DE112016005032B4 - Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckensondierung für drahtlose Netze - Google Patents

Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckensondierung für drahtlose Netze Download PDF

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Abstract

Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes umfasst:Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum:Codieren eines Triggerrahmens (TF) für Sondierung, wobei der TF eine Angabe für Aufwärtsstrecken (UL)-Sondierung umfasst, wobei der TF ferner erste Angaben von Stationen zum Teilnehmen an der UL-Sondierung und zweite Angaben von Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zum Senden von UL-Nulldatenpaketen (UL-NDPs) als Antwort auf den Triggerrahmen umfasst, wobei die UL-NDPs einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach Empfangen des Triggerrahmens zu senden sind, undKonfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der TF zu den Stationen,gleichzeitiges Empfangen der UL-NDPs auf unterschiedlichen räumlichen Strömen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen;Codieren eines NDP-Ankündigungs (NDP-A)-Rahmens, wobei der NDP-A-Rahmen eine Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder Abwärtsstrecken (DL)-Sondierung ist, und dritte Angaben von den Stationen umfasst, wobei die Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, DL-Sondierung angibt,Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A; undKonfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden von DL-NDPs zu den Stationen in Übereinstimmung mit dem NDP-A-Rahmen.

Description

  • Prioritätsanspruch
  • Diese Anmeldung beansprucht den Nutzen der Priorität der vorläufigen Patentanmeldung der Vereinigten Staaten mit der laufenden Nummer 62/250,014, eingereicht am 3. November 2015, und der vorläufigen Patentanmeldung der Vereinigten Staaten mit der laufenden Nr. 62/261,992, eingereicht am 2. Dezember 2015.
  • Technisches Gebiet
  • Ausführungsformen gehören zu drahtlosen Netzen und drahtloser Kommunikation. Einige Ausführungsformen beziehen sich auf drahtlose lokale Netze (WLANs) und Wi-Fi-Netze, die Netze enthalten, die in Übereinstimmung mit der Standardfamilie IEEE 802.11 arbeiten. Einige Ausführungsformen beziehen sich auf IEEE 802.11ax. Einige Ausführungsformen beziehen sich auf Verfahren, computerlesbare Medien und Einrichtungen für Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckensondierung für drahtlose Netze.
  • Hintergrund
  • Effiziente Verwendung von Betriebsmitteln eines drahtlosen lokalen Netzes (WLAN) ist wichtig, um Bandbreite und akzeptable Reaktionszeiten für Anwender des WLAN bereitzustellen. Häufig sind jedoch viele Vorrichtungen vorhanden, die versuchen, dieselben Betriebsmittel gemeinsam zu verwenden, und einige Vorrichtungen können durch das Kommunikationsprotokoll, das sie verwenden, oder durch ihre Hardware-Bandbreite eingeschränkt sein. Außerdem kann es möglich sein, dass drahtlose Vorrichtungen mit sowohl neueren Protokollen als auch mit Protokollen alter Vorrichtungen arbeiten müssen.
  • GHOSH, C. [et al.]: DL Sounding Sequence with UL MU Feedback, Technical Presentation Multi-User (MU), IEEE Project 802.11ax High Energy Efficiency (HE) Wireless LAN Task Group Meeting, September 2015, beschreibt eine Technik zur Einführung einer DL-Sondierungssequenz mit UL-Mehrfachnutzer-Rückmeldung von Stationen.
  • US 2005/0286445 A1 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Steuerung des Einfügens einer Trainingssequenz in einem drahtlosen Netzwerk. In einem drahtlosen Netzwerk mit hohem Durchsatz dürfen Daten während eines Rahmenaustauschs in umgekehrter Richtung übertragen werden. Das Kanaltraining wird hierbei für die umgekehrte Richtung nur verwendet, wenn festgestellt wird, dass sich daraus ein Leistungsvorteil ergeben kann.
  • US 2007/0298742 A1 beschreibt Techniken zur Unterstützung der Strahlformung für Stationen in einem drahtlosen Netzwerk. Eine Station kann beispielsweise Strahlformung mit impliziter Rückmeldung oder expliziter Rückmeldung unterstützen, indem sie die Fähigkeit besitzt, Sondierungsrahmen zu senden und zu empfangen, auf eine Trainingsanforderung mit dem Senden eines Sondierungsrahmens zu reagieren und auf eine Anforderung für explizite Rückmeldung zu reagieren. Bei der expliziten Strahlformung kann die Station einen ersten Rahmen mit einer Anforderung für explizite Rückmeldung senden und auch ein Nulldatenpaket (NDP) mit mindestens einem Trainingsfeld, aber keinem Datenfeld senden. Die Station kann einen zweiten Rahmen mit der expliziten Rückmeldung empfangen, die auf der Grundlage des NDP abgeleitet werden kann. Die Station kann Lenkungsinformationen auf der Grundlage der expliziten Rückmeldung ableiten und dann einen gelenkten Rahmen mit Strahlformung auf der Grundlage der Lenkungsinformationen senden. Die Station kann auch implizite Rückmeldung unter Verwendung von NDP für die Sondierung durchführen.
  • WO 2017/030295 A1 betrifft ein Rückmeldungsverfahren für die UL-Mehrfachnutzer-Übertragung eines von einer STA gemessenen Kanalzustands. Ein Sondierungsverfahren einer Station zum Übertragen von Rückmeldungsinformationen, die sich auf einen DL-Kanalzustand in einem drahtlosen System beziehen, umfasst das Empfangen eines NDP-Ankündigungsrahmens (NDP-A-Rahmens), der eine Übertragung eines Nulldatenpaket-Rahmens (NDP-Rahmens) ankündigt, das Empfangen des NDP-Rahmens, das Empfangen eines Triggerrahmens, der Ressourcenzuweisungsinformationen über eine der Station zugewiesene Ressource enthält; das Erzeugen von Rückmeldungsinformationen, und das Übertragen eines Rückmeldungsrahmens, der die Rückmeldungsinformationen enthält, mittels einer UL-Mehrfachnutzer-Übertragung unter Verwendung einer Frequenzressource, die durch die Ressourcenzuweisungsinformationen angegeben wird. Die Rückmeldungsinformationen werden in Einheiten von Frequenzgranularität in Bezug auf eine Übertragungsbandbreite erzeugt, die gleich oder kleiner als die Übertragungsbandbreite des NDP-Rahmens ist.
  • Figurenliste
  • Die vorliegende Offenbarung ist beispielhaft und nicht einschränkend in den Figuren der begleitenden Zeichnungen darstellt, in denen gleiche Bezugszeichen ähnliche Elemente angeben; es zeigen:
    • 1 ein WLAN in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 2 ein Verfahren zur Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstrecken-Sondierung (UL/DL-Sondierung) in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 3 einen Triggerrahmen zur Sondierung (TF-S) in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 4 ein Verfahren zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 5 ein Verfahren zur DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 6 ein Verfahren zur UL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 7 einen Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpaket-Ankündigungsrahmen (HE-NDP-A-Rahmen) in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 8 ein Verfahren zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen;
    • 9 ein Verfahren zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen; und
    • 10 ein Blockdiagramm einer Beispielmaschine, auf der eine oder mehrere der hier diskutierten Techniken (z. B. Methodologien) ablaufen können, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
  • Beschreibung
  • Die folgende Beschreibung und die Zeichnungen stellen spezifische Ausführungsformen ausreichend dar, um Fachleuten zu ermöglichen, sie zu praktizieren. Andere Ausführungsformen können strukturelle, logische, elektrische, Prozess- und andere Änderungen beinhalten.
  • Abschnitte und Merkmale einiger Ausführungsformen können in denjenigen anderer Ausführungsformen enthalten sein oder diese ersetzen. Ausführungsformen, die in den Ansprüchen dargelegt sind, schließen alle verfügbaren Äquivalente dieser Ansprüche ein.
  • 1 stellt ein WLAN 100 in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. Das WLAN kann eine Basisdienstgruppe (BSS) 100 enthalten, die eine Masterstation 102, die ein AP sein kann, mehrere Hocheffizienz- (HE-) (z. B. IEEE 802.11ax) Stationen 104 und mehrere alte (z. B. IEEE 802.11n/ac) Vorrichtungen 106 enthalten kann.
  • Die Masterstation 102 kann ein AP sein, der eines aus den IEEE 802.11-Protokollen zum Senden und Empfangen verwendet. Die Masterstation 102 kann eine Basisstation sein. Die Masterstation 102 kann sowohl andere Kommunikationsprotokolle als auch das IEEE 802.11-Protokoll verwenden. Das IEEE 802.11-Protokoll kann IEEE 802.11ax sein. Das IEEE 802.11-Protokoll kann das Verwenden von orthogonalem Frequenzmultiplexmehrfachzugriff (OFDMA), Zeitmultiplexmehrfachzugriff (TDMA) und/oder Codemultiplexmehrfachzugriff (CDMA) enthalten. Das IEEE 802.11-Protokoll kann eine Mehrfachzugriffstechnik enthalten. Beispielsweise kann das IEEE 802.11-Protokoll Raummultiplexmehrfachzugriff (SDMA) und/oder Mehranwender-Mehrfach-Eingang-mehrfach-Ausgang (MU-MIMO) enthalten. Die Masterstation 102 und/oder die HE-Station 104 können MU-MIMO und/oder OFDMA verwenden. Es kann mehr als eine Masterstation 102 vorhanden sein, die Teil einer erweiterten Dienstgruppe (ESS) ist. Eine Steuereinheit (nicht dargestellt) kann Informationen speichern, die für die eine oder die mehreren Masterstationen 102 gemeinsam sind. Die Steuereinheit kann Zugriff auf ein externes Netz wie z. B. das Internet besitzen.
