WO2024018855A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2024018855A1
WO2024018855A1 PCT/JP2023/023857 JP2023023857W WO2024018855A1 WO 2024018855 A1 WO2024018855 A1 WO 2024018855A1 JP 2023023857 W JP2023023857 W JP 2023023857W WO 2024018855 A1 WO2024018855 A1 WO 2024018855A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission power
map
tpc
sta
channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/023857
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隆之 中野
嘉夫 浦部
裕幸 本塚
敬 岩井
智史 高田
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Publication of WO2024018855A1 publication Critical patent/WO2024018855A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • 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 disclosure relates to a communication device and a communication method.
  • IEEE 802.11ax is also called High Efficiency (HE)
  • IEEE 802.11be is also called Extremely High Throughput (EHT).
  • IEEE 802.11-20/1935r66 Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document - Part 2 IEEE 802.11-20/1399r2, On Joint C-SR and C-OFDMA M-AP Transmission
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing a wireless communication device and a wireless communication method that can perform appropriate transmission power control in cooperative communication.
  • a communication device includes a control circuit that performs transmission power control corresponding to a transmission scheme for each band that constitutes a plurality of bands, and a transmitting and receiving circuit that transmits a signal using the plurality of bands. Be equipped.
  • appropriate transmission power control can be performed in cooperative communication.
  • a block diagram showing a partial configuration example of an AP according to an embodiment of the present disclosure A block diagram showing a partial configuration example of an STA according to an embodiment of the present disclosure
  • ⁇ MAP'' Multi-AP
  • ⁇ cooperative communications'' which sends and receives data to and from MAP
  • MAP schemes For cooperative communication in IEEE 802.11be, multiple MAP cooperative communication schemes (hereinafter referred to as "MAP schemes”) are being considered.
  • MAP schemes there is the following MAP scheme (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • C-SR Coordinatd Spatial Reuse
  • C-OFDMA Coordinated OFDMA
  • C-BF Coordinated Beamforming
  • JT Joint Transmissions
  • JT a method for transmitting exactly the same signal from multiple cooperating APs, and a method for transmitting different transmission streams from multiple cooperating APs. ) (hereinafter referred to as "D-MIMO"). Note that JT may also be defined as a method that does not include D-MIMO and transmits exactly the same signal from multiple APs that cooperate.
  • MAP scheme may be interchanged with other terms such as "communication type” or "MAP type", for example.
  • the transmission power control (TPC) method may be different for each band, but the control method has not been determined. .
  • the transmit power of other bands e.g. C-OFDMA or JT
  • the transmit power control of some bands e.g. by C-SR
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • different transmission power control is performed for each band in multi-band transmission.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of MAP scheme.
  • two types of MAP schemes C-SR and C-OFDMA, are used.
  • FIG. 1 shows an example in which STA#0 and STA#2 are located in the C-SR area, and STA#1 is located in the C-OFDMA area.
  • FIG. 1 shows an example in which STA#0 and STA#1 are connected (association) to AP#0, and STA#2 is connected to AP#1. Therefore, AP#0 performs C-SR for STA#0 and performs C-OFDMA for STA#1.
  • AP#1 performs C-SR to STA#2.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the transmission power spectral density (PSD) of AP#0 and AP#1 in the example shown in FIG.
  • AP#0 transmits with MCS#X toward STA#0 on the Primary 20MHz (P20) channel, and transmits with MCS#Y toward STA#1 on the Secondary 20MHz (S20) channel.
  • AP#1 transmits with MCS#Z toward STA#2 on the Primary 20MHz (P20) channel, and does not transmit on the Secondary 20MHz (S20) channel.
  • #X, #Y, #Z indicate the MCS index, and for IEEE 802.11be, the values are from 0 to 15.
  • STA#0 and STA#2 operate in C-SR, they are transmitted from AP#0 and AP#1 on the same P20 channel. Since STA#1 operates with C-OFDMA, the S20 channel is transmitted from AP#0 to which STA#1 is connected, and not from AP#1.
  • RU Resource Unit
  • Channel Channel
  • Subchannel Subband
  • the AP transmits with the same transmission power in all bands even if the MAP scheme is different for each band.
  • the AP lowers the transmit power of other bands (e.g., C-OFDMA or JT) in accordance with the transmit power control of some bands (e.g., by C-SR), the performance of other bands deteriorates and MCS cannot be selected. The value may become small and throughput may decrease.
  • other bands e.g., C-OFDMA or JT
  • the AP performs different transmission power controls depending on the transmission scheme for each band, such as the MAP scheme, it becomes possible to select a high MCS value, improving throughput.
  • IEEE 802.11be has a power boost function for each RU in OFDMA transmission, but the power boost range is limited to ⁇ 6 dB. This function assumes OFDMA transmission, and does not assume a case where the transmission scheme, for example, MAP scheme, differs depending on the band.
  • Embodiment 1 As an example of performing different transmission power control for each band, the AP performs transmission power control corresponding to a MAP scheme for each band.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of transmission power control when the MAP scheme is different for each band in the network illustrated in FIG. 1.
  • C-SR is defined as a MAP scheme with transmission power control, and transmission power is controlled independently of the C-SR and other components.
  • both AP#0 and AP#1 perform transmission power control using C-SR, but for the S20 channel, control is performed independently of the P20 channel.
  • AP#0 Transmission power is maintained without performing transmission power control.
  • different transmission power control may be performed for each C-SR in each band depending on the control type of C-SR and the interference situation.
  • the transmission power of the signal transmitted by the AP is not lowered due to the influence of transmission power control in other bands, so throughput does not decrease.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of transmission power control when the MAP scheme is different for each band.
  • the transmission power of other bands may be changed in response to the change of the transmission power of the band in which transmission power control is performed. For example, when lowering the transmission power in some bands, the transmission power may be increased in other bands. Transmission power may be adjusted between bands so that the total transmission power is constant.
  • transmission power control is not performed on the S20 channel, but according to the example of transmission power control in Figure 4, when transmitting a signal on the S20 channel, AP#0 uses the P20 channel (other bands).
  • the transmission power of the signal transmitted by the S20 channel is lowered, the transmission power of the signal transmitted by the S20 channel is increased, so the transmission power of the entire transmitter can be used effectively.
  • FIG. 5 is a diagram showing yet another example of transmission power control when the MAP scheme is different for each band.
  • the AP may perform control by allocating a band and MAP scheme to each STA so that the transmission power of the signal transmitted on the Primary channel is maximized.
  • each AP may assign C-OFMDA operation that does not perform transmission power control to the Primary channel, and assign C-SR that performs transmission power control to the Secondary channel.
  • AP#0 transmits a signal to STA#1 on the Primary 20MHz (P20) channel using MCS#Y+ (for example, an MCS larger than MCS#Y), and sends a signal to STA#1 on the Secondary 20MHz (S20) channel. Send a signal to #0 using MCS#X.
  • AP#1 does not transmit on the Primary 20MHz (P20) channel, but transmits a signal using MCS#Z towards STA#2 on the Secondary 20MHz (S20) channel.
  • AP#0 assigns C-SR, which performs transmit power control, to the S20 channel, and C-OFDMA, which does not perform transmit power control, to the P20 channel.
  • C-SR which performs transmit power control
  • C-OFDMA which does not perform transmit power control
  • the power of the signal transmitted on the Secondary channel is greater than the power of the signal transmitted on the Primary channel, but according to the example of transmission power control in Figure 5, the power of the signal transmitted on the Secondary channel is By increasing the transmission power of the signal transmitted in the primary channel, the reception performance of the preamble transmitted in the primary channel is improved, so throughput can be improved.
  • the frames in FIGS. 6 to 10 may be trigger frames for MAP (eg, MAP Trigger frames).
  • FIG. 6 is a diagram showing how the MAP scheme is specified using Common Info information.
  • the frame includes Common Info and Per AP Info for the number of APs.
  • Common Info includes MAP scheme and MAP scheme Dependent Common Info.
  • the MAP scheme includes a Number of APs and subfields for the number of APs (AP#1, AP#2, ..).
  • the subfield of each AP includes a Number of RUs (RU number) and subfields for the number of RUs (RU#1, RU#2, ..).
  • Each Per AP Info includes MAP scheme Dependent Info (MAP scheme dependent information) for the number of RUs.
  • This MAP scheme Dependent Info includes information elements corresponding to the MAP scheme included in the subfields (RU#1, RU#2,..) of each RU.
  • FIG. 6 is a diagram showing examples of information elements of, for example, C-SR Type 1, C-SR Type 2, C-SR Type 3, JT, D-MIMO, CBF, and C-OFDMA.
  • MAP scheme Dependent Common Info and MAP scheme Dependent Info contain information corresponding to the MAP scheme (for example, information on transmission power control).
  • the MAP scheme may define information about the MAP scheme and MAP scheme Dependent Common Info corresponding to each index, as shown in the table at the bottom left of FIG. 6.
  • MAP scheme Dependent Info for example, as shown in the table at the bottom left of Figure 6, it may be defined in conjunction with MAP scheme for each index, or MAP scheme and information elements may be defined for each index.
  • the correspondence may be specified in a separate table. Another table may be predetermined or may be notified by another method.
  • MAP scheme and MAP scheme Dependent Common Info you can specify MAP scheme and MAP scheme Dependent Common Info corresponding to the Index as shown in the table at the bottom left of Figure 6, or you can specify the correspondence between MAP scheme and MAP scheme Dependent Common Info. may be specified in a separate table. Other tables may be predetermined or communicated in other ways.
  • FIG. 7 is a diagram showing how MAP scheme is specified by Per AP Info information. As shown in FIG. 7, the frame includes Per AP Info. Per AP Info includes MAP scheme and MAP scheme Dependent Info for Number of RUs.
  • the MAP scheme includes the Number of RUs of the AP and subfields for the number of RUs (RU#1, RU#2,..). RU#1,RU#2,... indicates the MAP scheme of each RU.
  • Each MAP scheme Dependent Info is composed of elements corresponding to the MAP scheme specified by RU#1, RU#2,....
  • the definition of MAP scheme and the correspondence between MAP scheme and information elements in MAP scheme Dependent Info may be defined corresponding to each index, as in the case of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a diagram showing how MAP scheme is specified by Per STA Info information in Per AP Info.
  • the frame includes Common Info (common information) and Per AP info (information for each AP).
  • Common Info includes the number of STAs connected to each AP and MAP scheme List.
  • the MAP scheme List is composed of a plurality of MAP scheme Elements.
  • Each MAP scheme Element contains one of the MAP scheme Element values that corresponds to the MAP scheme Element variant.
  • Per AP Info includes Number of RUs and Per STA Info (information for each STA) for the number of STAs.
  • Per STA Info includes MAP scheme Indexes and MAP scheme Dependent Info for the number of RUs.
  • MAP scheme Indexes contains MAP scheme indexes for the number of RUs.
  • Each MAP scheme Element may be defined by associating a MAP scheme Element value with a MAP scheme.
  • MAP scheme Index indicates the index of MAP scheme Element defined in MAP scheme List. As shown in the MAP scheme index variant table of FIG. 8, the correspondence between the MAP scheme index and the MAP scheme element is defined, and for example, the correspondence may be made as follows.
  • MAP scheme Index variant MAP scheme Element (MAP scheme Index value + 1)
  • MAP scheme Dependent Info consists of elements corresponding to the MAP scheme specified by MAP scheme Indexes.
  • MAP scheme Dependent Info includes information elements corresponding to the MAP scheme of each RU.
  • FIG. 9 is a diagram showing how MAP scheme is specified by Per STA Info information.
  • the frame includes Per STA Info for the number of STAs.
  • Each Per STA Info includes a MAP scheme and MAP scheme Dependent Info for the number of RUs.
