WO2023248377A1 - アクセスポイント及び端末 - Google Patents

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WO2023248377A1
WO2023248377A1 PCT/JP2022/024867 JP2022024867W WO2023248377A1 WO 2023248377 A1 WO2023248377 A1 WO 2023248377A1 JP 2022024867 W JP2022024867 W JP 2022024867W WO 2023248377 A1 WO2023248377 A1 WO 2023248377A1
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WO
WIPO (PCT)
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terminal
link
signal processing
links
processing unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/024867
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
朗 岸田
健悟 永田
裕介 淺井
泰司 鷹取
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/024867 priority Critical patent/WO2023248377A1/ja
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to access points and terminals.
  • a wireless LAN Local Area Network
  • AP Access point
  • terminals which are wireless stations of a wireless LAN, perform carrier sense based on CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) and transmit data when acquiring transmission rights.
  • CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
  • IEEE802.11be which is being developed as a successor standard to IEEE802.11ax, makes it possible to establish a link set consisting of multiple links between a terminal and an AP.
  • the wireless station performs carrier sense based on CSMA/CA for each link, and transmits a data frame using the link for which it has acquired the transmission right.
  • IEEE P802.11beTM/D1.5 “35.3.17 Enhanced multi-link single radio operation”, 18, March 2022.
  • An object of the present invention is to provide an access point and a terminal that ensure reliability in data exchange between the access point and a terminal provided with only one STA function.
  • the access point includes a plurality of wireless signal processing units and a management unit.
  • the management section uses the plurality of radio signal processing sections to establish a plurality of links with the terminal, and causes each of the plurality of radio signal processing sections to transmit a first radio signal to the terminal.
  • the management unit is configured to control one of the plurality of radio signal processing units based on one of the plurality of radio signal processing units receiving a second radio signal transmitted from the terminal in response to the transmission of the first radio signal.
  • the second wireless signal received by the second wireless signal causes the terminal to perform wireless communication until the end of the specified period.
  • an access point and a terminal are provided that ensure reliability in data exchange between the access point and a terminal provided with only one STA function.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of link management information between an AP and a terminal in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the AP according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of the hardware configuration of the terminal according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of the functional configuration of the AP according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of the functional configuration of a terminal according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of the format of a beacon frame generated by the beacon management unit of the communication management unit of the AP according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of the functional configuration of a channel access function provided in the wireless signal processing unit of the AP according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a channel access function provided in a radio signal processing unit of a terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit of the AP according to the embodiment when using the rTWT function.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit of the terminal according to the embodiment when using the rTWT function.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing temporal changes in the communication state through the link set between the AP and the terminal in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit of the AP according to the modification when using the rTWT function.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit of the terminal according to the modification when using the rTWT function.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing temporal changes in the communication state through the link set between the AP and the terminal in the communication system according to the modification.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a communication system 1 according to an embodiment.
  • the communication system 1 includes an access point (hereinafter referred to as "AP") 10, a terminal 20, and a network 30.
  • the AP 10 is also referred to as a "base station” station of the wireless LAN.
  • the AP 10 communicates with a server (not shown) on the network 30 by wire or wirelessly.
  • the terminal 20 is, for example, a smartphone, a mobile phone, a tablet PC (personal computer), a desktop PC, a laptop PC, or an IoT (Internet of things) sensor/device.
  • IoT Internet of things
  • the AP 10 can be wirelessly connected to the terminal 20 and communicates with the terminal 20 wirelessly.
  • Wireless communication between the terminal 20 and the AP 10 complies with the IEEE802.11 standard.
  • wireless communication based on the IEEE802.11 standard will be explained as an example, but a wireless communication standard different from the IEEE802.11 standard may be used.
  • Each of the AP 10 and the terminal 20 has a wireless communication function based on the OSI (Open Systems Interconnection) reference model defined by the IEEE802.11 standard.
  • OSI Open Systems Interconnection
  • wireless communication functions are divided into seven layers (1st layer: physical layer, 2nd layer: data link layer, 3rd layer: network layer, 4th layer: transport layer, 5th layer: session layer, It is divided into 6 layers: presentation layer and 7th layer: application layer).
  • the data link layer which is the second layer, includes an LLC (Logical Link Control) sublayer and a MAC (Media Access Control) sublayer.
  • a link set LS consisting of multiple links is established.
  • Each of the plurality of links in the link set LS is established using an STA function provided as a functional configuration in each of the AP 10 and the terminal 20.
  • the AP 10 is provided with a plurality of STA functions, and the terminal 20 is provided with only one STA function.
  • the STA function corresponds to a wireless signal processing unit to be described later.
  • each of the plurality of links in the link set LS is established using a corresponding one of the plurality of STA functions of the AP 10 and the STA function of the terminal 20. Therefore, only one STA function provided in the terminal 20 is used to establish all the links that constitute the link set LS.
  • data can be transmitted from the AP 10 to the terminal 20 in parallel to each other via multiple links.
  • data cannot be transmitted in parallel from the terminal 20 to the AP 10 using multiple links. That is, at the same timing, uplink data and the like can be transmitted from the terminal 20 to the AP 10 only through one of the plurality of links in the link set LS.
  • the terminal 20 can receive downlink data through multiple links of the link set LS. Note that although the terminal 20 can receive management frames, which will be described later, in parallel with each other on multiple links of the link set LS, the terminal 20 is configured to be able to receive data only on one of the multiple links. There may be.
  • the STA function provided in only one wireless signal processing unit in the terminal 20 is also referred to as an "ESTA (Enhanced STA) function.”
  • a terminal such as the terminal 20 in which only one ESTA function is provided as an STA function is also referred to as an "SR (Single Radio) terminal.”
  • the function is to establish a link set LS as described above between the AP 10 and the terminal 20 which is an SR terminal, and to perform wireless communication as described above between the AP 10 and the terminal 20 using the link set LS. , also referred to as "EMLSR (Enhanced Multi Link Single Radio) function.”
  • the AP 10 and the terminal 20 manage the state of the link between the AP 10 and the terminal 20, including the state of the link set LS, using link management information.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of link management information between the AP 10 and the terminal 20 in the communication system 1 according to the embodiment.
  • the link management information shows, for example, information about "link ID,” “link,” “frequency band,” “channel ID,” “link set,” and “traffic.”
  • “Link ID” is an identifier associated with the above-mentioned STA function of the AP 10.
  • three STA functions (STA1, STA2, STA3) are assigned to wireless communication with the terminal 20 in the AP 10.
  • Information regarding “link” indicates whether each of the plurality of STA functions of the AP 10 has established a link with the terminal 20.
  • a state is shown in which each of STA1 to STA3 of the AP 10 has established a link with the terminal 20.
  • frequency band indicates the frequency band assigned to each link.
  • a 6 GHz band, a 5 GHz band, and a 2.4 GHz band may be applied.
  • Each of the multiple frequency bands includes multiple channels.
  • “Channel ID” indicates the ID of the channel assigned to each link.
  • 5 GHz band channel CH1, 5 GHz band channel CH2, and 5 GHz band channel CH3 are assigned to the link corresponding to STA1, the link corresponding to STA2, and the link corresponding to STA3, respectively. It will be done.
  • different frequency bands may be assigned to the plurality of links in the link set LS, or different channels in the same frequency band may be assigned to each other.
  • Information about the "link set” indicates whether a link set LS consisting of a plurality of links has been established between the AP 10 and the terminal 20. Furthermore, if the link set LS has been established, the information about the "link set” indicates which links constitute the link set LS.
  • the link set LS is configured from three links: a link corresponding to STA1, a link corresponding to STA2, and a link corresponding to STA3.
  • the information regarding "traffic” indicates the TID (Traffic Indicator) assigned to each link (each STA function of the AP 10).
  • the TID is an identifier that indicates each piece of traffic, and each piece of traffic may be associated with an access category. Traffic access categories include, for example, “VO (Voice),” “VI (Video),” “BE (Best Effort),” “BK (Background),” and “LL (Low Latency).” Access category LL is traffic that requires low latency (low delay).
  • TID#1 corresponds to any one of VO, VI, BE, BK, and LL. Then, TID #1 is assigned to each of the link corresponding to STA1, the link corresponding to STA2, and the link corresponding to STA3.
  • data can be transmitted from the AP 10 to the terminal 20 in parallel to each other using multiple links of the link set LS.
  • the association between traffic and links (STA function of the AP 10) is set, for example, so that the amount of traffic (amount of data) is equalized among the plurality of links that constitute the link set LS.
  • the association between traffic and links is not limited to the above-mentioned example. For example, types of traffic that are similar to each other, such as traffic that requires low latency and traffic that does not require low latency, may be collected on a specific link of the link set LS.
  • the AP 10 and the terminal 20 have an rTWT (restricted Target Wake Time) function.
  • rTWT restricted Target Wake Time
  • the AP 10 and the terminal 20 use the rTWT function, there is an opportunity to transmit traffic (uplink data) that requires low latency from the terminal 20 to the AP 10 in the link set LS established between the AP 10 and the terminal 20. , secured.
  • a service period in which transmission and reception of traffic that requires low latency can be given priority over transmission and reception of traffic that does not require low latency is set as a specified period.
  • the aforementioned service period set as a specified period by the rTWT function is also referred to as "rTWT-SP (Service Period)."
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the AP 10 according to the embodiment.
  • the AP 10 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) 11, a ROM (Read Only Memory) 12, a RAM (Random Access Memory) 13, a wireless communication module 14, and a wired communication module 15.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the CPU 11 is a processing circuit that controls the overall operation of the AP 10.
  • the ROM 12 is, for example, a nonvolatile semiconductor memory.
  • the ROM 12 stores programs and data for controlling the AP 10.
  • the RAM 13 is, for example, a volatile semiconductor memory.
  • the RAM 13 is used as a work area for the CPU 11.
  • the wireless communication module 14 is a circuit used for transmitting and receiving data using wireless signals.
  • Wireless communication module 14 is connected to an antenna.
  • the wired communication module 15 is a circuit used for transmitting and receiving data using wired signals. Wired communication module 15 is connected to network 30.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 20 according to the embodiment.
  • the terminal 20 includes, for example, a CPU 21, a ROM 22, a RAM 23, a wireless communication module 24, a display 25, and a storage 26.
  • the CPU 21 is a processing circuit that controls the overall operation of the terminal 20.
  • the ROM 22 is, for example, a nonvolatile semiconductor memory.
  • the ROM 22 stores programs and data for controlling the terminal 20.
  • the RAM 23 is, for example, a volatile semiconductor memory. RAM23 is used as a work area for CPU21.
  • the wireless communication module 24 is a circuit used for transmitting and receiving data using wireless signals. Wireless communication module 24 is connected to the antenna.
  • the display 25 is, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an EL (Electro-Luminescence) display.
  • the display 25 displays a GUI (Graphical User Interface) and the like corresponding to application software.
  • the storage 26 is a nonvolatile storage device.
  • the storage 26 stores system software of the terminal 20 and the like.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the AP 10 according to the embodiment.
  • the AP 10 includes, for example, an LLC processing section 100, a management section 110, and wireless signal processing sections 150, 160, and 170.
  • the processing of the LLC processing unit 100 can be realized by a combination of the CPU 11, the RAM 13, and the wired communication module 15, for example.
  • the respective processes of the management unit 110 and the wireless signal processing units 150, 160, and 170 can be realized by a combination of the CPU 11, the RAM 13, and the wireless communication module 14, for example.
  • the LLC processing unit 100 executes, for example, processing of the LLC sublayer of the second layer and processing of the third to seventh layers.
  • the management unit 110 executes processing of the second layer MAC sublayer.
  • the wireless signal processing units 150, 160, and 170 execute the second layer MAC sublayer processing and the first layer processing.
  • the management section 110 includes a data processing section 120, a communication management section 130, and a MAC frame processing section 140.
  • the LLC processing unit 100 adds a DSAP (Destination Service Access Point) header, an SSAP (Source Service Access Point) header, etc. to the data received from the network 30 to generate an LLC packet.
  • the LLC processing unit 100 then inputs the generated LLC packet to the data processing unit 120. Further, the LLC processing unit 100 receives an LLC packet from the data processing unit 120 and extracts data from the received LLC packet. The LLC processing unit 100 then transmits the extracted data to the network 30.
  • DSAP Disposination Service Access Point
  • SSAP Source Service Access Point
  • the data processing unit 120 adds a MAC header to the LLC packet input from the LLC processing unit 100 to generate a MAC frame.
  • the data processing unit 120 then inputs the generated MAC frame to the MAC frame processing unit 140.
  • the data processing unit 120 receives a MAC frame from the MAC frame processing unit 140 and extracts an LLC packet from the received MAC frame.
  • the data processing unit 120 then inputs the extracted LLC packet to the LLC processing unit 100.
  • a MAC frame containing data is also referred to as a "data frame.”
  • the communication management unit 130 manages the communication status between the AP 10 and the terminal 20, including the status of the link between the AP 10 and the terminal 20. Between the communication management unit 130 and the MAC frame processing unit 140, MAC frames containing management information regarding wireless communications such as management information regarding links, rTWTs, etc. are input and output. In the following description, the MAC frame including management information is also referred to as a "management frame.”
  • the communication management unit 130 can instruct the MAC frame processing unit 140 to execute a predetermined process by outputting a management frame to the MAC frame processing unit 140.
  • the communication management section 130 includes, for example, link management information 131, a link control section 132, a beacon management section 133, and a trigger generation section 134. Furthermore, the communication management unit 130 includes a clock and the like, and can generate time information.
  • the MAC frame processing unit 140 When a MAC frame is input from the data processing unit 120 or the communication management unit 130, the MAC frame processing unit 140 associates the input MAC frame with a link. Then, for the MAC frame to be transmitted to the terminal 20, the MAC frame processing unit 140 identifies the link associated with the MAC frame from the links in the link set LS. For example, when a data frame is input as a MAC frame from the data processing unit 120, the MAC frame processing unit 140 identifies the link associated with the TID included in the data frame. Then, the MAC frame processing section 140 inputs the MAC frame to the radio signal processing section (one or more of the corresponding one or more of 150, 160, and 170) corresponding to the identified link.
  • the radio signal processing section one or more of the corresponding one or more of 150, 160, and 170
  • the MAC frame processing unit 140 converts the MAC frame to the data processing unit 120 or the communication The information is input to the management section 130. If the MAC frame is a data frame, the MAC frame is input to the data processing unit 120, and if the MAC frame is a management frame, the MAC frame is input to the communication management unit 130.
  • the wireless signal processing units 150, 160, and 170 correspond to STA1, STA2, and STA3 shown in FIG. 2, which are the STA functions of the AP 10, respectively.
  • Radio signal processing units 150, 160, and 170 have similar functional configurations.
  • Each of the radio signal processing units 150, 160, and 170 adds a preamble, a PHY (physical layer) header, etc. to the data input from the MAC frame processing unit 140, and generates a radio frame.
  • each of the radio signal processing units 150, 160, and 170 converts the radio frame into a radio signal by performing a predetermined modulation operation on the generated radio frame, and radiates (transmits) the radio signal via the antenna. )do.
  • the predetermined modulation operations include, for example, convolutional coding, interleaving, subcarrier modulation, inverse fast Fourier transform (IFFT), OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) modulation, frequency conversion, and the like.
  • each of the radio signal processing units 150, 160, and 170 converts the radio signal received from the terminal 20 via the antenna into a radio frame by performing a predetermined demodulation operation.
  • the predetermined demodulation operations include, for example, frequency conversion, OFDM demodulation, Fast Fourier Transform (FFT), subcarrier demodulation, deinterleaving, and Viterbi decoding.
  • the radio signal processing unit 150 extracts the MAC frame from the radio frame, and inputs the extracted MAC frame to the MAC frame processing unit 140.
  • the radio signal processing units 150, 160, and 170 may share the same antenna, or may use different antennas for each other.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment.
  • the terminal 20 includes, for example, an application execution section 280, an LLC processing section 200, a management section 210, and a wireless signal processing section 250.
  • the respective processes of the application execution unit 280 and the LLC processing unit 200 can be realized by the CPU 21 and the RAM 23, for example.
  • the respective processes of the management unit 210 and the wireless signal processing unit 250 can be realized by a combination of the CPU 21, the RAM 23, and the wireless communication module 24, for example.
  • the application execution unit 280 executes processing of the seventh layer
  • the LLC processing unit 200 executes processing of the LLC sublayer of the second layer and processing of the third to sixth layers.
  • the management unit 210 executes second layer MAC sublayer processing, and the wireless signal processing unit 250 executes second layer MAC sublayer processing and first layer processing.
  • the management section 210 includes a data processing section 220, a communication management section 230, and a MAC frame processing section 240.
  • the application execution unit 280 executes an application based on the data input from the LLC processing unit 200. Further, the application execution unit 280 inputs data to the LLC processing unit 200 in correspondence with the operation of the application.
  • the application execution unit 280 can display application information on the display 25. Furthermore, the application execution unit 280 can execute processing corresponding to operations on the input interface.
