WO2021039428A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04B7/0621—Feedback content
- H04B7/063—Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
Definitions
- This disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method.
- 802.11ax As a successor to the IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 standard 802.11ax (hereinafter referred to as “11ax”), the technical specifications of 802.11be (hereinafter referred to as “11be”) have been formulated. There is.
- IEEE 802.11-19 / 0103r1 AP Coordination in EHT, 2019-03-11 NTT DOCOMO Technical Journal Vol.21 No.2, LTE / LTE-Advanced Heterogeneous network capacity expansion technology in advanced technology, Jul.2013 IEEE 802.11-19 / 0448r1, Multi-AP Transmission Procedure, 2019-03-11 IEEE P802.11ax / D4.0, February 2019
- the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of a wireless communication device and a wireless communication method capable of appropriately controlling feedback settings for a plurality of sources.
- the wireless communication device includes a receiving circuit that receives a plurality of wireless signals transmitted by a plurality of sources, and the plurality of wireless signals according to a difference in reception quality of the plurality of wireless signals. It is provided with a control circuit for controlling the setting of feedback for.
- Diagram showing an example of the cooperative method The figure which shows an example of the sequence of signal transmission / reception Diagram showing an example of feedback information specified in 11ax Block diagram showing a partial configuration example of a wireless communication control device Block diagram showing a partial configuration example of a wireless communication device The figure which shows an example of the signal transmission / reception sequence which concerns on one Embodiment
- a block diagram showing an example of AP configuration according to an embodiment A block diagram showing a configuration example of STA according to an embodiment
- Diagram showing an example of the correspondence between the notified cooperative method and the supported cooperative method The figure which shows an example of the selection of feedback information in the case of correspondence shown in FIG. Diagram showing an example of establishing synchronization between APs Diagram showing an example of changing the threshold
- Diagram showing a modified example of NDP number notification example 2 from AP to STA The figure which shows an example of the STA info subfield format of Non-Patent Document 4.
- an access point also called a “base station”, hereinafter referred to as an "AP (Access Point)
- AP Access Point
- STA Selection
- downlink coordinated communication includes, for example, Coordinated Spatial Reuse (hereinafter referred to as "CSR"), Coordinated Beamforming (hereinafter referred to as “CBF”), Joint Transmission (hereinafter referred to as “JT”), and Dynamic point Blanking (hereinafter referred to as “JT”).
- CSR Coordinated Spatial Reuse
- CBF Coordinated Beamforming
- JT Joint Transmission
- JT Dynamic point Blanking
- FIG. 1 is a diagram showing an example of a cooperative method.
- FIG. 1 shows an operation example of two APs (AP1, AP2) and STA when CSR or CBF, DPB, and JT are used, respectively.
- AP1, AP2 the direction of the downlink signal transmitted / received at a certain time and at a certain frequency is indicated by a solid arrow.
- AP1 transmits a downlink signal (Downlink (DL) signal) to STA1 and AP2 transmits a downlink signal to STA2 at the same time and at the same frequency. Further, in the operation example of the DPB shown in FIG. 1, AP1 transmits a downlink signal to STA1. Although omitted in FIG. 1, in the operation example of DPB, AP2 may transmit a downlink signal to STA2 using a frequency different from the frequency used by AP1 for signal transmission to STA1. Further, in the operation example of JT in FIG. 1, AP1 and AP2 both transmit a downlink signal to STA1 at the same time and at the same frequency.
- DL Downlink
- the downlink signal to STA2 transmitted by AP2 becomes an interference wave to STA1 (for example, the dashed arrow in FIG. 1), and the downlink signal to STA1 transmitted by AP1 becomes an interference wave to STA2.
- the interference wave may be called an interference signal.
- AP1 and AP2 control the transmission power so that the interference wave becomes small.
- AP1 and AP2 perform beamforming to direct the beam to the destination STA (or direct the null to a STA different from the destination) so that the interference wave becomes small.
- AP1 and AP2 do not transmit downlink signals at the same frequency, so interference does not occur.
- AP1 and AP2 transmit a downlink signal to STA1, so no interference wave is generated to STA1, and the downlink signal to STA1 transmitted by AP1 and the downlink signal to STA1 transmitted by AP2 are Increase the gain.
- the STA receives a signal (for example, a known signal) from the AP and transmits information on the reception quality of the received signal to the AP.
- a signal for example, a known signal
- the information regarding the reception quality transmitted by the STA is referred to as "feedback information”.
- 11be downlink cooperative communication there is a method for STA to transmit feedback information of multiple APs by extending the function of STA to transmit feedback information to the AP that is the source of known signals, as specified in 11ax. It has been proposed (eg, Non-Patent Document 3).
- AP feedback information indicates information regarding the reception quality of the received signal, which is determined by the STA receiving a signal (for example, a known signal) from the AP.
- feedback information of AP1 and AP2 indicates information regarding the reception quality of each received signal, which is determined by the STA receiving signals from AP1 and AP2, respectively.
- eedback information of a plurality of APs indicates information regarding the reception quality of each received signal, which is determined by the STA receiving signals from each of the plurality of APs.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a signal transmission / reception sequence.
- FIG. 2 shows an example in which STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3.
- S-AP1, S-AP2 and S-AP3 are examples of three slave APs (Slave-AP (S-AP)) that cooperate under the control of a master AP (Master-AP (M-AP)).
- S-AP1 is an AP that has established a wireless connection with STA1 and corresponds to an association AP of STA1.
- S-AP2 corresponds to the association AP of STA2.
- the M-AP transmits a sounding process start trigger for downlink cooperative communication (for example, the MAP (Multi-AP) Trigger in FIG. 2) to the S-AP1, S-AP2, and S-AP3.
- the S-AP1 includes a packet containing feedback control information (for example, AP1 NDPA (null data packet Announcement) in FIG. 2) and a packet containing a known signal (for example, AP1 NDP (null data packet) in FIG. 2). ) Is sent to STA1 and STA2.
- the feedback control information indicates, for example, the type and granularity of the information that the STA feeds back to the AP.
- the known signal is called LTF (Long Training field) in 11ax, for example.
- the M-AP transmits an NDPA transmission start trigger (for example, MAP Poll in FIG. 2) to the S-AP2.
- S-AP2 transmits NDPA (AP2 NDPA in FIG. 2) and NDP (AP2 NDP in FIG. 2) to STA1 and STA2.
- M-AP sends MAP Poll to S-AP3.
- the S-AP3 transmits NDPA (AP3 NDPA in FIG. 2) and NDP (AP3 NDPA in FIG. 2) to STA1 and STA2.
- STA1 generates feedback information for each AP based on known signals received from S-AP1, S-AP2 and S-AP3 (eg, LTF contained in NDP).
- the STA1 transmits information including feedback information of each AP (for example, MAP (Multi-AP) reference feedback in FIG. 2) to the association AP (for example, S-AP1 in FIG. 2).
- STA2 receives MAP Poll from the association AP (for example, S-AP2 in FIG. 2).
- STA2 sends MAP reference feedback to S-AP2.
- STA1 transmits MAP reference feedback after receiving AP3 NDPA and AP3 NDP, while STA2 transmits MAP reference feedback after receiving MAP Poll.
- the received packet that triggers the transmission of MAP reference feedback differs depending on the STA.
- the transmission timing of the MAP reference feedback may be instructed by the NDPA.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of feedback information specified in 11ax.
- FIG. 3 shows the feedback information shown in Table 9-93b of Non-Patent Document 4 in a table format.
- SNR information SNR (Signal to Noise Ratio)
- the information to be fed back may be specified in the feedback control information included in the NDPA.
- the STA sends feedback information of multiple APs. For example, when each of the information illustrated in FIG. 3 for one AP is included in the feedback information, the amount of information in the feedback information of the plurality of APs may increase.
- a non-limiting example of the present disclosure describes a method of appropriately notifying feedback information in downlink cooperative communication by reducing the amount of feedback information.
- the wireless communication system includes at least two source APs and one STA.
- the "wireless communication control device” corresponds to the AP
- the “wireless communication device” corresponds to the STA.
- FIG. 4 is a block diagram showing a partial configuration example of the wireless communication control device 10.
- the wireless communication control device 10 shown in FIG. 4 includes a control unit 11 and a transmission unit 12.
- the control unit 11 generates a signal including a known signal.
- the transmission unit 12 transmits a radio signal including a known signal.
- FIG. 5 is a block diagram showing a partial configuration example of the wireless communication device 20.
- the wireless communication device 20 shown in FIG. 5 includes a receiving unit 21 and a control unit 22.
- the receiving unit 21 receives a plurality of wireless signals from a plurality of sources (for example, the wireless communication control device 10).
- the control unit 22 controls the feedback setting for the plurality of radio signals according to the difference in the reception quality of the plurality of radio signals.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a signal transmission / reception sequence according to the present embodiment.
- FIG. 6 shows an example in which STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIG.
- S-AP1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIG.
- S-AP1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIG.
- FIG. 6 the processing from MAP Trigger transmission to AP3 NDP transmission is the same as the example shown in FIG. 2, so the description thereof will be omitted.
- STA1 selects the type of feedback information based on the known signals contained in the NDP received from S-AP1, S-AP2 and S-AP3.
- STA1 generates feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 having the selected type, and information including feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 (for example, the figure).
- MAP Multi-AP selected reference feedback
- S-AP1 for example, S-AP1 in FIG. 6
- An example of selecting the type of feedback information will be described later.
- S-AP2 (for example, STA2 association AP in Fig. 6) sends MAP Poll to STA2.
- STA2 selects the type of feedback information for S-AP1, S-AP2, and S-AP3 based on the known signals received from S-AP1, S-AP2, and S-AP3.
- STA2 generates feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 having the selected type, and information including feedback information of S-AP1, S-AP2, S-AP3 (for example, the figure).
- MAP selected reference feedback in 6 is transmitted to the association AP (for example, S-AP2 in FIG. 6).
- the MAP Poll transmitted from S-AP2 to STA2 shown in FIG. 6 may be a BFRP (Beamforming Report Poll) Trigger in 11ax. Further, MAP Poll or BFRP Trigger may be transmitted from S-AP1 to STA1 after AP3 NDP transmitted from S-AP3 to STA1 (see, for example, section 26.7.3 of Non-Patent Document 4).
- BFRP Beamforming Report Poll
- FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the wireless communication control device 100 according to the present embodiment.
- the wireless communication control device 100 includes a known signal generation unit 101, a transmission packet generation unit 102, a wireless transmission / reception unit 103, and a reception packet decoding unit 104.
- the wireless communication control device 100 shown in FIG. 7 corresponds to an example of the wireless communication control device 10 shown in FIG. Further, the wireless transmission / reception unit 103 of FIG. 7 corresponds to an example of the transmission unit 12 of FIG. 4, and the known signal generation unit 101 and the transmission packet generation unit 102 of FIG. 7 correspond to an example of the control unit 11 of FIG. You can.
- the known signal generation unit 101 generates a known signal.
- the known signal may be called LTF (Long Training field) in 11ax, for example.
- the transmission packet generation unit 102 generates a transmission packet based on the known signal generated by the known signal generation unit 101 and the transmission data.
- the generated transmission packet includes, for example, at least one of MAP Trigger, NDPA, NDP and MAP Poll shown in FIG.
- the wireless transmission / reception unit 103 performs a predetermined wireless transmission process on the transmission packet and converts it into a wireless transmission signal.
- the wireless transmission / reception unit 103 transmits a wireless transmission signal from the antenna.
- the wireless transmission / reception unit 103 receives a wireless reception signal from the antenna.
- the wireless transmission / reception unit 103 performs a predetermined wireless reception process on the received wireless transmission / reception signal to generate a reception packet.