  • Die alten Vorrichtungen 106 können in Übereinstimmung mit einem oder mehreren aus IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad/af/ah/aj oder einem weiteren alten Drahtloskommunikationsstandard arbeiten. Die alten Vorrichtungen 106 können STAs oder IEEE 802.11-STAs sein. Die HE-Stationen 104 können drahtlose Sende- und Empfangs-Vorrichtungen sein wie z. B. ein Mobiltelefon, ein Smartphone, eine tragbare drahtlose Vorrichtung, eine drahtlose Brille, eine drahtlose Uhr, eine drahtlose persönliche Vorrichtungen, ein Tablet oder eine andere Vorrichtung, die unter Verwendung des IEEE 802.11-Protokolls wie z. B. IEEE 802.11ax oder eines weiteren drahtlosen Protokolls wie z. B. IEEE 802.11az senden und empfangen können. In einigen Ausführungsformen können die HE-Stationen 104, die Masterstation 102 und/oder alte Vorrichtungen 106 als drahtlose Vorrichtungen bezeichnet sein. In einigen Ausführungsformen kann die HE-Station 104 ein „Gruppenbesitzer“ (GO) für Peer-to-Peer-Betriebsarten sein, wobei die HE-Station 104 einige Operationen einer Masterstation 102 ausführen kann.
  • Die Masterstation 102 kann mit alten Vorrichtungen 106 in Übereinstimmung mit alten IEEE 802.11-Kommunikationstechniken kommunizieren. In Beispielausführungsformen kann die Masterstation 102 außerdem konfiguriert sein, mit HE-Stationen 104 in Übereinstimmung mit alten IEEE 802.11-Kommunikationstechniken zu kommunizieren.
  • In einigen Ausführungsformen kann ein HE-Rahmen konfigurierbar sein, so dass er die gleiche Bandbreite wie ein Kanal aufweist. Die Bandbreite eines Kanals kann 20 MHz, 40 MHz oder 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz zusammenhängende Bandbreiten oder eine 80+80 MHz (160 MHz) nicht zusammenhängende Bandbreite sein. In einigen Ausführungsformen kann die Bandbreite eines Kanals 1 MHz, 1,25 MHz, 2,03 MHz, 2,5 MHz, 5 MHz oder 10 MHz oder eine Kombination daraus sein, oder eine weitere Bandbreite, die kleiner oder gleich der verfügbaren Bandbreite ist, kann ebenfalls verwendet werden. In einigen Ausführungsformen kann die Bandbreite der Kanäle auf einer Anzahl aktiver Unterträger basieren. In einigen Ausführungsformen ist die Bandbreite der Kanäle ein Vielfaches von 26 (z. 26, 52, 104 usw.) aktiven Unterträgern oder Modi [engl.: tones], die um 20 MHz voneinander beabstandet sind. In einigen Ausführungsformen ist die Bandbreite der Kanäle 26, 52, 104, 242 usw. aktive Datenunterträger oder Modi, die um 20 MHz beabstandet sind. In einigen Ausführungsformen ist die Bandbreite der Kanäle 256 Modi, beabstandet um 20 MHz. In einigen Ausführungsformen kann ein 20 MHz-Kanal 256 Modi für eine schnelle 256-Punkt-FourierTransformation (FFT) umfassen. In einigen Ausführungsformen wird eine unterschiedliche Anzahl von Modi verwendet. In einigen Ausführungsformen besteht die OFDMA-Struktur aus einer 26-Unterträger-Betriebsmitteleinheit (26-Unterträger-RU), einer 52-Unterträger-RU, 106-Unterträger-RU, 242-Unterträger-RU, 484-Unterträger-RU und 996-Unterträger-RU. Betriebsmittelzuweisungen für Einzelanwender (SU) bestehen aus einer 242-Unterträger-RU, 484-Unterträger-RU, 996-Unterträger-RU und 2x996-Unterträger-RU.
  • Ein HE-Rahmen kann zum Senden einer Anzahl räumlicher Ströme konfiguriert sein, was in Übereinstimmung mit MU-MIMO sein kann. In einigen Ausführungsformen kann ein HE-Rahmen zum Senden in Übereinstimmung mit OFDMA und/oder MU-MIMO konfiguriert sein. In anderen Ausführungsformen können die Masterstation 102, die HE-Station 104 und/oder die alte Vorrichtung 106 außerdem unterschiedliche Technologien implementieren wie z. B. Codemultiplexmehrfachzugriff (CDMA) 2000, CDMA 2000 1X, CDMA 2000 Evolution datenoptimiert (EV-DO), Interim-Standard 2000 (IS-2000), Interim-Standard 95 (IS-95), Interim-Standard 856 (IS-856), Langzeitentwicklung (LTE), Globales System für Mobilkommunikation (GSM), Verbesserte Datenraten für GSM-Evolution (EDGE), GSM EDGE (GERAN), IEEE 802.16 (d. h. Weltweites Zusammenwirken für Mikrowellenzugang (WiMAX)), Bluetooth®, WiMAX, WiGig oder andere Technologien.
  • Einige Ausführungsformen beziehen sich auf HE-Kommunikation. In Übereinstimmung mit einigen IEEE 802.11ax-Ausführungsformen kann eine Masterstation 102 als eine Masterstation arbeiten, die zum Konkurrieren um ein drahtloses Medium (z. B. während einer Konkurrenzzeitspanne) ausgelegt sein kann, um die exklusive Steuerung des Mediums für eine HE-Steuerzeitspanne zu erhalten. In einigen Ausführungsformen kann die HE-Steuerzeitspanne als eine Sendegelegenheit (TXOP) bezeichnet sein. Die Masterstation 102 kann eine HE-Master-Sync-Übertragung, die ein Triggerrahmen oder eine HE-Steuerungs- und Planungsübertragung sein kann, am Anfang der HE-Steuerzeitspanne senden. Die Masterstation 102 kann eine Zeitdauer der TXOP und Kanalinformationen senden. Während der HE-Steuerzeitspanne können HE-Stationen 104 mit der Masterstation 102 in Übereinstimmung mit nicht konkurrenzbasierter Mehrfachzugriffstechnik wie z. B. OFDMA und/oder MU-MIMO kommunizieren. Das ist anders als in WLAN-Kommunikation, in der Vorrichtungen in Übereinstimmung mit konkurrenzbasierter Kommunikationstechnik anstatt mit Mehrfachzugriffstechnik kommunizieren. Während der HE-Steuerzeitspanne kann die Masterstation 102 mit HE-Stationen 104 unter Verwendung eines oder mehrerer HE-Rahmen kommunizieren. Während der HE-Steuerzeitspanne können die HE-STAs 104 auf einem Kanal arbeiten, der kleiner ist als der Arbeitsbereich der Masterstation 102. Während der HE-Steuerzeitspanne kommunizieren alte Stationen nicht.
  • In Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen können während der Master-Sync-Übertragung die HE-STAs 104 um das drahtlose Medium mit den alten Vorrichtungen 106, die vom Konkurrieren um das drahtlose Medium während der Master-Sync-Übertragung oder TXOP ausgeschlossen sind, konkurrieren. In einigen Ausführungsformen kann der Triggerrahmen eine Aufwärtsstrecken- (UL-) UL-MU-MIMO und/oder UL-OFDMA-Steuerzeitspanne angeben. In einigen Ausführungsformen kann der Triggerrahmen Abschnitte der TXOP, die konkurrenzbasiert sind, für eine HE-Station 104, und Abschnitte, die nicht konkurrenzbasiert sind, angeben.
  • In einigen Ausführungsformen kann die Mehrfachzugriffstechnik, die während der HE-Steuerzeitspanne verwendet wird, eine geplante OFDMA-Technik sein, obwohl das keine Anforderung ist. In einigen Ausführungsformen kann die Mehrfachzugriffstechnik eine Zeitmultiplexmehrfachzugriffs-Technik (TDMA-Technik) oder eine Frequenzmultiplexmehrfachzugriffs-Technik (FDMA-Technik) sein. In einigen Ausführungsformen kann die Mehrfachzugriffstechnik eine Raummultiplexmehrfachzugriffs-Technik (SDMA-Technik) sein.
  • In Beispielausführungsformen sind die HE-Vorrichtung 104 und/oder die Masterstation 102 konfiguriert, die Verfahren und Operationen, die hier im Zusammenhang mit den 1-10 beschrieben sind, auszuführen.
  • 2 stellt ein Verfahren 200 zur Aufwärtsstrecken-(UL-) und Abwärtsstrecken- (DL-) Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 2 sind die Zeit 202 entlang einer horizontalen Achse, Frequenz und Raum 206 entlang einer vertikalen Achse, Beamformees 204 und Beamformer 202 dargestellt. Die Beamformees 204 und die Beamformer 202 können Masterstationen 102 und/oder HE-Stationen 104 sein. Frequenz und Raum 206 können eine Bandbreite für einen Kanal, wie hier beschrieben, und räumliche Ströme sein. Frequenzen und Raum 206 können überlappen oder die gleiche Frequenz sein. Beispielsweise können Frequenz und Raum 206.3 ein primärer 20 MHz-Kanal sein, und Frequenz und Raum 206.2 und Frequenz und Raum 206.1 können sekundäre 20 MHz-Kanäle sein.
  • Das Verfahren 200 kann damit beginnen, dass der Beamformer 202 ein Nulldatenpaket-Ankündigungs-Paket (NDP-A-Paket) 230 sendet. Das NDP-A-Paket 230 kann eine Ankündigung für die Beamformees 204 einer DL-Sondierung sein. Das Verfahren 200 kann damit fortfahren, dass der Beamformer 232 ein Nulldatenpaket (NDP) 232 sendet. Die Beamformees 204 empfangen das NDP 232 und führen Kanalmessungen oder Sondierung aus. In einigen Ausführungsformen bestimmen die Beamformees 204 eines oder mehrere aus einem Signal/Rausch-Verhältnis, einer Empfangssignalstärke, einer Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und Kanalzustandsinformationen (CSI). In einigen Ausführungsformen ist der Typ der Rückmeldung, der bereitgestellt werden soll, in der NDP-A 230, einem Informationselement eines Rahmens vor der NDP-A 230 oder in dem TF-S 234.1 enthalten.
  • Das Verfahren 200 fährt damit fort, dass der Beamformer 202 einen Triggerrahmen für Sondierung (TF-S) 234.1 sendet. Der TF-S 234.1 kann eine UL/DL-Angabe 318.1 (siehe 3) und eine Betriebsmittelzuweisung 242.1 für die Beamformees 204 zum Senden der die Rückmeldung 236 enthalten. Die UL/DL-Angabe 318.1 enthält eine DL-Sondierung. Die Betriebsmittelzuweisung 242 kann einen Kanal, eine Dauer, räumliche Ströme, ein Modulations- und Codierungsschema usw. für die Beamformees 204 enthalten, die verwendet werden sollen, um die Rückmeldung 236 zu senden.
