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JP6031091B2 - 第1及び第2の切断された関連付けを確立するための方法 - Google Patents

第1及び第2の切断された関連付けを確立するための方法 Download PDF

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Description

本発明は、通信領域に関し、より詳細には少なくとも2つの無線ノードを有するローカル有線又は無線ネットワークの管理に関する。
従来技術によると、WLAN(Wireless Local Area Network)又はLAN(Local Area Network)ネットワークの複数のアーキテクチャが知られている。これらの一部は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)又はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)などの各種の高度な技術に関する増大した送信電力などを利用することによって、家庭やビルのフロアなどのスペースをカバーするため、単一のアクセスポイントを利用する。従って、Wi−Fi(登録商標)(802.11n規格に基づく)ネットワークアクセスポイントは、MIMO及びOFDM技術を利用して90メーターの半径の範囲内で100Mbits/sの実際のビットレートを達成し、HiperLAN2ネットワークとのアクセスポイントは、45メーターの半径の範囲内で50Mbits/sのビットレートを達成する。単一のアクセスポイントに基づくこのようなアーキテクチャは、近傍エリアに関して高レベルの干渉を生じさせる不利益と、特に伝送信号の強力な減衰を生じさせる壁やパネルなどの物理的障害によりアクセスポイントから切り離されたゾーンにおいてカバー対象のスペース全体をカバーしないリスクとを与える。さらに、増大した送信電力の利用は、電磁放射に対する露出の増大とリンクしたリスクに関する公衆衛生の問題を生じさせる。
HeusseらによるIEEE INFOCOM 2003のプロシージャにおける“Performance anomaly of 802.11b”は、同一のアクセスポイントに接続されるいくつかのノードが他のノードより低いビットレートを有するとき、すべてのノードのパフォーマンスは、アクセスノードの近くにあったとしても全体的に低下することを指摘した。このような状況は、アクセスポイントからかなり遠くに配置されたノードにより送信された信号が干渉を受ける無線ローカルネットワークにおいて頻繁に遭遇する。
この問題を解決するため、ノードはそれの変調タイプを変更し、これは、それの接続のビットレートを低下させる。概して、802.11b規格によるノードは、送信エラーが検出されると、11Mb/sから5.5Mb/s又は1Mb/sに徐々にそれのビットレートを低下させる。このような状況では、このビットレートの低下は、すべてのノードに対するチャネルへのアクセスの確率の長期的な平等を保証するCSMA/CAチャネルへのアクセス方法によって、他のすべての送信モードのビットレートに対して影響を与える。ノードがそれのビットレートが低いために長期間にチャネルをファゴサイト(phagocyte)するとき、それは、より高いビットレートを有する他のノードを不利にする。
データがアクセスポイントのみを介し送信されるとき(すなわち、ダウンリンクのみにおいて)、又はスケジューラが時間多重を実行し、各種ノードを調整し、競合(contention)のゾーンを排除するとき、上記問題を解決するための解決手段が存在する。すなわち、これは、例えば、802.11規格のPCFモードや802.16規格などのケースである。
本発明は、少なくとも2つの無線ノードの双方が同一のアクセスポイントにデータを送信しようとし(すなわち、アップリンクにおいて)、これを実行するため同一のチャネルを共有する必要がある有線又は無線CSMAネットワークに関してある。実際、スケジューラが異なるアクセスポイントを利用してダウンリンクデータ伝送を調整することが可能である場合、スケジューラは、アップリンクデータ伝送を調整することはできない。アップリンクデータ伝送のケースでは、無線ノードはリソースを独占可能であり、他のすべての通信をブロックすることができる。チャネルにアクセスするためのランダムタイプの方法を実現するネットワークでは、有線ネットワークについては、CSMA/CAを利用したGNet、CSMA/CAを利用したApples LocalTalk、CSMA/CD(Carrier Sense Access with Collision Detection)を利用したイーサネット(登録商標)(IEEE802.3規格に基づく)又はCSMA/CAを利用したITU−T H.hnと、無線ネットワークについては、CSMA/CAを利用したWi−Fi(登録商標)ネットワーク(IEEE802.11−2007規格に基づく)、CSMA/CAを利用したIEEE802.15規格に基づくWPAN(Wireless Personal Area Network)無線パーソナルネットワーク又はCSMA/CAを利用したWaveLANを引用することができる。
本発明の目的は、従来技術の問題点を解決することである。
より詳細には、本発明の目的は、メインノード(又はアクセスポイント)と第1ノードとの間のリンクの劣化が、特にhttp規格に基づく適応的ストリーミング通信の範囲において当該メインノードとネットワークのその他のノードとの間のリンクを劣化させないように、トラフィックのストリームを隔離することである。これを実行するため、メインノードは、リンクと同数のバーチャルアクセスポイントから切断され、コントローラは、各クライアントにより示される帯域幅(又はビットレート)の要求に従う媒体へのアクセス、利用される変調、又は保証されるQoSを要求する又はベストエフォートモードを充足する送信対象のストリームタイプの共有を実行する。当該共有は、他のクライアントがサイレントなままである間に各クライアントが通信するよう設定される期間の評価によって、アクセスポイントのレベルにおいて実行される。これらの期間の長さは、利用可能な合計ビットレート、フレームの期間及び各クライアントのレベルにおいて利用可能なビットレートの知識を利用して決定され、特に利用される変調レートとデータストリーム毎の要求されるビットレートとの関数である。
本発明は、メインノード11と第1及び第2無線ノード111、112のそれぞれとの間の第1及び第2関連付けを確立する方法であって、前記第1関連付けは前記メインノード11の第1バーチャルアクセスポイントVAP1と前記第1ノード111とを関連付けし、前記第1バーチャルアクセスポイントVAP1は、前記第1関連付けBSS1を表す第1情報アイテムBSSID1を有する第1ビーコンフレーム411を前記第1ノード111に送信し、前記第1バーチャルアクセスポイントVAP1はサービスセット識別子SSIDにより特定される方法に関する。
