WO2023171289A1 - 通信装置、通信装置の制御方法、およびプログラム - Google Patents

通信装置、通信装置の制御方法、およびプログラム Download PDF

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WO2023171289A1
WO2023171289A1 PCT/JP2023/005410 JP2023005410W WO2023171289A1 WO 2023171289 A1 WO2023171289 A1 WO 2023171289A1 JP 2023005410 W JP2023005410 W JP 2023005410W WO 2023171289 A1 WO2023171289 A1 WO 2023171289A1
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nan
communication device
frame
primary channel
communication
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Inventor
佑生 吉川
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キヤノン株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
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    • 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 invention relates to wireless communication technology.
  • Wi-Fi Aware has been defined by the Wi-Fi Alliance as a communication standard for discovering communication devices and services provided by the communication devices while saving power.
  • Patent Document 1 describes NAN (Neighbor Awareness Networking), which is defined by the Wi-Fi Alliance as a standard for discovering communication devices and the services provided by them while saving power.
  • Wi-Fi Aware and NAN standards refer to the same thing.
  • a communication device capable of communicating in an 80 MHz frequency bandwidth notifies information on Primary Channels that can be used within the 80 MHz frequency bandwidth.
  • the Primary Channel is, for example, a channel through which a communication device communicates a management frame for performing connection processing with another communication device.
  • IEEE802.11 Low Area Network
  • IEEE802.11 a standardization organization for wireless LAN technology
  • standards for wireless LAN technology include IEEE802.11/a/b/g/ There are n/ac/ax etc.
  • IEEE is an abbreviation for Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • IEEE802.11 is currently developing the IEEE802.11be standard, and in the IEEE802.11be standard, communication with a frequency bandwidth exceeding 160 MHz is being considered.
  • the existing Wi-Fi Aware standard does not define a mechanism for notifying communication in a frequency bandwidth exceeding 160 MHz. Therefore, in the current Wi-Fi Aware, when communicating in a frequency bandwidth exceeding 160 MHz, it is not possible to notify information regarding the Primary Channel from among the frequency bandwidth exceeding 160 MHz.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is for a communication device capable of communicating in a frequency band exceeding 160 MHz to notify information regarding a Primary Channel in the Wi-Fi Aware standard.
  • a communication device is a communication device compliant with Wi-Fi Aware, and includes a communication device that communicates a frame that is compliant with Wi-Fi Aware, and a communication device that communicates a frame that is compliant with Wi-Fi Aware. It has a notification means that notifies information regarding a Wi-Fi Aware-compliant Primary Channel among channels for communicating in a frequency bandwidth exceeding 160 MHz by transmitting the information.
  • the Wi-Fi Aware standard it becomes possible for a communication device capable of communicating in a frequency band exceeding 160 MHz to notify information regarding a Primary Channel.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a NAN 101.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a NAN 101.
  • FIG. It is a figure which shows the frame format of extended NAN Action Frame in this embodiment. It is a figure which shows an example of the Primary Channel Bitmap field in this embodiment. It is a figure which shows an example of the Primary Channel Bitmap field in this embodiment. It is a figure which shows an example of the Primary Channel Bitmap field in this embodiment. It is a figure which shows an example of the Primary Channel Bitmap field in this embodiment.
  • each communication device is assumed to be a communication device having a wireless LAN communication function that complies with the IEEE802.11 standard series, but is not limited to this.
  • each of the communication devices described below is assumed to be a NAN device that can discover other communication devices and the services provided by them using the NAN defined by the Wi-Fi Alliance, but is not limited thereto. That is, in each of the following explanations, technical terms corresponding to a predetermined standard are used, but the following discussions can also be applied to other standards of the same type.
  • NAN Neighbor Awareness Networking
  • service information is communicated during a period called a Discovery Window (hereinafter referred to as DW).
  • the service information includes a Subscribe message that is a signal for discovering a service, a Publish message that is a signal for notifying that a service is provided, and the like.
  • DW is a time defined for each channel in which multiple devices running NAN can converge.
  • a set of communication devices that share a DW schedule is called a NAN cluster.
  • Each communication device belonging to a NAN cluster operates in one of the roles of Master, Non-Master Sync, and Non-Master Non-Sync.
  • the communication device operating as a master transmits a NAN Synchronization Beacon (hereinafter referred to as Sync Beacon), which is a beacon for each communication device to identify and synchronize the DW.
  • Sync Beacon a NAN Synchronization Beacon
  • the communication device operating as a master transmits a NAN Discovery Beacon, which is a signal for making communication devices that do not belong to the NAN cluster recognize the NAN cluster.
  • the NAN Discovery Beacon is transmitted, for example, every 100 TU (Time Unit, 1 TU is 1024 ⁇ sec) even outside the DW period. Note that in each NAN cluster, at least one communication device operates as a master.
  • a communication device operating as a Non-Master Sync transmits a NAN Sync Beacon, but does not transmit a NAN Discovery Beacon.
  • a communication device operating as a Non-Master Non-Sync transmits neither a NAN Sync Beacon nor a NAN Discovery Beacon.
  • the communication devices participating in the NAN cluster synchronize with the DW period of every predetermined period according to the NAN Sync Beacon, and communicate service information during the DW period. Specifically, each communication device communicates with each other a Subscribe message, which is a signal for discovering a service, and a Publish message, which is a signal to notify that a service is provided, during the DW period. Furthermore, each communication device can exchange Follow-up messages for exchanging additional information regarding services during the DW period. Note that messages such as Publish, Subscribe, and Follow-up are collectively called a Service Discovery Frame (SDF). Each communication device can advertise or detect services by exchanging SDF.
  • SDF Service Discovery Frame
  • a NAN device may perform communication related to an application for actually executing the service.
  • the NAN device may establish a PostNAN for application-related communications rather than a NAN.
  • PostNAN is a network separate from the NAN cluster.
  • PostNAN includes, for example, infrastructure network, IBSS, Wi-Fi Direct, and the like.
  • the NAN device establishes Post NAN and becomes able to perform communication by application in a period other than the DW period.
  • a NAN device can establish one-to-one connections with other NAN devices in the NAN and communicate regarding applications without configuring a network different from a NAN cluster such as a Post NAN.
  • the communication related to the application compliant with the NAN standard is called NDP (NAN Data Path).
