDP Frameを送信する。NDP Frameは、AP1/AP2の送信アンテナ毎にPreamble内のHE-LTFの符号化パターンを変えている。これにより、各STAは、各APの各送信アンテナで送信された信号を分離でき、チャネル状況を推定することができる。なお、LTFの符号化パターンは既存規格で定められたもの(例えば、HE-LTF)でも、新たに定められたもの(例えば、EHT-LTF)でもよい。
 時刻A04において、AP1は、STA1乃至STA4にShort Feedback Request Frame(図15)を送信する。
 時刻A05において、STA1乃至STA4は、AP1からのShort Feedback Request Frameを受信した後、AP1から送信されたNDP Frameの受信状況に基づいて、Short Feedback Response Frame(図14)を生成し、AP1に送信する。
 時刻A06において、AP2は、STA1乃至STA4にShort Feedback Request Frameを送信する。
 時刻A07において、STA1乃至STA4は、AP2からのShort Feedback Request Frameを受信した後、AP2から送信されたNDP Frameの受信状況に基づいて、Short Feedback Response Frameを生成し、AP2に送信する。
 時刻A08において、AP1は、STA1乃至STA4から取得したShort Feedback Response Frameの情報に基づいて、フィードバック信号の情報量および通信リソースの最適化を行う。AP1は、EHT BFRP Trigger FrameをSTA1乃至STA3に送信することで、フィードバック信号の送信を誘起する。
 時刻A09において、STA1乃至STA3は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP1に対する送信ウェイト情報を含むフィードバック信号をAP1に送信する。
 時刻A10において、AP2は、STA1乃至STA4から取得したShort Feedback Response Frameの情報に基づいて、フィードバック信号の情報量および通信リソースの最適化を行う。AP2は、EHT BFRP Trigger FrameをSTA2乃至STA4に送信することで、フィードバック信号の送信を誘起する。なお、AP2は、AP1のフィードバック信号の受信が完了した固定時間(SIFSなど)待機後にEHT BFRP Trigger Frameの送信を開始してもよい。ただし、もし、AP1のフィードバック信号の受信終了時間が変動するなどして分からない場合、再度AP1からMAP Trigger Frameや類似するフレームを受信し、EHT BFRP Trigger Frameの送信を開始してもよい。
 時刻A11において、STA2乃至STA4は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP2に対する送信ウェイト情報を含むフィードバック信号をAP2に送信する。
 なお、第2の実施の形態のフレーム構成は、すべて、第1の実施の形態で説明したフレーム構成で対応できる。例えば、第2の実施の形態の動作は、図13の”Feedback Type”で指定することが可能である。
 <第2の実施の形態の効果>
 図21は、本技術の通信リソースの使用状況の例を示す図である。
 図21においては、使用する周波数帯域におけるSTA毎の通信リソースが示されている。
 従来の通信システムでは、図11で上述したように、STA1乃至STA4が周波数帯域の通信リソースを、例えば、帯域幅aずつ平等に用いていた。これに対して、本技術の通信システムでは、AP1から離れているSTA4は、AP1に対する送信ウェイト情報を送らない。
 したがって、STA1乃至STA3が使用する周波数帯域の通信リソースは、図21に示されるように、図11の帯域幅aよりも広い帯域幅d(a<d)として指定される。
 また、AP2から離れているSTA1は、AP2に対する送信ウェイト情報を送らない。
 したがって、STA2乃至STA4が使用する周波数帯域の通信リソースは、図21の例と同様に、図11の帯域幅aよりも広い帯域幅d(a<d)として指定される。
 これより、フィードバック信号の送信にかかる時間を全体として短縮することができる。
 以上のように、本技術においては、既知パターンのNDP Frameの送信から、第1の測定結果であるフィードバック信号の受信までの間に、第2の測定結果の要求信号であるShort Feedback Requestと、第2の測定結果であるShort Feedback Responseの情報の交換が行われる。
 このようにすることで、その後のフィードバック信号の要求先およびフィードバック信号の通信リソースを最適に割り当てることが可能となる。
 図22は、上述した第1および第2の実施の形態と、これから説明する第3および第4の実施の形態のそれぞれの特徴について示す図である。
 なお、図22における”AP1+AP2の送信ウェイト情報”は、AP1とAP2から送信されたNDP Frameを同一APから送信された信号とみて計算した送信ウェイト情報のことを意味する。また、”AP1の送信ウェイト情報”は、AP1から送信されたNDP Frameのみから計算した送信ウェイト情報のことを意味する。
 図22に示されるように、第1の実施の形態におけるフィードバック信号の内容は、AP1+AP2の送信ウェイト情報または接続先APの送信ウェイト情報である。どちらが送信されるかは、Short Feedback Request / Short Feedback Response(以下、Short Req./Resp.とも称する)のやり取りに基づいて判定される。
 また、第1の実施の形態におけるフィードバック信号の送信先は、どちらか片方のAPである。
 第2の実施の形態におけるフィードバック信号の内容は、AP1+AP2の送信ウェイト情報または接続先APの送信ウェイト情報である。どちらが送信されるかは、Short Req./Resp.のやり取りに基づいて判定される。
 また、第2の実施の形態におけるフィードバック信号の送信先は、接続先APである。
 第3の実施の形態におけるフィードバック信号の内容は、AP1+AP2の送信ウェイト情報またはAP1の送信ウェイト情報+AP2の送信ウェイト情報である。どちらが送信されるかは、Short Req./Resp.のやり取りに基づいて判定される。
 また、第3の実施の形態におけるフィードバック信号の送信先は、どちらか片方のAPである。
 第4の実施の形態におけるフィードバック信号の内容は、AP1+AP2の送信ウェイト情報である。
 また、第4の実施の形態におけるフィードバック信号の送信先は、接続先APまたは別のAPである。どちらが送信されるかは、Short Req./Resp.のやり取りに基づいて判定される。
<5.第3の実施の形態(協調方式に基づいて送信ウェイト情報を送信する例)>
