WO2022044512A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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敬 岩井
智史 高田
浩幸 金谷
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • 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 communication devices and communication methods.
  • 802.11ax As a successor to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard 802.11ax (hereinafter referred to as "11ax”), the Task Group (TG: Task Group) be is referred to as 802.11be (hereinafter referred to as "11be").
  • IEEE 802.11ax the Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11ax
  • 802.11be the Task Group (TG: Task Group) be
  • Technical specifications are being formulated.
  • 11be for example, compared to 11ax, it is also called the maximum number of spatial streams in downlink (DL) multi-user multiple-input multiple output (MU-MIMO) (for example, the number of spatial streams (SS) or the number of spatial multiplexes). ) Is being discussed. Spectrum efficiency can be improved by increasing the maximum number of spatial streams.
  • DL downlink
  • MU-MIMO multi-user multiple-input multiple output
  • IEEE 802.11-19 / 0828r4 feedback-overhead-analysis-for-16-spatial-stream-mimo, May, 2019 IEEE P802.11ax D6.0, November 2019 IEEE Std 802.11, 2016 IEEE 802.11-19 / 0823r2, Multi-Link Operation: Design Discussion
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of a communication device and a communication method for improving the efficiency of transmission in multilink.
  • the communication device includes a control circuit that controls the transmission of the first information based on the second information regarding the transmission of the first information on a plurality of links, and the first information according to the control.
  • a transmission circuit for transmitting information is provided.
  • the efficiency of transmission in multi-link can be improved.
  • Sequence diagram showing an example of staggered sounding Diagram showing an example of Multi-link operation system A diagram showing an operation example of Simultaneous Tx and Rx (STR) access point (AP) multi-link device (MLD) Diagram showing operation example of Non-STR AP MLD
  • Block diagram showing a partial configuration example of APMLD according to the first embodiment A block diagram showing a partial configuration example of the Non-AP MLD according to the first embodiment.
  • Block diagram showing a configuration example of APMLD according to the first embodiment A block diagram showing a configuration example of Non-AP MLD according to the first embodiment.
  • a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system according to the first embodiment A diagram showing an example of LinkID bitmap A diagram showing an example of LinkID bitmap Sequence diagram showing an example of feedback information transmission operation Sequence diagram showing an example of feedback information transmission operation Sequence diagram showing an example of feedback information transmission operation Sequence diagram showing an example of feedback information transmission operation A diagram showing an example of a field that notifies the start and end points of a spatial stream. The figure which shows an example of the field which informs the start point and the end point of a channel index.
  • Diagram showing an example of a field that notifies the type of feedback information The figure which shows an example of a feedback request signal
  • the figure which shows the setting example of a feedback request signal Figure showing an example of Trigger frame Figure showing an example of Trigger frame
  • the figure which shows an example of the field which informs the combination of a frequency band and a channel identifier The figure which shows an example of a frequency band and a channel identifier
  • the figure which shows an example of the combination of a frequency band and a frequency offset The figure which shows an example of a frequency band and a frequency offset
  • spatiotemporal block coding also called Space-Time Block Coding (STBC)
  • STBC Space-Time Block Coding
  • one modulation symbol stream is generated from one bitstream, and spatiotemporal block coding is performed.
  • two or more modulated symbol streams are generated from one bitstream.
  • a spatially multiplexed bitstream is called a "spatial stream”
  • a spatially multiplexed modulated symbol stream is called a "spatiotemporal stream (or also called a" Space-time stream (STS) ") to distinguish them.
  • STS Space-time stream
  • the number of spatiotemporal streams is equal to the number of spatial streams.
  • a spatial stream and a spatiotemporal stream are not distinguished, and are described as "spatial stream" in the sense of a spatial channel used for spatial multiplexing.
  • the spatial stream in the following description may be interpreted as a spatiotemporal stream when performing spatiotemporal block coding.
  • Beamforming DL MU-MIMO uses beamforming technology. Beamforming technology can improve the communication quality in DL.
  • weighting that controls amplitude and phase eg, "steering”, “spatial mapping”, or “transmission” is used to impart orthogonality to signals addressed to each user. Also called “precoding”) is performed.
  • the matrix representing this weighting (hereinafter referred to as “steering matrix”) can be derived based on the information of the propagation path estimated by beamforming (for example, also referred to as "channel”) (for example, non-patent literature). See 1).
  • FIG. 1 is a sequence diagram showing an example of beamforming by NDP sounding and explicit feedback.
  • an access point also referred to as a “base station” transmits, for example, an NDP announcement (NDPA) to each terminal (for example, also referred to as a "STA (Station)").
  • NDPA NDP announcement
  • STA Station
  • AP sends NDP to STA following NDPA.
  • the STA After receiving the NDP, the STA estimates the channel based on the signal contained in the NDP (for example, non-legacy long training field (non-legacy LTF)).
  • the signal contained in the NDP for example, non-legacy long training field (non-legacy LTF)
  • the STA is, for example, when a steering matrix is added to the non-Legacy LTF, regardless of whether the received signal is NDP or non-NDP, the channel including the steering matrix (for example, "effective channel”). (Also called) may be estimated. In the following description, it is referred to simply as a propagation path response (also referred to as "propagation path characteristic", “channel response”, “channel estimation matrix” or “channel matrix”) regardless of the channel or effective channel.
  • the STA determines the feedback information to send to the AP in response to the NDP, for example, based on the channel estimates.
  • STA sends feedback information compressed by a method called "Compressed beamforming" to the AP.
  • the AP processes the feedback information transmitted from the STA, and determines the resource allocation information and transmission parameters for each destination STA or STA based on the received feedback information (also referred to as “scheduling”). Further, since the AP performs DL transmission (for example, MU-MIMO) to the STA, the steering matrix may be derived based on the feedback information.
  • DL transmission for example, MU-MIMO
  • FIG. 2 shows a configuration example of feedback information transmitted by the STA to the AP.
  • the HE Compressed Beamforming Report may include, for example, the reception quality for each spatial stream (eg, average Signal-to-Noise Ratio (SNR)), and a feedback matrix in which the amount of information is compressed by a specified method.
  • the HEMU Exclusive Beamforming Report may include, for example, a difference value obtained by subtracting the average reception quality (for example, average SNR) of each spatial stream from the reception quality (for example, SNR) for each subcarrier.
  • the HE CQI Report may include, for example, the average reception quality (for example, average SNR) of a spatial stream in units of 26-tone Resource Unit (RU).
  • 802.11n supports “Staggered sounding" (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an operation example of Staggered sounding.
  • Staggered sounding is a beamforming method for single-user MIMO (SU-MIMO).
  • the AP transmits, for example, a signal (for example, SU Physical layer convergence Protocol Data Unit (PPDU)) including a data unit (for example, also referred to as a data field) to the STA.
  • a signal for example, SU Physical layer convergence Protocol Data Unit (PPDU)
  • PPDU Physical layer convergence Protocol Data Unit
  • the STA determines whether or not to transmit feedback information based on the channel state information (CSI) / Steering Request included in the medium access control (MAC) layer of the signal transmitted from the AP.
  • CSI channel state information
  • MAC medium access control
  • the STA is instructed to send feedback information (feedback information transmission: if present)
  • the channel estimation obtained based on the signal contained in the signal transmitted from the AP for example, non-legacy LTF. Give feedback on the value.
  • the STA adds a channel estimate (in other words, feedback information) to the response signal (eg Acknowledgement (ACK) or Block ACK (BA)) based on the feedback method dictated by the CSI / Steering Request, and AP. May be sent to.
  • a channel estimate in other words, feedback information
  • the response signal eg Acknowledgement (ACK) or Block ACK (BA)
  • ACK Acknowledgement
  • BA Block ACK
  • Multi-link operation In 11be, multi-link devices (MLDs: Multi-Link Devices) in which multiple APs or STAs are connected to one MAC Service Access Point (SAP) use multiple links to transmit and receive (for example, simultaneously). Multi-link operation (hereinafter referred to as "multi-link”) for transmitting and receiving) is being discussed (see, for example, Non-Patent Document 4).
  • MLDs Multi-Link Devices
  • SAP MAC Service Access Point
  • multi-link for example, transmission (for example, simultaneous transmission) of MAC Service Data Unit (MSDU) having a single Traffic Identifier (TID) is performed to improve throughput and latency.
  • MSDU MAC Service Data Unit
  • TID Traffic Identifier
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a multi-link system.
  • multi-linking is performed between AP1 and AP2 and STA1 and STA2 using two links, link 1 and link 2.
  • MLD including AP is called “APMLD”
  • MLD including STA that is not AP is called “non-APMLD”.
  • the link used in the multi-link may be a plurality of links in the same band, or may be a plurality of links in different bands.
  • an APMLD / non-APMLD capable of transmitting and receiving (for example, transmitting and receiving at the same time) on a plurality of links is called “Simultaneous Tx and Rx (STR) APMLD / STR non-APMLD”. ..
  • APMLD / non-APMLD that cannot be transmitted and received on multiple links is called “Non-STR APMLD / Non-STR non-AP MLD”.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation example of STRAPMLD
  • FIG. 6 is a diagram showing an operation example of Non-STRAPMLD.
  • the STRAPMLD can transmit data to the STA on the link 2 while receiving the ACK signal (Ack) from the STA on the link 1, for example.
  • the Non-STRAPMLD does not allow (or avoids) simultaneous transmission / reception on a plurality of links, so that data is transmitted at different timings for each link. Scheduling may be performed so that the transmission timing and the reception timing of the ACK signal do not overlap.
  • the method of transmitting feedback information from STA to AP in multilink has not been sufficiently examined.
  • the amount of feedback information transmitted from the STA to the AP can increase in proportion to the maximum number of spatial streams. Therefore, in 11be, which can increase the maximum number of spatial streams, a method for improving the transmission efficiency in multilink (for example, the frequency utilization efficiency of multilink feedback) is expected.
  • the wireless communication system includes at least one AP MLD and one non-AP MLD.
  • APMLD for example, also called “downlink wireless transmitter” in DL communication
  • non-APMLD for example, also called “downlink wireless receiver” in DL communication
  • Non-APMLD sends feedback information to APMLD (for example, Uplink (UL) SU transmission, using one or more links specified by control information from multiple links, for example. Or send ULMU).
  • APMLD for example, Uplink (UL) SU transmission
  • UL Uplink
  • APMLD may be referred to as "AP” and Non-APMLD may be referred to as "STA”, for example, as a non-limiting example in which the device included in the wireless communication system is MLD.
  • the MLD may be, for example, a device (for example, a device) having one or more STAs (for example, an STA (affiliated STA) affiliated with the MLD). Further, the MLD may be, for example, a device having one MAC SAP including one MAC data service for logical link control (for example, logical link control (LLC)).
  • logical link control for example, logical link control (LLC)
  • the MLD may be configured logically or physically.
  • the MLD may be one physical device having the logical function of STA or AP corresponding to each of the plurality of links as shown in FIG.
  • the MLD may be configured by a separate physical device (STA or AP) corresponding to each of the plurality of links as shown in FIG.
  • the MLD may have one STA.
  • the MAC addresses for example, wireless medium (WM) MAC
  • the MAC addresses for example, wireless medium (WM) MAC
  • WM wireless medium
  • the APMLD may be, for example, an MLD including an AP (in other words, an MLD in which affiliated STA is an AP).
  • the Non-AP MLD may be, for example, an MLD including STA (in other words, an MLD in which affiliated STA is non-AP STA).
  • FIG. 7 is a block diagram showing a partial configuration example of the AP100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit for example, corresponding to a control circuit
  • the control unit performs multi-link transmission by another communication device (for example, STA200) based on the control information regarding the multi-link transmission.
  • the receiving unit receives the multi-link transmission by another communication device according to the control of reception.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a partial configuration example of the STA 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit for example, corresponding to a control circuit controls the multi-link transmission based on the control information regarding the multi-link transmission.
  • the transmission unit (for example, corresponding to a transmission circuit) performs multi-link transmission in accordance with the control of multi-link transmission.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the AP100 (for example, a downlink radio transmission device or an AP MLD).
  • the AP100 shown in FIG. 9 is, for example, a wireless reception unit 101-1, 101-2, a reception signal decoding unit 102, a feedback information reconstruction unit 103, a multi-link scheduling unit 104, a data generation unit 105, and a Preamble.
  • the generation unit 106 and the radio transmission units 107-1 and 107-2 may be included.
  • the received signal decoding unit 102, the feedback information reconstruction unit 103, the multi-link scheduling unit 104, the data generation unit 105, and the Preamble generation unit 106 may be included in the control unit shown in FIG. 7, and wireless reception may be performed.
  • Units 101-1 and 101-2 may be included in the receiving unit shown in FIG. 7.
  • the wireless receiving unit 101-1 and the wireless transmitting unit 107-1 are constituent units of an AP (for example, AP1 shown in FIG. 4) that communicates using the link 1, and the wireless receiving unit 101-2 and the wireless transmitting unit 107-1.
  • the wireless transmission unit 107-2 is a component of an AP (for example, AP2 shown in FIG. 4) that communicates using the link 2.
  • FIG. 9 shows a configuration example of the AP100 provided with two links
  • the number of links is not limited to two and may be three or more.
  • the wireless receivers 101-1 and 101-2 of each link receive the signal transmitted from the STA200 (for example, downlink wireless receiver or non-APMLD) via the antenna and down-convert to the received signal. And perform wireless reception processing such as A / D (Analog-to-Digital) conversion.
  • the wireless reception units 101-1 and 101-2 divide the received signal after the wireless reception processing into a Preamble unit (also referred to as a “Preamble signal”) and a data unit (also referred to as a “data signal”). It is output to the received signal decoding unit 102.
  • the reception signal decoding unit 102 demolishes, for example, a Fourier transform (for example, FastFourierTransform (FFT)) for each of the Preamble signal and the data signal input from the radio reception units 101-1 and 101-2 for each link. Processing may be performed to extract control signals included in the Preamble signal and the data signal, respectively.
  • the control signal may include, for example, frequency bandwidth, Modulation and Channel Coding Scheme (MCS), or coding method.
  • the received signal decoding unit 102 uses, for example, the control signal acquired from the Preamble signal and the channel estimation signal to channel equalize the data signal after FFT, demodulate and decode it, and perform Cyclic Redundancy Check (CRC). You may make an error judgment such as. For example, when the data signal has no error (in other words, a decoding error), the received signal decoding unit 102 outputs the decoded data signal to the feedback information reconstruction unit 103 and the multi-link scheduling unit 104. On the other hand, the received signal decoding unit 102 does not have to output the decoded data signal, for example, when there is an error in the data signal.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the feedback information reconstructing unit 103 receives feedback information input from the received signal decoding unit 102 based on, for example, a data signal input from the received signal decoding unit 102 (for example, control information regarding a distribution method of the feedback information). Reconstruct for each link or for each type of feedback information.
  • the feedback information reconstructing unit 103 may output the reconstructed feedback information to a processing unit (not shown).
  • the "distribution method” may be abbreviated as “distribution”, and may be read as other terms such as “allocation (method)” and “mapping (method)” for a plurality of links.
  • the multi-link scheduling unit 104 performs multi-link scheduling, for example.
  • the multi-link scheduling unit 104 may refer to the STA200 based on a data signal input from the received signal decoding unit 102 (for example, information regarding the status of each link of the STA200 (for example, Network Allocation Vector (NAV) status information)). May decide whether or not to request multi-link feedback transmission.
  • NAV Network Allocation Vector
  • the multi-link scheduling unit 104 determines the scheduling of the multi-link feedback transmission based on the data signal input from the received signal decoding unit 102.
  • Scheduling of multi-link feedback transmission includes, for example, scheduling of transmission of control information regarding a link used for multi-link feedback, scheduling of a link used for transmission of feedback information in STA200, or scheduling of feedback information in STA200 to each link. Scheduling for distribution can be mentioned.
  • the multi-link scheduling unit 104 outputs control information related to scheduling to at least one of the data generation unit 105 and the preamble generation unit 106, for example.
  • the data generation unit 105 generates, for example, a data series to be transmitted to the STA 200 at each link based on the scheduling information input from the multi-link scheduling unit 104.
  • the data generation unit 105 encodes, for example, the generated data series, allocates the encoded data series to the frequency band of the channel (for example, the channel acquired by carrier sense), and modulates and inverse Fourier transforms (for example, IFFT). : InverseFastFourierTransform) processing may be performed to generate a data signal.
  • the data generation unit 105 outputs the generated data signal to the wireless transmission units 107-1 and 107-2 of each link.
  • the Preamble generation unit 106 generates a Preamble signal based on the scheduling information input from the multi-link scheduling unit 104.
  • the Preamble signal may include, for example, a reference signal.
  • the Preamble generation unit 106 performs modulation and IFFT processing on the Preamble signal, and outputs the Preamble signal to the radio transmission units 107-1 and 107-2 of each link.
