BR112015027421B1 - Mecanismo de reconhecimento na comunicação multiplexada em frequência em ambientes remotos densos - Google Patents

Mecanismo de reconhecimento na comunicação multiplexada em frequência em ambientes remotos densos Download PDF

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Abstract

MECANISMO DE RECONHECIMENTO NA COMUNICAÇÃO MULTIPLEXADA EM FREQUÊNCIA EM AMBIENTES REMOTOS DENSOS. Sistemas, métodos e dispositivos para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência são fornecidos. Um método inclui trocar, em um ponto de acesso, pelo menos um quadro que reserva uma mídia remota com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. O método inclui ainda receber uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir do primeiro dispositivo remoto. O método inclui ainda receber uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. O método inclui ainda transmitir pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto.

Description

CAMPO
[0001] O presente pedido refere-se geralmente às comunicações remotas, e mais especificamente aos sistemas, métodos e dispositivos para comunicação remota de frequência multiplexada em ambientes remotos densos.
ANTECEDENTES
[0002] Em muitos sistemas de telecomunicações, redes de comunicações são usadas para trocar mensagens entre vários dispositivos separados espacialmente que interagem. Redes podem ser classificadas de acordo com o escopo geográfico, que poderia ser, por exemplo, uma área metropolitana, uma área local, ou uma área de pessoal. Tais redes seriam designadas, respectivamente, como uma rede de área ampla (WAN), rede de área metropolitana (MAN), rede de área local (LAN), rede de área local remota (WLAN), ou rede de área pessoal (PAN). As redes também diferem de acordo com a técnica de comutação/roteamento usada para interconectar os vários nós de rede e dispositivos (ex., comutação de circuito vs. comutação de pacote), o tipo de mídia física empregada para a transmissão (ex., com fio vs. sem fios), e o conjunto de protocolos de comunicação usado (ex., suite de protocolo de Internet, SONET (Rede Ótica Síncrona - Synchronous Optical Networking), Ethernet, etc.).
[0003] Redes sem fio são frequentemente preferidas quando os elementos de rede são móveis e, portanto, tem necessidades de conectividade dinâmicas, ou se a arquitetura de rede é formada em ad hoc, em vez de topologia fixa. Redes sem fio empregam mídia física intangível em um modo de propagação não guiado usando ondas eletromagnéticas nas faixas de frequências de rádio, micro- ondas, infravermelho, ótica, etc. Redes sem fio vantajosamente facilitam a mobilidade do usuário e rápida implantação de campo quando em comparação com redes cabeadas fixas.
[0004] Entretanto, várias redes remotas podem existir no mesmo prédio, em prédios próximos, e/ou na mesma área externa. A prevalência de várias redes remotas pode causar interferência, capacidade de transmissão reduzida (por exemplo, porque cada rede remota está funcionando na mesma área e/ou espectro), e/ou impedir que determinados dispositivos se comuniquem. Assim, os sistemas, métodos e dispositivos aprimorados para comunicação quando as redes remotas são densamente populadas são desejados.
SUMÁRIO
[0005] Os sistemas, métodos e dispositivos da invenção tem cada um vários aspectos, nenhum dos quais um é o único responsável por seus atributos desejáveis. Sem limitar o escopo da presente invenção tal como expresso pelas reivindicações a seguir, alguns recursos serão agora discutidos resumidamente. Depois de considerar esta discussão, e particularmente depois de ler a seção intitulada "Descrição Detalhada" uma pessoa vai entender como os recursos desta invenção proporcionam vantagens que incluem a melhoria das comunicações entre pontos de acessos e estações em uma rede remota.
[0006] Um aspecto desta revelação fornece um método para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O método inclui determinar, em um ponto de acesso, uma característica de desempenho para cada dispositivo remoto em um conjunto de dispositivos remotos associado com o ponto de acesso. O método inclui ainda categorizar cada dispositivo remoto no conjunto em pelo menos um primeiro e segundo subconjunto de dispositivos remotos com base na característica de desempenho. O método inclui ainda receber comunicações a partir do primeiro subconjunto de dispositivos remotos em um primeiro conjunto de frequências remotas. O método inclui ainda receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos em um segundo conjunto de frequências remotas, o segundo conjunto de frequências remotas sendo um subconjunto do primeiro. O primeiro conjunto de dispositivos remotos tem uma característica de desempenho maior do que o segundo conjunto dos dispositivos remotos.
[0007] Outro aspecto fornece um ponto de acesso configurado para realizar multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O ponto de acesso inclui um processador configurado para determinar uma característica de desempenho para cada dispositivo remoto em um conjunto de dispositivos remotos associado com o ponto de acesso. O processador é ainda configurado para categorizar cada dispositivo remoto no conjunto em pelo menos um primeiro e segundo subconjunto de dispositivos remotos com base na característica de desempenho. O ponto de acesso inclui ainda um receptor configurado para receber comunicações a partir do primeiro subconjunto de dispositivos remotos em um primeiro conjunto de frequências remotas. O receptor é configurado ainda para receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos em um segundo conjunto de frequências remotas, o segundo conjunto de frequências remotas sendo um subconjunto do primeiro. O primeiro conjunto de dispositivos remotos tem uma característica de desempenho maior do que o segundo conjunto de dispositivos remotos.
[0008] Outro aspecto fornece um equipamento para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O equipamento inclui meios para determinar, em um ponto de acesso, uma característica de desempenho para cada dispositivo remoto em um conjunto de dispositivos remotos associado com o ponto de acesso. O equipamento inclui ainda meios para categorizar cada dispositivo remoto no conjunto em pelo menos um primeiro e segundo subconjunto de dispositivos remotos com base na característica de desempenho. O equipamento inclui ainda meios para receber comunicações a partir do primeiro subconjunto de dispositivos remotos em um primeiro conjunto de frequências remotas. O equipamento inclui ainda meios para receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos em um segundo conjunto de frequências remotas, o segundo conjunto de frequências remotas sendo um subconjunto do primeiro. O primeiro conjunto de dispositivos remotos tem uma característica de desempenho maior do que o segundo conjunto de dispositivos remotos.
[0009] Outro aspecto fornece uma mídia legível por computador não transitória incluindo código que, quando executado, faz com que um aparelho determine, em um ponto de acesso, uma característica de desempenho para cada dispositivo remoto em um conjunto de dispositivos remotos associado com o ponto de acesso. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento categorize cada dispositivo remoto no conjunto em pelo menos um primeiro e segundo subconjunto de dispositivos remotos com base na característica de desempenho. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento receba comunicações a partir do primeiro subconjunto de dispositivos remotos em um primeiro conjunto de frequências remotas. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento receba comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos em um segundo conjunto de frequências remotas, o segundo conjunto de frequências remotas sendo um subconjunto do primeiro. O primeiro conjunto de dispositivos remotos tem uma característica de desempenho maior do que o segundo conjunto de dispositivos remotos.
[0010] Outro aspecto fornece um método para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O método inclui receber, em um primeiro dispositivo remoto, um sinal de referência a partir de um ponto de acesso associado, o sinal de referência indicativo de um momento da transmissão conjunta com pelo menos um segundo dispositivo remoto. O método inclui ainda transmitir uma primeira comunicação para o ponto de acesso com base no sinal de referência, a comunicação usando um primeiro subconjunto de frequências remotas disponível para uso. A primeira comunicação é simultânea com a segunda comunicação, a partir do segundo dispositivo remoto, usando um segundo subconjunto de frequências remotas, o segundo subconjunto excluindo o primeiro subconjunto.
[0011] Outro aspecto fornece um primeiro dispositivo remoto configurado para realizar multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O dispositivo inclui um receptor configurado para receber um sinal de referência a partir de um ponto de acesso associado, o sinal de referência indicativo de um momento da transmissão conjunta com pelo menos um segundo dispositivo remoto. O dispositivo inclui ainda um transmissor configurado para transmitir uma primeira comunicação para o ponto de acesso com base no sinal de referência, a comunicação usando um primeiro subconjunto de frequências remotas disponível para uso. A primeira comunicação é simultânea com a segunda comunicação, a partir do segundo dispositivo remoto, usando um segundo subconjunto de frequências remotas, o segundo subconjunto excluindo o primeiro subconjunto.
[0012] Outro aspecto fornece um equipamento para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O equipamento inclui meios para receber, em um primeiro dispositivo remoto, um sinal de referência a partir de um ponto de acesso associado, o sinal de referência indicativo de um momento da transmissão conjunta com pelo menos um segundo dispositivo remoto. O equipamento inclui ainda meios para transmitir uma primeira comunicação para o ponto de acesso com base no sinal de referência, a comunicação usando um primeiro subconjunto de frequências remotas disponível para uso. A primeira comunicação é simultânea com a segunda comunicação, a partir do segundo dispositivo remoto, usando um segundo subconjunto de frequências remotas, o segundo subconjunto excluindo o primeiro subconjunto.
[0013] Outro aspecto fornece mídia legível por computador não transitória incluindo código que, quando executado, faz com que um aparelho receba, em um primeiro dispositivo remoto, um sinal de referência a partir de um ponto de acesso associado, o sinal de referência indicativo de um momento da transmissão conjunta com pelo menos um segundo dispositivo remoto. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento transmita uma primeira comunicação para o ponto de acesso com base no sinal de referência, a comunicação usando um primeiro subconjunto de frequências remotas disponível para uso. A primeira comunicação é simultânea com a segunda comunicação, a partir do segundo dispositivo remoto, usando um segundo subconjunto de frequências remotas, o segundo subconjunto excluindo o primeiro subconjunto.
[0014] Outro aspecto fornece um método para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O método inclui trocar, em um ponto de acesso, pelo menos um quadro de proteção com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. O método inclui ainda receber uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir de pelo menos um primeiro dispositivo remoto. O método inclui ainda receber uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. O método inclui ainda transmitir pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto.
[0015] Outro aspecto fornece um ponto de acesso configurado para realizar multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O ponto de acesso inclui um processador configurado para trocar pelo menos um quadro de proteção com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. O ponto de acesso inclui ainda um recebimento configurado para receber uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir pelo menos do primeiro dispositivo remoto. O receptor é configurado ainda para receber uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. O ponto de acesso inclui ainda um transmissor configurado para transmitir pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto.
[0016] Outro aspecto fornece um equipamento para multiplexação por divisão de frequência remota de alta eficiência. O equipamento inclui meios para trocar, em um ponto de acesso, pelo menos um quadro de proteção com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. O equipamento inclui ainda meios para receber uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir pelo menos do primeiro dispositivo remoto. O equipamento inclui ainda meios para receber uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. O equipamento inclui ainda meios para transmitir pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto.
[0017] Outro aspecto fornece uma mídia legível por computador não transitória incluindo código que, quando executado, faz com que um aparelho troque, em um ponto de acesso, pelo menos um quadro de proteção com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento receba uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir pelo menos do primeiro dispositivo remoto. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento receba uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. A mídia inclui ainda código que, quando executado, faz com que o equipamento transmita pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0018] FIG. 1 mostra um sistema de comunicação remoto exemplar no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0019] FIG. 2A mostra um sistema de comunicação remoto no qual várias redes de comunicação remotas estão presentes.
[0020] FIG. 2B mostra outro sistema de comunicação remoto no qual várias redes de comunicação remotas estão presentes.
[0021] FIG. 3 mostra técnicas de multiplexação de frequência que podem ser empregadas dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1 e 2B.
[0022] FIG. 4 mostra um diagrama em bloco funcional de um dispositivo remoto exemplar que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3.
[0023] FIG. 5A mostra o sistema de comunicação remoto no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0024] FIGS. 5B-5C mostram um diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0025] FIGS. 6A-6C mostram outro diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0026] FIGS. 6D-6F mostram outro diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0027] FIG. 7A mostra um sinal de referência exemplar que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3.
[0028] FIG. 7B mostra formatos de sinal de referência exemplares e campos que podem ser empregadas dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3.
[0029] FIG. 7C mostra um sinal de referência exemplar que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3.
[0030] FIG. 8 mostra outro diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0031] FIGS. 9A-9D mostram diagramas de tempo adicionais no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados.
[0032] FIG. 10 mostra um fluxograma para um método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5.
[0033] FIG. 11 mostra um fluxograma para outro método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5.
[0034] FIG. 12 mostra um fluxograma para um método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0035] Vários aspectos dos sistemas, aparelhos e métodos inovadores são descritos mais completamente a seguir com referência aos desenhos anexos. Esta revelação pode, no entanto, ser realizada de muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como limitada a qualquer estrutura ou função específica apresentada ao longo desta revelação. Em vez disso, estes aspectos são fornecidos para que esta revelação seja minuciosa e completa, e irão transmitir totalmente o escopo da descrição àqueles versados na técnica. Com base nos ensinamentos aqui uma pessoa versada na técnica deve apreciar que o escopo da revelação é destinado a cobrir qualquer aspecto dos sistemas, aparelhos e métodos inovadores divulgados aqui, se implementados independentemente de, ou combinados com qualquer outro aspecto da invenção. Por exemplo, um aparelho pode ser implementado ou um método pode ser praticado usando qualquer número de aspectos apresentados aqui. Além disso, o escopo da invenção é destinado a cobrir tal aparelho ou método que é praticado usando outra estrutura, funcionalidade, ou estrutura e funcionalidade além de ou outro que não os vários aspectos da invenção apresentados aqui. Deve-se compreender que qualquer aspecto divulgado aqui pode ser incorporado por um ou mais elementos de uma reivindicação.
[0036] Embora aspectos particulares sejam descritos aqui, muitas variações e permutações destes aspectos caem dentro do escopo da revelação. Embora alguns benefícios e vantagens dos aspectos preferidos sejam mencionados, o escopo da revelação não se destina a ser limitado a determinados benefícios, utilizações, ou objetivos. Em vez disso, aspectos da revelação destinam-se a ser amplamente aplicáveis a diferentes tecnologias sem fios, configurações de sistema, redes e protocolos de transmissão, alguns dos quais são ilustrados a título de exemplo nas figuras e na seguinte descrição dos aspectos preferidos. A descrição detalhada e os desenhos são meramente ilustrativos da revelação em vez de limitantes, o escopo da revelação sendo definido pelas reivindicações anexas e equivalentes dos mesmos.
[0037] Tecnologias de rede sem fio populares podem incluir vários tipos de redes de área local remota (WLANs). Uma WLAN pode ser usada para interconectar dispositivos próximos juntos, empegando protocolos de rede amplamente usados. Os vários aspectos descritos aqui podem ser aplicados a qualquer padrão de comunicação, como um protocolo remoto.
[0038] Em alguns aspectos, sinais remotos podem ser transmitidos de acordo com um protocolo 802.11 de alta eficiência usando a multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), comunicações de espectro de espalhamento de sequência direta (DSSS), uma combinação de comunicações OFDM e DSSS, ou outros esquemas. Implementações do protocolo 802.11 de alta eficiência podem ser usadas para acesso à Internet, sensores, medição, redes de malha inteligente, ou outras aplicações remotas. Vantajosamente, os aspectos de determinados dispositivos que implementam o protocolo 802.11 de alta eficiência usando as técnicas divulgadas aqui podem incluir permitir serviços par a par aumentados (por exemplo, Miracast, WiFi Direct Services, Social WiFi, etc.) na mesma área, suportar requisitos de capacidade de transmissão mínimos por usuário aumentados, suportar mais usuários, fornecer cobertura externa e robustez melhorada, e/ou consumir menos energia do que os dispositivos que implementam outros protocolos sem fio.
[0039] 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 referidos como estações, ou “STAs”). Em geral, um AP pode servir como um hub ou estação base para a WLAN e uma STA serve como um usuário da WLAN. Por exemplo, uma STA pode ser um computador laptop, um assistente digital pessoal (PDA), um telefone móvel, etc. Em um exemplo, uma STA se conecta a um AP através de um link remoto compatível WiFi (ex., protocolo IEEE 802.11) para obter conectividade geral à Internet ou a outras redes de área ampla. Em algumas implementações uma STA também pode ser usada como um AP.
[0040] Um ponto de acesso (“AP”) também pode incluir, ser implementado como, ou conhecido como um NóB, Controlador de Rede de Rádio (“RNC”), eNóB, Controlador da Estação Base (“BSC”), Estação do Transceptor Base (“BTS”), Estação Base (“BS”), Função do Transceptor (“TF”), Roteador de Rádio, Transceptor de Rádio, ou alguma outra terminologia.
[0041] Uma estação “STA” também pode incluir, ser implementada como, ou conhecida como um terminal de acesso (“AT”), uma estação de assinante, 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 incluir um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de Protocolo de Iniciação de Sessão ("SIP"), uma estação de circuito local remoto ("WLL"), um assistente digital pessoal (“PDA”), um dispositivo portátil tendo capacidade de conexão remota, ou algum outro dispositivo de processamento adequado ou dispositivo remoto conectado a um modem remoto. Assim sendo, um ou mais aspectos ensinados aqui podem ser incorporados em um telefone (ex., um telefone celular ou smartphone), um computador (ex., um laptop), um communication dispositivo de comunicação portátil, um fone de ouvido, um dispositivo de computação portátil (ex., um assistente de dados pessoal), um dispositivo de entretenimento (ex., um dispositivo de música ou vídeo, ou um rádio por satélite), um dispositivo ou sistema de jogo, um dispositivo de sistema de posicionamento global, ou qualquer outro dispositivo adequado que é configurado para se comunicar através de uma mídia remota.
[0042] Como discutido acima, alguns dos dispositivos descritos aqui podem implementar um padrão 802.11 de alta eficiência, por exemplo. Tais dispositivos, sejam usados como uma STA ou AP ou outro dispositivo, podem ser usados para medição inteligente ou em uma rede de malha inteligente. Tais dispositivos podem fornecer aplicações de sensor ou ser usados na automação doméstica. Os dispositivos podem ao invés ou além disso ser usados em um contexto de cuidados com a saúde, por exemplo para cuidados de saúde pessoal. Eles também podem ser utilizados para a vigilância, para permitir a conectividade de Internet de maior alcance (por exemplo, para uso com hotspots), ou para implementar comunicações de máquina para máquina.
[0043] FIG. 1 mostra um sistema de comunicação remoto exemplar 100 no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. O sistema de comunicação remoto 100 pode funcionar de acordo com um padrão sem fio, por exemplo um padrão 802.11 de alta eficiência. O sistema de comunicação remoto 100 pode incluir um AP 104, que se comunica com STAs 106.
[0044] Uma variedade de processos e métodos pode ser usada para transmissões no sistema de comunicação remoto 100 entre o AP 104 e as STAs 106. Por exemplo, sinais podem ser enviados e recebidos entre o AP 104 e as STAs 106 de acordo com técnicas de OFDM/OFDMA. Se este for o caso, o sistema de comunicação remoto 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 de acordo com técnicas de múltiplo acesso por divisão de código (CDMA). Se este for o caso, o sistema de comunicação remoto 100 pode ser referido como um sistema CDMA.
[0045] Um link de comunicação que facilita a transmissão do AP 104 para uma ou mais das STAs 106 pode ser referidos como um downlink (DL) 108, e um link de comunicação que facilita a transmissão 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 reverso ou um canal reverso.
[0046] O AP 104 pode agir como uma estação base e fornecer cobertura de comunicação remota em uma área de serviço básica (BSA) 102. O AP 104 junto com as STAs 106 associadas com o AP 104 e que usam o AP 104 para comunicação pode ser referido como um conjunto de serviço básico (BSS). Deve-se observar que o sistema de comunicações remoto 100 pode não ter um AP central 104, mas, ao invés, pode funcionar como uma rede par-a-par entre as STAs 106. Assim sendo, as funções do AP 104 descritas aqui podem alternativamente ser realizadas por um ou mais das STAs 106.
[0047] Em alguns aspectos, uma STA 106 pode ser necessário para se associar com o AP 104 para enviar comunicações para e/ou receber comunicações do AP 104. Em um aspecto, a informação para associação está incluída em uma broadcast pelo AP 104. Para receber tal broadcast, a STA 106 pode, por exemplo, realizar uma busca de cobertura ampla sobre uma região de cobertura. Uma busca também pode ser realizada pelo STA 106 pela varredura da região de cobertura de um modo como farol, por exemplo. Após receber a informação para associação, a STA 106 pode transmitir um sinal de referência, como uma sonda de associação ou solicitação, para o AP 104. Em alguns aspectos, o AP 104 pode usar serviços de canal de transporte de retorno, por exemplo, para se comunicar com uma rede maior, como a Internet ou uma rede pública de telefonia comutada (PSTN).
[0048] Em uma modalidade, o AP 104 inclui um componente remoto de alta eficiência do AP (HEWC) 154. O HEWC do AP 154 pode realizar algumas ou todas das operações descritas aqui para habilitar as comunicações entre o AP 104 e as STAs 106 usando o protocolo 802.11 de alta eficiência. A funcionalidade de algumas implementações do HEWC do AP 154 é descrita em maior detalhe abaixo com relação às FIGS. 2B, 3, 4, e 8.
