WO2024013804A1 - 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2024013804A1
WO2024013804A1 PCT/JP2022/027263 JP2022027263W WO2024013804A1 WO 2024013804 A1 WO2024013804 A1 WO 2024013804A1 JP 2022027263 W JP2022027263 W JP 2022027263W WO 2024013804 A1 WO2024013804 A1 WO 2024013804A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
link
wireless communication
mac
base station
packet
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/027263
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
花絵 大谷
朗 岸田
ヒランタ アベセカラ
泰司 鷹取
裕介 淺井
純一 岩谷
陸 大宮
信也 大槻
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/027263 priority Critical patent/WO2024013804A1/ja
Publication of WO2024013804A1 publication Critical patent/WO2024013804A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, a wireless communication method, and a wireless communication device.
  • Wireless LAN base stations and terminals use CSMA/CA to access channels and transmit data.
  • IEEE 802.11be a wireless LAN communication standard
  • a multi-link function that allows multiple frequency bands to be used together.
  • multiple links using multiple frequency bands can be simultaneously formed between a base station and a terminal. This improves throughput and delay characteristics by simultaneously transmitting different data in multiple frequency bands.
  • packets generated in the upper layer are first passed to the Upper MAC (Media Access Controller).
  • the Upper MAC passes packets to the Lower MAC that exists for each link.
  • the Lower MAC acquires the right to transmit a frame, the packet that comes to the forefront in the order of held packets is passed to the physical layer (PHY), and then transmitted.
  • PHY physical layer
  • the Lower MACs of all links used in the multilink function may already have multiple transmission packets.
  • a high-priority packet is generated, which is a transmission packet of an application that requires low delay.
  • This high-priority packet cannot be immediately passed to the PHY and transmitted using any link. That is, there was a problem in that queuing delays occurred.
  • the first object of the present disclosure is to provide a wireless communication system that can shorten the queuing delay of high-priority packets.
  • a second objective of the present disclosure is to provide a wireless communication method that can shorten the queuing delay of high-priority packets.
  • a third objective of the present disclosure is to provide a wireless communication device that can shorten the queuing delay of high-priority packets.
  • a first aspect of the present disclosure is a wireless communication system that includes a base station with a multilink function and a terminal with the multilink function, and is configured such that the base station and the terminal communicate via multiple links.
  • the base station is equipped with an Upper MAC that receives packets generated in the upper layer, and a Lower MAC that exists for each link.
  • a process for transmitting a high priority packet from an Upper MAC to a Lower MAC on a free link a process for transmitting a non-priority packet other than a high priority packet from an Upper MAC to a Lower MAC on a non-vacant link, and a process for transmitting a high priority packet from an Upper MAC to a Lower MAC on a free link.
  • the wireless communication system is configured to perform a process of causing a terminal to transmit a packet having a link to a terminal via a link.
  • a second aspect of the present disclosure provides a wireless communication system that includes a base station with a multilink function and a terminal with a multilink function, and is configured such that the base station and the terminal communicate via a plurality of links.
  • a wireless communication method in which the base station includes an Upper MAC that receives packets generated in an upper layer and a Lower MAC that exists for each link, and uses at least one of the Lower MACs as a free link.
  • the wireless communication method includes the steps of: transmitting a packet possessed by the Lower MAC to a terminal via a link.
  • a third aspect of the present disclosure includes an Upper MAC that receives packets generated in an upper layer and a Lower MAC that exists for each link, and a function of using at least one of the Lower MACs as a free link, and a function of using a priority
  • the wireless communication device has a function of transmitting a packet owned by a MAC via a link.
  • the queuing delay of high-priority packets can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system without a multilink function.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system when there is a multilink function.
  • 3 is a flowchart showing a multi-link setup procedure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating packet categorization processing.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • 3 is a flowchart illustrating a packet processing method according to Embodiment 1 of the present disclosure. It is a first flowchart showing the process of selecting an empty link. It is a second flowchart showing the process of selecting an empty link.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the device configuration of a base station according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the device configuration of a terminal according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a table showing an example of data held by the free link management unit according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 3 of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless communication system without a multilink function. That is, the wireless communication system 500 transmits multiple types of packets using one link.
  • the wireless communication system 500 includes a base station 2.
  • the base station 2 transmits the high priority packet 4 generated in the upper layer to the MAC unit 12.
  • the MAC unit 12 includes a queue 8 .
  • the queue 8 holds received packets in an ordered manner so that they can be transmitted in the order in which they are received.
  • the frame transmission right is acquired, the order of the packets held in the queue 8 is checked, and the packets are transmitted in order starting from the front row.
  • the applied wireless communication system is Wi-Fi (registered trademark)
  • the base station corresponds to an access point.
  • the base station 2 has only one queue 8 because it does not have a multilink function. Therefore, even if a high-priority packet 4 occurs, if the queue 8 already has multiple packets 6, the high-priority packet 4 is ordered so that it becomes the last packet held in the queue 8. I do.
  • the MAC unit 12 transmits the packet to the PHY 10. More specifically, among the packets, the one that comes to the forefront in the order of the packets held by the queue 8 is transmitted to the PHY 10. That is, the high priority packet 4 transmitted to the PHY 10 is transmitted to the terminal 16 after all the packets 6 held in the queue 8 up to that point have been transmitted. Note that since the base station 2 does not have a multilink function, it also includes only one PHY 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system when there is a multilink function.
  • a wireless communication system 600 that forms three links by using a multilink function will be described.
  • the wireless communication system 600 includes a base station 2.
  • the base station 2 transmits the high priority packet 4 generated in the upper layer to the MAC unit 12.
  • the MAC unit 12 includes an Upper MAC 18 and Lower MACs 20a, 20b, and 20c that exist for each link.
  • the MAC unit 12 first receives the high priority packet 4 at the Upper MAC 18.
  • the Upper MAC 18 distributes the high priority packet 4 to any one of the Lower MACs 20a, 20b, and 20c. More specifically, the high-priority packet 4 is ordered so that it becomes the last packet held in the queue provided by the assigned Lower MAC. This distribution is performed based on predetermined processing. Here, it is assumed that among the queues 8a, 8b, and 8c provided in each of the Lower MACs 20a, 20b, and 20c, processing is performed to allocate to the queue with the shortest waiting time. Note that the waiting time in this case changes depending on the number or size of packets 6 that each queue has.
