CN102870342B - 无线局域网中的信道探测方法和用于该方法的装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种无线局域网(WLAN)系统中的信道探测方法。由发送器执行的该方法包括:向接收器发送空数据分组通告(NDPA)帧以启动信道探测过程;向接收器发送空数据分组(NDP)并接收反馈帧。反馈帧包括多个分段帧和信道反馈报告。信道反馈报告分为多个反馈分段。多个反馈分段的每一个分别包括在多个分段帧的每一个中。多个分段帧的每一个包括第一分段子字段和其余分段子字段,第一分段子字段指示所包括的多个反馈分段的每一个是否为第一分段,其余分段子字段指示其余反馈分段的数量。

Description

无线局域网中的信道探测方法和用于该方法的装置
技术领域
本发明涉及无线局域网(WLAN)系统,并且更具体地涉及WLAN系统中站(STA)之间的信道探测过程和用于支持该过程的装置。
背景技术
随着信息通信技术的进步,近来已开发各种无线通信技术。在无线通信技术中,无线局域网(WLAN)是通过使用诸如个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、便携式多媒体播放器(PMP)等的便携式终端在家庭或商业中或在提供特定服务的区域中可以以无线方式进行因特网接入的技术。
IEEE 802.11n是最近引入的技术标准以克服在WLAN中被认为是缺点的有限数据速率。IEEE 802.11n设计为增加网络速度和可靠性并扩展无线网络的操作距离。更具体地说,IEEE 802.11n支持高的吞吐量(HT),即,高达540Mbps以上的数据处理速率,并基于多输入和多输出(MIMO)技术,MIMO技术在发送器和接收器二者中使用多个天线以使传输误差最小化并使数据速率最优化。
随着WLAN的普遍使用和使用WLAN的应用的多样化,近来需要一种新的WLAN系统,支持比由IEEE 802.11n支持的数据处理速率更高的吞吐量。支持超高吞吐量(VHT)的下一代WLAN系统是IEEE 802.11n WLAN系统的下一版本,并且是近来提出的在MAC服务接入点(SAP)中支持1Gbps以上的数据处理速率的IEEE802.11WLAN系统中的一种。
下一代WLAN系统支持多用户多输入多输出(MU-MIMO)传输方案,其中多个非AP STA同时接入无线电信道以有效地使用无线电信道。根据MU-MIMO传输方案,AP可以同时向一个或更多个MIMO配对STA发送帧。
AP和多个MU-MIMO配对STA可以具有不同的性能。在该情况下,可支持的带宽、调制编码方案(MCS)、前向纠错(FEC)等可以根据STA类型、用途、信道环境等变化。
在WLAN系统中,AP和/或STA可以获取关于用于将帧发送到接收目标AP和/或STA的信道的信息。这可以通过使用信道探测过程而执行。即,可以在发送和接收数据帧之前执行发送器请求接收器发送用于帧发送和接收的信道信息并且接收器估计信道并向发送器反馈其信道信息的处理。同时,由于下一代WLAN系统采用更宽的信道带宽和MU-MIMO传输方案,可以从发送目标AP和/或STA接收更多量的信道信息。为了发送更多量的反馈信息,发送目标AP和/或STA需要接入信道达较长的时段。当在该时段期间发送并接收的反馈信息的一部分中出现干扰时,需要丢弃全部反馈信息,因而新的反馈信息是必要的。这可能在资源的使用效率和信道探测过程的可靠性方面产生劣化。因此,需要一种能够在下一代WLAN系统中解决前述问题的信道探测方法。
发明内容
技术问题
本发明提供一种在支持多用户多输入多输出(MU-MIMO)传输方案的下一代无线局域网(WLAN)系统中由站(STA)执行的探测方法。
问题的解决方案
在一个方面中,提供了一种无线局域网(WLAN)系统中的信道探测方法。由发送器执行的该方法包括:向接收器发送空数据分组通告(NDPA)帧以启动信道探测过程;向接收器发送空数据分组(NDP)并接收反馈帧。反馈帧包括信道反馈报告和多个分段(segment)帧。信道反馈报告分为多个反馈分段。多个反馈分段的每一个分别包括在多个分段帧的每一个中。多个分段帧的每一个包括第一分段子字段和其余分段子字段,第一分段子字段指示所包括的多个反馈分段的每一个是否为第一分段,其余分段子字段指示其余反馈分段的数量。
该方法还可包括:基于所述第一分段子字段和所述其余分段子字段确定至少一个反馈分段是否丢失;并且当检测到丢失的反馈分段时,发送针对所述丢失的反馈分段的重发请求信息。
除了最后的反馈分段之外,所述多个反馈分段可在大小上相等。
所述反馈帧可以是作为在物理层中管理的数据单元而传输的聚合介质接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且所述分段帧是在WLAN系统的MAC实体中相互交换的MAC协议数据单元(MPDU)。
如果所述信道反馈报告的大小大于或等于特定值,则所述信道反馈报告可分为所述多个反馈分段。
所述信道反馈报告可包括所述发送器确定导向矩阵(steering matrix)而使用的反馈信息。
所述信道反馈报告还可包括针对每个空间流的信噪比(SNR)的反馈信息。
