BR112014016172B1 - Sistemas e métodos para gerar e decodificar quadros de controle curtos em comunicações sem fio - Google Patents

Sistemas e métodos para gerar e decodificar quadros de controle curtos em comunicações sem fio Download PDF

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Abstract

SISTEMAS E MÉTODOS PARA GERAR E DECODIFICAR QUADROS DE CONTROLE CURTOS EM COMUNICAÇÕES SEM FIO São descritos aqui os sistemas, métodos e dispositivos para comunicar quadros de controle restrito. Em alguns aspectos, o método de comunicação sem fio inclui gerar um quadro de controle compreendendo um preâmbulo de camada física tendo um campo de sinal, o campo de sinal incluindo um indicador indicando que o quadro de controle é um tipo de quadro de quadro de controle. O método inclui ainda transmitir o quadro de controle.

Description

[0001] O presente pedido reivindica prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/581.254, intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”, depositado em 29 de dezembro de 2011, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência. O presente pedido reivindica ainda prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/591.530, intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS” depositado em 27 de janeiro de 2012, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência. O presente pedido reivindica ainda prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/605.900, intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS” depositado em 2 de março de 2012, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência. O presente pedido reivindica ainda prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/648.510, intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”, depositado em 17 de maio de 2012, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência. O presente pedido reivindica ainda prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/691.066 intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”, depositado em 20 de agosto de 2012, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência. O presente pedido reivindica ainda prioridade para o Pedido Provisional dos Estados Unidos N° de Série 61/731.425, intitulado “SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING AND DECODING SHORT CONTROL FRAMES IN WIRELESS COMMUNICATIONS”, depositado em 29 de novembro de 2012, atribuído ao cessionário do presente documento e aqui incorporado integralmente mediante referência.
ANTECEDENTES Campo
[0002] O presente pedido se refere geralmente às comunicações sem fio e, mais especificamente, aos sistemas, métodos e dispositivos para comunicar quadros de controle restrito.
Antecedentes
[0003] Em muitos sistemas de telecomunicações, redes de comunicações são usadas para trocar mensagens entre vários dispositivos espacialmente separados que interagem. As redes podem ser classificadas de acordo com a extensão geográfica, o que poderia ser, por exemplo, em uma área metropolitana, uma área local, ou uma área de pessoal. Tais redes seriam designadas, respectivamente, como uma rede de longa distância (WAN), rede de área metropolitana (MAN), rede de área local (LAN), rede de área local sem fio (WLAN) ou rede de área pessoal (PAN). As redes também diferem de acordo com a técnica de comutação / roteamento utilizada para interligar os vários nós de rede e dispositivos (por exemplo, a comutação de circuitos versus comutação de pacotes), o tipo de suportes físicos utilizados para transmissão (por exemplo, cabeada versus sem fio), e o conjunto de protocolos de comunicação utilizados (por exemplo, conjunto de Protocolos da Internet, SONET (Synchronous Optical Networking), Ethernet, etc.).
[0004] As redes sem fio são muitas vezes preferidas quando os elementos da rede são móveis e têm assim as necessidades de conectividade dinâmicas, ou se a arquitetura de rede é formada de uma forma ad-hoc, em vez de topologia fixa. As redes sem fio empregam meios físicos intangíveis em um modo de propagação não guiado através de ondas eletromagnéticas nas faixas de frequência de rádio, microondas, infravermelho, ópticas etc. As redes sem fio facilitam vantajosamente a mobilidade do usuário e a rápida implantação no campo quando comparado com redes cabeadas fixas.
[0005] Os dispositivos em uma rede sem fio podem transmitir/receber informação entre si. A informação pode compreender pacotes, os quais em alguns aspectos podem ser referidos como unidades de dados. Os pacotes podem compreender quadros de controle. Os quadros de controle tendo informação de controle e dados de carga útil podem causar overhead significativo e latência de processamento aumentada para os dispositivos de recepção. Como tal, sistemas, métodos e meios legíveis por computador não transitórios são necessários para reduzir overhead de processamento e de rede. SUMÁRIO
[0006] Os sistemas, métodos e dispositivos da revelação têm individualmente vários aspectos nenhum dos quais individualmente é responsável isoladamente pelos seus atributos desejáveis. Sem limitar o escopo dessa invenção conforme expresso pelas reivindicações a seguir, algumas características serão resumidamente descritas agora. Após considerar essa discussão, e particularmente após ler a seção intitulada “Descrição Detalhada”, será entendido como as características dessa invenção proporcionam vantagens que incluem a transmissão aperfeiçoada de fluxos em uma rede sem fio.
[0007] Um aspecto da revelação provê um método de comunicação sem fio. O método compreende gerar um quadro de controle compreendendo um preâmbulo de camada física que tem um campo de sinal, o campo de sinal incluindo um indicador indicando que o quadro de controle é um tipo de quadro de controle de quadro. O método inclui ainda transmitir o quadro de controle.
[0008] Outro aspecto da revelação provê um dispositivo sem fio compreendendo um processador configurado para gerar um quadro de controle compreendendo um preâmbulo de camada física que tem um campo de sinal, o campo de sinal incluindo um indicador indicando que o quadro de controle é um tipo de quadro de controle de quadro. O dispositivo sem fio compreende ainda um transmissor configurado para transmitir o quadro de controle.
[0009] Outro aspecto da revelação provê um dispositivo sem fio compreendendo meio para gerar um quadro de controle compreendendo um preâmbulo de camada física que tem um campo de sinal, o campo de sinal incluindo um indicador indicando que o quadro de controle é um tipo de quadro de controle de quadro. O dispositivo sem fio compreende ainda meio para transmitir o quadro de controle.
[0010] Outro aspecto da revelação provê um produto de programa de computador compreendendo um meio legível por computador. O meio legível por computador compreende código para gerar um quadro de controle compreendendo um preâmbulo de camada física que tem um campo de sinal, o campo de sinal incluindo um indicador indicando que o quadro de controle é um tipo de quadro de controle de quadro. O meio legível por computador compreende ainda código para transmitir o quadro de controle.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0011] A Figura 1 ilustra um exemplo de comunicação sem fio em que aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0012] A Figura 2 ilustra vários componentes que podem ser utilizados em um dispositivo sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio da Figura 1.
[0013] A Figura 3 ilustra um exemplo de um quadro de controle que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1.
[0014] A Figura 4 ilustra outro exemplo de um quadro de controle que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1.
[0015] A Figura 5 ilustra outro exemplo de um quadro de controle que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1.
[0016] A Figura 6 é uma tabela ilustrando os campos que podem ser incluídos em um campo SIG de um exemplo de um quadro ACK.
[0017] A Figura 7 é uma tabela ilustrando os campos que podem ser incluídos em um campo SIG de outro exemplo de um quadro ACK.
[0018] A Figura 8 ilustra outro exemplo de um quadro ACK com um formato similar ao quadro de controle da Figura 5.
[0019] A Figura 9 mostra um fluxograma de um aspecto de um método exemplar para gerar e transmitir um quadro de controle.
[0020] A Figura 10 é um diagrama funcional de blocos de um dispositivo sem fio exemplar que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio da Figura 1.
[0021] A Figura 11 mostra um fluxograma de um aspecto de um método exemplar para receber e processar um quadro de controle.
[0022] A Figura 12 é um diagrama funcional de blocos de um dispositivo sem fio exemplar que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio da Figura 1.
[0023] A Figura 13 ilustra um exemplo de um quadro de PS-Poll.
[0024] A Figura 14 ilustra um exemplo de um quadro ACK.
[0025] A Figura 15 ilustra um exemplo de um quadro RTS.
[0026] A Figura 16 ilustra um exemplo de um quadro CTS.
[0027] A Figura 17 ilustra um exemplo de um bloco de quadro ACK.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0028] Vários aspectos dos novos sistemas, aparelhos e métodos são descritos mais detalhadamente a seguir tendo como referência os desenhos anexos. Os ensinamentos revelados podem, no entanto, ser incorporados em muitas formas diferentes e não devem ser interpretados como limitados a qualquer estrutura ou função específica apresentada em toda esta revelação. Mais propriamente, esses aspectos são providos para que esta revelação seja aprofundada e completa e transmita totalmente o escopo da revelação para aqueles versados na arte. Com base nos ensinamentos aqui apresentados aqueles versados na arte considerarão que o escopo da revelação se destina a cobrir qualquer aspecto dos sistemas, aparelhos e métodos novéis revelados neste documento, se implementados independentemente de, ou combinados com qualquer outro aspecto da revelação. Por exemplo, um aparelho pode ser implementado ou um método pode ser praticado usando qualquer número dos aspectos aqui estabelecidos. Além disso, o escopo da invenção destina-se a cobrir tais aparelhos ou métodos praticados usando outra estrutura, funcionalidade, ou estrutura e funcionalidade, além de, ou que não sejam os vários aspectos da revelação aqui estabelecidos. Deve ser entendido que qualquer aspecto revelado neste documento pode ser identificado por um ou mais elementos de uma reivindicação.
[0029] Embora aspectos específicos sejam descritos aqui, muitas variações e permutações desses aspectos são abrangidos pelo âmbito da revelação. Embora alguns benefícios e vantagens dos aspectos preferidos sejam mencionados, o escopo da revelação não pretende ser limitado aos benefícios, utilizações ou objetivos específicos. Mais propriamente, aspectos da revelação devem ser aplicáveis de forma ampla a diferentes tecnologias sem fio, configurações de sistema, redes, e protocolos de transmissão, alguns dos quais são ilustrados como exemplo nas figuras e na descrição seguinte dos aspectos preferidos. A descrição detalhada e os desenhos são apenas ilustrativos da revelação mais propriamente do que limitadores, o escopo da revelação sendo definido pelas reivindicações anexas e seus equivalentes.
[0030] Tecnologias de redes sem fio podem incluir vários tipos de redes de área local sem fio (WLANs). Uma WLAN pode ser usada para interligar conjuntamente os dispositivos próximos, empregando protocolos de rede amplamente utilizados. Os vários aspectos aqui descritos podem ser aplicados a qualquer padrão de comunicação, tal como WiFi ou, mais geralmente, qualquer membro da família IEEE 802.11 de protocolos sem fio. Por exemplo, os vários aspectos aqui descritos podem ser usados como parte do protocolo IEEE 802.11ah, que utiliza sub-bandas de 1 GHz.
[0031] Em alguns aspectos, os sinais sem fio em uma banda de sub-gigahertz podem ser transmitidos de acordo com o protocolo 802.11ah usando multiplexação por divisão de freqüência ortogonal (OFDM), comunicação de espalhamento espectral de seqüência direta (DSSS), uma combinação de comunicações OFDM e DSSS, ou outros esquemas. As implementações do protocolo 802.11ah podem ser utilizadas, para os sensores de medição, e redes de grade inteligente. Vantajosamente, os aspectos de determinados dispositivos de aplicação do protocolo 802.11ah podem consumir menos energia do que os dispositivos implementando outros protocolos sem fio, e/ou podem ser utilizados para transmitir sinais de rádio através de uma distância relativamente longa, por exemplo, cerca de um km ou mais.
