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JP7621760B2 - 安定的な広帯域無線送信 - Google Patents

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JP7621760B2 JP2020154479A JP2020154479A JP7621760B2 JP 7621760 B2 JP7621760 B2 JP 7621760B2 JP 2020154479 A JP2020154479 A JP 2020154479A JP 2020154479 A JP2020154479 A JP 2020154479A JP 7621760 B2 JP7621760 B2 JP 7621760B2
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Description

本発明の実施形態は、概して、無線通信(wireless communication)の技術分野に関する。
米国電気電子学会(IEEE)(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、高効率(HE)無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)の拡張のための仕様を開発している。例えば、IEEE 802.11ac-2013-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--Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6GHz(以下「IEEE 802.11ac」という。)を参照のこと。IEEE 802.11ax D4.0, February 2019 - IEEE Draft 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) Specification Amendment Enhancements for High Efficiency WLAN(以下「IEEE 802.11ax」という。)を参照のこと。本明細書では、これらの仕様を集合的に「802.11ac/ax」と称する。802.11ac/axは、80又は160MHz広帯域(ワイドバンド)送信によって、潜在的には次世代802.11仕様において定義される超高スループット(extremely high throughput)(EHT)における320MHzによって、極めて高いデータ転送速度(data rate)を提供する。しかしながら、実際には、免許不要のスペクトルでは、無線局(無線ステーション)(STA)が、他の進行中の狭帯域(20MHz又は40MHz)送信に従わなければならず、局間の高スループットリンクを維持するためにアイドル(idle)80/160/320MHz帯域幅を得ることはしばしば困難である。
実施形態は、添付の図面と共に以下の詳細な記述によって容易に理解されるであろう。この記述を容易にするために、同等の参照番号は、同等の構造要素を指し示している。実施形態は、添付の図面の図中に一例として例示されており、限定として例示されていない。
幾つかの実施形態に従った重複基本サービスセット(OBSS)プリアンブル検出及び送信電力の例を例示している。
幾つかの実施形態に従ったネットワークの例を例示している。
幾つかの実施形態に従った動作フロー/アルゴリズム構造を例示している。
幾つかの実施形態に従った動作フロー/アルゴリズム構造を例示している。
幾つかの実施形態に従った動作フロー/アルゴリズム構造を例示している。
様々な実施形態に従ったよるアクセスポイントの例を例示している。
機械可読媒体又はコンピュータ可読媒体(例えば、非一時的な機械可読記憶媒体)から命令を読み取って、本明細書で議論する方法のうちのいずれか1つ又はそれよりも多くを実行することができる、幾つかの実施形態に従ったコンポーネントを例示するブロック図である。
幾つかの実施形態に従ったマルチユーザパケットを例示している。
以下の詳細な記述は、添付の図面を参照する。同じ又は類似の要素を特定するために、同じ参照番号が異なる図面で使用されることがある。以下の記述では、限定の目的のためではなく、説明の目的のために、特定の構造、アーキテクチャ、インターフェース、技法などのような特定の詳細が、様々な実施形態の様々な態様の徹底的な理解を提供するために示されている。しかしながら、様々な実施形態の様々な態様が、これらの特定の詳細から逸脱する他の実施例において実施されてよいことが、本開示の利点を有する当業者に明らかであろう。
特定の場合には、不必要な詳細で様々な実施形態の記述を不明瞭にしないために、よく知られているデバイス、回路、及び方法の記述が省略される。本文書の目的のために、「A又はB」及び「A/B」という語句は、(A)、(B)又は(A及びB)を意味する。
上述のように、802.11ac/ax仕様によって提供される高いデータ転送速度(data rate)にも拘わらず、実際には、STAは、他の進行中の狭帯域(20MHz又は40MHz)送信を据え置かなければならず、従って、局間の高スループットリンクを維持するためにアイドル80/160/320MHz帯域幅を使用することは困難なことがある。例えば、STAは、20MHz一次チャネルでは-82dBm以上の信号に従わなければならないことがあり、二次チャネルでは-72dBm以上の信号に従わなければならないことがある。加えて、プリアンブルが検出されないならば(或いは非802.11信号が検出されないならば)、STAは、-62dBm以上の信号に従わなければならないことがある。
802.11axは、以下の式におけるSTAの送信電力(transmit power)(TX_PWR)に基づいてOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を調整することができる空間再使用スキーム(spatial reuse scheme)を開発した。ここで、TX_PWRref=21dBm(non-AP STA)であり、OBSS_PDmax=-62dBmであり、OBSS_PDmin=-82dBmである。これは、OBSSから受信する信号が-82dBmよりも高いが-62dBmよりも下であるとしても、STAが送信することを可能にする。
Figure 0007621760000001
図1は、幾つかの実施形態に従ったTX_PWR及びOBSS_PDlevel間の関係及びそれらのための調整ルールを例示している。STAの送信電力(TX_PWR)が以下のように1dBmまで下げられるときに元の-82dBmから-62dBmまで最大で20dBだけOBSS_PDlevelを増加させることができる。すなわち、TX_PWRが1dBmであるとき、OBSS_PDlevel<=max(-82,min(-62,-82+(21-1)))=-62dBmである。OBSS信号の電力が-62dBmより低い限り、別のOBSS送信があるとしても、これはSTAにより多くの送信する機会を与える。
しかしながら、TX_PWRがより一層低い値(例えば、-10dBm)まで低下する場合、-62dBmを超えてOBSS_PDlevelを増加させることができない。何故ならば、2つのSTAは、互いに非常に近く、リンクを閉じるのに十分な高いSNRを依然として維持することができ、STAは依然として-62dBmよりも大きい信号に従う必要があるからである。これは空間再使用機会を制限することがある。
図2は、幾つかの実施形態に従った上述のシナリオを例示するネットワーク200を含む。1つの特定の使用シナリオは、例えば、第2のSTA212(例えば、ラップトップ)の隣に第1のSTA208(例えば、電話)と、大きなファイル(例えば、4K映画、バックアップなど)を同期することとを含んでよい。図2に描写するネットワーク200の例において、ネットワーク200は、例えば、STA A 208、STA B 212、STA C 216、及びSTA D220を含む、複数の局(ステーション)(STA)と通信的に結合される、AP204を含む。STA208、212、216、及び220は、例えば、図7に例示するシステム700に描写するコンポーネントのような、様々なハードウェア及びソフトウェアコンポーネントを使用して実装されてよい。
