CN102422692A - 无线局域网中的同步多信道传输 - Google Patents
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Abstract
本公开的某些方案涉及用于无线局域网中的同步多信道传输的方法。接入点可以在多个频带上改变它的发射链和接收链的分配,以确保对于无线系统中的每个站都正确地执行上行链路传输和下行链路传输这两者。
Description
基于U.S.C.§119要求优先权
本专利申请要求2009年5月8日递交的临时申请No.61/176,849的优先权,该申请被转让给本申请的受让人并且以引用的方式明确并入本申请。
技术领域
本公开的某些方案一般涉及无线通信,并且更具体地,涉及多个频带上的同步发送和接收。
背景技术
为了解决无线通信系统所需要的带宽要求日益增长的问题,开发了不同的方案来允许多个用户终端(即,站)通过共享信道资源来与单个接入点进行通信,同时实现高的数据吞吐量。多输入多输出(MIMO)技术代表了一种最近出现的作为下一代通信系统的盛行技术的方法。在多个新兴的无线通信标准,如电气工程师协会(IEEE)802.11标准中,采用了MIMO技术。IEEE 802.11表示IEEE 802.11委员会针对短距离通信(例如,数十米到数百米)所开发的一组无线局域网(WLAN)空中接口标准。
考虑具有多频带信道结构的MIMO无线系统,其中接入点使用不同的频带同时与多个站进行通信。每个站可以从专用于数据接收的一个频带切换到专用于数据发送的另一个频带。但是,在站一侧从用于发送的一个频带到用于接收的另一个频带的切换(反之亦然)可能是个复杂并且费时的过程。
因此,在本领域中需要一种以更低的复杂度以及更小的处理延时来在多带无线系统中进行通信的方法。
发明内容
某些方案提供了一种用于无线通信的方法。该方法一般包括:将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;并且将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
某些方案提供了一种用于无线通信的装置。该装置一般包括:发射链分配器,其被配置为将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;以及接收链分配器,其被配置为将多个接收链分配给多个频带中的第一组频带。
某些方案提供了一种用于无线通信的装置。该装置一般包括:用于将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带的模块;以及用于将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带的模块。
某些方案提供了一种用于无线通信的计算机程序产品,其包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括指令。所述指令一般可执行来:将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;并且将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
某些方案提供了一种接入点。该接入点一般包括:多个天线;发射链分配器,其被配置为将与所述多个天线耦合的多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;以及接收链分配器,其被配置为将与所述多个天线耦合的多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
某些方案提供了一种用于无线通信的方法。该方法一般包括:在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;并且在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
某些方案提供了一种用于无线通信的装置。该装置一般包括:无竞争接入提供器,其被配置为在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;以及竞争接入提供器,其被配置为在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
某些方案提供了一种用于无线通信的装置。该装置一般包括:用于在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入的模块;以及用于在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入的模块。
某些方案提供了一种用于无线通信的计算机程序产品,其包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括指令。所述指令一般可执行以:在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;并且在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
