JP2023134805A - ウェイクアップ無線に対する効率的な再発見およびメディアアクセスのための方法 - Google Patents

ウェイクアップ無線に対する効率的な再発見およびメディアアクセスのための方法 Download PDF

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Abstract

Figure 2023134805000001
【課題】ウェイクアップ無線に対する再発見およびメディアアクセスを提供する。
【解決手段】WTRUは、第1のトランシーバーを介して、第1のカウンター値を有するWURオペレーションエレメントを含むフレームを受信する。WTRUは、第1のトランシーバーを非アクティブ化し第2のトランシーバーをアクティブ化し、第1のトランシーバーがドーズ状態に入り第2のトランシーバーがアウェイク状態にある。次にWTRUは、アウェイク状態にある第2のトランシーバーを介して、第1のトランシーバーに関連付けられた複数のベーシックサーバーセット(BSS)パラメーターを示す第2のカウンター値を含むWURフレームを受信する。第2のカウンター値が第1のカウンター値と異なる条件で、WTRUは、第1のトランシーバーをアクティブ化して複数のBSSパラメーターを更新し、第1のトランシーバーがアウェイク状態に入る。
【選択図】図3

Description

本発明は、ウェイクアップ無線に対する効率的な発見、再発見およびメディアアクセスのための方法および装置に関する。
関連出願の相互参照
本出願は、その内容が参照により本明細書に組み込まれる、2018年1月12日に出願された米国特許仮出願第62/616,977号および2018年6月29日に出願された米国特許仮出願第62/691,799号の利益を主張する。
WUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)レシーバーは、ウェイクアップ信号またはウェイクアップパケットを受信するためにPCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)に対するコンパニオンラジオ(companion radio)として動作し得る。ウェイクアップ信号またはウェイクアップパケットは、制御情報を搬送し、1ミリワット(mW)よりも少ないアクティブレシーバー電力消費量を有し得る。WURレシーバーによってウェイクアップ信号またはウェイクアップパケットを受信することは、PCRをスリープからウェイクアップさせ得る。たとえば、アクセスポイント(AP)から送信されたウェイクアップ信号は、スリープモードからウェイクアップし、PCRを使用して受信活動を開始するようにWURレシーバーを装備したワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)をトリガーする。しかしながら、APが電力を失ったか、または既存のWTRUに関する情報を記憶した場合、APに以前に関連付けられたWTRUは、APがWTRUについての既存のWUR情報を有していないことに気づいていないことがある。さらにまた、マルチキャストウェイクアップ信号がいくつかのWTRUをウェイクアップするために使用されるとき、ウェイクアップされているWTRUがほぼ同じ時間に媒体にアクセスしようと試みるので、ワイヤレスメディアに輻輳があり得る。したがって、WTRUが効率的にAPを再発見し、および/またはWURのための媒体に確実にアクセスすることを可能にする方法および装置が必要とされる。
ウェイクアップ無線に対する効率的な(再)発見およびメディアアクセスのための方法および装置について本明細書で説明する。たとえば、ワイヤレス送信受信ユニット(WTRU)は、第1のトランシーバーを介して、第1のカウンター値を有するWUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)のオペレーションエレメント(operation element)を含むフレームを受信し得る。受信されるフレームは、ビーコンフレームまたはWURモードセットアップフレームなどのWURアクションフレーム(action frame)であり得る。WTRUは、カウンター変数(またはカウンターフィールド)を維持し、カウンター変数の値をWURオペレーションエレメント中の第1のカウンター値に更新し得る。アクセスポイント(AP)とのWURパラメーターについてのネゴシエーションプロシージャが完了された後、WTRUは、第1のトランシーバーを非アクティブ化し、第2のトランシーバーをアクティブ化し得、それによって、WTRUの電力消費量を節約するために第1のトランシーバーがドーズ状態(doze state)に入り、第2のトランシーバーがアウェイク状態(awake state)になる。第2のトランシーバーがアウェイク状態にある間、WTRUは、第2のトランシーバーを介して、第1のトランシーバーのBSS(basic server set;ベーシックサーバーセット)に関連する複数のBSSパラメーターの更新が利用可能であることを示す第2のカウンター値を含むWURフレームを受信し得る。WURフレームは、ブロードキャストWURウェイクアップフレームであり得る。第2のカウンター値が第1のカウンター値とは異なる場合、WTRUは、複数のBSSパラメーターを更新するためにドーズ状態にある第1のトランシーバーをアクティブ化し得る。第1のトランシーバーは、次いで、アウェイク状態に入り、APから、複数のBSSパラメーターを含むビーコンフレームを受信し得る。第1のトランシーバーは、PCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)であり得、第2のトランシーバーは、コンパニオンラジオ、ウェイクアップ無線またはウェイクアップ無線のレシーバーであり得る。
より詳細な理解は、添付の図面と併せて例として与えられる以下の説明から得ることができ、ここにおいて、図中の同様の参照番号は同様の要素を示す。
1つまたは複数の開示する実施形態が実装され得る例示的な通信システムを示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示す通信システム内で使用され得る例示的なワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)を示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示す通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネットワーク(RAN)と例示的なコアネットワーク(CN)とを示すシステム図である。 一実施形態による、図1Aに示す通信システム内で使用され得るさらなる例示的なRANとさらなる例示的なCNとを示すシステム図である。 1つまたは複数の開示する実施形態が実装され得る例示的なWUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)システムを示すシステム図である。 基本サービスセット(BSS)カウンターを使用する例示的な(再)発見プロシージャを示す図である。 暗黙的マルチユーザ利用可能なグループインジケーションを用いる例示的なSTAプロシージャを示す図である。 明示的PCR動作インジケーションを用いる例示的なSTAプロシージャを示す図である。 1つまたは複数のグループ遅延に基づくマルチSTAウェイクアップおよびアップリンク(UL)マルチユーザ(MU)メディアアクセスのための例示的なプロシージャを示す図である。 WURトリガーフレームを用いる例示的なSTAプロシージャを示す図である。 WURモード要素の例示的なグループIDリストサブフィールドを示す図である。 グループ最大PCR遷移時間の存在を示すWURパラメーター制御フィールドの例示的なフレームフォーマットを示す図である。 WURモード要素の例示的なWURパラメーターフィールドを示す図である。 フォーマット1の例示的なグループ最大PCR遷移時間サブフィールドを示す図である。 フォーマット2の例示的なグループ最大PCR遷移時間サブフィールドを示す図である。
図1Aは、1つまたは複数の開示する実施形態が実装され得る例示的な通信システム100を示す図である。通信システム100は、複数のワイヤレスユーザに音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなどのコンテンツを与える多元接続システムであり得る。通信システム100は、ワイヤレス帯域幅を含むシステムリソースの共有を通してそのようなコンテンツに複数のワイヤレスユーザがアクセスすることを可能にし得る。たとえば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)、ゼロテールユニークワードDFT拡散OFDM(ZT UW DTS-s OFDM:zero-tail unique-word DFT-Spread OFDM)、ユニークワードOFDM(UW-OFDM:unique word OFDM)、リソースブロックフィルタ処理済みOFDM(resource block-filtered OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC:filter bank multicarrier)などの1つまたは複数のチャネルアクセス方法を採用し得る。
図1Aに示すように、通信システム100は、ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、RAN104/113と、CN106/115と、公衆交換電話網(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含み得るが、開示する実施形態が、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図することを諒解されよう。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、ワイヤレス環境において動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスであり得る。例として、いずれかが「局」および/または「STA」と呼ばれることがあるWTRU102a、102b、102c、102dは、ワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成され得、ユーザー機器(UE)、移動局、固定またはモバイル加入者ユニット、サブスクリプションベースのユニット、ページャ、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、ホットスポットまたはMi-Fiデバイス、モノのインターネット(IoT)デバイス、ウォッチまたは他のウェアラブルなもの、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)、ビークル、ドローン、医療デバイスおよびアプリケーション(たとえば、遠隔手術)、産業用デバイスおよびアプリケーション(たとえば、産業および/または自動処理チェーンコンテキストで動作するロボットおよび/または他のワイヤレスデバイス)、家庭用電子機器デバイス、商用および/または産業用ワイヤレスネットワーク上で動作するデバイスなどを含み得る。WTRU102a、102b、102cおよび102dのいずれかは、互換的にUEと呼ばれることがある。
通信システム100はまた、基地局114aおよび/または基地局114bを含み得る。基地局114a、114bの各々は、CN106/115、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするためにWTRU102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つとワイヤレスにインターフェースするように構成された任意のタイプのデバイスであり得る。例として、基地局114a、114bは、送受信基地局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、gNB、NRノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、ワイヤレスルータなどであり得る。基地局114a、114bが単一の要素として示されているが、基地局114a、114bが任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含み得ることを諒解されよう。
基地局114aは、他の基地局および/または基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、リレーノードなどのネットワーク要素(図示せず)をも含み得るRAN104/113の一部であり得る。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれることがある1つまたは複数のキャリア周波数上でワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成され得る。これらの周波数は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または認可スペクトルと無認可スペクトルとの組合せ中にあり得る。セルは、比較的固定され得るか、または時間とともに変化し得る特定の地理的エリアにワイヤレスサービスのためのカバレージを与え得る。セルは、セルセクタにさらに分割され得る。たとえば、基地局114aに関連するセルは、3つのセクタに分割され得る。したがって、一実施形態では、基地局114aは、3つのトランシーバー、すなわち、セルのセクタごとに1つを含み得る。一実施形態では、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を採用し得、セルのセクタごとに複数のトランシーバーを利用し得る。たとえば、所望の空間的方向で信号を送信および/または受信するために、ビームフォーミングが使用され得る。
基地局114a、114bは、任意の好適なワイヤレス通信リンク(たとえば、無線周波数(RF)、マイクロ波、センチメートル波、マイクロメートル波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)であり得るエアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数と通信し得る。エアインターフェース116は、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
より詳細には、上記のように、通信システム100は、多元接続システムであり得、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAなどの1つまたは複数のチャネルアクセス方式を採用し得る。たとえば、RAN104/113中の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、広帯域CDMA(WCDMA)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立し得るユニバーサル移動体(電話)通信システム(UMTS)地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装し得る。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含み得る。HSPAは、高速ダウンリンク(DL)パケットアクセス(HSDPA)および/または高速ULパケットアクセス(HSUPA)を含み得る。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE-A)および/またはLTEアドバンストプロ(LTE-A Pro)を使用してエアインターフェース116を確立し得る発展型UMTS地上波無線アクセス(E-UTRA)などの無線技術を実装し得る。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、新無線(NR)を使用してエアインターフェース116を確立し得るNR無線アクセスなどの無線技術を実装し得る。
一実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、複数の無線アクセス技術を実装し得る。たとえば、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、たとえば、デュアル接続性(DC)原理を使用してLTE無線アクセスとNR無線アクセスとを一緒に実装し得る。したがって、WTRU102a、102b、102cによって利用されるエアインターフェースは、複数のタイプの無線アクセス技術および/または複数のタイプの基地局(たとえば、eNBおよびgNB)との間で送られる送信によって特徴づけられ得る。
他の実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.11(すなわち、ワイヤレスフィデリティー(WiFi)、IEEE802.16(すなわち、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000EV-DO、Interim Standard2000(IS-2000)、Interim Standard95(IS-95)、Interim Standard856(IS-856)、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)、GSM進化型高速データレート(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実装し得る。
図1A中の基地局114bは、たとえば、ワイヤレスルータ、ホームノードB、ホームeノードB、またはアクセスポイントであり得、職場、家庭、ビークル、構内、産業設備、(たとえば、ドローンが使用するための)空中回廊、道路などの局所的エリアでのワイヤレス接続性を容易にすることのために任意の好適なRATを利用し得る。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立するためにIEEE802.11などの無線技術を実装し得る。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立するためにIEEE802.15などの無線技術を実装し得る。また別の実施形態中で、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するためにセルラーベースのRAT(たとえば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NRなど)を利用し得る。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有し得る。したがって、基地局114bは、CN106/115を介してインターネット110にアクセスする必要がないことがある。
RAN104/113は、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数に音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)サービスを与えるように構成された任意のタイプのネットワークであり得るCN106/115と通信していることがある。データは、異なるスループット要件、レイテンシ要件、誤り耐性要件、信頼性要件、データスループット要件、モビリティ要件などの変動するサービス品質(QoS)要件を有し得る。CN106/115は、呼の制御、課金サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペイドコーリング(pre-paid calling)、インターネット接続性、ビデオ配信などを供給し、および/または例えば、ユーザー認証などの高レベルなセキュリティー機能を行うことがあり得る。図1Aには示されていないが、RAN104/113および/またはCN106/115が、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用する他のRANと直接的または間接的に通信していることがあることを諒解されよう。たとえば、NR無線技術を利用していることがあるRAN104/113に接続されることに加えて、CN106/115はまた、GSM、UMTS、CDMA2000、WiMAX、E-UTRA、またはWiFi無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信していることがある。
