WO2021176836A1 - 無線基地局および無線端末 - Google Patents

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WO2021176836A1
WO2021176836A1 PCT/JP2021/000312 JP2021000312W WO2021176836A1 WO 2021176836 A1 WO2021176836 A1 WO 2021176836A1 JP 2021000312 W JP2021000312 W JP 2021000312W WO 2021176836 A1 WO2021176836 A1 WO 2021176836A1
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interference
base station
radio base
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transmission
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PCT/JP2021/000312
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田中 健
浩介 相尾
菅谷 茂
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ソニーグループ株式会社
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    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This technology relates to wireless base stations and wireless terminals. More specifically, the present invention relates to a radio base station and a radio terminal in a radio system including a plurality of radio base stations that perform coordinated transmission.
  • an access point (AP or BS) and a terminal (STA or UE) autonomously acquire transmission rights in the BSS and perform communication within one basic service set (BSS).
  • BSS basic service set
  • a plurality of antennas are mounted on a transmitting terminal, transmission using a plurality of antennas at the same time (BF: beamforming) can be performed to a desired destination terminal with high gain, and the system throughput in the BSS can be improved. ..
  • the gain obtained by beamforming is proportional to the number of antennas used at the same time.
  • This beamforming can be extended to improve system throughput by transmission by a plurality of APs (hereinafter, referred to as multi-APs) coordinated with each other.
  • CJT Coherent Joint Transmission
  • NCJT Non-Coherent Joint Transmission
  • JT Joint Transmission
  • JT Joint Transmission
  • nulling in which each AP forms its own beam and forms a null so that it does not interfere with each other's communication terminals when communicating with different terminals. All of these can realize higher system throughput in an environment where a plurality of APs exist than when the plurality of APs do not cooperate with each other.
  • the above-mentioned conventional technique uses a known beamforming training protocol when estimating potential interference, and it is difficult to reflect information on the propagation path. Therefore, there is a problem that it is difficult to accurately estimate the interference due to cooperative transmission.
  • This technology was created in view of this situation, and aims to accurately estimate interference due to coordinated transmission.
  • the present technology has been made to solve the above-mentioned problems, and the first aspect thereof is to cause interference to a wireless terminal connected to another wireless base station when coordinating transmission with a coordinated radio base station.
  • a radio control unit that generates a reference signal for estimation and determines the setting for the cooperative transmission according to the estimation result of the interference based on the reference signal, and transmits the reference signal to the other radio base station or the radio terminal.
  • the radio base station is provided with a communication unit that notifies the cooperative radio base station of the settings related to the coordinated transmission. This has the effect of determining the cooperative method according to the estimation result of interference and notifying the cooperative radio base station.
  • the radio control unit may inquire of the other radio base station whether or not the measurement for the interference estimation is possible prior to the transmission of the reference signal. This has the effect of confirming with other radio base stations whether or not the interference estimation can be measured before measuring it.
  • the radio control unit generates information regarding the precoding of the reference signal, and the communication unit transmits the information regarding the precoding of the reference signal to the cooperative radio base station. It may be. This has the effect of transmitting information about precoding to the coordinated radio base station.
  • the information regarding the precoding includes information about a frequency using the reference signal, information about a codebook predetermined with the cooperative radio base station, and a weight calculated on the reference signal. It may include information about the coefficients.
  • the information regarding the precoding may include information regarding the time offset with respect to the cooperative radio base station at the time of transmitting the reference signal.
  • the information regarding the precoding may include at least one of the information indicating the presence or absence of the time offset and the information indicating the time offset.
  • the radio control unit generates information indicating that the measurement for the interference estimation is performed prior to the transmission of the reference signal
  • the communication unit generates the information indicating that the measurement for the interference estimation is performed, and the communication unit is the interference estimation.
  • Information indicating that the measurement for this purpose is to be performed may be transmitted to the other radio base station described above. This has the effect of notifying that the measurement for interference estimation will be performed prior to the transmission of the reference signal.
  • the information indicating that the measurement for the interference estimation is performed may include information on the time when the reference signal is transmitted, the measurement period, and the frequency at which the measurement is performed.
  • the radio control unit uses the co-transmission method, precoding, coding method, and transmission power in the co-transmission based on the estimation result of the interference from the other radio base station.
  • Coordination parameters may be determined that include at least one of them. In this case, the coordination parameters are determined based on a predetermined criterion.
  • the reference signal includes information for estimating a propagation path between the radio base station and a radio terminal connected to the radio base station, and the communication unit refers to the above.
  • the signal may be transmitted to the wireless terminal connected to the wireless base station. This has the effect of estimating the propagation path in parallel with the interference estimation.
  • the cooperative transmission setting notified by the communication unit may include information regarding the number of the cooperative radio base stations. Further, the cooperative transmission setting notified by the communication unit relates to information on the coordinated transmission method in the coordinated transmission, information on the transmitting antenna used in the coordinated radio base station, and the wireless terminal to be the destination in the coordinated transmission. The information and at least one of the information regarding the precoding of the wireless terminal to be the destination in the coordinated transmission may be further included. In addition, the information regarding the precoding of the wireless terminal that is the destination in the cooperative transmission includes information about the number of wireless terminals that are the destination, information that identifies the wireless terminal that is the destination, and a frequency used in the cooperative transmission. It may include information about the encoding method, transmission power, and stream.
  • the second aspect of the present technology is that the information regarding the interference with the wireless terminal due to the cooperative transmission estimated by using the reference signal supplied from any of the plurality of wireless base stations for the cooperative transmission is transmitted from the wireless terminal.
  • a radio control unit that acquires and generates overall interference information based on the acquired information on the interference, and a communication unit that transmits the entire interference information to any of the plurality of radio base stations for cooperative transmission. It is a radio base station equipped with. This has the effect of generating the entire interference information based on the individual interference information acquired from the wireless terminal and transmitting it to any of a plurality of radio base stations for coordinated transmission.
  • the communication unit requests the plurality of radio base stations for the cooperative transmission to transmit a reference signal for estimating the interference given to the wireless terminal by the cooperative transmission. You may do so. This has the effect of performing interference estimation triggered by a request from a party other than the parties to the coordinated transmission.
  • a third aspect of the present technology relates to a radio control unit that estimates interference received by the coordinated transmission using a reference signal supplied from any of a plurality of radio base stations for coordinated transmission, and the estimated interference. It is a wireless terminal including a communication unit that transmits information to another wireless base station. This has the effect of estimating the interference that it receives due to coordinated transmission and transmitting it to the radio base station as individual interference information.
  • Embodiment Example of estimating interference by cooperative transmission based on a reference signal
  • Second embodiment example of performing channel estimation in parallel with interference estimation
  • Third Embodiment Example of estimating interference triggered by a request from a party other than the parties to the coordinated transmission
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless network system according to an embodiment of the present technology.
  • the master access point (master AP or sharing AP (Sharing AP)) 101 and the slave access point (slave AP or shared AP (Shared AP)) 102 cooperate with each other with respect to the wireless terminal (STA) 108 or 109. Assuming coordinated transmission in which simultaneous transmission is performed. It is also possible to communicate with the wireless terminals 108 and 109 at the same time.
  • the master access point 101 and the slave access point 102 that perform coordinated transmission are collectively referred to as a multi-AP.
  • the master AP and the slave AP are not fixedly determined by the AP, but may be dynamically determined within the multi-AP. For example, at a certain time t1, AP1 may be the master AP and AP2 may be the slave AP, and at different times t2, AP1 may be the slave AP and AP2 may be the master AP.
  • the area 10 is a radio wave reachable range when the multi-AP performs non-JT transmission.
  • the area 11 is a radio wave reachable range when the multi-AP performs JT transmission.
  • the basic service set B (BSS-B) is a BSS in which an overlapping area exists when viewed from the BSS-A, that is, an OBSS (Overlapped BSS).
  • BSS-B the OBSS access point (OBSS-AP) 203 and the OBSS terminal (OBSS-STA) 209 are connected.
  • Area 20 is the reach of radio waves from the OBSS access point 203.
  • the OBSS access point 203 and the multi-AP can transmit to each other. Further, the radio wave reach ranges of BSS-A and BSS-B indicate those for the same frequency channel.
  • any AP (master AP101 or slave AP102) of BSS-A and the OBSS access point 203 may be connected by wire, or may be within the radio wave reach range in different frequency channels.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication device 300 according to the embodiment of the present technology.
  • the wireless communication device 300 referred to here includes a master AP101, a slave AP102, an OBSS-AP203, wireless terminals 108 and 109, and an OBSS terminal 209. Further, for example, the wireless communication device 300 may be a wireless communication module or an integrated circuit mounted on these APs and terminals.
  • the wireless communication device 300 includes a communication unit 310, a control unit 321 and a power supply unit 322, and an antenna 319. There may be a plurality of communication units 310.
  • the communication unit 310 includes a wireless control unit 311, a data processing unit 312, a modulation / demodulation unit 313, a signal processing unit 314, a channel estimation unit 315, a wireless interface unit 316, and an amplifier unit 317.
  • the wireless interface unit 316, the amplifier unit 317, and the antenna 319 may be a set thereof, and one or more sets may be constituent elements. Further, the function of the amplifier unit 317 may be included in the wireless interface unit 316.
  • the communication unit 310 is realized by, for example, an LSI (Large Scale Integration).
  • the data processing unit 312 generates a packet for wireless transmission from the data at the time of transmission when data is input from the upper layer, adds a header for media access control (MAC: Media Access Control), and detects an error. Processing such as addition of a code is performed, and the processed data is supplied to the modulation / demodulation unit 313. On the other hand, at the time of receiving the input from the modulation / demodulation unit 313, the MAC header is analyzed, the packet error is detected, the reorder processing is performed, and the processed data is provided to the upper layer of its own protocol.
  • MAC Media Access Control
  • the wireless control unit 311 exchanges information between each unit. Further, parameter setting in the modulation / demodulation unit 313 and signal processing unit 314, packet scheduling in the data processing unit 312, parameter setting and transmission power control of the modulation / demodulation unit 313, signal processing unit 314, wireless interface unit 316 and amplifier unit 317 are performed.
  • the modulation / demodulation unit 313 encodes, interleaves, and modulates the input data from the data processing unit 312 based on the coding method and the modulation method set by the wireless control unit 311 to generate a data symbol stream. And supplies it to the signal processing unit 314.
  • the input from the signal processing unit 314 is processed in the reverse manner to that at the time of transmission, and data is supplied to the data processing unit 312 or the wireless control unit 311.
  • the signal processing unit 314 performs signal processing for spatial separation on the input from the modulation / demodulation unit 313 at the time of transmission, and transfers the obtained one or more transmission symbol streams to the respective wireless interface units 316.
  • transmission hereinafter, cyclic shift delay (CSD: Cyclic Shift Delay)
  • CSD Cyclic Shift Delay
  • the signal processing unit 314 performs signal processing on the received symbol stream input from each wireless interface unit 316, spatially decomposes the stream as necessary, and supplies the stream to the modulation / demodulation unit 313.
  • the channel estimation unit 315 calculates the complex channel gain information of the propagation path from the preamble portion and the training signal portion of the input signals from the respective radio interface units 316.
  • the calculated complex channel gain information is used for demodulation processing in the modulation / demodulation unit 313 and spatial processing in the signal processing unit 314 via the radio control unit 311.
  • the wireless interface unit 316 converts the input from the signal processing unit 314 into an analog signal, performs filtering, up-conversion to the carrier frequency, and phase control, and sends the input to the antenna 319 or the amplifier unit 317.
  • the reverse processing is performed on the input from the antenna 319 or the amplifier unit 317, and the data is supplied to the signal processing unit 314 and the channel estimation unit 315.
  • the amplifier unit 317 amplifies the analog signal input from the wireless interface unit 316 to a predetermined power and sends it to the antenna 319.
  • the signal input from the antenna 319 is amplified to a predetermined power and output to the wireless interface unit 316.
  • the amplifier unit 317 may include all or a part of at least one of the transmission function and the reception function in the wireless interface unit 316. Further, in the amplifier unit 317, all or a part of at least one of the function at the time of transmission and the function at the time of reception may be components outside the communication unit 310.
  • the control unit 321 controls the wireless control unit 311 and the power supply unit 322. Further, the control unit 321 may perform at least a part of the operation of the radio control unit 311 instead of the radio control unit 311.
  • the power supply unit 322 is composed of a battery power source or a fixed power source, and supplies electric power to each unit of the wireless communication device 300.
  • the wireless control unit 311 and the control unit 321 control each unit so as to perform the following operations.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless network system according to the first embodiment of the present technology.
  • OBSS Overlapped BSS
  • the master AP 101 notifies the OBSS-AP203 that the multi-AP requests the OBSS terminal 209 to respond to whether or not the interference measurement can be executed (JT Interference Scan Announcement) 811.
  • the notification may include information indicating the start time and execution period of the interference measurement.
  • the main body that notifies the OBSS-AP203 of the JT interference scan at least one of the master AP101 and the slave AP102 may be performed.
  • This JT interference scan notification 811 may be executed after the multi-AP is determined to carry out the coordinated transmission 828. However, it is not necessary to carry out this JT interference scan notification 811 every time for coordinated transmission. This is because the amount of interference to OBSS is estimated by the later JT interference feedback 824, but when the time variation of the propagation path is relatively long compared to the period of coordinated transmission, it is acquired by the immediately preceding JT interference feedback 824. This is because information that is highly correlated with the information on the amount of interference that has occurred can be obtained, and even if the past information is diverted, the effect on the characteristics is small.
  • the cooperative method is determined without executing the JT interference scan notification 811. Etc. (826) may be started.
  • the JT interference scan notification 811 may be executed.
  • the JT interference scan notification 811 is an example of the wireless control unit described in the claims.
  • the OBSS-AP203 Upon receiving the response request for whether or not the interference measurement can be executed, the OBSS-AP203 notifies the master AP101 whether or not the interference measurement can be executed (JT Interference Scan Response) 812. At this time, the OBSS-AP203 may notify the start time and the execution period of the interference measurement that can be tolerated. Further, the OBSS-AP203 may notify at least one of the master AP101 and the slave AP102.
  • the slave AP 102 may transfer the response information received from the OBSS-AP203 to the master AP 101.
  • the master AP101 notified of the execution enable / disable response from the OBSS-AP203 determines whether or not to carry out the interference measurement to the OBSS based on the received information.
  • the Ac frame or the block Ac frame specified in IEEE802.11 is sent. May be good.
  • JT scan sector information When the master AP 101 determines that the interference measurement is to be performed, the master AP 101 notifies the slave AP 102 of information (JT Scan Sector Information) 813 for executing the interference measurement.
  • This information includes, but is limited to, information indicating the start time and execution period of the interference measurement, the weighting coefficient to be multiplied by the antenna used for the interference measurement, and the value of the cyclic shift delay (hereinafter, precoding). It's not a thing.
  • the slave AP 102 may be notified of the information indicating the start time and the execution period of the interference measurement to the OBSS-AP203.
  • the JT scan sector information 813 is an example of the communication unit described in the claims.
  • the slave AP 102 that has received the information for executing the interference measurement from the master AP 101 notifies the master AP 101 of the information (Ack) 814 indicating that the information has been received.
  • the Ac 814 may be notified as a block Ac specified in IEEE 802.11, if necessary.
  • the slave AP 102 may notify the master AP 101 of information indicating the requested start time together with the Ac 814. In this case, when the master AP 101 notified of the request for the start time from the slave AP 102 changes the start time, the notification of the JT scan sector information 813 may be executed again.
  • JT Interference Scan Trigger When the master AP101 that receives the Ac 814 from the slave AP 102 determines that it is close to the start time of the interference measurement, an information notification indicating that the interference measurement is performed on the OBSS-AP203 (JT Interference Scan Trigger) 815 is executed. At this time, information indicating the start time and execution period for performing the interference measurement may be included, but the present invention is not limited to these.
  • the JT interference scan trigger 815 is an example of the communication unit described in the claims.
  • the master AP 101 may determine it based on the information notified from the slave AP 102 together with the Ac 814.
  • OBSS-JT interference scan notification Upon receiving the information indicating that the interference measurement is to be performed from at least one of the master AP 101 and the slave AP 102, the OBSS-AP203 notifies the OBSS terminal 209 of information indicating that the interference measurement is to be performed from the multi-AP.
  • OBSS-JT Interference Scan Announcement 816 is executed.
  • the information notified by the OBSS-JT interference scan notification 816 may be information indicating the start time and execution period for performing the interference measurement, but is not limited thereto.
  • the reference signal is transmitted by a predetermined precoding between the multi-APs. Precoding may be determined based on a DFT (Discrete Fourier Transformation) matrix or information previously notified by the master AP 101 to the slave AP 102. In addition, a plurality of precodings may be applied in a time division manner.
  • the JT interference scan 818 is an example of the communication unit described in the claims.
  • the OBSS terminal 209 that received the reference signal for the interference measurement from the multi-AP estimates the amount of interference for each observed precoding (821).
  • the amount of interference with precoding is calculated as received power, but it may be calculated by other methods.
  • the multi-AP may execute the trigger 817 notifying that the JT interference scan 818 is to be executed immediately before the JT interference scan 818 is executed.
  • JT Interference Report Trigger JT Interference Report
  • the OBSS terminal 209 After the transmission of the reference signal for interference measurement from the multi-AP to the OBSS terminal 209 is completed, the OBSS terminal 209 issues an information notification (JT Interference Report) 823 indicating the observed estimated interference amount to the OBSS-AP203. Execute for. At this time, it may be executed after the transmission request (JT interference report trigger: JT Interference Report Trigger) 822 of the estimated interference amount is notified from the OBSS-AP203.
  • the JT interference report 823 is an example of the communication unit or the wireless control unit described in the claims.
  • the JT interference report 823 may be executed by the OFDMA (Orthogonal Frequency Domain Multiple Access) method.
  • the JT interference report trigger 822 may include information indicating the frequency used by each OBSS terminal 209 in OFDMA.
  • JT interference feedback The OBSS-AP203 notified of the information indicating the estimated interference amount observed from all the desired OBSS terminals 209 notifies the information indicating the result of these estimated interference amounts (JT Interference Feedback) 824. Execute for AP. In this example, the case of notifying the master AP101 is shown, but at least one of the master AP101 and the slave AP102 may be notified.
  • the JT interference feedback 824 is an example of an estimation result of interference from another radio base station or a communication unit described in the claims.
  • the multi-AP notified of the information indicating the result of the estimated interference amount from the OBSS-AP203 notifies the OBSS-AP203 of Ac825.
