JP2008516529A - 拡張されたブロック確認応答 - Google Patents

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Abstract

本明細書で開示される諸実施形態は当業界における拡張されたブロック確認応答に対する必要性を述べる。1つの実施形態では、受信側は最大多重フレームに対する復号遅延をブロックAckネゴシエーションにおいて示し、該複合遅延は、ブロック確認応答が何れのブロック確認応答要求に応答しているのかを決定するために、送信側によって利用されることが出来る。別の実施形態では、送信シーケンス番号(TSN)がブロックAck要求中に含まれることが出来る。該受信側は該TSNを対応するブロックAck応答中に含める。これによって送信側はどのフレームが“イン・トランジット”であるかを判断することが出来る。該TSNはブロックを識別するために使用されることが出来る。別の実施形態では、TSNは1又は複数のフレームと関連付けられることが出来る。該TSNはブロックAck要求と共に送信されないけれども、送信側はブロックAck応答中に含まれる確認応答に従って何れのTSNがブロックAck応答と対応するのかを決定することが出来る。これ等の技術の組合せが配備されることが出来る。種々の他の態様もまた示される。
【選択図】 図4

Description

[35U.S.C.§119に基づく優先権の主張]
本出願は、2004年10月5日に提出され、そして、本出願の譲受人に譲渡され、そして、本出願における参照としてここに明確に組み込まれた、“無線ネットワークにおける制御メッセージのための方法および装置”と題する米国特許仮出願番号第60/616,335号に優先権を主張する。
本発明は一般に無線通信に係わり、そしてとりわけ、拡張されたブロック確認応答に関わる。
無線通信システムは音声やデータのような様々な型の通信を提供するために広く配備されている。一般的な無線データ・システム、或いはネットワーク、は多数の利用者に1又は複数の共有リソースへの接続を提供する。システムは、例えば、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing)(FDM)、時分割多重(Time Division Multiplexing)(TDM)、符号分割多重(Code Division Multiplexing)(CDM)、及びその他、のような様々な多元接続技術を利用することが出来る。
無線ネットワークの実例はセルラを基盤とするデータ・システムを含む。以下はその数例である。(1)“TIA/EIA−95−Bデュアル・モード広帯域スペクトル拡散セルラ・システムのための移動局−基地局適合標準”(IS−95標準) (the “TIA/EIA-95-B Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System”)(the IS-95 standard)、(2)“第3世代パートナーシップ・プロジェクト”(3GPP)と名づけられたコンソーシアムによって提供され、そして、資料番号3G TS 25.211、3G TS 25.212、3G TS 25.213、及び、3G TS 25.214(W−CDMA標準)を含む資料のセットに具体化された標準、(3)“第3世代パートナーシップ・プロジェクト2”(3GPP2)と名づけられたコンソーシアムによって提供され、そして、“cdma2000スペクトル拡散システムのためのTR−45.5物理層標準”(IS−2000標準) “TR-45.5 Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum System” (the IS-2000 standard)、及び(4)TIA/EIA/IS−856標準(IS−856標準)に合致するハイ・データ・レート(the high data rate)(HDR)システム。
無線システムのその他の例は、IEEE802.11標準(即ち、802.11(a)、(b)、若しくは(g))のような、無線LAN(Wireless Local Area Networks)(WLANs)を含む。これ等のネットワークに関する改良が直行周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)(OFDM)変調技術を含むマイモ(Multiple Input Multiple Output)(MIMO)無線LANを配備する中で達成されることができる。IEEE802.11(e)は以前の802.11標準の複数の欠点を改良するために導入されてきた。
無線システム設計が進歩するに従い、より高速なデータ転送速度が利用可能になってきた。より高速なデータ転送速度は高度なアプリケーションの可能性を切り拓いた。該アプリケーションの中に、音声、動画像、高速データ転送、及び、その他様々なアプリケーションがある。しかしながら、様々なアプリケーションはそれぞれのデータ転送に対し異なる要求を有することがある。多くの型のデータがレイテンシ及びスループットの要求を有する、若しくは、何らかのサービス品質(Quality of Service)(QoS)の保障を必要とすることがある。リソース管理なくしては、システムの容量が削減される可能性があり、そして、システムが効率的に動作しなくなる可能性がある。
多数の利用者間に共有通信リソースを配分するために、通常、媒体アクセス制御(Medium Access Control)(MAC)プロトコルが使用される。MACプロトコルは、通常、データを送信及び受信するために使用される物理層に上位層を接続する。データ転送速度の向上からくる利益を得るためには、MACプロトコルは共有リソースを効率的に利用するように設計されねばならない。
従来の技術システムにおいてある程度の効率増進を可能にする1つの機能はブロック確認応答、或いはブロックAck(Block Ack)、機構である。これによれば、受信局は、複数の受信フレーム(又は、フレーム・セグメント)に対して、1つの確認応答を送ればよい。従って、当該技術において、拡張されたブロック確認応答に対する要求がある。
本節で開示される実施形態は当該技術における拡張されたブロック確認応答に対する必要性を処理する。
1つの態様に従えば、複数のフレーム及び複数のブロック確認応答を遠隔局に送信する送信機、遠隔局からブロック確認応答を受信する受信機、及び、該ブロック確認応答が何れのブロック確認応答要求に応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定するために構成されたプロセッサ、を含む装置が説明される。
別の態様に従えば、複数のフレームを遠隔局に送信するための、複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信するための、遠隔局からブロック確認応答を受信するための、及び、該ブロック確認応答が該複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定するための、方法が開示される。
別の態様に従えば、複数のフレーム及び複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信する送信機、遠隔局からブロック確認応答を受信する受信機、及び、該ブロック確認応答が該複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定するための手段、を含む装置が説明される。
別の態様に従えば、遠隔局への送信のためのフレームを受信するための、フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けるための、及び、複数の送信シーケンス指標を生成するための方法が開示される。それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数のフレームを含む。
別の態様に従えば、遠隔局への送信のための複数のフレームを記憶するための手段、遠隔局への送信のための複数のフレームのそれぞれに対するフレーム・シーケンス識別子を記憶するための手段、及び、遠隔局への送信のための複数のフレームのそれぞれに対する送信シーケンス指標を記憶するための手段、を含む装置が説明される。
別の態様に従えば、ヘッダ・フィールド、ブロック確認応答要求制御フィールド、ブロック確認応答開始シーケンス制御フィールド、送信シーケンス指標フィールド、及び、フレーム・チェック・シーケンスを含むメッセージが説明される。
別の態様に従えば、送信シーケンス指標フィールド、及び、メッセージがブロック確認応答要求を含むことを示すフィールドを含むメッセージが説明される。
別の態様に従えば、ヘッダ・フィールド、ブロック確認応答制御フィールド、ブロック確認応答開始シーケンス制御フィールド、ブロック確認応答ビットマップ、受信された送信シーケンス指標フィールド、及び、フレーム・チェック・シーケンス、を含むメッセージが説明される。
別の態様に従えば、受信された送信シーケンス指標フィールド、及び、ブロック確認応答フィールド、を含むメッセージが説明される。
別の態様に従えば、入力及び出力、該入力は遠隔局への送信のための複数のフレームを受信するために構成されるメモリ、及び、該メモリと接続され、フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けるために、そして、複数の送信シーケンス指標を生成するために、構成されるプロセッサ、を含む装置が説明される。それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔装置への送信のための1又は複数のフレームを含む。
別の態様に従えば、遠隔局への送信のための複数のフレームを受信するための手段、フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けるための手段、及び、複数の送信シーケンス指標を生成するための手段、を含む装置が説明される。それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数のフレームを含む。
別の態様に従えば、受信機入力および受信機出力を有し、第1複数のフレームと該受信機入力上の該第1複数のフレームと関連付けられる第1送信シーケンス指標とを受信する受信機、該受信機出力に接続される復号器入力および復号器出力を有する復号器、該復号器出力に接続されるメッセージ生成器入力およびメッセージ生成器出力を有するメッセージ生成器、メッセージは受信された第1送信シーケンス指標および該メッセージ生成器出力上に配信される該復号器出力に従う該第1複数のフレームのブロック確認応答を含む、及び、該メッセージ生成器出力に接続される送信機入力および送信機出力、該メッセージ生成器出力のメッセージは該送信機出力に転送される、を有する送信機、を含む装置が説明される。
