CN114051713A - 用于协调波束成形的保护间隔适配 - Google Patents

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Abstract

一种传送包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法(该保护间隔包括原始符号的循环重复部分)包括:为OFDM符号应用保护间隔,该保护间隔包括第一部分,其中第一部分是循环前缀;包括所应用的保护间隔是否包括第二部分的指示,其中该第二部分是循环前缀和/或后缀;当被指示存在时应用保护间隔的第二部分;以及传送OFDM符号。还公开了接收该符号的方法、用于实现所述方法的传送器、接收器和计算机程序。

Description

用于协调波束成形的保护间隔适配
技术领域
本公开一般涉及用于传送器和接收器的方法、用于实现所述方法的此类传送器和接收器、接入点和站、以及计算机程序。特别地,本公开涉及适配(adapt)保护间隔以处置来自相邻节点的瞬变(transient)的干扰。
背景技术
在电信中,术语循环前缀是指以结尾的重复对符号加前缀。接收器通常配置成丢弃循环前缀样本,但循环前缀服务于两个目的:
•它提供保护间隔以消除来自前一符号的符号间干扰。
•它重复符号的结尾,因此能将频率选择性多径信道的线性卷积建模为循环卷积,其又可经由离散傅立叶变换而变换到频域。这种方法适应于简单的频域处理,诸如信道估计和均衡。
为了使循环前缀服务于其目的,它通常被指派成具有至少等于当前多径信道长度的长度。循环前缀的概念传统上与正交频分复用OFDM***相关联。
协调波束成形CBF是新成立的IEEE 802.11be任务组(TGbe)中讨论的特征,参见例如Qualcomm的Sameer Vermani等人向IEEE的投稿(引用为IEEE 802.11-18/1926r2)。CBF中的一个组成部分是在非预期接收器的方向上放置波束成形BF零位(null),以便减少干扰并改进空间重用。这些非预期接收器可以是相邻基本服务集BSS中的站STA。CBF在图1中示出,图1示出了STA和接入点AP,其中STA 1和2与AP1相关联以及STA 3和4并且与AP2相关联。AP协调它们的传输(由实线示出),使得当AP1向STA 1和2传送时,它在STA 3和4的方向上放置波束成形零位(由虚线示出)。类似地,当AP2向STA 3和4传送时,它在STA 1和2的方向上放置零位。以此方式,AP1和AP2能够同时访问介质,而不会对接收器造成干扰。
在例如Quantenna Communications的Schelstraete等人向IEEE的投稿(被引用为IEEE 802.11-19/0638)中已显示,在被放置零位的STA接收的帧实际上并未完全被放置零位。首先,前导码没有被预编码,因此被放置零位的STA可能接收帧的这部分。其次,在OFDM符号之间的转变处存在泄漏,这造成干扰。这些干扰尖峰的持续时间与信道的时间色散直接相关。图2中描绘这种现象,其示出以下事实:即使AP1具有理想的信道知识并且在STA3的方向上放置波束成形零位,它仍然会在与一个OFDM符号到下一OFDM符号的转变对应的时间对STA3造成干扰。
如上所指出的,OFDM多载波***中的常见做法是向每个OFDM符号预置循环前缀,以应对信道中的时间色散。在IEEE 802.11 OFDM物理层PHY中,这些循环前缀CP构成了保护间隔GI,如图3中所示。
在IEEE 802.11ax中,定义了三种不同的GI。长度为:0.8µs、1.6µs和3.2µs。短GI是有利的,因为它提供了最小的开销。当信道的时间色散较大时,使用较大的GI。在PHY报头中存在的信令(SIG)字段之一(具体是在SIG-A中)中,在每个PPDU的前导码中发信号通知使用的GI的持续时间。
由于在接收器移除了每个OFDM符号的保护间隔,如果AP同步它们的传输,则由于不完美的放置零位而导致的干扰被减轻,如图3中所示出的,进一步参见上面提到的IEEE802.11-19/0638。
通常,同一BSS内的STA能够通过信标来同步,但在多个BSS之间获得精确的时间同步并非不重要,并且尚未被结合到任何IEEE 802.11标准修订中。图4示出即使小同步误差也可如何导致干扰。当使用具有高编码速率和/或高调制阶数的调制和编码方案时,干扰的影响能使性能严重降级。
因此,仅同步来自AP的传输可能不足以减轻干扰问题。因而,期望至少对于一些情况能够实现与上述干扰问题相关的干扰减轻。
此“背景技术”部分中公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,且因此它可能包含不构成本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开基于发明人的如下认识:当使用CBF时,协调下行链路DL传输的所有AP可能同意利用相比在其它情况下将被需要以应对时间色散的GI更大的GI。此外,向接收STA发信号通知两个GI,因为它们应该选择合适的同步窗口。发明人已经认识到,这在参与CBF的AP之间提供了更放松的同步要求,并且CBF的使用变得更加可行。
根据第一方面,提供了一种传送包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分。所述方法包括:为所述OFDM符号应用保护间隔,所述保护间隔包括第一部分,其中所述第一部分是循环前缀;包括所应用的保护间隔是否包括第二部分的指示,其中所述第二部分是循环前缀和/或后缀;当被指示存在时,应用所述保护间隔的所述第二部分;以及传送所述OFDM符号。
所述第二部分可包括与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展循环前缀。附加地或备选地,所述保护间隔的所述第二部分可包括循环后缀。