- the received packet may include, for example, at least one of MAP Trigger, MAP Poll, and MAP selected reference feedback shown in FIG.
- the received packet decoding unit 104 decodes the received packet and generates the received data.
- FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the wireless communication device 200 according to the present embodiment.
- the wireless communication device 200 includes a wireless transmission / reception unit 201, a reception packet decoding unit 202, a reception quality measurement unit 203, a feedback information selection unit 204, a feedback information generation unit 205, and a transmission packet generation unit 206.
- a wireless transmission / reception unit 201 the wireless communication device 200 includes a wireless transmission / reception unit 201, a reception packet decoding unit 202, a reception quality measurement unit 203, a feedback information selection unit 204, a feedback information generation unit 205, and a transmission packet generation unit 206.
- the wireless communication device 200 shown in FIG. 8 corresponds to an example of the wireless communication device 20 shown in FIG. Further, the wireless transmission / reception unit 201 of FIG. 8 corresponds to an example of the reception unit 21 of FIG. 5, and the reception quality measurement unit 203 and the feedback information selection unit 204 of FIG. 8 correspond to an example of the control unit 22 of FIG. It may be equivalent.
- the wireless transmission / reception unit 201 receives a wireless reception signal from the antenna.
- the wireless transmission / reception unit 201 performs a predetermined wireless reception process on the received wireless transmission / reception signal to generate a reception packet.
- the received packet may include, for example, at least one of NDPA, NDP and MAP Poll.
- the received packet decoding unit 202 decodes the received packet and generates the received data.
- the reception quality measurement unit 203 measures the reception quality from the known signal included in the NDP.
- the reception quality measurement unit 203 notifies the feedback information selection unit 204 and the feedback information generation unit 205 of the measured reception quality.
- the received quality to be notified may be associated with the AP of the source of the NDP that is the target of the received quality.
- the feedback information selection unit 204 and the feedback information generation unit 205 store the notified reception quality.
- the feedback information selection unit 204 and the feedback information generation unit 205 store the plurality of notified reception qualities.
- the feedback information selection unit 204 controls the feedback setting based on the reception quality acquired from the reception quality measurement unit 203. Controlling the feedback settings includes, for example, selecting the type of feedback information. Also, controlling the feedback settings may include the choice of whether to send the feedback information. Further, the control of the feedback setting may include the setting of the destination of the feedback information and / or the control of the setting of the configuration of the feedback information.
- the feedback information selection unit 204 when the feedback information selection unit 204 receives a received packet as a trigger (for example, in the example of FIG. 6, when STA1 receives AP3 NDP and STA2 receives MAP Poll), it is based on the reception quality. And select the type of feedback information. Then, the feedback information selection unit 204 notifies the feedback information generation unit 205 of the selected type. Further, the feedback information selection unit 204 may notify the feedback information generation unit 205 of the setting information regarding the destination of the feedback information and the configuration of the feedback information.
- the type selected by the feedback information selection unit 204 may be different from the type specified by the feedback control information included in the NDPA.
- the feedback information generation unit 205 has S-AP1, S based on the type notified from the feedback information selection unit 204 when STA1 receives AP3 NDP and STA2 receives MAP Poll. -Generate foodback information for AP2 and S-AP3.
- the feedback information generation unit 205 may set the destination and / or configuration of the feedback information based on the setting information notified from the feedback information selection unit 204.
- the transmission packet generation unit 206 generates a transmission packet (for example, MAP selected reference feedback in FIG. 6) including foodback information of S-AP1, S-AP2, and S-AP3 generated by the feedback information generation unit 205.
- a transmission packet for example, MAP selected reference feedback in FIG. 6
- foodback information of S-AP1, S-AP2, and S-AP3 generated by the feedback information generation unit 205.
- the wireless transmission / reception unit 201 performs a predetermined wireless transmission process on the transmission packet and converts it into a wireless transmission signal.
- the wireless transmission / reception unit 201 transmits a wireless transmission signal from the antenna.
- the effective cooperation method differs depending on the difference in the reception quality of the signals received by the STA from each of the plurality of APs.
- the reception quality of the received signal may be, for example, a reception level (for example, reception power), or information regarding other reception qualities.
- the reception level difference in STA1 is the reception level of the signal received by STA1 from AP1 (hereinafter, "reception level of AP1”) and the reception level of the signal received by STA1 from AP2 (hereinafter, “reception level”). , "AP2 reception level”) corresponds to the difference.
- the reception level difference is the value obtained by subtracting the reception level of AP2 from the reception level of AP1.
- the downlink signal from AP2 to STA2 becomes an interference wave to STA1, so in CSR or CBF, when the reception level of AP2 in STA1 is sufficiently lower than the reception level of AP1 (for example, reception). It is effective when the level difference is larger than a certain threshold value).
- CSR and CBF CBF has a higher effect of reducing interference waves than CSR because each AP performs beamforming. In other words, CSR has a lower effect of reducing interference waves than CBF, so it is desirable that the reception level difference is larger than that of CBF.
- the effective cooperation method differs depending on the reception level difference.
- the effective cooperative method may be CSR, CBF, DPB, and JT in descending order of the reception level difference.
- the reception level of the interference wave is used for MCS (Modulation and Coding Scheme) selection in transmission power control and downlink signal transmission. Therefore, the feedback information of the AP that is the source of the signal that becomes the interference wave includes information on the reception level.
- the AP that is the source of the signal that becomes the interference wave corresponds to AP2 in STA1 of the example of FIG. 1, for example.
- the information regarding the reception level corresponds to, for example, the SNR information in FIG.
- the source AP of the signal that becomes the interference wave performs beamforming to direct the null to the STA that can give interference (for example, STA1 in FIG. 1) (directional beam).
- the feedback information of the AP that is the source of the signal that becomes the interference wave includes information for the AP that is the source of the signal that becomes the interference wave to perform beamforming.
- the information for the AP to perform beamforming corresponds to, for example, the SNR information and the matrix information in FIG. In the following, the information for the AP to perform beamforming may be described as information on beamforming.
- the effective cooperation method differs depending on the reception level difference, and the feedback information desired in the cooperation method differs. Therefore, appropriate (or effective) feedback information is provided according to the reception level difference. It may be different. In the following, an example of correspondence between the reception level difference and the type of feedback information will be described.
- the feedback information selection unit 204 sets the S-AP1 having the highest reception level from the saved reception levels of S-AP1, S-AP2, and S-AP3 as the reference source.
- the feedback information selection unit 204 controls the feedback setting by comparing the threshold values Xcsr, Xcbf and Xjt with ⁇ Pn. For example, the feedback information selection unit 204 selects the type of feedback information of S-AP2 and the type of feedback information of S-AP3.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the types of feedback information corresponding to the comparison result with the threshold value.
- the type of is shown.
- the feedback information selection unit 204 selects the type of feedback information of APn based on the example of FIG.
- Xcsr is defined based on the difference in reception level at which CSR is effective. For example, when the reception level difference ⁇ P2 between S-AP1 and S-AP2 is larger than Xcsr, CSR is effective in the cooperative method used by S-AP1 and S-AP2.
- Xcbf is defined based on the reception level difference for which CBF is valid. For example, when the reception level difference ⁇ P2 between S-AP1 and S-AP2 is larger than Xcbf, CBF is effective in the cooperative method used by S-AP1 and S-AP2.
- Xjt is defined based on the reception level difference at which JT is valid. For example, when the reception level difference ⁇ P2 between S-AP1 and S-AP2 is Xjt or less, JT is effective in the cooperative method used by S-AP1 and S-AP2.
- CSR or CBF is more effective when the reception level difference is relatively large, and therefore is effective when the reception level difference is larger than the threshold value (Xcsr or Xcbf).
- JT is more effective when the reception level difference is relatively small, and therefore is effective when the reception level difference is smaller than the threshold value (Xjt).
- Xcsr may be larger than Xcbf because it is desirable for CSR to have a larger reception level difference than CBF.
- the three thresholds may have a relationship of Xcsr> Xcbf> Xjt because of the difference in reception level at which the cooperative method is effective.
- the type of feedback information of APn is selected to be the reception level.
- the reception level is an example of feedback information corresponding to CSR.
- the type of feedback information of APn is information related to beamforming.
- the information about beamforming is an example of feedback information corresponding to CBF.
- the feedback information of APn is unnecessary. This selection of no feedback information required can be regarded as an example of feedback information corresponding to DPB. If "Xjt ⁇ ⁇ Pn" is satisfied, it is selected that the feedback information of APn is the type specified by NDPA.
- the type of feedback information specified by NDPA is an example of feedback information corresponding to JT.
- the reception level difference is determined for each AP, the reception level difference is compared with the threshold value, and the type of feedback information of each AP may be selected.
- the "reception level" shown in FIG. 9 may be the SNR information shown in FIG. Further, the information regarding beamforming shown in FIG. 9 may be the SNR information and matrix information shown in FIG.
- the feedback information of the reference source may be of the type specified by NDPA shown in FIG.
- the method of reducing the amount of information is not particularly limited.
- the amount of information may be reduced by increasing the steps of the SNR information shown in FIG.
- the amount of information may be reduced by reducing the number of quantization bits of the matrix information.
- the feedback information is used as the reception level information of each block (for example, multiple subcarriers) in which the frequency domain is divided into a plurality of frequencies. May be good. This allows the AP to determine which subcarriers are more effective in CSR. Furthermore, even when the reception level fluctuates greatly in the subcarrier, appropriate MCS selection and transmission power control can be performed, and throughput is improved.
- feedback information can be reduced by selecting feedback information that suits the situation, and the system improvement effect of downlink cooperative communication is improved.
- the AP having the highest reception level is set as the reference source, but the association AP may be set as the reference source.
- the source AP for CSR, CBF, and DPB data communication can be used as the association AP.
- the AP having the highest reception level is the reference source and may be an association AP.
- the reference source may be specified by the AP.
- the AP may specify by notifying the STA whether the STA sets the reference source to the AP with the highest reception level as the reference source or the reference source to the association AP. ..
- the notification that specifies the reference source may be included in the broadcast information (beacon) transmitted by the AP at regular intervals, or may be included in the NDPA or MAP Poll shown in FIG.
- FIG. 10 is a flowchart showing an example of the feedback information type selection process in the present embodiment.
- the flow shown in FIG. 10 is executed, for example, after the STA receives known signals from a plurality of APs.
- the flow shown in FIG. 10 is executed after STA1 and STA2 receive AP3 NDP in FIG.
- STA detects the maximum value of the reception level from the reception levels of the received known signals (S101).
- the STA determines whether or not the process of selecting the type of feedback information has been completed for all the reception levels of the received known signals (S102).
- the STA ends the process of selecting the type of feedback information.
- each reception level may be associated with a source of a known signal corresponding to the reception level.
- source of reception level the source of the known signal corresponding to the reception level
- STA determines whether or not the reception level of the processing target is the maximum value (S104).
- the maximum value is the value detected in S101.
- the STA selects that the type of feedback information is "the type specified by NDPA" (S105). Then, the flow shifts to S102.
- STA sets the value obtained by dividing the reception level of the processing target from the maximum value of the reception level in the reception level difference ⁇ Pn (S106).
- n may be an index attached to the source of the reception level to be processed.
- STA determines whether or not " ⁇ Pn> Xcsr" is satisfied (S107).
- the STA selects that the type of feedback information is "information about beamforming" (S110). Then, the flow returns to S102.
- STA determines whether or not " ⁇ Pn> Xjt" is satisfied (S111).
- STA selects the type of feedback information for each AP and generates feedback information for the selected type.
- a comparison result of a predetermined threshold value and a difference in reception quality may be used for selecting the type of feedback information.