別の態様に従えば、遠隔局から複数のフレームを受信し、該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標を受信するための、該複数のフレームを復号するための、該複数のフレームのそれぞれに対して肯定的または否定的確認応答を決定するための、該複数のフレームのそれぞれに対して決定された肯定的または否定的確認応答と該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを含むメッセージを生成するための、及び、該メッセージを遠隔局に送信するための、方法が開示される。
別の態様に従えば、1又は複数のフレームと1又は複数の関連する送信シーケンス指標とを受信する受信機、ブロック確認応答メッセージを送信する送信機、及び、少なくとも1つの1又は複数のフレームに対する肯定的または否定的確認応答と、該ブロック確認応答メッセージにおける肯定的または否定的確認応答が供給される対象となる最新の受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標と、を具備する該ブロック確認応答メッセージを生成するための手段、とを含む装置が説明される。
別の態様に従えば、複数のフレームを遠隔局に送信すること、複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信すること、遠隔局からブロック確認応答を受信すること、及び、該ブロック確認応答が複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定すること、を行うために機能するコンピュータ可読媒体が開示される。
別の態様に従えば、下記を実行するために機能するコンピュータ可読媒体が開示される。即ち、遠隔装置への送信のための複数のフレームを受信すること、フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームに関連付けること、及び、複数の送信シーケンス指標を生成すること、それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数のフレームを含む。
別の態様に従えば、コンピュータ可読媒体が開示される。該媒体は、遠隔局から複数のフレームと受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを受信すること、該複数のフレームを復号すること、該複数のフレームのそれぞれに対して肯定的または否定的確認応答を決定すること、該複数のフレームのそれぞれに対して決定された肯定的または否定的確認応答と、該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを具備するメッセージを生成すること、及び該メッセージを遠隔局に送信すること、を行うために機能する。
様々なその他の態様および実施形態もまた開示される。
本明細書では具体例の実施形態が開示されるが、それは、他の具体例の実施形態の中でもとりわけ、無線LAN(或いは、最近出現した送信技術を使用する類似のアプリケーション)のためのビット・レートが非常に高い物理層と接続した高度に効率的な動作を支援する。具体例のWLANは20MHzの帯域で100Mbps(million bits per second)を超えるビット・レートを支援する。それに替わる様々なWLANもまた支援される。
様々な具体例の実施形態は既存WLANシステムの分散共同処理の簡便性と頑健性を保持する。その具体例が802.11(a−e)に見て取れる。様々な実施形態の諸利点が達成されることが出来る一方このような既存システムとの後方互換性を維持している。(以下の記載において、802.11システムが具体例の既存システムとして説明されることがあることに注意。当業者達は改良技術もまた代替システム及び標準と互換性があることを認識している。)
具体例のWLANはサブネットワーク・プロトコル・スタックを具備することが出来る。該サブネットワーク・プロトコル・スタックは、一般に、データ転送速度の高い、広帯域の物理層のトランスポート・メカニズムを支えることが出来る。該トランスポート・メカニズムは、OFDM変調に基づくもの、単一キャリア変調技術、極めて広帯域の高効率処理のための多重転送多重受信アンテナを使用するシステム(マイモ(Multiple Input Multiple Output)(MIMO)システム、これはマイソ(Multiple Input Single Output)(MISO)システムを含む)、同時間帯に多数の利用者端末との受配信をするための空間多重化技術と結合して複数の送信及び受信アンテナを使用するシステム、及び、多数の利用者に対して同時に送信することを可能にする符号分割多元接続(CDMA)技術を利用するシステム、を含むが、それ等に限定されない。それ等を代替する具体例はSIMO(Single Input Multiple Output)及びSISO(Single Input Single Output)システムを含む。
本明細書中で説明される1又は複数の具体例の実施形態は無線データ通信システムの環境で説明される。この環境内での利用が有利ではあるが、本発明の様々な実施形態は様々な環境若しくは構成の中に組み込まれることが出来る。一般に、本明細書中で説明される様々なシステムはソフトウェアで制御されるプロセッサ、集積回路、或いは、ディスクリート・ロジックを使用して形成されることが出来る。アプリケーション全体にわたり参照されることが出来る、データ、指示、命令、情報、信号、シンボル、及び、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁気粒子、光学場または光学粒子、或いはそれ等の組合せ、によって便利に表される。更に、それぞれのブロック図に示されるブロックはハードウェア若しくは方法のステップを表す。方法のステップは、本発明の範囲を逸脱することなく、入れ替えられることが出来る。“具体例の(exemplary)”という用語は本明細書中では“例、例証、又は実例として働く”ということを意味するために使用される。本明細書中で“具体例の”と記載される何れの実施形態も、他の実施形態に対して優位である又は有利であると解釈される必要はない。
図1はシステム100の具体例の実施形態であって、1又は複数の利用者端末(User Terminals)(UTs)106A−Nに接続される中継点(Access Point)(AP)104を含む。802.11技術に従って、本明細書においては、AP及びUTはステーション(station)或いはSTAと呼ばれることもある。本明細書において説明される技術及び実施形態は他の型のシステム(具体例は上述で説明されたセルラ標準を含む)にも又適用可能である。本明細書で使用されるように、用語基地局は用語中継点と交換して使用されることが出来る。用語利用者端末は用語利用者装置(user equipment)(UE)、加入者ユニット、加入者ステーション、アクセス端末、遠隔端末、移動局、或いは当該技術分野で公知の他の対応する用語と交換して使用されることが出来る。用語移動局は固定の無線アプリケーションを包含する。
利用者端末106は互いと直接通信することが出来ることにも注意。802.11(e)によって導入されたダイレクト・リンク・プロトコル(Direct Link Protocol)(DLP)によれば、STAは、(同じAPによって制御される)ベーシック・サービス・セット(Basic Service Set)(BSS)の範囲内で、他の宛先STAへ直接フレームを転送することができる。当業者には公知の様々な実施形態では、中継点は必要とされない。例えば、独立(Independent)BSS(IBSS)はSTAの任意の組合せで形成されることが出来る。当業者には公知の任意の無数の通信フォーマットを使用し無線ネットワーク120を介して互いと通信する、利用者端末のアドホックなネットワークが形成されることが出来る。
APと複数のUTは無線LAN(WLAN)120を介して通信する。具体例の実施形態では、WLAN120は高速MIMO OFDMシステムである。しかしながら、WLAN120は任意の無線LANであってよい。オプションでは、中継点104は、ネットワーク102を介して、任意の数の外部装置あるいはプロセスと通信する。ネットワーク102はインターネット、イントラネット、或いは、任意の他の有線、無線または光ネットワークであることが出来る。コネクション110は物理層の信号をネットワークから中継点104に搬送する。装置あるいはプロセスはネットワーク102に接続されることが出来る、若しくは、WLAN120上でUTとして(或いは、UTとの接続を介して)接続されることが出来る。ネットワーク102或いはWLAN120の何れかに接続されることが出来る装置の例は、電話、携帯情報端末(Personal Digital Assistants)(PDAs)、様々な型のコンピュータ(ラップトップ、パソコン、ワークステーション、任意の型の端末)、例えばカメラ、ビデオカメラ、ウェブカム(webcam)、及び、実質的にその他の全てのデータ装置、のようなビデオ装置、を含む。プロセスは音声、動画像、データ通信、等々を含むことが出来る。様々なデータ・ストリームは伝送要求を変更することを有することが出来る、これはサービス品質(QoS)変更技術を使用することによって便宜を図られる。
集中化されたAP104を備えるシステム100が配備されることが出来る。1つの実施形態では、全てのUT106は該APと通信する。それに替わる実施形態では、2つのUT間の直接ピア・ツー・ピア通信が、当業者等には明白なように、システムに対する改造を用いて便宜を図られることが出来る、該システム改造の例が下記に説明される。任意のステーションが指定された中継点を支える実施形態における指定されたAPとして設立されることができる。アクセスはAPによって、或いは、アドホック(即ち、競合ベース)に、管理されることが出来る。
1つの実施形態では、AP104はイーサネット(登録商標)適合を提供する。この場合、ネットワーク102への接続を供給するために、該APに加えて、IPルータが配備されることが出来る(詳細は示されない)。イーサネット・フレームがWLANサブネットワークを介して該ルータとUT106との間で転送されることが出来る(詳細は下記)。イーサネット適合と接続性は当業界で周知である。
それに替わる実施形態では、AP104はIP適合を提供する。この場合、該APは接続されたUTの集合のためのゲートウェイ・ルータとして作用する。この場合、IPデータグラムはAP104によって転送経路を決められて、UT106とやり取りされる。IP適合と接続性は当業界で周知である。
