CN103444117A - 有效的多用户的多输入多输出(mu-mimo) - Google Patents
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Abstract
本公开的某些方面提供了用于组合来自能够进行多用户(MU)传输的一个或多个站(STA)的数据(例如信道状态信息(CSI)以及块确认(BA))的技术和设备,以力图减少MU帧交换中所涉及的帧数。对于某些方面,BA帧在MU传输之前可以移动并与CSI帧组合,因而有效地确认了先前的MU传输。通过减少所涉及的帧数,可以提高MU交换的效率。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2011年3月15日提交的美国临时专利申请S/N.61/452,894(代理人案卷号111045P1)的权益,其通过引用纳入于此。
背景
发明领域
本公开的某些方面通常涉及无线通信,且更具体来说涉及减少多用户(MU)帧交换中所涉及的帧的数目。
相关背景
为了解决无线通信系统所需的日益增长的带宽要求问题,正在开发不同的方案以允许多个用户终端能通过共享信道资源与单个接入点通信,同时达成高数据吞吐量。多输入多输出(MIMO)技术代表一种此类办法,其是近来出现的用于下一代通信系统的流行技术。MIMO技术已在若干新兴无线通信标准(诸如电气电子工程师协会(IEEE)802.11标准)中被采用。IEEE802.11标准标示了由IEEE802.11委员会为短程通信(例如,几十米到几百米)开发的无线局域网(WLAN)空中接口标准集。
MIMO无线系统采用数个(NT)发射天线和数个(NR)接收天线来进行数据传输。由这NT个发射天线及NR个接收天线构成的MIMO信道可被分解为多个(NS)也被称为空间信道或空间流的独立信道,其中NS≤min{NT,NR}。这NS个独立信道中的每一个对应于一维。如果由这多个发射和接收天线创生的附加维度得到利用,则MIMO系统就能提供改善的性能(例如,更高的吞吐量和/或更大的可靠性)。
在具有单个接入点(AP)和多个用户站(STA)的无线网络中,在去往不同站的多个信道上(在上行链路和下行链路两个方向上)都可发生并发传输。在此类系统中存在许多挑战。
概述
本公开的某些方面通常应用于在其中接入点(AP)具有要发送给多个其它站(STA)的数据的无线局域网(WLAN)。例如通过使用空分多址(SDMA)技术,AP可以同时向多个STA发送数据。本公开的某些方面通常涉及减少多用户多输入多输出(MU-MIMO)帧交换中所涉及的帧的数目,由此提高效率。
本公开的某些方面提供了一种用于无线通信的设备。该设备一般包括接收机和发射机。所述接收机通常被配置为接收第一和第二多用户(MU)分组。发射机通常被配置为在所述接收机收到所述第一MU分组之后且在所述接收机收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送。
本公开的某些方面提供了一种用于无线通信的方法。所述方法通常包括接收第一MU分组;接收第二多用户(MU)分组;并在收到所述第一MU分组之后且在收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送。
本公开的特定方面提供了一种用于无线通信的第一设备。所述第一设备通常包括用于接收第一和第二多用户(MU)分组的装置;以及用于在用于接收的装置收到所述第一多用户(MU)分组之后且在用于接收的装置收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送的装置。
本公开的特定方面提供了一种用于无线通信的计算机程序产品。所述计算机程序产品通常包括具有指令的计算机可读介质,所述指令可执行以接收第一MU分组;接收第二MU分组;并在收到所述第一MU分组之后且在收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送。
本公开的某些方面提供一种无线节点。所述无线节点通常包括至少一个天线、接收机和发射机。所述接收机通常被配置为通过至少一个天线接收第一和第二多用户(MU)分组。所述发射机通常被配置为在所述接收机收到所述第一MU分组之后且在所述接收机收到所述第二MU分组之前,通过至少一个天线将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送。
本公开的特定方面提供了一种用于无线通信的第一设备。所述第一设备通常包括发射机和接收机。所述发射机通常被配置为将第一和第二MU分组发送给一个或多个第二设备。所述接收机通常被配置为在发射机发送第一MU分组之后且在发射机发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送第二MU分组的信道的信息。
本公开的某些方面提供了一种用于无线通信的方法。所述方法通常包括从第一设备将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个第二设备,并在发送第一MU分组之后且在发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送第二MU分组的信道的信息。
本公开的特定方面提供了一种用于无线通信的第一设备。所述第一设备通常包括用于将第一和第二MU分组发送给一个或多个第二设备的装置;以及用于在用于发送的装置发送所述第一MU分组之后且在用于发送的装置发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送第二MU分组的信道的信息的装置。
本公开的特定方面提供了一种用于无线通信的计算机程序产品。所述计算机程序产品通常包括具有指令的计算机可读介质,所述指令可执行以从第一设备将第一和第二MU分组发送给一个或多个第二设备;并在发送第一MU分组之后且在发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送第二MU分组的信道的信息。
