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WO2021220624A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2021220624A1
WO2021220624A1 PCT/JP2021/009095 JP2021009095W WO2021220624A1 WO 2021220624 A1 WO2021220624 A1 WO 2021220624A1 JP 2021009095 W JP2021009095 W JP 2021009095W WO 2021220624 A1 WO2021220624 A1 WO 2021220624A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
mld
sounding
communication device
information
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2021/009095
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English (en)
French (fr)
Inventor
悠介 田中
健 田中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Group Corp
Original Assignee
Sony Group Corp
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 Sony Group Corp filed Critical Sony Group Corp
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Priority to EP21797694.3A priority patent/EP4142396A4/en
Priority to JP2022517532A priority patent/JP7740233B2/ja
Priority to US17/920,408 priority patent/US20230093300A1/en
Priority to BR112022021408A priority patent/BR112022021408A2/pt
Priority to KR1020227035186A priority patent/KR20230005143A/ko
Publication of WO2021220624A1 publication Critical patent/WO2021220624A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/09Management thereof
    • H04W28/0958Management thereof based on metrics or performance parameters
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the technology disclosed in this specification (hereinafter referred to as "the present disclosure”) relates to a communication device and a communication method for performing multi-link operation.
  • MLO Multi-Link Operation
  • STAtion STA
  • Access Point AP
  • uplink user multiplexing UpLink Multi User: UL MU
  • Downlink Multi User It is common to perform DL MU. That is, in MLO, it is assumed that AP and STA connected by a plurality of links perform MU communication on a plurality of links.
  • the RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
  • the receiving side SINR Signal access Noise
  • DL Down Link
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • Non-Patent Document 1 the problem when the terminal corresponding to MLO receives the broadcast signal and the link (Connected Link) for receiving the broadcast signal are described. It is stated to set. However, in the case of performing MU communication between STA and UL and DL in which AP is connected by a plurality of links in MLO, it is necessary to consider both the case where Configured Link is set and the case where it is not set.
  • An object of the present disclosure is to provide a communication device and a communication method for observing a channel state at a plurality of links.
  • the present disclosure has been made in consideration of the above problems, and the first aspect thereof is a communication device that performs wireless communication using a plurality of links.
  • a first transmitter that transmits a first signal containing information regarding the start of observation of the channel state at some of the plurality of links.
  • a second transmitter that transmits a second signal that induces a signal containing information about observation of the channel state at one or more of the plurality of links. It is a communication device provided with.
  • the first signal includes information about the link that makes the observation, or information about the third signal for another communication device to observe the channel state.
  • the second signal is a signal that induces a fourth signal for the communication device itself to observe the channel state.
  • the communication device according to the first aspect is based on the information regarding the channel state observed by the communication device itself from the fourth signal transmitted from the other communication device in response to the second signal. Determine resource allocation for multi-user communication.
  • the second signal is a signal that induces a fifth signal that includes information about the channel state observed by another communication device.
  • the communication device allocates resources for multi-user communication based on information on the channel state collected from the fifth signal transmitted by the other communication device in response to the second signal. To determine.
  • the second aspect of the present disclosure is a communication method for performing wireless communication using a plurality of links.
  • the third aspect of the present disclosure is a communication device that performs wireless communication using a plurality of links.
  • One or more of the plurality of links transmits a signal containing information regarding observation of the channel state. It is a communication device.
  • the signal including the information regarding the observation of the channel state is a fourth signal for observing the channel state by another communication device, or a fifth signal including information regarding the channel state observed by the communication device itself. , Information on the transmission power of the signal may be included.
  • the fourth aspect of the present disclosure is a communication method for performing wireless communication using a plurality of links. It is a communication method including a step of transmitting a signal including information regarding observation of a channel state at one or more of the plurality of links.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the internal configuration of the communication device 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (1)) for performing uplink sounding.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (2)) for performing uplink sounding.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (3)) for performing uplink sounding.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a frame format of a Sounding Announcement signal.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a frame format of a Sounding Trigger signal.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a frame format of the Test signal.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the internal configuration of the communication device 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of
  • FIG. 9 is a flowchart showing a processing procedure executed by AP MLD when performing uplink sounding.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure executed by Non-AP MLD when performing uplink sounding.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a processing procedure executed by Single RF Non-AP MLD when performing uplink sounding.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (1)) for performing downlink sounding.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (2)) for performing downlink sounding.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a communication sequence (case (3)) for performing downlink sounding.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a frame format of a Sounding Announcement signal.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a processing procedure executed by AP MLD when performing downlink sounding.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a processing procedure executed by AP MLD when performing downlink sounding.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a processing procedure executed by Non-AP MLD when performing downlink sounding.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a processing procedure executed by Single RF non-AP MLD when performing downlink sounding.
  • the present disclosure provides a method of observing the channel state for acquiring channel characteristics with high time correlation at a plurality of links.
  • the channel state of each link is observed with high time correlation by observing the channel state, that is, by approaching the transmission timing of the Test signal (UL Sounding) and NDP (Null Data Packet) signal (DL Sounding) for sounding. It can be so.
  • the present disclosure also provides a sounding method when an MLO-compatible STA having a single RF (Radio Frequency) block is connected to an MLO-compatible AP.
  • the present disclosure also provides a sounding method when the MLO is set to receive and process a signal addressed to a broadcast only on a specific link (Configured Link).
  • the present disclosure it is possible to collect information necessary for setting resource parameters when performing UL and DL MU communication with a plurality of links while ensuring a high time correlation. Further, according to the present disclosure, it is possible to set resources in UL and DL MU communication in consideration of the channel characteristics of all links, and to improve spectrum efficiency. Further, according to the present disclosure, it is possible to reduce the reception result for each STA and link managed by the AP and suppress the memory request. Further, according to the present disclosure, it is possible to suppress an increase in the number of links assigned to the STA and reduce the number of requests for the RF chain of the AP that performs UL and DL MU communication.
  • FIG. 1 schematically shows a configuration example of a communication system corresponding to MLO to which the present disclosure is applied.
  • the illustrated communication system is composed of AP MLD (Multi Link Device), Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD.
  • AP MLD Multi Link Device
  • Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 Non-AP MLD2
  • Single RF Non-AP MLD Single RF Non-AP MLD
  • AP MLD is a communication device equivalent to a base station that supports MLO.
  • Non-AP MLD is a communication device equivalent to a terminal compatible with MLO.
  • the Non-AP MLD performs reception processing of a broadcast signal in a Configured Link.
  • Configured Link is switchable.
  • Single RF Non-AP MLD is a wireless device equivalent to a terminal equipped with a single RF block (antenna, wireless interface, etc.) and compatible with MLO that communicates with a single link.
  • the link on which Single RF Non-AP MLD enables transmission and reception is Embedded Link.
  • the Embedded Link is switchable.
  • Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 and Single RF Non-AP MLD are connected to AP MLD, respectively. Further, in FIG. 1, the solid line and the broken line connecting each of Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2, and each of Single RF Non-AP MLD and AP MLD are connected by different links. There is.
  • the "link” referred to in the present specification is a wireless transmission line capable of transmitting data between two communication devices. Each link is selected from, for example, a plurality of independent radio transmission lines (channels) divided in the frequency domain.
  • the two links used in the communication system shown in FIG. 1 are selected from a plurality of channels included in any one of the frequency bands such as 2.4 GHz band, 5 GHz band, 6 GHz band, and 920 GHz band, respectively. Use the channel.
  • the two links used in the communication system shown in FIG. 1 may be two channels selected from the same frequency band or two channels selected from different frequency bands. Further, even if the frequency band including the channel selected by at least one of the two links used in the communication system shown in FIG. 1 is a frequency band permitted to be used by database access such as SAS (Spectrum Access System). good.
  • SAS Specific Access System
  • FIG. 2 shows an example of the internal configuration of the communication device 200.
  • the communication device 200 is a communication device corresponding to MLO, and is assumed to operate as an AP MLD or a Non-AP MLD in the communication system shown in FIG.
  • the communication device 200 is mainly composed of a communication unit 210, a control unit 220, a storage unit 230, and an antenna 240.
  • the communication unit 210 includes a communication control unit 211, a communication storage unit 212, a data processing unit including a common data processing unit 213 and an individual data processing unit 214, a signal processing unit 215, and a wireless interface (IF) unit 216.
  • the amplification unit 217 is provided.
  • the individual data processing unit 214, the signal processing unit 215, the wireless interface (IF) unit 216, the amplification unit 217, and the antenna 240 are provided for each link.
  • the communication device 200 assumes that MLO is performed using two links, a first link and a second link.
  • the individual data processing unit 214-1, the signal processing unit 215-1, the wireless interface unit 216-1, the amplification unit 217-1, and the antenna 240-1 are set as one set for transmission / reception processing in the first link.
  • the individual data processing unit 214-2, the signal processing unit 215-2, the wireless interface unit 216-2, the amplification unit 217-2, and the antenna 240-2 are made into another set for transmission / reception processing in the second link.
  • the communication control unit 211 controls the operation of each unit in the communication unit 210 and the information transmission between each unit. Further, the communication control unit 211 passes the control information and management information to be notified to other communication devices to the data processing unit (common data processing unit 213, individual data processing unit 214-1 and individual data processing unit 214-2). Take control.
  • the communication control unit 211 controls the operation of each unit in the communication unit 210 so as to transmit signals related to sounding at a plurality of links. Further, the communication control unit 211 controls to set the resources of UL MU communication or DL MU communication in a plurality of links based on the sounding result.
  • the communication storage unit 212 holds the information used by the communication control unit 211. Further, the communication storage unit 212 holds the data transmitted by the communication device 200 and the data received by the communication device 200.
  • the data processing unit includes a common data processing unit 213 and an individual data processing unit 214. Further, the individual data processing unit 214 includes an individual data processing unit 214-1 for each link and an individual data processing unit 214-2.
  • the common data processing unit 213 manages the sequence of the data held in the communication storage unit 212 and the control information and management information received from the communication control unit 211, performs encryption processing and the like to generate a data unit. , Allocate to individual data processing units 214-1 and 214-2. Further, the common data processing unit 213 performs decoding processing and reordering processing of the data unit at the time of reception.
  • the individual data processing units 214-1 and 214-2 add a channel access operation based on the carrier sense in the corresponding link, add a MAC (Media Access Control) header to the data to be transmitted, and add an error detection code. And multiple data unit concatenation processing is performed. Further, the individual data processing units 214-1 and 214-2 perform the disconnection processing, analysis and error detection, and retransmission request operation of the MAC header of the received data unit at the time of reception.
  • MAC Media Access Control
  • the signal processing units 215-1 and 215-1-2 perform coding, interleaving, modulation, etc. on the data unit, add a physical header, and generate a symbol stream.
  • the signal processing units 215-1 and 215-2 analyze the physical header, demodulate, deinterleave, and decode the symbol stream to generate a data unit. Further, the signal processing units 215-1 and 215-2 perform estimation of complex channel characteristics and spatial separation processing as necessary.
  • the wireless interface units 216-1 and 216-2 perform digital-analog signal conversion, filtering, up-conversion, and phase control on the symbol stream to generate a transmission signal. Further, the wireless interface units 216-1 and 216-2 perform down-conversion, filtering, and analog-digital signal conversion on the received signal at the time of reception to generate a symbol stream.
  • the control unit 220 controls the communication unit 210 and the communication control unit 211. Further, the control unit 220 may perform a part of the operation of the communication control unit 211 instead. Further, the communication control unit 211 and the control unit 220 may be configured as one block.
  • the individual data processing unit 214-1, the signal processing unit 215-1, the wireless interface unit 216-1, the amplification unit 217-1, and the antenna 240-1 are used as one set to perform wireless communication on the first link. Further, the individual data processing unit 214-2, the signal processing unit 215-2, the wireless interface unit 216-2, the amplification unit 217-2, and the antenna 240-2 are used as another set, and wireless communication is performed by the second link. To carry out. Although only two sets are drawn in FIG. 2, three or more sets are components of the communication device 200, and each set may be configured to carry out wireless communication on its own link. Further, the storage unit 230 or the communication storage unit 212 may be included in each set.
  • a link is a wireless transmission line capable of transmitting data between two communication devices, and each link is selected from, for example, a plurality of independent wireless transmission lines (channels) divided by a frequency domain. ..
  • the links used by each of the above sets may be two channels selected from the same frequency band or two channels selected from different frequency bands.
  • the individual data processing unit 214 and the signal processing unit 215 may be combined into one set, and two or more sets may be configured to be connected to one wireless interface unit 216.
  • the communication unit 210 can also be configured by one or more LSIs (Large Scale Integration).
  • LSIs Large Scale Integration
  • the common data processing unit 213 is also referred to as an Upper MAC or a Higher MAC, and the individual data processing unit 214 is also referred to as a Lower MAC. Further, the pair of the individual data processing unit 214 and the signal processing unit 215 is also referred to as AP entity or Non-AP entity.
  • the communication control unit 211 is also referred to as an MLD management entity.
  • AP MLD, Non-AP MLD, and Single RF Non-AP MLD communicate using the first link (Link1) and the second link (Link2).
  • Link1 first link
  • Link2 second link
  • At least one of the two link frequency bands may be a frequency band permitted to be used by database access such as SAS.
  • FIG. 3 shows an example of a communication sequence in which uplink sounding is performed in the case (1) in which the Non-AP MLD is connected to the AP MLD.
  • the communication system shown in FIG. 1 is assumed, and both Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 corresponding to MLO are connected to AP MLD by Link1 and Link2.
  • the horizontal axis in FIG. 3 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • the AP MLD When the AP MLD acquires the transmission right in Link1, it transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of uplink sounding in Link1.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring the transmission right before the Sounding Announcement signal.
  • This signal may be an RTS (Request To Send) frame defined by IEEE 802.11 or a CTS (Clear To Send) frame.
  • the CTS frame may be a CTS-to-self frame transmitted to itself.
  • the surrounding communication terminals suppress communication by the signal that acquires the transmission right.
  • the AP MLD transmits a Sounding Announcement signal to the broadcast.
  • the Sounding Announcement signal used in the sounding of the upling is information on the sounding identifier, information on the transmission link of the subsequent Sounding Trigger signal or Sounding Announcement signal transmitted by the AP MLD, and the acquisition of the transmission right by the AP MLD on another link.
  • Information about the timeout time to stop sounding when the signal is exceeded, information about the identifier of the Non-AP MLD to be sounded, and the non-AP MLD to be sounded are transmitted at the link to which the Sounding Announcement signal is transmitted. It may include information about resource allocation of the Test signal to be performed. The details of the Sounding Announcement signal used in the sounding of the upling will be described later.
  • Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Announcement signal from the AP MLD in Link1, they suppress transmissions other than this sounding.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits the Sounding Trigger signal in Link2 that induces the transmission of the Test signal for sounding.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring a transmission right (described above) before the Sounding Trigger signal.
  • the AP MLD transmits a Sounding Trigger signal to the broadcast.
  • the Sounding Trigger signal is information about the sounding identifier, information about the request for transmitting the Test signal by the sounding target Non-AP MLD, and the sounding target Non-AP at a link other than the link to which the Sounding Trigger signal is transmitted.
  • Information on the identifier of the MLD and information on the resource allocation of the Test signal transmitted by the Non-AP MLD to be sounded may be included. The details of the Sounding Trigger signal will be described later.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Announcement signal with a plurality of links and transmit the Sounding Tiger signal at the last link. ..
  • the AP MLD may transmit one or more Sounding Announcement signals and the NDP Announcement signals at the same time on the respective links.
  • the NDP Announcement signal is a signal including information regarding the start of downlink sounding, and notifies that the AP MLD transmits an NDP signal for observing the channel state.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD in Link2, they transmit the same Test timing signal in Link1 and Link2, respectively, based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal. Do it with.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may transmit the Test signal after a fixed time from the completion of receiving the Sounding Trigger signal, or after the SIFS (Short Inter Frame Space) interval specified in 802.11. You may. Further, the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may include information on the transmission power in the Test signal. The details of the Test signal will be described later.