本発明によると、前記メインノード11が前記第2関連付けBSS2の確立に対するリクエストを前記ノード112から受信すると、当該方法は、コントローラのレベルにおいて、
−前記第1及び第2関連付けのパラメータを収集するステップと、
−前記第2関連付けを示す第2情報アイテムBSSID2を有する第2ビーコンフレーム421を前記第2ノード112に送信する前記メインノード11の第2バーチャルアクセスポイントVAP2を生成するステップであって、前記第2バーチャルアクセスポイントVAP2は前記サービスセット識別子SSIDにより特定される、前記生成するステップと、
−前記第1ノード111と前記第1バーチャルアクセスポイントVAP1とが送信を禁止される第1時間インターバル42と、前記第2ノード112と前記第2バーチャルアクセスポイントVAP2とが送信を禁止される第2時間インターバル41とを前記パラメータから推定するステップと、
−前記第2ノード112と前記第2バーチャルアクセスポイントVAP2との間の第2の関連付けを確立するステップと、
−前記第1又は第2時間インターバル42、41中の送信410、420の禁止を示す少なくとも1つのquiet情報アイテムを前記第1及び第2ノード111、112に送信するステップとを有する。
効果的には、前記第1及び第2関連付けにおいて前記第1及び第2ノード111、112によりそれぞれ利用される物理的変調にリンク付けされた前記第1及び第2ノードにより実現される第1及び第2データ伝送ビットレートdr1、dr2と、前記第1及び第2関連付けにおいて送信されるデータの性質に従って前記第1及び第2ノード111、112によりそれぞれ要求される第1及び第2データ伝送ビットレートDR1、DR2とが、収集されるパラメータである。
効果的には、前記コントローラは、フレーム期間を設定し、前記第1及び第2時間インターバル42、41は、前記フレームの期間に比例すると共に、前記第1ノード111により実現される前記第1データ伝送ビットレートdr1、前記第1ノード111により要求される前記第1データ伝送ビットレートDR1、及び前記第2ノード112により要求される前記第2データ伝送ビットレートDR2に関して比例する期間を有する。
効果的には、前記第1及び第2関連付けにおいて前記第1及び第2ノード111、112によりそれぞれ利用される物理的変調にリンク付けされた前記第1及び第2ノード111、112により実現される合計データ伝送ビットレートdrと、前記第1及び第2関連付けにおいて送信されるデータの性質に従って前記第1及び第2ノード111、112のそれぞれにより要求される第1及び第2データ伝送ビットレートDR1、DR2とは、収集されたパラメータである。効果的には、前記コントローラは、フレーム期間を設定し、前記第2及び第1時間インターバル42、43は、前記フレームの期間に比例すると共に、前記実現される合計データ伝送ビットレートに対する前記第1ノード111により要求される前記第1データ伝送ビットレートDR1と、前記実現される合計データ伝送ビットレートに対する前記第2ノード112により要求される前記第2データ伝送ビットレートDR2とに比例する期間を有する。
効果的には、前記メインノード11は、アクセスポイントであり、前記第1及び第2ノード111、112は、前記アクセスポイントに関連付けされる。
効果的には、前記サイレンス情報アイテムは、ビーコンフレーム411、421の少なくとも1つのサイレンスエレメント56に構成される。
本発明の効果の1つは、それが複数のノードからのデータ交換が切断されることを可能にすることである。特に、クライアントとアクセスポイントとの間のリンクのクオリティは、当該アクセスポイントと他のクライアントとの間のリンクのクオリティの関数でない。
さらに、本発明は、無線CSMAネットワークのアクセスポイントがそれのクライアントに帯域幅を割り当てることを可能にする。
本発明は、ファームウェア又はアクセスポイントドライバの更新によって実現可能であり、特に、それは既存のアクセスポイントに配置可能である。
最後に、本発明は、802.11h規格(5GHz帯域で必須の)をサポートする無線局と直接的に互換する。
図1は、本発明の特定の実施例による複数のステーションに関連付けされたアクセスポイントにおける複数のバーチャルアクセスポイントを実現する無線システムを示す。 図2は、本発明の特定の実施例による図1のシステムのアクセスポイント及びステーションをそれぞれ図示する。 図3は、本発明の特定の実施例による図1のシステムのアクセスポイント及びステーションをそれぞれ図示する。 図4は、本発明の特定の実施例による図1のシステムの通信フレームの構成を図示する。 図5は、本発明の特定の実施例による図1のシステムの少なくとも1つのノードにより送信されるビーコンフレームのコンテンツを図示する。 図6は、本発明の特定の実施例によるメインノードと第1及び第2ノードとの間でそれぞれ切断される第1及び第2の関連付けを確立する方法を示す。 図7は、変調物理モードによる無線システムのノードの異なるデータビットレートを提供するテーブルである。
本発明は、Wi−Fiタイプ無線ローカルネットワーク(IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11d、IEEE802.11e、IEEE802.11g、IEEE802.11h、IEEE802.11i、IEEE802.11j規格(“IEEE Standard for Information technology−telecommunications and information exchange between systems−Local and metropolitan area networks−Specific requirements/Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications”のタイトルによるリファレンスIEEE802.11 TM−2007又はIEEE802.11nの下でIEEEにより編集された)を実現する特定の実施例に従って非限定的に説明される。当然ながら、本発明は、Wi−Fi(登録商標)タイプの無線ネットワークにおける実現形態に限定されず、本発明の原理は、ALOHA、CSMA、CSMA/CA又はCSMA/CDなどの部分的ランダムタイプチャネルアクセス方法を利用した何れかのタイプのローカル有線又は無線ネットワーク、GNet、Apple’s LocalTalk、イーサネット(登録商標)(IEEE802.3規格に基づく)、ITU−T G.hnタイプの有線ローカルネットワーク、又はWPAN(IEEE802.15規格に基づく)、WaveLAN又はALOHAnetタイプの無線ローカルネットワークに当業者により適用される。
