WO2024014256A1 - 通信装置、通信方法、及び、プログラム - Google Patents

通信装置、通信方法、及び、プログラム Download PDF

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WO2024014256A1
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frame
uhr
stf
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永吾郎 伊奈
有沙 平山
Original Assignee
キヤノン株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • 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

  • the present invention relates to communication control technology in wireless LAN.
  • wireless local area network wireless local area network
  • wireless LAN wireless local area network
  • the IEEE802.11 standard is known as one of the wireless LAN communication standards, and includes standards such as IEEE802.11n/a/b/g/ac/ax/be. Further, in the successor standard of IEEE802.11be, in order to further improve throughput, it is being considered to increase the maximum value of the frequency bandwidth to 640 MHz. Note that there are five frequency widths conventionally used in wireless LAN: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, and 320 MHz.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a mechanism for notifying that communication will be performed in a frequency bandwidth exceeding 320 MHz.
  • a communication device is a communication device having a transmission means for transmitting a physical (PHY) frame having a preamble and a data field and complying with the IEEE802.11 HR (High Reliability) standard.
  • PHY physical
  • HR High Reliability
  • the preamble is Legacy Short Training Field (L-STF) and a Legacy Long Training Field (L-LTF) arranged immediately after the L-STF in the frame; a Legacy Signal Field (L-SIG) located immediately after the L-LTF in the frame; a Repeated Legacy Signal Field (RL-SIG) arranged after the L-SIG in the frame; a Universal Signal Field (U-SIG) located immediately after the RL-SIG in the frame; an HR Signal Field (HR-SIG) located immediately after the U-SIG in the frame; an HR Short Training Field (HR-STF) located immediately after the HR-SIG in the frame; an HR Long Training Field (HR-LTF) located immediately after the HR-STF in the frame; including;
  • the U-SIG is characterized in that it includes one or more subfields indicating that the communication device communicates in a frequency band exceeding 320 MHz.
  • the communication device of the present invention is a communication device having a receiving means for receiving a physical (PHY) frame having a preamble and a data field and complying with the IEEE802.11 HR (High Reliability) standard,
  • the preamble is Legacy Short Training Field (L-STF) and a Legacy Long Training Field (L-LTF) arranged immediately after the L-STF in the frame; a Legacy Signal Field (L-SIG) located immediately after the L-LTF in the frame; a Repeated Legacy Signal Field (RL-SIG) arranged after the L-SIG in the frame; a Universal Signal Field (U-SIG) located immediately after the RL-SIG in the frame; an HR Signal Field (HR-SIG) located immediately after the U-SIG in the frame; an HR Short Training Field (HR-STF) located immediately after the HR-SIG in the frame; an HR Long Training Field (HR-LTF) located immediately after the HR-STF in the frame; including;
  • the U-SIG includes one or more
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a frequency band configuration used for wireless communication.
  • 3 is a flowchart illustrating processing executed by the AP.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating processing performed in a wireless communication network. It is a figure showing an example of the PHY frame structure of HR MU PPDU. It is a figure showing an example of the PHY frame structure of HR TB PPDU.
  • FIG. 1 shows an example of the configuration of a wireless communication network in this embodiment.
  • This wireless communication network is configured to include one access point (AP 102) and three STAs (STA 103, STA 104, STA 105) as devices (HR devices) that comply with the IEEE802.11 HR (High Reliability) standard.
  • IEEE802.11HR is a successor standard to the IEEE802.11be standard, which aims for a maximum transmission speed of 46.08 Gbps.
  • the AP 102 and the STA 103 are configured to be able to perform wireless communication in accordance with IEEE802.11HR, with a maximum transmission rate of 90 Gbps to over 100 Gbps.
  • IEEE802.11be which aims for a maximum transmission speed of over 90 Gbps to 100 Gbps, is tentatively named IEEE802.11HR (High Reliability).
  • IEEE802.11HR was established for convenience based on the goals to be achieved by the successor standard and the main features of the standard, and may be given a different name once the standard is finalized.
  • this specification and the appended claims are essentially successor standards to the 802.11be standard and are applicable to any successor standard that may support wireless communications. .
  • the AP 102 Since the AP 102 has the same functions as the STAs 103 to 105 except for having a relay function, it can be said to be a form of STA. STAs within a circle 101 indicating the reachable range of signals transmitted by the AP 102 can communicate with the AP 102 . The AP 102 communicates with each of the STAs 103 to 105 according to the wireless communication method of the IEEE802.11 HR standard. The AP 102 can establish a wireless link with each of the STAs 103 to 105 through connection processing such as an association process that complies with the IEEE80211 series standards.
  • FIG. A network including communication devices may be configured. Further, the discussion below is not limited to the arrangement of each communication device shown in FIG. 1, but can be applied to the positional relationships of various communication devices.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the AP 102.
  • the AP 103 includes, as an example of its functional configuration, a wireless LAN control section 201, a frame generation section 202, a signal analysis section 203, and a UI (user interface) control section 204.
  • the wireless LAN control unit 201 may include one or more antennas 205 and circuits for transmitting and receiving wireless signals (wireless frames) with other wireless LAN devices, and a program to control them.
  • the wireless LAN control unit 201 executes wireless LAN communication control based on the frame generated by the frame generation unit 202 according to the IEEE802.11 series standard.
