WO2022059523A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022059523A1
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transmission
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浩介 相尾
龍一 平田
悠介 田中
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    • H04L69/14Multichannel or multilink protocols

Definitions

  • the present technology relates to a wireless communication device and a wireless communication method, and particularly to a wireless communication device and a wireless communication method suitable for use when performing wireless communication using MLO (Multi-Link Operation).
  • MLO Multi-Link Operation
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • MU-MC Multi-User Multi-Channel
  • MLO multi-link operation
  • ACK information (receipt notification information) including the reception status of data of other links as well as its own link
  • the communication device on the receiving side receives ACK information including the data reception status of its own link and other links via the link in which the data reception is completed each time the data reception of each link is completed. I will send it back.
  • the communication device on the transmitting side waits until the data reception is completed in one of the links.
  • the reception status of the data of the communication device on the receiving side cannot be recognized. For example, when transmitting an A-MPDU (Aggregation-MAC Protocol Data Unit) frame that aggregates a plurality of MPDUs (MAC Protocol Data Units) using MLO, the communication device on the transmitting side is one of the links. The reception status of each MPDU cannot be recognized until the reception of the A-MPDU frame is completed.
  • A-MPDU Aggregation-MAC Protocol Data Unit
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to promptly notify the wireless communication device on the transmitting side of the data reception status of the wireless communication device on the receiving side.
  • the wireless communication device of the first aspect of the present technology includes a transmission unit that transmits data to another wireless communication device via one or more first links, and transmission of the data via the first link. In parallel, it includes a receiving unit that receives control information from the other wireless communication device via one or more second links.
  • the wireless communication device transmits data to another wireless communication device via one or more first links, and the data of the data via the first link.
  • control information is received from the other wireless communication device via one or more second links.
  • data is transmitted to another wireless communication device via one or more first links, and one or more in parallel with transmission of the data via the first link.
  • Control information is received from the other wireless communication device via the second link of the above.
  • the wireless communication device of the second aspect of the present technology includes a receiving unit that receives data from another wireless communication device via one or more first links, and reception of the data via the first link. In parallel, it includes a transmission unit that transmits control information to the other wireless communication device via one or more second links.
  • the wireless communication device receives data from another wireless communication device via one or more first links, and the data of the data via the first link.
  • control information is transmitted to the other wireless communication device via one or more second links.
  • data is received from another wireless communication device via one or more first links, and one or more in parallel with reception of the data via the first link.
  • Control information is transmitted to the other wireless communication device via the second link of the above.
  • FIG 1 and 2 are diagrams showing an example of data flow when data is transmitted between two wireless communication devices via three links of link 1 to link 3 using MLO.
  • the square frame containing the characters "Data” represents MPDU, which is a unit for transmitting data on each link.
  • the number under the character “Data” is a sequence number for identifying each MPDU.
  • the square frame containing the letters "Ack” indicates a block ACK frame containing ACK information (receipt notification information) for notifying the receipt of data.
  • the parallelogram frame indicates the backoff period.
  • MPDU may be simply referred to as data.
  • the MPDU having the sequence number i is also referred to as data i.
  • the MPDU of sequence number 1 is also referred to as data 1.
  • the wireless communication device on the side of transmitting data is referred to as a transmission side communication device.
  • the wireless communication device on the side of receiving data is referred to as a receiving side communication device.
  • FIG. 1 and 2 show an example of transmitting an A-MPDU frame in which a plurality of MPDUs are aggregated (connected) via each link.
  • an A-MPDU frame in which data 1 to data 8 are aggregated is transmitted via link 1.
  • An A-MPDU frame in which data 9 to data 16 are aggregated is transmitted via the link 2.
  • An A-MPDU frame in which data 17 to data 24 are aggregated is transmitted via the link 3.
  • FIG. 1 shows an example in which the sequence number of the data transmitted for each link is managed and the ACK information is returned.
  • the transmitting side communication device acquires the access right of the link 1 by a predetermined access control
  • the frame aggregation of the data 1 to the data 8 is performed here.
  • the transmitting side communication device transmits the A-MPDU frame including the data 1 to the data 8 to the receiving side communication device via the link 1.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame A including the ACK information of the data 1 to the data 8 to the transmitting side communication device via the link 1 after the reception of the A-MPDU frame is completed. ..
  • the transmitting side communication device acquires the access right of the link 2 by the predetermined access control, the frame aggregation of the data 9 to the data 16 is performed here. Then, the transmitting side communication device transmits the A-MPDU frame including the data 9 to the data 16 to the receiving side communication device via the link 2.
  • the receiving side communication device transmits the block ACK frame B containing the ACK information of the data 9 to the data 16 via the link 2. Will be sent back to.
  • the transmitting side communication device acquires the access right of the link 3 by the predetermined access control, the frame aggregation of the data 17 to the data 24 is performed here. Then, the transmitting side communication device transmits the A-MPDU frame including the data 17 to the data 24 to the receiving side communication device via the link 3.
  • the receiving side communication device receives the block ACK frame C including the ACK information of the data 17 to the data 24 after the reception of the A-MPDU frame on the link 3 is completed, and the receiving side communication device transmits the block ACK frame C via the link 3. Will be sent back to.
  • the transmitting side communication device cannot recognize the reception status of the receiving side communication device on each link until the reception of the A-MPDU frame of each link is completed and the block ACK frame is received. Therefore, even if the undelivered data exists, the transmitting communication device cannot prepare or execute the retransmission of the undelivered data until the reception of the A-MPDU frame is completed at each link. Further, as the number of aggregations of A-MPDU frames increases, the delay time for retransmitting undelivered data becomes longer.
  • the example of FIG. 2 is different from the example of FIG. 1 in the content of the block ACK frame transmitted from the receiving side notification device.
  • the block ACK frame transmitted on each link includes not only the ACK information of the data received via the link to which the block ACK frame is transmitted, but also the ACK information of the data received via the other link. include.
  • the receiving side communication device transmits the block ACK frame A to the transmitting side communication device via the link 1 after the reception of the A-MPDU frame on the link 1 is completed.
  • the block ACK frame A includes the ACK information of the data 1 to the data 8 received via the link 1.
  • the block ACK frame A includes ACK information of data 9 to data 15 whose reception has been completed at the link 2 when the block ACK frame A is generated, and data 17 to data 20 whose reception has been completed at the link 3. Includes ACK information.
  • the receiving side communication device transmits the block ACK frame B to the transmitting side communication device via the link 2 after the reception of the A-MPDU frame on the link 2 is completed.
  • the block ACK frame B includes the ACK information of the data 9 to 16 received via the link 2. Further, the block ACK frame B is, here, the ACK information of the data 1 to the data 8 whose reception is completed at the link 1 when the block ACK frame B is generated, and the data 17 to the data 17 to which the reception is completed at the link 3. Includes ACK information for data 22.
  • the receiving side communication device transmits the block ACK frame C to the transmitting side communication device via the link 3 after the reception of the A-MPDU frame on the link 3 is completed.
  • the block ACK frame C includes the ACK information of the data 17 to the data 24 received via the link 3. Further, here, the block ACK frame C is the ACK information of the data 1 to the data 8 whose reception has been completed at the link 1 when the block ACK frame C is generated, and the data 9 to the data whose reception has been completed at the link 2. Contains 16 ACK information.
  • the transmitting side communication device cannot recognize the reception status of the receiving side communication device on each link until the reception of the A-MPDU frame of any link is completed and the block ACK frame is received. .. Therefore, even if the undelivered data exists, the transmitting communication device may prepare or execute the retransmission of the undelivered data until the reception of the A-MPDU frame is completed on any of the links. Can not. Further, as the number of aggregations of A-MPDU frames increases, the delay time for retransmitting undelivered data becomes longer.
  • the receiving side communication device promptly notifies the transmitting side communication device of the data reception status, and the transmitting side communication device quickly retransmits the undelivered data. To be able to.
  • FIG. 3 shows an example of a communication situation when a communication network (hereinafter referred to as OBSS network) to be an OBSS (Overlapping Basic Service Set) exists in the vicinity of the own wireless communication network (hereinafter referred to as self-network). It is a sequence diagram which shows.
  • OBSS network a communication network
  • OBSS Overlapping Basic Service Set
  • control information for example, CTS, block ACK frame, etc.
  • CTS code division duplex
  • block ACK frame etc.
  • the CTS transmitted from the receiving side communication device in the OBSS network becomes an interference signal, which hinders the reception of the A-MPDU frame of the receiving side communication device in the own network.
  • the block ACK frame transmitted from the receiving side communication device in the OBSS network becomes an interference signal, which hinders the reception of the retransmission A-MPDU frame of the receiving side communication device in the own network.
  • control information for example, block ACK frame, etc.
  • the control information transmitted from the receiving side communication device in the own network becomes an interference signal and hinders the reception of the receiving side communication device in the OBSS network.
  • the block ACK frame transmitted from the receiving side communication device in the self-network becomes an interference signal and hinders the reception of the A-MPDU frame and the retransmission A-MPDU frame of the receiving side communication device in the OBSS.
  • control information from the receiving side communication device in the self network and the receiving side communication device in the OBSS network becomes an interference signal, data retransmission occurs, and the time until the data transmission is completed becomes long.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of a communication situation when MLO is performed using links having close frequency bands.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame after the reception of the A-MPDU frame via the link 2 is completed. At this time, when the receiving side communication device receives the A-MPDU frame via the link 1, the block ACK frame of the link 2 becomes an interference signal, which may interfere with the reception of the A-MPDU frame of the link 1. There is sex.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame after the reception of the A-MPDU frame via the link 1 is completed.
  • the block ACK frame of the link 1 becomes an interference signal and prevents the reception of the retransmission A-MPDU frame of the link 2. There is a possibility that it will end up.
  • the block ACK frame transmitted from the receiving side communication device becomes an interference signal, which may interfere with data transmission on other links. This may increase the time required for data transmission.
  • this technology makes it possible to reduce the interference between links in MLO, as will be described later.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the wireless LAN network 1 to which the present technology is applied.
  • the wireless LAN network 1 is composed of an access point AP1 and stations ST1 and ST2 connected to the access point AP1.
  • the wireless LAN network 1 is close to the wireless LAN network 2 and the wireless LAN network 3.
  • the wireless LAN network 2 is composed of an access point AP11 and a station ST11 connected to the access point AP11.
  • the wireless LAN network 3 is composed of an access point AP21 and a station ST21 connected to the access point AP21.
  • the access point AP1 is arranged at a position where signals from the access point AP11, the access point AP21, the station ST11, and the station ST21 outside the wireless LAN network 1 can be received.
  • the station ST1 is arranged at a position where signals from the access point AP11 and the access point AP21 outside the wireless LAN network 1 can be received.
  • Station ST2 is arranged at a position where signals from stations ST11 and ST21 outside the wireless LAN network 1 can be received.
  • the access points AP1, the station ST1, and the station ST2 constituting the wireless LAN network 1 perform fair access control between the adjacent wireless LAN network 2 and the access points and stations constructing the wireless LAN network 3. Need to do.
  • the access point AP1 when it is not necessary to individually distinguish the access point AP1, the access point AP11, and the access point AP21, it is simply referred to as an access point AP.
  • the station ST when it is not necessary to individually distinguish the station ST1, the station ST2, the station ST11, and the station ST21, it is simply referred to as the station ST.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the wireless communication device 101 to which the present technology is applied.
  • the wireless communication device 101 is used, for example, for each access point AP and each station ST in FIG.
  • the wireless communication device 101 includes a network connection module 111, an information input module 112, a device control module 113, an information output module 114, and a wireless communication module 115.
  • the network connection module 111 has a function such as a communication modem for connecting to the Internet network when the wireless communication device 101 operates as an access point, for example.
  • the network connection module 111 makes an Internet connection via, for example, a public line network and an Internet service provider.
  • the information input module 112 includes, for example, an input device such as a push button, a keyboard, and a touch panel, and is used for inputting input information such as instructions and data from a user.
  • the information input module 112 supplies input information to the device control module 113.
  • the device control module 113 controls the entire wireless communication device 101. Further, the device control module 113 operates the wireless communication device 101 as an access point or as a station.
  • the information output module 114 includes, for example, an LED, a liquid crystal panel, a display device such as an organic EL display, and an audio output device such as a speaker.
  • the information output module 114 outputs various information such as the operating state of the wireless communication device 101 and the information obtained via the Internet.
  • the wireless communication module 115 performs wireless communication with another wireless communication device 101 (access point AP or station ST).
  • each access point AP or each station ST unnecessary modules among the modules of the wireless communication device 101 may be deleted or simplified as necessary.
  • FIG. 7 shows a configuration example of the wireless communication module 115 of the wireless communication device 101 of FIG.
  • the wireless communication module 115 includes an interface 201, a transmission buffer 202, a transmission management unit 204, a transmission frame construction unit 205, an access control unit 206, a transmission / reception unit 207, a transmission / reception antenna unit 208, a reception frame analysis unit 209, a reception management unit 210, and ,
  • the receive buffer 211 is provided.
  • the interface 201 is connected to the device control module 113 and exchanges various data with the device control module 113. Further, the interface 201 exchanges various data with the network connection module 111, the information input module 112, and the information output module 114 via the device control module 113.
  • the transmission buffer 202 stores data to be transmitted to the receiving side communication device.
  • the link management unit 203 mainly uses a link mainly used for data transmission (hereinafter referred to as a data transmission link) and a link mainly used for transmission of control information in the direction opposite to the data transmission link (hereinafter referred to as a data transmission link). (Called a return link) is set, and operations in multi-link are managed.
  • the transmission management unit 204 manages the data to be transmitted and the control information. For example, the transmission management unit 204 sets the configuration of the A-MPDU frame to be transmitted, and manages the sequence number of the data (MPDU) included in the A-MPDU frame. For example, the transmission management unit 204 controls the timing of transmitting or retransmitting the A-MPDU frame and transmitting control information such as the block ACK frame.
  • the transmission frame construction unit 205 constructs various transmission frames to be transmitted to the receiving side communication device. For example, the transmission frame construction unit 205 constructs a control information frame including various control information. The transmission frame construction unit 205 constructs an A-MPDU frame by aggregating (concatenating) the data (MPDU) to be transmitted. The transmission frame construction unit 205 supplies the constructed transmission frame to the transmission unit 221 of the transmission / reception unit 207.
  • the access control unit 206 controls the access of each link. For example, the access control unit 206 controls access to each data transmission link according to a predetermined access control procedure via the transmission signal processing unit 231-1 to the transmission signal processing unit 231-m of the transmission unit 221. For example, the access control unit 206 performs carrier sense of each data transmission link, confirms the usage status, and sets the backoff time.
  • the access control unit 206 controls access to each return link according to a predetermined access control procedure via the transmission signal processing unit 232-1 to the transmission signal processing unit 232-n of the transmission unit 221. For example, the access control unit 206 performs carrier sense of each return link, confirms the usage status, and sets the backoff time.
  • the transmission / reception unit 207 transmits / receives a signal to / from another wireless communication device 101 via the transmission / reception antenna unit 208.
  • the transmission / reception unit 207 includes a transmission unit 221 and a reception unit 222.
  • the transmission unit 221 transmits a transmission signal to another wireless communication device 101 via the transmission / reception antenna unit 208.
  • the transmission unit 221 includes a transmission signal processing unit 231-1 to a transmission signal processing unit 231-m, and a transmission signal processing unit 232-1 to a transmission signal processing unit 232-n.
  • the transmission signal processing unit 231 when it is not necessary to individually distinguish the transmission signal processing unit 231-1 to the transmission signal processing unit 231-m, it is simply referred to as the transmission signal processing unit 231.
  • the transmission signal processing unit 232 when it is not necessary to individually distinguish the transmission signal processing unit 232-1 to the transmission signal processing unit 232-n, it is simply referred to as the transmission signal processing unit 232.
  • One transmission signal processing unit 231 is provided for each data transmission link. For example, one of the transmission signal processing units 231 performs various signal processing such as encoding / encryption on control information frames such as Multi-Link Setup Request and Multi-Link Setup Response, which will be described later, and transmits the control information frames. Generate a signal.
  • each transmission signal processing unit 231 performs various signal processing such as encoding / encryption on the A-MPDU frame to generate a transmission signal.
  • Each transmission signal processing unit 231 transmits a transmission signal to the receiving side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding data transmission link.
  • One transmission signal processing unit 232 is provided for each return link.
  • each transmission signal processing unit 232 performs various signal processing such as encoding / encryption on a control information frame such as a block ACK frame to generate a transmission signal. do.
  • Each transmission signal processing unit 232 transmits a transmission signal to the transmission side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding return link.
  • the receiving unit 222 receives the received signal from the other wireless communication device 101 via the transmitting / receiving antenna unit 208.
  • the reception unit 222 includes a reception signal processing unit 241-1 to a reception signal processing unit 241-m, and a reception signal processing unit 242-1 to a reception signal processing unit 242-n.
  • the received signal processing unit 241-1 when it is not necessary to individually distinguish the received signal processing unit 241-1 to the received signal processing unit 241-m, it is simply referred to as the received signal processing unit 241.
  • the received signal processing unit 242-1 when it is not necessary to individually distinguish the received signal processing unit 242-1 to the received signal processing unit 242-n, it is simply referred to as a received signal processing unit 242.
  • One received signal processing unit 241 is provided for each data transmission link.
  • each reception signal processing unit 241 receives a reception signal from the transmission-side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding data transmission link.
  • Each received signal processing unit 241 performs various signal processing such as decoding on the received received signal, extracts frames included in the received signal (for example, A-MPDU frame), and supplies them to the received frame analysis unit 209. do.
  • Each reception signal processing unit 242 is provided for each return link.
  • each reception signal processing unit 242 receives a reception signal from the reception side communication device via the corresponding return link and the transmission / reception antenna unit 208.
  • Each received signal processing unit 242 performs various signal processing such as decoding on the received received signal, extracts a frame (for example, a block ACK frame) included in the received signal, and supplies it to the received frame analysis unit 209. ..
  • the received frame analysis unit 209 analyzes various received frames. For example, the reception frame analysis unit 209 extracts individual MPDUs from the A-MPDU frames and determines whether or not each MPDU can be normally received. The reception frame analysis unit 209 supplies information indicating the analysis result to the access control unit 206 and the reception management unit 210, and supplies the obtained data to the reception management unit 210.
  • the reception management unit 210 manages the data received from the transmission side communication device. For example, the reception management unit 210 manages information such as the sequence number of each MPDU included in the A-MPDU frame received from the transmission side communication device and the presence / absence of a reception error. Further, the reception management unit 210 extracts data from each MPDU and stores it in the reception buffer 211.
  • the reception buffer 211 stores the data received from the transmission side communication device.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of data flow when data is transmitted using MLO between two wireless communication devices 101 as in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of a communication procedure in the communication method of FIG.
  • This communication method differs from the above-mentioned communication methods of FIGS. 1 and 2 in that a link R is added in addition to the links 1 to 3, but detailed explanations are given in FIGS. 1 and 2. It has a structure corresponding to the contents described.
  • Links 1 to 3 are the above-mentioned data transmission links.
  • the link R is a link for returning a frame mainly related to control information such as a block ACK frame described above.
  • the receiving side communication device can transmit the block ACK frame after performing access control to the link R at an arbitrary timing.
  • the receiving communication device can transmit a block ACK frame in parallel with receiving data via the data transmission link.
  • the receiving communication device is for each data transmission by the time when the block ACK frame is transmitted (more accurately, the time when the block ACK frame is generated) while receiving the data via the data transmission link.
  • a block ACK frame containing ACK information or NACK information of data received via the link can be returned to the transmitting communication device.
  • the transmitting side communication device transmits a Multi-Link Setup Request to the receiving side communication device via a specific link (for example, link 1).
  • the receiving side communication device returns the Multi-Link Setup Response, which is a response to the Multi-Link Setup Request, to the transmitting side communication device via the same link.
  • the Multi-Link Setup Response which is a response to the Multi-Link Setup Request
  • FIG. 10 shows a configuration example of the Multi-Link Setup Request and the Multi-Link Setup Response transmitted at this time.
  • the item to which the dot pattern is given in FIG. 10 is an item peculiar to this technique. The description of other items will be omitted as appropriate.