本公开的某些方面提供一种接入点。所述接入点通常包括至少一个天线、发射机和接收机。所述发射机通常被配置为通过至少一个天线将第一和第二MU分组发送给一个或多个设备。所述接收机通常被配置为在所述发射机发送第一MU分组之后且在所述发射机发送第二MU分组之前,通过至少一个天线从至少一个设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送第二MU分组的信道的信息。
附图简述
为了能详细地理解本公开的上述特征所用的方式,可以参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可以允许有其他等同有效的方面。
图1解说了根据本公开的某些方面的无线通信网络的示图。
图2解说了根据本公开的某些方面的示例接入点(AP)和用户终端的框图。
图3解说了根据本公开的某些方面的具有探测和块确认(ACK)的示例经轮询多用户(MU)帧交换。
图4解说了根据本公开的某些方面的具有探测和块ACK的示例顺序MU帧交换。
图5解说了根据本公开的某些方面的具有组合的探测和块ACK的示例经轮询MU帧交换。
图6解说了根据本公开的某些方面的具有组合的探测和块ACK的示例顺序MU帧交换。
图7解说了根据本公开的某些方面的从诸如站(STA)或用户终端的设备的视角来看用于更加有效的MU帧交换的示例操作。
图7A解说了能够执行图7中所示各操作的示例装置。
图8解说了根据本公开的某些方面的从诸如AP的设备的视角来看用于更加有效的MU帧交换的示例操作。
图8A解说了能够执行图8中所示各操作的示例装置。
详细描述
以下参照附图更全面地描述了本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同的形式实施并且不应解释为被限定于本公开通篇所给出的任何特定结构或功能。确切而言,提供这些方面使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文中的教导,本领域的技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地还是组合地实现的。例如,可以使用本文所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各种方面的补充或者与之不同的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可以由权利要求的一个或更多个元素来实施。
措辞“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。如在此所使用的,术语“旧式站”一般指代支持电子电气工程师协会(IEEE)802.11n或对IEEE802.11标准的更早修改的无线网络节点。
尽管本文中描述了特定方面,但这些方面的众多变体和置换落在本公开的范围之内。尽管提到了优选方面的一些益处和优点,但本公开的范围并非旨在被限定于特定益处、用途或目标。确切而言,本公开的各方面旨在宽泛地适用于不同的无线技术、系统配置、网络、和传输协议,其中一些藉由示例在附图和以下对优选方面的描述中解说。详细描述和附图仅仅解说本公开而非限定本公开,本公开的范围由所附权利要求及其等效技术方案来定义。
示例无线通信系统
本文所描述的技术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。此类通信系统的示例包括空分多址(SDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统等。SDMA系统可利用充分不同的方向来同时传送属于多个用户终端的数据。TDMA系统可通过将传输信号划分成不同时隙、每个时隙被指派给不同用户终端来允许多个用户终端共享相同频率信道。OFDMA系统利用正交频分复用(OFDM),这是一种将整个系统带宽划分成多个正交副载波的调制技术。这些副载波也可以被称为频调、频槽等。在OFDM下,每个副载波可以用数据独立调制。SC-FDMA系统可以利用交织式FDMA(IFDMA)在跨系统带宽分布的副载波上传送,利用局部式FDMA(LFDMA)在由毗邻副载波构成的块上传送,或者利用增强式FDMA(EFDMA)在多个由毗邻副载波构成的块上传送。一般而言,调制码元在OFDM下是在频域中发送的,而在SC-FDMA下是在时域中发送的。
本文中的教导可被纳入各种有线或无线装置(例如节点)中(例如实现在其内或由其执行)。在一些方面,根据本文中的教导实现的无线节点可包括接入点或接入终端。
接入点(AP)可包括、被实现为、或被称为B节点、无线电网络控制器(RNC)、演进型B节点(eNB)、基站控制器(BSC)、基收发机站(BTS)、基站(BS)、收发机功能(TF)、无线电路由器、无线电收发机、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、无线电基站(RBS)、或其它某个术语。
接入终端(AT)可包括、被实现为、或被称为订户站、订户单元、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(UE)、用户站、或其他某个术语。在一些实现中,接入终端可包括蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、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、站(STA)、或连接到无线调制解调器的其他某种合适的处理设备。相应地,本文中所教导的一个或多个方面可被纳入到电话(例如,蜂窝电话或智能电话)、计算机(例如,膝上型计算机)、平板、便携式通信设备、便携式计算设备(例如,个人数据助理)、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、全球定位系统(GPS)设备、或配置成经由无线或有线介质通信的任何其它合适的设备中。在一些方面,节点是无线节点。此类无线节点可例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,诸如因特网之类的广域网、或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。