  • the radio transmission units 107-1 and 107-2 of each link include a radio frame (for example, a "packet signal") including a data signal input from the data generation unit 105 and a Preamble signal input from the Preamble generation unit 106. May be called) to generate.
  • the wireless transmission units 107-1 and 107-2 perform wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion to the carrier frequency for the generated wireless frame, and send the signal after the wireless transmission processing to the STA200 via the antenna. Send to.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the STA200 (for example, a downlink radio receiver or a Non-AP MLD).
  • the STA200 shown in FIG. 10 includes, for example, wireless reception units 211-1 and 201-2, preamble demodulation units 202-1 and 202-2, data decoding units 203-1 and 203-2, and a multi-link control unit 204.
  • the transmission signal generation unit 205, and the wireless transmission units 206-1 and 206-2 may be included.
  • the Preamble demodulation unit 202-1, 202-2, the data decoding unit 203-1, 203-2, the multi-link control unit 204, and the transmission signal generation unit 205 are included in the control unit shown in FIG.
  • the wireless transmission units 206-1 and 206-2 may be included in the transmission unit shown in FIG.
  • the wireless receiving unit 211-1, the Preamble demodulation unit 202-1, the data decoding unit 203-1 and the wireless transmitting unit 206-1 communicate with each other using the link 1 (for example, the STA1 shown in FIG. 4).
  • the wireless reception unit 201-2, the Preamble demodulation unit 202-2, the data decoding unit 203-2, and the wireless transmission unit 206-2 communicate with each other using the link 2 (for example, FIG. 4). It is a component of STA2) shown in.
  • FIG. 10 shows a configuration example of the STA200 provided with two links
  • the number of links is not limited to two and may be three or more.
  • the wireless reception units 2011 and 201-2 of each link receive the signal transmitted from the AP100 via the antenna, and perform wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion of the received signal.
  • the wireless reception units 21-1 and 201-2 extract the Preamble signal from the signal after the wireless reception processing and output it to the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2. Further, the wireless reception units 211-1 and 201-2 extract a data signal from the signal after the wireless reception process and output the data signal to the data decoding units 203-1 and 203-2.
  • the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2 of each link perform demodulation processing such as FFT on the Preamble signal input from the radio reception units 211-1 and 201-2, and from the demodulated Preamble signal, for example, Extract the control signal used for demodulation and decoding of the data signal. Further, the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2 may perform channel estimation based on the reference signal included in the Preamble signal. The Preamble demodulation units 202-1 and 202-2 output the extracted control signal and channel estimation information (for example, a channel estimation matrix) to the data decoding units 203-1 and 203-2.
  • demodulation processing such as FFT
  • the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2 may perform channel estimation based on the reference signal included in the Preamble signal.
  • the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2 output the extracted control signal and channel estimation information (for example, a channel estimation matrix) to the data decoding units 203-1 and 203-2.
  • the data decoding units 203-1 and 203-2 are input from the radio receiving units 211-1 and 201-2 based on the control signal and channel estimation information input from the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2, for example.
  • the data unit to be processed is subjected to processing such as FFT processing, channel equalization, or demodulation, and demodulation data addressed to STA200 is extracted.
  • the data decoding units 203-1 and 203-2 decode the extracted demodulated data based on the control information signals input from the Preamble demodulation units 202-1 and 202-2, and perform an error determination such as CRC. ..
  • the data decoding units 203-1 and 203-2 output the decoded data to the multi-link control unit 204, for example, when there is no error in the data signal.
  • the data decoding units 203-1 and 203-2 do not have to output the decoded data when, for example, there is an error in the data signal.
  • the multi-link control unit 204 is, for example, a link used for the multi-link feedback or feedback information based on the control information regarding the multi-link feedback included in the decoded data input from the data decoding units 203-1 and 203-2. You may decide how to distribute to each link.
  • the multi-link control unit 204 outputs control information including information on the determined link or information on the distribution method of the feedback information to the transmission signal generation unit 205.
  • the transmission signal generation unit 205 generates a data series including feedback information based on the control information input from the multi-link control unit 204.
  • the transmission signal generation unit 205 allocates the generated data series to the frequency resource for each link, performs modulation and IFFT processing, and generates a data signal (for example, a transmission signal). Further, the transmission signal generation unit 205 adds a preamble to each link to the data signal to generate a wireless frame (for example, a packet signal), and outputs the data signal to the wireless transmission units 206-1 and 206-2 of each link. do.
  • the "packet signal” may be abbreviated as "packet”.
  • the wireless transmission units 206-1 and 206-2 of each link perform wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion to the carrier frequency for the wireless frame input from the transmission signal generation unit 205, and perform wireless transmission.
  • the processed signal is transmitted to the AP100 via the antenna.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation example of a wireless communication system related to multi-link feedback transmission.
  • the number of links used for transmitting feedback information may be "1" or more, and in multi-link feedback, the number is not limited to "2" and may be "3" or more.
  • the AP100 may transmit, for example, an NDPA containing control information regarding multi-link feedback transmission to the STA200 at each link (for example, link 1 and link 2) (S101-1, S101-2). ..
  • the STA 200 may perform reception processing of the NDPA received at each link and acquire (or receive) control information regarding the multi-link feedback (S102-1, S102-2).
  • the transmission of the NDPA may notify the STA200 that the NDP will be transmitted after the NDPA (eg, following the NDPA).
  • AP100 may transmit NDP to STA200, for example (S103-1, S103-2).
  • the STA 200 may perform NDP reception processing based on the control information acquired from the NDPA (S104-1, S104-2).
  • the STA200 may perform channel estimation based on a reference signal (for example, LTF) included in the Preamble portion of the received NDP.
  • a reference signal for example, LTF
  • the STA200 may use the reference signal (for example, LTF) included in the Preamble portion of the NDP transmitted on the link 1 to estimate the channel of the link 1.
  • the reference signal for example, LTF
  • the STA200 may generate feedback information, for example (S105-1, S105-2).
  • the STA200 is one of HE compressed Beamforming Report, HE MU Exclusive Beamforming Report, and HE CQI Report based on the channel estimation value acquired by channel estimation and the feedback type notified in the control information of NDPA.
  • the above feedback information may be generated.
  • the STA200 determines, for example, a link to be used for transmitting feedback information (for example, multi-link feedback transmission) based on the control information contained in the NDPA, and transmits the feedback information to the AP100 at the determined link.
  • Good (S106-1, S106-2).
  • the STA 200 may transmit feedback information about the link 1 to the AP 100 using the link 1 and the link 2.
  • the AP100 may receive, for example, the feedback information transmitted from the STA200 at each link (S107-1, S107-2).
  • the AP100 may reconstruct the feedback information distributed to each link based on, for example, the control information regarding the multi-link feedback included in the NDPA or the control information included in the feedback information.
  • the AP100 may transmit an ACK signal to the STA200 at each link according to, for example, the reception processing result of the feedback information (S108-1, S108-2).
  • FIG. 11 has described the case where the NDPA and the NDP are transmitted on both the link 1 and the link 2, the case is not limited to this, and the NDPA and the NDP may be transmitted on at least one of the plurality of links. good. Further, although FIG. 11 has described the case where the feedback information regarding the link 1 is generated, the present invention is not limited to this, and the feedback information regarding at least one of the plurality of links may be generated. Further, in FIG. 11, the case where the feedback information is transmitted on both the link 1 and the link 2 has been described, but the present invention is not limited to this, and the feedback information may be transmitted on at least one of the plurality of links.
  • control method 1 and control method 2 an example of a control method for multi-link feedback transmission (control method 1 and control method 2) will be described.
  • control information regarding the multi-link feedback transmission may include, for example, identification information of a link that can be used for the multi-link transmission (for example, referred to as a “link identifier” or a “Link ID”).
  • the STA 200 may determine, for example, the link to be used for transmitting the feedback information among the multi-links based on the identification information to be notified.
  • the Link ID may be a bitmap corresponding to one bit for each link (for example, referred to as "Link ID bitmap").
  • the Link ID is not limited to the information in the bitmap format, and may be information in another format.
  • the Link ID may be set (for example, notified) to the STA200 by the AP100, for example, when the STA200 connects to the AP100.
  • the field length of the LinkID bitmap may be, for example, a fixed length or a variable length.
  • the field length of the LinkID bitmap may be set to the maximum number of links specified in advance (for example, specified in the standard).
  • the amount of information in the LinkID bitmap may be based on a predetermined number of links.
  • the field length of LinkID bitmap is a fixed length.
  • the field length of the LinkID bitmap may be set to the maximum number of links of the AP100.
  • the amount of information in the LinkID bitmap may be based on the number of links set in the AP100.
  • the LinkID bitmap field length is variable. For example, when connecting to the AP100, the STA200 may be notified of the maximum number of links based on the capability information of the AP100 together with the LinkID.
  • the field length of LinkID bitmap is set to the maximum number of links of AP100
  • the field length of LinkID bitmap is set to the maximum number of links defined by the standard, as compared with the case where the field length of LinkID bitmap is set to the maximum number of links. Is notified with a short field length, which can reduce signaling overhead.
  • the STA200 receives the control information including the Link ID bitmap, and then assigns the transmission of the feedback information in the multi-link transmission based on the Link ID bitmap and the specified rule (in other words, the feedback information). Distribution) may be determined.
  • the defined rule is the number of spatial streams contained in the feedback information (eg, the number of spatial streams whose reception quality is measured (or estimated)) and the bandwidth of each link used to transmit the feedback information. May be based on width and.
  • the number of spatial streams included in the feedback information is N
  • the number of links used for the multi-link feedback notified by LinkID bitmap is 2 (for example, link 1 and link 2)
  • the number of links 1 is set to 2.
  • the bandwidth be BW1 and the bandwidth of link 2 be BW2.
  • the STA200 sends (N * BW1) / ((BW1 + BW2)) feedback information on link 1 and (N * BW2) / ((BW1 + BW2)) feedback information on link 2. You may send it.
  • the defined rules may be based on the type (or type) of feedback information. For example, if the number of links used for the multi-link feedback notified by the LinkID bitmap to the STA200 is two (for example, link 1 and link 2), the STA200 is a spatial stream included in the HEMU Compressed Beamforming Report. The average SNR for each may be transmitted at link 1, and the feedback matrix included in the HEMU Compressed Beamforming Report may be transmitted at link 2.
  • the type of feedback information transmitted in each link may be determined based on, for example, the frequency band of each link. For example, feedback information having a larger amount of information may be associated with a link having a higher frequency band among a plurality of links.
  • feedback information having a higher priority may be associated with a link having a higher frequency band among a plurality of links.
  • the STA200 can perform multi-link feedback transmission by notifying the LinkID bitmap from the AP100 to the STA200.
  • Example 1 the STA200 may decide to use a link different from the link that received the control information (eg, NDPA and NDP) for the transmission of feedback information in multilink transmission.
  • the control information eg, NDPA and NDP
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation example related to transmission of control information and feedback information in Example 1.
  • AP100 transmits NDPA and NDP to STA200 at link 1.
  • LinkID bitmap may be transmitted on a link 2 different from the received link 1.
  • STA200 acquires a carrier sense (in other words, when the channel state of link 2 is Idle) at link 2 (in other words, a link not used for transmission of NDPA and NDP), and transmits feedback information. good.
  • the STA200 may transmit feedback information after the Distributed coordination function (DCF) Inter-Frame Space (DIFS) and the backoff time have elapsed.
  • DCF Distributed coordination function
  • DIFS Inter-Frame Space
  • Example 1 enables, for example, multi-link feedback in which the usage of each of a plurality of links is divided.
  • the 2.4 GHz band channel may be used as link 1 for transmission of control information
  • the 5 GHz band channel may be used as link 2 for high speed data communication.
  • Example 2 the STA 200 may synchronize the transmission timing of the feedback information in the multi-link transmission between the links. For example, feedback information may be transmitted simultaneously on multiple links.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an operation example relating to transmission of control information (for example, NDPA and NDP) and feedback information in Example 2.
  • control information for example, NDPA and NDP
  • AP100 transmits NDPA and NDP at link 1 and link 2 to STA200.
  • the STA200 after receiving the NDPA and NDP, the STA200 provides feedback information (feedback (Link1)) regarding the link 1 based on the LinkID bitmap included in the NDPA of each link, respectively.
  • the feedback information (feedback (Link2)) regarding the link 2 may be transmitted at the link 2. In other words, the STA200 may transmit feedback information simultaneously at link 1 and link 2.
  • feedback information may be transmitted after Short Inter-Frame Space (SIFS) of NDP.
  • SIFS Short Inter-Frame Space
  • the STA200 may send feedback information at each link without acquiring a carrier sense.
  • the feedback information may be distributed to a plurality of links, for example, based on the communication capacity of the links.
  • the STA 200 may transmit a part of the feedback information of the link 1 at the link 2. By transmitting such feedback information, it is possible to improve the frequency utilization efficiency in the multi-link and reduce the feedback overhead.
  • Example 3 the STA 200 may make the transmission timing of the feedback information in the multi-link transmission different between the links.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation example relating to transmission of control information (for example, NDPA and NDP) and feedback information in Example 3.
  • control information for example, NDPA and NDP
  • AP100 transmits NDPA and NDP to STA200 at link 1.
  • feedback feedback (Link1)
  • LinkID bitmap [1, 1]
  • the STA200 since the STA200 receives NDPA and NDP at link 1, feedback information may be transmitted at link 1 after SIFS when NDP is received.
  • the STA200 acquires a carrier sense (in other words, when the channel state of link 2 is Idle) at link 2 (in other words, a link not used for transmitting NDPA and NDP) and transmits feedback information. You can do it. Therefore, as shown in FIG. 16, for example, the STA200 may transmit feedback information at different timings on a plurality of links (for example, link 1 and link 2).
  • the STA200 since the timing at which the STA200 receives the ACK signal from the AP100 at the link 1 and the timing at which the feedback information is transmitted at the link 2 may overlap, the STA200 is a STR non-AP MLD. It's fine.
  • the link 1 is used for transmitting the high priority feedback information and the link 2 is used for transmitting the low priority feedback information. good.
  • the frequency utilization efficiency in multi-link feedback can be improved, and the feedback overhead can be reduced.
  • Example 4 the STA200 may assign (or aggregate) feedback information for each of a plurality of links to one link in multi-link transmission.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an operation example relating to transmission of control information and feedback information in Example 4.
  • AP100 transmits NDPA and NDP at link 1 and link 2 to STA200.
  • Feedback information (feedback (Link2)) regarding the link 2 may be transmitted at the link 1.
  • the STA 200 may aggregate and transmit feedback information regarding each of the link 1 and the link 2 in the link 1.
  • the feedback information of a plurality of links may be aggregated by A-MSDU (Aggregation MAC Service Data Unit).
  • A-MSDU Aggregation MAC Service Data Unit
  • the AP100 transmits a packet to another STA200 at the link (link 2 in FIG. 17) vacated by the STA200 collecting the feedback information into one link. You may.
  • the frequency resources of other links can be released, for example, by aggregating feedback information to one link. Further, since the AP100 can transmit a packet to another STA in the released frequency resource, for example, the frequency utilization efficiency can be improved. Further, by aggregating the feedback information into one link, for example, the overhead of preamble can be reduced.
  • Example 4 the case where the feedback information is aggregated in one of a plurality of links has been described, but the present invention is not limited to this, and some of the plurality of links (for example, two or more links) are used. May be assigned feedback information from multiple links.
  • the AP100 notifies the STA200 of, for example, control information (for example, LinkID bitmap) regarding multi-link transmission. Then, the STA 200 controls the multi-link transmission (for example, determines the link for transmitting the feedback information) based on the notified control information (for example, LinkID bitmap).
  • control information for example, LinkID bitmap
  • the STA200 can determine which link sends feedback information based on the state of each link or the characteristics of each link.
  • control information regarding the multi-link feedback transmission may include, for example, information regarding the distribution of the feedback information to the plurality of links in the multi-link transmission.
  • the STA 200 may determine the distribution of feedback information between links in multilink transmission, for example, based on the information regarding the distribution of the notified feedback information.
  • the feedback information distribution method may be a method based on parameters such as a spatial stream, a channel index (or frequency band), or a type of feedback information.
  • AP100 and STA200 may determine the distribution of feedback information based on the spatial stream.
  • control information regarding the multi-link feedback transmission may include, for example, information regarding the spatial stream included in the feedback information transmitted at each link.
  • the AP100 sets an index of the start point (for example, Feedback SS start index) and an index of the end point (for example, Feedback SS end index) of the spatial stream included in the feedback information transmitted at each link. You may notify STA200.
  • Feedback SS start index and Feedback SS end index may be set in 4-bit fields respectively.
  • the maximum number of spatial streams supported is not limited to 16, and the number of bits of control information related to multi-link feedback transmission may be set according to the number of spatial streams supported.
