WO2023176523A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2023176523A1
WO2023176523A1 PCT/JP2023/008134 JP2023008134W WO2023176523A1 WO 2023176523 A1 WO2023176523 A1 WO 2023176523A1 JP 2023008134 W JP2023008134 W JP 2023008134W WO 2023176523 A1 WO2023176523 A1 WO 2023176523A1
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WO
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ndp
information
transmission
terminal
type
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/008134
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English (en)
French (fr)
Inventor
敬 岩井
智史 高田
嘉夫 浦部
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
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • 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 a communication device and a communication method.
  • IEEE 802.11be for next-generation wireless local area networks (LAN), which is the successor standard to the standard IEEE 802.11ax (hereinafter also referred to as "11ax”).
  • LAN next-generation wireless local area networks
  • 11ax also referred to as "11ax”
  • HE High Efficiency
  • EHT Extremely High Throughput
  • studies are underway on a successor standard to 11be that aims to further reduce latency and improve throughput (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • IEEE P802.11-22/0032r0 “Thoughts on Next Generation After 802.11be” IEEE 802.11-21/1333r4, “CC36 CR for Trigger frame on Common Info field format” IEEE 802.11-21/0259r4, “Proposed Draft Specification for Trigger frame for EHT” IEEE P802.11ax/D8.0 IEEE 802.11-20/1672r2, “UL Beamforming for TB PPDUs in 11be”
  • one communication device e.g., a terminal transmits a response signal in response to a control signal instruction received from another communication device (e.g., an access point (AP)).
  • AP access point
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing a communication device and a communication method that can generate a control signal that appropriately indicates the type of response signal.
  • a communication device sets first information indicating a type of response signal in a first field, and sets second information corresponding to the first information in a second field. and a transmitting circuit that transmits the control signal.
  • a control signal that appropriately indicates the type of response signal can be generated.
  • a block diagram showing a partial configuration example of an AP according to an embodiment of the present disclosure A block diagram showing a partial configuration example of a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • the IEEE is proceeding with consideration of 11be, which is a successor standard to 11ax, and is also proceeding with consideration of a successor standard to 11be (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the successor standard of 11be will be referred to as EHTplus.
  • HE stipulated the introduction of upstream OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).
  • An access point also called a “base station”
  • AP sends a control signal (hereinafter referred to as a "trigger frame") that instructs the transmission of uplink OFDMA signals to multiple frames accommodated by the AP.
  • STA Send to a terminal (STA: Station. Also called “non-AP STA”).
  • STA Station.
  • non-AP STA a terminal that supports HE and/or a terminal that complies with HE may be referred to as an HE terminal.
  • EHT it has also been agreed to reuse the HE Trigger frame as a control signal that instructs multiple terminals to transmit upstream OFDMA signals (for example, see Non-Patent Document 2).
  • a terminal that supports EHT and/or a terminal that complies with EHT may be referred to as an EHT terminal.
  • EHTplus it is possible to reuse the Trigger frame as a control signal that instructs the transmission of uplink signals to multiple terminals.
  • a terminal that supports EHTplus and/or a terminal that complies with EHTplus may be referred to as an EHTplus terminal.
  • control signal instructing multiple terminals will be described below as an example, the present disclosure is not limited thereto.
  • the control signal may be directed to one terminal instead of multiple terminals.
  • multiple terminals each transmit a signal (response signal) based on a control signal
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the number of terminals that transmit the response signal based on the control signal may be one.
  • the Trigger frame includes a Common Info field, a User Info List, and a Special User Info field (see, for example, Non-Patent Documents 2 and 3).
  • the Common Info field contains information common to multiple terminals performing OFDMA multiplexing.
  • User Info List includes multiple User Info fields.
  • the User Info field contains information specific to each device.
  • the Special User Info field contains common information for EHT terminals.
  • the Special User Info field may include common information for EHTplus terminals.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the Common Info field (Common Info field, EHT variant).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a User Info field (User Info field, EHT variant).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the Special User Info field.
  • FIG. 1, FIG. 2, and FIG. 3 show configuration examples under consideration for EHT (see, for example, Non-Patent Documents 2 and 3).
  • a Special User Info field When a Trigger frame is sent for an EHT terminal, a Special User Info field may be provided.
  • the Trigger Type subfield of the Common Info field includes information that indicates the type of Trigger frame.
  • the type of Trigger frame may be the type of signal that the AP transmits to the terminal.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of Trigger Type.
  • FIG. 4 shows, in a table format, the correspondence between the value of the Trigger Type subfield (Trigger Type subfield value in FIG. 4) and the type of Trigger frame (Trigger frame variant in FIG. 4) indicated by that value.
  • the types shown in FIG. 4 are defined as Trigger Types (Non-Patent Document 4).
  • the Trigger Dependent Common Info subfield (for example, see FIG. 1) includes common information that depends on the Trigger Type.
  • the Trigger Type subfield indicates that the Trigger Type is NDP Feedback Report Poll (NFRP).
  • NFRP NDP Feedback Report Poll
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the User Info field.
  • the Trigger Type is NDP Feedback Report Poll (NFRP)
  • the format of the User Info field has the configuration illustrated in FIG. 5 (for example, see Non-Patent Document 4). Note that, below, a Trigger frame whose Trigger Type is set to NFRP may be described as an NFRP Trigger frame.
  • the AP can notify whether the terminal holds data to be transmitted on the uplink through a response signal to the Trigger frame. For example, when a terminal receives an NFRP Trigger frame, it may notify the AP of information indicating whether the terminal holds data to be transmitted on the uplink using a response signal to the NFRP Trigger frame.
  • NDP nuclear data packet
  • NDP is an example of a signal that does not include data (or a signal that is not accompanied by data), and is an example of a response signal to the Trigger frame. Note that when spatial multiplexing is applied, up to 36 terminals may transmit an NDP that does not include data as a response signal to the NFRP Trigger frame.
  • transmitting NDP may be referred to as NDP transmission
  • receiving NDP may be referred to as NDP reception
  • a signal including NDP may be described as an NDP signal
  • a received NDP signal may be described as an NDP received signal.
  • HE-LTF High Efficiency-long training field
  • EHTLTF Extremely Transmit NDP with High Throughput long training field
  • NDP transmission has various uses, so when instructing a terminal to send NDP from an AP, it is necessary to appropriately instruct NDP transmission according to the use.
  • the AP determines the purpose of NDP transmission, generates a control signal (Trigger frame) according to the determined purpose of NDP transmission, and transmits the control signal to the terminal.
  • the terminal performs NDP transmission for the specified purpose based on the control signal.
  • NDP transmission includes, for example, in addition to the Resource request use introduced in HE, channel quality estimation (Sounding) use for MIMO (multiple-input and multiple-output) uplink and/or downlink transmit beamforming. , includes the use of channel quality estimation (sounding) of a predetermined band for uplink adaptation. Further, the application of NDP transmission may include the application of reception beamforming control and the application of transmission antenna switching. Channel quality estimation may be replaced by channel quality measurements.
  • the AP calculates the frequency response of the uplink channel from the NDP received signal, performs processing such as singular value decomposition on the frequency response, and converts it into an uplink data signal. Calculate the transmit precoding matrix to be applied. The AP notifies the terminal of the calculated precoding matrix. The terminal applies the notified precoding matrix to data transmission after receiving the notification, thereby improving uplink throughput performance.
  • the AP estimates the frequency response of the downlink channel from the NDP received signal by using the reversibility of uplink and downlink of the radio propagation path in TDD (time division duplex). Then, the AP calculates a transmission precoding matrix to be applied to the downlink data signal. The AP improves downlink throughput performance by applying the calculated precoding matrix during data transmission after calculating the transmission precoding matrix.
  • the AP calculates uplink channel reception quality (for example, SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio)) from the NDP received signal. Based on the calculated reception quality, the AP determines the allocated band (e.g., RU (resource unit) number), number of streams, MCS (modulation and coding scheme) (e.g., data modulation method, and link adaptation information such as coding rate) and transmission power. The AP notifies the terminal of the calculated link adaptation information, and the terminal applies the notified link adaptation information to data transmission, thereby improving uplink throughput performance.
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise Ratio
  • the AP receives the NDP reception signal using multiple different reception analog beams, and calculates reception quality for each beam.
  • the AP determines the reception analog beam that provides the best reception quality for each terminal, and then applies the best reception analog beam when receiving data from each terminal after the determination, thereby improving uplink throughput performance.
  • the AP calculates the reception quality of NDP reception signals transmitted from multiple different transmission antennas.
  • the AP determines the transmitting antenna that provides the best reception quality for each terminal, and then instructs each terminal to apply the best transmitting antenna when transmitting data to each terminal, thereby increasing the uplink throughput. Performance can be improved.
  • the transmission antenna switching assumes that terminals with different numbers of transmitting antennas and receiving antennas that can be processed simultaneously switch antennas in order to estimate downlink channel quality for downlink MIMO transmission.
  • a terminal with a different number of transmitting antennas and a different number of receiving antennas that can be processed simultaneously is, for example, a terminal with a smaller number of transmitting antennas.
  • the configuration of the number of transmitting antennas and the number of receiving antennas may be defined as capability information of the terminal. Then, by the terminal transmitting Capability information to the AP, the configuration of the number of transmitting antennas and the number of receiving antennas of the terminal may be shared in advance between the terminal and the AP.
  • FIG. 6 is a diagram showing transmission antenna switching for a terminal with one transmission and four receptions. Note that 1 transmission indicates that the number of transmitting antennas is 1, and 4 reception indicates that the number of receiving antennas is 4. Below, 1 transmission and 4 receptions will be described as 1T4R.
  • a terminal with fewer transmitting antennas than receiving antennas temporally switches the transmitting antenna that performs NDP transmission. This allows the terminal to select the transmission antenna with the best uplink throughput performance. Furthermore, in an environment such as TDD where reversibility of downlink and uplink channel characteristics can be assumed, a terminal with fewer transmitting antennas than receiving antennas temporally switches the transmitting antenna for transmitting NDP.
  • the AP can estimate the frequency response from the received signal of each NDP and calculate the transmission precoding matrix to be applied to downlink data transmission, improving downlink throughput performance.
  • NDP transmission has various uses, and it is desirable to apply an appropriate transmission method depending on the use.
  • each of the multiple terminals may notify information regarding the presence or absence of data through NDP transmission. Therefore, it is sufficient that the NDP signal transmitted by the terminal is transmitted using relatively sparsely allocated tone allocations, and does not need to be transmitted over a wide band (for example, with densely allocated tone allocations).
  • NDP transmission is used for quality estimation (sounding) for MIMO use
  • the NDP signal transmitted by the terminal in order to obtain beamforming gain and/or scheduling gain, the NDP signal transmitted by the terminal must be distributed over a wide band and with densely arranged tone assignments. It is hoped that the information will be sent in . Desired estimation accuracy can be obtained by densely allocating tone.
  • NDP transmission without accompanying data becomes overhead for system throughput performance
  • NDP transmission from multiple terminals is efficiently controlled.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of NDP transmission between two terminals.
  • FIG. 7 shows an example of signals transmitted by the AP, terminal 1, and terminal 2.
  • the horizontal axes of the AP, terminal 1, and terminal 2 in FIG. 7 indicate time axes.
  • terminal 1 and terminal 2 send NDP.
  • the AP instructs terminal 1 and terminal 2 to transmit NDP in the Sounding band that includes RU1 and RU2
  • terminal 1 and terminal 2 send NDP.
  • control using multiple trigger frames two in FIG. 7 is required, which increases overhead.
  • a trigger frame is required that efficiently (with little overhead) instructs NDP transmission using the transmission method necessary to obtain the desired effect.
  • the AP uses a Trigger frame (an example of a control signal) to instruct the terminal to perform NDP transmission determined from among multiple types of NDP transmission.
  • a Trigger frame an example of a control signal
  • Multiple types of NDP transmission may be associated with multiple uses of NDP.
  • multiple types of NDP transmission may correspond to multiple NDP transmission methods.
  • There are multiple ways to transmit NDP including the band for transmitting NDP, the method of allocating the signals (for example, symbols) that make up NDP, the procedure for transmitting NDP, the switching of the antenna for transmitting NDP, the information indicated by NDP, etc. may include methods in which at least one of the methods is different from each other.
  • “multiple types of NDP transmission” may be replaced with "multiple types of NDP”.
  • each type included in multiple types of NDP may be referred to as an NDP type.
  • information indicating the NDP type may be described as NDP type information.
  • the NDP transmission instruction may be understood as an instruction for the NDP to be transmitted or an instruction for the NDP type.
  • instructing NDP transmission may correspond to notifying information instructing NDP transmission or providing information instructing NDP transmission.
  • Information instructing NDP transmission may be replaced with information indicating NDP transmission.
  • the information indicating the NDP type may be replaced with information indicating the NDP type.
  • the wireless communication system may include, for example, AP 100 and terminal 200.
  • the AP 100 may have the functions of both Sharing AP and Shared AP, or it may have either one of the functions.
  • FIG. 8A is a block diagram illustrating a partial configuration example of the AP 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8B is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200.
  • the AP 100 shown in FIG. 8A is an example of a communication device.
  • the control unit 111 (corresponding to a control circuit) sets first information (for example, NDP type information) indicating the type of response signal (for example, NDP) in the first field, and A control signal (for example, Trigger frame) is generated in which second information corresponding to the first information is set in the second field.
  • the wireless transmitter/receiver 108 (corresponding to a transmitter circuit, for example) transmits a control signal.
  • the terminal 200 shown in FIG. 8B is an example of a communication device.
  • a wireless transmitter/receiver 201 receives a control signal (e.g., Trigger frame).
  • the control unit 210 (for example, corresponding to a control circuit) generates a response signal (for example, NDP) based on the first information included in the first field and the second information included in the second field of the control signal. generate.
  • the generated response signal is transmitted by the wireless transmitter/receiver 201 (corresponding to a transmitter circuit, for example).
  • the AP 100 may also be referred to as a wireless transmitter.
  • Terminal 200 may also be referred to as a wireless receiving device.
  • the AP 100 transmits a Trigger frame to the terminal 200 to instruct NDP transmission.
  • the terminal 200 receives the Trigger frame and transmits the NDP to the AP 100 based on the instruction of the Trigger frame.
  • the Trigger frame instruction may include an instruction for resources used for NDP transmission.
  • the terminal 200 may be either an EHT terminal or an EHTplus terminal.
  • the AP 100 transmits a Trigger frame to one or more terminals 200 and receives an NDP transmitted from the terminals 200.
  • the AP 100 separates the NDP transmitted by the terminal 200 from the received signal based on information on the resources allocated to the terminal 200, and performs reception processing according to the purpose of the NDP.
  • the AP 100 supports EHT and/or EHTplus.
  • the AP 100 communicates with an EHTplus terminal, the AP that is the communication partner of the EHTplus terminal supports EHTplus.
  • the AP 100 may have backward compatibility.
  • the AP 100 that supports EHTplus can communicate with HE terminals and EHT terminals in addition to EHTplus terminals.
  • the AP 100 that supports EHTplus can transmit a Trigger frame to HE terminals and EHT terminals in addition to the EHTplus terminal, and can receive response signals (for example, NDP) to the Trigger frame.
  • NDP response signals
  • FIG. 9 is a block diagram showing the main configuration of AP 100 according to this embodiment.
  • the AP 100 generates a trigger frame that instructs the terminal 200 to perform NDP transmission for a usage determined from among multiple usages, and transmits the trigger frame to the terminal 200.
  • the AP 100 includes a scheduling section 101, an NDP type control section 102, a Common Info generation section 103, a User Info generation section 104, a trigger frame generation section 105, an error correction encoding section 106, a modulation section 107, and a wireless It includes a transmitting/receiving section 108, a demodulating section 109, and an NDP receiving section 110.
  • the scheduling section 101 may be included in the control section 111.
  • the control unit 111 performs media access control (MAC) access control.
  • MAC media access control
  • the scheduling section 101 determines the NDP type corresponding to the purpose at the timing of instructing NDP transmission, and outputs it to the NDP type control section 102. Furthermore, the scheduling section 101 determines a terminal ID (Identification) that instructs NDP transmission and NDP radio resource information of the terminal, and outputs them to the Common Info generation section 103 and the User Info generation section 104.
  • the terminal's NDP radio resource information includes information on the band (assigned band) that the terminal uses for NDP transmission, information on the sequence that the terminal uses for NDP transmission, information on the number of LTF symbols that the terminal uses for NDP transmission, etc. good.
  • the terminal's NDP radio resource information includes information on the band (assigned band) used by each of the multiple terminals for NDP transmission, sequence information, and LTF. Information regarding the number of symbols, etc. may be included.
  • the AP instructs the terminal to transmit NDP at a predetermined period.
  • the AP instructs the terminal to perform NDP transmission at a predetermined cycle and/or at a timing at which it is determined that the quality deterioration of the terminal is significant.
  • the case where the quality deterioration of the terminal is large is, for example, when the reception error rate at the terminal is more than a threshold value, or when the quality information fed back from the terminal to the AP indicates that the quality is worse than a predetermined level. be.
  • the NDP type control unit 102 transmits format information indicating the format of a predetermined Common Info field, User Info field, and Special User Info field corresponding to a predefined NDP type. It is output to the User Info generation unit 104 and the Common Info generation unit 103.
  • the format information includes information indicating the size of each subfield constituting the field and the interpretation (meaning) of bit information included in each subfield.
  • the User Info generation unit 104 uses the format information indicating the format of the predetermined User Info field and Special User Info field corresponding to the NDP type input from the NDP type control unit 102 to generate the terminal ID input from the scheduling unit 101. and/or converting the NDP radio resource information into predetermined bit information. Then, the User Info generation unit 104 generates a User Info field and a Special User Info field including the converted bit information, and outputs them to the Trigger frame generation unit 105.
  • the Common Info generation unit 103 uses format information indicating the format of a predetermined Common Info field corresponding to the NDP type input from the NDP type control unit 102 to predetermine the NDP radio resource information input from the scheduling unit 101. Convert to bit information.
  • the Common Info generation unit 104 then generates a Common Info field including the converted bit information, and outputs it to the Trigger frame generation unit 105.
  • the Trigger frame generation unit 105 generates a User Info List consisting of the Common Info field output from the Common Info generation unit 103, the Special User Info field output from the User Info generation unit 104, and the User Info fields of multiple terminals. Generate a Trigger frame containing. In addition to the Common Info field, Special User Info field, and User Info List, a MAC header, Padding, and FCS (frame check sequence) may be added to the generated Trigger frame. The generated Trigger frame is output to error correction encoding section 106.