图1解说了具有接入点和用户终端的多址多输入多输出(MIMO)系统100。为简单起见,图1中仅示出一个接入点110。接入点一般是与各用户终端通信的固定站,并且也可称为基站、或其他某个术语。用户终端(UT)可以是固定的或者移动的,并且也可称为移动站、站(STA)、客户机、无线设备、或其他某个术语。接入点110可在任何给定时刻在下行链路和上行链路上与一个或多个用户终端120通信。下行链路(即,前向链路)是从接入点至用户终端的通信链路,而上行链路(即,反向链路)是从用户终端至接入点的通信链路。用户终端还可与另一用户终端进行对等通信。系统控制器130耦合至各接入点并提供对这些接入点的协调和控制。
尽管以下公开的各部分将描述能够经由空分多址(SDMA)通信的用户终端120,但对于某些方面,用户终端120还可包括不支持SDMA的一些用户终端。因此,对于这样的一些方面,AP110可被配置成既与SDMA用户终端也与非SDMA用户终端通信。此办法可便于允许较老版本的用户终端(“旧式”站)仍得以部署在企业中以延长其有用寿命,同时允许在认为恰当的场合引入较新的SDMA用户终端。
系统100采用多个发射天线和多个接收天线来进行下行链路和上行链路上的数据传输。接入点110装备有Nap个天线并且对于下行链路传输而言表示多输入(MI)而对于上行链路传输而言表示多输出(MO)。具有K个选定的用户终端120的集合共同地对于下行链路传输表示多输出并且对于上行链路传输表示多输入。对于纯SDMA而言,如果K个用户终端的数据码元流没有通过某种手段在码、频率、或时间上进行复用,则期望Nap≥K≥1。如果数据码元流能够使用TDMA技术、在CDMA下使用不同的码信道、在OFDM下使用不相交的子频带集合等进行复用,则K可以大于Nap。每个选定的用户终端向接入点传送因用户而异的数据和/或从接入点接收因用户而异的数据。一般而言,每一个选定的用户终端可装备有一个或多个天线(即,Nut≥1)。K个选定的用户终端可具有相同或不同数目的天线。
MIMO系统100可以是时分双工(TDD)系统或频分双工(FDD)系统。对于TDD系统,下行链路和上行链路共享相同频带。对于FDD系统,下行链路和上行链路使用不同频带。MIMO系统100还可利用单载波或多载波进行传输。每个用户终端可装备有单个天线(例如为了抑制成本)或多个天线(例如在能够支持附加成本的场合)。如果通过将发射/接收划分成不同时隙、每个时隙被指派给不同用户终端120的方式,各用户终端120共享相同频率信道,则系统100还可以是TDMA系统。
图2解说了MIMO系统100中接入点110以及两个用户终端120m和120x的框图。接入点110装备有Nt个天线224a到224ap。用户终端120m装备有Nut,m个天线252ma到252mu,而用户终端120x装备有Nut,x个天线252xa到252xu。接入点110对于下行链路而言是发送实体,而对于上行链路而言是接收实体。每个用户终端120对于上行链路而言是发送实体,而对于下行链路而言是接收实体。如本文中所使用的,“发送实体”是能够经由无线信道发送数据的独立操作的装置或设备,而“接收实体”是能够经由无线信道接收数据的独立操作的装置或设备。在以下描述中,下标“dn”标示下行链路,下标“up”标示上行链路,Nup个用户终端被选择进行上行链路上的同时传输,Ndn个用户终端被选择进行下行链路上的同时传输,Nup可以等于或不等于Ndn,且Nup和Ndn可以是静态值或者可随每个调度区间而改变。可在接入点和用户终端处使用波束转向或其他某种空间处理技术。
在上行链路上,在被选择进行上行链路传输的每个用户终端120处,TX数据处理器288接收来自数据源286的话务数据和来自控制器280的控制数据。TX数据处理器288基于与为用户终端所选择的速率相关联的编码和调制方案来处理(例如,编码、交织、和调制)该用户终端的话务数据{dup,m}并提供数据码元流{sup,m}。TX空间处理器290对该数据码元流{sup,m}执行空间处理并向Nut,m个天线提供Nut,m个发射码元流。每个发射机单元(TMTR)254接收并处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、以及上变频)各自的发射码元流以生成上行链路信号。Nut,m个发射机单元254提供Nut,m个上行链路信号以进行从Nut,m个天线252到接入点110的传输。
Nup个用户终端可被调度以在上行链路上进行同时传输。这些用户终端中的每一个对其自己的数据码元流执行空间处理并在上行链路上向接入点发送自己的发射码元流集。
在接入点110处,Nap个天线224a到224ap从在上行链路上进行发送的所有Nup个用户终端接收上行链路信号。每个天线224向各自的接收机单元(RCVR)222提供收到信号。每个接收机单元222执行与发射机单元254所执行的互补的处理,并提供收到码元流。RX空间处理器240对来自Nap个接收机单元222的Nap个收到码元流执行接收机空间处理并提供Nup个恢复出的上行链路数据码元流。接收机空间处理是根据信道相关矩阵求逆(CCMI)、最小均方误差(MMSE)、软干扰消去(SIC)、或其他某种技术来执行的。每个恢复出的上行链路数据码元流是对由各个用户终端发送的数据码元流{sup,m}的估计。RX数据处理器242对每一个所恢复出的上行链路数据码元流{sup,m}根据对该流所使用的速率来进行处理(例如,解调、解交织、和解码)以获得经解码数据。每个用户终端的经解码数据可被提供给数据阱244进行存储和/或提供给控制器230以用于进一步处理。