  • Multi-Link Setup Request and Multi-Link Setup Response include MAC Header and Multi-Link Information Element.
  • MAC Header includes Frame Control indicating the type of frame, Duration indicating the duration of the frame, Transmit Address indicating the source address, and Receive Address indicating the receiving address.
  • Multi-Link Information Element includes Element ID (MLIE), Number of MultiLinks, Ch.No., ReverseLinks, and Parameter.
  • Element ID indicates the type of element (Multi-Link Information Element).
  • Number of MultiLinks indicates the number of links that can be set for multilink.
  • Ch.No. is provided in the number shown in Number of MultiLinks, and indicates the channel number of the link in which multilink can be set.
  • Reverse Links indicates the channel number of the link to be set as the return link among the links that can be set to multi-link.
  • the channel number of each return link is set in Reverse Links.
  • Parameters include Feedback Timing, ACK / NACK, BufferSize, ACKBitmapLength, MultiLinksRetransmit, etc.
  • Feedback Timing indicates, for example, the timing of giving feedback (returning a block ACK frame).
  • ACK / NACK indicates whether to include ACK information or NACK information in the configuration of the block ACK frame described later.
  • Buffer Size indicates the capacity of the receive buffer 211 of the receiving side communication device.
  • ACK Bitmap Length indicates information related to the bit length of Block ACK Bitmap of a block ACK frame, for example.
  • MultiLinks Retransmit indicates information related to whether or not data is retransmitted by multilink.
  • each parameter desired by the transmitting communication device is set in the Multi-Link Setup Request.
  • Multi-Link Setup Response the value of each parameter determined by the receiving side communication device is set. As a result, each parameter is adjusted.
  • the transmitting side communication device waits for the reception of control information such as ACK information via the link R while transmitting data via the link 1 to the link 3.
  • the receiving side communication device waits for the reception of data via the link 1 to 3 while transmitting control information such as ACK information via the link R.
  • the transmitting side communication device acquires the access right by the predetermined access procedure among the links 1 to 3, and sequentially uses the links that have become available after the lapse of the predetermined backoff time, and the data 1 to 3 are used.
  • An A-MPDU frame containing data 8 an A-MPDU frame containing data 9 to 16, and an A-MPDU frame containing data 17 to 24 are transmitted.
  • each A-MPDU frame is transmitted in parallel via each link.
  • FIG. 11 shows a configuration example of the A-MPDU frame transmitted at this time.
  • the item to which the dot pattern is given in FIG. 11 is an item peculiar to the present technology. The description of other items will be omitted as appropriate.
  • the configuration of this A-MPDU frame is almost the same as the conventional frame configuration.
  • the A-MPDU frame includes PLCP Header and A-MPDU Subframe for the number of MPDUs to be aggregated, and EoF Padding is added to the end as necessary.
  • Each A-MPDU Subframe includes a Delimiter and individual MPDUs, with Padding added at the end as needed.
  • Delimiter includes R-Link in addition to EOF, Length and CRC. This R-Link is different from the configuration of the conventional A-MPDU frame.
  • R-Link includes a bit for performing a multi-link operation and identifying that control information is transmitted via the return link.
  • MPDU includes MAC Header, Frame Body, and FCS.
  • R-Link may be included in all A-MPDU Subframes. Alternatively, for example, it may be included only in the A-MPDU Subframe that is the timing for returning the ACK information. That is, the receiving side communication device may return the block ACK frame at the timing when the A-MPDU Subframe including the R-Link is received.
  • R-Link may be included in, for example, PLCP Header or EHT Control.
  • each A-MPDU frame is transmitted at different timings via each data transmission link. Therefore, the data (MPDU) included in each A-MPDU frame arrives at the receiving side communication device at different timings.
  • the receiving side communication device receives the A-MPDU frame transmitted via each data transmission link, sequentially decodes the data contained therein, and collects the data.
  • the receiving side communication device returns the ACK information via the link R at a predetermined timing. That is, the receiving side communication device acquires the access right of the link R by a predetermined access procedure at a predetermined timing, and blocks including the ACK information via the link R that becomes available after the lapse of the predetermined backoff time. Return the ACK frame.
  • the numbers in the square frame on the second line from the bottom of FIG. 8 indicate the sequence number of the data to which the ACK information is transmitted by each block ACK frame.
  • the block ACK frame A including the ACK information of the data 1 and the data 2 received via the link 1 and the data 9 received via the link 2 is returned.
  • the block ACK frame B is returned after the busy state is released.
  • a block ACK frame containing ACK information of all data is returned via the data transmission link at the timing when all data reception is completed. You may do it.
  • the link 3 for which the reception of the A-MPDU frame is completed last is used for returning the block ACK frame.
  • FIG. 12 shows a first configuration example of the block ACK frame transmitted at this time.
  • the item to which the dot pattern is given in FIG. 12 is an item peculiar to this technique. The description of other items will be omitted as appropriate.
  • the block ACK frame includes MAC Header, BA Control, and BA Information.
  • MAC Header includes Frame Control indicating the type of frame, Duration indicating the duration of the frame, Receive Address indicating the receiving address, and Transmit Address indicating the source address.
  • a value is set in BAControl to identify that it is a block ACK frame in which MLO is executed.
  • BA Information includes BlockAckStatingSequenceControl, LinkCount, and BlockAckBitmap.
  • Link Count indicates the number of links for data transmission.
  • BlockAckBitmap contains bits indicating that all data received via all data transmission links have been received or have not been delivered. Therefore, the information length of BlockAckBitmap is longer than that of the conventional block ACK frame.
  • the number in the square frame in the bottom row of FIG. 8 indicates the value of BlockAckBitmap of the block ACK frame. Specifically, each number indicates a sequence number of each data. Then, the sequence number in which 1 indicating that the block Ack Bitmap has been received is set is shown in bold. The sequence number in which 0 is set to indicate that the block Ack Bitmap has not been reached is shown in italics. Specifically, for example, in the BlockAckBitmap of the first block ACK frame, the values are set to 1 for the data 1, the data 2, and the data 9, and the values 3 to 8 and the data 10 to the data are set to 1. It is shown that the value is set to 0 for 24.
  • FIG. 13 shows a second configuration example of the block ACK frame.
  • the item to which the dot pattern is given in FIG. 13 is an item peculiar to the present technology. The description of other items will be omitted as appropriate.
  • the block ACK frame of FIG. 13 is different from the block ACK frame of FIG. 12 in that the value set in BAcontrol is different, and that BAInformation includes Link1S / N to LinkNS / N. different.
  • the transmitting communication device there may be a discrepancy between the data transmitted by the transmitting communication device and the data received by the receiving communication device because it takes time to decode the data in the receiving communication device.
  • the transmitting side communication device can recognize the sequence number of the latest data received by the receiving side communication device at each data transmission link by Link1S / N to LinkNS / N. As a result, the transmitting side communication device can quickly recognize whether the above-mentioned deviation is caused by a delay in processing such as decoding of the receiving side communication device or a reception error. As a result, the transmitting communication device can more quickly and accurately recognize the undelivered data in which the reception error has occurred.
  • the block ACK frame shows an example in which the ACK information of each data is included, but the block ACK frame may include NACK information (non-delivery notification information) for notifying the non-delivery of the data.
  • the block ACK frame A may include NACK information corresponding to the sequence number of the data in which the error occurs among the data 3 to 8 and the data 10 to 24.
  • the block ACK frame B may include NACK information of data 14 to data 16 and data 20 to data 24.
  • the transmitting side communication device can recognize the data reception status of the receiving side communication device while transmitting the data. Therefore, the transmitting side communication device can quickly recognize, for example, undelivered data due to a reception error, and can quickly take measures such as retransmission processing.
  • the reception status of the data transmitted via each data transmission link is collectively managed by each of the transmitting side communication device and the receiving side communication device, the retransmission frame transmitted via each link is managed. It becomes easy to grasp.
  • FIG. 14 is a diagram showing the flow of data when data is transmitted using MLO between two wireless communication devices 101 in the same manner as in FIG. 8 described above.
  • FIG. 15 shows a sequence diagram showing an example of a transmission procedure in the communication method of FIG. 14 in the same manner as in FIG. 9 described above.
  • This second embodiment is different from the first embodiment in that NACK information is returned after undelivered data is generated.
  • the link 1 to the link 3 are set as the data transmission link, and the link R is set as the return link, as in the first embodiment.
  • the difference from the first embodiment is that the receiving side communication device does not return the ACK information at a predetermined timing, but returns the NACK information when a reception error occurs.
  • the cause of the reception error is not particularly limited. For example, it is assumed that the error correction of the data fails, the data is lost, and the like.
  • the data 3, data 7, data 10, and data 20 shown in white in FIG. 14 indicate data in which a reception error has occurred and the data has not been reached.
  • the dotted line in FIG. 15 indicates that a reception error has occurred. That is, it is shown that a reception error has occurred in the data 3, the data 7, the data 10, and the data 20.
  • the receiving side communication device returns NACK information every time the undelivered data reaches a predetermined number.
  • NACK information is returned every time the number of undelivered data reaches two.
  • a data 3 reception error occurs at link 1
  • a data 10 reception error occurs at link 2
  • the number of undelivered data has reached two.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame containing the NACK information of the data 3 and the data 10 via the link R.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame containing the NACK information of the data 7 and the data 20 via the link R.
  • FIG. 16 shows a configuration example of the block ACK frame transmitted at this time.
  • the item to which the dot pattern is given in FIG. 16 is an item peculiar to this technique. The description of other items will be omitted as appropriate.
  • the block ACK frame of FIG. 16 is different from the block ACK frame of FIG. 12 in the value set in BAControl and the configuration of BAInformation.
  • a value indicating that the block ACK frame in which MLO is executed and the frame contains NACK information is set in BAControl.
  • BA Information includes NACK Count and NACK Sequence Number.
  • NACK Count indicates the number of data for which NACK information is notified by this block ACK frame (that is, the number of undelivered data).
  • NACK Sequence Number is provided for the number of undelivered data, and indicates the sequence number of the undelivered data.
  • the number of data for which a reception error, which is a condition for returning this block ACK frame, has occurred can be changed as appropriate. For example, it can be set to one or three or more. Further, for example, this block ACK frame may be returned every time a predetermined time elapses.
  • the block ACK frame containing the ACK information of all the data is sent via the link R. Will be returned.
  • a data transmission link in which the reception of the A-MPDU frame is finally completed is provided at the timing when the reception of all the data is completed.
  • a block ACK frame containing ACK information of all data may be returned via.
  • the link management unit 203 acquires information on the configurable link. For example, the link management unit 203 acquires information about a link that can be used by the wireless communication device 101 from the transmission / reception unit 207 via the access control unit 206. Further, the link management unit 203 acquires the configurable information regarding the multi-link of the wireless communication device 101 and the configurable information regarding the return link from the device control module 113 via the interface 201.
  • step S102 the device control module 113 determines whether or not to perform data transmission. For example, the device control module 113 determines whether or not to perform data transmission as the transmitting side communication device based on the input information supplied from the information input module 112. If it is determined that the transmitting side communication device does not transmit data, the process proceeds to step S103.
  • step S103 the link management unit 203 determines whether or not the multi-link setting is requested. If it is determined that the multi-link setting is not requested, the process returns to step S101.
  • steps S101 to S103 are repeatedly executed until it is determined in step S102 that data transmission is to be performed or that the multi-link setting is requested in step S103.
  • step S102 determines whether data is transmitted as the transmitting side communication device. If it is determined in step S102 that data is transmitted as the transmitting side communication device, the process proceeds to step S104.
  • step S104 the link management unit 203 determines whether or not the operation by the MLO is possible. Specifically, the device control module 113 instructs the link management unit 203 to transmit data as a transmission-side communication device via the interface 201. The link management unit 203 determines whether or not the wireless communication device 101 is capable of operating by MLO, and if it is determined that the operation is possible, the process proceeds to step S105.
  • the link management unit 203 sets a candidate for the data transmission link. For example, the link management unit 203 extracts a link capable of transmitting data by multi-link from the links that can be used by the wireless communication device 101, and sets the extracted link as a candidate for a data transmission link. ..
  • step S106 the link management unit 203 determines whether or not the return link is supported.
  • the link management unit 203 determines whether or not the wireless communication device 101 is compatible with the return link, and if it is determined that the wireless communication device 101 is compatible, the process proceeds to step S107.
  • step S107 the link management unit 203 sets a candidate for the return link.
  • the link management unit 203 extracts a link that can be used as a return link from the data transmission link candidates set in the process of step S105, and sets the extracted link as a return link candidate.
  • step S106 determines whether the wireless communication device 101 corresponds to the return link. If it is determined in step S106 that the wireless communication device 101 does not correspond to the return link, the process of step S107 is skipped and the process proceeds to step S108.
  • step S108 the link management unit 203 determines whether or not the setting of the link candidate is completed. If it is determined that the setting of the link candidate has not been completed, the process returns to step S104.
  • steps S104 to S108 are repeated until it is determined in step S104 that the wireless communication device 101 cannot be operated by the MLO or it is determined in step S108 that the setting of the link candidate is completed. Will be executed.
  • step S108 determines whether the link candidate setting is completed. If it is determined in step S108 that the link candidate setting is completed, the process proceeds to step S109.
  • step S109 the wireless communication device 101 requests the setting of the multi-link.
  • the link management unit 203 supplies the information regarding the set link candidate to the transmission frame construction unit 205 via the transmission management unit 204.
  • the transmission frame construction unit 205 generates a Multi-Link Setup Request frame (FIG. 10) in which link candidates are set.
  • the number of data transmission link candidates is set in Number of MultiLinks of the Multi-Link Setup Request frame.
  • Candidate channel numbers for each data transmission link are set in Ch. No., respectively. If the return link is supported, the channel number of the candidate for the return link is set in Reverse Links.
  • the feedback timing (block ACK frame transmission timing) at the return link requested by the wireless communication device 101 is set.
  • ACK / NACK the type of feedback requested by the wireless communication device 101 among the ACK information and the NACK information is set.
  • MultiLinks Retransmit a value indicating whether or not to retransmit data by multilink is set.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies the generated Multi-Link Setup Request frame to the transmission signal processing unit 231.
  • the transmission signal processing unit 231 performs various signal processing such as encryption on the Multi-Link Setup Request frame to generate a transmission signal.
  • the transmission signal processing unit 231 transmits the generated transmission signal to the receiving side communication device via either the transmission / reception antenna unit 208 and the accessible link.
  • step S110 the reception frame analysis unit 209 determines whether or not a response to the multilink setting request has been received. If it is determined that the response to the multi-link setting request has not been received, the process returns to step S109.
  • step S110 the processes of steps S109 and S110 are repeatedly executed until it is determined that the response to the multi-link setting request has been received. For example, if the response to the multi-link setting request cannot be received within a predetermined time, the multi-link setting process ends.
  • step S110 determines whether a response to the multilink setting request has been received. If it is determined in step S110 that a response to the multilink setting request has been received, the process proceeds to step S111.
  • the receiving side communication device when the receiving side communication device receives the transmission signal including the Multi-Link Setup Request frame transmitted in the process of step S110, the reception signal including the Multi-Link Setup Response frame is transmitted.
  • the reception signal processing unit 241 receives the reception signal via the link used for transmitting the transmission signal including the Multi-Link Setup Request frame and the transmission / reception antenna unit 208.
  • the received signal processing unit 241 performs various signal processing such as decoding on the received signal, and extracts a Multi-Link Setup Response frame from the received signal.
  • the reception signal processing unit 241 supplies the extracted Multi-Link Setup Response frame to the reception frame analysis unit 209.
  • the received frame analysis unit 209 analyzes the Multi-Link Setup Response frame. If the reception frame analysis unit 209 determines as a result of the analysis that it is a Multi-Link Setup Response frame for the Multi-Link Setup Request frame transmitted in the process of step S109, the process proceeds to step S111.
  • step S111 the link management unit 203 sets the links for data transmission and return. Specifically, the reception frame analysis unit 209 extracts the Multi-Link Information Element from the Multi-Link Setup Response frame and supplies it to the link management unit 203 via the reception management unit 210.
  • the link management unit 203 sets the link other than the return link among the data transmission links shown in Ch. No. of the Multi-Link Information Element as the link used for data transmission.
  • the link management unit 203 sets the return link shown in Reverse Links of the Multi-Link Information Element as the link for receiving the control information.
  • step S104 if it is determined in step S104 that the wireless communication device 101 cannot operate by MLO, the processing of steps S105 to S111 is skipped, and the multi-link setting processing ends.
  • step S103 If it is determined in step S103 that the multi-link setting is requested, the process proceeds to step S113.
  • the reception signal processing unit 241 receives the transmission signal via the transmission / reception antenna unit 208. Is received as a received signal.
  • the received signal processing unit 241 performs various signal processing such as decoding on the received signal, and extracts a Multi-Link Setup Request frame from the received signal.
  • the reception signal processing unit 241 supplies the extracted Multi-Link Setup Request frame to the reception frame analysis unit 209.
  • the received frame analysis unit 209 analyzes the Multi-Link Setup Request frame. Then, when the received frame is a Multi-Link Setup Request frame addressed to the wireless communication device 101, the reception frame analysis unit 209 determines that the multi-link setting has been requested, and the process proceeds to step S112.
  • the wireless communication device 101 operates as a receiving side communication device.
  • step S112 the link management unit 203 determines whether or not data reception by multi-link is possible. Specifically, the reception frame analysis unit 209 extracts the Multi-Link Information Element from the Multi-Link Setup Request frame and supplies it to the link management unit 203 via the reception management unit 210.
  • the link management unit 203 uses at least a part of the data transmission link candidates shown in Ch. No. of the Multi-Link Information Element based on the configurable information regarding the multi-link of the wireless communication device 101. Determine whether data can be received by multi-link. If it is determined that the data can be received by the multi-link, the process proceeds to step S113.
  • the link management unit 203 sets parameters related to data reception by multi-link. Specifically, the link management unit 203 sets the link determined that data reception is possible in the process of step S112 as the data transmission link. The link management unit 203 acquires information on the usage status of the set data transmission link from the transmission / reception unit 207 via the access control unit 206. The link management unit 203 sets parameters necessary for data reception based on the usage status of the data transmission link, the capacity of the reception buffer 211, and the like.
  • step S113 determines whether data reception by multi-link is possible. If it is determined in step S112 that data reception by multi-link is not possible, the process of step S113 is skipped and the process proceeds to step S114.
  • step S114 the link management unit 203 determines whether or not control information or the like can be transmitted via the return link. Specifically, the link management unit 203 uses one of the data transmission links set in the process of step S113 as the return link based on the configurable information regarding the return link of the wireless communication device 101. , Determine whether or not control information, etc. can be transmitted. If it is determined that the control information or the like can be transmitted by using one of the data transmission links as the return link, the process proceeds to step S115.
  • step S115 the link management unit 203 sets parameters related to the return link. Specifically, the link management unit 203 sets one of the data transmission links determined to be usable in the process of step S114 as the return link. The link management unit 203 sets parameters necessary for transmission of a control signal or the like based on the usage status of the return link or the like.
  • step S114 determines whether the control information or the like cannot be transmitted via the return link. If it is determined in step S114 that the control information or the like cannot be transmitted via the return link, the process of step S115 is skipped and the process proceeds to step S116.
  • step S116 the link management unit 203 determines whether or not to receive data by multi-link.
  • the link management unit 203 determines that the data is finally received by the multi-link based on the above-mentioned process.
  • step S117 the wireless communication device 101 returns a response to the multi-link setting request.
  • the link management unit 203 supplies the set data transmission link, return link, and information on the parameters to the transmission frame construction unit 205 via the transmission management unit 204.
  • the transmission frame construction unit 205 generates a Multi-Link Setup Response frame for the Multi-Link Setup Request frame received in the process of step S103.
  • the number of data transmission links to be used is set in Number of MultiLinks of the Multi-Link Setup Request frame.
  • the channel numbers of the data transmission link and the return link to be used are set in Ch. No., respectively. If the return link can be set, the channel number of the return link to be used is set in Reverse Links.
  • the same parameters as Feedback Timing in the Multi-Link Setup Request frame are set in Feedback Timing.