  • AP100 and STA200 may determine the distribution of feedback information based on the channel index (frequency band).
  • control information regarding the multi-link feedback transmission may include, for example, information regarding a frequency band (for example, a channel) included in the feedback information transmitted at each link.
  • a frequency band for example, a channel
  • the AP100 has a start point index (for example, Channel start index) and an end point index (for example, a channel of 20 MHz unit) included in the feedback information transmitted in each link.
  • Channel end index may be notified to STA200.
  • the channel index may be assigned in ascending order from the lower 20MHz. Further, for example, since 11be supports a maximum of 320 MHz (20 MHz * 16), the Channel start index and the Channel end index may be set in 4-bit fields, respectively.
  • the supported frequency band is not limited to 320 MHz at the maximum, and the number of bits of the control information regarding the multi-link feedback transmission may be set according to the supported frequency band. Further, the channel index is not limited to the case where it is assigned in ascending order from the lower channel, but may be assigned in descending order or according to other rules.
  • AP100 and STA200 may determine the distribution of feedback information based on the type of feedback information.
  • control information regarding the multi-link feedback transmission may include, for example, information regarding the type of feedback information transmitted at each link.
  • the AP100 may notify the STA200 of information indicating the type of feedback information transmitted in each link (for example, Feedback info type bit).
  • the AP100 notifies the STA200, for example, control information regarding multi-link transmission (for example, information regarding distribution of feedback information). Then, the STA 200 controls the multi-link transmission (for example, determines the distribution of the feedback information) based on the information regarding the distribution of the notified feedback information.
  • control information regarding multi-link transmission for example, information regarding distribution of feedback information.
  • the STA 200 controls the multi-link transmission (for example, determines the distribution of the feedback information) based on the information regarding the distribution of the notified feedback information.
  • the efficiency of transmission in multi-link can be improved.
  • the STA200 can appropriately distribute feedback information among a plurality of links based on the state of each link.
  • the distribution of feedback information is not limited to the above-mentioned parameters, and may be based on, for example, other parameters corresponding to the state of each link.
  • AP100 may determine a method of distributing feedback information for each link.
  • the STA 200 may receive control information regarding the distribution of feedback information from the AP 100, for example, and determine the distribution between the links in the multi-link transmission of the feedback information to the AP 100 based on the received control information.
  • the AP100 may include the control information regarding the distribution of the feedback information as shown in FIG. 21 in the user information of the feedback request signal and notify the STA200.
  • the feedback request signal include NDPA or Trigger frame.
  • the "Feedback transmit link ID bitmap" shown in FIG. 21 may be, for example, information for notifying the identifier of the link used for feedback transmission. For example, if the number of links used to send feedback information is two, the Feedback link ID bitmap may be represented by two bits, where '10' indicates link 1 and '01' indicates link 2. '11' may indicate link 1 and link 2.
  • the "Feedback infolink ID bitmap" shown in FIG. 21 may be, for example, information for notifying the identifier of the link included in the feedback information (for example, the link whose reception quality is measured (or estimated)). For example, if the number of links used to send feedback information is two, the Feedback infolink ID bitmap may be represented by two bits, where '10' indicates link 1 and '01' indicates link 2. '11' may indicate link 1 and link 2.
  • the "Feedback SS start index" and “Feedback SS end index” shown in FIG. 21 may be, for example, information related to the distribution of feedback information.
  • FIG. 21 shows a distribution method based on a spatial stream (for example, FIG. 18), but the information regarding the distribution of feedback information is not limited to this, and is the above-mentioned channel index (for example, FIG. 19) or feedback information.
  • a distribution method based on the type for example, FIG. 20 may be used.
  • the AP100 transmits the control information regarding the multi-link feedback as shown in FIG. 22 to the NDPA of each link (link 1 and link 2 in the example of FIG. 15). You may include it in and notify STA200.
  • the STA 200 may distribute feedback information and perform feedback transmission based on the control information included in the user information received at each of the link 1 and the link 2.
  • the AP100 may reconstruct the feedback information transmitted from the STA200, for example, based on the method of distributing the feedback information. For example, in FIG. 22, AP100 is based on feedback information about the spatial stream indexes 1 to 4 of the link 1 received at the link 1 and feedback information about the spatial stream indexes 5 to 8 of the link 1 received at the link 2. , The feedback information of the spatial streams 1 to 8 of the link 1 may be reconstructed.
  • the AP100 can control the distribution of feedback information to each link based on the usage information (for example, NAV status information) for each link of the STA200, so that the frequency utilization efficiency can be improved.
  • the usage information for example, NAV status information
  • Example 1 the AP100 may, for example, include control information regarding feedback information for each link in the Trigger frame and transmit the control information to the STA200.
  • the UserInfo field of the Trigger frame may include control information related to the feedback information.
  • control information regarding the feedback information may be included in the User Info of the Beamforming Report Poll (BFRP) of the Trigger frame.
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • control information regarding the feedback information may be included in the Trigger dependent user info of the Trigger frame (for example, BFRP), for example.
  • Example 1 an operation example in which the AP100 notifies a plurality of STA200s of multi-link feedback will be described.
  • FIG. 25 is a sequence diagram showing an operation example when the AP100 controls multi-link feedback for a plurality of STA200s.
  • an operation example of an AP100 for example, AP having two links (for example, link 1 and link 2) and two STA200s (for example, STA1 and STA2) having two links is performed.
  • AP100 for example, AP
  • STA200s for example, STA1 and STA2
  • the number of links used in the multi-link feedback may be "2" or more.
  • the AP transmits NDPA and NDP to each STA at at least one of link 1 and link 2 (eg, S201-1, S201-2, S204-1 and S204-2).
  • link 1 and link 2 eg, S201-1, S201-2, S204-1 and S204-2).
  • STA1 and STA2 perform NDPA reception processing at each of link 1 and link 2 and acquire control information for receiving NDP (for example, S202-1, S202-2, S203-1, and S203). -2).
  • STA1 and STA2 perform NDP reception processing, for example (for example, S205-1, S205-2, S206-1, and S206-2). Further, STA1 and STA2 generate, for example, feedback information (for example, HE compressed Beamforming Report and HE MU Exclusive Beamforming Report) notified by channel estimates and control information acquired from NDPA (for example, S207-1). , S207-2, S208-1, and S208-2).
  • feedback information for example, HE compressed Beamforming Report and HE MU Exclusive Beamforming Report
  • the AP transmits BFRP (for example, Trigger frame) to STA1 and STA2 (for example, S209-1 and S209-2).
  • the BFRP may include, for example, control information regarding multi-link feedback transmission.
  • the BFRP may include, for example, frequency resource allocation information for performing frequency multiplexing (for example, also referred to as OFDMA: Orthogonal Frequency-Division Multiple Accuses) at each link.
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Accuses
  • STA1 and STA2 perform BFRP reception processing and acquire control information and frequency resource allocation information related to multi-link feedback transmission (for example, S210-1, S210-2, S211-1, and S211-2).
  • STA1 and STA2 may transmit feedback information to the AP, for example, based on the control information notified by BFRP (for example, S212-1, S212-2, S213-1, and S213-2).
  • STA1 and STA2 may transmit feedback information to the AP by ULOFDMA using the allocated frequency resource.
  • STA1 and STA2 may distribute the feedback information to the link 1 and the link 2 according to the control information regarding the multi-link feedback.
  • the STA1 distributes and transmits the feedback information corresponding to the link 1 to the link 1 and the link 2.
  • the STA 2 distributes and transmits the feedback information corresponding to the link 2 to the link 1 and the link 2.
  • the AP may, for example, perform reception processing of feedback information transmitted from each of STA1 and STA2 (for example, S214-1 and S214-2).
  • the AP may, for example, reconstruct the feedback information of each STA received at the plurality of links based on the control information notified to each STA.
  • the AP transmits an ACK signal to STA1 and STA2 at each link, for example, based on the reception processing result of the feedback information (for example, S215-1 and S215-2).
  • the AP100 can notify a plurality of STA200s of control information regarding multi-link feedback at once. Further, for example, when the control information is included in the Trigger dependent UserInfo of the BFRP, it is not necessary to add the signaling related to the multi-link feedback to the UserInfo of the Trigger frame different from the BFRP, so that the feedback overhead can be reduced.
  • the AP100 may include, for example, the control information of the feedback information for each link in the NDPA and transmit it to the STA200.
  • the NDPA STAInfo may include control information related to the feedback information, as shown in FIG. 26.
  • the AP100 can notify, for example, a single STA200 of control information regarding multi-link feedback without a Trigger frame (for example, BFRP).
  • a Trigger frame for example, BFRP
  • the AP100 may include control information regarding multi-link feedback addressed to a plurality of STAs in the NDPA.
  • the AP100 may notify each STA200, for example, the timing of transmitting feedback information by BFRP.
  • the STA 200 may determine a method for distributing feedback information for each link.
  • the STA 200 may, for example, determine the distribution of the feedback information to the plurality of links and transmit the control information regarding the distribution of the determined feedback information to the AP100.
  • the STA 200 may include the control information regarding the distribution of the feedback information as shown in FIG. 27 in the feedback information and notify the AP 100.
  • the “Feedback Infolink ID bitmap” may be information for notifying the identifier of the link (for example, the link whose reception quality is measured (or estimated)) included in the feedback information.
  • the “Feedback SS start index” and the “Feedback SS end index” shown in FIG. 27 may be, for example, information related to the distribution of feedback information.
  • the distribution method based on the spatial stream is shown in FIG. 27, the information regarding the distribution of the feedback information is not limited to this, and the above-mentioned channel index (for example, FIG. 19) or the type of feedback information (for example, FIG. 20) is shown. ) May be used as the distribution method.
  • control information regarding the distribution of feedback information may be included in the HE MIMO Control field of the Compressed Beamforming / CQI frame Action field format.
  • the control information regarding the distribution of the feedback information is not limited to the HE MIMO Control field, and may be notified to the AP100 in other fields.
  • the STA200 may notify the AP100 that the feedback information of the link 1 includes the feedback information regarding the spatial stream indexes 1 to 4 of the link 1. Further, the STA 200 may notify the AP100 that, for example, the feedback information of the link 2 includes the feedback information regarding the spatial stream indexes 5 to 8 of the link 1 and the feedback information regarding the link 2.
  • a parameter of feedback information common to the plurality of links for example, in one HE MIMO Control field.
  • Information different from the control information related to multi-link feedback such as "Nc" and "Nr" in FIG. 28), different HE MIMO Control fields are set for each link, and different feedback information parameters for each link. May be applied.
  • the STA200 can autonomously control the distribution method of the feedback information for each link based on the usage status of each link of the STA200, so that the frequency utilization efficiency can be improved.
  • the feedback information may be distributed to each link based on, for example, the subcarrier index or the frequency resource unit index.
  • control method 2 an example of using BFRP as the Trigger frame type when the control information regarding the transmission of the feedback information is notified to the STA200 by the Trigger frame has been described.
  • the multi-link feedback is performed by the Trigger frame type different from the BFRP. Control information regarding the above may be notified to the STA200.
  • control method 1 and the control method 2 have been described above.
  • control method 1 notification of Link ID
  • control method 2 notification of feedback information distribution method
  • control method 1 and the control method 2 may be applied in combination or individually.
  • the distribution of the feedback information set by the control method 2 may be applied to the plurality of links used for the feedback transmission set by the control method 1. ..
  • the distribution of the feedback information set by the control method 2 may be applied to the plurality of links set in the STA 200. ..
  • the STA200 multi-links transmit feedback information including information (for example, reception quality) acquired from NDP (for example, a reference signal included in NDP) has been described.
  • the feedback information may be acquired (or generated, estimated) based on a signal different from the NDP.
  • the STA200 multilinks feedback information acquired from a reference signal contained in a packet different from NDP for example, referred to as "non-NDP PPDU", such as "Staggered sounding" described in Non-Patent Document 3. You may send it.
  • FIG. 29 is a sequence diagram showing an operation example when the AP100 instructs the STA200 to transmit the feedback information acquired from the non-NDP PPDU by multi-link transmission.
  • FIG. 29 as an example, an example of a feedback information transmission operation of an AP100 having two links (for example, AP) and two STA200s (for example, STA1 and STA2) will be described.
  • the number of links used in the multi-link feedback may be "2" or more.
  • the number of STAs for multi-link transmission of the feedback information acquired from the non-NDP PPDU is not limited to two, and may be three or more.
  • the AP transmits NDPA including control information regarding feedback transmission to STA1 and STA2 at link 1 and link 2 (S301).
  • STA1 and STA2 perform NDPA reception processing at each of link 1 and link 2 to acquire control information regarding feedback transmission (S302).
  • the AP transmits, for example, NDP at link 1 and link 2 (S303).
  • STA1 and STA2 perform NDP reception processing (S304) based on the control information acquired from NDPA, and generate channel estimates and feedback information corresponding to each of link 1 and link 2 (S305).
  • the AP transmits, for example, a Trigger frame (S306).
  • the AP uses the Trigger frame of BFRP to control information for ULMU transmission of feedback information at each link (for example, bandwidth, transmission power, allocated RU, MCS, or allocated spatial stream, etc.) and The transmission timing may be notified to STA1 and STA2.
  • STA1 and STA2 perform a Trigger frame reception process (S307).
  • STA1 and STA2 acquire control information for transmitting feedback information in UL MU-MIMO by receiving a Trigger frame, and feed back to the AP by UL MU-MIMO at the transmission timing instructed by the Trigger frame.
  • Information (for example, UL MU-MIMO signal) is transmitted at each of link 1 and link 2 (S308).
  • the AP receives the ULMU-MIMO signal transmitted from each of STA1 and STA2 and acquires feedback information (S309).
  • the AP may, for example, schedule DLMU-MIMO transmission based on the feedback information and generate a steering matrix for each link. Further, the AP may perform null control on the steering matrix, for example, in order to reduce the interference between the STAs.
  • the AP transmits, for example, a DLMU-MIMO signal for STA1 and STA2 (for example, a reference signal included in the Preamble section and a data section (DLMUPPDU)) with a steering matrix added (S310). Further, the AP may, for example, hold the generated steering matrix in a buffer.
  • a DLMU-MIMO signal for STA1 and STA2 for example, a reference signal included in the Preamble section and a data section (DLMUPPDU)
  • DLMUPPDU data section
  • the AP may, for example, hold the generated steering matrix in a buffer.
  • STA1 and STA2 perform reception processing of, for example, a DLMU-MIMO signal (for example, DLMUPPDU) (S311).
  • STA1 and STA2 may perform channel estimation using the reference signal included in the Preamble portion of the DLMU-MIMO signal and extract the signal addressed to the STA.
  • STA1 and STA2 are, for example, from a reference signal included in the Preamble portion of a DLMU-MIMO signal (in other words, non-NDPPPDU), a reference signal addressed to the STA (for example, a desired signal), and.
  • the reception quality of a reference signal (for example, an inter-user interference signal) addressed to another STA spatially multiplexed with the same RU as the STA may be measured.
  • the reception quality includes, for example, the error determination result of the desired signal, the Signal to interference plus noise ratio (SINR) of the desired signal, the power value of the inter-user interference signal, and the Desired signal to undesired of the desired signal and the inter-user interference signal.
  • SINR Signal to interference plus noise ratio
  • DUR signal ratio
  • change in desired signal power from the previous MU-MIMO signal change in inter-user interference signal power
  • change in desired signal power between NDP sounding desired signal power and MU-MIMO signal The amount or the amount of change in the interference signal power between users can be mentioned.
  • STA1 and STA2 may perform reception quality determination based on a threshold value for a desired signal and an inter-user interference signal, and determine (or determine) a spatial stream for transmitting feedback information (S312).
  • STA1 and STA2 may perform reception quality determination for each spatial stream, for example.
  • STA1 and STA2 transmit, for example, a response signal (for example, Block ACK) to the DL MU-MIMO signal (S313). Further, each STA responds to a signal (for example, Trigger request) requesting transmission of a Trigger frame prompting the transmission of the feedback information when there is feedback information to be transmitted by the reception quality determination for the desired signal and the inter-user interference signal. You may include it in and send it.
  • a response signal for example, Block ACK
  • S313 DL MU-MIMO signal
  • Trigger request requesting transmission of a Trigger frame prompting the transmission of the feedback information when there is feedback information to be transmitted by the reception quality determination for the desired signal and the inter-user interference signal. You may include it in and send it.
  • the AP schedules the multi-link feedback, includes the control information regarding the multi-link feedback in the Trigger frame of the BFRP, and transmits it to each STA (S314). ..
  • STA1 and STA2 perform reception processing of the Trigger frame of BFRP and acquire control information regarding multi-link feedback transmission (S315).
  • STA1 and STA2 provide multi-link feedback to the AP, for example, at the timing indicated by BFRP (S316).
  • STA1 uses link 1 to send feedback information about link 1 and link 2 to the AP.