  • a NAN device can perform NDP in a period that does not overlap with a DW period within a NAN cluster. In this case, before executing NDP one-on-one, the NAN device can negotiate with the NAN device of the communication partner regarding the timing (period) of executing NDP one-on-one.
  • the wireless communication system of this embodiment includes NAN 101 to NAN 103, each of which is a communication device (NAN device) complying with the NAN standard, and NAN 101 to 103 participate in a NAN cluster 104.
  • NAN devices NANs 101 to 103 participating in the NAN cluster 104 construct a network using frequency channel 6 (6ch) in the 2.4 GHz band.
  • the NAN cluster 104 is a NAN cluster in which the length of the DW period is 16 TU, and the time interval from the start timing of the DW period to the start timing of the next DW period is 512 TU.
  • the DW period is a period in which 16 DW periods DW0 to DW15 constitute one cycle, and the DW period 16 after DWn (n is an integer from 0 to 15) is also DWn. That is, DW16 corresponds to the next DW0. It is assumed that the NANs 101 to 103 participating in the NAN cluster 104 can always receive wireless signals at least at DW0.
  • the NAN 101 is a communication device that can execute each process described below. It is assumed that the NAN 101 participates in the NAN cluster 104 as a Non-Master Non-Sync.
  • NAN 102 is a communication device that participates in NAN cluster 104 as a master. The NAN 102 receives wireless signals during all DW periods, and further transmits a NAN Sync Beacon during all DW periods.
  • the NAN 103 is a communication device that participates in the NAN cluster 104 as a non-Master non-Sync.
  • the NAN devices 101, 102, and 103 participating in the NAN cluster 104 can perform wireless communication in accordance with the IEEE802.11be standard.
  • IEEE is an abbreviation for Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • NAN devices 101, 102, 103 can communicate at frequencies in the 2.4 Hz, 5 GHz, and 6 GHz bands. The frequency band used by each communication device is not limited to this, and for example, a 60 GHz band may be used.
  • NAN devices 101, 102, 103 can communicate using bandwidths of 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, and 320 MHz. The bandwidth used by each communication device is not limited to this, and for example, a bandwidth of 240 MHz, 4 MHz, etc. may be used.
  • the NAN devices 101, 102, and 103 are assumed to be compatible with the IEEE802.11be standard, they may also be compatible with the legacy standard, which is a standard that precedes the IEEE802.11be standard. Specifically, the NAN devices 101, 102, and 103 may comply with at least one of the IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax standards. Alternatively, it may correspond to a standard that is a successor to IEEE802.11be.
  • FIG. 2 shows the hardware configuration of the NAN 101 in this embodiment.
  • the NAN 101 includes a storage section 201, a control section 202, a functional section 203, an input section 204, a display section 205, a communication section 206, and an antenna 207 as an example of its hardware configuration.
  • the storage unit 201 includes one or more of ROM (Read Only Memory) and/or RAM (Random Access Memory).
  • the storage unit 201 stores various information such as programs for performing various operations described below and communication parameters for wireless communication.
  • the storage unit 201 may include storage media such as flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-Rs, magnetic tapes, nonvolatile memory cards, and DVDs. may also be used.
  • the control unit 202 is composed of one or more CPUs (Central Processing Units) or MPUs (Micro Processing Units).
  • the control unit 202 controls the entire NAN 101 by executing a program stored in the storage unit 201.
  • the control unit 202 may control the entire NAN 101 through cooperation between a program stored in the storage unit 201 and an OS (Operating System).
  • OS Operating System
  • control unit 202 controls the functional unit 203 to execute predetermined processing such as imaging, printing, and projection.
  • the functional unit 203 is hardware for the NAN 101 to execute predetermined processing.
  • the functional unit 203 is an imaging unit and performs imaging processing.
  • the functional unit 203 is a printing unit and performs printing processing.
  • the functional unit 203 is a projection unit and performs projection processing.
  • the data processed by the functional unit 203 may be data stored in the storage unit 201, or may be data communicated with another NAN device via the communication unit 206, which will be described later.
  • the input unit 204 accepts various operations from the user.
  • the display unit 205 displays various information to the user. Note that, like a touch panel, both the input section 204 and the display section 205 may be implemented in one module.
  • the communication unit 206 controls wireless communication based on the IEEE802.11 standard series and IP communication. Furthermore, the communication unit 206 controls the antenna 207 to transmit and receive wireless signals for wireless communication.
  • the NAN 101 communicates contents such as image data, document data, and video data with other communication devices via the communication unit 206 . Under the control of the control unit 202, the communication unit 206 can enter the DOZE state without receiving power during the DW period when no wireless signals are transmitted or received.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the NAN 101.
  • the NAN 101 has, for example, a wireless LAN control section 301, a frame processing section 302, a NAN control section 303, and a UI control section 304 as its functional configuration.
  • the wireless LAN control unit 301 performs control for transmitting and receiving wireless signals with other wireless LAN devices such as NAN devices.
  • the wireless LAN control unit 301 executes wireless LAN communication control according to the IEEE802.11 standard series.
  • the frame processing unit 302 analyzes frames received by the wireless LAN control unit 301 and creates frames according to instructions from the NAN control unit 303.
  • the NAN control unit 303 performs control according to the NAN standard. For example, the NAN control unit 303 performs communication control according to the NAN standard via the communication unit 206 (FIG. 2).
  • the UI control unit 304 controls the display of various information on the output unit 205 (FIG. 2), manages operations performed on the input unit 204 by the user of the device 101, and transmits necessary signals to other Communicate to functional department.
  • FIG. 4 shows the frame format of the extended NAN Action Frame that complies with the NAN standard.
  • the extended NAN Action Frame has a Category field, an Action field, an OUI field, an OUI Type field, an OUI Subtype field, and an Information Content field 401.
  • the Information Content field 401 includes at least a NAN Availability Attribute field 402.
  • the NAN Availability Attribute field 402 is, for example, information for communicating outside the DW, and includes information for communicating outside the DW that can be used by the NAN device. Communication outside the DW indicates, for example, NDP or Post NAN communication.
  • NAN Availability Attribute field is a type of Schedule Attribute, and the Schedule Attribute includes information regarding communication scheduling in accordance with the NAN standard.
  • the NAN Availability Attribute field 402 includes at least a Band/Channel Entry List field 403.