  • the MAP scheme includes a Number of RUs and MAP scheme instructions for the number of RUs (RU#1, RU#2,).
  • Each MAP scheme Dependent Info is composed of elements corresponding to the MAP scheme specified by RU#1, RU#2,....
  • FIG. 10 is a diagram showing a method for switching the format of MAP scheme specification. As shown in FIG. 10, the frame includes Common Info. Common Info includes MAP Format Type.
  • FIG. 10 is an example of a frame when the MAP Format Type value is set to 0 and the specification method in which the MAP scheme is included in Common Info is selected.
  • the AP can select a higher MCS by performing transmission power control corresponding to the MAP scheme for each band, thereby improving the throughput of the communication system. do.
  • the AP performs transmission power control corresponding to the presence or absence of Spatial Reuse (SR) operation for each band.
  • SR Spatial Reuse
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of transmission power control when SR operations differ for each band.
  • AP#0 performs OFDMA multiplexing using the P20 channel and S20 channel, and assigns them to STA#0 and STA#1, respectively.
  • AP#1 assigns the P20 channel to STA#2 for SR operation, and the S20 channel for non-SR operation.
  • AP#0 performs SR operation on the P20 channel, and suppresses the transmission power of the signal transmitted on the P20 channel of AP#0 in order to suppress interference to STA#2.
  • the transmission power of the signal transmitted on the S20 channel of AP#0 is independent of the transmission power control of the P20 channel, and, for example, no transmission power control is performed.
  • FIG. 11 shows an example in which the signal transmitted on the P20 channel of AP#1 is not subjected to transmission power control and the transmission power is maintained.
  • FIG. 11 shows an example in which AP#0 lowers the transmission power but AP#1 does not lower the transmission power for signals transmitted on the P20 channel that performs the SR operation.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of transmission power control when SR operations differ for each band.
  • the AP may change the transmission power of other bands in response to the change of the transmission power of the SR operation band where transmission power control is performed. For example, when an AP lowers the transmission power of signals transmitted in some bands, it may increase the transmission power of signals transmitted in other bands, or it may increase the transmission power of signals transmitted in other bands, or it may increase the transmission power of signals transmitted in other bands so that the total transmission power of the signals transmitted remains constant. Transmission power may be adjusted between bands.
  • AP#0 does not perform transmission power control on the signal transmitted on the S20 channel, but according to the transmission power control example in Figure 12, the signal transmitted on the S20 channel is controlled on the P20 channel. Since the transmission power of the signal transmitted on the S20 channel is increased when the transmission power of the signal transmitted on the other band is lowered, the transmission power of the entire transmitter can be used effectively.
  • FIG. 13 is a diagram showing yet another example of transmission power control when SR operations differ for each band.
  • control may be performed by allocating a band to each STA so that the power of the signal transmitted on the Primary channel is maximized.
  • each AP may assign non-SR operation that does not perform transmission power control to the Primary channel, and assign SR operation that performs transmission power control to the Secondary channel.
  • AP#0 transmits a signal to STA#1 using MCS#Y+ on the Primary 20MHz (P20) channel, and sends a signal to STA#0 using MCS#X on the Secondary 20MHz (S20) channel. Send a signal.
  • AP#1 does not transmit a signal on the Primary 20MHz (P20) channel, but transmits a signal using MCS#Z towards STA#2 on the Secondary 20MHz (S20) channel.
  • AP#0 assigns SR operation that performs transmit power control to the S20 channel, and assigns non-SR operation that does not perform transmit power control to the P20 channel, and transmits signals on the P20 channel.
  • the transmit power is increased when the transmit power is lowered by transmit power control.
  • the power of the signal transmitted on the Secondary channel is greater than the power of the signal transmitted on the Primary channel, but according to the transmission power control example of FIG.
  • the transmission power of the signal transmitted in the primary channel By increasing the transmission power of the signal transmitted in the primary channel, the reception performance of the preamble transmitted in the primary channel is improved, so throughput can be improved.
  • the AP can select a higher MCS by performing transmission power control corresponding to the presence or absence of SR operation for each band, thereby increasing the system throughput of the communication system. will improve.
  • Embodiment 3 As an example of performing different transmission power control for each band, the AP determines whether to perform transmission power control in accordance with the Beamformed setting for each band.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of transmission power control when beamformed operations differ for each band.
  • AP#0 performs OFDMA multiplexing using a P20 channel and an S20 channel, and assigns the P20 channel to STA#0 and the S20 channel to STA#1.
  • An example is shown in which the P20 channel performs beamformed operation to suppress interference with AP#1 to STA#2, and the S20 channel performs non-beamformed (Non-Beamformed) operation.
  • AP#1 shows an example in which the P20 channel is assigned to STA#2 while performing a beamformed operation to suppress interference with STA#0 under AP#0.
  • AP#0 and AP#1 reduce the signal power of the transmission signals to STA#0 and STA#2 under their own control in order to suppress interference to STA#2 and STA#0 under each other.
  • the transmission power control of the signal transmitted on the S20 channel of AP#0 is independent from the transmission power control of the signal transmitted on the P20 channel, and for example, an example in which no transmission power control is performed is shown.
  • the AP may change the transmission power of signals transmitted in other bands in accordance with the beamformed operation band. For example, if the AP lowers the transmission power of the signal transmitted by Beamformed operation in some bands, it may increase the transmission power of the signal transmitted in other bands, or the total transmission power of the transmitted signal remains constant. Transmission power may be adjusted between bands so that Further, the assignment of whether or not Beamformed operation is performed may be controlled so that the power of the signal transmitted on the Primary channel is maximized.
  • FIG. 15 is a diagram showing the entire sequence related to MAP communication. As shown in FIG. 15, the entire sequence is classified into the following four phases. The definitions of these phases are just examples, and they may be defined using other classifications. Furthermore, the order of the phases may be changed, such as performing measurement in the measurement phase and then performing the setup phase.
  • management information is exchanged between nodes (AP, STA) using management frames such as Beacon frame, Probe Request / Response frame, Association Request / Response frame, and Action frame.
  • management frames such as Beacon frame, Probe Request / Response frame, Association Request / Response frame, and Action frame.
  • the measurement phase is the channel state information (CSI) between nodes in control frames such as MAP Null data PPDU (physical layer protocol data unit) Announcement (NDPA) frame, MAP NDP frame, MAP Poll Trigger, and MAP Beamforming Report (BFR). ), perform measurement instructions, measure, and collect feedback.
  • CSI channel state information
  • control frames such as MAP Null data PPDU (physical layer protocol data unit) Announcement (NDPA) frame, MAP NDP frame, MAP Poll Trigger, and MAP Beamforming Report (BFR).
  • the MAP setup phase exchanges frames (MAP Setup Request/Response frames, etc.) that perform MAP-related setup.
  • MAP data transmission transmits MAP data.
  • Send and receive MAP trigger frames that trigger MAP data transmission Data frames that transmit data, and Ack/BlockAck frames between nodes.
  • FIGS. 16 to 20 are diagrams showing examples of frame transmission and reception in each phase.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of transmission and reception of a Beacon frame and a Probe Request/Response frame in the setup phase.
  • Beacon frame is a frame sent from AP (AP#0, AP#1) to notify broadcast information.
  • the Probe Request/Response frame is a request/response frame used by the STA to inquire about the presence or absence of an AP.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of transmission and reception of Association Request/Response frames in the setup phase.
  • Association Request/Response frames are frames in which the STA requests/replies to the AP for a connection relationship.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of transmission and reception of an Action frame in the setup phase.
  • Action frame is a frame used to exchange various information between nodes.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of transmission and reception of MAP NDPA frame, MAP NDP frame, MAP Poll Trigger, and MAP BFR Control frames in the measurement phase.
  • the MAP NDPA frame is a frame for specifying CSI measurement instructions and feedback information.
  • the MAP NDP frame is a frame that is transmitted from a specified Node following the MAP NDPA frame, and is used to measure CSI at a separately specified Node.
  • FIG. 19 shows an example in which MAP NDP is transmitted in the order of AP#0, AP#1, STA#0, STA#1, STA#2, and CSI measurement is performed at each node.
  • AP#0 if different MAP schemes are specified for the P20 channel and S20 channel, AP#0 will not be able to perform the MAP NDP measurement even if it is instructed to perform the measurement separately for the P20 channel and the S20 channel. good.
  • each node may be instructed to measure Acceptable Receiver Interference Level (ARIL), transmission power, and RSSI (Received Signal Strength Indicator).
  • ARIL Acceptable Receiver Interference Level
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the AP makes a collection request using the MAP Poll Trigger that each AP sends to each STA, each STA responds with the results measured by each STA using MAP BFR, and the measurement results are collected by the AP.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of transmission and reception in the MAP setup phase and MAP data transmission, which perform setup related to MAP.
  • the MAP Setup Request (MAP SetupReq) / MAP Setup Response (MAP SetupRes) frame in the MAP setup phase sends AP settings required for MAP data transmission, information such as ARIL, transmission power, RSSI, CSI, etc. as necessary. This is the frame to be replaced.
  • the MAP Trigger in MAP data transmission is a frame that instructs each AP to transmit data and exchanges Data and Ack/BlockAck frames.
  • Data transmission is similar to the case of FIG. 3 in Embodiment 1, where AP#0 sends and receives signals to STA#0 on the P20 channel, and AP#0 sends and receives signals to STA#1 on the S20 channel.
  • An example is shown in which AP#1 sends and receives signals to and from STA#2 on the P20 channel.
  • FIGS. 15 to 20 show that AP#0 is a Sharing AP and AP#1 is a Shared AP, the present invention is not limited to this.
  • the role of each AP for example, Sharing AP/Shared AP
  • Sharing AP/Shared AP is undetermined, or there is no difference in operation between Sharing AP and Shared AP. (See FIGS. 16 to 18).
  • FIGS. 21 to 26 are diagrams showing configuration examples that indicate the presence or absence of TPC support using elements and frames exchanged between nodes in the above sequence.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a configuration based on the existing EHT Operation element as a Next Generation Technology (NGT) Operation element to indicate the presence or absence of TPC support.
  • NTT Next Generation Technology
  • NHT Next Generation Technology
  • NGT Operation Parameters include NGT Operation Information Present and TPC Supported Subchannel Information Present.
  • NGT Operation Information Present indicates whether the NGT Operation Information field is present.
  • TPC Supported Subchannel Information Present indicates whether the TPC Supported Subchannel Bitmap field is present. If the NGT Operation Information Present indicates that the NGT Operation Information field is present, and the TPC Supported Subchannel Information Present indicates that the TPC Supported Subchannel Bitmap field exists, then the NGT Operation Information specifies the TPC Supported Subchannel Bitmap. Contains.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap indicates whether each subchannel supports TPC in units of bandwidth. For example, Bitmap "1" indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, by indicating the MAP scheme.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a configuration in which a new element is defined as a TPC Supported Subchannel element with a configuration similar to the EHT Operation element, in order to indicate the presence or absence of TPC support.
  • the TPC Supported Subchannel element includes an Element ID of 255, an Element ID Extension of 114, TPC Supported Subchannel Parameters, and TPC Supported Subchannel Information. Explanation of fields specified in EHT Operation element will be omitted.
  • TPC Supported Subchannel Parameters include TPC Supported Subchannel Information Present and TPC Supported Subchannel Bitmap Present.
  • TPC Supported Subchannel Information Present indicates whether the TPC Supported Subchannel Information field is present.
  • TPC Supported Subchannel Bitmap Present indicates whether the TPC Supported Subchannel Bitmap is present. If the TPC Supported Subchannel Information Present indicates that the TPC Supported Subchannel Information field exists, and the TPC Supported Subchannel Bitmap Present indicates that the TPC Supported Subchannel Bitmap exists, the TPC Supported Subchannel Information will contain the Channel Width and TPC Contains Supported Subchannel Bitmap.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap indicates whether each Subchannel supports TPC in Channel Width units. Bitmap “1” indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, by indicating the MAP scheme.