  • the same parameters as ACK / NACK of the Multi-Link Setup Request frame are set in ACK / NACK.
  • the size of the receive buffer 211 is set in BufferSize.
  • ACKBitmapLength the length of BlockAckBitmap of the block ACK frame is set.
  • MultiLinks Retransmit the MultiLinks Retransmit.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies the generated Multi-Link Setup Response frame to the transmission signal processing unit 231.
  • the transmission signal processing unit 231 performs various signal processing such as encryption on the Multi-Link Setup Response frame to generate a transmission signal.
  • the transmission signal processing unit 231 transmits the generated transmission signal to the transmission side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the link that has received the Multi-Link Setup Request frame.
  • step S118 the link management unit 203 sets the links for data transmission and return. Specifically, the link management unit 203 sets the data transmission link set by the above-mentioned process as the data reception link. The link management unit 203 sets the return link set by the above-mentioned process as the link for transmitting control information and the like.
  • step S116 determines whether data reception by multi-link is not performed. If it is determined in step S116 that data reception by multi-link is not performed, the processes of steps S117 and S118 are skipped, and the multi-link setting process ends.
  • step S201 the device control module 113 determines whether or not data transmission is instructed. For example, the device control module 113 determines whether or not data transmission is instructed based on the input information supplied from the information input module 112. This determination process is repeatedly executed until it is determined that the data transmission has been instructed, and when it is determined that the data transmission has been instructed, the process proceeds to step S202.
  • each transmission signal processing unit 231 starts access control to the data transmission link. Specifically, the device control module 113 instructs the wireless communication module 115 to transmit data. The link management unit 203 notifies the access control unit 206 that the data transmission is instructed. Under the control of the access control unit 206, each transmission signal processing unit 231 performs carrier sense for each data transmission link set in the above-mentioned multi-link setting process, confirms the usage status, and backs off. Start access control such as setting the time.
  • step S203 the access control unit 206 detects the number of available data transmission links based on the result of the process in step S202.
  • step S204 the transmission management unit 204 detects the amount of transmission data. Specifically, the transmission management unit 204 detects the amount of data stored in the transmission buffer 202 as data to be transmitted to the receiving side communication device.
  • step S205 the transmission management unit 204 calculates the number of MPDUs to be transmitted based on the detected transmission data amount. That is, the transmission management unit 204 calculates the number of MPDUs when the transmission data stored in the transmission buffer 202 is divided into MPDUs and transmitted.
  • step S206 the transmission management unit 204 calculates the number of MPDU aggregations in each data transmission link. For example, the transmission management unit 204 divides the number of MPDUs calculated in the process of step S205 by the number of data transmission links used for data transmission, so that the number of MPDUs transmitted via each data transmission link ( Aggregation number) is calculated.
  • the transmission management unit 204 assigns an ascending sequence number to each MPDU. Further, the transmission management unit 204 divides each MPDU into a plurality of sets for each data transmission link used for transmission.
  • step S207 the transmission frame construction unit 205 constructs an A-MPDU frame. Specifically, the transmission management unit 204 acquires transmission data from the transmission buffer 202 and supplies it to the transmission frame construction unit 205. Further, the transmission management unit 204 supplies information regarding the MPDU set divided for each data transmission link to the transmission frame construction unit 205.
  • the transmission frame construction unit 205 divides the transmission data into MPDUs. Further, the transmission frame construction unit 205 constructs a plurality of A-MPDU frames by aggregating the MPDUs included in each MPDU set divided for each data transmission link for each set. The transmission frame construction unit 205 supplies each A-MPDU frame to the corresponding transmission signal processing unit 231.
  • step S208 the access control unit 206 sets the reception of the return link. Specifically, the reception signal processing unit 242 sets the reception of the return link for receiving the control information and the like via the transmission / reception antenna unit 208 under the control of the access control unit 206.
  • each transmission signal processing unit 231 determines whether or not there is a data transmission link capable of data transmission. Specifically, each transmission signal processing unit 231 determines whether or not the data transmission of the corresponding data transmission link has become possible when the transmission of the A-MPDU has not started. For example, when at least one transmission signal processing unit 231 determines that the corresponding data transmission link becomes accessible after a predetermined backoff time has elapsed and data transmission becomes possible, the process proceeds to step S210. move on.
  • the transmission signal processing unit 231 sets the transmission parameter of the data transmission link that enables data transmission. For example, the transmission signal processing unit 231 sets the Duration and the like of the A-MPDU frame in the data transmission link that enables data transmission.
  • step S211 the transmission signal processing unit 231 transmits an A-MPDU frame. That is, the transmission signal processing unit 231 corresponding to the data transmission link capable of data transmission performs predetermined signal processing such as encryption on the corresponding A-MPDU frame to generate a transmission signal.
  • the transmission signal processing unit 231 starts transmitting the transmission signal to the receiving side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding data transmission link.
  • step S210 determines in step S209 that the corresponding data transmission link can be transmitted
  • step S211 is skipped, and the processing proceeds to step S212. ..
  • step S212 the reception signal processing unit 242 determines whether or not reception has been detected on the return link. If it is determined that reception has not been detected in the return link, the process returns to step S209.
  • step S212 the processes of steps S209 to S212 are repeatedly executed until it is determined that reception has been detected in the return link.
  • step S212 when the received signal processing unit 242 receives some received signal via the return link and the transmission / reception antenna unit 208, it is determined that reception has been detected in the return link, and the process proceeds to step S213. move on.
  • the reception frame analysis unit 209 determines whether or not the control information addressed to itself is included. Specifically, the received signal processing unit 242 performs various signal processing such as decoding on the received received signal, and extracts a control information frame from the received signal. The reception signal processing unit 242 supplies the extracted control information frame to the reception frame analysis unit 209.
  • the received frame analysis unit 209 analyzes the acquired control information frame.
  • the control information frame is a block ACK frame addressed to the wireless communication device 101
  • the reception frame analysis unit 209 determines that the control information frame includes the control information addressed to itself, and the process proceeds to step S214.
  • the reception management unit 210 determines whether or not ACK information or NACK information has been acquired. Specifically, the reception frame analysis unit 209 extracts BA Information from the received block ACK frame. The reception frame analysis unit 209 supplies the extracted BA Information to the reception management unit 210. The reception management unit 210 supplies the acquired BA Information to the transmission management unit 204 via the link management unit 203.
  • the reception management unit 210 determines that the ACK information has been acquired, and the process proceeds to step S215.
  • step S215 the transmission management unit 204 detects the range of normally received data.
  • the transmission management unit 204 detects the range of MPDUs normally received by the receiving side communication device among the MPDUs transmitted to the receiving side communication device based on the BlockAck Bitmap included in BAInformation.
  • step S216 the transmission management unit 204 determines whether or not all the data has been normally received based on the result of the process in step S217. If there is an MPDU that has not been normally received by the receiving side communication device, the transmission management unit 204 determines that all the data has not been normally received yet, and the process proceeds to step S217.
  • step S214 if the acquired BA Information is the BA Information of the block ACK frame of FIG. 16, it is determined that the NACK information has been acquired. Then, the processing of step S215 and step S216 is skipped, and the processing proceeds to step S217.
  • step S217 the transmission management unit 204 identifies undelivered data based on the acquired BA Information. That is, the transmission management unit 204 identifies the sequence number of the MPDU that has not been reached due to a reception error.
  • step S218 the transmission management unit 204 determines whether or not there is undelivered data based on the processing result of step S217. If it is determined that there is undelivered data, the process proceeds to step S219.
  • step S219 the transmission frame construction unit 205 constructs a retransmission frame for undelivered data.
  • the transmission management unit 204 acquires the data included in the undelivered MPDU from the transmission buffer 202 and supplies it to the transmission frame construction unit 205.
  • the transmission frame construction unit 205 constructs an A-MPDU frame including the MPDU as a retransmission frame.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies a retransmission frame to, for example, the transmission signal processing unit 231 corresponding to the data transmission link used for transmission of the MPDU.
  • step S220 the transmission signal processing unit 231 that has acquired the retransmission frame sets the backoff time. Specifically, the transmission signal processing unit 231 sets a predetermined backoff time in the corresponding data transmission link under the control of the access control unit 206.
  • step S221 the transmission signal processing unit 231 determines whether or not it is time to transmit the retransmission frame. This determination process is repeatedly executed until it is determined that the retransmission frame can be transmitted, and when it is determined that the retransmission frame can be transmitted, the process proceeds to step S222.
  • step S222 the transmission signal processing unit 231 transmits a retransmission frame. That is, the transmission signal processing unit 231 transmits a transmission signal including a retransmission frame via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding data transmission link by the same processing as in step S211 described above.
  • step S216 the processes of steps S209 to S222 are repeatedly executed until it is determined that all the data have been normally received.
  • step S216 if it is determined in step S216 that all the data has been normally received, the data transmission process ends.
  • each received signal processing unit 241 determines whether or not the received signal addressed to itself is being received. If any of the received signal processing units 241 determines that the received signal addressed to itself (wireless communication device 101) is not being received, the process proceeds to step S302.
  • each received signal processing unit 241 determines whether or not a received signal addressed to itself has been detected. If it is determined that any of the received signal processing units 242 has detected a received signal addressed to itself (wireless communication device 101) via the corresponding data transmission link and transmission / reception antenna unit 208, the process proceeds to step S303. ..
  • step S301 it is determined that at least one reception signal processing unit 241 is receiving a reception signal addressed to itself (wireless communication device 101) via the corresponding data transmission link and transmission / reception antenna unit 208. If so, the process of step S302 is skipped, and the process proceeds to step S303.
  • the received signal processing unit 241 acquires the MPDU. Specifically, the received signal processing unit 241 receiving the received signal addressed to itself performs predetermined signal processing such as decoding in order from the beginning of the received signal. The reception signal processing unit 241 supplies the obtained A-MPDU frames (including retransmission frames) to the reception frame analysis unit 209 in order from the beginning.
  • the received frame analysis unit 209 extracts MPDUs in order from the beginning of the A-MPDU frame based on the Delimiter Length of each A-MPDU Subframe of the A-MPDU frame.
  • step S304 the reception frame analysis unit 209 determines whether or not a reception error has occurred. If the MPDU acquired in the process of step S303 is normal, the reception frame analysis unit 209 determines that no reception error has occurred, and the process proceeds to step S305.
  • the reception management unit 210 stores the acquired ACK information for the MPDU. Specifically, the reception frame analysis unit 209 supplies the acquired MPDU to the reception management unit 210, and notifies that the MPDU is normal.
  • the reception management unit 210 includes the sequence number of the MPDU and stores ACK information indicating that the MPDU has been received.
  • step S306 the reception management unit 210 stores the received data in the reception buffer 211. Specifically, the reception management unit 210 extracts the data stored in the acquired Frame Body of the MPDU and stores it in the reception buffer 211.
  • step S304 if the MPDU acquired in the process of step S303 has an abnormality, the reception frame analysis unit 209 determines that a reception error has occurred, and the process proceeds to step S307.
  • the reception management unit 210 stores the acquired NACK information for the MPDU. Specifically, the reception frame analysis unit 209 notifies the reception management unit 210 that a reception error of the acquired MPDU has occurred.
  • the reception management unit 210 includes the sequence number of the MPDU and stores NACK information indicating that the MPDU has not been reached.
  • step S308 the transmission signal processing unit 232 starts access control of the return link. Specifically, the reception management unit 210 notifies the access control unit 206 and the transmission management unit 204 that an MPDU reception error has occurred via the link management unit 203. Under the control of the access control unit 206, the transmission signal processing unit 232 starts access control such as setting a predetermined backoff time for the return link.
  • step S309 the transmission management unit 204 determines whether or not the condition for returning the response frame is satisfied.
  • the transmission management unit 204 determines that the condition for returning a predetermined response frame is satisfied, for example, when the predetermined return timing is reached, the number of undelivered data reaches the predetermined number, or the like, the process is performed. The process proceeds to step S310.
  • step S310 the transmission frame construction unit 205 constructs a response frame. Specifically, the transmission management unit 204 acquires ACK information and NACK information from the reception management unit 210 via the link management unit 203. The transmission management unit 204 supplies the acquired ACK information and NACK information to the transmission frame construction unit 205.
  • the transmission frame construction unit 205 constructs the block ACK frame of FIG. 12, FIG. 13, or FIG. 16 based on the acquired ACK information and NACK information.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies the constructed block ACK frame to the transmission signal processing unit 232.
  • step S311 the transmission signal processing unit 232 determines whether or not the response frame can be transmitted. This determination process is repeatedly executed until it is determined that the response frame can be transmitted. Then, the transmission signal processing unit 232 determines, for example, that the response frame can be transmitted when the predetermined backoff time has elapsed and the return link can be accessed, and the process is performed in step S312. Proceed to.
  • the transmission signal processing unit 232 transmits a response frame. Specifically, the transmission signal processing unit 232 performs predetermined signal processing such as encryption on the block ACK frame to generate a transmission signal. The transmission signal processing unit 232 transmits the generated transmission signal to the transmission side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the return link.
  • step S309 if it is determined in step S309 that the condition for returning the response frame is not satisfied, the processing of steps S310 to S312 is skipped, and the processing proceeds to step S313.
  • step S313 the reception management unit 210 determines whether or not the reception of the retransmission frame is completed. If it is not determined that the reception of the retransmitted frame is completed, the process proceeds to step S314.
  • the retransmission frame if the retransmission frame has just been received to the end, it is determined that the reception of the retransmission frame has been completed. On the other hand, for example, if the retransmission frame is being received, the retransmission frame is not received, or if the retransmission frame has already been received to the end, it is not determined that the reception of the retransmission frame is completed.
  • step S314 the reception management unit 210 determines whether or not the reception of all A-MPDU frames has been completed. If it is determined that the reception of all A-MPDU frames is completed, the process proceeds to step S315.
  • the A-MPDU frames transmitted via each data transmission link if the last transmitted A-MPDU frame has just been received to the end, all the A-MPDU frames are received. It is determined that the reception of is completed. On the other hand, for example, if there is an A-MPDU that has not been received to the end, or if all A-MPDU frames that have already been transmitted via each data transmission link have been received to the end, all A's have been received. -It is not determined that the reception of the MPDU frame is completed.
  • step S313 determines whether the reception of the retransmission frame is completed. If it is determined in step S313 that the reception of the retransmission frame is completed, the process of step S314 is skipped and the process proceeds to step S315.
  • step S315 the transmission frame construction unit 205 constructs an ACK frame. Specifically, the reception management unit 210 supplies ACK information and NACK information of all MPDUs to the transmission management unit 204 via the link management unit 203.
  • the transmission management unit 204 supplies the acquired ACK information and NACK information to the transmission frame construction unit 205, and instructs the transmission frame construction unit 205 to construct the ACK frame.
  • the transmission frame construction unit 205 constructs the block ACK frame of FIG. 12 or 13 based on the acquired ACK information and NACK information.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies the constructed block ACK frame to the transmission signal processing unit 232.
  • the transmission frame construction unit 205 supplies the constructed block ACK frame to the transmission signal processing unit 231 corresponding to the data transmission link used for receiving the retransmission frame.
  • the transmission frame construction unit 205 transmits the data transmission link (for example, the link 3 in FIG. 8) in which the reception of the A-MPDU frames is completed last.
  • the constructed block ACK frame is supplied to the signal processing unit 231.
  • step S316 the transmission unit 221 transmits an ACK frame at a predetermined timing.
  • the transmission signal processing unit 231 that has acquired the block ACK frame includes the block ACK frame via the transmission / reception antenna unit 208 and the corresponding data transmission link by the same processing as in step S312 described above.
  • the transmission signal is transmitted to the transmitting communication device.
  • the transmission signal processing unit 232 that has acquired the block ACK frame transmits the transmission signal including the block ACK frame to the transmission side communication device via the transmission / reception antenna unit 208 and the return link by the same processing as in step S312 described above. Send.
  • the block ACK frame containing the ACK information of all MPDUs is transmitted via the data transmission link and the return link, respectively.
  • step S314 determines whether the reception of all A-MPDU frames is completed. If it is not determined in step S314 that the reception of all A-MPDU frames is completed, the processes of steps S315 and S316 are skipped, and the process proceeds to step S317.
  • step S302 If it is determined in step S302 that the reception of the received signal addressed to itself has not been detected, the process proceeds to step S317. This is a case where none of the received signal processing units 241 has received the received signal addressed to itself.
  • step S317 the interface 201 determines whether or not the data output condition is satisfied. If it is determined that the data output condition is not satisfied, the process returns to step S301.
  • step S317 the processes of steps S301 to S317 are repeatedly executed until it is determined that the data output condition is satisfied.
  • step S317 determines whether the data output condition is satisfied. If it is determined in step S317 that the data output condition is satisfied, the process proceeds to step S318.
  • step S318 the interface 201 outputs the received data. Specifically, the interface 201 acquires the received data from the reception buffer 211 and supplies the received data to the device control module 113.
  • step S319 the interface 201 determines whether or not all the data has been output. If it is determined that the interface 201 has not yet output all the data, the process returns to step S301.
  • step S319 the processes of steps S301 to S319 are repeatedly executed until it is determined that all the data has been output.
  • step S319 if it is determined in step S319 that all the data has been output, the data reception process ends.
  • FIG. 23 is a diagram showing the flow of data when data is transmitted using MLO between two wireless communication devices 101 in the same manner as in FIG. 8 described above.
  • the first modification is different in that a plurality of return links are provided as compared with the first embodiment described above with reference to FIGS. 8 to 13. Specifically, in the first modification, the link 1 to the link 3 are set as the data transmission link, and the link R1 and the link R2 are set as the return link.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame using the link R1 and the link R2.
  • the block ACK frame A to the block ACK frame C similar to those in the first embodiment are returned at the same timing as in the first embodiment.
  • the link R1 can be used and the link R2 is in a busy state. Therefore, the block ACK frame A is returned using only the link R1.
  • Both link R1 and link R2 can be used at the timing of returning the block ACK frame B. Therefore, the same block ACK frame B is returned using both the link R1 and the link R2.
  • the link R2 can be used and the link R1 is in a busy state. Therefore, the block ACK frame C is returned using only the link R2.
  • FIG. 24 is a diagram showing the flow of data when data is transmitted using MLO between two wireless communication devices 101 in the same manner as in FIG. 8 described above.
  • the second modification is different from the second embodiment described above with reference to FIGS. 14 to 16, in that the retransmission frame is transmitted via the return link.
  • the link 1 to the link 3 are set as the data transmission link, and the link R is set as the return link, as in the second embodiment.
  • the block ACK data including the NACK information of the undelivered data is returned.
  • the transmitting side communication device generates an A-MPDU frame including undelivered data and transmits it via the link R.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame containing the NACK information of the data 3 and the data 10 via the link R after the reception error of the data 3 and the reception error of the data 10 occur.
  • the transmitting side communication device generates an A-MPDU frame including the data 3 and the data 10 and transmits the A-MPDU frame via the link R.
  • the receiving side communication device returns the block ACK frame containing the NACK information of the data 7 and the data 20 via the link R after the reception error of the data 7 and the reception error of the data 20 occur.
  • the transmitting side communication device generates an A-MPDU frame including the data 7 and the data 20 and transmits the A-MPDU frame via the link R.
  • FIG. 25 is a diagram showing the flow of data when data is transmitted using MLO between two wireless communication devices 101 in the same manner as in FIG. 8 described above.
  • the third modification is different from the second modification in that a link for retransmitting undelivered data is provided.
  • the link 1 to the link 4 are set as the data transmission link, and the link R is set as the return link.
  • the transmitting side communication device receives the block ACK frame containing the NACK information, it generates an A-MPDU frame containing the undelivered data and transmits it via the link 4.
  • the transmitting communication device when the transmitting communication device receives a block ACK frame containing NACK information of data 3 and data 10, it generates an A-MPDU frame including data 3 and data 10. Then, the transmitting side communication device transmits the generated A-MPDU frame via the link 4.
  • the transmitting side communication device when the transmitting side communication device receives the block ACK frame containing the NACK information of the data 7 and the data 20, it generates an A-MPDU frame including the data 7 and the data 20. Then, the transmitting side communication device transmits the generated A-MPDU frame via the link 4.