ネットワーク200は、IEEE802.11プロトコルと互換性のある無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)であってよい。幾つかの実施形態において、ネットワーク200を基本サービスセット(BSS)と称することもある。幾つかの実施形態において、AP204及びSTAは、例えば、IEEE802.11axにおいて定義される、高効率無線(HEW)プロトコルに基づいて通信してよい。高効率(HEW)プロトコルに基づいて動作するSTAをHEW又は高効率(HE)STAと称することもある。
図2は、第1のSTA208及び第2のSTA212(例えば、スマートフォン及びノートパソコン)が(例えば、50cm未満離間して)互いに近接近する、ピア・ツー・ピア使用の場合を例示している。そのような状況において、従来的なシステムは、他のSTA(この例ではSTA C 216及びSTA D 220)からの-62dBmよりも大きい干渉230の故に、安定的な広帯域リンク210を維持できないことがある。
本開示の実施形態では、対照的に、-62dBmよりも大きいSTAでの受信電力を有する別の送信があるときでさえも、STAが80、160又は320MHz帯域幅で近接して配置されるSTAに一貫して送信できるように、STAは極めて低い送信電力(例えば、-10dBm)で送信してよい。送信電力は比較的低いので(例えば、-10dBmる)、進行中の送信への干渉は無視できるものであり、STAは互いに極めて近いので(例えば、ラップトップから50cm未満に位置する電話機)、この低い送信電力及び干渉が-62dBmより高いとしても、それらは十分高い信号対干渉及び雑音比(SINR)を依然として維持できる。
このようにして、本開示の実施形態は、及び通信中に80/160/320MHz帯域幅信号を一貫して送信することができ、高密度環境において安定的な高スループット無線リンクを提供することができる、近い範囲(例えば、50cm以下)にある2つのSTA間の安定的な高スループット無線リンクを確立することができる。よって、本開示の実施形態は、半メートル未満の距離でより一層高いRx信号電力(例えば、SINR>10-20dB)との干渉を緩和するのを助けることができるのみならず、より一層低いTx電力(例えば、-10dBm)で他のものへの干渉を低減するのを助けることができる。
幾つかの実施形態によれば、(本明細書において「送信元STA(source STA)」とも称する)第1のSTA208は、ファイル転送又は他の通信のために、(本明細書において「宛先STA(destination STA)」とも称する)第2のSTA212へのピア・ツー・ピアリンク210を確立することができる。送信元STAは、例えば、15dBm~20dBmの間であることがある基準送信電力(TX_PWR_reference)を使用して、宛先STAで受信する電力(RX_PWR_destination)を推定する。送信元STAは、次に、2つのSTAの間の(dB単位の)パス損失を、PATH_LOSS=TX_PWR_reference-RX_PWR_destinationとして計算する。
送信元STAは、5又は6GHz帯域内で80、160又は320MHz帯域幅チャネルに亘るOBSS STAから受信干渉電力(RX_PWR_interference)を推定する。RX_PWR_interferenceは、測定される干渉電力値の最大値を見出すことによって推定されてよい。
送信元STAは、RX_SINR_target=TX_PWR_min-PATH_LOSS-RX_PWR_interference-NOISE_PWRに従って80、160又は320MHz帯域幅に亘って推定されるRX_PWR_interferenceを考慮に入れて、宛先STAで目標受信SINRを満足することができる最小Tx電力(TX_PWR_min)を計算する。
送信元STAは、OBSS_PDmaxが-62dBmよりも大きい値に増加させられることを除いて、図1を参照して上述した方程式と同じ方程式を使用して、OBSS_PD_levelを決定する。例えば、OBSS_PDmaxは、-50dBmに設定されてよく、TX_PWRref=21dBm(non-AP STA)、OBSS_PDmax=-50dBm、及びOBSS_PDmin=-82dBmであってよい。
80/160/320MHz帯域幅チャネルで受信されるOBSS信号がOBSS_PD_レベルよりも低いならば、STAは、80/160/320MHz帯域幅チャネルを通じて宛先STAにTX_PWR_minで広帯域信号を送信してよい。OBSS_PDmaxは、10dBよりも多く増加させられるので、OBSS信号があるとしても、STAが広帯域信号を送信するより大きい可能性があり、よって、80/160/320MHzでより一貫した広帯域伝送を可能にすることを助け、高密度環境で安定的な>1Gbpsの無線リンクをサポートする。これは従来的なWi-Fiシステムよりも少ない待ち時間(latency)も可能にする
2つのSTA208、210は、5/6GHz帯域内の80/160/320MHz帯域幅チャネルを使用してリンク210を通じて通信しているが、それらの関連するAP204へのそれらのそれぞれの接続は、ピア・ツー・ピア通信の間の同時動作のために、2.4GHz帯域内で確立されてよい。
図3は、幾つかの実施形態に従った動作フロー/アルゴリズム構造300を例示している。動作フロー/アルゴリズム構造300は、(図2のSTA208のような)STA又はそれらのコンポーネントによって実装されてよい。幾つかの実施形態では、例えば、送信元STAデバイスは、図7に描写するシステム700を使用して実装されてよい。
304で、動作フロー/アルゴリズム構造300は、メモリ(例えば、図7のメモリ720)から宛先STAデバイスのための受信電力レベル(received power level)とOBSS STAのための受信干渉電力レベル(received interference power level)とを引き出すこと(retrieving)を含んでよい。幾つかの実施形態において、例えば、送信元STAデバイスは、(例えば、15dBm~20dBmの間の)送信元STAデバイスのための基準送信電力レベルを使用して宛先STAのための受信電力レベルを推定し、受信電力レベルをメモリ格納してよい。同様に、送信元STAデバイスは、(例えば)複数のOBSS STAの中から測定干渉電力レベル(measured interference power levels)の最大値を見出すことに基づいて、OBSS STAについての受信干渉電力レベルを推定してよい。
308で、動作フロー/アルゴリズム構造300は、宛先STAデバイスについて受信電力レベルに基づいて、送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失(path loss)を決定することを更に含んでよい。
312で、動作フロー/アルゴリズム構造300は、送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失とOBSS STAについての受信干渉電力レベルとに基づいて、最小送信電力レベルを決定することを更に含んでよい。幾つかの実施形態において、最小送信電力レベルは、宛先STAデバイスについての目標受信信号対干渉及び雑音比(SINR)に基づいて決定されてよい。例えば、最小送信電力レベルは、送信のために送信元STAデバイスによって使用されるならば、宛先STA装置が目標受信SINRで送信を受信する宛先STAデバイスをもたらすことがある、電力レベルであってよい。幾つかの実施形態では、最小送信電力レベルを決定する際に統計的確率が用いられてよい。例えば、幾つかの実施形態において、最小送信電力レベルは、送信のために送信元STAデバイスによって使用されるならば、所定のパーセンテージで目標受信SINRで送信を受信する宛先STAデバイスをもたらすことがある、電力レベルであってよい。
316で、動作フロー/アルゴリズム構造300は、最小送信電力レベルを使用して宛先STAデバイスへの広帯域送信を実行することを更に含んでよい。幾つかの実施形態において、送信元STAデバイスは、広帯域送信を行う前に、宛先STAデバイスとのピア・ツー・ピアリンクを確立してよい。幾つかの実施形態において、広帯域送信は、5GHz周波数帯域又は6GHz周波数帯域内にある。幾つかの実施形態において、広帯域送信は、5GHzもしくは6GHz周波数帯域の80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内にある。幾つかの実施形態において、送信元STAデバイスは、広帯域送信中に2.4GHz周波数帯域内のアクセスポイントと通信してよい。