  • Das Verfahren 200 fährt damit fort, dass die Beamformees 204 die Rückmeldung 236 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung 242 senden. Die Beamformees 204 können die Rückmeldung 236 in Übereinstimmung mit OFDMA und/oder MU-MIMO senden.
  • Das Verfahren 200 fährt damit fort, dass der Beamformer 202 den TF-S 234.2 sendet. Der TF-S 234.2 kann eine Betriebsmittelzuweisung 242.1 und eine UL/DL-Angabe 318.2 enthalten. Die UL/DL-Angabe 318.2 enthält eine UL-Sondierung. Die Betriebsmittelzuweisung 242.1 kann einen Kanal, eine Dauer, räumliche Ströme, ein Modulations- und Codierungsschema usw. für die Beamformees 204 enthalten, die verwendet werden sollen, um das NDP 238 zu senden.
  • Das Verfahren 200 fährt damit fort, dass die Beamformees 204 das NDP 238 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung 242.1 senden. Der Beamformer 202 kann das NDP 238 empfangen und bestimmen, wie zu den Beamformees 204 besser gesendet werden soll, z. B. kann der Beamformer 202 neue Lenkungsmatrizen bestimmen, die verwendet werden sollen, um zu den Beamformees 204 zu senden.
  • Der TF-S 234.1 und der TF-S 234.2 können in Übereinstimmung mit dem TF-S 300 sein. In einigen Ausführungsformen kann die Reihenfolge des Sendens der Rahmen unterschiedlich sein. Beispielsweise kann in einigen Ausführungsformen der TF-S 234.1 vor dem NDP 232 oder vor der NDP-A 230 und dem NDP 232 gesendet werden.
  • 3 stellt einen Triggerrahmen zur Sondierung (TF-S) 300 in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 3 sind die Rahmensteuerung 302, die Dauer 304, die Empfängeradresse (RA) 306, die Senderadresse (TA) 308, die STA-1-Informationen 310.1 bis STA-N-Informationen 310.n und die Rahmenprüffolge (FCS) 316 dargestellt.
  • Die Rahmensteuerung 302 kann eine UL/DL-Angabe 318 enthalten. Die UL/DL-Angabe 318 kann ein Bit sein und kann angeben, ob der Triggerrahmen für eine DL-Sondierung oder eine UL-Sondierung ist. Drahtlose Vorrichtungen (z. B. HE-Station 104 und/oder Masterstationen 102) senden UL-Beamforming-Rückmeldungsberichte nach dem Empfangen des TF-S 300 mit der UL/DL-Angabe 318, die DL-Sondierung angibt, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen. Drahtlose Vorrichtungen senden NDP-Rahmen nach dem Empfangen des TF-S 300 mit der UL/DL-Angabe 318, die UL-Sondierung angibt, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
  • In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 318 ein Bit in der Rahmensteuerung 302 sein. In einigen Ausführungsformen, falls die UL/DL-Angabe 318 auf 1 Bit eingestellt ist, gibt die UL/DL-Angabe 318 DL-Sondierung an, und falls das Bit auf 0 eingestellt ist, gibt die UL/DL-Angabe 318 UL-Sondierung an. Die Rollen von 0 und 1 können umgekehrt sein. In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 318 in einem Medienzugangssteuerungs-Kopf (MAC-Kopf), z. B. der Rahmensteuerung 302 oder einem anderen Feld des MAC-Kopfs, sein. In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 318 in einem physikalischen Kopf (PHY-Kopf) (nicht dargestellt) des TF-S 300 sein.
  • In einigen Ausführungsformen können die STA-Informationen 310 Antwort- und Segmentinformationen, eine AID 312 (z. B, die AID von STA 1) und eine Rückmeldungssegmentneusende-Bitmap 314 enthalten. Die STA-1-Informationen 310 können eine Betriebsmittelzuweisung und drahtlose Parameter für STA 1 enthalten, die zum Senden des NDP oder des Rückmeldungsberichts verwendet werden sollen. Die STA-1-Informationen 310 können eine Angabe des Typs des Rückmeldungsberichts enthalten, z. B. ein Signal/RauschVerhältnis, eine Empfangssignalstärke, eine Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und Kanalzustandsinformationen (CSI). Die Rückmeldungssegmentneusende-Bitmap 314 kann angeben, dass dann, wenn ein Bit eingestellt ist, dieses eine Anforderung zum Neusenden eines spezifischen Segments der Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix angibt.
  • Die Dauer 304 kann eine Dauer zum Verzögern für andere drahtlose Vorrichtungen sein. Die RA 306 kann eine Zuordnungsidentifizierung (AID) einer drahtlosen Vorrichtung zum Empfangen des TF-S 300 sein, die Multicast oder Rundsenden sein kann. Die TA 308 kann eine AID der drahtlosen Vorrichtung sein, die den TF-S 300 gesendet hat, z. B. des Beamformers. Die FCS 316 kann eine Prüfsumme sein, die an den TF-S-Rahmen 300 zur Fehlerdetektion und/oder Korrektur angehängt ist.
  • 4 stellt Verfahren 400 zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 4 sind die Zeit 202 entlang einer horizontalen Achse, Frequenz und Raum 206 entlang einer vertikalen Achse, Beamformees 204 und Beamformer 202 dargestellt.
  • Das Verfahren 400 fährt damit fort, dass der Beamformer 202 den TF-S 234.1 sendet. Der TF-S 234.1 kann eine Betriebsmittelzuweisung 442.1 und eine UL/DL-Angabe 318.1 enthalten. Die UL/DL-Angabe 318.1 gibt eine UL-Sondierung an. Die Betriebsmittelzuweisung 442.1 kann einen Kanal, eine Dauer, räumliche Ströme, ein Modulations- und Codierungsschema usw. für die Beamformees 204 enthalten, die verwendet werden sollen, um das NDP 438 zu senden.
  • Das Verfahren 400 fährt damit fort, dass die Beamformees 204 das NDP 438 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung 442.1 senden. Der Beamformer 202 kann das NDP 438 empfangen und bestimmen, wie zu den Beamformees 204 besser gesendet werden soll, z. B. kann der Beamformer 202 neue Lenkungsmatrizen bestimmen, die verwendet werden sollen, um zu den Beamformees 204 zu senden.
  • Das Verfahren 400 kann damit fortfahren, dass der Beamformer 202 ein NDP-A-Paket 430 sendet. Das NDP-A-Paket 430 kann eine Ankündigung für die Beamformees 204 einer DL-Sondierung sein. Das Verfahren 400 kann damit fortfahren, dass der Beamformer 232 ein NDP 432 sendet. Die Beamformees 204 empfangen das NDP 232 und führen Kanalmessungen oder Sondierung aus. In einigen Ausführungsformen bestimmen die Beamformees 204 eines oder mehrere aus einem Signal/Rausch-Verhältnis, einer Empfangssignalstärke, einer Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und CSI. In einigen Ausführungsformen ist der Typ der Rückmeldung, die bereitgestellt werden soll, in der NDP-A 430, einem Informationselement eines Rahmens vor der NDP-A 430 oder in dem TF-S 434.2 enthalten.
  • Das Verfahren 400 fährt damit fort, dass der Beamformer 202 den TF-S 434.2 sendet. Der TF-S 434.2 kann eine UL/DL-Angabe 318.2 (siehe 3) und eine Betriebsmittelzuweisung 442.1 für die Beamformees 204 zum Senden der Rückmeldung 436 enthalten. Die UL/DL-Angabe 318.2 enthält eine DL-Sondierung. Die Betriebsmittelzuweisung 442 kann einen Kanal, eine Dauer, räumliche Ströme, ein Modulations- und Codierungsschema usw. für die Beamformees 204 enthalten, die verwendet werden sollen, um die Rückmeldung 436 zu senden.
  • Das Verfahren 400 fährt damit fort, dass die Beamformees 204 die Rückmeldung 436 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung 442 senden. Die Beamformees 204 können die Rückmeldung 436 in Übereinstimmung mit OFDMA und/oder MU-MIMO senden.
  • In einigen Ausführungsformen kann die NDP-A 430 vor dem TF-S 434.1 gesendet werden, um sowohl die UL-Sondierung als auch die DL-Sondierung anzukündigen. Das Verfahren würde die folgende Reihenfolge NDP-A 430, TF-S 434.1, NDP 438, NDP 432 und TF-S 434.2 aufweisen. In einigen Ausführungsformen könnte die Reihenfolge NDP-A 430, TF-S 434.1, NDP 438, TF-S 434.2 und NDP 432 sein.
  • In einigen Ausführungsformen können die NDP-A oder der TFS eine Angabe eines aus dem Folgenden enthalten: Ankündigen von DL-Sondierung in einer oder mehreren Phasen, DL-Sondierung gefolgt von UL-Sondierung (z. B. 2), UL-Sondierung gefolgt von DL-Sondierung (z. B. 4) und nur UL-Sondierung. Nur DL-Sondierung kann NDP-A 430, NDP 432 und TF-S 434.2; oder NDP-A 430, TF-S 434.2 und NDP 432 sein. Nur DL-Sondierung kann mehrere Phasen aufweisen, z. B. können mehrere NDPs 432 und TF-S 434 vorhanden sein. Nur UL-Sondierung kann TF-S 434.1 und NDP 438; oder NDP-A 430, TF-S 434.1 und NDP 448.1 sein.
  • 5 stellt Verfahren 500 zur DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 5 sind die Zeit 202 entlang einer horizontalen Achse, Frequenz und Raum 206 entlang einer vertikalen Achse, Beamformees 204 und Beamformer 202 dargestellt.