[0049] Alternativamente ou em adição, as STAs 106 podem incluir um HEWC de STA 156. O HEWC do STA 156 pode realizar algumas ou todas das operações descritas aqui para habilitar as comunicações entre as STAs 106 e o AP 104 usando o protocolo 802.11 de alta frequência. A funcionalidade de algumas implementações do HEWC do STA 156 é descrita em maior detalhe abaixo com relação às FIGS. 2B, 3, 4, 8B, e 10B.
[0050] Em alguns casos, um BSA pode ser localizado próximo de outros BSAs. Por exemplo, FIG. 2A mostra um sistema de comunicação remoto 200 no qual várias redes de comunicação remotas estão presentes. Como ilustrado na FIG. 2A, BSAs 202A, 202B, e 202C podem ser fisicamente localizados próximos uns dos outros. Apesar da estreita proximidade dos BSAs 202A-202C, os APs 204A-204C e/ou STAs 206A-206H podem cada um se comunicar usando o mesmo espectro. Assim, se um dispositivo no BSA 202C (por exemplo, o AP 204C) está transmitindo dados, os dispositivos fora do BSA 202C (por exemplo, APs 204A-204B ou STAs 206A-206F) podem detectar a comunicação na mídia.
[0051] Geralmente, redes remotas que usam um protocolo 802.11 regular (por exemplo, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, etc.) funcionam sob um mecanismo de múltiplo acesso de detecção de carreador (CMSA) para acesso à mídia. De acordo com CSMA, os dispositivos detectam a mídia e somente transmitem quando a mídia é detectada por estar inativa. Assim, se os APs 204A-204C e/ou STAs 206A- 206H estão funcionando de acordo com o mecanismo de CSMA e um dispositivo no BSA 202C (por exemplo, o AP 204C) está transmitindo dados, então os APs 204A-204B e/ou STAs 206A- 206F fora do BSA 202C podem não transmitir sobre a mídia mesmo que eles sejam parte de um BSA diferente.
[0052] FIG. 2A ilustra tal situação. Como ilustrado na FIG. 2A, AP 204C está transmitindo sobre a mídia. A transmissão é detectada pelo STA 206G, que está no mesmo BSA 202C que o AP 204C, e pelo STA 206A, que está em um BSA diferente do AP 204C. Enquanto a transmissão pode ser endereçada para a STA 206G e/ou somente STAs no BSA 202C, STA 206A no entanto, pode não ser capaz de transmitir ou receber comunicações (por exemplo, para ou a partir do AP 204A) até o AP 204C (e qualquer outro dispositivo) não estar mais transmitindo na mídia. Embora não mostrado, o mesmo se aplica aas STAs 206D-206F no BSA 202B e/ou STAs 206B-206C no BSA 202A também (por exemplo, se a transmissão pelo AP 204C é mais forte de modo que os outras STAs podem detectar a transmissão na mídia).
[0053] O uso do mecanismo de CSMA cria então ineficiências porque alguns APs ou STAs fora de um BSA podem ser capazes de transmitir dados sem interferir com uma transmissão feita por um AP ou STA no BSA. Como o número de dispositivos remotos ativos continua a crescer, as ineficiências podem começar a afetar significativamente a latência da rede e capacidade de transmissão. Por exemplo, questões de latência da rede significativas podem aparecer em prédios de apartamentos, nos quais cada unidade de apartamento pode incluir um ponto de acesso e estações associadas. Na verdade, cada unidade de apartamento pode incluir vários pontos de acesso, já que um morador pode possuir um roteador remoto, um console de vídeo game com capacidades de centro de mídia remoto, uma televisão com capacidades de centro de mídia remoto, um telefone celular que pode agir como um hotspot pessoal, e/ou similares. Corrigir as ineficiências do mecanismo de CSMA pode então ser vitar para evitar as questões de latência e capacidade de transmissão e insatisfação geral do usuário.
[0054] Tais questões de latência e capacidade de transmissão podem não ser confinadas às áreas residenciais. Por exemplo, vários pontos de acesso podem ser localizados em aeroportos, estações de metrô, e/ou outros espaços públicos densamente populados. Atualmente, o acesso WiFi pode ser oferecido nestes espaços públicos, mas por uma taxa. Se as ineficiências criadas pelo mecanismo de CSMA não forem corrigidas, então os operadores das redes remotas podem perder clientes conforme as taxas e baixa qualidade de serviço começam a superar quaisquer benefícios.
[0055] Assim, o protocolo 802.11 de alta eficiência descrito aqui pode permitir que os dispositivos funcionem sob um mecanismo modificado que minimiza estas ineficiências e aumenta a capacidade de transmissão da rede. Tal mecanismo é descrito abaixo com relação às FIGS. 2B, 3, e 4. Aspectos adicionais do protocolo 802.11 de alta eficiência são descritos abaixo com relação às FIGS. 5-13.
[0056] FIG. 2B mostra um sistema de comunicação remoto 250 no qual várias redes de comunicação remotas estão presentes. Ao contrário do sistema de comunicação remoto 200 da FIG. 2A, o sistema de comunicação remoto 250 pode funcionar de acordo com o padrão 802.11 de alta eficiência discutido aqui. O sistema de comunicação remoto 250 pode incluir um AP 254A, um AP 254B, e um AP 254C. O AP 254A pode se comunicar com as STAs 256A-256C, o AP 254B pode se comunicar com as STAs 256D-256F, e o AP 254C pode se comunicar com as STAs 256G-256H.
[0057] Uma variedade de processos e métodos pode ser usada para transmissões no sistema de comunicação remoto 250 entre os APs 254A-254C e as STAs 256A-256H. Por exemplo, sinais podem ser enviados e recebidos entre os APs 254A-254C e as STAs 256A-256H de acordo com técnicas de OFDM/OFDMA ou técnicas de CDMA.
[0058] O AP 254A pode agir como uma estação base e fornecer cobertura de comunicação sem fio em um BSA 252A. O AP 254B pode agir como uma estação base e fornecer cobertura de comunicação sem fio em um BSA 252B. O AP 254C pode agir como uma estação base e fornecer cobertura de comunicação sem fio em um BSA 252C. Deve ser observado que cada BSA 252A, 252B, e/ou 252C pode não ter um AP central 254A, 254B, ou 254C, mas ao invés pode permitir as comunicações para a par entre um ou mais das STAs 256A- 256H. Assim, as funções do AP 254A-254C descrito aqui podem alternativamente ser realizadas por um ou mais das STAs 256A-256H.
[0059] Em uma modalidade, os APs 254A-254C e/ou STAs 256A-256H incluem um componente remoto de alta eficiência. Como descrito aqui, o componente remoto de alta eficiência pode possibilitar as comunicações entre os APs e STAs usando o protocolo 802.11 de alta eficiência. Em particular, o componente remoto de alta eficiência pode possibilitar que os APs 254A-254C e/ou STAs 256A-256H usem um mecanismo modificado que minimiza as ineficiências do mecanismo de CSMA (por exemplo, possibilita comunicações simultâneas sobre a mídia em situações nas quais a interferência não aconteceria). O componente remoto de alta eficiência é descrito em maior detalhe abaixo com relação à FIG. 4.
[0060] Como ilustrado na FIG. 2B, os BSAs 252A- 252C são fisicamente localizados próximos uns dos outros. Quando, por exemplo, AP 254A e STA 256B estão em comunicação uns com os outros, a comunicação pode ser detectada por outros dispositivos nos BSAs 252B-252C. Entretanto, a comunicação pode somente interferir com determinados dispositivos, como STA 256F e/ou STA 256G. Sob CSMA, AP 254B não seria autorizado a se comunicar com STA 256E mesmo que tal comunicação não interferisse com a comunicação entre AP 254A e STA 256B. Assim, o protocolo 802.11 de alta eficiência funciona sob um mecanismo modificado que diferencia entre dispositivos que podem se comunicar simultaneamente e dispositivos que não podem se comunicar simultaneamente. Em várias modalidades usadas aqui, "simultaneamente" pode significar pelo menos parcialmente se sobrepondo no tempo. Tal classificação de dispositivos pode ser realizada pelo componente remoto de alta eficiência nos APs 254A-254C e/ou as STAs 256A-256H.
[0061] Em uma modalidade, a determinação de se um dispositivo pode se comunicar simultaneamente com outro dispositivos é com base em uma "localização" do dispositivo. Por exemplo, uma STA que é localizado próximo de uma "borda" do BSA pode estar em um estado ou condição de modo que a STA não pode se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Como ilustrado na FIG. 2B, STAs 206A, 206F, e 206G podem ser dispositivos que estão em um estado ou condição no qual eles não podem se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Da mesma forma, uma STA que está localizado próximo ao centro do BSA pode estar em uma estação ou condição de modo que a STA pode se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Como ilustrado na FIG. 2B, STAs 206B, 206C, 206D, 206E, e 206H podem ser dispositivos que estão em um estado ou condição no qual eles podem se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Observe que a classificação do dispositivos não é permanente. Os dispositivos podem fazer a transição entre estarem em um estado ou condição de modo que eles possam se comunicar simultaneamente e estarem em um estado ou condição de modo que eles não possam se comunicar simultaneamente (por exemplo, os dispositivos podem alterar os estados ou condições quando em movimento, quando associados com um novo AP, quando dissociados, etc.).
[0062] Como usado aqui, um dispositivo pode ser classificado como um dispositivo de "borda" com base em uma localização física, uma "localização" de rádio (por exemplo, uma característica de frequência de rádio), ou uma combinação dos mesmos. Por exemplo, na modalidade ilustrada, a STA 256B pode estar fisicamente próximo ao AP 254A. Assim, a STA 256B pode ser classificado como um dispositivo de célula interna (i.e., não um dispositivo de “borda”) com base em sua proximidade física ao AP 254A. Particularmente, a STA 256B pode ser propensos a se comunicar com sucesso com o AP 254A, mesmo enquanto a STA 256G está simultaneamente transmitindo.
[0063] Por outro lado, a STA 256C pode estar fisicamente próximo ao AP 254A, mas sua antena pode estar mal orientada para a comunicação com o AP 254A. Por exemplo, a STA 256C poderia ter uma antena direcional apontada para a STA 256G. Assim, embora a STA 256C deva estar fisicamente próximo ao AP 254A, ele pode ser classificado como um dispositivo de borda devido às características de RF fracas com relação ao AP 254A. Em outras palavras, a STA 256C pode ser não propenso a se comunicar com sucesso com o AP 254A enquanto a STA 256G está simultaneamente transmitindo.
[0064] Em outro exemplo, a STA 256A deve estar fisicamente próximo ao AP 254A, mas também pode estar fisicamente próximo ao STA 256G. Devido à proximidade entre a STA 256A e a STA 256G, a STA 256A deve estar não propenso a se comunicar com sucesso com o AP 254A enquanto a STA 256G está simultaneamente transmitindo. Nesta modalidade, a STA 256A também deve ser caracterizado como um dispositivo de borda.
[0065] Em várias modalidades, as características de RF que afetam a caracterização de uma STA como um dispositivo de célula interna ou um dispositivo de célula- borda pode incluir um ou mais de: uma razão de sinal-para- interferência-mais-ruído (SINR), uma geometria de RF, um indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI), um valor de esquema de modulação e codificação (MCS), um nível de interferência, um nível de sinal, etc. Em várias modalidades, uma ou mais características físicas e de RF podem ser comparadas a um ou mais níveis limites. As comparações podem ser ponderadas e/ou combinadas. Em várias modalidades, os dispositivos podem ser determinados por estarem em uma condição de modo que eles podem ou não podem se comunicar simultaneamente com base nas caracterísitcas físicas e de RF solitárias, ponderadas e/ou combinadas e limiares associados.
[0066] Os dispositivos podem ser configurados para se comportarem de modo diferente com base em se eles são os que estão ou não em um estado ou condição para se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Por exemplo, os dispositivos que estão em um estado ou condição de modo que eles possam se comunicar simultaneamente (que podem ser referidos aqui como dispositivos de "célula interna") podem se comunicar dentro do mesmo espectro. Entretanto, os dispositivos que estão em um estado ou condição de modo que eles não possam se comunicar simultaneamente (que podem ser referidos aqui como dispositivos de "célula-borda") podem empregar determinadas técnicas, como a multiplexação espacial ou multiplexação por domínio de frequência, para se comunicar sobre a mídia. O controle do comportamento do dispositivos pode ser realizado pelo componente remoto de alta eficiência nos APs 254A-254C e/ou as STAs 256A-256H.
[0067] Em uma modalidade, os dispositivos de borda de célula usam técnicas de multiplexação espacial para se comunicar sobre a mídia. Por exemplo, energia e/ou outra informação podem ser embutidos dentro do preâmbulo de um pacote transmitido por outro dispositivo. Um dispositivo em um estado ou condição de modo que o dispositivo não pode se comunicar simultaneamente pode analisar o preâmbulo quando o pacote é detectado na mídia e decidir quando ou não transmitir com base em um conjunto de regras.
[0068] Em outra modalidade, os dispositivos de borda de célula usam ténicas de multiplexação de domínio de frequência para se comunicar sobre a mídia. Por exemplo, em uma modalidade, um primeiro subconjunto de dispositivos de borda de célula pode se comunicar usando um primeiro subconjunto de largura de banda disponível. Um segundo subconjunto de dispositivos de borda de célula pode se comunicar usando um segundo subconjunto de largura de banda disponível. Enquanto isso, dispositivos de célula interna podem se comunicar usando uma totalidade da largura de banda disponível, ou um terceiro subconjunto de largura de banda disponível. Em várias modalidades, o terceiro subconjunto pode ser maior do que o primeiro e/ou segundo subconjuntos. Em algumas modalidades, o terceiro subconjunto pode cruzar com o primeiro e/ou segundo subconjuntos. Em algumas modalidades, o terceiro subconjunto pode incluir toda a largura de banda disponível (por exemplo, toda largura de banda licensiada para uso de acordo com uma tecnologia específica como 802.11). Embora canais, sub-canais, largura de banda disponível, e subconjuntos dos mesmos, sejam geralmente ilustrados aqui como contíguos, uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que os termos usados aqui também podem abranger frequências contíguas, frequências intercaladas, conjuntos de tons adjacentes ou não-adjacentes com ou sem salto de frequência, etc.
[0069] Por exemplo, continuando a referência à FIG. 2B, STAs 256A, 256C, e 256G podem ser dispositivos de borda de célula, enquantas STAs 256B e 256H podem ser dispositivos de célula internos. Assim, em uma modalidade, as STAs 256A e 256C podem formar um primeiro subconjunto de dispositivos de borda de célula configurado para se comunicar com o AP 254A em um primeiro sub-canal (ou conjunto de sub-canais). O primeiro subconjunto de dispositivos de borda de célula pode ser associado com um primeiro BSA 252A. A STA 256G pode formar um segundo subconjunto de dispositivos de borda de célula configurado para se comunicar com o AP 254C em um segundo sub-canal (ou conjunto de subcanais), que pode ser ortogonal ao primeiro sub-canal. O segundo subconjunto de dispositivos de borda de célula pode ser associado com um segundo BSA 252C. Assim, em uma modalidade, a STA 256A pode se comunicar ao mesmo tempo (mas um um sub-canal diferente) como a STA 256G.
[0070] Enquanto isso, a STA 256B pode se comunicar com o AP 254A usando um terceiro sub-canal e a STA 256H pode se comunicar com o AP 254C usando o terceiro sub-canal. Assim, a STA 256B pode se comunicar ao mesmo tempo (e em pelo menos alguns canais sobrepostos) como a STA 256H. Porque as STAs 256B e 256H são dispositivos de célula internos, eles não são susceptíveis a interferir uns com os outros. Em várias modalidades, as STAs 256B e 256H também podem se comunicar em diferentes sub-canais sobrepostos ou não-sobrepostos.
[0071] Em algumas modalidades, um ou mais dispositivos em cada BSA podem coordenar o uso da frequência e re-uso de modo a reduzir ou minimizar as chances de interferência. Por exemplo, um ou mais dispositivos no primeiro BSA 252A podem transmitir uma instrução para um ou mais dispositivos no primeiro e/ou segundo BSAs 252A e/ou 252C, identificando subcanais para uso pelos dispositivos de borda de célula em um ou ambos BSAs 252A e 252C. Por exemplo, o AP 254A pode instruir a STA 256A para uso de um sub-canal específico, e pode subsequentemente instruir a STA 256A para uso de outro subcanal. Da mesma forma, o AP 254A pode instruir a STA 256G para uso de um sub-canal específico, e pode subsequentemente instruir a STA 256G para uso de outro subcanal.
[0072] Em outra modalidade, os dispositivos de borda de célula no primeiro BSA 252A podem simplesmente iniciar usando um primeiro sub-canal (ou conjunto de sub- canais). Por exemplo, os dispositivos de borda de célula no primeiro BSA 252A podem escolher um primeiro sub-canal com base em uma ou mais características de RF como o sub-canal ou conjunto de sub-canais com a mínima interferência. Os dispositivos de borda de célula no segundo BSA 252C podem observar o uso do primeiro subcanal e podem escolher um segundo sub-canal (ou conjunto de sub-canais). Por exemplo, a nova interferência no primeiro sub-canal pode fazer com que os dispositivos de borda de célula no segundo BSA 252C escolham o segundo sub-canal.
[0073] Em algumas modalidades, o uso e re-uso da frequência podem ser não coordenados. Por exemplo, os dispositivos de borda de célula podem ser configurados para saltar entre sub-canais em uma base programada, aleatória ou pseudo-aleatória. Assim, a STA 256A pode usar um subcanal específico para um primeiro período de tempo, e pode subsequentemente usar outro sub-canal. Da mesma forma, a STA 256G pode usar um sub-canal específico para um primeiro período de tempo, e pode subsequentemente usar outro subcanal. Em alguns casos, as STAs 256A e 256G devem saltar para o mesmo sub-canal por acaso. Entretanto, eles também são propensos a ocasionalmente transmitir em diferentes canais.
[0074] FIG. 3 mostra técnicas de multiplexação de frequência que podem ser empregadas dentro dos sistemas de comunicação remoto 100 da FIG. 1 e 250 da FIG. 2B. Como ilustrado na FIG. 3, um AP 304A, 304B, 304C, e 304D pode estar presente dentro de um sistema de comunicação remoto 300. Cada um dos APs 304A, 304B, 304C, e 304D pode ser associado com um BSA diferent e incluem o componente remoto de alta eficiência descrito aqui.
[0075] Como um exemplo, uma largura de banda disponível de um meio de comunicação pode ser definida por um órgão de licensiamento, um órgão de padronização, ou pré-definida ou detectada por um dispositivo. Por exemplo, em um padrão 802.11, uma largura de banda disponível pode ser 80MHz. Sob um protocolo 802.11 de legado, cada um dos APs 304A, 304B, 304C, e 304D e as STAs associados com outro respectivo AP tenta se comunicar usando toda a largura de banda, o que pode reduzir a capacidade de transmissão. Em alguns casos, cada respectivo AP pode reservar toda a largura de banda enquanto na verdade, comunicando-se somente em um subconjunto de largura de banda disponível. Por exemplo, um canal de legado pode ter uma largura de banda 20 MHz. Entretanto, sob o protocolo 802.11 de alta eficiência usando multiplexação por domínio de frequência, a largura de banda pode ser dividida em uma pluralidade de sub-canais. Na modalidade ilustrada da FIG. 3, por exemplo, a largura de banda de 80 MHz disponível é dividida em quatro segmentos de 20MHz 308, 310, 312, e 314 (por exemplo, canais). O AP 304A pode ser associado com o segmento 308, o AP 304B pode ser associado com o segmento 310, o AP 304C pode ser associado com o segmento 312, e o AP 304D pode ser associado com o segmento 314. Em várias modalidades, outros tamanhos de sub-canais podem ser usados. Por exemplo, os sub-canais podem estar entre cerca de 1 MHz e 40 MHZ, entre cerca de 2 MHz e 10 MHz, e mais particularmente cerca de 5 MHz. Como discutido acima, os sub-canais podem ser contíguos ou não-contíguos (por exemplo, intercalados).
[0076] Em uma modalidade, quando os APs 304A-304D e as STAs que estão em um estado ou condição de modo que as STAs podem se comunicar simultaneamente com outros dispositivos (por exemplo, STAs próximos ao centro do BSA) estão em comunicação uns com os outros, então cada AP 304A- 304D e cada um destes STAs pode se comunicar usando uma porção de ou todo o meio de 80MHz. Entretanto, quando os APs 304A-304D e as STAs que estão em um estado ou condição de modo que as STAs não podem se comunicar simultaneamente com outros dispositivos (por exemplo, STAs próximos à borda do BSA) estão em comunicação uns com os outros, então o AP 304A e seus STAs se comunicam usando o segment de 20MHz 308, AP 304B e seus STAs se comunicam usando o segment de 20MHz 310, AP 304C e seus STAs que se comunicam usando o segment de 20MHz 312, e AP 304D e seus STAs se comunicam usando o segment de 20MHz 314. Porque os segmentos 308, 310, 312, e 314 são diferentes porções de um meio de comunicação, uma primeira transmissão usando um primeiro segmento não interferiria com uma segunda transmissão usando um segundo segmento.