  • the LLC processing unit 200 adds a DSAP header, an SSAP header, etc. to the data received from the application execution unit 280, and generates an LLC packet.
  • the LLC processing unit 200 then inputs the generated LLC packet to the data processing unit 220. Further, the LLC processing unit 200 receives the LLC packet from the data processing unit 220 and extracts data from the received LLC packet. The LLC processing unit 200 then inputs the extracted data to the application execution unit 280.
  • the data processing unit 220 adds a MAC header to the LLC packet input from the LLC processing unit 200 to generate a MAC frame.
  • the data processing unit 220 then inputs the generated MAC frame to the MAC frame processing unit 240.
  • the data processing unit 220 receives a MAC frame from the MAC frame processing unit 240, and extracts an LLC packet from the received MAC frame.
  • the data processing unit 220 then inputs the extracted LLC packet to the LLC processing unit 200.
  • the communication management unit 230 cooperates with the communication management unit 130 of the AP 10 to manage the communication status between the AP 10 and the terminal 20, including the status of the link between the AP 10 and the terminal 20.
  • MAC frames management frames
  • the communication management unit 230 can instruct the MAC frame processing unit 240 to execute a predetermined process by outputting a management frame to the MAC frame processing unit 240.
  • the communication management section 230 includes, for example, link management information 231, a link control section 232, and a beacon management section 233.
  • the MAC frame processing unit 240 associates the input MAC frame with a link. Then, for the MAC frame transmitted to the AP 10, the MAC frame processing unit 240 identifies the link associated with the MAC frame from the links in the link set LS. For example, when a data frame is input from the data processing unit 220, the MAC frame processing unit 240 identifies the link associated with the TID included in the data frame. Then, the MAC frame processing unit 140 inputs the MAC frame to the radio signal processing unit 250 along with an instruction to cause the radio signal processing unit 250 to transmit the MAC frame through the specified link.
  • the MAC frame processing unit 240 inputs the MAC frame to the data processing unit 220 or the communication management unit 230 in accordance with the type of the input MAC frame. If the MAC frame is a data frame, the MAC frame is input to the data processing unit 220, and if the MAC frame is a management frame, the MAC frame is input to the communication management unit 230.
  • the wireless signal processing unit 250 corresponds to ESTA, which is an STA function provided in the terminal 20. Therefore, the radio signal processing unit 250 establishes a plurality of links forming the link set LS with the AP 10.
  • the radio signal processing unit 250 adds a preamble, a PHY (physical layer) header, etc. to the data input from the MAC frame processing unit 240, and generates a radio frame. Then, the radio signal processing unit 250 converts the radio frame into a radio signal by performing a predetermined modulation operation on the radio frame, and radiates (transmits) the radio signal via the antenna.
  • the predetermined modulation operation is performed in the same manner as the predetermined modulation operation in each of the radio signal processing sections 150, 160, and 170.
  • the wireless signal processing unit 250 transmits a wireless signal using a corresponding one of the multiple links (multiple channels) of the link set LS. Note that, as described above, in the wireless signal processing unit 250, it is impossible to transmit wireless signals to each other in parallel using a plurality of links that constitute the link set LS.
  • the radio signal processing unit 250 converts the radio signal received from the AP 10 via the antenna into a radio frame by performing a predetermined demodulation operation.
  • the predetermined demodulation operation is performed in the same manner as the predetermined demodulation operation in each of the radio signal processing sections 150, 160, and 170.
  • the radio signal processing unit 250 extracts a MAC frame from the radio frame, and inputs the extracted MAC frame to the MAC frame processing unit 240.
  • the wireless signal processing unit 250 monitors each link (channel) of the link set LS, and when a wireless signal is detected in any of the links, the wireless signal processing unit 250 converts the MAC frame corresponding to the detected wireless signal into the MAC frame processing unit. 240.
  • the wireless signal processing unit 250 detects a wireless signal from the AP 10 on any of the links, it identifies the link (channel) where the wireless signal was detected. In addition to the MAC frame corresponding to the wireless signal, information indicating which link the wireless signal was received is input to the MAC frame processing unit 240. Furthermore, the radio signal processing unit 250 can receive radio signals from a plurality of links constituting the link set LS in parallel with each other, that is, at the same timing with respect to each other. Note that in the radio signal processing unit 250, an antenna may be shared by a plurality of links (a plurality of channels) of the link set LS, or one antenna may be provided for each of the plurality of links.
  • the link control unit 132 of the AP 10 and the link control unit 232 of the terminal 20 cooperate with each other to control the establishment of a link between the AP 10 and the terminal 20.
  • the link control units 132 and 232 execute association processing and authentication processing subsequent to the association processing, for example, in response to a connection request from the terminal 20 to the AP 10.
  • the link control units 132 and 232 control the state of the link established between the AP 10 and the terminal 20.
  • the link control units 132 and 232 can determine the association between the TID and the link (STA function of the AP 10) when establishing the link set LS between the AP 10 and the terminal 20.
  • the link control unit 132 refers to the link management information 131
  • the link control unit 232 refers to the link management information 231.
  • Each of the link management information 131 and 231 includes information regarding the link between the AP 10 and the terminal 20, and includes information shown in FIG. 2, for example.
  • the link control units 132 and 232 cooperate with each other to set up the link set LS.
  • any one of the wireless signal processing units 150, 160, 170 (STA1 to STA3) of the AP 10 communicates with the wireless signal processing unit 250 (ESTA) of the terminal 20.
  • the link control unit 232 causes the terminal 20 to transmit a probe request to the AP 10
  • the link control unit 132 causes the AP 10 to transmit a probe response to the terminal 20 as a response to the probe request.
  • the link control unit 232 causes the terminal 20 to transmit an association request regarding the link set LS to the AP 10.
  • the link control unit 132 When the AP 10 receives the association request, the link control unit 132 performs association processing for the link set LS. At this time, based on the completion of association processing for two or more STA functions of the AP 10, the link control unit 132 recognizes that the link set LS has been established between the AP 10 and the terminal 20. When the association process is completed, the link control unit 132 updates the link management information 131. Then, the link control unit 132 causes the AP 10 to transmit a response indicating that the link set LS has been established to the terminal 20. Then, based on the terminal 20 receiving a response indicating establishment of the link set LS, the link control unit 232 updates the link management information 231.
  • the communication management unit 130 of the AP 10 and the communication management unit 230 of the terminal 20 cooperate with each other to Set up the function.
  • the rTWT function may be set up immediately after the link set LS is set up, or may be set up based on a transmission request from the terminal 20 for traffic requiring low latency.
  • rTWT-SP which is the aforementioned prescribed period, is set based on the set parameters.
  • Data exchange between the AP 10 and the terminal 20 in the rTWT-SP is performed using any one of the plurality of links that constitute the set up link set LS.
  • the rTWT start time, rTWT period, and rTWT duration are set as parameters related to the rTWT function.
  • the rTWT start time corresponds to the time at the start of rTWT-SP.
  • the rTWT period corresponds to the period of rTWT-SP and is also referred to as "rTWT interval.”
  • the rTWT duration corresponds to the length of the rTWT-SP.
  • the rTWT start time can be calculated based on the set rTWT cycle. For example, the time when the set rTWT cycle is added to the previous rTWT start time becomes the next rTWT start time.
  • the communication management units 130 and 230 set parameters related to the rTWT function, for example, in correspondence with the transmission cycle from the terminal 20 of traffic requiring low latency.
  • the method of acquiring the transmission cycle from the terminal 20 for traffic requiring low latency is not particularly limited.
  • a data generation cycle set for an application that generates data requiring low latency is acquired in the terminal 20, and parameters related to the rTWT function are set.
  • the beacon management unit 133 manages information transmitted by the AP 10 as a beacon signal. For example, in a state where the rTWT function is being used, the beacon management unit 133 generates a management frame including management information regarding the rTWT function, and inputs the generated management frame to the MAC frame processing unit 140.
  • the management information related to the rTWT function includes setting values for parameters related to the rTWT function set as described above.
  • the management frame generated by the beacon management unit 133 is also referred to as a "beacon frame.”
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an example of the format of a beacon frame generated by the beacon management unit 133 of the communication management unit 130 of the AP 10 according to the embodiment.
  • the beacon frame includes respective setting values of an rTWT start time and an rTWT duration period as management information regarding the rTWT function.
  • the beacon frame includes a Quiet frame that causes terminals other than the terminal 20 to suppress data transmission to the AP 10.
  • the Quiet frame indicates a transmission suppression period during which terminals other than terminal 20 are suppressed from transmitting data.
  • the transmission suppression period to terminals other than terminal 20 is set to match the rTWT-SP of terminal 20.
  • the communication management unit 130 causes the AP 10 to transmit a beacon signal obtained by converting a beacon frame into a wireless signal to each of the terminal 20 and a terminal other than the terminal 20.
  • the beacon management unit 233 of the terminal 20 manages information included in the beacon signal received from the AP 10.
  • the beacon frame described above is input to the beacon management unit 233 from the MAC frame processing unit 240 while the rTWT function is being used.
  • the beacon management unit 233 then extracts management information regarding the rTWT function from the input beacon frame.
  • the beacon management unit 233 acquires setting values for parameters related to the rTWT function, and manages management information regarding the rTWT function, including setting values for parameters related to the rTWT function.
  • the trigger generation unit 134 generates a MAC frame including trigger information and inputs it to the MAC frame processing unit 140.
  • the trigger information instructs the terminal 20 to transmit uplink data that requires low latency when using the rTWT function. Furthermore, the trigger information notifies the terminal 20 that rTWT-SP has been started.
  • the trigger information indicates resources allocated to transmission of uplink data from the terminal 20 in the rTWT-SP. For example, the trigger information indicates the link (frequency band and channel), timing, period, etc. that are allocated to the transmission of uplink data from the terminal 20 in the rTWT-SP as allocated resources.
  • a management frame containing trigger information is also referred to as a "trigger frame.”
  • the trigger generation unit 134 may instruct the MAC frame processing unit 140 to generate a trigger frame along with specifying the time. Furthermore, when using the rTWT function, a trigger signal obtained by converting a trigger frame into a wireless signal is transmitted from the AP 10 to the terminal 20. Then, the trigger generation unit 134 generates a trigger frame or instructs the generation of a trigger frame in a state in which a trigger signal is transmitted from the AP 10 at the start of rTWT-SP, that is, at the rTWT start time. In addition, resource allocation for transmission of uplink data from the terminal 20 may be performed by the management unit 110 such as the communication management unit 130 and the MAC frame processing unit 140, and the wireless signal processing unit (150, 160, 170).
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the channel access function of the AP 10 according to the embodiment.
  • each of radio signal processing units 150, 160, and 170 (STA1 to STA3) is provided with a channel access function.
  • Each of the three channel access functions then checks the status of a corresponding one of the links in the linkset LS.
  • FIG. 8 shows a channel access function provided in the radio signal processing section 150, and in the following description, the channel access function of the radio signal processing section 150 will be mainly explained.
  • the channel access function provided in each of the radio signal processing units 160 and 170 also performs the same processing as the channel access function of the radio signal processing unit 150.
  • the MAC frame processing unit 140 may be provided with a channel access function instead of being provided in each of the radio signal processing units 150, 160, and 170.
  • confirmation of the status of all links (all channels) of the link set LS is performed by one channel access function of the MAC frame processing unit 140.
  • the channel access function includes, for example, a classification section 151, queues 152A, 152B, 152C, 152D, carrier sense execution sections 153A, 153B, 153C, 153D, and an internal collision management section 154. .
  • the classification unit 151 classifies the input data frame into a plurality of access categories based on the TID included in the MAC header. Then, the classification unit 151 inputs the data frame into one of the queues 152A to 152D that corresponds to the access category. As a result, the data frame is input to the queue (corresponding one of 152A to 152D) corresponding to the classified access category.
  • data frames whose access categories are VO, VI, BE, and BK are input to queues 152A, 152B, 152C, and 152D, respectively.
  • Each of the queues 152A to 152D buffers input data frames.
  • queues 152A, 152B, 152C, and 152D buffer data frames whose access categories are VO, VI, BE, and BK, respectively.
  • Carrier sense execution units 153A, 153B, 153C, and 153D are provided corresponding to queues 152A, 152B, 152C, and 152D, respectively.
  • Each of carrier sense execution units 153A to 153D executes carrier sense based on CSMA/CA according to preset access parameters.
  • the carrier sense execution units 153A, 153B, 153C, and 153D perform carrier sense using VO, VI, BE, and BK as corresponding access categories, respectively.
  • Access parameters are set for each access category, and are set, for example, in a state where wireless signal transmission is prioritized in the order of VO, VI, BE, and BK.
  • the access parameters for example, CWmin, CWmax, AIFS (Arbitration Inter Frame Space), and TXOP (Transmission Opportunity) Limit are used.
  • CWmin and CWmax respectively indicate the minimum and maximum values of a contention window, which are parameters used to set a transmission waiting time for collision avoidance.
  • AIFS indicates a fixed transmission waiting time set for each access category.
  • TXOPLimit indicates the upper limit of the channel occupation time TXOP.
  • Each of the carrier sense execution units 153A to 153D uses carrier sense to check the status of one of the plurality of links (channels) that constitute the link set LS that corresponds to the radio signal processing unit 150. At this time, as long as the channel corresponding to the link whose status is being checked is in the busy state, that is, until the channel corresponding to the link whose status is being checked becomes idle, each of the carrier sense execution units 153A to 153D will continue to have a career sense. Then, when the channel corresponding to the link whose status is being checked becomes idle and the transmission right is acquired in the link whose status is being checked, each of the carrier sense execution units 153A to 153D controls the corresponding queues 152A to 152D. Extract the data frame from one. Then, each of the carrier sense execution units 153A to 153D causes the wireless signal obtained by converting the data frame to be transmitted to the terminal 20 from the wireless signal processing unit 150 through the link for which the transmission right has been acquired.
  • the internal collision management unit 154 prevents collisions in data transmission when a plurality of carrier sense execution units 153A to 153D acquire the right to transmit on the link corresponding to the radio signal processing unit 150. That is, the internal collision management unit 154 adjusts the transmission timing for each of the plurality of pieces of data for which transmission rights have been acquired by the STA1, and outputs the data to the STA1 in the order of access category data with the highest priority.
  • a trigger frame TF or a trigger frame TF generation instruction is input from the trigger generation unit 134 to the MAC frame processing unit 140.
  • the management unit 110 including the MAC frame processing unit 140 performs carrier sensing on each of the channel access functions of the radio signal processing units 150, 160, and 170 for each of all the links in the link set LS. , check the status. If all the links (channels) in the link set LS are in the busy state, the management unit 110 continues checking the status until one or more links become idle.
  • the management unit 110 transmits a radio signal processing unit (150) corresponding to the link that acquired the transmission right. , 160, 170), a trigger signal obtained by converting the trigger frame TF is transmitted to the terminal 20.
  • the classification unit 151 transmits the input trigger frame TF or generation instruction to the internal collision management unit 154 without passing through any of the queues 152A to 152D. Enter. Therefore, for the trigger frame TF, processing for acquiring transmission rights and the like is performed with lower latency than for other traffic.
  • the channel access function acquires the right to transmit the trigger frame TF so that the trigger signal is transmitted at the start of rTWT-SP (rTWT start time) set as a specified period.
  • the channel access function when the rTWT function is used, when the trigger frame TF is input to the channel access function of the radio signal processing unit 150, the channel access function sets the trigger frame TF as data with the highest transmission priority and triggers it. Carrier sense etc. are performed on the frame TF. In this case, the channel access function acquires the right to transmit the trigger frame TF, for example, by using the highest priority access category of EDCA (Enhanced distributed channel Access) or by a preferential transmission procedure different from EDCA. Then, a trigger signal is transmitted from the AP 10 at the start of rTWT-SP. In another example, by temporarily stopping the carrier sense of the carrier sense execution units 153A to 153D, the transmission of the VO, VI, BE, and BK data frames is temporarily stopped, and the trigger frame TF is Prioritize sending.
  • EDCA Enhanced distributed channel Access
  • carrier sensing is performed by the channel access functions of the radio signal processing units 150, 160, and 170 in response to inputs such as trigger frames TF to the MAC frame processing unit 140. , is done.
  • the MAC frame processing unit 140 causes a trigger signal to be transmitted to the terminal 20 through each of the plurality of links in an idle state.
  • the MAC frame processing unit 140 performs redundancy processing on the trigger frame TF by, for example, duplicating the trigger frame TF.
  • the redundancy process generates a plurality of trigger frames TF that are common to each other.
  • the MAC frame processing unit 140 outputs one redundant trigger frame TF to each of the idle links in the link set LS. Then, a trigger signal is transmitted to the terminal 20 as a first wireless signal that is redundantly transmitted to a plurality of links.