[0032] Em algumas implementações, uma WLAN inclui vários dispositivos que são os componentes que acessam a rede sem fio. Por exemplo, pode haver dois tipos de dispositivos: pontos de acesso ("APs") e clientes (também referido como estações, ou “STAs”). Em geral, um AP serve como um concentrador ou estação de base para a WLAN e uma STA serve como um usuário da WLAN. Por exemplo, uma STA pode ser um computador portátil, um assistente pessoal digital (PDA), um telefone celular, etc. Em um exemplo, uma STA se conecta a um ponto de acesso através de um (por exemplo, o protocolo IEEE 802.11, como 802.11ah) link sem fio compatível com WiFi para obter conectividade em geral para a Internet ou outras redes de área remota. Em algumas implementações uma STA pode também ser utilizada como um AP.
[0033] Um ponto de acesso ("AP") também pode compreender, ser implementado como, ou conhecido como NodeB, Controlador de Rede de Rádio ("RNC"), eNodeB, Controlador de Estação Base ("BSC"), Estação Base Transceptora ("BTS"), Estação Base ("BS"), Função de Transceptor ("FT"), Roteador de Rádio, Transceptor de Rádio, ou alguma outra terminologia.
[0034] Uma estação "STA" pode também compreender, ser implementada como, ou conhecida como um terminal de acesso ("AT"), uma estação de subscritor, uma unidade de assinante, uma estação móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um terminal de usuário, um agente de usuário, um dispositivo de usuário, equipamento de usuário, ou alguma outra terminologia. Em algumas implementações um terminal de acesso pode compreender um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de Protocolo de Iniciação de Sessão ("SIP"), uma estação de rede local sem fio ("WLL"), um assistente digital pessoal ("PDA"), um dispositivo de mão tendo uma capacidade de ligação sem fio, ou outro dispositivo de processamento adequado ligado a um modem sem fio. Consequentemente, um ou mais aspectos aqui ensinados podem ser incorporados em um telefone (por exemplo, um telefone celular ou um telefone inteligente), um computador (por exemplo, um laptop), um dispositivo portátil de comunicação, um fone de ouvido, um dispositivo de computação portátil (por exemplo, um assistente pessoal de dados), um dispositivo de entretenimento (por exemplo, um dispositivo de música ou vídeo, ou um rádio via satélite), um dispositivo de jogos ou sistema, um dispositivo de sistema de posicionamento global, ou qualquer outro dispositivo adequado que seja configurado para se comunicar por intermédio de um meio sem fio.
[0035] Como discutido acima, alguns dos dispositivos aqui descritos podem aplicar o padrão 802.11ah, por exemplo. Tais dispositivos, seja usado como um dispositivo ou STA AP ou outra, podem ser utilizadas para a medição inteligente ou em uma rede inteligente. Esses dispositivos podem fornecer aplicações em sensores ou ser usado em automação residencial. Os dispositivos podem alternativamente ou adicionalmente ser utilizados em um contexto médico, por exemplo, para cuidados pessoais. Eles também podem ser usados para a vigilância, para permitir a conectividade de Internet de longo alcance (por exemplo, para uso em pontos de acesso), ou para implementar comunicações máquina a máquina.
[0036] A figura 1 ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio 100, em que podem ser empregados aspectos da presente revelação. O sistema de comunicação sem fio 100 pode operar de acordo com um padrão sem fio, por exemplo, o padrão 802,11 ah. O sistema de comunicação sem fio 100 pode compreender um ponto de acesso 104, o qual se comunica com as STAs 106.
[0037] Uma variedade de processos e métodos pode ser usada para transmissão no sistema de comunicação sem fio 100, entre o AP 104 e as STAs 106. Por exemplo, os sinais podem ser enviados e recebidos entre o AP 104 e as STAs 106, em conformidade com as técnicas de OFDM/OFDMA. Se for este o caso, o sistema de comunicação sem fio 100 pode ser referido como um sistema OFDM/OFDMA. Alternativamente, os sinais podem ser enviados e recebidos entre o AP 104 e as STAs 106, em conformidade com as técnicas de CDMA. Se for este o caso, o sistema de comunicação sem fio 100 pode ser referido como um sistema de CDMA.
[0038] Um link de comunicações que facilita a transmissão do AP 104 para uma ou mais das STAs 106 pode ser referido como um downlink (DL) 108, e um link de comunicações que facilita a transmissão a partir de uma ou mais das STAs 106 para o AP 104 pode ser referido como um uplink (UL) 110. Alternativamente, um downlink 108 pode ser referido como um link direto ou um canal direto, e um uplink 110 pode ser referido como um link inverso ou como um canal inverso.
[0039] O AP 104 pode fornecer cobertura de comunicação sem fio em uma área de serviços básicos (BSA) 102. O AP 104 juntamente com as STAs 106 associado com o AP 104 e que usam o AP 104 para comunicação pode ser referido como um conjunto de serviços básicos (BSS). Deve-se observar que o sistema de comunicação sem fio 100 pode não ter um AP central 104, mas, mais propriamente pode funcionar como uma rede não hierárquica entre as 106 STAs. Consequentemente, as funções do AP 104 aqui descritas alternativamente podem ser realizadas por uma ou mais STAs 106.
[0040] A Figura 2 ilustra vários componentes que podem ser utilizados em um dispositivo 202 que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio 100. O dispositivo sem fio 202 é um exemplo de um dispositivo que pode ser configurado para implementar os vários métodos aqui descritos. Por exemplo, o dispositivo sem fio 202 pode compreender o AP 104 ou uma das STAs 106.
[0041] O dispositivo sem fio 202 pode incluir um processador 204 que controla a operação do dispositivo sem fio 202. O processador 204 também pode ser referido como uma unidade de processamento central (CPU). Memória 206, que pode compreender tanto a memória de leitura (ROM) e a memória de acesso aleatório (RAM), pode fornecer instruções e dados ao processador, 204. Uma parte da memória 206 também pode compreender a memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM). O processador 204 normalmente executa operações aritméticas e lógicas com base nas instruções de programa armazenadas dentro da memória 206. As instruções na memória 206 podem ser executáveis para implementar os métodos descritos neste documento.
[0042] O processador 204 pode compreender ou ser um componente de um sistema de processamento implementado com um ou mais processadores. O um ou mais processadores podem ser implementados com qualquer combinação de microprocessadores de uso geral, microcontroladores, processadores de sinal digital (DSPs), arranjo de porta programável no campo (FPGAs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), controladores, máquinas de estado, lógica controlada, componentes discretos de hardware, máquinas de estado finito de hardware dedicado ou quaisquer outras entidades adequadas que podem executar cálculos ou outras manipulações de informação.
[0043] O sistema de processamento também pode compreender mídia legível por máquina para armazenar o software. Software deve ser amplamente interpretado para significar qualquer tipo de instruções, sejam referidas como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware ou de outra forma. As instruções podem compreender o código (por exemplo, em formato de código fonte, formato de código binário, formato de código executável ou qualquer outro formato apropriado do código). As instruções, quando executadas por um ou mais processadores, fazem com que o sistema de processamento execute as várias funções descritas neste documento.
[0044] O dispositivo sem fio 202 também pode compreender um alojamento 208 que podem compreender um transmissor 210 e/ou um receptor 212, para permitir a transmissão e recepção de dados entre o dispositivo sem fio 202 e um local remoto. O transmissor 210 e o receptor 212 podem ser combinados em um transceptor 214. Uma antena 216 pode ser ligada ao alojamento 208 e eletricamente acoplada ao transceptor 214. O dispositivo sem fio 202 também pode compreender múltiplos transmissores (não mostrados), vários receptores, múltiplos transceptores e/ou múltiplas antenas.
[0045] O dispositivo sem fio 202 também pode compreender um detector de sinal 218 que pode ser usado em um esforço para detectar e quantificar o nível dos sinais recebidos pelo transceptor 214. O detector de sinal 218 pode detectar esses sinais como energia total, energia por subportadora por símbolo, densidade espectral de energia e outros sinais. O dispositivo sem fio 202 também pode compreender um processador de sinal digital (DSP) 220 para uso no processamento de sinais. O DSP 220 pode ser configurado para gerar um pacote para transmissão. Em alguns aspectos, o pacote pode compreender uma unidade de dados de camada física (PPDU). Em alguns aspectos, a PPDU é referida como um pacote.
[0046] O dispositivo sem fio 202 pode compreender adicionalmente uma interface de usuário 222 em alguns aspectos. A interface de usuário 222 pode compreender um teclado, um microfone, um alto-falante, ou um display. A interface de usuário 222 pode compreender qualquer elemento ou componente que transmita informação para um usuário do dispositivo sem fio 202 e/ou receba entrada do usuário.
[0047] Os vários componentes do dispositivo sem fio 202 podem ser acoplados por um sistema de barramento 226. O sistema de barramento 226 pode compreender um barramento de dados, por exemplo, bem como um barramento de energia, um barramento de sinal de controle e um barramento de sinal de status além do barramento de dados. Aqueles versados na arte considerarão que os componentes do dispositivo sem fio 202 podem ser acoplados em conjunto ou aceitar ou fornecer entradas uns para os outros usando algum outro mecanismo.
[0048] Embora um número de componentes separados seja ilustrado na figura 2, aqueles versados na arte reconhecerão que um ou mais dos componentes podem ser combinados ou comumente implementados. Por exemplo, o processador 204 pode ser usado para implementar não só a funcionalidade descrita acima em relação ao processador 204, mas também implementar a funcionalidade descrita acima no que diz respeito ao detector de sinal 218 e/ou a DSP 220. Além disso, cada um dos componentes ilustrados na figura 2 pode ser implementado usando uma pluralidade de elementos separados.
[0049] Como discutido acima, o dispositivo sem fio 202 pode compreender um AP 104 ou uma SPA 106, e pode ser usado para transmitir e/ou receber comunicações. As comunicações permutadas entre os dispositivos em uma rede sem fio podem incluir unidades de dados que podem compreender pacotes ou quadros. Em alguns aspectos, as unidades de dados podem incluir três tipos de quadros, incluindo quadros de dados, quadros de controle e quadros de gerenciamento. Os quadros de dados podem ser usados para transmitir dados a partir de um AP e/ou de uma STA para outros APs ou STAs. Os quadros de controle podem ser usados em conjunto com os quadros de dados para realizar várias operações e para entregar de forma segura os dados (por exemplo, confirmação do recebimento de dados, sondagem dos APs, operações de liberação de área, aquisição de canal, funções de manutenção de detecção de portadora, etc.). Os quadros de gerenciamento podem ser usados para várias funções de supervisão (por exemplo, para agregação e afastamento de rede sem fio, etc.)
[0050] Como discutido acima, o DSP 220 e/ou o processador 204 pode ser configurado para gerar uma unidade de dados para transmissão. Em alguns aspectos, da unidade de dados gerada pode compreender um quadro de controle incluindo informação de controle e opcionalmente uma pluralidade de símbolos de dados. Os quadros de controle podem ser usados para auxiliar na entrega de quadros de dados e podem ser incluídos em um cabeçalho de controle de acesso ao meio (MAC). Os quadros de controle incluídos em um cabeçalho MAC com informação de controle e símbolos de dados (por exemplo, dados de carga útil) podem causar overhead significativo e latência de processamento aumentada para dispositivos de recepção. Por exemplo, os quadros de controle podem incluir informação de protocolo, informação de tipo de controle, informação de endereço, dados de carga útil, etc. Em alguns aspectos, a informação incluída nos quadros de controle pode nem sempre ser necessária para o uso específico de um quadro de controle. Como tal, sistemas, métodos e meios legíveis por computador não transitórios são necessários para gerar e decodificar quadros de controle restrito. Por exemplo, quadros de controle restrito podem ser gerados mediante omissão de alguma informação a partir do quadro de controle e/ou mediante inclusão do quadro de controle em outros locais de pacote, tal como um preâmbulo de camada física (PHY). Por exemplo, o quadro de controle pode compreender um preâmbulo de camada física (PHY) que inclui uma pluralidade de campos. Os campos podem incluir um ou mais campos de treinamento (por exemplo, um campo curto de treinamento (STF) e um campo longo de treinamento (LTF)), por exemplo, e um campo de sinal (SIG). Cada um dos campos de treinamento pode incluir uma sequência conhecida de bits ou símbolos. Em alguns aspectos, o campo SIG pode incluir informação sobre a unidade de dados, por exemplo, uma descrição de um comprimento ou taxa de dados da unidade de dados (por exemplo, um campo LENGTH, um campo de esquema de codificação de modulação (MCS), um campo de largura de banda (BW), etc.). Em alguns aspectos, quadros de controle restrito podem ser gerados mediante codificação dos quadros de controle no campo SIG do preâmbulo PHY.
