CN102811119B - 传输信道信息的方法、设备和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种传输信道信息的方法、设备和系统,属于无线通信领域。获取信道信息的方法包括:波束成形器在当前第一TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求;接收波束接收器在第一TXOP的时间长度内发来的空反馈帧;在信道信息有效期内,若波束成形器获得第二TXOP,则在第二TXOP内发送信道信息指示帧请求信道信息,并接收波束接收器发来的信道信息。所述系统包括波束成形器和波束接收器。本发明节省了波束成形器的信令资源,及波束接收器的功率开销。

Description

传输信道信息的方法、设备和系统
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及一种获取信道信息的方法、发送信道信息的方法、波束成形器、波束接收器和系统。
背景技术
在无线通信系统中,由于MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)技术和beamforming(波束成形)技术的应用,信道信息变得不可或缺。波束成形器(beamformer)通过接收波束接收器(beamformee)的反馈来获取信道信息,并作为后续发送数据的参考。
现有技术中,波束成形器获取信息信息的过程如下:波束成形器向波束接收器发送NDPA(Null Data Packet Announcement,空数据包声明)和NDP(NullData Packet,空数据包)请求信道信息,波束接收器接收到NDPA和NDP后,对波束成形器和波束接收器之间的信道进行估计,并按照一定的规则将信道信息发给波束成形器。当波束成形器获取多用户信道信息时,对于除第一个以外的其它波束接收器,可以通过发送Sounding Poll指示帧来通知其它波束接收器反馈其信道信息。
波束成形器在每次数据传输之前都以竞争的方式获取TXOP(Transmitopportunity,发送机会),然后在该TXOP对应的时间长度内传输数据。当波束成形器在某个TXOP时间长度内请求信道信息时,如果在TXOP时间长度结束之前波束接收器得到的信道信息无法传输完成,则波束接收器会反馈一个空反馈(Null Feedback)帧以告知波束成形器此时无法反馈信道信息及其原因,同时波束接收器丢弃已经估计好的信道信息。如果波束成形器仍需要该信道信息,只能在该波束成形器再次获得TXOP后,再次发出信道估计请求,波束接收器重新估计信道信息后再发送给波束成形器。
在实现本发明的过程中,发明人发现上述现有技术至少具有以下缺点:
波束成形器重复发送NDPA和NDP请求信道信息,造成效率降低,资源浪费;而且,波束接收器重复估计信道,造成功率浪费。
发明内容
本发明实施例提供了一种获取信道信息的方法、发送信道信息的方法、波束成形器、波束接收器和系统。
一方面,本发明实施例提供了一种获取信道信息的方法,包括:
波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求;
所述波束成形器接收到所述波束接收器在所述第一TXOP的时间长度内发送的空反馈帧;在信道信息有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度向所述波束接收器发送信道信息指示帧以请求所述信道信息,并接收所述波束接收器发送的所述信道信息。
另外,还提供了一种获取信道信息的方法,包括:
波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求;
所述波束成形器接收所述波束接收器在所述第一TXOP内发送的信道信息第一分段,如果所述波束成形器获得第三TXOP,则在所述第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给所述波束接收器,请求剩余的信道信息分段,并接收所述波束接收器发送的信道信息第二分段。
另一方面,本发明实施例提供了一种发送信道信息的方法,包括:
波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
所述波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
所述波束接收器在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束接收器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,所述波束接收器将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束接收器获得第三TXOP后,在所述第三TXOP的时间长度内发送所述信道信息第二分段给所述波束成形器。
另外,还提供了另一种发送信道信息的方法,包括:
波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
所述波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
所述波束接收器在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧,则所述波束接收器将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,所述波束接收器将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内,发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将所述信道信息第二分段发送给所述波束成形器。
再一方面,本发明实施例提供了一种波束成形器,包括发送模块和接收模块;
所述发送模块,用于在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,在所述接收模块收到空反馈帧后,在信道信息有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内向所述波束接收器发送信道信息指示帧以请求所述信道信息;
所述接收模块,用于接收所述波束接收器在所述第一TXOP的时间长度内发送的空反馈帧,以及接收所述波束接收器在所述第二TXOP的时间长度内发送的所述信道信息。
另外,还提供了一种波束成形器,包括发送模块和接收模块;
所述发送模块,用于在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,在所述接收模块收到信道信息第一分段后,如果所述波束成形器获得第三TXOP,则在所述第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给所述波束接收器,请求剩余的信道信息分段;
