WO2025243447A1 - アクセスポイント - Google Patents

アクセスポイント

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WO2025243447A1
WO2025243447A1 PCT/JP2024/018960 JP2024018960W WO2025243447A1 WO 2025243447 A1 WO2025243447 A1 WO 2025243447A1 JP 2024018960 W JP2024018960 W JP 2024018960W WO 2025243447 A1 WO2025243447 A1 WO 2025243447A1
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WO
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simultaneous transmission
terminal
access point
processing unit
terminals
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Application number
PCT/JP2024/018960
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English (en)
French (fr)
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純一 岩谷
朗 岸田
ヒランタ アベセカラ
航太郎 永野
知之 山田
花絵 大谷
裕介 淺井
泰司 鷹取
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Inc
NTT Inc USA
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Inc USA
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Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp, NTT Inc USA filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication of WO2025243447A1 publication Critical patent/WO2025243447A1/ja
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    • 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
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • 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 embodiment relates to an access point.
  • Wireless LAN Local Area Network
  • APs access points
  • STAs terminals
  • IEEE 802.11TGbn which is formulating the next wireless LAN standard, is studying multi-AP, which transmits by having multiple APs work together.
  • This study also includes Co-SR (coordinated spatial reuse) using multiple APs.
  • Co-SR is a mechanism that adjusts transmission power through the cooperation of multiple APs, enabling simultaneous transmission.
  • Embodiments provide access points that can perform more efficient simultaneous transmissions.
  • the access point includes a management unit. Based on information about interference from other access points reported by subordinate terminals, the management unit determines whether there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission with other access points, and if there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission, it sends a request for simultaneous transmission to the other access points.
  • an access point is provided that can perform simultaneous transmission more efficiently.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of an AP.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of the functional configuration of the AP according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of one AP in the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of another AP in the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of an AP.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to the second modified example.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to the third modified example.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to a first embodiment of the fourth modified example.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of scheduling of simultaneous transmission in the case of FIG.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of a communication system according to a second example of the fourth modified example.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of scheduling of simultaneous transmission in the case of FIG.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the operation of the communication system in the fifth modified example.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system according to an embodiment.
  • communication system 1 includes access points (APs) 10-1 and 10-2, terminals 20-1 and 20-2, and a network 30.
  • APs access points
  • terminals 20-1 and 20-2 terminals
  • network 30 a network
  • APs 10-1 and 10-2 and terminals 20-1 and 20-2 have wireless communication functions based on, for example, the OSI (Open Systems Interconnection) reference model.
  • OSI Open Systems Interconnection
  • wireless communication functions are divided into seven layers (Layer 1: Physical Layer, Layer 2: Data Link Layer, Layer 3: Network Layer, Layer 4: Transport Layer, Layer 5: Session Layer, Layer 6: Presentation Layer, and Layer 7: Application Layer).
  • the data link layer includes the LLC (Logical Link Control) sublayer and the MAC (Media Access Control) sublayer.
  • AP10-1 and AP10-2 and terminals 20-1 and 20-2 may support multi-link communication, which uses two or more different wireless links to communicate.
  • AP10-1 and AP10-2 are configured to use at least one wireless link of the same channel.
  • at least a portion of the coverage areas of AP10-1 and AP10-2 overlap. Therefore, when AP10-1 and AP10-2 communicate simultaneously in the same frequency band, one may become a source of interference to the other.
  • AP10-1 and AP10-2 cooperate to allow AP10-1 and AP10-2 to simultaneously transmit in the same frequency band.
  • APs 10-1 and 10-2 can exchange traffic with terminals 20-1 and 20-2.
  • AP 10-1 is connected to network 30, and AP 10-2 is not connected to network 30. Both APs 10-1 and 10-2 may be connected to network 30, or neither may be connected to network 30.
  • Communication system 1 may be equipped with two or more APs.
  • AP 10-1 and AP 10-2 have the same configuration.
  • AP 10-1 and 10-2 when APs 10-1 and 10-2 are not particularly distinguished from each other, they may be referred to as AP 10.
  • Terminals 20-1 and 20-2 are, for example, smartphones or PCs (personal computers), and are wireless terminals that comply with the IEEE 802.11 standard. While two terminals are shown in Figure 1, the number of terminals is not limited to two.
  • Communication system 1 may include one or more terminals.
  • terminals 20-1 and 20-2 have the same configuration. In the following, when terminals 20-1 and 20-2 are not to be particularly distinguished from each other, they may be referred to as terminal 20.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of an AP.
  • AP 10 includes, for example, a CPU (central processing unit) 11, a ROM (read only memory) 12, a RAM (random access memory) 13, a wireless communication module 14, and a wired communication module 15.
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • CPU 11 is a processing circuit that controls the overall operation of AP 10.
  • ROM 12 is, for example, a non-volatile semiconductor memory. ROM 12 stores programs and data for controlling AP 10.
  • RAM 13 is, for example, a volatile semiconductor memory. RAM 13 is used as a working area for CPU 11.
  • Wireless communication module 14 is a circuit used to send and receive data via wireless signals. Wireless communication module 14 is connected to an antenna.
  • Wired communication module 15 is a circuit used to send and receive data via wired signals. Wired communication module 15 is connected to network 30.
  • wired communication module 15 is described as a means for connecting the AP 10 and the network 30, a wireless communication module different from the wireless communication module 14 may alternatively be used, or the wireless communication module 14 may communicate with the network 30 during times when it is not communicating with the terminal 20.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a terminal.
  • the terminal 20 includes, for example, a CPU 21, a ROM 22, a RAM 23, a wireless communication module 24, a display 25, and storage 26.
  • the CPU 21 is a processing circuit that controls the overall operation of the terminal 20.
  • the ROM 22 is, for example, a non-volatile semiconductor memory.
  • the ROM 22 stores programs and data for controlling the terminal 20.
  • the RAM 23 is, for example, a volatile semiconductor memory.
  • the RAM 23 is used as a working area for the CPU 21.
  • the wireless communication module 24 is a circuit used for sending and receiving data via wireless signals.
  • the wireless communication module 24 is connected to an antenna.
  • the display 25 is, for example, an LCD (liquid crystal display) or an EL (electro-luminescence) display.
  • the display 25 displays a GUI (graphical user interface) corresponding to application software, etc.
  • the storage 26 is a non-volatile storage device.
  • the storage 26 stores the system software, etc. of the terminal 20.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the functional configuration of an AP according to an embodiment.
  • AP 10 functions as a computer equipped with a data processing unit 110, a frame processing unit 120, a management unit 130, a radio signal processing unit 140, a radio signal processing unit 150, and a radio signal processing unit 160.
  • the data processing unit 110 is a functional block that executes processing corresponding to the LLC sublayer of layer 2 and layers 3 to 7.
  • the frame processing unit 120 and the management unit 130 are functional blocks that execute processing corresponding to the MAC sublayer of layer 2.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 are functional blocks that execute processing corresponding to layer 1.
  • the data processing unit 110, the frame processing unit 120, and the management unit 130 can operate as an AP MLD.
  • the frame processing unit 120 and the radio signal processing units 140, 150, and 160 can operate as an affiliated AP.
  • the AP MLD is a multilink device (MLD) in AP 10, and is an entity configured to logically establish a wireless connection with terminal 20.
  • An affiliated AP is an entity configured to establish a physical wireless connection with a terminal 20. In other words, an affiliated AP has a physical configuration for exchanging data with a terminal via a wireless link.
  • the data processing unit 110 outputs data input from the network 30 via the LLC layer to the frame processing unit 120.
  • the data processing unit 110 also outputs data input from the frame processing unit 120 to the network 30 via the LLC layer.
  • the frame processing unit 120 When data is input to the frame processing unit 120 from the data processing unit 110 or the management unit 130, the frame processing unit 120 adds a MAC header to the input data to generate a MAC frame. The frame processing unit 120 then outputs the MAC frame to the radio signal processing unit 140. Furthermore, when a MAC frame is input to the frame processing unit 120 from the radio signal processing unit 140, the frame processing unit 120 extracts data from the MAC frame and outputs the extracted data to the data processing unit 110 or the management unit 130 depending on the type of MAC frame. Specifically, when the MAC frame is a data frame, the frame processing unit 120 inputs the data to the data processing unit 110. When the MAC frame is a management frame or control frame, the frame processing unit 120 inputs the data to the management unit 130.
  • the management unit 130 controls the logical wireless connection between the AP 10 and the terminal 20. For example, the management unit 130 executes wireless connection processing in response to an association request from the terminal 20.
  • the wireless connection processing includes multi-link connection processing.
  • the management unit 130 also has a determination unit 131 and a simultaneous transmission management unit 132.
  • the determination unit 131 determines whether the conditions for simultaneous transmission with other APs are met.
  • the condition for simultaneous transmission is that there is a terminal under the control of the local station that experiences little interference from other APs. Interference from other APs can be measured, for example, by the received power level from other APs or the ratio of the received power level from the local station to the received power level from other APs.
  • the determination unit 131 when it receives a simultaneous transmission request from another AP, it determines whether simultaneous transmission with this AP is possible. The determination of whether simultaneous transmission is possible is based on the received power level of the subordinate terminals. For example, if the reception power level of a subordinate terminal from its own station is above a certain value, or if the reception power level of a subordinate terminal from another AP relative to its own station is below a certain value, the determination unit 131 determines that simultaneous transmission with another AP will be performed.