衝突を減少させるため、ネットワークにおけるアンテナ時間はn個のパーティションに分割され、nはネットワークにおけるノードの個数に対応する。異なるノードの間の平等は、各ノードが最高の変調を利用してそれのトラフィックの伝送において要求されるものに対応する専用の時間を有するときに保証される。この仮説は、トラフィック全体(それが最も高いビットレートで送信されるとき)がネットワークの最大キャパシティを超過しない非飽和ネットワークから構成される。各時間パーティションは、バーチャルアクセスポイントにより管理されるバーチャルローカルネットワークに対応し、それの実現形態が以降において説明される。
チャネル割当とこれのプロテクションの実現は、規格において利用可能なQuiet Element(QEとして示される)を介し実行される。ビーコンフレームを介し送信される当該エレメントは、バーチャルアクセスポイントが他のバーチャルアクセスポイントに割り当てられた時間インターバル中のそれのステーションへのすべての送信を禁止することを可能にする。各BSSのビーコンフレームは、複数のQEから構成可能である。従って、図4に示されるように、2つのQE410,420が、ビーコンインターバル(2つのビーコンの送信の間の時間)において2つのサブフレームを生成するのに利用される。ビーコンフレームの送信がオフセットである場合(2つのBSSの間で)、quietインターバルは常に同期されている。ビーコンフレームの送信がまたビジーチャネルにより遅延された場合、quietインターバルは、TBTT(Target Beacon Transmission Time)に関して規定されているため、同期されたままである。
図1は、複数のノードを実現する本発明の特定の実施例による無線ローカルネットワークタイプの無線通信システム1を示す。ネットワークインフラストラクチャモードでは、ノード11は、移動又は固定アクセスポイントとして機能し、他のノード111、112は固定又は移動局として機能する。ステーション111は、データ通信用(すなわち、送信及び/又は受信)のアクセスポイント11と関連付けされ、アクセスポイント11により第1BSS(Basic Service Set)1を構成する。この関連付けは、アクセスポイント11において構成される第1バーチャルアクセスポイントVAP1により生成される。ステーション111とバーチャルアクセスポイントVAP1との間の関連付け、又はステーションとバーチャルアクセスポイントセットとの間の関連付けが、後述される方法と同様にして利用され、BSS1として参照される。当該第1の関連付けBSS1を表す情報要素BSSID1(Basic Service Set IDentifier)は、第1バーチャルアクセスポイントVAP1により送信されるビーコンフレームにおいて送信される。ステーション112は、データ通信用にアクセスポイント11と関連付けされ、アクセスポイント11により第2セットBSS21を構成する。当該関連付けは、アクセスポイント11において構成される第2バーチャルアクセスポイントVAP2により生成される。当該第2の関連付けを表す情報要素BSSID2は、第2バーチャルアクセスポイントVAP2により送信されるビーコンフレームにおいて送信される。
これら2つのセットBSS1及びBSS2は、無線システム1の名前を表すビーコンフレームにより送信されるBSS1及びBSS2を有するセットを表すSSID(Service Set IDentifier)情報要素が、バーチャルアクセスポイントVAP1,VAP2を介し送信される。
ステーション111、112はそれぞれ、BSS1、BSS2を構成するバーチャルアクセスポイントVAP1、VAP2とデータ(又はデータパケット)を交換(送信又は受信)することができる。効果的には、BSSは、特定の物理チャネルを利用してデータを交換し、物理チャネルは、サブキャリア、時間インターバル、干渉レベル及びCDMA(Code Division Multiple Access)アクセスのケースでは同一のスプレッドコードのリストを有するパラメータ群により特徴付けされる。
5GHz帯域は、5.15GHzと5.35GHzとの間又は5.47GHzと5.875GHzとの間にすべての周波数が含まれる周波数帯域などに対応する。5GHz物理チャネルは、例えば、上述された周波数インターバルの1つにすべての周波数が配置される10、20又は40MHzなどの幅のチャネルに対応する。2.4GHz帯域は、例えば、2.4GHzと2.5GHzとの間にすべての周波数が含まれる周波数帯域などに対応する。2.4GHz物理チャネルは、すべての周波数が上述された周波数インターバルの1つに配置される10、20又は22MHzなどの幅のチャネルに対応する。
効果的には、特にデータ交換の調整のための機構でなく物理チャネルへのランダムアクセスを提供するCSMAアクセスのケースでは、ダウンリンク又はアップリンクデータを交換する物理チャネルの共有化は、各リンクについて要求される異なるビットレートに従ってチャネルの時間分割を介し実行される。この時間分割の実現は、規格において利用可能なQE410,420の定義を有する。ビーコンフレームに属するQEは、バーチャルアクセスポイント(VAP)がバーチャルアクセスポイントからそれが関連付けされているステーションへのデータの送信と、他のバーチャルアクセスポイントについてリザーブされた時間中のステーションから当該バーチャルアクセスポイントへのデータの送信とを禁止することを可能にする。バーチャルアクセスポイントのquiet時間インターバルと、バーチャルアクセスポイントにより送信される対応するビーコンフレームとの定義が、図4及び5を参照してリストされる。
効果的には、システム1のアクセスポイント11は固定装置である。しかしながら、本発明は、移動アクセスポイント11に互換的である。
ステーション111〜112は、携帯電話、移動端末、ラップトップ、PC(パーソナルコンピュータ)又はPDA(Personal Digital Assistant)などの移動又は固定局とすることが可能である。
図2は、図1のノード11などに対応するアクセスポイント2のハードウェア実施例を図示する。
アクセスポイント2は、クロック信号をトランスポートするアドレス及びデータのバス24により互いに接続される以下の要素、
−マイクロプロセッサ21(又はCPU)
−ROM(Read Only Memory)タイプ22の不揮発性メモリ
−ランダムアクセスメモリ又はRAM23
−無線インタフェース26
−データ送信用に構成され(例えば、サービスのブロードキャスト、マルチポイントツーポイント又はポイントツーポイント伝送など)、特に符号化手段及び/又はPFDM変調手段の機能を実行するインタフェース27
−バーチャルアクセスポイント、すなわち、ビーコンフレーム時間リファレンスBSS1とBSS2との間の同期オフセットを計算し、インタフェース27を同期させるよう構成されるインタフェース28、及び/又は
−ユーザに情報を表示し、及び/又はデータ若しくはパラメータ(送信対象のデータ及びサブキャリアのパラメータの設定など)を入力するのに適したMMI(Man Machine Interface)29又は特定のアプリケーション