  • the error correction encoding section 106 inputs, for example, a transmission data signal including a trigger frame, performs error correction encoding on the input signal, and outputs the encoded signal to the modulation section 107.
  • the modulating section 107 performs modulation processing on the signal input from the error correction encoding section 106, and outputs the modulated data signal to the wireless transmitting/receiving section 108.
  • the AP 100 may perform transmission signal processing related to OFDM.
  • the AP 100 e.g., modulation unit 107 maps the modulated signal to a predetermined frequency resource, performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing to convert it into a time waveform, and converts the modulated signal into a time waveform. :Cyclic Prefix) may be added to form an OFDM signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • :Cyclic Prefix may be added to form an OFDM signal.
  • the wireless transmitting/receiving section 108 performs predetermined wireless transmission processing such as D/A (digital-to-analog) conversion and up-conversion to a carrier frequency on the modulated signal output from the modulation section 107, and after the wireless transmission processing, is transmitted to the terminal 200 via the antenna.
  • the wireless transmitter/receiver 108 also receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna, and performs predetermined processing such as down-conversion to baseband and A/D (analog-to-digital) conversion on the received signal. It performs radio reception processing and outputs the signal after the radio reception processing to demodulation section 109 .
  • the demodulation section 109 performs demodulation processing on the input signal, for example, and outputs the obtained NDP reception signal to the NDP reception section 110.
  • the AP 100 may perform received signal processing related to OFDM.
  • the AP eg, demodulation unit
  • FFT Fast Fourier Transform
  • NDP receiving section 110 performs reception processing corresponding to the NDP type input from NDP type control section 102 on the NDP signal input from demodulation section 109 , and outputs the result of the reception processing to scheduling section 101 . .
  • the NDP receiving unit 110 determines the presence or absence of transmission resources (or transmission data) for each terminal based on the NDP signal. For example, the NDP receiving unit 110 determines whether the reception level of the NDP signal is equal to or higher than a predetermined level, and determines whether transmission resources are available for each terminal based on the determination result. NDP receiving section 110 outputs the determination result to scheduling section 101.
  • the output determination result may be referred to as Resource request information.
  • the NDP receiving unit 110 determines information (for example, a precoding matrix) to be used for MIMO transmission processing based on the NDP signal. For example, the NDP receiving unit 110 determines the frequency response of the propagation path channel from the NDP signal, performs processing such as singular value decomposition on the frequency response, and performs precoding to be applied to the uplink data signal or the downlink data signal. Calculate the matrix. NDP receiving section 110 outputs the calculated precoding matrix to scheduling section 101.
  • information for example, a precoding matrix
  • the scheduling unit 101 After acquiring the information from the NDP receiving unit 110, the scheduling unit 101 uses the acquired information (for example, the processing result for the NDP received signal (Resource request information, precoding matrix, etc.) to transmit data to the corresponding terminal. Perform data transmission.
  • the acquired information for example, the processing result for the NDP received signal (Resource request information, precoding matrix, etc.) to transmit data to the corresponding terminal. Perform data transmission.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of terminal 200 according to this embodiment.
  • the terminal 200 includes a radio transmitting/receiving section 201, a demodulating section 202, an error correction decoding section 203, a Common Info decoding section 204, a User info decoding section 205, an NDP type control section 206, an NDP generation section 207, and an NDP generation section 207.
  • a modulation section 208 is included.
  • the Common Info decoding section 204, the User info decoding section 205, the NDP type control section 206, and the NDP generation section 207 may be included in the control section 210.
  • the control unit 210 performs MAC access control.
  • the wireless transmitter/receiver 201 receives a received signal with an antenna, performs wireless reception processing such as down-conversion and A/D conversion on the received signal, and outputs the obtained received signal to the demodulator 202.
  • the demodulator 202 performs demodulation processing on the received data input from the wireless transmitter/receiver 201 and outputs the demodulated signal to the error correction decoder 203.
  • the terminal 200 may perform received signal processing related to OFDM.
  • the terminal 200 for example, the demodulating section 202 may perform CP removal processing and FFT processing.
  • the error correction decoding section 203 decodes the demodulated signal input from the demodulation section 202 and outputs the decoded signal as a received data signal. Furthermore, error correction decoding section 203 outputs the Trigger frame of the received data signal to Common Info decoding section 204 and User info decoding section 205 .
  • the NDP type control unit 206 holds format information indicating the format of a predetermined Common Info field, User Info field, and Special User Info field corresponding to the NDP type.
  • the format information held may be the same as the format information held in the NDP type control unit 102 of the AP 100, for example.
  • the NDP type control unit 206 outputs format information to the Common Info decoding unit 204 and the User info decoding unit 205.
  • the Common Info decoding unit 204 extracts the Common Info field from the Trigger frame output from the error correction decoding unit 203.
  • the Common Infor decoding unit 204 decodes the terminal common information using the format information of the Common Info field corresponding to the NDP type output from the NDP type control unit 206, and outputs the terminal common information to the User Info decoding unit 205. .
  • the User Info decoding unit 205 extracts the User Info List from the Trigger frame output from the error correction decoding unit 203.
  • the extracted User Info List includes one or more User Info fields and a Special User Info field.
  • the User Info decoding unit 205 uses the terminal common information output from the Common Info decoding unit 204 and the format information of the User Info field and Special User Info field corresponding to the NDP type output from the NDP type control unit 206. Then, the terminal individual information is decoded, and the terminal individual information is output to NDP generation section 207 and NDP modulation section 208.
  • the terminal individual information may include NDP radio resource information.
  • the terminal individual information may include NDP radio resource information for each of a plurality of terminals.
  • the NDP generation unit 207 generates an NDP signal based on the NDP radio resource information input from the User info decoding unit 205. For example, the NDP generation unit 207 generates an NDP signal using a predetermined sequence indicated by the NDP radio resource information, the number of LTF symbols, and P matrix, which is an orthogonal sequence. NDP generation section 207 outputs the generated NDP signal to NDP modulation section 208.
  • the NDP modulation section 208 performs transmission signal processing on the NDP signal input from the NDP generation section 207 based on the NDP radio resource information input from the User Info decoding section 205. For example, the NDP modulation section 208 modulates the NDP signal using a predetermined modulation method and assigns it to a predetermined band (for example, Tone). NDP modulation 208 outputs a modulated signal assigned to a predetermined band (for example, Tone) to wireless transmitter/receiver 209 .
  • the modulated signal is an OFDM signal
  • terminal 200 may perform transmission signal processing related to OFDM.
  • terminal 200 (for example, NDP modulation section 208) may form an OFDM signal by performing IFFT processing after mapping a modulated signal to a frequency resource and adding a CP.
  • the wireless transmission/reception unit 201 performs wireless transmission processing such as up-conversion and D/A conversion on the input signal from the NDP modulation unit 208, and transmits the signal after the wireless transmission processing from the antenna.
  • the AP 100 uses the Trigger frame to instruct the terminal 200 to perform NDP transmission corresponding to the NDP type determined from among the multiple types.
  • the NDP type control unit 102 of the AP 100 holds format information of the predetermined Common Info field, User Info field, and Special User Info field corresponding to the NDP type.
  • NDP Network-to-Network Protocol
  • MIMO uplink/downlink transmission beamforming
  • channel quality estimation may be described as Sounding.
  • the frequency band targeted for channel quality estimation may be described as a sounding band.
  • NDP used for sounding is referred to as NDP for sounding
  • transmitting the NDP for sounding may be referred to as NDP transmission for sounding.
  • instructing to transmit the NDP for Sounding corresponds to instructing that the NDP to be transmitted is the NDP for Soundin.
  • Sounding NDP transmission instruction may be replaced with "Sounding NDP instruction”.
  • NDP transmission for sounding a method may be applied in which the NDP signal of the terminal is allocated in units of RU (clumps of multiple tones) to a predetermined sounding band.
  • RU corresponds to a block of multiple tones.
  • the method of allocating NDP signals in units of RUs (units of blocks of multiple tones) is sometimes described as localized allocation. Note that allocation in Tone units may correspond to allocation in the smallest allocation unit, and allocation in RU units may correspond to allocation in units of a plurality of minimum allocation units.
  • NDP transmission for Sounding is instructed, for example, in the Trigger Type subfield of the Common Info field shown in FIG.
  • Sounding NDP is added to the types set in the Trigger Type subfield. Then, by setting information indicating that it is a Sounding NDP in the Trigger Type of the Common Info field, a sounding NDP transmission is instructed.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of Trigger Type.
  • FIG. 11 shows the correspondence between the value set in the Trigger Type subfield (“Trigger Type subfield value”) and the type indicated by that value (“Trigger frame variant”) in a table format.
  • NDP transmission for Sounding (“Sounding NDP" in FIG. 11) is added to the types set in Trigger Type. That is, in FIG. 11, two NDP types are defined: NDP Feedback Report Poll (NFRP) and Sounding NDP transmission.
  • NFRP NDP Feedback Report Poll
  • NDP transmission for Sounding is associated with the value set in the Trigger Type subfield being 8.
  • the value of the Trigger Type subfield is set to 8
  • multiple terminals are instructed to perform NDP transmission for Sounding.
  • the case where the value of the Trigger Type subfield is set to 8 corresponds to the case where the Trigger Type is NDP transmission for Sounding.
  • NDP transmission for Sounding (“Sounding NDP" in Figure 11) is added to the type set in Trigger Type, and a Trigger frame containing the Trigger Type subfield containing information instructing NDP transmission for Sounding is added.
  • the AP can appropriately instruct the terminal that the type of NDP is NDP transmission for sounding.
  • the type of NDP included in the types set in Trigger Type is "NDP Feedback Report Poll (NFRP)", but in the example shown in Figure 11, There are two types of NDP included in the types set in Trigger Type.
  • the AP can select the NDP type to request the terminal to transmit from among the two NDP types, and can instruct the terminal to perform appropriate NDP transmission.
  • FIG. 11 shows an example in which NDP transmission for Sounding is instructed in the Trigger Type subfield of the Common Info field, the present disclosure is not limited to this.
  • NDP transmission for Sounding may be instructed in a combination of a Common Info field and a field different from the Common Info field (eg, User Info field and/or Special User Info field).
  • a Common Info field e.g, User Info field and/or Special User Info field.
  • NDP transmission for Sounding is instructed in the Trigger Type of the Common Info field and some subfields of the Special User Info field.
  • the Trigger Type of the Common Info field is Basic (the value of the Trigger Type subfield is set to 0)
  • some subfields of the Special User Info field are read as NDP type information.
  • the type of NDP is specified in some subfields of the Special User Info field.
  • subfield A being read as information B may correspond to subfield A being read as subfield B that sets information B.
  • subfield A being replaced may correspond to changing the content (or interpretation) of subfield A, or may correspond to subfield A being replaced by subfield B.
  • subfield A is replaced with information B when a certain condition X is satisfied means that subfield A is not replaced with information B when a certain condition This may correspond to setting information A that is different from .
  • NDP type subfield indicating NDP type information.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a method for indicating NDP type information.
  • Figure 12 shows the value set in the Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field ("NDP type subfield value") and the NDP type indicated by that value ("NDP type") when Trigger Type is Basic. ) is shown in a table format.
  • Sounding with Localized allocation is defined as the NDP type information. “Sounding with Localized allocation” indicates NDP transmission of Localized allocation for sounding purposes.
  • the Trigger Type is Basic
  • the value of the Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field is set based on Figure 12 to specify one of the NDP types defined in Figure 12. be done.
  • the Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field is a Reserved area and is an unused subfield. Therefore, in EHT, no problem occurs even if the Trigger Dependent User Info subfield is replaced with NDP type information.
  • the AP transmits a Trigger frame in which NDP type information is set in the Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field based on the example in Figure 12, and the terminal transmits the Trigger Dependent User Info subfield included in the received Trigger frame.
  • the AP can appropriately indicate the NDP type to the terminal. Thereby, it is possible to instruct multiple terminals to transmit NDP of a type selected from multiple types.
  • NDP Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field
  • the AP selects the NDP type to request the terminal to transmit, and therefore instruct the terminal to perform appropriate NDP transmission.
  • NDP types other than "Sounding with Localized allocation" shown in FIG. 12 will be explained later as appropriate.
  • Trigger Type of the Common Info field is Basic (the value of the Trigger Type subfield is 0)
  • some subfields of the Special User Info field are read as NDP type information.
  • the present disclosure is not limited thereto.
  • NDP type For example, for NDP transmission for Sounding, when the Trigger Type of the Common Info field is NFRP (when the value of the Trigger Type subfield is set to 7), some subfields of the Special User Info field are read as NDP type information. It's okay to be hit.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method for indicating NDP type information.
  • Figure 13 shows the value set in the Reserved subfield of the Special User Info field (“NDP type subfield value”) and the NDP type (“NDP type”) indicated by that value when the Trigger Type is NFRP. The correspondence is shown in table format.
  • FIG. 13 the same NDP type information as in FIG. 12 is defined. However, FIG. 13 differs from FIG. 12 in the value set in the Trigger Dependent User Info subfield corresponding to the NDP type. Further, FIG. 13 differs from FIG. 12 in that NFRP (Resource request) is defined.
  • NFRP Resource request
  • the Trigger Type When the Trigger Type is NFRP, the Reserved subfield of the Special User Info field is replaced with NDP type information (for example, "NDP Type subfield"). For example, when the Trigger Type is NFRP, the value of the NDP Type subfield is set to 0, thereby instructing conventional NDP transmission for NFRP. On the other hand, when the Trigger Type is NFRP, the value of the NDP Type subfield is set to 1, thereby instructing NDP transmission of Localized allocation for Sounding use.
  • NDP Type subfield for example, "NDP Type subfield"
  • Trigger Type is NFRP
  • Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field does not exist in EHT.
  • a Trigger frame with NDP type information set based on the example in FIG. 13 is sent to the Reserved subfield of the Special User Info field, and the terminal acquires the NDP type information from the Reserved subfield included in the received Trigger frame.
  • the AP can appropriately indicate the NDP type to the terminal. With this, it is possible to instruct multiple terminals to perform NDP transmission for a usage selected from multiple usages.
  • NDP Trigger Dependent User Info subfield of the Special User Info field
  • the AP selects the NDP type to request the terminal to transmit, and therefore instruct the terminal to perform appropriate NDP transmission.
  • NDP types other than "Sounding with Localized allocation" shown in FIG. 13 will be explained later as appropriate.
  • the terminal common information for NDP transmission for Sounding (for example, the number of EHT-LTF symbols) is indicated by, for example, the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield of the Common Info field. Below, an example will be shown in which the terminal common information is the number of EHT-LTF symbols.
  • NDP transmission for Sounding is instructed, the information indicated by "Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield" will be read as if another NDP type (for example, NDP for Resource request by NRFP Trigger frame) is instructed.
  • NDP type for example, NDP for Resource request by NRFP Trigger frame
  • the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield when NDP transmission for Sounding is instructed has a different interpretation than when other NDP types (for example, NDP for Resource request by NRFP Trigger frame) are instructed. It will be done.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of how to read the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield.
  • Figure 14 shows the correspondence between the value of the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield and the number of symbols when NDP transmission for Sounding is instructed (in the case of "Sounding NDP"), and the correspondence relationship between NDP transmission other than NDP transmission for Sounding.
  • the type is specified (“other than Sounding NDP”)
  • the correspondence between the value of the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield and the number of symbols is shown in a table format.
  • the upper limit of the setting value of the number of EHT-LTF symbols is increased.
  • the upper limit of the setting value of the number of EHT-LTF symbols is 8 symbols, whereas NDP transmission for sounding is instructed.
  • the upper limit of the setting value of the number of EHT-LTF symbols is greater than 8 symbols (16 symbols in FIG. 14).
  • the upper limit of the setting value for the number of EHT-LTF symbols is set to the first value, and the AP will Set the number of EHT-LTF symbols.
  • the upper limit of the setting value of the number of EHT-LTF symbols is set to a second value larger than the first value, and the AP , set the number of EHT-LTF symbols.
  • the number of EHT-LTF symbols is an example of the size of a signal transmitted by a terminal.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of NDP transmission for Sounding.
  • FIG. 15 shows the Trigger frame sent from the AP to the terminals 1 and 2, and the NDP transmitted by the terminals 1 and 2 that received the Trigger frame.
  • the horizontal axes of the AP, terminal 1, and terminal 2 in FIG. 15 indicate time axes.
  • the number of streams (number of terminals) in which NDPs of multiple terminals are orthogonally multiplexed within the Sounding band can be increased. Therefore, the overhead of Sounding NDP transmission from multiple terminals can be reduced.
  • spatial multiplexing of EHT-LTF symbols is realized, for example, by multiplying each row of P matrix (corresponding to a Spatial Stream (SS) number), which is an orthogonal sequence, by multiple EHT-LTF symbols.
  • P matrix corresponding to a Spatial Stream (SS) number
  • SS Spatial Stream
  • terminal 1 transmits orthogonally multiplexed EHT-LTF symbols from 8 antennas (8 streams) of terminal 1 using SS numbers 1 to 8.
  • Terminal 2 transmits orthogonally multiplexed EHT-LTF symbols from 8 antennas (8 streams) of terminal 2 using SS numbers 9 to 16.
  • the NDPs (EHT-LTF symbols) of terminal 1 and terminal 2 are spatially multiplexed using different SS numbers, thereby transmitting the NDPs in RU1 and RU2. Since orthogonal multiplexing can be performed by spatially multiplexing using different SS numbers, wideband sounding can be performed with little overhead.
  • the terminal common information for NDP transmission for Sounding (for example, the number of EHT-LTF symbols) is indicated by the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield of the Common Info field. Disclosure is not limited to this.
  • Terminal common information for NDP transmission for Sounding may be indicated by some subfields of the Special User Info field. For example, when NDP transmission for Sounding is instructed, some subfields of the Special User Info field may be replaced. For example, the Reserved subfield of the Special User Info field may be used for replacement.
  • Terminal individual information for NDP transmission for Sounding (for example, SS number to be multiplied by the number of EHT-LTF symbols) may be indicated by some subfields of the User Info field. For example, when NDP transmission for Sounding is instructed, some subfields of the User Info field may be replaced.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of replacing the Reserved subfield of the User Info field.
  • FIG. 16 shows subfields used to read terminal individual information in the User Info field shown in FIG. 2.
  • the AP sets extended information of the SS number to be multiplied by the EHT-LTF symbol of NDP in the Reserved subfield of the User Info field, as shown in FIG.
