WO2023153176A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2023153176A1
WO2023153176A1 PCT/JP2023/001721 JP2023001721W WO2023153176A1 WO 2023153176 A1 WO2023153176 A1 WO 2023153176A1 JP 2023001721 W JP2023001721 W JP 2023001721W WO 2023153176 A1 WO2023153176 A1 WO 2023153176A1
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WO
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map
threshold
feedback information
communication device
communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/001721
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English (en)
French (fr)
Inventor
隆之 中野
嘉夫 浦部
敬 岩井
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to communication devices and communication methods.
  • IEEE 802.11be a standard for next-generation wireless local area networks (LANs), which is the successor to IEEE 802.11ax (hereinafter also referred to as “11ax”). , also called “11be”) are under consideration.
  • IEEE 802.11ax is also called High Efficiency (HE) and IEEE 802.11be is also called Extremely High Throughput (EHT).
  • HE High Efficiency
  • EHT Extremely High Throughput
  • IEEE 802.11-20/1935r55 Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document - Part 2 IEEE 802.11-20/1399r2, On Joint C-SR and C-OFDMA M-AP Transmission
  • a non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to providing a communication device and a communication method capable of reducing the amount of information to be fed back in cooperative communication.
  • a communication device measures signals received from a plurality of other communication devices to determine a measured value, and based on the measured value, a control circuit that generates feedback information regarding switching of cooperative communication. and a transmission circuit that transmits the feedback information.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of part of an AP according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of part of a STA according to an embodiment of the present disclosure; Block diagram showing a configuration example of AP according to Embodiment 1 Block diagram showing a configuration example of STA according to Embodiment 1 Diagram showing an example of the Event Request element Diagram showing an example of SNR/RSSI threshold settings for Multi-AP coordination schemes Diagram showing an example of the Event Report element Diagram showing an example of MAP Action frame and MAP Events element Diagram showing an example of STA Statistics request Figure showing an example of STA Statistics report Diagram showing an example of SNR/RSSI threshold settings for Multi-AP coordination schemes A diagram showing an example of the control operation in the situation shown in FIG.
  • Multi-Access Point Coordination In 11be, for example, multiple access points (AP: Access Point. Or also called “base station”) cooperate with each terminal (STA: Station. Or, also called “non-AP STA”).
  • AP Access Point. Or also called “base station”
  • STA Station. Or, also called “non-AP STA”
  • MAP Multi-AP
  • Coordinated communication hereinafter also referred to as “coordinated communication between base stations
  • Multi-AP coordination schemes For coordinated communication in 11be, multiple MAP coordination schemes (Multi-AP coordination schemes) are considered. For example, the following scheme is considered. ⁇ Coordinated Spatial Reuse (hereinafter sometimes referred to as “C-SR”) ⁇ Coordinated OFDMA (hereinafter sometimes referred to as “C-OFDMA”) ⁇ Coordinated Beamforming (hereinafter sometimes referred to as “CBF”) ⁇ Joint Transmissions (hereinafter sometimes referred to as “JT”)
  • C-SR Coordinatd Spatial Reuse
  • C-OFDMA Coordinatd OFDMA
  • CBF Coordinatd Beamforming
  • JT Joint Transmissions
  • JT includes a method in which multiple cooperating APs transmit the same signal to each other and a method in which multiple cooperating APs transmit different transmission streams.
  • a method in which a plurality of cooperating APs transmit transmission streams different from each other is sometimes referred to as Distributed MU-MIMO (hereinafter, “D-MIMO”), for example.
  • D-MIMO Distributed MU-MIMO
  • JT is defined as a method in which multiple cooperating APs transmit the same signal to each other, and D-MIMO and JT may be defined as different methods.
  • the MAP cooperation scheme may be read interchangeably with other terms such as "communication type” or "MAP type”.
  • Non-Patent Document 2 describes that system throughput and frequency utilization efficiency are improved by combining C-SR and C-OFDMA.
  • MAP transmission feeds back measurement information between multiple nodes (for example, AP and/or STA), so the amount of feedback information may increase.
  • an event that switches the MAP coordination scheme is reported based on the measured values of multiple nodes.
  • a report of an event that switches the MAP coordination scheme may be described as "MAP coordination scheme switching event report”.
  • Figure 1 is a diagram showing an example of the segregation of MAP coordination schemes.
  • Figure 1 shows the relationship between the area where the STAs are located and the MAP coordination scheme applied to cooperative communication when the Sharing AP and Shared AP cooperate and communicate with STAs (for example, STA1 and STA2). An example is given.
  • Sharing AP is an AP that acquires TXOP (transmission opportunity, channel use (transmission) period) and starts cooperative communication.
  • a Shared AP is an AP whose cooperative communication is instructed by the Sharing AP.
  • FIG. 1 shows an example of a configuration in which the Shared AP also serves as the Sharing AP, the Sharing AP may be provided separately from the Shared AP.
  • STA1 is associated (connected) to Sharing AP (AP1) and is communicating with Sharing AP (AP1).
  • STA2 is associated with Shared AP (AP2) and is communicating with Shared AP (AP2).
  • MAP coordination schemes there are three types of MAP coordination schemes, C-SR, C-OFDMA, and JT. Note that the MAP coordination schemes that live separately may correspond to the switchable MAP coordination schemes.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of received power of each of STA1 and STA2 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of segregation by SNR and RSSI of Multi-AP coordination schemes.
  • the RSSI of the connected AP corresponds to the RSSI of the signal received by the STA from the connected AP
  • the RSSI of the unconnected AP corresponds to the RSSI of the signal received by the STA from the unconnected AP.
  • RSSI is an abbreviation for Received Signal Strength Indicator.
  • the SNR of STA1 is expressed as RSSI AP1, STA1 / RSSI AP2, STA1 .
  • the SNR of STA2 is expressed as RSSI AP2, STA2 / RSSI AP1, STA2 .
  • RSSI APm,STAn indicates the signal strength (for example, RSSI) of the signal received by STAn from APm. Also, hereinafter, the RSSI of the signal received from APm may be described as the RSSI from APm.
  • RSSI of connected AP /"RSSI of unconnected AP
  • SNR Signal-to-Interference Ratio
  • SINR Signal-to-Interference Noise Ratio
  • ANIPI Average Noise plus Interference Power Indicator
  • STA1 RSSI from a connected AP (eg, AP1 in FIGS. 1 to 3) with respect to RSSI from a non-connected AP (eg, AP2 in FIGS. 1 to 3) Since the ratio is relatively high, the SNR of STA1 is high. On the other hand, in STA2, since the ratio of the RSSI from the connected AP (eg, AP2 in FIGS. 1 to 3) to the RSSI from the non-connected AP (eg, AP1 in FIGS. 1 to 3) is relatively low, STA2 The SNR of STA1 is lower than that of STA1.
  • the C-SR area and the C-OFDMA area can be associated by the SNR.
  • an area with an SNR greater than or equal to a certain threshold is associated with the C-SR area, and an area with an SNR below a certain threshold is associated with the C-OFDMA area (or JT area). be associated.
  • the C-OFDMA area and the JT area may be separated by the total RSSI of each STA.
  • a region with a total RSSI greater than or equal to a certain threshold is associated with the C-OFDMA region, and a region with a total RSSI below a certain threshold is associated with the JT region.
  • the total RSSI of each STA is the sum of the received powers of the signals received by each STA from APs performing cooperative transmission (eg, AP1 and AP2, and/or Sharing AP and Shared AP), as shown in FIG. may be calculated.
  • the horizontal axis is the total RSSI, but instead, the RSSI of the connected AP may be the horizontal axis. That is, instead of performing the threshold determination based on the total RSSI, the threshold determination may be performed using the RSSI of the connected AP, and the JT area and the C-OFDMA area may be associated with each other.
  • the threshold provided between the areas of the MAP coordination scheme may be referred to as the determination threshold.
  • the threshold to be compared with the SNR may be called SNR Threshold
  • RSSI Threshold the threshold to be compared with RSSI
  • the determination threshold may be referred to as a MAP coordination scheme switching determination threshold or simply a threshold.
  • FIGS. 1 to 3 show examples in which three types of MAP coordination schemes, C-SR, C-OFDMA, and JT, are divided according to SNR and RSSI
  • the present disclosure is not limited to this.
  • different measurement values for SNR and RSSI may be used for classifying MAP coordination schemes, or either SNR or RSSI may not be used for classifying MAP coordination schemes.
  • a MAP coordination scheme different from the three types described above may be included in the MAP coordination scheme to be segregated, or at least one of the three types described above may be included in the MAP coordination scheme to be segregated. It does not have to be
  • each STA measures signals received from each AP, and determines whether or not to switch the MAP coordination scheme based on the measured values.
  • a Node generates information regarding MAP coordination scheme switching based on measurements of signals received from other Nodes, and reports the generated information.
  • a wireless communication system may include, for example, multiple APs 100 and STAs 200 .
  • the AP 100 may have, for example, the functions of both the sharing AP and the shared AP, or may have the function of either one.
  • FIG. 4A is a block diagram showing a configuration example of part of the AP 100 according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is a block diagram showing a configuration example of part of the STA 200. As shown in FIG.
  • the AP 100 shown in FIG. 4A is an example of a communication device.
  • radio transmitting/receiving section 105 transmits a signal for measurement to another communication device (for example, STA 200), and receives cooperative communication (for example, MAP) from the other communication device (for example, STA 200).
  • Control section 101 controls cooperative communication with other communication devices (for example, STA 200) based on the feedback information.
  • STA 200 shown in FIG. 4B is an example of a communication device.
  • a control unit 204 e.g., corresponding to a control circuit
  • measures signals received from a plurality of other communication devices e.g., AP 100
  • Generating feedback information regarding switching of cooperative communication e.g, MAP
  • a wireless transmission/reception unit 201 (corresponding to a transmission circuit, for example) transmits feedback information.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the AP 100 according to the first embodiment.
  • the AP 100 shown in FIG. 5 includes, for example, a control unit 101, a STA control signal generation unit 102, an AP control signal generation unit 103, a transmission signal generation unit 104, a radio transmission/reception unit 105, and a received signal demodulation/decoding unit. and .
  • the control unit 101 may control settings of transmission frames (or signals) including, for example, MAP Trigger frames. For example, when the AP 100 is a sharing AP, the control unit 101 may control generation of a control signal (eg, MAP Trigger frame) for another AP 100 (eg, Shared AP). It should be noted that “another AP 100" corresponds to an AP 100 different from its own AP 100. FIG. "Other AP 100" may be a Sharing AP or a Shared AP.
  • the transmission frame may be a transmission frame having any one of the frame configurations described later.
  • control unit 101 may set control information for the STA 200 or another AP 100, for example.
  • control section 101 may configure resource allocation information for each STA 200 and scheduling information such as MCS (Modulation and Coding Scheme).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • control unit 101 controls transmission (for example, controls cooperative communication) based on information input from the received signal demodulation/decoding unit 106 (for example, control information notified from the Sharing AP to the Shared AP). (eg, parameters for cooperative communication) may be determined.
  • Control section 101 may output, for example, control information including the determined transmission control parameter to STA control signal generation section 102 and AP control signal generation section 103 .
  • control unit 101 may control cooperative communication with the STA 200, for example.
  • the control unit 101 controls the STA 200 to transmit setting information regarding cooperative communication setting.
  • the configuration information may include information used for event reporting (an example of feedback information) from the STA 200 .
  • the control unit 101 controls transmission of information (for example, notification information) requesting an event report from the STA 200 to the STA 200 .