ブロックAckの機構は802.11のACKスキームの拡張として802.11eに規定される。フレームの送信毎に直ちに確認応答を提供することを受信側に求める代わりに、ブロックAckの機構は、送信STAが、ブロックAck要求(Block AcK Request)(BAR)を送信する前に、ブロックAckウィンドウ(Block Ack window)の容量に達するまで多数のフレーム(或いは、フラグメント)を送信することを許容する。
フローの確立時にネゴシエートされるブロックAck方法に従って、受信側は下記の方法の1つでブロックAck要求に応答する。
1.即時ブロックAck: BAR受信後のSIFS(短時間フレーム間スペーシング(short inter-frame spacing)を追尾し、受信側は、送信されたフレームのブロックのACK/NAK状態を示すブロックAck(Block AcK)(BA)を用いてBARに応答する。
2.遅延ブロックAck: ブロックAck(BA)は次の伝送機会に受信側によって送信されることができる。しかしながら、BARフレームの良好な受信を示すために、即時ACKが受信側によって送信されることができる。
図2は従来技術のブロックAck要求(BAR)フレーム200を表す。ブロックAck要求フレーム200はMACヘッダ210を具備する。MACヘッダ210はフレーム制御(frame control)220、デュレーション・フィールド(duration field)230、宛先(Receive Address)(RA)240、及び、送信元(Transmit Address)(TA)250を具備する。ブロックAck要求制御フィールド260はブロック確認応答要求の型に関する様々なパラメータを特定するために使用される。BARフレーム200は、下記に更に説明される、ブロックAck開始シーケンス制御270、及び、フレーム・チェック・シーケンス(Frame Check Sequence)(FCS)280、を更に具備する。
図3は当業者には公知のブロックAck(BA)フレーム300を表す。ブロックAckフレーム300は、上述で説明されたMACヘッダ210に類似のMACヘッダ310を具備し、フレーム制御320、デュレーション330、RA340、及び、TA350を含む。ブロックAckフレーム300は、送信されるブロック確認応答の型を示すためのブロックAck制御360も又具備する。BAフレーム300は更にBA開始シーケンス制御370、及び、下記で更に詳説される、BAビットマップ380、それ等に続くFCS390、を更に具備する。ブロックAck開始シーケンス制御フィールドはこのBARが送られる宛先となる最初のMSDUのシーケンス番号を含む。応答するブロックAckフレームにおいて、受信側は同じ開始シーケンス番号を用いて応答し、そして、ブロックAckビットマップにおける最大64個の連続するMSDUのACK/NAK状態を示す。ブロックAckビットマップのフォーマットは開始シーケンス番号で開始するウィンドウにおける最大64個のフレームに対し、フレームごとに16ビットを割り当てる。ビットマップにおけるそれぞれのビットはそれぞれのフレームに対する(最大16フラグメント)の1つのACK/NAK状態を示す。本明細書中で詳細が説明される様々な実施形態において、NAKはビットマップで0により識別され、そしてACKは1で識別されることに注意。これは単なる例示のために過ぎない、従って、当業界の専門家達はそれに代わるビットマップ、或いは、所望のNAK/ACKの表現を容易に適用するであろう。任意の型のビット・フィールドが配備されて構わない。例えば、ACK及びNAKは多重フレーム、フレーム、フレームの部分、等々、に対して含まれることが出来る。ここで使用されたように、用語フレームは何れのデータ部分にも広く適用されることが出来る。
BAビットマップを圧縮するための複数の方法が、本発明の譲受人に譲渡され、そして、本出願における参照として組み込まれる、2004年10月13日に提出された“既存システム相互運用性を有する高速媒体アクセス制御”と題する、関連する同時係属中の米国特許出願番号第10/964,330号(以後、‘330出願)において開示される。
802.11nにおいて強化された物理層(PHY)データ転送速度の利点を活かし、多数のMAC効率向上が配備されることが出来る。これ等は、フレーム多重化および短縮フレーム送信間隔を含むことが出来る。それ等の例は本発明の譲受人に譲渡され、そして、本出願における参照として組み込まれる、2005年6月21日に提出された“無線LANプロトコル・スタック”と題する、関連する同時係属中の米国特許出願番号第11/158,589号において開示される。最新の通信路符号化スキーム、例えば、直列又は並列連接ターボ符号及び/又は低密度パリティ検査(LDPC)符号、も又802.11n中に導入される。最新の符号化スキーム(反復復号を要求する)、大規模多重フレーム、及び、フレーム送信間隔の除去、の導入は著しい復号の複雑さを受信側に課する可能性がある。多重フレーム送信或いは最新の符号化スキームを利用する送信に応答する即時ブロックAckは著しい複雑性の負担を課することがある。比較的低能力、低複雑性の受信機に対しては、遅延復号を伴う動作を許容することが望ましい。
802.11eブロックAck機構はウィンドウ・ベースの自動再送信要求(ARQ)としての動作のために拡張されることが出来る。これはBARを送信の後停止してBAを待機する必要がないことを意味する。ウィンドウの1部を送信の後BARが送られることができ、次いで対応するBA応答が受信される前に多数のフレームの送信が続く。“プロトコル・ストーリング(protocol stalling)”することなくARQウィンドウを前進させ続けるために複数のBAが非同期的に送信側に配信されることが出来る。多数のこのようなARQプロトコルが、例えば、GPRS、CDMA、SSCOP(ATMサービス依存コネクション型プロトコル(ATM Service Specific Connection Oriented Protocol))、の中で以前に規定された。
遅延復号がある場合の正しい動作のために、送信側におけるARQエンジンはどのフレームが失われたか、及び、どのフレームが“イン・トランジット(in-transit)”であるかを知る。この場合“イン・トランジット”はフレームが受信側において復号されている最中であることを意味することが出来る。
これ等の問題を解決するための様々な実施形態が下記で詳説される。複数の例は以下を含む:第1に、受信側はブロックAckネゴシエーションにおいて最大サイズの多重フレームに対する復号遅延を示す。第2に、BAR送信シーケンス番号(BAR Transmission Sequence Number)(BAR_TSN、又は単にTSN)がBAR中に含まれることが出来る。受信側は対応するBA応答の中に該BAR_TSNを含める。これは、送信側がどのフレームが“イン・トランジット”であるかを判断できるようにすることによって、ウィンドウ・ベースARQの正しい動作を可能にする。下記に詳説される様々な実施形態では、TSNはブロックを識別するために使用される。一般に、番号、文字、等々を含む、任意の型の送信シーケンス指標が配備されることが出来る。第3に、TSNは1又は複数の送信されるフレームと関連付けられることが出来る。該TSNはBARと一緒には送信されない。下記に更に詳説されるように、送信側はどのTSNがBA応答に対応するかを決定する。これ等の具体例の1又は複数の組合せ、或いは他の実施形態、も又配備されることが出来る。
図4は送信STAから受信STAへのフレームの伝送の例を示す。本図では、時間は上から下に向かって増加する。複数のフレームが、図示されるように、1つの多重フレームとして送信されることが出来る。本例では、フレームA、B、C、及びDは1つの多重フレームとして送信される、そして、ブロックAck要求BAR(TSN=T)が該多重フレーム中に含まれる。TSNは、下記に説明されるように、該BARの送信シーケンス番号を示す。その代わりとして、該BARは該多重フレーム中に潜在することが出来る、即ち、どの多重フレーム送信も次のフィールド、即ち、BAR制御、BA開始シーケンス制御及びBAR TSN、を含むことによってブロックAck要求を潜在的に含む。
送信側は(予定された、又は、コンテンションを介した)別の送信機会を獲得し、そして、多重フレーム送信としてBAR(TSN=T+1)と共にフレームE、F、G、及びHを送信する。文字A、B、C、D、E、F、G、及びHはフレーム・シーケンス番号を表す(任意のフレーム・シーケンス識別子または指標が使用され得る)ことに注意。この注意は、送信されるフレームは連続したシーケンス番号に対応する必要はない、ということを殊更示すために行われる。これは、例えば、該多重フレームで送信されるある複数のフレームは過去にNAKされたフレームの再送信であり、他方その他は(順番になっている)最初の送信のフレームである、という場合である。
本例では、低複雑性受信機は送信された多重フレームを復号するために復号遅延を招くと仮定する。これは本図において復号遅延Dとして示される。従って、この場合最初の多重フレームの復号は、送信側が2番目の多重フレームとTSN=T+1を付された2番目のBARの送信を完了した後に、完了される。
送信側がTSN=Tを付されたブロックAckを受信するとき、そのことは、フレームE、F、G、Hが未だ受信されていない、ということを示す。送信側が遅延復号の可能性に気付いていない限り、これ等のフレームが受信側で復号を受けている最中で従って“イン・トランジット”である、ということは気付かれない。“イン・トランジット”の状況であれば、送信側は事態を知らされ、そして、これ等のフレームを再送信のために区分けすることはない。
図5は無線通信装置の具体例の実施形態を表し、該装置は中継点104或いは利用者端末106として構成されることが出来る。無線通信装置は、システム100における配備として好適な、具体例のSTAである。中継点104の構成が図5に示される。トランシーバ510はネットワーク102の物理層の要求に従い接続110で受信及び送信を行う。ネットワーク102に接続された装置またはアプリケーションとやり取りされるデータはプロセッサ520に配信される。これ等のデータは本明細書中でフローと呼ばれることがある。フローは様々な特性を有することが出来る、そして、該フローに関連付けられるアプリケーションの型に基づく様々な処理を要求することが出来る。例えば、動画像または音声は遅延の少ないフローとして特徴付けられる(動画像は一般に音声よりも高いスループット要求を有する)。多くのデータ・アプリケーションは遅延に対してさほど敏感ではないが、しかしより高いデータの完全性要求を有することがある(即ち、音声はある程度のパケット損失を許容することが出来、ファイル転送は一般にパケット損失を許容しない)。