  • the simultaneous transmission management unit 132 transmits a simultaneous transmission request to another access point via the wireless signal processing unit 140, 150, or 160.
  • the frame format of the simultaneous transmission request is not particularly limited.
  • the simultaneous transmission management unit 132 receives a simultaneous transmission request from another AP via the wireless signal processing unit 140, 150, or 160, it transmits a response including the result of the determination unit 131 on whether simultaneous transmission is possible via the wireless signal processing unit 140, 150, or 160.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 generate radio frames by adding preambles and the like to the MAC frames input from the frame processing unit 120.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 convert the generated radio frames into radio signals.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 then radiate (transmit) the converted radio signals via antennas.
  • the conversion process from radio frames to radio signals includes, for example, convolutional coding, interleaving, subcarrier modulation, inverse fast Fourier transform, OFDM modulation, and frequency conversion.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 also convert radio signals received via antennas into radio frames.
  • the conversion process from radio signals to radio frames includes, for example, frequency conversion, OFDM demodulation, fast Fourier transform, subcarrier demodulation, deinterleaving, and Viterbi decoding.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 extract MAC frames from the converted radio frames. Then, the radio signal processing units 140, 150, and 160 output the extracted MAC frames to the frame processing unit 120.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 are configured to transmit and receive radio signals using different frequency bands.
  • the radio signal processing units 140, 150, and 160 may also be configured to transmit and receive radio signals using different channels in the same frequency band.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the functional configuration of a terminal according to an embodiment.
  • the terminal 20 functions as a computer equipped with a data processing unit 210, a frame processing unit 220, a management unit 230, radio signal processing units 240, 250, 260, and an application execution unit 270.
  • the data processing unit 210 is a functional block that executes processing corresponding to the LLC sublayer of layer 2 and layers 3 to 7.
  • the frame processing unit 220 and management unit 230 are functional blocks that execute processing corresponding to the MAC sublayer of layer 2.
  • the radio signal processing units 240, 250, and 260 are functional blocks that execute processing corresponding to layer 1.
  • the data processing unit 210, the frame processing unit 220, and the management unit 230 can operate as a non-AP MLD.
  • the frame processing unit 220 and the radio signal processing units 240, 250, and 260 can operate as an affiliated STA.
  • the example terminal 20 is equipped with multiple radio signal processing units to enable multi-link communication, similar to the AP 10.
  • the terminal 20 does not necessarily need to be capable of multi-link communication, and may be equipped with only one wireless signal processing unit.
  • the data processing unit 210 outputs data input from the application execution unit 270 via the LLC layer to the frame processing unit 220.
  • the data processing unit 210 also outputs data input from the frame processing unit 220 to the application execution unit 270 via the LLC layer.
  • the frame processing unit 220 When data is input to the frame processing unit 220 from the data processing unit 210 or the management unit 230, the frame processing unit 220 adds a MAC header to the input data to generate a MAC frame. The frame processing unit 220 then outputs the MAC frame to the radio signal processing unit 240. Furthermore, when a MAC frame is input to the frame processing unit 220 from the radio signal processing unit 240, the frame processing unit 220 extracts data from the MAC frame and outputs the extracted data to the data processing unit 210 or the management unit 230 depending on the type of MAC frame. Specifically, when the MAC frame is a data frame, the frame processing unit 220 inputs the data to the data processing unit 210. When the MAC frame is a management frame or control frame, the frame processing unit 220 inputs the data to the management unit 230.
  • the management unit 230 controls the logical wireless connection between the terminal 20 and the AP 10. For example, the management unit 230 generates an association request based on a beacon frame from the AP 10.
  • the radio signal processing units 240, 250, and 260 generate radio frames by adding preambles and the like to the MAC frames input from the frame processing unit 220.
  • the radio signal processing units 240, 250, and 260 convert the generated radio frames into radio signals.
  • the radio signal processing units 240, 250, and 260 then radiate (transmit) the converted radio signals via antennas.
  • the conversion process from radio frames to radio signals includes, for example, convolutional coding, interleaving, subcarrier modulation, inverse fast Fourier transform, OFDM modulation, and frequency conversion.
  • the radio signal processing units 240, 250, and 260 also convert radio signals received via antennas into radio frames.
  • the conversion process from radio signals to radio frames includes, for example, frequency conversion, OFDM demodulation, fast Fourier transform, subcarrier demodulation, deinterleaving, and Viterbi decoding.
  • the wireless signal processing units 240, 250, and 260 extract MAC frames from the converted wireless frames. Then, the wireless signal processing units 240, 250, and 260 output the extracted MAC frames to the frame processing unit 220.
  • the wireless signal processing units 240, 250, and 260 are configured to transmit and receive wireless signals using different frequency bands. That is, the wireless signal processing units 240, 250, and 260 can form different wireless links with the AP 10. Each wireless link can be distinguished by a link ID.
  • the wireless signal processing unit 240 is configured to transmit and receive wireless signals using the same frequency band as the wireless signal processing unit 140.
  • the wireless signal processing unit 250 is configured to transmit and receive wireless signals using the same frequency band or channel as the wireless signal processing unit 150.
  • the wireless signal processing unit 260 is configured to transmit and receive wireless signals using the same frequency band as the wireless signal processing unit 160.
  • the wireless signal processing units 240, 250, and 260 may also be configured to transmit and receive wireless signals using different channels in the same frequency band.
  • the application execution unit 270 executes an application based on data input from the data processing unit 210.
  • the application execution unit 270 also inputs data to the data processing unit 210.
  • the application execution unit 270 can display application information on the display 25.
  • the application execution unit 270 can also operate based on operations on the input interface.
  • Figure 6 is a flowchart showing the operation of one AP 10 in the embodiment.
  • One AP 10 is the AP that sends a simultaneous transmission request out of APs 10-1 and 10-2.
  • AP 10-2 performs the operation shown in Figure 6, for example.
  • AP 10-1 and AP 10-2 have established a wireless link using the wireless signal processing unit 140.
  • AP 10-1 has established a wireless link with terminal 20-1 using the wireless signal processing unit 150
  • AP 10-2 has established a wireless link with terminal 20-2 using the wireless signal processing unit 150.
  • communication between AP 10-1 and AP 10-2 does not necessarily have to be performed wirelessly, but may be performed via wired communication.
  • step S1 AP 10-1 determines whether it has received a report of the received power level from subordinate terminal 20-1 via wireless signal processing unit 150.
  • Terminal 20-1 measures the received power level from each AP, for example, by performing a CCA (Clear Channel Assessment) operation, either periodically or upon request from AP 10-1, and reports the results to AP 10-1.
  • AP 10-1 determines that it has received a report of the received power level.
  • the received power level may be reported as the absolute value of the received power from each AP, or as the ratio of the received power level from another AP to the received power level from a reference AP, such as the ratio of the received power level from AP 10-2 to the received power level from AP 10-1.
  • step S1 Both the absolute value and the ratio of the received power level may be reported. If it is determined in step S1 that a report of the received power level has been received, processing proceeds to step S2. If it is determined in step S1 that a report of the received power level has not been received, processing proceeds to step S7.
  • step S2 AP 10-1 determines whether there is a terminal 20 that satisfies the conditions for simultaneous transmission based on the reported received power level.
  • a terminal 20 that satisfies the conditions for simultaneous transmission is a terminal that experiences little interference from other APs. For example, if there is a terminal whose received power level from AP 10-2 is below a certain level and/or if there is a terminal whose received power level from AP 10-2 is below a certain value relative to the received power level from AP 10-1, it is determined that there is a terminal 20 that experiences little interference from other APs. If it is determined in step S2 that there is a terminal 20 that meets the conditions for simultaneous transmission, processing proceeds to step S3.
  • step S2 If it is determined in step S2 that there is no terminal 20 that meets the conditions for simultaneous transmission, processing proceeds to step S7.
  • AP 10-1 may select one of those terminals 20. For example, AP 10-1 may select the terminal 20 that receives the lowest received power level from AP 10-2 from among the two or more terminals 20 that meet the conditions for simultaneous transmission.
  • step S5 AP 10-1 determines whether simultaneous transmission is OK based on the response received. If it is determined in step S5 that simultaneous transmission is OK, processing proceeds to step S6. If it is determined in step S6 that simultaneous transmission is not OK, processing proceeds to step S7.
  • step S6 AP 10-1 performs simultaneous transmission with AP 10-2. Processing then returns to step S1.
  • AP 10-1 transmits a wireless signal containing a data frame addressed to the terminal to terminal 20-1 at a predetermined time.
  • AP 10-1 notifies subordinate terminal 20-1 of the time of simultaneous transmission.
  • AP 10-1 receives the wireless signal containing the data frame transmitted from terminal 20-1 at the time of simultaneous transmission.
  • step S1 If it is determined in step S1 that a report of the received power level has not been received, if it is determined in step S2 that there is no terminal 20 that satisfies the conditions for simultaneous transmission, or if it is determined in step S5 that simultaneous transmission is not OK, then in step S7, AP 10-1 performs individual transmission. Processing then returns to step S1. Individual transmission is an operation that does not involve cooperative operation with AP 10-2. In this case, AP 10-1 communicates with terminal 20-1 using the normal procedure.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of another AP 10 in this embodiment.