所述接收模块,用于接收所述波束接收器在所述第一TXOP的时间长度内发送的所述信道信息第一分段,以及接收所述波束接收器在所述TXOP的时间长度内发送的信道信息第二分段。
又一方面,本发明实施例提供了一种波束接收器,包括:
接收模块,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
信道估计模块,用于在所述接收模块收到所述请求后,进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
发送模块,用于在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束接收器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,用于将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束接收器获得第三TXOP后,在所述第三TXOP的时间长度内发送所述信道信息第二分段给所述波束成形器。
另外,还提供了一种波束接收器,包括:
接收模块,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
信道估计模块,用于进行信道估计得到所述信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
发送模块,用于在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧,则将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,用于将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内,发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将所述信道信息第二分段发送给所述波束成形器。
另一方面,本发明实施例提供了一种传输信道信息的系统,包括上述任一波束成形器以及上述任一波束接收器。
本发明实施例提供的获取信道信息的方法、发送信道信息的方法、波束成形器、波束接收器和系统,具有如下有益效果:
波束成形器通过发送信道信息指示帧再次请求信道信息,并接收波束接收器发来的信道信息或者分段的信道信息,避免了波束成形器重复发送NDPA和NDP来请求信道信息,提高了效率,节省了信令资源。而且,波束接收器避免了重复估计信道,节省了功率开销。
附图说明
图1是本发明实施例提供的通过NDPA和NDP获取信道信息的流程示意图;
图2a是本发明实施例提供的一种获取信道信息的方法流程图;
图2b是本发明实施例提供的另一种获取信道信息的方法流程图;
图3是本发明实施例提供的单用户场景下通过Sounding Poll在波束成形器的新TXOP获取信道信息的流程示意图;
图4是本发明实施例提供的多用户场景下通过Sounding Poll在波束成形器的新TXOP获取信道信息的流程示意图;
图5是本发明实施例提供的发送信道信息的方法流程图;
图6是本发明实施例提供的多用户场景下在波束接收器的新TXOP发送信道信息的流程示意图;
图7是本发明实施例提供的多用户场景下利用波束接收器的新TXOP分段发送信道信息的流程示意图;
图8是本发明实施例提供的另一发送信道信息的方法流程图;
图9是本发明实施例提供的多用户场景下利用波束成形器的新TXOP分段发送信道信息的流程示意图;
图10是本发明实施例提供的一种波束成形器结构图;
图11是本发明实施例提供的另一种波束成形器结构图;
图12是本发明实施例提供的一波束接收器结构图;
图13是本发明实施例提供的另一波束接收器结构图;
图14是本发明实施例提供的传输信道信息的系统结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例涉及波束成形技术,可以应用于无线局域网系统中,使用波束成形技术的设备可以是STA(Station,站台)。该STA包括但不限于:手机终端、笔记本电脑、AP(Access Point,接入点)等等。其中,当STA使用波束成形技术发送数据时,该STA可以称为波束成形器beamformer,当STA使用波束成形技术接收数据时,该STA可以称为波束接收器beamformee。
本发明实施例可以应用于基于竞争方式获取信道使用权的任一种无线通信系统,对于先竞争得到信道使用权的设备,可以优先使用信道进行数据传输。其中,竞争得到的信道使用权可以称为发送机会TXOP,每个设备竞争得到TXOP后,都会设置该TXOP对应的时间长度,不同的TXOP可以设置为不同的时间长度,如4ms、或5ms等等。在TXOP时间长度内的任一时刻,设备都可以发送数据,如果TXOP结束,则设备不能再使用信道,只能通过竞争再次获得信道使用权。本发明实施例中多处涉及TXOP,为了描述方便将不同的TXOP称为第一TXOP、第二TXOP、第三TXOP。其中,该“第一”、“第二”和“第三”仅用于区分不同的TXOP,并不代表各个TXOP在时间上的先后顺序,与各个TXOP的获得时间无关。而且,该“第一”、“第二”和“第三”的描述是针对无线通信系统中的设备而言的,与该设备是波束成形器还是波束接收器无关。
本发明实施例中,当波束成形器获取信道信息时,可以通过向波束接收器发送NDPA和NDP来请求,波束接收器收到NDPA和NDP后,对波束成形器和波束接收器之间的信道进行估计,然后将得到的信道信息(ChannelInformation)发送给波束成形器,该流程可以称为Channel Sounding信道探测,如图1所示。图1中的流程为单用户的Channel Sounding流程,是指一个波束成形器和一个波束接收器之间进行信道信息的传输。本发明实施例涉及的信道信息获取也可以是多用户的Channel Sounding流程,是指一个波束成形器向多个波束接收器获取信道信息。
参见图2a,本实施例提供了一种获取信道信息的方法,包括:
201:波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求。
202:波束成形器接收到波束接收器在第一TXOP的时间长度内发送的空反馈帧,在信道信息有效期内,如果波束成形器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内向波束接收器发送信道信息指示帧以请求信道信息,并接收波束接收器发送的信道信息。
另外,参见图2b,本实施例还提供了一种获取信道信息的方法,包括:
301:波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求。
302:波束成形器接收波束接收器在第一TXOP的时间长度内发送的信道信息第一分段,如果波束成形器获得第三TXOP,则在第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给波束接收器,请求剩余的信道信息分段,并接收波束接收器发来的信道信息第二分段。