  • STA2 uses link 2 to send feedback information about link 1 and link 2 to the AP.
  • the AP receives, for example, the feedback information transmitted from the STA (S317).
  • the AP may reconstruct the feedback information transmitted by the multi-link based on the control information regarding the multi-link feedback included in the BFRP or the control information included in the feedback information, for example. Further, the AP may specify, for example, which STA is the feedback information about the spatial stream based on the control information included in the feedback information.
  • the AP may update the steering matrix held in the buffer and save it in the buffer again, for example, based on the newly acquired feedback information.
  • the AP may change the scheduling (for example, RU allocation or user allocation) of DLMU-MIMO transmission based on the feedback information transmitted from STA1 and STA2. Further, the AP transmits an ACK signal at each link according to, for example, the reception processing result of the feedback information (S318).
  • FIG. 29 has described an example in which each STA multilinks and transmits feedback information acquired from DLMU-MIMO signals (in other words, non-NDP PPDU) addressed to two STAs, but the present invention is not limited to this.
  • feedback information acquired from a DLSU signal addressed to a single STA may be multi-link transmitted, such as Staggered sounding.
  • the AP100 may instruct the STA200 to transmit feedback information to each AP in a multi-link in cooperation with, for example, a plurality of APs (for example, referred to as "multi-AP").
  • FIG. 30 is a sequence diagram of an operation example when the AP 100 notifies (or instructs) the STA200 of the multi-link transmission of the feedback information regarding the multi-AP.
  • FIG. 30 as an example, an example of a feedback information transmission operation in two AP100s (for example, AP1 and AP2) having two links (for example, link 1 and link 2) and one STA200 (for example, STA1).
  • two AP100s for example, AP1 and AP2 having two links (for example, link 1 and link 2) and one STA200 (for example, STA1).
  • the number of links used in multi-link feedback may be "2" or more. Further, the number of APs that cooperate as a multi-AP is not limited to two, and may be three or more. Further, the number of STAs for notifying the multi-link transmission of feedback information regarding the multi-AP is not limited to one, and may be two or more.
  • the AP1 that controls the multi-AP transmission transmits the Multi-AP Trigger to the AP2 that is transmitted in cooperation with the AP1 (S401).
  • control information regarding the coordinated transmission of NDPA and NDP for example, information indicating whether to notify multi-link feedback, transmission timing, transmission power information, etc. is notified from AP1 to AP2. It's okay.
  • AP1 and AP2 simultaneously transmit NDPA and NDP including control information regarding multi-link feedback, respectively (referred to as "Joint sounding") (for example, S402) at the timing notified by Multi-AP Trigger from AP1 to AP2, for example. And S404).
  • STA1 performs NDPA reception processing at each of link 1 and link 2 and acquires control information regarding multi-link transmission of feedback information (S402). Further, for example, the STA performs NDP reception processing at each of link 1 and link 2 (S405), and generates channel estimates and feedback information for each AP (S406). Further, the STA1 determines a link to be used for transmitting the feedback information based on the control information included in the NDPA, for example, and transmits the feedback information to each AP (S407). In the example shown in FIG. 30, STA1 transmits the feedback information of link 1 and link 2 of AP1 at link 1, and the feedback information of link 1 and link 2 of AP2 is transmitted at link 2.
  • AP1 and AP2 receive feedback information at link 1 or link 2 (S408), and transmit an ACK signal to STA1 according to the feedback information reception processing result (S409).
  • AP1 and AP2 may transmit an ACK signal, for example, at a link that has received feedback information.
  • the AP100 may notify the STA200 of the link used for feedback transmission by, for example, another method different from the transmission of the LinkID.
  • the link used for feedback transmission may be notified to the STA200 based on the combination of the frequency band (for example, Bandwidth (BW) or Channel BW) and the channel identifier (for example, Channel ID).
  • the frequency band for example, Bandwidth (BW) or Channel BW
  • the channel identifier for example, Channel ID
  • the AP100 may notify the STA200 of the frequency band in the BW field and the channel identifier to the STA200 in the Channel ID field.
  • the frequency band used for the STA200 in the BW field eg, either 2.4 GHz, 5 GHz or 6 GHz
  • the channel number (ch) that can be used for each frequency band notified in the BW field is in ascending order.
  • the channel ID assigned in may be notified.
  • the link eg, channel
  • the value or the number of bits of each of the frequency band and the channel ID shown in FIG. 32 is an example, and may be another value or the number of bits.
  • the link used for feedback transmission has a frequency band (eg, BW) and a frequency offset value (eg, channel offset) for one of the links (eg, link 1).
  • the STA200 may be notified based on the combination of.
  • the AP100 notifies the STA200 of the frequency band in the BW field, and in the channel offset field, a coefficient with respect to an offset value based on the frequency difference between the center frequency of the link 1 and the center frequency of another link. May be notified to STA200.
  • the frequency difference between adjacent channels (for example, ⁇ Channel frequency) is determined for each frequency band notified to the STA200.
  • the value or the number of bits of each of the frequency band and the frequency difference between channels shown in FIG. 34 is an example, and may be another value or the number of bits.
  • the control information notified from the AP 100 to the STA 200 is not limited to the above-mentioned coefficient, and may be information or a parameter indicating a frequency difference between the center frequency of the link 1 and the center frequency of another link.
  • Information transmitted by multi-link is not limited to feedback information.
  • the STA200 may transmit a response signal (for example, ACK, BA) or a link adaptation signal by multi-link transmission.
  • a response signal for example, ACK, BA
  • a link adaptation signal for example, a link adaptation signal
  • 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 a function.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, 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 are all types of devices, devices, systems that are non-portable or fixed, such as smart home devices (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.
  • smart home devices 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 by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the communication device includes a control circuit that controls the multi-link transmission based on control information related to the multi-link transmission, and a transmission circuit that performs the multi-link transmission in accordance with the control of the multi-link transmission. , Equipped with.
  • control information includes link identification information that can be used for the multilink transmission, and the control circuit is used for transmission of feedback information among the multilinks based on the identification information. Decide which link to use.
  • the amount of information of the identification information is based on either the number of links specified in advance or the number of links set in the access point.
  • control circuit determines a link to which the feedback information transmission is assigned in the multi-link transmission based on a predetermined rule.
  • the rule is based on the number of spatial streams contained in the feedback information and the bandwidth of each link used to transmit the feedback information.
  • the rule is based on the type of feedback information.
  • control circuit determines to use a link different from the link that received the control information for the transmission of feedback information in the multi-link transmission.
  • control circuit synchronizes the transmission timing of feedback information in the multi-link transmission between links.
  • control circuit makes the transmission timing of feedback information in the multi-link transmission different between links.
  • control circuit allocates feedback information for each of a plurality of links to some links in the multi-link transmission.
  • control information includes information regarding the distribution of feedback information to the plurality of links in the multi-link transmission
  • control circuit is based on the information regarding the distribution to link in the multi-link transmission. Determine the distribution of the feedback information between.
  • control information includes information about a spatial stream included in the feedback information transmitted at each link.
  • control information includes information about a frequency band included in the feedback information transmitted at each link.
  • control information includes information regarding the type of feedback information transmitted at each link.
  • a receiving circuit for receiving the control information from the access point is further provided, and the control circuit is used in the multi-link transmission of feedback information to the access point based on the control information. Determine the distribution between links.
  • control information is included in the Trigger frame.
  • control information is included in the Trigger dependent user info field.
  • control information is included in the null data packet announcement (NDPA).
  • NDPA null data packet announcement
  • the transmission circuit transmits information regarding distribution of feedback information between links in the multi-link transmission to the access point by the feedback information.
  • the communication device includes a control circuit that controls reception of the multi-link transmission by the other communication device based on control information regarding the multi-link transmission, and the other communication device according to the control of the reception.
  • a receiving circuit for receiving the multi-link transmission by the communication device is provided.