  • the communication sequence shown in FIG. 3 enables the AP MLD to collect propagation losses in the bands of a plurality of links while maintaining a time correlation.
  • AP MLD can allocate resources for UL MU communication in consideration of propagation loss of all links.
  • the horizontal axis in FIG. 4 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Announcement signal from the AP MLD in Link1, they suppress transmissions other than this sounding. Further, when the Single RF Non-AP MLD receives a Sounding Announcement signal from the AP MLD in Link 1 set in the Embedded Link, it suppresses communication other than this sounding and notifies itself by a Sounding Announcement signal. In addition, the Embedded Link is changed based on the information regarding the transmission link of the subsequent Sounding Trigger signal or Sounding Announcement signal transmitted by the AP MLD. In this communication sequence example, the Single RF Non-AP MLD changes the Embedded Link from Link 1 to Link 2.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits the Sounding Trigger signal in Link2 that induces the transmission of the Test signal for sounding.
  • Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD in Link2, they receive the Sound2 from the Sound2 signal based on the information of the Sounding Announcement signal and the Sounding Tiger signal, respectively. Transmission is performed at the same timing.
  • Single RF Non-AP MLD changes the Embedded Link after transmitting the Test signal with Link2.
  • the Single RF Non-AP MLD changes the Embedded Link from Link 2 to Link 1.
  • the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD transmit the Test signal at the same timing in the Link 1 based on the information of the Sounding Announcement signal and the Sounding Trigger signal.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Trigger signal again to induce the transmission of the Test signal before the transmission of the Test signal in Link1. Further, the AP MLD may also transmit the Sounding Announcement signal in Link2, and then the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD may transmit the Test signal in the Link1.
  • the AP MLD When the AP MLD receives the Test signals simultaneously transmitted by the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD by the Link1 and the Link2, respectively, the AP MLD is based on the information on the received signal strength and the transmission power, and the Non-AP. Information on uplink propagation loss with each of MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD is calculated. Before starting this communication sequence, AP MLD, Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD are calibrated to correct the transmission and reception circuit errors of both. May be good. The AP MLD may calculate the weight information used when performing DL MU-MIMO from the calibration information and the Test signal information.
  • AP MLD determines the resource allocation of UL MU communication based on the calculated information on the propagation loss of the uplink with each of Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD.
  • the AP MLD needs to change the Embedded Link of the Single RF Non-AP MLD at the time of this decision, the AP MLD requests the Single RF Non-AP MLD to change the Embedded Link (Enable Link). Request) may be sent.
  • This signal includes information on the changed Embedded Link, but may further include information on the reason for the change request.
  • AP MLD is compared with Single RF Non-AP MLD. Then, a signal requesting that the Embedded Link be switched to the Link 2 is transmitted to the Single RF Non-AP MLD.
  • the AP MLD correlates the propagation loss in the bands of a plurality of links with time. It becomes possible to keep and collect.
  • AP MLD can allocate resources for UL MU communication in consideration of propagation loss of all links.
  • FIG. 5 shows an example of a communication sequence in which uplink sounding is performed in the case (3) in which Configured Link is set.
  • the communication system shown in FIG. 1 is assumed, and both Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 corresponding to MLO are connected to AP MLD by Link1 and Link2.
  • the horizontal axis in FIG. 5 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 are compatible with MLO and the sounding method shown in FIG. Further, before the start of this communication sequence, AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 confirm information on Configured Link, which is a link for receiving and processing a signal addressed to a broadcast. In the communication sequence example shown in FIG. 5, it is assumed that Non-AP MLD1 sets Link1 to Configured Link, and Non-AP MLD2 sets Link2 to Configured Link.
  • the AP MLD When the AP MLD acquires the transmission right in Link1, it transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of sounding in Link1.
  • the Non-AP MLD1 in which the Link 1 is set to the Configured Link performs the reception processing of the Sounding Announcement signal, and transmits the subsequent Sounding Trigger signal or the Sounding Announcement signal transmitted by the AP MLD notified by this signal. Based on the above, it is set to receive and process the signal addressed to the broadcast in Link2 which is not Configured Link.
  • Non-AP MLD2 in which Link2 is set to Configured Link performs reception processing of this Sounding Announcement signal, and when it is confirmed that the destination address of this signal is a broadcast address, signal reception processing is performed. May be stopped.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits the Sounding Trigger signal in Link2 that induces the transmission of the Test signal for sounding.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Announcement signal with a plurality of links and transmit the Sounding Tiger signal at the last link. ..
  • Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD in Link2, they transmit the same Test timing signal in Link1 and Link2, respectively, based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal. Do it with.
  • the AP MLD When the AP MLD receives the Test signal simultaneously transmitted from the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2, it is uplinked from each of the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 from the information on the received signal strength and the transmission power. Calculate information about the propagation loss of.
  • the AP MLD determines the resource allocation of UL MU communication based on the calculated information on the propagation loss of the uplink with each of the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2.
  • AP MLD is Configured to Non-AP MLD1 or Non-AP MLD2.
  • You may send a signal requesting a change in the Link. This signal includes information on the modified Link, but may further include information on the reason for the change request.
  • Non-AP MLD2 is better for Link1 than for Link2
  • Link2 is better than Link2 for Non-AP MLD2.
  • AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 may be calibrated to correct the transmission and reception circuit errors of both.
  • the AP MLD may calculate the weight information used when performing DL MU-MIMO from the calibration information and the Test signal information.
  • the communication sequence shown in FIG. 5 enables the AP MLD to collect propagation losses in the bands of a plurality of links while maintaining a time correlation.
  • AP MLD can allocate resources for UL MU communication in consideration of propagation loss of all links.
  • FIG. 6 shows an example of a frame format of the Sounding Announcement signal. Hereinafter, each field of the illustrated frame will be described.
  • the Frame Control field contains information regarding the setting of the Sounding Announcement signal.
  • the Duration field contains information about the length of this frame.
  • the RA (Received Address) field contains information regarding the address of the destination terminal of this frame. This address may be a broadcast address.
  • the TA (Transmitting Addless) field contains information regarding the address of the source terminal of this frame. This address may be the address of the AP entity or the address of the MLD management entity.
  • the Sounding Control field contains information regarding the notification that the sounding according to the present disclosure will be performed. This information may be included in the Frame Control field. This information includes information indicating that the period from the transmission of the Sounding Announcement signal to the transmission of the Test signal is not a fixed time interval, information indicating that the SIFS interval is not present, or information indicating that the Sounding is Dead sounding. You may.
  • the Sounding ID field contains information about the sounding identifier.
  • the Succeeding Link field contains information about a transmission link of a subsequent Sounding Tiger signal or Sounding Announcement signal transmitted by AP MLD, which is the source of this signal, in other words, information about a link for observing the channel state.
  • this information is shown as information on the link (Enable Link) that the Single RF Non-AP MLD enables when the Single RF Non-AP MLD is connected to the AP MLD that is the source of this signal. You may. Further, this information may be shown as information regarding a link in which Non-AP MLD performs reception processing of a signal addressed to a broadcast when Configured Link is set.
  • the Sounding Timeout field contains information regarding a timeout period in which the AP MLD, which is the source of this signal, waits for the acquisition of the transmission right on another link and stops the sounding when the transmission right is exceeded.
  • This information may include numerical information based on a predetermined time unit. This information may include information about the time unit. This information may include information about a link for which a timeout is set or a link for which a timeout is managed.
  • the STA Info field contains information about the identifier of the Non-AP MLD to be sounded.
  • the STA Info field may be repeated by the number of Non-AP MLDs to be sounded.
  • This information may be an identifier of Non-AP entity in Non-AP MLD.
  • This information may be the Association Identity (AID) specified in 802.11.
  • the STA Info field may include information regarding resource allocation of the Test signal transmitted by the Non-AP MLD to be sounded at the link to which the Sounding Announcement signal is transmitted.
  • the information regarding this resource allocation may include information about a known orthogonal matrix index, information about an index of frequency interleaving, and information about an OFDMA Resource Unit (RU).
  • the information regarding this resource allocation may include information regarding transmission parameters of the Test signal transmitted by the Non-AP MLD to be sounded.
  • the information regarding this transmission parameter may be information regarding a modulation coding method (Modulation and Coding Scheme: MCS).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the padding field contains information about adjusting the length of the frame.
  • FCS Full Check Sequence
  • FIG. 7 shows an example of the frame format of the Sounding Trigger signal. Hereinafter, each field of the illustrated frame will be described.
  • the Frame Control field contains information regarding the setting of the Sounding Trigger signal.
  • each of the Duration, RA, and TA fields is the same as that of the Sounding Announcement signal described above.
  • the Common Info field contains information addressed to all Non-AP MLDs to be sounded.
  • the COMMON Info field includes a Sounding ID field and a Report Request Info field.
  • the Sounding ID field contains information about the sounding identifier.
  • the Report Request Info field contains information regarding a request for transmission of a Test signal by the Non-AP MLD to be sounded at a link other than the link to which the Sounding Tiger signal is transmitted. This information includes information about the link requesting the transmission of the Test signal.
  • the User Info field contains information addressed to each Non-AP MLD to be sounded. Further, the User Info field may be repeated by the number of Non-AP MLDs to be sounded. Each User Info field includes a User Identifier field and a Resource Allocation field.
  • the User Identity field contains information about the identifier of the Non-AP MLD to be sounded. This information may be an identifier of Non-AP entity in Non-AP MLD. This information may be the AID specified in 802.11.
  • the Resource Allocation field may contain information regarding the allocation of resources used by the corresponding Non-AP MLD to transmit the Test signal.
  • the information regarding this resource allocation may include information about known orthogonal matrix indexes, information about frequency interleaving indexes, and information about OFDMA RUs.
  • the information regarding this resource allocation may include information regarding transmission parameters of the Test signal transmitted by the corresponding Non-AP MLD.
  • the information regarding this transmission parameter may be information regarding a modulation coding method (MCS).
  • MCS modulation coding method
  • FIG. 8 shows an example of the frame format of the Test signal.
  • This frame format is modulated by OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • L-STF Legacy Short Training Field
  • L-LTF Legacy Long Training Field
  • L-SIG Legacy Signal field
  • U-SIG Universal Signal field
  • EHT-SIG Extremely High Throughput Signal field
  • the information stored in these notification areas may include information indicating that the information is a Signal signal of the Test signal.
  • EHT-STF is a known fixed symbol.
  • EHT-LTF-1 to EHT-LTF-N are for a known fixed symbol of a row in the orthogonal matrix Q of a known N ⁇ M (where N and M are integers and M ⁇ N). It is a symbol obtained by multiplying the components.
  • the row of this orthogonal matrix Q is determined by the information about the index of the known orthogonal matrix specified by the Sounding Announcement signal or the Sounding Trigger signal.
  • EHT-LTF-1 is multiplied by Q i, 1 to the known fixed symbol
  • EHT-LTF-N is multiplied by Q i, N to the known fixed symbol.
  • EHT-LTF-1 to EHT-LTF-N are transmitted over the entire frequency band used by this frame. Therefore, the communication device (AP MLD) that has received the Test signal separates EHT-LTF-1 to EHT-LTF-N by signal processing, and the entire frequency band with each of the plurality of communication devices that transmit the Test signal. The received signal strength of can be obtained.
  • the communication device that has received the Test signal has the two communication devices that have transmitted the Test signal. It is possible to estimate the received signal strength over the entire frequency band of.
  • the Payload field contains information on the transmission power of each communication device that transmitted the Test signal. Further, the Payload field may include information regarding the buffer status of the Non-AP MLD (in other words, the amount of data to be transmitted by each communication device that has transmitted the Test signal).
  • the Payload field is transmitted by N communication devices using the designated RUs based on the OFDMA RUs designated by the Sounding Announcement signal or the Sounding Trigger signal. In the example shown in FIG. 8, the Payload field is divided into N pieces in the frequency direction and assigned to each user area (User signal area-1 to User signal area-N) of the N communication devices. Information on the transmission power of the Test signal transmitted from the corresponding communication device is stored in each user area.
  • the communication device (AP MLD) that received the test signal calculates the inverse matrix of Q for the signal multiplexed by using the orthogonal matrix Q. Further, each signal transmitted by a plurality of communication devices can be separated from the index of the orthogonal matrix Q assigned by itself, the index of the frequency interleaving, and the information regarding the RU of OFDMA. As a result, the communication device (AP MLD) that has received the Test signal can obtain the reception signal strength characteristics over the entire frequency band with the plurality of communication devices that have transmitted the Test signal and the transmission power of each communication device. Therefore, it is possible to calculate the propagation loss of the entire frequency band with a plurality of communication devices that have transmitted the Test signal.
  • FIG. 9 shows the processing procedure executed by AP MLD when performing uplink sounding in the form of a flowchart.
  • the AP MLD decides to carry out the sounding of the upling based on the sounding request from the AP entity or based on the judgment of the AP MLD itself (step S901).
  • the AP MLD determines the sounding parameters and the link to start the sounding, and notifies the AP entity corresponding to each link determined to start the sounding (step S902).
  • Step S903 when the corresponding AP entity acquires the transmission right at the link determined to start the sounding (Yes in step S903), the AP entity transmits a Sounding Announcement signal indicating that the uplink sounding is started (Yes). Step S904).
  • step S906 the AP MLD checks whether the Sounding Timeout is exceeded. If Sounding Timeout is exceeded (Yes in step S906), AP MLD ends this process.
  • step S906 If the Sounding Timeout is not exceeded (No in step S906), the AP entity that acquired the transmission right in step S905 transmits a Sounding Tiger signal at the link that acquired the transmission right (step S907). After that, each AP entity receives the transmitted Test signal induced by the Non-AP MLD in the Sounding Trigger signal at the corresponding link (step S908).
  • the AP MLD calculates the information regarding the propagation loss with each Non-AP MLD based on the information of the Test signal received from each AP entity, determines the resource allocation of UL MU communication (step S909), and determines the resource allocation. This process ends.
  • the AP MLD should make a request to change the Embedded Link to the Single RF non-AP MLD and a request to change the Configured Link to the non-AP MLD for setting the Configured Link based on the observation result of the channel state of each link. You may do it.
  • FIG. 10 shows the processing procedure executed by Non-AP MLD when performing uplink sounding in the form of a flowchart.
  • the Non-AP MLD sets a link, that is, a Configured Link, which receives a signal addressed to the broadcast when the non-AP entity receives a Sounding Announcement signal from the connection destination AP MLD on any of the links (step S1001). Check if it is done (step S1002). When the Configured Link is set (Yes in step S1002), the Configured Link is set so that the signal addressed to the subsequent broadcast is received by another link (Step S1003).
  • the Non-AP MLD receives the Sounding Trigger signal from the AP MLD at another link (step S1004), the Non-AP MLD sends a Test signal to each link from each non-AP entity based on the information of the Sounding Trigger signal. It is transmitted (step S1005), and this process is terminated.
  • FIG. 11 shows the processing procedure executed by Single RF Non-AP MLD when performing uplink sounding in the form of a flowchart.
  • the Single RF non-AP MLD so that when the corresponding non-AP entity in the Embedded Link receives the Sounding Announcement signal from the connection destination AP MLD (step S1101), it can receive the subsequent signal on another link. Change the Embedded Link to another link (step S1102).
  • the Single RF non-AP MLD transmits a Test signal from the Enable Link based on the information of the Sounding Tiger signal. (Step S1104).
  • the Single RF non-AP MLD changes the Embedded Link to the original link (step S1105), transmits a Test signal from the Enable Link based on the information of the Sounding Tiger signal (step S1104), and performs this process. To finish.
  • FIG. 12 shows an example of a communication sequence in which downlink sounding is performed in the case (1) in which the Non-AP MLD is connected to the AP MLD.
  • the communication system shown in FIG. 1 is assumed, and both Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 corresponding to MLO are connected to AP MLD by Link1 and Link2.