[0051] A Figura 3 ilustra um exemplo de um quadro de controle 300 que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1. Conforme mostrado, o quadro de controle 300 inclui um campo STF 305, e o campo LTF 310, e um campo SIG de controle 315. Por exemplo, o quadro de controle 300 pode ser um preâmbulo PHY. Em alguns aspectos, o preâmbulo PHY pode compreender uma camada de protocolo de convergência de camada física (PLCP), conforme definido nas especificações IEEE 802.11. O campo STF 305 inclui um ou mais STFs. O campo LTF 310 inclui ou mais LTFs. A informação de controle para o quadro de controle 300 pode ser incluída no campo SIG 315. Adicionalmente, em alguns aspectos, o quadro de controle pode não incluir quaisquer campos ou dados adicionais (por exemplo, carga útil). Como um resultado, overhead de rede pode ser reduzido e a capacidade de transmissão e processamento de pacotes de dados pode ser aumentada.
[0052] A Figura 4 ilustra outro exemplo de um quadro de controle 400 que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1. Conforme mostrado, o quadro de controle 400 inclui um campo STF 405, e campo LTF 410, um campo SIG de controle 415 e um campo de extensão de controle 420. Similar ao quadro de controle 300, o campo STF 405 inclui um ou mais STFs e o campo LTF 410 inclui um ou mais LTFs. Adicionalmente, similar ao quadro de controle 300, a informação de controle para o quadro de controle 400 pode ser incluída no campo SIG 415. Contudo, diferentemente do quadro de controle 300, informação de controle adicional pode ser incluída no campo de extensão de controle 420. Por exemplo, o campo STF 405, e o campo LTF 410, um campo SIG de controle 415 pode ser incluído no preâmbulo PHY do quadro de controle 400. Contudo, pode haver informação de controle adicional que não se ajusta no preâmbulo PHY do quadro de controle 400. Consequentemente uma porção (por exemplo, uns poucos símbolos) de uma porção de dados do quadro de controle 400 pode ser utilizada como o campo de extensão de controle 420 para incluir a informação de controle adicional. O campo de extensão de controle 420 do quadro de controle 400 pode ser enviado com um MCS preestabelecido que pode ser predeterminado ou negociado em uma mensagem diferente (por exemplo, em associação ou em sinalizadores) entre o transmissor e o receptor. Em um aspecto, o MCS do campo de extensão de controle 420 pode ser indicado no campo SIG 415. O quadro de controle 300 e também o quadro de controle 400 podem ser usados para comunicação. Por exemplo, o quadro de controle 300 pode ser utilizado onde a informação de controle se encaixe no campo SIG 315. Adicionalmente, o quadro de controle 400 pode ser utilizado onde a informação de controle não se encaixa no campo SIG 315. Em alguns aspectos, o campo LENGTH do campo SIG pode indicar ainda se o campo de extensão de controle é ou não incluído em um quadro de controle.
[0053] A Figura 5 ilustra outro exemplo de um quadro de controle 500 que pode ser gerado e comunicado no sistema da Figura 1. Conforme mostrado, o quadro de controle 500 inclui um campo STF 505, e campo LTF 510, um campo SIG 515, um campo SERVICE 520, um campo de controle de quadro (FC) 525, um campo de informação de controle (INFO) 530, e um campo de sequência de verificação de quadro (FCS) 535. A informação de controle do quadro de controle 500 pode ser incluída no campo INFO de controle 530.
[0054] O tipo de informação de controle incluída em qualquer um dos quadros de controle 300, 400 e 500 mencionados acima (ou qualquer outro quadro de controle adequado) pode ser dependente do tipo de quadro de controle. Por exemplo, diversos quadros de controle, diferentes podem ser gerados e comunicados pelos dispositivos sem fio 202. Diferentes tipos de quadros de controle usados no sistema sem fio da Figura 1 podem incluir um ou mais dos seguintes tipos de quadros de controle: confirmação (ACK), sondagem de economia de energia (PS-Poll), solicitação para enviar (RTS), liberar para enviar (CTS), solicitação ACK de bloco (BAR), ACK de bloco (BA), extremidade livre de contenção (CF-END), sondagem de extremidade CF, solicitação MCS, resposta MCS, pacote de dados NULL (NDP), solicitação de sondagem e resposta de sondagem. A informação de controle pode compreender os campos de informação. Os diferentes tipos de quadros de controle podem compreender diferentes campos de informação. Os diversos campos de informação que podem ser incluídos nos diferentes tipos de quadros de controle são descritos aqui. Deve-se observar que os campos descritos abaixo não necessariamente precisam ser incluídos no quadro de controle na mesma ordem como descrito. Mais propriamente, os campos podem ser incluídos em qualquer ordem ou qualquer porção do quadro de controle onde a informação de controle é incluída (por exemplo, campo SIG, campo de extensão de controle, campo de controle, etc.). Por exemplo, os campos podem ser ordenados por prioridade. A ordem dos campos para um determinado tipo de quadro de controle pode ser predeterminada (por exemplo, programada na fabricação do dispositivo ou a partir da inicialização do dispositivo, comunicada em uma mensagem separada entre dispositivos sem fio 202), contudo, de tal modo que os dispositivos sem fio 202 tenham informações com relação a quais bits no quadro de controle correspondem a quais campos.
[0055] Em alguns aspectos, certos campos podem ser incluídos em todos os quadros de controle, independentemente do tipo. Por exemplo, em alguns aspectos, um campo de tipo pode ser incluído em todos os quadros de controle, onde o campo de tipo identifica o tipo do quadro de controle. O campo de tipo pode ser, por exemplo, de 2, 3 ou 4 bits de comprimento. A interpretação dos bits restantes (por exemplo, determinação de quais são os bits correspondem a quais campos e quais campos são incluídos) no quadro de controle pode se basear no tipo do quadro de controle e se o quadro é até mesmo um quadro de controle. Por exemplo, em alguns aspectos, um valor de 0 de um campo LENGTH de um campo SIG do quadro pode indicar que o quadro é um quadro de controle curto tal como quadro de controle 300 ou 400. Se o campo LENGTH tiver um valor diferente, ele pode indicar que o campo é de um tipo diferente (por exemplo, um quadro de dados, um quadro de gerenciamento, ou um tipo diferente de quadro de controle). O campo SIG pode incluir ainda um campo de tipo o qual então indica o tipo do quadro de controle. Em alguns outros aspectos, qualquer valor menor do que um valor específico (por exemplo, 10) de um campo SIG do quadro pode indicar que o quadro é um quadro de controle, tal como o quadro de controle 300 ou 400. Adicionalmente, o tipo de quadro de controle pode se basear no valor do campo LENGTH, significando que cada valor 0-10 pode ser associado com um diferente tipo de quadro de controle. Em alguns outros aspectos, um campo de tipo de 1-bit pode ser adicionado aos quadros em geral que indica se o quadro é ou não um quadro de controle (ou especificamente um quadro de controle de formato curto), tal como o quadro de controle 300 ou 400, ou não (por exemplo, um quadro de dados, um quadro de gerenciamento ou um diferente tipo de quadro de controle) dependendo do valor do bit. Em alguns outros aspectos, um ou mais valores reservados dos campos que são definidos nos quadros podem ser usados para indicar se o quadro é um quadro de controle (ou especificamente um quadro de controle de formato curto), tal como o quadro de controle 300 ou 400, ou não (por exemplo, um quadro de dados, um quadro de gerenciamento, ou um tipo diferente de quadro de controle). Por exemplo, um ou mais valores reservados do campo MCS no campo SIG poderiam ser usados para indicar se o quadro é um quadro de controle e/ou o tipo de quadro de controle. Nesse caso, um campo adicional indicando o tipo pode não ser necessário. Por exemplo, um valor não usado de um campo de códigos de bloco de espaço-tempo (STBC) pode ser usado. Múltiplos campos também podem ser usados em combinação para identificar o quadro de controle. LENGTH e MCS também podem ser usados em combinação para indicar o tipo de quadro de controle. Por exemplo, o campo LENGTH pode ter um valor (por exemplo, 0) que pode indicar que o quadro é de certo tipo (por exemplo, NDP), enquanto que um valor diferente do campo LENGTH (por exemplo, LENGTH > 0) pode indicar que o tipo do quadro de controle é indicado pelo MCS.
[0056] Similarmente, um campo do tipo 1 bit pode ser usado em combinação com o campo LENGTH para indicar o tipo de quadro de controle. Por exemplo, um valor (por exemplo, 0) de um campo de tipo 1 bit pode indicar que o quadro é um quadro de controle de um tipo outro do que certo tipo (por exemplo, NDP). Adicionalmente, outro valor (por exemplo, 1) do campo de tipo de 1 bit pode indicar que o quadro é do certo tipo (por exemplo, NDP) se o campo LENGTH tiver certo valor (por exemplo, 0), ou não um quadro de controle se o campo LENGTH tiver um valor diferente (por exemplo, LENGTH > 0).
[0057] Adicionalmente, em alguns aspectos, um campo de verificação de redundância cíclica (CRC) pode ser incluído em todos os tipos de quadros de controle. O campo CRC pode ser usado para validar o quadro que é recebido corretamente. O CRC pode ser, por exemplo, de 4 ou 5 bits de comprimento. Adicionalmente, em alguns aspectos, uma indicação de potência de transmissão (TX) pode ser incluída em todos os tipos de quadros de controle. A indicação de potência TX pode ser usada por um receptor do quadro de controle para estimar a perda de percurso ou mudar o comportamento do receptor com base na potência TX do transmissor do quadro de controle.
[0058] Adicionalmente, em alguns aspectos, uma combinação não válida de valores em um campo, ou através de mais do que um campo dentro do campo SIG pode ser usada para indicar se o quadro é um quadro de controle. Por exemplo, um campo de codificação pode incluir dois campos secundários (por exemplo, cada um deles de 1 bit). Um primeiro campo secundário do campo de codificação pode indicar o tipo de codificação (por exemplo, codificação convolucional binária (BCC) ou codificação de verificação de paridade de baixa densidade (LDPC)). Um segundo campo secundário do campo de codificação pode indicar como computar o comprimento do quadro. Por exemplo, o segundo campo secundário pode ser ajustado para 0 quando o primeiro campo secundário indicar um tipo de codificação BCC. Um valor de 01 no campo de codificação não é válido para quadros normais de não controle, assim o valor 01 pode ser usado para indicar que o quadro é um quadro de controle. Procedimentos similares podem ser aplicados a outros campos ou combinação de campos no campo SIG. Adicionalmente, um quadro de controle curto incluirá um campo de tipo que identifica o tipo do quadro de controle.