  • the Ac 825 may be notified as a block Ac specified in IEEE 802.11, if necessary. Further, although this example shows the case where the master AP 101 notifies the OBSS-AP203, at least one of the master AP 101 and the slave AP 102 may notify the Ac 825.
  • the master AP101 Upon receiving the information indicating the result of the estimated interference amount from the OBSS-AP203, the master AP101 makes a decision 826 of the setting related to the cooperative transmission with the slave AP102 based on the notified information.
  • the settings related to the cooperative method include at least one of the coordinated transmission method with the slave AP102, the precoding in the coordinated transmission with the slave AP102, the transmission power in the coordinated transmission with the slave AP102, and the scheduling including MCS (Modulation and Coding Scheme). Is done.
  • the master AP 101 that has determined the setting related to the cooperative transmission 826 executes notification (cooperative transmission setting notification: JT Scheme Announcement) 827 indicating the setting related to the cooperative transmission of the slave AP 102 to the slave AP 102.
  • the cooperative transmission setting notification 827 is an example of the communication unit described in the claims.
  • the slave AP 102 that has received the cooperative transmission setting notification 827 from the master AP 101 may notify the master AP 101 of Ac. This Ac may be notified as a block Ac specified in 802.11, if necessary.
  • the master AP101 and the slave AP102 perform coordinated transmission 828 based on the setting.
  • the OBSS-AP203 can transmit the data 829 to the OBSS terminal 209 independently of the coordinated transmission by the multi-AP.
  • FIG. 4 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan notification 811 according to the first embodiment of the present technology.
  • the JT interference scan notification 811 notifies the OBSS-AP203 of the interference measurement target of the start time and execution period when the multi-AP executes the JT interference scan 818, and replies the request value of the OBSS-AP203 regarding these. Is used by the multi-AP to require. As shown below, this frame is composed of a "frame control" and a "JT interference scan notification element", but is not limited thereto.
  • the "Frame Control” includes information indicating that this frame is a frame notified as the JT interference scan notification 811. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame is the JT interference scan notification 811 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan notification element".
  • the "JT Interference Scan Announcement element” has at least one field of "element ID”, "frequency band”, “multi-AP number”, “scan start time”, and "scan execution period”. included.
  • the "Element ID” includes information indicating that this element is a JT interference scan notification element and information indicating the bit length of this element.
  • the “element ID” shown below includes information indicating the same information as the "element ID”. However, the "element ID” may be omitted if it is determined that the element always exists.
  • the "frequency band” (BW: BandWidth) includes information indicating the required value of the frequency band in which the multi-AP performs the JT interference scan 818.
  • the “Multi AP Number” includes information indicating the number of access points that execute the JT interference scan 818.
  • the “scan start time” (Scan Start Time) includes information indicating the start time of the JT interference scan 818 requested by the multi-AP.
  • the “scan execution period” (Scan Duration) includes information indicating the execution period of the JT interference scan 818 required by the multi-AP.
  • FIG. 5 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan response 812 according to the first embodiment of the present technology.
  • this JT interference scan response 812 the OBSS-AP203 in which the JT interference scan notification 811 was executed from the multi-AP is based on the notified information, and the JT interference scan 818 such as whether or not the JT interference scan 818 can be performed, the start time, and the execution period. It is used to notify information about the execution of.
  • this frame is composed of a "frame control" and a "JT interference scan response element", but is not limited thereto.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as the JT interference scan response 812. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame has a JT interference scan response 812 when combined with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan response element".
  • JT Interference Scan Response element the fields of "element ID”, “frequency band”, “number of terminals”, “scan permission”, “scan start time” and “scan execution period” Is included in at least one.
  • the "frequency band” includes information indicating the frequency band required by OBSS-AP203 with respect to the frequency band used by the multi-AP in the JT interference scan 818.
  • the "number of terminals” includes information indicating the number of wireless terminals connected to the OBSS-AP203 existing in the OBSS.
  • the “scan grant” includes information indicating a request for the multi-AP to execute the JT interference scan 818 of the OBSS-AP203.
  • the “scan start time” (Scan Start Time) includes information indicating the start time required by the OBSS-AP203 for the JT interference scan 818 performed by the multi-AP.
  • the “scan duration” includes information indicating the execution period of the JT interference scan 818 required by the OBSS-AP203 for the JT interference scan 818 executed by the multi-AP.
  • the multi-AP that has received the JT interference scan response 812 may determine whether or not the JT interference scan 818 can be performed based on the information indicated by the "number of terminals". Further, when the "scan permission" includes information indicating the execution refusal of the JT interference scan 818 for the multi-AP, the "scan start time” and the “scan execution period” may not exist.
  • FIG. 6 is a diagram showing a frame configuration example of JT scan sector information 813 according to the first embodiment of the present technology.
  • This JT scan sector information 813 is used to notify the slave AP 102 from the master AP 101 of information necessary for performing the JT interference scan 818.
  • this frame is composed of, but is not limited to, a "frame control”, a "JT interference scan control element”, and a "JT interference scan information element”.
  • the "JT interference scan control element” and the “JT interference scan information element” may be defined as one element without being separated.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as JT scan sector information 813. However, it does not have to be included only in the "frame control”, and may be configured to indicate that the frame is JT scan sector information 813 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan control element".
  • the "JT Interference Scan Control element” includes, but is not limited to, information for estimating the length of each field in the subsequent "JT Interference Scan Information Element" in advance.
  • this element includes at least one or more fields of "frequency band”, “scan sector information”, and "time synchronization”.
  • the "frequency band” (BW) includes information indicating the frequency band in which the JT interference scan 818 is performed.
  • the "Scan Sector Information” includes information indicating the number, format and format of each "Sector ID” field in the subsequent "JT Interference Scan Information Element”.
  • “Time Sync.” Includes information about the transmission timing between the master AP 101 and the slave AP 102 when the JT interference scan 818 is performed on the multi-AP. Note that "time synchronization" is an example of information regarding the time offset described in the claims.
  • the "scan sector information” includes at least one or more subfields of "sector number”, “slave AP antenna mask”, “codebook information”, “slave AP index”, and "quantization particle size”.
  • the "Sector Number” includes information indicating the number of precodings used in the JT interference scan 818.
  • the "slave AP antenna mask” (Slave AP Ant Mask) contains information indicating the antenna of the slave AP 102 used in the JT interference scan 818.
  • the "slave AP index” (Slave AP Nr Index) includes information that specifies a range to be applied to each slave AP 102 among the precoding candidates.
  • the "quantization granularity” includes information indicating how many bits of information each numerical value constituting the precoding is represented by.
  • precoding candidate is predetermined as a DFT matrix between the master AP101 and the slave AP102
  • the information indicating the precoding line number used by the slave AP102 among the precoding candidates is the "slave AP index”.
  • the precoding candidate is not defined between the master AP101 and the slave AP102, it is necessary to notify the precoding matrix, and the precoding is performed from the information stored in the "sector ID" field.
  • quantization grain size is used.
  • time synchronization includes at least one or more subfields of "flag” and "time”.
  • the "Flag” includes information indicating whether the multi-AP executes the JT interference scan 818 by shifting the transmission timing between the master AP 101 and the slave AP 102.
  • the "Time” includes information indicating the value of the shifted transmission timing when the "flag” contains information indicating that the JT interference scan 818 is to be performed by shifting the transmission timing.
  • the "flag” and “time” may be implemented as follows. That is, for example, when “1" is set in the “flag", it indicates that the transmission timing is shifted between the master AP101 and the slave AP102, and the transmission timing is read according to the information indicated by the "time”. You may do so. Further, for example, by setting "0" to "time”, it may be indicated that the master AP 101 and the slave AP 102 transmit at the same time without shifting the timing.
  • the "flag” is an example of information indicating the presence or absence of the time offset described in the claims. Further, "time” is an example of information indicating a time offset described in the claims.
  • JT Interference Scan Information element includes, but is limited to, detailed information on the precoding used in the JT Interference Scan 818, which is not included in the "JT Interference Scan Control Element”. Not done.
  • This element includes a field of "sector ID” in addition to "element ID”.
  • the "Sector ID” includes information indicating a precoding matrix.
  • This "sector ID” field has a total of Nscan fields, but Nscan is determined based on the value of the "sector number" subfield in the "JT interference scan control element".
  • the information indicated by this "sector ID” is used in the JT interference scan 818 when generating a TRN which is a series for estimating the amount of interference in the multi-AP, and becomes the information indicating Q described later.
  • the "slave AP index”, “quantization particle size”, and “sector ID” are examples of weighting coefficients described in the claims.
  • FIG. 7 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan trigger 815 according to the first embodiment of the present technology.
  • This JT interference scan trigger 815 is used when the multi-AP notifies the OBSS-AP203 of information indicating the timing of performing the JT interference scan 818. As shown below, this frame is composed of "frame control” and "JT interference scan information", but is not limited thereto.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as the JT interference scan trigger 815. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame is the JT interference scan trigger 815 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of an arbitrary field in "JT interference scan information".
  • JT Interference Scan Information includes, but is not limited to, information indicating the timing of performing the JT Interference Scan 818. This field includes, but is not limited to, the "frequency band”, “scan start time”, and “scan execution period” subfields.
  • the "frequency band” includes information indicating the frequency channel on which the multi-AP performs the JT interference scan 818.
  • the "scan start time” includes information regarding the time when the multi-AP performs the JT interference scan 818.
  • the “scan duration” includes information indicating the period during which the multi-AP performs the JT interference scan 818.
  • the "scan start time” is an example of information regarding the time when the reference signal described in the claims is transmitted.
  • the “scan execution period” is an example of information regarding the measurement execution period described in the claims.
  • the "frequency band” is an example of information regarding the frequency for which the measurement described in the claims is performed.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of a data unit notified by the JT interference scan 818 according to the first embodiment of the present technology.
  • This data unit is transmitted from the multi-AP to the OBSS terminal 209 in order to estimate the amount of interference.
  • This data unit is composed of, but is not limited to, the fields "Legacy”, "EHT-SIG”, “EHT-STF”, “EHT-LTF” and "TRN # 1" to "TRN # N”. ..
  • Legacy is used to estimate the propagation path information required for time synchronization, frequency synchronization, and demodulation of subsequent frames when this data unit is received. It may be a series known in advance between transmission / reception terminals. It may be used for purposes other than these.
  • EHT-SIG includes information indicating the number of subsequent "TRN # 1" to “TRN # N” fields and information regarding each "TRN” field.
  • the components of “EHT-SIG” are not limited to these.
  • the “EHT-SIG” includes at least one field of "TRN length", “TRN number”, “precoding number” and "subcarrier allocation”.
  • the "TRN length” (TRN Length) includes information on the total number of bits of the subsequent "TRN # 1" to “TRN # N”.
  • the "TRN Number” includes information on the subfield length of the "IEF (Interference Estimation Field)" in each "TRN” field.
  • the "Precoding Number” includes information about the precoding used in the subsequent "TRN”.
  • the "Subcarrier Allocation” contains the information needed to separate multiple precodings when multiple precodings are multiplexed in the "IEF” in the subsequent "TRN” field.
  • the "number of precodings” may include information indicating the number of precodings used in the subsequent "IEF”.
  • the "subcarrier allocation” may include information indicating the subcarriers assigned to each precoding.
  • EHT-STF and “EHT-LTF” are used to perform time synchronization and frequency synchronization together with “Legacy”. Similar to “Legacy”, it may be a series known in advance between transmission / reception terminals, and the intended use is not limited to these purposes.
  • TRN # 1" to “TRN # N” are training sequences used in the OBSS terminal 209 to estimate the amount of interference with arbitrary precoding.
  • Each "TRN” field includes, but is not limited to, a known sequence “IEF” for estimating the amount of interference in the OBSS terminal 209.
  • the "IEF” (Interference Estimation Field) includes a sequence for estimating the amount of interference for arbitrary precoding in the OBSS terminal 209.
  • the “IEF” of "TRN # L” may be a known series shown below.
  • m is a number representing an access point constituting the multi-AP.
  • L is an ordinal number of "TRN".
  • r TRN # L (m) (k, q) represents a baseband transmit signal at discrete time q where the k-th antenna transmitting the L-th "TRN" field to the m-th access point.
  • Q c (L, i) (rm) refers to the row indicated by the c (L, i) column and rm with respect to the matrix represented by Q below.
  • the column vector q 1 etc. of Q is called a precoding vector.
  • Q [q1 q2 ... q NDFT-1 ]
  • c (L, i) is a column number of the precoding vector to be multiplexed in "IEF" of "TRN # L".
  • rm is a group of line numbers of the precoding vector assigned to the mth access point among the access points constituting the multi-AP.
  • number (rm) is the number of elements of rm.
  • K is a standardization coefficient.
  • Np (L) is the number of precoding vectors applied simultaneously in "IEF” in the Lth "TRN" subfield.
  • Nf (i) is the number of subcarriers to which the precoding vector of the c (L, i) th is applied.
  • ki (j) is the jth subcarrier to which the precoding vector of the c (L, i) th is applied.
  • NDFT is a score of IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) used in the OFDM modulation method. q represents the discrete time.
  • Q Specific examples of Q are shown below, but the present invention is not limited to these.
  • the DFT Discrete Fourier Transformation
  • Hadamard matrix shown below may be applied to Q, but the Q is limited to these. Not done.
  • Q is not a matrix defined regardless of the channel estimation information as described above, but may be a matrix determined based on the channel estimation information obtained in advance by the multi-AP. For example, if a candidate for a precoding vector to be used between multiple APs is known in advance, that candidate may be used.
  • Q may be expressed so that precoding can be performed in a time division manner between the master AP 101 and the slave AP 102. Specifically, the following matrix may be applied.
  • N MultiAP in the above equation represents the number of access points constituting the multiAP.
  • Q i represents a group of precoding vectors that are applied only to the i-th access point that constitutes the multi-AP.
  • the Q i is constituted by a pre-coding vector of N i.
  • the rm in the above equation (1) may be a value indicating the line number of Q m in Q. Note that Q i may be determined based on the DFT matrix or the Hadamard matrix.
  • Equation (2) shows an example in which multi-APs cooperate to perform precoding
  • equation (3) shows an example in which precoding is performed in a time-division manner for each access point constituting the multi-AP.
  • Q with which is combined may be defined.
  • FIG. 9 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference report 823 according to the first embodiment of the present technology.
  • This JT interference report 823 is used to notify the OBSS access point 203 of the estimated amount of interference from the OBSS terminal 209 that has received the JT interference scan 818 from the multi-AP.
  • This frame is composed of "frame control”, “JT interference report control element” and “JT interference report element”, but is not limited thereto.
  • “Frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as JT interference report 823. However, it does not have to be included only in the "frame control”, and may be configured to indicate that the frame is a JT interference report 823 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference report control element".
  • the "JT Interference Report Control element” includes, but is not limited to, information for estimating the length of each field in the subsequent "JT Interference Report Element" in advance.
  • this element includes at least one information of "frequency band”, "observed precoding number”, and "received antenna mask”.
  • the “frequency band” (BW) includes information indicating the frequency band of the estimated interference amount.
  • the “Observed Precoding Number” includes information indicating the number of precoding vectors for which interference is estimated.
  • the “reception antenna mask” (RX Antenna Mask) includes information regarding the reception antenna of the OBSS terminal 209 used when estimating the interference.
  • the “observed precoding number” may include information indicating the number of "sector information" in the subsequent "JT interference reporting element".
  • the "JT Interference Report element”, when combined with the "JT Interference Report Control Element", indicates the amount of interference estimated by the JT Interference Scan 818, but is not limited to these.
  • This element includes the following "sector information" in addition to the "element ID”.
  • “Sector information # 1" (SectorInfo. # 1) to “Sector information #M” (SectorInfo. #M) includes information on each observed precoding vector. Within each “sector information # i", “precoding ID # i" and “interference level # i" subfields are included, respectively.
  • the "precoding ID” (Precoding ID) includes information indicating the observed precoding vector.
  • the “Interference Level” includes information indicating the amount of interference of the observed precoding vector.
  • the “interference level” may include, for example, SNR (Signal-to-Noise Ratio) in the observed frequency band and information indicating the received signal strength.
  • FIG. 10 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference feedback 824 according to the first embodiment of the present technology.
  • This JT interference feedback 824 is used by OBSS-AP203, which has received the JT interference report 823 from the OBSS terminal 209, to notify the information regarding the estimated interference amount in all the OBSS terminals 209.
  • this frame is composed of, but is not limited to, a "frame control”, a "JT interference scan control element", and a "JT interference feedback element”.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as JT interference feedback 824. However, it does not have to be included only in the "frame control”, and may be configured to indicate that the frame is the JT interference feedback 824 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan control element".
  • the "JT Interference Scan Control element” includes, but is not limited to, information for estimating the length of each field in the subsequent "JT interference feedback element" in advance.
  • this element includes at least one or more fields of "frequency band” and "precoding number”.
  • the "frequency band” includes information indicating the frequency band of the estimated interference amount notified in the subsequent "JT interference feedback element".
  • the "precoding number” includes the number of precoding vectors of the estimated interference amount notified in the subsequent "JT interference feedback element”.
  • the "precoding number” may include information indicating the number of "sector information” fields in the subsequent "JT interference feedback element”.
  • the "JT Interference Feedback element”, in combination with the "JT interference scan control element", indicates the amount of interference estimated in all OBSS terminals 209 to which the JT interference report 823 was transmitted. Not limited to.
  • This element includes "sector information" in addition to the "element ID”.
  • "Sector information # 1" (Sector Info. # 1) to “Sector information # M" (Sector Info. # M) are for any precoding vector among the precoding vectors used in the JT interference scan 818.
  • OBSS-AP203 includes information indicating the estimated interference amount in all OBSS terminals 209 that received the JT interference report 823.
  • Each in each "sector information # i" field contains "precoding ID # i", "interference level # i" and "number of interfering terminals # i", but the components of the "sector information # i" field are Not limited to these.
  • the "precoding ID” (Precoding ID) includes information indicating the precoding vector referred to in the "sector information”.
  • the "Interference Level” includes information indicating the amount of interference estimated by the OBSS terminal 209 with respect to the target precoding vector.
  • the "interfered STANum” includes information indicating the number of OBSS terminals 209 whose estimated interference amount exceeds a certain threshold value with respect to the target precoding vector.
  • the "precoding ID #k” includes information indicating the precoding vector of the kth column of the precoding matrix used in the JT interference scan 818.
  • the "interference level #k” includes information indicating the total value of the received powers exceeding a certain threshold value among the received powers observed in the precoding vector of the kth column in the OBSS terminal 209.