  • the frame generation unit 202 generates a frame to be transmitted by the wireless LAN control unit 201 based on the result of analysis performed by the signal analysis unit 203 on the signal received by the wireless LAN control unit 201.
  • the frame generation unit 202 may generate frames without being based on the analysis results by the signal analysis unit 203.
  • the signal analysis unit 203 analyzes the signal received by the wireless LAN control unit 201.
  • the UI control unit 204 accepts an operation on the input unit 304 (FIG. 3) by a user (not shown) of the AP 102, and performs control for transmitting a control signal corresponding to the operation to each component and output unit 304 (FIG. 3). Controls the output (including display, etc.) for 3).
  • FIG. 3 shows the hardware configuration of the AP 102 in this embodiment.
  • the AP 102 includes, as an example of its hardware configuration, a storage section 301, a control section 302, a functional section 303, an input section 304, an output section 305, a communication section 306, and one or more antennas 205.
  • the storage unit 301 is configured with ROM and/or RAM, and stores various information such as programs for performing various operations described below and communication parameters for wireless communication.
  • the storage unit 301 may include storage media such as flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-Rs, magnetic tapes, nonvolatile memory cards, and DVDs. may be used.
  • the control unit 302 is composed of, for example, a processor such as a CPU or an MPU, an ASIC (application specific integrated circuit), a DSP (digital signal processor), an FPGA (field programmable gate array), or the like.
  • CPU is an acronym for Central Processing Unit
  • MPU is an acronym for Micro Processing Unit.
  • the control unit 302 controls the entire AP 102 by executing a program stored in the storage unit 301. Note that the control unit 302 may control the entire AP 102 through cooperation between a program stored in the storage unit 301 and an OS (Operating System).
  • OS Operating System
  • control unit 302 controls the functional unit 303 to execute predetermined processing such as imaging, printing, and projection.
  • the functional unit 303 is hardware for the AP 102 to execute predetermined processing.
  • the functional unit 303 is an imaging unit and performs imaging processing.
  • the functional unit 303 is a printing unit and performs printing processing.
  • the functional unit 303 is a projection unit and performs projection processing.
  • the data processed by the functional unit 303 may be data stored in the storage unit 301, or may be data communicated with the STA or other AP via the communication unit 306, which will be described later.
  • the input unit 304 accepts various operations from the user.
  • the output unit 305 performs various outputs to the user.
  • the output from the output unit 305 includes at least one of display on a screen, audio output from a speaker, vibration output, and the like. Note that, like a touch panel, both the input section 304 and the output section 305 may be implemented in one module.
  • the communication unit 206 controls wireless communication compliant with the IEEE 802.11 HR standard, wireless communication compliant with Wi-Fi, and IP (Internet Protocol) communication. Furthermore, the communication unit 306 controls one or more antennas 205 to transmit and receive wireless signals for wireless communication. In that case, MIMO (Multi Input Multi Output) communication using spatial streams becomes possible.
  • the AP 102 communicates content such as image data, document data, and video data with other communication devices via the communication unit 306.
  • the functional configuration and hardware configuration of the STAs 103 to 105 are similar to the functional configuration (FIG. 2) and hardware configuration (FIG. 3) of the AP 102 described above, and each of the STAs 103 to 105 has the following functional configuration. That is, it has a wireless LAN control section 201, a frame generation section 202, a signal analysis section 203, and a UI control section 204, and the hardware configuration includes a storage section 301, a control section 302, a functional section 303, an input section 304, and an output section. 305, a communication unit 306, and one or more antennas 205.
  • FIG. 4 shows a flowchart showing the processing performed by the AP 102.
  • the flowchart shown in FIG. 4 can be realized by the control unit 302 of the AP 102 executing the control program stored in the storage unit 301 to perform calculations and processing of information and control of each hardware.
  • FIG. 5 shows a sequence chart of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 3 shows an example of a frequency band configuration used for wireless communication.
  • the usable frequency bandwidth is 20 MHz or 40 MHz.
  • the 5GHz band which has traditionally been used for wireless LAN, can be used in 20MHz, 40MHz, 80MHz, and 160MHz bandwidths, but IEEE802.11HR is also considering expanding the 5GHz band to 240MHz bandwidth. .
  • the frequency band in the 6 GHz band can be used not only in the IEEE802.11HR standard but also in the IEEE802.11x.
  • the AP 102 performs connection processing for each of the STAs 102 to 105 in accordance with the IEEE 802.11 series standard (S401, F501). That is, by transmitting and receiving frames such as Probe Request/Response, Association Request/Response, and Auth between the AP 102 and each of the STAs 102 to 105, is established.
  • the AP 102 determines the frequency bandwidth to be used for wireless communication (S402, F502).
  • the frequency bandwidth may be determined as a preset bandwidth in the wireless communication system. Further, the frequency bandwidth may be determined by an operation on the input unit 304 by a user (not shown) of the AP 102.
  • the AP 102 determines communication parameters including the frequency bandwidth determined in S402 and F502 to be included in the wireless frame to be transmitted (S403, F503). Subsequently, the AP 102 transmits data to the STAs 103 to 105 in the form of a wireless frame including the determined transmission data communication parameters and data.
  • U-SIG is composed of two symbols (U-SIG1 and U-SIG2), and each symbol stores 25 bits of information.
  • Table 1 shows the format of U-SIG1
  • Table 2 shows the format of U-SIG2.