  • the other AP 10 is the AP that receives the simultaneous transmission request, either AP 10-1 or AP 10-2.
  • AP 10-2 performs the operation shown in FIG. 7, for example.
  • step S11 AP 10-2 determines whether a simultaneous transmission request has been received from AP 10-1 via wireless signal processing unit 140. If it is determined in step S11 that a simultaneous transmission request has been received, processing proceeds to step S12. If it is determined in step S11 that a simultaneous transmission request has not been received, processing proceeds to step S17.
  • AP 10-2 receives a report of the received power level from subordinate terminal 20-2 via wireless signal processing unit 150.
  • Terminal 20-2 measures the received power level from each AP, for example by performing a CCA operation, either periodically or upon request from AP 10-2, and reports the results to AP 10-2.
  • the received power level may be reported as the absolute value of the received power from each AP, or as the ratio of the received power level from another AP to the received power level from a reference AP, such as the ratio of the received power level from AP 10-1 to the received power level from AP 10-2.
  • step S13 AP 10-2 determines whether to perform simultaneous transmission with AP 10-1 based on the reported received power level. For example, if the received power level of subordinate terminal 20-2 is above a certain value and/or the received power level from AP 10-1 relative to the received power level from AP 10-2 is below a certain value, it is determined that simultaneous transmission will be performed. If it is determined in step S13 that simultaneous transmission will be performed, processing proceeds to step S14. If it is determined in step S13 that simultaneous transmission will not be performed, processing proceeds to step S16.
  • step S14 AP 10-2 uses the wireless signal processing unit 140 to transmit a response indicating that simultaneous transmission is OK.
  • step S15 AP 10-2 performs simultaneous transmission with AP 10-1. Processing then returns to step S11.
  • step S16 AP 10-2 uses the wireless signal processing unit 140 to transmit a response indicating that simultaneous transmission is not permitted. Processing then proceeds to step S17.
  • step S11 If it is determined in step S11 that a simultaneous transmission request has not been received, or after sending a response indicating that simultaneous transmission is not permitted in step S16, AP10-2 performs individual transmission in step S17. Processing then returns to step S11.
  • the communication system shown in Figure 8 includes APs 10-1 and 10-2 and terminals 20-1 and 20-2, similar to Figure 1.
  • AP 10-1 is subordinate to terminal 20-1
  • AP 10-2 is subordinate to terminal 20-2.
  • AP 10-1 receives a report of the received power level from subordinate terminal 20-1. Based on this result, AP 10-1 determines whether there is a terminal that meets the conditions for simultaneous transmission. For example, suppose that terminal 20-1 is determined to be a terminal that meets the conditions for simultaneous transmission with AP 10-2. AP 10-1 then sends a simultaneous transmission request (Req) to AP 10-2.
  • Req simultaneous transmission request
  • AP 10-2 receives a report of the received power level from its subordinate terminal 20-2. Based on this result, AP 10-2 determines whether to perform simultaneous transmission with AP 10-1. For example, if the received power level from AP 10-1 reported by terminal 20-2 is below a threshold, it is determined that simultaneous transmission will be performed. If simultaneous transmission is to be performed, AP 10-2 returns a response Res to AP 10-1 indicating that simultaneous transmission is OK.
  • AP 10-1 Upon receiving a response Res from AP 10-2 indicating that simultaneous transmission is OK, AP 10-1 performs simultaneous transmission with AP 10-2.
  • data Data1 is transmitted from AP 10-1 to terminal 20-1, and at the same time, data Data2 is transmitted from AP 10-2 to terminal 20-2.
  • the channel used for communication between AP 10-1 and terminal 20-1 overlaps with the channel used for communication between AP 10-2 and terminal 20-2.
  • terminal 20-1 is a terminal that experiences little interference from AP 10-2
  • terminal 20-2 is a terminal that experiences little interference from AP 10-1, it is expected that data transmission between AP 10-1 and terminal 20-1 and data transmission between AP 10-2 and terminal 20-2 will be carried out with high reliability.
  • the terminals to be targeted for simultaneous transmission are determined by taking into consideration interference from other APs to terminals subordinate to each AP. This is expected to enable simultaneous transmission by multiple APs to be carried out with high reliability.
  • AP 10-1 can be a sharing AP
  • AP 10-2 can be a shared AP
  • AP 10-1 can be a shared AP
  • an AP operating as a shared AP can also communicate with terminals under the AP operating as a shared AP via the shared AP.
  • AP 10-1 can receive data from terminal 20-2 via AP 10-2.
  • the number of APs is two. As described above, the number of APs may be three or more.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system according to a second modified example. As shown in FIG. 9, a communication system 1 according to the second modified example includes APs 10-1, 10-2, and 10-3, terminals 20-1, 20-2, and 20-3, and a network 30. When the number of APs is three or more, the partner of simultaneous transmission can be switched.
  • APs 10-1, 10-2, and 10-3 have the hardware configuration shown in Figure 2 and the functional configuration shown in Figure 4.
  • terminals 20-1, 20-2, and 20-3 have the hardware configuration shown in Figure 3 and the functional configuration shown in Figure 5.
  • APs 10-1 and 10-2 have established a wireless link using the wireless signal processing unit 140.
  • APs 10-2 and 10-3 have established a wireless link using the wireless signal processing unit 150.
  • AP 10-1 has established a wireless link with terminal 20-1 using the wireless signal processing unit 160
  • AP 10-2 has established a wireless link with terminal 20-2 using the wireless signal processing unit 160.
  • AP 10-3 has established a wireless link with terminal 20-3 using the wireless signal processing unit 160.
  • communication between AP10-1 and AP10-2 and communication between AP10-2 and AP10-3 do not necessarily have to be performed wirelessly, but may be performed wired.
  • simultaneous transmission is assumed to be performed between AP10-1 and AP10-2. In this case, it is assumed that a simultaneous transmission request is sent from AP10-3 to AP10-2.
  • AP 10-3 makes a simultaneous transmission request is the same as the operation shown in Figure 6.
  • AP 10-3 receives a report of the received power level from terminal 20-3 under its control. From this result, AP 10-3 determines whether there is a terminal that meets the conditions for simultaneous transmission. For example, suppose AP 10-3 determines that terminal 20-3 is a terminal that meets the conditions for simultaneous transmission with AP 10-2. AP 10-3 then sends a simultaneous transmission request Req to AP 10-2.
  • AP 10-2 Upon receiving a simultaneous transmission request Req from AP 10-3, AP 10-2 receives a report of the received power level from its subordinate terminal 20-2. Based on this result, AP 10-2 determines whether to perform simultaneous transmission with AP 10-3. For example, if the received power from AP 10-3 is lower than the received power level from AP 10-1 reported by terminal 20-2, that is, if the interference received from AP 10-3 is less than the interference received from AP 10-1, it is determined that simultaneous transmission with AP 10-3 will be performed. If simultaneous transmission is to be performed, AP 10-2 sends a wireless signal Cancel to AP 10-1 to cancel the simultaneous transmission, and returns a response Res to AP 10-3 to indicate that simultaneous transmission is OK.
  • AP 10-1 Upon receiving the wireless signal Cancel from AP 10-2 to cancel the simultaneous transmission, AP 10-1 stops simultaneous transmission with AP 10-2 and switches to individual transmission. Meanwhile, upon receiving a response Res from AP10-3 indicating that simultaneous transmission is OK, AP10-3 performs simultaneous transmission with AP10-2.
  • switching the AP that is the target of simultaneous transmission is performed, which is expected to result in more reliable communications.
  • the number of terminals subordinate to each AP is 1. However, the number of terminals subordinate to each AP may be 2 or more. When the number of terminals subordinate to each AP is 2 or more, a terminal to be subjected to simultaneous transmission may be selected.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system according to the third modified example.
  • the communication system 1 according to the third modified example includes APs 10-1 and 10-2, terminals 20-1, 20-2, and 20-3, and a network 30.
  • AP 10-1 is responsible for terminals 20-1 and 20-3
  • AP 10-2 is responsible for terminal 20-2.
  • AP 10-1 makes a simultaneous transmission request is similar to the operation shown in Figure 6.
  • AP 10-1 receives reports of received power levels from subordinate terminals 20-1 and 20-3. From these results, AP 10-1 determines whether there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission. For example, suppose that both terminals 20-1 and 20-3 are determined to be terminals that meet the conditions for simultaneous transmission with AP 10-2. In this case, AP 10-1 selects one of them as the target terminal for simultaneous transmission. For example, AP 10-1 selects the terminal with the lower received power level reported from terminal 20-1 or terminal 20-3, i.e., the terminal with the least interference from AP 10-2. For example, suppose AP 10-1 selects terminal 20-3 as the target terminal for simultaneous transmission. AP 10-1 then sends a simultaneous transmission request (Req) to AP 10-2.
  • Req simultaneous transmission request
  • AP 10-2 receives a report of the received power level from its subordinate terminal 20-2. Based on this result, AP 10-2 determines whether to perform simultaneous transmission with AP 10-1. For example, if the received power level from AP 10-1 reported by terminal 20-2 is below a threshold, it is determined that simultaneous transmission will be performed. If simultaneous transmission is to be performed, AP 10-2 returns a response Res to AP 10-1 indicating that simultaneous transmission is OK.