  • the Band/Channel Entry List field 403 includes information regarding frequency channels with which the NAN device transmitting the frame shown in FIG. 4 can communicate in NDP or Post NAN communication. Further, in the Band/Channel Entry List field 403, fields are prepared as many as the number of Bands/Channels that can be used by the NAN device. For example, if the NAN device can use 1ch and 19ch, a Band/Channel Entry List field for 1ch and a Band/Channel Entry List field for 19ch are prepared.
  • the Band/Channel Entry List field 403 includes a Non-contiguous Bandwidth field 404, a Version field 405, and a Band or Channel Entries field 406.
  • the Non-contiguous Bandwidth field 404 is a field that indicates whether the frequency bandwidth available to the NAN device is continuous. 0 is stored if the NAN device can use contiguous frequency bandwidths, and 1 is stored if the NAN device can use non-contiguous frequency bandwidths. For example, if the NAN device has 80+80 MHz frequency bandwidth available, 1 is stored in the Non-contiguous Bandwidth field 404.
  • the Version field 405 is shown as a field indicating that the Primary Channel Bitmap field 408 is 2 Bytes, but the present invention is not limited to this. For example, it may be the Reserved value of the extended NAN Action Frame shown in FIG. 4 .
  • the Operating Class field 407 includes information on frequency bands that can be used by NAN devices and frequency bands that can be used by NAN devices. This field indicates, for example, that the NAN device can use 2.4 GHz or 5 GHz. Further, in this field, it is indicated that the NAN device can use an 80 MHz frequency bandwidth or a 320 MHz frequency bandwidth, for example.
  • the Primary Channel Bitmap field 408 includes channel information for communicating a management frame for performing connection processing with another communication device when the NAN device performs NDP or Post NAN communication with the other communication device.
  • the NAN device 101 uses Wi-Fi Aware to search for devices that provide printing services and discovers the NAN device 102 that provides the printing services.
  • the NAN device 101 and the NAN device 102 need to establish a link to communicate print data.
  • the Primary Channel Bitmap field 408 includes information on the channel used when exchanging the management frame.
  • FIG. 5 shows details of the Primary channel Bitmap field 408 shown in FIG. 4.
  • the Primary channel Bitmap field 408 is set to 2 Bytes.
  • 16 bits (2 Bytes) from b0 to b15 are used to indicate the Primary Channel that can be used by the NAN device. For example, to notify that 20MHz, the lowest frequency bandwidth in the 320MHz bandwidth, can be used as a Primary Channel for communicating management frames, store 1 in b0 and store 0 in the remaining b1 to b15. do. For example, if you want to notify that the second 20 MHz from the lowest frequency bandwidth in the 320 MHz bandwidth can be used as a Primary Channel for communicating management frames, store 1 in b1 and 0 in the remaining fields. Store.
  • the NAN device can indicate a plurality of available Primary Channels. For example, consider a case where a NAN device notifies that the lowest frequency bandwidth of 20 MHz, the fifth 20 MHz from the lowest frequency bandwidth, and the tenth 20 MHz from the lowest frequency bandwidth are available as a Primary Channel. . In this case, 1 is stored in b0, b4, and b9 in the Primary channel Bitmap field, and 0 is stored in the other fields.
  • the Primary channel Bitmap field 408 is set to 2 Bytes when 1 is stored in the Version field 405, but the present invention is not limited to this.
  • the Operating Class field 406 indicates that the NAN device can use 6 GHz
  • the Primary channel Bitmap field 408 may be set to 2 Bytes. According to this embodiment, by setting the Primary channel Bitmap field to 2 Bytes, it becomes possible to notify the Primary Channel in a 320 MHz frequency width.
  • ⁇ Embodiment 2> In the first embodiment, an example is shown in which the Primary channel Bitmap field is expanded to 2 Bytes and the Primary Channel in the 320 MHz frequency width is notified. In this embodiment, an example is shown in which one of the Primary Channels in the 320 MHz frequency width available to the NAN device is notified while the Primary channel Bitmap field remains 1 Byte. Further, in the present embodiment, when 1 is stored in the Version field 405 in FIG. 4, it indicates that the Primary Channel in the 320 MHz frequency width is available in the Primary channel Bitmap field.
  • the Version field 405 is shown as a field indicating that the 320 MHz frequency width is indicated in the Primary Channel Bitmap field 408, but the present invention is not limited to this. For example, it may be the Reserved value of the extended NAN Action Frame shown in FIG. 4 .
  • FIG. 6 shows details of the Primary channel Bitmap field 408 in this embodiment.
  • the NAN device can indicate multiple available Primary Channels. For example, consider a case where, in a frequency bandwidth of 80 MHz, it is notified that the lowest frequency bandwidth of 20 MHz and the fourth 20 MHz from the lowest frequency bandwidth are available as a Primary Channel. In this case, in the Primary channel Bitmap field, 1 is stored in b0 and b3, and 0 is stored in the other fields.
  • the NAN device can use a 320 MHz frequency bandwidth that includes, for example, channels 33 to 89.
  • the 320MHz frequency bandwidth includes 33ch, 37ch, 41ch, 43ch, 45ch, 49ch, 53ch, 57ch, 61ch, 65ch, 69ch, 73ch, 77ch, 81ch, 85ch, 89ch from the lowest frequency channel.
  • channel 37 is the second frequency channel from the lowest frequency channel, so 1 is stored in b1 and 0 is stored in the other fields.
  • FIG. 5 shows an example in which only one Primary Channel that can be used by a NAN device is notified using the first 4 bits of b0 to b3, the present invention is not limited to this. For example, by indicating one Primary Channel using the first 4 bits from b0 to b3 and one Primary Channel using the second half 4 bits from b4 to b7, it is possible to notify two primary channels that can be used by the NAN device. .
  • the NAN device can use 160MHz+160MHz, the first 4 bits from b0 to b3 notify the first 160MHz, and the last 4 bits from b4 to b7 notify the second 160MHz Primary Channel.
  • the Primary channel Bitmap field remains 1 Byte and the Primary Channel included in the 320 MHz frequency bandwidth available to the NAN device is notified.
  • PSC Preferred Scan Channels
  • the PSC is a channel through which the STA scans to quickly discover APs, and in the 6 GHz frequency band, the PSC is set at intervals of 80 MHz frequency bandwidth. Therefore, there are four PSCs in the 320 MHz frequency bandwidth.