  • the terminal reads the Reserved subfield of the User Info field as extended information of the SS number to be multiplied by the EHT-LTF symbol of NDP.
  • the 2 bits of “Number Of Spatial Streams subfield” limit the SS number that can be notified when the upper limit of the spatial multiplexing number of Sounding NDP is increased. Therefore, 1 bit of the Reserved subfield is extended and a total of 3 bits are used to notify the SS number.
  • information (SS number) is set in the subfield of the User Info field depending on the NDP type information (for example, depending on whether the NDP type of NDP transmission for Sounding is specified). Appropriate information can be instructed to the terminal according to the NDP type. As a result, even if the upper limit of the number of spatial multiplexes for NDP for Sounding is increased, the number of spatial multiplexes can be specified without any restriction, so that NDP transmission for Sounding from the terminal can be realized with less overhead.
  • each terminal is instructed to transmit NDP using tone allocation in which many terminals are sparsely arranged in some channels.
  • each terminal is instructed to transmit NDP by relatively densely allocated tones in order to obtain high measurement accuracy in the broadband scheduled by the AP.
  • the overhead of NDP transmission from multiple terminals can be reduced by increasing the upper limit of the number of EHT-LTF (or EHTplus-LTF) symbols and increasing the number of spatial multiplexing.
  • an allocation method may be applied in which the NDP signal of the terminal is allocated to a predetermined Sounding band at predetermined tone intervals and in units of a predetermined number of tones. This allocation method is called distributed allocation.
  • NDP signals can be transmitted over a wide band with the same transmission power density as compared to NDP transmission for sounding using localized allocation described above.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of Localized allocation and Distributed allocation.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents power spectral density (PSD).
  • FIG. 17 shows the power spectrum density for each tone.
  • PSD power spectral density
  • the AP can improve the accuracy of sounding measurement by changing the tone allocation method for sounding NDP transmission in consideration of the ability and/or communication performance of the terminal that instructs NDP transmission.
  • NDP transmissions for Sounding multiple types of NDP transmissions with different tone assignments may be defined.
  • "Sounding with Distributed allocation” indicating NDP transmission for Sounding with Distributed allocation may be added to the NDP type. Then, similarly to the method of instructing the NDP type in the first example, NDP transmission for Sounding with Distributed allocation may be instructed.
  • Terminal common information for example, Tone interval
  • Terminal common information for example, Tone interval
  • some subfields of the Common Info field may be replaced.
  • the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield is replaced with a subfield (“Tone interval subfield”) indicating information regarding tone intervals when NDP transmission for Sounding with Distributed allocation is instructed.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of notification of tone intervals for distributed allocation.
  • FIG. 18 shows the correspondence between the values of the Tone interval subfield and the tone intervals indicated by the values in a table format.
  • the value of the Tone interval subfield is set based on the example shown in FIG. 18.
  • the AP determines the Tone interval based on Figure 18 and sets information indicating the Ton interval in the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield. do.
  • the terminal acquires information regarding the tone interval by replacing the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield with the Tone interval subfield.
  • NDP type information for example, depending on whether the NDP type of Sounding NDP transmission for Distributed allocation is specified
  • information (Tone interval) is provided in the Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield.
  • Terminal individual information for example, LTF symbol assigned tone number
  • Terminal individual information for example, LTF symbol assigned tone number
  • some subfields of the User Info field may be replaced.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of reading replacement in the User Info field.
  • FIG. 19 shows subfields used to read terminal individual information in the User Infor field shown in FIG. 2.
  • the AP assigns the start and number of Tone numbers to allocate EHT-LTF symbols to the SS Allocation subfield and Reserved subfield of the User Info field, as shown in Figure 19. Set the information.
  • the terminal reads the SS Allocation subfield and Reserved subfield of the User Info field as information on the start of the tone number and the number of tones to which the EHT-LTF symbol is allocated.
  • NDP type information for example, depending on whether NDP transmission for Sounding of Distributed allocation is instructed
  • information start of Tone number to which the EHT-LTF symbol is assigned
  • Tone number information By setting the NDP information (and Tone number information), it is possible to instruct the terminal to provide appropriate information according to the NDP type.
  • the tone number can be set from 1 to 8.
  • orthogonal multiplexing can be performed between terminals (streams).
  • measurement accuracy can be improved by increasing the number of tones assigned to each antenna and allocating EHT-LTF symbols more closely.
  • NDP transmission for Sounding NDP transmission for Sounding with Localized allocation and NDP transmission for Sounding with Distributed allocation were cited, but the present disclosure is not limited to these. Below, variations of NDP transmission for Sounding will be explained.
  • repetition transmission may be applied in which a plurality of EHT-LTF (or EHTplus-LTF) symbols multiplied by an orthogonal sequence based on P matrix are repeatedly transmitted a predetermined number of times. That is, the AP may instruct the terminal to send a repetition.
  • EHT-LTF or EHTplus-LTF
  • the AP causes the terminal to repeatedly transmit EHT-LTF symbols with Localized allocation.
  • the band in which EHT-LTF symbols are transmitted in Localized allocation may be the same band in each repetition.
  • the AP can improve the accuracy of quality measurement by combining EHT-LTF symbols repeatedly transmitted by terminals.
  • the AP causes the terminal to repeatedly transmit EHT-LTF symbols with distributed allocation.
  • the band in which EHT-LTF symbols are transmitted in distributed allocation may be the same band in each repetition.
  • the terminal transmits a signal with a different assigned tone in each repetition of Repetition transmission. By averaging the estimation results of the received signals, the AP can randomize the effects of interference and improve the accuracy of quality measurements.
  • the AP causes the terminal to repeatedly transmit EHT-LTF symbols in the same band using Localized allocation or Distributed allocation.
  • the band in which EHT-LTF symbols are transmitted in Localized allocation or Distributed allocation may be the same band in each repetition.
  • the AP can select the optimal reception beam by changing the reception analog beam for each repetition transmission of a certain terminal and measuring the quality of the signal received by each beam. Communication performance can be improved by applying the selected reception beam to signal reception from the corresponding terminal.
  • an application for updating the optimal reception beam (reception beamforming control) at a predetermined period may be added as an NDP type. For example, if receive beamforming control is instructed as an example of the NDP type, some subfields of the Trigger frame may be replaced with information indicating the number of repetition transmissions of the EHT-LTF symbol.
  • the band in which EHT-LTF symbols are transmitted in Localized allocation does not have to be the same band in each repetition.
  • the AP may instruct the terminal to transmit in a different band for each repetition.
  • the AP may instruct frequency hopping in each repetition. By frequency hopping the EHT-LTF symbol for each repetition transmission, the AP can instruct NDP transmission over a wide band with little overhead (eg, fewer trigger frames).
  • UL beamforming management which indicates NDP transmission for sounding to control uplink beamforming, may be added as the NDP type. Then, similar to the method of instructing the NDP type in the first example, NDP transmission by repetition transmission may be instructed.
  • NDP transmission may be instructed in which the transmission band is changed for each repetition transmission.
  • Terminal common information for example, number of repetitions
  • NDP transmission for example, UL beamforming management
  • some subfields of the Common Info field may be replaced.
  • NDP transmission that applies repetition transmission is instructed, the Reserved subfield of the Common Info field is replaced with a subfield (“Number of repetitions subfield”) indicating information regarding the number of repetitions.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of notification of the number of repetitions.
  • FIG. 20 shows the correspondence between the value of the Number of repetitions subfield and the number of repetitions of the EHT-LTF symbol indicated by the value in a table format.
  • the value of the Number of repetitions subfield is set based on the example shown in FIG. 20.
  • the AP determines the number of repetitions based on FIG. 20 and sets information indicating the number of repetitions in the Reserved subfield of the Common Info field.
  • the terminal acquires information on the number of repetitions of the EHT-LTF symbol by replacing the Reserved subfield of the Common Info field with the Number of repetitions subfield.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of repetition transmission.
  • the terminal transmits multiple EHT-LTF symbols twice. Note that the plurality of EHT-LTF symbols to be transmitted may be spatially multiplexed by multiplying orthogonal sequences by P matrix.
  • information (repetition number) is set in the Reserved subfield of the Common Info field depending on the NDP type information (for example, depending on whether NDP transmission that applies repetition transmission is instructed). , it is possible to instruct the terminal to provide appropriate information according to the NDP type.
  • Terminal individual information for NDP transmission that applies repetition transmission (for example, UL beamforming management) (for example, the offset amount of the transmission band position for each repetition transmission (in Tone units or RU units)) can be found in the User Info field. May be directed by some subfields. For example, when NDP transmission that applies repetition transmission is instructed, some subfields of the User Info field may be replaced.
  • the subfield that notifies control information regarding data transmission is replaced with information on the offset amount of the position of the transmission band for each repetition transmission.
  • the subfield that notifies control information regarding data transmission is, for example, the UL FEC Coding Type subfield and/or the UL HE-MCS subfield of the User Info field.
  • Control information regarding data transmission is unnecessary information for NDP transmission without accompanying data. Therefore, no problem will occur even if the subfield that reports control information regarding data transmission is replaced with a subfield that reports information different from the control information regarding data transmission.
  • a value in the range of -15 to 15 is notified using the 5 bits that are the sum of the UL FEC Coding Type subfield and UL HE-MCS subfield of the User Info field.
  • the unit of the offset amount may be an RU unit in the case of Localized allocation, and may be a Tone unit in the case of Distributed allocation.
  • the terminal transmits the first EHT-LTF symbol of repetition transmission to the band (first band) specified in the RU Allocation subfield. Then, when transmitting the EHT-LTF symbol for the second time in repetition transmission, the terminal transmits the EHT-LTF symbol in a band obtained by adding the offset amount to the first band. Similarly, when transmitting EHT-LTF symbols for the third and subsequent repetition transmissions, the terminal transmits the EHT-LTF symbols in a band obtained by adding an offset amount to the band of the previous repetition transmission.
  • the terminal By setting the offset amount to 0 by the AP, the terminal performs each repetition transmission in the same band, and the AP combines the EHT-LTF symbols that the terminal repeatedly transmits in the same band. The accuracy of quality measurements can be improved.
  • the AP can select the optimal reception beam by changing the reception analog beam for receiving the NDP transmitted from the terminal in each repetition transmission and measuring the quality of each beam.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of frequency hopping.
  • FIG. 22 shows an example in which the AP transmits a Trigger frame that triggers NDP transmission, and terminal 1 and terminal 2 perform NDP transmission based on the received Trigger frame.
  • the horizontal axes of the AP, terminal 1, and terminal 2 in FIG. 22 indicate time axes.
  • terminal 1 transmits an NDP signal (for example, EHT-LTF symbol) in RU2 in the first repetition transmission (“Rep.0” in FIG. 22), and in the second repetition transmission (“Rep.0” in FIG. "Rep.1"), the NDP signal is transmitted using RU1.
  • the terminal 2 transmits an NDP signal in RU1, and in the second repetition transmission, it transmits an NDP signal in RU2.
  • the NDP signals of terminal 1 and terminal 2 are frequency-multiplexed in each repetition transmission.
  • the NDP type information for example, depending on whether the NDP type of NDP transmission for Sounding of Distributed allocation is indicated
  • information is provided in the UL FEC Coding Type subfield and/or the UL HE-MCS subfield.
  • the NDP type information for example, depending on whether the NDP type of NDP transmission for Sounding of Distributed allocation is indicated
  • information is provided in the UL FEC Coding Type subfield and/or the UL HE-MCS subfield.
  • offset amount information appropriate information according to the NDP type can be instructed to the terminal.
  • the AP can perform wideband sounding with one trigger frame. Note that, as shown in FIG. 22, frequency hopping may be performed while frequency multiplexing the NDPs of multiple terminals. This allows broadband sounding with one Trigger frame.
  • the above-described NDP transmission applying repetition transmission may be applied to a method of transmitting by switching the transmission antenna for each repetition transmission in a terminal.
  • the antenna configuration of such a terminal is defined as the terminal's capability information, and the antenna configuration is shared in advance between the terminal and the AP to which the terminal connects. For example, in the case of FIG. 7, when the terminal connects to the AP, it notifies the AP of information indicating an antenna configuration of 1T4R as the terminal's capability information.
  • the AP instructs the terminal to perform "NDP transmission that switches the transmitting antenna for each repetition transmission" based on the terminal's capability information. Based on the instruction, the terminal switches the transmitting antenna for each repetition transmission and transmits the NDP.
  • the AP receives the NDP for each repetition transmission from the terminal, measures the reception quality, compares the reception quality, and selects the optimal transmission antenna for the terminal. For example, the transmitting antenna used for repeat transmission with the best reception quality is selected as the optimal antenna.
  • the AP indicates the selected transmitting antenna to the terminal. By using the selected transmitting antenna in the transmission process after receiving the instruction, the terminal can improve uplink communication performance. Furthermore, in an environment where reversibility of channel characteristics can be assumed, the channel characteristics (e.g.
  • the AP applies preprocessing to the downlink data signal by estimating the frequency response of the channel between the AP and each of the terminal's receive antennas based on the NDP reception quality for each repetition transmission of the terminal.
  • a coding matrix may also be calculated.
  • Transmission antenna switching may be added as the NDP type, indicating that the transmission antenna is switched for each repetition transmission. Then, similar to the method of instructing the NDP type in the first example, NDP transmission may be instructed to switch the transmitting antenna for each repetition transmission.
  • the terminal receives an NDP transmission instruction to switch the transmitting antenna for each repetition transmission, it repeatedly transmits EHT-LTF symbols equal to the number of receiving antennas/number of transmitting antennas based on the capability of the terminal's antenna configuration.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of transmission antenna switching.
  • FIG. 23 shows an example of NDP transmitted by a terminal when the antenna configuration is 1T4R.
  • the terminal when the antenna configuration is 1T4R, the terminal performs repetition transmission four times, switches the transmission antenna in the order of predetermined antenna numbers for each repetition transmission, and transmits the EHT-LTF symbol.
  • Capability information of the antenna configuration of the terminal is notified from the terminal to the AP to which the terminal connects. With this notification, the terminal common information for NDP transmission that switches the transmitting antenna for each repetition transmission does not need to be notified to the terminal.
  • the capability information of the antenna configuration of the terminal is notified to the AP to which the terminal connects. With this notification, it is not necessary to notify the terminal of individual terminal information for NDP transmission that switches the transmitting antenna for each repetition transmission. For example, instead of being notified from the AP to the terminal, the number of repetitions can be derived by the terminal from the terminal's capability information.
  • ⁇ Variation 3 NDP transmission using ZC sequence>
  • a method using a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto Correlation) sequence for example, a Zadoff-Chu (ZC) sequence
  • ZC Zadoff-Chu
  • a certain terminal A cyclically shifts the ZC sequence used for a certain stream A, and then transmits the cyclically shifted ZC sequence (Cyclic-ZC sequence) to the terminal A.
  • A can be applied to other streams different from stream A.
  • the cyclically shifted ZC sequence (Cyclic-ZC sequence) can be applied to other terminals different from terminal A.
  • NDP transmission for sounding using the ZC sequence is the same as the method of instructing the NDP type in the first example (NDP transmission for sounding) described above.
  • NDP transmission may be instructed to switch the transmitting antenna for each repetition transmission.
  • Terminal common information for using a ZC sequence to generate an EHT-LTF symbol is not limited to NDP type information.
  • terminal common information for using a ZC sequence to generate an EHT-LTF symbol (for example, an EHT-LTF symbol generation sequence) may also be applied to a trigger frame for normal data transmission.
  • LTF sequence subfield the subfield in which sequence information is set.
  • some subfields (for example, Reserved subfield) of the Special User Info field are read as LTF sequence subfields.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of notification of an LTF generation sequence.
  • FIG. 24 shows the correspondence between the values of the LTF sequence subfield and the sequences used for LTF indicated by the values in a table format.
  • sequence information indicating whether the EHT-LTF symbol is generated using an orthogonal sequence of P matrix or a ZC sequence may be notified in the LTF sequence subfield.
  • NDP type information for example, depending on whether NDP transmission for sounding using the ZC sequence is instructed
  • information is stored in some subfields (for example, Reserved subfield) of the Special User Info field.
  • sequence information By setting (for example, sequence information), appropriate information according to the NDP type can be instructed to the terminal.
  • EHT-LTF symbols may be generated by combining spatial multiplexing using P matrix and code multiplexing using CS-ZC sequences. By combining, the number of orthogonal multiplexing can be increased and overhead can be reduced.
  • Terminal-specific information for example, ZC sequence number, cyclic shift amount
  • Terminal-specific information for example, ZC sequence number, cyclic shift amount
  • some subfields of the User Info field may be replaced.
  • a subfield that notifies control information regarding data transmission is replaced with information on the ZC sequence number and cyclic shift amount.
  • the subfield that notifies control information regarding data transmission is, for example, the UL FEC Coding Type subfield and/or the UL HE-MCS subfield of the User Info field.
  • a subfield that includes information on a ZC sequence number and a cyclic shift amount is described as a "ZC subfield.”
  • the UL FEC Coding Type subfield and/or UL HE-MCS subfield of the User Info field is replaced with the ZC subfield.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of notification of the ZC sequence number and cyclic shift amount.
  • FIG. 25 shows, in a table format, the correspondence between the value of the ZC subfield and the ZC sequence number and cyclic shift amount indicated by the value. Based on the example shown in FIG. 25, the value of ZC subfield is set. For example, when the terminal is instructed to use the ZC sequence to generate an EHT-LTF symbol, by replacing the UL FEC Coding Type subfield and/or UL HE-MCS subfield in the User Info field with the ZC subfield, Get the ZC sequence number and cyclic shift amount information.
  • the cyclic shift amount is defined in the time unit of symbol length/GI length, taking into consideration the delayed wave of the GI length.
  • NDP type information for example, depending on whether NDP transmission for Sounding using a ZC sequence is instructed
  • information for example, , ZC sequence number, and cyclic shift amount
  • EHT-LTF symbols to be generated using orthogonal CS-ZC sequences between terminals, and NDP signals from multiple terminals can be code-multiplexed in the same band, reducing overhead.
  • NDP transmission for 11bf (for sensing)> NDP transmission for multiple uses may include NDP transmission for sensing (for example, a signal for detecting a person or object between a transmitting antenna and a receiving antenna), which is being considered in IEEE802.11bf.
  • NDP transmission for sensing specified in 11bf or the above-mentioned NDP transmission for sounding for EHT or EHTplus is instructed to one or more terminals in one Trigger frame.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of notification of NDP type based on Trigger Type. Similar to FIG. 11, etc., FIG. 26 shows the correspondence between the value set in the Trigger Type subfield (“Trigger Type subfield value”) and the type indicated by that value (“Trigger frame variant”) in a table format. shown.