其中,信道信息第一分段和信道信息第二分段是波束接收器对信道信息进行分段后得到的。
本实施例中,可选地,信道信息指示帧中可以包括指示信元,用于标识信道信息。具体地,该指示信元可以为序列Sounding Sequence。
本实施例中,信道信息指示帧可以有多种形式,包括但不限于:Sounding Poll信道探测请求帧,Beamforming Report Poll波束成形报告请求帧等等,本发明实施例对此不做具体限定。
本实施例中,所述波束成形器获得第二TXOP可以具体为:在第一TXOP结束后,波束成形器先于其它所有STA获得信道的使用权第二TXOP,从而可以通过发送信道信息指示帧来获得波束接收器的信道信息。所述波束成形器获得第三TXOP可以具体为:在第一TXOP结束后,波束成形器先于其它所有STA获得信道的使用权第三TXOP,从而可以通过发送信道信息指示帧来获得剩余的信道信息分段。
本实施例提供的上述任一获取信道信息的方法可以用于单用户信道信息反馈,也可以用于多用户信道信息反馈,如两个用户信道信息反馈,或者三个用户信道信息反馈等。对于多用户的场景,波束成形器可以使用上述方法向多个波束接收器中的任一个请求信道信息,此处不做过多说明。
参见图3,为单用户信道信息反馈的流程示意图。波束成形器在当前TXOP内发送NDPA和NDP向波束接收器请求信道信息,并接收到波束接收器发来的空反馈帧。一段时间后,波束成形器先于其它所有STA获得新的TXOP,则在该新的TXOP内发送Sounding Poll指示帧给波束接收器再次请求之前的信道信息,并接收波束接收器反馈的已经估计好的波束成形器与波束接收器之间的信道信息。图3所示的流程,与现有的方式波束成形器重新发送NDPA和NDP相比,节省的时间开销为:length(NDPA+NDP+SIFS)-length(Sounding Poll)。其中,length表示传输某帧或某帧间隔所需的时间,SIFS(Short Inter-Frame Space,短的帧间隔)为相邻的两个帧之间的帧间隔。
参见图4,为两个用户信道信息反馈的流程示意图。波束成形器在当前TXOP内发送NDPA和NDP向波束接收器1请求信道信息1,并接收波束接收器1反馈的波束成形器和波束接收器1之间的信道信息1。波束成形器在当前TXOP内发送Sounding Poll指示帧向波束接收器2请求信道信息2,收到波束接收器2发来的空反馈帧。一段时间后,波束成形器先于其它所有STA获得新的TXOP,则在该新的TXOP内发送Sounding Poll指示帧给波束接收器2再次请求之前的信道信息2,并接收波束接收器2反馈的波束成形器与波束接收器2之间的信道信息2。
本发明实施例中涉及的信道信息的有效期是指,波束成形器能够利用该信道信息有效的形成波束的最长时间,在该有效期内波束接收器会存储该信道信息,如果超出该有效期,则波束接收器会丢弃该信道信息。通常,信道信息的有效期是信道相干时间的单调增加函数。信道信息的有效期可以预先配置,也可以在波束成形器和波束接收器之间协商得到。优选地,信道信息的有效期大于TXOP的时间长度。例如,波束成形器和波束接收器可以预先将信道信息的有效期配置为一个双方默认的值,如25ms等,本发明实施例对此不做具体限定。
本发明另一实施例中,上述任一获取信道信息的方法还可以包括:
波束成形器发送管理信令给波束接收器,且该管理信令中包含指示信元,用于指示波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。具体地,该指示信元可以为管理信令的能力域(capability field)中新增的比特或者字段。通过该指示信元可以让波束接收器知道波束成形器可以等待信道信息,从而不会丢弃已经估计好的信道信息,防止重复估计信道信息浪费功率。
当然,具有上述能力的波束成形器可以在信道信息的有效期内使用信道信息指示帧来再次请求信道信息,也可以使用现有的方法重新发送NDPA和NDP来请求信道信息,本发明实施例对此不做具体限定。
本实施例提供的上述获取信道信息的方法,波束成形器通过发送信道信息指示帧再次请求信道信息,并接收波束接收器发来的信道信息或分段的信道信息,避免了波束成形器重复发送NDPA和NDP来请求信道信息,提高了效率,节省了信令资源。
另外,波束成形器通过发送管理信令可以指示波束接收器,波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而避免波束接收器丢弃已经估计好的信道信息,防止重复估计信道信息浪费功率。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
参见图5,本实施例提供了一种发送信道信息的方法,包括:
501:波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求。
502:波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出第一TXOP的剩余时间长度不够传输该信道信息,该第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至第一TXOP结束时刻的时间长度。
503:波束接收器在第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给波束成形器,在信道信息的有效期内,如果波束接收器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内将信道信息发送给波束成形器;或者,
波束接收器将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP的剩余时间长度内发送信道信息第一分段给波束成形器,并在波束接收器获得第三TXOP后,在第三TXOP的时间长度内发送信道信息第二分段给波束成形器。本实施例中,如果信道信息的整体长度超过第一TXOP的剩余时间长度,则波束接收器可以选择分段传输,在第一TXOP内发送剩余时间长度允许的信道信息分段。比如,信道信息分为5段,而当前第一TXOP的长度仅允许传输两段,则波束接收器先在第一TXOP内发送两段,再在后续的第三TXOP内发送剩余的3段,从而可以节省时间的开销。
其中,信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个可以与数据信息一起发送给波束成形器。
进一步,在实际的应用中,步骤502中可能在接收到请求时,接收器的信道信息可能已经获得,所以波束接收器进行信道估计得到信道信息可以不是必须的。
本实施例中,波束接收器获得第二TXOP、第三TXOP均可以是波束接收器先于其它所有STA获得TXOP,即波束接收器先于其它所有STA获得信道的使用权,从而可以主动发送信道信息或分段的信道信息给波束成形器,无需波束成形器的请求。
本发明另一实施例中,波束接收器在发送信道信息、信道信息第一分段或信道信息第二分段,之后还可以包括:
波束接收器接收波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA(Block ACK)帧。其中,该ACK和BA均用于表示波束成形器正确接收到信道信息,区别在于当波束成形器收到一个信息时则回复ACK,如收到信道信息或收到一个分段时回复ACK等,当波束成形器收到多个信息时则回复BA,如收到信道信息和数据信息时回复BA,或收到两个分段时回复BA。
本实施例提供的上述方法可以用于单用户信道信息反馈,也可以用于多用户信道信息反馈。下面以多用户信道信息反馈举例说明。
参见图6,为两用户信道信息反馈的流程示意图,不采用分段方式。波束成形器在当前TXOP内发送NDPA和NDP向波束接收器1请求信道信息1,并接收波束接收器1反馈的波束成形器和波束接收器1之间的信道信息1。波束成形器在当前TXOP内发送Sounding Poll指示帧向波束接收器2请求信道信息2,收到波束接收器2发来的空反馈帧。一段时间后,波束接收器2先于其它所有STA获得新的TXOP,则在该新的TXOP内主动发送之前估计好的波束成形器与波束接收器2之间的信道信息2,且与数据信息一起发送给波束成形器。波束成形器收到信道信息2和数据信息后,反馈BA给波束接收器2,以表示正确收到信道信息2和数据信息。图6所示的流程,与现有的方式波束成形器重新发送NDPA和NDP相比,其节省的时间开销为length(NDPA+NDP+SIFS×2)。如果信道信息单独发送,不与数据信息一起发送,则其节省的时间开销为length(NDPA+NDP+SIFS)-length(ACK)。
参见图7,为两用户信道信息反馈的流程示意图,采用分段方式。波束成形器在当前TXOP内发送NDPA和NDP向波束接收器1请求信道信息1,并接收波束接收器1反馈的波束成形器和波束接收器1之间的信道信息1。波束成形器在当前TXOP内发送Sounding Poll指示帧向波束接收器2请求信道信息2,并接收波束接收器2发来的信道信息第一分段。一段时间后,波束接收器2先于其它所有STA获得新的TXOP,则在该新的TXOP内主动发送剩余的信道信息第二分段,波束成形器收到后反馈ACK或BA给波束接收器2,以表示正确收到信道信息。图7所示的流程,与现有的方式波束成形器重新发送NDPA和NDP相比,其节省的时间开销为length(NDPA+NDP+SIFS+信道信息2第一分段)-length(ACK)。如果信道信息与数据信息一起发送的话,其节省的时间开销为length(NDPA+NDP+SIFS×2+信道信息2的第一分段)。
本发明另一实施例中,上述方法还可以包括:
波束接收器发送管理信令给波束成形器,且该管理信令中包含指示信元,用于指示波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。具体地,该指示信元可以为管理信令的能力域中新增的比特或者字段。通过该指示信元可以让波束成形器知道波束接收器可以存储已经估计好的信道信息并等待反馈,从而波束成形器可以在信道信息有效期内用信道信息指示帧来再次请求信道信息,以免在波束接收器不具备上述能力的情况下波束成形器用信道信息指示帧来发出再次请求,造成信道信息获取的失败。
当然,具有上述能力的波束接收器可以在信道信息的有效期内一旦获得TXOP则主动发送存储的信道信息给波束成形器,也可以采用现有的方式等待波束成形器重新发送NDPA和NDP后再反馈信道信息,本发明实施例对此不做具体限定。
本实施例提供的发送信道信息的方法,波束接收器在当前波束成形器的第一TXOP时间长度内无法完成信道信息传输的情况下,通过获得第二TXOP后发送信道信息,或者,在第一TXOP剩余时间长度内发送信道信息第一分段,在获得第三TXOP后发送剩余的信道信息第二分段,可以避免波束接收器重复估计信道,节省了功率开销。而且,由波束接收器主动发送信道信息给波束成形器,无需波束成形器发送信道信息指示帧,也节省了信令资源。
另外,波束接收器通过发送管理信令可以指示波束成形器,波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而避免波束成形器重新发送NDPA和NDP,提高了效率,节省了信令资源。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
参见图8,本实施例提供了另一种发送信道信息的方法,包括:
801:波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发来的获取信道信息的请求。
802:波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出第一TXOP的剩余时间长度不够传输该信道信息,该第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至第一TXOP的结束时刻的时间长度。
803:波束接收器在第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给波束成形器,在信道信息的有效期内,如果波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧,则波束接收器将信道信息发送给波束成形器;或者,
波束接收器将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP的剩余时间长度内,发送信道信息第一分段给波束成形器,并在波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将剩余的信道信息第二分段发送给波束成形器。
其中,信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个可以与数据信息一起发送给波束成形器。
本实施例中,波束成形器获得第二TXOP、第三TXOP均可以是波束成形器先于其它所有STA获得TXOP,即波束成形器先于其它所有STA获得信道的使用权,从而波束成形器会主动请求获取信道信息,发来信道信息指示帧。
本发明另一实施例中,波束接收器在发送信道信息、信道信息第一分段或信道信息第二分段,之后还可以包括:
波束接收器接收波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
本实施例提供的上述方法可以用于单用户信道信息反馈,也可以用于多用户信道信息反馈。下面以多用户信道信息反馈举例说明。
参见图9,为两用户信道信息反馈的流程示意图,采用分段方式。波束成形器在当前TXOP内发送NDPA和NDP向波束接收器1请求信道信息1,并接收波束接收器1反馈的波束成形器和波束接收器1之间的信道信息1。波束成形器在当前TXOP内发送Sounding Poll指示帧向波束接收器2请求信道信息2,并接收波束接收器2发来的信道信息2第一分段。一段时间后,波束成形器先于其它所有STA获得新的TXOP,则在该新的TXOP内发送Sounding Poll指示帧请求剩余的信道信息2第二分段,波束接收器2收到后反馈信道信息2第二分段给波束成形器。图9所示的流程中,与现有的方式波束成形器重新发送NDPA和NDP相比,其节省的时间开销为length(NDPA+NDP+SIFS)-length(SoundingPoll)+length(信道信息2第一分段)。
