CN101849425A - 通过直接链路的省电 - Google Patents

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Abstract

描述了使省电机制能够与活动的直接传递一起被利用的系统和方法。无线通信网络中的移动台可以在彼此之间建立直接链路,以消除对于经由接入点传递数据的需要。虽然直接链路是活动的,移动台可彼此协调功率管理模式或以彼此通知功率管理模式,以实现经由直接链路的数据的省电传送。根据调度机制,经由直接链路耦合的移动台在先前协商的调度时间进入活动模式,在该时间之后可进行数据传输。根据非调度机制,一个移动台可以保持清醒,而另一个进入省电模式。休眠的移动台可以苏醒并发送触发帧以通知其对等方它可用于数据传输。

Description

通过直接链路的省电
相关申请的交叉引用
本申请要求2007年11月9日提交的标题为“DIRECT LINK SET-UP(DLS)POWER SAVE METHOD AND APPARATUS”的美国临时申请No.60/987,007的利益。前述申请的全部内容通过引用被并入本文。
技术领域
下文的描述一般地涉及无线通信,更具体而言,涉及使用具有直接链路建立连接的省电传送机制。
背景技术
广泛地部署了无线通信系统,以提供各种通信内容,诸如:语音、数据等。一般无线通信系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如,带宽,发射功率,...)来支持与多个用户的通信的多址系统。此类多址系统的实例可以包括:码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统等。此外,系统可以符合诸如第三代合作伙伴计划(3GPP)、3GPP2、3GPP长期演进(LTE)等的规范。
通常,无线多址通信系统可以同时支持对多个移动设备的通信。每个移动设备可以通过在前向和反向链路上的传输与一个或多个基站进行通信。前向链路(或下行链路)指从基站到移动设备的通信链路,而反向链路(或上行链路)指从移动设备到基站的通信链路。进一步地,在移动设备和基站之间的通信可以通过单输入单输出(SISO)系统、多输入单输出(MISO)系统、多输入多输出(MIMO)系统等来建立。此外,在对等无线网络配置中移动设备可以与其它移动设备(和/或基站与其它基站)进行通信。
无线通信系统可以使用提供覆盖区的一个或多个基站或接入点。一般基站可以传输用于广播、多播和/或单播服务的多个数据流,其中数据流可以是可以对接入终端有独立的接收兴趣的数据流。此类基站的覆盖区内的接入终端可以用于接收由复合流传送的一个、多于一个或所有数据流。同样,接入终端可以将数据传输到基站或另一接入终端。
此外,无线通信系统可以包括网络,例如提供对大地理区域(例如,城市)的通信覆盖的无线广域网(WWAN)、提供对中等大小的地理区域(例如,建筑物和校园)的通信覆盖的无线局域网(WLAN)、以及提供对小地理区域(例如,家庭)的通信覆盖的无线个人区域网(WPAN)。无线网络一般包括支持用于一个或多个用户终端(或无线设备)的通信的一个或多个接入点(或基站)。
IEEE 802.11是由电气与电子工程师协会(IEEE)为WLAN发展的一系列标准。这些标准规定在接入点和用户终端之间或在两个用户终端之间的空中接口。标题为“Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications”的IEEE Std 802.11,1999版本(或简单地,“802.11”)使用跳频扩频(FHSS)或直接序列扩频(DSSS)支持在2.4千兆赫兹(GHz)频带中的1和2兆比特/秒(Mbps)的数据率。IEEE Std802.11a-1999(或简单地,“802.11a”)是对802.11的补充,使用正交频分复用(OFDM)而不是FHSS或DSSS,并支持在5GHz频带中的高达54Mbps的数据率。IEEE Std 802.11b-1999(或简单地,“802.11b”)是对802.11的另一补充,并使用DSSS支持高达11Mbps的数据率。IEEE Std 802.11g-1999(或简单地,“802.11g”)是对802.11的又一补充,使用DSSS和OFDM,并支持在2.4GHz频带中的高达54Mbps的数据率。这些不同的标准在本领域中是公知的,并是可公开利用的。
由802.11、802.11a、802.11b和802.11g支持的最低数据率是1Mbps。对于802.11b和802.11g(或简单地,“802.11b/g”),特定的DSSS方案和特定的调制方案用于以1Mbps的最低数据率发送传输。用于1Mbps的DSSS和调制方案需要某个最小信噪和干扰比(SNR)用于可靠地接收该传输。传输的范围则由地理区域确定,在该地理区域内接收台可以获得所需的或更好的SNR。
发明内容
下文提出了一个或多个实施方式的简单概要,以便提供对此类实施方式的基本理解。该概要不是所有预期实施方式的广泛概述,而也不是用来识别所有实施方式的关键或重要元件或描述任何或所有实施方式的范围。其唯一的目的是以简化的形式提出一个或多个实施方式的一些概念,作为对以后提出的更详细的描述的序言。
根据一个或多个实施方式及其相应的公开,关于使省电机制能够与活动的直接传递一起被利用而描述了各个方面。在无线通信网络中的移动台可以在彼此之间建立直接链路,以消除通过接入点来传递数据的需要。而直接链路是活动的,移动台彼此协调功率管理模式或在其它情况下彼此通知有关功率管理模式,以实现经由直接链路对数据的省电传送。根据调度机制,经由直接链路耦合的移动台在先前协商的调度时间进入活动模式,在该时间之后可进行数据传递。根据非调度的机制,一个移动台可以保持清醒,而另一个进入省电模式。休眠的移动台可以被唤醒并发送触发帧以通知其对等方它可用于数据传输。
根据一个方面,描述了便于在无线通信系统中进行省电直接数据传递的方法。该方法可以包括相对于参考点在调度时间从省电模式转换到活动模式。该方法还可以包括执行下列操作中的至少一个:将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方或从直接链路对等方接收一个或多个数据帧。进一步地,该方法可以包括接收服务期结束指示。此外,该方法可以包括再次进入省电模式。
另一方面涉及在活动的直接传递期间实现省电模式的装置。装置可以包括直接链路建立模块,用于建立与至少一个移动台的直接链路。装置还可以包括用于管理装置的功率管理模式的功率管理模块;该功率管理模块在调度时间将装置从省电模式转换到活动模式。进一步地,装置可以包括调度省电传送模块。调度省电传送模块可以在调度时间实现下列操作中的至少一个:经由直接链路将一个或多个数据帧发送到所述至少一个移动台或经由直接链路从所述至少一个移动台接收一个或多个数据帧。
又一方面涉及便于调度直接传递以实现省电的无线通信装置。无线通信装置可以包括:用于相对于参考点在调度时间从省电模式转换到活动模式的模块。无线通信装置还可以包括用于执行下列操作中的至少一个的模块:将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方或从直接链路对等方接收一个或多个数据帧。此外,无线通信装置可以包括:用于再次进入省电模式的模块。
再一方面涉及可以具有计算机可读介质的计算机程序产品。计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机相对于参考点在调度时间从省电模式转换到活动模式的代码。计算机可读介质还可以包括:用于使至少一个计算机将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的代码。此外,计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机从直接链路对等方接收一个或多个数据帧的代码。进一步地,计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机接收服务期结束指示的代码。计算机可读介质还可以包括:用于使至少一个计算机在接收到服务期结束指示后再次进入省电模式的代码。
另一方面涉及在无线通信系统中的装置。装置可以包括用于相对于参考点在调度时间从省电模式转换到活动模式的处理器。处理器还可以用于将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方。处理器可以进一步用于从直接链路对等方接收一个或多个数据帧。进一步地,处理器可以用于接收服务期结束指示。此外,处理器可以用于在接收到服务期结束指示后再次进入省电模式。
本文所述的另一方面涉及便于在省电期间维持活动的直接传递的方法。该方法可以包括从省电模式转换到活动模式。该方法还可以包括将触发帧发送到至少一个直接链路对等方。此外,该方法还可以包括从所述至少一个直接链路对等方接收一个或多个数据帧。