  • FIG. 23 is a diagram showing another example of a configuration in which a new element is defined as a TPC Supported Subchannel element with a configuration similar to the Supported Channels element to indicate the presence or absence of TPC support.
  • the TPC Supported Subchannel element includes an Element ID of 245, First Channel Number, Number of Channels, and TPC Supported Subchannel Bitmap. Set the Element ID to an undefined value in the conventional standard, for example 245, to indicate that it is a TPC Supported Subchannel element.
  • a value other than 245 may be used for Element ID.
  • First Channel Number indicates the first channel number within the supported subband.
  • Number of Channels indicates the number of channels.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap includes Bits for the Number of Channels and indicates whether each channel supports TPC. Bitmap “1” indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, by indicating the MAP scheme.
  • TPC support may be indicated in a phase other than the setup phase.
  • 24 to 26 are diagrams showing examples of configurations in which TPC support is defined using Action frames.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of a configuration in which a new Category Action frame is defined as a TPC Support Action frame.
  • TPC Support Action For TPC Support Action, define, for example, a TPC Support Setup Request that makes a TPC Support setting request and a TPC Support Setup Report that is a response to the setting request, according to the MAP Action field value.
  • Other values may be used for the MAP Action field value to define the TPC Support Setup Request and TPC Support Setup Report.
  • TPC Support Setup Elements include Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • TPC Support Setup Elements may consist of Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap indicates whether each Subchannel supports TPC in Channel Width units. Bitmap “1” indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, the presence or absence of TPC support may be indicated by the MAP scheme.
  • TPC Support Setup Elements includes Status Code.
  • the Status Code indicates whether the configuration request was successful.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a configuration in which the TPC Support Action frame is defined as one of the Public Action frames.
  • Other values may be defined for Public Action field value.
  • TPC Support Setup Elements include Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • TPC Support Setup Elements may consist of Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap indicates whether each Subchannel supports TPC in Channel Width units. Bitmap “1” indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, the presence or absence of TPC support may be indicated by the MAP scheme.
  • TPC Support Setup Elements includes Status Code.
  • the Status Code indicates whether the configuration request was successful.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a configuration in which a new Category Action frame is defined as an NGT Action frame, and the value of the NGT Action field is defined as a TPC Supported Subchannel Notification frame.
  • NGT Action field value 1 in NGT Action indicates that it is a TPC Supported Subchannel Notification that notifies TPC Support.
  • NGT Action field value 1 is defined as TPC Supported Subchannel Notification.
  • TPC Supported Subchannel Notification includes Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • TPC Supported Subchannel Notification may be configured from Channel Width and TPC Supported Subchannel Bitmap.
  • the TPC Supported Subchannel Bitmap indicates whether each Subchannel supports TPC in Channel Width units. Bitmap “1” indicates that the corresponding Subchannel supports TPC. Bitmap “0” may indicate that the corresponding Subchannel supports TPC. Instead of directly indicating whether TPC is supported, the presence or absence of TPC support may be indicated by other means, for example, the presence or absence of TPC support may be indicated by the MAP scheme.
  • FIGS 24 to 26 show examples in which TPC Support Setup Elements or TPC Supported Subchannel Notification are defined in NGT Action, but they may also be defined in Operating Mode Notification frame or NGT MIMO Control field. May be defined in other Management frames. Also, a name other than TPC Support Setup Elements or TPC Supported Subchannel Notification may be used.
  • Embodiment 4 by notifying the presence or absence of transmission power control for each band using Management frames, independent transmission power control for each band becomes possible, a higher MCS can be selected, and system throughput improves.
  • Embodiment 5 defines the capability (Capability) of the transmission power difference between bands as to whether reception is supported or not.
  • the capability definition in Embodiment 5 can be used. Further, when using the notification of the fourth embodiment, the definition of the ability of the fifth embodiment can be used.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the definition of the Subfield of the NGT PHY Capabilities Information field.
  • the range exceeding the existing range [0.5, 2] (equivalent to ⁇ 6 dB), for example [0.1 , 10] (equivalent to ⁇ 20dB) is defined.
  • This range is just an example, and other values may be defined within the range that can support reception.
  • the transmission power difference was limited to ⁇ 6 dB assuming OFDMA transmission, but this is not enough to be used as the capacity of the transmission power difference between bands when the transmission scheme, for example MAP scheme, is different for each band.
  • a range exceeding ⁇ 6 dB, for example, ⁇ 20 dB can be defined, so the node can perform independent transmission power control for each band.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of a definition in which the range of transmission power difference is changed depending on the RU size.
  • the range of the transmission power difference is set small (for example, ⁇ 6 dB), and the RU size
  • the range of the transmission power difference may be set to be large (for example, ⁇ 20 dB).
  • 242-tone in FIG. 28 is the number of subcarriers of 20MHz.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example in which the capability of the transmission power difference range is defined in response to the SR setting for each band.
  • the change range of the transmission power difference is set small (for example, ⁇ 6 dB), and with SR setting, even if the change range of the transmission power difference is set to be large (for example, ⁇ 20 dB). good.
  • the Device Class of the node whether or not there is support for transmission or reception of the transmission power difference between bands may be defined separately from Capability.
  • Management frames such as Beacon frame, Association Request / Response frame, Probe Request / Response frame, and information is exchanged between terminals.
  • the fifth embodiment it is possible to set the transmission power difference between bands corresponding to the STA capability, so it is possible to select a high MCS, and the system throughput can be improved. .
  • the transmission power control according to Embodiments 1 to 5 is applicable to both downlink and uplink.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating the uplink case.
  • FIG. 30 shows an example assuming that STA#0 transmits uplink to AP#0 on the P20 channel and S20 channel, and STA#1 transmits uplink to AP#1 on the P20 channel.
  • the P20 channel is C-SR and the S20 channel is C-OFDMA.
  • the STA can perform transmission power control corresponding to each band for uplink transmission power control. Furthermore, when STA lowers the transmission power of a signal transmitted in some bands, it can increase the transmission power in other bands.
  • the AP can also control bandwidth and MAP scheme allocation so that the power of the Primary channel is maximized. Since the AP performs bandwidth and MAP scheme allocation, even in the case of uplink where transmission power control is performed by STA, the AP performs bandwidth and MAP scheme allocation.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of transmission power control when the MAP scheme is different for each band in the uplink.
  • STA#0 can increase the transmission power of the signals transmitted on the S20 channel.
  • the received power (interference) of the signal received by AP#0 on the STA#1 to P20 channel and the received power (interference) of the signal received by AP#1 on the STA#0 to P20 channel are On the other hand, the received power of the signal received by AP#0 from STA#0 on the S20 channel increases. Therefore, it becomes possible for STA# to select a high MCS for the signal transmitted on the S20 channel, thereby improving the throughput of the communication system.
  • Embodiments 1 to 5 can be combined as appropriate.
  • transmission power control can be performed using both the MAP scheme (Embodiment 1) and the presence or absence of SR (Embodiment 2).
  • the notification of the fourth embodiment can be used.
  • transmission power control can be performed using both the MAP scheme (Embodiment 1) and reception support presence/absence (Embodiment 5).
  • transmission power control can be performed using the MAP scheme (Embodiment 1), the presence or absence of SR (Embodiment 2), and the presence or absence of reception support (Embodiment 5).
  • the wireless communication system may include, for example, multiple APs 100 and multiple STAs 200.
  • the AP 100 may have the functions of both Sharing AP and Shared AP, or it may have either one of the functions.
  • FIG. 32 is a block diagram illustrating a partial configuration example of the AP 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 33 is a block diagram illustrating a partial configuration example of the STA 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the AP 100 shown in FIG. 32 is an example of a communication device.
  • a wireless transmitter/receiver 105 e.g., corresponding to a transmitter/receiver circuit
  • transmits frames to other communication devices e.g., STA 200
  • receives frames from other communication devices e.g., STA 200.
  • the control unit 101 controls cooperative communication (for example, controls transmission power) based on the MAP scheme of the frame.
  • the STA 200 shown in FIG. 33 is an example of a communication device.
  • a control unit 204 e.g., corresponding to a control circuit receives frames from a plurality of other communication devices (e.g., AP 100), and controls cooperative communication (e.g., control of transmission power). conduct.
  • FIG. 34 is a block diagram showing a configuration example of AP 100 according to the first embodiment.
  • the AP 100 shown in FIG. 34 includes, for example, a control section 101, an STA control signal generation section 102, an AP control signal generation section 103, a transmission signal generation section 104, a wireless transmission/reception section 105, and a received signal demodulation/decoding section. 106.
  • the control unit 101 may, for example, control the settings of transmission frames (or signals) including MAP Trigger frames and the like. For example, when the AP 100 is a Sharing AP, the control unit 101 may control the generation of a control signal (for example, a MAP Trigger frame) for another AP 100 (for example, a Shared AP).
  • a control signal for example, a MAP Trigger frame
  • another AP 100 for example, a Shared AP
  • transmission frame may have any one of the frame configurations described above.
  • control unit 101 may set control information for the STA 200 or other AP 100, for example.
  • control unit 101 may set resource allocation information and scheduling information such as MCS for each STA 200.
  • the control unit 101 also controls transmission (for example, control of cooperative communication) based on information input from the received signal demodulation/decoding unit 106 (for example, control information notified from the Sharing AP to the Shared AP). (eg, parameters related to cooperative communication) may be determined.
  • control unit 101 may output control information including the determined transmission control parameters to the STA control signal generation unit 102 and the AP control signal generation unit 103.
  • control unit 101 may control cooperative communication with respect to the STA 200, for example.
  • the control unit 101 controls the transmission of setting information regarding cooperative communication settings to the STA 200.
  • the setting information may include information used for event reporting from the STA 200 (an example of feedback information).
  • the control unit 101 controls the transmission of information (for example, notification information) requesting an event report from the STA 200 to the STA 200.
  • the control unit 101 controls the STA 200 to transmit a measurement signal for measuring communication quality.
  • control unit 101 controls switching of the MAP scheme based on an event report received from the STA 200.
  • the STA control signal generation unit 102 may, for example, generate a control signal (for example, Trigger frame) for the STA 200 and output the generated control signal to the transmission signal generation unit 104. Further, the STA control signal generation section 102 may generate various signals for the STA 200 under the control of the control section 101 and output the generated signals to the transmission signal generation section 104.
  • a control signal for example, Trigger frame
  • the AP-oriented control signal generation unit 103 may, for example, generate a control signal (for example, a MAP Trigger frame) for the AP 100.
  • a control signal for example, a MAP Trigger frame
  • the AP control signal generation unit 103 may generate a control signal based on control information input from the control unit 101 and information input from the received signal demodulation/decoding unit 106.
  • the transmission signal generation unit 104 transmits, for example, a control signal input from the STA control signal generation unit 102 or the AP control signal generation unit 103, or data and ACK (ACKnowledge)/NACK (Negative ACKnowledge).
  • the processing may be performed to generate a wireless frame (transmission signal).
  • Transmission signal generation section 104 outputs the generated transmission signal to wireless transmission/reception section 105.
  • the wireless transmitting/receiving unit 105 performs wireless transmission processing such as D/A (Digital/Analog) conversion and up-conversion to a carrier frequency on the transmission signal inputted from the transmission signal generation unit 104, and converts the transmission signal after the wireless transmission processing.
  • a signal is transmitted via an antenna.
  • the AP 100 may operate as follows.
  • the wireless signal received via the antenna is input to the wireless transmitter/receiver 105.
  • the radio transmitting/receiving section 105 performs radio reception processing such as down-converting the carrier frequency on the received radio signal, and outputs the signal after the radio reception processing to the received signal demodulation/decoding section 106 .