  • the IEEE802.11be standard indicates that EHT MU PPDUs are transmitted in the frequency bandwidth indicated by the Bandwidth field of U-SIG-1. Furthermore, in the IEEE802.11be standard, a 320 MHz frequency bandwidth having 31ch, 95ch, and 159ch as center frequencies among the 320 MHz frequency bandwidth is defined as a 320-1 MHz frequency bandwidth. Further, among the 320 MHz frequency bandwidth, the 320 MHz frequency bandwidth having 63ch, 127ch, and 191ch as center frequencies is defined as 320-2 MHz. If 4 is stored in the Bandwidth field, it indicates that the EHT MU PPDU is transmitted with a frequency bandwidth of 320-1 MHz. Furthermore, when 5 is stored in the Bandwidth field, it indicates that the EHT MU PPDU is transmitted with a frequency bandwidth of 320-1 MHz.
  • FIGS. 6 and 7 show examples of the PHY (physical) frame structure of the PPDU defined in the IEEE802.11HR standard that is transmitted in S404 and F504.
  • PPDU is an abbreviation for PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unit.
  • FIG. 6 shows an example of a PHY frame structure of an HR MU PPDU, which is a PPDU for multi-user (MU) communication (between an AP and multiple STAs).
  • MU multi-user
  • FIG. 7 shows an example of a PHY frame structure of an HR TB (Trigger Based) PPDU with no HR-SIG for the HR MU PPDU.
  • HR-SIG When using HR TB, HR-SIG is not included because communication resources are allocated to multiple STAs using trigger frames.
  • the HR TB PPDU is used in communication between the AP and multiple STAs.
  • the HR MU PPDU shown in FIG. 6 includes STF (Short Training Field), LTF (Long Term Field), and SIG (Signal Field).
  • the head of the PPDU includes L (Legacy)-STF601, L-LTF602, and L-SIG603, which are backward compatible with the IEEE802.11a/b/g/n/ax/be standard.
  • the L-STF 601 is used for PHY frame signal detection, automatic gain control (AGC), timing detection, and the like.
  • the L-LTF 602 placed immediately after the L-STF 601 is used for high-precision frequency/time synchronization, propagation channel information (CSI) acquisition, and the like.
  • L-SIG 603 placed immediately after L-LTF 602 is used to transmit control information including information on data transmission rate and PHY frame length.
  • Legacy devices that comply with the IEEE802.11a/b/g/n/ax/be standard can decode data in the various legacy fields (L-STF601, L-LTF602, L-SIG603).
  • RL-SIG is an abbreviation for Repeated Legacy Signal Field
  • U-SIG is an abbreviation for Universal Signal Field.
  • RL-SIG 604 is placed immediately after L-SIG 603, U-SIG 605 is placed immediately after RL-SIG 604, HR-SIG 606 is placed immediately after U-SIG 605. Further, HR-STF 606 is placed immediately after HR-SIG 606, and HR-LTF 608 is placed immediately after HR-STF 607. Note that the fields up to L-STF601, L-LTF602, L-SIG603, RL-SIG604, U-SIG605, HR-SIG606, HR-STF607, and HR-LTF608 are called a preamble.
  • U-SIG-605 includes information such as U-SIG-1 and U-SIG-2 necessary for receiving PPDUs. Tables 3 and 4 show subfields constituting U-SIG-1 and U-SIG-2 included in U-SIG605 and their descriptions, respectively.
  • IEEE802.11HR is also considering expanding the 5GHz band to 240MHz bandwidth. Therefore, when 4 is shown in the Bandwidth field of U-SIG-1, it indicates that communication is performed with a frequency bandwidth of 240 MHz.
  • the HR TB PPDU in FIG. 7 is a PPDU with no HR-SIG compared to the HR MU PPDU.
  • allocation of communication resources to multiple STAs is performed using trigger frames.
  • the HR TB PPDU includes L-STF 701, L-LTF 702, L-SIG 703, RL-SIG 704, U-SIG 705, HR-STF 706, HR-LTF 707, data field 708, and Packet extension 709.
  • the L-STF 701 to U-SIG 705 of the HR TB PPDU have the same structure as the HR MU PPDU, so a description thereof will be omitted.
  • L-LTF 702 is placed immediately after L-STF 701, L-SIG 703 is placed immediately after L-LTF 702, and RL-SIG 704 is placed after L-SIG 703. Further, HR-STF 706 is placed immediately after U-SIG 705, and HR-LTF 707 is placed immediately after HR-STF 706. Note that the fields up to L-STF 701, L-LTF 702, L-SIG 703, RL-SIG 704, U-SIG 705, HR-STF 706, and HR-LTF 707 are called a preamble.
  • the subfields configuring U-SIG-1 and U-SIG-2 of the U-SIG 705 in the HR TB PPDU are the same as those in the HR TB PPDU, so a detailed explanation will be omitted.
  • all PPDUs used in the IEEE 802.11 HR standard secure an area of 3 bits or more in U-SIG-1 to specify the frequency bandwidth, and specify a frequency band exceeding 320 MHz. I can do it.
  • FIGS. 6 and 7 show frame structures that are backward compatible with the IEEE802.11a/b/g/n/ax/be standards, if it is not necessary to ensure backward compatibility,
  • the L-STF and L-LTG fields may be omitted. Instead, HR-STF and HR-LTF may be inserted.
