WO2021181889A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021181889A1
WO2021181889A1 PCT/JP2021/001575 JP2021001575W WO2021181889A1 WO 2021181889 A1 WO2021181889 A1 WO 2021181889A1 JP 2021001575 W JP2021001575 W JP 2021001575W WO 2021181889 A1 WO2021181889 A1 WO 2021181889A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
allocation
resource
combination
resource unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/001575
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中野 隆之
岩井 敬
浦部 嘉夫
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to KR1020227030267A priority Critical patent/KR20220154102A/ko
Priority to BR112022017535A priority patent/BR112022017535A2/pt
Priority to US17/910,740 priority patent/US20230156678A1/en
Priority to EP21767884.6A priority patent/EP4120764A4/en
Priority to MX2022010146A priority patent/MX2022010146A/es
Priority to CN202180020577.7A priority patent/CN115280880A/zh
Priority to JP2022505807A priority patent/JPWO2021181889A1/ja
Priority to AU2021234538A priority patent/AU2021234538A1/en
Publication of WO2021181889A1 publication Critical patent/WO2021181889A1/ja
Priority to ZA2022/10105A priority patent/ZA202210105B/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • IEEE 802.11be a standard for next-generation wireless local area networks (LAN), which is the successor to IEEE 802.11ax, is under study.
  • IEEE802.be is also called, for example, Extream High Throughput (EHT).
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals and communication methods capable of improving the allocation efficiency of frequency resources.
  • the terminal includes a receiving circuit that receives first information about a plurality of resource units in the resource allocation candidate, and a control circuit that controls communication using the resource unit based on the first information. And.
  • the frequency resource allocation efficiency can be improved.
  • Diagram showing an example of resource unit (RU: Resource Unit) Allocation A diagram showing an example of the Trigger frame format Diagram showing an example of RU Allocation Uplink (UL) Diagram showing an example of RU allocation in OFDMA Diagram showing an example of RU allocation Diagram showing a partial configuration example of the AP according to the first embodiment Block diagram showing a partial configuration example of STA according to the first embodiment Block diagram showing a configuration example of the AP according to the first embodiment Block diagram showing a configuration example of the AP according to the first embodiment Block diagram showing a configuration example of STA according to the first embodiment
  • Block diagram showing a configuration example of STA according to the first embodiment The figure which shows an example of the signaling format in DL OFDMA
  • the figure which shows the RU allocation example which concerns on method 2 The figure which shows the RU allocation example which concerns on method 3
  • the figure which shows the RU allocation example which concerns on method 6. The figure which shows an example of RU Allocation which concerns on method 6.
  • the figure which shows the RU allocation example which concerns on method 8. The figure which shows the RU allocation example which concerns on method 8.
  • IEEE 802.11be for example, in Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) transmission, multiple Resource Units (RUs) are continuously or connected to one STA (or Station, also called a terminal).
  • STA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • a method of allocating in a discontinuous frequency domain has been studied (see, for example, Non-Patent Documents 1 to 4). This RU allocation can improve frequency utilization efficiency.
  • IEEE 802.11ax for example, continuous RU allocation is possible in the frequency domain, but discontinuous RU allocation is not supported. Further, in IEEE802.11ax, for example, the downlink (DL: DownLink) OFDMA and the uplink (UL: UpLink) OFDMA have different notification methods of information regarding RU allocation (see, for example, Non-Patent Document 5).
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a signaling format related to DLOFDMA of IEEE 802.11ax.
  • the information regarding the RU allocation is notified, for example, in the Common field including common information common to a plurality of users (or STAs) in the HE-SIG-B field of the High Efficiency (HE) preamble.
  • NS High Efficiency
  • one RU is assigned to one STA according to the information regarding the RU allocation.
  • the Common field in the HE-SIG-B field may include a RU Allocation subfield.
  • the RU Allocation subfield may include, for example, RU allocation information common to a plurality of STAs to be allocated.
  • the RU Allocation subfield may provide information about the size of the RU and the position of the RU in the frequency domain (in other words, information about the configuration of the RU). Further, for example, as shown in FIG. 1, the order of the User fields corresponding to each STA included in the User Specific field containing individual user information for a plurality of users (or STAs) in the HE-SIG-B field. Depending on the situation, the RU notified in the RU Allocation subfield may be assigned.
  • the RU configuration may be read as, for example, "RU setting".
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of information regarding the size of the RU notified in the RU Allocation subfield in the HE preamble and the position of the RU in the frequency domain.
  • the value included in the RU Allocation subfield shown in FIG. 1 is 8 (binary number: 00001000), 52 tones of RU (for example, RU composed of RU # 1 and RU # 2) and 26 tones.
  • Eight RUs, including RUs (RUs composed of each of RU # 3 to RU # 9), can be assigned to multiple STAs.
  • STA2 is assigned to STA1 based on the order of User fields corresponding to each STA included in User Specific field (for example, in the order of STA1 and STA2 in FIG. 1).
  • a 26-tone RU (RU # 3) may be assigned to STA2.
  • the RU may be assigned to another STA (eg, STA8).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a signaling format related to UL OFDMA of IEEE 802.11ax.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of information regarding the size of the RU notified in the RU Allocation subfield in the Trigger frame and the position of the RU in the frequency domain (in other words, information regarding the configuration of the RU).
  • one RU may be designated as a STA with a particle size of 26 tones or more (in other words, RU size) within 80 MHz.
  • the fifth 26-tone RU may be assigned to STA1.
  • a third 52-tone RU may be assigned to STA2.
  • the STA3 may be assigned a fourth 52-tone RU.
  • FIG. 6 shows an example of the User Specific field format in the method.
  • the same STA identification information (for example, STAID in DL and association identifier (AID) in UL) may be set in a plurality of User fields (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • the User Specific field shown in FIG. 6 includes two User fields corresponding to each of STA1 and STA2.
  • RUs may be assigned in order.
  • a plurality of RUs can be assigned to one STA.
  • two discontinuous RUs can be assigned to each STA.
  • the amount of signaling per STA may increase. For example, an increase in the amount of signaling per STA can increase overhead and reduce throughput.
  • the User field shown in FIG. 1 or 6 for example, the User field is composed of 21 bits, the Cyclic Redundancy Check (CRC) field is composed of 4 bits, and the tail bit field is composed of 6 bits.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the tail bit field is composed of 6 bits.
  • one User Block field shown in FIG. 1 or FIG. 6 may consist of at least 31 bits. Therefore, for example, as shown in FIG. 6, when two or more User fields are set for one STA, at least 31 are compared with the IEEE 802.11ax format (for example, FIG. 1). The amount of bit signaling can increase.
  • the wireless communication system includes at least one AP100 and at least one STA200.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a partial configuration example of the AP100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the wireless transmission / reception unit 104 (for example, corresponding to the transmission circuit) has first information (for example, for example) regarding a plurality of RUs for one terminal (for example, STA200) in the resource allocation candidate (for example, RU candidate). RU allocation information described later) is transmitted.
  • the control unit 101 controls communication using the RU based on the first information.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a partial configuration example of the STA 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the wireless transmission / reception unit 202 receives the first information (for example, RU allocation information described later) regarding a plurality of RUs in the resource allocation candidate (for example, RU candidate).
  • the control unit 204 controls communication using the RU based on the first information.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the AP100.
  • the AP 100 shown in FIG. 10 includes, for example, a control unit 101, a data transmission processing unit 102, an allocation unit 103, a wireless transmission / reception unit 104, an antenna 105, an extraction unit 106, and a data reception processing unit 107. ..
  • the control unit 101 may perform scheduling for the STA 200 in at least one of DL and UL, for example.
  • the control unit 101 may determine parameters such as, for example, the number of STA200s (eg, multiples) to allocate resources (eg, RU), frequency bandwidth, or frequency resources to allocate to each STA200.
  • the control unit 101 may generate, for example, a control signal (for example, a preamble) instructing the STA 200 to receive a downlink signal based on the determined parameter. Further, the control unit 101 may generate a control signal (for example, Trigger frame) instructing the STA 200 to transmit an uplink signal based on the determined parameter.
  • the control unit 101 outputs, for example, the generated control signal (for example, EHT preamble or Trigger frame) to the wireless transmission / reception unit 104. Further, the control unit 101 may output, for example, information regarding resource allocation of downlink data to the allocation unit 103, and output information regarding resource allocation of uplink data to the extraction unit 106.
  • the generated control signal for example, EHT preamble or Trigger frame
  • the data transmission processing unit 102 performs transmission processing such as coding and modulation on the input transmission data (for example, downlink data), and outputs the data signal after the transmission processing to the allocation unit 103.
  • the allocation unit 103 allocates the data signal input from the data transmission processing unit 102 to the resource (for example, RU) based on the information regarding the resource allocation of the downlink data input from the control unit 101 (in other words, the allocation unit 103). (Mapping), and the mapped signal is output to the wireless transmission / reception unit 104.
  • the wireless transmission / reception unit 104 communicates with, for example, the STA200.
  • the wireless transmission / reception unit 104 performs wireless transmission processing on a data signal (for example, downlink data) input from the allocation unit 103 or a control signal (for example, preamble or Trigger frame) input from the control unit 101.
  • a radio signal is transmitted from the antenna 105.
  • the wireless transmission / reception unit 104 may multiplex the data signal and the control signal (for example, preamble) (for example, time division multiplexing).
  • the wireless transmission / reception unit 104 performs wireless reception processing on the wireless signal received by the antenna 105, and outputs the received signal after the wireless reception processing to the extraction unit 106.
  • the extraction unit 106 extracts the reception data signal corresponding to each STA 200 from the reception signal input from the wireless transmission / reception unit 104 based on the information regarding the resource allocation of the uplink data input from the control unit 101, and the data. Output to the reception processing unit 107.
  • the data reception processing unit 107 may perform reception processing such as demodulation and decoding on the reception data signal input from the extraction unit 106, and output the signal (for example, reception data) after the reception processing.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the STA 200.
  • the STA 200 shown in FIG. 11 includes, for example, an antenna 201, a wireless transmission / reception unit 202, an extraction unit 203, a control unit 204, a data reception processing unit 205, a data transmission processing unit 206, and an allocation unit 207. ..
  • the wireless transmission / reception unit 202 communicates with the AP100, for example.
  • the wireless transmission / reception unit 202 performs wireless reception processing on the wireless signal received by the antenna 201, and outputs the received signal after the wireless reception processing to the extraction unit 203. Further, for example, the wireless transmission / reception unit 202 performs wireless transmission processing on the data signal (for example, uplink data) input from the allocation unit 207, and transmits the wireless signal from the antenna 201.
  • the data signal for example, uplink data
  • the extraction unit 203 extracts (in other words, detects) a control signal (for example, preamble or Trigger frame) from the reception signal input from the wireless transmission / reception unit 202, and outputs it to the control unit 204. Further, the extraction unit 203 extracts a data unit from the received signal, for example, and outputs the data unit to the data reception processing unit 205.
  • a control signal for example, preamble or Trigger frame
  • the control unit 204 is, for example, a resource assigned to the downlink data for the STA 200 (for example, RU) or a resource allocated to the uplink data for the STA 200 based on the control signal input from the extraction unit 203. Determine (eg, RU).
  • the control unit 204 may output, for example, information regarding resource allocation of downlink data to the data reception processing unit 205, and output information regarding resource allocation of uplink data to the allocation unit 207.
  • the data reception processing unit 205 extracts a signal addressed to the STA 200 from the data unit input from the extraction unit 203, for example, based on the information regarding the resource allocation of the downlink data input from the control unit 204. Then, the data reception processing unit 205 may perform reception processing such as demodulation and decoding on the extracted signal, and output the signal (for example, reception data) after the reception processing.
  • the data transmission processing unit 206 performs transmission processing such as coding and modulation on the input transmission data (for example, uplink data), and outputs the data signal after the transmission processing to the allocation unit 207.
  • the allocation unit 207 allocates the data signal input from the data transmission processing unit 206 to the resource (for example, RU) based on the information regarding the resource allocation of the uplink data input from the control unit 204, for example (in other words, the allocation unit 207). Map) and output the mapped signal to the wireless transmitter / receiver 202.
  • FIG. 12 shows an example of a signaling format for DL according to the present embodiment.
  • the signaling format shown in FIG. 12 shows, as an example, an example based on the signaling format in IEEE 802.11be, but is not limited thereto.
  • the EHT-SIG field of the preamble (for example, EHT preamble) shown in FIG. 12 includes, for example, a field containing information common to a plurality of STA200s (for example, EHT-SIG-common field) and individual user information for each STA.
  • a field containing for example, EHT-SIG-per user field may be included.
  • the EHT-SIG-common field (in other words, a user common field) shown in FIG. 12 includes, for example, a field (for example, RU configuration information subfield) including information regarding the RU configuration (for example, RU configuration information). You can do it.
  • the RU configuration information may include, for example, information about the size of the RU and its position in the frequency domain of the RU.
  • the RU configuration information may include, for example, information about RU candidates (in other words, resource allocation candidates) that can be assigned to the STA 200.
  • each User Block field includes, for example, a User field corresponding to one or two STA200s (in FIG. 12, for example, Userfield # STA1 corresponding to STA1 and Userfield # STA2 corresponding to STA2).
  • each User field includes, for example, a field (for example, RU assignment information subfield) including information regarding RU assigned to the corresponding STA200 (hereinafter referred to as RU allocation information).
  • the RU allocation information may include, for example, information about the RU assigned to the STA 200 among the RU candidates notified by the RU configuration information.
  • the AP100 may notify the information about the RU assigned to the STA 200 in a bitmap format by, for example, the RU allocation information included in the User field.
  • the RU allocation information includes, for example, bitmap information indicating whether or not a plurality of RU candidates (for example, resource allocation candidates) notified by the RU configuration information are assigned to the STA 200 (for example, a user).
  • the RU allocation information may be composed of bits corresponding to each of a plurality of RU candidates shown in the RU configuration information notified in the Common field (for example, EHT-SIG-common field).
  • the relationship between the bit value and the presence or absence of RU allocation may be reversed.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to Method 1.
  • the definition of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax may be assumed for the RU configuration information.
  • the RU configuration notified by the RU configuration information has a frequency arrangement of RU # 1,2,4,6,7 composed of 26 tones in a 20 MHz bandwidth, and RU # 3, It is a pattern in which the frequency arrangement of 5 is composed of 52 tones.
  • RUs are numbered in units of 26 tones (for example, RU # 1 to RU # 9 in Fig. 2), but here, for 52 tone RU.
  • One RU number may be assigned.
  • RU # 3 and RU # 5 are assigned to 52 tone RUs, respectively. Therefore, in the example shown in FIG. 13, the range of RU numbers that can be assigned in the 20 MHz bandwidth is RU # 1 to # 7.
  • the range of RU numbers (in other words, the number of RU candidates) may differ depending on the RU configuration information (for example, the value of RU Allocation subfield (6 in FIG. 13)).
  • the RU allocation information shown in FIG. 13 includes, for example, information indicating the RU number assigned to the STA200 among RUs # 1 to # 7 notified by the RU configuration information (for example, information in bitmap format). May be included.