  • “Number of interfering terminals # k” includes information indicating the number of OBSS terminals 209 whose received power observed in the precoding vector of the k-th column exceeds a certain threshold value.
  • FIG. 11 is a diagram showing a frame configuration example of the cooperative transmission setting notification 827 according to the first embodiment of the present technology.
  • the master AP 101 that has received the JT interference feedback 824 from the OBSS-AP203 has a cooperative method in the multi-AP, a weighting coefficient in the cooperative method, an MCS (Modulation and Coding Scheme), based on the received notification information. After determining one or more of the transmit powers, it is used to notify the slave AP 102 of the result.
  • the information to be notified is not limited to these.
  • This frame is composed of "frame control", “multi-AP control”, “cooperative transmission element” and “null steering element”, but it is not always necessary to include all of them.
  • the frame may be configured so that one of the “cooperative transmission element” and the “null steering element” exists exclusively.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as the cooperative transmission setting notification 827. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame is the cooperative transmission setting notification 827 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in "multi-AP control".
  • Multi AP Control is used to notify the slave AP 102 of the cooperation method in the multi AP.
  • the content of notification by this field is not limited to this.
  • This field includes a “multi-AP method” subfield, but the components are not limited to this.
  • the “multi-AP control” is an example of information regarding the number of cooperative radio base stations described in the claims.
  • Multi AP scheme (Multi AP Scheme) includes information indicating the cooperative method of multi AP.
  • the "multi-AP method” may include, for example, information indicating that either Joint Transmission or Coordinated Nulling is not performed, or neither is performed.
  • the "Joint Transmission element” is used to notify the parameters required when performing cooperative transmission with multiple APs.
  • this element includes one or more fields of "cooperation method”, “slave AP transmission antenna mask”, “terminal information”, and “weight”, but the components are limited to these. Not done.
  • Cooperative method JT Scheme
  • the “slave AP transmission antenna mask” (Slave AP Tx Ant Mask) includes information indicating a transmission antenna used by the slave AP 102 when performing cooperative transmission.
  • “Terminal information” (STAInfo) includes information about a destination terminal to be transmitted by cooperative transmission when performing cooperative transmission.
  • the “Weight” includes information about the weighting factor and transmission power used in the multi-AP when performing coordinated transmission.
  • weight a weight coefficient indicated in any of the compressed feedback (Compressed Feedback), uncompressed feedback (Non Compressed Feedback), and CSI feedback (CSI Feedback) specified in IEEE802.11 is used.
  • information indicating parameters that can be calculated as a weighting coefficient may be included.
  • terminal information may include one or more subfields of "number of terminals” and information corresponding to each terminal.
  • the information corresponding to each terminal may include, for example, one or more "terminal ID”, “SS number”, “subcarrier frequency band”, “transmission power”, and “MCS”, but is limited to these. Not done.
  • the “number of terminals” includes information indicating the number of destination terminals to be transmitted by cooperative transmission. Therefore, the following information includes the number (N STA ) corresponding to the "number of terminals".
  • “Terminal ID # 1” (AID # 1) to “Terminal ID # N STA ” (AID #N STA ) includes information indicating each destination terminal.
  • “SS number # 1” (SS Num # 1) to “SS number # N STA ” (SS Num #N STA ) includes information indicating a stream number assigned to each destination terminal.
  • “Subcarrier frequency band # 1” (BW # 1) to “subcarrier frequency band #N STA ” (BW #N STA ) includes information indicating a frequency band assigned to each destination terminal.
  • “Transmission power # 1” (Tx Power # 1) to “Transmission power #N STA ” (Tx Power #N STA ) includes information indicating the transmission power to be allocated to each destination terminal.
  • MCS # 1 (MCS # 1) to “MCS # N STA ” (MCS #N STA ) includes information indicating the MCS assigned to each destination terminal.
  • the "MCS” may include information indicating the MCS of each stream in the terminal to which a plurality of streams are assigned.
  • the fields and subfields of the "cooperative transmission element" may contain the following information.
  • the "coherent method” may include information indicating whether to execute CJT (Coherent Joint Transmission) or NCJT (Non-Coherent Joint Transmission).
  • the "number of terminals” may include at least one piece of information indicating the number of subfields (N STA ) of the "terminal ID", "SS number” and "subcarrier frequency band”.
  • the "cooperative method” includes information indicating that the CJT is executed, the "transmission power” may not exist.
  • the "terminal ID # k” may include a value determined by the MAC address. Further, the "SS number #k” may include information that can be used in combination with the "weight” field to obtain a weighting coefficient. Further, the "subcarrier frequency band #k” may include information indicating a subcarrier assigned by cooperative transmission. Further, the “transmission power # k” may include information indicating an average value of the transmission power allocated to each subcarrier.
  • the "Null-Steering element” is used to notify the parameters required when performing Null-Steering with a multi-AP.
  • This null steering is a communication method that forms a null for an undesired communication terminal.
  • This element includes, but is not limited to, at least one or more "slave AP transmit antenna mask” and "weight” fields in addition to the "element ID”.
  • Weight includes information indicating a vector that forms a null when performing null steering.
  • the “slave AP transmit antenna mask” (Slave AP TX Ant Mask) includes information indicating the transmit antenna of the slave AP 102 when applying the vector indicated by the “weight”.
  • the precoding vector w executed as null steering in the slave AP 102 is calculated as follows. You may.
  • H is the estimated propagation path information between the desired destination terminal (hereinafter, STA # 3) of the slave AP 102 and the slave AP 102.
  • ⁇ N 2 represents the noise power that can be observed in STA # 3.
  • a H represents the complex conjugate transpose matrix of the matrix A.
  • “max. Eigenvector ⁇ A ⁇ represents the eigenvector having the largest eigenvalue among the eigenvectors of the matrix A.
  • FIG. 12 is a flow chart showing an example of a processing procedure of the weight determination process according to the first embodiment of the present technology.
  • the operation of the master AP 101 which receives the JT interference scan response 812 from the OBSS-AP203 and determines to perform the JT interference scan 818, determines the weight to be notified to the slave AP 102 by the JT scan sector information 813. ing.
  • the weights determined here correspond to the precoding used in the JT interference scan 818.
  • the master AP101 determined to execute the JT interference scan 818 starts the calculation of the precoding matrix used in the JT interference scan 818.
  • step S913 it is determined whether or not to calculate the precoding (weight) of the JT interference scan based on the retained CSI information (propagation path information: Channel State Information) (step S913). That is, the CSI information between the terminal that can be the destination and the multi-AP is obtained in the coordinated transmission 828, and it is determined whether or not to calculate the precoding matrix based on this CSI information.
  • the CSI information between the terminal that can be the destination and the multi-AP is obtained in the coordinated transmission 828, and it is determined whether or not to calculate the precoding matrix based on this CSI information.
  • the JT interference scan 818 can be performed using a precoding matrix (hereinafter referred to as a known precoding or codebook) defined in advance between multiple APs regardless of CSI information. Therefore, whether or not to use the known precoding in the JT interference scan 818 may be determined by the execution time of the JT interference scan 818. For example, when it is determined that the number of precoding vectors to the destination terminal in the coordinated transmission 828 is smaller than the known precoding number, the precoding calculated based on the CSI information without using the known precoding is used. It may be determined to use a vector.
  • a precoding matrix hereinafter referred to as a known precoding or codebook
  • the master AP101 uses the known precoding in the JT interference scan 818 for the "codebook information" in the JT scan sector information 813. Information indicating the above is stored (step S916). Then, among the known precoding, the information indicating the precoding used in the JT interference scan 818 is stored in the "sector ID".
  • the master AP101 first performs the precoding applied in the JT interference scan 818 based on the CSI information. Calculate (step S914). Then, the master AP 101 stores in the "codebook information" in the JT scan sector information 813, information indicating that the JT interference scan 818 is performed using the calculated precoding (step S915).
  • H in the above equation is a propagation path matrix obtained from the CSI information between the multi-AP and the terminal, and is a matrix having a number of columns of Nr or more.
  • FIG. 13 is a flow chart showing an example of a processing procedure of the cooperative transmission setting determination process according to the first embodiment of the present technology.
  • the master AP 101 that receives the JT interference feedback 824 from the OBSS-AP203 determines one of the multi-AP cooperative method, MCS, and transmission power in the cooperative transmission 828.
  • the master AP 101 that has received the JT interference feedback 824 determines the cooperative transmission setting based on the information of the estimated interference amount in the notified OBSS terminal 209 (step S921).
  • the amount of interference of the OBSS terminal 209 is estimated with respect to the weight of CJT determined as described later.
  • the weight of CJT is calculated based on the CSI information of the multi-AP and the OBSS terminal 209, and may be obtained by SVD (Singular Vector Decomposition), MMSE (Minimize Maximum Square Error), water injection theorem, or the like.
  • the weight is represented by a complex number, and the norm of the weight means the transmission power.
  • step S922 When the implementation of CJT is decided (step S922: No), the MCS is calculated for the weight of CJT (step S928), and the weight of CJT and MCS are notified to the slave AP102 by the cooperative transmission setting notification 827 (step S929). ).
  • step S923 it is determined whether or not NCJT can be carried out. Specifically, the weight of NCJT is determined as described later, and the amount of interference of the OBSS terminal 209 with this is estimated.
  • step S923: No the MCS is calculated for the weight of NCJT (step S926), and the weight of NCJT and the MCS are notified to the slave AP102 by the cooperative transmission setting notification 827 (step). S927).
  • step S923 Yes
  • the cooperative transmission 828 is carried out by Non-JT (Non-Joint Transmission).
  • the method of Non-JT is determined including whether or not to carry out coordinated nulling.
  • Coordinated nulling may be performed, otherwise precoding calculated by ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimize Maximum Square Error), etc. may be used.
  • step S923 When the implementation of Non-JT is decided (step S923: Yes), the MCS is calculated for the weight of Non-JT (step S924), and the weight of Non-JT and the MCS are slaved by the cooperative transmission setting notification 827. Notify AP102 (step S925).
  • the total value of the interference amount of the OBSS terminal 209 with respect to the precoding vector carried out in the JT interference scan 818 with respect to the kth precoding vector precoded in cooperation between the multi-APs is expressed as ICJT (k).
  • the total value of the interference amount of the OBSS terminal 209 with respect to the first precoding vector of the mth access point precoded by time division for each access point constituting the multi-AP without coordinating between the multi-APs is I.
  • NCJT (m, l) the threshold value is expressed as I Thr and I Thr'.
  • Both ICJT (k) and I NCJT (m, l) are information indicated by the "sector information" field in the JT interference feedback 824 from OBSS-AP203.
  • CJT As an implementation standard of CJT, it may be decided to implement CJT when the following is satisfied.
  • W CJT represents a precoding matrix when CJT is performed.
  • diag [] represents a diagonal matrix in which each element is a diagonal component.
  • NT is the maximum value of k notified by the JT interference scan 818.
  • NCJT As an NCJT implementation standard, it may be decided to implement NCJT when the following conditions are met.
  • W NCJT (m) represents a precoding matrix of the mth access point constituting the multi-AP when NCJT is performed.
  • NT (m) is the maximum value of l at the mth access point notified by the JT interference scan 818.
  • NCJT As another example, it may be decided to carry out NCJT when the following equation is satisfied instead of the above equation.
  • the CJT or NCJT practice standard shown in the above formula is an example of the predetermined standard described in the claims.
  • the first embodiment of the present technology it is possible to estimate the interference due to the cooperative transmission in the OBSS terminal 209 by transmitting the reference signal (TRN) at the time of the JT interference scan 818.
  • TRN reference signal
  • Second Embodiment> In the first embodiment described above, it was assumed that CSI information was obtained, but in this second embodiment, the CSI information of the wireless terminal 109 is estimated at the time of JT interference scan 818. Suppose. Since the configurations of the wireless network system and the wireless communication device are the same as those of the first embodiment described above, detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless network system according to the second embodiment of the present technology.
  • the operation in the second embodiment is basically the same as that in the first embodiment described above, except for the following points.
  • JT Interference Scan Trigger When the master AP 101, which has received the Ac 814 from the slave AP 102, determines that it is close to the start time of the interference measurement, it causes the wireless terminal 109 to execute the JT interference scan trigger indicating that the interference measurement is performed on the OBSS-AP203. It also sends.
  • the frame notified by the JT interference scan trigger 831 is the same as that of the first embodiment described above, but the wireless terminal 109 that has received the JT interference scan trigger 831 is at the time when the JT interference scan 832 is notified. It is set so that the propagation path information can be estimated.
  • the time when the JT interference scan 832 is notified is determined by the information included in the "scan start time" in the JT interference scan trigger 831.
  • JT interference scan The JT interference scan trigger 831 indicating that the interference measurement is performed on the OBSS-AP203 is executed, and the multi-AP determined that the start time of the interference measurement has come is transmitted to the OBSS terminal 209 of the first embodiment described above.
  • the wireless terminal 109 is also notified of the JT interference scan 832.
  • the wireless terminal 109 that received the reference signal from the multi-AP by the JT interference scan 832 estimates the propagation path (channel) information (833). Further, unlike the OBSS terminal 209, the propagation path information may be estimated for each precoding, but the propagation path information is estimated based on "EHT-LTF" which is a reference signal part to which the precoding is not applied. May be good.
  • the wireless terminal 109 notified of the JT interference scan 832 from the multi-AP notifies the propagation path information estimated to the multi-AP by the channel feedback 834.
  • the timing of the channel feedback 834 may be determined based on the reception of the JT interference scan trigger 831, or may be performed when it is determined that the JT interference scan 832 has been completed.
  • FIG. 15 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan trigger 831 according to the second embodiment of the present technology.
  • the frame of the JT interference scan trigger 831 in the second embodiment is basically the same as the JT interference scan trigger 815 in the first embodiment described above. However, unlike the first embodiment, when the channel estimation of the wireless terminal 109 is performed at the same time as the interference amount estimation of the OBSS terminal 209 by the JT interference scan trigger 831, it is compared with the case where only the interference amount estimation of the OBSS terminal 209 is performed. The values indicated by "frame control" may be different. This is because when the frame notified by the JT interference scan trigger 831 does not contain information for determining whether or not the wireless terminal 109 performs channel estimation, the wireless terminal 109 is notified by the immediately preceding JT interference scan trigger 831.
  • the wireless terminal 109 may be configured so that it can be understood that the channel estimation is performed in the subsequent JT interference scan 832.
  • “Feedback Timing” is added to the “JT interference scan information" as compared with the first embodiment described above.
  • This "feedback execution time” includes information indicating the time for executing the channel feedback 834 for the wireless terminal 109.
  • This "feedback execution time” includes information indicating that the "JT interference scan information” is executed after a certain period of time has elapsed, or information indicating that the trigger 817 is executed after the multi-AP notifies the trigger 817. It may be.
  • FIG. 16 is a diagram showing a frame configuration example of the channel feedback 834 according to the second embodiment of the present technology.
  • the frame of this channel feedback 834 is used when the wireless terminal 109 notifies the multi-AP of the propagation path information estimated by the JT interference scan 832.
  • This frame is composed of "frame control”, “channel feedback control element” and “channel feedback information element”, but the components are not limited thereto. Further, each element does not necessarily have to be defined independently, and may be defined as one element together with other components.
  • “Frame Control” includes information indicating that this frame is a frame notified as channel feedback 834. However, it does not have to be included only in the "frame control”, and it is configured to indicate that this frame is a frame notified as channel feedback 834 by combining with other information in this frame. May be good. For example, it may be configured to be interpreted in conjunction with the value of any field in the "channel feedback control element".
  • the “Channel Feedback Control element” includes, but is not limited to, information for estimating the length of each field in the subsequent "Channel Feedback Information Element” in advance.
  • this element contains at least one or more "frequency band” and "feedback control” information.
  • the “frequency band” (BW) includes information indicating the frequency band of the estimated propagation path information.
  • the “Feedback Control” includes information indicating the format of the propagation path information included in the subsequent “Channel Feedback Information Element”. This "feedback control” includes at least one or more subfields of "measurement number”, "terminal antenna mask” and "quantization particle size”.
  • the "Measurement Number” is the propagation path information estimated when the multi-AP cooperates with the estimated propagation path information, or the propagation path information estimated for each access point constituting the multi-AP, or , Includes information indicating that it contains both.
  • the “terminal antenna mask” (STA Ant Mask) includes information indicating the receiving antenna of the wireless terminal 109 used for estimating the propagation path information.
  • the “quantization granularity” includes information indicating how many bits of information each numerical value constituting the precoding is represented by.
  • the multi-AP that received the channel feedback 834 has "CJT channel measurement” or “NCJT channel measurement” in the subsequent "channel feedback information element", or its You may try to determine if both are present. Further, when it is shown that the propagation path information estimated for each access point constituting the multi-AP is included, the information indicating the estimated access point may also be included.
  • the information included in the “channel feedback information element” does not have to be limited to these.
  • this element contains at least one or more information of "CJT channel measurement” and "NCJT channel measurement”.
  • the “CJT Channel Measurement” includes propagation path estimation information for a reference signal transmitted cooperatively between the multi-APs that performed the JT interference scan 832, for example, the JT interference scan performed according to Equation 2. Propagation path estimation information for 832 may be included.
  • the “NCJT Channel Measurement” includes propagation path estimation information for the reference signal transmitted by the multi-AP performing the JT interference scan 832 for each access point constituting the multi-AP, for example, according to Equation 3. Propagation path estimation information for the JT interference scan 832 performed may be included.
  • "NCJT channel measurement” includes the subfields "CSI AP Set # 1" to "CSI AP Set # N SET ".
  • CSI AP Set # 1” to “CSI AP Set # N SET ” includes propagation path estimation information for any combination of access points constituting the multi-AP, and information indicating the combination. Information indicating the combination of access points may not be included. For example, when it is shown that each "CSI AP Set" in the "channel feedback information element" contains the propagation path estimation information for each access point constituting the multi-AP, the combination of access points is indicated. The information does not have to be included.
  • FIG. 17 is a flow chart showing an example of a processing procedure of the weight determination process according to the second embodiment of the present technology.
  • the master AP101 determined to execute the JT interference scan 832 starts the calculation of the precoding used in the JT interference scan 832.
  • step S911 it is determined whether or not the effective propagation path estimation information between the wireless terminal 109 and the multi-AP, which can be the destination in the coordinated transmission, is held. Specifically, it is determined whether or not the propagation path estimation information is not retained, or whether the retained propagation path estimation information was acquired before a certain period of time (step S911).
  • step S9111 When it is determined that the valid propagation path estimation information is not retained (step S9111: No), whether or not to estimate the propagation path information (Sounding) for the wireless terminal 109 by the JT interference scan 832 is determined. Determine (step S912).