  • U-SIG-1 shown in Table 3 may be expressed as shown in Table 5.
  • U-SIG-2 at this time is similar to that shown in Table 4.
  • Table 5 uses 3 bits of Disregard in the U-SIG-1 field of the IEEE802.11be standard shown in Table 1, and shows the frequency bandwidth extended from the IEEE802.11HR standard in the Bandwidth-2 field.
  • Table 5 shows an example of extending the Disregard field, the present invention is not limited thereto.
  • the Validate field may be expanded to indicate 240 MHz, 480 MHz, 560 MHz, and 640 MHz frequency bandwidths that are expanded from the IEEE802.11HR standard.
  • the Bandwidth-2 field may be enabled.
  • the present invention provides a system or device with a program that implements one or more of the functions of the embodiments described above via a network or a storage medium, and one or more processors in the computer of the system or device reads and executes the program. This can also be achieved by processing. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.
  • a circuit for example, ASIC
  • the description of the character string portion corresponding to the standard name that constitutes the field name that includes the same character string as the name of the standard such as IEEE802.11HR and the standard name such as HR-SIG, HR-STF, HR-LTF, etc. It is not limited to this.
  • HR High Reliability
  • HRL1 High ReLiability
  • HRW High Reliability Wireless
  • VHT Very High Reliability
  • EHR Extremely High Reliability
  • UHR Ultra High Reliability
  • it may be LL (Low Latency).
  • VLL Very Low Latency
  • ELL Extremely Low Latency
  • ULL Ultra Low Latency
  • HRLL High Reliable and Low Latency
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • UHR the field name is also a field name composed of a character string corresponding to the standard name, such as UHR-SIG, UHR-STF, UHR-LTF, UHR-SIG MCS, which imitates the standard.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Transceivers (AREA)

Abstract

通信装置は、プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 HR(High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを通信する。該プリアンブルは、L-STFと、L-LTFと、L-SIGと、RL-SIGと、U-SIGと、HR-SIGと、HR-STFと、HR-LTFと、含み、該U-SIGは、該通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示す4以上のサブフィールドを含む。

Description

通信装置、通信方法、及び、プログラム
 本発明は、無線LANにおける通信制御技術に関する。
 近年、情報通信技術の発展とともにインターネット使用量が年々増加しており、需要の増加に応えるべく様々な通信技術の開発が進められている。中でも無線ローカルエリアネットワーク(無線LAN)技術は、無線LAN端末によるパケットデータ、音声、ビデオなどのインターネット通信におけるスループット向上を実現しており、現在も様々な技術開発が盛んに行われている。
 無線LAN技術の発展において、無線LAN技術の標準化機構であるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802による数多くの標準化作業が重要な役割を果たしている(特許文献1)。無線LAN通信規格の一つとして、IEEE802.11規格が知られており、IEEE802.11n/a/b/g/ac/ax/beなどの規格がある。また、IEEE802.11beの後継規格では更なるスループット向上のために、周波数帯域幅の最大値を640MHzにすることが検討されている。なお、無線LANにおいて従来使用されている周波数幅は20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHzの5通りである。
特開2018-50133号公報
 上述したように、IEEE802.11beの後継規格では、640MHz周波数帯域幅の使用が検討されている。しかしながら、これまでの無線LANに対する規格において、320MHzを超える周波数帯域幅で通信することを通知するための仕組みが定義されていなかった。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、320MHzを超える周波数帯域幅で通信することを通知するための仕組みを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明による通信装置は、プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 HR(High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
 前記プリアンブルは、
 Legacy Short Training Field(L-STF)と、
 前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
 前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記U-SIGの直後に配置されるHR Signal Field(HR-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記HR-SIGの直後に配置されるHR Short Training Field(HR-STF)と、
 前記フレームにおいて前記HR-STFの直後に配置されるHR Long Training Field(HR-LTF)と、
 を含み、
 前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示す1以上のサブフィールドを含む、ことを特徴とする。