  • the MAC unit 12 transmits the packet to the PHY unit 14.
  • This PHY unit 14 includes PHYs 10a, 10b, and 10c. More specifically, among the packets, those that come to the forefront in the order of the packets held by each of the queues 8a, 8b, and 8c are transmitted to each of the PHYs 10a, 10b, and 10c. That is, the high-priority packet 4 is transmitted to the terminal 16 after all the packets 6 held in the sorted queue have been transmitted.
  • the high priority packet 4 is distributed to the queue with the shortest waiting time. Therefore, compared to the wireless communication system 500 that uses only one link, it is possible to increase the possibility that transmission to the PHY will be performed with a shorter waiting time.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the multilink setup procedure.
  • Free link management units 64 and 74 which will be described later, perform the process shown in FIG. 3 to configure settings so that wireless communication can be performed via specific links. This allows the wireless communication system to establish multi-link communication.
  • FIG. 4 is a diagram showing packet categorization processing. Wireless communication systems transmit multiple types of packets. Here, a process is shown in which the plurality of types of packets are identified for each traffic in the STA unit, which will be described later.
  • a packet to which a MAC header is added in the upper layer is input to one of the queues 22, 24, 26, and 28.
  • the input destination queue is determined by the TID (Traffic Indicator) included in the MAC header.
  • TID Traffic Indicator
  • queue 22 is a VO category related to audio
  • queue 24 is a VI category related to video
  • queue 26 is a BE category related to best effort
  • queue 28 is a BK category related to background. can be identified.
  • Each CSMA/CA unit uses unique access parameters to access the channel and perform CSMA/CA.
  • the unique access parameters are, for example, Cwmax, Cwmin, AIFS, and TXOPlimit.
  • CSMA/CA units 32, 34, 36, and 38 process those that arrive at the front of the queues 22, 24, 26, and 28.
  • the CSMA/CA unit 40 processes low delay data.
  • the internal conflict resolution unit 42 selects and outputs the one with the highest priority.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the wireless communication system according to the first embodiment differs from the conventional example in that the Lower MAC corresponding to at least one link used in the multilink function maintains a state in which there is no packet.
  • this link will be referred to as an empty link.
  • a wireless communication system 100 that forms three links by using a multilink function will be described.
  • the wireless communication system 100 transmits packets using the same procedure as the wireless communication system 600. However, the wireless communication system 100 differs from the wireless communication system 600 in that it has free links and in the method of allocating packets. Note that here, the link including the Lower MAC 20a is assumed to be an empty link.
  • the method for selecting free links may be to alternate free links at regular intervals.
  • a method may be used in which a link for which a Lower MAC packet is lost during wireless communication is set as a new free link.
  • the setting of vacant links may be performed independently for each base station 2 and terminal 16.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a packet processing method according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the Upper MAC 18 receives a packet from an upper layer.
  • step 102 it is checked whether the received packet has a high priority.
  • the determination of priority is performed by the MLD unit 59 of the base station, which will be described later.
  • TID may be used for this determination.
  • a method may be considered in which a packet to which a prespecified TID or a TID indicating a higher priority than the TID is assigned is determined to be a "high priority packet.”
  • a TID is specified in advance for an empty link, and a packet that matches that TID or a packet that is assigned a TID that indicates a higher priority than that TID is determined to be a "high priority packet.” Conceivable. If the priority is high, proceed to step 104. If the priority is not high, proceed to step 106.
  • step 104 the packet is sent to the free link.
  • the packet processed in step 104 is high priority packet 4. That is, in the case of the wireless communication system 100, the high priority packet 4 is transmitted to the link including the Lower MAC 20a. Thereby, the high priority packet 4 can be immediately delivered to the PHY unit 14.
  • the high-priority packet 4 may be transmitted to a link other than an empty link.
  • step 106 the packet is sent to a link other than an empty link.
  • the packet processed in step 106 is packet 6, which does not have a high priority. That is, in the case of the wireless communication system 100, the packet 6 is transmitted to the link including the Lower MAC 20b or 20c. This maintains the empty link in a state where no packets exist.
  • At least one link used in the multi-link function is always an empty link.
  • the high-priority packet is transmitted to the vacant link. This allows high-priority packets to be transmitted immediately, thereby reducing queuing delays.
  • Another effect is that FIFO can be realized without changing the packet waiting order within the MAC unit 12.
  • FIG. 7 is a first flowchart showing the process of selecting an empty link.
  • step 112 it is checked whether time t has reached a certain time T. If time T has been reached, the process advances to step 114. If time T has not been reached, the process returns to step 110 and repeats the process.
  • step 114 the free link is changed from the nth link to the n+1th link. Then, the process returns to step 108 and the entire process is repeated for the n+1-th link. This allows vacant links to be alternated in order.
  • FIG. 7 shows an example in which free links are changed at predetermined time intervals
  • free links may be changed based on time allocation determined based on information that changes over time. This time allocation may be determined based on the proportion of high priority packets observed on each link.
  • the proportion of high-priority packets observed on each link refers to the proportion of high-priority packets, including those transmitted by other terminals, in a channel used by a certain link. In this case, the larger the proportion of high-priority packets is, the shorter the time for setting an empty link is.
  • the above-mentioned time allocation may be determined based on the total percentage of packets passing through each link. In this case, the larger the proportion of the total packets, that is, the larger the flowing traffic, the shorter the time for setting an empty link.
  • the above-mentioned time allocation may be determined based on the saturation degree or PER (Packet Error Rate) value of the channel used in each link.
  • PER Packet Error Rate
  • Links to be excluded from selection may be determined based on the channel saturation degree or PER value of the link.
  • FIG. 8 is a second flowchart showing the process of selecting an empty link.
  • a processing method will be described in which a link for which Lower MAC packets have disappeared during the wireless communication process is set as a new free link.
  • step 116 packet transmission on a certain link is completed.
  • step 118 it is checked whether the queue for that link is empty. That is, at that timing, it is checked whether the link used by the MAC section 12 has no packet in the queue. If it is empty, the process proceeds to step 120 and the link is selected as an empty link. If it is not empty, complete this process and do not change the empty link.
  • a possible method is to select a link with a small PER or CW value, or a link with a low frame collision probability.
  • the frame collision probability may be derived based on information held by the base station 2, for example. Examples of the information held include time-series prediction based on past wireless frame arrival times, frame arrival times, and ACK reception failure times.