  • the MAC frame processing section 140 uses the time information generated by the communication management section 130 to correspond to the wireless signal processing section (150, 160, 170) that transmits the trigger signal. (2 or more). Then, the radio signal processing units (corresponding two or more of 150, 160, and 170) that have been notified of the time information cooperate with each other and operate in parallel (synchronously) with each other on multiple links of the link set LS. ), and causes a trigger signal to be transmitted to the terminal 20. In one example, each of the wireless signal processing units (two or more corresponding ones of 150, 160, and 170) that transmits the trigger signal is notified of the rTWT start time based on time information from the communication management unit 130.
  • the radio signal processing units (corresponding two or more of 150, 160, 170) that have been notified of the rTWT start time set the trigger frame to a state where they transmit trigger signals in parallel to each other at the start of rTWT-SP. Generate TF.
  • each trigger frame TF is customized to have unique information for each link that transmits a trigger signal.
  • only information that is common to multiple links is duplicated in the redundancy process.
  • a trigger frame TF is generated in each of the links that transmit the trigger signal, that is, in a corresponding plurality of STA1 to STA3.
  • the object to which the redundancy process is performed is not limited to the trigger frame TF, and, for example, the redundancy process may be similarly performed to a beacon frame.
  • a trigger frame TF is input from the MAC frame processing unit 240 to the communication management unit 230.
  • the communication management unit 230 recognizes from the input trigger frame TF that it has received an instruction from the AP 10 to transmit uplink data requiring low latency during rTWT-SP. Furthermore, the communication management unit 230 recognizes, by the trigger frame TF, resources allocated for transmitting uplink data requiring low latency in the rTWT-SP.
  • the wireless signal processing unit 250 of the terminal 20 may receive the trigger signal from each of the plurality of links (multiple channels).
  • the MAC frame processing unit 240 performs a duplication check to check for duplicate information on the plurality of input trigger frames TF. good.
  • the MAC frame processing unit 240 leaves only the information of one trigger frame TF and discards the information of other trigger frames, regarding information that overlaps with each other in a plurality of trigger frames TF.
  • the communication management unit 230 determines a link for transmitting uplink data requiring low latency in the rTWT-SP from among the links in the link set LS. If the trigger signal from the AP 10 is received through only one link, the communication management unit 230 sets the link that received the trigger signal as the link for transmitting uplink data. Then, the management unit 210 including the communication management unit 230 causes the wireless signal processing unit 250 to transmit a wireless signal of uplink data requiring low latency through the link that received the trigger signal, and transmits the wireless signal for uplink data requiring low latency for the specified period rTWT-SP. Until the end of the process, the AP 10 is caused to perform wireless communication using the link that received the trigger signal.
  • the communication management unit 230 When receiving the trigger signal from the AP 10 through each of the plurality of links, the communication management unit 230 selects one of the plurality of links that received the trigger signal as the link to transmit uplink data. Then, the management unit 210 including the communication management unit 230 transmits the uplink data wireless signal, which requires low latency, as a second wireless signal through the selected one of the plurality of links that received the trigger signal. The signal is transmitted from the signal processing unit 250. Then, the communication management unit 230 causes the AP 10 to perform wireless communication using the selected one of the plurality of links that received the trigger signal until the end of the specified period rTWT-SP.
  • the communication management unit 230 identifies a resource with the earliest transmission timing from among the resources for transmitting uplink data allocated in the trigger frame TF. The communication management unit 230 then selects the link corresponding to the resource identified as the resource with the earliest transmission timing as the link used for transmitting uplink data, that is, the link used for wireless communication with the AP 10 in the rTWT-SP. do.
  • the link (channel) with the least interference among the links that received the trigger signal is selected as the link used for transmitting uplink data.
  • the link used by the terminal 20 for wireless communication with the AP 10 is set in the rTWT-SP, so when using the rTWT function, the terminal 20 is selected from the links constituting the link set LS every time the rTWT-SP is used.
  • One to be used for wireless communication with AP 10 is determined. Therefore, a link different from the link used by the terminal 20 for wireless communication with the AP 10 in the previous rTWT-SP is selected as the link used for the terminal 20 to wirelessly communicate with the AP 10 in the real-time rTWT-SP. obtain.
  • the MAC frame processing unit 240 inputs a data frame for traffic requiring low latency to the radio signal processing unit 250 along with information indicating a link used for transmitting uplink data in the rTWT-SP. Then, the wireless signal processing unit 250 transmits a wireless signal of uplink data requiring low latency to the AP 10 through the link set as a link used for transmitting uplink data.
  • the MAC frame processing unit 240 of the management unit 210 inputs a data frame requiring low latency to the wireless signal processing unit 250. do. Then, the wireless signal processing unit 250 converts the input data frame into a wireless signal and transmits it to the AP 10.
  • the MAC frame processing unit 240 acquires the rTWT start time at which the rTWT-SP starts based on the information included in the beacon frame described above. Then, the MAC frame processing unit 240 inputs a data frame requiring low latency to the radio signal processing unit 250, together with time information indicating the rTWT start time, before the start of the rTWT-SP. Then, in response to receiving the trigger signal, the wireless signal processing unit 250 converts the data frame input from the MAC frame processing unit 240 into a wireless signal, and transmits the converted wireless signal to the AP 10.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a channel access function of the terminal 20, which is an SR terminal according to the embodiment.
  • the radio signal processing unit 250 is provided with one channel access function, and the channel access function confirms one situation in which data is transmitted among the plurality of links forming the link set LS.
  • the MAC frame processing section 240 is provided with a channel access function instead of the radio signal processing section 250.
  • the wireless signal processing unit 250 is provided with the same number of channel access functions as the links constituting the link set LS, and one channel access function is provided for each of the plurality of links in the link set LS. Access functions are provided.
  • Each of the plurality of channel access functions then checks the status of a corresponding one of the links in the link set LS.
  • the channel access function includes, for example, a classification section 251, queues 252A, 252B, 252C, 252D, carrier sense execution sections 253A, 253B, 253C, 253D, 253E, and an internal collision management section 254. be done.
  • the basic operation of the classification unit 251 is the same as that of the classification unit 151 of the AP 10, and the basic functions of the queues 252A, 252B, 252C, and 252D are the same as those of the queues 152A, 152B, 152C, and 152D of the AP 10, respectively. be. Further, the basic operations of the carrier sense execution units 253A, 253B, 253C, and 253D are the same as those of the carrier sense execution units 153A, 153B, 153C, and 153D of the AP 10, respectively, and the basic operations of the internal collision management unit 254 is similar to the internal conflict management unit 154 of the AP 10.
  • a data frame whose access category is LL which requires low latency, is input to the channel access function of the radio signal processing unit 250 of the terminal 20.
  • the channel access function transmits uplink data whose access category is LL using the rTWT function.
  • uplink data whose access category is LL is preferentially transmitted from the terminal 20 to the AP 10 during rTWT-SP.
  • rTWT-SP where priority is given to transmission of upstream data whose access category is LL, transmission of upstream data whose access category is other than LL is suppressed.
  • the classification unit 241 inputs a data frame with an access category of LL to the carrier sense execution unit 253E without going through any of the queues 252A to 252D.
  • the carrier sense execution unit 253E also executes carrier sense according to preset access parameters.
  • the carrier sense execution unit 253E performs carrier sense on uplink data whose access category is LL.
  • the above-mentioned access parameters are set, for example, in a state in which wireless signal transmission is prioritized in the order of LL, VO, VI, BE, and BK. Therefore, in the channel access function of the terminal 20, especially in the rTWT-SP, traffic with the access category LL is processed to acquire the transmission right with lower latency than other traffic.
  • by temporarily stopping the carrier sense of the carrier sense execution units 253A to 253D transmission of traffic in access categories other than LL is temporarily stopped, and priority is given to transmission of traffic in the access category of LL. .
  • a trigger signal (first radio signal) is sent to the terminal 20 from each of the plurality of radio processing units (two or more of 150, 160, 170) of the AP 10.
  • the management unit 210 of the terminal 20 causes the uplink data wireless signal (second wireless signal) to be transmitted to the AP 10 through one of the plurality of links that received the trigger signal. Therefore, the AP 10 receives the wireless signal of the uplink data transmitted from the terminal 20 in response to the trigger signal on the corresponding one of the plurality of links to which the trigger signal was transmitted. That is, in the AP 10, a corresponding one of the radio signal processing units 150, 160, 170 (STA1 to STA3) receives a radio signal of uplink data.
  • the management unit 110 processes the uplink data (second wireless signal) in the wireless signal processing units 150, 160, 170 (STA1 to STA3).
  • the received one causes the terminal 20 to perform wireless communication until the end of the specified period rTWT-SP. Therefore, until the end of rTWT-SP, the AP 10 wirelessly communicates with the terminal 20 through only one of the links in the link set LS that received uplink data (second radio signal).
  • downstream data may be transmitted from the AP 10 to the terminal 20 following upstream data received from the terminal 20.
  • the MAC frame processing section 140 inputs the data frame of the downlink data to the radio signal processing section (corresponding one of 150, 160, and 170) that has received the uplink data.
  • the management unit 110 transmits the uplink data from the radio signal processing unit (corresponding one of 150, 160, 170) that has received the uplink data, that is, through the one of the links in the link set LS that has received the uplink data.
  • a data wireless signal is transmitted to the terminal 20.
  • the management unit 110 transmits a trigger signal to a plurality of links other than the one that received uplink data from the terminal 20. , release from wireless communication to the terminal 20.
  • the wireless signal processing units (corresponding one or more of 150, 160, 170) that do not receive uplink data from the terminal 20 after transmitting the trigger signal perform wireless communication with the terminal 20 in rTWT-SP. Released from resources for.
  • the management unit 110 performs wireless communication with the terminal 20 for the wireless signal processing unit (corresponding one or more of 150, 160, 170) that has not received uplink data from the terminal 20 after transmitting the trigger signal. Notify that the resource will be released.
  • the link (channel) released from the resource for wireless communication with the terminal 20 is used as a resource for the AP 10 to wirelessly communicate with terminals other than the terminal 20 until the end of rTWT-SP. Newly assigned.
  • the MAC frame processing unit 140 may, for example, generate a trigger frame indicating a new allocation as a resource for the link released from the wireless communication to the terminal 20 by the radio signal processing unit ( 150, 160, 170).
  • the link (channel) released from wireless communication to terminal 20 is newly allocated as a resource for wireless communication to terminals other than terminal 20.
  • the management unit 110 does not necessarily need to newly allocate a link released from wireless communication to the terminal 20 as a resource.
  • the radio signal processing unit (corresponding one or more of 150, 160, 170) released from the radio communication for the terminal 20 determines a new allocation as a resource for the corresponding link (channel). .
  • the frequencies of the allocated channels may be close to each other to the extent that power leakage occurs.
  • the link used for wireless communication with the terminal 20 and the link released from the wireless communication with the terminal 20 may have an NSTR (Non-Simultaneous Transmit and Receive) relationship with each other.
  • the link (channel) released from the wireless communication to the terminal 20 may be newly allocated as a resource so that it is not used for transmitting data from the AP 10 to terminals other than the terminal 20. ,preferable.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit 110 of the AP 10 according to the embodiment when using the rTWT function.
  • the example process in FIG. 10 is performed to cause the terminal 20 to transmit uplink data requiring low latency every time rTWT-SP is performed.
  • immediately before rTWT-SP one or more of the links in the link set LS is in an idle state, and the AP 10 transmits a wireless signal through one or more of the links in the link set LS. It is assumed that transmission to the terminal 20 is possible.
  • the management unit 110 determines whether there are a plurality of idle links (channels) in the link set LS (S301).
  • the management unit 110 transmits the signal through the one link in the idle state, that is, the radio signal processing unit (150, 160, 170) to transmit the aforementioned trigger signal to the terminal 20 (S302). Then, the management unit 110 determines whether uplink data from the terminal 20 has been received on the link that transmitted the trigger signal (S303). The process waits in S303 until upstream data from the terminal 20 is received.
  • the management unit 110 upon receiving the upstream data from the terminal 20 (S303-Yes), the management unit 110 causes the terminal 20 to communicate wirelessly through the link through which the upstream data was received (S304). For this reason, the management unit 110 transmits downlink data subsequent to the uplink data to the terminal 20 through the link through which the uplink data was received. Then, the management unit 110 determines whether the rTWT-SP has ended (S305). Unless the rTWT-SP ends (S305-No), the process returns to S304, and the management unit 110 causes the terminal 20 to perform wireless communication through the link that received the uplink data.
  • the management unit 110 transmits the signal through each of the plurality of links in the idle state, that is, the radio signal processing unit corresponding to the plurality of links in the idle state. (two or more corresponding ones of 150, 160, and 170) transmit the aforementioned trigger signal (first wireless signal) to the terminal 20 (S311). At this time, trigger signals are transmitted to the terminal 20 in parallel with each other through a plurality of links.
  • the management unit 110 determines whether uplink data from the terminal 20 has been received on any of the multiple links to which the trigger signal was transmitted (S312). The process waits in S312 until any one of the plurality of links receives uplink data from the terminal 20.
  • the management unit 110 transmits the wireless communication to the terminal 20 through the link that received the uplink data.
  • the communication is performed (S313). Therefore, the management unit 110 transmits downlink data subsequent to the uplink data to the terminal 20 through one of the plurality of links that received the uplink data.
  • the management unit 110 releases the links other than the one link that received the uplink data from wireless communication with the terminal 20 among the plurality of links that transmitted the trigger signal (S314).
  • the link released from the wireless communication for the terminal 20 may be allocated as a resource used for wireless communication between the AP 10 and a terminal other than the terminal 20.
  • the management unit 110 determines whether the rTWT-SP has ended (S315). Unless rTWT-SP ends (S315-No), the process returns to S313. Therefore, until the end of rTWT-SP, the management unit 110 causes the terminal 20 to communicate wirelessly through the link that received uplink data, and connects links other than the link that received uplink data from wireless communication to the terminal 20. Release.
  • the trigger signal is transmitted to the terminal 20 through each of the multiple links of the link set LS at the start of rTWT-SP, and the trigger signal is not transmitted only through one link.
  • the processes of S302 to S305 are not performed, and the processes of S311 to S315 are performed sequentially every time rTWT-SP is performed.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the management unit 210 of the terminal 20 according to the embodiment when using the rTWT function.
  • the example process in FIG. 11 is performed to transmit uplink data requiring low latency to the AP 10 every time rTWT-SP is used. Further, when performing the process shown in the example of FIG. 11, it is assumed that a trigger signal is transmitted from the AP 10 to the terminal 20 by the process shown in the example of FIG.
  • the management unit 210 determines whether a trigger signal from the AP 10 has been received on any link (S321). The process waits at S321 until a trigger signal is received on either link. Then, upon receiving the trigger signal (S321-Yes), the management unit 210 determines whether the trigger signal has been received on multiple links of the link set LS (S322).
  • the management unit 210 causes the AP 10 to communicate wirelessly through the one link that received the trigger signal (S323). For this reason, the management unit 210 transmits uplink data etc. that require low latency to the AP 10 through the link that received the trigger signal. Then, the management unit 210 determines whether the rTWT-SP has ended (S324). Unless the rTWT-SP ends (S324-No), the process returns to S323, and the management unit 210 causes the AP 10 to communicate wirelessly through the link that received the trigger signal.
  • the management unit 210 selects one link from which the trigger signal has been received to transmit uplink data etc. that require low latency. (S331). At this time, one link is selected in a manner similar to any of the methods described above. The management unit 210 then causes the AP 10 to communicate wirelessly through the selected link (S332). For this reason, the management unit 210 transmits uplink data etc. that require low latency to the AP 10 through one of the links that received the trigger signal. Then, the management unit 210 determines whether the rTWT-SP has ended (S333). Unless the rTWT-SP ends (S333-No), the process returns to S332, and the management unit 210 causes the AP 10 to communicate wirelessly through the selected link.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing temporal changes in the communication state through the link set between the AP 10 and the terminal 20 in the communication system 1 according to the embodiment.
  • two STA functions STA1, STA2, and STA3 of the AP 10 connect links with link IDs “STA1”, “STA2”, and “STA3” in the link set LS to the ESTA function of the terminal 20. shall be formed.
  • the management unit 110 of the AP 10 causes the AP 10 to transmit a trigger signal to the terminal 20 through each of three links "STA1", “STA2", and "STA3" at the start of rTWT-SP.
  • the management unit 210 selects the "STA1" link from the three links that received the trigger signal as the link for transmitting uplink data in rTWT-SP. Then, the management unit 210 causes uplink data to be transmitted through the selected link of "STA1". Then, when the AP 10 receives uplink data through the link "STA1", the management unit 210 causes the subsequent downlink data to be transmitted to the terminal 20 through the link "STA1". Therefore, until the end of the rTWT-SP, the AP 10 and the terminal communicate wirelessly with each other through the link of "STA1". In the example of FIG. 12, the management unit 110 releases each of the links "STA2" and "STA3" that were not selected as links for transmitting uplink data from wireless communication with the terminal 20.