  • RU # [2,3] for example, bitmap: 0110000
  • RU # 2 and RU # 3 frequency resources may be allocated.
  • RU # [5,6] for example, bitmap: 0000110
  • RU # [2,5] for example, bitmap:
  • 0100100) or RU # [3,6] indicates that each STA is assigned to the specified RU frequency arrangement.
  • the AP100 notifies the STA200 of the assigned RU number in a bitmap format by the RU allocation information of the User field.
  • RU allocation in bitmap format can improve the flexibility of RU allocation, for example. For example, as shown in FIG. 13, one or more RUs can be assigned to one STA200 by the RU allocation information included in one User field. Further, with this RU allocation information, RU allocation of continuous frequency arrangement can be set as shown in Cases 1 and 2, and RU allocation of discontinuous frequency arrangement can be set as shown in Cases 3 and 4. ..
  • the method 1 it is possible to suppress an increase in the amount of signaling in the RU allocation and improve the throughput.
  • the number of signaling bits of the RU allocation information included in the User field is 7 bits (for example, bits corresponding to each of RU # 1 to RU # 7). Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the method 1 is 24 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6).
  • Method 2 for example, among all combinations of RUs, a combination of RUs that can be assigned to one STA200 may be set (for example, limited). Further, the AP100 may notify the information regarding the combination of RUs assigned to the STA200 among the combinations of RUs by the RU allocation information included in the User field, for example.
  • the RU allocation information includes, for example, information regarding any one of a plurality of combinations of a plurality of RU candidates (for example, resource allocation candidates) notified by the RU configuration information.
  • the RU allocation information includes information that identifies the combination of RUs assigned to the STA200 (for example, the RU combination number) and the arrangement of the RUs corresponding to the combination of RUs assigned to the STA200 in the frequency domain (for example, continuous allocation and). Information indicating any of the discontinuous allocations) may be included.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to Method 2.
  • the definition of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax may be assumed for the RU configuration information as in the method 1 (FIG. 13).
  • the RU configuration notified by the RU configuration information has a frequency arrangement of RU # 1,2,4,6,7 composed of 26 tones in a 20 MHz bandwidth, and RU # 3, It is a pattern in which the frequency arrangement of 5 is composed of 52 tones.
  • the RU allocation information shown in FIG. 14 may include, for example, information on the RU combination number and the frequency allocation method (continuous or discontinuous). For example, in FIG. 14, four types of combinations (for example, Cases 1 to 4) including two types of continuous allocation and two types of discontinuous allocation are set for the RU combination.
  • the RU allocation of the continuous state lotus arrangement can be set as shown in Cases 1 and 2
  • the RU allocation of the discontinuous frequency arrangement can be set as shown in Cases 3 and 4. ..
  • the association between the U combination numbers # 1 and # 2 notified by the RU allocation information and the RU numbers (RU # 1 to # 7 in FIG. 14) in the RU configuration notified by the RU configuration information is, for example, It may be notified from AP100 to STA200 and may be specified in the standard.
  • the combination of RUs that can be assigned to one STA200 is set. Then, the AP100 notifies, for example, the combination number of the RU to be assigned to the STA 200 and the frequency arrangement by the RU allocation information of the User field.
  • this RU allocation for example, an increase in the amount of signaling in the RU allocation can be suppressed and the throughput can be improved.
  • the number of signaling bits of the RU allocation information included in the User field is 2 bits (for example, 4 ways of Cases 1 to 4). Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the method 2 is 29 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6).
  • FIG. 14 has described the case where the RU combination number and frequency allocation (continuous allocation or non-continuous allocation) are notified to the STA200 by the RU allocation information, but the present invention is not limited to this.
  • the RU allocation information may notify some combinations of RUs (for example, RU # 1 to RU # 7 in FIG. 14) notified by the RU configuration information.
  • a combination of RUs corresponding to either continuous allocation or non-continuous allocation may be included.
  • the present invention is not limited to this, and one or three or more RUs are notified by the RU allocation information. May be good. Further, for example, the number of associated RUs may differ depending on the RU combination number.
  • the combination of RUs that can be assigned to the STA200 according to the RU allocation information is not limited to four, and may be two, three, or five or more.
  • the AP100 may notify the STA200 whether or not a plurality of RU combinations are assigned to the STA200 (in other words, the presence or absence of the RU combination) by the RU allocation information included in the User field. ..
  • the RU allocation information is, for example, information indicating whether or not a combination of a plurality of RU candidates (for example, resource allocation candidates) notified by the RU configuration information is used for the allocation of the STA200 (for example, a user). include.
  • the combination pattern of a plurality of RUs includes, for example, a small RU size (Small-size RUs) ⁇ for example, 26,52,106 tones ⁇ category with a bandwidth of less than 20 MHz, and a large RU size (Large) with a bandwidth of 20 MHz or more.
  • -size RUs It is classified into the category of ⁇ for example, 242,484,996 tones ⁇ , and the combination of RUs may be set to the combination of RUs in each category.
  • a RU combination with a large RU size (Large-size RU) having a RU size of 20 MHz (for example, 242 tones) or more is assumed.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to the method 3.
  • the definition of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax may be assumed for the RU configuration information.
  • the RU configuration notified by the RU configuration information has a pattern in which 242 tones corresponding to the 20 MHz band and 484 tones corresponding to the 40 MHz bandwidth are defined one by one in the 80 MHz bandwidth. be.
  • the RU configuration shown in the RU configuration information is not limited to the example shown in FIG. 15, and corresponds to, for example, other values different from 192-199 and 200-207 of the DL RU Allocation subfield in IEEE 802.11ax. It may be a RU configuration, or another RU configuration different from the RU configuration in the IEEE 802.11ax DL.
  • the frequency arrangement of the two RUs (for example, RU # 1 and RU # 2) of the 242 tone RU and the 484 tone RU notified by the RU configuration information may be the four patterns shown in FIG.
  • the RU allocation information shown in FIG. 15 includes, for example, information indicating whether or not the combination of RU # 1 and RU # 2 notified by the RU configuration information is assigned to the STA 200 (in other words, the presence or absence of the combination). May be included.
  • the STA 200 can recognize the RU assigned to the STA 200 (for example, the presence / absence of the RU combination) from the RU allocation information indicating the presence / absence of the RU combination.
  • the STA200 determines that the RU combination (for example, RU # 1 and RU # 2) notified by the RU configuration information is assigned to the STA200. You may judge.
  • the STA 200 may determine that each of the RUs (for example, RU # 1 and RU # 2) notified by the RU configuration information is assigned to a different STA.
  • the AP100 when there is only one type of RU combination, notifies the information indicating the presence / absence of the RU combination assigned to the STA200 by the RU allocation information of the User field.
  • this RU allocation for example, it is possible to suppress an increase in the amount of signaling in the RU allocation and improve the throughput.
  • the number of signaling bits of the RU allocation information included in the User field is 1 bit (for example, with or without). Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the method 3 is 30 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6).
  • the information regarding the presence / absence of the RU combination may be indicated by the RU configuration information of the Common field.
  • information on the presence or absence of RU combinations in the Common field, or information on OFDMA and non-OFDMA may be added to the RU Allocation subfield as in the example described in Method 6 described later, and is a field different from the RU Allocation subfield. May be added to.
  • the number of RU combination patterns may be two or more.
  • the combination of RUs in the category of Large-size RU has been described, but the combination of RUs is not limited to this.
  • the combination of RUs may be a combination of RUs in the Small-size RU category, or a combination of RUs in both the Large-size RU and Small-size RU categories.
  • Method 4 for example, in the Common field or the User field, control information for switching the RU allocation method based on the RU allocation information included in the User field may be notified.
  • the STA 200 may receive information indicating the configuration of the RU allocation information (in other words, the allocation type) and control communication according to the configuration of the RU allocation information indicated by the information.
  • FIG. 16 shows an example of the signaling format for DL according to the method 4.
  • an allocation type (Allocation type) for switching the RU allocation method may be provided in the RU allocation information (for example, RU assignment information subfield) field of the User field.
  • the STA200 may switch the definition of the RU assignment value (RU assignment value) based on, for example, the assignment type.
  • any of methods 1 to 3 may be set as the RU allocation method.
  • a padding bit may be added to make the sizes uniform as shown in FIG.
  • the allocation type is arranged in the RU allocation information of the User field, but the allocation type is a field different from the RU allocation information of the User field, the RU configuration information in the Common field, and so on. Alternatively, it may be included in a field different from the RU configuration information of the Common field.
  • the method 4 for example, by switching the RU allocation method such as methods 1 to 3, it is possible to improve the flexibility of scheduling while suppressing the increase of signaling bits.
  • Method 4 the case where the allocation type is included in the Common field or the User field is described, but the allocation type may be implicitly notified to the STA200 based on other information, for example. good. For example, if the frequency bandwidth assigned to the STA200 is less than 20 MHz, the STA200 determines that method 2 (or method 1) is set, and if the frequency bandwidth is 20 MHz or more, the STA200 uses the method. It may be determined that 3 is set, and the RU allocation method based on the RU allocation information may be switched.
  • Method 5 In the method 5, the RU configuration information does not have to be included in the packet including the RU allocation information for the STA200, for example.
  • the RU configuration information may be notified to the STA200 before the notification of the RU allocation information.
  • AP100 may transmit a beacon containing RU configuration information to STA200.
  • the RU configuration information may be preset in the STA200, for example, or may be defined (in other words, specified) in the specifications (or standards).
  • Method 5 may be applied to RU allocation for Trigger frames in UL OFDMA.
  • FIG. 17 shows a configuration example of the Trigger frame in UL OFDMA according to the method 5.
  • the Common Info field shown in FIG. 17 does not have to include, for example, RU configuration information.
  • the RU configuration information may be notified to the STA200 by a beacon or may be defined in the specifications.
  • the Per User Info field may include, for example, RU allocation information corresponding to any of the above-mentioned methods 1 to 4.
  • the Per User Info field may include information about the allocation type (for example, Allocation Type subfield) and RU allocation information corresponding to the allocation type (for example, RU Allocation subfield).
  • the RU allocation information (including, for example, the allocation type and the RU allocation value) according to the method 4 has been described as an example, but the RU allocation method is not limited to the method 4, and the methods 1 to 3 are not limited to the method 4. Alternatively, any of methods 6 to 8 described later may be used. In the case of methods 1 to 3, for example, the allocation type shown in FIG. 17 may not be included.
  • each STA200 may specify the RU assigned to the STA200 based on the RU configuration information held and the RU allocation information notified by the Trigger frame.
  • a RU notified in one Per User Info field for example, individual user information
  • the allocation information allows allocation of multiple RUs, such as continuous allocation or non-continuous allocation.
  • the increase in the signaling amount related to the RU allocation can be suppressed and the throughput can be improved.
  • the AP100 notifies, for example, RU configuration information indicating the RU configuration (for example, RU candidate or resource allocation candidate) and the combination of RU candidates (for example, a list of RU combinations) in the Common field, and User Information that identifies the combination assigned to the STA 200 (for example, the combination number of the RU) may be notified by the RU allocation information included in the field.
  • RU configuration information indicating the RU configuration (for example, RU candidate or resource allocation candidate) and the combination of RU candidates (for example, a list of RU combinations) in the Common field
  • User Information that identifies the combination assigned to the STA 200 for example, the combination number of the RU
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to the method 6.
  • the definition of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax may be assumed for the RU configuration information.
  • the RU configuration information shown in FIG. 18 may include, for example, RU combination information regarding a combination of a plurality of RU candidates.
  • the RU combination information may be defined, for example, in the undefined area of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of RU configuration information according to the method 6.
  • the RU configuration information assumes, for example, the definition of the RU Allocation subfield, and the EHT-SIG-common field may include the RU Allocation subfield as the RU configuration information.
  • some of the values of the RU Allocation subfield indicate the RU configuration that does not include the allocation of multiple RU combinations, and the values that indicate the RU configuration that does not include the allocation of multiple RU combinations, as in the case of IEEE 802.11ax. Indicates a specific RU configuration, with different specific values, including allocation of multiple RU combinations.
  • RU combination information indicating the RU combination according to the methods 1 to 3 may be included.
  • the RU combination is not limited to the example shown in FIG. 19, and may include, for example, a part or all of the RU combination specified in the specifications of IEEE 802.11be.
  • unallocated information may be included in the pattern of the RU Allocation subfield.
  • the RU allocation information shown in FIG. 18 includes, for example, information indicating the RU combination number assigned to each STA200 among the RU combinations in RU # 1 to RU # 7 notified by the RU configuration information. You can.
  • the STA200 May determine that the RU (eg, RU # 2 and RU # 3) corresponding to RU combination number 1 in a contiguous RU arrangement is the assigned RU.
  • the STA200 is set to RU combination number 2 in a continuous RU arrangement. It may be determined that the corresponding RUs (eg, RU # 5 and RU # 6) are assigned RUs (not shown).
  • the STA200 may determine that the RU (eg, RU # 3 and RU # 6) corresponding to RU combination number 2 in the discontinuous RU arrangement is the assigned RU.
  • the STA200 is set to RU combination number 1 with a discontinuous RU arrangement. It may be determined that the RU corresponding to (eg, RU # 2 and RU # 5) is the assigned RU (not shown).
  • the method 6 by including the RU combination information (in other words, the list of RU combinations) in the Common field, it is possible to suppress an increase in the signaling amount related to the RU allocation in the User field and improve the throughput.
  • the number of signaling bits of the RU allocation information of the User field is 1 bit. Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the method 6 is 30 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6).
  • the number of RUs included in the RU combination may be 3 or more.
  • the AP100 may notify the information regarding the RU allocation of a plurality of STA200s (in other words, a plurality of users) in each of the RU allocation information included in the User field corresponding to each STA200.
  • the RU allocation information for the STA200 may be set in each of the User field for the STA200 (in other words, the user individual field) received by a certain STA200 and the User field for another STA.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and allocation result according to the method 7.
  • the RU configuration information may assume the definition of the RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax as in the first embodiment.
  • the frequency arrangement of RU # 1,2,4,6,7 is composed of 26 tones in the 20 MHz bandwidth, and RU # 3, It is a pattern in which the frequency arrangement of 5 is composed of 52 tones.
  • the RU configuration shown in the RU configuration information is not limited to the example shown in FIG. 20, and may be, for example, an RU configuration corresponding to another value different from 6 of the DL RU Allocation subfield in IEEE 802.11ax. Other RU configurations different from the RU configuration in 802.11ax DL may be used.
  • the RU allocation information shown in FIG. 20 includes, for example, information (for example, RU number) regarding RUs assigned to each of a plurality of STA200s among RUs # 1 to # 7 notified by the RU configuration information. good.
  • RU allocation information may be notified in (a) bitmap format or (b) RU allocation table format.
