ES2902502T3 - Aparato de comunicación y procedimiento de comunicación - Google Patents

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ES2902502T3 ES16859247T ES16859247T ES2902502T3 ES 2902502 T3 ES2902502 T3 ES 2902502T3 ES 16859247 T ES16859247 T ES 16859247T ES 16859247 T ES16859247 T ES 16859247T ES 2902502 T3 ES2902502 T3 ES 2902502T3
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Takashi Iwai
Tomohumi Takata
Yoshio Urabe
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Abstract

Un aparato de comunicación (100), que comprende: una circuitería (104) que, en funcionamiento, genera una señal de control de acceso aleatorio que incluye una pluralidad de información por estación, STA, incluyendo cada una de la pluralidad de información por STA un campo de identificador, ID, indicando el campo de ID al menos una unidad de recurso disponible para una estación terminal (200) correspondiente; y un transmisor (106), que, en funcionamiento, transmite la señal de control de acceso aleatorio, en el que uno de una pluralidad de ID de Asociación, AID, para un acceso programado o uno de una pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asigna al campo de ID, y en el que los valores para la pluralidad de ID para un acceso aleatorio son diferentes de cualquiera de los valores de la pluralidad de AID para un acceso programado, caracterizado porque cada uno de los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia de forma única con un estado de comunicación entre el aparato de comunicación y la estación terminal correspondiente.

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato de comunicación y procedimiento de comunicación
Campo técnico
La presente divulgación se refiere a un aparato de comunicación y a un procedimiento de comunicación,
Antecedentes de la técnica
El Grupo de Tareas ax del Grupo de Trabajo 802.11 del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) ha estado desarrollando la especificación técnica 802.11ax de IEEE (denominada, en lo sucesivo en el presente documento, "11ax"), que es una sucesora de la especificación técnica 802.11 ac. Es probable que, en 11ax, se introduzca un acceso aleatorio (RA: Acceso Aleatorio) basado en OFDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal).
Un punto de acceso (también denominado "estación base") transmite una señal de control de acceso aleatorio (denominada, en lo sucesivo en el presente documento, "TF (trama de Desencadenamiento) -R") a una pluralidad de terminales (también denominados "STA (Estaciones)") a los que da cabida el punto de acceso. Una TF-R incluye información de RU que indica un recurso de frecuencia de transmisión para un acceso aleatorio (denominado, en lo sucesivo en el presente documento, "Unidad de recurso (RU)"). Un terminal que transmite una señal de respuesta de UL (también denominada "trama de respuesta de UL (Enlace Ascendente)") a través de un acceso aleatorio selecciona una de la pluralidad de RU de acceso aleatorio indicadas por la información de RU para un acceso aleatorio (unas RU de RA) incluidas en una TF-R al azar y transmite una señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada (consúltese, por ejemplo, el documento NPL 1).
Para 11ax, se están estudiando diversas aplicaciones de acceso aleatorio. A continuación, se describen dos aplicaciones de acceso aleatorio que se han estudiado.
El primer uso de un acceso aleatorio es notificar al punto de acceso una información de memoria intermedia de transmisión de enlace ascendente (también denominada "Información de Estado de Memoria Intermedia") (consúltese, por ejemplo, el documento NPL 2).
El punto de acceso permite que una pluralidad de terminales realicen un acceso aleatorio mediante una TF-R. Un terminal que tiene datos de enlace ascendente (Datos de UL) en la memoria intermedia de transmisión selecciona aleatoriamente una RU de entre las RU de RA especificadas por la TF-R. A continuación de lo anterior, el terminal transmite una señal de respuesta de UL que incluye la información de memoria intermedia de transmisión al punto de acceso usando la RU seleccionada. El punto de acceso puede llegar a conocer el estado de memoria intermedia de transmisión de cada uno de los terminales en función de la información de memoria intermedia de transmisión recibida a través de un acceso aleatorio y, por lo tanto, puede programar eficientemente los Datos de UL después de un acceso aleatorio.
El segundo uso de un acceso aleatorio es transmitir una señal de enlace ascendente por OFDMA incluso cuando un terminal que funciona en un modo de ahorro de energía (también denominado "terminal de Ahorro de Energía (PS)") vuelve del estado de ahorro de energía, y el punto de acceso no sabe que el terminal contiene datos de enlace ascendente en la memoria intermedia de transmisión. Este uso puede evitar una disminución en la eficiencia de transmisión provocada por que una pluralidad de terminales realicen una transmisión de enlace ascendente de forma separada como un único usuario (SU) (consúltese, por ejemplo, el documento NPL 3).
La contribución de Chittabrata Ghosh y col., (Intel): "Random Access with Trigger Frames using OFDMA", Borrador de IEEE, IEEE-SA Mentor, Piscataway, Nueva Jersey, EE. UU., Vol. 802.11ax, 11 de mayo de 2015, XP068094472, se refiere a una transmisión de múltiples usuarios de enlace ascendente, MU de UL, a través de un acceso aleatorio, en la que unos terminales (STA) seleccionan aleatoriamente sus unidades de recurso, RU.
Lista de citas
Referencias no de patente
NPL 1: Documento de IEEE 802.11-15/0875r1 "Random Access with Trigger frames using OFDMA"
NPL 2: Documento de IEEE 802.11-15/0843r1 "UL MU Random Access Analysis"
NPL 3: Documento de IEEE 802.11-15/1107r0 "Power Save with Random Access"
NPL 4: Documento de IEEE 802.11-15/1066r0, "HE-SIG-B Contents"
NPL 5: Norma de IEEE 802.11-2012
Sumario de la invención
Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de información de la señal de control (la señal de respuesta de UL) transmitida por un terminal debido al acceso aleatorio descrito anteriormente, aumenta el recurso (por ejemplo, la duración de tiempo) requerido para transmitir la señal de respuesta de UL. En consecuencia, el recurso usado para transmitir Datos de UL/Dl disminuye y, por lo tanto, el caudal de sistema disminuye. En contraposición, si la cantidad de información de la señal de control transmitida a través de un acceso aleatorio disminuye, no se puede realizar una programación eficiente de la transmisión de Datos de UL/DL después del acceso aleatorio. Como resultado, el caudal de sistema disminuye.
Un objeto de un aspecto de la presente divulgación es proporcionar un aparato de comunicación y un procedimiento de comunicación capaces de aumentar el caudal de sistema sin un aumento en la cantidad de información de una señal de control transmitida a través de un acceso aleatorio. Esto se consigue mediante las características de las reivindicaciones independientes. Por lo tanto, la invención se define mediante las reivindicaciones independientes. Se definen realizaciones mediante las reivindicaciones dependientes.
Solución al problema
De acuerdo con un aspecto de la presente divulgación, un dispositivo de comunicación incluye una unidad de almacenamiento que almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio, en el que cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y el dispositivo de comunicación, una unidad de generación que genera una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignados al mismo, y una unidad de transmisión que transmite la señal de control de acceso aleatorio.
De acuerdo con un aspecto de la presente divulgación, un terminal incluye una unidad de almacenamiento que almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio, en el que cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y el dispositivo de comunicación, una unidad de recepción que recibe una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignado al mismo, una unidad de selección que selecciona, de entre el al menos un recurso de frecuencia de transmisión, uno de los recursos de frecuencia de transmisión, que tienen, cada uno, un ID de acceso aleatorio que es el mismo que el ID de acceso aleatorio asociado con el estado de comunicación del terminal, y una unidad de transmisión que transmite una señal de acceso aleatorio usando el recurso de frecuencia de transmisión seleccionado.
Se debe tener en cuenta que las realizaciones generales o específicas se pueden implementar como un sistema, un aparato, un procedimiento, un circuito integrado, un programa informático, un medio de grabación o cualquier combinación selectiva de los mismos.
De acuerdo con una realización de la presente divulgación, el caudal de sistema se puede aumentar sin aumentar la cantidad de información de una señal de control transmitida mediante un acceso aleatorio.
Beneficios y ventajas adicionales de las realizaciones desveladas se harán evidentes a partir de la memoria descriptiva y los dibujos. Los beneficios y/o ventajas pueden obtenerse individualmente mediante las diversas realizaciones y características de la memoria descriptiva y los dibujos, no siendo necesario proporcionar todos ellos con el fin de obtener uno o más de tales beneficios y/o ventajas.
Breve descripción de los dibujos
[Figura 1] La figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones realizadas por un punto de acceso y un terminal de acuerdo con una primera realización.
[Figura 2] La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración principal del punto de acceso de acuerdo con la primera realización.
[Figura 3] La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración principal del terminal de acuerdo con la primera realización.
[Figura 4] La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración del punto de acceso de acuerdo con la primera realización.
[Figura 5] La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración del terminal de acuerdo con la primera realización.
[Figura 6A] La figura 6A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1 de acuerdo con la primera realización.
[Figura 6B] La figura 6B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1 de acuerdo con la primera realización.
[Figura 7] La figura 7 ilustra un ejemplo de un formato de transmisión de la TF-R.
[Figura 8] La figura 8 ilustra otro ejemplo del formato de transmisión de la TF-R.
[Figura 9] La figura 9 ilustra otro ejemplo de la TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1 de la primera realización.
[Figura 10A] La figura 10A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2 de la primera realización.
[Figura 10B] La figura 10B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2 de la primera realización.
[Figura 11A] La figura 11A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 3 de la primera realización.
[Figura 11B] La figura 11b ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 3 de la primera realización.
[Figura 12] La figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal de acuerdo con una segunda realización.
[Figura 13A] La figura 13A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 de la segunda realización.
[Figura 13B] La figura 13B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 de la segunda realización.
[Figura 13C] La figura 13C ilustra otro ejemplo de la TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 de la segunda realización.
[Figura 14] La figura 14 ilustra un ejemplo de un patrón de asignación de RU que se analiza en la normalización de 11ax.
[Figura 15] La figura 15 ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 5 de la segunda realización.
[Figura 16] La figura 16 ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 6 de la segunda realización.
[Figura 17] La figura 17 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal de acuerdo con una tercera realización.
[Figura 18A] La figura 18A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 7 de la tercera realización.
[Figura 18B] La figura 18B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 7 de la tercera realización.
[Figura 19] La figura 19 ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con otra realización.
[Figura 20] La figura 20 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal de acuerdo con una cuarta realización.
[Figura 21A] La figura 21A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con la cuarta realización. [Figura 21B] La figura 21B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8 de la cuarta realización.
[Figura 21C] La figura 21C ilustra otro ejemplo de la TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 9 de la cuarta realización.
[Figura 22A] La figura 22A ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10 de la cuarta realización.
[Figura 22B] La figura 22B ilustra un ejemplo de una TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10 de la cuarta realización.
[Figura 23] La figura 23 ilustra un ejemplo de una tabla de ID de RA de acuerdo con otra realización.
[Figura 24] La figura 24 ilustra un ejemplo del formato de TF y TF-R de acuerdo con una quinta realización. [Figura 25] La figura 25 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de información por terminal cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1.
[Figura 26] La figura 26 ilustra otro ejemplo de la estructura del campo de información por terminal cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1.
[Figura 27] La figura 27 ilustra una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1.
[Figura 28] La figura 28 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2.
[Figura 29] La figura 29 ilustra una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2.
[Figura 30] La figura 30 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3.
[Figura 31] La figura 31 ilustra la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3.
[Figura 32] La figura 32 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4.
[Figura 33] La figura 33 ilustra la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4.
[Figura 34] La figura 34 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de información por STA en un acceso Programado.
Descripción de realizaciones
A continuación, se describen con detalle realizaciones de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos. En las realizaciones, los mismos elementos constituyentes se indican mediante los mismos números de referencia. Debido a que las descripciones de los mismos elementos constituyentes son las mismas, la descripción no se repite.
(Primera realización)
[Visión General de un Sistema de Comunicación]
El sistema de comunicación de acuerdo con la presente realización incluye un punto de acceso 100 (un dispositivo de comunicación) y un terminal 200. El punto de acceso 100 es un punto de acceso que soporta 11ax, y el terminal 200 es un terminal que soporta 11 ax.
La figura 1 ilustra el flujo de procesamiento del sistema de comunicación de acuerdo con la presente realización.
En la figura 1, el punto de acceso 100 genera una señal de control de acceso aleatorio (RA) (TF-R) (la etapa (denominada, en lo sucesivo en el presente documento, "ST") 101).
En este momento, en una señal de control de Datos de UL programada (TF: Trama de Desencadenamiento), se usa un ID único (lD_STA) para identificar de forma única uno de los terminales 200 para indicar claramente la asignación de la RU. Es decir, cada uno de los terminales 200 determina que una RU que tiene un ID del propio terminal 200 asignado al mismo es una RU disponible. En contraposición, en la señal de control de RA (TF-R), se usa un ID de acceso aleatorio (RA) para indicar claramente la asignación de la RU de acceso aleatorio (RA). De acuerdo con la presente realización, se definen una pluralidad de ID de RA.
Como un ID de RA, se usa un ID que no se asigna para identificar de forma única un terminal 200 específico. Más específicamente, como un lD_STA, se puede usar un ID de Asociación (AID) que es un ID único asignado en el momento de la asociación a una red (BSS: Conjunto de Servicios Básicos, una pluralidad de terminales 200 bajo el control del punto de acceso 100) a la que pertenece el punto de acceso 100. Como un ID de RA, se puede usar un valor de reserva (un valor reservado) no usado habitualmente para AID.
Además, de acuerdo con la presente realización, información de terminal, tal como el estado de la comunicación (por ejemplo, la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI, la potencia de interferencia del terminal) se asocia de forma única con el ID de RA que indica la asignación de cada una de las RU de RA. Es decir, para las RU que tienen, cada una, uno de los ID de RA asignado a la misma, los terminales 200 que pueden usar (acceder a) la RU están limitados de acuerdo con la información de terminal. Por ejemplo, de acuerdo con la norma, la relación de correspondencia entre un ID de RA y la información de terminal se puede predeterminar en forma de una tabla de ID de RA prescrita por adelantado, y la tabla de ID de RA se puede compartir entre el punto de acceso 100 y el terminal 200. Además, la tabla de ID de RA se puede cambiar con respecto a los valores prescritos mediante el procedimiento siguiente. Es decir, la tabla de ID de RA (o un cambio en la tabla de ID de RA) se puede notificar al terminal 200 usando una trama de Gestión, tal como Baliza, Respuesta de Sonda o Respuesta de Asociación, o se puede incluir en la señal de control de RA y notificarse al terminal 200. Como el ID de RA, se puede establecer un valor adecuado para cada uno de los BSS controlando el ID de RA con la trama de Gestión. Como alternativa, la tabla de ID de RA se puede cambiar usando TF-R. Si la tabla de ID de RA se controla cada vez que se transmite una TF-R, la tara aumenta. Sin embargo, en un entorno en el que la situación del terminal 200 fluctúa en gran medida, se puede proporcionar un control apropiado para seguir la fluctuación.
Volviendo a la figura 1, la señal de control de RA generada es notificada de forma inalámbrica al terminal 200 por el punto de acceso 100 (ST102).
El terminal 200 identifica las RU disponibles de entre las RU de RA indicadas en la señal de control de RA notificada (radiodifundida) por el punto de acceso 100 de acuerdo con su propia información de terminal. Más específicamente, el terminal 200 consulta la tabla de ID de RA compartida con el punto de acceso 100 e identifica un ID de RA asociado con su propia información de terminal (por ejemplo, información con respecto a la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI o la Potencia de interferencia). A continuación de lo anterior, como las RU disponibles, el terminal 200 identifica, de entre las RU de RA indicadas por la señal de control de RA, las asignadas por el ID que es el mismo que el ID de RA identificado usando la tabla de ID de RA. Posteriormente, el terminal 200 selecciona aleatoriamente una de las RU disponibles (ST103).
El terminal 200 genera una señal de respuesta de UL (por ejemplo, información de memoria intermedia de transmisión o una señal de solicitud de Datos de DL) a transmitir a través de un acceso aleatorio (ST104).
La señal de respuesta de UL generada es notificada de forma inalámbrica al punto de acceso 100 por el terminal 200 usando la RU de RA seleccionada en la ST103 (ST105).
Tras recibir la señal de respuesta de UL transmitida desde el terminal 200 y descodificar correctamente la señal de respuesta de UL recibida, el punto de acceso 100 consulta la tabla de ID de RA compartida con el terminal 200 y obtiene la información de terminal en función del ID de RA asociado con la RU de RA usada para transmitir la señal de respuesta de UL (ST106).
El punto de acceso 100 realiza una programación (por ejemplo, asignación de frecuencia, selección de MCS y control de potencia de transmisión) de Datos de DL/Datos de UL en función de la información de terminal obtenida (ST107).