  • the management unit 110 of the AP 10 sends the trigger signal, which is the first wireless signal, from each of the plurality of wireless signal processing units (two or more corresponding ones of 150, 160, and 170) to the terminal. Send to 20. Then, the management unit 210 of the terminal 20 transmits a wireless signal of uplink data as a second wireless signal to the AP 10 through one of the plurality of links that received the trigger signal. Then, until the end of the specified period rTWT-SP, the AP 10 and the terminal 20 communicate wirelessly with each other through the one link through which the terminal 20 transmitted uplink data.
  • the trigger signal which is the first wireless signal
  • the management unit 210 Since the wireless communication in the rTWT-SP is performed as described above, even if a problem occurs in the wireless communication between the AP 10 and the terminal 20 through one of the plurality of links, the management unit 210 will not send the trigger signal. It becomes possible to transmit uplink data to the AP 10 through another one of the plurality of links that have received the . For example, by transmitting a trigger signal to the terminal 20 through each of the three links "STA1", “STA2", and “STA3”, even if a problem occurs in wireless communication through the link "STA1", " Either one of "STA2" and “STA3" can be selected as the link for transmitting uplink data.
  • redundancy is appropriately performed even when uplink data is transmitted to the AP from a terminal provided with only one STA function, such as the terminal 20.
  • a terminal provided with only one STA function, such as the terminal 20.
  • reliability in transmitting uplink data to the AP 10 is ensured, and reliability in data exchange between the terminal 20 and the AP 10 is ensured. It becomes possible to ensure that
  • links (channels) that are not selected as links for transmitting uplink data among the links used to transmit the trigger signal are released from wireless communication to the terminal 20 by the management unit 110. . Therefore, even links (channels) that are not used for transmitting uplink data in the rTWT-SP can be effectively utilized, such as by being used for wireless communication between terminals other than the terminal 20 and the AP 10.
  • the management unit 210 selects a link in the link set LS that is used for transmitting uplink data in rTWT-SP.
  • the management unit 110 of the AP 10 transmits an RTS (Request To Send) signal as a first wireless signal before the prescribed period of rTWT-SP starts. .
  • RTS signals are transmitted to the terminal 20 through each of the plurality of links of the link set LS, and are sent from a plurality of wireless communication units (two or more corresponding ones of 150, 160, 170) to each other in parallel (synchronized). ) will be sent.
  • the RTS signal notifies terminals 20 other than the terminal 20 that the AP 10 is scheduled to wirelessly communicate with the terminal 20 in the rTWT-SP.
  • the management unit 210 selects one from the multiple links that received the RTS signal. Then, before rTWT-SP is started, the management unit 210 transmits a CTS (Clear To Send) signal as a second wireless signal to the AP 10 through the selected link. At this time, the CTS signal is not transmitted from the terminal 20 to the AP 10 on a link other than the one that transmitted the CTS signal among the links used for transmitting the RTS signal. The CTS signal notifies terminals 20 other than the terminal 20 that the link (channel) that transmitted the CTS signal will be used for wireless communication between the AP 10 and the terminal 20 in rTWT-SP.
  • CTS Car To Send
  • the AP 10 receives the CTS signal on a corresponding one of the links that transmitted the RTS signal, that is, on a corresponding one of the radio signal processing units 150, 160, and 170. Then, at the start of rTWT-SP, the management unit 110 causes the aforementioned trigger signal to be transmitted to the terminal 20 through one of the links that has transmitted the RTS signal and that has received the CTS signal. Thereby, the terminal 20 receives the trigger signal through the link that transmitted the CTS signal. Then, during the specified period rTWT-SP, the AP 10 and the terminal 20 wirelessly communicate with each other through the one link used for transmitting the CTS signal. Furthermore, the management unit 110 releases links that have transmitted the RTS signal other than the one that received the CTS signal from wireless communication with the terminal 20 until the end of the rTWT-SP.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of a process performed by the management unit 110 of the AP 10 according to the modification when using the rTWT function.
  • the example process in FIG. 13 is performed to cause the terminal 20 to transmit uplink data that requires low latency every time rTWT-SP occurs.
  • a wireless signal can be transmitted from the AP 10 to the terminal 20 using each of the plurality of links in the link set LS immediately before rTWT-SP.
  • the management unit 110 causes the RTS signal to be transmitted as a first wireless signal to the terminal 20 through each of the plurality of links of the link set LS (S341).
  • the management unit 110 determines whether the CTS signal from the terminal 20 has been received on any of the multiple links to which the RTS signal was transmitted (S342). The process waits in S342 until any one of the plurality of links receives the CTS signal from the terminal 20.
  • the management unit 110 waits until the rTWT start time (rTWT-SP start time). (S343-No). Then, when the rTWT start time arrives (S343-Yes), the management unit 110 causes a trigger signal to be transmitted to the terminal 20 through the link that received the CTS signal (S344). The management unit 110 then causes the terminal 20 to communicate wirelessly through the link that received the CTS signal (S345). Furthermore, the management unit 110 releases the links other than the one that received the CTS signal from wireless communication with the terminal 20 among the plurality of links that transmitted the RTS signal (S346).
  • the management unit 110 determines whether the rTWT-SP has ended (S347). Unless rTWT-SP ends (S347-No), the process returns to S345. Therefore, until the end of rTWT-SP, the management unit 110 causes the terminal 20 to communicate wirelessly through the link that received the CTS signal, and connects links other than the link that received the CTS signal from wireless communication to the terminal 20. Release.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of a process performed by the management unit 210 of the terminal 20 according to the modification of FIG. 13 when using the rTWT function.
  • the example process in FIG. 14 is performed to transmit uplink data requiring low latency to the AP 10 every time rTWT-SP is used.
  • the management unit 210 determines whether the RTS signal transmitted from the AP 10 has been received by each of the plurality of links (S351). Processing waits at S351 until multiple links receive RTS signals.
  • the management unit 210 When receiving RTS signals on multiple links (S351-Yes), the management unit 210 selects one of the links that received the RTS signals to be used for transmitting uplink data requiring low latency (S352). Then, the management unit 210 causes the CTS signal to be transmitted to the AP 10 through the selected link (S353). Then, the management unit 210 waits until the trigger signal from the AP 10 is received on the selected link, which is the one link that transmitted the CTS signal (S354-No).
  • the management unit 210 When the trigger signal is received on the link that transmitted the CTS signal (S354-Yes), the management unit 210 causes the AP 10 to communicate wirelessly through the selected link, which is the link that received the trigger signal (S355). Then, unless the rTWT-SP ends (S356-No), the process returns to S355, and the management unit 210 causes the AP 10 to communicate wirelessly through the selected link.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing temporal changes in the communication state through the link set between the AP 10 and the terminal 20 in the communication system 1 according to the modification.
  • the management unit 110 of the AP 10 transmits the RTS signal from the AP 10 to the terminal 20 through each of the three links "STA1", “STA2", and "STA3" before rTWT-SP is started. Let it be sent. Then, the management unit 210 selects the "STA1" link from the three links that received the RTS signal as the link for transmitting uplink data in the rTWT-SP. Then, the management unit 210 causes the CTS signal to be transmitted through the selected link of "STA1".
  • the management unit 110 transmits a trigger signal to the terminal 20 through the "STA1" link at the start of rTWT-SP.
  • the AP 10 and the terminal wirelessly communicate with each other through the "STA1" link from the start to the end of the rTWT-SP. Therefore, in the rTWT-SP, uplink data to the AP 10 is transmitted through the "STA1" link.
  • the management unit 110 releases each of the links “STA2” and “STA3” that were not selected as links for transmitting uplink data from wireless communication with the terminal 20.
  • the same operation and effect as in the above-described embodiment etc. can be achieved.
  • reliability in transmitting uplink data to the AP 10 can be ensured in a terminal provided with only one STA function, such as the terminal 20, and data exchange between the terminal 20 and the AP 10 can be ensured.
  • links (channels) that are not used for transmitting uplink data in rTWT-SP can be effectively utilized.
  • the link used for transmitting uplink data from the terminal 20 to the AP 10 in the specified period rTWT-SP is determined before transmitting the trigger signal to the terminal 20. For this reason, a new allocation as a resource for the link (channel) released from wireless communication to the terminal 20 in rTWT-SP is performed after the start of rTWT-SP, that is, after transmitting the trigger signal. There's no need.
