WO2023242918A1 - 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置 Download PDF

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ヒランタ アベセカラ
花絵 大谷
朗 岸田
純一 岩谷
陸 大宮
信也 大槻
匡史 岩渕
裕介 淺井
泰司 鷹取
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日本電信電話株式会社
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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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]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, a wireless communication method, and a wireless communication device.
  • IEEE 802.11be a wireless LAN communication standard, is equipped with a multi-link transmission function that allows multiple frequency bands to be used together. Multilink transmission allows different data to be transmitted simultaneously in multiple frequency bands, thereby achieving higher speeds. Furthermore, each link used in multilink transmission implements CSMA/CA.
  • IEEE 802.11be standardization document IEEE 802.11-20/1935r64, “Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document”, “6 Multi-link operation” (https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/ 20/11-20-1935-64-00be-compendium-of-straw-polls-and-potential-changes-to-the-specification-framework-document-part-2.docx)
  • the present disclosure causes some links in some APs (access points) to sleep for a certain period of time by network control when there is little data or when data quality requirements are met.
  • a first aspect of the present disclosure is a wireless communication system including a control engine and an MLD that has a plurality of APs and performs multilink transmission using a plurality of links, wherein the control engine provides information regarding control of the MLD.
  • a function to obtain MLD information a function to compare the delay time requirements of each AP and determine the delay conditions, a function to predict the total delay time for all combinations of links to sleep, and a function to predict the total delay time for all combinations of links to sleep.
  • the wireless communication system is provided with a function of transmitting sleep-related information, which is information related to sleep, to the MLD, and a function of the AP to perform wireless communication based on the sleep-related information.
  • a second aspect of the present disclosure is a wireless communication method performed by a wireless communication system including a control engine and an MLD that has a plurality of APs and performs multilink transmission using a plurality of links, the control engine comprising: A step of acquiring MLD information, which is information related to MLD control, a step of comparing the delay time requirements of each AP and determining a delay condition, and a step of predicting the total delay time for all combinations of links to be put to sleep.
  • the wireless communication method comprises a step of transmitting sleep-related information, which is information about the combination of links that have been set, to the MLD, and a step of the AP performing wireless communication based on the sleep-related information.
  • a third aspect of the present disclosure is a wireless communication device connected to an MLD that has multiple APs and performs multilink transmission using multiple links, and acquires MLD information that is information related to control of the MLD.
  • some links in some APs are kept constant by network control. Let it sleep for an hour. This makes it possible to reduce power consumption and improve transmission efficiency.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating conventional multilink transmission
  • FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating multilink transmission according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • 2 is a flowchart illustrating a process in which a control engine determines a delay condition according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • 3 is a flowchart illustrating a process in which the control engine predicts the total delay time during link sleep according to Embodiment 1 of the present disclosure. It is a flow which shows the process which determines the link in which a control engine sleeps based on Embodiment 1 of this indication.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of a control engine according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating conventional multilink transmission.
  • the multilink 200 includes MLDs (Multi Link Devices) 2a, 2b, 2c, and 2d.
  • the MLDs 2a, 2b, 2c, and 2d each have a MAC (Multi Access Controller).
  • the MAC is a controller that performs communication control, and transmits information transmitted from a higher level to the AP.
  • the AP converts the transmitted information into packets and transmits them to the receiving device via the link.
  • FIG. 2 is a diagram showing multilink transmission according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • some links in some APs are put to sleep for a certain period of time by network control.
  • the multilink 100 includes MLDs 2a, 2b, 2c, and 2d.
  • MLDs 2a, 2b, 2c and 2d are connected to a control engine 50.
  • the control engine collects MLD information 52, which is information regarding control of the MLD, from the MLDs 2a, 2b, 2c, and 2d. Examples of the MLD information 52 include accommodated traffic information or link-by-link environment information.
  • the control engine 50 determines the link to be used by performing predetermined processing based on the MLD information 52. The details of the predetermined processing will be described later. Then, the control engine 50 transmits sleep-related information 54, which is information regarding the link to be used, to the MLDs 2a, 2b, 2c, and 2d. Then, the MLDs 2a, 2b, 2c, and 2d perform multilink transmission based on the sleep-related information 54.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a process in which the control engine determines delay conditions according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the delay time is determined from the delay time requirements unique to each AP.