  • the control unit 101 controls transmission of a measurement signal for measuring communication quality to the STA 200 .
  • control unit 101 controls switching of the cooperative communication method (MAP coordination scheme) based on an event report received from the STA 200 .
  • MAP coordination scheme the cooperative communication method
  • the STA control signal generation section 102 may generate, for example, a control signal (for example, trigger frame) for the STA 200 and output the generated control signal to the transmission signal generation section 104 . Also, STA control signal generation section 102 may generate various signals for STA 200 under the control of control section 101 and output the generated signals to transmission signal generation section 104 .
  • a control signal for example, trigger frame
  • the AP control signal generation unit 103 may generate, for example, a control signal (eg, MAP Trigger frame) directed to another AP 100.
  • a control signal eg, MAP Trigger frame
  • AP control signal generation section 103 may generate a control signal based on control information input from control section 101 and information input from received signal demodulation/decoding section 106 .
  • Transmission signal generation section 104 for example, for control signals input from STA control signal generation section 102 or AP control signal generation section 103, or data and acknowledgment (ACK)/negative-acknowledgment (NACK), A transmission process may be performed to generate a radio frame (transmission signal). Transmission signal generation section 104 outputs the generated transmission signal to radio transmission/reception section 105 .
  • ACK acknowledgment
  • NACK negative-acknowledgment
  • Radio transmission/reception section 105 performs radio transmission processing such as digital-to-analog (D/A) conversion and up-conversion to a carrier frequency on the transmission signal input from transmission signal generation section 104, for example. A signal is transmitted through the antenna.
  • D/A digital-to-analog
  • AP 100 when receiving an uplink signal transmitted from STA 200 or a control signal transmitted from another AP 100, AP 100 may operate as follows.
  • Radio transmitting/receiving section 105 performs radio reception processing such as carrier frequency down-conversion on the received radio signal, and outputs the signal after radio reception processing to received signal demodulation/decoding section 106 .
  • the received signal demodulation/decoding section 106 may perform processing such as autocorrelation processing on the signal input from the radio transmission/reception section 105 to extract the received radio frame.
  • received signal demodulation/decoding section 106 for example, included in the extracted radio frame, uplink signal from STA 200 (e.g., response signal, feedback information), or a control signal from another AP 100 (e.g., MAP Trigger frame) may be decoded and demodulated.
  • Received signal demodulation/decoding section 106 may output the demodulated control signal to control section 101 , STA control signal generation section 102 , and AP control signal generation section 103 , for example.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the STA 200 according to the first embodiment.
  • the STA 200 shown in FIG. 6 may include, for example, a radio transmission/reception section 201, a received signal demodulation/decoding section 202, a transmission signal generation section 203, and a control section 204.
  • the radio transmitting/receiving unit 201 receives a signal transmitted from the AP 100 via an antenna, performs radio reception processing such as down-conversion and analog to digital (A/D) conversion on the received signal, and after the radio reception processing is output to received signal demodulation/decoding section 202 . Further, the radio transmission/reception unit 201 performs radio transmission processing such as D/A conversion and up-conversion to a carrier frequency on the signal input from the transmission signal generation unit 203, for example, and converts the signal after the radio transmission processing into It may be transmitted via an antenna.
  • radio reception processing such as down-conversion and analog to digital (A/D) conversion
  • A/D analog to digital
  • the received signal demodulation/decoding unit 202 may, for example, perform processing such as autocorrelation processing on the signal input from the radio transmission/reception unit 201 to extract the received radio frame.
  • the received signal demodulator/decoder 202 may, for example, demodulate and decode a control signal (for example, trigger frame) included in the extracted radio frame to obtain an uplink transmission control parameter.
  • the received signal demodulation/decoding section 202 may output the acquired uplink transmission control parameter to the transmission signal generation section 203, for example.
  • the received signal demodulation/decoding section 202 outputs the received signal (for example, NDP (Null data PPDU)) to the control section 204 .
  • NDP Null data PPDU
  • the control unit 204 controls cooperative communication (eg, MAP coordination scheme). For example, the control unit 204 measures a measurement value such as CSI (Channel State Information) and/or RSSI based on a received signal (for example, NDP (Null data PPDU)). The control unit 204 generates feedback information regarding switching of cooperative communication (for example, MAP coordination scheme) based on the measured values.
  • CSI Channel State Information
  • RSSI Signal to Interference Signal
  • control unit 204 compares the threshold and the measured value included in the setting information received from another communication device (eg, Sharing AP), and determines whether or not the MAP coordination scheme is switched based on the comparison result.
  • Control section 204 may generate feedback information indicating the determination result and output the generated feedback information to transmission signal generation section 203 .
  • Transmission signal generation section 203 performs transmission signal processing on an uplink signal (for example, a signal including feedback information) based on, for example, an uplink transmission control parameter input from received signal demodulation/decoding section 202, A frame (transmission signal) may be generated.
  • the transmission signal generation unit 203 outputs the generated transmission signal to the radio transmission/reception unit 201, for example.
  • the judgment threshold is notified by the Event Request element, and the MAP coordination scheme switching is reported by the Event Report element.
  • Notification of the determination threshold by the Event Request element is an example of transmission of setting information regarding the threshold.
  • a report of MAP coordination scheme switching by an Event Report element is an example of sending feedback information regarding MAP coordination scheme switching.
  • notification of the determination threshold may be regarded as an example of a request for a MAP coordination scheme switching event.
  • the MAP coordination scheme switching report may be regarded as an example of the MAP coordination scheme switching event Report.
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of an Event Request element.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of SNR/RSSI threshold settings for Multi-AP coordination schemes.
  • FIG. 7A exemplarily shows an Event Request element of IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.4.2.66.
  • FIG. 7B shows two decision thresholds set corresponding to the segregation of MAP coordination schemes similar to the example shown in FIG.
  • 222 is defined as “Multi-AP Feedback” in “Event Type”.
  • Event Request corresponding to “Multi-AP Feedback” may be defined. Note that defining “Multi-AP Feedback” for “222” in “Event Type” corresponds to matching "222” and “Multi-AP Feedback” in “Event Type”. good.
  • Event Request includes, for example, “Subelement ID”, “SNR Threshold”, and “RSSI Threshold”, as shown in FIG. 7A. Also, the "Subelement ID” includes identification information defined in association with the number of "SNR Threshold” and the number of "RSSI Threshold”.
  • the Event Request element may be included in the Event Request frame.
  • the Event Request frame is specified, for example, in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.13.2.
  • a decision threshold eg, SNR Threshold and/or RSSI Threshold
  • a decision threshold may be provided for each of multiple frequency bands.
  • a decision threshold may be provided for each 20 MHz bandwidth.
  • the determination threshold may be changed depending on the Device Class (eg, Class A/B) of the Node.
  • a threshold set with multiple MAP coordination scheme candidates may be provided. If a threshold set with multiple MAP coordination scheme candidates is provided, each Node may be configured to select a threshold from among the threshold sets.
  • one SNR threshold is provided to indicate the boundary between the C-SR area and the C-OFDMA area or JT area. Also, as shown in FIG. 7B, one RSSI Threshold indicating the boundary between the C-OFDMA area and the JT area is provided. In this way, a decision threshold can be defined.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the Event Report element.
  • FIG. 8 illustratively shows an example based on the Event Request element of IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.4.2.67.
  • Event Report is defined corresponding to "Event Type”. "Event Report” includes, for example, “Subelement ID” and “Indicator ("Indicators that the threshold is exceeded” in FIG. 8)", as shown in FIG.
  • Subelement ID may be the same as the definition in Event Request (eg, FIG. 7A).
  • Subelement ID includes identification information defined in association with the number of "SNR Threshold” and the number of "RSSI Threshold”.
  • “Indicator” contains the judgment result based on the judgment threshold included in the Event Request. For example, if one SNR Threshold and one RSSI Threshold are included in the Event Request, the Indicator includes information indicating whether the measured SNR exceeds the SNR Threshold (for example, indicator) and the measured RSSI has exceeded the RSSI Threshold (eg, indicator).
  • the number of Indicators is the sum of the number of SNR Thresholds and the number of RSSI Thresholds defined by Subelement ID.
  • the determination of whether or not the measured value (for example, the measured SNR and/or the measured RSSI) exceeds the threshold can be regarded as the determination of whether or not the MAP coordination scheme has been switched.
  • the determination that the measured SNR did not exceed the SNR Threshold at one point in time but exceeded the SNR Threshold at the next point in time indicates that the MAP coordination scheme is in C-SR. It may be regarded as a determination to switch.
  • An Event Report element may be included in an Event Report frame.
  • the Event Report frame is specified, for example, in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.13.3.
  • the judgment threshold is notified by the Event Request element, and the MAP coordination scheme switching is reported by the Event Report element.
  • the MAP coordination scheme switching instead of feeding back measured values, information regarding MAP coordination scheme switching can be fed back, so the amount of information to be fed back can be reduced.
  • System throughput can be improved by reducing opportunities to feed back measured values and the amount of information to be fed back.
  • frames and elements for MAP coordination scheme switching events are defined, and MAP coordination scheme switching events are requested and reported by the defined frames and elements.
  • the newly defined frame and element are exemplarily referred to as MAP Action frame and MAP Events element, respectively.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the MAP Action frame and MAP Events element.
  • the MAP Action field defines actions related to MAP.
  • the MAP-related operation includes an operation of requesting a MAP event and an operation of reporting a MAP event.
  • the content of MAP Events element may be Event Request similar to Event Request shown in Embodiment 1.
  • the MAP events element may include "Subelement ID”, "SNR Threshold”, and "RSSI Threshold”.
  • the content of MAP Events element may be Event Report similar to Event Report shown in Embodiment 1.
  • the MAP Events element may include "Subelement ID” and "Indicator ("Indicators that the threshold is exceeded” in FIG. 9)".
  • the decision threshold is notified by the MAP Event element defined in the MAP Action frame, and the MAP coordination scheme switching is reported by the MAP Event element defined in the MAP Action frame.
  • Notification of the determination threshold by the MAP Event element defined in the MAP Action frame is an example of transmission of setting information regarding the threshold.
  • Reporting of MAP coordination scheme switching by the MAP Event element defined in the MAP Action frame is an example of sending feedback information regarding MAP coordination scheme switching.
  • a MAP Action frame and a MAP Events element are defined, and a request for a MAP coordination scheme switching event (for example, notification of a determination threshold) and a report for a MAP coordination scheme switching event are performed.
  • a request for a MAP coordination scheme switching event for example, notification of a determination threshold
  • a report for a MAP coordination scheme switching event are performed.
  • a MAP coordination scheme switching event is requested by the STA Statistics request included in the Radio Measurement Request frames. Further, in the third embodiment, the MAP coordination scheme switching event is reported by the STA Statistics report included in the Radio Measurement Report frames.
  • Radio Measurement Request frames are specified in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.6.2, and STA Statistics request are specified in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.4.2.20.9. Defined. Radio Measurement Report frames are specified in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.6.3, and STA Statistics report is specified in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.4.2.21.9. Defined.
  • FIG. 10A is a diagram showing an example of the STA Statistics request.
  • FIG. 10B is a diagram showing an example of a STA Statistics report.
  • MAP Events Counters is defined as a Counters Group for MAP in the STA Statistics request.
  • "Triggered Reporting subelement” contains "dot11MAP EventsCount Threshold", which is an event threshold for MAP (an example of a judgment threshold). included.
  • the content of "dot11MAP EventsCount Threshold” may be an Event Request similar to the Event Request shown in the first embodiment.
