WO2022249633A1 - 端末、基地局、及び、通信方法 - Google Patents

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WO2022249633A1
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ppdu
control information
sta
information
transmission
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潤 美濃谷
敬 岩井
智史 高田
嘉夫 浦部
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, base stations, and communication methods.
  • 802.11ax As a successor to 802.11ax (hereinafter also referred to as “11ax”), the 802.11 standard, 802.11be (hereinafter also referred to as “11be”) was established by the Task Group (TG). The technical specifications for this technology are being developed. For example, 802.11ax is also called High Efficiency (HE) and 802.11be is also called Extreme High Throughput (EHT).
  • HE High Efficiency
  • EHT Extreme High Throughput
  • IEEE 802.11-20/674r3 “Forward Compatible OFDMA” IEEE 802.11-20/693r1, “Aggregated PPDU for Large BW” IEEE 802.11 P802.11ax/D8.0, October 2020
  • LAN Local Area Network
  • a non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to providing a terminal, a base station, and a communication method that allow the terminal to appropriately receive a plurality of frequency-multiplexed data signals.
  • a terminal receives control information including information on timing of frequency resources for performing reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission of a plurality of downlink signals. and a control circuit that controls the reception process based on the control information.
  • a terminal can appropriately receive a plurality of frequency-multiplexed data signals.
  • A-PPDU Aggregated-Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit
  • AP access point
  • STA part of Station
  • Sequence diagram showing an operation example of AP and STA Block diagram showing an AP configuration example
  • Block diagram showing a configuration example of STA Diagram showing an example of A-PPDU transmission Diagram showing an example of A-PPDU transmission Diagram showing an example of the Common Info field for Multi-User Request-To-Send (MU-RTS) Diagram showing an example of frequency resource notification method
  • MU-RTS Common Info field for Multi-User Request-To-Send
  • MU-RTS Common Info field for Multi-User Request-To-Send
  • Diagram showing an example of frequency resource notification method
  • Trigger type subfield Diagram showing an example of notifying DL A-PPDU control information by Parking channel notification
  • a diagram showing an example of a Parking channel notification frame Diagram showing an example
  • A-PPDU a frequency-domain Aggregated-Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit that simultaneously transmits signals of multiple IEEE radio standards (also called versions) by Orthogonal Frequency Division Multiple Access (e.g. OFDMA) (hereinafter referred to as "A-PPDU") are being discussed (see, for example, Non-Patent Documents 1 and 2).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • Fig. 1 is a diagram showing an example of A-PPDU.
  • An A-PPDU is, for example, a signal that includes two or more PPDUs of wireless standards after 11ax.
  • the A-PPDU is a signal including a PPDU corresponding to 11ax (referred to as HE PPDU, for example) and a PPDU corresponding to 11be (referred to as EHT PPDU, for example).
  • Each PPDU included in the A-PPDU is, for example, assigned to different frequency resources (for example, also called Resource Unit (RU) or channel), and orthogonalized and transmitted in the frequency domain.
  • A-PPDU may use either communication method of Downlink (DL) and Uplink (UL), for example.
  • DL A-PPDU Uplink
  • A-PPDU in DL is called "DL A-PPDU”
  • A-PPDU in UL is sometimes called "UL A-PPDU".
  • A-PPDU is not applied, for example, a method in which PPDU corresponding to each wireless standard is individually scheduled and transmitted, or a plurality of terminals (e.g., Station (STA), or non - Access Point (AP) STA) to transmit PPDU corresponding to the wireless standard (for example, the old wireless standard) supported by each.
  • STA Station
  • AP non - Access Point
  • A-PPDU for example, even if multiple STAs support different wireless standards, the latest PPDU supported by each STA can be transmitted simultaneously by OFDMA, thereby reducing overhead. and improve system throughput.
  • the common channel is called "primary channel”.
  • the primary channel may be, for example, a 20MHz channel.
  • each BSS AP individually determines a primary channel for the frequency band used (for example, 2.4 GHz band, 5 GHz band, or 6 GHz band), and notifies the STA of information about the primary channel by a signal such as a beacon. good.
  • non-primary channel when a signal is transmitted using a bandwidth of 40MHz or more, a channel that does not include a primary channel is called a "non-primary channel".
  • AP and STA preferentially use the primary channel to communicate.
  • a transmitter eg, either AP or STA
  • the transmitter may determine the bandwidth of the transmission signal consisting of only the clear channel, taking into consideration the carrier sense of channels other than the primary channel (for example, also called secondary channel).
  • the receiver may perform reception processing based on control information included in the preamble of the signal received in the primary channel. For example, in the example of A-PPDU shown in Figure 1, HE PPDU is allocated to 80MHz including primary channel (also called primary 80MHz channel), and EHT PPDU is allocated to 80MHz without primary channel (also called secondary 80MHz channel). It is
  • each STA to receive DL A-PPDU has not been sufficiently considered.
  • the frequency resource eg, RU or channel
  • each STA identifies the frequency resource (eg, RU or channel) to which the PPDU addressed to that STA is assigned.
  • the STA does not include a data signal (for example, user information) addressed to the STA in the PPDU that has been received and processed in the primary channel
  • the data signal addressed to the STA is included in the non-primary channel. and may abort the reception process. Therefore, for example, STAs are expected to appropriately determine the timing of receiving DL signals included in DL A-PPDUs on non-primary channels, for example.
  • the term “identification” may be interchanged with terms such as “determination”, “determination”, “discrimination”, and "identification”.
  • a non-limiting example of the present disclosure describes how a STA properly receives an A-PPDU signal.
  • the AP may notify the STA of control information regarding transmission of DL signals (eg, A-PPDU). For example, by notifying information about the channel on which the STA receives the DL signal, or information about the timing at which the STA receives the DL signal in a specific channel (for example, non-primary channel), STAs can receive and process DL signals on appropriate channels.
  • Notification may be read as, for example, "instruction” or "designation".
  • a wireless communication system may comprise, for example, at least one AP 100 and multiple STAs 200 .
  • the AP 100 may be called a "downlink radio transmission device" in DL communication
  • the STA 200 may be called a "downlink radio reception device” in DL communication.
  • the AP 100 may be, for example, an AP that supports 11be (or EHT) and has backward compatibility with HE (eg, an AP that also supports HE).
  • the STA 200 may be, for example, either an 11ax compatible STA (eg HE terminal or HE STA) or an 11be compatible STA (eg EHT terminal or EHT STA).
  • AP 100 may transmit DL A-PPDU to STA 200.
  • the AP 100 may transmit, for example, control information related to DL A-PPDU transmission (for example, referred to as A-PPDU control information or DL A-PPDU control information) to the STA 200 .
  • STA 200 may receive the DL A-PPDU based on the A-PPDU control information, for example.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of part of the AP 100 according to one embodiment of the present disclosure.
  • a transmission unit for example, corresponding to a transmission circuit performs reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission (for example, A-PPDU transmission) of a plurality of downlink signals.
  • control information eg, A-PPDU control information
  • a control unit controls transmission processing of a plurality of downlink signals based on control information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of part of the STA 200 according to one embodiment of the present disclosure.
  • a receiving unit for example, corresponding to a receiving circuit performs reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission (for example, A-PPDU transmission) of a plurality of downlink signals.
  • receive control information eg, A-PPDU control information
  • a control unit corresponding to, for example, a control circuit
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation example in which AP 100 transmits A-PPDU to two STAs 200 (for example, STA1 and STA2) in 11be as an example.
  • AP 100 transmits a signal (eg, Capability request signal) requesting transmission of capability information (eg, Capability) related to A-PPDU of STA 200 to STA1 and STA2 (S101).
  • STA1 and STA2 transmit Capability information (for example, Capability response signal) regarding A-PPDU of each STA in response to the Capability request signal (S102).
  • Capability information about A-PPDU includes, for example, information about PPDU of wireless standards supported by STA 200, information about whether A-PPDU is supported, information about whether Selective Subchannel Transmission (SST) is supported, or information about whether STA 200 supports Information about the bandwidth to be used may be included.
  • SST Selective Subchannel Transmission
  • the AP 100 may schedule transmission of A-PPDU (S103). For example, the AP 100 may select STAs 200 capable of transmitting A-PPDUs based on the capability information obtained from each STA 200, and perform scheduling such as RU allocation, spatial multiplexing method determination, or modulation method determination. . For example, in scheduling, when the PPDU for HE STA is included in the A-PPDU, the AP 100 may allocate the PPDU for HE STA to frequency resources including the primary channel.
  • the AP 100 may generate A-PPDU based on the scheduling result (S104). Also, the AP 100 may generate control information (A-PPDU control information) regarding A-PPDU, for example.
  • A-PPDU control information control information
  • the AP 100 may transmit A-PPDU control information to the STA 200 (S105).
  • S105 STA 200
  • AP 100 may, for example, transmit A-PPDU control information before transmitting A-PPDU.
  • the AP 100 may transmit the A-PPDU control information to all the STAs 200 or to some of the STAs 200, for example.
  • STA1 and STA2 perform reception processing for A-PPDU control information and store the A-PPDU control information in buffers (S106-1 and S106-2).
  • the AP 100 transmits A-PPDUs to STA1 and STA2 (S107).
  • STA1 and STA2 perform reception processing for the A-PPDU transmitted by AP 100 (S108-1 and S108-2).
  • each STA's PPDU is assigned to which frequency resource (eg, RU) of the A-PPDU based on the A-PPDU control information. determine whether On the other hand, STA1 and STA2 refer to multiple (eg, all) RUs to which the A-PPDU is transmitted, for example, if no A-PPDU control information is stored in the buffer, and each It may be determined to which RU the PPDU addressed to each STA is assigned by performing reception processing of the preamble part of each PPDU.
  • the data part Equalization processing is performed, and demodulation and decoding are performed.
  • STA1 and STA2 transmit a response signal (eg, Acknowledge (ACK)) to the A-PPDU to AP 100, for example, based on the error determination result of the decoded data signal (S109).
  • a response signal eg, Acknowledge (ACK)
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the AP 100 (for example, a downlink wireless transmission device for DL communication).
  • AP 100 shown in FIG. a preamble generator 108 and a radio transmitter 109 .
  • One may be included, for example, in the controller shown in FIG. 5 may be included in the transmitter shown in FIG. 3, for example.
  • Radio receiving section 101 receives, for example, a signal transmitted from STA 200 (eg, downlink radio receiving apparatus) via an antenna, and performs radio reception processing such as down-conversion and Analog-to-Digital (A/D) conversion. conduct.
  • Radio reception section 101 for example, divides a signal after radio reception processing into a preamble section (also referred to as preamble signal) and a data section (also referred to as data signal), and outputs the signal to demodulation/decoding section 102 .
  • preamble section also referred to as preamble signal
  • data section also referred to as data signal
  • the demodulation/decoding unit 102 performs demodulation processing such as Fourier transform (for example, Fast Fourier Transform (FFT)) on the preamble signal and the data signal output from the radio reception unit 101, for example, and includes in the preamble signal extracts the control information
  • the control information included in the preamble signal may include, for example, information such as frequency bandwidth (BW), Modulation and Coding Scheme (MCS), or coding method.
  • demodulation/decoding section 102 acquires a channel estimation value based on a reference signal included in the preamble signal, for example, performs channel equalization of the data signal after FFT using the channel estimation value, and obtains the preamble signal.
  • the data signal is decoded using the control information obtained from the .
  • Demodulation/decoding section 102 performs error determination such as Cyclic Redundancy Check (CRC) on the decoded data signal, and outputs the decoded data signal to scheduling section 103 when there is no signal error.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the scheduling unit 103 performs scheduling processing related to A-PPDU, for example.
  • scheduling section 103 determines scheduling information for A-PPDU to be transmitted to STA 200 based on the capability of STA 200 included in the data signal output from demodulation/decoding section 102, and uses the determined scheduling information as data generation. It is output to section 105 , encoding section 106 , modulation section 107 and preamble generation section 108 .
  • Scheduling information includes, for example, whether A-PPDU is applied, the type of PPDU included in A-PPDU (e.g., HE PPDU or EHT PPDU), RU allocation, MCS, or information on error correction methods. good.
  • scheduling section 103 may determine, for example, whether to transmit A-PPDU control information to the STA 200 . For example, when transmitting A-PPDU control information, scheduling section 103 generates scheduling information for A-PPDU (for example, RU allocation information), information on a signal format for transmitting A-PPDU control information, and generates control information. You may output to the part 104.
  • scheduling section 103 determines scheduling information (including, for example, MCS or error correction method) for A-PPDU control information to be transmitted to STA 200, and encodes the determined scheduling information into encoding section 106, Output to modulation section 107 and preamble generation section 108 .
  • scheduling section 103 does not need to output to control information generating section 104, for example, when A-PPDU control information is not transmitted.
  • Control information generating section 104 generates control information for STA 200 to receive A-PPDU (for example, A-PPDU control information), and outputs the generated A-PPDU control information to encoding section 106 .
  • A-PPDU for example, A-PPDU control information
  • Data generating section 105 generates a data sequence to be included in the A-PPDU to be transmitted to STA 200 based on the scheduling information of the A-PPDU output from scheduling section 103, for example, and outputs the data sequence to encoding section 106. .
  • Encoding section 106 for example, based on scheduling information (eg, error correction method and MCS) for A-PPDU control information output from scheduling section 103, control information output from control information generating section 104 , and outputs the encoded data of the A-PPDU control information to modulation section 107 . Also, encoding section 106, for example, based on the scheduling information for A-PPDU (for example, error correction method and MCS) output from scheduling section 103, to the data sequence output from data generation section 105 Then, the encoded data of A-PPDU is output to modulation section 107 .