  • step 100 the control engine checks the delay time requirements.
  • the multilink transmission to be controlled includes a plurality of MLDs each having a plurality of APs.
  • step 100 delay time requirements are checked for all accommodated APs.
  • step 102 the control engine determines delay conditions.
  • the strictest delay time requirement of all APs is selected as the delay condition. This determines the delay conditions for the target multilink transmission.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a process in which the control engine predicts the total delay time during link sleep according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the control engine estimates the total delay time d n that would occur if a particular link were put to sleep.
  • the total delay time d n is defined as the sum of the transmission time T n and the queuing time Q n .
  • the transmission time T n is the channel use time of the own station, and is determined from MCS (Modulation and Coding Scheme) or the like.
  • the queuing time Qn is the waiting time due to channel use by other stations, and is determined based on the degree of interference and the like.
  • this prediction is performed for all combinations of all links included in the target multilink.
  • One example of a method for predicting the total delay time d n is to add the transmission time T n of a link that has been put to sleep to the transmission time T n of a link that has not been put to sleep.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a process for determining a link on which the control engine sleeps, according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • step 106 it is checked whether the expected delay time d n satisfies the delay condition. This investigation is performed on one combination of all links included in the target multilink. If the conditions are met, proceed to step 108. If the conditions are not met, proceed to step 110.
  • step 108 it is determined that the investigated combination of links is a combination that allows sleep, and is stored. Thereafter, the process returns to step 106 to investigate the next link combination.
  • step 110 the investigated combination of links is determined to be a combination in which sleep is not possible and is stored. Thereafter, the process returns to step 106 to investigate the next link combination.
  • step 112 the link combination with the largest number of links is selected from among the link combinations determined to be sleep-enabled combinations. Then, it is decided to put that combination of links to sleep.
  • the first method is to select based on the total delay time d n . For example, by selecting a combination of links with the shortest total delay time d n , it is possible to perform multilink transmission that is most excellent in terms of total delay time. Note that depending on other requirements, it is also possible to select a combination of links in which the length of the total delay time d n is in an arbitrary order.
  • the second method is to select based on transmission efficiency. For example, by selecting a combination of links with the best transmission efficiency, it is possible to perform multi-link transmission that is most excellent in terms of transmission efficiency. Note that depending on other requirements, it is also possible to select a combination of links that have an arbitrary ranking of transmission efficiency.
  • the third method is to select based on the number of links to be used. For example, by selecting a combination of links that uses the least number of links, it is possible to put the maximum number of terminals to sleep, and therefore it is possible to perform multi-link transmission that is most excellent in terms of power consumption. Note that depending on other requirements, it is also possible to select a combination of links in which the number of links used is in an arbitrary order.
  • the determined delay condition is 10 ms or less.
  • the link of AP2 is put to sleep.
  • the sleepable links are "Link 1 of AP1 & Link 2 of AP2", “Link 1 of AP1 & Link 3 of AP2", or "Link 2 of AP1 & Link 3 of AP2".
  • the predicted total delay time is compared with the delay conditions to determine whether the combination of links allows sleep.
  • it is determined that sleep is possible in three ways: "Link 1 of AP1 & Link 2 of AP2", “Link 1 of AP1 & Link 3 of AP2", or "Link 2 of AP1 & Link 3 of AP2". Therefore, a combination of links to be used is selected from these three ways and multi-link transmission is performed.
  • multilink transmission is performed using all links and traffic flows. That is, multilink transmission is performed by two APs each having three links.
  • two links are put to sleep to perform multilink transmission.
  • multi-link transmission can be performed with fewer transmitter/receiver circuits than in the conventional example. As a result, reduction in power consumption and improvement in transmission efficiency can be achieved.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the control engine according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the control engine 50 includes a control target AP information collection function 56.
  • the controlled target AP information collection function 56 transmits the MLD information 52 transmitted from each MLD to the controlled target AP related various judgment functions 58.