所述重发请求信息可以是比特图序列,在所述比特图序列中,与所述丢失的反馈分段的索引对应的比特值设置为1。
该方法还可包括:从所述接收器接收所述丢失的反馈分段。
在另一方面中,提供了一种WLAN系统中的信道探测方法。由接收器执行的该方法包括:接收发送器为启动信道探测过程而发送的NDPA帧;生成包括信道反馈报告的反馈帧,并向所述发送器发送所述反馈帧。所述NDPA帧包括所述接收器的标识符。所述反馈帧的生成包括:将所述信道反馈报告分为多个反馈分段,通过在所述反馈帧中包括多个所述分段帧而生成所述反馈帧。所述多个分段帧的每一个分别包括:所述多个反馈分段的每一个;指示所包括的所述多个反馈分段的每一个是否为第一分段的第一分段子字段;和指示其余反馈分段的数量的其余分段子字段。
在又一方面中,提供了一种无线装置。该装置包括:发送和接收帧的收发器和操作地耦接到所述收发器的处理器。所述处理器配置用于:向接收器发送空数据分组通告(NDPA)帧以启动信道探测过程;向所述接收器发送空数据分组(NDP);和接收反馈帧。所述反馈帧包括信道反馈报告和多个分段帧。所述信道反馈报告分为多个反馈分段。所述多个反馈分段的每一个分别包括在所述多个分段帧的每一个中。所述多个分段帧的每一个包括:指示所包括的所述多个反馈分段的每一个是否为第一分段的第一分段子字段和指示其余反馈分段的数量的其余分段子字段。
发明的有利效果
根据本发明的信道探测过程,单独发送宽带的信道带宽和由于支持多用户多输入多输出(MU-MIMO)传输方案而增加的信道信息。这样做时,即使待反馈的完全信道信息的一部分丢失,也可以利用其余部分作为正常的信道信息,由此增加帧传输的可靠性。
另外,当待反馈的完全信道信息的一部分丢失时,可以请求重发信道信息,并且因而可以响应于此执行重发。这样做时,可以减少为了信道探测过程而不必要地接入信道所需要的时间,由此增加信道探测方法的效率并提高总体无线局域网络(WLAN)的吞吐量。
附图说明
图1是示出可以应用本发明的实施方式的WLAN系统的配置的图。
图2示出根据本发明的实施方式的PPDU格式的示例。
图3是示出在下一代WLAN系统中使用NDP的信道探测方法的图。
图4示出在接收信号的一部分中的错误发生的示例。
图5示出适用于本发明的实施方式的反馈帧的示例。
图6示出根据本发明的实施方式的信道探测方法的示例。
图7是示出根据本发明的实施方式的可以包括在分段反馈帧中的反馈控制字段的格式的图。
图8是示出根据本发明的实施方式的可以包括在分段反馈帧中的信道信息字段格式的图。
图9示出根据本发明的实施方式的待反馈的子载波音调(tone)的概念位置。
图10示出根据本发明的实施方式的NDPA帧格式的示例。
图11是示出可应用本发明的实施方式的无线装置的框图。
具体实施方式
图1是示出可以应用本发明的实施方式的WLAN系统的配置的图。
参照图1,WLAN系统包括一个或更多个基本服务组(BSS)。BSS是通过成功的同步而可以彼此通信的一组站(STA)。BSS不是指示特定区域的概念。
基础BSS包括一个或更多个非AP STA STA1、STA2、STA3、STA4和STA5、提供分布服务的AP(接入点)、以及连接多个AP的分布系统(DS)。在基础BSS中,AP管理BSS的非AP STA。
另一方面,在Ad-Hoc模式中操作独立BSS(IBSS)。IBSS不具有用于执行管理功能的集中式管理实体,因为它不包括AP。即,在IBSS中,按照分布方式管理非AP STA。在IBSS中,全部STA可以由移动STA组成。全部STA形成自包含网络,因为它们不被允许接入DS。
STA是包括满足电气和电子工程师协会(IEEE)802.11标准的介质接入控制(MAC)和无线介质物理层接口的特定功能介质。以下,STA指AP和非AP STA二者。
非AP STA是不作为AP的STA。非AP STA还可以称为移动终端、无线设备、无线发送/接收单元(WTRU)、用户设备(UE)、移动站(MS)、移动用户单元或简单地为用户。为了方便说明,非AP STA将在以下称为STA。
AP是针对与AP关联的STA通过无线介质提供到DS的连接的功能实体。尽管包括AP的基础BSS中的STA之间的通信原则上经由AP执行,但当设立直接链路时STA可以执行直接通信。AP还可以称为中央控制器、基站(BS)、节点B、基站收发器系统(BTS)、站点控制器等。
图1中所示的包括BSS的多个基础BSS可以通过使用DS而互连。扩展服务集(ESS)是通过使用DS而连接的多个BSS。包括在ESS中的AP和/或STA可以彼此通信。在相同的ESS中,STA可以从一个BSS移动到另一个BSS,同时执行无缝通信。
在基于IEEE 802.11的WLAN系统中,介质接入控制(MAC)的基本接入机制是具有冲突避免(CSMA/CA)机制的载波感测多接入。CSMA/CA机制也称为IEEE802.11MAC的分布协调功能(DCF),并且基本上采用“谈话前侦听”的接入机制。在该类型的接入机制中,AP和/或STA在开始发送前感测无线信道或介质。作为感测的结果,如果确定介质处于空闲状态,则通过使用介质,帧发送开始。另外,如果感测到介质处于占用状态,则AP和/或STA不开始它的发送,而是设置并等待用于接入的延迟持续期间。