- a difference in reception quality for example, a difference in reception level
- [Variation 1 of feedback information type selection] In the above example, an example of selecting valid feedback information for four cooperative methods (CSR, CBF, DPB and JT) is shown, but the present disclosure is not limited to this.
- the target cooperation method may be 5 or more, or 3 or less.
- a cooperative method different from CSR, CBF, DPB and JT may be included in the target cooperative method, or any of CSR, CBF, DPB and JT may be excluded from the target cooperative method.
- some APs may not support some of the above-mentioned four cooperative methods.
- the AP may select the feedback information for which the STA is valid by notifying the STA of the corresponding cooperation method.
- the AP may notify information indicating at least one cooperative method among the supported cooperative methods (for example, a supported cooperative method or an operable cooperative method).
- the STA may determine the coordination method supported by the AP based on the notified cooperation method.
- the STA may change the selection process of the type of feedback information based on the notified cooperation method.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of correspondence between the notified cooperative method and the supported cooperative method.
- the notified cooperation method when the notified cooperation method is JT, CSR, CBF, DPB, and JT can operate as the notified AP. Further, in the example of FIG. 11, when the notified cooperation method is CBF, CSR, CBF, and DPB can operate as the notified AP. Further, in the example of FIG. 11, when the notified cooperation method is CSR, the notified AP can operate CSR and DPB.
- the cooperative DPB does not require feedback information other than the reference source, so it may be possible to operate with all notifications.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of selection of feedback information in the case of the correspondence shown in FIG.
- the AP does not support CBF and JT, so STA does not compare Xcbf with ⁇ Pn and Xjt with ⁇ Pn, but compares Xcsr with ⁇ Pn. To determine the type of feedback information.
- the AP does not support JT, so STA does not compare Xjt and ⁇ Pn, but compares Xcbf and ⁇ Pn, and Xcsr and ⁇ Pn. , Determine the type of feedback information.
- the AP does not support CSR, CBR, and JT, so STA compares Xcbf with ⁇ Pn, Xjt with ⁇ Pn, and Xcsr with ⁇ Pn. Instead, decide that feedback information is not needed.
- the AP corresponds to the four cooperation methods, so that the three threshold values are compared with ⁇ Pn and the type of feedback information is determined as in FIG.
- reception quality for example, reception level
- cooperative method supported by the AP By notifying the cooperative method, it is possible to select an appropriate type of feedback information based on the reception quality (for example, reception level) and the cooperative method supported by the AP.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of establishing synchronization between APs.
- the AP may use CBF as the notification method.
- CBF CBF
- the cooperative notification information from the AP may be included in the notification information (beacon) transmitted by the AP at regular intervals or the NDPA or MAP Poll shown in FIG.
- the STA may change at least a part of the threshold values Xcsr, Xcbf, and Xjt. For example, the AP may notify the STA of information indicating the changed threshold.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of changing the threshold value.
- FIG. 14 shows an example of a threshold value that defines an operation equivalent to the notification corresponding to the cooperative method of notification shown in FIG.
- the threshold setting that supports the same operation as when the notification cooperation method is CSR may be a setting that changes Xcbf to the maximum value and Xjt to the minimum value.
- the maximum value may be the maximum among the possible values of ⁇ Pn, or may be a value sufficiently larger than the possible values of ⁇ Pn.
- the minimum value may be the minimum value among the possible values of ⁇ Pn, or may be a value sufficiently smaller than the possible value of ⁇ Pn.
- CSR and CBF may be easily applied to the cooperative method by adjusting the values of the three threshold values.
- JT may be easily applied to the cooperative method by adjusting the values of the three threshold values. For example, by adjusting Xcsr, Xcbf, and Xjt to large values, the possibility that the conditions " ⁇ Pn> Xcsr" and “Xcsr ⁇ ⁇ Pn> Xcbf" are satisfied is reduced, and the condition "Xjt ⁇ ⁇ Pn" is reduced. Is more likely to hold.
- the threshold value is adjusted by the AP, and the adjusted threshold value may be notified from the AP to the STA. This makes it possible to select an appropriate type of feedback information.
- Xcsr, Xcbf, and Xjt may be included in the broadcast information (beacon) transmitted by the AP at regular intervals or in the NDPA or MAP Poll shown in FIG.
- the candidates to be selected for feedback information are limited by the information notified from the AP.
- the information notified by the AP may be information about the cooperation method supported by the AP.
- the information to be notified may be changed depending on the synchronization status of a plurality of cooperating APs.
- the AP when each of the plurality of APs transmits NDP to STA, the AP notifies STA of information confirming the completion of NDP transmission (information used by STA to determine the completion of NDP reception).
- the information for confirming the completion of NDP transmission may be information indicating the number of NDPs transmitted (in STA, the number of NDPs received), and whether or not the transmission of NDPs follows. It may be the information to be shown.
- the STA may determine whether or not the reception of the NDP has been completed based on the information confirming the completion of the transmission of the NDP. Then, the STA may transmit the MAP selected reference feedback shown in FIG. 6 when the reception of the NDP is completed.
- the following is an example of notification of information confirming the completion of NDP transmission from AP to STA.
- notification example 1 the AP notifies the number of NDPs with a newly specified trigger frame.
- FIG. 15 is a diagram showing an example 1 of notification of the number of NDPs from AP to STA.
- FIG. 15 shows an example in which STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- FIG. 15 the same parts as those in FIGS. 2 and 6 will not be described.
- New Poll is an example of a newly defined trigger frame. New Poll contains information indicating the number of NDPs.
- the configuration of the trigger frame is not particularly limited, but for example, it may be newly defined with respect to the provision described in Non-Patent Document 4.
- FIG. 16 is a diagram showing an example of Trigger Type subfield value.
- FIG. 16 shows the relationship between the type of the trigger frame described in Non-Patent Document 4 and the value of the subfield for that type (see Non-Patent Document 4 Table 9-31b).
- MAP Poll is BFRP (Beamforming Report Poll)
- the trigger frame number is set to Trigger Type subfield value of a value from 0 to 15 (for example, a value represented by 4 bits) shown in FIG. It stipulates.
- the newly defined trigger frame shown in FIG. 15 may be defined using the unused area (Reserved) in FIG.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of Trigger Type subfield value in the present embodiment.
- a trigger frame (FIG. 17) that newly defines one of the unused areas (“8-15” in the example of FIG. 16) (“8” in the example of FIG. 17) of the trigger frame number. It may be used as the trigger frame number of Beamforming Report Poll) with the number of medium NDP added.
- the trigger frame newly specified from S-AP1 to STA1 may be transmitted after the AP3 NDP transmitted from S-AP3 to STA1 shown in FIG.
- the information added in the newly specified trigger frame may be the ID of multiple APs that send NDP.
- notification example 2 the AP notifies the number of NDPs with the newly defined NDPA.
- FIG. 18 is a diagram showing an example 2 of notification of the number of NDPs from AP to STA.
- FIG. 18 shows an example in which STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- FIG. 18 the same parts as those in FIGS. 2 and 6 will not be described.
- S-AP1, S-AP2, and S-AP3 transmit NDPA and NDP, respectively.
- “new NDPA” may be defined, and the AP may notify the number of NDPs or the ID of the AP transmitting the NDP by the new NDPA.
- FIG. 18 shows an example in which the S-AP1 transmits a new NDPA
- a plurality of S-APs or M-APs may transmit a new NDPA.
- FIG. 19 is a diagram showing a modified example of the notification example 2 of the number of NDPs from AP to STA.
- FIG. 19 shows an example in which STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- STA1 and STA2 transmit feedback information of S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- S-AP1, S-AP2 and S-AP3 as in FIGS. 2 and 6.
- FIG. 19 the same parts as those in FIGS. 2 and 6 will not be described.
- the M-AP When the M-AP transmits a new NDPA, it is not necessary to transmit the new NDPA transmitted by the MAP Trigger and the S-AP1 as shown in FIG. In addition, the M-AP may send a MAP Poll to the S-AP1 after sending a new NDPA.
- Notification Example 3 In Notification Example 1 and Notification Example 2, an example of notifying the number of NDPs is shown as an example of information for confirming the completion of transmission of NDPs.
- the NDPA instead of notifying the number of NDPs, is used to notify whether or not there is an NDP following the NDPA (hereinafter referred to as a subsequent NDP).
- the unused value of NDPA is used to notify the presence or absence of subsequent NDP.
- FIG. 20 is a diagram showing an example of the STA info subfield format of Non-Patent Document 4.
- unused values include 74 to 127 of "RU Start index” or "RU End index” indicated by "Partial BW info” in "STA info subfield” in FIG. 20, which is the format of 11ax NDPA. Either of them may be used (see Figures 9-61b and Figure 9-61c of Non-Patent Document 4).
- S-AP1 For example, in S-AP1, S-AP2, and S-AP3 in FIG. 6, an operation example in which one unused value, RU Start index, is set to 127 when there is a subsequent NDP is shown.
- S-AP1 sends NDPA
- AP1 sends NDPA with RUStart index changed to 127.
- S-AP2 transmits NDPA
- S-AP2 changed the RU Start index to 127 like S-AP1.
- Send NDPA At the stage when the S-AP3 transmits the NDPA, since there is no subsequent NDP, the S-AP3 transmits the NDPA with the RUStart index changed to any value from 0 to 126 (for example, 0).
- STA1 and STA2 have a RU Start index of 127 for AP1 NDPA and AP2 NDPA, it is judged that there is a subsequent NDP (for example, NDPA and NDP). In addition, STA1 and STA2 judge that there is no subsequent NDP (NDPA and NDP) because the RU Start index of AP3 NDPA is 0. STA1 and STA2 perform feedback information selection if they determine that there is no subsequent NDP (NDPA and NDP). Note that STA1 and STA2 may replace the received AP1 NDPA and AP2 NDPA RU Start index value 127 with the value notified by AP3 NDPA (for example, 0).
- the STA when the AP notifies the STA of the information confirming the completion of NDP transmission, the STA can determine the completion of NDP reception and can start controlling the feedback setting. As a result, the processing load (for example, processing time) related to feedback control can be reduced.
- the feedback information may include information that identifies the source of the known signal.
- the feedback information (MAP selected reference feedback in the figure) shown in FIG. 6 and the like is information including the feedback information of S-AP1, S-AP2, and S-AP3.
- the feedback information becomes unnecessary.
- the number of sources of known signals and the number of information regarding the reception quality of the known signals to be fed back may not match.
- the information that identifies the source of the known signal is included in the feedback information, so that the AP that receives the feedback information corresponds the information on the reception quality of the known signal with the source of the known signal. Can be attached.
- the information that identifies the source of the known signal may be the ID of the AP.
- the information for identifying the source of the known signal may be the frequency number of the frequency where the known signal is multiplexed.
- the information for identifying the source of the known signal may be a stream number in which the known signal is multiplexed.
- the information for identifying the source of the known signal may be a code number.
- the feedback information of each of the plurality of APs may be sent individually.
- the feedback information shown in FIG. 6 includes the feedback information of S-AP1, the feedback information of S-AP2, and the feedback information of S-AP3, but the feedback information of S-AP1.
- the feedback information of S-AP2 and the feedback information of S-AP3 may be transmitted in the MAP selected reference feedback, respectively.
- feedback information may be sent to multiple sources.
- the STA sends feedback information to the association AP.
- STA1 in FIG. 6 transmits feedback information to S-AP1
- STA2 transmits feedback information to S-AP2.
- the present disclosure is not limited to this example.
- the STA may transmit feedback information to a plurality of sources of known signals.
- the STA may transmit feedback information to a plurality of APs (S-AP1, S-AP2, S-AP3 in the example of FIG. 4).