[0077] Assim, os APs e/ou STAs, mesmo aqueles que estão em um estado ou condição de modo que eles não possam se comunicar simultaneamente com outros dispositivos, que incluem o componente remoto de alta eficiência, pode se comunicar simultaneamente com outros APs e STAs sem interferência. Assim, a capacidade de transmissão do sistema de comunicação remoto 300 pode ser aumentada. No caso de prédios de apartamento ou espaços públicos densamente populados, APs e/ou STAs que usam o componente remoto de alta eficiência podem experimentar latência reduzida e capacidade de transmissão da rede aumentada mesmo na medida que o número de dispositivos remotos ativos aumenta, melhorando assim a experiência do usuário.
[0078] FIG. 4 mostra um diagrama em bloco funcional exemplar de um dispositivo remoto 402 que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto 100, 250, e/ou 300 das FIGS. 1, 2B, e 3. O dispositivo remoto 402 é um exemplo de um dispositivo que pode ser configurado para implementar os vários métodos descritos aqui. Por exemplo, o dispositivo remoto 402 pode compreender o AP 104, um das STAs 106, um do APs 254, um das STAs 256, e/ou um dos APs 304.
[0079] O dispositivo remoto 402 pode incluir um processador 404 que controla o funcionamento do dispositivo remoto 402. O processador 404 também pode ser referido como uma unidade de processamento central (CPU). Memória 406, que pode incluir ambas memória somente leitura (ROM) e memória de acesso aleatório (RAM), podem fornecer instruções e dados para o processador 404. Uma porção da memória 406 também pode incluir memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM). O processador 404 tipicamente realiza operações lógicas e aritméticas com base nas instruções de programa armazenadas dentro da memória 406. As instruções na memória 406 podem ser executáveis para implementar os métodos descritos aqui.
[0080] O processador 404 pode compreender ou ser um componente de um sistema de processamento implementado com um ou mais processadores. Os um ou mais processadores pode ser implementado com qualquer combinação de microprocessadores de propósito geral, microcontroladores, processadores de sinal digitais (DSPs), arranjo de porta programável em campo (FPGAs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), controladores, máquinas de estado, lógica fechada, componentes de hardware discretos, máquinas de estado finitas de hardware de dedicado, ou qualquer outra entidade adequada que pode executar cálculos ou outras manipulações de informações.
[0081] O sistema de processamento também pode incluir mídia legível por computador para armazenar software. O software deve ser interpretado amplamente para significar qualquer tipo de instruções, se referido como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware, ou de outro modo. As instruções podem incluir código (ex., no formato de código fonte, formato de código binário, formato de código executável, ou qualquer outro formato de código adequado). As instruções, quando executadas por um ou mais processadores, faz com que o sistema de processamento realize as várias funções descritas aqui.
[0082] O dispositivo remoto 402 também pode incluir um invólucro 408 que pode incluir um transmissor 410 e/ou um receptor 412 para permitir a transmissão e recepção de dados entre o dispositivo remoto 402 e um local remoto. O transmissor 410 e receptor 412 podem ser combinados em um transceptor 414. Uma antena 416 pode ser anexada ao invólucro 408 e eletricamente acoplada ao transceptor 414. O dispositivo remoto 402 também pode incluir (não mostrado) vários transmissores, vários receptores, vários transceptores, e/ou várias antenas.
[0083] O dispositivo remoto 402 também pode incluir um detector de sinal 418 que pode ser usado em um esforço para detectar e quantificar o nível dos sinais recebidos pelo transceptor 414. O detector do sinal 418 pode detectar tais sinais como energia total, energia por subportadora por símbolo, densidade espectral de energia e outros sinais. O dispositivo remoto 402 também pode incluir um processador de sinal digital (DSP) 420 para uso nos sinais de processamento. O DSP 420 pode ser configurado para gerar um pacote para transmissão. Em alguns aspectos, o pacote pode incluir uma unidade de dados de camada física (PPDU).
[0084] O dispositivo remoto 402 pode incluir ainda uma interface de usuário 422 em alguns aspectos. A interface de usuário 422 pode incluir um teclado, um microfone, um alto-falante, e/ou um monitor. A interface de usuário 422 pode incluir qualquer elemento ou componente que transporta a informação para um usuário do dispositivo remoto 402 e/ou recebe a entrada de um usuário.
[0085] Os dispositivos remotos 402 podem ainda compreender um componente remoto de alta eficiência 424 em alguns aspectos. O componente remoto de alta eficiência 424 pode incluir uma unidade classificadora 428 e uma unidade de controle de transmissão 430. Como descrito aqui, o componente remoto de alta eficiência 424 pode possibilitar APs e/ou STAs para uso de um mecanismo modificado que minimiza as ineficiências do mecanismo de CSMA (por exemplo, possibilita comunicações simultâneas sobre a mídia em situações nas quais a interferência não aconteceria).
[0086] O mecanismo modificado pode ser implementado pela unidade classificadora 428 e a unidade de controle de transmissão 430. Em uma modalidade, a unidade classificadora 428 determina quais dispositivos estão em um estado ou condição de modo que eles possam se comunicar simultaneamente com outros dispositivos e quais dispositivos estão em um estado ou condição de modo que eles não possam se comunicar simultaneamente com outros dispositivos. Em uma modalidade, a unidade de controle de transmissão 430 controla o comportamento de dispositivos. Por exemplo, a unidade de controle de transmissão 430 pode permitir que determinados dispositivos transmitam simultaneamente na mesma mídia e permitem que outros dispositivos transmitam usando uma técnica de multiplexação espacial ou multiplexação por domínio de frequência. A unidade de controle de transmissão 430 pode controlar o comportamento de dispositivos com base nas determinações feitas pela unidade classificadora 428.
[0087] Os vários componentes do dispositivo remoto 402 podem ser acoplados juntos por um sistema de barramento 226. O sistema de barramento 226 pode incluir um barramento de dados, por exemplo, assim 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 técnica apreciarão que os componentes do dispositivo remoto 402 pode ser acoplados juntos ou aceitar ou fornecer entradas um para os outros usando algum outro mecanismo.
[0088] Embora vários componentes separados sejam ilustrados na FIG. 4, aqueles versados na técnica reconhecerão que um ou mais dos componentes pode ser combinado ou comumente implementado. Por exemplo, o processador 404 pode ser usado para implementar não só a funcionalidade descrita acima com relação ao processador 404, mas também implementar a funcionalidade descrita acima com relação ao detector do sinal 418 e/ou o DSP 420. Ainda, cada um dos componentes ilustrados na FIG. 4 pode ser implementado usando uma pluralidade de elementos separados.
[0089] O dispositivo remoto 402 pode compreender um AP 104, uma STA 106, um AP 254, uma STA 256, e/ou um AP 304, e pode ser usado para transmitir e/ou receber comunicações. Ou seja, ou o AP 104, STA 106, AP 254, STA 256, ou AP 304 podem servir como dispositivos transmissores ou receptores. Determinados aspectos contemplam o detector de sinal 418 sendo usado pelo software em execução na memória 406 e processador 404 para detectar a presença de um transmissor ou receptor.
[0090] FIG. 5A mostra o sistema de comunicação remoto 500 no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Como ilustrado na FIG. 5A, o sistema de comunicação remoto 500 inclui um BSA 502. O BSA 502 pode incluir o AP 504 e STAs 506A-506E. Em uma modalidade, o AP 504 e as STAs 506A-506D cada inclui o componente remoto de alta eficiência discutido acima. Entretanto, a STA 506E não inclui o componente remoto de alta eficiência. Assim, as STAs 506A-506D são referidos como STAs de alta eficiência, enquanto que STA 506E é referido como uma STA de legado (por exemplo, porque é compatível com protocolos 802.11 IEEE regulares, como IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, etc.).
[0091] Em algumas modalidades, a STA de legado 506E reservaria uma largura de banda disponível inteira (por exemplo, 80 MHz) enquanpara transmitire para um AP de legado (que não inclui o componente remoto de alta eficiência) através de um canal de legado (por exemplo, 20 MHz). Em uma modalidade, o AP de alta eficiência 504 pode ser configurado para receber dados em vários sub-canais simultaneamente. Por exemplo, a STA 506A pode transmitir para o AP 504 através de comunicações uplink (UL) 510, a STA 506B pode transmitir para o AP 504 através de comunicações uplink (UL) 512, e a STA 506C pode transmitir para o AP 504 através de comunicações uplink (UL) 514 no mesmo momento que a STA 506E transmite para o AP 504 através de comunicações uplink (UL) 518. Na modalidade ilustrada, a comunicação UL 518 pode ser uma comunicação de canal de legado, e as comunicações UL 510, 512, e 514 podem ser comunicações de canal de alta eficiência que ocupam sub-canais disponíveis não usados. Em uma modalidade, a STA 506D também pode transmitir para o AP 504 através da comunicação 516. Como ilustrado na FIG. 5A, as STAs 506A- 506C podem ser localizados próximos ao AP 504 do que as STAs 506D-506E. As comunicações UL 510, 512, 514, 516, e 518 podem ser feitas pelo AP 504 de acordo com o protocolo da multiplexação por domínio de frequência uplink (UL FDM) descrito aqui.
[0092] Um protocolo UL FDM pode incluir três estágios de troca de dados: (1) transmissão de dados; (2) proteção; e (3) reconhecimento. O estágio de proteção pode preceder o estágio de transmissão de dados e o estágio de reconhecimento pode seguir o estágio de transmissão de dados. No estágio de proteção, técnicas podem ser empregadas para impedir a interferência. No estágio de transmissão de dados, dados de um ou mais STAs podem transmitir dados para o AP. No estágio de reconhecimento, as STAs podem confirmar que o AP recebeu os dados adequados. Cada um destes estágios pode ocorrer simultaneamente em diferentes canais de acordo com os princípios de multiplexação por domínio de frequência discutidos aqui. Além disso, o protocolo UL FDM pode incluir regras relacionadas ao tempo do início das transmissões pelas STAs 306A-306E (FIG. 3).
Estágio de transmissão de dados
[0093] Durante o estágio de transmissão de dados UL, os dados são transmitidos simultaneamente por várias STAs em diferentes canais. As STAs podem transmitir em qualquer canal discutido aqui, particularmente aqueles dentro da largura de banda disponível. Em uma modalidade, várias opções de transmissão de dados são disponíveis durante o estágio de transmissão de dados. Em particular, várias opções são disponíveis para alocar STAs em diferentes canais de modo que as STAs podem se comunicar simultaneamente. Estas opções também podem permitir que ambos STA de legados e STAs de alta eficiência se comuniquem simultaneamente. Assim, as técnicas descritas aqui para melhorar a capacidade de transmissão de rede e redução da latência pode ser implementada nos dispositivos que estão compatíveis com STAs de alta eficiência e que são compatíveis com versões anteriores com STAs de legado existentes.
[0094] Por exemplo, uma camada PHY existente do protocolo IEEE 802.11 regular (por exemplo, o 802.11n, 802.11ac, etc.) pode ser acoplada com um novo mecanismo de controle de acesso à mídia (MAC) para alocar STAs em diferentes canais. Como outro exemplo, um novo preâmbulo da camada PHY pode ser criado para o protocolo 802.11 de alta eficiência e ser usado pelas STAs em diferentes canais. Como outro exemplo, a camada PHY existente do protocolo IEEE 802.11 regular e o novo preâmbulo da camada PHY podem ser usados pelas STAs para transmitir STAs em diferentes canais simultaneamente ou essencialmente simultaneamente.
[0095] As FIGS. 5B-5C mostram um diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Em particular, as FIGS. 5B-5C mostram um diagrama de tempo que pode ser usado de acordo com a camada PHY existente do protocolo IEEE 802.11 regular e o novo mecanismo MAC. Como ilustrado nas FIGS. 5B-5C, quatro canais estão presentes: canal 520, canal 522, canal 524, e canal 526. Como discutido acima, o termo canal usado aqui pode se referir a qualquer de uma porção contígua do espectro ou um conjunto de intervalos não adjacentes do espectro, nesse caso o termo largura de banda para o canal pode se referir à soma de uma largura de banda de cada intervalo. Como usado aqui, o canal 526 é referido como um canal primário (por exemplo, um canal padrão usado pelas STAs funcionando no protocolo IEEE 802.11 regular) e canais 520, 522, e 524 são referidos como canais secundários. Em algumas modalidades, as STAs de legado podem transmitir somente em canais secundários em combinação com a transmissão no canal primário. Em contraste, em várias modalidades, HEW STAs podem transmitir pacotes no canal primário, no canal primário em combinação com canais secundários, ou nos canais secundários sem incluir o canal primário. Os canais 520, 522, 524, e 526 podem ser contíguos (por exemplo, cada canal 520, 522, 524, e 526 cobre faixas de frequência de 20 MHz consecutivas, como de 1000MHz a 1080MHz) ou não contíguas (por exemplo, há espaços na frequência entre um ou mais dos canais 520, 522, 524, e/ou 526).
[0096] Em uma modalidade todas as transmissões vem dos HEW STAs. Em outra modalidade, uma transmissão vem de uma STA de legado, e uma ou mais outras transmissões vem de um ou mais HEW STAs. Em várias modalidades, a largura de banda de transmissão de cada STA pode ser a mesma ou pode ser diferente. Em várias modalidades, as larguras de banda exemplares usadas por cada STA podem incluir um ou mais de 2,5 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 60 MHz, e 80MHz. Em algumas modalidades, as transmissões a partir do todos as STAs podem ser alocadas de modo que nenhuma transmissão está nos canais adjacentes.
[0097] Em uma modalidade, o canal primário (sozinho ou em combinação com canais secundários adicionais, por exemplo na operação de 11n/11ac de legado) é usado para comunicações das STAs de legado (por exemplo, STA 506E) para o AP 504. Os canais secundários também são usados para comunicações a partir de STAs de alta eficiência (por exemplo, STAs 506A-506D) para o AP 504.
[0098] Em várias modalidades, a duração de uma transmissão a partir de várias STAs pode ser igual ou diferente. Diferentes quantidades de dados e diferentes taxas de dados usadas para a transmissão podem resultar em um momento diferente para a transmissão de cada dado. Em certos casos, é vantajoso que todas as transmissões terminem no mesmo momento, independentemente dos diferentes tempos mínimos que seriam usados por cada STA para enviar os dados. Em tais casos onde todas as transmissões terminam no mesmo momento, cada STA pode incluir um ou mais bytes de preenchimento adicionais ao quadro, de modo que o comprimento do quadro corresponda a um comprimento de quadro alvo. A duração alvo pode ser indicada em um quadro recebido imediatamente antes da transmissão (por exemplo, o sinais de referência CTX descrito abaixo com relação às FIGS. 6A-6C), e/ou pode ser anteriormente negociado ou indicado pelo AP. Em várias modalidades, a operação de preenchimento pode ser realizada pela adição de um ou mais sub-quadros da unidade de dados de protocolo de controle de acesso a mídia agregada (A-MPDU) e/ou bytes de preenchimento, por exemplo como definido no padrão IEEE 802.11ac.
[0099] Em uma modalidade, o AP 504 transmite, e as STAs 506A-506E recebem, uma mensagem MAC que associa as STAs 506A-506E com os canais, indicando assim qual canal o AP 504 planeja usar para se comunicar ou receber uma comunicação com um respectivo STA 506A-506E. Em algumas modalidades, o AP 504 padroniza se comunicar com a STA 506E no canal primário desde que a STA 506E seja uma STA de legado. Da mesma forma, a STA 506E pode padronizar para o canal primário para transmissões para o AP 504. Assim, o AP 504 pode não transmitir a mensagem MAC para a STA 506E. Ao invés o AP 504 pode transmitir a mensagem MAC somente para as STAs de alta eficiência 506A-506D. Em outras modalidades, o AP 504 transmite a mensagem MAC para cada STA 506A-506E. Em várias modalidades, a mensagem MAC pode incluir um ou mais quadros de gerenciamento enviados do AP 504 para as STAs 506A-506D, e pode incluir uma indicação do canal alocado para cada STA (ou explicitamente ou implicitamente como com base em uma categorização). Em algumas modalidades, a mensagem MAC é referida como um sinal de referência, descrito em maior detalhe abaixo com relação à FIG. 7A.
Acesso ao Canal
[00100] Em várias modalidades, pode ser benéfico sincronizar o início da transmissão pelas STAs 506A-506E. Por exemplo, pode ser mais fácil decodificar as transmissões quando elas começam no primeiro momento. Porque as STAs 506A-506E são dispositivos diferentes, entretanto, pode ser desafiador coordenar um tempo de transmissão sincronizado. Em várias modalidades, a transmissão pode ser sincronizada com base em um sinal de referência solicitado ou não solicitado a partir do AP 504. Em outras modalidades, a transmissão pode ser sincronizada com base em um conjunto de programação pelo AP 504 e/ou STAs 506A-506E.
[00101] FIGS. 6A-6C mostram outro diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Como descrito acima, o canal primário (por exemplo, canal 526) e/ou um ou mais dos canais secundários (por exemplo, canais 520, 522, e/ou 524) podem ser usados para transmissões pelas STAs de legado e o canal primário e/ou canais secundários podem ser usados para transmissões pelas STAs de alta eficiência. Os canais 520, 522, 524, e/ou 526 podem ou não ser contíguos. Em uma modalidade, o AP 504 pode transmitir um ou mais sinais de referência não solicitados CTX 601-604 para as STAs 506A-506E. Os sinais de referência CTX 601-604 podem indicar que as STAs com dados para enviar devem começar a transmitir mediante recebimento (ou em um ponto de sincronização predeterminado após o recebimento). O ponto de sincronização pode ser, por exemplo, em um espaço inter-quadro curto (SIFS), um espaço inter-quadro de função de coordenação de ponto (PCF) (PIFS), ou outro momento predefinido após o fim do recebimento do quadro CTX. Em uma modalidade, as STAs 506A- 506E que recebem o sinal de referência CTX 601-604 podem começar a transmitir as comunicações 510, 512, 514, e 518. Os sinais de referência CTX 601-604 são descritos em maior detalhe aqui com relação à FIG. 7A. Em várias modalidades, o ponto de sincronização pode ser referido como um momento de transmissão conjunta.
[00102] Como mostrado na FIG. 6A, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX 601-602 em uma pluralidade de sub-canais, ou mesmo todos os sub-canais. Na FIG. 6A, as STAs 506A-506E são somente capazes de receber em seu canal atribuído. Assim, o AP 504 transmite o sinal de referência CTX 601-604 em todos os canais. Em algumas modalidades, cada CTXs pode conter a mesma informação. Em algumas modalidades, vários CTXs podem conter diferentes informações em cada canal. Em algumas modalidades, as STAs 506A-506E podem receber o sinal de referência em qualquer canal. Assim, como mostrado na FIG. 6B, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência único CTX 602 em qualquer sub-canal que pode ser recebido pelas STAs 506A-506E, por exemplo, no canal primário.
[00103] A modalidade mostrada na FIG. 6C, a STA de legado 506E pode somente receber o sinal de referência CTX 601 no canal primário 526. Entretanto, os HEW STAs 506A-506C são capazes de receber o sinal de referência CTX 601 em qualquer canal. Assim, o AP 504 transmite o sinal de referência CTX 601 no canal primário 526. Em várias modalidades, outras combinações de capacidade de STA são possíveis.
[00104] Em geral, o AP 504 pode ser configurado para transmitir os sinais de referência CTX 601-604 em um número mínimo de sub-canais para notificar todos as STAs alvo 506A-506E. Em algumas modalidades, onde mais de um sub-canal será suficiente, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência CTX 601 no sub-canal com a mínima interferência, ou pode transmitir um ou mais sinais de referência redundantes CTX 601-604. Os sinais de referência CTX 601-604 que enviam em vários sub-canais podem ser exatamente iguais, ou podem ser diferentes por sub-canal.
[00105] Em uma modalidade, um contador de back-off aleatório pode ser associado com um canal de transmissão de CTX (como o canal primário 526 na FIG. 6C), como definido pelo procedimento de acesso a canal distribuído aprimorado (EDCA) de IEEE 802.11. Quando o contador de back-off aleatório expira, o AP 504 pode começar a preparar um ou mais sinais de referência CTX 601604 para transmissão para as STAs 506A-506E. Se o canal de transmissão de CTX pretendido foi inativo desde um período de tempo 610 antes do tempo em que o contador de back-off aleatório expirou, então o AP 504 pode transmitir o um ou mais sinais de referência CTX 601-604. Assim, quando o contador de back-off aleatório expira, pelo menos uma transmissão é feita sobre o canal primário. Em uma modalidade, o período de tempo 610 pode ser com base em um momento de PIFS. O momento de PIFS pode ser escolhido pelo AP 504 e/ou STAs 506A-506E.
