CN107409035B - 用于高效无线局域网中的多用户请求发送和清除发送的装置、计算机可读介质和方法 - Google Patents

用于高效无线局域网中的多用户请求发送和清除发送的装置、计算机可读介质和方法 Download PDF

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Abstract

公开了用于WLAN中的MU‑RTS和CTS的方法、装置和计算机可读介质。公开了一种装置,其包括被配置为进行如下操作的电路:生成分组以指示多用户请求发送(MU‑RTS),其中所述分组指示一个或多个HEW站信息字段,其中所述一个或多个HEW站信息字段包括HEW站的地址和用于HEW站发送一个或多个清除发送(CTS)分组的带宽的指示;以及将分组发送到一个或多个HEW站。公开了一种HEW设备,其包括被配置为进行如下操作的电路:接收多用户请求发送(MU‑RTS);将加扰种子从MU‑RTS复制到清除发送(CTS)分组;以及发送CTS分组。

Description

用于高效无线局域网中的多用户请求发送和清除发送的装 置、计算机可读介质和方法
优先权声明
本申请要求于2015年9月22日提交的序列号为14/861,501的美国专利申请的优先权权益,该美国专利申请要求于2015年4月24日提交的序列号为62/152,093的美国临时专利申请的优先权权益,这两个申请中的每一个均通过引用以其整体合并于此。
技术领域
实施例涉及电气和电子工程师协会(IEEE)802.11。一些实施例涉及高效无线局域网(HEW)。一些实施例涉及IEEE 802.11ax。一些实施例涉及多用户请求发送(multi-userrequest-to-send,MU-RTS)和清除发送(clear-to-send,CTS)。一些实施例涉及作为触发帧的一部分的MU-RTS和CTS。
背景技术
有效利用无线局域网(WLAN)的资源对于向WLAN的用户提供带宽和可接受的响应时间是重要的。然而,通常有许多设备试图共享相同的资源,并且这些设备可能会相互干扰。此外,无线设备可能需要使用较新的协议和传统设备协议两者来操作。
因此,存在对用于WLAN中的MU-RTS和CTS的改进的方法、装置和计算机可读介质的一般需求。
附图说明
在附图中通过示例而非限制的方式示出了本公开,其中相同的附图标记表示相似的元件,其中:
图1示出了根据一些实施例的无线网络;
图2示出了根据一些实施例的MU-RTS和MU-CTS的方法;
图3示出了根据一些实施例的MU-RTS帧;
图4示出了根据一些实施例的封装MU-RTS 410帧的物理(PHY)帧;
图5示出了根据一些实施例的可以包括可变数量的站信息字段的MU-RTS;
图6示出了根据一些实施例的可以包括固定数量的站信息字段的MU-RTS;
图7示出了根据一些实施例的站信息字段;
图8示出了根据一些实施例的站信息字段;
图9示出了根据一些实施例的可以指示MU-RTS的MAC触发帧;
图10示出了根据一些实施例的MU-RTS;
图11示出了根据一些实施例的用于发信号通知MU-RTS的方法;
图12示出了根据一些实施例的MU-CTS;以及
图13示出了根据一些实施例的HEW站。
具体实施方式
下面的描述和附图充分说明了具体实施例以使得本领域的技术人员能够实施它们。其他实施例可以具有结构的、逻辑的、电气的、过程的和其他的改变。一些实施例的部分和特征可以被包括在其他实施例中,或可以替代其他实施例的这些部分和特征。权利要求中所详细阐述的实施例涵盖这些权利要求的所有可用等同形式。
图1示出了根据一些实施例的无线网络。无线局域网(WLAN)可以包括基本服务集合(BSS)100,其可以包括主站102,主站102可以是接入点(AP)、多个高效无线(HEW)(例如,IEEE 802.11ax)站104、和多个传统(例如,IEEE 802.11n/ac)设备106。
主站102可以是使用802.11进行发送和接收的接入点(AP)。主站102可以是基站。主站102可以是主站。主站102可以使用除802.11协议之外的其他通信协议。802.11协议可以是802.11ax。802.11协议可以包括使用正交频分多址(OFDMA)、时分多址(TDMA)、和/或码分多址(CDMA)。802.11协议可以包括多址技术。例如,802.11协议可以包括空分多址(SDMA)、和/或多用户(MU)多输入和多输出(MIMO)(MU-MIMO)。
HEW设备104可以根据802.11ax或802.11的其他标准进行操作。传统设备106可以根据802.11a/g/ag/n/ac中的一个或多个、或另一传统无线通信标准进行操作。HEW设备104可以是高效(HE)站。传统设备106可以是站。
HEW设备104可以是无线发送和接收设备,例如,蜂窝电话、手持无线设备、无线眼镜、无线手表、无线个人设备、平板电脑、或可以使用802.11协议(例如,802.11ax或另一无线协议)进行发送和接收的另一设备。
BSS 100可以在主信道和一个或多个辅助信道或子信道上进行操作。BSS 100可以包括一个或多个AP 102。根据实施例,主站102可以在一个或多个辅助信道或子信道、或主信道上与一个或多个HEW设备104进行通信。在示例实施例中,主站102在主信道上与传统设备106进行通信。在示例实施例中,主站102可以被配置为在一个或多个辅助信道上与一个或多个HEW设备104进行通信,并且同时仅利用主信道而不利用任何辅助信道与传统设备106进行通信。
主站102可以根据传统IEEE 802.11通信技术与传统设备106进行通信。在示例实施例中,主站102还可以被配置为根据传统IEEE 802.11通信技术与HEW设备104进行通信。传统IEEE 802.11通信技术可以指IEEE 802.11ax之前的任意IEEE 802.11通信技术。
在一些实施例中,HEW帧可以被配置为具有与子信道相同的带宽,并且带宽可以是20MHz、40MHz、或80MHz、160MHz、320MHz连续带宽、或80+80MHz(160MHz)非连续带宽中的一个。在一些实施例中,也可以使用1MHz、1.25MHz、2.5MHz、5MHz和10MHz或其组合的带宽、或小于或等于可用带宽的另一带宽。HEW帧可以被配置用于发送多个空间流。
