CN104144450B - 用于协作传输的方法、接入点、服务器和站点 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于协作传输的方法、AP、服务器和STA。该方法包括:AP接收STA发送的上行前导训练序列;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;该AP将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。本发明实施例的用于协作传输的方法、AP、服务器和STA,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,并且更具体地,涉及用于协作传输的方法、接入点、服务器和站点。
背景技术
随着各种移动、固定、手持智能终端的普及,人们对移动数据需求量在未来会出现爆发性的增长,导致无论是蜂窝网还是无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)都不断通过采用新技术、新方案等手段进行网络的扩容和升级换代。由于WLAN系统采用非授权(Unlicensed)频谱而具有成本低的优势,尽管WLAN系统适用于室内或热点地区场景而具有移动性差及干扰严重的缺点,无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)作为WLAN还是被广大运营商、设备商、企事业单位作为室内、热点、企业、家庭数据分流(Offloading)的重要手段。
IEEE802.11X标准采用载波侦听/冲突避免(Carrier Sense Multiple Accesswith Collision Avoidance,CSMA/CA)的接入方式简单地降低了WiFi芯片或设备的成本,但CSMA/CA不是基于物理层(Physical Layer,PHY)而是基于介质访问控制(Media AccessControl,MAC)层的多址方式,导致WiFi没有基于PHY层的调度机制,因此,多个站点(Station,STA)同时出现业务时会出现碰撞,导致下行链路(Downlink,DL)或上行链路(Uplink,UL)的数据吞吐量出现瓶颈。这些瓶颈导致现有的WiFi不能提供较高的数据吞吐量。
发明内容
本发明实施例提供了一种用于协作传输的方法、接入点、服务器和站点,能够提升数据吞吐量。
第一方面,提供了一种用于协作传输的方法,包括:接入点(Access Point,AP)接收站点STA发送的上行前导训练序列;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;该AP将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在第一种可能的实现方式中,该方法还包括:该AP接收该服务器发送给该下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;该AP根据该下行协作发送集通知消息向该STA发送空数据包(Null Data Package,NDP),该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于该STA测量下行信道状态信息(Channel State Information,CSI);该AP接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI;该AP将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器,以使该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该AP接收该服务器发送的该协作信息;该AP根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
结合第一方面或第一方面的第一或二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示(Link Quality Indicator,LQI);该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:该AP通过能量检测(EnergyDetection,ED)算法确定该上行前导训练序列的上行接收信号强度指示(Received SignalStrength Indication,RSSI),根据该上行RSSI确定该上行LQI。
结合第一方面或第一方面的第一或二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:该AP通过CSI检测算法确定该上行CSI。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该AP接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,包括:该AP接收该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的该下行协作发送集对应的下行CSI。
第二方面,提供了一种用于协作传输的方法,包括:服务器接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,该上行链路质量信息由该AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在第一种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,包括:该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第二方面或第二方面的第一至五种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,该方法还包括:该服务器向该下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;该服务器接收该下行协作发送集中的第一AP发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,其中,该下行协作发送集对应的下行CSI为该STA根据该下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给该第一AP的;该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该服务器向该下行协作发送集发送该协作信息,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
第三方面,提供了一种用于协作传输的方法,包括:站点STA向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;该STA接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,该下行协作发送集是服务器根据该上行链路质量信息确定的;该STA根据该NDP测量下行信道状态信息CSI;该STA向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI;该STA接收该下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中该协作信息是该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
在第一种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,该上行LQI为该AP通过能量检测ED算法确定的。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI,该上行CSI为该AP通过CSI检测算法确定的。