  • Links to be excluded from selection may be determined based on the channel saturation degree or PER value of the link.
  • a link that has become free of packets during the wireless communication process is switched to an empty link. This eliminates the need to intentionally reduce the number of link packets to zero, thereby reducing queuing delay time. Further, since a link without packets has a short delay time, selecting this makes it easier to select a link with a short delay time at that timing.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the device configuration of a base station according to Embodiment 1 of the present disclosure. First, data transmission from the base station 2 to another terminal will be explained.
  • the base station 2 includes an LLC section 58.
  • the LLC unit 58 is a sublayer that performs logical link control. LLC section 58 outputs the input packet to MLD section 59.
  • the MLD section 59 is a link management section and includes a data processing section 60.
  • the data processing unit 60 processes data and outputs the results to the base station measurement unit 62 and the free link management unit 64.
  • the base station measurement unit 62 measures elapsed time, PER of each link, and the like.
  • the vacant link management unit 64 selects vacant links. Further, the free link management unit 64 performs the multi-link setup described in FIG. 3. Further, the free link management unit 64 outputs the processed packets to the STA units 66a, 66b, and 66c.
  • the STA units 66a, 66b, and 66c are transmitting/receiving units, and receive packets input from the free link management unit 64. Then, the MAC frame included in the packet is transmitted to another terminal as a wireless frame. Note that data transmission and reception with other terminals is performed via an antenna.
  • the STA sections 66a, 66b, and 66c output radio frames received from other terminals to the free link management section 64.
  • the free link management unit 64 processes the header and the like from the MAC frame included in the input wireless frame, and outputs the obtained data to the data processing unit 60.
  • the data processing section 60 outputs this data to the LLC section 58.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the device configuration of a terminal according to Embodiment 1 of the present disclosure. First, data transmission from the terminal 16 to another terminal will be explained.
  • the terminal 16 includes an LLC section 68. LLC section 68 outputs the input packet to MLD section 69 .
  • the MLD section 69 includes a data processing section 70.
  • the data processing unit 70 processes packets and outputs the results to the terminal measurement unit 72 and the free link management unit 74.
  • the terminal measurement unit 72 measures the PER etc. of each link as necessary. This measurement result is notified to a base station measurement unit included in a base station within the wireless communication system. Note that the terminal measuring section 72 may have the same functions as the base station measuring section 62.
  • the vacant link management unit 74 selects priority links. For example, based on information notified from the free link management unit 64 of the base station 2, a link to be used for communication with the base station 2 is selected. Alternatively, based on the information acquired by the terminal measurement unit 72, it may have the same function as the free link management unit 64 of the base station. Further, the free link management section 74 outputs the processed packets to the STA sections 76a, 76b, and 76c.
  • the STA units 76a, 76b, and 76c receive packets input from the free link management unit 74. Then, the MAC frame included in the packet is transmitted to another terminal as a wireless frame. Note that data transmission and reception with other terminals is performed via an antenna.
  • the STA sections 76a, 76b, and 76c output radio frames received from other terminals to the free link management section 74.
  • the free link management unit 74 processes the header and the like from the MAC frame included in the input wireless frame, and outputs the obtained data to the data processing unit 70.
  • the data processing section 70 outputs this data to the LLC section 68.
  • FIG. 11 is a table showing an example of data held by the free link management unit according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the free link management section holds various data for each link in order to select a free link.
  • a data group in a base station including three STA sections is shown.
  • STAs 1, 2, and 3 all support the multilink function. Further, the link including STA1 is set as an empty link. The time count of the link including STA1 is 3, and when the switching time count reaches 10, the vacant link is considered to be changed to another STA.
  • the value of PER is also held here.
  • the PERs of STA1, 2 and 3 are different values. It is also possible to set an empty link based on this PER value.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • the wireless communication system according to the second embodiment differs from the first embodiment in that a plurality of terminals are targets of wireless communication with one base station.
  • the wireless communication system 200 includes a base station 2.
  • Base station 2 performs wireless communication with terminals 16a and 16b. With this configuration, it is possible to shorten the queuing delay when a high-priority packet occurs even in wireless communication that targets a wide range and targets multiple terminals.
  • free link selection may be set independently by the base station 2 and the terminals 16a and 16b, or may be set to be synchronized between the base station and the terminals.
  • FIG. 12 shows an example in which idle links are set to be synchronized between the base station and the terminal.
  • a method for synchronizing free links between a base station and a terminal a method may be used in which the corresponding base station notifies the terminal of the selected free link.
  • the settings may be made so that the parameters related to changes in free links between the base station and the terminal are set to the same value, resulting in synchronization. Parameters in this case include the link number, free link selection opening time, free link setting time, and the like.
  • the focus may be on a specific terminal or on multiple terminals.
  • the specific terminal the terminal with the highest transmission MCS value may be selected, or the terminal with the largest load throughput value may be selected.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to Embodiment 3 of the present disclosure.
  • the wireless communication system according to the third embodiment differs from the first embodiment in that a controller that bundles a plurality of base stations is installed.
  • the wireless communication system 300 includes a controller 46. Controller 46 is connected to base stations 2a and 2b.
  • the base station 2a performs wireless communication with the terminal 16a.
  • the base station 2b performs wireless communication with the terminal 16b.
  • free link selection may be set independently by the base station and the terminal, or may be set to be synchronized between the base station and the terminal.
  • FIG. 13 shows an example in which idle links are set to be synchronized between the base station and the terminal.
  • the controller 46 may be used to synchronize idle links between the base station and the terminal. For example, the controller 46 notifies the base stations 2a and 2b of vacant links. Then, a method can be considered in which the base stations 2a and 2b notify the terminals 16a and 16b of vacant links, respectively. Alternatively, a method may be considered in which the controller 46 notifies both the base stations 2a and 2b and the terminals 16a and 16b of the free link.