  • the AP 10 wirelessly communicates with the terminal 20 using three STA functions and the link set LS between the AP 10 and the terminal 20 is composed of three links. However, it is not limited to this. In the embodiments, if the AP 10 wirelessly communicates with the terminal 20 using a plurality of STA functions and the link set LS between the AP 10 and the terminal 20 is composed of a plurality of links, the above-described functions can be applied. Yes, the above-mentioned process can be executed.
  • the processes according to the embodiments and modifications described above can be stored as a program that can be executed by a processor that is a computer. Further, a program for executing the above-described processing can be stored and distributed in a storage medium of an external storage device such as a magnetic disk, an optical disk, or a semiconductor memory. Then, the processor reads the program stored in the storage medium of the external storage device, and its operations are controlled by the read program, thereby making it possible to execute the processes of the embodiments and the like.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be variously modified at the implementation stage without departing from the gist thereof.
  • each embodiment may be implemented in combination as appropriate, and in that case, a combined effect can be obtained.
  • the embodiments described above include various inventions, and various inventions can be extracted by combinations selected from the plurality of constituent features disclosed. For example, if a problem can be solved and an effect can be obtained even if some constituent features are deleted from all the constituent features shown in the embodiment, the configuration from which these constituent features are deleted can be extracted as an invention.

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Abstract

実施形態のアクセスポイントは、複数の無線信号処理部、及び、マネジメント部を備える。マネジメント部は、複数の無線信号処理部を用いて、複数のリンクを端末との間で確立し、複数の無線信号処理部のそれぞれから端末に第1の無線信号を送信させる。マネジメント部は、第1の無線信号の送信に対応して端末から送信された第2の無線信号を複数の無線信号処理部の1つが受信したことに基づいて、複数の無線信号処理部の中の第2の無線信号を受信した1つによって、規定期間の終了時まで、端末に対して無線通信させる。

Description

アクセスポイント及び端末
 本発明の実施形態は、アクセスポイント及び端末に関する。
 アクセスポイント(以下“AP”とする)と端末との間を無線で接続する通信システムとして、無線LAN(Local Area Network)が知られている。無線LANの無線局であるAP及び端末は、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)に基づくキャリアセンスを行い、送信権を獲得したときにデータを送信する。
 IEEE802.11axの後継規格として策定中であるIEEE802.11beにおいては、端末とAPとの間に複数のリンクから構成されるリンクセットを確立することが、可能になる。複数のリンクから構成されるリンクセットが確立されている場合、無線局は、CSMA/CAに基づくキャリアセンスをリンクごとに行い、送信権を獲得したリンクを使用してデータフレームを送信する。
 ここで、無線信号処理部に対応するSTA機能が1つのみ設けられる端末では、APとの間で複数のリンクが論理的に確立されても、複数のリンクで互いに対して並行してAPへデータを送信することは、物理的に不可能である。通信システムでは、STA機能が1つのみ設けられる端末からAPへ低レイテンシが要求されるトラヒック等の上りデータを送信する場合において、冗長化が適切に行われることが、求められている。すなわち、STA機能が1つのみ設けられる端末とAPとの間でのデータの交換における信頼性を確保することが、求められている。
IEEE P802.11beTM/D1.5,"35.3.17 Enhanced multi-link single radio operation",18, March 2022.
 本発明の目的は、STA機能が1つのみ設けられる端末とアクセスポイントとの間でのデータの交換において、信頼性が確保されるアクセスポイント及び端末を提供することにある。
 本発明のある実施形態では、アクセスポイントは、複数の無線信号処理部、及び、マネジメント部を備える。マネジメント部は、複数の無線信号処理部を用いて、複数のリンクを端末との間で確立し、複数の無線信号処理部のそれぞれから端末に第1の無線信号を送信させる。マネジメント部は、第1の無線信号の送信に対応して端末から送信された第2の無線信号を複数の無線信号処理部の1つが受信したことに基づいて、複数の無線信号処理部の中の第2の無線信号を受信した1つによって、規定期間の終了時まで、端末に対して無線通信させる。
 本発明によれば、STA機能が1つのみ設けられる端末とアクセスポイントとの間でのデータの交換において、信頼性が確保されるアクセスポイント及び端末が提供される。
図1は、実施形態に係る通信システムの構成の一例を示すブロック図である。 図2は、実施形態に係る通信システムにおいて、APと端末との間のリンク管理情報の一例を示す概略図である。 図3は、実施形態に係るAPのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図4は、実施形態に係る端末のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図5は、実施形態に係るAPの機能構成の一例を示すブロック図である。 図6は、実施形態に係る端末の機能構成の一例を示すブロック図である。 図7は、実施形態に係るAPの通信マネジメント部のビーコン管理部によって生成されるビーコンフレームのフォーマットの一例を示す概略図である。 図8は、実施形態に係るAPの無線信号処理部に設けられるチャネルアクセス機能の機能構成の一例を示すブロック図である。 図9は、実施形態に係る端末の無線信号処理部に設けられるチャネルアクセス機能の機能構成の一例を示すブロック図である。 図10は、実施形態に係るAPのマネジメント部によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。 図11は、実施形態に係る端末のマネジメント部によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。 図12は、実施形態に係る通信システムにおいて、APと端末との間のリンクセットを通して通信状態についての時間的な変化を示す概略図である。 図13は、変形例に係るAPのマネジメント部によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。 図14は、変形例に係る端末のマネジメント部によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。 図15は、変形例に係る通信システムにおいて、APと端末との間のリンクセットを通して通信状態についての時間的な変化を示す概略図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
 図1は、実施形態に係る通信システム1の構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、通信システム1は、アクセスポイント(以下“AP”とする)10、端末20及びネットワーク30を備える。AP10は、無線LANの“基地局”局とも称される。AP10は、有線又は無線によって、ネットワーク30上のサーバ(図示しない)と通信する。端末20は、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレットPC(personal computer)、デスクトップPC、ラップトップPC、及び、IoT(Internet of things)センサ/デバイスのいずれかである。
 AP10は、端末20に対して無線接続可能であり、無線によって端末20と通信する。端末20とAP10との間の無線通信は、IEEE802.11規格に準拠する。なお、以下の説明では、IEEE802.11規格に準拠した無線通信を例として説明するが、IEEE802.11規格とは異なる無線通信規格を使用するようにしてもよい。
 AP10及び端末20のそれぞれは、IEEE802.11規格で規定されるOSI(Open Systems Interconnection)参照モデルに基づく無線通信機能を有する。OSI参照モデルでは、無線通信機能が7階層(第1層:物理層、第2層:データリンク層、第3層:ネットワーク層、第4層:トランスポート層、第5層:セッション層、第6層:プレゼンテーション層、第7層:アプリケーション層)に分割される。第2層となるデータリンク層は、LLC(Logical Link Control)副層と、MAC(Media Access Control)副層とを含む。
 AP10と端末20との間の無線接続では、複数のリンクから構成されるリンクセットLSが確立される。リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれは、AP10及び端末20のそれぞれに機能構成として設けられるSTA機能を用いて、確立される。AP10には、STA機能が複数設けられ、端末20には、STA機能が1つのみ設けられる。AP10及び端末20のそれぞれでは、STA機能は、後述する無線信号処理部に対応する。
 1つのリンクの確立には、AP10のSTA機能の1つ及び端末20のSTA機能が用いられる。このため、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれの確立には、AP10の複数のSTA機能の対応する1つ、及び、端末20のSTA機能を用いて確立される。したがって、端末20に1つのみ設けられるSTA機能は、リンクセットLSを構成する全てのリンクの確立に、用いられる。
 前述のようにAP10と端末20との間に確立されたリンクセットLSでは、AP10から端末20へは、複数のリンクで互いに対して並行してデータを送信可能である。ただし、リンクセットLSでは、端末20からAP10へ、複数のリンクで互いに対して並行してデータを送信不可能である。すなわち、同一のタイミングでは、リンクセットLSの複数のリンクの中の1つを通してのみ、端末20からAP10へ上りデータ等を送信可能である。端末20は、リンクセットLSの複数のリンクで、下りデータを受信可能である。なお、端末20は、リンクセットLSの複数のリンクで互いに対して並行して後述するマネジメントフレームを受信可能であるが、データに関しては、複数のリンクのいずれか1つでのみ受信可能な構成であってもよい。
 ここで、端末20に無線信号処理部として1つのみ設けられるSTA機能は、“ESTA(Enhanced STA)機能”とも称される。また、端末20のようにESTA機能がSTA機能として1つのみ設けられる端末は、“SR(Single Radio)端末”とも称される。そして、AP10及びSR端末である端末20との間で前述のようにリンクセットLSを確立し、かつ、リンクセットLSを用いてAP10と端末20との間で前述のように無線通信する機能は、“EMLSR(Enhanced Multi Link Single Radio)機能”とも称される。AP10及び端末20は、リンク管理情報によって、リンクセットLSの状態を含むAP10と端末20との間のリンクの状態を管理する。
 図2は、実施形態に係る通信システム1において、AP10と端末20との間のリンク管理情報の一例を示す概略図である。リンク管理情報では、例えば、“リンクID”、“リンク”、“周波数帯”、“チャネルID”“リンクセット”及び“トラヒック”のそれぞれについての情報が示される。“リンクID”は、AP10の前述したSTA機能に関連付けられた識別子である。図2の一例では、AP10において、端末20との間の無線通信に、3つのSTA機能(STA1,STA2,STA3)が割り当てられる。“リンク”についての情報は、AP10の複数のSTA機能のそれぞれが端末20との間にリンクを確立しているか否かを、示す。図2の一例では、AP10のSTA1~STA3のそれぞれが端末20との間にリンクを確立している状態が、示される。
 “周波数帯”についての情報は、リンクのそれぞれに割り当てられる周波数帯を示す。周波数帯としては、例えば、6GHz帯、5GHz帯及び2.4GHz帯が適用され得る。複数の周波数帯のそれぞれは、複数のチャネルを含む。“チャネルID”は、リンクのそれぞれに割り当てられるチャネルのIDを示す。図2の一例では、STA1に対応するリンク、STA2に対応するリンク、及び、STA3に対応するリンクに、それぞれ、5GHz帯のチャネルCH1、5GHz帯のチャネルCH2、及び、5GHz帯のチャネルCH3が割り当てられる。なお、リンクセットLSの複数のリンクでは、互いに対して異なる周波数帯が割り当てられてもよく、互いに対して同一の周波数帯の異なるチャネルが割り当てられてもよい。
 “リンクセット”についての情報は、AP10と端末20との間に複数のリンクから構成されるリンクセットLSが確立されているか否かを示す。また、リンクセットLSが確立されている場合は、“リンクセット”についての情報は、リンクセットLSがいずれのリンクによって構成されるかを示す。図2の一例では、STA1に対応するリンク、STA2に対応するリンク及びSTA3に対応するリンクの3つのリンクから、リンクセットLSが構成される。
 “トラヒック”についての情報では、リンクのそれぞれ(AP10のSTA機能のそれぞれ)に割り当てられるTID(Traffic Indicator)を示す。TIDは、トラヒックのそれぞれを示す識別子であり、トラヒックのそれぞれは、アクセスカテゴリと対応付けられてもよい。トラヒックのアクセスカテゴリは、例えば、“VO(Voice)”,“VI(Video)”,“BE(Best Effort)”,“BK(Background)”及び“LL(Low Latency)”を含む。アクセスカテゴリLLは、低レイテンシ(低遅延)が要求されるトラヒックである。図2の一例では、TID#1は、VO,VI,BE,BK及びLLのいずれかに対応する。そして、TID#1は、STA1に対応するリンク、STA2に対応するリンク、及び、STA3に対応するリンクのそれぞれに割り当てられる。
 ここで、リンクセットLSが確立された状態では、AP10から端末20へ、リンクセットLSの複数のリンクで互いに対して並行して、データを送信可能である。例えば、AP10から端末20への下りデータについては、これらに限定されるものではないが、1つのTIDに対して、リンクセットLSの1つのリンクのみが割り当てられてもよく、リンクセットLSの複数のリンクが割り当てられてもよい。また、トラヒックとリンク(AP10のSTA機能)との関連付けは、例えば、リンクセットLSを構成する複数のリンクの間でトラヒック量(データ量)が均等になる状態に、設定される。なお、トラヒックとリンクとの関連付けは、前述の一例に限定されるものではない。例えば、低レイテンシが要求されるトラヒック、及び、低レイテンシが要求されないトラヒック等のように、互いに対して類似する種類のトラヒックが、リンクセットLSの特定のリンクに集められてもよい。
 また、AP10及び端末20は、rTWT(restricted Target Wake Time)機能を有する。AP10及び端末20がrTWT機能を利用することにより、AP10と端末20との間に確立されたリンクセットLSにおいて、低レイテンシが要求されるトラヒック(上りデータ)の端末20からAP10への送信機会が、確保される。rTWT機能によって、低レイテンシが要求されているトラヒックの送受信が、低レイテンシが要求されないトラヒックの送受信より優先可能となるサービス期間が、規定期間として設定される。rTWT機能によって規定期間として設定される前述のサービス期間は、“rTWT-SP(Service Period)”とも称される。
 図3は、実施形態に係るAP10のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、AP10は、例えば、CPU(Central Processing Unit)11、ROM(Read Only Memory)12、RAM(Random Access Memory)13、無線通信モジュール14及び有線通信モジュール15、を備える。
 CPU11は、AP10の全体の動作を制御する処理回路である。ROM12は、例えば、不揮発性の半導体メモリである。ROM12は、AP10を制御するためのプログラム、及び、データを記憶する。RAM13は、例えば、揮発性の半導体メモリである。RAM13は、CPU11の作業領域として使用される。無線通信モジュール14は、無線信号によるデータの送受信に使用される回路である。無線通信モジュール14は、アンテナに接続される。有線通信モジュール15は、有線信号によるデータの送受信に使用される回路である。有線通信モジュール15は、ネットワーク30に接続される。
 図4は、実施形態に係る端末20のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図4に示すように、端末20は、例えば、CPU21、ROM22、RAM23、無線通信モジュール24、ディスプレイ25及びストレージ26を備える。
 CPU21は、端末20の全体の動作を制御する処理回路である。ROM22は、例えば、不揮発性の半導体メモリである。ROM22は、端末20を制御するためのプログラム、及び、データを記憶する。RAM23は、例えば、揮発性の半導体メモリである。RAM23は、CPU21の作業領域として使用される。無線通信モジュール24は、無線信号によるデータの送受信に使用される回路である。無線通信モジュール24は、アンテナに接続される。ディスプレイ25は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)又はEL(Electro-Luminescence)ディスプレイである。ディスプレイ25は、アプリケーションソフトに対応するGUI(Graphical User Interface)等を表示する。ストレージ26は、不揮発性の記憶装置である。ストレージ26は、端末20のシステムソフトウェア等を記憶する。
 図5は、実施形態に係るAP10の機能構成の一例を示すブロック図である。図5に示すように、AP10は、例えば、LLC処理部100、マネジメント部110、及び、無線信号処理部150,160,170を備える。LLC処理部100の処理は、例えば、CPU11、RAM13及び有線通信モジュール15の組み合わせによって実現され得る。マネジメント部110、及び、無線信号処理部150,160,170のそれぞれの処理は、例えば、CPU11、RAM13及び無線通信モジュール14の組み合わせによって実現され得る。LLC処理部100は、例えば、第2層のLLC副層の処理、及び、第3層から第7層の処理を実行する。マネジメント部110は、第2層のMAC副層の処理を実行する。無線信号処理部150,160,170は、第2層のMAC副層の処理、及び、第1層の処理を実行する。マネジメント部110は、データ処理部120、通信マネジメント部130及びMACフレーム処理部140を備える。
 LLC処理部100は、ネットワーク30から受け取ったデータにDSAP(Destination Service Access Point)ヘッダ及びSSAP(Source Service Access Point)ヘッダ等を付加して、LLCパケットを生成する。そして、LLC処理部100は、生成したLLCパケットを、データ処理部120に入力する。また、LLC処理部100は、データ処理部120からLLCパケットを受け取り、受け取ったLLCパケットからデータを抽出する。そして、LLC処理部100は、抽出したデータを、ネットワーク30に送信する。