[00106] FIGS. 6D-6F mostram outro diagrama de tempo no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Como descrito acima, o canal primário (por exemplo, canal 526) e/ou um ou mais dos canais secundários (por exemplo, canais 520, 522, e/ou 524) podem ser usados para transmissões pelas STAs de legado e os canais secundários podem ser usados para transmissões pelas STAs de alta eficiência. Os canais 520, 522, 524, e/ou 526 podem ou não ser contíguos. Em uma modalidade, um ou mais STAs 506A-506E pode solicitar os sinais de referência CTX 601604 pela transmissão de uma solicitado-para-envio (RTX) 620. Em várias modalidades, um RTX pode ser compatível com hardware de legado. Por exemplo, o RTX pode incluir um RTS como definido no IEEE 802.11, ou pode incluir outro quadro. Em resposta, o AP 504 pode transmitir um ou mais sinais de referência solicitados CTX 601-604 para as STAs 506A-506E. Os sinais de referência CTX 601-604 podem indicar que as STAs com dados para enviar devem estar transmitindo mediante recebimento (ou em um ponto de sincronização predeterminado após recebimento). Em uma modalidade, as STAs 506A-506E que recebem o sinal de referência CTX 601-604 podem começar a transmitir as comunicações 510, 512, 514, e 518. Como descrito em maior detalhe na presente invenção, as mensagens CTX podem identificar quais STAs são autorizadas a transmitir e em quais canais.
[00107] Como mostrado na FIG. 6D, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX 601-602 sobre uma pluralidade de sub-canais, ou mesmo todos os sub-canais. Na FIG. 6A, as STAs 506A-506E são somente capazes de receber em seu canal atribuído. Assim, o AP 504 transmite o sinal de referência CTX 601-604 em todos os canais. Em outras modalidades, as STAs 506A-506E podem ser capazes de receber o sinal de referência em qualquer canal. Assim, como mostrado na FIG. 6E, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência único CTX 602 em qualquer sub-canal que pode ser recebido pelas STAs 506A-506E. Em várias modalidades, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência único CTX 602 em um canal diferente do RTX 620. Como mostrado na FIG. 6F, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência único CTX 602 no mesmo canal que o RTX 620.
[00108] Em geral, o AP 504 pode ser configurado para transmitir os sinais de referência CTX 601-604 em um número mínimo de sub-canais para notificar todos as STAs alvo 506A-506E. Em algumas modalidades, onde mais de um sub-canal será suficiente, o AP 504 pode transmitir um sinal de referência CTX 601 no sub-canal com a mínima interferência, ou pode transmitir um ou mais sinais de referência redundantes CTX 601-604.
[00109] Em várias modalidades, quaisquer STAs 506A-506E com dados para enviar pode transmitir o RTX 620, que pode ser compatível com o hardware de legado como a STA 506E. Em algumas modalidades, uma STA transmite o RTX 620 no mesmo canal no qual irá transmitir dados. Em outras modalidades, os HEW STAs 506A-506E podem transmitir o RTX 620 em qualquer canal disponível, um canal com a mínima interferência, um primeiro canal disponível de acordo com o EDCA, etc.
[00110] As STAs 506A-506E podem transmitir o RTX de acordo com EDCA, como discutido acima com relação ao CTX 601-604. Particularmente, um contador de back-off aleatório pode ser associado com um canal de transmissão de RTX (como o canal primário 526 na FIG. 6F), como definido pelo procedimento de acesso a canal distribuído aprimorado (EDCA) de IEEE 802.11. Quando o contador de back-off aleatório expira, a STA 506E pode transmitir um quadro RTX 620 em um canal designado (por exemplo, o canal primário) para transmissão para o AP 504. Se canais adicionais (por exemplo, canais não-primários) RTX tem estado ociosos desde um período de tempo 610 (ver a FIG. 6C) antes do tempo em que o contador de back-off aleatório expirou, então a STA 506E pode transmitir os um ou mais quadros de RTX 620 nos canais primários e nos secundários disponíveis. Mediante recebimento do RTX, o AP 504 pode responder com um quadro CTS ou CTX no mesmo conjunto ou subconjunto do canal onde o RTX é recebido, e pode enviar um CTX em um ou mais canais adicionais não dentro dos canais onde o RTX foi recebido. Em particular, os canais onde o CTX é enviado pode incluir os canais onde a mídia foi determinada por ser inativa. Em algumas modalidades, a mídia pode ser determinada como inativa pela verificação do canal para um tempo de PIFS antes do recebimento de RTX ou para um momento de SIFS após o recebimento de RTX. Em uma modalidade, o período de tempo 610 pode ser com base em um momento de PIFS. O momento de PIFS pode ser escolhido pelo AP 504 e/ou STAs 506A-506E.
[00111] Em uma modalidade, o CTX pode incluir a transmissão da concessão da informação para a STA 506E nos canais onde o RTX foi enviado e pode incluir a transmissão da concessão da informação para outras STAs nos canais onde o RTX não foi enviado. Em outra modalidade, o CTX pode incluir a transmissão da concessão da informação para a STA 506 em um subconjunto dos canais RTX e pode conceder a transmissão para outras STAs nos canais onde o RTX não foi enviado.
[00112] A operação aqui descrita, é vantajosa pelo menos porque os quadros de RTX podem ser um RTX em um formato de legado e podem ser enviados pelas STAs de legado (como a STA 506E), daqui permitindo que uma STA de legado inicie um procedimento de transmissão de UL. Em algumas modalidades onde o RTX é enviado por uma STA de legado, o AP 504 pode responder com um CTX tendo um formato compatível com o formato de um CTS de legado, permitindo assim uma operação consistente no STA. Em várias modalidades, o AP 504 pode detectar quando um RTX foi recebido a partir de uma STA de legado ou de alta eficiência, por exemplo, pela comparação de um endereço de transmissão com uma tabela de consulta armazenada. Em outras modalidades, o AP 504 pode detectar quando um RTX foi recebido a partir de uma STA de legado ou de alta eficiência pela leitura de uma indicação explícita embutida no formato de RTX de legado.
[00113] Em várias modalidades, o RTX pode incluir um quadro de controle incluindo um ou mais dos seguintes campos: um controle de quadro, uma duração, um endereço de fonte, um endereço de destino, e uma carga útil de informação. A carga útil de informação pode incluir uma ou mais das seguintes indicações: um tempo de transmissão solicitado, um tamanho de uma fila de transmissão, uma indicação de qualidade de serviço (QoS) para a transmissão solicitada, e uma largura de banda de transmissão solicitada. A indicação de QoS pode incluir, por exemplo, um identificador de tráfego (TID), um identificador de fluxo de transporte (TSID), e/ou qualquer outra classe de QoS). Em várias modalidades, o quadro de controle de RTX pode omitir um ou mais campos discutidos acima e/ou incluir um ou mais campos não discutidos acima, incluindo qualquer dos campos discutido aqui. Uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que os campos no quadro de controle de RTX discutido acima pode ser de diferentes tamanhos adequados, e pode estar em uma ordem diferente. Em várias modalidades, o quadro RTX pode incluir um quadro de dados e pode incluir adicionalmente um campo de controle de alta capacidade de transmissão (HTC) com uma concessão de decisão de indicação reversa (RDG)=1. Em algumas modalidades, tal quadro de acordo com IEEE 802.11 pode sinalizar que uma oportunidade de transmissão de porção indicada pelo campo de duração e não usada pela transmissão atual pode ser usada pelo AP receptor. O AP receptor pode usar a oportunidade de transmissão para iniciar uma transmissão de múltiplo acesso por divisão de frequência uplink (UL) (FDMA) em qualquer dos modos descritos aqui.
[00114] Em algumas modalidades, o AP 504 e/ou as STAs 506A-506E podem determinar um tempo programado no qual as STAs 506A-506E devem começar a transmitir. Por exemplo, mecanismos de programação podem ser usados para definir um momento que o AP 504 de esperar pacotes das STAs 506A-506E. Um mecanismo de programação pode ser com base em um momento de referência acordado entre o AP e cada STA individual através de uma troca de gerenciamento. Em várias modalidades, um momento de referência pode ser determinado periódica, intermitente ou aleatoriamente ou pseudo aleatoriamente. A seleção de um momento de referência pode ser conseguida com um protocolo como um momento do tempo de despertar alvo (TWT), que é definido no protocolo IEEE 802.11ah. Em algumas modalidades, o AP pode definir o mesmo momento de referência para várias STAs pela definição do TWT para o mesmo valor para várias STAs. O tempo de TWT pode ser um momento durante o qual uma STA é programada para estar desperto. Como outro exemplo, outro mecanismo de programação pode ser com base na definição de um momento de referência para um grupo de STAs e um intervalo de tempo associado onde o acesso é restrito ao grupo de STAs. Por exemplo, tal programação pode ser conseguida com um tempo de janela de acesso restrito (RAW), que é definido no protocolo IEEE 802.11 ah. O tempo de RAW pode ser um intervalo de tempo durante o qual o acesso a um meio é restrito a um grupo de STAs. Em várias modalidades, o intervalo de tempo pode ainda ser dividido e cada partição atribuída a um ou mais STAs, que indica que as STAs podem transmitir dados UL no início do tempo da partição.
[00115] Em um momento de referência definido em qualquer dos modos acima, STAs podem estar prontos para receber um quadro CTX para iniciar a transmissão. Em algumas modalidades, STAs podem iniciar a transmissão sem esperar pelo CTX. Assim, em várias modalidades, STAs podem ser transmitir exatamente em um momento de referência, ou pode realizar um procedimento de avaliação do canal livre no canal de transmissão pretendido, começando em um momento de referência. Em várias modalidades, a avaliação do canal pode necessitar de um tempo de PIFS ou tempo de DIFS. Se o canal alvo é determinado como ocupado, a STA pode abster-se de transmitir.
[00116] Em outra modalidade as STAs podem estar funcionando em um modo de HCCA, durante um período Livre de Contenção. Neste caso STAs não são autorizados a acessar a mídia até uma mensagem CF-Poll ser recebida (802.11); o protocolo de HCCA pode ser modificado de modo que a mensagem de CF-Poll identifica mais de um STAs para transmissão UL no momento SIFS após o quadro de CF-Poll. O CF-Poll pode ser substituído em qualquer dos quadros de CTX descritos aqui.
[00117] O AP 504 pode incluir ainda nas mensagens de gerenciamento usadas para definir o momento programado (por exemplo, um elemento de informação de RPS para mensagens de configuração de RAW, TWT para TWT, etc.) de uma indicação da alocação do canal para o benefício das STAs. Em outra modalidade, a alocação indicada pelo AP 504 em tal mensagem pode ser em resposta a uma mensagem transmitida por uma STA para o AP 504 que solicita o uso de um canal específico ou simplesmente uma alocação de um canal. A mensagem pode ser incluída em um quadro de gerenciamento.
[00118] As transmissões das STAs 506A-506E podem iniciar no momento programado de acordo com o tempo de TWT ou o tempo de RAW. Em uma modalidade, o contador de backoff aleatório, o tempo de PIFS, e/ou o tempo de AIFS podem ser usados como descrito aqui para determinar quando o canal esteve inativo por uma quantidade de tempo adequada. Um benefício de programar um tempo de transmissão com base no tempo de TWT ou o tempo de RAW pode ser aquele que o AP 504 conhece então quando as STAs 506A-506E estarão despertos. Em outra modalidade, as STAs 506A-506E podem não usar o contador de back-off aleatório, o tempo de PIFS, e/ou o tempo de AIFS. Ainda em outra modalidade, as STAs 506A-506E podem não usar o tempo de PIFS e/ou o tempo de AIFS nos canais secundários.
[00119] Em algumas modalidades, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX 601-604 no momento programado. Por exemplo, o AP 504 pode usar o mesmo mecanismo de programação que as STAs 506A-506E (por exemplo, tempo de TWT ou tempo de RAW) para determinar quando transmitir o sinal de referência CTX 601-604. Em uma modalidade, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX 601-604 após detectar a mídia como ociosa no canal de CTX pretendido. Em várias modalidades, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX como descrito acima com relação ao RTX 620. Em várias modalidades, a mensagem de CTX pode ser enviada quando no início do RAW e ser usada para sinc de tempo para todas as partições no RAW. Em algumas modalidades, o CTX pode ser enviado no início de cada partição, fornecendo sincronização e outra informação por cada transmissão.
Formato do sinal de referência
[00120] Em várias modalidades, os sinais de referência CTX 601-604 podem incluir um quadro livre para enviar, um quadro livre para enviar prolongado, e/ou uma unidade de dados de protocolo de MAC agregada (MPDU) incluindo um quadro livre para enviar e um novo quadro incluindo uma carga útil prolongada. Em algumas modalidades, os sinais de referência podem ser referidos como mensagens MAC. Em várias modalidades, um ou mais sinais de referência CTX 601-604 podem incluir o mesmo formato (ou compatível) como um CTS de legado como definido no 802.11. Em uma modalidade, os sinais de referência CTX 601-604 incluem um endereço MAC de multicast, por exemplo, em um campo de endereço de receptor (RA) do CTS. Em outra modalidade, os sinais de referência CTX 601-604 podem ter o mesmo formato (formato compatível) como um quadro de CF- Poll como definido no 802.11 ou um quadro de Sinc como definido no 802.11 ah. Quadros Poll podem incluir um endereço de receptor de multicast.
[00121] Em várias modalidades, os sinais de referência CTX 601-604 podem incluir uma ou mais das seguintes indicações: um tempo de adiamento para STAs de terceiros, um ou mais identificadores de STAs que estão elegíveis para transmitir através da UL-FDMA em um determinado (por exemplo, um espaço inter-quadro curto (SIFS), um espaço inter-quadro de função de coordenação de ponto (PCF) (PIFS), ou mais longo) tempo após o quadro do sinal de referência, indicações de uma energia na qual cada um das STAs 506A-506E deve transmitir (por exemplo, uma indicação do backoff com relação a uma energia de referência), uma indicação, para cada STA, do canal(s) e/ou largura de banda que as STAs 506A-506E devem usar para transmitir, atribuições de canal para um ou mais STAs, uma indicação de sincronização de tempo, uma indicação de política de ACK para um ou mais STAs, uma duração exata ou máxima da transmissão de dados, um número de fluxos espaciais ou número de fluxos de espaço-tempo para cada STA, uma indicação do comprimento de todos os campos de informação incluídos no CTX, uma data e hora ou data e hora parciais que indica uma função de sincronização do tempo (TSF) no transmissor, etc. O identificador de STAs que estão elegíveis para transmitir podem incluir uma lista de endereços (por exemplo, MAC endereçada, AIDs, AIDs parciais ou que sofreram hash, etc.) e/ou um ou mais identificadores de grupo. O identificador de grupo pode incluir, por exemplo, um endereço MAC de multicast anteriormente associado com um grupo de STAs e comunicado para as STAs, ou um identificador de grupo anteriormente definido e comunicado para as STAs. O indicador de energia de transmissão pode incluir, por exemplo, um indicador de energia absoluto ou uma indicação de um back-off de uma energia de transmissão nominal de STA, que as STAs 506A- 506E podem indicar. Em várias modalidades, um ou mais dos elementos de carga útil mencionados acima podem ser negociados ou predeterminados entre cada STA 506A-506E e o AP 504. Os elementos de carga útil podem ser incluídos em uma carga útil prolongada, ou distribuídos em outros campos.
[00122] FIG. 7A mostra um sinal de referência exemplar 700 que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3. Na modalidade ilustrada, o sinal de referência 700 inclui um campo de controle de quadro 710, um campo de duração 720, um campo de endereço de recepção 730, uma sequência de verificação de quadro (FCS) 740, e uma carga útil prolongada 750. Como mostrado, o campo de controle de quadro 710 tem dois bytes de comprimento, o campo de duração 720 tem dois bytes de comprimento, o endereço de recepção 720 tem seis bytes de comprimento, o FCS 740 tem quatro bytes de comprimento, e a carga útil prolongada 750 tem um comprimento variável. Em várias modalidades, o sinal de referência 700 pode omitir um ou mais campos mostrados na FIG. 7A e/ou incluir um ou mais campos não mostrados na FIG. 7A, incluindo qualquer dos campos discutido aqui. Uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que os campos no sinal de referência 700 podem ser de diferentes tamanhos adequados, e podem estar em uma ordem diferente. Em particular, a carga útil prolongada 750 pode ser omitida. Em algumas modalidades, o sinal de referência 700 é um quadro livre para enviar.
[00123] Em várias modalidades, a carga útil prolongada 750 pode incluir um ou mais dos elementos de carga útil ou indicações discutidas acima. Particularmente, a carga útil prolongada pode incluir um identificador de STAs que estão elegíveis para transmitir através da UL-FDMA em um momento após o quadro do sinal de referência, uma indicação de uma energia na qual as STAs 506A-506E devem transmitir, uma indicação do canal(s) e/ou largura de banda que as STAs 506A-506E devem usar para transmitir, atribuições de canal específicas, e/ou uma indicação de sincronização. Em várias modalidades, o momento após o quadro do sinal de referência pode incluir um SIFS, um PIFS, ou um tempo mais longo que PIFS. Em várias modalidades, o momento pode ser indicado pelo AP 504 (FIG. 5A) no sinal de referência 700, ou comunicado pelo AP 504 para as STAs em uma mensagem anterior, ou definido pelo padrão. O AP 504 pode definir o momento com base em indicações recebidas das STAs
[00124] Em uma modalidade, o sinal de referência 700 pode incluir uma indicação que o sinal de referência 700 inclui um quadro de CTS prolongado incluindo a carga útil prolongada 750. Por exemplo, o sinal de referência 700 pode definir um ou mais bits normalmente reservados nos quadros de controle para indicar a presença da carga útil prolongada 750. Assim, uma STA de legado 506E pode ser capaz de interpretar pelo menos alguns campos do quadro de CTS.
[00125] Em algumas modalidades, o quadro CTX pode incluir um ou mais bytes de preenchimento inseridos após os bytes de informação. A finalidade do byte de preenchimento pode ser para aumentar o comprimento do CTX, de modo a fornecer tempo adicional para o processamento da informação de CTX a partir das STAs receptores. Os bytes de preenchimento podem ser identificados como seguindo os bytes de informação, de acordo com o comprimento dos bytes de informação indicados em um dos campos CTX.
[00126] Em algumas modalidades, o sinal de referência 700 pode omitir a carga útil prolongada 750 e/ou incluem um quadro de invólucro de controle que indica a presença de um campo de controle de alta capacidade de transmissão (HTC). O campo de HTC pode fornecer quatro bytes que podem ser usados para a informação dos identificadores de STAs alvo embutidos. Como outro exemplo, uma mensagem de CTS especial pode incluir informação adicional após o campo de FCS.
[00127] Em algumas modalidades a mensagem de CTX pode incluir uma mensagem CTS com um campo de Controle de HT (por exemplo, como definido no IEEE 802.11). A presença do campo de Controle de HT (HTC) no CTS pode ser identificada, por exemplo como definido no padrão IEEE 802.11. O campo de HTC pode ser substituído para transportar uma ou mais das indicações listadas acima. O fato de que o HTC é substituído para sinalizar a informação acima pode ser indicado por um ou mais de: o tipo de preâmbulo PHY usado para a transmissão, e um ou mais bits no próprio campo de controle de HTC.
[00128] Em algumas modalidades, o CTX pode ser um quadro de dados e pode incluir um campo de HTC com concessão de decisão reversa (RDG)=1, que indica que o AP está permitindo que o receptor use o restante da duração de tempo para a transmissão. Em particular, isto pode funcionar como a indicação desencadeadora para as transmissões UL FDMA. Alpem disso, o campo de HTC pode ser substituído para transportar a informação necessária, como descrito acima.
[00129] Em algumas modalidades, o quadro CTX pode ser o mesmo ou similar a um quadro de multi-agupamento de economia de energia (PMSP) (por exemplo, como definido pelo 802.11 standard), em que o deslocamento de partida de PSMP- UTT dentro de um campo de info de STA identifica o momento de partida para as transmissões de UL FDMA, a duração de PSMP UTT identifica a duração da transmissão de UL FDMA e o campo STA ID pode incluir um identificador das STAs autorizados para transmitir. Além disso os bits reservados podem ser usados para indicar um backoff de energia, uma largura de banda de transmissão (BW), e/ou uma alocação do canal. Vários campos de info de STA podem ser incluídos em um mesmo quadro PSMP, com um mesmo valor de início de deslocamento e duração, por isso indicando que várias STAs podem transmitir nas UL FDMA no momento indicado.
[00130] FIG. 7B mostra formatos de sinal de referência exemplares e campos que podem ser empregados dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3. Na modalidade ilustrada, o sinal de referência é o mesmo ou similar a um quadro de PSMP, como discutido acima. Em várias modalidades, o sinal de referência da FIG. 7B pode omitir um ou mais campos mostrado na FIG. 7B e/ou incluir um ou mais campos não mostrados na FIG. 7B, incluindo qualquer dos campos discutidos aqui. Uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que os campos no sinal de referência da FIG. 7B podem ser de diferentes tamanhos adequados, e pode estarem em uma ordem diferente.