某些方案提供了一种接入点。该接入点一般包括:多个天线;无竞争接入提供器,其被配置为在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入,以经由所述多个天线与所述接入点进行通信;以及竞争接入提供器,其被配置为在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入,以经由所述多个天线与所述接入点进行通信。
附图说明
为了能够详细理解前面所述的本公开的特征,可以参照方案对前面给出的简要概括作出更为具体的说明,这些方案中的一些在附图中示出。然而请注意,所附的附图仅仅说明了本公开的一些代表性方案,因此不应当被认为是要限制其范围,因为本说明将容许其他等效的方案。
图1示出了根据本公开的某些方案的无线通信网络的图。
图2示出了根据本公开的某些方案在图1的无线通信网络中的无线节点的物理层(PHY)的信号处理功能的实例的方框图。
图3示出了根据本公开的某些方案在图1的无线通信网络中的无线节点的处理系统的示例性硬件配置的方框图。
图4示出了根据本公开的某些方案在接入点和多个站之间进行通信的多信道结构的实例。
图5示出了根据本公开的某些方案在接入点处在多个频带上分配发射链和接收链的示例性操作。
图5A示出了能够执行图5中的操作的示例性组件。
图6示出了根据本公开的某些方案将信标间间隔划分成无竞争周期和竞争周期的示例性划分。
图7示出了根据本公开的某些方案在多个频带上为多个站提供无竞争接入和竞争接入的示例性操作。
图7A示出了能够执行图7中的操作的示例性组件。
具体实施方式
下文中参考附图更完整地描述本公开的各种方案。但是本公开可以用多种不同的形式来体现并且不应将其理解为限于整个本公开所给出的任意具体的结构或功能。而是,提供这些方案是为了本公开的全面和完整性并且为了向本领域技术人员完整地传达本公开的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应该明白本公开的范围意图涵盖这里公开的本公开的任意方案。例如,可以使用任意数量的本文所述方案来实现一个装置或者实施一个方法。另外,本公开的范围意图涵盖使用除了这里公开的本公开所述的各种方案之外的其它结构、功能或结构和功能的装置或方法。应该理解,可以通过权利要求的一个或多个元素来体现本文公开的任意方案。
本文所用的词语“示例性的”意味着“作为实例、例子或示例”。本文所述的任意“示例性的”方案不一定被理解为优选于或者优于其它实施例。
虽然本文描述了具体的方案,但是对这些方案的许多变形和置换都落入本公开的范围中。虽然提及了优选方案的一些益处和优势,但是本公开的范围不意图限于具体的益处、使用或目的。而是,本公开的范围意图广义地应用于不同的无线技术、系统配置、网络和传输协议,在附图中并且在下面的优选方案的描述中示例性地示出了它们中的一些。详细描述和附图仅仅用于说明而非限制本公开,本公开的范围是由所附权利要求及其等效物定义的。
示例性无线通信系统
本文所述的系统可用于各种宽带无线通信系统,包括基于正交复用方案的通信系统。这种通信系统的实例包括正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统等等。OFDMA系统利用正交频分复用(OFDM),OFDM是将总系统带宽分割成多个正交子载波的调制技术。这些子载波可以被称为音调、频段等等。使用OFDM,每个子载波可以独立地调制有数据。SC-FDMA系统可以利用交织的FDMA(IFDMA)来在分布在整个系统带宽上的子载波上传输,利用本地化的FDMA(LFDMA)在相邻子载波的块上传输,或者利用增强型FDMA(EFDMA)来在相邻子载波的多个块上传输。通常,在频域用OFDM并且在时域用SC-FDMA来发送调制符号。
本文所述的技术可以与各种有线或无线装置(例如,节点)结合(例如,实现在其中或由其执行)。在一些方案中,根据本文的教导所实现的节点可以包括接入点或接入终端。
接入点(“AP”)可以包括、被实现为或者被称为节点B、无线网络控制器(“RNC”)、e节点B、基站控制器(“BSC”)、基站收发信台(“BTS”)、基站(“BS”)、收发机功能体(“TF”)、无线路由器、无线收发机、基本服务集(“BSS”)、扩展服务集(“ESS”)、无线基站(“RBS”)或一些其它术语。
接入终端(“AT”)可以包括、被实现为或者被称为接入终端、用户站、用户单元、移动站、远程站、远程终端、用户终端、用户代理、用户设备、用户装备或一些其它术语。在一些实现中,接入终端可以包括蜂窝电话、无绳电话、会话初始协议(“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设备、站(“STA”)或连接到无线调制解调器的一些其它合适的处理设备。因此,本文教导的一个或多个方案可以结合到电话(例如,蜂窝电话或智能电话)、计算机(例如,膝上电脑)、便携式通信设备、便携式计算设备(例如,个人数字助理)、娱乐设备(例如,音乐或视频设备或卫星电台)、全球定位系统设备或被配置为经由无线的或有线的介质来通信的任意其它合适的设备。在一些方案中,节点是无线节点。该无线节点可以经由有线的或无线的通信链路为网络(例如,诸如因特网的广域网或蜂窝网)提供连接或者提供到网络的连接。
现在将参考图1给出无线网络的若干方案。无线网络100被显示为具有若干无线节点,通常表示为节点110和120。每个无线节点能够接收和/或发送。在下文的讨论中,可以使用术语“接收节点”来指代进行接收的节点并且可以使用术语“发送节点”来指代进行发送的节点。该指代并不是意味着节点不能同时进行发送和接收操作。