本发明另一实施例中,上述方法还可以包括:
波束接收器发送管理信令给波束成形器,且该管理信令中包含指示信元,用于指示波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。具体地,该指示信元可以为管理信令的能力域中新增的比特或者字段。通过该指示信元可以让波束成形器知道波束接收器可以存储已经估计好的信道信息并等待反馈,从而波束成形器可以在信道信息有效期内用信道信息指示帧来再次请求信道信息,以免在波束接收器不具备上述能力的情况下波束成形器用信道信息指示帧来发出再次请求,造成信道信息获取的失败。
当然,具有上述能力的波束接收器可以在信道信息的有效期内,如果波束成形器获得TXOP且发来信道信息指示帧,则反馈存储的信道信息给波束成形器,也可以采用现有的方式等待波束成形器重新发送NDPA和NDP后再反馈信道信息,本发明实施例对此不做具体限定。
本实施例提供的发送信道信息的方法,波束接收器在当前波束成形器的第一TXOP时间长度内无法完成信道信息传输的情况下,通过在波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧后反馈信道信息,或者,将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP剩余时间长度内发送信道信息第一分段,在波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后发送剩余的信道信息第二分段,可以避免波束接收器重复估计信道,节省了功率开销。
另外,波束接收器通过发送管理信令可以指示波束成形器,波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而波束成形器可以在信道信息有效期内用信道信息指示帧来再次请求信道信息,避免波束成形器重新发送NDPA和NDP,提高了效率,节省了信令资源。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
基于上述各方法,进一步,在实际的应用中,可能在第一TXOP内不够传输信道信息,则可以由波束成形器来判断TXOP时长是否足够,并决定是否在接下来的TXOP中请求。因此给出又一个实施例,一种获取信道信息的方法,包括:
S1101:波束成形器判断确定当前第一发送机会TXOP的时间长度不够接收所述信道信息;
S1102:在信道信息有效期内,如果波束成形器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内向波束接收器发送信道信息指示帧以请求信道信息,并接收波束接收器发送的信道信息。
本实施例中,如果波束成形器判断当前第一发送机会TXOP的时间长度不够接收所述信道信息且没有其他数据可以传输,则波束成形器可以选择终止该TXOP,即截断该TXOP。
则对应发送信道信息的方法,可以为下面的实施例,包括:
S1202,在信道信息的有效期内,如果所述波束接收器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内将所述信道信息发送给所述波束成形器。
发送信道信息的方法,还可以为下面的实施例,包括:
波束接收器在第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给波束成形器,在信道信息的有效期内,如果波束成形器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内波束接收器将信道信息发送给波束成形器,还一种可能是信道信息的有效期较长,有可能波束接收器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内波束接收器将信道信息发送给波束成形器;或者,
在信道信息的有效期内,如果波束接收器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内将信道信息发送给波束成形器。
进一步,在实际应用中,可能前第一发送机会TXOP的剩余时间长度不够传输信道信息,由波束成形器判断第一TXOP时长是否足够,并在请求中体现分段。在下面的一个实施例中,波束成形器来控制信道信息请求与发送的进度。
另外,本实施例还提供了一种获取信道信息的方法,包括:
S2101:波束成形器判断确定当前第一发送机会TXOP的剩余时间长度不够传输信道信息;
S2102:波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取分段信道信息的请求;
S2103:波束成形器接收波束接收器在第一TXOP的时间长度内发送的信道信息第一分段,如果波束成形器获得第三TXOP,则在第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给波束接收器,请求剩余的信道信息分段,并接收波束接收器发来的信道信息第二分段。
其中,信道信息第一分段和信道信息第二分段是波束接收器对信道信息进行分段后得到的。
本实施例中,如果信道信息的整体长度可能超过第一TXOP的剩余时间长度,则波束成形器可以选择发送分段请求,在第一TXOP内请求剩余时间长度允许的信道信息分段。比如,信道信息可能分为5段,而当前第一TXOP的长度仅允许传输两段,则波束成形器先在第一TXOP内请求两段,再在后续的第三TXOP内请求剩余的3段,从而可以节省时间的开销。
则,对应发送信道信息的方法,可以为下面的实施例,包括:
S2201,波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取分段信道信息的请求;
S2202,所述波束接收器将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内,发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将所述信道信息第二分段发送给所述波束成形器。
对应发送信道信息的方法,还可以为下面的实施例,包括:
波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取分段信道信息的请求。
波束接收器在第一TXOP的剩余时间长度内发送信道信息第一分段给波束成形器,并在波束成形器获得第三TXOP后,在第三TXOP的时间长度内波束接收器发送信道信息第二分段给波束成形器,还有一种可能是总的时间较长,可能是波束接收器获得第三TXOP后,在第三TXOP的时间长度内波束接收器发送信道信息第二分段给波束成形器。
其中,信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个可以与数据信息一起发送给波束成形器。
参见图10,本实施例提供了一种波束成形器,包括发送模块1001和接收模块1002。