  • 'dot11MAP EventsCount Threshold' may include 'Subelement ID', 'SNR Threshold', and 'RSSI Threshold'.
  • the Measurement Report field includes "Statistics Group Data".
  • the contents of "Statistics Group Data” may be an Event Report similar to the Event Report shown in the first embodiment.
  • "Statistics Group Data” may include "Subelement ID” and "Indicator ("Indicators that the threshold is exceeded” in FIG. 8)".
  • a MAP coordination scheme switching event is requested by the STA Statistics request included in the Radio Measurement Request, and a MAP coordination scheme switching event is reported by the STA Statistics report included in the Radio Measurement Report frames.
  • Fig. 11 is a diagram showing an example of SNR/RSSI threshold settings for Multi-AP coordination schemes.
  • FIG. 11 shows an example in which STA1 is located in the C-SR area and STA2 moves from the C-SR area to the C-OFDMA area.
  • the position of STA1 on the plane defined by the SNR and total RSSI illustrated in FIG. 11 corresponds to the position indicated by the SNR and total RSSI based on the measurement values measured at STA1.
  • points indicating STA1 correspond to points indicated by the SNR and total RSSI based on the measurement values measured at STA1.
  • STA2 is similar to STA1.
  • the movement of the point indicating STA2 from the C-SR area to the C-OFDMA area may be caused by a physical change in the location of STA2, or by a change in the communication environment around STA2. , STA2 measurement values, or a combination of these factors.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of control actions in the situation shown in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of feedback information for each MAP coordination scheme.
  • the horizontal axis of FIG. 12 indicates the time axis.
  • an Event Request frame is sent from Sharing AP (AP1) to STA1 and STA2.
  • the Event Request frame notifies STA1 and STA2 of the MAP coordination scheme switching decision threshold.
  • Event Request frame is an Event Request frame defined in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.13.2 in Embodiment 1, and a MAP Action frame in Embodiment 2, In Embodiment 3, they are Radio Measurement Request frames.
  • AP1 After the Sharing AP (AP1) sends the Event Request frame to STA1 and STA2, the measurement phase starts.
  • AP1 transmits NDPA (Null data PPDU Announcement) for MAP to Shared AP (AP2), STA1, and STA2.
  • NDPA Null data PPDU Announcement
  • the NDPA for MAP specifies the specifications of the measurements each STA performs upon receiving the NDP (Null data PPDU) sent from each AP (AP1 and AP2).
  • AP1 and AP2 each transmit an NDP (in FIG. 12, MAP NDP1 and MAP NDP2 as examples).
  • STA1 and STA2 receive the NDPs transmitted by AP1 and AP2, respectively, and measure the CSI (Channel State Information) of the NDPs received from AP1 and AP2, respectively.
  • CSI Channel State Information
  • measurements may include SNR and/or RSSI, and the like.
  • Sharing AP sends a MAP Poll Trigger to each STA requesting feedback of the CSI measured by the STA.
  • Sharing AP (AP1) receives MAP BFR, which is BFR (beamforming report) for MAP, from each STA.
  • the MAP BFR contains CSI information.
  • each STA's connection destination AP is instructed to receive CSI. That is, AP1 receives CSI from STA1 connected to AP1, and AP2 receives CSI from STA2 connected to AP2.
  • FIG. 12 shows an example in which Sharing AP (AP1) collectively transmits MAP Poll Triggers to STA1 and STA2, the present disclosure is not limited to this.
  • each Shared AP AP1 and AP2 sends a MAP Poll Trigger to the STAs connected to each Shared AP and receives responses (e.g., CSI) from the STAs connected to each Shared AP2.
  • responses e.g., CSI
  • a stepwise control may be used.
  • AP1 may send a MAP Poll Trigger to STA1 and receive a response from STA1
  • AP2 may send a MAP Poll Trigger to STA2 and receive a response from STA1.
  • each AP transmits a Basic Trigger frame
  • the STA that receives the Basic Trigger frame measures the CSI of the received Basic Trigger frame
  • each AP may be the control to receive the CSI measured by the STA.
  • STA2 changes to the C-OFDMA area in the Event Report frame for Sharing AP (AP1). Report switching events. As shown in FIG. 11, STA1 does not switch the MAP coordination scheme, so STA1 does not need to transmit the Event report frame as shown in FIG.
  • Event Report frame is an Event Report frame defined in IEEE P802.11-REVme TM /D1.0, 9.6.13.3 in Embodiment 1, and a MAP Action frame in Embodiment 2, In Embodiment 3, it is a Radio Measurement Report frame.
  • FIG. 12 shows an example in which the STA transmits an event report once when the MAP coordination scheme is switched
  • STAs may send limited event reports when measurements change by more than a specified relative threshold within the same MAP coordination scheme.
  • an event report indicating a change equal to or greater than a specified relative threshold within the MAP coordination scheme may be transmitted.
  • the sharing AP that received the event report from STA2 recognizes that STA2 is located in the C-OFDMA area. As shown in FIG. 13, C-OFDMA does not use feedback information. Therefore, in the measurement phase after AP1 receives the event report, STA2 is located in the C-OFDMA region, so NDP sounding (measurement) in STA2 and feedback from STA2 are omitted.
  • the STA feeds back limited information necessary for the post-switching MAP coordination scheme.
  • this feedback it is possible to reduce the information amount of the measured value feedback and improve the system throughput.
  • the opportunity for sending and receiving the Event Report frame is not limited to one, and may be multiple times for one sending and receiving of the Event Request frame.
  • the STA may further send an Event Report frame for the first Event Request frame after the second measurement phase in FIG.
  • Embodiment 4 takes a form in which a hysteresis function is provided in the conditions for reporting a MAP coordination scheme switching event.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of setting different thresholds depending on the switching direction of the MAP coordination scheme.
  • the threshold in the direction of switching from the C-SR region to the C-OFDMA region (SNR Threshold#2) and the threshold in the direction of switching from the C-OFDMA region to the C-SR region (SNR Threshold#1 ) are provided, respectively.
  • the threshold in the direction of switching from the C-SR area to the C-OFDMA area may be set lower than the threshold in the direction of switching from the C-OFDMA area to the C-SR area.
  • the thresholds may be notified by, for example, an Event Request frame.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of MAP coordination scheme switching determination.
  • the horizontal axis of FIG. 15 represents time, and the vertical axis represents measured values (eg, SNR or RSSI).
  • FIG. 15 shows the time-varying measurements and the thresholds to which the measurements are compared.
  • the number of times the measured value exceeds the switching threshold may be counted multiple times at regular intervals, and the MAP coordination scheme switching event report may be transmitted when the counted number of times is equal to or greater than the predetermined number of times.
  • the measured value measures the duration of the state exceeding the switching threshold, and when the measured time is equal to or longer than the specified time, the MAP coordination scheme switching event report may be transmitted.
  • the MAP coordination scheme switching event report may be transmitted.
  • by determining whether to report a MAP coordination scheme switching event based on the number of times the measurement exceeds the switching threshold or the length of time that the measurement exceeds the switching threshold. can improve reliability.
  • the predetermined number of times to be compared with the counted number may differ depending on the switching direction of the MAP coordination scheme.
  • the specified time which is compared with the time during which the measured value remains above the switching threshold, may differ depending on the switching direction of the MAP coordination scheme.
  • the number of event reports can be suppressed and the reports can be limited to highly reliable reports. Also, by suppressing the number of event reports, the amount of feedback information can be reduced. By reducing the amount of feedback information, system throughput can be improved.
  • hysteresis function an example of setting different thresholds depending on the switching direction of the MAP coordination scheme, an example of counting the number of times the measured value exceeds the switching threshold, and an example where the measured value continues to exceed the switching threshold
  • these hysteresis functions may be used in combination.
  • different thresholds may be set according to the switching direction of the MAP coordination scheme, and the number of times the measured value exceeds the set threshold may be counted. Then, whether or not the MAP coordination scheme switching event report has been transmitted may be determined depending on whether or not the counted number of times is equal to or greater than a predetermined number of times. In this case, the predetermined number of times to be compared with the counted number may differ depending on the switching direction of the MAP coordination scheme.
  • information regarding the hysteresis function may be set in advance. It may be included in the Event Request frame shown in . . . 3, etc.
  • the fifth embodiment takes the form of receiving a report on the MAP coordination scheme from the Node.
  • the sharing AP requests MAP coordination scheme switching request collection and/or NDP sounding request collection using a trigger frame.
  • a trigger frame requesting MAP coordination scheme switching request collection and/or NDP sounding request collection is an example of notification information requesting feedback information.
  • FIG. 16 is a diagram showing a definition example of the MAP Trigger frame format and Trigger Type subfield according to the fifth embodiment.
  • the values indicating MAP coordination scheme switching request collection and NDP sounding request collection are defined as 8 and 9, respectively. be done.
  • Trigger Type When Trigger Type is set to MAP coordination scheme switching request collection, it means collecting reports on the presence or absence of MAP coordination scheme switching events from each of multiple nodes.
  • Trigger Type When Trigger Type is set to NDP sounding request collection, it means to collect NDP sounding and NDP sounding feedback request reports from multiple nodes.
  • Trigger Types are defined in the example of FIG. 16, either one of MAP coordination scheme switching request collection or NDP sounding request collection may be defined.
  • each Node responds with either NDP feedback report and/or multiplexed with Control frames including Data frames, Ack frames, BlockAck frames, etc. may
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the operation when the Trigger Type is MAP coordination scheme switching request collection.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of operation when Trigger Type is NDP sounding request collection.
  • the horizontal axes in FIGS. 17 and 18 indicate the time axis.
  • the operation of the measurement phase in FIGS. 17 and 18 is the same as the operation of the measurement phase shown in Embodiments 1-3.
  • the two measurement phases are the first measurement phase (described as measurement phase [first time] in FIG. 17) and the second measurement phase (described as measurement phase [second time] in FIG. 17).
  • the present disclosure is not limited thereto.
  • the first measurement phase and the second measurement phase may be respectively replaced with the measurement phase at a certain time and the measurement phase at the next time.
  • the Sharing AP may transmit an Event Request frame before the measurement phase [first time], as in FIG.
  • STA1 and STA2 report whether or not the MAP coordination scheme is switched.
  • STA1 reports that there is no switching of the MAP coordination scheme from the C-SR region because it is assumed that there is no switching of the MAP coordination scheme of STA1.
  • the MAP coordination scheme of STA2 is assumed to switch from the C-SR area to the C-OFDMA area, so STA2 reports that there is a switch of the MAP coordination scheme.
  • STA1 and STA2 each report the presence or absence of NDP sounding in response to the MAP Trigger frame transmitted from AP1.
  • STA1 is located in the C-SR region. Since C-SR requires NDP sounding, STA1 reports that there is NDP sounding. In the example of FIG. 18, it is assumed that STA2 is located in the C-OFDMA area. Since C-OFDMA does not require NDP sounding, STA2 reports no NDP sounding.
  • the sharing AP receives a report on the MAP coordination scheme from each STA, and according to an example of feedback information for each MAP coordination scheme shown in FIG. 13, NDP sounding and its feedback are unnecessary. , the NDP sounding and its feedback actions can be omitted. Omitting the NDP sounding may correspond to omitting the NDP measurement.
  • responses to the MAP Trigger frames in FIGS. 17 and 18 show examples in which each STA feeds back at the same time (or within the same time interval) using the NDP feedback report (NFR), but the present disclosure is not limited to
  • feedback may be provided by any frame multiplexed with Data frames or Control frames including Ack frames, BlockAck frames, and the like.