  • scheduling information eg, error correction method and MCS
  • Modulation section 107 modulates and inverse Fourier transforms the encoded data output from encoding section 106 based on scheduling information (eg, modulation method) output from scheduling section 103, for example. (IFFT)). For example, the modulation section 107 modulates the encoded data of the A-PPDU with reference to the scheduling information of the A-PPDU, and modulates the encoded data of the A-PPDU control information with the A-PPDU control information. The modulation processing may be performed with reference to the scheduling information of . Modulation section 107 outputs the modulated data to radio transmission section 109 .
  • scheduling information eg, modulation method
  • IFFT IFFT
  • Preamble generating section 108 outputs A-PPDU scheduling information (eg, PPDU type included in A-PPDU) or scheduling information of A-PPDU control information (eg, signal format information) output from scheduling section 103. Based on this, a preamble signal is generated, and the preamble signal subjected to modulation and IFFT processing is output to radio transmission section 109 .
  • A-PPDU scheduling information eg, PPDU type included in A-PPDU
  • A-PPDU control information eg, signal format information
  • the radio transmission section 109 adds a preamble signal output from the preamble generation section 108 to the modulated data output from the modulation section 107 to generate a radio frame (also called a packet signal).
  • Radio transmission section 109 performs radio transmission processing such as digital-to-analog (D/A) conversion on radio frames and up-conversion on carrier frequencies, and transmits signals after radio transmission processing to STA 200 via antennas.
  • D/A digital-to-analog
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the STA 200. As shown in FIG. STA 200 shown in FIG. A transmission unit 207 may be provided.
  • At least one of the preamble demodulator 202, the data demodulator 203, the decoder 204, the A-PPDU control information holding unit 205, and the transmission signal generator 206 shown in FIG. may be included in the control unit shown in 6 may be included in the receiver shown in FIG. 4, for example.
  • the radio reception unit 201 receives a signal transmitted from the AP 100 (for example, a downlink radio transmission device) via an antenna, for example, and performs radio reception processing such as down-conversion and A/D conversion.
  • Radio reception section 201 outputs a data signal extracted from the received signal after radio reception processing to data demodulation section 203 and outputs a preamble signal to preamble demodulation section 202 .
  • Preamble demodulation section 202 for example, in the preamble signal output from radio reception section 201, in the frequency resource (for example, RU) indicated by the A-PPDU control information output from A-PPDU control information holding section 205
  • a demodulation process may be performed on the received preamble signal.
  • the preamble demodulation unit 202 performs demodulation processing such as FFT on the preamble signal, and includes reception control information (for example, bandwidth, MCS, or error correction method) used for demodulation and decoding of the data section. ).
  • reception control information for example, bandwidth, MCS, or error correction method
  • preamble demodulation section 202 performs channel estimation using, for example, a reference signal included in the preamble signal, and derives a channel estimation value.
  • Preamble demodulation section 202 outputs reception control information to data demodulation section 203 and decoding section 204, and outputs a channel estimation value to data demodulation section 203, for example.
  • Data demodulation section 203 performs processing such as FFT on the data signal output from radio reception section 201, and based on the reception control information and channel estimation value output from preamble demodulation section 202, the data signal is demodulated, and the demodulated data is output to decoding section 204 .
  • Decoding section 204 decodes the demodulated data output from data demodulation section 203 based on the reception control information output from preamble demodulation section 202, and performs error determination such as CRC. Decoding section 204 outputs information about the error determination result to transmission signal generating section 206, for example. Also, the decoding unit 204 outputs the decoded data sequence to the A-PPDU control information holding unit 205, for example.
  • the A-PPDU control information holding unit 205 stores the A-PPDU control information in a buffer.
  • the radio receiving unit 201 receives a signal during the period (or timing) specified by the A-PPDU control information
  • the A-PPDU control information holding unit 205 preambles the A-PPDU control information held in the buffer. You may output to the demodulation part 202.
  • Transmission signal generation section 206 for example, based on the information about the error determination result output from decoding section 204, a response signal (for example, called ACK or Block ACK (BA)), or Clear to Send (CTS )) to generate a data series containing
  • the transmission signal generation unit 206 performs processing such as encoding, allocation to prescribed RUs, modulation, and IFFT on the generated data sequence, for example, and generates a data signal.
  • Transmission signal generation section 206 for example, adds a preamble signal to the generated data signal to generate a radio frame (transmission signal), and outputs the radio frame (transmission signal) to radio transmission section 207 .
  • Radio transmission section 207 performs radio transmission processing such as D/A conversion and up-conversion to a carrier frequency on the radio frame output from transmission signal generation section 206, for example, and transmits the radio frame after radio transmission processing via an antenna. Send a signal to AP100.
  • the AP 100 transmits control information regarding DL signal transmission to the STA 200 .
  • the DL signal may be a DL A-PPDU and the control information may be A-PPDU control information.
  • the A-PPDU control information may include at least one of information regarding the presence or absence of DL signal transmission and allocation information of frequency resources (for example, RUs or channels) for DL signals.
  • the A-PPDU control information includes, for example, the STA 200 performing reception processing among a plurality of frequency resources (for example, RUs or channels) for frequency-multiplexing transmission of a plurality of DL signals (for example, A-PPDU transmission).
  • Information regarding the timing of frequency resources (eg, non-primary channels) to perform may be included.
  • the A-PPDU control information may include information about the transmission timing of the DL A-PPDU (referred to as transmission timing information).
  • A-PPDU control information may be transmitted before transmission of DL A-PPDU.
  • the A-PPDU control information may also include information on the reception of the DL A-PPDU at the STA 200 (for example, information on channel numbers or frequency resources).
  • the transmission timing information may indicate the timing at which the AP 100 transmits the DL A-PPDU (eg, frequency multiplexed signal) after transmitting the A-PPDU control information.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example of A-PPDU transmission according to Example 1-1 of Method 1.
  • AP 100 when transmitting DL A-PPDU, AP 100 sends A-PPDU control information including channel information for each STA 200 to receive A-PPDU to each STA 200 (for example, HE STA and EHT STA). may notify you.
  • A-PPDU control information including channel information for each STA 200 to receive A-PPDU to each STA 200 (for example, HE STA and EHT STA).
  • HE STA and EHT STA transmit a response signal (for example, ACK or CTS) to AP 100 upon receiving the DL A-PPDU.
  • a response signal for example, ACK or CTS
  • Each STA 200 may, for example, transmit a response signal after Short Interframe Space (SIFS) after receiving A-PPDU control information.
  • SIFS Short Interframe Space
  • the AP 100 may transmit the DL A-PPDU after receiving the response signal.
  • the AP 100 may, for example, transmit the DL A-PPDU after the SIFS of receiving the response signal, and each STA 200 may receive the DL A-PPDU, for example, after the SIFS of transmitting the response signal.
  • Each STA 200 may perform A-PPDU reception processing, for example, based on channel information notified by A-PPDU control information.
  • the transmission timing of the A-PPDU is not limited to the timing after the transmission of the A-PPDU control information as shown in FIG. 7 and the transmission of the response signal to the A-PPDU control information.
  • the transmission timing information may indicate the timing at which the AP 100 transmits the DL A-PPDU following (eg, immediately after) transmitting the A-PPDU control information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation example of A-PPDU transmission according to Example 1-1 of Method 1.
  • the A-PPDU control information may include, for example, a "no response subfield" that notifies (or instructs) to stop transmission of the response signal to the A-PPDU control information.
  • AP 100 may transmit DL A-PPDU after transmitting A-PPDU control information.
  • the AP 100 need not receive a response signal to the A-PPDU control information after transmitting the A-PPDU control information.
  • the AP 100 may transmit the DL A-PPDU after newly performing carrier sensing for the HE STA and the EHT STA.
  • AP 100 may transmit DL A-PPDU after (Distributed Coordination Function Interframe Space (DIFS)+back-off) after transmitting A-PPDU control information.
  • DIFS Distributed Coordination Function Interframe Space
  • the HE STA when the HE STA receives the DL A-PPDU, it may perform reception processing for the HE PPDU included in the DL A-PPDU, for example, in the primary channel.
  • the EHT STA when the EHT STA receives the DL A-PPDU, for example, in the frequency resource (for example, non-primary channel) based on the channel information notified by the A-PPDU control information, the DL A-PPDU Reception processing of the included EHT PPDU may be performed.
  • the frequency resource for example, non-primary channel
  • a DL A-PPDU may be sent after receiving a signal (eg, CTS).
  • the EHT STA based on the A-PPDU control information, the timing after receiving the A-PPDU control information (for example, after transmitting the response signal, or timing after receiving the A-PPDU control information), it may determine the reception processing of the data signal (e.g., EHT PPDU) addressed to the EHT STA in a specific frequency resource (e.g., non-primary channel) for the A-PPDU. .
  • the EHT STA can, for example, appropriately determine the timing of receiving the DL signal included in the DL A-PPDU on the non-primary channel, and perform the reception processing of the DL signal on an appropriate channel.
  • the transmission timing information may notify STA 200 of a certain period during which DL A-PPDU may be transmitted (or a period during which AP 100 can transmit DL A-PPDU).
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example of A-PPDU transmission according to Example 1-2 of Method 1.
  • the A-PPDU control information includes, for example, a "monitoring period subfield" that notifies that the STA 200 receives a signal for a certain period of time based on the channel information notified by the A-PPDU control information. may be included.
  • a certain period of time is, for example, a period based on Transmission Opportunity (TXOP) notified by RTS or MU-RTS (see, for example, Non-Patent Document 3), or Target Wake Time (TWT) notified by a beacon signal. good.
  • TXOP Transmission Opportunity
  • TWT Target Wake Time
  • a certain period e.g., TXOP
  • AP 100 may transmit A-PPDU to HE STA and EHT STA at any timing within the period corresponding to TXOP.
  • the AP 100 may transmit a signal different from the DL A-PPDU (for example, HE PPDU or EHT PPDU) to HE STA and EHT STA within the period of TXOP. good.
  • the EHT STA based on the A-PPDU control information, for the A-PPDU in a specific frequency resource (for example, non-primary channel) data signal for the EHT STA (eg, EHT PPDU) may be determined at the timing (or period) for receiving processing.
  • the EHT STA can, for example, appropriately determine the timing of receiving the DL signal included in the DL A-PPDU on the non-primary channel, and perform the reception processing of the DL signal on an appropriate channel.
  • the AP 100 can transmit A-PPDUs at any timing within a certain period, for example, so that scheduling flexibility for A-PPDUs can be improved.
  • the STA 200 can determine the channel for A-PPDU reception processing based on the A-PPDU control information. Therefore, the channel to which the PPDU corresponding to the STA 200 is assigned should be subject to reception processing, and reception processing need not be performed for all channels to which A-PPDUs are transmitted. Therefore, for example, the decoding processing load in the STA 200 can be reduced. Also, since the STA 200 can determine the timing of receiving A-PPDUs based on the A-PPDU control information, it is possible to perform DL signal reception processing in an appropriate channel (eg, non-primary channel).
  • an appropriate channel eg, non-primary channel
  • the AP 100 can specify the transmission timing of the DL A-PPDU to the STA 200 using the A-PPDU control information, so the degree of freedom (or flexibility) of scheduling for the A-PPDU can be improved.
  • the A-PPDU control information may be included in the Trigger frame.
  • Example 2-1 the type of Trigger frame (for example, Trigger type) that includes A-PPDU control information may be, for example, "MU-RTS" (or also called MU-RTS Trigger frame).
  • Trigger type for example, Trigger type
  • MU-RTS or also called MU-RTS Trigger frame
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the MU-RTS Common Info field format (eg, FIG. 10(a)) and the MU-RTS User Info field format (eg, FIG. 10(b)).
  • the User Info field UL HE-MCS, UL FEC Coding Type, UL DCM, SS Allocation/RA-RU Information, and UL Target Receive Power are Reserved subfields.
  • part of the reserved subfield area in 11ax MU-RTS is set to "DL A-PPDU Present subfield". good.
  • the DL A-PPDU Present subfield may, for example, inform the EHT STA whether or not the DL A-PPDU will be sent after the MU-RTS.
  • AP 100 need not send DL A-PPDU to HE STA and EHT STA after MU RTS.
  • AP 100 may transmit DL A-PPDU to HE STAs and EHT STAs after MU-RTS.
  • the frequency resource for CTS includes a primary channel
  • AP 100 assigns a non-primary channel in DL A-PPDU to STA 200, which is the transmission destination of the PPDU. indicates to transmit CTS on frequency resources that do not contain the primary channel.
  • the EHT PPDU in FIG. 1 is transmitted on frequency resources that do not contain the primary channel, so its destination EHT STA transmits a CTS that does not contain the primary channel in response to the MU-RTS.
  • the STA 200 that has received the MU-RTS transmits the CTS based on the carrier sense result of the frequency resource for CTS notified by the MU-RTS. That is, if the primary channel is not included in the CTS frequency resource notified by MU-RTS, the STA 200 may transmit the CTS even if the primary channel is busy.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a frequency resource reporting method by MU-RTS.
  • frequency resources for CTS may be individually notified to STA 200 by "RU Allocation subfield" included in User Info of MU-RTS.
  • the RU Allocation subfield notifies frequency resources within the bandwidth notified in the "UL BW subfield” included in Common Info of MU-RTS.
  • frequency resources may be notified using the RU allocation subfield.
  • "PS160 subfield” notifies in which of primary 160 MHz and secondary 160 MHz the frequency resource is included.