发送模块1001,用于在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,在接收模块1002收到空反馈帧后,在信道信息有效期内,如果波束成形器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内向波束接收器发送信道信息指示帧以请求信道信息。
接收模块1002,用于接收波束接收器在第一TXOP的时间长度内发送的空反馈帧,以及接收波束接收器在第二TXOP的时间长度内发送的信道信息。
或者,参见图11,波束成形器包括发送模块1101和接收模块1102。
发送模块1101,用于在当前第一TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,在接收模块1102收到信道信息第一分段后,如果波束成形器获得第三TXOP,则在第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给波束接收器,请求剩余的信道信息分段。
接收模块1102,用于接收波束接收器在第一TXOP的时间长度内发送的信道信息第一分段,以及接收波束接收器在第三TXOP的时间长度内发送的信道信息第二分段。
本发明另一实施例中,发送模块1001或发送模块1101还可以用于发送管理信令给波束接收器,且管理信令中包含指示信元,用于指示波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
本实施例提供的波束成形器,通过发送信道信息指示帧再次请求信道信息,并接收波束接收器发来的信道信息或分段的信道信息,避免了波束成形器重复发送NDPA和NDP来请求信道信息,提高了效率,节省了信令资源。
另外,波束成形器通过发送管理信令可以指示波束接收器,波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而避免波束接收器丢弃已经估计好的信道信息,防止重复估计信道信息浪费功率。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
进一步,在又一个实施例中,由波束成形器来判断TXOP时长是否足够,并决定是否在接下来的TXOP中请求。则在波束成形器中还包括:判断模块:用于判断第一TXOP的剩余时间长度是否能够传输该信道信息,该第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至第一TXOP的结束时刻的时间长度。
增加判断模块后波束成形器可以实现上述方法实施例中介绍的各实施方式,波束成形器中的各功能模块完成方法中的各流程及功能。判断模块判断出当前第一发送机会TXOP的时间长度不够接收所述信道信息,发送模块和接收模块则对应的实现由波束成形器决定是否在接下来的TXOP中请求的方案的流程与功能。
参见图12,本实施例提供了一种波束接收器,包括:接收模块1201、信道估计模块1202和发送模块1203。
接收模块1201,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求。
信道估计模块1202,用于在接收模块1201收到请求后,进行信道估计得到信道信息,且判断出第一TXOP的剩余时间长度不够传输该信道信息,该第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至第一TXOP的结束时刻的时间长度。
发送模块1203,用于在第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给波束成形器,在信道信息的有效期内,如果波束接收器获得第二TXOP,则在第二TXOP的时间长度内将信道信息发送给波束成形器;或者,用于将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP的剩余时间长度发送信道信息第一分段给波束成形器,并在波束接收器获得第三TXOP后,在第三TXOP的时间长度内发送剩余的信道信息第二分段给波束成形器。
本发明另一实施例中,发送模块1203可以用于将信道信息、信道信息第一分段和剩余的信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给波束成形器。
本发明的另一实施例中,接收模块1201还可以用于接收波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
本发明的另一实施例中,发送模块1203还用于发送管理信令给波束成形器,且管理信令中包含指示信元,用于指示波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
本实施例提供的波束接收器,在当前波束成形器的第一TXOP时间长度内无法完成信道信息传输的情况下,通过获得第二TXOP后发送信道信息,或者,在第一TXOP发送信道信息第一分段,在获得第三TXOP后发送剩余的信道信息第二分段,可以避免波束接收器重复估计信道,节省了功率开销。而且,由波束接收器主动发送信道信息给波束成形器,无需波束成形器发送信道信息指示帧,也节省了信令资源。
另外,波束接收器通过发送管理信令可以指示波束成形器,波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而避免波束成形器重新发送NDPA和NDP,提高了效率,节省了信令资源。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
参见图13,本实施例提供了一种波束接收器,包括:接收模块1301、信道估计模块1302和发送模块1303。
接收模块1301,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求。
信道估计模块1302,用于进行信道估计得到信道信息,且判断出第一TXOP的剩余时间长度不够传输该信道信息,第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至第一TXOP的结束时刻的时间长度。
发送模块1303,用于在第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给波束成形器,在信道信息的有效期内,在波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧后,将信道信息发送给波束成形器;或者,将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP的剩余时间长度内,发送信道信息第一分段给波束成形器,并在波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将剩余的信道信息第二分段发送给波束成形器。
本发明另一实施例中,发送模块1303可以用于将信道信息、信道信息第一分段和剩余的信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给波束成形器。
