Wi-SUN FAN 1.1が周波数帯を拡大し、2.4GHz帯やそれ以上の帯域(4.5GHz帯など)を活用する際、避けて通れないのが Wi-Fi 8 (802.11bn) や Bluetooth 7 との共存(Coexistence)戦略です。
特にWi-Fi 8は、超高スループットと低遅延を追求するため、広帯域を占有する傾向があります。これに対し、Wi-SUNのような低速・高信頼性メッシュがいかに「隙間」を見つけるかが鍵となります。
1. 時間領域での干渉回避(TDMベース)
もっとも古典的かつ確実な手法は、時間を細かく区切って送信権を制御する方式です。
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PTA (Packet Traffic Arbitration): 同じ筐体内にWi-SUNとBluetooth/Wi-Fiが混在する場合、3-wireまたは4-wireの信号線を用いて、パケット単位で送信の優先順位を制御します。
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優先制御の重み付け: Wi-SUN FANのビーコンや、ネットワーク維持に不可欠なACKパケットを最優先とし、Wi-Fiのバルクデータ転送を一時的に待機(スロットリング)させる制御がRFSoC/SoC側で必要になります。
2. 周波数領域での干渉回避(FHSSの高度化)
Wi-SUNの強みである**周波数ホッピング(FHSS)**を、周囲の環境に合わせて動的に変化させます。
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アダプティブ・周波数ホッピング (AFH): Bluetoothでも採用されている手法ですが、Wi-SUN FAN 1.1では、Wi-Fi 8が占有しているチャンネルをリアルタイムに検出し、ホッピングリストから一時的に除外します。
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サブバンド・セグメンテーション: 2.4GHz帯において、Wi-Fi 8が320MHz幅などの広帯域を使用している場合でも、Wi-SUNはその「ガードバンド」や「未使用のサブキャリア隙間」を縫うようにホッピングチャネルを設定します。
3. 物理層(PHY)における耐干渉技術
RFSoCやFPGA実装だからこそ可能な、信号処理による干渉除去です。
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OFDMのヌル・サブキャリア配置: Wi-FiやBluetoothの特定の中心周波数に対し、Wi-SUN側のOFDMサブキャリアを意図的にオフ(ヌル)にすることで、相互干渉を物理的に低減します。
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デジタル・キャンセレーション: RFSoCの多チャネル入力を利用し、Wi-Fiの送信信号を「既知の干渉」としてデジタル領域で引き算(キャンセル)する手法です。これにより、Wi-SUN受信時の感度抑圧(ブロッキング)を防ぎます。
4. Wi-Fi 8 / Bluetooth 7 側の新機能との連携
次世代規格側の機能を利用した協調も検討されています。
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Wi-Fi 8 (802.11bn) の「Multi-Link Operation (MLO)」: Wi-Fi 8が複数のバンドを同時に使う際、Wi-SUNが動作している特定の帯域を避けてトラフィックを逃がす制御を上位レイヤーで行います。
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Bluetooth 7 (Channel Sounding): Bluetooth 7で強化される高精度な距離測定(距離認識)を利用し、物理的に近い距離にいるデバイスとの間でのみ、送信出力を絞るなどの適応型電力制御(Transmit Power Control)を実行します。
共存戦略の比較表
| 戦略 | 実装レイヤー | メリット | 課題 |
| PTA制御 | ハードウェア/MAC | 確実な衝突回避 | 同一筐体内に限定される |
| 動的AFH | ネットワーク/MAC | 既存のインフラを流用可能 | チャンネル検知の遅延 |
| デジタル干渉除去 | PHY (RFSoC/FPGA) | 高密度環境でのスループット向上 | 回路規模(DSP)の増大 |
4.5GHz帯評価における特有の視点
現在評価されている4.5GHz帯は、Wi-Fi 7/8(6GHz帯)や5G(Sub-6)と隣接、あるいは一部重なる可能性があります。
RFSoC側でDDCを設計する際、**「隣接チャネル漏洩電力(ACLR)」**による抑圧をどこまでデジタルフィルタで削れるかが、Coexistenceの成否を分けます。
具体的に、**「FPGA上でのデジタル干渉キャンセラーのロジック実装」や、「Wi-Fi 8の信号を模擬した干渉下でのWi-SUN EVM測定自動化」**などの手法について詳しくお伝えしましょうか?
出典:Google Gemini (Gemini は AI であり、間違えることがあります。)
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