所述方法可包括:确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分;以及当确定应用所述保护间隔的所述第二部分时,执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述应用。确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分可包括:确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。瞬变的所述影响的所述估计可包括至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散;传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度;和来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时可包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
根据第二方面,提供了一种接收包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分。所述方法包括:接收包括所述OFDM符号的信号;从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口;以及解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换。
所述保护间隔的所述第二部分可包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。所述变换窗口的所述指派可包括将所述变换窗口与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。附加地或备选地,所述保护间隔的所述第二部分可包括循环后缀。所述变换窗口的所述指派可包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
根据第三方面,提供了一种用于经由信道来传送正交频分复用OFDM符号的传送器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分。所述传送器包括:变换器,被布置成将一系列频域数据符号变换为形成所述原始OFDM符号的时域符号的突发;符号形成器,被布置成通过复制所述时域突发的片段而将用于所述OFDM符号的所述保护间隔的第一部分附加到所述时域突发,包括所述保护间隔是否还包括是与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展保护间隔部分的第二部分的指示,以及当被指示时将所述第二部分附加到所述时域突发,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;以及传送器电路,被布置成传送所形成的OFDM符号。
所述保护间隔的所述第二部分可包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。附加地或备选地,所述保护间隔的所述第二部分可包括循环后缀。
所述传送器可被布置成确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分,其中所述符号形成器被布置成:在确定应用所述保护间隔的所述第二部分时执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述附加。是否应用所述保护间隔的所述第二部分的所述确定可包括:确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。瞬变的所述影响的所述估计可包括至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散,传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度,和来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时可包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
根据第四方面,提供了一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的接入点,其中所述接入点包括所述第三方面的传送器。
根据第五方面,提供了一种用于经由信道来接收正交频分复用OFDM符号的接收器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分。所述接收器包括:接收器电路,被布置成接收包括所述OFDM符号的信号;以及解调电路,被布置成从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口,以及解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分。
所述保护间隔的所述第二部分可包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。指派所述变换窗口可包括将所述变换窗口的一部分与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。附加地或备选地,所述保护间隔的所述第二部分可包括循环后缀。指派所述变换窗口可包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