 また本発明の通信装置はプリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 HR(High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを受信する受信手段を有する通信装置であって、
 前記プリアンブルは、
 Legacy Short Training Field(L-STF)と、
 前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
 前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記U-SIGの直後に配置されるHR Signal Field(HR-SIG)と、
 前記フレームにおいて前記HR-SIGの直後に配置されるHR Short Training Field(HR-STF)と、
 前記フレームにおいて前記HR-STFの直後に配置されるHR Long Training Field(HR-LTF)と、
 を含み、
 前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示す1以上のサブフィールドを含む、
 ことを特徴とする。
 本発明によれば、320MHzを超える周波数帯域幅で通信することを通知することが可能となる。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
ネットワーク構成例を示す図である。 APの機能構成例を示す図である。 無線通信に使用される周波数帯域構成例を示す図である。 APにより実行される処理を示すフローチャートである。 無線通信ネットワークにおいて実行される処理を示すシーケンス図である。 HR MU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す図である。 HR TB PPDUのPHYフレーム構造の例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 (ネットワーク構成)
 図1は、本実施形態における無線通信ネットワークの構成例を示す。本無線通信ネットワークは、IEEE802.11HR(High Reliability)規格に準拠する機器(HR機器)として、1つのアクセスポイント(AP102)と、3つのSTA(STA103、STA104、STA105)を含んで構成される。またIEEE802.11HRは、最大伝送速度46.08Gbpsを目標とするIEEE802.11be規格の後継規格である。AP102とSTA103は最大伝送速度として90Gbps-100Gbps超を目標とするIEEE802.11HRに準拠した無線通信を実行可能に構成される。この当該802.11beの後継規格では、高信頼通信や低レイテンシ通信のサポートなどを新たに達成すべき目標として掲げている。上記を踏まえ、本実施形態では、IEEE802.11beの後継規格であり、最大伝送速度として90Gbps-100Gbps超を目標とする後継規格を、IEEE802.11HR(High Reliability)と仮称する。
 なお、IEEE802.11HRという名称は後継規格で達成すべき目標や当該規格で目玉となる特徴を踏まえて便宜上設けられたものであり、規格が確定した状態において別の名称となりうる。一方、本明細書及び添付の特許請求の範囲は、本質的には、802.11be規格の後継規格であって、無線通信をサポートしうるすべての後継規格に適用可能であることに留意されたい。
 AP102は、中継機能を有する点を除き、STA103~105と同様の機能を有するため、STAの一形態といえる。AP102が送信する信号が到達する範囲を示した円101の内部にあるSTAがAP102と通信可能である。AP102は、IEEE802.11 HR規格の無線通信方式に従って、各STA103~105と通信する。AP102は、各STA103~105とIEEE80211シリーズの規格に準拠した、アソシエーションプロセス等の接続処理を介して無線リンクを確立することができる。
 なお、図1に示す無線通信ネットワークの構成は説明のための例に過ぎず、例えば、更に広範な領域に多数のHR機器およびレガシー機器(IEEE802.11a/b/g/n/ax/be規格に従う通信装置)を含むネットワークが構成されてもよい。また、図1に示した各通信装置の配置に限定されず、様々な通信装置の位置関係に対しても、以下の議論を適用可能である。
 (APの構成)
 図2は、AP102の機能構成を示すブロック図である。AP103は、その機能構成の一例として、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI(ユーザインタフェース)制御部204を有する。
 無線LAN制御部201は、他の無線LAN装置との間で無線信号(無線フレーム)の送受信を行うための1本以上のアンテナ205並びに回路、及びそれらを制御するプログラムを含んで構成され得る。無線LAN制御部201は、IEEE802.11シリーズの規格に従って、フレーム生成部202により生成されたフレームを元に無線LANの通信制御を実行する。
 フレーム生成部202は、無線LAN制御部201により受信された信号に対して、信号解析部203が行った解析の結果に基づいて、無線LAN制御部201で送信するべきフレームを生成する。フレーム生成部202は、信号解析部203による解析結果に基づかずに、フレームを作成してもよい。信号解析部203は、無線LAN制御部201により受信された信号に対する解析を行う。UI制御部204は、AP102の不図示のユーザによる入力部304(図3)に対する操作を受け付け、当該操作に対応する制御信号を、各構成要素に伝達するための制御や、出力部304(図3)に対する出力(表示等も含む)制御を行う。
 図3に、本実施形態におけるAP102のハードウェア構成を示す。AP102は、そのハードウェア構成の一例として、記憶部301、制御部302、機能部303、入力部304、出力部305、通信部306、および1本以上のアンテナ205を有する。
 記憶部301は、ROM、RAMの両方、または、いずれか一方により構成され、後述する各種動作を行うためのプログラムや、無線通信のための通信パラメータ等の各種情報を記憶する。なお、記憶部301として、ROM、RAM等のメモリの他に、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、DVDなどの記憶媒体が用いられてもよい。
 制御部302は、例えば、CPUやMPU等のプロセッサ、ASIC(特定用途向け集積回路)、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)等により構成される。ここで、CPUはCentral Processing Unitの、MPUは、Micro Processing Unitの頭字語である。制御部302は、記憶部301に記憶されたプログラムを実行することによりAP102全体を制御する。なお、制御部302は、記憶部301に記憶されたプログラムとOS(Operating System)との協働によりAP102全体を制御するようにしてもよい。
 また、制御部302は、機能部303を制御して、撮像や印刷、投影等の所定の処理を実行する。機能部303は、AP102が所定の処理を実行するためのハードウェアである。例えば、AP102がカメラである場合、機能部303は撮像部であり、撮像処理を行う。また、例えば、AP102がプリンタである場合、機能部303は印刷部であり、印刷処理を行う。また、例えば、AP102がプロジェクタである場合、機能部303は投影部であり、投影処理を行う。機能部303が処理するデータは、記憶部301に記憶されているデータであってもよいし、後述する通信部306を介してSTAもしくは他のAPと通信したデータであってもよい。
 入力部304は、ユーザからの各種操作の受付を行う。出力部305は、ユーザに対して各種出力を行う。ここで、出力部305による出力とは、画面上への表示や、スピーカーによる音声出力、振動出力等の少なくとも1つを含む。なお、タッチパネルのように入力部304と出力部305の両方を1つのモジュールで実現するようにしてもよい。