本文所述的又一方面涉及在活动的直接传递期间实现省电模式的装置。装置可以包括用于建立与至少一个移动台的直接链路的直接链路建立模块。装置还可以包括用于管理装置的功率管理模式的功率管理模块;该功率管理模块将装置从省电模式转换到活动模式。进一步地,装置可以包括用于在转换到活动模式后便于经由直接链路将触发帧发送到所述至少一个移动台的非调度省电传送模块。非调度省电传送模块可以实现下列操作中的至少一个:经由直接链路将一个或多个数据帧发送到所述至少一个移动台或经由直接链路从所述至少一个移动台接收一个或多个数据帧。
本文所述的另一方面涉及便于在省电期间维持活动的直接传递的无线通信装置。无线通信装置可以包括用于从省电模式转换到活动模式的模块。无线通信装置还可以包括用于将触发帧发送到至少一个直接链路对等方的模块。无线通信装置还可以包括用于从所述至少一个直接链路对等方接收一个或多个数据帧的模块。进一步地,无线通信装置可以包括用于从直接链路对等方接收服务期结束指示的模块。此外,无线通信装置可以包括用于在接收到服务期结束指示后从活动模式转换到省电模式的模块。
再一方面涉及可以具有计算机可读介质的计算机程序产品,计算机可读介质包括用于使至少一个计算机将功率管理模式从省电模式转换到活动模式的代码。计算机可读介质还可以包括用于使至少一个计算机将触发帧发送到至少一个直接链路对等方的代码。计算机可读介质还可以包括用于使至少一个计算机从所述至少一个直接链路对等方获得一个或多个数据帧的代码。进一步地,计算机可读介质可以包括用于使至少一个计算机从直接链路对等方接收服务期结束指示的代码。此外,计算机可读介质可以包括用于使至少一个计算机在接收到服务期结束指示后将功率管理模式返回到省电模式的代码。
又一方面涉及在无线通信系统中的装置,该装置可以包括用于将功率管理模式从省电模式转换到活动模式的处理器。处理器还可以用于将触发帧发送到至少一个直接链路对等方。处理器还可以用于从所述至少一个直接链路对等方获得一个或多个数据帧。进一步地,处理器可以用于从直接链路对等方接收服务期结束指示。此外,处理器还可以用于在接收到服务期结束指示后将功率管理模式返回到省电模式。
根据另一方面,提供了便于在省电期间在活动的直接传递期间的省电操作的方法。该方法可以包括:接收来自于从省电模式进行转换的直接链路对等方的触发帧。该方法还可以包括:将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方。此外,该方法可以包括:在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成的至少一个之后,将服务期结束指示符传送到直接链路对等方。
另一方面涉及可以包括存储器的无线通信装置。存储器可以保存:关于接收来自于从省电模式进行转换的直接链路对等方的触发帧的指令。存储器还可以包括:关于将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的指令。此外,存储器还可以保存:关于在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成的至少一个之后将服务期结束指示符传送到直接链路对等方的指令。装置还可以包括:耦合到存储器的处理器,其用于执行在存储器中保存的指令。
又一方面涉及便于在省电期间维持活动的直接传递的无线通信装置。无线通信装置可以包括:用于接收来自于从省电模式进行转换的直接链路对等方的触发帧的模块。无线通信装置还可以包括:用于将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的模块。此外,无线通信装置可以包括:用于在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成的至少一个之后,将服务期结束指示符传送到直接链路对等方的模块。
再一方面涉及可以具有计算机可读介质的计算机程序产品。计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机接收来自于从省电模式进行转换的直接链路对等方的触发帧的代码。计算机可读介质还可以包括:用于使至少一个计算机将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的代码,所述一个或多个数据帧与另一数据指示一起被发送,所述数据指示指定是否有额外的数据等待发送。进一步地,计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机在触发帧的确认之后从直接链路对等方接收至少一个数据帧的代码。此外,计算机可读介质可以包括:用于使至少一个计算机在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成的至少一个之后,将服务期结束指示符传送到直接链路对等方的代码。
另一方面涉及在无线通信系统中的装置。装置可以包括用于接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧的处理器。处理器还可以用于将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方。此外,处理器可以用于在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成的至少一个之后将服务期结束指示符传送到直接链路对等方。
为了实现前述和有关的目的,一个或多个实施方式包括在下文中充分描述和在权利要求中特别指出的特征。下文的描述和附图详细阐述了一个或多个实施方式的某些示例性方面。然而,这些方面指示其中可以使用各种实施方式的原理的不同的方法中的仅仅一些,且所述实施方式旨在包括所有这样的方面及其等效形式。
附图说明
图1是根据本文阐述的各个方面的无线通信系统的图示。
图2是便于直接链路建立(DLS)省电传送的示例性通信装置的图示。
图3是便于维持DLS连接时节约功率的示例性无线通信系统的图示。
图4是描绘根据主题公开的一个方面的调度省电传送的示例性时序图的图示。
图5是描绘根据主题公开的一个方面的非调度省电传送的示例性时序图的图示。
图6是便于使用DLS省电传送机制来发送数据的示例性方法的图示。
图7是根据DLS省电传送机制便于接收数据传输的示例性方法的图示。
图8是根据非调度DLS省电传送机制便于接收数据传输的示例性方法的图示。
图9是便于使用非调度DLS省电传送机制来发送数据的示例性方法的图示。
图10是便于利用DLS省电传送机制的示例性系统的图示。
图11是根据主题公开的一个方面的便于直接链路建立传送的示例性系统的图示。
图12是可结合本文描述的各种系统和方法使用的示例性无线网络环境的图示。
图13是根据主题公开的一个方面的示例性协议数据单元的图示。
图14是便于在管理功率模式期间维持直接链路数据传送的示例性系统的图示。
图15是在活动直接传送期间实现省电模式的示例性系统的图示。
图16是在活动的直接传送期间实现省电模式的示例性系统的图示。
具体实施方式
现在参考附图描述不同的实施方式,其中相似的附图标记用于表示相似的元件。在下文的描述中,为了解释的目的,阐述了很多具体的细节,以便提供对一个或多个实施方式的彻底理解。然而可能显然,可以在没有这些具体细节的情况下实践这样的实施方式。在其它实例中,公知的结构和设备以方框图形式示出,以便便于描述一个或多个实施方式。
如在本申请中使用的,术语“组件”、“模块”、“系统”等用来指与计算机有关的实体,硬件、固件、硬件和软件的组合、软件、或在执行中的软件。例如,组件可以是但不限于在处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行物、执行线程、程序和/或计算机。作为示例,在计算设备上运行的应用程序和计算设备都可以是组件。一个或多个组件可以存在于进程和/或执行线程内,且组件可以位于一个计算机上和/或分布在两个或多个计算机之间。此外,这些组件可以从各种计算机可读介质执行,所述介质具有储存在其上的各种数据结构。这些组件可以通过本地和/或远程处理来进行通信,例如根据具有一个或多个数据分组的信号来进行通信(所述数据分组例如来自一个组件的数据,该组件利用所述信号与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或在例如互联网的网络上与其它系统进行交互)。
此外,本文结合移动设备描述了不同的实施方式。移动设备也可以称为系统、用户单元、用户站、移动台、移动物、移动设备、远程站、远程终端、接入终端、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理、用户设备或用户装置(UE)。移动设备可以是蜂窝电话、无绳电话、会话初始化协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(PDA)、具有无线连接能力的手持式设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。而且,本文结合基站描述了不同的实施方式。基站可以用于与无线终端进行通信,并且也可以称为接入点、节点B、演进节点B(eNode B、eNB)、基站收发台(BTS)或某个其它术语。