在下文的详细描述中,对于下行链路通信来说,使用术语“接入点”来表示发送节点,使用术语“接入终端”来表示接收节点,而对于上行链路通信来说,使用术语“接入点”来表示接收节点,使用术语“接入终端”来表示发送节点。但是本领域的熟练技术人员将容易理解,对接入点和/或接入终端可以使用其它术语或命名。举例而言,接入点可以被称为基站、基站收发信台、站、终端、节点、用作接入点的接入终端或一些其它合适的术语。接入终端可以被称为用户终端、移动站、用户站、站、无线设备、终端、节点或一些其它合适的术语。整个本公开所述的各种概念意图应用于全部合适的无线节点而不管他们的具体命名。
无线网络100可以支持分布在整个地理区域内的任意数量的接入点,以向接入终端120提供覆盖。系统控制器130可用于提供接入点的协调和控制以及接入终端120对其它网络(例如,因特网)的接入。为了简单起见,显示了一个接入点110。接入点通常是向覆盖范围的地理区域中的接入终端提供回程服务的固定终端;但是,在一些应用中接入点可以是移动的。接入终端可以是固定的或移动的,其利用接入点的回程服务或者参与与其它接入终端的对等通信。接入终端的实例包括电话(例如,蜂窝电话)、膝上电脑、台式电脑、个人数字助理(PDA)、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、照相机、游戏控制台或任意其它合适的无线节点。
一个或多个接入终端120可以装配有多个天线以允许特定功能。通过该配置,可以使用接入点110处的多个天线来与多天线接入终端进行通信,以提高数据吞吐量而无需附加带宽或发射功率。这可以通过将发射机处的高数据速率信号分割成具有不同空间特征的多个较低速率数据流来实现,从而允许接收机将这些流分散在多个信道中并且正确组合这些流以恢复该高速数据信号。
虽然下文公开的一部分将描述支持MIMO技术的接入终端,但是接入点110还可以被配置为支持不支持MIMO技术的接入终端。该方法可以允许更老版本的接入终端(即,“传统”终端)仍然布置在无线网络中,延长其使用寿命,同时允许恰当地引入新的MIMO接入终端。
在下文的详细描述中,将参考支持任意合适的无线技术(例如,正交频分复用(OFDM))的MIMO系统来描述本发明的各种方案。OFDM是在以精确的频率间隔开的大量子载波上分发数据的技术。所述间隔提供了“正交性”,使得接收机能够从子载波恢复数据。OFDM系统可以实现IEEE802.11或一些其它空中接口标准。其它合适的无线技术包括,例如,码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)或任意其它合适的无线技术或合适的无线技术的任意组合。CDMA系统可以实现IS-2000、IS-95、IS-856、宽带CDMA(WCDMA)或一些其它合适的空中接口标准。TDMA系统可以实现全球移动通信系统(GSM)或一些其它合适的空中接口标准。如本领域技术人员将容易理解的,本发明的各种方案不限于任何具体的无线技术和/或空中接口标准。
图2是示出了PHY层的信号处理功能的实例的概念方框图。在发射节点,可以使用TX数据处理器202从MAC层接收数据并且对数据进行编码(例如,Turbo编码)以助于接收节点处的前向纠错(FEC)。该编码过程产生一系列码符号,可以通过TX数据处理器202将该系列码符号分组到一起并且映射到信号星座以产生一系列调制符号。
在实现OFDM的无线节点中,可以向OFDM调制器204提供来自TX数据处理器202的调制符号。OFDM调制器将调制符号分割成并行的流。每个流然后被映射到OFDM子载波,然后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)组合在一起以产生时域OFDM流。
TX空间处理器206对OFDM流执行空间处理。这可以通过对每个OFDM进行空间预编码然后经由收发机206向不同的天线208提供每个空间预编码的流来实现。每个发射机206用各自的预编码的流来调制RF载波以在无线信道上传输。
在接收节点,每个收发机206通过各自的天线208接收信号。可以使用每个收发机206来恢复调制到RF载波上的信息并且向RF空间处理器210提供该信息。
RF空间处理器210对该信息执行空间处理以恢复目的地为无线节点200的任意空间流。可以根据信道相关矩阵转置(CCMI)、最小均方差(MMSE)、软干扰消除(SIC)或一些其它合适的技术来执行该空间处理。如果多个空间流的目的地都是无线节点200,那么可以通过RF空间处理器210对它们进行组合。
在实现OFDM的无线节点中,来自RF空间处理器210的流(或组合流)被提供给OFDM解调器212。OFDM解调器212使用快速傅立叶变换(FFT)将该流(或组合流)从时域转换到频域。该频域信号包括针对OFDM信号的每个子载波的独立的流。OFDM解调器212恢复每个子载波上携带的数据(即,调制符号)并且将该数据复用到调制符号流中。
可以使用RX数据处理器214来将调制符号转换回信号星座中正确的点。由于无线信道中的噪声和其它干扰,调制符号可能不对应于原信号星座中的点的准确位置。RX数据处理器214通过找出接收点与信号星座中的有效符号的位置之间的最小距离来检测最有可能发送了哪个调制符号。例如,在Turbo编码的情况下可以使用这些软判决来计算与给定调制符号相关联的码符号的对数似然比(LLR)。RX数据处理器214然后使用码符号LLR序列来解码最初发送的数据,然后将该数据提供给MAC层。