[00131] Como mostrado na FIG. 7B, um campo fixo de conjunto de parâmetro de PSMP pode incluir um número de cinco bit do campo de STAs N_STA, um campo PSMP de mais de seis bit, e um campo de duração de sequência de PSMP de 10 bit. Um campo fixo de info de STA PSMP, quando endereçado ao grupo, pode incluir um campo do Tipo STA_INFO de dois bits (definido para "1"), um campo de início de deslocamento de PSMP-DTT de 11 bits, um campo de duração de PSMP-DTT de 8 bits, e um ID de Endereço de Grupo PSMP de 43 bits. O campo fixo de info de STA PSMP, quando individualmente endereçado, pode incluir um campo do Tipo STA_INFO de dois bits (definido para "2"), um campo de início de deslocamento PSMP-DTT de 11 bits, um campo de duração PSMP-DTT de 8-bits, um campo de STA ID de 16 bits, um campo de deslocamento de partida de PSMP-UTT de 11 bits, um campo de duração PSMP-UTT de 10 bits, e seis bits reservados. Um campo de Ação do quadro PSMP pode incluir um campo de categoria, um campo de ação de HT, um parâmetro de conjunto de PSMP, e um ou mais campos de info de STAs PSMP repetidos N_STA vezes.
[00132] Em várias modalidades, um novo valor do tipo de info de STA pode ser usado para indicar que o campo de info de STA inclui o campo de Início de deslocamento, o campo de duração, e um campo identificando os várias STAs autorizados a transmitir (por exemplo, como um identificador de grupo, uma lista de endereços ou endereços parciais, etc.). Em algumas modalidades, o grupo de STAs de destino pode ser identificado pelo endereço de recepção (RA) do próprio quadro. Em várias modalidades, o sinal de referência pode de outro modo incluir o resto do formato do quadro PSMP. Vantajosamente, o uso do quadro de PSMP permite indicar várias programações UL e DL para transmissões UL e DL.
[00133] FIG. 7C mostra um sinal de referência exemplar 760 que pode ser empregado dentro dos sistemas de comunicação remoto das FIGS. 1, 2B, e 3. Na modalidade ilustrada, o sinal de referência 760 inclui o campo de controle de quadro 710, o campo de duração 720, o campo de endereço de recepção 730, um campo de endereço de transmissão 762, um campo de comprimento 764, um campo de info de STA 766, um ou mais bits de preenchimento opcionais 768, e a sequência de verificação de quadro (FCS) 740. Como mostrado, o campo de controle de quadro 710 tem dois bytes de comprimento, o campo de duração 720 tem dois bytes de comprimento, o endereço de recepção 720 tem seis bytes de comprimento, o campo de endereço de transmissão 762 tem seis bytes de comprimento, o campo de comprimento 764 tem um byte de comprimento, o campo de info de STA tem um comprimento variável N*X, os bits de preenchimento 768 tem um comprimento variável M, e a FCS 740 tem quatro bytes de comprimento. Em várias modalidades, o sinal de referência 760 pode omitir um ou mais campos mostrado na FIG. 7C e/ou incluir um ou mais campos não mostrados na FIG. 7C, incluindo qualquer dos campos discutidos aqui. Uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que os campos no sinal de referência 760 podem ser de diferentes tamanhos adequados, e podem estar em uma ordem diferente. Em particular, o campo de endereço de recepção 730, o campo de comprimento 764, e/ou os bits de preenchimento 768 podem ser omitidos. Em algumas modalidades, o sinal de referência 760 é um quadro livre para enviar.
[00134] Em várias modalidades, o RA 730 está presente somente no caso que é usado para identificar o grupo de STAs receptores. O campo de comprimento 764 pode incluir ou um comprimento N em bytes da porção de informação 766, ou um número X do campo de info de STAs. O campo de info de STA 766 pode incluir uma ou mais das indicações por-STA listadas acima. Em várias modalidades, pode ter o mesmo comprimento para cada STA. Os bits de preenchimento 768 podem incluir M byes de preenchimento, para aumentar o comprimento do quadro.
[00135] Em uma modalidade, se uma mensagem de CTX é enviada através de vários canais, qualquer um do seguinte é possível: ela pode ser enviada como um quadro único com uma transmissão BW medindo a transmissão total BW alocada para transmissões UL; ela pode ser enviada como uma duplicata através de todos os canais alocados para transmissões UL, i.e., o conteúdo de cada CTX é exatamente o mesmo através dos canais; e ela pode ser diferente por canal, carregando diferentes informações para diferentes STAs que recebem em diferentes canais. Em várias modalidades, CTSs enviam em diferentes canais ou com BW diferente ou a informação diferente pode ter um comprimento diferente, que pode ser contrário à finalidade de fornecer um tempo de sincronização de referência para todo a STA para a transmissão UL. Assim, para que todos os CTSs tenham o mesmo comprimento, cada CTX pode incluir um número de bytes de preenchimento de modo que o comprimento de todos CTXs é igual.
[00136] Em outra modalidade, o quadro CTX pode ser seguido por um quadro “preenchedor” adicional enviado pelo mesmo remetente do CTX, após um tempo de SIFS. O quadro preenchedor pode servir para manter a mídia ocupada e fornecer tempo adicional aas STAs para o processamento e interpretação da informação de CTX e para a preparação da transmissão UL a seguir. Em várias modalidades, o quadro preenchedor pode ser qualquer de um pacote de dados nulo (DP), CTS, ou outro quadro de controle. O quadro preenchedor também pode fornecer proteção adicional para as próximas transmissões.
[00137] Em várias modalidades, a necessidade por, ou inclusão de, preenchimento e/ou um quadro preenchedor pode ser indicada por uma STA para o AP com uma indicação em associação (por exemplo, em uma solicitação de associação) ou através da troca de gerenciamento. A STA também pode indicar a quantidade de tempo necessária para processamento, que pode determinar a quantidade de preenchimento necessária.
[00138] Quando a transmissão é iniciada pelo AP com um CTX, vantajosamente o AP pode programar transmissões em um momento onde várias STAs estão ativos e tem dados disponíveis, consequentemente maximizando a eficiência. Quando usando modos programados, o AP também pode indicar para as STAs que nenhuma transmissão é permitida fora dos períodos programados. Esta indicação pode ser incluída no sinalizador ou incluída na fase de configuração (ver "Configuração," abaixo) para cada STA.
Elegibilidade de Transmissão
[00139] Como discutido acima, o AP 504 pode indicar uma lista de STAs que estão elegíveis para transmitir, por exemplo no sinal de referência 700 (FIG. 7A) ou durante a programação de transmissão. As STAs 506A- 506E podem indicar que eles têm dados para transmitir em um campo de controle de QoS de qualquer pacote de dados enviado pelas STAs 506A-506E para o AP 504. Em uma modalidade, as STAs 506A-506E podem transmitir um quadro de dados nulo de QoS para o AP 504, que pode incluir o campo de controle de QoS, para indicar que a STA 506A-506E tem unidades em buffer para transmissão. Em algumas modalidades, as STAs 506A-506E podem transmitir o campo de controle de QoS em qualquer quadro de dados usando procedimentos de contenção regulares. O AP 504 pode receber o campo de controle de QoS, determinar qual STAs 506A-506E tem dados para transmitir, e determinar quais STAs 506A- 506E indicar para elegibilidade de transmissão.
[00140] Em algumas modalidades, as STAs 506A-506E podem indicar que eles tem dados para transmitir pela codificação de uma indicação de dados uplink em um quadro de agrupamento de economia de energia (PS-Poll) de acordo com 802.11ah. Em algumas modalidades, as STAs 506A-506E podem indicar que eles têm dados para transmitir pela transmissão de outro quadro através da contenção de CSMA regular. Em algumas modalidades, o AP 504 pode indicar uma janela durante a qual STAs 506A-506E devem transmitir indicações que eles tem unidades em buffer. A janela do tempo pode ser anunciada em um sinalizador e ser essencialmente similar a um RAW em algumas modalidades. O anúncio pode ser conseguido, por exemplo, pelo uso de um elemento de informação de RPS como definido pelo padrão IEEE 802.11ah, com a seguinte mudança: o tipo de RAW é indicado para ser para indicação de UL somente. O AP também pode programar um TWT com cada STA individual para permitir que a STA envie uma indicação de UL.
Alocação do canal
[00141] FIG. 8 mostra outro diagrama de tempo 850 no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Como ilustrado na FIG. 8, o AP 504 transmite mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e 808 em cada um dos canais 520, 522, 524, e 526, respectivamente. As mensagens de alocação do canal CHA 802, 804, 806, e 808 podem fornecer informação para as STAs 506A-506E com relação a qual canal é alocada a qual STA. Em algumas modalidades, as mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e/ou 808 podem ser uma mensagem MAC ou sinal de referência 800 (FIG. 8) descritos acima.
[00142] Em uma modalidade, se o novo preâmbulo da camada PHY 528 é disponível, o preâmbulo da camada PHY 528 inclui um campo de identificação de grupo que corresponde a uma alocação do canal das STAs do grupo.
[00143] Em uma modalidade, os canais podem ser pré-alocados, selecionados pelas STAs 506A-506E, e/ou selecionados pelo AP 506A-506E e explicitamente transformados em mensagem através das mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e/ou 808. As mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e/ou 808 podem ser enviadas a qualquer tempo antes da transmissão por cada STA. Em outra modalidade, o AP 504 pode incluir alocação do canal nos sinais de referência CTX 601-604 (FIGS. 6A-6F) ou quadros MAC 802, 804, 806, e/ou 808 enviados imediatamente antes da transmissão de dados 510, 512, 514, e/ou 518. A alocação do canal pode ser indicada por um ou mais endereços MAC, AIDs, AIDs parciais ou que sofreram hash, e identificadores de canal correspondentes.
[00144] Em outra modalidade, um grupo pode ser definido que inclui várias STAs, cada STA pode ser atribuído a uma posição no grupo, e o grupo pode ser identificado por um ID de grupo ou por um endereço MAC de multicast. Assim, um canal alocado a uma STA pode ser identificado pelo ID do grupo ou endereço MAC de multicast, e ainda pela posição do STA no grupo identificado pelo ID do grupo. Mensagens para configurar as definições de grupo podem ser enviadas a qualquer tempo antes das transmissões de dados UL-FDMA 510, 512, 514, e/ou 518 e podem ser transportadas pelos quadros de gerenciamento. As mensagens para indicar a alocação do canal para uma determinada transmissão de dados podem ser transportadas pelos quadros de gerenciamento ou de controle enviados antes da transmissão de dados 510, 512, 514, e/ou 518 (por exemplo, estes quadros podem não ser transmitidos com base em SIFS ou PIFS como descritos acima), ou podem ser enviados em um quadro de sincronização ou MAC imediatamente precedendo a transmissão de dados 510, 512, 514, e/ou 518. Nas modalidades onde a alocação do canal é incluída em mensagens de referência CTX 601-604 ou um quadro CF-Poll, o endereço do receptor pode incluir um endereço MAC de multicast correspondente a um grupo e consequentemente identificando o canal para a STA.
[00145] Nas modalidades onde os canais são pré- alocados, e quando o número de STAs está acima de um limiar e solicitações de tráfego das STAs são similares, então uma alocação estática aleatória pode ser usada (por exemplo, cada STA é alocada para um canal, semi-estaticamente). O AP 504 pode indicar para as STAs 506A-506E qual estação é alocada a qual canal (por exemplo, através das mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e/ou 808). Se os canais são selecionados pelas STAs 506A-506E, STAs 506A-506E podem selecionar e esperar em um canal preferido pelo respectivo STA 506A-506E. As STAs 506A-506E podem explicitamente ou implicitamente (por exemplo, através de qualquer transmissão) notificar o AP 504 de sua presença no respectivo canal.
[00146] Nas modalidades onde a alocação é explicitamente enviada por mensagem, as mensagens de alocação do canal 802, 804, 806, e/ou 808 podem ser enviadas em cada um dos canais ou apenas um canal primário. Onde as STAs 506A-506E implicitamente notificam o AP 504 de sua presença, o AP 504 pode saber uma localização de STA 506A-506E com base no recebimento de quaisquer dados, controle, e/ou quadro de gerenciamento transmitido pelo STA 506A-506E para operação regular. Em outras palavras, os quadros de dados, controle, e/ou gerenciamento podem não ser necessariamente projetados para indicação do canal. Nas modalidades onde as STAs 506A-506E são capazes de receber quadros em vários canais, o recebimento de um sinal de referência endereçada para uma STA em um determinado canal pode implicitamente indicar que determinado canal é alocado ao STA endereçado. Particularmente, o AP 504 pode transmitir vários quadros CTX de referência em vários canais, cada endereçado para uma STA diferente, definindo assim a alocação do canal.
Estágio de Proteção
[00147] Em várias modalidades, como discutido acima com relação às FIGS. 6D-6F mensagens de solicitação para enviar (RTX) e CTX são usadas pelo AP 504 e as STAs 506A-506E para garantir que o determinado canal está livre. O campo de duração em RTX e CTS pode indicar uma duração que cobre a transmissão imediatamente a seguir, mais os reconhecimentos necessários.
Estágio de reconhecimento
[00148] Em uma modalidade, restrições podem ser colocadas na duração de um pacote. Em algumas modalidades, as transmissões pelas STAs 506A-506E tem diferentes comprimentos. Em outras modalidades, transmissões pelas STAs 506A-506E tem o mesmo comprimento.
[00149] Após as comunicações de UL 510, 512, 514, e/ou 518, o AP 504 pode responder com um reconhecimento de bloco (BA) reconhecendo que a comunicação DL foi recebida. O AP 504 pode responder com o BA por vontade própria ou pode ser solicitado pelas STAs 506A-506E (por exemplo, através de uma solicitação de reconhecimento de bloco (BAR)). Se as STAs 506A-506E são todos capazes de receber em qualquer canal, ou são todos capazes de receber pelo menos em um mesmo canal comum (como o canal primário), o AP 504 pode broadcast um reconhecimento de bloco único (BBA). O quadro BBA carrega indicações de reconhecimento de bloco para várias STAs, possivelmente todos as STAs que enviam dados no UL. A informação adicional com relação aos quadros BBA pode ser encontrada no Pedido Provisório US. N°. 61/267.734, depositado em 8 de dezembro de 2009, que é incorporado aqui a título de referência, e em um pedido intitulado "METHOD AND APPARATUS FOR MULTICAST BLOCK ACKNOWLBORDAMENT," anexo aqui.
[00150] Em uma modalidade, o BBA pode ser enviado no canal primário. Em várias modalidades, APs 504 e/ou STAs 506A-506E podem transmitir BAs, BARs, e/ou BBAs em um formato de unidade de dados de protocolo físico de legado ou de alta eficiência (PPDU). Em algumas modalidades onde os APs 504 e/ou STAs 506A-506E transmitem BAs, BARs, e/ou BBAs em formato de PPDU de alta eficiência, a largura de banda pode ser menor do que 20 MHz. Além disso diferentes BAs, BARs, e/ou BBAs pode ter diferentes durações, que podem depender da largura de banda usada para transmissão. Os diagramas de tempo incluídos aqui, e as várias mensagens que eles mostram, não estão em escala.
[00151] FIGS. 9A-9C mostram diagramas de tempo adicionais nos quais os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Em particular, FIGS. 9A-9C ilustram o uso de BAs, BARs, e BBAs como descrito aqui. Em uma modalidade, as transmissões 51, 512, 514, e 518 não terminam no mesmo momento, o AP 504 responde imediatamente com um BA após a comunicação UL ser concluída. O AP 504 responde então às transmissões restantes com um BA após receber um BAR. As STAs 506A-506E podem transmitir o BAR no canal em que uma comunicação UL foi transmitida, o canal primário, o canal primário de alta eficiência (por exemplo, um canal primário definido para uso pelos dispositivos de alta eficiência), e/ou qualquer outro canal.
[00152] Por exemplo, como ilustrado na FIG. 9A, o AP 504 pode responder com um BA 904A após a comunicação UL 514 ser concluída. Após o BA 904A ter sido recebido pelo STA 506C, a STA 506C pode transmitir um BAR 902B para o AP 504 no canal 522, que é o canal em que a comunicação DL 512 foi recebida pelo STA 506B. Uma vez que o AP 504 recebe o BAR 902B, o AP 504 pode responder com um BA 904B. O ciclo de BAR e BA continua então para as STAs restantes (por exemplo, STA 506A e STA 506E). O AP 504 pode instruir as STAs 506A-506E para definir a política de reconhecimento dos dados transmitidos pelas STAs 506A-506E de modo que não mais de uma STA 506A-506E solicita um BA imediato. Em algumas modalidades, todas as políticas de BA podem ser definidas para BA (nenhuma resposta imediata necessária), mas o AP pode, no entanto, selecionar um ou mais STAs e enviar um BA imediato para eles. O AP 504, após receber uma solicitação de reconhecimento imediata ou BAR, pode transmitir o reconhecimento ou BA no mesmo canal onde os dados foram recebidos e/ou no canal primário. Um BAR adicional pode ser enviado pelas STAs 506A-506E no canal primário e/ou em um ou mais dos canais secundários, como o mesmo canal onde os dados foram transmitidos. Neste caso, o AP 504 pode transmitir o reconhecimento ou BA no mesmo canal onde o BAR foi recebido e/ou no canal primário.
[00153] Em uma modalidade, se as comunicações 510, 512, 514, e 518 terminam em ou quase ao mesmo tempo e/ou onde as STAs 506A-506E podem somente receber nos sub- canais limitados, o AP 504 pode responder com um BA em cada sub-canal após as comunicações UL serem concluídas (por exemplo, fim da transmissão é um desencadeador para o AP 504 para enviar os BAs). Os BAs podem ser transmitidos no mesmo canal que o canal onde a comunicação UL foi recebida. Por exemplo, como ilustrado na FIG. 9B, o AP 504 responde com o BA 904A-904D imediatamente após as comunicações UL 510, 512, 514, e 518 serem concluídas. Os BAs 904A-904D podem ser transmitidos simultaneamente.
[00154] Nas modalidades onde todos as STAs 506A- 506E são capazes de decodificar um pacote em qualquer canal, ou o canal primário 526, o AP 504 pode broadcast um BBA após as comunicações UL 510, 512, 514, e 518 serem concluídas. Por exemplo, como ilustrado na FIG. 9C, o AP 504 transmite o BBA 904E no canal primário 526 em resposta ao término das comunicações UL 510, 512, 514, e 518 serem concluídas. Porque todos as STAs 506A-506E podem decodificar o BBA 904E, somente um é transmitido. Onde um das STAs 506A-506E é uma STA de legado, o AP 504 pode instruir as STAs de alta eficiência para tar uma transmissão que é mais curta do que a transmissão do STA de legado. A duração da transmissão a partir do STA de legado pode ser inferida a partir de um campo de duração definido em um quadro RTX. Além disso o AP 504 pode instruir STAs de alta eficiência para uso de uma política sem-ACK.
Casos de Uso
[00155] Em uma modalidade, o protocolo UL FDM descrito aqui com relação às FIGS. 5A-9C é implementado em várias aplicações. Por exemplo, um BSA pode incluir STAs de legado e STAs de alta eficiência. O protocolo UL FDM pode usar de outro modo a largura de banda não usada em um meio de comunicação pela atribuição de alguns das STAs a uma porção da largura de banda de outro modo não usada. Isto pode permitir que as STAs de legado e/ou as STAs de alta eficiência para se comunicar simultaneamente. Isto pode ser benéfico se a faixa de BSS range da rede remota é restrita a usuários de alta taxa.
[00156] Como outro exemplo, a diversidade de frequência pode ser conseguida se a camada PHY usa uma abordagem de tons intercalados. Com a diversidade de frequência, um sistema de salto de frequência é criado que requer coordenação de interferência mínima. Os tons podem ser divididos em dois ou mais subconjuntos. Um primeiro STA pode transmitir e/ou receber dados através de tons no primeiro subconjunto e um segundo STA pode transmitir e/ou receber dados através de tons no segundo subconjunto. Contanto que o primeiro subconjunto e o segundo subconjunto não se sobreponham, a interferência pode ser evitada.
Configuração
[00157] Em várias modalidades, a transmissão UL FDMA pode indicar capacidades específicas (por exemplo, solicitadas ou necessárias) para a STA. STAs que não tem as capacidades indicadas podem não usar a transmissão UL FDMA. Consequentemente, a transmissão UL FDMA pode não ser usada por todos as STAs.
[00158] Em algumas modalidades, o AP pode determinar quais STAs estão potencialmente participando na transmissão de UL FDMA. Cada STA pode indicar sua capacidade pelo ajuste de um ou mais bits em uma solicitação de Sonda/Associação. Em algumas modalidades, as STAs podem indicar a vontade de participar na transmissão UL FDMA pelo envio de uma solicitação para o AP através de um quadro de gerenciamento.