 通信部206は、IEEE 802.11 HR規格に準拠した無線通信の制御や、Wi-Fiに準拠した無線通信の制御や、IP(Internet Protocol)通信の制御をおこなう。また、通信部306は1本以上のアンテナ205を制御して、無線通信のための無線信号の送受信を行う。その場合、空間ストリームを利用したMIMO(Multi Input Multi Output)通信が可能となる。AP102は通信部306を介して、画像データや文書データ、映像データ等のコンテンツを他の通信装置と通信する。
 (STAの構成)
 STA103~105の機能構成およびハードウェア構成は、上記のAP102の機能構成(図2)およびハードウェア構成(図3)とそれぞれ同様な構成とし、STA103~105はそれぞれ、以下の機能構成を有する。すなわち、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI制御部204を有し、ハードウェア構成として、記憶部301、制御部302、機能部303、入力部304、出力部305、通信部306、および1本以上のアンテナ205を有して構成され得る。
 (処理の流れ)
 続いて、上述のように構成されたAP102により実行される処理の流れ、および図1に示した無線通信システムにより実行される処理のシーケンスについて図4と図5を参照して説明する。図4は、AP102により実行される処理を示すフローチャートを示す。図4に示すフローチャートは、AP102の制御部302が記憶部301に記憶されている制御プログラムを実行し、情報の演算および加工並びに各ハードウェアの制御を実行することにより実現され得る。また、図5は、無線通信システムにおいて実行される処理のシーケンスチャートを示す。
 図4と図5の説明の前に、図3を参照して本実施形態において無線通信に使用される周波数帯域の構成について説明する。図3は、無線通信に使用される周波数帯域構成例を示す。従来より無線LANに使用されている2.4GHz帯域では、使用可能な周波数帯域幅は20MHzあるいは40MHzである。また、同じく従来より無線LANに使用されている5GHz帯域では、20MHz、40MHz、80MHz、160MHz帯域幅において使用可能であるが、IEEE802.11HRでは5GHz帯域における240MHz帯域幅への拡張も検討されている。一方で、6GHz帯(5.925GHzから7.125GHz)の周波数帯域では、使用可能な周波数帯域幅として80MHz、160MHz、320MHz、480MHz、560MHz、640MHzが検討されている。なお、6GHz帯における周波数帯域は、IEEE802.11HR規格に限らず、IEEE802.11xにおいても使用され得る。
 図4と図5において、AP102は、STA102~105のそれぞれに対して、IEEE802.11シリーズの規格に従う接続処理を行う(S401、F501)。すなわち、AP102とSTA102~105のそれぞれとの間でProbe Request/Response(プローブ要求/応答)、Association Request/Reponse(アソシエーション要求/応答)、Auth(認証)などのフレームを送受信することにより、無線リンクが確立される。続いて、AP102は無線通信に使用する周波数帯域幅を決定する(S402、F502)。当該周波数帯域幅は、無線通信システムにおいて予め設定された帯域幅として決定され得る。また、当該周波数帯域幅は、AP102の不図示のユーザによる入力部304に対する操作により決定されてもよい。
 次に、AP102は、送信する無線フレームに含める、S402、F502で決定された周波数帯域幅を含む通信パラメータを決定する(S403、F503)。続いて、AP102は、決定した送信データ通信パラメータとデータを含む無線フレームの形式で、データをSTA103~105に送信する。
 (フレームの構造)
 ここで、IEEE802.11be規格のEHT MU PPDUに含まれるU-SIGについて、表1、表2を用いて説明する。
 U-SIGは、2つのシンボル(U-SIG1とU-SIG2)から構成され、各シンボルには25ビットの情報が格納される。表1は、U-SIG1のフォーマットを示しており、表2はU-SIG2のフォーマットを示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 IEEE802.11be規格ではU-SIG-1のBandwidthフィールドで示される周波数帯域幅において、EHT MU PPDUが送信されることを示す。また、IEEE802.11be規格では、320MHz周波数帯域幅のうち、31ch、95ch、および159chを中心周波数に持つ320MHz周波数帯域幅を320-1MHz周波数帯域幅と定義する。さらに、320MHz周波数帯域幅のうち、63ch、127chおよび191chを中心周波数にもつ320MHz周波数帯域幅を320-2MHzと定義する。Bandwidthフィールドにおいて4が格納される場合、EHT MU PPDUが320-1MHz周波数帯域幅で送信されることを示す。また、Bandwidthフィールドにおいて5が格納される場合、EHT MU PPDUが320-1MHz周波数帯域幅で送信されることを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 次に、S404、F504で送信されるIEEE802.11HR規格で定められたPPDUのPHY(物理)フレーム構造の例を図6、図7に示す。なお、PPDUは、PLCP(Physical Layer Convergence Protocol) Protocol Data Unitの略である。図6はマルチユーザ(MU)通信(APと複数のSTA間)用のPPDUであるHR MU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。
 図7は、HR MU PPDUに対してHR-SIGが無い構造のHR TB(Trigger Based) PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。
 HR TBを使用する場合は、複数のSTAに対する通信資源の割り当てを、トリガーフレームを用いて行うため、HR-SIGが含まれない。HR TB PPDUは、APと複数のSTAの通信で用いられる。
 図6に示すHR MU PPDUは、STF(Short Training Field)、LTF(Long Term Field)、SIG(Signal Field)がある。PPDU先頭部には、IEEE802.11a/b/g/n/ax/be規格に対して後方互換性のある、L(Legacy)-STF601、L-LTF602、L-SIG603を有する。L-STF601は、PHYフレーム信号の検出、自動利得制御(AGC:automatic gain control)やタイミング検出などに用いられる。L-STF601の直後に配置されるL-LTF602は高精度周波数・時刻同期化や伝搬チャンネル情報(CSI)取得などに用いられる。L-LTF602の直後に配置されるL-SIG603は、データ送信率やPHYフレーム長の情報を含んだ制御情報を送信するために用いられる。IEEE802.11a/b/g/n/ax/be規格に従うレガシー機器は、上記各種レガシーフィールド(L-STF601、L-LTF602、L-SIG603)のデータを復号化することが可能である。
 上記のL-STF601、L-LTF602、L-SIG603に続いて、RL-SIG604、U-SIG605、HR-SIG606、HR-STF607、HR-LTF608、データフィールド609、Packet extention610を有する。ここで、RL-SIGはRepeated Legacy Signal Field、U-SIGはUniversal Signal Fieldのそれぞれ略である。