除了AP和/或STA直接感测介质的物理载波感测,CSMA/CA机制还包括虚拟载波感测。虚拟载波感测设计为补偿在介质接入中可以出现的问题,诸如隐藏节点问题。对于虚拟载波发送,WLAN系统的MAC使用网络分配矢量(NAV)。NAV是由当前使用介质或具有权利来使用介质的AP和/或STA发送到另一AP或另一STA以指示在介质返回可用状态前的剩余时间的值。因此,设置到NAV的值对应于针对发送相应帧的AP和/或STA使用介质而保留的时段。
AP和/或STA可以执行交换请求发送(RTS)帧和允许发送(CTS)帧的过程,以通告它希望接入介质。RTS帧和CTS帧包括指示当支持实际数据帧发送和接收ACK时为接入发送和接收确认(ACK)帧所需要的无线电介质而保留的时间持续期间的信息。在接收到从希望发送帧的AP和/或STA发送的RTS帧时或在接收到从帧发送目标STA发送的CTS帧时,另一STA可以配置为在由包括在RTS/CTS帧中的信息所指示的时间持续期间不接入介质。这可以通过配置用于该时间持续期间的NAV实现。
不同于常规WLAN系统,下一代WLAN系统要求更高的吞吐量。这称为超高吞吐量(VHT)。为此,下一代WLAN系统要支持80MHz、邻近的160MHz、非邻近的160MHz带宽发送和/或更高带宽发送。另外,为了更高吞吐量而提供多用户多输入多输出(MU-MIMO)传输方案。在下一代WLAN系统中,AP可以同时向至少一个或更多个MIMO配对STA发送数据帧。在图1的WLAN系统中,AP 10可以同时向包括与AP 10关联的多个STA 21、22、23、24和30中的至少一个或更多个STA的STA组发送数据。在该情况下,发送到每个STA的数据可以通过不同的空间流发送。由AP 10发送的数据帧可以称为在WLAN系统的物理层(PHY)中生成和发送的物理层汇聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)。在本发明的实施方式中假设与AP 10成MU-MIMO配对的发送目标STA组是STA1 21、STA2 22、STA3 23和STA424。在该情况下,空间流可以不分配给在发送目标STA组中的特定STA,因而可以不发送数据。同时,假设STAa 30是与AP关联但不包括在发送目标STA组中的STA。
图2示出根据本发明实施方式的PPDU格式的示例。
参照图2,PPDU 200包括L-STF字段210、L-LTF字段220、L-SIG字段230、VHT-SIGA字段240、VHT-STF字段250、VHT-LTF字段260、VHT-SIGB字段270和数据字段280。
构成PHY的PLCP子层通过对PSDU附加必要的信息而将从MAC层传递的PLCP服务数据单元(PSDU)转换为数据字段280,通过附加诸如L-STF字段210、L-LTF字段220、L-SIG字段230、VHT-SIGA字段240、VHT-STF字段250、VHT-LTF字段260、VHT-SIGB字段270等的多个字段而生成PPDU 200,并通过构成PHY的物理介质相关(PMD)子层而向一个或更多个STA传递PPDU 200。
L-STF字段210用于帧时序获取、自动增益控制(AGC)汇聚、粗频率获取等。
L-LTF字段220用于针对L-SIG字段230和VHT-SIGA字段240的解调的信道估计。
当L-STA接收PPDU以获取数据时,使用L-SIG字段230。
VHT-SIGA字段240包括用于解释接收的PPDU 200的控制信息,作为与AP进行MIMO配对的VHT-STA所需要的公共控制信息。VHT-SIGA字段240包括关于针对多个MIMO配对STA的每一个的空间流的信息、带宽信息、关于是否使用空间时间块编码(STBC)的标识信息、针对发送目标STA组的组标识符、关于分配给包括在由组标识符指示的发送目标组STA中的STA的空间流的信息、关于发送目标STA的短保护间隔(GI)的信息、编码信息、调制和编码方案(MCS)信息、指示是否执行波束成形(beamforming)的信息和CRC相关信息。这里,组标识符可以包括当前使用的MIMO传输方法是MU-MIMO还是SU-MIMO。VHT-SIGA字段240可以通过使用两个OFDM符号来发送。在该情况下,与首先使用的符号相关的字段可以称为VHT-SIGA1,并且与随后的符号相关的字段可以称为VHT-SIGA2字段。
VHT-STF字段250用于改善在MIMO传输中的AGC估计的性能。
当STA估计MIMO信道时,使用VHT-LTF字段260。由于下一代WLAN系统支持MU-MIMO,VHT-LTF字段260可以由发送PPDU 200的空间流的数量配置。另外,当支持并执行完全信道探测时,VHT-LTF的数量可以增加。
VHT-SIGB字段270包括当多个MIMO配对STA接收PPDU 200以获取数据时所需要的专用控制信息。因此,STA可以设计为使得仅当包括在VHT-SIGB字段270中的公共控制信息指示使用MU-MIMO传输来发送当前接收的PPDU 200时对VHT-SIGB字段270解码。相反,STA可以设计为使得当公共控制信息指示当前接收的PPDU 200针对单个STA(包括SU-MIMO)时不对VHT-SIGB字段270解码。