幾つかの実施形態において、316での広帯域送信の実行は、許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)に対するOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)の比較に基づいて行われてよい。OBSS_PDlevelは、受信干渉電力レベルに対応するか或いはそれに基づいてよく、許容可能なOBSS_PDlevelは、最小送信電力レベルに基づいてよい。例えば、送信元STAデバイスは、最大OBSSプリアンブル検出レベル、最小OBSSプリアンブル検出レベル、及び最小送信電力レベルに基づいて、許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定してよい。送信元STAデバイスは、更に、OBSS STAからOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定し、OBSS信号のOBSS_PDlevelが許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して、広帯域送信を実行してよい。幾つかの実施形態において、最大OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)は、-62dBmより高い。
図4は、幾つかの実施形態による動作フロー/アルゴリズム構造400を例示している。動作フロー/アルゴリズム構造400は、(図2のSTA208のような)送信元デバイスSTA又はそれらのコンポーネントによって実装されてよい。幾つかの実施形態では、例えば、ソースSTAデバイスは、図7に描写するシステム700を使用して実装されてよい。
404で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、送信元STAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、宛先STA装置についての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定することを含んでよい。
408で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、TX_PWR_reference及びRX_PWR_destinationに基づいて、送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失を決定することを更に含んでよい。
412で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、重複基本サービスセット(overlapping basic service set)(OBSS)STAについての受信干渉電力レベル(RX_PWR_interference)を決定することを更に含んでよい。幾つかの実施形態において、送信元STAデバイスは、(図2のSTA216及び220のような)複数のOBSS STAから各々のそれぞれのOBSS STAについてのそれぞれの受信干渉電力レベルを決定してよい。送信元STAデバイスは、複数のOBSS STAについての複数の干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいて、RX_PWR_interferenceを決定してよい。幾つかの実施形態において、複数のOBSS STAは、5GHz周波数帯域又は6GHz周波数帯域内で通信し、そのような帯域の80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内で通信する。
416で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、RX_PWR_interferenceに基づいて、宛先STAデバイスについての目標受信信号対雑音比(RX_SINR_target)を満足する許容可能な送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定することを更に含んでよい。
420で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、許容OBSSプリアンブル検出レベル(allowed OBSS preamble detection level)(OBSS_PDlevel)を決定することを更に含んでよい。
424で、動作フロー/アルゴリズム構造400は、受信OBSS信号が許容OBSS_PDlevel以下のOBSS_PDlevelを有することに応答して、広帯域送信を実行することを更に含んでよい
図5は、幾つかの実施形態に従った動作フロー/アルゴリズム構造500を例示している。動作フロー/アルゴリズム構造500は、(図2のSTA208のような)第1のSTA又はそれらのコンポーネントによって実装されてよい。幾つかの実施形態では、例えば、第1のSTAデバイスは、図7に描写するシステム700を使用して実装されてよい。
504で、動作フロー/アルゴリズム構造500は、第2のSTAデバイスとのピア・ツー・ピアリンクを確立することを含んでよい。
508で、動作フロー/アルゴリズム構造500は、第2のSTAデバイスについての目標受信信号対干渉及び雑音比(RX_SINR_target)を満足する最小送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定することを更に含んでよい。幾つかの実施形態において、第1のSTAデバイスは、第1のSTAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、第2のSTAデバイスについての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定し、TX_PWR_reference及びRX_PWR_destinationに基づいて、第1のSTAデバイスと第2のSTAデバイスとの間の経路損失、及びOBSS STAについての受信干渉電力レベル(RX_PWR_interference)を決定してよい。次いで、RX_PWR_interferenceに基づいて、TX_PWR_minが決定されてよい。
幾つかの実施形態において、第1のSTAデバイスは、複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAについてのそれぞれの受信干渉電力レベルを決定し、複数のOBSS STAについての複数の干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいてRX_PWR_interferenceを決定してよい。
512で、動作フロー/アルゴリズム構造500は、-62dBmよりも高い最大OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)に基づいて、許容可能な重複基本サービスセット(OBSS)プリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定することを更に含んでよい。
516で、動作フロー/アルゴリズム構造500は、OBSS STAからのOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定することを更に含んでよい。
520で、動作フロー/アルゴリズム構造500は、OBSS信号のOBSS_PDlevelが許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して、広帯域送信を実行することを更に含んでよい。幾つかの実施形態において、広帯域送信は、6GHz周波数帯又は5GHz周波数帯の以下のもの、すなわち、80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネルのうちの1つである。幾つかの実施形態において、第1のSTAデバイスは、広帯域送信中に、2.4GHz周波数帯域内の(図2のAP 204のような)アクセスポイントと通信してよい。