  • the Version field 405 is shown as a field indicating that the 320 MHz frequency width is indicated in the Primary Channel Bitmap field 408, but the present invention is not limited to this. For example, it may be the Reserved value of the extended NAN Action Frame shown in FIG. 4 .
  • FIG. 7 shows details of the Primary channel Bitmap field 408 in this embodiment.
  • b0 to b7 are used to indicate Primary Channels that can be used by NAN devices. For example, to notify that the PSC of the lowest frequency channel in the 320 MHz bandwidth can be used as a Primary Channel for communicating management frames, store 1 in b0 and store 0 in the remaining b1 to b7. do. For example, if you want to notify that the second PSC from the lowest frequency channel in the 320 MHz bandwidth can be used as a Primary Channel for communicating management frames, store 1 in b1 and store 0 in the remaining fields. Store.
  • a NAN device can indicate multiple available Primary Channels. For example, if a NAN device notifies that the PSC with the lowest frequency channel and the third PSC from the lowest frequency bandwidth can be used as the Primary Channel, 1 is stored in b0 and b2, and the other 0 is stored in the field.
  • NAN Information Elements is an element given to NAN Sync Beacon and NAN Discovery Beacon.
  • a new Extended NAN Availability Attribute field may be provided instead of the NAN Availability Attribute field.
  • This field includes the same information as the NAN Availability Attribute field 402, but the Primary Channel Bitmap field is set to 2 Bytes. Since the Primary Channel Bitmap field of the Extended NAN Availability Attribute field is set to 2 Bytes, it is possible to notify the Primary Channel in the 320 MHz frequency width.
  • the Primary Channel Bitmap field of the Extended NAN Availability Attribute field may be expressed as shown in FIG. 6 of the second embodiment. In this case, 4 bits is sufficient for this field, but instead of 4 bits, a 1-octet or 2-octet Primary Channel Bitmap field may be prepared.
  • the Primary Channel Bitmap field of the Extended NAN Availability Attribute field may be expressed as shown in FIG. 7 of the third embodiment.
  • the Extended NAN Availability Attribute is used only when the 320 MHz frequency bandwidth shown in FIG. 7 can be used.
  • names of fields/subfields and the positions and sizes of bits are not limited to those listed in the table; similar information may be stored with different field names/subfield names, different orders, and sizes.
  • a recording medium recording a software program code that realizes the above functions is supplied to the system or device, and the computer (CPU, MPU) of the system or device reads and executes the program code stored in the recording medium. It's okay.
  • the program code itself read from the storage medium will implement the functions of the above-described embodiments, and the storage medium that has stored the program code will constitute the above-described device.
  • the storage medium for supplying the program code for example, a flexible disk, hard disk, optical disk, magneto-optical disk, CD-ROM, CD-R, magnetic tape, nonvolatile memory card, ROM, DVD, etc. can be used. can.
  • OS is an abbreviation for Operating System.
  • the program code read from the storage medium is written into a memory provided in a function expansion board inserted into the computer or a function expansion unit connected to the computer. Then, based on instructions from the program code, a CPU included in the function expansion board or function expansion unit may perform part or all of the actual processing to realize the above-mentioned functions.
  • the present invention provides a system or device with a program that implements one or more functions of the embodiments described above via a network or a storage medium, and one or more processors in a computer of the system or device reads and executes the program. This can also be achieved by processing. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.
  • a circuit for example, ASIC

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Abstract