  • Trigger Type subfield value the value set in the Trigger Type subfield
  • Trigger frame variant the type indicated by that value
  • FIG. 26 "11bf sensing" indicating that the NDP transmission is for 11bf sensing is added to FIG. 11.
  • 11bf sensing is associated with the value set in the Trigger Type subfield being 9.
  • the terminal can be instructed to transmit NDP for 11bf sensing.
  • the example is not limited to adding 11bf sensing to the NDP type based on Trigger Type.
  • 11bf sensing may be further added as an NDP type to the examples shown in FIGS. 12 and 13. Then, similar to the method of instructing the NDP type in the first example, NDP transmission for sensing use of 11bf may be instructed as the NDP type.
  • the AP can appropriately instruct the terminal to the NDP type. It is possible to instruct multiple terminals to transmit NDP of a type selected from multiple types. Additionally, this allows multiple terminals to instruct not only NDP transmission for sounding purposes for EHT but also NDP transmission for 11bf sensing purposes with a single Trigger frame.
  • Terminal individual information for NDP transmission for sensing use for 11bf may be specified by some subfields of the User Info field.
  • some subfields of the User Info field may be replaced.
  • the Reserved subfield of the User Info field may be replaced with information indicating whether the NDP is for 11bf or for EHT.
  • the subfield in which information indicating whether the NDP is for 11bf or the NDP for EHT is set is described as NDP version subfield. In other words, the Reserved subfield of the User Info field may be replaced with the NDP version subfield.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of NDP version notification.
  • FIG. 27 shows that when the NDP version subfield is set to 0, it is an NDP for EHT or EHTplus, and when the NDP version subfield is set to 1, it is an NDP for 11bf.
  • the terminal reads NDP for 11bf, EHT or EHTplus by replacing the Reserved subfield of the User Info field with the NDP version subfield based on Figure 27. Get the NDP version information indicating the
  • information for example, NDP version information
  • NDP type information for example, depending on whether NDP transmission for sensing use for 11bf is instructed.
  • appropriate information can be instructed to the terminal according to the NDP type. Additionally, this allows each terminal to instruct either NDP transmission for EHT sounding purposes or NDP transmission for 11bf sensing purposes with a single Trigger frame.
  • the size of the PE (Packet Extension) subfield may be adjusted to make the packet lengths the same.
  • some subfields of the User Info field may indicate information related to the size of the PE.
  • the AP sets NDP type information indicating the NDP type (an example of the type of response signal) in the first field (or subfield), Information corresponding to the NDP type information (for example, the above-mentioned terminal common information and/or terminal individual information) is set in the second field (or subfield). Then, the AP transmits a trigger frame (an example of a control signal) including the first field and the second field to the terminal. The terminal determines the NDP type based on the first field of the Trigger frame, and acquires information from the second field according to the determined NDP type. With this configuration, the type of response signal can be appropriately instructed to the terminal. Furthermore, it is possible to notify the terminal of appropriate information according to the type of response signal.
  • EHT-LTF symbol which is the LTF symbol of the EHT version described in this embodiment
  • EHTplus-LTF symbol for the EHTplus version.
  • the trigger frame shown in this embodiment is also applied to a trigger signal that instructs joint NDP transmission, which simultaneously transmits NDP signals from multiple APs in the same band, in cooperative AP communication where multiple APs cooperate to communicate. can.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of Joint NDP transmission.
  • FIG. 28 shows a Sharing AP that instructs cooperative communication, a Shared AP that performs cooperative communication based on instructions from the Sharing AP, and a terminal (STA).
  • the horizontal axes of Sharing AP, Shared AP1, Shared AP1, and STA1 in FIG. 28 indicate the time axis.
  • the Sharing AP transmits a Trigger frame instructing multiple Shared APs to transmit NDP.
  • Sharing AP and Shared AP transmit NDP using the specified transmission method according to the instructions of the Trigger frame.
  • a similar Trigger frame can be applied to a signal that triggers Joint NDP transmission, and the same effect can be obtained.
  • some fields of the NDP Announcement frame in which the AP instructs the terminal to provide quality feedback information may be used in the Trigger frame instructing NDP transmission shown in this embodiment.
  • the Feedback Type And Ng field which specifies the band for which the terminal sends quality feedback, can be used as the terminal individual information or terminal common information in this embodiment to specify the band for the terminal to perform NDP transmission. It's okay.
  • the NDP transmission trigger frame for receiving beamforming control shown in variation 1 can also be applied to a trigger signal for beam control for Hybrid Beamforming used in the IEEE 802.11ay standard, and can be used in the same way.
  • This embodiment is not limited to EHT and EHTplus, but can be applied to signals for triggering packets that do not include data (NDP), such as IEEE 802.11ay and IEEE 802.11bf, and similar effects can be obtained.
  • NDP data
  • the AP transmits a Trigger frame to the terminal, and the terminal transmits the NDP to the AP based on the received Trigger frame
  • a communication device e.g., a terminal
  • a communication device e.g., AP
  • the terminal may transmit the NDP based on the received Trigger frame.
  • the terminal individual information notified in the User Info field of this embodiment is not limited to information for one terminal.
  • the information may be information for a plurality of terminal groups (for example, a group of terminals with AIDs in a predetermined range).
  • the notification information of the NDP types shown in this embodiment may be combined.
  • Distributed allocation allows wideband NDP transmission by increasing the allocated tone interval.
  • broadband sounding is required with localized allocation, broadband NDP transmission is possible by combining frequency hopping.
  • frequency multiplexing can be performed by changing the allocated tone number in one EHT-LTF symbol.
  • it is effective to combine a ZC sequence to which a cyclic shift is applied to distributed allocation in order to instruct NDP transmission from multiple terminals in one EHT-LTF symbol.
  • ZC sequences By combining ZC sequences with cyclic shifts applied to distributed allocation, the number of orthogonal multiplexing can be increased and NDP transmission of multiple terminals can be performed in one EHT-LTF symbol.
  • the information to be notified is not limited to the information shown in the above-described embodiments, and for example, other information may be added. Alternatively, at least part of the defined information may be deleted.
  • frame, element, field, subfield, etc. are areas (ranges or configurations) included in a signal, and are examples of names for areas (ranges or configurations) in which information is set. It is. These terms may be read interchangeably.
  • the names such as frame, element, field, and subfield in each of the embodiments described above are merely examples, and the present disclosure is not limited to the examples described above.
  • different names may be given to the configuration examples of the Common Info field, User Info field, and Special User Info field shown in FIGS. 1, 2, and 3, respectively.
  • the definitions of frame, element, field, subfield, etc. in each of the embodiments described above are merely examples, and the present disclosure is not limited to the examples described above.
  • the correspondence relationship between the value of the Trigger Type subfield and the type of trigger frame illustrated in FIG. 11 may be changed to a relationship different from that shown in FIG. 11.
  • FIGS. 12, 13, etc. the correspondence between the value of the NDP Type subfield and the NDP type may be changed.
  • the configurations of frame, element, field, subfield, etc. in each of the embodiments described above are merely examples, and the present disclosure is not limited to the examples described above.
  • at least one subfield may be omitted from the above-described field configuration, or the above-described frame configuration may include a subfield that is not included in the configuration.
  • the AP that instructs cooperative communication and the AP that is instructed to perform cooperative communication are explained using the terms “Sharing AP” and “Shared AP,” respectively. Terms may be used.
  • the explanation has been made based on the 11be format as a non-limiting example, but the format to which an 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 embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process explained in the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI, which is an integrated circuit. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of a single chip that includes some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs are sometimes 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 using a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Furthermore, 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 circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication capabilities.
  • the communication device may include a wireless transceiver and processing/control circuitry.
  • the wireless transceiver may include a receiving section and a transmitting section, or both as functions.
  • the 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 (e.g.
  • digital audio/video players wearable devices (e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices), game consoles, digital book readers, telehealth/telemedicine (e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • wearable devices e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices
  • game consoles digital book readers
  • digital book readers e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable, but also non-portable or fixed equipment, devices, systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "things” that can exist on an Internet of Things (IoT) network.
  • IoT Internet of Things
  • Communication includes data communication using cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • Communication devices also include 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 communication functions of a communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, devices, or systems that communicate with or control the various equipment described above, without limitation. .
  • a communication device sets first information indicating a type of response signal in a first field, and sets second information corresponding to the first information in a second field. and a transmitting circuit that transmits the control signal.
  • the response signal is a signal that is not accompanied by data.
  • the first information indicates the type of the response signal selected from a plurality of types.
  • the type of the response signal includes a use for measuring communication quality.
  • the first information indicates that the response signal is allocated in a unit that includes a plurality of minimum allocation units in the band in which the communication quality is measured.
  • the first information indicates that the response signal is allocated in a minimum allocation unit in the band in which the communication quality is measured.
  • the control circuit when setting the first information indicating a use different from the use for measuring the communication quality in the first field, sets an upper limit of the size of the response signal to the first field. 1, a size smaller than or equal to the first value is set as the second information in the second field, and the first field indicates the purpose of measuring the communication quality. 1, the upper limit of the size of the response signal is set to a second value larger than the first value, and a size smaller than or equal to the second value is set as the second information. Set in the second field.
  • the control circuit when the control circuit sets the first information indicating a use different from the use for measuring the communication quality in the first field, the control circuit determines the frequency interval for allocating the response signal.
  • an upper limit is set to a first value
  • an interval less than or equal to the first value is set as the second information in the second field
  • a purpose for measuring the communication quality is set in the first field.