  • the horizontal axis in FIG. 12 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 are compatible with MLO and the sounding method shown in FIG. Further, before starting this communication sequence, the AP MLD and the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may be calibrated to correct the transmission and reception circuit errors of both. This calibration may be performed based on the Calibration process defined in 802.11.
  • the AP MLD When the AP MLD acquires the transmission right in Link1, it transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of downlink sounding in Link1.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring the transmission right before the Announcement signal.
  • This signal may be an RTS frame defined by IEEE802.11 or a CTS frame.
  • the CTS frame may be a CTS-to-self frame transmitted to itself.
  • the surrounding communication terminals suppress communication by the signal that acquires the transmission right.
  • AP MLD transmits a Sounding Announcement signal to the broadcast.
  • the Sounding Announcement signal used in the sounding of the downlink starts the transmission of the information regarding the sounding identifier, the information regarding the transmission link of the subsequent Sounding Trigger signal or the Sounding Announcement signal transmitted by the AP MLD, and the NDP signal at another link.
  • Information about the timeout time to wait and stop sounding when it is exceeded information about the identifier of the Non-AP MLD to be sounded, and the non-AP MLD to be sounded at the link to which the Sounding Announcement signal was transmitted. It may include information about the resource allocation of the Report signal. The details of the Sounding Announcement signal used in the downlink sounding will be described later.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits the NDP Announcement signal indicating that the NDP signal is transmitted in Link2.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring the transmission right before the NDP Announcement signal.
  • the NDP 802.11 signal may be a Sounding 802.11 signal or may be an NDP 802.11 signal defined by IEEE 802.11. Further, the NDP signal is a signal containing only known fixed symbols, and is a signal containing no data in the Payload.
  • Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the NDP Announcement signal from the AP MLD in Link2, they suppress transmissions other than this sounding.
  • AP MLD transmits a Sounding Announcement signal with a plurality of links, and transmits a Sounding Announcement signal or an NDP signal with the last link.
  • the indicated NDP Communication signal may be transmitted.
  • the AP MLD may transmit one or more Sounding Announcement signals and the NDP Announcement signals at the same time on the respective links.
  • the AP MLD transmits the Sounding Announcement signal and the NDP Announcement signal in Link1 and Link2, respectively, and then transmits the NDP signal in Link1 and Link2 at the same timing.
  • the AP MLD may be performed after a fixed time from the completion of transmission of the last transmitted Sounding Announcement signal or NDP Announcement signal, or after the SIFS interval.
  • Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 When Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 receive an NDP signal from AP MLD in Link1 and Link2, they observe the signal reception strength or the channel state based on the reception result.
  • the AP MLD After transmitting the NDP signal in Link1 and Link2, the AP MLD transmits a Sounding Tiger signal that induces transmission of a Report signal for reporting the sounding result.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring the transmission right (described above) before the Sounding Trigger signal.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Trigger signal at the same time on both the Link1 and Link2 links as shown in FIG. 12, or may transmit only on one of the links.
  • the Sounding Trigger signal is transmitted to the broadcast.
  • the Sounding Tiger signal is information about the sounding identifier, information about the request for transmission of the Report signal by the non-AP MLD to be sounded at the link other than the link to which the Sounding Tiger signal is transmitted, and the non to be sounded.
  • -It may include information on the identifier of the AP MLD and information on the resource allocation of the Report signal transmitted by the non-AP MLD to be sounded.
  • the Sounding Trigger signal may be in the frame format shown in FIG.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD in Link1 or Link2, they receive the Sounding Tiger signal in the Sounding Linker signal based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal. Send.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 transmit the Report signal on both links.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may transmit the Report signal after a fixed time from the completion of receiving the Sounding Trigger signal, or may be performed after the SIFS interval.
  • the AP MLD and each of the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 are based on the signal reception strength or the channel state stored in each Report signal. Calculate the downlink propagation loss or channel matrix of. Further, when each received Report signal includes information on the transmission power of Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2, the AP MLD determines the Non-AP MLD1 and Non from the information on the reception signal strength and the transmission power. -Information on the propagation loss of the uplink with each of the AP MLD2 is also calculated.
  • AP MLD carries out UL MU-MIMO by Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD from the information of the calibration performed in advance and the information stored in each Report signal received. You may calculate the weight information used at that time.
  • AP MLD determines the resource allocation of UL and DL MU communication based on the calculated information on the channel matrix and propagation loss with each of Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • the communication sequence shown in FIG. 12 enables the AP MLD to collect propagation losses in the bands of a plurality of links while maintaining a time correlation.
  • AP MLD can allocate MU communication resources in consideration of propagation loss of all links.
  • FIG. 13 shows an example of a communication sequence in which downlink sounding is performed in the case (2) in which Non-AP MLD and Single RF Non-AP MLD are connected to AP MLD.
  • the communication system shown in FIG. 1 is assumed, and both Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 corresponding to MLO are connected to AP MLD by Link1 and Link2.
  • Single RF Non-AP MLD is connected to AP MLD by switching Embedded Link, which is a link that enables signal transmission / reception, between Link 1 and Link 2 at any time.
  • the horizontal axis in FIG. 13 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • AP MLD, Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, Single RF Non-AP MLD are compatible with MLO and the sounding method shown in FIG. I'm checking. Further, prior to the start of this communication sequence, AP MLD and Single RF Non-AP MLD share information regarding Listener Link with Single RF Non-AP MLD. In this communication sequence, it is assumed that Single RF Non-AP MLD sets Link 1 to Embedded Link. Further, before starting this communication sequence, AP MLD, Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD are calibrated to correct the transmission and reception circuit errors of both. May be good.
  • the AP MLD When the AP MLD acquires the transmission right in Link1, it transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of sounding in Link1.
  • the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD receive the Sounding Announcement signal from the AP MLD in Link1, they suppress transmissions other than this sounding.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of sounding in Link2.
  • Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Announcement signal from the AP MLD in Link2, they suppress transmissions other than this sounding.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Announcement signal on a plurality of links and transmit the Sounding Announcement signal on the last link. ..
  • the AP MLD transmits the Sounding Announcement signal in Link2 and then transmits the NDP signal in Link1. If there are three or more links that can be used for MLO in the assumed communication system, AP MLD transmits the Sounding Announcement signal at the last link, and then transmits the NDP signal in Link1.
  • Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD receive an NDP signal from AP MLD in Link1, they observe the signal reception strength or channel state based on the reception result.
  • the Single RF Non-AP MLD receives information on the time from receiving the NDP signal from the AP MLD on the Link1 to starting the transmission of the NDP signal on the other link (Link2) indicated by the Sounding Announcement signal. Based on the above, the Embedded Link is changed from Link1 to Link2 in time for that time.
  • Link2 After the AP MLD transmits the NDP signal in Link1, it waits until that time based on the information regarding the time until the transmission of the NDP signal in the other link (Link2) is started, which is indicated by the Sounding Announcement signal. , Link2 transmits an NDP signal.
  • Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD receive an NDP signal from AP MLD in Link2, they observe the signal reception strength or channel state based on the reception result.
  • the AP MLD After transmitting the NDP signal in Link1 and Link2, the AP MLD transmits a Sounding Tiger signal in Link2 that induces transmission of a Report signal for reporting the sounding result.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring the transmission right (described above) before the Sounding Trigger signal.
  • the Sounding Trigger signal may be in the frame format shown in FIG.
  • the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD, they receive the Sounding Link in the Sounding signal based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal.
  • the Report signal is transmitted.
  • the Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD include signal reception strength or channel state information observed based on the reception result of the NDP signal from the AP MLD in the Report signal. Further, the Non-AP MLD1, the Non-AP MLD2, and the Single RF Non-AP MLD may include information on the transmission power in the Report signal.
  • Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD transmit a Report signal by Link2.
  • the Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD may transmit the Report signal after a fixed time from the completion of receiving the Sounding Trigger signal, or may be performed after the SIFS interval.
  • the AP MLD When the AP MLD receives a Report signal from Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD, the AP MLD and Non-AP MLD1 and based on the signal reception strength or channel state stored in each Report signal. Calculate the downlink propagation loss or channel matrix with each of Non-AP MLD2 and Single RF Non-AP MLD. Further, when each received Report signal contains information on the transmission power of Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD, the AP MLD is based on the information on the reception signal strength and the transmission power. , Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2, Single RF Non-AP MLD, and information on uplink propagation loss are also calculated.
  • AP MLD carries out UL MU-MIMO by Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD from the information of the calibration performed in advance and the information stored in each Report signal received. You may calculate the weight information used at that time.
  • AP MLD determines the resource allocation of UL and DL MU communication based on the calculated information on the channel matrix and propagation loss with each of Non-AP MLD1, Non-AP MLD2, and Single RF Non-AP MLD. do.
  • the AP MLD When the AP MLD needs to change the Embedded Link of the Single RF Non-AP MLD at the time of this decision, the AP MLD transmits a signal requesting the change of the Embedded Link to the Single RF Non-AP MLD. You may. For example, as a result of observing the channel state, if it is found that the channel state between AP and Single RF Non-AP MLD is better for Link1 than for Link2, AP MLD is compared with Single RF Non-AP MLD. Then, a signal requesting that the Embedded Link be switched to the Link 1 is transmitted to the Single RF Non-AP MLD.
  • the signal of the change request of the Enable Link includes the information of the changed Link, but may further include the information regarding the reason for the change request. Further, when AP MLD calculates the weight information of UL MU-MIMO, the signal of this change request may include the weight information.
  • the weight information may be information equivalent to the Compressed Beamforming Report defined in IEEE802.11.
  • the AP MLD correlates the propagation loss in the bands of a plurality of links with time. It becomes possible to keep and collect.
  • AP MLD can allocate MU communication resources in consideration of propagation loss of all links.
  • FIG. 14 shows an example of a communication sequence in which downlink sounding is performed in the case (3) in which Configured Link is set.
  • the communication system shown in FIG. 1 is assumed, and both Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 corresponding to MLO are connected to AP MLD by Link1 and Link2.
  • the horizontal axis in FIG. 14 is the time axis, and shows the communication operation for each time on each link of AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • the square block drawn with a solid line indicates the transmission frame at the corresponding communication device, link, and time, and the vertical solid arrow indicates the frame transmission to the destination.
  • AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 are compatible with MLO and the sounding method shown in FIG. Further, before the start of this communication sequence, AP MLD, Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 confirm information on Configured Link, which is a link for receiving and processing a signal addressed to a broadcast. In the communication sequence example shown in FIG. 5, it is assumed that Non-AP MLD1 sets Link1 to Configured Link, and Non-AP MLD2 sets Link2 to Configured Link. Further, before starting this communication sequence, the AP MLD and the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may be calibrated to correct the transmission and reception circuit errors of both.
  • the AP MLD When the AP MLD acquires the transmission right in Link1, it transmits a Sounding Announcement signal including information regarding the start of sounding in Link1.
  • the Non-AP MLD1 in which Link1 is set to Configured Link receives the Sounding Announcement signal from the AP MLD, and the subsequent Sounding Trigger signal or Sounding Announcement signal transmitted by the AP MLD notified by this signal. Based on the information, it is set to receive and process the signal addressed to the broadcast in Link2 which is not a Configured Link. In addition, Non-AP MLD1 suppresses communication other than this sounding.
  • Non-AP MLD2 in which Link2 is set to Configured Link receives the Sounding Announcement signal from the AP MLD, and receives the signal when it is confirmed that the destination address of this signal is the broadcast address. The process may be stopped. In addition, Non-AP MLD2 suppresses communication other than this sounding.
  • the AP MLD acquires the transmission right in Link2 and transmits a signal indicating that the NDP signal is transmitted in Link2.
  • the signal indicating that the NDP signal is transmitted may be a Sounding Announcement signal or an NDP Agreement signal defined by IEEE 802.11. In the example shown in FIG. 14, a Sounding Announcement signal is used.
  • Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 receive a signal indicating that the NDP signal is transmitted by Link2, and suppress communication other than this sounding.
  • AP MLD transmits a Sounding Announcement signal with a plurality of links, and transmits a signal indicating that an NDP signal is transmitted with the last link. You may try to do it.
  • the AP MLD transmits a signal indicating that the NDP signal is transmitted by Link1 and Link2, and then transmits the NDP signal by Link1 and Link2 at the same timing.
  • the AP MLD may be performed after a fixed time from the completion of transmission of the last transmitted Sounding Announcement signal or the signal indicating that the NDP signal is transmitted, or after the SIFS interval.
  • Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 When Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2 receive an NDP signal from AP MLD in Link1 and Link2, they observe the signal reception strength or the channel state based on the reception result.
  • the AP MLD After transmitting the NDP signal in Link1 and Link2, the AP MLD transmits a Sounding Tiger signal that induces transmission of a Report signal for reporting the sounding result.
  • the AP MLD may transmit a signal for acquiring a transmission right (described above) before the Sounding Trigger signal.
  • the AP MLD may transmit the Sounding Trigger signal at the same time on both the Link1 and Link2 links as shown in FIG. 14, or may transmit only on one of the links.
  • the Sounding Trigger signal is transmitted to the broadcast.
  • the Sounding Trigger signal may be in the frame format shown in FIG.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 When the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 receive the Sounding Tiger signal from the AP MLD in Link1 or Link2, they receive the Sounding Tiger signal in the Sounding Linker signal based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal. Send.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 transmit the Report signal on both links.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may transmit the Report signal after a fixed time from the completion of receiving the Sounding Trigger signal, or may be performed after the SIFS interval.
  • the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 include information on the signal reception strength or channel state observed based on the reception result of the NDP signal from the AP MLD in the Report signal. Further, the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 may include information on the transmission power in the Report signal.
  • the AP MLD and each of the Non-AP MLD1 and the Non-AP MLD2 are based on the signal reception strength or the channel state stored in each Report signal. Calculate the downlink propagation loss or channel matrix of. Further, when each received Report signal includes information on the transmission power of Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2, the AP MLD is based on the information on the reception signal strength and the transmission power, and the AP MLD is Non-AP MLD1 and Non. -Information on the propagation loss of the uplink with each of the AP MLD2 is also calculated.
  • AP MLD determines the resource allocation of UL and DL MU communication based on the calculated information on the channel matrix and propagation loss with each of Non-AP MLD1 and Non-AP MLD2.
  • AP MLD is Configured to Non-AP MLD1 or Non-AP MLD2.
  • the signal of the modified link change request includes the information of the modified link after the change, but may further include the information regarding the reason for the change request. Further, when AP MLD calculates the weight information of UL MU-MIMO, this signal may include the weight information.
  • the weight information may be information equivalent to the Compressed Beamforming Report defined in IEEE802.11.
  • the communication sequence shown in FIG. 14 enables the AP MLD to collect propagation losses in the bands of a plurality of links while maintaining a time correlation.
  • AP MLD can allocate resources for UL and DL MU communication in consideration of propagation loss of all links.
  • FIG. 15 shows an example of a frame format of a Sounding Announcement signal used in downlink sounding.
  • each field of the illustrated frame will be described.
  • the Sounding Control field contains information regarding the notification that the sounding according to the present disclosure will be performed. This information may be included in the Frame Control field. This information indicates that the period from the transmission of the Sounding Announcement signal to the transmission of the NDP signal and the transmission of the Report signal is not a fixed time interval, information indicating that the SIFS interval is not present, or Deleted sounding. The information to be shown may be included.
  • the NDP Offset Time field relates to the offset time from when the AP MLD, which is the source of the Sounding Announcement signal, transmits the NDP signal at the link that transmitted the Sounding Announcement signal to the start of transmitting the NDP signal at another link.
  • AP MLD which is the source of the Sounding Announcement signal, waits for the acquisition of the transmission right on another link, and when it exceeds, starts transmitting the NDP on the link that transmitted the Sounding Announcement signal.
  • the frame format of the Sounding Trigger signal used in the downlink sounding is the same as the frame format of the Sounding Trigger signal used in the upling sounding shown in FIG. 7.