根据第六方面,提供了一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的站,其中所述站包括所述第五方面的接收器。
根据第七方面,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令在传送器的处理器上被执行时,使所述传送器执行根据所述第一方面的方法。
根据第八方面,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令在接收器的处理器上被执行时,使所述接收器执行根据所述第二方面的方法。
附图说明
参考附图,通过本公开的优选实施例的以下说明性且非限制性的详细描述,将更好地理解本公开的上述以及另外的目的、特征和优点。
图1示意性地示出协调波束成形。
图2是示出由于在AP1的传输而引起的在STA 3的干扰功率的图。
图3示意性地示出OFDM符号中根据一示例的GI。
图4示出能如何将AP1和AP2之间的同步传输用于减轻干扰之影响的示例。
图5示出另一个示例,其中CBF上不完美同步的影响通过来自AP1的传输使与AP2相关联的STA处的接收降级而造成干扰。
图6示出根据一实施例的OFDM符号的形成。
图7示出根据一实施例的对CBF中同步误差的改进容限。
图8示出根据一实施例的OFDM符号的形成。
图9示出根据一实施例的对CBF中同步误差的改进容限。
图10示意性地示出根据一实施例的接收器处理,其中接收器基于GI的第一部分来放置FFT窗口。
图11是示出根据一实施例的AP的方法的流程图。
图12是示出根据一实施例用于确定应用保护间隔的第二部分的方法的流程图。
图13是示意性示出根据一实施例的AP的框图。
图14示意性地示出计算机可读介质和处理装置。
图15是示出根据一实施例的STA的方法的流程图。
图16是示意性示出根据一实施例的STA的框图。
图17示意性地示出计算机可读介质和处理装置。
具体实施方式
在本公开中,假设参与CBF的AP能够通过一些手段(有线或无线)相互通信。
正如上面引用的IEEE 802.11-19/0638中所建议的,参与CBF的所有AP在时间上同步它们的传输,使得同时(或在某个容限内)传送OFDM符号之间的转变。
在一个实施例中,除了在每个OFDM符号的开头预置第一部分600作为循环前缀之外,传送器还通过在每个OFDM符号的结尾附加第二部分602作为循环后缀而将OFDM符号格式化。相同的GI持续时间能用于循环前缀和循环后缀两者,如图6中所示,或以其它方式被选择。
循环后缀的添加提供了对于同步不精确性的容限,如图7中所示。
这两个GI能标记为GI1和GI2,并且它们可以相等也可以不同。传送器发信号通知这两个GI的存在和它们的值。例如,SIG字段存在的PHY报头中的两个元素能用于发信号通知这两个GI的值。备选地,如果两个GI相等,则一个字段能够指示GI的数量(1或2,并且只需要一位),且另一个字段能够指示持续时间(例如0.8µs、1.6µs或3.2µs)。接收器使用此信息来放置用于将接收信号变换到频域的FFT窗口,如图7中所示。
在一个实施例中,传送器向每个OFDM符号附加仅一个GI。如果不使用CBF,则此GI通常大于所使用的GI,然而当信道色散远小于GI持续时间时,它也能够具有相同的持续时间。此处,该保护间隔被引用为GI1,其包括第一部分800(即,根据传统循环前缀)以及第二部分802,如图8中所示。
传送器向接收器发信号通知两个GI值的使用和持续时间,所述两个GI值在本公开中称为GI1和GI2。例如,SIG字段存在的PHY报头中的两个元素能用于发信号通知这两个GI的值。图9示出当两个AP同时传送但存在小的定时同步误差时由于不完美的放置零位而引起的干扰的影响。
虽然看上去该情况与图5中所描绘的情况相同,但存在显著差异:通过指示的信令,接收器知道它采用来选择其同步窗口的两个GI间隔,如图10中所示。接收器基于GI2的来值选择FFT窗口的位置。如果AP正确选择了这些值,则避免了干扰,如图10中所示。
作为示例,考虑不使用CBF时AP选择GI = 0.8µs的情况。如果使用CBF,则所有AP协调并可以采用GI1 = 1.6µs和GI2 = 0.8µs。作为第二示例,考虑不使用CBF时AP选择GI =0.8µs并且信道色散是0.1µs的情况。然后所有AP协调并且可以采用GI1 = 0.8µs和GI2 =0.4µs。例如,GI1的选择可以取决于信道时间色散和定时误差的幅度两者。
图11是示出根据一实施例的AP的方法的流程图。当AP要发送符号时,它应用1100具有至少第一部分的GI。AP可以确定1101是否还使用GI的第二部分,或者可以被预先配置成使用该第二部分。如果没有GI的第二部分要被使用,则AP传送传统信号。如果要添加第二部分,则AP在信令中,例如在如上所述的SIG字段中包括1102关于第二部分的指示。AP还根据上述方法中的任何方法来添加1104 GI的第二部分。然后符号被传送1106。
图12是示出根据一实施例用于确定应用保护间隔的第二部分的方法的流程图。也就是说,对于第二部分的使用没有被预先确定的情况,AP可以动态选择是否使用第二部分,以及可选地还动态分配第二部分的属性。图12示出用于该确定的准则的一些示例,但是可以使用更少或更多的准则。