  • the PS160 subfield and the leading bit (B0) of RU Allocation indicate the 80 MHz subblock or 160 MHz segment containing the frequency resource indicated by B7-B1 of RU Allocation as shown in FIG. 11(b).
  • UL Bandwidth Extension subfield included in Special User Info shown in FIG. may be used.
  • the HE STA and EHT STA may be notified of the frequency bandwidth by combining the UL BW subfield of the Common Info field and the UL Bandwidth Extension subfield of the Special User Info field.
  • AP 100 may allocate PPDUs for HE STA to frequency resources within primary 160 MHz, for example. In other words, AP 100 need not allocate PPDU for HE STA to secondary 160MHz when BW>160MHz.
  • FIG. 14 is a diagram showing an operation example when MU-RTS is used to transmit DL A-PPDU control information to HE STA and EHT STA.
  • the AP 100 transmits MU-RTS including A-PPDU control information to HE STA and EHT STA.
  • the AP 100 notifies the HE STA of the transmission of the CTS and the reception of the DL A-PPDU in the Primary channel (for example, Primary 160 MHz in FIG. 14), and the EHT STA Transmission of CTS and reception of DL A-PPDU in a non-primary channel (for example, secondary 160 MHz in FIG. 14) may be notified.
  • HE STA recognizes DL A-PPDU Present subfield as Reserved subfield when it receives MU-RTS transmitted from AP 100, for example. Therefore, HE STA transmits CTS to AP 100 in the frequency resource (Primary 160 MHz in FIG. 14) notified in the RU Allocation subfield, for example. After transmitting CTS, HE STA may receive HE PPDU included in DL A-PPDU, for example, in the primary channel (in other words, the frequency resource used for CTS transmission).
  • the EHT STA for example, when receiving the MU-RTS transmitted from the AP 100, refers to the DL A-PPDU Present subfield.
  • EHT STA transmits CTS to AP 100 in the frequency resource (for example, non-primary channel, Secondary 160 MHz in FIG. 14) notified in RU Allocation subfield.
  • the EHT STA may receive the EHT PPDU included in the DL A-PPDU, for example, in the frequency resource indicated in the RU Allocation subfield (in other words, the frequency resource used for CTS transmission).
  • the AP 100 may notify the no response subfield described in Example 1-1 of Method 1 using the Reserved subfield included in User Info of MU-RTS.
  • the value of no response subfield may be determined based on the length of the DL A-PPDU. If the length of the DL A-PPDU is greater than the set threshold, signal errors are likely to occur and the overhead due to retransmission is large. Also, when the length of the DL A-PPDU is equal to or less than the set threshold, signal errors are less likely to occur and the overhead due to retransmission is small.
  • the AP 100 may notify the monitoring period subfield described in Example 1-2 of Method 1 using the Reserved subfield included in User Info of MU-RTS.
  • the fixed period during which the DL A-PPDU is transmitted may be the value of the Duration field.
  • the value of the Duration field may indicate from the end of transmission of PPDU including MU-RTS to the end of frame exchange including DL A-PPDU, and may include the duration of Ack/BA for DL A-PPDU.
  • the certain period (for example, the value of the Duration field) may include a period of multiple consecutive DL A-PPDU and Ack/BA frame exchanges.
  • the "UL Length subfield" included in the Common Info field is a Reserved subfield in 11ax MU-RTS
  • the AP 100 may signal the length of the DL A-PPDU using the UL Length subfield.
  • HE/EHT P160 subfield may be a Reserved subfield in the case of MU-RTS.
  • the EHT STA can acquire frequency resource information for receiving the EHT PPDU included in the DL A-PPDU based on the control information included in the MU-RTS, so non -Can properly receive DL A-PPDU in primary channel. Furthermore, interference prevention, which is the original purpose of MU-RTS and CTS frame exchange, can be performed at the same time as indicating control information in DL A-PPDU, thereby reducing overhead and improving efficiency.
  • the DL A-PPDU allocation resource is not limited to the same frequency resource as the CTS allocation resource, and may be a frequency resource different from the CTS allocation resource as long as the frequency resource is determined based on the CTS allocation resource. good.
  • example 2-2 the type of trigger frame (for example, trigger type) containing A-PPDU control information may be newly defined.
  • a trigger frame for AP 100 to notify STA 200 of A-PPDU control information may be defined as "Parking channel notification".
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the correspondence relationship between the type (variant) of the Trigger frame and the value of the Trigger type subfield in the Trigger frame. As shown in FIG. 15, Parking channel notification may be set (for example, added) as one of the Trigger types.
  • FIG. 16 is a diagram showing an operation example of DL A-PPDU transmission using a Trigger frame corresponding to Parking channel notification.
  • Parking channel notification may be sent to EHT STAs, for example, before AP 100 sends DL A-PPDU.
  • an EHT STA may not send a response signal (eg, ACK or BA) to the parking channel notification.
  • the Trigger type subfield value (eg, 8 in the example of FIG. 15) corresponds to Reserved in the 11ax specification, so it may stop the reception process.
  • Parking channel notification includes, for example, "Parking channel information subfield" for notification of channel information (e.g., channel number or frequency resource information) for EHT STA to receive DL A-PPDU (e.g., EHT PPDU). may be included.
  • channel information e.g., channel number or frequency resource information
  • EHT PPDU e.g., EHT PPDU
  • FIG. 17 is a diagram showing an example format of Parking channel notification.
  • a parking channel notification includes information common to a plurality of STAs 200 (for example, common information or Common Info field), and individual information for STAs 200 (for example, user information or User Info field). field) is acceptable.
  • the Parking channel notification may be transmitted as broadcast information addressed to multiple (eg, all) EHT STAs included in the BSS, for example.
  • each EHT STA receives Parking channel notification, it may perform reception processing of DL A-PPDU on the channel notified in Parking channel information.
  • the Parking channel notification contains individual information (for example, user information or User Info field) for multiple STAs 200 and does not contain common information for multiple STAs 200. Trigger A frame is fine.
  • the Parking channel notification may, for example, be sent to the EHT STA that is the destination of the DL A-PPDU.
  • each User Info included in Parking channel notification may include a Parking channel information subfield to notify channel information for each EHT STA to receive DL A-PPDU.
  • AP 100 may indicate transmission timing information using Duration field, Parking channel information, or the like. Also, when Common Info is included, for example, a portion corresponding to the UL Length subfield within the Common Info field in a normal Trigger frame may be used as the transmission timing information.
  • a Trigger frame corresponding to Parking channel notification does not need to contain control information different from A-PPDU control information, so an existing Trigger frame (for example, specified in 11ax Trigger frame), A-PPDU control information can be notified to STA 200 using a smaller number of bits, so signaling overhead can be reduced.
  • the name of the Trigger frame for notifying the STA 200 of the A-PPDU control information is not limited to "Parking channel notification", and may be another name.
  • STA 200 can receive A-PPDU control information in the Trigger frame.
  • the A-PPDU control information may be included in a signal different from the Trigger frame.
  • an EHT RTS including A-PPDU control information may be set (eg, added) to the Control frame (or broadcast information).
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the EHT RTS frame format.
  • the EHT RTS may include, for example, a "Parking channel field" that notifies A-PPDU control information.
  • AP 100 may transmit EHT RTS to EHT STA in units of 20 MHz, similar to RTS specified in 11ax.
  • the unit of frequency resources (for example, bandwidth) used for EHT RTS transmission is not limited to 20 MHz.
  • the Parking channel field is used to notify the STA 200 whether or not the DL A-PPDU is transmitted after the transmission of the EHT RTS (for example, information on the transmission timing of the DL A-PPDU).
  • 'DL A-PPDU Present subfield' may be included.
  • FIG. 20 is a diagram showing an operation example of DL A-PPDU transmission when A-PPDU control information is notified by EHT RTS.
  • AP 100 transmits EHT RTS to EHT STA in the same frequency bandwidth as the frequency bandwidth to which DL A-PPDU is allocated, for example.
  • a response signal eg, CTS
  • the HE STA may perform HE PPDU reception processing, for example, in the Primary channel (eg, Primary 160MHz).
  • the Primary channel eg, Primary 160MHz.
  • the frequency resource allocation information included in the A-PPDU control information may include information about channels that have a higher possibility of reception (or certainty of reception) at STA 200 than other channels.
  • a channel whose reception by STA 200 is more reliable than other channels is, for example, a channel whose reception by STA 200 is guaranteed (or guaranteed).
  • a channel guaranteed or guaranteed to be received by STA 200 is, for example, a channel guaranteed not to be punctured, for example, "guaranteed non-punctured 20 MHz" (or "temporary primary channel”).
  • Such channel-related information may be included in frequency resource allocation information in A-PPDU control information.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the MU-RTS User Info field format including control information regarding guaranteed non-punctured 20 MHz.
  • part of the Reserved subfield of MU-RTS User Info defined in 11ax may be set to "guaranteed non-punctured 20MHz present subfield" (for example, reading).
  • the DL A-PPDU Present subfield may notify the presence or absence of the DL A-PPDU.
  • the RU Allocation subfield of MU-RTS may notify frequency resources corresponding to guaranteed non-punctured 20 MHz.
  • AP 100 may notify STA 200 of frequency resources corresponding to guaranteed non-punctured 20MHz in the RU Allocation subfield.
  • AP 100 may notify the frequency resource for transmitting CTS in the RU Allocation subfield, for example.
  • the control information for notifying guaranteed non-punctured 20 MHz is not limited to MU-RTS.
  • the guaranteed non-punctured 20 MHz may be notified to the STA 200 by Parking channel notification of Method 2 or EHT RTS of Method 3.
  • solution 4 may be combined with solutions 1-3.
  • EHT STAs can receive EHT PPDUs included in DL A-PPDUs at guaranteed non-punctured 20MHz even if DL A-PPDUs are punctured.
  • the STA 200 performs reception processing among multiple channels used for A-PPDU transmission (for example, non-primary channel) Based on the A-PPDU control information including information on the timing control the reception processing of A-PPDU. This allows the STA 200 to perform A-PPDU reception processing on an appropriate channel.
  • Method 1 to Method 4 explained notification of control information related to DL A-PPDU, but the DL signal notified by control information is not limited to DL A-PPDU.
  • the signal notified by the control information is not limited to a downlink signal, and may be an uplink signal (UL signal).
  • DL A-PPDU control information and UL A-PPDU control information may be notified to STA 200 .
  • AP 100 transmits a signal including DL A-PPDU control information and UL A-PPDU control information to STA 200. good.
  • the AP 100 may, for example, transmit DL A-PPDUs and receive UL A-PPDUs simultaneously in full-duplex communication (also called Full Duplex).
  • STA 200 may transmit UL A-PPDUs and receive DL A-PPDUs in full-duplex communication.
  • (3) PPDUs included in DL A-PPDUs may not be assigned to adjacent frequency resources.
  • the channel between HE PPDU and EHT PPDU may be punctured, as shown in FIG.
  • the PPDUs included in the DL A-PPDU may include PPDUs with different bandwidths (BW), or may include 3 or more PPDUs.
  • BW bandwidths
  • the PPDUs included in the DL A-PPDU may include PPDUs with different bandwidths (BW), or may include 3 or more PPDUs.
  • three PPDUs may be included in the A-PPDU.
  • the bandwidths (BW) of multiple PPDUs included in an A-PPDU may be different.
  • an A-PPDU may contain multiple EHT PPDUs and no HE PPDUs.
  • an A-PPDU may contain multiple HE PPDUs and no EHT PPDUs.
  • the frame format that notifies the fixed period during which DL A-PPDU is transmitted may be, for example, TWT response.
  • FIG. 24 is a diagram showing an operation example in which TWT response is used to notify the period during which DL A-PPDU is transmitted.
  • the EHT STA for example, transmits a TWT request to the AP 100 and sets up a Trigger-enabled TWT agreement.
  • the AP 100 When the AP 100 receives the TWT request and accepts the TWT agreement from the EHT STA, it transmits the TWT response to the EHT STA. Also, the AP 100 sends a TWT response to the HE STA and sets up a Trigger-enabled TWT agreement. Also, the AP 100 may use the TWT response, for example, to notify the EHT STA of the period during which the DL A-PPDU can be transmitted.
  • FIG. 26 shows an example of the Control field format included in the TWT element shown in FIG.
  • the Control field includes, for example, "DL A-PPDU Present subfield" for notifying the presence or absence of transmission of DL A-PPDU, and "PS160 subfield" may be included.
  • AP 100 for example, notifies channel information for STA 200 to receive DL A-PPDU in TWT channel subfield included in Individual TWT Parameter Set field shown in FIG. good.
  • the TWT channel may be a bitmap (8 bits, for example), with each bit corresponding to a 20 MHz channel, and reporting channel information for a total of 160 MHz.
  • the AP 100 notifies which of the Primary 160 MHz and Secondary 160 MHz the channel information notified in the TWT channel is included in, and each bit included in the TWT channel indicates the channel on which the STA 200 performs reception processing. may be notified as
  • the AP 100 may transmit a Basic Trigger frame to each STA 200 during the Trigger Trigger-enabled TWT SP.
  • the EHT STA may notify the AP 100 that it is in an awake state by transmitting a PS-Poll frame in response to the Basic Trigger frame.
  • the HE STA may notify the AP 100 of the activated state by transmitting a QoS Null frame in response to the Basic Trigger frame, for example.
  • the AP 100 confirms that each STA 200 is activated by, for example, receiving PS-Poll frames and QoS Null frames from each STA 200 .
  • AP 100 may, for example, transmit a response signal (Multi-STA Block Ack) to each STA 200 .