 第1の実施の形態においては、図22を参照して上述したように、フィードバック信号(AP1+AP2の送信ウェイト情報または接続先APの送信ウェイト情報)が送信される例を説明した。
 次に、第3の実施の形態においては、フィードバック信号(AP1+AP2の送信ウェイト情報またはAP1の送信ウェイト情報+AP2の送信ウェイト情報のどちらか)が送信される例について説明する。
 フィードバック信号の内容を、AP1+AP2の送信ウェイト情報またはAP1の送信ウェイト情報+AP2の送信ウェイト情報のどちらにするかは、AP1およびAP2が行う協調方式に応じて使い分けられる。
 図23は、2種類の協調方式である、Joint TxとCoordinated Txとを概念的に示す図である。
 図23において、左には、Joint Tx(以下、JTXとも称する)が示されており、右には、Coordinated Tx(以下、CTXとも称する)が示されている。また、図23において、ハッチングがなされた楕円は、各協調方式におけるビームフォーミングの様子を表している。
 Joint Txは、破線に示されるように、複数のAP間で送信アンテナを共有し、他の端末に対して干渉を抑えるようにビームフォーミングを行う協調方式である。JTXは、AP間での高精度な周波数・時刻同期やAP間でのデータ共有が必要であること、また各APが送信できる電力の範囲内で送信ウェイトを定めるためAP間の最大送信電力で送ることができない場合があるという問題を有する。しかしながら、JTXは、協調することでより多くの送信アンテナを使用することができるため、JTXを行わない場合と比べてチャネル利得が高い。
 なお、AP間でJTXを行うためには、APは、第1の実施の形態と同様に、NDP Frameを同時に送信し、STAからAP1+AP2の送信ウェイト情報(AP1 Info.+AP2 Info.)をフィードバックしてもらう必要がある。例えば、AP1/AP2が、送信アンテナ4本、STAが受信アンテナを2本保有している場合、STAは、8×2の行列からなる送信ウェイト情報をフィードバックすることになる。
 CTXは、AP単体で他の端末への干渉を抑えるようにビームフォーミングを行う協調方式である。CTXは、Coordinated BF、Coordinated Nulling、Nulling、Non-Coherent Joint Transmissionなどと呼ばれることもある。
 CTXは、AP間におけるデータ共有や高精度な周波数・時刻同期が不要なため、JTXと比較して、比較的容易に実行できる反面、AP1台あたりの送信アンテナ数の制約によりビーム形成の自由度が少ないため、チャネル利得が限定的になりやすい。
 なお、AP間でCTXを行うためには、AP間でJTXを行うときと同様のSTAからフィードバックされる送信ウェイト情報が用いられてもよいが、AP1/AP2それぞれの送信ウェイト情報(それぞれ、AP1 Info.、AP2 Info.)を用いることもできる。この場合、APは、NDP Frameを同時または別々に送信し、STAからはAP1の送信ウェイト情報(AP1 Info.)とAP2の送信ウェイト情報(AP2 Info.)とをそれぞれフィードバックする。例えば、AP1/AP2が、送信アンテナ4本、STAが受信アンテナを2本保有している場合、STAは、4×2の行列からなる送信ウェイト情報を2つ分フィードバックすることになる。
 IEEE802.11ax/Compressed Beamformingで定義されているフィードバック信号の形式に沿うと、フィードバックされるウェイト情報の行列の列数・行数が同じでも、CTX用のフィードバック信号のほうが、JTX用のフィードバック信号よりも情報量が少なくなるケースが一般的である。このため、フィードバック信号の情報量を最小化する観点では、APの協調方式によってSTAからのフィードバック信号の最適な形式が異なる。
 したがって、第3の実施の形態において、APは、Short Req./Respのやり取りに基づいて、CTXでも十分な特性を得ることができると判定されるSTA、またはJTXの実施が難しいと判定されるSTAに対しては、JTXでない協調方式で送信することを決定するとともに、CTXの実施にさえ必要な形式のフィードバック信号(以下、CTX用のフィードバック信号)を要求する。このようにShort Req./Respのやり取りに基づいて、STAごとに適切な協調方式の決定と適切なフィードバック信号の形式を要求することで、フィードバック信号の送信所要時間の削減につなげることができる。
 以下、第3の実施の形態について説明していく。
 なお、第3の実施の形態における全体シーケンスについては、第1の実施の形態における全体シーケンスと基本的に同じであるので、その説明は省略される。
 <EHT Soundingシーケンスの例>
 図24は、本技術のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。
 図24の時刻B01乃至時刻B08のシーケンスは、図10の時刻T01乃至時刻T08のシーケンスと同様である。ただし、図24において、図10との違いは、時刻B06において、AP1がEHT BFRP Triggerを用いて、AP1+AP2の送信ウェイト情報 (JTX用のフィードバック信号)を要求するか、または、AP1の送信ウェイト情報とAP2の送信ウェイト情報 (CTX用のフィードバック信号)をSTAに対して要求する点である。処理の詳細は、図10と基本的に同様であり、適宜省略する。
 時刻B01において、AP1は、AP2に対して、MAP Triggerを送信する。AP2は、MAP Triggerに記載された内容に基づいてEHT NDP-A FrameとNDP Frameを生成する。
 時刻B02において、AP1とAP2は、それぞれ、EHT NDP-A Frameを送信する。
 時刻B03において、AP1とAP2は、それぞれ、NDP Frameを送信する。
 時刻B04において、AP1は、STA1乃至STA4に、Short Feedback Request Frameを送信する。
 時刻B05において、STA1乃至STA4は、AP1からのShort Feedback Request Frameを受信した後、AP1とAP2から送信されたNDP Frameの受信状況に基づいて、第2の測定結果を含むShort Feedback Response Frameを送信する。
 AP1は、上述したように、CTXでも十分な特性を得ることができそうなSTA、またはJTXの実施が難しそうなSTA(図24の場合、STA1およびSTA4)に対しては、CTX用のフィードバック信号をもらうように、Short Req./Resp.のやり取りに基づいてSTA毎に協調方式を判定する。
 時刻B06において、AP1は、上述した判定結果に基づいて、EHT BFRP Trigger Frameを生成し、STA1乃至STA4に送信する。