AP确定1200是否执行CBF。如果不执行CBF,则AP可以选择使用传统GI,即,仅应用1208 GI的第一部分。如果执行CBF,则AP可以估计1202瞬变的影响。该估计可以包括瞬变的功率的估计和瞬变的定时的估计。可选地,AP可以针对所估计的影响来适配GI的第二部分的属性,例如,长度和/或位置(前缀/后缀)。AP可以确定1204通过包括GI的第二部分、瞬变的影响是否是可管理的。如果AP确定第二部分不能对瞬变进行补救,则没有理由添加额外传输,并且AP可以选择应用1208仅第一部分。如果AP发现第二部分的添加能够减轻瞬变的影响,则AP应用1206 GI的第二部分。
图13是示意性地示出根据一实施例的AP 1300的框图。AP 1300包括天线布置1302、连接到天线布置1302的接收器1304、连接到天线布置1302的传送器1306、可以包括一个或多个电路的处理元件1308、一个或多个输入接口1310和一个或多个输出接口1312。接口1310、1312能够是用户接口和/或信号接口(例如电的或光的)。AP 1300被布置成在蜂窝通信网络中操作。特别地,通过将处理元件1308布置成执行参考图6至图12所说明的实施例,AP 1300有能力能够实现干扰减轻。处理元件 1308 还能够完成大量任务,其范围涵盖(range from)能够实现接收和传输(因为它被连接到接收器1304和传送器1306)的信号处理、执行应用、控制接口 1310、1312等。例如,传送器1306和处理元件1308可以形成逻辑实体,例如变换器,其被布置成将一系列频率数据符号变换为形成原始OFDM符号的时域符号的突发;以及符号形成器,其被布置成:通过复制时域突发的片段将用于OFDM符号的保护间隔的第一部分附加到时域突发,包括保护间隔是否还包括第二部分的指示(所述第二部分是与保护间隔的第一部分相关的扩展保护间隔部分,其中所述第二部分包括除了第一部分之外的重复部分),以及当被指示时将第二部分附加到时域突发。传送器1306包括用于传送所形成的OFDM符号的传送器电路。
用于AP的方法适合于在诸如计算机和/或处理器的处理部件的帮助下实现,特别是对于上面说明的处理元件1308包括处置干扰减轻的实现的处理器的情况。因此,提供了包括指令的计算机程序,所述指令被布置成使处理部件、处理器或计算机执行根据参考图6至13描述的实施例中任何实施例的方法中任何方法的步骤。所述计算机程序优选地包括存储在计算机可读介质1400上的程序代码,如图14中所示的,该程序代码能够由处理部件、处理器或计算机1402加载和执行以使其相应地执行根据本公开的实施例(优选地如参考图6至13描述的实施例中的任何实施例)的方法。计算机1402和计算机程序产品1400能被布置成顺序地执行程序代码,其中所述方法中的任何方法的动作被逐步执行,或者在实时的基础上被执行。处理部件、处理器或计算机1402优选地是通常被称为嵌入式***的器件。因此,图14中所描绘的计算机可读介质1400和计算机1402应被解释为仅出于说明性目的以提供对原理的理解,而不应被解释为对元件的任何直接说明。
图15是示出根据一实施例的STA的方法的流程图。 STA接收1500信号并且例如从SIG字段中的控制信息来确定1502 GI的第二部分是否(以及如何)被应用。如果没有指示第二部分,则STA以传统方式指派其变换窗口(即,与GI的第一部分相关),以及解调1506符号。如果指示了第二部分,则STA指派1504变换窗口以例如通过排除符号的最后部分来避免瞬变,以及然后解调1506符号。
图16是示意性地示出根据一实施例的STA 1600的框图。 STA 1600包括天线布置1602、连接到天线布置1602的接收器1604、连接到天线布置1602的传送器1606、可以包括一个或多个电路的处理元件1608、一个或多个输入接口1610和一个或多个输出接口1612。接口1610、1612能够是用户接口和/或信号接口(例如电的或光的)。STA 1600被布置成在蜂窝通信网络中操作。特别地,通过将处理元件1608布置成执行参考图6至10和15所说明的实施例,STA 1600能够减轻干扰。处理元件1608还能够完成大量任务,其范围涵盖能够实现接收和传输(因为它被连接到接收器1604和传送器1606)的信号处理、执行应用、控制接口1610、1612等。接收器1604包括接收器电路,其用于接收包括OFDM符号的信号。接收器1604和处理元件1608可以一起形成解调电路的逻辑实体,该解调电路被布置成:从该信号来确定是保护间隔的仅第一部分被用于OFDM符号还是保护间隔的第二部分也被用于OFDM符号(其中第二部分包括除了第一部分之外的重复部分),基于保护间隔为OFDM符号指派变换窗口,以及解调OFDM符号(包括在变换窗口内执行信息的变换)。
用于STA的方法适合于在诸如计算机和/或处理器的处理部件的帮助下实现,特别是对于上面说明的处理元件1608包括处置干扰减轻的处理器的情况。因此,提供了包括指令的计算机程序,所述指令被布置成使处理部件、处理器或计算机执行根据参考图6至10、15和16描述的实施例中任何实施例的方法中任何方法的步骤。所述计算机程序优选地包括存储在计算机可读介质1700上的程序代码,如图17中所示的,该程序代码能够由处理部件、处理器或计算机1702加载和执行以使其相应地执行根据本公开的实施例(优选地如参考图6至10、15和16描述的实施例中的任何实施例)的方法。计算机1702和计算机程序产品1700能被布置成顺序地执行程序代码,其中所述方法中任何方法的动作被逐步执行,或者在实时的基础上被执行。处理部件、处理器或计算机1702优选地是通常被称为嵌入式***的器件。因此,图17中所描绘的计算机可读介质1700和计算机1702应被解释为仅出于说明性目的以提供对原理的理解,而不应被解释为对元件的任何直接说明。
上面已经参考一些实施例主要描述了概念的某些方面。然而,如本领域技术人员容易领会的,除了上面公开的实施例之外的实施例同样是可能的并且在本发明概念的范围内。类似地,虽然已经讨论了多个不同的组合,但尚未公开所有可能的组合。本领域技术人员将领会到,其它组合存在并且在本发明概念的范围内。此外,如本领域技术人员所理解的,本文公开的实施例因此也适用于其它标准和通信***,并且来自结合其它特征公开的特定附图的任何特征可适用于任何其它附图和/或与不同的特征组合。