[0059] Em alguns aspectos, o quadro de controle pode ser enviado com um preâmbulo PHY que ocupa 1, ou 2, MHz. A largura de banda do quadro pode ser determinada implicitamente a partir da estrutura de preâmbulo PHY. Por exemplo, o STF e/ou LTF do preâmbulo PHY pode ser usado para determinar se a largura de banda do quadro é de 1, ou 2, MHz.
[0060] Em alguns aspectos, o quadro de controle pode ser replicado através de múltiplos canais de largura de banda de 1, ou 2, MHz, por exemplo, múltiplas cópias do quadro de controle podem ser enviadas em múltiplos canais, os quais podem ou não estar adjacentes. Um receptor de tal quadro de controle pode determinar como os muitos canais do quadro são replicados. Em um aspecto, o campo INFO ou o campo SIG do preâmbulo PHY do quadro de controle pode incluir uma indicação da largura de banda ou número total de canais nos quais o quadro é replicado. Por exemplo, 2 bits do campo INFO ou do campo SIG podem ser usados como a seguir: - 00: quadro não é replicado - 01: replicado nos 2 canais - 10: replicado em 4 canais - 11: replicado nos 8 canais onde o “canal” pode ser um canal de largura de banda de 1 ou 2 MHz dependendo de se o quadro é um quadro de largura de banda de 1, ou 2, MHz.
[0061] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um ACK. Por exemplo, a STA 106a pode enviar os dados para o AP 104. A partir do recebimento bem-sucedido dos dados, o AP 104 pode enviar um ACK para a STA 106a indicando o recebimento bem-sucedido dos dados para a STA 106a. Em alguns aspectos, a ACK pode ser enviada em resposta ao recebimento bem-sucedido de pelo menos um dos seguintes: um quadro de dados, um quadro de gerenciamento, um quadro de controle, uma PS-Poll ou outro tipo de quadro. Em um aspecto, a informação de controle de uma ACK pode consistir, ou consistir essencialmente, em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço, um identificador de um pacote sendo confirmado, uma indicação para controle de taxa, uma indicação de dados armazenados temporariamente, uma duração e uma indicação Doppler. Em um aspecto, o campo de duração pode ser de 9 bits ou menos e pode ser usado para atualizar o vetor de alocação de rede (NAC). Em outro aspecto, a ACK pode ser enviada como uma resposta aos quadros disparadores, por exemplo, PS-Poll ou nulo QoS (qualidade de serviço), em cujo caso o campo de duração pode indicar o tempo de entrega de dados das unidades armazenadas temporariamente que o AP tem disponível para aquela STA específica. Em alguns aspectos, a duração pode ser expressa em microssegundos ou em múltiplos de uma unidade de tempo (por exemplo, a fatia de tempo ou um valor predefinido para o qual o AP e a STA concordam durante associação, re-associação ou enviada com os quadros de gerenciamento). A informação de controle (por exemplo, o campo INFO, campo INFO de controle, etc.) da ACK pode não incluir quaisquer campos adicionais.
[0062] Em alguns aspectos, o campo de endereço da ACK pode incluir um ou mais endereços globais (por exemplo, um endereço MAC, BSSID) que identifica de forma singular um transmissor e/ou receptor da ACK globalmente (por exemplo, na maioria das redes). Em alguns aspectos, o campo de endereço pode incluir um ou mais endereços locais (por exemplo, um identificador de associação (AID)) que identifica de forma singular um transmissor e/ou receptor da ACK localmente (por exemplo, em uma rede local tal como em uma BSS específica). Em alguns aspectos, o campo de endereço pode incluir um identificador parcial ou não singular (por exemplo, uma porção de um endereço MAC ou AID) que identifica um transmissor e/ou receptor da ACK. Por exemplo, o campo de endereço pode ser um dentre o AID, endereço MAC, ou uma porção do endereço MAC ou AID do transmissor e/ou receptor da ACK que é copiada a partir do quadro sendo confirmado pela ACK.
[0063] Em alguns aspectos, o campo de identificador da ACK pode identificar o quadro sendo confirmada (por exemplo, uma ou mais unidades de dados de protocolo MAC (MPDUs)). Por exemplo, em um aspecto, o campo de identificador pode ser um hash do conteúdo do quadro. Em outro aspecto, o campo de identificador pode incluir todo ou uma porção do CRC (por exemplo, o campo FCS) do quadro. Em outro aspecto, o campo de identificador pode se basear em todo ou em uma porção do CRC (por exemplo, o campo FCS) do quadro e todo ou uma porção de um endereço local (por exemplo, AID de uma STA). Em outro aspecto, o campo de identificador pode ser um número de sequência do quadro. Em outro aspecto, o campo de identificador pode ser computado com base em um ou mais dos seguintes em qualquer combinação: um ou mais endereços globais do transmissor/receptor da ACK, um ou mais endereços locais do transmissor/receptor da ACK, uma ou mais porções de endereços globais do transmissor/receptor da ACK, uma ou mais porções de endereços locais do transmissor/receptor da ACK, um número de sequência (ou uma porção do número de sequência) de uma das MPDUs sendo confirmada; todo ou uma porção do CRC (por exemplo, o campo FCS) do quadro sendo confirmado; toda ou uma porção de uma semente de embaralhamento do quadro sendo confirmado. Por exemplo, em um aspecto, o campo de identificador pode incluir um hash de um endereço global (por exemplo, BSSID, endereço MAC de um AP) e um endereço local (por exemplo, AID de uma STA). (dec(AID [0:8]) + dec(BSSID[44:47] XOR BSSID[40:43]) 2A5) mod 2A9 (1) onde dec() é uma função que converte um número decimal em um número decimal.
[0064] Em outro aspecto, o identificador pode ser uma combinação de uma porção do FCS do quadro solicitante e a semente de embaralhamento ou o valor encontrado no campo SERVICE do quadro solicitante, ou número de sequência do quadro solicitante. Por exemplo, a combinação pode compreender uma operação de soma ou uma operação de cópia de alguns bits do FCS e semente de embaralhamento em alguns bits do identificador ACK. Em alguns aspectos o identificador incluído na ACK pode ser diferente dependendo do tipo/tipo secundário do quadro solicitante. Como um exemplo, se o quadro solicitante for um quadro de dados ou quadro de gerenciamento, o identificador pode se basear no número de sequência da MPDU no quadro solicitante, ou pode ser qualquer outro identificador aqui descrito desde que a informação necessária esteja presente nos dados ou no pacote de gerenciamento. Se o quadro for um quadro de controle (por exemplo, uma PS-Poll), o quadro pode não ter um número de sequência e, portanto nesse caso o identificador pode se basear no FCS dos quadros de PS-Poll, no identificador de PS-Poll ou em um número de token ou qualquer outro identificador aqui descrito para o qual o quadro de controle fornece a informação necessária.
[0065] Em alguns aspectos, o identificador incluído na ACK pode ser diferente dependendo do tipo/tipo secundário do quadro solicitante. Como um exemplo, se o quadro solicitante for um quadro de dados ou de gerenciamento, o identificador pode se basear em uma combinação de um número de sequência parcial da MPDU no quadro solicitante e qualquer outro identificador descrito aqui desde que a informação necessária esteja presente no pacote de gerenciamento ou de dados. O comprimento do número de sequência parcial incluído no ID de ACK pode ser uma função do número máximo de MPDUs que um quadro Block ACK pode confirmar. Como um exemplo, um número de sequência parcial de 6 bits de comprimento é suficiente para distinguir entre múltiplos dos blocos de 64 MPDUs. Nesse aspecto, o quadro ACK pode ser capaz de realizar as funcionalidades Block ACK.
[0066] Como um exemplo, se ou quadro for um quadro de controle (por exemplo, uma PS-Poll), o quadro não tem um número de sequência e, portanto, nesse caso, o identificador pode se basear no FCS dos quadros de PS-Poll ou em um número de token ou qualquer outro identificador aqui descrito para o qual o quadro de controle fornece informação necessária. Como um exemplo adicional, se a ACK for enviada como uma resposta para um quadro de controle PS- Poll que é definido com base nos conceitos aqui descritos, o identificador ACK pode ser o mesmo que o identificador PS- Poll.
[0067] Em alguns aspectos, o campo de identificador da ACk inclui um ou mais dos bits menos significativos do endereço de receptor (por exemplo, endereço 1) do quadro solicitante. O endereço de receptor no quadro solicitante poderia ser um endereço MAC completo ou um endereço local (AID) dependendo do formato de quadro. Em alguns aspectos, o campo de identificador da ACK inclui um ou mais dos bits menos significativos do endereço de receptor combinado (por exemplo, somado com alguma outra computação) com uma semente de embaralhamento (ou uma porção da semente de embaralhamento) a partir do campo SERVICE do quadro solicitante.
[0068] Em alguns aspectos, o campo de identificador da ACK é o último bit ou mais bits do quadro solicitante. Deve-se observar que quaisquer dos exemplos discutidos acima para o campo de identificador da ACK podem ser incluídos com qualquer quadro de controle curto adequado, tal como aqueles discutidos aqui em resposta a qualquer tipo de quadro.
[0069] Em alguns aspectos, o quadro para o qual a ACK é enviada em resposta pode incluir um número de token estabelecido pelo transmissor do quadro. O transmissor do quadro pode gerar o número de token com base em um algoritmo. Em alguns aspectos, o número de token gerado pelo transmissor pode ter um valor diferente para cada quadro enviado pelo transmissor. Em tais aspectos, o receptor do quadro pode usar o número de token no campo de identificador da ACK para identificar o quadro sendo confirmado tal como mediante definição do identificador como o número de token ou computando o identificador com base ao menos em parte no número de token. Em alguns aspectos, o campo de identificador pode ser computado como uma combinação do número de token com pelo menos um dos seguintes: um ou mais endereços globais do transmissor/receptor da ACK, um ou mais endereços locais do transmissor/receptor da ACK, uma ou mais porções dos endereços globais do transmissor/receptor da ACK, uma ou mais porções dos endereços locais do transmissor/receptor da ACK, ou todos ou uma porção de um CRC do quadro.
[0070] Em alguns outros aspectos, o número de token pode ser incluído em outro campo da ACK e/ou quadro sendo confirmado tal como um campo SIG e/ou um campo de informação de controle (INFO de controle). Em alguns aspectos, o token pode ser derivado de uma semente de embaralhamento em um campo SERVICE, o qual pode vir após um preâmbulo PHY, do quadro sendo confirmado.
[0071] Em alguns aspectos, a indicação do campo de controle de taxa da ACK pode incluir um ou mais bits que indicam o MCS que o receptor do quadro (o transmissor da ACK) sugere que o transmissor do quadro deva utilizar. Por exemplo, em um aspecto, o valor do um ou mais bits pode indicar que o MCS deve ser ou baixado, elevado, ou permanecer o mesmo, e pode indicar por quanto o MCS deve mudar. Em outro aspecto, o valor do um ou mais bits pode indicar um MCS específico. O quadro pode incluir ainda um número de indicação de fluxos espaciais, que indica o número de fluxos espaciais usados para transmitir o quadro.