[00159] Em várias modalidades, a solicitação pode ser carregada em um campo de informação adicional durante a configuração de uma especificação de tráfego (TSPEC), por exemplo, como definido pela especificação de IEEE 802.11. Em várias modalidades, uma solicitação também pode ser transportada durante a configuração de um procedimento de adição de BA (ADDBA). Em várias modalidades, uma solicitação pode ser transportada através de um novo acordo de gerenciamento, sendo que a STA envia um quadro de gerenciamento para o AP que indica a solicitação e parâmetros relevantes adicionais para a operação, como capacidade de energia de transmissão, padrão de tráfego, QoS para a qual o procedimento é solicitado, tempo para processar o CTX, etc.
[00160] Em algumas modalidades, a STA que anuncia a capacidade pode não solicitar a iniciação do uso de UL FDMA. Ao invés, o AP pode solicitar ao STA os parâmetros necessários para a operação de UL FDMA. Em algumas modalidades, a STA pode ser forçado a aceitar a solicitação. Em algumas modalidades, a STA pode rejeitar a solicitação. Em várias modalidades, o AP também pode anunciar sua capacidade de receber transmissões UL FDMA. Tal anúncio pode ser indicado por um ou mais bits na resposta da sonda, resposta de associação e/ou sinalizadores.
Operação
[00161] Em várias modalidades, todas as opções discutidas aqui podem ser combinadas de um modo eficiente de usar UL-FDMA. Em particular, como descrito acima, o AP pode definir intervalos dedicados de tempo para transmissões DL/UL e para coletar solicitações das STAs. Em uma modalidade, o AP pode programar as operações de modo que a seguinte sequência de operação seja conseguida, em que parênteses indicam opcionalidade, colchetes indicam que a sequência fechada pode ser repetida várias vezes dentro de um intervalo de sinalizador, e as operações são separadas por ponto e vírgula: Sinalizador; [(intervalo de acesso restrito para PS-Polls ou solicitações de UL); intervalo de acesso restrito para transmissão DL; intervalo de acesso restrito para transmissões UL]. Em uma modalidade, o AP pode programar as operações de modo que a seguinte sequência de operação seja conseguido, em que parênteses indicam opcionalidade, colchetes indicam que a sequência fechada pode ser repetida vários vezes dentro de um intervalo de sinalizador, e as operações são separadas por ponto e vírgula: Sinalizador; [(intervalo de acesso restrito para PS-Polls); intervalo de acesso restrito para transmissão DL; (intervalo de acesso restrito para solicitação de UL); intervalo de acesso restrito para transmissões UL]. Em uma modalidade, o AP pode programar as operações como mostrado na FIG. 9D.
[00162] FIG. 9D mostra um diagrama de tempo adicional 990 no qual os aspectos da presente revelação podem ser empregados. Em várias modalidades, o AP pode proteger ou manter a mídia para toda a sequência por meio de ajuste do NAV para todos as STAs não programados ou mantendo não mais que tempo de SIFS ou PIFS do meio inativo através de toda sequência. Como mostrado na FIG. 9D, durante uma oportunidade de transmissão de HEW (TXOP) 992 inclui intervalos de acesso restritos para transmissão DL 994, tempo SIFS (ou período mais curto) 996, um intervalo de acesso aleatório HEW UL 998, e um intervalo de acesso a canal dedicado HEW UL 999.
[00163] Como mostrado na FIG. 9D, o AP pode ganhar acesso à mídia através da contenção regular ou através de uma programação predefinida. O AP pode então proteger um determinado intervalo de tempo referido como oportunidade de transmissão (TXOP) 992. A proteção pode ser conseguida pelo envio de um quadro que pode definir o NAV ou através de uma programação que impede que determinadas STAs não desejados transmitam durante o TXOP 992. Durante o TXOP 992, o AP pode programar intervalos separados de tempo para a comunicação UL, comunicação DL, e para coletar solicitações das STAs para uma comunicação UL. Dentro de um intervalo de comunicação UL, qualquer dos modos descritos aqui podem ser usados para transmissões UL FDMA. Dentro do momento reservado para indicação do tráfego UL, uma STA pode usar qualquer dos métodos descritos aqui (QoS Null, PS-Poll com indicação uplink, e definir o campo de Dados com Mais Ponto de Referência). Além disso a transmissão de tal indicação pode ser programada pelo AP ou pode ocorrer através da contenção. O AP pode reter o controle em uma mídia assegurando-se que nenhum tempo maior que SIFS ou PIFS não é usado dentro do TXOP 992.
Fluxogramas
[00164] FIG. 10 mostra um fluxograma 1000 para um método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5. O método pode ser implementado no todo ou em parte pelos dispositivos descrito aqui, como o dispositivo remoto 402 mostrado na FIG. 4. Embora o método ilustrado seja descrito aqui com referência ao sistema de comunicação remoto 100 discutido acima com relação à FIG. 1, os sistemas de comunicação remotos 200, 250, 300, e 500 discutidos acima com relação às FIGS. 2-3 e 5A, e o dispositivo remoto 402 discutido acima com relação à FIG. 4, uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que o método ilustrado pode ser implementado por outro dispositivo descrito aqui, ou qualquer outro dispositivo adequado. Embora o método ilustrado seja descrito aqui com referência a uma ordem particular, em várias modalidades, os blocos aqui podem ser realizados em uma ordem diferente, ou omitidos, e blocos adicionais pode ser adicionados.
[00165] Primeiro, no bloco 1010, um ponto de acesso determina uma característica de desempenho para cada dispositivo remoto em um conjunto de dispositivos remotos associado com o ponto de acesso. Por exemplo, o AP 504 pode determinar uma ou mais características de desempenho para cada STA 506A-506E no BSA 502. Em várias modalidades, a característica de desempenho pode incluir características físicas e/ou de RF como, por exemplo, uma razão de sinal- para-interferência-mais-ruído (SINR), uma geometria de RF, um indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI), um valor de esquema de modulação e codificação (MCS), um nível de interferência, um nível de sinal, uma capacidade de transmissão, etc.
[00166] Então, no bloco 1020, o ponto de acesso categoriza cada dispositivo remoto no conjunto em pelo menos um primeiro e segundo subconjunto de dispositivos remotos com base na característica de desempenho. O primeiro conjunto de dispositivos remotos pode ter uma característica de desempenho maior do que o segundo conjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, o AP 504 pode categorizar cada STA 506A-506E no BSA 502 nos primeiro e segundo subconjuntos. Em uma modalidade, o primeiro subconjunto de dispositivos remotos pode incluir dispositivos de célula internos e o segundo subconjunto de dispositivos remotos pode incluir dispositivos de borda de célula. Por exemplo, o AP 504 poderia categorizar as STAs 506A-506C como dispositivos de célula internos porque eles estão fisicamente próximos e podem ter intensidade de sinal forte. Em contraste, o AP 504 poderia categorizar as STAs 506D-506E como dispositivos de borda de célula porque eles estão mais longe e podem ter uma menor SINR.
[00167] Em várias modalidades, o primeiro subconjunto de dispositivos remotos pode ter uma razão de sinal para interferência mais ruído mais alta (SINR), uma classificação de geometria mais alta, um indicador de intensidade do sinal recebido mais alta (RSSI) do que o segundo subconjunto de dispositivos remotos, ou uma maior capacidade de transmissão. Em uma modalidade, o primeiro subconjunto de dispositivos remotos pode ter um valor de esquema de modulação e codificação mais alto (MCS) do que o segundo subconjunto de dispositivos remotos. Em uma modalidade, o primeiro subconjunto de dispositivos remotos pode ter uma interferência menor do que o segundo subconjunto de dispositivos remotos.
[00168] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode atribuir o segundo conjunto de frequências remotas ao segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, o AP 504 pode atribuir o canal 526 ao STA 506E. O AP 504 pode atribuir canais de acordo com outros dispositivos, com base na interferência observada, etc.
[00169] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber uma indicação do segundo conjunto de frequências remotas a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, a STA 506E pode fazer sua própria atribuição de canal, por exemplo, com base na interferência observada. A STA 506E pode transmitir a atribuição do canal para o AP 504.
[00170] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode transmitir uma indicação do segundo conjunto de frequências remotas para um ou mais dispositivos não associados com o ponto de acesso. Por exemplo, com referência à FIG. 2B, o AP 254A pode fazer uma ou mais atribuições de canal e pode indicar as atribuições de canal dos dispositivos de borda de célula associados para, por exemplo, o AP 254C e/ou a STA 256G. Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber uma indicação do segundo conjunto de frequências remotas a partir de um ou mais dispositivos não associados com o ponto de acesso. Por exemplo, a STA 256G poderia ao invés fazer uma ou mais atribuições de canal e pode notificar o AP 254A e/ou a STA 256A.
[00171] Em algumas modalidades, pelo menos um dispositivo remoto no segundo subconjunto de dispositivos remotos pode incluir um dispositivo de legado incapaz de transmitir em todo o primeiro subconjunto de frequências. Retornando para a FIG. 5A, por exemplo, a STA 506E pode ser um dispositivo de legado. Em algumas modalidades, a STA 506E pode ser incapaz de transmitir em todo o primeiro subconjunto de frequências como, por exemplo, onde deve transmitir em um canal primário.
[00172] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber um quadro pronto para envio (RTX) a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, a STA 506E pode gerar o RTX 620 (FIG. 6F) e transmí-lo para o AP 604. Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode transmitir um sinal de referência para pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência CTX 601, em alguns casos em resposta ao RTX 620 pela transmissão.
[00173] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de adiamento para dispositivos de terceiros. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de dispositivos que são elegíveis para transmitir em um determinado momento. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma atribuição de canais em um ou mais dispositivos no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 (FIG. 7A) pode incluir uma ou mais atribuições de canal ou transmitir autorizações. Em algumas modalidades, a transmitissão autorizações pode incluir uma lista de endereços de dispositivos elegíveis para transmitir em um momento particular (por exemplo, o próximo momento de SIFS). A transmissão de autorizações pode incluir um identificador de grupo definido com antecedência, por exemplo, pelo AP 504.
[00174] Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um nível de energia no qual pelo menos um dispositivo deve transmitir. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 pode incluir uma indicação de um recuo a partir da energia de transmissão nominal do STA 506E, que a STA 506E pode indicar para o AP 504.
[00175] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de transmissão de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS). Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) e uma carga útil prolongada compreendendo um ou mais elementos de carga útil. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) compreendendo um campo de controle de alta capacidade de transmissão (HTC) que indica um ou mais dispositivos alvo. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma unidade de dados de protocolo de controle de acesso a mídia agregada (A-MPDU) compreendendo um quadro livre para enviar (CTS) e um ou mais elementos de carga útil. Por exemplo, o sinal de referência pode incluir o sinal de referência 700, descrito acima com relação à FIG. 7A.
[00176] Em seguida, no bloco 1130, o ponto de acesso recebe comunicações a partir do primeiro subconjunto de dispositivos remotos em um primeiro conjunto de frequências remotas. Por exemplo, o AP 504 pode receber comunicações 510 a partir do STA 506A. Em algumas modalidades, as comunicações 510 podem usar uma largura de banda disponível inteira (por exemplo, canais 308, 310, 312, e 314 da FIG. 3). Em algumas modalidades, as comunicações 510 podem usar somente uma porção da largura de banda disponível.
[00177] A partir daí, no bloco 1140, o ponto de acesso recebe comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos em um segundo conjunto de frequências remotas. O segundo conjunto de frequências remotas é um subconjunto do primeiro. Por exemplo, o primeiro subconjunto pode incluir canais 526, 524, e 522. O segundo subconjunto pode incluir o canal 526. Assim, o AP 504 pode receber a comunicação 518 do STA 506E no canal 526.
[00178] Em outras modalidades, os primeiro e segundo conjuntos de frequências remotas podem ser mutuamente exclusivos. Por exemplo, o primeiro subconjunto pode incluir canais 522 e 520, e o segundo subconjunto pode incluir canais 526 e 524. Assim, o primeiro conjunto de dispositivos remotos pode lutar normalmente por uma porção da largura de banda disponível enquanto o segundo conjunto de dispositivos remotos pode usar FDMA para acessar outra porção da largura de banda disponível.
[00179] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber simultaneamente comunicações a partir de cada dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, o AP 504 pode receber simultaneamente a comunicação 518 do STA 506E no canal 524, e pode receber a comunicação 516 do STA 506D no canal 524 (não mostrado). Em alguma modalidade, o ponto de acesso pode programar um momento no qual receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos.
[00180] Em uma modalidade, o ponto de acesso pode programar um momento no qual receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos e transmitir um sinal de referência para pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos no momento programado. Por exemplo, no momento de transmissão programado, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência 700 para sincronizar as STAs 506A-506E. Em uma modalidade, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, uma indicação de que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, o AP 504 pode receber o RTX 620 do STA 506E (FIG. 6F).
[00181] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, um campo de qualidade de serviço (QoS) que indica que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir um campo de QoS para o AP 504 para indicar que ele tem dados para transmitir. Em outra modalidade, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, um quadro de agrupamento de economia de energia (PS-Poll) que indica que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir o quadro PS-Poll para o AP 504 para indicar que ele tem dados para transmitir.
[00182] Em várias modalidades, o primeiro subconjunto de frequências remotas pode incluir um canal de 20 ou 40 ou 80 MHz de acordo com um padrão 802.11 do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). Em várias modalidades, o primeiro e segundo subconjunto de frequências remotas pode estar dentro de uma largura de banda de funcionamento do ponto de acesso.
[00183] Em várias modalidades, as primeira e segunda comunicações começam no primeiro momento indicado pelo sinal de referência, dentro de uma margem de erro de tempo de transmissão. Por exemplo, a margem de erro de tempo de transmissão pode ser um valor limiar dentro do qual as primeira e segunda comunicações começam substancialmente no mesmo momento. Em várias modalidades, as primeira e segunda comunicações começam em diferentes momentos.
[00184] Em várias modalidades, as primeira e segunda comunicações terminam no mesmo momento indicado pelo sinal de referência, dentro de uma margem de erro de tempo de transmissão. Por exemplo, a margem de erro de tempo de transmissão pode ser um valor limiar dentro do qual a primeira e segunda comunicações terminam substancialmente no mesmo momento. Em várias modalidades, as primeira e segunda comunicações terminam em diferentes momentos.
[00185] Em várias modalidades a referência pode ser enviada pelo ponto de acesso de acordo com um mecanismo de múltiplo acesso de detecção (CMSA). Em várias modalidades o sinal de referência pode ser enviado pelo ponto de acesso em um momento anteriormente programado com pelo menos o primeiro dispositivo através da sinalização de gerenciamento. Em várias modalidades, o sinal de referência é enviado em pelo menos um canal primário. Em várias modalidades, o sinal de referência é enviado em um canal primário e em todo ou uma porção de canais secundários que são inativos para um momento de detecção antes da transmissão. Em várias modalidades, o sinal de referência é enviado em canais compatíveis com os primeiro e segundo dispositivos.
[00186] Em várias modalidades, pelo menos o primeiro dispositivo indica para o ponto de acesso a canal usa a capacidade. Em várias modalidades, o sinal de referência é enviado em canais inativos somente. Em várias modalidades, o sinal de referência é enviado em um canal primário somente, com uma indicação de que somente canais inativos devem ser usados.
[00187] Em uma modalidade, o método mostrado na FIG. 10 pode ser implementado em um dispositivo remoto que pode incluir uma circuito de determinação, um circuito de categorização, e um circuito de recebimento. Aqueles versados na técnica apreciarão que um dispositivo remoto pode ter mais componentes do que o dispositivo remoto simplificado descrito aqui. O dispositivo remoto descrito aqui inclui somente aqueles componentes úteis para descrever alguns recursos proeminentes das implementações dentro do escopo das reivindicações.
[00188] O circuito de determinação pode ser configurado para determinar a característica de desempenho. Em algumas modalidades, o circuito de geração pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1010 da FIG. 10. O circuito de determinação pode incluir um ou mais do processador 404 (FIG. 4), o DSP 420, o detector de sinal 418 (FIG. 4), o receptor 412 (FIG. 4), e a memória 406 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para determinar podem incluir o circuito de determinação.
[00189] O circuito de categorização pode ser configurado para categorizar cada dispositivo remoto. Em algumas modalidades, o circuito de categorização pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1020 da FIG. 10. O circuito de categorização pode incluir um ou mais do processador 404 (FIG. 4), o DSP 420, e a memória 406 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para categorização podem incluir o circuito de categorização.
[00190] O circuito de recebimento pode ser configurado para receber comunicações a partir do primeiro e segundo subconjuntos dos dispositivos remotos. Em algumas modalidades, o circuito de recebimento pode ser configurado para realizar pelo menos os blocos 1030 e/ou 1040 da FIG. 10. O circuito de recebimento pode incluir um ou mais do receptor 412 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para receber podem incluir o circuito de recebimento.
[00191] FIG. 11 mostra um fluxograma 1100 para outro método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5. O método pode ser implementado no todo ou em parte pelos dispositivos descritos aqui, como o dispositivo remoto 402 mostrado na FIG. 4. Embora o método ilustrado possa ser descrito aqui com referência ao sistema de comunicação remoto 110 discutido acima com relação à FIG. 1, os sistemas de comunicação remotos 200, 250, 300, e 500 discutidos acima com relação às FIGS. 2-3 e 5A, e o dispositivo remoto 402 discutido acima com relação à FIG. 4, uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que o método ilustrado pode ser implementado por outro dispositivo descrito aqui, ou qualquer outro dispositivo adequado. Embora o método ilustrado possa ser descrito aqui com referência a uma ordem particular, em várias modalidades, os blocos aqui podem ser realizados em uma ordem diferente, ou omitidos, e blocos adicionais podem ser adicionados.
[00192] Primeiro, no bloco 1110, um primeiro dispositivo remoto recebe um sinal de referência a partir de um ponto de acesso associado. O sinal de referência indica um tempo de transmissão conjunta com pelo menos um segundo dispositivo remoto. Por exemplo, a STA 506E pode receber o sinal de referência CTX 601 (FIG. 6C) do AP 504.
[00193] Então, no bloco 1120, o primeiro dispositivo remoto transmite uma primeira comunicação para o ponto de acesso com base no sinal de referência. A comunicação utiliza um primeiro subconjunto de frequências remotas disponível para uso, e é simultânea com a segunda comunicação a partir do segundo dispositivo remoto. A segunda comunicação utiliza um segundo subconjunto de frequências remotas mutuamente exclusivos com o primeiro subconjunto.
[00194] Por exemplo, a STA 506E pode transmitir a comunicação 518 no canal primário 526. Enquanto isso, a STA 506A pode transmitir a comunicação 510 no canal 524. O canal 524 inclui um conjunto de frequências que é mutuamente exclusivo com o conjunto de frequências no canal 526. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode receber o sinal de referência no segundo subconjunto de frequências remotas. Por exemplo, a STA 506E pode receber o sinal de referência CTX 602 no canal 524 (FIG. 6B), mesmo que a STA 506E não transmita no canal secundário 524.
[00195] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir uma solicitação para o sinal de referência para o ponto de acesso. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir o RTX 620 (FIG. 6F) no canal 526. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir uma solicitação para o sinal de referência para o ponto de acesso no segundo subconjunto de frequências remotas. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir o RTX 620 no canal 524 (FIG. 6D) mesmo que a STA 506E não transmita a comunicação 518 no canal 524. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir um quadro pronto para envio (RTX) para o ponto de acesso. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir o RTX 620.
[00196] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode receber uma indicação do primeiro subconjunto de frequências remotas a partir do ponto de acesso. Por exemplo, o AP 504 pode atribuir a STA 506E o canal 526 para transmitir a comunicação 518. O AP 504 pode indicar o canal 526, por exemplo, no sinal de referência 700 descrito acima com relação à FIG. 7A. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode receber uma indicação do primeiro conjunto de frequências remotas a partir de um ou mais dispositivos não associados com o ponto de acesso. Por exemplo, com referência à FIG. 2B, a STA 256A pode receber uma atribuição de canal do STA 256G e/ou o AP 254C.
[00197] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode detectar um nível de interferência em uma ou mais frequências remotas e determinar o primeiro subconjunto de frequências remotas com base no nível de interferência. Por exemplo, com referência à FIG. 6A, a STA 506E pode detectar relativamente altos níveis de interferência nos canais 524, 522, e 520, em comparação ao canal 526. Assim, a STA 506E pode determinar que deve transmitir a comunicação 518 no canal 526.
[00198] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode determinar o primeiro subconjunto de frequências remotas com base em um canal de tom intercalado com salto de frequência. Por exemplo, a STA 506E pode determinar saltar entre o canal 524 e o canal 526. Como outro exemplo, o canal 526 pode incluir um canal de tom intercalado com salto de frequência embutido. Assim, a STA 506E pode ficar no canal 526 na medida em que as frequências particulares no canal 526 mudam.
[00199] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir uma indicação do primeiro subconjunto de frequências remotas para o ponto de acesso. Por exemplo, após a STA 506E determinar que transmitirá a comunicação 518 no canal 526, ele pode transmitir a seleção do canal para o AP 504, por exemplo em um campo de QoS e/ou um quadro PS-Poll. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir uma indicação do primeiro conjunto de frequências remotas para um ou mais dispositivos não associados com o ponto de acesso. Por exemplo, com referência à FIG. 2B, depois do STA 256A escolher um canal, ele pode indicar a seleção do canal para a STA 256G e/ou o AP 254C.