在其他实施例中,主站102、HEW设备104、和/或传统设备106还可以实现不同的技术,例如,CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、临时标准2000(IS-2000)、临时标准95(IS-95)、临时标准856(IS-856)、长期演进(LTE)、全球移动通信***(GSM)、增强数据速率GSM演进(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)、IEEE 802.16(即,全球微波接入互操作性(WiMAX))、
Figure BDA0001415244920000041
或其他技术。
在示例实施例中,如果主站102仅在主信道上发送信标,则HEW设备104和传统设备106需要在每隔信标间隔的倍数(其可以是每个信标间隔或每10个信标间隔等)处在主信道上接收信标来维持与***(例如,主站102)的同步。
在OFDMA***(例如,802.11ax)中,相关联的HEW设备104可以在BSS 100(其可以在例如80MHz操作)的子信道(其可以是20MHz)上进行操作。HEW设备104可以进入省电模式,并且在离开节电模式时,HEW设备104可能需要通过接收信标来与BSS 100重新同步。如果仅在主信道上发送信标,则HEW设备104在唤醒时需要移动并调谐到主信道以便能够接收信标。然后,HEW设备104需要重新调谐回到其操作子信道(其可以是20MHz),或者其必须遵循握手过程以使主站102知道新的操作子信道。在示例实施例中,HEW设备104可能在信道切换期间承担丢失一些帧的风险。
在示例实施例中,HEW设备104和/或主站102被配置为执行结合附图1-13所描述的并且在本文中所公开的方法和功能,例如,生成指示MU-RTS周期的触发帧、MU-RTS和CTS;发送MU-RTS、CTS和触发帧;接收触发帧、MU-RTS和CTS;以及根据接收到的触发帧、MU-RTS和/或CTS进行操作。
图2示出了根据一些实施例的MU-RTS和MU-CTS的方法200。图2中示出了沿着水平轴的时间204和沿着垂直轴的频率202。方法200可以在操作250处开始,其中主站102在MU-RTS阶段206中进行发送。主站102可以向一个或多个HEW STA 104发送请求发送CTS分组的指示。方法200可以在操作252处继续,其中HEW STA 104在MU-CTS阶段208中进行发送。MU-CTS阶段208包括一个或多个HEW STA 104发送MU-CTS。方法200可以在操作254处继续,其中下行链路(DL)MU-DATA 210被主站102发送到一个或多个HEW STA 104。接收DL MU-DATA210的一个或多个HEW STA 104可以是与在MU-CTS阶段208中发送MU-CTS的HEW STA 104相比一组不同的HEW STA 104。接收DL MU-DATA 210的一个或多个HEW STA 104可以是与在主站102进行发送的MU-RTS阶段206中被寻址的HEW STA相比一组不同的HEW STA 104。
方法200可以在操作256处继续,其中一个或多个HEW STA向主站102发送上行链路多用户确认(UL MU-ACK)212。方法200可以结束。在一些实施例中,可以重复一个或多个操作。
图3示出了根据一些实施例的MU-RTS 300帧。MU-RTS 300可以包括帧控制302、持续时间304、接收器地址(RA)306和发送器地址(TA)308。MU-RTS 300可以是新的媒体访问控制(MAC)帧。帧控制302可以包括类型310和子类型312。MU-RTS 300帧的一部分可以指示MU-RTS 300帧是MU-RTS 300帧。在一些实施例中,类型310可以指示控制帧,并且子类型312可以使用未使用的保留控制帧子类型来指示MU-RTS 300帧。例如,在一些实施例中,类型310可以指示控制帧,并且子类型312可以是0000、0001、0010和0011中的一个,用以指示MU-RTS300帧。
在一些实施例中,类型310可以指示控制帧,并且子类型312可以指示具有指示MU-RTS 300帧的控制帧扩展(未示出)的子类型312扩展。例如,子类型312值可以是0110以指示控制帧扩展,并且控制帧扩展值可以是0000、0001或1011-1111中的一个,用以指示MU-RTS300帧。
在一些实施例中,类型310可以用值(例如,11)指示类型扩展,并且子类型可以是0001-1111中的一个,用以指示该帧是MU-RTS 300帧。
RA 306字段可以是广播地址。RA 306字段是广播地址可以向HEW站104指示MU-RTS300帧是针对所有HEW站104的广播帧。
MU-RTS阶段206、MU-CTS阶段208、DL MU-DATA 210、和UL MU-ACK 212可以用20、40、80、160或320MHz的带宽被发送。在一些实施例中,MU-RTS阶段206、MU-CTS阶段208、DLMU-DATA 210和UL MU-ACK 212中的一个的一部分可以用其他带宽被发送,例如,在MU-CTS阶段中,HEW STA 104可以向具有1MHz、2.5MHz、5MHz或10MHz的带宽的主站102发送响应。
图4示出了根据一些实施例的封装MU-RTS 410帧的物理(PHY)402帧。PHY 402帧可以包括报头404,报头404可以包括信号(SIG)406字段和加扰种子408。SIG 406字段可以包括一个或多个SIG字段。加扰种子408可以是由卷积编码器使用以用于发送PHY 402帧的种子。
在一些实施例中,PHY 402帧可以指示操作带宽412。操作带宽412可指示MU-RTS和/或MU-CTS的操作带宽。在一些实施例中,操作带宽412可以由加扰种子408指示。例如,如果正在使用IEEE 802.11a通信协议,则操作带宽412可以由加扰种子408指示。可以使用加扰种子408以与当前在针对单用户(SU)RTS的传统通信协议中所指示的方式相同的方式来指示该操作带宽412。在一些实施例中,SIG 406字段的一部分(例如,SIG-A字段(未示出))可以指示操作带宽412。