图3是示出了用于无线节点中的处理系统的硬件配置的实例的概念图。在该实例中,可以利用总线架构(一般性地表示为总线302)来实现处理系统300。取决于处理系统300的具体应用以及整体设计约束,总线302可以包括任何数量的互连总线和桥。总线将包括处理器304、机器可读介质306和总线接口308在内的各种电路链接在一起。可以使用总线接口308将网络适配器310等经由总线302连接到处理系统300。可以使用网络适配器310来实现PHY层的信号处理功能。在接入终端110(见图1)的情况下,用户接口312(例如,小键盘、显示器、鼠标、操纵杆等)也可以连接到总线。总线302还可以链接本领域公知的各种其它电路,如时间源、外围设备、调压器、功率管理电路等,不再进一步描述。
处理器304负责管理总线和一般处理,包括存储在机器可读介质306上的软件的执行。可以用一个或多个通用处理器和/或专用处理器来实现处理器304。实例包括微处理器、微控制器、DSP处理器和可以执行软件的其它电路。软件应该被理解为广泛地表示指令、数据或其任意组合,无论其被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它。机器可读介质可以包括,例如,RAM(随机访问存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦写可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦写可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬盘或任意其它合适的存储介质或其任意组合。机器可读介质还可以体现在计算机程序产品中。计算机程序产品可以包括包装材料。
在图3中所示的硬件实现中,机器可读介质被显示为处理系统300中的与处理器304独立的部分。但是,本领域技术人员将容易理解,机器可读介质306或其一部分可以在处理系统300的外部。举例而言,机器可读介质306可以包括传输线、由数据调制的载波和/或与无线节点独立的计算机产品,这些都可以由处理器304通过总线接口308来访问。另外或可替换地,机器可读介质306或其一部分可以集成到处理器304中,例如,与高速缓冲存储器和/或通用寄存器文件一起的情况。
处理系统300可以被配置为通用处理系统,其具有用于提供处理器功能的一个或多个微处理器和用于提供机器可读介质306的至少一部分的外部存储器,通过外部总线架构将它们与其它支持电路链接在一起。或者,可以利用将处理器304、总线接口308、用户接口312(在接入终端的情况下)、支持电路(未显示)和机器可读介质306的至少一部分集成到单个芯片中的ASIC(专用集成电路),或者利用一个或多个FPGA(现场可编程门阵列)、PLD(可编程逻辑器件)、控制器、状态机、门逻辑、离散硬件组件或任意其它合适的电路或可以执行整个本公开所述的各种功能的电路的任意组合,来实现处理系统300。本领域技术人员将认识到,如何最好地实现所描述的处理系统300的功能将取决于具体的应用以及强加在整个系统上的总设计约束。
可以在多个频带上执行接入点(AP)110与多个接入终端(即,站)120之间的通信。每个站(STA)可以从专用于发送的一个频带切换到专用于接收的另一个频带。但是,该切换过程的复杂度可能相当高并且耗时。通过使用本公开所提出的方法,可以避免在每个STA处的频带切换并且将频带切换放到AP端。AP可以改变它的发射链和接收链在多个频带上的分布,以确保对无线系统中的每个STA正确地执行上行链路传输和下行链路传输这两者。
同步多信道传输
图4示出了在多信道架构中如何在多个频带上分配多个发射链(方框402所示)和/或接收链(方框404所示)的实例。如图所示,在给定时刻,发射链402可以分布在多个频带上,接收链404可以分布在与分配给发射链的频带不同的另一组多个频带上。
如本文所使用的,术语发射链和接收链一般是指分别用于处理要发送到其它无线节点的数据的处理元件和用于处理从其它无线节点接收的数据的处理元件。
在所示实例中,对于第一时间周期,可以将发射链分配到(对应于第一信道406的)第一组频带,同时可以将接收链分配到与第一组频带不同的(对应于第二信道408的)第二组频带。如图4中所示,可以用保护频带410将第一组频带与第二组频带相隔开。在后续的时间周期,可以将发射链和接收链重新分配到其它频带。例如,如图4中所示的,可以将接收链分配到(对应于第一信道406的)第一组频带,将发射链分配到(对应于第二信道408的)第二组频带。
根据某些方案,第一组频带上的发送可以与第二组频带上的接收同步(例如,在近乎相同的时间开始)。如本文所使用的,术语同步一般是指第一组频带上的发送开始时间基本上等于第二组频带上的接收开始时间,而第一组频带上的发送结束时间基本上等于第二组频带上的接收结束时间。
图5示出了根据本公开的某些方案用于将发射链和接收链分配到多个频带上的示例性操作500。在502,可以将多个发射链分配到多个频带中的第一组频带。在504,可以将多个接收链分配到多个频带中的第二组频带。第二组频带可以与第一组频带不同,并且在一些情况下,如图4所示第二组频带与第一组频带不重叠时,可以在多个频带上重新分配发射链和接收链。