プロセッサ520は、フロー260を受信し、そして、それ等を物理層上の伝送のために処理する、媒体アクセス制御(MAC)処理ユニット(詳細は示されない)を含むことが出来る。プロセッサ520は、また、物理層のデータを受信し、そして、該データを処理してフローを送出するためにパケットを形成することも出来る。802.11WLANに関連する制御及びシグナリングもまたAP及び複数のUTの間で交信されることが出来る。物理層(PHY)プロトコル・データ・ユニット(Protocol Data Units)(PPDUs)中にカプセル化されたMACプロトコル・データ・ユニット(MAC Protocol Data Units)(MPDUs)は無線LANトランシーバ560を介して配信および受信される。MPDUはフレームとも呼ばれる。単一のMPDUが単一のPPDU中にカプセル化されるとき、時にはPPDUがフレームと呼ばれることがある。本実施形態を代替する実施形態は任意の変換技術を採用することが可能で、そして、用語は代替実施形態では変わることがあり得る。様々なMACIDに対応するフィードバックが様々な目的に対して物理層のプロセッサ520から戻されることが出来る。フィードバックは、(ユニキャスト・チャネルと同様マルチキャストを含む)複数のチャネルに対して対応可能な速度、変調フォーマット、及び、その他様々なパラメータ、を含む任意の物理層の情報を含むことが出来る。
プロセッサ520は汎用マイクロプロセッサ、ディジタル信号処理装置(DSP)、或いは、特殊用途プロセッサであることが出来る。プロセッサ520は様々なタスク(詳細は示されない)を支援するために特殊用途のハードウェアに接続されることが出来る。様々なアプリケーションが、例えば外部に接続されたコンピュータ、例えばネットワーク接続を介して外部に接続されたプロセッサ、上で走らされることが出来、無線通信装置104又は106(示されない)内部の追加プロセッサ上で走ることが出来、或いは、プロセッサ520自身上で走ることが出来る。プロセッサ520はメモリ530と接続されることが示される、該メモリは本明細書中で説明される様々な処理や方法を実行するための命令と同様にデータを記憶するために使用される。当業者等は、メモリ530が様々な型の1又は複数のメモリ部品から構成されることが出来ること、全体として或いは部分的にプロセッサ520内部に組み込まれることが出来ること、を理解する。本明細書中で説明される諸機能を実行するための命令とデータを記憶することに加えて、メモリ530は様々なキューに関連付けられるデータを記憶するためにも使用されることが出来る。
無線LANトランシーバ560は任意の型のトランシーバであることが出来る。具体例の実施形態では、無線LANトランシーバ560はOFDMトランシーバであり、それはMIMO或いはMISOインターフェースと共に動作されることが出来る。OFDM、MIMO及びMISOは当業者等に公知である。様々な例のOFDM、MIMO及びMISOトランシーバが、2003年8月27日に提出され、そして本発明の譲受人に譲渡された“広帯域MISO及びMIMOシステムのための周波数独立空間処理”と題する同時係属中の米国特許出願番号第10/650,295号、において詳述されている。
無線LANトランシーバ560は複数のアンテナ570A−Nと接続されることが示される。任意の数のアンテナが様々な実施形態においてサポートされることが出来る。アンテナ570はWLAN120上で送信及び受信するために使用されることが出来る。
無線LANトランシーバ560は1又は複数のアンテナ570のそれぞれと接続する空間プロセッサを具備することが出来る。空間プロセッサは送信のためのデータをそれぞれのアンテナに対して独立に処理することが出来る、或いは、全てのアンテナ上で受信される信号をまとめて処理することが出来る。チャネル推定、UTからのフィードバック、チャネル・インバージョン(channel inversion)、或いは、当業界で公知の様々なその他の技術、に基づく、独立処理の複数の具体例が可能である。該処理は任意の型の空間処理技術を使用して行われる。この型の様々なトランシーバは、ビーム・フォーミング、ビーム・ステアリング(beam steering)、アイゲン・ステアリング(eigen-steering)、或いは所定の利用者端末とのやり取りのスループットを改良するためのその他の空間技術、を利用して送信することが出来る。OFDMシンボルが送信される具体例の実施形態では、空間プロセッサはそれぞれのOFDMサブチャネル或いはビンを処理するためにサブ空間プロセッサを具備することが出来る。
具体例のシステムでは、AP(又は、UTのような任意のSTA)はN個のアンテナを有することが出来る、そして、具体例のUTはM個のアンテナを有することが出来る。これ等の多重伝送路を利用してスループットを改良するための様々な空間技術が当業界で公知である。時空間送信ダイバーシティ(Space Time Transmit Diversity)(STTD)システム(本明細書では“ダイバーシティ”とも呼ばれる)では、送信データはフォーマットされ、符号化され、そして、データの単一ストリームとして全てのアンテナを介して送られる。M個の送信アンテナとN個の受信アンテナの場合、形成されることが可能な独立チャネルはMIN(M,N)個である。空間多重化は、伝送レートを向上させるために、これ等の独立な伝搬路を活用しそしてそれぞれの独立な伝搬路上に異なるデータを送信することが出来る。
APとUTとの間の通信路の諸特性を学習しそれに適応するための様々な技術が知られている。それぞれの送信アンテナから独自のパイロット信号が送信されることが出来る。この場合、該パイロット信号はそれぞれの受信アンテナで受信されそして評価される。次に、通信路状態のフィードバックが伝送に利用するために送信装置に返されることができる。推定されたチャネル行列の固有分解がチャネル固有モードを決めるために行われることが出来る。これに替わる技術は、受信側でのチャネル行列の固有分解を避けるため、パイロット信号とデータの固有ステアリング(eigen-steering)を利用して受信側での空間処理を単純化する。
このようにして、現在のチャネル状態に依存して、該システム全体の様々な利用者端末への伝送のために、様々なデータ転送速度が利用可能であり得る。特に、APとそれぞれのUTとの間の特定のリンクは、APから1より多いUTへ共用されることが出来るマルチキャスト或いは放送型リンクよりも高性能であることが出来る。無線LANトランシーバ560は、APとUTとの間の物理リンクに対して如何なる空間処理が使用されようとも、それに基づく対応可能な速度を決めることが出来る。この情報はMAC処理での使用のためにフィードバックされることが出来る。
説明目的のために、メッセージ復号器540は無線LANトランシーバ560とプロセッサ520との間に配備される。具体例の実施形態では、メッセージ復号器540の機能は、プロセッサ520、無線LANトランシーバ560、その他の回路構成、或いはそれ等の組合せ、の内部で実行されることが出来る。メッセージ復号器540は、システム内部で通信を実行するための任意の数の制御データ或いはシグナリング・メッセージを復号するために好適である。1つの具体例では、メッセージ復号器540は、例えば、下記に説明されるBAフレーム300又はBAフレーム2100、のようなブロックAckメッセージ、或いは、下記に説明されるようなブロックAck要求フレーム200又は2000、を受信しそして復号するために好適である。様々なその他のメッセージが、任意の数の当業界で周知のメッセージ復号技術を使用して、復号されることが出来る。メッセージ符号化器550は、同じ様に、プロセッサ520と無線LANトランシーバ560との間に配備されることが出来る(そしてプロセッサ520、無線LANトランシーバ560、その他の回路構成、或いはそれ等の組合せ、において、全体的または部分的に実行されることも出来る)、そして、直前で説明されたメッセージのようなメッセージの符号化を実行することが出来る。メッセージ符号化及び復号化のための技術は通常の当業者等にとって周知である。
図4の参照に戻って、もし送信側が受信側での復号遅れDを認識すれば、その時送信側はフレームE、F、G、及びHを含む多重フレームが遅延Dよりも前に送信されたことを知り、従って、これ等のフレームがイン・トランジットであると結論する。このことを果たすためには、送信側は、受信側に送信されることが出来る最大多重サイズと関連付けられる復号遅延を認識すべきである。最大多重サイズと該最大多重サイズと関連付けられる復号遅延の双方はフローに対するブロックAckネゴシエーションの一環としてネゴシエートされることができる。
予期される復号器遅延に基づく有効NAKを決定するための方法600の具体例の実施形態が図6に表される。処理は610で開始し、そこでは、送信装置(AP又はUTを含む任意の型のSTA)は予定される受信側(再び任意の型のステーション)での復号器遅延Dを決定する。復号器遅延Dはステーション間でネゴシエートされることが出来る、通信セッションの期間いつでも信号で送られることが出来る、或いは、測定技術を使用して推定されることが出来る。1つのステーションは複数の他のステーションと通信することが出来、それぞれの他のステーションは様々な復号器遅延Dを有することがあり得る。上述で説明されたような復号器遅延Dは、選択される変調フォーマットの型、受信機の処理能力、或いはその他種々の因子によって、変化し得る。620では、該ステーションは1又は複数のフレームのグループを受信側に送信する。該フレームは複数のサブ・フレーム或いはフラグメントを具備することが出来る。これ等のフレームは、1又は複数の多重フレームとして、或いは一連のフレームとして、或いはブロックAckが所望される複数フレームの任意のその他の組合せとして、送信されることが出来る。630では、該1又は複数のフレームのグループの送信に続いて、送信局はBARを送信する。640では、送信局は、1又は複数のグループ中の1又は複数の追加フレームを、上述で説明されたように、1又は複数のそれぞれのBARと共に、送信する。このことは、送信側は受信側が受信フレームを復号する時間を与えるために630でのBARに引き続いて送信を続けることが出来る、ことを説明するために示される。650では、640で説明された継続送信と並行して生ずることが可能であるが、送信局は受信局からBAを受信する。660では、送信局は、有効なNAKと遅延Dに基づく“イン・トランジット”フレームとの間を区別する、ここにおいて、該NAKは任意の型のNAKメッセージ、その一例は上述で説明されたBAビットマップ380である、を使用して示される。これに応じて、670では、送信側は再送信を計画する。次いでプロセスは停止することが出来る。このプロセスは無限に繰り返されることが出来ることに注意。