CN106/115はまた、PSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためにWTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとして働き得る。PSTN108は、簡易電話サービス(POTS)を与える回線交換電話網を含み得る。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイート中で伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)および/またはインターネットプロトコル(IP)などの共通の通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または動作される有線および/またはワイヤレス通信ネットワークを含み得る。たとえば、ネットワーク112は、RAN104/113と同じRATまたは異なるRATを採用し得る1つまたは複数のRANに接続された別のCNを含み得る。
通信システム100中でWTRU102a、102b、102c、102dの一部または全部は、マルチモード能力を含み得る(たとえば、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレスネットワークと通信するための複数のトランシーバーを含み得る)。たとえば、図1Aに示すWTRU102cは、セルラーベースの無線技術を採用し得る基地局114aと通信し、IEEE802無線技術を採用し得る基地局114bと通信するように構成され得る。
図1Bは、例示的なWTRU102を示すシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、特に、プロセッサー118、トランシーバー120、送信/受信エレメント122、スピーカー/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、取り外しできないメモリー130、取り外し可能なメモリー132、電源134、全地球測位システム(GPS)チップセット136、および/または他のペリフェラル138を含み得る。WTRU102が、実施形態に一致したままでありながら、上記の要素の任意の部分組合せを含み得ることを諒解されよう。
プロセッサー118は、汎用プロセッサー、専用プロセッサー、従来のプロセッサー、デジタル信号プロセッサー(DSP)、複数のマイクロプロセッサー、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサー、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、他のタイプの集積回路(IC)、状態機械などであり得る。プロセッサー118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU102がワイヤレス環境において動作することを可能にする任意の他の機能を実行し得る。プロセッサー118は、送信/受信エレメント122に結合され得るトランシーバー120に結合され得る。図1Bに、別個の構成要素としてプロセッサー118とトランシーバー120とを示しているが、プロセッサー118とトランシーバー120とが電子パッケージまたはチップ中で一緒に統合され得ることを諒解されよう。
送信/受信エレメント122は、エアインターフェース116を介して、基地局(たとえば、基地局114a)もしくはAP(アクセスポイント)に対して信号を送信する、または信号を受信するように構成されることがあり得る。たとえば、一実施形態では、送信/受信エレメント122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナであり得る。一実施形態では、送信/受信エレメント122は、たとえば、IR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成されたエミッター/ディテクターであり得る。また別の実施形態では、送信/受信エレメント122は、RF信号と光信号との両方を送信および/または受信するように構成され得る。送信/受信エレメント122が、ワイヤレス信号の任意の組合せを送信および/または受信するように構成され得ることを諒解されよう。
送信/受信エレメント122が単一の要素として図1Bに示されているが、WTRU102は任意の数の送信/受信エレメント122を含み得る。より詳細には、WTRU102は、MIMO技術を採用し得る。したがって、一実施形態において、WTRU102は、エアインターフェース116を介して、ワイヤレス信号を送信するおよび受信するために2つ以上の送信/受信エレメント122(たとえば、複数のアンテナ)を含むことがあり得る。
トランシーバー120は、送信/受信エレメント122によって送信されるべきである信号を変調し、送信/受信エレメント122によって受信された信号を復調するように構成され得る。上記のように、WTRU102は、マルチモード能力を有し得る。したがって、トランシーバー120は、WTRU102が、たとえば、NRおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための複数のトランシーバーを含み得る。
それは、図1Bに図示されないが、トランシーバー120は、プロセッサー118および送信/受信エレメント122に動作可能に結合されたメイントランシーバー(またはプライマリーコネクティビティ無線)と2次トランシーバー(またはウェイクアップ無線のトランシーバー)とを備え得る。
WTRU102のプロセッサー118は、スピーカー/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(たとえば、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合され得、それらからユーザー入力データを受信し得る。プロセッサー118はまた、スピーカー/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力し得る。さらに、プロセッサー118は、取り外しできないメモリー130および/または取り外し可能なメモリー132などの任意のタイプの好適なメモリーから情報にアクセスし、それの中にデータを記憶し得る。取り外しできないメモリー130は、ランダムアクセスメモリー(RAM)、読取り専用メモリー(ROM)、ハードディスク、または他のタイプのメモリーストレージデバイスを含み得る。取り外し可能なメモリー132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリースティック、セキュアデジタル(SD)メモリーカードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセッサー118は、サーバまたはホームコンピュータ(図示せず)上など、WTRU102上に物理的に位置しないメモリーからの情報にアクセスし、その中にデータを記憶し得る。
プロセッサー118は、電源134から電力を受電し得、WTRU102中の他の構成要素に電力を分散および/または制御するように構成され得る。電源134は、WTRU102に電力供給するための任意の好適なデバイスであり得る。たとえば、電源134は、1つまたは複数の乾電池バッテリ(たとえば、ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li-ion)など)、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
プロセッサー118はまた、WTRU102の現在のロケーションに関するロケーション情報(たとえば、経度および緯度)を与えるように構成され得るGPSチップセット136に結合され得る。GPSチップセット136からの情報に加えてまたは代えて、WTRU102は、基地局(たとえば、基地局114a、114b)からエアインターフェース116を介してロケーション情報を受信し、および/または2つ以上の近くの基地局から受信している信号のタイミングに基づいてそれのロケーションを決定し得る。WTRU102が、実施形態に一致したままでありながら、任意の好適なロケーション決定方法によってロケーション情報を捕捉し得ることを諒解されよう。
プロセッサー118は、追加の特徴、機能および/または有線もしくはワイヤレス接続性を与える1つまたは複数のソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュールを含み得る他のペリフェラル138にさらに結合され得る。たとえば、ペリフェラル138は、加速度計、eコンパス、衛星トランシーバー、(写真および/またはビデオのための)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバー、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、バーチャルリアリティおよび/または拡張現実(VR/AR)デバイス、アクティビティトラッカなどを含み得る。ペリフェラル138は、1つまたは複数のセンサを含み得、センサは、ジャイロスコープ、加速度計、ホール効果センサ、磁力計、向きセンサ、近接センサ、温度センサ、時間センサ、ジオロケーションセンサ、高度計、光センサ、タッチセンサ、磁力計、気圧計、ジェスチャセンサ、生体センサ、および/または湿度センサのうちの1つまたは複数であり得る。
WTRU102は、((たとえば、送信のための)ULと(たとえば、受信のための)ダウンリンクとの両方のための特定のサブフレームに関連する)信号の一部または全部の送信および受信が並列および/または同時であり得る全二重無線を含み得る。全二重無線は、ハードウェア(たとえば、チョーク)またはプロセッサー(たとえば、別個のプロセッサー(図示せず)またはビアプロセッサー118)を介した信号処理のいずれかを介して自己干渉を小さくするかまたは実質的になくすために干渉管理ユニット139を含み得る。一実施形態では、WTRU102は、フイッチ((たとえば、送信のための)ULまたは(たとえば、受信のための)ダウンリンクのいずれかのための特定のサブフレームに関連する)信号の一部または全部の送信および受信のための半二重無線を含み得る。
図1Cは、一実施形態による、RAN104およびCN106を示すシステム図である。上記のように、RAN104は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するためにE-UTRA無線技術を採用し得る。RAN104はまた、CN106と通信していることがある。
RAN104は、eノードB160a、160b、160cを含み得るが、RAN104が、実施形態に一致したままでありながら、任意の数のeノードBを含み得ることを諒解されよう。eノードB160a、160b、160cはそれぞれ、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数のトランシーバーを含み得る。一実施形態では、eノードB160a、160b、160cは、MIMO技術を実装し得る。したがって、eノードB160aは、たとえば、WTRU102aにワイヤレス信号を送信するおよび/またはそれからワイヤレス信号を受信するために複数のアンテナを使用し得る。
eノードB160a、160b、160cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられ得、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ULおよび/またはDLにおけるユーザーのスケジューリングなどを扱うように構成され得る。図1Cに示すように、eノードB160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いと通信し得る。
図1Cに示すCN106は、モビリティ管理エンティティ(MME)162と、サービングゲートウェイ(SGW)164と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(またはPGW)166とを含み得る。上記の要素の各々がCN106の一部として示されているが、これらの要素のいずれかがCNオペレータ以外のエンティティによって所有および/または動作され得ることを諒解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介してRAN104中のeノードB162a、162b、162cの各々に接続され得、制御ノードとして働き得る。たとえば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザーを認証すること、ベアラのアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチ(initial attach)中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担当し得る。MME162は、RAN104とGSMおよび/またはWCDMAなどの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を与え得る。
SGW164は、S1インターフェースを介してRAN104中のeノードB160a、160b、160cの各々に接続され得る。SGW164は、概して、WTRU102a、102b、102cとの間でユーザデータパケットをルーティングおよび転送し得る。SGW164は、eノードB間のハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカリングすること、DLデータがWTRU102a、102b、102cのために利用可能であるときにページングをトリガーすること、WTRU102a、102b、102cのコンテキストを管理および記憶することなどの他の機能を実行し得る。
SGW164は、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするためにインターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得るPGW166に接続され得る。
CN106は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。たとえば、CN106は、WTRU102a、102b、102cと従来の固定通信デバイスとの間の通信を容易にするためにPSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。たとえば、CN106は、CN106とPSTN108との間のインターフェースとして働くIPゲートウェイ(たとえば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含み得るかまたはそれと通信し得る。さらに、CN106は、他のサービスプロバイダによって所有および/または動作される他の有線および/またはワイヤレスネットワークを含み得る他のネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。
WTRUがワイヤレス端末として図1A~図1Dに説明されるが、上記の端末が(たとえば、一時的にまたは永続的に)使用することがあり得るある代表的な実施形態において、有線通信は、通信ネットワークとインターフェースをとることが予想される。
代表的な実施形態では、他のネットワーク112は、WLANであり得る。
インフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モードのWLANは、BSSのためのアクセスポイント(AP)とAPに関連する1つまたは複数の局(STA)とを有し得る。APは、配信システム(DS)またはBSSを出入りするトラフィックを搬送する別のタイプの有線/ワイヤレスネットワークへのアクセスまたはインターフェースを有し得る。BSSの外部から発信するSTAへのトラフィックは、APを通して到着し得、STAに送出され得る。BSS外の宛先にSTAから発信されたトラフィックは、それぞれの宛先に配信されるためにAPに送られ得る。BSS内のSTA間のトラフィックは、APを通して送られることがあり、たとえば、ここで、ソースSTAはAPにトラフィックを送り得、APは、宛先STAにトラフィックを送出し得る。BSS内のSTA間のトラフィックは、ピアツーピアトラフィックと考慮され、および/またはそう呼ばれることがある。ピアツーピアトラフィックは、ダイレクトリンクセットアップ(DLS)を用いてソースSTAと宛先STAとの間で(たとえば、それらの間で直接)送られ得る。ある代表的な実施形態において、DLSは、802.11eのDLSまたは802.11zのTDLS(tunneled DLS;トンネリングされたDLS)を使用することがあり得る。独立BSS(IBSS)モードを使用するWLANはAPを有しないことがあり、IBSS内のまたはそれを使用するSTA(たとえば、STAのすべて)は互いに直接通信し得る。IBSS通信モードは、本明細書では「アドホック」通信モードと呼ばれる場合がある。
802.11acインフラストラクチャ動作モードまたは同様の動作モードを使用するとき、APは、1次チャネルなどの固定チャネル上でビーコンを送信し得る。1次チャネルは、固定幅(たとえば、20MHz幅の帯域幅)であるか、またはシグナリングを介して動的に設定された幅であり得る。1次チャネルは、BSSの動作チャネルであり得、APとの接続を確立するためにSTAによって使用され得る。ある代表的な実施形態において、CSMA/CA(搬送波感知多重アクセス/衝突回避)が、たとえば、802.11のシステム中に実装されることがあり得る。CSMA/CAでは、APを含むSTA(たとえば、あらゆるSTA)が1次チャネルを検知し得る。1次チャネルが特定のSTAによって検知/検出されるおよび/またはビジーであると決定される場合、特定のSTAはオフに戻り得る。1つのSTA(たとえば、ただ1つの局)が、所与のBSS中で所与の時間に送信し得る。
高スループット(HT)のSTAは、40MHz幅のチャネルを形成するために、たとえば、隣接するまたは隣接していない20MHzのチャネルとの1次の20MHzのチャネルの組合せを介した通信のために40MHz幅のチャネルを使用し得る。
極高スループット(VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、および/または160MHz幅のチャネルをサポートし得る。40MHzおよび/または80MHzのチャネルは、連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。160MHzのチャネルは、8つの連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって、または80+80構成と呼ばれることがある2つの不連続の80MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得る。80+80構成では、データは、チャネル符号化後に、2つのストリームにデータを分割し得るセグメントパーサを通してパスされ得る。逆高速フーリエ変換(IFFT)処理と時間領域処理とが別々に各ストリームに対して行われ得る。ストリームは、2つの80MHzのチャネル上にマッピングされ得、データは、送信STAによって送信され得る。受信STAレシーバーでは、80+80構成について上記で説明した動作が逆行され得、組み合わされたデータがメディアアクセス制御(MAC)に送られ得る。
802.11afおよび802.11ahによってサブ1GHz動作モードがサポートされる。チャネル動作帯域幅およびキャリアは、802.11nおよび802.11acで使用されるものと比較して802.11afおよび802.11ahでは低減される。802.11afは、TVホワイトスペース(TVWS)スペクトル中の5MHz、10MHz、および20MHzの帯域幅をサポートし、802.11ahは、非TVWSスペクトルを使用して1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、および16MHzの帯域幅をサポートする。代表的な実施形態によれば、802.11ahは、マクロカバレージエリア中のMTCデバイスなどのメータ型制御/マシン型通信をサポートし得る。MTCデバイスは、ある能力、たとえば、ある帯域幅および/または制限された帯域幅に対するサポート(たとえば、に対するサポートのみ)を含む制限された能力を有することがあり得る。MTCデバイスは、(たとえば、非常に長いバッテリ寿命を維持するために)しきい値を上回るバッテリ寿命をもつバッテリを含み得る。