El flujo de procesamiento del sistema de comunicación de acuerdo con la presente realización se ha descrito anteriormente.
La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración principal del punto de acceso 100 de acuerdo con la presente realización. En el punto de acceso 100 ilustrado en la figura 2, una unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio (ID de RA) usados para dar instrucciones al terminal 200 de qué recursos de frecuencia de transmisión de acceso aleatorio (RU de RA) usar. Téngase en cuenta que cada uno de la pluralidad de ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre el punto de acceso 100 y el terminal 200 que realiza un acceso aleatorio. Una unidad de generación de señales de control de RA 104 genera una señal de control de acceso aleatorio (TF-R) que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión. Téngase en cuenta que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de una pluralidad de ID de acceso aleatorio asignado al mismo. Un transceptor inalámbrico 106 transmite una señal de control de acceso aleatorio.
La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración principal del terminal 200 de acuerdo con la presente realización. En el terminal 200 ilustrado en la figura 3, una unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio (ID de RA) usados para dar instrucciones al terminal 200 de qué recursos de frecuencia de transmisión de acceso aleatorio (RU de RA) usar. Téngase en cuenta que cada uno de la pluralidad de ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre el terminal 200 que realiza un acceso aleatorio y el punto de acceso 100. Un transceptor inalámbrico 202 recibe una señal de control de acceso aleatorio (TF-R) que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión. Téngase en cuenta que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de una pluralidad de ID de acceso aleatorio asignado al mismo. De entre el al menos un recurso de frecuencia de transmisión, una unidad de selección de RU de RA 207 selecciona uno de los recursos de frecuencia de transmisión a los que se asigna el ID de acceso aleatorio asociado con el estado de comunicación del terminal 200. El transceptor inalámbrico 202 transmite una señal de acceso aleatorio (una señal de respuesta de UL) usando el recurso de frecuencia de transmisión seleccionado.
[Configuración del Punto de Acceso 100]
La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración del punto de acceso 100 de acuerdo con la presente realización. En la figura 4, el punto de acceso 100 incluye la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101, una unidad de establecimiento de ID de transmisión de RA 102, una unidad de establecimiento de ID de transmisión de Datos 103, la unidad de generación de señales de control de RA 104, una unidad de generación de señales de transmisión 105, el transceptor inalámbrico 106, una antena 107, una unidad de desmodulación de señales de recepción 108, una unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109, una unidad de adquisición de información de terminal 110 y una unidad de programación 111. El transceptor inalámbrico 106 incluye una unidad de transmisión y una unidad de recepción. Téngase en cuenta que la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101, la unidad de establecimiento de ID de transmisión de r A 102, la unidad de establecimiento de ID de transmisión de Datos 103, la unidad de generación de señales de control de RA 104, la unidad de adquisición de información de terminal 110 y la unidad de programación 111 constituyen un control de acceso (MAC: Control de Acceso a Medios).
La unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 almacena una tabla de ID de RA en la que el estado de comunicación (por ejemplo, la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI o la potencia de interferencia) de cada uno de los terminales 200 que realizan un acceso aleatorio se asocia de forma única con uno de la pluralidad de ID de RA usados para dar instrucciones al terminal 200 de qué RU de RA usar. La tabla de ID de RA se comparte entre el punto de acceso 100 y el terminal 200. Téngase en cuenta que el ID de RA es un ID común entre la pluralidad de terminales 200. En consecuencia, puede tener lugar un conflicto entre señales de respuesta de UL transmitidas usando el mismo ID de RA en el momento de una recepción en el punto de acceso 100. A continuación, se describe un procedimiento para establecer la tabla de ID de RA.
La unidad de establecimiento de ID de transmisión de RA 102 selecciona, de entre la pluralidad de ID de RA definidos en la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101, los ID de RA usados para dar instrucciones al terminal 200 de qué RU de RA usar, y establece los ID de RA como los ID de RA para el terminal 200. Téngase en cuenta que se establecen una o más RU de RA para cada una de las tramas, y los ID de RA seleccionados se asignan a las RU de RA respectivas. Como se ha descrito anteriormente, debido a que el ID de RA y el estado de comunicación del terminal se asocian entre sí en la tabla de ID de RA, el terminal 200 que puede usar la RU de RA está limitado de acuerdo con el ID de RA (es decir, el estado de comunicación) asignado a la RU de RA. La unidad de establecimiento de ID de transmisión de RA 102 emite, a la unidad de generación de señales de control de RA 104 y a la unidad de adquisición de información de terminal 110, información de asignación que indica los ID de RA que tienen, cada uno, una RU de RA asignada al mismo.
La unidad de establecimiento de ID de transmisión de Datos 103 establece un ID (AID) de terminal para indicar la RU para Datos de UL programados por la unidad de programación 111 descrita a continuación (la RU que no provoca un conflicto). El ID establecido por la unidad de establecimiento de ID de transmisión de Datos 103 es un ID que identifica de forma única un terminal entre los terminales 200 conectados al punto de acceso 100. En consecuencia, los Datos de UL transmitidos desde los terminales 200 no entran en conflicto entre sí en el momento de una recepción en el punto de acceso 100.
La unidad de generación de señales de control de RA 104 genera una señal de control de RA para solicitar al terminal 200 que transmita los Datos de UL o la señal de respuesta de UL. La señal de control de RA incluye información de patrón de asignación de recursos de frecuencia (RU) (información común de terminal) en la banda de sistema, información de asignación para las RU (información específica de terminal) y similares. La información de asignación para las RU incluye el ID de RA establecido por la unidad de establecimiento de ID de transmisión de RA 102 o el ID (AID) de Datos de UL establecido por la unidad de establecimiento de ID de transmisión de Datos 103. Además, la señal de control de RA incluye información necesaria para que el terminal 200 genere la señal UL, tal como el MCS (Esquema de Codificación y Modulación) de la señal UL (Datos de UL o una señal de respuesta de UL) o información de potencia de transmisión.
La unidad de generación de señales de transmisión 105 realiza un procesamiento de codificación y de modulación sobre la señal de control de RA introducida desde la unidad de generación de señales de control de RA 104. A continuación de lo anterior, la unidad de generación de señales de transmisión 105 añade, a la señal modulada, señales de control (también denominadas "preámbulo"), tales como una señal piloto y una señal de estimación de canal usadas para una sincronización de frecuencia y una sincronización de temporización en el lado de recepción (el terminal 200) para generar una trama de radio (una señal de transmisión). A continuación de lo anterior, la unidad de generación de señales de transmisión 105 emite la trama de radio al transceptor inalámbrico 106.
El transceptor inalámbrico 106 realiza un procesamiento de transmisión de radio predeterminado (por ejemplo, una conversión D/A sobre la señal introducida desde la unidad de generación de señales de transmisión 105 y una conversión ascendente sobre la frecuencia de portadora). A continuación de lo anterior, el transceptor inalámbrico 106 transmite la señal sometida al procesamiento de transmisión de radio a través de la antena 107.
Tras recibir, desde el terminal 200, una señal de respuesta de UL (una señal de respuesta en respuesta a la señal de control de RA transmitida por el punto de acceso 100), el punto de acceso 100 funciona como sigue. Es decir, la señal de radio recibida a través de la antena 107 se introduce en el transceptor inalámbrico 106. El transceptor inalámbrico 106 realiza un procesamiento de recepción de radio predeterminado, tal como una conversión descendente de la frecuencia de portadora, sobre la señal de radio, y emite la señal sujeta al procesamiento de recepción de radio a la unidad de desmodulación de señales de recepción 108.
La unidad de desmodulación de señales de recepción 108 extrae la trama de radio recibida a través de, por ejemplo, un procesamiento de autocorrelación. A continuación de lo anterior, la unidad de desmodulación de señales de recepción 108 emite la trama de radio a la unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109.
Tras recibir la trama de radio introducida desde la unidad de desmodulación de señales de recepción 108, la unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109 desmodula y descodifica la señal de respuesta de UL incluida en una cualquiera de las RU de RA indicadas por la señal de control de RA. Si no hay error de recepción alguno en la señal de respuesta de UL, la unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109 emite, a la unidad de adquisición de información de terminal 110, los datos incluidos en la señal de respuesta de UL (el ID de terminal, información de transmisión del terminal 200 (por ejemplo, información de memoria intermedia de transmisión o una solicitud de Datos de DL)) e información que indica la RU mediante la cual se recibió la señal de respuesta de UL (denominada, en lo sucesivo en el presente documento, "RU de recepción"). Sin embargo, si hay un error de recepción en la señal de respuesta de UL, la unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109 no emite cosa alguna a la unidad de adquisición de información de terminal 110.
La unidad de adquisición de información de terminal 110 adquiere el ID de terminal del terminal 200 que ha transmitido la señal de respuesta de UL a través de un acceso aleatorio y el estado de comunicación (por ejemplo, la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI o la potencia de interferencia) del terminal 200 en función del ID de terminal y la RU de recepción introducida desde la unidad de descodificación de señales de respuesta de UL 109, la información de asignación (la relación de correspondencia entre el ID de RA y la RU de RA) introducida desde la unidad de establecimiento de ID de transmisión de RA 102, y la Tabla de ID de RA (la relación de correspondencia entre el ID de RA y el estado de comunicación) almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101. Más específicamente, la unidad de adquisición de información de terminal 110 identifica el ID de RA correspondiente a la RU de recepción en función de la relación de correspondencia entre el ID de RA y la RU de RA indicada por la información de asignación e identifica el estado de comunicación asociado con el ID de Ra identificado como el estado de comunicación del terminal 200.
La unidad de programación 111 realiza una programación (por ejemplo, asignación de frecuencia, selección de MCS, control de potencia de transmisión) de Datos de DL/Datos de UL después de un acceso aleatorio en función del estado de comunicación del terminal 200 introducido desde la unidad de adquisición de información de terminal 110.
[Configuración del Terminal 200]
La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración del terminal 200 de acuerdo con la presente realización. En la figura 5, el terminal 200 incluye una antena 201, un transceptor inalámbrico 202, una unidad de desmodulación de señales de recepción 203, una unidad de descodificación de señales de control de RA 204, una unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205, una unidad de establecimiento de información de terminal 206, una unidad de selección de RU de RA 207, una unidad de generación de señales de respuesta de UL 208 y una unidad de generación de señales de transmisión 209. El transceptor inalámbrico 202 incluye una unidad de transmisión y una unidad de recepción. Téngase en cuenta que la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205, la unidad de establecimiento de información de terminal 206, la unidad de selección de RU de RA 207 y la unidad de generación de señales de respuesta de UL 208 constituyen una unidad de control de acceso (MAC).
El transceptor inalámbrico 202 recibe la señal transmitida desde el punto de acceso 100 (la figura 4) a través de la antena 201, realiza un procesamiento de recepción de radio predeterminado, tal como una conversión descendente y una conversión de AID, sobre la señal de radio recibida, y emite la señal sujeta al procesamiento de recepción de radio a la unidad de desmodulación de señales de recepción 203. Además, el transceptor inalámbrico 202 realiza un procesamiento de transmisión de radio predeterminado, tal como una conversión D/A sobre la señal introducida desde la unidad de generación de señales de transmisión 209 y una conversión ascendente sobre la frecuencia de portadora, lo que se describe a continuación. A continuación de lo anterior, el transceptor inalámbrico 202 transmite la señal sometida al procesamiento de transmisión de radio a través de la antena 201.
La unidad de desmodulación de señales de recepción 203 extrae la trama de radio recibida mediante, por ejemplo, un procesamiento de autocorrelación y emite la trama a la unidad de descodificación de señales de control de RA 204.
La unidad de descodificación de señales de control de RA 204 desmodula y descodifica la señal de control de RA incluida en la RU de transmisión para la señal de control de RA en la trama de radio introducida desde la unidad de desmodulación de señales de recepción 203 y emite, a la unidad de selección de RU de RA 207, la información de asignación para las RU (información específica de terminal) incluida en la señal de control de RA.
La unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 almacena una tabla de ID de RA que es la misma que la tabla de ID de RA contenida por el punto de acceso 100. Es decir, en la tabla de ID de RA de la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205, el estado de comunicación de un terminal 200 que realiza un acceso aleatorio y uno de la pluralidad de ID de RA se asocian de forma única entre sí.
La unidad de establecimiento de información de terminal 206 adquiere el estado de comunicación (por ejemplo, la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI o la potencia de interferencia) del terminal que incluye la unidad de establecimiento de información de terminal 206 y establece el estado de comunicación como la información de terminal.
La unidad de selección de RU de RA 207 determina, de entre la pluralidad de RU indicadas por la información de asignación introducida desde la unidad de descodificación de señales de control de RA 204, las RU disponibles para que el terminal 200 las use como unas RU de RA en función de la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 y la información de terminal del terminal 200 (el estado de comunicación (por ejemplo, la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria, el RSSI o la potencia de interferencia)) introducida desde la unidad de establecimiento de información de terminal 206. Más específicamente, la unidad de selección de RU de RA 207 identifica el ID de RA asociado con el estado de comunicación del terminal 200 indicado por la información de terminal establecida por la unidad de establecimiento de información de terminal 206 en función de la tabla de ID de RA. A continuación de lo anterior, la unidad de selección de RU de RA 207 determina la RU correspondiente al ID de RA identificado entre la pluralidad de RU introducidas desde la unidad de descodificación de señales de control de RA 204 como las RU utilizables por el terminal 200 como la RU de RA. Es decir, la unidad de selección de RU de RA 207 determina las RU de RA correspondientes al estado de comunicación del terminal 200 como unas RU disponibles.
Posteriormente, la unidad de selección de RU de RA 207 selecciona aleatoriamente una de las RU de RA que el terminal 200 ha determinado que están disponibles y emite información que indica la RU seleccionada a la unidad de generación de señales de transmisión 209.
La unidad de generación de señales de respuesta de UL 208 genera una señal de respuesta de UL que incluye el ID de terminal del terminal 200 e información de transmisión (por ejemplo, la información de memoria intermedia de transmisión o una solicitud de Datos de DL) del terminal 200 y emite la señal de respuesta de UL a la unidad de generación de señales de transmisión 209.
La unidad de generación de señales de transmisión 209 realiza una codificación y una modulación sobre la señal de respuesta de UL introducida desde la unidad de generación de señales de respuesta de UL 208. A continuación de lo anterior, la unidad de generación de señales de transmisión 209 añade, a la señal modulada, señales de control (preámbulos) usadas para una sincronización de frecuencia y una sincronización de temporización en el lado de recepción (el punto de acceso 100), tales como una señal piloto y una señal de estimación de canal, para generar una trama de radio (una señal de transmisión). A continuación de lo anterior, la unidad de generación de señales de transmisión 209 emite la trama de radio al transceptor inalámbrico 202. Téngase en cuenta que la señal de respuesta de UL se correlaciona con la RU de RA indicada por la información introducida desde la unidad de selección de RU de RA 207.
[Procedimiento para Establecer una Tabla de ID de RA]
Un procedimiento para establecer la tabla de ID de RA descrita anteriormente contenida por el punto de acceso 100 y el terminal 200 se describe con detalle a continuación.
En lo sucesivo en el presente documento, se describen cada uno de los Procedimientos de Establecimiento de tabla de ID de RA 1 a 3.
Procedimiento de Establecimiento 1>
En el Procedimiento de Establecimiento 1 se describe una tabla de ID de RA en la que la calidad de recepción (por ejemplo, SNR: Relación de Señal a Ruido) del terminal 200 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 6A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1. La figura 6B ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 200 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 6A, cuando la calidad de recepción es alta (por ejemplo, la SNR es de 10 dB o superior), un ID de RA = 2008 se asocia con la calidad de recepción. Cuando la calidad de recepción es baja (por ejemplo, la SNR es inferior a 10 dB), un ID de RA = 2009 se asocia con la calidad de recepción.
En el ejemplo ilustrado en la figura 6B, en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA, de la Ru 1 a la RU 5 se establecen como las RU de RA. Además, en la figura 6B, se asigna un ID de RA = 2008 a cada una de la RU 1 a la RU 3, y se asigna un ID de RA = 2009 a cada una de la RU 4 a la RU 5. En otras palabras, en la figura 6B, de la RU 1 a la RU 3 son unas RU que son utilizables por los terminales 200 con una calidad de recepción alta, y de la RU 4 a la RU 5 son unas RU que son utilizables por los terminales 200 con una calidad de recepción baja.