Wi-Fi Awareに準拠したフレームを送信することで、160MHzを超える周波数帯域幅で通信するためのチャネルのうち、Wi-Fi Awareに準拠したPrimary Channelに関する情報を通知する。

Description

通信装置、通信装置の制御方法、およびプログラム
 本発明は、無線通信技術に関する。
 近年IEEE802.11に準拠した無線LANシステムが広く利用されている。それに伴い、近くの無線LANアプリケーションや情報を省電力で簡単に発見する技術が提案されている。省電力で通信装置や該通信装置が提供するサービスなどを発見するための通信の規格として、Wi-Fi AllianceによってWi-Fi Awareが規定されている。特許文献1には、省電力で通信装置やそれが提供するサービスなどを発見するための規格としてWi-Fi Allianceによって規定されているNAN(Neighbor Awareness Networking)が記載されている。ここで、Wi-Fi AwareとNAN規格は同じものを指す。
 Wi-Fi Awareにおいて、例えば80MHz周波数帯域幅で通信することが可能な通信装置は、当該80MHz周波数帯域幅の中から利用可能なPrimary Channelの情報を通知する。ここでPrimary Channelとは、例えば通信装置が他の通信装置と接続処理を行うためのマネジメントフレームを通信するためのチャネルである。
 一方で、無線LAN(Local Area Network)技術は、無線LAN技術の標準化団体であるIEEE802.11により規格が策定されており、無線LAN技術の規格には、IEEE802.11/a/b/g/n/ac/axなどがある。ここでIEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineersの略である。IEEE802.11では現在、IEEE802.11be規格の規格策定が行われており、IEEE802.11be規格では、160MHzを超える周波数帯域幅で通信を行うことが検討されている。
米国特許出願公開第2014/0302787号公報
 しかしながら、これまでのWi-Fi Aware規格において、160MHzを超える周波数帯域幅で通信することを通知するための仕組みが定義されていない。そのため、現行のWi-Fi Awareにおいて、160MHzを超える周波数帯域幅で通信する場合に、160MHzを超える周波数帯域幅の中からPrimary Channelに関する情報を通知することができなかった。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、Wi-Fi Aware規格において、160MHzを超える周波数帯域で通信することが可能な通信装置がPrimary Channelに関する情報を通知することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明による通信装置は、Wi-Fi Awareに準拠した通信装置であって、Wi-Fi Awareに準拠したフレームを通信する通信手段と、前記通信手段によって前記フレームを送信することで、160MHzを超える周波数帯域幅で通信するためのチャネルのうち、Wi-Fi Awareに準拠したPrimary Channelに関する情報を通知する通知手段と、を有する。
 本発明によると、Wi-Fi Aware規格において、160MHzを超える周波数帯域で通信することが可能な通信装置がPrimary Channelに関する情報を通知することが可能になる。
無線通信システムの構成例を示す。 NAN101のハードウェア構成例を示すブロック図である。 NAN101の機能構成例を示すブロック図である。 本実施形態における拡張NAN Action Frameのフレームフォーマットを示す図である。 本実施形態におけるPrimary Channel Bitmapフィールドの一例を示す図である。 本実施形態におけるPrimary Channel Bitmapフィールドの一例を示す図である。 本実施形態におけるPrimary Channel Bitmapフィールドの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。尚、以下では、各通信装置は、IEEE802.11規格シリーズに準拠する無線LANの通信機能を有する通信装置であるものとするが、これに限られない。また、以下の各通信装置は、Wi-Fi Allianceにより規定されたNANによって他の通信装置及びその提供するサービスを発見可能なNANデバイスであるものとするが、これにも限られない。すなわち、以下の各説明では、所定の規格に対応する専門用語が用いられているが、同種の他の規格においても以下の各議論を適用することが可能である。
 NAN(Neighbor Awareness Networking)について説明する。NANでは、Discovery Window(以下、DWとする)と呼ばれる期間において、サービス情報の通信が行われる。サービス情報とは、後述するように、サービスを発見するための信号であるSubscribeメッセージや、サービスを提供していることを通知するための信号であるPublishメッセージ等である。また、DWは、NANを実行する複数のデバイスがconvergeすることが可能な、チャネルごとに規定される時間である。また、DWのスケジュールを共有している通信装置の集合を、NANクラスタと呼ぶ。
 NANクラスタに属する各通信装置は、Master、Non-Master Sync、及びNon-Master Non-Syncのうちの何れかの役割で動作する。Masterとして動作する通信装置は、各通信装置がDWを識別し、同期するためのビーコンであるNAN Synchronization Beacon(以下、Sync Beaconとする)を送信する。また、Masterとして動作する通信装置は、NANクラスタに属していない通信装置に、そのNANクラスタを認識させるための信号であるNAN Discovery Beaconを送信する。NAN Discovery Beaconは、例えば100TU(Time Unit、1TUは1024μ秒)ごとに、DWの期間外でも送信される。尚、各NANクラスタにおいて、少なくとも1台の通信装置は、Masterとして動作する。
 Non-Master Syncとして動作する通信装置は、NAN Sync Beaconを送信するが、NAN Discovery Beaconは送信しない。Non-Master Non-Syncとして動作する通信装置は、NAN Sync BeaconもNAN Discovery Beaconも送信しない。
 NANクラスタに参加する通信装置は、NAN Sync Beaconに従って、所定周期毎のDW期間に同期し、DW期間においてサービス情報を通信する。具体的には、各通信装置は、DW期間にサービスを発見するための信号であるSubscribeメッセージや、サービスを提供していることを通知するための信号であるPublishメッセージを互いに通信する。さらに、各通信装置は、DW期間にサービスに関する追加情報を交換するためのFollow-upメッセージをやりとりすることができる。尚、Publish、Subscribe、Follow-upといったメッセージを、総称してService Discovery Frame(SDF)と呼ぶ。各通信装置は、SDFをやりとりすることで、サービスの広告または検出を行うことができる。
 一般に、NANデバイスは、サービスを発見/検出した後に、実際にそのサービスを実行するためのアプリケーションに関連した通信を行うことがある。この場合、NANデバイスは、NANではなく、アプリケーションに係る通信のためのPostNANを確立しうる。PostNANとは、NANクラスタとは別のネットワークである。PostNANは、例えば、インフラストラクチャネットワーク、IBSS、Wi-Fi Directなどを含む。NANデバイスは、Post NANを確立して、DW期間以外の期間において、アプリケーションによる通信をすることができるようになる。
 また、NANデバイスは、Post NANなどのようなNANクラスタと異なるネットワークを構成せずに、NANの他のNANデバイスと一対一で接続を確立してアプリケーションに関する通信をすることができる。当該、NAN規格に準拠したアプリケーションに関する通信をNDP(NAN Data Path)という。NANデバイスは、NANクラスタ内において、DW期間と重ならない期間においてNDPを実行することができる。この場合、NANデバイスは、一対一でNDPを実行する前に、通信の相手装置のNANデバイスとの間で、一対一でNDPを実行するタイミング(期間)についてのネゴシエーションを実行することができる。
 本発明の1つの実施形態の無線通信システムの構成例について、図1を用いて説明する。本実施形態の無線通信システムは、それぞれがNAN規格に従う通信装置(NANデバイス)であるNAN101~NAN103を含んで構成され、NAN101~103は、NANクラスタ104に参加している。本実施形態において、NANクラスタ104に参加しているNANデバイス(NAN101~103)は、2.4GHz帯域における周波数チャネル6(6ch)でネットワークを構築している。ここで、NANクラスタ104は、DW期間の長さが16TUであり、また、DW期間の開始タイミングから次のDW期間の開始タイミングまでの時間間隔が512TUのNANクラスタである。また、DW期間は、DW0~DW15の16個のDW期間を1つの周期とする期間であり、DWn(nは0から15の整数)の16個後のDW期間もまたDWnである。すなわち、DW16は次のDW0に相当する。NANクラスタ104に参加しているNAN101~NAN103は、少なくともDW0で必ず無線信号を受信できるものとする。