在下行链路上,在接入点110处,TX数据处理器210接收来自数据源208的给被调度进行下行链路传输的Ndn个用户终端的话务数据、来自控制器230的控制数据、以及还可能有来自调度器234的其他数据。可在不同的传输信道上发送各种类型的数据。TX数据处理器210基于为每个用户终端选择的速率来处理(例如,编码、交织、和调制)给该用户终端的话务数据。TX数据处理器210为Ndn个用户终端提供Ndn个下行链路数据码元流。TX空间处理器220对Ndn个下行链路数据码元流执行空间处理(诸如预编码或波束成形)并为Nap个天线提供Nap个发射码元流。每个发射机单元(TMTR)222接收并处理各自相应的发射码元流以生成下行链路信号。Nap个发射机单元222提供Nap个下行链路信号以进行从Nap个天线224到用户终端的传输。
在每个用户终端120处,Nut,m个天线252接收Nap个来自接入点110的下行链路信号。每个接收机单元(RCVR)254处理来自相关联天线252的收到信号并提供收到码元流。RX空间处理器260对来自Nut,m个接收机单元254的Nut,m个收到码元流执行接收机空间处理并提供恢复出的给该用户终端的下行链路数据码元流。接收机空间处理是根据CCMI、MMSE、或其他某种技术来执行的。RX数据处理器270处理(例如,解调、解交织、和解码)所恢复出的下行链路数据码元流以获得给该用户终端的经解码数据。
在每个用户终端120处,信道估计器278估计下行链路信道响应并提供下行链路信道估计,其可包括信道增益估计、SNR估计、噪声方差等。类似地,信道估计器228估计上行链路信道响应并提供上行链路信道估计。每个用户终端的控制器280通常基于该用户终端的下行链路信道响应矩阵Hdn,m来推导该用户终端的空间滤波矩阵。控制器230基于有效上行链路信道响应矩阵Hup,eff来推导接入点的空间滤波矩阵。每个用户终端的控制器280可向接入点发送反馈信息(例如,下行链路和/或上行链路本征向量、本征值、SNR估计等)。控制器230和280还分别控制接入点110处和用户终端120处的各种处理单元的操作。
在下一代WLAN(诸如图1的MIMO系统100)中,下行链路(DL)多用户(MU)MIMO传输可以表示一种用于增加整体网络吞吐量的有前途的技术。在DL MU-MIMO传输的大多数方面,从接入点发送到多个用户站(STAs)的前置码的非波束成形部分可以承载指示分配空间流给STA的空间流分配字段。
为了在STA处分析该分配信息,可以告知每个STA其在来自被调度来接收MU传输的多个STA的STA集合中的排序或STA号。这可能需要形成群,其中在前置码中的一个群标识符(群ID)可以向STA传达正在给定的MU传输中发送该STA集合(以及它们的排序)。由于添加到传送开销中的前置码比特,可能期望在群ID上尽可能花费很少的比特,同时不牺牲在给定时刻可以在MU-MIMO传输中一起调度STA的灵活性。
有效的MU-MIMO
如上所述,可在WLAN的DL MU-MIMO传输中形成诸群以向各STA传达空间流位置。如在IEEE802.11ac中所定义的MU-MIMO可以被用于并行地将数据分组波束成形至多个接收机。在IEEE802.11ac修改之前,数据传输可以被波束成形至各个接收机,但这仅仅是顺序地而非并行的。
典型的具有探测和块确认(ACK)的多用户(MU)帧交换可以由许多帧组成,所述帧包括空数据分组声明(NDPA)帧302、空数据分组(NDP)帧304、信道状态信息(CSI)帧306、探测轮询(SP)帧308、用于发送给多个STA的MU数据帧310、块ACK(BA)帧312以及块ACK请求(BAR)帧314。图3解说了根据本公开的某些方面的基于轮询的具有探测和块确认(ACK)的示例MU帧交换300。基于轮询的MU帧交换300可以涉及AP110发送其后跟随有NDP帧304的NDPA帧302。第一STA可以用CSI帧3061(例如CSI1)来响应NDP帧304。随后,在AP110发送另一个NDPA帧302和MU传输310(给STA1、STA2和STA3)之前,AP110可发送SP帧308,而其它STA(例如STA2和STA3)可以用CSI帧3062、3063(CSI2和CSI3)来进行响应。
在接收MU传输310之后,第一STA可以将BA帧3121(BA1)发送给AP110。随后,AP110可以发送BAR帧314,而其它STA(例如STA2和STA3)可以用BA帧3122、3123(BA2和BA3)来进行响应。
图4解说了根据本公开的某些方面的基于顺序响应的具有探测和块ACK的示例MU帧交换400。MU帧交换400类似于图3的MU帧交换300。然而,在基于顺序响应的MU帧交换400中,在发送CSI帧3062、3063(CSI2和CSI3)之前其它STA(例如STA2和STA3)并不等待接收SP帧。同样地,在将BA帧3122、3123(BA2和BA3)发送给AP110之前其它STA(例如STA2和STA3)并不等待接收BAR帧314。虽然在示例MU帧交换300、400中涉及三个STA(STA1、STA2和STA3),该理念可以被扩展以与更少或更多的STA进行交换。
从图3和4中,可以观察到单个MU传输涉及到许多帧(同时涉及三个STA的轮询序列有14个帧,顺序序列有10个帧)。这种(通过要么是轮询要么是顺序响应)的直接MU帧交换是没有效率的,特别是当STA的数目增加时。因此,需要能够减少MU帧交换中所涉及的帧的数目并因而提高MU帧交换的效率的技术和设备。
为了力图减少MU帧交换中所涉及的帧的数目,来自STA的数据(例如CSI和BA)可以被一起组合并发送。对于某些方面,来自STA的经组合的数据可以在单个公共帧内的不同时间被发送,或在该公共帧内同时被发送。为了这个目的,在MU传输(即MU数据帧310的传输)之前移动块ACK帧312,因而有效地确认了先前的MU传输。