  • the upper limit of the frequency interval to which the response signals are allocated is set to a second value larger than the first value
  • the interval less than or equal to the second value is set to the upper limit of the frequency interval to which the response signals are allocated. 2 is set in the second field.
  • control circuit includes a size of the response signal, a frequency interval to which the response signal is assigned, a length of a guard interval attached to the response signal, and a frequency interval applied to the response signal. At least one of the number of repetitions of repeated transmission is set in the second field.
  • control circuit includes stream information corresponding to an orthogonal sequence applied to the response signal, information regarding frequency hopping of the response signal, a tone number to which the response signal is assigned, and a tone number to which the response signal is assigned. At least one of the transmitting antennas for transmitting is set in the second field.
  • the type of the response signal includes an application for uplink or downlink directivity control, an application for switching transmission antennas, and an application for transmitting the response signal using a sequence.
  • first information indicating the type of response signal is set in a first field
  • second information corresponding to the first information is set in a second field. and transmitting the control signal.
  • An embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

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Abstract

通信装置は、応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成する制御回路と、制御信号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。また、更なるLow latencyやスループット向上を目指した11beの後継規格の検討も進められている(例えば、非特許文献1を参照)。
 次世代無線LAN向けの規格では、一方の通信装置(例えば、端末)が、他方の通信装置(例えば、アクセスポイント(AP))から受信した制御信号の指示に応じて、応答信号を送信する。
 しかしながら、応答信号の種別を適切に指示する制御信号の生成については、検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、応答信号の種別を適切に指示する制御信号を生成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、応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、前記第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成する制御回路と、前記制御信号を送信する送信回路と、を備える。
 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、応答信号の種別を適切に指示する制御信号を生成できる。
 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。
Common Info field(Common Info field, EHT variant)の一例を示す図 User Info field(User Info field, EHT variant)の一例を示す図 Special User Info fieldの一例を示す図 Trigger Typeの一例を示す図 User Info fieldの一例を示す図 1送信、4受信の端末の送信アンテナ切替を示す図 2つの端末のNDP送信の一例を示す図 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端末の一部の構成例を示すブロック図 一実施の形態に係るAPの構成例を示すブロック図 一実施の形態に係る端末の構成例を示すブロック図 Trigger Typeの一例を示す図 NDP種別情報の指示方法の例を示す図 NDP種別情報の指示方法の例を示す図 Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldの読み替えの一例を示す図 Sounding用NDP送信の一例を示す図 User Info fieldのReserved subfieldの読み替えの例を示す図 Localized割当とDistributed割当の一例を示す図 Distributed割当のTone間隔の通知の例を示す図 User Info fieldにおける読み替えの例を示す図 repetition数の通知の例を示す図 repetition送信の一例を示す図 周波数ホッピングの一例を示す図 送信アンテナ切り替えの一例を示す図 LTF生成系列の通知例を示す図 ZC系列番号及び巡回シフト量の通知例を示す図 trigger typeによるNDP種別の通知例を示す図 NDP versionの通知例を示す図 Joint NDP送信の一例を示す図 NDP種別の組み合わせの一例を示す図
 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。
 (一実施の形態)
 上述の通り、IEEEにおいては、11axの後継規格にあたる11beの検討が進められ、更に、11beの後継規格の検討も進められている(例えば、非特許文献1を参照)。以下、本実施の形態では11beの後継規格は、EHTplusと呼ばれる。
 HEでは、上りのOFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)の導入が規定された。アクセスポイント(AP:Access Point。又は、「基地局」とも呼ばれる)は、上りOFDMA信号の送信を指示する制御信号(以下、「Trigger frame」と呼ぶ)を、当該APが収容している複数の端末(STA:Station。又は、「non-AP STA」とも呼ばれる)へ送信する。なお、HEをサポートする端末及び/又はHEに準拠する端末は、HE端末と称される場合がある。
 EHTにおいても、複数端末に上りOFDMA信号の送信を指示する制御信号として、HEのTrigger frameを再利用することが合意されている(例えば、非特許文献2を参照)。なお、EHTをサポートする端末及び/又はEHTに準拠する端末は、EHT端末と称される場合がある。
 EHTplusにおいても、同様に、複数端末に対する上り信号の送信を指示する制御信号として、Trigger frameを再利用することが考えられる。なお、EHTplusをサポートする端末及び/又はEHTplusに準拠する端末は、EHTplus端末と称される場合がある。
 なお、以下では、複数端末に対して指示する制御信号を例に挙げて説明するが、本開示はこれに限定されない。制御信号は、複数端末ではなく1つの端末に対して指示してもよい。また、以下では、複数端末が、それぞれ、制御信号に基づいて信号(応答信号)を送信する例を挙げて説明するが、本開示はこれに限定されない。制御信号に基づいて応答信号を送信する端末は、1つであってもよい。
 Trigger frameは、MAC headerに加えて、Common Info fieldと、User Info Listと、Special User Info fieldとを含む(例えば、非特許文献2、3を参照)。Common Info fieldには、OFDMA多重する複数の端末に、端末間で共通の情報が含まれる。User Info Listは、複数のUser Info fieldを含む。User Info fieldには、端末毎に固有の情報が含まれる。Special User Info fieldには、EHT端末向けの共通情報が含まれる。Special User Info fieldには、EHTplus端末向けの共通情報が含まれてもよい。
 図1は、Common Info field(Common Info field, EHT variant)の一例を示す図である。図2は、User Info field(User Info field, EHT variant)の一例を示す図である。図3は、Special User Info fieldの一例を示す図である。図1、図2、及び、図3には、EHTで検討中の構成例が示される(例えば、非特許文献2、3を参照)。
 EHT端末向けにTrigger frameが送信される場合、Special User Info fieldが設けられてもよい。Special User Info fieldは、User info fieldに特別なAID(Association ID、例えば、AID=2007)が設定されたfieldである。Special User Info fieldでは、EHT端末向けの上りの帯域幅情報のような、端末間で共通の情報が通知される。EHTplusにおいても、EHTと同様に、EHTplus端末向けに特別なAID(例えば、AID=2006)を用いて、EHTplus端末の間で共通の情報をSpecial User Info fieldで通知することが予想される。
 Common Info fieldのTrigger Type subfieldは、Trigger frameの種別を指示する情報を含む。Trigger frameの種別とは、APが端末に送信させる信号の種別であってよい。
 図4は、Trigger Typeの一例を示す図である。図4には、Trigger Type subfieldの値(図4のTrigger Type subfield value)と、その値が示すTrigger frameの種別(図4のTrigger frame variant)との対応関係がテーブル形式で示される。HEでは、Trigger Typeとして、図4に示す種別が定義されている(非特許文献4)。Trigger Dependent Common Info subfield(例えば、図1参照)には、Trigger Typeに依存した共通情報が含まれる。
 例えば、図4に示すように、Common Info fieldのTrigger Type subfieldの値が7に設定される場合、Trigger Type subfieldは、Trigger TypeがNDP Feedback Report Poll(NFRP)であることを示す。この場合のUser Info fieldについて説明する。
 図5は、User Info fieldの一例を示す図である。Trigger TypeがNDP Feedback Report Poll (NFRP)である場合、User Info fieldのフォーマットは、図5に例示する構成を有する(例えば、非特許文献4を参照)。なお、以下では、Trigger TypeがNFRPに設定されたTrigger frameは、NFRP Trigger frameと記載される場合がある。
 図5において、Feedback Type subfieldの値が0に設定される場合、Resource request(RR)の用途による応答を端末に指示する動作となる。なお、Feedback Type subfieldの値において、0以外の値(例えば、1から15までの値)は、Reservedとなる。
 APは、NFRP Trigger frameを用いて、端末が上りリンクにおいて送信すべきデータを保持しているかどうかを、Trigger frameに対する応答信号で通知させることができる。例えば、端末は、NFRP Trigger frameを受信した場合、端末が上りリンクにおいて送信すべきデータを保持しているかどうかを示す情報を、NFRP Trigger frameに対する応答信号を用いてAPに通知してもよい。
 Starting AID subfieldによって指示された20MHz当たり最大18個の端末は、NFRP Trigger frameに対する応答信号としてデータを含まないNDP(null data packet)を送信する。NDPは、データを含まない信号(または、データを付随しない信号)の一例であり、Trigger frameに対する応答信号の一例である。なお、空間多重が適用される場合、最大36個の端末が、NFRP Trigger frameに対する応答信号としてデータを含まないNDPを送信してもよい。
 以下では、NDPを送信することは、NDP送信と記載され、NDPを受信することは、NDP受信と記載される場合がある。また、NDPを含む信号は、NDP信号と記載され、受信されたNDP信号は、NDP受信信号と記載される場合がある。
 例えば、端末は、所定閾値以上のデータを保持しているか否かに基づいて、端末のAIDに対応した所定のtone位置にHE-LTF(High Efficiency - long training field)シンボル、あるいは、EHTLTF(Extreamly High Throughput long training field)シンボルを割り当てたNDPを送信する。
 また、EHTにおいて、上りビームフォーミング制御を行うため、NDP送信を端末に指示するTrigger frameを導入することが検討されている(例えば、非特許文献5)。この場合、端末は、上りビームフォーミング制御を行うという用途のためのNDP送信を行う。
 上述したように、複数の用途でのNDPの送信が検討されている。しかしながら、複数用途のNDP送信を適切に指示するためのTrigger frameのフォーマットについて検討の余地がある。例えば、複数端末に対して、少ないオーバーヘッドで、用途に応じて適切なNDP送信を指示するTrigger frameについて検討の余地がある。
 本実施の形態は、NDP送信には様々な用途があるため、APから端末に対するNDP送信の指示では、その用途に応じて適切にNDP送信を指示する必要がある、という点に着眼している。例えば、APは、NDP送信の用途を決定し、決定したNDP送信の用途に応じた制御信号(Trigger frame)を生成し、制御信号を端末へ送信する。端末は、制御信号に基づいて、指示された用途のNDP送信を行う。
 NDP送信の複数の用途には、例えば、HEで導入されたResource request用途に加えて、MIMO(multiple-input and multiple-output)の上り及び/又は下り送信ビームフォーミングのチャネル品質推定(Sounding)用途、上りリンクアダプテーションのための所定帯域のチャネル品質推定(Sounding)の用途が含まれる。また、NDP送信の用途には、受信ビームフォーミング制御の用途、送信アンテナ切替の用途が含まれてもよい。チャネルの品質推定は、チャネルの品質測定に置き換えられてもよい。
 MIMOの上り送信ビームフォーミングのSounding用途のNDP送信では、APは、NDP受信信号から上りチャネルの周波数応答を算出し、例えば、周波数応答に対して特異値分解等の処理を行い、上りデータ信号に適用すべき送信プリコーディング行列を算出する。APは、算出したプリコーディング行列を端末に通知する。端末は、通知を受けた後のデータ送信において、通知されたプリコーディング行列を適用することによって、上りのスループット性能が向上する。
 MIMOの下り送信ビームフォーミングのSounding用途のNDP送信では、TDD(time division duplex)における無線伝搬路の上りと下りの可逆性を利用し、APはNDP受信信号から下りチャネルの周波数応答を推定する。そして、APは、下りデータ信号に適用する送信プリコーディング行列を算出する。APは、送信プリコーディング行列を算出した後のデータ送信において、算出したプリコーディング行列を適用することによって、下りのスループット性能が向上する。
 上りリンクアダプテーションのSounding用途のNDP送信では、APは、NDP受信信号から上りチャネルの受信品質(例えば、SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio))を算出する。APは、算出した受信品質に基づいて、上りデータ信号に適用すべき割当帯域(例えば、RU(resource unit)番号)、ストリーム数、MCS(modulation and coding scheme)(例えば、データ変調方式、及び、符号化率)、送信電力等のリンクアダプテーション情報を算出する。APは、算出したリンクアダプテーション情報を端末に通知し、端末はデータ送信に通知されたリンクアダプテーション情報を適用することによって、上りのスループット性能が向上する。
 受信ビームフォーミング制御の用途のNDP送信では、APは、NDP受信信号を異なる複数の受信アナログビームを用いて受信し、ビーム毎の受信品質を算出する。APは、端末毎に受信品質が最良となる受信アナログビームを決定し、決定した後の各端末からのデータ受信において、最良の受信アナログビームを適用することによって、上りのスループット性能が向上する。
 送信アンテナ切替の用途のNDP送信では、APは、異なる複数の送信アンテナから送信されたNDP受信信号の受信品質を算出する。APは、端末毎に受信品質が最良となる送信アンテナを決定し、決定した後の各端末へのデータ送信において、最良の送信アンテナを適用するように各端末へ指示することによって、上りのスループット性能が向上できる。
 ここで、送信アンテナ切替は、同時に処理できる送信アンテナ数と受信アンテナ数が異なる端末が、下りMIMO送信のための下りチャネル品質推定を行うために、アンテナ切替を行うことを想定している。
 同時に処理できる送信アンテナ数と受信アンテナ数とが異なる端末とは、例えば、送信アンテナ数の方が小さい端末である。
 なお、送信アンテナ数と受信アンテナ数の構成は、端末のCapability情報として定義されてよい。そして、端末が、Capability情報をAPに送信することによって、端末の送信アンテナ数と受信アンテナ数の構成が、事前に、端末とAPとの間で共有されてもよい。
 図6は、1送信、4受信の端末の送信アンテナ切替を示す図である。なお、1送信とは、送信アンテナ数が1であることを示し、4受信は受信アンテナ数が4であることを示す。以下では、1送信、4受信は、1T4Rと記載される。
 図6に例示するように、受信アンテナ数より送信アンテナ数が少ない端末は、NDP送信を行う送信アンテナを時間的に切り替える。これにより、端末は、上りスループット性能が最良な送信アンテナを選択することができる。また、TDDのように下りと上りのチャネル特性の可逆性が想定できる環境では、受信アンテナ数より送信アンテナ数が少ない端末は、NDPを送信する送信アンテナを時間的に切り替える。APはそれぞれのNDPを受信した信号から周波数応答を推定し、下りデータ送信に適用する送信プリコーディング行列を計算できるため、下りスループット性能が向上する。
 上記にて例示したように、NDP送信には、様々な用途が存在するが、用途に応じて適切な送信方法を適用することが望まれる。
 例えば、NDP送信が、Resource requestの用途である場合、複数端末のそれぞれが、NDP送信によって、データの有り又は無しに関する情報を通知すればよい。よって、端末が送信するNDP信号は、相対的に、疎に配置したTone割当によって送信されれば十分であり、広帯域に(例えば、密に配置したTone割当で)送信されなくてよい。
 一方、NDP送信が、MIMO用途の品質推定(Sounding)の用途である場合、ビームフォーミングゲイン及び/又はスケジューリングゲインを得るためには、端末が送信するNDP信号は、広帯域かつ密に配置したTone割当で送信されることが望まれる。Tone割当を密にすることによって、所望の推定精度が得られる。
 また、システムのスループット性能にとって、データを付随しないNDP送信は、オーバーヘッドとなるため、複数端末からのNDP送信を効率的に制御する。
 図7は、2つの端末のNDP送信の一例を示す図である。図7には、APと、端末1及び端末2とが送信する信号の例が示される。図7のAPと端末1及び端末2とのそれぞれの横軸は時間軸を示す。例えば、図7のように、端末1、端末2のそれぞれに対し、RU1とRU2とを含むSounding帯域におけるNDP送信がAPから指示される場合、端末1、端末2は、それぞれRU1とRU2とにおいて、NDPを送信する。ここで、APと端末との間で既知の参照信号であるEHT-LTFシンボルの空間多重数の制限がある場合、複数のNDP信号を周波数多重させる必要がある。複数のNDP信号を周波数多重させるためには、図7に示すように、複数のTrigger frame(図7では2つ)を用いた制御が必要となり、オーバーヘッドが増加する。
 このように上述した様々な用途に応じて、所望の効果を得るために必要な送信方法で、効率的に(少ないオーバーヘッドで)NDP送信を指示するTrigger frameが求められる。
 なお、以下では、例示的に、APが、Trigger frame(制御信号の一例)を用いて、端末に対して、複数種別のNDP送信の中から決定したNDP送信を指示する。
 複数種別のNDP送信とは、NDPの複数の用途に対応づけられてもよい。また、複数種別のNDP送信とは、複数通りのNDPの送信方法に相当してもよい。複数通りのNDPの送信方法には、NDPを送信する帯域、NDPを構成する信号(例えば、シンボル)の割当方法、NDPの送信手順、NDPを送信するアンテナの切替、及び、NDPが示す情報等の少なくとも1つが互いに異なる方法が含まれてもよい。なお、「複数種別のNDP送信」は、「複数種別のNDP」に置き換えられてもよい。なお、複数種別のNDPに含まれる1つ1つの種別は、NDP種別と称される場合がある。また、NDP種別を示す情報は、NDP種別情報と記載される場合がある。
 NDP送信の指示とは、送信するNDPの指示、または、NDP種別の指示と捉えてもよい。なお、NDP送信を指示するとは、NDP送信を指示する情報を通知すること、NDP送信を指示する情報を提供することに相当してよい。NDP送信を指示する情報は、NDP送信を示す情報に置き換えられてもよい。NDP種別を指示する情報は、NDP種別を示す情報に置き換えられてもよい。
 [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、AP100、及び、端末200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8A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8Bは、端末200の一部の構成例を示すブロック図である。
 図8Aに示すAP100は、通信装置の一例である。図8Aに示すAP100において、制御部111(制御回路に相当)は、応答信号(例えば、NDP)の種別を示す第1の情報(例えば、NDP種別情報)を第1のフィールドに設定し、第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号(例えば、Trigger frame)を生成する。無線送受信部108(例えば、送信回路に相当)は、制御信号を送信する。
 図8Bに示す端末200は、通信装置の一例である。図8Bに示す端末200において、無線送受信部201(例えば、受信回路に相当)は、制御信号(例えば、Trigger frame)を受信する。制御部210(例えば、制御回路に相当)は、制御信号の第1のフィールドに含まれる第1の情報と第2のフィールドに含まれる第2の情報とに基づいて応答信号(例えば、NDP)を生成する。生成された応答信号は、無線送受信部201(例えば、送信回路に相当)によって送信される。
 なお、AP100は、無線送信装置と称されてもよい。端末200は、無線受信装置と称されてもよい。
 例示的に、AP100は、端末200に対して、NDP送信を指示するTrigger frameを送信する。端末200は、Trigger frameを受信し、Trigger frameの指示に基づいて、NDPをAP100へ送信する。Trigger frameの指示には、NDP送信に用いるリソースの指示が含まれてよい。
 端末200は、EHT端末及びEHTplus端末のいずれかであってよい。AP100は、1以上の端末200に対して、Trigger frameを送信し、端末200から送信されたNDPを受信する。AP100は、端末200に割り当てたリソースの情報に基づいて、受信信号から、端末200が送信したNDPを分離し、NDPの用途に応じた受信処理を行う。
 AP100は、EHT、及び/又は、EHTplusをサポートする。AP100がEHTplus端末と通信する場合、EHTplus端末の通信相手のAPは、EHTplusをサポートする。なお、AP100は、下位互換性を有してよい。例えば、EHTplusをサポートするAP100は、EHTplus端末に加えて、HE端末とEHT端末とも通信を行うことができる。例えば、EHTplusをサポートするAP100は、EHTplus端末に加えて、HE端末とEHT端末とに対して、Trigger frameを送信でき、Trigger frameに対する応答信号(例えば、NDP)を受信できる。
 [APの構成]
 図9は、本実施の形態に係るAP100の主要構成を示すブロック図である。AP100は、複数用途の中から決定される用途のNDP送信を端末200に対して指示するTrigger frameを生成し、Trigger frameを端末200へ送信する。AP100は、スケジューリング部101と、NDP type制御部102と、Common Info生成部103と、User Info生成部104と、Trigger frame生成部105と、誤り訂正符号化部106と、変調部107と、無線送受信部108と、復調部109と、NDP受信部110と、を含む。なお、スケジューリング部101と、NDP type制御部102と、Common Info生成部103と、User Info生成部104と、Trigger frame生成部105と、NDP受信部110とは、制御部111に含まれてよい。制御部111は、media access control(MAC)のアクセス制御を行う。
 スケジューリング部101は、NDP送信を指示するタイミングにおいて、用途に対応したNDP種別を決定し、NDP type制御部102へ出力する。また、スケジューリング部101は、NDP送信を指示する端末ID(Identification)、端末のNDP用無線リソース情報を決定し、Common Info生成部103とUser Info生成部104に出力する。端末のNDP用無線リソース情報には、端末がNDP送信に用いる帯域(割当帯域)の情報、端末がNDP送信に用いる系列の情報、端末がNDP送信に用いるLTFシンボル数に関する情報等が含まれてよい。なお、複数の端末に対して、NDP送信が指示される場合、端末のNDP用無線リソース情報には、複数の端末のそれぞれがNDP送信に用いる帯域(割当帯域)の情報、系列の情報、LTFシンボル数に関する情報等が含まれてよい。
 NDPの用途としては、上述した通り、様々な用途が検討されている。例えば、Resource request用途の場合、APは、所定の周期で端末にNDP送信を指示する。また、MIMOの用途の場合、APは、所定の周期で、及び/又は、端末の品質劣化が大きいと判断したタイミングで、端末にNDP送信を指示する。端末の品質劣化が大きい場合とは、例えば、端末における受信誤り率が閾値以上である場合、または、端末からAPにフィードバックされた品質情報が所定のレベルよりも悪い品質であることを示す場合である。
 NDP type制御部102は、NDP送信がスケジューリング部101から指示された場合、予め定義されたNDP種別に対応する所定のCommon Info field、User Info fieldおよびSpecial User Info fieldのフォーマットを示すフォーマット情報を、User Info生成部104、及び、Common Info生成部103へ出力する。なお、フォーマット情報には、fieldを構成する各subfieldのサイズと、各subfieldに含まれるビット情報の解釈(意味)を示す情報が含まれる。