  • AP 10-1 Upon receiving a response Res from AP 10-2 indicating that simultaneous transmission is OK, AP 10-1 carries out simultaneous transmission with AP 10-2.
  • data Data3 is sent from AP 10-1 to terminal 20-3, and at the same time, data Data2 is sent from AP 10-2 to terminal 20-2. Because AP 10-1 is communicating with terminal 20-3, which is subject to less interference from AP 10-2, data transmission is expected to be more reliable.
  • Figure 10 illustrates an example in which the target terminals for simultaneous transmission are determined based on the received power level.
  • the target terminals for simultaneous transmission may be determined based on the priority of simultaneous transmission assigned to each terminal. For example, a high priority may be assigned to terminals that handle low-latency traffic.
  • AP 10-1 may change the threshold for the received power level according to the priority. For example, the threshold value for terminals with high priority may be changed to a smaller value. In this case, the AP with which simultaneous transmission occurs is more likely to be an AP with less interference, i.e., an AP located further away.
  • AP 10-1 may select terminals with higher priority in preference to terminals with lower priority. As a result, terminals with higher priority can be given priority as the target terminals for simultaneous transmission.
  • an AP making a simultaneous transmission request may perform simultaneous transmission with multiple APs at different times.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system according to a first example of the fourth modified example.
  • the communication system 1 according to the first example includes APs 10-1, 10-2, and 10-3, terminals 20-11, 20-12, 20-21, and 20-31, and a network 30.
  • AP 10-1 is subordinate to terminals 20-11 and 20-12
  • AP 10-2 is subordinate to terminal 20-21
  • AP 10-3 is subordinate to terminal 20-31.
  • AP 10-1 makes a simultaneous transmission request is similar to the operation shown in Figure 6.
  • AP 10-1 receives reports of received power levels from subordinate terminals 20-11 and 20-12. From these results, AP 10-1 determines whether there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission. In the example of Figure 11, it is determined that terminal 20-11 experiences little interference from AP 10-2 and much interference from AP 10-3, and that terminal 20-12 experiences little interference from both AP 10-2 and AP 10-3.
  • AP 10-1 determines the time periods in which terminals that meet the conditions for simultaneous transmission exist for each of AP 10-2 and AP 10-3, and schedules simultaneous transmission based on the determined time periods, as shown in FIG. 12, for example. That is, AP 10-1 schedules simultaneous transmission so that simultaneous transmission with AP 10-2 occurs at the same time as data communication with terminal 20-11, and simultaneous transmission with AP 10-3 occurs at the same time as data communication with terminal 20-12. In this way, because terminal 20-11 is susceptible to interference from AP 10-3, simultaneous transmission is scheduled so that AP 10-3 is not the partner in simultaneous transmission during data communication between AP 10-1 and terminal 20-11.
  • FIG. 12 communication with terminal 20-11 occurs first, followed by communication with terminal 20-12, but this may be reversed.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system relating to a second example of the fourth modified example.
  • a communication system 1 relating to the first example includes APs 10-1, 10-2, and 10-3, terminals 20-11, 20-21, and 20-31, and a network 30.
  • AP 10-1 is subordinate to terminal 20-11
  • AP 10-2 is subordinate to terminal 20-21
  • AP 10-3 is subordinate to terminal 20-31.
  • the differences from FIG. 11 are that the position of terminal 20-11 has been replaced by the position of terminal 20-12, and that terminal 20-12 is not present.
  • AP 10-1 makes a simultaneous transmission request is similar to the operation shown in Figure 6.
  • AP 10-1 receives reports of received power levels from terminal 20-11 under its control. From these results, AP 10-1 determines whether there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission. In the example of Figure 13, it is assumed that terminal 20-11 is determined to have low interference from both AP 10-2 and AP 10-3.
  • AP 10-1 schedules simultaneous transmission as shown in Figure 14. That is, AP 10-1 schedules simultaneous transmission so that simultaneous transmission with both APs 10-2 and 10-3 occurs at the same time as data communication with terminal 20-11.
  • the combination of the target terminal and the AP with which the simultaneous transmission will occur, as well as the time period during which the simultaneous transmission will be performed is determined taking into account the interference from multiple APs with each terminal. This is also expected to result in more reliable communications.
  • one AP may operate as both a sharing AP and a shared AP.
  • Fig. 15 shows an example in which AP 10-1 operates as both a sharing AP and a shared AP in a communication system 1 similar to that shown in Fig. 11.
  • AP 10-1 operates as a sharing AP for AP 10-2 and as a shared AP for AP 10-3.
  • AP 10-1 receives reports of received power levels from subordinate terminals 20-11 and 20-12.
  • AP 10-2 also receives a report of received power levels from subordinate terminal 20-21.
  • AP 10-3 receives a report of received power levels from subordinate terminal 20-31. From these results, AP 10-1, AP 10-2, and AP 10-3 determine whether there are any terminals that meet the conditions for simultaneous transmission. The terminals that meet the conditions for simultaneous transmission are the same as those in the example of Figure 11.