 その際、AP1は、EHT BFRP Trigger Frameにおいて、送信する情報量のより多いSTA2とSTA3に、STA1とSTA4よりも多い通信リソースを指定する。これにより、全体のフィードバック時間の削減を実現することができる。
 時刻B07において、STA1とSTA4は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP1の送信ウェイト情報(AP1 Info.)を含むフィードバック信号を送信し、その後、AP2の送信ウェイト情報(AP2 Info.)を含むフィードバック信号を送信する。STA2とSTA3は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、AP1+AP2の送信ウェイト情報(AP1 Info.+AP2 Info.)とを含むフィードバック信号を送信する。
 時刻B08において、AP1は、STA1乃至STA4から送信されてくるフィードバック信号の受信を完了する。
 なお、図24の例に限らず、AP1は、例えば、先に、STA2とSTA3からJTX用のフィードバック信号を受信した後、STA1とSTA4からCTX用のフィードバック信号を受信するようにしてもよい。なお、第1の実施の形態と同様に、AP1は、どちらか片方のAPだけの送信ウェイト情報を要求するようにしてもよい。
 <EHT NDP-A Frameのフォーマット例>
 第3の実施の形態におけるEHT NDP-A Frameは、第1の実施の形態において上述した図13の例と同様に構成される。
 第3の実施の形態の場合、Short Feedback Conditionには、受信SNR、受信RSSI差、チャネル相関値、受信時間差、および送信ウェイト電力差の少なくとも1つが指定される。
 例えば、受信時間差は、AP1/AP2から送信されたNDP Frameの到来時間の差を意味し、この受信時間差の大きさに応じて、STAは、JTX用のフィードバック信号を正しく受けられるか否かを判定することができる。また、AP1/AP2から送信されたNDP Frameの受信RSSI差やJTX用の送信ウェイトを計算した際のAP1/AP2が送信する電力差が大きいと、STAは、JTXではなくCTXでも十分な利得が得られることを判定することができる。
 <Short Feedback Request Frameのフォーマット例>
 第3の実施の形態におけるShort Feedback Request Frameは、第1の実施の形態において上述した図14の例と同様に構成される。
 <Short Feedback Response Frameのフォーマット例>
 第3の実施の形態におけるShort Feedback Response Frameは、第1の実施の形態において上述した図15の例と同様に構成される。
 第3の実施の形態の場合、Short Feedback Result Info.のfieldに、例えば、用いる協調方式が、”JTX/CTX両方可能”、”JTXのみ可能”、”CTXのみ可能”、および”両方不可”のいずれかであることを2bit情報で表すようにしてもよい。
 <EHT BFRP Trigger Frameのフォーマット例>
 第3の実施の形態におけるEHT BFRP Trigger Frameは、第1の実施の形態において上述した図16の例と同様に構成される。
 第3の実施の形態の場合、Feedback Content IDには、フィードバックの内容が、JTX用のフィードバック信号(AP1+AP2の送信ウェイト情報)、CTX用のフィードバック信号(AP1の送信ウェイト情報+AP2の送信ウェイト情報)、または、どちらか1台のAPの送信ウェイト情報のフィードバック信号のいずれであるかが指定される。
 なお、もしAPの台数が3台以上となった場合、APは、JTX用の送信ウェイト情報をフィードバックするAPの組み合わせと、CTX用の送信ウェイト情報をフィードバックするAPの識別番号を他のAPに通知する必要がある。
<6.第4の実施の形態(Short Req./Respのやり取りに基づく宛先に送信ウェイト情報を送信する例)>
 第1の実施の形態においては、図22を参照して上述したように、AP1+AP2の送信ウェイト情報であるフィードバック信号がすべてAP1(片方のAP)に送信される例を説明した。
 ここで、協調動作、特にJTXを行う際、送信ウェイトの生成方法が装置によって異なる可能性が高いため、AP間が同じフィードバック信号の情報を仮に保持できたとしても、各々のAPで生成された送信ウェイトは同じと限らない。
 そのため、JTXを行う際には、いずれか1台のAP(第1の実施の形態の場合、AP1)が受け取った(収集した)情報に基づいて最適な送信ウェイトを計算し、他AP(第1の実施の形態の場合、AP2)と共有する動作が望ましい。そのため、STAは、AP1にフィードバック信号を送信することを想定している。
 しかしながら、この場合、必ずしもすべてのSTAがAP1にフィードバック信号を送信できるとは限らない。AP1から距離が遠いSTA(例えば、図4のSTA4)は、STAの送信電力値によってはフィードバック信号がAP1に届かない恐れがある。
 仮に、AP1がぎりぎり受信できたとしても、例えば、フィードバック信号のデータレートは低くなり、フィードバック信号の送信時間が長くなる恐れが生じる。このようなSTAに対しては、接続するAP(後述する図25の例の場合AP2)が、フィードバック信号を一旦STAから受け取ってから、AP1に伝送する方が望ましい。
 次に、第4の実施の形態においては、第1の実施の形態のShort Req./Respのやり取りに基づいて、フィードバック信号の宛先が決定される例について説明する。
 なお、第4の実施の形態における全体シーケンスについては、第1の実施の形態における全体シーケンスと基本的に同じであるので、その説明は省略される。
 <EHT Soundingシーケンスの例>
 図25および図26は、本技術のEHT Soundingのシーケンス例を示す図である。
 図25の時刻C01乃至時刻C04のシーケンスは、図10の時刻T01乃至時刻T04のシーケンスと同様である。図10と同様の処理は、適宜省略される。処理の詳細は、図10と同様の部分については、適宜省略する。
 時刻C01において、AP1は、AP2に対して、MAP Triggerを送信する。AP2は、MAP Triggerに記載された内容に基づいてEHT NDP-A FrameとNDP Frameを生成する。
 時刻C02において、AP1とAP2は、それぞれ、EHT NDP-A Frameを送信する。
 時刻C03において、AP1とAP2は、それぞれ、NDP Frameを送信する。
 時刻C04において、AP1は、STA1乃至STA4に、Short Feedback Request Frameを送信する。
 時刻C05において、STA1乃至STA3は、AP1からのShort Feedback Request Frameを受信した後、AP1とAP2から送信されたNDP Frameの受信状況に基づいて、第2の測定結果を含むShort Feedback Response Frameを送信する。