VHT-SIGB字段270包括发送到每个STA的数据字段中包括的PSDU的长度信息、MSC信息和包括在数据字段中的尾部相关信息。此外,VHT-SIGB字段270包括关于编码和速率匹配的信息。VHT-SIGB字段270的大小可以根据MIMO传输方法(MU-MIMO或SU-MIMO)和用于PPDU传输的信道带宽而不同。
数据字段280包括旨在发送到STA的数据。数据字段280包括用于初始化扰码器的服务字段和MAC层的MAC协议数据单元(MPDU)所传递到的PLCP服务数据单元(PSDU),尾部字段包括重置卷积编码器到零状态所需要的比特序列,并且填充比特用于使数据字段的长度标准化。
在图1的WLAN系统中,如果AP 10旨在向STA1 21、STA2 22和STA3 23发送数据,则可以将PPDU发送到包括STA1 21、STA2 22、STA3 23和STA4 24的STA组。在该情况下,如图2所示,没有空间流可以分配给STA4 24,并且特定数量的空间流可以分配给STA1 21、STA2 22和STA3 23的每一个,接着可以据此发送数据。在图2的示例中,一个空间流分配给STA1 21,3个空间流分配给STA2 22,并且2个空间流分配给STA3 23。
下一代WLAN系统的最显著的特征之一是根据MU-MIMO方案可以提高总体系统吞吐量,在MU-MIMO方案中通过使用多个天线将多个空间流发送到多个STA。在存在多个STA的情形中,旨在执行数据传输的AP通过波束成形过程来发送PPDU以向发送目标STA组发送数据。因此,由于旨在发送PPDU的AP和/或STA需要针对每个发送目标STA的信道信息,所以为了获取信道信息,信道探测过程是必要的。
针对信道探测过程,支持两个方案。一个是基于包括数据字段的正常PPDU的方案,另一个是基于不包括数据字段的空数据分组(NDP)的方案。以下,NDP也可以称为探测帧。
图3是示出在下一代WLAN系统中使用NDP的信道探测方法的图。在该实施方式中,AP对3个发送目标STA执行信道探测以将数据发送到3个发送目标STA。但是,AP可以对一个STA执行信道探测。
参照图3,AP 310向STA1 321、STA2 322和STA3 323发送NDP通告(NDPA)帧(步骤S310)。NDPA帧用于通告用于识别响应于随后发送的NDP而发送反馈帧的STA的信息。AP 310通过将包括关于探测目标STA的信息的STA信息字段插入NDPA帧而发送NDPA帧。针对每个探测目标STA,可以包括一个STA信息字段。NDPA帧可以称为探测通告帧。
如图3所示,如果NDPA帧发送到至少一个探测目标STA用于MU-MIMO信道探测,则AP 310广播NDPA帧。另一方面,如果NDPA帧旨在发送到一个探测目标STA用于SU-MIMO信道探测,则可以通过将包括在NDPA帧中的接收方地址信息配置为探测目标STA的MAC地址而按照单播方式发送。
下表1示出包括在NDPA帧中的STA信息字段格式的示例。
[表1]
[表]
在上表1中,Nc表示探测目标STA响应于接收的NDP而发送到AP的多条反馈信息中的波束成形反馈矩阵的列数。
在接收到NDPA帧时,STA可以确认包括在STA信息字段中的AID子字段值,并可以确定STA是否为探测目标STA。在图3的实施方式中,NDPA帧可以包括:包括STA1 321的AID的STA信息字段、包括STA2 322的AID的STA信息字段、和包括STA3 323的AID的STA信息字段。
在NDPA帧发送之后,AP 310将NDP发送到探测目标STA(步骤S320)。NDP可以具有通过从图2的PPDU格式排除数据字段而获得的格式。NDP帧经历AP 310的波束成形,并通过使用至少一个或更多个空间流而发送到探测目标STA。因此,探测目标STA 321、322和323可以基于NDP的VHT-LTF估计信道。
作为在NDP发送中包括在NDP中的控制信息,指示包括在数据字段中的PSDU的长度或包括在PSDU中的聚合MAC协议数据单元(A-MPDU)的长度的长度信息设置为0,并且指示发送目标STA的数量的信息设置为1。指示用于NDP发送的传输方案是MU-MIMO还是SU-MIMO并指示发送目标STA组的组ID设置为指示SU-MIMO传输的值。指示分配给发送目标STA的空间流的数量的信息设置为与通过MU-MIMO或SU-MIMO发送到发送目标STA的空间流的数量对应的值。用于NDP传输的信道带宽信息可以设置为用于NDPA帧的传输的带宽值。
STA1 321向AP 310发送反馈帧(步骤S331)。用于反馈帧的发送的信道带宽信息可以设置为小于或等于用于NDPA帧的发送的信道带宽的值。
在从STA1 321接收反馈帧后,AP 310向STA2 322发送反馈轮询帧(步骤S341)。反馈轮询帧是用于请求接收STA发送反馈帧的帧。反馈轮询帧按照单播方式发送到将被请求发送反馈帧的STA。在接收到反馈轮询帧时,STA2 322向AP 310发送反馈帧(步骤S322)。随后,AP 310向STA3 323发送反馈轮询帧(步骤S342)。响应于反馈轮询帧,STA3 323向AP 310发送反馈帧(步骤S333)。