 NAN101は、以下に説明する各処理を実行することが可能な通信装置である。NAN101は、NANクラスタ104に、Non-Master Non-Syncとして参加しているものとする。NAN102は、MasterとしてNANクラスタ104に参加する通信装置である。NAN102は、全てのDW期間で無線信号を受信しており、さらに、全てのDW期間でNAN Sync Beaconを送信する。NAN103は、Non-Master non-SyncとしてNANクラスタ104に参加している通信装置である。
 また、NANクラスタ104に参加にしているNANデバイス101、102、103は、IEEE802.11be規格に準拠した無線通信を実行することができる。IEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineersの略である。NANデバイス101、102、103は、2.4Hz帯、5GHz帯、および6GHz帯の周波数において通信することができる。各通信装置が使用する周波数帯は、これに限定されるものではなく、例えば60GHz帯を使用してもよい。また、NANデバイス101、102、103は、20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、および320MHzの帯域幅を使用して通信することができる。各通信装置が使用する帯域幅は、これに限定されるものではなく、例えば240MHzや4MHz等の帯域幅を使用してもよい。
 尚、NANデバイス101、102、103は、IEEE802.11be規格に対応するとしたが、これに加えて、IEEE802.11be規格より前の規格であるレガシー規格に対応していてもよい。具体的には、NANデバイス101、102、103は、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax規格の少なくともいずれか一つに対応していてもよい。或いは、IEEE802.11beの後継となる規格に対応していてもよい。
 (NAN101の構成)
 図2に、本実施形態におけるNAN101のハードウェア構成を示す。NAN101は、そのハードウェア構成の一例として、記憶部201、制御部202、機能部203、入力部204、表示部205、通信部206およびアンテナ207を有する。
 記憶部201は、1つ以上のROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)の両方、もしくは、いずれか一方により構成される。記憶部201は、後述する各種動作を行うためのプログラムや、無線通信のための通信パラメータ等の各種情報を記憶する。尚、記憶部201として、ROM、RAM等のメモリの他に、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、DVDなどの記憶媒体を用いてもよい。
 制御部202は、1つ以上のCPU(Central Processing Unit)、または、MPU(Micro Processing Unit)により構成される。制御部202は、記憶部201に記憶されたプログラムを実行することによりNAN101全体を制御する。尚、制御部202は、記憶部201に記憶されたプログラムとOS(Operating System)との協働によりNAN101全体を制御するようにしてもよい。
 また、制御部202は、機能部203を制御して、撮像や印刷、投影等の所定の処理を実行する。機能部203は、NAN101が所定の処理を実行するためのハードウェアである。例えば、NAN101がカメラとして機能する場合、機能部203は撮像部であり、撮像処理を行う。また、例えば、NAN101がプリンタとして機能する場合、機能部203は印刷部であり、印刷処理を行う。また、例えば、NAN101がプロジェクタとして機能する場合、機能部203は投影部であり、投影処理を行う。機能部203が処理するデータは、記憶部201に記憶されているデータであってもよいし、後述する通信部206を介して他のNANデバイスと通信したデータであってもよい。
 入力部204は、ユーザからの各種操作の受付を行う。表示部205は、ユーザに対して各種情報の表示を行う。尚、タッチパネルのように入力部204と表示部205の両方を1つのモジュールで実現するようにしてもよい。
 通信部206は、IEEE802.11規格シリーズに準拠した無線通信の制御や、IP通信の制御を行う。また、通信部206はアンテナ207を制御して、無線通信のための無線信号の送受信を行う。NAN101は通信部206を介して、画像データや文書データ、映像データ等のコンテンツを他の通信装置と通信する。制御部202による制御により、無線信号を送受信しないDW期間においては、通信部206は電力供給を受けずに、DOZE状態となり得る。
 図3は、NAN101の機能構成例を示すブロック図である。NAN101は、その機能構成として、例えば、無線LAN制御部301、フレーム処理部302、NAN制御部303、UI制御部304を有する。
 無線LAN制御部301は、NANデバイス等の他の無線LAN装置との間で無線信号の送受信を行うための制御を行う。例えば、無線LAN制御部301は、IEEE802.11規格シリーズに従って、無線LANの通信制御を実行する。
 フレーム処理部302は、無線LAN制御部301で受信したフレームの解析や、NAN制御部303の指示に従ってフレームを作成する処理を行う。
 NAN制御部303は、NAN規格に従う制御を行う。例えば、NAN制御部303は、通信部206(図2)を介して、NAN規格に従う通信制御を行う。
 UI制御部304は、出力部205(図2)への各種情報の表示を制御する、また、デバイス101のユーザにより入力部204に対して行われた操作を管理し、必要な信号を他の機能部へ伝達する。
 図4にNAN規格に準拠した拡張NAN Action Frameのフレームフォーマットを示す。
 拡張NAN Action Frameは、Categoryフィールド、Actionフィールド、OUIフィールド、OUI Typeフィールド、OUI Subtypeフィールド、Information Contentフィールド401を有する。
 本実施形態では、Information Contentフィールド401には少なくとも、NAN Availability Attributeフィールド402が含まれる。NAN Availability Attributeフィールド402は、例えば、DW外で通信するための情報であって、NANデバイスが利用可能なDW外で通信するための情報が含まれる。DW外での通信とは例えば、NDPやPost NAN通信を示す。
 尚、NAN Availability AttributeフィールドはSchedule Attributeの一種であり、Schedule AttributeはNAN規格に準拠した通信のスケジューリングに関する情報が含まれる。
 NAN Availability Attributeフィールド402には、少なくともBand/Channel Entry Listフィールド403が含まれる。Band/Channel Entry Listフィールド403は、図4に示すフレームを送信するNANデバイスが、NDPやPost NAN通信において通信可能な周波数チャネルに関する情報が含まれる。また、当該Band/Channel Entry Listフィールド403は、NANデバイスが利用可能なBand/Channelの数だけフィールドが用意される。例えばNANデバイスが1chと19chを利用可能である場合は、1ch用のBand/Channel Entry Listフィールドと19ch用のBand/Channel Entry Listフィールドが用意される。
 Band/Channel Entry Listフィールド403は、Non-contiguous Bandwidthフィールド404、Versionフィールド405、Band or Channel Entriesフィールド406が含まれる。
 Non-contiguous Bandwidthフィールド404は、NANデバイスが利用可能な周波数帯域幅が連続しているか否かを示すフィールドである。NANデバイスが連続する周波数帯域幅を利用可能である場合は0が格納され、連続しない周波数帯域幅を利用可能である場合は1が格納される。例えば、NANデバイスが80+80MHz周波数帯域幅を利用可能である場合は、Non-contiguous Bandwidthフィールド404において1が格納される。
 本実施形態におけるVersionフィールド405において1が格納される場合は、Primary Channel Bitmapフィールド408が2Byteであることを示す。
 尚、本実施形態ではPrimary Channel Bitmapフィールド408が2Byteであることを示すフィールドとしてVersionフィールド405を示したが、これに限定されない。例えば、図4に示す拡張NAN Action FrameのReservedの値であってもよい。