  • the control target AP-related various determination functions 58 determine the link to sleep by performing the above-described predetermined processing. Information on the sleep link is then transmitted to the various settings implementation function 60 for the controlled AP.
  • the various settings implementation function 60 for the controlled AP transmits information on the sleep link to the communication function 62 with the controlled AP.
  • the communication function 62 with the controlled AP transmits the sleep-related information 54 to the MLD having the controlled AP.
  • the MLD that has received the sleep-related information 54 performs multilink transmission based on this.
  • Control engine 52 MLD information 54 Sleep related information 100 Multilink 200 Multilink

Abstract

この開示は、無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置に関する。この無線通信システムは、制御エンジンと、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDを備える無線通信システムであって、以下の機能を含む。制御エンジンが、MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する(機能1)。制御エンジンが、APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する(機能2)。制御エンジンが、全ての組み合わせについて、遅延条件と合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する(機能4)。制御エンジンが、判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する(機能5)。制御エンジンが、選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、MLDに伝達する(機能6)。APが、スリープ関連情報に基づき、無線通信を行う(機能7)。

Description

無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置
 本開示は無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置に関する。
 無線LAN通信規格であるIEEE 802.11beでは、複数の周波数帯を併用できるマルチリンク伝送の機能が搭載されている。マルチリンク伝送では、異なるデータを複数の周波数帯で同時に伝送でき、これにより高速化を実現している。また、マルチリンク伝送で用いるリンクは、各々がCSMA/CAを実施している。
IEEE 802.11be標準化資料、IEEE 802.11-20/1935r64, "Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document", "6 Multi-link operation" (https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/20/11-20-1935-64-00be-compendium-of-straw-polls-and-potential-changes-to-the-specification-framework-document-part-2.docx)
 しかし、複数のリンクでCSMA/CAを実施すると、常にキャリアセンス等を行う必要があるため、消費電力が増大する。特に、送信データが少ない場合、常に複数のリンクでCSMA/CAを実施すると、消費電力が増大するだけでなく、伝送効率も悪くなる。以上のように、マルチリンク伝送では、消費電力及び伝送効率の面で課題があった。
 本開示は上述の問題を解決するため、データが少ない場合、またはデータ品質要件が満たされる場合は、ネットワーク制御によって一部のAP(アクセスポイント)における一部のリンクを一定時間スリープさせる。これにより、消費電力の削減及び伝送効率の向上を達成できる無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置を提供することを目的とする。
 本開示の第一の態様は、制御エンジンと、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDを備える無線通信システムであって、制御エンジンが、MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する機能と、APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する機能と、スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する機能と、全ての組み合わせについて、遅延条件と合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する機能と、判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する機能と、選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、MLDに伝達する機能と、APが、スリープ関連情報に基づき、無線通信を行う機能を備える無線通信システムであることが好ましい。