  • step S912 When performing Sounding (step S912: Yes), the slave AP102 is notified by the JT scan sector information 813 that the JT interference scan 832 is to be performed using the known precoding (step S916).
  • step S912 when it is determined in the JT interference scan 832 that Sounding is not performed (step S912: No), it is determined whether to perform the JT interference scan 832 using the known precoding (step S913). Subsequent operations are the same as in the first embodiment described above.
  • the channel estimation is performed in the wireless terminal 109 in parallel with the interference estimation in the OBSS terminal 209. It can be carried out.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless network system according to the third embodiment of the present technology.
  • the operation in the third embodiment is basically the same as that in the first embodiment described above, except for the following points.
  • the OBSS-AP203 executes the JT interference scan request 841 requesting the multi-AP to execute the JT interference scan 818.
  • the notification may include information indicating the start time and execution period of the interference measurement requested by OBSS-AP203.
  • the JT interference scan request 841 is notified to at least one of the master AP 101 and the slave AP 102 among the multi-APs.
  • the JT interference scan request 841 is an example of the communication unit described in the claims.
  • the slave AP 102 may notify the master AP 101 of information indicating that the JT interference scan request 841 has been notified from the OBSS-AP203. Further, information that the slave AP 102 and the master AP 101 exchange roles with each other is notified, and the roles of the slave AP 102 and the master AP 101 may be exchanged.
  • the OBSS-AP203 when the OBSS-AP203 recognizes the existence of the multi-AP and it is determined that the transmission quality to the OBSS terminal 209 is poor, or when the OBSS-AP203 recognizes the existence of the multi-AP and the signal transmitted by the multi-AP is transmitted. If the received power of is higher than the threshold value, the OBSS-AP203 may operate to execute the JT interference scan request 841.
  • JT interference scan notification When the JT interference scan request 841 is executed from the OBSS-AP203, the multi-AP executes the JT interference scan notification 842 regarding the start time and the execution period for executing the interference measurement for the OBSS-AP203.
  • the information to be notified is not limited to these.
  • the master AP101 executes the JT interference scan notification 842 to the OBSS-AP203 is shown, but it is executed by the slave AP102 or the multi-AP (both the master AP101 and the slave AP102) instead of the master AP101. May be done.
  • FIG. 19 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan request 841 according to the third embodiment of the present technology.
  • the frame of the JT interference scan request 841 requests that the OBSS-AP203 notify the multi-AP from the multi-AP to the OBSS-AP203 of the request for the interference measurement and the request for the start time and the execution period of the interference measurement. It is a frame to do.
  • This frame is composed of a "frame control" and a "JT interference scan request element", but the components are not limited thereto.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as a JT interference scan request 841. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame is a JT interference scan request 841 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan request element".
  • the "JT Interference Scan Request element” includes information on the start time and execution time of the interference measurement requested by the OBSS-AP203 from the multi-AP.
  • this element includes at least one or more fields of "frequency band”, "number of terminals”, “scan request”, “scan start time”, and "scan execution period”.
  • the "frequency band” includes information indicating the required value of the bandwidth when the OBSS-AP203 performs interference measurement on the multi-AP.
  • the "number of terminals” includes information regarding the number of OBSS-AP203.
  • the "scan request” includes information indicating that the JT interference scan request 841 is satisfied.
  • the “Scan Start Time” includes information regarding the execution start time of the JT interference scan 818 requested by the OBSS-AP203 for the multi-AP.
  • the “scan execution period” (Scan Duration) includes information regarding the execution period of the JT interference scan 818 requested by the OBSS-AP203 for the multi-AP.
  • FIG. 20 is a diagram showing a frame configuration example of the JT interference scan notification 842 according to the third embodiment of the present technology.
  • the frame of the JT interference scan notification 842 is a JT interference scan 818 that is later executed by the multi-AP on which the JT interference scan request 841 is executed from the OBSS-AP203 based on the information notified to the OBSS-AP203. It is used to notify information about JT interference scan 818, such as the start time and execution period of.
  • This frame is composed of a "frame control" and a "JT interference scan notification element", but the components are not limited thereto.
  • the "frame control” includes information indicating that this frame is a frame notified as the JT interference scan notification 842. However, it does not have to be included only in the "frame control", and may be configured to indicate that the frame is a JT interference scan notification 842 by combining with other information in the frame. For example, it may be configured so that it can be interpreted together with the value of any field in the "JT interference scan notification element".
  • the "JT Interference Scan Announcement element” includes information on the start time and execution time of the interference measurement requested by the OBSS-AP203 from the multi-AP.
  • this element includes, but is not limited to, at least one or more fields of "frequency band”, "scan start time”, and "scan execution period”.
  • the "frequency band” includes information indicating the bandwidth when the multi-AP performs interference measurement with the OBSS-AP203.
  • the “scan start time” includes information regarding the execution start time of the JT interference scan 818 by the multi-AP.
  • the “Scan Duration” includes information about the execution period of the JT interference scan 818 by the multi-AP.
  • the JT interference scan 818 can be performed triggered by the JT interference scan request 841 from the OBSS-AP203.
  • the processing procedure described in the above-described embodiment may be regarded as a method having these series of procedures, or as a program for causing a computer to execute these series of procedures or as a recording medium for storing the program. You may catch it.
  • this recording medium for example, a CD (Compact Disc), MD (MiniDisc), DVD (Digital Versatile Disc), memory card, Blu-ray Disc (Blu-ray (registered trademark) Disc) and the like can be used.
  • the present technology can have the following configurations.
  • a reference signal for estimating interference given to a wireless terminal connected to another wireless base station during cooperative transmission with a cooperative wireless base station is generated and transmitted, and the estimation result of the interference based on the reference signal is generated.
  • a wireless control unit that determines the settings related to the coordinated transmission according to A radio base station including a communication unit that transmits the reference signal to the other radio base station or the radio terminal and notifies the cooperative radio base station of settings related to the coordinated transmission.
  • the radio control unit generates information regarding precoding of the reference signal, and generates information.
  • the information regarding the precoding includes information regarding a frequency using the reference signal.
  • the information regarding the precoding includes information regarding a codebook predetermined with the cooperative radio base station.
  • the information regarding the precoding includes information regarding a weighting coefficient calculated on the reference signal.
  • the information regarding the precoding includes information regarding a time offset with respect to the cooperative radio base station when the reference signal is transmitted.
  • the radio base station according to (7), wherein the information regarding the precoding includes at least one of information indicating the presence or absence of the time offset and information indicating the time offset.
  • the radio control unit generates information indicating that the measurement for the interference estimation is performed prior to the transmission of the reference signal.
  • the radio base station according to any one of (1) to (8) above, wherein the communication unit transmits information indicating that the measurement for the interference estimation is to be performed to the other radio base station.
  • the information indicating that the measurement for the interference estimation is performed is described in the above (9) including information on the time when the reference signal is transmitted, the measurement execution period, and the frequency at which the measurement is performed. The radio base station described.
  • the radio control unit uses at least one of the cooperative transmission method, precoding, coding method, and transmission power in the coordinated transmission based on the estimation result of the interference from the other radio base station.
  • the radio base station according to any one of (1) to (10) above, which determines the coordination parameters to be included.
  • the reference signal includes information for estimating a propagation path between the radio base station and a radio terminal connected to the radio base station.
  • the wireless base station according to any one of (1) to (12), wherein the communication unit transmits the reference signal to the wireless terminal connected to the wireless base station.
  • the radio base station according to any one of (1) to (13), wherein the cooperative transmission setting notified by the cooperative transmission setting notification unit includes information on the number of the cooperative radio base stations.
  • the cooperative transmission setting notified by the communication unit includes information on a coordinated transmission method in the coordinated transmission, information on a transmission antenna used in the coordinated radio base station, and the wireless terminal serving as a destination in the coordinated transmission.
  • the radio base station according to (14), further including information relating to and at least one of information relating to precoding of the radio terminal that is the destination in the coordinated transmission.
  • the information regarding the precoding of the wireless terminal that is the destination in the cooperative transmission includes information about the number of wireless terminals that are the destination, information that identifies the wireless terminal that is the destination, and a frequency used in the cooperative transmission.
  • the radio base station which includes information on the coding method, transmission power, and stream.
  • Information on interference with a wireless terminal due to the coordinated transmission estimated using a reference signal supplied from any of a plurality of wireless base stations for coordinated transmission is acquired from the wireless terminal, and the acquired information is described.