  • the received signal demodulation/decoding unit 106 may, for example, perform processing such as autocorrelation processing on the signal input from the wireless transmitting/receiving unit 105 and extract the received radio frame.
  • the received signal demodulation/decoding unit 106 receives, for example, an uplink signal from the STA 200 (for example, a response signal, feedback information), or a control signal from another AP 100 (for example, a MAP Trigger frame) may be decoded and demodulated.
  • the received signal demodulation/decoding section 106 may output the demodulated control signal to the control section 101, the STA control signal generation section 102, and the AP control signal generation section 103, for example.
  • FIG. 35 is a block diagram showing a configuration example of the STA 200 according to the first embodiment.
  • the STA 200 shown in FIG. 35 may include, for example, a wireless transmission/reception section 201, a received signal demodulation/decoding section 202, a transmission signal generation section 203, and a control section 204.
  • the wireless transmitter/receiver 201 receives, for example, a signal transmitted from the AP 100 via an antenna, performs wireless reception processing such as down-conversion and A/D (Analog/Digital) conversion on the received signal, and after the wireless reception processing The signal is output to the received signal demodulation/decoding section 202. Furthermore, the wireless transmitting/receiving section 201 performs wireless transmission processing such as D/A conversion and up-conversion to a carrier frequency on the signal input from the transmission signal generation section 203, and converts the signal after the wireless transmission processing into May be transmitted via an antenna.
  • wireless reception processing such as down-conversion and A/D (Analog/Digital) conversion
  • A/D Analog/Digital
  • the received signal demodulation/decoding unit 202 may, for example, perform processing such as autocorrelation processing on the signal input from the wireless transmitting/receiving unit 201 and extract the received wireless frame.
  • the received signal demodulation/decoding unit 202 may, for example, demodulate and decode a control signal (eg, Trigger frame) included in the extracted radio frame to obtain uplink transmission control parameters.
  • the received signal demodulation/decoding section 202 may output the acquired uplink transmission control parameters to the transmission signal generation section 203.
  • the received signal demodulation/decoding section 202 outputs the received signal (for example, NDP) to the control section 204.
  • the transmission signal generation section 203 performs transmission signal processing on the uplink signal (for example, a signal including feedback information) based on the uplink transmission control parameters input from the reception signal demodulation/decoding section 202, and A frame (transmission signal) may be generated.
  • the transmission signal generation section 203 outputs the generated transmission signal to the wireless transmission/reception section 201.
  • the control unit 204 controls cooperative communication (eg, MAP scheme), for example.
  • the control unit 204 measures measurements such as CSI and/or RSSI based on the received signal (eg, NDP).
  • the control unit 204 generates feedback information regarding switching of MAP schemes based on the measured values.
  • the configurations of frame, element, field, subfield, etc. in each of the embodiments described above are merely examples, and the present disclosure is not limited to the examples described above.
  • at least one element in the frame configuration described above may be omitted, or the frame configuration described above may include an element that is not included in the frame configuration.
  • the AP that instructs cooperative communication and the AP that is instructed to perform cooperative communication are explained using the terms “Sharing AP” and “Shared AP,” respectively. Terms may be used.
  • each of the embodiments described above is described based on the IEEE 802.11be format as a non-limiting example, but the format to which an embodiment of the present disclosure can be applied is not limited to the IEEE 802.11be format.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied, for example, to IEEE 802.11bd (NGV (Next Generation V2X)), which is the next generation standard of IEEE 802.11p, which is an in-vehicle standard.
  • NVG Next Generation V2X
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process explained in the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI, which is an integrated circuit. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of a single chip that includes some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs are sometimes called ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized using a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Furthermore, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured or a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication capabilities.
  • the communication device may include a wireless transceiver and processing/control circuitry.
  • the wireless transceiver may include a receiving section and a transmitting section, or both as functions.
  • the wireless transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators/demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smart phones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.) ), digital players (e.g.
  • digital audio/video players wearable devices (e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices), game consoles, digital book readers, telehealth/telemedicine (e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • wearable devices e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices
  • game consoles digital book readers
  • digital book readers e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable, but also non-portable or fixed equipment, devices, systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "things” that can exist on an Internet of Things (IoT) network.
  • IoT Internet of Things
  • Communication includes data communication using cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • Communication devices also include devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to communication devices that perform the communication functions described in this disclosure. Examples include controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices to perform communication functions of a communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, devices, or systems that communicate with or control the various equipment described above, without limitation. .
  • a communication device includes a control circuit that performs independent transmission power control for each of a plurality of bands, and a transmission/reception circuit that transmits a signal using the plurality of bands.
  • control circuit performs transmission power control corresponding to a MAP (Multi Access Point) Scheme for each band.
  • MAP Multi Access Point
  • transmission power control is performed in accordance with the presence or absence of SR (Spatial Reuse) operation for each band.
  • SR spatial Reuse
  • transmission power control is performed in accordance with Beamformed settings for each band.
  • the presence or absence of transmission power control for each band is notified using Management frames.
  • the Management frames are Beacon, Association Request/Response, Probe Request/Resonse, or Action frames.
  • control circuit performs transmission power control depending on whether reception support is supported for transmission power differences between terminals.
  • the presence or absence of reception support is defined by Capability included in Beacon, Association Request/Response, Probe Request/Resonse, or Action frames.
  • a communication method performs independent transmission power control for each of a plurality of bands, and transmits a signal using the plurality of bands.