Landscapes

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

Abstract

この開示は、無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置に関する。本開示の無線通信システムは、マルチリンク機能を有する基地局とマルチリンク機能を有する端末とを備え、基地局と端末とが複数のリンクを介して通信するように構成された無線通信システムである。基地局は、上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、リンク毎に存在するLower MACと、を備え、Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる処理と、優先度の高い高優先パケットを、Upper MACから、空きリンクのLower MACに送信させる処理と、高優先パケットを除く非優先パケットを、Upper MACから、空きリンク以外のLower MACに送信させる処理と、Lower MACが有するパケットを、リンクを介して端末に送信させる処理と、を実行するように構成されている。

Description

無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置
 本開示は無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置に関する。
 無線LANの基地局及び端末は、CSMA/CAを用いてチャネルにアクセスし、データを送信している。
 無線LAN通信規格であるIEEE 802.11beには、複数の周波数帯を併用できるマルチリンク機能が搭載されている。マルチリンク機能を使用することで、基地局と端末との間で、複数の周波数帯を用いる複数のリンクを同時に形成できる。これにより、異なるデータを複数の周波数帯で同時に伝送することで、スループット及び遅延特性を改善している。
 データ送信を行う場合、上位レイヤで発生したパケットは、まずUpper MAC(Media Access Controller)へ受け渡される。Upper MACは、リンクごとに存在するLower MACへパケットを受け渡す。Lower MACがフレーム送信権を獲得すると、保持するパケットの順番で最前列に来たものが、物理層であるPHY(Physical)へ受け渡され、その後送信される。
IEEE802.11 2020 IEEE Standard for Information Technology-Telecommunications and Information Exchange between SystemsLocal and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements IEEE802.11be D2.0  Draft Standard for Information technology- Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks- Specific requirements
 しかし、大容量通信を行うときなど、マルチリンク機能で使用している全リンクのLower MACが、既に複数の送信パケットを有する場合がある。この場合に、低遅延性が求められるアプリケーションの送信パケットである、高優先パケットが発生したとする。この高優先パケットは、どのリンクを使用しても、即座にPHYへ受け渡して送信することができない。すなわち、キューイング遅延が発生する課題があった。
 本開示は、上述の問題を解決するため、高優先パケットのキューイング遅延を短縮できる無線通信システムを提供することを第一の目的とする。
 また、本開示は、高優先パケットのキューイング遅延を短縮できる無線通信方法を提供することを第二の目的とする。
 また、本開示は、高優先パケットのキューイング遅延を短縮できる無線通信装置を提供することを第三の目的とする。
 本開示の第一の態様は、マルチリンク機能を有する基地局とマルチリンク機能を有する端末とを備え、基地局と端末とが複数のリンクを介して通信するように構成された無線通信システムであって、基地局は、上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、リンク毎に存在するLower MACと、を備え、Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる処理と、優先度の高い高優先パケットを、Upper MACから、空きリンクのLower MACに送信させる処理と、高優先パケットを除く非優先パケットを、Upper MACから、空きリンク以外のLower MACに送信させる処理と、Lower MACが有するパケットを、リンクを介して端末に送信させる処理と、を実行するように構成された無線通信システムであることが好ましい。
 本開示の第二の態様は、マルチリンク機能を有する基地局とマルチリンク機能を有する端末とを備え、基地局と端末とが複数のリンクを介して通信するように構成された無線通信システムが行う無線通信方法であって、基地局は、上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、リンク毎に存在するLower MACと、を備え、Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる工程と、優先度の高い高優先パケットを、Upper MACから、空きリンクのLower MACに送信させる工程と、高優先パケットを除く非優先パケットを、Upper MACから、空きリンク以外のLower MACに送信させる工程と、Lower MACが有するパケットを、リンクを介して端末に送信させる工程と、を備える無線通信方法であることが好ましい。
 本開示の第三の態様は、上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、リンク毎に存在するLower MACと、を備え、Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる機能と、優先度の高い高優先パケットを、Upper MACから、空きリンクのLower MACに送信させる機能と、高優先パケットを除く非優先パケットを、Upper MACから、空きリンク以外のLower MACに送信させる機能と、Lower MACが有するパケットを、リンクを介して送信させる機能と、を備える無線通信装置であることが好ましい。
 本開示の第一、第二及び第三の態様によれば、高優先パケットのキューイング遅延を短縮することができる。
マルチリンク機能がない場合の無線通信システムの構成例を示す図である。 マルチリンク機能がある場合の無線通信システムの構成例を示す図である。 マルチリンクのセットアップ手順を示すフローチャートである。 パケットのカテゴライズ処理を示す図である。 本開示の実施の形態1に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 本開示の実施の形態1に係る、パケットの処理方法を示すフローチャートである。 空きリンクを選択する処理を示す第一のフローチャートである。 空きリンクを選択する処理を示す第二のフローチャートである。 本開示の実施の形態1に係る基地局の装置構成を示すブロック図である。 本開示の実施の形態1に係る端末の装置構成を示すブロック図である。 本開示の実施の形態1に係る、空きリンク管理部が保有するデータ例を示す表である。 本開示の実施の形態2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 本開示の実施の形態3に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
実施の形態1
[従来の無線通信システム]
 実施の形態1の説明に先立ち、従来用いられていたマルチリンクについて述べる。図1は、マルチリンク機能がない場合の無線通信システムの構成例を示す図である。すなわち、無線通信システム500は、複数の種類のパケットを、1本のリンクを用いて送信する。