  • the communication device controls the multi-link transmission based on the control information regarding the multi-link transmission, and performs the multi-link transmission in accordance with the control of the multi-link transmission.
  • the communication device controls the reception of the multi-link transmission by the other communication device based on the control information regarding the multi-link transmission, and according to the control of the reception, the other The multi-link transmission is received by the communication device of.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Multi-link scheduling unit 105 Data generation unit 106 Preamble generation unit 107-1, 107-2, 206-1, 206-2 Wireless transmitter 200 STA 202-1, 202-2 Preamble Demodulation unit 203-1, 203-2 Data decoding unit 204 Multi-link control unit 205 Transmission signal generation unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

マルチリンクにおける送信の効率を向上する。通信装置は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、マルチリンク送信を制御する制御回路と、マルチリンク送信の制御に従って、マルチリンク送信を行う送信回路と、を具備する。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)802.11の規格である802.11ax(以下、「11ax」と呼ぶ)の後継規格として、タスクグループ(TG:Task Group) beにおいて802.11be(以下、「11be」と呼ぶ)の技術仕様策定が進められている。
 11beでは、例えば、11axと比較して、downlink (DL) multi-user multiple-input multiple output(MU-MIMO)における最大空間ストリーム数(例えば、spatial stream(SS)数、又は、空間多重数とも呼ぶ)の増加が議論されている。最大空間ストリーム数の増加により、スペクトラム効率を向上できる。
IEEE 802.11-19/0828r4, feedback-overhead-analysis-for-16-spatial-stream-mimo, May, 2019 IEEE P802.11ax D6.0, November 2019 IEEE Std 802.11, 2016 IEEE 802.11-19/0823r2, Multi-Link Operation: Design Discussion
 しかしながら、マルチリンクにおける送信処理については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、マルチリンクにおける送信の効率を向上する通信装置、及び、通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、複数のリンクでの第1情報の送信に関する第2情報に基づいて、前記第1情報の送信の制御を行う制御回路と、前記制御に従って、前記第1情報を送信する送信回路と、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、マルチリンクにおける送信の効率を向上できる。
 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。
null data packet(NDP) sounding及びexplicit feedbackによるビームフォーミングの一例を示すシーケンス図 High efficiency(HE) Compressed Beamforming/channel quality indicator (CQI) frame action field formatの一例を示す図 staggered soundingの一例を示すシーケンス図 Multi-link operation systemの一例を示す図 Simultaneous Tx and Rx (STR) access point (AP) multi-link device (MLD)の動作例を示す図 Non-STR AP MLDの動作例を示す図 実施の形態1に係るAP MLDの一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るNon-AP MLD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 MLDの構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るNon-AP MLDの構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図 Link ID bitmapの一例を示す図 Link ID bitmapの一例を示す図 フィードバック情報の送信動作の一例を示すシーケンス図 フィードバック情報の送信動作の一例を示すシーケンス図 フィードバック情報の送信動作の一例を示すシーケンス図 フィードバック情報の送信動作の一例を示すシーケンス図 空間ストリームの始点及び終点を通知するフィールドの一例を示す図 チャネルインデックスの始点及び終点を通知するフィールドの一例を示す図 フィードバック情報の種類を通知するフィールドの一例を示す図 フィードバック要求信号の一例を示す図 フィードバック要求信号の設定例を示す図 Trigger frameの一例を示す図 Trigger frameの一例を示す図 実施の形態2に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図 NDP Announcement(NDPA)の一例を示す図 フィードバック情報の一例を示す図 HE MIMO Controlの一例を示す図 他の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図 他の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図 周波数帯域とチャネル識別子との組み合わせを通知するフィールドの一例を示す図 周波数帯域及びチャネル識別子の一例を示す図 周波数帯域と周波数オフセットとの組み合わせの一例を示す図 周波数帯域及び周波数オフセットの一例を示す図
 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。
 802.11標準規格では、例えば、時空間ブロック符号化(Space-Time Block Coding(STBC)とも呼ぶ)を行わない場合には、一つのビットストリームから一つの変調シンボルストリームが生成され、時空間ブロック符号化を行う場合には、一つのビットストリームから2つ以上の変調シンボルストリームが生成される。例えば、空間多重されるビットストリームは「空間ストリーム」と呼ばれ、空間多重される変調シンボルストリームは「時空間ストリーム(又は、「Space-time stream(STS)」とも呼ぶ)と呼ばれて区別され得る。例えば、時空間ブロック符号化を行わない場合には時空間ストリームの数と空間ストリームの数とは等しい。
 以降の説明では、時空間ブロック符号化を行わない例について説明する。換言すると、以降の説明では、空間ストリームと時空間ストリームとを区別せず、空間多重に用いられる空間的チャネルの意味で「空間ストリーム」と記述する。ただし、以下の説明における空間ストリームは、時空間ブロック符号化を行う場合の時空間ストリームに解釈されてもよい。
 [ビームフォーミング]
 DL MU-MIMOでは、ビームフォーミング(beamforming)技術が用いられる。ビームフォーミング技術により、DLにおける通信品質を向上できる。
 DL MU-MIMOのビームフォーミングでは、例えば、各ユーザ宛の信号に直交性を付与するために、振幅及び位相を制御する重み付け(例えば、「ステアリング」、「空間マッピング(spatial mapping)」又は「送信precoding」とも呼ぶ)が行われる。この重み付けを表す行列(以下、「ステアリング行列」と呼ぶ)は、例えば、ビームフォーミングによって推定された伝搬路(例えば、「チャネル」とも呼ばれる)の情報に基づいて導出され得る(例えば、非特許文献1を参照)。
 11axは、ビームフォーミングの手法の一例として、null data Packet (NDP) soundingとexplicit feedbackとを用いる方法をサポートする(例えば、非特許文献2を参照)。図1は、NDP soundingとexplicit feedbackとによるビームフォーミングの一例を示すシーケンス図である。
 図1において、アクセスポイント(access point(AP)。又は、「基地局」とも呼ばれる)は、例えば、NDP announcement(NDPA)を各端末(例えば、「STA(Station)」とも呼ぶ)に送信する。NDPAの送信により、APは、STAに対してNDPの送信を通知する。
 APは、NDPAに続いてNDPをSTAに送信する。
 STAは、NDPを受信した後、NDPに含まれる信号(例えば、non-legacy long training field(non-legacy LTF))に基づいてチャネルを推定する。
 なお、STAは、例えば、non-Legacy LTFにステアリング行列が付加されている場合、受信信号がNDPであるか、non-NDPであるかに依らず、ステアリング行列を含むチャネル(例えば、「実効チャネル」とも呼ぶ)を推定してよい。以下の説明では、チャネル又は実効チャネルに依らず、単に、伝搬路応答(「伝搬路特性」、「チャネル応答」、「チャネル推定行列」又は「チャネル行列」とも呼ぶ)と呼ぶ。STAは、例えば、チャネル推定値に基づいて、NDPに応答してAPに送信するフィードバック情報を決定する。
 例えば、STAは、「Compressed beamforming」と呼ばれる方法によって圧縮したフィードバック情報をAPに送信する。APは、STAから送信されたフィードバック情報の受信処理を行い、受信したフィードバック情報に基づいて、宛先STA又はSTA毎のリソース割り当て情報及び送信パラメータを決定する(「スケジューリング」とも呼ぶ)。また、APは、STAに対してDL送信(例えば、MU-MIMO)を行うため、フィードバック情報に基づいてステアリング行列を導出してよい。
 図2は、STAがAPに送信するフィードバック情報の構成例を示す。図2は、一例として、Compressed Beamforming/CQI frame Action field formatの構成例を示す。また、図2は、一例として、後述するフィードバックタイプ=MU(Multi-User)の場合の構成例を示す。
 フィードバック情報は、例えば、「HE compressed Beamforming Report」、「HE MU Exclusive Beamforming Report」、及び、「HE Channel Quality Information (CQI) Report」に分類される。HE Compressed Beamforming Reportには、例えば、空間ストリーム毎の受信品質(例えば、平均Signal-to-Noise Ratio(SNR))、及び、規定の方法によって情報量が圧縮されたフィードバック行列が含まれてよい。また、HE MU Exclusive Beamforming Reportには、例えば、サブキャリア毎の受信品質(例えば、SNR)から各空間ストリームの平均受信品質(例えば、平均SNR)を減算した差分の値が含まれてよい。また、HE CQI Reportには、例えば、26-tone Resource Unit(RU)単位の空間ストリームの平均受信品質(例えば、平均SNR)が含まれてよい。
 STAは、例えば、NDPAに含まれる「Feedback Type And Ng subfield」において通知されたフィードバックタイプに基づいて、NDPに応答してAPに送信するフィードバック情報を決定してよい。例えば、フィードバックタイプ=SU(Single User)の場合、STAは、HE compressed Beamforming Reportをフィードバックしてよい。また、フィードバックタイプ=MUの場合(例えば、図2)、STAは、HE compressed Beamforming Report及びHE MU Exclusive Beamforming Reportをフィードバックしてよい。また、フィードバックタイプ=CQIの場合、STAは、HE CQI Reportをフィードバックしてよい。
 また、他のビームフォーミング手法の一例として、802.11nは「Staggered sounding」をサポートする(例えば、非特許文献3を参照)。
 図3は、Staggered soundingの動作例を示すシーケンス図である。
 Staggered soundingは、single-user MIMO(SU-MIMO)用のビームフォーミング手法である。APは、例えば、データ部(例えば、データフィールド(Data field)とも呼ばれる)を含む信号(例えば、SU Physical layer convergence procedure Protocol Data Unit (PPDU))をSTAに送信する。STAは、例えば、APから送信された信号のmedium access control(MAC)レイヤに含まれるchannel state information(CSI)/Steering Requestに基づいて、フィードバック情報を送信するか否かを判別する。STAは、例えば、フィードバック情報の送信を指示された場合(フィードバック情報の送信:有の場合)、APから送信された信号に含まれる信号(例えば、non-legacy LTF)に基づいて得たチャネル推定値をフィードバックする。例えば、STAは、CSI/Steering Requestによって指示されたフィードバック方法に基づいて、応答信号(例えば、Acknowledgement(ACK)又はBlock ACK(BA))にチャネル推定値(換言するとフィードバック情報)を加えて、APに送信してよい。
 [マルチリンク動作]
 11beにおいて、1つのMAC Service Access Point(SAP)に複数のAP又はSTAが接続されたマルチリンクデバイス(MLD:Multi-Link Device)同士で、複数のリンクを使用して送信及び受信(例えば、同時に送受信)を行うMulti-link operation(以下、「マルチリンク」と呼ぶ)が議論されている(例えば、非特許文献4を参照)。
 マルチリンクでは、例えば、単一のTraffic Identifier(TID)を有するMAC Service Data Unit(MSDU)の複数のリンクにおける送信(例えば、同時送信)により、スループットの向上及びレイテンシの改善を図る。
 図4は、マルチリンクシステムの一例を示す図である。図4に示す例では、AP1及びAP2と、STA1及びSTA2との間においてリンク1及びリンク2の2つのリンクを用いたマルチリンクが行われる。
 マルチリンクでは、APを含むMLDを「AP MLD」と呼び、APではないSTAを含むMLDを「non-AP MLD」と呼ぶ。なお、マルチリンクにおいて使用されるリンクは、同じ帯域内の複数のリンクでもよく、異なる帯域の複数のリンクでもよい。
 また、マルチリンクにおいて、複数のリンクにおいて送信及び受信(例えば、同時に送受信)が可能なAP MLD/non-AP MLDを、「Simultaneous Tx and Rx(STR)AP MLD/STR non-AP MLD」と呼ぶ。その一方で、複数のリンクにおいて送信及び受信が不可能なAP MLD/non-AP MLDを、「Non-STR AP MLD/Non-STR non AP MLD」と呼ぶ。
 図5は、STR AP MLDの動作例を示す図であり、図6は、Non-STR AP MLDの動作例を示す図である。図5において、STR AP MLDは、例えば、リンク1においてSTAからのACK信号(Ack)を受信しながら、リンク2においてSTAに対してデータを送信可能である。その一方で、図6において、Non-STR AP MLDは、例えば、複数のリンクでの同時の送受信が許容されないため(あるいは回避するため)、リンク毎にデータ送信を異なるタイミングで行う場合に、データ送信タイミングとACK信号の受信タイミングとが重ならないスケジューリングを行ってよい。
 以上、マルチリンクについて説明した。
 しかしながら、マルチリンクにおけるSTAからAPへのフィードバック情報の送信方法(例えば、マルチリンクフィードバック)について十分に検討されていない。例えば、STAからAPへ送信されるフィードバック情報の情報量は、最大空間ストリーム数に比例して増加し得る。このため、最大空間ストリーム数を増加し得る11beでは、マルチリンクにおける送信の効率(例えば、マルチリンクフィードバックの周波数利用効率)を向上する方法が期待される。
 本開示の一実施例では、マルチリンクフィードバックにおいて、周波数利用効率を向上する方法について説明する。
 [無線通信システムの構成]
 本開示の一実施例に係る無線通信システムは、少なくとも、1つのAP MLD、及び、1つのnon-AP MLDを含む。
 例えば、AP MLD(例えば、DL通信では「下り無線送信装置」とも呼ぶ)は、non-AP MLD(例えば、DL通信では「下り無線受信装置」とも呼ぶ)に対して、制御情報を送信する。Non-AP MLDは、例えば、複数のリンクの中から、制御情報によって指定された1つ以上のリンクを使用して、フィードバック情報をAP MLDに対して送信(例えば、Uplink(UL) SU送信、又は、UL MU送信)する。
 以下では、例えば、無線通信システムに含まれる装置がMLDであることを非限定的な一例として、便宜上、AP MLDを「AP」と呼び、Non-AP MLDを「STA」と呼ぶこともある。
 なお、MLD(例えば、AP MLD又はNon-AP MLD)は、例えば、1つ以上のSTA(例えば、MLDにアフィリエイトされたSTA(affiliated STA))を有する装置(例えば、device)でよい。また、MLDは、例えば、論理リンク制御(例えば、logical link control(LLC))に対して、1つのMAC data serviceを含む1つのMAC SAPを有する装置でよい。
 また、MLDは、論理的(logical)に構成されてもよいし物理的に構成されてもよい。例えば、MLDは、図4に示すような複数のリンクそれぞれに対応するSTA又はAPの論理的な機能を有する1つの物理的な装置でもよい。または、例えば、MLDは、図4に示すような複数のリンクそれぞれに対応する個別の物理的な装置(STA又はAP)によって構成されてもよい。
 また、MLDは、1つのSTAを有してもよい。また、例えば、MLDに含まれる複数のSTA(例えば、affiliated STA)それぞれのMACアドレス(例えば、wireless medium (WM) MAC)は同一でもよく、異なってもよい。
 また、AP MLDは、例えば、APを含むMLD(換言すると、affiliated STAがAPであるMLD)でよい。また、Non-AP MLDは、例えば、STAを含むMLD(換言すると、affiliated STAがnon-AP STAであるMLD)でよい。
 以下では、一例として、11axにおけるNDP soundingにおいて、APが送信した制御情報に基づいて、STAがマルチリンクフィードバック送信を行う方法について説明する。
 図7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7に示すAP100(例えば、通信装置に相当)において、制御部(例えば、制御回路に相当)は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、他の通信装置(例えば、STA200)によるマルチリンク送信の受信を制御する。受信部(例えば、受信回路)は、受信の制御に従って、他の通信装置によるマルチリンク送信の受信を行う。
 図8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8に示すSTA200(例えば、通信装置に相当)において、制御部(例えば、制御回路に相当)は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、マルチリンク送信を制御する。送信部(例えば、送信回路に相当)は、マルチリンク送信の制御に従って、マルチリンク送信を行う。
 (実施の形態1)
 <AP100の構成例>
 図9は、AP100(例えば、下り無線送信装置、又は、AP MLD)の構成例を示すブロック図である。図9に示すAP100は、例えば、無線受信部101-1,101-2と、受信信号復号部102と、フィードバック情報再構成部103と、マルチリンクスケジューリング部104と、データ生成部105と、Preamble生成部106と、無線送信部107-1,107-2とを含んでよい。
 なお、例えば、受信信号復号部102、フィードバック情報再構成部103、マルチリンクスケジューリング部104、データ生成部105、及び、Preamble生成部106は、図7に示す制御部に含まれてよく、無線受信部101-1,101-2は、図7に示す受信部に含まれてよい。
 また、例えば、無線受信部101-1及び無線送信部107-1は、リンク1を用いて通信を行うAP(例えば、図4に示すAP1)の構成部であり、無線受信部101-2及び無線送信部107-2は、リンク2を用いて通信を行うAP(例えば、図4に示すAP2)の構成部である。
 また、図9では、リンクを2本備えたAP100の構成例を示すが、リンク数は2本に限らず、3本以上でもよい。
 各リンクの無線受信部101-1,101-2は、アンテナを介して、STA200(例えば、下り無線受信装置、又は、non-AP MLD)から送信された信号を受信し、受信信号にダウンコンバート及びA/D(Analog-to-Digital)変換といった無線受信処理を行う。無線受信部101-1,101-2は、例えば、無線受信処理後の受信信号を、Preamble部(「Preamble信号」とも呼ぶ)と、データ部(「データ信号」とも呼ぶ)とに分割し、受信信号復号部102に出力する。
 受信信号復号部102は、例えば、リンク毎の無線受信部101-1,101-2から入力されるPreamble信号及びデータ信号それぞれに対して、フーリエ変換(例えば、Fast Fourier Transform(FFT))といった復調処理を行い、Preamble信号及びデータ信号にそれぞれ含まれる制御信号を抽出してよい。制御信号には、例えば、周波数帯域幅、Modulation and Channel Coding Scheme(MCS)、又は、符号化方法が含まれてよい。
 また、受信信号復号部102は、例えば、Preamble信号から取得した制御信号、及び、チャネル推定信号を用いて、FFT後のデータ信号をチャネル等化し、復調及び復号して、Cyclic Redundancy Check(CRC)といった誤り判定を行ってよい。受信信号復号部102は、例えば、データ信号に誤り(換言すると、復号誤り)が無い場合、復号したデータ信号をフィードバック情報再構成部103及びマルチリンクスケジューリング部104に出力する。その一方で、受信信号復号部102は、例えば、データ信号に誤りが有る場合、復号したデータ信号を出力しなくてよい。