各种信道带宽可以用于在WLAN系统中发送数据。为了估计针对各种带宽的信道,可以反馈针对各种带宽的信道信息。下一代WLAN系统支持20MHz、40MHz、80MHz、邻近160MHz和非邻近160(80+80)MHz的带宽。因此,由于反馈每个带宽的信道信息,所以信道反馈信息的量可增加。
在本发明中,基于由STA执行的信道估计的信道信息通过被包括在从STA向AP发送的反馈帧中而被发送。反馈帧包括信道信息字段和信道信息控制字段。下表2和表3示出信道信息控制字段和信道信息字段的格式。
[表2]
[表]
[表3]
[表]
表3中公开的信道信息字段的信息可以基于表2中公开的信道控制字段中包括的信息来解释。
在下一代WLAN系统中,支持MU-MIMO传输方案,因而AP和多个MU-MIMO配对STA之间存在更多信道。此外,由于支持更宽频带的信道带宽以增加吞吐量,所以STA要反馈的信道信息的量可以显著增加。例如,在发送针对8个空间流的SNR信息和发送与160MHz带宽对应的反馈信息的处理中,可能在时间持续期间的一部分中接收干扰信号,并且在该时间持续期间中旨在正常接收的一部分中可能出现错误。可以在图4中发现其示例。
如果通过使用相同的校验和使全部反馈帧经历差错检测,则反馈帧的接收方不能确定差错出现在哪部分,导致必须丢弃全部反馈帧的状态。另外,反馈帧的发送方通过包括大小较大的信道信息再次发送反馈帧。为此,信道被占用,因而WLAN系统的总吞吐量可能劣化。
如果如上所述必须反馈大量信道信息,则提出基于带宽或空间流对信道信息分段,并通过将分段视为各反馈单元而发送分段。尽管在下面将描述的方法中基于带宽对信道信息分段,但当基于空间对信道信息分段时本发明也是适用的。
在待发送的数据序列变得太长的情况下,可以将数据序列分段,因而可以按照数据单元发送数据序列。但是,如果基于任意比特对待反馈的信道信息分段,则特定的反馈单元自身不是自身可解码的,仅当知道前面的比特信息时才可以解码并用作可理解的信息。为了避免这样的问题,需要在特定带宽或空间流的基础上执行分段,使得每个分段自身是可解码的。例如,当反馈每带宽的信道信息时,可以将信道信息分段然后将其包括在多个数据单元中,可以按照聚合MAC协议数据单元(A-MPDU)生成这多个数据单元,然后可以发送A-MPDU。在该情况下,每个信道信息被包括在作为由MAC实体交换的数据单元的MAC协议数据单元(MPDU)中,A-MPDU具有包括多个MPDU的结构,并且可以作为PSDU发送或传输,PSDU是在物理层中管理的服务数据单元。
图5示出适用于本发明实施方式的反馈帧的示例。
参照图5,根据本发明的实施方式的反馈帧500具有A-MPDU格式,并可以通过附加前导码和PLCP报头而按照PPDU格式发送。反馈帧500包括4个子反馈帧510、520、530和540。但是,图5中示出的子帧的特定数量仅是为了示例性的目的,因而根据信道信息的大小,子帧的数量可以大于或等于4。每个子反馈帧可以具有MPDU格式。每个子反馈帧包括分段反馈信道信息。分段反馈信道信息可以是针对特定空间流的信道信息或针对特定带宽的信道信息。在本实施方式中,分段反馈信道信息表示针对特定信道带宽的信道信息。除了最后的分段,多条分段反馈信道信息可以配置为具有相同的量。
参照图5,由于在接收子反馈帧#4540的时间处一起检测到干扰信号,所以AP不能正常获取第4分段反馈信息。根据常规信道探测方法,当由于接收信号干扰导致未正确接收反馈信道信息的一部分时,请求重发全部反馈信道信息。另一方面,当探测目标STA根据本发明实施方式对反馈信道信息分段并按照A-MPDU格式发送该信息时,即使信号干扰作用于反馈信道信息的一部分,也可能请求重发包括该部分的分段反馈信道信息。这可以通过向STA发送报告轮询帧以重发特定分段反馈信道信息的方法而执行。
图6示出根据本发明的实施方式的信道探测方法的示例。
参照图6,AP 610向STA1 621和STA2 622发送NDPA帧(步骤S610)。NDPA帧用于在NDP发送前通告识别发送反馈帧的STA的信息。AP 610通过将包括关于探测目标STA(即,STA1 621和STA2 622)的信息的STA信息字段插入到NDPA帧而发送NDPA帧。包括在NDPA帧中和包括在信息中的STA信息字段的格式是如参照图3描述的STA信息字段中所示出的。
在发送NDPA帧之后,AP 610向STA1 621和STA2 622发送NDP帧(步骤S620)。NDP经历要由AP 610进行的波束成形,并通过使用至少一个或更多个空间流而发送到STA1 621和STA2 622。因此,STA1 621和STA2 622可以通过使用NDP的VHT-LTF而估计信道。包括在NDP中的多条控制信息与参照图3描述的NDP的控制信息相同。
STA1 621向AP 610发送反馈帧(步骤S631)。用于反馈帧的发送的信道带宽信息可以配置为具有窄于或等于用于NDPA帧的发送的信道带宽的带宽。反馈帧的格式包括4个子反馈帧,子反馈帧包括分段反馈信息,类似于图5的反馈帧格式。