本公开可由以下项目来概括:
1. 一种传送包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分,所述方法包括:
为所述OFDM符号应用保护间隔,所述保护间隔包括第一部分,其中所述第一部分是循环前缀;
包括所应用的保护间隔是否包括第二部分的指示,其中所述第二部分是循环前缀和/或后缀;
当被指示存在时,应用所述保护间隔的所述第二部分;以及
传送所述OFDM符号。
2. 如项目1所述的方法,其中,所述第二部分包括与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展循环前缀。
3. 如项目1或2所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
4. 如项目1至3中的任一项所述的方法,包括:
确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分;以及
当确定应用所述保护间隔的所述第二部分时,执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述应用。
5. 如项目4所述的方法,其中,所述确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分包括:
确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;
估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及
当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。
6. 如项目5所述的方法,其中,瞬变的所述影响的所述估计包括:
至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:
要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散,
传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度,和
来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。
7. 如项目6所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
8. 一种接收包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分,所述方法包括:
接收包括所述OFDM符号的信号;
从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;
基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口;以及
解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换。
9. 如项目8所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
10. 如项目9所述的方法,其中,所述变换窗口的所述指派包括将所述变换窗口与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
11. 如项目8、9或10所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
12. 如项目11所述的方法,其中,所述变换窗口的所述指派包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
13. 一种用于经由信道来传送正交频分复用OFDM符号的传送器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分,所述传送器包括:
变换器,被布置成将一系列频域数据符号变换为形成所述原始OFDM符号的时域符号的突发;
符号形成器,被布置成通过复制所述时域突发的片段而将用于所述OFDM符号的所述保护间隔的第一部分附加到所述时域突发,包括所述保护间隔是否还包括是与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展保护间隔部分的第二部分的指示,以及当被指示时将所述第二部分附加到所述时域突发,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;以及
传送器电路,被布置成传送所形成的OFDM符号。
14. 如项目13所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
15. 如项目13或14所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
16. 如项目13至15中任一项所述的传送器,被布置成确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分,其中所述符号形成器被布置成:在确定应用所述保护间隔的所述第二部分时执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述附加。