图5示出了根据一些实施例的可以包括可变数量的站信息字段的MU-RTS 500。MU-RTS 500可以包括帧控制502、持续时间504、RA 506、TA 508、公共字段510、长度512、STA 1信息514以及STA N信息516,其中可以存在N个站的站信息。STA可以是HEW站104。数字N可以是可变的。持续时间504可以指示MU-RTS 500的持续时间。
长度512字段可以指示用于确定MU-RTS 500帧的尺寸的信息。例如,长度512字段可以指示MU-RTS 500中的站信息字段的数量N。公共字段510可以包括针对STA信息字段中所指示的STA而言可以是公共的信息。例如,公共字段510可以包括STA用于响应MU-RTS 500帧的PHY格式、BSS标识、STA用于响应MU-RTS 500帧的MAC格式、网络分配向量(NAV)检查规则、和/或介质检查规则(例如,空闲信道评估参数)。
图6示出了根据一些实施例的可以包括固定数量的站信息字段的MU-RTS 600。图6中示出了帧控制602、持续时间604、RA 606、TA 608、STA 1信息610到STA N信息,其中数目N可以是固定的。STA 1信息到STA N信息字段的可以具有尺寸614。根据一些实施例,尺寸614可以是固定尺寸。
图7示出了根据一些实施例的站信息700字段。站信息700字段可以包括AID 704、起始20MHz频带706和操作20MHz频带的数量708。站信息700可以是如结合图5和图6所描述的站信息515和/或站信息610。
AID 704可以是HEW站104的地址。例如,AID 704可以是HEW站104的关联标识(AID)。其他标识符可以用于标识HEW站104。起始20MHz频带706和操作20MHz频带的数量708可以指示一个或多个20MHz频带,具有AID 704的HEW站104在该一个或多个20MHz频带上对CTS进行响应。CTS可以具有20MHz的粒度。在一些实施例中,粒度可以不同于20MHz,尽管在本公开中使用了20MHz作为示例。在一些实施例中,粒度可以是可变的,并且可以由主站102指示给HEW站104。
起始20MHz频带706可以是第一20MHz频带的位置的指示,并且操作20MHz频带的数量708指示20MHz频带的数量。例如,起始20MHz频带706可以是1、2、到某一数字的20MHz频带,并且操作20MHz频带的数量708可以是指示可以被发信号通知用于CTS响应的20MHz频带的最大数量的数目。例如,起始20MHz频带706可以是2,并且操作20MHz频带的数量708可以是3,其指示第二20MHz是用于CTS响应的第一频带,并且接下来的两个连续的20MHz频带也用于CTS响应。CTS响应可以具有所指示的整个连续带宽的带宽,或者可以在每个20MHz带宽上被重复。
在一些实施例中,起始20MHz频带706和操作20MHz频带的数量708可以向HEW站104指示主站102针对到HEW站的DL数据将使用的子信道,例如,图2中所公开的操作210。站可以被发信号通知以站信息700字段,并且可以在DL数据操作210中不接收数据。站可以不被发信号通知以站信息700字段,并且可以在DL数据操作210中接收数据。
在一些实施例中,站信息700字段可以是可变尺寸,其中每个站信息700字段具有相同的尺寸。站信息700字段的尺寸可以由主站102指示。
比特位702可以指示可以被用于AID 704、起始20MHz频带706和操作20MHz频带的数量708字段的比特位。例如,如图所示,AID 704是比特位0到比特位10,起始20MHz频带706是比特位11到比特位13,操作20MHz频带的数量708是比特位14到比特位15。针对字段可以使用不同数量的比特位。
图8示出了根据一些实施例的站信息800字段。站信息800字段可以包括AID 804、实际资源分配806和保留808。站信息800可以是如结合图5和图6所描述的站信息515和/或站信息610。在一些实施例中,站信息800字段可以不包括保留808字段。
AID 804可以与如结合图7所描述的AID 704相似或相同。实际资源分配806可以指示用于HEW STA 104发送CTS的资源分配的大小。例如,实际资源分配806可以是由主站102使用的从1到最大数量的20MHz频带的数量。由AID 804指示的HEW STA 104可以基于先前的资源分配806来确定资源分配806。例如,可以基于先前的站信息800字段的实际资源分配806来确定实际资源分配806的起始位置。例如,如果HEW站104是站信息514或站信息610中的第二站,则HEW站104确定资源分配806在第一站之后开始。继续该示例,如果STA 1的实际资源分配806为2并且STA 2的实际资源分配806为3,则STA 2的资源分配将是第3、第4和第5个20MHz频带。CTS响应可以具有所指示的整个连续带宽的带宽,或者可以在每个20MHz带宽上被重复。
比特位802可以指示可以被用于AID 804、实际资源分配806和保留808字段的比特位。例如,如图所示,AID 804是比特位0到比特位10,实际资源分配是比特位11到比特位13,并且保留是比特位14到比特位15。针对字段可以使用不同数量的比特位。
在一些实施例中,实际资源分配806可以向HEW站104指示主站102针对到HEW站的DL数据将使用的子信道,例如,图2中所公开的操作210。站可以被发信号通知以站信息800字段,并且可以在DL数据操作210中不接收数据。站可以不被发信号通知以站信息800字段,并且可以在DL数据操作210中接收数据。
在一些实施例中,站信息800字段可以是可变尺寸的,其中每个站信息800字段具有相同的尺寸。站信息800字段的尺寸可以由主站102指示。
保留808字段可以包括以下中的一个或多个:STA是否用CTS进行响应、是否使用功率控制、站信息的尺寸、站信息的格式、空间重用操作、用于指示是否允许接收分组的其他HEW站执行空间重用的比特位、诸如低信噪比(SNR)和/或信号与干扰加噪声比(SINR)之类的条件下的CTS响应。