Por ejemplo, un terminal 200 con una calidad de recepción alta consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 6A e identifica un ID de RA = 2008 correspondiente a la calidad de recepción del propio terminal 200 y determina que, entre de la RU 1 a la RU 5 notificadas por la TF-R ilustrada en la figura 6B, de la RU 1 a la RU 3 correspondientes a un ID de RA = 2008 son unas RU de RA utilizables. A continuación de lo anterior, el terminal 200 selecciona aleatoriamente una de entre la RU 1 a la RU 3 utilizables y transmite la señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
Además, tras recibir la señal de respuesta de UL transmitida por el terminal 200 (la calidad de recepción: alta), el punto de acceso 100 identifica el ID de rA correspondiente a la RU (la RU de recepción) mediante la cual se recibió la señal de respuesta de UL entre la RU 1 a la RU 5 ilustradas en la figura 6B (en este caso, se identifica un ID de RA = 2008). A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 6A y determina que la calidad de recepción ("alta") correspondiente al ID de RA = 2008 identificado es la calidad de recepción del terminal 200. A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 realiza una programación para el terminal 200 usando la calidad de recepción adquirida del terminal 200 y la información de transmisión indicada por la señal de respuesta de UL.
Téngase en cuenta que la transmisión y la recepción de una señal de respuesta de UL son realizadas por un terminal 200 con una calidad de recepción baja de la misma forma que se ha descrito anteriormente.
Es decir, al seleccionar la RU de RA a usar para una transmisión de la señal de respuesta de UL de acuerdo con la calidad de recepción del terminal 200, el terminal 200 puede notificar implícitamente al punto de acceso 100 la calidad de recepción propia.
Se describe un procedimiento para establecer el ID de RA con referencia a un ejemplo del formato de TF-R ilustrado en la figura 7.
La TF-R incluye información común de terminal ("información común") que incluye el patrón de asignación de las RU en todos los recursos de frecuencia e información específica para cada uno de los terminales 200 ("información por STA (Información Por Usuario)") asignada a cada una de las Ru . Un campo de información por STA tiene un campo de ID de 2 bytes, que incluye un subcampo de AID de 12 bits.
En el presente caso, los valores de 2008 a 2047 (se puede incluir además el valor 0), que son valores reservados para el AID de 12 bits existente (1 a 2007), se pueden usar para el ID de RA. De esta forma, si se notifica al terminal 200 un valor entre 1 y 2007 mediante el AID de 12 bits existente, el terminal 200 puede determinar que la RU es la RU de datos de UL programada. Sin embargo, si se notifica un valor entre los valores reservados 2008 a 2047 (se puede incluir además el valor 0), el terminal 200 puede determinar que la RU es una RU de acceso aleatorio. Como alternativa, como se ilustra en el ejemplo de la figura 7, el subcampo de AID de 12 bits y el subcampo de ID de RA de 4 bits se pueden disponer de forma separada. Además, como se ilustra en la figura 7, al disponer el subcampo de ID de RA y el subcampo de AID adyacentes entre sí, el terminal 200 puede realizar un proceso (tomar una determinación) usando un valor de 16 bits que incluye un AID de 12 bits y un ID de RA de 4 bits de una vez.
Como alternativa, en un procedimiento para establecer el ID de RA, el ID de RA se puede establecer como se ilustra en un ejemplo de formato de TF-R en la figura 8.
La TF-R ilustrada en la figura 8 incluye fragmentos de información, específico, cada uno, para uno de los terminales 200 ("información por STA") de número igual al número de RU asignadas. La información por STA incluye, por ejemplo, ID de Usuario de 12 bits, información de asignación de RU e información de MCS.
En el presente caso, como se ilustra en el ejemplo de la figura 8, el AID de 11 bits (1 a 2007) y la información de fin de uso de RA de 1 bit se pueden disponer de forma separada en el campo de ID de Usuario de 12 bits. La información de fin de uso de RA de 1 bit se puede usar de la misma forma que en la tabla de ID de RA descrita anteriormente (por ejemplo, la figura 6A). Por ejemplo, como se ilustra en la figura 9, se puede hacer una definición de tal modo que la información de fin de uso de RA de 1 bit de 0 indica "la calidad de recepción: alta", y la información de fin de uso de RA de 1 bit de 1 indica "la calidad de recepción: baja".
El ejemplo del formato de TF-R ilustrado en la figura 7 y la figura 8 se puede aplicar a otras realizaciones descritas a continuación.
De esta forma, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 1, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 6A, la calidad de recepción del terminal 200 se puede notificar implícitamente usando la RU de RA usada para una transmisión de la señal de respuesta de UL. Por lo tanto, se puede reducir un aumento en la tara de la señal de respuesta de UL. Además, debido a que el punto de acceso 100 puede llegar a conocer la calidad de recepción del terminal 200 además de la información explícitamente indicada por la señal de respuesta de UL, el punto de acceso 100 puede programar eficientemente la transmisión de Datos de DL/Datos de UL después de que se haya realizado el acceso aleatorio y, por lo tanto, se puede aumentar el caudal de sistema (el desempeño de sistema).
<Procedimiento de Establecimiento 2>
En el Procedimiento de Establecimiento 2 se describe una tabla de ID de RA en la que la pérdida de trayectoria de un terminal 200 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 10A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2. La figura 10B ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye la señal de control de RA a notificar al terminal 200 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 10A, un ID de RA = 2008 se asocia con una pérdida de trayectoria grande (por ejemplo, 70 dB o superior), y un ID de RA = 2009 se asocia con una pérdida de trayectoria pequeña (por ejemplo, inferior a 70 dB).
En el ejemplo ilustrado en la figura 10B, se establecen de la RU 1 a la RU 5, como las RU de RA, en la información de asignación de las RU incluidas en la señal de control de RA de cada una de las TF-R. Además, en la figura 10B, se asigna un ID de RA = 2008 a cada una de la RU 1 a la RU 5 para una cierta trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 1), y se asigna un ID de RA = 2009 a cada una de la RU 1 a la RU 5 para otra trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2). En otras palabras, en la figura 10B, de la RU 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 1 son unas RU que son utilizables por un terminal 200 que tiene una pérdida de trayectoria grande, y de la RU 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 2 son unas RU que son utilizables por un terminal 200 con una pérdida de trayectoria pequeña.
Por ejemplo, el terminal 200 con una pérdida de trayectoria grande consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 10A e identifica un ID de RA = 2008 correspondiente a la pérdida de trayectoria del propio terminal 200. A continuación de lo anterior, el terminal 200 determina que, entre las TF-R ilustradas en la figura 10B, de la RU 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 1 correspondiente a un ID de RA = 2008 son unas RU de RA disponibles. Posteriormente, el terminal 200 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 5 disponibles para la Trama de Desencadenamiento n.° 1 y transmite la señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
Además, el punto de acceso 100 identifica un ID de RA (en este caso, 2008) correspondiente a la TF-R que el terminal 200 sincroniza (en este caso, la Trama de Desencadenamiento n.° 1) en función de la temporización de recepción de la señal de respuesta de UL transmitida por el terminal 200 (la pérdida de trayectoria: alta). A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 10A y determina que la pérdida de trayectoria ("grande") correspondiente al ID de RA = 2008 identificado es la pérdida de trayectoria del terminal 200. A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 realiza una programación (por ejemplo, control de potencia de transmisión) del terminal 200 usando la calidad de recepción adquirida del terminal 200 y la información de transmisión indicada por la señal de respuesta de UL.
Téngase en cuenta que la transmisión y la recepción de una señal de respuesta de UL son realizadas por el terminal 200 con una pérdida de trayectoria pequeña de la misma forma que se ha descrito anteriormente.
Es decir, al seleccionar la RU de RA de la trama de tiempo a usar para una transmisión de la señal de respuesta de UL de acuerdo con la pérdida de trayectoria del terminal 200, el terminal 200 puede notificar implícitamente al punto de acceso 100 la pérdida de trayectoria del propio terminal 200.
De esta forma, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 10A y usando la RU de RA usada para una transmisión de la señal de respuesta de UL, la pérdida de trayectoria del terminal 200 se puede notificar implícitamente. Como resultado, la precisión del control de potencia de transmisión de los Datos de DL/Datos de UL después de que se haya realizado el acceso aleatorio se puede aumentar mientras se reduce un aumento en la tara de la señal de respuesta de UL.
Además, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 2, como se ilustra en la figura 10B, se permite a los terminales 200 que tienen niveles de pérdida de trayectoria similares que realicen un acceso aleatorio al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso en el que la potencia de transmisión del terminal 200 es fija, si los terminales 200 que tienen niveles de pérdida de trayectoria similares realizan un acceso aleatorio al mismo tiempo, la potencia de recepción de la señal de respuesta de UL transmitida desde cada uno de los terminales 200 a través de una de las RU en el punto de acceso 100 es sustancialmente la misma. Por lo tanto, se puede evitar una disminución en el desempeño provocada por un AGC (Control de Ganancia Adaptativo) en el punto de acceso 100.
Téngase en cuenta que, para evitar una disminución en el desempeño provocada por un AGC en OFDMA de enlace ascendente, es importante un control de potencia de transmisión de enlace ascendente realizado por el terminal 200 para mantener constante la densidad de potencia de recepción en el punto de acceso 100. En consecuencia, cuando el terminal 200 realiza el control de potencia de transmisión, el punto de acceso 100 puede establecer la potencia de recepción objetivo (o un índice en lugar de la potencia de recepción objetivo, tal como la densidad de potencia de recepción objetivo) en la TF-R. Por ejemplo, la potencia de recepción objetivo se puede notificar usando el campo de información por STA para cada una de las asignaciones de RU en la TF-R (consúltese la figura 7). En este momento, en la tabla de ID de RA, un ID de RA y un nivel de pérdida de trayectoria se asocian de forma única entre sí, como se ilustra en la figura 10A. Además, debido a que un control de potencia de transmisión de Lazo cerrado no es utilizable en un acceso aleatorio, el terminal 200 puede no ser capaz de realizar una transmisión con la potencia de transmisión que satisfaga la potencia de recepción objetivo establecida por el punto de acceso 100. Por ejemplo, hay un caso en el que la potencia recibida no alcanza la potencia recibida objetivo incluso cuando el terminal 200 que tiene una pérdida de trayectoria grande realiza una transmisión con la potencia de transmisión máxima. En consecuencia, se puede inhibir una transmisión de acceso aleatorio realizada por un terminal 200 que no puede satisfacer la potencia de recepción objetivo.
De esta forma, definiendo la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 10A y enviando la potencia de recepción objetivo usando TF-R, se puede evitar una disminución en el desempeño de AGC del punto de acceso 100 en una recepción de acceso aleatorio cuando el terminal 200 realiza un control de potencia de transmisión. Además, al seleccionar el recurso (por ejemplo, la trama de tiempo) utilizable por cada uno de los terminales 200 de acuerdo con el nivel de pérdida de trayectoria, se pueden seleccionar los terminales 200 que pueden soportar la potencia de recepción objetivo predeterminada.
<Procedimiento de Establecimiento 3>
En el Procedimiento de Establecimiento 3 se describe una tabla de ID de RA en la que un par que consiste en la calidad de recepción del terminal de acceso aleatorio 200 y el MCS para modular la señal de respuesta de UL y el ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 11A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 3. La figura 11B ilustra un ejemplo de TF-R que incluye una señal de control de RA enviada desde el punto de acceso 100 al terminal 200.
Además, en la figura 11A, se supone que unas RU con diferentes anchos de banda (números de tono) se establecen como las RU de RA.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 11A, un ID de RA = 2008 se asocia con una calidad de recepción alta (por ejemplo, la SNR es de 10 dB o superior) y un MCS de alta tasa (QPSK, Tasa de codificación = 1/2), y un ID de Ra = 2009 se asocia con una calidad de recepción baja (por ejemplo, la SNR es inferior a 10 dB) y un MCS de tasa baja (BPSK, Tasa de codificación = 1/2).
En el ejemplo ilustrado en la figura 11B, se establecen de la RU 10 a la RU 12 como las RU de RA en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA. El número de tonos de cada una de la RU 10 a la RU 11 es de 52 tonos, y el número de tonos de RU 12 es de 26 tonos, y los anchos de banda de las RU son diferentes. En la figura 11B, se asigna un ID de RA = 2009 a la RU 10 a la RU 11 que tiene un ancho de banda grande, y se asigna un ID de RA = 2008 a la RU 12 que tiene un ancho de banda estrecho. En otras palabras, en la figura 11B, las RU 10 a 11 que tienen un ancho de banda amplio son unas RU que son utilizables por los terminales 200 con una calidad de recepción baja, y la RU 12 que tiene un ancho de banda estrecho es una RU que es utilizable por un terminal 200 con una calidad de recepción alta.
Por ejemplo, el terminal 200 que tiene una calidad de recepción baja consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 11A para identificar un ID de RA = 2009 y el MCS de tasa baja correspondientes a la calidad de recepción del terminal 200 y determina que, entre de la RU 10 a la RU 12 notificadas por una TF-R ilustrada en la figura 11b , de la RU 10 a la RU 11 correspondientes a un ID de RA = 2009 son unas RU de RA utilizables. A continuación de lo anterior, el terminal 200 selecciona aleatoriamente una de la RU 10 a la RU 11 utilizables y transmite la señal de respuesta de UL modulada con un MCS de tasa baja (BPSK, Tasa de codificación = 1/2) usando la RU seleccionada.
Además, tras recibir la señal de respuesta de UL transmitida por el terminal 200 (la calidad de recepción: baja), el punto de acceso 100 identifica el ID de RA (en este caso, 2009) correspondiente a la RU (la RU de recepción) mediante la cual se recibió la señal de respuesta de UL entre la RU 10 a la RU 12 ilustradas en la figura 11B. A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 11A y determina que la calidad de recepción ("baja") correspondiente al ID de RA = 2009 identificado es la calidad de recepción del terminal 200. Posteriormente, el punto de acceso 100 realiza una programación para el terminal 200 usando la calidad de recepción adquirida del terminal 200 y la información de transmisión indicada por la señal de respuesta de UL.
Téngase en cuenta que la transmisión y la recepción de una señal de respuesta de UL se realizan para un terminal 200 que tiene una calidad de recepción alta de la misma forma que se ha descrito anteriormente.
De esta forma, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 3, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 11A, la calidad de recepción del terminal 200 se puede notificar implícitamente mediante la RU de RA usada para una transmisión de la señal de respuesta de UL. Como resultado, el caudal de sistema (el desempeño del sistema) se puede aumentar mientras se evita un aumento en la tara de la señal de respuesta de UL.
Además, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 3, el terminal 200 puede transmitir la señal de respuesta de UL a través de un acceso aleatorio usando el ancho de banda y el MCS correspondiente a la calidad de recepción del terminal 200. Por ejemplo, cuando la potencia de transmisión del terminal 200 es fija, el terminal 200 puede generar una señal de respuesta de UL usando un MCS apropiado. En consecuencia, se puede reducir la duración de tiempo de la señal de respuesta de UL y se puede reducir la tara.
En la figura 11A, se ilustra el caso en el que la calidad de recepción (alta/baja) se asocia con el ID de RA. Sin embargo, en lugar de la calidad de recepción, la pérdida de trayectoria (grande/pequeña) se puede asociar con el ID de RA, como en el Procedimiento de Establecimiento 2. Incluso en un caso de este tipo, se puede obtener el mismo efecto.
Los Procedimientos de Establecimiento 1 a 3 de la tabla de ID de RA se han descrito anteriormente.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la presente realización, el punto de acceso 100 transmite, al terminal 200, una señal de control de RA que indica la RU de RA a la que se asigna uno de una pluralidad de ID de RA asociados con el estado de comunicación del terminal 200. A continuación de lo anterior, el terminal 200 selecciona una de las RU de RA utilizables de acuerdo con el estado de comunicación real del terminal 200 y realiza un acceso aleatorio usando la RU de RA seleccionada. Como resultado, el punto de acceso 100 puede llegar a conocer el estado de comunicación del terminal 200 de acuerdo con la RU de RA usada por el terminal 200 para un acceso aleatorio. Es decir, debido a que el terminal 200 no necesita notificar explícitamente al punto de acceso 100 el estado de comunicación del terminal 200, se puede reducir la tara de la señal de control en un acceso aleatorio. Como resultado, el punto de acceso 100 puede aumentar la cantidad de información notificada por la señal de control mientras se reduce la tara de la señal de control transmitida a través de un acceso aleatorio. Por lo tanto, se puede aumentar el caudal de sistema.
Por ejemplo, de acuerdo con una trama existente, la señal de solicitud de Datos de DL (Sondeo de PS, que se describe con detalle a continuación) transmitida desde un terminal en un modo de ahorro de energía no notifica la información de calidad de terminal. Por esta razón, el punto de acceso no puede realizar de forma precisa un control de MCS de unos Datos de DL después de que se haya realizado un acceso aleatorio. En contraposición, de acuerdo con la presente realización, el Sondeo de PS transmitido por el terminal 200 en un modo de ahorro de energía puede dar una notificación del estado de comunicación del terminal 200 usando la RU de RA para una transmisión. Como resultado, usando un Sondeo de PS, el punto de acceso 100 puede realizar de forma precisa un control de MCS de los Datos de DL después de que se haya realizado un acceso aleatorio.