- S-AP1, S-AP2, S-AP3 in the example of FIG. 4.
- feedback information can be acquired by a plurality of APs, and there is no need to transfer feedback information between APs.
- the STA may send feedback information to the master AP.
- the master AP can manage the feedback information and reduce the transfer of information between the APs.
- the STA which is difficult to send to the master AP, may change the destination of the feedback information to the association AP.
- a plurality of APs perform cooperative communication with the STA
- the present disclosure is not limited to this.
- some of the plurality of APs may be replaced with STA.
- the present disclosure may be applied when one or more APs and one or more STAs perform cooperative communication with another STA.
- the present disclosure may be applied when two or more STAs perform cooperative communication with another STA.
- each signal (each packet) in the above-described embodiment is an example, and the present disclosure is not limited to this.
- Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
- the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
- the LSI may include data input and output.
- LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
- the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
- the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing. Furthermore, if an integrated circuit technology that replaces an LSI appears due to advances in semiconductor technology or another technology derived from it, it is naturally possible to integrate functional blocks using that technology. There is a possibility of applying biotechnology.
- Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicines (remote health) Care / medicine prescription) devices, vehicles with communication functions or mobile transportation (automobiles, airplanes, ships, etc.), and combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
- communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicines (
- Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are not portable or fixed, any type of device, device, system, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
- a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
- vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
- Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
- the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
- devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
- controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
- Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
- the wireless communication device includes a receiving circuit that receives a plurality of wireless signals transmitted by a plurality of sources, and the plurality of wireless signals according to a difference in reception quality of the plurality of wireless signals. It is provided with a control circuit for controlling the setting of feedback for.
- control circuit relates to a threshold value and a difference in reception quality between a first source selected from the plurality of sources and another second source.
- the setting is controlled based on the comparison result.
- the first source is the source of the radio signal showing the best reception quality among the plurality of sources.
- the first source is a source that has established an association with the wireless communication device.
- the feedback setting is one of the settings corresponding to Coordinated Spatial Reuse (CSR), Coordinated Beamforming (CBF), Joint Transmission (JT), and Dynamic point Blanking (DPB). Includes two or more.
- CSR Coordinated Spatial Reuse
- CBF Coordinated Beamforming
- JT Joint Transmission
- DPB Dynamic point Blanking
- the control circuit when the feedback setting corresponds to Coordinated Spatial Reuse (CSR), the control circuit relates to the reception quality in each of the blocks in which the frequency domain is divided into a plurality of frequencies. Include information.
- CSR Coordinated Spatial Reuse
- the receiving circuit receives control information indicating a method of cooperative communication supported by the plurality of sources, and the control circuit is based on the reception quality information and the control information. , Determine the feedback settings.
- control information is a threshold value to be compared with the information regarding the reception quality.
- the receiving circuit receives information used for determining the completion of reception of the radio signal.
- the information used for determining the completion of reception indicates the number of the plurality of radio signals.
- the information used for determining the completion of reception is included in the Null data packet Announcement (NDPA) or the trigger frame.
- NDPA Null data packet Announcement
- the feedback setting includes setting information that identifies the source of the radio signal.
- the feedback setting includes a setting for individually transmitting feedback information for each of the plurality of senders.
- the feedback setting includes a setting for transmitting feedback information to two or more sources.
- the wireless communication method receives a plurality of radio signals transmitted by a plurality of sources, and feeds back the plurality of radio signals according to a difference in reception quality of the plurality of radio signals. Control settings.
- One embodiment of the present disclosure is useful for mobile communication systems.
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Abstract
複数の送信元に対するフィードバックの設定を適切に制御する。無線通信装置は、複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信する受信回路と、複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する制御回路と、を備える。
Description
本開示は、無線通信装置及び無線通信方法に関する。
IEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11の規格である802.11ax(以下、「11ax」と呼ぶ)の後継規格として、802.11be(以下、「11be」と呼ぶ)の技術仕様策定が進められている。
11beでは、データの送信側の複数の無線通信制御装置が協調して、受信側の無線通信装置へデータを送信する協調通信の適用が検討されている。
IEEE 802.11-19/0103r1, AP Coordination in EHT, 2019-03-11
NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナルVol.21 No.2, LTE/LTE-Advanced 高度化におけるヘテロジーニアスネットワーク容量拡大技術, Jul.2013
IEEE 802.11-19/0448r1, Multi-AP Transmission Procedure, 2019-03-11
IEEE P802.11ax/D4.0, February 2019
しかしながら、協調通信におけるフィードバック情報について十分に検討されていない。
本開示の非限定的な実施例は、複数の送信元に対するフィードバックの設定を適切に制御できる無線通信装置及び無線通信方法の提供に資する。
本開示の一実施例に係る無線通信装置は、複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信する受信回路と、前記複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、前記複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する制御回路と、を備える。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示の一実施例によれば、複数の送信元に対するフィードバックの設定を適切に制御できる。
本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
(一実施の形態)
[協調方式]