を有する。
メモリ22、23の説明において用いられる“レジスタ”という単語は説明された各メモリにおいて、低キャパシティのメモリゾーン(バイナリデータ)と共に、大きなキャパシティのメモリゾーン(プログラム全体が格納されること、又は受信データを表すデータのすべて又は一部がブロードキャストされることを可能にする)を示すことに留意されたい。
メモリROM22は、特に
−“prog”220プログラム、及び
−物理レイヤのパラメータ221
を有する。
後述される本発明に固有の方法のステップを実現するアルゴリズムが、これらのステップを実現するアクセスポイント2に関連するROM22のメモリに格納される。電源がアップされると、マイクロプロセッサ21は、これらのアルゴリズムの命令をロード及び実行する。
ランダムアクセスメモリ23は、特に
−レジスタ230において、アクセスポイント2をスイッチオンするマイクロプロセッサ21のオペレーティングプログラム
−送信パラメータ231(例えば、変調、符号化、フレーム再帰のためのパラメータ、各ステーションに割り当てられた時間によるテーブル及びおそらく他のパラメータ(ストリームタイプ、ステーション識別子、MACアドレス、要求されるビットレート及び優先順位)など)
−受信パラメータ232(例えば、変調、符号化及びフレーム再帰のためのパラメータなど)
−入力データ233
−データ送信用の符号化データ234
−quiet情報235のアイテム、及び
−物理チャネル236のパラメータ(例えば、決定された時間インターバル、決定されたコード及び/又はアクセスポイント2によるデータの送信時に決定されたサブキャリアのインターバルなどの割当て)
を有する。
無線インタフェース26は、必要な場合にシステム1のノード111又は112により送信される信号の受信のため構成される。
異なるステーションへのバーチャルアクセスポイントの割当てを実行し、媒体の時間的共有を推定するコントローラは、効果的には、プロセッサ21のアプリケーションにより実現される。バーチャルアクセスポイントはまた、効果的には、プロセッサ21のアプリケーションにより実現される。
図3は、ノード111又は112などに対応し、アクセスポイント2に信号を送信するためアクセスポイント2を介し送信される信号を受信及び復号化するよう構成されるシステム1に属するステーション3のハードウェア実施例を図示する。
ステーション3は、クロック信号をトランスポートするデータ及びアドレスのバス34により互いに接続される以下の要素
−マイクロプロセッサ31(又はCPU)
−ROM(Read Only Memory)タイプ32の不揮発性メモリ
−ランダムアクセスメモリ又はRAM33
−無線インタフェース36
−データ送信用に構成されるインタフェース37、及び
−ユーザに情報を表示し、及び/又はデータ若しくはパラメータ(例えば、送信されるデータ及びサブキャリアのパラメータの設定など)を入力するよう構成されるMMIインタフェース38
を有する。
メモリ32、33の説明において用いられる“レジスタ”という単語は、上述された各メモリにおいて、低キャパシティのメモリゾーンと共に大きなキャパシティのメモリゾーン(プログラム全体が格納されることを可能にするか、又は受信若しくは復号化されたデータセットを表すデータのすべて若しくは一部)とを示すことに留意されたい。
メモリROM32は、特に
−“prog”320プログラム、及び
−物理レイヤのパラメータ321
を有する。
後述される本発明に固有の方法のステップを実現するアルゴリズムが、これらのステップを実現するステーション3に関連するROMメモリに格納される。電源がアップされると、マイクロプロセッサ31は、これらのアルゴリズムの命令をロード及び実行する。
ランダムアクセスメモリ33は、特に
−レジスタ330において、移動端末3をスイッチオンするマイクロプロセッサ31のオペレーティングプログラム
−受信パラメータ331(例えば、変調、符号化及びフレーム再帰のためのパラメータなど)
−送信パラメータ332(例えば、変調、符号化及びフレーム再帰のためのパラメータなど)
−受信機36により受信及び復号化されたデータに対応する入力データ333
−インタフェースにおいてアプリケーション39に送信されるよう構成される復号化されたデータ334
−quiet情報235のアイテム、及び
−物理チャネルパラメータ236(例えば、データ送信時に決定されるコードの決定された周波数帯域の割当てなど)
を有する。
図2及び3に関して説明された以外のアクセスポイント2及び/又はステーション3の他の構成は、本発明に互換的である。特に、変形によると、本発明に互換的なアクセスポイント及び/又は移動端末は、例えば、専用コンポーネント(ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field−Programmable Gate Array)又はVLSI(Very Large Scale Integration)など)又はデバイスに統合された複数の電子コンポーネントの形態による純粋なハードウェアの実施例、又はハードウェア要素とソフトウェア要素との組み合わせの形態などにより実現される。
無線インタフェース36は、システム1のノード11により送信される信号の受信に適している。
図4は、本発明の特に効果的な非限定的な実施例によるシステム1の通信フレームの構成を図示する。
通信フレーム4は、各サブフレームが所与のBSSのノード間で自らを確立する通信に割り当てられる2つのサブフレーム41、42に時間的に分割される。インフラストラクチャノードにおけるネットワークのケースでは、各サブフレームは各BSSのアクセスポイントに割り当てられる。システム1では、サブフレーム41はBSS1のバーチャルアクセスポイントVAP1に割り当てられ、サブフレーム42はBSS2のバーチャルアクセスポイントVAP2に割り当てられる。各サブフレームにおいて、BSSのノード(すなわち、バーチャルアクセスポイントとこれに関連付けされるステーション)は、当業者に知られるIEEE802.11−2007規格のMAC規格機構を利用し、CSMA/CAの機構は、例えば、チャネルをリザーブするRTS/CTSフレーム、“バックオフ”、QoS(Quality of Service) EDCA、A−MPDU、ACKフレーム受信アクノリッジメントブロックなどを利用するか、又はIEEE802.11−2007規格に示される他の何れかの機構であってもよい。効果的には、通信フレームの時間フレームのBSSへの割当ては、コントローラにより実行される。コントローラは、例えば、バーチャルアクセスポイントに加えて、システム1のESSネットワークのアクセスポイントなどにおいて実現される。2つのBSSを有するESSネットワークの各バーチャルアクセスポイントは、コントローラからサブフレームの割当てを示す情報アイテムを受信する。一変形によると、ESSネットワークのバーチャルアクセスポイントの1つはコントローラとして動作し、割当てを示す情報を他のバーチャルアクセスポイントに送信する。他の変形によると、サブフレームの割当ては、例えば、ネットワークのマネージャユーザなどによってBSS1及びBSS2の各バーチャルアクセスポイントのメモリに格納される。