而且,本文所述的不同方面或特征可以使用标准编程和/或工程技术被实现为方法、装置或制造产品。如本文使用的术语“制造产品”用来包括可以从任何计算机可读设备、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括但不限于磁性存储设备(例如,硬盘、软盘、磁条等)、光学盘(例如,紧致盘(CD)、数字通用盘(DVD)等)、智能卡和闪存设备(例如,EPROM、卡、棒、键驱动器等)。此外,本文所述的各种存储介质可以代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可以包括但不限于无线信道以及能够存储、包含和/或携带指令和/或数据的各种其它介质。
本文所述的技术可以用于各种无线通信系统,诸如:码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频域复用(SC-FDMA)和其它系统。术语“系统”和“网络”常常可以互换地使用。CDMA系统可以实现诸如通用地面无线接入(UTRA)、CDMA2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(W-CDMA)CDMA的其它变形。CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA系统可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)的无线电技术。OFDMA网络可以实现无线电技术,诸如:演进UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。3GPP长期演进(LTM)是使用E-UTRA的UMTS的即将发布的版本,其在下行链路上使用OFDMA而在上行链路上使用SC-FDMA。在来自于名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和GSM。在来自于名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文件中描述了CDMA2000和UMB。
现在参考图1,示出了根据本文提出的不同实施方式的无线通信系统100。系统100可以包括基本服务集(BSS),基本服务集包括为一个或多个移动台例如移动台104和移动台106服务的至少一个接入点102。虽然图1只示出了两个移动台(例如,移动台104和106),应认识到,可以结合无线通信系统100使用任何数量的移动台。而且,应认识到,除了所示接入点102之外,系统100可以包括额外的接入点。在一个方面,接入点102可以是例如配备有收发机的无线路由器,该收发机根据并符合通信标准例如IEEE 802.11发送并接收数据。
接入点102可以附加地包括发射机链和接收机链,其中每个链又可以包括与信号发送和接收相关的多个组件(例如,处理器、调制器、复用器、解调器、解复用器、天线等),如将被本领域技术人员认识到的。接入点102可以与移动台104和106进行通信;然而,应认识到,接入点102实质上可以与类似于移动台104和106的任何数量的移动台进行通信。移动台104和106在本文还可以称为用户终端、移动终端、站或STA。依照示例性实施方式,接入点102以及移动台104和106可以经由无线局域网(WLAN)进行通信。根据一个或多个方面,WLAN可以是高速多输入多输出(MIMO)OFDM系统;然而,WLAN可以是任何无线系统。接入点102可以经由网络108与多个外部设备或进程进行通信。网络108可以是互联网、内联网、或任何其它有线、无线或光网络。连接可以将信号从网络108传送到接入点102,反之亦然。设备或进程可以通信地耦合到网络108,或者如同移动台104和106一样处在WLAN上。可以连接到网络108或WLAN的设备的实例包括蜂窝电话、智能电话、膝上型计算机、手持通信设备、手持计算设备、卫星无线电装置、全球定位系统、PDA、媒体设备例如HDTV、DVD播放器、无线扬声器、摄像机、可携式摄像机、摄像头、和/或用于通过无线通信系统100进行通信的任何其它适当的设备。进程可以包括语音、视频、数据通信等。各种数据流可以有变化的传输要求,其可以通过使用变化的服务质量(QoS)技术来实现。
系统100可以部署有集中式接入点102。依照实例,移动台例如移动台104和106可以与接入点102进行通信。此外,移动台102和104可以经由直接对等通信进行通信(例如,使用直接链路建立(DLS))。
根据一个方面,直接链路建立(DLS)省电传送(DPSD)机制可以用于系统100。移动台104和106可以分别通过通信信道例如无线链路110和112与接入点102进行通信。移动台104和106可以是例如蜂窝电话、膝上型计算机、移动消费电子设备、智能电话、掌上电脑或配备有收发机的其它无线通信装置,该收发机根据并符合通信标准例如IEEE 802.11发送并接收数据。而且,移动台可以通过通信信道例如移动台104和移动台106之间的无线链路114与其它台直接地进行通信。直接通信可以使用DLS机制,其使移动台能够彼此进行通信,而不通过接入点102路由数据。DLS机制实现了基本服务集内的非接入点QoS台之间的直接数据传递。DLS可以通过增加吞吐量并减少延迟来提高业务效率。注意,帧不需要通过接入点102被路由。DLS包括在数据会话开始之前的链路建立以及还有在数据会话完成之后的链路拆除。
移动台104和106可以使用便于在不活动期期间节约功率的信标省电模式。一般,只有接入点102知道移动台104和106的休眠状态。例如,接入点知道哪些移动台是清醒的,哪些是休眠的。DLS可能难以维持,因为移动台一般不知道对等方的休眠状态。然而,如下所述,移动台104和106可以使用DLS省电传送机制来维持DLS数据传输,同时通过信标省电来节约功率。例如,在一个方面,移动台104和106都可以协商两个台可苏醒而传输数据的调度时间。根据另一方面,一个移动台可以保持清醒,而另一个休眠。休眠的移动台可以在苏醒之后将触发帧发送到总是清醒的移动台以实现其间的数据传输。
本文公开了支持使用DLS省电传送以实现DLS技术和信标省电操作的结合的示例性实施方式。各种示例性实施方式保持旧式WLAN系统的简单性和可靠性,WLAN系统的实例可见于802.11(a-z)。可以实现各种实施方式的优点,同时维持与此类旧式系统的后向兼容性。在下面的描述中,802.11系统被描述为示例性旧式系统。本领域技术人员将认识到,这些改进也与可选的系统和标准兼容。此外,应认识到,本文所述的方面可以在除了802.11系统以外的其它无线通信系统中实现,以在集中式无线系统中实现直接通信和省电模式。
转到图2,示出了用于在无线通信环境内使用的通信装置200。例如,通信装置200可以是移动台或其部分,例如参考图1描述的移动台104和106。通信装置200可以包括直接链路建立(DLS)模块202,其便于建立在通信装置和任何其它非接入点通信装置(未示出)之间的直接链路。直接链路使数据能够从一个装置直接传递到另一装置,而不必通过集中式接入点来路由。DLS模块202可以在数据会话开始之前建立或设立直接链路。此外,DLS模块202可以在数据会话期间维持直接链路,且进一步地,当完成数据会话后拆除或破坏直接链路。依照实例,DLS模块202可以经由通过接入点(未示出)的协商来建立与对等方的直接链路。
通信装置200还可以包括:便于协商并产生业务规范(TPSEC)的业务规范协商器204。业务规范或TPSEC描述了业务或数据流的业务特征和服务质量(QoS)要求。此外,TPSEC还可以用于:根据混合协调功能(HCF)受控信道接入(HCCA)机制来使用混合协调器以保留资源(例如,传输机会)。进一步地,TPSEC可以规定与业务流相关的额外的参数,例如但不限于业务分类符和/或确认策略。在成功协商TPSEC之后,业务流可以根据其而产生。
在集中式方案中,通信装置200将数据发送到接入点(未示出)。因为来自于通信装置200、其它装置和/或移动台的业务是由接入点来实现的,省电模式是可用的。通信装置200可以在不活动期期间进入省电模式(例如,进入休眠模式)并节约功率(例如,电池功率)。在集中式方案中,接入点可以缓冲用于通信装置200的帧或传输。周期性地,至少部分地根据信标间隔,接入点可以通知通信装置200以告知数据等待在下行链路流上被发送。接入点知道通信装置200从省电模式转换(例如,从休眠醒来)时的时间,因而可以适当地使此类通知同步。