Téngase en cuenta que el estado de comunicación de un terminal asociado con un ID de RA en la tabla de ID de RA no se limita a la calidad de recepción (la SNR) y la pérdida de trayectoria. Cualquier parámetro usado para una programación realizada por el punto de acceso 100, por ejemplo, se puede usar como el estado de comunicación. Por ejemplo, el estado de comunicación es uno de la cantidad de memoria intermedia de transmisión de enlace ascendente, la pérdida de trayectoria, la calidad de recepción, el RSSI y la potencia de interferencia.
(Segunda realización)
Como se ha descrito anteriormente, en el acceso aleatorio, hay una pluralidad de tipos y fines de uso de una señal de respuesta de UL a transmitir (denominados, en lo sucesivo en el presente documento, "tipos de RA"). Es decir, el tipo de RA indica una diversidad de fines de uso de un acceso aleatorio.
Los ejemplos del tipo de RA incluyen un acceso aleatorio usado para dar una notificación de la información de memoria intermedia de transmisión y el acceso aleatorio usado para una transmisión que se realiza cuando un terminal vuelve del modo de ahorro de energía al modo normal.
La información de memoria intermedia de transmisión incluye la presencia/ausencia de datos almacenados en la memoria intermedia de transmisión del terminal y la cantidad de datos (también denominada "cantidad de memoria intermedia" o "tamaño de cola").
Además, la señal de respuesta de UL transmitida por el terminal en un modo de ahorro de energía a través de un acceso aleatorio incluye información para solicitar al punto de acceso que transmita los Datos de DL generados durante el modo de ahorro de energía. Más específicamente, el terminal vuelve del modo de ahorro de energía a un modo normal en el tiempo de transmisión de una TF-R indicada por la baliza. A continuación de lo anterior, el terminal que ha vuelto del modo de ahorro de energía selecciona aleatoriamente una de las RU de RA indicadas por la TF-R. Posteriormente, usando la RU seleccionada, el terminal transmite, al punto de acceso, una señal de respuesta de UL para solicitar los Datos de DL generados y destinados al propio terminal durante el modo de ahorro de energía. Esta señal de respuesta de UL se denomina "Sondeo de PS". De acuerdo con el formato de Trama existente, un Sondeo de PS es una señal para transmitir solo el Encabezado de MAC para identificar un terminal. Al usar tal acceso aleatorio, el terminal puede ahorrar energía.
Dependiendo del fin de uso (el tipo) de un acceso aleatorio descrito anteriormente, varían la cantidad de información de transmisión y el nivel de importancia. Por lo tanto, si tiene lugar una colisión de un acceso aleatorio que tiene una cantidad grande de información de transmisión o una colisión de un acceso aleatorio que tiene un nivel de importancia alto y, por lo tanto, no tiene éxito una recepción en el punto de acceso, la influencia sobre el caudal de sistema es mayor.
Por ejemplo, la cantidad de información transmitida en el acceso aleatorio para notificar la información de memoria intermedia de transmisión es mayor que la del acceso aleatorio realizado por un terminal en el modo de ahorro de energía para solicitar Datos de Dl . Además, el nivel de importancia del acceso aleatorio para una notificación de información de memoria intermedia de transmisión enviada por un terminal, que funciona en un modo normal y tiene datos en la memoria intermedia de transmisión, es superior al del acceso aleatorio para una solicitud de Datos de DL transmitidos por un terminal que funciona en el modo de ahorro de energía (la influencia sobre el desempeño de sistema es mayor). Téngase en cuenta que la diferencia en el nivel de importancia incluye datos con diferentes niveles de prioridad de los terminales.
En consecuencia, en la presente realización, se describe un procedimiento capaz de reducir la tasa de colisión de un acceso aleatorio que tiene una cantidad grande de información de transmisión o un acceso aleatorio que tiene un nivel de importancia alto y que mejora el desempeño de sistema.
La figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal 300 de acuerdo con la presente realización. A diferencia de la figura 5, de acuerdo con la configuración de la figura 12, la información a introducir en una unidad de selección de RU de RA 302 es establecida por una unidad de establecimiento de tipo de RA 301 en la figura 12. La configuración de un punto de acceso 100 es la misma que la de la primera realización (la figura 4). Sin embargo, de acuerdo con la presente realización, una tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205 difiere de la de la primera realización (la tabla de ID de RA se describe con más detalle a continuación).
En la tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205, una pluralidad de tipos de RA que tienen diferentes niveles de importancia o diferente cantidad de información de transmisión y una pluralidad de ID de RA se asocian de forma única entre sí.
En la figura 12, la unidad de establecimiento de tipo de RA 301 establece el tipo y el fin de uso (el tipo de RA) de una señal de respuesta de UL a transmitir a través de un acceso aleatorio.
Como las RU disponibles, la unidad de selección de RU de RA 302 identifica, de entre una pluralidad de RU indicadas por la información de asignación introducida desde la unidad de descodificación de señales de control de RA 204, las que tienen, cada una, un ID asignado a la misma que es el mismo que el ID de RA asociado con el tipo de RA del terminal que incluye la unidad de selección de RU de RA 302 en función de la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 y el tipo de RA introducido desde la unidad de establecimiento de tipo de RA 301. A continuación de lo anterior, la unidad de selección de RU de RA 302 selecciona aleatoriamente una de las RU identificadas.
La unidad de generación de señales de respuesta de UL 208 genera una señal de respuesta de UL que incluye el ID de terminal del terminal 300 y la información de transmisión (por ejemplo, información de memoria intermedia de transmisión o una solicitud de Datos de DL) del terminal 300 de acuerdo con el tipo de RA introducido desde la unidad de establecimiento de tipo de RA 301.
[Procedimiento de Establecimiento de una Tabla de ID de RA]
Un procedimiento de establecimiento de la tabla de ID de RA descrita anteriormente contenida por el punto de acceso 100 y el terminal 300 se describe con detalle a continuación.
En lo sucesivo en el presente documento, se describen los Procedimientos de Establecimiento 4 a 6 de la tabla de ID de RA.
<Procedimiento de Establecimiento 4>
En el Procedimiento de Establecimiento 4 se describe una tabla de ID de RA en la que el tipo de RA del terminal 300 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 13A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4. Las figuras 13B y 13C ilustran un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 300 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4.
El tipo de RA A ilustrado en la figura 13A representa un acceso aleatorio para dar una notificación de la información de memoria intermedia de transmisión, y el tipo B de RA representa un acceso aleatorio para solicitar unos Datos de DL. El tipo de RA A usado por un terminal que tiene datos en la memoria intermedia de transmisión para dar una notificación de la información de memoria intermedia de transmisión tiene una influencia mayor sobre el desempeño de sistema que el tipo B de RA usado por un terminal en el modo de ahorro de energía para realizar una transmisión. En consecuencia, el tipo de RA A tiene un nivel de importancia más alto. Además, el tipo de RA A tiene una cantidad mayor de información transmitida usando la señal de respuesta de UL que el tipo de RA B.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 13A, un ID de RA = 2008 se asocia con el acceso aleatorio de tipo de RA A (el nivel de importancia: alto (o cantidad de información: grande)), y un ID de RA = 2009 se asocia con el acceso aleatorio de tipo de RA B (el nivel de importancia: bajo (o cantidad de información: pequeña)).
En un ejemplo ilustrado en la figura 13B, como las RU de RA, se establecen de la RU 1 a la RU 5 en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA. Además, en la figura 13B, se asigna un ID de RA = 2008 a cada una de la RU 1 a la RU 4, y se asigna RA = 2009 a la RU 5. Además, como se ilustra en la figura 13B, el número de RU establecidas para el tipo de RA A, que tiene un nivel de importancia alto, es mayor que el número de RU establecidas para el tipo de RA B. Por ejemplo, en la figura 13B, de la RU 1 a la RU 4 son unas RU utilizables por un terminal 300 de tipo de RA A, y la RU 5 es una RU utilizable por un terminal 300 de tipo de RA B.
Por ejemplo, el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL de un tipo de RA A consulta la tabla de ID de rA ilustrada en la figura 13a e identifica un ID de RA = 2008 correspondiente al tipo de RA A establecido para el propio terminal 300. Por lo tanto, el terminal 300 determina que, entre de la RU 1 a la RU 5 notificadas usando una TF-R ilustrada en la figura 13B, de la RU 1 a la RU 4 correspondiente, cada una, a un ID de RA = 2008, son unas RU de RA disponibles. A continuación de lo anterior, el terminal 300 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 4 disponibles y transmite la señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
En contraposición, el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL del tipo de RA B consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 13A e identifica un ID de RA = 2009 correspondiente al tipo de RA B establecido para el propio terminal 300. Por lo tanto, el terminal 300 determina que, entre de la RU 1 a la RU 5 notificadas usando una TF-R ilustrada en la figura 13B, la RU 5 correspondiente a un ID de RA = 2009 es una RU de RA disponible, A continuación de lo anterior, el terminal 300 transmite la señal de respuesta de UL usando la RU utilizable 5.
Como se ha descrito anteriormente, en la figura 13B, el número de RU de RA disponibles varía de acuerdo con la cantidad de información de transmisión o el nivel de importancia de cada uno de los tipos de RA. Más específicamente, el número de RU disponibles a establecer aumenta con el aumento en la cantidad de información de transmisión o el nivel de importancia. De esta forma, se puede reducir la tasa de colisión de un acceso aleatorio que tiene una cantidad grande de información de transmisión o un nivel de importancia alto. Como resultado, se puede reducir la influencia de una colisión de un acceso aleatorio sobre el desempeño de sistema.
Otro ejemplo de la TF-R de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 se describe a continuación.
En un ejemplo ilustrado en la figura 13C, como las RU de RA, se establecen de la RU 1 a la RU 5 en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA de cada una de las TF-R. Además, en la figura 13C, se asigna un ID de RA = 2008 a cada una de la RU 1 a la RU 5 para una cierta trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 1), y se asigna un ID de RA = 2009 a cada una de la RU 1 a la RU 5 para otra trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2).
En la figura 13C, el terminal 300 selecciona aleatoriamente una de entre la RU 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 1 o la Trama de Desencadenamiento n.° 2 de acuerdo con el tipo de RA de la señal de respuesta de UL a transmitir y transmite una señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
De esta forma, en la figura 13C, se permite a los terminales 300 que transmiten señales de respuesta de UL del mismo tipo de RA que tienen la misma cantidad de información de transmisión que realicen un acceso aleatorio en la misma trama de tiempo (en sincronización con la misma TF-R). De esta forma, como en la figura 13B, se puede reducir la tasa de colisión de un acceso aleatorio que tiene una cantidad grande de información de transmisión o un nivel de importancia alto. Además, en cada una de las tramas de tiempo, se puede reducir el número de bits de relleno requeridos para hacer iguales las longitudes de trama de las señales de respuesta de UL de una pluralidad de terminales 300 y, por lo tanto, se puede reducir la tara.
<Procedimiento para Determinar el Número de Asignaciones de RU a un RA de Solicitud de Datos de DL>
A continuación, se describe un ejemplo específico de un procedimiento para determinar el número de RU asignadas al acceso aleatorio para la solicitud de Datos de DL (el número de asignaciones de RU). El punto de acceso puede llegar a conocer la presencia/ausencia de datos de enlace descendente con respecto a un terminal en un modo de ahorro de energía y la frecuencia de recepción de Baliza en el terminal en función de la información, tal como elemento de TIM (Correlación de Indicación de Tráfico) e Intervalo de Escucha. El elemento de TIM está incluido en una trama de baliza transmitida por el punto de acceso. El elemento de TIM se notifica al terminal. Además, el Intervalo de Escucha se incluye en una trama de Solicitud de Asociación y una trama de Solicitud de Reasociación y se notifica al punto de acceso. Más específicamente, el elemento de TIM contiene información con respecto a datos de enlace descendente (Unidad Almacenable en Memoria Intermedia (BU)) que el punto de acceso almacena en memoria intermedia. Además, el Intervalo de Escucha incluye información con respecto a la frecuencia de recepción de Baliza en el terminal. Además, el campo de FC (Control de Trama) incluye un campo de Gestión de energía. El punto de acceso puede llegar a saber que el terminal está en el modo de ahorro de energía usando el campo de Gestión de energía (consúltese, por ejemplo, el documento NPL 5).
Si el terminal determina que hay datos destinados a sí mismo en función de la información de TIM, el terminal transmite una señal de solicitud de Datos de DL (Sondeo de PS) al punto de acceso. Es decir, el número máximo de terminales que transmiten la señal de solicitud de Datos de DL a través de un acceso aleatorio es indicado por la información de TIM. Además, en algunos casos, el punto de acceso puede predecir la presencia o ausencia de un Sondeo de PS desde un terminal específico con un grado de precisión alto en función de la señal de solicitud de Datos de DL (Sondeo de PS) previa y el Intervalo de Escucha. Sin embargo, el punto de acceso no siempre conoce de forma precisa la temporización de recepción de Baliza en el terminal. En consecuencia, es eficaz determinar el número de asignaciones de RU para un Sondeo de PS a través de un acceso aleatorio en función de una estimación probabilística.
A continuación, se describe un procedimiento específico para determinar el número de asignaciones de RU para un Sondeo de PS.
El punto de acceso 100 supone que el terminal 300 que tiene datos de enlace descendente (indicados por la información de TIM) transmite un Sondeo de PS con una probabilidad de 1/(Intervalo de escucha) en el intervalo de baliza (BI). El punto de acceso 100 puede estimar el valor esperado del número de Sondeos de PS en el BI calculando el número de Sondeos de PS en el BI para todos los terminales de destino 300. Por ejemplo, el punto de acceso 100 puede asignar las RU para un Sondeo de PS en función de una relación predeterminada (por ejemplo, duplicando o redondeando hacia arriba hasta la coma decimal más cercana) con el valor esperado estimado. Como alternativa, el punto de acceso 100 puede calcular el número de RU para un Sondeo de PS, por ejemplo, en función de la dispersión teórica que se puede calcular a partir del número de terminales. Si el número de asignaciones de RU se vuelve menor que el valor esperado, aumenta la colisión del acceso aleatorio. Sin embargo, si el número de asignaciones de RU se vuelve mayor que o igual a varias veces el valor esperado, la RU sin usar aumenta y, por lo tanto, la eficiencia disminuye. Como resultado, el número de asignaciones de RU se debería establecer a un valor dentro del intervalo de aproximadamente una a tres veces el valor esperado. En particular, es deseable que el número de asignaciones de RU esté dentro del intervalo de una a dos veces el valor esperado.
Como alternativa, el punto de acceso 100 puede predecir el BI de acceso siguiente a partir del Intervalo de Escucha para el terminal 300 que es sumamente probable que transmita un Sondeo de PS (por ejemplo, el terminal 300 que respondió a la TF-R más reciente) y puede asignar la RU con un ID de terminal especificado (lD_STA) en lugar de usar un acceso aleatorio. En este caso, el punto de acceso 100 puede realizar la asignación de RU de Sondeo de PS descrita anteriormente para un terminal distinto del terminal 300 al que se asigna la RU con el ID de terminal especificado.
Como se ha descrito anteriormente, el punto de acceso 100 determina apropiadamente el número de RU asignadas a cada uno de los tipos de RA para una solicitud de Datos de DL en función de la información de memoria intermedia destinada al terminal 300 en un modo de ahorro de energía y el parámetro que define el ciclo con el que cada uno de los terminales 300 en el modo de ahorro de energía recibe la baliza. De esta forma, se puede reducir la tasa de colisión de un acceso aleatorio para una solicitud de Datos de DL.
<Procedimiento de Establecimiento 5>
En el Procedimiento de Establecimiento 5, se describe un ejemplo del funcionamiento de una tabla de ID de RA en el que el tipo de RA del terminal 300 que realiza un acceso aleatorio y el ID de RA descrito en el Procedimiento de Establecimiento 4 se asocian de forma única entre sí. Es decir, la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 5 es la misma que la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 (la figura 13A). Sin embargo, la tabla de ID de RA se caracteriza por el funcionamiento del procedimiento para asignar un ID de RA a una RU de RA.