 本開示の第二の態様は、制御エンジンと、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDを備える無線通信システムが行う無線通信方法であって、制御エンジンが、MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する工程と、APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する工程と、スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する工程と、全ての組み合わせについて、遅延条件と合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する工程と、判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する工程と、選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、MLDに伝達する工程と、APが、スリープ関連情報に基づき、無線通信を行う工程を備える無線通信方法であることが好ましい。
 本開示の第三の態様は、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDに接続される無線通信装置であって、MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する機能と、APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する機能と、スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する機能と、全ての組み合わせについて、遅延条件と合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する機能と、判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する機能を備える無線通信装置であることが好ましい。
 本開示の第一、第二及び第三の態様によれば、データが少ない場合、またはデータ品質要件が満たされる場合は、ネットワーク制御によって一部のAP(Access Point)における一部のリンクを一定時間スリープさせる。これにより、消費電力の削減及び伝送効率の向上を達成できる。
従来のマルチリンク伝送を示す図である。 本開示の実施の形態1に係るマルチリンク伝送を示す図である。 本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンが遅延条件を決定する処理を示すフローである。 本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンがリンクスリープ時の合計遅延時間を予想する処理を示すフローである。 本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンがスリープするリンクを決定する処理を示すフローである。 本開示の実施の形態1に係る制御エンジンの機能ブロック図である。
実施の形態1
 図1は、従来のマルチリンク伝送を示す図である。マルチリンク200は、MLD(Multi Link Device)2a、2b、2c及び2dを備える。MLD2a、2b、2c及び2dは、MAC(Multi Access Controller)を有する。MACは、通信制御を行うコントローラであり、上位から伝達された情報をAPへ伝達する。APは、伝達された情報をパケットに変換し、リンクを介して受信機器へ伝達する。
 マルチリンク200で情報伝達を行う場合、異なるデータを複数のリンクで双方向に伝送している。すなわち、各リンクで異なる周波数帯を使用していれば、異なるデータを複数の周波数帯で同時に伝送できる。これにより、高速化を実現している。
 しかし、従来のマルチリンク伝送では、消費電力及び伝送効率の面で課題がある。マルチリンク伝送で用いる複数のリンクは、各々がCSMA/CAを実施している。複数のリンクでCSMA/CAを実施すると、常にキャリアセンス等を行う必要があることから、消費電力が増大する。特に、送信データが少ない場合、常に複数のリンクでCSMA/CAを実施すると、消費電力が増大するだけでなく、伝送効率も悪くなる。本開示は、上述の課題を解決する。
 図2は、本開示の実施の形態1に係るマルチリンク伝送を示す図である。本実施形態のマルチリンク伝送は、データが少ない場合、またはデータ品質要件が満たされる場合は、ネットワーク制御によって一部のAPにおける一部のリンクを一定時間スリープさせる。
 実施の形態1に係るマルチリンク100は、MLD2a、2b、2c及び2dを備える。MLD2a、2b、2c及び2dは、制御エンジン50に接続されている。制御エンジンは、MLD2a、2b、2c及び2dから、MLDの制御に関する情報であるMLD情報52を収集する。MLD情報52としては、収容トラヒック情報またはリンク毎環境情報が例示できる。
 制御エンジン50は、MLD情報52に基づき、所定の処理を行うことで、使用するリンクを決定する。所定の処理の内容については後述する。そして、制御エンジン50は、使用するリンクに関する情報であるスリープ関連情報54を、MLD2a、2b、2c及び2dに伝達する。そしてMLD2a、2b、2c及び2dは、スリープ関連情報54に基づき、マルチリンク伝送を行う。
 図3は、本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンが遅延条件を決定する処理を示すフローである。遅延時間は、各APが固有に有する遅延時間要件から決定される。