 RL-SIG604は、L-SIG603の直後に配置され、U-SIG605はRL-SIG604の直後に配置され、HR-SIG606はU-SIG605は直後に配置される。また、HR-STF606はHR-SIG606の直後に配置され、HR-LTF608はHR-STF607の直後に配置される。なお、L-STF601、L-LTF602、L-SIG603、RL-SIG604、U-SIG605、HR-SIG606、HR-STF607、HR-LTF608までのフィールドをプリアンブルと呼ぶ。U-SIG-605には、PPDUの受信に必要なU-SIG-1とU-SIG-2のような情報が含まれる。U-SIG605に含まれるU-SIG-1とU-SIG-2を構成するサブフィールドとその説明をそれぞれ表3と表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 本実施形態では、図3を参照して説明したように、320MHzを超える周波数帯域幅として、最大640MHzの使用を想定している。一方、Bandwidthサブフィールドでは3ビットしか用意されておらず、利用可能な全ての周波数帯域幅を指定することができない。そこで、本実施形態では、U-SIG-1(表1)におけるDisregard FieldまたはValidate Fieldを拡張し、1ビットを用いる。よって、U-SIG-1におけるBandwidthサブフィールドと合わせて、合計4ビットを用いて周波数帯域幅を指定する。本実施形態では、IEEE802.11be規格のU-SIG-1においてBandwidthフィールドでValidateとなっている7,8を使用し、かつDisregard Fieldを拡張する例を示す。ここではIEEE802,11be規格で示される表1との差分を説明する。
 図3で示した通り、IEEE802.11HRでは5GHz帯域における240MHz帯域幅への拡張も検討されている。そこで、U-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて4が示される場合、240MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。
 また、U-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて5が示される場合、HR MU PPDUが320-1MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。同様にU-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて6が示される場合、HR MU PPDUが320-2MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。
 また、図3で示した通り、IEEE802.11HRでは6GHz周波数帯において320MHz周波数帯域幅から480MHz、560MHz、640MHz周波数帯域幅への拡張が検討されている。
 そこでU-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて7が示される場合、HR MU PPDUが480-1MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。同様にU-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて8が示される場合、HR MU PPDUが480-2MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。また、U-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて9が示される場合、HR MU PPDUが560MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。同様にU-SIG-1のBandwidthフィールドにおいて10が示される場合、HR MU PPDUが640MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。
 図7のHR TB PPDUは、上述のように、HR MU PPDUに対して、HR-SIGがない構造のPPDUである。HR TB PPDUを用いる場合は、複数のSTAに対する通信資源の割り当てはトリガーフレームを用いて行われる。HR TB PPDUは、L-STF701、L-LTF702、L-SIG703、RL-SIG704、U-SIG705、HR-STF706、HR-LTF707、データフィールド708、Packet extention709を有する。
 HR TB PPDUのL-STF701からU-SIG705はHR MU PPDUの同様の構造であるため説明は省略する。
 L-LTF702はL-STF701の直後に配置され、L-SIG703はL-LTF702の直後に配置され、RL-SIG704はL-SIG703の後に配置される。さらに、HR-STF706はU-SIG705の直後に配置され、HR-LTF707はHR-STF706の直後に配置される。なお、L-STF701、L-LTF702、L-SIG703、RL-SIG704、U-SIG705、HR-STF706、HR-LTF707までのフィールドをプリアンブルと呼ぶ。
 HR TB PPDUにおけるU-SIG705のU-SIG-1とU-SIG-2を構成するサブフィールドは、HR TB PPDUと同様であるため詳細な説明は省略する。
 以上のようにして、IEEE802.11 HR規格で用いるいずれのPPDUも、周波数帯域幅を指定するためにU-SIG-1に3ビット以上の領域を確保し、320MHzを超える周波数帯域を指定することができる。
 なお、図6、7は、IEEE802.11a/b/g/n/ax/be規格に対して後方互換性のあるフレーム構造を示したが、後方互換性を確保する必要がない場合には、L-STFおよびL-LTGのフィールドは省略されてもよい。その代わりに、HR-STFおよびHR-LTFが挿入されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 また表3に示されるU-SIG-1は表5のように表現してもよい。このときのU-SIG-2は表4に示されるものと同様である。
 表5は表1に示されるIEEE802.11be規格のU-SIG-1フィールドのDisregardを3ビット使用し、Bandwidth-2フィールドにおいてIEEE802.11HR規格から拡張される周波数帯域幅を示す。ここではIEEE802.11be規格で示される表1との差分を説明する。表5においてDisregardフィールドを拡張する例を示したが、これに限定されない。例えば、Validateフィールドを拡張することで、IEEE802.11HR規格から拡張される240MHz、480MHz、560MHz、640MHz周波数帯域幅を示してもよい。
 表5ではU-SIG-1のPHY Version IdentifierフィールドにおいてIEEE802.11HRが示される場合に、Bandwidth-2フィールドが有効になってもよい。
 表5においてU-SIG-1のBandwidth-2フィールドにおいて0が示される場合、HR MU PPDUが240MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。同様にU-SIG-1のBandwidth-2フィールドにおいて1が示される場合、HR MU PPDUが480-1MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。また、U-SIG-1のBandwidth-2フィールドにおいて2が示される場合、HR MU PPDUが480-2MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。同様にU-SIG-1のBandwidth-2フィールドにおいて3が示される場合、HR MU PPDUが560MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。また、U-SIG-1のBandwidth-2フィールドにおいて4が示される場合、HR MU PPDUが640MHz周波数帯域幅で通信されることを示す。
 上述の通りDisregardを拡張することで、IEEE802.11HR規格において拡張される周波数帯域幅を示すことが可能になる。
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