  • the Trigger frame receives a report on the MAP coordination scheme (for example, a report on the MAP coordination scheme switching request collection request), thereby reducing the amount of feedback information of the measurement value and increasing the system throughput. can be improved.
  • a report on the MAP coordination scheme for example, a report on the MAP coordination scheme switching request collection request
  • parameters requested in Link Adaptation include information on the recommended MAP coordination scheme.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the operation of Link Adaptation according to the sixth embodiment.
  • the horizontal axis of FIG. 19 indicates the time axis.
  • a Beacon frame contains an Event Request element.
  • the Event Request element may be similar to the example shown in the first embodiment.
  • the Beacon frame may include "Subelement ID”, "SNR Threshold”, and "RSSI Threshold” as shown in FIG. 7A.
  • the decision threshold is notified to each node by the Event Request element included in the Beacon frame.
  • FIG. 19 shows an example in which the Event Request element is included in the Beacon frame. may be included and notified.
  • Node1 sends an MCS (Modulation and Coding Scheme) request (MRQ) to Node2.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • MRQ Modulation and Coding Scheme
  • Node2 sends MCS feedback (MFB) as a response to the MCS request.
  • MCS feedback includes information on recommended MCS (Modulation and Coding Scheme) and recommended MAP coordination scheme.
  • the area B25-B27 contains information on the recommended MAP coordination scheme.
  • Node1 receives MCS (Modulation and Coding Scheme) feedback containing information on the recommended MAP coordination scheme, determines the MAP coordination scheme based on the information on the recommended MAP coordination scheme, and sends data to Node2 using the MAP coordination scheme. send.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the MAP coordination scheme can be efficiently controlled, the amount of feedback information of measured values can be reduced, and the system throughput can be improved. It becomes possible.
  • Event Request element configuration shown in FIG. 7A may be given a name different from "Event Request element".
  • Multi-AP Feedback is defined as “222" in Event Type, but a value different from “222” may be defined in "Multi-AP Feedback”.
  • the configurations of the frame, element, field, subfield, etc. in each of the above-described embodiments are examples, and the present disclosure is not limited to the above-described examples.
  • at least one element may be omitted from the above-described frame configuration, or the above-described frame configuration may include elements that are not included in the configuration.
  • the AP that instructs cooperative communication and the AP that is instructed to cooperative communication are described using the terms “Sharing AP” and “Shared AP”, respectively. terms may be used.
  • the description is based on the 11be format as a non-limiting example, but the format to which one embodiment of the present disclosure can be applied is not limited to the 11be format.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied, for example, to IEEE 802.11bd (NGV (Next Generation V2X)), which is the next-generation standard of IEEE 802.11p, which is an in-vehicle standard.
  • NVG Next Generation V2X
  • Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI, which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly implemented as It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • An LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may have data inputs and outputs.
  • LSIs are also called ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized with a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • a communication device may include a radio transceiver and processing/control circuitry.
  • a wireless transceiver may include a receiver section and a transmitter section, or functions thereof.
  • a wireless transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators/demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smart phones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.).
  • digital players digital audio/video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smartwatches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth and telemedicine (remote health care/medicine prescription) devices vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (automobiles, planes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable equipment, but any type of equipment, device or system that is non-portable or fixed, e.g. smart home devices (household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things" that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc., as well as data communication by a combination of these.
  • Communication apparatus also includes devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to communication devices that perform the communication functions described in this disclosure. Examples include controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices to perform the communication functions of the communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, device, or system that communicates with or controls the various equipment, not limited to those listed above. .
  • a communication device measures signals received from a plurality of other communication devices to determine a measured value, and based on the measured value, a control circuit that generates feedback information regarding switching of cooperative communication. and a transmission circuit that transmits the feedback information.
  • control circuit determines whether or not to switch the cooperative communication by comparing the measured value with a threshold.
  • the communication device includes a receiving circuit that receives setting information regarding the threshold.
  • the setting information is included in an Event Request element, and the feedback information is included in an Event Report element.
  • the receiving circuit receives the setting information included in the MAP Event element defined in the MAP Action frame, and the transmitting circuit receives the setting information included in the MAP Event element defined in the MAP Action frame. Send the feedback information that is received.
  • the receiving circuit receives the setting information included in the STA statistics request included in the Radio Measurement Request, and the transmitting circuit receives the setting information included in the STA statistics report included in the Radio Measurement Report. Submit feedback information.
  • control circuit generates the feedback information based on the measurements at multiple points in time.
  • control circuit determines whether to switch from a first cooperative communication method to a second cooperative communication method by comparing the measured value with a first threshold. Then, the presence or absence of switching from the second cooperative communication method to the first cooperative communication method is determined by comparing the measured value with a second threshold different from the first threshold.
  • the communication device includes a receiving circuit that receives notification information requesting the feedback information, and the control circuit generates the feedback information in response to the request.
  • a type is set in the notification information, and the receiving circuit receives the notification information indicating that the type requests feedback information regarding switching of the cooperative communication.
  • a type is set in the notification information, and the receiving circuit receives the notification information indicating that the type requests feedback information regarding measurements for the cooperative communication.
  • the transmission circuit transmits the feedback information using any one of NDP feedback report, data frame, and control frame.
  • the feedback information is included in the parameters requested in link adaptation.