802.11n、802.11ac、802.11af、および802.11ahなどの複数のチャネルおよびチャネル帯域幅をサポートし得るWLANシステムは、1次チャネルとして指定され得るチャネルを含む。1次チャネルは、BSS中のすべてのSTAによってサポートされる最大の共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有し得る。1次チャネルの帯域幅は、BSS中で動作するすべてのSTAの中から、最小の帯域幅動作モードをサポートするSTAによって設定および/または限定され得る。802.11ahの例では、APおよびBSS中の他のSTAが、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、および/または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートする場合でも、1次チャネルは、1MHzモードをサポートする(たとえば、それだけをサポートする)STA(たとえば、MTCタイプのデバイス)について1MHz幅であり得る。キャリア検知および/またはNAV(Network Allocation Vector)の設定は、1次チャネルのステータスに依存し得る。たとえば(1MHz動作モードだけをサポートする)STAのために1次チャネルがビジーである場合、周波数帯域の大部分がアイドルのままであり、利用可能であり得る場合であっても、APに利用可能な周波数帯域全体を送信することがビジーであると見なされ得る。
米国では、802.11ahによって使用され得る利用可能な周波数帯域は、902MHzから928MHzである。韓国では、利用可能な周波数帯域は、917.5MHzから923.5MHzである。日本では、利用可能な周波数帯域は、916.5MHzから927.5MHzである。802.11ahのために利用可能な総帯域幅は、国コードに応じて6MHzから26MHzである。
図1Dは、一実施形態による、RAN113およびCN115を示すシステム図である。上記のように、RAN113は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するためにNR無線技術を採用し得る。RAN113はまた、CN115と通信していることがある。
RAN113は、gNB180a、180b、180cを含み得るが、RAN113が、実施形態に一致したままでありながら、任意の数のgNBを含み得ることを諒解されよう。gNB180a、180b、180cはそれぞれ、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数のトランシーバーを含み得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、MIMO技術を実装し得る。たとえば、gNB180a、108bは、gNB180a、180b、180cに信号を送信し、および/またはそれから信号を受信するためにビームフォーミングを利用し得る。したがって、gNB180aは、たとえば、WTRU102aにワイヤレス信号を送信し、および/またはそれからワイヤレス信号を受信するために複数のアンテナを使用し得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、キャリアアグリゲーション技術を実装し得る。たとえば、gNB180aは、WTRU102a(図示せず)に複数のコンポーネントキャリアを送信し得る。これらのコンポーネントキャリアのサブセットは、無認可スペクトル上にあり得るが、残りのコンポーネントキャリアは、認可スペクトル上にあり得る。一実施形態では、gNB180a、180b、180cは、協調マルチポイント(CoMP)技術を実装し得る。たとえば、WTRU102aは、gNB180aおよびgNB180b(および/またはgNB180c)から協調送信を受信し得る。
WTRU102a、102b、102cは、スケーラブルな数秘学に関連する送信を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。たとえば、OFDMシンボル間隔および/またはOFDMサブキャリア間隔は、異なる送信、異なるセル、および/またはワイヤレス送信スペクトルの異なる部分ごとに変動し得る。WTRU102a、102b、102cは、(たとえば、様々な数のOFDMシンボルを含んでいるおよび/または変動する長さの絶対時間の間続く)様々なまたはスケーラブルな長さのサブフレームまたは送信時間間隔(TTI)を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。
gNB180a、180b、180cは、スタンドアロン構成および/または非スタンドアロン構成中のWTRU102a、102b、102cと通信するように構成され得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、他のRAN(たとえば、eノードB160a、160b、160cなど)にアクセスすることもなしにgNB180a、180b、180cと通信し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、モビリティアンカーポイントとしてgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数を利用し得る。スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、無認可帯域中の信号を使用してgNB180a、180b、180cと通信し得る。非スタンドアロン構成では、WTRU102a、102b、102cは、eノードB160a、160b、160cなどの別のRANとも通信しながら/それにも接続しながらgNB180a、180b、180cと通信し得る/それに接続し得る。たとえば、WTRU102a、102b、102cは、1つまたは複数のgNB180a、180b、180cおよび1つまたは複数のeノードB160a、160b、160cと実質的に同時に通信するためにDC原理を実装し得る。非スタンドアロン構成では、eノードB160a、160b、160cは、WTRU102a、102b、102cのためのモビリティアンカーとして働き得、gNB180a、180b、180cは、WTRU102a、102b、102cをサービスするための追加のカバレージおよび/またはスループットを与え得る。
gNB180a、180b、180cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられ得、無線リソース管理の決定、ハンドオーバの決定、ULおよび/またはDLにおけるユーザーのスケジューリング、ネットワークスライシングのサポート、デュアル接続性、NRとE-UTRAとの間の相互接続、ユーザプレーン機能(UPF)184a、184bに向けたユーザプレーンデータのルーティング、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)182a、182bに向けた制御プレーン情報のルーティングなどを扱うように構成され得る。図1Dに示すように、gNB180a、180b、180cは、Xnインターフェースを介して互いと通信し得る。
図1Dに示すCN115は、少なくとも1つのAMF182a、182bと、少なくとも1つのUPF184a、184bと、少なくとも1つのセッション管理機能(SMF)183a、183bと、場合によっては、データネットワーク(DN)185a、185bとを含み得る。上記の要素の各々がCN115の一部として示されているが、これらの要素のいずれかがCNオペレータ以外のエンティティによって所有および/または動作され得ることを諒解されよう。
AMF182a、182bは、N2インターフェースを介してRAN113中のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続され得、制御ノードとして働き得る。たとえば、AMF182a、182bは、WTRU102a、102b、102cのユーザーを認証すること、ネットワークスライシング(たとえば、異なる要件をもつ異なるPDUセッションの扱い)のサポート、特定のSMF183a、183bを選択すること、登録エリアの管理、NASシグナリングの終了、モビリティ管理などを担当し得る。ネットワークスライシングは、利用されたWTRU102a、102b、102cであるサービスのタイプに基づいてWTRU102a、102b、102cのCNのサポートをカスタマイズするために、AMF182a、182bによって使用され得る。たとえば、異なるネットワークスライスは、高信頼低遅延(URLLC)アクセスに依拠するサービス、拡張大規模モバイルブロードバンド(eMBB)アクセスに依拠するサービス、マシン型通信(MTC)アクセスのサービスなどの異なる使用事例のために確立され得る。AMF162は、RAN113とLTE、LTE-A、LTE-A Pro、および/またはWiFiなどの非3GPPアクセス技術などの他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間で切り替えるための制御プレーン機能を与え得る。
SMF183a、183bは、N11インターフェースを介してCN115中のAMF182a、182bに接続され得る。SMF183a、183bはまた、N4インターフェースを介してCN115中のUPF184a、184bに接続され得る。SMF183a、183bは、UPF184a、184bを選択および制御し、UPF184a、184bを通してトラフィックのルーティングを構成し得る。SMF183a、183bは、UEのIPアドレスを管理し、割り振ること、PDUセッションを管理すること、ポリシーの実施およびQoSを制御すること、ダウンリンクデータの通知を与えることなどの他の機能を実行し得る。PDUセッションのタイプは、IPベースのもの、非IPベースのもの、イーサネットベースのものなどであり得る。
UPF184a、184bは、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にするためにインターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得るN3インターフェースを介してRAN113中のgNB180a、180b、180cのうちの1つまたは複数に接続され得る。UPF184、184bは、パケットをルーティングおよび転送すること、ユーザプレーンのポリシーを強制すること、マルチホームPDUセッションをサポートすること、ユーザプレーンQoSを扱うこと、ダウンリンクパケットをバッファリングすること、モビリティアンカリングを与えることなどの他の機能を実行し得る。
CN115は、他のネットワークとの通信を容易にし得る。たとえば、CN115は、CN115とPSTN108との間のインターフェースとして働くIPゲートウェイ(たとえば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含み得るかまたはそれと通信し得る。さらに、CN115は、他のサービスプロバイダによって所有および/または動作される他の有線および/またはワイヤレスネットワークを含み得る他のネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに与え得る。一実施形態では、WTRU102a、102b、102cは、UPF184a、184bへのN3インターフェースとUPF184a、184bとDN185a、185bとの間のN6インターフェースとを介してUPF184a、184bを通してローカルデータネットワーク(DN)185a、185bに接続され得る。
図1A~図1Dおよび図1A~図1Dの対応する説明に鑑みて、WTRU102a~d、基地局114a~b、eノードB160a~c、MME162、SGW164、PGW166、gNB180a~c、AMF182a~ab、UPF184a~b、SMF183a~b、DN185a~b、および/または本明細書で説明する任意の他のデバイスのうちの1つまたは複数に関して本明細書で説明する機能のうちの1つもしくは複数またはすべては、1つまたは複数のエミュレーションデバイス(図示せず)によって実行され得る。エミュレーションデバイスは、本明細書で説明する機能のうちの1つもしくは複数またはすべてをエミュレートするように構成された1つまたは複数のデバイスであり得る。たとえば、エミュレーションデバイスは、他のデバイスをテストする、ならびに/またはネットワークおよび/もしくはWTRU機能をシミュレートするために使用され得る。
エミュレーションデバイスは、ラボ環境でおよび/またはオペレータネットワーク環境で他のデバイスの1つまたは複数のテストを実施するように設計され得る。たとえば、1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、通信ネットワーク内の他のデバイスをテストするために有線および/またはワイヤレス通信ネットワークの一部として完全にまたは部分的に実装および/または展開されながら、1つもしくは複数またはすべての機能を実行し得る。1つまたは複数のエミュレーションデバイスは、有線および/またはワイヤレス通信ネットワークの一部として一時的に実装/展開されながら、1つもしくは複数またはすべての機能を実行し得る。エミュレーションデバイスは、テストを実行する目的のために別のデバイスに直接結合されることがあり得る、および/またはオーバージエア(over-the-air)のワイヤレス通信を使用してテストすることを行うことがあり得る。
インフラストラクチャ基本サービスセット(BSS)モードのWLANは、BSSのためのアクセスポイント(AP)とAPに関連する1つまたは複数の局(STA)とを有する。APは、本明細書で説明されるように基地局と交換可能であり得る。また、STAは、本明細書で説明されるようにWTRUと交換可能であり得る。APは、一般に、配信システム(DS)またはBSSを出入りするトラフィックを搬送する別のタイプの有線/ワイヤレスネットワークへのアクセスまたはインターフェースを有する。BSSの外部から発信するSTAへのトラフィックは、APを通して到着し、STAに送出される。BSS外の宛先にSTAから発信されたトラフィックは、それぞれの宛先に送出されるためにAPに送られる。BSS内のSTA間のトラフィックはまた、APを通して送られ得、ここで、ソースSTAはAPにトラフィックを送り、APは、宛先STAにトラフィックを送出する。BSS内におけるSTA間の上記のトラフィックは、ピアツーピアのトラフィックと考えられることがあり得る。さらに、上記のピアツーピアトラフィックは、802.11eダイレクトリンクセットアップ(DLS)または802.11zトンネリングされたDLS(TDLS)を使用するDLSを用いてソースSTAと宛先STAとの間で直接送られることもあり得る。独立BSS(IBSS)モードを使用するWLANは、APおよび/またはSTAを有さず、互いに直接通信する。この通信モードは、「アドホック」通信モードと呼ばれる。
802.11acインフラストラクチャ動作モードを使用して、APは、固定チャネル、通常は、1次チャネル上でビーコンを送信し得る。このチャネルは、20MHz幅であり得、BSSの動作チャネルであり得る。このチャネルはまた、APとの接続を確立するためにSTAによって使用され得る。802.11システム中の基本チャネルアクセス機構は、搬送波感知多重アクセス/衝突回避(CSMA/CA)であり得る。この動作モードでは、APを含むあらゆるSTAが1次チャネルを検知することになる。チャネルがビジーであることが検出される場合、STAはオフに戻る。したがって、ただ1つのSTAが、所与のBSS中で所与の時間に送信し得る。
802.11nでは、高スループット(HT)のSTAはまた、通信のために40MHz幅のチャネルを使用し得る。これは、1次の20MHzのチャネルを隣接する20MHzのチャネルと組み合わせて40MHz幅の連続するチャネルを形成することによって達成される。
802.11acでは、極高スループット(VHT)のSTAは、20MHz、40MHz、80MHz、および160MHz幅のチャネルをサポートし得る。40MHzおよび80MHzのチャネルは、上記で説明された802.11nと同様の連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって形成される。160MHzのチャネルは、8つの連続する20MHzのチャネルを組み合わせることによって、または2つの不連続の80MHzのチャネルを組み合わせることによって形成され得、これは80+80構成と呼ばれることもある。80+80構成では、データは、チャネル符号化後に、2つのストリームにそれを分割するセグメントパーサを通してパスされ得る。IFFT処理と時間領域処理とが別々に各ストリームに対して行われ得る。ストリームは、次いで、2つのチャネル上にマッピングされ得、データが送信される。レシーバーにおいて、このプロセスは逆行され、組み合わされたデータは、MACに送られ得る。
802.11afおよび802.11ahによってサブ1GHz動作モードがサポートされ得る。これらの仕様では、チャネル動作帯域幅およびキャリアは、802.11nおよび802.11acで使用されるものと比較して低減され得る。802.11afは、TVホワイトスペース(TVWS)スペクトル中の5MHz、10MHz、および20MHzの帯域幅をサポートし得、802.11ahは、非TVWSスペクトルを使用して1MHz、2MHz、4MHz、8MHz、および16MHzの帯域幅をサポートし得る。802.11ahの可能な使用事例は、マクロカバレージエリアにおけるマシン型制御(MTC)デバイスのサポートである。MTCデバイスは、限定された帯域幅しかサポートしないことを含む限定された能力しか有しないが、非常に長いバッテリ寿命の要件をも含み得る。
802.11n、802.11ac、802.11af、および802.11ahなどの複数のチャネルおよびチャネル幅をサポートするWLANシステムは、1次チャネルとして指定されるチャネルを含む。1次チャネルは、必ずしもそうではないが、BSS中のすべてのSTAによってサポートされる最大の共通動作帯域幅に等しい帯域幅を有し得る。したがって、1次チャネルの帯域幅は、BSS中で動作するすべてのSTAの中の、最小の帯域幅動作モードをサポートするSTAによって限定される。802.11ahの例では、APおよびBSS中の他のSTAが、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz、または他のチャネル帯域幅動作モードをサポートし得る場合でも、1MHzモードしかサポートしないSTA(たとえば、MTCタイプのデバイス)がある場合、1次チャネルは、1MHz幅であり得る。すべてのキャリア検知およびNAV設定は、1次チャネルのステータスに依存する、(すなわち、たとえば、1MHzの動作モードしかサポートしないSTAがAPに送信しているために1次チャネルがビジーである場合、利用可能な周波数帯域全体は、それの大部分がアイドルのままであり、利用可能である場合でもビジーであると考慮される)。
米国では、802.11ahによって使用され得る利用可能な周波数帯域は、902MHzから928MHzである。韓国では、それは、917.5MHzから923.5MHzであり、日本では、それは、916.5MHzから927.5MHzである。802.11ahのために利用可能な総帯域幅は、国コードに応じて6MHzから26MHzである。
IEEE802.11高効率WLAN(HEW)は、2.4GHzおよび5GHz帯域における高密度シナリオを含む多くの使用シナリオにおいて様々なワイヤレスユーザのためのすべてのユーザエクスペリエンスのサービス品質を向上させるように変更され得る。APおよびSTAの高密度展開および関連する無線リソース管理(RRM)技術をサポートする新しい使用事例がHEWを用いて実装され得る。
HEWは、スタジアムイベントのためのデータ配信などの新生の使用シナリオ、電車の駅などの高ユーザー密度シナリオ、または企業/小売環境に適用され得、ビデオ配信および医療アプリケーションのためのワイヤレスサービスに対する増加した依存にも対処し得る。