 無線通信システム500は、基地局2を備える。基地局2は、上位レイヤで発生した高優先パケット4を、MAC部12に送信する。MAC部12は、キュー8を備える。キュー8は、受信したパケットを、受信した順に送信できるよう、順番付けをして保持している。そして、フレーム送信権を獲得した際、キュー8が保持するパケットの順番を確認し、最前列のパケットから順に送信する。なお、適用する無線通信システムがWi-Fi(登録商標)である場合、基地局はアクセスポイントに対応する。
 基地局2は、マルチリンク機能を有していないため、キュー8を一つしか備えていない。そのため、高優先パケット4が発生した場合でも、キュー8が既に複数のパケット6を有していれば、そのキュー8が保持するパケットの順番の最後尾となるよう、高優先パケット4に順番付けを行う。
 MAC部12は、パケットを、PHY10へ送信する。より具体的には、パケットのうち、キュー8が保持するパケットの順番で最前列に来たものを、PHY10へ送信する。すなわち、PHY10に送信された高優先パケット4は、それまでにキュー8に保持されていたパケット6が全て送信された後に、端末16へ送信される。なお、基地局2は、マルチリンク機能を有していないため、PHY10も一つしか備えていない。
 上述の通り、1本のリンクのみを用いる無線通信システム500では、高優先パケット4が発生した場合も、それを優先する処理は行っていない。
 図2は、マルチリンク機能がある場合の無線通信システムの構成例を示す図である。ここでは、マルチリンク機能を利用することで、3本のリンクを形成する無線通信システム600について述べる。
 無線通信システム600は、基地局2を備える。基地局2は、上位レイヤで発生した高優先パケット4を、MAC部12に送信する。MAC部12は、Upper MAC18と、リンクごとに存在するLower MAC20a、20b及び20cを備える。
 MAC部12は、高優先パケット4を、まずUpper MAC18で受信する。Upper MAC18は、高優先パケット4を、Lower MAC20a、20b及び20cの何れか一つに振り分ける。より具体的には、高優先パケット4が、振り分けたLower MACが備えるキューの、保持するパケットの順番の最後尾になるよう、順番付けを行う。この振り分けは、所定の処理に基づいて行われる。ここでは、Lower MAC20a、20b及び20cのそれぞれが備えるキュー8a、8b及び8cのうち、最も待ち時間が少なくなるキューに振り分ける処理を行うとする。なお、この場合の待ち時間は、各キューが有するパケット6の数またはサイズにより変化する。
 MAC部12は、パケットを、PHY部14へ送信する。このPHY部14は、PHY10a、10b及び10cを備える。より具体的には、パケットのうち、キュー8a、8b及び8cのそれぞれが保持するパケットの順番で最前列に来たものを、PHY10a、10b及び10cのそれぞれへ送信する。すなわち、高優先パケット4は、振り分けられたキューに保持されていたパケット6が全て送信された後に、端末16へ送信される。
 前述の通り、高優先パケット4は、最も待ち時間が少なくなるキューへ振り分けられている。そのため、1本のリンクのみを用いる無線通信システム500と比較すれば、より短い待ち時間でPHYへの送信が行われる可能性を高くすることができる。
 このように、マルチリンク機能を用いて、異なるデータを複数の周波数帯で同時に伝送することで、スループット及び遅延特性を改善できる。しかし、マルチリンク機能で使用している全リンクのLower MACが、既に複数の送信パケットを有する場合がある。この場合発生した高優先パケットは、どのリンクを使用しても、即座にPHYへ受け渡して送信することができない。すなわち、キューイング遅延が発生する課題が生じる。本開示は、この課題を解決する。
 図3は、マルチリンクのセットアップ手順を示すフローチャートである。後述する空きリンク管理部64及び74は、図3の処理を行うことで、特定のリンク同士を介して無線通信ができるよう設定する。これにより、無線通信システムが、マルチリンクの通信を確立することができる。
 図4は、パケットのカテゴライズ処理を示す図である。無線通信システムは、複数の種類のパケットを送信している。ここでは、その複数の種類のパケットを、後述するSTA部において、トラヒックごとに識別する処理を示す。
 上位レイヤでMACヘッダを付加されたパケットは、キュー22、24、26及び28のいずれか一つに入力される。入力先のキューは、MACヘッダに含まれるTID(Traffic Indicator)により判定される。例えば、WME(Wireless Multimedia Extensions)が優先順位をつける場合、キュー22は音声に関するVOカテゴリ、キュー24はビデオに関するVIカテゴリ、キュー26はベストエフォートに関わるBEカテゴリ、キュー28はバックグラウンドにかかわるBKカテゴリに識別できる。
 各キューに入力されたパケットは、CSMA/CA部32、34、36、38及び40に入力される。各CSMA/CA部は、固有のアクセスパラメータを用いてチャネルにアクセスし、CSMA/CAを行う。固有のアクセスパラメータとは、例えば、Cwmax、Cwmin、AIFS、TXOPlimitである。そして各CSMA/CA部は、送信権を得た場合は、各キューからMACフレームを取得し、内部衝突解決部42へ出力する。
 なお、CSMA/CA部32、34、36及び38は、キュー22、24、26、28の最前列に来たものを処理する。CSMA/CA部40は、低遅延データを処理する。
 内部衝突解決部42は、複数のCSMA/CA部が同時に送信権を獲得した場合に、優先度の高いものを選択し、出力する。
[本開示の無線通信システム]
 図5は、本開示の実施の形態1に係る無線通信システムの構成例を示す図である。実施の形態1に係る無線通信システムは、マルチリンク機能で使用する最低一つのリンクに対応するLower MACについて、パケットが一つもない状態を維持する点が、従来例と異なる。以下では、このリンクを空きリンクと称する。ここでは、マルチリンク機能を利用することで、3本のリンクを形成する無線通信システム100について述べる。
 無線通信システム100は、無線通信システム600と同様の手順でパケットを送信する。しかし、無線通信システム100は、空きリンクを有する点と、パケットの振り分け方法が、無線通信システム600と異なる。なお、ここでは、Lower MAC20aを含むリンクを空きリンクとしている。
 空きリンクの選択方法は、一定時間ごとに空きリンクを交代する方法でも良い。または、無線通信中にLower MACのパケットがなくなったリンクを、新たな空きリンクとする方法でも良い。空きリンクの設定は、基地局2及び端末16ごとに独自に行っても良い。
 パケットの振り分け方法について示す。図6は、本開示の実施の形態1に係る、パケットの処理方法を示すフローチャートである。まずステップ100で、Upper MAC18が上位レイヤからパケットを受け取る。
 次にステップ102で、受け取ったパケットの優先度が高いかを確認する。優先度の判定は、後述する基地局のMLD部59で行われる。この判定には、TIDを用いても良い。例えば、予め指定しておいたTID、あるいはそのTID以上に高い優先度を示すTIDが付与されたパケットについて、「優先度が高いパケット」と判定する方法が考えられる。また、空きリンクに予めTIDを指定しておき、そのTIDと一致したパケット、あるいはそのTID以上に高い優先度を示すTIDが付与されたパケットについて、「優先度が高いパケット」と判定する方法が考えられる。優先度が高い場合、ステップ104に進む。優先度が高くない場合、ステップ106に進む。
 ステップ104では、パケットを空きリンクへ送信する。ステップ104で処理されるパケットは、高優先パケット4である。すなわち、無線通信システム100の場合、Lower MAC20aを含むリンクに、高優先パケット4が送信される。これにより、高優先パケット4を、即座にPHY部14へ受け渡すことができる。
 なお、既に空きリンクに高優先パケットが存在し、空きリンクのキューサイズよりも、空きリンク以外のリンクキューサイズが小さい場合がある。その場合、高優先パケット4を、空きリンク以外のリンクに送信する処理を行っても良い。
 ステップ106では、パケットを空きリンク以外へ送信する。ステップ106で処理されるパケットは、優先度が高くないパケット6である。すなわち、無線通信システム100の場合、Lower MAC20bまたは20cを含むリンクに、パケット6が送信される。これにより、空きリンクの、パケットが存在しない状態が維持される。