  • a communication device measures signals received from a plurality of other communication devices to determine a measurement value, and provides feedback information regarding switching of cooperative communication based on the measurement value. generate and transmit said feedback information;
  • An embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • control unit 102 control signal generation unit for STA 103 control signal generation unit for AP 104, 203 transmission signal generation unit 105, 201 radio transmission/reception unit 106, 202 received signal demodulation/decoding unit 200 STA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

通信装置は、複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成する制御回路と、フィードバック情報を送信する送信回路と、を具備する。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)において、規格IEEE 802.11ax(以下、「11ax」とも呼ぶ)の後継規格にあたる次世代無線ローカルエリアネットワーク(Local Area Network:LAN)向けの規格IEEE 802.11be(以下、「11be」とも呼ぶ)の検討が進められている。例えば、IEEE 802.11axはHigh Efficiency(HE)とも呼ばれ、IEEE 802.11beはExtreamly High Throughput(EHT)とも呼ばれる。
IEEE 802.11-20/1935r55, Compendium of straw polls and potential changes to the Specification Framework Document - Part 2 IEEE 802.11-20/1399r2, On Joint C-SR and C-OFDMA M-AP Transmission
 しかしながら、無線LANのような無線通信で適用される協調通信において、一方の通信装置が他方の通信装置へフィードバックする情報の情報量が増大してしまう可能性がある。
 本開示の非限定的な実施例は、協調通信において、フィードバックする情報の情報量を削減できる通信装置及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、前記測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成する制御回路と、前記フィードバック情報を送信する送信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、協調通信において、フィードバックする情報の情報量を削減できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
MAP coordination schemeの棲み分けの例を示す図 図1に示すSTA1及びSTA2それぞれの受信電力の一例を示す図 Multi-AP coordination schemesのSNR及びRSSIによる棲み分けの例を示す図 本開示の一実施例に係るAPの一部の構成例を示すブロック図 本開示の一実施例に係るSTAの一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るAPの構成例を示すブロック図 実施の形態1に係るSTAの構成例を示すブロック図 Event Request elementの一例を示す図 Multi-AP coordination schemesのSNR/RSSI閾値設定例を示す図 Event Report elementの一例を示す図 MAP Action frame及びMAP Events elementの一例を示す図 STA Statistics requestの一例を示す図 STA Statistics reportの一例を示す図 Multi-AP coordination schemesのSNR/RSSI閾値設定例を示す図 図11に示す状況における制御動作の一例を示す図 MAP coordination scheme別のフィードバック情報の一例を示す図 MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なる閾値を設ける例を示す図 MAP coordination scheme切り替えの判定の例を示す図 実施の形態5に係るMAP Triggerフレームフォーマット及びTrigger Type subfieldの定義例を示す図 Trigger TypeがMAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集である場合の動作の一例を示す図 Trigger Type がNDP soundingリクエスト収集である場合の動作の一例を示す図 実施の形態6に係るLink Adaptationの動作の一例を示す図
 以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [Multi-Access Point coordination]
 11beでは、例えば、複数のアクセスポイント(AP:Access Point。又は、「基地局」とも呼ばれる)が協調して各端末(STA:Station。又は、「non-AP STA」とも呼ばれる)との間においてデータを送受信するMulti-AP(以下、「MAP」と呼ぶ) coordination(以下「協調通信」又は「基地局間協調通信」とも呼ぶ)の適用が検討されている。
 11beにおける協調通信では、複数のMAP協調スキーム(Multi-AP coordination schemes)が検討される。例えば、以下のスキームが検討される。
 ・Coordinated Spatial Reuse(以下、「C-SR」と表記することがある)
 ・Coordinated OFDMA(以下、「C-OFDMA」と表記することがある)
 ・Coordinated Beamforming(以下、「CBF」と表記することがある)
 ・Joint Transmissions(以下、「JT」と表記することがある)
 なお、本開示の一実施例において、JTは、協調する複数のAPが互いに同じ信号を送信する方法と、協調する複数のAPが、互いに異なる送信ストリームを送信する方法とを含む。協調する複数のAPが、互いに異なる送信ストリームを送信する方法は、例えば、Distributed MU-MIMO(以下、「D-MIMO」)と表記することがある。
 なお、JTは、協調する複数のAPが互いに同じ信号を送信する方法であると定義され、D-MIMOとJTとは、異なる方式であると定義される場合もある。
 なお、MAP協調スキームは、例えば、「通信タイプ」又は「MAPタイプ」といった他の用語に相互に読み替えられてもよい。
 MAP協調スキームは、組み合わせて使用されてもよい。例えば、非特許文献2では、C-SRとC-OFDMAなどを組み合わせることによって、システムスループット、及び、周波数利用効率が改善されることが記載される。
 しかしながら、MAP伝送では、複数のNode(例えば、AP及び/又はSTA)間の測定情報をフィードバックするため、フィードバックの情報量が増大する可能性がある。
 本実施の形態では、複数のNodeの測定値に基づいて、MAP coordination schemeを切り替えるイベントの報告を行う形態をとる。なお、MAP coordination schemeを切り替えるイベントの報告は、「MAP coordination scheme切り替えイベント報告」と表記される場合がある。
 図1は、MAP coordination schemeの棲み分けの例を示す図である。図1には、Sharing APとShared APとが協調し、STA(例えば、STA1及びSTA2)と通信を行う場合における、STAが位置する領域と、協調通信に適用されるMAP coordination schemeとの関係の一例が示される。
 図1において、Sharing APは、TXOP(transmission opportunity, チャネル使用(送信)期間)を取得して協調通信を開始するAPである。Shared APは、Sharing APによって協調通信を指示されるAPである。図1の例では、Shared APがSharing APを兼ねる構成の例を示すが、Sharing APは、Shared APとは別に設けてられてもよい。STA1は、Sharing AP(AP1)にアソシエーション(接続)されており、Sharing AP(AP1)と通信を行っている。STA2は、Shared AP(AP2)にアソシエーションされており、Shared AP(AP2)と通信を行っている。
 図1の例では、棲み分けるMAP coordination schemeは、C-SR,C-OFDMA,JTの3種類である。なお、棲み分けるMAP coordination schemeは、切り替え可能なMAP coordination schemeに相当してよい。
 図2は、図1に示すSTA1及びSTA2それぞれの受信電力の一例を示す図である。図3は、Multi-AP coordination schemesのSNR及びRSSIによる棲み分けの例を示す図である。
 図2及び図3におけるSNR(Signal-to-Noise Ratio)は、SNR=「接続APのRSSI」/「非接続APのRSSI」と規定される。なお、接続APのRSSIは、STAが接続APから受信した信号のRSSIに相当し、非接続APのRSSIは、STAが非接続APから受信した信号のRSSIに相当する。RSSIは、受信信号強度(Received Signal Strength Indicator)の略称である。
 STA1のSNRは、RSSIAP1,STA1 / RSSIAP2,STA1と表される。STA2のSNRは、RSSIAP2,STA2/ RSSIAP1,STA2と表される。なお、RSSIAPm,STAnは、STAnがAPmから受信した信号の信号強度(例えば、RSSI)を示す。また、以下では、APmから受信した信号のRSSIは、APmからのRSSIと記載される場合がある。
 なお、本開示の一実施例では、「接続APのRSSI」/「非接続APのRSSI」が、SNRである、と定義したが、「接続APのRSSI」/「非接続APのRSSI」は、SNRの代わりに、SIR(Signal-to-Interference Ratio)、SINR(Signal-to-Interference Noise Ratio)、ANIPI(Average Noise plus Interference Power Indicator)と呼ばれてもよい。
 図2及び図3に示すように、STA1において、非接続AP(図1~図3では、例えば、AP2)からのRSSIに対する接続AP(図1~図3では、例えば、AP1)からのRSSIの比率が比較的高いため、STA1のSNRが高くなる。一方、STA2において、非接続AP(図1~図3では、例えば、AP1)からのRSSIに対する接続AP(図1~図3では、例えば、AP2)からのRSSIの比率が比較的低いため、STA2のSNRは、STA1に比べて低くなる。
 図1~図3に示すようなMAP coordination schemeの棲み分けを規定した場合、SNRによって、C-SR領域とC-OFDMA領域とを対応付けることができる。例えば、図3に示すように、SNRが或る閾値以上である領域が、C-SR領域に対応づけられ、SNRが或る閾値未満である領域が、C-OFDMA領域(またはJT領域)に対応づけられる。
 また、各STAの総RSSIによって、C-OFDMA領域とJT領域を分けるようにしてもよい。例えば、総RSSIが或る閾値以上である領域が、C-OFDMA領域に対応づけられ、総RSSIが或る閾値未満である領域が、JT領域に対応づけられる。各STAの総RSSIは、図2に示すように、協調送信を行うAP(例えば、AP1とAP2、及び/又は、Sharing APとShared AP)から各STAが受信した信号の受信電力を合計して算出されてもよい。図3では、横軸を総RSSIとしたが、代わりに、接続APのRSSIを横軸としてもよい。つまり、総RSSIに基づいて閾値判定を行う代わりに、接続APのRSSIを用いて閾値判定を行い、JT領域とC-OFDMA領域への対応付けを行ってもよい。
 なお、以下では、MAP coordination schemeの領域間に設けられる閾値は、判定閾値と称される場合がある。また、判定閾値のうち、SNRと比較される閾値は、SNR Thresholdと称され、RSSIと比較される閾値は、RSSI Thresholdと称される場合がある。また、判定閾値は、MAP coordination scheme切り替え判定閾値、または、単に、閾値と称される場合がある。
 なお、図1~図3では、SNRとRSSIとにより、C-SR、C-OFDMA、JTの3種類のMAP coordination schemeを分ける例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、SNRとRSSIと異なる測定値がMAP coordination schemeの棲み分けに用いられてもよいし、SNRとRSSIとの何れか一方がMAP coordination schemeの棲み分けに用いられなくてもよい。また、上述した3種類と異なるMAP coordination schemeが、棲み分けの対象となるMAP coordination schemeに含まれてもよいし、上述した3種類の少なくとも1つが、棲み分けの対象となるMAP coordination schemeに含まれなくてもよい。
 このように、各Nodeの測定値に基づいて、MAP coordination schemeの切り替えの有無が判断できる。例えば、各STAは、各APから受信した信号の測定を行い、測定値に基づいて、MAP coordination schemeの切り替えの有無を判定する。
 そこで、本開示の一実施例では、Nodeが、他のNodeから受信した信号を測定した測定値に基づいて、MAP coordination schemeの切り替えに関する情報を生成し、生成した情報を報告する形態をとる。
 [無線通信システムの構成]
 本実施の形態に係る無線通信システムは、例えば、複数のAP100、及び、STA200を含んでよい。AP100は、例えば、Sharing AP及びShared APの双方の機能を備えてもよいし、何れか一方の機能を備えてもよい。
 図4Aは、本開示の一実施例に係るAP100の一部の構成例を示すブロック図である。図4Bは、STA200の一部の構成例を示すブロック図である。
 図4Aに示すAP100は、通信装置の一例である。図4Aに示すAP100において、無線送受信部105は、他の通信装置(例えば、STA200)へ測定用の信号を送信し、他の通信装置(例えば、STA200)から、協調通信(例えば、MAP)の切り替えに関するフィードバック情報を受信する。制御部101は、フィードバック情報に基づいて、他の通信装置(例えば、STA200)に対する協調通信の制御を行う。
 図4Bに示すSTA200は、通信装置の一例である。図4Bに示すSTA200において、制御部204(例えば、制御回路に相当)は、複数の他の通信装置(例えば、AP100)から受信した信号を測定して測定値を決定し、測定値に基づいて協調通信(例えば、MAP)の切り替えに関するフィードバック情報を生成する。無線送受信部201(例えば、送信回路に相当)は、フィードバック情報を送信する。
 (実施の形態1)
 [AP100の構成例]
 図5は、本実施の形態1に係るAP100の構成例を示すブロック図である。図5に示すAP100は、例えば、制御部101と、STA向け制御信号生成部102と、AP向け制御信号生成部103と、送信信号生成部104と、無線送受信部105と、受信信号復調・復号部106と、を含んでよい。
 制御部101は、例えば、MAP Triggerフレーム等を含む送信フレーム(又は信号)の設定を制御してよい。例えば、制御部101は、AP100がSharing APの場合、他のAP100(例えば、Shared AP)に対する制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)の生成を制御してよい。なお、「他のAP100」は、自身のAP100と異なるAP100に相当する。「他のAP100」は、Sharing APであってもよいし、Shared APであってもよい。
 なお、送信フレームは、後述にて説明するフレーム構成の何れか1つを有する送信フレームであってよい。
 また、制御部101は、例えば、STA200又は他のAP100に対する制御情報を設定してよい。例えば、制御部101は、各STA200に対するリソース割り当て情報、及び、MCS(Modulation and Coding Scheme)といったスケジューリング情報を設定してよい。また、制御部101は、例えば、受信信号復調・復号部106から入力される情報(例えば、Sharing APからShared APへ通知される制御情報)に基づいて、送信制御(例えば、協調通信の制御)に関するパラメータ(例えば、協調通信に関するパラメータ)を決定してよい。制御部101は、例えば、決定した送信制御パラメータを含む制御情報を、STA向け制御信号生成部102及びAP向け制御信号生成部103へ出力してよい。
 また、制御部101は、例えば、STA200に対する協調通信の制御を行ってよい。例えば、制御部101は、STA200に対して、協調通信の設定に関する設定情報の送信を制御する。設定情報には、STA200からのイベント報告(フィードバック情報の一例)に用いられる情報が含まれてよい。また、例えば、制御部101は、STA200に対して、STA200からのイベント報告を要求する情報(例えば、通知情報)の送信を制御する。また、例えば、制御部101は、STA200に対して、通信品質の測定を行う測定用の信号の送信を制御する。また、例えば、制御部101は、STA200から受信するイベント報告に基づいて、協調通信の方法(MAP coordination scheme)の切り替えを制御する。