  • each STA 200 when each STA 200 is in an active state, the AP 100 may transmit DL A-PPDU during the TWT SP.
  • Each STA 200 receives DL A-PPDU in the channel notified by TWT response, and transmits a response signal (eg, Block Ack) for each PPDU.
  • a response signal eg, Block Ack
  • each STA 200 may return to the dormant state when the Trigger-enable TWT SP period ends.
  • Versions of wireless communication standards are not limited to HE and EHT, and may be other versions.
  • one aspect of the present disclosure may be similarly applied to further future versions of EHT (eg, called EHT+).
  • EHT+ the operation of the EHT STA in the above-described embodiment may be replaced with the operation of an EHT+ compatible terminal (for example, EHT+ STA).
  • EHT+ STA an EHT+ compatible terminal
  • EHT+ was used to describe the new version of EHT, it is not limited to this, and other terms may be used.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied, for example, to IEEE 802.11bd (NGV (Next Generation V2X)), which is the next-generation standard of IEEE 802.11p, which is an in-vehicle standard.
  • NVG Next Generation V2X
  • (supplement) Information indicating whether or not the STA 200 supports the functions, operations, or processes shown in each embodiment described above is transmitted (or notified) from the STA 200 to the AP 100 as, for example, capability information or a capability parameter of the STA 200.
  • the capability information may include an information element (IE) individually indicating whether or not the STA 200 supports at least one of the functions, operations, or processes shown in each of the above-described embodiments.
  • the capability information may include an information element indicating whether or not the STA 200 supports a combination of two or more of the functions, operations or processes shown in each of the above embodiments.
  • Information elements are also simply called elements.
  • the AP 100 may determine (or determine or assume) the functions, operations, or processes supported (or not supported) by the source STA 200 of the capability information.
  • the AP 100 may perform operations, processes, or controls according to determination results based on capability information.
  • AP 100 may control A-PPDU transmission based on capability information received from STA 200 .
  • the STA 200 does not support some of the functions, operations, or processes shown in the above-described embodiments can be interpreted as limiting such functions, operations, or processes in the STA 200. good too.
  • the AP 100 may be notified of information or requests regarding such restrictions.
  • Information about the capabilities or limitations of STA 200 may be defined in a standard, or may be implicitly notified to AP 100 in association with known information in AP 100 or information transmitted to AP 100 .
  • Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI, which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly implemented as It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • An LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may have data inputs and outputs.
  • LSIs are also called ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized with a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • a communication device may include a radio transceiver and processing/control circuitry.
  • a wireless transceiver may include a receiver section and a transmitter section, or functions thereof.
  • a wireless transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators/demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smart phones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.).
  • digital players digital audio/video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smartwatches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth and telemedicine (remote health care/medicine prescription) devices vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (automobiles, planes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable equipment, but any type of equipment, device or system that is non-portable or fixed, e.g. smart home devices (household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things" that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc., as well as data communication by a combination of these.
  • Communication apparatus also includes devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to communication devices that perform the communication functions described in this disclosure. Examples include controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices to perform the communication functions of the communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, device, or system that communicates with or controls the various equipment, not limited to those listed above. .
  • a terminal receives control information including information on timing of frequency resources for performing reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission of a plurality of downlink signals. and a control circuit that controls the reception process based on the control information.
  • control information indicates the timing at which the base station transmits frequency-multiplexed signals after transmitting the control information.
  • control information indicates timing at which the base station transmits the frequency-multiplexed signal following transmission of the control information.
  • the information about timing indicates suspension of transmission of a response signal to the control information.
  • the information on timing includes information on a period during which the base station can transmit the downlink signal.
  • control information includes at least one of information regarding whether or not the downlink signal is transmitted and information regarding frequency resources for performing the reception processing.
  • control information is included in a Trigger frame.
  • the type of the Trigger frame is Multi-User Request-To-Send (MU RTS).
  • the type of the trigger frame is a type for the base station to notify the terminal of the control information.
  • control information is included in a signal different from the Trigger frame.
  • the signal different from the Trigger frame is Request-To-Send (RTS).
  • the frequency resource for performing the reception process is a channel guaranteed to be received by the terminal.
  • a base station transmits control information including information on timing of frequency resources for performing reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission of a plurality of downlink signals.
  • a transmission circuit and a control circuit that controls transmission processing of the plurality of downlink signals based on the control information.
  • a terminal uses control information including information on timing of frequency resources for performing reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission of a plurality of downlink signals. and controls the reception process based on the control information.
  • a base station performs control including information on timing of frequency resources for performing reception processing among a plurality of frequency resources used for frequency-multiplexed transmission of a plurality of downlink signals. Information is transmitted, and transmission processing of the plurality of downlink signals is controlled based on the control information.
  • An embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • radio transmission section 100 APs 101, 201 radio receiver 102 demodulator/decoder 103 scheduling section 104 control information generation section 105 data generation section 106 coding section 107 modulation section 108 preamble generation section 109, 207 radio transmission section 200 STA 202 preamble demodulator 203 data demodulator 204 decoder 205 A-PPDU control information holder 206 transmission signal generator

Abstract

端末は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信する受信回路と、制御情報に基づいて、受信処理を制御する制御回路と、を具備する。

Description

端末、基地局、及び、通信方法
 本開示は、端末、基地局、及び、通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) 802.11の規格である802.11ax(以下、「11ax」とも呼ぶ)の後継規格として、タスクグループ(TG:Task Group)において、802.11be(以下、「11be」とも呼ぶ)の技術仕様の策定が進められている。例えば、802.11axはHigh Efficiency(HE)とも呼ばれ、802.11beはExtreme High Throughput(EHT)とも呼ばれる。