  • An embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Control unit 102 Control signal generation unit for STA 103
  • Control signal generation unit for AP 104 Control signal generation unit for AP 104,203 Transmission signal generation unit 105,201 Wireless transmission/reception unit 106,202
  • Received signal demodulation/decoding unit 200 STA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

複数帯域を構成する各帯域毎に送信スキームに対応した送信電力制御を行う制御回路と、前記複数帯域を用いて信号を送信する送受信回路と、を具備する通信装置により、通信システムのスループットを向上させる。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)において、規格IEEE 802.11axの後継規格にあたる次世代無線ローカルエリアネットワーク(Local Area Network:LAN)向けの規格IEEE 802.11beの検討が進められている。例えば、IEEE 802.11axはHigh Efficiency(HE)とも呼ばれ、IEEE 802.11beはExtreamly High Throughput(EHT)とも呼ばれる。
IEEE 802.11-20/1935r66, Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document - Part 2 IEEE 802.11-20/1399r2, On Joint C-SR and C-OFDMA M-AP Transmission
 無線LANのような無線通信における協調通信の送信電力制御については十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、協調通信において適切な送信電力制御を行うことができる無線通信装置及び無線通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、複数帯域を構成する各帯域毎に送信スキームに対応した送信電力制御を行う制御回路と、前記複数帯域を用いて信号を送信する送受信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、協調通信において適切な送信電力制御を行うことができる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
MAP schemeの棲み分け例を示す図 送信パワースペクトル密度の例を示す図 帯域毎にMAP schemeが異なる場合の送信電力制御例を示す図 帯域毎にMAP schemeが異なる場合の別の送信電力制御例を示す図 帯域毎にMAP schemeが異なる場合のさらに別の送信電力制御例を示す図 MAP schemeがCommon Infoの情報で指定される方法を示す図 MAP schemeがPer AP Infoの情報で指定される方法を示す図 MAP schemeがPer AP Info内のPer STA Infoの情報で指定される方法を示す図 MAP schemeがPer STA Infoの情報で指定される方法を示す図 MAP scheme指定のフォーマットを切り替える方法を示す図 帯域毎にSR動作が異なる場合の送信電力制御例を示す図 帯域毎にSR動作が異なる場合の別の送信電力制御例を示す図 帯域毎にSR動作が異なる場合のさらに別の送信電力制御例を示す図 帯域毎にBeamformed動作が異なる場合の送信電力制御例を示す図 MAP通信に関わる全体シーケンスを示す図 setup phaseにおけるBeacon frame, Probe Request / Response frameの送受信例を示す図 setup phaseにおけるAssociation Request / Response framesの送受信例を示す図 setup phaseにおけるAction frameの送受信例を示す図 measurement phaseにおけるMAP用のNDPA frame, MAP用NDP frame, MAP Poll Trigger, MAP BFR等のControl framesの送受信例を示す図 MAPに関するセットアップを行うMAP setup phase及び、MAP data transmissionにおける送受信例を示す図 NGT Operation elementとして、既存のEHT Operation elementをベースとした構成を示す図 TPC Supported Subchannel elementとして、EHT Operation elementと類似の構成で新規elementを定義した構成を示す図 TPC Supported Subchannel elementとして、Supported Channels elementと類似の構成で新規elementを定義した構成を示す図 TPC Support Action frameとして、新しいCategoryのAction frameを定義した構成を示す図 TPC Support Action frameとして、Public Action frameの1つに定義した構成を示す図 NGT Action frameとして、 新しいCategoryのAction frameを定義し、更にNGT Actionフィールドの値をTPC Supported Subchannel Notification frameとして定義した構成を示す図 NGT EHT PHY Capabilities Information fieldのSubfieldの定義例を示す図 送信電力差の範囲をRUサイズによって変更する定義例を示す図 域毎のSR設定に対応して送信電力差の範囲のCapabilityを定義する例を示す図 アップリンクの場合を説明する図 アップリンクにおいて帯域毎にMAP schemeが異なる場合の送信電力制御例を示す図 本開示の一実施例に係るAPの一部の構成例を示すブロック図 本開示の一実施例に係るSTAの一部の構成例を示すブロック図 APの構成例を示すブロック図 STAの構成例を示すブロック図
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は一例であり、本開示は、以下の実施形態に限定されるものではない。
 以下、図面を適宜参照して、本開示の実施の形態について、詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 IEEE 802.11beもしくは更に次の世代に向けた規格において、複数のアクセスポイント(「基地局」とも呼ばれる、以下「AP(Access Point)」という)が協調して各端末(non-AP STA(Station)とも呼ばれる。以下「STA」という)との間でデータを送受信するMulti-AP(以下、「MAP」という) coordination(以下「協調通信」という)の適用が検討されている。
 IEEE 802.11beにおける協調通信では、複数のMAP協調通信 scheme(以下、「MAP scheme」という)が検討されている。例えば、以下のMAP schemeがある(例えば、非特許文献1を参照)。
 ・Coordinated Spatial Reuse(以下「C-SR」という)
 ・Coordinated OFDMA(以下、「C-OFDMA」という)
 ・Coordinated Beamforming(以下、「C-BF」という)
 ・Joint Transmissions(以下、「JT」という)
 本明細書においては、JTを、協調する複数のAPから全く同じ信号を送信する方法と、協調する複数のAPから異なる送信ストリームを送信するDistributed MU-MIMO(Multi-User Multi-Input Multi-Output)(以下、「D-MIMO」という)の両方を含むと定義する。なお、JTを、D-MIMOを含まない、協調する複数のAPから全く同じ信号を送信する方法と定義する場合もある。
 なお、MAP schemeは、例えば、「通信タイプ」又は「MAPタイプ」といった他の用語に相互に読み替えられてもよい。
 また、C-SRとC-OFDMAなどを組み合わせて使用することでシステムスループット、周波数利用効率が改善することも知られている(例えば、非特許文献2を参照)。
 非特許文献2に記載されているように帯域毎にMAP schemeが異なる場合では、帯域毎に送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)方法が異なる場合が考えられるが、その制御方法は決まっていない。
 例えば、一部帯域の送信電力制御(例えばC-SRによって)に合わせて他帯域(例えばC-OFDMAやJT)の送信電力を下げる場合、他帯域の性能が劣化して選択できるModulation and Coding Scheme(MCS)値が小さくなり、通信システムのスループットが低下する場合がある
 本開示の実施の形態では、複数帯域送信において、帯域毎に異なる送信電力制御を行う。
 図1は、MAP schemeの棲み分け例を示す図である。この例は、棲み分けるMAP schemeとして、C-SR, C-OFDMAの2種類としている例である。図1には、STA#0及びSTA#2はC-SRの領域に位置し、STA#1はC-OFDMA領域に位置する例が示されている。図1には、AP#0にSTA#0及びSTA#1が接続(アソシエーション)し、AP#1にSTA#2が接続している例が示されている。したがって、AP#0はSTA#0に対してはC-SRを行い、STA#1に対してはC-OFDMAを行う。AP#1はSTA#2に対してC-SRを行う。
 図2は、図1に示す例におけるAP#0及びAP#1の送信パワースペクトル密度(PSD:Power Spectral Density)の例を示す図である。
 AP#0はPrimary 20MHz(P20)チャネルでSTA#0に向けてMCS#Xで送信し、Secondary 20MHz(S20)チャネルでSTA#1に向けてMCS#Yで送信する。
 AP#1はPrimary 20MHz(P20)チャネルでSTA#2に向けてMCS#Zで送信し、Secondary 20MHz(S20)チャネルでは送信しない。
 ここで、#X,#Y,#ZはMCSのインデックスを示すもので、IEEE 802.11beであれば、0~15の値となる。
 STA#0及びSTA#2はC-SRで動作するため、同じP20チャネルでAP#0とAP#1から送信される。STA#1はC-OFDMAで動作しているため、S20チャネルについては、STA#1が接続しているAP#0から送信され、AP#1からは送信されない。
 以下では帯域(バンド)として説明しているが、Resource Unit(RU)、Channel(チャネル)、Subchannel(サブチャネル)、あるいはSubband(サブバンド)と読み替えられてもよい。
 図2に示すように、APは帯域毎にMAP schemeが異なる場合においても、全ての帯域で同じ送信電力で送信することが想定される。その結果、APが一部帯域の送信電力制御(例えばC-SRによって)に合わせて他帯域(例えばC-OFDMAやJT)の送信電力を下げると、他帯域の性能が劣化して選択できるMCS値が小さくなり、スループットが低下する場合がある。
 これに対し、APが帯域毎の送信スキーム、例えばMAP schemeに応じて異なる送信電力制御を行うことで高いMCS値を選択することが可能となり、スループットが向上する。
 IEEE 802.11beでは、OFDMA伝送において、RU毎にpower boostする機能があるが、power boostの範囲は±6dBに限定されている。この機能はOFDMA伝送を想定したものであり、帯域毎に送信スキーム、例えばMAP schemeが異なるような場合を想定していない。
 本開示は、複数帯域を構成する各帯域毎に送信スキームに対応した送信電力制御を行うことで高いMCS値を選択することが可能となるので、スループットが向上する。
 (実施の形態1)
 実施の形態1は、帯域毎に異なる送信電力制御を行う一例として、APは帯域毎のMAP schemeに対応した送信電力制御を行う。
 図3は、図1に例示する網において、帯域毎にMAP schemeが異なる場合の送信電力制御例を示す図である。図3に示すように、例えば、送信電力制御を伴うMAP schemeとしてC-SRを定義し、C-SRとC-SR以外は互いに独立の送信電力制御を行う。図3に示す例では、P20チャネルについては、AP#0とAP#1共にC-SRによる送信電力制御を行うが、S20チャネルについては、P20チャネルと独立の制御とし、例えば、AP#0は送信電力制御を行わず、送信電力を保持する。また、C-SRにおいても、C-SRの制御タイプや干渉状況の違いにより、各帯域のC-SR毎に異なる送信電力制御を行ってもよい。
 図3の送信電力制御例によれば、APが送信する信号の送信電力は、他帯域の送信電力制御の影響により下げられることがないので、スループットが低下しない。
 図4は、帯域毎にMAP schemeが異なる場合の別の送信電力制御例を示す図である。図4に示す別の例のように送信電力制御を行う帯域の送信電力変更に対応して他帯域の送信電力を変更するようにしてもよい。例えば、一部帯域で送信電力を下げる場合、他の帯域で送信電力を上げるようにしてもよい。総送信電力が一定となるように帯域間で送信電力を調整するようにしてもよい。
 図3の例では、S20チャネルについては送信電力制御を行わないとしたが、図4の送信電力制御例によれば、AP#0は、S20チャネルで信号を送信に際し、P20チャネル(他帯域)で送信する信号が送信電力を下げる場合にS20チャネルで送信する信号の送信電力を上げるので、送信機全体の送信電力を有効に使用することができる。
 図5は、帯域毎にMAP schemeが異なる場合のさらに別の送信電力制御例を示す図である。図5に示すさらに別の例のようにPrimaryチャネルで送信する信号の送信電力が最大となるように、APが各STAに対して帯域及びMAP schemeを割り当てて制御を行うようにしてもよい。図5のように、各APは、送信電力制御を行わないC-OFMDA動作をPrimaryチャネルに割り当て、送信電力制御を行うC-SRをSecondaryチャネルに割り当ててもよい。
 図5は、AP#0はPrimary 20MHz(P20)チャネルでSTA#1に向けてMCS#Y+(例えば、MCS#Yより大きなMCS)を用いて信号を送信し、Secondary 20MHz(S20)チャネルでSTA#0に向けてMCS#Xを用いて信号を送信する。AP#1はPrimary 20MHz(P20)チャネルでは送信しないが、Secondary 20MHz(S20)チャネルでSTA#2に向けてMCS#Zを用いて信号を送信する。
 図5の送信電力制御の例は、AP#0は、送信電力制御を行うC-SRをS20チャネルに、送信電力制御を行わないC-OFDMAをP20チャネルにそれぞれ割り当てており、P20チャネルで信号を送信する信号は、S20チャネル(他帯域)で信号を送信する場合に送信電力制御により送信電力を下げる場合、送信電力を上げている。
 図4の送信電力制御例では、Secondaryチャネルで送信する信号の電力がPrimaryチャネルで送信する信号の電力よりも大きくなったが、図5の送信電力制御例によれば、AP#0のPrimaryチャネルで送信する信号の送信電力を上げることで、Primaryチャネルで送信するプリアンブルの受信性能が向上するので、スループットを向上させることができる。
 帯域毎のMAP schemeの指定方法の例を、図6~図10を用いて説明する。図6~図10のフレームは、MAP用のトリガフレーム(例えば、MAP Triggerフレーム)でもよい。
 図6は、MAP schemeがCommon Infoの情報で指定される方法を示す図である。図6に示すように、フレームには、Common Info及びAP数分のPer AP Infoが含まれている。Common InfoにはMAP schemeとMAP scheme Dependent Common Infoが含まれている。MAP schemeには、Number of APs(AP数)及びAP数分のsubfield(AP#1,AP#2,..)が含まれている。各APのsubfieldには、Number of RUs(RU数)及びRU数分のsubfield(RU#1,RU#2,..)が含まれている。各Per AP Infoには、RU数分のMAP scheme Dependent Info(MAP scheme依存情報)が含まれている。このMAP scheme Dependent Infoには、各RUのsubfield(RU#1,RU#2,..)に含まれているMAP schemeに対応した情報要素が含まれる。図6は、例えば、C-SR Type 1, C-SR Type 2, C-SR Type 3, JT, D-MIMO, CBF, C-OFDMAの情報要素の例を示す図である。
 Common Info内のMAP schemeで、AP数や全AP分のMAP schemeを指示する。MAP scheme内の各RUのsubfieldで、各RUのMAP schemeを指示する。ここでRUは、チャネルもしくはサブチャネルとして定義してもよい。MAP scheme Dependent Common InfoとMAP scheme Dependent Infoには、MAP schemeに対応した情報(例えば、送信電力制御の情報)が含まれている。MAP schemeは、例えば、図6左下の表に示すように各indexに対応してMAP schemeとMAP scheme Dependent Common Infoについての情報を定めてもよい。
 MAP schemeとMAP scheme Dependent Info内の情報要素との対応については、例えば、図6左下の表に示すように各indexに対応してMAP schemeと併せて定めても良いし、MAP schemeと情報要素の対応は、別の表で指定してもよい。別の表は、予め定めてもよいし、別の方法で通知してもよい。