 Operating Classフィールド407は、NANデバイスが利用可能な周波数帯やNANデバイスが利用可能な周波数帯域の情報が含まれる。当該フィールドにおいて、例えばNANデバイスが2.4GHzや5GHzを利用可能であることが示される。また、当該フィールドにおいて、例えばNANデバイスが80MHz周波数帯域幅を利用可能であることや320MHz周波数帯域幅を利用可能であることが示される。
 Primary Channel Bitmapフィールド408は、NANデバイスが他の通信装置とNDPやPost NAN通信する際に、当該他の通信装置と接続処理を行うためのマネジメントフレームを通信するためのチャネル情報が含まれる。
 例えば、NANデバイス101が印刷サービス提供しているデバイスをWi-Fi Awareを用いて検索し、当該印刷サービスを提供しているNANデバイス102を発見したとする。この場合、NANデバイス101とNANデバイス102は印刷データを通信するためのリンクを確立する必要がある。Post NAN通信において当該リンクを確立するためには、マネジメントフレームを交換する必要があるが、Primary Channel Bitmapフィールド408には、当該マネジメントフレームを交換する際に使用するチャネルの情報が含まれる。
 <実施形態1>
 図5に、図4に示すPrimary channel Bitmapフィールド408の詳細を示す。本実施形態では、図4のVersionフィールド405に1が格納されている場合に、Primary channel Bitmapフィールド408が2Byteに設定される。
 図5では、b0からb15の16ビット(2Byte)を用いてNANデバイスが利用可能なPrimary Channelを示す。例えば、320MHz帯域幅における最も低い周波数帯域幅の20MHzがマネジメントフレームを通信するPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合は、b0に1を格納し、残りのb1~b15には0を格納する。また例えば、320MHz帯域幅における最も低い周波数帯域幅から2番目の20MHzがマネジメントフレームを通信するPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合は、b1に1を格納し、残りのフィールドには0を格納する。
 また本実施形態では、NANデバイスは複数の利用可能なPrimary Channelを示すことができる。例えばNANデバイスが最も低い周波数帯域幅の20MHzと、最も低い周波数帯域幅から5番目の20MHzと、最も低い周波数帯域幅から10番目の20MHzがPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合を考える。この場合、Primary channel Bitmapフィールドにはb0とb4とb9に1が格納され、その他のフィールドには0が格納される。
 本実施形態では、Versionフィールド405に1が格納される場合に、Primary channel Bitmapフィールド408が2Byteに設定される例を示したが、これに限定されない。例えば、Operating Classフィールド406において、NANデバイスが6GHzを利用可能であることが示される場合に、Primary channel Bitmapフィールド408を2Byteに設定してもよい。本実施形態によれば、Primary channel Bitmapフィールドを2Byteに設定することで、320MHz周波数幅におけるPrimary Channelを通知することが可能になる。
 <実施形態2>
 実施形態1では、Primary channel Bitmapフィールドを2Byteに拡張し、320MHz周波数幅におけるPrimary Channelを通知する例を示した。本実施形態では、Primary channel Bitmapフィールドは1Byteのまま、NANデバイスが利用可能な320MHz周波数幅におけるPrimary Channelの1つを通知する例を示す。また、本実施形態において図4のVersionフィールド405に1が格納されている場合に、Primary channel Bitmapフィールドにおいて320MHz周波数幅におけるPrimary Channelが利用可能であることを示す。
 尚、本実施形態ではPrimary Channel Bitmapフィールド408において320MHz周波数幅が示されることを示すフィールドとしてVersionフィールド405を示したが、これに限定されない。例えば、図4に示す拡張NAN Action FrameのReservedの値であってもよい。
 図6に、本実施形態におけるPrimary channel Bitmapフィールド408の詳細を示す。
 図6に示される80MHz、160MHz周波数帯域幅においては、NANデバイスは複数の利用可能なPrimary Channelを示すことができる。例えば80MHz周波数帯域幅において、最も低い周波数帯域幅の20MHzと、最も低い周波数帯域幅から4番目の20MHzがPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合を考える。この場合、Primary channel Bitmapフィールドには、b0とb3に1が格納され、その他のフィールドには0が格納される。
 一方、図6に示される320MHz周波数帯域幅においては、NANデバイスが利用可能なPrimary Channelを1つだけ通知することができる。
 NANデバイスが例えば33chから89chが含まれる320MHz周波数帯域幅が利用可能であるとする。また、320MHz周波数帯域幅には、周波数チャネルの低い方から、33ch、37ch、41ch、43ch、45ch、49ch、53ch、57ch、61ch、65ch、69ch、73ch、77ch、81ch、85ch、89chが含まれる。ここで、NANデバイスがPrimary Channelとして37chを通知する場合、37chは周波数チャネルの低い方から2番目の周波数チャネルであるので、b1に1を格納し、その他のフィールドには0を格納する。
 また図5では、b0からb3の前半の4bitを用いて、NANデバイスが利用可能なPrimary Channelを1つだけ通知する例を示したが、これに限定されない。例えば、b0からb3の前半の4bitでPrimary Channelを1つ、b4からb7の後半4bitを用いてPrimary Channelを1つ示すことで、NANデバイスが利用可能なPrimary Channelを2つ通知してもよい。
 またNANデバイスが160MHz+160MHzを利用可能である場合、b0からb3の前半の4bitで前半の160MHzを、b4からb7の後半4bitで後半の160MHzのPrimary Channelを通知する。
 本実施形態によると、Primary channel Bitmapフィールドは1Byteのまま、NANデバイスが利用可能な320MHz周波数帯域幅に含まれるPrimary Channelを通知することが可能になる。
 <実施形態3>
 実施形態2では、Primary channel Bitmapフィールドは1Byteのまま、NANデバイスが利用可能な320MHz周波数帯域幅に含まれるPrimary Channelを通知する例を示した。本実施形態では、Primary channel Bitmapフィールドは1Byteのまま、PSC(Preferred Scan Channels)をPrimary Channelとして通知する例を示す。ここでPSCは、STAが高速にAPを発見するためにスキャンを行うチャネルであって、6GHz周波数帯では当該PSCは80MHz周波数帯域幅の間隔で設定される。そのため、320MHz周波数帯域幅には4つのPSCが存在する。
 また、本実施形態において図4のVersionフィールド405に1が格納されている場合に、Primary channel Bitmapフィールドにおいて320MHz周波数幅におけるPrimary Channelが利用可能であることが示される。
 尚、本実施形態ではPrimary Channel Bitmapフィールド408において320MHz周波数幅が示されることを示すフィールドとしてVersionフィールド405を示したが、これに限定されない。例えば、図4に示す拡張NAN Action FrameのReservedの値であってもよい。
 図7に、本実施形態におけるPrimary channel Bitmapフィールド408の詳細を示す。
 図7では、b0からb7を用いてNANデバイスが利用可能なPrimary Channelを示す。例えば、320MHz帯域幅における最も低い周波数チャネルのPSCを、マネジメントフレームを通信するPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合は、b0に1を格納し、残りのb1~b7には0を格納する。また例えば、320MHz帯域幅における最も低い周波数チャネルから2番目のPSCを、マネジメントフレームを通信するPrimary Channelとして利用可能であることを通知する場合は、b1に1を格納し、残りのフィールドには0を格納する。
 また、NANデバイスは複数の利用可能なPrimary Channelを示すことができる。例えばNANデバイスが最も低い周波数チャネルであるPSCと、最も低い周波数帯域幅から3番目のPSCを、Primary Channelとして利用可能であることを通知する場合は、b0とb2に1が格納され、その他のフィールドには0が格納される。