 フィードバック情報再構成部103は、例えば、受信信号復号部102から入力されるデータ信号(例えば、フィードバック情報の分配方法に関する制御情報)に基づいて、受信信号復号部102から入力されるフィードバック情報を、リンク毎、あるいはフィードバック情報の種類毎に再構成を行う。フィードバック情報再構成部103は、再構成したフィードバック情報を、図示しない処理部へ出力してよい。なお、「分配方法」は、「分配」と略称されてもよく、また、複数のリンクに対する「割当(方法)」、「マッピング(方法)」といった他の用語に相互に読み替えられてもよい。
 マルチリンクスケジューリング部104は、例えば、マルチリンクのスケジューリングを行う。
 例えば、マルチリンクスケジューリング部104は、受信信号復号部102から入力されるデータ信号(例えば、STA200のリンク毎の状況に関する情報(例えば、Network Allocation Vector(NAV) status情報)に基づいて、STA200に対してマルチリンクフィードバック送信を要求するか否かを決定してよい。
 例えば、STA200に対してマルチリンクフィードバック送信を要求する場合、マルチリンクスケジューリング部104は、受信信号復号部102から入力されるデータ信号に基づいて、マルチリンクフィードバック送信のスケジューリングを決定する。マルチリンクフィードバック送信のスケジューリングには、例えば、マルチリンクフィードバックに使用するリンクに関する制御情報の送信に関するスケジューリング、STA200におけるフィードバック情報の送信に使用するリンクに関するスケジューリング、又は、STA200におけるフィードバック情報の各リンクへの分配に関するスケジューリングが挙げられる。マルチリンクスケジューリング部104は、スケジューリングに関する制御情報を、例えば、データ生成部105及びPreamble生成部106の少なくとも一方に出力する。
 データ生成部105は、例えば、マルチリンクスケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、STA200宛に各リンクにおいて送信するデータ系列を生成する。データ生成部105は、例えば、生成したデータ系列を符号化し、符号化後のデータ系列を、チャネル(例えば、キャリアセンスにより取得したチャネル)の周波数帯域に割り当て、変調及び逆フーリエ変換(例えば、IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、データ信号を生成してよい。データ生成部105は、生成したデータ信号を各リンクの無線送信部107-1,107-2に出力する。
 Preamble生成部106は、マルチリンクスケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、Preamble信号を生成する。Preamble信号には、例えば、参照信号が含まれてよい。例えば、Preamble生成部106は、Preamble信号に対して変調及びIFFT処理を行い、Preamble信号を各リンクの無線送信部107-1,107-2に出力する。
 各リンクの無線送信部107-1,107-2は、データ生成部105から入力されるデータ信号と、Preamble生成部106から入力されるPreamble信号とを含む無線フレーム(例えば、「パケット信号」と呼ばれてもよい)を生成する。無線送信部107-1,107-2は、生成した無線フレームに対して、D/A変換、キャリア周波数にアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介してSTA200へ送信する。
 <STA200の構成例>
 図10は、STA200(例えば、下り無線受信装置、又は、Non-AP MLD)の構成例を示すブロック図である。図10に示すSTA200は、例えば、無線受信部201-1,201-2と、Preamble復調部202-1,202-2と、データ復号部203-1,203-2と、マルチリンク制御部204と、送信信号生成部205と、無線送信部206-1,206-2とを含んでよい。
 なお、例えば、Preamble復調部202-1,202-2、データ復号部203-1,203-2、マルチリンク制御部204、及び、送信信号生成部205は、図8に示す制御部に含まれてよく、無線送信部206-1,206-2は、図8に示す送信部に含まれてよい。
 また、例えば、無線受信部201-1、Preamble復調部202-1、データ復号部203-1及び無線送信部206-1は、リンク1を用いて通信を行うSTA(例えば、図4に示すSTA1)の構成部であり、無線受信部201-2、Preamble復調部202-2、データ復号部203-2及び無線送信部206-2は、リンク2を用いて通信を行うSTA(例えば、図4に示すSTA2)の構成部である。
 また、図10では、リンクを2本備えたSTA200の構成例を示すが、リンク数は2本に限らず、3本以上でもよい。
 各リンクの無線受信部201-1,201-2は、アンテナを介してAP100から送信された信号を受信し、受信信号をダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行う。無線受信部201-1,201-2は、無線受信処理後の信号からPreamble信号を抽出し、Preamble復調部202-1,202-2へ出力する。また、無線受信部201-1,201-2は、無線受信処理後の信号からデータ信号を抽出し、データ復号部203-1,203-2へ出力する。
 各リンクのPreamble復調部202-1,202-2は、無線受信部201-1,201-2から入力されるPreamble信号に対してFFTといった復調処理を行い、復調後のPreamble信号から、例えば、データ信号の復調及び復号に用いる制御信号を抽出する。また、Preamble復調部202-1,202-2は、Preamble信号に含まれる参照信号に基づいてチャネル推定を行ってよい。Preamble復調部202-1,202-2は、抽出した制御信号、及び、チャネル推定情報(例えば、チャネル推定行列)を、データ復号部203-1,203-2へ出力する。
 データ復号部203-1,203-2は、例えば、Preamble復調部202-1,202-2から入力される制御信号及びチャネル推定情報に基づいて、無線受信部201-1,201-2から入力されるデータ部に対して、FFT処理、チャネル等化、又は、復調といった処理を行い、STA200宛ての復調データを抽出する。また、データ復号部203-1,203-2は、Preamble復調部202-1,202-2から入力される制御情信号に基づいて、抽出した復調データを復号して、CRCといった誤り判定を行う。データ復号部203-1,203-2は、例えば、データ信号に誤りが無い場合、復号データをマルチリンク制御部204に出力する。その一方で、データ復号部203-1,203-2は、例えば、データ信号に誤りが有る場合、復号データを出力しなくてもよい。
 マルチリンク制御部204は、例えば、データ復号部203-1,203-2から入力される復号データに含まれるマルチリンクフィードバックに関する制御情報に基づいて、マルチリンクフィードバックに使用するリンク、又は、フィードバック情報の各リンクへの分配方法を決定してよい。マルチリンク制御部204は、決定したリンクに関する情報、又は、フィードバック情報の分配方法に関する情報を含む制御情報を送信信号生成部205に出力する。
 送信信号生成部205は、マルチリンク制御部204から入力される制御情報に基づいて、フィードバック情報を含むデータ系列を生成する。送信信号生成部205は、生成したデータ系列をリンク毎の周波数リソースに割り当てて変調及びIFFT処理し、データ信号(例えば、送信信号)を生成する。また、送信信号生成部205は、データ信号に対して、リンク毎にPreambleを付加して無線フレーム(例えば、パケット信号)を生成し、各リンクの無線送信部206-1,206-2に出力する。なお、「パケット信号」は「パケット」と略称されてもよい。
 各リンクの無線送信部206-1,206-2は、送信信号生成部205から入力される無線フレームに対して、D/A変換、キャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介してAP100へ送信する。
 [AP100及びSTA200の動作例]
 次に、本実施の形態のAP100及びSTA200の動作例について説明する。
 図11は、マルチリンクフィードバック送信に関する無線通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 図11では、一例として、2本のリンク(例えば、リンク1及びリンク2)を有するAP100、及び、2本のリンク(例えば、リンク1及びリンク2)を有するSTA200との間のフィードバック情報の送信に関する動作例について説明する。なお、フィードバック情報の送信に使用するリンク数は、「1」以上でよく、マルチリンクフィードバックにおいては、「2」に限定されず、「3」以上でもよい。
 図11において、AP100は、例えば、STA200に対して、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報を含むNDPAを各リンク(例えば、リンク1及びリンク2)において送信してよい(S101-1,S101-2)。STA200は、例えば、各リンクにおいて受信したNDPAの受信処理を行い、マルチリンクフィードバックに関する制御情報を取得(あるいは受信)してよい(S102-1,S102-2)。また、NDPAの送信により、STA200には、NDPAの後に(例えば、NDPAに続けて)NDPが送信されることが通知されてよい。
 AP100は、例えば、STA200に対してNDPを送信してよい(S103-1,S103-2)。STA200は、例えば、NDPAから取得した制御情報に基づいて、NDPの受信処理を行ってよい(S104-1,S104-2)。例えば、STA200は、受信したNDPのPreamble部に含まれる参照信号(例えば、LTF)に基づいてチャネル推定を行ってよい。
 図11では、一例として、STA200は、リンク1において送信されたNDPのPreamble部に含まれる参照信号(例えば、LTF)を使用して、リンク1のチャネル推定を行ってよい。
 STA200は、例えば、フィードバック情報を生成してよい(S105-1,S105-2)。例えば、STA200は、チャネル推定により取得したチャネル推定値、及び、NDPAの制御情報において通知されたフィードバックタイプに基づいて、HE compressed Beamforming Report、HE MU Exclusive Beamforming Report、及び、HE CQI Reportのうち1つ以上のフィードバック情報を生成してよい。
 STA200は、例えば、NDPAに含まれる制御情報に基づいて、フィードバック情報の送信(例えば、マルチリンクフィードバック送信)に使用するリンクを決定し、決定したリンクにおいて、AP100に対してフィードバック情報を送信してよい(S106-1,S106-2)。図11では、一例として、STA200は、リンク1に関するフィードバック情報を、リンク1及びリンク2を使用してAP100へ送信してよい。
 AP100は、例えば、STA200から各リンクにおいて送信されたフィードバック情報を受信してよい(S107-1,S107-2)。AP100は、例えば、NDPAに含めたマルチリンクフィードバックに関する制御情報、又は、フィードバック情報に含まれる制御情報に基づいて、各リンクに分配されたフィードバック情報の再構成を行ってよい。
 AP100は、例えば、フィードバック情報の受信処理結果に従って、ACK信号を各リンクにおいてSTA200へ送信してよい(S108-1,S108-2)。
 なお、図11では、NDPA及びNDPがリンク1及びリンク2の双方において送信される場合について説明したが、これに限定されず、NDPA及びNDPは、複数のリンクの少なくとも一つにおいて送信されてもよい。また、図11では、リンク1に関するフィードバック情報が生成される場合について説明したが、これに限定されず、複数のリンクの少なくとも一つに関するフィードバック情報が生成されてよい。また、図11では、フィードバック情報がリンク1及びリンク2の双方において送信される場合について説明したが、これに限定されず、フィードバック情報は、複数のリンクの少なくとも一つにおいて送信されてもよい。
 以上、マルチリンクフィードバック送信に関する無線通信システムの動作例について説明した。
 次に、マルチリンクフィードバック送信の制御方法の例(制御方法1及び制御方法2)について説明する。
 [制御方法1]
 制御方法1では、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報には、例えば、マルチリンク送信に使用可能なリンクの識別情報(例えば、「リンク識別子」又は「Link ID」と呼ぶ)が含まれてよい。STA200は、例えば、通知される識別情報に基づいて、マルチリンクのうち、フィードバック情報の送信に使用するリンクを決定してよい。
 例えば、Link IDは、各リンクに1ビットずつ対応するビットマップ(例えば、「Link ID bitmap」と呼ぶ)でよい。例えば、Link ID bitmap=1のリンクはフィードバック送信に使用されるリンクに設定され、Link ID bitmap=0のリンクはフィードバック送信に使用されないリンクに設定されてよい。なお、Link IDは、ビットマップ形式の情報に限定されず、他の形式の情報でもよい。
 Link IDは、例えば、STA200がAP100に接続した際に、AP100によってSTA200に設定(例えば、通知)されてよい。
 また、Link ID bitmapのフィールド長は、例えば、固定長でもよく、可変長でもよい。
 例えば、図12に示すように、Link ID bitmapのフィールド長は、予め規定された(例えば、規格に規定された)最大リンク数に設定されてよい。換言すると、Link ID bitmapの情報量は、予め規定されたリンク数に基づいてよい。この場合、Link ID bitmapのフィールド長は固定長である。
 また、例えば、図13に示すように、Link ID bitmapのフィールド長は、AP100の最大リンク数に設定されてよい。換言すると、Link ID bitmapの情報量は、AP100に設定されたリンク数に基づいてよい。この場合、Link ID bitmapフィールド長は可変長である。例えば、STA200には、AP100に接続した際に、Link IDとともに、AP100の能力情報に基づく最大リンク数が通知されてよい。
 例えば、Link ID bitmapのフィールド長がAP100の最大リンク数に設定される場合には、Link ID bitmapのフィールド長が規格によって定められた最大リンク数に設定される場合と比較して、Link ID bitmapが短いフィールド長で通知されるので、シグナリングオーバヘッドを削減できる。
 また、例えば、STA200は、Link ID bitmapを含む制御情報を受信した後、Link ID bitmap、及び、規定されたルールに基づいて、マルチリンク送信においてフィードバック情報の送信を割り当てるリンク(換言すると、フィードバック情報の分配)を決定してよい。
 例えば、規定されたルールは、フィードバック情報に含まれる空間ストリームの数(例えば、受信品質が測定(又は、推定)される空間ストリームの数)と、フィードバック情報の送信に使用されるリンクそれぞれの帯域幅とに基づいてよい。一例として、フィードバック情報に含まれる空間ストリームの数をN個とし、Link ID bitmapによって通知されたマルチリンクフィードバックに使用されるリンク数を2本(例えば、リンク1及びリンク2)とし、リンク1の帯域幅をBW1とし、リンク2の帯域幅をBW2とする。この例では、STA200は、リンク1では(N*BW1)/((BW1+BW2))のフィードバック情報を送信し、リンク2では(N*BW2)/((BW1+BW2))のフィードバック情報を送信してよい。
 また、例えば、規定されたルールは、フィードバック情報の種類(又は、種別)に基づいてよい。例えば、STA200に対して、Link ID bitmapによって通知されたマルチリンクフィードバックに使用するリンク数が2本(例えば、リンク1及びリンク2)の場合、STA200は、HE MU Compressed Beamforming Reportに含まれる空間ストリーム毎の平均SNRをリンク1において送信し、HE MU Compressed Beamforming Reportに含まれるフィードバック行列をリンク2において送信してよい。
 なお、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報の種類は、例えば、各リンクの周波数帯に基づいて決定されてもよい。例えば、複数のリンクのうち、より高い周波数帯のリンクに対して、情報量がより大きいフィードバック情報が対応付けられてもよい。
 または、例えば、複数のリンクのうち、より高い周波数帯域のリンクに対して、優先度(又は、重要度)がより高いフィードバック情報が対応付けられてもよい。
 このように、AP100からSTA200へのLink ID bitmapの通知により、STA200は、マルチリンクフィードバック送信を行うことができる。
 次に、制御方法1におけるLink ID bitmapの通知及びフィードバック情報の送信の例1~例4について説明する。
 <例1>
 例1では、STA200は、制御情報(例えば、NDPA及びNDP)を受信したリンクと異なるリンクをマルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信に使用することを決定してよい。
 図14は、例1における制御情報及びフィードバック情報の送信に関する動作例を示すシーケンス図である。
 図14では、例えば、AP100は、STA200に対して、リンク1においてNDPA及びNDPを送信する。例えば、NDPAに含まれるLink ID bitmapでは、リンク1はフィードバック送信に使用されないリンク(Link ID bitmap=0)に設定され、リンク2はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定されてよい(例えば、Link ID bitmap = [0 1]と表す)。
 図14では、例えば、STA200は、NDPA及びNDPを受信した後、リンク1のNDPAに含まれるLink ID bitmap(=[0 1])に基づいて、リンク1に関するフィードバック情報(feedback(Link1))を、Link ID bitmapを受信したリンク1と異なるリンク2において送信してよい。
 なお、STA200は、リンク2(換言すると、NDPA及びNDPの送信に使用されないリンク)では、キャリアセンスを取得して(換言すると、リンク2のチャネル状態がIdleの場合)、フィードバック情報を送信してよい。例えば、STA200は、Distributed coordination function (DCF) Inter-Frame Space(DIFS)及びバックオフ時間の経過後に、フィードバック情報を送信してよい。
 例1により、例えば、複数のリンクそれぞれの使用用途を分けたマルチリンクフィードバックが可能になる。一例として、2.4GHz帯のチャネルがリンク1として制御情報の送信に使用され、5GHz帯のチャネルがリンク2として高速データ通信に使用されてよい。このような、リンクの使い分けにより、マルチリンクにおける周波数利用効率を向上できる。
 <例2>
 例2では、STA200は、マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で同期させてよい。例えば、フィードバック情報は、複数のリンクにおいて同時に送信されてよい。
 図15は、例2における制御情報(例えば、NDPA及びNDP)及びフィードバック情報の送信に関する動作例を示すシーケンス図である。
 図15では、例えば、AP100は、STA200に対して、リンク1及びリンク2においてNDPA及びNDPを送信する。
 例えば、リンク1のNDPAに含まれるLink ID bitmapでは、リンク1はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定され、リンク2はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定されてよい(例えば、Link ID bitmap = [1 1]と表す)。また、例えば、リンク2のNDPAに含まれるLink ID bitmapでは、リンク1はフィードバック送信に使用されないリンク(Link ID bitmap=0)に設定され、リンク2はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定されてよい(例えば、Link ID bitmap = [0 1]と表す)。
 図15では、例えば、STA200は、NDPA及びNDPを受信した後、各リンクのNDPAに含まれるLink ID bitmapに基づいて、リンク1に関するフィードバック情報(feedback(Link1))を、リンク1及びリンク2それぞれにおいて送信し、リンク2に関するフィードバック情報(feedback(Link2))を、リンク2において送信してよい。換言すると、STA200は、フィードバック情報を、リンク1及びリンク2において同時に送信してよい。
 なお、図15では、STA200は、リンク1及びリンク2それぞれにおいてNDPA及びNDPを受信しているので、NDPのShort Inter-Frame Space(SIFS)後にフィードバック情報を送信してよい。換言すると、STA200は、各リンクにおいてキャリアセンスを取得せずにフィードバック情報を送信してよい。
 例2により、例えば、リンクの通信容量に基づいて、フィードバック情報は複数のリンクに分配されてもよい。一例として、マルチリンクフィードバックにおいて、リンク2の通信容量がリンク1よりも大きい場合、STA200は、リンク2において、リンク1のフィードバック情報の一部を送信してよい。このような、フィードバック情報の送信により、マルチリンクにおける周波数利用効率を向上でき、フィードバックのオーバーヘッドを削減できる。
 <例3>
 例3では、STA200は、マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で異ならせてよい。
 図16は、例3における制御情報(例えば、NDPA及びNDP)及びフィードバック情報の送信に関する動作例を示すシーケンス図である。
 図16では、例えば、AP100は、STA200に対して、リンク1においてNDPA及びNDPを送信する。例えば、リンク1のNDPAに含まれるLink ID bitmapでは、リンク1はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定され、リンク2はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定されてよい(例えば、Link ID bitmap = [1 1]と表す)。
 図16では、例えば、STA200は、NDPA及びNDPを受信した後、リンク1のNDPAに含まれるLink ID bitmap(=[1, 1])に基づいて、リンク1に関するフィードバック情報(feedback(Link1))を、リンク1及びリンク2それぞれにおいて送信してよい。
 なお、図16では、STA200は、リンク1においてNDPA及びNDPを受信しているので、リンク1では、NDPを受信したSIFS後にフィードバック情報を送信してよい。その一方で、STA200は、リンク2(換言すると、NDPA及びNDPの送信に使用されないリンク)では、キャリアセンスを取得して(換言すると、リンク2のチャネル状態がIdleの場合)、フィードバック情報を送信してよい。よって、図16に示すように、例えば、STA200は、フィードバック情報を、複数のリンク(例えば、リンク1及びリンク2)において異なるタイミングで送信してよい。
 このとき、図16に示すように、STA200がリンク1においてAP100からACK信号を受信するタイミングと、リンク2においてフィードバック情報を送信するタイミングとが重なる可能性があるため、STA200はSTR non-AP MLDでよい。