  • AP 10-3 sends a simultaneous transmission request Req to AP 10-1.
  • AP 10-1 sends a simultaneous transmission request Req to AP 10-2.
  • AP 10-2 replies that it can perform simultaneous transmission in order to communicate with terminal 20-21 at the same time as APs 10-1 and 10-3.
  • AP 10-1 replies to AP 10-3 that it can perform simultaneous transmission.
  • the above-described processing in the AP 10 and the terminal 20 can be stored as a program that can be executed by a processor, which is a computer.
  • the program can be stored in a storage medium of an external storage device such as a magnetic disk, optical disk, or semiconductor memory and distributed.
  • the processors of the AP 10 and the terminal 20 can then load the program stored in the storage medium of the external storage device and execute various processes by having their operations controlled by the loaded program.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made in the implementation stage without departing from the spirit of the invention. Furthermore, the various embodiments may be implemented in appropriate combinations, in which case the combined effects can be obtained. Furthermore, the above-described embodiments include various inventions, and various inventions can be extracted by combining selected elements from the multiple elements disclosed. For example, if the problem can be solved and the desired effect can be obtained even if some elements are deleted from all elements shown in the embodiments, the configuration from which these elements are deleted can be extracted as an invention.

Landscapes

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Abstract

アクセスポイントは、管理部を備える。管理部は、配下の端末から報告された他のアクセスポイントからの干渉の情報に基づき、他のアクセスポイントとの同時送信の条件を満たす端末の有無を判定し、同時送信の条件を満たす端末がある場合に、他のアクセスポイントに対して同時送信の要求を送信する。

Description

アクセスポイント
 実施形態は、アクセスポイントに関する。
 アクセスポイント(AP)と端末(STA)との間を無線で接続するシステムとして、無線LAN(Local Area Network)が知られている。次期の無線LAN規格を策定するIEEE 802.11TGbnでは、複数のAPを協調動作させて伝送を行うマルチAPについての検討がされている。この検討の中で複数のAPによるCo-SR(coordinated spatial reuse)も検討されている。Co-SRは、複数のAPの協調によって送信電力を調整し、同時送信を可能とする仕組みである。
Jason Yuchen Guo et al., "Coordinated Spatial Reuse Design", IEEE 802.11-23/1868r2, October 2023 Kosuke Aio et al., "Coordinated Measurement", IEEE 802.11-23/0668r2, July 2023 Rui Yang et al., "On Joint C-SR and C-OFDMA M-AP Transmission Coordinated Measurement", IEEE 802.11-20/1399r2, September 2020
 従来の同時送信では、同時送信を行うAPのグルーピングの基準が明確ではない。同時送信を行うAPのグルーピングの基準の明確化により、より効率のよい同時送信が行われることが期待される。
 実施形態は、より効率のよい同時送信を行うことができるアクセスポイントを提供する。
 一態様のアクセスポイントは、管理部を備える。管理部は、配下の端末から報告された他のアクセスポイントからの干渉の情報に基づき、他のアクセスポイントとの同時送信の条件を満たす端末の有無を判定し、同時送信の条件を満たす端末がある場合に、他のアクセスポイントに対して同時送信の要求を送信する。
 実施形態によれば、より効率のよい同時送信を行うことができるアクセスポイントが提供される。
図1は、実施形態に係る通信システムの構成の一例を示す図である。 図2は、APのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図3は、端末のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図4は、実施形態に係るAPの機能構成の一例を示すブロック図である。 図5は、実施形態に係る端末の機能構成の一例を示すブロック図である。 図6は、実施形態における1つのAPの動作を示すフローチャートである。 図7は、実施形態における他のAPの動作を示すフローチャートである。 図8は、実施形態における通信システムの動作を説明するための図である。 図9は、第2の変形例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。 図10は、第3の変形例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。 図11は、第4の変形例の第1に係る通信システムの構成の一例を示す図である。 図12は、図11の場合の同時送信のスケジューリングの例について示す図である。 図13は、第4の変形例の第2の例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。 図14は、図13の場合の同時送信のスケジューリングの例について示す図である。 図15は、第5の変形例における通信システムの動作を説明するための図である。
 以下、図面を参照して実施形態について説明する。図1は、実施形態に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図1に示すように、通信システム1は、アクセスポイント(AP)10-1及び10-2、端末20-1及び20-2並びにネットワーク30を備える。
 AP10-1及び10-2並びに端末20-1及び20-2は、例えば、OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルに基づく無線通信機能を有する。OSI参照モデルでは、無線通信機能が7階層(第1層:物理層、第2層:データリンク層、第3層:ネットワーク層、第4層:トランスポート層、第5層:セッション層、第6層:プレゼンテーション層、第7層:アプリケーション層)に分割される。データリンク層は、LLC(Logical Link Control)副層、及びMAC(Media Access Control)副層を含む。
 実施形態において、AP10-1及びAP10-2並びに端末20-1及び20-2は、2つ以上の異なる無線リンクを利用して通信を実施するマルチリンク通信をサポートし得る。実施形態においては、AP10-1とAP10-2は、少なくとも1つの同じチャネルの無線リンクを利用するように構成されている。また、実施形態においては、AP10-1とAP10-2の少なくとも一部のカバレッジエリアは重複している。したがって、AP10-1とAP10-2とが同時に同じ周波数帯で通信を行うときには、一方が他方に対する干渉源となり得る。実施形態では、AP10-1とAP10-2の協調動作により、AP10-1とAP10-2は、同時に同じ周波数帯で同時送信を実施し得る。
 AP10-1及び10-2は、端末20-1及び20-2との間でトラヒックの交換をし得る。ここで、図1においては、AP10-1はネットワーク30に接続されており、AP10-2はネットワーク30に接続されていない。AP10-1及び10-2の双方がネットワーク30に接続されていてもよいし、双方がネットワーク30に接続されていなくてもよい。図1では、2つのAPが示されているが、APの数は2つに限定されない。通信システム1は、2つ以上のAPを備えていればよい。以下において、AP10-1及びAP10-2は、互いに同等の構成を有する。以下では、AP10-1及び10-2を特に区別しない場合、これらをAP10のように記載する場合がある。
 端末20-1及び20-2は、例えば、スマートフォンやPC(personal computer)等であり、IEEE 802.11規格に準拠した無線端末である。図1では、2つの端末が示されているが、端末の数は2つに限定されない。通信システム1は、1以上の端末を備えていればよい。以下において、端末20-1及び20-2は、互いに同等の構成を有する。以下では、端末20-1及び20-2を特に区別しない場合、これらを端末20のように記載する場合がある。
 次に、実施形態に係る通信システムにおけるAP及び端末のハードウェア構成について説明する。
 図2は、APのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、AP10は、例えば、CPU(central processing unit)11、ROM(read only memory)12、RAM(random access memory)13、無線通信モジュール14及び有線通信モジュール15を備える。
 CPU11は、AP10の全体の動作を制御する処理回路である。ROM12は、例えば、不揮発性の半導体メモリである。ROM12は、AP10を制御するためのプログラム、及びデータを記憶する。RAM13は、例えば、揮発性の半導体メモリである。RAM13は、CPU11の作業領域として使用される。無線通信モジュール14は、無線信号によるデータの送受信に使用される回路である。無線通信モジュール14は、アンテナに接続される。有線通信モジュール15は、有線信号によるデータの送受信に使用される回路である。有線通信モジュール15は、ネットワーク30に接続される。
 なお、有線通信モジュール15はAP10とネットワーク30とを接続する手段として記載しているが、代替として、無線通信モジュール14とは異なる無線通信モジュールを用いてもよいし、あるいは、無線通信モジュール14が端末20との通信を行わない時間帯においてネットワーク30と通信を行ってもよい。
 図3は、端末のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、端末20は、例えば、CPU21、ROM22、RAM23、無線通信モジュール24、ディスプレイ25及びストレージ26を備える。