第1サブフレーム41中、BSS1のバーチャルアクセスポイントVAP1は、関連付けされているステーション111宛てのビーコンフレーム411を送信する。当該ビーコンフレームは、効果的には、BSS2に割り当てられるサブフレーム42中に送信するための禁止を示すquiet情報アイテムを有する。サブフレーム42中に送信するための当該禁止を受信すると、ステーション111は、それのネットワーク割当てベクトルNAV(Network Allocation Vector)(IEEE802.11−2007規格による)を配置し、サブフレーム42に対応する時間インターバル中のデータの送信を禁止する。バーチャルアクセスポイントVAP1はまた、同じ時間インターバル中にそれのNAVを配置する。バーチャルアクセスポイントVAP1と一方ではアクセスポイント11との間と他方ではステーション111との間とのデータの通信は、インターバル412中に実行され、quiet要素410が、サブフレーム42に割り当てられた時間インターバル中にBSS1のノードに課される。
第2サブフレーム42中、BSS2のバーチャルアクセスポイントVAP2は、関連付けされているステーション112宛てのビーコンフレーム421を送信する。ビーコンフレーム421は、効果的には、BSS1に割り当てられたサブフレーム41中に送信するための禁止を示すquiet情報アイテムを有する。サブフレーム41中に送信するための禁止を受信すると、バーチャルアクセスポイントVAP2及びステーション112はそれぞれ、各自のネットワーク割当てベクトルNAVを配置し、これによりサブフレーム41に対応する時間インターバル中のデータの送信を禁止する。バーチャルアクセスポイントVAP2と一方ではアクセスポイント11との間と他方ではステーション112との間とのデータの通信は、時間インターバル422中に実行され、quiet要素420が、サブフレーム41の時間インターバル中にBSS2のノードに課される。
図5は、本発明の特に効果的な非限定的な実施例によるビーコンフレームのコンテンツを図示する。
効果的には、ビーコンフレーム5は、802.11−2007規格に従う。MAC(Medium Access Control Header)フィールド51は、ソース及びデスティネーションMACアドレスを示す情報アイテムを有し、デスティネーションアドレスは、例えば、対象となるBSSのすべてのステーションに各ビーコンフレームを受信及び処理させるため、対象となるBSSのステーションのすべてのアドレス(ブロードキャストタイプアドレスに対応する)に設定される。フィールドヘッダMAC51はまた、例えば、フレームのタイプ及びサブタイプを有し(例えば、タイプ=マネージメントフレーム、サブタイプ=ビーコンなど)、あるいはビーコンフレームを送信したバーチャルアクセスポイントを有するBSS BSSIDの識別子を有する(例えば、ソースアドレス、すなわち、ビーコンフレームを送信したバーチャルアクセスポイントにおけるアドレスなどに対応する)。
ビーコンフレームのボディは、MACヘッダとFCS(Frame Check Sequence)フィールドとの間に配置されるすべてのフィールドを有する。タイムスタンプフィールド52は、それのローカルクロックを更新するため、ステーションにより利用される時間を表す情報アイテムを有する。当該情報は、ビーコンフレームの送信元のアクセスポイントに関連付けされたステーションが同期することを可能にする。ビーコンインターバルフィールド53は、2つのビーコンフレームの送信の間の経過時間を示す情報アイテムを有する。当該情報は、特にスタンバイを継続することを所望するステーションがビーコンフレームを受信するためリスニング状態に移行すべき時点を知ることを可能にする。ビーコンインターバルは、例えば、100TU(時間単位)、すなわち、100*1024μs=102.4msなどに設定可能である。
Capability情報フィールド54は、例えば、WEP(Wired Equivalent Privacy)キーを利用してネットワークに加入するための必要性など、ビーコンフレームを送信したアクセスポイントを有するBSSに属するためステーションに要求される必須条件を表す情報アイテム、又はDFS(Dynamic Frequency Selection)スペクトルの管理のサポートを示す情報アイテムなどを有する。スペクトル管理のサポートを示すため、Capabilityフィールド54は、1に配置されたスペクトルマネージメントビットなどとして変換するスペクトルマネージメントサポート情報アイテムを有する。当該情報を受信したステーションは、ビーコンフレームを送信したアクセスポイントと自らとを関連付ける前に、dot11SpectrumManagementRequiredを真に配置する必要がある。ステーションがスペクトルマネージメントをサポートしない場合、それは、対象となるBSSと関連付けすることができない。
SSID(Service Set IDentifier)フィールドは、ビーコンフレームの送信元のアクセスポイントを有するBSSの識別情報を表す情報アイテムを有する。特定のBSSとの関連付けを可能にする前に、ステーションは、バーチャルアクセスポイントと同じSSIDを有する必要がある。このとき、バーチャルアクセスポイントは、デフォルトによりそれが送信するビーコンフレームにSSIDを含める。
quietフィールド56は、QEを表す情報アイテム、すなわち、ネットワークの1以上の通信フレームの1以上の所与の時間インターバル中にデータ又はデータパケットを送信した同一のBSSに属するステーション及びバーチャルアクセスポイントを禁止する情報アイテムを有する。quietフィールドは、
−quiet要素識別子を表す情報アイテムを有する“エレメントID”フィールド561であって、quiet要素は802.11−2007規格においてID40により特定されるエレメントID”フィールド561
−quiet要素に固有の4つのフィールドと共に、長さフィールドに続き、quiet要素に固有のフィールドの累積長さ(バイトによる)を表す情報アイテムを有する“長さ”フィールド562であって、当該長さは802.11−2007規格によると8バイトである、“長さ”フィールド562、
−quietインターバルが始まる次のビーコンインターバルまでのTBTTの個数を表す情報アイテムを有する“カウンタ”フィールド563であって、“カウンタ”フィールドの1の値は、次のquietインターバルが次のTBTTに続く、対象となるQEを記述したビーコンフレームの送信後に配置された最初のTBTTに続くビーコンインターバル中にスタートする、“カウンタ”フィールド
−同一のBSSのQEに対応する2つのquietインターバルの間のビーコンインターバルの個数を表す情報アイテムを有する“期間(period)”フィールド564