结合第三方面或第三方面的第一至三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该STA向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI,包括:该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向该第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
第四方面,提供了一种接入点AP,其特征在于,包括:接收模块,用于接收站点STA发送的上行前导训练序列;确定模块,用于根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;发送模块,用于将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在第一种可能的实现方式中,该接收模块还用于接收该服务器发送给该下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;该发送模块还用于根据该下行协作发送集通知消息向该STA发送空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于该STA测量下行信道状态信息CSI;该接收模块还用于接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI;该发送模块还用于将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器,以使该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该接收模块还用于接收该服务器发送的该协作信息;该发送模块还用于根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
结合第四方面或第四方面的第一或二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;该确定模块具体用于通过能量检测ED算法确定该上行前导训练序列的上行接收信号强度指示RSSI,根据该上行RSSI确定该上行LQI。
结合第四方面或第四方面的第一或二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI;该确定模块具体用于通过CSI检测算法确定该上行CSI。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该接收模块具体用于接收该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的该下行协作发送集对应的下行CSI。
第五方面,提供了一种服务器,包括:接收模块,用于接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,该上行链路质量信息由该AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;确定模块,用于根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在第一种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
结合第五面或第五方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该确定模块包括:第一确定单元,用于根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集;第二确定单元,用于在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;该第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI;该第一确定单元具体用于选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集;该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;该第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
结合第五方面或第五方面的第一至五种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,该服务器还包括:发送模块,用于向该下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;该接收模块还用于接收该下行协作发送集中的第一AP发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,其中,该下行协作发送集对应的下行CSI为该STA根据该下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给该第一AP的;该确定模块还用于根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该发送模块还用于向该下行协作发送集发送该协作信息,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
第六方面,提供了一种站点STA,包括:发送模块,用于向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;接收模块,用于接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,该下行协作发送集是服务器根据该上行链路质量信息确定的;测量模块,用于根据该NDP测量下行信道状态信息CSI;该发送模块还用于向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI;该接收模块还用于接收该下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中该协作信息是该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
在第一种可能的实现方式中,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,该上行LQI为该AP通过能量检测ED算法确定的。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,该上行链路质量信息包括上行CSI,该上行CSI为该AP通过CSI检测算法确定的。
结合第六方面或第六方面的第一至三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,该发送模块具体用于通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向该第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
基于上述技术方案,本发明实施例通过根据STA发送的上行前导训练序列确定上行链路质量信息,并将该上行链路质量信息发送给服务器以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是可应用本发明实施例的场景例子的示意图。
图2是根据本发明实施例的用于协作传输的方法的示意性流程图。
图3A和图3B是根据本发明实施例的上行前导训练序列的示意图。
图4是根据本发明另一实施例的上行前导训练序列的示意图。
图5是根据本发明实施例的确定下行协作发送集的方法的示意图。
图6是根据本发明另一实施例的确定下行协作发送集的方法的示意图。
图7是根据本发明又一实施例的确定下行协作发送集的方法的示意图。
图8是根据本发明实施例的用于协作传输的方法的另一示意性流程图。