依照一个方面,通信装置200可以包括便于功率管理和/或节约的功率管理模块206。功率管理模块206可以配置通信装置200的功率管理模式。例如,功率管理模块206可以将通信装置200的功率管理状态或模式从清醒或活动模式改变为休眠或省电模式。此外,功率管理模块206可以将通信装置200从休眠模式转换到活动模式。功率管理模块206可以通知接入点功率管理模式的改变。通信装置200处于省电模式中时,接入点不会任意地将数据发送到通信装置200。相反地,接入点可以在指定的时间发送。此外,省电模式中的通信装置200侦听由接入点产生的信标。例如,功率管理模块206可以临时唤醒通信装置200以使装置200能够侦听信标。通信装置200可以通过接收并分析业务指示符图(traffic indicator map)来确定接入点是否保留缓冲的数据,业务指示符图部分地标识与等待发送的缓冲数据相关联的移动台。
可以使用DLS建立直接链路。一般地,在活动的DLS链路持续存在时,移动台例如通信装置200被禁止进入省电模式。例如,在省电模式中,接入点知道移动台正在休眠,而DLS对等方没有休眠。通信装置200包括DLS省电传送(DPSD)模块208,其便于通信装置200和其它移动台对等方之间的直接数据传输,同时实现使用省电模式。根据一个方面,DLS省电传送模块208可以实现一调度表,该调度表使通信装置200和DLS对等方能够协调苏醒时间。依照一个实例,业务规范协商204可以包括业务规范中的额外参数,该额外参数指示经协调的苏醒时间。在苏醒后,通信装置200和DLS对等方可以在返回到省电或休眠模式之前,单向或双向地传递数据。此外,依照另一实例,可以利用非调度传送方法。在非调度传送方法中,一个对等方可以保持清醒,而另一对等方休眠。例如,在另一对等方不活动时,一个对等方可以包括与另一DLS对等方或接入点的活动的数据传递。当休眠的对等方苏醒时,发送触发帧以通知其它对等方。在接收到触发帧之后,总是清醒的对等方可以将缓冲的数据发送到苏醒的对等方。
现在参考图3,示出了可便于节约功率同时维持DLS连接的无线通信系统300。系统300包括可以与移动台304、移动台306和/或任何数量的相异设备(未示出)进行通信的接入点302。接入点302可以通过前向链路或下行链路信道将信息发送到移动台304和移动台306;此外,接入点302可以通过反向链路或上行链路信道从移动台304和/或移动台306接收信息。而且,系统300可以是MIMO系统。此外,系统300可以在OFDMA无线网络(例如3GPP、3GPP2、3GPP LTE等)和/或802.11无线网络中操作。
移动台304可以包括直接链路建立(DLS)模块308,其便于在移动台304和任何其它移动台(例如但不限于移动台306)之间建立、维护和破坏经由DLS的直接链路。此外,移动台304可以包括业务规范(TPSEC)协商器310,其便于在移动台304和接入点302之间、移动台304和移动台306之间、和/或移动台304和任何其它无线通信设备(未示出)之间,协商并产生用于业务或数据流的业务规范(TPSEC)。而且,移动台304可以包括:便于移动台304的功率管理(例如,在活动和省电之间转换功率管理模式)的功率管理模块312。移动台304还可以包括DLS省电传送(DPSD)模块314,其在经由DLS的数据传递或会话处于活动时,实现对省电模式的利用。应认识到,DLS模块308、TPSEC协商器310、功率管理模块312和DPSD模块可实质上类似于参考图2描述的直接链路建立模块202、业务规范协商器204、功率管理模块206和DLS省电传送模块208。进一步地,移动台306可以包括实质上类似于包括在移动台304中的相应模块的直接链路建立(DLS)模块316、业务规范(TPSEC)协商器318、功率管理模块320和DLS省电传送(DPSD)模块322。
依照一实例,移动台304可以保留移动台304打算与移动台306直接传递的数据或帧。直接数据传递可以通过避免对于通过接入点302来路由数据的要求而提高吞吐量并减少等待时间。移动台304的DLS模块308可以发起由接入点302协调的直接链路建立协议。DLS模块308可以将DLS请求发送到接入点302。在一个方面,DLS请求可以包括信息,例如但不限于:速率集、移动台304的容量以及移动台304和306的地址(例如,MAC地址)。接入点302可以将DLS请求转发到移动台306以由移动台306的DLS模块316管理。如果移动台306接受直接流,则DLS模块316可以将DLS响应发送到接入点302。DLS响应可以包括信息,例如但不限于:速率集、移动台306的容量以及移动台304和306的地址(例如,MAC地址)。接入点302可以将DLS响应转发到移动台304,其后直接链路变成活动的。DLS模块308和316可以便于经由移动台304和306之间的直接链路对数据帧的直接传输。
一般,在活动的直接链路持续存在时,移动台304的功率管理模块312和移动台306的功率管理模块320可被禁止转换到省电模式。功率管理模块312和320分别将移动台304和306的功率管理状态通知给接入点302。然而,移动台304和306仍然不知道与其相应直接链路对等方相关联的此类状态。DPSD模块314和322分别提供使移动台304和306能够维持活动的直接链路而不禁止功率管理的机制。依照示例性实施方式,DPSD模块314和322可以使用调度传送机制和/或非调度传送机制。移动台304的DPSD模块314包括:用于管理调度省电传送的调度DPSD模块324和用于管理非调度省电传送的非调度DPSD模块328。类似地,移动台306的DPSD模块322包括调度DPSD模块326和非调度DPSD模块330。
在调度传送机制中,移动台304和移动台306都可以进入省电模式。相反,在非调度传送机制下,移动台304和306之一保持在活动模式中,而另一个进入省电模式。在直接链路的建立期间,移动台304和306可以确定是利用调度传送机制、非调度传送机制还是其组合。例如,如果移动台304参与了直接链路之外的额外的数据业务,则可以使用非调度机制,使移动台306能够进入省电,而移动台304保持活动以处理其它业务。此外,如果移动台304和306都只维持其间的数据业务,则可以使用调度机制,以使得两个台都能够进入省电。
依照一个方面,移动台304和306可以维持活动的直接链路,同时也通过共享苏醒时间或在苏醒时通知彼此而进入省电模式。移动台304的TPSEC协商器310和移动台306的TPSEC协商器318可以使用TPSEC协商来确定和/或建立调度苏醒时间或非调度苏醒时间。在调度DPSD中,调度DPSD模块324和326配置有共享的苏醒时间或调度的苏醒时间。在TPSEC协商期间,可以建立偏移参数和服务时间间隔参数。
简要地转到图4,示出了描绘根据主题公开的一个方面的调度省电传送的示例性时序图400。依照实例,图3的移动台304和移动台306可以根据调度DPSD模块324和326所提供的调度DPSD以与时序图400一致的方式互操作。调度DPSD可以由使用QoS流和/或尽力流的应用所使用。例如,调度DPSD可以用于VoIP数据。如上所述,移动台可以协商共享的苏醒时间。可参考特定的时间来建立共享的苏醒时间。例如,参考可以是目标信标发送时间(TBTT),其是接入点发送功率管理中利用的信标的时间。
如上所述,可以在TPSEC协商期间建立偏移参数和服务时间间隔参数,以指定两个移动台可以苏醒而传递数据的共享时间。偏移参数可以指示TBTT和第一时间传递时间间隔之间的时间。服务时间间隔参数可以指示两个连续的数据传递窗口的起始点之间的时间。因此,偏移参数和服务时间间隔参数建立数据传递时间间隔或窗口,在数据传递时间间隔或窗口之处,移动台可以苏醒并通过直接链路传递数据。
在数据传递窗口期间,可以进行单向或双向数据传递,如图400所示。在数据传递窗口开始时,移动台(例如,STA1和STA2)都可以进入活动模式(例如,苏醒)并执行增强的分布式信道接入(EDCA)。EDCA是支持QoS流的基于争用的接入机制。在EDCA之后,移动台(例如,STA1)可以发送数据(例如,帧)。此外,STA1可以使用MoreData(更多数据)指示符,其可以通知接收方(例如,STA2)额外的缓冲数据存在。当成功地接收到数据帧时,STA2可以发送确认(ACK)。如果STA1没有更多的数据,则它可以发送服务期结束(EOSP)指示符,其通知STA2它准备返回到省电模式。如图400所示,STA2可以执行实质上与STA1类似的操作。当STA1和STA2都发送并接收EOSP指示符时,移动台返回到省电或休眠模式。
虽然图400描绘了双向数据传递,应认识到,也可以调度单向传递。在经协商的时间,两个台都苏醒。如上所述,发射台发送帧。在数据传输之后,发射台发送EOSP指示。当接收到对EOSP的确认时,发射台进入省电模式。如果没有接收到确认,则发射台重发EOSP指示并进入省电模式。此外,虽然移动台被示为依次发送数据,应认识到,移动台可以在数据传递窗口内同时进行发送。
回来参考图3,移动台304和306可以使用根据主题公开的另一方面的非调度省电传送机制。在非调度DPSD中,非调度DPSD模块328和330用于在苏醒时通知DLS对等方和/或响应于苏醒通知而发送缓冲数据。例如,移动台304可以保持活动,而移动台306进入省电模式。移动台306可以苏醒(例如,进入活动模式)并将通知发送到移动台304。当接收到通知时,移动台304可以将缓冲的数据发送到移动台306