[0072] Em alguns aspectos, a indicação dos dados armazenados temporariamente indica que o transmissor da ACK tem os dados armazenados temporariamente e prontos para serem enviados para um receptor da ACK. Por exemplo, uma STA 106a pode sondar o AP 104 (tal como, através de uma mensagem PS-poll) para determinar se o AP 104 tem dados armazenados temporariamente para enviar para a STA 106a. O AP 104, portanto, pode responder com uma ACK tendo uma indicação do campo de dados armazenados temporariamente confirmando o recebimento bem-sucedido da sondagem, e onde o valor do campo indica se o AP 104 tem ou não os dados armazenados temporariamente.
[0073] A Figura 6 é uma tabela ilustrando os campos que podem ser incluídos em um campo SIG de um exemplo de um quadro ACK. No aspecto ilustrado, o campo SIG consiste em, ou consiste apenas em um campo de controle 605 de 1 bit, um campo de tipo 610 de 3 bits, um campo de endereço/identificador 615 de 13 bits para um AID ou 32 bits para um FCS ou 40 bits para um endereço MAC parcial, um campo de informação de adaptação de taxa 620 de 1-4 bits, um campo CRC 625 de 4 bits, e um campo final 630 de 6 bits. O campo de controle 605 indica se o quadro é um quadro de controle como descrito acima. O campo de tipo 610 define o tipo do quadro como descrito acima. O campo de endereço/identificador 615 corresponde a um de campo de endereço ou campo de identificador como descrito acima. O campo de informação de adaptação de taxa 620 corresponde à indicação do campo de controle de taxa como descrito acima. O campo CRC 625 corresponde a um CRC do quadro ACK. O campo final 630 corresponde à informação necessitada pela camada PHY para decodificar o quadro ACK.
[0074] A Figura 7 é uma tabela ilustrando os campos que podem ser incluídos em um campo SIG de outro exemplo de um quadro ACK. No aspecto ilustrado, o campo SIG consiste em, ou consiste apenas em um campo de comprimento 705 de 12 ou 9 bits, opcionalmente (dependendo de se o campo de comprimento indicar o tipo como descrito acima) um campo de tipo 710, um campo de endereço/identificador 715 de 13 bits para um AID ou de 32 bits para um FCS ou 40 bits para um endereço MAC parcial, um campo CRC 725 de 4 bits, e um campo final 730 de 6 bits. O campo de comprimento 705 corresponde ao campo de comprimento descrito acima. O campo de tipo 710 define o tipo do quadro como descrito acima. O campo de endereço/identificador 715 corresponde a um do campo de endereço ou campo de identificador como descrito acima. O campo CRC 725 corresponde a um CRC do quadro ACK. O campo final 730 corresponde à informação necessitada pela camada PHY para decodificar o quadro ACK.
[0075] A FIGURA 8 ilustra outro exemplo de um quadro ACK com um formato similar ao quadro de controle da Figura 5. Conforme mostrado, o quadro ACK 800 compreende um campo STF 805, e o campo LTF 810, um campo SIG 815, um campo SERVICE 820, um campo FC 825 e um campo FCS 830. Nessa modalidade, nenhuma informação de controle pode ser incluída no quadro ACK. Mais propriamente, o campo FCS 830 pode ser modificado para indicar que o quadro é um quadro ACK. Especificamente, o campo FCS 830, em vez de incluir um CRC do quadro ACK 800, pode incluir uma cópia do FCS do quadro sendo confirmado. Um recebedor do quadro ACK 800 pode determinar que o quadro é um quadro ACK 800 se o mesmo enviou um quadro com o mesmo FCS. Em alguns aspectos, o transmissor do quadro pode esperar o quadro ACK 800 dentro de um intervalo de tempo específico e, portanto, pode apenas verificar se os pacotes de chegada têm o FCS copiado para aquele intervalo de tempo. Adicionalmente, em alguns aspectos, o campo FC 825 pode incluir um indicador que indica se o quadro é ou não uma ACK.
[0076] A Figura 14 ilustra outro exemplo de um quadro ACK 1400 de acordo com os ensinamentos aqui presentes. Conforme mostrado, o quadro ACK 1400 inclui um MCS de 4 bits (que indica o tipo de quadro de controle), um ID de ACK de 14 bits (que pode consistir em um FCS parcial e semente de embaralhador), uma duração de 5 bits, outro campo de 3 ou 15 bits, uma verificação de redundância cíclica de 4 bits uma extremidade final de 6 bits.
[0077] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de confirmação compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço, um campo de identificador, uma indicação para campo de controle de taxa, e uma indicação de campo de dados armazenados temporariamente. O método compreende ainda transmitir o quadro de confirmação. Em alguns aspectos, o campo de endereço inclui um de um endereço global ou um endereço local. Em alguns aspectos, o campo de endereço inclui um de um endereço de um transmissor do quadro de confirmação ou um receptor do quadro de confirmação.
[0078] Em alguns aspectos, o campo de identificador inclui um de um hash de um pacote sendo confirmado; uma verificação de redundância cíclica do pacote sendo confirmado, um token, ou um número de sequência do pacote sendo confirmado.
[0079] Em alguns aspectos, a indicação para o campo de controle de taxa indica uma quantidade para mudar um esquema de codificação de modulação. Em alguns aspectos, a indicação para o campo de controle de taxa indica um esquema de codificação de modulação.
[0080] Em alguns aspectos, o quadro de confirmação compreende informação com base em pelo menos uma sequência de verificação de quadro de um pacote sendo confirmado. Em alguns aspectos, a informação com base ao menos na sequência de verificação de quadro compreende um identificador baseado na sequência de verificação de quadro e um ou mais do seguinte: uma semente de embaralhamento a partir de um campo de serviço do pacote sendo confirmado e um número de sequência a partir do pacote sendo confirmado. Em alguns aspectos, a informação se baseia em um tipo do pacote sendo confirmado.
[0081] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é PS-poll. Por exemplo, a STA 106a pode enviar um PS-poll para o AP 104 para determinar se o AP 104 tem dados para enviar para a STA 106a. Em um aspecto, a informação de controle de um PS-poll pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global do receptor do PS-poll, um endereço local de um emissor do PS- poll, um campo de informação, e um campo indicando um número de token. Conforme discutido acima, o número de token pode ser gerado pelo transmissor do PS-poll (por exemplo, de acordo com um algoritmo) e pode ter um valor diferente para cada PS-poll enviado pelo transmissor. A informação de controle do PS-poll pode não incluir quaisquer campos adicionais. O campo de informação pode incluir a última versão de sinalizador que o remetente do PS-poll recebeu de modo que o recebedor do PS-poll pode comparar a versão do remetente com a versão atual. Em outro aspecto, o campo de informação pode incluir um ou mais do seguinte em qualquer combinação: um ou mais endereços globais do transmissor/receptor do PS-poll, um ou mais endereços locais do transmissor/receptor do PS-poll, uma ou mais porções dos endereços globais do transmissor/receptor do PS/poll, uma ou mais porções dos endereços locais do transmissor/receptor do PS-poll, ou a semente de embaralhador (uma porção da semente de embaralhamento) do sinalizador que carrega o mapa de indicação de tráfego (TIM) par ao qual o PS-poll está sendo enviado. Por exemplo, o campo de informação pode incluir em qualquer ordem um BSSID de um AP e um AID de uma STA. Se houver uma discordância entre a versão do remetente e a versão atual, o recebedor do PS-poll pode enviar nova informação para o remetente do PS-poll.
[0082] Em alguns aspectos, a informação de controle do PS-poll pode incluir um identificador. O valor do identificador pode ser estabelecido para o mesmo valor, ou para um valor derivado, de um identificador correspondente (por exemplo, semente de embaralhador) incluída em um sinalizador (por exemplo, o sinalizador recebido mais recentemente) ou outro quadro de paging recebido pela STA 106a a partir do AP 104. Quando o identificador estiver presente, o endereço do recebedor do PS-poll pode ser omitido a partir do quadro, uma vez que o identificador identifica o receber pretendido. Além disso, o PS-poll pode incluir uma parte de seu AID (por exemplo, 11 LSBs de seu AID) no identificador de PS-poll. Adicionalmente, o remetente do sinalizador ou mensagem de paging pode mudar o identificador para qualquer sinalizador determinado, proporcionando diversidade através do tempo.
[0083] A Figura 13 ilustra um exemplo de um quadro de controle PS-poll 1300 incluindo um MCS de 4 bits (que indica o tipo de quadro de controle), um endereço de receptor de 7 bits, um endereço de transmissor de 11 bits, ou outro campo de 4 ou 16 bits, uma verificação de redundância cíclica de 4 bits e uma extremidade final de 6 bits.
[0084] Em alguns aspectos, os quadros PS-poll podem ser usados em conjunto com os quadros ACK como a seguir. Uma STA pode enviar um PS-poll destinado a um AP com o qual a STA é associada. Quando do recebimento do PS-poll, o AP pode responder com um quadro ACK, tal como aqueles descritos aqui. Por exemplo, o quadro ACK pode incluir um identificador computado com base em um número de token incluído no quadro PS-poll como descrito acima. O token pode ser um identificador de PS-poll. Utilizando o número de token em respostas permite vantajosamente que o identificador do ACK seja diferente para cada PS-poll, desse modo permitindo que o dispositivo facilmente diferencie entre as múltiplas ACKs se múltiplas ACKs forem recebidas pelo dispositivo ao mesmo tempo. Em outro exemplo, o ACK pode incluir um ou mais do seguinte em qualquer combinação: um ou mais endereços globais do transmissor/receptor do PS-poll, um ou mais endereços locais do transmissor/receptor do PS-poll, uma ou mais porções dos endereços globais do transmissor/receptor do PS-poll, uma ou mais porções dos endereços locais do transmissor/receptor do PS-poll, que podem ser copiados do PS-poll.
[0085] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de sondagem de economia de energia compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte. Um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço de destino, um campo de endereço de transmissor, e um campo de informação. O método compreende ainda transmitir o quadro de sondagem de economia de energia. Em alguns aspectos, o campo de informação inclui uma versão de sinalizador. Em alguns aspectos, o campo de endereço de destino compreende um endereço global e o campo de endereço de transmissor compreende um endereço local. Em alguns aspectos, o campo de informação inclui um identificador baseado em um sinalizador recebido.
[0086] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um RTS. Em um aspecto, a informação de controle de um RTS pode consistir em ou consistir essencialmente de um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global do receptor do RTS, um endereço local de um remetente do RTS, e um campo de duração. A informação de controle do RTS pode não incluir quaisquer campos adicionais. Em alguns aspectos, o RTS pode incluir adicionalmente ou alternativamente uma indicação de potência de transmissão (em conjunto com um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle) que pode ser expressa em dB ou em classes (por exemplo, 2 bits podem indicar 4 classes de potências de transmissão). Adicionalmente, o RTS pode incluir adicionalmente ou alternativamente uma indicação de largura de banda (em conjunto com um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle). Em um aspecto, a indicação de largura de banda pode estar presente apenas para os quadros de controle de 2 MHz (ou mais). O campo de duração pode indicar a duração para a qual o RTS reserva um canal de comunicação. Em um aspecto, o campo de duração pode indicar a duração em 2 bytes (ou menos) e expressar a duração em μs. Em outro aspecto, a duração pode indicar a duração em outros intervalos de tempo (por exemplo, número de símbolos, múltiplos de 40 μs, número de fatias de tempo, etc.). Como um exemplo, com um comprimento de campo de duração de 9 bits e expresso como múltiplos de 40 μs, o campo de duração pode indicar até 20,5 ms. Em alguns aspectos, a extensão do intervalo de tempo é declarada pelo AP 104 e enviada em outra mensagem tal como um sinalizador ou durante associação com a STA 106a.