 CPU21は、端末20の全体の動作を制御する処理回路である。ROM22は、例えば、不揮発性の半導体メモリである。ROM22は、端末20を制御するためのプログラム、及びデータを記憶する。RAM23は、例えば、揮発性の半導体メモリである。RAM23は、CPU21の作業領域として使用される。無線通信モジュール24は、無線信号によるデータの送受信に使用される回路である。無線通信モジュール24は、アンテナに接続される。ディスプレイ25は、例えばLCD(liquid crystal display)又はEL(electro-luminescence)ディスプレイである。ディスプレイ25は、アプリケーションソフトに対応するGUI(graphical user interface)等を表示する。ストレージ26は、不揮発性の記憶装置である。ストレージ26は、端末20のシステムソフトウェア等を記憶する。
 次に、実施形態に係る通信システムにおけるAP及び端末の機能構成について説明する。
 図4は、実施形態に係るAPの機能構成の一例を示すブロック図である。AP10は、データ処理部110、フレーム処理部120、管理部130、無線信号処理部140、無線信号処理部150及び無線信号処理部160を備えるコンピュータとして機能する。データ処理部110は、第2層のLLC副層及び第3層から第7層に対応する処理を実行する機能ブロックである。フレーム処理部120及び管理部130は、第2層のMAC副層に対応する処理を実行する機能ブロックである。無線信号処理部140、150及び160は、第1層に対応する処理を実行する機能ブロックである。また、データ処理部110、フレーム処理部120及び管理部130は、AP MLDとして動作し得る。フレーム処理部120並びに無線信号処理部140、150及び160はアフィリエイテッドAPとして動作し得る。AP MLDは、AP10におけるマルチリンクデバイス(MLD)であり、端末20との間を論理的に無線接続するように構成されたエンティティである。アフィリエイテッドAPは、端末20との間を物理的に無線接続するように構成されたエンティティである。すなわち、アフィリエイテッドAPは、端末との間の無線リンクによってデータを交換する物理的構成を有する。
 データ処理部110は、ネットワーク30からLLCレイヤを介して入力されたデータを、フレーム処理部120に出力する。また、データ処理部110は、フレーム処理部120から入力されたデータを、LLCレイヤを介してネットワーク30に出力する。
 フレーム処理部120は、データ処理部110又は管理部130からデータが入力された場合には、入力されたデータにMACヘッダを付加してMACフレームを生成する。そして、フレーム処理部120は、MACフレームを無線信号処理部140に出力する。また、フレーム処理部120は、無線信号処理部140からMACフレームが入力された場合には、MACフレームからデータを抽出し、MACフレームの種別に応じて抽出したデータをデータ処理部110又は管理部130に出力する。具体的には、フレーム処理部120は、MACフレームがデータフレームである場合には、データをデータ処理部110に入力する。フレーム処理部120は、MACフレームがマネジメントフレーム又はコントロールフレームである場合には、データを管理部130に入力する。
 管理部130は、AP10と端末20との間の論理的な無線接続を制御する。例えば、管理部130は、端末20からのアソシエーションリクエストに応じて、無線接続処理を実行する。無線接続処理は、マルチリンク接続処理を含む。また、管理部130は、判定部131と、同時送信管理部132とを有する。判定部131は、他のAPとの同時送信を実施できる条件を満たしているか否かを判定する。同時送信を実施できる条件は、自局の配下の端末の中で他のAPからの干渉の少ない端末が存在していることである。他のAPからの干渉は、例えば他のAPからの受信電力レベル又は自局からの受信電力レベルと他のAPからの受信電力レベルの比によって計測され得る。また、判定部131は、他のAPから同時送信要求を受けた場合に、このAPとの同時送信の可否を判定する。同時送信の可否は、配下の端末の受信電力レベルに基づいて判定される。例えば、配下の端末の自局からの受信電力レベルが一定値以上又は配下の端末の自局からの受信電力レベルに対する他APからの受信電力レベルが一定値以下である場合には、判定部131は、他のAPとの同時送信を実施すると判定する。同時送信管理部132は、無線信号処理部140、150又は160を介して他のアクセスポイントに対して同時送信要求を送信する。同時送信要求のフレームフォーマットは特に限定されない。また、同時送信管理部132は、無線信号処理部140、150又は160を介して他のAPから同時送信要求を受けた場合には、無線信号処理部140、150又は160を介して判定部131による同時送信の可否の結果を含む応答を送信する。
 無線信号処理部140、150及び160は、フレーム処理部120から入力されたMACフレームにプリアンブル等を付加して、無線フレームを生成する。無線信号処理部140、150及び160は、生成された無線フレームを無線信号に変換する。そして、無線信号処理部140、150及び160は、変換された無線信号を、アンテナを介して放射(送信)する。無線フレームから無線信号への変換処理は、例えば、畳込符号化処理、インタリーブ処理、サブキャリア変調処理、逆高速フーリエ変換処理、OFDM変調処理、及び周波数変換処理を含む。また、無線信号処理部140、150、及び160は、アンテナを介して受信した無線信号を無線フレームに変換する。無線信号から無線フレームへの変換処理は、例えば、周波数変換処理、OFDM復調処理、高速フーリエ変換処理、サブキャリア復調処理、デインタリーブ処理、及びビタビ復号処理を含む。無線信号処理部140、150及び160は、変換された無線フレームからMACフレームを抽出する。そして、無線信号処理部140、150及び160は、抽出されたMACフレームをフレーム処理部120に出力する。ここで、無線信号処理部140、150及び160は、互いに異なる周波数帯を使用して無線信号を送受信するように構成されている。無線信号処理部140、150、160は、同じ周波数帯の異なるチャネルを使用して無線信号を送受信するように構成されていてもよい。
 図5は、実施形態に係る端末の機能構成の一例を示すブロック図である。端末20は、データ処理部210、フレーム処理部220、管理部230、無線信号処理部240、250、260、アプリケーション実行部270を備えるコンピュータとして機能する。データ処理部210は、第2層のLLC副層及び第3層から第7層に対応する処理を実行する機能ブロックである。フレーム処理部220及び管理部230は、第2層のMAC副層に対応する処理を実行する機能ブロックである。無線信号処理部240、250及び260は、第1層に対応する処理を実行する機能ブロックである。また、データ処理部210、フレーム処理部220及び管理部230は、non-AP MLDとして動作し得る。フレーム処理部220並びに無線信号処理部240、250及び260はアフィリエイテッドSTAとして動作し得る。ここで、一例の端末20は、AP10と同様にマルチリンク通信が可能なように複数の無線信号処理部を備えている。一方で、端末20は、必ずしもマルチリンク通信が可能である必要はなく、1つの無線信号処理部のみを備えているものであってもよい。
 データ処理部210は、アプリケーション実行部270からLLCレイヤを介して入力されたデータを、フレーム処理部220に出力する。また、データ処理部210は、フレーム処理部220から入力されたデータを、LLCレイヤを介してアプリケーション実行部270に出力する。
 フレーム処理部220は、データ処理部210又は管理部230からデータが入力された場合には、入力されたデータにMACヘッダを付加してMACフレームを生成する。そして、フレーム処理部220は、MACフレームを無線信号処理部240に出力する。また、フレーム処理部220は、無線信号処理部240からMACフレームが入力された場合には、MACフレームからデータを抽出し、MACフレームの種別に応じて抽出したデータをデータ処理部210又は管理部230に出力する。具体的には、フレーム処理部220は、MACフレームがデータフレームである場合には、データをデータ処理部210に入力する。フレーム処理部220は、MACフレームがマネジメントフレーム又はコントロールフレームである場合には、データを管理部230に入力する。
 管理部230は、端末20とAP10との間の論理的な無線接続を制御する。例えば、管理部230は、AP10からのビーコンフレームに基づき、アソシエーションリクエストを生成する。
 無線信号処理部240、250及び260は、フレーム処理部220から入力されたMACフレームにプリアンブル等を付加して、無線フレームを生成する。無線信号処理部240、250及び260は、生成された無線フレームを無線信号に変換する。そして、無線信号処理部240、250及び260は、変換された無線信号を、アンテナを介して放射(送信)する。無線フレームから無線信号への変換処理は、例えば、畳込符号化処理、インタリーブ処理、サブキャリア変調処理、逆高速フーリエ変換処理、OFDM変調処理、及び周波数変換処理を含む。また、無線信号処理部240、250、及び260は、アンテナを介して受信した無線信号を無線フレームに変換する。無線信号から無線フレームへの変換処理は、例えば、周波数変換処理、OFDM復調処理、高速フーリエ変換処理、サブキャリア復調処理、デインタリーブ処理、及びビタビ復号処理を含む。無線信号処理部240、250及び260は、変換された無線フレームからMACフレームを抽出する。そして、無線信号処理部240、250及び260は、抽出されたMACフレームをフレーム処理部220に出力する。ここで、無線信号処理部240、250及び260は、互いに異なる周波数帯を使用して無線信号を送受信するように構成されている。つまり、無線信号処理部240、250及び260は、AP10との間に異なる無線リンクを形成し得る。それぞれの無線リンクは、リンクIDによって区別され得る。例えば、無線信号処理部240は、無線信号処理部140と同じ周波数帯を使用して無線信号を送受信するように構成されている。また、無線信号処理部250は、無線信号処理部150と同じ周波数帯又はチャネルを使用して無線信号を送受信するように構成されている。また無線信号処理部260は、無線信号処理部160と同じ周波数帯を使用して無線信号を送受信するように構成されている。無線信号処理部240、250、260は、同じ周波数帯の異なるチャネルを使用して無線信号を送受信するように構成されていてもよい。
 アプリケーション実行部270は、データ処理部210から入力されたデータに基づき、アプリケーションを実行する。また、アプリケーション実行部270は、データ処理部210にデータを入力する。例えば、アプリケーション実行部270は、アプリケーションの情報をディスプレイ25に表示することができる。また、アプリケーション実行部270は、入力インタフェースの操作に基づいて動作し得る。
 次に、実施形態に係る通信システムにおける動作について説明する。図6は、実施形態における1つのAP10の動作を示すフローチャートである。1つのAP10は、AP10-1及び10-2のうちの同時送信要求を送信する側のAPである。以下では、例えばAP10-2が図6の動作を実施するものとする。また、以下の例では、AP10-1及びAP10-2は、無線信号処理部140を用いた無線リンクを確立しているものとする。また、AP10-1は、端末20-1との間で無線信号処理部150を用いた無線リンクを確立しており、AP10-2は、端末20-2との間で無線信号処理部150を用いた無線リンクを確立しているものとする。ここで、AP10-1とAP10-2の通信は、必ずしも無線通信で行われる必要はなく、有線通信で行われてもよい。
 ステップS1において、AP10-1は、無線信号処理部150を介して配下の端末20-1から受信電力レベルの報告を受けたか否かを判定する。端末20-1は、定期的に又はAP10-1からの要求により、例えばCCA(Clear Channel Assessment)動作を行ってそれぞれのAPからの受信電力レベルを測定し、その結果をAP10-1に報告する。この報告を受けたときに、AP10-1は、受信電力レベルの報告を受けたと判定する。ここで、受信電力レベルは、それぞれのAPからの受信電力の絶対値として報告されてもよいし、AP10-1からの受信電力レベルに対するAP10-2からの受信電力レベルの比といった、基準となるAPからの受信電力レベルに対する他のAPからの受信電力レベルの比として報告されてもよい。受信電力レベルの絶対値及び比の双方が報告されてもよい。ステップS1において、受信電力レベルの報告を受けたと判定された場合には、処理はステップS2に移行する。ステップS1において、受信電力レベルの報告を受けていないと判定された場合には、処理はステップS7に移行する。