直前に説明されたプロセスは例を介して説明されることが出来る。図7は送信フレームの説明図を表す。図7では送信系列700が表される。フレーム・シーケンス番号(Frame Sequence Number)(FSN)として識別される、先頭行は送信バッファ内部のフレーム・シーケンス番号を示す。本例では、該送信バッファ内にN個の可能なフレームがある、尤も、該バッファは送信のためにもっと少ない数のフレームを含むことも出来る。先頭行の下は該送信バッファから時間内にどのフレームが送信されたかを示す順序である。このようにして、時間0では、フレーム0−3が送信される。時間1では、フレーム4−7が送信される。本例では、BARがフレーム0−3の送信に続いて送信され、そして、第2のBARがフレーム4−7の送信に続いて送信されると仮定される。また、本例では、フレーム0及び2の有効なNAKを示す先行BAが受信されたと仮定する。図8に表される、BA800はこの状況を図示する。図8に示されるように、フレーム1及び3は有効に受信されたと確認応答されていることに注意。このようにして、フレーム0および2は1及び3と同じブロックで送信されたが故に、それ等のフレームに関連付けられるNAKは有効であるに相違ない、その理由は、フレーム1及び3を確認応答するためには復号が完了していなければならないからである。従って、図7に示されるように、時間2では、フレーム0及び2が再送信される。この場合、新しいフレーム8及び9も又送信される。
この具体例を続けると、今度は、図9に示されるように、BA900が受信されると仮定する。図6に関して上述で詳説された遅延の方法を使用して、時間2での送信とBA900の受信との間で発散した時間は未確認応答のフレームが有効なNAKであるか否かを決定する。例えば、確認応答されたフレームは自明である、しかし、フレーム6、7、8、と9、及びフレーム0と2の再送信は“イン・トランジット”であって実際はNAKされてない可能性がある。この場合、もしBAがフレーム7に続いて送信されるならば、その時はフレーム4と5の確認応答は同一グループ内のフレーム6と7に対して該NAKが有効であるということを示す。それにもかかわらず、フレーム0、2、8、と9がイン・トランジットであるか否かは不明である。一般には、説明された遅延の方法を用いて、遅延Dに関してあまりにも最近送られたフレームは未だイン・トランジットであると仮定されることが出来る。プロセスのための時間がD以上であったフレームは有効なNAKである。このようにして、図7に示される時間2でのフレームの送信と、図9に表されるBA900の受信との間でもしDを超える遅延が発散するならば、その時、フレーム0、2、8、と9のNAKは有効であると見なされることが出来る。
この様なシステムを設計するに際し、あまりにも小さな遅延を仮定することは“イン・トランジット”であり得るこれ等のフレームの不必要な再送信を引き起こす可能性があり、他方、あまりにも大きな遅延を仮定することは不正確に復号されたフレームの再送信をあまりにも長時間遅らせることによる待ち時間を増大させる可能性がある、ということが注意されるべきである。上述で説明された2つの選択が図10で図示される。以下のことに注意しよう、即ち、時間2でのフレームの送信とBA900の受信との間の時間がDより小のときフレーム6と7のNAKは有効と考えられる、というのは、それ等は有効なNAK6と7に対応するからである、しかし、フレーム・シーケンス番号0、2、8、と9に対応する0は知られてない、従って、NAKは決定されず、そして、再送信は計画されない。この行における疑問符は該フレームが未だイン・トランジットであり得ることを示す。最下行はDを超える時間が発散され、従って、前と同じく、フレーム6と7へのNAKは有効である、同様に、フレーム0、2、8、と9に対するNAKも有効である、ということを示す。
上述で説明されたように、受信側での復号遅延は多くの理由で変化することが出来る。例えば、(a)復号遅延は送信された多重フレームの大きさの関数である、(b)最新の符号化は様々な遅延を持つ様々な数の再帰を用いて実行されることが可能な再帰復号法を利用する、及び/又は(c)受信STAでのプロセッサ負荷は、如何に多くの他のSTAが該受信STAと通信しているかに依存して変化し得る。
上述で説明されたように、固定された復号遅延を仮定する場合、もし実際の遅延が可変であるならば、その結果は非効率的なARQ動作である。もし実際の遅延がより小さければ、送信側は損失されるフレームをNAKとして区分することは出来ない。従って、これ等のフレームに対する回復は、同じ指標を持つ別のBAが受信されるまで、遅らされる。もし実際の遅延がより大きければ、その場合、フレームは無用に再送信される。いずれの場合も非効率的なARQ動作をもたらす。
1つの実施形態では、BARにおいて送信シーケンス番号(TSN)を送ることによって、そして、対応するBAに該TSNを含めることによって、これ等の問題が解決されることが出来る。この場合、BAが受信されたとき、送信側は、どのフレームが対応するBARに先行して送信されたか、そして、どのフレームが対応するBARの後に送信されたか、を即座に知る。図4に示される具体例では、TSN=Tを持つBAが受信されると、送信側は、該BAがフレームA、B、C、とDのACKの現状を含むこと、そして、フレームE、F、G、とHがイン・トランジットである(即ち、受信側の復号器にいる)こと、を知る。これは、送信側がブロックAckネゴシエーションの期間に復号遅延Dの値を知らされること、を要求しないことに注意。
図11は送信シーケンス番号に従って確認応答を決定するための方法1100を表す。プロセスは1110で開始し、第1装置が第2装置に1又は複数のフレームのグループを送信する。1120では、第1装置はBARを、送信されるフレームのグループに関連付けられる送信シーケンス番号と共に、送信する。1130では、第1装置は1又は複数のフレームの複数の追加グループを送信することを継続することが出来て、それぞれのグループに対する送信シーケンス番号を更新し、そして該関連付けられた送信シーケンス番号を持つそれぞれのグループに対するBARを送信する(例えば、図8に表されるBA800が受信されていた)。1140では、並行して、第1装置は、RX_TSNとラベルされた、最新の復号されたBARに対応するTSNの指標をもつBAを、第2装置から受信する。1150では、第1装置は、RX_TSNによって示される送信シーケンス番号(又は、任意の先行TSN)に関連付けられるBARと共に送信された全てのフレームに対する有効NAKを決定する。1160では、該決定に従って、第1装置は送信を再計画することが出来る。次に該プロセスは終了することが出来る。方法600と同様に、方法1100は無限に繰り返されることが出来る。
本明細書で教示することを考慮すれば当業者には明らかなように、TSNとRX_TSNを生成するための様々な方法が配備されることが出来る。例えば、TSNは任意の値に初期化されることが出来、そして、それに続くTSN値を与えるために進められることが出来る(代替技術もまた配備されることができる)。受信側では、RX_TSNは定義されない値に初期化されることが出来る。BARを受信すると、RX_TSNは該受信されたBAR中のTSNに等しいとセットされることが出来る。1つの実施形態では、この更新は、該BARに先行して受信された全てのフレームを復号した後のみ、実行される。適切なものとして、RX_TSNの現在値は、下記に更に詳述されるように、該BA中に含められることができる。
方法1100は具体例に照らして更に理解されることが出来る。図12は送信フレームの系列1200を表し、これは図7で表される系列700に類似する。この場合しかしながら、該送信フレームは、図示されるように、指示される送信シーケンス番号と関連付けられる。“X”は該フレームが未だ送信されてないことを示す。従って、時間0では、フレーム0−3は0にセットされたTSNと共に送信される。時間1では、フレーム4−7は1にセットされたTSNと共に送信される。時間2では、(フレーム0と2が既にNAKされており、他方フレーム1と3は確認応答されている、という)前回と同様の仮定をして、フレーム0、2、8、と9が送信される。フレーム1と3は肯定的に確認応答されていることに注意、従って、それ等は送信キューから削除されることが出来る。このことは、関連するフレームを灰色表示することによって、図12で示される。
図13は、2行目に示されるようなBAビットマップを持つBA1300を表し、該2行目のそれぞれの値は1行目で識別される対応するフレーム・シーケンス番号と関連付けられる。図示されるように、3行目と4行目は、2行目に示されるBAが対応する1のRX_TSNと共に送信される場合と、同じBAの結果が2にセットされるRX_TSN内部で送信される場合の、それぞれ2つの具体例のシナリオに対応する。該BAがTSN=1に対応する場合、該BAは1にセットされるTSNと共に送信されたフレームと関連付けられるBARに応答していることは明らかである。フレーム4−7はこのTSNと共に送信されたことを図12から想起すると、従って、図示されるように、フレーム4と5は確認応答されそしてフレーム6と7は確認応答されなかった。このBAがTSN=1と関連付けられるとすれば、フレーム6と7に対応する0は有効であり、3行目においてNAKとして示される。TSN=1に引き続いて送信されるフレームは未だイン・トランジットであり、従って、本例では、フレーム0、2、8、と9がNAKされたとすべきなのか或いはイン・トランジットであるのかどうかは未だ明確ではない。このようにして、この時点では、フレーム6と7のみが再送信のために計画される。
これに代わる具体例では、4行目は2行目に示されるBAが2にセットされたRX_TSNと共に送信される場合の結果を図示する。この場合、送信された全ての未決済フレームはTSN=2或いは2より前のTSNと共に送信されたが故に、全ての未確認応答フレームは該RX_TSNによって示されるように復号のために十分な時間があったはずである。従って、フレーム0、2、6、7、8、と9は有効なNAKであり、そして再送信のために計画されることが出来る。
この方法1100は、上述で説明されたように、様々な復号遅延を伴う動作を許容する。この実施形態は、BAR送信シーケンス番号(TSN)フィールドがBARフレーム中に含まれること、及び、受信側はBAフレーム応答の中に最も新しく復号されたTSNの値を含めること、を要求する。