[00200] Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de adiamento para dispositivos de terceiros. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de dispositivos que são elegíveis para transmitir em um determinado momento. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um nível de energia no qual pelo menos um dispositivo deve transmitir.
[00201] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de adiamento para dispositivos de terceiros. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de dispositivos que são elegíveis para transmitir em um determinado momento. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma atribuição de canais para um ou mais dispositivos no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 (FIG. 7A) pode incluir uma ou mais atribuições de canal ou transmitir autorizações. Em algumas modalidades, as autorizações de transmissão podem incluir uma lista de endereços de dispositivos elegíveis para transmitir em um momento particular (por exemplo, o próximo momento de SIFS). As autorizações de transmissão podem incluir um identificador de grupo definido com antecedência, por exemplo, pelo AP 504.
[00202] Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um nível de energia no qual pelo menos um dispositivo deve transmitir. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 pode incluir uma indicação de um recuo a partir da energia de transmissão nominal do STA 506E, que a STA 506E pode indicar para o AP 504.
[00203] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de transmissão de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS). Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) e uma carga útil prolongada compreendendo um ou mais elementos de carga útil. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) compreendendo um campo de controle de alta capacidade de transmissão (HTC) que indica um ou mais dispositivos alvo. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma unidade de dados de protocolo de controle de acesso a mídia agregada (A-MPDU) compreendendo um quadro livre para enviar (CTS) e um ou mais elementos de carga útil. Por exemplo, o sinal de referência pode incluir o sinal de referência 700, descrito acima com relação à FIG. 7A.
[00204] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode programar um momento no qual transmitir comunicações para o ponto de acesso. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir para o ponto de acesso uma indicação quer o primeiro dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir para o ponto de acesso um campo de qualidade de serviço (QoS) que indica que o primeiro dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode transmitir para o ponto de acesso um quadro de agrupamento de economia de energia (PS-Poll) que indica que o primeiro dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir as várias mensagens discutidas aqui para o AP 504.
[00205] Em uma modalidade, o método mostrado na FIG. 11 pode ser implementado em um dispositivo remoto que pode incluir um circuito de recebimento, e um circuito de transmissão. Aqueles versados na técnica apreciarão que um dispositivo remoto pode ter mais componentes do que o dispositivo remoto simplificado descrito aqui. O dispositivo remoto descrito aqui inclui somente aqueles componentes úteis para descrever alguns recursos proeminentes das implementações dentro do escopo das reivindicações.
[00206] O circuito de recebimento pode ser configurado para receber o sinal de referência. Em algumas modalidades, o circuito de recebimento pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1110 da FIG. 11. O circuito de recebimento pode incluir um ou mais do receptor 412 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para receber pode incluir o circuito de recebimento.
[00207] O circuito de transmissão pode ser configurado para transmitir a primeira comunicação. Em algumas modalidades, o circuito de transmissão pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1120 da FIG. 11. O circuito de transmissão pode incluir um ou mais do transmissor 410 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para transmitir podem incluir o circuito de transmissão.
[00208] FIG. 12 mostra um fluxograma 1200 para um método exemplar de comunicação sem fio que pode ser empregado dentro do sistema de comunicação remoto 500 da FIG. 5. O método pode ser implementado no todo ou em parte pelos dispositivos descrito aqui, como o dispositivo remoto 402 mostrado na FIG. 4. Embora o método ilustrado seja descrito aqui com referência ao sistema de comunicação remoto 120 discutido acima com relação à FIG. 1, os sistemas de comunicação remotos 200, 250, 300, e 500 discutidos acima com relação às FIGS. 2-3 e 5A, e o dispositivo remoto 402 discutido acima com relação à FIG. 4, uma pessoa tendo habilidade comum na técnica apreciará que o método ilustrado pode ser implementado por outro dispositivo descrito aqui, ou qualquer outro dispositivo adequado. Embora o método ilustrado seja descrito aqui com referência a uma ordem particular, em várias modalidades, os blocos aqui podem ser realizados em uma ordem diferente, ou omitidos, e blocos adicionais podem ser adicionados.
[00209] Primeiro, no bloco 1210, o ponto de acesso troca pelo menos um quadro de proteção com pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivo remoto. Em uma modalidade, trocar pelo menos um quadro de proteção pode incluir receber um quadro pronto para envio (RTX) a partir de pelo menos um do primeiro e segundo dispositivo. Em uma modalidade, trocar pelo menos um quadro de proteção pode incluir a transmissão de um sinal de referência para o primeiro e segundo dispositivo. Por exemplo, o AP 504 pode trocar o RTX 620 e/ou o sinal de referência CTX 602 (FIG. 6D) com as STAs 506A-506E.
[00210] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de adiamento para dispositivos de terceiros. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de dispositivos que são elegíveis para transmitir em um determinado momento. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma atribuição de canais a um ou mais dispositivos no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 (FIG. 7A) pode incluir uma ou mais atribuições de canal ou transmitir autorizações. Em algumas modalidades, as autorizações de transmissão podem incluir uma lista de endereços de dispositivos elegíveis para transmitir em um momento particular (por exemplo, o próximo momento de SIFS). As autorizações de transmissão podem incluir um identificador de grupo definido com antecedência, por exemplo, pelo AP 504.
[00211] Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um nível de energia no qual pelo menos um dispositivo deve transmitir. Por exemplo, a carga útil prolongada 750 pode incluir uma indicação de um recuo a partir da energia de transmissão nominal do STA 506E, que a STA 506E pode indicar para o AP 504.
[00212] Em várias modalidades, o sinal de referência pode incluir uma indicação de um tempo de transmissão de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS). Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) e uma carga útil prolongada compreendendo um ou mais elementos de carga útil. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir um quadro livre para enviar (CTS) compreendendo um campo de controle de alta capacidade de transmissão (HTC) que indica um ou mais dispositivos alvo. Em uma modalidade, o sinal de referência pode incluir uma unidade de dados de protocolo de controle de acesso a mídia agregada (A-MPDU) compreendendo um quadro livre para enviar (CTS) e um ou mais elementos de carga útil. Por exemplo, o sinal de referência pode incluir o sinal de referência 700, descrito acima com relação à FIG. 7A.
[00213] Em uma modalidade, o ponto de acesso pode atribuir o primeiro e/ou segundo conjunto de frequências remotas para o primeiro e/ou segundo dispositivo, respectivamente. Por exemplo, o AP 504 pode atribuir o canal 526 ao STA 506E. O AP 504 pode atribuir canais de acordo com outros dispositivos, com base na interferência observada, etc. Em uma modalidade, o ponto de acesso pode receber uma indicação do primeiro e/ou segundo conjunto de frequências remotas a partir do primeiro e/ou segundo dispositivo, respectivamente. Por exemplo, a STA 506E pode fazer sua própria atribuição de canal, por exemplo, com base na interferência observada. A STA 506E pode transmitir a atribuição do canal para o AP 504.
[00214] Em uma modalidade, o primeiro dispositivo remoto pode incluir um dispositivo de legado incapaz de transmitir simultaneamente em todo conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivo remoto. Retornando para a FIG. 5A, por exemplo, a STA 506E pode ser um dispositivo de legado. Em algumas modalidades, a STA 506E pode ser incapaz de transmitir no todo o primeiro subconjunto de frequências como, por exemplo, onde deve transmitir em um canal primário.
[00215] Então, no bloco 1220, o ponto de acesso recebe uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências remotas a partir do primeiro dispositivo remoto. Por exemplo, o AP 504 pode receber a comunicação 518 do STA 506E no canal primário 526.
[00216] Em seguida, no bloco 1230, o ponto de acesso recebe uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências remotas a partir do segundo dispositivo remoto. O primeiro conjunto e o segundo conjunto são mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências remotas disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivos remotos. Por exemplo, o AP 504 pode receber a comunicação 510 do STA 506A no canal 524. As frequências dos canais 526 e 526 são mutuamente exclusivas.
[00217] A partir daí, no bloco 1240, o ponto de acesso transmite pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicação. Por exemplo, o AP 504 pode transmitir a BA 904A (FIG. 9A). Em uma modalidade, o ponto de acesso transmite um reconhecimento de broadcast único somente no primeiro subconjunto de frequências. Por exemplo, o AP 504 pode transmitir somente o BBA 904E (FIG. 9C) no canal primário 526. Em uma modalidade, o ponto de acesso recebe uma solicitação de reconhecimento e transmite o reconhecimento em resposta à solicitação de reconhecimento. Por exemplo, o AP 504 pode receber a BAR 902B (FIG. 9A) do STA 506B no canal 522, e pode responder com o BA 904B no canal 522.
[00218] Em alguma modalidade, o ponto de acesso pode programar um momento no qual receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos. Em uma modalidade, o ponto de acesso pode programar um momento no qual receber comunicações a partir do segundo subconjunto de dispositivos remotos e transmitir um sinal de referência para pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos no momento programado. Por exemplo, no momento de transmissão programado, o AP 504 pode transmitir o sinal de referência 700 para sincronizar as STAs 506A-506E. Em uma modalidade, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, uma indicação de que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, o AP 504 pode receber o RTX 620 do STA 506E (FIG. 6F).
[00219] Em algumas modalidades, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, um campo de qualidade de serviço (QoS) que indica que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir um campo de QoS para o AP 504 para indicar que ele tem dados para transmitir. Em outra modalidade, o ponto de acesso pode receber, a partir de pelo menos um dispositivo no segundo subconjunto de dispositivos remotos, um quadro de agrupamento de economia de energia (PS-Poll) que indica que o pelo menos um dispositivo pode estar pronto para enviar dados. Por exemplo, a STA 506E pode transmitir o quadro PS-Poll para o AP 504 para indicar que ele tem dados para transmitir.
[00220] Em uma modalidade, o método mostrado na FIG. 12 pode ser implementado em um dispositivo remoto que pode incluir um circuito de troca, um circuito de recebimento, e um circuito de transmissão. Aqueles versados na técnica apreciarão que um dispositivo remoto pode ter mais componentes do que o dispositivo remoto simplificado descrito aqui. O dispositivo remoto descrito aqui inclui somente aqueles componentes úteis para descrever alguns recursos proeminentes das implementações dentro do escopo das reivindicações.
[00221] O circuito de troca pode ser configurado para trocar o quadro de proteção. Em algumas modalidades, o circuito de troca pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1210 da FIG. 12. O circuito de troca pode incluir um ou mais do transmissor 410 (FIG. 4), o receptor 412 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para trocar podem incluir o circuito de troca.
[00222] O circuito de recebimento pode ser configurado para receber comunicações a partir do primeiro e segundo dispositivo remotos. Em algumas modalidades, o circuito de recebimento pode ser configurado para realizar pelo menos os blocos 1220 e/ou 1230 da FIG. 12. O circuito de recebimento pode incluir um ou mais do receptor 412 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para receber pode incluir o circuito de recebimento.
[00223] O circuito de transmissão pode ser configurado para transmitir o reconhecimento. Em algumas modalidades, o circuito de transmissão pode ser configurado para realizar pelo menos o bloco 1240 da FIG. 12. O circuito de transmissão pode incluir um ou mais do transmissor 410 (FIG. 4), a antena 416 (FIG. 4), e o transceptor 414 (FIG. 4). Em algumas implementações, meios para transmitir podem incluir o circuito de transmissão.
[00224] Como utilizado aqui, o termo "determinar" engloba uma larga variedade de ações. Por exemplo, "determinação" pode incluir o cálculo, computação, processamento, derivação, investigação, pesquisa (por exemplo, pesquisa em uma tabela, um banco de dados ou outra estrutura de dados), verificação, e afins. Além disso, "determinar" pode incluir receber (por exemplo, receber informação), acessar (por exemplo, um acessar dados na memória), e semelhantes. Além disso, "determinação" pode incluir resolver, selecionar, escolher, estabelecer, e semelhantes. Ainda, uma "largura de canal " como usado aqui pode abranger ou também pode ser referida como uma largura de banda em determinados aspectos.
[00225] Como utilizado aqui, uma frase que se refere a "pelo menos um de uma lista de itens” refere-se a qualquer combinação desses itens, incluindo membros individuais. Como um exemplo, "pelo menos um de a, b, ou c" destina-se a cobrir a, b, c, a-b, a-c, b-c, e a-b-c.
[00226] As várias operações dos métodos descritos acima podem ser realizadas por qualquer meio adequado capaz de realizar as operações, como vários componente(s), circuitos, e/ou módulo(s) de hardware e/ou software. Geralmente, quaisquer operações ilustradas nas Figuras podem ser realizadas por meios funcionais correspondentes capazes de realizar a operações.
[00227] Os vários blocos lógicos, módulos e circuitos ilustrativos descritos em relação à presente divulgação podem ser implementados ou executados com um processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um sinal de arranjo de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável (PLD), porta discreta ou transistor lógico, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos concebida para executar as funções aqui descritas. Um processador de uso geral pode ser um microprocessador, mas, em alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador, ou máquina de estado disponível comercialmente. 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 de DSP, ou qualquer outro tipo de configuração.
[00228] Em um ou mais aspects, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementado em software, as funções podem ser armazenadas ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em uma mídia legível por computador. A mídia legível por computador inclui tanto a mídia de armazenamento de computador e meios de comunicação, incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro. Uma mídia de armazenamento pode ser qualquer mídia disponível que pode ser acessada por um computador. A título de exemplo, e não como limitação, tais mídias legíveis por computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outro armazenamento em disco ótico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos, ou qualquer outro meio que possa ser utilizado para transportar ou armazenar o código do programa desejado sob a forma de instruções ou estruturas de dados e que pode ser acessado por um computador. Além disso, qualquer ligação é corretamente denominada uma mídia legível por computador. Por exemplo, se o programa é transmitido a partir de um site, servidor, ou outra fonte remota através de um cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, a linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fios, tais como infravermelho (IR), rádio, e microondas, então o cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, DSL, ou tecnologias sem fios, tais como infravermelho, rádio e microondas estão incluídos na definição de forma. Disco e disquete, como utilizado aqui, incluem disco compacto (CD), disco laser, disco ótico, disco digital versátil (DVD), disquete e disco Blu-ray® onde disquetes geralmente reproduzem dados magneticamente, enquanto que os discos reproduzir dados oticamente com lasers. Assim, em alguns aspectos a mídia legível por computador pode compreender a mídia legível por computador não transitória (por exemplo, mídia tangível). Além disso, para outros aspectos a mídia legível por computador pode compreender a mídia legível por computador transitória (por exemplo, um sinal). Combinações dos anteriores também devem ser incluídas dentro do escopo da mídia legível por computador.
[00229] 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 uma mídia legível por computador tendo instruções armazenadas (e/ou codificadas) sobre a mesma, sendo as instruções executáveis por um ou mais processadores para executar as operações aqui descritas. Para alguns aspectos, o produto de programa de computador pode incluir material de embalagem.
[00230] Os métodos divulgados aqui compreendem uma ou mais etapas ou ações para alcançar o método descrito. As etapas e/ou ações do método podem ser intercambiadas umas com as outras sem partir 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 e/ou ações específicas pode ser modificada sem partir do escopo das reivindicações.
[00231] Software ou instruções também podem ser transmitidos sobre uma mídia de transmissão. Por exemplo, se o software é transmitido de um website, servidor, ou outra fonte remota usando um cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio, e micro-onda, então o cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, DSL, ou tecnologias remotas como infravermelho, rádio, e micro-onda são incluídos na definição de mídia de transmissão.
[00232] Além disso, deve-se notar que os módulos e/ou outros meios adequados para a realização dos métodos e técnicas aqui descritas podem ser baixados e/ou obtidos de outro modo por um dispositivo conforme o caso. Por exemplo, tal dispositivo pode ser acoplado a um servidor para facilitar a transferência de meios para realizar os métodos aqui descritos. Alternativamente, vários métodos aqui descritos podem ser fornecidos através de mídias de armazenamento (por exemplo, RAM, ROM, uma mídia de armazenamento físico tal como um disco compacto (CD) ou um disquete, etc.), de tal modo que um dispositivo possa obter os vários métodos mediante acoplamento ou fornecimento de mídias de armazenamento para o dispositivo. Além disso, pode ser utilizada qualquer outra técnica adequada para fornecer os métodos e as técnicas aqui descritas para um dispositivo.
[00233] Deve ser compreendido que as reivindicações não se limitam à configuração precisa e componentes ilustrados acima. Várias modificações, alterações e variações podem ser feitas no arranjo, operação e detalhes sobre os métodos e aparelhos descritos acima, sem se afastar do escopo das reivindicações.
[00234] Enquanto o precedente é direcionado aos aspectos da presente divulgação, outros e aspectos adicionais da invenção podem ser divulgados sem se afastar do escopo básico do mesmo, e o seu escopo é determinado pelas reivindicações a seguir.

Claims (15)

1. Método de comunicação sem fio, caracterizado por compreender: receber (1220) uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências sem fio a partir de um primeiro dispositivo sem fio; receber (1230) uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências sem fio a partir de um segundo dispositivo sem fio; e transmitir (1240) pelo menos um reconhecimento da primeira e segunda comunicações pela transmissão de um único reconhecimento de broadcast somente no primeiro conjunto de frequências, o primeiro conjunto e o segundo conjunto sendo mutuamente sub-conjuntos exclusivos de um conjunto de frequências sem fio disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivos sem fio.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente trocar, em um ponto de acesso, pelo menos um quadro que reserva um meio sem fio por pelo menos um de um primeiro e segundo dispositivos sem fio.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente transmitir pelo menos um reconhecimento pelo recebimento de uma solicitação de reconhecimento e transmitir o reconhecimento em resposta à solicitação de reconhecimento.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente atribuir o primeiro e/ou segundo conjunto de frequências sem fio ao primeiro ou segundo dispositivo, respectivamente.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente receber uma indicação do primeiro ou segundo conjuntos de frequências sem fio a partir do primeiro ou segundo dispositivo, respectivamente.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo primeiro dispositivo sem fio compreender um dispositivo de legado incapaz de transmitir simultaneamente em todo o conjunto de frequências sem fio disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivos sem fio.
7. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por trocar pelo menos um quadro que reserva um meio sem fio compreendendo receber um quadro pronto para envio, RTX, a partir de pelo menos um dentre o primeiro e o segundo dispositivos.
8. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por trocar pelo menos um quadro que reserva um meio sem fio compreender transmitir um sinal de referência para o primeiro e o segundo dispositivos.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente programar um momento para receber comunicações a partir do primeiro e do segundo dispositivos sem fio.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente programar um momento para receber comunicações a partir do primeiro e do segundo dispositivos sem fio e transmitir um sinal de referência para o primeiro e o segundo dispositivos sem fio no momento programado.
11. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente receber, a partir de pelo menos um dispositivo, uma indicação de que o pelo menos um dispositivo está pronto para enviar dados.
12. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente receber, a partir de pelo menos um dispositivo, um campo de qualidade de serviço, QoS, indicando que o pelo menos um dispositivo está pronto para enviar dados.
13. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente receber, a partir de pelo menos um dispositivo, um quadro de agrupamento de economia de energia, PS-Poll, indicando que o pelo menos um dispositivo está pronto para enviar dados.
14. Memória caracterizada por compreender instruções para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações de 1 a 13.
15. Equipamento para comunicação sem fio, caracterizado por compreender: meios para receber (1220) uma primeira comunicação em um primeiro conjunto de frequências sem fio a partir de um primeiro dispositivo sem fio; meios para receber (1230) uma segunda comunicação, pelo menos parcialmente simultaneamente com a primeira comunicação, em um segundo conjunto de frequências sem fio a partir de um segundo dispositivo sem fio; e meios para transmitir (1240) pelo menos um reconhecimento da primeira e da segunda comunicações pela transmissão de um único reconhecimento de broadcast somente no primeiro conjunto de frequências, o primeiro conjunto e o segundo conjunto sendo mutuamente subconjuntos exclusivos de um conjunto de frequências sem fio disponíveis para uso por ambos primeiro e segundo dispositivos sem fio.