  • Das Verfahren 500 beginnt damit, dass der Beamformer 202 eine HE-NDP-A 530 sendet. Das HE-NDP-A-Paket 530 kann eine Ankündigung für die Beamformees 204 einer DL-Sondierung sein. Die HE-NDP-A 530 kann eine HE-NDP-A 700 sein. Wie im Zusammenhang mit 7 offenbart ist, kann die Anzahl von Stationen als 1 angegeben sein, und die RA 706 kann gleich der AID 720 sein, um anzugeben, dass die Sondierung eine SU-Sondierung ist.
  • Eine UL/DL-Angabe 718 der HE-NDP-A 530 kann angeben, dass dieses eine DL-Sondierung ist. Die zugewiesene RU 712 kann eine Betriebsmitteleinheit angeben, die der Beamformee 204 verwenden soll, um die Rückmeldung 536 zu senden. Das NC-Index-Feld 724 gibt eine Anzahl von Spalten für die Rückmeldungsmatrix minus 1 an. Die STA-1-Informationen 710.1 (z. B. der Rückmeldungstyp 722) können eine Angabe des Typs des Rückmeldungsberichts enthalten, z. B. ein Signal/Rausch-Verhältnis, eine Empfangssignalstärke, eine Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und Kanalzustandsinformationen (CSI).
  • Das Verfahren 500 kann damit fortfahren, dass der Beamformer 202 das NDP 532 einen SIFS 534 nach der HE-NDP-A 530 sendet. Der Beamformee 204 empfängt das NDP 532 und führt Kanalmessungen oder Sondierung aus. In einigen Ausführungsformen bestimmt der Beamformee 204 eines oder mehrere aus einem Signal/Rausch-Verhältnis, einer Empfangssignalstärke, einer Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und CSI, wie durch die HE-NDP-A 530 angegeben ist. In einigen Ausführungsformen ist der Typ der Rückmeldung, die bereitgestellt werden soll, in einem Informationselement eines Rahmens vor der NDP-A 530 enthalten.
  • Das Verfahren 500 fährt damit fort, dass der Beamformee 204 die Rückmeldung 536 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung, die in der HE-NDP-A 530 angegeben ist, sendet. Die Beamformees 204 können die Rückmeldung 536 in Übereinstimmung mit OFDMA und/oder MU-MIMO senden. Der Beamformer 202 kann die Rückmeldung 536 verwenden, um das Beamforming des Beamformers 202 zum Senden zu dem Beamformee 204 zu verbessern.
  • 6 stellt ein Verfahren 600 zur UL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 6 sind die Zeit 202 entlang einer horizontalen Achse, Frequenz und Raum 206 entlang einer vertikalen Achse, Beamformees 204 und Beamformer 202 dargestellt.
  • Das Verfahren 600 beginnt damit, dass der Beamformer 202 einen Rahmen einer NDP-A 630 zu dem Beamformee 204 sendet. Das Paket einer HE-NDP-A 630 kann eine Ankündigung für die Beamformees 204 einer UL-Sondierung sein. Die HE-NDP-A 630 kann eine HE-NDP-A 700 sein. Wie im Zusammenhang mit 7 offenbart ist, kann die Anzahl von Stationen als 1 angegeben sein, und die RA 706 kann gleich der AID 720 sein, um anzugeben, dass die Sondierung eine SU-Sondierung ist.
  • Eine UL/DL-Angabe 718 der HE-NDP-A 530 kann angeben, dass dieses eine UL-Sondierung ist. Das Sondierungsdialognummer-Feld 714 gibt eine RU an, die der Beamformee 704 zum Senden des NDP verwenden soll. Das Nc-Index-Feld 724 gibt eine Anzahl von UL-NDPs (z. B. die Anzahl von HE-LTFs 636) an, die durch den Beamformee 204 gesendet werden sollen.
  • Das Verfahren 600 fährt damit fort, dass der Beamformee 204 die HE-LTFs 636 einen SIFS 632 nach der NDP-A 630 sendet. Der Beamformee 204 kann die HE-LTFs 636 in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung in der NDP-A 630 senden. Der Beamformee 204 kann beispielsweise einen HE-LTF 636 pro Antenne des Beamformee 204 auf einem Kanal, der in der NDP-A 630 angegeben ist, senden.
  • 7 stellt einen Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpaket-Ankündigungsrahmen (HE-NDP-A-Rahmen) 700 in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In 7 sind Rahmensteuerung 702, Dauer 704, RA 706, TA 708, Sondierungsdialog-Token 709, STA-1-Informationen 710.1 bis STA-N-Informationen 710.n und FCS 716 dargestellt.
  • Die Rahmensteuerung 702 kann eine UL/DL-Angabe 718 enthalten. Die UL/DL-Angabe 718 kann ein Bit sein und kann angeben, ob der Triggerrahmen für eine DL-Sondierung oder eine UL-Sondierung ist. Drahtlose Vorrichtungen (z. B. HE-Station 104 und/oder Masterstationen 102) senden UL-Beamforming-Rückmeldungsberichte nach dem Empfangen der HE-NDP-A 700 mit der UL/DL-Angabe 718, die DL-Sondierung angibt, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen. Drahtlose Vorrichtungen senden NDP-Rahmen nach dem Empfangen der HE-NDP-A 700 mit der UL/DL-Angabe 718, die UL-Sondierung angibt, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
  • In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 718 ein Bit in der Rahmensteuerung 702 sein. In einigen Ausführungsformen, falls die UL/DL-Angabe 718 auf 1 Bit eingestellt ist, gibt die UL/DL-Angabe 718 DL-Sondierung an, und falls das Bit auf 0 eingestellt ist, gibt die UL/DL-Angabe 718 UL-Sondierung an. Die Rollen von 0 und 1 können umgekehrt sein. In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 718 in einem MAC-Kopf, z. B. der Rahmensteuerung 702 oder einem weiteren Feld des MAC-Kopfs, sein. In einigen Ausführungsformen kann die UL/DL-Angabe 718 in einem PHY-Kopf (nicht dargestellt) der HE-NDP-A 700 sein.
  • In einigen Ausführungsformen können die STA-Informationen 710 eine AID 720 (z. B. die AID von STA 1) und den Rückmeldungstyp 722 und den Nc-Index 724 enthalten. Die AID 720 kann eine AID der entsprechenden STA sein. Der Rückmeldungstyp 722 kann einen Typ der Rückmeldung angeben, z. B. Einzelanwender oder Mehrfachanwender. Der Nc-Index 724 kann angeben, auf welchen räumlichen Strömen die entsprechende STA senden soll.
  • Die Dauer 704 kann eine Dauer zum Verzögern für andere drahtlose Vorrichtungen sein. Die RA 706 kann eine AID einer drahtlosen Vorrichtung zum Empfangen der HE-NDP-A 700 sein, die Multicast oder Rundsenden sein kann. Die TA 708 kann eine AID der drahtlosen Vorrichtung sein, die die HE-NDP-A 700 gesendet hat, z. B. des Beamformers. Die FCS 716 kann eine Prüfsumme sein, die an den HE-NDP-A-Rahmen 700 zur Fehlerdetektion und/oder Korrektur angehängt ist.
  • In einigen Ausführungsformen, falls das STA-Informationsfeld 1 angibt und die RA 306 gleich der AID 720 ist (z. B. gibt 730 an, dass die RA 706 gleich der AID 720 ist), dann ist die HE-NDP-A 700 für einen Einzelanwender (SU). In einigen Ausführungsformen kann der Rückmeldungstyp 722 angeben, ob er SU oder MU ist.
  • Für UL-Sondierung muss die drahtlose Vorrichtung (z. B. die HE-Station 104) UL NDP (z. B. 238, 438 und 636) in der SIFS-Zeit nach dem Senden der HE-NDP-A 700 durch die zweite drahtlose Vorrichtung (z. B. die Masterstation 102) senden.
  • Für DL-Sondierung muss die drahtlose Vorrichtung (z. B. die HE-Station 104) den UL-Rückmeldungsberichtsrahmen in der SIFS-Zeit nach dem NDP-Rahmen (z. B. 232, 432 und 532), der durch die zweite drahtlose Vorrichtung (z. B. die Masterstation 102) gesendet wird, senden.
  • Für UL-Sondierung wird der zugewiesenen drahtlosen Vorrichtung eine zugewiesene Betriebsmitteleinheit-Zuordnung (RU-Zuordnung) 712 in dem Sondierungsdialog-Token 709 für den UL-NDP-Rahmen (z. B. 636) signalisiert.
  • Für UL-Sondierung gibt der Wert des Nc-Index 724 die Anzahl von UL-NDPs (z. B. die Anzahl von LTFs und UL-NDP 636) an, die durch die drahtlose Vorrichtung (z. B. die HE-Station 104) gesendet werden sollen.
  • Für DL-Sondierung wird der zugewiesenen drahtlosen Vorrichtung (z. B. der HE-Station 104) eine zugewiesene RU 712 in dem Sondierungsdialog-Token-Feld 709 für den UL-Rückmeldungsberichtsrahmen (z. B. Rückmeldung 536) signalisiert.
  • Für DL-Sondierung einer zugewiesenen drahtlosen Vorrichtung (z. B. HE-Station 104) gibt der Wert im Nc-Index-Feld 724 die Anzahl von Spalten in der Rückmeldungsmatrix minus 1 an. Das Sondierungsdialog-Token 709 kann die zugewiesene RU 712 und die Sondierungsdialog-Token-Nummer 714 enthalten.
  • In einigen MU-Ausführungsformen, falls die Nummer des STAs-Informationsfelds größer als 1 ist und der Wert von RA 706 eine Rundsendeadresse ist, dann ist die HE-NDP-A 700 für MU. STAs (z. B. HE-Stationen 104) müssen auf den TF-S 300 (z. B. 234) in der SIFS-Zeit nach dem NDP-Rahmen (z. B. 232), der durch die Masterstation 102 für RU und NSS-Zuweisung gesendet wird, warten. In einigen MU-Ausführungsformen ist die zugewiesene RU 712 reservierte Bits für die MU-HE-NDP-A 700.
  • In einigen MU-Ausführungsformen sind die STAs, die in STA-1-Info 710.1 bis STA-N-Info 710.n angegeben sind (z. B. AID 720), entweder zur DL-Sondierung oder zur UL-Sondierung geplant. In einigen MU-Ausführungsformen wird ein TF-S 300 angeben, ob die STAs UL-NDP (z. B. 238) oder UL-Rückmeldung (z. B. 236) senden sollen.