いくつかのシナリオでは、様々なアプリケーションのための測定されたトラフィックは、短パケットの可能性を有し得、短パケットをも生成し得るネットワークアプリケーションがあり得る。これらのシナリオは、限定はしないが、仮想オフィス、TPC ACK、ビデオストリーミングACK、デバイス/コントローラ(たとえば、マウス、キーボード、ゲーム制御など)、アクセス(たとえば、探査要求/応答)、ネットワーク選択(たとえば、探査要求および/もしくはANQP)、ならびに/またはネットワーク管理(たとえば、制御フレーム)を含み得る。802.11axは、アップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)の直交周波数分割多元接続(OFDMA)とULおよびDLのマルチユーザマルチプルインマルチプルアウト(MU-MIMO)とを含むマルチユーザ(MU)特徴を有し得る。異なる目的のためにULランダムアクセスを多重化するための機構を設計し、定義することについて、本明細書で説明され得る。
WUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)は、802.11のデバイスの拡張低電力動作を与えるためにプロシージャへのPHYおよびMACの変更とともに使用され得る。MACおよびPHYの変更は、WURの動作を可能にし得る。
WURは、2.4GHz、5GHzの動作帯域を含み得、サブ1GHzに拡張され得る。WURデバイスは、標準の802.11パケットまたはセルラーパケットを送信するために使用されるプライマリーコネクティビティ無線に対するコンパニオンラジオとして動作し得る。WURは、制御情報を搬送するパケットを送信し、1ミリワット(mW)よりも少ないアクティブレシーバー電力消費量を有し得る。WURによってウェイクアップパケットを受信することは、プライマリーコネクティビティ無線をスリープからウェイクアップさせ得る。WURは、少なくとも20MHzのペイロード帯域幅上で動作するプライマリーコネクティビティ無線の範囲と少なくとも同じである範囲を有すると予想される。APと非APのSTAとの両方がコンパニオンラジオとしてWURを有し得る。WURのためのいくつかの使用事例は、限定はしないが、IoTデバイス、スマートフォンのための低電力動作、クイックメッセージ/着信呼通知シナリオ、クイックステータスクエリ/報告、構成変更シナリオ、および/またはクイック緊急/重要イベント報告シナリオを含む。アクセスポイント(AP)および基地局(BS)という用語は、本開示全体にわたって互換的に使用され得る。
WUR STA/APの再発見は、例えば、NR(新無線)などの802.11baまたはセルラーネットワークに関連付けられることがあり得り、APがリセットもしくは置き換えられた後のAPによるSTAの再発見に関連付けられた問題、および/またはSTAが、ある時間周期に対してWURビーコンを検出しAPと通信するまたは他のAPを発見することができないならばウェイクアップすることがあり得る場合のSTAによるAPの再発見に関連付けられた問題に向けられることがあり得る。
本明細書で使用されるPCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)という用語は、様々なチャネルを介して1つまたは複数の物理レイヤプロトコルデータユニット(PPDU)を送信および受信する能力をもつメイン無線機を指すことがある。WUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)という用語は、1つまたは複数のWUR PPDUを送信または受信する能力をもつPCRに対するコンパニオンラジオを指すことがある。本明細書で使用されるウェイクアップ無線、ウェイクアップ無線レシーバー、ウェイクアップ無線のトランシーバー、ウェイクアップ無線デバイス、コンパニオントランシーバー、コンパニオンレシーバー、コンパニオンラジオ、パッシブレシーバー、パッシブトランシーバー、ゼロエネルギー(ZE)レシーバー、ZEトランシーバー、2次トランシーバーという用語またはそれらの任意の組合せは、本開示全体にわたって互換的に使用され得る。プライマリーコネクティビティ無線、1次接続トランシーバー、メインレシーバー、メイントランシーバー、メインモデム、1次トランシーバーという用語またはそれらの任意の組合せは、本開示全体にわたって互換的に使用され得る。本明細書で使用されるWUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)パケット、WUR信号、WURフレームという用語、またはそれらの任意の組合せは、本開示全体にわたって互換的に使用され得る。
図2は、1つまたは複数の開示する実施形態が実装され得る例示的なWUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)システム200を示す。図2に示されるように、WTRU202a、202b(たとえば、IoTデバイス)は、PCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)205、215に動作可能に結合されたWURトランシーバー210、220を含み得る。PCR205、215は、たとえば、Mb/sさらにはGB/sで大量のデータを送信および受信するように設計され得る。WURトランシーバー210、220は、極低電力消費量(たとえば、1mW未満)で少量のデータを送信および受信するように設計され得る。たとえば、図2に示されるように、WTRU202aは、WTRU202aがWURパケット216を待っているときにそれのPCR205トランシーバーをオフに(または非アクティブ化)し、WURトランシーバー210をオンに(またはアクティブ化)し得る。PCR205がオフであり(またはドーズ/スリープ状態にあり)、WURがオンである(またはアウェイク/アクティブ状態にある)間に、WTRU202a、202bは、WUR210、220を介して、ウェイクアップするために、またはウェイクアップするためにAP214からWURパケット216をいつ受信する見込みであるのかを知るためにAP214からWUR(wake-up radio;ウェイクアップ無線)パケット216を受信し得る。たとえば、WURトランシーバー220においてWURパケット216を受信すると、WTRU202bは、AP214との間でデータをさらに送信または受信するためにPCR215をオンにし得る。
既存のAPが新しいAPに置き換えられる場合、特に、WURトランシーバーを装備したSTAが現在WURモードにあるとき、既存のAPに関連するすべてのWURトランシーバー(またはWURデバイス)を手動でリセットすることが実行不可能であり得る。WUR APは、電力を失った場合、既存のSTAに関する記憶された情報、たとえば、STAのウェイクアップID(WID)、WURのスケジュールおよびデューティサイクルなどを失い得る。以前に関連付けられたSTAでは、これらのSTAは、WURモードにあり得、WUR APが既存のWUR情報を有しないことに気づいていないことがある。
1つまたは複数の実施形態は、WUR APとSTAとが迅速におよび効率的に互いを再発見することができることを保証するために再発見プロシージャを与え得、WURスケジューリングおよび情報は、WURトランシーバーをもつSTAのためのエネルギーを節約するためにできるだけ早く再確立され得る。
WUR APは、電力損失、機能不全、損傷、窃盗、または他の理由により不意に失われ得る。場合によっては、WUR APは、通常動作に戻り得るが、それに関連するSTAおよびWUR STAなどの既存の情報、WID、WURグループID(GID)、WURデューティサイクルなどのWURパラメーターなどを失っていることがある。いくつかの他の場合では、既存のWURスケジュール、デューティサイクルまたは他のパラメーター/情報に気づいていないことがある新しいAPで古いAPを置き換えるために新しいAPをもたらす必要があり得る。失われていることがあるWUR APに関連するWUR STA、特に、WURモードにあるWUR STAは、APにおけるWURパラメーターの損失に気づいておらず、それのスケジュールされたWUR動作を続けることがある。WUR STAは、すべてのWURビーコンを監視しないことがあり得る、または例えば、スケジュールされたデューティサイクルなどのある周期の間、WURビーコンを監視するだけであることがあり得る。これらのWUR STAは、ウェイクアップされ、同じまたは新しいAPとの新しい関連付けを有し、および/または上記で説明された新しいWURスケジュールおよびパラメーターをネゴシエートする必要があり得る。
失われたWUR APの再発見のための一実施形態では、WUR STAをウェイクアップするためにパスフレーズまたは他のセキュリティー関連の情報断片が使用され得る。WUR APは、パスフレーズ、またはパスコードなどのセキュリティー情報の1つまたは複数の断片で構成または事前構成され得る。同じまたは異なるBSSIDおよび/またはSSIDを用いた同じまたは別のAPによる緊急回復のためにそのようなパスフレーズまたはパスコードが使用され得る。そのような緊急回復はまた、暗号化鍵として、または他のセキュリティー目的のために使用され得る。緊急回復情報はまた、特定のGIDおよび/もしくはセキュリティー鍵またはパスフレーズのうちの1つまたは複数の組合せであり得る。
WUR APは、認証されているかまたはそれ自体に関連したWUR STAに送られる管理フレーム、アクションフレーム、WURフレームなどの1つまたは複数のフレーム中に緊急回復情報を含み得る。たとえば、緊急回復情報は、(再)関連付け応答中に、またはWURアクションフレーム中に、またはビーコンもしくは短ビーコンなどの他のタイプのフレーム中に含まれ得る。
緊急回復情報はまた、WURネゴシエーションセットアッププロセスおよび/またはWURモード中断ネゴシエーションの部分として含まれ得る。
緊急回復情報は、それが停電によって失われないことを保証するためにそれのハードディスクなどのAP中のロケーション中にまたはクラウド中に保存され得る。
WUR APは、リセットされ、動作を再開するとき、WURモードにあり得る1つまたは複数のWUR STAにターゲットにされたウェイクアップフレーム(またはWURフレーム)中に緊急回復情報を含み得る。たとえば、ウェイクアップフレーム(またはWURフレーム)は、一般的なウェイクアップに関連付けられるかまたはWURリセットに関連付けられた特定のGIDに送られ得る。GIDは、(すなわち、すべてのSTAが、WURチャネル/帯域、WURレート、WURデューティサイクルなどの1つまたは複数を含むWURモードネゴシエーションを再確立するためにウェイクアップしなければならないときに)それが一般的なウェイクアップに関連付けられるか、またはWURリセットに関連付けられることを示すために1つまたは複数のパスフレーズ、暗号化鍵、またはセキュリティー情報の断片と組み合わされ得る。ウェイクアップパケット(WUP)は、BSSID、パスコード、またはSSIDなどのセキュリティー情報の1つまたは複数の部分を含み得るかまたは埋め込み得る。WUPは、STAがウェイクアップする必要があることを示し得る「WURリセット」または「BSSワイドリセット(BSS-wide reset)」などのウェイクアップのための理由を含み得る。WUPは、すべての利用可能なWURチャネル、WUR帯域にわたって、および現在WURモードにあるすべてのWUR STAをウェイクアップするのに十分であり得る周期に対して、送られ得るかまたは繰り返され得る。
置き換えWUR APは、前のWUR APに関連するWUR STAをウェイクアップするためにオペレータに知られているかまたはクラウドからもしくは他の方法を通して復元された同じ緊急回復情報を使用し得る。
APは、それが再起動されたことをビーコン、短ビーコン、またはブロードキャストWURアクションフレームなどの1つまたは複数のPCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)フレーム中で示し得る。PCRフレームは、PCRを介して送信されるまたは受信されるフレームを参照することがあり、管理フレームまたはアクションフレームを含むことがあり得る。
WURモードにあるWUR STAは、(たとえば、それのWURデューティサイクルのONデュレーションの間)WUPを受信すると1つまたは複数の条件に基づいてウェイクアップし得る。1つの条件は、WUPがWUR STAのWIDにターゲットにされることであり得る。別の条件は、WUR STAが関連付けられているGIDにWUPがターゲットされており、WUP中に埋め込まれたBSSIDがWUR STAのBSSIDを示すことであり得る。別の条件は、WUP中のセキュリティー情報が真正であることが検証されることであり得る。別の条件は、WUPが、「一般的なウェイクアップ」または「BSS全体のリセット」に関連付けられたGIDにターゲットにされるか、またはWUPが、マルチキャスト/ブロードキャストグループにターゲットされ、それがウェイクアップを「一般的なウェイクアップ」または「BSS全体のリセット」とする理由を含み得ることであり得る。また、別の条件は、WUP中に埋め込まれたBSSIDがWUR STAのBSSIDを示すことであり得る。
WUR STAは、ウェイクアップし得、WURプロシージャに従ってそれらのPCR上でAPにULパケットを送り得る。WUR APは、次いで、ディスアソシエーションフレーム(disassociation frame)を送り得る。一例では、WUR APは、たとえば、ブロードキャストMACアドレスと「STAリセット」のための理由コードとを使用してdisassociate.requestプリミティブを呼び出すことによってすべてのSTAにブロードキャストのディスアソシエーションフレームを送り得る。別の例では、WUR STAは、「WURリセット」または「BSSワイドリセット」の理由のためにウェイクアップされると、ウェイクアップし、WUR APにディスアソシエーションフレームを送り得る。さらに別の例では、WUR STAは、ウェイクアップした後のタイムアウト後にAPから関連付けを解除し得る。
置き換えWUR APは、1つまたは複数のPCRフレーム中で、たとえば、ビーコン、短ビーコン、ブロードキャストWURアクションフレーム、FILS発見フレームなどの中でそれが前のAPのための置き換えAPであることを示し得る。
WUR STAは、WUR APに(再)関連付けることを選定し、WURパラメーターを確立するためにWURネゴシエーションを行い得る。WUR STAは、次いで、WURモードに入ることを要求し得、それのPCRをオフにまたは非アクティブ化し得る。
各リセット後に、APは、新しいパスフレーズ、新しいパスコード、新しいGIDなどの緊急回復情報をリフレッシュし得る。
図3は、本明細書で説明される他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る基本サービスセット(BSS)カウンターを使用する例示的なプロシージャ300を示す。ステップ305において、1つまたは複数のトランシーバーを装備したWTRUまたはSTAは、第1のカウンターを含むフレームを受信し得る。1つまたは複数のトランシーバーは、PCRのための第1のトランシーバーとWURのための第2のトランシーバーとを含み得る。フレームは、第1のトランシーバー(すなわちPCR)を介して受信され得、上記で説明された管理フレームまたはアクションフレームであり得る。管理フレームの例は、限定はしないが、ビーコンフレームと、関連付け要求フレームと、関連付け応答フレームと、再関連付け要求フレームと、再関連付け応答フレームと、探査要求フレームと、プローブ応答フレームとを含み得る。アクションフレームの例は、限定はしないが、WURモードセットアップフレーム、WURモード解除フレームなどを含み得る。第1のトランシーバー(すなわちPCR)を介して受信されたフレームは、ビーコンフレームなどの管理フレームであり得る。第1のトランシーバー(すなわち、PCR)を介して受信されるフレームは、WURモードセットアップフレームなどのアクションフレームまたはWURアクションフレームであり得る。
WTRUがネゴシエーションプロシージャ中にあるのかどうかに関係なく、受信された管理フレームおよび/または受信されたアクションフレーム(たとえば、ビーコンフレームおよび/またはWURモードセットアップフレーム)は、上記で説明されたようにフレーム中にWURオペレーションエレメントを含み得る。WURオペレーションエレメントは、WUR動作をサポートするのに必要なパラメーターのセットを含み得る。たとえば、WURオペレーションエレメントは、カウンターサブフィールドを含むWURパラメーターを含み得る。カウンターサブフィールドは、ステップ305の第1のカウンター値を含み得る。第1のカウンター値は、現在のBSS(basic serve set)のカウンター値または更新されたBSSのカウンター値であり得る。
ステップ307において、カウンター変数を局所的に記憶し、維持するWTRUまたはSTAは、カウンター変数の値をWURオペレーションエレメント中の第1のカウンターの値に更新し得る。第1のカウンターの値は、ビーコンまたはWURモードセットアップフレーム中のWURオペレーションエレメントに含まれる最新のカウンター値であり得る。
ネゴシエーションプロシージャが完了した後、WTRUは、電力を節約するためにステップ310において、第1のトランシーバー(すなわち、PCR)をオフにし(または非アクティブ化し)、第2のトランシーバー(すなわち、WUR)をオンにする(またはアクティブ化する)。第2のトランシーバーは、第1のトランシーバーがオフにされた(または非アクティブ化された)後にオンされ得る(またはアクティブ化され得る)か、または第1のトランシーバーがオフにされる(または非アクティブ化される)前にあらかじめオンにされ得る(またはアクティブ化され得る)ことに留意されたい。第1のトランシーバーがオフにされると、第1のトランシーバーは、ドーズ(またはスリープ)状態に入り得る。第1のトランシーバーは、省電力(PS)モードにあり得る。第2のトランシーバーは、ウェイクアップ信号を受信するためにアクティブモードにあり得る。
詳細には、WTRUがWURモードにあるとき、WTRUの第2のトランシーバーは、APとWTRUとの間で同意されたWURデューティサイクルスケジュール中にアウェイク状態にあり得る。
ステップ315において、WTRUは、アウェイク状態にある第2のトランシーバーを介して、WURフレームまたはWURパケットを監視し得る。ステップ320において、WTRUは、APから、アウェイク状態にある第2のトランシーバーを介して、第2のカウンター値を含むWURフレームを受信し得る。
ステップ320において受信されたWURフレームは、WURウェイクアップ(すなわち、タイプ=1)フレームであり得る。WURウェイクアップフレームは、TD制御フィールドなどのフィールドを含み得る。TD制御フィールドは、カウンターサブフィールドを含み得る。カウンターサブフィールドは、ステップ320の第2のカウンター値を含み得る。第2のカウンター値は、BSSカウンター値であり得る。第2のカウンター値は、APまたは第1のトランシーバーの(またはPCRの)BSSに関連するパラメーターに任意の重要な更新が行われたのかどうかを示し得る。代替または追加として、WURウェイクアップフレームがブロードキャストされる場合、WURウェイクアップフレームは、ステップ320の第2のカウンター値を含むBSS更新カウンターフィールドを含み得る。BSS更新カウンターフィールド中の第2のカウンター値は、APまたはAPに関連する第1のトランシーバーの(PCRの)BSSパラメーターに任意の重要な更新が発生したのかどうかを示し得る。
APは、BSSパラメーター更新カウンターを維持し得る。APは、たとえば、重要な更新がビーコンフレーム内の要素のいずれかに行われるときにBSSパラメーター更新カウンターの値を増加または減少し得る。APは、送信されたブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストWURウェイクアップフレーム中のTD制御フィールドのカウンターサブフィールド中にBSSパラメーター更新カウンターの現在値(すなわち、第2のカウンター値)を含み得る。
ステップ325において、WTRUは、第1のカウンター値と第2のカウンター値とが異なるのかどうかを決定し得る。第1のカウンター値と第2のカウンターと値が異ならない(すなわち同じである)場合、WTRUは、APまたはAPに関連するBSSパラメーターに重要な更新がないと決定し得る。しかしながら、第1のカウンター値が第2のカウンター値と異なる場合、WTRUは、APまたはAPに関連するBSSパラメーターに重要な更新があると決定し得る。