これに替わる実施形態では、方法1100に関して説明されたように、TSNを送信することを必要とせずに、様々な復号遅延が対応されることが出来る。図14は、BAR或いはBA何れにおいてもTSNを送信する必要がない、TSNを利用して再送信を決定するための方法1400の具体例の実施形態を表す。1410では、1又は複数のフレームの1つのグループが第1装置から第2装置へ送信される。1420では、送信シーケンス番号を該送信されるグループと関連付ける。1430では、該グループと関連付けられるBARを送信する。上述で説明された1120とは対照的に、TSNは送信されないことに注意。1440では、該BARの送信に引き続いて、前と同様、該送信局は1又は複数のフレームの複数の追加グループを送信することを継続することが出来て、それぞれのグループに対する送信シーケンス番号を更新し(そして該TSNを該送信されるグループと関連付け)、そしてそれぞれのグループに対するBARを送信する。繰り返すが、該TSNは送信される必要がない。1450では、並行して、第1装置は第2装置から送信されたBAを受信する。1460では、ACKが受信される宛先の最新のTSNを決定する。1470では、該決定されたTSN(或いは以前のTSN)と関連付けられるBARと共に送信された全てのフレームに対して有効なNAKを決定する。これに替わる実施形態では、フレームが一般に順送りに送信される場合に有用で、確認応答された最も高い番号のFSNの所在が探索される、そして、それより早期のFSNは有効に確認応答されたとして区分される。しかしながら、この代替実施形態では、より低い番号のFSNが再送信されたとき、もしそれ等のフレームが未だイン・トランジットである場合、該確認応答された最も高い番号のFSNに恐らく引き続いて、それ等のより低い番号のFSNの無用な再送信が計画される可能性がある。1480では上述で決定されたNAKに従って再送信を計画する。次に該プロセスは終了することが出来る。以前と同様に、該プロセスは無限に繰り返すことが出来る。
方法1400は具体例により明確にされることが出来る。図15は伝送1500のセットを示し、これは方法1400を説明するための具体例として役立つ。図12と同様に、時間0で、フレーム0−3がTSNを0にセットして送信される。時間1では、フレーム4−7がTSNを1にセットして送信される。前と同様に、フレーム1と3はACKされ(従って、図15でこれ等のフレームを灰色表示で示されるように、それ等は送信側のキューから削除されることが出来る)そしてフレーム2と4はNAKされる、というフレーム0−3に対するブロック確認応答が受信される、と仮定する。次に、時間2では、フレーム0、2が再送信されそしてフレーム8がそれ等と共に送信される(上述の全ての具体例において、様々なその他のトラフィックが他のステーションに送信され、或いは、上述で参照された‘330出願に説明されたような、集合的又は独立的なアクセス・クラスを用いて送信されることが出来る、ことに注意)。時間3では、フレーム9、10、と11が送信される。時間4では、TSN=4として、フレーム2、12、13、と14が送信される。
この実施形態では、TSNの送信が省略されることができる。送信側でのみTSNを関連付けることは迅速化されたNAK承認を考慮に入れている。上述で詳しく説明されたように、1つの実施形態では、ACKが受信される宛先の最新のTSNを見つけると、その場合、過去に送信されたフレーム(即ち、過去のTSNからのフレーム)に対する全てのNAKが有効にならねばならない。最初の具体例では、図16で表されるBA1600を考慮する。ここでは、BAは上述で説明された時間4におけるフレームの送信に引き続いて受信される。より高い番号を付されたフレームの送信に引き続くより低い番号を付されたフレームの再送信があり得るから、単にACKされた最も高いフレーム・シーケンス番号を見つけ、そして、より低い番号がNAKされると決定する、だけでは十分ではない。(更に、所定の実施形態が如何なるものであっても、送信バッファが順序通りに送信されることは要件とはなり得ない、但し、特定の実施形態ではこれが実情となることがあるけれども。説明のために、この具体例では、FSN2に対する円で囲まれた確認応答に注意しよう。FSN2は確認応答されることが判断される。FSN2は4にセットされたTSNに関連付けられるグループ中にあり最後に送信されたことに注意(先に説明されたように、フレーム2は、0にセットされたTSNに関連して、前にも送信された)。このようにして、該BAはフレーム2を含むBARに応答する、従って、TSN=4と関係付けられるグループに対応する全てのその他のACK或いはNAKも又有効である。これ等はフレーム12、13、と14を含む。従って、フレーム12−14は、行2で示されるBAビットマップに示されるACKを持たなかったので、図16の行3で示されるように、有効なNAKである。更に、先行するTSNに関連付けられる全ての過去に送信されたフレームもまた同様に復号が完了されてなければならない。従って、フレーム0と6−11に対するNAKもまた有効であり、3行目においてNAKとして示される。この具体例では、ACKは行3で示されない。確認応答されたフレームは送信バッファから削除されることが出来ることを想起しよう。フレーム15−(N−1)に対して疑問符が示される。もし追加フレームが送信されていたならば(即ち、フレーム15及び上記)、その時、それ等は“イン・トランジット”であると判断される、というのは本例で最も新しく確認応答されたフレームはフレーム2だからである。
図17で表される上記に代わる具体例1700では、図15で図示された伝送と同等な系列が生じると仮定する。この場合、しかしながら、BA1700は図示のように変えられる。図16と対照的に、FSN2はBAビットマップに0を含み、そして、FSN0はACKを示す1を有する。この場合、確認応答されたフレーム全体を順序通りに並べることによって、最も新しく送信された確認応答されたフレームは、TSN=2で送信された、フレーム0であると判断される。かくして、フレーム8と関連付けられるNAKは有効である、というのは、フレーム8は、フレーム6と7を含む過去に送信されたフレームと同様に、フレーム0と同じグループに組み込まれたからである。残りのフレームは行3で空白によって示されるように確認応答されており、或いは、疑問符によって示されるように未知および“イン・トランジット”である。
図18は代替実施形態を表すもので、図6に関して上述で説明されたような、遅延の特徴を、図14に関して上述で説明されたような、潜在的なTSNプロセスと結びつける拡張されたBA方法1800を表す。この実施形態では、もし多数のNAKがあり、そして、正しく受信されたTSNを示すACKのないBAビットマップが受信される場合、その時、早期のフレームに対して可能性のある有効NAKを決定するために、遅延が使用されることが出来る。上述で説明された潜在TSNプロセスを用いれば、ACKの存在は関連付けられるTSNを識別し、それを用いて少なくともBARの1つが処理されていたことを判断する、ということを想起しよう。その上、識別されたTSNに続いて送信されたフレームも又、もし適切な遅延が生じたならば、有効にNAKされたと判断されることが出来る。
前と同様に、不要に再送信することを防ぐための遅延は小さく設定されることが出来て、他方そのような条件で再送信待ちを防止する、ことに注意。もしより大きな遅延が望まれるならば、誤ってNAKを識別する可能性は低減され得る、しかし、NAKされたフレームの再送信の待ち時間は延ばされる可能性がある。当業者等は様々な実施形態において配備されるべき適切な遅延を容易に決定する。
方法1800のプロセスは1410で開始し、そして、図14に関して上述で説明されたステップと同様なステップを踏んで1470へと進行する。図14とは対照的に、ブロック1470は追加のブロック1810によって引き継がれることに注意。1810では、遅延Dが1又は複数のグループの送信とBAの受信との間に期限切れしたかどうかを判断する。もしそうならば、可能な追加の有効NAKを決定する。上述で説明されたように、プロセスは1480へと継続する。
図17に関して上述で与えられる具体例はこの追加の特徴を説明するためにも使用されることが出来る。この具体例では、フレーム0の確認応答は該BA受信する送信側に対し、該BAが少なくともTSN=2に応答したと、判断させることを可能にする、ということを想起しよう。図18に関して説明された拡張を使用して、もしTSN=3と図17に示されるBAの受信との間に放出される時間が十分ならば、その時、送信側は、該BAはTSN=3に関して送信されたフレームにも応答している、と見なすことが出来る。この場合、送信側は、フレーム9、10、と11もまたNAKされており、そして、送信のために再計画されるべきだ、と判断することが出来る。この具体例では、遅延はTSN=4についての、従って、フレーム2、12、13、と14に関連付けられるNAKの対応する有効性についての、判断をさせるほど長くはない、と仮定する。この説明は具体例としてのみ役に立つ。
図19は、メモリ530中での配備にとって好適な、送信機キュー1900の具体例の実施形態を表す。当業者等は、任意の型のキューが送信機キューのために配備されることが出来ること、を理解する。この具体例では、送信機キューはそれぞれフレーム・シーケンス番号1910A−Nに関連付けられる送信のためのフレーム1930A−Nを含む。図6で表されるような、遅延法のみを配備する実施形態では、TSN(1920A−N)は配備される必要がないことに注意。TSNが望まれる場合、該TSNはそれぞれのフレーム送信と関連付けられることが出来る。上述で説明されたように、あるフレームが再送信されるべきである、削除されるべきである、等々を示すために、当業者等には容易に明らかなように、追加のフィールドが配備されることが出来ること、及び/又は図示される該フィールドに対する値が使用されることが出来ること、に注意。
同様な受信機キューが受信装置にも配備されることが出来る(詳細は示されない)。受信機キューでは、フレームはFSNによって記憶され、そして、順番に上位層またはアプリケーションに配信されることが出来る。或いは、フレームは順不同で宛先若しくは上位層プロトコルに配信されることが出来る(従ってキューに対する必要性を除く、該キューの格納要求を低減する、或いは、該キューを異なる部品または回路に移し変える)。上位層またはアプリケーションは損失パケット(即ち、BARにおけるウィンドウが前進し、送信側は中断するか又はフレームに対する再試行の最大数に到達する)に対する適切な行動を判断できる。このことは、非可逆アルゴリズムが許容される(或いは、上位層または他のアプリケーションが損失フレームに対する付加的再送信プロトコルを有する)場合、及び/又は、データ・フローが待ち時間に敏感な場合、に生ずる可能性がある。
図20は、本明細書中で詳説される様々な実施形態での利用に好適な、BARフレーム2000の具体例の実施形態を表す。この具体例では、フィールドは上述で説明されたBARフレーム200と全く同じであるが、追加のフィールドTSN2010の例外があり、このことは上述で詳細に説明された。代替の実施形態では、任意の送信シーケンス指標がTSNの代わりに使用されることが出来ることに注意。様々な代替実施形態は、図示されたフィールド、追加のフィールド、或いはそれ等の任意のサブセットを含むことが出来る。
図21は、本明細書中で詳説される様々な実施形態での利用に好適な、BAフレーム2100の具体例の実施形態を表す。この具体例では、フィールドは上述で詳説されたBAフレーム300と全く同じであるが、追加のフィールドRX_TSN2110の例外があり、このことは上述で詳細に説明された。様々な代替実施形態は、図示されたフィールド、追加のフィールド、或いはそれ等の任意のサブセットを含むことが出来る。