11beでは、例えば、信号の送信側の複数の無線通信制御装置であるアクセスポイント(「基地局」とも呼ばれる、以下「AP(Access Point)」と呼ぶ))が、受信側の無線通信装置である端末(以下「STA(Station)」と呼ぶ))へデータを送信するDL Multi-AP coordination(以下「下り協調通信」と呼ぶ)の適用が検討されている。11beにおいて、下り協調通信では、例えば、Coordinated Spatial Reuse(以下「CSR」と呼ぶ)、Coordinated Beamforming(以下「CBF」と呼ぶ)、Joint Transmission(以下「JT」と呼ぶ)、および、Dynamic point Blanking(以下「DPB」と呼ぶ)という協調方式の利用が検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。なお、DPBは、Dynamic point selectionと併用してもよい(例えば、非特許文献2を参照)。
[協調方式]
11beでは、例えば、信号の送信側の複数の無線通信制御装置であるアクセスポイント(「基地局」とも呼ばれる、以下「AP(Access Point)」と呼ぶ))が、受信側の無線通信装置である端末(以下「STA(Station)」と呼ぶ))へデータを送信するDL Multi-AP coordination(以下「下り協調通信」と呼ぶ)の適用が検討されている。11beにおいて、下り協調通信では、例えば、Coordinated Spatial Reuse(以下「CSR」と呼ぶ)、Coordinated Beamforming(以下「CBF」と呼ぶ)、Joint Transmission(以下「JT」と呼ぶ)、および、Dynamic point Blanking(以下「DPB」と呼ぶ)という協調方式の利用が検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。なお、DPBは、Dynamic point selectionと併用してもよい(例えば、非特許文献2を参照)。
図1は、協調方式の一例を示す図である。図1には、CSR又はCBFと、DPBと、JTとをそれぞれ用いた場合の2つのAP(AP1、AP2)とSTAの動作例が示される。なお、図1の動作例は、或る時間、かつ、或る周波数において、送受信される下り信号の向きが、実線の矢印によって示される。
図1のCSR又はCBFの動作例では、同一の時間、かつ、同一の周波数において、AP1がSTA1に下り信号(Downlink(DL)信号)を送信し、AP2がSTA2に下り信号を送信する。また、図1のDPBの動作例では、AP1がSTA1に下り信号を送信する。なお、図1では省略されるが、DPBの動作例において、AP2は、AP1がSTA1への信号送信に用いる周波数と異なる周波数を用いて、STA2に下り信号を送信してもよい。また、図1のJTの動作例では、同一の時間、かつ、同一の周波数において、AP1とAP2とが共にSTA1に下り信号を送信する。
CSR又はCBFでは、AP2が送信したSTA2宛の下り信号は、STA1への干渉波(例えば、図1の破線の矢印)となり、AP1が送信したSTA1宛の下り信号は、STA2への干渉波となる。なお、干渉波は、干渉信号と呼ばれてもよい。CSRの場合、AP1およびAP2は、干渉波が小さくなるように、送信電力を制御する。CBFの場合、AP1およびAP2は、干渉波が小さくなるように、送信先のSTAにビームを向ける(または、送信先と異なるSTAにヌルを向ける)ビームフォーミングを行う。
DPBでは、AP1とAP2とは、同じ周波数で下り信号を送信しないため、干渉は発生しない。
JTでは、AP1とAP2とは、STA1へ下り信号を送信するため、STA1への干渉波は発生せず、AP1が送信したSTA1宛の下り信号とAP2が送信したSTA1宛の下り信号とが、ゲインを高め合う。
上述した協調方式を用いた下り協調通信では、STAは、APから信号(例えば、既知信号)を受信し、受信した信号の受信品質に関する情報をAPへ送信することが検討されている。以下、STAが送信する受信品質に関する情報は、「フィードバック情報」と呼ばれる。
11beの下り協調通信では、11axにおいて規定された、STAが既知信号の送信元のAPに対してフィードバック情報を送信する機能を拡張することによって、STAが複数のAPのフィードバック情報を送信する方法が提案されている(例えば、非特許文献3)。
ここで、「APのフィードバック情報」とは、STAが、APから信号(例えば、既知信号)を受信することによって決定される、受信した信号の受信品質に関する情報を示す。例えば、「AP1及びAP2のフィードバック情報」は、STAが、AP1とAP2とのそれぞれから信号を受信することによって決定される、受信した各信号の受信品質に関する情報を示す。「複数のAPのフィードバック情報」は、STAが、複数のAPのそれぞれから信号を受信することによって決定される、受信した各信号の受信品質に関する情報を示す。
図2は、信号の送受信のシーケンスの一例を示す図である。図2には、STA1およびSTA2が、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を送信する例が示される。なお、S-AP1、S-AP2およびS-AP3は、マスタAP(Master-AP(M-AP))の制御により協調する3つのスレーブAP(Slave-AP(S-AP))の一例である。また、図2において、S-AP1は、STA1と無線接続を確立したAPであり、STA1のアソシエーションAPに相当する。また、図2において、S-AP2は、STA2のアソシエーションAPに相当する。
M-APは、下り協調通信用サウンディング処理開始トリガ(例えば、図2における、MAP(Multi-AP)Trigger)をS-AP1、S-AP2およびS-AP3へ送信する。S-AP1は、フィードバックの制御情報を含んだパケット(例えば、図2における、AP1 NDPA(null data packet Announcement))および既知信号を含んだパケット(例えば、図2における、AP1 NDP(null data packet))をSTA1およびSTA2へ送信する。なお、フィードバックの制御情報は、例えば、STAがAPに対してフィードバックする情報の種別および粒度を示す。また、既知信号は、例えば、11axでは、LTF(Long Training field)と呼ばれる。
M-APは、NDPA送信開始トリガ(例えば、図2における、MAP Poll)をS-AP2へ送信する。S-AP2は、NDPA(図2のAP2 NDPA)およびNDP(図2のAP2 NDP)をSTA1およびSTA2へ送信する。M-APは、MAP PollをS-AP3へ送信する。S-AP3は、NDPA(図2のAP3 NDPA)およびNDP(図2のAP3 NDPA)をSTA1およびSTA2へ送信する。STA1は、S-AP1、S-AP2およびS-AP3から受信した既知信号(例えば、NDPに含まれるLTF)に基づいて、各APのフィードバック情報を生成する。STA1は、各APのフィードバック情報を含んだ情報(例えば、図2における、MAP(Multi-AP)reference feedback)をアソシエーションAP(例えば、図2におけるS-AP1)へ送信する。STA2は、アソシエーションAP(例えば、図2におけるS-AP2)から、MAP Pollを受信する。STA2は、MAP reference feedbackをS-AP2へ送信する。なお、図2では、STA1は、AP3 NDPAおよびAP3 NDPを受信した後に、MAP reference feedbackを送信する一方で、STA2は、MAP Pollを受信した後に、MAP reference feedbackを送信する。別言すると、MAP reference feedbackの送信のトリガとなる受信パケットがSTAによって異なる。例えば、MAP reference feedbackの送信タイミング(例えば、MAP reference feedbackの送信のトリガとなる受信パケット)は、NDPAによって指示されてよい。
次に、図2に例示した、STAがAPに対してフィードバックする情報の一例を説明する。
図3は、11axに規定されたフィードバック情報の一例を示す図である。図3には、非特許文献4のTable 9-93bに示されたフィードバック情報がテーブル形式で示される。
図3における、「Average SNR of Space-Time Stream X(X=1~Nc)」は、SNR(Signal to Noise Ratio)を示す情報(以下、「SNR情報」と記載する)である。「Average SNR of Space-Time Stream X(X=1~Nc)」は、例えば、-10dBから53.75dBまでの範囲を0.25dBステップで表す。「Compressed beamforming feedback matrix V for subcarrier k = scidx(Y)(Y=0~Ns-1)」は、ビームフォーミングを行うためのマトリクス情報である。
図3に示す情報の中で、フィードバックする情報は、NDPAに含まれるフィードバックの制御情報において指定されてよい。また、「Compressed beamforming feedback matrix V for subcarrier k = scidx(Y)(Y=0~Ns-1)」は、NDPAに含まれるフィードバックの制御情報において指定された粒度(例えば、ビット数)によって量子化されてよい。
上述したように、11beの下り協調通信では、STAが複数のAPのフィードバック情報を送信することが検討される。例えば、1つのAPについて図3に例示したような情報のそれぞれが、フィードバック情報に含まれる場合、複数のAPのフィードバック情報の情報量が増大してしまう可能性がある。
そこで、本開示の非限定的な実施例は、フィードバック情報の情報量を削減することによって、下り協調通信におけるフィードバック情報を適切に通知する方法について説明する。
[無線通信システムの構成]
本開示の一実施例に関わる無線通信システムは、少なくとも2つの送信元のAPと1つのSTAとを含む。以下の説明において、例えば、「無線通信制御装置」は、APに対応し、「無線通信装置」は、STAに対応する。
本開示の一実施例に関わる無線通信システムは、少なくとも2つの送信元のAPと1つのSTAとを含む。以下の説明において、例えば、「無線通信制御装置」は、APに対応し、「無線通信装置」は、STAに対応する。
図4は、無線通信制御装置10の一部の構成例を示すブロック図である。図4に示す無線通信制御装置10は、制御部11と、送信部12とを備える。
制御部11は、既知信号を含む信号を生成する。送信部12は、既知信号を含む無線信号を送信する。
図5は、無線通信装置20の一部の構成例を示すブロック図である。図5に示す無線通信装置20は、受信部21と、制御部22とを備える。
受信部21は、複数の送信元(例えば、無線通信制御装置10)から複数の無線信号を受信する。
制御部22は、複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する。
以下、一例として、11axにおける下り通信のためのフィードバック情報送信をベースにして、下り協調通信を行う場合の例を説明する。
図6は、本実施の形態に係る信号の送受信のシーケンスの一例を示す図である。図6には、図2と同様に、STA1およびSTA2が、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を送信する例が示される。なお、図6において、図2と同様の箇所については、説明を省略する。
例えば、図6において、MAP Trigger送信からAP3 NDP送信までの処理は、図2に示した例と同様であるので、説明を省略する。
STA1は、S-AP1、S-AP2およびS-AP3から受信したNDPに含まれる既知信号に基づいて、フィードバック情報の種別を選択する。STA1は、選択された種別を有する、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を生成し、S-AP1、S-AP2及びS-AP3のフィードバック情報を含んだ情報(例えば、図6における、MAP(Multi-AP)selected reference feedback)をアソシエーションAP(例えば、図6におけるS-AP1)へ送信する。なお、フィードバック情報の種別の選択の例については、後述する。
S-AP2(例えば、図6ではSTA2のアソシエーションAP)は、MAP PollをSTA2に送信する。STA2は、STA1と同様に、S-AP1、S-AP2およびS-AP3から受信した既知信号に基づいて、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報の種別を選択する。STA2は、選択された種別を有する、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を生成し、S-AP1、S-AP2、S-AP3のフィードバック情報を含んだ情報(例えば、図6における、MAP selected reference feedback)をアソシエーションAP(例えば、図6におけるS-AP2)へ送信する。
なお、図6に示した、S-AP2からSTA2へ送信するMAP Pollは、11axにおけるBFRP(Beamforming Report Poll) Triggerとしてもよい。また、S-AP3からSTA1へ送信するAP3 NDPの後に、S-AP1からSTA1にMAP PollまたはBFRP Triggerが送信されてもよい(例えば、非特許文献4の26.7.3節参照)。
[無線通信制御装置の構成]
図7は、本実施の形態に係る無線通信制御装置100の構成例を示すブロック図である。図7において、無線通信制御装置100は、既知信号生成部101と、送信パケット生成部102と、無線送受信部103と、受信パケット復号部104とを有する。
図7は、本実施の形態に係る無線通信制御装置100の構成例を示すブロック図である。図7において、無線通信制御装置100は、既知信号生成部101と、送信パケット生成部102と、無線送受信部103と、受信パケット復号部104とを有する。
図7に示す無線通信制御装置100は、図4に示した無線通信制御装置10の一例に相当する。また、図7の無線送受信部103は、図4の送信部12の一例に相当し、図7の既知信号生成部101および送信パケット生成部102は、図4の制御部11の一例に相当してよい。
既知信号生成部101は、既知信号を生成する。既知信号は、例えば、11axでは、LTF(Long Training field)と呼ばれてよい。
送信パケット生成部102は、既知信号生成部101において生成された既知信号、および、送信データに基づいて、送信パケットを生成する。生成された送信パケットには、例えば、図6に示したMAP Trigger、NDPA、NDPおよびMAP Pollのいずれか少なくとも1つが含まれる。
無線送受信部103は、送信パケットに対して、所定の無線送信処理を施して無線送信信号に変換する。無線送受信部103は、無線送信信号をアンテナから送信する。
無線送受信部103は、アンテナから無線受信信号を受信する。無線送受信部103は、受信した無線送受信信号に対して、所定の無線受信処理を施して、受信パケットを生成する。受信パケットには、例えば、図6に示したMAP Trigger、MAP PollおよびMAP selected reference feedbackのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。