 上述の通り、マルチリンク機能で使用している最低一本のリンクを、常に空きリンクとする。そして、高優先パケットが発生した場合、その空きリンクに高優先パケットを送信する。これにより、高優先パケットを即座に送信できるため、キューイング遅延を短縮できる。また別の効果として、MAC部12内でパケットの待ち順番を入れ替えることなく、FIFOを実現することができる。
[本開示の空きリンクの詳細な設定]
 図7は、空きリンクを選択する処理を示す第一のフローチャートである。ここでは、一定の時間ごとに、空きリンクを交代していく場合の処理方法を示す。また、マルチリンク機能で使用するn本のリンクに、1~nの番号を予め割り振っておく。
 ステップ108では、n番目のリンクにおける時刻のカウントアップを開始する。すなわち、時刻tについてt=0とする。一定時間の経過後、ステップ110で、時刻tをt+1としてカウントアップする。
 ステップ112では、時刻tがある時刻Tに達したかを確認する。時刻Tに達していれば、ステップ114に進む。時刻Tに達していなければ、ステップ110に戻り、工程を繰り返す。
 ステップ114では、空きリンクをn番目のリンクからn+1番目のリンクに変更する。そしてステップ108に戻り、n+1番目のリンクについて、全工程を繰り返す。これにより、空きリンクを順番に交代させることができる。
 図7では、既定の時間ごとに空きリンクを変更する例を示したが、経時的に変化する情報に基づいて決定される時間配分により、空きリンクを変更しても良い。この時間配分は、各リンクで観測される高優先パケットの割合に基づいて決定しても良い。各リンクで観測される高優先パケットの割合とは、あるリンクが使用しているチャネルにおいて、他端末の送信分を含む高優先パケットの割合を指す。この場合、高優先パケットの割合が大きいほど、空きリンクに設定する時間を短くする。
 前述の時間配分は、各リンクを通過するパケットの総和の割合に基づいて決定しても良い。この場合、パケットの総和の割合が大きいほど、すなわち流れるトラヒックが大きいほど、空きリンクに設定する時間を短くする。
 また前述の時間配分は、各リンクで使用するチャネルの飽和度合いまたはPER(Packet Error Rate)値に基づいて決定しても良い。この場合、パケットの飽和度合いまたはPER値が大きいほど、空きリンクに設定する時間を短くする。
 経時的に変化する情報に基づいて空きリンクを適宜変更することで、そのとき遅延時間が少ないリンクを選択しやすくなるので、無線通信の効率を上げられる可能性を上げることができる。
 なお、ここでは、マルチリンク機能に用いた全てのリンクが空きリンクの選択対象となる態様を示したが、空きリンクの選択対象外となるリンクがあっても良い。選択対象外となるリンクは、リンクのチャネル飽和度合いまたはPER値に基づいて決定されても良い。
 上述のように、空きリンクを適宜変更することで、リンクごとに割り当てる負荷トラヒックの偏りを回避できる。これにより、例えばマルチリンク機能に用いるリンクがそれぞれ異なるチャネルを使用している場合に、特定のチャネルの占有を回避できる。
 図8は、空きリンクを選択する処理を示す第二のフローチャートである。ここでは、無線通信の過程でLower MACのパケットがなくなったリンクを、新たな空きリンクとする場合の処理方法を示す。この場合、無線通信開始時のみ、特定のリンクを空きリンクに設定することが好ましい。
 まずステップ116のように、あるリンクにおけるパケット送信が完了する。続けてステップ118のように、そのリンクのキューが空になったかを確認する。すなわち、そのタイミングで、MAC部12で使用しているリンクが、キューにパケットが一つもない状態であるかを確認する。空になっていれば、ステップ120に進み、当該リンクを空きリンクとして選択する。空になっていなければ、この処理を完了させ、空きリンクを変更しない。
 空になったリンクが、同じタイミングで複数存在する場合、PERまたはCW値が小さいリンクを選択するか、フレーム衝突確率が低いリンクを選択する方法が考えられる。フレーム衝突確率の導出は、例えば基地局2で保有する情報に基づいて算出しても良い。保有する情報としては、過去の無線フレーム到達時刻、フレーム到達回数及びACK受信失敗回数に基づいた時系列予測などが例示できる。
 なお、ここでは、マルチリンク機能に用いた全てのリンクが空きリンクの選択対象となる態様を示したが、空きリンクの選択対象外となるリンクがあっても良い。選択対象外となるリンクは、リンクのチャネル飽和度合いまたはPER値に基づいて決定されても良い。
 また、図8の処理では、無線通信開始時に設定したリンク以外のキューが空にならず、空きリンクを変更できない場合が考えられる。この場合は、最初に空きリンクとして設定したリンクを、そのまま空きリンクとして使用し続けても良い。
 上述のように、図8の処理では、無線通信の過程でパケットを有さない状態となったリンクを、空きリンクに切り替える。これにより、意図的にリンクのパケットをゼロにする必要がなくなるため、キューイングの遅延時間を短縮できる。また、パケットを有さないリンクは遅延時間が短いため、これを選択することで、そのタイミングで遅延時間が短いリンクを選択しやすくなる。
[本開示の無線通信システムが備える装置の構成]
 図9は、本開示の実施の形態1に係る基地局の装置構成を示すブロック図である。まず、基地局2から他の端末へのデータ伝送について説明する。
 基地局2は、LLC部58を備える。LLC部58は、論理リンク制御(Logical Link Control)を行う副層である。LLC部58は、入力されたパケットを、MLD部59に出力する。
 MLD部59は、リンクマネジメント部であり、データ処理部60を備える。データ処理部60は、データの処理を行い、基地局測定部62及び空きリンク管理部64にその結果を出力する。基地局測定部62は、経過時間及び各リンクのPER等を測定する。
 空きリンク管理部64は、空きリンクの選択を行う。また、空きリンク管理部64は、図3で述べたマルチリンクセットアップを行う。さらに、空きリンク管理部64は、処理されたパケットをSTA部66a、66b及び66cに出力する。
 STA部66a、66b及び66cは、送受信部であり、空きリンク管理部64から入力されたパケットを受信する。そして、パケットに含まれるMACフレームを、無線フレームとして他の端末に送信する。なお、他の端末とのデータ送受信は、アンテナを介して行う。
 次に、他の端末から基地局2へのデータ伝送について説明する。STA部66a、66b及び66cは、他の端末から受信した無線フレームを、空きリンク管理部64に出力する。
 空きリンク管理部64は、入力された無線フレームが含むMACフレームからヘッダ等の処理を行い、得られたデータをデータ処理部60へ出力する。データ処理部60は、このデータをLLC部58へ出力する。
 図10は、本開示の実施の形態1に係る端末の装置構成を示すブロック図である。まず、端末16から他の端末へのデータ伝送について説明する。
 端末16は、LLC部68を備える。LLC部68は、入力されたパケットを、MLD部69に出力する。
 MLD部69は、データ処理部70を備える。データ処理部70は、パケットの処理を行い、端末測定部72及び空きリンク管理部74にその結果を出力する。端末測定部72は、必要に応じて各リンクのPER等を測定する。この測定結果は、無線通信システム内の基地局が有する基地局測定部に通知される。なお、端末測定部72は、基地局測定部62と同様の機能を備えていても良い。
 空きリンク管理部74は、優先リンクの選択を行う。例えば、基地局2の空きリンク管理部64から通知された情報に基づき、基地局2との通信で用いるリンクを選択する。あるいは、端末測定部72で取得した情報に基づき、基地局の空きリンク管理部64と同様の機能を備えていても良い。また、空きリンク管理部74は、処理されたパケットをSTA部76a、76b及び76cに出力する。
 STA部76a、76b及び76cは、空きリンク管理部74から入力されたパケットを受信する。そして、パケットに含まれるMACフレームを、無線フレームとして他の端末に送信する。なお、他の端末とのデータ送受信は、アンテナを介して行う。
 次に、他の端末から端末16へのデータ伝送について説明する。STA部76a、76b及び76cは、他の端末から受信した無線フレームを、空きリンク管理部74に出力する。