 STA向け制御信号生成部102は、例えば、STA200向けの制御信号(例えば、Trigger frame)を生成し、生成した制御信号を送信信号生成部104へ出力してよい。また、STA向け制御信号生成部102は、制御部101の制御によって、STA200向けの各種信号を生成し、生成した信号を送信信号生成部104へ出力してよい。
 AP向け制御信号生成部103は、例えば、他のAP100向けの制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)を生成してよい。例えば、AP向け制御信号生成部103は、制御部101から入力される制御情報、及び、受信信号復調・復号部106から入力される情報に基づいて制御信号を生成してよい。
 送信信号生成部104は、例えば、STA向け制御信号生成部102又はAP向け制御信号生成部103から入力される制御信号、又は、データおよびacknowledgement(ACK)/negative-acknowledgement(NACK)に対して、送信処理を行い、無線フレーム(送信信号)を生成してよい。送信信号生成部104は、生成した送信信号を無線送受信部105へ出力する。
 無線送受信部105は、例えば、送信信号生成部104から入力される送信信号に対して、digital to analog(D/A)変換、キャリア周波数にアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介して送信する。
 AP100は、例えば、STA200から送信された上りリンク信号、又は、他のAP100から送信された制御信号を受信する場合、以下のように動作してよい。
 アンテナを介して受信された無線信号は、無線送受信部105に入力される。無線送受信部105は、例えば、受信した無線信号に対してキャリア周波数のダウンコンバートといった無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を受信信号復調・復号部106へ出力する。
 受信信号復調・復号部106は、例えば、無線送受信部105から入力される信号に対して、自己相関処理といった処理を行い、受信した無線フレームを抽出してよい。また、受信信号復調・復号部106は、例えば、抽出した無線フレームに含まれる、STA200からの上りリンク信号(例えば、応答信号、フィードバック情報)、又は、他のAP100からの制御信号(例えば、MAP Triggerフレーム)を復号及び復調してよい。受信信号復調・復号部106は、例えば、復調後の制御信号を、制御部101、STA向け制御信号生成部102、及び、AP向け制御信号生成部103へ出力してよい。
 [STA200の構成例]
 図6は、本実施の形態1に係るSTA200の構成例を示すブロック図である。図6に示すSTA200は、例えば、無線送受信部201と、受信信号復調・復号部202と、送信信号生成部203と、制御部204と、を含んでよい。
 無線送受信部201は、例えば、AP100から送信された信号を、アンテナを介して受信し、受信した信号にダウンコンバート、analog to digital(A/D)変換といった無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を受信信号復調・復号部202に出力する。また、無線送受信部201は、例えば、送信信号生成部203から入力される信号に対して、D/A変換、キャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介して送信してよい。
 受信信号復調・復号部202は、例えば、無線送受信部201から入力される信号に対して自己相関処理といった処理を行い、受信した無線フレームを抽出してよい。受信信号復調・復号部202は、例えば、抽出した無線フレーム内に含まれる制御信号(例えば、Trigger frame)を復調及び復号し、上り送信制御パラメータを取得してよい。受信信号復調・復号部202は、例えば、取得した上り送信制御パラメータを送信信号生成部203へ出力してよい。
 受信信号復調・復号部202は、受信した信号(例えば、NDP(Null data PPDU))を制御部204へ出力する。
 制御部204は、例えば、協調通信(例えば、MAP coordination Scheme)の制御を行う。例えば、制御部204は、受信した信号(例えば、NDP(Null data PPDU))に基づいて、CSI(Channel State Information)及び/又はRSSIといった測定値を測定する。制御部204は、測定値に基づいて協調通信(例えば、MAP coordination scheme)の切り替えに関するフィードバック情報を生成する。
 例えば、制御部204は、他の通信装置(例えば、Sharing AP)から受信した設定情報に含まれる閾値と測定値と比較し、比較結果に基づいて、MAP coordination Schemeの切り替えの有無を判定する。制御部204は、判定結果を示すフィードバック情報を生成し、生成したフィードバック情報を送信信号生成部203へ出力してもよい。
 閾値と測定値との比較の例、及び、フィードバック情報の例については後述する。
 送信信号生成部203は、例えば、受信信号復調・復号部202から入力される上り送信制御パラメータに基づいて、上りリンク信号(例えば、フィードバック情報を含む信号)に対して送信信号処理を行い、無線フレーム(送信信号)を生成してよい。送信信号生成部203は、例えば、生成した送信信号を、無線送受信部201へ出力する。
 次に、MAP coordination schemeの切り替えに関する情報の送受信の一例を説明する。
 実施の形態1では、Event Request elementにより判定閾値が通知され、Event Report elementによりMAP coordination scheme切り替えが報告される形態をとる。Event Request elementによる判定閾値の通知は、閾値に関する設定情報の送信の一例である。また、Event Report elementによるMAP coordination scheme切り替えの報告は、MAP coordination schemeの切り替えに関するフィードバック情報の送信の一例である。
 また、判定閾値の通知は、MAP coordination scheme切り替えイベントのRequestの一例と捉えてもよい。また、MAP coordination scheme切り替えの報告は、MAP coordination scheme切り替えイベントのReportの一例と捉えてもよい。
 図7Aは、Event Request elementの一例を示す図である。図7Bは、Multi-AP coordination schemesのSNR/RSSI閾値設定例を示す図である。図7Aには、例示的に、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.4.2.66のEvent Request elementが示される。図7Bには、図3に示した例と同様のMAP coordination schemeの棲み分けに対応して設定される2つの判定閾値が示される。
 図7Aでは、「Event Type」において、例えば、「222」に「Multi-AP Feedback」を定義する。そして、「Event Type」が「222」に設定されるケースでは、「Multi-AP Feedback」に対応した「Event Request」が定義されてもよい。なお、「Event Type」において、「222」に「Multi-AP Feedback」を定義することは、「Event Type」において、「222」と「Multi-AP Feedback」とが対応づけられることに相当してよい。
 「Event Request」は、例えば、図7Aに示すように、「Subelement ID」と、「SNR Threshold」と、「RSSI Threshold」とを含む。また、「Subelement ID」には、「SNR Threshold」の数、及び、「RSSI Threshold」の数に対応づけられて定義される識別情報が含まれる。
 例えば、「Subelement ID」=3の場合、「SNR Threshold」の数及び「RSSI Threshold」の数がそれぞれ「1」である。
 Event Request elementは、Event Request frameに含まれてよい。Event Request frameは、例えば、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.13.2に規定される。
 図7Aの例では、一つの周波数帯を想定した例だが、本開示はこれに限定されない。例えば、複数の周波数帯域のそれぞれに判定閾値(例えば、SNR Threshold及び/又はRSSI Threshold)が設けられてよい。例えば、20MHz帯域幅毎に、判定閾値が設けられてもよい。
 また、NodeのDevice Class(例えば、Class A/B)によって判定閾値が変更されてもよい。あるいは、複数のMAP coordination scheme候補を有する閾値セットが設けられてもよい。複数のMAP coordination scheme候補を有する閾値セットが設けられる場合、各Nodeが、閾値セットの中から、閾値を選択できるように構成してもよい。
 図7BのMulti-AP coordination schemesのSNR/RSSI閾値設定例に示すように、C-SR領域と、C-OFDMA領域もしくはJT領域との境界を示す1つのSNR Thresholdが設けられる。また、図7Bに示すように、C-OFDMA領域とJT領域との境界を示す1つのRSSI Thresholdが設けられる。このようにして、判定閾値を定義することができる。
 図8は、Event Report elementの一例を示す図である。図8には、例示的に、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.4.2.67のEvent Request elementに基づく例が示される。
 「Event Type」には、図7Aに示した、Event Request elementで指定された値が設定される。例えば、「Multi-AP Feedback」では、「Event Type」=222が設定される。
 「Event Type」に対応して、「Event Report」が定義される。「Event Report」は、例えば、図8に示すように、「Subelement ID」と、「Indicator(図8の「Indicators that the threshold is exceeded」)」とを含む。
 「Subelement ID」は、Event Requestでの定義(例えば、図7A)と同様であってよい。例えば、「Subelement ID」には、「SNR Threshold」の数、及び、「RSSI Threshold」の数に対応づけられて定義される識別情報が含まれる。
 「Indicator」には、Event Requestに含まれる判定閾値に基づく判定結果が含まれる。例えば、1つのSNR Thresholdと、1つのRSSI Thresholdとが、Event Requestに含まれる場合、Indicatorには、測定したSNRがSNR Thresholdを超えたか否かを示す情報(例えば、indicator)と、測定したRSSIがRSSI Thresholdを超えたか否かを示す情報(例えば、indicator)とが含まれる。Indicatorの数はSubelement IDで定義されるSNR Thresholdの数及びRSSI Thresholdの数の合計である。
 測定値(例えば、測定したSNR及び/又は測定したRSSI)が閾値を超えたか否かの判定は、別言すると、MAP coordination schemeの切り替えの有無の判定と捉えてもよい。例えば、図7Bに示す例において、或る時点において測定したSNRがSNR Thresholdを超えてないが、次の時点において測定したSNRがSNR Thresholdを超えたという判定は、MAP coordination schemeがC-SRに切り替わるという判定と捉えてもよい。
 Event Report elementは、Event Report frameに含まれてよい。Event Report frameは、例えば、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.13.3に規定される。
 以上、本実施の形態1では、Event Request elementによって、判定閾値が通知され、Event Report elementによって、MAP coordination scheme切り替えが報告される。MAP coordination scheme切り替えが報告されることによって、測定値をフィードバックするのではなく、MAP coordination schemeの切り替えに関する情報がフィードバックできるので、フィードバックする情報の情報量を削減できる。また、MAP coordination schemeの切り替えが生じる場合にフィードバックを行い、切り替えが生じない場合にフィードバックを行わなくてもよいので、測定値をフィードバックする機会を削減できる。測定値をフィードバックする機会、及び、フィードバックする情報の情報量を削減できることによって、システムスループットを向上することができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態2に係るAP及びSTAの構成は、実施の形態1と同様でよい。
 本実施の形態2では、MAP coordination scheme切り替えイベントのためのframeおよびelementが定義され、定義されたframeおよびelementによってMAP coordination scheme切り替えイベントのRequest及びReportが行われる。なお、本実施の形態2では、例示的に、新たに定義されるframeおよびelementは、それぞれ、MAP Action frame及びMAP Events elementと称される。
 図9は、MAP Action frame及びMAP Events elementの一例を示す図である。
 本実施の形態2では、CategoryフィールドにMAP用のCodeが新規に定義される。例えば、図9の例では、Code=33が、MAP用のCodeに定義されている。CategoryがMAPを示す場合、MAP Actionフィールドが設けられる。
 MAP Actionフィールドは、MAPに関する動作を定義する。例えば、MAPに関する動作には、MAP用イベントのRequestを行う動作、及び、MAP用イベントのReportを行う動作が含まれる。例えば、図9の例では、MAP Action field value = 1に対して、MAP Events Requestが定義され、MAP Action field value = 2に対して、MAP Events Reportが定義される。
 MAP ActionがMAP Events Requestを示す場合(例えば、MAP Action field value = 1である場合)、MAP Events elementの内容は、実施の形態1に示したEvent Requestと同様のEvent Requestであってよい。例えば、図7Aに示したように、MAP events elementには、「Subelement ID」と、「SNR Threshold」と、「RSSI Threshold」とが含まれてよい。
 また、MAP ActionがMAP Events Reportを示す場合(例えば、MAP Action field value = 2である場合)、MAP Events elementの内容は、実施の形態1に示したEvent Reportと同様のEvent Reportであってよい。例えば、図8に示したように、MAP Events elementには、「Subelement ID」と、「Indicator(図9の「Indicators that the threshold is exceeded」)」とが含まれてよい。
 別言すると、本実施の形態2では、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementによって判定閾値が通知され、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementによってMAP coordination scheme切り替えが報告される。MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementによる判定閾値の通知は、閾値に関する設定情報の送信の一例である。MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementによるMAP coordination scheme切り替えの報告は、MAP coordination schemeの切り替えに関するフィードバック情報の送信の一例である。
 以上、本実施の形態2では、MAP Action frame及び、MAP Events elementを定義し、MAP coordination scheme切り替えイベントのRequest(例えば、判定閾値の通知)、及び、MAP coordination scheme切り替えイベントのReportを行う。この動作によって、測定値をフィードバックするのではなく、MAP coordination schemeの切り替えに関する情報がフィードバックできるので、フィードバックする情報の情報量を削減できる。そして、測定値をフィードバックする機会、及び、フィードバックする情報を削減できるため、システムスループットを向上することができる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態3に係るAP及びSTAの構成は、実施の形態1と同様でよい。