La figura 14 ilustra el patrón de asignación de RU que se analiza en la normalización de 11ax (consúltese, por ejemplo, el documento NPL 4). Los valores numéricos ilustrados en la figura 14 indican el número de tonos que constituyen de la RU n.° 1 a la RU n.° 9 (también denominado "número de subportadoras"). Como se ilustra en la figura 14, en el patrón de asignación de RU para 20 MHz o menos, solo se puede asignar la RU central (la RU n.° 5 rodeada por un borde de color negro en la figura 14). En el presente caso, debido a que el ancho de banda de la RU central (26 tonos) es el mínimo, y la RU central es un recurso en las proximidades de la subportadora de CC, la interferencia es grande, de tal modo que el desempeño de recepción puede ser inferior al de las otras RU.
Por lo tanto, en el Procedimiento de Establecimiento 5, la atención se centra en el problema mencionado anteriormente con respecto a la RU central, y las señales de respuesta de UL de un tipo de RA con un nivel de importancia bajo o un tipo de RA con una cantidad pequeña de información de transmisión se asignan a la RU central.
Más específicamente, un ID de RA asociado con un tipo de RA que tiene un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información se asigna a una RU que tiene una banda de frecuencia en las proximidades de la subportadora de CC entre las RU de RA notificadas al terminal 300. Además, un ID de RA asociado con un tipo de RA que tiene un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información se asigna a una RU que tiene una banda de frecuencia distinta de la banda de frecuencia en las proximidades de la subportadora de CC.
La figura 15 ilustra un ejemplo de la TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 300 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 5. En el ejemplo ilustrado en la figura 15, se establecen de la RU 3 a la RU 7, como las RU de RA, en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA. De forma similar, como ilustra la figura 14, la RU 5 se establece como la RU central en la figura 15.
Como se ilustra en la figura 15, se asigna un ID de RA = 2008 a las RU 3, 4, 6 y 7, que no son la RU central, y se asigna un ID de RA = 2009 a la RU 5 que es la RU central. Es decir, en la figura 15, las RU 3, 4, 6 y 7 son unas RU utilizables por el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL del tipo A de RA con un nivel de importancia alto (o una cantidad grande de información de transmisión). La RU 5 es una RU utilizable por el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL del tipo A de RA con un nivel de importancia bajo (o una cantidad pequeña de información de transmisión).
En la figura 15, una RU usada para transmitir una señal de respuesta de UL de tipo de RA B con un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información de transmisión se limita a la RU central.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 5, el terminal 300 transmite una señal de respuesta de UL de un tipo de RA con un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información de transmisión usando la RU central, lo que puede provocar la degradación del desempeño de recepción del punto de acceso 100, mientras que el terminal 300 transmite una señal de respuesta de UL de un tipo de rA con un nivel de importancia alto o una cantidad grande de información de transmisión usando una RU distinta de la RU central. De esta forma, se puede reducir una disminución en el desempeño de sistema provocada por la degradación del desempeño de recepción del acceso aleatorio.
<Procedimiento de Establecimiento 6>
En el Procedimiento de Establecimiento 6, se describe un ejemplo del funcionamiento de la tabla de ID de RA en el que el tipo de RA del terminal 300 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA descrito en el Procedimiento de Establecimiento 4 se asocian de forma única entre sí. Es decir, la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 6 es la misma que la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 4 (la figura 13A). Sin embargo, el Procedimiento de Establecimiento 6 se caracteriza por el funcionamiento de un procedimiento para asignar un ID de RA a una RU de RA.
Más específicamente, entre las RU de RA notificadas al terminal 300, un ID de RA asociado con un tipo de RA con una cantidad pequeña de información de transmisión se asigna a una RU que tiene un ancho de banda menor que o igual a un valor predeterminado, y un ID de RA asociado con un tipo de rA con una cantidad grande de información de transmisión se asigna a una RU que tiene un ancho de banda mayor que el valor predeterminado.
La figura 16 ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye la señal de control de RA a notificar al terminal 300 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 6. En el ejemplo ilustrado en la figura 16, se establecen de la RU 10 a la RU 12, como las RU de RA, en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA. Téngase en cuenta que el número de tonos de cada una de la RU 10 a la RU 11 es de 52, y el número de tonos de RU 12 es de 26. Por lo tanto, los anchos de banda de las RU difieren entre sí.
Como se ilustra en la figura 16, se asigna un ID de RA = 2008 a la RU 10 a la RU 11 que tiene un ancho de banda grande, y se asigna un ID de RA = 2009 a la RU 12 que tiene el ancho de banda estrecho. Por ejemplo, en la figura 16, de la RU 10 a la RU 11 son unas RU utilizables por el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL de tipo de RA que tiene una cantidad grande de información de transmisión, y la RU 12 es una RU utilizable por el terminal 300 que transmite una señal de respuesta de UL de tipo de RA A que tiene una cantidad pequeña de información de transmisión.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 6, el terminal 300 puede generar una señal de respuesta de UL usando una RU con un ancho de banda correspondiente a la cantidad de información de transmisión. De esta forma, en las RU, las longitudes de trama de las señales de respuesta de UL transmitidas por los terminales 300 se pueden hacer sustancialmente las mismas y, por lo tanto, se puede reducir la cantidad de relleno requerida para hacer que los terminales 300 tengan la misma longitud de trama. Como resultado, se puede reducir la duración de tiempo de la señal de respuesta de UL y, por lo tanto, se puede reducir la tara.
Los Procedimientos de Establecimiento 4 a 6 de la tabla de ID de RA se han descrito anteriormente.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la presente realización, el punto de acceso 100 transmite, al terminal 300, una señal de control de RA que indica las Ru de RA que tienen, cada una, un ID de RA asignado a la misma. El ID de RA se asocia con el tipo de RA del terminal 300. A continuación de lo anterior, el terminal 300 selecciona una RU de RA disponible de acuerdo con el tipo de RA real del acceso aleatorio realizado por el terminal 300 y realiza un acceso aleatorio usando la RU de RA seleccionada. Es decir, las RU de RA utilizables por los terminales 300 varían de acuerdo con el tipo de RA. Por lo tanto, de acuerdo con la presente realización, se puede reducir la tasa de colisión de un acceso aleatorio con una cantidad grande de información de transmisión o un acceso aleatorio con un nivel de importancia alto y, por lo tanto, se puede aumentar el desempeño de sistema.
(Tercera realización)
La figura 17 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal 400 de acuerdo con la presente realización. De acuerdo con la configuración de la figura 17, a diferencia de la figura 5, la información a introducir en una unidad de selección de RU de RA 402 es establecida por una unidad de establecimiento de información de memoria intermedia de transmisión 401. La configuración de un punto de acceso 100 es la misma que la de la primera realización (la figura 4). Sin embargo, de acuerdo con la presente realización, la tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205 difiere de la de la primera realización (la tabla de ID de RA se describe con más detalle a continuación).
En la tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205, unos tipos de tráfico de acceso aleatorio (TID: Identificadores de Tráfico) se asocian de forma única con una pluralidad de ID de RA.
En la figura 17, la unidad de establecimiento de información de memoria intermedia de transmisión 401 establece un tipo de tráfico de información de memoria intermedia de transmisión de un acceso aleatorio (por ejemplo, Mejor esfuerzo o Voz). Téngase en cuenta que la información de memoria intermedia de transmisión es información con respecto a la presencia/ausencia de datos almacenados en la memoria intermedia de transmisión o la cantidad de datos (también denominada "cantidad de memoria intermedia" o "tamaño de cola").
Como unas RU disponibles, la unidad de selección de RU de RA 402 identifica, de entre una pluralidad de RU indicadas por la información de asignación introducida desde la unidad de descodificación de señales de control de RA 204, las que tienen, cada una, asignadas a la misma un ID que es el mismo que el ID de RA asociado con el tipo de tráfico del terminal que incluye la unidad de selección de RU de RA 402 en función de la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 y el tipo de tráfico introducido desde la unidad de establecimiento de información de memoria intermedia de transmisión 401. A continuación de lo anterior, la unidad de selección de RU de RA 402 selecciona aleatoriamente una de las RU identificadas.
La unidad de generación de señales de respuesta de UL 208 genera una señal de respuesta de UL de acuerdo con el tipo de tráfico de la información de memoria intermedia de transmisión introducida desde la unidad de establecimiento de información de memoria intermedia de transmisión 401.
[Procedimiento de Establecimiento de una Tabla de ID de RA]
Un procedimiento de establecimiento de la tabla de ID de RA descrita anteriormente contenida por el punto de acceso 100 y el terminal 400 se describe con detalle a continuación.
<Procedimiento de Establecimiento 7>
De acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 7, se describe una tabla de ID de RA en la que un tipo de tráfico de la información de memoria intermedia de transmisión transmitida por el terminal 400 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 18A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 7. La figura 18B ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 400 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 7.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 18A, un ID de RA = 2008 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal que tiene datos de "Mejor esfuerzo", un ID de RA = 2009 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal que tiene datos de "Voz" y un ID de RA = 2010 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal que tiene datos de una pluralidad (o la totalidad) de tipos de tráfico.
En el ejemplo ilustrado en la figura 18B, se establecen de la RU 1 a la RU 5, como las RU de RA, en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA. Además, en la figura 18B, se asigna un ID de RA = 2008 a de la RU 1 a la RU 2, se asigna un ID de RA = 2009 a la RU 3, y se asigna un ID de RA = 2010 a de la RU 4 a la RU 5. En otras palabras, en la figura 18B, de la RU 1 a la RU 2 son unas RU utilizables por el terminal 400 que tiene datos (la memoria intermedia de transmisión) de "Mejor esfuerzo", la RU 3 es una RU utilizable por el terminal 400 que tiene datos (la memoria intermedia de transmisión) de "Voz", y de la RU 4 a la RU 5 son unas RU utilizables por el terminal 400 que tienen datos de una pluralidad (o la totalidad) de tipos de tráfico.
Por ejemplo, un terminal 400 que tiene datos de "Mejor esfuerzo" consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 18A para identificar un ID de RA = 2008 correspondiente al tipo de tráfico del propio terminal 400 y determina que, entre de la RU 1 a la RU 5 notificadas por una TF-R ilustrada en la figura 18B, de la RU 1 a la RU 2 correspondientes a un ID de RA = 2008 son unas RU de RA utilizables. A continuación de lo anterior, el terminal 400 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 2, que son utilizables, y transmite una señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
Además, tras recibir la señal de respuesta de UL transmitida desde el terminal 400 (el tipo de tráfico: Mejor esfuerzo), el punto de acceso 100 identifica, entre de la RU 1 a la RU 5 ilustradas en la figura 18B, un ID de RA correspondiente a la RU mediante la cual se ha recibido la señal de respuesta de UL (la RU de recepción) (en este caso, 2008).
A continuación de lo anterior, el punto de acceso 100 consulta la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 18A y determina que el tipo de tráfico ("Mejor esfuerzo") correspondiente al ID de RA = 2008 identificado es el tipo de tráfico del terminal 400. Posteriormente, el punto de acceso 100 realiza una programación para el terminal 400 usando el tipo de tráfico adquirido del terminal 400 y la información de memoria intermedia de transmisión indicada por la señal de respuesta de UL.
Téngase en cuenta que la transmisión y la recepción de una señal de respuesta de UL son realizadas por el terminal 400 que tiene datos de otro tipo de tráfico ilustrado en la figura 18B de la misma forma que se ha descrito anteriormente.
Es decir, el terminal 400 selecciona una RU de RA correspondiente al tipo de tráfico de la información de memoria intermedia de transmisión transmitida con una señal de respuesta de UL de acuerdo con la pérdida de trayectoria del terminal 400. Por lo tanto, el terminal 400 puede notificar implícitamente al punto de acceso 100 el tipo de tráfico del terminal 400.
De esta forma, de acuerdo con la presente realización, definiendo la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 18A y usando una RU de RA usada para transmitir la información de memoria intermedia de transmisión del terminal 400 a través de un acceso aleatorio, el tipo de tráfico de la información de memoria intermedia de transmisión del terminal 400 se puede notificar implícitamente. Como resultado, se puede reducir la tara de la señal de respuesta de UL. Además, además de la información indicada claramente por la señal de respuesta de UL, el punto de acceso 100 puede llegar a conocer el tipo de tráfico de los datos almacenados en la memoria intermedia de transmisión por el terminal 400. Como resultado, la precisión de programación de los Datos de UL después de que se haya realizado un acceso aleatorio aumenta y, por lo tanto, se puede aumentar el desempeño de sistema.
(Cuarta realización)
De acuerdo con 11ax, se soportan dos tipos de clases de terminal (también denominadas "Clases de STA") con diferentes precisiones requeridas, tales como las precisiones de establecimiento de potencia de transmisión o las precisiones de medición de RSSI. Un terminal de la Clase A es un terminal de prestaciones altas, y se requiere que la precisión de establecimiento de potencia de transmisión (el valor absoluto) esté dentro de ± 3 dB. Es decir, se permite un error de establecimiento máximo de 3 dB para un terminal de la Clase A en términos de la potencia de transmisión especificada por el punto de acceso. En contraposición, un terminal de la Clase B es un terminal de prestaciones bajas, y se requiere que la precisión de establecimiento de potencia de transmisión (el valor absoluto) esté dentro de ± 9 dB. Es decir, se permite un error de establecimiento máximo de 9 dB para un terminal de la Clase B en términos de la potencia de transmisión especificada por el punto de acceso.
La presente realización se centra en solucionar los problemas siguientes relacionados con las clases de terminal. Los puntos de acceso existentes no pueden programar una transmisión de acceso aleatorio de un terminal. En consecuencia, si la transmisión de acceso aleatorio de un terminal de la Clase A y la transmisión de acceso aleatorio de un terminal de la Clase B tienen lugar en la misma trama, las señales de transmisión se multiplexan con OFDMA. Por lo tanto, se puede deteriorar el desempeño de recepción del punto de acceso. Más específicamente, cuando una señal desde un terminal con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión deficiente, tal como un terminal de la Clase B, se multiplexa con OFDMA, es probable que tenga lugar una diferencia grande en la potencia de recepción entre terminales. La aparición de una diferencia de potencia de recepción grande entre terminales aumenta la influencia de la interferencia entre portadoras provocada por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA. En particular, el desempeño de recepción de una señal procedente del terminal con una potencia de recepción pequeña se deteriora en gran medida.
De acuerdo con la presente realización, se describe un procedimiento capaz de evitar la degradación del desempeño de recepción incluso cuando están presentes terminales de diferentes clases de terminal.
La figura 20 es un diagrama de bloques que ilustra la configuración de un terminal 500 de acuerdo con la presente realización. De acuerdo con la configuración de la figura 20, a diferencia de la figura 5, una unidad de establecimiento de clase de terminal 501 establece la información a introducir en una unidad de selección de RU de RA 502. La configuración de un punto de acceso 100 es la misma que la de la primera realización (la figura 4). Sin embargo, de acuerdo con la presente realización, la tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205 difiere de la de la primera realización (la tabla de ID de RA se describe con más detalle a continuación).
Una clase de terminal (la Clase A o la Clase B) y una pluralidad de ID de RA se asocian de forma única entre sí en la tabla de ID de RA almacenada en las unidades de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 y 205.
En la figura 20, la unidad de establecimiento de clase de terminal 501 establece la clase de terminal (la Clase A o la Clase B) del terminal que incluye la unidad de establecimiento de clase de terminal 501.
Como unas RU disponibles, la unidad de selección de RU de RA 502 identifica, de entre una pluralidad de RU indicadas por la información de asignación introducida desde la unidad de descodificación de señales de control de RA 204, las que tienen, cada una, asignadas a la misma un ID que es el mismo que el ID de RA asociado con la clase de terminal del terminal que incluye la unidad de selección de Ru de RA 502 en función de la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 y la clase de terminal introducida desde la unidad de establecimiento de clase de terminal 501. A continuación de lo anterior, la unidad de selección de RU de RA 502 selecciona aleatoriamente una de las RU identificadas.
[Procedimiento de Establecimiento de una Tabla de ID de RA]
Un procedimiento de establecimiento de la tabla de ID de RA descrita anteriormente contenida por el punto de acceso 100 y el terminal 500 se describe con detalle a continuación.
<Procedimiento de Establecimiento 8>
De acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8, se describe una tabla de ID de RA en la que la clase de terminal del terminal 500 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 21A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8. La figura 21B ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 500 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 21A, un ID de RA = 2008 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal de la Clase A, y un ID de RA = 2009 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal de la Clase B.
En el ejemplo ilustrado en la figura 21B, como las RU de RA, se establecen de la RU 1 a la RU 5 en información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA de cada una de las TF-R para una cierta trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 1). Se establecen de la RU 1 a la RU 3 para la trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2). Además, se asigna un ID de RA = 2008 a de la RU 1 a la RU 5 de la Trama de Desencadenamiento n.° 1, y se asigna un ID de RA = 2009 a de la RU 1 a la RU 3 de otra trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2).