[0087] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar uma solicitação para enviar quadro compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço de destino, um campo de endereço de transmissor, e um campo de duração. O método compreende ainda transmitir a solicitação para o quadro de envio. Em alguns aspectos, o campo de endereço de destino compreende um endereço global e o campo de endereço de transmissor compreende endereço local. Em alguns aspectos, o campo de duração expressa a duração em múltiplos de símbolos.
[0088] A Figura 15 ilustra um exemplo de um quadro de controle RTS 1500 incluindo um MCS de 4 bits (que indica o tipo de quadro de controle), um ID de RTS de 13 bits (por exemplo, os receptores AID), um campo de duração de 9 bits, outro campo, uma verificação de redundância cíclica de 4 bits e uma extremidade final de 6 bits. O RTS 1500 pode incluir adicionalmente uma indicação de largura de banda de 2 bits e/ou pode incluir adicionalmente uma classe de potência de transmissão de 2 bits.
[0089] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um CTS. Em um aspecto, a informação de controle de um CTS pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço local de um remetente do RTS para o qual o CTS está sendo enviado e um campo de duração. O endereço local e o campo de duração podem ser copiados (ou derivados) a partir do RTS para o qual o CTS está sendo enviado. Alternativamente, o CTS pode não incluir um endereço copiado do RTS e em vez disso pode incluir um identificador, definido de forma similar como para o quadro ACK discutido acima. A informação de controle do CTS pode não incluir quaisquer campos adicionais. Alternativamente, o CTS pode incluir os campos adicionais descritos previamente para o quadro RTS.
[0090] A Figura 16 ilustra um exemplo de um quadro de controle CTS 1600 incluindo um MCS de 4 bits (que indica o tipo de quadro de controle), um ID de CTS de 7 bits (por exemplo, fcs parcial e informação de semente de embaralhador a partir de RTS e/ou endereço de transmissor parcial do transmissor se CTS for transmitido para ele próprio e/ou uma cópia (ou uma parte) do ID de RTS), um campo de duração de 9 bits, outro campo de 6 ou 18 bits, uma verificação de redundância cíclica de 4 bits e uma extremidade final de 6 bits. O CTS 1600 pode incluir adicionalmente uma indicação de largura de banda de 2 ou 3 bits e/ou pode incluir adicionalmente uma classe de potência de transmissão de 2 bits.
[0091] Em alguns aspectos, o quadro de controle CTS 1600 pode incluir ainda um campo MCS incluindo um ou mais bits indicando um MCS sugerido para a transmissão de dados, que pode ser usado, por exemplo, para implementar adaptação rápida de link. Por exemplo, quando do recebimento de um quadro RTS a partir de uma segunda STA, uma primeira STA pode transmitir o quadro de controle CTS 1600 e usar o campo MCS do quadro 1600 para indicar para a segunda STS um MCS sugerido que a segunda STS pode usar para acompanhar a transmissão de dados para a mesma. A segunda STA pode escolher o MCS indicado no campo MCS para selecionar o MCS para a transmissão de dados seguinte.
[0092] Em alguns aspectos, o campo MCS pode indicar um índice MCS, de acordo com a definição MCS no padrão IEEE. Em alguns aspectos, o campo MCS pode incluir um MCS relativo, incluindo uma indicação para aumentar ou diminuir o MCS com relação a um determinado MCS de referência. Por exemplo, o MCS de referência pode ser um MCS usado para a transmissão do RTS solicitante. Como outro exemplo, o MCS de referência pode ser um MCS indicado explicitamente em um campo do RTS solicitante. Como outro exemplo, o MCS de referência pode ser um MCS usado na última transmissão de dados bem-sucedida. Em alguns aspectos, o CTS pode incluir ainda uma indicação de que o remetente do CTS tem unidades de dados armazenadas temporariamente ou quadros prontos para ser entregues ao recebedor de CTS.
[0093] Em alguns aspectos, o campo MCS do quadro de controle CTS 1600 pode incluir 2 bits para indicar o MCS sugerido. Por exemplo, a seguinte combinação de bits pode ser usada para indicar um MCS sugerido: - 00: o mesmo MCS que RTS - 01: MCS de RTS ‘+ 1’ - 10: MCS de RTS ‘+ 2’ - 11: MCS de RTS ‘+ 3’
[0094] Como outro exemplo, se o quadro RTS for enviado em MCS2 rep 2, então: - 00: MCS0 rep2 - 01: MCS0 - 10: MCS1 - 11: MCS2
[0095] Em alguns aspectos, o quadro de controle CTS 1600 pode incluir 1 bit usado para indicar que o CTS é uma resposta ao RTS, mas não está concedendo a oportunidade de transmissão (TSOP) a STA. Por exemplo, o quadro de controle CTS 1600 pode indicar que o RTS foi recebido, mas o vetor de alocação de rede (NAV) não está estabelecido e o transmissor do RTS não tem a possibilidade de enviar os dados após o CTS. Em alguns aspectos, se o quadro de controle CTS 1600 indicar que ele não está concedendo o TXOP, um campo de duração do quadro de controle CTS 1600 não é usado para indicar a duração NAV. Em tais aspectos, o campo de duração pode ser usado para indicar um tempo após o qual a STA pode enviar outro quadro RTS ou dados.
[0096] Em alguns aspectos, o método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de liberado para enviar compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço de destino e um campo de duração. O método compreende ainda transmitir o quadro de liberar para enviar. Em alguns aspectos, o quadro de controle de liberar para enviar compreende um preâmbulo de camada física tendo um campo de sinal que inclui a informação de controle.
[0097] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um BAR. Por exemplo, a STA 106a pode enviar BAR para outra STA solicitando à outra STA que envie uma BA. Em um aspecto, a informação de controle de uma BAR pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global, um endereço local, um campo de interpretação de endereço, um campo de identificador de tráfego (TID), e um campo de número de sequência inicial. A informação de controle da BAR pode não incluir quaisquer campos adicionais. O endereço global pode ser um endereço global do transmissor da BAR ou do receptor da BAR. O endereço local pode ser um endereço local para o outro do transmissor da BAR e do receptor da BAR para a qual um endereço global não é incluído na BAR. O campo de interpretação de endereço pode ser de 1, ou 2, bits que indica se o endereço global e o endereço do transmissor e o endereço local é o endereço do receptor ou se o endereço global é o endereço do receptor e o endereço local é o endereço do transmissor. Como uma BA é definida por TID, e um número de sequência do bloco inicial para o qual a BA é solicitado, é necessário, esses valores são incluídos na BAR. A TID pode ser 3 bits e o número de sequência inicial pode ser de 12 bits. Em alguns aspectos, o número de sequência inicial pode ser um número de sequência parcial, tal como um ou mais dos bits mais ou menos significativos do número de sequência inicial. O comprimento do número de sequência parcial pode depender do número máximo de MPDUs que um Block ACK pode confirmar. Como um exemplo, um Número de Sequência de 6 bits de comprimento é suficiente para distinguir entre múltiplos dos blocos de 64 MPDUs. Em alguns aspectos, o TID identifica a Categoria de Acesso, e por cada categoria de acesso ele identifica 2 subcategorias, para um total de 8. Em outros aspectos, uma indicação da Categoria de Acesso é suficiente. Em alguns aspectos, em vez de um TID de 3 bits, o campo de controle pode incluir uma categoria de acesso de 2 bits.
[0098] Em outro aspecto, a informação de controle de uma BAR pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global, um primeiro endereço local, um segundo endereço local, um campo de identificador de tráfego (TID), e um campo de número de sequência inicial. A informação de controle da BAR pode não incluir quaisquer campos adicionais. O endereço global pode indicar um BSSID do transmissor e receptor. O primeiro e o segundo endereço local podem ser endereços locais do transmissor e receptor.
[0099] Em outro aspecto, a informação de controle de uma BAR pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um primeiro endereço global, um segundo endereço global, um campo de identificador de tráfego (TID), e um campo de número de sequência inicial. A informação de controle da BAR pode não incluir quaisquer campos adicionais. O primeiro e o segundo endereço global podem ser endereços globais do transmissor e receptor.
[0100] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de solicitação de confirmação de bloco compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço, um campo de endereço local, um campo de interpretação de endereço, um campo de identificador de tráfego, e um campo de número de sequência inicial. O método compreende ainda transmitir o quadro de solicitação de confirmação de bloco.
[0101] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um BA. Por exemplo, a STA 106a pode enviar uma BA para confirmar o recebimento de múltiplos quadros. Em um aspecto, a informação de controle de uma BA pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global, um endereço local, um campo de interpretação de endereço, um campo de identificador de tráfego (TID), um campo de número de sequência inicial, e um mapa de bits. A informação de controle da BA pode não incluir quaisquer campos adicionais. O endereço global pode ser um endereço global do transmissor da BA ou do receptor da BA. O endereço local pode ser um endereço local para o outro do transmissor da BA e do receptor da BAR para o qual o endereço global não é incluído na BA. O campo de interpretação de endereço pode ser de 1, ou 2, bits que indica se o endereço global é o endereço do transmissor e o endereço local é o endereço do receptor ou se o endereço global é o endereço do receptor e o endereço local é o endereço do transmissor. Como uma BA é definida por TID, e um número de sequência do bloco inicial para o qual a BA é solicitado, é necessário, esses valores são incluídos na BA. O TID pode ser de 3 bits e o número de sequência inicial pode ser de 12 bits. Adicionalmente, o mapa de bits pode ser, por exemplo, de 4, 8, 16, 32 ou 64 bits. O valor do mapa de bits pode indicar quais os quadros que foram recebidos de forma bem-sucedida e quais não foram recebidos. Em alguns aspectos, qualquer um de TID, número de sequência e endereço de receptor podem ser excluídos da BA uma vez que o transmissor de uma BAR pode esperar a BA dentro de um intervalo de tempo específico a partir de um respondedor específico. Portanto, se uma BA for recebida naquele intervalo de tempo com o endereço do transmissor, o transmissor pode supor a TDI e o número de sequência inicial é enviado na BAR.
[0102] Em outro aspecto, a informação de controle de uma BA pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global, um primeiro endereço local, um segundo endereço local, um campo de identificador de tráfego (TID), um campo de número de sequência inicial, e um mapa de bits. A informação de controle da BA pode não incluir quaisquer campos adicionais. O endereço global pode indicar um BSSID do transmissor e do receptor. O primeiro e o segundo endereço local podem ser endereços locais do transmissor e do receptor.
[0103] Em outro aspecto, a informação de controle de uma BA pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um primeiro endereço global, um segundo endereço global, um campo de identificador de tráfego (TID), um campo de número de sequência inicial, e um mapa de bits. A informação de controle da BA pode não incluir quaisquer campos adicionais. O primeiro e o segundo endereço global podem ser endereços globais do transmissor e do receptor.
[0104] Em outro aspecto, a informação de controle de uma BA pode consistir em ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um mapa de bits e um identificador de BA. A informação de controle da BA pode não incluir quaisquer campos adicionais. O mapa de bits pode ser um mapa de bits de 2, 4, 8, 16, 32 indicando se o pacote correspondente foi recebido corretamente ou não recebido. Um bit na posição n do mapa de bits pode se referir a um pacote com número de sequência igual a n mais o número de sequência indicado no quadro BAR imediatamente precedente à BA. Em alguns aspectos, o valor AC ou TID também é supostamente um valor a partir da BAR imediatamente precedente. O identificador pode ser definido da mesma forma ou de formas semelhantes conforme definido para o identificador ACK.