 データ処理部120は、LLC処理部100から入力されたLLCパケットにMACヘッダを付加して、MACフレームを生成する。そして、データ処理部120は、生成したMACフレームをMACフレーム処理部140に入力する。また、データ処理部120は、MACフレーム処理部140からMACフレームを受け取り、受け取ったMACフレームからLLCパケットを抽出する。そして、データ処理部120は、抽出したLLCパケットをLLC処理部100に入力する。以下の説明では、データを含むMACフレームは、“データフレーム”とも称される。
 通信マネジメント部130は、AP10と端末20との間のリンクの状態を含むAP10と端末20との間の通信状態を管理する。通信マネジメント部130とMACフレーム処理部140との間では、リンク及びrTWT等に関する管理情報等の無線通信に関する管理情報を含むMACフレームが入出力される。以下の説明では、管理情報を含むMACフレームは、“マネジメントフレーム”とも称される。通信マネジメント部130は、マネジメントフレームをMACフレーム処理部140に出力することにより、MACフレーム処理部140に対して、所定の処理の実行を指示可能である。通信マネジメント部130は、例えば、リンク管理情報131、リンク制御部132、ビーコン管理部133及びトリガー生成部134を含む。また、通信マネジメント部130は、クロック等を備え、時刻情報を生成し得る。
 MACフレーム処理部140は、データ処理部120又は通信マネジメント部130からMACフレームが入力されると、入力されたMACフレームをリンクと関連付ける。そして、MACフレーム処理部140は、端末20へ送信されるMACフレームについては、リンクセットLSのリンクからMACフレームに関連付けられたリンクを特定する。例えば、データ処理部120からMACフレームとしてデータフレームが入力された場合、MACフレーム処理部140は、データフレームに含まれるTIDに関連付けられたリンクを特定する。そして、MACフレーム処理部140は、特定したリンクに対応する無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)へ、MACフレームを入力する。
 また、MACフレーム処理部140は、無線信号処理部150,160,170のいずれかからMACフレームが入力されると、入力されたMACフレームの種別に対応させてMACフレームをデータ処理部120又は通信マネジメント部130に入力する。MACフレームがデータフレームである場合は、MACフレームはデータ処理部120に入力され、MACフレームがマネジメントフレームである場合は、MACフレームは通信マネジメント部130に入力される。
 無線信号処理部150,160,170は、それぞれ、AP10のSTA機能である図2で示すSTA1,STA2,STA3に対応する。無線信号処理部150,160,170は、互いに対して同様の機能構成を有する。無線信号処理部150,160,170のそれぞれは、MACフレーム処理部140から入力されたデータにプリアンブル及びPHY(物理層)ヘッダ等を付加して、無線フレームを生成する。そして、無線信号処理部150,160,170のそれぞれは、生成した無線フレームに対して所定の変調動作を行うことにより、無線フレームを無線信号に変換し、アンテナを介して無線信号を放射(送信)する。所定の変調動作は、例えば、畳み込み符号化、インタリーブ、サブキャリア変調、逆高速フーリエ変換(IFFT;Inverse Fast Fourier Transform)、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調、及び、周波数変換等を含む。
 また、無線信号処理部150,160,170のそれぞれは、アンテナを介して受信した端末20からの無線信号を、所定の復調動作を行うことにより、無線フレームに変換する。所定の復調動作は、例えば、周波数変換、OFDM復調、高速フーリエ変換(FFT;Fast Fourier Transform)、サブキャリア復調、デインタリーブ、及び、ビタビ復号を含む。そして、無線信号処理部150は、無線フレームからMACフレームを抽出し、抽出したMACフレームをMACフレーム処理部140に入力する。なお、無線信号処理部150,160,170は、同一のアンテナを共有してもよく、互いに対して異なるアンテナを使用してもよい。
 図6は、実施形態に係る端末20の機能構成の一例を示すブロック図である。図6に示すように、端末20は、例えば、アプリケーション実行部280、LLC処理部200、マネジメント部210及び無線信号処理部250を備える。アプリケーション実行部280及びLLC処理部200のそれぞれの処理は、例えば、CPU21及びRAM23によって実現され得る。マネジメント部210及び無線信号処理部250のそれぞれの処理は、例えば、CPU21、RAM23及び無線通信モジュール24の組み合わせによって実現され得る。アプリケーション実行部280は、第7層の処理を実行し、LLC処理部200は、第2層のLLC副層の処理、及び、第3層から第6層の処理を実行する。マネジメント部210は、第2層のMAC副層の処理を実行し、無線信号処理部250は、第2層のMAC副層の処理、及び、第1層の処理を実行する。マネジメント部210は、データ処理部220、通信マネジメント部230及びMACフレーム処理部240を備える。
 アプリケーション実行部280は、LLC処理部200から入力されたデータに基づいて、アプリケーションを実行する。また、アプリケーション実行部280は、アプリケーションの動作に対応させて、LLC処理部200にデータを入力する。アプリケーション実行部280は、アプリケーションの情報をディスプレイ25に表示させることができる。また、アプリケーション実行部280は、入力インタフェースでの操作に対応した処理を実行し得る。
 LLC処理部200は、アプリケーション実行部280から受け取ったデータにDSAPヘッダ及びSSAPヘッダ等を付加して、LLCパケットを生成する。そして、LLC処理部200は、生成したLLCパケットを、データ処理部220に入力する。また、LLC処理部200は、データ処理部220からLLCパケットを受け取り、受け取ったLLCパケットからデータを抽出する。そして、LLC処理部200は、抽出したデータを、アプリケーション実行部280に入力する。
 データ処理部220は、LLC処理部200から入力されたLLCパケットにMACヘッダを付加して、MACフレームを生成する。そして、データ処理部220は、生成したMACフレームをMACフレーム処理部240に入力する。また、データ処理部220は、MACフレーム処理部240からMACフレームを受け取り、受け取ったMACフレームからLLCパケットを抽出する。そして、データ処理部220は、抽出したLLCパケットをLLC処理部200に入力する。
 通信マネジメント部230は、AP10の通信マネジメント部130と協働して、AP10と端末20との間のリンクの状態を含むAP10と端末20との間の通信状態を管理する。通信マネジメント部230とMACフレーム処理部240との間では、リンク及びrTWT等に関する管理情報等の無線通信に関する管理情報を含むMACフレーム(マネジメントフレーム)が入出力される。通信マネジメント部230は、マネジメントフレームをMACフレーム処理部240に出力することにより、MACフレーム処理部240に対して、所定の処理の実行を指示可能である。通信マネジメント部230は、例えば、リンク管理情報231、リンク制御部232及びビーコン管理部233を含む。
 MACフレーム処理部240は、データ処理部220又は通信マネジメント部230からMACフレームが入力されると、入力されたMACフレームをリンクと関連付ける。そして、MACフレーム処理部240は、AP10へ送信されるMACフレームについては、リンクセットLSのリンクからMACフレームに関連付けられたリンクを特定する。例えば、データ処理部220からデータフレームが入力された場合、MACフレーム処理部240は、データフレームに含まれるTIDに関連付けられたリンクを特定する。そして、MACフレーム処理部140は、無線信号処理部250にMACフレームを、特定したリンクで送信させる指示とともに、無線信号処理部250に入力する。
 また、MACフレーム処理部240は、無線信号処理部250からMACフレームが入力されると、入力されたMACフレームの種別に対応させてMACフレームをデータ処理部220又は通信マネジメント部230に入力する。MACフレームがデータフレームである場合は、MACフレームはデータ処理部220に入力され、MACフレームがマネジメントフレームである場合は、MACフレームは通信マネジメント部230に入力される。
 無線信号処理部250は、端末20に1つのみ設けられるSTA機能であるESTAに対応する。このため、無線信号処理部250は、AP10との間に、リンクセットLSを構成する複数のリンクを確立する。無線信号処理部250は、MACフレーム処理部240から入力されたデータにプリアンブル及びPHY(物理層)ヘッダ等を付加して、無線フレームを生成する。そして、無線信号処理部250は、無線フレームに対して所定の変調動作を行うことにより、無線フレームを無線信号に変換し、アンテナを介して無線信号を放射(送信)する。所定の変調動作は、無線信号処理部150,160,170のそれぞれでの所定の変調動作と同様にして、行われる。
 無線信号処理部250は、リンクセットLSの複数のリンク(複数のチャネル)の中の対応する1つを用いて、無線信号を送信する。なお、無線信号処理部250では、前述したように、リンクセットLSを構成するリンクの中の複数で互いに対して並行して無線信号を送信することは、不可能である。
 また、無線信号処理部250は、アンテナを介して受信したAP10からの無線信号を、所定の復調動作を行うことにより、無線フレームに変換する。所定の復調動作は、無線信号処理部150,160,170のそれぞれでの所定の復調動作と同様にして、行われる。そして、無線信号処理部250は、無線フレームからMACフレームを抽出し、抽出したMACフレームをMACフレーム処理部240に入力する。ある一例では、無線信号処理部250は、リンクセットLSのリンク(チャネル)のそれぞれを監視し、リンクのいずれかで無線信号を検出すると、検出した無線信号に対応するMACフレームをMACフレーム処理部240に入力する。
 また、無線信号処理部250は、リンクのいずれかでAP10からの無線信号を検出すると、無線信号を検出したリンク(チャネル)を特定する。そして、MACフレーム処理部240には、無線信号に対応するMACフレームに加えて、その無線信号をいずれのリンクで受信したかを示す情報が入力される。また、無線信号処理部250は、リンクセットLSを構成するリンクの中の複数で、互いに対して並行して、すなわち、互いに対して同一のタイミングで、無線信号を受信可能である。なお、無線信号処理部250では、リンクセットLSの複数のリンク(複数のチャネル)でアンテナを共有してもよく、複数のリンクのそれぞれに対して1つずつアンテナが設けられてもよい。
 図5及び図6に示す機能構成において、AP10のリンク制御部132及び端末20のリンク制御部232は、互いに対して協働して、AP10と端末20との間のリンクの確立を制御する。リンクの確立の制御では、リンク制御部132,232は、例えば、端末20からAP10への接続要求に対応して、アソシエーション処理、及び、アソシエーション処理に後続する認証処理を実行する。リンク制御部132,232は、AP10と端末20との間に確立されたリンクの状態を制御する。例えば、リンク制御部132,232は、AP10と端末20との間でのリンクセットLSの確立の際に、TIDとリンク(AP10のSTA機能)との対応付けを決定し得る。
 また、リンクの確立の制御及び確立したリンクの制御において、リンク制御部132は、リンク管理情報131を参照し、リンク制御部232は、リンク管理情報231を参照する。リンク管理情報131,231のそれぞれは、AP10と端末20と間のリンクに関する情報を含み、例えば、図2に示される情報を含む。
 また、リンクセットLSが確立されていない状態では、リンク制御部132,232は、互いに対して協働して、リンクセットLSのセットアップを行う。リンクセットLSのセットアップでは、AP10の無線信号処理部150,160,170(STA1~STA3)のいずれか1つが、端末20の無線信号処理部250(ESTA)との間で、通信する。ある一例では、リンクセットLSのセットアップにおいて、リンク制御部232は、端末20からAP10へプローブリクエストを送信させ、リンク制御部132は、プローブリクエストに対する応答として、プローブレスポンスをAP10から端末20へ送信させる。そして、端末20がプローブレスポンスを受信すると、リンク制御部232は、リンクセットLSについてのアソシエーションリクエストを端末20からAP10へ送信させる。
 AP10がアソシエーションリクエストを受信すると、リンク制御部132は、リンクセットLSについてのアソシエーション処理を行う。この際、AP10の2つ以上のSTA機能についてアソシエーション処理が完了したことに基づいて、リンク制御部132は、AP10と端末20との間にリンクセットLSが確立されたと認識する。アソシエーション処理が完了すると、リンク制御部132は、リンク管理情報131を更新する。そして、リンク制御部132は、リンクセットLSが確立されたことを示すレスポンスを、AP10から端末20に送信させる。そして、リンクセットLSの確立を示すレスポンスを端末20が受信したことに基づいて、リンク制御部232は、リンク管理情報231を更新する。
 また、AP10と端末20との間に前述のようにしてリンクセットLSが確立された状態では、AP10の通信マネジメント部130及び端末20の通信マネジメント部230は、互いに対して協働して、rTWT機能のセットアップを行う。rTWT機能のセットアップは、リンクセットLSのセットアップを行った直後に行ってもよく、低レイテンシが要求されるトラヒックの端末20からの送信要求に基づいて行ってもよい。rTWT機能のセットアップによって、rTWT機能に関連するパラメータが設定され、設定されたパラメータに基づいて、前述した規定期間であるrTWT-SPが設定される。rTWT-SPにおけるAP10と端末20との間でのデータの交換は、セットアップされたリンクセットLSを構成する複数のリンクのいずれか1つを用いて、行われる。
 rTWT機能のセットアップでは、rTWT機能に関連するパラメータとして、例えば、rTWT開始時刻、rTWT周期及びrTWT継続期間が設定される。rTWT開始時刻は、rTWT-SPの開始時の時刻に対応する。rTWT周期は、rTWT-SPの周期に対応し、“rTWT間隔”とも称される。rTWT継続期間は、rTWT-SPの長さに対応する。なお、rTWT開始時刻は、設定されたrTWT周期に基づいて算出可能である。例えば、前回のrTWT開始時刻に設定されたrTWT周期を加算した時刻が、次回のrTWT開始時刻となる。
 通信マネジメント部130,230は、例えば、低レイテンシが要求されるトラヒックの端末20からの送信周期に対応させて、rTWT機能に関連するパラメータを設定する。低レイテンシが要求されるトラヒックの端末20からの送信周期の取得方法は、特に限定されない。ある一例では、低レイテンシが要求されるデータを生成するアプリケーションに設定されたデータの生成周期を端末20において取得し、rTWT機能に関連するパラメータが設定される。
 ビーコン管理部133は、AP10がビーコン信号として発信する情報を管理する。ビーコン管理部133は、例えば、rTWT機能が利用されている状態において、rTWT機能に関する管理情報を含むマネジメントフレームを生成し、生成したマネジメントフレームをMACフレーム処理部140に入力する。rTWT機能に関する管理情報は、前述のようにして設定されたrTWT機能に関連するパラメータについての設定値を含む。以下の説明では、ビーコン管理部133によって生成されるマネジメントフレームは、“ビーコンフレーム”とも称される。
 図7は、実施形態に係るAP10の通信マネジメント部130のビーコン管理部133によって生成されるビーコンフレームのフォーマットの一例を示す概略図である。図7の一例では、ビーコンフレームに、rTWT機能に関する管理情報として、rTWT開始時刻及びrTWT継続期間のそれぞれの設定値が含まれる。また、図7の一例では、端末20以外の端末にAP10へのデータの送信を抑制させるQuietフレームが、ビーコンフレームに含まれる。Quietフレームでは、端末20以外の端末にデータの送信を抑制させる送信抑制期間が、示される。端末20以外の端末への送信抑制期間は、端末20のrTWT-SPと一致する状態に、設定される。通信マネジメント部130は、ビーコンフレームを無線信号に変換したビーコン信号を、端末20及び端末20以外の端末のそれぞれへ、AP10から送信させる。
 図5及び図6に示す機能構成では、端末20のビーコン管理部233は、AP10から受信したビーコン信号に含まれる情報を管理する。ビーコン管理部233には、例えば、rTWT機能が利用されている状態において、MACフレーム処理部240から前述のビーコンフレームが入力される。そして、ビーコン管理部233は、入力されたビーコンフレームから、rTWT機能に関する管理情報を抽出する。これにより、ビーコン管理部233は、rTWT機能に関連するパラメータについての設定値を取得し、rTWT機能に関連するパラメータについての設定値を含む、rTWT機能に関する管理情報を管理する。
 トリガー生成部134は、トリガー情報を含むMACフレームを生成し、MACフレーム処理部140に入力する。トリガー情報によって、rTWT機能の利用時に、低レイテンシが要求される上りデータの送信を、端末20に指示する。また、トリガー情報によって、rTWT-SPが開始されたことを、端末20に通知する。トリガー情報では、rTWT-SPにおいて端末20からの上りデータの送信に割り当てられるリソースが、示される。例えば、トリガー情報では、rTWT-SPにおいて端末20からの上りデータの送信に割り当てられるリンク(周波数帯及びチャネル)、タイミング及び期間等が、割り当てられるリソースとして示される。以下の説明では、トリガー情報を含むマネジメントフレームは、“トリガーフレーム”とも称される。
 なお、トリガー生成部134は、トリガーフレームを生成する代わりに、トリガーフレームの生成の指示を、時刻の指定とともにMACフレーム処理部140に対して行ってもよい。また、rTWT機能の利用時には、トリガーフレームを無線信号に変換したトリガー信号が、AP10から端末20へ送信される。そして、トリガー生成部134は、rTWT-SPの開始時、すなわち、rTWT開始時刻にトリガー信号がAP10から送信される状態に、トリガーフレームを生成する、又は、トリガーフレームの生成を指示する。また、端末20からの上りデータの送信におけるリソースの割り当ては、通信マネジメント部130及びMACフレーム処理部140等のマネジメント部110で行われてもよく、トリガー信号を送信する無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)で行われてもよい。
 図8は、実施形態に係るAP10のチャネルアクセス機能の機能構成の一例を示すブロック図である。図8の一例では、無線信号処理部150,160,170(STA1~STA3)のそれぞれに、チャネルアクセス機能が設けられる。そして、3つのチャネルアクセス機能のそれぞれは、リンクセットLSのリンクの対応する1つの状況を、確認する。ここで、図8では、無線信号処理部150に設けられるチャネルアクセス機能を示し、以下の説明では、無線信号処理部150のチャネルアクセス機能について主に説明する。ただし、無線信号処理部160,170のそれぞれに設けられるチャネルアクセス機能も、無線信号処理部150のチャネルアクセス機能と同様の処理を行う。また、別のある一例では、無線信号処理部150,160,170のそれぞれに設けられる代わりに、MACフレーム処理部140にチャネルアクセス機能が設けられてもよい。この場合、リンクセットLSの全てのリンク(全てのチャネル)の状況の確認が、MACフレーム処理部140の1つのチャネルアクセス機能で行われる。図8に示すように、チャネルアクセス機能は、例えば、分類部151、キュー152A,152B,152C,152D、キャリアセンス実行部153A,153B,153C,153D、及び、内部衝突管理部154から構成される。
 図8の一例では、MACフレームとしてデータフレームがチャネルアクセス機能に入力されると、分類部151は、MACヘッダに含まれるTIDに基づいて、入力されたデータフレームを複数のアクセスカテゴリに分類する。そして、分類部151は、キュー152A~152Dの中のアクセスカテゴリに対応する1つに、データフレームを入力する。これにより、分類されたアクセスカテゴリに対応するキュー(152A~152Dの対応する1つ)に、データフレームが入力される。図8の一例では、アクセスカテゴリがVO,VI,BE,BKとなるデータフレームは、それぞれ、キュー152A,152B,152C,152Dに入力される。
 キュー152A~152Dのそれぞれは、入力されたデータフレームをバッファする。図8の一例では、キュー152A,152B,152C,152Dは、それぞれ、アクセスカテゴリがVO,VI,BE,BKとなるデータフレームをバッファする。キャリアセンス実行部153A,153B,153C,153Dは、それぞれ、キュー152A,152B,152C,152Dに対応して設けられる。キャリアセンス実行部153A~153Dのそれぞれは、予め設定されたアクセスパラメータに従って、CSMA/CAに基づくキャリアセンスを実行する。キャリアセンス実行部153A,153B,153C,153Dは、それぞれ、VO,VI,BE,BKを対応するアクセスカテゴリとして、キャリアセンスを行う。
 アクセスパラメータは、アクセスカテゴリごとに設定され、例えば、無線信号の送信がVO,VI,BE,BKの順で優先される状態に設定される。アクセスパラメータとしては、例えば、CWmin,CWmax,AIFS(Arbitration Inter Frame Space),TXOP(Transmission Opportunity)Limitが使用される。CWmin,CWmaxは、それぞれ、衝突回避のための送信待ちの時間の設定に用いられるパラメータであるコンテンションウインドウの最小値及び最大値を示す。AIFSは、アクセスカテゴリごとに設定される固定の送信待ちの時間を示す。TXOPLimitは、チャネルの占有時間TXOPの上限値を示す。このため、CWmin,CWmax,AIFSの値が短く設定されたアクセスカテゴリほど、送信権を獲得し易く、TXOPLimitの値が大きく設定されたアクセスカテゴリほど、一度の送信権で送信されるデータの量が多い。