BR112015027421-8A 2013-05-03 2014-04-30 Mecanismo de reconhecimento na comunicação multiplexada em frequência em ambientes remotos densos BR112015027421B1 (pt)

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BR112015027421-8A BR112015027421B1 (pt) 2013-05-03 2014-04-30 Mecanismo de reconhecimento na comunicação multiplexada em frequência em ambientes remotos densos
BR112015027419-6A BR112015027419B1 (pt) 2013-05-03 2014-04-30 Reserva de canal em comunicação multiplexada em frequência em ambientes sem fio densos

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US (5) US9608796B2 (pt)
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UA (2) UA116143C2 (pt)
WO (3) WO2014179478A1 (pt)

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104125046B (zh) * 2013-04-28 2017-11-17 华为技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
US9608796B2 (en) 2013-05-03 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Methods and systems for frequency multiplexed communication in dense wireless environments
US9686719B2 (en) * 2013-06-03 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Beacon indication target wakeup time (TWT)
US9510222B2 (en) * 2013-08-23 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Detection of bursty WiFi interference in LTE/LTE-A communications in an unlicensed spectrum
JP6246939B2 (ja) 2013-09-10 2017-12-13 インテル コーポレイション ミリ波システムにおける動的な帯域幅管理のための方法、sta及びシステム
US8867642B1 (en) 2013-09-30 2014-10-21 Communication Systems LLC Apparatuses, methods, and computer program products for communication
US20150124712A1 (en) * 2013-11-07 2015-05-07 Nokia Corporation Methods and apparatus for wireless networking
WO2015070230A1 (en) 2013-11-11 2015-05-14 Marvell World Trade Ltd. Medium access control for multi-channel ofdm in a wireless local area network
US9860893B2 (en) * 2013-11-19 2018-01-02 Intel IP Corporation Frame structure with reduced signal field and method for high-efficiency Wi-Fi (HEW) communication
US9680563B2 (en) * 2014-01-17 2017-06-13 Apple Inc. System and method for partial bandwidth communication
US9788344B2 (en) * 2014-04-18 2017-10-10 Korea Advanced Institute Of Science And Technology System and method for random access based on spatial group
EP3522645A1 (en) * 2014-04-28 2019-08-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless controlling device, wireless terminal, memory card, integrated circuit, wireless communication device and wireless communication method
JP2017525196A (ja) 2014-06-12 2017-08-31 マーベル ワールド トレード リミテッド 直交周波数分割多重wlanにおけるサブチャネル割り当て
CN112714503B (zh) 2014-08-29 2023-09-29 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信方法及无线通信终端
US9924510B2 (en) * 2014-12-03 2018-03-20 Intel IP Corporation Wireless device, method, and computer readable media for orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) allocations based on a basic tone resource unit or entire sub-channel
WO2016089538A1 (en) * 2014-12-03 2016-06-09 Intel IP Corporation Wireless device, method, and computer readable media for orthogonal frequency division multiple access (ofdma) allocations based on a basic tone resource unit or entire sub-channel
WO2016105128A1 (ko) * 2014-12-25 2016-06-30 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9844049B2 (en) * 2015-01-07 2017-12-12 Intel IP Corporation Apparatus, method, and computer readable medium for initiating uplink multi-user medium access in high efficiency wireless local-area networks
US9942015B2 (en) * 2015-01-09 2018-04-10 Apple Inc. OFDMA indication and communication in WLANs
US9660768B2 (en) * 2015-01-26 2017-05-23 Link Labs, Inc. Dense acknowledgement broadcast/multicast
US10257854B2 (en) * 2015-02-02 2019-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Management of uplink multi-user transmissions in wireless local area networks
US20180034595A1 (en) * 2015-02-03 2018-02-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving policy indicator-based acknowledgement/non-acknowledgement signal in wireless lan system, and device therefor
US10306603B1 (en) * 2015-02-09 2019-05-28 Marvell International Ltd. Resource request for uplink multi-user transmission
US9736855B2 (en) * 2015-02-19 2017-08-15 Qualcomm Incorporated System and method for multiple station camping channels in a wireless communication network
WO2016141156A1 (en) * 2015-03-04 2016-09-09 Intel IP Corporation Sensing and deferral for orthogonal frequency divisional multiple access in a wireless network
GB2536453B (en) * 2015-03-17 2018-01-24 Canon Kk Enhanced channel allocation over multi-channel wireless networks
US9923679B2 (en) * 2015-03-25 2018-03-20 Intel IP Corporation High-efficiency Wi-Fi (HEW) station, access point, and methods for random access contention
US9794098B2 (en) * 2015-04-24 2017-10-17 Newracom, Inc. Multi-user communication in wireless networks
US9819477B2 (en) * 2015-04-30 2017-11-14 Qualcomm Incorporated Align transmissions for SBS
WO2016186298A1 (ko) * 2015-05-20 2016-11-24 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
US20160353357A1 (en) * 2015-05-27 2016-12-01 Qualcomm Incorporated Methods and systems for multiplexed communication in dense wireless environments
EP3308587B1 (en) * 2015-06-11 2019-08-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Enabling time-overlapping communication using csma/ca and ofdma
EP3322226B1 (en) * 2015-07-06 2020-07-15 Sony Corporation Information processing device, information processing method and program
EP3322216B1 (en) * 2015-07-07 2020-12-02 Sony Corporation Communication device and communication method
WO2017011569A1 (en) 2015-07-16 2017-01-19 Atefi Ali Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network
US10045299B2 (en) 2015-07-16 2018-08-07 Ali Atefi Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network
WO2017023006A1 (ko) * 2015-07-31 2017-02-09 엘지전자 주식회사 채널 본딩 기반 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10470215B2 (en) 2015-09-23 2019-11-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Coexistence of users with different latency requirements
EP3361664B1 (en) * 2015-10-07 2023-10-04 LG Electronics Inc. Ack/nack signal processing method and device for uplink multi-user transmission
US10979183B2 (en) * 2015-10-09 2021-04-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Procedures for high efficiency acknowledgement transmission
US20170181187A1 (en) * 2015-12-16 2017-06-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for negotiating processing time for multiple user uplink
CN105611636B (zh) * 2015-12-31 2019-02-26 深圳Tcl数字技术有限公司 单通道WiFi设备的带宽分配方法及装置
CN107046731A (zh) * 2016-02-05 2017-08-15 索尼公司 无线通信系统中的电子设备和无线通信方法
CN108781445B (zh) * 2016-03-11 2023-06-06 日本电气株式会社 无线lan系统、无线lan基站、无线lan终端和通信方法
WO2017180747A2 (en) 2016-04-12 2017-10-19 Marvell Semiconductor, Inc. Uplink multi-user transmission
WO2017180995A1 (en) 2016-04-14 2017-10-19 Marvell Semiconductor, Inc. Determining channel availability for orthogonal frequency division multiple access operation
US10212730B1 (en) * 2016-04-14 2019-02-19 Marvell International Ltd. Partial association identifier (AID) length change notification
CN113572579B (zh) 2016-05-11 2024-01-23 韦勒斯标准与技术协会公司 发送ack的无线通信方法和使用该方法的无线通信终端
US20170339680A1 (en) * 2016-05-20 2017-11-23 Qualcomm Incorporated Tx scheduling using hybrid signaling techniques
CN114866197B (zh) * 2016-06-14 2024-04-02 韦勒斯标准与技术协会公司 使用聚合mpdu的无线通信方法和使用该方法的无线通信终端
US10356719B2 (en) * 2016-06-24 2019-07-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Skip-correlation based symmetric carrier sensing with multiple power levels
DE102016220883A1 (de) 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Kombination aus Präambel und Datenfeldern für Sensornetzwerke mit geringem Stromverbrauch auf Basis des Telegram Splitting Verfahrens
DE102016220882A1 (de) * 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Sprungmuster für verschiedene Sensorknoten und variable Datenlängen auf Basis des Telegram Splitting Übertragungsverfahrens
CN113014366B (zh) * 2016-12-14 2022-02-01 华为技术有限公司 控制信息指示方法及网元
US10136341B2 (en) 2017-01-03 2018-11-20 Simmonds Precision Products, Inc. Wireless data concentrator systems and methods
US11337263B2 (en) 2017-01-19 2022-05-17 Qualcomm Incorporated Packet based link aggregation architectures
US10856203B2 (en) 2017-01-19 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Signaling for link aggregation setup and reconfiguration
JP6702563B2 (ja) * 2017-03-15 2020-06-03 株式会社東芝 無線通信装置
EP4132032A1 (en) * 2017-03-23 2023-02-08 Apple Inc. User equipment (ue) and methods for vehicle-to-vehicle (v2v) sidelink communication
US10375601B2 (en) * 2017-07-25 2019-08-06 Appropolis Inc. Condensed message multicast method and a system employing same
CN108200495A (zh) * 2018-01-23 2018-06-22 恒玄科技(上海)有限公司 一种实现蓝牙耳机同步播放的方法
US11160084B2 (en) * 2018-07-05 2021-10-26 Qualcomm Incorporated Supporting 320 MHz operating BW
US11245501B2 (en) * 2018-09-04 2022-02-08 Qualcomm Incorporated Multi-access point scheduling in wireless local area networks
EP3921967A1 (en) * 2019-02-04 2021-12-15 Nokia Solutions and Networks Oy Selecting uplink transmission band in wireless network
US11109432B2 (en) * 2019-02-15 2021-08-31 At&T Intellectual Property I, L.P. Location based coreset configuration for transmitting the physical downlink control channel in 5G wireless communication systems
US11224046B2 (en) 2019-11-28 2022-01-11 Ali Atefi Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network
US11627526B2 (en) * 2019-12-02 2023-04-11 Qualcomm Incorporated Coordinated device-to-device communications
US20210337595A1 (en) * 2020-04-27 2021-10-28 Apple Inc. Request to send (rts)/clear to send (cts) frames and transmission rules
GB2595459B (en) * 2020-05-25 2022-09-07 Canon Kk Method and apparatus for multi-user direct link transmission
JP7443168B2 (ja) 2020-06-26 2024-03-05 NDK SAW devices株式会社 弾性表面波デバイス
FR3112663B1 (fr) * 2020-07-16 2023-08-04 Safran Electronics & Defense Système de communication sans fil
US11864104B2 (en) 2021-09-08 2024-01-02 Cisco Technology, Inc. Dynamic frequency coordination in shared wireless communication environments
JP2023040440A (ja) 2021-09-10 2023-03-23 セイコーエプソン株式会社 通信装置、及び、通信システム

Family Cites Families (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100462058B1 (ko) 2000-11-20 2004-12-17 에스케이 텔레콤주식회사 이동 통신 무선망에서 역방향 동기 시스템의 채널 코드할당 방법
US6967944B2 (en) * 2001-03-30 2005-11-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Increasing link capacity via concurrent transmissions in centralized wireless LANs
US7079812B2 (en) * 2002-05-16 2006-07-18 Cognio, Inc. Systems and methods for interference mitigation with respect to periodic interferers in short-range wireless applications
EP1609260A2 (en) 2003-02-24 2005-12-28 William R. Hawe System, method and apparatus for ascertaining a dynamic attribute of a system
EP1632045B1 (en) 2003-06-06 2013-08-21 Meshnetworks, Inc. System and method to provide fairness and service differentiation in ad-hoc networks
CN1592245A (zh) * 2003-09-02 2005-03-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 无线局域网中的功率控制方法及装置
US7535819B1 (en) 2003-09-26 2009-05-19 Staccato Communications, Inc. Multiband OFDM system with mapping
US7349436B2 (en) 2003-09-30 2008-03-25 Intel Corporation Systems and methods for high-throughput wideband wireless local area network communications
US8462817B2 (en) 2003-10-15 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units
TWI383302B (zh) * 2003-10-15 2013-01-21 Qualcomm Inc 無線區域網路協定堆集
JP4337507B2 (ja) * 2003-11-05 2009-09-30 ソニー株式会社 無線通信システム、並びに無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US8199723B2 (en) 2003-12-23 2012-06-12 Intel Corporation Parallel wireless communication apparatus, method, and system
EP1592178B8 (en) 2004-04-30 2012-10-24 Sharp Kabushiki Kaisha Interoperability between different wireless LAN systems
US7436801B1 (en) 2004-09-08 2008-10-14 Golden Bridge Technology, Inc. Deferred access method for uplink packet channel
CN105187185B (zh) * 2004-12-22 2019-02-05 高通股份有限公司 用于在多址通信网络中进行灵活跳变的方法和装置
US20060187874A1 (en) * 2005-02-24 2006-08-24 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting data flow control in a wireless mesh network
EP1861957B1 (en) * 2005-03-14 2010-05-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for announcing candidate access points in a wireless network
US8830846B2 (en) 2005-04-04 2014-09-09 Interdigital Technology Corporation Method and system for improving responsiveness in exchanging frames in a wireless local area network
US8600336B2 (en) * 2005-09-12 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems
JP2009521187A (ja) * 2005-12-20 2009-05-28 コネクサント システムズ インク より節電するためのマルチポール指示
CN101026445B (zh) * 2006-02-21 2010-11-03 华为技术有限公司 使用正交频分多址的无线区域网上行资源分配方法和装置
US8098689B2 (en) * 2006-05-11 2012-01-17 Intel Corporation Systems and methods for frame tunnelling in wireless communications
SG172723A1 (en) * 2006-06-21 2011-07-28 Qualcomm Inc Wireless resource allocation methods and apparatus
US8711765B2 (en) 2006-09-27 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Uplink synchronization management in wireless networks
US7796632B2 (en) 2006-09-29 2010-09-14 Motorola, Inc. Transmission channel bandwidth selection for communications between multi-bandwidth nodes
US8472373B2 (en) 2006-10-18 2013-06-25 Mediatek Inc. Method for background scan in a mobile wireless system
BRPI0717362A2 (pt) * 2006-10-31 2014-04-01 Qualcomm Inc Controle de potência inter-célula na presença de reuso de frequência fracionária.
CN101502064B (zh) 2006-11-10 2012-09-05 美国博通公司 连续自我清除发送消息程序
US8224270B2 (en) 2006-12-06 2012-07-17 Broadcom Corporation Method and system for optimizing transmit power of a power amplifier using a battery voltage (Vbat) monitor
US8098601B2 (en) 2007-03-23 2012-01-17 Research In Motion Limited Slow adaptation of modulation and coding for packet transmission
US20080261623A1 (en) * 2007-04-18 2008-10-23 Kamran Etemad Techniques to enhance location estimation in an ofdma based system
US8036702B2 (en) * 2007-05-14 2011-10-11 Intel Corporation Method and apparatus for multicarrier communication in wireless systems
US8213538B2 (en) 2007-05-29 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improved utilization of air link resources in a wireless communications system
US8705387B2 (en) * 2008-03-11 2014-04-22 Koninklijke Philips N.V. Time synchronization of a plurality of different wireless networks with data sensors
US9450711B2 (en) 2008-04-02 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for extended reverse direction grant in a wireless local area network (WLAN)
WO2009147570A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Asynchronous multi-user transmission
US8503283B2 (en) 2008-06-12 2013-08-06 Nokia Corporation Channel access protocol for wireless communication
EP2150089B1 (en) 2008-07-31 2019-09-18 Google Technology Holdings LLC System and method using multiple request to send (rts) messages to enhance wireless communication resource allocation
CN101656644A (zh) * 2008-08-18 2010-02-24 清华大学 接入点装置、移动终端、无线通信系统及其控制方法
JP2010074471A (ja) * 2008-09-18 2010-04-02 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線送受信装置
JP2010081360A (ja) 2008-09-26 2010-04-08 Toshiba Corp 無線通信装置および無線通信方法
US9084119B2 (en) 2009-01-07 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Carrier reuse in a multicarrier wireless communication environment
JP5422211B2 (ja) * 2009-01-21 2014-02-19 株式会社日立製作所 無線通信システム、端末及び基地局
US20100246399A1 (en) 2009-03-24 2010-09-30 Qualcomm Incorporated Multi-channel management and load balancing
JP2010263488A (ja) 2009-05-08 2010-11-18 Sony Corp 通信装置及び通信方法、コンピューター・プログラム、並びに通信システム
JP5493459B2 (ja) * 2009-05-08 2014-05-14 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
US8761033B2 (en) 2009-06-29 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multi-station request messaging
US8160591B2 (en) * 2009-08-04 2012-04-17 Motorola Mobility, Inc. In a radio network environment, reducing interference among overlapping cells
EP2497289B1 (en) 2009-11-02 2014-03-26 Nokia Solutions and Networks Oy Fractional frequency reuse in cellular communication systems with multiple component carriers
EP2497304B1 (en) 2009-11-03 2018-06-20 Marvell World Trade Ltd. Power saving in a communication device
US20110128928A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Ko-Chiang Lin Method and apparatus to improve contention based transmission in a wireless communication network
US8885620B2 (en) * 2009-12-02 2014-11-11 Marvell World Trade Ltd Method and apparatus for sounding multiple stations
CN102714866A (zh) * 2010-01-12 2012-10-03 瑞典爱立信有限公司 用于传送dm-rs模式的方法和传送器节点
WO2011085509A1 (en) 2010-01-12 2011-07-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Layer-to dm rs port mapping for lte-advanced
WO2011087416A2 (en) * 2010-01-15 2011-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink synchronization processing
KR101621103B1 (ko) * 2010-02-26 2016-05-16 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 전송 채널 할당 방법 및 장치
WO2011108832A2 (ko) * 2010-03-05 2011-09-09 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 다중 안테나 기법을 기반으로 한 ppdu 수신 방법 및 장치
US8559323B2 (en) * 2010-03-10 2013-10-15 Cisco Technology, Inc. Downlink OFDMA for service sets with mixed client types
WO2011121373A1 (en) 2010-03-29 2011-10-06 Nokia Corporation Handshaking protocol using bursts in ofdma frame structure
US8798030B2 (en) 2010-04-07 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Facilitating uplink synchronization in TD-SCDMA multi-carrier systems
EP2384078A1 (en) 2010-04-30 2011-11-02 Alcatel Lucent Network control
KR101898896B1 (ko) 2010-06-11 2018-09-14 마벨 월드 트레이드 리미티드 채널 대역폭 결정 방법 및 장치
CN102726103B (zh) * 2010-06-30 2015-10-14 Lg电子株式会社 用于在无线局域网系统中发送管理信息的方法和装置
US9031054B2 (en) * 2010-07-09 2015-05-12 Nokia Corporation Reservation response and multi-user transmissions
CA2747358C (en) 2010-07-27 2015-06-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of accessing channel in wireless communication system
KR101270021B1 (ko) 2010-08-12 2013-05-31 아주대학교산학협력단 직교주파수분할다중 기반 다중접속방법 및 이를 제어하는 통신장치
KR101765852B1 (ko) * 2010-09-01 2017-08-08 마벨 월드 트레이드 리미티드 다중-채널 무선 통신을 위한 공존 지원
US8649358B2 (en) * 2010-09-08 2014-02-11 Intel Corporation Techniques for UL MU MIMO signaling and error handling
US8913510B2 (en) 2010-09-30 2014-12-16 Intel Corporation Method and apparatus for collision detection in wider bandwidth operation
US9173218B2 (en) * 2010-11-02 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Protocols for enabling mode 1 and mode 2 devices in TV white space networks
WO2012064502A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing channel aggregation and medium access control retransmission
CN105722051A (zh) * 2010-11-16 2016-06-29 交互数字专利控股公司 用于直接链路操作的方法和中央实体
US9014105B2 (en) 2010-11-30 2015-04-21 Stmicroelectronics, Inc. 80MHZ/160MHZ transmission opportunity (TXOP) protection in 802.11ac transmissions
CN103404218A (zh) * 2011-02-23 2013-11-20 日本电气株式会社 无线电资源范围设定设备、无线电资源范围设定方法和记录介质
JP5210404B2 (ja) * 2011-02-23 2013-06-12 株式会社バッファロー 通信チャンネル選択装置、通信チャンネル選択方法およびそのプログラム
US9179300B2 (en) 2011-03-02 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Station-centric multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO)
US8848639B2 (en) 2011-04-18 2014-09-30 Broadcom Corporation Frequency selective transmission within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US20140269550A1 (en) 2011-06-13 2014-09-18 Neul Ltd. Assigning licensed and unlicensed bandwidth
GB2491834B (en) 2011-06-13 2017-03-01 Neul Ltd Acknowledgment mechanism
GB201114079D0 (en) 2011-06-13 2011-09-28 Neul Ltd Mobile base station
EP3661314B1 (en) 2011-06-24 2021-09-22 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting wideband and multiple bandwidth transmission protocols
JP5961691B2 (ja) * 2011-08-07 2016-08-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 周波数選択伝送に基づくフレーム送受信方法及び装置
CN102340868B (zh) * 2011-11-09 2014-06-18 广州市香港科大霍英东研究院 基于无线网络信道状态信息的室内定位方法
EP2820909B1 (en) * 2012-03-01 2017-09-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multi-user parallel channel access in wlan systems
EP2845342A1 (en) * 2012-04-30 2015-03-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting coordinated orthogonal block-based resource allocation (cobra) operations
CN104272797B (zh) 2012-05-04 2019-01-11 交互数字专利控股公司 有效媒介接入控制(mac)报头
US9407732B2 (en) 2012-11-26 2016-08-02 Intel Corporation Methods and arrangements to decode communications
US9271307B2 (en) 2012-12-19 2016-02-23 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for full-duplex MAC timing modifications
KR101686374B1 (ko) 2013-02-06 2016-12-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 장치
US9419752B2 (en) * 2013-03-15 2016-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission opportunity operation of uplink multi-user multiple-input-multiple-output communication in wireless networks
US9608796B2 (en) 2013-05-03 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Methods and systems for frequency multiplexed communication in dense wireless environments
US9825678B2 (en) 2013-11-26 2017-11-21 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user multiple input multiple output for wireless local area network

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