[0105] A Figura 17 ilustra um exemplo de um quadro BA 1700 de acordo com os ensinamentos no presente documento. Conforme mostrado, o quadro BA 1700 inclui um MCS de 4 bits (que indica o tipo de quadro de controle), um ID ACK de bloco de 7 bits (por exemplo, semente de embaralhador a partir de uma primeira MPDU ou de uma BAR), um número de sequência inicial (SSN) de 5 bits (por exemplo, o SSN da primeira MPDU confirmada ou as 5 LSB do SSN da primeira MPDU confirmada), um mapa de bits de 8 bits ou 16 bits, outro campo, uma verificação de redundância cíclica de 4 bits e uma extremidade final de 6 bits. Em alguns aspectos, o quadro BA 1700 pode incluir um campo de modo ACK de 1 bit que indica se a BA é para confirmações de bloco ou confirmações fragmentadas. Em alguns aspectos, o quadro BA 1700 pode incluir um campo de indicação Doppler de 1 bit.
[0106] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de confirmação de bloco compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço global, um campo de endereço local, um campo de interpretação de endereço, um campo de identificador de tráfego, um campo de número de sequência inicial, e um mapa de bits. O método compreende ainda transmitir o quadro de confirmação de bloco.
[0107] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um CF-end. O CF-end pode ser usado para cancelar uma reserva feita em resposta a um vetor de alocação de rede (NAV). Em um aspecto, a informação de controle de um CF-end pode consistir em, ou consistir essencialmente em um campo de tipo. A informação de controle do CF-end pode não incluir quaisquer campos adicionais. Qualquer receptor recebendo o campo de tipo indicando CF-end pode então determinar que qualquer NAV deve ser cancelado. Em outro aspecto, a informação de controle de um CF-end pode consistir em, ou consistir essencialmente em um campo de tipo e um ou mais dos outros campos descritos como sendo incluído em todos os tipos de quadros de controle. A informação de controle do CF-end pode não incluir quaisquer campos adicionais.
[0108] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de extremidade livre de contenção compreendendo informação de controle consistindo essencialmente em um campo de tipo. O método compreende ainda transmitir o quadro de extremidade livre de contenção.
[0109] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é uma sondagem CF-end. A sondagem CF-end pode ser ela própria usada para cancelar uma reserva feita em resposta a um vetor de alocação de rede (NAV) na faixa de transmissão do transmissor da sondagem CF-end e solicita ainda um receptor da sondagem CF-end para transmitir uma CF-end para cancelar a reserva na faixa de transmissão do receptor da sondagem CF-end. Em um aspecto, a informação de controle de uma sondagem CF-end pode compreender um endereço global do receptor da sondagem CF-end e um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle de um campo de tipo. Em outro aspecto, a informação de controle de uma sondagem CF-end pode consistir em, ou consistir essencialmente em um endereço global do receptor da sondagem CF-end e um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle de um campo de tipo. Em outro aspecto, a informação de controle de uma sondagem CF-end pode consistir em, ou consistir essencialmente em um endereço global do receptor da sondagem CF-end e um campo de tipo indicando que o quadro é uma sondagem CF-end.
[0110] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de sondagem final livre de contenção compreendendo informação de controle e consistindo essencialmente no seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um campo de endereço global de recebedor. O método compreende ainda transmitir o quadro de sondagem final livre de contenção.
[0111] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é uma solicitação MCS. Por exemplo, um AP 104 pode enviar uma solicitação MCS para a STA 106a para solicitar a partir da STA 106a informação em relação a qual MCS utilizar para as transmissões. Em um aspecto, a informação de controle de uma solicitação MCS pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluído em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global do receptor da solicitação MCS e um endereço local de um remetente da solicitação MCS. A informação de controle da solicitação MCS pode não incluir quaisquer campos adicionais.
[0112] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de solicitação de esquema de codificação de modulação compreendendo informação de controle consistindo essencialmente no seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço global de recebedor e um campo de endereço local de transmissor. O método compreende ainda transmitir o quadro de solicitação de esquema de codificação de modulação.
[0113] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é uma resposta MCS. Por exemplo, um AP 104 pode enviar uma solicitação MCS para a STA 106a para solicitar a partir da STA 106a informação em relação a qual MCS utilizar para as transmissões. Em retorno, a STA 106a pode enviar tal informação em uma resposta MCS. Em um aspecto, a informação de controle de uma resposta MCS pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluídos em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço local de um remetente da solicitação MCS para a qual a resposta MCS é enviada conforme copiada a partir da solicitação MCS, um campo MCS (por exemplo, 4 bits), e informação extra (por exemplo, relação de sinal/ruído (SNR)). A informação de controle da resposta MCS pode não incluir quaisquer campos adicionais.
[0114] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de resposta de esquema de codificação de modulação compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço local de recebedor, um campo de esquema de codificação de modulação, e um campo de informação. O método compreende ainda transmitir o quadro de resposta de esquema de codificação de modulação.
[0115] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é um NDP. Por exemplo, um AP 104 pode enviar um NDP para a STA 106a para permitir que a STA 106a realize estimação de canal utilizando o NDP. Em um aspecto, a informação de controle de um NDP pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluído em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um número de fluxos espaciais para estimação de canal e uma largura de banda de canal através da qual estimar. A informação de controle do NDP pode não incluir quaisquer campos adicionais.
[0116] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de pacote de dados nulo compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um número de campo de fluxos espacial e um campo de largura de banda de canal. O método compreende ainda transmitir o quadro de pacote de dados nulo.
[0117] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é uma solicitação de sondagem. Por exemplo, uma STA 106a procurando um AP pode enviar uma solicitação de sondagem à qual um AP 104 responde. Em um aspecto, a informação de controle de solicitação de sondagem pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluído em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global do transmissor da solicitação de sondagem e um campo de identificador de conjunto de serviços (SSID). A informação de controle da solicitação de sondagem pode não incluir quaisquer campos adicionais. O campo SSID pode incluir um SSID ou hash de um SSID o qual a STA 106a está procurando. O hash do SSID pode ser, por exemplo, 4 bytes representando uma porção do SSID completa ou um CRC computado com base no CRC completo. Adicionalmente, o campo SSID pode não ser incluído e assim qualquer AP recebendo a solicitação de sondagem pode responder.
[0118] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de solicitação de sondagem compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço global de transmissor e um campo de identificador de conjunto de serviços de receptor. O método compreende ainda transmitir o quadro de solicitação de sondagem.
[0119] Em alguns aspectos, um tipo de quadro de controle é uma reposta de sondagem. Por exemplo, uma STA 106a procurando um AP pode solicitar uma solicitação de sondagem à qual um AP 104 responde com uma resposta de sondagem. Em um aspecto, a informação de controle de uma resposta de sondagem pode consistir em, ou consistir essencialmente em um ou mais dos campos descritos acima como sendo incluída em todos os tipos de quadros de controle e um ou mais dos seguintes campos: um endereço global do transmissor da resposta de sondagem, um endereço global do recebedor da resposta de sondagem, e um campo de identificador de conjunto de serviços (SSID). A informação de controle da resposta de sondagem pode não incluir quaisquer campos adicionais. O campo SSID pode incluir um SSID ou hash de um SSID do AP enviando a resposta de sondagem. Adicionalmente, o campo SSID pode não ser incluído, por exemplo, se a solicitação de sondagem incluir um SSID uma vez que o transmissor da solicitação de sondagem pode esperar a resposta de sondagem dentro de intervalo de tempo específico. Portanto, se uma resposta de sondagem for recebida naquele intervalo de tempo com o endereço do transmissor da solicitação de sondagem, o transmissor pode supor o SSID enviado na solicitação de sondagem.
[0120] Em alguns aspectos, um método de comunicação sem fio compreende gerar um quadro de resposta de sondagem compreendendo informação de controle consistindo essencialmente do seguinte: um ou mais de um campo de comprimento, um campo de verificação de redundância cíclica, e um campo de indicação de potência de transmissão; e um ou mais de um campo de endereço global de transmissor, um campo de endereço global de receptor, e um campo de identificador de conjunto de serviços de transmissor. O método compreende ainda transmitir o quadro de resposta de sondagem.
[0121] A Figura 9 mostra um fluxograma de um aspecto de um método exemplar 900 para gerar e transmitir um quadro de controle. O método 900 pode ser usado para gerar e transmitir qualquer um dos quadros de controle descritos acima. O quadro de controle pode ser gerado ou transmitido a partir de um dispositivo sem fio 202 para outro dispositivo sem fio. Embora o método 900 seja descrito abaixo com relação aos elementos do dispositivo sem fio 202 (Figura 2), aqueles de conhecimento comum na arte considerarão que outros componentes podem ser usados para implementar uma ou mais das etapas aqui descritas. Embora os blocos possam ser descritos como ocorrendo em certa ordem, os blocos podem ser reordenados, os blocos podem ser omitidos, e/ou blocos adicionais podem ser adicionados.
[0122] Primeiramente, no bloco 902, o processador 204 e/ou o DSP 220 gera um quadro de controle com base no conteúdo do quadro de controle. Então, em um bloco 904, o transmissor 201 transmite o quadro de controle.
[0123] A Figura 10 é um diagrama funcional de blocos de um dispositivo sem fio exemplar 1000 que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio 100. O dispositivo 1000 compreende um módulo de geração 1002 para gerar um quadro de controle para a transmissão sem fio. O módulo de geração 1002 pode ser configurado para realizar uma ou mais das funções discutidas acima com relação ao bloco 902 ilustrado na Figura 9. O módulo de geração 1002 pode corresponder a um ou mais do processador 204 e DSP 220. O dispositivo 1000 compreende ainda um módulo de transmissão 1004 para transmitir sem fio a unidade de dados. O módulo de transmissão 1004 pode ser configurado para realizar uma ou mais das funções discutidas acima com relação ao bloco 904 ilustrado na Figura 9. O módulo de transmissão 1004 pode corresponder ao transmissor 210.
[0124] A Figura 11 mostra um fluxograma de um aspecto de um método exemplar 1100 para receber e processar um quadro de controle. O método 1100 pode ser usado para receber e processar qualquer um dos quadros de controle descritos acima. O quadro de controle pode ser recebido e processado em qualquer dispositivo sem fio 202. Embora o método 1100 seja descrito abaixo com relação aos elementos do dispositivo sem fio 202 (Figura 2), aqueles de conhecimento comum na arte considerarão que outros componentes podem ser usados para implementar uma ou mais das etapas aqui descritas. Embora os blocos possam ser descritos como ocorrendo em certa ordem, os blocos podem ser reordenados, os blocos podem ser omitidos, e/ou blocos adicionais podem ser adicionados.
[0125] Em primeiro lugar, no bloco 1102, o receptor 212 recebe um quadro de controle. Então, em um bloco 1104, o processador 204 e/ou o DSP 220 processa o quadro de controle com base no conteúdo do quadro de controle.
[0126] A Figura 12 é um diagrama funcional de blocos de um dispositivo sem fio exemplar 1200 que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação sem fio 100. O dispositivo 1200 compreende um módulo de recepção 1002 para receber um quadro de controle. O módulo de recepção 1202 pode ser configurado para realizar uma ou mais das funções discutidas acima com relação ao bloco 1102 ilustrado na Figura 11. O módulo de recepção 1202 pode corresponder ao receptor 212. O dispositivo 1200 compreende ainda um módulo de processamento 1204 para processar o quadro de controle. O módulo de transmissão 1204 pode ser configurado para realizar uma ou mais das funções discutidas acima com relação ao bloco 1104 ilustrado na Figura 11. O módulo de processamento 1204 pode corresponder a um ou mais do processador 204 e DSP 220.