 User Info生成部104は、NDP type制御部102から入力されたNDP種別に対応する所定のUser Info fieldおよびSpecial User Info fieldのフォーマットを示すフォーマット情報を用いて、スケジューリング部101から入力された端末ID及び/又はNDP用無線リソース情報を所定のビット情報に変換する。そして、User Info生成部104は、変換したビット情報を含むUser Info fieldおよびSpecial User Info fieldを生成し、Trigger frame生成部105へ出力する。
 Common Info生成部103は、NDP type制御部102から入力されたNDP種別に対応する所定のCommon Info fieldのフォーマットを示すフォーマット情報を用いて、スケジューリング部101から入力されたNDP用無線リソース情報を所定のビット情報に変換する。そして、Common Info生成部104は、変換したビット情報を含むCommon Info fieldを生成し、Trigger frame生成部105へ出力する。
 Trigger frame生成部105は、Common Info生成部103から出力されたCommon Info fieldと、User Info生成部104から出力されたSpecial User Info fieldおよび複数端末のUser Info fieldで構成されるUser Info Listとを含むTrigger frameを生成する。生成されるTrigger frameには、Common Info fieldとSpecial User Info fieldとUser Info Listとに加え、MAC header、Padding、FCS(frame check sequence)が付加されてもよい。生成したTrigger frameは、誤り訂正符号化部106へ出力する。
 誤り訂正符号化部106は、例えば、Trigger frameを含む送信データ信号を入力とし、入力された信号を誤り訂正符号化し、符号化した信号を変調部107へ出力する。
 変調部107は、例えば、誤り訂正符号化部106から入力された信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を無線送受信部108へ出力する。
 なお、変調後のデータ信号が直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号である場合、AP100では、OFDMに係る送信信号処理が実行されてよい。例えば、AP100(例えば、変調部107)は、変調信号を所定の周波数リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行って時間波形に変換し、サイクリックプリフィックス(CP:Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 無線送受信部108は、変調部107から出力された変調信号に対してD/A(digital-to-analog)変換、キャリア周波数へのアップコンバート等の所定の無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号を、アンテナを介して端末200に送信する。また、無線送受信部108は、端末200から送信された信号を、アンテナを介して受信し、受信した信号にベースバンドへのダウンコンバート、A/D(analog-to-digital)変換等の所定の無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を復調部109に出力する。
 復調部109は、例えば、入力信号に対して復調処理を施し、得られたNDP受信信号をNDP受信部110へ出力する。なお、入力信号がOFDM信号である場合、AP100では、OFDMに係る受信信号処理が実行されてよい。例えば、AP(例えば、復調部)は、CP除去処理、及び、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行ってよい。
 NDP受信部110は、例えば、復調部109から入力されるNDP信号に対し、NDP type制御部102から入力されたNDP種別に対応した受信処理を行い、受信処理の結果をスケジューリング部101へ出力する。
 例えば、NDPの用途がResource request用途の場合、NDP受信部110は、NDP信号に基づいて、端末毎の送信リソース(または、送信データ)の有無を決定する。例えば、NDP受信部110は、NDP信号の受信レベルが所定レベル以上か否かを判定し、判定結果から、端末毎の送信リソースの有無を決定する。NDP受信部110は、判定結果をスケジューリング部101へ出力する。出力される判定結果は、Resource request情報と称されてもよい。
 NDPの用途がMIMOの用途の場合、NDP受信部110は、NDP信号に基づいて、MIMOの送信処理に用いる情報(例えば、プリコーディング行列)を決定する。例えば、NDP受信部110は、NDP信号から伝搬路チャネルの周波数応答を決定し、周波数応答に対して特異値分解等の処理を行い、上りデータ信号、または、下りデータ信号に適用すべきプリコーディング行列を算出する。NDP受信部110は、算出したプリコーディング行列を、スケジューリング部101へ出力する。
 スケジューリング部101は、NDP受信部110から情報を取得した後の該当端末へのデータ送信において、取得した情報(例えば、NDP受信信号に対する処理結果(Resource request情報及びプリコーディング行列等)を用いて、データ送信を行う。
 [端末の構成]
 図10は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。端末200は、無線送受信部201と、復調部202と、誤り訂正復号部203と、Common Info復号部204と、User info復号部205と、NDP type制御部206と、NDP生成部207と、NDP変調部208と、を含む。なお、Common Info復号部204と、User info復号部205と、NDP type制御部206と、NDP生成部207とは、制御部210に含まれてよい。制御部210は、MACのアクセス制御を行う。
 無線送受信部201は、受信信号をアンテナによって受信し、受信信号に対して、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行い、得られた受信信号を復調部202へ出力する。
 復調部202は、無線送受信部201から入力された受信データに対して復調処理を行い、復調した信号を誤り訂正復号部203へ出力する。なお、入力信号がOFDM信号である場合、端末200では、OFDMに係る受信信号処理が実行されてよい。例えば、端末200(例えば、復調部202)は、CP除去処理及びFFT処理を行ってよい。
 誤り訂正復号部203は、復調部202から入力される復調信号を復号し、復号された信号を受信データ信号として出力する。また、誤り訂正復号部203は、受信データ信号のうち、Trigger frameをCommon Info復号部204とUser info復号部205とへ出力する。
 NDP type制御部206は、NDP種別に対応する所定のCommon Info field、User Info fieldおよびSpecial User Info fieldのフォーマットを示すフォーマット情報を保持する。保持されるフォーマット情報は、例えば、AP100のNDP type制御部102において保持されるフォーマット情報と同様であってよい。NDP type制御部206は、フォーマット情報をCommon Info復号部204とUser info復号部205とへ出力する。
 Common Info復号部204は、誤り訂正復号部203から出力されたTrigger frameから、Common Info fieldを抽出する。Common Infor復号部204は、NDP type制御部206から出力されたNDP種別に対応したCommon Info fieldのフォーマット情報を用いて、端末共通情報を復号し、端末共通情報をUser Info復号部205へ出力する。
 User Info復号部205は、誤り訂正復号部203から出力されたTrigger frameから、User Info Listを抽出する。抽出したUser Info Listには、1以上のUser Info fieldと、Special User Info fieldとが含まれる。User Info復号部205は、Common Info復号部204から出力された端末共通情報と、NDP type制御部206から出力されたNDP種別に対応したUser Info field、および、Special User Info fieldのフォーマット情報を用いて、端末個別情報を復号し、端末個別情報をNDP生成部207及びNDP変調部208へ出力する。端末個別情報には、NDP用無線リソース情報が含まれてよい。例えば、端末個別情報には、複数の端末のそれぞれについてのNDP用無線リソース情報が含まれてよい。
 NDP生成部207は、User info復号部205から入力されたNDP用無線リソース情報に基づいて、NDP信号を生成する。例えば、NDP生成部207は、NDP用無線リソース情報によって示される所定の系列、LTFシンボル数、直交系列であるP matrixを用いて、NDP信号を生成する。NDP生成部207は、生成したNDP信号を、NDP変調部208へ出力する。
 NDP変調部208は、User Info復号部205から入力されたNDP用無線リソース情報に基づいて、NDP生成部207から入力されるNDP信号に対して送信信号処理を行う。例えば、NDP変調部208は、NDP信号を所定の変調方式で変調し、所定の帯域(例えば、Tone)に割り当てる。NDP変調208は、所定の帯域(例えば、Tone)に割り当てた変調信号を無線送受信部209へ出力する。なお、変調信号がOFDM信号である場合、端末200では、OFDMに係る送信信号処理が実行されてよい。例えば、端末200(例えば、NDP変調部208)は、周波数リソースに変調信号をマッピング後にIFFT処理を行い、CPを付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 無線送受信部201は、NDP変調部208からの入力信号に対して、アップコンバート及びD/A変換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から送信する。
 AP100は、Trigger frameを用いて、端末200に対して、複数種別の中から決定されたNDP種別に対応するNDP送信を指示する。
 上述したように、AP100のNDP type制御部102では、NDP種別に対応する所定のCommon Info field、User Info fieldおよびSpecial User Info fieldのフォーマット情報を保持する。
 以下、複数種別のNDP送信に対応するTrigger frameフォーマットについて説明する。
 <第1の例:Localized割当>
 複数種別のNDPには、HEでサポートされるNFRPが含まれる。また、複数種別のNDPには、MIMO(上り/下り送信ビームフォーミング)、上りリンクアダプテーションのための所定帯域のチャネル品質推定が含まれる。チャネル品質推定は、Soundingと記載される場合がある。チャネル品質推定の対象となる周波数帯域は、Sounding帯域と記載される場合がある。また、Soundingに用いられるNDPは、Soungin用NDPと称され、Sounding用NDPを送信することは、Sounding用NDP送信と称される場合がある。なお、以下の説明において、Sounding用NDP送信を指示することは、送信するNDPがSoundin用NDPであることを指示することに相当する。「Sounding用NDP送信の指示」は、「Sounding用NDPの指示」と置き換えられてもよい。
 Sounding用NDP送信においては、所定のSounding帯域に、端末のNDP信号をRU単位(複数Toneの塊)で割り当てる方法が適用されてもよい。RUとは、複数のToneの塊に相当する。RU単位(複数のToneの塊の単位)にNDP信号を割り当てる方法は、Localized割当と記載される場合がある。なお、Tone単位での割当は、最小の割当単位での割当に相当し、RU単位の割当は、最小の割当単位を複数纏めた単位での割当に相当してよい。
 <第1の例のNDP種別の指示方法1>
 Sounding用NDP送信は、例えば、図1に示したCommon Info fieldのTrigger Type subfieldにおいて指示される。例えば、Trigger Type subfieldに設定される種別に、Sounding NDPが追加される。そして、Common Info fieldのTrigger TypeにSounding NDPであることを示す情報が設定されることによって、Sounding用NDP送信が指示される。
 図11は、Trigger Typeの一例を示す図である。図11には、Trigger Type subfieldに設定される値(「Trigger Type subfield value」)と、その値が示す種別(「Trigger frame variant」)との対応関係がテーブル形式で示される。
 図11に示すように、Trigger Typeに設定される種別に、Sounding用NDP送信(図11の「Sounding NDP」)が追加される。つまり、図11では、NDP種別として、NDP Feedback Report Poll (NFRP)と、Sounding用NDP送信という2つのNDP種別が定義される。図11の例では、Sounding用NDP送信が、Trigger Type subfieldに設定される値が8であることと対応づけられている。図11の例によれば、Trigger Type subfieldの値が8に設定される場合に、複数端末に対して、Sounding用NDP送信が指示される。Trigger Type subfieldの値が8に設定される場合とは、Trigger TypeがSounding用NDP送信である場合に相当する。
 上述したように、Trigger Typeに設定される種別に、Sounding用NDP送信(図11の「Sounding NDP」)が追加され、Sounding用NDP送信を指示する情報を設定したTrigger Type subfieldを含むTrigger frameがAPから端末に送信されることによって、APから端末に対して、NDPの種別がSounding用NDP送信であることを適切に指示できる。
 例えば、図4に示した例では、Trigger Typeに設定される種別の中に含まれるNDPの種別が「NDP Feedback Report Poll (NFRP)」の1つであったが、図11に示す例では、Trigger Typeに設定される種別の中に含まれるNDPの種別が2つである。これにより、APは、2つのNDP種別から、端末に送信を要求するNDP種別を選択できるので、適切なNDP送信を端末に指示できる。なお、図11では、Common Info fieldのTrigger Type subfieldにおいて、Sounding用NDP送信が指示される例を示したが、本開示はこれに限定されない。
 <第1の例のNDP種別の指示方法2>
 例えば、Sounding用NDP送信は、Common Info fieldと、Common Info fieldと異なるfield(例えば、User Info field及び/又はSpecial User Info field)との組み合わせにおいて指示されてもよい。
 例えば、Sounding用NDP送信は、Common Info fieldのTrigger Typeと、Special User Info fieldの一部のsubfieldとにおいて指示される。
 例示的に、Common Info fieldのTrigger TypeがBasicである場合(Trigger Type subfieldの値が0に設定される場合)に、Special User Info fieldの一部のsubfieldがNDP種別情報に読み替えられる。そして、この場合に、Special User Info fieldの一部のsubfieldにおいて、NDPの種別が指示される。
 ここで、「読み替える」とは、「解釈を変更する」、「内容を変更する」、「用途を変更する」ことに置き換えられてもよい。例えば、subfield Aが情報Bに読み替えられるとは、subfield Aが、情報Bを設定するsubfield Bに読み替えられることに相当してもよい。別言すると、subfield Aが読み替えられるとは、subfield Aの内容(または、解釈)が変更されることに相当してもよいし、subfield Aがsubfield Bに置き換えられることに相当してもよい。なお、或る条件Xが成立する場合にsubfield Aが情報Bに読み替えられるとは、或る条件Xが成立しない場合に、subfield Aが情報Bに読み替えられないこと、あるいは、subfield Aに情報Bと異なる情報Aが設定されることに相当してもよい。
 Trigger TypeがBasicである場合に、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldがNDP種別情報に読み替える例を説明する。別言すると、Trigger TypeがBasicである場合に、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldが、NDP種別情報を示すサブフィールド(「NDP type subfield」)に読み替えられる。
 図12は、NDP種別情報の指示方法の例を示す図である。図12には、Trigger TypeがBasicである場合に、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldに設定される値(「NDP type subfield value」)と、その値が示すNDP種別(「NDP type」)との対応関係が、テーブル形式で示される。
 図12では、NDP種別情報として、「Sounding with Localized allocation」が定義される。「Sounding with Localized allocation」は、Sounding用途のLocalized割当のNDP送信を示す。
 Trigger TypeがBasicである場合に、図12に基づいて、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldの値が設定されることによって、図12で定義されたNDP種別からいずれかのNDP種別が指示される。
 なお、Trigger TypeがBasicである場合、EHTでは、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldはReserved領域となっており、未使用のsubfieldである。そのため、EHTでは、Trigger Dependent User Info subfieldがNDP種別情報に読み替えられても問題は生じない。
 例えば、APが、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldに図12の例に基づいてNDP種別情報を設定したTrigger frameを送信し、端末が、受信したTrigger frameに含まれるTrigger Dependent User Info subfieldからNDP種別情報を取得する。このように、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldが、図12に示すようなNDP種別情報に読み替えられることによって、APから端末に対して、NDPの種別を適切に指示できる。これにより、複数端末に対して複数種別の中から選択された種別のNDP送信が指示できる。
 例えば、図4に示した例では、Trigger Typeに設定される種別の中に含まれるNDPの種別が1つであったが、図12に示す例では、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldに、複数のNDP種別から選択される。これにより、APは、端末に送信を要求するNDP種別を選択できるので、適切なNDP送信を端末に指示できる。なお、図12に示される、「Sounding with Localized allocation」以外のNDP種別については、適宜、後述にて説明する。
 なお、上述では、Common Info fieldのTrigger TypeがBasicである場合(Trigger Type subfieldの値が0である場合)に、Special User Info fieldの一部のsubfieldがNDP種別情報に読み替えられる例を示したが、本開示はこれに限定されない。
 <第1の例のNDP種別の指示方法3>
 例えば、Sounding用NDP送信は、Common Info fieldのTrigger TypeがNFRPである場合(Trigger Type subfieldの値が7に設定される場合)に、Special User Info fieldの一部のsubfieldがNDP種別情報に読み替えられてもよい。
 以下では、Trigger TypeがNFRPである場合に、Special User Info fieldのReserved subfieldがNDP種別情報に読み替えられる例を説明する。
 図13は、NDP種別情報の指示方法の例を示す図である。図13には、Trigger TypeがNFRPである場合に、Special User Info fieldのReserved subfieldに設定される値(「NDP type subfield value」)と、その値が示すNDP種別(「NDP type」)との対応関係が、テーブル形式で示される。
 図13では、図12と同様のNDP種別情報が定義される。ただし、図13は、NDP種別に対応するTrigger Dependent User Info subfieldに設定される値が、図12と異なる。また、図13は、NFRP(Resource request)が定義される点で、図12と相違する。
 Trigger TypeがNFRPである場合に、Special User Info fieldのReserved subfieldがNDP種別情報(例えば、「NDP Type subfield」)に読み替えられる。例えば、Trigger TypeがNFRPである場合、NDP Type subfieldの値が0に設定されることによって、従来のNFRP用のNDP送信が指示される。一方、Trigger TypeがNFRPである場合、NDP Type subfieldの値が1に設定されることによって、Sounding用途のLocalized割当のNDP送信が指示される。
なお、Trigger TypeがNFRPである場合、EHTでは、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldは存在しない。
 例えば、Special User Info fieldのReserved subfieldに図13の例に基づいてNDP種別情報を設定したTrigger frameを送信し、端末が、受信したTrigger frameに含まれるReserved subfieldからNDP種別情報を取得する。このように、Special User Info fieldのReserved subfieldが図13に示すようなNDP種別情報に読み替えられることによって、APから端末に対して、NDPの種別を適切に指示できる。これにより、複数端末に対して複数用途の中から選択された用途のNDP送信が指示できる。
 例えば、図4に示した例では、Trigger Typeに設定される種別の中に含まれるNDPの種別が1つであったが、図13に示す例では、Special User Info fieldのTrigger Dependent User Info subfieldに、複数のNDP種別から選択される。これにより、APは、端末に送信を要求するNDP種別を選択できるので、適切なNDP送信を端末に指示できる。なお、図13に示される、「Sounding with Localized allocation」以外のNDP種別については、適宜、後述にて説明する。
 なお、上述した例に限定せず、HE及び/又はEHTにおいて未使用、または、NDP送信には未使用のSpecial User Info fieldの一部のsubfieldがNDP種別の通知に用いられてもよい。
 <第1の例のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 Sounding用NDP送信のための端末共通情報(例えば、EHT-LTFシンボル数)は、例えば、Common Info fieldのNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldによって指示される。以下では、例示的に、端末共通情報が、EHT-LTFシンボル数である例を示す。
 Sounding用NDP送信が指示された場合、他のNDP種別(例えば、NRFP Trigger frameによるResource request用NDP)が指示された場合と、「Number Of HE/EHT-LTF symbols subfield」が示す情報を読み替える。別言すると、Sounding用NDP送信が指示された場合のNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldは、他のNDP種別(例えば、NRFP Trigger frameによるResource request用NDP)が指示された場合と異なる解釈がなされる。
 図14は、Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldの読み替えの一例を示す図である。図14には、Sounding用NDP送信が指示された場合(「Sounding NDP」の場合)のNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldの値とシンボル数との対応関係と、Sounding用NDP送信以外のNDP種別が指示された場合(「Sounding NDP以外」の場合)のNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldの値とシンボル数との対応関係とが、テーブル形式で示される。
 図14に示すように、Sounding用NDP送信が指示される場合、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限を大きくする。図14では、例示的に、Sounding用NDP送信以外のNDP種別が指示される場合、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限が8シンボルであるのに対して、Sounding用NDP送信が指示される場合、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限が8より大きいシンボル(図14では16シンボル)である。
 例えば、APが端末にSounding用NDP送信以外のNDP種別を指示する場合、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限が第1の値に設定され、APは、第1の値以下の値から、EHT-LTFシンボル数を設定する。APが端末にSounding用NDP送信を指示する場合、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限が第1の値よりも大きい第2の値に設定され、APは、第2の値以下の値から、EHT-LTFシンボル数を設定する。なお、EHT-LTFシンボル数は、端末が送信する信号のサイズの一例である。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、Sounding用NDP送信のNDP種別が指示されるか否かに応じて)、Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldに情報(EHT-LTFシンボル数)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。また、EHT-LTFシンボル数の設定値の上限を大きくすることによって、Sounding用NDPのEHT-LTFシンボル数の空間多重数を大きくできる。
 図15は、Sounding用NDP送信の一例を示す図である。図15には、APから端末1、端末2へのTrigger frameと、Trigger frameを受信した端末1及び端末2が送信するNDPとが示される。図15のAPと端末1及び端末2とのそれぞれの横軸は時間軸を示す。
 図15に示すように、複数端末のNDPをSounding帯域(図15ではRU1+RU2の帯域)内に直交多重させるストリーム数(端末数)を増やすことができる。よって、複数端末のSounding NDP送信のオーバーヘッドが低減できる。
 なお、EHT-LTFシンボルの空間多重は、例えば、直交系列であるP matrixの各行(Spatial Stream(SS)番号に相当)を複数のEHT-LTFシンボルに乗算することで実現する。EHT-LTFシンボル数の設定値の上限を大きくする場合、「EHT-LTFシンボル数×EHT-LTFシンボル数」のサイズを持つP matrixをSpecで定義する必要がある。
 図15では、端末1は、SS番号1~8を用いて、端末1の8アンテナ(8ストリーム)から、直交多重したEHT-LTFシンボルを送信する。端末2は、SS番号9~16を用いて、端末2の8アンテナ(8ストリーム)から、直交多重したEHT-LTFシンボルを送信する。このように、端末1及び端末2のNDP(EHT-LTFシンボル)は、異なるSS番号を用いて空間多重されることによって、RU1とRU2とにおいてNDPが送信される。異なるSS番号を用いて空間多重されることによって直交多重できるので、少ないオーバーヘッドで広帯域のSoundingができる。