 ここで、STA4は、AP1から送信されるEHT NDP-A Frameに記載されるFeedback ConditionおよびThresholdの情報に基づいて、Short Feedback Response Frameを送信するか否かを判定する。図25の場合、STA4は、Short Feedback Response Frameを送信しない。
 AP1は、Short Req./Respのやり取りに基づいて、STA4からフィードバック信号を受け取らない(収集しない)と判定する。
 時刻C06において、AP1は、上述した判定結果に基づいて、EHT BFRP Trigger Frameを生成し、STA1乃至STA3に送信する。なお、STA4がShort Feedback Response Frameを返送したとしても、AP1は、Short Feedback Response Frameの内容に基づいて、STA4からはフィードバック信号を直接受け取らないと判定してもよい。
 時刻C07において、STA1乃至STA3は、EHT BFRP Trigger Frameに基づいて、フィードバック信号を送信する。
 時刻C08において、AP1は、STA1乃至STA3から送信されてくるフィードバック信号の受信を完了する。
 図26の時刻C09において、AP1は、STA4に対してEHT BFRP Trigger Frameの送信を依頼するためのBFRP Trigger Request Frameを生成し、AP2に送信する。
 時刻C10において、BFRP Trigger Request Frameを受信したAP2は、受信したBFRP Trigger Request Frameに基づいて、EHT BFRP Trigger Frameを生成し、STA4に送信する。
 時刻C11において、STA4は、受信したEHT BFRP Trigger Frameに基づいて、フィードバック信号をAP2に送信する。
 時刻C12において、AP1は、STA4からのフィードバック信号を要求するためのFeedback Request Frameを生成し、AP2に送信する。
 時刻C13において、AP2は、Feedback Request Frameを受信し、受信したFeedback Request Frameに基づいて、STA4のフィードバック信号をAP1に送信する。
 時刻C14において、AP1は、AP2から送信されてくる、STA4のフィードバック信号の受信を完了する。
 なお、第4の実施の形態において、フィードバック信号は、フィードバックする情報量、種類は問わず、第3の実施の形態で上述したJTXまたはCTXのいずれの信号でもよい。また、AP1は、STA4がAP1から離れていてAP1からの干渉が問題にならないと判定した場合、Feedback RequestをAP2に送信せず、STA4のフィードバック信号を受け取らなくてもよい。
 <EHT NDP-A Frameのフォーマット例>
 第4の実施の形態におけるEHT NDP-A Frameは、第1の実施の形態において上述した図13の例と同様に構成される。
 <Short Feedback Request Frameのフォーマット例>
 第4の実施の形態におけるShort Feedback Request Frameは、第1の実施の形態において上述した図14の例と同様に構成される。
 なお、Short Feedback Request Frameには、APの送信電力情報、およびターゲットRSSI値が含まれている。STAは、それらの情報に基づいて、フィードバック信号を送信するか否かを判定することができる。
 <Short Feedback Response Frameのフォーマット例>
 第4の実施の形態におけるShort Feedback Response Frameは、第1の実施の形態において上述した図15の例と同様に構成される。
 第4の実施の形態の場合、STAは、Short Feedback Result Info.のfieldの内容に、例えば、”AP1に直接フィードバック返答OK”、”NG”のようなフラグを含めて、APに通知するようにしてもよい。また、STAは、このfieldの内容に、どのAPならフィードバック返答が可能であるかを示す識別子を含めて、APに通知するようにしてもよい。
 <EHT BFRP Trigger Frameのフォーマット例>
 第4の実施の形態におけるEHT BFRP Trigger Frameは、第1の実施の形態において上述した図16の例と同様に構成される。
 <BFRP Trigger Request Frameのフォーマット例>
 図27は、BFRP Trigger Request Frameのフォーマット例を示す図である。
 BFRP Trigger Request Frameは、本フレームが指定するSTAに、EHT BFRP Trigger Frameを送信してもらうように、他のAPに依頼するフレームである。
 BFRP Trigger Request Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Common Info、AP Info、Padding、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがBFRP Trigger Request Frameであることを示す情報が含まれる。
 Common Infoのfieldには、本フレームを送信する全STAに共通する情報が含まれる。本技術においては、Common Info内のTrigger Typeにて、本フレームがBFRP Trigger Request Frameであることを表すことを特徴としている。
 AP Infoには、APの識別子(AP ID)、EHT BFRP Trigger Frame の送信タイミング情報(Tx Time)、フィードバック信号をもらうSTAの数(Num.of STA)、および各APの識別子やリソース情報に関する情報(User Info.)が含まれる。
 <Feedback Request Frameのフォーマット例>
 図28は、Feedback Request Frameのフォーマット例を示す図である。
 Feedback Request Frameは、本フレームが指定するSTAのフィードバック信号を、他のAPに要求するフレームである。
 Feedback Frameは、Frame Control、Duration、RA、TA、Common Info、AP Info、Padding、FCSの各fieldからなる。
 Frame Controlのfieldには、このフレームがFeedback Request Frameであることを示す情報が含まれる。
 Common Infoのfieldには、本フレームを送信する全STAに共通する情報が含まれる。本技術においては、Common Info内のTrigger Typeにて、本フレームがFeedback Request Frameであることを表すことを特徴としている。