通过包括一条分段反馈信道信息而发送要被包括在反馈帧中进行发送的子反馈帧,并且当发送针对宽带宽的反馈信道信息时,可以通过使用多条分段反馈信道信息而发送。在该情况下,为了使分段反馈信息自身可被理解/可被解码,针对每条分段反馈信道信息,通过进一步包括解释分段反馈信道信息所需要的控制信息而发送反馈信息。这将参照图7和图8更详细地描述。
图7是示出根据本发明的实施方式的可以包括在分段反馈帧中的反馈控制字段的格式的图。分段反馈控制字段包括为了解释包括在分段反馈帧中的分段反馈信息所需要的控制信息。
参照图7,反馈控制字段700包括Nc索引子字段710、Nr索引子字段720、信道带宽子字段730、分组子字段740、码书信息子字段750、多用户(MU)型子字段760、分段信息子字段770和探测序列子字段780。除了分段信息子字段770之外的子字段包括表2的信息,并可以根据该信息而配置。
分段信息子字段770包括指示分段反馈信息属于哪个分段的信息。分段信息子字段包括其余分段子字段771和第一分段子字段772。
其余分段子字段771包括指示在关联反馈帧中的多条其余分段反馈信道信息的条数的信息。例如,如果当前确认的其余分段子字段值是5,另外存在5条反馈信道信息。当发送分段的反馈帧时或当发送非分段的反馈帧时,其余分段子字段771在发送时设置为“0”。当重发分段反馈信道信息时,其余分段子字段771可以设置为与在原始发送中针对分段反馈信道信息设置的值相同的值。
如果分段的反馈帧的特定分段反馈信道信息对应于第一分段或如果发送非分段的反馈帧,第一分段子字段772可以设置为“1”,并且在其他情况中可以设置为“0”。当重发分段反馈信道信息时,第一分段子字段772可以设置为等于在原始发送中针对分段反馈信道信息设置的值。
在接收到子反馈帧时,AP可以通过使用在其余分段子字段771和第一分段子字段772中设置的值而知道包括在帧中的分段反馈信道信息的特定顺序,并可以确定是否正常接收特定分段反馈信道。例如,如果未成功接收第一分段子字段772设置为“1”的子反馈帧,可以确定第一分段反馈信道信息的接收失败。另外,可以检查其余分段子字段771的值以根据这些值是否顺序地从特定数字减少到零而确定是否丢失分段反馈信道信息。
图8是示出根据本发明的实施方式的可以包括在分段反馈帧中的信道信息字段格式的图。由STA发送的分段反馈信道信息通过被包括在信道信息字段中而发送。
参照图8,信道信息字段800包括多个SNR子字段810和反馈矩阵子字段820,SNR子字段810指示针对空间流的平均SNR值。每个SNR子字段指示针对特定空间流或空间流组的接收方侧SNR值。反馈矩阵子字段820包括作为分段反馈信息的反馈矩阵相关值。
同时,由于针对指示空间流的SNR值的信息而言一次发送就足够了,所以可能不必要通过将该信息插入多个分段反馈帧的每一个中而发送该信息。因此,反馈帧可以配置为使得特定分段反馈帧包括SNR子字段,但其他分段反馈帧不包括SNR子字段。另选地,根据实现,当发送时,SNR子帧可以被包括在全部分段反馈帧中。这是因为尽管SNR子字段在发送时被包括在一个分段反馈帧中,但如果AP和/或接收STA不能正常接收分段反馈帧,则延迟可能出现,直到再次接收到针对每个空间流的SNR信息。
返回参照图6,当STA1 621接收子反馈帧1、2和4时,不发生信号干扰,因而通常执行解码并且正常获取第一、第二和第四条分段反馈信道信息。另一方面,当接收子反馈帧3时,信号干扰60出现,因而不能对第三子反馈帧正常执行解码,最终可能不能获取第三条分段反馈信道信息。因此,AP 610必须请求STA1 621重发由于不能正常接收而不能解码的第三条分段反馈信道信息。
AP 610发送反馈报告轮询帧以请求STA1 621重发第三条分段信道反馈信息(步骤S641)。由AP 610发送的反馈报告轮询帧包括指示希望重发的分段反馈信道信息的信息。具体地说,如果包括用于请求多条分段反馈信道信息中的任意分段反馈信道信息的指示信息,则该指示信息可以按照比特图格式实现。为此,反馈报告轮询帧可以包括分段重发指示字段。如果在构成分段重发指示字段的比特流中特定比特设置为“1”,则可以解释为请求重发与该比特相关的分段反馈信道信息的。但是,可以配置为使得值“0”表示重发请求。在图6的示例中,构成在步骤S641中由AP 610发送的反馈报告轮询帧中包括的分段重发指示字段的比特流可以设置为“0010”。
STA1 621可以接收反馈报告轮询帧并确认分段重发指示字段的值,并因而可以知道第三条分段反馈信道信息的重发是必要的。STA1 621响应于反馈报告轮询帧而向AP 610发送反馈帧(步骤S632)。反馈帧可以仅包括作为由分段重发指示字段指示的重发目标分段反馈信道信息的第三条分段反馈信道信息,或可以包括所有条分段反馈信道信息。重发的反馈帧可以包括反馈控制字段和信道信息字段,如图7和图8的格式中示出的。
AP 610从STA1 621接收请求重发的分段反馈信道信息,之后向STA2 622发送反馈报告轮询帧(步骤S642)。由于AP 610必须请求STA2 622发送全部反馈信道信息,所以报告轮询帧可以包括配置为指示全部分段反馈信道信息的分段重发指示字段。如此,当执行信道探测方法时,如果AP 610希望从除了首先被发送反馈帧的目标STA以外的STA获取信道反馈信息,可以向该STA发送包括配置为指示全部分段反馈信道信息的分段重发指示字段的反馈报告轮询帧。