 MAP schemeとMAP scheme Dependent Common Infoについては、図6左下の表のようにIndexに対応してMAP schemeとMAP scheme Dependent Common Infoを指定しても良いし、MAP schemeとMAP scheme Dependent Common Infoの対応は、別の表で指定してもよい。別の表は、あらかじめ定めてもよいし、別の方法で通知してもよい。
 図7は、MAP schemeがPer AP Infoの情報で指定される方法を示す図である。図7に示すように、フレームには、Per AP Infoが含まれている。Per AP InfoにはMAP scheme及びNumber of RUs分のMAP scheme Dependent Infoが含まれている。
 MAP schemeには当該APのNumber of RUs及びRU数分のsubfield(RU#1,RU#2,..)が含まれている。RU#1,RU#2,...は、各RUのMAP schemeを指示する。各MAP scheme Dependent InfoはRU#1,RU#2,...で指示したMAP schemeに対応した要素で構成される。MAP schemeの定義や、MAP schemeとMAP scheme Dependent Info内の情報要素との対応については、図6の場合と同様、各indexに対応して定義してもよい。
 図8は、MAP schemeがPer AP Info内のPer STA Infoの情報で指定される方法を示す図である。図8に示すように、フレームには、Common Info(共通情報)とPer AP info(AP毎情報)が含まれている。Common Infoには、各APに接続しているSTA数(Number of STAs)及びMAP scheme Listが含まれている。図8に示すようにMAP scheme Listは、複数のMAP scheme Elementで構成されている。各MAP scheme Elementには、MAP scheme Element variantに対応するMAP scheme Element valueの一つが含まれている。図8は、MAP scheme ListとしてMAP scheme Element1にMAP scheme Element value=0(C-SR Type1)及びMAP scheme Element2にMAP scheme Element value=3(C-OFDMA)が含まれ、C-SR Type1とC-OFDMAを含むMAP scheme Listが構成されている例を示す。他のMAP scheme Element valueを示してもよい。Per AP Infoには、Number of RUsとSTA数分のPer STA Info(STA毎情報)が含まれている。Per STA InfoにはMAP scheme IndexesとRU数分のMAP scheme Dependent Info(MAP scheme依存情報)が含まれている。MAP scheme IndexesにはRU数分のMAP scheme Indexが含まれている。
 各MAP scheme elementにより、MAP schemeが指定される。各MAP scheme Elementは、MAP scheme Element valueとMAP schemeを対応付けて定義してもよい。
 Per AP Info内のNumber of RUsでPer STA Info内に含まれるMAP scheme IndexやMAP scheme Dependent Infoの数を指定する。
 MAP scheme Indexは、MAP scheme Listで定義したMAP scheme Elementのインデックスを示す。図8のMAP scheme Index variantの表に示すようにMAP scheme IndexとMAP scheme Elementの対応が定義され、例えば、以下のように対応付けてもよい。
 MAP scheme Index variant = MAP scheme Element (MAP scheme Index value + 1)
 MAP scheme Dependent Infoは、MAP scheme Indexesで指示したMAP schemeに対応した要素で構成される。MAP scheme Dependent Infoには、各RUのMAP schemeに対応した情報要素が含まれる。
 図9は、MAP schemeがPer STA Infoの情報で指定される方法を示す図である。図9に示すように、フレームには、STA数分のPer STA Infoが含まれている。各Per STA Infoには、MAP schemeとRU数分のMAP scheme Dependent Infoが含まれている。MAP schemeにはNumber of RUsとRU数分のMAP schemeの指示(RU#1,RU#2,...)が含まれている。各MAP scheme Dependent InfoはRU#1,RU#2,...で指示したMAP schemeに対応した要素で構成される。
 図10は、MAP scheme指定のフォーマットを切り替える方法を示す図である。図10に示すように、フレームにはCommon Infoが含まれている。Common InfoにはMAP Format Typeが含まれている。
 MAP Format TypeでMAP scheme 指定のフォーマットを切り替える。図10左下の表に示すように、MAP Format Type valueに対応して図6~図9で示したような指定方法を切り替える。図10の例は、MAP Format Type valueを0として、MAP schemeがCommon Infoに含まれる指定方法を選択した場合のフレームの例である。
 このように、実施の形態1によれば、APが、帯域毎のMAP schemeに対応した送信電力制御を行うことで、より高いMCSを選択することが可能となるため、通信システムのスループットが向上する。
 (実施の形態2)
 実施の形態2は、帯域毎に異なる送信電力制御を行う一例として、APは帯域毎のSpatial Reuse(SR)動作の有無に対応した送信電力制御を行う。
 図11は、帯域毎にSR動作が異なる場合の送信電力制御例を示す図である。AP#0は、P20チャネル及びS20チャネルによりOFDMA多重し、それぞれSTA#0とSTA#1に割り当てている。AP#1は、P20チャネルはSR動作としてSTA#2に割り当て、S20チャネルは非SR(non-SR)動作としている。
 AP#0は、P20チャネルについて、SR動作を行い、STA#2への干渉を抑制するためにAP#0のP20チャネルで送信する信号の送信電力を抑制する。一方、AP#0のS20チャネルで送信する信号の送信電力については、P20チャネルの送信電力制御とは独立とし、例えば、送信電力制御を行わないとする。図11は、AP#1のP20チャネルで送信する信号は、送信電力制御を行わず、送信電力を保持する例を示す。図11は、SR動作を行うP20チャネルで送信する信号について、AP#0は送信電力を下げるがAP#1は送信電力を下げない例を示している。
 図12は、帯域毎にSR動作が異なる場合の別の送信電力制御例を示す図である。図12に示す別の例のように、APは、送信電力制御を行うSR動作帯域の送信電力変更に対応して他帯域の送信電力を変更するようにしてもよい。例えば、APが、一部帯域で送信する信号の送信電力を下げる場合、他の帯域で送信する信号の送信電力を上げるようにしてもよいし、送信する信号の総送信電力が一定となるように帯域間で送信電力を調整するようにしてもよい。
 図11の例では、AP#0は、S20チャネルで送信する信号については送信電力制御を行わないとしたが、図12の送信電力制御例によれば、S20チャネルで送信する信号は、P20チャネル(他帯域)で送信する信号が送信電力を下げる場合にS20チャネルで送信する信号の送信電力を上げるので、送信機全体の送信電力を有効に使用することができる。
 図13は、帯域毎にSR動作が異なる場合のさらに別の送信電力制御例を示す図である。図13に示すさらに別の例のようにPrimaryチャネルで送信する信号の電力が最大となるように、各STAに対して帯域を割り当てて制御を行うようにしてもよい。図13のように、各APは、送信電力制御を行わない非SR動作をPrimaryチャネルに割り当て、送信電力制御を行うSR動作をSecondaryチャネルに割り当ててもよい。
 図13は、AP#0はPrimary 20MHz(P20)チャネルでSTA#1に向けてMCS#Y+を用いて信号を送信し、Secondary 20MHz(S20)チャネルでSTA#0向けてMCS#Xを用いて信号を送信する。
 AP#1はPrimary 20MHz(P20)チャネルでは信号を送信しないが、Secondary 20MHz(S20)チャネルでSTA#2に向けてMCS#Zを用いて信号を送信する。
 図13の送信電力制御の例は、AP#0は、送信電力制御を行うSR動作をS20チャネルに、送信電力制御を行わない非SR動作をP20チャネルにそれぞれ割り当てており、P20チャネルで信号を送信する信号は、S20チャネル(他帯域)で信号を送信する場合に送信電力制御により送信電力を下げる場合、送信電力を上げている。
 図12の送信電力制御例では、Secondaryチャネルで送信する信号の電力がPrimaryチャネルで送信する信号の電力よりも大きくなったが、図13の送信電力制御例によれば、AP#0のPrimaryチャネルで送信する信号の送信電力を上げることで、Primaryチャネルで送信するプリアンブルの受信性能が向上するので、スループットを向上させることができる。
 このように、実施の形態2によれば、APが、帯域毎のSR動作有無に対応した送信電力制御を行うことで、より高いMCSを選択することが可能となるため、通信システムのシステムスループットが向上する。
 (実施の形態3)
 実施の形態3は、帯域毎に異なる送信電力制御を行う一例として、APは、帯域毎のBeamformedの設定に対応して送信電力制御を行うか否か決定する。
 図14は、帯域毎にBeamformed動作が異なる場合の送信電力制御例を示す図である。図14は、AP#0は、P20チャネル及びS20チャネルによりOFDMA多重し、P20チャネルをSTA#0に、S20チャネルをSTA#1に割り当てている。P20チャネルは、AP#1のSTA#2への干渉を抑制するようにBeamformed動作し、S20チャネルを非Beamformed (Non-Beamformed)動作としている例を示している。
 AP#1は、P20チャネルをAP#0配下のSTA#0への干渉を抑制するようにBeamformed動作しつつSTA#2に割り当てている例を示している。
 P20チャネルは、AP#0及びAP#1は、互いの配下のSTA#2及びSTA#0への干渉を抑制するように自分の配下のSTA#0及びSTA#2への送信信号の信号電力を制御するが、AP#0のS20チャネルで送信する信号の送信電力制御は、P20チャネルで送信する信号の送信電力制御とは独立とし、例えば、送信電力制御を行わない例を示している。
 実施の形態1、2と同様、APは、Beamformed動作帯域に対応して他帯域で送信する信号の送信電力を変更するようにしてもよい。例えば、APが、一部帯域でBeamformed動作により送信する信号の送信電力を下げる場合、他の帯域で送信する信号の送信電力を上げるようにしてもよいし、送信する信号の総送信電力が一定となるように帯域間で送信電力を調整するようにしてもよい。また、Primaryチャネルで送信する信号の電力が最大となるようにBeamformed動作有無の割り当てを制御するようにしてもよい。
 このように、帯域毎のBeamformedもしくはNon-Beamformedに対応した、帯域毎に独立した送信電力制御を行うことで、より高いMCSを選択することが可能となり、通信システムのスループットが向上する。
 (実施の形態4)
 実施の形態4は、帯域毎の送信電力制御の有無をManagement framesで通知する。
 図15は、MAP通信に関わる全体シーケンスを示す図である。図15に示すように、全体シーケンスは、以下の4つのフェーズに分類される。これらフェーズの定義は一例であり、これら以外の分類で定義してもよい。また、measurement phaseによって測定を行った後にsetup phaseを行うなどphaseの順番は入れ替わってもよい。
 setup phaseは、Beacon frame, Probe Request / Response frame, Association Request / Response frame,及びAction frame等のManagement framesによりNode(AP、STA)間で管理情報の交換を行う。
 measurement phaseは、MAP Null data PPDU (physical layer protocol data unit) Announcement (NDPA) frame, MAP NDP frame, MAP Poll Trigger,及びMAP Beamforming Report (BFR)等のControl framesにてNode間のChannel State Information (CSI)等の測定指示、測定、フィードバック収集を行う。
 MAP setup phaseは、MAPに関するセットアップを行うフレーム(MAP Setup Request / Response frameなど)の交換を行う。
 MAP data transmissionは、MAPデータを送信する。MAPデータ送信のトリガーをかけるMAP trigger frameや、データ送信を行うData frame、Ack/BlockAck frameをNode間で送受信する。
 図16~図20は、各フェーズにおけるフレームの送受信例を示す図である。
 図16は、setup phaseにおけるBeacon frame及びProbe Request / Response frameの送受信例を示す図である。
 Beacon frameはAP(AP#0, AP#1)から報知情報を通知するために送信されるフレームである。
 Probe Request / Response frameは、STAからAPの有無を問い合わせるための要求/応答のフレームである。
 図17は、setup phaseにおけるAssociation Request / Response framesの送受信例を示す図である。
 Association Request / Response framesは、STAがAPに対して接続関係を要求/応答するフレームである。
 図18は、setup phaseにおけるAction frameの送受信例を示す図である。
 Action frameは、Node間で各種情報のやり取りを行うために用いられるフレームである。
 図19は、measurement phaseにおけるMAP NDPA frame, MAP NDP frame, MAP Poll Trigger及びMAP BFRのControl framesの送受信例を示す図である。
 MAP NDPA frameは、CSIの測定指示及びフィードバック情報の指定などを行うフレームである。
 MAP NDP frameは、MAP NDPA frameに続いて指定されたNodeから送信され、別途指定されたNodeにおいて、CSIの測定を行うフレームである。図19は、AP#0, AP#1, STA#0, STA#1, STA#2の順序でMAP NDPが送信され、各Nodeにおいて、CSI測定を行っている例を示している。実施の形態1のように、P20チャネルとS20チャネルで異なるMAP schemeを指定するような場合、AP#0は、MAP NDPでの測定をP20チャネルとS20チャネルで分けて行うように指示してもよい。各Nodeにおいて、CSIの他に、Acceptable Receiver Interference Level (ARIL)、送信パワー、RSSI (Received Signal Strength Indicator)の測定を行うように指示してもよい。
 図19では、各APが各STAに送信するMAP Poll Triggerにより、APが収集の要求を行い、各STAがMAP BFRで各STAで測定した結果を応答し、APに測定結果が収集される。
 図20は、MAPに関するセットアップを行うMAP setup phase及びMAP data transmissionにおける送受信例を示す図である。
 MAP setup phaseにおけるMAP Setup Request (MAP SetupReq) / MAP Setup Response (MAP SetupRes) frameは、MAPデータ送信に必要となるAPの設定や、ARIL、送信パワー、RSSI、CSI等の情報を必要に応じて交換するフレームである。
 MAP data transmissionにおけるMAP Triggerは、各APに対してデータ送信の指示を行い、DataやAck/BlockAck framesのやり取りを行うフレームである。
 Data送信は、実施の形態1における図3の場合と同様、AP#0がP20チャネルにてSTA#0に対して信号を送受信し、AP#0がS20チャネルにてSTA#1に対して信号を送受信し、AP#1がP20チャネルにてSTA#2に対して信号を送受信する例を示している。
 図15~図20では、AP#0がSharing AP、AP#1がShared APであると示したが、これに限定されない。例えば、setup phase期間、measurement phase期間、又は/及び、MAP setup phaseは、各APの役割(例えば、Sharing AP/Shared AP)は未定である、又は、Sharing APとShared APとで動作に差異はない(図16~図18を参照)としてもよい。
 図21~図26は、上記シーケンスにてNode間でやり取りするelementやframeを用いてTPCサポートの有無を示す構成例を示す図である。
 図21は、TPCサポートの有無を示すにあたり、Next Generation Technology (NGT) Operation elementとして、既存のEHT Operation elementをベースとした構成の例を示す図である。
 Next Generation Technology (NGT)は既存のEHTに対する次世代の意味であり、他の名称でもよい。