 AP Infoには、APの識別子(AP ID)、フィードバック信号をもらうSTAの識別子(STA ID)、および各APのリソース情報に関する情報(Resource Info.)が含まれる。
 <装置の動作>
 図29は、AP1として動作する無線通信装置11-1のEHT Sounding処理について説明するフローチャートである。
 なお、図29のステップS201乃至S206は、図17のステップS56乃至S61と基本的に同様の処理であるので、その説明は省略される。
 ステップS207において、通信制御部31は、Short Feedback Response Frameから取得できる情報に基づいて、フィードバック信号を直接受け取るSTAと、他のAPを介してフィードバック信号を受け取るSTAを決定する。
 ステップS208において、通信制御部31は、フィードバック信号を直接受け取るSTAがいるか否かを判定する。フィードバック信号を直接受け取るSTAがいると、ステップS208において判定された場合、処理は、ステップS209に進む。
 ステップS209において、通信制御部31は、フィードバック信号を直接受け取るSTAに対して、EHT BFRP Trigger Frame(図16)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 EHT BFRP Trigger Frameを受信し、EHT BFRP Trigger Frameに基づいてフィードバック信号を送る必要があると判定したSTAは、フィードバック信号を送信してくる。ステップS209において、無線受信部42は、フィードバック信号を受信する。フィードバック信号を受信すると、処理は、ステップS211に進む。
 一方、ステップS208において、Feedbackを直接受け取るSTAがいないと判定された場合、ステップS209およびS210の処理はスキップされ、処理は、ステップS211に進む。
 ステップS211において、通信制御部31は、他のAPを介してフィードバック信号を受け取るSTAがいるか否かを判定する。他のAPを介してフィードバック信号を受け取るSTAがいると、ステップS211において判定された場合、処理は、ステップS212に進む。
 ステップS212において、通信制御部31は、他のAPに対して、BFRP Trigger Request Frame(図27)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 BFRP Trigger Request Frameを受信した他のAP(例えば、AP2)は、EHT BFRP Trigger Frameを対象のSTAに送信し、対象のSTAから、フィードバック信号を受信する。
 ステップS213において、通信制御部31は、他のAPに対して、Feedback Request Frame(図28)を生成し、無線送信部41に送信させる。
 Feedback Request Frameを受信した他のAP(例えば、AP2)は、対象のSTAからのフィードバック信号をAP1に送信してくる。
 ステップS214において、無線受信部42は、フィードバック信号を受信する。フィードバック信号を受信すると、EHT Sounding処理は、終了となる。
 ステップS211において、他のAPを介してフィードバック信号を受け取るSTAがいないと判定された場合、ステップS212乃至S214の処理はスキップされ、EHT Sounding処理は、終了となる。
<7.その他>
 <本技術の効果>
 以上のように、本技術においては、既知パターンのNDP Frameの送信から、第1の測定結果であるフィードバック信号の受信までの間に、第2の測定結果の要求信号であるShort Feedback Requestと、第2の測定結果であるResponseの情報の交換が行われる。
 これにより、APは、フィードバック信号の要求先およびフィードバック信号の通信リソースを最適に割り当てることが可能となる。
 第1の実施の形態においては、STAから取得する情報量を予め決定しておくことで、情報量に応じた通信リソースの分配を行うことができる。
 また、第2の実施の形態においては、フィードバック信号を要求するSTAを限定することで、フィードバック信号を要求しないSTAの通信リソースを、フィードバック信号を要求するSTAに割り当てることができる。
 本実施の形態の通信システムに限定して考えると、従来の方法を複数のAPに適用した場合、4台の各STAはAP2台分のフィードバック信号を送信する。それに対し、本技術の場合、2台の各STAからAP2台分のフィードバック信号を送信し、他の2台の各STA2からAP1台分のフィードバック信号を送信するため、送信するフィードバック信号の情報量が25%削減され、伝送時間としては最大で約2msの短縮となる。
 本技術は、ストリーム数の増加、またはSTA数の増加に伴い、より大きな効果を期待することができる。その一方で、仮にAP-STAの位置関係からフィードバック信号の情報量を削減できなかったとしても、Short Feedback Request / Responseの交換に、せいぜい0.2ms伝送時間が増加する程度である。
 また、第3の実施の形態においては、Short Feedback Request/ Responseのやり取りに基づいて、協調方式を決定することで、フィードバック信号の送信時間を軽減することが可能となる。
 例えば、4台のSTAからJTX用のフィードバック信号を取得するのに対し、そのうちの2台のSTAからはCTX用のフィードバック信号を取得することで、受け取る情報量は20%乃至40%近く削減される(送信アンテナ数および受信アンテナ数による)。
 さらに、第4の実施の形態においては、Short Feedback Request/ Responseに基づいて、フィードバック信号を受け取る方法およびルートを決定することで、例えば、フィードバック信号のデータレートを上げるなどすることができる。これにより、フィードバック信号の送信時間を短縮化することができる。
 <コンピュータの構成例>
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
 図30は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 CPU(Central Processing Unit)301、ROM(Read Only Memory)302、RAM(Random Access Memory)303は、バス304により相互に接続されている。