APまたはAPに関連するBSSパラメーターに重要な更新があるとWTRUが決定すると、ステップ330において、WTRUは、第1のトランシーバーをアクティブ化することによって第1のトランシーバーをウェイクアップし得る。第1のトランシーバーは、次いで、APに関連するBSSパラメーターを更新するために、および/または更新に関係するさらなる情報を受信するためにアウェイクまたはアクティブ状態に入り得る。たとえば、ステップ335において、WTRUは、BSSパラメーターを更新するために第1のトランシーバーを介してビーコンフレーム(すなわち、PCRビーコン)を受信し得る。WTRUはまた、WTRUを識別するWIDに設定されたアドレスフィールドをもつWURウェイクアップフレームを受信した後に、それの第1のトランシーバー(すなわち、PCR構成要素)を使用してAPに応答フレームを送り得る。
再発見のための一実施形態では、WUR STAまたはWUR WTRUをウェイクアップするためにWURフレームまたはビーコン中のBSSカウンターが使用され得る。WUR APが新たに再起動されたことを示すために特定のBSSカウンター値が使用され得る。たとえば、そのようなBSSカウンター値は、すべて「0」もしくはすべて「1」またはあらかじめ定義された値であり得る。そのような値は、BSS設定を変更したことの結果として任意のWURフレーム中で使用され得る。そのような値はまた、WUR応答フレームなどのWURアクションフレーム中に含まれ得る。さらに、WUR応答フレームなどのWURアクションフレームは、「現在のWUR BSSカウンター」の値を含み得、したがって、WUR STAは、それがWURモードに入るときにWURビーコンまたはビーコン中で使用されるWUR BSSカウンター値の現在の設定に気づいている。現在のBSSカウンター値は、アクセスポイント-接続サービスネットワーク(AP-CSN)などの別のカウンターまたはBSS中で使用される他のビーコンもしくはBSS設定関連のカウンターから導出され得るか、またはそれに基づき得る。
WUR APは、再起動した後、新しい再起動を示す値にBSSカウンター値の値を設定する、または(たとえば、WURビーコンもしくはブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストのWURフレームにおいて)「WURリセット」もしくは「BSSワイドリセット」を示すことがあり得る。別の例では、WUR APは、BSSカウンターをランダムに設定し得、すべてのSTAが新しいBSS設定のためにウェイクアップされることになることを保証するために、WUR APは、BSS設定が更新されたことを必要とすることなしにそれの再起動後にBSSカウンターを1回または複数回増加し得る。
WUR APは、現在WURモードにあるすべてのWUR STAをウェイクアップするためにWURビーコン中のBSSカウンター値を使用してBSSカウンターを設定し得る。追加または代替として、ウェイクアップフレームは、WURリセット/BSSリセットのために定義され得る。ウェイクアップフレームは、BSSカウンター値を示し得る。WURビーコンおよび/またはWURリセットフレームは、APのBSSIDを用いて埋め込まれ得る。WURビーコンまたはWURフレームは、すべての利用可能なWURチャネル、WUR帯域にわたって、および現在WURモードにあるすべてのWUR STAをウェイクアップするのに十分であり得る周期に対して、送られ得るかまたは繰り返され得る。
APは、それが再起動されたことをビーコン、短ビーコン、ブロードキャストWURアクションフレームなどの1つまたは複数のPCRフレーム中で示し得る。WUR APは、PCRフレーム中にWUR BSSカウンターを含み得る。
WURモードにあるWUR STAは、たとえば、それのWURデューティサイクルのオンデュレーション(on duration)の間、ウェイクアップフレームまたはウェイクアップパケット(WUP)を受信すると、1つまたは複数の条件に基づいてウェイクアップし得る。1つのそのような条件は、それが受信した最後のWURビーコン中に含まれている値とは異なるBSSカウンターの値、またはWURネゴシエーションプロセス中に示された値とは異なる値、またはそれがWURモードに入ったときに既存のカウンターから導出された異なる値、または「AP再起動」および/もしくは「BSSリセット」および/もしくは「WURリセット」を示す値をWURビーコンが含んでいることであり得る。別の条件は、APが再起動されていることおよび/またはBSS/WURリセットをウェイクアップフレームが示すことであり得る。別の条件は、含まれているセキュリティー情報が検証されることであり得る。別の条件は、埋め込まれたBSSID/SSIDが所望のBSSID/SSIDであることであり得る。WUR STAは、ウェイクアップし得、WURプロシージャに従ってそれらのPCR上でAPにULパケットを送り得る。WUR APは、次いで、ディスアソシエーションフレームを送り得る。一例では、WUR APは、たとえば、ブロードキャストMACアドレスと「STAリセット」または「BSSリセット」のための理由コードとを使用してdisassociate.requestプリミティブを呼び出すことによってすべてのSTAにブロードキャストのディスアソシエーションフレームを送り得る。別の例では、WUR STAが、特定のBSSカウンター値によってまたはウェイクアップフレームのタイプによって示され得る「WURリセット」または「BSSワイドリセット」の理由のためにウェイクアップされると、WUR STAは、ウェイクアップし、WUR APにディスアソシエーションフレームを送り得る。さらに別の例では、WUR STAは、ウェイクアップした後のタイムアウト後にAPから関連付けを解除し得る。
WUR STAは、WUR APに(再)関連付けることを選定し得、次いで、1つまたは複数のWURパラメーターを確立するためにWURネゴシエーションを行い、次いで、WUR STAは、WURモードに入るように要求し得、それのPCRをオフにし得る。
一実施形態では、APは、STAに現在のBSSカウンター値または現在のBSS更新カウンター値を示すために1つまたは複数のステップを実行し得る。APは、APのPCRを使用して送信されるビーコンまたはWURアクションフレーム中の要素を使用して最後のブロードキャストウェイクアップパケットなどの最新のウェイクアップパケット中に含まれるカウンターサブフィールドの現在値を示し得る。たとえば、そのような要素は、WURオペレーションエレメントまたはWURモード要素もしくはWUR能力要素であり得る。そのような要素は、ビーコンフレーム、短ビーコンフレーム、および/またはWURモードセットアップフレーム中に含まれ得る。追加または代替として、最新のブロードキャストウェイクアップパケットなどの最後のウェイクアップパケット中に含まれるカウンターサブフィールドの現在値は、ビーコン、および/またはWURモードセットアップフレームなどのWURアクションフレーム、および/または他のタイプの管理フレーム、制御フレーム、データフレーム、アクションフレームもしくは拡張フレーム中に直接含まれ得る。APは、WURオペレーションエレメントが最近更新されたとき(たとえば、カウンターフィールドが増加したとき、WUR動作チャネルが変更されたとき、WURビーコンオフセットが変更されたとき、WURビーコン周期が変更されたときなど)WURモードセットアップフレームなどのWURアクションフレーム中にWURオペレーションエレメントを含み得る。
非AP STAおよび/またはWUR動作が可能であるAPは、カウンター変数を維持し得る。追加または代替として、非AP STAおよび/または真に設定されたdot11WUROptionImplementedを有するAPは、カウンター変数またはカウンターフィールドを維持し得る。STAは、カウンター変数またはカウンターフィールドの値を、ビーコンなど、それのPCR構成要素を使用してフレーム中で受信されたまたはWURモードセットアップフレームなどのWURアクションフレーム中で受信された最新のカウンター値に更新し得る。最新のカウンター値は、上記で説明されたようにWURオペレーションエレメント、WURモード要素、またはWUR能力要素中に含まれ得る。
それのカウンター変数(またはカウンターフィールド)とは異なる値を含んでいるWURウェイクアップフレーム中のTD制御フィールドのカウンターサブフィールドを受信する非AP STAは、それのPCR構成要素をオンにし、それのPCR遅延制約を受けるPCRビーコン情報を受信しようと試みるためにトラフィックインジケーションマップ(TIM)ブロードキャストプロシージャに従い得る。
一例では、非AP STAは、それがそれの関連するAPからPCRビーコン情報を正常に受信した直後にそれのPCR構成要素をオフにし得る。この例では、APは、それのTD制御フィールド(Tb)中に更新されたカウンターフィールドを含んでいるブロードキャストWURパケットの送信の時間から非AP STAによって示されたPCR送信遅延(PCR_delay)が満了した時間までそれが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素がドーズモードにあると考慮し得る。それが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素は、時間(Tb+PCR_delay)から第1のPCRビーコンが送信されるまでアウェイクモードにあり得る。ビーコンの正しい受信を保証するために、APは、非STAのPCRを、Tb+PCR_delayの後のあらかじめ定義された数のビーコン間隔、アウェイクモードにあると考えることがあり得る。APは、その後それが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素がドーズ状態になると考慮し得る。
別の例では、それのカウンター変数またはカウンターフィールドとは異なる値を含んでいるWURウェイクアップフレーム中のTD制御フィールドのカウンターサブフィールドを受信する非AP STAは、それのPCR構成要素をオンにし、それのPCR遅延制約を受けるPCRビーコン情報を受信しようと試みるためにTIMブロードキャストプロシージャに従い得る。非AP STAは、それのPCR構成要素がそれがAPからPCRビーコンを正常に受信した後にアウェイク状態にあるとAPに通知するためにそれのPCR構成要素を使用してそれのAPとフレーム交換を行い得る。非AP STAは、それが正常にWURアクションフレーム交換を完了し、それのAPからPCRビーコンを受信した後にWURモードまたはWUR中断モードに進み得る。
APからブロードキャストWUPを受信する、またはそれのAPからブロードキャストWUPを受信する、または(たとえば、STAが関連付けられたGIDを含むことによって)それにアドレス指定されたマルチキャストWUPを受信する非AP STAは、それのPCR構成要素をオンにし得る。STAがそれのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信しなければならないことを示すブロードキャストWUPをそれのAPから受信する、またはSTAが(たとえば、WUP中に「0」のIDを含むことによって)それのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信しなければならないことを示す、それにアドレス指定されたマルチキャストWUPを受信する非AP STAは、それのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信するためにそれのPCR構成要素をオンにし得る。
一例では、非AP STAは、それがそれのPCRを使用してそれの関連するAPからグループアドレス指定されたデータフレームを正常に受信した直後にそれのPCR構成要素をオフにし得る。この例では、APは、それのTD制御フィールド(Tb)中に更新されたカウンターフィールドを含んでいるブロードキャストWURパケットの送信の時間から非AP STAによって示されたPCR送信遅延(PCR_delay)が満了した時間までそれが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素がドーズモードにあると考慮し得る。それが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素は、時間(Tb+PCR_delay)から第1のPCRビーコンが送信されるまでアウェイクモードにあり得る。ビーコンの正しい受信を保証するために、APは、Tb+PCR_delayの後のあらかじめ定義された数のビーコン間隔の間非STAのこれらのPCRがアウェイクモードにあると考慮し得る。APは、その後それが成功したWURモードネゴシエーションを完了した非AP STAのPCR構成要素がドーズ状態になると考慮し得る。
別の例では、STAがそれのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信しなければならないことを示すブロードキャストWUPをそれのAPから受信する、またはSTAが(たとえば、「0」のIDを含むことによって)それのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信しなければならないことを示す、それにアドレス指定されたマルチキャストWUPを受信する非AP STAは、それのPCRを使用してグループアドレス指定されたデータパケットを受信するためにそれのPCR構成要素をオンにし得る。非AP STAは、それのPCR構成要素がそれがAPからPCRビーコンを正常に受信した後にアウェイク状態にあるとAPに通知するためにそれのPCR構成要素を使用してそれのAPとフレーム交換を行い得る。非AP STAは、それが正常にWURアクションフレーム交換を完了し、それのAPからグループアドレス指定されたフレームを受信した後にWURモードまたはWUR中断モードに進み得る。
失われたWUR APの再発見のための一実施形態では、隣接APは、回復APとして使用され得る。WUR APは、それのWUR STAのためのバックアップAPとして1つまたは複数のネイバーAPを示し得る。そのようなインジケーションは、減少されたネイバー報告などの任意の既存のフィールド中に、またはWURオペレーションエレメントなどの新たに定義された要素中であり得る。たとえば、減少されたネイバー報告要素または任意の他のフィールドもしくはサブフィールド中の1つまたは複数のビットは、ネイバーAPがWURサービスをサポートすること、および/または現在のAPのためのバックアップAPであることを示すために使用され得る。セキュリティー情報、WURリセットのための特定のGID、置き換えAPのためのBSSID/SSIDもしくは他のID、および/またはパスフレーズは、WURネゴシエーションの部分であり得る任意のPCRフレーム(たとえば、WURアクションフレームまたはWUR応答フレーム)中に含まれ得る。
WUR APが、たとえば、窃盗または損傷により失われると、WURモードにある既存のWUR STAをウェイクアップするために置き換えAPが使用され得る。置き換えAPは、WURデバイスをウェイクアップするために、および/またはWURデバイスをリセットするためにセキュリティー情報、それのID、またはGIDを使用して失われたAPに関連するWURデバイスにウェイクアップパケットを送り得る。
WUR STAは、1つまたは複数の条件に基づいてWURパケットを受信した後にウェイクアップし得る。1つのそのような条件は、WUPがそれが関連するWUR APのための置き換えAPからのものであることであり得る。別の条件は、WUPがWUR STAが属するGID/ブロードキャストIDにターゲットされ得ること、またはGIDが既存のAPの損失に関連付けられていることであり得る。別の条件は、WUR APのBSSID、SSIDまたは他のタイプのIDなどのIDがWUP中に含まれ得ることであり得る。
WUR STAは、ウェイクアップし得、ウェイクアップした後のタイムアウト後にそれの前のAPとの関連付けを解除し得る。
置き換えAPは、それのPCRフレームのうちの1つまたは複数中で、それが失われたAPのための置き換えAPであること、および/または1つまたは複数の置き換えAPのIDを示し得る。
WUR STAは、置き換えAPに(再)関連付けることまたは置き換えAPのうちの1つに(再)関連付けることを選定し得る。
失われたWUR APが802.11拡張サービスセット(ESS)のメンバーであった場合の失われたWUR APの再発見のための一実施形態では、APは、ESSのメンバーであるので独立して存在していないことがある。ESS中のAPは、複数のBSS(AP)とともに構築されるネットワークの拡張形態の構成要素であり得る。BSS(AP)を相互接続するために使用されるアーキテクチャの構成要素は、配信システム(DS)である。この追加されたアーキテクチャの構成要素、DS、により、AP(BSS)が不意に失われたときに複数のタイプの回復が可能になり得る。これは、APがWUR STAの関連付け、構成、セキュリティーおよび任意の他の情報をDSに通知することによって可能にされ得る。この通知は、WUR STA関連付けプロセスの部分であり得る。DSおよび/または配信システムサービス(DSS)またはDSに接続されたコントローラは、次いで、WUR STA構成値、セキュリティー情報、および予想される挙動を追跡し得る。DSまたは取り付けられたコントローラは、AP(BSS)の損失に気づいており、次いで、ESSについてのDSの知識に基づいて、失われたAPに置き換え機能を与えるためにESS中で残りのAPのうちの1つまたは複数に不意に失われたAPに関連付けられたWUR STAについてそれが有する情報を送り得る。これにより、WUR STAの通知なしにまたはWUR STAがWURサービスまたはスケジュールを再確立する必要なしにWUR機能の回復が可能になり得る。これは、WUR STAのためのWUR機能の透過的な回復であり得る。新しいWUR APまたはAPは、ウェイクアップメッセージ中で新しいAPのMACアドレスおよび構成情報をWUR STAに与え得るか、またはウェイクアップすると、ESS中で関連付けられているSTAがそれの関連するBSSを選定するのと同じように、WUR STAは、関連付けるためにESS中の異なるBSSを選定し得る。
同様のタイプの透過的な回復はまた、それのGLKネットワークの部分としてWURコントローラを有する一般リンク(GLK)APにとって可能であり得る。そのようなGLK APは、WUR GLK STAとWUR非GLK STAとの両方にWURサービスを与え得る。関連付けられたWURコントローラは、DSがそうであるのと同じようにWUR STA関連付けパラメーターについての知識を有し得、WUR機能を与えるためにそれが知識を有する他のGLK APを使用することによって不意に失われたAPに関連付けられたWUR STAの各々にWURサービスを与え得る。
透過的な回復に加えて、DSおよび/またはWURコントローラは、不意に失われたAPに関連付けられたWUR STAをウェイクアップし、WURサービスおよびスケジューリングを再確立するために現在アクティブなESS APまたはGLK APに関連付けるようにそれらに要求し得る。部分的に透過的な回復では、関連付けられたWUR STAは、透過的な方式で与えられたそれのWUR機能の一部と再関連付けの後にのみ与えられるそれのWUR機能の一部とを有し得る。
ESSの部分であるAPとのWUR STAの関連付けは、APがDSにすべてのWUR STA関連付け情報を転送することを必要とし得る。WURコントローラを含んでいるネットワークの部分であるGLK APとのWUR STAの関連付けは、GLK APがWURコントローラまたは別のエンティティにすべてのWUR STA関連付け情報を転送することを必要とし得る。
この回復プロセスの一部として、WUR STAに送られたWUR送信中の制御シグナリングがあり得る。このシグナリングは、周波数帯域情報、新しいAPのMACアドレス、いくつかの潜在的な新しいAPのMACアドレス、ネイバー報告情報、APビーコンタイミング情報、WURビーコンタイミング情報、ESS情報、BSS情報、またはWUR STAがESSもしくは異なるBSSに関連付けられ続けることおよび/またはWURサービスを受信し続けることを可能にし得る任意の他の情報を含み得る。シグナリングの部分は、WUR送信中で送られ得、シグナリングの一部分は、802.11を使用して送られ得るか、またはWUR送信は、WUR STAの関連付けまたは再関連付けを構成/再構成するために802.11無線上でシグナリングが実行されなければならないことを示し得る。WUR STAに送られたWUR送信はまた、WUR STAが測定を行うかまたはSTAによって認識される特定のもしくは利用可能なAPに関する情報を与えることを要求し得る。