  • the information included in the Resource Allocation field is the information related to the resource allocation of the Report signal transmitted by the non-AP MLD.
  • the frame format of the Report signal used in the downlink sounding is the same as the frame format of the Test signal used in the uplink sounding shown in FIG.
  • the fields (User signal area-1 to User signal area-N) that are multiplexed by frequency division include the observation information of NDP in each Non-AP MLD and Single RF non-AP MLD, or the NDP. Observation information and information on transmission power are stored.
  • the NDP observation information may be information on the received signal strength, or information equivalent to the Compressed Beamforming Report defined in 802.11. Further, when the transmission power information of Non-AP MLD is not included, EHT-LTF-1 to EHT-LTF-N may be omitted.
  • the EHT beamformer initiates a sounding feedback sequence by transmitting an EHT NDP Event Horizon frame followed by an EHT NDP after the SIFS interval.
  • the EHT beamformer includes the STA Info field corresponding to each EHT beamformy that is expected to transmit the Compressed Beamforming feedback in the EHT NDP Announcement frame, and includes the AID of the EHT beamformy in the STA Info field. Identify the formy.
  • the EHT NDP Event Horizon telescope contains at least one STA Info field.
  • the EHT NDP frame is transmitted after the SIFS interval after the transmission of the EHT NDP Event frame is completed, or at the timing specified by the EHT NDP Event Horizon frame.
  • the AP MLD decides to carry out the sounding of the upling based on the sounding request from the AP entity or based on the judgment of the AP MLD itself (step S1601).
  • the AP MLD determines the sounding parameters and the link to start the sounding, and notifies the AP entity corresponding to each link determined to start the sounding (step S1602).
  • the AP MLD checks whether the NDP Tx Timeout is exceeded (step S1606). If the NDP Tx Timeout is exceeded (Yes in step S1606), the AP MLD ends this process.
  • step S1606 If the NDP Tx Timeout is not exceeded (No in step S1606), the AP entity that acquired the transmission right in step S1605 transmits a signal indicating NDP transmission at the link that acquired the transmission right (step S1607). ..
  • step S1608 it is checked whether or not Single RF non-AP MLD is connected to AP MLD.
  • step S1616 If the Single RF non-AP MLD is not connected to the AP MLD (No in step S1608), after each AP entity of the AP MLD transmits an NDP signal with the corresponding link (step S1616), the AP MLD Each AP entity transmits a Sounding Trigger signal at the corresponding link (step S1617).
  • step S1608 when Single RF non-AP MLD is connected to AP MLD (Yes in step S1608).
  • the AP entity that first transmitted the Sounding Announcement signal transmits the NDP signal in the ring corresponding to itself (step S1609).
  • step S1611 when the NDP offset Time elapses (Yes in step S1610), another AP entity of the AP MLD transmits an NDP signal on another link (step S1611), and the AP entity further transmits a Sounding Tiger signal on the same link.
  • Step SX1612 the AP entity that first transmitted the Sounding Announcement signal transmits the Sounding Trigger signal in the ring corresponding to itself (step S1613).
  • each AP entity transmits a Sounding Tiger signal at each link in steps S1612 and S1613, or step S1617
  • each AP entity receives a Report signal at the corresponding link (step S1614).
  • the AP MLD determines the resource allocation of UL and DL MU communication based on the information of the Report signal received by each AP entity (step S1615), and ends this process.
  • the AP MLD requests a change of the Embedded Link for the Single RF non-AP MLD and a Configured Link for the non-AP MLD that sets the Configured Link based on the channel state of each link that is found based on the received Report signal. You may make a change request for.
  • the other links try to acquire the transmission right with the corresponding links until the NDP Tx Timeout is exceeded (No in step S1618) (step S1605). If the AP entity does not acquire the transmission right on another link (No in step S1605) and exceeds the NDP Tx Timeout (Yes in step S1618), the AP MLD ends this process.
  • FIG. 18 shows the processing procedure executed by Non-AP MLD when performing downlink sounding in the form of a flowchart.
  • the Non-AP MLD receives the Sounding Observation signal from the AP MLD at another link (step S1804), and then each non-AP entry receives the NDP signal at the corresponding link, and the reception result is obtained.
  • the signal reception strength or the channel state is observed based on (step S1805).
  • the non-AP entity receives the Sounding Tiger signal that induces the transmission of the Report signal for reporting the sounding result at each link (step S1806), the non-AP entity is based on the information of the Sounding Unknown signal and the Sounding Tiger signal. A Report signal is transmitted at the link that has received the Sounding Trigger signal (step S1807), and this process is terminated.
  • FIG. 19 shows the processing procedure executed by Single RF Non-AP MLD when performing downlink sounding in the form of a flowchart.
  • the Single RF non-AP MLD links the Embedded Link to another link in time based on the information on the time until the transmission of the NDP signal is started on the other link indicated by the Sounding Announcement signal. (Step S1903).
  • the corresponding non-AP entity in the changed Embedded Link receives the NDP signal from the connection destination AP MLD, and the signal reception strength or the channel state is set based on the reception result. Observe (step S1904).
  • the present disclosure by applying the present disclosure to a wireless LAN system conforming to the IEEE802.11 standard, it is possible to observe the channel state for acquiring channel characteristics with high time correlation, and to realize high throughput. Can be done. Of course, the same effect can be obtained by applying the present disclosure to a wireless system that has become another communication standard.
  • a communication device that performs wireless communication using a plurality of links.
  • a first transmitter that transmits a first signal containing information regarding the start of observation of the channel state at some of the plurality of links.
  • a second transmitter that transmits a second signal that induces a signal containing information about observation of the channel state at one or more of the plurality of links.
  • a communication device comprising.
  • the first signal includes information about the link that makes the observation.
  • the first signal includes information about the third signal for another communication device to observe the channel state.
  • the communication device according to (1) above.
  • the third signal is simultaneously transmitted by two or more links.
  • the second signal is a signal that induces a fourth signal for the communication device itself to observe the channel state.
  • the communication device according to any one of (1) and (2) above.
  • the resource allocation for multi-user communication is determined based on the information on the channel state observed by the communication device itself from the fourth signal transmitted from the other communication device in response to the second signal.
  • the second signal is a signal that induces a fifth signal including information on a channel state observed by another communication device.
  • the communication device according to any one of (1), (3) to (5) above.
  • the resource allocation for multi-user communication is determined based on the information on the channel state collected from the fifth signal transmitted by the other communication device in response to the second signal.
  • the other communication device is requested to change the link for receiving the signal addressed to the broadcast.
  • the communication device according to any one of (7) and (9) above.
  • a communication method for performing wireless communication using a plurality of links A first transmission step of transmitting a first signal containing information regarding the start of observation of the channel state at some of the plurality of links. A second transmission step of transmitting a second signal that induces a signal containing information about the observation of the channel state at one or more of the plurality of links. Communication method with.
  • a communication device that performs wireless communication using a plurality of links.
  • One or more of the plurality of links transmits a signal containing information regarding observation of the channel state.
  • Communication device
  • a first receiving unit that receives a first signal including information regarding the start of observation of a channel state at some of the plurality of links.
  • a second receiver that receives a signal that induces a second signal that includes information about the observation of the channel state at one or more of the plurality of links. With In response to the first signal and the second signal, a signal including information regarding the observation of the channel state is transmitted.
  • the communication device according to (13) above.
  • the signal including the information regarding the observation of the channel state is a fourth signal for another communication device to observe the channel state.
  • the communication device according to any one of (13) and (14) above.
  • the signal including the information regarding the channel state is the fifth signal including the information regarding the channel state observed by the communication device itself.
  • the communication device according to any one of (13) and (14) above.
  • the signal including the information regarding the channel state includes the information of the transmission power of the signal.
  • the communication device according to any one of (13) to (16) above.
  • the link for transmitting and receiving is changed based on the request from the source of the first signal or the information contained in the first signal.
  • the communication device according to any one of (13) to (17) above.
  • the link for receiving the signal addressed to the broadcast is changed based on the request from the source of the first signal or the information contained in the first signal.
  • the communication device according to any one of (13) to (17) above.
  • a communication method for performing wireless communication using a plurality of links comprising the step of transmitting a signal including information regarding observation of a channel state at one or more of the plurality of links.

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Abstract

複数のリンクにおいてチャネル状態の観測を行う通信装置を提供する。 複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置は、前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信部と、前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信部を具備する。前記第1の信号は、前記観測を行うリンクに関する情報、又は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第3の信号に関する情報を含む。

Description

通信装置及び通信方法
 本明細書で開示する技術(以下、「本開示」とする)は、マルチリンクオペレーションを行う通信装置及び通信方法に関する。
 近年、XRや8Kのビデオ伝送などの高い伝送速度要求に対応する方法として、複数の周波数帯(リンク)を用いた無線通信(Multi-Link Operation:MLO)の規格化が進められている。MLOでは、MLO対応アクセスポイント(Access Point:AP)に対してMLO対応端末(STAtion:STA)が複数のリンクを使って接続することが想定される。また、無線通信では、APと複数のSTAとのアップリンク及びダウンリンクの通信を効率的に行うために、アップリンクユーザ多重(UpLink Multi User:UL MU)並びにダウンリンクユーザ多重(Downlink Multi User:DL MU)を行うことが一般的である。すなわち、MLOでは、複数のリンクで接続したAPとSTAが複数のリンクでMU通信を行うことが想定される。
 MU通信でチャネル特性のよいSTAとよくないSTAが多重化された場合、APのRSSI(Received Signal Strength Indicator)はチャネル特性のよくない方のSTAに合わせて律速される。このため、MLOでは、時間相関の高い状態で観測した全リンクにおけるAPとSTA間のチャネル特性を考慮し、UL及びDLのMU通信の多重化リソース割り当てを行うことが望ましい。しかしながら、多数のリンクで観測を行う場合、観測タイミングのずれなどにより時間相関を担保できないという問題がある。