图9A至图9C是根据本发明实施例的SNDP的示意图。
图10是根据本发明实施例的反馈下行CSI的方法的示意图。
图11是根据本发明另一实施例的用于协作传输的方法的示意性流程图。
图12是根据本发明实施例的确定下行协作发送集的方法的示意性流程图。
图13是根据本发明另一实施例的用于协作传输的方法的另一示意性流程图。
图14是根据本发明又一实施例的用于协作传输的方法的示意性流程图。
图15是根据本发明实施例的用于协作传输的方法的交互示意图。
图16是根据本发明实施例的AP的示意性框图。
图17是根据本发明实施例的服务器的示意性框图。
图18是根据本发明实施例的STA的示意性框图。
图19是根据本发明实施例的AP的结构示意图。
图20是根据本发明实施例的服务器的结构示意图。
图21是根据本发明实施例的STA的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明实施例的技术方案可以应用于各种WLAN系统。
应理解,在本发明实施例中,为了便于描述,AP到STA的链路称为下行链路,STA到AP的链路称为上行链路,其中上行和下行的描述不应对本发明实施例的保护范围构成限定。
图1是可应用本发明实施例的场景例子的示意图。图1的通信系统100包括AP101,服务器102和STA103。多个STA103分布在多个AP101的覆盖之中。多个AP101通过Backhaul(回传)以有线或无线的方式连接到服务器102。服务器(Server)也叫接入控制器(AccessController,AC)。多个AP101可以采用同样的小区ID,在这种情况下,多个AP101对STA103是透明的,即STA103无法区别自己具体受哪个AP101或哪几个AP-101的服务。或者,多个AP101也可以采用不同的小区ID,本发明实施例对此并不限定。
图2示出了根据本发明实施例的用于协作传输的方法200的示意性流程图。图2的方法由AP(例如图1的AP101)执行。如图2所示,该方法200包括:
S210,AP接收STA发送的上行前导训练序列;
S220,该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
S230,该AP将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在本发明实施例中,为了实现在WiFi系统中的下行协作传输,通过上行前导训练序列(Preamble)确定上行链路质量信息,再利用上下行链路的互易性,基于上行链路质量信息确定下行协作发送集以进行下行协作传输。AP首先接收STA发送的上行前导训练序列,根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,再将该上行链路质量信息发送给服务器。该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。这样,可以在WiFi系统中实现多个AP的协作传输,进而提升数据吞吐量。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,通过根据STA发送的上行前导训练序列确定上行链路质量信息,并将该上行链路质量信息发送给服务器以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
在S210中,AP接收STA发送的上行前导训练序列。
具体而言,STA发送上行前导训练序列给附近的所有AP,以便于各AP确定相应的上行链路质量信息。AP接收STA发送的上行前导训练序列,以获取上行链路质量信息。该上行前导训练序列可以使用现有标准里的前导训练序列,也可以使用新的前导训练序列。
可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。例如,如图3A和图3B所示,可以在现有帧格式中增加一个VVHT-LTF-CSI字段,该字段采用预编码符号,作为用于测量上行链路质量的上行前导训练序列。可选地,该VVHT-LTF-CSI字段可以在VVHT-SIG-A字段之后,如图3A所示;该VVHT-LTF-CSI字段可以在VVHT-SIG-A字段之前,如图3B所示。
应理解,该上行前导训练序列也可以为现有标准里的前导训练序列。例如,可以利用图4中的L-STF字段和L-LTF字段测量上行链路质量。
在S220中,AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息。
AP检测该上行前导训练序列,得到上行链路质量信息。
可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI;
S220包括:
该AP通过ED算法确定该上行前导训练序列的上行RSSI,根据该上行RSSI确定该上行LQI。
AP接收上行前导训练序列并通过ED算法检测出上行RSSI,再将上行RSSI量化为上行LQI。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;
S220包括:
该AP通过CSI检测算法确定该上行CSI。
AP接收上行前导训练序列并通过CSI检测算法检测出上行CSI。例如,在采用图3A或图3B所示的上行前导训练序列时,AP通过检测新增VVHT-LTF-CSI字段的预编码符号得到上行CSI。
在S230中,AP将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
各AP将测得的上行链路质量信息,如上行LQI和/或上行CSI,发送给服务器,由服务器利用上下行链路的互易性,根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
服务器可以先根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,再在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
可选地,在该上行链路质量信息包括上行LQI时,该服务器先选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集,再在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
如图5所示,服务器选择上行LQI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。由于WiFi系统是时分双工(Time Division Duplexing,TDD)系统,下行链路与上行链路存在互易性,即下行链路质量和上行链路质量相似,那么,上行LQI最好的A、B、C和D4个AP所对应的下行LQI也是最好的,即A、B、C和D4个AP的下行CSI也最好。因此,服务器就把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集(Downlink Coordinated Measurement Set,DCMS)。之所以根据TDD系统的DL与UL的互易性和ED检测算法来决定DCMS,是因为WiFi系统大都是室内系统或低速或中速系统,信道相对变化比较缓慢,大尺度、中尺度、小尺度衰落都不是非常严重,因此,DCMS相对来说变化比较缓慢,这给TDD系统的DL与UL的互易性和ED检测算法的应用提供了现实的场景。
然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行LQI最高的C和D两个AP作为下行协作发送集(Downlink Coordinated Transmission Set,DCTS)。之所以根据DCMS来决定DCTS,也是因为WiFi系统大都是室内系统或低速或中速系统,信道相对变化比较缓慢,大尺度、中尺度、小尺度衰落都不是非常严重,因此,DCTS相对来说变化也不是很大,因此,DCMS中肯定有DCTS的AP。
可选地,在该上行链路质量信息包括上行CSI时,该服务器先选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集,再在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