  • Der Wert, der in dem Sondierungsdialog-Token-Nummer-Feld 714 angegeben ist, wird in dem UL-Rückmeldungsberichtrahmen für DL-Sondierung durch SU-STA oder MU-STAs in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen signalisiert. In einigen Ausführungsformen kann für SU-STA in UL-Sondierung das Sondierungsdialog-Token-Nummer-Feld 714 in dem UL-NDP-Rahmen enthalten sein, um anzugeben, dass dieser Rahmen eine Antwort auf den HE-NDP-A-Rahmen 700 mit demselben Sondierungs-Token-Wert ist. In einigen Ausführungsformen ist für SU-STA in UL-Sondierung, falls die Sondierungsdialog-Token-Nummer 714 in dem UL-NDP-Rahmen angegeben ist, diese Nummer des Sondierungs-Token in dem HE-Vorspann angegeben oder implizit in dem alten Vorspann angegeben.
  • 8 stellt ein Verfahren 800 zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. Das Verfahren 800 beginnt bei Operation 802 mit Codieren eines TF-S, wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob eine Sondierung für UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, und der TF-S umfasst eine Angabe von Stationen, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen. Beispielsweise TF-S 234.1, TF-S 234.2, TF-S 434.1 und TF-S 434.2. In einigen Ausführungsformen fährt das Verfahren damit fort, dass eine Einrichtung die drahtlose Vorrichtung konfiguriert, den TF-S zu senden. Beispielsweise kann eine Einrichtung des Beamformers 202 den Beamformer 202 konfigurieren, den TF-S zu senden.
  • Das Verfahren 800 fährt bei Operation 804 mit ist die Sondierung für die DL-Sondierung fort. Falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, dann fährt das Verfahren 800 bei Operation 806 mit Codieren einer NDP-A und Codieren eines NDP fort. Beispielsweise NDP-A 230, NDP 232, NDP-A 430 und NDP 432. In einigen Ausführungsformen fährt das Verfahren 800 mit dem Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden, und dem Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das NDP zu senden, fort. Beispielsweise kann eine Einrichtung des Beamformers 202 den Beamformer 202 konfigurieren, NDP-A 230, NDP 232, NDP-A 430 und NDP 432 zu senden. Das Verfahren 800 kann bei Operation 810 mit Fortsetzen fortfahren.
  • Das Verfahren 800 fährt bei Operation 808, falls die Sondierung nicht für DL-Sondierung ist, mit Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, die NDPs zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren der NDPs von den Stationen fort, wobei die NDPs in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen empfangen werden sollen. Beispielsweise den Betriebsmittelzuweisungen 242.2 und Betriebsmittelzuweisungen 442.1. Als weitere Beispiele können die NDPs 238 und NDPs 438 durch den Beamformer 202 decodiert werden. Das Verfahren 800 kann bei Operation 810 mit Fortsetzen fortfahren.
  • 9 stellt ein Verfahren 900 zur UL/DL-Sondierung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. Das Verfahren 900 beginnt bei Operation 902 mit Decodieren eines TF-S, wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen. Beispielsweise können die Beamformees 204 die TF-Ss 234.1, 234.2, 434.1 und 434.2 decodieren.
  • Das Verfahren 900 kann bei Operation 904 mit ist die Sondierung für die DL-Sondierung fortfahren, und falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, fährt das Verfahren 900 bei Operation 906 mit Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zum Senden von Rückmeldung umfasst und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung umfasst, Decodieren einer NDP-A, Decodieren eines NDP, Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung und dem NDP, Codieren eines Rückmeldungsrahmens mit der Rückmeldung und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden, fort. Beispielsweise können die Beamformees 204 die NDP-A 230 oder 430 decodieren, das NDP 332 oder 432 decodieren, eine Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung 342.1 oder 442.2 und dem NDP 332 oder 432 bestimmen, den Rückmeldungsrahmen 336 oder 436 codieren, und eine Einrichtung der Beamformees 204 kann die Beamformees 204 konfigurieren, die Rückmeldung 336 oder 436 in Übereinstimmung mit der entsprechenden Betriebsmittelzuweisung 342.1 oder 442.2 zu senden.
  • Zurück zu Operation 904, falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, fährt das Verfahren 900 bei Operation 908 mit dem Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zum Senden von NDPs umfasst, Codieren der NDPs und Konfigurieren der Station, die NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden, fort. Beispielsweise können die Beamformees 204 ferner TF-S 234.2 oder TF-S 434.1 decodieren, um die Betriebsmittelzuweisungen 242.2 bzw. 442.1 zu umfassen. Die Beamformees 204 können ferner die NDPs 238 und NDPs 438 codieren. Eine Einrichtung der Beamformees 204 kann die Beamformees 204 konfigurieren, die NDPs 238 und 338 in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen 242.2 bzw. 442.1 zu senden.
  • 10 stellt ein Blockdiagramm einer Beispielmaschine 1000, auf der eine oder mehrere der hier diskutierten Techniken (z. B. Methodologien) ablaufen können, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen dar. In alternativen Ausführungsformen kann die Maschine 1000 als eine eigenständige Vorrichtung arbeiten oder kann mit anderen Maschinen verbunden (z. B. vernetzt) sein. In einer vernetzten Verteilung kann die Maschine 1000 in der Kapazität einer Server-Maschine, einer Client-Maschine oder beidem in Server-Client-Netzumgebungen arbeiten. In einem Beispiel kann die Maschine 1000 als eine Peer-Maschine in einer Peer-to-Peer- (P2P-) (oder einer anderen verteilten) Netzumgebung agieren. Die Maschine 1000 kann eine Masterstation 102, eine HE-Station 104, ein Personalcomputer (PC), ein Tablet-PC, eine Set-Top-Box (STB), ein persönlicher digitaler Assistent (PDA), ein Mobiltelefon, ein Smartphone, eine Web-Anwendung, ein/e Netz-Router, -Verteiler oder -Bridge, oder irgendeine Maschine sein, die zum Ausführen von Anweisungen (sequenziell oder auf andere Weise), die Aktionen spezifizieren, die durch diese Maschine ergriffen werden sollen, fähig ist. Ferner soll, obwohl nur eine einzige Maschine dargestellt ist, der Begriff „Maschine“ auch verwendet werden, um irgendeine Ansammlung von Maschinen zu enthalten, die individuell oder gemeinsam eine Gruppe (oder mehrere Gruppen) von Anweisungen ausführen, um irgendeine oder mehrere aus den hier diskutierten Methodiken auszuführen, wie z. B. Cloud-Computing, Software als ein Dienst (SaaS) oder andere Computer-Cluster-Konfigurationen.
  • Beispiele können, wie hier beschrieben, können Logik oder eine Anzahl von Komponenten, Modulen oder Mechanismen enthalten oder darauf arbeiten. Module sind greifbare Entitäten (z. B. Hardware), die zum Ausführen spezifizierter Operationen fähig sind, und können auf eine spezielle Art und Weise konfiguriert oder angeordnet sein. In einem Beispiel können Schaltungen (z. B. intern oder in Bezug auf externe Entitäten wie z. B. andere Schaltungen) auf eine spezifizierte Art und Weise als ein Modul angeordnet sein. In einem Beispiel kann das gesamte oder ein Teil eines oder mehrerer Computersysteme (z. B. ein eigenständiges, Client- oder Server-Computersystem) oder ein oder mehrerer Hardware-Prozessoren durch Firmware oder Software (z. B. Anweisungen, einen Anwendungsabschnitt oder eine Anwendung) als ein Modul konfiguriert sein, das arbeitet, um spezifizierte Operationen auszuführen. In einem Beispiel kann die Software auf einem maschinenlesbaren Medium implementiert sein. In einem Beispiel bewirkt die Software, wenn sie durch die zugrundeliegende Hardware des Moduls ausgeführt wird, dass die Hardware die spezifizierten Operationen ausführt.
  • Dementsprechend ist der Begriff „Modul“ so zu verstehen, dass er eine greifbare Entität beinhaltet, sei das eine Entität, die physikalisch konstruiert, spezifisch konfiguriert (z. B. verdrahtet), oder temporär (z. B. transitorisch) konfiguriert (z. B. programmiert) ist, um auf eine spezifizierte Weise zu arbeiten oder einen Teil der oder alle Operationen, die hier beschrieben sind, auszuführen. Bei Betrachtung von Beispielen, in denen Module temporär konfiguriert sind, muss nicht jedes der Module zu irgendeinem Zeitpunkt instanziiert sein. Beispielsweise wenn die Module einen Allzweck-Hardware-Prozessor enthalten, der unter Verwendung von Software konfiguriert ist, kann der Allzweck-Hardware-Prozessor zu unterschiedlichen Zeiten als jeweils unterschiedliche Module konfiguriert sein. Software kann dementsprechend einen Hardware-Prozessor konfigurieren, beispielsweise um ein spezielles Modul zu einem Zeitpunkt zu bilden und zu einem anderen Zeitpunkt ein anderes Modul zu bilden.
  • Die Maschine (z. B. das Computersystem) 1000 kann einen Hardware-Prozessor 1002 (z. B. eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU), eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU), einen Hardware-Prozessorkern oder irgendeine Kombination daraus), einen Hauptspeicher 1004 und einen statischen Speicher 1006 enthalten, von denen einige oder alle miteinander über eine Verbindungsstrecke (z. B. einen Bus) 1008 kommunizieren können. Die Maschine 1000 kann ferner eine Anzeigevorrichtung 1010, eine Eingabevorrichtung 1012 (z. B. eine Tastatur) und eine Anwenderschnittstellen-Navigationsvorrichtung (UI-Navigationsvorrichtung) 1014 (z. B. eine Maus) enthalten. In einem Beispiel können die Anzeigevorrichtung 1010, die Eingabevorrichtung 1012 und die UI-Navigationsvorrichtung 1014 eine Anzeigevorrichtung mit berührungssensitivem Bildschirm sein. Die Maschine 1000 kann zusätzlich einen Massenspeicher (z. B. eine Laufwerkseinheit) 1016, eine Signalerzeugungsvorrichtung 1018 (z. B. einen Lautsprecher), eine Netzschnittstellenvorrichtung 1020 und einen oder mehrere Sensoren 1021 wie z. B. einen Sensor eines globalen Positionierungssystems (GPS-Sensor), einen Kompass, einen Beschleunigungsmesser oder einen anderen Sensor enthalten. Die Maschine 1000 kann eine Ausgabesteuereinheit 1028 wie z. B. eine serielle (z. B. einen universellen seriellen Bus (USB)), parallele oder andere drahtgebundene oder drahtlose (z. B. Infrarot (IR), Nahfeldkommunikation (NFC) usw.) Verbindung enthalten, um mit einer oder mehreren peripheren Vorrichtungen (z. B. einem Drucker, einem Kartenlesegerät usw.) zu kommunizieren oder sie zu steuern. In einigen Ausführungsformen können der Prozessor 1002 und/oder die Anweisungen 1024 eine Verarbeitungsschaltungsanordnung und/oder eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung umfassen.