  • a wireless control unit that generates overall interference information based on interference information A radio base station including a communication unit that transmits the entire interference information to any of the plurality of radio base stations for coordinated transmission.
  • the communication unit requests a plurality of radio base stations for cooperative transmission to transmit a reference signal for estimating interference given to the wireless terminal by the cooperative transmission.
  • Radio base station (19)
  • a wireless terminal including a communication unit that transmits information on the estimated interference to another wireless base station.

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Abstract

複数の無線基地局の協調伝送による他の端末への干渉を的確に推定する。 無線基地局は、無線制御部および通信部を備える。無線制御部は、協調無線基地局と協調伝送する際に、他の無線基地局に接続する無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を生成して、その参照信号に基づく干渉の推定結果に従って、協調伝送に関する設定を決定する。通信部は、参照信号を他の無線基地局または無線端末に送信し、協調伝送に関する設定を協調無線基地局に通知する。

Description

無線基地局および無線端末
 本技術は、無線基地局および無線端末に関する。詳しくは、協調伝送を行う複数の無線基地局を含む無線システムにおける無線基地局および無線端末に関する。
 無線LANでは、1つのベーシックサービスセット(BSS)内でアクセスポイント(APまたはBS)および端末(STAまたはUE)が、自律的にBSS内の送信権を獲得して通信を行う。送信端末に複数のアンテナが搭載されている場合、複数のアンテナを同時に用いた伝送(BF:ビームフォーミング)によって所望の宛先端末へ高利得で伝送することができ、BSS内のシステムスループットが向上できる。一般に、ビームフォーミングで得られる利得は同時に用いるアンテナ数に比例する。このビームフォーミングを拡張して、互いに協調した複数のAP(以下、マルチAPと称する。)による伝送によりシステムスループットを向上させることができる。
 マルチAPの方式は複数あり、互いの合計分となるアンテナをもつ仮想的な1台のAPとして送信するCJT(Coherent Joint Transmission)、APごとに独自にビームを形成して共通の受信端末に送信するNCJT(Non-Coherent Joint Transmission)が存在する。これらはマルチAPから共通の宛先端末への協調送信(JT:Joint Transmission)に大別される。また、APごとに独自にビームを形成して互いに異なる端末に通信する際に互いの通信端末へ干渉とならないようにヌルを形成するコーディネイティド・ヌリング(Coordinated Nulling)も存在する。これらは、いずれも複数APが存在する環境において、複数AP間で協調しない場合よりも高いシステムスループットを実現することができる。
 NCJTやCJTにおいては、送信端末からみて所望の宛先端末と伝搬路に相関がある他BSSの端末への干渉も増加してしまい、協調をしていない他のBSSを含めたシステムスループットを向上することができなくなるという課題がある。特にCJTでは複数APのアンテナ本数分の利得が得られるため、他BSSへの干渉量増加はより顕著になる。そのため、マルチAPによる伝送ではシステムスループットを最大化するために、伝搬路に応じて適切に協調方式を選択する必要がある。例えば、複数のワイヤレスデバイスを含む通信システムにおける潜在的な干渉を推定して、送信を停止または修正する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
特表2019-528636号公報
 上述の従来技術では、潜在的な干渉を推定する際に、既知のビームフォーミングトレーニングプロトコルを用いており、伝搬路に関する情報を反映させることが難しい。そのため、協調伝送による干渉を的確に推定することが難しいという問題がある。
 本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、協調伝送による干渉を的確に推定することを目的とする。
 本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第1の側面は、協調無線基地局と協調伝送する際に他の無線基地局に接続する無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を生成し、上記参照信号に基づく上記干渉の推定結果に従って上記協調伝送に関する設定を決定する無線制御部と、上記参照信号を上記他の無線基地局または上記無線端末に送信し、上記協調伝送に関する設定を上記協調無線基地局に通知する通信部とを具備する無線基地局である。これにより、干渉の推定結果に従って協調方式を決定して協調無線基地局に通知するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記無線制御部は、上記参照信号の送信に先立って上記干渉推定のための計測可否を上記他の無線基地局に問い合わせるようにしてもよい。これにより、干渉推定の計測を行う前にその可否を他の無線基地局に確認するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記無線制御部は、上記参照信号のプリコーディングに関する情報を生成し、上記通信部は、上記参照信号のプリコーディングに関する情報を上記協調無線基地局に送信するようにしてもよい。これにより、プリコーディングに関する情報を協調無線基地局に送信するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記プリコーディングに関する情報は、上記参照信号を用いる周波数に関する情報、上記協調無線基地局との間で予め定められたコードブックに関する情報、上記参照信号に演算する重み係数に関する情報を含んでもよい。
 また、この第1の側面において、上記プリコーディングに関する情報は、上記参照信号の送信時の上記協調無線基地局に対する時刻オフセットに関する情報を含んでもよい。この場合において、上記プリコーディングに関する情報は、上記時刻オフセットの有無を示す情報、および、上記時刻オフセットを示す情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 また、この第1の側面において、上記無線制御部は、上記参照信号の送信に先立って上記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を生成し、上記通信部は、上記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を上記他の無線基地局に送信するようにしてもよい。これにより、参照信号の送信に先立って、干渉推定のための計測が実施されることを知らせるという作用をもたらす。この場合において、上記干渉推定のための計測を実施することを示す情報は、上記参照信号を送信する時刻、上記計測の実施期間、および、上記計測を実施する周波数に関する情報を含んでもよい。
 また、この第1の側面において、上記無線制御部は、上記他の無線基地局からの上記干渉の推定結果に基づいて上記協調伝送における協調伝送方式、プリコーディング、符号化方式、および、送信電力のうち少なくとも1つを含む協調パラメータを決定するようにしてもよい。この場合において、上記協調パラメータは、所定の基準に基づいて決定される。
 また、この第1の側面において、上記参照信号は、当該無線基地局と当該無線基地局に接続する無線端末との間の伝搬路を推定するための情報を含み、上記通信部は、上記参照信号を当該無線基地局に接続する上記無線端末に送信するようにしてもよい。これにより、干渉推定と並行して、伝搬路を推定するという作用をもたらす。
 また、この第1の側面において、上記通信部によって通知される上記協調伝送設定は、上記協調無線基地局の台数に関する情報を含んでもよい。また、上記通信部によって通知される上記協調伝送設定は、上記協調伝送における協調伝送方式に関する情報、上記協調無線基地局において使用される送信アンテナに関する情報、上記協調伝送において宛先となる上記無線端末に関する情報、および、上記協調伝送において宛先となる上記無線端末のプリコーディングに関する情報のうち少なくとも1つをさらに含んでもよい。また、上記協調伝送において宛先となる上記無線端末のプリコーディングに関する情報は、上記宛先となる無線端末の数に関する情報、上記宛先となる無線端末を識別する情報、上記協調伝送において使用される周波数、符号化方式、送信電力、ストリームに関する情報を含んでもよい。
 また、本技術の第2の側面は、協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて推定された上記協調伝送による無線端末への干渉に関する情報を上記無線端末から取得して、その取得した上記干渉に関する情報に基づいて全体の干渉情報を生成する無線制御部と、上記全体の干渉情報を上記協調伝送する複数の無線基地局の何れかに送信する通信部とを具備する無線基地局である。これにより、無線端末から取得した個別干渉情報に基づいて全体の干渉情報を生成して、協調伝送する複数の無線基地局の何れかに送信するという作用をもたらす。
 また、この第2の側面において、上記通信部は、上記協調伝送によって上記無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を送信するように上記協調伝送する複数の無線基地局に対して要求するようにしてもよい。これにより、協調伝送の当事者以外からの要求を契機として干渉推定を行うという作用をもたらす。
 また、本技術の第3の側面は、協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて上記協調伝送により受ける干渉を推定する無線制御部と、上記推定した干渉に関する情報を他の無線基地局に送信する通信部とを具備する無線端末である。これにより、協調伝送により自身が受ける干渉を推定して、個別干渉情報として無線基地局に送信するという作用をもたらす。
本技術の実施の形態における無線ネットワークシステムの構成例を示す図である。 本技術の実施の形態における無線通信装置300の構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン通知811のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン応答812のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJTスキャンセクタ情報813のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ815のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン818で通知されるデータユニットの構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉報告823のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉フィードバック824のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態における協調伝送設定通知827のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第1の実施の形態における重み決定処理の処理手順例を示す流れ図である。 本技術の第1の実施の形態における協調伝送設定決定処理の処理手順例を示す流れ図である。 本技術の第2の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。 本技術の第2の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ831のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第2の実施の形態におけるチャネルフィードバック834のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第2の実施の形態における重み決定処理の処理手順例を示す流れ図である。 本技術の第3の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。 本技術の第3の実施の形態におけるJT干渉スキャン要求841のフレーム構成例を示す図である。 本技術の第3の実施の形態におけるJT干渉スキャン通知842のフレーム構成例を示す図である。
 以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
 1.第1の実施の形態(参照信号に基づいて協調伝送による干渉を推定する例)
 2.第2の実施の形態(干渉推定と並行してチャネル推定を行う例)
 3.第3の実施の形態(協調伝送の当事者以外からの要求を契機として干渉推定する例)
 <1.第1の実施の形態>
 [無線ネットワークシステム]
 図1は、本技術の実施の形態における無線ネットワークシステムの構成例を示す図である。
 ここでは、マスタアクセスポイント(マスタAPまたはシェアリングAP(Sharing AP))101およびスレーブアクセスポイント(スレーブAPまたはシェアードAP(Shared AP))102から無線端末(STA)108または109に対して、協調して同時送信を実施する協調伝送を想定する。また、無線端末108および109に対して同時に通信することも可能である。なお、協調伝送を行うマスタアクセスポイント101およびスレーブアクセスポイント102を合わせてマルチAPと称する。また、マスタAPおよびスレーブAPは、APに固定的に決められるものではなく、マルチAP内で動的に決められてもよい。たとえば、ある時刻t1において、AP1がマスタAPでAP2がスレーブAPとなり、異なる時刻t2において、AP1はスレーブAPでAP2がマスタAPとなってもよい。
 ベーシックサービスセットA(BSS-A)では、マルチAPと無線端末108および109とが接続されている。領域10は、マルチAPが非JT伝送を行う場合の電波到達範囲である。領域11は、マルチAPがJT伝送を行う場合の電波到達範囲である。
 ベーシックサービスセットB(BSS-B)は、BSS-Aから見ると重なる領域(overlapped area)が存在するBSS、すなわちOBSS(Overlapped BSS)である。BSS-Bでは、OBSSアクセスポイント(OBSS-AP)203とOBSS端末(OBSS-STA)209とが接続されている。領域20は、OBSSアクセスポイント203からの電波の到達範囲である。
 OBSSアクセスポイント203とマルチAPの間は互いに伝送できる関係にあるとする。また、BSS-AとBSS-Bの電波到達範囲は、同じ周波数チャネルに対するものを示している。
 なお、ここでは、BSS-AのマルチAPから非JT伝送における電波到達範囲内にOBSSアクセスポイント203が存在する例を示したが、必ずしも非JT伝送における電波到達範囲内になくてもよい。たとえば、BSS-AのいずれかのAP(マスタAP101またはスレーブAP102)とOBSSアクセスポイント203とが有線で接続されていてもよく、また、互いに異なる周波数チャネルにおける電波到達範囲内にあってもよい。
 [装置構成]
 図2は、本技術の実施の形態における無線通信装置300の構成例を示す図である。ここにいう無線通信装置300には、マスタAP101、スレーブAP102、OBSS-AP203、無線端末108、109、および、OBSS端末209が含まれる。また、例えば、無線通信装置300は、これらAPや端末に搭載される無線通信モジュールや集積回路であってもよい。 
 無線通信装置300は、通信部310、制御部321、電源部322、および、アンテナ319を備える。通信部310は複数存在してもよい。
 通信部310は、無線制御部311、データ処理部312、変復調部313、信号処理部314、チャネル推定部315、無線インターフェース部316、および、アンプ部317を備える。無線インターフェース部316、アンプ部317およびアンテナ319は、これらを1組とし、1つ以上の組が構成要素となってもよい。また、アンプ部317は、無線インターフェース部316にその機能が内包されてもよい。通信部310は、例えばLSI(Large Scale Integration)によって実現される。
 データ処理部312は、上位層よりデータが入力される送信時において、そのデータから無線送信のためのパケットを生成し、メディアアクセス制御(MAC:Media Access Control)のためのヘッダの付加や誤り検出符号の付加等の処理を実施し、処理後のデータを変復調部313に供給する。一方、変復調部313からの入力がある受信時において、MACヘッダの解析、パケット誤りの検出、リオーダー処理等を実施し、処理後のデータを自身のプロトコル上位層へ提供する。
 無線制御部311は、各部間の情報の受け渡しを行う。また変復調部313および信号処理部314におけるパラメータ設定、データ処理部312におけるパケットのスケジューリング、変復調部313、信号処理部314、無線インターフェース部316およびアンプ部317のパラメータ設定および送信電力制御を行う。
 変復調部313は、送信時にはデータ処理部312からの入力データに対し、無線制御部311によって設定された符号化方式および変調方式に基づいて、符号化、インターリーブおよび変調を行い、データシンボルストリームを生成して信号処理部314に供給する。受信時には信号処理部314からの入力に対して送信時とは逆の処理を行い、データ処理部312または無線制御部311にデータを供給する。
 信号処理部314は、送信時には必要に応じて変復調部313からの入力に対して空間分離に供される信号処理を行い、得られた一つ以上の送信シンボルストリームをそれぞれの無線インターフェース部316に供給する。なお、空間分離をせずアンテナ319ごとに任意の遅延量を付与して、送信(以下、巡回シフト遅延(CSD:Cyclic Shift Delay))が適用されてもよい。また、信号処理部314は、受信時には、それぞれの無線インターフェース部316から入力された受信シンボルストリームに対して信号処理を行い、必要に応じてストリームの空間分解を行って変復調部313に供給する。
 チャネル推定部315は、それぞれの無線インターフェース部316からの入力信号のうち、プリアンブル部分およびトレーニング信号部分から伝搬路の複素チャネル利得情報を算出する。算出された複素チャネル利得情報は、無線制御部311を介して変復調部313での復調処理および信号処理部314での空間処理に利用される。
 無線インターフェース部316は、送信時には信号処理部314からの入力をアナログ信号に変換し、フィルタリング、搬送波周波数へのアップコンバート、位相制御を実施し、アンテナ319またはアンプ部317に送出する。受信時にはアンテナ319またはアンプ部317からの入力に対して逆の処理を実施し、信号処理部314およびチャネル推定部315にデータを供給する。
 アンプ部317は、送信時には無線インターフェース部316から入力されたアナログ信号を所定の電力まで増幅し、アンテナ319へと送出する。受信時にはアンテナ319から入力された信号を所定の電力まで増幅して無線インターフェース部316に出力する。このアンプ部317は、送信時の機能および受信時の機能のうち少なくとも一方における全部または一部が、無線インターフェース部316に内包されていてもよい。また、このアンプ部317は、送信時の機能および受信時の機能のうち少なくとも一方における全部または一部が、通信部310の外の構成要素であってもよい。
 制御部321は、無線制御部311および電源部322の制御を行う。また、この制御部321は、無線制御部311の少なくとも一部の動作を、無線制御部311の代わりに実施してもよい。
 電源部322は、バッテリー電源または固定電源によって構成され、無線通信装置300の各部に対して電力を供給する。
 これらの構成のうち、無線制御部311および制御部321が、以下の動作を行うように各部を制御する。
 [動作]
 図3は、本技術の第1の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。
 ここでは、第1のBSSを構成するアクセスポイント(マスタAP101およびスレーブAP102)および無線端末109を想定する。また、第2のBSS(以下、OBSS: Overlapped BSS)を構成するアクセスポイントOBSS-AP203およびOBSS端末209を想定する。
 [JT干渉スキャン通知]
 まず、マスタAP101はOBSS-AP203に対し、マルチAPがOBSS端末209に対して干渉計測の実行可否の応答を要求する通知(JT干渉スキャン通知:JT Interference Scan Announcement)811を行う。このとき、干渉計測の開始時刻および実行期間を示す情報を含めて通知してもよい。また、OBSS-AP203にJT干渉スキャン通知を行う主体として、マスタAP101およびスレーブAP102の少なくともどちらか一方で行われてもよい。 
 このJT干渉スキャン通知811は、マルチAPが協調伝送828を実施することが決定された後に実行されてもよい。ただし、協調伝送ごとに毎回このJT干渉スキャン通知811を実施する必要はない。これは、後のJT干渉フィードバック824でOBSSへの干渉量が推定されるが、伝搬路の時間変動が協調伝送の周期と比べて比較的に長い場合には、直前のJT干渉フィードバック824で取得した干渉量の情報と相関の高い情報が得られるため、過去の情報を流用しても特性への影響が小さいからである。
 例えば、マルチAPが過去に実施されたJT干渉フィードバック824による干渉推定結果を保持していて、伝搬路が一定と見なせる期間内であれば、JT干渉スキャン通知811を実行せずに、協調方式決定など(826)から開始するようにしてもよい。
 また、同様に、伝搬路が一定と見なせる期間外で、かつ、マルチAPがOBSSの存在を認識していれば、JT干渉スキャン通知811が実行されるようにしてもよい。なお、JT干渉スキャン通知811は、特許請求の範囲に記載の無線制御部の一例である。
 [JT干渉スキャン応答]
 干渉計測の実行可否の応答要求を受信したOBSS-AP203は、マスタAP101に対して干渉計測の実行可否の通知(JT干渉スキャン応答:JT Interference Scan Response)812を行う。このとき、OBSS-AP203が許容できる干渉計測の開始時刻および実行期間を含めて通知してもよい。また、OBSS-AP203は、マスタAP101およびスレーブAP102の少なくともどちらか一方に対して通知してもよい。
 OBSS-AP203からの応答通知の宛先にスレーブAP102のみが指定されることや、OBSS-AP203とマスタAP101と間の通信品質が低いことなどにより、スレーブAP102のみがOBSS-AP203から応答を受信する場合がある。この場合において、スレーブAP102はOBSS-AP203から受信した応答情報をマスタAP101に転送してもよい。
 OBSS-AP203からの実行可否の応答が通知されたマスタAP101は、受信した情報に基づいてOBSSへの干渉計測を実施するか否かを決定する。
 なお、マルチAPから実施されたJT干渉スキャン通知811によって通知された情報に対し、実行可能であることのみを通知する場合はIEEE802.11で規定されているAckフレームまたはブロックAckフレームが送られてもよい。
 [JTスキャンセクタ情報]
 マスタAP101が干渉計測を実施すると判断した場合、マスタAP101はスレーブAP102に対して干渉計測を実行するための情報(JTスキャンセクタ情報:JT Scan Sector Information)813の通知を実行する。この情報には、干渉計測の開始時刻および実行期間や干渉計測時に利用するアンテナに乗算する重み係数や巡回シフト遅延の値(以下、プリコーディング)を示す情報が含まれるが、これらに限定されるものではない。
 また、マスタAP101が干渉計測を実施すると判断した場合、OBSS-AP203への干渉計測の開始時刻および実行期間を示す情報をスレーブAP102に通知してもよい。なお、JTスキャンセクタ情報813は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 マスタAP101から干渉計測を実行するための情報を受信したスレーブAP102はマスタAP101に対して受信したことを示す情報(Ack)814を通知する。Ack814は必要に応じて、IEEE802.11で規定されているブロックAckとして通知されてもよい。
 なお、スレーブAP102はマスタAP101に対して、Ack814とともに、要求する開始時刻を示す情報を通知してもよい。この場合、スレーブAP102からの開始時刻の要求が通知されたマスタAP101が開始時刻を変更する場合、再度、JTスキャンセクタ情報813の通知を実行してもよい。
 [JT干渉スキャントリガ]
 スレーブAP102からAck814を受信したマスタAP101は、干渉計測の開始時刻に近いと判断した場合、OBSS-AP203に対して干渉計測を実施することを示す情報通知(JT干渉スキャントリガ:JT Interference Scan Trigger)815を実行する。このとき、干渉計測を実施する開始時間および実行期間が示された情報が含まれてもよいが、これらに限定されるものではない。なお、JT干渉スキャントリガ815は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 なお、マスタAP101とOBSS-AP203と間の通信品質が低い場合など、JT干渉スキャントリガ815がOBSS-AP203に正しく受信されにくいとマスタAP101が判断した場合には、マスタAP101とスレーブAP102の両方またはスレーブAP102のみから通知されてもよい。