图9示出了根据一些实施例的可以指示MU-RTS的MAC触发帧900。根据一些实施例,MAC触发帧900可以包括帧控制902、持续时间904、RA 906、TA 908、版本910、长度912、STA 1信息914到STA N信息。
版本910字段可以指示触发帧900是否指示MU-RTS。触发帧900可以指示触发帧900是否以其他方式指示MU-RTS。例如,类型918和/或子类型920字段可以用于指示MAC触发帧900是触发帧以及是否指示了MU-RTS。例如,如果触发帧由为11的类型918或新控制类型来指示,则版本910字段可以在帧控制902字段的B11到B8中被指示。长度912、STA 1信息914和STA N信息916字段可以与结合图5所公开的类似或相同。在一些实施例中,STA 1信息914和STA N信息916字段可能不会被与结合图6所公开的STA 1信息610和STA N信息612字段相似或相同的字段替代。
图10示出了根据一些实施例的MU-RTS 1000。MU-RTS 1000可以具有与传统单用户(SU-RTS)相同或相似的格式。MU-RTS 1000可以包括帧控制1002、持续时间1004、RA 1006、TA 1008和FCS 1010。帧控制1002可以包括类型918和子类型920。MU-RTS 1000可以包括MU-RTS 1000是MU-RTS 1000而不是SU-RTS的指示。例如,RA 1006字段可以被设置为BSSID,或者可以使用B11、B10、B9和B8中的一个或多个来指示MU-RTS 1000是MU-RTS 1000而不是SU-RTS。持续时间1004可以被确定为延伸到传输机会的结束。
图11示出了根据一些实施例的用于发信号通知MU-RTS的方法1100。图11示出了沿着水平轴的时间1104和沿着垂直轴的频率1102。方法1100可以在操作1150处开始,其中触发帧1106由主站102发送。触发帧1106可以与图9的触发帧900相同或相似,或者可以是另一格式。触发帧1106可以包括针对一个或多个HEW STA 104的资源分配。触发帧1106可以在20MHz的倍数的带宽上发送。方法1100可以在操作1152处继续,其中主站102发送SU/MU-RTS1108。SU/MU-RTS 1108可以具有与结合图10描述的MU-RTS 1000类似或相同的格式。例如,SU/MU-RTS 1108可以具有与SU-RTS相同的格式,该SU-RTS具有SU-RTS是MU-RTS的指示。SU/MU-RTS 1108可以设置延伸到时间1116的NAV 1112,时间1116可以是由触发帧1106发信号通知的传输机会可能结束的时间。例如,时间1116可以对应于如结合图2所公开的UL MU-ACK 212的结束。
方法1100可以在操作1154处继续,其中HEW STA发送来自轮询的STA的MU-CTS1110。HEW STA 104可以将延伸到时间1116的NAV 1114包括在来自轮询的STA的MU-CTS1110中。
HEW STA 104可以被配置为在SU-RTS是在触发帧1106之后并且在传输机会结束之前被接收时、并且在SU-RTS是从相同主站102被接收时,确定SU-RTS是MU-RTS。
如果HEW STA 104接收到具有等于MU-RTS的版本的触发帧1106和在触发之后指示为专用RTS的SU-RTS,则HEW STA 104可以用CTS进行响应。如果HEW STA 104没有接收到具有等于MU-RTS的版本的触发帧1106但接收到被指示为专用RTS的SU-RTS,则HEW STA 104不用CTS进行响应。如果HEW STA 104接收到具有等于MU-RTS的版本的触发帧1106但在触发之后没有接收到被指示为专用RTS的SU-RTS,则HEW STA 104不用CTS进行响应。方法1100的技术效果是可以重用SU-RTS,使得在发送SU-RTS之后可以针对传统设备106使用NAV消除。
图12示出了根据一些实施例的MU-CTS 1200。MU-CTS 1200可以包括帧控制1202、持续时间1204、RA 1206和FCS 1208。帧控制1202可以具有为1100的帧子类型以指示该帧是CTS帧。持续时间1204可以基于MU-RTS的持续时间,并且被确定为延伸到传输机会的结束。RA 1206可以是MU-RTS的发送器。帧控制序列(FCS)1010可以是根据诸如IEEE802.11之类的一个或多个通信标准的帧控制序列。在一些实施例中,CTS 1200帧具有与接收到的MU-RTS相同的PHY格式。在一些实施例中,CTS 1200具有由接收到的MU-RTS指示的PHY格式。在一些实施例中,CTS 1200具有根据IEEE 802.11a的PHY格式,即非高吞吐量(HT)PHY会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)。MU-CTS 1200可以具有与传统CTS格式相同的MAC格式。在一些实施例中,HEW STA 104被配置为使用由MU-RTS指示的针对MU-CTS 1200的MAC格式。
可以以20MHz的粒度来发送MU-CTS 1200。MU-CTS 1200可以从MU-RTS复制加扰种子(未示出)。
MU-CTS 1200可以使用与MU-RTS相同的速率或遵循速率选择规则。速率选择规则可以根据IEEE 802.11ax,其是确定所有轮询STA之间的公用速率的规则。在一些实施例中,HEW STA 104可以在根据IEEE 802.11ax的速率选择规则下选择主速率。