 例えば、複数帯域を用いた無線LAN(Local Area Network)を想定した通信方式として、DL(Down Link) OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)において受信側のSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を最適化する方法について提案がなされている(特許文献1を参照のこと)。しかしながら、この方法は、DL OFDMAにおける送信に関する最適化を行うとしても、他の複数端末によるUL MU通信に適用することができない。
 また、IEEE802.11の公開寄書(19/1542r2)(非特許文献1)では、MLOに対応した端末がブロードキャスト信号を受信する際の課題と、ブロードキャスト信号の受信処理を行うリンク(Configured Link)を設定することが述べられている。しかしながら、MLOにおいてAPが複数のリンクで接続したSTAとUL及びDLのMU通信を行う場合、Configured Linkが設定される場合と設定されない場合の両方を考慮する必要がある。
特開2018-157535号公報
IEEE802.11の公開寄書(19/1542r2)
 本開示の目的は、複数のリンクにおいてチャネル状態の観測を行う通信装置及び通信方法を提供することにある。
 本開示は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
 前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信部と、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信部と、
を具備する通信装置である。
 前記第1の信号は、前記観測を行うリンクに関する情報、又は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第3の信号に関する情報を含む。
 前記第2の信号は、前記通信装置自身がチャネル状態を観測するための第4の信号を誘起する信号である。この場合、第1の側面に係る通信装置は、前記第2の信号に応じて他の通信装置から送信された前記第4の信号から前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報に基づいて、マルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する。
 あるいは、前記第2の信号は、他の通信装置が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号を誘起する信号である。この場合、第1の側面に係る通信装置は、前記第2の信号に応じて前記他の通信装置が送信した前記第5の信号から収集したチャネル状態に関する情報に基づいてマルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する。
 また、本開示の第2の側面は、複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
 前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信ステップと、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信ステップと、
を有する通信方法である。
 また、本開示の第3の側面は、複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信する、
通信装置である。
 前記チャネル状態の観測に関する情報を含む信号は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第4の信号、又は、前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号であり、前記信号の送信電力の情報を含んでもよい。
 また、本開示の第4の側面は、複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信するステップを有する通信方法である。
 本開示によれば、複数のリンクにおいて高い時間相関でチャネル特性を取得するためのチャネル状態の観測を行う通信装置及び通信方法を提供することができる。
 なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本開示によりもたらされる効果はこれに限定されるものではない。また、本開示が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏する場合もある。
 本開示のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
図1は、通信システムの構成例を示した図である。 図2は、通信装置200の内部構成例を示した図である。 図3は、アップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(1))を示した図である。 図4は、アップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(2))を示した図である。 図5は、アップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(3))を示した図である。 図6は、Sounding Announcement信号のフレームフォーマット例を示した図である。 図7は、Sounding Trigger信号のフレームフォーマット例を示した図である。 図8は、Test信号のフレームフォーマット例を示した図である。 図9は、アップリンクのサウンディングを行う場合のAP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図10は、アップリンクのサウンディングを行う場合のNon-AP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図11は、アップリンクのサウンディングを行う場合のSingle RF Non-AP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図12は、ダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(1))を示した図である。 図13は、ダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(2))を示した図である。 図14は、ダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例(ケース(3))を示した図である。 図15は、Sounding Announcement信号のフレームフォーマット例を示した図である。 図16は、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のAP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図17は、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のAP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図18は、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のNon-AP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。 図19は、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のSingle RF non-AP MLDが実行する処理手順を示したフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら本開示に係る技術について、以下の順に従って説明する。
A.概要
B.システム構成
C.装置構成
D.サウンディングに関する実施例
 D-1.アップリングのサウンディング
 D-2.サウンディングに用いる信号のフレームフォーマット
 D-3.アップリンクのサウンディング時の通信装置の動作
 D-4.ダウンリングのサウンディング
 D-5.ダウンリンクのサウンディングに用いる信号のフレームフォーマット
 D-6.ダウンリンクのサウンディングの一連の通信シーケンスについて
 D-7.ダウンリンクのサウンディング時の通信装置の動作
A.概要
 本開示は、複数のリンクにおいて、高い時間相関でチャネル特性を取得するためのチャネル状態の観測方法を提供する。本開示では、チャネル状態の観測すなわちサウンディングのためのTest信号(UL Sounding)やNDP(Null Data Packet)信号(DL Sounding)の送信タイミングを近付けることで、高い時間相関で各リンクのチャネル状態を観測できるようにする。また、本開示では、MLO対応APに対し、単一のRF(Radio Frequency)ブロックを持つMLO対応STAが接続した場合のサウンディング方法も提供する。また、本開示は、MLOにおいて、ブロードキャスト宛て信号を特定のリンクでのみ受信処理する設定(Configured Link)となった場合のサウンディング方法も提供する。
 本開示によれば、複数のリンクでUL及びDLのMU通信を行うときのリソースパラメータの設定に必要な情報を、高い時間相関を担保して収集することが可能である。また、本開示によれば、すべてのリンクのチャネル特性を考慮したUL及びDLのMU通信におけるリソース設定と、スペクトラム効率の向上が可能である。また、本開示によれば、APが管理するSTA及びリンク毎の受信結果を削減し、メモリ要求を抑えることが可能である。また、本開示によれば、STAに割り当てられるリンクの増大を抑え、UL及びDLのMU通信を行うAPのRFチェーンの要求数を削減することが可能である。
B.システム構成
 図1には、本開示が適用される、MLOに対応した通信システムの一構成例を模式的に示している。図示の通信システムは、AP MLD(Multi Link Device)と、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2と、Single RF Non-AP MLDによって構成される。
 AP MLDは、MLOに対応した基地局相当の通信装置である。Non-AP MLDは、MLOに対応した端末相当の通信装置である。Non-AP MLDは、Configured Linkでブロードキャスト信号の受信処理を行う。Configured Linkは切り替え可能である。Single RF Non-AP MLDは、単一のRFブロック(アンテナ、無線インターフェースなど)を装備し、単一のリンクでの通信を行うMLOに対応した端末相当の無線装置である。Single RF Non-AP MLDが送受信を有効化しているリンクはEnabled Linkである。Enabled Linkは切り替え可能である。
 Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2と、Single RF Non-AP MLDは、それぞれAP MLDに接続している。また、図1中で、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2と、Single RF Non-AP MLDの各々とAP MLDの間を結ぶ実線及び破線は、それぞれ異なるリンクで接続していることを示している。
 なお、本明細書で言う「リンク」とは、2つの通信装置間でデータの伝送を行うことができる無線伝送路である。個々のリンクは、例えば周波数領域で分割された、互いに独立した複数の無線伝送路(チャネル)の中から選択される。図1に示す通信システムで使用する2つのリンクは、例えば2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯、920GHz帯などの周波数帯のうちいずれかの帯域に含まれる複数のチャネルの中からそれぞれ選択されたチャネルを使用する。図1に示す通信システムで使用する2つのリンクは、同じ周波数帯から選択された2つのチャネルであっても、異なる周波数帯から選択された2つのチャネルであってもよい。また、図1に示す通信システムで使用する2つのリンクのうち少なくとも一方が選択したチャネルを含む周波数帯は、SAS(Spectrum Access System)などのデータベースアクセスにより使用が許可される周波数帯であってもよい。
C.装置構成
 図2には、通信装置200の内部構成例を示している。通信装置200は、MLOに対応した通信装置であり、図1に示した通信システムにおいてAP MLD又はNon-AP MLDとして動作することを想定している。通信装置200は、主に通信部210と、制御部220と、記憶部230と、アンテナ240で構成される。また、通信部210は、通信制御部211と、通信記憶部212と、共通データ処理部213及び個別データ処理部214からなるデータ処理部と、信号処理部215と、無線インターフェース(IF)部216と、増幅部217を備えている。
 個別データ処理部214と、信号処理部215と、無線インターフェース(IF)部216と、増幅部217と、アンテナ240は、リンク毎に装備される。通信装置200は、第1のリンクと第2のリンクの2つのリンクを使ってMLOを実施することを想定している。例えば、個別データ処理部214-1、信号処理部215-1、無線インターフェース部216-1、増幅部217-1、及びアンテナ240-1を第1のリンクにおける送受信処理用の1つの組とし、個別データ処理部214-2、信号処理部215-2、無線インターフェース部216-2、増幅部217-2、及びアンテナ240-2を第2のリンクにおける送受信処理用の別の組とする。
 通信制御部211は、通信部210内の各部の動作及び各部間の情報伝達の制御を行う。また、通信制御部211は、他の通信装置へ通知する制御情報及び管理情報をデータ処理部(共通データ処理部213、個別データ処理部214-1及び個別データ処理部214-2)へ受け渡す制御を行う。
 本開示においては、通信制御部211は、複数のリンクにおけるサウンディングに関する信号の送信を行うように、通信部210内の各部の動作を制御する。また、通信制御部211は、サウンディング結果に基づいて、複数のリンクにおけるUL MU通信又はDL MU通信のリソースを設定するように制御する。
 通信記憶部212は、通信制御部211で使用する情報を保持する。また、通信記憶部212は、通信装置200が送信するデータ及び通信装置200が受信したデータを保持する。
 データ処理部は、共通データ処理部213及び個別データ処理部214からなる。また、個別データ処理部214は、リンク毎の個別データ処理部214-1及び個別データ処理部214-2からなる。
 共通データ処理部213は、送信時には、通信記憶部212に保持されたデータ及び通信制御部211から受け取った制御情報及び管理情報のシーケンス管理を行い、暗号化処理などを行ってデータユニットを生成し、個別データ処理部214-1及び214-2への割り振りを行う。また、共通データ処理部213は、受信時には、データユニットの解読処理とリオーダー処理を行う。
 個別データ処理部214-1及び214-2は、送信時には、対応するリンクにおけるキャリアセンスに基づくチャネルアクセス動作と、送信するデータへのMAC(Media Access Control)ヘッダの付加及び誤り検出符号の付加、及びデータユニットの複数連結処理を行う。また、個別データ処理部214-1及び214-2は、受信時には、受信したデータユニットのMACヘッダの連結解除処理、解析及び誤り検出、及び再送要求動作を行う。
 なお、共通データ処理部213と個別データ処理部214-1及び214-2の動作は、上記に限定されるものではなく、例えば一方が他方の動作を行うこともあり得る。
 信号処理部215-1及び215-1-2は、送信時には、データユニットに対する符号化、インターリーブ及び変調などを行い、物理ヘッダを付加しシンボルストリームを生成する。また、信号処理部215-1及び215-2は、受信時には、物理ヘッダを解析し、シンボルストリームに対する復調、デインターリーブ及び復号化などを行い、データユニットを生成する。また、信号処理部215-1及び215-2は、必要に応じて複素チャネル特性の推定及び空間分離処理を行う。
 無線インターフェース部216-1及び216-2は、送信時には、シンボルストリームに対するデジタル-アナログ信号変換、フィルタリング、アップコンバート、位相制御を行い、送信信号を生成する。また、無線インターフェース部216-1及び216-2は、受信時には、受信信号に対しダウンコンバート、フィルタリング、アナログ-デジタル信号変換を行い、シンボルストリームを生成する。
 増幅部217-1及び217-2は、送信時には、無線インターフェース部216-1及び216-2から入力された信号を増幅する。また、増幅部217-1及び217-2は、受信時には、アンテナ240-1及び240-2から入力された信号を増幅する。増幅部217-1及び217-2は、一部が通信部210外の構成要素となっていてもよい。また、増幅部217-1及び217-2の一部が無線インターフェース部216-1及び216-2に内包されてもよい。
 制御部220は、通信部210及び通信制御部211の制御を行う。また、制御部220は、通信制御部211の一部の動作を代わりに行ってもよい。また、通信制御部211と制御部220は1つのブロックとして構成されてもよい。
 記憶部230は、通信部210及び制御部220で使用する情報を保持する。また、記憶部230は、通信記憶部212の一部の動作を代わりに行ってもよい。また、記憶部230と通信記憶部212は1つのブロックとして構成されてもよい。
 個別データ処理部214-1、信号処理部215-1、無線インターフェース部216-1、増幅部217-1、及びアンテナ240-1を1つの組として、第1のリンクで無線通信を実施する。また、個別データ処理部214-2、信号処理部215-2、無線インターフェース部216-2、増幅部217-2、及びアンテナ240-2を他の1つの組として、第2のリンクで無線通信を実施する。図2では、2組しか描いていないが、3つ以上の組が通信装置200の構成要素となり、各組がそれぞれのリンクで無線通信を実施するように構成することもできる。また、記憶部230又は通信記憶部212が各々の組に含まれていてもよい。
 リンクは2つの通信装置間でデータの伝送を行うことができる無線伝送路であり、個々のリンクは例えば周波数領域で分割された互いに独立した複数の無線伝送路(チャネル)の中から選択される。上記の各組がそれぞれ用いるリンクは、同じ周波数帯から選択された2つのチャネルであっても、異なる周波数帯から選択された2つのチャネルであってもよい。また、個別データ処理部214と信号処理部215を1つの組とし、2つ以上の組が1つの無線インターフェース部216と接続されるように構成してもよい。
 無線インターフェース部216、増幅部217、及びアンテナ240を1つの組とし、2つ以上の組が通信装置200の構成要素となっていてもよい。
 通信部210は、1つ以上のLSI(Large Scale Integration)によって構成することもできる。
 共通データ処理部213は、Upper MAC又はHigher MACとも称され、個別データ処理部214はLower MACとも称される。また、個別データ処理部214と信号処理部215の組は、AP entity又はNon-AP entityとも称される。また、通信制御部211は、MLD management entityとも称される。
D.サウンディングに関する実施例
 この項では、本開示が適用される通信システムにおけるサウンディング方法に関する実施例について、アップリンクのサウンディングとダウンリンクのサウンディングに分けて説明する。いずれの実施例においても、以下のケース(1)~(3)を示す。
(1)AP MLDにNon-AP MLDが接続するケース
(2)AP MLDにNon-AP MLDとSingle RF Non-AP MLDが接続するケース
(3)Configured Linkが設定されるケース
 アップリンク及びダウンリンクのいずれのサウンディングに関する実施例においても、AP MLDとNon-AP MLD及びSingle RF Non-AP MLDが第1のリンク(Link1)及び第2のリンク(Link2)を用いて通信を行う例を示す。2つのリンク周波数帯のうち少なくとも一方は、SASなどのデータベースアクセスにより使用が許可される周波数帯であってもよい。
D-1.アップリンクのサウンディング
 まず、アップリンクのサウンディングに関する実施例について、上記のケース(1)~(3)に分けて説明する。
 図3には、AP MLDにNon-AP MLDが接続するケース(1)においてアップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。
 なお、図3中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、MLOに対応していることと図3に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、アップリンクのサウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。
 なお、図3では図示を省略したが、AP MLDは、Sounding Announcement信号の前に、送信権を獲得する信号を送信してもよい。この信号は、IEEE802.11で規定されるRTS(Request To Send)フレームや、CTS(Clear To Send)フレームであってもよい。CTSフレームは、自身宛てに送信されるCTS-to-selfフレームであってもよい。送信権を獲得する信号によって、周囲の通信端末は通信を抑制する。
 AP MLDは、Sounding Announcement信号を、ブロードキャスト宛てに送信する。アップリングのサウンディングにおいて使用されるSounding Announcement信号は、サウンディングの識別子に関する情報、AP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報、AP MLDが他のリンクにおける送信権の獲得を待機し、超えた場合にサウンディングを中止するタイムアウト時間に関する情報、サウンディング対象となるNon-AP MLDの識別子に関する情報、Sounding Announcement信号が送信されたリンクにおいて、サウンディング対象となるNon-AP MLDが送信するTest信号のリソース割り当てに関する情報を含んでもよい。アップリングのサウンディングにおいて使用されるSounding Announcement信号の詳細については後述する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、サウンディングを行うためのTest信号の送信を誘起するSounding Trigger信号をLink2で送信する。なお、図3では図示を省略したが、AP MLDは、Sounding Trigger信号の前に、送信権を獲得する信号(前述)を送信してもよい。
 AP MLDは、Sounding Trigger信号を、ブロードキャスト宛てに送信する。Sounding Trigger信号は、サウンディングの識別子に関する情報、Sounding Trigger信号が送信されたリンク以外のリンクでの、サウンディング対象となるNon-AP MLDによるTest信号の送信の要求に関する情報、サウンディング対象となるNon-AP MLDの識別子に関する情報、サウンディング対象となるNon-AP MLDが送信するTest信号のリソース割り当てに関する情報を含んでもよい。Sounding Trigger信号の詳細については後述する。
 なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、Sounding Announcement信号を複数のリンクで送信し、最後のリンクでSounding Trigger信号を送信するようにしてもよい。
 また、AP MLDが複数のリンクにおいて同時に送信権を獲得できる場合、AP MLDは1つ以上のSounding Announcement信号とNDP Announcement信号を同時にそれぞれのリンクで送信するようにしてもよい。NDP Announcement信号は、ダウンリンクのサウンディングの開始に関する情報を含む信号であり、AP MLDがチャネル状態の観測用のNDP信号を送信することを通知する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link2でAP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Link1及びLink2でそれぞれTest信号の送信を同一のタイミングで行う。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Test信号の送信を、Sounding Trigger信号の受信完了から固定時間後に行ってもよく、あるいはIEEE802.11で規定されるSIFS(Short Inter Frame Space)間隔後に行ってもよい。また、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Test信号に送信電力に関する情報を含めるようにしてもよい。Test信号の詳細については後述する。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2から同時送信されたTest信号を受信すると、その受信信号強度と送信電力に関する情報から、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報を算出する。なお、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。AP MLDは、このキャリブレーションの情報とTest信号の情報から、DL MU Multiple Input Multiple Output(MU-MIMO)を実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報に基づいて、UL MU通信のリソース割り当てを決定する。