  • the RU allocation information includes, for example, information indicating the RU number (in other words, the allocation RU) assigned to each of a plurality of STA200s among the RUs notified by the RU configuration information. You can do it.
  • bit strings for example, 7 bits
  • the RU allocation information may be composed of 14 bits (7 bits ⁇ 2 users) indicating whether or not each of RU # 1 to RU # 7 is allocated to STA1 and STA2.
  • the assigned RU numbers for STA1 are 2 and 3 (bits corresponding to RU # 2 and # 3 are ON. For example, bitmap: 0110000), and the assigned RU numbers for STA2 are. 5 and 6 (bits corresponding to RU # 5 and # 6 are ON. For example, bitmap: 0000110).
  • bitmap: 0110000 bitmap: 0110000
  • bitmap: 0000110 bits corresponding to RU # 5 and # 6 are ON.
  • bitmap: 0000110 bitmap
  • a pair of consecutive RU numbers 2 and 3 in the frequency domain is an assigned RU for STA1
  • a pair of consecutive RU numbers 5 and 6 in the frequency domain is an assigned RU for STA2. It can be identified.
  • the allocation RU numbers for STA1 are 2 and 5 (bits corresponding to RU # 2 and # 5 are ON. For example, bitmap: 0100100), and allocation for STA2.
  • the RU numbers are 3 and 6 (bits corresponding to RU # 3 and # 6 are ON. For example, bitmap: 0010010).
  • a pair of discontinuous RU numbers 2 and 5 in the frequency domain is an assigned RU for STA1
  • a pair of discontinuous RU numbers 3 and 6 in the frequency domain is an assigned RU for STA2. It is possible to identify that.
  • the allocation pattern (or allocation state) of each STA200 (in other words, each user) to each RU (for example, RU # 1 to # 7) as shown in FIG. 20 Also called) may be defined.
  • the association between the RU and the user may be represented, for example, in a table.
  • the RU allocation information may include, for example, a number that identifies the association between the RU and the user (eg, referred to as the RU allocation table number).
  • the allocation RU number for user 1 (for example, STA1) is a pair of 2 and 3, and the allocation for user 2 (for example, STA2).
  • the RU number is a pair of 5 and 6.
  • a pair of consecutive RU numbers 2 and 3 in the frequency domain is an assigned RU for STA1
  • a pair of consecutive RU numbers 5 and 6 in the frequency domain is an assigned RU for STA2. It can be identified.
  • the allocation RU number for user 1 (for example, STA1) is a pair of 2 and 5, and for user 2 (for example, STA2).
  • the assigned RU numbers are a pair of 3 and 6.
  • a pair of discontinuous RU numbers 2 and 5 in the frequency domain is an assigned RU for STA1
  • a pair of discontinuous RU numbers 3 and 6 in the frequency domain is an assigned RU for STA2. It is possible to identify that.
  • the STA200 can specify the RU allocation for the plurality of STA200s by reading the RU allocation information included in any of the User fields corresponding to the plurality of STA200s, for example.
  • an increase in the signaling amount of RU allocation can be suppressed and the throughput can be improved.
  • the number of signaling bits of the RU allocation information (for example, RU allocation of two STAs) included in the User field is 14 bits. Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the bitmap format of the method 7 is 17 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6). ..
  • the number of signaling bits of the RU allocation information (for example, 4 patterns of RU allocation state) included in the User field is 2 bits. Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information according to the RU allocation table format of the method 7 is 29 bits as compared with the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6). few.
  • the number of User fields included in the User Specific field is equal to the number of RUs notified by RU Allocation, and the order of User fields corresponding to each STA is assigned to each STA. Indicates the position of.
  • the RU allocation to the STA is specified based on the order of the User fields included in the User Specific field. Therefore, for example, each STA mistakenly decodes a certain User field. , It may not be possible to identify the RU allocation for that STA or other STA. In other words, each STA may not be able to identify the RU based on the information of one User field (for example, the User field corresponding to each STA).
  • each STA 200 can specify the RU allocation for each of the plurality of STA 200s if the decoding of the other User field is successful.
  • the STA 200 can specify the assigned RU for the STA 200 regardless of the order of the User fields included in the User Specific field.
  • the association between RU and STA (or User) in the bitmap format RU allocation information and the RU allocation table format RU allocation information shown in FIG. 20 is an example, and is not limited thereto.
  • the RU allocation information in the bitmap format or the RU allocation table format may include STAs to which continuous RUs are assigned and STAs to which non-contiguous RUs are assigned.
  • the number of RUs assigned to each STA may be different in the RU allocation information in the bitmap format or the RU allocation table format.
  • all possible RU allocation combinations (in other words, association between RU and STA) may be defined for a plurality of STAs, and all RU allocation combinations may be defined. Some combinations of these may be defined.
  • the AP100 has, for example, the start position of the RU assigned to the STA200 (also referred to as the start RU) and the end position of the RU (also referred to as the end RU) according to the RU allocation information included in the User field. May be notified. Further, in the RU allocation information, the length of the RU assigned to the STA 200 (for example, also referred to as the RU length) may be included instead of the end RU.
  • the STA200 may, for example, convert the RU number notified by the RU allocation information according to a prescribed rule.
  • the RU configuration information may assume the definition of RU Allocation subfield for DL of IEEE 802.11ax.
  • the RU configuration notified by the RU configuration information is a pattern in which RU # 1 to # 9 are composed of 26 tones in a 20 MHz bandwidth.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to the determination method 1.
  • the RU allocation information shown in FIG. 21 may include, for example, information on the start RU (for example, RU start number) and the end RU (for example, end RU number) or RU length of the RU assigned to the STA200.
  • the range of the start RU and the end RU (or RU length) that can be notified by the RU allocation information may be set to, for example, the range of RUs notified by the RU configuration information (for example, 1 to 9).
  • the STA200 may control communication by using, for example, a RU whose RU number from the start RU number to the end RU number is cyclically shifted.
  • the STA200 may control communication by using, for example, a RU having a number obtained by cyclically shifting the RU number in the range of the RU length from the start RU number.
  • a range of RU numbers # 4 to # 9 may be set in the virtual RU allocation range.
  • the STA200 may calculate the actual assigned RU number by, for example, performing a cyclic shift of a specified number (in other words, a cyclic shift amount) with respect to the virtual RU number.
  • a cyclic shift amount is set to 3
  • three RUs are assigned to the STA 200 at both ends of the 20 MHz bandwidth.
  • the cyclic shift of the allocated RU makes it possible to allocate discontinuous RUs in the frequency domain, and the flexibility of scheduling can be improved.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to the determination method 2.
  • the RU allocation information shown in FIG. 22 may include, for example, information on the start RU (for example, the start RU number) and the end RU (for example, the end RU number) or the RU length of the RU assigned to the STA200.
  • the range of the start RU and the end RU (or RU length) that can be notified by the RU allocation information may be set to, for example, the range of RUs notified by the RU configuration information (for example, 1 to 9).
  • the STA200 controls communication by using the RU from the start RU number to the last RU number and the RU from the first RU number to the end RU number. You may go.
  • the RU length from the start RU number to the final RU number (for example, referred to as the first RU length) is larger than the RU length notified by the RU allocation information (for example, referred to as the second RU length). If it is short, communication may be controlled using the RU from the start RU number to the last RU number and the RU from the first RU number to the RU number in the range (2nd RU length-1st RU length). ..
  • the STA200 is, for example, from the range from the start RU (RU # 7) to the final RU (RU # 9 in FIG. 22) and the head (in other words, the first) RU (RU # 1 in FIG. 22).
  • the range up to the end RU (RU # 3) may be set in the RU allocation range.
  • mod (7 + 6-1, 9) 3.
  • a total of 6 RUs are allocated up to RU # 3, which corresponds to the remaining 3 RUs.
  • the wrap around method makes it possible to allocate discontinuous RUs in the frequency domain, and the flexibility of scheduling can be improved.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of RU configuration information, RU allocation information, and RU allocation result according to the determination method 3.
  • the RU allocation information shown in FIG. 23 may include, for example, a plurality of combinations of the start RU and the end RU (or RU length) of the RUs assigned to the STA 200 (two sets in FIG. 23). In other words, the RU allocation information may notify a plurality of contiguous regions (also referred to as clusters) in the frequency domain.
  • the length of a region continuous in the frequency domain may be set to, for example, a specified value (for example, 2 RUs) or less.
  • the range of the start RU and the end RU may be set to the range of RU (for example, 1 to 9) notified by the RU configuration information.
  • the start RU_1 is 2, the end RU_1 is 3 (2 in the case of RU length), the start RU_2 is 7, and the end RU_2 is 7 (1 in the case of RU length). The case will be described.
  • discontinuous RUs of RU # 2, # 3 and # 7 can be assigned to one STA200.
  • the RU length of the region composed of RU # 2 and RU # 3 is 2 RU, and the RU length of the region composed of RU # 7 is 1 RU, both of which are the specified values of 2 RU or less.
  • RU can be assigned to a discontinuous region in the frequency domain, and scheduling flexibility can be improved. Further, for example, in the determination method 3, the increase in the number of signaling bits can be suppressed by setting the RU length to a specified value or less.
  • the AP100 notifies the start RU and the end RU (or RU length) of the RU assigned to the STA200 by the RU allocation information of the User field. Further, the STA200 (for example, the user) determines the actual allocation RU based on the RU number notified by the RU allocation information according to the specified rule. According to the method 8, it is possible to suppress an increase in the signaling amount of the RU allocation and improve the throughput.
  • the start RU and the end RU (or RU length) are respectively.
  • the number of bits of is 4 bits, and the number of signaling bits of the RU allocation information of each User field is 8 bits. Therefore, the increase in the number of signaling bits of the RU allocation information shown in FIGS. 21 and 22 is 23 bits less than the increase in the number of signaling bits (for example, 31 bits increase) in the above method (for example, FIG. 6).
  • the range of the start RU and the end RU is 1 to 9, and the length of the continuous region (RU length) is set to 2 or less.
  • the AP100 transmits, for example, RU allocation information regarding a plurality of RUs for one STA200 in the RU candidate (in other words, the resource allocation candidate), and is based on the RU allocation information. And control communication using RU. Further, the STA 200 receives, for example, RU allocation information regarding a plurality of RUs in the RU candidate (in other words, a resource allocation candidate), and controls communication using the RU based on the RU allocation information.
  • the AP100 can assign a plurality of RUs (for example, continuous RU or discontinuous RU) to one STA200 in the RU allocation information in one User field corresponding to the STA200. .. Therefore, according to the present embodiment, for example, as compared with the above-mentioned method (for example, FIG. 6), it is possible to suppress an increase in the number of signaling bits in the User field and improve the throughput. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to suppress an increase in the amount of signaling and allocate a plurality of RUs to one STA200, and it is possible to improve the frequency resource allocation efficiency.
  • RUs for example, continuous RU or discontinuous RU
  • the RU configuration information is included in the Common field and the RU allocation information is included in the User field has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the RU configuration information may be included in the DL User field.
  • the Common field does not have to contain RU configuration information.
  • the same RU allocation method (in other words, the RU designation method) may be applied to both DL and UL.
  • the Trigger frame of ULOFDMA may be extended to include multiple RU combination information in the Per User Info field. Further, the same format as the Trigger frame of the extended UL OFDMA may be applied to DL OFDMA.
  • RU configuration information for example, RU configuration information: each RU
  • common information for STA for example, Common field
  • RU assignment information for example, RU assignment information
  • the Common Info of the Trigger frame may include the same RU configuration information as the DL. This can reduce the size of UserInfo information and reduce the overall signaling overhead.
  • the parameters such as the frequency bandwidth and the RU combination shown in the above-described embodiment are examples, and the same method as in the above-described embodiment is used for the frequency bandwidth and the RU combination different from the illustrated frequency bandwidth and the RU combination.
  • the frequency bandwidth may be set to any of 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 240 MHz, and 320 MHz, and other frequency bandwidths may be set.
  • the RU combination may be a combination of a plurality of RUs having at least one size among 26 tone RU, 52 tone RU, 106 tone RU, 242 tone RU, 484 tone RU, and 996 tone RU.
  • the RU size is not limited to these, and other sizes may be used.
  • IEEE802.11be As an example, but the format to which one embodiment of the present disclosure is applied is not limited to the format of IEEE802.11be.
  • One embodiment of the present disclosure can also be applied to, for example, IEEE 802.11bd (NGV (Next Generation V2X)), which is a next-generation standard of 802.11p, which is an in-vehicle standard.
  • NVG Next Generation V2X
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as functions.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators / demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, planes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but any type of device, device, system that is not portable or fixed, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • it includes controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal includes a receiving circuit that receives first information about a plurality of resource units in the resource allocation candidate, and a control circuit that controls communication using the resource unit based on the first information. And.
  • the receiving circuit receives the second information about the resource allocation candidate in the signaling user common field and the first information in the signaling user individual field.
  • the first information includes bitmap information indicating the presence or absence of allocation in the resource allocation candidate.
  • the first information includes information regarding any one of a plurality of combinations of the resource allocation candidates.
  • the first information includes information that identifies the combination and information about the arrangement of resource units corresponding to the combination in the frequency domain.
  • the receiving circuit receives second information indicating the resource allocation candidate and the plurality of combinations in a user common field of signaling, and the first information identifies the combination. Contains information.
  • the first information includes information indicating whether or not the combination of resource allocation candidates is used for allocation.
  • the receiving circuit receives the third information indicating the configuration of the first information, and the control circuit controls the communication according to the configuration indicated by the third information. ..
  • the receiving circuit receives a beacon containing a second piece of information about the resource allocation candidate.
  • the resource allocation candidate is set in advance in the terminal or specified in the standard.
  • the first information for the terminal is set in each of the first user individual field for the terminal and the second user individual field for the other terminal received by the receiving circuit. There is.
  • the first information includes a start resource unit number in the frequency domain and information indicating an end resource unit number
  • the control circuit has the start resource unit number to the end resource unit number.
  • the communication is controlled by using the resource unit whose number is obtained by cyclically shifting the resource unit numbers up to.
  • the first information includes a start resource unit number in the frequency domain and information indicating an end resource unit number, and in the control circuit, the end resource unit number is the start resource unit number. If it is smaller than, the communication is controlled by using the resource unit from the start resource unit number to the final resource unit number and the resource unit from the first resource unit number to the end resource unit number.
  • the number of continuous resource units in the frequency domain among the plurality of resource units is equal to or less than a specified value.
  • the base station is a transmission circuit that transmits first information about a plurality of resource units for one terminal in a resource allocation candidate, and communication using the resource unit based on the first information. It is provided with a control circuit for controlling the above.
  • the terminal receives the first information about the plurality of resource units in the resource allocation candidate, and controls the communication using the resource unit based on the first information.
  • the base station transmits the first information regarding a plurality of resource units for one terminal in the resource allocation candidate, and uses the resource unit based on the first information. Control communication.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