图13示出了根据一些实施例的HEW设备1300。HEW设备1300可以是HEW兼容设备,其可以被布置为与一个或多个其他HEW设备(例如,HEW STA 104(图1)或主站102(图1))进行通信,以及与传统设备106(图1)进行通信。HEW STA 104和传统设备106也可以分别称为HEW设备和传统STA。HEW设备1300可适用于作为主站102(图1)或HEW STA 104(图1)进行操作。根据实施例,HEW设备1300可以包括发送/接收元件1301(例如,天线)、收发器1302、物理(PHY)电路1304和媒体访问控制(MAC)电路1306等。PHY电路1304和MAC电路1306可以是HEW兼容层,并且还可以符合一个或多个传统IEEE 802.13标准。MAC电路1306可以被布置为配置分组(例如,物理层会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)),并且还被布置为发送和接收PPDU等等。HEW设备1300还可以包括电路1308和存储器1310,其被配置为执行本文描述的各种操作。电路1308可以耦合到收发器1302,该收发器1302可以耦合到发送/接收元件1301。虽然图13将电路1308和收发器1302描绘为单独的组件,但是电路1308和收发器1302可以一起被集成在电子封装或芯片中。
在一些实施例中,MAC电路1306可以被布置为在争用周期期间争用无线介质以接收在HEW控制周期对介质的控制并且配置HEW PPDU。在一些实施例中,MAC电路1306可以被布置为基于信道争用设置、发送功率水平、和CCA水平来争用无线介质。
PHY电路1304可以被布置为发送HEW PPDU。PHY电路1304可以包括用于调制/解调、上变频/下变频、滤波、放大等的电路。在一些实施例中,电路1308可以包括一个或多个处理器。电路1308可以被配置为基于存储在RAM或ROM中的指令或基于专用电路来执行功能。根据一些实施例,电路1308可以包括处理电路和/或收发器电路。电路1308可以包括诸如通用处理器或专用处理器之类的处理器。电路1308可以实现与发送/接收元件1301、收发器1302、PHY电路1304、MAC电路1306和/或存储器1310相关联的一个或多个功能。
在一些实施例中,电路1308可以被配置为执行本文和/或结合图1-13所描述的功能和/或方法中的一个或多个。
在一些实施例中,发送/接收元件1301可以是两个或多个天线,其可以耦合到PHY电路1304并且被布置用于发送和接收包括HEW分组的传输的信号。收发器1302可以发送和接收数据,例如,HEW PPDU和分组,该分组包括HEW设备1300应该根据该分组中包括的设置来调整信道争用设置的指示。存储器1310可以存储用于配置其他电路以执行用于配置和发送HEW分组的操作的信息,以及用于执行各种操作以执行本文和/或结合图1-13所描述的功能和/或方法中的一个或多个的信息。
在一些实施例中,HEW设备1300可以被配置为在多载波通信信道上使用OFDM通信信号进行通信。在一些实施例中,HEW设备1300可以被配置为根据一个或多个特定通信标准进行通信,例如,电气和电子工程师协会(IEEE)标准(包括IEEE 802.11-2012、802.11n-2009、802.11ac-2013、802.11ax)、DensiFi、WLAN的标准和/或建议规范、或结合图1所描述的其他标准,但本发明的范围在这方面不受限制,因为它们也可以适合于根据其他技术和标准发送和/或接收通信。在一些实施例中,HEW设备1300可以使用802.1In或802.11ac的4倍符号持续时间。
在一些实施例中,HEW设备1300可以是便携式无线通信设备的一部分,例如,个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的膝上型计算机或便携式计算机、网络平板电脑、无线电话、智能电话、无线耳机、寻呼机、即时通讯设备、数码相机、接入点、电视机、医疗设备(例如,心率监视器、血压监视器等)、接入点、基站、用于诸如802.11或802.16之类的无线标准的发送/接收设备、或可以无线地接收和/或发送信息的其他设备。在一些实施例中,移动设备可以包括键盘、显示器、非易失性存储器端口、多个天线、图形处理器、应用处理器、扬声器和其他移动设备元件中的一个或多个。显示器可以是包括触摸屏的LCD屏幕。
发送/接收元件1301可以包括一个或多个定向或全向天线,包括例如偶极天线、单极天线、贴片天线、环形天线、微带天线、或适合于RF信号的传输的其他类型的天线。在一些多输入多输出(MIMO)实施例中,可以有效地分离天线以利用空间分集和可能产生的不同信道特性。
虽然HEW设备1300被示为具有多个单独的功能元件,但是一个或多个功能元件可以被组合并且可以通过软件配置的元件(例如,包括数字信号处理器(DSP)的处理元件)和/或其他硬件元件的组合来实现。例如,一些元件可以包括一个或多个微处理器、DSP、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、射频集成电路(RFIC)、以及用于执行至少本文所描述的功能的各种硬件和逻辑电路的组合。在一些实施例中,功能元件可以指在一个或多个处理元件上操作的一个或多个过程。
摘要被提供以符合37C.F.R.第1.72(b)节关于允许读者确定技术公开的性质和要点的摘要的要求。摘要是在理解其不会被用于限制或解释权利要求的范围或含义的情况下被提交的。所附权利要求据此被结合到具体实施方式中,其中每一权利要求自身为一单独的实施例。
以下示例涉及进一步的实施例。示例1是一种高效无线局域网(HEW)主站的装置。装置包括收发器电路和处理电路,其被配置为:生成分组以指示用于一个或多个HEW站的多用户请求发送(MU-RTS),其中分组指示用于一个或多个HEW站的一个或多个HEW站信息字段,并且其中一个或多个HEW站信息字段包括一个或多个HEW站的相应HEW站的地址和一个或多个HEW站的相应HEW站用以发送一个或多个清除发送(CTS)分组的带宽的指示;以及向一个或多个HEW站发送分组。
在示例2中,示例1的主题可以选择地包括,其中,分组是具有指示分组是MU-RTS的字段的触发帧。
在示例3中,示例1或示例2的主题可以选择地包括,其中,分组是以下中的至少一个:具有新子类型的控制帧、具有控制帧扩展子类型的控制帧、和具有类型11扩展和子类型的控制帧。
在示例4中,示例1-3中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括一个或多个HEW站的数量的指示。