失われたWUR APの再発見のための一実施形態では、WUR APは、新しいWUR APによって置き換えられているかまたはアップグレードされており、したがって、失われることが予想され、計画され得るので、WUR APは「失われ」得る。WUR APがそれのサービスを終了しつつあること(すなわち、失われつつあること)を示すために特定のBSSカウンター値が使用され得る。そのようなBSSカウンター値は、すべて「0」もしくはすべて「1」またはあらかじめ定義された値であり得る。そのような値は、通常のBSS設定の変更を示すために使用されないことがある。さらに、上記の値は、例えば、管理フレーム、アクションフレーム、WURアクションフレーム、またはWUR応答フレームなどのPCRフレームに含まれることもあり得る。さらに、WUR応答フレームなどのWURアクションフレームは、「現在のWUR BSSカウンター値」の値を含み得、したがって、WUR STAは、それがWURモードに入るときにWURビーコン中で使用されるWUR BSSカウンター値の現在の設定に気づいている。現在のBSSカウンター値は、AP-CSNなどの別のカウンターまたはBSS中で使用される他のビーコンカウンターから導出され得るか、またはそれに基づき得る。
既存のWUR APが置き換えられる前に、それは、「サービスを終了すること」を示す値にBSSカウンターの値を設定し得る。別の例では、WUR APは、BSSカウンターの値をランダムに設定し得、すべてのSTAが新しいBSS設定のためにウェイクアップされることになることを保証するために、WUR APは、BSS設定が更新されたことを必要とすることなしにBSSカウンターを増加し得る。
WUR APは、現在WURモードにあるすべてのWUR STAをウェイクアップするためにWURビーコン中のBSSカウンター値を使用してBSSカウンターを設定し得る。追加または代替として、新しいウェイクアップフレームは、サービスの終了のために定義され得る。新しいウェイクアップフレームは、BSSカウンター値を示し得る。WURビーコンおよび/またはWUR終了ウェイクアップフレームは、APのBSSIDを用いて埋め込まれ得る。そのようなWURビーコンまたはWURフレームは、すべての利用可能なWURチャネル、WUR帯域にわたって、および現在WURモードにあるすべてのWUR STAをウェイクアップするのに十分であり得る周期に対して、送られ得るかまたは繰り返され得る。
APは、それがサービスを終了しつつあることをビーコン、短ビーコン、および/またはブロードキャストWURアクションフレームなどの1つまたは複数のPCR(primary connectivity radio;プライマリーコネクティビティ無線)フレーム(たとえば、管理フレームまたはアクションフレーム)中で示し得る。WUR APは、PCRフレーム中にWUR BSSカウンターを含み得る。WUR APは、たとえば、減少されたネイバー報告要素中に置き換えAPを含み得る。一例では、それがWUR動作をサポートすることを示すために減少されたネイバー報告中で1つまたは複数のビットが使用され得る。
WURモードにあるWUR STAは、それのWURデューティサイクルのオンデュレーションの間などにWUPを受信すると1つまたは複数の条件に基づいてウェイクアップし得る。1つのそのような条件は、それが受信している最後のWURビーコン中に含まれている値とは異なるBSSカウンターの値、またはWURネゴシエーションプロセス中に示された値とは異なる値、またはそれがWURモードに入ったときに既存のカウンターから導出された異なる値、「APがサービスを終了していること」を示す値をWURビーコンが含んでいることであり得る。別の条件は、それのタイプおよび/もしくはGID、アドレス、または他のインジケータによって示されるAPがサービスを終了しつつあることをウェイクアップフレームが示すことであり得る。別の条件は、含まれているセキュリティー情報が検証されることであり得る。別の条件は、埋め込まれたBSSID/SSIDが所望のBSSID/SSIDであることであり得る。
WUR STAは、ウェイクアップし得、WURプロシージャに従ってそれらのPCR上でAPにULパケットを送り得る。WUR APは、次いで、ディスアソシエーションフレームを送り得る。一例では、WUR APは、たとえば、ブロードキャストMACアドレスと「STAリセット」または「BSSリセット」のための理由コードとを使用してdisassociate.requestプリミティブを呼び出すことによってすべてのSTAにブロードキャストのディスアソシエーションフレームを送り得る。別の例では、WUR STAは、特定のBSSカウンター値によってまたはウェイクアップフレームのタイプによって示され得る「BSS終了」または「APサービス終了」の理由のためにウェイクアップされると、ウェイクアップし、WUR APにディスアソシエーションフレームを送り得る。さらに別の例では、WUR STAは、ウェイクアップした後のタイムアウト後にAPから関連付けを解除し得る。
WUR STAは、置き換えAPに(再)関連付けることを選定し得、次いで、WURパラメーターを確立するためにWURネゴシエーションを行い、次いで、WUR STAは、WURモードに入るように要求し得、それのPCRをオフにし得る。
失われたWUR APの再発見のための一実施形態では、APの損失は、予想され得、ESSまたはGLKネットワーク中にあり得る。そのような実施形態では、APは、それがESSのメンバーであるので独立して存在しないことになる。ESS中のAPは、複数のBSS(AP)とともに構築されるネットワークの拡張形態の構成要素である。BSS(AP)を相互接続するために使用されるアーキテクチャの構成要素は、配信システム(DS)である。この追加されたアーキテクチャの構成要素、DS、により、AP(BSS)が失われることが予想されるときに複数のタイプの回復が可能になり得る。これは、APがWUR STAの関連付け、構成、セキュリティーおよび/または任意の他の情報をDSに通知することによって可能にされ得る。この通知は、WUR STA関連付けプロセスの部分であり得る。DSおよび/またはDSSおよび/またはDSに接続されたコントローラは、次いで、WUR STA構成値、セキュリティー情報、および予想される挙動を追跡し得る。DSまたは接続されたコントローラは、ESS構成および失われることが予想されるAPについてのそれの知識に基づいて、失われることが予想されるAPを透過的にどのように置き換えるのかまたは失われることが予想されるAPに関連するWUR STAをどのように再構成するのかを決定し得る。このプロセスは、WUR STAに透過的である方式で行われ得るか、またはWUR STAをウェイクアップし、それらを選定されたAPに再関連付けさせることによって、もしくはWUR STAが再関連付けるためにESS中で新しいAPを選定することを可能にすることによって行われ得る。DSおよび/またはDSSおよび/またはDSに接続されたコントローラが、WUR STAをウェイクし、それがESS中にあることもないこともある新しいAPに関連付けるように要求することも可能であり得る。
同様のタイプの回復はまた、それのGLKネットワークの部分としてWURコントローラを有するGLK APのために実行され得る。そのようなGLK APは、WUR GLK STAとWUR非GLK STAとの両方にWURサービスを与え得る。関連するWURコントローラは、DSおよび/またはDSSおよび/またはDSに接続されたコントローラがそうであるのと同じようにWUR STA関連付けパラメーターについての知識を有することになる。関連するWURコントローラは、それがWUR機能を与えるためにそれが知識を有する他のGLK APを使用することによって失われるAPに関連する各WUR STAにWURサービスを与え得る。
透過的な回復に加えて、DSおよび/またはWURコントローラはまた、失われるAPに関連付けられたWUR STAをウェイクアップさせ、WURサービスおよびスケジューリングを再確立するためにそれらを別のアクティブなESS APまたはGLK APに関連付けさせ得る。また、関連するWUR STAがそれのWUR機能のうちのいくつかを透過的な方式で与えさせ、いくつかを再関連付けの後でのみ与えさせる部分的に透過的な回復があり得る。
ESSの部分であるAPとのWUR STAの関連付けは、APがDSにすべてのWUR STA関連付け情報を転送することを必要とし得る。WURコントローラを含んでいるネットワークの部分であるGLK APとのWUR STAの関連付けは、GLK APがWURコントローラまたは別のエンティティにすべてのWUR STA関連付け情報を転送することを必要とし得る。
このプロセスの一部として、WUR STAに送られたWUR送信中の制御シグナリングがあり得る。このシグナリングは、周波数帯域情報、新しいAPのMACアドレス、いくつかの潜在的な新しいAPのMACアドレス、ネイバー報告情報、APビーコンタイミング情報、WURビーコンタイミング情報、ESS情報、BSS情報、および/またはWUR STAがESSもしくは異なるBSSに関連付けられ続けることおよび/またはWURサービスを受信し続けることを可能にする任意の他の情報を含み得る。シグナリングの一部は、WUR送信中で送られ得、シグナリングの一部分は、802.11を使用して送られ得るか、またはWUR送信は、WUR STAの関連付けまたは再関連付けを構成/再構成するために802.11無線を使用してシグナリングが実行されるべきであることを示し得る。WUR STAに送られたWUR送信はまた、WUR STAが測定を行うかまたはSTAによって認識される特定のもしくは利用可能なAPに関する情報を与えることを要求し得る。
複数のWUR STA(または複数のWUR WTRU)は、マルチキャストウェイクアップパケットを使用してウェイクアップされ得るようにWURグループIDを用いてWURウェイクアップグループに分割され得る。複数のパラメーターは、データレート、ウェイクアップチャネル/帯域などのマルチキャストウェイクアップフレームに関連付けられ得る。チャネル状況の変更により、データレート、ウェイクアップチャネル/帯域などは、マルチSTA WURグループのいくつかのメンバーにもはや好適でないことがある。1つまたは複数の実施形態は、マルチキャストWUR STAグループをどのように管理し、WUR STAグループに更新されたパラメーターをどのように与えるのかに対処するプロシージャを与え得る。これらのプロシージャは、WUR APによってまたはWUR STAによって開始され得る。
一実施形態では、WUR APは、1つまたは複数のSTAに1つまたは複数のGIDを割り当てることによってこれらのSTAをWURマルチキャストグループにグループ化し得る。そのようなグルーピングは、UL MU能力、OFDMA能力、UL MU-MIMO能力、最大ウェイクアップ遅延時間(またはデュレーション)、最小ウェイクアップ遅延時間、残りのデュレーション、残りの遅延、グループ最大(または最小)PCR遷移時間、および/または1つもしくは複数のグループ遅延などのSTAの能力のうちの1つまたは複数に基づき得る。グルーピングはまた、STAからAPまでの距離に基づき得る。APのより近くに位置するSTAのグループは、より高いデータレートのWURパケットを使用してウェイクアップされ得る。APからより遠くに位置するSTAのグループは、より低いデータレートのWURパケットを使用してウェイクされ得る。WUPデータレート、チャネル/帯域、デューティサイクルは、(たとえば、WUR応答フレーム中で)WURネゴシエーションプロセスの部分としてWUR APによってSTAに示され得る。
APは、マルチキャストWURグループ中の1つまたは複数のSTAが1つまたは複数のマルチキャストWUPを使用することによってウェイクアップされていないと決定する場合、WURマルチキャストグループ管理プロシージャを開始し得る。
APは、1つまたは複数のSTAに1つまたは複数のより低いデータレートのWUPを送り得る。APは、マルチキャストWUP中レシーバーIDをSTAが属するGIDにまたはブロードキャストIDに設定することによってマルチキャストWUPを送り得る。マルチキャストWUPは、各フィールドがウェイクアップされる1つまたは複数のWUR STAの情報を示す状態で複数のフィールドを含み得る。APは、STAに1つまたは複数のユニキャストWUPを送り得る。WUPは、ウェイクアップの目的がWURマルチキャストグループ管理のためのものであるというインジケーションを搬送し得る。
WUR STAは、それ自体のためのインジケーションを含むマルチキャストWUPまたはユニキャストWUPを受信した後にウェイクアップし得る。ウェイクアップした後に、STAは、それがアウェイク状態にあることをAPに示し得る。
WUR APは、他のWURパラメーター(たとえば、WUPデータレート、ウェイクアップチャネル、帯域など)を再ネゴシエートしながら、既存のWURパラメーターを維持するためにWURモード中断に入るようにWUR STAに要求し得る。WUR APは、WURモード中断要求、アクションフレーム、またはWURアクションフレーム中で変更される必要があるパラメーターを示し得る。WUR APは、新しいデューティサイクル、スリープ時間などとともにSTAに1つまたは複数の新しいGIDを割り当て得る。
マルチキャストWURグループ管理とWURパラメーターのネゴシエーションとの後に、WUR STAは、WURモードに入るように要求し得、WUR APから正の応答を受信した後にWURモードに入り得る。
一実施形態では、WUR APは、1つまたは複数のSTAに1つまたは複数のGIDを割り当てることによってこれらのSTAをWURマルチキャストグループにグループ化し得る。そのようなグルーピングは、UL MU能力、OFDMA能力、UL MU-MIMO能力、最小ウェイクアップ遅延時間などのSTAの能力のうちの1つまたは複数に基づき得る。グルーピングはまた、STAからAPまでの距離に基づき得る。APのより近くに位置するSTAのグループは、より高いデータレートのWURパケットを使用してウェイクアップされ得る。APからより遠くに位置するSTAのグループは、より低いデータレートのWURパケットを使用してウェイクされ得る。WUPデータレート、チャネル/帯域、および/またはデューティサイクルは、(たとえば、WUR応答フレーム中で)WURネゴシエーションプロセスの部分としてWUR APによってSTAに示され得る。
WUR STAは、現在のWURパラメーターがそれ自体にもはや好適でないと決定する場合、WURマルチキャストグループ管理プロシージャを開始し得る。そのような決定は、WURビーコンの測定に基づくか、または動作モードの変更(たとえば、UL MUの有効化もしくは無効化、MU-MIMOを有効化すること、または異なるデューティサイクル、より長い/短いアウェイク時間を要求することなど)に基づき得る。
WUR STAは、ウェイクアップし、次いで、STAは、それがアウェイク状態にあることをAPに示し得る。WUR STAは、他のWURパラメーター(たとえば、WUPデータレート、ウェイクアップチャネル、帯域など)を再ネゴシエートしながら、既存のWURパラメーターを維持するためにWURモード中断に入るように要求することによってマルチキャストWURグループ管理プロシージャを開始し得る。WUR STAは、WURモード中断要求またはWURアクションフレーム中で変更される必要があるパラメーターを示し得る。WUR APは、新しいデューティサイクル、スリープ時間などとともにSTAに1つまたは複数の新しいGIDを割り当て得る。
マルチキャストWURグループ管理とWURパラメーターのネゴシエーションとの後に、WUR STAは、WURモードに入るように要求し得、WUR APから正の応答を受信した後にWURモードに入り得る。
上記で説明されたように、セルラーまたは802.11baネットワークなどのワイヤレスネットワークでは、いくつかのSTAをウェイクアップするためにマルチキャストウェイクアップフレームが使用され得る。詳細には、複数のSTAを確実にウェイクアップするために、いくつかのウェイクアップフレームが使用され得る。しかしながら、これは、異なるSTAのためのウェイクアップのタイミングを異ならせ、それによって、UL MU能力が利用されないことがあるので場合によっては非効率を作成し得る。たとえば、STAがほぼ同様の時間にウェイクアップされるとき、媒体において輻輳があり得る。1つまたは複数の実施形態は、複数のSTAが確実にウェイクし、それらのアップリンクパケットを効率的に送信し得ることを保証するために効率的なマルチSTAウェイクアップおよび後続のULメディアアクセスのためのプロシージャに対処し得る。
MU能力ベースのWURグルーピングおよびウェイクアップのための一実施形態では、APは、WUR動作のために1つまたは複数のSTAを一緒にグループ化し得る。一例の例において、APは、アップリンク(UL)またはダウンリンク(DL)などのSTA能力に基づいてそれらをグループ化し得る。たとえば、UL MUトリガーベースの(TB)アクセス(UMTA)送信をサポートするSTAは、1つのグループとして一緒にグループ化され得る。UMTAおよび/またはUL OFDMAベースのランダムアクセス(UORA)送信をサポートするSTAは、別のグループとして一緒にグループ化され得る。トリガーされたアップリンクアクセス(TUA)送信をサポートするSTAは、別のグループとして一緒にグループ化され得る。DL/UL多元接続を実行することも可能でないレガシーSTAは、別のグループとして一緒にグループ化され得る。
一例では、1つまたは複数のWURグループID(GID)は、STAのこれらのグループのために予約され得る。たとえば、APは、UMTA利用可能なグループのためにN1 WUR GIDを、UMTA/UORA利用可能なグループのためにN2 WUR GIDを、レガシーグループのためにN3 WUR GIDを割り当て得る。別の例では、APは、UMTA利用可能なグループのために範囲中のすべてのGIDを、UMTA/UORA利用可能なグループのために第2の範囲中のすべてのGIDを、レガシーグループのために第3の範囲中のすべてのGIDを予約し得る。各グループおよび/またはGID範囲のために割り当てられたいくつかのGIDは、あらかじめ決定されているか、あらかじめ定義されているか、または構成可能であり得る。GID範囲が構成可能であり得る場合、構成は、ビーコンフレームおよび(再)関連付けフレームなどの管理フレーム、制御フレーム、アクションフレームまたは他のタイプの制御/管理/アクションフレーム中でAPによって告知され得る。
これらのGIDのうちの1つを割り当てることによって、STAは、グループ中のユーザーのすべてがMU能力を有することも有しないこともあることに気づき得る。さらに、STAがWUR GIDを用いてWURフレームによってウェイクアップされるとき、STAは、GIDの範囲をチェックし、グループ能力に基づいて対応するチャネルアクセス方式を実行し得る。本明細書で使用されるWUR GIDおよびGIDという用語は、本開示全体にわたって互換的に使用され得る。
図4は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、暗黙的MU利用可能なグループインジケーションを用いる例示的なSTAプロシージャ400を示す。WURモードに入る前に、WURネゴシエーション/構成プロシージャの間にAPによって、STAに1つまたは複数のWUR GIDが割り当てられ得る。STAがWURモードにある間、ステップ405でSTAは、WUR GIDを有するユニキャスト/ブロードキャスト/マルチキャストWURフレームを受信することがあり得る。このWUR GIDを有するWURフレームは、WUR STAのグループをウェイクアップすることがあり得る。たとえば、GIDがグループ内のSTAに割り当てられるならば、ステップ410でSTAは、PCRに切り換えることがあり得る。ステップ415でSTAは、WUR GIDをチェックすることがあり得る。
ステップ420で、WUR GIDがUMTA利用可能なWURグループの範囲内である場合、ステップ425でSTAは、PCRチャネルを監視し、UL OFDMA送信またはUL MU-MIMO送信をトリガーするためのトリガーフレームを待つことがあり得る。トリガーフレームは、WURからPCRに丁度切り換えられたSTAが、機会を使用して送信し得ることを示すことがあり得る。トリガーフレームは、この情報を専用のSTAに含め得る。STAは、割り振られたリソースを使用して、UL OFDMA送信またはUL MU-MIMO送信を行うことがあり得る。