IEEE 802.11-20/674r3, "Forward Compatible OFDMA" IEEE 802.11-20/693r1, "Aggregated PPDU for Large BW" IEEE 802.11 P802.11ax/D8.0, October 2020
 しかしながら、無線ローカルエリアネットワーク(LAN:Local Area Network)のような無線通信において、周波数多重される複数のデータ信号を端末が適切に受信する方法については十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、周波数多重される複数のデータ信号を端末が適切に受信できる端末、基地局、及び、通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信する受信回路と、前記制御情報に基づいて、前記受信処理を制御する制御回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、例えば、周波数多重される複数のデータ信号を端末が適切に受信できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
Aggregated-Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit(A-PPDU)の一例を示す図 アクセスポイント(AP:Access Point)の一部の構成例を示すブロック図 Station(STA)の一部の構成例を示すブロック図 AP及びSTAの動作例を示すシーケンス図 APの構成例を示すブロック図 STAの構成例を示すブロック図 A-PPDUの送信例を示す図 A-PPDUの送信例を示す図 A-PPDUの送信例を示す図 Multi-User Request-To-Send(MU-RTS)のCommon Info fieldの一例を示す図 周波数リソースの通知方法の一例を示す図 Special User Info fieldの一例を示す図 DL A-PPDUの帯域幅の通知方法の一例を示す図 MU-RTSによってDL A-PPDUの制御情報を通知する例を示す図 Trigger type subfieldの一例を示す図 Parking channel notificationによってDL A-PPDUの制御情報を通知する例を示す図 Parking channel notification frameの一例を示す図 Control frame typeの一例を示す図 EHT RTS frameの一例を示す図 EHT RTSによってDL A-PPDUの制御情報を通知する例を示す図 MU-RTSのUser Info fieldの一例を示す図 A-PPDUの一例を示す図 A-PPDUの一例を示す図 A-PPDUの送信例を示す図 Target Wake Time(TWT) elementの一例を示す図 Control fieldの一例を示す図 Individual TWT Parameter Set fieldの一例を示す図
 以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 11beでは、複数のIEEE無線規格(例えば、バージョンとも呼ぶ)の信号を直交周波数分割多重アクセス(例えば、OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)によって同時に送信する周波数領域のAggregated-Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit(以下、「A-PPDU」と呼ぶ)が議論されている(例えば、非特許文献1又は2を参照)。
 図1は、A-PPDUの一例を示す図である。
 A-PPDUは、例えば、11ax以降の無線規格のPPDUを2つ以上含む信号である。例えば、図1に示す例では、A-PPDUは、11axに対応するPPDU(例えば、HE PPDUと呼ぶ)と、11beに対応するPPDU(例えば、EHT PPDUと呼ぶ)とを含む信号である。A-PPDUに含まれる各PPDUは、例えば、異なる周波数リソース(例えば、Resource Unit(RU)又はchannelとも呼ぶ)に割り当てられ、それぞれ周波数領域において直交化して送信される。A-PPDUは、例えば、Downlink(DL)及びUplink(UL)の何れの通信方法を使用してもよい。例えば、DLにおけるA-PPDUを「DL A-PPDU」と呼び、ULにおけるA-PPDUを「UL A-PPDU」と呼ぶこともある。
 A-PPDUが適用されない場合には、例えば、各無線規格に対応するPPDUに対して個別にスケジューリングが行われて送信される方法、又は、複数の端末(例えば、Station(STA)、又は、non-Access Point(AP) STAと呼ぶ)のそれぞれがサポートする無線規格(例えば、古い無線規格)に対応するPPDUを送信する方法が挙げられる。これに対して、A-PPDUの適用により、例えば、複数のSTAのそれぞれがサポートする無線規格が異なる場合でも、各STAがサポートする最新のPPDUをOFDMAによって同時に送信可能となるので、オーバヘッドを低減し、システムスループットを改善できる。
 11axにおいて、例えば、1つのアクセスポイント(Access Point(AP)、又は、「基地局」とも呼ぶ)と複数のSTAとを含むネットワーク(Basic Service Set(BSS)と呼ぶ)に所属する全てのSTAに対して共通のチャネルを「primary channel」と呼ぶ。primary channelは、例えば、20MHzのチャネルでよい。例えば、各BSSのAPは、使用周波数帯(例えば、2.4GHz帯、5GHz帯、又は、6GHz帯)に個別にprimary channelを決定し、ビーコン等の信号によってprimary channelに関する情報をSTAに通知してよい。
 また、例えば、40MHz以上の帯域幅を使用して信号を送信する場合、primary channelを含まないチャネルを「non-primary channel」と呼ぶ。
 AP及びSTAは、例えば、primary channelを優先的に用いて通信を行う。例えば、送信機(例えば、AP及びSTAの何れか)は、primary channelにおいてキャリアセンスを行い、primary channelがビジーの場合、送信を行わない。送信機は、例えば、primacy channelがクリアな場合、primary channel以外のチャネル(例えば、secondary channelともいう)のキャリアセンスも踏まえて、クリアなチャネルのみから成る送信信号の帯域幅を決定してよい。また、例えば、受信機は、primary channelにおいて受信した信号のプリアンブルに含まれる制御情報に基づいて受信処理を行ってよい。例えば、図1に示すA-PPDUの例では、HE PPDUはprimary channelを含む80MHz(primary 80MHz channelともいう)に割り当てられ、EHT PPDUはprimary channelを含まない80MHz(secondary 80MHz channelともいう)に割り当てられている。
 ここで、各STAがDL A-PPDUを受信する方法については十分に検討されていない。例えば、DL A-PPDUにおいて、各STAが当該STA宛のPPDUが割り当てられる周波数リソース(例えば、RU又はチャネル)を特定する方法について検討の余地がある。例えば、STAは、primary channelにおいて受信処理を行ったPPDUに当該STA宛のデータ信号(例えば、ユーザ情報)が含まれない場合、non-primary channelに当該STA宛てのデータ信号が含まれるにもかかわらず、受信処理を中止する可能性がある。このため、例えば、STAが、例えば、non-primary channelにおいてDL A-PPDUに含まれるDL信号の受信を行うタイミングを適切に決定することが期待される。なお、「特定」という用語は、例えば、「決定」、「判定」、「判別」、「識別」といった用語と相互に読み替えられてもよい。
 本開示の非限定的な実施例では、STAがA-PPDU信号を適切に受信する方法について説明する。
 例えば、APは、DL信号(例えば、A-PPDU)の送信に関する制御情報をSTAへ通知してよい。例えば、DL信号の送信に関する制御情報によって、STAがDL信号を受信するチャネルに関する情報、又は、STAが特定のチャネル(例えば、non-primary channel)において受信を行うタイミングに関する情報を通知することで、STAは、適切なチャネルにおいてDL信号の受信処理を行うことができる。なお、「通知」という用語は、例えば、「指示」あるいは「指定」に読み替えられてもよい。
 [無線通信システムの構成]
 本実施の形態に係る無線通信システムは、例えば、少なくとも一つのAP100、及び、複数のSTA200を備えてよい。なお、AP100は、DL通信において「下り無線送信装置」と呼ばれ、STA200は、DL通信において「下り無線受信装置」と呼ばれてよい。
 以下では、一例として、11beにおいてAP100がDL A-PPDUをSTA200へ送信する方法について説明する。AP100は、例えば、11be(又は、EHT)をサポートするAPであり、HEとの下位互換性を有するAP(例えば、HEもサポートするAP)でよい。また、STA200は、例えば、11axに対応するSTA(例えば、HE端末、又は、HE STA)、及び、11beに対応するSTA(例えば、EHT端末、又は、EHT STA)の何れでもよい。
 AP100は、例えば、STA200に対してDL A-PPDUを送信してよい。また、AP100は、例えば、DL A-PPDUの送信に関する制御情報(例えば、A-PPDU制御情報、又は、DL A-PPDU制御情報と呼ぶ)をSTA200へ送信してよい。STA200は、例えば、A-PPDU制御情報に基づいて、DL A-PPDUを受信してよい。
 図2は、本開示の一実施例に係るAP100の一部の構成例を示すブロック図である。図2に示すAP100において、送信部(例えば、送信回路に対応)は、複数の下り信号の周波数多重による送信(例えば、A-PPDU送信)のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報(例えば、A-PPDU制御情報)を送信する。制御部(例えば、制御回路に対応)は、制御情報に基づいて、複数の下り信号の送信処理を制御する。
 図3は、本開示の一実施例に係るSTA200の一部の構成例を示すブロック図である。図3に示すSTA200において、受信部(例えば、受信回路に対応)は、複数の下り信号の周波数多重による送信(例えば、A-PPDU送信)のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報(例えば、A-PPDU制御情報)を受信する。制御部(例えば、制御回路に対応)は、制御情報に基づいて、下り信号の受信処理を制御する。
 本実施の形態のAP100及びSTA200の動作例について説明する。
 図4は、一例として、11beにおいてAP100がA-PPDUを2つのSTA200(例えば、STA1及びSTA2)に送信する動作例を示すシーケンス図である。
 AP100は、例えば、STA200のA-PPDUに関する能力情報(例えば、Capabilityと呼ぶ)の送信を要求する信号(例えば、Capability要求信号)をSTA1及びSTA2に送信する(S101)。STA1及びSTA2は、Capability要求信号に対して、各STAのA-PPDUに関するCapability情報(例えば、Capability応答信号)を送信する(S102)。
 A-PPDUに関するCapability情報には、例えば、STA200がサポートする無線規格のPPDUに関する情報、A-PPDUに関するサポートの可否に関する情報、Selective Subchannel Transmission(SST)に関するサポートの可否に関する情報、又は、STA200がサポートする帯域幅に関する情報が含まれてよい。
 AP100は、例えば、A-PPDUの送信をスケジューリングしてよい(S103)。例えば、AP100は、各STA200から取得したcapability情報に基づいて、A-PPDUを送信可能なSTA200を選択し、RUの割り当て、空間多重方法の決定、又は、変調方法の決定といったスケジューリングを行ってよい。例えば、スケジューリングにおいて、AP100は、HE STAに対するPPDUをA-PPDUに含める場合、HE STAに対するPPDUをprimary channelを含む周波数リソースに割り当ててよい。
 AP100は、例えば、スケジューリング結果に基づいて、A-PPDUを生成してよい(S104)。また、AP100は、例えば、A-PPDUに関する制御情報(A-PPDU制御情報)を生成してよい。
 AP100は、例えば、A-PPDU制御情報をSTA200へ送信してよい(S105)。AP100は、例えば、A-PPDUの送信より前に、A-PPDU制御情報を送信してよい。また、AP100は、例えば、A-PPDU制御情報を、全てのSTA200に送信してもよいし、一部のSTA200に送信してもよい。
 STA1及びSTA2は、例えば、A-PPDU制御情報が送信される場合、A-PPDU制御情報の受信処理を行い、A-PPDU制御情報をバッファに保存する(S106-1及びS106-2)。
 AP100は、例えば、A-PPDU制御情報の送信後に、A-PPDUをSTA1及びSTA2に対して送信する(S107)。
 STA1及びSTA2は、AP100によって送信されたA-PPDUの受信処理を行う(S108-1及びS108-2)。STA1及びSTA2は、例えば、A-PPDU制御情報がバッファに保存される場合、A-PPDU制御情報に基づいて、A-PPDUのどの周波数リソース(例えば、RU)に、各STAのPPDUが割り当てられるかを判別する。その一方で、STA1及びSTA2は、例えば、A-PPDU制御情報がバッファに保存されない場合、A-PPDUが送信される複数(例えば、全て)のRUを参照して、A-PPDUに含まれる各PPDUのプリアンブル部の受信処理をそれぞれ行い、どのRUに各STA宛のPPDUが割り当てられるかを判別してよい。STA1及びSTA2は、割り当てRUを判別すると、当該STA宛のPPDUのプリアンブル部に含まれる参照信号(例えば、Long Training Field(LTF))を使用して取得したチャネル推定値に基づいて、データ部の等化処理を行い、復調及び復号を行う。
 STA1及びSTA2は、例えば、復号したデータ信号の誤り判定結果に基づいて、A-PPDUに対する応答信号(例えば、Acknowledge(ACK))をAP100に送信する(S109)。
 [AP100の構成例]
 図5は、AP100(例えば、DL通信の下り無線送信装置)の構成例を示すブロック図である。図5に示すAP100は、例えば、無線受信部101と、復調・復号部102と、スケジューリング部103と、制御情報生成部104と、データ生成部105と、符号化部106と、変調部107と、プリアンブル生成部108と、無線送信部109と、を備えてよい。
 また、図5に示す復調・復号部102と、スケジューリング部103と、制御情報生成部104と、データ生成部105と、符号化部106と、変調部107と、プリアンブル生成部108と、の少なくとも一つは、例えば、図3に示す制御部に含まれてよい。また、図5に示す無線送信部109は、例えば、図3に示す送信部に含まれてよい。
 無線受信部101は、例えば、アンテナを介して、STA200(例えば、下り無線受信装置)から送信される信号を受信し、ダウンコンバート及びAnalog-to-Digital(A/D)変換といった無線受信処理を行う。無線受信部101は、例えば、無線受信処理後の信号をプリアンブル部(プリアンブル信号とも呼ぶ)とデータ部(データ信号とも呼ぶ)とに分割し、復調・復号部102に出力する。
 復調・復号部102は、例えば、無線受信部101から出力されるプリアンブル信号及びデータ信号に対して、それぞれフーリエ変換(例えば、Fast Fourier Transform(FFT))等の復調処理を行い、プリアンブル信号に含まれる制御情報を抽出する。プリアンブル信号に含まれる制御情報には、例えば、周波数帯域幅(Bandwidth(BW))、Modulation and Coding Scheme(MCS)、又は、符号化方法といった情報が含まれてよい。
 また、復調・復号部102は、例えば、プリアンブル信号に含まれる参照信号に基づいてチャネル推定値を取得し、チャネル推定値を使用して、FFT後のデータ信号のチャネル等化を行い、プリアンブル信号から取得した制御情報を用いてデータ信号を復号する。復調・復号部102は、例えば、復号済みデータ信号に対して、Cyclic Redundancy Check(CRC)等の誤り判定を行い、信号誤りが無い場合、復号済みデータ信号をスケジューリング部103へ出力する。
 スケジューリング部103は、例えば、A-PPDUに関するスケジューリング処理を行う。例えば、スケジューリング部103は、復調・復号部102から出力されるデータ信号に含まれるSTA200のcapabilityに基づいて、STA200に送信するA-PPDUのスケジューリング情報を決定し、決定したスケジューリング情報を、データ生成部105、符号化部106、変調部107、及び、プリアンブル生成部108に出力する。スケジューリング情報には、例えば、A-PPDUの適用の有無、A-PPDUに含めるPPDUのタイプ(例えば、HE PPDU又はEHT PPDU)、RUの割り当て、MCS、又は、誤り訂正方法に関する情報が含まれてよい。
 また、スケジューリング部103は、例えば、A-PPDU制御情報をSTA200へ送信するか否かを決定してよい。スケジューリング部103は、例えば、A-PPDU制御情報を送信する場合、A-PPDUに対するスケジューリング情報(例えば、RU割り当て情報)、A-PPDU制御情報を送信するための信号フォーマットに関する情報を、制御情報生成部104に出力してよい。また、スケジューリング部103は、例えば、STA200に送信されるA-PPDU制御情報に対するスケジューリング情報(例えば、MCS、又は、誤り訂正方法を含む)を決定し、決定したスケジューリング情報を、符号化部106、変調部107、及び、プリアンブル生成部108に出力する。
 また、スケジューリング部103は、例えば、A-PPDU制御情報を送信しない場合、制御情報生成部104に対して出力を行わなくてよい。
 制御情報生成部104は、例えば、スケジューリング部103から出力されるA-PPDUのスケジューリング情報、及び、信号フォーマット情報に基づいて、STA200がA-PPDUを受信するための制御情報(例えば、A-PPDU制御情報)を生成し、生成したA-PPDU制御情報を符号化部106に出力する。
 データ生成部105は、例えば、スケジューリング部103から出力されるA-PPDUのスケジューリング情報に基づいて、STA200に送信するA-PPDUに含めるデータ系列を生成し、データ系列を符号化部106に出力する。