本发明另一实施例中,接收模块1301还可以用于接收波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
本发明另一实施例中,发送模块1303还可以用于发送管理信令给波束成形器,且管理信令中包含指示信元,用于指示波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
本实施例提供的波束接收器,在当前波束成形器的第一TXOP时间长度内无法完成信道信息传输的情况下,通过在波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧后反馈信道信息,或者,将信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在第一TXOP内发送信道信息第一分段,在波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后发送剩余的信道信息第二分段,可以避免波束接收器重复估计信道,节省了功率开销。
另外,波束接收器通过发送管理信令可以指示波束成形器,波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力,从而波束成形器可以在信道信息有效期内用信道信息指示帧来再次请求信道信息,避免波束成形器重新发送NDPA和NDP,提高了效率,节省了信令资源。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
进一步,上述的波束接收器仍然可以执行在由波束成形器来控制信道信息请求与发送的进度的实施方式,各功能模块对应实现方法实施例中的发送及接收的流程与步骤。
参见图14,本实施例提供了一种传输信道信息的系统,包括上述实施例中任一所述的波束成形器1401,以及上述实施例中任一所述的波束接收器1402。
本实施例提供的传输信道信息的系统,通过波束成形器发送信道信息指示帧再次请求信道信息,并接收波束接收器发来的信道信息或分段的信道信息,避免了波束成形器重复发送NDPA和NDP来请求信道信息,提高了效率,节省了信令资源。而且,波束接收器避免了重复估计信道,节省了功率开销。采用分段方式时,可以进一步节省时间的开销。
另外,值得一提的是,本发明实施例提供的传输信道信息的方法、设备和系统中,提供了多种选择:波束接收器可以在自己的TXOP内发送信道信息,也可以等待波束成形器的信道信息指示帧;波束成形器可以选择在自己下次的TXOP内发送信道信息指示帧来请求信道信息,也可以选择重新发送NDPA和NDP来请求,应用更灵活。
最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(ROM)或随机存储记忆体(RAM)等。
本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。上述的各装置或系统,可以执行相应方法实施例中的方法。以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (27)

1.一种获取信道信息的方法,其特征在于,所述方法包括:
波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求;
如果波束成形器确定当前第一发送机会TXOP的时间长度不够接收所述信道信息;在信道信息有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度向所述波束接收器发送信道信息指示帧以请求所述信道信息,并接收所述波束接收器发送的所述信道信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道信息指示帧中包括指示信元,用于标识信道信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述波束成形器发送管理信令给所述波束接收器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
4.一种获取信道信息的方法,其特征在于,所述方法包括:
波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求;
所述波束成形器接收所述波束接收器在所述第一TXOP内发送的信道信息第一分段,如果所述波束成形器获得第三TXOP,则在所述第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给所述波束接收器,请求剩余的信道信息分段,并接收所述波束接收器发送的信道信息第二分段。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述信道信息指示帧中包括指示信元,用于标识信道信息。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述波束成形器发送管理信令给所述波束接收器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
7.一种发送信道信息的方法,其特征在于,所述方法包括:
波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
所述波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
所述波束接收器在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束接收器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,所述波束接收器将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束接收器获得第三TXOP后,在所述第三TXOP的时间长度内发送所述信道信息第二分段给所述波束成形器。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给所述波束成形器。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述波束接收器在发送所述信道信息、信道信息第一分段或信道信息第二分段,之后还包括:
所述波束接收器接收所述波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述波束接收器发送管理信令给所述波束成形器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送所述波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
11.一种发送信道信息的方法,其特征在于,所述方法包括:
波束接收器接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