 まずステップ100で、制御エンジンが遅延時間要件を確認する。制御対象となるマルチリンク伝送は、複数のAPを有するMLDを複数備える。ステップ100では、収容している全APについて、遅延時間要件を確認する。
 次に、ステップ102で制御エンジンが遅延条件を決定する。ここでは、遅延条件として、全APの遅延時間要件の中で最も厳しいものを選択する場合を示す。これにより、対象となるマルチリンク伝送での遅延条件が決定される。
 図4は、本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンがリンクスリープ時の合計遅延時間を予想する処理を示すフローである。まずステップ104で、制御エンジンが、特定のリンクをスリープさせた場合に生じる合計遅延時間dを予想する。ここでは、合計遅延時間dを、伝送時間Tとキューイング時間Qの和として定義する。伝送時間Tは、自局のチャネル使用時間であり、MCS(Modulation and Coding Scheme)等から決定される。キューイング時間Qは、他局のチャネル使用による待ち時間であり、干渉度合い等から決定される。
 また、この予想は、対象となるマルチリンクが有する全リンクの、全組み合わせについて実施する。合計遅延時間dの予想方法の一例として、スリープさせたリンクの伝送時間Tを、スリープさせていないリンクの伝送時間Tに上乗せする方法がある。
 図5は、本開示の実施の形態1に係る、制御エンジンがスリープするリンクを決定する処理を示すフローである。ステップ106で、予想される遅延時間dが遅延条件を満たすかを調査する。この調査は、対象となるマルチリンクが有する全リンクの、組み合わせの一つについて行う。条件を満たす場合、ステップ108に進む。条件を満たさない場合、ステップ110に進む。
 ステップ108では、調査したリンクの組み合わせについて、スリープ可能な組み合わせであると判断し、記憶する。その後、次のリンクの組み合わせについて調査するため、ステップ106に戻る。
 ステップ110では、調査したリンクの組み合わせについて、スリープ不可能な組み合わせであると判断し、記憶する。その後、次のリンクの組み合わせについて調査するため、ステップ106に戻る。
 上述のステップ106、108、110で行う調査は、対象となるマルチリンクが有する全リンクの、全組み合わせについて実施する。調査が完了したら、ステップ112へ進む。
 ステップ112では、スリープ可能な組み合わせと判断したリンクの組み合わせの中から、リンク数が最も多いリンクの組み合わせを選択する。そして、そのリンクの組み合わせについて、スリープさせることを決定する。
 候補となるリンクの組み合わせが複数ある場合の選択方法としては、3通りの方法が例示できる。1つ目の方法は、合計遅延時間dに基づいて選択する方法である。例えば、合計遅延時間dが最も短いリンクの組み合わせを選択することで、合計遅延時間の観点で最も優れたマルチリンク伝送を行うことができる。なお、その他の要件によっては、合計遅延時間dの長さが任意の順位となるリンクの組み合わせを選択することも可能である。
 2つ目の方法は、伝送効率に基づいて選択する方法である。例えば、伝送効率が最も良いリンクの組み合わせを選択することで、伝送効率の観点で最も優れたマルチリンク伝送を行うことができる。なお、その他の要件によっては、伝送効率の良さが任意の順位となるリンクの組み合わせを選択することも可能である。
 3つ目の方法は、使用するリンクの数に基づいて選択する方法である。例えば、最も少ないリンクを用いるリンクの組み合わせを選択することで、最も多くの端末をスリープさせることができるため、消費電力の観点で最も優れたマルチリンク伝送を行うことができる。なお、その他の要件によっては、使用するリンクの数が任意の順位となるリンクの組み合わせを選択することも可能である。
 これ以降、本実施形態において、スリープするリンクを決定する処理の具体例を示す。ここでは、2つのAPが、それぞれ3つのリンクを有するマルチリンク伝送について考える。各リンクの合計遅延時間dは、表1の通りとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 まず、遅延条件を決定する。ここでは、決定された遅延条件が10ms以下であったとする。
 続けて、リンクスリープ時の合計遅延時間を予想する。ここでは、リンクの全組み合わせについて、合計遅延時間を予想する。
 まず、AP1のリンクをスリープさせる場合を考える。スリープさせるリンクの組み合わせは6通りである。この全組み合わせについて、スリープさせた場合の合計遅延時間は、表2の通りとなる。遅延条件が10ms以下であることから、スリープ可能なリンクは「リンク1のみ」あるいは「リンク2のみ」となる。すなわち、複数のリンクの組み合わせはスリープ不可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 同様に、AP2のリンクをスリープさせる場合を考える。スリープさせるリンクの組み合わせは6通りである。この全組み合わせについて、スリープさせた場合の合計遅延時間は、表3の通りとなる。遅延条件が10ms以下であることから、スリープ可能なリンクは「リンク1のみ」、「リンク2のみ」あるいは「リンク3のみ」となる。すなわち、複数のリンクの組み合わせはスリープ不可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 同様に、AP1及びAP2のリンクをスリープさせる場合を考える。考え得るリンクの組み合わせが多いため、2つのリンクの組み合わせについてスリープさせた場合の合計遅延時間のみを、表4で示す。遅延条件が10ms以下であることから、スリープ可能なリンクは「AP1のリンク1&AP2のリンク2」、「AP1のリンク1&AP2のリンク3」あるいは「AP1のリンク2&AP2のリンク3」となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 同様の手順で、全リンクの全組み合わせについて、合計遅延時間を予想する。さらに、予想した合計遅延時間を、遅延条件と比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせであるかを判断する。本実施例では、前述の「AP1のリンク1&AP2のリンク2」、「AP1のリンク1&AP2のリンク3」あるいは「AP1のリンク2&AP2のリンク3」の3通りがスリープ可能と判断される。そのため、この3通りから、使用するリンクの組み合わせを選択し、マルチリンク伝送を行う。