17. 如项目16所述的传送器,其中,是否应用所述保护间隔的所述第二部分的所述确定包括:
确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;
估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及
当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。
18. 如项目17所述的传送器,其中,瞬变的所述影响的所述估计包括至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:
要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散,
传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度,和
来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。
19. 如项目18所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
20. 一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的接入点,其中所述接入点包括如项目13至19中的任一项所述的传送器。
21. 一种用于经由信道来接收正交频分复用OFDM符号的接收器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分,所述接收器包括:
接收器电路,被布置成接收包括所述OFDM符号的信号;以及
解调电路,被布置成从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口,以及解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分。
22. 如项目21所述的接收器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
23. 如项目22所述的接收器,其中,指派所述变换窗口包括将所述变换窗口的一部分与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
24. 如项目23所述的接收器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
25. 如项目24所述的接收器,其中,指派所述变换窗口包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
26. 一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的站,其中所述站包括如项目20至25中的任一项所述的接收器。
27. 一种包括指令的计算机程序,所述指令在传送器的处理器上被执行时,使所述传送器执行根据项目1至7中的任一项的方法。
28. 一种包括指令的计算机程序,所述指令在接收器的处理器上被执行时,使所述接收器执行根据项目8至12中的任一项的方法。

Claims (28)

1.一种传送包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分,所述方法包括:
为所述OFDM符号应用保护间隔,所述保护间隔包括第一部分,其中所述第一部分是循环前缀;
包括所应用的保护间隔是否包括第二部分的指示,其中所述第二部分是循环前缀和/或后缀;
当被指示存在时,应用所述保护间隔的所述第二部分;以及
传送所述OFDM符号。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述第二部分包括与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展循环前缀。
3.如权利要求1或2所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
4.如权利要求1至3中的任一项所述的方法,包括:
确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分;以及
当确定应用所述保护间隔的所述第二部分时,执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述应用。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分包括:
确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;
估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及
当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。
6.如权利要求5所述的方法,其中,瞬变的所述影响的所述估计包括:
至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:
要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散,
传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度,和
来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。
7.如权利要求6所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