 NGT Operation elementは、255であるElement ID, 114であるElement ID Extension, NGT Operation Parameters及びNGT Operation Informationを含んでいる。EHT Operation elementにて規定されているフィールドについては説明を省略する。Element ID = 255としてElement ID Extensionを有する構成を指示し、Element ID Extensionを、Next Generation Technology (NGT) Operation elementを示す値(例えば、従来規格で未定義値の1つ、例えば114)にする。Element ID Extension = 114により、NGT Operation elementであることが示される。Element ID Extension = 114は、NGT Operation elementであると定義される。NGT Operation elementを定義するために、Element ID Extensionに114以外の値を用いてもよい。NGT Operation Parametersは、NGT Operation Information Present及びTPC Supported Subchannel Information Presentを含んでいる。
 NGT Operation Information Presentは、NGT Operation Informationフィールドが存在するかどうかを示す。TPC Supported Subchannel Information Presentは、TPC Supported Subchannel Bitmapフィールドが存在するかどうかを示す。NGT Operation Information PresentでNGT Operation Informationフィールドが存在することを指示され、更に、TPC Supported Subchannel Information PresentでTPC Supported Subchannel Bitmapフィールドが存在することが指示された場合、NGT Operation Informationは、TPC Supported Subchannel Bitmapを含んでいる。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、帯域の単位でそれぞれのSubchannelがTPCをサポートしているかどうかを示す。例えば、Bitmap「1」は、対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeを示すことによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 図22は、TPCサポートの有無を示すにあたり、TPC Supported Subchannel elementとして、EHT Operation elementと類似の構成で新規elementを定義した構成の例を示す図である。
 TPC Supported Subchannel elementは、255であるElement ID, 114であるElement ID Extension, TPC Supported Subchannel Parameters及びTPC Supported Subchannel Informationを含んでいる。EHT Operation elementにて規定されているフィールドについては説明を省略する。Element ID = 255としてElement ID Extensionを有する構成を示し、Element ID Extensionを従来規格での未定義値、例えば114にする。Element ID Extension = 114により、TPC Supported Subchannel elementであることが示される。Element ID Extension = 114は、TPC Supported Subchannel elementであると定義される。TPC Supported Subchannel elementを定義するために、Element ID Extensionに114以外の値を用いてもよい。TPC Supported Subchannel ParametersはTPC Supported Subchannel Information Present及びTPC Supported Subchannel Bitmap Presentを含んでいる。
 TPC Supported Subchannel Information Presentは、TPC Supported Subchannel Informationフィールドが存在するかどうかを示す。TPC Supported Subchannel Bitmap Presentは、TPC Supported Subchannel Bitmapが存在するかどうかを示す。TPC Supported Subchannel Information PresentでTPC Supported Subchannel Informationフィールドが存在することを指示され、更に、TPC Supported Subchannel Bitmap PresentでTPC Supported Subchannel Bitmapが存在することが指示された場合、TPC Supported Subchannel InformationはChannel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapを含んでいる。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、Channel Widthの単位でそれぞれのSubchannelがTPCをサポートしているかどうかを示す。Bitmap「1」は対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeを示すことによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 図23は、TPCサポートの有無を示すにあたり、TPC Supported Subchannel elementとして、Supported Channels elementと類似の構成で新規elementを定義した構成の別の例を示す図である。
 TPC Supported Subchannel elementは、245であるElement ID, First Channnel Number, Number of Channels及びTPC Supported Subchannnel Bitmapが含まれている。Element IDを従来規格での未定義値、例えば245にして、TPC Supported Subchannel elementであることを示す。Element ID = 245により、TPC Supported Subchannel elementであることが示される。Element ID = 245は、TPC Supported Subchannel elementであると定義される。TPC Supported Subchannel elementを定義するために、Element IDに245以外の値を用いてもよい。
 First Channel Numberは、サポートされるサブバンド内での最初のチャネル番号を示す。Number of Channelsはチャネルの数を示す。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、Number of Channels分のBitを含み、各チャネルがTPCをサポートしているかどうかを示す。Bitmap「1」は対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeを示すことによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 図21~図23で示したelementは、通知の必要に応じ、Beacon, Association Request, Probe Request frames等のManagement framesに含まれるようにしてもよい。また、setup phase以外のphaseでTPC supportを示してもよい。
 図24~図26は、Action frameによってTPC supportを定義した構成の例を示す図である。
 図24は、TPC Support Action frameとして、新しいCategoryのAction frameを定義した構成の例を示す図である。
 TPC Support Action Frameは、Code = 38に設定されているCategory, TPC Support Action及びTPC Support Setup Elementsを含んでいる。Action frameにおけるCategoryのCodeを、従来規格での未定義値、例えば38にして、TPC Support Action frameであることを示す。CategoryのCode = 38により、TPC Support Action frameであることが示される。CategoryのCode = 38は、TPC Support Action frameであると定義される。TPC Support Action frameを定義するために、Codeに38以外の値を用いてもよい。
 TPC Support Actionには、MAP Action field valueに応じて、例えば、TPC Supportの設定要求を行うTPC Support Setup Request及びその設定要求に対する応答であるTPC Support Setup Reportを定義する。MAP Action field value = 0をTPC Support Setup Requestと定義し、MAP Action field value = 1をTPC Support Setup Reportと定義してもよい。TPC Support Setup RequestとTPC Support Setup Reportを定義するために、MAP Action field valueに、他の値を用いてもよい。
 TPC Support Setup Requestの場合、TPC Support Setup Elementsは、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapを含んでいる。TPC Support Setup Elementsが、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapから構成されてもよい。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、Channel Widthの単位でそれぞれのSubchannelがTPCをサポートしているかどうかを示す。Bitmap「1」は対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 TPC Support Setup Reportの場合、TPC Support Setup Elementsは、Status Codeを含んでいる。
 Status Codeは、設定要求が成功したかどうかを示す。
 図25は、TPC Support Action frameとして、Public Action frameの1つに定義した構成の例を示す図である。
 Public Action frameは、Code = 4に設定されているCategory, Public Action field value = 47又は48に設定されているPublic Action及びTPC Support Setup Elementsを含んでいる。CategoryのCodeとして、Public(=4)を設定し、Public Action field valueを、従来規格での未定義値、例えば47にしてTPC Support Setup Requestであることを示し、48にしてTPC Support Setup Reportであることを示す。Public Action = 47によりTPC Support Setup Requestであることが示され、Public Action = 48によりTPC Support Setup Reportであることが示される。Public Action = 47はTPC Support Setup Requestであると定義され、Public Action = 48はTPC Support Setup Reportであると定義される。Public Action field valueには、他の値を定義してもよい。
 TPC Support Setup Requestの場合、TPC Support Setup Elementsは、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapを含んでいる。TPC Support Setup Elementsが、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapから構成されてもよい。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、Channel Widthの単位でそれぞれのSubchannelがTPCをサポートしているかどうかを示す。Bitmap「1」は対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 TPC Support Setup Reportの場合、TPC Support Setup Elementsは、Status Codeを含んでいる。
 Status Codeは、設定要求が成功したかどうかを示す。
 図26は、NGT Action frameとして、新しいCategoryのAction frameを定義し、更にNGT Actionフィールドの値をTPC Supported Subchannel Notification frameとして定義した構成の例を示す図である。
 NGT Action frameはCode = 38に設定されたCategory,NGT Action field value = 1に設定されたNGT Action及びTPC Supported Subchannel Notificationを含んでいる。CategoryのCodeを、従来規格での未定義値、例えば38にして、NGT Action frameであることを示す。CategoryのCode = 38により、NGT Action frameであることが示される。CategoryのCode = 38は、NGT Action frameであると定義される。CategoryのCodeには、他の値を定義してもよい。
 CategoryがNGT (Code = 38)の場合、例えば、NGT ActionのNGT Action field value = 1によりTPC Supportの通知を行うTPC Supported Subchannel Notificationであることが示される。NGT Action field value = 1は、TPC Supported Subchannel Notificationであると定義される。TPC Supported Subchannel Notificationは、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapを含む。TPC Supported Subchannel Notificationが、Channel Width及びTPC Supported Subchannel Bitmapから構成されてもよい。
 TPC Supported Subchannel Bitmapは、Channel Widthの単位でそれぞれのSubchannelがTPCをサポートしているかどうかを示す。Bitmap「1」は対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示す。Bitmap「0」が対応するSubchannelがTPCをサポートしていることを示してもよい。直接TPCをサポートしているかどうかを示す代わりに、他の手段によってTPCのサポートの有無を示してもよく、例えば、MAP schemeによってTPCのサポートの有無を示してもよい。
 図24~図26では、NGT ActionにTPC Support Setup Elements又はTPC Supported Subchannel Notificationが定義される例を示したが、Operating Mode Notification frame又はNGT MIMO Control fieldに定義してもよい。他のManagement frameに定義してもよい。また、TPC Support Setup Elements又はTPC Supported Subchannel Notification以外の名称でもよい。
 実施の形態4によれば、帯域毎の送信電力制御の有無をManagement framesで通知することによって、帯域毎の独立の送信電力制御が可能となり、より高いMCSを選択でき、システムスループットが向上する。
 (実施の形態5)
 実施の形態5は、帯域間の送信電力差の受信サポート有無の能力(Capability)を定義する。
 実施の形態1~3の送信電力制御を行うにあたり、実施の形態5の能力の定義を用いることができる。また、実施の形態4の通知を用いるにあたり、実施の形態5の能力の定義を用いることができる。
 図27は、NGT PHY Capabilities Information fieldのSubfieldの定義の例を示す図である。図27に示すように、Power Boost Factor Support (IEEE P802.11be/D2.0, Table 9-401k)の拡張として、既存の範囲[0.5, 2](±6dB相当)を超える範囲、例えば[0.1, 10](±20dB相当)が定義される。この範囲は一例であり、受信サポート可能な範囲で別の値が定義されてもよい。OFDMA伝送を想定して送信電力差が±6dBまでに制限されていたが、帯域毎に送信スキーム、例えばMAP schemeが異なるような場合の帯域間の送信電力差のCapabirityに用いるには十分ではない。しかし、実施の形態5によれば、±6dBを超える範囲、例えば±20dBを定義できるので、Nodeは帯域毎に独立した送信電力制御を行うことができる。