图5解说了根据本公开的某些方面的具有组合的探测和块ACK的示例经轮询MU帧交换500。在该示例中,NDPA+BAR帧502标示了聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),该数据单元包含当前MU传输的NDPA帧302和前次MU传输的BAR帧314。CSI+BA帧504标示了含有当前MU传输的CSI帧和前次MU传输的BA帧的A-MPDU。SP+BAR帧506标示了含有当前MU传输的SP帧和前次MU传输的BAR帧的A-MPDU。图3的具有用于三个STA的探测和块ACK的原始经轮询MU帧交换300具有14个帧,然而,图5的用于三个STA的更加有效的MU帧交换500仅具有9个帧。帧数的这种减少的程度可以随STA数目的增加而增加。
通过将探测和块ACK数据一起组合并发送,也可以减少顺序MU帧交换中的帧数。图6解说了根据本公开的某些方面的具有组合的探测和块ACK的示例顺序的MU帧交换600。图4的具有用于三个STA的探测和块ACK的原始顺序的MU帧交换400具有10个帧,然而,图6的用于三个STA的更加有效的MU帧交换600仅具有7个帧。对于某些方面,顺序序列中的NDPA+BAR帧502可以包含几个BAR帧。对于某些方面,还可能通过NDPA和SP的功能性来扩展现有BAR帧。
图7解说了根据本公开的某些方面的可由设备(诸如STA或用户终端)执行的更加有效的MU帧交换的示例操作700。所述操作700在702开始,其中设备接收第一MU分组。在704,设备可以在接收第一MU分组之后接收第二MU分组。
在706,在收到第一MU分组之后且在收到第二MU分组之前,设备可以将与第一MU分组相关联的确认连同关于在其上接收或至少期望要在其上接收至少第二MU分组的信道的信息一起发送。根据某些方面,设备可以基于顺序响应或轮询将确认和关于信道的信息一起发送。对于某些方面,确认可以包括块确认(BA),并且关于信道的信息可以包括信道状态信息(CSI)。对于某些方面,确认和关于信道的信息可以在公共帧(例如A-MPDU)中发送。对于某些方面,可以在同一信道上发送所述第一和第二MU分组。
在708,设备可以接收(聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)所包括的)确认请求以及空数据分组声明(NDPA)或探测轮询(SP)中的至少一者。在706的传输可以包括响应于接收到确认请求将确认和关于信道的信息一起发送。对于某些方面,确认请求可以包括块确认请求(BAR)。
图8解说了根据本公开的某些方面的可由第一设备执行的更加有效的MU帧交换的示例操作800。操作800在802开始,其中第一设备将第一和第二MU分组发送给一个或多个第二设备。第二设备可以是例如STA。
在804,第一设备在发送第一MU分组之后且在发送所述第二MU分组之前,从至少一个第二设备接收与第一MU分组相关联的确认连同关于在其上或至少期望要在其上发送至少第二MU分组的信道的信息。根据某些方面,第一设备可以基于顺序响应或轮询接收确认连同关于信道的信息。对于某些方面,确认可以包括块确认(BA),并且关于信道的信息可以包括信道状态信息(CSI)。CSI可以包含关于每对发送和接收天线的各个副载波级别上的在发送者(第二设备之一)与接收者(第一设备)之间的信道的详细信息。随后,在解调前,接收者(例如在接收机的处理系统中的均衡器中)可以使用CSI来补偿或至少调整信道效应。对于某些方面,可以在公共帧(例如A-MPDU)中接收确认和关于信道的信息。对于某些方面,可以在同一信道上发送第一和第二MU分组。
在806,第一设备可以向至少一个第二设备发送(A-MPDU所包括的)确认请求和NDPA或探测轮询中的至少一者。在804的接收可以包括响应于发送了确认请求从至少一个第二设备接收确认连同关于信道的信息。对于某些方面,确认请求可以包括块确认请求(BAR)。
以上所描述的方法的各种操作可由能够执行相应功能的任何合适的装置来执行。这些装置可包括各种硬件和/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。一般而言,在附图中解说了操作的场合,这些操作可具有带相似编号的相应配对装置加功能组件。例如,图7中所解说的操作700对应于图7A中所解说的装置700A。
例如,用于发送的装置可包括发射机,诸如,图2中所描述的用户终端120的发射机单元254、或图2中所示的接入点110的发射机单元222。用于接收的装置可包括接收机,诸如图2中所描绘的用户终端120的接收机单元254或图2中所示的接入点110的接收机单元222。用于处理的装置或用于确定的装置可包括处理系统,该处理系统可包括一个或多个处理器,诸如图2所解说的用户终端120的RX数据处理器270、TX数据处理器288、和/或控制器280。
如本文中所使用的,术语“确定”涵盖各种各样的动作。例如,“确定”可以包括演算、计算、处理、推导、调研、查找(例如,在表、数据库或其他数据结构中查找)、探知等。而且,“确定”可包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)、及类似动作。而且,“确定”还可包括解析、选择、选取、建立、及类似动作。
如本文中所使用的,引述一列项目中的“至少一个(者)”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一个(者)”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、以及a-b-c。
结合本公开描述的各种解说性逻辑块、模块、以及电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件(PLD)、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文中描述的功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何可商业购得的处理器、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与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