  • FIG. 26 shows an example of frequency band and channel allocation that can be used in the wireless LAN network 1.
  • a frequency band of at least 2 channels can be used by applying an OFDM type radio signal having a 20 MHz bandwidth of the IEEE802.11 g standard.
  • a plurality of channels applicable to OFDM type radio signals having a bandwidth of 20 MHz can be used.
  • the legal system of each country has conditions for determining the available frequency range, transmission power, and transmission possibility.
  • channel numbers are attached below the figure of the 5 GHz band, in Japan, 8 channels of channels 36 to 64 and 11 channels of channels 100 to 140 can be used.
  • channel 32, channel 68, channel 96, and channel 144 can also be used. Further, in the frequency band above it, channels 149 to 173 can be used.
  • 6 GHz band which is currently being standardized so that it can be used
  • 25 channels are used in the UNII-5 band of 6 GHz band A
  • 5 channels are used in the UNII-6 band of 6 GHz band B
  • UNII of 6 GHz band C is used.
  • 17 channels can be used in the -7 band
  • 12 channels can be used in the UNII-8 band in the 6 GHz band D.
  • FIG. 27 shows an example of the frequency band assigned to the data transmission link and the return link.
  • link 1 and link 2 are set as a data transmission link
  • link R is set as a return link
  • a 5 GHz band channel is used for the link 1
  • a 6 GHz band channel is used for the link 2.
  • a 2.4 GHz band channel is used for the link R.
  • the filter processing facilitates the separation of the signal including the A-MPDU frame and the signal including the block ACK frame.
  • the probability that the A-MPDU frame and the block ACK frame interfere with each other and a reception error occurs is reduced.
  • the number of retransmissions of the A-MPDU frame can be reduced.
  • the reception status of the receiving side communication device can be promptly notified to the transmitting side communication device.
  • the transmitting side communication device can quickly recognize the undelivered data and quickly take measures such as retransmission.
  • a channel dedicated to the return link can be used. It is possible to eliminate the need for setting.
  • the number of aggregations of A-MPDU frames, the number of links for data transmission, the number of links for return, and the number of aggregations of A-MPDU frames can be changed as appropriate.
  • this technique can be applied to the case of transmitting a frame other than the A-MPDU frame.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a configuration example of computer hardware that executes the above-mentioned series of processes programmatically.
  • the CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • An input / output interface 1005 is further connected to the bus 1004.
  • An input unit 1006, an output unit 1007, a recording unit 1008, a communication unit 1009, and a drive 1010 are connected to the input / output interface 1005.
  • the input unit 1006 includes an input switch, a button, a microphone, an image pickup element, and the like.
  • the output unit 1007 includes a display, a speaker, and the like.
  • the recording unit 1008 includes a hard disk, a non-volatile memory, and the like.
  • the communication unit 1009 includes a network interface and the like.
  • the drive 1010 drives a removable medium 1011 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 1001 loads the program recorded in the recording unit 1008 into the RAM 1003 via the input / output interface 1005 and the bus 1004 and executes the program. A series of processes are performed.
  • the program executed by the computer 1000 can be recorded and provided on the removable media 1011 as a package media or the like, for example.
  • the program can also be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be installed in the recording unit 1008 via the input / output interface 1005 by mounting the removable media 1011 in the drive 1010. Further, the program can be received by the communication unit 1009 via a wired or wireless transmission medium and installed in the recording unit 1008. In addition, the program can be pre-installed in the ROM 1002 or the recording unit 1008.
  • the program executed by the computer may be a program in which processing is performed in chronological order according to the order described in the present specification, in parallel, or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program in which processing is performed.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing are both systems. ..
  • the embodiment of the present technology is not limited to the above-described embodiment, and various changes can be made without departing from the gist of the present technology.
  • this technology can take a cloud computing configuration in which one function is shared by multiple devices via a network and processed jointly.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • the plurality of processes included in the one step can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • a transmitter that transmits data to another wireless communication device via one or more first links A wireless communication device including a receiving unit that receives control information from the other wireless communication device via one or more second links in parallel with transmission of the data via the first link.
  • the control information includes at least one of the receipt notification information and the non-delivery notification information of the data.
  • the wireless communication device according to (1) above further comprising a transmission management unit that recognizes undelivered data based on the receipt notification information or the non-delivery notification information.
  • the transmission unit retransmits the undelivered data via one of the first links or the second link.
  • the wireless communication device according to (2) or (3), wherein the transmission management unit recognizes the range of the data received by the other wireless communication device based on the receipt notification information.
  • the transmitting unit can simultaneously transmit the data to the other wireless communication device via the plurality of the first links.
  • the receiving unit transmits the control information including at least one of the receipt notification information and the non-delivery notification information of each of the data transmitted via the plurality of the first links via the second link.
  • the wireless communication device according to any one of (2) to (4) which is received from the other wireless communication device.
  • the wireless communication device according to any one of (1) to (5), wherein the receiving unit can simultaneously receive the control information via a plurality of the second links.
  • an access control unit for controlling access to the first link according to a predetermined access control procedure.
  • the radio according to any one of (1) to (6), wherein the transmission unit transmits the data to the other wireless communication device via the first link enabled by the access control procedure.
  • Communication device (8)
  • the transmitting unit transmits link setup request information including information about a plurality of links configurable to the first link and links configurable to the second link to the other wireless communication device (1).
  • the wireless communication device according to any one of (7).
  • the receiving unit receives the link setup response information including information about the link used as the first link and the link used as the second link by the other wireless communication device with respect to the link setup request information.
  • the wireless communication device further comprising a link management unit for setting the first link and the second link based on the link setup response information.
  • the link setup request information includes any of the above (8) or (9) including information indicating the timing at which the other wireless communication device transmits the control information including the receipt notification information or the non-delivery notification information of the data.
  • the wireless communication device described in. (9b) The link setup request information is described in any one of (8) to (9a) above, which includes information indicating whether the other wireless communication device transmits the receipt notification information or the non-delivery notification information of the data.
  • Wireless communication device is described in any one of (8) to (9a) above, which includes information indicating whether the other wireless communication device transmits the receipt notification information or the non-delivery notification information of the data.
  • a receiver that receives data from another wireless communication device via one or more first links, and A wireless communication device including a transmission unit that transmits control information to the other wireless communication device via one or more second links in parallel with reception of the data via the first link.
  • the receiving unit further includes a control unit that generates the control information including at least one of the receipt notification information and the non-delivery notification information of the data received via the plurality of the first links.
  • the wireless communication device according to (11), wherein the transmission unit transmits the control information to the other wireless communication device via the second link.
  • the transmission unit receives the control information including the receipt notification information of the data received via the plurality of the first links at a predetermined timing or after the reception of all the data is completed.
  • the wireless communication device which is transmitted to the other wireless communication device via the second link.
  • the transmission unit transmits the control information including the receipt notification information of all the data to the other wireless communication device via the link in which the reception of the data is finally completed among the plurality of the first links.
  • the wireless communication device according to (12) or (13) above.
  • the transmitting unit transmits the control information including the undelivered notification information to the other wireless communication device via the second link (12) to (14).
  • the transmission unit transmits the control information including the undelivered notification information to the other wireless communication device via the second link (15).
  • the receiving unit receives link setup request information including information about a link configurable to the first link and a link configurable to the second link from the other wireless communication device. Based on the link setup request information, a link used as the first link and a link used as the second link are set, and the link used as the first link and the link used as the second link are used. It also has a link management unit that generates link setup response information that contains information about the link.
  • the wireless communication device according to any one of (11) to (18), wherein the transmission unit transmits the link setup information to the other wireless communication device.
  • Wireless LAN network 101 wireless communication device, 111 network connection module, 113 device control module, 115 wireless communication module, 203 link management unit, 204 transmission management unit, 205 transmission frame construction unit, 206 access control unit, 207 transmission / reception unit, 209 Reception frame construction unit, 210 reception management unit, 221 transmission unit, 222 reception unit, 231-1 to 231-m transmission signal processing unit, 232-1 to 232-n transmission signal processing unit, 241-1 to 241-m Received signal processing unit, 242-1 to 242-n Received signal processing unit

Abstract