 符号化部106は、例えば、スケジューリング部103から出力される、A-PPDU制御情報に対するスケジューリング情報(例えば、誤り訂正方法、及び、MCS)に基づいて、制御情報生成部104から出力される制御情報に対して符号化を行い、A-PPDU制御情報の符号化データを変調部107に出力する。また、符号化部106は、例えば、スケジューリング部103から出力される、A-PPDUに対するスケジューリング情報(例えば、誤り訂正方法、及び、MCS)に基づいて、データ生成部105から出力されるデータ系列に対して符号化を行い、A-PPDUの符号化データを変調部107に出力する。
 変調部107は、例えば、スケジューリング部103から出力されるスケジューリング情報(例えば、変調方法)に基づいて、符号化部106から出力される符号化データに対して、変調及び逆フーリエ変換(inverse Fourier Transform(IFFT))を行う。例えば、変調部107は、A-PPDUの符号化データに対して、A-PPDUのスケジューリング情報を参照して変調処理を行い、A-PPDU制御情報の符号化データに対してA-PPDU制御情報のスケジューリング情報を参照して変調処理を行ってよい。変調部107は、変調データを無線送信部109に出力する。
 プリアンブル生成部108は、スケジューリング部103から出力される、A-PPDUのスケジューリング情報(例えば、A-PPDUに含めるPPDUタイプ)、又は、A-PPDU制御情報のスケジューリング情報(例えば、信号フォーマット情報)に基づいて、プリアンブ信号を生成し、変調及びIFFT処理を行ったプリアンブル信号を無線送信部109に出力する。
 無線送信部109は、例えば、変調部107から出力される変調データに、プリアンブル生成部108から出力されるプリアンブル信号を付加して、無線フレーム(パケット信号とも呼ぶ)を生成する。無線送信部109は、無線フレームに対するDigital-to-Analog(D/A)変換、及び、キャリア周波数に対するアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号をSTA200に送信する。
 [STA200の構成例]
 図6は、STA200の構成例を示すブロック図である。図6に示すSTA200は、例えば、無線受信部201と、プリアンブル復調部202と、データ復調部203と、復号部204と、A-PPDU制御情報保持部205と、送信信号生成部206と、無線送信部207と、を備えてよい。
 また、図6に示すプリアンブル復調部202と、データ復調部203と、復号部204と、A-PPDU制御情報保持部205と、送信信号生成部206と、の少なくとも一つは、例えば、図4に示す制御部に含まれてよい。また、図6に示す無線受信部201は、例えば、図4に示す受信部に含まれてよい。
 無線受信部201は、例えば、アンテナを介して、AP100(例えば、下り無線送信装置)から送信された信号を受信し、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行う。無線受信部201は、無線受信処理後の受信信号から抽出したデータ信号をデータ復調部203に出力し、プリアンブル信号をプリアンブル復調部202に出力する。
 プリアンブル復調部202は、例えば、無線受信部201から出力されるプリアンブル信号のうち、A-PPDU制御情報保持部205から出力されるA-PPDU制御情報によって指示される周波数リソース(例えば、RU)において受信したプリアンブル信号の復調処理を行ってよい。例えば、プリアンブル復調部202は、プリアンブル信号に対して、FFT等の復調処理を行い、データ部の復調及び復号に使用される受信制御情報(例えば、帯域幅、MCS、又は、誤り訂正方法を含む)を抽出する。また、プリアンブル復調部202は、例えば、プリアンブル信号に含まれる参照信号を用いてチャネル推定を行い、チャネル推定値を導出する。プリアンブル復調部202は、例えば、受信制御情報をデータ復調部203及び復号部204に出力し、チャネル推定値をデータ復調部203に出力する。
 データ復調部203は、例えば、無線受信部201から出力されるデータ信号に対して、FFT等の処理を行い、プリアンブル復調部202から出力される受信制御情報及びチャネル推定値に基づいて、データ信号を復調し、復調データを復号部204に出力する。
 復号部204は、プリアンブル復調部202から出力される受信制御情報に基づいて、データ復調部203から出力される復調データを復号して、CRC等の誤り判定を行う。復号部204は、例えば、誤り判定結果に関する情報を送信信号生成部206に出力する。また、復号部204は、例えば、復号したデータ系列をA-PPDU制御情報保持部205に出力する。
 A-PPDU制御情報保持部205は、例えば、復号部204から出力されるデータ系列にA-PPDU制御情報が含まれる場合、A-PPDU制御情報をバッファに保存する。A-PPDU制御情報保持部205は、例えば、A-PPDU制御情報によって指定される期間(又は、タイミング)において無線受信部201が信号を受信した場合、バッファに保持したA-PPDU制御情報をプリアンブル復調部202に出力してよい。
 送信信号生成部206は、例えば、復号部204から出力される誤り判定結果に関する情報に基づいて、応答信号(例えば、ACK、又は、Block ACK(BA)と呼ぶ)、又は、Clear to Send(CTS))を含むデータ系列を生成する。送信信号生成部206は、例えば、生成したデータ系列に対して、符号化、規定のRUへの割り当て、変調、及びIFFTといった処理を行い、データ信号を生成する。送信信号生成部206は、例えば、生成したデータ信号に対してプリアンブル信号を付加して無線フレーム(送信信号)を生成し、無線送信部207に出力する。
 無線送信部207は、例えば、送信信号生成部206から出力される無線フレームに対して、D/A変換及びキャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号をAP100に送信する。
 [AP100及びSTA200の動作例]
 次に、本実施の形態に係るAP100及びSTA200の動作例について説明する。
 AP100は、例えば、STA200に対して、DL信号の送信に関する制御情報を送信する。一例として、DL信号はDL A-PPDUでよく、制御情報はA-PPDU制御情報でよい。例えば、A-PPDU制御情報には、DL信号の送信の有無に関する情報、及び、DL信号の周波数リソース(例えば、RU又はチャネル)の割り当て情報の少なくとも一つが含まれてよい。また、A-PPDU制御情報には、例えば、複数のDL信号の周波数多重による送信(例えば、A-PPDU送信)のための複数の周波数リソース(例えば、RU又はチャネル)のうちSTA200が受信処理を行う周波数リソース(例えば、non-primary channel)のタイミングに関する情報が含まれてよい。
 以下、A-PPDU制御情報の送信に関する方法の例(例えば、方法1~方法3)について説明する。
 <方法1>
 方法1では、例えば、A-PPDU制御情報には、DL A-PPDUの送信タイミングに関する情報(送信タイミング情報と呼ぶ)が含まれてよい。
 例えば、A-PPDU制御情報は、DL A-PPDUの送信前に送信されてよい。
 また、A-PPDU制御情報には、DL A-PPDUの送信タイミング情報に加えて、STA200におけるDL A-PPDUの受信に関する情報(例えば、チャネル番号又は周波数リソースに関する情報)が含まれてもよい。
 以下、方法1の例1-1及び例1-2について説明する。
 (例1-1)
 例1-1では、送信タイミング情報は、AP100がA-PPDU制御情報を送信した後にDL A-PPDU(例えば、周波数多重信号)を送信するタイミングを示してよい。
 図7は、方法1の例1-1に係るA-PPDU送信の動作例を示す図である。
 AP100は、例えば、DL A-PPDUを送信する場合、各STA200(例えば、HE STA及びEHT STA)に対して、各STA200がA-PPDUを受信するためのチャネル情報を含むA-PPDU制御情報を通知してよい。
 また、図7に示すように、HE STA及びEHT STAは、DL A-PPDUを受信すると、応答信号(例えば、ACK又はCTS)をAP100へ送信する。各STA200は、例えば、A-PPDU制御情報を受信したShort Interframe Space(SIFS)後に応答信号を送信してよい。
 また、図7に示すように、AP100は、応答信号を受信した後にDL A-PPDUを送信してよい。AP100は、例えば、応答信号を受信したSIFS後にDL A-PPDUを送信し、各STA200は、例えば、応答信号を送信したSIFS後にDL A-PPDUを受信してよい。各STA200は、例えば、A-PPDU制御情報によって通知されるチャネル情報に基づいて、A-PPDUの受信処理を行ってよい。
 なお、A-PPDUの送信タイミングは、図7に示すようなA-PPDU制御情報の送信、及び、当該A-PPDU制御情報に対する応答信号の送信の後にタイミングに限定されない。例1-1では、例えば、送信タイミング情報は、AP100がA-PPDU制御情報の送信に続いて(例えば、送信直後に)DL A-PPDUを送信するタイミングを示してよい。
 図8は、方法1の例1-1に係るA-PPDU送信の動作例を示す図である。
 図8に示すように、A-PPDU制御情報には、例えば、当該A-PPDU制御情報に対する応答信号の送信の中止を通知(又は、指示)する「no response subfield」が含まれてよい。例えば、no response subfield =1は、応答信号の送信中止を指示し、no response subfield =0は、応答信号の送信を指示してよい。
 AP100は、例えば、DL A-PPDUを送信する場合、EHT STAに対して、A-PPDUに含まれるEHT PPDUを受信するためのチャネル情報を含むA-PPDU制御情報を通知してよい。また、AP100は、A-PPDU制御情報に含まれるno response subfield=1に設定して、EHT STAに対して応答信号の送信中止を通知してよい。
 図8に示すように、AP100は、A-PPDU制御情報の送信後、DL A-PPDUを送信してよい。換言すると、AP100は、A-PPDU制御情報の送信後に、当該A-PPDU制御情報に対する応答信号を受信しなくてよい。例えば、AP100は、A-PPDU制御情報の送信後、HE STA及びEHT STAに対して新たにキャリアセンスを行った後にDL A-PPDUを送信してよい。図8に示すように、例えば、AP100は、A-PPDU制御情報の送信後、(Distributed Coordination Function Interframe Space(DIFS)+back-off)の後にDL A-PPDUを送信してよい。
 また、図8において、HE STAは、DL A-PPDUを受信すると、例えば、primary channelにおいて、DL A-PPDUに含まれるHE PPDUの受信処理を行ってよい。
 また、図8において、EHT STAは、DL A-PPDUを受信すると、例えば、A-PPDU制御情報によって通知されるチャネル情報に基づく周波数リソース(例えば、non-primary channel)において、DL A-PPDUに含まれるEHT PPDUの受信処理を行ってよい。
 なお、AP100は、A-PPDU制御情報に含まれるno response subfield=0を設定する場合、例えば、HE STA及びEHT STAに対して、図7に示すようにA-PPDU制御情報を送信し、応答信号(例えば、CTS)の受信後にDL A-PPDUを送信してもよい。
 図8に示す例によれば、応答信号の送受信を行わずに、A-PPDUの送受信を行うことができるので、例えば、応答信号の送信に関するシグナリング及び処理量を低減できる。
 このように、例1-1によれば、例えば、EHT STAは、A-PPDU制御情報に基づいて、当該A-PPDU制御情報を受信した後のタイミング(例えば、応答信号の送信後、又は、A-PPDU制御情報の受信後のタイミング)において、A-PPDUについて特定の周波数リソース(例えば、non-primary channel)においてEHT STA宛てのデータ信号(例えば、EHT PPDU)の受信処理を決定してよい。これにより、EHT STAは、例えば、non-primary channelにおいてDL A-PPDUに含まれるDL信号の受信を行うタイミングを適切に決定でき、適切なチャネルにおいてDL信号の受信処理を行うことができる。
 (例1-2)
 例1-2では、送信タイミング情報によって、DL A-PPDUが送信される可能性がある一定期間(又は、AP100がDL A-PPDUを送信可能な期間)がSTA200へ通知されてよい。
 図9は、方法1の例1-2に係るA-PPDU送信の動作例を示す図である。
 図9に示すように、A-PPDU制御情報には、例えば、STA200が当該A-PPDU制御情報によって通知されるチャネル情報に基づいて一定期間信号を受信することを通知する「monitoring period subfield」が含まれてよい。
 一定期間とは、例えば、RTS又はMU-RTS(例えば、非特許文献3を参照)によって通知されるTransmission Opportunity(TXOP)、又は、ビーコン信号によって通知されるTarget Wake Time(TWT)に基づく期間でよい。または、一定期間には、例えば、TXOP及びTWTに基づく期間と異なる期間が設定されてもよい。
 図9では、例えば、AP100は、DL A-PPDUを送信する場合、HE STA及びEHT STAに対して、A-PPDU制御情報、及び、一定期間(例えば、TXOP)に関する情報を通知してよい。また、AP100は、例えば、A-PPDU制御情報に含まれるmonitoring period subfield=1に設定することにより、EHT STAに対して、通知される一定期間(例えば、TXOP)において、A-PPDU制御情報に含まれるチャネル情報に基づく周波数リソースにて受信処理を行うことを通知してよい。
 AP100は、例えば、TXOPに対応する期間内の何れかのタイミングにおいてA-PPDUをHE STA及びEHT STAに送信してよい。なお、図9に示すように、AP100は、例えば、TXOPの期間内において、HE STA及びEHT STAに対して、DL A-PPDUと異なる信号(例えば、HE PPDU又はEHT PPDU)を送信してもよい。
 例えば、HE STA及びEHT STAは、monitoring period subfield=0を含むA-PPDU制御情報を受信した場合、primary channelにおいて受信処理を行ってよい。また、EHT STAは、例えば、monitoring period subfield=1を含むA-PPDU制御情報を受信した場合、当該A-PPDU制御情報に含まれるチャネル情報に基づく周波数リソース(例えば、non-primary channel)において受信処理を行ってよい。
 このように、例1-2によれば、例えば、EHT STAは、A-PPDU制御情報に基づいて、A-PPDUについて特定の周波数リソース(例えば、non-primary channel)においてEHT STA宛てのデータ信号(例えば、EHT PPDU)の受信処理を行うタイミング(又は、期間)を決定してよい。これにより、EHT STAは、例えば、non-primary channelにおいてDL A-PPDUに含まれるDL信号の受信を行うタイミングを適切に決定でき、適切なチャネルにおいてDL信号の受信処理を行うことができる。
 また、例1-2によれば、AP100は、例えば、一定期間内の何れかのタイミングにおいてA-PPDUを送信可能であるので、A-PPDUに対するスケジューリングの柔軟性を向上できる。
 以上、方法1の例1-1及び例1-2について説明した。
 方法1によれば、STA200は、A-PPDU制御情報に基づいて、A-PPDUの受信処理を行うチャネルを判別できる。そのため、当該STA200に対応するPPDUが割り当てられるチャネルを受信処理の対象とすればよく、A-PPDUが送信される全チャネルについて受信処理を行わなくてよい。したがって、例えば、STA200における復号処理の負荷を低減できる。また、STA200は、A-PPDU制御情報に基づいて、A-PPDUの受信を行うタイミングを判別できるため、適切なチャネル(例えば、non-primary channel)においてDL信号の受信処理を行うことができる。
 また、AP100は、A-PPDU制御情報によって、STA200に対してDL A-PPDUの送信タイミングを指定できるので、A-PPDUに対するスケジューリングの自由度(又は、柔軟性)を向上できる。
 <方法2>
 方法2では、A-PPDU制御情報は、Trigger frameに含まれてよい。
 以下、方法2の例2-1及び例2-2について説明する。
 (例2-1)
 例2-1では、A-PPDU制御情報が含まれるTrigger frameの種別(例えば、Trigger type)は、例えば、「MU-RTS」(又は、MU-RTS Trigger frameとも呼ぶ)でよい。
 図10は、MU-RTSのCommon Info field format(例えば、図10(a))、及び、MU-RTSのUser Info field format(例えば、図10(b))の一例を示す図である。
 例えば、11axのMU-RTSでは、User Info fieldのUL HE-MCS、UL FEC Coding Type、UL DCM、SS Allocation/RA-RU Information及びUL Target Receive Powerは、Reserved subfieldである。図10に示すように、例2-1では、MU-RTSのUser Info field formatにおいて、11axのMU-RTSではReserved subfieldである領域の一部を「DL A-PPDU Present subfield」に設定してよい。DL A-PPDU Present subfieldは、例えば、EHT STAに対して、MU-RTSの後にDL A-PPDUが送信されるか否かを通知してよい。
 例えば、DL A-PPDU Present=0の場合、AP100は、MU RTSの後にDL A-PPDUをHE STA及びEHT STAに送信しなくてよい。また、例えば、DL A-PPDU Present=1の場合、AP100は、MU-RTSの後にDL A-PPDUをHE STA及びEHT STAに送信してよい。また、AP100は、DL A-PPDU Present=1の場合、User Info field内のRU Allocation subfieldにて各STA200(例えば、HE STA及びEHT STA)CTS用の周波数リソースを通知すると同時に、同じ周波数割り当てで、DL A-PPDUを各STA200へ送信してよい。例えば、11axのMU-RTSでは、CTS用の周波数リソースにはprimary channelが含まれるが、本方法では、AP100は、DL A-PPDUでnon-primary channelに割り当てるPPDUの送信先のSTA200に対しては、primary channelを含まない周波数リソースでCTSを送信することを指示する。例えば、図1のEHT PPDUはprimary channelを含まない周波数リソースで送信されるので、その宛先EHT STAは、MU-RTSに応答して、primary channelを含まないCTSを送信する。また、MU-RTSを受信したSTA200は、MU-RTSで通知されたCTS用の周波数リソースでのキャリアセンス結果に基づいてCTSを送信する。すなわち、STA200は、MU-RTSで通知されたCTS用の周波数リソースにprimary channelが含まれない場合、primary channelがビジーであってもCTSを送信してよい。