受信パケット復号部104は、受信パケットを復号し、受信データを生成する。
[無線通信装置の構成]
図8は、本実施の形態に係る無線通信装置200の構成例を示すブロック図である。図8において、無線通信装置200は、無線送受信部201と、受信パケット復号部202と、受信品質測定部203と、フィードバック情報選択部204と、フィードバック情報生成部205と、送信パケット生成部206とを有する。
図8は、本実施の形態に係る無線通信装置200の構成例を示すブロック図である。図8において、無線通信装置200は、無線送受信部201と、受信パケット復号部202と、受信品質測定部203と、フィードバック情報選択部204と、フィードバック情報生成部205と、送信パケット生成部206とを有する。
図8に示す無線通信装置200は、図5に示した無線通信装置20の一例に相当する。また、図8の無線送受信部201は、図5の受信部21の一例に相当し、図8の受信品質測定部203と、フィードバック情報選択部204とは、図5の制御部22の一例に相当してよい。
無線送受信部201は、アンテナから無線受信信号を受信する。無線送受信部201は、受信した無線送受信信号に対して、所定の無線受信処理を施して、受信パケットを生成する。受信パケットには、例えば、NDPA、NDPおよびMAP Pollのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。
受信パケット復号部202は、受信パケットを復号し、受信データを生成する。
受信品質測定部203は、受信パケットにNDPが含まれる場合、NDPに含まれる既知信号から受信品質を測定する。受信品質測定部203は、測定した受信品質を、フィードバック情報選択部204およびフィードバック情報生成部205に通知する。なお、通知する受信品質には、受信品質の対象となるNDPの送信元のAPが関連付けられてよい。
フィードバック情報選択部204およびフィードバック情報生成部205は、通知された受信品質を保存する。なお、受信品質測定部203から複数の通知を受ける場合、フィードバック情報選択部204およびフィードバック情報生成部205は、通知された複数の受信品質を保存する。
フィードバック情報選択部204は、受信品質測定部203から取得する受信品質に基づいて、フィードバックの設定を制御する。フィードバックの設定の制御は、例えば、フィードバック情報の種別の選択を含む。また、フィードバックの設定の制御は、フィードバック情報を送信するか否かの選択を含んでよい。また、フィードバックの設定の制御は、フィードバック情報の送信先の設定、及び/又は、フィードバック情報の構成の設定の制御を含んでよい。
例えば、フィードバック情報選択部204は、トリガとなる受信パケットを受信した場合(例えば、図6の例において、STA1がAP3 NDPを受信した場合およびSTA2がMAP Pollを受信した場合)、受信品質に基づいて、フィードバック情報の種別を選択する。そして、フィードバック情報選択部204は、選択した種別をフィードバック情報生成部205へ通知する。また、フィードバック情報選択部204は、フィードバック情報の送信先、フィードバック情報の構成に関する設定情報を、フィードバック情報生成部205へ通知してもよい。
ここで、フィードバック情報選択部204によって選択された種別は、NDPAに含まれるフィードバックの制御情報が指定する種別と異なってもよい。
フィードバック情報生成部205は、図6の例において、STA1がAP3 NDPを受信した場合およびSTA2がMAP Pollを受信した場合、フィードバック情報選択部204から通知された種別に基づいて、S-AP1、S-AP2及びS-AP3のフードバック情報を生成する。なお、フィードバック情報生成部205は、フィードバック情報選択部204から通知された設定情報に基づいて、フィードバック情報の送信先及び/又は構成を設定してよい。
送信パケット生成部206は、フィードバック情報生成部205において生成されたS-AP1、S-AP2及びS-AP3のフードバック情報を含む送信パケット(例えば、図6におけるMAP selected reference feedback)を生成する。
無線送受信部201は、送信パケットに対して、所定の無線送信処理を施して無線送信信号に変換する。無線送受信部201は、無線送信信号をアンテナから送信する。
[フィードバック情報の種別選択の例]
複数のAPが協調して、STAと通信を行う協調通信では、STAが複数のAPのそれぞれから受信する信号の受信品質の差異に応じて、有効な協調方式が異なる。ここで、受信する信号の受信品質とは、例えば、受信レベル(例えば、受信電力)であってよいし、他の受信品質に関する情報であってもよい。
複数のAPが協調して、STAと通信を行う協調通信では、STAが複数のAPのそれぞれから受信する信号の受信品質の差異に応じて、有効な協調方式が異なる。ここで、受信する信号の受信品質とは、例えば、受信レベル(例えば、受信電力)であってよいし、他の受信品質に関する情報であってもよい。
以下では、図1の例を用いて、受信レベル差と協調方式との関係の一例を説明する。なお、図1の例の場合、STA1における受信レベル差とは、STA1がAP1から受信する信号の受信レベル(以下、「AP1の受信レベル」)とSTA1がAP2から受信する信号の受信レベル(以下、「AP2の受信レベル」)との差に相当する。以下では、受信レベル差が、AP1の受信レベルからAP2の受信レベルを減算した値である例を説明する。
図1において、CSR又はCBFでは、AP2からSTA2への下り信号がSTA1への干渉波になるため、CSR又はCBFは、STA1におけるAP2の受信レベルがAP1の受信レベルより十分小さい場合(例えば、受信レベル差が或る閾値よりも大きい場合)に有効である。また、CSRとCBFとのうち、CBFでは、各APがビームフォーミングを行うため、CSRよりも、干渉波の低減効果が高い。別言すると、CSRは、CBFと比べて、干渉波の低減効果が低いため、受信レベル差が、CBFの場合よりも大きいことが望ましい。
また、JTでは、AP1とAP2とがSTA1へ下り信号を送信するため、STA1における受信レベル差が相対的に小さい場合に、受信レベル差が相対的に大きい場合よりも有効である。
上述したように、受信レベル差に応じて、有効な協調方式が異なる。例えば、受信レベル差と協調方式との関係では、有効な協調方式は、受信レベル差が大きい順番に、CSR、CBF、DPB、JTであってよい。
また、各協調方式において用いられる情報が異なるため、各協調方式において適切なフィードバック情報は異なる。
例えば、CSRの場合、送信電力制御および下り信号の送信におけるMCS(Modulation and Coding Scheme)選択に干渉波の受信レベルが用いられる。そのため、干渉波となる信号の送信元のAPのフィードバック情報には、受信レベルに関する情報が含まれる。ここで、干渉波となる信号の送信元のAPとは、例えば、図1の例のSTA1においては、AP2に相当する。また、受信レベルに関する情報とは、例えば、図3における、SNR情報に相当する。
CBFの場合、干渉波となる信号の送信元のAP(例えば、図1のAP2)は、干渉を与え得るSTA(例えば、図1のSTA1)にヌルを向けるビームフォーミングを実行する(指向性ビームを形成する)。そのため、干渉波となる信号の送信元のAPのフィードバック情報には、干渉波となる信号の送信元のAPがビームフォーミングを実行するための情報が含まれる。APがビームフォーミングを実行するための情報とは、例えば、図3における、SNR情報およびマトリクス情報に相当する。以下では、APがビームフォーミングを実行するための情報は、ビームフォーミングに関する情報と記載される場合がある。
DPBおよびJTの場合、送信元となるAP以外のAPのフィードバック情報は不要である。ただし、DPBの場合、送信元となるAPが1つに対し、JTの場合、送信元となるAPは複数である。そのため、JTの場合、複数APのフィードバック情報が望まれる。
上述したように、受信レベル差に応じて有効な協調方式が異なり、また、協調方式において望まれるフィードバック情報は異なることから、受信レベル差に応じて、適切な(あるいは、有効な)フィードバック情報が異なってよい。以下では、受信レベル差と、フィードバック情報の種別との対応の例を説明する。
例えば、図6の例において、STA1における各S-APの受信レベルの関係が、「S-AP1の受信レベル」>「S-AP2の受信レベル」>「S-AP3の受信レベル」の場合の、フィードバック情報選択部204の動作例を示す。
フィードバック情報選択部204は、保存したS-AP1、S-AP2およびS-AP3のそれぞれの受信レベルから最も受信レベルが高いS-AP1を基準送信元に設定する。フィードバック情報選択部204は、ΔPn(n=2,3)=「S-AP1の受信レベル」―「S-APnの受信レベル」によって、S-AP1とS-AP2との受信レベル差ΔP2、および、S-AP1とS-AP3との受信レベル差ΔP3を算出する。
フィードバック情報選択部204は、閾値Xcsr、XcbfおよびXjtとΔPnとを比較することによって、フィードバックの設定を制御する。例えば、フィードバック情報選択部204は、S-AP2のフィードバック情報の種別とS-AP3のフィードバック情報の種別とを選択する。
図9は、閾値との比較結果に対応するフィードバック情報の種別の一例を示す図である。図9には、基準送信元(上述した例ではS-AP1)とAPn(上述した例ではn=2,3)との受信レベル差ΔPnと閾値との比較結果に対応する、APnのフィードバック情報の種別が示される。例えば、フィードバック情報選択部204は、図9の例に基づいて、APnのフィードバック情報の種別を選択する。
Xcsrは、CSRが有効となる受信レベル差に基づいて規定される。例えば、S-AP1とS-AP2との受信レベル差ΔP2がXcsrより大きい場合、CSRは、S-AP1とS-AP2とが使用する協調方式において有効である。
Xcbfは、CBFが有効となる受信レベル差に基づいて規定される。例えば、S-AP1とS-AP2との受信レベル差ΔP2がXcbfより大きい場合、CBFは、S-AP1とS-AP2とが使用する協調方式において有効である。
Xjtは、JTが有効となる受信レベル差に基づいて規定される。例えば、S-AP1とS-AP2との受信レベル差ΔP2がXjt以下の場合、JTは、S-AP1とS-AP2とが使用する協調方式において有効である。
なお、上述したように、CSR又はCBFは、受信レベル差が相対的に大きい場合により有効となるため、受信レベル差が閾値(Xcsr又はXcbf)より大きい場合に有効である。一方で、JTは、受信レベル差が相対的に小さい場合により有効となるため、受信レベル差が閾値(Xjt)より小さい場合に有効となる。また、CSRは、CBFと比べて、受信レベル差がより大きいことが望ましいため、XcsrはXcbfより大きくてよい。協調方式が有効となる受信レベル差の違いから、3つの閾値は、Xcsr>Xcbf>Xjtの関係を有してよい。
図9の例では、「ΔPn>Xcsr」が成立する場合、APnのフィードバック情報の種別は、受信レベルである、という選択を行う。受信レベルは、CSRに対応するフィードバック情報の一例である。また、「Xcsr≧ΔPn>Xcbf」が成立する場合、APnのフィードバック情報の種別は、ビームフォーミングに関する情報である、という選択を行う。ビームフォーミングに関する情報は、CBFに対応するフィードバック情報の一例である。また、「Xcbf≧ΔPn>Xjt」が成立する場合、APnのフィードバック情報は、不要である、という選択を行う。このフィードバック情報不要という選択は、DPBに対応するフィードバック情報の一例と捉えてよい。また、「Xjt≧ΔPn」が成立する場合、APnのフィードバック情報は、NDPAにて指定された種別である、という選択を行う。NDPAにて指定された種別のフィードバック情報は、JTに対応するフィードバック情報の一例である。
なお、基準送信元と異なるAPが複数存在する場合、各APについて受信レベル差の決定、受信レベル差と閾値との比較が行われ、各APのフィードバック情報の種別が選択されてよい。
また、図9に示す「受信レベル」は、図3に示したSNR情報としてもよい。また、図9に示すビームフォーミングに関する情報は、図3で示したSNR情報およびマトリクス情報としてもよい。
なお、基準送信元(上述した例ではS-AP1)のフィードバック情報は、図9に示すNDPAで指定された種別としてもよい。
また、「ΔPn>Xcsr」および「Xcsr≧ΔPn>Xcbf」では、受信レベル差が大きい(干渉となる受信レベルが小さい)ほど、干渉波が受信処理に与える影響が少ない。そのため、受信レベル差が大きい場合に、フィードバック情報の情報量を削減してもよい。
情報量の削減方法は、特に限定されない。例えば、フィードバック情報がSNR情報を含む場合、図3に示したSNR情報のステップを大きくすることによって情報量を削減してよい。また、例えば、フィードバック情報がマトリクス情報を含む場合、マトリクス情報の量子化ビット数を減らすことによって情報量を削減してよい。
また、フィードバックの設定がCSRに対応する場合(例えば、「ΔPn>Xcsr」の場合)、フィードバック情報を周波数領域を複数に区分したブロック(例えば、複数のサブキャリア)のそれぞれの受信レベルの情報としてもよい。これにより、APは、CSRがより有効となるサブキャリアを判定できる。さらに、サブキャリアにおいて受信レベルが大きく変動する場合でも、適切なMCSの選択および送信電力制御ができ、スループットが向上する。
上述した選択により、状況に適応したフィードバック情報を選択することでフィードバック情報を削減でき、下り協調通信によるシステム改善効果が向上する。
また、上述した例において、受信レベルが最も大きいAPが基準送信元に設定される例を示したが、アソシエーションAPが基準送信元に設定されてもよい。これにより、CSR、CBF、DPBのデータ通信での送信元APをアソシエーションAPにできる。また、受信レベルが最も大きいAPが基準送信元であり、アソシエーションAPであってもよい。
また、基準送信元は、APによって指定されてもよい。例えば、APが、STAへの通知によって、STAが基準送信元を最も受信レベルが高いAPを基準送信元に設定するか、または、基準送信元をアソシエーションAPに設定するか、を指定してよい。基準送信元を指定する通知は、APが一定周期で送信する報知情報(ビーコン)に含まれてもよいし、図6に示したNDPAまたはMAP Pollに含まれてもよい。
次に、本実施の形態におけるフィードバック情報の種別の選択処理の一例を説明する。
図10は、本実施の形態におけるフィードバック情報の種別の選択処理の一例を示すフローチャートである。図10に示すフローは、例えば、STAが、複数のAPから既知信号を受信した後に実行される。例えば、図10に示すフローは、図6において、STA1及びSTA2が、AP3 NDPを受信した後に実行される。
STAは、受信した既知信号の受信レベルの中から、受信レベルの最大値を検出する(S101)。
STAは、受信した既知信号の受信レベルの全てにおいてフィードバック情報の種別を選択する処理が完了したか否かを判定する(S102)。
処理が完了している場合(S102にてYes)、別言すると、未処理の受信レベルが存在しない場合、STAは、フィードバック情報の種別を選択する処理を終了する。