図6は、様々な実施形態に従ったAP204の一例を例示している。AP604は、アプリケーション回路構成605、ベースバンド回路構成610、1つ又はそれよりも多くの無線フロントエンドモジュール615、メモリ回路構成620、電力管理集積回路構成625、及びネットワークコントローラ回路構成635のうちの1つ以上を含んでよい。
「アプリケーション回路構成」及び/又は「ベースバンド回路構成」という用語は、「プロセッサ回路構成」と同義であると考えられてよく、「プロセッサ回路構成」と称されることがある。本明細書において用いられるとき、「プロセッサ回路構成」という用語は、算術演算又は論理演算のシーケンスを逐次的にかつ自動的に実行することができる、或いはデジタルデータを記録、格納、及び/又は転送することができる回路を指すことがあり、且つそれらの部分であることがあり、或いはそれらを含むことがある。「プロセッサ回路構成」という用語は、1つ又はそれよりも多くのアプリケーションプロセッサ、1つ又はそれよりも多くのベースバンドプロセッサ、物理的な中央処理装置(CPU)、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、トリプルコアプロセッサ、クワッドコアプロセッサ、及び/又は、プログラムコード、ソフトウェアモジュール、及び/又は機能プロセスのような、コンピュータ実行可能な命令を実行し或いは他の方法で作動させることができる、任意の他のデバイスを指すことがある。
アプリケーション回路構成605は、1つ又はそれよりも多くの中央処理装置(CPU)コアと、キャッシュメモリ、低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)、割込みコントローラ、SPI、I2C又はユニバーサルプログラマブルシリアルインターフェースモジュールのようなシリアルインターフェース、リアルタイムクロック(RTC)、インターバル及びウォッチドッグタイマを含むタイマカウンタ、汎用入出力(I/O又はIO)、セキュアデジタル(SD)マルチメディアカード(MMC)又は類似物のようなメモリカードコントローラ、ユニバーサルシリアルバス(UBS)インターフェース、モバイルインダストリプロセッサ(MIPI)インターフェース、及びジョイントテストアクセスグループ(JTAG)テストアクセスポートのうちの1つ又はそれよりも多くとを含んでよい。例として、アプリケーション回路構成605は、1つ又はそれよりも多くのIntelのPentium(登録商標)、Core(登録商標)、又はXeon(登録商標)プロセッサ、Advanced Micro Devices(AMD)のRyzen(登録商標)プロセッサ、Accelerated Processing Unit(APU)、又はEpyc(登録商標)プロセッサ、及び/又は同等物を含んでよい。幾つかの実施形態において、AP204は、アプリケーション回路構成605を利用しないことがあり、代わりに、例えば、EPC又は7GCから受信するIPデータを処理する専用目的のプロセッサ/コントローラを含んでよい。
追加的に又は代替的に、アプリケーション回路構成605は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)のような1つ又はそれよりも多くのフィールドプログラマブルデバイス(FPD)、複合PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、及び同等物のようなプログラマブル論理デバイス(PLD)、構造化ASIC及び同等物のようなASIC、プログラマブルSoCs(PSおCs)、及び同等物のような、回路構成を含んでよいが、これらに限定されない。そのような実施形態において、アプリケーション回路構成605の回路構成は、論理ブロック又は論理ファブリック、及び、本明細書で議論する様々な実施形態の手順、方法、機能などのような、様々な機能を実行するようにプログラムされてよい、他の相互接続されたリソースを含んでよい。そのような実施形態において、アプリケーション回路構成605の回路構成は、論理ブロック、論理ファブリック、データなどをルックアップテーブル(LUT)及び同等物に格納するために使用される、メモリセル(例えば、消去可能なプログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、スタティックメモリ(例えば、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、アンチヒューズなど)を含んでよい。
ベースバンド回路構成610は、例えば、1つ又はそれよりも多くの集積回路、メイン回路基板にはんだ付けされた単一のパッケージ化された集積回路、又は2つ又はそれよりも多くの集積回路を含むマルチチップモジュールを含む、ソルダダウン(solder down)基板として実装されてよい。図示していないが、ベースバンド回路構成610は、相互接続サブシステムを介してCPUサブシステム、オーディオサブシステム、及びインターフェースサブシステムに連結されてよい、1つ又はそれよりも多くのデジタルベースバンドシステムを含んでよい。デジタルベースバンドサブシステムは、別の相互接続サブシステムを介してデジタルベースバンドインターフェース及び混合信号ベースバンドサブシステムに連結されてもよい。相互接続サブシステムの各々は、バスシステム、ポイント・ツー・ポイント接続、ネットワーク・オン・チップ(NOC)構造、及び/又は本明細書で議論するような他の適切なバス又は相互接続技術を含んでよい。オーディオサブシステムは、デジタル信号処理回路構成、バッファメモリ、プログラムメモリ、音声処理加速器回路構成、アナログデジタル変換器回路構成及びデジタルアナログ変換器回路構成のようなデータ変換器回路構成、増幅器及びフィルタのうちの1つ又はそれよりも多くを含むアナログ回路構成、及び/又は他の同等のコンポーネントを含んでよい。本開示の態様において、ベースバンド回路構成610は、デジタルベースバンド回路構成及び/又は無線周波数回路構成(例えば、無線フロントエンドモジュール615)のための制御機能を提供するために、制御回路構成(図示せず)の1つ又はそれよりも多くのインスタンスを備えるプロトコル処理回路構成(例えば、信号処理回路構成600)を含んでよい。
無線フロントエンドモジュール(RFEM)615は、無線周波数集積回路(RFIC)、増幅器(例えば、電力増幅器及び低雑音増幅器)、及び地上波(over-the-air)送信を行うためのアンテナ素子を含んでよい。RFEM615は、送信/受信指向性を増加させるビーム形成回路構成を含んでよい
メモリ回路構成620は、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)及び/又は同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)を含む揮発性メモリ、及び(一般的にフラッシュメモリと呼ばれる)高速電気消去可能メモリ、位相変化ランダムアクセスメモリ(PRAM)、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)などを含む不揮発性メモリ(NVM)のうちの1つ又はそれよりも多くのを含んでよく、Intel(登録商標)及びMicron(登録商標)からの3次元(3D)クロスポイント(XPOINT)メモリを組み込んでよい。メモリ回路構成520は、ソルダダウンパッケージ化された集積回路、ソケット化されたメモリモジュール、及びプラグインメモリカードのうちの1つ又はそれよりも多くとして実装されてよい。
PMIC625は、電圧レギュレータ、サージプロテクタ、電力アラーム検出回路構成、及びバッテリ又はキャパシタのような1つ又はそれよりも多くのバックアップ電源を含んでよい。電力アラーム検出回路構成は、節電(過小電圧)及びサージ(過大電圧)状態のうちの1つ又はそれよりも多くを検出してよい。