En la figura 21B, el terminal 500 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 5 de la Trama de Desencadenamiento n.° 1 o de la RU 1 a la RU 3 de la Trama de Desencadenamiento n.° 2 de acuerdo con la clase de terminal del terminal 500 y transmite una señal de respuesta de UL por usando la RU seleccionada.
En la figura 21B, para la trama en la que los terminales de la Clase A se multiplexan con OFDMA, debido a que la precisión de establecimiento de potencia de transmisión de todos los terminales es alta, la diferencia en la potencia de recepción entre los terminales no aumenta y, por lo tanto, el desempeño de recepción del punto de acceso 100 no se deteriora.
Además, en la figura 21B, para una trama en la que los terminales de la Clase B se multiplexan con OFDMA, el número de multiplexaciones (el número de RU a establecer) se disminuye (se limita) a un valor menor que el número de multiplexaciones para una trama en la que terminales de la Clase A se multiplexan con OFDMA. De esta forma, se reduce la influencia del colapso de la ortogonalidad en OFDMA y, por lo tanto, se puede reducir el deterioro del desempeño de recepción del punto de acceso 100. Téngase en cuenta que, para una trama en la que los terminales de la Clase B se multiplexan con OFDMA, se puede establecer un MCS que es más robusto (que tiene una tolerancia a interferencias más fuerte) además de una limitación en el número de multiplexaciones.
Como se ha descrito anteriormente, en la figura 21B, al establecer los ID de RA en el punto de acceso 100, los terminales 500 de la misma clase de terminal se multiplexan con OFDMA en la misma trama de tiempo, y se puede realizar un acceso aleatorio. De esta forma, se puede evitar la degradación del desempeño de recepción provocada por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA.
Es decir, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 21A, el punto de acceso 100 puede programar el acceso aleatorio del terminal 500 en diferentes tramas de tiempo de acuerdo con la clase de terminal. Como resultado, se puede evitar la degradación del desempeño de recepción provocada por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA.
Procedim iento de Establecimiento 9>
De acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 9, se describe un ejemplo del funcionamiento de la tabla de ID de RA en el que una clase de terminal del terminal 500 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA descrito en el Procedimiento de Establecimiento 8 se asocian de forma única entre sí. Es decir, la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 9 es la misma que la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 8 (la figura 21A). Sin embargo, la tabla de ID de RA se caracteriza por el funcionamiento de un procedimiento para asignar un ID de RA a una RU de RA.
La figura 21C ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 500 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 9. En el ejemplo ilustrado en la figura 21C, como las RU de RA, se establecen de la RU 1 a la RU 5 en la información de asignación para las RU incluidas en la señal de control de RA de cada una de las TF-R. Además, en la figura 21C, se asigna un ID de RA = 2008 a de la RU 1 a la RU 3, y se asigna un ID de RA = 2009 a de la RU 4 a la RU 5.
Además, como se ilustra en la figura 21C, entre las RU para el terminal de la Clase A (las RU que tienen un ID de RA = 2008 asignado a las mismas), se aplica un MCS robusto a la RU que es adyacente a una Ru para un terminal de la Clase B (una RU que tiene asignado un ID de RA = 2009 a la misma), a diferencia de la RU que no es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 21C, entre de la RU 1 a la RU 3 para el terminal A de la Clase A, se establece BPSK para RU 3 adyacente a la RU para el terminal de la Clase B como un esquema de modulación, y se establece QPSK para la RU 1 y la RU 2 que no son adyacentes a una RU para un terminal de la Clase B como un esquema de modulación.
Téngase en cuenta que, entre las RU para un terminal de la Clase A, un MCS que tiene un índice de MCS inferior o igual a un umbral predeterminado se puede establecer para una RU que es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B, y un MCS que tiene un índice de MCS que es mayor que el umbral predeterminado se puede establecer para una RU que no es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B. Por ejemplo, entre las RU para un terminal de la Clase A, se puede establecer un MCS que tiene un índice de MCS <2 (el esquema de modulación/tasa de codificación: BPSK 1/2, QPSK 1/2, QPSK 3/4) para una RU que es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B, y se puede establecer un MCS que tiene un índice de m Cs > 2 (el esquema de modulación/tasa de codificación: 16QAM 1/2, 16QAM 3/4, ...) para una RU que no es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B.
Como alternativa, el procedimiento de modulación puede ser fijo. Entre las RU para un terminal de la Clase A, una tasa de codificación inferior o igual a un umbral predeterminado se puede establecer para una RU que es adyacente a una RU para un terminal de la clase B, y una tasa de codificación superior al umbral predeterminado se puede establecer para una RU que no es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B. Por ejemplo, entre las RU para un terminal de la Clase A, se puede establecer un MCS con QPSK/tasa de codificación = 1/2 para una RU que es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B, y se puede establecer un MCS con QPSK/tasa de codificación = 3/4 para una RU que no es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B.
En la figura 21C, el terminal 500 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 3 o de la RU 4 a la RU 5 de acuerdo con la clase de terminal del terminal 500 y transmite una señal de respuesta de UL por usando la RU y el MCS seleccionados.
De esta forma, en la figura 21C, los terminales 500 de diferentes clases de terminal se multiplexan con OFDMA en la misma trama de tiempo estableciendo un ID de RA hecho por el punto de acceso 100, y se realiza un acceso aleatorio. Además, en la figura 21C, entre las RU para un terminal de la Clase A, se aplica un MCS robusto a una RU que es adyacente a una RU para un terminal de la Clase B. Téngase en cuenta que, en términos de la interferencia entre portadoras provocada por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA, la interferencia es más grave a medida que los canales están a una proximidad mayor. Por esta razón, al establecer un MCS robusto para la RU para un terminal de la Clase A que es adyacente a una Ru para un terminal de la Clase B que es sumamente probable que produzca una interferencia grande, el deterioro del desempeño de recepción del punto de acceso 100 provocado por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA se puede reducir incluso cuando los terminales 500 de la Clase A y de la Clase B se multiplexan con OFDMA en la misma trama.
Es decir, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 9, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 21A, el punto de acceso 100 asigna el acceso aleatorio del terminal 500 a la RU correspondiente a la clase de terminal y asigna un MCS robusto a una RU que es sumamente probable que produzca una interferencia grande. Por lo tanto, se puede evitar el deterioro del desempeño de recepción del punto de acceso 100 provocado por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA.
Procedimiento de Establecimiento 10>
En 11ax, con respecto a la potencia de transmisión durante una transmisión continua (también denominada "Potencia de Tx Relativa"), se acuerda que "la precisión requerida de la potencia de transmisión durante una transmisión continua realizada por un terminal de la Clase B es de ± 3 dB". Téngase en cuenta que la potencia de transmisión durante una transmisión continua significa la potencia de transmisión requerida cuando un terminal transmite continuamente una señal de transmisión de MU (de múltiples usuarios) de enlace ascendente (correspondiente a una señal de respuesta de UL) dentro de un período de tiempo predeterminado.
Incluso para un terminal de la Clase B, la precisión de establecimiento de potencia de transmisión puede ser aumentada por el punto de acceso que realiza un control de potencia de transmisión (especificando la cantidad de corrección relativa con respecto a la potencia de transmisión previa) sobre la señal de transmisión de MU de enlace ascendente del terminal durante una transmisión continua. Es decir, incluso en la Clase B que indica una función baja, se requiere que la precisión de establecimiento de potencia de transmisión sea sustancialmente del mismo nivel que en la Clase A que indica una función alta durante una transmisión continua
En consecuencia, el Procedimiento de Establecimiento 10 se centra en la precisión de establecimiento de potencia de transmisión descrita anteriormente durante una transmisión continua. De acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10, se asocia un ID de RA teniendo en cuenta información con respecto a si se realiza una transmisión continua, además de la clase de terminal (la Clase A o B).
Más específicamente, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10, se describe una tabla de ID de RA en la que la precisión de establecimiento de potencia de transmisión (la precisión requerida) requerida para el terminal 500 que realiza un acceso aleatorio y un ID de RA se asocian de forma única entre sí. La figura 22A ilustra un ejemplo de la tabla de ID de RA de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10. La figura 22B ilustra un ejemplo de una TF-R que incluye una señal de control de RA a notificar al terminal 500 por el punto de acceso 100 de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10.
En la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 22A, un ID de RA = 2008 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal de la Clase A y el acceso aleatorio para un terminal de la Clase B durante una transmisión continua, y un ID de RA = 2009 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal del otro tipo (la Clase B durante una transmisión no continua). En otras palabras, en la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 22A, un ID de RA = 2008 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal para el que se requiere una (solicitud de) precisión de establecimiento de potencia de transmisión alta (± 3 dB en la figura 22A), y un ID de RA = 2009 se asocia con el acceso aleatorio para un terminal para el que se requiere una (solicitud de) precisión de establecimiento de potencia de transmisión baja (± 9 dB en la figura 22A).
En el ejemplo ilustrado en la figura 22B, como las RU de RA, se establecen de la RU 1 a la RU 5 en información de asignación para las RU incluidas en una señal de control de RA de cada una de las TF-R para una cierta trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 1), y se establecen de la RU 1 a la RU 3 para otra trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2). Además, se asigna un ID de RA = 2008 a de la Ru 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 1, y se asigna un ID de RA = 2009 a de la RU 1 a la RU 3 para otra trama de tiempo (la Trama de Desencadenamiento n.° 2).
En la figura 22B, el terminal 500 selecciona aleatoriamente una de la RU 1 a la RU 5 para la Trama de Desencadenamiento n.° 1 o una de la RU 1 a la RU 3 para la Trama de Desencadenamiento n.° 2 de acuerdo con la precisión de potencia de transmisión requerida determinada dependiendo de la clase de terminal del terminal 500 o si la señal de transmisión se transmite continuamente o no. A continuación de lo anterior, el terminal 500 transmite la señal de respuesta de UL usando la RU seleccionada.
De esta forma, en la figura 22B, para una trama en la que los terminales con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida alta realizan una multiplexación de OFDMA, las precisiones de establecimiento de potencia de transmisión de todos los terminales son altas. En consecuencia, la diferencia en la potencia de recepción entre los terminales no aumenta y, por lo tanto, el desempeño de recepción del punto de acceso 100 no se deteriora. Además, en la figura 21B, en una trama en la que los terminales con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida baja realizan una multiplexación de OFDMA, el número de multiplexaciones (el número de RU a establecer) se disminuye (se limita) a un valor menor que el número de multiplexaciones para la trama en la que los terminales con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida alta realizan una multiplexación de OFDMA. Por lo tanto, se reduce la influencia del colapso de la ortogonalidad en OFDMA, y se puede reducir el deterioro del desempeño de recepción del punto de acceso 100. Téngase en cuenta que, para una trama en la que los terminales con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida baja realizan una multiplexación de OFDMA, se puede establecer un MCS que es más robusto (un MCS que tiene una tolerancia a interferencias más fuerte) además de limitar el número de multiplexaciones.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con el Procedimiento de Establecimiento 10, al definir la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 22A, el punto de acceso 100 puede programar el acceso aleatorio realizado por el terminal 500 de acuerdo con la precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida. Como resultado, al igual que el Procedimiento de Establecimiento 9 y el Procedimiento de Establecimiento 10, se puede evitar el deterioro del desempeño de recepción provocado por el colapso de la ortogonalidad en OFDMA.
(Quinta realización)
En 11ax, se está estudiando el formato de TF y TF-R ilustrado en 24. Este formato incluye un campo de información común y un campo de información por STA (llamado "Información Por Usuario") para cada uno de los terminales 200 para la asignación de las RU. Cada uno de los campos de información por STA incluye los subcampos siguientes: AID 12 (AID de 12 bits), Asignación de RU (información de asignación de RU), Tipo de Codificación (información de tipo de codificación), MCS, DCM (indicador de aplicación de Modulaciones de Subportadora Dual (DCM)), Asignación de SS (información de multiplexación espacial), RSSI Objetivo (información de control de potencia de transmisión) e Información Por Usuario dependiente de Tipo (información de terminal dependiente de Tipo de Desencadenamiento).
Además, en 11ax, se acuerda que, cuando el AID a notificar usando el subcampo de AID12 ilustrado en la figura 24 es 0, la RU a notificar en el campo de Información por STA es una RU de transmisión de Acceso aleatorio. Es decir, se usa un AID = 1 a 2007 para una transmisión de acceso Programado en la que una RU de transmisión es controlada por el AP para cada uno de los terminales, y se usa un AID = 0 para una transmisión de Acceso aleatorio. En consecuencia, los AID distintos de los AID descritos anteriormente (2008 a 4095) en el subcampo de AID12 de 12 bits son AID sin usar.
Además, en 11ax, un Desencadenamiento Básico que no restringe el formato de la señal de respuesta de UL se define como la información de Tipo de Desencadenamiento incluida en la información común. Un Desencadenamiento Básico permite una respuesta mediante un acceso programado normal y una respuesta mediante un acceso aleatorio. Cuando el Tipo de Desencadenamiento es Desencadenamiento Básico, el subcampo de Información Por Usuario dependiente de tipo del campo de información por STA incluye la información ilustrada en la figura 24. Es decir, el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo incluye un Factor de Separación de MU de MPDU de 2 bits, que indica un parámetro que indica el intervalo mínimo de una MPDU (unidad de datos de protocolo de MAC) que el A p puede procesar, un Límite de Agregación de TID de 3 bits, que indica un parámetro que indica el número máximo de los TID a incluir en la MPDU, y unos bits de Reservado de 3 bits. Estos son parámetros para usar una A-MPDU (unidad de datos de protocolo de MAC Agregada) formada concatenando una pluralidad de MPDU como una señal de respuesta de UL.
Los inventores de la presente invención se han centrado en el formato del campo de información por STA descrito anteriormente de tal modo que se definen un ID de RA (AID de Acceso aleatorio) nuevo y una tabla de ID de RA (información, tal como el fin de uso de RA). Las configuraciones del terminal y el punto de acceso de acuerdo con la presente realización son las mismas que las conformes con la primera realización ilustrada en la figura 4 y la figura 5. Sin embargo, la presente realización se caracteriza por un procedimiento para definir la tabla de ID de RA almacenada en la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 101 ilustrada en la figura 4 y la unidad de almacenamiento de tablas de ID de RA 205 ilustrada en la figura 5.
De acuerdo con la presente realización, las estructuras de algunos campos incluidos en el campo de información por STA de los formatos de TF y de TF-R ilustrados en la figura 24 se conmutan de acuerdo con el valor de AID notificado usando el subcampo de AID12. El funcionamiento se describe con detalle a continuación.
<Ejemplo 1 de una Tabla de ID de RA>
La figura 25 ilustra un ejemplo de la estructura del campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1. La operación realizada cuando se usa la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1 se describe a continuación con referencia a la figura 25.
Como se ilustra en la figura 25, la estructura del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo se conmuta dependiendo de si el valor de AID notificado usando el subcampo de AID12 es 0 o X (X es un número entero en el intervalo de 2008 a 4095, que son AID sin usar). Cuando AID = 0, se determina que el RA se usa para una transmisión de RA normal de datos de enlace ascendente y, por lo tanto, información que es la misma que en un acceso Programado que se usa para notificar la información cuando AID = 1 a 2007 se incluye en Información Por Usuario dependiente de Tipo. En este caso, la A-MPDU formada concatenando una pluralidad de MPDU se puede usar para la señal de respuesta de UL (el número de MPDU concatenados no se limita a valor alguno). En contraposición, cuando AID = X (por ejemplo, X = 2008), se determina que el RA se usa para una transmisión de RA para un fin específico y, por lo tanto, la información con respecto al fin de uso de las condiciones de transmisión de RA y de STA se incluye en Información Por Usuario dependiente de Tipo. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 25, se incluye la información siguiente: Información de 3 bits (fin de RA) que indica el fin de uso de RA, tal como una notificación de información de memoria intermedia de transmisión (Notificación de Estado de Memoria Intermedia (BSR)) o una notificación de margen de Potencia de terminal, información de 2 bits con respecto a la restricción de transmisión (Información de Restricción, por ejemplo: tres patrones de "transmitido por solo un terminal de la Clase A", "transmitido por solo un terminal de la Clase B" y "sin restricción alguna"), Factor de Separación de MU de MPDU de 1 bit y Límite de Agregación de TID de 2 bits. Cuando el valor del AID indica el uso específico del RA, se puede prohibir que la señal de respuesta de UL incluya datos de enlace ascendente. Sin embargo, puede ser aceptable que la señal de respuesta de UL incluya datos de enlace ascendente dependiendo del fin de uso del RA. Por ejemplo, debido a que la información de memoria intermedia de transmisión se notifica usando parte de una trama de datos normal, la señal de respuesta de UL puede incluir datos de enlace ascendente. Sin embargo, cuando el valor de AID indica un uso específico de RA, el número de MPDU concatenadas incluido en la A-MPDU usada para transmitir datos de enlace ascendente se limita a un valor predeterminado menor que el número de MPDU concatenadas aceptables cuando se transmiten datos de enlace ascendente normales. De esta forma, se puede reducir el número de bits asignados al factor de Separación de MU de MPDU y al Límite de agregación de TID.