 また、干渉計測の開始時刻は、JTスキャンセクタ情報813で示された時刻であるが、スレーブAP102からAck814とともに通知された情報に基づいてマスタAP101が定めるようにしてもよい。
 [OBSS-JT干渉スキャン通知]
 マスタAP101またはスレーブAP102の少なくともどちらか一方から干渉計測を実施することを示す情報を受信したOBSS-AP203は、OBSS端末209に対して、マルチAPから干渉計測が実施されることを示す情報通知(OBSS-JT干渉スキャン通知:OBSS JT Interference Scan Announcement)816を実行する。このOBSS-JT干渉スキャン通知816によって通知される情報は、干渉計測を実施する開始時間および実行期間が示された情報であってもよいが、これらに限定されるものではない。
 [JT干渉スキャン]
 OBSS-AP203に対して干渉計測を実施することを示すJT干渉スキャントリガ815が実行され、干渉計測の開始時刻になったと判断したマルチAPは、OBSS端末209に対して干渉計測の参照信号を含めた情報を通知(JT干渉スキャン:JT Interference Scan)818する。このとき、参照信号は、マルチAP間で予め決められたプリコーディングによって送信される。プリコーディングはDFT(Discrete Fourier Transformation)行列や、事前にマスタAP101がスレーブAP102に通知した情報に基づいて決められてもよい。また、複数のプリコーディングが時分割で適用されてもよい。なお、JT干渉スキャン818は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 マルチAPからの干渉計測の参照信号を受信したOBSS端末209は、観測した各プリコーディングに対して干渉量を推定する(821)。プリコーディングに対する干渉量は、受信電力として計算されるが、それ以外の手法で算出されてもよい。
 なお、マルチAPは、JT干渉スキャン818を実施する直前に、JT干渉スキャン818を実施することを通知するトリガ817を実行するようにしてもよい。
 [JT干渉報告トリガ、JT干渉報告]
 マルチAPからOBSS端末209への干渉計測のための参照信号の送信が終了した後、OBSS端末209は観測された推定干渉量を示す情報通知(JT干渉報告:JT Interference Report)823をOBSS-AP203に対して実行する。このとき、OBSS-AP203から推定干渉量の送信要求(JT干渉報告トリガ:JT Interference Report Trigger)822が通知された後に実行されてもよい。なお、JT干渉報告823は、特許請求の範囲に記載の通信部または無線制御部の一例である。
 なお、OBSS端末209が複数存在する場合、JT干渉報告823はOFDMA(Orthogonal Frequency Domain Multiple Access)方式によって実行されてもよい。この場合、JT干渉報告トリガ822には、各OBSS端末209がOFDMAで用いる周波数を示す情報が含まれてもよい。
 [JT干渉フィードバック]
 所望の全てのOBSS端末209から観測された推定干渉量を示す情報が通知されたOBSS-AP203は、これらの推定干渉量の結果を示す情報を通知(JT干渉フィードバック:JT Interference Feedback)824をマルチAPに対して実行する。なお、この例ではマスタAP101に通知する場合を示しているが、マスタAP101およびスレーブAP102の少なくともどちらか一方に対して通知されてもよい。なお、JT干渉フィードバック824は、特許請求の範囲に記載の他の無線基地局からの干渉の推定結果または通信部の一例である。
 OBSS-AP203から推定干渉量の結果を示す情報が通知されたマルチAPは、OBSS-AP203へAck825を通知する。Ack825は必要に応じて、IEEE802.11で規定されているブロックAckとして通知されてもよい。また、この例ではマスタAP101がOBSS-AP203へ通知する場合を示しているが、マスタAP101およびスレーブAP102の少なくともどちらか一方がAck825を通知してもよい。
 [協調伝送設定決定]
 OBSS-AP203から推定干渉量の結果を示す情報を受信したマスタAP101は、通知された情報に基づいてスレーブAP102との協調伝送に関する設定の決定826を行う。協調方式に関する設定には、スレーブAP102との協調伝送方式、スレーブAP102との協調伝送におけるプリコーディング、スレーブAP102との協調伝送における送信電力やMCS(Modulation and Coding Scheme)を含むスケジューリングの少なくとも一つが含まれる。
 [協調伝送設定通知]
 協調伝送に関する設定の決定826を行ったマスタAP101は、スレーブAP102の協調伝送に関する設定を示す情報を通知(協調伝送設定通知:JT Scheme Announcement)827をスレーブAP102に対して実行する。なお、協調伝送設定通知827は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 マスタAP101から協調伝送設定通知827を受信したスレーブAP102は、マスタAP101にAckを通知してもよい。このAckは必要に応じてIEEE802.11で規定されているブロックAckとして通知されてもよい。
 協調伝送設定通知827により協調伝送に関する設定が完了すると、マスタAP101およびスレーブAP102は、その設定に基づいて協調伝送(Coordinated Transmission)828を行う。このとき、OBSS-AP203は、マルチAPによる協調伝送とは独立して、OBSS端末209にデータ829を送信することができる。
 [フレーム構成]
 以下では、上述のシーケンス図において説明した各フレーム等の構成について詳細に説明する。
 [JT干渉スキャン通知]
 図4は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン通知811のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉スキャン通知811は、干渉計測対象のOBSS-AP203に対して、マルチAPがJT干渉スキャン818を実行する場合の開始時刻や実行期間の通知、および、これらに関するOBSS-AP203の要求値返答を、マルチAPが要求するために用いられる。本フレームは、以下に示すように、「フレームコントロール」および「JT干渉スキャン通知エレメント」から構成されるが、これらに限定されない。
 「フレームコントロール」(Frame Control)は、本フレームがJT干渉スキャン通知811として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉スキャン通知811であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン通知エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン通知エレメント」(JT Interference Scan Announcement element)には、「エレメントID」、「周波数帯」、「マルチAP数」、「スキャン開始時刻」、「スキャン実行期間」のフィールドが少なくとも1つ含まれる。
 「エレメントID」(Element ID)は、このエレメントがJT干渉スキャン通知エレメントであることを示す情報と、このエレメントのビット長を示す情報を含む。なお、以降で示される「エレメントID」には、この「エレメントID」と同様の情報を示す情報が含まれる。ただし、エレメントによって必ず存在することが決められる場合には「エレメントID」は省かれてもよい。
 「周波数帯」(BW:Band Width)は、マルチAPがJT干渉スキャン818を実施する周波数帯の要求値を示す情報を含む。「マルチAP数」(Multi AP Number)は、JT干渉スキャン818を実行するアクセスポイントの数を示す情報を含む。「スキャン開始時刻」(Scan Start Time)は、マルチAPが要求するJT干渉スキャン818の開始時刻を示す情報を含む。「スキャン実行期間」(Scan Duration)は、マルチAPが要求するJT干渉スキャン818の実行期間を示す情報を含む。
 [JT干渉スキャン応答]
 図5は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン応答812のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉スキャン応答812は、マルチAPからJT干渉スキャン通知811が実行されたOBSS-AP203が、通知された情報に基づいて、JT干渉スキャン818の可否、開始時刻や実行期間などJT干渉スキャン818の実行に関する情報を通知するために用いられる。本フレームは、以下に示すように、「フレームコントロール」および「JT干渉スキャン応答エレメント」から構成されるが、これらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉スキャン応答812として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉スキャン応答812であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン応答エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン応答エレメント」(JT Interference Scan Response element)には、「エレメントID」、「周波数帯」、「端末数」、「スキャン許可」、「スキャン開始時刻」および「スキャン実行期間」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、マルチAPがJT干渉スキャン818で用いる周波数帯に対しOBSS-AP203が要求する周波数帯を示す情報を含む。「端末数」(STA Number)は、OBSS内に存在するOBSS-AP203と接続している無線端末の数を示す情報を含む。「スキャン許可」(Scan Grant)は、マルチAPに対し、OBSS-AP203のJT干渉スキャン818の実行可否の要求を示す情報を含む。「スキャン開始時刻」(Scan Start Time)は、マルチAPが実施するJT干渉スキャン818に対してOBSS-AP203が要求する開始時刻を示す情報を含む。「スキャン実行期間」(Scan Duration)は、マルチAPが実施するJT干渉スキャン818に対してOBSS-AP203が要求するJT干渉スキャン818の実行期間を示す情報を含む。
 なお、JT干渉スキャン応答812を受信したマルチAPは、「端末数」で示される情報に基づいてJT干渉スキャン818の実施可否を判断してもよい。また、「スキャン許可」に、マルチAPに対してJT干渉スキャン818の実行拒否を示す情報が含まれる場合には、「スキャン開始時刻」および「スキャン実行期間」は存在しなくてもよい。
 [JTスキャンセクタ情報]
 図6は、本技術の第1の実施の形態におけるJTスキャンセクタ情報813のフレーム構成例を示す図である。
 このJTスキャンセクタ情報813は、マスタAP101からスレーブAP102に対して、JT干渉スキャン818を実施するために必要な情報を通知するために用いられる。本フレームは、以下に示すように、「フレームコントロール」、「JT干渉スキャン制御エレメント」および「JT干渉スキャン情報エレメント」から構成されるが、これらに限定されない。なお、「JT干渉スキャン制御エレメント」と「JT干渉スキャン情報エレメント」は、隔てられずに併せて1つのエレメントとして定義されてもよい。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJTスキャンセクタ情報813として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJTスキャンセクタ情報813であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン制御エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン制御エレメント」(JT Interference Scan Control element)には、後続の「JT干渉スキャン情報エレメント」内の各フィールド長を事前に推定するための情報が含まれるが、これらに限定されない。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」、「スキャンセクタ情報」および「時間同期」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、JT干渉スキャン818が実施される周波数帯を示す情報を含む。「スキャンセクタ情報」(Scan Sector Information)は、後続の「JT干渉スキャン情報エレメント」内の各「セクタID」フィールドの数、形式および書式を示す情報を含む。「時間同期」(Time Sync.)は、マルチAPでJT干渉スキャン818を実施する場合におけるマスタAP101とスレーブAP102との間の送信タイミングに関する情報を含む。なお、「時間同期」は、特許請求の範囲に記載の時刻オフセットに関する情報の一例である。
 「スキャンセクタ情報」には、「セクタ番号」、「スレーブAPアンテナマスク」、「コードブック情報」、「スレーブAPインデックス」および「量子化粒度」のサブフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「セクタ番号」(Sector Number)は、JT干渉スキャン818で用いられるプリコーディングの数を示す情報を含む。「スレーブAPアンテナマスク」(Slave AP Ant Mask)は、JT干渉スキャン818で用いられるスレーブAP102のアンテナを示す情報を含む。「コードブック情報」(Codebook Information)は、マスタAP101とスレーブAP102との間でJT干渉スキャン818の実施に用いられるプリコーディングの候補が予め決められている場合、そのプリコーディング候補を用いるか否かを示す情報を含む。「スレーブAPインデックス」(Slave AP Nr Index)は、プリコーディングの候補のうち各スレーブAP102で適用する範囲を指定する情報を含む。「量子化粒度」(Quantization Granularity)は、プリコーディングを構成する各数値が何ビットの情報で表されるかを示す情報を含む。
 プリコーディングについては複数種類が通知されるが、いずれも後続の「JT干渉スキャン情報エレメント」内の各「セクタID」フィールドにそれぞれを示す情報が格納される。例えば、プリコーディングの候補がDFT行列としてマスタAP101とスレーブAP102との間で予め定められている場合、プリコーディングの候補のうちスレーブAP102が用いるプリコーディングの行番号を示す情報が「スレーブAPインデックス」に格納される。一方、プリコーディングの候補がマスタAP101とスレーブAP102との間で定められていない場合には、プリコーディングの行列を通知する必要があり、「セクタID」フィールド内に格納された情報からプリコーディングの行列を理解するために、「量子化粒度」が用いられる。
 また、「時間同期」には、「フラグ」および「時間」のサブフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「フラグ」(Flag)は、マルチAPがJT干渉スキャン818を実施する場合にマスタAP101とスレーブAP102との間で送信タイミングをずらして実施するかを示す情報を含む。「時間」(Time)は、「フラグ」内に送信タイミングをずらしてJT干渉スキャン818を実施することが示される情報が含まれる場合、ずらす送信タイミングの値を示す情報が含まれる。
 なお、「フラグ」および「時間」は以下の様に実施されてもよい。すなわち、例えば、「フラグ」に「1」が設定された場合にはマスタAP101とスレーブAP102との間で送信タイミングをずらして実施することを示し、「時間」で示される情報に従って送信タイミングを読み取るようにしてもよい。また、例えば、「時間」に「0」が設定されていることによって、マスタAP101とスレーブAP102との間でタイミングをずらすことなく同時に送信することを示してもよい。なお、「フラグ」は、特許請求の範囲に記載の時刻オフセットの有無を示す情報の一例である。また、「時間」は、特許請求の範囲に記載の時刻オフセットを示す情報の一例である。
 「JT干渉スキャン情報エレメント」(JT Interference Scan Information element)には、「JT干渉スキャン制御エレメント」に含まれていないJT干渉スキャン818で用いられるプリコーディングの詳細な情報が含まれるが、これに限定されない。このエレメントには「エレメントID」の他に、「セクタID」のフィールドが含まれる。
 「セクタID」(Sector ID)は、プリコーディング行列を示す情報を含む。この「セクタID」フィールドは、合計Nscanフィールド存在するが、Nscanは「JT干渉スキャン制御エレメント」内の「セクタ番号」サブフィールドの値に基づいて決められる。この「セクタID」で示された情報は、JT干渉スキャン818において、マルチAPで干渉量推定用の系列であるTRNを生成する際に用いられ、後述のQを示す情報となる。なお、「スレーブAPインデックス」、「量子化粒度」および「セクタID」は、特許請求の範囲に記載の重み係数の一例である。
 [JT干渉スキャントリガ]
 図7は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ815のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉スキャントリガ815は、マルチAPからOBSS-AP203にJT干渉スキャン818を実施するタイミングを示す情報を通知する時に用いられる。本フレームは、以下に示すように、「フレームコントロール」および「JT干渉スキャン情報」から構成されるが、これらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉スキャントリガ815として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉スキャントリガ815であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン情報」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン情報」(JT Interference Scan Information)は、JT干渉スキャン818を実施するタイミングを示す情報が含まれるがこれらに限定されない。本フィールドには、「周波数帯」、「スキャン開始時刻」および「スキャン実行期間」のサブフィールドが含まれるが、これらに限定されない。
 「周波数帯」(BW)は、マルチAPがJT干渉スキャン818を実施する周波数チャネルを示す情報を含む。「スキャン開始時刻」(Scan Start Time)は、マルチAPがJT干渉スキャン818を実施する時刻に関する情報を含む。「スキャン実行期間」(Scan Duration)は、マルチAPがJT干渉スキャン818を実施する期間を示す情報を含む。なお、「スキャン開始時刻」は、特許請求の範囲に記載の参照信号を送信する時刻に関する情報の一例である。また、「スキャン実行期間」は、特許請求の範囲に記載の計測の実施期間に関する情報の一例である。また、「周波数帯」は、特許請求の範囲に記載の計測を実施する周波数に関する情報の一例である。
 [JT干渉スキャン]
 図8は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャン818で通知されるデータユニットの構成例を示す図である。
 このデータユニットは、マルチAPからOBSS端末209において、干渉量を推定するために送信されるものである。このデータユニットは、「Legacy」、「EHT-SIG」、「EHT-STF」、「EHT-LTF」および「TRN#1」乃至「TRN#N」の各フィールドから構成されるがこれらに限定されない。
 「Legacy」は、本データユニット受信時において、時刻同期、周波数同期、および、後続のフレームを復調するときに必要な伝搬路情報を推定するために用いられる。予め送受信端末間において既知の系列であってもよい。なお、これら以外の目的で使用されてもよい。
 「EHT-SIG」は、後続の「TRN#1」乃至「TRN#N」のフィールドの数を示す情報や、各「TRN」フィールド内に関する情報を含む。なお、「EHT-SIG」の構成要素はこれらに限定されない。「EHT-SIG」には、「TRN長」、「TRN数」、「プリコーディング数」および「サブキャリア割当て」のフィールドが少なくとも1つ含まれる。
 「TRN長」(TRN Length)は、後続の「TRN#1」乃至「TRN#N」の合計のビット数に関する情報を含む。「TRN数」(TRN Number)は、各「TRN」フィールド内の「IEF(Interference Estimation Field)」のサブフィールド長に関する情報を含む。「プリコーディング数」(Precoding Number)は後続の「TRN」で用いられるプリコーディングに関する情報を含む。「サブキャリア割当て」(Subcarrier Allocation)は、後続の「TRN」フィールド内の「IEF」で複数のプリコーディングが多重されるときに、それらを分離するために必要な情報を含む。なお、「プリコーディング数」には、後続の「IEF」内で用いられるプリコーディングの数を示す情報が含まれてもよい。また、「サブキャリア割当て」には、各プリコーディングに割り当られるサブキャリアを示す情報が含まれてもよい。
 「EHT-STF」および「EHT-LTF」は、「Legacy」と併せて時刻同期および周波数同期を行うために用いられる。「Legacy」と同様に、予め送受信端末間において既知の系列であってもよく、使用用途はこれらの目的に限定されない。
 「TRN#1」乃至「TRN#N」は、OBSS端末209において任意のプリコーディングに対する干渉量を推定するために用いられるトレーニング系列である。各「TRN」フィールドには、OBSS端末209において干渉量を推定するための既知系列である「IEF」を含むが構成要素はこれに限定されない。
 「IEF」(Interference Estimation Field)は、OBSS端末209において任意のプリコーディングに対する干渉量を推定する系列を含む。「TRN#L」の「IEF」は、以下に示す既知系列であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、mは、マルチAPを構成するアクセスポイントを表す番号である。Lは「TRN」の序数である。rTRN#L (m)(k,q)は、第mのアクセスポイントに対し、第Lの「TRN」フィールドを送信する第kアンテナが、離散時間qにおけるベースバンドの送信信号を表す。
 ただし、Qc(L,i) (rm)は、以下のQで示される行列に対して、第c(L,i)列およびrmで示される行を指す。Qの列ベクトルq1等をプリコーディングベクトルと称する。
  Q=[q1 q2 … qNDFT-1
 また、c(L,i)は、「TRN#L」の「IEF」内で多重されるプリコーディングベクトルの列番号である。rmは、マルチAPを構成するアクセスポイントのうち第mのアクセスポイントに割当られるプリコーディングベクトルの行番号群である。numel(rm)は、rmの要素数である。Kは規格化係数である。Np(L)は、第Lの「TRN」サブフィールド内の「IEF」内で同時に適用されるプリコーディングベクトルの数である。Nf(i)は、第c(L,i)のプリコーディングベクトルが適用されるサブキャリア数である。ki(j) は、第c(L,i)のプリコーディングベクトルが適用される第jのサブキャリアである。NDFTは、OFDM変調方式で用いられるIDFT(Inverse Discrete Fourier Transformation)の点数である。qは離散時間を表す。
 以下にQの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。例えば、マルチAPを構成するアクセスポイントの全てが同時に協調して「TRN」を送信する場合、Qは以下に示すDFT(Discrete Fourier Transformation)行列またはアダマール行列が適用されてもよいが、これらに限定されない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 なお、Qは上述のようなチャネル推定情報に関係なく定められた行列ではなく、予めマルチAPが得ているチャネル推定情報に基づいて決定された行列でもよい。たとえば、予めマルチAP間で用いるプリコーディングベクトルの候補が分かっている場合は、その候補を用いてもよい。
 また、QはマスタAP101とスレーブAP102との間において時分割でプリコーディングが実施できるように表されてもよい。具体的には、以下の様な行列が適用されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上式におけるNMultiAPは、マルチAPを構成するアクセスポイントの台数を表す。Qiは、マルチAPを構成する第iのアクセスポイントにのみ適用されるプリコーディングベクトル群を表す。このQiは、Niのプリコーディングベクトルによって構成される。上述の式(1)におけるrmは、QにおけるQmの行番号を示す値となってよい。なお、Qiは、DFT行列またはアダマール行列に基づいて決定されてもよい。
 式(2)ではマルチAPが協調してプリコーディングが実施される例、式(3)ではマルチAPを構成するアクセスポイントごとに時分割でプリコーディングが実施される例を示しているが、両者が組合わされたQが定義されてもよい。
 [JT干渉報告]