 バス304には、さらに、入出力インタフェース305が接続されている。入出力インタフェース305には、キーボード、マウスなどよりなる入力部306、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部307が接続される。また、入出力インタフェース305には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部308、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部309、リムーバブルメディア311を駆動するドライブ310が接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU301が、例えば、記憶部308に記憶されているプログラムを入出力インタフェース305及びバス304を介してRAM303にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 CPU301が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア311に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部308にインストールされる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本技術は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
<構成の組み合わせ例>
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)
 無線送信部と、
 無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を前記無線送信部に1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、前記無線送信部に送信させる通信制御部と
 を備える無線通信装置。
(2)
 前記通信制御部は、前記無線通信端末に対して要求する、前記測定結果を含むフィードバック信号に関するフィードバック情報を、前記要求信号を受けた前記無線通信端末から取得した前記測定結果情報に基づいて決定する
 前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記通信制御部は、前記フィードバック信号に関する情報として、前記フィードバック信号の要求先、前記フィードバック信号の情報量、前記フィードバック信号の通信リソース、および、前記フィードバック信号を直接受け取るか、前記他の無線通信装置を介して受け取るかの少なくともいずれか1つを決定する
 前記(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記通信制御部は、前記通信制御部は、前記フィードバック信号を要求する前記無線通信端末に対し、前記フィードバック信号の通信リソース、および前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記誘起信号を送信する
 前記(2)または(3)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記通信制御部は、前記指示情報において、前記第1の測定結果の内容として、自身に関する前記第1の測定結果のみ、または前記自身に関する前記第1の測定結果に加えて、前記他の無線通信装置に関する前記第1の測定結果の送信を指示する
 前記(4)に記載の無線通信装置。
(6)
 前記通信制御部は、前記他の無線通信装置に関する前記第1の測定結果の送信を、前記自身に関する前記第1の測定結果と別々に送信するか、または前記自身に関する前記第1の測定結果と組み合わせた形で送信するかを指示する
 前記(5)に記載の無線通信装置。
(7)
 前記通信制御部は、前記フィードバック信号の受け取りを依頼する前記他の無線通信装置に対し、前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号の送信を依頼する依頼信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記依頼信号を送信する
 前記(2)に記載の無線通信装置。
(8)
 前記通信制御部は、前記フィードバック信号の受け取りを前記他の無線通信装置から依頼された場合、前記フィードバック信号の通信リソースに関する情報、および前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記誘起信号を前記無線通信端末に送信する
 前記(7)に記載の無線通信装置。
(9)
 前記通信制御部は、前記第2の測定結果を求めるための判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報のうち少なくとも1つを指示する指示情報を含む事前通知信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記事前通知信号を送信する
 前記(1)に記載の無線通信装置。
(10)
 前記通信制御部は、前記判定方法として、受信電力値および推定チャネルの相関値、信号到来時間差、および送信ウェイト電力差の少なくともいずれか1つを指示する前記指示情報を含む前記事前通知信号を生成する
 前記(9)に記載の無線通信装置。
(11)
 前記通信制御部は、前記判定閾値として、絶対閾値および自身から送信された前記リファレンス信号との相対値、またはその計算方法を指示する前記指示情報を含む前記事前通知信号を生成する
 前記(9)に記載の無線通信装置。
(12)
 前記通信制御部は、前記第2の測定結果を求めるための判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報のうち少なくとも1つを指示する指示情報を含む協調要求信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記協調要求信号を、前記他の無線通信装置に送信する
 前記(1)乃至(11)のいずれかに記載の無線通信装置。
(13)
 前記通信制御部は、前記第2の測定結果に対応できるか否かを示す測定結果対応情報を、配下の前記無線通信端末から収集する
 前記(1)乃至(12)のいずれかに記載の無線通信装置。
(14)
 前記通信制御部は、前記測定結果対応情報を、前記他の無線通信装置と共有させる
 前記(13)に記載の無線通信装置。
(15)
 無線通信装置が、
 無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、送信させる
 無線通信方法。
(16)
 複数の無線通信装置から協調送信された既知パターンのリファレンス信号に基づいて、前記リファレンス信号の第1の測定結果よりも簡易な第2の測定結果を生成する通信制御部と、
 前記第2の測定結果を要求する要求信号に応じて、前記第2の測定結果を含む応答信号を、要求先の前記無線通信装置に送信する無線送信部と
 を備える無線通信端末。
(17)
 前記通信制御部は、前記無線通信装置から送信された事前通知信号内の判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報に基づいて、前記第2の測定結果を生成する