结合本公开描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中实施。软件模块可驻留在本领域所知的任何形式的存储介质中。可使用的存储介质的一些示例包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM,等等。软件模块可包括单条指令、或许多条指令,且可分布在若干不同的代码段上,分布在不同的程序间、以及跨多个存储介质分布。存储介质可被耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读写信息。在替换方案中,存储介质可以被整合到处理器。
本文所公开的方法包括用于达成所描述的方法的一个或多个步骤或动作。这些方法步骤和/或动作可以彼此互换而不会脱离权利要求的范围。换言之,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则具体步骤和/或动作的次序和/或使用可以改动而不会脱离权利要求的范围。
所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果以硬件实现,则示例硬件配置可包括无线节点中的处理系统。该处理系统可以用总线结构来实现。取决于该处理系统的具体应用和整体设计约束,总线可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线可将包括处理器、机器可读介质、以及总线接口的各种电路链接在一起。总线接口可用于尤其将网络适配器经由总线连接至处理系统。网络适配器可用于实现PHY层的信号处理功能。在接入终端120(见图1)的情形中,用户接口(例如,按键板、显示器、鼠标、操纵杆,等等)也可以被连接到总线。总线还可以链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器、功率管理电路以及类似电路,它们在本领域中是众所周知的,因此将不再进一步描述。
处理器可负责管理总线和一般处理,包括执行存储在机器可读介质上的软件。处理器可用一个或多个通用和/或专用处理器来实现。示例包括微处理器、微控制器、DSP处理器、以及其他能执行软件的电路系统。软件应当被宽泛地解释成表示指令、数据、及其任何组合,无论是被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或其它。作为示例,机器可读介质可以包括RAM(随机存取存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦式可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦式可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬盘驱动器、或者任何其他合适的存储介质、或其任何组合。机器可读介质可被实施在计算机程序产品中。该计算机程序产品可以包括包装材料。
在硬件实现中,机器可读介质可以是与处理器分开的处理系统的一部分。然而,如本领域的技术人员将容易领会到的,机器可读介质、或其任何部分可外置于处理系统。作为示例,机器可读介质可包括传输线、由数据调制的载波、和/或与无线节点分开的计算机产品,所有这些都可由处理器通过总线接口来访问。作为替换或补充,机器可读介质、或其任何部分可被集成到处理器中,诸如高速缓存和/或通用寄存器文件可能就是这种情形。
处理系统可以被配置为通用处理系统,该通用处理系统具有一个或多个提供处理器功能性的微处理器和提供机器可读介质中的至少一部分的外部存储器,它们都通过外部总线架构与其他支持电路系统链接在一起。替换地,处理系统可以用带有集成在单块芯片中的处理器、总线接口、用户接口(在接入终端情形中)、支持电路系统、和至少一部分机器可读介质的ASIC(专用集成电路)来实现,或者用一个或多个FPGA(现场可编程门阵列)、PLD(可编程逻辑器件)、控制器、状态机、门控逻辑、分立硬件组件、或者任何其他合适的电路系统、或者能执行本公开通篇所描述的各种功能性的电路的任何组合来实现。取决于具体应用和加诸于整体系统上的总设计约束,本领域技术人员将认识到如何最佳地实现关于处理系统所描述的功能。
机器可读介质可包括数个软件模块。这些软件模块包括当由处理器执行时使处理系统执行各种功能的指令。这些软件模块可包括传送模块和接收模块。每个软件模块可以驻留在单个存储设备中或者跨多个存储设备分布。作为示例,当触发事件发生时,可以从硬件驱动器中将软件模块加载到RAM中。在软件模块执行期间,处理器可以将一些指令载入到高速缓存中以提高存取速度。随后可将一个或多个高速缓存行加载到通用寄存器文件中以供处理器执行。在以下谈及软件模块的功能性时,将理解此类功能性是在处理器执行来自该软件模块的指令时由该处理器来实现的。
如果在软件中实现,则各功能可以作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,这些介质包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码且能被计算机访问的任何其他介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或无线技术(诸如红外(IR)、无线电、以及微波)从web网站、服务器、或其它远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或无线技术(诸如红外、无线电、以及微波)就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘、和碟,其中盘(disk)常常磁性地再现数据,而碟(disc)用激光来光学地再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非瞬态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,对于其他方面,计算机可读介质可包括瞬态计算机可读介质(例如,信号)。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。