本技術は、受信側の無線通信装置のデータの受信状況を送信側の無線通信装置に迅速に通知することができるようにする無線通信装置及び無線通信方法に関する。 無線通信装置は、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信する送信部と、前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する受信部とを備える。本技術は、例えば、MLO(Multi-Link Operation)を行う無線通信装置に適用できる。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本技術は、無線通信装置及び無線通信方法に関し、特に、MLO(Multi-Link Operation)を用いて無線通信を行う場合に用いて好適な無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 従来、複数のチャネルで同時に、複数の端末宛ての送信又は複数の端末からの受信を行うOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)又はMU-MC(Multi-User Multi-Channel)と呼ばれるシステムがある(例えば、特許文献1参照)。
 また、現在、IEEE802.11タスクグループbeにおいて、複数のリンク(周波数帯)を使用してデータ伝送を行う技術であるマルチリンクオペレーション(Multi-Link Operation:MLO)が検討されている。
 さらに、MLOにおいて、各リンクを介して、自己のリンクだけでなく他のリンクのデータの受信状況も含むACK情報(受領通知情報)を返送する技術が検討されている。この場合、受信側の通信装置は、各リンクのデータの受信が完了する毎に、データの受信が完了したリンクを介して、自己のリンク及び他のリンクのデータの受信状況を含むACK情報を返送する。
特開2019-80320号公報
 しかしながら、各リンクのデータの受信が完了する毎に、データの受信が完了したリンクを介してACK情報を返送する場合、送信側の通信装置は、いずれかのリンクでデータの受信が完了するまで、受信側の通信装置のデータの受信状況を認識することができない。例えば、MLOを用いて、複数のMPDU(MAC Protocol Data Unit)をアグリゲートしたA-MPDU(Aggregation-MAC Protocol Data Unit)フレームの伝送を行う場合、送信側の通信装置は、いずれかのリンクでA-MPDUフレームの受信が完了するまで、個々のMPDUの受信状況を認識することができない。
 本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、受信側の無線通信装置のデータの受信状況を送信側の無線通信装置に迅速に通知することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の無線通信装置は、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信する送信部と、前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する受信部とを備える。
 本技術の第1の側面の無線通信方法は、無線通信装置が、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信し、前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する。
 本技術の第1の側面においては、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータが送信され、前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報が受信される。
 本技術の第2の側面の無線通信装置は、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信する受信部と、前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する送信部とを備える。
 本技術の第1の側面の無線通信方法は、無線通信装置が、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信し、前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する。
 本技術の第1の側面においては、1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータが受信され、前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報が送信される。
MLOによりデータ伝送を行う場合のデータの流れの例を示す図である。 MLOによりデータ伝送を行う場合のデータの流れの例を示す図である。 近傍にOBSSネットワークが存在する場合の通信状況を示すシーケンス図である。 周波数帯が近いリンクを用いてMLOを実施する場合の通信状況の例を示すシーケンス図である。 本技術を適用した無線LANネットワークの構成例を示す図である。 本技術を適用した無線通信装置の構成例を示すブロック図である。 無線通信モジュールの構成例を示すブロック図である。 本技術を適用した通信方法の第1の実施の形態を説明するための図である。 本技術を適用した通信方法の第1の実施の形態を説明するための図である。 Multi-Link Setup Request及びMulti-Link Setup Responseの構成例を示す図である。 A-MPDUフレームの構成例を示す図である。 ブロックACKフレームの第1の構成例を示す図である。 ブロックACKフレームの第2の構成例を示す図である。 本技術を適用した通信方法の第2の実施の形態を説明するための図である。 本技術を適用した通信方法の第2の実施の形態を説明するための図である。 ブロックACKフレームの第3の構成例を示す図である。 マルチリンク設定処理を説明するためのフローチャートである。 マルチリンク設定処理を説明するためのフローチャートである。 データ送信処理を説明するためのフローチャートである。 データ送信処理を説明するためのフローチャートである。 データ受信処理を説明するためのフローチャートである。 データ受信処理を説明するためのフローチャートである。 本技術を適用した通信方法の第1の変形例を説明するための図である。 本技術を適用した通信方法の第2の変形例を説明するための図である。 本技術を適用した通信方法の第3の変形例を説明するための図である。 無線LANネットワークで使用可能な周波数帯とチャネルの割り当ての例を示す図である。 各リンクに割り当てる周波数帯の例を示す図である。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
 1.本技術の背景
 2.実施の形態
 3.変形例
 4.その他
 <<1.本技術の背景>>
 まず、図1乃至図4を参照して、本技術の背景について説明する。
 図1及び図2は、MLOを用いて、2つの無線通信装置間において、リンク1乃至リンク3の3つのリンクを介してデータ伝送を行う場合のデータの流れの例を示す図である。
 "Data"の文字を含む四角の枠は、各リンクでデータを伝送する単位であるMPDUを表す。また、"Data"の文字の下の番号は、各MPDUを識別するためのシーケンス番号である。"Ack"の文字を含む四角の枠は、データの受領を通知するためのACK情報(受領通知情報)を含むブロックACKフレームを示している。平行四辺形の枠は、バックオフ期間を示している。
 以下、MPDUを単にデータと称する場合がある。また、以下、シーケンス番号iのMPDUをデータiとも称する。例えば、シーケンス番号1のMPDUをデータ1とも称する。
 また、以下、データを送信する側の無線通信装置を送信側通信装置と称する。以下、データを受信する側の無線通信装置を受信側通信装置と称する。
 図1及び図2には、複数のMPDUがアグリゲートされた(連結された)A-MPDUフレームを、各リンクを介して伝送する例が示されている。例えば、データ1乃至データ8がアグリゲートされたA-MPDUフレームが、リンク1を介して伝送されている。データ9乃至データ16がアグリゲートされたA-MPDUフレームが、リンク2を介して伝送されている。データ17乃至データ24がアグリゲートされたA-MPDUフレームが、リンク3を介して伝送されている。
 また、図1は、リンク毎に伝送されるデータのシーケンス番号が管理され、ACK情報が返送される例を示している。
 例えば、送信側通信装置は、所定のアクセス制御によりリンク1のアクセス権を獲得した場合、ここでは、データ1乃至データ8のフレームアグリゲーションを行う。そして、送信側通信装置は、データ1乃至データ8を含むA-MPDUフレームを、リンク1を介して受信側通信装置に送信する。
 これに対して、受信側通信装置は、A-MPDUフレームの受信が完了した後、データ1乃至データ8のACK情報を含むブロックACKフレームAを、リンク1を介して送信側通信装置に返送する。
 送信側通信装置は、所定のアクセス制御によりリンク2のアクセス権を獲得した場合、ここでは、データ9乃至データ16のフレームアグリゲーションを行う。そして、送信側通信装置は、データ9乃至データ16を含むA-MPDUフレームを、リンク2を介して受信側通信装置に送信する。
 これに対して、受信側通信装置は、リンク2におけるA-MPDUフレームの受信が完了した後、データ9乃至データ16のACK情報を含むブロックACKフレームBを、リンク2を介して送信側通信装置に返送する。
 送信側通信装置は、所定のアクセス制御によりリンク3のアクセス権を獲得した場合、ここでは、データ17乃至データ24のフレームアグリゲーションを行う。そして、送信側通信装置は、データ17乃至データ24を含むA-MPDUフレームを、リンク3を介して受信側通信装置に送信する。
 これに対して、受信側通信装置は、リンク3におけるA-MPDUフレームの受信が完了した後、データ17乃至データ24のACK情報を含むブロックACKフレームCを、リンク3を介して送信側通信装置に返送する。
 この場合、送信側通信装置は、各リンクのA-MPDUフレームの受信が完了し、ブロックACKフレームを受信するまでは、各リンクにおける受信側通信装置の受信状況を認識することができない。従って、送信側通信装置は、未達データが存在しても、各リンクでA-MPDUフレームの受信が完了するまでは、未達データの再送を準備したり、実行したりすることができない。また、A-MPDUフレームのアグリゲーション数が増加するほど、未達データの再送の遅延時間が長くなる。
 図2の例は、図1の例と比較して、受信側通知装置から送信されるブロックACKフレームの内容が異なる。
 具体的には、各リンクで送信されるブロックACKフレームは、ブロックACKフレームが送信されるリンクを介して受信したデータのACK情報だけでなく、他のリンクを介して受信したデータのACK情報も含む。
 例えば、図1の例と同様に、受信側通信装置は、リンク1におけるA-MPDUフレームの受信が完了した後、リンク1を介してブロックACKフレームAを送信側通信装置に送信する。ここでは、ブロックACKフレームAは、リンク1を介して受信したデータ1乃至データ8のACK情報を含む。さらに、ブロックACKフレームAは、ブロックACKフレームAの生成時にリンク2において受信が完了しているデータ9乃至データ15のACK情報、及び、リンク3において受信が完了しているデータ17乃至データ20のACK情報を含む。
 受信側通信装置は、リンク2におけるA-MPDUフレームの受信が完了した後、リンク2を介してブロックACKフレームBを送信側通信装置に送信する。ブロックACKフレームBは、リンク2を介して受信したデータ9乃至データ16のACK情報を含む。さらに、ブロックACKフレームBは、ここでは、ブロックACKフレームBの生成時にリンク1において受信が完了しているデータ1乃至データ8のACK情報、及び、リンク3において受信が完了しているデータ17乃至データ22のACK情報を含む。
 受信側通信装置は、リンク3におけるA-MPDUフレームの受信が完了した後、リンク3を介してブロックACKフレームCを送信側通信装置に送信する。ブロックACKフレームCは、リンク3を介して受信したデータ17乃至データ24のACK情報を含む。さらにここでは、ブロックACKフレームCは、ブロックACKフレームCの生成時にリンク1において受信が完了しているデータ1乃至データ8のACK情報、及び、リンク2において受信が完了しているデータ9乃至データ16のACK情報を含む。
 この場合も、送信側通信装置は、いずれかのリンクのA-MPDUフレームの受信が完了し、ブロックACKフレームを受信するまでは、各リンクにおける受信側通信装置の受信状況を認識することができない。従って、送信側通信装置は、未達データが存在しても、いずれかのリンクでA-MPDUフレームの受信が完了するまでは、未達データの再送を準備したり、実行したりすることができない。また、A-MPDUフレームのアグリゲーション数が増加するほど、未達データの再送の遅延時間が長くなる。
 これに対して、本技術は、後述するように、受信側通信装置が、データの受信状況を迅速に送信側通信装置に通知し、送信側通信装置が、未達データの再送を迅速に行うことができるようにする。
 図3は、自己の無線通信ネットワーク(以下、自己ネットワークと称する)の近傍に、OBSS(Overlapping Basic Service Set)となる通信ネットワーク(以下、OBSSネットワークと称する)が存在する場合の通信状況の例を示すシーケンス図である。
 この例では、データ送信とACK返送が同じチャネルで実施されるため、OBSSネットワーク内の受信側通信装置から送信される制御情報(例えば、CTS、ブロックACKフレーム等)が干渉信号となり、自己ネットワーク内の受信側通信装置の受信を妨げている。
 例えば、OBSSネットワーク内の受信側通信装置から送信されるCTSが干渉信号となり、自己ネットワーク内の受信側通信装置のA-MPDUフレームの受信を妨げている。また、OBSSネットワーク内の受信側通信装置から送信されるブロックACKフレームが干渉信号となり、自己ネットワーク内の受信側通信装置の再送A-MPDUフレームの受信を妨げている。
 また、自己ネットワーク内の受信側通信装置から送信される制御情報(例えば、ブロックACKフレーム等)が干渉信号となり、OBSSネットワーク内の受信側通信装置の受信を妨げている。
 例えば、自己ネットワーク内の受信側通信装置から送信されるブロックACKフレームが干渉信号となり、OBSS内の受信側通信装置のA-MPDUフレーム及び再送A-MPDUフレームの受信を妨げている。
 このように、自己ネットワーク内の受信側通信装置及びOBSSネットワーク内の受信側通信装置からの制御情報が干渉信号となり、データの再送が発生し、データの伝送が完了するまでの時間が長くなる。
 図4は、周波数帯が近いリンクを用いてMLOを実施する場合の通信状況の例を示すシーケンス図である。
 この例では、5GHz帯のリンク1及び6GHz帯のリンク2を用いて、データ伝送を行う例が示されている。
 例えば、受信側通信装置は、リンク2を介したA-MPDUフレームの受信が完了した後、ブロックACKフレームを返送する。このとき、受信側通信装置が、リンク1を介してA-MPDUフレームを受信している場合、リンク2のブロックACKフレームが干渉信号となり、リンク1のA-MPDUフレームの受信を妨げてしまう可能性がある。
 例えば、受信側通信装置は、リンク1を介したA-MPDUフレームの受信が完了した後、ブロックACKフレームを返送する。このとき、受信側通信装置が、リンク2を介して再送A-MPDUフレームを受信している場合、リンク1のブロックACKフレームが干渉信号となり、リンク2の再送A-MPDUフレームの受信を妨げてしまう可能性がある。
 このように、近接した周波数帯のリンクをMLOに用いた場合、受信側通信装置から送信されるブロックACKフレームが干渉信号となり、他のリンクにおけるデータ伝送を妨げるおそれがある。これにより、データ伝送に要する時間が長くなるおそれがある。
 これに対して、本技術は、後述するように、MLOにおいてリンク間の干渉を軽減できるようにする。
 <<2.実施の形態>>
 次に、図5乃至図27を参照して、本技術の実施の形態について説明する。
  <無線LANネットワーク1の構成例>
 図5は、本技術を適用した無線LANネットワーク1の構成例を示している。
 無線LANネットワーク1は、アクセスポイントAP1、並びに、アクセスポイントAP1に接続されているステーションST1及びステーションST2により構成される。無線LANネットワーク1は、無線LANネットワーク2及び無線LANネットワーク3に近接している。
 無線LANネットワーク2は、アクセスポイントAP11、及び、アクセスポイントAP11に接続されているステーションST11により構成される。無線LANネットワーク3は、アクセスポイントAP21、及び、アクセスポイントAP21に接続されているステーションST21により構成される。
 アクセスポイントAP1は、無線LANネットワーク1の外のアクセスポイントAP11、アクセスポイントAP21、ステーションST11、及び、ステーションST21からの信号を受信可能な位置に配置されている。
 ステーションST1は、無線LANネットワーク1の外のアクセスポイントAP11及びアクセスポイントAP21からの信号を受信可能な位置に配置されている。
 ステーションST2は、無線LANネットワーク1の外のステーションST11及びステーションST21からの信号を受信可能な位置に配置されている。
 従って、無線LANネットワーク1を構成するアクセスポイントAP1、ステーションST1、及び、ステーションST2は、近接する無線LANネットワーク2及び無線LANネットワーク3を構築するアクセスポイント及びステーションとの間で、公平なアクセス制御を実行する必要がある。
 なお、以下、アクセスポイントAP1、アクセスポイントAP11、及び、アクセスポイントAP21を個々に区別する必要がない場合、単にアクセスポイントAPと称する。以下、ステーションST1、ステーションST2、ステーションST11、及び、ステーションST21を個々に区別する必要がない場合、単にステーションSTと称する。
  <無線通信装置11の構成例>
 図6は、本技術を適用した無線通信装置101の構成例を示すブロック図である。
 無線通信装置101は、例えば、図1の各アクセスポイントAP及び各ステーションSTに用いられる。
 無線通信装置101は、ネットワーク接続モジュール111、情報入力モジュール112、機器制御モジュール113、情報出力モジュール114、及び、無線通信モジュール115を備える。
 ネットワーク接続モジュール111は、例えば、無線通信装置101がアクセスポイントとして動作する場合に、インターネット網に接続するための通信モデム等の機能を備える。ネットワーク接続モジュール111は、例えば、公衆回線網及びインターネットサービスプロバイダを介して、インターネット接続を行う。
 情報入力モジュール112は、例えば、押しボタン、キーボード、タッチパネル等の入力デバイスを備え、ユーザからの指示やデータ等の入力情報の入力に用いられる。情報入力モジュール112は、入力情報を機器制御モジュール113に供給する。
 機器制御モジュール113は、無線通信装置101全体の制御を行う。また、機器制御モジュール113は、無線通信装置101をアクセスポイントとして動作させたり、ステーションとして動作させたりする。
 情報出力モジュール114は、例えば、LED、液晶パネル、有機ELディスプレイ等の表示デバイス、スピーカ等の音声出力デバイスを備える。情報出力モジュール114は、無線通信装置101の動作状態、インターネットを介して得られた情報等の各種の情報の出力を行う。
 無線通信モジュール115は、他の無線通信装置101(アクセスポイントAP又はステーションST)と無線通信を行う。
 なお、各アクセスポイントAP又は各ステーションSTにおいて、必要に応じて、無線通信装置101の各モジュールのうち不要なモジュールを削除したり、簡素化したりしてもよい。
  <無線通信モジュール115の構成例>
 図7は、図6の無線通信装置101の無線通信モジュール115の構成例を示している。
 無線通信モジュール115は、インタフェース201、送信バッファ202、送信管理部204、送信フレーム構築部205、アクセス制御部206、送受信部207、送受信アンテナ部208、受信フレーム解析部209、受信管理部210、及び、受信バッファ211を備える。
 インタフェース201は、機器制御モジュール113に接続され、機器制御モジュール113と各種のデータの授受を行う。また、インタフェース201は、機器制御モジュール113を介して、ネットワーク接続モジュール111、情報入力モジュール112、及び、情報出力モジュール114と各種のデータの授受を行う。
 送信バッファ202は、受信側通信装置に送信するデータを格納する。
 リンク管理部203は、データの伝送に主に用いられるリンク(以下、データ伝送用リンクと称する)と、データ伝送用リンクとは逆方向の制御情報の伝送等に主に用いられるリンク(以下、返送用リンクと称する)の設定、及び、マルチリンクにおけるオペレーションの管理等を行う。
 送信管理部204は、送信するデータや制御情報の管理を行う。例えば、送信管理部204は、送信するA-MPDUフレームの構成を設定したり、A-MPDUフレームに含まれるデータ(MPDU)のシーケンス番号を管理したりする。例えば、送信管理部204は、A-MPDUフレームの送信又は再送、及び、ブロックACKフレーム等の制御情報を送信するタイミングを制御する。
 送信フレーム構築部205は、受信側通信装置に送信する各種の送信フレームを構築する。例えば、送信フレーム構築部205は、各種の制御情報を含む制御情報フレームを構築する。送信フレーム構築部205は、送信するデータ(MPDU)をアグリゲーション(連結)してA-MPDUフレームを構築する。送信フレーム構築部205は、構築した送信フレームを送受信部207の送信部221に供給する。
 アクセス制御部206は、各リンクのアクセスを制御する。例えば、アクセス制御部206は、送信部221の送信信号処理部231-1乃至送信信号処理部231-mを介して、所定のアクセス制御手順に従って、各データ伝送用リンクへのアクセスを制御する。例えば、アクセス制御部206は、各データ伝送用リンクのキャリアセンスを行い、使用状況を確認したり、バックオフ時間を設定したりする。
 また、アクセス制御部206は、送信部221の送信信号処理部232-1乃至送信信号処理部232-nを介して、所定のアクセス制御手順に従って、各返送用リンクへのアクセスを制御する。例えば、アクセス制御部206は、各返送用リンクのキャリアセンスを行い、使用状況を確認したり、バックオフ時間を設定したりする。
 送受信部207は、送受信アンテナ部208を介して、他の無線通信装置101と信号の送受信を行う。送受信部207は、送信部221及び受信部222を備える。
 送信部221は、送受信アンテナ部208を介して、他の無線通信装置101への送信信号の送信を行う。送信部221は、送信信号処理部231-1乃至送信信号処理部231-m、及び、送信信号処理部232-1乃至送信信号処理部232-nを備える。
 なお、以下、送信信号処理部231-1乃至送信信号処理部231-mを個々に区別する必要がない場合、単に送信信号処理部231と称する。以下、送信信号処理部232-1乃至送信信号処理部232-nを個々に区別する必要がない場合、単に送信信号処理部232と称する。
 送信信号処理部231は、各データ伝送用リンクに対して、それぞれ1つずつ設けられる。例えば、送信信号処理部231のうちの1つは、後述するMulti-Link Setup Request及びMulti-Link Setup Response等の制御情報フレームに対して符号化・暗号化等の各種の信号処理を行い、送信信号を生成する。各送信信号処理部231は、無線通信装置101が送信側通信装置である場合、A-MPDUフレームに対して符号化・暗号化等の各種の信号処理を行い、送信信号を生成する。各送信信号処理部231は、送受信アンテナ部208、及び、対応するデータ伝送用リンクを介して、送信信号を受信側通信装置に送信する。
 送信信号処理部232は、各返送用リンクに対して、それぞれ1つずつ設けられる。各送信信号処理部232は、無線通信装置101が受信側通信装置である場合、ブロックACKフレーム等の制御情報フレームに対して符号化・暗号化等の各種の信号処理を行い、送信信号を生成する。各送信信号処理部232は、送受信アンテナ部208、及び、対応する返送用リンクを介して、送信信号を送信側通信装置に送信する。
 受信部222は、送受信アンテナ部208を介して、他の無線通信装置101からの受信信号の受信を行う。受信部222は、受信信号処理部241-1乃至受信信号処理部241-m、及び、受信信号処理部242-1乃至受信信号処理部242-nを備える。
 なお、以下、受信信号処理部241-1乃至受信信号処理部241-mを個々に区別する必要がない場合、単に受信信号処理部241と称する。以下、受信信号処理部242-1乃至受信信号処理部242-nを個々に区別する必要がない場合、単に受信信号処理部242と称する。
 受信信号処理部241は、各データ伝送用リンクに対して、それぞれ1つずつ設けられる。各受信信号処理部241は、無線通信装置101が受信側通信装置である場合、送受信アンテナ部208、及び、対応するデータ伝送用リンクを介して、受信信号を送信側通信装置から受信する。各受信信号処理部241は、受信した受信信号に対して復号等の各種の信号処理を行い、受信信号に含まれるフレーム(例えば、A-MPDUフレーム)を抽出し、受信フレーム解析部209に供給する。
 受信信号処理部242は、各返送用リンクに対して、それぞれ1つずつ設けられる。各受信信号処理部242は、無線通信装置101が送信側通信装置である場合、対応する返送用リンク、及び、送受信アンテナ部208を介して、受信信号を受信側通信装置から受信する。各受信信号処理部242は、受信した受信信号に対して復号等の各種の信号処理を行い、受信信号に含まれるフレーム(例えば、ブロックACKフレーム)を抽出し、受信フレーム解析部209に供給する。
 受信フレーム解析部209は、受信した各種のフレームの解析を行う。例えば、受信フレーム解析部209は、A-MPDUフレームから個々のMPDUを抽出し、各MPDUを正常に受信できたか否かを判定する。受信フレーム解析部209は、解析結果を示す情報をアクセス制御部206及び受信管理部210に供給したり、得られたデータを受信管理部210に供給したりする。
 受信管理部210は、送信側通信装置から受信したデータの管理を行う。例えば、受信管理部210は、送信側通信装置から受信したA-MPDUフレームに含まれる各MPDUのシーケンス番号及び受信エラーの発生の有無等の情報を管理する。また、受信管理部210は、各MPDUからデータを抽出し、受信バッファ211に格納する。
 受信バッファ211は、送信側通信装置から受信したデータを格納する。
  <無線通信装置101の通信方法>
 次に、図8乃至図16を参照して、無線通信装置101の通信方法について説明する。
   <無線通信装置101の通信方法の第1の実施の形態>
 まず、図8乃至図11を参照して、無線通信装置101の通信方法の第1の実施の形態について説明する。
 図8は、図1及び図2と同様に、2台の無線通信装置101間において、MLOを用いてデータの伝送を行う場合のデータの流れの例を示す図である。図9は、図8の通信方法における通信手順の例を示すシーケンス図である。
 この通信方法は、上述した図1及び図2の通信方法と比較して、リンク1乃至リンク3に加えて、リンクRが追加されている点が異なるが、詳しい説明は図1及び図2に記載されている内容に相当する構成になっている。
 リンク1乃至リンク3は、上述したデータ伝送用リンクである。リンクRは、上述した主にブロックACKフレーム等の制御情報に関するフレームの返送用リンクである。
 このように、リンクRが設けられることにより、受信側通信装置は、任意のタイミングで、リンクRへのアクセス制御を実施した後、ブロックACKフレームを送信することが可能になる。例えば、受信側通信装置は、データ伝送用リンクを介したデータの受信と並行して、ブロックACKフレームを送信することができる。換言すれば、受信側通信装置は、データ伝送用リンクを介したデータの受信中に、ブロックACKフレームを送信する時点(より正確には、ブロックACKフレームを生成する時点)までに各データ伝送用リンクを介して受信したデータのACK情報又はNACK情報を含むブロックACKフレームを送信側通信装置に返送することができる。