现在转到图5,示出了描绘根据主题公开的一个方面的非调度省电传送的示例性时序图500。依照实例,图3的移动台304和移动台306可以根据非调度DPSD模块328和330所提供的非调度DPSD以与时序图500一致的方式互操作。在非调度DPSD期间,一个台(例如,总是清醒的STA)保持在活动模式中,而对等方台(例如,STA1)处于省电模式中。
在数据传递窗口期间,可以进行单向传递,如图500所示。在数据传递窗口开始处,STA1可以从省电模式转换到活动模式。STA1执行EDCA接入并发送触发帧。总是清醒的STA可以响应于触发帧而发送确认,并在执行EDCA接入之后开始将缓冲的数据发送到STA1。依照一实例,缓冲的数据可以是被指定为可传递的数据帧,并可以由所配置的最大DLS服务期参数所限制。应认识到,参考图4如上所述,单个数据帧可以结合MoreData(更多数据)指示符来发送。此外,总是清醒的STA可以在最后一个数据帧传输时使用EOSP指示。EOSP指示可以通知STA1它可以返回到省电模式。
虽然图400描绘了单向数据传递,应认识到,双向传递也可以用于非调度DPSD。例如,每当移动台保留缓冲的数据以传递到DLS对等方台时,它可以从省电模式转换到活动模式,并发送触发帧。当接收到确认后,移动台可以与总是清醒的台所使用的方式类似的方式来发送数据。
参考图6-9,描述了与在省电模式期间维持活动的直接链路有关的方法。虽然为了解释的简单的目的,将方法显示和描述为一系列操作,但应理解和认识到,方法不受操作的顺序限制,因为根据一个或多个实施方式,一些操作可以按与本文所示和所述的顺序不同的顺序出现和/或与其它操作同时出现。例如,本领域技术人员应理解和认识到,方法可以可选地被表示为例如在状态图中的一系列相关的状态或事件。而且,并不需要所有示出的操作来实现根据一个或多个实施方式的方法。
返回到图6,示出了便于在无线通信系统中使用DLS省电传送机制来发送数据的方法600。方法600可以由移动台(例如,移动设备、接入终端、用户终端、用户设备等)来实现,例如,以实现结合活动的直接链路(例如,DLS链路)的功率管理。方法600可以在附图标记602开始,其中从休眠或省电状态苏醒之后,在调度时间执行接入操作。依照一实例,调度时间可以是经协商的并在业务规范中被指定,其中协商是在意图建立直接数据传递链路的至少两个移动台之间进行的。在一个方面,调度时间可以是从参考时间(例如目标信标发送时间(TBTT))的偏移量。
在附图标记604,数据帧和指示符可被发送到DLS对等方(例如,与直接链路关联的另一移动台)。指示符可以指定额外数据存在或不存在。在附图标记606,可以从DLS对等方接收与所发送的数据帧相对应的确认。在附图标记608,确定是否缓冲了额外的数据帧。例如,如果所发送的指示符指定的额外数据存在,则额外数据可以被确定为被缓冲,且方法600返回到附图标记604,以发送至少一个额外的数据帧和另一指示符。如果没有额外的数据被缓冲,则方法600进行进行到附图标记610,其中发送服务期结束(EOSP)指示符。EOSP指示符通知DLS对等方:没有额外的数据被缓冲以及发射台准备进入省电模式。在附图标记612,从至少一个对等方接收数据帧(如果有的话)。应认识到,附图标记612可以与附图标记602-610同时和/或并行进行。在附图标记614,当从DLS对等方接收到EOSP指示符后进入省电或休眠模式。
参考图7,示出了根据DLS省电传送机制便于接收数据传输的方法700。方法700可以由移动台(例如,移动设备、接入终端、用户终端、用户设备等)来实现,例如,以实现结合活动的直接链路(例如,DLS链路)的功率管理。方法700可以在附图标记702开始,其中在调度时间从休眠状态进入活动的状态。调度时间可以是经协商的并在业务规范被指定,其中协商出现在意图建立直接数据传输链路的至少两个移动台之间。例如,调度时间可以是从参考时间(例如目标信标发送时间(TBTT))的偏移量。
在附图标记704,接收数据帧和指示符,其中指示符通知额外的帧数据(或通知没有额外的数据存在)。在附图标记706,响应于所接收的数据帧而发送确认。在附图标记708,确定是否有额外的缓冲数据帧等待传输。例如,在附图标记704接收的指示符可以指示额外的缓冲数据是可用的。此外,指示符可以指定没有额外的缓冲数据可用。如果额外的缓冲数据正等待,则方法700返回到附图标记704,其中接收额外的数据帧和指示符。方法700可继续循环,直到接收到没有额外数据的指示。如果没有数据在等待,则方法700继续进行到附图标记710,其中接收到服务期接收(EOSP)指示。在附图标记712,可以发送用于DLS对等方的任何缓冲数据帧。例如,可根据参考图6描述的方法600来发送数据。此外,应认识到,附图标记712可以与附图标记702-710同时和/或并行进行。在附图标记714,将EOSP指示发送到DLS对等方。在附图标记716,进入省电或休眠模式。
图8示出了根据非调度DLS省电传送机制的便于接收数据传输的方法800。方法800可以由移动台来实现,该移动台进入省电模式同时维持与总是清醒的台之间的活动的直接链路。方法800可以在附图标记802开始,其中移动台从休眠状态(例如,省电模式)苏醒并执行接入操作。在附图标记804,将触发帧发送到总是清醒的移动台。在附图标记806,接收到可传送的单播数据。在附图标记808,移动台返回到休眠状态或省电模式。
图9描绘了便于使用非调度DLS省电传送机制来发送数据的方法900。方法900可以由总是清醒的移动台使用,该移动台为在省电模式中的对等方移动台保留缓冲的数据帧。方法900可以在附图标记902开始,其中从对等方移动台接收到触发帧,该对等方移动台从省电状态转换。在附图标记904,响应于触发帧而发送确认。在附图标记906,将可传送的数据发送到对等方移动台。在附图标记908,在缓冲器结束或最大服务期长度结束的至少一个之后,完成对可传送数据的传输。
应认识到,根据本文所述的一个或多个方面,可进行关于建立DLS省电传送参数、协商业务规范、确定要使用的传送省电模式等的推断。如本文使用的,术语“推测”或“推断”通常指根据经由事件和/或数据捕获的一组观察值推论出或推断系统、环境和/或用户的状态的过程。推断可以用于识别特定的背景或行动,或可以产生例如对状态的概率分布。推断可以是概率性的,即,根据数据和事件的考虑对所关注的状态的概率分布的计算。推断也可以指用于从一组事件和/或数据构成高级事件的技术。此类推断从一组观察到的事件和/或储存的事件数据导致新事件或行动的构成,而不管事件是否在接近的时间接近度上关联,以及事件和数据是否来自于一个或几个事件和数据源。
图10是根据所公开的主题的一个方面便于在无线通信系统中与移动台相关的通信的移动台1000的图示。应认识到,移动台1000可以与移动台104、移动台106、移动台304、移动台306或通信装置200、例如在本文针对系统100、系统300、方法600、方法700、方法800和方法900而描述的装置相同或类似,和/或可以包括与这些装置相同或类似的功能。
移动台1000可以包括接收机1002,其例如从接收天线(未示出)接收信号并对所接收的信号执行常规操作(例如,滤波、放大、下变频等)以及数字化经调节的信号来获得样本。接收机1002可以例如是MMSE接收机,并可以包括可以解调所接收的符号并将其提供到处理器1006的解调器1004。处理器1006可以是专用于分析接收机1002接收的信息和/或产生用于由发射机1008发送的信息的处理器,控制移动台1000的一个或多个组件的处理器,和/或分析接收机1002所接收的信息、产生用于由发射机1008发送的信息并控制移动台1000的一个或多个组件的处理器。移动台1000还可以包括调制器1010,其可以结合发射机1008工作以便于将信号(例如,数据)发送到例如接入点(例如,102、302)、另一移动台(例如,104、106、304、306)等。
在一个方面,处理器1006可以连接到DLS模块202,其便于建立移动台1000和任何其它非接入点移动台之间的直接链路。DLS模块202可以在数据会话开始之前建立或设立直接链路。此外,DLS模块202可以在数据会话期间维持直接链路,并在完成数据会话时拆除或破坏直接链路。在另一方面,处理器1006可以连接到TPSEC模块204,其便于协商并产生用于移动台1000的业务规范(TPSEC)。处理器1006还可以连接到功率管理模块206,其便于功率管理和/或节约。功率管理模块206可以配置移动台1000的功率管理模式。例如,功率管理模块206可以将移动台1000的状态或模式从清醒或活动模式改变到休眠或省电模式。此外,功率管理模块206可以将移动台1000从休眠模式转换到活动模式。处理器1006也可以连接到DPSD模块208,其便于在实现使用省电模式的情况下,移动台1000和其它移动台对等方之间的直接数据传输。
移动台1000可以另外包括存储器1012,其操作性地耦合到处理器1006并可以储存待发送的数据、所接收的数据、关于可用信道的信息、与所分析的信号和/或干扰强度相关的数据、与所分配的信道、功率、速率等有关的信息、以及用于估计信道和通过信道通信的任何其它适当的信息。存储器1012可以另外存储与估计和/或利用信道(例如,基于性能、基于容量等)相关的协议和/或算法。进一步地,存储器1012可以保存与移动设备1000所服务的一个或多个载体有关的以优先顺序排列的比特率、最大比特率、队列尺寸等。