 図3に示した通信シーケンスにより、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したUL MU通信のリソース割り当てが可能となる。
 図4には、AP MLDにNon-AP MLDとSingle RF Non-AP MLDが接続するケース(2)においてアップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。また、Single RF Non-AP MLDは信号の送受信を有効化しているリンクであるEnabled LinkをLink1とLink2の間で随時切り替えてAP MLDと接続される。
 なお、図4中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、MLOに対応していることと図4に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。また、この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとSingle RF Non-AP MLDは、Single RF Non-AP MLDが信号の送受信を有効化しているリンクであるEnabled Linkに関する情報を共有している。この通信シーケンスでは、Single RF Non-AP MLDはLink1をEnabled Linkに設定しているものとする。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、サウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。また、Single RF Non-AP MLDは、Enabled Linkに設定されているLink1でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、自身に対してこのサウンディング以外の通信を抑制するとともに、Sounding Announcement信号で通知された、AP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報に基づいて、Enabled Linkを変更する。この通信シーケンス例では、Single RF Non-AP MLDは、Enabled LinkをLink1からLink2に変更する。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、サウンディングを行うためのTest信号の送信を誘起するSounding Trigger信号をLink2で送信する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Link2でAP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Link2でそれぞれTest信号の送信を同一のタイミングで行う。
 また、Single RF Non-AP MLDは、Link2でTest信号を送信した後、Enabled Linkを変更する。この通信シーケンス例では、Single RF Non-AP MLDは、Enabled LinkをLink2からLink1に変更する。
 その後、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Link1でそれぞれTest信号の送信を同一のタイミングで行う。
 なお、Link1でのTest信号の送信の前に、再度AP MLDがSounding Trigger信号を送信して、Test信号の送信を誘起してもよい。また、AP MLDはLink2でもSounding Announcement信号を送信して、その後にNon-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDがLink1におけるTest信号の送信を行うようにしてもよい。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDからLink1及びLink2でそれぞれ同時送信されたTest信号を受信すると、その受信信号強度と送信電力に関する情報から、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報を算出する。なお、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。AP MLDは、このキャリブレーションの情報とTest信号の情報から、DL MU-MIMOを実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報に基づいて、UL MU通信のリソース割り当てを決定する。なお、AP MLDは、この決定の際に、Single RF Non-AP MLDのEnabled Linkの変更が必要とされる場合には、Single RF Non-AP MLDにEnabled Linkの変更を要求する信号(Enabled Link Request)を送信してもよい。この信号は、変更後のEnabled Linkの情報を含むが、変更要求の理由に関する情報をさらに含んでいてもよい。例えば、チャネル状態を観測した結果、APとSingle RF Non-AP MLD間のチャネル状態はLink1よりもLink2の方がよいことが分かった場合には、AP MLDは、Single RF Non-AP MLDに対して、Enabled LinkをLink2に切り替えることを要求する信号をSingle RF Non-AP MLDに送信する。
 図4に示した通信シーケンスにより、AP MLDにNon-AP MLD及びSingle RF Non-AP MLDが接続するケース(2)においても、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したUL MU通信のリソース割り当てが可能となる。
 図5には、Configured Linkが設定されるケース(3)においてアップリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。
 なお、図5中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、MLOに対応していることと図5に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。また、この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、ブロードキャスト宛ての信号を受信処理するリンクである、Configured Linkに関する情報を確認している。図5に示す通信シーケンス例では、Non-AP MLD1はLink1をConfigured Linkに設定し、Non-AP MLD2はLink2をConfigured Linkに設定しているものとする。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、サウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。
 Link1をConfigured Linkに設定しているNon-AP MLD1は、このSounding Announcement信号の受信処理を行い、この信号で通知されたAP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報に基づいて、Configured LinkでないLink2においてブロードキャスト宛ての信号を受信処理するように設定する。
 また、Link2をConfigured Linkに設定しているNon-AP MLD2は、このSounding Announcement信号の受信処理を行い、この信号の宛先アドレスがブロードキャストアドレスとなっていることを確認した段階で、信号の受信処理を停止してもよい。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、サウンディングを行うためのTest信号の送信を誘起するSounding Trigger信号をLink2で送信する。
 なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、Sounding Announcement信号を複数のリンクで送信し、最後のリンクでSounding Trigger信号を送信するようにしてもよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link2でAP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Link1及びLink2でそれぞれTest信号の送信を同一のタイミングで行う。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2から同時送信されたTest信号を受信すると、その受信信号強度と送信電力に関する情報から、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報を算出する。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報に基づいて、UL MU通信のリソース割り当てを決定する。なお、この決定の際に、Non-AP MLD1又はNon-AP MLD2が設定しているConfigured Linkの変更が必要とされる場合には、AP MLDは、Non-AP MLD1又はNon-AP MLD2にConfigured Linkの変更を要求する信号を送ってもよい。この信号は、変更後のConfigured Linkの情報を含むが、変更要求の理由に関する情報をさらに含んでいてもよい。例えば、チャネル状態を観測した結果、APとNon-AP MLD2間のチャネル状態はLink2よりもLink1の方がよいことが分かった場合には、AP MLDは、Non-AP MLD2に対して、Configured LinkをLink1に切り替えることを要求する信号をNon-AP MLD2に送信する。
 なお、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。AP MLDは、このキャリブレーションの情報とTest信号の情報から、DL MU-MIMOを実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 図5に示した通信シーケンスにより、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したUL MU通信のリソース割り当てが可能となる。
D-2.サウンディングに用いる信号のフレームフォーマット
 この項では、サウンディングのための通信シーケンスにおいて用いられる各信号のフレームフォーマットについて説明する。
 図6には、Sounding Announcement信号のフレームフォーマット例を示している。以下、図示のフレームの各フィールドについて説明する。
 Frame Controlフィールドには、当該Sounding Announcement信号の設定に関する情報が含まれる。
 Durationフィールドには、このフレームの長さに関する情報が含まれる。
 RA(Received Address)フィールドには、このフレームの宛先端末のアドレスに関する情報が含まれる。このアドレスはブロードキャストアドレスであってもよい。
 TA(Transmitting Address)フィールドには、このフレームの送信元端末のアドレスに関する情報が含まれる。このアドレスは、AP entityのアドレスであってもよく、MLD management entityのアドレスであってもよい。
 Sounding Controlフィールドには、本開示に係るサウンディングを行う旨の通知に関する情報が含まれる。この情報は、Frame Controlフィールドに含まれてもよい。この情報は当該Sounding Announcement信号の送信後からTest信号の送信までが、固定の時間間隔で無いことを示す情報、SIFS間隔で無いことを示す情報、又はDelayed soundingであることを示す情報が含まれてもよい。
 Sounding IDフィールドには、サウンディングの識別子に関する情報が含まれる。
 Succeeding Linkフィールドには、この信号の送信元であるAP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報、言い換えれば、チャネル状態の観測を行うリンクに関する情報が含まれる。また、この情報は、この信号の送信元であるAP MLDにSingle RF Non-AP MLDが接続している場合に、Single RF Non-AP MLDが有効化するリンク(Enabled Link)の情報として示されてもよい。また、この情報は、Configured Linkが設定されている場合に、Non-AP MLDがブロードキャスト宛ての信号の受信処理を行うリンクに関する情報として示されてもよい。
 Sounding Timeoutフィールドには、この信号の送信元であるAP MLDが他のリンクにおける送信権の獲得を待機し、超えた場合にサウンディングを中止するタイムアウト時間に関する情報が含まれる。この情報は、事前に決められた時間単位に基づく数値情報が含まれてもよい。この情報は、時間単位に関する情報が含まれてもよい。この情報は、タイムアウトの設定を行ったリンク、又はタイムアウトの管理を行っているリンクに関する情報が含まれてもよい。
 STA Infoフィールドには、サウンディング対象となるNon-AP MLDの識別子に関する情報が含まれる。STA Infoフィールドは、サウンディング対象となるNon-AP MLDの数分だけ繰り替えされてもよい。この情報は、Non-AP MLD内のNon-AP entityの識別子であってもよい。この情報は、IEEE802.11で規定されるAssociation Identifier(AID)であってもよい。STA Infoフィールドには、Sounding Announcement信号が送信されたリンクにおいて、サウンディング対象となるNon-AP MLDが送信するTest信号のリソース割り当てに関する情報が含まれてもよい。このリソース割り当てに関する情報は、既知の直交行列のインデックスに関する情報、周波数インターリーブのインデックスに関する情報、OFDMAのResource Unit(RU)に関する情報が含まれてもよい。このリソース割り当てに関する情報は、サウンディング対象となるNon-AP MLDが送信するTest信号の送信パラメータに関する情報が含まれてもよい。この送信パラメータに関する情報は、変調符号化方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)に関する情報であってもよい。
 Paddingフィールドには、フレームの長さの調節に関する情報が含まれる。
 FCS(Frame Check Sequence)フィールドには、誤り訂正に関する情報が含まれる。
 図7には、Sounding Trigger信号のフレームフォーマット例を示している。以下、図示のフレームの各フィールドについて説明する。
 Frame Controlフィールドには、当該Sounding Trigger信号の設定に関する情報が含まれる。
 Duration、RA、TAの各フィールドに関する説明は、上述したSounding Announcement信号と同様である。
 Common Infoフィールドには、サウンディング対象となるすべてのNon-AP MLD宛ての情報が含まれる。Common Infoフィールドは、Sounding IDフィールドとReport Request Infoフィールドを含む。
 Sounding IDフィールドには、サウンディングの識別子に関する情報が含まれる。
 Report Request Infoフィールドには、当該Sounding Trigger信号が送信されたリンク以外のリンクでの、サウンディング対象となるNon-AP MLDによるTest信号の送信の要求に関する情報が含まれる。この情報は、Test信号の送信を要求するリンクに関する情報が含まれる。
 User Infoフィールドには、サウンディング対象となる各Non-AP MLD宛ての情報が含まれる。また、User Infoフィールドは、サウンディング対象となるNon-AP MLDの数分だけ繰り替えされてもよい。各User Infoフィールドには、User IdentifierフィールドとResource Allocationフィールドが含まれる。
 User Identifierフィールドには、サウンディング対象となるNon-AP MLDの識別子に関する情報が含まれる。この情報は、Non-AP MLD内のNon-AP entityの識別子であってもよい。この情報は、IEEE802.11で規定されるAIDであってもよい。
 Resource Allocationフィールドには、該当するNon-AP MLDがTest信号の送信に使用するリソースの割り当てに関する情報が含まれてもよい。このリソース割り当てに関する情報は、既知の直交行列のインデックスに関する情報、周波数インターリーブのインデックスに関する情報、OFDMAのRUに関する情報が含まれてもよい。このリソース割り当てに関する情報は、該当するNon-AP MLDが送信するTest信号の送信パラメータに関する情報が含まれてもよい。この送信パラメータに関する情報は、変調符号化方式(MCS)に関する情報であってもよい。
 Padding、FCSの各フィールドに関する説明はSounding Announcement信号と同様である。
 図8には、Test信号のフレームフォーマット例を示している。以下、図示のフレームの各フィールドについて説明する。このフレームフォーマットは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)によって変調されている。
 L-STF(Legacy Short Training Field)及びL-LTF(Legacy Long Training Field)は、後方互換性を持った既知の固定シンボルである。
 L-SIG(Legacy Signal field)は、後方互換性を持った本フレーム情報の通知領域である。U-SIG(Universal Signal field)は、前方互換性を持った本フレーム情報の通知領域である。EHT-SIG(Extremely High Throughput Signal field)は本フレーム情報の通知領域である。これらの通知領域に格納される情報は、Test信号のSignal信号であることを示す情報を含んでもよい。
 EHT-STFは、既知の固定シンボルである。EHT-LTF-1~EHT-LTF-Nは、既知の固定シンボルに対し、既知のN×M(但し、N及びMは整数であり、M≧Nとする)の直交行列Qにおけるある行の成分を乗算したシンボルである。この直交行列Qの行は、Sounding Announcement信号又はSounding Trigger信号で指定された既知の直交行列のインデックスに関する情報によって決定される。この情報によりi行を指定された場合、EHT-LTF-1は既知の固定シンボルに対しQi,1が乗算され、EHT-LTF-Nは既知の固定シンボルに対しQi,Nが乗算される。なお、Qi,jは直交行列Qにおけるi行j列の要素である。これにより、N個のシンボルを多重化することができる。EHT-LTF-1~EHT-LTF-Nは本フレームが用いる全周波数帯域に渡って送信される。したがって、Test信号を受信した通信装置(AP MLD)は、EHT-LTF-1~EHT-LTF-Nを信号処理により分離して、Test信号を送信した複数の通信装置の各々との周波数帯域全体の受信信号強度を得ることができる。
 また、図8に示すフレームを構成するOFDMのサブキャリアのうち、Sounding Announcement信号又はSounding Trigger信号で指定された周波数インターリーブのインデックスに関する情報に基づいて決定されるサブキャリアのみに電力を重畳してもよい。例えば、奇数番目のサブキャリアと偶数番目のサブキャリアをそれぞれ異なる1個の通信装置に割り当てることで、Test信号を受信した通信装置(AP MLD)は、Test信号を送信した2個の通信装置との全周波数帯域に渡る受信信号強度を推定することができる。
 Payloadフィールドは、当該Test信号を送信した各通信装置の送信電力に関する情報を含む。また、Payloadフィールドには、Non-AP MLDのバッファ状況に関する情報(言い換えれば、当該Test信号を送信した各通信装置が持つ送信すべきデータ量)が含まれてもよい。Payloadフィールドは、Sounding Announcement信号又はSounding Trigger信号で指定されたOFDMAのRUに基づいて、N個の通信装置がそれぞれ指定されたRUを用いて送信される。図8に示す例では、Payloadフィールドは周波数方向にN個に分割され、N個の通信装置の各々のユーザ領域(User signal area-1~User signal area-N)に割り当てられる。各ユーザ領域には、対応する通信装置から送信されるTest信号の送信電力の情報が格納される。
 Test信号に図8に示すフレームフォーマットを用いることで、このTest信号を受信した通信装置(AP MLD)は、直交行列Qを用いることによって多重化された信号に対しQの逆行列を演算し、また自身が割り当てた直交行列Qのインデックス、周波数インターリーブのインデックス、OFDMAのRUに関する情報から、複数の通信装置が送信したそれぞれの信号を分離し得ることができる。これによりTest信号を受信した通信装置(AP MLD)は、Test信号を送信した複数の通信装置との全周波数帯域に渡る受信信号強度特性と各通信装置の送信電力を得ることができる。したがって、Test信号を送信した複数の通信装置との前記周波数帯域全体の伝搬損失を算出することができる。
D-3.アップリンクのサウンディング時の通信装置の動作
 この項では、アップリンクのサウンディングを行う際の各通信装置の動作について説明する。
 図9には、アップリンクのサウンディングを行う場合のAP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 まず、AP MLDは、AP entityからのサウンディング要求に基づいて、又はAP MLD自身の判断に基づいて、アップリングのサウンディングを実施することを決定する(ステップS901)。
 次いで、AP MLDは、サウンディングのパラメータとサウンディングを開始するリンクを決定して、サウンディングを開始すると決定した各リンクに対応するAP entityに通知する(ステップS902)。
 そして、サウンディングを開始すると決定したリンクで、対応するAP entityが送信権を獲得すると(ステップS903のYes)、そのAP entityが、アップリンクのサウンディングを開始することを示すSounding Announcement信号を送信する(ステップS904)。
 さらに他のリンクで、対応するAP entityが送信権を獲得すると(ステップS905のYes)、AP MLDは、Sounding Timeoutを超過しているかどうかをチェックする(ステップS906)。Sounding Timeoutを超過している場合には(ステップS906のYes)、AP MLDは本処理を終了する。
 また、Sounding Timeoutを超過していない場合には(ステップS906のNo)、ステップS905で送信権を獲得したAP entityは、送信権を獲得したリンクでSounding Trigger信号を送信する(ステップS907)。その後、各AP entityは、それぞれ対応するリンクでNon-AP MLDがSounding Trigger信号に誘起された送信したTest信号を受信する(ステップS908)。
 そして、AP MLDは、各AP entityから受信したTest信号の情報に基づいて、各Non-AP MLDとの伝搬損失に関する情報を算出し、UL MU通信のリソース割り当てを決定して(ステップS909)、本処理を終了する。なお、AP MLDは、各リンクのチャネル状態の観測結果に基づいて、Single RF non-AP MLDに対するEnabled Linkの変更要求や、Configured Linkを設定するnon-AP MLDに対するConfigured Linkの変更要求を行うようにしてもよい。
 また、他のリンクは、Sounding Timeoutを超過するまで(ステップS910のNo)、対応するリンクで送信権の獲得を試みる(ステップS905)。他のリンクでAP entityが送信権を獲得しないまま(ステップS905のNo)、Sounding Timeoutを超過すると(ステップS910のYes)、AP MLDは、本処理を終了する。
 図10には、アップリンクのサウンディングを行う場合のNon-AP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 Non-AP MLDは、いずれかのリンクでnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると(ステップS1001)、自身がブロードキャスト宛ての信号を受信するリンクすなわちConfigured Linkを設定しているかどうかをチェックする(ステップS1002)。Configured Linkを設定している場合には(ステップS1002のYes)、後続のブロードキャスト宛ての信号を他のリンクで受信するようにConfigured Linkを設定する(ステップS1003)。
 そして、Non-AP MLDは、他のリンクにおいて、AP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると(ステップS1004)、そのSounding Trigger信号の情報に基づいて各non-AP entityからそれぞれのリンクにTest信号を送信して(ステップS1005)、本処理を終了する。
 図11には、アップリンクのサウンディングを行う場合のSingle RF Non-AP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 Single RF non-AP MLDは、Enabled Linkにおいて該当するnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると(ステップS1101)、他のリンクで後続の信号を受信できるように、Enabled Linkを他のリンクに変更する(ステップS1102)。