所述波束接收器进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
所述波束接收器在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧,则所述波束接收器将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,所述波束接收器将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内,发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将所述信道信息第二分段发送给所述波束成形器。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给所述波束成形器。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述波束接收器在发送所述信道信息、信道信息第一分段或信道信息第二分段,之后还包括:
所述波束接收器接收所述波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述波束接收器发送管理信令给所述波束成形器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送所述波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
15.一种波束成形器,其特征在于,所述波束成形器包括发送模块和接收模块;
所述发送模块,用于在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,如果波束成形器确定当前第一发送机会TXOP的时间长度不够接收所述信道信息,在信道信息有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内向所述波束接收器发送信道信息指示帧以请求所述信道信息;
所述接收模块,用于接收所述波束接收器发送的所述信道信息。
16.根据权利要求15所述的波束成形器,其特征在于,
所述发送模块还用于发送管理信令给所述波束接收器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
17.一种波束成形器,其特征在于,所述波束成形器包括发送模块和接收模块;
所述发送模块,用于在当前第一发送机会TXOP的时间长度内向波束接收器发送获取信道信息的请求,在所述接收模块收到信道信息第一分段后,如果所述波束成形器获得第三TXOP,则在所述第三TXOP的时间长度内发送信道信息指示帧给所述波束接收器,请求剩余的信道信息分段;
所述接收模块,用于接收所述波束接收器在所述第一TXOP的时间长度内发送的所述信道信息第一分段,以及接收所述波束接收器在所述TXOP的时间长度内发送的信道信息第二分段。
18.根据权利要求17所述的波束成形器,其特征在于,
所述发送模块还用于发送管理信令给所述波束接收器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束成形器具有在后续TXOP中接收当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
19.一种波束接收器,其特征在于,所述波束接收器包括:
接收模块,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
信道估计模块,用于在所述接收模块收到所述请求后,进行信道估计得到信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
发送模块,用于在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束接收器获得第二TXOP,则在所述第二TXOP的时间长度内将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,用于将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束接收器获得第三TXOP后,在所述第三TXOP的时间长度内发送所述信道信息第二分段给所述波束成形器。
20.根据权利要求19所述的波束接收器,其特征在于,所述发送模块用于将所述信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给所述波束成形器。
21.根据权利要求19所述的波束接收器,其特征在于,所述接收模块还用于接收所述波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
22.根据权利要求19所述的波束接收器,其特征在于,所述发送模块还用于发送管理信令给所述波束成形器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送所述波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
23.一种波束接收器,其特征在于,所述波束接收器包括:
接收模块,用于接收波束成形器在当前第一发送机会TXOP的时间长度内发送的获取信道信息的请求;
信道估计模块,用于进行信道估计得到所述信道信息,且判断出所述第一TXOP的剩余时间长度不够传输所述信道信息,所述第一TXOP的剩余时间长度为当前时刻至所述第一TXOP结束时刻的时间长度;
发送模块,用于在所述第一TXOP的剩余时间长度内发送空反馈帧给所述波束成形器,在信道信息的有效期内,如果所述波束成形器获得第二TXOP且发来信道信息指示帧,则将所述信道信息发送给所述波束成形器;或者,用于将所述信道信息分成信道信息第一分段和信道信息第二分段,在所述第一TXOP的剩余时间长度内,发送所述信道信息第一分段给所述波束成形器,并在所述波束成形器获得第三TXOP且发来信道信息指示帧后,将所述信道信息第二分段发送给所述波束成形器。
24.根据权利要求23所述的波束接收器,其特征在于,所述发送模块用于将所述信道信息、信道信息第一分段和信道信息第二分段中的至少一个与数据信息一起发送给所述波束成形器。
25.根据权利要求23所述的波束接收器,其特征在于,所述接收模块还用于接收所述波束成形器回复的确认ACK帧或块确认BA帧。
26.根据权利要求23所述的波束接收器,其特征在于,所述发送模块还用于发送管理信令给所述波束成形器,且所述管理信令中包含指示信元,用于指示所述波束接收器具有存储且在后续TXOP中发送所述波束成形器当前请求的信道信息或信道信息分段的能力。
27.一种传输信道信息的系统,其特征在于,所述系统包括:如权利要求15或18所述的波束成形器,以及如权利要求19至26中任一项所述的波束接收器。
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