如图6所示,服务器选择上行CSI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。根据上下行链路的互易性,把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集。然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行CSI最高的A和D两个AP作为下行协作发送集。
可选地,在该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI时,该服务器先选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集,再在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
如图7所示,服务器选择上行LQI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。根据上下行链路的互易性,把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集。然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行CSI最高的A和D两个AP作为下行协作发送集。
在本发明实施例中,如图8所示,可选地,该方法200还包括:
S240,该AP接收该服务器发送给该下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;
S250,该AP根据该下行协作发送集通知消息向该STA发送NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于该STA测量下行CSI;
S260,该AP接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI;
S270,该AP将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器,以使该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
S280,该AP接收该服务器发送的该协作信息;
S290,该AP根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
服务器在确定了下行协作发送集后,向下行协作发送集发送通知消息,将确定的下行协作发送集通知下行协作发送集中的各AP。AP接收到该通知消息,确定在下行协作发送集中,于是通知STA反馈下行CSI。该AP向STA发送NDP,以便于该STA测量下行CSI。其中,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,也就是说,AP在发送给STA的NDP中携带一个指示信息,指示反馈类型为协作传输,在本发明实施例中,该NDP称为SNDP(Sounding NDP),如图9A所示。
可选地,如图9B所示,可以采用NDP帧格式中的Sounding Dialog Token字段中预留的2个比特(bits)指示反馈类型,例如,00代表没有协作,01代表有协作,10继续保留,11继续保留。
可选地,如图9C所示,也可以扩充NDP帧格式中的STA info字段,将STA info字段增加为3个字节(bytes),即将STA info字段中的Feedback Type字段扩充为9个比特。这样,Feedback Type字段除了可以指示现有的反馈类型外,还可以指示新增加的协作反馈类型。
STA通过检测下行协作发送集中的AP发送的NDP,测得各AP对应的下行CSI,得到下行协作发送集对应的下行CSI。也就是说,该下行协作发送集对应的下行CSI包括该下行协作发送集中的各AP对应的下行CSI。然后,该STA向该下行协作发送集中的一个AP(表示为第一AP)发送该下行协作发送集对应的下行CSI,这样,该AP接收到该下行协作发送集对应的下行CSI。
可选地,S260包括:
该AP接收该STA通过CSMA/CA机制发送的该下行协作发送集对应的下行CSI。
也就是说,STA在CSMA/CA机制中竞争成功时,在自己的上行链路上反馈该下行协作发送集对应的下行CSI,即反馈该下行协作发送集中的各AP对应的下行CSI。
如图10所示,下行协作发送集中的C和D两个AP都向STA协作发送数据,STA测量相应的DL CSI(C)和DL CSI(D)。STA上行依旧采用CSMA/CA的接入机制,STA向C反馈DL CSI(C)和DL CSI(D),这样,能够保证DL CSI(C)和DL CSI(D)都能及时反馈。
AP将接收到的下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器。该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息。也就是说,该服务器进行多个AP之间的下行CSI信息的交换,并进行资源的联合调度,确定协作信息,将该协作信息发送给下行协作发送集中的各AP。
AP接收该服务器发送的该协作信息,根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。也就是说,下行协作发送集中的各AP接收到服务器发送的协作信息后,开始下行协作传输数据给STA。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,通过发送根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息给服务器以确定下行协作发送集,再利用服务器根据下行协作发送集对应的下行CSI确定的协作信息进行下行协作传输,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
以上从AP的角度详细描述了本发明实施例的用于协作传输的方法,下面从服务器的角度描述本发明实施例的用于协作传输的方法。
图11示出了根据本发明另一实施例的用于协作传输的方法1100的示意性流程图。图11的方法由服务器(例如图1的服务器102)执行。如图11所示,该方法1100包括:
S1110,服务器接收AP发送的上行链路质量信息,其中,该上行链路质量信息由该AP根据STA发送的上行前导训练序列确定;
S1120,该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
在本发明实施例中,通过上行前导训练序列确定上行链路质量信息,再利用上下行链路的互易性,基于上行链路质量信息确定下行协作发送集以进行下行协作传输。AP首先接收STA发送的上行前导训练序列,根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,再将该上行链路质量信息发送给服务器。该服务器接收到该上行链路质量信息后,根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。这样,可以在WiFi系统中实现多个AP的协作传输,进而提升数据吞吐量。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,利用根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
在本发明实施例中,可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量,如图3A和图3B所示的VVHT-LTF-CSI字段。可选地,该上行前导训练序列也可以为现有标准里的前导训练序列,例如,可以利用图4中的L-STF字段和L-LTF字段测量上行链路质量。
在本发明实施例中,如图12所示,可选地,S1120包括:
S1121,该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集;
S1122,该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI;
S1121包括:
该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;
S1122包括:
该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
如图5所示,服务器选择上行LQI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。根据上下行链路的互易性,把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集。然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行LQI最高的A和D两个AP作为下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;
S1121包括:
该服务器选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集;
S1122包括:
该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
如图6所示,服务器选择上行CSI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。根据上下行链路的互易性,把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集。然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行CSI最高的A和D两个AP作为下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;
S1121包括:
该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;
S1122包括:
该服务器在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
如图7所示,服务器选择上行LQI最好(如超过门限值)的4个AP,即A、B、C和D4个AP。根据上下行链路的互易性,把A、B、C和D4个AP确定为下行协作测量集。然后,服务器在下行协作测量集即A、B、C和D4个AP中选择上行CSI最高的A和D两个AP作为下行协作发送集。
在本发明实施例中,如图13所示,可选地,该方法1100还包括:
S1130,该服务器向该下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;
S1140,该服务器接收该下行协作发送集中的第一AP发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,其中,该下行协作发送集对应的下行CSI为该STA根据该下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给该第一AP的;
S1150,该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
S1160,该服务器向该下行协作发送集发送该协作信息,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
服务器在确定了下行协作发送集后,向下行协作发送集发送通知消息。AP接收到该通知消息,确定在下行协作发送集中,于是通知STA反馈下行CSI。该AP向STA发送NDP,该STA测量下行CSI。STA通过检测下行协作发送集中的AP发送的NDP,测得各AP对应的下行CSI,得到下行协作发送集对应的下行CSI。也就是说,该下行协作发送集对应的下行CSI包括该下行协作发送集中的各AP对应的下行CSI。然后,该STA向该下行协作发送集中的一个AP(表示为第一AP)发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
该第一AP将接收到的下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器。该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息。也就是说,该服务器进行多个AP之间的下行CSI信息的交换,并进行资源的联合调度,确定协作信息。然后该服务器将该协作信息发送给下行协作发送集,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
应理解,在本发明实施例中,AP侧描述的AP、服务器和STA相互之间的交互及相关特性、功能等与服务器侧的描述相应,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,利用根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息确定下行协作发送集,再根据下行协作发送集对应的下行CSI确定进行下行协作传输的协作信息,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
以上分别从AP和服务器的角度详细描述了本发明实施例的用于协作传输的方法,下面从STA的角度描述本发明实施例的用于协作传输的方法。
图14示出了根据本发明又一实施例的用于协作传输的方法1400的示意性流程图。图14的方法由STA(例如图1的STA103)执行。如图14所示,该方法1400包括:
S1410,STA向AP发送上行前导训练序列,以便于该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
S1420,该STA接收下行协作发送集中的每个AP发送的NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,该下行协作发送集是服务器根据该上行链路质量信息确定的;
S1430,该STA根据该NDP测量下行CSI;
S1440,该STA向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI;
S1450,该STA接收该下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中该协作信息是该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
在本发明实施例中,通过上行前导训练序列确定上行链路质量信息,再利用上下行链路的互易性,基于上行链路质量信息确定下行协作发送集以进行下行协作传输。STA发送上行前导训练序列给AP,AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,再将该上行链路质量信息发送给服务器,该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,并通知下行协作发送集中的AP。AP接收到通知消息后,确定在下行协作发送集中,于是通知STA反馈下行CSI。下行协作发送集中的每个AP向STA发送NDP,其中,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,也就是说,AP在发送给STA的NDP中携带一个指示信息,指示反馈类型为协作传输。在本发明实施例中,该NDP称为SNDP,如图9A所示。
可选地,如图9B所示,可以采用NDP帧格式中的Sounding Dialog Token 字段中预留的2个比特指示反馈类型。
可选地,如图9C所示,也可以扩充NDP帧格式中的STA info字段,将STA info字段增加为3个字节,即将STA info字段中的Feedback Type字段扩充为9个比特。这样,Feedback Type字段除了可以指示现有的反馈类型外,还可以指示新增加的协作反馈类型。