8.一种接收包括保护间隔的正交频分复用OFDM符号的方法,所述保护间隔包括原始符号的循环重复部分,所述方法包括:
接收包括所述OFDM符号的信号;
从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;
基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口;以及
解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换。
9.如权利要求8所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
10.如权利要求9所述的方法,其中,所述变换窗口的所述指派包括将所述变换窗口与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
11.如权利要求8、9或10所述的方法,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
12.如权利要求11所述的方法,其中,所述变换窗口的所述指派包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
13.一种用于经由信道来传送正交频分复用OFDM符号的传送器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分,所述传送器包括:
变换器,被布置成将一系列频域数据符号变换为形成所述原始OFDM符号的时域符号的突发;
符号形成器,被布置成通过复制所述时域突发的片段而将用于所述OFDM符号的所述保护间隔的第一部分附加到所述时域突发,包括所述保护间隔是否还包括是与所述保护间隔的所述第一部分相关的扩展保护间隔部分的第二部分的指示,以及当被指示时将所述第二部分附加到所述时域突发,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分;以及
传送器电路,被布置成传送所形成的OFDM符号。
14.如权利要求13所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
15.如权利要求13或14所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
16.如权利要求13至15中任一项所述的传送器,被布置成确定是否应用所述保护间隔的所述第二部分,其中所述符号形成器被布置成:在确定应用所述保护间隔的所述第二部分时执行所述指示的所述包括和所述第二部分的所述附加。
17.如权利要求16所述的传送器,其中,是否应用所述保护间隔的所述第二部分的所述确定包括:
确定相邻接入点之间是否执行协调波束成形传输;
估计从所述协调波束成形中的改变所发出的瞬变的影响;以及
当瞬变的估计影响具有所述保护间隔的所述第二部分内的定时之时,确定应用所述保护间隔的所述第二部分。
18.如权利要求17所述的传送器,其中,瞬变的所述影响的所述估计包括至少基于以下之一来确定瞬变的所述估计影响和所述保护间隔的所述第二部分的定时:
要传送所述OFDM符号所在的信道的时间色散,
传送接入点和相邻干扰接入点之间同步中的估计精度,和
来自所述相邻干扰接入点的干扰瞬变的估计持续时间。
19.如权利要求18所述的传送器,其中,所述保护间隔的所述第二部分的所确定的定时包括适配形成所述第二部分的重复的量以覆盖所述瞬变的所述估计影响。
20.一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的接入点,其中所述接入点包括如权利要求13至19中的任一项所述的传送器。
21.一种用于经由信道来接收正交频分复用OFDM符号的接收器,所述OFDM符号包括保护间隔,所述保护间隔包括原始符号OFDM符号的循环重复部分,所述接收器包括:
接收器电路,被布置成接收包括所述OFDM符号的信号;以及
解调电路,被布置成从所述信号来确定是所述保护间隔的仅第一部分被用于所述OFDM符号还是所述保护间隔的第二部分也被用于所述OFDM符号,基于所述保护间隔为所述OFDM符号指派变换窗口,以及解调所述OFDM符号,包括在所述变换窗口内执行信息的变换,其中所述第二部分包括除了所述第一部分之外的重复部分。
22.如权利要求21所述的接收器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括除了所述保护间隔的所述第一部分之外的扩展循环前缀。
23.如权利要求22所述的接收器,其中,指派所述变换窗口包括将所述变换窗口的一部分与所述循环前缀的所述第二部分重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
24.如权利要求23所述的接收器,其中,所述保护间隔的所述第二部分包括循环后缀。
25.如权利要求24所述的接收器,其中,指派所述变换窗口包括避免将所述OFDM符号的所述循环后缀部分与所述变换窗口重叠,使得所述OFDM符号的最后部分在所述变换窗口之外。
26.一种用于在无线局域网中的重叠基本服务集中操作的站,其中所述站包括如权利要求21至25中的任一项所述的接收器。
27.一种包括指令的计算机程序,所述指令在传送器的处理器上被执行时,使所述传送器执行根据权利要求1至7中的任一项的方法。
28.一种包括指令的计算机程序,所述指令在接收器的处理器上被执行时,使所述接收器执行根据权利要求8至12中的任一项的方法。
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