  • Die Speichervorrichtung 1016 kann ein maschinenlesbares Medium 1022 enthalten, auf dem eine oder mehrere Gruppen von Datenstrukturen oder Anweisungen 1024 (z. B. Software) gespeichert sind, die irgendeine oder mehrere aus den hier beschriebenen Techniken oder Funktionen verkörpern oder durch sie benutzt werden. Die Anweisungen 1024 können auch vollständig oder wenigstens teilweise innerhalb des Hauptspeichers 1004, innerhalb des statischen Speichers 1006 oder innerhalb des Hardware-Prozessors 1002 während ihrer Ausführung durch die Maschine 1000 gespeichert sein. In einem Beispiel kann eines oder irgendeine Kombination aus dem Hardware-Prozessor 1002, dem Hauptspeicher 1004, dem statischen Speicher 1006 oder der Speichervorrichtung 1016 maschinenlesbare Medien bilden.
  • Obwohl das maschinenlesbare Medium 1022 als ein einzelnes Medium dargestellt ist, kann der Begriff „maschinenlesbares Medium“ ein einzelnes Medium oder mehrere Medien enthalten (z. B. eine zentralisierte oder verteilte Datenbank und/oder zugeordnete Zwischenspeicher und Server), die konfiguriert sind, die eine oder die mehreren Anweisungen 1024 zu speichern.
  • Eine Einrichtung der Maschine 1000 kann ein Hardware-Prozessor 1002 (z. B. eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU), eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU), ein Hardware-Prozessorkern oder irgendeine Kombination daraus), ein Hauptspeicher 1004 und ein statischer Speicher 1006 sein, von denen einige oder alle miteinander über eine Verbindungsstrecke (z. B. einen Bus) 1008 kommunizieren können.
  • Der Begriff „maschinenlesbares Medium“ kann irgendein Medium enthalten, das zum Speichern, Codieren oder Transportieren von Anweisungen zur Ausführung durch die Maschine 1000 fähig ist, und die bewirken, dass die Maschine 1000 irgendeine oder mehrere der Techniken der vorliegenden Offenbarung ausführt, oder die zum Speichern, Codieren oder Transportieren von Datenstrukturen fähig ist, die durch solche Anweisungen verwendet werden oder ihnen zugeordnet sind. Nicht einschränkende Beispiele für das maschinenlesbare Medium können Festkörperspeicher und optische und magnetische Medien enthalten. Spezifische Beispiele für maschinenlesbare Medien können enthalten: nichtflüchtigen Speicher wie z. B. Halbleiterspeichervorrichtungen (z. B. elektrisch programmierbaren Festwertspeicher (EPROM), elektrisch löschbaren programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM)) und Flash-Speichervorrichtungen; Magnetplatten wie z. B. interne Festplatten und herausnehmbare Platten; magnetooptische Platten; Direktzugriffsspeicher (RAM); und CD ROM und DVD-ROM-Disks. In einigen Beispielen können maschinenlesbare Medien nicht-transitorische maschinenlesbare Medien enthalten. In einigen Beispielen können maschinenlesbare Medien maschinenlesbare Medien enthalten, die nicht ein sich transitorisch ausbreitendes Signal sind.
  • Die Anweisungen 1024 können ferner über ein Kommunikationsnetz 1026 unter Verwendung eines Übertragungsmediums über die Netzschnittstellenvorrichtung 1020 unter Nutzung irgendeines aus einer Anzahl von Übertragungsprotokollen (z. B. Frame Relay, Internetprotokoll (IP), Übertragungssteuerungsprotokoll (TCP), Anwenderdatagrammprotokoll (UDP), Hypertextübertragungsprotokoll (HTTP) usw.) gesendet oder empfangen werden. Beispielhafte Kommunikationsnetze können unter anderen ein lokales Netz (LAN), ein Weitbereichsnetz (WAN), ein Paketdatennetz (z. B. das Internet), Mobiltelefonnetze (z. B. zellulare Netze), gewöhnliche Telefonnetze (POTS-Netze) und drahtlose Datennetze (z. B. die nach der als Wi-Fi® bekannten Standardfamilie des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11, der als WiMax® bekannten Standardfamilie IEEE 802.16), der Standardfamilie nach IEEE 802.15.4, einer Standardfamilie der Langzeitentwicklung (LTE), einer Standardfamilie des universellen Mobilkommunikationssystems (UMTS), Peer-to-Peer-Netze (P2P) enthalten.
  • In einem Beispiel kann die Netzschnittstellenvorrichtung 1020 eine oder mehrere physikalische Anschlussbuchsen (z. B. Ethernet-, Koaxial- oder Telefon-Buchsen) oder eine oder mehrere Antennen enthalten, um sich mit dem Kommunikationsnetz 1026 zu verbinden. In einem Beispiel kann die Netzschnittstellenvorrichtung 1020 eine oder mehrere Antennen 1060 enthalten, um unter Verwendung wenigstens eines aus einer Einfach-Eingang-mehrfach-Ausgang- (SIMO-), Mehrfach-Eingang-mehrfach-Ausgang (MIMO-) oder Mehrfach-Eingang-einfach-Ausgang- (MISO-) Techniken drahtlos zu kommunizieren. In einigen Beispielen kann die Netzschnittstellenvorrichtung 1020 unter Verwendung von Mehranwender-MIMO-Techniken drahtlos kommunizieren. Der Begriff „Übertragungsmedium“ soll so verstanden werden, dass er irgendein nicht greifbares Medium enthält, das zum Speichern, Codieren oder Transportieren von Anweisungen zur Ausführung durch die Maschine 1000 enthält und digitale oder analoge Kommunikationssignale oder ein anderes nicht greifbares Medium enthält, um die Kommunikation einer solchen Software zu unterstützen.
  • Verschiedene Ausführungsformen können vollständig oder teilweise in Software und/oder Firmware implementiert sein. Diese Software und/oder Firmware kann die Form von Anweisungen annehmen, die in oder auf einem nichttransitorischen computerlesbaren Speichermedium enthalten sind. Diese Anweisungen können dann durch einen oder mehrere Prozessoren gelesen und ausgeführt werden, um die Durchführung der hier beschriebenen Operationen zu ermöglichen. Die Anweisungen können in irgendeiner geeigneten Form sein, wie z. B. Quellcode, kompiliertem Code, interpretiertem Code, ausführbarem Code, statischem Code, dynamischem Code und dergleichen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Ein solches computerlesbares Medium kann irgendein greifbares nicht-transitorisches Medium zum Speichern von Informationen in einer durch einen oder mehrere Computer lesbaren Form enthalten, wie z. B. Festwertspeicher (ROM); Direktzugriffsspeicher (RAM); magnetische Plattenspeichermedien; optische Speichermedien; Flash-Speicher usw., ist jedoch nicht darauf beschränkt.
  • Die folgenden Beispiele gehören zu weiteren Ausführungsformen. Beispiel 1 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum: Codieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe dazu umfasst, ob eine Sondierung zur eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, den TF-S zu den Stationen zu senden.
  • In Beispiel 2 enthält der Gegenstand von Beispiel 1 optional, wo ein Feld angibt, ob die Sondierung für UL-Sondierung oder die DL-Sondierung ist, und wobei das Feld ein Teil von einem aus der folgenden Gruppe ist: ein Medienzugangssteuerungs-Abschnitt (MAC-Abschnitt) des TF-S, eine Rahmensteuerung des TF-S und ein physikalischer Vorspann des TF-S.
  • In Beispiel 3 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 1-2 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Codieren eines Nulldatenpakets (NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden, und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das NDP zu senden.
  • In Beispiel 4 enthält der Gegenstand von Beispiel 3 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um eine Rückmeldung zu senden, und um eine Angabe eines Typs der Rückmeldung zu umfassen, und Rückmeldungsrahmen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen zu empfangen.
  • In Beispiel 5 enthält der Gegenstand von Beispiel 4 optional, wo die Angabe des Typs der Rückmeldung eines aus einem Signal/Rausch-Verhältnis, einer Empfangssignalstärke, einer Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und Kanalzustandsinformationen (CSI) ist.
  • In Beispiel 6 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 4-5 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Bestimmen einer Beamforming-Matrix basierend auf den Rückmeldungsrahmen von den Stationen.
  • In Beispiel 7 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 1-6 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, Decodieren der NDPs von den Stationen, wobei die NDPs in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 8 enthält der Gegenstand von Beispiel 7 optional, wo die NDPs von den Stationen Hocheffizienz-Langtrainingsfelder (HE-LTFs) sind.
  • In Beispiel 9 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 7-8 optional, wo die Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen eine Angabe einer Frequenz und Bandbreite, eine Anzahl räumlicher Ströme und einen Index der räumlichen Ströme umfassen.
  • In Beispiel 10 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 7-9 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Bestimmen einer Beamforming-Matrix basierend auf dem NDP von den Stationen.
  • In Beispiel 11 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 7-10 optional, wo die NDPs von den Stationen einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach der Sendung des TF-S empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 12 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 1-11 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), die eine Angabe der UL-Sondierung gefolgt durch die DL-Sondierung enthält; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden.