STA通过检测下行协作发送集中的AP发送的NDP,测得各AP对应的下行CSI,得到下行协作发送集对应的下行CSI。也就是说,该下行协作发送集对应的下行CSI包括该下行协作发送集中的各AP对应的下行CSI。然后,该STA向该下行协作发送集中的一个AP(表示为第一AP)发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
可选地,S1440包括:
该STA通过CSMA/CA机制向该第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
也就是说,STA在CSMA/CA机制中竞争成功时,在自己的上行链路上反馈该下行协作发送集对应的下行CSI,即反馈该下行协作发送集中的各AP对应的下行CSI。
AP将接收到的下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器。该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息,将该协作信息发送给下行协作发送集。该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。该STA接收该下行协作发送集根据该协作信息下行协作传输的数据。
可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI,该上行LQI为该AP通过ED算法确定的。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI,该上行CSI为该AP通过CSI检测算法确定的。
应理解,在本发明实施例中,AP侧描述的AP、服务器和STA相互之间的交互及相关特性、功能等与STA侧的描述相应,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,通过向AP发送用于确定上行链路质量信息的上行前导训练序列,以及向下行协作发送集中的第一AP发送下行协作发送集对应的下行CSI,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
下面将结合图15所示的具体的例子详细描述本发明实施例。应注意,这只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本发明实施例,而非限制本发明实施例的范围。
1501,STA发送上行前导训练序列给附近的所有AP。
该上行前导训练序列可以为新增的预编码符号,如图3A和图3B所示的VVHT-LTF-CSI字段,也可以为现有标准里的前导训练序列,如图4中的L-STF字段和L-LTF字段。
1502,AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息。
该上行链路质量信息包括上行LQI和/或上行CSI,AP通过ED算法确定上行LQI,通过CSI检测算法确定该上行CSI。
1503,AP将该上行链路质量信息发送给服务器。
1504,服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集。
服务器根据下行链路与上行链路的互易性,选择上行LQI或上行CSI高的AP作为下行协作测量集。
1505,服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
该服务器再在该下行协作测量集中选择上行LQI或上行CSI高的AP作为下行协作发送集。
1506,服务器向下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息。
1507,AP通知STA反馈下行CSI。
下行协作发送集中的AP发送下行信令通知STA反馈下行CSI。
1508,AP向STA发送NDP。
下行协作发送集中的AP向STA发送NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,可以采用NDP帧格式中的Sounding Dialog Token字段中预留的2个比特指示反馈类型,或者,也可以采用扩充NDP帧格式中的STA info字段的方式指示反馈类型。
1509,STA测量下行CSI。
STA通过检测下行协作发送集中的AP发送的NDP,测得各AP对应的下行CSI,得到下行协作发送集对应的下行CSI。
1510,STA向AP发送下行协作发送集对应的下行CSI。
该STA向下行协作发送集中的一个AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI,例如,STA在CSMA/CA机制中竞争成功时,在自己的上行链路上反馈该下行协作发送集对应的下行CSI。
1511,AP将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给服务器。
1512,服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息。
服务器进行多个AP之间的下行CSI信息的交换,并进行资源的联合调度,确定协作信息。
1513,服务器向AP发送该协作信息。
服务器将该协作信息发送给下行协作发送集中的各AP。
1514,AP根据该协作信息对STA进行下行协作传输。
下行协作发送集中的各AP接收到服务器发送的协作信息后,下行协作传输数据给STA。
因此,本发明实施例的用于协作传输的方法,通过STA发送用于确定上行链路质量信息的上行前导训练序列给AP,AP将确定的上行链路质量信息发送给服务器以确定下行协作发送集,再利用服务器根据下行协作发送集对应的下行CSI确定的协作信息进行下行协作传输,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图1至图15,详细描述了根据本发明实施例的用于协作传输的方法,下面将结合图16至图,描述根据本发明实施例的AP、服务器和STA。
图16示出了根据本发明实施例的AP1600的示意性框图。如图16所示,该AP1600包括:
接收模块1610,用于接收站点STA发送的上行前导训练序列;
确定模块1620,用于根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
发送模块1630,用于将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
本发明实施例的AP,通过根据STA发送的上行前导训练序列确定上行链路质量信息,并将该上行链路质量信息发送给服务器以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
在本发明实施例中,可选地,该接收模块1610还用于接收该服务器发送给该下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;
该发送模块1630还用于根据该下行协作发送集通知消息向该STA发送空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于该STA测量下行信道状态信息CSI;
该接收模块1610还用于接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI;
该发送模块1630还用于将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器,以使该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
该接收模块1610还用于接收该服务器发送的该协作信息;
该发送模块1630还用于根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
在本发明实施例中,可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