图6示出了将信标间间隔划分成无竞争接入周期和竞争接入周期的实例。本公开的某些方案支持在信标间间隔600期间在多个频带上的通信,其中AP 606可以将信标间间隔600分割成两个部分:用于无竞争接入的时间周期602和用于竞争接入的时间周期604,如图6中所示。
无竞争接入周期602是当点协调器(Point Coordinator,PC),如该实例中所示的AP 606,提供无竞争信道接入时的周期。在无竞争接入周期602期间,AP 606可以操作在点协调功能(Point Coordinated Function,PCF)模式中并且可以协调与例如甚高吞吐量(VHT)站(STA)的通信。另一方面,竞争接入周期604是当所有无线节点使用分布式协调功能(DistributedCoordinated Function,DCF)来竞争信道时的周期。在竞争接入周期604期间,AP 606可以操作在DCF模式中,并且可以协调与例如传统STA的通信。
通过使用例如增强型分布式信道接入(Enhanced Distributed ChannelAccess,EDCA)协议,AP 606可以在时刻608赢得竞争以接入信道资源。此后,AP可以在多带信道上发送清除发送(CTS)消息610(即,可以在信道1上发送CTS消息610,在信道2上发送CTS消息610’,在信道3上发送CTS消息610”,如图6中所示)。CTS消息610的结束可以表示无竞争接入周期602中的发送机会持续周期612开始。
可以在多个频带上将无竞争接入的时间周期602同步,即,多个频带上的无竞争接入的开始时间可以相同,并且多个频带上的无竞争接入的结束时间可以相同。可以将跨越多个频带的无竞争接入时间周期602划分成相同长度的帧间隔,如图6中所示。在任意帧间隔中,频带可以专用于发射链或接收链中的任一个。发射链还可以分布在第一组频带上,并且接收链还可以分布在与第一组频带不同的第二组频带上。在无线链路的另一端,与AP相关联的STA能够在单个频带上进行发送和接收。
AP 606(即,AP 1)可以与另一个AP(即,AP 2)通信,以将它们的无竞争接入时间同步。AP 1和AP 2可以将无竞争接入时间分割成2个间隔,其中AP 1使用第一间隔,AP 2使用第二间隔。AP 1和AP 2可以选择不重叠的频带组以使得AP 1的基本服务集(BSS)和AP 2的另一个BSS中能够无竞争接入。
在本公开的一个方案中,在竞争接入周期期间AP可以通过使用增强型分布式信道接入(EDCA)协议获得多个信道,来开始同步双工通信的时间间隔。在本公开的另一个方案中,使用优先帧间间隔(Priority Inter-frameSpace,PIFS)接入协议来获得同步双工通信的时间间隔。
可以将所开始的时间间隔划分成相等长度的帧间隔。每个帧间隔中的频带可以专用于发射链或接收链中的任一个。发射链还可以分布在多个频带上,并且接收链可以分布在与发射链频带不同的另一组多个频带上。
图7示出了根据本公开的某些方案在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入和竞争接入的示例性操作700。在702,在信标间间隔的第一部分(即,无竞争接入周期)期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入。在704,在该信标间间隔的第二部分(即,竞争接入周期)期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
可以通过能够执行对应的功能的任意合适的手段来执行上述方法的各种操作。所述手段可以包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但不限于:电路、专用集成电路(ASIC)或处理器。通常,只要图中示出了操作,这些操作就具有对应的标号相似的模块加功能组件对应物。例如,图5和7中所示的方框502-506和702-704对应于图5A和7A中所示的电路块502A-506A和702A-704A。
如文中所使用的,术语“确定”包括广泛的动作。例如,“确定”可以包括算、计算、处理、推导、调查、查找(例如,在表、数据库或其它数据结构中查找)、断言等等。并且“确定”可以包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)等等。并且,“确定”可以包括解出、选择、选出、建立等等。
可以通过能够执行操作的任意合适的手段,例如,各种硬件和/或软件组件、电路和/或模块来执行上述方法的各种操作。通常,可以通过能够执行图中所示的操作的功能模块来执行对应的功能。
可以用设计来执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列信号(FPGA)或其它可编程逻辑器件(PLD)、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件、或它们的任意组合来实现或执行结合本公开而描述的各种说明性的逻辑块、模块和电路。通用处理器可以是微处理器,但是可替换地,处理器可以是任何商业上可获得的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP内核、或者任何其它这样的配置。