 前記(16)に記載の無線通信端末。
(18)
 前記通信制御部は、前記トリガ信号に含まれたフィードバック信号のリソース、および前記フィードバック信号に含める前記測定結果の種類に基づいて、前記測定結果を含む前記フィードバック信号を生成し、
 前記無線送信部は、前記フィードバック信号を送信する
 前記(16)または(17)に記載の無線通信端末。
(19)
 前記通信制御部は、前記第1の測定結果の内容として、前記誘起信号の送信元の前記無線通信装置から送信された前記リファレンス信号の前記第1の測定結果のみを前記フィードバック信号に含む
 前記(18)に記載の無線通信端末。
(20)
 前記通信制御部は、前第1の測定結果の内容として、受信したすべての前記リファレンス信号の前記第1の測定結果を前記フィードバック信号に含む
 前記(18)に記載の無線通信端末。
(21)
 無線通信端末が、
 複数の無線通信装置から協調送信された既知パターンのリファレンス信号に基づいて、前記リファレンス信号の第1の測定結果よりも簡易な第2の測定結果を生成し、
 前記第2の測定結果を要求する要求信号に応じて、前記第2の測定結果を含む応答信号を、要求先の前記無線通信装置に送信する
 無線通信方法。
 11 通信装置, 21 無線信号処理部, 22-1,22-2 無線通信部, 31 通信制御部, 33 データ処理部,51 通信端末,61 無線信号処理部, 62-1,62-2 無線通信部, 71 通信制御部, 73 データ処理部

Claims (20)

  1.  無線送信部と、
     無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を前記無線送信部に1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、前記無線送信部に送信させる通信制御部と
     を備える無線通信装置。
  2.  前記通信制御部は、前記無線通信端末に対して要求する、前記第1の測定結果を含むフィードバック信号に関する情報を、前記要求信号を受けた前記無線通信端末から取得した前記第2の測定結果に基づいて決定する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記通信制御部は、前記フィードバック信号に関する情報として、前記フィードバック信号の要求先、前記フィードバック信号の情報量、前記フィードバック信号の通信リソース、および、前記フィードバック信号を直接受け取るか、前記他の無線通信装置を介して受け取るかの少なくともいずれか1つを決定する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記通信制御部は、前記フィードバック信号を要求する前記無線通信端末に対し、前記フィードバック信号の通信リソース、および前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記誘起信号を送信する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記通信制御部は、前記指示情報において、前記第1の測定結果の内容として、自身に関する前記第1の測定結果のみ、または前記自身に関する前記第1の測定結果に加えて、前記他の無線通信装置に関する前記第1の測定結果の送信を指示する
     請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記通信制御部は、前記他の無線通信装置に関する前記第1の測定結果の送信を、前記自身に関する前記第1の測定結果と別々に送信するか、または前記自身に関する前記第1の測定結果と組み合わせた形で送信するかを指示する
     請求項5に記載の無線通信装置。
  7.  前記通信制御部は、前記フィードバック信号の受け取りを依頼する前記他の無線通信装置に対し、前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号の送信を依頼する依頼信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記依頼信号を送信する
     請求項2の記載の無線通信装置。
  8.  前記通信制御部は、前記フィードバック信号の受け取りを前記他の無線通信装置から依頼された場合、前記フィードバック信号の通信リソースに関する情報、および前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容を指示する指示情報を含む誘起信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記誘起信号を前記無線通信端末に送信する
     請求項7に記載の無線通信装置。
  9.  前記通信制御部は、前記第2の測定結果を求めるための判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報のうち少なくとも1つを指示する指示情報を含む事前通知信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記事前通知信号を送信する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  前記通信制御部は、前記判定方法として、受信電力値および推定チャネルの相関値、信号到来時間差、および送信ウェイト電力差の少なくともいずれか1つを指示する前記指示情報を含む前記事前通知信号を生成する
     請求項9に記載の無線通信装置。
  11.  前記通信制御部は、前記判定閾値として、絶対閾値および自身から送信された前記リファレンス信号との相対値、またはその計算方法を指示する前記指示情報を含む前記事前通知信号を生成する
     請求項9に記載の無線通信装置。
  12.  前記通信制御部は、前記第2の測定結果を求めるための判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報のうち少なくとも1つを指示する指示情報を含む協調要求信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記協調要求信号を、前記他の無線通信装置に送信する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  13.  前記通信制御部は、前記第2の測定結果に対応できるか否かを示す測定結果対応情報を、配下の前記無線通信端末から収集する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  14.  前記通信制御部は、前記測定結果対応情報を、前記他の無線通信装置と共有させる
     請求項13に記載の無線通信装置。
  15.  無線通信装置が、