処理が完了していない場合(S102にてNo)、別言すると、未処理の受信レベルが存在する場合、STAは、未処理の受信レベルの中の1つを処理対象の受信レベルに設定する(S103)。なお、受信レベルのそれぞれは、当該受信レベルに該当する既知信号の送信元と関連づけられてよい。以下、受信レベルに対応する既知信号の送信元は、「受信レベルの送信元」と略記されてよい。
STAは、処理対象の受信レベルが最大値であるか否かを判定する(S104)。ここで、最大値は、S101にて検出した値である。
処理対象の受信レベルが最大値である場合(S104にてYes)、STAは、フィードバック情報の種別が、「NDPAで指定された種別」である、という選択を行う(S105)。そして、フローは、S102へ移行する。
処理対象の受信レベルが最大値でない場合(S104にてNo)、STAは、受信レベルの最大値から処理対象の受信レベルを除算した値を、受信レベル差ΔPnに設定する(S106)。ここで、nは、処理対象の受信レベルの送信元に付されたインデックスであってよい。
STAは、「ΔPn>Xcsr」が成立するか否かを判定する(S107)。
「ΔPn>Xcsr」が成立する場合(S107にてYes)、STAは、フィードバック情報の種別が、「受信レベル」である、という選択を行う(S108)。そして、フローは、S102へ戻る。
「ΔPn>Xcsr」が成立しない場合(S107にてNo)、STAは、「ΔPn>Xcbf」が成立するか否かを判定する(S109)。
「ΔPn>Xcbf」が成立する場合(S109にてYes)、STAは、フィードバック情報の種別が、「ビームフォーミングに関する情報」である、という選択を行う(S110)。そして、フローは、S102へ戻る。
「ΔPn>Xcbf」が成立しない場合(S109にてNo)、STAは、「ΔPn>Xjt」が成立するか否かを判定する(S111)。
「ΔPn>Xjt」が成立する場合(S111にてYes)、STAは、フィードバック情報無し、という選択を行う(S112)。そして、フローは、S102へ戻る。
「ΔPn>Xjt」が成立しない場合(S111にてNo)、すなわち、「Xjt≧ΔPn」が成立する場合、STAは、フィードバック情報の種別が、「NDPAで指定された種別」である、という選択を行う(S113)。そして、フローは、S102へ戻る。
以上説明したフローによって、STAは、各APのフィードバック情報の種別を選択し、選択した種別のフィードバック情報を生成する。
上述したように、フィードバック情報の種別の選択には、あらかじめ決められた閾値と受信品質の差(例えば、受信レベルの差)の比較結果が用いられてよい。これにより、通信環境等の状況に適応した適切なフィードバック情報を通知できる。また、これにより、フィードバック情報を削減でき、下り協調通信によるシステム改善効果が向上する。
[フィードバック情報の種別選択のバリエーション1]
上述した例では、4つの協調方式(CSR、CBF、DPBおよびJT)を対象に、有効なフィードバック情報を選択する例を示したが、本開示はこれに限定されない。対象となる協調方式は、5つ以上であってもよいし、3つ以下であってもよい。例えば、CSR、CBF、DPBおよびJTと異なる協調方式が対象の協調方式に含まれてもよいし、CSR、CBF、DPBおよびJTのいずれかが対象の協調方式から除外されてもよい。
上述した例では、4つの協調方式(CSR、CBF、DPBおよびJT)を対象に、有効なフィードバック情報を選択する例を示したが、本開示はこれに限定されない。対象となる協調方式は、5つ以上であってもよいし、3つ以下であってもよい。例えば、CSR、CBF、DPBおよびJTと異なる協調方式が対象の協調方式に含まれてもよいし、CSR、CBF、DPBおよびJTのいずれかが対象の協調方式から除外されてもよい。
例えば、APによっては、上述した4つの協調方式の一部の協調方式に対応していない場合がある。この場合、APは、対応している協調方式をSTAに通知することによって、STAが有効なフィードバック情報を選択してよい。
例えば、APは、サポートする協調方式(例えば、対応している協調方式又は動作可能な協調方式)の中で、少なくとも1つの協調方式を示す情報を通知してよい。この場合、STAは、通知された協調方式に基づいて、APがサポートする協調方式を判定してよい。あるいは、この場合、STAは、通知された協調方式に基づいて、フィードバック情報の種別の選択処理を変更してよい。
図11は、通知された協調方式とサポートする協調方式との対応の一例を示す図である。
例えば、図11の例では、通知された協調方式がJTである場合、通知を行ったAPは、CSR、CBF、DPB、および、JTが動作可能である。また、図11の例では、通知された協調方式がCBFである場合、通知を行ったAPは、CSR、CBF、および、DPBが動作可能である。また、図11の例では、通知された協調方式がCSRである場合、通知を行ったAPは、CSRおよびDPBが動作可能である。
なお、協調方式DPBは、基準送信元以外のフィードバック情報が不要なのですべての通知で動作可能としてよい。
図12は、図11に示した対応の場合のフィードバック情報の選択の一例を示す図である。
通知された協調方式がCSRの場合、APが、CBFおよびJTに対応しないため、STAは、XcbfとΔPnとの比較、および、XjtとΔPnとの比較を行わず、XcsrとΔPnとの比較を行って、フィードバック情報の種別を決定する。
通知された協調方式がCBFの場合、APが、JTに対応しないため、STAは、XjtとΔPnとの比較を行わず、XcbfとΔPnとの比較、および、XcsrとΔPnとの比較を行って、フィードバック情報の種別を決定する。
通知された協調方式がDPBの場合、APが、CSR、CBRおよびJTに対応しないため、STAは、XcbfとΔPnとの比較、XjtとΔPnとの比較、および、XcsrとΔPnとの比較を行わず、フィードバック情報が不要である、と決定する。
通知された協調方式がJTの場合、APが、4つの協調方式に対応するため、図9と同様に、3つの閾値とΔPnとの比較を行い、フィードバック情報の種別を決定する。
協調方式を通知することにより、受信品質(例えば、受信レベル)とAPがサポートする協調方式に基づいて、適切なフィードバック情報の種別を選択できる。
なお、JTでは、STAが送信元となる複数のAPからの送信信号を同時に受信するため、協調するAP間での同期がとられる。
図13は、AP間での同期確立の一例を示す図である。
図13では、AP1とAP2との同期をとるためにAP1、AP2と通信可能なSTA1との送受信信号が用いられる。この同期方法では、同期をとる複数のAPと通信可能なSTAが存在しない場合、同期がとられない。
例えば、JTに対応しているが、AP間の同期がとれない状態の場合、APは、通知する協調方式をCBFとしてもよい。これにより、同期がとれない場合、「Xjt>ΔPn」が成立するか否かの比較および、「Xjt>ΔPn」が成立する場合に対応する種別を選択しない。そのため、より状態にあったフィードバック情報を選択できる。
なお、APからの協調方式の通知情報は、APが一定周期で送信する報知情報(ビーコン)または図6において示したNDPAまたはMAP Pollに含まれてもよい。
また、APが協調方式を通知する代わりに、STAが、閾値Xcsr、Xcbf、Xjtの少なくとも一部の値を変更してもよい。例えば、変更された閾値を示す情報は、APからSTAに通知されてよい。
図14は、閾値の変更の一例を示す図である。図14には、図12において示した通知する協調方式に対応する、当該通知と同等の動作を規定する閾値の例が示される。
例えば、通知する協調方式がCSRの場合と同等の動作をサポートする閾値の設定は、Xcbfを最大値に変更し、Xjtを最小値に変更する設定であってよい。なお、ここで、最大値とは、ΔPnの取り得る値の中で最大であってもよいし、ΔPnの取り得る値よりも十分に大きい値であってよい。また、最小値とは、ΔPnの取り得る値の中で最小の値であってもよいし、ΔPnの取り得る値よりも十分に小さい値であってよい。
この場合、例えば、Xcbfが最大値に変更されるため、図9の「Xcsr≧ΔPn>Xcbf」という条件は、ΔPnがどのような値であっても、成立しない。また、例えば、Xjtが最小値に変更されるため、図9の「Xjt>ΔPn」という条件は、ΔPnがどのような値であっても、成立しない。これらの条件が成立しないということは、図9に示した、「ビームフォーミングに関する情報」および「NDPAにて指定された種別」が選択されないことに相当するため、通知する協調方式がCSRの場合と同等の動作が規定される。
例えば、CSR、CBFによって下り協調通信を行う場合、システムスループットは向上する一方で、協調対象となるSTAのユーザースループットは低下する。また、例えば、JTにより下り協調通信を行う場合、下り信号の受信元となったSTAのユーザースループットは向上する一方で、システムスループットは低下する。そのため、システムスループットを向上させる場合には、3つの閾値の値が調整されることによって、CSR、CBFが協調方式に適用され易くしてよい。例えば、Xcsr、Xcbf、Xjtがより小さな値に調整されることによって、「ΔPn>Xcsr」、及び、「Xcsr≧ΔPn>Xcbf」という条件が成立する可能性が向上し、「Xjt≧ΔPn」という条件が成立する可能性が低下する。
また、例えば、ユーザースループットを高くしたい場合には、3つの閾値の値が調整されることによって、JTが協調方式に適用され易くしてよい。例えば、Xcsr、Xcbf、Xjtが大きな値に調整されることによって、「ΔPn>Xcsr」、及び、「Xcsr≧ΔPn>Xcbf」という条件が成立する可能性が低下し、「Xjt≧ΔPn」という条件が成立する可能性が向上する。
閾値は、APによって調整され、調整後の閾値は、APからSTAに通知されてよい。これにより、適切なフィードバック情報の種別の選択を行うことができる。
なお、Xcsr、Xcbf、Xjtは、APが一定周期で送信する報知情報(ビーコン)または図6で示したNDPAまたはMAP Pollに含めてもよい。
上述したバリエーション1では、フィードバック情報の選択の対象となる候補が、APから通知された情報によって限定される例を示した。例えば、APから通知された情報は、APがサポートする協調方式に関する情報であってよい。この場合、協調する複数APの同期状態により通知する情報が変更されてよい。
[フィードバック情報の種別選択に関する通知の例]
例えば、複数のAPのそれぞれがSTAに対してNDPを送信する場合、APは、STAに対して、NDPの送信完了を確認する情報(STAがNDPの受信完了の判定に用いる情報)を通知してよい。例えば、NDPの送信完了を確認する情報とは、送信されるNDPの数(STAにおいては、受信するNDPの数)を示す情報であってもよいし、NDPの送信が後に続くか否かを示す情報であってもよい。例えば、STAは、NDPの送信完了を確認する情報に基づいて、NDPの受信が完了したか否かを判定してよい。そして、STAは、NDPの受信が完了した場合に、図6に示したMAP selected reference feedbackの送信を行ってもよい。以下では、APからSTAへのNDPの送信完了を確認する情報の通知例を示す。
例えば、複数のAPのそれぞれがSTAに対してNDPを送信する場合、APは、STAに対して、NDPの送信完了を確認する情報(STAがNDPの受信完了の判定に用いる情報)を通知してよい。例えば、NDPの送信完了を確認する情報とは、送信されるNDPの数(STAにおいては、受信するNDPの数)を示す情報であってもよいし、NDPの送信が後に続くか否かを示す情報であってもよい。例えば、STAは、NDPの送信完了を確認する情報に基づいて、NDPの受信が完了したか否かを判定してよい。そして、STAは、NDPの受信が完了した場合に、図6に示したMAP selected reference feedbackの送信を行ってもよい。以下では、APからSTAへのNDPの送信完了を確認する情報の通知例を示す。
<通知例1>
通知例1では、APは、新規に規定するトリガーフレームでNDPの数を通知する。
通知例1では、APは、新規に規定するトリガーフレームでNDPの数を通知する。
図15は、APからSTAへのNDPの数の通知例1を示す図である。図15には、図2、図6と同様に、STA1およびSTA2が、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を送信する例が示される。なお、図15において、図2及び図6と同様の箇所については、説明を省略する。
図15では、図6に示したS-AP2からSTA2へ送信するMAP Pollが、New Pollに置き換わっている。New Pollは、新規に規定するトリガーフレームの一例である。New Pollは、NDPの数を示す情報を含む。
トリガーフレームの構成は特に限定されないが、例えば、非特許文献4に記載された規定に対して、新規に規定されてよい。
図16は、Trigger Type subfield valueの一例を示す図である。図16は、非特許文献4に記載の、トリガーフレームのタイプと、そのタイプに対するサブフィールドの値との関係が示される(非特許文献4 Table 9-31bを参照)。
例えば、非特許文献4では、MAP PollをBFRP(Beamforming Report Poll)とし、図16に示した0から15までの値(例えば、4bitで表される値)のTrigger Type subfield valueでトリガーフレーム番号を規定している。
例えば、図15に示す新規に規定するトリガーフレームは、図16における未使用領域(Reserved)を使用して規定されてよい。
図17は、本実施の形態におけるTrigger Type subfield valueの一例を示す図である。
図17に示すように、トリガーフレーム番号の未使用領域(図16の例では、「8-15」)の1つ(図17の例では、「8」)を新規に規定するトリガーフレーム(図中NDPの数を追加したBeamforming Report Poll)のトリガーフレーム番号としてもよい。
なお、図15に示したS-AP3からSTA1へ送信するAP3 NDPの後に、S-AP1からSTA1に新規に規定したトリガーフレームを送信してもよい。
また、新規に規定したトリガーフレームで追加する情報はNDPを送信する複数APのIDとしてもよい。
<通知例2>
通知例2では、APは、新規に規定したNDPAでNDPの数を通知する。
通知例2では、APは、新規に規定したNDPAでNDPの数を通知する。
図18は、APからSTAへのNDPの数の通知例2を示す図である。図18には、図2、図6と同様に、STA1およびSTA2が、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を送信する例が示される。なお、図18において、図2及び図6と同様の箇所については、説明を省略する。
図6では、S-AP1、S-AP2、S-AP3がそれぞれNDPAおよびNDPを送信する。図18では、「新規NDPA」を規定し、APが、新規NDPAによって、NDPの数またはNDPを送信するAPのIDを通知してもよい。
なお、図18では、S-AP1が新規NDPAを送信する例を示したが、複数のS-APまたはM-APが新規NDPAを送信してもよい。