 従来例では、全てのリンク及びトラヒックフローを用いてマルチリンク伝送を行う。すなわち、それぞれ3つのリンクを有する2つのAPによるマルチリンク伝送を行う。一方本実施形態では、上述の通り、リンク2つをスリープさせてマルチリンク伝送を行う。これにより、従来例より少ない送受信回路でマルチリンク伝送を行うことができる。その結果、消費電力の低減及び伝送効率の向上が達成できる。
 図6は、本開示の実施の形態1に係る制御エンジンの機能ブロック図である。制御エンジン50は、制御対象AP情報収集機能56を備える。制御対象AP情報収集機能56は、各MLDから伝達されたMLD情報52を、制御対象AP関連各種判断機能58へ伝達する。
 制御対象AP関連各種判断機能58は、前述した所定の処理を行うことで、スリープするリンクを決定する。そしてスリープするリンクの情報を、制御対象APに対する各種設定実施機能60に伝達する。制御対象APに対する各種設定実施機能60は、スリープするリンクの情報を、制御対象APとの通信機能62へ伝達する。
 制御対象APとの通信機能62は、制御対象のAPを有するMLDに、スリープ関連情報54を伝達する。スリープ関連情報54を受信したMLDは、これに基づき、マルチリンク伝送を行う。
 50 制御エンジン
 52 MLD情報
 54 スリープ関連情報
 100 マルチリンク
 200 マルチリンク

Claims (7)

  1.  制御エンジンと、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDを備える無線通信システムであって、
     前記制御エンジンが、
     前記MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する機能と、
     前記APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する機能と、
     スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する機能と、
     前記全ての組み合わせについて、前記遅延条件と前記合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する機能と、
     前記判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する機能と、
     選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、前記MLDに伝達する機能と
     前記APが、前記スリープ関連情報に基づき、無線通信を行う機能
     を備える無線通信システム。
  2.  前記遅延条件が、前記遅延時間要件の中で最も厳しいものに決定される
     請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記合計遅延時間が、自局のチャネル使用時間である伝送時間と、他局のチャネル使用による待ち時間であるキューイング時間から決定される
     請求項1または2に記載の無線通信システム。
  4.  前記合計遅延時間の予想が、スリープさせたリンクの前記伝送時間を、スリープさせていないリンクの前記伝送時間に上乗せすることで行われる
     請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記選択が、
     合計遅延時間、伝送効率あるいは使用するリンクの数のうち少なくとも一つに基づいて行われる
     請求項1に記載の無線通信システム。
  6.  制御エンジンと、複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDを備える無線通信システムが行う無線通信方法であって、
     前記制御エンジンが、
     前記MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する工程と、
     前記APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する工程と、
     スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する工程と、
     前記全ての組み合わせについて、前記遅延条件と前記合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する工程と、
     前記判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する工程と、
     選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、前記MLDに伝達する工程と、
     前記APが、前記スリープ関連情報に基づき、無線通信を行う工程
     を備える無線通信方法。
  7.  複数のAPを有し、複数のリンクを用いてマルチリンク伝送を行うMLDに接続される無線通信装置であって、
     前記MLDの制御に関する情報であるMLD情報を取得する機能と、
     前記APの各々が有する遅延時間要件を比較し、遅延条件を決定する機能と、
     スリープさせるリンクの全ての組み合わせについて、合計遅延時間を予想する機能と、
     前記全ての組み合わせについて、前記遅延条件と前記合計遅延時間を比較し、スリープ可能なリンクの組み合わせか否かを判断する機能と、
     前記判断の結果から、スリープさせるリンクの組み合わせを選択する機能と、
     選択されたリンクの組み合わせに関する情報であるスリープ関連情報を、前記MLDに伝達する機能と
     を備える無線通信装置。
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