 図11は、MU-RTSによる周波数リソースの通知方法の例を示す図である。
 MU-RTSでは、例えば、MU-RTSのUser Infoに含まれる「RU Allocation subfield」によって、CTS用の周波数リソースがSTA200に個別に通知されてよい。RU Allocation subfieldは、MU-RTSのCommon Infoに含まれる「UL BW subfield」で通知された帯域幅の範囲内で周波数リソースを通知する。例えば、図11(a)に示すように、RU allocation subfieldを用いて周波数リソースを通知されてもよい。図11(a)において、「PS160 subfield」は、周波数リソースがprimary 160MHz及びsecondary 160MHzの何れに含まれるかを通知する。例えば、PS160 subfieldとRU Allocationの先頭ビット(B0)は図11(b)のようにRU AllocationのB7-B1が示す周波数リソースが含まれる80MHz subblockまたは160MHz segmentを示す。
 なお、上りリンクの帯域幅(UL BW)>160MHzの周波数リソースを用いるCTS及びDL A-PPDUの送信が通知される場合、例えば、図12に示すSpecial User Infoに含まれる「UL Bandwidth Extension subfield」が使用されてよい。例えば、図13に示すように、Common Info fieldのUL BW subfieldと、Special User Info fieldのUL Bandwidth Extension subfieldとの組み合わせによって、HE STA及びEHT STAに対して周波数帯域幅がそれぞれ通知されてよい。
 例えば、UL BW subfieldとUL Bandwidth Extension subfieldとの組み合わせは、UL信号の周波数帯域幅(BW)を指示するために使用されるが、DL A-PPDU present=1の場合には、DL A-PPDUの周波数リソースの通知にも使用(換言すると、流用あるいは再利用)されてよい。また、HE STAは、周波数帯域幅BW≦160MHzをサポートするため、AP100は、例えば、HE STAに対するPPDUを、primary 160MHz内の周波数リソースに割り当ててよい。換言すると、AP100は、BW>160MHzの場合、HE STAに対するPPDUをsecondary 160MHzに割り当てなくてよい。
 図14は、HE STA及びEHT STAに対して、MU-RTSを使用してDL A-PPDUの制御情報を送信する場合の動作例を示す図である。
 AP100は、例えば、A-PPDU制御情報を含むMU-RTSをHE STA及びEHT STAへ送信する。ここで、AP100は、例えば、RU Allocation subfieldにおいて、HE STAに対してPrimary channel(例えば、図14では、Primary 160MHz)におけるCTSの送信及びDL A-PPDUの受信を通知し、EHT STAに対してnon-primary channel(例えば、図14では、Secondary 160MHz)におけるCTSの送信及びDL A-PPDUの受信を通知してよい。
 図14において、HE STAは、例えば、AP100から送信されたMU-RTSを受信した場合、DL A-PPDU Present subfieldをReserved subfieldと認識する。このため、HE STAは、例えば、RU Allocation subfieldにおいて通知される周波数リソース(図14では、Primary 160MHz)においてCTSをAP100へ送信する。CTSの送信後、HE STAは、例えば、primary channel(換言すると、CTS送信に用いた周波数リソース)において、DL A-PPDUに含まれるHE PPDUを受信してよい。
 また、図14において、EHT STAは、例えば、AP100から送信されたMU-RTSを受信した場合、DL A-PPDU Present subfieldを参照する。例えば、DL A-PPDU Present=1の場合、EHT STAは、RU Allocation subfieldにおいて通知される周波数リソース(例えば、non-primary channel。図14では、Secondary 160MHz)においてCTSをAP100へ送信する。例えば、図14では、EHT STAがSecondary160MHzでCTSを送信するために、EHT STA宛のUser Infoでは、図11におけるPS160=1、RU AllocationのB0=1、RU AllocationのB7-B1=68として通知される。CTSの送信後、EHT STAは、例えば、RU Allocation subfieldにおいて通知された周波数リソース(換言すると、CTS送信に用いた周波数リソース)において、DL A-PPDUに含まれるEHT PPDUを受信してよい。
 また、AP100は、方法1の例1-1で説明したno response subfieldをMU-RTSのUser Infoに含まれるReserved subfieldを使用して通知してもよい。例えば、no response subfieldの値は、DL A-PPDUの長さに基づいて決定されてもよい。DL A-PPDUの長さが設定した閾値よりも大きい場合、信号誤りが発生しやすく再送によるオーバヘッドが大きいため、AP100は、no response=0としてCTSの送信を通知する。また、DL A-PPDUの長さが設定した閾値以下の場合、信号誤りが発生しにくく再送によるオーバヘッドが小さいため、AP100は、no response=1としてCTSの送信中止を通知する。
 また、AP100は、方法1の例1―2で説明したmonitoring period subfieldをMU-RTSのUser Infoに含まれるReserved subfieldを使用して通知してもよい。例えば、monitoring period subfield=1の場合、DL A-PPDUが送信される一定期間はDuration fieldの値としてもよい。Duration fieldの値は、MU-RTSを含むPPDUの送信終了を起点として、DL A-PPDUを含むフレーム交換の終了までを示してよく、DL A-PPDUに対するAck/BAの期間を含んでもよい。また、一定期間(例えば、Duration fieldの値)は、連続する複数回のDL A-PPDUとAck/BAのフレームの交換の期間を含んでもよい。あるいは、Common Info fieldに含まれる「UL Length subfield」(図10(a)では、Trigger typeの右に位置する12-bitのReserved subfieldに相当)は、11axのMU-RTSにおいてReserved subfieldのため、AP100は、UL Length subfieldを使用して、DL A-PPDUの長さを通知してもよい。
 なお、図10(a)に記載した「HE/EHT P160 subfield」は、MU-RTSの場合、Reserved subfieldとしてもよい。
 方法2の例2-1によれば、EHT STAは、MU-RTSに含まれる制御情報に基づいて、DL A-PPDUに含まれるEHT PPDUを受信するための周波数リソース情報を取得できるので、non-primary channelにおいてDL A-PPDUを適切に受信できる。さらに、MU-RTSとCTSのフレーム交換の本来の目的である干渉防止を、DL A-PPDUの制御情報の指示と同時に行うことができるので、オーバヘッドが減少し、効率が改善される。
 なお、DL A-PPDUの割り当てリソースは、CTSの割り当てリソースと同一の周波数リソースに限定されず、CTSの割り当てリソースに基づいて決定される周波数リソースであれば、CTSの割り当てリソースと異なる周波数リソースでもよい。
 (例2-2)
 例2-2では、A-PPDU制御情報が含まれるTrigger frameの種別(例えば、Trigger type)が新規に定義されてよい。
 例えば、AP100がA-PPDU制御情報をSTA200へ通知するためのTrigger frameは、「Parking channel notification」と定義されてよい。図15は、Trigger frameの種別(variant)と、Trigger frame内のTrigger type subfieldの値との対応関係の一例を示す図である。図15に示すように、Trigger typeの一つとして、Parking channel notificationが設定(例えば、追加)されてよい。
 図16は、Parking channel notificationに対応するTrigger frameを用いたDL A-PPDUの送信の動作例を示す図である。
 図16に示すように、Parking channel notificationは、例えば、AP100がDL A-PPDUを送信する前に、EHT STAに送信されてよい。例えば、EHT STAは、Parking channel notificationを受信した場合、Parking channel notificationに対する応答信号(例えば、ACK又はBA)を送信しなくてよい。また、HE STAは、Parking channel notificationを受信した場合、Trigger type subfield value(例えば、図15の例では8)が11axの規定においてReservedに対応するので、受信処理を中止してよい。
 Parking channel notificationには、例えば、EHT STAがDL A-PPDU(例えば、EHT PPDU)を受信するためのチャネル情報(例えば、チャネル番号又は周波数リソース情報)の通知のための「Parking channel information subfield」が含まれてよい。
 図17は、Parking channel notificationのフォーマットの例を示す図である。
 例えば、図17(a)に示すように、Parking channel notificationは、複数のSTA200に共通の情報(例えば、共通情報又はCommon Info field)を含み、STA200に個別の情報(例えば、ユーザ情報又はUser Info field)を含まないTrigger frameでよい。この場合、Parking channel notificationは、例えば、BSSに含まれる複数(例えば、全て)のEHT STA宛の報知情報として送信されてよい。各EHT STAは、Parking channel notificationを受信した場合、Parking channel informationにおいて通知されるチャネルにてDL A-PPDUの受信処理を行ってよい。
 または、例えば、図17(b)に示すように、Parking channel notificationは、複数のSTA200に個別の情報(例えば、ユーザ情報又はUser Info field)を含み、複数のSTA200に共通の情報を含まないTrigger frameでよい。この場合、Parking channel notificationは、例えば、DL A-PPDUの宛先のEHT STAに対して送信されてよい。例えば、Parking channel notificationに含まれる各User Infoは、Parking channel information subfieldを含み、各EHT STAがDL A-PPDUを受信するためのチャネル情報を通知してよい。
 本方法においても、方法2の例2-1と同様に、AP100は、Duration field又はParking channel informationなどを用いて送信タイミング情報を指示してよい。また、Common Infoを含む場合、例えば、通常のTrigger frameでCommon Info field内のUL Length subfieldに相当する箇所を送信タイミング情報としてもよい。
 例2-2によれば、例えば、Parking channel notificationに対応するTrigger frameには、A-PPDU制御情報と異なる制御情報は含まれなくてよいので、既存のTrigger frame(例えば、11axに規定されるTrigger frame)と比較して、少ないビット数を用いてA-PPDU制御情報をSTA200に通知できるので、シグナリングオーバヘッドを低減できる。
 なお、A-PPDU制御情報をSTA200へ通知するためのTrigger frameの名称は「Parking channel notification」に限定されず、他の名称でもよい。
 以上、方法2の例2-1及び例2-2について説明した。
 方法2によれば、STA200は、Trigger frameにおいてA-PPDU制御情報を受信できる。
 <方法3>
 方法3では、A-PPDU制御情報は、Trigger frameと異なる信号に含まれてよい。
 例えば、図18に示すように、Control frame(又は、報知情報)に、A-PPDU制御情報を含むEHT RTSが設定(例えば、追加)されてよい。図18に示す例では、Control Frame Extension value=1011がEHT RTSに関連付けられる。
 図19は、EHT RTS frame formatの一例を示す図である。EHT RTSには、例えば、A-PPDU制御情報を通知する「Parking channel field」が含まれてよい。
 例えば、AP100は、11axに規定されるRTSと同様に、20MHz単位でEHT RTSをEHT STAに送信してよい。なお、EHT RTSの送信に使用する周波数リソース(例えば、帯域幅)の単位は、20MHzに限定されない。
 また、図19に示すように、Parking channel fieldには、EHT RTSの送信後にDL A-PPDUが送信されるか否か(例えば、DL A-PPDUの送信タイミングに関する情報)をSTA200へ通知するための「DL A-PPDU Present subfield」が含まれてよい。例えば、EHT RTSの送信後にDL A-PPDUを送信する場合、AP100は、A-PPDUに含まれるEHT PPDUを割り当てるチャネルにて送信されるEHT RTSにおいて、Parking channel fieldのDL A-PPDU present=1に設定してよい。また、AP100は、例えば、A-PPDUに含まれるHE PPDUを割り当てるチャネルにて送信されるEHT RTSにおいて、Parking channel fieldのDL A-PPDU present=0に設定してよい。
 図20は、EHT RTSによってA-PPDU制御情報を通知する場合のDL A-PPDU送信の動作例を示す図である。
 図20において、AP100は、例えば、DL A-PPDUが割り当てられる周波数帯域幅と同じ周波数帯域幅において、EHT RTSをEHT STAに送信する。
 例えば、EHT STAは、EHT RTSを受信した場合、EHT RTSに含まれるDL A-PPDU present=1に対応するチャネル(図20の例では、Secondary 160MHz)においてEHT PPDUの受信処理を行ってよい。換言すると、EHT STAは、EHT RTSを受信した場合、EHT RTSに含まれるDL A-PPDU present=0に対応するチャネル(図20の例では、Primary 160MHz)においてEHT PPDUの受信処理を行わなくてよい。また、EHT STAは、例えば、EHT RTSに対する応答信号(例えば、CTS)を送信しなくてもよい。また、AP100は、方法2の例2-1と同様に、Duration fieldなどにより送信タイミング情報を指示してよい。
 また、HE STAは、例えば、Primary channel(例えば、Primary 160MHz)において、HE PPDUの受信処理を行ってよい。
 方法3により、EHT STAに対して、方法2のようにTrigger frameを使用する場合と比較して、少ないシグナリングによってDL A-PPDUに関する制御情報を通知できる。
 <方法4>
 方法4では、A-PPDU制御情報に含まれる周波数リソースの割り当て情報には、STA200において受信できる可能性(あるいは受信の確実性)が他のチャネルよりも高いチャネルに関する情報が含まれてよい。STA200において受信の確実性が他のチャネルよりも高いチャネルとは、例えば、STA200による受信が保証(あるいは担保)されたチャネルである。
 STA200による受信が保証あるいは担保されたチャネルとは、例えば、パンクチャリングされないことが保証されたチャネル、例えば、「guaranteed non-punctured 20 MHz」(または、「temporary primary channel」とも呼ばれる)である。このようなチャネルに関する情報が、A-PPDU制御情報における周波数リソースの割り当て情報に含められてよい。
 図21は、guaranteed non-punctured 20MHzに関する制御情報を含むMU-RTSのUser Info field formatの一例を示す図である。
 図21では、例えば、11axに規定されるMU-RTSのUser InfoのReserved subfieldの一部を「guaranteed non-punctured 20MHz present subfield」に設定(例えば、読み替え)してよい。
 例えば、図21において、DL A-PPDU Present subfieldは、DL A-PPDUの有無を通知してよい。一例として、DL A-PPDU Present=0は、DL A-PPDUの送信が無いことを示し、DL A-PPDU Present=1は、DL A-PPDUの送信が有ることを示してよい。
 また、図21において、guaranteed non-punctured 20MHz Present subfieldは、guaranteed non-punctured 20MHzの設定の有無を通知してよい。例えば、guaranteed non-punctured 20MHz Present=0は、guaranteed non-punctured 20MHzの設定が無いことを示し、guaranteed non-punctured 20MHz Present=1は、guaranteed non-punctured 20MHzの設定が有ることを示してよい。
