JP7280714B2 - 通信装置、通信方法、及び、プログラム - Google Patents
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Description
プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、Legacy Short Training Field(L-STF)と、Legacy Long Training Field(L-LTF)と、Legacy Signal Field(L-SIG)と、前記L-SIGよりも少なくとも後ろに位置するSignal Fieldと、を含み、
前記Signal Fieldには、少なくとも、前記通信装置と、前記通信装置と異なる1以上の通信装置とによって共通の相手装置との間に形成される合計の空間ストリーム数を示すサブフィールドを含むフィールドが含まれている、
ことを特徴とする。
図1に、本実施形態における無線通信ネットワークの構成例を示す。本無線通信ネットワークは、IEEE802.11 EHT(Extremely High Throughput)規格に準拠する機器(EHT機器)として、3つのアクセスポイント(AP102、AP103、AP104)と、3つのSTA(STA105、STA106、STA107)を含んで構成される。なお、EHTをExtreme High Throughputの略と解してもよい。図1に示すように、AP102、AP103、AP104が協調して形成するネットワークは円101で示される。本実施形態では、AP102が送受信する信号を、AP103とAP104は送受信することができる。尚、AP102とAP103間、および、AP102とAP104間は、有線で接続されていてもよいし、無線で接続されていてもよい。また、AP103とAP104はお互いの信号を送受信できてもできなくてもよい。本実施形態では、STA105はAP103およびAP104からのフレームを送受信できるものとする。ここでは、各STAと直接信号を送受信するAP103およびAP104を、スレーブ・アクセスポイント(S-AP)と呼ぶ。また、AP103とAP104に指示を出すことで各STAとの間でフレームを送受信することのできるAP102を、マスター・アクセスポイント(以下、M-AP)と呼ぶ。なお、M-APであるAP102は直接STA105と信号の送受信を行ってもよい。その場合、AP102はM-APかつS-APとして動作し得る。
図2は、AP103の機能構成を示すブロック図である。なお、AP104もAP103と同様の機能構成を有する。AP103は、その機能構成の一例として、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI(ユーザインタフェース)制御部204を有する。
STA105の機能構成およびハードウェア構成は、上記のAP103の機能構成(図2)およびハードウェア構成(図3)とそれぞれ同様な構成とする。すなわち、STA105は、機能構成として、無線LAN制御部201、フレーム生成部202、信号解析部203、およびUI制御部204を有し、ハードウェア構成として、記憶部301、制御部302、機能部303、入力部304、出力部305、通信部306、およびアンテナ205を有して構成され得る。
続いて、上述のように構成されたAP103により実行される処理の流れ、および図1に示した無線通信システムにより実行される処理のシーケンスについて図4と図5を参照して説明する。図4は、AP間で情報交換した後、AP103(S-AP)がSTA105にデータ送信するまでの処理のフローチャートを示す。図4に示すフローチャートは、AP103の制御部302が記憶部301に記憶されている制御プログラムを実行し、情報の演算および加工並びに各ハードウェアの制御を実行することにより実現され得る。また、図5は、無線通信システムにおいて実行される処理のシーケンスチャートを示す。
次に、S412、F515で送信されるIEEE802.11EHT規格で定められたPPDUのPHY(物理)フレーム構造の例を図6~図8に示す。なお、PPDUは、Physical Layer (PHY) Protocol Data Unitの略である。図6は、シングルユーザ(SU)通信(APと単一のSTA間)用のPPDUである、EHT SU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。図7はマルチユーザ(MU)通信(APと複数のSTA間)用のPPDUであるEHT MU PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。図8は、拡張した範囲(通信距離)(Extended Range)における通信用のPPDUであるEHT ER PPDUのPHYフレーム構造の例を示す。EHT ER PPDUは、APと単一のSTA間の通信で用いられる。
発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
Claims (7)
- プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する送信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、Legacy Short Training Field(L-STF)と、Legacy Long Training Field(L-LTF)と、Legacy Signal Field(L-SIG)と、前記L-SIGよりも少なくとも後ろに位置するSignal Fieldと、を含み、
前記Signal Fieldには、少なくとも、前記通信装置と、前記通信装置と異なる1以上の通信装置とにより共通の相手装置との間に形成される合計の空間ストリーム数を示すサブフィールドを含むフィールドが含まれている、
ことを特徴とする通信装置。 - 前記通信装置は、D-MIMO(Distributed MIMO)に対応のスレーブ・アクセスポイントとして機能し、前記空間ストリーム数は、前記D-MIMOに対応のマスター・アクセスポイントによる指示に基づいて設定される、ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
- プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する受信手段を有する通信装置であって、
前記プリアンブルは、Legacy Short Training Field(L-STF)と、Legacy Long Training Field(L-LTF)と、Legacy Signal Field(L-SIG)と、前記L-SIGよりも少なくとも後ろに位置するSignal Fieldと、を含み、
前記Signal Fieldには、少なくとも、前記通信装置と異なる複数の通信装置により前記通信装置を相手装置として形成される合計の空間ストリーム数を示すサブフィールドを含むフィールドが含まれている、
ことを特徴とする通信装置。 - 前記空間ストリーム数を示すサブフィールドは、4ビット以上のビットが割り当てられる、ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置。
- プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを送信する通信装置のための通信方法であって、
前記プリアンブルは、Legacy Short Training Field(L-STF)と、Legacy Long Training Field(L-LTF)と、Legacy Signal Field(L-SIG)と、前記L-SIGよりも少なくとも後ろに位置するSignal Fieldと、を含み、
前記Signal Fieldには、少なくとも、前記通信装置と、前記通信装置と異なる1以上の通信装置とにより共通の相手装置との間に形成される合計の空間ストリーム数を示すサブフィールドを含むフィールドが含まれている、
ことを特徴とする通信方法。 - プリアンブルとデータフィールドを有する物理(PHY)フレームを受信する通信装置のための通信方法であって、
前記プリアンブルは、Legacy Short Training Field(L-STF)と、Legacy Long Training Field(L-LTF)と、Legacy Signal Field(L-SIG)と、前記L-SIGよりも少なくとも後ろに位置するSignal Fieldと、を含み、
前記Signal Fieldには、少なくとも、前記通信装置と異なる複数の通信装置により前記通信装置を相手装置として形成される合計の空間ストリーム数を示すサブフィールドを含むフィールドが含まれている、
ことを特徴とする通信方法。 - コンピュータを、請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置として機能させるためのプログラム。
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