  • In Beispiel 13 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 1-12 optional, wo die drahtlose Vorrichtung und die Stationen jeweils eines aus der folgenden Gruppe sind: ein Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 13 ist der fehlende Vorgänger: 13 ist der fehlende Vorgänger: 802.11ax-Zugangspunkt, eine IEEE 802.11ax-Station, ein IEEE 13 ist der fehlende Vorgänger: 13 ist der fehlende Vorgänger: 802.11-Station und ein IEEE 802.11-Zugangspunkt.
  • In Beispiel 14 enthält der Gegenstand eines aus den Beispielen 1-13 optional eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung, die mit der Verarbeitungsschaltungsanordnung gekoppelt ist.
  • Beispiel 15 ist ein nicht-transitorisches computerlesbares Speichermedium, das Anweisungen zur Ausführung durch einen oder mehrere Prozessoren speichert, wobei die Anweisungen dazu dienen, den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, eine drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: Codieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe dazu umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, den TF-S zu den Stationen zu senden.
  • In Beispiel 16 enthält der Gegenstand von Beispiel 15 optional, wo die Anweisungen ferner den einen oder die mehreren Prozessoren konfigurieren, die drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Codieren eines Nulldatenpakets (NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden, Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das NDP zu senden, Codieren des TF-S, Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung zu umfassen, und Rückmeldungsrahmen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen zu empfangen.
  • In Beispiel 17 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 15-16 optional, wo die Anweisungen ferner den einen oder die mehreren Prozessoren konfigurieren, die drahtlose Vorrichtung zum veranlassen zum: falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren von NDPs von den Stationen, wobei die NDPs in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen empfangen werden sollen.
  • Beispiel 18 ist ein Verfahren, das durch eine drahtlose Vorrichtung ausgeführt wird, wobei das Verfahren Folgendes enthält: Codieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder (DL-) Sondierung ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, den TF-S zu den Stationen zu senden.
  • In Beispiel 19 enthält der Gegenstand von Beispiel 18 optional, dass das Verfahren ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Codieren eines Nulldatenpakets (NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden, Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das NDP zu senden, Konfigurieren des TF-S, Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung zu umfassen, und Empfangen von Rückmeldungsrahmen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen.
  • In Beispiel 20 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 18-19 optional, dass das Verfahren ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren von NDPs von den Stationen, wobei die NDPs in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen empfangen werden sollen.
  • Beispiel 21 ist eine Einrichtung einer Station, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum: Decodieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung umfasst, Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Decodieren eines Nulldatenpakets (NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung und dem NDP, Codieren eines Rückmeldungsrahmens mit der Rückmeldung und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; und falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, Codieren der NDPs und Konfigurieren der Station, um die NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • In Beispiel 22 enthält der Gegenstand von Beispiel 21 optional eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung, die mit der Verarbeitungsschaltungsanordnung gekoppelt ist.
  • Beispiel 23 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum: Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu einer oder mehreren Stationen zu senden.
  • In Beispiel 24 enthält der Gegenstand von Beispiel 23 optional, dass die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: falls die Sondierung eine SU-Sondierung ist und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren des einen oder der mehreren NDPs von der einen Station, wobei das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 25 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 23-24 optional, dass die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und ferner einen Typ der Rückmeldung für die eine Station zu umfassen, Codieren eines Hocheffizienz-(HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das HE-NDP zu senden, und Decodieren des Rückmeldungsrahmens von der einen Station.
  • In Beispiel 26 enthält der Gegenstand eines aus den Beispielen 23-25 optional eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung, die mit der Verarbeitungsschaltungsanordnung gekoppelt ist.
  • Beispiel 27 ist eine Einrichtung einer Station, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum: Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, die ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, und Konfigurieren der Station, das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu senden, und um ferner einen Typ der Rückmeldung für die Station zu umfassen, um die Rückmeldung zu bestimmen, Decodieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem HE-NDP und dem Typ der Rückmeldung, Codieren eines Rückmeldungsrahmens, der die Rückmeldung enthält, und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • In Beispiel 28 enthält der Gegenstand von Beispiel 27 optional eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung, die mit der Verarbeitungsschaltungsanordnung gekoppelt ist.
  • Beispiel 29 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Mittel zum Codieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; und Mittel zum Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, den TF-S zu den Stationen zu senden.
  • In Beispiel 30 enthält der Gegenstand von Beispiel 29 optional, wo ein Feld angibt, ob die Sondierung für UL-Sondierung oder die DL-Sondierung ist, und wobei das Feld ein Teil von einem aus der folgenden Gruppe ist: ein Medienzugangssteuerungs-Abschnitt (MAC-Abschnitt) des TF-S, eine Rahmensteuerung des TF-S und ein physikalischer Vorspann des TF-S.
  • In Beispiel 31 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 29-30 optional, falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Codieren eines Nulldatenpakets (NDP), Mittel zum Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden, und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das NDP zu senden.
  • In Beispiel 32 enthält der Gegenstand von Beispiel 31 optional, wo die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Mittel zum Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung zu umfassen, und Mittel zum Empfangen von Rückmeldungsrahmen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen.
  • In Beispiel 33 enthält der Gegenstand von Beispiel 32 optional, wo die Angabe des Typs der Rückmeldung eines aus einem Signal/Rausch-Verhältnis, einer Empfangssignalstärke, einer Rückmeldungs- oder Lenkungsmatrix und Kanalzustandsinformationen (CSI) ist.
  • In Beispiel 34 enthält der Gegenstand von Beispiel 33 optional Mittel zum Bestimmen einer Beamforming-Matrix basierend auf den Rückmeldungsrahmen von den Stationen.
  • In Beispiel 35 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 29-34 optional, falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Mittel zum Codieren des TF-S, um Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zu umfassen, um Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren von NDPs von den Stationen, wobei die NDPs in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 36 enthält der Gegenstand von Beispiel 35 optional, wo die NDPs von den Stationen Hocheffizienz-Langtrainingsfelder (HE-LTFs) sind.
  • In Beispiel 37 enthält der Gegenstand von Beispiel 36 optional, wo die Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen eine Angabe einer Frequenz und Bandbreite, eine Anzahl räumlicher Ströme und einen Index der räumlichen Ströme umfassen.
  • In Beispiel 38 enthält der Gegenstand von Beispiel 37 optional Mittel zum Bestimmen einer Beamforming-Matrix basierend auf dem NDP von den Stationen.
  • In Beispiel 39 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 37-38 optional, wo die NDPs von den Stationen einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach dem Senden des TF-S empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 40 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 29-39 optional Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), die eine Angabe der UL-Sondierung gefolgt von der DL-Sondierung enthält; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu senden.
  • In Beispiel 41 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 29-40 optional, wo die drahtlose Vorrichtung und die Stationen jeweils eines aus der folgenden Gruppe sind: ein Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 41 ist der fehlende Vorgänger: 41 ist der fehlende Vorgänger: 802.11ax-Zugangspunkt, eine IEEE 802.11ax-Station, ein IEEE 41 ist der fehlende Vorgänger: 41 ist der fehlende Vorgänger: 802.11-Station und ein IEEE 802.11-Zugangspunkt.
  • In Beispiel 42 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 1-41 Mittel zum Senden und Empfangen von Funkwellen.
  • Beispiel 43 ist ein nicht-transitorisches computerlesbares Speichermedium, das Anweisungen zur Ausführung durch einen oder mehrere Prozessoren speichert, wobei die Anweisungen dazu dienen, den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, eine drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: Decodieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner einer Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um eine Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung umfasst, Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Decodieren eines Nulldatenpakets (NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung und dem NDP, Codieren eines Rückmeldungsrahmens mit der Rückmeldung und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; und falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, Codieren der NDPs und Konfigurieren der Station, die NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Beispiel 44 ist ein Verfahren, das durch eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung ausgeführt wird, wobei das Verfahren Folgendes enthält: Decodieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen enthält, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung umfasst, Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Decodieren eines Nulldatenpakets (NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung und dem NDP, Codieren eines Rückmeldungsrahmens mit der Rückmeldung und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; und falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, Codieren der NDPs und Konfigurieren der Station, die NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Beispiel 45 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Mittel zum Decodieren eines Triggerrahmens für Sondierung (TF-S), wobei der TF-S eine Angabe umfasst, ob die Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und wobei der TF-S eine Angabe von Stationen umfasst, die an der UL-Sondierung oder der DL-Sondierung teilnehmen sollen; falls die Sondierung für die DL-Sondierung ist, Mittel zum Decodieren des TF-S, der ferner einer Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um eine Rückmeldung zu senden, und eine Angabe eines Typs der Rückmeldung umfasst, Mittel zum Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), Mittel zum Decodieren eines Nulldatenpakets (NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem Typ der Rückmeldung und dem NDP, Mittel zum Codieren eines Rückmeldungsrahmens mit der Rückmeldung und Mittel zum Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; und falls die Sondierung für die UL-Sondierung ist, Mittel zum Decodieren des TF-S, der ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, Mittel zum Codieren der NDPs und Mittel zum Konfigurieren der Station, die NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Beispiel 46 ist ein nicht-transitorisches computerlesbares Speichermedium, das Anweisungen zur Ausführung durch einen oder mehrere Prozessoren speichert, wobei die Anweisungen dazu dienen, den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, eine drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu einer oder mehreren Stationen senden.
  • In Beispiel 47 enthält der Gegenstand von Beispiel 46 optional die Anweisungen, ferner den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, die drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: falls die Sondierung eine SU-Sondierung ist und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren des einen oder der mehreren NDPs von der einen Station, wobei das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 48 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 46-47 optional die Anweisungen, ferner den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, die drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und ferner einen Typ der Rückmeldung für die eine Station zu umfassen, Codieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das HE-NDP zu senden, und Decodieren des Rückmeldungsrahmens von der einen Station.
  • Beispiel 49 ist ein Verfahren, das durch eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung ausgeführt wird, wobei das Verfahren Folgendes enthält: Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu einer oder mehreren Stationen zu senden.
  • In Beispiel 50 enthält der Gegenstand von Beispiel 49 optional, dass das Verfahren ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Decodieren des einen oder der mehreren NDPs von der einen Station, wobei das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 51 enthält der Gegenstand eines oder mehrerer aus den Beispielen 49-50 optional, dass das Verfahren ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und ferner einen Typ der Rückmeldung für die eine Station zu umfassen, Codieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das HE-NDP zu senden, und Decodieren des Rückmeldungsrahmens von der einen Station.