 キャリアセンス実行部153A~153Dのそれぞれは、リンクセットLSを構成する複数のリンク(チャネル)の無線信号処理部150に対応する1つについて、キャリアセンスによって状況を確認する。この際、状況を確認しているリンクに対応するチャネルがビジー状態である限り、すなわち、状況を確認しているリンクに対応するチャネルがアイドル状態になるまで、キャリアセンス実行部153A~153Dのそれぞれは、キャリアセンスを継続する。そして、状況を確認しているリンクに対応するチャネルがアイドル状態になり、状況を確認しているリンクにおいて送信権を獲得すると、キャリアセンス実行部153A~153Dのそれぞれは、キュー152A~152Dの対応する1つからデータフレームを取り出す。そして、キャリアセンス実行部153A~153Dのそれぞれは、送信権を獲得したリンクを通して、すなわち、無線信号処理部150から、データフレームを変換した無線信号を、端末20へ送信させる。
 内部衝突管理部154は、キャリアセンス実行部153A~153Dの中の複数が無線信号処理部150に対応するリンクでの送信権を獲得した場合に、データの送信における衝突を防止する。すなわち、内部衝突管理部154は、STA1で送信権が獲得された複数のデータのそれぞれについて、送信タイミングを調整し、優先度の高いアクセスカテゴリのデータから順にSTA1に出力する。
 また、図5に示す機能構成では、rTWT機能の利用時において、トリガーフレームTF又はトリガーフレームTFの生成指示が、トリガー生成部134からMACフレーム処理部140に入力される。この際、MACフレーム処理部140を含むマネジメント部110は、無線信号処理部150,160,170のそれぞれのチャネルアクセス機能にキャリアセンスを行わせる等して、リンクセットLSの全てのリンクのそれぞれについて、状況を確認する。リンクセットLSの全てリンク(チャネル)がビジー状態である場合は、マネジメント部110は、1つ以上のリンクがアイドル状態になるまで、状況の確認を継続させる。リンクセットLSの1つ以上のリンク(チャネル)がアイドル状態になり、1つ以上のリンクにおいて送信権を獲得すると、マネジメント部110は、送信権を獲得したリンクに対応する無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)から、トリガーフレームTFを変換したトリガー信号を、端末20へ送信させる。
 図8に示すように、無線信号処理部150のチャネルアクセス機能では、分類部151は、入力されたトリガーフレームTF又は生成指示を、キュー152A~152Dのいずれも介することなく、内部衝突管理部154に入力する。このため、トリガーフレームTFについては、他のトラヒックに比べて、送信権を獲得する処理等が低レイテンシで行われる。rTWT機能の利用時には、チャネルアクセス機能は、規定期間として設定されるrTWT-SPの開始時(rTWT開始時刻)にトリガー信号が送信される状態に、トリガーフレームTFについての送信権を獲得する。
 ある一例では、rTWT機能の利用時において、トリガーフレームTFが無線信号処理部150のチャネルアクセス機能に入力されると、チャネルアクセス機能は、トリガーフレームTFを送信の優先度が最も高いデータとして、トリガーフレームTFについてキャリアセンス等を行う。この場合、チャネルアクセス機能は、例えば、EDCA(Enhanced distributed channel Access)の最も優先度の高いアクセスカテゴリを用いて、又は、EDCAとは異なる優先的な送信手順により、トリガーフレームTFの送信権を獲得し、rTWT-SPの開始時にトリガー信号をAP10から送信させる。また、別のある一例では、キャリアセンス実行部153A~153Dのキャリアセンスを一時的に停止することにより、VO,VI,BE,BKのデータフレームの送信を一時的に停止し、トリガーフレームTFの送信を優先させる。
 図5に示す機能構成では、前述のように、トリガーフレームTF等のMACフレーム処理部140への入力に対応して、無線信号処理部150,160,170のそれぞれのチャネルアクセス機能によるキャリアセンスが、行われる。この際、リンクセットLSを構成するリンク(チャネル)の複数がアイドル状態である場合、MACフレーム処理部140は、アイドル状態の複数のリンクのそれぞれを通して、トリガー信号を端末20へ送信させる。無線信号処理部150,160,170の複数からトリガー信号を送信させる場合、MACフレーム処理部140は、トリガーフレームTFを複製する等して、トリガーフレームTFの冗長化処理を行う。冗長化処理によって、互いに対して共通の複数のトリガーフレームTFが、生成される。MACフレーム処理部140は、リンクセットLSにおいてアイドル状態の複数のリンクのそれぞれに、冗長化処理したトリガーフレームTFを1つずつ出力する。そして、複数のリンクに冗長化して送信される第1の無線信号として、トリガー信号が、端末20へ送信される。
 また、トリガー信号を冗長化して送信する場合に、MACフレーム処理部140は、通信マネジメント部130により生成された時刻情報を、トリガー信号を送信する無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)のそれぞれに、通知する。そして、時刻情報が通知された無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)は、互いに対して協働してリンクセットLSの複数のリンクで互いに対して並行して(同期して)、トリガー信号を端末20へ送信させる。ある一例では、トリガー信号を送信する無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)のそれぞれに、通信マネジメント部130からの時刻情報に基づいたrTWT開始時刻が通知される。そして、rTWT開始時刻が通知された無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)は、rTWT-SPの開始時にトリガー信号を互いに対して並行して送信する状態に、トリガーフレームTFを生成する。
 また、冗長化処理された複数のトリガーフレームTFは、互いに対して完全に同一である必要はない。ある一例では、冗長化処理において、トリガー信号を送信するリンクごとに特有の情報を有する状態に、トリガーフレームTFのそれぞれをカスタマイズする。別のある一例では、複数のリンクで互いに対して共通する情報のみ、冗長化処理において複製する。そして、複数のリンクで互いに対して共通する情報を用いて、トリガー信号を送信するリンクのそれぞれに、すなわち、STA1~STA3の対応する複数に、トリガーフレームTFを生成させる。また、冗長化処理が行われる対象は、トリガーフレームTFに限るものではなく、例えば、ビーコンフレームに対して、同様にして冗長化処理が行われてもよい。
 図5及び図6に示す機能構成では、AP10からのトリガー信号を端末20の無線信号処理部250が受信すると、通信マネジメント部230に、MACフレーム処理部240からトリガーフレームTFが入力される。通信マネジメント部230は、入力されたトリガーフレームTFによって、低レイテンシが要求される上りデータをrTWT-SPの間に送信する指示をAP10から受けたことを、認識する。また、通信マネジメント部230は、トリガーフレームTFによって、rTWT-SPにおいて低レイテンシが要求される上りデータの送信のために割り当てられたリソースを、認識する。
 また、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれを通してトリガー信号が送信された場合、端末20の無線信号処理部250は、複数のリンク(複数のチャネル)のそれぞれからトリガー信号を受信することがある。この場合、MACフレーム処理部240は、複数のリンクのそれぞれからトリガーフレームTFが入力されると、入力された複数のトリガーフレームTFについて、互いに対して重複した情報を確認する重複確認を行ってもよい。重複確認を行う場合、MACフレーム処理部240は、複数のトリガーフレームTFで互いに対して重複する情報について、1つのトリガーフレームTFの情報のみを残し、他のトリガーフレームの情報を破棄する。
 MACフレーム処理部240からトリガーフレームが入力されると、通信マネジメント部230は、rTWT-SPにおいて低レイテンシが要求される上りデータを送信するリンクを、リンクセットLSのリンクから決定する。1つのリンクのみを通してAP10からのトリガー信号を受信した場合は、通信マネジメント部230は、トリガー信号を受信したリンクを、上りデータを送信するリンクとして、設定する。そして、通信マネジメント部230を含むマネジメント部210は、トリガー信号を受信したリンクを通して、低レイテンシが要求される上りデータの無線信号を、無線信号処理部250から送信させ、規定期間であるrTWT-SPの終了時まで、トリガー信号を受信したリンクを用いて、AP10に対して無線通信させる。
 複数のリンクのそれぞれを通してAP10からのトリガー信号を受信した場合は、通信マネジメント部230は、トリガー信号を受信した複数のリンクの中の1つを、上りデータを送信するリンクとして、選択する。そして、通信マネジメント部230を含むマネジメント部210は、トリガー信号を受信した複数のリンクの中の選択した1つを通して、低レイテンシが要求される上りデータの無線信号を、第2の無線信号として無線信号処理部250から送信させる。そして、通信マネジメント部230は、規定期間であるrTWT-SPの終了時まで、トリガー信号を受信した複数のリンクの中の選択した1つを用いて、AP10に対して無線通信させる。
 トリガー信号を受信した複数のリンクの中から上りデータの送信に用いる1つを選択する方法については、特に限定されない。ある一例では、通信マネジメント部230は、トリガーフレームTFにおいて割り当てられた上りデータの送信のためのリソースから、送信のタイミングが最も早いリソースを特定する。そして、通信マネジメント部230は、送信のタイミングが最も早いリソースとして特定したリソースに対応するリンクを、上りデータの送信に用いるリンク、すなわち、rTWT-SPにおいてAP10との無線通信に用いるリンクとして、選択する。別のある一例では、トリガー信号を受信したリンク中で最も干渉が少ないリンク(チャネル)を、上りデータの送信に用いるリンクとして、選択する。
 前述のようにrTWT-SPにおいて端末20がAP10との無線通信に用いるリンクが設定されるため、rTWT機能の利用時には、rTWT-SPの度に、リンクセットLSを構成するリンクから、端末20がAP10との無線通信に用いる1つが決定される。このため、前回のrTWT-SPにおいて端末20がAP10との無線通信に用いられたリンクとは異なるリンクが、リアルタイムのrTWT-SPにおいて端末20がAP10との無線通信に用いられるリンクとして、選択され得る。
 MACフレーム処理部240は、低レイテンシが要求されるトラヒックのデータフレームを、rTWT-SPにおいて上りデータの送信に用いるリンクを示す情報とともに、無線信号処理部250に入力する。そして、無線信号処理部250は、上りデータの送信に用いるリンクとして設定されたリンクを通して、低レイテンシが要求される上りデータの無線信号を、AP10へ送信する。ある一例では、MACフレーム処理部240にトリガーフレームTFが入力されたことに対応させて、マネジメント部210のMACフレーム処理部240は、低レイテンシが要求されるデータフレームを無線信号処理部250に入力する。そして、無線信号処理部250は、入力されたデータフレームを無線信号に変換して、AP10へ送信する。
 別のある一例では、MACフレーム処理部240は、前述したビーコンフレームに含まれる情報に基づいて、rTWT-SPの開始時となるrTWT開始時刻を取得する。そして、MACフレーム処理部240は、rTWT-SPの開始時より前に、低レイテンシが要求されるデータフレームを、rTWT開始時刻を示す時刻情報と一緒に、無線信号処理部250に入力する。そして、無線信号処理部250は、トリガー信号を受信したことに対応させて、MACフレーム処理部240から入力されたデータフレームを無線信号に変換し、変換した無線信号をAP10へ送信する。
 図9は、実施形態に係るSR端末である端末20のチャネルアクセス機能の機能構成の一例を示すブロック図である。図9の一例では、無線信号処理部250に1つのチャネルアクセス機能が設けられ、チャネルアクセス機能は、リンクセットLSを構成する複数のリンクの中のデータを送信する1つの状況を、確認する。なお、ある一例では、無線信号処理部250の代わりに、MACフレーム処理部240にチャネルアクセス機能が設けられる。また、別のある一例では、無線信号処理部250にリンクセットLSを構成するリンクと同一の数のチャネルアクセス機能が設けられ、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれに対して1つずつ、チャネルアクセス機能が設けられる。そして、複数のチャネルアクセス機能のそれぞれは、リンクセットLSのリンクの対応する1つの状況を、確認する。図9に示すように、チャネルアクセス機能は、例えば、分類部251、キュー252A,252B,252C,252D、キャリアセンス実行部253A,253B,253C,253D,253E、及び、内部衝突管理部254から構成される。
 分類部251の基本的な動作は、AP10の分類部151と同様であり、キュー252A,252B,252C,252Dの基本的な機能は、それぞれ、AP10のキュー152A,152B,152C,152Dと同様である。また、キャリアセンス実行部253A,253B,253C,253Dの基本的な動作は、それぞれ、AP10のキャリアセンス実行部153A,153B,153C,153Dと同様であり、内部衝突管理部254の基本的な動作は、AP10の内部衝突管理部154と同様である。
 ここで、端末20の無線信号処理部250のチャネルアクセス機能には、低レイテンシが要求されるアクセスカテゴリがLLのデータフレームが、入力される。チャネルアクセス機能は、アクセスカテゴリがLLの上りデータを、rTWT機能を利用して送信する。rTWT機能を利用することにより、アクセスカテゴリがLLの上りデータは、rTWT-SPの間に優先して端末20からAP10へ送信される。アクセスカテゴリがLLの上りデータの送信が優先されるrTWT-SPでは、アクセスカテゴリのLL以外の上りデータの送信は、抑制される。図9の一例のチャネルアクセス機能では、分類部241は、アクセスカテゴリがLLのデータフレームを、キュー252A~252Dのいずれも介することなく、キャリアセンス実行部253Eに入力する。
 また、端末20のチャネルアクセス機能では、キャリアセンス実行部253A~253Dに加えて、キャリアセンス実行部253Eも、予め設定されたアクセスパラメータに従って、キャリアセンスを実行する。キャリアセンス実行部253Eは、アクセスカテゴリがLLの上りデータに対して、キャリアセンスを行う。端末20のチャネルアクセス機能では、例えば、無線信号の送信がLL,VO,VI,BE,BKの順で優先される状態に、前述のアクセスパラメータが設定される。したがって、端末20のチャネルアクセス機能では、特にrTWT-SPにおいて、アクセスカテゴリがLLのトラヒックは、他のトラヒックに比べて、送信権を獲得する処理等が低レイテンシで行われる。ある一例では、キャリアセンス実行部253A~253Dのキャリアセンスを一時的に停止することにより、LL以外のアクセスカテゴリのトラヒックの送信を一時的に停止し、LLのアクセスカテゴリのトラヒックの送信を優先させる。
 図5及び図6の機能構成では、rTWT機能の利用時において、AP10の複数の無線処理部(150,160,170の2つ以上)のそれぞれからトリガー信号(第1の無線信号)が端末20へ送信されると、端末20のマネジメント部210は、トリガー信号を受信した複数のリンクの中の1つを通して、上りデータの無線信号(第2の無線信号)を、AP10へ送信させる。このため、AP10は、トリガー信号を送信した複数のリンクの対応する1つで、トリガー信号に対応して端末20から送信された上りデータの無線信号を、受信する。すなわち、AP10では、無線信号処理部150,160,170(STA1~STA3)の対応する1つが、上りデータの無線信号を受信する。
 トリガー信号に対応する上りデータをAP10が受信すると、マネジメント部110(通信マネジメント部130)は、無線信号処理部150,160,170(STA1~STA3)の中の上りデータ(第2の無線信号)を受信した1つによって、規定期間であるrTWT-SPの終了時まで、端末20に対して無線通信させる。したがって、AP10は、rTWT-SPの終了時までは、リンクセットLSのリンクの中で上りデータ(第2の無線信号)を受信した1つのみを通して、端末20と無線通信する。
 例えば、rTWT-SPにおいて、端末20から受信した上りデータに後続して、AP10から端末20へ下りデータを送信することがある。この場合、MACフレーム処理部140は、上りデータを受信した無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ)に、下りデータのデータフレームを入力する。そして、マネジメント部110は、上りデータを受信した無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ)から、すなわち、リンクセットLSのリンクの中で上りデータを受信した1つを通して、下りデータの無線信号を端末20へ送信させる。
 また、複数のリンクのそれぞれを通してトリガー信号を送信した場合、マネジメント部110(通信マネジメント部130)は、トリガー信号を送信した複数のリンクの中の端末20からの上りデータを受信した1つ以外を、端末20に対する無線通信からリリースする。すなわち、トリガー信号を送信した後に端末20からの上りデータを受信しなかった無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)については、rTWT-SPにおいて端末20に対して無線通信するためのリソースからリリースされる。マネジメント部110は、トリガー信号を送信した後に端末20からの上りデータを受信しなかった無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)に対して、端末20に対して無線通信するためのリソースからリリースすることを、通知する。
 ある一例では、端末20に対して無線通信するためのリソースからリリースされたリンク(チャネル)は、rTWT-SPの終了時まで端末20以外の端末に対してAP10が無線通信するためのリソースとして、新たに割り当てられる。この場合、MACフレーム処理部140は、例えば、端末20に対する無線通信からリリースされるリンクについてのリソースとしての新たな割り当てを示すトリガーフレームを、端末20に対する無線通信からリリースされる無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)に入力する。これにより、端末20に対する無線通信からリリースされるリンク(チャネル)は、端末20以外の端末に対する無線通信におけるリソースとして、新たに割り当てられる。
 なお、端末20に対する無線通信からリリースされるリンクについてのリソースとしての新たな割り当ては、必ずしもマネジメント部110が行う必要はない。ある一例では、端末20に対する無線通信からリリースされる無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ以上)が、対応するリンク(チャネル)についてのリソースとしての新たな割り当てを、決定する。
 また、rTWT-SPにおいて、端末20に対する無線通信に用いられるリンク、及び、端末20に対する無線通信からリリースされるリンクでは、互いに対して電力漏洩が生じる程度に割り当てられるチャネルの周波数が近いことがある。すなわち、rTWT-SPにおいて、端末20に対する無線通信に用いられるリンク、及び、端末20に対する無線通信からリリースされるリンクが、互いに対してNSTR(Non-Simultaneous Transmit and Receive)の関係になることがある。この場合、端末20に対する無線通信からリリースされるリンク(チャネル)については、AP10から端末20以外の端末等へのデータの送信に用いられない状態に、リソースとしての新たな割り当てが行われることが、好ましい。
 図10は、実施形態に係るAP10のマネジメント部110によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。図10の一例の処理は、rTWT-SPの度に、低レイテンシが要求される上りデータを端末20に送信させるために行われる。また、図10の一例の処理を行う場合、rTWT-SPの直前において、リンクセットLSのリンクの1つ以上がアイドル状態であり、AP10は、リンクセットLSのリンクの1つ以上を通して無線信号を端末20へ送信可能であるものとする。図10の一例の処理を開始すると、マネジメント部110は、リンクセットLSにおいてアイドル状態のリンク(チャネル)が複数存在するか否かを判定する(S301)。
 1つのリンクのみがアイドル状態である場合は(S301-No)、マネジメント部110は、アイドル状態の1つのリンクを通して、すなわち、アイドル状態の1つのリンクに対応する無線信号処理部(150,160,170の対応する1つ)から、前述のトリガー信号を端末20へ送信させる(S302)。そして、マネジメント部110は、トリガー信号を送信したリンクにおいて端末20からの上りデータを受信したか否かを判定する(S303)。端末20からの上りデータを受信するまで、処理は、S303で待機する。
 そして、端末20からの上りデータを受信すると(S303-Yes)、マネジメント部110は、上りデータを受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させる(S304)。このため、マネジメント部110は、上りデータに後続する下りデータ等を、上りデータを受信したリンクを通して、端末20へ送信させる。そして、マネジメント部110は、rTWT-SPが終了したか否かを判定する(S305)。rTWT-SPが終了しない限り(S305-No)、処理は、S304に戻り、マネジメント部110は、上りデータを受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させる。
 また、S301において複数のリンクがアイドル状態である場合は(S301-Yes)、マネジメント部110は、アイドル状態の複数のリンクのそれぞれを通して、すなわち、アイドル状態の複数のリンクに対応する無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)のそれぞれから、前述のトリガー信号(第1の無線信号)を端末20へ送信させる(S311)。この際、複数のリンクで互いに対して並行して、トリガー信号が端末20へ送信される。そして、マネジメント部110は、トリガー信号を送信した複数のリンクのいずれかにおいて端末20からの上りデータを受信したか否かを判定する(S312)。端末20からの上りデータを複数のリンクのいずれか1つが受信するまで、処理は、S312で待機する。