当業者等は情報と信号は任意の種々の異なる技術と専門技術を使用して表されることが出来ることを理解する。例えば、上述の説明全体に亘って参照されることが出来る、データ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チップは、電圧、電流、電磁波、磁場又は磁性粒子、光学的場又は光学粒子,或はこれ等の任意の組合せ、により表されることが可能である。
当業者等は更に、本明細書中で開示された実施形態と関連して説明された種々の説明的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップはエレクトロニック・ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、或は両者の組合せとして実装されることが可能であること、を認識する。ハードウェアとソフトウェアのこの交換可能性を明確に説明するために、種々の説明的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが上述において一般にそれ等の機能性を表す言葉で説明された。このような機能性がハードウェアとして実装されるか或はソフトウェアとして実装されるかは、システム全体に課される特別な応用上及び設計上の制約に依存する。当業者等は説明された機能性をそれぞれの特別な応用に対して様々な方法で実装することが出来る、しかし、そのような実装の解決は本発明の範囲からの逸脱をもたらすので、説明されるべきではない。
本明細書中で開示された実施形態と関連して説明された種々の説明的な論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号処理装置(digital signal processor)(DSP)、特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit)(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(field programmable gate array)(FPGA)或は他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリート・ゲート(discrete gate)或はトランジスタ・ロジック(transistor logic)、ディスクリート・ハードウェア部品(discrete hardware components)、或は本明細書に記載された機能を実行するために設計されたそれ等の任意の組合せ、を用いて実装又は実行されることが出来る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであって良い、しかし、その代わりに、プロセッサは任意の通常のプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、或はステート・マシン(state machine)であって良い。プロセッサは計算する装置の組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと結合された1又は複数のマイクロプロセッサ、或は任意の他のこのような構成として実装されることも可能である。
本明細書中で開示された実施形態に関連して説明された方法或はアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサにより遂行されるソフトウェア・モジュールにおいて、或は両者の組合せにおいて、具体化されることが可能である。ソフトウェア・モジュールは、RAMメモリ、フラッシュ・メモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハード・デイスク、リムーバブル・ディスク、CD−ROM、或は他の任意の公知の記憶媒体形式、中に存在することが出来る。具体例としての記憶媒体はプロセッサと連絡されている、プロセッサがそこから情報を読み、そこに情報を書くような、記憶媒体である。それに代わって、記憶媒体はプロセッサと一体になることも出来る。プロセッサと記憶媒体はASICの中に存在することが可能である。該ASICは利用者端末の中に存在することが出来る。それに代わって、プロセッサと記憶媒体は利用者端末中で個別的部品として存在することも可能である。
開示された実施形態の先述の説明は当業者の誰もが本発明を作る或は利用することを可能にするために提供されている。これ等の実施形態への種々の改変は当業者等には容易に明白であり、そして、本明細書中で定義される包括的な原理は、本発明の精神或は範囲を逸脱することなく、他の実施形態に、適用されることが出来る。かくして、本発明は、本明細書中に示される実施形態に限定されるようには意図されておらず、本明細書で開示された原理と新規性と首尾一貫する最も広い範囲を認容されるべきである。
多数の利用者に対応することが出来る無線通信システムの一般的なブロック図である。 従来技術のブロックAck(Block Ack)要求フレームを表す。 従来技術のブロックAckフレームを表す。 送信STAから受信STAへのフレームの伝送の態様を示す。 無線通信装置の具体例の実施形態を表す。 予期される復号器遅延に基づく有効な否定応答(NAKs)を決定するための方法の具体例の実施形態を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、及び、対応する否定応答の態様の説明図を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、及び、対応する否定応答の態様の説明図を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、及び、対応する否定応答の態様の説明図を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、及び、対応する否定応答の態様の説明図を表す。 送信シーケンス番号に従って確認応答を決定するための方法の具体例の実施形態を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、対応する否定応答(NAK)、及び、送信シーケンス番号(TSN)の態様の説明図を表す。 送信されるフレーム、ブロックAck、対応する否定応答(NAK)、及び、送信シーケンス番号(TSN)の態様の説明図を表す。 ブロック確認応答要求(BAR)或いはブロック確認応答(BA)何れにおいてもTSNを送信する必要がない、TSNを利用して再送信を決定するための方法の具体例の実施形態を表す。 図14の方法を図説するための例として役立つ、伝送、ブロックAck、対応するNAK、及び、TSNのセットを図示する。 図14の方法を図説するための例として役立つ、伝送、ブロックAck、対応するNAK、及び、TSNのセットを図示する。 図14の方法を図説するための例として役立つ、伝送、ブロックAck、対応するNAK、及び、TSNのセットを図示する。 遅延の特徴を潜在的なTSNプロセスと結びつける拡張されたブロックAck方法の代替実施形態を表す。 送信機キューの具体例の実施形態を表す。 BARフレームの具体例の実施形態を表す。 BAフレームの具体例の実施形態を表す。
符号の説明
100…無線通信システム、110…コネクション、120…無線LAN、570…アンテナ、600…復号遅延に基づく有効NAK決定法、700…送信系列、800…BA、900…BA、1100…送信シーケンス番号による確認応答決定法、1200…送信フレームの系列、1300…BA、1400…TSNによる再送信決定法、1500…送信系列、1600…BA、1700…BA、1800…拡張されたBA方法、TX…送信、X…未送信、D…復号遅延。

Claims (59)

  1. 複数のフレーム及び複数のブロック確認応答を遠隔局に送信する送信機、
    遠隔局からブロック確認応答を受信する受信機、及び
    該ブロック確認応答が何れのブロック確認応答要求に応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定するように構成されたプロセッサを具備する装置。
  2. 該遅延パラメータは固定されている、請求項1の装置。
  3. 該遅延パラメータは可変である、請求項1の装置。
  4. 該遅延パラメータは該遠隔局とネゴシエートされる、請求項1の装置。
  5. 該遅延パラメータは該遠隔局に固有である、請求項1の装置。
  6. 複数のフレームを遠隔局に送信すること、
    複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信すること、
    遠隔局からブロック確認応答を受信すること、及び
    該ブロック確認応答が該複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定することを具備する方法。
  7. 該遅延パラメータは固定されている、請求項6の方法。
  8. 該遅延パラメータは可変である、請求項6の方法。
  9. 該遅延パラメータは該遠隔局とネゴシエートされる、請求項6の方法。
  10. 該遅延パラメータは該遠隔局に固有である、請求項6の方法。
  11. 複数のフレーム及び複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信する送信機、
    遠隔局からブロック確認応答を受信する受信機、及び
    該ブロック確認応答が該複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定するための手段を具備する装置。
  12. 遠隔局への送信のためのフレームを受信すること、
    フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けること、及び
    複数の送信シーケンス指標を生成することであって、それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数の該フレームを含むことを具備する方法。
  13. 遠隔局に送信シーケンス指標を送信することを更に具備する、請求項12の方法。
  14. 送信キュー中に送信シーケンス指標を記憶することを更に具備する、請求項12の方法。
  15. 遠隔局からブロック確認応答を受信することを更に具備する、請求項12の方法。
  16. 受信されたブロック確認応答中の肯定的に確認応答されたフレームに従って送信シーケンス指標を決定することを更に具備する、請求項15の方法。
  17. 該決定された送信シーケンス指標は、関連付けられたフレームが確認応答されている、最も新しく送信された送信シーケンス指標である、請求項16の方法。