 具体的には、まず、送信側通信装置は、特定のリンク(例えば、リンク1)を介して、Multi-Link Setup Requestを受信側通信装置に送信する。
 これに対して、受信側通信装置は、同じリンクを介して、Multi-Link Setup Requestに対する応答であるMulti-Link Setup Responseを送信側通信装置に返送する。これにより、マルチリンクオペレーションを実施するための複数のリンク情報等のパラメータが交換される。
 図10は、このとき送信されるMulti-Link Setup Request及びMulti-Link Setup Responseの構成例を示している。なお、図10においてドットパターンが付与されている項目は、本技術に特有の項目である。それ以外の項目の説明は、適宜省略する。
 Multi-Link Setup Request及びMulti-Link Setup Responseは、MAC Header及びMulti-Link Information Elementを含む。
 MAC Headerは、フレームの種類を示すFrame Control、フレームの持続時間を示すDuration、送信元アドレスを示すTransmit Address、及び、受信先アドレスを示すReceive Addressを含む。
 Multi-Link Information Elementは、Element ID(ML IE)、Number of Multi Links、Ch. No.、Reverse Links、及び、Parameterを含む。
 Element ID(ML IE)は、エレメントの種類(Multi-Link Information Element)を示す。
 Number of Multi Linksは、マルチリンクの設定が可能なリンク数を示す。
 Ch. No.は、Number of Multi Linksに示される数だけ設けられ、マルチリンクの設定が可能なリンクのチャネル番号をそれぞれ示す。
 Reverse Linksは、マルチリンクの設定が可能なリンクのうち返送用リンクに設定するリンクのチャネル番号を示す。なお、後述するように複数の返送用リンクが設定される場合、各返送用リンクのチャネル番号が、Reverse Linksに設定される。
 Parameterは、Feedback Timing、ACK/NACK、Buffer Size、ACK Bitmap Length、及び、Multi Links Retransmit等を含む。
 Feedback Timingは、例えばフィードバック(ブロックACKフレームの返送)を行うタイミングを示す。
 ACK/NACKは、後述するブロックACKフレームの構成にACK情報及びNACK情報のどちらを含めるかを示す。
 Buffer Sizeは、受信側通信装置の受信バッファ211の容量を示す。
 ACK Bitmap Lengthは、例えばブロックACKフレームのBlock ACK Bitmapのビット長に関連する情報を示す。
 Multi Links Retransmitは、マルチリンクによりデータの再送を行うか否かに関連する情報を示す。
 例えば、Multi-Link Setup Requestには、送信側通信装置が希望する各パラメータの値が設定される。これに対して、例えば、Multi-Link Setup Responseには、受信側通信装置が確定した各パラメータの値が設定される。これにより、各パラメータの調整が行われる。
 次に、送信側通信装置は、リンク1乃至リンク3を介してデータの送信を行いながら、リンクRを介してACK情報等の制御情報の受信を待ち受ける。一方、受信側通信装置は、リンクRを介してACK情報等の制御情報の送信を行いながら、リンク1乃至リンク3を介してデータの受信を待ち受ける。
 そして、送信側通信装置は、リンク1乃至リンク3のうち、所定のアクセス手順によりアクセス権を獲得し、所定のバックオフ時間の経過後に利用可能になったリンクを順に利用して、データ1乃至データ8を含むA-MPDUフレーム、データ9乃至データ16を含むA-MPDUフレーム、及び、データ17乃至データ24を含むA-MPDUフレームを送信する。
 なお、図9の送信側通信装置から受信側通信装置への矢印の上のカッコで囲まれた数字は、データのシーケンス番号を示している。
 この例では、まず、リンク1を介してデータ1乃至データ8を含むA-MPDUフレームの伝送が開始されている。次に、リンク2を介してデータ9乃至データ16を含むA-MPDUフレームの伝送が開始されている。最後に、リンク3を介してデータ17乃至データ24を含むA-MPDUフレームの伝送が開始されている。また、各A-MPDUフレームは、各リンクを介して、並行して伝送されている。
 図11は、このとき送信されるA-MPDUフレームの構成例を示している。なお、図11においてドットパターンが付与されている項目は、本技術に特有の項目である。それ以外の項目の説明は、適宜省略する。
 このA-MPDUフレームの構成は、従来のフレーム構成とほぼ同様である。具体的には、A-MPDUフレームは、PLCP Header、及び、アグリケーションされるMPDUの個数分のA-MPDU Subframeを含み、必要に応じて末尾にEoF Paddingが付加される。
 各A-MPDU Subframeは、Delimiter及び個々のMPDUを含み、必要に応じて末尾にPaddingが付加される。
 Delimiterは、EOF、Length及びCRCに加えて、R-Linkを含む。このR-Linkが、従来のA-MPDUフレームの構成と異なる。
 R-Linkは、マルチリンクオペレーションを実施し、返送用リンクを介して制御情報が伝送されることを識別するためのビットを含む。
 MPDUは、MAC Header、Frame Body 及び、FCSを含む。
 なお、R-Linkは、全てのA-MPDU Subframeに含まれてもよい。又は、例えば、ACK情報を返送するタイミングとなるA-MPDU Subframeのみに含まれてもよい。すなわち、受信側通信装置が、R-Linkを含むA-MPDU Subframeを受信したタイミングで、ブロックACKフレームを返送するようにしてもよい。
 また、R-Linkは、例えば、PLCP Header又はEHT Control内に含まれるようにしてもよい。
 このように、各A-MPDUフレームが、各データ伝送用リンクを介して異なるタイミングで伝送される。そのため、各A-MPDUフレームに含まれるデータ(MPDU)が、異なるタイミングで受信側通信装置に到着する。
 これに対して、受信側通信装置は、各データ伝送用リンクをそれぞれ介して送信されてきたA-MPDUフレームを受信し、その中に含まれるデータを逐次復号し、データを収集する。
 また、受信側通信装置は、所定のタイミングで、リンクRを介してACK情報を返送する。すなわち、受信側通信装置は、所定のタイミングで所定のアクセス手順によりリンクRのアクセス権を獲得し、所定のバックオフ時間の経過後に利用可能になったリンクRを介して、ACK情報を含むブロックACKフレームを返送する。
 なお、図8の下から2行目の四角の枠の中の数字は、各ブロックACKフレームによりACK情報が送信されるデータのシーケンス番号を示している。
 この例では、データ2の受信後に、リンク1を介して受信したデータ1及びデータ2、及び、リンク2を介して受信したデータ9のACK情報を含むブロックACKフレームAが返送されている。
 次に、データ7の受信後に、リンク1を介して受信したデータ1乃至データ7、リンク2を介して受信したデータ9乃至データ13、及び、リンク3を介して受信したデータ17乃至データ19のACK情報を含むブロックACKフレームBが返送されている。
 なお、リンクRがビジー状態の場合、ビジー状態が解除された後に、ブロックACKフレームBが返送される。
 最後に、全てのデータ(全てのA-MPDUフレーム)の受信が完了したタイミングで、全てのデータのACK情報を含むブロックACKフレームCが返送されている。
 なお、例えば、従来方式と互換性を確保するために、全てのデータの受信が完了したタイミングで、データ伝送用リンクを介して、全てのデータのACK情報を含むブロックACKフレームが返送されるようにしてもよい。この場合、例えば、複数のデータ伝送用リンクのうち、最後にA-MPDUフレームの受信が完了したリンク3が、ブロックACKフレームの返送に用いられる。
 図12は、このとき送信されるブロックACKフレームの第1の構成例を示している。なお、図12においてドットパターンが付与されている項目は、本技術に特有の項目である。それ以外の項目の説明は、適宜省略する。
 ブロックACKフレームは、MAC Header、BA Control、及び、BA Informationを含む。
 MAC Headerは、フレームの種類を示すFrame Control、フレームの持続時間を示すDuration、受信先アドレスを示すReceive Address、及び、送信元アドレスを示すTransmit Addressを含む。
 BA Controlには、MLOを実施したブロックACKフレームであることを識別する値が設定される。
 BA Informationは、Block Ack Stating Sequence Control、Link Count、及び、Block Ack Bitmapを含む。
 Link Countは、データ伝送用リンクのリンク数を示す。
 Block Ack Bitmapは、全てのデータ伝送用リンクを介して受信される全データの受領済み又は未達を示すビットを含む。従って、Block Ack Bitmapの情報長が、従来のブロックACKフレームと比べて長くなる。
 なお、図8の一番下の行の四角の枠の中の数字は、ブロックACKフレームのBlock Ack Bitmapの値を示している。具体的には、各数字は、各データのシーケンス番号を示している。そして、Block Ack Bitmapにおいて受信済みであることを示す1が設定されているシーケンス番号が、太字で示されている。Block Ack Bitmapにおいて未達であることを示す0が設定されているシーケンス番号が、斜体で示されている。具体的には、例えば、最初のブロックACKフレームのBlock Ack Bitmapにおいて、データ1、データ2、及び、データ9に対して値が1に設定され、データ3乃至データ8、及び、データ10乃至データ24に対して値が0に設定されていることが示されている。
 図13は、ブロックACKフレームの第2の構成例を示している。なお、図13においてドットパターンが付与されている項目は、本技術に特有の項目である。それ以外の項目の説明は、適宜省略する。
 図13のブロックACKフレームは、図12のブロックACKフレームと比較して、BA controlに設定される値が異なる点、及び、BA Informationが、Link1 S/N乃至Link N S/Nを含む点が異なる。
 Link1 S/N乃至Link N S/Nには、受信側通信装置が、各データ伝送用リンクにおいて受信したデータのうち、データの誤りの有無にかかわらず復号処理を実施することできた最新のデータのシーケンス番号が設定される。従って、送信側通信装置は、Link1 S/N乃至Link N S/Nにより、受信側通信装置が各データ伝送用リンクにおいてどのシーケンス番号のデータまで受信処理が実行されているかを認識することが可能になる。
 例えば、受信側通信装置においてデータの復号に時間を要する等の理由により、送信側通信装置が送信済みのデータと、受信側通信装置が受信済みのデータとの間にズレが生じる場合がある。この場合、例えば、ブロックACKフレームのBlock Ack Bitmapに示される受信済みのデータと、送信側通信装置が送信済みのデータとの間にズレが生じる。
 これに対して、送信側通信装置は、Link1 S/N乃至Link N S/Nにより、受信側通信装置が各データ伝送用リンクにおいて受信した最新のデータのシーケンス番号を認識することができる。これにより、送信側通信装置は、上述したズレが、受信側通信装置の復号等の処理の遅れに起因するものか、受信エラーに起因するものかを迅速に認識することができる。この結果、送信側通信装置は、受信エラーが発生した未達データをより迅速かつ正確に認識することができる。
 なお、以上の説明では、ブロックACKフレームが、各データのACK情報を含む例を示したが、データの未達を通知するためのNACK情報(未達通知情報)を含むようにしてもよい。
 例えば、ブロックACKフレームAが、データ3乃至データ8及びデータ10乃至データ24のうち、誤りが生じているデータのシーケンス番号に相当するNACK情報を含むようにしてもよい。ブロックACKフレームBが、データ14乃至データ16及びデータ20乃至データ24のNACK情報を含むようにしてもよい。
 以上のようにして、送信側通信装置は、データの送信中に、受信側通信装置のデータの受信状況を認識することができる。従って、送信側通信装置は、例えば、受信エラーにより未達になっているデータを迅速に認識し、再送処理等の対応を迅速に行うことが可能になる。
 また、送信側通信装置及び受信側通信装置のそれぞれで、各データ伝送用リンクを介して伝送されるデータの受信状況が一括して管理されるため、各リンクを介して伝送される再送フレームの把握等が容易になる。
   <無線通信装置101の通信方法の第2の実施の形態>
 次に、図14乃至図16を参照して、無線通信装置101の通信方法の第2の実施の形態について説明する。
 図14は、2台の無線通信装置101間において、MLOを用いてデータの伝送を行う場合のデータの流れを、上述した図8と同様に示す図である。図15は、図14の通信方法における伝送手順の例を示すシーケンス図を、上述した図9と同様に示している。
 この第2の実施の形態は、第1の実施の形態と比較して、未達データが発生した後に、NACK情報を返送する点が異なる。
 なお、返送用リンクを介したブロックACKフレームの返送以外の処理は、第1の実施の形態と同様であり、その説明は適宜省略する。
 具体的には、第2の実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、リンク1乃至リンク3がデータ伝送用リンクに設定され、リンクRが返送用リンクに設定されている。
 一方、受信側通信装置が所定のタイミングでACK情報を返送するのではなく、受信エラーが発生した場合にNACK情報を返送する点が、第1の実施の形態と異なる。
 なお、受信エラーの原因は特に限定されない。例えば、データの誤り訂正に失敗した場合、データロストが発生した場合等が想定される。
 具体的には、図14の白抜きで示されるデータ3、データ7、データ10、及び、データ20は、受信エラーが発生し、未達になったデータを示している。同様に、図15の点線は、受信エラーが発生したことを示している。すなわち、データ3、データ7、データ10、及び、データ20に受信エラーが発生したことが示されている。
 これに対して、受信側通信装置は、未達データが所定の数に達する毎に、NACK情報を返送する。この例では、未達データの数が2個に達する毎にNACK情報が返送される例が示されている。
 具体的には、まずリンク1においてデータ3の受信エラーが発生し、次にリンク2においてデータ10の受信エラーが発生し、未達データの数が2個に達している。これに対して、受信側通信装置は、データ3及びデータ10のNACK情報を含むブロックACKフレームを、リンクRを介して返送する。
 次にリンク1においてデータ7の受信エラーが発生し、次にリンク3においてデータ20の受信エラーが発生し、未達データの数が2個に達している。これに対して、受信側通信装置は、データ7及びデータ20のNACK情報を含むブロックACKフレームを、リンクRを介して返送する。
 図16は、このとき送信されるブロックACKフレームの構成例を示している。なお、図16においてドットパターンが付与されている項目は、本技術に特有の項目である。それ以外の項目の説明は、適宜省略する。
 図16のブロックACKフレームは、図12のブロックACKフレームと比較して、BA Controlに設定される値と、BA Informationの構成が異なる。
 BA Controlには、MLOを実施したブロックACKフレームであって、NACK情報を含むフレームであることを示す値が設定される。
 BA Informationは、NACK Count及びNACK Sequence Numberを含む。
 NACK Countは、このブロックACKフレームによりNACK情報を通知するデータの数(すなわち、未達データの数)を示す。
 NACK Sequence Numberは、未達データの数だけ設けられ、未達データのシーケンス番号をそれぞれ示す。
 これにより、冗長なBlock Ack Bitmapを返送せずに、未達データのシーケンス番号を送信側通信装置に通知することが可能になる。特に、データ伝送用リンクの数が増えると、Block Ack Bitmapのビット長が長くなるため、通知する情報量が減少してより効果が大きくなる。
 なお、このブロックACKフレームの返送条件となる受信エラーが発生したデータの個数は、適宜変更することが可能である。例えば、1個に設定したり、3個以上に設定したりすることが可能である。また、例えば、所定の時間が経過する毎に、このブロックACKフレームを返送するようにしてもよい。
 そして、第1の実施の形態と同様に、最後に全てのデータ(全てのA-MPDUフレーム)の受信が完了したタイミングで、全てのデータのACK情報を含むブロックACKフレームが、リンクRを介して返送される。
 なお、第1の実施の形態と同様に、従来方式と互換性を確保するために、全てのデータの受信が完了したタイミングで、最後にA-MPDUフレームの受信が完了したデータ伝送用リンクを介して、全てのデータのACK情報を含むブロックACKフレームが返送されるようにしてもよい。
  <無線通信装置101の処理>
 次に、図17乃至図22を参照して、図8乃至図16を参照して上述した通信方法を実現するための無線通信装置101の処理について説明する。
   <マルチリンク設定処理>
 まず、図17及び図18のフローチャートを参照して、無線通信装置101により実行されるマルチリンク設定処理について説明する。
 ステップS101において、リンク管理部203は、設定可能なリンクに関する情報を取得する。例えば、リンク管理部203は、無線通信装置101が使用可能なリンクに関する情報を、アクセス制御部206を介して送受信部207から取得する。また、リンク管理部203は、無線通信装置101のマルチリンクに関する設定可能情報、及び、返送リンクに関する設定可能情報を、インタフェース201を介して機器制御モジュール113から取得する。
 ステップS102において、機器制御モジュール113は、データ送信を行うか否かを判定する。例えば、機器制御モジュール113は、情報入力モジュール112から供給される入力情報に基づいて、送信側通信装置としてデータ送信を行うか否かを判定する。送信側通信装置としてデータ送信を行わないと判定された場合、処理はステップS103に進む。
 ステップS103において、リンク管理部203は、マルチリンクの設定が要求されたか否かを判定する。マルチリンクの設定が要求されていないと判定された場合、処理はステップS101に戻る。
 その後、ステップS102において、データ送信を行うと判定されるか、ステップS103において、マルチリンクの設定が要求されたと判定されるまで、ステップS101乃至ステップS103の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS102において、送信側通信装置としてデータ送信を行うと判定された場合、処理はステップS104に進む。
 ステップS104において、リンク管理部203は、MLOによる動作が可能であるか否かを判定する。具体的には、機器制御モジュール113は、インタフェース201を介して、送信側通信装置としてデータ送信を行うようにリンク管理部203に指示する。リンク管理部203は、無線通信装置101がMLOによる動作が可能であるか否かを判定し、可能であると判定した場合、処理はステップS105に進む。
 ステップS105において、リンク管理部203は、データ伝送用リンクの候補を設定する。例えば、リンク管理部203は、無線通信装置101が使用可能なリンクの中から、マルチリンクによりデータ送信を行うことが可能なリンクを抽出し、抽出したリンクをデータ伝送用リンクの候補に設定する。
 ステップS106において、リンク管理部203は、返送用リンクに対応しているか否かを判定する。リンク管理部203は、無線通信装置101が返送用リンクに対応しているか否かを判定し、対応していると判定した場合、処理はステップS107に進む。
 ステップS107において、リンク管理部203は、返送用リンクの候補を設定する。例えば、リンク管理部203は、ステップS105の処理で設定したデータ伝送用リンクの候補の中から、返送用リンクに使用可能なリンクを抽出し、抽出したリンクを返送用リンクの候補に設定する。
 その後、処理はステップS108に進む。
 一方、ステップS106において、無線通信装置101が返送用リンクに対応していないと判定された場合、ステップS107の処理はスキップされ、処理はステップS108に進む。
 ステップS108において、リンク管理部203は、リンクの候補の設定が完了したか否かを判定する。まだリンクの候補の設定が完了していないと判定された場合、処理はステップS104に戻る。
 その後、ステップS104において、無線通信装置101がMLOによる動作が可能でないと判定されるか、ステップS108において、リンクの候補の設定が完了したと判定されるまで、ステップS104乃至ステップS108の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS108において、リンクの候補の設定が完了したと判定された場合、処理はステップS109に進む。
 ステップS109において、無線通信装置101は、マルチリンクの設定を要求する。具体的には、リンク管理部203は、設定したリンクの候補に関する情報を、送信管理部204を介して、送信フレーム構築部205に供給する。
 例えば、送信フレーム構築部205は、リンクの候補を設定したMulti-Link Setup Requestフレーム(図10)を生成する。
 例えば、Multi-Link Setup RequestフレームのNumber of Multi Linksには、データ伝送用リンクの候補の数が設定される。Ch. No.には、各データ伝送用リンクの候補のチャネル番号がそれぞれ設定される。返送用リンクに対応している場合、Reverse Linksには、返送用リンクの候補のチャネル番号が設定される。
 Feedback Timingには、無線通信装置101が要求する返送用リンクでのフィードバックのタイミング(ブロックACKフレームの送信タイミング)が設定される。ACK/NACKには、ACK情報及びNACK情報のうち無線通信装置101が要求するフィードバックの種類が設定される。Multi Links Retransmitには、マルチリンクでデータの再送を行うか否かを示す値が設定される。
 送信フレーム構築部205は、生成したMulti-Link Setup Requestフレームを送信信号処理部231に供給する。
 送信信号処理部231は、Multi-Link Setup Requestフレームに対して暗号化等の各種の信号処理を行い、送信信号を生成する。送信信号処理部231は、生成した送信信号を、送受信アンテナ部208、及び、アクセス可能なリンクのうちのいずれかを介して、受信側通信装置に送信する。
 ステップS110において、受信フレーム解析部209は、マルチリンクの設定要求に対する応答を受信したか否かを判定する。マルチリンクの設定要求に対する応答を受信していないと判定された場合、処理はステップS109に戻る。
 その後、ステップS110において、マルチリンクの設定要求に対する応答を受信したと判定されるまで、ステップS109及びステップS110の処理が繰り返し実行される。なお、例えば、所定の時間内にマルチリンクの設定要求に対する応答を受信できなかった場合、マルチリンク設定処理は終了する。
 一方、ステップS110において、マルチリンクの設定要求に対する応答を受信したと判定された場合、処理はステップS111に進む。
 具体的には、例えば、受信側通信装置が、ステップS110の処理で送信されたMulti-Link Setup Requestフレームを含む送信信号を受信した場合、Multi-Link Setup Responseフレームを含む受信信号を送信する。
 これに対して、受信信号処理部241は、Multi-Link Setup Requestフレームを含む送信信号の送信に用いたリンク及び送受信アンテナ部208を介して、受信信号を受信する。受信信号処理部241は、受信信号に対して復号等の各種の信号処理を行い、受信信号からMulti-Link Setup Responseフレームを抽出する。受信信号処理部241は、抽出したMulti-Link Setup Responseフレームを受信フレーム解析部209に供給する。
 受信フレーム解析部209は、Multi-Link Setup Responseフレームを解析する。受信フレーム解析部209が、解析の結果、ステップS109の処理で送信されたMulti-Link Setup Requestフレームに対するMulti-Link Setup Responseフレームであると判定した場合、処理はステップS111に進む。
 ステップS111において、リンク管理部203は、データ伝送用及び返送用のリンクの設定を行う。具体的には、受信フレーム解析部209は、Multi-Link Setup ResponseフレームからMulti-Link Information Elementを抽出し、受信管理部210を介して、リンク管理部203に供給する。
 リンク管理部203は、Multi-Link Information ElementのCh. No.に示されるデータ伝送用リンクのうち返送用リンクを除くリンクを、データの送信に用いるリンクに設定する。リンク管理部203は、Multi-Link Information ElementのReverse Linksに示される返送用リンクを、制御情報を受信するためのリンクに設定する。
 その後、マルチリンク設定処理は終了する。
 一方、ステップS104において、無線通信装置101がMLOによる動作が可能でないと判定された場合、ステップS105乃至ステップS111の処理はスキップされ、マルチリンク設定処理は終了する。
 また、ステップS103において、マルチリンクの設定が要求されたと判定された場合、処理はステップS113に進む。
 具体的には、例えば、送信側通信装置が、Multi-Link Setup Requestフレームを含む送信信号を無線通信装置101に送信した場合、受信信号処理部241は、送受信アンテナ部208を介して当該送信信号を受信信号として受信する。受信信号処理部241は、受信信号に対して復号等の各種の信号処理を行い、受信信号からMulti-Link Setup Requestフレームを抽出する。受信信号処理部241は、抽出したMulti-Link Setup Requestフレームを受信フレーム解析部209に供給する。
 受信フレーム解析部209は、Multi-Link Setup Requestフレームを解析する。そして、受信フレーム解析部209は、受信したフレームが無線通信装置101宛のMulti-Link Setup Requestフレームである場合、マルチリンクの設定が要求されたと判定し、処理はステップS112に進む。
 この場合、無線通信装置101は、受信側通信装置として動作する。