 空きリンク管理部74は、入力された無線フレームが含むMACフレームからヘッダ等の処理を行い、得られたデータをデータ処理部70へ出力する。データ処理部70は、このデータをLLC部68へ出力する。
 図11は、本開示の実施の形態1に係る、空きリンク管理部が保有するデータ例を示す表である。空きリンク管理部は、空きリンクを選択するため、リンク毎に様々なデータを保有している。ここでは一例として、STA部を3つ備える基地局におけるデータ群を示す。
 この例では、STA1、2及び3の全てマルチリンク機能に対応している。また、STA1を含むリンクが、空きリンクに設定されている。STA1を含むリンクの時間カウントは3であり、切り替え時間カウントの10に達したところで、空きリンクが他のSTAに変更されると考えられる。
 また、ここではPERの値も保持されている。STA1、2及び3のPERは異なる値である。このPERの値に基づいて、空きリンクを設定することも可能である。
実施の形態2
 図12は、本開示の実施の形態2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。実施の形態2に係る無線通信システムは、一つの基地局に対して複数の端末が無線通信の対象となっている点が、実施の形態1と異なる。
 無線通信システム200は、基地局2を備える。基地局2は、端末16a及び16bと無線通信を行う。この構成により、複数の端末が対象となるような、広範囲を対象とした無線通信においても、高優先パケットが発生した場合のキューイング遅延を短縮できる。
 この場合の空きリンク選択は、基地局2及び端末16a、16bがそれぞれ独立に設定しても良いし、基地局-端末間で同期するように設定しても良い。図12では、基地局-端末間で空きリンクが同期するように設定した例を示している。
 基地局-端末間で空きリンクを同期させる方法としては、該当する基地局から端末に、選択された空きリンクを通知する方法を用いても良い。あるいは、基地局-端末間で空きリンクの変更に関するパラメータを同値としておくことで、結果的に同期するように設定しても良い。この場合のパラメータとしては、リンク番号、空きリンク選択開しい時間、空きリンク設定時間などが挙げられる。
 空きリンクを、高優先フレームまたはPER値に基づいて選択する場合は、特定の端末に着目しても良いし、複数の端末に着目しても良い。特定の端末としては、送信MCS値が最も高い端末を選んでも良いし、負荷スループット値が最も大きい端末を選んでも良い。
実施の形態3
 図13は、本開示の実施の形態3に係る無線通信システムの構成例を示す図である。実施の形態3に係る無線通信システムは、複数の基地局を束ねるコントローラを設置している点が、実施の形態1と異なる。
 無線通信システム300は、コントローラ46を備える。コントローラ46は、基地局2a及び2bに接続されている。基地局2aは、端末16aと無線通信を行う。基地局2bは、端末16bと無線通信を行う。この構成により、複数の基地局が対象となるような、広範囲を対象とした無線通信においても、高優先パケットが発生した場合のキューイング遅延を短縮できる。
 この場合の空きリンク選択は、基地局及び端末のそれぞれが独立に設定しても良いし、基地局-端末間で同期するように設定しても良い。図13では、基地局-端末間で空きリンクが同期するように設定した例を示している。
 また、基地局-端末間で空きリンクを同期させるために、コントローラ46を用いても良い。例えば、コントローラ46から基地局2a及び2bに空きリンクを通知する。そして基地局2a及び2bが、それぞれ端末16a及び16bに空きリンクを通知する方法が考えられる。あるいは、コントローラ46から、基地局2a及び2b、端末16a及び16bの双方に空きリンクを通知する方法が考えられる。
 2、2a、2b基地局
 4 高優先パケット
 6 パケット
 16、16a、16b 端末
 46 コントローラ
 100、200、300、500、600 無線通信システム

Claims (8)

  1.  マルチリンク機能を有する基地局とマルチリンク機能を有する端末とを備え、前記基地局と前記端末とが複数のリンクを介して通信するように構成された無線通信システムであって、
     前記基地局は、
     上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、
     前記リンク毎に存在するLower MACと、を備え、
     前記Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる処理と、
     優先度の高い高優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンクのLower MACに送信させる処理と、
     前記高優先パケットを除く非優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンク以外のLower MACに送信させる処理と、
     前記Lower MACが有するパケットを、前記リンクを介して前記端末に送信させる処理と、
     を実行するように構成された無線通信システム。
  2.  前記基地局は、前記空きリンクを、既定の時間ごとに切り替える処理を更に実行するように構成された請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記基地局は、前記複数のリンクを流れるパケットの偏りが解消されるように、前記既定の時間を変更する処理を更に実行するように構成された
     請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記基地局は、前記空きリンクを、無線通信の過程でパケットを有さない状態となったリンクに切り替える処理を更に実行するように構成された
     請求項1に記載の無線通信システム。
  5.  前記端末が、複数の端末を含み、
     前記基地局が、前記複数の端末と無線通信を行う
     請求項1に記載の無線通信システム。
  6.  前記基地局が、複数の基地局を含み、
     前記複数の基地局を制御するコントローラを備え、
     前記コントローラが、前記空きリンクを指定する
     請求項1に記載の無線通信システム。
  7.  マルチリンク機能を有する基地局とマルチリンク機能を有する端末とを備え、前記基地局と前記端末とが複数のリンクを介して通信するように構成された無線通信システムが行う無線通信方法であって、
     前記基地局は、
     上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、
     前記リンク毎に存在するLower MACと、を備え、
     前記Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる工程と、
     優先度の高い高優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンクのLower MACに送信させる工程と、
     前記高優先パケットを除く非優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンク以外のLower MACに送信させる工程と、
     前記Lower MACが有するパケットを、前記リンクを介して前記端末に送信させる工程と、
     を備える無線通信方法。
  8.  上位レイヤで発生したパケットを受信するUpper MACと、
     リンク毎に存在するLower MACと
     を備え、
     前記Lower MACのうち少なくとも一つを空きリンクとして用いる機能と、
     優先度の高い高優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンクのLower MACに送信させる機能と、
     前記高優先パケットを除く非優先パケットを、前記Upper MACから、前記空きリンク以外のLower MACに送信させる機能と、
     前記Lower MACが有するパケットを、前記リンクを介して送信させる機能と、
     を備える無線通信装置。