 図9は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉報告823のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉報告823は、マルチAPからJT干渉スキャン818を受信したOBSS端末209からOBSSアクセスポイント203に対して、推定された干渉量を通知するために用いられる。本フレームは、「フレームコントロール」、「JT干渉報告制御エレメント」および「JT干渉報告エレメント」から構成されるが、これらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉報告823として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉報告823であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉報告制御エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉報告制御エレメント」(JT Interference Report Control element)は、後続の「JT干渉報告エレメント」内の各フィールド長を事前に推定するための情報が含まれるが、これらに限定されない。本エレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」、「観測プリコーディング数」および「受信アンテナマスク」の情報が少なくとも1つ含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、推定した干渉量の周波数帯を示す情報を含む。「観測プリコーディング数」(Observed Precoding Number)は、干渉を推定したプリコーディングベクトルの数を示す情報を含む。「受信アンテナマスク」(RX Antenna Mask)は、干渉を推定したときに用いたOBSS端末209の受信アンテナに関する情報を含む。なお、「観測プリコーディング数」は、後続の「JT干渉報告エレメント」内の「セクタ情報」の数を示す情報が含まれてよい。
 「JT干渉報告エレメント」(JT Interference Report element)は、「JT干渉報告制御エレメント」と併せることで、JT干渉スキャン818で推定された干渉量を示すが、これらに限定されない。本エレメントには、「エレメントID」の他に、以下の「セクタ情報」が含まれる。
 「セクタ情報#1」(Sector Info. #1)乃至「セクタ情報#M」(Sector Info. #M)は、観測された各々のプリコーディングベクトルに関する情報を含む。各「セクタ情報#i」内には、それぞれ「プリコーディングID#i」および「干渉レベル#i」サブフィールドが含まれる。「プリコーディングID」(Precoding ID)は、観測されたプリコーディングベクトルを示す情報を含む。「干渉レベル」(Interference Level)は、観測されたプリコーディングベクトルの干渉量を示す情報を含む。「干渉レベル」には、例えば、観測された周波数帯内におけるSNR(信号対雑音比:Signal-to-Noise Ratio)や、受信信号強度を示す情報が含まれてもよい。
 [JT干渉フィードバック]
 図10は、本技術の第1の実施の形態におけるJT干渉フィードバック824のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉フィードバック824は、OBSS端末209からJT干渉報告823を受信したOBSS-AP203が、全てのOBSS端末209において推定された干渉量に関する情報を通知するために用いられる。本フレームは、以下に示すように、「フレームコントロール」、「JT干渉スキャン制御エレメント」および「JT干渉フィードバックエレメント」から構成されるが、これらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉フィードバック824として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉フィードバック824であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン制御エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン制御エレメント」(JT Interference Scan Control element)は、後続の「JT干渉フィードバックエレメント」内の各フィールド長を事前に推定するための情報が含まれるが、これらに限定されない。本エレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」および「プリコーディング数」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、後続の「JT干渉フィードバックエレメント」内で通知される推定干渉量の周波数帯を示す情報を含む。「プリコーディング数」(Precoding Number)は、後続の「JT干渉フィードバックエレメント」内で通知される推定干渉量のプリコーディングベクトルの数を含む。なお、「プリコーディング数」には後続の「JT干渉フィードバックエレメント」内の「セクタ情報」フィールドの数を示す情報が含まれてもよい。
 「JT干渉フィードバックエレメント」(JT Interference Feedback element)は、「JT干渉スキャン制御エレメント」と併せることで、JT干渉報告823が送信された全てのOBSS端末209において推定された干渉量を示すが、これらに限定されない。本エレメントには「エレメントID」の他に「セクタ情報」が含まれる。
 「セクタ情報#1」(Sector Info. #1)乃至「セクタ情報#M」(Sector Info. #M)は、JT干渉スキャン818で用いられたプリコーディングベクトルのうち、任意のプリコーディングベクトルに対してOBSS-AP203がJT干渉報告823を受信した全てのOBSS端末209における推定干渉量を示す情報を含む。各「セクタ情報#i」フィールド内のそれぞれは、「プリコーディングID#i」、「干渉レベル#i」および「干渉端末数#i」を含むが、「セクタ情報#i」フィールドの構成要素はこれらに限定されない。
 「プリコーディングID」(Precoding ID)は、「セクタ情報」内で言及されるプリコーディングベクトルを示す情報を含む。「干渉レベル」(Interference Level)は、対象のプリコーディングベクトルに対するOBSS端末209が推定した干渉量を示す情報を含む。「干渉端末数」(Interfered STA Num)は、対象のプリコーディングベクトルに対して推定干渉量がある閾値を超えたOBSS端末209の数を示す情報を含む。
 例えば、「セクタ情報#k」において、「プリコーディングID#k」はJT干渉スキャン818で用いられたプリコーディング行列のうち、第k列のプリコーディングベクトルを示す情報を含む。また、「干渉レベル#k」は、OBSS端末209において第k列のプリコーディングベクトルで観測された受信電力のうち、ある閾値を超えた受信電力の合計値を示す情報を含む。「干渉端末数#k」は、第k列のプリコーディングベクトルで観測された受信電力がある閾値を超えたOBSS端末209の端末数を示す情報を含む。
 [協調伝送設定通知]
 図11は、本技術の第1の実施の形態における協調伝送設定通知827のフレーム構成例を示す図である。
 この協調伝送設定通知827は、OBSS-AP203からJT干渉フィードバック824を受信したマスタAP101が、受信した通知情報に基づいてマルチAPにおける協調方式、協調方式における重み係数、MCS(Modulation and Coding Scheme)、送信電力の1つ以上を決定した後で、その結果をスレーブAP102に通知するために用いられる。なお、通知する情報はこれらに限定されない。本フレームは、「フレームコントロール」、「マルチAP制御」、「協調伝送エレメント」および「ヌルステアリングエレメント」から構成されるが、必ずしも全てが含まれている必要はない。例えば、「協調伝送エレメント」および「ヌルステアリングエレメント」は、排他的にどちらか一方が存在するように本フレームが構成されてもよい。
 「フレームコントロール」は、本フレームが協調伝送設定通知827として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームが協調伝送設定通知827であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「マルチAP制御」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「マルチAP制御」(Multi AP Control)は、スレーブAP102に対してマルチAPにおける協調方式を通知するために用いられる。なお、本フィールドによる通知内容はこれに限定されない。本フィールドには、「マルチAP方式」のサブフィールドが含まれるが、構成要素はこれに限定されない。なお、「マルチAP制御」は、特許請求の範囲に記載の協調無線基地局の台数に関する情報の一例である。
 「マルチAP方式」(Multi AP Scheme)は、マルチAPの協調方式を示す情報を含む。「マルチAP方式」には、例えば、協調伝送(Joint Transmission)またはコーディネイティド・ヌリング(Coordinated Nulling)の何れか、または、いずれも実施しないことを示す情報が含まれてもよい。
 「協調伝送エレメント」(Joint Transmission element)は、マルチAPで協調伝送を実施する場合において必要なパラメータを通知するために用いられる。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「協調方式」、「スレーブAP送信アンテナマスク」、「端末情報」および「重み」のフィールドが1つ以上含まれるが、構成要素はこれらに限定されない。
 「協調方式」(JT Scheme)は、協調伝送における協調方式を示す情報を含む。「スレーブAP送信アンテナマスク」(Slave AP Tx Ant Mask)は、協調伝送を実施する場合においてスレーブAP102が用いる送信アンテナを示す情報を含む。「端末情報」(STA Info)は、協調伝送を実施する場合、協調伝送によって伝送する宛先の端末に関する情報を含む。「重み」(Weight)は、協調伝送を実施する場合において、マルチAPで用いられる重み係数および送信電力に関する情報を含む。
 なお、「重み」には、IEEE802.11で規定されている圧縮フィードバック(Compressed Feedback)や、非圧縮フィードバック(Non Compressed Feedback)、CSIフィードバック(CSI Feedback)のいずれかの形式で示される重み係数を示す情報とともに、それらを重み係数として算出できるパラメータを示す情報が含まれてもよい。
 また、「端末情報」内には、「端末数」と各端末に応じた情報のサブフィールドが1つ以上含まれてもよい。各端末に応じた情報としては、例えば、「端末ID」、「SS番号」、「サブキャリア周波数帯」、「送信電力」、「MCS」が1つ以上含まれてもよいが、これらに限定されない。
 「端末数」(STA Num)は、協調伝送によって伝送する宛先の端末数を示す情報を含む。したがって、以下の情報は、「端末数」に対応する数(NSTA)が含まれる。
 「端末ID#1」(AID #1)乃至「端末ID#NSTA」(AID #NSTA)は、各宛先の端末を示す情報を含む。「SS番号#1」(SS Num #1)乃至「SS番号#NSTA」(SS Num #NSTA)は、各宛先端末に割り当てるストリームの番号を示す情報を含む。「サブキャリア周波数帯#1」(BW #1)乃至「サブキャリア周波数帯#NSTA」(BW #NSTA)は、各宛先端末に割り当てる周波数帯を示す情報を含む。「送信電力#1」(Tx Power #1)乃至「送信電力#NSTA」(Tx Power #NSTA)は、各宛先端末に割り当てる送信電力を示す情報を含む。「MCS#1」(MCS #1)乃至「MCS#NSTA」(MCS #NSTA)は、各宛先端末に割当てるMCSを示す情報を含む。なお、「MCS」には、ストリーム数が複数割り当てられる端末には、各ストリームのMCSを示す情報が含まれてもよい。
 「協調伝送エレメント」のフィールドおよびサブフィールドには、以下の様な情報が含まれてもよい。
 例えば、「協調方式」には、CJT(Coherent Joint Transmission)またはNCJT(Non-Coherent Joint Transmission)のどちらを実行するかを示す情報が含まれてもよい。また、「端末数」には、「端末ID」、「SS番号」および「サブキャリア周波数帯」のサブフィールド数(NSTA)を示す情報が少なくとも1つ含まれてもよい。また、「協調方式」がCJTを実行することを示す情報が含まれる場合、「送信電力」は存在しなくてもよい。
 また、協調伝送の宛先となる第k番目の端末に対し、「端末ID#k」には、MACアドレスによって決まる値が含まれてもよい。また、「SS番号#k」には、「重み」フィールドと併せることで重み係数を求めることができる情報が含まれてもよい。また、「サブキャリア周波数帯#k」には、協調伝送で割り当てられるサブキャリアを示す情報が含まれてもよい。また、「送信電力#k」には、サブキャリアごとに割り当てる送信電力の平均値を示す情報が含まれてもよい。
 「ヌルステアリングエレメント」(Null-Steering element)は、マルチAPでヌルステアリング(Null-Steering)を実施する場合において必要なパラメータを通知するために用いられる。このヌルステアリングは、非所望通信端末に対してヌルを形成する通信方式である。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「スレーブAP送信アンテナマスク」および「重み」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれるが、構成要素はこれらに限定されない。
 「重み」(Weight)は、ヌルステアリングを実施する場合にヌルを形成するベクトルを示す情報を含む。「スレーブAP送信アンテナマスク」(Slave AP TX Ant Mask)は、「重み」で示されたベクトルを適用するときのスレーブAP102の送信アンテナを示す情報を含む。
 具体例として、次式に示すように、「重み」によって示されるベクトルPを行列として下記pとして表したとき、スレーブAP102においてヌルステアリングとして実施されるプリコーディングベクトルwは、以下のように算出されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ただし、上式中において、Hは、スレーブAP102の所望宛先端末(以下、STA♯3)とスレーブAP102との間の推定された伝搬路情報である。また、σN 2は、STA♯3で観測されうる雑音電力を表す。また、AHは、行列Aの複素共役転置行列を表す。また、「max. eigenvector{A}は、行列Aの固有ベクトルのうち、固有値が最大の固有ベクトルを表す。
 [処理手順]
 図12は、本技術の第1の実施の形態における重み決定処理の処理手順例を示す流れ図である。
 ここでは、OBSS-AP203からJT干渉スキャン応答812を受信して、JT干渉スキャン818を実施することを判断したマスタAP101が、JTスキャンセクタ情報813でスレーブAP102に通知する重みを決定する動作を示している。ここで決定される重みは、JT干渉スキャン818で用いられるプリコーディングに相当する。
 JT干渉スキャン818を実行すると判断したマスタAP101は、JT干渉スキャン818で用いるプリコーディング行列の算出を開始する。
 まず、保持しているCSI情報(伝播路情報:Channel State Information)に基づいてJT干渉スキャンのプリコーディング(重み)を算出するか否かを判断する(ステップS913)。すなわち、協調伝送828で宛先となりうる端末とマルチAPとのCSI情報が得られており、このCSI情報に基づいてプリコーディング行列を算出するか否かを判断する。
 JT干渉スキャン818は、CSI情報とは関係なく、事前にマルチAP間で定められているプリコーディング行列(以下、既知プリコーディングまたはコードブックと称する。)を用いて実施できることを想定している。このため、JT干渉スキャン818において既知プリコーディングを使用するか否かは、JT干渉スキャン818の実施時間によって決められてもよい。例えば、協調伝送828で宛先となる端末へのプリコーディングベクトル数が、既知プリコーディング数よりも小さいと判断された場合には、既知プリコーディングを使わずにCSI情報に基づいて算出されたプリコーディングベクトルを用いると判断されてもよい。
 JT干渉スキャン818で既知プリコーディングを使用すると判断した場合(ステップS913:No)、マスタAP101はJTスキャンセクタ情報813内の「コードブック情報」には、JT干渉スキャン818において既知プリコーディングを用いることを示す情報を格納する(ステップS916)。そして、既知プリコーディングの中で、JT干渉スキャン818で用いるプリコーディングを示す情報を「セクタID」に格納する。
 一方、CSI情報を用いて算出されるプリコーディングによってJT干渉スキャン818を実施すると判断した場合(ステップS913:Yes)、まずマスタAP101はCSI情報に基づいてJT干渉スキャン818で適用されるプリコーディングを算出する(ステップS914)。そして、マスタAP101は、JTスキャンセクタ情報813内の「コードブック情報」には、算出したプリコーディングを用いてJT干渉スキャン818を行うことを示す情報を格納する(ステップS915)。
 具体例として、以下に示すQをプリコーディングとして適用してもよいが、これに限定されない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
上式におけるHは、マルチAPと端末との間のCSI情報で求められる伝搬路行列であり、Nr以上の列数をもつ行列である。
 図13は、本技術の第1の実施の形態における協調伝送設定決定処理の処理手順例を示す流れ図である。
 ここでは、OBSS-AP203からJT干渉フィードバック824を受信したマスタAP101が、協調伝送828におけるマルチAPの協調方式、MCSおよび送信電力の何れかを決める。
 JT干渉フィードバック824を受信したマスタAP101は、通知されたOBSS端末209における推定干渉量の情報に基づいて協調伝送設定を決める(ステップS921)。
 まず、CJTを実施するとした場合にOBSS端末209への干渉量が閾値を超えているか否かによって、CJTの実施可否を判断する(ステップS922)。具体的には後述するように定めたCJTの重みに対して、OBSS端末209の干渉量を推定する。CJTの重みは、マルチAPとOBSS端末209とのCSI情報に基づいて算出され、SVD(Singular Vector Decomposition)やMMSE(Minimize Maximum Square Error) 、注水定理等によって求められてもよい。なお、重みは複素数で表され、重みのノルムは送信電力を意味する。
 CJTの実施が決定された場合(ステップS922:No)、CJTの重みに対してMCSを算出し(ステップS928)、CJTの重みおよびMCSを協調伝送設定通知827でスレーブAP102に通知する(ステップS929)。
 一方、CJTを実施しないことが決定された場合(ステップS922:Yes)、NCJTの実施可否を判断する(ステップS923)。具体的には後述するようにNCJTの重みを定め、これに対するOBSS端末209の干渉量を推定する。NCJTの実施が決定された場合は(ステップS923:No)、NCJTの重みに対してMCSを算出し(ステップS926)、NCJTの重みおよびMCSを協調伝送設定通知827でスレーブAP102に通知する(ステップS927)。
 NCJTを実施しないことが判断された場合(ステップS923:Yes)、Non-JT(Non-Joint Transmission)によって協調伝送828が実施されることを決定する。なお、Non-JTの際にも、コーディネイティド・ヌリング(Coordinated Nulling)を実施するか否かを含めてNon-JTの方式が決定される。
 コーディネイティド・ヌリングの実施可否は、協調伝送828において使用される全宛先端末の受信アンテナ数と、マルチAPの全送信アンテナ数を比較して、マルチAPの全送信アンテナ数が多い場合に、コーディネイティド・ヌリングが実施され、そうでなければZF(Zero Forcing)、MMSE(Minimize Maximum Square Error)などによって算出されたプリコーディングを用いるようにされてもよい。
 Non-JTの実施が決定された場合は(ステップS923:Yes)、Non-JTの重みに対してMCSを算出し(ステップS924)、Non-JTの重みおよびMCSを協調伝送設定通知827でスレーブAP102に通知する(ステップS925)。
 上述のCJTまたはNCJTの実施可否を判断する具体的な例として、以下の様に判断することができる。ここでは、JT干渉スキャン818で実施したプリコーディングベクトルに対し、マルチAP間で協調してプリコーディングされた第kプリコーディングベクトルに対するOBSS端末209の干渉量合計値をICJT (k)と表す。また、マルチAP間で協調せず、マルチAPを構成するアクセスポイントごとに時分割でプリコーディングされた第mのアクセスポイントの第lのプリコーディングベクトルに対するOBSS端末209の干渉量の合計値をINCJT (m,l)と表す。また、閾値を、IThr、IThr' と表すものとする。なお、ICJT (k)、INCJT (m,l)はいずれもOBSS-AP203からのJT干渉フィードバック824内の「セクタ情報」フィールドによって示される情報である。
 CJTの実施基準として、以下を満たしたときにCJTを実施すると決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 ここで、WCJTは、CJTを実施する場合におけるプリコーディング行列を表す。また、diag[]は、各要素を対角成分とした対角行列を表す。また、NTは、JT干渉スキャン818で通知されたkの最大値である。
 また別の例として、上式ではなく、次式を満たしたときにCJTを実施すると決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 NCJTの実施基準として、以下を満たしたときにNCJTを実施すると決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 ここで、WNCJT (m)は、NCJTを実施する場合において、マルチAPを構成する第mのアクセスポイントのプリコーディング行列を表す。また、NT (m)はJT干渉スキャン818で通知された第mのアクセスポイントにおけるlの最大値である。
 また別の例として、上式ではなく、次式を満たしたときにNCJTを実施すると決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
なお、以上の式に示したCJTまたはNCJTの実施基準は、特許請求の範囲に記載の所定の基準の一例である。
 このように、本技術の第1の実施の形態によれば、JT干渉スキャン818の際に参照信号(TRN)を送信することにより、OBSS端末209において協調伝送による干渉を推定することができる。
 <2.第2の実施の形態>
 上述の第1の実施の形態ではCSI情報が得られていることを想定していたが、この第2の実施の形態ではJT干渉スキャン818の際に無線端末109のCSI情報を推定することを想定する。なお、無線ネットワークシステムおよび無線通信装置の構成については上述の第1の実施の形態と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 [動作]
 図14は、本技術の第2の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。
 この第2の実施の形態における動作は、基本的には上述の第1の実施の形態と同様であるが、以下の点が異なる。
 [JT干渉スキャントリガ]
 スレーブAP102からAck814を受信したマスタAP101は、干渉計測の開始時刻に近いと判断した場合、OBSS-AP203に対して干渉計測を実施することを示すJT干渉スキャントリガを実行する際、無線端末109に対しても送信を行う。このJT干渉スキャントリガ831によって通知されるフレームは上述の第1の実施の形態と同様であるが、このJT干渉スキャントリガ831を受けた無線端末109は、JT干渉スキャン832が通知される時刻に伝播路情報を推定できるように設定される。JT干渉スキャン832が通知される時刻は、JT干渉スキャントリガ831内の「スキャン開始時刻」に含まれる情報によって判断される。
 [JT干渉スキャン]
 OBSS-AP203に対して干渉計測を実施することを示すJT干渉スキャントリガ831が実行され、干渉計測の開始時刻になったと判断したマルチAPは、上述の第1の実施の形態のOBSS端末209に加えて、この第2の実施の形態では無線端末109にもJT干渉スキャン832を通知する。
 マルチAPからJT干渉スキャン832によって参照信号を受信した無線端末109は、伝搬路(チャネル)情報を推定する(833)。また、OBSS端末209と異なり、各プリコーディングに対して伝搬路情報を推定してもよいが、プリコーディングが適用されない参照信号部である「EHT-LTF」に基づいて伝搬路情報を推定してもよい。
 [チャネルフィードバック]
 マルチAPからJT干渉スキャン832が通知された無線端末109は、マルチAPに推定した伝搬路情報をチャネルフィードバック834により通知する。このチャネルフィードバック834のタイミングは、JT干渉スキャントリガ831を受信したことに基づいて判断されてもよく、また、JT干渉スキャン832が終了したと判断したときに実施されてもよい。
 [フレーム構成]
 以下では、第2の実施の形態において追加された各フレームの構成について詳細に説明する。
 [JT干渉スキャントリガ]
 図15は、本技術の第2の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ831のフレーム構成例を示す図である。
 この第2の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ831のフレームは、上述の第1の実施の形態におけるJT干渉スキャントリガ815と基本的には同様である。ただし、第1の実施の形態と異なりJT干渉スキャントリガ831でOBSS端末209の干渉量推定と同時に無線端末109のチャネル推定を行う場合は、OBSS端末209の干渉量推定のみを行う場合と比べ、「フレームコントロール」で示される値は異なっていてもよい。これはJT干渉スキャントリガ831で通知されるフレームに、無線端末109がチャネル推定を行うか否かを決定するための情報が含まれない場合、直前のJT干渉スキャントリガ831によって、無線端末109に対して後続のJT干渉スキャン832でチャネル推定を行うことを通知する必要があるためである。なお、「フレームコントロール」と本フレーム内の他の情報と併せることで、無線端末109は後続のJT干渉スキャン832でチャネル推定を行うことを理解できるように構成されてもよい。