结合本公开所描述的方法或者算法的步骤可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或其组合。软件模块可以位于本领域已知的任意形式的存储介质中。可以使用的存储介质的一些实例包括:随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动盘、CD-ROM等。软件模块可以包含单个指令或多个指令,并且可以分布在多个不同的代码片段上、在不同的程序之间以及跨多个存储介质。存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。可替换地,存储介质可以在处理器内部。
本文所述的方法包括一个或多个用于实现所述方法的步骤或动作。所述方法步骤和/或动作可以彼此互换,而不脱离权利要求的范围。换句话说,除非指定了具体的步骤和/或动作顺序,否则可以修改具体的步骤和/或动作的顺序和/或使用而不脱离权利要求的范围。
可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现所述功能。如果实现为软件,可以将所述功能存储为计算机可读介质上的一个或多个指令。存储介质可以是计算机可访问的任意可用介质。该计算机可读介质例如但不限于:RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或光盘存储器、磁盘存储器或其他磁存储器件,或者可用于以计算机可访问的指令或数据结构的形式来携带或存储希望的程序代码的任意其它介质。本文所使用的盘和盘片包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多用途盘(DVD)、软盘和Blu-ray盘,其中磁盘(disk)通常磁性地再现数据,而光盘(disc)用激光光学地再现数据。
因此某些方案可以包括用于执行本文所给出的操作的计算机程序产品。例如,该计算机程序产品可以包括其上存储(和/或编码)有指令的计算机可读介质,所述指令可由一个或多个处理器执行以执行本文所述的操作。对于某些方案,计算机程序产品可以包括包装材料。
还可以通过传输介质传输软件或指令。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线对、数字用户线(DSL)或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术来从网站、服务器或其它远程源传输的,那么同轴电缆、光纤光缆、双绞线对、DSL或诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术也包括在传输介质的定义中。
此外,要理解,可以由用户终端和/或基站根据需要下载和/或以其他方式获得用于执行本文所述的方法和技术的模块和/或其它合适的模块。例如,该设备可以耦合到服务器以助于传递用于执行本文所述的方法的模块。可替换地,可以经由存储模块(例如,RAM、ROM、诸如压缩盘(CD)或软盘的物理存储介质等)来提供本文所述的各种方法,使得用户终端和/或基站可以在将存储模块耦合到设备或者向该设备提供存储模块后能够获得各种方法。此外,可以利用用于向设备提供本文所述的方法和技术的其它任意合适的技术。
要理解,权利要求不限于以上所示的精确配置和组件。可以对上述方法和装置的排列、操作和细节进行各种修改、改变和变形而不脱离权利要求的范围。
可以在各种应用中利用本文提供的技术。对于某些方案,本文给出的技术可以结合到接入点站、接入终端、移动手持机或具有用于执行本文提供的技术的处理逻辑和元件的其它类型的无线设备中。
Claims (58)
1.一种用于无线通信的方法,包括:
将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;并且
将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
将所述发射链重新分配给所述第二组频带;并且
将所述接收链重新分配给所述第一组频带。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一组频带中的频带用于在任意给定时刻向无线节点发送数据或者从所述无线节点接收数据。
4.如权利要求1所述的方法,还包括:
利用所述发射链在所述第一组频带上发送数据;并且
利用所述接收链在所述第二组频带上接收数据,其中,将所述数据发送和数据接收进行同步。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述第一组频带上的发送开始时间等于所述第二组频带上的接收开始时间,并且其中,所述第一组频带上的发送结束时间等于所述第二组频带上的接收结束时间。
6.如权利要求1所述的方法,其中,通过保护频带将所述第一组频带与所述第二组频带间隔开。
7.一种用于无线通信的装置,包括:
发射链分配器,其被配置为将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;以及
接收链分配器,其被配置为将多个接收链分配给多个频带中的第二组频带。
8.如权利要求7所述的装置,其中,所述发射链分配器被配置为将所述发射链重新分配给所述第二组频带,并且其中所述接收链分配器被配置为将所述接收链重新分配给所述第一组频带。