ネットワークコントローラ回路構成635は、イーサネット、GREトンネルを通じたイーサネット、マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)を通じたイーサネット、又は何らかの他の適切なプロトコルのような、標準的なネットワークインターフェースプロトコルを使用して、ネットワークへの接続性を提供してよい。ネットワーク接続性は、物理的接続を用いてアクセスポイント204に/アクセスポイント204から提供されてよく、物理的接続は、電気的(一般的に「銅インターコネクト」と呼ばれる)、光学的、又は無線であってよい。ネットワークコントローラ回路構成635は、前述のプロトコルのうちの1つ又はそれよりも多くを使用して通信するために、1つ又はそれよりも多くの専用プロセッサ及び/又はFPGAを含んでよい。幾つかの実装において、ネットワークコントローラ回路構成635は、同じ又は異なるプロトコルを使用して他のネットワークへの接続性を提供するために、複数のコントローラを含んでよい。
図6によって示されるコンポーネントは、インターフェース回路構成を使用して互いに通信してよい。本明細書で使用するとき、「インターフェース回路構成」という用語は、2つ又はそれよりも多くのコンポーネント又はデバイスの間の情報の交換を提供する回路構成を指してよく且つその一部であってよく、或いはそれらを含んでよい。「インターフェース回路構成」という用語は、1つ又はそれよりも多くのハードウェアインターフェース、例えば、バス、入力/出力(I/O)インターフェース、周辺コンポーネントインターフェース、ネットワークインターフェースカード、及び/又は同等物を指すことがある。任意の適切なバス技術が、様々な実装において使用されてよく、様々な実装は、産業標準アーキテクチャ(ISA)、拡張ISA(EISA)、周辺コンポーネントインターコネクト(PCI)、周辺コンポーネントインターコネクト拡張(PCIx)、PCIエクスプレス(PCIe)、又は任意の数の他の技術を含む、任意の数の技術であってよい。バスは、例えば、SoCベースのシステムで使用される、専有のバスであってよい。とりわけ、I2Cインターフェース、SPIインターフェース、ポイント・ツー・ポイントインターフェース、及びパワーバスのような、他のバスシステムが含まれてよい。
図7は、機械可読又はコンピュータ可読媒体(例えば、非一時的な機械可読記憶媒体)から命令を読み取って、本明細書で議論する方法のうちの任意の1つ又はそれよりも多くを実行することができる、幾つかの実施形態に従ったコンポーネントを例示するブロック図である。具体的には、図7は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサ(又はプロセッサコア)710、1つ又はそれよりも多くのメモリ/ストレージデバイス720、及び1つ又はそれよりも多くの通信リソース730を含む、ハードウェアリソース700の概略図を示しており、それらの各々は、バス740を介して通信的に連結されてよい。本明細書で使用するとき、「計算リソース」、「ハードウェアリソース」などの用語は、物理的又は仮想的なデバイス、計算環境内の物理的又は仮想的なコンポーネント、及び/又は、コンピュータデバイス、機械的デバイス、メモリ空間、プロセッサ/CPU時間及び/又はプロセッサ/CPU使用量、プロセッサ及びアクセラレータ負荷、ハードウェア時間又は使用量、電力、入力/出力操作、ポート又はネットワークソケット、チャネル/リンク割当て、スループット、メモリ使用量、ストレージ、ネットワーク、データベース、及びアプリケーション、及び/又は同等物のような、特定のデバイス内の物理的又は仮想的なコンポーネントを指すことがある。ノード仮想化(例えば、NFV)が利用される実施形態について、ハイパーバイザ(hypervisor)702を実行して、1つ又はそれよりも多くのネットワークスライス/サブスライスのための実行環境を提供して、ハードウェアリソース700を利用してよい。「仮想化されたリソース」は、仮想化インフラストラクチャによってアプリケーション、デバイス、システムなどに提供されるコンピュータ、記憶装置(ストレージ)、及び/又はネットワークリソースを指すことがある。
プロセッサ710(例えば、中央処理装置(CPU)、縮小命令セット計算(RISC)プロセッサ、複雑命令セット計算(CISC)プロセッサ、グラフィックス処理装置(GPU)、ベースバンドプロセッサのようなデジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、高周波集積回路(RFIC)、別のプロセッサ、又はそれらの任意の適切な組み合わせ)は、例えば、プロセッサ1012及びプロセッサ714を含んでよい。
メモリ/ストレージデバイス720は、メインメモリ、ディスク記憶装置、又はそれらの任意の適切な組み合わせを含んでよい。メモリ/ストレージデバイス720は、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、スタティックランダムアクセスメモリ(SDRAM)、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、ソリッドステート記憶装置のような、任意のタイプの揮発性又は不揮発性メモリを含んでよいが、これらに限定されない。
通信リソース730は、ネットワーク708を介して1つ又はそれよりも多くの周辺デバイス704又は1つ又はそれよりも多くのデータベース706と通信するために、相互接続又はネットワークインターフェース構コンポーネント、又は他の適切なデバイスを含んでよい。例えば、通信リソース1030は、(例えば、ユニバーサルシリアルバス(USB)を介した連結のための)有線通信コンポーネント、移動体通信コンポーネント、NFCコンポーネント、Bluetooth(登録商標)コンポーネント(例えば、Bluetooth(登録商標)Low Energy)、Wi-Fi(登録商標)コンポーネント、及び他の通信コンポーネントを含んでよい。本明細書で使用するとき、「ネットワークリソース」又は「通信リソース」という用語は、通信ネットワークを介してコンピュータデバイスによってアクセス可能な計算リソースを指すことがある。「システムリソース」という用語は、サービスを提供するための任意の種類の共有エンティティを指すことがあり、計算及び/又はネットワークリソースを含んでよい。システムリソースは、単一のホスト又は複数のホスト上に存在し且つ明確に識別可能であるサーバを通じてアクセス可能な、干渉性機能(coherent functions)、ネットワークデータオブジェクト又はサービスのセットと考えられてよい。
命令750は、ソフトウェア、プログラム、アプリケーション、アプレット、アプリ、又は、少なくともいずれかのプロセッサ710に、本明細書で議論する方法論のうちのいずれか1つ又はそれよりも多くを実行させる他の実行可能コードを含んでよい。例えば、命令750は、プロセッサ710のうちの1つ又はそれよりも多くに、本明細書に記載するようなマルチユーザOFDMダウンリンク送信のための個々の送信電力割当て及びMCSを決定させてよい。
命令750は、完全に又は部分的に、プロセッサ710(例えば、プロセッサのキャッシュメモリ)、メモリ/ストレージデバイス720、又はそれらの任意の適切な組み合わせのうちの少なくとも1つの内部に存在してよい。更に、命令750の任意の部分は、周辺デバイス704又はデータベース706の任意の組み合わせからハードウェアリソース700に転送されてよい。従って、プロセッサ710のメモリ、メモリ/ストレージデバイス720、周辺デバイス704、及びデータベース706は、コンピュータ可読媒体及び機械可読媒体の例である。
図8は、OBSS STAによって生成されて、アップリンク送信において送信されることがある、パケット800の例を例示している。パケット800のフィールドは、上述のOBSSプリアンブルレベルを決定するために使用されてよい。パケット800は、レガシープリアンブル856と、HEプリアンブル860と、データ部分864とを含んでよい。HEプリアンブル860は、RL-SIG868と、HE-SIG A872と、HE-STF876と、HE-LTF880とを含んでよい。RL-SIG868は、反復/L-SIG有効性チェックを提供することによって検出を容易にしてよい。HE-SIG-A872は、マルチユーザパケット800のデータ部分812内にデータを有するユーザのための共通送信パラメータを含んでよい。幾つかの実施形態において、HE-SIG-A872は、MCS、帯域幅、空間ストリームの数、及び他のパラメータ情報に関する情報を提供して、受信機がマルチユーザパケット800を正しく復号することを可能にしてよい。HE-SIG-A872は、ネットワークの色、残余のTxOP持続時間、フレームがUL又はDLであるかどうかなどに関する情報を提供してよい。HE-STF876及びHE-LTF880は、MIMO送信のために送信機/受信機を同調するために使用されてよい。HE-STF876は、MIMO送信における自動利得制御推定を改良するために使用されてよく、HE-LTF880は、受信機が受信チェーン及び配置マッパ出力のセットの間のMIMOチャネルを推定することを可能にしてよい。データ部分864は、確認応答情報(acknowledgment information)又はアップリンクデータを含んでよい。