应认识到,本文所述的数据存储器(例如,存储器1012)可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可以包括易失性和非易失性存储器两者。作为例子而不是限制,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以包括充当外部高速缓冲存储器的随机存取存储器(RAM)。作为例子而不是限制,可以利用以很多形式的RAM,例如同步RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双倍数据率SDRAM(DDR SDRAM)、高级SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)和直接Rambus RAM(DRRAM)。本主题系统和方法的存储器1012旨在为包括而不限于这些和任何其它适当类型的存储器。
应认识到和理解,DLS模块202、TPSEC模块204、功率管理模块206、DPSD模块208和存储器1012每个可以与例如在本文关于系统100、装置200、系统300、图400、和图500充分描述的相应组件相同或类似,或者可以包括与其相同或相似的功能的功能。应进一步认识到和理解,根据需要,DLS模块202、TPSEC模块204、功率管理模块206、DPSD模块208和存储器1012每个可以是独立的单元(如所述),可以包括在处理器1006中,可以被合并在另一组件内,和/或实质上其任何适当的组合。
图11是根据所公开的主题的一方面便于在无线通信系统中与移动台相关的通信的系统1100的图示。系统1100可以包括接入点102。接入点102可以包括可通过多个接收天线1104从一个或多个移动台104接收信号的接收机1102,以及可通过发射天线1108将信号(例如,数据)发送到一个或多个移动设备116的发射机1106。接收机1102可以从接收天线1104接收信息,并可以操作性地与可以解调所接收的信息的解调器1110相关联。解调的符号可以由处理器1112分析,处理器1112可以是专用于分析接收机1102接收的信息和/或产生用于由发射机1106发送的信息的处理器,可以是专用于控制接入点102的一个或多个组件的处理器,和/或分析接收机1102所接收的信息、产生用于由发射机1106发送的信息并控制接入点102的一个或多个组件的处理器。接入点102还可以包括调制器1114,其可以结合发射机1106工作以便于将信号(例如,数据)发送到例如移动台104、另一设备等。
处理器1112可以与可实现对移动台104的功率管理的信标省电模块1118连接。例如,接入点102可以接收对于一个或多个移动台104正进入省电模式的通知。在所配置的目标信标发送时间(TBTT),信标省电模块1118可以发送包括业务指示符图的信标,以向省电模式中的移动台104通过缓冲的业务。
接入点102可以附加地包括存储器1116,其操作性地耦合到处理器1112并可以储存待发送的数据、所接收的数据、关于可用信道的信息、与所分析的信号和/或干扰强度相关的数据、与所分配的信道、功率、速率等有关的信息、以及用于估计信道和通过信道通信的任何其它适当的信息。存储器1116可以附加地存储与估计和/或利用信道(例如,基于性能、基于容量等)相关的协议和/或算法
应认识到,本文所述的数据存储器1116可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可以包括易失性和非易失性存储器两者。作为例子而不是限制,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以包括充当外部高速缓冲存储器的随机存取存储器(RAM)。作为例子而不是限制,可以利用以很多形式的RAM,例如同步RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双倍数据率SDRAM(DDRSDRAM)、高级SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)和直接Rambus RAM(DRRAM)。本主题系统和方法的存储器1116旨在包括而不限于这些和任何其它适当类型的存储器。应进一步认识到和理解,根据需要,信标省电模块1118和存储器1116每个可以是独立的单元(如所述),可以包括在处理器1112中,可以合并在另一组件内,和/或实质上其任何适当的组合。
图12示出示例性无线通信系统1200。为了简洁起见,无线通信系统1200描绘了一个接入点1210和一个移动台1250。然而,应认识到,系统1200可以包括多于一个的接入点和/或多于一个的移动台,其中额外的接入点和/或移动台可以实质上类似或不同于下文所述的示例性接入点1210和移动台1250。此外,应认识到,接入点1210和/或移动台1250可以使用本文所述的系统(图1-3和10-11)、时序图(图4-5)和/或方法(图6-9),以便于其间的无线通信。
在接入点1210,多个数据流的业务数据从数据源1212被提供到发送(TX)数据处理器1214。根据实例,每个数据流可以通过相应的天线发送。TX数据处理器1214根据为业务数据流选择的特定编码方案来格式化、编码和交织该数据流,以提供已编码的数据。
使用正交频分复用(OFDM)技术可以复用每个数据流的已编码的数据和导频数据。此外或可以选地,导频符号可以是频分复用的(FDM)、时分复用的(TDM)或码分复用的(CDM)。导频数据一般是以已知方式处理的已知数据模式,并可以在移动台1250使用以估计信道响应。根据为每个数据流选择的特定调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QSPK)、M相移键控(M-PSK)或M正交振幅调制(M-QAM)等)可以调制(即,符号映射)该数据流的已复用的导频和经编码的数据,以提供调制符号。每个数据流的数据率、编码和调制可以由处理器1230所执行或提供的指令来确定。
数据流的调制符号可被提供到TX MIMO处理器1220,其可以进一步处理调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器1220接着向NT个发射机(TMTR)1222a到1222t提供NT个调制符号流。在不同的实施方式中,TX MIMO处理器1220将波束成形权重应用于数据流的符号和天线,符号从该天线被发送。
每个发射机1222接收并处理相应的符号流以提供一个或多个模拟信号,并进一步调节(例如,放大、滤波和上变频)模拟信号以提供适合于通过MIMO信道发送的经调制的信号。进一步地,来自发射机机1222a到1222t的NT个经调制的信号接着分别从NT个天线1224a到1224t被发送。
在设备1250,所发送的经调制的信号由NR个天线1252a到1252r接收,且来自每个天线1252的接收到的信号被提供到相应的接收机(RCVR)1254a到1254r。每个接收机1254调节(例如,滤波、放大和下变频)相应的信号,数字化经调节的信号以提供样本,并进一步处理样本以提供相应的“接收到”的符号流。
RX数据处理器1260根据特定的接收机处理技术接收并处理来自NR个接收机1254的NR个接收到的符号流,以提供NT个“探测到”的符号流。RX数据处理器1260可以解调、解交织并解码每个探测到的符号流,以恢复数据流的业务数据。由RX数据处理器1260进行的处理与TX MIMO处理器1220和TX数据处理器1214在接入点1210所执行的处理互补。
处理器1270周期性确定使用哪个预编码矩阵,如上所述。进一步地,处理器1270可以构造包括矩阵指数部分和等级值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括关于通信链路和/或接收到的数据流的各种类型的信息。反向链路消息可以由TX数据处理器1238处理、由调制器1280调制、由发射机1254a到1254r调节并被发送回接入点1210,TX数据处理器1238处理还从数据源1236接收多个数据流的业务数据。
在接入点1210,来自移动台1250的经调制的信号由天线1224接收、由接收机1222调节、由解调器1240解调并由RX数据处理器1242处理,以提取移动台1250所发送的反向链路消息。进一步地,处理器1230可以处理所提取的消息以确定使用哪个预编码矩阵来确定波束成形权重。
处理器1230和1270可以分别在基站1210和移动设备1250引导(例如,控制、协调、管理等)操作。相应的处理器1230和1270可以与存储程序代码和数据的存储器1232和1272相关联。处理器1230和1270还可以执行计算以分别推导出上行链路和下行链路的频率和脉冲响应估计。