 そして、トリガー信号を送信した複数のリンクのいずれか1つで端末20からの上りデータを受信すると(S312-Yes)、マネジメント部110は、上りデータを受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させる(S313)。このため、マネジメント部110は、上りデータに後続する下りデータ等を、複数のリンクの中の上りデータを受信した1つを通して、端末20へ送信させる。また、マネジメント部110は、トリガー信号を送信した複数のリンクの中で、上りデータを受信した1つのリンク以外を、端末20に対する無線通信からリリースする(S314)。この際、端末20に対する無線通信からリリースされたリンクは、端末20以外の端末とAP10との間の無線通信に用いられるリソースとして割り当てられてもよい。
 そして、マネジメント部110は、rTWT-SPが終了したか否かを判断する(S315)。rTWT-SPが終了しない限り(S315-No)、処理は、S313に戻る。このため、rTWT-SPが終了時まで、マネジメント部110は、上りデータを受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させ、上りデータを受信したリンク以外のリンクを、端末20に対する無線通信からリリースする。
 なお、ある一例では、トリガー信号は、rTWT-SPの開始時において、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれを通して端末20へ送信され、1つのリンクを通してのみトリガー信号が送信されることはない。この場合、S302~S305の処理は行われず、rTWT-SPの度に、S311~S315の処理が順次に行われる。
 図11は、実施形態に係る端末20のマネジメント部210によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。図11の一例の処理は、rTWT-SPの度に、低レイテンシが要求される上りデータをAP10へ送信するために行われる。また、図11の一例の処理を行う場合、図10の一例に示す処理等によって、AP10から端末20へトリガー信号が送信されたものとする。図11の一例の処理を開始すると、マネジメント部210は、AP10からのトリガー信号をいずれかのリンクで受信したか否かを判定する(S321)。トリガー信号をいずれかのリンクで受信するまで、処理は、S321で待機する。そして、トリガー信号を受信すると(S321-Yes)、マネジメント部210は、リンクセットLSの複数のリンクでトリガー信号を受信したか否かを判定する(S322)。
 1つのリンクのみでトリガー信号を受信した場合は(S322-No)、マネジメント部210は、トリガー信号を受信した1つのリンクを通して、AP10に対して無線通信させる(S323)。このため、マネジメント部210は、低レイテンシが要求される上りデータ等を、トリガー信号を受信したリンクを通して、AP10へ送信させる。そして、マネジメント部210は、rTWT-SPが終了したか否かを判定する(S324)。rTWT-SPが終了しない限り(S324-No)、処理は、S323に戻り、マネジメント部210は、トリガー信号を受信したリンクを通して、AP10に対して無線通信させる。
 また、S322において複数のリンクでトリガー信号を受信した場合は(S322-Yes)、マネジメント部210は、トリガー信号を受信したリンクから、低レイテンシが要求される上りデータ等を送信する1つを選択する(S331)。この際、前述した方法のいずれかと同様にして、1つのリンクが選択される。そして、マネジメント部210は、選択した1つのリンクを通して、AP10に対して無線通信させる(S332)。このため、マネジメント部210は、低レイテンシが要求される上りデータ等を、トリガー信号を受信したリンクの中の1つを通して、AP10へ送信させる。そして、マネジメント部210は、rTWT-SPが終了したか否かを判定する(S333)。rTWT-SPが終了しない限り(S333-No)、処理は、S332に戻り、マネジメント部210は、選択したリンクを通して、AP10に対して無線通信させる。
 図12は、実施形態に係る通信システム1において、AP10と端末20との間のリンクセットを通して通信状態についての時間的な変化を示す概略図である。図12では、AP10の2つのSTA機能STA1,STA2,STA3が、それぞれ、リンクセットLSにおいてリンクIDが“STA1”,“STA2”,“STA3”のリンクを、端末20のESTA機能との間に形成するものとする。図12の一例では、AP10のマネジメント部110は、rTWT-SPの開始時に、“STA1”,“STA2”及び“STA3”の3つのリンクのそれぞれを通して、AP10から端末20へトリガー信号を送信させる。
 そして、マネジメント部210は、トリガー信号を受信した3つのリンクから“STA1”のリンクを、rTWT-SPにおいて上りデータを送信するリンクとして選択する。そして、マネジメント部210は、選択した“STA1”のリンクを通して上りデータを送信させる。そして、AP10が“STA1”のリンクで上りデータを受信すると、マネジメント部210は、“STA1”のリンクを通して後続の下りデータを端末20へ送信させる。したがって、rTWT-SPの終了時まで、AP10及び端末は、“STA1”のリンクを通して、互いに対して無線通信する。また、図12の一例では、マネジメント部110は、上りデータを送信するリンクとして選択されなかった“STA2”及び“STA3”のリンクそれぞれを、端末20に対する無線通信からリリースする。
 前述のように本実施形態では、AP10のマネジメント部110は、複数の無線信号処理部(150,160,170の対応する2つ以上)のそれぞれから、第1の無線信号となるトリガー信号を端末20へ送信する。そして、端末20のマネジメント部210は、トリガー信号を受信した複数のリンクの1つを通して、第2の無線信号として上りデータの無線信号を、AP10へ送信する。そして、規定期間であるrTWT-SPの終了時まで、AP10及び端末20は、端末20から上りデータを送信した1つのリンクを通して、互いに対して無線通信する。
 前述のようにしてrTWT-SPにおける無線通信が行われるため、複数のリンクのある1つを通してのAP10と端末20との間の無線通信に不具合が発生しても、マネジメント部210は、トリガー信号を受信した複数のリンクの中の別の1つを通して、AP10へ上りデータを送信可能となる。例えば、“STA1”,“STA2”及び“STA3”の3つリンクのそれぞれを通してトリガー信号が端末20へ送信されることにより、“STA1”のリンクを通しての無線通信に不具合が発生しても、“STA2”及び“STA3”のいずれか1つを、上りデータを送信するリンクとして選択可能である。
 したがって、本実施形態では、端末20のようにSTA機能が1つのみ設けられる端末からAPへ上りデータを送信する場合でも、冗長化が適切に行われる。すなわち、複数のリンクで並行してデータを送信不可能な端末であっても、AP10への上りデータの送信における信頼性を確保し、端末20とAP10との間でのデータの交換における信頼性を確保することが、可能となる。
 また、本実施形態では、トリガー信号を送信に用いられたリンクの中で上りデータを送信するリンクとして選択されなかったリンク(チャネル)は、マネジメント部110によって、端末20に対する無線通信からリリースされる。このため、rTWT-SPにおいて上りデータを送信に用いられないリンク(チャネル)についても、端末20以外の端末とAP10との間の無線通信に用いる等して、有効に活用可能となる。
 なお、以下の示す変形例では、rTWT-SPの開始時より前に、リンクセットLSのリンクにおいて、rTWT-SPでの上りデータの送信に用いられるリンクが、マネジメント部210によって選択される。本変形例では、rTWT機能の利用時において、規定期間であるrTWT-SPが開始される前に、AP10のマネジメント部110は、RTS(Request To Send)信号を第1の無線信号として、送信させる。この際、RTS信号は、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれを通して端末20へ送信され、複数の無線通信部(150,160,170の対応する2つ以上)から互いに対して並行して(同期して)送信される。RTS信号によって、rTWT-SPにおいてAP10が端末20と無線通信する予定であることが、端末20以外の端末20へ通知される。
 本変形例では、端末20が複数のリンクのそれぞれを通してRTS信号を受信すると、マネジメント部210は、RTS信号を受信した複数のリンクの中から1つを選択する。そして、rTWT-SPが開始される前に、マネジメント部210は、選択した1つのリンクを通して、CTS(Clear To Send)信号を第2の無線信号として、AP10へ送信させる。この際、RTS信号の送信に用いられたリンクの中でCTS信号を送信したリンク以外では、端末20からAP10へのCTS信号は、送信されない。CTS信号によって、rTWT-SPでのAP10と端末20との間の無線通信にCTS信号を送信したリンク(チャネル)を用いることが、端末20以外の端末20へ通知される。
 本変形例では、AP10は、RTS信号を送信したリンクの対応する1つで、すなわち、無線信号処理部150,160,170の対応する1つで、CTS信号を受信する。そして、マネジメント部110は、rTWT-SPの開始時において、RTS信号を送信したリンクの中のCTS信号を受信した1つを通して、前述のトリガー信号を端末20へ送信させる。これにより、端末20は、CTS信号を送信したリンクを通して、トリガー信号を受信する。そして、規定期間であるrTWT-SPの間において、AP10及び端末20は、CTS信号の送信に用いた1つのリンクを通して、互いに対して無線通信する。また、マネジメント部110は、RTS信号を送信したリンクの中のCTS信号を受信した1つ以外について、rTWT-SPの終了時まで、端末20に対する無線通信からリリースする。
 図13は、変形例に係るAP10のマネジメント部110によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。図13の一例の処理は、rTWT-SPの度に、低レイテンシが要求される上りデータを端末20に送信させるために行われる。また、図13の一例の処理を行う場合、rTWT-SPの直前において、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれで、AP10から端末20へ無線信号を送信可能であるものとする。図13の一例の処理を開始すると、マネジメント部110は、リンクセットLSの複数のリンクのそれぞれを通して、RTS信号を第1の無線信号として端末20へ送信させる(S341)。そして、マネジメント部110は、RTS信号を送信した複数のリンクのいずれかにおいて端末20からのCTS信号を受信したか否かを判定する(S342)。端末20からのCTS信号を複数のリンクのいずれか1つが受信するまで、処理は、S342で待機する。
 そして、RTS信号を送信した複数のリンクのいずれか1つで端末20からのCTS信号を受信すると(S342-Yes)、マネジメント部110は、rTWT開始時刻(rTWT-SPの開始時)まで待機する(S343-No)。そして、rTWT開始時刻になると(S343-Yes)、マネジメント部110は、CTS信号を受信したリンクを通して、トリガー信号を端末20へ送信させる(S344)。そして、マネジメント部110は、CTS信号を受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させる(S345)。また、マネジメント部110は、RTS信号を送信した複数のリンクの中で、CTS信号を受信した1つのリンク以外を、端末20に対する無線通信からリリースする(S346)。
 そして、マネジメント部110は、rTWT-SPが終了したか否かを判断する(S347)。rTWT-SPが終了しない限り(S347-No)、処理は、S345に戻る。このため、rTWT-SPが終了時まで、マネジメント部110は、CTS信号を受信したリンクを通して、端末20に対して無線通信させ、CTS信号を受信したリンク以外のリンクを、端末20に対する無線通信からリリースする。
 図14は、図13の変形例に係る端末20のマネジメント部210によって行われる、rTWT機能の利用時における処理の一例を示すフローチャートである。図14の一例の処理は、rTWT-SPの度に、低レイテンシが要求される上りデータをAP10へ送信するために行われる。また、図14の一例の処理を行う場合、図13の一例に示す処理等によって、AP10から端末20へ複数のリンクのそれぞれを通してRTS信号が送信されたものとする。図14の一例の処理を開始すると、マネジメント部210は、AP10から送信されたRTS信号を複数のリンクのそれぞれで受信したか否かを判定する(S351)。複数のリンクがRTS信号を受信するまで、処理は、S351で待機する。
 複数のリンクでRTS信号を受信すると(S351-Yes)、マネジメント部210は、RTS信号を受信したリンクから、低レイテンシが要求される上りデータの送信に用いる1つを選択する(S352)。そして、マネジメント部210は、選択した1つのリンクを通して、CTS信号をAP10へ送信させる(S353)。そして、マネジメント部210は、選択したリンクであるCTS信号を送信した1つのリンクでAP10からのトリガー信号を受信するまで、待機する(S354-No)。
 CTS信号を送信したリンクでトリガー信号を受信すると(S354-Yes)、マネジメント部210は、選択したリンクであるトリガー信号を受信した1つのリンクを通して、AP10に対して無線通信させる(S355)。そして、rTWT-SPが終了しない限り(S356-No)、処理は、S355に戻り、マネジメント部210は、選択したリンクを通して、AP10に対して無線通信させる。
 図15は、変形例に係る通信システム1において、AP10と端末20との間のリンクセットを通して通信状態についての時間的な変化を示す概略図である。図15の一例では、AP10のマネジメント部110は、rTWT-SPが開始される前に、“STA1”,“STA2”及び“STA3”の3つのリンクのそれぞれを通して、AP10から端末20へRTS信号を送信させる。そして、マネジメント部210は、RTS信号を受信した3つのリンクから“STA1”のリンクを、rTWT-SPにおいて上りデータを送信するリンクとして選択する。そして、マネジメント部210は、選択した“STA1”のリンクを通してCTS信号を送信させる。
 そして、AP10が“STA1”のリンクでCTS信号を受信すると、マネジメント部110は、rTWT-SPの開始時に、“STA1”のリンクを通してトリガー信号を端末20へ送信させる。これにより、rTWT-SPの開始時から終了時まで、AP10及び端末は、“STA1”のリンクを通して、互いに対して無線通信する。このため、rTWT-SPにおいて、“STA1”のリンクを通して、AP10への上りデータが送信される。また、図15の一例では、マネジメント部110は、上りデータを送信するリンクとして選択されなかった“STA2”及び“STA3”のリンクそれぞれを、端末20に対する無線通信からリリースする。
 変形例においても、前述した実施形態等と同様の作用及び効果を奏する。すなわち、変形例でも、端末20のようにSTA機能が1つのみ設けられる端末において、AP10への上りデータの送信における信頼性を確保可能であり、端末20とAP10との間でのデータの交換における信頼性を確保可能である。また、変形例でも、rTWT-SPにおいて上りデータを送信に用いられないリンク(チャネル)を、有効に活用可能となる。
 また、変形例では、トリガー信号を端末20へ送信する前に、規定期間であるrTWT-SPにおいて端末20からAP10への上りデータの送信に用いられるリンクが、決定される。このため、rTWT-SPにおいて端末20に対する無線通信からリリースされるリンク(チャネル)について、リソースとしての新たな割り当てを、rTWT-SPの開始時の以後に、すなわち、トリガー信号を送信した後に、行う必要はない。
 なお、前述した実施形態及び変形例では、AP10が3つのSTA機能を用いて端末20と無線通信し、AP10と端末20との間のリンクセットLSは、3つのリンクから構成される場合について説明したが、これに限るものではない。実施形態等では、AP10が複数のSTA機能を用いて端末20と無線通信し、AP10と端末20との間のリンクセットLSが複数のリンクから構成されていれば、前述した機能を適用可能であり、前述した処理を実行可能である。
 また、前述した実施形態及び変形例による処理は、コンピュータであるプロセッサに実行させることができるプログラムとして、記憶可能である。また、磁気ディスク、光ディスク及び半導体メモリ等の外部記憶装置の記憶媒体に、前述した処理を実行するプログラムを格納して配布可能である。そして、プロセッサは、この外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み込み、読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、実施形態等の処理を実行することができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
 1…通信システム 
 10…アクセスポイント(AP) 
 20…端末 
 30…ネットワーク 
 11,21…CPU 
 12,22…ROM 
 13,23…RAM 
 14,24…無線通信モジュール 
 15…有線通信モジュール 
 25…ディスプレイ 
 26…ストレージ 
 100,200…LLC処理部 
 110,210…マネジメント部 
 120,220…データ処理部 
 130,230…通信マネジメント部 
 131,231…リンク管理情報 
 132,232…リンク制御部 
 133,233…ビーコン管理部 
 134…トリガー生成部 
 140,240…MACフレーム処理部 
 150,160,170,250…無線信号処理部 
 151,251…分類部 
 152A~152D,252A~252D…キュー 
 153A~153D,253A~253E…キャリアセンス実行部 
 154,254…内部衝突管理部 
 280…アプリケーション実行部

Claims (7)

  1.  複数の無線信号処理部と、
     前記複数の無線信号処理部を用いて、複数のリンクを端末との間で確立し、前記複数の無線信号処理部のそれぞれから前記端末に第1の無線信号を送信させるマネジメント部であって、前記第1の無線信号の送信に対応して前記端末から送信された第2の無線信号を前記複数の無線信号処理部の1つが受信したことに基づいて、前記複数の無線信号処理部の中の前記第2の無線信号を受信した1つによって、規定期間の終了時まで、前記端末に対して無線通信させるマネジメント部と、
     を具備する、アクセスポイント。
  2.  前記マネジメント部は、前記規定期間の開始時に、上りデータの送信を指示するトリガー信号を、前記第1の無線信号として、前記複数の無線信号処理部のそれぞれから送信させ、
     前記複数の無線信号処理部の1つは、前記規定期間において、前記トリガー信号に対応して前記端末から送信された上りデータを、前記第2の無線信号として受信する、
     請求項1のアクセスポイント。
  3.  前記マネジメント部は、前記規定期間が開始される前に、RTS信号を前記第1の無線信号として、前記複数の無線信号処理部のそれぞれから送信させ、
     前記複数の無線信号処理部の1つは、前記RTS信号に対応して前記端末から送信されたCTS信号を、前記第2の無線信号として、前記規定期間が開始される前に受信し、
     前記マネジメント部は、前記規定期間の開始時に、上りデータの送信を指示するトリガー信号を、前記複数の無線信号処理部の中の前記CTS信号を受信した1つから前記端末へ送信させる、
     請求項1のアクセスポイント。
  4.  前記マネジメント部は、前記複数の無線信号処理部の1つが前記第2の無線信号を受信してから前記規定期間の前記終了時までの間において、前記複数の無線信号処理部の中の前記第2の無線信号を受信した1つ以外を、前記端末に対する無線通信からリリースする、請求項1のアクセスポイント。
  5.  無線信号処理部と、
     前記無線信号処理部を用いて、複数のリンクをアクセスポイントとの間で確立し、前記複数のリンクのそれぞれを通して前記アクセスポイントから送信された第1の無線信号を前記無線信号処理部が受信したことに基づいて、前記複数のリンクの1つを通して第2の無線信号を前記無線信号処理部から送信させるマネジメント部であって、前記第2の無線信号が送信されてから規定期間の終了時まで、前記複数のリンクの中の前記第2の無線信号を送信した1つを用いて、前記アクセスポイントに対して無線通信させるマネジメント部と、
     を具備する、端末。
  6.  前記無線信号処理部は、前記規定期間の開始時に前記複数のリンクのそれぞれを通して前記アクセスポイントから送信され、かつ、上りデータの送信を指示するトリガー信号を、前記第1の無線信号として受信し、
     前記マネジメント部は、前記規定期間において、前記無線信号処理部が前記トリガー信号を受信したことに対応して、上りデータを前記第2の無線信号として、前記複数のリンクの1つを通して、前記無線信号処理部から前記アクセスポイントへ送信させる、
     請求項5の端末。
  7.  前記無線信号処理部は、前記規定期間が開始される前に、前記複数のリンクのそれぞれを通して前記アクセスポイントから送信されたRTS信号を、前記第1の無線信号として受信し、
     前記マネジメント部は、前記規定期間が開始される前において、前記無線信号処理部が前記RTS信号を受信したことに対応して、CTS信号を前記第2の無線信号として、前記複数のリンクの1つを通して、前記無線信号処理部から前記アクセスポイントへ送信させ、
     前記無線信号処理部は、前記規定期間の開始時に前記アクセスポイントから送信され、かつ、上りデータの送信を指示するトリガー信号を、前記複数のリンクの中の前記CTS信号を送信した1つを通して受信する、
     請求項5の端末。
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