端末は、リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信する受信回路と、第1情報に基づいて、リソースユニットを用いた通信を制御する制御回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)802.11の規格IEEE 802.11axの後継規格にあたる次世代無線ローカルエリアネットワーク(Local Area Network:LAN)向けの規格IEEE 802.11beの検討が進められている。IEEE 802.beは、例えば、Extream High Throughput(EHT)とも呼ばれる。
IEEE 802. 11-19/1907r2, Multiple RU combinations for EHT IEEE 802. 11-19/1914r4, Multiple RU discussion IEEE 802. 11-20/0023r2, Multiple RU aggregation IEEE 802. 11-19/1908r4, Multi-RU support IEEE P802.11axTM/D6.0
 しかしながら、無線LAN等の無線通信における周波数リソースの割り当て方法については十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、周波数リソースの割当効率を向上できる端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信する受信回路と、前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する制御回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、周波数リソースの割当効率を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
Downlink(DL) Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)におけるシグナリングフォーマットの一例を示す図 リソースユニット(RU:Resource Unit) Allocationの一例を示す図 Trigger frameのフォーマットの一例を示す図 RU Allocationの一例を示す図 Uplink(UL) OFDMAにおけるRUの割り当て例を示す図 RUの割り当て例を示す図 RU Allocationの一例を示す図 実施の形態1に係るAPの一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るSTAの一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るAPの構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るSTAの構成例を示すブロック図 DL OFDMAにおけるシグナリングフォーマットの一例を示す図 方法1に係るRU割り当て例を示す図 方法2に係るRU割り当て例を示す図 方法3に係るRU割り当て例を示す図 方法4に係るシグナリングフォーマットの一例を示す図 方法5に係るシグナリングフォーマットの一例を示す図 方法6に係るRU割り当て例を示す図 方法6に係るRU Allocationの一例を示す図 方法7に係るRU割り当て例を示す図 方法8に係るRU割り当て例を示す図 方法8に係るRU割り当て例を示す図 方法8に係るRU割り当て例を示す図
 以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 IEEE 802.11beでは、例えば、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)伝送において、1つのSTA(又は、Station、端末とも呼ぶ)に対して、複数のResource Unit(RU)を連続又は非連続の周波数領域において割り当てる方法が検討されている(例えば、非特許文献1~4を参照)。このRU割り当てにより、周波数利用効率を向上し得る。
 IEEE 802.11axでは、例えば、周波数領域において、連続したRUの割り当てが可能である一方で、非連続のRU割り当てはサポートされていない。また、IEEE 802.11axでは、例えば、下りリンク(DL:DownLink)OFDMAと、上りリンク(UL:UpLink)OFDMAとでRU割り当てに関する情報の通知方法が異なる(例えば、非特許文献5を参照)。
 例えば、図1は、IEEE 802.11axのDL OFDMAに関するシグナリングフォーマットの一例を示す図である。
 図1に示すように、RU割り当てに関する情報は、例えば、High Efficiency (HE) preambleのHE-SIG-Bフィールド内の複数のユーザ(又はSTA)に共通の共通情報を含むCommon fieldにて通知される。また、図1では、RU割り当てに関する情報によって、1つのSTAに対して1つのRUに対する割り当てが行われる。例えば、HE-SIG-Bフィールド内のCommon fieldには、RU Allocation subfieldが含まれてよい。RU Allocation subfieldには、例えば、割当対象の複数のSTAに対して共通のRU割り当て情報が含まれてよい。例えば、RU Allocation subfieldによって、RUのサイズ及び周波数領域におけるRUの位置に関する情報(換言すると、RUの構成(configuration)に関する情報)が通知されてよい。また、例えば、図1に示すように、HE-SIG-Bフィールド内の複数のユーザ(又はSTA)に個別のユーザ個別情報を含むUser Specific fieldに含まれる、各STAに対応したUser fieldの順番に応じて、RU Allocation subfieldにて通知されたRUが割り当てられてよい。なお、RUの構成(configuration)は、例えば、「RUの設定」に読み替えられてもよい。
 図2は、HE preamble内のRU Allocation subfieldにおいて通知されるRUのサイズ及び周波数領域におけるRUの位置に関する情報の一例を示す図である。例えば、図1に示すRU Allocation subfieldに含まれる値が8(2進数:00001000)の場合、52トーンのRU(例えば、RU#1及びRU#2によって構成されるRU)、及び、26トーンのRU(RU#3~RU#9のそれぞれによって構成されるRU)を含む8個のRUが複数のSTAに割り当てられ得る。また、例えば、User Specific fieldに含まれる各STAに対応するUser fieldの順番(例えば、図1では、STA1、STA2の順)に基づいて、図2に示す52トーンのRUがSTA1に割り当てられ、26トーンのRU(RU#3)がSTA2に割り当てられてよい。同様にして、RU Allocation subfieldに含まれる値が8の場合、RUが他のSTA(例えば、STA8)に割り当てられてよい。
 また、図3は、IEEE 802.11axのUL OFDMAに関するシグナリングフォーマットの一例を示す図である。
 図3に示すように、RU割り当てに関する情報は、Trigger frameのUser Info List field内のSTA個別のフィールドであるPer User Info field内のRU Allocation subfieldにて通知される。UL OFDMAでは、例えば、1つのSTAに対して連続した複数のRUを割り当て可能である。図4は、Trigger frame内のRU Allocation subfieldにおいて通知されるRUのサイズ及び周波数領域におけるRUの位置に関する情報(換言すると、RUの構成に関する情報)の一例を示す図である。例えば、80 MHz内において26トーン以上の粒度(換言すると、RUサイズ)によって、1つのRUがSTAに指定されてよい。
 例えば、図5に示すように、STA1に対して、RU Allocation subfieldにおいて4(2進数:00000100)が指示された場合、STA1には、5番目の26トーンRUが割り当てられてよい。また、例えば、図5に示すように、STA2に対して、RU Allocation subfieldにおいて39(2進数:00100111)が指示された場合、STA2には、3番目の52トーンRUが割り当てられてよい。同様に、例えば、図5に示すように、STA3に対して、RU Allocation subfieldにおいて40(2進数:00101000)が指示された場合、STA3には、4番目の52トーンRUが割り当てられてよい。
 以上、IEEE 802.11axにおけるDL及びULにおけるRU割り当てに関する情報の通知方法について説明した。
 ここで、例えば、IEEE 802.11axのシグナリングフォーマット(例えば、図1)に基づいて、1つのSTAに複数のRUを割り当てる方法の一つについて説明する。図6は、当該方法におけるUser Specific fieldのフォーマットの一例を示す。
 例えば、複数のUser fieldに同一のSTAの識別情報(例えば、DLでは、STA ID、ULではassociation identifier(AID))が設定されてよい(例えば、非特許文献2を参照)。例えば、図6に示すUser Specific fieldには、STA1及びSTA2それぞれに対応するUser fieldが2つずつ含まれる。また、例えば、図7に示すようにHE preamble内のRU Allocation subfield=6(2進数:00000110)が通知される場合、図6に示すUser Specific fieldに基づいて、STA1、STA2、STA1及びSTA2の順にRUが割り当てられてよい。この方法により、1つのSTAに対して、複数のRUを割り当て可能になる。例えば、図7では、各STAに対して非連続の2つのRUを割り当て可能になる。
 しかしながら、この方法では、複数のRUが割り当てられる1つのSTAに対して、複数のUser fieldが設定されるため、STAあたりのシグナリング量が増加する可能性がある。例えば、STAあたりのシグナリング量の増加によって、オーバーヘッドが増加し、スループットが低下する可能性がある。図1又は図6に示す1つのUser Block fieldでは、例えば、User fieldが21ビット、Cyclic Redundancy Check(CRC) fieldが4ビット、テールビットフィールドが6ビットで構成される。換言すると、図1又は図6に示す1つのUser Block fieldは、少なくとも31ビットで構成され得る。このため、例えば、図6に示すように、1つのSTAに対して2つ以上のUser fieldが設定される場合には、IEEE 802.11axのフォーマット(例えば、図1)と比較して、少なくとも31ビットのシグナリング量が増加する可能性がある。
 そこで、本開示の一実施例では、シグナリング量の増加を抑制して、1つのSTAに対して複数のRUを割り当てる方法について説明する。
 (実施の形態1)
 [無線通信システムの構成]
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも1つのAP100、及び、少なくとも1つのSTA200を含む。
 図8は、本開示の一実施例に係るAP100の一部の構成例を示すブロック図である。図8に示すAP100において、無線送受信部104(例えば、送信回路に相当)は、リソース割当候補(例えば、RU候補)における、1端末(例えば、STA200)に対する複数のRUに関する第1情報(例えば、後述するRU割当情報)を送信する。制御部101は、第1情報に基づいて、RUを用いた通信を制御する。
 図9は、本開示の一実施例に係るSTA200の一部の構成例を示すブロック図である。図9に示すSTA200において、無線送受信部202(例えば、受信回路に相当)は、リソース割当候補(例えば、RU候補)における複数のRUに関する第1情報(例えば、後述するRU割当情報)を受信する。制御部204(例えば、制御回路に相当)は、第1情報に基づいて、RUを用いた通信を制御する。
 <AP100の構成例>
 図10は、AP100の構成例を示すブロック図である。図10に示すAP100は、例えば、制御部101と、データ送信処理部102と、割当部103と、無線送受信部104と、アンテナ105と、抽出部106と、データ受信処理部107と、を含む。
 制御部101は、例えば、DL及びULの少なくとも一つにおいて、STA200に対するスケジューリングを行ってよい。制御部101は、例えば、リソース(例えば、RU)を割り当てるSTA200の数(例えば、多重数)、周波数帯域幅、又は、各STA200に割り当てる周波数リソースといったパラメータを決定してよい。制御部101は、決定したパラメータに基づいて、例えば、STA200に対して下り信号の受信を指示する制御信号(例えば、preamble)を生成してよい。また、制御部101は、決定したパラメータに基づいて、STA200に対して上り信号の送信を指示する制御信号(例えば、Trigger frame)を生成してよい。
 なお、RUの割当方法の例については後述する。
 制御部101は、例えば、生成した制御信号(例えば、EHT preamble又はTrigger frame)を無線送受信部104へ出力する。また、制御部101は、例えば、下りデータのリソース割り当てに関する情報を割当部103へ出力し、上りデータのリソース割り当てに関する情報を抽出部106へ出力してよい。
 データ送信処理部102は、例えば、入力される送信データ(例えば、下りデータ)に対して符号化及び変調といった送信処理を行い、送信処理後のデータ信号を割当部103へ出力する。
 割当部103は、例えば、制御部101から入力される下りデータのリソース割り当てに関する情報に基づいて、データ送信処理部102から入力されるデータ信号をリソース(例えば、RU)に割り当て(別言すると、マッピングし)、マッピング後の信号を無線送受信部104へ出力する。
 無線送受信部104は、例えば、STA200との通信を行う。例えば、無線送受信部104は、割当部103から入力されるデータ信号(例えば、下りデータ)又は制御部101から入力される制御信号(例えば、preamble又はTrigger frame)に対して無線送信処理を行い、アンテナ105から無線信号を送信する。例えば、無線送受信部104は、データ信号と制御信号(例えば、preamble)とを多重(例えば、時分割多重)してよい。
 また、例えば、無線送受信部104は、アンテナ105で受信した無線信号に対して無線受信処理を行い、無線受信処理後の受信信号を抽出部106に出力する。
 抽出部106は、例えば、制御部101から入力される上りデータのリソース割り当てに関する情報に基づいて、無線送受信部104から入力される受信信号から、各STA200に対応する受信データ信号を抽出し、データ受信処理部107へ出力する。
 データ受信処理部107は、例えば、抽出部106から入力される受信データ信号に対して復調及び復号といった受信処理を行い、受信処理後の信号(例えば、受信データ)を出力してよい。
 <STA200の構成例>
 図11は、STA200の構成例を示すブロック図である。図11に示すSTA200は、例えば、アンテナ201と、無線送受信部202と、抽出部203と、制御部204と、データ受信処理部205と、データ送信処理部206と、割当部207と、を含む。
 無線送受信部202は、例えば、AP100との通信を行う。無線送受信部202は、アンテナ201で受信した無線信号に対して無線受信処理を行い、無線受信処理後の受信信号を抽出部203に出力する。また、例えば、無線送受信部202は、割当部207から入力されるデータ信号(例えば、上りデータ)に対して無線送信処理を行い、アンテナ201から無線信号を送信する。
 抽出部203は、例えば、無線送受信部202から入力される受信信号から、制御信号(例えば、preamble又はTrigger frame)を抽出(換言すると、検出)し、制御部204へ出力する。また、抽出部203は、例えば、受信信号から、データ部を抽出し、データ受信処理部205へ出力する。
 制御部204は、例えば、抽出部203から入力される制御信号に基づいて、STA200に対して下りデータに割り当てられたリソース(例えば、RU)、又は、STA200に対して上りデータに割り当てられたリソース(例えば、RU)を決定する。制御部204は、例えば、下りデータのリソース割り当てに関する情報をデータ受信処理部205へ出力し、上りデータのリソース割り当てに関する情報を割当部207へ出力してよい。
 なお、RUの割当方法の例については後述する。
 データ受信処理部205は、例えば、制御部204から入力される下りデータのリソース割り当てに関する情報に基づいて、抽出部203から入力されるデータ部から、STA200宛ての信号を抽出する。そして、データ受信処理部205は、抽出した信号に対して復調及び復号といった受信処理を行い、受信処理後の信号(例えば、受信データ)を出力してよい。
 データ送信処理部206は、例えば、入力される送信データ(例えば、上りデータ)に対して符号化及び変調といった送信処理を行い、送信処理後のデータ信号を割当部207へ出力する。
 割当部207は、例えば、制御部204から入力される上りデータのリソース割り当てに関する情報に基づいて、データ送信処理部206から入力されるデータ信号をリソース(例えば、RU)に割り当て(別言すると、マッピングし)、マッピング後の信号を無線送受信部202へ出力する。
 [RU割当方法]
 図12は、本実施の形態に係るDL用のシグナリングフォーマットの一例を示す。図12に示すシグナリングフォーマットは、一例として、IEEE 802.11beにおけるシグナリングフォーマットに基づく例を示すが、これに限定されない。
 図12に示すプリアンブル(例えば、EHT preamble)のEHT-SIG fieldには、例えば、複数のSTA200に共通の情報を含むフィールド(例えば、EHT-SIG-common field)、及び、STA個別のユーザ個別情報を含むフィールド(例えば、EHT-SIG-per user field)が含まれてよい。
 また、図12に示すEHT-SIG-common field(換言すると、ユーザ共通フィールド)には、例えば、RUの構成に関する情報(例えば、RU構成情報)を含むフィールド(例えば、RU configuration information subfield)が含まれてよい。RU構成情報には、例えば、RUのサイズ及びRUの周波数領域における位置に関する情報が含まれてよい。換言すると、RU構成情報には、例えば、STA200に割り当て可能なRU候補(換言すると、リソース割当候補)に関する情報が含まれてよい。
 また、図12に示すEHT-SIG-per user fieldには、例えば、1つ以上のUser Block fieldが含まれてよい。各User Block fieldには、例えば、1つ又は2つのSTA200に対応するUser field(図12では、例えば、STA1に対応するUser field#STA1、及び、STA2に対応するUser field#STA2)が含まれてよい。また、各User field(換言すると、ユーザ個別フィールド)には、例えば、対応するSTA200に割り当てられるRUに関する情報(以下、RU割当情報と呼ぶ)を含むフィールド(例えば、RU assignment information subfield)が含まれてよい。RU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されるRU候補のうち、STA200に割り当てられたRUに関する情報が含まれてよい。
 以下、RU構成情報及びRU割当情報に基づくRUの割当方法の例について説明する。
 [方法1]
 方法1では、AP100は、例えば、User fieldに含まれるRU割当情報によって、STA200に割り当てられるRUに関する情報をビットマップ形式で通知してよい。換言すると、RU割当情報は、例えば、RU構成情報によって通知される複数のRU候補(例えば、リソース割当候補)においてSTA200(例えば、ユーザ)への割り当ての有無を示すビットマップ情報を含む。
 例えば、RU割当情報は、Common field(例えば、EHT-SIG-common field)において通知されるRU構成情報に示されるRUの複数の候補それぞれに対応するビットによって構成されてよい。また、RUの各候補に対応するビットの値(例えば、0又は1)は、STA200に割り当てられるか否かに基づいて決定されてよい。例えば、ビット=0は、STA200に対して当該ビットに対応するRUが割り当てられないことを示し、ビット=1は、STA200に対して当該ビットに対応するRUが割り当てられることを示してよい。ビットの値とRU割当の有無との関係は逆でもよい。
 図13は、方法1に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図13では、一例として、RU構成情報は、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。図13に示すRU構成情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfield = 6 (2進数:00000110)に相当する。換言すると、図13の例では、RU構成情報によって通知されるRU構成は、20MHz帯域幅において、RU#1,2,4,6,7の周波数配置が26トーンで構成され、RU#3,5の周波数配置が52トーンで構成されるパターンである。
 なお、RU構成情報に示されるRU構成は、図13に示す例に限定されず、例えば、IEEE 802.11axにおけるDL用RU Allocation subfield=6と異なる他の値に対応するRU構成でもよく、IEEE 802.11axのDLにおけるRU構成と異なる他のRU構成でもよい。
 また、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldでは、26トーン単位でRUが番号付けされるが(例えば、図2では、RU#1~RU#9)、ここでは、52トーンRUに対して1つのRU番号が割り当てられてよい。例えば、図13では、52トーンのRUに対して、それぞれ、RU#3及びRU#5が割り当てられている。このため、図13に示す例では、20MHz帯域幅において割当可能なRUの番号の範囲はRU#1~#7である。なお、RU構成情報(例えば、RU Allocation subfieldの値(図13では6))によってRU番号の範囲(換言すると、RU候補数)は異なり得る。
 また、図13に示すRU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されたRU#1~#7のうち、STA200に対して割り当てられるRU番号を示す情報(例えば、ビットマップ形式の情報)が含まれてよい。例えば、図13に示すように、或るSTA200に対して、RU割当情報によってCase1のようなRU#[2,3](例えば、ビットマップ:0110000)が指定される場合、当該STA200に対してRU#2及びRU#3の周波数リソースが割り当てられてよい。同様に、STA200に対して、例えば、RU割当情報によってCase2~3のように、RU#[5,6](例えば、ビットマップ:0000110)、RU#[2,5](例えば、ビットマップ:0100100)、又は、RU#[3,6](例えば、ビットマップ:0010010)が指定される場合、各STAが指定されたRUの周波数配置に割り当てられることを示す。