因而,某些方面可包括用于执行本文中介绍的操作的计算机程序产品。例如,此类计算机程序产品可包括其上存储(和/或编码)有指令的计算机可读介质,这些指令能由一个或多个处理器执行以执行本文中所描述的操作。对于某些方面,计算机程序产品可包括包装材料。
此外,应当领会,用于执行本文中所描述的方法和技术的模块和/或其它恰适装置能由用户终端和/或基站在适用的场合下载和/或以其他方式获得。例如,此类设备能被耦合至服务器以促成用于执行本文中所描述的方法的装置的转移。替换地,本文中所描述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合到或提供给用户终端和/或基站,该设备就能获得各种方法。此外,能利用适于向设备提供本文中所描述的方法和技术的任何其他合适的技术。
应该理解的是,权利要求并不被限定于以上所解说的精确配置和组件。可在以上所描述的方法和装置的布局、操作和细节上作出各种改动、更换和变形而不会脱离权利要求的范围。
Claims (40)
1.一种用于无线通信的设备,包括:
配置用于接收第一和第二多用户(MU)分组的接收机;以及
发射机,配置用于在所述接收机收到所述第一MU分组之后且在所述接收机收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收所述第二MU分组的信道的信息一起发送。
2.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述发射机被配置为在公共帧中发送所述确认和关于信道的信息。
3.如权利要求2所述的设备,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
4.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述接收机被配置为接收包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且其中所述发射机被配置为响应于接收到所述确认请求将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
5.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
6.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述发射机被配置为基于轮询将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
7.一种用于无线通信的方法,包括:
接收第一多用户(MU)分组;
接收第二MU分组;以及
在收到所述第一MU分组之后且在收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收所述第二MU分组的信道的信息一起发送。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述发送包括在公共帧中发送所述确认和关于信道的信息。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
10.如权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括接收包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且其中所述发送包括响应于接收到所述确认请求将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
11.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
12.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述发送包括基于顺序响应将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
13.一种用于无线通信的设备,包括:
用于接收第一和第二多用户(MU)分组的装置;以及
用于在用于接收的装置收到所述第一MU分组之后且在用于接收的装置收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收第二MU分组的信道的信息一起发送的装置。
14.如权利要求13所述的设备,其特征在于,用于发送的装置被配置为在公共帧中发送所述确认和关于信道的信息。
15.如权利要求14所述的设备,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
16.如权利要求13所述的设备,其特征在于,用于接收的装置被配置为接收包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且其中用于发送的装置被配置为响应于接收到所述确认请求将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
17.如权利要求13所述的设备,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
18.如权利要求13所述的设备,其特征在于,用于发送的装置被配置为基于顺序响应将所述确认连同关于信道的信息一起发送。