响应于从AP 610接收的报告轮询帧,STA2 622向AP 610发送包括信道估计信息的反馈帧(步骤S633)。由STA2 622发送的反馈帧可以包括反馈控制字段和信道信息字段,如图7和图8的格式中示出的。
在定义分段反馈信息时,本发明的实施方式提出附加地将带宽划分为20MHz、40MHz或80MHz。
图9示出根据本发明实施方式的待反馈的子载波音调的概念位置。
参照图9,可以利用20MHz划分80MHz的反馈信息,以生成多条分段反馈信道信息,并且基于MPDU格式的子反馈帧可以针对每条分段反馈信道信息而配置,并接着可以按照A-MPDU格式反馈。用于分段的基准带宽可以不仅是20MHz,而且是40MHz或大于40MHz的特定带宽。当通过按照该方式划分信息来发送反馈信道信息时,需要对分段反馈信道信息编索引并且需要提供其指示信息。
另外,当AP对一个STA执行信道探测时,报告轮询帧不必用于执行探测,但可以通过发送NDPA帧和NDP帧而单独获取反馈矩阵或诸如信道系数的反馈信息。
在当通过试图探测一次而接收反馈时未正常接收特定分段反馈信道信息的情况下,提出了一种能够通过使用NDPA帧和NDP帧而再次选择性地接收特定分段反馈信道信息的方法。
为此,当发送时可以在NDPA帧中包括指示将选择性地发送特定分段反馈信道信息的信息。如此,当通过重新使用NDPA帧和NDP帧而请求重发分段反馈信道信息时,由于这是仅针对特定一个STA请求重发的情况,NDPA帧的STA信息字段可以仅包括针对一个STA的字段。
另外,当AP对多个STA执行信道探测时,可以请求特定STA仅反馈特定反馈信道信息。
图10示出根据本发明实施方式的NDPA帧格式的示例。
参照图10,NDPA帧1000包括帧控制字段1010、持续期间字段1020、接收器地址(RA)字段1030、发送器地址(TA)字段1040、探测序列字段1050、至少一个或更多个STA信息字段1060、以及FCS字段1070。
帧控制字段1010包括针对NDPA帧1000的控制信息。持续期间字段1020包括NDPA帧1000的长度信息。RA字段1030可以设置为广播地址,但如果向一个特定STA请求探测,则RA字段1030可以设置为STA的MAC地址。TA字段1040可以设置为发送NDPA帧1000的AP的MAC地址。探测序列字段1050设置为针对当前探测序列的序列号。FCS字段1070包括针对帧发送和接收的CRC相关信息。
STA信息字段#11061和STA信息字段#21062包括指示探测目标STA1和STA2的AID的AID子字段1061a和1062a、指示探测目标STA的反馈请求类型的反馈类型子字段1061b和1062b、和指示反馈维度的Nc索引字段1061c和1062c。STA信息字段1060的数量可以根据探测目标STA的数量而变化,并且在本实施方式中向两个STA请求的探测仅是为了示例性目的。
但是,当AP请求STA1选择性地重发分段反馈信道信息时,针对STA1的STA信息字段1060还可以包括分段重发指示子字段1061d。分段重发指示子字段1061d可以与包括在前述报告轮询帧中的分段重发指示子字段类似地配置。
当AP广播具有前述帧格式的NDPA帧时,STA1和STA2接收NDPA帧1000并可以通过使用STA信息字段1061和1062的AID子字段1061a和1062a而知道它是针对STA1和STA2的NDPA帧。然后,当AP发送NDP帧时,每个反馈帧发送到AP,在该情况下,STA1可以仅反馈由包括在NDPA帧1000中的分段重发指示子字段1061d指示的分段反馈信道信息。
图11是示出可适用本发明的实施方式的无线装置的框图。无线装置可以是AP或STA。
无线装置1100包括处理器1110、存储器1120和收发器1130。收发器1130发送和/或接收无线电信号并实现IEEE 802.11标准的物理层。处理器1110可操作地耦接到收发器1130,并实现IEEE 802.11标准的MAC层和PHY层。
处理器1110可以配置为生成并发送NDPA帧、NDP以及在本发明中提出的反馈报告轮询帧,并且还可以配置为接收发送的帧并解释包括的字段值以获取控制信息。另外,处理器1110可以配置为发送与包括在帧中的请求信息关联的反馈信道信息,或可以配置为选择性地发送分段反馈信道信息。处理器可以配置为实现参照图2和图10描述的本发明的前述实施方式。
处理器1110和/或收发器1130可以包括专用集成电路(ASIC)、单独的芯片组、逻辑电路和/或数据处理单元。当用软件实现本发明的实施方式时,前述方法可以利用执行前述功能的模块(即,处理、功能等)来实现。模块可以存储在存储器1120中并可以由处理器1110执行。存储器1120可以位于处理器1110内部或外部,并可通过各种公知方式耦接到处理器1110。
尽管参照本发明的示例性实施方式具体地示出并描述了本发明,但本领域技术人员将理解,在不偏离如由所附的权利要求限定的本发明的精神和范围的情况下,可以在形式和细节方面做出各种变化。

Claims (12)

1.一种无线局域网中的信道探测方法,该方法包括以下步骤:
从发送器接收空数据分组通告NDPA帧以启动信道探测;