−例えば、44TU、すなわち、44*1024μs=45.056msなどの時間単位TUの個数などについて表されるquietインターバルの期間を表す情報アイテムを有する“持続期間(duration)”フィールド565、及び
−quietインターバルのスタートとTBTT(Target Beacon Transmission Time)フレームとの間に存在する時間単位TUにより表現される時間オフセットを示す情報アイテムを有する“オフセット”フィールド566であって、対象となるTBTTは“カウンタ”フィールド563において指定される、“オフセット”フィールド566
を含む複数のフィールドを有する。
効果的には、ビーコンフレーム5は、複数のQE(例えば、2、3、5、10又は20個など)を記述し、すなわち、フレーム5は、各quietフィールドがQEを表す情報アイテムを有する複数のquietフィールドを有する。各quietフィールドは単一のQEに関連付けされるため、ビーコンフレーム5は、ビーコンフレームに記述されるQEと同数のquietフィールドを有する。例えば、2つのBSSを有するネットワークの通信フレームが、例えば、10個のサブフレームに分割され、5つのサブフレームが各BSSに割り当てられるとき、第1BSSにより送信されるビーコンフレームは、例えば、それぞれが第2BSSの通信に割り当てられた5つのサブフレームの1つに対応する5つのQEの記述のための5つのquietフィールドを有し、第2BSSにより送信されるビーコンフレームは、例えば、それぞれが第1BSSに割り当てられる5つのサブフレームの1つに対応する5つのQEの記述のための5つのquietフィールドを有する。
ビーコンフレーム5はまた、エラーの検出及び訂正に利用されるFCS(Frame Check Sequence)フィールド又はCRC(Cyclic Redundancy Checking)フィールドを有する。
効果的には、バーチャルアクセスポイントにより送信される各ビーコンフレームは、QEの記述を有する。
図6は、本発明の特に効果的な非限定的実施例によるシステム1のメインノードにより実現される第1及び第2無線ノードとメインノードとのそれぞれの間の第1及び第2関連付けを確立する方法を示す。
初期化ステップ60中に、メインノードの異なるパラメータが更新される。特に、送受信対象の信号と対応するチャネルとに対応するパラメータが、何れかの方法により初期化される(例えば、マスタノードとして知られるネットワークのノードの1つ、ネットワークのアクセスポイント、システム1の図示されないコントローラ若しくはサーバ、又はオペレータコマンドによって送信される初期化メッセージの受信などに続く)。
その後、ステップ61中に、複数のバーチャルアクセスポイントが生成される。第1の変形によると、第1バーチャルアクセスポイントVAP1が、アクセスポイント11において生成される。第1ステーション111が、当該バーチャルアクセスポイントと関連付けされ、それのBSSID1により特定されるセットBSS1をそれにより構成する。第2バーチャルアクセスポイントVAP2は、アクセスポイント11がステーション112を介し第2の関連付けを確立するためのリクエストを受信すると、以降において生成される。セットBSS1及びBSS2は、効果的にはそれのSSIDにより特定される同一のネットワークに属する。第2の変形によると、アクセスポイント11が第2の関連付けの確立に対するリクエストを受信すると、バーチャルアクセスポイントVAP1及びVAP2が生成される。アクセスポイント11は、その後に第1バーチャルアクセスポイントVAP1に変換される。第3の変形によると、バーチャルアクセスポイントのセットが、初期化段階後に同時に生成され、これにより、到来する関連付け確立リクエストについて利用可能なバーチャルアクセスポイントの準備を構成する。好適な実施例によると、多数のバーチャルアクセスポイントとして、隔離すべきステーションがあるとき、BSSが生成される。一変形では、単一のステーションが他のステーションから隔離される。当該変形は、テレビストリームなどを介しQoSを保証することが求められる環境に特に良好に適応される。従って、VAP1が生成され、決定された時間インターバル中に媒体へのアクセスを共有する複数のステーションに関連付けされ、セットBSS1を構成する。当該セットBSS1では、衝突やリンクの劣化の問題が発生する可能性がある。テレビストリームの例では、VAP2が生成され、単一のステーションに関連付けされる。効果的には、当該ステーションは、他のステーションから隔離され、インターバルを有するBSS1において衝突やリンク劣化により影響を受けない。これにより、テレビストリームのQoSは、VAP2とステーションとの間のリンクが劣化しない点で保証される。他の変形では、アクセスポイントはステーションとしてみなされ、同一のセットBSSに一緒にグループ化される他のステーションから隔離される。当該変形は、ダウンリンク通信のストリームがステーションのアップリンク通信のストリームのアクセスポイントから隔離されることを可能にするという効果を有する。効果的な実施例によると、アクセスポイント(又はアクセスポイントのコントローラ)は、何れのVAP上でステーションが関連付けされるか決定する。
その後、ステップ62中に、各BSSについてリザーブされている時間インターバルの推定が、第1及び第2関連付けのパラメータを利用して実行される。各関連付けについて収集されたパラメータは、
−各ステーションにより表される(又は要求される)帯域幅(又はビットレートDR1、DR2)の要求
−利用される物理的変調にリンクしたチャネル上で実際に利用可能な(又は実現される)帯域幅(又はビットレートdr1、dr2)
−合計の帯域幅又は合計の残りの帯域幅
−所定の変調
−バーチャルアクセスポイントとステーションとの間で実際に利用される変調
−保証されたQoSを要求するテレビストリーム又はベストエフォート送信モードを充足する純粋なデータのストリームなどの送信対象のストリームの性質
−ストリームの優先度
を有するグループに属する。
一変形によると、各ステーションのリザーブされたアクセス時間(又は拡張による他のステーションのquiet時間)を推定するためのパラメータのグループは、上述した1つ又は2つのパラメータしか有さない。他の変形によると、アクセス時間を推定するためのパラメータのグループは、例えば、実際のビットレートと第1及び第2関連付けの要求されるビットレートとの間のレシオ、すなわち、DR1/dr1及びDR2/dr2など、上述されたグループの少なくとも2つのパラメータの組み合わせである。BSS1のアクセス時間は、例えば、DR1/dr1に比例する。このとき、2つのBSSセットのケースでは、BSS2のquiet時間は(1−DR1/dr1)に比例する。同一の変調により通信するようクライアントが構成される他の変形によると(dr=1=dr2=dr)、アクセス時間が所定の変調に従って計算される。例えば、計算について、最も高いビットレートを認める変調が所定の変調として選択される。図7において、変調により利用可能な異なるビットレートが示される。従って、合計の帯域幅又は合計の残りの帯域幅が、当該所定の変調に従って計算される。さらに、DRに要求されるビットレート、すなわち、ステーションに割り当てられる帯域幅が、ビデオのトランスポートデータ(MAC及び物理レイヤ)が追加されるビデオデータのトランスポート手段について要求されるビットレートに従って計算される。クライアントに割り当てる時間は、このとき、合計時間に対する合計ビットレート((DR1/dr)*T)に対するクライアントに要求されるビットレートのレシオに等しい。quiet時間インターバルは、このとき(1−DR1/dr)*Tとなる。