 そして、Single RF non-AP MLDは、変更したEnabled Linkにおいて該当するnon-AP entityがSonuding Trigger信号を受信すると(ステップS1103)、Sounding Trigger信号の情報に基づいて、Enable LinkからTest信号を送信する(ステップS1104)。
 その後、Single RF non-AP MLDは、Enabled Linkを元のリンクに変更して(ステップS1105)、Sounding Trigger信号の情報に基づいて、Enable LinkからTest信号を送信して(ステップS1104)、本処理を終了する。
D-4.ダウンリングのサウンディング
 続いて、ダウンリンクのサウンディングに関する実施例について、上記のケース(1)~(3)に分けて説明する。
 図12には、AP MLDにNon-AP MLDが接続するケース(1)においてダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。
 なお、図12中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、MLOに対応していることと図12に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。また、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。このキャリブレーションは、IEEE802.11で規定されるCalibration procedureに基づいて実施されてもよい。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、ダウンリンクのサウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。なお、AP MLDは、Announcement信号の前に、送信権を獲得する信号を送信してもよい。この信号は、IEEE802.11で規定されるRTSフレームや、CTSフレームであってもよい。CTSフレームは、自身宛てに送信されるCTS-to-selfフレームであってもよい。送信権を獲得する信号によって、周囲の通信端末は通信を抑制する。
 AP MLDは、Sounding Announcement信号を、ブロードキャスト宛てに送信する。ダウンリンクのサウンディングにおいて使用されるSounding Announcement信号は、サウンディングの識別子に関する情報、AP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報、他のリンクでのNDP信号の送信を開始するまでの時間に関する情報、AP MLDが他のリンクにおける送信権の獲得を待機し、超えた場合にNDP信号の送信を開始するタイムアウト時間に関する情報、AP MLDが他のリンクにおける送信権の獲得を待機し、超えた場合にサウンディングを中止するタイムアウト時間に関する情報、サウンディング対象となるNon-AP MLDの識別子に関する情報、Sounding Announcement信号が送信されたリンクにおいて、サウンディング対象となるNon-AP MLDが送信するReport信号のリソース割り当てに関する情報を含んでもよい。ダウンリンクのサウンディングにおいて使用されるSounding Announcement信号の詳細については後述する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、NDP信号を送信することを示すNDP Annoucement信号をLink2で送信する。なお、図12では図示を省略したが、AP MLDは、NDP Announcement信号の前に、送信権を獲得する信号を送信してもよい。NDP Announcement信号は、Sounding Announcement信号であってもよく、IEEE802.11で規定されるNDP Announcement信号であってもよい。また、NDP信号は、既知の固定シンボルのみを含む信号であり、Payloadにデータを含まない信号である。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link2でAP MLDからのNDP Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。
 なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、Sounding Announcement信号を複数のリンクで送信し、最後のリンクでSounding Announcement信号又はNDP信号を送信することを示すNDP Announcement信号を送信するようにしてもよい。
 また、AP MLDが複数のリンクにおいて同時に送信権を獲得できる場合、AP MLDは1つ以上のSounding Announcement信号とNDP Announcement信号を同時にそれぞれのリンクで送信するようにしてもよい。
 AP MLDは、Link1とLink2でSounding Announcement信号とNDP Announcement信号をそれぞれ送信した後、Link1とLink2でNDP信号の送信を同一のタイミングで行う。AP MLDは、NDP信号を、最後に送信したSounding Announcement信号又はNDP Announcement信号の送信完了から固定時間後に行ってもよく、あるいはSIFS間隔後に行ってもよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1及びLink2でAP MLDからのNDP信号を受信すると、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する。
 AP MLDは、Link1とLink2でNDP信号を送信した後、サウンディング結果の報告を行うためのReport信号の送信を誘起するSounding Trigger信号を送信する。なお、図12では図示を省略したが、AP MLDは、Sounding Trigger信号の前に、送信権を獲得する信号(前述)を送信してもよい。AP MLDは、Sounding Trigger信号を、図12に示すようにLink1とLink2の両リンクで同時に送信してもよいし、一方のリンクでのみ送信してもよい。Sounding Trigger信号は、ブロードキャスト宛てに送信される。Sounding Trigger信号は、サウンディングの識別子に関する情報、Sounding Trigger信号が送信されたリンク以外のリンクでの、サウンディングの対象となるnon-AP MLDによるReport信号の送信の要求に関する情報、サウンディングの対象となるnon-AP MLDの識別子に関する情報、サウンディングの対象となるnon-AP MLDが送信するReport信号のリソース割り当てに関する情報を含んでもよい。Sounding Trigger信号は、図7に示したフレームフォーマットでよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1又はLink2でAP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Sounding Trigger信号を受信したリンクにおいてReport信号の送信を行う。図12に示す通信シーケンス例では、Link1とLink2の両リンクでSounding Trigger信号が送信されるので、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は両リンクでReport信号を送信する。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Report信号の送信を、Sounding Trigger信号の受信完了から固定時間後に行ってもよく、SIFS間隔後に行ってもよい。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、AP MLDからのNDP信号の受信結果に基づいて観測した信号受信強度又はチャネル状態の情報を、Report信号に含める。また、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Report信号に送信電力に関する情報を含めるようにしてもよい。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2からReport信号を受信すると、各々のReport信号に格納された信号受信強度又はチャネル状態に基づいて、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのダウンリンクの伝搬損失又はチャネル行列を算出する。また、受信した各Report信号にNon-AP MLD1とNon-AP MLD2の送信電力に関する情報がそれぞれ含まれる場合には、AP MLDは、受信信号強度と送信電力に関する情報から、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報も算出する。また、AP MLDは、事前に実施したキャリブレーションの情報と受信した各Report信号に格納された情報から、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDがUL MU-MIMOを実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのチャネル行列及び伝搬損失に関する情報に基づいて、UL及びDLのMU通信のリソース割り当てを決定する。
 図12に示した通信シーケンスにより、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したMU通信のリソース割り当てが可能となる。
 図13には、AP MLDにNon-AP MLDとSingle RF Non-AP MLDが接続するケース(2)においてダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。また、Single RF Non-AP MLDは信号の送受信を有効化しているリンクであるEnabled LinkをLink1とLink2の間で随時切り替えてAP MLDと接続される。
 なお、図13中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、MLOに対応していることと図13に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。また、この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとSingle RF Non-AP MLDは、Single RF Non-AP MLDがEnabled Linkに関する情報を共有している。この通信シーケンスでは、Single RF Non-AP MLDはLink1をEnabled Linkに設定しているものとする。また、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、サウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Link1でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、サウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink2で送信する。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link2でAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると、このサウンディング以外の送信を抑制する。
 なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、Sounding Announcement信号を複数のリンクで送信し、最後のリンクでSounding Announcement信号を送信するようにしてもよい。
 AP MLDは、Link2においてSounding Announcement信号の送信を行った後に、Link1においてNDP信号の送信を行う。なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、最後のリンクにおいてSounding Announcement信号の送信を行った後に、Link1においてNDP信号の送信を行う。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Link1でAP MLDからのNDP信号を受信すると、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する。
 また、Single RF Non-AP MLDは、Link1でAP MLDからのNDP信号を受信した後、Sounding Announcement信号で示された、他のリンク(Link2)でNDP信号の送信を開始するまでの時間に関する情報に基づいて、その時間に間に合うようにEnabled LinkをLink1からLink2に変更する。
 AP MLDは、Link1においてNDP信号を送信した後、Sounding Announcement信号で示した、他のリンク(Link2)でのNDP信号の送信を開始するまでの時間に関する情報に基づいて、その時間まで待機した後に、Link2においてNDP信号の送信を行う。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Link2でAP MLDからのNDP信号を受信すると、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する。
 AP MLDは、Link1とLink2でNDP信号を送信した後、サウンディング結果の報告を行うためのReport信号の送信を誘起するSounding Trigger信号をLink2において送信する。なお、図13では図示を省略したが、AP MLDは、Sounding Trigger信号の前に、送信権を獲得する信号(前述)を送信してもよい。Sounding Trigger信号は、図7に示したフレームフォーマットでよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、AP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Sounding Trigger信号を受信したリンクにおいてReport信号の送信を行う。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、AP MLDからのNDP信号の受信結果に基づいて観測した信号受信強度又はチャネル状態の情報を、Report信号に含める。また、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Report信号に送信電力に関する情報を含めるようにしてもよい。
 図13に示す通信シーケンス例では、Link2でSounding Trigger信号が送信されるので、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDはLink2でReport信号を送信する。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDは、Report信号の送信を、Sounding Trigger信号の受信完了から固定時間後に行ってもよく、SIFS間隔後に行ってもよい。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDからReport信号を受信すると、各々のReport信号に格納された信号受信強度又はチャネル状態に基づいて、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各々とのダウンリンクの伝搬損失又はチャネル行列を算出する。また、受信した各Report信号にNon-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの送信電力に関する情報がそれぞれ含まれる場合には、AP MLDは、受信信号強度と送信電力に関する情報から、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報も算出する。また、AP MLDは、事前に実施したキャリブレーションの情報と受信した各Report信号に格納された情報から、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDがUL MU-MIMOを実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDの各々とのチャネル行列及び伝搬損失に関する情報に基づいて、UL及びDLのMU通信のリソース割り当てを決定する。
 なお、AP MLDは、この決定の際に、Single RF Non-AP MLDのEnabled Linkの変更が必要とされる場合には、Single RF Non-AP MLDにEnabled Linkの変更を要求する信号を送信してもよい。例えば、チャネル状態を観測した結果、APとSingle RF Non-AP MLD間のチャネル状態はLink2よりもLink1の方がよいことが分かった場合には、AP MLDは、Single RF Non-AP MLDに対して、Enabled LinkをLink1に切り替えることを要求する信号をSingle RF Non-AP MLDに送信する。
 Enable Linkの変更要求の信号は、変更後のEnabled Linkの情報を含むが、変更要求の理由に関する情報をさらに含んでいてもよい。また、AP MLDがUL MU-MIMOのウェイト情報を算出した場合、この変更要求の信号はウェイト情報を含んでいてもよい。ウェイト情報は、IEEE802.11で規定されるCompressed Beamforming Report相当の情報であってもよい。
 図13に示した通信シーケンスにより、AP MLDにNon-AP MLD及びSingle RF Non-AP MLDが接続するケース(2)においても、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したMU通信のリソース割り当てが可能となる。
 図14には、Configured Linkが設定されるケース(3)においてダウンリンクのサウンディングを行う通信シーケンス例を示している。ここでは図1に示した通信システムを想定しており、MLOに対応したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2はいずれもAP MLDとLink1及びLink2で接続されている。
 なお、図14中の横軸は時間軸であり、AP MLD、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各リンク上の時間毎の通信動作を示している。実線で描いた四角いブロックは対応する通信装置、リンク、及び時刻における送信フレームを示し、縦方向の実線の矢印は宛て先へのフレーム送信を示している。
 この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、MLOに対応していることと図14に示すサウンディング方法に対応していることを確認している。また、この通信シーケンスの開始前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、ブロードキャスト宛ての信号を受信処理するリンクである、Configured Linkに関する情報を確認している。図5に示す通信シーケンス例では、Non-AP MLD1はLink1をConfigured Linkに設定し、Non-AP MLD2はLink2をConfigured Linkに設定しているものとする。また、この通信シーケンスを開始する前に、AP MLDとNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2は、双方の送信及び受信回路誤差などを補正するためのキャリブレーションを行ってもよい。
 AP MLDは、Link1において送信権を獲得すると、サウンディングの開始に関する情報を含むSounding Announcement信号をLink1で送信する。
 Link1をConfigured Linkに設定しているNon-AP MLD1は、AP MLDからのSounding Announcement信号を受信し、この信号で通知されたAP MLDが送信する後続のSounding Trigger信号又はSounding Announcement信号の送信リンクに関する情報に基づいて、Configured LinkでないLink2においてブロードキャスト宛ての信号を受信処理するように設定する。また、Non-AP MLD1は、このサウンディング以外の通信を抑制する。
 また、Link2をConfigured Linkに設定しているNon-AP MLD2は、AP MLDからのSounding Announcement信号を受信し、この信号の宛先アドレスがブロードキャストアドレスとなっていることを確認した段階で、信号の受信処理を停止してもよい。また、Non-AP MLD2は、このサウンディング以外の通信を抑制する。
 次に、AP MLDは、Link2において送信権を獲得して、NDP信号を送信することを示す信号をLink2で送信する。NDP信号を送信することを示す信号は、Sounding Announcement信号でもよく、又はIEEE802.11で規定されるNDP Announcement信号でもよい。図14に示す例では、Sounding Announcement信号を用いる。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link2でNDP信号を送信することを示す信号を受信して、このサウンディング以外の通信を抑制する。
 なお、想定する通信システムでMLOに使用可能なリンクが3以上ある場合は、AP MLDは、Sounding Announcement信号を複数のリンクで送信し、最後のリンクでNDP信号を送信することを示す信号を送信するようにしてもよい。
 AP MLDは、Link1とLink2でNDP信号を送信することを示す信号を送信した後、Link1とLink2でNDP信号の送信を同一のタイミングで行う。AP MLDは、NDP信号を、最後に送信したSounding Announcement信号又はNDP信号を送信することを示す信号の送信完了から固定時間後に行ってもよく、あるいはSIFS間隔後に行ってもよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1及びLink2でAP MLDからのNDP信号を受信すると、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する。
 AP MLDは、Link1とLink2でNDP信号を送信した後、サウンディング結果の報告を行うためのReport信号の送信を誘起するSounding Trigger信号を送信する。なお、図14では図示を省略したが、AP MLDは、Sounding Trigger信号の前に、送信権を獲得する信号(前述)を送信してもよい。AP MLDは、Sounding Trigger信号を、図14に示すようにLink1とLink2の両リンクで同時に送信してもよいし、一方のリンクでのみ送信してもよい。Sounding Trigger信号は、ブロードキャスト宛てに送信される。Sounding Trigger信号は、図7に示したフレームフォーマットでよい。
 Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Link1又はLink2でAP MLDからのSounding Trigger信号を受信すると、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Sounding Trigger信号を受信したリンクにおいてReport信号の送信を行う。図14に示す通信シーケンス例では、Link1とLink2の両リンクでSounding Trigger信号が送信されるので、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は両リンクでReport信号を送信する。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Report信号の送信を、Sounding Trigger信号の受信完了から固定時間後に行ってもよく、SIFS間隔後に行ってもよい。Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、AP MLDからのNDP信号の受信結果に基づいて観測した信号受信強度又はチャネル状態の情報を、Report信号に含める。また、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2は、Report信号に送信電力に関する情報を含めるようにしてもよい。
 AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2からReport信号を受信すると、各々のReport信号に格納された信号受信強度又はチャネル状態に基づいて、Non-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのダウンリンクの伝搬損失又はチャネル行列を算出する。また、受信した各Report信号にNon-AP MLD1とNon-AP MLD2の送信電力に関する情報がそれぞれ含まれる場合には、受信信号強度と送信電力に関する情報から、AP MLDは、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2の各々とのアップリンクの伝搬損失に関する情報も算出する。また、AP MLDは、事前に実施したキャリブレーションの情報と受信した各Report信号に格納された情報から、Non-AP MLD1とNon-AP MLD2、Single RF Non-AP MLDがUL MU-MIMOを実施する際に用いるウェイト情報を算出してもよい。