  • Beispiel 52 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Mittel zum Codieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; und Mittel zum Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, die NDP-A zu einer oder mehreren Stationen zu senden.
  • In Beispiel 53 enthält der Gegenstand von Beispiel 52 optional, dass die Einrichtung ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Mittel zum Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und Mittel zum Decodieren des einen oder der mehreren NDPs von der einen Station, wobei das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung empfangen werden sollen.
  • In Beispiel 54 enthält der Gegenstand von Beispiel 53 optional, dass die Einrichtung ferner Folgendes enthält: falls die Sondierung die SU-Sondierung ist und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Codieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für eine Station aus der einen oder den mehreren Stationen zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu der drahtlosen Vorrichtung zu senden, und ferner einen Typ der Rückmeldung für die eine Station zu umfassen, Mittel zum Codieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Mittel zum Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung, das HE-NDP zu senden, und Decodieren des Rückmeldungsrahmens von der einen Station.
  • Beispiel 55 ist ein nicht-transitorisches computerlesbares Speichermedium, das Anweisungen zur Ausführung durch einen oder mehrere Prozessoren speichert, wobei die Anweisungen dazu dienen, den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, eine drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, die ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, und Konfigurieren der Station, das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu senden, und um ferner einen Typ der Rückmeldung für die Station zu umfassen, um die Rückmeldung zu bestimmen, Decodieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem HE-NDP und dem Typ der Rückmeldung, Codieren eines Rückmeldungsrahmens, der die Rückmeldung enthält, und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Beispiel 56 ist ein Verfahren, das durch eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung ausgeführt wird, wobei das Verfahren Folgendes enthält: Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, die ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, und Konfigurieren der Station, das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu senden, und um ferner einen Typ der Rückmeldung für die Station zu umfassen, um die Rückmeldung zu bestimmen, Decodieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Bestimmen einer Rückmeldung basierend auf dem HE-NDP und dem Typ der Rückmeldung, Codieren eines Rückmeldungsrahmens, der die Rückmeldung enthält, und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Beispiel 57 ist eine Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes enthält: Mittel zum Decodieren einer Nulldatenpaket-Ankündigung (NDP-A), wobei die NDP-A eine Angabe enthält, ob eine Sondierung für eine Aufwärtsstrecken-Sondierung (UL-Sondierung) oder Abwärtsstrecken-Sondierung (DL-Sondierung) ist, und die NDP-A ferner eine Angabe enthält, ob die Sondierung eine Einzelanwender-Sondierung (SU-Sondierung) oder eine Mehrfachanwender-Sondierung (MU-Sondierung) ist; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung für UL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, die ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station umfasst, um ein oder mehrere Nulldatenpakete (NDPs) zu senden, und Mittel zum Konfigurieren der Station, das eine oder die mehreren NDPs in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden; falls die Empfängeradresse der NDP-A und eine Station-eins-Adresse der NDP-A beide die Adresse der Station sind und die Sondierung die DL-Sondierung ist, Decodieren der NDP-A, um ferner eine Betriebsmittelzuweisung für die Station zu umfassen, um einen Rückmeldungsrahmen zu senden, und um ferner einen Typ der Rückmeldung für die Station zu umfassen, um die Rückmeldung zu bestimmen, Mittel zum Decodieren eines Hocheffizienz- (HE-) Nulldatenpakets (HE-NDP), Bestimmen von Rückmeldung basierend auf dem HE-NDP und dem Typ der Rückmeldung, Mittel zum Codieren eines Rückmeldungsrahmens, der die Rückmeldung enthält, und Konfigurieren der Station, den Rückmeldungsrahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsmittelzuweisung zu senden.
  • Die folgenden Ansprüche sind hiermit in die ausführliche Beschreibung aufgenommen, wobei jeder Anspruch eigenständig für als eine separate Ausführungsform steht.

Claims (13)

  1. Einrichtung einer drahtlosen Vorrichtung, wobei die Einrichtung Folgendes umfasst: Speicher; und eine Verarbeitungsschaltungsanordnung, die mit dem Speicher gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung konfiguriert ist zum: Codieren eines Triggerrahmens (TF) für Sondierung, wobei der TF eine Angabe für Aufwärtsstrecken (UL)-Sondierung umfasst, wobei der TF ferner erste Angaben von Stationen zum Teilnehmen an der UL-Sondierung und zweite Angaben von Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zum Senden von UL-Nulldatenpaketen (UL-NDPs) als Antwort auf den Triggerrahmen umfasst, wobei die UL-NDPs einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach Empfangen des Triggerrahmens zu senden sind, und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der TF zu den Stationen, gleichzeitiges Empfangen der UL-NDPs auf unterschiedlichen räumlichen Strömen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen; Codieren eines NDP-Ankündigungs (NDP-A)-Rahmens, wobei der NDP-A-Rahmen eine Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder Abwärtsstrecken (DL)-Sondierung ist, und dritte Angaben von den Stationen umfasst, wobei die Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, DL-Sondierung angibt, Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden von DL-NDPs zu den Stationen in Übereinstimmung mit dem NDP-A-Rahmen.
  2. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die NDPs von den Stationen Hocheffizienz-Langtrainingsfelder (HE-LTFs) umfassen.
  3. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen eine Angabe einer Bandbreite und eine Angabe einer Anzahl räumlicher Ströme umfassen.
  4. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die drahtlose Vorrichtung und die Stationen jeweils eines aus der folgenden Gruppe sind: ein IEEE 802.11ax-Zugangspunkt, eine IEEE 802.11ax-Station, eine IEEE 802.11-Station, ein IEEE 802.11-Zugangspunkt, eine IEEE 802.1 laz-Station und ein IEEE 802.1 1 az-Zugangspunkt.
  5. Einrichtung nach Anspruch 1, die ferner eine Sendeempfänger-Schaltungsanordnung, die mit der Verarbeitungsschaltungsanordnung gekoppelt ist, umfasst.
  6. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A ferner umfasst: Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A einen SIFS nach Empfangen des letzten UL-NDP der UL-NDPs.
  7. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die ersten Angaben der Stationen jeweils eine Zuordnungsidentifizierung (AID) einer entsprechenden Station der Stationen umfassen.
  8. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen eine Angabe einer Anzahl von zu sendenden UL-NDPs umfassen.
  9. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der Triggerrahmen ein erster Triggerrahmen ist und wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Konfigurieren eines zweiten Triggerrahmens, wobei der zweite Triggerrahmen vierte Angaben von den Stationen und fünfte Angaben von Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zum Senden von Rückmeldungsberichten an die drahtlose Vorrichtung umfasst, wobei die Rückmeldungsberichte auf den DL-NDPs basieren; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden des zweiten Triggerrahmens.
  10. Einrichtung nach Anspruch 9, wobei die Verarbeitungsschaltungsanordnung ferner konfiguriert ist zum: Konfigurieren der Rückmeldungsberichte von den Stationen in Übereinstimmung mit den durch die vierten Angaben angegebenen Betriebsmittelzuweisungen.
  11. Einrichtung nach Anspruch 9, wobei der zweite Triggerrahmen eine Angabe umfasst, dass der zweite Triggerrahmen für eine Vielzahl von Stationen ist.
  12. Nicht-transitorisches computerlesbares Speichermedium, das Anweisungen zur Ausführung durch einen oder mehrere Prozessoren speichert, wobei die Anweisungen dazu dienen, den einen oder die mehreren Prozessoren zu konfigurieren, eine drahtlose Vorrichtung zu veranlassen zum: Codieren eines Triggerrahmens (TF) für Sondierung, wobei der TF eine Angabe für Aufwärtsstrecken (UL)-Sondierung umfasst, wobei der TF ferner erste Angaben von Stationen zum Teilnehmen an der UL-Sondierung und zweite Angaben von Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zum Senden von UL-Nulldatenpaketen (UL-NDPs) als Antwort auf den Triggerrahmen umfasst, wobei die UL-NDPs einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach Empfangen des Triggerrahmens zu senden sind, und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der TF zu den Stationen, gleichzeitiges Empfangen der UL-NDPs auf unterschiedlichen räumlichen Strömen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen; Codieren eines NDP-Ankündigungs (NDP-A)-Rahmens, wobei der NDP-A-Rahmen eine Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder Abwärtsstrecken (DL)-Sondierung ist, und dritte Angaben von den Stationen umfasst, wobei die Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, DL-Sondierung angibt, Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden von DL-NDPs zu den Stationen in Übereinstimmung mit dem NDP-A-Rahmen.
  13. Verfahren, das durch eine drahtlose Vorrichtung durchgeführt wird, wobei das Verfahren umfasst: Codieren eines Triggerrahmens (TF) für Sondierung, wobei der TF eine Angabe für Aufwärtsstrecken (UL)-Sondierung umfasst, wobei der TF ferner erste Angaben von Stationen zum Teilnehmen an der UL-Sondierung und zweite Angaben von Betriebsmittelzuweisungen für die Stationen zum Senden von UL-Nulldatenpaketen (UL-NDPs) als Antwort auf den Triggerrahmen umfasst, wobei die UL-NDPs einen kurzen Zwischenrahmenraum (SIFS) nach Empfangen des Triggerrahmens zu senden sind, und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der TF zu den Stationen, gleichzeitiges Empfangen der UL-NDPs auf unterschiedlichen räumlichen Strömen von den Stationen in Übereinstimmung mit den Betriebsmittelzuweisungen; Codieren eines NDP-Ankündigungs (NDP-A)-Rahmens, wobei der NDP-A-Rahmen eine Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder Abwärtsstrecken (DL)-Sondierung ist, und dritte Angaben von den Stationen umfasst, wobei die Angabe, ob der NDP-A-Rahmen für UL-Sondierung oder DL-Sondierung ist, DL-Sondierung angibt, Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden der NDP-A; und Konfigurieren der drahtlosen Vorrichtung zum Senden von DL-NDPs zu den Stationen in Übereinstimmung mit dem NDP-A-Rahmen.
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