 このように、方法1によれば、AP100は、User fieldのRU割当情報によって、ビットマップ形式で割当RU番号をSTA200へ通知する。ビットマップ形式によるRU割当により、例えば、RU割り当ての柔軟性を向上できる。例えば、図13に示すように、1つのUser fieldに含まれるRU割当情報により、1つのSTA200に対して1つ又は複数のRUが割当可能である。また、このRU割当情報により、図13に示すCase1,2のように連続した周波数配置のRU割当が設定可能であり、Case3,4のように非連続の周波数配置のRU割当が設定可能である。
 また、方法1によれば、RU割当におけるシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。例えば、図13に示す例では、User fieldに含まれるRU割当情報のシグナリングビット数は7ビット(例えば、RU#1~RU#7それぞれに対応するビット)である。よって、方法1に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して24ビット少ない。
 [方法2]
 方法2では、例えば、RUの全ての組み合わせのうち、1つのSTA200に割当可能なRUの組み合わせが設定(例えば、限定)されてよい。また、AP100は、例えば、User fieldに含まれるRU割当情報によって、RUの組み合わせのうち、STA200に割り当てられるRUの組み合わせに関する情報を通知してよい。換言すると、RU割当情報は、例えば、RU構成情報によって通知される複数のRU候補(例えば、リソース割当候補)の複数の組み合わせのうちの何れか1つに関する情報を含む。
 例えば、RU割当情報には、STA200に割り当てられるRUの組み合わせを識別する情報(例えば、RU組み合わせ番号)と、STA200に割り当てられるRUの組み合わせに対応するRUの周波数領域における配置(例えば、連続割当及び非連続割当の何れか)を示す情報とが含まれてよい。
 図14は、方法2に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図14では、一例として、RU構成情報は、方法1(図13)と同様、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。図14に示すRU構成情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfield = 6 (2進数:00000110)に相当する。換言すると、図14の例では、RU構成情報によって通知されるRU構成は、20MHz帯域幅において、RU#1,2,4,6,7の周波数配置が26トーンで構成され、RU#3,5の周波数配置が52トーンで構成されるパターンである。
 なお、RU構成情報に示されるRUの構成は、図14に示す例に限定されず、例えば、IEEE 802.11axにおけるDL用RU Allocation subfield=6と異なる他の値に対応するRU構成でもよく、IEEE 802.11axのDLにおけるRU構成と異なる他のRU構成でもよい。
 また、図14に示すRU割当情報には、例えば、RU組み合わせ番号、及び、周波数配置方法(連続又は不連続)に関する情報が含まれてよい。例えば、図14では、RU組み合わせについて、2種類の連続割当及び2種類の非連続割当を含む4種類の組み合わせ(例えば、Case 1~4)が設定される。例えば、RU割当情報により、図14に示すCase1,2のように連続した州蓮配置のRU割当が設定可能であり、Case3,4のように非連続の周波数配置のRU割当が設定可能である。
 なお、RU割当情報によって通知されるU組み合わせ番号#1、#2と、RU構成情報によって通知されるRU構成におけるRU番号(図14ではRU#1~#7)と、の関連付けは、例えば、AP100からSTA200へ通知されてよく、規格において規定されてもよい。
 このように、方法2によれば、RUの全ての組み合わせのうち、1つのSTA200に割当可能なRUの組み合わせを設定する。そして、AP100は、例えば、User fieldのRU割当情報によって、STA200に割り当てるRUの組み合わせ番号、及び、周波数配置を通知する。このRU割当により、例えば、RU割当におけるシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。例えば、図14に示す例では、User fieldに含まれるRU割当情報のシグナリングビット数は2ビット(例えば、Case 1~4の4通り)である。よって、方法2に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して29ビット少ない。
 なお、図14では、RU割当情報によって、RU組み合わせ番号及び周波数配置(連続割当又は非連続割当)がSTA200に通知される場合について説明したが、これに限定されない。例えば、RU割当情報によって、RU構成情報によって通知されるRU(例えば、図14ではRU#1~RU#7)の一部の組み合わせが通知されてよい。例えば、連続割当及び非連続割当の何れか一方に相当するRUの組み合わせが含まれてもよい。
 また、図14では、例えば、RU割当情報によってSTA200に割り当てられるRU数が2個の場合について説明したが、これに限定されず、RU割当情報によって1個又は3個以上のRUが通知されてもよい。また、例えば、RU組み合わせ番号によって、関連付けられるRUの個数が異なってもよい。
 また、RU割当情報によってSTA200に割当可能なRUの組み合わせは4通りに限定されず、2通り、3通り、又は、5通り以上でもよい。
 [方法3]
 方法3では、例えば、AP100は、User fieldに含まれるRU割当情報によって、STA200に対して複数のRUの組み合わせが割り当てられるか否か(換言すると、RU組み合わせの有無)をSTA200に通知してよい。換言すると、RU割当情報は、例えば、RU構成情報によって通知される複数のRU候補(例えば、リソース割当候補)の組み合わせがSTA200(例えば、ユーザ)の割り当てに使用されるか否かを示す情報を含む。
 ここで、複数のRUの組み合わせパターンは、例えば、20MHz帯域幅未満の小さいRUサイズ(Small-size RUs) {例えば、26,52,106トーン}のカテゴリ、及び、20MHz帯域幅以上の大きいRUサイズ(Large-size RUs) {例えば、242,484,996トーン}のカテゴリに分類され、RUの組み合わせは、各カテゴリ内のRUの組み合わせに設定されてよい。
 方法3では、一例として、RUサイズが20MHz(例えば、242トーン)以上の大きいRUサイズ(Large-size RU)のRU組み合わせを想定する。
 図15は、方法3に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図15では、一例として、RU構成情報は、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。図15に示すRU構成情報は、例えば、RU Allocation subfield=192-199(2進数:11000y2y1y0)[242 tone]、及び、RU Allocation subfield=200-207(2進数:11001y2y1y0)[484 tone]に相当する。換言すると、図15の例では、RU構成情報によって通知されるRU構成は、20MHz帯域相当の242トーンと、40MHz帯域幅相当の484トーンとが80MHz帯域幅内に1つずつ定義されるパターンである。
 なお、RU構成情報に示されるRUの構成は、図15に示す例に限定されず、例えば、IEEE 802.11axにおけるDL用RU Allocation subfieldの192-199及び200-207と異なる他の値に対応するRU構成でもよく、IEEE 802.11axのDLにおけるRU構成と異なる他のRU構成でもよい。
 また、例えば、RU構成情報によって通知される242トーンRU及び484トーンRUの2つのRU(例えば、RU#1及びRU#2)の周波数配置は、図15に示す4パターンでよい。
 また、図15に示すRU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されたRU#1及びRU#2の組み合わせがSTA200に割り当てられるか否か(換言すると、組み合わせの有無)を示す情報が含まれてよい。例えば、図15には、80MHz帯域幅内に、242トーンRU及び484トーンRUの1種類のRU組み合わせが存在する。このため、STA200は、RU組み合わせの有無を示すRU割当情報により、STA200に割り当てられたRU(例えば、RU組み合わせの有無)を認識可能である。
 例えば、図15に示すように、RU割当情報がRU組み合わせ有りを示す場合、STA200は、RU構成情報によって通知されたRUの組み合わせ(例えば、RU#1及びRU#2)がSTA200に割り当てられると判断してよい。その一方で、RU割当情報がRU組み合わせ無しを示す場合、STA200は、RU構成情報によって通知されたRU(例えば、RU#1及びRU#2)それぞれが異なるSTAに割り当てられると判断してよい。
 このように、方法3によれば、RUの組み合わせが1種類の場合、AP100は、User fieldのRU割当情報によって、STA200に割り当てるRU組み合わせの有無を示す情報を通知する。このRU割当により、例えば、RU割り当てにおけるシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。例えば、図15に示す例では、User fieldに含まれるRU割当情報のシグナリングビット数は1ビット(例えば、有り又は無し)である。よって、方法3に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して30ビット少ない。
 なお、図15では、RU組み合わせの有無に関する情報をUser fieldに含める場合について説明したが、RU組み合わせの有無に関する情報は、Common fieldのRU構成情報によって指示されてもよい。例えば、Common fieldにおけるRU組み合わせの有無に関する情報、又は、OFDMA及び非OFDMAに関する情報は、後述する方法6において説明する例のようにRU Allocation subfieldに追加されてもよく、RU Allocation subfieldとは異なるフィールドに追加されてもよい。
 また、図15では、一例として、RUの組み合わせパターン(換言すると、RU組み合わせの種類)が1つの場合について説明したが、RUの組み合わせパターン数は2個以上でもよい。
 また、本実施の形態では、Large-size RUのカテゴリにおけるRUの組み合わせについて説明したが、RUの組み合わせはこれに限定されない。例えば、RUの組み合わせは、Small-size RUのカテゴリにおけるRUの組み合わせでもよく、Large-size RU及びSmall-size RU双方のカテゴリにおけるRUの組み合わせでもよい。
 [方法4]
 方法4では、例えば、Common field又はUser fieldにおいて、User fieldに含まれるRU割当情報によるRUの割当方法を切り替えるための制御情報が通知されてよい。換言すると、例えば、STA200は、RU割当情報の構成(換言すると、割当タイプ)を示す情報を受信し、当該情報が示すRU割当情報の構成に応じた通信の制御を行ってよい。
 図16は、方法4に係るDL用のシグナリングフォーマットの一例を示す。
 図16に示すように、例えば、User fieldのRU割当情報(例えば、RU assignment information subfield)フィールド内に、RU割当方法を切り替える割当タイプ(Allocation type)が設けられてよい。STA200は、例えば、割当タイプに基づいて、RU割当値(RU assignment value)の定義を切り替えてよい。
 例えば、RUの割当方法として、方法1~3の何れかが設定されてよい。図16の例では、割当タイプによって方法2及び方法3が切り替えられる。例えば、図16において、割当タイプ=0の場合には、方法2によるRU割当方法が設定され、割当タイプ=1の場合には、方法3によるRU割当方法が設定されてもよい。
 また、例えば、割当タイプ(換言すると、RUの割当方法)に関わらず、RU割当情報のサイズを固定とする場合、図16に示すように、パディングビットを付加してサイズを揃えてもよい。また、図16の例では、割当タイプをUser fieldのRU割当情報内に配置される場合を示したが、割当タイプは、User fieldのRU割当情報と異なるフィールド、Common field内のRU構成情報、又は、Common fieldのRU構成情報と異なるフィールドに含められてもよい。
 方法4によれば、例えば、方法1~3といったRUの割当方法の切替により、シグナリングビットの増加を抑制しつつ、スケジューリングの柔軟性を向上できる。
 なお、方法4では、割当タイプをCommon field又はUser fieldに含めて通知する場合について説明したが、割当タイプは、例えば、他の情報に基づいてSTA200へ暗黙的に(implicit)に通知されてもよい。例えば、STA200に割り当てられる周波数帯域幅が20MHz未満の場合には、STA200は、方法2(又は方法1)が設定されると判断し、周波数帯域幅が20MHz以上の場合には、STA200は、方法3が設定されると判断して、RU割当情報によるRU割当方法を切り替えてもよい。
 [方法5]
 方法5では、RU構成情報は、例えば、STA200に対して、RU割当情報を含むパケットに含まれなくてよい。
 例えば、RU構成情報は、RU割当情報の通知前にSTA200に通知されてよい。例えば、AP100は、RU構成情報を含むビーコンをSTA200へ送信してよい。
 または、RU構成情報は、例えば、STA200に予め設定されていてもよく、あるいは仕様書(又は規格)において定義(換言すると、規定)されていてもよい。
 一例として、方法5は、UL OFDMAにおけるTrigger frame向けのRU割当に適用されてよい。図17は、方法5に係るUL OFDMAにおけるTrigger frameの構成例を示す。
 図17に示すCommon Info fieldには、例えば、RU構成情報が含まれなくてよい。RU構成情報は、上述したように、ビーコンによってSTA200に通知されてよく、又は、仕様書において定義されてよい。
 また、図17に示すように、Per User Info fieldには、例えば、上述した方法1~4の何れかに対応するRU割当情報が含まれてよい。図17では、一例として、Per User Info fieldには、割当タイプに関する情報(例えば、Allocation Type subfield)、及び、当該割当タイプに対応するRU割当情報(例えば、RU Allocation subfield)が含まれてよい。なお、図17では、一例として、方法4に係るRU割当情報(例えば、割当タイプ及びRU割当値を含む)について説明したが、RU割当方法は、方法4に限らず、方法1~方法3、又は、後述する方法6~方法8の何れかでもよい。方法1~方法3の場合には、例えば、図17に示す割当タイプは含まれなくてもよい。
 例えば、各STA200は、保持しているRU構成情報、及び、Trigger frameによって通知されるRU割当情報に基づいて、STA200に割り当てられるRUを特定してよい。換言すると、ULでも、上述した方法1~方法4又は、方法6~方法8におけるDLと同様に、例えば、STA200に対応する1つのPer User Info field(例えば、ユーザ個別情報)において通知されるRU割当情報によって、連続割当又は非連続割当といった複数RUの割当が可能になる。
 よって、方法5によれば、例えば、UL OFDMAにおけるTrigger frameでも、RU割り当てに関するシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。
 [方法6]
 方法6では、AP100は、例えば、Common fieldにおいて、RU構成(例えば、RU候補又はリソース割当候補)と、RU候補の組み合わせ(例えば、RU組み合わせのリスト)とを示すRU構成情報を通知し、User fieldに含まれるRU割当情報によって、STA200に割り当てられる組み合わせを識別する情報(例えば、RUの組み合わせ番号)を通知してよい。
 図18は、方法6に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図18では、一例として、RU構成情報は、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。図18に示すRU構成情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfield = 6 (2進数:00000110)に相当する。
 また、図18に示すRU構成情報には、例えば、複数のRU候補の組み合わせに関するRU組み合わせ情報が含まれてよい。RU組み合わせ情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの未定義領域に定義されてよい。
 図19は、方法6に係るRU構成情報の一例を示す図である。図19では、RU構成情報は、例えば、RU Allocation subfieldの定義を想定しており、EHT-SIG-common fieldにRU Allocation subfieldがRU構成情報として含まれてよい。例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldにおいて、未定義領域(換言すると、未定義のエントリ)が52エントリ(例えば、RU Allocation subfield=116-127、及び、216-255)含まれる。そこで、例えば、RU組み合わせ情報は、当該未定義のエントリに追加されてよい。すなわち、RU Allocation subfieldの値のいくつかは、IEEE 802.11axの場合と同様に、複数RUの組み合わせの割当を含まないRU構成を示し、複数RUの組み合わせの割当を含まないRU構成を示す値とは異なる特定の値が、複数RUの組み合わせの割当を含む特定のRU構成を示す。
 図19に示す例では、方法1~3に係るRU組み合わせを示すRU組み合わせ情報が含まれてよい。例えば、図19では、20MHz帯域幅未満の小さいRUサイズ(Small-size RUs)である26トーンRU及び52トーンRUの組み合わせを示すRU組み合わせ情報が、RU Allocation subfield = 116及び117に定義されてよい。また、例えば、図19では、20MHz帯域幅以上の大きいRUサイズ(Large-size RUs)である242トーンRU及び484トーンRUの組み合わせを示すRU組み合わせ情報が、RU Allocation subfield = 216及び217に定義されてよい。
 なお、図19において、「-A」及び「-B」は、それぞれ同じ組み合わせのペアであることを示す。例えば、図19に示す「-A」は図18に示すRU組み合わせ番号=1の組み合わせに対応し、図19に示す「-B」は図18に示すRU組み合わせ番号=2の組み合わせに対応してよい。
 また、RU組み合わせは、図19に示す例に限定されず、例えば、IEEE 802.11beの仕様において規定されたRU組み合わせの一部又は全てを含めてもよい。また、RU Allocation subfieldのパターンに、未割当情報が含まれてもよい。
 例えば、図18に示すRU構成情報には、RU Allocation subfield=6に対応するRU構成、及び、RU Allocation subfield=116又は117に対応するRU組み合わせが含まれてよい。
 また、図18に示すRU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されたRU#1~RU#7におけるRU組み合わせのうち、各STA200に対して割り当てられるRU組み合わせ番号を示す情報が含まれてよい。
 例えば、図18において、RU構成情報によって、連続した周波数配置のRU組み合わせのRU Allocation subfield = 116(例えば,図19)が指定され、RU割当情報によってRU組み合わせ番号=1が通知される場合、STA200は、連続したRU配置のRU組み合わせ番号1に対応するRU(例えば、RU#2及びRU#3)が割当RUであると判断してよい。同様に、RU構成情報によってRU Allocation subfield=116(例えば,図19)が指定され、RU割当情報によってRU組み合わせ番号=2が通知される場合、STA200は、連続したRU配置のRU組み合わせ番号2に対応するRU(例えば、RU#5及びRU#6)が割当RUであると判断してよい(図示せず)。
 また、例えば、図18において、RU構成情報によって、非連続の周波数配置のRU組み合わせのRU Allocation subfield = 117 (例えば、図19)が指定され、RU割当情報によってRU組み合わせ番号=2が通知される場合、STA200は、非連続のRU配置のRU組み合わせ番号2に対応するRU(例えば、RU#3及びRU#6)が割当RUであると判断してよい。同様に、RU構成情報によってRU Allocation subfield=117(例えば,図19)が指定され、RU割当情報によってRU組み合わせ番号=1が通知される場合、STA200は、非連続のRU配置のRU組み合わせ番号1に対応するRU(例えば、RU#2及びRU#5)が割当RUであると判断してよい(図示せず)。
 このように、方法6によれば、RU組み合わせ情報(換言すると、RU組み合わせのリスト)をCommon fieldに含めることにより、User fieldのRU割り当てに関するシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。例えば、図18に示す例では、User fieldのRU割当情報のシグナリングビット数は1ビットである。よって、方法6に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して30ビット少ない。
 なお、図18及び図19では、1つ又は2つのRUの組み合わせについて説明したが、RU組み合わせに含まれるRU数は3個以上でもよい。
 [方法7]
 方法7では、AP100は、例えば、各STA200に対応するUser fieldに含まれるRU割当情報それぞれにおいて、複数のSTA200(換言すると、複数のユーザ)のRU割当に関する情報を通知してよい。
 換言すると、或るSTA200が受信した当該STA200向けのUser field(換言すると、ユーザ個別フィールド)及び他のSTA向けのUser fieldそれぞれに、当該STA200向けのRU割当情報が設定されてよい。
 図20は、方法7に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、割り当て結果の一例を示す図である。
 図20では、一例として、RU構成情報は、実施の形態1と同様、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。図20に示すRU構成情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfield = 6 (2進数:00000110)に相当する。換言すると、図20の例では、RU構成情報によって通知されるRU構成は、20MHz帯域幅において、RU#1,2,4,6,7の周波数配置が26トーンで構成され、RU#3,5の周波数配置が52トーンで構成されるパターンである。
 なお、RU構成情報に示されるRUの構成は、図20に示す例に限定されず、例えば、IEEE 802.11axにおけるDL用RU Allocation subfieldの6と異なる他の値に対応するRU構成でもよく、IEEE 802.11axのDLにおけるRU構成と異なる他のRU構成でもよい。