在示例5中,示例1-4中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括加扰种子和信号A字段(SIG-A)中的一个对MU-RTS的操作带宽的指示。
在示例6中,示例1-5中任一个的主题可以选择地包括,其中,当通信协议是电气和电子工程师协会(IEEE)802.11a时,加扰种子用于指示操作带宽,并且当通信协议是高吞吐量、非常高吞吐量和高效率中的一个时,信号A字段用于指示操作带宽。
在示例7中,示例1-6中任一个的主题可以选择地包括,其中,带宽由以下中的一个指示:第一起始20MHz子信道和20MHz子信道的数量;以及具有由分配给其他HEW站的先前子信道的数量所确定的第二起始20MHz子信道的子信道数量。
在示例8中,示例1-7中任一个的主题可以选择地包括,其中,一个或多个HEW站用于在每个20MHz子信道上发送清除发送。
在示例9中,示例1-8中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括以下中的一个或多个的指示:HEW站针对CTS使用的物理格式、主站的基本服务集合标识、CTS的媒体访问控制格式、网络分配向量检查规则、和空闲信道评估参数。
在示例10中,示例1-9中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括以下中的一个或多个的指示:HEW站是否应当发送CTS、是否使用功率控制、一个或多个HEW站信息字段的尺寸、用于指示是否允许接收分组的其他HEW站执行空间重用的比特位、一个或多个HEW站信息字段的格式、空间重用操作、是否应当基于低信噪比(SNR)来发送CTS、以及是否应当基于信号噪声干扰比(SINR)来发送CTS。
在示例11中,示例1-10中任一个的主题可以选择地包括,其中,收发器电路和处理电路还被配置为根据以下中的至少一个来发送分组:20MHz的整数倍的子信道、以及在一个或多个20MHz子信道中的每个20MHz子信道上的CTS分组的副本。
在示例12中,示例1-11中任一个的主题可以选择地包括,存储器,其耦合到收发器电路和处理电路。
示例13是一种存储用于由一个或多个处理器执行的指令的非暂态计算机可读存储介质,指令用于配置一个或多个处理器以使得高效无线局域网(HEW)主站执行以下操作:生成分组以指示用于一个或多个HEW站的多用户请求发送(MU-RTS),其中分组指示用于一个或多个HEW站的一个或多个HEW站信息字段,并且其中一个或多个HEW站信息字段包括一个或多个HEW站中的相应HEW站的地址和对一个或多个HEW站的相应HEW站用以发送一个或多个清除发送(CTS)分组的带宽的指示;以及向一个或多个HEW站发送分组。
在示例14中,示例13的主题可以选择地包括,其中,分组是以下中的至少一个:具有新的子类型的控制帧、具有扩展子类型的控制帧、和具有类型11扩展和子类型的控制帧。
在示例15中,示例13或示例14的主题可以选择地包括,其中,分组是具有指示分组是MU-RTS的字段的触发帧。
在示例16中,示例13-15中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组是以下中的至少一个:具有新的子类型的控制帧、具有控制帧扩展子类型的控制帧、和具有类型11扩展和子类型的控制帧。
在示例17中,示例13-16中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括对一个或多个HEW站的数量的指示。
示例18是一种高效无线局域网(HEW)设备的装置,装置包括电路,其被配置为:接收多用户请求发送(MU-RTS);将加扰种子从MU-RTS复制到清除发送(CTS)分组;以及发送CTS分组。
在示例19中,示例18的主题可以选择地包括,其中,CTS分组的格式是以下中的至少一个:根据电气和电子工程师协会(IEEE)802.11的CTS格式、根据IEEE 802.11的定向多吉比特(DMG)CTS格式、以及在MU-RTS中指示的新的帧格式。
在示例20中,示例18或示例19的主题可以选择地包括,其中,电路还被配置为:以从以下中选择的速率来发送CTS分组:与MU-RTS将要被接收的速率相同的速率、和基于速率选择规则的速率,其中HEW设备以与接收了MU-RTS的其他HEW设备相同的速率来发送CTS分组。
在示例21中,示例20的主题可以选择地包括,其中,速率选择规则是电气和电子工程师协会(IEEE)802.11ax中公开的速率选择规则。
在示例22中,示例18-21中任一个的主题可以选择地包括,其中,电路还被配置为:根据以下中的一个来发送CTS分组:20MHz的整数倍的子信道、以及在一个或多个20MHz子信道中的每个20MHz子信道上的CTS分组的副本。
在示例23中,示例18-21中任一个的主题可以选择地包括,还包括存储器,其耦合到电路。
示例24是一种由高效无线局域网(HEW)设备执行的方法。方法包括:生成分组以指示用于一个或多个HEW站的多用户请求发送(MU-RTS),其中分组指示用于一个或多个HEW站的一个或多个HEW站信息字段,并且其中一个或多个HEW站信息字段包括一个或多个HEW站中的相应HEW站的地址和对一个或多个HEW站的相应HEW站用以发送一个或多个清除发送(CTS)分组的带宽的指示。方法包括向一个或多个HEW站发送分组。
在示例25中,示例24的主题可以选择地包括,其中,发送还包括:在触发帧的版本指示多用户RTS(MU-RTS)并且SU-RTS指示专用SU-RTS时发送CTS。
示例26是一种高效无线局域网(HEW)主站的设备。设备包括用于生成分组以指示用于一个或多个HEW站的多用户请求发送(MU-RTS)的装置,其中分组指示用于一个或多个HEW站的一个或多个HEW站信息字段,并且其中一个或多个HEW站信息字段包括一个或多个HEW站中的相应HEW站的地址和对一个或多个HEW站的相应HEW站用以发送一个或多个清除发送(CTS)分组的带宽的指示。设备包括用于向一个或多个HEW站发送分组的装置。
在示例27中,示例26的主题可以选择地包括,其中,分组是具有指示分组是MU-RTS的字段的触发帧。