1つ又はそれよりも多くの実施形態について、前述の図のうちの1つ又はそれよりも多くに示すコンポーネントのうちの少なくとも1つは、以下の例のセクションに示すような1つ又はそれよりも多くの操作、技法、プロセス、及び/又は方法を実施するように構成されてよい。例えば、前述の図のうちの1つ又はそれよりも多くに関連して上述したベースバンド回路構成は、以下に示す例のうちの1つ又はそれよりも多くに従って作動するように構成されてよい。別の例として、前述の図のうちの1つ又はそれよりも多くに関連して上述したようなUE、基地局、ネットワーク要素などに関連する回路構成は、例のセクションで以下に示す例のうちの1つ又はそれよりも多くに従って作動するように構成されてよい。
(例)
例1は、送信元局(STA)デバイスの装置を含み、装置は、メモリと、メモリに連結される処理回路構成とを含み、メモリは、宛先STAデバイスについての受信電力レベルと、重複基本サービスセット(OBSS)STAについての受信干渉電力レベルとを格納し、処理回路構成は、メモリから宛先STAデバイスについての受信電力レベルと、OBSS STAについての受信干渉電力レベルとを引き出し、宛先STAデバイスについての受信電力レベルに基づいて送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失を決定し、送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失及びOBSS STAについての受信干渉電力レベルに基づいて、最小送信電力レベルを決定し、最小送信電力レベルを用いて宛先STAへの広帯域送信を実行する。
例2は、例1又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、処理回路構成は、宛先STAについての目標受信信号対干渉及び雑音比(SINR)に基づいて最小送信電力レベルを更に決定する。
例3は、例1又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、処理回路構成は、広帯域送信を実行する前に宛先STAとのピア・ツー・ピアリンクを更に確立する。
例4は、例1又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、処理回路構成は、更に、最大OBSSプリアンブル検出レベル、最小OBSSプリアンブル検出レベル、及び最小送信電力レベルに基づいて、許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定し、OBSS STAからのOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定し、且つOBSS信号のOBSS_PDlevelが許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して広帯域送信を実行する。
例5は、例4又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、最大OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)は、-62dBm以下である。
例6は、例1又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、広帯域送信は、5GHz周波数帯又は6GHz周波数帯内にある。
例7は、例6の装置又は本明細書中の何らかの他の例を含み、広帯域送信は、80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内にある。
例8は、例1又は本明細書中の何らかの他の例の装置を含み、処理回路構成は、更に、広帯域送信中に2.4GHZ周波数帯内でアクセスポイント(AP)と通信する。
例9は、命令を格納する1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体であって、命令は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサによって実行されるときに、送信元局(STA)デバイスに、送信元STAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、宛先STAデバイスについての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定させ、TX_PWR_reference及びRX_PWR_destinationに基づいて送信元STAデバイスと宛先STAデバイスとの間の経路損失を決定させ、重複基本サービスセット(OBSS)STAについての受信干渉電力レベル(RX_PWR_interference)を決定させ、RX_PWR_interferenceに基づいて宛先STAについての目標信号対雑音比(RX_SINR_target)を満足する許容可能な送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定させ、許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、且つ受信OBSS信号が許容可能なOBSS_PDlevel以下であるOBSS_PDlevelを有することに応答して、広帯域送信を実行させる、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含む。
例10は、例9又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、送信元ASTデバイスに複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAについてのそれぞれの受信干渉電力レベルを決定させる命令を更に格納する。
例11は、例10又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、送信元STAデバイスに複数のOBSS STAについての複数の干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいてRX_PWR_interferenceを決定させる命令を更に格納する。
例12は、例10又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、複数のOBSS STAは、5GHz周波数帯又は6GHz周波数帯内で通信する。
例13は、例12又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、複数のOBSS STAは、80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内で通信する。