  18. 該ブロック確認応答において、フレームが確認応答されてない該決定された送信シーケンス指標、または過去に送信された送信シーケンス指標と関連付けられる全てのフレームを、確認応答されてないと区分することを更に具備する、請求項17の方法。
  19. 該ブロック確認応答は、該ブロック確認応答が適用される最新の受信フレームと関連付けられる送信シーケンス指標を示す、請求項16の方法。
  20. 該示された送信シーケンス指標、および過去に送信された全ての送信シーケンス指標に関連付けられるブロック確認応答における全ての未確認応答フレームを、確認応答されてないとして区分することを更に具備する、請求項19の方法。
  21. 該ブロック確認応答はビット・フィールドを具備し、該ビット・フィールド中のそれぞれのビットは関連付けられたフレームの復号の成功を示す、請求項15の方法。
  22. 未確認応答のフレームを再送信のために区分することを更に具備する、請求項15の方法。
  23. 確認応答されたフレームを送信キューから削除することを更に具備する、請求項15の方法。
  24. ブロック確認応答要求を遠隔局に送信することを更に具備する、請求項12の方法。
  25. 該ブロック確認応答要求は送信シーケンス指標を具備する、請求項24の方法。
  26. 該ブロック確認応答要求は送信されるフレームに引き続いて送信シーケンス指標を送信することによって包含される、請求項24の方法。
  27. 2以上の複数のブロックを該遠隔局に送信することを更に具備する、請求項24の方法。
  28. 2以上のブロック確認応答要求を送信することを更に具備し、それぞれのブロック確認応答要求はそれぞれ関連する送信ブロックと一緒に送信される、請求項27の方法。
  29. 2以上の複数の送信されたブロックに応答する単一のブロック確認応答を受信することを更に具備する、請求項28の方法。
  30. 遠隔局への送信のための複数のフレームを記憶するための手段、
    遠隔局への送信のための複数のフレームのそれぞれに対するフレーム・シーケンス識別子を記憶するための手段、及び
    遠隔局への送信のための複数のフレームのそれぞれに対する送信シーケンス指標を記憶するための手段を具備する装置。
  31. ヘッダ・フィールド、
    ブロック確認応答要求制御フィールド、
    ブロック確認応答開始シーケンス制御フィールド、
    送信シーケンス指標フィールド、及び
    フレーム・チェック・シーケンスを具備するメッセージ。
  32. 送信シーケンス指標フィールド、及び
    メッセージがブロック確認応答要求を含むことを示すフィールドを具備するメッセージ。
  33. 多重フレームをさらに具備する、請求項32のメッセージ。
  34. ヘッダ・フィールド、
    ブロック確認応答制御フィールド、
    ブロック確認応答開始シーケンス制御フィールド、
    ブロック確認応答ビットマップ、
    受信された送信シーケンス指標フィールド、及び
    フレーム・チェック・シーケンスを具備するメッセージ。
  35. 受信された送信シーケンス指標フィールド、及び
    ブロック確認応答フィールドを具備するメッセージ。
  36. 該ブロック確認応答はビット・マップである、請求項35のメッセージ。
  37. 入力及び出力を具備し、該入力は遠隔局への送信のための複数のフレームを受信するように構成されたメモリ、及び
    該メモリと接続され、フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けるために、そして、複数の送信シーケンス指標を生成するために、構成されるプロセッサであって、それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔装置への送信のための1又は複数のフレームを具備するプロセッサを具備する装置。
  38. 送信機入力および送信機出力を含む送信機であって、該送信機入力は該メモリに接続され、該メモリの出力からの1又は複数のフレームは該送信機出力上に転送される送信機を更に具備する、請求項37の装置。
  39. メッセージ生成器入力およびメッセージ生成器出力を含むメッセージ生成器であって、該メッセージ生成器入力は該プロセッサに接続され、メッセージは該メッセージ生成器出力上に配信される、そしてここに、該送信機入力は更に該メッセージ生成器出力に接続され、該メッセージ生成器出力のメッセージは送信機出力上に転送される、メッセージ生成器を更に具備する、請求項37の装置。
  40. 受信機入力および受信機出力を含む受信機であって、該受信機入力上でメッセージを受信し、該受信機出力は該プロセッサに接続される、受信機を更に具備する、請求項37の装置。
  41. 該プロセッサは受信されたブロック確認応答を受信された送信シーケンス指標に従って処理するために更に構成される、請求項40の装置。
  42. 遠隔局への送信のための複数のフレームを受信するための手段、
    フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームと関連付けるための手段、及び
    複数の送信シーケンス指標を生成するための手段であって、それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数のフレームを含む手段を具備する装置。
  43. 送信シーケンス指標を遠隔局に送信するための手段を更に具備する、請求項42の装置。
  44. 送信機キューにおいて送信シーケンス指標を記憶するための手段を更に具備する、請求項42の装置。
  45. 受信機入力および受信機出力を有し、第1複数のフレームと該受信機入力上の該第1複数のフレームと関連付けられる第1送信シーケンス指標とを受信する受信機、
    該受信機出力に接続される復号器入力および復号器出力を有する復号器、
    該復号器出力に接続されるメッセージ生成器入力およびメッセージ生成器出力を有するメッセージ生成器であって、メッセージは、受信された第1送信シーケンス指標と、該メッセージ生成器出力上に配信される該復号器出力に従う該第1複数のフレームのブロック確認応答とを含む、メッセージ生成器、及び
    該メッセージ生成器出力に接続される送信機入力および送信機出力を有する送信機であって、該メッセージ生成器出力のメッセージは該送信機出力上に転送される送信機を具備する装置。
  46. 該受信機は該複数のフレームに関連付けられるブロック確認応答要求を更に受信する、請求項45の装置。
  47. ブロック確認応答要求は該送信シーケンス指標を受信することに包含される、請求項45の装置。
  48. 1又は複数の複数のフレームが1又は複数の多重フレームに多重化される、請求項45の装置。
  49. 受信機は1又は複数の過去の送信シーケンス指標および1又は複数の関連付けられた過去の複数のフレームを更に受信し、及び、該メッセージは第1複数のフレームに加えて過去の複数のフレームのブロック確認応答を具備する、請求項45の装置。
  50. 遠隔局から複数のフレームを受信し、そして、該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標を受信すること、
    該複数のフレームを復号すること、
    該複数のフレームのそれぞれに対して肯定的または否定的確認応答を決定すること、
    該複数のフレームのそれぞれに対して決定された肯定的または否定的確認応答と、該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを具備するメッセージを生成すること、及び
    該メッセージを遠隔局に送信することを具備する方法。
  51. 該生成されたメッセージ中に1又は複数の過去のフレームに対する肯定的または否定的確認応答を含むことを更に具備する、請求項50の方法。
  52. ブロック確認応答要求を受信することを更に具備する、請求項50の方法。
  53. 該送信シーケンス指標は該ブロック確認応答要求中に含まれる、請求項50の方法。
  54. 該ブロック確認応答要求は受信されたフレームに引き続く送信シーケンス指標を受信することに包含される、請求項50の方法。
  55. 該メッセージはビット・フィールドを具備し、該ビット・フィールド中の各ビットは複数のフレームのそれぞれに対する肯定的または否定的確認応答を示す、請求項50の方法。
  56. 1又は複数のフレームと1又は複数の関連する送信シーケンス指標とを受信する受信機、
    ブロック確認応答メッセージを送信する送信機、及び
    少なくとも1つの1又は複数のフレームに対する肯定的または否定的確認応答と、該ブロック確認応答メッセージにおける肯定的または否定的確認応答が供給される宛先となる最新の受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標と、を具備する該ブロック確認応答メッセージを生成するための手段を具備する装置。
  57. 下記のステップを実行するために機能するコンピュータ可読媒体であって、
    複数のフレームを遠隔局に送信すること、
    複数のブロック確認応答要求を遠隔局に送信すること、
    遠隔局からブロック確認応答を受信すること、及び
    該ブロック確認応答が複数のブロック確認応答要求の何れに応答しているのかを遅延パラメータに基づいて決定すること、
    を実行するために機能するコンピュータ可読媒体。
  58. 下記のステップを実行するために機能するコンピュータ可読媒体であって、
    遠隔装置への送信のための複数のフレームを受信すること、
    フレーム・シーケンス識別子をそれぞれのフレームに関連付けること、及び
    複数の送信シーケンス指標を生成することであって、それぞれの送信シーケンス指標は複数のブロックの1つと関連付けられ、それぞれのブロックは遠隔局への送信のための1又は複数のフレームを含むコンピュータ可読媒体。
  59. 下記のステップを実行するために機能するコンピュータ可読媒体であって、
    遠隔局から複数のフレームと受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを受信すること、
    該複数のフレームを復号すること、
    該複数のフレームのそれぞれに対して肯定的または否定的確認応答を決定すること、
    該複数のフレームのそれぞれに対して決定された肯定的または否定的確認応答と、該受信された複数のフレームに関連付けられる送信シーケンス指標とを具備するメッセージを生成すること、及び
    該メッセージを遠隔局に送信することを行うために機能するコンピュータ可読媒体。
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