PCT/JP2022/027263 2022-07-11 2022-07-11 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置 WO2024013804A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/027263 WO2024013804A1 (ja) 2022-07-11 2022-07-11 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/027263 WO2024013804A1 (ja) 2022-07-11 2022-07-11 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024013804A1 true WO2024013804A1 (ja) 2024-01-18

Family

ID=89536273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/027263 WO2024013804A1 (ja) 2022-07-11 2022-07-11 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024013804A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170311204A1 (en) * 2016-04-26 2017-10-26 Laurent Cariou Access point (ap), station (sta) and method for link aggregation
JP2020167633A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 国立研究開発法人情報通信研究機構 無線通信システム、及び無線通信方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170311204A1 (en) * 2016-04-26 2017-10-26 Laurent Cariou Access point (ap), station (sta) and method for link aggregation
JP2020167633A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 国立研究開発法人情報通信研究機構 無線通信システム、及び無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KISHIDA, AKIRA: "The impact of the next-generation wireless LAN "IEEE802.11be" that has evolved beyond 30 Gbit/s", NIKKEI NETWORK, NIKKEI BPSHA, TOKYO, JP, no. 263, 1 March 2022 (2022-03-01), JP , pages 36 - 42, XP009552629, ISSN: 1345-482X *
LOPEZ-RAVENTOS ALVARO; BELLALTA BORIS: "IEEE 802.11be Multi-Link Operation: When the Best Could Be to Use Only a Single Interface", 2021 19TH MEDITERRANEAN COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING CONFERENCE (MEDCOMNET), IEEE, 15 June 2021 (2021-06-15), pages 1 - 7, XP033956693, DOI: 10.1109/MedComNet52149.2021.9501237 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6879561B1 (en) Method and system for wireless packet scheduling with per packet QoS support and link adaptation
US7522630B2 (en) Unified channel access for supporting quality of service (QoS) in a local area network
KR100630192B1 (ko) 모바일 애드 혹 네트워크에서 이동 단말기의 매체 액세스제어 프로토콜 계층 모듈 및 매체 액세스 제어 프로토콜계층 모듈의 프레임 송수신 방법
JP2009105989A (ja) ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLANs)に対する、選択的通信速度とスケジューリング制御および関連方法を有するアクセスポイント
EP1947897B1 (en) Wireless base station apparatus capable of effectively using wireless resources according to sorts of data
KR20080063749A (ko) 매체 액세스 제어 아키텍처
US20050025131A1 (en) Medium access control in wireless local area network
US10986629B2 (en) Apparatus and method for scheduling communications in a wireless communication system
US20070047563A1 (en) Priority queuing of frames in a TDMA network
JP2000253017A (ja) 無線パケット制御局
KR101948872B1 (ko) 비면허 대역에서 lte와 wlan의 공존을 위한 채널 선택 및 프레임 스케줄링 동시 최적화 방법
US20020075804A1 (en) Method for scheduling packetized data traffic
JP4335219B2 (ja) 無線lanトラヒック優先制御方法及びその装置
US20130336250A1 (en) Method and apparatus of frame scheduling in wireless local area network system
CN100505584C (zh) 快速预约列发多址接入方法
WO2006050664A1 (en) System and method for controlling access to a wireless medium
KR100783045B1 (ko) 데이터 전송 방법, 시스템, 기지국, 가입자국, 데이터 처리장치, 컴퓨터 프로그램 배포 매체 및 기저대역 모듈
EP2498455A1 (en) Method and system to coordinate the communication channel access in a technology independent way in order to improve channel efficiency and to provide QoS guarantees
WO2024013804A1 (ja) 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置
WO2024013801A1 (ja) 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置
WO2024013810A1 (ja) 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信装置
WO2024038550A1 (ja) 無線通信システム、無線通信方法及び無線通信制御装置
CN117119470B (zh) Easymesh环境中分布式多链路调度机制的平衡方法
KR100714376B1 (ko) 시간 슬롯 분류 메커니즘을 포함하는 와이어레스 네트워크
Wang et al. A token-based scheduling scheme for WLANs and its performance analysis