在所述NDPA帧接收之后,从所述发送器接收空数据分组NDP;
生成包括第一报告字段和第二报告字段的帧,其中所述第一报告字段包括波束成形信息,所述第二报告字段包括信噪比SNR信息;
如果所述帧的大小大于或等于特定值,则将所述第一报告字段和所述第二报告字段分为多个分段;
按照介质接入控制MAC协议数据单元MPDU、按照聚合MPDU A-MPDU发送所述多个分段;
从所述发送器接收重发请求,所述重发请求包括指示所述多个分段中用于重发的至少一个分段的分段重发比特图字段;
重发所述分段重发比特图字段指示的所述至少一个分段。
2.根据权利要求1所述的方法,
其中所述多个分段的每一个由第一分段子字段和其余分段子字段标识,
其中所述第一分段子字段指示相应分段是否为所述多个分段中的第一分段,并且
其中所述其余分段子字段指示其余分段的数量。
3.根据权利要求2所述的方法,其中如果分段是最后的分段,则所述其余分段子字段设置为0,和/或
其中如果分段是第一分段,则所述第一分段子字段设置为1,如果分段不是第一分段,则所述第一分段子字段设置为0。
4.一种配置为在无线局域网中执行信道探测的装置,该装置包括:
收发器;和
可操作地连接到所述收发器的处理器;
其中所述收发器配置为:
从发送器接收空数据分组通告NDPA帧以启动信道探测,和
在所述NDPA帧接收之后,从所述发送器接收空数据分组NDP,
其中所述处理器配置为:
生成包括第一报告字段和第二报告字段的帧,其中所述第一报告字段包括波束成形信息,所述第二报告字段包括信噪比SNR信息;
如果所述帧的大小大于或等于特定值,则将所述第一报告字段和所述第二报告字段分为多个分段;
指示所述收发器按照介质接入控制MAC协议数据单元MPDU、按照聚合MPDUA-MPDU发送所述多个分段;
从所述发送器接收重发请求,所述重发请求包括指示所述多个分段中用于重发的至少一个分段的分段重发比特图字段;
重发所述分段重发比特图字段指示的所述至少一个分段。
5.根据权利要求4所述的装置,
其中所述多个分段的每一个由第一分段子字段和其余分段子字段标识,
其中所述第一分段子字段指示相应分段是否为所述多个分段中的第一分段;并且
其中所述其余分段子字段指示其余分段的数量。
6.根据权利要求5所述的装置,其中如果分段是最后的分段,则所述其余分段子字段设置为0,和/或
其中如果分段是第一分段,则所述第一分段子字段设置为1,如果分段不是所述第一分段,则所述第一分段子字段设置为0。
7.一种无线局域网中的信道探测方法,该方法包括以下步骤:
向接收器发送空数据分组通告NDPA帧以启动信道探测;
在所述NDPA帧发送之后,向所述接收器发送空数据分组NDP;
按照介质接入控制MAC协议数据单元MPDU、按照聚合MPDU A-MPDU经由多个分段接收帧,所述帧包括第一报告字段和第二报告字段,
其中所述第一报告字段包括波束成形信息,所述第二报告字段包括信噪比SNR信息,并且
其中如果所述帧的大小大于或等于特定值,则将所述第一报告字段和所述第二报告字段分为多个分段;
向所述接收器发送重发请求,所述重发请求包括指示所述多个分段中用于重发的至少一个分段的分段重发比特图字段;
接收所述分段重发比特图字段指示的所述至少一个分段。
8.根据权利要求7所述的方法,
其中所述多个分段的每一个由第一分段子字段和其余分段子字段标识,
其中所述第一分段子字段指示相应分段是否为所述多个分段中的第一分段,并且
其中所述其余分段子字段指示其余分段的数量。
9.根据权利要求8所述的方法,其中如果分段是最后的分段,则所述其余分段子字段设置为0,和/或
其中如果分段是第一分段,则所述第一分段子字段设置为1,如果分段不是第一分段,则所述第一分段子字段设置为0。
10.一种配置为在无线局域网中执行信道探测的装置,该装置包括:
收发器;和
处理器,其可操作地连接到所述收发器并配置为:
指示所述收发器向接收器发送空数据分组通告NDPA帧以启动信道探测;和
在所述NDPA帧发送之后,向所述接收器发送空数据分组NDP,
其中所述收发器配置为:
按照介质接入控制MAC协议数据单元MPDU、按照聚合MPDU A-MPDU经由多个分段接收帧,所述帧包括第一报告字段和第二报告字段,
其中所述第一报告字段包括波束成形信息,所述第二报告字段包括信噪比SNR信息,并且
其中如果所述帧的大小大于或等于特定值,则将所述第一报告字段和第二报告字段分为多个分段;
向所述接收器发送重发请求,所述重发请求包括指示所述多个分段中用于重发的至少一个分段的分段重发比特图字段;
接收所述分段重发比特图字段指示的所述至少一个分段。
11.根据权利要求10所述的装置,
其中所述多个分段的每一个由第一分段子字段和其余分段子字段标识,
其中所述第一分段子字段指示相应分段是否为所述多个分段中的第一分段,并且
其中所述其余分段子字段指示其余分段的数量。
12.根据权利要求11所述的装置,其中如果分段是最后的分段,则所述其余分段子字段设置为0,和/或
其中如果分段是第一分段,则所述第一分段子字段设置为1,如果分段不是第一分段,则所述第一分段子字段设置为0。
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