 なお、上述では、Sounding用NDP送信のための端末共通情報(例えば、EHT-LTFシンボル数)が、Common Info fieldのNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldによって指示される例を示したが、本開示はこれに限定されない。
 Sounding用NDP送信のための端末共通情報(例えば、EHT-LTFシンボル数)は、Special User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてもよい。例えば、Sounding用NDP送信が指示された場合に、Special User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。例えば、Special User Info fieldのReserved subfieldが、読み替えに用いられてよい。
 なお、図14に示した、Sounding用NDP送信が指示された場合(「Sounding NDP」の場合)のNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldの値とシンボル数との対応関係と同様の対応関係に基づいて、Special User Info fieldのReserved subfieldが、設定されてよい。Sounding用NDP送信が指示された場合、Special User Info fieldのReserved subfieldが、図14の「Sounding NDP」の場合の対応関係に基づいて、解釈されてよい。これにより、上述したCommon Info fieldでの通知と同様の効果が得られる。
 <第1の例のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 Sounding用NDP送信のための端末個別情報(例えば、EHT-LTFシンボル数に乗算するSS番号)は、User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてよい。例えば、Sounding用NDP送信が指示された場合、User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。
 図16は、User Info fieldのReserved subfieldの読み替えの例を示す図である。図16には、図2に示したUser Info fieldにおいて、端末個別情報の読み替えに用いられるsubfieldが示される。例えば、Sounding用NDP送信を端末に指示する場合、APは、図16に示すように、User Info fieldのReserved subfieldに、NDPのEHT-LTFシンボルに乗算するSS番号の拡張情報を設定する。そして、Sounding用NDP送信が指示される場合、端末は、User Info fieldのReserved subfieldをNDPのEHT-LTFシンボルに乗算するSS番号の拡張情報として読み替える。
 「Number Of Spatial Streams subfield」の2ビットでは、Sounding用NDPの空間多重数の上限を大きくした場合に通知できるSS番号が制限される。そこで、Reserved subfieldの1ビットを拡張し、合計3ビットを用いて、SS番号を通知する。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、Sounding用NDP送信のNDP種別が指示されるか否かに応じて)、User Info fieldのsubfieldに情報(SS番号)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。これにより、Sounding用NDPの空間多重数の上限を大きくした場合であっても、制限なく空間多重数を指示できるため、端末のSounding用NDP送信を少ないオーバーヘッドで実現できる。
 また、上述した複数種別のNDP送信を指示するTrigger frameフォーマットを用いることで、NDPの用途に応じた効率的なNDP送信が指示でき、性能が向上する。
 例えば、Resource request用NDP送信の場合、一部のチャネルに、多くの端末を疎に配置したTone割当で、各端末のNDP送信が指示される。一方、Sounding用NDP送信の場合、APがスケジューリングする広帯域に、高い測定精度が得られるように、相対的に密に配置したTone割当で、各端末のNDP送信が指示される。また、Sounding用NDP送信の場合、EHT-LTF(あるいは、EHTplus-LTF)シンボル数の上限を増やし、空間多重数を大きくすることで、複数端末のNDP送信のオーバーヘッドを低減できる。
 <第2の例:Distributed割当>
 Sounding用NDP送信では、所定のSounding帯域に、端末のNDP信号を所定のTone間隔で、所定数のTone単位で割り当てる割当方法が適用されてよい。この割当方法は、Distributed割当と称される。
 Distributed割当では、上述したLocalized割当によるSounding用NDP送信と比べて、同じ送信電力密度で、広帯域にNDP信号を送信できる。
 図17は、Localized割当とDistributed割当の一例を示す図である。図17のLocalized割当とDistributed割当とのそれぞれにおいて、横軸は周波数を示し、縦軸は、パワースペクトル密度(PSD)を示す。図17には、1 Tone毎のパワースペクトル密度が示されている。図17に示すように、同じ送信帯域(Sounding帯域)の場合、Distributed割当は、Localized割当よりも、1Tone当たりの送信電力密度を高くできるので、Distributed割当は、Localized割当と比べて、Soundingの測定精度を向上できる。
 一方で、Distributed割当は、Localized割当に比べて周波数オフセット及び同期誤差による端末間の干渉の影響が大きい特性がある。よって、APは、NDP送信を指示する端末の能力及び/又は通信性能等を考慮して、Sounding用NDP送信のTone割当方法を変えることによって、Soundingの測定精度が向上できる。
 <第2の例のNDP種別の指示方法>
 なお、Distributed割当のSounding用NDPの指示方法は、上述した第1の例(Localized割当のSounding用NDP)のNDP種別の指示方法と同様である。
 図12、図13に示すように、Sounding用NDP送信の中でも、Tone割当が異なる複数種別のNDP送信が定義されてもよい。NDP種別に、図12、図13に示すように、Distributed割当のSounding用NDP送信を示す「Sounding with Distributed allocation」が追加されてもよい。そして、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示されてもよい。
 <第2の例のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 Distributed割当のSounding用NDP送信のための端末共通情報(例えば、Tone間隔)は、Common Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてもよい。例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示された場合に、Common Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。例示的に、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示された場合に、Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldが、Tone間隔に関する情報を示すsubfield(「Tone interval subfield」)に読み替えられる例を示す。
 図18は、Distributed割当のTone間隔の通知の例を示す図である。図18には、Tone interval subfieldの値と、その値が示すTone間隔との対応関係が、テーブル形式で示される。Distributed割当のSounding用NDP送信が指示される場合に、図18に示す例に基づいて、Tone interval subfieldの値が設定される。例えば、APは、端末に対してDistributed割当のSounding用NDP送信を指示する場合に、図18に基づいてTone間隔を決定し、Ton間隔を示す情報をNumber Of HE/EHT-LTF symbols subfieldに設定する。端末は、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示された場合に、Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldをTone interval subfieldに読み替えることによって、Tone間隔に関する情報を取得する。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信のNDP種別が指示されるか否かに応じて)、Number Of HE/EHT-LTF symbols subfieldに情報(Tone間隔)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。これにより、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示でき、所定のSounding帯域に、複数端末のNDPを割当Toneで直交多重させることができる。よって、複数端末のSounding用NDP送信のオーバーヘッドが低減できる。
 <第2の例のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 Distributed割当のSounding用NDP送信のための端末個別情報(例えば、LTFシンボルの割当Tone番号)は、User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてよい。例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示された場合、User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。
 図19は、User Info fieldにおける読み替えの例を示す図である。図19には、図2に示したUser Infor fieldにおいて、端末個別情報の読み替えに用いられるsubfieldが示される。例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信を指示する場合、APは、図19に示すように、User Info fieldのSS Allocation subfieldとReserved subfieldとに、EHT-LTFシンボルを割り当てるTone番号の開始とTone数の情報を設定する。そして、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示される場合、端末は、User Info fieldのSS Allocation subfieldとReserved subfieldとを、EHT-LTFシンボルを割り当てるTone番号の開始とTone数の情報として読み替える。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信が指示されるか否かに応じて)、User Info fieldのsubfieldに情報(EHT-LTFシンボルを割り当てるTone番号の開始とTone数の情報)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。
 例えば、端末共通のTone間隔が8である場合、Tone番号は1~8が設定できる。各端末の各アンテナ(ストリーム)に異なるTone番号が割り当てられることによって、端末間(ストリーム間)で直交多重できる。また、通信品質が悪いと予想される端末に対しては、各アンテナで割り当てるTone数を増やし、EHT-LTFシンボルを密に割り当てることで測定精度を改善できる。
 なお、上述では、Sounding用NDP送信の一例として、Localized割当のSounding用NDP送信と、Distributed割当のSounding用NDP送信とを挙げたが、本開示はこれらに限定されない。以下では、Sounding用NDP送信のバリエーションを説明する。
 <バリエーション1:repetition送信>
 Sounding用NDP送信では、P matrixによる直交系列を乗算した複数のEHT-LTF(あるいは、EHTplus-LTF)シンボルを、所定の回数を繰り返して送信するRepetition送信が適用されてもよい。つまり、APは、端末に対して、Repetition送信を指示してもよい。
 例えば、APは、端末に対し、Localized割当で、EHT-LTFシンボルをRepetition送信させる。Localized割当でEHT-LTFシンボルを送信する帯域は、繰り返しのそれぞれで互いに同じ帯域であってよい。APは、端末がRepetition送信したEHT-LTFシンボルを合成することによって、品質測定の精度を改善できる。
 また、APは、端末に対し、Distributed割当で、EHT-LTFシンボルをRepetition送信させる。Distributed割当でEHT-LTFシンボルを送信する帯域は、繰り返しのそれぞれで互いに同じ帯域であってよい。端末は、Repetition送信の繰り返しのそれぞれにおいて割当Toneを変えた信号を送信する。APは、受信した信号の推定結果を平均化することによって、干渉の影響をランダム化でき、品質測定の精度を改善できる。
 また、APは端末に対し、同じ帯域にLocalized割当、あるいは、Distributed割当でEHT-LTFシンボルをRepetition送信させる。Localized割当、または、Distributed割当でEHT-LTFシンボルを送信する帯域は、繰り返しのそれぞれで互いに同じ帯域であってもよい。APは、或る端末のRepetition送信の繰り返しのそれぞれで受信アナログビームを変え、各ビームが受信した信号から品質測定を行うことによって、APは最適な受信ビームを選択できる。そして、該当端末からの信号受信に選択した受信ビームを適用することで通信性能が改善できる。
 なお、所定の周期で最適受信ビームの更新(受信ビームフォーミング制御)を行う用途が、NDP種別として追加されてもよい。例えば、NDP種別の例として、受信ビームフォーミング制御が指示された場合、Trigger frameの一部のsubfieldが、EHT-LTFシンボルのRepetition送信回数を示す情報に読み替えられてもよい。
 なお、Localized割当でEHT-LTFシンボルを送信する帯域は、繰り返しのそれぞれで互いに同じ帯域でなくてもよい。例えば、APは、端末に対し、Localized割当でEHT-LTFシンボルのrepetition送信を指示する場合に、繰り返しのそれぞれで異なる帯域に送信させるように指示してもよい。別言すると、APは、Localized割当でEHT-LTFシンボルのrepetition送信を指示する場合に、繰り返しのそれぞれで周波数ホッピングさせるように指示してもよい。EHT-LTFシンボルをRepetition送信毎に周波数ホッピングさせることで、APは、少ないオーバーヘッドで(例えば、少ないTrigger frameで)、広帯域にわたるNDP送信を指示できる。
 <バリエーション1のNDP種別の指示方法>
 Repetition送信を適用するNDPの指示方法は、上述した第1の例(Sounding用NDP送信)のNDP種別の指示方法と同様である。
 図12、図13に示すように、NDP種別として、上りリンクのビームフォーミングを制御するためのSounding用NDP送信であることを示す「UL beamforming management」が追加されてもよい。そして、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、Repetition送信によるNDP送信が指示されてもよい。
 また、図12、図13に示すように、NDP種別として、周波数ホッピングを用いたSounding用NDP送信であることを示す「Sounding with frequency hopping」が追加されてもよい。そして、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、Repetition送信のそれぞれで送信帯域を変えるNDP送信が指示されてもよい。
 <バリエーション1のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 Repetition送信を適用するNDP送信(例えば、UL beamforming management)のための端末共通情報(例えば、Repetition数)は、Common Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてもよい。例えば、Repetition送信を適用するNDP送信が指示された場合に、Common Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。例示的に、Repetition送信を適用するNDP送信が指示された場合に、Common Info fieldのReserved subfieldが、繰り返し数に関する情報を示すsubfield(「Number of repetitions subfield」)に読み替えられる例を示す。
 図20は、repetition数の通知の例を示す図である。図20には、Number of repetitions subfieldの値と、その値が示すEHT-LTFシンボルのrepetition数との対応関係が、テーブル形式で示される。Repetition送信を適用するNDP送信が指示される場合に、図20に示す例に基づいて、Number of repetitions subfieldの値が設定される。例えば、APは、端末に対してRepetition送信を適用するNDP送信を指示する場合に、図20に基づいてrepetition数を決定し、repetition数を示す情報をCommon Info fieldのReserved subfieldに設定する。そして、端末は、Repetition送信を適用するNDP送信が指示された場合に、Common Info fieldのReserved subfieldをNumber of repetitions subfieldに読み替えることによって、EHT-LTFシンボルのRepetition数の情報を取得する。
 図21は、repetition送信の一例を示す図である。図21には、Repetition数=2が指示された場合の端末によって送信されるNDPの例が示される。図21に示すように、端末は、複数のEHT-LTFシンボルを、2回送信する。なお、送信される複数のEHT-LTFシンボルは、P matrixによる直交系列を乗算して空間多重されてよい。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、repetition送信を適用するNDP送信が指示されるか否かに応じて)、Common Info fieldのReserved subfieldに情報(Repetition数)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。
 <バリエーション1のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 Repetition送信を適用するNDP送信(例えば、UL beamforming management)のための端末個別情報(例えば、Repetition送信それぞれの送信帯域の位置のオフセット量(Tone単位、あるいは、RU単位))は、User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてよい。例えば、Repetition送信を適用するNDP送信が指示された場合、User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。
 例えば、データ送信に関する制御情報を通知するsubfieldが、Repetition送信それぞれの送信帯域の位置のオフセット量の情報に読み替えられる。なお、データ送信に関する制御情報を通知するsubfieldは、例えば、User Info fieldのUL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldである。
 データ送信に関する制御情報は、データを付随しないNDP送信には不要な情報である。そのため、データ送信に関する制御情報を通知するsubfieldは、データ送信に関する制御情報とは別の情報を通知するsubfieldに読み替えられても問題は生じない。
 例えば、User Info fieldのUL FEC Coding Type subfield及びUL HE-MCS subfieldを合計した5ビットを用いて、例えば、-15から15までの範囲の値を通知する。
 オフセット量の単位は、Localized割当の場合はRU単位であってよいし、Distributed割当の場合はTone単位であってよい。端末は、RU Allocation subfieldにおいて指示された帯域(第1の帯域)に、Repetition送信の1回目のEHT-LTFシンボルを送信する。そして、端末は、Repetition送信の2回目のEHT-LTFシンボルを送信する場合に、第1の帯域にオフセット量を加算した帯域にて、EHT-LTFシンボルを送信する。同様に、端末は、Repetition送信の3回目以降のEHT-LTFシンボルを送信する場合に、1つ前のRepetition送信の帯域にオフセット量を加算した帯域にて、EHT-LTFシンボルを送信する。
 APがオフセット量を0に設定することによって、端末は、Repetition送信のそれぞれを互いに同一の帯域にて実行し、APは、端末が同一帯域でRepetition送信したEHT-LTFシンボルを合成することによって、品質測定の精度を改善できる。また、APは、Repetition送信のそれぞれにて、端末から送信されたNDPを受信する受信アナログビームを変え、ビーム毎の品質測定を行うことによって、最適な受信ビームを選択できる。
 また、APが、0ではないオフセット量を設定することによって、端末がEHT-LTFシンボルをrepetition送信する場合に、Repetition送信のそれぞれで周波数ホッピングさせることができる。
 図22は、周波数ホッピングの一例を示す図である。図22には、APがNDP送信をトリガするTrigger frameを送信し、端末1と端末2とが、受信したTrigger frameに基づいて、NDP送信を行う例が示される。図22のAPと端末1及び端末2とのそれぞれの横軸は時間軸を示す。図22では、端末1は、1回目のrepetition送信(図22の「Rep.0」)において、RU2にてNDP信号(例えば、EHT-LTFシンボル)を送信し、2回目のrepetition送信(図22の「Rep.1」)において、RU1にてNDP信号を送信する。端末2は、1回目のrepetition送信において、RU1にてNDPの信号を送信し、2回目のrepetition送信において、RU2にてNDPの信号を送信する。ここで、端末1と端末2とのNDP信号は、各repetition送信において、周波数多重されている。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、Distributed割当のSounding用NDP送信のNDP種別が指示されるか否かに応じて)、UL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldに情報(例えば、オフセット量の情報)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。
 また、NDP送信において周波数ホッピングさせることによって、APは、1つのTrigger frameで広帯域なSoundingを行うことができる。なお、図22に示すように、複数端末のNDPを周波数多重させながら、周波数ホッピングさせてもよい。これにより、1つのTrigger frameで広帯域なSoundingができる。
 <バリエーション2:アンテナ切替>
 上述したRepetition送信を適用するNDP送信は、端末において、Repetition送信のそれぞれで送信アンテナを切り替えて送信する方法に適用されてもよい。
 端末の実装上のアンテナ構成として、「受信アンテナ数 > 送信アンテナ数」で実装された端末が存在する。例えば、実装上の理由、あるいは、低コスト化の理由で、「受信アンテナ数 > 送信アンテナ数」とする場合がある。例えば、図7に示したように、物理的に4つのアンテナを持つ端末が、受信時には4つのアンテナで信号を受信するが、送信時には4つのアンテナのうち、いずれか1つで信号を送信する場合がある。以下、受信時に4つのアンテナを使用し、送信時に1つのアンテナを使用する構成は、1T4Rと記載される場合がある。 
 このような端末のアンテナ構成を端末のCapability情報として定義し、端末と、端末が接続するAPとの間で、アンテナ構成が事前に共有される。例えば、図7の場合、端末は、APと接続する場合、端末のCapability情報として、1T4Rというアンテナ構成を示す情報をAPへ通知する。
 APは、端末に対し、端末のCapability情報に基づいて、「Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信」を指示する。端末は、指示に基づいて、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えてNDPを送信する。APは、端末のRepetition送信毎のNDPを受信し、受信品質を測定し、受信品質を比較し、端末において最適な送信アンテナを選択する。例えば、受信品質が最も良いrepetition送信に用いた送信アンテナを、最適なアンテナに選択する。APは、当該端末に対して、選択した送信アンテナを指示する。端末は、指示を受けた後の送信処理において、選択した送信アンテナを用いることによって、上りリンクにおける通信性能が改善できる。また、チャネル特性の可逆性が想定できる環境では、端末の或るアンテナからAPまでの上りリンクにおけるチャネル特性(例えば、周波数応答)は、APから当該アンテナまでの下りリンクにおけるチャネル特性と同等である、と想定される。この環境では、APは、端末のRepetition送信毎のNDPの受信品質に基づいて、APと端末の受信アンテナのそれぞれとの間のチャネルの周波数応答を推定することによって、下りデータ信号に適用するプリコーディング行列を算出してもよい。
 <バリエーション2のNDP種別の指示方法>
 Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信の指示方法は、上述した第1の例(Sounding用NDP送信)のNDP種別の指示方法と同様である。
 図12、図13に示すように、NDP種別として、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信であることを示す「Transmission antenna switching」が追加されてもよい。そして、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信が指示されてもよい。
 端末は、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信の指示を受信した場合、端末のアンテナ構成のCapabilityに基づいて、「受信アンテナ数/送信アンテナ数」分のEHT-LTFシンボルをRepetition送信する。
 図23は、送信アンテナ切り替えの一例を示す図である。図23には、アンテナ構成が1T4Rの場合に端末が送信するNDPの例が示される。図23に示すように、アンテナ構成が1T4Rの場合、端末は、4回のRepetition送信を行い、Repetition送信毎に送信アンテナを所定のアンテナ番号順に切り替えてEHT-LTFシンボルを送信する。
 <バリエーション2のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 端末のアンテナ構成のCapability情報は、端末から端末が接続するAPに通知される。この通知によって、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信のための端末共通情報が、端末へ通知されなくてよい。
 <バリエーション2のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 端末共通情報と同様に、端末のアンテナ構成のCapability情報は、端末が接続するAPに通知される。この通知によって、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信のための端末個別情報が端末へ通知されなくてよい。例えば、Repetition数は、APから端末へ通知される代わりに、端末が端末のCapability情報から導出できる。