 また、図21において、guaranteed non-punctured 20MHzが設定される場合、MU-RTSのRU Allocation subfieldは、guaranteed non-punctured 20MHzに対応する周波数リソースを通知してよい。
 例えば、DL A-PPDU Present=1、及び、guaranteed non-punctured 20MHz Present=1の場合、AP100は、RU Allocation subfieldにおいてguaranteed non-punctured 20Mhzに対応する周波数リソースをSTA200へ通知してよい。その一方で、DL A-PPDU Present=0、又は、guaranteed non-punctured 20MHz Present=0の場合、AP100は、例えば、RU Allocation subfieldにおいて、CTSを送信するための周波数リソースを通知してよい。
 また、EHT STAは、例えば、guaranteed non-punctured 20MHz Present=1のMU-RTSを受信した場合、RU Allocation subfieldにおいて通知される20MHzにおいて、DL A-PPDUを受信し、A-PPDUに含まれるEHT PPDUの受信処理を行ってよい。
 なお、図21では、一例として、MU-RTSによってguaranteed non-punctured 20MHzを通知する場合について説明したが、guaranteed non-punctured 20MHzを通知する制御情報は、MU-RTSに限定されない。例えば、方法2のParking channel notification、又は、方法3のEHT RTSによって、guaranteed non-punctured 20MHzがSTA200へ通知されてもよい。なお、解決方法4は、解決方法1~3と組み合わせてもよい。
 方法4によれば、EHT STAは、DL A-PPDUがパンクチャリングされる場合でも、guaranteed non-punctured 20MHzにおいてDL A-PPDUに含まれるEHT PPDUを受信できる。
 以上、DL信号の送信に関する制御情報の送信に関する方法の例について説明した。
 このように、STA200(例えば、)は、A-PPDU送信に使用される複数のチャネルのうち受信処理を行うチャネル(例えば、non-primary channel)のタイミングに関する情報を含むA-PPDU制御情報に基づいて、A-PPDUの受信処理を制御する。これにより、STA200は、適切なチャネルにおいてA-PPDUの受信処理を行うことができる。
 以上、本開示の非限定的な実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 (1)方法1~方法4では、DL A-PPDUに関する制御情報の通知について説明したが、制御情報によって通知されるDL信号は、DL A-PPDUに限定されない。
 また、制御情報によって通知される信号は、下りリンクの信号に限定されず、上りリンクの信号(UL信号)でもよい。例えば、DL A-PPDUに関する制御情報、及び、UL A-PPDUに関する制御情報(例えば、UL A-PPDU制御情報と呼ぶ)の少なくとも一つがSTA200へ通知されてもよい。例えば、DL A-PPDU制御情報及びUL A-PPDU制御情報の双方が通知される場合、AP100は、DL A-PPDU制御情報、及び、UL A-PPDU制御情報を含む信号をSTA200へ送信してよい。その後、AP100は、例えば、DL A-PPDUの送信とUL A-PPDUの受信とを全二重通信(Full Duplexとも呼ぶ)で同時に行ってもよい。同様に、STA200は、UL A-PPDUの送信とDL A-PPDUの受信とを全二重通信で行ってもよい。
 (3)DL A-PPDUに含まれるPPDUは、隣り合う周波数リソースにそれぞれ割り当てられなくてもよい。例えば、図22に示すように、HE PPDUとEHT PPDUとの間のチャネルがパンクチャリングされてもよい。
 また、DL A-PPDUに含まれるPPDUには、異なる帯域幅(BW)のPPDUが含まれてもよいし、3個以上のPPDUが含まれてもよい。例えば、図23に示すように、3つのPPDUがA-PPDUに含まれてもよい。また、図23に示すように、A-PPDUに含まれる複数のPPDUの帯域幅(BW)が異なってもよい。
 また、A-PPDUに含まれるPPDUのタイプ(又は、無線規格又はバージョン)は、異なってもよく、同一でもよい。例えば、A-PPDUに、複数のEHT PPDUが含まれ、HE PPDUが含まれなくてもよい。または、A-PPDUに、複数のHE PPDUが含まれ、EHT PPDUが含まれなくてもよい。
 (4)方法1の例2において、DL A-PPDUが送信される一定期間を通知するframe formatは、例えば、TWT responseでもよい。図24は、TWT responseを使用してDL A-PPDUが送信される期間を通知する場合の動作例を示す図である。
 図24において、EHT STAは、例えば、TWT requestをAP100に送信し、Trigger-enabled TWT agreementをセットアップする。
 AP100は、TWT requestを受信した場合、EHT STAからのTWT agreementを受け入れる場合、TWT responseをEHT STAに送信する。また、AP100は、HE STAにTWT responseを送信し、Trigger-enabled TWT agreementをセットアップする。また、AP100は、例えば、TWT responseを使用してDL A-PPDUの送信可能な期間をEHT STAへ通知してもよい。
 TWT responseには、例えば、図25に示すTWT element formatが使用されてもよい。図26は、図25に示すTWT elementに含まれるControl field formatの一例を示す。図26に示すように、Control fieldには、例えば、DL A-PPDUの送信の有無を通知する「DL A-PPDU Present subfield」、及び、Primary 160MHz及びSecondary 160MHzの何れか一方を通知する「PS160 subfield」が含まれてもよい。
 例えば、Trigger-enable TWT Service period (SP)の間にDL A-PPDUを送信する場合、DL A-PPDU Present=1に設定されてもよい。DL A-PPDU Present=1の場合、AP100は、例えば、図27に示すIndividual TWT Parameter Set fieldに含まれるTWT channel subfieldにおいて、STA200がDL A-PPDUを受信するためのチャネル情報を通知してもよい。例えば、TWT channelは、ビットマップ(例えば、8ビット)として各ビットが20MHz channelに対応し、合計160MHzのチャネル情報を通知してもよい。例えば、AP100は、PS160 subfieldにおいて、TWT channelにて通知するチャネル情報がPrimary 160MHz及びSecondary 160MHzの何れに含まれるかを通知し、STA200が受信処理を行うチャネルをTWT channelに含まれる各ビット=1として通知してもよい。
 図24において、各STA200(例えば、HE STA及びEHT STA)は、TWT responseを受信した場合、休止(doze)状態から起動(awake)状態に遷移する。また、各STA200は、例えば、TWT responseに含まれるDL A-PPDU Present=1の場合、Trigger-enable TWT SPの間、TWT responseに含まれるTWT channelによって通知されたチャネルにおいて、AP100からの信号の受信処理を行う。
 AP100は、例えば、TWT responseの送信後、Trigger Trigger-enabled TWT SPの間に、各STA200に対してBasic Trigger frameを送信してよい。EHT STAは、Basic Trigger frameに対してPS-Poll frameを送信することにより、起動(awake)状態であることをAP100に通知してよい。また、HE STAは、例えば、Basic Trigger frameに対して、QoS Null frameを送信することにより、起動状態であることをAP100に通知してよい。
 AP100は、例えば、各STA200からのPS-Poll frame及びQoS Null frameを受信することにより、各STA200が起動状態であることを確認する。AP100は、例えば、各STA200に対して、応答信号(Multi-STA Block Ack)を送信してよい。
 また、AP100は、例えば、各STA200が起動状態である場合、TWT SPの間にDL A-PPDUを送信してよい。各STA200は、例えば、TWT responseで通知されたチャネルにおいてDL A-PPDUをそれぞれ受信し、各PPDUに対する応答信号(例えば、Block Ack)を送信する。また、各STA200は、Trigger-enable TWT SPの期間が終了した場合、休止状態に戻ってもよい。
 (5)無線通信規格のバージョンは、HE及びEHTに限定されず、他のバージョンでもよい。例えば、EHTの更なる将来のバージョン(例えば、EHT+と呼ぶ)に対しても本開示の一態様を同様に適用してもよい。その場合、上述した実施の形態におけるEHT STAの動作を、EHT+に対応する端末(例えば、EHT+ STA)の動作に置き換えてもよい。これにより、EHT+ STA、EHT STA、及びHE STAを含む複数のSTA200に対するA-PPDUについて上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
 なお、EHTの更なる新たなバージョンを「EHT+」という用語で説明したが、これに限定されず、他の用語でもよい。
 また、上記実施の形態では、一例として、11beのフォーマットに基づいて説明したが、本開示の一実施例を適用するフォーマットは、11beのフォーマットに限定されない。本開示の一実施例は、例えば、車載向け規格であるIEEE 802.11pの次世代規格であるIEEE 802.11bd(NGV(Next Generation V2X))向けに適用されてもよい。
 (補足)
 上述した各実施の形態に示した機能、動作又は処理をSTA200がサポートするか否かを示す情報が、例えば、STA200の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、STA200からAP100へ送信(あるいは通知)されてもよい。
 能力情報は、上述した各実施の形態に示した機能、動作又は処理の少なくとも1つをSTA200がサポートするか否かを個別に示す情報要素(IE)を含んでもよい。あるいは、能力情報は、上述した各実施の形態に示した機能、動作又は処理の何れか2以上の組み合わせをSTA200がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。情報要素は単に要素(element)とも呼ばれる。
 AP100は、例えば、STA200から受信した能力情報に基づいて、能力情報の送信元STA200がサポートする(あるいはサポートしない)機能、動作又は処理を判断(あるいは決定または想定)してよい。AP100は、能力情報に基づく判断結果に応じた動作、処理又は制御を実施してよい。例えば、AP100は、STA200から受信した能力情報に基づいて、A-PPDU送信を制御してよい。
 なお、上述した各実施の形態に示した機能、動作又は処理の一部をSTA200がサポートしないことは、STA200において、そのような一部の機能、動作又は処理が制限されることに読み替えられてもよい。例えば、そのような制限に関する情報あるいは要求が、AP100に通知されてもよい。
 STA200の能力あるいは制限に関する情報は、例えば、規格において定義されてもよいし、AP100において既知の情報あるいはAP100へ送信される情報に関連付けられて暗黙的(implicit)にAP100に通知されてもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信する受信回路と、前記制御情報に基づいて、前記受信処理を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、基地局が前記制御情報を送信した後に周波数多重される信号を送信するタイミングを示す。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、基地局が前記制御情報の送信に続いて前記周波数多重される信号を送信するタイミングを示す。
 本開示の一実施例において、前記タイミングに関する情報は、前記制御情報に対する応答信号の送信中止を示す。
 本開示の一実施例において、前記タイミングに関する情報は、基地局が前記下り信号を送信可能な期間に関する情報を含む。
 本開示の一実施例において、前記制御情報には、前記下り信号の送信の有無に関する情報、及び、前記受信処理を行う周波数リソースに関する情報の少なくとも一つが含まれる。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、Trigger frameに含まれる。
 本開示の一実施例において、前記Trigger frameの種別は、Multi-User Request-To-Send(MU RTS)である。
 本開示の一実施例において、前記Trigger frameの種別は、基地局が前記制御情報を前記端末へ通知するための種別である。
 本開示の一実施例において、前記制御情報は、Trigger frameと異なる信号に含まれる。
 本開示の一実施例において、前記Trigger frameと異なる信号は、Request-To-Send(RTS)である。
 本開示の一実施例において、前記受信処理を行う周波数リソースは、前記端末において受信できることが保証されたチャネルである。
 本開示の一実施例に係る基地局は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を送信する送信回路と、前記制御情報に基づいて、前記複数の下り信号の送信処理を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信し、前記制御情報に基づいて、前記受信処理を制御する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を送信し、前記制御情報に基づいて、前記複数の下り信号の送信処理を制御する。
 2021年5月28日出願の特願2021-090370の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 AP
 101,201 無線受信部
 102 復調・復号部 
 103 スケジューリング部
 104 制御情報生成部
 105 データ生成部
 106 符号化部
 107 変調部
 108 プリアンブル生成部
 109,207 無線送信部
 200 STA
 202 プリアンブル復調部
 203 データ復調部
 204 復号部
 205 A-PPDU制御情報保持部
 206 送信信号生成部

Claims (15)

  1.  複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信する受信回路と、
     前記制御情報に基づいて、前記受信処理を制御する制御回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記制御情報は、基地局が前記制御情報を送信した後に前記周波数多重される信号を送信するタイミングを示す、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御情報は、基地局が前記制御情報の送信に続いて前記周波数多重される信号を送信するタイミングを示す、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記タイミングに関する情報は、前記制御情報に対する応答信号の送信中止を示す、
     請求項3に記載の端末。
  5.  前記タイミングに関する情報は、基地局が前記下り信号を送信可能な期間に関する情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記制御情報には、前記下り信号の送信の有無に関する情報、及び、前記受信処理を行う周波数リソースに関する情報の少なくとも一つが含まれる、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記制御情報は、Trigger frameに含まれる、
     請求項1に記載の端末。
  8.  前記Trigger frameの種別は、Multi-User Request-To-Send(MU RTS)である、
     請求項7に記載の端末。
  9.  前記Trigger frameの種別は、基地局が前記制御情報を前記端末へ通知するための種別である、
     請求項7に記載の端末。
  10.  前記制御情報は、Trigger frameと異なる信号に含まれる、
     請求項1に記載の端末。
  11.  前記Trigger frameと異なる信号は、Request-To-Send(RTS)である、
     請求項10に記載の端末。
  12.  前記受信処理を行う周波数リソースは、前記端末において受信できることが保証されたチャネルである、
     請求項1に記載の端末。
  13.  複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を送信する送信回路と、
     前記制御情報に基づいて、前記複数の下り信号の送信処理を制御する制御回路と、
     を具備する基地局。
  14.  端末は、
     複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を受信し、
     前記制御情報に基づいて、前記受信処理を制御する、
     通信方法。
  15.  基地局は、
     複数の下り信号の周波数多重による送信のために使用される複数の周波数リソースのうち受信処理を行う周波数リソースのタイミングに関する情報を含む制御情報を送信し、
     前記制御情報に基づいて、前記複数の下り信号の送信処理を制御する、
     通信方法。
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