 また、図20に示すRU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されたRU#1~#7のうち、複数のSTA200それぞれに割り当てられるRUに関する情報(例えば、RU番号)が含まれてよい。
 例えば、図20に示すように、RU割当情報は、(a)ビットマップ形式で通知される方法、及び、(b)RU割当表形式で通知される方法がある。
 (a)ビットマップ形式では、RU割当情報には、例えば、RU構成情報によって通知されたRUのうち、複数のSTA200それぞれに対して割り当てられるRU番号(換言すると、割当RU)を示す情報が含まれてよい。
 例えば、RU構成情報によって通知される7個のRU#1~RU#7それぞれに対応するビット列(例えば、7ビット)が、複数のSTA200の分含まれてよい。図20に示すビットマップ形式の例では、RU割当情報は、STA1及びSTA2に対するRU#1~RU#7それぞれの割当の有無を示す14ビット(7ビット×2ユーザ)で構成されてよい。
 例えば、図20に示すCase1では、STA1向けの割当RU番号は2及び3(RU#2及び#3に対応するビットがON。例えば、ビットマップ:0110000)であり、STA2向けの割当RU番号は5及び6(RU#5及び#6に対応するビットがON。例えば、ビットマップ:0000110)である。これにより、各STA200は、例えば、周波数領域において連続したRU番号2,3のペアがSTA1向け割当RUであり、周波数領域において連続したRU番号5,6のペアがSTA2向け割当RUであることを特定可能である。
 また、例えば、図20に示すCase 2では、STA1向けの割当RU番号は2及び5(RU#2及び#5に対応するビットがON。例えば、ビットマップ:0100100)であり、STA2向けの割当RU番号は3及び6(RU#3及び#6に対応するビットがON。例えば、ビットマップ:0010010)である。これにより、各STA200は、例えば、周波数領域において非連続のRU番号2,5のペアがSTA1向け割当RUであり、周波数領域において非連続のRU番号3,6のペアがSTA2向け割当RUであることを特定可能である。
 また、(b)RU割当表形式では、例えば、図20に示すような各RU(例えば、RU#1~#7)への各STA200(換言すると、各ユーザ)の割当パターン(又は、割当状態とも呼ぶ)が定義されてよい。RUとユーザとの関連付けは、例えば、テーブルで表されてよい。RU割当情報には、例えば、RUとユーザとの関連付けを識別する番号(例えば、RU割当表番号と呼ぶ)が含まれてよい。
 図20の例において、RU割当表番号=1に対応するRU割り当てでは、ユーザ1(例えば、STA1)向けの割当RU番号は2及び3のペアであり、ユーザ2(例えば、STA2)向けの割当RU番号は5及び6のペアである。これにより、各STA200は、例えば、周波数領域において連続したRU番号2,3のペアがSTA1向け割当RUであり、周波数領域において連続したRU番号5,6のペアがSTA2向け割当RUであることを特定可能である。
 また、図20の例において、RU割当表番号2に対応するRU割り当てでは、ユーザ1(例えば、STA1)向けの割当RU番号は2及び5のペアであり、ユーザ2(例えば、STA2)向けの割当RU番号は3及び6のペアである。これにより、各STA200は、例えば、周波数領域において非連続のRU番号2,5のペアがSTA1向け割当RUであり、周波数領域において非連続のRU番号3,6のペアがSTA2向け割当RUであることを特定可能である。
 このように、方法7によれば、STA200は、例えば、複数のSTA200に対応するUser fieldの何れかに含まれるRU割当情報を読むことにより、複数のSTA200に対するRU割当を特定できる。
 また、方法7により、例えば、RU割り当てのシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。
 例えば、図20に示すビットマップ形式の例では、User fieldに含まれるRU割当情報(例えば、2つのSTAのRU割当)のシグナリングビット数は14ビットである。よって、方法7のビットマップ形式に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して17ビット少ない。
 また、例えば、図20に示すRU割当表形式の例では、User fieldに含まれるRU割当情報(例えば、4パターンのRU割当状態)のシグナリングビット数は2ビットである。よって、方法7のRU割当表形式に係るRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して29ビット少ない。
 また、例えば、IEEE 802.11axのDLでは、User Specific fieldに含まれるUser fieldの数は、RU Allocationによって通知されるRU数に等しく、各STAに対応するUser fieldの順序が各STAに割り当てられるRUの位置を示す。このように、IEEE 802.11axのDLでは、User Specific fieldに含まれるUser fieldの順序に基づいて、STAに対するRU割当が特定されるため、例えば、各STAは、或るUser fieldの復号を誤ると、当該STA又は他のSTAに関するRU割当を特定できない可能性がある。換言すると、各STAは、一つのUser field(例えば、各STAに対応するUser field)の情報に基づいてRUを特定できない可能性がある。
 その一方で、方法7によれば、各STA200は、或るUser fieldの復号に失敗しても、他のUser fieldの復号に成功すれば、複数のSTA200それぞれに対するRU割当を特定可能である。換言すると、方法7によれば、STA200は、User Specific fieldに含まれるUser fieldの順序に依らずに、STA200に対する割当RUを特定可能である。
 なお、図20に示すビットマップ形式のRU割当情報、及び、RU割当表形式のRU割当情報におけるRUとSTA(又はUser)との関連付けは一例であり、これらに限定されない。例えば、ビットマップ形式又はRU割当表形式のRU割当情報には、連続するRUが割り当てられるSTA、及び、非連続のRUが割り当てられるSTAが混在してもよい。また、ビットマップ形式又はRU割当表形式のRU割当情報において、各STAに割り当てられるRU数が異なってもよい。また、RU割当表形式のRU割当情報において、複数のSTAに対して取り得る全てのRU割当の組み合わせ(換言すると、RUとSTAとの関連付け)が定義されてもよく、全てのRU割当の組み合わせのうち一部の組み合わせが定義されてもよい。
 [方法8]
 方法8では、AP100は、例えば、User fieldに含まれるRU割当情報によって、STA200に割り当てられるRUの開始位置(例えば、開始RUとも呼ぶ)、及び、RUの終了位置(例えば、終了RUとも呼ぶ)を通知してよい。また、RU割当情報において、終了RUの代わりに、STA200に割り当てられるRUの長さ(例えば、RU長とも呼ぶ)が含まれてもよい。
 STA200は、例えば、RU割当情報によって通知されるRU番号を、規定のルールに従って変換してよい。
 以下、一例として、RUの決定方法1~3について説明する。
 なお、以下の例では、RU構成情報は、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfieldの定義を想定してよい。以下では、一例として、RU構成情報は、例えば、IEEE 802.11axのDL用のRU Allocation subfield = 0 (2進数:00000000)に相当する場合について説明する。換言すると、以下の例では、RU構成情報によって通知されるRU構成は、20MHz帯域幅において、RU#1~#9が26トーンで構成されるパターンである。
 なお、RU構成情報に示されるRUの構成は、IEEE 802.11axにおけるDL用RU Allocation subfield=0と異なる他の値に対応するRU構成でもよく、IEEE 802.11axのDLにおけるRU構成と異なる他のRU構成でもよい。
 <決定方法1>
 図21は、決定方法1に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図21に示すRU割当情報には、例えば、STA200に割り当てられるRUの開始RU(例えば、RU開始番号)、及び、終了RU(例えば、終了RU番号)もしくはRU長に関する情報が含まれてよい。
 図21において、RU割当情報によって通知可能な開始RU及び終了RU(又はRU長)の範囲は、例えば、RU構成情報によって通知されるRUの範囲(例えば、1~9)に設定されてよい。
 STA200は、例えば、開始RU番号から終了RU番号までのRU番号を巡回シフトさせた番号のRUを用いて、通信の制御を行ってよい。または、STA200は、例えば、開始RU番号からRU長の範囲のRU番号を巡回シフトさせた番号のRUを用いて、通信の制御を行ってよい。
 図21における設定例として、開始RUが4であり、終了RUが9(RU長の場合は6)の場合について説明する。この場合、例えば、仮想のRU割当範囲に、RU番号#4~#9(例えば、仮想RU番号とも呼ぶ)の範囲が設定されてよい。STA200は、例えば、仮想RU番号に対して、規定数(換言すると、巡回シフト量)の巡回シフトを行うことにより、実際の割当RU番号を計算してよい。図21では、巡回シフト量が3に設定されているため、STA200に対して20MHz帯域幅の両端それぞれ3つのRUが割り当てられる。
 決定方法1によれば、割当RUの巡回シフトにより、周波数領域において非連続のRUを割り当て可能となり、スケジューリングの柔軟性を向上できる。
 <決定方法2>
 決定方法2では、「wrap around」方法を適用する場合について説明する。
 図22は、決定方法2に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図22に示すRU割当情報には、例えば、STA200に割り当てられるRUの開始RU(例えば、開始RU番号)及び終了RU(例えば、終了RU番号)もしくはRU長に関する情報が含まれてよい。
 図22において、RU割当情報によって通知可能な開始RU及び終了RU(又はRU長)の範囲は、例えば、RU構成情報によって通知されるRUの範囲(例えば、1~9)に設定されてよい。
 STA200は、例えば、終了RU番号が開始RU番号よりも小さい場合、開始RU番号から最終のRU番号までのRUと、最初のRU番号から終了RU番号までのRUと、を用いて通信の制御を行ってよい。または、STA200は、例えば、開始RU番号から最終のRU番号までのRU長(例えば、第1RU長と呼ぶ)が、RU割当情報によって通知されるRU長(例えば、第2RU長と呼ぶ)よりも短い場合、開始RU番号から最終のRU番号までのRUと、最初のRU番号から(第2RU長-第1RU長)の範囲のRU番号までのRUと、を用いて通信の制御を行ってよい。
 図22における設定例として、開始RUが7であり、終了RUが3(RU長の場合は6)の場合について説明する。この例の場合、終了RUの位置が開始RUの位置よりも小さい。このため、STA200は、例えば、開始RU(RU#7)から最終RU(図22ではRU#9)までの範囲、及び、先頭(換言すると、最初)のRU(図22ではRU#1)から終了RU(RU#3)までの範囲をRU割当範囲に設定してよい。
 また、例えば、RU割当情報によってRU長が通知される場合、STA200は、以下のように終了RUを計算してよい。
 終了RU=mod(開始RU+RU長-1, 全RU数)
 例えば、図22の例では、終了RU=mod(7+6-1, 9)=3となる。換言すると、図22の例では、STA200に対して、開始RU#7から最終RUであるRU#9までの3RU、及び、最初のRUであるRU#1から、通知されたRU長6のうち残りの3RUの範囲に相当するRU#3までの3RUの合計6RUが割り当てられる。
 決定方法2によれば、wrap around方法により、周波数領域において非連続のRUを割り当て可能となり、スケジューリングの柔軟性を向上できる。
 <決定方法3>
 図23は、決定方法3に係るRU構成情報、RU割当情報、及び、RU割り当て結果の一例を示す図である。
 図23に示すRU割当情報には、例えば、STA200に割り当てられるRUの開始RU及び終了RU(又はRU長)の組み合わせが複数個(図23では2組)含まれてよい。換言すると、RU割当情報によって、周波数領域において複数の連続する領域(例えば、クラスタとも呼ぶ)が通知されてよい。
 なおSTA200に対する複数のRUのうち、周波数領域にて連続する領域の長さ(例えば、RU数、RU長又はRUサイズ)は、例えば、規定値(例えば、2RU)以下に設定されてよい。
 例えば、図23において、開始RU及び終了RU(又はRU長)の範囲は、RU構成情報によって通知されるRUの範囲(例えば、1~9)に設定されてよい。
 図23における設定例として、開始RU_1が2であり、終了RU_1が3(RU長の場合は2)であり、開始RU_2が7であり、終了RU_2が7(RU長の場合は1)である場合について説明する。
 図23に示すように、RU#2、#3及び#7の非連続のRUを1つのSTA200に割り当て可能になる。また、RU#2及びRU#3から構成される領域のRU長は2RUであり、RU#7から構成される領域のRU長は1RUであり、何れも規定値2RU以下である。
 決定方法3によれば、周波数領域において非連続の領域にRUを割り当て可能となり、スケジューリングの柔軟性を向上できる。また、例えば、決定方法3では、RU長を規定値以下に設定することにより、シグナリングビット数の増加を抑制できる。
 以上、決定方法1~3について説明した。
 このように、方法8によれば、AP100は、User fieldのRU割当情報によって、STA200に割り当てられるRUの開始RU及び終了RU(又はRU長)を通知する。また、STA200(例えば、ユーザ)は、RU割当情報によって通知されたRU番号を規定のルールに従って実際の割当RUを決定する。方法8によれば、RU割り当てのシグナリング量の増加を抑制し、スループットを向上できる。
 例えば、図21(決定方法1)及び図22(決定方法2)では、開始RU及び終了RU(又はRU長)の範囲が1~9であるため、開始RU及び終了RU(又はRU長)それぞれのビット数は4ビットであり、各User fieldのRU割当情報のシグナリングビット数は8ビットである。よって、図21及び図22に示すRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して23ビット少ない。
 また、例えば、図23(決定方法3)では、開始RU及び終了RU(又はRU長)の範囲が1~9であり、連続領域の長さ(RU長)は2以下に設定されるため、開始RUのビット数は4ビットであり、RU長のビット数は1ビットである。よって、図23に示す各User fieldのRU割当情報のシグナリングビット数は5×2=10ビットである。よって、図23に示すRU割当情報のシグナリングビット数の増加は、上述した方法(例えば、図6)におけるシグナリングビット数の増加(例えば、31ビット増加)と比較して21ビット少ない。
 以上、方法1~8について説明した。
 以上のように、本実施の形態によれば、AP100は、例えば、RU候補(換言すると、リソース割当候補)における、1つのSTA200に対する複数のRUに関するRU割当情報を送信し、RU割当情報に基づいて、RUを用いた通信を制御する。また、STA200は、例えば、RU候補(換言すると、リソース割当候補)における複数のRUに関するRU割当情報を受信し、RU割当情報に基づいて、RUを用いた通信を制御する。
 これにより、AP100は、例えば、1つのSTA200に対して、当該STA200に対応する1つのUser field内のRU割当情報において、複数のRU(例えば、連続RU又は非連続のRU)を割当可能である。よって、本実施の形態によれば、例えば、上述した方法(例えば、図6)と比較して、User fieldのシグナリングビット数の増加を抑制し、スループットを向上できる。よって、本実施の形態によれば、シグナリング量の増加を抑制して、1つのSTA200に対して複数のRUを割当可能であり、周波数リソースの割当効率を向上できる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 上述した実施の形態では、RU構成情報がCommon fieldに含まれ、RU割当情報がUser fieldに含まれる場合について説明したが、これに限定されない。例えば、RU構成情報は、DLのUser fieldに含まれてもよい。換言すると、Common fieldにはRU構成情報が含まれなくてもよい。
 また、上述した実施の形態において、DL及びULの両方に同じRU割当方法(換言すると、RU指定方法)が適用されてもよい。
 一例として、UL OFDMAのTrigger frameを拡張して、Per User Info fieldに複数のRU組み合わせ情報が含まれてもよい。また、DL OFDMAに対して、拡張されたUL OFDMAのTrigger frameと同様のフォーマットが適用されてもよい。
 また、他の例として、UL OFDMAについて、図12に示すDL OFDMAのフォーマットと同様に、STAに対する共通情報(例えば、Common field)においてチャネル帯域内のRU構成情報(例えば、RU configuration information:各RUのサイズと位置)が通知され、1つのユーザ個別情報(例えば、User field)において、RU構成に含まれる複数のRU番号から構成されるRU割当情報(例えば、RU assignment information)が通知されてもよい。また、例えば、Trigger frameのCommon Infoに、DLと同様のRU構成情報が含まれてもよい。これにより、User Info情報のサイズを低減して、シグナリング全体のオーバーヘッドを削減できる。
 また、上述した実施の形態において示した周波数帯域幅及びRU組み合わせといったパラメータは一例であり、例示した周波数帯域幅及びRU組み合わせと異なる周波数帯域幅及びRU組み合わせについても上述した実施の形態と同様の方法を適用可能である。例えば、周波数帯域幅は、20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、240MHz、及び、320MHzの何れかが設定されてもよく、他の周波数帯域幅が設定されてもよい。また、例えば、RU組み合わせは、26 tone RU、52 tone RU、106 tone RU、242 tone RU、484 tone RU、及び、996 tone RUのうち少なくとも1つのサイズの複数のRUが組み合わせられてもよい。また、RUサイズは、これらに限定されず、他のサイズでもよい。
 また、上記実施の形態では、一例として、IEEE 802.11beのフォーマットに基づいて説明したが、本開示の一実施例を適用するフォーマットは、IEEE 802.11beのフォーマットに限定されない。本開示の一実施例は、例えば、車載向け規格である802.11pの次世代規格であるIEEE 802.11bd(NGV(Next Generation V2X))向けにも適用できる。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信する受信回路と、前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、シグナリングのユーザ共通フィールドにおいて前記リソース割当候補に関する第2情報を受信し、前記シグナリングのユーザ個別フィールドにおいて前記第1情報を受信する。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、前記リソース割当候補において割り当ての有無を示すビットマップ情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、前記リソース割当候補の複数の組み合わせのうちの何れか1つに関する情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、前記組み合わせを識別する情報と、前記組み合わせに対応するリソースユニットの周波数領域における配置に関する情報と、を含む。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記リソース割当候補と前記複数の組み合わせとを示す第2情報を、シグナリングのユーザ共通フィールドにおいて受信し、前記第1情報は、前記組み合わせを識別する情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、前記リソース割当候補の組み合わせが割り当てに使用されるか否かを示す情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記第1情報の構成を示す第3情報を受信し、前記制御回路は、前記第3情報が示す前記構成に応じた前記通信の制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、前記リソース割当候補に関する第2情報を含むビーコンを受信する。
 本開示の一実施例において、前記リソース割当候補は、予め前記端末に設定されている、あるいは規格に規定されている。
 本開示の一実施例において、前記受信回路が受信した前記端末向けの第1のユーザ個別フィールド及び他の端末向けの第2のユーザ個別フィールドそれぞれに前記端末向けの前記第1情報が設定されている。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、周波数領域における開始リソースユニット番号、及び、終了リソースユニット番号を示す情報を含み、前記制御回路は、前記開始リソースユニット番号から前記終了リソースユニット番号までのリソースユニット番号を巡回シフトさせた番号のリソースユニットを用いて、前記通信の制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記第1情報は、周波数領域における開始リソースユニット番号、及び、終了リソースユニット番号を示す情報を含み、前記制御回路は、前記終了リソースユニット番号が前記開始リソースユニット番号よりも小さい場合、前記開始リソースユニット番号から最終のリソースユニット番号までのリソースユニットと、最初のリソースユニット番号から前記終了リソースユニット番号までのリソースユニットと、を用いて前記通信の制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記複数のリソースユニットのうち、周波数領域にて連続するリソースユニット数は、規定値以下である。
 本開示の一実施例に係る基地局は、リソース割当候補における、1端末に対する複数のリソースユニットに関する第1情報を送信する送信回路と、前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信し、前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、リソース割当候補における、1端末に対する複数のリソースユニットに関する第1情報を送信し、前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する。
 2020年3月13日出願の特願2020-044072の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 AP
 101,204 制御部
 102,206 データ送信処理部
 103,207 割当部
 104,202 無線送受信部
 105,201 アンテナ
 106,203 抽出部
 107,205 データ受信処理部
 200 STA