Además, como se ilustra en la figura 26, cuando AID = X (X es cualquier número entero en el intervalo de 2008 a 4095, que son AID sin usar), un subcampo de fin de RA de 6 bits y un subcampo de 2 bits que indica, por ejemplo, información con respecto a la restricción de transmisión de un terminal se puede incluir en Información Por Usuario dependiente del tipo como la información con respecto al fin de uso de las condiciones de transmisión de RA y de STA. El RA de un fin de uso de una BSR o similar se usa principalmente para transmitir una única MPDU (Unidad de Datos de Protocolo de MAC) que tiene un tamaño pequeño. Por lo tanto, incluso cuando el Factor de Separación de MU de MPDU y el Límite de Agregación de TID se establecen a valores fijos con el supuesto de que el número de MPDU = 1 y no se notifican, el impacto sobre el desempeño es pequeño. Por ejemplo, cuando se solicita una BSR, la trama de la señal de respuesta de UL se limita a una trama de Datos de QoS de una Única MPDU (una trama para transmitir datos de usuario usando una función de QoS (Calidad de Servicio)) o una trama Nula de QoS (una trama correspondiente a una trama de Datos de QoS que no incluye datos o una trama de Datos de QoS que tiene un tamaño de datos de cero). Sin embargo, es aceptable una trama formada concatenando una pluralidad de tramas Nulas de QoS. Es decir, está prohibido que un terminal transmita una BSR usando una A-MPDU formada concatenando una pluralidad de MPDU que incluyen la entidad de datos (no tramas Nulas de QoS). De esta forma, se puede eliminar la necesidad de notificación del Factor de Separación de MU de MPDU y, por lo tanto, se mejoran la ampliabilidad y la eficiencia.
El AID = X anterior se puede establecer con el fin de ser AID = 2048. Un AID = 2048 corresponde a un valor obtenido estableciendo solo el MSB (bit más significativo) en 1 de entre los 12 bits del subcampo de AID12. Como resultado, la información obtenida en el subcampo de AID12 de 12 bits se puede considerar como información en un subcampo de AID de 11 bits y un indicador de conmutación de información de RA de 1 bit. Por lo tanto, el procesamiento de recepción se puede simplificar. Al establecer el subcampo de AID de 11 bits de tal modo que AID = 0, se especifica una transmisión de RA, al igual que en una forma existente. A continuación de lo anterior, se determina si conmutar la estructura de algunos de los campos incluidos en la información por STA usando el indicador de conmutación de información de RA, que es el MSB del subcampo de AID12.
Téngase en cuenta que el indicador de conmutación de información de RA se puede usar para otro fin en el caso de un acceso Programado (cuando se notifica un AID = 1 a 2007).
Como alternativa, el AID = X anterior puede ser uno cualquiera de AID = 2008 a 2047. Un AID = 2008 a 2047 corresponde a un valor de AID sin usar que se puede expresar mediante 11 bits. Como resultado, el MSB del subcampo de AID12 de 12 bits se puede convertir en un bit de Reservado sin usar, que se puede usar para otro uso.
La figura 27 ilustra una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1. Como se ilustra en la figura 27, cuando AID = 0, el tipo de RA es un RA de transmisión de datos. Información similar a la de un acceso Programado se especifica para el terminal usando el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo. Cuando AID = X (X es cualquier número entero en el intervalo de 2008 a 4095), el tipo de RA es una transmisión de RA para un fin específico. La información detallada con respecto al RA se especifica para el terminal usando el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con una tabla de ID de RA del ejemplo 1, conmutando la estructura del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo de 8 bits incluido en la información por STA de acuerdo con el valor de AID, el fin de uso de RA y las condiciones de transmisión de RA que son instrucciones al terminal se pueden ampliar sin aumentar la cantidad de señalización.
<Ejemplo 2 de una Tabla de ID de RA>
La figura 28 ilustra un ejemplo de la estructura del campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2. La operación realizada cuando se usa la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2 se describe a continuación con referencia a la figura 28.
Como se ilustra en la figura 28, la información en el subcampo de Reservado del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo se conmuta dependiendo de si el valor de AID notificado usando el subcampo de AID12 = 0 o X (en el que X se define de la misma forma que en el ejemplo 1 de la tabla de ID). Cuando AI = 0, se establece la misma información que en un acceso Programado, al igual que el ejemplo 1 de la tabla de ID. En contraposición, cuando AID = X (por ejemplo, X = 2008), se determina que el Ra se usa para una transmisión de RA para un fin específico y, por lo tanto, la información con respecto al fin de uso de las condiciones de transmisión de RA y de STA se establece en el subcampo de Reservado del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 28, se establece información de 3 bits que indica el fin de uso de RA (fin de RA).
La figura 29 ilustra la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2. Como se ilustra en la figura 29, cuando AID = 0, el tipo de RA es RA para una transmisión de datos, y se incluye una cadena de bits fija predeterminada en el subcampo de Reservado del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo, como en un acceso Programado. Cuando AID = X, el tipo de RA es una transmisión de RA para un fin específico, e información detallada con respecto al fin de RA se especifica para el terminal usando el subcampo de Reservado del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 2, usando el subcampo de Reservado de 3 bits del subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo, una transmisión de RA para un fin específico se puede indicar al terminal sin aumentar la cantidad de señalización si el número de fines de uso de RA a definir y las condiciones de transmisión de RA son pequeñas.
<Ejemplo 3 de una Tabla de ID de RA>
La figura 30 ilustra un ejemplo de la estructura de un campo de notificación específico de terminal cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3. La operación realizada cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3 se describe a continuación con referencia a la figura 30.
Como se ilustra en la figura 30, la información en el subcampo de MCS y el subcampo de Asignación de SS se conmuta dependiendo de si el valor de AID notificado usando el subcampo de AID12 = 0 o X (en el que X se define de la misma forma que en el ejemplo 1 de la tabla de ID). Cuando AID = 0, la misma información que en un acceso Programado se establece en el subcampo de MCS y el subcampo de Asignación de SS, al igual que el ejemplo 1 de la tabla de ID. En contraposición, cuando AID = X (por ejemplo, X = 2008), se determina que el r A se usa para una transmisión de RA para un fin específico y, por lo tanto, la información con respecto al fin de uso de las condiciones de transmisión de Ra (fin de RA) y de s Ta se establece en el subcampo de Asignación de SS, y la información con respecto a la restricción de transmisión (Información de Restricción) del terminal se establece en el subcampo de MCS. En este momento, cuando se lleva a cabo una transmisión de RA para un fin específico, se fija información de MCS y de Asignación de SS (número de flujos espaciales) a la condición de transmisión más robusta. Más específicamente, MCS adopta la tasa de codificación y el esquema de modulación de tasa de los valores más bajos, y el número de flujos espaciales se fija a 1 (sin multiplexación alguna). De esta forma, se asegura una calidad de recepción adecuada incluso cuando uno cualquiera de los terminales realiza una transmisión de RA para un fin específico. Además, en un RA para un fin específico, tal como BSR, debido a que el tamaño de datos de transmisión es relativamente pequeño, en comparación con el tamaño de unos datos normales, la influencia de un aumento en la tara del uso de un recurso de radio es pequeña incluso cuando la condición de transmisión se fija a la condición de transmisión más robusta.
La figura 31 ilustra la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3. Como se ilustra en la figura 31, cuando AID = 0, el tipo de RA es un RA para una transmisión de datos. Información que es la misma que en un acceso Programado se establece en el subcampo de MCS y el subcampo de Asignación de SS, y se indica al terminal. Cuando AID = X, el tipo de RA es una transmisión de RA para un fin específico. Información detallada con respecto a RA se establece en el subcampo de MCS y el subcampo de Asignación de SS y se indica al terminal. Además, cuando AID =X, se aplican valores fijos predeterminados a MCS y al número de flujos espaciales.
De esta forma, en una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 3, conmutando la información a transmitir usando el subcampo de MCS de 4 bits y el subcampo de Asignación de SS de 6 bits de acuerdo con el valor de AID, se pueden aumentar el número de los fines de uso del RA y la ampliabilidad de la condición de transmisión de RA. Téngase en cuenta que, cuando el número de fines de uso de RA y el número de condiciones de transmisión de RA a definir son pequeños, se puede conmutar la información en solo uno del subcampo de MCS y el subcampo de Asignación de SS.
<Ejemplo 4 de una Tabla de ID de RA>
La figura 32 ilustra un ejemplo de la estructura del campo de información por STA cuando se usa una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4. La operación realizada cuando se usa la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4 se describe a continuación con referencia a la figura 32.
Como se ilustra en la figura 32, la información en algunos de los subcampos incluidos en el campo de información por STA del formato de TF y de TF-R se conmuta dependiendo de si el valor del AID notificado usando el subcampo de AID12 es uno de 1 a 2007 o 0. En la figura 32, al igual que la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1, la información a transmitir se conmuta por la información en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo del campo de información por STA.
La figura 33 ilustra una tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4. Como se ilustra en la figura 33, cuando el valor de AID es un valor en el intervalo de 1 a 2007 (en una transmisión de acceso Programado), la información con respecto al Factor de Separación de MU de MPDU y el Límite de Agregación de TID se establece en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo. En contraposición, cuando AID = 0 (en una transmisión de RA), se determina que se va a usar un RA para una transmisión de RA para un fin específico y una transmisión de RA para una transmisión de datos. Al igual que la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 1, el fin de uso de las condiciones de transmisión de RA y de STA se establece en la Información Por Usuario dependiente de Tipo.
De esta forma, en la tabla de ID de RA de acuerdo con el ejemplo 4, conmutando la información a transmitir usando el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo de 8 bits de acuerdo con el valor de AID, el número de fines de uso de RA y el número de condiciones de transmisión de RA indicadas al terminal se puede aumentar sin aumentar la cantidad de señalización. Téngase en cuenta que, aunque el ejemplo se ha descrito con referencia a una conmutación de la información transmitida usando el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo, el esquema de conmutación no se limita al mismo. Al igual que los ejemplos 2 y 3 de la tabla de ID de RA, incluso cuando se conmuta la información transmitida usando otro subcampo incluido en el campo de Información Por Usuario, se puede obtener el mismo efecto.
Aunque los ejemplos 1 a 4 de la tabla de ID de RA se han descrito con referencia a la conmutación de la información transmitida usando algunos de los subcampos incluidos en el campo de Información Por Usuario en una transmisión de RA, los ejemplos no se limitan a los mismos. La conmutación de información se puede aplicar a una transmisión a través de un acceso Programado. Como se ilustra en la figura 34, la información en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo en un acceso Programado se conmuta dependiendo de si el valor de AID notificado usando el subcampo de AID12 es un valor en el intervalo de 1 a 2007 o de Y 1 a Y 2007 (Y es cualquier valor mayor que o igual al valor máximo del AID existente para un acceso Programado y es menor que o igual al valor de 12 bits, es decir, 2007 a 2088). Por ejemplo, el valor de Y se establece a 2048. De esta forma, el AID del terminal se notifica usando 11 bits del subcampo de AID12, y se determina si parte de la información en el campo de Información Por Usuario se ha de conmutar usando el MSB del subcampo de AID12. Por lo tanto, el procesamiento se puede simplificar.
En la figura 34, cuando AID = 1, información con respecto al Factor de Separación de MU de MPDU y el Límite de Agregación de TID se establece en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo para un acceso programado ordinario realizado por un terminal que tiene AID = 1. Cuando AID = 2048 1 = 2049, el fin de uso de un acceso Programado ("fin de SA" en la figura 34) e información que indica condiciones de transmisión de STA ("Información de Restricción" en la figura 34), por ejemplo, se establecen en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo para un acceso Programado para un fin específico realizado por un terminal que tiene AID = 1. Como se ilustra en la figura 34, cuando el fin de uso principal de un acceso Programado para un fin específico es transmitir una única MPDU con un tamaño pequeño, la influencia sobre el desempeño es pequeña incluso si el Factor de Separación de MU de MPDU y el Límite de Agregación de TID se establecen a valores fijos (sin notificación alguna) determinados con el supuesto de que el número de las MPDU = 1. En contraposición, cuando AID = 0, información que indica el fin de uso de RA (fin de RA en el dibujo) y la condición de transmisión de STA (Información de Restricción en el dibujo) se establecen en el subcampo de Información Por Usuario dependiente de Tipo para un Acceso aleatorio. De esta forma, incluso en un acceso Programado, una transmisión de acceso programado para un fin específico se puede indicar al terminal sin aumentar la cantidad de señalización.
Las realizaciones de la presente invención se han descrito anteriormente.
(Otras realizaciones)
(1) Se puede obtener el mismo efecto combinando las realizaciones descritas anteriormente. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 19, un ID de RA se puede asociar de forma única con un par que consiste en un tipo de RA y la calidad de recepción. Como alternativa, un ID de RA se puede asociar de forma única con un par que consiste en un tipo de tráfico y la calidad de recepción (lo que no se ilustra). Como alternativa adicional, parte del formato de transmisión ilustrado en la figura 7 puede corresponder al tipo del ID de RA. Por ejemplo, el primer bit se puede asignar para la identificación del tipo A y el segundo bit se puede asignar para la identificación del tipo B.
(2) En cada una de las realizaciones descritas anteriormente, se define el ID de RA que se asocia de forma única con la calidad de recepción, el tipo de RA o el tipo de tráfico. Sin embargo, se puede definir un ID de RA que no se asocia con calidad de recepción, tipo de RA o tipo de tráfico alguno, y este se establece en la tabla de ID de RA. Por ejemplo, en la tabla de ID de RA ilustrada en la figura 23, cuando la calidad de recepción es alta (por ejemplo, la SNR es de 10 dB o superior), se asocia un ID de RA = 2008. Cuando la calidad de recepción es baja (por ejemplo, la SNR es inferior a 10 dB), se asocia un ID de RA = 2009 y se asocia un ID de RA = 2010 con uno cualquiera de los ID de RA que no depende de la calidad de recepción.
Por ejemplo, un terminal que tiene una calidad de recepción alta puede seleccionar aleatoriamente una de las RU que tiene un ID de RA = 2008 asignado a las mismas y las RU que tienen un ID de RA = 2010 asignado a las mismas y transmitir una señal de respuesta de UL. De esta forma, si la distribución de la calidad de recepción de los terminales a los que da cabida el punto de acceso 100 está sesgada y, por lo tanto, aumenta la tasa de colisión de un acceso aleatorio, se usa un ID arbitrario (un ID de RA = 2010 en la figura 23) como el ID de RA. Por lo tanto, se puede evitar un aumento en la tasa de colisión de un acceso aleatorio.
(3) De acuerdo con las realizaciones descritas anteriormente, un aspecto de la presente divulgación se logra mediante una configuración de hardware, la presente divulgación se puede proporcionar mediante software en cooperación con hardware.
(4) El ID de RA de acuerdo con las realizaciones descritas anteriormente también se denomina AID de Acceso aleatorio.
(5) Los terminales que no tienen el AID (un terminal no asociado con un AP) pueden realizar una transmisión a través de un Acceso aleatorio usando una RU indicada por el ID de RA de acuerdo con la realización descrita anteriormente. Estos terminales pueden realizar una transmisión usando una RU de acceso aleatorio que no tiene restricción alguna sobre el tipo y el fin de uso. Además, se puede definir el fin de uso/tipo de terminal y la restricción de transmisión para terminales que no tienen un AID. Por ejemplo, como uno de los tipos de RA, un ID de RA específico se puede asignar a un fin para un terminal que no tiene un AID para transmitir una Solicitud de Asociación. Además, en la transmisión de RA para un fin específico de acuerdo con la quinta realización, una transmisión de una Solicitud de Asociación se puede indicar usando el fin de uso indicado por Información Por Usuario (fin de RA), y se puede permitir una transmisión para solo un terminal que no tiene AID alguno usando una restricción de transmisión (Información de Restricción).
Además, cada uno de los bloques funcionales usados para describir las realizaciones anteriores se proporciona habitualmente como unas LSI, que son circuitos integrados. El circuito integrado puede controlar cada uno de los bloques funcionales usados para describir las realizaciones anteriores y puede tener una entrada y una salida. Los circuitos integrados se pueden formar como chips individuales o se pueden integrar en un chip con el fin de incluir algunos o todos los circuitos integrados. En el presente documento se usa el término "LSI", pero también se pueden usar las expresiones "CI", "LSI de sistema", "súper LSI" o "ultra LSI", dependiendo del nivel de integración.