 実施の形態3では、Radio Measurement Request framesに含まれる STA Statistics requestによって、MAP coordination scheme切り替えイベントのRequestが行われる形態をとる。また、実施の形態3では、Radio Measurement Report framesに含まれるSTA Statistics reportによって、MAP coordination scheme 切り替えイベントのReportが行われる形態をとる。
 なお、Radio Measurement Request framesは、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.6.2に規定され、STA Statistics requestは、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.4.2.20.9に規定される。また、Radio Measurement Report framesは、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.6.3に規定され、STA Statistics reportは、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.4.2.21.9に規定される。
 図10Aは、STA Statistics requestの一例を示す図である。図10Bは、STA Statistics reportの一例を示す図である。図10A、図10Bに示すように、STA Statistics requestにMAP用のCounters GroupとしてMAP Events Countersが定義される。図10Aの例では、MAP Events Countersが、Group Identity = 17に対して定義される。
 「Group Identity」がMAP Events Countersに設定された場合(例えば、Group Identity = 17である場合)、「Triggered Reporting subelement」に、MAP用イベント閾値(判定閾値の一例)である「dot11MAP EventsCount Threshold」が含まれる。「dot11MAP EventsCount Threshold」の内容は、実施の形態1に示したEvent Requestと同様のEvent Requestであってよい。例えば、図7Aに示したように、「dot11MAP EventsCount Threshold」には、「Subelement ID」と、「SNR Threshold」と、「RSSI Threshold」とが含まれてよい。
 図10Bに示すように、Measurement Report fieldには、「Statistics Group Data」が含まれる。「Statistics Group Data」の内容は、実施の形態1に示したEvent Reportと同様のEvent Reportであってよい。例えば、図8に示したように、「Statistics Group Data」には、「Subelement ID」と、「Indicator(図8の「Indicators that the threshold is exceeded」)」とが含まれてよい。
 以上、本実施の形態3では、Radio Measurement Requestに含まれるSTA Statistics requestによってMAP coordination scheme 切り替えイベントのRequestを行い、Radio Measurement Report framesに含まれるSTA Statistics reportによってMAP coordination scheme 切り替えイベントのReportを行う。この動作によって、測定値をフィードバックするのではなく、MAP coordination schemeの切り替えに関する情報がフィードバックできるので、フィードバックする情報の情報量を削減できる。そして、測定値をフィードバックする機会及びフィードバックする情報を削減できるため、システムスループットを向上することができる。
 (実施の形態1~3の動作例)
 上述した実施の形態1~3における動作例について説明する。
 図11は、Multi-AP coordination schemesのSNR/RSSI閾値設定例を示す図である。なお、図11は、STA1がC-SR領域に位置し、STA2がC-SR領域からC-OFDMA領域に移動する例を示す。なお、図11に例示した、SNR及び総RSSIによって規定される平面におけるSTA1の位置は、STA1において測定された測定値に基づくSNR及び総RSSIが示す位置に相当する。以下、STA1を示す点は、STA1において測定された測定値に基づくSNR及び総RSSIによって示される点に相当する。STA2についても、STA1と同様である。
 なお、STA2を示す点のC-SR領域からC-OFDMA領域への移動は、STA2が物理的に位置を変更することによって生じる移動であってもよいし、STA2の周辺の通信環境が変化し、STA2の測定値に変化があったことによって生じる移動であってもよいし、これらの要因の組み合わせによって生じる移動であってもよい。
 図12は、図11に示す状況における制御動作の一例を示す図である。図13は、MAP coordination scheme別のフィードバック情報の一例を示す図である。図12の横軸は時間軸を示す。
 なお、図12に示す動作は、上述した実施の形態1~実施の形態3において実行される動作である。
 図12において、Sharing AP(AP1)からEvent RequestフレームがSTA1及びSTA2に送信される。Event Requestフレームによって、STA1及びSTA2に対して、MAP coordination scheme切り替え判定閾値が通知される。
 なお、Event Requestフレームは、実施の形態1では、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.13.2に規定されるEvent Request frameであり、実施の形態2では、MAP Action frameであり、実施の形態3では、Radio Measurement Request framesである。
 Sharing AP(AP1)からEvent RequestフレームがSTA1及びSTA2に送信された後、measurement phaseが開始する。measurement phaseでは、AP1が、MAP用のNDPA(Null data PPDU Announcement)をShared AP(AP2)、STA1、及び、STA2に送信する。MAP用のNDPAによって、各AP(AP1及びAP2)から送信されるNDP(Null data PPDU)を受信して各STAが行う測定の仕様が指定される。
 図12の例では、AP1及びAP2は、それぞれ、NDP(図12では、例示的に、MAP NDP1、MAP NDP2)を送信する。STA1及びSTA2は、それぞれ、AP1及びAP2によって送信されたNDPを受信し、AP1及びAP2のそれぞれから受信したNDPのCSI(Channel State Information)を測定する。
 なお、ここでは、測定する情報(例えば、測定値)が、CSIである例を説明するが、本開示はこれに限定されない。例えば、測定値には、SNR及び/又はRSSI等が含まれてもよい。
 Sharing AP(AP1)は、STAが測定したCSIのフィードバックを要求するMAP Poll Triggerを各STAに対して送信する。Sharing AP(AP1)は、各STAからMAP用のBFR(beamforming report)であるMAP BFRを受信する。MAP BFRには、CSIの情報が含まれる。
 図12の例では、各STAの接続先のAPがCSIを受け取るように指示されている。すなわち、AP1は、AP1に接続しているSTA1からCSIを受け取り、AP2は、AP2に接続しているSTA2からのCSIを受け取る。
 なお、図12は、Sharing AP(AP1)がMAP Poll TriggerをSTA1及びSTA2に一括で送信する例を示すが、本開示はこれに限定されない。例えば、各Shared AP(AP1及びAP2)が、各Shered APに接続しているSTAに対してMAP Poll Triggerを送信し、それぞれと接続しているSTAから応答(例えば、CSI)を受け取るような2段階の制御としてもよい。例えば、AP1が、STA1に対してMAP Poll Triggerを送信し、STA1から応答を受け取り、AP2が、STA2に対してMAP Poll Triggerを送信し、STA1から応答を受け取ってもよい。
 なお、図12では、NDPを用いた制御の例を示したが、各APがBasic Trigger frameを送信し、Basic Trigger frameを受信したSTAが、受信したBasic Trigger frameのCSIを測定し、各APが、STAによって測定されたCSIを受信する制御であってもよい。
 measurement phaseでの測定の結果、STA2の領域がC-SR領域からC-OFDMA領域に変更となった場合、STA2は、Sharing AP(AP1)に対して、Event ReportフレームにてC-OFDMA領域に切り替えるイベントを報告する。なお、図11に示すように、STA1では、MAP coordination schemeの切り替えがないので、図12に示すように、STA1は、Event reportフレームを送信しなくてもよい。
 なお、Event Reportフレームは、実施の形態1では、IEEE P802.11-REVmeTM/D1.0, 9.6.13.3に規定されるEvent Report frameであり、実施の形態2では、MAP Action frameであり、実施の形態3では、Radio Measurement Report frameである。
 なお、図12の例では、MAP coordination schemeが切り替わる場合に、STAがイベントの報告を1度送信する例を示すが、本開示はこれに限定されない。例えば、STAは、同一のMAP coordination scheme内において、測定値が指定の相対閾値以上変化した場合に限定したイベント報告を送信してもよい。別言すると、MAP coordination schemeが切り替わる場合に限らず、MAP coordination schemeが切り替わらない場合でも、MAP coordination scheme内において、指定の相対閾値以上の変化を示すイベント報告が送信されてもよい。
 STA2からのイベント報告を受けたSharing AP(AP1)は、STA2がC-OFDMA領域に位置することを認識する。図13に示すように、C-OFDMAでは、フィードバック情報が用いられない。そのため、AP1がイベント報告を受けた後のmeasurement phaseでは、STA2がC-OFDMA領域に位置することから、STA2におけるNDP sounding(測定)及びSTA2からのフィードバックが省略される。
 図12に示すように、MAP coordination scheme切り替えイベント報告が送信された後、STAは、切り替え後のMAP coordination schemeにおいて必要な情報に限定してフィードバックする。このフィードバックの制御によって、測定値のフィードバックの情報量を削減でき、システムスループットを向上することができる。
 なお、1回のEvent Requestフレームの送受信に対して、Event Reportフレームの送受信の機会は、1回に限らず、複数であってもよい。例えば、STAは、最初のEvent Requestフレームに対するEvent Reportフレームを、図12の2回目のmeasurement phaseの後で、更に、送信してもよい。
 (実施の形態4)
 本実施の形態4に係るAP及びSTAの構成は、実施の形態1と同様でよい。
 本実施の形態4は、MAP coordination scheme切り替えイベント報告の条件にヒステリシス機能が設けられる形態をとる。
 図14は、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なる閾値を設ける例を示す図である。
 図14に示すように、例えば、C-SR領域からC-OFDMA領域へ切り替わる方向の閾値(SNR Threshold#2)と、C-OFDMA領域からC-SR領域へ切り替わる方向の閾値(SNR Threshold#1)が、それぞれ、設けられる。例えば、C-SR領域からC-OFDMA領域へ切り替わる方向の閾値がC-OFDMA領域からC-SR領域へ切り替わる方向の閾値よりも低く設定してもよい。この閾値の設定によって、C-SR領域とC-OFDMA領域の境界付近に位置するSTAにおいて、測定値のバラツキ等に起因してMAP coordination scheme切り替えが頻繁に起こることを抑制し、MAP coordination scheme切り替えイベント報告の送信回数の増加を抑えることができる。
 なお、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なる閾値を設ける場合の閾値は、例えば、Event Requestフレームによって通知されてもよい。
 図15は、MAP coordination scheme切り替えの判定の例を示す図である。図15の横軸は、時間を表し、縦軸は、測定値(例えば、SNR、又は、RSSI)を表す。図15には、時間に応じて変化する測定値と、測定値と比較される閾値とが示される。
 図15に示すように、測定値が切り替え閾値を超える回数を、一定の間隔で複数回カウントし、カウントした回数が所定回数以上である場合に、MAP coordination scheme切り替えイベント報告が送信されてよい。あるいは、図15に示すように、測定値が切り替え閾値を超えた状態が持続する時間を測定し、測定した時間が規定時間以上である場合に、MAP coordination scheme切り替えイベント報告が送信されてよい。図15に示すように、測定値が切り替え閾値を超える回数、又は、測定値が切り替え閾値を超えた状態が持続する時間に基づいてMAP coordination scheme切り替えイベント報告を行うか否かを判定することによって、信頼度を向上できる。
 なお、カウントした回数と比較される所定回数は、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なってもよい。また、測定値が切り替え閾値を超えた状態が持続する時間と比較される規定時間は、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なってもよい。
 以上、本実施の形態4では、MAP coordination scheme 切り替えイベント報告の条件として、ヒステリシス機能を設けることによって、イベント報告の回数を抑え、信頼度の高い報告に限定できる。また、イベント報告の回数を抑えることによって、フィードバック情報量を削減できる。フィードバック情報量を削減できることによって、システムスループットを向上することができる。
 なお、上述では、ヒステリシス機能の例として、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なる閾値を設ける例、測定値が切り替え閾値を超える回数をカウントする例、及び、測定値が切り替え閾値を超えた状態が持続する時間を測定する例を示したが、これらのヒステリシス機能は、組み合わせて用いられてよい。例えば、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なる閾値を設け、測定値が設けられた閾値を超える回数をカウントしてもよい。そして、カウントした回数が所定回数以上であるか否かによって、MAP coordination scheme切り替えイベント報告の送信の有無が判定されてよい。なお、この場合において、カウントした回数と比較される所定回数が、MAP coordination schemeの切り替え方向によって異なってもよい。
 また、上述において、ヒステリシス機能に関する情報(例えば、複数の閾値、カウントした回数と比較される所定回数、及び、規定時間の少なくとも1つ)は、予め、設定されてもよいし、実施の形態1~3等に示したEvent Requestフレームの中に含まれてもよい。
 (実施の形態5)
 本実施の形態5に係るAP及びSTAの構成は、実施の形態1と同様でよい。
 本実施の形態5は、Nodeから、MAP coordination schemeに関する報告を受ける形態をとる。本実施の形態5は、例示的に、Sharing APが、Trigger frameにより、MAP coordination scheme切り替えリクエスト収集及び/又はNDP soundingリクエスト収集を要求する形態をとる。MAP coordination scheme切り替えリクエスト収集及び/又はNDP soundingリクエスト収集を要求するTrigger frameは、フィードバック情報を要求する通知情報の一例に相当する。
 図16は、本実施の形態5に係るMAP Triggerフレームフォーマット及びTrigger Type subfieldの定義例を示す図である。
 図16に示す例では、Trigger Type subfieldにおいて、MAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集であることを示す値、及び、NDP soundingリクエスト収集であることを示す値が、それぞれ、8及び9である、と定義される。
 Trigger TypeがMAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集に設定されている場合、複数のNodeのそれぞれから、MAP coordination scheme切り替えイベントの有無の報告を収集することを意味する。
 Trigger TypeがNDP soundingリクエスト収集に設定されている場合、複数のNodeから、NDP sounding及びNDP soundingのフィードバック要求の有無の報告を収集することを意味する。
 なお、図16の例では、2つのTrigger Typeが定義されるが、MAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集であること、または、NDP soundingリクエスト収集であることの何れか一つが定義されてもよい。