 図16において、リンク2におけるフィードバック送信は、リンク1よりも遅れるため、例えば、リンク1は高い優先度のフィードバック情報の送信に使用され、リンク2は低い優先度のフィードバック情報の送信に使用されてよい。これにより、マルチリンクフィードバックにおける周波数利用効率を向上でき、フィードバックのオーバーヘッドを削減できる。
 <例4>
 例4では、STA200は、マルチリンク送信において複数のリンク毎のフィードバック情報を、一つのリンクに割り当ててよい(又は、集約して送信してよい)。
 図17は、例4における制御情報及びフィードバック情報の送信に関する動作例を示すシーケンス図である。
 図17では、例えば、AP100は、STA200に対して、リンク1及びリンク2においてNDPA及びNDPを送信する。例えば、リンク1及びリンク2それぞれのNDPAに含まれるLink ID bitmapでは、リンク1はフィードバック送信に使用されるリンク(Link ID bitmap=1)に設定され、リンク2はフィードバック送信に使用されないリンク(Link ID bitmap=0)に設定されてよい(例えば、Link ID bitmap = [1 0]と表す)。
 図17では、例えば、STA200は、NDPA及びNDPを受信した後、リンク1及びリンク2それぞれのLink ID bitmap(=[1 0])に基づいて、リンク1に関するフィードバック情報(feedback(Link1))及びリンク2に関するフィードバック情報(feedback(Link2))をリンク1において送信してよい。換言すると、STA200は、リンク1及びリンク2それぞれに関するフィードバック情報をリンク1に集約して送信してよい。
 例えば、STA200は、各リンクに共通のAssociation ID(AID)を有する場合、A-MSDU(Aggregation MAC Service Data Unit)によって、複数のリンクのフィードバック情報を集約してよい。
 また、例えば、STA200がフィードバック情報を送信する間、AP100は、STA200がフィードバック情報を一つのリンクに集約することにより空いたリンク(図17では、リンク2)において、他のSTA200に対するパケットを送信してもよい。
 例4により、例えば、一つのリンクへのフィードバック情報の集約により、他のリンクの周波数リソースを解放できる。また、AP100は、例えば、解放された周波数リソースにおいて他のSTAにパケットを送信できるため、周波数利用効率を向上できる。また、フィードバック情報が一つのリンクへ集約されることにより、例えば、preambleのオーバーヘッドを削減できる。
 なお、例4では、複数のリンクのうち一つのリンクへフィードバック情報を集約する場合について説明したが、これに限定されず、複数のリンクのうち一部のリンク(例えば、2つ以上のリンク)に、複数のリンクのフィードバック情報が割り当てられてもよい。
 以上、制御方法1におけるLink ID bitmapの通知及びフィードバック情報の送信の例1~例4について説明した。
 制御方法1では、AP100は、例えば、マルチリンク送信に関する制御情報(例えば、Link ID bitmap)をSTA200へ通知する。そして、STA200は、例えば、通知された制御情報(例えば、Link ID bitmap)に基づいて、マルチリンク送信を制御する(例えば、フィードバック情報を送信するリンクを決定する)。
 この制御により、例えば、マルチリンクにおける送信の効率を向上できる。例えば、STA200は、各リンクの状態又は各リンクの特徴に基づいて、フィードバック情報を送信するリンクを決定できる。
 [制御方法2]
 制御方法2では、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報には、例えば、マルチリンク送信における複数のリンクに対するフィードバック情報の分配に関する情報が含まれてよい。STA200は、例えば、通知されるフィードバック情報の分配に関する情報に基づいて、マルチリンク送信におけるリンク間のフィードバック情報の分配を決定してよい。
 例えば、フィードバック情報の分配方法は、空間ストリーム、チャネルインデックス(又は、周波数帯域)、又は、フィードバック情報の種類といったパラメータに基づく方法でよい。
 <ケース1>
 例えば、AP100及びSTA200は、空間ストリームに基づいてフィードバック情報の分配を決定してよい。
 この場合、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報は、例えば、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる空間ストリームに関する情報を含んでよい。例えば、図18に示すように、AP100は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる空間ストリームの始点のインデックス(例えば、Feedback SS start index)及び終点のインデックス(例えば、Feedback SS end index)をSTA200へ通知してよい。
 一例として、11beでは、最大16空間ストリームをサポートするため、Feedback SS start index及びFeedback SS end indexはそれぞれ4ビットのフィールドに設定されてよい。なお、サポートされる最大空間ストリーム数は16個に限定されず、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報のビット数は、サポートされる空間ストリーム数に応じて設定されてよい。
 <ケース2>
 例えば、AP100及びSTA200は、チャネルインデックス(周波数帯域)に基づいてフィードバック情報の分配を決定してよい。
 この場合、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報は、例えば、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる周波数帯域(例えば、チャネル)に関する情報を含んでよい。例えば、図19に示すように、AP100は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれるチャネル(例えば、20MHz単位のチャネル)の始点のインデックス(例えば、Channel start index)及び終点のインデックス(例えば、Channel end index)をSTA200へ通知してよい。
 一例として、チャネルインデックスは下位の20MHzから昇順に割り当てられてよい。また、例えば、11beでは、最大320MHz(20MHz*16)をサポートするため、Channel start index及びChannel end indexはそれぞれ4ビットのフィールドに設定されてよい。なお、サポートされる周波数帯域は最大320MHzに限らず、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報のビット数は、サポートされる周波数帯域に応じて設定されてよい。また、チャネルインデックスは、下位のチャネルから昇順に割り当てられる場合に限らず、降順、又は他のルールに従って割り当てられてもよい。
 <ケース3>
 例えば、AP100及びSTA200は、フィードバック情報の種類に基づいてフィードバック情報の分配を決定してよい。
 この場合、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報は、例えば、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報の種類に関する情報を含んでよい。例えば、図20に示すように、AP100は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報の種類を示す情報(例えば、Feedback info type bit)をSTA200へ通知してよい。
 以上、フィードバック情報の分配方法の例について説明した。
 制御方法2では、AP100は、例えば、マルチリンク送信に関する制御情報(例えば、フィードバック情報の分配に関する情報)をSTA200へ通知する。そして、STA200は、例えば、通知されたフィードバック情報の分配に関する情報に基づいて、マルチリンク送信を制御する(例えば、フィードバック情報の分配を決定する)。
 この処理により、例えば、マルチリンクにおける送信の効率を向上できる。例えば、STA200は、各リンクの状態に基づいて、フィードバック情報を複数のリンク間において適切に分配できる。
 なお、フィードバック情報の分配は、上述したパラメータに限定されず、例えば、各リンクの状態に対応する他のパラメータに基づいてもよい。
 次に、制御方法2におけるフィードバック情報の分配方法の例(方法2-1及び方法2-2)について説明する。
 [方法2-1]
 方法2-1では、例えば、AP100がリンク毎のフィードバック情報の分配方法を決定してよい。換言すると、STA200は、例えば、AP100からフィードバック情報の分配に関する制御情報を受信し、受信した制御情報に基づいて、AP100へのフィードバック情報のマルチリンク送信におけるリンク間の分配を決定してよい。
 AP100は、例えば、図21に示すようなフィードバック情報の分配に関する制御情報を、フィードバック要求信号のユーザ情報に含めてSTA200へ通知してよい。フィードバック要求信号として、例えば、NDPA又はTrigger frameが挙げられる。
 図21に示す「Feedback transmit link ID bitmap」は、例えば、フィードバック送信に使用されるリンクの識別子を通知する情報でよい。例えば、フィードバック情報の送信に使用されるリンク数が2本の場合、Feedback transmit link ID bitmapは2ビットで表されてよく、‘10’はリンク1を示し、‘01’はリンク2を示し、‘11’はリンク1及びリンク2を示してよい。
 また、図21に示す「Feedback info link ID bitmap」は、例えば、フィードバック情報に含まれるリンク(例えば、受信品質が測定(又は、推定)されるリンク)の識別子を通知する情報でよい。例えば、フィードバック情報の送信に使用されるリンク数が2本の場合、Feedback info link ID bitmapは2ビットで表されてよく、‘10’はリンク1を示し、‘01’はリンク2を示し、‘11’はリンク1及びリンク2を示してよい。
 また、図21に示す「Feedback SS start index」及び「Feedback SS end index」は、例えば、フィードバック情報の分配に関する情報でよい。なお、図21では、空間ストリームに基づく分配方法(例えば、図18)について示すが、フィードバック情報の分配に関する情報は、これに限定されず、上述したチャネルインデックス(例えば、図19)又はフィードバック情報の種類(例えば、図20)に基づく分配方法でもよい。
 一例として、図15に示すようなマルチリンクフィードバック送信を行う場合、AP100は、図22に示すようなマルチリンクフィードバックに関する制御情報を、各リンク(図15の例ではリンク1及びリンク2)のNDPAに含めてSTA200へ通知してよい。
 例えば、図22において、AP100は、リンク1のユーザ情報において、リンク1を使用して(例えば、Feedback transmit link ID bitmap=10)、リンク1の空間ストリームインデックス1~4に関するフィードバック情報(例えば、Feedback info Link ID bitmap=10、Feedback SS start index=1及びFeedback SS end index=4)の送信をSTA200へ通知してよい。
 また、例えば、図22において、AP100は、リンク2のユーザ情報において、リンク2を使用して(例えば、Feedback transmit link ID bitmap=01)、リンク1の空間ストリームインデックス5~8に関するフィードバック情報及びリンク2に関するフィードバック情報(例えば、Feedback info Link ID bitmap=11、Feedback SS start index=5及びFeedback SS end index=8)の送信をSTA200へ通知してよい。
 STA200は、例えば、リンク1及びリンク2それぞれにおいて受信したユーザ情報に含まれる制御情報に基づいて、フィードバック情報を分配してフィードバック送信を行ってよい。
 また、AP100は、例えば、STA200から送信されたフィードバック情報を、フィードバック情報の分配方法に基づいて再構成してよい。例えば、図22において、AP100は、リンク1において受信したリンク1の空間ストリームインデックス1~4に関するフィードバック情報と、リンク2において受信したリンク1の空間ストリームインデックス5~8に関するフィードバック情報と、に基づいて、リンク1の空間ストリーム1~8のフィードバック情報を再構成してよい。
 方法2-1によれば、例えば、AP100は、STA200のリンク毎の使用情報(例えば、NAV status情報)に基づいて、各リンクに対するフィードバック情報の分配を制御できるため、周波数利用効率を向上できる。
 次に、方法2-1における制御情報の通知及びフィードバック情報の送信の例1~例2について説明する。
 <例1>
 例1では、AP100は、例えば、リンク毎のフィードバック情報に関する制御情報をTrigger frameに含めてSTA200へ送信してよい。
 AP100は、例えば、複数のSTA200に対して、マルチリンクフィードバックを制御(換言すると、要求)する場合、Trigger frameのUser Infoフィールドに、フィードバック情報に関する制御情報を含めてよい。
 例えば、図23に示すように、フィードバック情報に関する制御情報は、Trigger frameのBeamforming Report Poll(BFRP)のUser Infoに含められてよい。
 または、例えば、図24に示すように、フィードバック情報に関する制御情報は、例えば、Trigger frame(例えば、BFRP)のTrigger dependent user infoに含められてもよい。
 次に、例1において、AP100が複数のSTA200に対してマルチリンクフィードバックを通知する場合の動作例について説明する。
 図25は、AP100が複数のSTA200に対してマルチリンクフィードバックを制御する場合の動作例を示すシーケンス図である。
 図25では、一例として、2本のリンク(例えば、リンク1及びリンク2)を有するAP100(例えば、AP)、及び、2本のリンクを有する2つのSTA200(例えば、STA1及びSTA2)の動作例について説明する。なお、マルチリンクフィードバックにおいて使用されるリンク数は、既述のとおり、「2」以上でよい。
 図25において、APは、各STAに対して、リンク1及びリンク2の少なくとも一つにおいて、NDPA及びNDPを送信する(例えば、S201-1、S201-2、S204-1及びS204-2)。
 STA1及びSTA2は、例えば、リンク1及びリンク2それぞれにおいてNDPAの受信処理を行い、NDPを受信するための制御情報を取得する(例えば、S202-1、S202-2、S203-1、及び、S203-2)。
 また、STA1及びSTA2は、例えば、NDPの受信処理を行う(例えば、S205-1、S205-2、S206-1、及び、S206-2)。また、STA1及びSTA2は、例えば、チャネル推定値、及び、NDPAから取得した制御情報によって通知されたフィードバック情報(例えば、HE compressed Beamforming Report及びHE MU Exclusive Beamforming Report)を生成する(例えば、S207-1、S207-2、S208-1、及び、S208-2)。
 APは、例えば、STA1及びSTA2に対して、BFRP(例えば、Trigger frame)を送信する(例えば、S209-1及びS209-2)。BFRPには、例えば、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報が含まれてよい。また、BFRPには、例えば、各リンクにおいて周波数多重(例えば、OFDMA:Orthogonal Frequency-Division Multiple Accusesとも呼ぶ)を行うための周波数リソース割り当て情報が含まれてよい。
 STA1及びSTA2は、BFRPの受信処理を行い、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報及び周波数リソース割り当て情報を取得する(例えば、S210-1、S210-2、S211-1、及び、S211-2)。
 STA1及びSTA2は、例えば、BFRPによって通知された制御情報に基づいて、フィードバック情報をAPへ送信してよい(例えば、S212-1、S212-2、S213-1、及び、S213-2)。例えば、STA1及びSTA2は、割り当てられた周波数リソースを用いて、フィードバック情報をUL OFDMAによってAPに送信してよい。また、例えば、STA1及びSTA2は、マルチリンクフィードバックに関する制御情報に従ってフィードバック情報をリンク1及びリンク2に分配してよい。図25に示す例では、STA1は、リンク1に対応するフィードバック情報をリンク1及びリンク2に分配して送信する。また、図25に示す例では、STA2は、リンク2に対応するフィードバック情報をリンク1及びリンク2に分配して送信する。
 APは、例えば、STA1及びSTA2それぞれから送信されたフィードバック情報の受信処理を行ってよい(例えば、S214-1、及び、S214-2)。APは、例えば、各STAに通知した制御情報に基づいて、複数のリンクにおいて受信した各STAのフィードバック情報の再構成を行ってよい。
 また、APは、例えば、フィードバック情報の受信処理結果に基づいて、ACK信号を各リンクにおいてSTA1及びSTA2に送信する(例えば、S215-1、及び、S215-2)。
 このように、例1によれば、例えば、AP100は、マルチリンクフィードバックに関する制御情報を複数のSTA200に対して一度に通知できる。また、例えば、BFRPのTrigger dependent User Infoに制御情報が含まれる場合、BFRPと異なるTrigger frameのUser Infoにマルチリンクフィードバックに関するシグナリングを追加しなくてよいため、フィードバックのオーバーヘッドを削減できる。
 <例2>
 例2では、AP100は、例えば、リンク毎のフィードバック情報の制御情報をNDPAに含めてSTA200へ送信してよい。
 AP100は、例えば、単一のSTA200に対して、マルチリンクフィードバックを制御(換言すると、要求)する場合、図26に示すように、NDPAのSTA Infoに、フィードバック情報に関する制御情報を含めてよい。
 例2により、AP100は、例えば、単一のSTA200に対して、Trigger frame(例えば、BFRP)無しでマルチリンクフィードバックに関する制御情報を通知できる。
 なお、AP100は、複数のSTA宛のマルチリンクフィードバックに関する制御情報をNDPAに含めてもよい。この場合、AP100は、例えば、各STA200に対して、BFRPによってフィードバック情報の送信タイミングを通知してよい。
 [方法2-2]
 方法2-2では、例えば、STA200がリンク毎のフィードバック情報の分配方法を決定してよい。換言すると、STA200は、例えば、フィードバック情報の複数のリンクへの分配を決定し、決定したフィードバック情報の分配に関する制御情報をAP100へ送信してよい。
 STA200は、例えば、図27に示すようなフィードバック情報の分配に関する制御情報を、フィードバック情報に含めてAP100へ通知してよい。図27において、例えば、「Feedback Info link ID bitmap」は、フィードバック情報に含まれるリンク(例えば、受信品質が測定(又は、推定)されるリンク)の識別子を通知する情報でよい。また、図27に示す「Feedback SS start index」及び「Feedback SS end index」は、例えば、フィードバック情報の分配に関する情報でよい。なお、図27では、空間ストリームに基づく分配方法について示すが、フィードバック情報の分配に関する情報は、これに限定されず、上述したチャネルインデックス(例えば、図19)又はフィードバック情報の種類(例えば、図20)に基づく分配方法でもよい。
 例えば、図28に示すように、フィードバック情報の分配に関する制御情報は、Compressed Beamforming/CQI frame Action field formatのHE MIMO Controlフィールドに含められてよい。なお、フィードバック情報の分配に関する制御情報は、HE MIMO Controlフィールドに限らず、他のフィールドにおいてAP100へ通知されてもよい。
 一例として、図15に示すようなマルチリンクフィードバック送信を行う場合、STA200は、リンク1のフィードバック情報において、リンク1の空間ストリームインデックス1~4に関するフィードバック情報を含むことをAP100へ通知してよい。また、STA200は、例えば、リンク2のフィードバック情報において、リンク1の空間ストリームインデックス5~8に関するフィードバック情報、及び、リンク2に関するフィードバック情報を含むことをAP100へ通知してよい。
 なお、例えば、図15に示すリンク2のように、1つのリンクにおいて複数のリンクのフィードバック情報が送信される場合、1つのHE MIMO Controlフィールドにおいて、複数のリンクに共通のフィードバック情報のパラメータ(例えば、図28の「Nc」及び「Nr」といったマルチリンクフィードバックに関する制御情報と異なる情報)が通知されてもよく、リンク毎に異なるHE MIMO Controlフィールドが設定され、リンク毎に別々のフィードバック情報のパラメータが適用されてもよい。
 方法2-2により、例えば、STA200は、当該STA200のリンク毎の使用状況に基づいて、各リンクに対するフィードバック情報の分配方法を自律的に制御できるため、周波数利用効率を向上できる。
 なお、制御方法2において説明したフィードバック情報の分配方法において、フィードバック情報は、例えば、サブキャリアインデックス又は周波数リソースユニットインデックスに基づいて各リンクへ分配されてもよい。
 また、制御方法2において、フィードバック情報の送信に関する制御情報がTrigger frameによってSTA200へ通知される際、Trigger frameの種類としてBFRPを使用する例について説明したが、BFRPと異なるTrigger frame typeによってマルチリンクフィードバックに関する制御情報がSTA200へ通知されてもよい。
 以上、制御方法1及び制御方法2について説明した。
 なお、制御方法1(Link IDの通知)及び制御方法2(フィードバック情報の分配方法の通知)は、組み合わせて適用されてもよく、それぞれ個別に適用されてもよい。例えば、制御方法1及び制御方法2を組み合わせる場合、制御方法1によって設定されるフィードバック送信に使用される複数のリンクに対して、制御方法2によって設定されるフィードバック情報の分配が適用されてもよい。また、例えば、制御方法1が適用されず、制御方法2が適用される場合、STA200に設定される複数のリンクに対して、制御方法2によって設定されるフィードバック情報の分配が適用されてもよい。
 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)
 (1)上述した制御方法1及び制御方法2では、STA200がNDP(例えば、NDPに含まれる参照信号)から取得した情報(例えば、受信品質)を含むフィードバック情報をマルチリンク送信する場合について説明したが、フィードバック情報は、NDPと異なる信号に基づいて取得(又は、生成、推定)されてもよい。例えば、STA200は、非特許文献3に記載の「Staggered sounding」のように、NDPと異なるパケット(例えば、「non-NDP PPDU」と呼ぶ)に含まれる参照信号から取得したフィードバック情報をマルチリンクで送信してもよい。