Claims (15)

  1.  リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信する受信回路と、
     前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する制御回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記受信回路は、シグナリングのユーザ共通フィールドにおいて前記リソース割当候補に関する第2情報を受信し、前記シグナリングのユーザ個別フィールドにおいて前記第1情報を受信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1情報は、前記リソース割当候補において割り当ての有無を示すビットマップ情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1情報は、前記リソース割当候補の複数の組み合わせのうちの何れか1つに関する情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記第1情報は、前記組み合わせを識別する情報と、前記組み合わせに対応するリソースユニットの周波数領域における配置に関する情報と、を含む、
     請求項4に記載の端末。
  6.  前記受信回路は、前記リソース割当候補と前記複数の組み合わせとを示す第2情報を、シグナリングのユーザ共通フィールドにおいて受信し、
     前記第1情報は、前記組み合わせを識別する情報を含む、
     請求項4に記載の端末。
  7.  前記第1情報は、前記リソース割当候補の組み合わせが割り当てに使用されるか否かを示す情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  8.  前記受信回路は、前記第1情報の構成を示す第3情報を受信し、
     前記制御回路は、前記第3情報が示す前記構成に応じた前記通信の制御を行う、
     請求項1に記載の端末。
  9.  前記受信回路は、前記リソース割当候補に関する第2情報を含むビーコンを受信する、
     請求項1に記載の端末。
  10.  前記リソース割当候補は、予め前記端末に設定されている、あるいは規格に規定されている、
     請求項1に記載の端末。
  11.  前記受信回路が受信した前記端末向けの第1のユーザ個別フィールド及び他の端末向けの第2のユーザ個別フィールドそれぞれに前記端末向けの前記第1情報が設定されている、
     請求項1に記載の端末。
  12.  前記第1情報は、周波数領域における開始リソースユニット番号、及び、終了リソースユニット番号を示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記開始リソースユニット番号から前記終了リソースユニット番号までのリソースユニット番号を巡回シフトさせた番号のリソースユニットを用いて、前記通信の制御を行う、
     請求項1に記載の端末。
  13.  前記第1情報は、周波数領域における開始リソースユニット番号、及び、終了リソースユニット番号を示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記終了リソースユニット番号が前記開始リソースユニット番号よりも小さい場合、前記開始リソースユニット番号から最終のリソースユニット番号までのリソースユニットと、最初のリソースユニット番号から前記終了リソースユニット番号までのリソースユニットと、を用いて前記通信の制御を行う、
     請求項1に記載の端末。
  14.  前記複数のリソースユニットのうち、周波数領域にて連続するリソースユニット数は、規定値以下である、
     請求項1に記載の端末。
  15.  端末は、
     リソース割当候補における複数のリソースユニットに関する第1情報を受信し、
     前記第1情報に基づいて、前記リソースユニットを用いた通信を制御する、
     通信方法。
PCT/JP2021/001575 2020-03-13 2021-01-19 端末及び通信方法 WO2021181889A1 (ja)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020227030267A KR20220154102A (ko) 2020-03-13 2021-01-19 단말 및 통신 방법
BR112022017535A BR112022017535A2 (pt) 2020-03-13 2021-01-19 Terminal e método de comunicação
US17/910,740 US20230156678A1 (en) 2020-03-13 2021-01-19 Terminal and communication method
EP21767884.6A EP4120764A4 (en) 2020-03-13 2021-01-19 TERMINAL AND COMMUNICATION METHOD
MX2022010146A MX2022010146A (es) 2020-03-13 2021-01-19 Terminal y metodo de comunicacion.
CN202180020577.7A CN115280880A (zh) 2020-03-13 2021-01-19 终端以及通信方法
JP2022505807A JPWO2021181889A1 (ja) 2020-03-13 2021-01-19
AU2021234538A AU2021234538A1 (en) 2020-03-13 2021-01-19 Terminal and communication method
ZA2022/10105A ZA202210105B (en) 2020-03-13 2022-09-12 Terminal and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-044072 2020-03-13
JP2020044072 2020-03-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021181889A1 true WO2021181889A1 (ja) 2021-09-16