 <バリエーション3:ZC系列を用いたNDP送信>
 上述したSounding用NDP送信では、EHT-LTFシンボルとしてCAZAC(CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列(例えば、Zadoff- Chu(ZC)系列)を用いる方法が適用されてもよい。
 例えば、理想的な自己相関特性を持つZC系列を用いることによって、或る端末Aが或るストリームAに用いたZC系列を巡回シフトさせ、巡回シフトさせたZC系列(Cyclic-ZC系列)を端末AがストリームAと異なる他のストリームに適用できる。あるいは、この場合に、巡回シフトさせたZC系列(Cyclic-ZC系列)は、端末Aと異なる他の端末用に適用できる。このようにZC系列を使用することで、他のストリーム及び/又は他の端末のEHT-LTFシンボルを、符号で直交多重することができ、APの品質測定の精度を改善できる。また、EHT-LTFシンボルにおいて直交多重できるストリーム数及び/又は端末数を増加できる。
 <バリエーション3のNDP種別の指示方法>
 ZC系列を用いるSounding用NDP送信の指示方法は、上述した第1の例(Sounding用NDP送信)のNDP種別の指示方法と同様である。
 図12、図13に示すように、NDP種別として、ZC系列を用いるSounding用NDP送信であることを示す「Sounding using ZC sequence」が追加されてもよい。第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、Repetition送信毎に送信アンテナを切り替えるNDP送信が指示されてもよい。
 <バリエーション3のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 EHT-LTFシンボルの生成にZC系列を用いるための端末共通情報(例えば、EHT-LTFシンボル生成用系列)は、NDP種別情報に限定されない。例えば、EHT-LTFシンボルの生成にZC系列を用いるための端末共通情報(例えば、EHT-LTFシンボル生成用系列)は、通常のデータ送信用のTrigger frameにおいても適用されてもよい。
 例えば、Special User Info fieldの一部のsubfield(例えば、Reserved subfield)が系列情報に読み替えられてもよい。以下、系列情報が設定されるsubfieldは、「LTF sequence subfield」と称される。別言すると、NDP種別としてSounding using ZC sequenceが指示される場合、Special User Info fieldの一部のsubfield(例えば、Reserved subfield)がLTF sequence subfieldに読み替えられる。
 図24は、LTF生成系列の通知例を示す図である。図24には、LTF sequence subfieldの値と、その値が示すLTFに用いる系列との対応関係が、テーブル形式で示される。図24に示すように、EHT-LTFシンボルをP matrixの直交系列を用いて生成するか、ZC系列を用いて生成するかを示す系列情報が、LTF sequence subfieldにて通知されてもよい。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、ZC系列を用いるSounding用NDP送信が指示されるか否かに応じて)、Special User Info fieldの一部のsubfield(例えば、Reserved subfield)に情報(例えば、系列情報)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。
 また、P matrixを用いる場合、複数ストリームの信号を空間多重させるため、直交系列長のEHT-LTFシンボル数に関する情報を送信する必要がある。ZC系列を用いる場合、ストリーム毎に異なる巡回シフト量を適用したCS-ZC系列を用いて符号多重することによって、1つのEHT-LTFシンボルで送信することができる。CS-ZC系列を用いることでEHT-LTFシンボルを削減できるので、オーバーヘッドが低減できる。
 なお、P matrixによる空間多重と、CS-ZC系列による符号多重とを組み合わせてEHT-LTFシンボルを生成してもよい。組み合わせることによって、直交多重数が増加でき、オーバーヘッドが低減できる。
 <バリエーション3のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 EHT-LTFシンボルの生成にZC系列を用いるための端末個別情報(例えば、ZC系列番号、巡回シフト量)は、User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてよい。例えば、ZC系列をEHT-LTFシンボルの生成に用いることが指示された場合、User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。
 例えば、データ送信に関する制御情報を通知するsubfieldが、ZC系列番号と巡回シフト量の情報に読み替えられる。なお、データ送信に関する制御情報を通知するsubfieldは、例えば、User Info fieldのUL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldである。また、ZC系列番号と巡回シフト量の情報を含むsubfieldは、「ZC subfield」と記載される。この場合、User Info fieldのUL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldが、ZC subfieldに読み替えられる。
 図25は、ZC系列番号及び巡回シフト量の通知例を示す図である。図25には、ZC subfieldの値と、その値が示すZC系列番号及び巡回シフト量との対応関係が、テーブル形式で示される。図25に示す例に基づいて、ZC subfieldの値が設定される。例えば、端末は、ZC系列をEHT-LTFシンボルの生成に用いることが指示された場合に、User Info fieldのUL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldを、ZC subfieldに読み替えることによって、ZC系列番号と巡回シフト量の情報を取得する。
 なお、巡回シフト量は、例えば、GI長の遅延波を考慮し、シンボル長/GI長の時間単位で巡回シフト量を定義する。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、ZC系列を用いるSounding用NDP送信が指示されるか否かに応じて)、UL FEC Coding Type subfield及び/又はUL HE-MCS subfieldに情報(例えば、ZC系列番号及び巡回シフト量)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。また、これにより、端末間で直交したCS-ZC系列を用いてEHT-LTFシンボルを生成することができ、複数端末のNDP信号が同一帯域で符号多重でき、オーバーヘッドが低減できる。
 <バリエーション4:11bf用(センシング用)NDP送信>
 複数用途のNDP送信として、IEEE802.11bfで検討されているセンシング(例えば、送信アンテナと受信アンテナ間での人や物の検知を行うための信号)用のNDP送信が含められてもよい。
 例えば、11bfで規定されるセンシング用途のNDP送信と、EHTやEHTplus用の上述したSounding用途のNDP送信のいずれかが、1つのTrigger frameで1以上の端末に指示する。
 <バリエーション4のNDP種別に応じた端末共通情報の指示方法>
 図26は、Trigger TypeによるNDP種別の通知例を示す図である。図26には、図11等と同様に、Trigger Type subfieldに設定される値(「Trigger Type subfield value」)と、その値が示す種別(「Trigger frame variant」)との対応関係がテーブル形式で示される。図26では、11bf用のセンシング用途のNDP送信であることを示す「11bf sensing」が、図11に追加される。図26の例では、11bf sensingが、Trigger Type subfieldに設定される値が9であることと対応づけられている。図26の例によれば、Trigger Type subfieldの値が9に設定される場合に、端末に対して、11bfのセンシング用途のNDP送信を指示できる。
 なお、図26に例示したように、Trigger TypeによるNDP種別に11bf sensingを追加する例に限定されない。例えば、Trigger TypeによるNDP種別に11bf sensingを追加する代わりに、図12、図13に示した例に、更に、NDP種別として、11bf sensingが追加されてもよい。そして、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、NDP種別として11bfのセンシング用途のNDP送信が指示されてもよい。
 このように、第1の例のNDP種別の指示方法と同様に、11bfのセンシング用途のNDP送信が指示できることによって、APから端末に対して、NDPの種別を適切に指示できる。複数端末に対して複数種別の中から選択された種別のNDP送信が指示できる。また、これにより、複数端末共通で、EHT向けのSounding用途のNDP送信に加え、11bfのセンシング用途のNDP送信も、1つのTrigger frameで指示することができる。
 <バリエーション4のNDP種別に応じた端末個別情報の指示方法>
 11bf用のセンシング用途のNDP送信のための端末個別情報(例えば、11bf向けNDPかEHT向けNDPかの指示)は、User Info fieldの一部のsubfieldによって指示されてもよい。例えば、所定のTrigger Type(例えば、NFRP TriggerまたはSounding NDP)が指示された場合、User Info fieldの一部のsubfieldが読み替えられてもよい。例えば、User Info fieldのReserved subfieldが、11bf向けNDPかEHT向けNDPかの指示を示す情報に読み替えられてもよい。11bf向けNDPかEHT向けNDPかの指示を示す情報が設定されるsubfieldは、NDP version subfieldと記載される。別言すると、User Info fieldのReserved subfieldが、NDP version subfieldに読み替えられてもよい。
 図27は、NDP versionの通知例を示す図である。図27には、NDP version subfieldが0に設定される場合に、EHTまたはEHTplus向けのNDPであり、NDP version subfieldが1に設定される場合に、11bf向けのNDPであることが示される。11bf用のセンシング用途のNDP送信が指示された場合に、端末は、図27に基づいて、User Info fieldのReserved subfieldを、NDP version subfieldに読み替えることによって、11bf向けNDPか、あるいは、EHTまたはEHTplus向けかを示すNDP version情報を取得する。
 このように、NDP種別情報に応じて(例えば、11bf用のセンシング用途のNDP送信が指示されるか否かに応じて)、ser Info fieldのReserved subfieldに情報(例えば、NDP version情報)が設定されることによって、NDP種別に応じた適切な情報を端末に指示できる。また、これにより、端末個別に、EHT向けのSounding用途のNDP送信と、11bfのセンシング用途のNDP送信のいずれかを1つのTrigger frameで指示することができる。
 なお、NDP送信に対する複数端末へのAPの応答信号の送信タイミングを一致させたい等の理由で、EHT向けNDPと11bf向けNDPのパケット長を一致させる必要が生じる。このような場合、PE(Packet Extension) subfieldのサイズ(例えば、図21の末尾のsubfield)を調整して、パケット長をそろえてもよい。この場合、User Info fieldの一部のsubfieldによって、PEのサイズに関連する情報が指示されてもよい。
 以上説明した、本実施の形態の各例、及び、各バリエーションでは、APは、NDP種別(応答信号の種別の一例)を示すNDP種別情報を、第1のfield(またはsubfield)に設定し、NDP種別情報に応じた情報(例えば、上述した端末共通情報及び/又は端末個別情報)を、第2のfield(または、subfield)に設定する。そして、APは、第1のfieldと第2のfieldとを含むTrigger frame(制御信号の一例)を端末へ送信する。端末は、Trigger frameの第1のfieldに基づいて、NDP種別を判定し、判定したNDP種別に応じて、第2のfieldから情報を取得する。この構成により、端末に対して、応答信号の種別を適切に指示できる。さらに、端末に対して、応答信号の種別に応じた適切な情報を通知できる。
 なお、本実施の形態で記載したEHTバージョンのLTFシンボルであるEHT-LTFシンボルは、EHTplusバージョンの場合、EHTplus向けに名称が変わってもよい。例えば、EHT-LTFシンボルは、EHTplusバージョンの場合、EHTplus-LTFシンボルと称されてもよい。本実施の形態で記載したEHT-LTFシンボルをEHTplus-LTFシンボルに読み替えることでEHTplusバージョンでもEHTバージョンと同様に適用でき、EHTバージョンと同様の効果が得られる。
 また、本実施の形態で示したTrigger frameは、複数APが協調して通信を行う協調AP通信において、同一帯域に複数APのNDP信号を同時に送信するJoint NDP送信を指示するトリガー信号にも適用できる。
 図28は、Joint NDP送信の一例を示す図である。図28には、協調通信を指示するSharing APと、Sharing APの指示に基づいて協調通信を行うShared APと、端末(STA)とが示される。図28のSharing APと、Shared AP1と、Shared AP1と、STA1とのそれぞれの横軸は、時間軸を示す。図28に示すように、Sharing APが複数のShared APにNDP送信を指示するTrigger frameを送信する。Sharing APおよびShared APはTrigger frameの指示にしたがい、所定の送信方法でNDPを送信する。本実施の形態の端末共通情報及び端末個別情報をAP共通情報及びAP個別情報に読み替えることで、同様のTrigger frameがJoint NDP送信をトリガーする信号にも適用でき、同様の効果が得られる。
 また、APが端末に品質のフィードバック情報を指示するNDP Announcement frameの一部のfieldを、本実施の形態で示したNDP送信を指示するTrigger frameで用いてもよい。例えば、NDP Announcement frameで、端末が品質をフィードバックする帯域を指示するFeedback Type And Ng fieldを、本実施の形態の端末個別情報あるいは端末共通情報に流用し、端末がNDP送信を行う帯域を指示してもよい。従来信号のフォーマットを流用することで、実装の複雑性が低減できる。
バリエーション1で示した受信ビームフォーミング制御のためのNDP送信のTrigger frameは、規格IEEE 802.11ayで用いられるHybrid Beamformingのためのビーム制御を行うトリガー信号にも適用でき、同様に利用できる。
 本実施の形態は、EHT、EHTplusに限定しておらず、IEEE 802.11ayやIEEE 802.11bfなど、データを含まないパケット(NDP)をトリガーするための信号に適用でき、同様の効果が得られる。
 また、本実施の形態では、APが端末へTrigger frameを送信し、端末が、受信したTrigger frameに基づいて、APへNDPを送信する例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、APと異なる通信装置(例えば、端末)がTrigger frameを送信してもよいし、端末と異なる通信装置(例えば、AP)が、受信したTrigger frameに基づいて、NDPを送信してもよい。
 本実施の形態のUser Info fieldで通知する端末個別情報は、1つの端末に対する情報に限定しない。複数の端末グループ(例えば、AIDが所定範囲の端末群)に対する情報としてもよい。
 本実施の形態で示したNDP種別の通知情報は組み合わせてもよい。
 図29は、NDP種別の組み合わせの一例を示す図である。図29には、図12、図13と同様に、NDP type subfieldに設定される値(「NDP type subfield value」)と、その値が示すNDP種別(「NDP type」)との対応関係が、テーブル形式で示される。例えば、図29では、Localized割当に関して、周波数ホッピングを行うLocalized割当(図29では、NDP Type subfield value = 1)と、周波数ホッピングを行わないLocalized割当(図29では、NDP Type subfield value = 0)とが選択可能である。このように、Localized割当と周波数ホッピングの有無とを組み合わせたNDP種別が規定されてもよい。
 Distributed割当は割り当てるTone間隔を大きくすることによって、広帯域にNDP送信が可能である。Localized割当で広帯域なSoundingが必要な場合に、周波数ホッピングを組み合わせることによって、広帯域なNDP送信が可能となる。
 また、図29では、Distributed割当に関して、ZC系列を使用するDistributed割当(図29では、NDP Type subfield value = 3)と、ZC系列を使用しないDistributed割当(図29では、NDP Type subfield value = 2)とが選択可能である。このように、Distributed割当とZC系列の使用の有無とを組み合わせたNDP種別が規定されてもよい。
 Distributed割当の場合、1つのEHT-LTFシンボルで割当Tone番号を変えることで周波数多重させることができる。オーバーヘッドの低減が望まれる場合、1つのEHT-LTFシンボルにおいて複数端末のNDP送信を指示するために、Distributed割当に巡回シフトを適用したZC系列を組み合わせることが有効である。Distributed割当に巡回シフトを適用したZC系列を組み合わせることによって、直交多重数を増加でき、1つのEHT-LTFシンボルにおいて複数端末のNDP送信を行うことができる。
 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等のは、信号に含まれる領域(範囲又は構成)であり、情報を設定する領域(範囲又は構成)の呼称の一例である。これらは、相互に読み替えられてもよい。
 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1、図2、及び、図3のそれぞれに示したCommon Info field、User Info field、及び、Special User Info fieldの構成例に対して、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11に例示したTrigger Type subfieldの値とtrigger frameの種別との対応関係は、図11と異なる対応関係に変更されてもよい。例えば、図11では、「Sounding NDP」がTrigger Type subfield=8と対応づけられるが、「Sounding NDP」は、Trigger Type subfieldが8以外の値と対応づけられてもよい。図12、図13等においても、同様に、NDP Type subfieldの値と、NDP種別との対応は、変更されてもよい。
 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fieldの構成のうち、少なくとも1つのsubfield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subfield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、応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、前記第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成する制御回路と、前記制御信号を送信する送信回路と、を備える。
 本開示の一実施例において、前記応答信号は、データを付随しない信号である。
 本開示の一実施例において、前記第1の情報は、複数の種別の中から選択された前記応答信号の種別を示す。
 本開示の一実施例において、前記応答信号の種別は、通信品質を測定する用途を含む。
 本開示の一実施例において、前記第1の情報は、前記通信品質を測定する帯域において、最小の割当単位を複数纏めた単位で前記応答信号を割り当てることを示す。
 本開示の一実施例において、前記第1の情報は、前記通信品質を測定する帯域において、最小の割当単位で前記応答信号を割り当てることを示す。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途と異なる用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号のサイズの上限を第1の値に設定し、前記第1の値以下のサイズを、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定し、前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号のサイズの上限を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定し、前記第2の値以下のサイズを、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途と異なる用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔の上限を第1の値に設定し、前記第1の値以下の間隔を、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定し、前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔の上限を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定し、前記第2の値以下の間隔を、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記応答信号のサイズ、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔、前記応答信号に付されるガードインターバルの長さ、及び、前記応答信号に適用される繰り返し送信の繰り返し数の少なくとも1つを、前記第2のフィールドに設定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記応答信号に適用する直交系列に対応するストリーム情報、前記応答信号の周波数ホッピングに関する情報、前記応答信号を割り当てるトーン番号、及び、前記応答信号を送信する送信アンテナの少なくとも1つを、前記第2のフィールドに設定する。
 本開示の一実施例において、前記応答信号の種別は、上りリンク又は下りリンクの指向性制御の用途、送信アンテナ切替の用途、及び、系列を適用した前記応答信号の送信の用途を含む。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、前記第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成し、前記制御信号を送信する。
 2022年3月18日出願の特願2022-044112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 スケジューリング部
 102 NDP type制御部
 103 Common Info生成部
 104 User Info生成部
 105 Trigger frame生成部
 106 誤り訂正符号化部
 107 変調部
 108、201 無線送受信部
 109、202 復調部
 110 NDP受信部
 111、210 制御部
 200 端末
 203 誤り訂正復号部
 204 Common Info復号部
 205 User info復号部
 206 NDP type制御部
 207 NDP生成部
 208 NDP変調部
 

 

Claims (12)

  1.  応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、前記第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成する制御回路と、
     前記制御信号を送信する送信回路と、を備える通信装置。
  2.  前記応答信号は、データを付随しない信号である、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1の情報は、複数の種別の中から選択された前記応答信号の種別を示す、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記応答信号の種別は、通信品質を測定する用途を含む、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記第1の情報は、前記通信品質を測定する帯域において、最小の割当単位を複数纏めた単位で前記応答信号を割り当てることを示す、
     請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記第1の情報は、前記通信品質を測定する帯域において、最小の割当単位で前記応答信号を割り当てることを示す、
     請求項4に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、
     前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途と異なる用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号のサイズの上限を第1の値に設定し、前記第1の値以下のサイズを、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定し、
     前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号のサイズの上限を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定し、前記第2の値以下のサイズを、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定する、
     請求項4に記載の通信装置。
  8.  前記制御回路は、
     前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途と異なる用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔の上限を第1の値に設定し、前記第1の値以下の間隔を、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定し、
     前記第1のフィールドに前記通信品質を測定する用途を示す前記第1の情報を設定する場合、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔の上限を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定し、前記第2の値以下の間隔を、前記第2の情報として、前記第2のフィールドに設定する、
     請求項4に記載の通信装置。
  9.  前記制御回路は、前記応答信号のサイズ、前記応答信号を割り当てる周波数の間隔、前記応答信号に付されるガードインターバルの長さ、及び、前記応答信号に適用される繰り返し送信の繰り返し数の少なくとも1つを、前記第2のフィールドに設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  10.  前記制御回路は、
     前記応答信号に適用する直交系列に対応するストリーム情報、前記応答信号の周波数ホッピングに関する情報、前記応答信号を割り当てるトーン番号、及び、前記応答信号を送信する送信アンテナの少なくとも1つを、前記第2のフィールドに設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  11.  前記応答信号の種別は、上りリンク又は下りリンクの指向性制御の用途、送信アンテナ切替の用途、及び、系列を適用した前記応答信号の送信の用途を含む、
     請求項4に記載の通信装置。
  12.  応答信号の種別を示す第1の情報を第1のフィールドに設定し、前記第1の情報に応じた第2の情報を第2のフィールドに設定した制御信号を生成し、
     前記制御信号を送信する、通信方法。
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