9.如权利要求7所述的装置,其中,所述第一组频带中的频带用于在任意给定时刻向无线节点发送数据或者从所述无线节点接收数据。
10.如权利要求7所述的装置,还包括:
发射机,其被配置为利用所述发射链在所述第一组频带上发送数据;以及
接收机,其被配置为利用所述接收链在所述第二组频带上接收数据,其中,将所述数据发送和数据接收进行同步。
11.如权利要求10所述的装置,其中,所述第一组频带上的发送开始时间等于所述第二组频带上的接收开始时间,并且其中,所述第一组频带上的发送结束时间等于所述第二组频带上的接收结束时间。
12.如权利要求7所述的装置,其中,通过保护频带将所述第一组频带与所述第二组频带间隔开。
13.一种用于无线通信的装置,包括:
用于将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带的模块;以及
用于将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带的模块。
14.如权利要求13所述的装置,还包括:
用于将所述发射链重新分配给所述第二组频带的模块;以及
用于将所述接收链重新分配给所述第一组频带的模块。
15.如权利要求13所述的装置,其中,所述第一组频带中的频带用于在任意给定时刻向无线节点发送数据或者从所述无线节点接收数据。
16.如权利要求13所述的装置,还包括:
用于利用所述发射链在所述第一组频带上发送数据的模块;以及
用于利用所述接收链在所述第二组频带上接收数据的模块,其中,将所述数据发送和数据接收进行同步。
17.如权利要求16所述的装置,其中,所述第一组频带上的发送开始时间等于所述第二组频带上的接收开始时间,并且其中,所述第一组频带上的发送结束时间等于所述第二组频带上的接收结束时间。
18.如权利要求13所述的装置,其中,通过保护频带将所述第一组频带与所述第二组频带间隔开。
19.一种用于无线通信的计算机程序产品,其包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括指令,所述指令可执行来:
将多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;并且
将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
20.一种接入点,包括:
多个天线;
发射链分配器,其被配置为将与所述多个天线耦合的多个发射链分配给多个频带中的第一组频带;以及
接收链分配器,其被配置为将与所述多个天线耦合的多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带。
21.一种用于无线通信的方法,包括:
在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;并且
在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
22.如权利要求21所述的方法,其中:
用于无竞争接入的所述第一部分对于每个频带在相同的时间开始并且对于每个频带在相同的时间结束。
23.如权利要求21所述的方法,其中,在每个频带上将用于无竞争接入的所述第一部分划分成长度相等的多个帧间隔。
24.如权利要求23所述的方法,其中,所述多个帧间隔中的每个帧间隔用于发送数据或者用于接收数据。
25.如权利要求23所述的方法,还包括:
在所述多个频带中的第一组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中发送数据;并且
在所述多个频带中的与所述第一组频带不同的第二组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中接收数据。
26.如权利要求21所述的方法,还包括:
通过第一装置与第二装置进行通信,以将用于无竞争接入的所述第一部分与用于所述第二装置的无竞争接入的另一时间间隔同步。
27.如权利要求26所述的方法,其中,将用于无竞争接入的所述第一部分划分成由所述第一装置使用的第一时间间隔和由所述第二装置使用的第二时间间隔。
28.如权利要求26所述的方法,其中,所述第一装置和所述第二装置选择不重叠的频带组,以使得与所述第一装置相关联的基本服务集(BSS)和与所述第二装置相关联的另一个BSS中能够无竞争接入。
29.如权利要求21所述的方法,还包括:
获得多个频带;并且
在所述多个频带上执行同步双工通信。
30.如权利要求29所述的方法,其中,获得所述多个频带包括根据增强型分布式信道接入(EDCA)协议来获得对所述多个频带的接入。
31.如权利要求29所述的方法,其中,获得所述多个频带包括根据优先帧间间隔(PIFS)接入协议来获得对所述多个频带的接入。
32.如权利要求21所述的方法,还包括:
将多个发射链分配给所述多个频带中的第一组;并且
将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组。
33.一种用于无线通信的装置,包括:
无竞争接入提供器,其被配置为在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;以及
竞争接入提供器,其被配置为在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