在示例28中,示例26或示例27的主题可以选择地包括,其中,分组是以下中的至少一个:具有新的子类型的控制帧、具有控制帧扩展子类型的控制帧、和具有类型11扩展和子类型的控制帧。
在示例29中,示例26-28中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括对一个或多个HEW站的数量的指示。
在示例30中,示例26-28中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括加扰种子和信号A字段(SIG-A)中的一个对MU-RTS的操作带宽的指示。
在示例31中,示例30的主题可以选择地包括,其中,当通信协议是电气和电子工程师协会(IEEE)802.11a时,加扰种子用于指示操作带宽,并且当通信协议是高吞吐量、非常高吞吐量和高效率中的一个时,信号A字段用于指示操作带宽。
在示例32中,示例26-31中任一个的主题可以选择地包括,其中,带宽由以下中的一个指示:第一起始20MHz子信道和20MHz子信道的数量;以及具有由分配给其他HEW站的先前子信道的数量所确定的第二起始20MHz子信道的子信道数量。
在示例33中,示例26-32中任一个的主题可以选择地包括,其中,一个或多个HEW站用于在每个20MHz子信道上发送清除发送。
在示例34中,示例26-33中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括以下中的一个或多个的指示:HEW站针对CTS使用的物理格式、主站的基本服务集合标识、CTS的媒体访问控制格式、网络分配向量检查规则、和空闲信道评估参数。
在示例35中,示例26-34中任一个的主题可以选择地包括,其中,分组包括对以下中的一个或多个的指示:HEW站是否应当发送CTS、是否使用功率控制、一个或多个HEW站信息字段的尺寸、用于指示是否允许接收分组的其他HEW站执行空间重用的比特位、一个或多个HEW站信息字段的格式、空间重用操作、是否应当基于低信噪比(SNR)来发送CTS、以及是否应当基于信号噪声干扰比(SINR)来发送CTS。
在示例36中,示例26-35中任一个的主题可以选择地包括用于根据以下中的至少一个来发送分组的装置:20MHz的整数倍的子信道、以及在一个或多个20MHz子信道中的每个20MHz子信道上的CTS分组的副本。
在示例37中,示例26-36中任一个的主题可以选择地包括用于存储和获取分组的装置。
示例38是一种高效无线局域网(HEW)设备的装备。装备包括用于接收多用户请求发送(MU-RTS)的装置;用于将加扰种子从MU-RTS复制到清除发送(CTS)分组的装置;以及用于发送CTS分组的装置。
在示例39中,示例38的主题可以选择地包括,其中,CTS分组的格式是以下中的至少一个:根据电气和电子工程师协会(IEEE)802.11的CTS格式、根据IEEE 802.11的定向多吉比特(DMG)CTS格式、以及在MU-RTS中指示的新的帧格式。
在示例40中,示例38或示例39的主题可以选择地包括,其中,电路还被配置为:以从以下中选择的速率来发送CTS分组:与MU-RTS将要被接收的速率相同的速率、和基于速率选择规则的速率,其中HEW设备以与接收了MU-RTS的其他HEW设备相同的速率来发送CTS分组。
在示例41中,示例40的主题可以选择地包括,其中,速率选择规则是电气和电子工程师协会(IEEE)802.11ax中公开的速率选择规则。
在示例42中,示例38-41中任一个的主题可以选择地包括用于根据以下中的一个来发送CTS分组的装置:20MHz的整数倍的子信道、以及在一个或多个20MHz子信道中的每个20MHz子信道上的CTS分组的副本。
在示例43中,示例38-42中任一个的主题可以选择地包括用于存储和获取分组的装置。
摘要被提供以符合37C.F.R.第1.72(b)节关于允许读者确定技术公开的性质和要点的摘要的要求。摘要是在理解其不会被用于限制或解释权利要求的范围或含义的情况下被提交的。所附权利要求据此被结合到具体实施方式中,其中每一权利要求自身为一单独的实施例。

Claims (20)

1.一种高效(HE)接入点(AP)的装置,所述装置包括:存储器;和耦合到所述存储器的处理模块,所述处理模块被配置为:
对HE物理层会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)进行编码,所述HE PPDU包括多用户(MU)请求发送(RTS)触发帧,所述MU-RTS触发帧包括类型字段,其中,所述类型字段的值指示所述MU-RTS触发帧是MU-RTS类型的触发帧,
其中,所述MU-RTS触发帧还包括多个HE站信息字段,其中,所述多个HE站信息字段中的每个HE站信息字段包括关联标识(AID)字段和关于清除发送(CTS)帧的带宽的指示,其中,所述MU-RTS触发帧指示由所述AID字段标识的HE站将利用所述带宽来发送所述CTS帧,并且
其中,所述MU-RTS触发帧还包括公共字段,所述公共字段包括由所述AID字段所标识的HE站共用的信息,并且所述公共字段包括用于响应所述MU-RTS触发帧的信息;以及
生成信令以使所述HE AP无线发送所述HE PPDU。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述MU-RTS触发帧还包括接收器地址字段,其中,所述接收器地址字段的值被设置为广播地址。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述MU-RTS触发帧还包括持续时间字段,其中,所述持续时间字段的值被设置为延长到传输机会(TXOP)结束的持续时间,所述TXOP包括所述HE PPDU。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述处理模块还被配置为:
生成信令以使得所述HE AP以第二带宽来无线发送所述HE PPDU,其中,所述第二带宽不同于所述CTS帧的带宽。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,所述带宽字段指示一个或多个20MHz信道,并且其中,被寻址的HE站将在所述一个或多个20MHz信道中的每一者内发送所述CTS帧的副本。
6.根据权利要求5所述的装置,其中,所述CTS帧是具有20MHz带宽的传统CTS帧。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述HE PPDU包括介质访问控制(MAC)触发帧,并且其中,所述MAC触发帧指示出所述MU-RTS。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述MU-RTS触发帧还包括空间重用字段,所述空间重用字段指示是否允许未被所述多个HE站信息字段寻址的站执行空间重用。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述处理模块还被配置为:
对第二触发帧进行编码,所述第二触发帧包括针对在所述多个HE站信息字段中被寻址的HE站中的一个或多个HE站的下行链路数据;以及
生成信号以使得所述HE AP将所述第二触发帧无线发送到所述一个或多个HE站。
10.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述MU-RTS触发帧还包括长度字段,其中,所述长度字段的值指示所述多个HE站信息字段的数量。
11.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中,所述HE AP和被寻址的HE站是来自以下群组中的一个:电气和电子工程师协会(IEEE)802.11ax接入点、IEEE 802.11ax站、IEEE 802.11站、以及IEEE802.11接入点。
12.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,还包括:收发器电路,其被耦合到所述处理模块;以及一个或多个天线,其被耦合到所述收发器电路。
13.一种非暂态计算机可读存储介质,其存储用于由高效率(HE)接入点(AP)的装置的一个或多个处理器执行的指令,所述指令将所述一个或多个处理器配置为:
对HE物理层会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)进行编码,所述HE PPDU包括多用户(MU)请求发送(RTS)触发帧,所述MU-RTS触发帧包括类型字段,其中,所述类型字段的值指示所述MU-RTS触发帧是MU-RTS类型的触发帧,
其中,所述MU-RTS触发帧还包括多个HE站信息字段,其中,所述多个HE站信息字段中的每个HE站信息字段包括关联标识(AID)字段和关于清除发送(CTS)帧的带宽的指示,其中,所述MU-RTS触发帧指示由所述AID字段标识的HE站将利用所述带宽来发送所述CTS帧,并且
其中,所述MU-RTS触发帧还包括公共字段,所述公共字段包括由所述AID字段所标识的HE站共用的信息,并且所述公共字段包括用于响应所述MU-RTS触发帧的信息;以及
生成信令以使所述HE AP无线发送所述HE PPDU。
14.根据权利要求13所述的非暂态计算机可读存储介质,其中,所述带宽字段指示一个或多个20MHz信道,并且其中,被寻址的HE站将在所述一个或多个20MHz信道中的每一者内发送所述CTS帧的副本。
15.根据权利要求13或14所述的非暂态计算机可读存储介质,其中,所述MU-RTS触发帧还包括接收器地址字段,并且其中,所述接收器地址字段的值被设置为广播地址。
16.根据权利要求13或14所述的非暂态计算机可读存储介质,其中,所述MU-RTS触发帧还包括持续时间字段,并且其中,所述持续时间字段的值被设置为延长到传输机会(TXOP)结束的持续时间,所述TXOP包括所述HE MU PPDU。
17.一种由高效(HE)接入点(AP)的装置执行的方法,所述方法包括:
对HE物理层会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)进行编码,所述HE PPDU包括多用户(MU)请求发送(RTS)触发帧,所述MU-RTS触发帧包括类型字段,其中,所述类型字段的值指示所述MU-RTS触发帧是MU-RTS类型的触发帧,
其中,所述MU-RTS触发帧还包括多个HE站信息字段,其中,所述多个HE站信息字段中的每个HE站信息字段包括关联标识(AID)字段和关于清除发送(CTS)帧的带宽的指示,其中,所述MU-RTS触发帧指示由所述AID字段标识的HE站将利用所述带宽来发送所述CTS帧,并且
其中,所述MU-RTS触发帧还包括公共字段,所述公共字段包括由所述AID字段所标识的HE站共用的信息,并且所述公共字段包括用于响应所述MU-RTS触发帧的信息;以及
生成信令以使所述HE AP无线发送所述HE PPDU。
18.一种高效(HE)站的装置,所述装置包括:存储器;和耦合到所述存储器的处理模块,所述处理模块被配置为:
对HE物理层会聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)进行解码,所述HE PPDU包括介质访问控制(MAC)部分,所述MAC部分包括触发帧,所述触发帧包括类型字段,其中,所述类型字段的值指示所述触发帧是多用户(MU)请求发送(RTS)触发帧,
所述触发帧还包括多个HE站信息字段,其中,所述多个HE站信息字段中的每个HE站信息字段包括关联标识(AID)字段和关于清除发送(CTS)帧的带宽的指示,其中,所述HE站由所述AID字段来寻址并且以所述带宽来发送所述CTS帧;以及
生成信令以使所述HE AP发送所述HE PPDU。
19.根据权利要求18所述的装置,其中,所述触发帧还包括接收器地址字段,并且其中,所述接收器地址字段的值被设置为广播地址。
20.根据权利要求18或19所述的装置,还包括:收发器电路,其被耦合到所述处理模块;以及一个或多个天线,其被耦合到所述收发器电路。
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