 尚、IEEE802.11HRといった規格の名称並びにHR-SIG、HR-STF、HR-LTF等に代表される規格名称と同一文字列を含むフィールド名を構成する規格名称に相当する文字列部分の記載はこれに限定されるものではない。HR(High Reliability)についてはこれに限られない。例えば、HRLl(High ReLiability)でもよい。また、HRW(High Reliability Wireless)でもよい。また、VHT(Very High Reliability)でもよい。また、EHR(Extremely High Reliability)でもよい。また、UHR(Ultra High Reliability)でもよい。また、LL(Low Latency)でもよい。また、VLL(Very Low Latency)でもよい。また、ELL(Extremely Low Latency)でもよい。また、ULL(Ultra Low Latency)でもよい。また、HRLL(High Reliable and Low Latency)でもよい。また、URLL(Ultra-Reliable and Low Latency)でもよい。また、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Comminications)でもよい。また、その他の別の名称であってもよい。例えば、UHRとする場合、フィールド名も当該規格を模したUHR-SIG、UHR-STF、UHR-LTF、UHR-SIG MCS等、規格名称に対応する文字列で構成されたフィールド名となる。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
 本願は、2022年7月14日提出の日本国特許出願特願2022-113309を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (9)

  1.  通信装置であって、
     プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 UHR(Ultra High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有し、
     前記プリアンブルは、
      Legacy Short Training Field(L-STF)と、
      前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
      前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記U-SIGの後に配置されるUHR Short Training Field(UHR-STF)と、
      前記フレームにおいて前記UHR-STFの直後に配置されるUHR Long Training Field(UHR-LTF)と、
     を含み、
     前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示すことが可能な1以上のサブフィールドを含む、
     ことを特徴とする通信装置。
  2.  通信装置であって、
     プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 UHR(Ultra High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを受信する受信手段を有し、
     前記プリアンブルは、
      Legacy Short Training Field(L-STF)と、
      前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
      前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記U-SIGの後に配置されるUHR Short Training Field(UHR-STF)と、
      前記フレームにおいて前記UHR-STFの直後に配置されるUHR Long Training Field(UHR-LTF)と、
     を含み、
     前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示すことが可能な1以上のサブフィールドを含む、
     ことを特徴とする通信装置。
  3.  前記1以上のサブフィールドが有するビットの数は合計で4ビット以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  前記1以上のサブフィールドはDisregardまたはValidateサブフィールドを含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の通信装置。
  5.  前記フレームは前記U-SIGの直後に配置されるUHR Signal Field(HR-SIG)をさらに含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の通信装置。
  6.  前記320MHzを超える周波数帯域は640MHzであることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の通信装置。
  7.  通信装置であって、
     プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 UHR(Ultra High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有し、
     前記プリアンブルは、
      Legacy Short Training Field(L-STF)と、
      前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
      前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記U-SIGの後に配置されるUHR Short Training Field(UHR-STF)と、
      前記フレームにおいて前記UHR-STFの直後に配置されるUHR Long Training Field(UHR-LTF)と、
     を含み、
     前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示すことが可能な1以上のサブフィールドを含む、
     ことを特徴とする通信装置の通信方法。
  8.  通信装置であって、
     プリアンブルとデータフィールドを有する、IEEE802.11 UHR(Ultra High Reliability)規格に準拠する物理(PHY)フレームを受信する受信手段を有し、
     前記プリアンブルは、
      Legacy Short Training Field(L-STF)と、
      前記フレームにおいて前記L-STFの直後に配置されるLegacy Long Training Field(L-LTF)と、
      前記フレームにおいて前記L-LTFの直後に配置されるLegacy Signal Field(L-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記L-SIGの後に配置されるRepeated Legacy Signal Field(RL-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記RL-SIGの直後に配置されるUniversal Signal Field(U-SIG)と、
      前記フレームにおいて前記U-SIGの後に配置されるUHR Short Training Field(UHR-STF)と、
      前記フレームにおいて前記UHR-STFの直後に配置されるUHR Long Training Field(UHR-LTF)と、
     を含み、
     前記U-SIGは、前記通信装置が320MHzを超える周波数帯域で通信すること示すことが可能な1以上のサブフィールドを含む、
     ことを特徴とする通信装置の通信方法。
  9.  コンピュータを、請求項1から6に記載の通信装置として機能させるためのプログラム。
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