Family

ID=77670616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/001575 WO2021181889A1 (ja) 2020-03-13 2021-01-19 端末及び通信方法

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20230156678A1 (ja)
EP (1) EP4120764A4 (ja)
JP (1) JPWO2021181889A1 (ja)
KR (1) KR20220154102A (ja)
CN (1) CN115280880A (ja)
AU (1) AU2021234538A1 (ja)
BR (1) BR112022017535A2 (ja)
MX (1) MX2022010146A (ja)
WO (1) WO2021181889A1 (ja)
ZA (1) ZA202210105B (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220240243A1 (en) * 2021-01-25 2022-07-28 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel configuration for millimeter wave bands

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019515600A (ja) * 2016-05-13 2019-06-06 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド リソース判定方法、関連デバイスおよびシステム
WO2019192683A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 Abb Schweiz Ag Channel access in an industrial wireless network
JP2020044072A (ja) 2018-09-19 2020-03-26 株式会社三洋物産 遊技機

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106688291B (zh) * 2014-12-01 2020-06-09 株式会社东芝 无线通信装置以及无线通信方法
CN108200000B (zh) * 2015-09-01 2019-04-12 华为技术有限公司 传输信息的方法、无线局域网装置
JP2017055314A (ja) * 2015-09-10 2017-03-16 株式会社東芝 無線通信システムおよび無線通信方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019515600A (ja) * 2016-05-13 2019-06-06 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド リソース判定方法、関連デバイスおよびシステム
WO2019192683A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 Abb Schweiz Ag Channel access in an industrial wireless network
JP2020044072A (ja) 2018-09-19 2020-03-26 株式会社三洋物産 遊技機

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LEI HUANG ET AL.: "Signaling support for multi- RU assignment", IEEE 802.22-19/1868R2, 7 January 2020 (2020-01-07), XP068165022, Retrieved from the Internet <URL:https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/19/11-19-1868-02-00be-signaling-support-for-multi-ru-assignment.pptx> *
ODED REDLICH ET AL.: "Discussion on Multi- RU in 802.11 be", IEEE 802. 10-20-0128-01-00BE, 15 January 2020 (2020-01-15), XP068165186, Retrieved from the Internet <URL:https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/20/11-20-0128-00-00be-discussion-on-multi-ru-in-802-11be.pptx> *
See also references of EP4120764A4

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220154102A (ko) 2022-11-21
ZA202210105B (en) 2024-02-28
EP4120764A1 (en) 2023-01-18
EP4120764A4 (en) 2023-09-13
AU2021234538A1 (en) 2022-09-29
BR112022017535A2 (pt) 2022-10-18
US20230156678A1 (en) 2023-05-18
JPWO2021181889A1 (ja) 2021-09-16
MX2022010146A (es) 2022-09-07
CN115280880A (zh) 2022-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6947871B2 (ja) リソース割り当て通知方法及び装置
CN115065445B (zh) 为基于触发的协议数据单元配置前导码的处理器和无线设备
WO2021213345A1 (zh) 数据传输方法及相关装置
US11184881B2 (en) Device and method for allocating and indicating resources in wireless communication system
JP2023514490A (ja) 制御シグナリングを行う通信装置および通信方法
KR20220125229A (ko) 제어 시그널링을 행하는 통신 장치 및 통신 방법
WO2021181889A1 (ja) 端末及び通信方法
JP2023535294A (ja) トリガベースのアップリンクマルチユーザ送信のための通信装置および通信方法
JP2023534601A (ja) リソースユニット割当シグナリングのための通信装置および通信方法
CN113890704A (zh) 无线局域网系统中基于多资源单元进行通信的装置和方法
JP2023509788A (ja) リソースユニット結合指示方法及び通信装置
WO2021020083A1 (ja) 基地局、送信方法及び受信方法
WO2022059359A1 (ja) 基地局、通信装置及び通信方法
WO2022091490A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2021182109A1 (ja) 送信装置及び送信方法
WO2024004596A1 (ja) アクセスポイント、端末、及び通信方法
WO2022249633A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022249634A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022153579A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2022239426A1 (ja) 基地局、端末、及び通信方法
JP2024503916A (ja) 情報伝送方法、通信装置、コンピュータ可読記憶媒体およびチップ
KR20230024285A (ko) 멀티 유저 다입력 다출력 전송을 위한 통신 장치 및 통신 방법
CN113692049A (zh) 无线通信终端及无线通信方法
CN112399575A (zh) 通信方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21767884

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022505807

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112022017535

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021234538

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20210119

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2021767884

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021767884

Country of ref document: EP

Effective date: 20221013

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112022017535

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20220831