接入点1210和移动台1250可以支持802.11标准,例如802.11b、802.11e、802.11g、802.11n等。802.11g后向兼容与802.11b并支持802.11b所定义的所有操作模式。接入点1210和移动台1250可以进一步支持范围扩展模式,其支持低于802.11b/g中的最低数据率的至少一个数据率。较低的数据率可以用于扩展覆盖范围,这有利于某些应用,例如步话机(walkie-talkie)。例如,接入点1210和移动台1250可以支持范围从1到600Mbps的标准802.11b/g/n数据率和范围从0.25到1.0Mbps的专有扩展率。
为了清楚,在下文的描述中,术语“比特”指在发射台的调制(或符号映射)之前的量,术语“符号”指在符号映射之后的量,而术语“码片”指在频谱扩展之后的量。术语“样本”指在接收台的频谱解扩之前的量。
对于IEEE 802.11,数据由介质接入控制(MAC)层处理为MAC协议数据单元(MPDU)。每个MPDU由物理层会聚协议(PLCP)处理并被封装在PLCP协议数据单元(PPDU)中。每个PPDU由物理层(如图2所示)处理并通过无线信道发送。
图13示出由802.11b/g/n使用的示例性PPDU结构1300。对于PPDU结构1300,PPDU 1310包括PLCP前导1320、PLCP头部1330和MPDU 1340。MPDU 1340为PPDU 1310携带业务数据并具有可变长度。PLCP前导1320包括PLCP同步(SYNC)字段1322和起始帧定界符(SFD)字段1324。SYNC字段1322携带固定的128比特的序列,其可以由接收台用于信号检测、获取或其它目的。128比特序列中的比特被表示为d0,d1,...,d127。SFD字段1324携带用于指示PLCP头部的开始的固定的16比特的序列。PLCP头部1330包括用于指示MPDU的数据率的SIGNAL字段1332、被设置为“0”以表示与IEEE 802.11的兼容性的SERVICE字段1334、用于指示发送MPDU 1340所需的时间量(以微秒为单位)的LENGTH字段1336、以及用于携带根据SIGNAL、SERVICE和LENGTH字段产生的CRC值的CRC字段1338。使用DBPSK以1Mbps来发送PLCP前导1320和PLCP头部1330。PLCP前导1320包含总共144个比特,其被处理以产生144个BPSK符号。每个BPSK符号由11个输出码片组成,这些码片是通过使用Barker序列的11个码片来扩展BPSK符号而得到的。这144个BPSK符号在144个符号周期中发送,每个符号周期具有1微秒(μs)的持续时间。
应理解,本文描述的实施方式可以在硬件、软件、固件、中间件、微码或其任何组合中实现。对于硬件实现,处理单元可以在一个或多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑设备(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、设计成执行本文描述的功能的其它电子单元或其组合内实现。
当实施方式在软件、固件、中间件或微码、程序代码或代码段中实现时,它们可以存储在机器可读介质例如存储组件中。代码段可以表示过程、功能、子程序、程序、例程、子例程、模块、软件包、类、或指令、数据结构或程序语句的任何组合。代码段可以通过传递和/或接收信息、数据、变元、参数或存储器内容来耦合到另一代码段或硬件电路。信息、变元、参数、数据等可以使用任何适当的方式被传递、转发或传输,包括存储器共享、消息传递、令牌传递、网络传输等。
对于软件实现,本文所述的技术可以使用执行本文所述的功能的模块(例如,程序、功能等)来实现。软件代码可以储存在存储器单元中并由处理器执行。存储器单元可以在处理器内或在处理器外部实现,在后者的情况下它可以通过本领域已知的各种模块通信地耦合到处理器。
参考图14,示出了便于在功率管理模式期间维持直接链路数据传递的系统1400。例如,系统1400可以至少部分地存在于移动台内。应认识到,系统1400被表示为包括功能块,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统1400包括可以联合地起作用的电子组件的逻辑组1402。例如,逻辑组1402可以包括用于在调度时间从省电模式转换到活动模式的电子组件1404。进一步地,逻辑组1402可以包括用于通过与直接链路对等方相关联的直接链路来发送和/或接收数据帧的电子组件1406。而且,逻辑组1402可以包括用于在发送和/或接收之后再次进入省电模式的电子组件1408。此外,系统1400可以包括存储器1410,其可以保留用于执行与电子组件1404、1406和1408相关的功能的指令。虽然被示为在存储器1410的外部,应理解,电子组件1404、1406和1408中的一个或多个可以存在于存储器1410内。
现在转到图15,示出了在活动的直接传递期间实现省电模式的系统1500。例如,系统1500可以至少部分地存在于基站、移动台等内。应认识到,系统1500被表示为包括功能块,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统1500包括可以联合地起作用的电子组件的逻辑组1502。例如,逻辑组1502可以包括用于从省电模式转换到活动模式的电子组件1504。进一步地,逻辑组1502可以包括用于将触发帧发送到直接链路对等方的电子组件1506。而且,逻辑组1502可以包括用于从直接链路对等方接收一个或多个数据帧的电子组件1508。进一步地,逻辑组1502可以包括用于在接收到服务期结束指示之后转换到省电模式的电子组件1510。此外,系统1500可以包括存储器1512,其可以保留用于执行与电子组件1504、1506、1508和1510相关的功能的指令。虽然被示为在存储器1512的外部,应理解,电子组件1504、1506、1508和1510中的一个或多个可以存在于存储器1512内。
参考图16,示出了在无线通信中在活动的直接传递期间实现省电模式的系统1600。例如,系统1600可以至少部分地存在于基站、移动台等内。应认识到,系统1600被表示为包括功能块,其可以是表示由处理器、软件或其组合(例如,固件)实现的功能的功能块。系统1600包括可以联合地起作用的电子组件的逻辑组1602。例如,逻辑组1602可以包括用于接收直接链路对等方的触发帧的电子组件1604。进一步地,逻辑组1602可以包括用于将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的电子组件1606。而且,逻辑组1602可以包括用于将服务期结束指示符传送到直接对等方的电子组件1608。此外,系统1600可以包括存储器1610,其可以保留用于执行与电子组件1604、1606、1608相关的功能的指令。虽然被示为在存储器1610的外部,应理解,电子组件1604、1606、1608中的一个或多个可以存在于存储器1610内。
上文描述的内容包括一个或多个实施方式的实例。当然,不可以能为了描述前面提到的实施方式的目的而描述部件或方法的每个可想到的组合,但本领域普通技术人员可以认识到,各种实施方式的很多进一步的组合和置换是可能的。因此,所述实施方式旨在包括落在所附权利要求的精神和范围内的所有这样的变更、更改和变形。此外,关于在详细说明或权利要求中使用的词语“包含”的外延,该词语旨在表示包括在内的,其含义与词语“包括”在被用作权利要求里的过渡词时的释意相似。

Claims (40)

1.一种便于无线通信系统中的省电直接数据传递的方法,包括:
在相对于参考点的调度时间处从省电模式转换到活动模式;
执行下列操作中的至少一个:将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方,或者从直接链路对等方接收一个或多个数据帧;
接收服务期结束指示;以及
再次进入所述省电模式。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述参考点是目标信标发送时间。
3.如权利要求1所述的方法,还包括:经由业务规范协商来与所述直接链路对等方协商所述调度时间。
4.如权利要求3所述的方法,其中,协商所述调度时间包括:建立偏移参数和服务时间间隔参数。
5.如权利要求1所述的方法,还包括:与每个发送的数据帧一起来发送更多数据指示,所述更多数据指示指定数据的结束或额外数据的存在中的至少一个。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:在数据传输完成时发送服务期结束指示。
7.如权利要求6所述的方法,其中,再次进入所述省电模式的步骤包括:当将第一服务结束指示发送到所述直接链路对等方并从所述直接链路对等方接收到第二服务结束指示时进入所述省电模式。
8.一种在活动的直接传递期间实现省电模式的装置,包括:
直接链路建立模块,其建立与至少一个移动台的直接链路;
功率管理模块,其管理所述装置的功率管理模式,所述功率管理模块在调度时间将所述装置从省电模式转换到活动模式;以及
调度省电传送模块,其在所述调度时间实现下列操作中的至少一个:
经由所述直接链路将一个或多个数据帧发送到所述至少一个移动台;或者
经由所述直接链路从所述至少一个移动台接收一个或多个数据帧。
9.如权利要求8所述的装置,还包括业务规范协商器,用于协商并产生与所述直接链路相关联的业务规范。
10.如权利要求9所述的装置,其中,所述业务规范至少通过偏移参数和服务时间间隔参数来规定所述调度时间。
11.如权利要求8所述的装置,其中,所述调度省电传送模式还便于与每个发送的数据帧一起来发送更多数据指示符,所述更多数据指示符指定数据的结束或额外数据的存在中的至少一个。
12.如权利要求8所述的装置,其中,调度省电传送模式还便于服务期结束指示的发送和接收,所述功率管理模块在成功地发送和接收到所述服务期结束指示时将所述装置返回到所述省电模式。
13.一种便于调度直接传递以实现省电的无线通信装置,包括:
在相对于参考点的调度时间处从省电模式转换到活动模式的模块;
用于执行下列操作中的至少一个的模块:将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方或从直接链路对等方接收一个或多个数据帧;以及
用于再次进入省电模式的模块。
14.一种计算机程序产品,包括:
计算机可读介质,其包括:
用于使至少一个计算机在相对于参考点的调度时间处从省电模式转换到活动模式的代码;
用于使所述至少一个计算机将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方的代码;
用于使所述至少一个计算机从直接链路对等方接收一个或多个数据帧的代码;
用于使所述至少一个计算机接收服务期结束指示的代码;以及
用于使所述至少一个计算机在接收到所述服务期结束指示时再次进入所述省电模式的代码。
15.在无线通信系统中,一种装置包括:
至少一个处理器,其配置成:
在相对于参考点的调度时间处从省电模式转换到活动模式;
将一个或多个数据帧发送到直接链路对等方;
从直接链路对等方接收一个或多个数据帧;
接收服务期结束指示;以及
在接收到所述服务期结束指示时再次进入所述省电模式。
16.一种便于在省电期间维持活动的直接传递的方法,包括:
从省电模式转换到活动模式;
将触发帧发送到至少一个直接链路对等方;以及
从所述至少一个直接链路对等方接收一个或多个数据帧。
17.如权利要求16所述的方法,还包括:将一个或多个数据帧发送到所述至少一个直接链路对等方。
18.如权利要求16所述的方法,其中,所接收的一个或多个数据帧是可传送的数据帧。
19.如权利要求16所述的方法,其中,接收一个或多个数据帧的步骤包括:接收帧直到出现下列中的至少一个为止:达到最大服务期长度或达到数据的结束。
20.如权利要求16所述的方法,还包括:从所述直接链路对等方接收服务期结束指示。
21.如权利要求20所述的方法,还包括:当接收到所述服务期结束指示时从所述活动模式转换到所述省电模式。
22.如权利要求16所述的方法,还包括:与每个所接收的数据帧一起来接收更多数据指示符,所述更多数据指示符通知是否有等待发送的额外的数据。
23.一种在活动的直接传递期间实现省电模式的装置,包括:
直接链路建立模块,其建立与至少一个移动台的直接链路;
功率管理模块,其管理所述装置的功率管理模式,所述功率管理模块将所述装置从省电模式转换到活动模式;
非调度省电传送模块,其便于在转换到所述活动模式时经由所述直接链路将触发帧发送到所述至少一个移动台;
所述非调度省电传送模块实现下列操作中的至少一个:
经由所述直接链路将一个或多个数据帧发送到所述至少一个移动台;或者
经由所述直接链路从所述至少一个移动台接收一个或多个数据帧。
24.如权利要求23所述的装置,还包括业务规范协商器,用于协商并产生与所述直接链路相关联的业务规范。
25.如权利要求23所述的装置,其中,所述非调度省电传送模块还便于下列操作的至少一个:与每个发送的数据帧一起来发送更多数据指示符,或者,与每个所发送的数据帧一起来接收更多数据指示符,所述更多数据指示符指定数据的结束或额外数据的存在中的至少一个。
26.如权利要求23所述的装置,其中,所述非调度省电传送模块还便于对服务期结束指示的接收,所述功率管理模块在接收到所述服务期结束指示时将所述装置返回到所述省电模式。
27.一种便于在省电期间维持活动的直接传递的无线通信装置,包括:
用于从省电模式转换到活动模式的模块;
用于将触发帧发送到至少一个直接链路对等方的模块;
用于从所述至少一个直接链路对等方接收一个或多个数据帧的模块;
用于从直接链路对等方接收服务期结束指示的模块;以及
用于在接收到所述服务期结束指示时从所述活动模式转换到所述省电模式的模块。
28.一种计算机程序产品,包括:
计算机可读介质,其包括:
用于使至少一个计算机将功率管理模式从省电模式转换到活动模式的代码;
用于使所述至少一个计算机将触发帧发送到至少一个直接链路对等方的代码;
用于使所述至少一个计算机从所述至少一个直接链路对等方获得一个或多个数据帧的代码;
用于使所述至少一个计算机从所述直接链路对等方接收服务期结束指示的代码;以及
用于使所述至少一个计算机在接收到所述服务期结束指示时将所述功率管理模式返回到所述省电模式的代码。
29.在无线通信系统中,一种装置包括:
至少一个处理器,其配置成:
将功率管理模式从省电模式转换到活动模式;
将触发帧发送到至少一个直接链路对等方;
从所述至少一个直接链路对等方获得一个或多个数据帧;
从所述直接链路对等方接收服务期结束指示;以及
在接收到所述服务期结束指示时将所述功率管理模式返回到所述省电模式。
30.一种便于在省电期间在活动的直接传递期间的省电操作的方法,包括:
接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧;
将一个或多个数据帧发送到所述直接链路对等方;
在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成中的至少一个时将服务期结束指示符传送到所述直接链路对等方。
31.如权利要求30所述的方法,其中,所述一个或多个数据帧是可传送的。
32.如权利要求30所述的方法,还包括:在对所述触发帧进行确认之后从所述直接链路对等方接收数据帧。
33.如权利要求30所述的方法,还包括:与每个所发送的数据帧相关联地传送更多数据指示,所述更多数据指示指定是否有等待发送的额外的数据。
34.一种无线通信装置,包括:
存储器,其保存关于下列操作的指令:接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧,将一个或多个数据帧发送到所述直接链路对等方,以及在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成中的至少一个时将服务期结束指示符传送到所述直接链路对等方;以及
处理器,其耦合到所述存储器,用于执行在所述存储器中保存的指令。
35.如权利要求34所述的无线通信装置,其中,所述一个或多个数据帧是可传送的。
36.如权利要求34所述的无线通信装置,其中,所述存储器还包括与在对所述触发帧进行确认之后从所述直接链路对等方接收至少一个数据帧有关的指令。
37.如权利要求34所述的无线通信装置,其中,所述存储器还保存关于与每个所发送的数据帧相关联地传送更多数据指示的指令,所述更多数据指示指定是否存在等待发送的额外的数据。
38.一种便于在省电期间维持活动的直接传递的无线通信装置,包括:
用于接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧的模块;
用于将一个或多个数据帧发送到所述直接链路对等方的模块;以及
用于在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成中的至少一个时将服务期结束指示符传送到所述直接链路对等方的模块。
39.一种计算机程序产品,包括:
计算机可读介质,其包括:
用于使至少一个计算机接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧的代码;
用于使所述至少一个计算机将一个或多个数据帧发送到所述直接链路对等方的代码,所述一个或多个数据帧是与更多数据指示相关联地被发送的,所述更多数据指示指定是否存在等待发送的额外的数据;
用于使所述至少一个计算机在对所述触发帧进行确认之后从所述直接链路对等方接收至少一个数据帧的代码;以及
用于使所述至少一个计算机在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成中的至少一个时将服务期结束指示符传送到所述直接链路对等方的代码。
40.在无线通信系统中,一种装置包括:
至少一个处理器,其配置成:
接收来自于从省电模式转换的直接链路对等方的触发帧;
将一个或多个数据帧发送到所述直接链路对等方;以及
在出现最大服务期期满或缓冲数据帧的传输完成中的至少一个时将服务期结束指示符传送到所述直接链路对等方。
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