コントローラは、計算された時間に従って媒体(TDMAフレーム)へのアクセスの時間的共有のフレーム期間を決定する。コントローラは、BSSに割り当てられた時間インターバルにフレームを分割する。すなわち、コントローラは、ステーションが他のステーションに割り当てられた時間インターバルを送信することを禁止する時間インターバルを決定する。アクセス時間は、BSS(従って、それのステーション)リザーブされる。
一変形によると、パラメータが固定され(例えば、同一のビットレートが同一のステーションに対して要求される)、時間インターバルがスタート時に固定可能である。
効果的には、アクセスポイント又はコントローラは、各ステーションに割り当てられた時間とおそらく他のパラメータ(ストリームタイプ、ステーション識別子、MACアドレス、要求されるビットレート、優先度など)を有するテーブルを維持する。第1ステーション111が第1バーチャルアクセスポイントVAP1と関連付けするとき、コントローラは、ステーションへの送信とステーションからの受信と(ダウンリンク及びアップリンクデータ)を含むそれの伝送について第1ステーション111においてリザーブする媒体へのアクセス時間を推定する。このとき、第2ステーション112がアクセスポイントと関連付けすることを所望するとき、コントローラは、他のステーションのquiet時間を控除する各ステーション111、112に割り当てられたアクセス時間を再計算し、テーブルを更新する(インターバル、QEなど)。従って、本発明による方法は、効果的には、アクセスポイント11上の関連付けの確立に対して動的であって、適応する。
最後に、ステップ63中に、アクセスポイントはBSSの1以上の関連付けされたノード宛てのquiet情報アイテムを送信する。AP(又はVAP)は、送信禁止情報(QE)を含むビーコンフレームのパケットを構成する。当該quiet情報は、第2BSSセットの1以上のステーションに割り当てられた1以上の時間インターバル中にデータ又はデータのパケットを送信するための禁止を示す情報アイテムを有する。アクセスポイントは、時間インターバルをビーコンフレームに挿入するQEに変換する。QEは、BSSが時間インターバル中に送信することが禁止されることを可能にする。QEの時間インターバルが、次のビーコンのTBTT(Target Beacon Transmission Time)に関して参照される。さらに、2つの異なるBSSの時間インターバルが、第1ビーコン411のTBTTに関して参照される。従って、BSS1のビーコンフレームのquietインターバル410が、ビーコン411のTBTTに関して参照される。ビーコンフレームBSS2のquietインターバル420が、ビーコン421のTBTTに関して参照される。図4に示されていない変形によると、ビーコンフレームを有するフレームは、同一のステーションがチャネルへのアクセスから禁止される複数のQEを有する。他方、フレームは、ステーションがデータを送信可能な複数の時間インターバル412、422を有することが可能である。
特に効果的な実施例によると、IEEE802.11−2007規格によりインフラストラクチャモードにおいてノードはWi−Fi(登録商標)ネットワークを構成する。第1セットBSS1のバーチャルアクセスポイントVAP1を介し送信されるquiet情報が、第1セットBSS1のステーションにより受信され、第1セットのステーションが第2セットに割り当てられた1以上の時間インターバル中と、一般には第1セット以外のネットワークの他のノードセットに割り当てられた1以上の時間インターバル中に送信することを禁止する情報アイテムを有する。第2ノードセットBSS2はまた、第2セットのステーション112宛てのquiet情報アイテムを送信する第1セットのアクセスポイントVAP1と異なるバーチャルアクセスポイントVAP2を有し、これらのステーションは、ネットワークとのすべての通信の確立のため第2セットのアクセスポイントと関連付けされる。第2セットのアクセスポイントを介し送信されるquiet情報は、第2セットのステーションにより受信され、第1セットに割り当てられた1以上の時間インターバル中と、一般には第2セット以外のネットワークの他のノードセットに割り当てられた1以上の時間インターバル中に第2セットのステーションが送信することを禁止する情報アイテムを有する。一変形によると、ネットワークは2より多くのノードセットを有し、各セットは、ネットワークの他のセットに割り当てられた1以上の時間インターバル中の送信の禁止を示す情報アイテムを送信するバーチャルアクセスポイントを有し、当該情報はそれに関連付けされたステーションに各アクセスポイントを介し送信される。効果的には、第1セットの第1バーチャルアクセスポイントを介し送信されるquiet情報が、IEEE802.11−2007規格に規定されるように、ビーコンフレームのQEに含まれる。QEは、効果的には、quiet情報を受信する第1セットのノード又はステーションによるquietインターバルの位置決めを可能にする特定のパラメータセットの記述を有する。このパラメータセットは、quietカウント、quiet期間、quiet持続時間及びquietオフセットのパラメータを有する。一変形によると、ビーコンフレームは複数のQEを有し、各QEはquietインターバルに固有のパラメータセットの記述を含む。当該変形は、特に通信フレームがn個のサブフレーム(n≧2)に分割されるとき、複数のquietインターバルが位置決めされることを可能にし、quietインターバルは、所与のステーションセットによりサブフレーム毎に位置決めされる必要がある。
異なる変形によると、上述されたステップの要素は何れかの順序により実行される。従って、第2バーチャルアクセスポイントとステーションとの関連付けは、パラメータの収集前及び/又は時間インターバルの推定前に実行可能である。従って、第2バーチャルアクセスポイントの生成は、第1バーチャルアクセスポイントに対する時間インターバルの推定前後に実行可能である。
当然ながら、本発明は上述された実施例に限定されるものでない。
特に、本発明は、IEEE802.11−2007規格によるWi−Fi(登録商標)タイプネットワークに限定されず、部分的にランダムなタイプのチャネルにアクセスするための方法を実現する何れかの有線又は無線ネットワークに拡張される。