34.如权利要求33所述的装置,其中:
用于无竞争接入的所述第一部分对于每个频带在相同的时间开始并且对于每个频带在相同的时间结束。
35.如权利要求33所述的装置,其中,在每个频带上将用于无竞争接入的所述第一部分划分成长度相等的多个帧间隔。
36.如权利要求35所述的装置,其中,所述多个帧间隔中的每个帧间隔用于发送数据或者用于接收数据。
37.如权利要求35所述的装置,还包括:
发射机,其被配置为在所述多个频带中的第一组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中发送数据;以及
接收机,其被配置为在所述多个频带中的与所述第一组频带不同的第二组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中接收数据。
38.如权利要求33所述的装置,还包括:
同步逻辑,其被配置为与另一个装置进行通信,以将用于无竞争接入的所述第一部分与用于所述其它装置的无竞争接入的另一时间间隔同步。
39.如权利要求38所述的装置,其中,将用于无竞争接入的所述第一部分划分成由所述装置使用的第一时间间隔和由所述其它装置使用的第二时间间隔。
40.如权利要求38所述的装置,其中,所述装置和所述其它装置选择不重叠的频带组,以使得与所述装置相关联的基本服务集(BSS)和与所述其它装置相关联的另一个BSS中能够无竞争接入。
41.如权利要求33所述的装置,还包括:
双工通信逻辑,其被配置为获得多个频带并且在所述多个频带上执行同步双工通信。
42.如权利要求41所述的装置,其中,所述双工通信逻辑包括被配置为根据增强型分布式信道接入(EDCA)协议来获得对所述多个频带的接入的逻辑。
43.如权利要求41所述的装置,其中,所述双工通信逻辑包括被配置为根据优先帧间间隔(PIFS)接入协议来获得对所述多个频带的接入的逻辑。
44.如权利要求33所述的装置,还包括:
分配逻辑,其被配置为将多个发射链分配给所述频带中的第一组频带并且将多个接收链分配给所述频带中的第二组频带。
45.一种用于无线通信的装置,包括:
用于在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入的模块;以及
用于在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入的模块。
46.如权利要求45所述的装置,其中:
用于无竞争接入的所述第一部分对于每个频带在相同的时间开始并且对于每个频带在相同的时间结束。
47.如权利要求45所述的装置,其中,在每个频带上将用于无竞争接入的所述第一部分划分成长度相等的多个帧间隔。
48.如权利要求47所述的装置,其中,所述多个帧间隔中的每个帧间隔用于发送数据或者用于接收数据。
49.如权利要求47所述的装置,还包括:
用于在所述多个频带的第一组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中发送数据的模块;以及
用于在所述多个频带中的与所述第一组频带不同的第二组频带上在所述多个帧间隔的帧间隔中接收数据的模块。
50.如权利要求45所述的装置,还包括:
用于与另一个装置进行通信以将用于无竞争接入的所述第一部分与用于所述其它装置的无竞争接入的另一个时间间隔同步的模块。
51.如权利要求50所述的装置,其中,将用于无竞争接入的所述第一部分划分成由所述装置使用的第一时间间隔和由所述其它装置使用的第二时间间隔。
52.如权利要求50所述的装置,其中,所述装置和所述其它装置选择不重叠的频带组,以使得与所述装置相关联的基本服务集(BSS)和与所述其它装置相关联的另一个BSS中能够无竞争接入。
53.如权利要求45所述的装置,还包括:
用于获得多个频带的模块;以及
用于在所述多个频带上执行同步双工通信的模块。
54.如权利要求53所述的装置,其中,所述用于获得多个频带的模块包括用于根据增强型分布式信道接入(EDCA)协议来获得对所述多个频带的接入的模块。
55.如权利要求53所述的装置,其中,所述用于获得多个频带的模块包括用于根据优先帧间间隔(PIFS)接入协议来获得对所述多个频带的接入的模块。
56.如权利要求45所述的装置,还包括:
用于将多个发射链分配给所述多个频带中的第一组频带的模块;以及
用于将多个接收链分配给所述多个频带中的第二组频带的模块。
57.一种用于无线通信的计算机程序产品,其包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括指令,所述指令可执行以:
在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入;并且
在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入。
58.一种接入点,包括:
多个天线;
无竞争接入提供器,其被配置为在信标间间隔的第一部分期间,在多个频带上为多个无线节点提供无竞争接入,以经由所述多个天线与所述接入点进行通信;以及
竞争接入提供器,其被配置为在所述信标间间隔的第二部分期间,在所述多个频带上为多个无线节点提供竞争接入,以经由所述多个天线与所述接入点进行通信。
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