 ステップS2において、AP10-1は、報告された受信電力レベルに基づき、同時送信の条件を満たす端末20があるか否かを判定する。同時送信の条件を満たす端末20は、他のAPからの干渉の少ない端末である。例えば、AP10-2からの受信電力レベルが一定レベル以下の端末及び/又はAP10-1からの受信電力レベルに対するAP10-2からの受信電力レベルが一定値以下の端末がある場合には、他のAPからの干渉の少ない端末20があると判定される。ステップS2において、同時送信の条件を満たす端末20があると判定された場合には、処理はステップS3に移行する。ステップS2において、同時送信の条件を満たす端末20がないと判定された場合には、処理はステップS7に移行する。ここで、同時送信の条件を満たす2以上の端末20がある場合、AP10-1は、それらの端末20のうちの1つを選択してもよい。例えば、AP10-1は、同時送信の条件を満たす2以上の端末20のうちでより、AP10-2からの受信電力レベルが小さい端末20を選択してよい。
 ステップS3において、AP10-1は、無線信号処理部140を用いてAP10-2に対して同時送信要求を送信する。同時送信要求は、例えば同時送信を実施する時刻の情報、同時送信の際のAP10-1の通信相手の端末の情報等を含む。
 ステップS4において、AP10-1は、AP10-2からの同時送信要求に対する応答を受信したか否かを判定する。AP10-1は、AP10-2からの同時送信要求に対する応答を受信するまで待機する。ステップS4において、AP10-2からの同時送信要求に対する応答を受信したと判定された場合には、処理はステップS5に移行する。
 ステップS5において、AP10-1は、応答の受信結果から、同時送信がOKであるか否かを判定する。ステップS5において、同時送信がOKであると判定された場合には、処理はステップS6に移行する。ステップS6において、同時送信がOKでないと判定された場合には、処理はステップS7に移行する。
 ステップS6において、AP10-1は、AP10-2との同時送信を実施する。その後、処理はステップS1に戻る。例えば、端末20-1宛てにデータを送信する場合には、AP10-1は、予め決めた時刻に端末宛てのデータフレームを含む無線信号を端末20-1に送信する。また、例えば、端末20-1からのデータを受信する場合には、AP10-1は、配下の端末20‐1に同時送信の時刻を通知する。そして、AP10-1は、同時送信の時刻に端末20-1から送信されてくるデータフレームを含む無線信号を受信する。
 ステップS1において受信電力レベルの報告を受けていないと判定された場合、ステップS2において同時送信の条件を満たす端末20がないと判定された場合、ステップS5において同時送信がOKでないと判定された場合のステップS7において、AP10-1は、個別送信を実施する。その後、処理はステップS1に戻る。個別送信は、AP10-2との協調動作を伴わない動作である。この場合、AP10-1は、通常の手順で端末20-1との通信を実施する。
 図7は、実施形態における他のAP10の動作を示すフローチャートである。他のAP10は、AP10-1及び10-2のうちの同時送信要求を受ける側のAPである。以下では、例えばAP10-2が図7の動作を実施するものとする。
 ステップS11において、AP10-2は、無線信号処理部140を介してAP10-1から同時送信要求を受けたか否かを判定する。ステップS11において、同時送信要求を受けたと判定された場合には、処理はステップS12に移行する。ステップS11において、同時送信要求を受けていないと判定された場合には、処理はステップS17に移行する。
 ステップS12において、AP10-2は、無線信号処理部150を介して配下の端末20-2から受信電力レベルの報告を受ける。端末20-2は、定期的に又はAP10-2からの要求により、例えばCCA動作を行ってそれぞれのAPからの受信電力レベルを測定し、その結果をAP10-2に報告する。受信電力レベルは、それぞれのAPからの受信電力の絶対値として報告されてもよいし、AP10-2からの受信電力レベルに対するAP10-1からの受信電力レベルの比といった、基準となるAPからの受信電力レベルに対する他のAPからの受信電力レベルの比として報告されてもよい。
 ステップS13において、AP10-2は、報告された受信電力レベルに基づき、AP10-1との同時送信を実施するか否かを判定する。例えば、配下の端末20-2の受信電力レベルが一定値以上及び/又はAP10-2からの受信電力レベルに対するAP10-1からの受信電力レベルが一定値以下である場合には、同時送信を実施すると判定される。ステップS13において、同時送信を実施すると判定された場合には、処理はステップS14に移行する。ステップS13において、同時送信を実施しないと判定された場合には、処理はステップS16に移行する。
 ステップS14において、AP10-2は、無線信号処理部140を用いて同時送信がOKである旨を示す応答を送信する。ステップS15において、AP10-2は、AP10-1との同時送信を実施する。その後、処理はステップS11に戻る。
 ステップS16において、AP10-2は、無線信号処理部140を用いて同時送信がNGである旨を示す応答を送信する。その後、処理はステップS17に移行する。
 ステップS11において同時送信要求を受けていないと判定された場合又はステップS16において同時送信がNGである旨を示す応答を送信した後のステップS17において、AP10-2は、個別送信を実施する。その後、処理はステップS11に戻る。
 以下、図8を用いて図6及び図7の動作を具体的に説明する。図8に示す通信システムは、図1と同様の、AP10-1及び10-2と、端末20-1及び20-2を含む。AP10-1は端末20-1を配下としており、AP10-2は端末20-2を配下としている。
 AP10-1は、配下の端末20-1から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-1は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。例えば、端末20-1がAP10-2との同時送信の条件を満たす端末であると判定されたとする。この後、AP10-1は、AP10-2に対して同時送信要求Reqを送信する。
 AP10-1からの同時送信要求Reqを受けてAP10-2は、配下の端末20-2から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-2は、AP10-1との同時送信を実施するか否かを判定する。例えば、端末20-2によって報告されたAP10-1からの受信電力レベルが閾値以下であれば、同時送信を実施すると判定される。同時送信を実施する場合、AP10-2は、AP10-1に対して同時送信がOKである旨の応答Resを返す。
 AP10-2からの同時送信がOKである旨を示す応答Resを受けて、AP10-1は、AP10-2との同時送信を実施する。図8では、AP10-1から端末20-1に対してデータData1が送信されるのと同時に、AP10-2から端末20-2に対してデータData2が送信されている。AP10-1と端末20-1との通信に用いられているチャネルとAP10-2と端末20-2との通信に用いられているチャネルとは重複している。しかしながら、端末20-1はAP10-2からの干渉が少ない端末であり、端末20-2はAP10-1からの干渉が少ない端末であるので、AP10-1と端末20-1との間のデータ伝送及びAP10-2と端末20-2とのデータ伝送が高い信頼性で実施されることが期待される。
 以上説明したように実施形態によれば、それぞれのAPの配下の端末に対する他のAPからの干渉が考慮されて同時送信の対象とする端末が決定される。これにより、複数のAPによる同時送信が高い信頼性で実施されることが期待される。
 (第1の変形例)
 以下、実施形態の変形例が説明される。実施形態では、同時送信要求をするAPがAP10-1であるが、同時送信要求をするAPはAP10-2であってもよい。
 ここで、IEEE 802.11TGbnで検討されているマルチAPでは、1つのAPが配下の1つ以上のAPを管理する方式も検討されている。このような方式において、他のAPを管理するAPはシェアリングAPと呼ばれ、シェアリングAPによって管理されるAPはシェアードAPと呼ばれている。図8の例では、AP10-1はシェアリングAPとなり得、AP10-2はシェアードAPとなり得る。一方、第1の変形例では、AP10-2はシェアリングAPとなり得、AP10-1はシェアードAPとなり得る。なお、シェアードAPとして動作するAPは、シェアードAPとして動作するAPの配下の端末ともシェアードAPを介して通信を実施し得る。例えば、AP10-1は、AP10-2を介して端末20-2からデータを受け取り得る。
 (第2の変形例)
 実施形態では、APの数は2つである。前述したように、APの数は、3つ以上であってもよい。図9は、第2の変形例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図9に示すように、第2の変形例の通信システム1は、AP10-1、10-2及び10-3、端末20-1、20-2及び20-3並びにネットワーク30を備える。APの数が3つ以上の場合、同時送信の相手を切り替えることができる。
 AP10-1、10-2及び10-3は、図2で示したハードウェア構成及び図4で示した機能構成を有している。同様に、端末20-1、20-2及び20-3は、図3で示したハードウェア構成及び図5で示した機能構成を有している。以下の例では、AP10-1及びAP10-2は、無線信号処理部140を用いた無線リンクを確立しているものとする。また、AP10-2及びAP10-3は、無線信号処理部150を用いた無線リンクを確立しているものとする。また、AP10-1は、端末20-1との間で無線信号処理部160を用いた無線リンクを確立しており、AP10-2は、端末20-2との間で無線信号処理部160を用いた無線リンクを確立しているものとする。AP10-3は、端末20-3との間で無線信号処理部160を用いた無線リンクを確立しているものとする。ここで、AP10-1とAP10-2の通信及びAP10-2とAP10-3の通信は、必ずしも無線通信で行われる必要はなく、有線通信で行われてもよい。また、図9の例では、AP10-1とAP10-2との間で同時送信が実施されているものとする。この場合において、AP10-3からAP10-2に対して同時送信要求が送信されたものとする。
 同時送信要求をするAP10-3の動作は、図6で示した動作と同様である。AP10-3は、配下の端末20-3から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-3は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。例えば、AP10-3は、端末20-3がAP10-2との同時送信の条件を満たす端末であると判定したとする。この後、AP10-3は、AP10-2に対して同時送信要求Reqを送信する。
 AP10-3からの同時送信要求Reqを受けてAP10-2は、配下の端末20-2から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-2は、AP10-3との同時送信を実施するか否かを判定する。例えば、端末20-2によって報告されたAP10-1からの受信電力レベルよりもAP10-3からの受信電力の方が低ければ、すなわちAP10-1から受ける干渉よりもAP10-3から受ける干渉の方が小さければ、AP10-3との同時送信を実施すると判定される。同時送信を実施する場合、AP10-2は、AP10-1に対して同時送信をキャンセル旨の無線信号Cancelを送信し、AP10-3に対して同時送信がOKである旨の応答Resを返す。AP10-2からの同時送信をキャンセルする旨の無線信号Cancelを受けて、AP10-1は、AP10-2との同時送信を停止し、個別送信に切り替える。一方、AP10-3からの同時送信がOKである旨の応答Resを受けて、AP10-3は、AP10-2との同時送信を実施する。
 以上のように第2の変形例では、3つ以上のAPが存在する無線システムにおいて、同時送信の対象のAPの切り替えが行われることにより、より高い信頼性の通信が行われることが期待される。
 (第3の変形例)
 実施形態では、それぞれのAPの配下の端末の数は、1つである。これに対し、それぞれのAPの配下の端末の数は、2以上であってもよい。配下の端末の数が2以上である場合、同時送信の対象の端末の選択が行われてよい。
 図10は、第3の変形例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図10に示すように、第3の変形例の通信システム1は、AP10-1及び10-2、端末20-1、20-2及び20-3並びにネットワーク30を備える。AP10-1は端末20-1及び20-3を配下としており、AP10-2は端末20-2を配下としている。