Además, la integración de circuitos no se limita a LSI y se puede lograr mediante circuitería dedicada o un procesador de propósito general distinto de un LSI. Se puede usar una matriz de puertas programables en campo (FPGA), que es programable después de la fabricación de la LSI, o un procesador reconfigurable que permite la reconfiguración de las conexiones y ajustes de las células de circuito en la LSI.
Además, si apareciese una tecnología de integración de circuitos que sustituya a LSI como resultado de avances en la tecnología de semiconductores u otras tecnologías derivadas de la tecnología, los bloques funcionales se podrían integrar usando una tecnología de este tipo. Otra posibilidad es la aplicación de biotecnología, por ejemplo.
Un dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación incluye una unidad de almacenamiento que almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio, en el que cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y el dispositivo de comunicación, una unidad de generación que genera una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignados al mismo, y una unidad de transmisión que transmite la señal de control de acceso aleatorio.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, cada uno de la pluralidad de ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación de un terminal que realiza un acceso aleatorio y un MCS (Esquema de Modulación y Codificación).
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, cada uno de la pluralidad de ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el tipo de la información a transmitir a través de un acceso aleatorio.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, un ID de acceso aleatorio asociado con un tipo de acceso aleatorio que tiene un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información se asigna a un recurso que tiene una banda de frecuencia en las proximidades de una subportadora de CC entre los recursos de frecuencia de transmisión, y un ID de acceso aleatorio asociado con un tipo de acceso aleatorio que tiene un nivel de importancia bajo o una cantidad pequeña de información se asigna a un recurso que tiene una banda de frecuencia distinta de la banda de frecuencia en las proximidades de la subportadora de CC.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, el ID de acceso aleatorio asociado con un tipo de acceso aleatorio que tiene una cantidad pequeña de información de transmisión se asigna a un recurso que tiene un ancho de banda menor que o igual a un valor predeterminado entre los recursos de frecuencia de transmisión, y un ID de acceso aleatorio asociado con un tipo de acceso aleatorio que tiene una cantidad grande de información de transmisión se asigna a un recurso que tiene un ancho de banda mayor que el valor predeterminado.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con un tipo de tráfico de la información a transmitir a través de un acceso aleatorio.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con una clase de terminal con respecto a la potencia de transmisión.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida para un terminal.
En el dispositivo de comunicación de acuerdo con la presente divulgación, el estado de comunicación es una cualquiera de una cantidad de memoria intermedia de transmisión de enlace ascendente, una pérdida de trayectoria, una calidad de recepción, un RSSI y una potencia de interferencia.
Un terminal de acuerdo con la presente divulgación incluye una unidad de almacenamiento que almacena una pluralidad de ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio, en el que cada uno de los ID de acceso aleatorio se asocia de forma única con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y un dispositivo de comunicación, una unidad de recepción que recibe una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignado al mismo, una unidad de selección que selecciona, de entre el al menos un recurso de frecuencia de transmisión, uno de los recursos de frecuencia de transmisión, que tienen, cada uno, un ID de acceso aleatorio que es el mismo que el ID de acceso aleatorio asociado con el estado de comunicación del terminal, y una unidad de transmisión que transmite una señal de acceso aleatorio usando el recurso de frecuencia de transmisión seleccionado.
Un procedimiento de comunicación de acuerdo con la presente divulgación incluye asociar de forma única cada uno de los ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y el dispositivo de comunicación, generar una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignados al mismo, y transmitir la señal de control de acceso aleatorio.
Un procedimiento de comunicación de acuerdo con la presente divulgación incluye asociar de forma única cada uno de los ID de acceso aleatorio usados para dar instrucciones a un terminal de qué recursos de frecuencia de transmisión usar para un acceso aleatorio con el estado de comunicación entre un terminal que realiza un acceso aleatorio y el dispositivo de comunicación, recibir una señal de control de acceso aleatorio que incluye información de asignación que indica al menos un recurso de frecuencia de transmisión, en el que cada uno del al menos un recurso de frecuencia de transmisión tiene uno de los ID de acceso aleatorio asignado al mismo, seleccionar, de entre el al menos un recurso de frecuencia de transmisión, uno de los recursos de frecuencia de transmisión, que tienen, cada uno, un ID de acceso aleatorio que es el mismo que el ID de acceso aleatorio asociado con el estado de comunicación del terminal, y transmitir una señal de acceso aleatorio usando el recurso de frecuencia de transmisión seleccionado.
Aplicabilidad industrial
Un aspecto de la presente divulgación es eficaz para mejorar el desempeño de sistema realizando, de forma sumamente precisa, una programación de Datos de DL/Datos de UL después de un acceso aleatorio mientras se reduce un aumento en la tara de una señal de respuesta de UL provocada por el acceso aleatorio.
Lista de signos de referencia
100 PUNTO DE ACCESO
200, 300, 400, 500 TERMINAL
101, 205 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TABLAS DE ID DE RA
102 UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE ID DE TRANSMISIÓN DE RA
103 UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE ID DE TRANSMISIÓN DE DATOS
104 UNIDAD DE GENERACIÓN DE SEÑALES DE CONTROL DE RA
105, 209 UNIDAD DE GENERACIÓN DE SEÑALES DE TRANSMISIÓN
106, 202 TRANSCEPTOR INALAMBRICO
107, 201 ANTENA
108, 203 UNIDAD DE DESMODULACIÓN DE SEÑALES DE RECEPCIÓN
109 UNIDAD DE DESCODIFICACIÓN DE SEÑALES DE RESPUESTA DE UL
110 UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE TERMINAL
111 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
204 UNIDAD DE DESCODIFICACIÓN DE SEÑALES DE CONTROL DE RA
206 UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE INFORMACIÓN DE TERMINAL
207, 302, 402, 502 UNIDAD DE SELECCIÓN DE RU DE RA
208 UNIDAD DE GENERACIÓN DE SEÑALES DE RESPUESTA DE UL
301 UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE TIPO DE RA
UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE INFORMACIÓN DE MEMORIA
401 INTERMEDIA DE TRANSMISIÓN
501 UNIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE CLASE DE TERMINAL

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un aparato de comunicación (100), que comprende:
una circuitería (104) que, en funcionamiento, genera una señal de control de acceso aleatorio que incluye una pluralidad de información por estación, STA, incluyendo cada una de la pluralidad de información por STA un campo de identificador, ID, indicando el campo de ID al menos una unidad de recurso disponible para una estación terminal (200) correspondiente; y
un transmisor (106), que, en funcionamiento, transmite la señal de control de acceso aleatorio,
en el que uno de una pluralidad de ID de Asociación, AID, para un acceso programado o uno de una pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asigna al campo de ID, y en el que
los valores para la pluralidad de ID para un acceso aleatorio son diferentes de cualquiera de los valores de la pluralidad de AID para un acceso programado,
caracterizado porque
cada uno de los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia de forma única con un estado de comunicación entre el aparato de comunicación y la estación terminal correspondiente.
2. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio incluyen al menos uno de 0 y números enteros de 2008 a 2047.
3. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, cuando uno de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asigna al campo de ID, el campo de ID indica que una o más unidades de recurso, una de las cuales es seleccionada aleatoriamente por la estación terminal correspondiente.
4. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la señal de control de acceso aleatorio incluye un campo de información común, y el campo de información común incluye información de tipo de desencadenamiento.
5. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la información por STA incluye un subcampo de Indicador de Intensidad de Señal Recibida, RSSI, Objetivo que indica una potencia de recepción objetivo de una señal transmitida en respuesta a la señal de control de acceso aleatorio.
6. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, cuando uno de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asigna al campo de ID, cada uno de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia de forma única con un tipo de tráfico de información a transmitir a través de un acceso aleatorio.
7. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que cada uno de los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia con información de condición de comunicación entre el aparato de comunicación y la estación terminal correspondiente, y la información de condición de comunicación indica al menos uno de cantidad de memoria intermedia de transmisión de enlace ascendente, pérdida de trayectoria, calidad de recepción, Indicador de Intensidad de Señal Recibida, RSSI, y potencia de interferencia.
8. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que cada uno de los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia con un tipo de información transmitida a través de un acceso aleatorio, una clase de potencia de transmisión de la estación terminal correspondiente o una precisión de establecimiento de potencia de transmisión requerida para la estación terminal correspondiente.
9. El aparato de comunicación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la información por STA incluye un campo de asignación de unidad de recurso, RU, indicando el campo de ID que se asigna al menos una unidad de recurso indicada por el campo de asignación de RU para la estación terminal correspondiente.
10. Un procedimiento de comunicación, que comprende:
generar (ST101) una señal de control de acceso aleatorio que incluye una pluralidad de información por estación, STA, incluyendo cada una de la pluralidad de información por STA un campo de identificador, ID, indicando el campo de ID al menos una unidad de recurso disponible para una estación terminal (200) correspondiente; y transmitir (ST102) la señal de control de acceso aleatorio, en el que uno de una pluralidad de ID de Asociación, AID, para un acceso programado o uno de una pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asigna al campo de ID, y en el que los valores para la pluralidad de ID para un acceso aleatorio son diferentes de cualquiera de los valores de la pluralidad de AID para un acceso programado,
caracterizado porque
cada uno de los valores de la pluralidad de ID para un acceso aleatorio se asocia de forma única con un estado de comunicación entre un aparato de comunicación y la estación terminal correspondiente.
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10524289B2 (en) 2015-12-25 2019-12-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device
JP6740447B2 (ja) * 2016-07-06 2020-08-12 ウィルス インスティテュート オブ スタンダーズ アンド テクノロジー インコーポレイティド トリガー情報を使用する無線通信方法及びそれを使用する無線通信端末
KR102342153B1 (ko) * 2017-04-14 2021-12-23 주식회사 윌러스표준기술연구소 Bss 식별자를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
GB2561918A (en) * 2017-04-28 2018-10-31 Canon Kk Multi-user random access in a wireless network
US10708958B2 (en) * 2017-05-22 2020-07-07 Lg Electronics Inc. Transmitting trigger frame in wireless local area network and wireless terminal using the same
US11528749B2 (en) 2017-06-08 2022-12-13 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for random access procedure in a wireless backhaul network
US11419143B2 (en) * 2017-06-08 2022-08-16 Qualcomm Incorporated Random access procedure in a wireless backhaul network
US11323217B2 (en) * 2019-08-29 2022-05-03 Cisco Technology, Inc. Multi-band width tone plan for OFDMA in a wireless network
JP2022049852A (ja) 2020-09-17 2022-03-30 株式会社リコー シャッタ機構、トナー収容容器、トナーカートリッジおよび画像形成装置
CN113873672B (zh) * 2021-08-18 2024-02-13 深圳市美科星通信技术有限公司 一种接入方法及***

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7885295B2 (en) 2005-06-17 2011-02-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communication resource management
US8600336B2 (en) * 2005-09-12 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems
JP4913641B2 (ja) 2007-03-20 2012-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、通信端末、送信方法、受信方法、通信システム
KR101514841B1 (ko) * 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
ES2388951T3 (es) * 2007-08-17 2012-10-22 Ntt Docomo, Inc. Procedimiento de comunicaciones móviles, dispositivo de estación base de radio y estación móvil
JP5588594B2 (ja) 2007-12-26 2014-09-10 富士通株式会社 無線通信システムにおける通信方法並びに無線端末及び無線基地局
US8243667B2 (en) * 2008-01-28 2012-08-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling request effectively in wireless communication system
US20100112982A1 (en) * 2008-11-03 2010-05-06 Qualcomm Incorporated System and method to perform access control and paging using femto cells
JP5366890B2 (ja) * 2010-06-21 2013-12-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
JP5298086B2 (ja) * 2010-08-16 2013-09-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置および通信制御方法
US9179300B2 (en) * 2011-03-02 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Station-centric multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO)
WO2012132016A1 (ja) * 2011-03-31 2012-10-04 富士通株式会社 通信システム、基地局装置、端末装置、及び通信方法
CA2832067C (en) * 2011-04-01 2019-10-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling connectivity to a network
EP2557884B1 (en) * 2011-08-10 2015-10-28 Alcatel Lucent Apparatus, method and computer program for performing an uplink random access procedure
EP2814296A4 (en) * 2012-02-10 2015-11-04 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR ACCESSING A CHANNEL IN A WLAN SYSTEM
JP2013197653A (ja) * 2012-03-16 2013-09-30 Panasonic Corp 無線伝送システム
EP2840854B1 (en) * 2012-04-15 2021-06-09 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving feedback trigger frames in wireless lan systems
US9019874B2 (en) * 2012-06-27 2015-04-28 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for resolving hidden node in synchronized DCF based channel access
CN104039013B (zh) * 2013-03-06 2019-05-17 中兴通讯股份有限公司 资源分配信息处理方法及装置
EP2981145B1 (en) * 2013-03-27 2018-10-10 LG Electronics Inc. Method and device for performing channel access in wlan system
US9867128B2 (en) * 2013-12-18 2018-01-09 Lg Electronics Inc. Power reduction mode operation method in wireless LAN system supporting channel for downlink, and apparatus therefor
WO2015119374A1 (ko) * 2014-02-10 2015-08-13 엘지전자 주식회사 무선랜에서 프레임을 전송하는 방법 및 장치
JP6519112B2 (ja) 2014-07-24 2019-05-29 Tdk株式会社 薄膜キャパシタ
KR20160022790A (ko) * 2014-08-20 2016-03-02 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜에서 패딩을 포함하는 물리계층 프로토콜 데이터 유닛 포맷
US9749964B2 (en) * 2014-10-29 2017-08-29 Intel IP Corporation Apparatus, computer readable medium, and method for spatial reuse in a high efficiency wireless local-area network
US9699807B2 (en) 2014-11-19 2017-07-04 Intel IP Corporation High-efficiency Wi-Fi (HEW) station and access point (AP) and method for random access contention
US20160262185A1 (en) 2015-03-03 2016-09-08 Intel IP Corporation Orthogonal frequency division multiple access based distributed channel access
US10027499B2 (en) * 2015-04-07 2018-07-17 Newracom, Inc. Multi-user aggregation methods and systems for data and control frames
WO2016167438A1 (ko) * 2015-04-15 2016-10-20 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
MX2017013839A (es) * 2015-04-29 2018-03-15 Interdigital Patent Holdings Inc Métodos y dispositivos para esquemas de transmisión subcanalizada en red de área local inalámbrica (wlan).
CN113452492A (zh) * 2015-05-15 2021-09-28 韦勒斯标准与技术协会公司 用于多用户上行链路传输的无线通信终端和无线通信方法
EP3300445B1 (en) * 2015-05-20 2020-05-13 LG Electronics Inc. Method for managing nav in wireless lan system and device for same
US20160353435A1 (en) * 2015-05-28 2016-12-01 Chittabrata Ghosh Random access with multiple time slots in a high efficiency wireless local-area network
WO2016196672A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Newracom, Inc. Random access ppdu for wlan systems
US10536948B2 (en) * 2015-06-22 2020-01-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for requesting buffer status reports for implementing multiple user uplink medium access control protocols in a wireless network
US9750052B2 (en) 2015-06-25 2017-08-29 Intel IP Corporation Random access to wireless network
US10966180B2 (en) * 2015-07-07 2021-03-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless device and wireless communication method
GB2540184B (en) * 2015-07-08 2018-05-02 Canon Kk Dynamic adjusting of contention mechanism for access to random resource units in an 802.11 channel
GB2559884B (en) * 2015-07-10 2020-01-29 Canon Kk Trigger frames adapted to packet-based policies in an 802.11 network
US10291299B2 (en) * 2015-09-07 2019-05-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device
US10911185B2 (en) * 2015-09-10 2021-02-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device and wireless communication method
TWI710272B (zh) 2015-09-11 2020-11-11 美商內數位專利控股公司 無線區域網路(wlan)多使用者同時隨機存取方法及裝置
US10154520B1 (en) * 2015-09-14 2018-12-11 Newracom, Inc. Methods for random access in a wireless network
EP3163965A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication terminal and wireless communication method
US10420121B2 (en) * 2015-11-03 2019-09-17 Newracom, Inc. Aggregated HE control content in A-MPDU
JP6402121B2 (ja) * 2016-01-06 2018-10-10 株式会社東芝 無線通信装置および無線通信方法
US10178694B2 (en) * 2016-03-01 2019-01-08 Intel IP Corporation Random access with carrier sensing
JP6642725B2 (ja) * 2016-09-09 2020-02-12 日本電気株式会社 無線lanシステム、無線lan基地局、無線lan端末、通信方法

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