ステップ430で、WUR GIDがUMTA/UORA利用可能なWURグループの範囲内である場合、ステップ435でSTAは、PCRチャネルを監視し、UL OFDMA/MU-MIMO送信をトリガーするためのトリガーフレームを待つことがあり得る。トリガーフレームは、WURからPCRに丁度切り換えられたSTAが、機会を使用して送信し得ることを示すことがあり得る。トリガーフレームは、情報を専用のSTA、および/またはランダムにアクセスされるアップリンク送信のためのリソース割当てに含め得る。STAは、専用の割り振られたリソースを使用して、UL OFDMA/MU-MIMO送信を行うことがあり得る。STAが専用の割当てを見出さなかった場合、トリガーフレームは、UORA送信のための割当てを(たとえば、AID12値を0に設定することにより)有することがあり得り、ここでSTAは、ランダムアクセスプロシージャに基づいてUL OFDMAを行って、1つまたは複数の割り当てられたRU上で送信することがあり得る。一例において、このグループに対してUMTA動作は省かれ得る。
ステップ440で、WUR GIDがレガシーWURグループの範囲内である場合、ステップ445でSTAは、PCRチャネルを監視し、EDCA/CAチャネルアクセスプロシージャを行ってAPに、STAはアウェイクであることを通知することがあり得る。本明細書で述べられるトリガーフレームは、リソースを割り振り、1つまたは複数のTB PPDU送信を求めることがあり得る。トリガーフレームはまた、TB PPDUを送るために、応答するSTAによって必要とされる他の情報を搬送することもあり得る。トリガーフレームのためのフレームフォーマットは、フレーム制御、デュレーション、RA、TA、共通情報、1つまたは複数のユーザー情報、パッディング、またはFCSフィールドを含み得るが、それらに限定されない。
一実施形態において、グループ化プロシージャはMU能力に基づくことがあり得る。WURフレームにおいて、PCR動作インジケーション(POI)フィールドが含められ得る。このフィールドは、UMTA動作か、それともUORA動作か、それともレガシーチャネルアクセスかが予想され得るかを示すことがあり得る。図5は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、明示的POIを用いる例示的なSTAプロシージャ500を示す。
図5の例示的なプロシージャにおいて、WURネゴシエーション/構成プロシージャの間にAPによって、STAに1つまたは複数のWUR GIDが割り当てられ得る。ステップ505で、STAはWUR GIDを有するブロードキャスト/マルチキャストWURフレームを受信することがあり得る。GIDがSTAに割り当てられることがあり得るならば、ステップ510でSTAは、PCRに切り換えることがあり得る。ステップ515でSTAは、WURフレームに含まれるPOIをチェックすることがあり得る。
ステップ520で、UMTA送信が予想され得ることをPOIが示す場合、ステップ526でSTAは、PCRチャネルを監視し、UL OFDMA送信またはUL MU-MIMO送信をトリガーするためのトリガーフレームを待つことがあり得る。トリガーフレームは、このフレームはWURからPCRに切り換えるようにSTAをトリガーするために使用され得ることを示すことがあり得る。トリガーフレームは、情報を専用のSTAに含め得る。STAは、割り振られたリソースを使用して、UL OFDMA送信またはUL MU-MIMO送信を行うことがあり得る。
ステップ530で、UMTA/UORA送信が予想され得ることをPOIが示す場合、ステップ535でSTAは、PCRチャネルを監視し、UL OFDMA/MU-MIMO送信をトリガーするためのトリガーフレームを待つことがあり得る。トリガーフレームは、WURからPCRに切り換えるようにSTAをトリガーするために、このフレームが使用され得ることを示すことがあり得る。トリガーフレームは、情報を専用のSTA、および/またはランダムにアクセスされるアップリンク送信のためのリソース割当てに含めることがあり得る。STAは、専用の割り当てられたリソースを使用して、UL OFDMA/MU-MIMO送信を行うことがあり得る。
STAが専用の割当てを見出さなかったならば、トリガーフレームは、UORA送信のための割当てを(たとえば、AID12値を0に設定することにより)有することがあり得り、ここでSTAは、ランダムアクセスプロシージャに基づくUL OFDMAを行って、1つまたは複数の割り振られたRU上で送信することがあり得る。
ステップ540で、レガシー送信が予想されることをPOIが示す場合、ステップ545でSTAは、PCRチャネルを監視し、EDCA/CAチャネルアクセスプロシージャを行ってAPに、STAはアウェイクであることを通知することがあり得る。
本明細書で論じられるように、UMTA利用可能なグループと、UORA利用可能なグループとが存在し得る。代替または追加の例において、2つのグループはMU利用可能なグループにマージされ得る。たとえば、MU利用可能なグループによってウェイクアップされたSTAは、PCRを監視し、トリガーフレームを待つ必要があり得る。
本明細書で論じられるように、MU利用可能なグループ(UMTAおよびUORAを含む)が存在することができ、それらは、MU ULアクセスを行うためのトリガーフレームを待つ必要があり得ることに留意されたい。別の例において、MU利用可能なSTA(UMTAおよびUORAを含む)は、トリガーフレームに対する固定のデュレーションの間、媒体を監視することが可能にされ得る。デュレーションが満了する、およびトリガーフレームが受信されないとすぐに、STAは、従来型のEDCA/CAチャネルアクセスを行うことが可能にされ得る。固定のデュレーションは、MU利用可能なSTAに対するMaximum_Trigger_Waiting_Durationと呼ばれ得る。固定のデュレーションは、あらかじめ定義され、またはあらかじめ決定され、または構成可能とすることがあり得る。デュレーションが構成可能となり得る場合において、構成は、ビーコンフレーム、(再)関連付けフレーム、または他のタイプの制御/管理/アクションフレーム内に存在することがあり得る。
図6は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、1つまたは複数のグループ遅延に基づく、マルチSTAウェイクアップおよびアップリンク(UL)マルチユーザ(MU)メディアアクセスのための例示的なプロシージャ600を示す。上述のように、複数のSTAは一緒にグループ化されることができ、STAの能力に基づいて、APによってグループID(たとえば、WUR GID)が割り当てられ得る。WURネゴシエーション/構成プロシージャが完了した後、STAのグループは、それらのそれぞれのネゴシエートされたパラメーターに基づいてWURモードに入ることがあり得る。STAのグループがWURモードにある間、グループ内の各STAは、STAのGIDと一致するWUR GIDを含む、1つまたは複数のユニキャスト/ブロードキャスト/マルチキャストWURフレーム605、610、615を受信することがあり得る。たとえば、グループ内の第1のSTAはWURフレーム1 605を受信することができ、グループ内の第2のSTAはWURフレーム2 610を受信することがあり得る。グループ内のN番目のSTAは、ウェイクアップするためのWURフレーム3 615を受信することがあり得る。WURフレーム605、610、615は同じとすることができ、ウェイクアップの信頼性を確実にするためにSTAのグループに繰り返して送信され得る。
WURフレーム605、610、615は、グループ内の各STAに対してAPによって示される残りのWURデュレーション640、645(または残りのWUR遅延)を含むことがあり得る。たとえば、グループ内の第1のSTAに送信されるWURフレーム1 605は、残りのWURデュレーション640として10msを含むことができ、グループ内の第2のSTAに送信されるWURフレーム2 610は、残りのWURデュレーション645として5msを含むことがあり得る。グループ内のN番目のSTAに送信されるWURフレーム3 615は、残りのWURデュレーションとして0msを含むことがあり得る。グループ内のSTAが、残りのWURデュレーション640、645を含むWURフレーム605、610、615を受信した後、STAは、残りのデュレーション640、645が満了するまで、WURモードからウェイクアップしないことがあり得る。たとえば、グループ内の第1のSTAは、第1のSTAがそれのPCR構成要素をオンにするまで10ms待機することがあり得る。グループ内の第2のSTAは、グループ内の第2のSTAがそれのPCR構成要素をオンにするまで5ms待機することがあり得る。グループ内のN番目のSTAは、受信された残りのWURデュレーションが0ms(すなわち遅延なし)を示すので、待機しなくてよい。各STAに対するウェイクアップタイミングを整列させる、またはグループ内のSTAのPCR構成要素をほぼ同時にオンにすることによって、STA、特にグループ内の第1および第2のSTAは、エネルギーを節約することができ、なぜなら第1および第2のSTAは、グループ内のn番目のSTAがウェイクアップする(またはPCRをオンにする)準備が整うまで、ウェイクアップする(またはPCRをオンにする)必要がないからである。本明細書で使用される残りのWURデュレーション、残りのWUR遅延、残りのデュレーション、残りの遅延という用語、またはそれらの任意の組合せは、本開示の全体にわたって互換的に使用され得る。
グループ内のSTAがPCR構成要素をオンにした後、STAはトリガーフレームの受信を確実にするためにタイマーを開始することがあり得る。たとえば、STAは、STAがトリガーフレーム620を受信しない限り、最大グループウェイクアップ遅延650(または最大グループウェイクアップデュレーション)が満了するまで、タイマーを稼働させることがあり得る。たとえば、タイマーが満了していない(すなわちタイマーが、最大グループウェイクアップ遅延650以下である)ときにSTAがトリガーフレーム620を受信した場合、STAは、図6に示されるようにULパケットSTA 1 625、ULパケットSTA N-1 630、およびULパケットSTA N 635などのULパケットを送信することがあり得る。最大グループウェイクアップ遅延650は、ネゴシエーション/構成プロシージャの間にAPから受信され得る。本明細書で使用される最大グループウェイクアップ遅延、最大グループウェイクアップデュレーション、最大トリガー待機遅延、最大トリガー待機デュレーション、グループウェイクアップ遅延、グループウェイクアップデュレーションという用語、またはそれらの任意の組合せは、本開示の全体にわたって互換的に使用され得る。
残りのWURデュレーション640、645、および最大グループウェイクアップ遅延650は、STAをウェイクアップする、およびトリガーフレームを受信するための、単一のデュレーションまたは遅延を形成し得ることが留意されるべきである。単一のデュレーションまたは遅延は、ネゴシエーション/構成プロシージャの間にAPによって決定されることができ、またはWURモードの前もしくはその間にSTAによって決定され得る。たとえば、STAは、STAまたはAPによって決定された1つまたは複数のグループ遅延を含む、WURフレームまたはPCRフレームを受信し、ウェイクアップするための1つまたは複数のグループ遅延を稼働させ、UL MUメディアアクセスを開始するためのトリガーフレームを受信することがあり得る。1つまたは複数の遅延は、残りの遅延、残りのデュレーション、グループ最大(または最小)ウェイクアップ遅延、グループ最大(または最小)ウェイクアップデュレーションなどと互換的に呼ばれ得る。
トリガーフレームは、WURからPCRに切り換えるSTAに対するMUアクセスをトリガーするために使用され得る。WURにおけるいくつかのシナリオにおいて、ユニキャスト/ブロードキャスト/マルチキャストウェイクアップフレームは、グループ内のすべてのSTAをウェイクアップすることができない場合があり、複数のウェイクアップフレームが送信され得る。それに対応してPCRにおいて、グループ内のウェイクされているSTAのサブセットをトリガーするために、複数のトリガーフレームが必要になり得る。トリガーフレーム内のフィールドは、丁度WURからPCRに入ったSTAをトリガーするために、トリガーフレームが使用され得ることを示すことがあり得る。たとえば、トリガータイプフィールドはWURトリガーを示すために使用され得る。このトリガーフレームは、WURトリガーフレームと呼ばれ得る。STAは、WURトリガーに応答してTB送信を行うことがあり得る。STAが、TB送信に対する肯定応答を受信し得る場合、STAは後に送信されるWURトリガーフレームに応答しなくてもよい。
図7は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、WURトリガーフレームを用いる例示的なSTAプロシージャ700を示す。ステップ705で、STAは、WURを通してユニキャスト/マルチキャスト/ブロードキャストWURフレームを受信することがあり得る。STAは、WURフレームの意図された受信器とすることがあり得る。WURフレームは、STAがPCRにおいてWURトリガーフレームを受信することを予想し得ることを、明示的または暗黙的に示すことがあり得る。ステップ710で、STAはPCRに切り換え、トリガーフレームを待つことがあり得る。ステップ715で、STAはタイマーを開始する、またはタイマーを使用し続けることがあり得る。
ステップ720で、タイマーがMaximum_Trigger_Waiting_Duration以下であるときに、STAがWURトリガーフレームを受信したとき、ステップ725でSTAは、UMTAまたはUORA送信を行うことがあり得る。
ステップ730で、STAが肯定応答の受信に成功した場合、ステップ740でSTAは、WURトリガーフレームの監視を停止することがあり得る。より具体的には、STAは後にUORAを行うようにトリガーされ得ない。STAはまた、タイマーを停止させることがあり得る。
ステップ730で、STAが肯定応答の受信に成功しなかった場合、STAは、タイマーがMaximum_Trigger_Wating_Duration以下であることを条件として、ステップ740でSTAがWURトリガーフレームを受信するまでさらに待機することがあり得る。タイマーが満了した(またはタイマーがMaximum_Trigger_Wating_Durationより大きい)場合、STAは通常のPCR動作(たとえば、ステップ745でEDCA/CA)を行うことがあり得る。代替としてまたは追加として、STAが肯定応答の受信に成功しなかった場合、STAはタイマーを継続させ、WURトリガーフレームを監視することがあり得る(すなわちステップ715および/または720に戻る)。
ステップ720で、タイマーがMaximum_Trigger_Waiting_Duration以下である、またはMaximum_Trigger_Waiting_Duration内であるときに、STAがWURトリガーフレームを受信しなかった場合、ステップ745でSTAは、EDMA/CAチャネルアクセスを行うことが可能にされ得る。一方、STAは、後に送信されるWURトリガーフレームによってトリガーされ得る。STAはタイマーを停止させることがあり得る。
別の例において、1つまたは複数のWUR STAをウェイクアップするために複数のウェイクアップフレームが使用される場合、ウェイクアップフレームは、ウェイクアップフレームの残りの数、残りのウェイクアップフレームの数、および/またはSTAの同じグループに対してウェイクアップフレームを送信するための残り時間を含むことがあり得る。グループ内のすべてのSTAがウェイクアップされ得ることを保証するために、いくつかのウェイクアップフレームが使用され得る。STAの同じグループに対してウェイクアップフレームを送信するための残りの数または時間は、現在のウェイクアップフレームの単位での、または高データレートウェイクアップフレームの単位でのものとすることがあり得る。このようなウェイクアップフレームのシーケンスは、同じまたは異なるレートを使用し得る。このようなウェイクアップフレームのシーケンスは、1つのレガシー20MHz帯域ヘッダ、およびWURマークアップを用いて、連続して送信され得る。ウェイクアップフレームはまた、異なるチャネルを通して送信され得る。追加として、グループ最大または最小ウェイクアップ遅延が、グループに対して定義され、およびGIDに関連付けられることができ、WURネゴシエーションプロセスにおいて(たとえば、WUR応答フレーム内で)、WUR STAに対して示され得る。このようなグループ最大または最小ウェイクアップ遅延の決定は、能力交換においてWUR STAからAPに与えられる最小ウェイクアップ遅延情報に基づいて行われ得る。PCR上のSTAのグループに対してトリガーフレームを送信するためのターゲット時間は、残りのWUPおよびグループの最大または最小ウェイクアップ遅延を送信するために使用される間隔の終端またはその近くに予想され得る。
別の例において、WUR APは、最初にGIDのみを含んだマルチキャストWUPを、そのGIDに関連付けられたSTAのグループのあらゆるメンバーに送出することがあり得る。GID、アドレスフィールド、および/またはマルチキャストWUPにおける任意の他のフィールドは、それが初期または「全体集合(whole set)」マルチキャストWUP送信であることを示すことがあり得る。それが関連付けられたGIDへの初期または「全体集合」マルチキャストWUPアドレシングを受信したすべてのWUR STAは、ウェイクアップし、それがアウェイク状態であることをAPに警告することがあり得る。WUR APが、マルチキャストWUPの再送信におけるなどの、マルチキャストWUPにおいて、STAのサブセットのみにアドレシングしたい場合、またはWUR APがマルチキャストWUR STAグループ内のSTAのサブセットのみをウェイクアップしたい場合、それはブロードキャストアドレスにアドレシングされ得るマルチキャストWUPを送り、APがウェイクアップさせたい個別のSTA ID(たとえば、WID)のリストを含めることがあり得る。別の例において、WUR APは、STAのグループのGIDにアドレシングされたマルチキャストWUPを送ることができ、APがウェイクアップさせたい個別のSTA ID(たとえば、WIDなど)のリストを含めることがあり得る。WUPは、マルチキャストWUPは再送信である旨、および/またはそれがGIDまたはブロードキャストアドレスに関連付けられたSTAのサブセットをウェイクアップするためのものである旨のインジケーションを、アドレスフィールドまたは任意の他のフィールドにおいて搬送することがあり得る。WUR STAが、ブロードキャストアドレス、またはそれが関連付けられたGIDにアドレシングされたWUPを受信し、それが「サブセットウェイクアップ」または「マルチキャストWUP再送信」のインジケーションを検出したとき、それはさらに、それの個別のID(たとえば、WID)がマルチキャストWUP内に含まれるかどうかを調べるために、WUPを復号することがあり得る。それのIDが含まれる場合、WUR STAはウェイクアップし、それがアウェイク状態にあることをAPに警告することがあり得る。そうでなければ、WUR STAはウェイクアップしないことがあり得る。
一例において、グループIDに関連付けられたグループに対して、グループ最大ウェイクアップ遅延またはグループ最大PCR遷移時間が定義され得る。このグループ最大PCR遷移時間は、WUR APからのWURパラメーターフィールド内に含められることができ、これは、WURモード要素、またはAPから非AP STAに送られるWURモードセットアップフレームなどの、WURアクションフレームに含まれ得る任意の他の要素の、一部とすることがあり得る。
図8は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、WURモード要素の例示的なグループIDリストサブフィールド800を示す。図8に示されるように、グループIDリストサブフィールド800は、グループIDビットマップサイズ805、開始グループID810、グループIDビットマップ815、グループ1最大PCR遷移時間820、およびグループN最大PCR遷移時間825を含み得るが、それらに限定されない。N個のグループIDに対するメンバーシップが、グループIDビットマップサブフィールド815において特定のSTAに対して示される場合、グループ最大PCR遷移時間820、825のN個のサブフィールドは、同じグループIDリストサブフィールド800内に含められることができ、または、同じWURアクションフレームにおいて受け入れるように設定された応答ステータスを有するWURモードセットアップフレームなどのWURアクションフレーム内に含められ得る、WURモード要素内など、同じ要素内に含められ得る。グループID、またはGIDによって識別されるグループに対する、グループ最大PCR遷移時間820、825は、同じグループ内のすべての非AP STAによって与えられるすべてのPCR遷移時間を使用して、APによって決定され得る。