 ステップS112において、リンク管理部203は、マルチリンクによるデータ受信が可能であるか否かを判定する。具体的には、受信フレーム解析部209は、Multi-Link Setup RequestフレームからMulti-Link Information Elementを抽出し、受信管理部210を介して、リンク管理部203に供給する。
 リンク管理部203は、無線通信装置101のマルチリンクに関する設定可能情報に基づいて、Multi-Link Information ElementのCh. No.に示されるデータ伝送用リンクの候補のうちの少なくとも一部を用いて、マルチリンクによるデータ受信が可能であるか否かを判定する。マルチリンクによるデータ受信が可能であると判定された場合、処理はステップS113に進む。
 ステップS113において、リンク管理部203は、マルチリンクによるデータ受信に関するパラメータを設定する。具体的には、リンク管理部203は、ステップS112の処理でデータ受信が可能であると判定したリンクをデータ伝送用リンクに設定する。リンク管理部203は、アクセス制御部206を介して、設定したデータ伝送用リンクの使用状況に関する情報を送受信部207から取得する。リンク管理部203は、データ伝送用リンクの使用状況、及び、受信バッファ211の容量等に基づいて、データ受信に必要なパラメータを設定する。
 その後、処理はステップS114に進む。
 一方、ステップS112において、マルチリンクによるデータ受信が可能でないと判定された場合、ステップS113の処理はスキップされ、処理はステップS114に進む。
 ステップS114において、リンク管理部203は、返送用リンクを介した制御情報等の送信が可能であるか否かを判定する。具体的には、リンク管理部203は、無線通信装置101の返送用リンクに関する設定可能情報に基づいて、ステップS113の処理で設定したデータ伝送用リンクのうちの1つを返送用リンクとして用いて、制御情報等の送信が可能であるか否かを判定する。データ伝送用のリンクのうちの1つを返送用リンクとして用いて、制御情報等の送信が可能であると判定された場合、処理はステップS115に進む。
 ステップS115において、リンク管理部203は、返送用リンクに関するパラメータを設定する。具体的には、リンク管理部203は、ステップS114の処理で使用可能と判定したデータ伝送用リンクのうちの1つを、返送用リンクに設定する。リンク管理部203は、返送用リンクの使用状況等に基づいて、制御信号等の送信に必要なパラメータを設定する。
 その後、処理はステップS106に進む。
 一方、ステップS114において、返送用リンクを介した制御情報等の送信が不可能であると判定された場合、ステップS115の処理はスキップされ、処理はステップS116に進む。
 ステップS116において、リンク管理部203は、マルチリンクによるデータ受信を行うか否かを判定する。リンク管理部203が、上述した処理に基づいて、最終的にマルチリンクによるデータ受信を行うと判定した場合、処理はステップS117に進む。
 ステップS117において、無線通信装置101は、マルチリンクの設定要求に対する応答を返す。具体的には、リンク管理部203は、設定したデータ伝送用リンク、返送用リンク、及び、パラメータに関する情報を、送信管理部204を介して送信フレーム構築部205に供給する。
 例えば、送信フレーム構築部205は、ステップS103の処理で受信したMulti-Link Setup Requestフレームに対するMulti-Link Setup Responseフレームを生成する。
 例えば、Multi-Link Setup RequestフレームのNumber of Multi Linksには、使用するデータ伝送用リンクの数が設定される。Ch. No.には、使用するデータ伝送用リンク及び返送用リンクのチャネル番号がそれぞれ設定される。返送用リンクの設定が可能である場合、Reverse Linksには、使用する返送用リンクのチャネル番号が設定される。
 Feedback Timingには、Multi-Link Setup RequestフレームのFeedback Timingと同じパラメータが設定される。ACK/NACKには、Multi-Link Setup RequestフレームのACK/NACKと同じパラメータが設定される。Buffer Sizeには、例えば、受信バッファ211のサイズが設定される。ACK Bitmap Lengthには、ブロックACKフレームのBlock Ack Bitmapの長さが設定される。Multi Links Retransmitには、Multi-Link Setup RequestフレームのMulti Links Retransmitと同じパラメータが設定される。
 送信フレーム構築部205は、生成したMulti-Link Setup Responseフレームを送信信号処理部231に供給する。
 送信信号処理部231は、Multi-Link Setup Responseフレームに対して暗号化等の各種の信号処理を行い、送信信号を生成する。送信信号処理部231は、生成した送信信号を、送受信アンテナ部208、及び、Multi-Link Setup Requestフレームを受信したリンクを介して、送信側通信装置に送信する。
 ステップS118において、リンク管理部203は、データ伝送用及び返送用のリンクの設定を行う。具体的には、リンク管理部203は、上述した処理により設定したデータ伝送用リンクを、データ受信用のリンクに設定する。リンク管理部203は、上述した処理により設定した返送用リンクを、制御情報等の送信用のリンクに設定する。
 その後、マルチリンク設定処理は終了する。
 一方、ステップS116において、マルチリンクによるデータ受信を行わないと判定された場合、ステップS117及びステップS118の処理はスキップされ、マルチリンク設定処理は終了する。
   <データ送信処理>
 次に、図19を参照して、無線通信装置101により実行されるデータ送信処理について説明する。すなわち、無線通信装置101が送信側通信装置として受信側通信装置にデータを送信する場合の処理について説明する。
 ステップS201において、機器制御モジュール113は、データ送信が指示されたか否かを判定する。えば、機器制御モジュール113は、情報入力モジュール112から供給される入力情報に基づいて、データ送信が指示されたか否かを判定する。この判定処理は、データ送信が指示されたと判定されるまで繰り返し実行され、データ送信が指示されたと判定された場合、処理はステップS202に進む。
 ステップS202において、各送信信号処理部231は、データ伝送用リンクへのアクセス制御を開始する。具体的には、機器制御モジュール113は、データの送信を無線通信モジュール115に指示する。リンク管理部203は、アクセス制御部206にデータの送信が指示されたことを通知する。各送信信号処理部231は、アクセス制御部206の制御の下に、上述したマルチリンク設定処理において設定した各データ伝送用リンクに対して、キャリアセンスを行い、使用状況を確認したり、バックオフ時間を設定したりする等のアクセス制御を開始する。
 ステップS203において、アクセス制御部206は、ステップS202の処理の結果に基づいて、使用可能なデータ伝送用リンクの数を検出する。
 ステップS204において、送信管理部204は、送信データ量を検出する。具体的には、送信管理部204は、受信側通信装置に送信するデータとして送信バッファ202に格納されているデータのデータ量を検出する。
 ステップS205において、送信管理部204は、検出した送信データ量に基づいて、送信するMPDUの数を算出する。すなわち、送信管理部204は、送信バッファ202に格納されている送信データをMPDUに分割して送信する場合のMPDUの数を算出する。
 ステップS206において、送信管理部204は、各データ伝送用リンクにおけるMPDUのアグリケーション数を算出する。例えば、送信管理部204は、ステップS205の処理で算出したMPDUの数を、データの送信に用いるデータ伝送用リンクの数で割ることにより、各データ伝送用リンクを介して送信するMPDUの数(アグリゲーション数)を算出する。
 また、送信管理部204は、各MPDUに昇順のシーケンス番号を割り当てる。さらに、送信管理部204は、各MPDUを、送信に用いるデータ伝送用リンク毎に複数の組に分ける。
 ステップS207において、送信フレーム構築部205は、A-MPDUフレームを構築する。具体的には、送信管理部204は、送信データを送信バッファ202から取得し、送信フレーム構築部205に供給する。また、送信管理部204は、データ伝送用リンク毎に分けたMPDUの組に関する情報を送信フレーム構築部205に供給する。
 送信フレーム構築部205は、送信データをMPDUに分割する。また、送信フレーム構築部205は、データ伝送用リンク毎に分けた各MPDUの組に含まれるMPDUを、それぞれ組毎にアグリケートすることにより、複数のA-MPDUフレームを構築する。送信フレーム構築部205は、各A-MPDUフレームを、それぞれ対応する送信信号処理部231に供給する。
 ステップS208において、アクセス制御部206は、返送用リンクの受信設定を行う。具体的には、受信信号処理部242は、アクセス制御部206の制御の下に、送受信アンテナ部208を介して、制御情報等を受信するための返送用リンクの受信の設定を行う。
 ステップS209において、各送信信号処理部231は、データ送信が可能になったデータ伝送用リンクがあるか否かを判定する。具体的には、各送信信号処理部231は、A-MPDUの送信を開始していない場合、対応するデータ伝送用リンクのデータ送信が可能になったか否かを判定する。例えば、少なくとも1つの送信信号処理部231が、対応するデータ伝送用リンクが、所定のバックオフ時間が経過してアクセス可能になり、データ送信が可能になったと判定した場合、処理はステップS210に進む。
 ステップS210において、送信信号処理部231は、データ送信が可能になったデータ伝送用リンクの送信パラメータを設定する。例えば、送信信号処理部231は、データ送信が可能になったデータ伝送用リンクにおいて、A-MPDUフレームのDuration等を設定する。
 ステップS211において、送信信号処理部231は、A-MPDUフレームを送信する。すなわち、データ送信が可能になったデータ伝送用リンクに対応する送信信号処理部231は、対応するA-MPDUフレームに対して暗号化等の所定の信号処理を行い、送信信号を生成する。当該送信信号処理部231は、送受信アンテナ部208及び対応するデータ伝送用リンクを介して、送信信号の受信側通信装置への送信を開始する。
 その後、処理はステップS212に進む。
 一方、ステップS209において、いずれの送信信号処理部231も、対応するデータ伝送用リンクが送信可能になったと判定しなかった場合、ステップS210及びステップS211の処理はスキップされ、処理はステップS212に進む。
 ステップS212において、受信信号処理部242は、返送用リンクにおいて受信を検出したか否かを判定する。返送用リンクにおいて受信を検出していないと判定された場合、処理はステップS209に戻る。
 その後、ステップS212において、返送用リンクにおいて受信を検出したと判定されるまで、ステップS209乃至ステップS212の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS212において、受信信号処理部242は、返送用リンク及び送受信アンテナ部208を介して、何らかの受信信号を受信した場合、返送用リンクにおいて受信を検出したと判定し、処理はステップS213に進む。
 ステップS213において、受信フレーム解析部209は、自己宛の制御情報を含んでいるか否かを判定する。具体的には、受信信号処理部242は、受信した受信信号に対して復号等の各種の信号処理を行い、受信信号から制御情報フレームを抽出する。受信信号処理部242は、抽出した制御情報フレームを受信フレーム解析部209に供給する。
 受信フレーム解析部209は、取得した制御情報フレームの解析を行う。受信フレーム解析部209は、当該制御情報フレームが無線通信装置101宛のブロックACKフレームである場合、自己宛の制御情報を含んでいると判定し、処理はステップS214に進む。
 ステップS214において、受信管理部210は、ACK情報又はNACK情報を取得したか否かを判定する。具体的には、受信フレーム解析部209は、受信したブロックACKフレームからBA Informationを抽出する。受信フレーム解析部209は、抽出したBA Informationを受信管理部210に供給する。受信管理部210は、取得したBA Informationを、リンク管理部203を介して送信管理部204に供給する。
 受信管理部210は、取得したBA Informationが上述した図14又は図15のブロックACKフレームのBA Informationである場合、ACK情報を取得したと判定し、処理はステップS215に進む。
 ステップS215において、送信管理部204は、正常に受信されたデータの範囲を検出する。送信管理部204は、BA Informationに含まれるBlock Ack Bitmapに基づいて、受信側通信装置に送信するMPDUのうち受信側通信装置が正常に受信したMPDUの範囲を検出する。
 ステップS216において、送信管理部204は、ステップS217の処理の結果に基づいて、全てのデータが正常に受信されたか否かを判定する。送信管理部204は、まだ受信側通信装置が正常に受信していないMPDUがある場合、まだ全てのデータが正常に受信されていないと判定し、処理はステップS217に進む。
 一方、ステップS214において、受信管理部210は、取得したBA Informationが図16のブロックACKフレームのBA Informationである場合、NACK情報を取得したと判定する。そして、ステップS215及びステップS216の処理はスキップされ、処理はステップS217に進む。
 ステップS217において、送信管理部204は、取得したBA Informationに基づいて、未達データを特定する。すなわち、送信管理部204は、受信エラーが発生し、未達になっているMPDUのシーケンス番号を特定する。
 ステップS218において、送信管理部204は、ステップS217の処理の結果に基づいて、未達データがあるか否かを判定する。未達データがあると判定された場合、処理はステップS219に進む。
 ステップS219において、送信フレーム構築部205は、未達データの再送フレームを構築する。送信管理部204は、未達になっているMPDUに含まれるデータを送信バッファ202から取得し、送信フレーム構築部205に供給する。
 送信フレーム構築部205は、当該MPDUを含むA-MPDUフレームを再送フレームとして構築する。送信フレーム構築部205は、例えば、当該MPDUの送信に用いられたデータ伝送用リンクに対応する送信信号処理部231に、再送フレームを供給する。
 ステップS220において、再送フレームを取得した送信信号処理部231は、バックオフ時間を設定する。具体的には、当該送信信号処理部231は、アクセス制御部206の制御の下に、対応するデータ伝送用リンクにおいて所定のバックオフ時間を設定する。
 ステップS221において、当該送信信号処理部231は、再送フレームを送信可能なタイミングであるか否かを判定する。この判定処理は、再送フレームを送信可能なタイミングであると判定されるまで繰り返し実行され、再送フレームを送信可能なタイミングであると判定された場合、処理はステップS222に進む。
 ステップS222において、当該送信信号処理部231は、再送フレームを送信する。すなわち、当該送信信号処理部231は、上述したステップS211と同様の処理により、送受信アンテナ部208及び対応するデータ伝送用リンクを介して、再送フレームを含む送信信号を送信する。
 その後、処理はステップS209に戻り、ステップS216において、全てのデータが正常に受信されたと判定されるまで、ステップS209乃至ステップS222の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS216において、全てのデータが正常に受信されたと判定された場合、データ送信処理は終了する。
   <データ受信処理>
 次に、図21及び図22のフローチャートを参照して、図19及び図20のデータ送信処理に対応して、受信側通信装置である無線通信装置101により実行されるデータ受信処理について説明する。
 ステップS301において、各受信信号処理部241は、自己宛の受信信号を受信中であるか否かを判定する。いずれの受信信号処理部241も、自己(無線通信装置101)宛の受信信号を受信中でないと判定した場合、処理はステップS302に進む。
 ステップS302において、各受信信号処理部241は、自己宛の受信信号を検出したか否かを判定する。いずれかの受信信号処理部242が、対応するデータ伝送用リンク及び送受信アンテナ部208を介して、自己(無線通信装置101)宛の受信信号を検出したと判定した場合、処理はステップS303に進む。
 一方、ステップS301において、少なくとも1つの受信信号処理部241が、対応するデータ伝送用リンク及び送受信アンテナ部208を介して、自己(無線通信装置101)宛の受信信号を受信中であると判定した場合、ステップS302の処理はスキップされ、処理はステップS303に進む。
 ステップS303において、受信信号処理部241は、MPDUを取得する。具体的には、自己宛の受信信号を受信している受信信号処理部241は、受信信号の先頭から順に復号等の所定の信号処理を行う。受信信号処理部241は、得られたA-MPDUフレーム(再送フレームを含む)を先頭から順に受信フレーム解析部209に供給する。
 受信フレーム解析部209は、A-MPDUフレームの各A-MPDU SubframeのDelimiterのLengthに基づいて、A-MPDUフレームの先頭から順にMPDUを抽出する。
 ステップS304において、受信フレーム解析部209は、受信エラーが発生したか否かを判定する。受信フレーム解析部209は、ステップS303の処理で取得したMPDUが正常である場合、受信エラーは発生していないと判定し、処理はステップS305に進む。
 ステップS305において、受信管理部210は、取得したMPDUに対するACK情報を記憶する。具体的には、受信フレーム解析部209は、取得したMPDUを受信管理部210に供給するとともに、当該MPDUが正常であることを通知する。受信管理部210は、当該MPDUのシーケンス番号を含み、当該MPDUを受信済みであることを示すACK情報を記憶する。
 ステップS306において、受信管理部210は、受信したデータを受信バッファ211に格納する。具体的には、受信管理部210は、取得したMPDUのFrame Bodyに格納されているデータを抽出し、受信バッファ211に格納する。
 その後、処理はステップS309に進む。
 一方、ステップS304において、受信フレーム解析部209は、ステップS303の処理で取得したMPDUに異常が発生している場合、受信エラーが発生したと判定し、処理はステップS307に進む。
 ステップS307において、受信管理部210は、取得したMPDUに対するNACK情報を記憶する。具体的には、受信フレーム解析部209は、取得したMPDUの受信エラーが発生したことを受信管理部210に通知する。受信管理部210は、当該MPDUのシーケンス番号を含み、当該MPDUが未達であることを示すNACK情報を記憶する。
 ステップS308において、送信信号処理部232は、返送用リンクのアクセス制御を開始する。具体的には、受信管理部210は、リンク管理部203を介して、MPDUの受信エラーが発生したことをアクセス制御部206及び送信管理部204に通知する。送信信号処理部232は、アクセス制御部206の制御の下に、返送用リンクに対して、所定のバックオフ時間を設定する等のアクセス制御を開始する。
 その後、処理はステップS309に進む。
 ステップS309において、送信管理部204は、応答フレームを返送する条件を満たしたか否かを判定する。送信管理部204が、例えば、所定の返送タイミングになった場合、未達データの数が所定の数に達した場合等の、所定の応答フレームを返送する条件を満たしたと判定した場合、処理はステップS310に進む。
 ステップS310において、送信フレーム構築部205は、応答フレームを構築する。具体的には、送信管理部204は、リンク管理部203を介して、ACK情報及びNACK情報を受信管理部210から取得する。送信管理部204は、取得したACK情報及びNACK情報を送信フレーム構築部205に供給する。
 送信フレーム構築部205は、取得したACK情報及びNACK情報に基づいて、図12、図13、又は、図16のブロックACKフレームを構築する。送信フレーム構築部205は、構築したブロックACKフレームを送信信号処理部232に供給する。
 ステップS311において、送信信号処理部232は、応答フレームの送信が可能であるか否かを判定する。この判定処理は、応答フレームの送信が可能であると判定されるまで、繰り返し実行される。そして、送信信号処理部232は、例えば、所定のバックオフ時間が経過して、返送用リンクへのアクセスが可能になった場合、応答フレームの送信が可能であると判定し、処理はステップS312に進む。
 ステップS312において、送信信号処理部232は、応答フレームを送信する。具体的には、送信信号処理部232は、ブロックACKフレームに対して暗号化等の所定の信号処理を行い、送信信号を生成する。送信信号処理部232は、生成した送信信号を、送受信アンテナ部208及び返送用リンクを介して、送信側通信装置に送信する。
 その後、処理はステップS313に進む。
 一方、ステップS309において、応答フレームを返送する条件を満たしていないと判定された場合、ステップS310乃至ステップS312の処理はスキップされ、処理はステップS313に進む。
 ステップS313において、受信管理部210は、再送フレームの受信が完了したか否かを判定する。再送フレームの受信が完了したと判定されなかった場合、処理はステップS314に進む。
 ここで、例えば、再送フレームを末尾まで受信した直後である場合、再送フレームの受信が完了したと判定される。一方、例えば、再送フレームを受信中である場合、再送フレームを受信していない場合、及び、既に再送フレームを末尾まで受信済みである場合、再送フレームの受信が完了したと判定されない。
 ステップS314において、受信管理部210は、全てのA-MPDUフレームの受信が完了したか否かを判定する。全てのA-MPDUフレームの受信が完了したと判定された場合、処理はステップS315に進む。
 ここで、例えば、各データ伝送用リンクを介して送信されてくるA-MPDUフレームのうち、最後に送信されてきたA-MPDUフレームを末尾まで受信した直後である場合、全てのA-MPDUフレームの受信が完了したと判定される。一方、例えば、まだ末尾まで受信していないA-MPDUがある場合、及び、既に各データ伝送用リンクを介して送信されてくるA-MPDUフレームを全て末尾まで受信済みである場合、全てのA-MPDUフレームの受信が完了したと判定されない。
 一方、ステップS313において、再送フレームの受信が完了したと判定された場合、ステップS314の処理はスキップされ、処理はステップS315に進む。
 ステップS315において、送信フレーム構築部205は、ACKフレームを構築する。具体的には、受信管理部210は、リンク管理部203を介して、送信管理部204に全てのMPDUのACK情報及びNACK情報を供給する。
 送信管理部204は、取得したACK情報及びNACK情報を送信フレーム構築部205に供給し、ACKフレームの構築を指示する。
 送信フレーム構築部205は、取得したACK情報及びNACK情報に基づいて、図12又は図13のブロックACKフレームを構築する。送信フレーム構築部205は、構築したブロックACKフレームを送信信号処理部232に供給する。
 また、送信フレーム構築部205は、再送フレームの受信が完了した場合、再送フレームの受信に用いられたデータ伝送用リンクに対応する送信信号処理部231に、構築したブロックACKフレームを供給する。一方、送信フレーム構築部205は、全てのA-MPDUフレームの受信が完了した場合、A-MPDUフレームの受信が最後に完了したデータ伝送用リンク(例えば、図8のリンク3)に対応する送信信号処理部231に、構築したブロックACKフレームを供給する。
 ステップS316において、送信部221は、予め決められたタイミングにおいてACKフレームを送信する。
 具体的には、ブロックACKフレームを取得した送信信号処理部231は、上述したステップS312と同様の処理により、送受信アンテナ部208、及び、対応するデータ伝送用リンクを介して、ブロックACKフレームを含む送信信号を送信側通信装置に送信する。また、ブロックACKフレームを取得した送信信号処理部232は、上述したステップS312と同様の処理により、送受信アンテナ部208及び返送用リンクを介して、ブロックACKフレームを含む送信信号を送信側通信装置に送信する。
 これにより、例えば、図8のブロックACKフレームCのように、全てのMPDUのACK情報を含むブロックACKフレームが、データ伝送用リンク及び返送用リンクを介して、それぞれ送信される。
 その後、処理はステップS317に進む。
 一方、ステップS314において、全てのA-MPDUフレームの受信が完了したと判定されなかった場合、ステップS315及びステップS316の処理はスキップされ、処理はステップS317に進む。
 また、ステップS302において、自己宛の受信信号の受信を検出していないと判定された場合、処理はステップS317に進む。これは、いずれの受信信号処理部241も、自己宛の受信信号の受信を行っていない場合である。
 ステップS317において、インタフェース201は、データの出力条件を満たしたか否かを判定する。データの出力条件を満たしていないと判定された場合、処理はステップS301に戻る。
 その後、ステップS317において、データの出力条件を満たしたと判定されるまで、ステップS301乃至ステップS317の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS317において、データの出力条件を満たしたと判定された場合、処理はステップS318に進む。
 ステップS318において、インタフェース201は、受信済みデータを出力する。具体的には、インタフェース201は、受信済みデータを受信バッファ211から取得し、機器制御モジュール113に供給する。
 ステップS319において、インタフェース201は、全データを出力したか否かを判定する。インタフェース201が、まだ全データを出力していないと判定した場合、処理はステップS301に戻る。
 その後、ステップS319において、全データを出力したと判定されるまで、ステップS301乃至ステップS319の処理が繰り返し実行される。
 一方、ステップS319において、全データを出力したと判定された場合、データ受信処理は終了する。
  <無線通信装置101の通信方法の変形例>
 次に、図23乃至図25を参照して、無線通信装置101の通信方法の変形例について説明する。
   <無線通信装置101の通信方法の第1の変形例>
 まず、図23を参照して、無線通信装置101の通信方法の第1の変形例について説明する。
 図23は、2台の無線通信装置101間において、MLOを用いて、データの伝送を行う場合のデータの流れを、上述した図8と同様に示す図である。
 第1の変形例は、図8乃至図13を参照して上述した第1の実施の形態と比較して、返送用リンクが複数設けられている点が異なる。具体的には、第1の変形例では、リンク1乃至リンク3がデータ伝送用リンクに設定され、リンクR1及びリンクR2が返送用リンクに設定されている。
 なお、返送用リンクを介したブロックACKフレームの返送以外の処理は、第1の実施の形態と同様であり、その説明は適宜省略する。