例14は、命令を格納する1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体であって、命令は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサによって実行されるときに、第1の局(STA)デバイスに、第2のSTAデバイスとのピア・ツー・ピアリンクを確立させ、第2のSTAデバイスについての目標受信信号対干渉及び雑音比(RX_SINR_target)を満足する最小送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定させ、-62dBm以上である最大OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)に基づいて許容可能な重複基本サービスセット(OBSS)プリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、OBSS STAからのOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、且つOBSS信号のOBSS_PDlevelが許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して広帯域送信を実行させる、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含む。
例15は、例14又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、第1のSTAデバイスに、第1のSTAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、第2のSTAデバイスについての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定させ、TX_PWR_reference及びRX_PWR_destinationに基づいて、第1のSTAデバイスと第2のSTAデバイスとの間の経路損失を決定させ、且つOBSS STAについての受信干渉電力レベル(RX_PWR_destination)を決定させる命令を更に格納する。
例16は、例15又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、TX_PWR_minは、RX_PWR_interferenceに基づいて決定される。
例17は、例14又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、第1のSTAデバイスに複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAについてのそれぞれの受信干渉電力レベルを決定させる命令を更に格納する。
例18は、例17又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、第1のSTAに複数のOBSS STAについての複数の干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいてRX_PWR_interferenceを決定させる命令を更に格納する。
例19は、例14又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、広帯域送信は、6GHz周波数帯若しくは6GHz周波数帯、又は80MHzチャネル、160MHzチャネル、若しくは320MHzチャネルのうちの1つの内にある。
例20は、例14又は本明細書中の何らかの他の例の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、広帯域送信中に第1のSTAデバイスに2.4GHz周波数帯内でアクセスポイント(AP)と通信させる。
例21は、例1乃至20のうちのいずれかに記載する或いは関連する方法又は本明細書中に記載する任意の他の方法若しくはプロセスの1つ又はそれよりも多くの要素を実行する手段を含んでよい。
例22は、命令を含む1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでよく、命令は、電子デバイスの1つ又はそれよりも多くのプロセッサによる命令の実行後に、電子デバイスに、例1乃至20のうちのいずれかに記載する或いは関連する方法又は本明細書中に記載する任意の他の方法若しくはプロセスの1つ又はそれよりも多くの要素を実行させる。
例23は、例1乃至20のうちのいずれかに記載する或いは関連する方法又は本明細書中に記載する任意の他の方法若しくはプロセスの1つ又はそれよりも多くの要素を実行する、論理(ロジック)、モジュール、又は回路構成を含んでよい。
例24は、例1乃至20のうちのいずれか又はそれらの部分若しくは部品に記載する或いは関連する方法、技法、若しくはプロセスを含んでよい。
例25は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサと、命令を含む1つ又はそれよりも多くのコンピュータ可読媒体とを含み、命令は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサによって実行されるときに、1つ又はそれよりも多くのプロセッサに、実施例1乃至20のいずれか又はそれらの部分に記載する或いは関連する方法、技術、又はプロセスを実行させる、装置を含んでよい。
例26は、例1乃至20のうちのいずれか又はそれらの部分若しくは部品に記載する或いは関連する信号を含んでよい。
例27は、本明細書に示し且つ記載するような無線ネットワーク内に信号を含んでよい。
例28は、本明細書に示し且つ記載するような無線ネットワーク内で通信する方法を含んでよい。
例29は、本明細書に示し且つ記載するような無線通信を提供するシステムを含んでよい。
例30は、本明細書に示し且つ記載するような無線通信を提供するデバイスを含んでよい。
上述の例のいずれも、他のことが明示的に述べられない限り、任意の他の例(又は例の組み合わせ)と組み合わせられてよい。1つ又はそれよりも多くの実装の前述の記載は、例示及び記述を提供するが、包括的であることを意図せず、或いは実施形態の範囲を開示の正確な形態に限定することを意図しない。修正及び変形が上記の教示に照らして可能であるか、或いは様々な実施形態の実施から取得されることがある。

Claims (19)

  1. 送信元局(STA)デバイスの装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに連結される処理回路構成とを含み、
    前記メモリは、
    宛先STAデバイスについての受信電力レベルと、
    前記送信元STAデバイスが重複基本サービスセット(OBSS) STAから受信する受信干渉電力レベルとを格納し、
    前記処理回路構成は、
    前記メモリから前記宛先STAデバイスについての前記受信電力レベルと前記OBSS STAについての前記受信干渉電力レベルとを引き出し、
    前記宛先STAデバイスについての前記受信電力レベルに基づいて、前記送信元STAデバイスと前記宛先STAデバイスとの間の経路損失を決定し、
    前記送信元STAデバイスと前記宛先STAデバイスとの間の前記経路損失及び前記OBSS STAについての前記受信干渉電力レベルに基づいて、最小送信電力レベルを決定し、
    最大OBSSプリアンブル検出レベル、最小OBSSプリアンブル検出レベル、及び前記最小送信電力レベルに基づいて、許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定し、
    前記OBSS STAからのOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定し、
    前記OBSS信号の前記OBSS_PDlevelが前記許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して、前記宛先STAデバイスへの広帯域送信を実行する、
    装置。
  2. 前記処理回路構成は、前記宛先STAデバイスについての目標受信信号対干渉及び雑音比(SINR)に基づいて、前記最小送信電力レベルを更に決定する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記処理回路構成は、更に、前記広帯域送信を実行する前に前記宛先STAデバイスとのピア・ツー・ピアリンクを確立する、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 前記最大OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)は、-62dBm以下である、請求項に記載の装置。
  5. 前記広帯域送信は、5GHz周波数帯又は6GHz周波数帯内にある、請求項1乃至のうちのいずれか1項に記載の装置。