図19は、APからSTAへのNDPの数の通知例2の変形例を示す図である。図19には、図2、図6と同様に、STA1およびSTA2が、S-AP1、S-AP2およびS-AP3のフィードバック情報を送信する例が示される。なお、図19において、図2及び図6と同様の箇所については、説明を省略する。
M-APが新規NDPAを送信する場合、図19に示すように、MAP TriggerおよびS-AP1が送信する新規NDPAを送信しなくてもよい。また、M-APは、新規NDPAを送信した後、S-AP1にMAP Pollを送信してもよい。
<通知例3>
通知例1および通知例2では、NDPの送信完了を確認する情報の一例としてNDPの数を通知する例を示した。通知例3では、NDPの数を通知する代わりに、NDPAを用いて、当該NDPAよりも後に続くNDP(以下、後続NDP)が存在するか否かを通知する。例えば、NDPAの未使用の値を用いて、後続NDPの有無を通知する。
通知例1および通知例2では、NDPの送信完了を確認する情報の一例としてNDPの数を通知する例を示した。通知例3では、NDPの数を通知する代わりに、NDPAを用いて、当該NDPAよりも後に続くNDP(以下、後続NDP)が存在するか否かを通知する。例えば、NDPAの未使用の値を用いて、後続NDPの有無を通知する。
図20は、非特許文献4のSTA info subfield formatの一例を示す図である。例えば、未使用の値には、11axのNDPAのフォーマットである図20における「STA info subfield」内の「Partial BW info」で示される「RU Start index」または「RU End index」の74~127のいずれかを用いてもよい(非特許文献4のFigure 9-61bおよびFigure 9-61c参照)。
例えば、図6のS-AP1、S-AP2、および、S-AP3において、後続NDPがある場合に未使用の値の1つのRU Start indexを127に設定する動作例を示す。S-AP1がNDPAを送信する段階では、後続NDP(図6の例では、S-AP2のNDPおよびS-AP3のNDP)があるため、AP1は、RU Start indexを127に変更したNDPAを送信する。S-AP2がNDPAを送信する段階では、後続NDP(図6の例では、S-AP3のNDP)があるため、S-AP2は、S-AP1と同様に、RU Start indexを127に変更したNDPAを送信する。S-AP3がNDPAを送信する段階では、後続NDPがないため、S-AP3は、RU Start indexを0~126のいずれかの値(たとえば、0)に変更したNDPAを送信する。
STA1およびSTA2は、AP1 NDPAおよびAP2 NDPAのRU Start indexが127であるため、後続NDP(例えば、NDPAおよびNDP)があると判断する。また、STA1およびSTA2は、AP3 NDPAのRU Start indexが0であるため、後続NDP(NDPAおよびNDP)がないと判断する。STA1およびSTA2は、後続NDP(NDPAおよびNDP)がないと判断した場合、フィードバック情報の選択を実行する。なお、STA1およびSTA2は、受信したAP1 NDPAおよびAP2 NDPAのRU Start indexの値127をAP3 NDPAで通知された値(たとえば0)に置き換えてよい。
上述したように、APがSTAに対してNDPの送信完了を確認する情報を通知することによって、STAは、NDPの受信完了を判定でき、フィードバックの設定の制御を開始できる。これによって、フィードバックの制御に関する処理負荷(例えば、処理時間)を削減できる。
なお、フィードバック情報には、既知信号の送信元を特定する情報が含まれてもよい。
例えば、図6等に示したフィードバック情報(図中MAP selected reference feedback)は、S-AP1、S-AP2、S-AP3のフィードバック情報を含んだ情報である。一方で、例えば、図6において、「Xcbf≧ΔPn>Xjt」の条件が成立する場合、フィードバック情報が不要となる。この場合、既知信号の送信元の数と、フィードバックする既知信号の受信品質に関する情報の数とが一致しない場合がある。このような場合、既知信号の送信元を特定する情報が、フィードバック情報に含まれることによって、フィードバック情報を受信したAPは、既知信号の受信品質に関する情報と、当該既知信号の送信元とを対応づけることができる。
なお、例えば、図6に示したように、AP毎の既知信号が送信される場合は、既知信号の送信元を特定する情報は、APのIDとしてよい。また、AP毎の既知信号が周波数多重して送信される場合は、既知信号の送信元を特定する情報は、既知信号が多重された周波数の周波数番号としてもよい。また、既知信号が空間多重して送信される場合は、既知信号の送信元を特定する情報は、既知信号が多重されたストリーム番号としてもよい。また、AP毎の既知信号がコード多重して送信される場合、既知信号の送信元を特定する情報は、コード番号としてもよい。
なお、複数のAPそれぞれのフィードバック情報が、個別に送信されてもよい。
図6に示したフィードバック情報(図中MAP selected reference feedback)は、S-AP1のフィードバック情報と、S-AP2のフィードバック情報と、S-AP3のフィードバック情報とを含むが、S-AP1のフィードバック情報と、S-AP2のフィードバック情報と、S-AP3のフィードバック情報とが、それぞれ、MAP selected reference feedbackにおいて送信されてもよい。
なお、フィードバック情報を複数の送信元に送信してもよい。
図6に示した例では、STAは、アソシエーションAPへフィードバック情報を送信する。例えば、図6のSTA1は、フィードバック情報をS-AP1へ送信し、STA2は、フィードバック情報をS-AP2に送信する。本開示はこの例に限定されない。
例えば、STAは、フィードバック情報を既知信号の複数の送信元に送信してもよい。STAは、フィードバック情報を複数のAP(図4の例では、S-AP1、S-AP2、S-AP3)へ送信してもよい。これにより、複数のAPでフィードバック情報を取得でき、AP間でのフィードバック情報の転送が不要となる。
また、例えば、STAは、フィードバック情報をマスタAPに送信してもよい。これにより、マスタAPは、フィードバック情報を管理でき、AP間での情報転送を少なくできる。なお、マスタAPへの送信が困難なSTAは、フィードバック情報の送り先をアソシエーションAPに変更してもよい。
上述した実施の形態では、複数のAPがSTAに対して協調通信を行う例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、複数のAPのうち、一部がSTAに置き換わってもよい。例えば、本開示は、1以上のAPと1以上のSTAが、別のSTAに対して協調通信を行う場合に適用されてもよい。あるいは、本開示は、2以上のSTAが、別のSTAに対して協調通信を行う場合に適用されてもよい。
また、上述した実施の形態における、各信号(各パケット)を表す用語は、一例であり、本開示はこれに限定されない。
また、上述した実施の形態における「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
本開示の一実施例に係る無線通信装置は、複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信する受信回路と、前記複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、前記複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する制御回路と、を備える。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記複数の送信元の中から選択した第1の送信元と他の第2の送信元との間の前記受信品質の差分と、閾値との比較結果に基づいて、前記設定を制御する。
本開示の一実施例において、前記第1の送信元は、前記複数の送信元のうち、最良の受信品質を示す前記無線信号の送信元である。
本開示の一実施例において、前記第1の送信元は、前記無線通信装置とアソシエーションを確立した送信元である。
本開示の一実施例において、前記フィードバックの設定は、Coordinated Spatial Reuse(CSR)、Coordinated Beamforming(CBF)、Joint Transmission(JT)、および、Dynamic point Blanking(DPB)のそれぞれに対応する設定のいずれか2つ以上を含む。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記フィードバックの設定がCoordinated Spatial Reuse(CSR)に対応する設定である場合、前記フィードバックに、周波数領域を複数に区分したブロックのそれぞれにおける受信品質に関する情報を含める。
本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記複数の送信元がサポートする協調通信の方式を示す制御情報を受信し、前記制御回路は、前記受信品質に関する情報及び前記制御情報に基づいて、前記フィードバックの設定を決定する。
本開示の一実施例において、前記制御情報は、前記受信品質に関する情報と比較される閾値である。
本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記無線信号の受信完了の判定に用いる情報を受信する。
本開示の一実施例において、前記受信完了の判定に用いる情報は、前記複数の無線信号の数を示す。
本開示の一実施例において、前記受信完了の判定に用いる情報は、Null data packet Announcement(NDPA)又はトリガーフレームに含まれる。
本開示の一実施例において、前記フィードバックの設定は、前記無線信号の送信元を特定する情報の設定を含む。
本開示の一実施例において、前記フィードバックの設定は、前記複数の送信元それぞれについてのフィードバック情報を個別に送信する設定を含む。
本開示の一実施例において、前記フィードバックの設定は、2以上の前記送信元へフィードバック情報を送信する設定を含む。
本開示の一実施例に係る無線通信方法は、複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信し、前記複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、前記複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する。
2019年8月29日出願の特願2019-157100の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
10、100 無線通信制御装置
11、22 制御部
12 送信部
101 既知信号生成部
102、206 送信パケット生成部
103、201 無線送受信部
104、202 受信パケット復号部
20、200 無線通信装置
21 受信部
203 受信品質測定部
204 フィードバック情報選択部
205 フィードバック情報生成部
11、22 制御部
12 送信部
101 既知信号生成部
102、206 送信パケット生成部
103、201 無線送受信部
104、202 受信パケット復号部
20、200 無線通信装置
21 受信部
203 受信品質測定部
204 フィードバック情報選択部
205 フィードバック情報生成部
Claims (15)
- 複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信する受信回路と、
前記複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、前記複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する制御回路と、
を備える無線通信装置。 - 前記制御回路は、前記複数の送信元の中から選択した第1の送信元と他の第2の送信元との間の前記受信品質の差分と、閾値との比較結果に基づいて、前記設定を制御する、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記第1の送信元は、前記複数の送信元のうち、最良の受信品質を示す前記無線信号の送信元である、
請求項2に記載の無線通信装置。 - 前記第1の送信元は、前記無線通信装置とアソシエーションを確立した送信元である、
請求項2に記載の無線通信装置。 - 前記フィードバックの設定は、Coordinated Spatial Reuse(CSR)、Coordinated Beamforming(CBF)、Joint Transmission(JT)、および、Dynamic point Blanking(DPB)のそれぞれに対応する設定のいずれか2つ以上を含む、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記制御回路は、前記フィードバックの設定がCoordinated Spatial Reuse(CSR)に対応する設定である場合、前記フィードバックに、周波数領域を複数に区分したブロックのそれぞれにおける受信品質に関する情報を含める、
請求項5に記載の無線通信装置。 - 前記受信回路は、前記複数の送信元がサポートする協調通信の方式を示す制御情報を受信し、
前記制御回路は、前記受信品質に関する情報及び前記制御情報に基づいて、前記フィードバックの設定を決定する、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記制御情報は、前記受信品質に関する情報と比較される閾値である、
請求項7に記載の無線通信装置。 - 前記受信回路は、前記無線信号の受信完了の判定に用いる情報を受信する、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記受信完了の判定に用いる情報は、前記複数の無線信号の数を示す、
請求項9に記載の無線通信装置。 - 前記受信完了の判定に用いる情報は、Null data packet Announcement(NDPA)又はトリガーフレームに含まれる、
請求項9に記載の無線通信装置。 - 前記フィードバックの設定は、前記無線信号の送信元を特定する情報の設定を含む、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記フィードバックの設定は、前記複数の送信元それぞれについてのフィードバック情報を個別に送信する設定を含む、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記フィードバックの設定は、2以上の前記送信元へフィードバック情報を送信する設定を含む、
請求項1に記載の無線通信装置。 - 複数の送信元が送信した複数の無線信号を受信し、
前記複数の無線信号の受信品質の差異に応じて、前記複数の無線信号に対するフィードバックの設定を制御する、
無線通信方法。
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2020
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