19.一种用于无线通信的计算机程序产品,包括含有可执行以下动作的指令的计算机可读介质:
接收第一多用户(MU)分组;
接收第二MU分组;以及
在收到所述第一MU分组之后且在收到所述第二MU分组之前,将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收所述第二MU分组的信道的信息一起发送。
20.一种无线节点,包括:
至少一个天线;
被配置为通过所述至少一个天线接收第一和第二多用户(MU)分组的接收机;以及
发射机,被配置为在所述接收机收到所述第一MU分组之后且在所述接收机收到所述第二MU分组之前,通过所述至少一个天线将与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上接收所述第二MU分组的信道的信息一起发送。
21.一种用于无线通信的第一设备,包括:
被配置为将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个第二设备的发射机;以及
接收机,被配置为在所述发射机发送所述第一MU分组之后且在所述发射机发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送所述第二MU分组的信道的信息。
22.如权利要求21所述的第一设备,其特征在于,所述接收机被配置为在公共帧中接收所述确认和关于信道的信息。
23.如权利要求22所述的第一设备,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
24.如权利要求21所述的第一设备,其特征在于,所述发射机被配置为向至少一个所述第二设备发送包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且其中所述接收机被配置为响应于发送了所述确认请求从所述至少一个所述第二设备接收所述确认连同关于信道的信息。
25.如权利要求21所述的第一设备,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
26.如权利要求21所述的第一设备,其特征在于,所述接收机被配置为基于顺序响应接收所述确认连同所述关于信道的信息。
27.一种用于无线通信的方法,包括:
从第一设备将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个第二设备;以及
在发送所述第一MU分组之后且在发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送所述第二MU分组的信道的信息。
28.如权利要求27所述的方法,其特征在于,所述接收包括在公共帧中接收所述确认和关于信道的信息。
29.如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
30.如权利要求27所述的方法,其特征在于,还包括向所述至少一个所述第二设备发送包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且所述接收包括响应于发送所述确认请求从所述至少一个所述第二设备接收所述确认连同关于信道的信息。
31.如权利要求27所述的方法,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
32.如权利要求27所述的方法,其特征在于,所述接收包括基于轮询接收所述确认连同关于信道的信息。
33.一种用于无线通信的第一设备,包括:
用于将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个第二设备的装置;以及
用于在用于发送的装置发送所述第一MU分组之后且在用于发送的装置发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送所述第二MU分组的信道的信息的装置。
34.如权利要求33所述的第一设备,其特征在于,用于接收的装置被配置为在公共帧中接收所述确认和关于信道的信息。
35.如权利要求34所述的第一设备,其特征在于,所述公共帧是聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU)。
36.如权利要求33所述的第一设备,其特征在于,用于发送的装置被配置为向至少一个所述第二设备发送包括确认请求的聚集媒体接入控制(MAC)协议数据单元(A-MPDU),并且其中用于接收的装置被配置为响应于发送了所述确认请求从所述至少一个所述第二设备接收所述确认连同关于信道的信息。
37.如权利要求33所述的第一设备,其特征在于,所述关于信道的信息包括信道状态信息(CSI)。
38.如权利要求33所述的第一设备,其特征在于,用于接收的装置被配置为基于轮询接收所述确认连同所述关于信道的信息。
39.一种用于无线通信的计算机程序产品,包括含有可执行以下动作的指令的计算机可读介质:
从第一设备将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个第二设备;以及
在发送第一MU分组之后且在发送所述第二MU分组之前,从至少一个所述第二设备处接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送所述第二MU分组的信道的信息。
40.一种接入点,包括:
至少一个天线;
被配置为通过所述至少一个天线将第一和第二多用户(MU)分组发送给一个或多个设备的发射机;以及
接收机,被配置为在所述发射机发送第一MU分组之后且在所述发射机发送第二MU分组之前,通过所述至少一个天线从所述一个或多个设备中的至少一个接收与所述第一MU分组相关联的确认连同关于期望在其上发送所述第二MU分组的信道的信息。
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