  6. 前記広帯域送信は、80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内にある、請求項に記載の装置。
  7. 前記処理回路構成は、更に、前記広帯域送信中に2.4GHZ周波数帯内でアクセスポイント(AP)と通信する、請求項1乃至のうちのいずれか1項に記載の装置。
  8. 命令を格納する1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
    前記命令は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサによって実行されるときに、送信元局(STA)デバイスに、
    前記送信元STAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、宛先STAデバイスについての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定させ、
    前記TX_PWR_reference及び前記RX_PWR_destinationに基づいて、前記送信元STAデバイスと前記宛先STAデバイスとの間の経路損失を決定させ、
    前記送信元STAデバイスが重複基本サービスセット(OBSS) STAから受信する受信干渉電力レベル(RX_PWR_interference)を決定させ、
    前記RX_PWR_interferenceに基づいて、前記宛先STAデバイスについての目標信号対雑音比(RX_SINR_target)を満足する許容可能な送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定させ、
    許容可能なOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、且つ
    受信OBSS信号が前記許容可能なOBSS_PDlevel以下であるOBSS_PDlevelを有することに応答して、広帯域送信を実行させる、
    1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  9. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、前記送信元STAデバイスに、複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAについてのそれぞれの受信干渉電力レベルを決定させる、命令を更に格納する、請求項に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  10. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、前記送信元STAデバイスに、前記送信元STAデバイスが前記複数のOBSS STAから受信する前記それぞれの受信干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいてRX_PWR_interferenceを決定させる、命令を更に格納する、請求項に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  11. 前記複数のOBSS STAは、5GHz周波数帯又は6GHz周波数帯内で通信する、請求項に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  12. 前記複数のOBSS STAは、80MHzチャネル、160MHzチャネル、又は320MHzチャネル内で通信する、請求項11に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  13. 命令を格納する1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
    前記命令は、1つ又はそれよりも多くのプロセッサによって実行されるときに、第1の局(STA)デバイスに、
    第2のSTAデバイスとのピア・ツー・ピアリンクを確立させ、
    前記第2のSTAデバイスについての目標受信信号対干渉及び雑音比(RX_SINR_target)を満足する最小送信電力レベル(TX_PWR_min)を決定させ、
    -62dBm以上である最大重複基本サービスセット(OBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDmax)に基づいて許容可能なBSSリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、
    OBSS STAからのOBSS信号のOBSSプリアンブル検出レベル(OBSS_PDlevel)を決定させ、且つ
    前記OBSS信号の前記OBSS_PDlevelが前記許容可能なOBSS_PDlevel以下であるという決定に応答して、広帯域送信を実行させる、
    1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  14. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、
    前記第1のSTAデバイスに、
    前記第1のSTAデバイスについての基準送信電力レベル(TX_PWR_reference)に基づいて、前記第2のSTAデバイスについての受信電力レベル(RX_PWR_destination)を決定させ、
    前記TX_PWR_reference及び前記RX_PWR_destinationに基づいて、前記第1のSTAデバイスと前記第2のSTAデバイスとの間の経路損失を決定させ、且つ
    前記第1のSTAデバイスがOBSS STAから受信する受信干渉電力レベル(RX_PWR_interference)を決定させる
    命令を更に格納する、
    請求項13に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  15. 前記TX_PWR_minは、前記RX_PWR_interferenceに基づいて決定される、請求項14に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  16. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、前記第1のSTAデバイスに、前記第1のSTAデバイスが複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAから受信するそれぞれの受信干渉電力レベルを決定させる、命令を更に格納する、請求項14に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  17. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、前記第1のSTAデバイスに、前記第1のSTAデバイスが前記複数のOBSS STAからの各々のそれぞれのOBSS STAから受信する前記それぞれの受信干渉電力レベルからの最大受信干渉電力レベルに基づいて前記RX_PWR_interferenceを決定させる、命令を更に格納する、請求項16に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  18. 前記広帯域送信は、GHz周波数帯若しくは6GHz周波数帯、又は80MHzチャネル、160MHzチャネル、若しくは320MHzチャネルのうちの1つの内にある、請求項13乃至17のうちのいずれか1項に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
  19. 当該1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体は、前記広帯域送信中に、前記第1のSTAデバイスに、2.4GHz周波数帯内でアクセスポイント(AP)と通信させる、請求項13乃至18のうちのいずれか1項に記載の1つ又はそれよりも多くの非一時的なコンピュータ可読媒体。
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