 受信側通信装置は、リンクR1及びリンクR2を用いて、ブロックACKフレームを返送する。
 具体的には、第1の変形例では、第1の実施の形態と同様のタイミングで、第1の実施の形態と同様のブロックACKフレームA乃至ブロックACKフレームCが返送されている。
 ブロックACKフレームAを返送するタイミングでは、リンクR1が使用可能で、リンクR2がビジー状態である。従って、リンクR1のみを用いてブロックACKフレームAが返送されている。
 ブロックACKフレームBを返送するタイミングでは、リンクR1及びリンクR2とも使用可能である。従って、リンクR1及びリンクR2の両方を用いて、同じブロックACKフレームBが返送されている。
 ブロックACKフレームCを返送するタイミングでは、リンクR2が使用可能で、リンクR1がビジー状態である。従って、リンクR2のみを用いてブロックACKフレームCが返送されている。
 これにより、例えば、特定の周波数チャネル(例えば、リンクR1又はリンクR2)が混雑していても、確実かつ迅速にブロックACKフレームを返送することが可能になる。
   <無線通信装置101の通信方法の第2の変形例>
 次に、図24を参照して、無線通信装置101の通信方法の第2の変形例について説明する。
 図24は、2台の無線通信装置101間において、MLOを用いて、データの伝送を行う場合のデータの流れを、上述した図8と同様に示す図である。
 第2の変形例は、図14乃至図16を参照して上述した第2の実施の形態と比較して、返送用リンクを介して再送フレームが伝送される点が異なる。
 なお、返送用リンクを介した再送フレームの送信以外の処理は、第2の実施の形態と同様であり、その説明は適宜省略する。
 具体的には、第2の変形例では、第2の実施の形態と同様に、リンク1乃至リンク3がデータ伝送用リンクに設定され、リンクRが返送用リンクに設定されている。
 そして、第2の実施の形態と同様に、未達データが2個に達すると、未達データのNACK情報を含むブロックACKデータが返送される。
 これに対して、送信側通信装置は、未達データを含むA-MPDUフレームを生成し、リンクRを介して送信する。
 具体的には、受信側通信装置は、データ3の受信エラー及びデータ10の受信エラーが発生した後、データ3及びデータ10のNACK情報を含むブロックACKフレームを、リンクRを介して返送する。
 これに対して、送信側通信装置は、データ3及びデータ10を含むA-MPDUフレームを生成し、リンクRを介して送信する。
 次に、受信側通信装置は、データ7の受信エラー及びデータ20の受信エラーが発生した後、データ7及びデータ20のNACK情報を含むブロックACKフレームを、リンクRを介して返送する。
 これに対して、送信側通信装置は、データ7及びデータ20を含むA-MPDUフレームを生成し、リンクRを介して送信する。
 これにより、送信側通信装置は、データ伝送用リンクを介したデータの送信中に、未達データの再送を行うことが可能になる。
   <無線通信装置101の通信方法の第3の変形例>
 次に、図25を参照して、無線通信装置101の通信方法の第3の変形例について説明する。
 図25は、2台の無線通信装置101間において、MLOを用いて、データの伝送を行う場合のデータの流れを、上述した図8と同様に示す図である。
 第3の変形例は、第2の変形例と比較して、未達データの再送用のリンクが設けられている点が異なる。
 なお、未達データの再送以外の処理は、第2の変形例と同様であり、その説明は適宜省略する。
 具体的には、第2の変形例では、リンク1乃至リンク4がデータ伝送用リンクに設定され、リンクRが返送用リンクに設定されている。
 そして、送信側通信装置は、NACK情報を含むブロックACKフレームを受信した場合、未達データを含むA-MPDUフレームを生成し、リンク4を介して送信する。
 具体的には、送信側通信装置は、データ3及びデータ10のNACK情報を含むブロックACKフレームを受信した場合、データ3及びデータ10を含むA-MPDUフレームを生成する。そして、送信側通信装置は、生成したA-MPDUフレームを、リンク4を介して送信する。
 また、送信側通信装置は、データ7及びデータ20のNACK情報を含むブロックACKフレームを受信した場合、データ7及びデータ20を含むA-MPDUフレームを生成する。そして、送信側通信装置は、生成したA-MPDUフレームを、リンク4を介して送信する。
 これにより、送信側通信装置は、データ伝送用リンクを介したデータの送信中に、未達データの再送をより確実に行うことが可能になる。
  <マルチリンクに使用する周波数帯>
 次に、図26及び図27を参照して、マルチリンクに使用する周波数帯の例について説明する。
 図26は、無線LANネットワーク1で使用可能な周波数帯とチャネルの割り当ての例を示している。
 2.4GHz帯では、IEEE802.11g規格の20MHz帯域幅のOFDM方式の無線信号を適用することにより、少なくとも2チャネル分の周波数帯域が使用可能である。
 5GHz帯では、IEEE802.11a等の規格により、20MHzの帯域幅のOFDM方式の無線信号に適用するチャネルが複数使用可能である。しかし、この周波数帯での運用には、各国の法制度において、利用可能な周波数範囲や、送信電力や送信可能を判定する条件が付されている。
 また、5GHz帯の図の下にチャネル番号を付してあるが、日本国内では、チャネル36乃至チャネル64の8チャネル、及び、チャネル100乃至チャネル140の11チャネルが使用可能とされている。
 なお、他の国や地域では、チャネル32、チャネル68、チャネル96、及び、チャネル144も使用可能である。さらに、その上の周波数帯では、チャネル149からチャネル173までが使用可能とされている。
 現在利用することが可能となるように規格化が進められている6GHz帯では、6GHz帯AのUNII-5バンドで25チャネル、6GHz帯BのUNII-6バンドで5チャネル、6GHz帯CのUNII-7バンドで17チャネル、6GHz帯DのUNII-8バンドで12チャネルが使用可能である。
 図27はデータ伝送用リンク及び返送用リンクに割り当てる周波数帯の例を示している。
 この例では、リンク1及びリンク2がデータ伝送用リンクに設定され、リンクRが返送用リンクに設定されている。
 例えば、リンク1には5GHz帯のチャネルが使用され、リンク2には6GHz帯のチャネルが使用される。リンクRには、2.4GHz帯のチャネルが使用される。
 これにより、データ伝送用リンク(リンク1及びリンク2)の周波数帯と、逆方向の返送用リンク(リンクR)の周波数帯との間が所定の間隔以上空けられる。従って、例えば、A-MPDUフレームの伝送とブロックACKフレームの伝送のタイミングが重なっても、フィルタ処理により、A-MPDUフレームを含む信号とブロックACKフレームを含む信号との分離が容易になる。
 これにより、A-MPDUフレームの伝送とブロックACKフレームの伝送タイミングを調整しなくても、A-MPDUフレーム及びブロックACKフレームが干渉し、受信エラーが発生する確率が低下する。その結果、例えば、A-MPDUフレームの再送回数を削減することができる。
 以上のようにして、受信側通信装置の受信状況を送信側通信装置に迅速に通知することができる。これにより、送信側通信装置は、未達データを迅速に認識し、再送等の対応を迅速に行うことができる。
 また、データ伝送用リンクの周波数帯と返送用リンクの周波数帯との間を所定の間隔以上を空けることにより、ブロックACKフレームによるA-MPDUフレームの伝送の干渉の発生を抑制することができる。
 さらに、例えば、返送用リンクを他の無線通信装置との間でランダムアクセスによって共用し、返送リンクが使用可能になった場合に制御情報を返送するようにすることで、返送用リンク専用のチャネルの設定を不要にすることができる。
 <<3.変形例>>
 以下、上述した本技術の実施の形態の変形例について説明する。
 例えば、A-MPDUフレームのアグリゲーション数、データ伝送用リンクの数、返送用リンクの数、及び、A-MPDUフレームのアグリゲーション数は適宜変更することが可能である。
 例えば、本技術は、A-MPDUフレーム以外のフレームの伝送を行う場合にも適用することができる。
 <<4.その他>>
  <コンピュータの構成例>
 上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。
 図28は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
 コンピュータ1000において、CPU(Central Processing Unit)1001,ROM(Read Only Memory)1002,RAM(Random Access Memory)1003は、バス1004により相互に接続されている。
 バス1004には、さらに、入出力インタフェース1005が接続されている。入出力インタフェース1005には、入力部1006、出力部1007、記録部1008、通信部1009、及びドライブ1010が接続されている。
 入力部1006は、入力スイッチ、ボタン、マイクロフォン、撮像素子などよりなる。出力部1007は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部1008は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部1009は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドライブ1010は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブルメディア1011を駆動する。
 以上のように構成されるコンピュータ1000では、CPU1001が、例えば、記録部1008に記録されているプログラムを、入出力インタフェース1005及びバス1004を介して、RAM1003にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 コンピュータ1000(CPU1001)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブルメディア1011に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
 コンピュータ1000では、プログラムは、リムーバブルメディア1011をドライブ1010に装着することにより、入出力インタフェース1005を介して、記録部1008にインストールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部1009で受信し、記録部1008にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM1002や記録部1008に、あらかじめインストールしておくことができる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 さらに、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
  <構成の組み合わせ例>
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)
 1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信する送信部と、
 前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する受信部と
 を備える無線通信装置。
(2)
 前記制御情報は、前記データの受領通知情報及び未達通知情報のうち少なくとも1つを含み、
 前記受領通知情報又は前記未達通知情報に基づいて、未達データを認識する送信管理部を
 さらに備える前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記送信部は、前記第1のリンクのうちの1つ又は前記第2のリンクを介して前記未達データを再送する
 前記(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記送信管理部は、前記受領通知情報に基づいて、前記他の無線通信装置が受信した前記データの範囲を認識する
 前記(2)又は(3)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記送信部は、同時に複数の前記第1のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記データを送信することが可能であり、
 前記受信部は、複数の前記第1のリンクを介して送信した各前記データの前記受領通知情報及び前記未達通知情報のうち少なくとも1つを含む前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から受信する
 前記(2)乃至(4)のいずれかに記載の無線通信装置。
(6)
 前記受信部は、同時に複数の前記第2のリンクを介して前記制御情報を受信することが可能である
 前記(1)乃至(5)のいずれかに記載の無線通信装置。
(7)
 所定のアクセス制御手順に従って前記第1のリンクへのアクセスを制御するアクセス制御部を
 さらに備え、
 前記送信部は、前記アクセス制御手順により使用可能になった前記第1のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記データを送信する
 前記(1)乃至(6)のいずれかに記載の無線通信装置。
(8)
 前記送信部は、前記第1のリンクに設定可能な複数のリンク及び前記第2のリンクに設定可能なリンクに関する情報を含むリンクセットアップ要求情報を前記他の無線通信装置に送信する
 前記(1)乃至(7)のいずれかに記載の無線通信装置。
(9)
 前記受信部は、前記リンクセットアップ要求情報に対して、前記他の無線通信装置が前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクに関する情報を含むリンクセットアップ応答情報を前記他の無線通信装置から受信し、
 前記リンクセットアップ応答情報に基づいて、前記第1のリンク及び前記第2のリンクを設定するリンク管理部を
 さらに備える前記(8)に記載の無線通信装置。
(9a)
 前記リンクセットアップ要求情報は、前記他の無線通信装置が前記データの受領通知情報又は未達通知情報を含む前記制御情報を送信するタイミングを示す情報を含む
 前記(8)又は(9)のいずれかに記載の無線通信装置。
(9b)
 前記リンクセットアップ要求情報は、前記他の無線通信装置が前記データの受領通知情報及び未達通知情報のどちらを送信するかを示す情報を含む
 前記(8)乃至(9a)のいずれかに記載の無線通信装置。
(9c)
 前記第1のリンクの周波数帯と前記第2のリンクの周波数帯との間が所定の間隔以上空いている
 前記(1)乃至(9b)のいずれかに記載の無線通信装置。
(9d)
 前記送信部は、前記第1のリンクを介して、複数の前記データを連結したフレームを前記他の無線通信装置に送信する
 前記(1)乃至(9c)のいずれかに記載の無線通信装置。
(10)
 無線通信装置が、
 1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信し、
 前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する
 無線通信方法。
(11)
 1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信する受信部と、
 前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する送信部と
 を備える無線通信装置。
(12)
 前記受信部が複数の前記第1のリンクを介して受信した前記データの受領通知情報及び未達通知情報のうち少なくとも1つを含む前記制御情報を生成する制御部を
 さらに備え、
 前記送信部は、前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に送信する
 前記(11)に記載の無線通信装置。
(13)
 前記送信部は、所定のタイミングで又は全ての前記データの受信が完了した後に、それまでに複数の前記第1のリンクを介して受信した前記データの前記受領通知情報を含む前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に送信する
 前記(12)に記載の無線通信装置。
(14)
 前記送信部は、複数の前記第1のリンクのうち、前記データの受信が最後に完了したリンクを介して、全ての前記データの前記受領通知情報を含む前記制御情報を前記他の無線通信装置に送信する
 前記(12)又は(13)に記載の無線通信装置。
(15)
 前記送信部は、未達データが存在する場合、前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記未達通知情報を含む前記制御情報を送信する
 前記(12)乃至(14)のいずれかに記載の無線通信装置。
(16)
 前記送信部は、前記未達データが所定の個数に達した場合、前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記未達通知情報を含む前記制御情報を送信する
 前記(15)に記載の無線通信装置。
(16a)
 前記受信部は、前記第2のリンクを介して、再送された前記未達データを受信する
 前記(15)又は(16)に記載の無線通信装置。
(16b)
 前記受信部は、前記第1のリンクのうちの1つを介して、再送された前記未達データを受信する
 前記(15)又は(16)に記載の無線通信装置。
(17)
 前記送信部は、同時に複数の前記第2のリンクを介して前記制御情報を送信することが可能である
 前記(11)乃至(16b)のいずれかに記載の無線通信装置。
(18)
 所定のアクセス制御手順に従って、前記第2のリンクへのアクセスを制御するアクセス制御部を
 さらに備え、
 前記送信部は、前記アクセス制御手順により利用可能になった前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記制御情報を送信する
 前記(11)乃至(17)のいずれかに記載の無線通信装置。
(19)
 前記受信部は、前記第1のリンクに設定可能なリンク及び前記第2のリンクに設定可能なリンクに関する情報を含むリンクセットアップ要求情報を前記他の無線通信装置から受信し、
 前記リンクセットアップ要求情報に基づいて、前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクを設定し、前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクに関する情報を含むリンクセットアップ応答情報を生成するリンク管理部を
 さらに備え、
 前記送信部は、前記リンクセットアップ情報を前記他の無線通信装置に送信する
 前記(11)乃至(18)のいずれかに記載の無線通信装置。
(19a)
 前記第1のリンクの周波数帯と前記第2のリンクの周波数帯との間が所定の間隔以上空いている
 前記(11)乃至(19)のいずれかに記載の無線通信装置。
(19b)
 前記受信部は、前記第1のリンクを介して、複数の前記データを連結したフレームを前記他の無線通信装置から受信する
 前記(11)乃至(19a)のいずれかに記載の無線通信装置。
(20)
 無線通信装置が、
 1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信し、
 前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する
 無線通信方法。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他の効果があってもよい。
 1 無線LANネットワーク, 101 無線通信装置, 111 ネットワーク接続モジュール, 113 機器制御モジュール, 115 無線通信モジュール, 203 リンク管理部, 204 送信管理部, 205 送信フレーム構築部, 206 アクセス制御部, 207 送受信部, 209 受信フレーム構築部, 210 受信管理部, 221 送信部, 222 受信部, 231-1乃至231-m 送信信号処理部, 232-1乃至232-n 送信信号処理部, 241-1乃至241-m 受信信号処理部, 242-1乃至242-n 受信信号処理部

Claims (20)

  1.  1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信する送信部と、
     前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する受信部と
     を備える無線通信装置。
  2.  前記制御情報は、前記データの受領通知情報及び未達通知情報のうち少なくとも1つを含み、
     前記受領通知情報又は前記未達通知情報に基づいて、未達データを認識する送信管理部を
     さらに備える請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記送信部は、前記第1のリンクのうちの1つ又は前記第2のリンクを介して前記未達データを再送する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記送信管理部は、前記受領通知情報に基づいて、前記他の無線通信装置が受信した前記データの範囲を認識する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記送信部は、同時に複数の前記第1のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記データを送信することが可能であり、
     前記受信部は、複数の前記第1のリンクを介して送信した各前記データの前記受領通知情報及び前記未達通知情報のうち少なくとも1つを含む前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から受信する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  6.  前記受信部は、同時に複数の前記第2のリンクを介して前記制御情報を受信することが可能である
     請求項1に記載の無線通信装置。
  7.  所定のアクセス制御手順に従って前記第1のリンクへのアクセスを制御するアクセス制御部を
     さらに備え、
     前記送信部は、前記アクセス制御手順により使用可能になった前記第1のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記データを送信する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  8.  前記送信部は、前記第1のリンクに設定可能な複数のリンク及び前記第2のリンクに設定可能なリンクに関する情報を含むリンクセットアップ要求情報を前記他の無線通信装置に送信する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記受信部は、前記リンクセットアップ要求情報に対して、前記他の無線通信装置が前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクに関する情報を含むリンクセットアップ応答情報を前記他の無線通信装置から受信し、
     前記リンクセットアップ応答情報に基づいて、前記第1のリンク及び前記第2のリンクを設定するリンク管理部を
     さらに備える請求項8に記載の無線通信装置。
  10.  無線通信装置が、
     1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置にデータを送信し、
     前記第1のリンクを介した前記データの送信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置から制御情報を受信する
     無線通信方法。
  11.  1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信する受信部と、
     前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する送信部と
     を備える無線通信装置。
  12.  前記受信部が複数の前記第1のリンクを介して受信した前記データの受領通知情報及び未達通知情報のうち少なくとも1つを含む前記制御情報を生成する制御部を
     さらに備え、
     前記送信部は、前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に送信する
     請求項11に記載の無線通信装置。
  13.  前記送信部は、所定のタイミングで又は全ての前記データの受信が完了した後に、それまでに複数の前記第1のリンクを介して受信した前記データの前記受領通知情報を含む前記制御情報を前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に送信する
     請求項12に記載の無線通信装置。
  14.  前記送信部は、複数の前記第1のリンクのうち、前記データの受信が最後に完了したリンクを介して、全ての前記データの前記受領通知情報を含む前記制御情報を前記他の無線通信装置に送信する
     請求項12に記載の無線通信装置。
  15.  前記送信部は、未達データが存在する場合、前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記未達通知情報を含む前記制御情報を送信する
     請求項12に記載の無線通信装置。
  16.  前記送信部は、前記未達データが所定の個数に達した場合、前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記未達通知情報を含む前記制御情報を送信する
     請求項15に記載の無線通信装置。
  17.  前記送信部は、同時に複数の前記第2のリンクを介して前記制御情報を送信することが可能である
     請求項11に記載の無線通信装置。
  18.  所定のアクセス制御手順に従って、前記第2のリンクへのアクセスを制御するアクセス制御部を
     さらに備え、
     前記送信部は、前記アクセス制御手順により利用可能になった前記第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に前記制御情報を送信する
     請求項11に記載の無線通信装置。
  19.  前記受信部は、前記第1のリンクに設定可能なリンク及び前記第2のリンクに設定可能なリンクに関する情報を含むリンクセットアップ要求情報を前記他の無線通信装置から受信し、
     前記リンクセットアップ要求情報に基づいて、前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクを設定し、前記第1のリンクとして使用するリンク及び前記第2のリンクとして使用するリンクに関する情報を含むリンクセットアップ応答情報を生成するリンク管理部を
     さらに備え、
     前記送信部は、前記リンクセットアップ応答情報を前記他の無線通信装置に送信する
     請求項11に記載の無線通信装置。
  20.  無線通信装置が、
     1以上の第1のリンクを介して他の無線通信装置からデータを受信し、
     前記第1のリンクを介した前記データの受信と並行して、1以上の第2のリンクを介して前記他の無線通信装置に制御情報を送信する
     無線通信方法。
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