 同時送信要求をするAP10-1の動作は、図6で示した動作と類似している。AP10-1は、配下の端末20-1及び20-3から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-1は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。例えば、端末20-1及び20-3の双方がAP10-2との同時送信の条件を満たす端末であると判定されたとする。この場合において、AP10-1は、何れか一方を同時送信の対象の端末として選択する。例えば、AP10-1は、端末20-1と端末20-3から報告される受信電力レベルのうちのより低いほう、すなわちよりAP10-2からの干渉の小さい方の端末を選択する。例えば、AP10-1は、端末20-3を同時送信の対象の端末として選択したとする。この後、AP10-1は、AP10-2に対して同時送信要求Reqを送信する。
 AP10-1からの同時送信要求Reqを受けてAP10-2は、配下の端末20-2から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-2は、AP10-1との同時送信を実施するか否かを判定する。例えば、端末20-2によって報告されたAP10-1からの受信電力レベルが閾値以下であれば、同時送信を実施すると判定される。同時送信を実施する場合、AP10-2は、AP10-1に対して同時送信がOKである旨の応答Resを返す。
 AP10-2からの同時送信がOKである旨を示す応答Resを受けて、AP10-1は、AP10-2との同時送信を実施する。図10では、AP10-1から端末20-3に対してデータData3が送信されるのと同時に、AP10-2から端末20-2に対してデータData2が送信されている。AP10-1は、よりAP10-2からの干渉の小さい端末20-3と通信をしているので、データ伝送がより高い信頼性で実施されることが期待される。
 ここで、図10では、受信電力レベルに基づいて同時送信の対象の端末が決定される例が説明されている。これに対し、端末毎に与えられた同時送信の優先度に基づいて同時送信の対象の端末が決定されてもよい。例えば、低遅延トラヒックを扱う端末については、高い優先度が与えられる。そして、AP10-1は、同時送信の条件を満たす端末の判定の際に、優先度に応じて受信電力レベルの閾値を変えてよい。例えば、高い優先度を持つ端末の閾値の値は、より小さい値に変更されてよい。この場合には、同時送信の相手のAPは、より干渉の小さい、すなわちより遠くに位置するAPになり易くなる。また、複数の端末が同時に条件を満たすと判定された場合には、AP10-1は、高い優先度を持つ端末を低い優先度を持つ端末に優先して選択してもよい。これにより、高い優先度を持つ端末は優先して同時送信の対象の端末になり得る。
 (第4の変形例)
 APの数が3つ以上である場合、同時送信要求をするAPは、時間をずらして複数のAPと同時送信を実施してもよい。
 図11は、第4の変形例の第1の例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図11に示すように、第1の例に係る通信システム1は、AP10-1、10-2及び10-3、端末20-11、20-12、20-21及び20-31並びにネットワーク30を備える。AP10-1は端末20-11及び20-12を配下としており、AP10-2は端末20-21を配下としており、AP10-3は端末20-31を配下としている。
 同時送信要求をするAP10-1の動作は、図6で示した動作と類似している。AP10-1は、配下の端末20-11及び20-12から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-1は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。図11の例では、端末20-11は、AP10-2からの干渉が小さく、AP10-3からの干渉が大きいと判定され、端末20-12は、AP10-2及びAP10-3の双方からの干渉が小さいと判定されたとする。
 この場合、AP10-1は、AP10-2及びAP10-3のそれぞれについて同時送信の条件を満たす端末が存在する時間帯を判定し、判定した時間帯に基づいて例えば図12で示したように同時送信のスケジューリングをする。すなわち、AP10-1は、端末20-11とのデータ通信のタイミングでAP10-2との同時送信を実施し、端末20-12とのデータ通信のタイミングでAP10-3との同時送信を実施するように同時送信のスケジューリングをする。このように、端末20-11はAP10-3から干渉を受けやすいので、AP10-1と端末20-11とのデータ通信の際には、AP10-3が同時送信の相手にならないように同時送信のスケジューリングが行われる。ここで、図12では、先に端末20-11との通信が実施され、次に端末20-12との通信が実施されるが、これは逆であってもよい。
 図13は、第4の変形例の第2の例に係る通信システムの構成の一例を示す図である。図13に示すように、第1の例に係る通信システム1は、AP10-1、10-2及び10-3、端末20-11、20-21及び20-31並びにネットワーク30を備える。AP10-1は端末20-11を配下としており、AP10-2は端末20-21を配下としており、AP10-3は端末20-31を配下としている。図11との差異は、端末20-11の位置が端末20-12の位置に変わっている点と、端末20-12がない点である。
 同時送信要求をするAP10-1の動作は、図6で示した動作と類似している。AP10-1は、配下の端末20-11から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-1は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。図13の例では、端末20-11は、AP10-2及びAP10-3の双方からの干渉が小さいと判定されたとする。
 この場合、AP10-1は、図14で示したように同時送信のスケジューリングをする。すなわち、AP10-1は、端末20-11とのデータ通信のタイミングでAP10-2及び10-3の双方との同時送信を実施するように同時送信のスケジューリングをする。
 このように第4の変形例では、それぞれの端末に対する複数のAPの干渉が考慮されて同時送信の対象の端末と同時送信の相手のAPの組み合わせ及び同時送信を実施する時間帯が決定される。これによっても、より高い信頼性の通信が行われることが期待される。
 (第5の変形例)
 前述した実施形態及び変形例において、1つのAPがシェアリングAP及びシェアードAPの双方として動作してもよい。図15は、図11と同様の通信システム1において、AP10-1がシェアリングAP及びシェアードAPの双方として動作する例を示している。つまり、AP10-1は、AP10-2に対するシェアリングAPとして動作しつつ、AP10-3に対するシェアードAPとして動作する。
 図15の例において、AP10-1は、配下の端末20-11及び20-12から受信電力レベルの報告を受信する。また、AP10-2は、配下の端末20-21から受信電力レベルの報告を受信する。AP10-3は、配下の端末20-31から受信電力レベルの報告を受信する。この結果から、AP10-1、AP10-2及びAP10-3は、同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する。同時送信の条件を満たす端末は、図11の例と同様である。
 この後、AP10-3は、AP10-1に対して同時送信要求Reqを送信する。これを受けて、AP10-1は、AP10-2に対して同時送信要求Reqを送信する。AP10-2は、AP10-1及び10-3と同じタイミングで端末20-21との通信をするために同時送信を実施できる旨の応答を返す。これを受けて、AP10-1は、AP10-3に対して同時送信を実施できる旨の応答を返す。
 (その他の変形例)
 以上のAP10及び端末20における処理は、コンピュータであるプロセッサに実行させることができるプログラムとして記憶させておくこともできる。この他、磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリ等の外部記憶装置の記憶媒体に格納して配布することができる。そして、AP10及び端末20の各々のプロセッサは、外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み込み、読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、各種の処理を実行することができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
 1…通信システム
 10,10-1,10-2,10-3…アクセスポイント(AP)
 11…CPU
 12…ROM
 13…RAM
 14…無線通信モジュール
 15…有線通信モジュール
 20,20-1,20-11,20-12,20-2,20-21,20-3,20-31…端末
 21…CPU
 22…ROM
 23…RAM
 24…無線通信モジュール
 25…ディスプレイ
 26…ストレージ
 30…ネットワーク
 110…データ処理部
 120…フレーム処理部
 130…管理部
 131…判定部
 132…同時送信管理部
 140,150,160…無線信号処理部
 210…データ処理部
 220…フレーム処理部
 230…管理部
 240…無線信号処理部
 250…無線信号処理部
 260…無線信号処理部
 270…アプリケーション実行部

Claims (7)

  1.  配下の端末から報告された他のアクセスポイントからの干渉の情報に基づき、前記他のアクセスポイントとの同時送信の条件を満たす端末の有無を判定し、
     前記同時送信の条件を満たす端末がある場合に、前記他のアクセスポイントに対して前記同時送信の要求を送信する、
     管理部を具備するアクセスポイント。
  2.  前記他のアクセスポイントは、2以上のアクセスポイントを含み、
     前記管理部は、前記2以上のアクセスポイントのそれぞれについて同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する、
     請求項1に記載のアクセスポイント。
  3.  前記管理部は、さらに、前記2以上のアクセスポイントのそれぞれについて同時送信の条件を満たす端末が存在する時間帯を判定する、
     請求項2に記載のアクセスポイント。
  4.  前記アクセスポイントは、前記他のアクセスポイントのうちの第1のアクセスポイントに対するシェアリングアクセスポイントとして動作するともに、前記他のアクセスポイントのうちの第2のアクセスポイントに対するシェアードアクセスポイントとして動作する、
     請求項1に記載のアクセスポイント。
  5.  前記他のアクセスポイントには、同時送信の優先度が設定されており、
     前記管理部は、優先度の高い第1の他のアクセスポイントに比べて優先度の低い第2の他のアクセスポイントについての前記同時送信の条件を厳しくして前記同時送信の条件を満たす端末の有無を判定する、
     請求項1に記載のアクセスポイント。
  6.  他のアクセスポイントからの同時送信要求を受けて、配下の端末から報告された前記他のアクセスポイントからの干渉の情報に基づき、前記他のアクセスポイントとの同時送信の可否を判定し、
     前記同時送信を許可する場合に前記他のアクセスポイントに対して前記同時送信を許可する旨の応答を送信し、前記同時送信を許可しない場合に前記他のアクセスポイントに対して前記同時送信を許可しない旨の応答を送信する、
     管理部を具備するアクセスポイント。
  7.  前記他のアクセスポイントは、2以上のアクセスポイントを含み、
     前記管理部は、
     第1の他のアクセスポイントとの同時送信を許可している間に第2の他のアクセスポイントからの同時送信要求を受けた場合には、前記配下の端末から報告された前記第1の他のアクセスポイントからの干渉の情報と前記第2の他のアクセスポイントからの干渉の情報に基づき、前記第2の他のアクセスポイントとの同時送信の可否を判定し、
     前記第2の他のアクセスポイントとの同時送信を許可する場合に、前記第1の他のアクセスポイントに対して同時送信をキャンセルする旨の要求を送信し、前記第2の他のアクセスポイントに対して同時送信を許可する旨の応答を送信する、
     請求項6に記載のアクセスポイント。
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LEONARDO LANANTE (OFINNO): "Cross Interference during Coordinated Spatial Reuse", IEEE DRAFT; 11-23-1454-00-0UHR-CROSS-INTERFERENCE-DURING-COORDINATED-SPATIAL-REUSE, vol. 802.11 UHR, no. 0, 11 September 2023 (2023-09-11), US, pages 1 - 13, XP068205039 *

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