 本実施形態によれば、PSCを通知することで、Primary channel Bitmapフィールドを1Byteのまま、320MHz周波数幅におけるPrimary Channelを通知することが可能になる。
 <他の実施形態>
 本実施形態では、NANに準拠した拡張NAN Action Frameを示したが、これに限定されない。
 例えば、Service Discovery FrameやNAN Information ElementsのNAN Attributesに本実施形態で示すNAN Attributesに含まれる情報を付与してもよい。尚、NAN Information ElementsはNAN Sync BeaconやNAN Discovery Beaconに付与されるエレメントである。
 また、NAN Availability Attributeフィールドの代わりにExtended NAN Availability Attributeフィールドを新たに用意してもよい。当該フィールドは、NAN Availability Attributeフィールド402と同じ情報が含まれるが、Primary Channel Bitmapフィールドは2Byteに設定される。Extended NAN Availability AttributeフィールドのPrimary Channel Bitmapフィールドは2Byteに設定されるため、320MHz周波数幅におけるPrimary Channelを通知できる。
 また、当該Extended NAN Availability AttributeフィールドのPrimary Channel Bitmapフィールドを実施形態2の図6で示すように表現してもよい。この場合、本フィールドは4bitあれば十分であるが、4bitに代えて、1オクテットや2オクテットのPrimary Channel Bitmapフィールドを用意してもよい。
 また、当該Extended NAN Availability AttributeフィールドのPrimary Channel Bitmapフィールドを実施形態3の図7で示すように表現してもよい。この場合、図7に示す320MHz周波数帯域幅を利用可能の場合のみExtended NAN Avalilability Attributeを用いる。
 また、フィールド/サブフィールドの名前や、ビットの位置・サイズは表に記載のものに限らず、同様の情報が異なるフィールド名/サブフィールド名や異なる順序やサイズで格納されても良い。
 尚、上述の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記録媒体をシステムあるいは装置に供給し、システムあるいは装置のコンピュータ(CPU、MPU)が記録媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行するようにしてもよい。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述の実施形態の機能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は上述の装置を構成することになる。
 プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVDなどを用いることができる。
 また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOSが実際の処理の一部または全部を行い、上述の機能を実現してもよい。OSとは、Operating Systemの略である。
 さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードを、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込む。そして、そのプログラムコードの指示に基づき、機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUが実際の処理の一部または全部を行い、上述の機能を実現してもよい。
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
 本願は、2022年3月11日提出の日本国特許出願特願2022-038180を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (13)

  1.  Wi-Fi Awareに準拠した通信装置であって
     Wi-Fi Awareに準拠したフレームを通信する通信手段と、
     前記通信手段によって前記フレームを送信することで、160MHzを超える周波数帯域幅で通信するためのチャネルのうち、Wi-Fi Awareに準拠したPrimary Channelに関する情報を通知する通知手段と、
     を有することを特徴とする通信装置。
  2.  前記通知手段は、前記通信装置が6GHz周波数帯において通信を行うことが可能である場合に、前記Primary Channelに関する情報を通知することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記通知手段は、前記Primary Channelに関する情報としてPSC(Preferred Scan Channels)を通知することを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  前記Primary Channelに関する情報は前記フレームのSchedule Attributeに含まれることを特徴とすることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の通信装置。
  5.  前記Primary Channelに関する情報は前記フレームのNAN Availability Attributeに含まれることを特徴とすることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の通信装置。
  6.  前記Primary Channelに関する情報は前記フレームのNAN Information Elementsに含まれることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の通信装置。
  7.  前記Primary Channelに関する情報はIEEE802.11規格シリーズに準拠したマネジメントフレームを通信するチャネルの情報であることを特徴とする請求項1から6の何れか一項に記載の通信装置。
  8.  前記フレームはWi-Fi Awareに準拠したNAN Action Frameであることを特徴とする請求項1から7の何れか一項に記載の通信装置。
  9.  前記フレームはWi-Fi Awareに準拠したSDF(Service Discovery Frame)フレームであることを特徴とする請求項1から7の何れか一項に記載の通信装置。
  10.  前記フレームはWi-Fi Awareに準拠したNAN Synchronization Beaconであることを特徴とする請求項1から7の何れか一項に記載の通信装置。
  11.  前記フレームはWi-Fi Awareに準拠したNAN Discovery Beaconであることを特徴とする請求項1から7の何れか一項に記載の通信装置。
  12.  Wi-Fi Awareに準拠した通信装置の通信方法であって
     Wi-Fi Awareに準拠したフレームを通信する通信工程と、
     前記通信工程によって前記フレームを送信することで、160MHzを超える周波数帯域幅で通信するためのチャネルのうち、Wi-Fi Awareに準拠したPrimary Channelに関する情報を通知する通知工程、
     を有することを特徴とする通信装置の通信方法。
  13.  コンピュータを請求項1から11の何れか1項に記載の通信装置の各手段として機能させるためのプログラム。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017063312A (ja) * 2015-09-24 2017-03-30 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム
JP2018014648A (ja) * 2016-07-21 2018-01-25 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム
JP2021078010A (ja) * 2019-11-08 2021-05-20 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017063312A (ja) * 2015-09-24 2017-03-30 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム
JP2018014648A (ja) * 2016-07-21 2018-01-25 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム
JP2021078010A (ja) * 2019-11-08 2021-05-20 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、およびプログラム

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