[0127] Conforme usado aqui, o termo "determinando" abrange uma ampla variedade de ações. Por exemplo, "determinando" pode incluir calculando, computando, processando, derivando, investigando, consultando (por exemplo, consultando em uma tabela, um banco de dados ou em outra estrutura de dados), averiguando e semelhante. Além disso, "determinando" pode incluir recebendo (por exemplo, recebendo informação), acessando (por exemplo, acessando dados em uma memória) e semelhante. Além disso, "determinando" pode incluir resolvendo, selecionando, escolhendo, estabelecendo e semelhante. Além disso, uma "largura de canal" como é aqui utilizada pode incluir ou pode também ser referido como uma largura de banda em certos aspectos.
[0128] Como usado aqui, a frase referindo ao "pelo menos um de" uma lista de itens se refere a qualquer combinação daqueles itens, incluindo membros individuais. Como um exemplo, "pelo menos um de: a, b ou c" pretende abranger: a, b, c, a-b, a-c, b-c e a-b-c.
[0129] As várias operações dos métodos descritos acima podem ser realizadas mediante qualquer meio capaz de realizar as operações, tal como diversos componentes de hardware e/ou software, circuitos e/ou módulos. Geralmente, qualquer operação ilustrada nas Figuras pode ser realizada mediante meios funcionais correspondentes capazes de executar as operações.
[0130] Os diversos blocos lógicos, módulos, e circuitos ilustrativos descritos em conexão com a presente revelação podem ser implementados ou realizados com um processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de portas programáveis no campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável (PLD), porta discreta ou lógica de transistor, componentes discretos de hardware, ou qualquer combinação dos mesmos, projetada realizar as funções aqui descritas. Um processador de uso geral pode ser um microprocessador, mas como alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, micro controlador, ou máquina de estado. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP, ou qualquer outra tal configuração.
[0131] Em um ou mais aspectos, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou quaisquer combinações dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas ou transmitidas através de uma ou mais instruções ou código em um meio legível por comutador. Meios legíveis por computador incluem meios de armazenamento de computador e meios de comunicação incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador a partir de um local para outro. Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser acessado por um computador. Como exemplo, e não como limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, ou outro meio de disco ótico, meio de armazenamento de disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético, ou qualquer outro meio que possa ser usado para transportar ou armazenar meio de código de programa desejado na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador de uso geral ou de uso especial, ou um processador de uso geral ou de uso especial. Além disso, qualquer conexão é adequadamente denominada meio legível por computador. Por exemplo, se o software é transmitido a partir de um sítio de rede, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibras óticas, par de fios trançados, linha digital de assinante (DSL), ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio, e microondas, então o cabo coaxial, cabo de fibras óticas, par de fios trançados, DSL, ou tecnologias sem fio tal como infravermelho (IR), rádio e micro-ondas são incluídas na definição de meio. Disco magnético e disco ótico, conforme aqui usado, inclui disco compacto (CD), disco a laser, disco ótico, disco digital versátil (DVD), disquete e disco Blu- ray® onde discos magnéticos normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto que discos óticos reproduzem os dados oticamente com laseres. Assim, em alguns aspectos, os meios legíveis por computador podem compreender meios legíveis por computador não transitórios (por exemplo, meios tangíveis). Além disso, para outros aspectos, meios legíveis por computador também podem compreender meios legíveis por computador transitórios (por exemplo, um sinal). Combinações dos mencionados acima também podem ser incluídas no escopo de meios legíveis por computador.
[0132] Os métodos aqui revelados compreendem uma ou mais etapas ou ações para obter o método descrito. As etapas e/ou ações do método podem ser permutadas mutuamente sem se afastar do escopo das reivindicações. Em outras palavras, a menos que uma ordem específica de etapas ou ações seja especificada, a ordem e/ou uso de etapas específicas e/ou ações pode ser modificada sem se afastar do escopo das reivindicações.
[0133] As funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas como uma ou mais instruções em um meio legível por computador. Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser acessado por um computador. Como exemplo, e não como limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, ou outro meio de armazenamento de disco ótico; meio de armazenamento de disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético; ou qualquer outro meio que possa ser usado para transportar ou armazenar código de programa desejado na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador. Disco magnético e disco ótico, conforme aqui usado, incluem disco compacto (CD); disco a laser; disco ótico; disco digital versátil (DVD); disquete; e disco Blu-ray®; onde os discos magnéticos normalmente reproduzem os dados magneticamente, enquanto que os discos óticos reproduzem os dados oticamente com laseres.
[0134] Assim, certos aspectos podem compreender um produto de programa de computador para realizar as operações aqui apresentadas. Por exemplo, tal produto de programa de computador pode compreender um meio legível por computador tendo instruções armazenadas (e/ou codificadas) no mesmo, as instruções sendo executáveis por um ou mais processadores para realizar as operações aqui descritas. Para certos aspectos, o produto de programa de computador pode incluir material de embalagem.
[0135] Software ou instruções também podem ser transmitidos através de um meio de transmissão. Por exemplo, se o software for transmitido a partir de um sítio de rede, servidor, ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibras óticas, par de fios trançados, linha digital de assinante (DSL), ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio, e micro-ondas, então o cabo coaxial, cabo de fibras óticas, par de fios trançados, DSL, ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio, e microondas são incluídos na definição de meio de transmissão.
[0136] Adicionalmente, deve-se considerar que os módulos e/ou outros meios apropriados para realizar os métodos e técnicas aqui descritos podem ser baixados e/ou de outro modo obtidos por um terminal de usuário e/ou estação base conforme aplicável. Por exemplo, tal dispositivo pode ser acoplado a um servidor para facilitar a transferência de meios para realização dos métodos aqui descritos. Alternativamente, vários métodos aqui descritos podem ser providos por intermédio de meios de armazenamento (por exemplo, RAM, ROM, um meio de armazenamento físico tal como um disco a laser (CD) ou disquete, etc.), de tal modo que um terminal de usuário e/ou estação base pode obter os vários métodos a partir do acoplamento ou provisão do meio de armazenamento ao dispositivo. Além disso, qualquer outra técnica adequada para prover os métodos e técnicas aqui descritos a um dispositivo pode ser utilizado.
[0137] Deve-se entender que as reivindicações não são limitadas à configuração e componentes exatos ilustrados acima. Diversas modificações, alterações e variações podem ser feitos no arranjo, operação e detalhes dos métodos e equipamentos descritos acima sem se afastar do escopo das reivindicações.
[0138] Embora o precedente seja dirigido aos aspectos da presente revelação, outros e adicionais aspectos da revelação podem ser concebidos sem se afastar do seu escopo básico, e o seu escopo é determinado pelas reivindicações seguintes.

Claims (13)

1. Método de comunicação sem fio em uma rede de área local sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende: gerar (902) um quadro (300, 400, 500, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700) compreendendo um preâmbulo de camada física tendo um campo de sinal (315, 415, 515), o campo de sinal compreendendo: múltiplos campos com um ou mais valores reservados para indicar se o quadro é um quadro de controle ou não; e um campo de verificação de redundância cíclica; codificar os múltiplos campos com um ou mais valores reservados no campo de sinal do primeiro quadro, os campos compreendendo: um campo de tipo compreendendo informação indicando o tipo de quadro; e pelo menos um campo adicional compreendendo informação de controle determinada com base no tipo de quadro; em que o tipo de quadro é pelo menos um de um conjunto de tipos de quadro, o conjunto compreendendo: um quadro de confirmação, um quadro de sondagem de economia de energia, um quadro pronto para enviar, e um quadro de confirmação de bloco; e transmitir (904) o quadro.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o campo de sinal compreende um campo de comprimento indicando que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; em particular, em que o valor de 0 para o campo de comprimento indica que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; ou em particular em que um valor menor do que 10 para o campo de comprimento indica que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; ainda em particular em que o valor menor do que 10 indica o tipo de quadro.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o quadro consiste essencialmente em um preâmbulo de camada física.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o quadro compreende adicionalmente um campo de extensão de controle, o campo de extensão de controle compreendendo informação de controle adicional associada com o tipo de quadro, em particular em que o campo de extensão de controle tem um esquema de codificação e modulação predefinido.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de controle compreende um campo de indicação de potência de transmissão; ou a informação de controle compreende um indicador da largura de banda do quadro.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o tipo de quadro é um quadro de solicitação de envio; ou um quadro de solicitação de confirmação de bloco; ou pelo menos um dentro um quadro final livre de contenção e um quadro de sondagem final livre de contenção; ou pelo menos um dentre um quadro de solicitação de esquema de codificação e modulação e um quadro de resposta de esquema de codificação e modulação; ou pelo menos um dentre um quadro de solicitação de sondagem e um quadro de resposta de sondagem.
7. Dispositivo sem fio para comunicações em uma rede de área local sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende: mecanismos para gerar (1002) um quadro (300, 400, 500, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700) compreendendo um preâmbulo de camada física tendo um campo de sinal (315, 415, 515), o campo de sinal compreendendo: múltiplos campos com um ou mais valores reservados para indicar se o quadro é um quadro de controle ou não; e um campo de verificação de redundância cíclica; mecanismos para codificar os múltiplos campos com um ou mais valores reservados no campo de sinal do primeiro quadro, os campos compreendendo: um campo de tipo compreendendo informação indicando o tipo de quadro; e pelo menos um campo adicional compreendendo informação de controle determinada com base no tipo de quadro; em que o tipo de quadro é pelo menos um de um conjunto de tipos de quadro, o conjunto compreendendo: um quadro de confirmação, um quadro de sondagem de economia de energia, um quadro pronto para enviar, e um quadro de confirmação de bloco; e mecanismos para transmitir (1004) o quadro.
8. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o campo de sinal compreende um campo de comprimento indicando que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; em particular, em que um valor de 0 para o campo de comprimento indica que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; ou em particular, em que um valor menor do que 10 para o campo de comprimento indica que o quadro é codificado com múltiplos campos compreendendo informação associada com o tipo de quadro; em particular, em que o valor menor do que 10 indica um tipo de quadro.
9. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o quadro consiste essencialmente em um preâmbulo de camada física.
10. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o quadro compreende adicionalmente um campo de extensão de controle, o campo de extensão de controle compreendendo informação de controle adicional associada com o tipo de quadro; em particular, em que o campo de extensão de controle tem um esquema de codificação e modulação predefinido.
11. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a informação de controle compreende um campo de indicação de potência de transmissão; ou em que a informação de controle compreende um indicador da largura de banda do quadro.
12. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o quadro de controle é um quadro de solicitação de envio; ou um quadro de solicitação de confirmação de bloco; ou pelo menos um dentro um quadro final livre de contenção e um quadro de sondagem final livre de contenção; ou pelo menos um dentre um quadro de solicitação de esquema de codificação e modulação e um quadro de resposta de esquema de codificação e modulação; ou pelo menos um dentre um quadro de solicitação de sondagem e um quadro de resposta de sondagem.
13. Memória legível por computador, caracterizada pelo fato de que compreende instruções armazenadas na mesma, as instruções sendo executáveis por um computador para realizar as etapas do método como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6.
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