 Trigger frame によって要求されたMAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集に対し、各Nodeは、NDP feedback report及び/又はData frames、Ack frame、BlockAck frame等を含むControl framesとの多重の何れかのフレームによって応答してもよい。 
 図17は、Trigger TypeがMAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集である場合の動作の一例を示す図である。図18は、Trigger Type がNDP soundingリクエスト収集である場合の動作の一例を示す図である。図17、図18の横軸は時間軸を示す。
 なお、図17、図18におけるmeasurement phaseの動作は、実施の形態1~3にて示したmeasurement phaseの動作と同様である。また、図17では、2つのmeasurement phaseが、初回のmeasurement phase(図17では、measurement phase[初回]と記載)と、2回目のmeasurement phase(図17では、measurement phase[2回目]と記載)である例を示すが、本開示はこれに限定されない。例えば、初回のmeasurement phaseと、2回目のmeasurement phaseとは、それぞれ、或る時点でのmeasurement phaseと、当該時点の次の時点でのmeasurement phaseとに置き換えられてもよい。
 また、図17では省略されるが、measurement phase[初回]の前に、図12と同様に、Sharing AP(AP1)は、Event Requestフレームを送信してよい。
 図17において、measurement phase[初回]の後に、Sharing AP(AP1)は、Trigger Type =「MAP coordination schemeの切り替えリクエスト収集」に設定したMAP Triggerフレームを送信する。AP1から送信されたMAP Triggerフレームに対し、STA1及びSTA2は、それぞれ、MAP coordination schemeの切り替えの有無について報告する。
 図17の例では、STA1のMAP coordination schemeはC-SR領域から切り替えが無いケースを想定しているため、STA1は、MAP coordination schemeの切り替えが無い、と報告する。図17の例では、STA2のMAP coordination schemeは、C-SR領域からC-OFDMA領域に切り替わるケースを想定しているため、STA2は、MAP coordination schemeの切り替えが有る、と報告する。
 図18において、measurement phase[初回]の後に、Sharing AP(AP1)は、Trigger Type =「NDP soundingリクエスト収集」に設定したMAP Triggerフレームを送信する。AP1から送信されたMAP Triggerフレームに対し、STA1及びSTA2は、それぞれ、NDP soundingの有無について報告する。
 図18の例では、STA1がC-SR領域に位置しているケースを想定している。C-SRではNDP soundingが求められるため、STA1は、NDP sounding有り、と報告する。図18の例では、STA2がC-OFDMA領域に位置しているケースを想定している。C-OFDMAではNDP soundingが求められないため、STA2は、NDP sounding無し、と報告する。
 以上、本実施の形態5では、Sharing APが、各STAから、MAP coordination schemeに関する報告を受けることによって、図13に示したMAP coordination scheme別のフィードバック情報の一例に従い、NDP sounding及びそのフィードバックが不要である場合に、NDP sounding及びそのフィードバックに関する動作を省略できる。NDP soundingの省略は、NDPの測定の省略に相当してよい。 
 なお、図17及び図18におけるMAP Triggerフレームに対する応答では、各STAが、NDP feedback report(NFR)を用いて同時に(或いは、同じ時間区間内に)フィードバックする例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、MAP Triggerフレームに対する応答において、Data framesや、Ack frame, BlockAck frame等を含むControl framesとの多重の何れかのフレームによって、フィードバックしてもよい。 
 以上、実施の形態5では、Trigger frameにより、MAP coordination schemeに関する報告(例えば、MAP coordination scheme切り替えリクエスト収集の要求に対する報告)を受けることによって、測定値のフィードバックの情報量を削減でき、システムスループットを向上することができる。
 (実施の形態6)
 本実施の形態6に係るAP及びSTAの構成は、実施の形態1と同様でよい。
 本実施の形態6は、Link Adaptationにおいて要求するパラメータが、推奨されるMAP coordination schemeに関する情報を含む形態をとる。
 図19は、本実施の形態6に係るLink Adaptationの動作の一例を示す図である。図19の横軸は時間軸を示す。
 Beaconフレームには、Event Request elementが含まれる。例えば、Event Request elementは、実施の形態1に示した例と同様であってよい。例えば、Beaconフレームには、図7Aに示したように、「Subelement ID」と、「SNR Threshold」と、「RSSI Threshold」とが含まれてよい。
 Beaconフレームに含まれるEvent Request elementによって、判定閾値が各Nodeに通知される。
 なお、図19では、Event Request elementがBeaconフレームに含まれる例を示すが、実施の形態1~3に示したように、Event Request elementが、Event Request frame、MAP Action frame、Radio Measurement Request frames等に含まれて、通知されてもよい。
 Node1は、Node2に対して、MCS(Modulation and Coding Scheme)要求(MRQ)を送信する。図19の例では、MCS要求は、データフレームと併せて送信される。
 Node2は、MCS要求に対する応答として、MCSフィードバック(MFB)を送信する。図19では、MCSフィードバック(MFB)に、推奨MCS(Modulation and Coding Scheme)及び推奨MAP coordination schemeに関する情報が含まれる。
 図19に示す、Link Adaptation Control subfieldにおけるControl Information subfieldのフォーマットの例では、B25-B27の領域に、推奨MAP coordination schemeに関する情報が含まれる。推奨MAP coordination schemeに関する情報を含むMCS(Modulation and Coding Scheme)フィードバックを受けたNode1は、推奨MAP coordination schemeに関する情報に基づいてMAP coordination schemeを決定し、Node2に対してMAP coordination schemeを用いた、データ送信を行う。
 以上、本実施の形態6では、MAP coordination schemeに関する報告を、Link Adaptationの機能に組み込むことによって、効率的にMAP coordination schemeを制御でき、測定値のフィードバックの情報量の削減、システムスループットの向上が可能となる。
 (他の実施の形態)
 なお、上述した各実施の形態において、各フレームの構成の一例について説明したが、通知される情報は、上述した実施の形態において示した情報に限定されず、例えば、他の情報が追加されてもよく、もしくは、定義された情報の少なくとも一部が削除されてもよい。
 また、上述した各実施の形態における、frame、element、field、及び、subfield等の名称は、一例であり、本開示は、上述した例に限定されない。例えば、図7Aに示したEvent Request elementの構成に対して、「Event Request element」と異なる名称が与えられてもよい。
 また、上述した各実施の形態における、frame、element、field、及び、subfield等の定義は、一例であり、本開示は、上述した例に限定されない。例えば、図7Aでは、Event Typeにおいて、例えば、「222」に「Multi-AP Feedback」が定義されたが、「Multi-AP Feedback」に「222」と異なる値が定義されてもよい。
 また、上述した各実施の形態における、frame、element、field、及び、subfield等の構成は、一例であり、本開示は、上述した例に限定されない。例えば、上述したframe構成のうち、少なくとも1つのelementが省略されてもよいし、あるいは、上述したframe構成に、当該構成に含まれないelementが含まれてもよい。
 また、上述した各実施の形態において、協調通信を指示するAP、協調通信を指示されるAPをそれぞれ「Sharing AP」及び「Shared AP」という用語で説明したが、これに限定されず、他の用語が用いられてもよい。
 また、上述した各実施の形態では、非限定的な一例として、11beのフォーマットに基づいて説明したが、本開示の一実施例が適用可能なフォーマットは、11beのフォーマットに限定されない。本開示の一実施例は、例えば、車載向け規格であるIEEE 802.11pの次世代規格であるIEEE 802.11bd(NGV(Next Generation V2X))向けに適用されてもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、前記測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成する制御回路と、前記フィードバック情報を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記測定値と閾値とを比較することによって、前記協調通信の切り替えの有無を決定する。
 本開示の一実施例において、通信装置は、前記閾値に関する設定情報を受信する受信回路を備える。
 本開示の一実施例において、前記設定情報は、Event Request elementに含まれ、前記フィードバック情報は、Event Report elementに含まれる。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementに含まれる前記設定情報を受信し、前記送信回路は、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementに含まれる前記フィードバック情報を送信する。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、Radio Measurement Requestに含まれるSTA statistics requestに含まれる前記設定情報を受信し、前記送信回路は、Radio Measurement Reportに含まれるSTA statistics reportに含まれる前記フィードバック情報を送信する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、複数の時点における前記測定値に基づいて、前記フィードバック情報を生成する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記測定値と第1の閾値とを比較することによって、第1の協調通信の方法から第2の協調通信の方法への切り替えの有無を決定し、前記測定値と前記第1の閾値と異なる第2の閾値とを比較することによって、前記第2の協調通信の方法から前記第1の協調通信の方法への切り替えの有無を判定する。
 本開示の一実施例において、通信装置は、前記フィードバック情報を要求する通知情報を受信する受信回路を備え、前記制御回路は、前記要求に応じて、前記フィードバック情報を生成する。
 本開示の一実施例において、前記通知情報には、タイプが設定され、前記受信回路は、前記タイプが前記協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を要求することを示す前記通知情報を受信する。
 本開示の一実施例において、前記通知情報には、タイプが設定され、前記受信回路は、前記タイプが前記協調通信のための測定に関するフィードバック情報を要求することを示す前記通知情報を受信する。
 本開示の一実施例において、前記送信回路は、NDP feedback report、Data frame、control frameの何れか1つを用いて、前記フィードバック情報を送信する。
 本開示の一実施例において、前記フィードバック情報は、リンクアダプテーションにおいて要求するパラメータの中に含まれる。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、通信装置が、複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、前記測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成し、前記フィードバック情報を送信する。
 2022年2月10日出願の特願2022-019611の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 AP
 101,204 制御部
 102 STA向け制御信号生成部
 103 AP向け制御信号生成部
 104,203 送信信号生成部
 105,201 無線送受信部
 106,202 受信信号復調・復号部
 200 STA

Claims (14)

  1.  複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、前記測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成する制御回路と、
     前記フィードバック情報を送信する送信回路と、
     を具備する通信装置。
  2.  前記制御回路は、前記測定値と閾値とを比較することによって、前記協調通信の切り替えの有無を決定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記閾値に関する設定情報を受信する受信回路を備える、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記設定情報は、Event Request elementに含まれ、
     前記フィードバック情報は、Event Report elementに含まれる、
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記受信回路は、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementに含まれる前記設定情報を受信し、
     前記送信回路は、MAP Action frameにおいて規定されたMAP Event elementに含まれる前記フィードバック情報を送信する、
     請求項3に記載の通信装置。
  6.  前記受信回路は、Radio Measurement Requestに含まれるSTA statistics requestに含まれる前記設定情報を受信し、
     前記送信回路は、Radio Measurement Reportに含まれるSTA statistics reportに含まれる前記フィードバック情報を送信する、
     請求項3に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、複数の時点における前記測定値に基づいて、前記フィードバック情報を生成する、
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記制御回路は、前記測定値と第1の閾値とを比較することによって、第1の協調通信の方法から第2の協調通信の方法への切り替えの有無を決定し、前記測定値と前記第1の閾値と異なる第2の閾値とを比較することによって、前記第2の協調通信の方法から前記第1の協調通信の方法への切り替えの有無を判定する、
     請求項2に記載の通信装置。
  9.  前記フィードバック情報を要求する通知情報を受信する受信回路を備え、
     前記制御回路は、前記要求に応じて、前記フィードバック情報を生成する、
     請求項1に記載の通信装置。
  10.  前記通知情報には、タイプが設定され、
     前記受信回路は、前記タイプが前記協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を要求することを示す前記通知情報を受信する、
     請求項9に記載の通信装置。
  11.  前記通知情報には、タイプが設定され、
     前記受信回路は、前記タイプが前記協調通信のための測定に関するフィードバック情報を要求することを示す前記通知情報を受信する、
     請求項9に記載の通信装置。
  12.  前記送信回路は、NDP feedback report、Data frame、control frameの何れか1つを用いて、前記フィードバック情報を送信する、
     請求項9に記載の通信装置。
  13.  前記フィードバック情報は、リンクアダプテーションにおいて要求するパラメータの中に含まれる、
     請求項1に記載の通信装置。
  14.  通信装置が、
     複数の他の通信装置から受信した信号を測定して測定値を決定し、
     前記測定値に基づいて協調通信の切り替えに関するフィードバック情報を生成し、
     前記フィードバック情報を送信する、
     通信方法。
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