 図29は、AP100が、STA200に対して、non-NDP PPDUから取得したフィードバック情報のマルチリンク送信を指示する場合の動作例を示すシーケンス図である。
 図29では、一例として、2本のリンクを有するAP100(例えば、AP)、及び、2つのSTA200(例えば、STA1及びSTA2)のフィードバック情報の送信動作例について説明する。なお、マルチリンクフィードバックにおいて使用されるリンク数は「2」以上でよい。また、non-NDP PPDUから取得したフィードバック情報をマルチリンク送信するSTAは2つに限らず、3つ以上でもよい。
 図29において、APは、例えば、STA1及びSTA2に対して、フィードバック送信に関する制御情報を含むNDPAをリンク1及びリンク2において送信する(S301)。STA1及びSTA2は、例えば、リンク1及びリンク2それぞれにおいてNDPAの受信処理を行い、フィードバック送信に関する制御情報を取得する(S302)。
 APは、例えば、NDPをリンク1及びリンク2において送信する(S303)。STA1及びSTA2は、例えば、NDPAから取得した制御情報に基づいて、NDPの受信処理を行い(S304)、リンク1及びリンク2それぞれに対応するチャネル推定値及びフィードバック情報を生成する(S305)。
 APは、例えば、Trigger frameを送信する(S306)。例えば、APは、BFRPのTrigger frameを使用して、フィードバック情報を各リンクにおいてUL MU送信するための制御情報(例えば、帯域幅、送信電力、割当RU、MCS、又は、割当空間ストリーム等)及び送信タイミングをSTA1及びSTA2に通知してよい。
 STA1及びSTA2は、例えば、Trigger frameの受信処理を行う(S307)。STA1及びSTA2は、例えば、Trigger frameの受信により、フィードバック情報をUL MU-MIMO送信するための制御情報を取得し、Trigger frameによって指示された送信タイミングにおいて、APに対してUL MU-MIMOによりフィードバック情報(例えば、UL MU-MIMO信号)を、リンク1及びリンク2それぞれにおいて送信する(S308)。
 APは、STA1及びSTA2それぞれから送信されるUL MU-MIMO信号を受信し、フィードバック情報を取得する(S309)。APは、例えば、フィードバック情報に基づいて、DL MU-MIMO送信を行うためのスケジューリングを行い、リンク毎にステアリング行列を生成してよい。また、APは、例えば、各STA間の干渉を低減するために、ステアリング行列に対してヌル制御を行ってもよい。
 APは、例えば、STA1及びSTA2に対するDL MU-MIMO信号(例えば、Preamble部に含まれる参照信号とデータ部(DL MU PPDU))にステアリング行列を付加して送信する(S310)。また、APは、例えば、生成したステアリング行列をバッファに保持してよい。
 STA1及びSTA2は、例えば、DL MU-MIMO信号(例えば、DL MU PPDU)の受信処理を行う(S311)。例えば、STA1及びSTA2は、DL MU-MIMO信号のPreamble部に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行い、当該STA宛ての信号を抽出してよい。また、STA1及びSTA2は、例えば、DL MU-MIMO信号(換言すると、non-NDP PPDU)のPreamble部に含まれる参照信号から、当該STA宛ての参照信号(例えば、所望信号とする)、及び、当該STAと同じRUで空間多重された他のSTA宛の参照信号(例えば、ユーザ間干渉信号とする)の受信品質を測定してよい。
 なお、受信品質には、例えば、所望信号の誤り判定結果、所望信号のSignal to interference plus noise ratio(SINR)、ユーザ間干渉信号の電力値、所望信号とユーザ間干渉信号とのDesired signal to undesired signal ratio(DUR)、前回のMU-MIMO信号との所望信号電力の変化量、ユーザ間干渉信号電力の変化量、NDP soundingの所望信号電力とMU-MIMO信号との間の所望信号電力の変化量、又は、ユーザ間干渉信号電力の変化量が挙げられる。
 STA1及びSTA2は、例えば、所望信号とユーザ間干渉信号とに対して、閾値に基づく受信品質判定を行い、フィードバック情報を送信する空間ストリームを決定(又は、判定)してよい(S312)。なお、所望信号及びユーザ間干渉信号が複数の空間ストリームを含む場合、STA1及びSTA2は、例えば、各空間ストリームに対して受信品質判定を行ってよい。
 STA1及びSTA2は、例えば、DL MU-MIMO信号に対する応答信号(例えば、Block ACK)を送信する(S313)。また、各STAは、所望信号及びユーザ間干渉信号に対する受信品質判定により、送信するフィードバック情報がある場合、フィードバック情報の送信を促すTrigger frameの送信を要求する信号(例えば、Trigger request)を応答信号に含めて送信してよい。
 APは、例えば、STA1及びSTA2からTrigger requestを含む応答信号を受信した場合、マルチリンクフィードバックのスケジューリングを行い、マルチリンクフィードバックに関する制御情報をBFRPのTrigger frameに含めて各STAに送信する(S314)。
 STA1及びSTA2は、例えば、BFRPのTrigger frameの受信処理を行い、マルチリンクフィードバック送信に関する制御情報を取得する(S315)。STA1及びSTA2は、例えば、BFRPによって指示されたタイミングにおいて、APに対してマルチリンクフィードバックを行う(S316)。例えば、図29に示す例では、STA1は、リンク1を使用してリンク1及びリンク2に関するフィードバック情報をAPに送信する。また、図29に示す例では、STA2は、リンク2を使用して、リンク1及びリンク2に関するフィードバック情報をAPに送信する。
 APは、例えば、STAから送信されたフィードバック情報を受信する(S317)。APは、例えば、BFRPに含まれるマルチリンクフィードバックに関する制御情報、または、フィードバック情報に含まれる制御情報に基づいて、マルチリンク送信されたフィードバック情報の再構成を行ってよい。また、APは、例えば、フィードバック情報に含まれる制御情報に基づいて、どのSTA宛の空間ストリームに関するフィードバック情報であるかを特定してよい。APは、例えば、新たに取得したフィードバック情報に基づいて、バッファに保持するステアリング行列を更新し、バッファに再度保存してもよい。また、APは、STA1及びSTA2から送信されたフィードバック情報に基づいて、DL MU-MIMO送信のスケジューリング(例えば、RU割当又はユーザ割り当て)を変更してもよい。また、APは、例えば、フィードバック情報の受信処理結果に従い、ACK信号を各リンクにおいて送信する(S318)。
 なお、図29では、各STAが、2つのSTA宛のDL MU-MIMO信号(換言すると、non-NDP PPDU)から取得したフィードバック情報をマルチリンク送信する例について説明したが、これに限定されず、例えば、Staggered soundingのように、単一のSTA宛のDL SU信号から取得したフィードバック情報をマルチリンク送信してもよい。
 (2)AP100は、例えば、複数のAP(例えば、「マルチAP」と呼ぶ)と協調して、各APに対するフィードバック情報のマルチリンク送信をSTA200に指示してもよい。
 図30は、AP100がマルチAPに関するフィードバック情報のマルチリンク送信をSTA200に通知(又は、指示)する場合の動作例のシーケンス図である。
 図30では、一例として、2本のリンク(例えば、リンク1及びリンク2)を有する2つのAP100(例えば、AP1及びAP2)、及び、一つのSTA200(例えば、STA1)におけるフィードバック情報の送信動作例について説明する。
 なお、マルチリンクフィードバックにおいて使用されるリンク数は「2」以上でよい。また、マルチAPとして協調するAP数は2つに限らず、3つ以上でもよい。また、マルチAPに関するフィードバック情報のマルチリンク送信を通知するSTAは1つに限らず、2つ以上でもよい。
 図30において、マルチAP送信を制御するAP1は、例えば、AP1と協調して送信するAP2に対して、Multi-AP Triggerを送信する(S401)。Multi-AP Triggerの送信により、NDPA及びNDPの協調送信に関する制御情報(例えば、マルチリンクフィードバックを通知するか否かを示す情報、送信タイミング、又は、送信電力情報等)がAP1からAP2へ通知されてよい。
 AP1及びAP2は、例えば、AP1からAP2へMulti-AP Triggerによって通知されたタイミングにおいて、マルチリンクフィードバックに関する制御情報を含むNDPA及びNDPをそれぞれ同時に送信する(「Joint sounding」と呼ぶ)(例えば、S402及びS404)。
 STA1は、例えば、リンク1及びリンク2それぞれにおいてNDPAの受信処理を行い、フィードバック情報のマルチリンク送信に関する制御情報を取得する(S402)。また、STAは、例えば、リンク1及びリンク2それぞれにおいてNDPの受信処理を行い(S405)、AP毎のチャネル推定値及びフィードバック情報を生成する(S406)。また、STA1は、例えば、NDPAに含まれる制御情報に基づいて、フィードバック情報の送信に使用するリンクを決定し、各APに対してフィードバック情報を送信する(S407)。図30に示す例では、STA1は、AP1のリンク1及びリンク2のフィードバック情報をリンク1において送信し、AP2のリンク1及びリンク2のフィードバック情報をリンク2において送信する。
 AP1及びAP2は、例えば、リンク1又はリンク2においてフィードバック情報を受信し(S408)、フィードバック情報の受信処理結果に従い、ACK信号をSTA1へ送信する(S409)。AP1及びAP2は、例えば、フィードバック情報を受信したリンクにおいてACK信号送信してよい。
 (3)制御方法1(Link IDの通知)において、AP100は、例えば、Link IDの送信と異なる他の方法によって、フィードバック送信に使用されるリンクをSTA200へ通知してもよい。
 一例として、フィードバック送信に使用されるリンクは、周波数帯域(例えば、Bandwidth(BW)又はChannel BW)とチャネル識別子(例えば、Channel ID)との組み合わせに基づいてSTA200へ通知されてよい。
 例えば、AP100は、図31に示すように、BWフィールドにおいて周波数帯域をSTA200へ通知し、Channel IDフィールドにおいてチャネル識別子をSTA200へ通知してよい。例えば、図32に示すように、BWフィールドにおいてSTA200に使用される周波数帯域(例えば、2.4GHz、5GHz又は6GHzの何れか)が通知されてよい。また、例えば、図32に示すように、Channel IDフィールドにおいて、BWフィールドにおいて通知される周波数帯域(図32では、例えば、2.4GHz、5GHz又は6GHz)毎に使用可能なチャネル番号(ch)に昇順で割り当てたチャネルIDが通知されてよい。
 STA200は、例えば、AP100から通知される周波数帯域とチャネルIDとの組み合わせに基づいて、フィードバック送信に使用されるリンク(例えば、チャネル)を決定してよい。例えば、図32において、周波数帯域がBW=01(5GHz)であり、チャネルID=0001の場合、STA200は、BW=01とチャネルID=0001の組み合わせに対応する40chを、フィードバック送信に使用されるリンクに決定してよい。
 なお、図32に示す周波数帯域及びチャネルIDそれぞれの値又はビット数は一例であって、他の値又はビット数でもよい。
 他の例として、フィードバック送信に使用されるリンクは、周波数帯域(例えば、BW)と、複数のリンクのうちの一つのリンク(例えば、リンク1)に対する周波数のオフセット値(例えば、channel offset)との組み合わせに基づいてSTA200へ通知されてよい。
 例えば、AP100は、図33に示すように、BWフィールドにおいて周波数帯域をSTA200へ通知し、channel offsetフィールドにおいて、リンク1の中心周波数に対する他のリンクの中心周波数との周波数差に基づくオフセット値に対する係数をSTA200へ通知してよい。
 ここで、例えば、図34に示すように、STA200へ通知される周波数帯域毎に、隣り合うチャネル間の周波数差(例えば、ΔChannel frequency)が定まる。例えば、2.4GHz帯において、リンク1とリンク2との間の中心周波数の差が40MHzの場合、周波数オフセット値は、チャネル間の周波数差ΔChannel frequencyと係数との積として、40MHz=5MHz*8と表される。そこで、AP100は、例えば、BW=00(2.4GHz)、及び、channel offset=1000(例えば、8)をSTA200へ通知してよい。
 なお、図34に示す周波数帯域及びチャネル間の周波数差それぞれの値又はビット数は一例であって、他の値又はビット数でもよい。また、AP100からSTA200へ通知される制御情報は、上述した係数に限らず、リンク1の中心周波数に対する他のリンクの中心周波数との周波数差を示す情報又はパラメータであればよい。
 (4)マルチリンク送信される情報は、フィードバック情報に限定されない。
 例えば、STA200は、応答信号(例えば、ACK、BA)、又は、リンクアダプテーション信号をマルチリンク送信してもよい。
 (5)上記実施の形態では、一例として、11axのフレームフォーマットをベースにした構成例について説明したが、本開示の一実施例を適用するフォーマットは、11axのフォーマットに限定されない。
 (6)上記実施の形態では、DL通信における動作について説明したが、本開示の一実施例は、DL通信に限らず、例えば、UL通信、又は、サイドリンクに適用されてよい。
 (7)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通信装置は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記マルチリンク送信を制御する制御回路と、前記マルチリンク送信の制御に従って、前記マルチリンク送信を行う送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、前記マルチリンク送信に使用可能なリンクの識別情報を含み、前記制御回路は、前記識別情報に基づいて、マルチリンクのうち、フィードバック情報の送信に使用するリンクを決定する。
 本開示の一実施例において、前記識別情報の情報量は、予め規定されたリンク数、及び、アクセスポイントに設定されたリンク数の何れか一方に基づく。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、予め規定されたルールに基づいて、前記マルチリンク送信において前記フィードバック情報の送信を割り当てるリンクを決定する。
 本開示の一実施例において、前記ルールは、前記フィードバック情報に含まれる空間ストリームの数と、前記フィードバック情報の送信に使用されるリンクそれぞれの帯域幅とに基づく。
 本開示の一実施例において、前記ルールは、前記フィードバック情報の種類に基づく。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記制御情報を受信したリンクと異なるリンクを前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信に使用することを決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で同期させる。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で異ならせる。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記マルチリンク送信において複数のリンク毎のフィードバック情報を一部のリンクに割り当てる。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、前記マルチリンク送信における複数のリンクに対するフィードバック情報の分配に関する情報を含み、前記制御回路は、前記分配に関する情報に基づいて、前記マルチリンク送信におけるリンク間の前記フィードバック情報の分配を決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる空間ストリームに関する情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる周波数帯域に関する情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報の種類に関する情報を含む。
 本開示の一実施例において、アクセスポイントから前記制御情報を受信する受信回路、をさらに具備し、前記制御回路は、前記制御情報に基づいて、前記アクセスポイントへのフィードバック情報の前記マルチリンク送信におけるリンク間の分配を決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、Trigger frameに含まれる。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、Trigger dependent user infoフィールドに含まれる。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、null data packet announcement(NDPA)に含まれる。
 本開示の一実施例において、前記送信回路は、フィードバック情報の前記マルチリンク送信におけるリンク間の分配に関する情報を前記フィーバック情報によってアクセスポイントへ送信する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を制御する制御回路と、前記受信の制御に従って、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を行う受信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、通信装置は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記マルチリンク送信を制御し、前記マルチリンク送信の制御に従って、前記マルチリンク送信を行う。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、通信装置は、マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を制御し、前記受信の制御に従って、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を行う。
 2020年8月27日出願の特願2020-143901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
 101-1,101-2,201-1,201-2 無線受信部
 102 受信信号復号部
 103 フィードバック情報再構成部
 104 マルチリンクスケジューリング部
 105 データ生成部
 106 Preamble生成部
 107-1,107-2,206-1,206-2 無線送信部
 200 STA
 202-1,202-2 Preamble復調部
 203-1,203-2 データ復号部
 204 マルチリンク制御部
 205 送信信号生成部

Claims (17)

  1.  マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記マルチリンク送信を制御する制御回路と、
     前記マルチリンク送信の制御に従って、前記マルチリンク送信を行う送信回路と、
     を具備する通信装置。
  2.  前記制御情報は、前記マルチリンク送信に使用可能なリンクの識別情報を含み、
     前記制御回路は、前記識別情報に基づいて、マルチリンクのうち、フィードバック情報の送信に使用するリンクを決定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記識別情報の情報量は、予め規定されたリンク数、及び、アクセスポイントに設定されたリンク数の何れか一方に基づく、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記制御回路は、予め規定されたルールに基づいて、前記マルチリンク送信において前記フィードバック情報の送信を割り当てるリンクを決定する、
     請求項2に記載の通信装置。
  5.  前記ルールは、前記フィードバック情報に含まれる空間ストリームの数と、前記フィードバック情報の送信に使用されるリンクそれぞれの帯域幅とに基づく、
     請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記ルールは、前記フィードバック情報の種類に基づく、
     請求項4に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、前記制御情報を受信したリンクと異なるリンクを前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信に使用することを決定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記制御回路は、前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で同期させる、
     請求項1に記載の通信装置。
  9.  前記制御回路は、前記マルチリンク送信におけるフィードバック情報の送信タイミングをリンク間で異ならせる、
     請求項1に記載の通信装置。
  10.  前記制御回路は、前記マルチリンク送信において複数のリンク毎のフィードバック情報を一部のリンクに割り当てる、
     請求項1に記載の通信装置。
  11.  前記制御情報は、前記マルチリンク送信における複数のリンクに対するフィードバック情報の分配に関する情報を含み、
     前記制御回路は、前記分配に関する情報に基づいて、前記マルチリンク送信におけるリンク間の前記フィードバック情報の分配を決定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  12.  前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる空間ストリームに関する情報を含む、
     請求項11に記載の通信装置。
  13.  前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報に含まれる周波数帯域に関する情報を含む、
     請求項11に記載の通信装置。
  14.  前記制御情報は、各リンクにおいて送信されるフィードバック情報の種類に関する情報を含む、
     請求項11に記載の通信装置。
  15.  マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を制御する制御回路と、
     前記受信の制御に従って、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を行う受信回路と、
     を具備する通信装置。
  16.  通信装置は、
     マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記マルチリンク送信を制御し、
     前記マルチリンク送信の制御に従って、前記マルチリンク送信を行う、
     通信方法。
  17.  通信装置は、
     マルチリンク送信に関する制御情報に基づいて、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を制御し、
     前記受信の制御に従って、前記他の通信装置による前記マルチリンク送信の受信を行う、
     通信方法。
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