     無線通信端末宛の既知パターンのリファレンス信号を1以上の他の無線通信装置と協調送信させ、前記無線通信端末に対して、前記リファレンス信号の第1の測定結果より簡易な第2の測定結果を要求する要求信号を生成し、送信させる
     無線通信方法。
  16.  複数の無線通信装置から協調送信された既知パターンのリファレンス信号に基づいて、前記リファレンス信号の第1の測定結果よりも簡易な第2の測定結果を生成する通信制御部と、
     前記第2の測定結果を要求する要求信号に応じて、前記第2の測定結果を含む応答信号を、要求先の前記無線通信装置に送信する無線送信部と
     を備える無線通信端末。
  17.  前記通信制御部は、前記無線通信装置から送信された事前通知信号内の判定方法に関する情報および判定閾値に関する情報に基づいて、前記第2の測定結果を生成する
     請求項16に記載の無線通信端末。
  18.  前記通信制御部は、前記無線通信装置から送信された誘起信号に含まれたフィードバック信号の通信リソース、および前記フィードバック信号に含める前記第1の測定結果の内容に基づいて、前記第1の測定結果を含む前記フィードバック信号を生成し、
     前記無線送信部は、前記フィードバック信号を送信する
     請求項16に記載の無線通信端末。
  19.  前記通信制御部は、前記第1の測定結果の内容として、前記誘起信号の送信元の前記無線通信装置から送信された前記リファレンス信号の前記第1の測定結果のみを前記フィードバック信号に含む
     請求項18に記載の無線通信端末。
  20.  前記通信制御部は、前記第1の測定結果の内容として、受信したすべての前記リファレンス信号の前記第1の測定結果を前記フィードバック信号に含む
     請求項18に記載の無線通信端末。
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WO (1) WO2021010133A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022196061A1 (ja) * 2021-03-15 2022-09-22 ソニーグループ株式会社 通信装置
WO2022266531A1 (en) * 2021-06-18 2022-12-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Enhanced channel sounding protocols for wlan systems

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11764845B2 (en) * 2019-10-30 2023-09-19 Intel Corporation Channel state information for multiple access points

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018106274A1 (en) * 2016-12-07 2018-06-14 Intel IP Corporation Trigger frames for range estimation in wireless local area network (wlan)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10148404B2 (en) * 2015-12-14 2018-12-04 Intel IP Corporation Multi-user request-to-send clear-to-send (CTS) with null data packets CTS and response polling
US10547357B2 (en) * 2016-08-16 2020-01-28 Intel IP Corporation Trigger frame design for short feedback
US11395169B2 (en) * 2016-10-13 2022-07-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Measurement reporting method and related device
US10897285B2 (en) * 2017-02-15 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Distributed multi-user (MU) wireless communication
CN108809454B (zh) * 2017-05-05 2020-06-16 华为技术有限公司 干扰测量方法和设备

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018106274A1 (en) * 2016-12-07 2018-06-14 Intel IP Corporation Trigger frames for range estimation in wireless local area network (wlan)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AIO, KOSUKE ET AL.: "Consideration on multi- AP sounding", IEEE 802.11-19/1134R0, 15 July 2019 (2019-07-15), XP068152995, Retrieved from the Internet <URL:https://mentor.ieee.org/802.11/documents?is_dcn=Multi-AP%20Sounding> *
LOU, H. Q. ET AL.: "Feedback overhead analysis for 16 spatial stream MIMO", IEEE 802.11-19/0828R0, 22 May 2019 (2019-05-22), XP055785197 *
See also references of EP3989636A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022196061A1 (ja) * 2021-03-15 2022-09-22 ソニーグループ株式会社 通信装置
WO2022266531A1 (en) * 2021-06-18 2022-12-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Enhanced channel sounding protocols for wlan systems

Also Published As

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