 その後、AP MLDは、算出したNon-AP MLD1及びNon-AP MLD2の各々とのチャネル行列及び伝搬損失に関する情報に基づいて、UL及びDLのMU通信のリソース割り当てを決定する。なお、この決定の際に、Non-AP MLD1又はNon-AP MLD2が設定しているConfigured Linkの変更が必要とされる場合には、AP MLDは、Non-AP MLD1又はNon-AP MLD2にConfigured Linkの変更を要求する信号を送ってもよい。例えば、チャネル状態を観測した結果、APとNon-AP MLD2間のチャネル状態はLink2よりもLink1の方がよいことが分かった場合には、AP MLDは、Non-AP MLD2に対して、Configured LinkをLink1に切り替えることを要求する信号をNon-AP MLD2に送信する。
 Configured Linkの変更要求の信号は、変更後のConfigured Linkの情報を含むが、変更要求の理由に関する情報をさらに含んでいてもよい。また、AP MLDがUL MU-MIMOのウェイト情報を算出した場合、この信号はウェイト情報を含んでいてもよい。ウェイト情報は、IEEE802.11で規定されるCompressed Beamforming Report相当の情報であってもよい。
 図14に示した通信シーケンスにより、AP MLDは、複数のリンクの帯域での伝搬損失を、時間相関を保って収集することが可能となる。また、AP MLDは、すべてのリンクの伝搬損失を考慮したUL及びDLのMU通信のリソース割り当てが可能となる。
D-5.ダウンリンクのサウンディングに用いる信号のフレームフォーマット
 この項では、ダウンリンクのサウンディングのための通信シーケンスにおいて用いられる信号のフレームフォーマットについて説明する。アップリンクのサウンディングで使用される信号のフレームフォーマットについては、既にD-2項で説明した。アップリングのサウンディングで使用される信号と同じフレームフォーマッチをダウンリンクのサウンディングにおいても使用する信号については、ここでは説明を省略する。
 図15には、ダウンリンクのサウンディングにおいて使用するSounding Announcement信号のフレームフォーマット例を示している。以下、図示のフレームの各フィールドについて説明する。
 Frame Control、Duration、RA、TAの各フィールドに関する説明は、図6に示したSounding Announcement信号と同様である。
 Sounding Controlフィールドには、本開示に係るサウンディングを行う旨の通知に関する情報が含まれる。この情報は、Frame Controlフィールドに含まれてもよい。この情報は当該Sounding Announcement信号の送信後からNDP信号の送信及びReport信号の送信までが、固定の時間間隔で無いことを示す情報、SIFS間隔で無いことを示す情報、又はDelayed soundingであることを示す情報が含まれてもよい。
 Sounding ID、Succeeding Linkの各フィールドに関する説明は、図6に示したSounding Announcement信号と同様である。
 NDP Offset Timeフィールドには、当該Sounding Announcement信号の送信元であるAP MLDがSounding Announcement信号を送信したリンクでNDP信号を送信した後に、他のリンクでNDP信号の送信を開始するまでのオフセット時間に関する情報が含まれる。この情報には、事前に決められた時間単位に基づく数値情報が含まれてもよい。この情報には、時間単位に関する情報が含まれてもよい。この情報は、タイムアウトの設定を行ったリンク、又はタイムアウトの管理を行っているリンクに関する情報が含まれてもよい。
 NDP Tx Timeoutフィールドには、当該Sounding Announcement信号の送信元であるAP MLDが他のリンクにおける送信権の獲得を待機し、超えた場合にSounding Announcement信号を送信したリンクでNDPの送信を開始するするタイムアウト時間に関する情報が含まれる。この情報は、Single RF non-AP MLDから通知されたTransition(Enabled Linkの変更)に関する情報に基づいて決定されてもよい。この情報には、事前に決められた時間単位に基づく数値情報が含まれてもよい。この情報には、時間単位に関する情報が含まれてもよい。前記情報は、タイムアウトの設定を行ったリンク、又はタイムアウトの管理を行っているリンクに関する情報が含まれてもよい。
 STA Info、Padding、FCSの各フィールドに関する説明は、図6に示したSounding Announcement信号と同様である。
 ダウンリンクのサウンディングにおいて使用するSounding Trigger信号のフレームフォーマットは、図7に示した、アップリングのサウンディングにおいて使用されるSounding Trigger信号のフレームフォーマットと同一である。但し、Resource Allocationフィールドに含まれる情報は、non-AP MLDが送信するReport信号のリソース割り当てに関する情報となる。
 ダウンリンクのサウンディングにおいて使用するReport信号のフレームフォーマットは、図8に示した、アップリンクのサウンディングにおいて使用されるTest信号のフレームフォーマットと同一である。但し、Payloadフィールドにおいて、周波数分割により多重されるフィールド(User signal area-1~User signal area-N)には、各Non-AP MLD並びにSingle RF non-AP MLDにおけるNDPの観測情報、又はNDPの観測情報及び送信電力に関する情報が格納される。NDPの観測情報は、受信信号強度に関する情報であってもよく、IEEE802.11で規定されるCompressed Beamforming Report相当の情報であってもよい。また、Non-AP MLDの送信電力情報が含まれない場合は、EHT-LTF-1~EHT-LTF-Nは省略されてもよい。
D-6.ダウンリンクのサウンディングの一連の通信シーケンスについて
 ダウンリンクのサウンディングにおける一連の通信シーケンスは、以下のようにも示される。
 EHTビームフォーマーは、SIFS間隔後にEHT NDPが続くEHT NDP Announcementフレームを送信することによって、サウンディングフィードバックシーケンスを開始する。
 EHTビームフォーマーは、EHT NDP AnnouncementフレームにCompressed Beamforming feedbackの送信が期待される各EHTビームフォーミーに対応するSTA Infoフィールドを含み、EHTビームフォーミーのAIDをSTA Infoフィールドに含ませることで、EHTビームフォーミーを識別する。
 EHT NDP Announcementフレームは、少なくとも1つのSTA Infoフィールドを含む。EHT NDPフレームは、EHT NDP Announcementフレームを送信完了してからSIFS間隔後、又はEHT NDP Announcementフレームで指定されたタイミングで送信される。
D-7.ダウンリンクのサウンディング時の通信装置の動作
 この項では、ダウンリンクのサウンディングを行う際の各通信装置の動作について説明する。
 図16及び図17には、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のAP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 まず、AP MLDは、AP entityからのサウンディング要求に基づいて、又はAP MLD自身の判断に基づいて、アップリングのサウンディングを実施することを決定する(ステップS1601)。
 次いで、AP MLDは、サウンディングのパラメータとサウンディングを開始するリンクを決定して、サウンディングを開始すると決定した各リンクに対応するAP entityに通知する(ステップS1602)。
 そして、サウンディングを開始すると決定したリンクで、対応するAP entityが送信権を獲得すると(ステップS1603のYes)、そのAP entityが、ダウンリンクのサウンディングを開始することを示すSounding Announcement信号を送信する(ステップS1604)。
 さらに他のリンクで、対応するAP entityが送信権を獲得すると(ステップS1605のYes)、AP MLDは、NDP Tx Timeoutを超過しているかどうかをチェックする(ステップS1606)。NDP Tx Timeoutを超過している場合には(ステップS1606のYes)、AP MLDは本処理を終了する。
 また、NDP Tx Timeoutを超過していなければ(ステップS1606のNo)、ステップS1605で送信権を獲得したAP entityは、送信権を獲得したリンクでNDPの送信を示す信号を送信する(ステップS1607)。
 ここで、AP MLDにSingle RF non-AP MLDが接続されているかどうかをチェックする(ステップS1608)。
 AP MLDにSingle RF non-AP MLDが接続されていない場合には(ステップS1608のNo)、AP MLDの各AP entityがそれぞれ対応するリンクでNDP信号を送信した後(ステップS1616)、AP MLDの各AP entityがそれぞれ対応するリンクでSounding Trigger信号を送信する(ステップS1617)。
 一方、AP MLDにSingle RF non-AP MLDが接続されている場合には(ステップS1608のYes)。最初にSounding Announcement信号を送信したAP entityが、自身に対応するリングでNDP信号を送信する(ステップS1609)。そして、NDP offset Timeが経過すると(ステップS1610のYes)、AP MLDの他のAP entityが他のリンクでNDP信号を送信し(ステップS1611)、さらにそのAP entityが同じリンクでSounding Trigger信号を送信する(ステップSX1612)。また、最初にSounding Announcement信号を送信したAP entityが、自身に対応するリングでSounding Trigger信号を送信する(ステップS1613)。
 各AP entityがステップS1612及びS1613、又はステップS1617において各リンクでSounding Trigger信号を送信すると、各AP entityはそれぞれに対応するリンクでReport信号を受信する(ステップS1614)。そして、AP MLDは、各AP entityが受信したReport信号の情報に基づいて、UL及びDLのMU通信のリソース割り当てを決定して(ステップS1615)、本処理を終了する。なお、AP MLDは、受信したReport信号に基づいて判明する各リンクのチャネル状態に基づいて、Single RF non-AP MLDに対するEnabled Linkの変更要求や、Configured Linkを設定するnon-AP MLDに対するConfigured Linkの変更要求を行うようにしてもよい。
 また、他のリンクは、NDP Tx Timeoutを超過するまで(ステップS1618のNo)、対応するリンクで送信権の獲得を試みる(ステップS1605)。他のリンクでAP entityが送信権を獲得しないまま(ステップS1605のNo)、NDP Tx Timeoutを超過すると(ステップS1618のYes)、AP MLDは、本処理を終了する。
 図18には、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のNon-AP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 Non-AP MLDは、いずれかのリンクでnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのSounding Announcement信号を受信すると(ステップS1801)、自身がブロードキャスト宛ての信号を受信するリンクすなわちConfigured Linkを設定しているかどうかをチェックする(ステップS1802)。Configured Linkを設定している場合には(ステップS1802のYes)、後続のブロードキャスト宛ての信号を他のリンクで受信するようにConfigured Linkを設定する(ステップS1803)。
 そして、Non-AP MLDは、他のリンクにおいて、AP MLDからのSounding Announcement信号を受信した後(ステップS1804)、各non-AP entityがそれぞれ対応するリンクでNDP信号を受信して、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する(ステップS1805)。
 その後、non-AP entityは、各リンクにおいてサウンディング結果の報告を行うためのReport信号の送信を誘起するSounding Trigger信号を受信すると(ステップS1806)、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Sounding Trigger信号を受信したリンクにおいてReport信号の送信を行って(ステップS1807)、本処理を終了する。
 図19には、ダウンリンクのサウンディングを行う場合のSingle RF Non-AP MLDが実行する処理手順をフローチャートの形式で示している。
 Single RF non-AP MLDは、Enabled Linkにおいて該当するnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのSounding Announcement信号を受信した後(ステップS1901)、Enabled Linkにおいて該当するnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのNDP信号を受信して、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する(ステップS1902)。
 次いで、Single RF non-AP MLDは、Sounding Announcement信号で示された、他のリンクでNDP信号の送信を開始するまでの時間に関する情報に基づいて、その時間に間に合うようにEnabled Linkを他のリンクに変更する(ステップS1903)。
 そして、Single RF non-AP MLDは、変更したEnabled Linkにおいて該当するnon-AP entityが、接続先のAP MLDからのNDP信号を受信して、その受信結果に基づいて信号受信強度又はチャネル状態を観測する(ステップS1904)。
 その後、Single RF non-AP MLDは、変更したEnabled Linkにおいてサウンディング結果の報告を行うためのReport信号の送信を誘起するSounding Trigger信号を受信すると(ステップS1905)、Sounding Announcement信号及びSounding Trigger信号の情報に基づいて、Sounding Trigger信号を受信したリンクにおいてReport信号の送信を行って(ステップS1906)、本処理を終了する。
 以上、特定の実施形態を参照しながら、本開示について詳細に説明してきた。しかしながら、本開示の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
 例えば、IEEE802.11規格に則った無線LANシステムに本開示を適用することによって、高い時間相関でチャネル特性を取得するためのチャネル状態の観測を行うことが可能となり、高スループット化を実現することができる。もちろん、他の通信規格になっとった無線システムに本開示を適用しても、同様の効果を奏することができる。
 要するに、例示という形態により本開示について説明してきたのであり、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本開示の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
 なお、本開示は、以下のような構成をとることも可能である。
(1)複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
 前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信部と、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信部と、
を具備する通信装置。
(2)前記第1の信号は、前記観測を行うリンクに関する情報を含む、
上記(1)に記載の通信装置。
(3)前記第1の信号は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第3の信号に関する情報を含む、
上記(1)に記載の通信装置。
(4)前記第3の信号を、2以上のリンクで同時に送信する、
上記(3)に記載の通信装置。
(5)前記第3の信号を、2以上のリンクで異なるタイミングで送信する、
上記(3)に記載の通信装置。
(6)前記第2の信号は、前記通信装置自身がチャネル状態を観測するための第4の信号を誘起する信号である、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(7)前記第2の信号に応じて他の通信装置から送信された前記第4の信号から前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報に基づいて、マルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する、
上記(6)に記載の通信装置。
(8)前記第2の信号は、他の通信装置が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号を誘起する信号である、
上記(1)、(3)乃至(5)のいずれかに記載の通信装置。
(9)前記第2の信号に応じて前記他の通信装置が送信した前記第5の信号から収集したチャネル状態に関する情報に基づいてマルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する、
上記(8)に記載の通信装置。
(10)前記チャネル状態に関する情報に基づいて、他の通信装置に対して送受信を行うリンクの変更を要求する、
上記(7)又は(9)のいずれかに記載の通信装置。
(11)前記チャネル状態に関する情報に基づいて、他の通信装置に対してブロードキャスト宛ての信号の受信処理を行うリンクの変更を要求する、
上記(7)又は(9)のいずれかに記載の通信装置。
(12)複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
 前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信ステップと、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信ステップと、
を有する通信方法。
(13)複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信する、
通信装置。
(14)前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を受信する第1の受信部と、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む第2の信号を誘起する信号を受信する第2の受信部と、
を備え、
 前記第1の信号及び前記第2の信号に応じて、前記チャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信する、
上記(13)に記載の通信装置。
(15)前記チャネル状態の観測に関する情報を含む信号は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第4の信号である、
上記(13)又は(14)のいずれかに記載の通信装置。
(16)前記チャネル状態に関する情報を含む信号は、前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号である、
上記(13)又は(14)のいずれかに記載の通信装置。
(17)前記チャネル状態に関する情報を含む信号は前記信号の送信電力の情報を含む、
上記(13)乃至(16)のいずれかに記載の通信装置。
(18)前記第1の信号の送信元からの要求又は前記第1の信号に含まれる情報に基づいて、送受信を行うリンクを変更する、
上記(13)乃至(17)のいずれかに記載の通信装置。
(19)前記第1の信号の送信元からの要求又は前記第1の信号に含まれる情報に基づいて、ブロードキャスト宛ての信号の受信処理を行うリンクを変更する、
上記(13)乃至(17)のいずれかに記載の通信装置。
(20)複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
 前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信するステップを有する通信方法。
 200…通信装置、210…通信部、211…通信制御部
 212…通信記憶部、213…共通データ処理部
 214…個別データ処理部、215…信号処理部
 216…無線インターフェース部、217…増幅部、220…制御部
 230…記憶部、240…アンテナ

Claims (20)

  1.  複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
     前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信部と、
     前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信部と、
    を具備する通信装置。
  2.  前記第1の信号は、前記観測を行うリンクに関する情報を含む、
    請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1の信号は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第3の信号に関する情報を含む、
    請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記第3の信号を、2以上のリンクで同時に送信する、
    請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記第3の信号を、2以上のリンクで異なるタイミングで送信する、
    請求項3に記載の通信装置。
  6.  前記第2の信号は、前記通信装置自身がチャネル状態を観測するための第4の信号を誘起する信号である、
    請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記第2の信号に応じて他の通信装置から送信された前記第4の信号から前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報に基づいて、マルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する、
    請求項6に記載の通信装置。
  8.  前記第2の信号は、他の通信装置が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号を誘起する信号である、
    請求項1に記載の通信装置。
  9.  前記第2の信号に応じて前記他の通信装置が送信した前記第5の信号から収集したチャネル状態に関する情報に基づいてマルチユーザ通信のリソース割り当てを決定する、
    請求項8に記載の通信装置。
  10.  前記チャネル状態に関する情報に基づいて、他の通信装置に対して送受信を行うリンクの変更を要求する、
    請求項7又は9のいずれかに記載の通信装置。
  11.  前記チャネル状態に関する情報に基づいて、他の通信装置に対してブロードキャスト宛ての信号の受信処理を行うリンクの変更を要求する、
    請求項7に記載の通信装置。
  12.  複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
     前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を送信する第1の送信ステップと、
     前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を誘起する第2の信号を送信する第2の送信ステップと、
    を有する通信方法。
  13.  複数のリンクを用いて無線通信を行う通信装置であって、
     前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信する、
    通信装置。
  14.  前記複数のリンクの一部のリンクでチャネル状態の観測の開始に関する情報を含む第1の信号を受信する第1の受信部と、
     前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む第2の信号を誘起する信号を受信する第2の受信部と、
    を備え、
     前記第1の信号及び前記第2の信号に応じて、前記チャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信する、
    請求項13に記載の通信装置。
  15.  前記チャネル状態の観測に関する情報を含む信号は、他の通信装置がチャネル状態を観測するための第4の信号である、
    請求項13に記載の通信装置。
  16.  前記チャネル状態に関する情報を含む信号は、前記通信装置自身が観測したチャネル状態に関する情報を含む第5の信号である、
    請求項13に記載の通信装置。
  17.  前記チャネル状態に関する情報を含む信号は前記信号の送信電力の情報を含む、
    請求項13に記載の通信装置。
  18.  前記第1の信号の送信元からの要求又は前記第1の信号に含まれる情報に基づいて、送受信を行うリンクを変更する、
    請求項13に記載の通信装置。
  19.  前記第1の信号の送信元からの要求又は前記第1の信号に含まれる情報に基づいて、ブロードキャスト宛ての信号の受信処理を行うリンクを変更する、
    請求項13に記載の通信装置。
  20.  複数のリンクを用いて無線通信を行う通信方法であって、
     前記複数のリンクのうち1以上のリンクでチャネル状態の観測に関する情報を含む信号を送信するステップを有する通信方法。
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