 図28は、送信電力差の範囲をRUサイズによって変更する定義の例を示す図である。図28に示す例のように、RUサイズが小さい(例えば20MHz以下)場合のように送信電力差の効果が小さい場合等は、送信電力差の範囲が小さく(例えば±6dB)設定され、RUサイズが大きい(例えば40MHz以上)場合のように送信電力差の効果が大きい場合等は、送信電力差の範囲が大きく(例えば±20dB)設定されるようにしてもよい。なお、図28の242-toneは20MHzのサブキャリア数である。
 図29は、帯域毎のSR設定に対応して送信電力差の範囲のCapabilityが定義される例を示す図である。図29に示す例のように、SR設定なしでは送信電力差の変更範囲が小さく(例えば±6dB)設定され、SR設定ありでは送信電力差の変更範囲が大きく(例えば±20dB)設定されてもよい。
 また、NodeのDevice Classとして、帯域間の送信電力差の送信もしくは受信サポート有無が、Capabilityとは別に定義されてもよい。
 CapabilityやDevice Classの情報は、Beacon frame, Association Request / Response frame, Probe Request / Response frame等のManagement framesに含まれ、端末間で情報交換が行われる。
 実施の形態5によれば、STAの能力(Capability)に対応した帯域間の送信電力差の設定が可能となるので、高いMCSの選択をすることが可能となり、システムスループットを向上することができる。
 実施の形態1~5に係る送信電力制御は、ダウンリンクおよびアップリンクの何れにも適用可能である。
 図1では、ダウンリンクの場合の例を示したが、本開示は、ダウンリンクと同様、アップリンクに用いることもできる。図30は、アップリンクの場合を説明する図である。図30は、STA#0がP20チャネルとS20チャネルでAP#0へアップリンクを送信し、STA#1がP20チャネルでAP#1へアップリンクを送信する場合を想定する例を示す。ここで、P20チャネルはC-SRでありS20チャネルはC-OFDMAである。
 アップリンクにおける送信電力制御もダウンリンクにおける送信電力制御と同様、STAが帯域毎に対応した送信電力制御を行うことができる。さらに、STAは、一部帯域で送信する信号の送信電力を下げる場合、他の帯域で送信電力を上げることができる。また、APは、Primaryチャネルの電力が最大となるように帯域及びMAP schemeの割当を制御することもできる。帯域及びMAP schemeの割当はAPが行うので、送信電力制御をSTAが行うアップリンクの場合であっても、帯域及びMAP schemeの割当についてはAPが行う。
 図31は、アップリンクにおいて帯域毎にMAP schemeが異なる場合の送信電力制御例を示す図である。
 STA#0とSTA#1がP20チャネルで送信する信号の送信電力を下げた場合、STA#0がS20チャネルで送信する信号の送信電力を上げることができる。これにより、AP#0が受信するSTA#1からP20チャネルで受信する信号の受信電力(干渉)と、AP#1が受信するSTA#0からP20チャネルで受信する信号の受信電力(干渉)が低下する一方、AP#0が受信するSTA#0からS20チャネルで受信する信号の受信電力が増加する。したがって、STA#がS20チャネルで送信する信号について高いMCSを選択することが可能となるので、通信システムのスループットが向上する。
 実施の形態1~5は、適宜組み合わせることが可能である。例えば、MAP scheme(実施の形態1)とSRの有無(実施の形態2)の両方を用いて送信電力制御を行うことができる。例えば、実施例1のMAP schemeを用いて送信電力制御を行うにあたり、実施の形態4の通知を用いることができる。例えば、MAP scheme(実施の形態1)と受信サポート有無(実施の形態5)の両方を用いて送信電力制御を行うことができる。例えば、MAP scheme(実施の形態1)とSRの有無(実施の形態2)と受信サポート有無(実施の形態5)の3つを用いて送信電力制御を行うことができる。
 本実施の形態に係る無線通信システムは、例えば、複数のAP100、及び、複数のSTA200を含んでよい。AP100は、例えば、Sharing AP及びShared APの双方の機能を備えてもよいし、何れか一方の機能を備えてもよい。
 図32は、本開示の一実施例に係るAP100の一部の構成例を示すブロック図である。図33は、本開示の一実施例に係るSTA200の一部の構成例を示すブロック図である。
 図32に示すAP100は、通信装置の一例である。図32に示すAP100において、無線送受信部105(例えば、送受信回路に相当)は、他の通信装置(例えば、STA200)へフレームを送信し、他の通信装置(例えば、STA200)から、フレームを受信する。制御部101(例えば、制御回路に相当)は、フレームのMAP schemeに基づいて、協調通信の制御(例えば、送信電力の制御)を行う。
 図33に示すSTA200は、通信装置の一例である。図33に示すSTA200において、制御部204(例えば、制御回路に相当)は、複数の他の通信装置(例えば、AP100)からフレームを受信し、協調通信の制御(例えば、送信電力の制御)を行う。
 図34は、本実施の形態1に係るAP100の構成例を示すブロック図である。図34に示すAP100は、例えば、制御部101と、STA向け制御信号生成部102と、AP向け制御信号生成部103と、送信信号生成部104と、無線送受信部105と、受信信号復調・復号部106と、を含んでよい。
 制御部101は、例えば、MAP Triggerフレーム等を含む送信フレーム(又は信号)の設定を制御してよい。例えば、制御部101は、AP100がSharing APの場合、他のAP100(例えば、Shared AP)に対する制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)の生成を制御してよい。
 なお、送信フレームは、上記に説明したフレーム構成の何れか1つを有する送信フレームであってよい。
 また、制御部101は、例えば、STA200又は他のAP100に対する制御情報を設定してよい。例えば、制御部101は、各STA200に対するリソース割り当て情報、及び、MCSといったスケジューリング情報を設定してよい。また、制御部101は、例えば、受信信号復調・復号部106から入力される情報(例えば、Sharing APからShared APへ通知される制御情報)に基づいて、送信制御(例えば、協調通信の制御)に関するパラメータ(例えば、協調通信に関するパラメータ)を決定してよい。制御部101は、例えば、決定した送信制御パラメータを含む制御情報を、STA向け制御信号生成部102及びAP向け制御信号生成部103へ出力してよい。
 また、制御部101は、例えば、STA200に対する協調通信の制御を行ってよい。例えば、制御部101は、STA200に対して、協調通信の設定に関する設定情報の送信を制御する。設定情報には、STA200からのイベント報告(フィードバック情報の一例)に用いられる情報が含まれてよい。また、例えば、制御部101は、STA200に対して、STA200からのイベント報告を要求する情報(例えば、通知情報)の送信を制御する。また、例えば、制御部101は、STA200に対して、通信品質の測定を行う測定用の信号の送信を制御する。また、例えば、制御部101は、STA200から受信するイベント報告に基づいて、MAP schemeの切り替えを制御する。
 STA向け制御信号生成部102は、例えば、STA200向けの制御信号(例えば、Trigger frame)を生成し、生成した制御信号を送信信号生成部104へ出力してよい。また、STA向け制御信号生成部102は、制御部101の制御によって、STA200向けの各種信号を生成し、生成した信号を送信信号生成部104へ出力してよい。
 AP向け制御信号生成部103は、例えば、AP100向けの制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)を生成してよい。例えば、AP向け制御信号生成部103は、制御部101から入力される制御情報、及び、受信信号復調・復号部106から入力される情報に基づいて制御信号を生成してよい。
 送信信号生成部104は、例えば、STA向け制御信号生成部102又はAP向け制御信号生成部103から入力される制御信号、又は、データおよびACK(ACKnowledge)/NACK(Negative ACKnowledge)に対して、送信処理を行い、無線フレーム(送信信号)を生成してよい。送信信号生成部104は、生成した送信信号を無線送受信部105へ出力する。
 無線送受信部105は、例えば、送信信号生成部104から入力される送信信号に対して、D/A(Digital / Analog)変換、キャリア周波数にアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介して送信する。
 AP100は、例えば、STA200から送信された上りリンク信号、又は、他のAP100から送信された制御信号を受信する場合、以下のように動作してよい。
 アンテナを介して受信された無線信号は、無線送受信部105に入力される。無線送受信部105は、例えば、受信した無線信号に対してキャリア周波数のダウンコンバートといった無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を受信信号復調・復号部106へ出力する。
 受信信号復調・復号部106は、例えば、無線送受信部105から入力される信号に対して、自己相関処理といった処理を行い、受信した無線フレームを抽出してよい。また、受信信号復調・復号部106は、例えば、抽出した無線フレームに含まれる、STA200からの上りリンク信号(例えば、応答信号、フィードバック情報)、又は、他のAP100からの制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)を復号及び復調してよい。受信信号復調・復号部106は、例えば、復調後の制御信号を、制御部101、STA向け制御信号生成部102、及び、AP向け制御信号生成部103へ出力してよい。
 図35は、本実施の形態1に係るSTA200の構成例を示すブロック図である。図35に示すSTA200は、例えば、無線送受信部201と、受信信号復調・復号部202と、送信信号生成部203と、制御部204と、を含んでよい。
 無線送受信部201は、例えば、AP100から送信された信号を、アンテナを介して受信し、受信した信号にダウンコンバート、A/D(Analog / Digital)変換といった無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を受信信号復調・復号部202に出力する。また、無線送受信部201は、例えば、送信信号生成部203から入力される信号に対して、D/A変換、キャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介して送信してよい。
 受信信号復調・復号部202は、例えば、無線送受信部201から入力される信号に対して自己相関処理といった処理を行い、受信した無線フレームを抽出してよい。受信信号復調・復号部202は、例えば、抽出した無線フレーム内に含まれる制御信号(例えば、Trigger frame)を復調及び復号し、上り送信制御パラメータを取得してよい。受信信号復調・復号部202は、例えば、取得した上り送信制御パラメータを送信信号生成部203へ出力してよい。
 受信信号復調・復号部202は、受信した信号(例えば、NDP)を制御部204へ出力する。
 送信信号生成部203は、例えば、受信信号復調・復号部202から入力される上り送信制御パラメータに基づいて、上りリンク信号(例えば、フィードバック情報を含む信号)に対して送信信号処理を行い、無線フレーム(送信信号)を生成してよい。送信信号生成部203は、例えば、生成した送信信号を、無線送受信部201へ出力する。
 制御部204は、例えば、協調通信(例えば、MAP scheme)の制御を行う。例えば、制御部204は、受信した信号(例えば、NDP)に基づいて、CSI及び/又はRSSIといった測定値を測定する。制御部204は、測定値に基づいてMAP schemeの切り替えに関するフィードバック情報を生成する。
 (他の実施の形態)
 なお、上述した各実施の形態において、各フレームの構成の一例について説明したが、通知される情報は、上述した実施の形態において示した情報に限定されず、例えば、他の情報が追加されてもよく、もしくは、定義された情報の少なくとも一部が削除されてもよい。
 また、上述した各実施の形態における、frame、element、field、及び、subfield等の構成は、一例であり、本開示は、上述した例に限定されない。例えば、上述したframe構成のうち、少なくとも1つのelementが省略されてもよいし、あるいは、上述したframe構成に、当該構成に含まれないelementが含まれてもよい。
 また、上述した各実施の形態において、協調通信を指示するAP、協調通信を指示されるAPをそれぞれ「Sharing AP」及び「Shared AP」という用語で説明したが、これに限定されず、他の用語が用いられてもよい。
 また、上述した各実施の形態では、非限定的な一例として、IEEE 802.11beのフォーマットに基づいて説明したが、本開示の一実施例が適用可能なフォーマットは、IEEE 802.11beのフォーマットに限定されない。本開示の一実施例は、例えば、車載向け規格であるIEEE 802.11pの次世代規格であるIEEE 802.11bd(NGV(Next Generation V2X))向けに適用されてもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、複数帯域の各帯域毎に独立した送信電力制御を行う制御回路と、前記複数帯域を用いて信号を送信する送受信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、帯域毎のMAP (Multi Access Point) Schemeに対応した送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、帯域毎のSR(Spatial Reuse)動作の有無に対応した送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、帯域毎のBeamformedの設定に対応した送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、帯域毎の送信電力制御の有無をManagement framesで通知する。
 本開示の一実施例において、前記Management framesがBeacon, Association Request / Response, Probe Request / Resonse又はAction framesである。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、端末間の送信電力差の受信サポート有無に応じて送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記受信サポート有無は、Beacon, Association Request / Response, Probe Request / Resonse又はAction framesに含まれるCapabilityによって定義されている。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、複数帯域の各帯域毎に独立した送信電力制御を行い、前記複数帯域を用いて信号を送信する。
 2022年7月20日出願の特願2022-115606の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 AP
 101,204 制御部
 102 STA向け制御信号生成部
 103 AP向け制御信号生成部
 104,203 送信信号生成部
 105,201 無線送受信部
 106,202 受信信号復調・復号部
 200 STA

Claims (9)

  1.  複数帯域を構成する各帯域毎に送信スキームに対応した送信電力制御を行う制御回路と、
     前記複数帯域を用いて信号を送信する送受信回路と、
     を具備する通信装置。
  2.  前記送信スキームは、MAP(Multi Access Point)Schemeである、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記送信スキームは、SR(Spatial Reuse)動作の有無である、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記送信スキームは、Beamformedの設定である、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記送受信回路は、帯域毎の送信電力制御の有無をManagement framesで通知する、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記Management framesがBeacon, Association Request / Response, Probe Request / Resonse又はAction framesである、
     請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、受信局の送信電力差の受信サポート有無に応じて送信電力制御を行う、
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記受信サポート有無は、Beacon, Association Request / Response, Probe Request / Resonse又はAction framesに含まれるCapabilityによって定義されている、
     請求項7に記載の通信装置。
  9.  複数帯域を構成する各帯域毎に送信スキームに対応した送信電力制御を行い、
     前記複数帯域を用いて信号を送信する、
     通信方法。
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