効果的には、バーチャルアクセスポイントは関連付けのため一意的なノードでなく複数のノードに関連付けされ、これにより、当該ノードセットを他のノードから隔離する。
効果的には、本発明は、各BSSセットがステーションとバーチャルアクセスポイントとを有する2つのBSSセットを有する上述された実施例に限定されるものでない。本発明は、2より多くのBSSと互換性があり、任意数のステーションがこれらのBSSに再グループ化可能である。
効果的には、quiet情報アイテムを送信した各アクセスポイントは、quiet情報に記述された時間インターバル中の送信を禁止する。
効果的には、クライアントが所定の向上した変調により通信可能であるとき、それは期待されるビットレートを取得し(保証され)、それが所定の向上した変調により通信できないとき、利用可能なビットレートは低下する(又はエラー数が増加する)。クライアントが向上した変調により通信できないとき、他のクライアントはそれの利用可能なビットレートが影響を受けることを観察しない。従って、クライアントの利用可能なビットレートはそれの受信状態に依存し、ネットワークの他のクライアントの受信状態にはもはや依存しない。このとき、本発明は、クライアント間の無線リンクを隔離するという効果を有する。
一変形によると、アクセスポイントは、それに関連付けされたステーション宛てのquiet情報アイテムを送信し、例えば、他のノードセット又はBSSにより構成されるネットワーク(ESSとして知られる)に属する又は属しないBSSの検出などのため、quiet情報に指定された時間インターバル中に測定を実行する。
効果的には、ネットワーク(又はESS)を構成するすべてのノードセット(又はBSS)は、チャネルにアクセスするため同じ方法と同じ通信プロトコルとを利用する。
一変形によると、例えば、レーダ干渉の検出測定などの測定をノードの1つが実行することを可能にするため、すべてのノードセットのすべてのノードが送信を禁止される複数の時間インターバルがある。他の変形によると、例えば、衝突のリスクとデータの消失とが限定される必要があるQoSのないストリーム中など、すべてのセットのすべてのノードが送信の許可がされている1以上の時間インターバルがある。

Claims (5)

  1. メインノードと第1及び第2無線ノードのそれぞれとの間の第1及び第2関連付けを確立する方法であって、
    前記第1関連付けは前記メインノードの第1バーチャルアクセスポイントと前記第1無線ノードとを関連付けし、前記第1バーチャルアクセスポイントは、前記第1関連付けを表す第1情報アイテムを有する第1ビーコンフレームを前記第1無線ノードに送信し、前記第1バーチャルアクセスポイントはサービスセット識別子により特定され、
    前記メインノードが前記第2関連付けの確立に対するリクエストを前記第2無線ノードから受信すると、当該方法は、コントローラのレベルにおいて、
    前記第1及び第2関連付けにおいて前記第1及び第2無線ノードによりそれぞれ利用される物理的変調にリンク付けされた前記第1及び第2無線ノードにより実現される第1及び第2データ伝送ビットレートと、前記第1及び第2関連付けにおいて送信されるデータの性質に従って前記第1及び第2無線ノードによりそれぞれ要求される第1及び第2データ伝送ビットレートとを初期化するステップと、
    前記第2関連付けを示す第2情報アイテムを有する第2ビーコンフレームを前記第2無線ノードに送信する前記メインノードの第2バーチャルアクセスポイントを生成するステップであって、前記第2バーチャルアクセスポイントは前記サービスセット識別子により特定される、前記生成するステップと、
    前記第1無線ノードと前記第1バーチャルアクセスポイントとが送信を禁止される第1時間インターバルと、前記第2無線ノードと前記第2バーチャルアクセスポイントとが送信を禁止される第2時間インターバルとを決定するステップと、
    前記第2無線ノードと前記第2バーチャルアクセスポイントとの間の第2の関連付けを確立するステップと、
    前記第1又は第2時間インターバル中の送信の禁止を示す少なくとも1つのquiet情報アイテムを前記第1及び第2無線ノードに送信するステップと、
    を有する方法。
  2. レーム期間設定され
    前記第1及び第2時間インターバルは、前記フレーム期間に比例すると共に、前記第1無線ノードにより実現される前記第1データ伝送ビットレート、前記第1無線ノードにより要求される前記第1データ伝送ビットレート、及び前記第2無線ノードにより要求される前記第2データ伝送ビットレートに関して比例する期間を有する、請求項記載の方法。
  3. 前記メインノードは、アクセスポイントであり、
    前記第1及び第2無線ノードは、前記アクセスポイントに関連付けされる、請求項1又は2記載の方法。
  4. 前記quiet情報は、ビーコンフレームの少なくとも1つのQuiet Elementに構成される、請求項1乃至何れか一項記載の方法。
  5. メインノードと第1及び第2無線ノードのそれぞれとの間の第1及び第2関連付けを確立するコントローラであって、
    前記第1関連付けは前記メインノードの第1バーチャルアクセスポイントと前記第1無線ノードとを関連付けし、前記第1バーチャルアクセスポイントは、前記第1関連付けを表す第1情報アイテムを有する第1ビーコンフレームを前記第1無線ノードに送信し、前記第1バーチャルアクセスポイントはサービスセット識別子により特定され、
    当該コントローラは、
    前記第1及び第2関連付けにおいて前記第1及び第2無線ノードによりそれぞれ利用される物理的変調にリンク付けされた前記第1及び第2無線ノードにより実現される第1及び第2データ伝送ビットレートと、前記第1及び第2関連付けにおいて送信されるデータの性質に従って前記第1及び第2無線ノードによりそれぞれ要求される第1及び第2データ伝送ビットレートとを初期化する手段と、
    前記第2関連付けを示す第2情報アイテムを有する第2ビーコンフレームを前記第2無線ノードに送信する前記メインノードの第2バーチャルアクセスポイントを生成する手段であって、前記第2バーチャルアクセスポイントは前記サービスセット識別子により特定される、前記生成する手段と、
    前記第1無線ノードと前記第1バーチャルアクセスポイントとが送信を禁止される第1時間インターバルと、前記第2無線ノードと前記第2バーチャルアクセスポイントとが送信を禁止される第2時間インターバルとを決定する手段と、
    前記第2無線ノードと前記第2バーチャルアクセスポイントとの間の第2の関連付けを確立する手段と、
    前記第1又は第2時間インターバル中の送信の禁止を示す少なくとも1つのquiet情報アイテムを前記第1及び第2無線ノードに送信す手段と、
    を有するコントローラ。
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