図9は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、グループ最大PCR遷移時間910の存在を示すWURパラメーター制御フィールドの例示的なフレームフォーマット900を示す。図9に示されるように、WURモード要素内のWURパラメーター制御フィールドは、グループIDリスト存在(group ID list present)905と、グループ最大PCR遷移時間存在(group max PCR transition time present)910と、予約済みサブフィールド915とを含み得る。グループ最大PCR遷移時間は、APによって非AP STAに与えられ得る。たとえば、APは、グループ最大PCR遷移時間が、WURモード要素内のWURパラメーター制御フィールドを使用して含まれているかどうかのインジケーションを含み得る。
グループ最大PCR遷移時間存在サブフィールド910は、グループ最大PCR遷移時間サブフィールドが、後続のWURパラメーターフィールド内に存在する場合、1に設定され得る。そうでない場合、それは0に設定され得る。一例において、グループ最大PCR遷移時間サブフィールドのための1つまたは複数のフォーマットを示すために、2つ以上のビットが使用され得る。たとえば、値「0」は、グループ最大PCR遷移時間が存在しないことを示し得る。値「1」は、フォーマット1のグループ最大PCR遷移時間サブフィールドが、後続のWURパラメーターフィールド内に含まれることを示し得る。値「n」は、フォーマットnのグループ最大PCR遷移時間サブフィールドが、後続のWURパラメーターフィールド内に含まれることを示し得る。
図10は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、WURモード要素の例示的なWURパラメーターフィールド1000を示す。図10に示されるように、WUR APからのWURパラメーターフィールドフォーマットは、WUR ID1005、WURチャネルオフセット1010、予約済みサブフィールド1015、WURデューティサイクルの開始時間1020、グループIDリスト1025、およびグループ最大PCR遷移時間サブフィールド1030を含み得るが、それらに限定されない。グループ最大PCR遷移時間サブフィールド1030は、WURパラメーターフィールドに直接、またはグループIDリストサブフィールドのサブフィールドとして含められ得る。
グループ最大PCR遷移時間サブフィールド1030は、STAに割り当てられたグループIDの1つまたは複数に対するグループ最大PCR遷移時間を示し得る。グループ最大PCR遷移時間サブフィールド1030は、WURパラメーター制御フィールドのグループ最大PCR遷移時間存在サブフィールド1010が1に設定されると存在し得る。
図11は、本明細書で述べられる他の実施形態のいずれかと組み合わせて使用され得る、フォーマット1の例示的なグループ最大PCR遷移時間サブフィールド1100を示す。図11に示されるように、フォーマット1のグループ最大PCR遷移時間サブフィールド1100は、グループIDビットマップ1105と、グループ1最大PCR遷移時間1110と、グループN最大PCR遷移時間とを含み得る。グループIDビットマップ1105は、グループIDリスト内のグループIDビットマップと同じサイズのものとすることがあり得る。ビット「1」は、グループ最大PCR遷移時間サブフィールド1110、1115が、グループIDビットマップに後続して存在することを示し得る。各グループに対するグループ最大PCR遷移時間1110、1115の順序は、グループIDビットマップサブフィールド1105内のビット「1」の順序に従い得る。
別の例において、グループIDビットマップ1105は、グループ遅延ビットマップと名付けられ得る。グループ遅延ビットマップは、グループIDリストサブフィールド内のグループIDビットマップと同じサイズを有することができ、最大グループPCR遷移遅延が、最大グループ遅延リストフィールド内のグループIDに対してもたらされるかどうかを示すことがあり得る。グループ遅延ビットマップ内のビット位置「n」は、グループIDリストサブフィールド内のグループIDビットマップにおけるビット位置「n」に、したがって(SGID+n)に等しいグループIDに対応し得る。グループ遅延ビットマップ内のビットは、グループIDリストサブフィールド内のグループIDビットマップにおける対応するビットが0に設定されている場合、1に設定されることはできない。グループ遅延ビットマップ内のビットは、最大グループPCR遷移遅延が、最大グループ遅延リストフィールド内の対応するグループIDに対してもたらされることを示すように、1に設定され得る。グループ遅延ビットマップフィールド内で1に設定されたビットの総数は、最大グループ遅延リストサブフィールドに含まれた最大グループPCR遷移遅延フィールドの数を示し得る。
最大グループ遅延リストサブフィールドは、1つまたは複数の最大グループPCR遷移フィールドを含むことがあり得る。最大グループPCR遷移フィールドは、複数のビット(たとえば、8ビット)を有し得る。
n番目の最大グループPCR遷移遅延フィールドは、グループ遅延ビットマップサブフィールド内で1に設定されたn番目のビットに対応することができ、グループ遅延ビットマップサブフィールド内で1に設定されたn番目のビットに対応するグループIDに関連付けられたグループ内のすべてのSTAの中での最大PCR遷移遅延を示し得る。最大グループPCR遷移フィールドのエンコーディングは、上記のWUR能力要素において述べられたように、PCR遷移遅延サブフィールドのエンコーディングに従うことがあり得る。
図12は、フォーマット2の例示的なグループ最大PCR遷移時間サブフィールド1200を示す。図12に示されるように、フォーマット2のグループ最大PCR遷移時間サブフィールド1200は、グループ最大PCR遷移時間フィールドの数1205、グループID 1 1210、グループID 1に対するグループ最大PCR遷移時間1215、グループID N 1220、およびグループID Nに対するグループ最大PCR遷移時間1225を含み得る。このフォーマット1200は、数個のグループIDだけに対するグループ最大PCR遷移時間がある場合に使用され得る。グループ最大PCR遷移時間フィールドカウント1205は、グループ最大PCR遷移時間がそれに対して示されるグループIDの数を示すことがあり得る。グループ最大PCR遷移時間フィールドカウント1205は、グループIDリストサブフィールド内のグループIDビットマップサブフィールドに含まれるビット「1」の数以下の値を示し得る。グループIDサブフィールドは、グループIDフィールドに後続するグループN最大PCR遷移時間において、グループ最大PCR遷移時間がそれに対して示されるグループIDを示し得る。
WUR APは、WURモード要素に含まれるWURパラメーターフィールド内の最大グループ遅延サブフィールドにおいてもたらされ得る。STAのグループに対する最大PCR遷移遅延は、グループIDによって識別され得る。最大PCR遷移遅延は、アウェイク状態ではない、WUR APとのネゴシエートされたWUR電力管理サービスを有する、およびWURモードにある、すべてのWUR非AP STAによって示されるWUR能力要素におけるPCR遷移遅延値の最大値として定義され得る。
それのWUROptionImplementedが「真」に設定された非AP STAは、それが割り当てられたすべてのグループに対するグループ最大PCR遷移時間を記録することがあり得る。それが、それに対してそれが関連付けられたグループIDを含むウェイクアップフレームを受信した場合、最初にそれは記憶されたグループ最大PCR遷移時間をチェックし、それ自体のPCR遷移時間と、グループ最大PCR遷移時間との間の差を決定することがあり得る。
別の例において、それのWUROptionImplementedが「真」に設定された非APは、グループ最大PCR遷移時間と、それが割り当てられたすべてのグループに対するそれ自体のPCR遷移時間との間の差を計算し、GIDに関連付けられた各グループに対する差を記憶することがあり得る。それが、それに関連付けられたグループIDを含むウェイクアップフレームを受信した場合、最初にそれは、GIDに関連付けられたグループに対する、記憶された時間差をチェックすることがあり得る。非AP STAは、それのPCR遷移を、特定のGIDに対するグループ最大PCR遷移時間と、それ自体のPCR遷移時間との間の差以下の時間量を用いて、遅延させることがあり得る。代替としてまたは追加として、それはそれのPCR構成要素を直ちにオンにすることがあり得るが、特定のGIDに対するグループ最大PCR遷移時間と、それ自体のPCR遷移時間との間の差以下の時間が経過するまで、パケットの受信を試みなくてよい。
別の例において、WUR非AP STAが、STAがそれに割り当てられたグループIDに対してアドレシングされたそれの関連付けられたWUR APから、WURウェイクアップフレームを受信した場合、およびグループIDに対する最大PCR遷移遅延がWURモード要素内にAPによって示されている場合は、WUR非AP STAのPCR構成要素は、グループIDに対する最大PCR遷移遅延が満了するまで、ドーズ状態にあることがあり得る。
本明細書で述べられる実施形態は、802.11固有プロトコルを考慮しているが、本明細書で述べられる実施形態はこのシナリオに制限されず、セルラーネットワーク、4Gネットワーク、および5G(またはNR)ネットワークなどの他のワイヤレスシステムにも適用可能であることが理解されるべきである。設計およびプロシージャの例において、様々なフレーム間の間隔を示すためにSIFSが使用されるが、RIFSまたは他の合意された時間間隔など、すべての他のフレーム間の間隔が、同じソリューションに適用され得る。
特徴および要素は上記では特定の組合せにおいて述べられたが、当業者は各特徴または要素は単独で、または他の特徴および要素との任意の組合せにおいて使用されることができることを理解するであろう。加えて、本明細書で述べられる方法は、コンピュータまたはプロセッサーによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施され得る。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号(有線またはワイヤレス接続を通して送信される)、およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリー(ROM)、ランダムアクセスメモリー(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリー、半導体メモリーデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能なディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD-ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含むが、それらに限定されない。ソフトウェアと関連してプロセッサーは、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータにおける使用のために、無線周波数トランシーバーを実施するために使用され得る。
100 通信システム
102a 受信ユニット(WTRU)
102b 受信ユニット(WTRU)
102c 受信ユニット(WTRU)
102d 受信ユニット(WTRU)
108 公衆交換電話網(PSTN)
110 インターネット
112 ネットワーク
114a 基地局
114b 基地局
116 エアインターフェース
118 プロセッサー
120 トランシーバー
122 受信エレメント
124 マイクロフォン
126 キーパッド
128 タッチパッド
130 メモリー
132 メモリー
134 電源
136 チップセット
138 ペリフェラル
139 干渉管理ユニット
162 モビリティ管理エンティティ(MME)
164 サービングゲートウェイ(SGW)
166 ゲートウェイ(またはPGW)
182a モビリティ管理機能(AMF)
182b モビリティ管理機能(AMF)
183a セッション管理機能(SMF)
183b セッション管理機能(SMF)
184a ユーザプレーン機能(UPF)
184b ユーザプレーン機能(UPF)
185a データネットワーク(DN)
185b データネットワーク(DN)

Claims (20)

  1. ワイヤレス局(STA)における使用のための方法であって、
    トランシーバーを介して、基本サービスセット(BSS)パラメーター更新カウンターの現在値を示す第1のカウンター値を有するWURオペレーションエレメントを含むビーコンフレームまたはウェイクアップ無線(WUR)アクションフレームを受信することと、
    WURモードに入ることであって、前記STAはドーズ状態に入る、ことと、
    第2のカウンター値を含むWURフレームを受信することと、
    前記第2のカウンター値が前記第1のカウンター値と同じであることに応答して、前記トランシーバーの前記BSSに関連付けられた1つまたは複数のBSSパラメーターの更新が利用可能ではないと決定することと、
    前記決定に応答して、前記WURモードのままでいることと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記アクションフレームはWURモードセットアップフレームであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ドーズ状態においてWURトランシーバーをアクティブ化することであって、前記WURトランシーバーはコンパニオンラジオである、ことをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記トランシーバーが低電力モードにある間、前記トランシーバーを介して、前記第2のカウンター値を含む前記WURフレームを受信することをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記WURフレームはブロードキャストWURウェイクアップフレームであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記WURフレームは、前記STAの識別子を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記WURフレームは、異なるSTAの識別子を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記WURフレームは、ワイヤレスアクセスポイント(AP)の識別子を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 時間期間の満了に応答して前記WURモードを終了することと、前記ビーコンフレームまたは前記WURアクションフレームを送信したワイヤレスアクセスポイント(AP)にアップリンクフレームを送信することとをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. ワイヤレス局(STA)であって、
    トランシーバー、および
    プロセッサー
    を備え、前記プロセッサーは、前記トランシーバーの基本サービスセット(BSS)に関連付けられたBSSパラメーター更新カウンターを維持するように構成され、
    前記プロセッサーは、前記トランシーバーに関連付けられた前記BSSに関連付けられた前記BSSパラメーター更新カウンターの現在値を示す第1のカウンター値を有するウェイクアップ無線(WUR)オペレーションエレメントを含む第1のビーコンフレームまたはウェイクアップ無線(WUR)アクションフレームを受信するように構成され、
    前記プロセッサーは、
    前記WURオペレーションエレメントにおいて受信された前記第1のカウンター値に前記BSSパラメーター更新カウンターを更新し、
    WURモードに入り、前記STAはドーズ状態に入り、
    前記WURモードの間、第2のカウンター値を含むWURフレームを受信し、
    前記第2のカウンター値が前記第1のカウンター値と同じであることに応答して、前記トランシーバーの前記BSSに関連付けられた1つまたは複数のBSSパラメーターの更新が利用可能ではないと決定し、
    前記決定に応答して、前記WURモードのままでいる
    ようにさらに構成される
    ことを特徴とするSTA。
  11. 前記アクションフレームはWURモードセットアップフレームであることを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  12. 前記STAが前記ドーズ状態にあるとアクティブ化されるWURトランシーバーをさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  13. 前記プロセッサーは、前記トランシーバーが低電力モードにある間、PCRトランシーバーを介して、前記第2のカウンター値を含む前記WURフレームを受信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  14. 前記WURフレームはブロードキャストWURウェイクアップフレームであることを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  15. 前記WURフレームは、前記STAの識別子を含むことを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  16. 前記WURフレームは、異なるSTAの識別子を含むことを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  17. 前記WURフレームは、ワイヤレスアクセスポイント(AP)の識別子を含むことを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  18. 前記プロセッサーは、時間期間の満了に応答して前記WURモードを終了し、前記ビーコンフレームまたは前記WURアクションフレームを送信したワイヤレスアクセスポイント(AP)にアップリンクフレームを送信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項10に記載のSTA。
  19. ワイヤレスアクセスポイント(AP)であって、
    1つまたは複数のワイヤレストランシーバーと、
    ワイヤレス局(STA)に前記1つまたは複数のワイヤレストランシーバーを介して、前記STAに関連付けられた基本サービスセット(BSS)パラメーター更新カウンターの現在値を示す第1のカウンター値を有するウェイクアップ無線(WUR)オペレーションエレメントを含む第1のビーコンフレームまたはWURアクションフレームを送信し、
    前記STAに関連付けられた1つまたは複数のBSSパラメーターを更新することを決定し、
    前記決定に応答して、前記STAに関連付けられた1つまたは複数のBSSパラメーターの更新が可能であることを示す、前記第1のカウンター値とは異なる第2のカウンター値を含む、前記STAへのWURフレームを前記1つまたは複数のワイヤレストランシーバーを介して送信し、前記WURフレームの受信は、前記STAに、前記STAがドーズ状態にあるWURモードを終了させ、
    前記STAに前記1つまたは複数のワイヤレストランシーバーを介して、前記1つまたは複数のBSSパラメーターの前記更新を含む第2のビーコンフレームを送信する
    ように構成された1つまたは複数のプロセッサーと
    を備えたことを特徴とするAP。
  20. 前記アクションフレームはWURモードセットアップフレームであることを特徴とする請求項19に記載のAP。
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