 また、「JT干渉スキャン情報」には、上述の第1の実施の形態に比べて、「フィードバック実行時間」(Feedback Timing)が追加されている。この「フィードバック実行時間」は、無線端末109に対して、チャネルフィードバック834を実行する時間を示す情報を含む。この「フィードバック実行時間」には、「JT干渉スキャン情報」が終了後、一定時間経過後に実行することを示す情報、または、マルチAPからトリガ817が通知された後に実行することを示す情報が含まれていてもよい。
 [チャネルフィードバック]
 図16は、本技術の第2の実施の形態におけるチャネルフィードバック834のフレーム構成例を示す図である。
 このチャネルフィードバック834のフレームは無線端末109からマルチAPに対して、JT干渉スキャン832で推定された伝搬路情報を通知する時に用いられる。本フレームは、「フレームコントロール」、「チャネルフィードバック制御エレメント」および「チャネルフィードバック情報エレメント」から構成されるが、構成要素はこれらに限定されない。また、各エレメントは必ずしも独立に定義される必要はなく、他の構成要素と合わせて1つのエレメントとして定義されてもよい。
 「フレームコントロール」(Frame Control)は、本フレームがチャネルフィードバック834として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがチャネルフィードバック834として通知されるフレームであることを示すように構成されていてもよい。例えば、「チャネルフィードバック制御エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「チャネルフィードバック制御エレメント」(Channel Feedback Control element)は、後続の「チャネルフィードバック情報エレメント」内の各フィールド長を事前に推定するための情報が含まれるが、これらに限定されない。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」および「フィードバック制御」の情報が少なくとも1つ以上含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、推定した伝播路情報の周波数帯を示す情報を含む。「フィードバック制御」(Feedback Control)は、後続の「チャネルフィードバック情報エレメント」内に含まれる伝搬路情報の形式などを示す情報を含む。この「フィードバック制御」には、「測定数」、「端末アンテナマスク」および「量子化粒度」のサブフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「測定数」(Measurement Number)は、推定した伝搬路情報にマルチAPが協調して送信した場合に推定した伝播路情報、または、マルチAPを構成するアクセスポイントごとに推定した伝播路情報、または、その両方を含んでいることを示す情報を含む。「端末アンテナマスク」(STA Ant Mask)は、伝播路情報の推定に用いた無線端末109の受信アンテナを示す情報を含む。「量子化粒度」(Quantization Granularity)は、プリコーディングを構成する各数値が何ビットの情報で表されるかを示す情報を含む。
 なお、「測定数」に格納された情報に基づいて、チャネルフィードバック834を受信したマルチAPは、後続の「チャネルフィードバック情報エレメント」内に「CJTチャネル測定」または「NCJTチャネル測定」、または、その両方が存在するかを判断するようにしてもよい。また、マルチAPを構成するアクセスポイントごとに推定した伝搬路情報が含まれていることが示されている場合、推定したアクセスポイントを示す情報も併せて含まれていてもよい。
 「チャネルフィードバック情報エレメント」(Channel Feedback Information element)は、「チャネルフィードバック制御エレメント」と併せることで、JT干渉スキャン832で推定された伝播路情報を示す。なお、「チャネルフィードバック情報エレメント」に含まれる情報はこれらに限定されなくてもよい。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「CJTチャネル測定」および「NCJTチャネル測定」の情報が少なくとも1つ以上含まれる。
 「CJTチャネル測定」(CJT Channel Measurement)は、JT干渉スキャン832を実施したマルチAP間が協調して送信した参照信号に対する伝搬路推定情報を含み、例えば式2に沿って実施されたJT干渉スキャン832に対する伝搬路推定情報が含まれてもよい。「NCJTチャネル測定」(NCJT Channel Measurement)は、JT干渉スキャン832を実施したマルチAPが、マルチAPを構成するアクセスポイントごとに送信した参照信号に対する伝搬路推定情報を含み、例えば式3に沿って実施されたJT干渉スキャン832に対する伝搬路推定情報が含まれてもよい。「NCJTチャネル測定」は、「CSI AP Set #1」乃至「CSI AP Set #NSET」のサブフィールドを含む。
 「CSI AP Set #1」乃至「CSI AP Set #NSET」は、マルチAPを構成するアクセスポイントの任意の組合せに対する伝搬路推定情報と、その組合せを示す情報が含まれる。アクセスポイントの組合せを示す情報は含まれなくてもよい。例えば、「チャネルフィードバック情報エレメント」内に各「CSI AP Set」が、それぞれマルチAPを構成するアクセスポイントごとの伝搬路推定情報を含んでいることが示される場合には、アクセスポイントの組み合わせを示す情報が含まれなくてもよい。
 [処理手順]
 図17は、本技術の第2の実施の形態における重み決定処理の処理手順例を示す流れ図である。
 JT干渉スキャン832を実行すると判断したマスタAP101は、JT干渉スキャン832で用いるプリコーディングの算出を開始する。
 ここで、協調伝送で宛先となりうる無線端末109とマルチAPとの間の有効な伝搬路推定情報を保持しているかを判断する。具体的には、伝搬路推定情報を保持していない、または、保持している伝搬路推定情報が一定時間以上前に取得されたものであるかを判断する(ステップS911)。
 有効な伝播路推定情報を保持していないと判断した場合(ステップS911:No)、JT干渉スキャン832で無線端末109に対して伝搬路情報を推定すること(Sounding)を実施するか否かを判断する(ステップS912)。
 Soundingを実施する場合(ステップS912:Yes)、JT干渉スキャン832において既知プリコーディングを用いて実施することを、JTスキャンセクタ情報813でスレーブAP102に通知する(ステップS916)。
 一方、JT干渉スキャン832でSoundingの実施をしないと判断した場合(ステップS912:No)、既知プリコーディングを用いてJT干渉スキャン832を実施するかを判断する(ステップS913)。その後の動作は上述の第1の実施の形態と同様である。
 このように、本技術の第2の実施の形態によれば、JT干渉スキャン832を無線端末109にも送信することにより、OBSS端末209における干渉推定と並行して、無線端末109においてチャネル推定を行うことができる。
 <3.第3の実施の形態>
 上述の第1の実施の形態ではマルチAPからのJT干渉スキャン通知811を契機としてJT干渉スキャン818を実施することを想定していたが、この第3の実施の形態ではOBSS-AP203がマルチAPに対して先に通知を行うことを想定する。なお、無線ネットワークシステムおよび無線通信装置の構成については上述の第1の実施の形態と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 [動作]
 図18は、本技術の第3の実施の形態における無線ネットワークシステムの動作例を示すシーケンス図である。
 この第3の実施の形態における動作は、基本的には上述の第1の実施の形態と同様であるが、以下の点が異なる。
 [JT干渉スキャン要求]
 まず、OBSS-AP203はマルチAPに対し、JT干渉スキャン818の実行を要求するJT干渉スキャン要求841を実施する。このとき、OBSS-AP203が要求する干渉計測の開始時刻および実行期間を示す情報を含めて通知してもよい。このJT干渉スキャン要求841は、マルチAPのうちマスタAP101およびスレーブAP102の少なくともどちらか一方に通知される。なお、JT干渉スキャン要求841は、特許請求の範囲に記載の通信部の一例である。
 なお、JT干渉スキャン要求841がスレーブAP102にのみ通知された場合は、スレーブAP102は、JT干渉スキャン要求841がOBSS-AP203から通知されたことを示す情報をマスタAP101に通知してもよい。また、スレーブAP102およびマスタAP101がそれぞれ互いの役割を交換する情報が通知され、スレーブAP102およびマスタAP101の役割を交換してもよい。
 例えば、OBSS-AP203がマルチAPの存在を認識していてOBSS端末209への伝送品質が悪いと判断された場合や、OBSS-AP203がマルチAPの存在を認識していてマルチAPが送信する信号の受信電力が閾値よりも高い場合には、OBSS-AP203がJT干渉スキャン要求841を実行するように動作してもよい。
 [JT干渉スキャン通知]
 OBSS-AP203からJT干渉スキャン要求841が実行された場合、マルチAPは、OBSS-AP203に対して干渉計測を実行する開始時刻および実行期間に関するJT干渉スキャン通知842を実行する。なお、通知される情報はこれらだけに限られない。
 この例では、マスタAP101がOBSS-AP203に対してJT干渉スキャン通知842を実行する場合が示されているが、マスタAP101ではなく、スレーブAP102またはマルチAP(マスタAP101およびスレーブAP102の両方)で実行されてもよい。
 [フレーム構成]
 以下では、第3の実施の形態において追加された各フレームの構成について詳細に説明する。
 [JT干渉スキャン要求]
 図19は、本技術の第3の実施の形態におけるJT干渉スキャン要求841のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉スキャン要求841のフレームは、OBSS-AP203がマルチAPに対して、マルチAPからOBSS-AP203に干渉計測の実施要求と、干渉計測の開始時刻および実行期間の要求を通知することを要求するためのフレームである。このフレームは、「フレームコントロール」および「JT干渉スキャン要求エレメント」から構成されるが、構成要素はこれらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉スキャン要求841として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉スキャン要求841であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン要求エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン要求エレメント」(JT Interference Scan Request element)には、OBSS-AP203がマルチAPに要求する干渉計測の開始時刻および実行時間に関する情報が含まれる。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」、「端末数」、「スキャン要求」、「スキャン開始時刻」および「スキャン実行期間」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれる。
 「周波数帯」(BW)は、OBSS-AP203がマルチAPに対して干渉計測を実施する際の帯域幅の要求値を示す情報を含む。「端末数」(STA Number)は、OBSS-AP203の数に関する情報を含む。「スキャン要求」(Scan Request)は、JT干渉スキャン要求841であることを示す情報を含む。「スキャン開始時刻」(Scan Start Time)は、OBSS-AP203がマルチAPに対して要求するJT干渉スキャン818の実行開始時刻に関する情報を含む。「スキャン実行期間」(Scan Duration)は、OBSS-AP203がマルチAPに対して要求するJT干渉スキャン818の実行期間に関する情報を含む。
 [JT干渉スキャン通知]
 図20は、本技術の第3の実施の形態におけるJT干渉スキャン通知842のフレーム構成例を示す図である。
 このJT干渉スキャン通知842のフレームは、OBSS-AP203からJT干渉スキャン要求841が実施されたマルチAPが、OBSS-AP203に対して通知された情報に基づいて、後で実施されるJT干渉スキャン818の開始時刻および実行期間などJT干渉スキャン818に関する情報を通知する際に用いられる。このフレームは、「フレームコントロール」および「JT干渉スキャン通知エレメント」から構成されるが、構成要素はこれらに限定されない。
 「フレームコントロール」は、本フレームがJT干渉スキャン通知842として通知されるフレームであることを示す情報が含まれる。ただし、「フレームコントロール」内だけに含まれている必要はなく、本フレーム内の他の情報と併せることで本フレームがJT干渉スキャン通知842であることを示すように構成されていてもよい。例えば、「JT干渉スキャン通知エレメント」内の任意のフィールドの値と併せて解釈できるように構成されてもよい。
 「JT干渉スキャン通知エレメント」(JT Interference Scan Announcement element)には、OBSS-AP203がマルチAPに要求する干渉計測の開始時刻および実行時間に関する情報が含まれる。このエレメントには、「エレメントID」の他に、「周波数帯」、「スキャン開始時刻」および「スキャン実行期間」のフィールドが少なくとも1つ以上含まれるが、構成要素はこれらに限定されない。
 「周波数帯」(BW)は、マルチAPがOBSS-AP203に対し干渉計測を実施するときの帯域幅を示す情報を含む。「スキャン開始時刻」(Scan Start Time)は、マルチAPがJT干渉スキャン818の実行開始時刻に関する情報を含む。「スキャン実行期間」(Scan Duration)は、マルチAPがJT干渉スキャン818の実行期間に関する情報を含む。
 このように、本技術の第3の実施の形態によれば、OBSS-AP203からのJT干渉スキャン要求841を契機としてJT干渉スキャン818を行うことができる。
 なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化することができる。
 また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標)Disc)等を用いることができる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって、限定されるものではなく、また、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)協調無線基地局と協調伝送する際に他の無線基地局に接続する無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を生成して送信し、前記参照信号に基づく前記干渉の推定結果に従って前記協調伝送に関する設定を決定する無線制御部と、
 前記参照信号を前記他の無線基地局または前記無線端末に送信し、前記協調伝送に関する設定を前記協調無線基地局に通知する通信部と
を具備する無線基地局。
(2)前記無線制御部は、前記参照信号の送信に先立って前記干渉推定のための計測可否を前記他の無線基地局に問い合わせる
前記(1)に記載の無線基地局。
(3)前記無線制御部は、前記参照信号のプリコーディングに関する情報を生成し、
 前記通信部は、前記参照信号のプリコーディングに関する情報を前記協調無線基地局に送信する
前記(1)または(2)に記載の無線基地局。
(4)前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号を用いる周波数に関する情報を含む
前記(3)に記載の無線基地局。
(5)前記プリコーディングに関する情報は、前記協調無線基地局との間で予め定められたコードブックに関する情報を含む
前記(3)または(4)に記載の無線基地局。
(6)前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号に演算する重み係数に関する情報を含む
前記(3)から(5)のいずれかに記載の無線基地局。
(7)前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号の送信時の前記協調無線基地局に対する時刻オフセットに関する情報を含む
前記(3)から(6)のいずれかに記載の無線基地局。
(8)前記プリコーディングに関する情報は、前記時刻オフセットの有無を示す情報、および、前記時刻オフセットを示す情報の少なくとも1つを含む
前記(7)に記載の無線基地局。
(9)前記無線制御部は、前記参照信号の送信に先立って前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を生成し、
 前記通信部は、前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を前記他の無線基地局に送信する
前記(1)から(8)のいずれかに記載の無線基地局。
(10)前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報は、前記参照信号を送信する時刻、前記計測の実施期間、および、前記計測を実施する周波数に関する情報を含む
前記(9)に記載の無線基地局。
(11)前記無線制御部は、前記他の無線基地局からの前記干渉の推定結果に基づいて前記協調伝送における協調伝送方式、プリコーディング、符号化方式、および、送信電力のうち少なくとも1つを含む協調パラメータを決定する
前記(1)から(10)のいずれかに記載の無線基地局。
(12)前記協調パラメータは、所定の基準に基づいて決定される
前記(11)に記載の無線基地局。
(13)前記参照信号は、当該無線基地局と当該無線基地局に接続する無線端末との間の伝搬路を推定するための情報を含み、
 前記通信部は、前記参照信号を当該無線基地局に接続する前記無線端末に送信する
前記(1)から(12)のいずれかに記載の無線基地局。
(14)前記協調伝送設定通知部によって通知される前記協調伝送設定は、前記協調無線基地局の台数に関する情報を含む
前記(1)から(13)のいずれかに記載の無線基地局。
(15)前記通信部によって通知される前記協調伝送設定は、前記協調伝送における協調伝送方式に関する情報、前記協調無線基地局において使用される送信アンテナに関する情報、前記協調伝送において宛先となる前記無線端末に関する情報、および、前記協調伝送において宛先となる前記無線端末のプリコーディングに関する情報のうち少なくとも1つをさらに含む
前記(14)に記載の無線基地局。
(16)前記協調伝送において宛先となる前記無線端末のプリコーディングに関する情報は、前記宛先となる無線端末の数に関する情報、前記宛先となる無線端末を識別する情報、前記協調伝送において使用される周波数、符号化方式、送信電力、ストリームに関する情報を含む
前記(15)に記載の無線基地局。
(17)協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて推定された前記協調伝送による無線端末への干渉に関する情報を前記無線端末から取得して、その取得した前記干渉に関する情報に基づいて全体の干渉情報を生成する無線制御部と、
 前記全体の干渉情報を前記協調伝送する複数の無線基地局の何れかに送信する通信部と
を具備する無線基地局。
(18)前記通信部は、前記協調伝送によって前記無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を送信するように前記協調伝送する複数の無線基地局に対して要求する
前記(17)に記載の無線基地局。
(19)協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて前記協調伝送により受ける干渉を推定する無線制御部と、
 前記推定した干渉に関する情報を他の無線基地局に送信する通信部と
を具備する無線端末。
 101 マスタアクセスポイント
 102 スレーブアクセスポイント
 108~109 無線端末
 203 OBSSアクセスポイント
 209 OBSS端末
 300 無線通信装置
 310 通信部
 311 無線制御部
 312 データ処理部
 313 変復調部
 314 信号処理部
 315 チャネル推定部
 316 無線インターフェース部
 317 アンプ部
 319 アンテナ
 321 制御部
 322 電源部
 811 JT干渉スキャン通知
 812 JT干渉スキャン応答
 813 JTスキャンセクタ情報
 815 JT干渉スキャントリガ
 816 OBSS-JT干渉スキャン通知
 817 トリガ
 818 JT干渉スキャン
 821 干渉量推定
 822 JT干渉報告トリガ
 823 JT干渉報告
 824 JT干渉フィードバック
 826 協調伝送設定決定
 827 協調伝送設定通知
 828 協調伝送
 831 JT干渉スキャントリガ
 832 JT干渉スキャン
 834 チャネルフィードバック
 841 JT干渉スキャン要求
 842 JT干渉スキャン通知

Claims (19)

  1.  協調無線基地局と協調伝送する際に他の無線基地局に接続する無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を生成し、前記参照信号に基づく前記干渉の推定結果に従って前記協調伝送に関する設定を決定する無線制御部と、
     前記参照信号を前記他の無線基地局または前記無線端末に送信し、前記協調伝送に関する設定を前記協調無線基地局に通知する通信部と
    を具備する無線基地局。
  2.  前記無線制御部は、前記参照信号の送信に先立って前記干渉推定のための計測可否を前記他の無線基地局に問い合わせる
    請求項1記載の無線基地局。
  3.  前記無線制御部は、前記参照信号のプリコーディングに関する情報を生成し、
     前記通信部は、前記参照信号のプリコーディングに関する情報を前記協調無線基地局に送信する
    請求項1記載の無線基地局。
  4.  前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号を用いる周波数に関する情報を含む
    請求項3記載の無線基地局。
  5.  前記プリコーディングに関する情報は、前記協調無線基地局との間で予め定められたコードブックに関する情報を含む
    請求項3記載の無線基地局。
  6.  前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号に演算する重み係数に関する情報を含む
    請求項3記載の無線基地局。
  7.  前記プリコーディングに関する情報は、前記参照信号の送信時の前記協調無線基地局に対する時刻オフセットに関する情報を含む
    請求項3記載の無線基地局。
  8.  前記プリコーディングに関する情報は、前記時刻オフセットの有無を示す情報、および、前記時刻オフセットを示す情報の少なくとも1つを含む
    請求項7記載の無線基地局。
  9.  前記無線制御部は、前記参照信号の送信に先立って前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を生成し、
     前記通信部は、前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報を前記他の無線基地局に送信する
    請求項1記載の無線基地局。
  10.  前記干渉推定のための計測を実施することを示す情報は、前記参照信号を送信する時刻、前記計測の実施期間、および、前記計測を実施する周波数に関する情報を含む
    請求項9記載の無線基地局。
  11.  前記無線制御部は、前記他の無線基地局からの前記干渉の推定結果に基づいて前記協調伝送における協調伝送方式、プリコーディング、符号化方式、および、送信電力のうち少なくとも1つを含む協調パラメータを決定する
    請求項1記載の無線基地局。
  12.  前記協調パラメータは、所定の基準に基づいて決定される
    請求項11記載の無線基地局。
  13.  前記参照信号は、当該無線基地局と当該無線基地局に接続する無線端末との間の伝搬路を推定するための情報を含み、
     前記通信部は、前記参照信号を当該無線基地局に接続する前記無線端末に送信する
    請求項1記載の無線基地局。
  14.  前記通信部によって通知される前記協調伝送設定は、前記協調無線基地局の台数に関する情報を含む
    請求項1記載の無線基地局。
  15.  前記通信部によって通知される前記協調伝送設定は、前記協調伝送における協調伝送方式に関する情報、前記協調無線基地局において使用される送信アンテナに関する情報、前記協調伝送において宛先となる前記無線端末に関する情報、および、前記協調伝送において宛先となる前記無線端末のプリコーディングに関する情報のうち少なくとも1つをさらに含む
    請求項14記載の無線基地局。
  16.  前記協調伝送において宛先となる前記無線端末のプリコーディングに関する情報は、前記宛先となる無線端末の数に関する情報、前記宛先となる無線端末を識別する情報、前記協調伝送において使用される周波数、符号化方式、送信電力、ストリームに関する情報を含む
    請求項15記載の無線基地局。
  17.  協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて推定された前記協調伝送による無線端末への干渉に関する情報を前記無線端末から取得して、その取得した前記干渉に関する情報に基づいて全体の干渉情報を生成する無線制御部と、
     前記全体の干渉情報を前記協調伝送する複数の無線基地局の何れかに送信する通信部と
    を具備する無線基地局。
  18.  前記通信部は、前記協調伝送によって前記無線端末に与える干渉を推定するための参照信号を送信するように前記協調伝送する複数の無線基地局に対して要求する
    請求項17記載の無線基地局。
  19.  協調伝送する複数の無線基地局の何れかから供給された参照信号を用いて前記協調伝送により受ける干渉を推定する無線制御部と、
     前記推定した干渉に関する情報を他の無線基地局に送信する通信部と
    を具備する無線端末。
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