该确定模块1620具体用于通过能量检测ED算法确定该上行前导训练序列的上行接收信号强度指示RSSI,根据该上行RSSI确定该上行LQI。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;
该确定模块1620具体用于通过CSI检测算法确定该上行CSI。
在本发明实施例中,可选地,该接收模块1610具体用于接收该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的该下行协作发送集对应的下行CSI。
根据本发明实施例的AP1600可对应于根据本发明实施例的用于协作传输的方法中的AP,并且AP1600中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图15中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明实施例的AP,通过发送根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息给服务器以确定下行协作发送集,再利用服务器根据下行协作发送集对应的下行CSI确定的协作信息进行下行协作传输,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
图17示出了根据本发明实施例的服务器1700的示意性框图。如图17所示,该服务器1700包括:
接收模块1710,用于接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,该上行链路质量信息由该AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;
确定模块1720,用于根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
本发明实施例的服务器,利用根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
在本发明实施例中,可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
在本发明实施例中,可选地,该确定模块1720包括:
第一确定单元,用于根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集;
第二确定单元,用于在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
该第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;
该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;
该第一确定单元具体用于选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集;
该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;
该第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;
该第二确定单元具体用于在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
在本发明实施例中,如图17所示,可选地,该服务器1700还包括:
发送模块1730,用于向该下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;
该接收模块1710还用于接收该下行协作发送集中的第一AP发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,其中,该下行协作发送集对应的下行CSI为该STA根据该下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给该第一AP的;
该确定模块1720还用于根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
该发送模块1730还用于向该下行协作发送集发送该协作信息,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
根据本发明实施例的服务器1700可对应于根据本发明实施例的用于协作传输的方法中的服务器,并且服务器1700中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图15中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明实施例的服务器,利用根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息确定下行协作发送集,再根据下行协作发送集对应的下行CSI确定进行下行协作传输的协作信息,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
图18示出了根据本发明实施例的STA1800的示意性框图。如图18所示,该STA1800包括:
发送模块1810,用于向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
接收模块1820,用于接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,该下行协作发送集是服务器根据该上行链路质量信息确定的;
测量模块1830,用于根据该NDP测量下行信道状态信息CSI;
该发送模块1810还用于向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI;
该接收模块1820还用于接收该下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中该协作信息是该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
在本发明实施例中,可选地,,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,该上行LQI为该AP通过能量检测ED算法确定的。
在本发明实施例中,可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI,该上行CSI为该AP通过CSI检测算法确定的。
在本发明实施例中,可选地,该发送模块1810具体用于通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向该第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
根据本发明实施例的STA1800可对应于根据本发明实施例的用于协作传输的方法中的STA,并且STA1800中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图1至图15中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明实施例的STA,通过向AP发送用于确定上行链路质量信息的上行前导训练序列,以及向下行协作发送集中的第一AP发送下行协作发送集对应的下行CSI,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
图19示出了本发明另一个实施例提供的AP1900的结构,包括至少一个处理器1902(例如CPU),至少一个网络接口1905或者其他通信接口,存储器1906,和至少一个通信总线1903,用于实现这些装置之间的连接通信。处理器1902用于执行存储器1906中存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器1906可能包含高速随机存取存储器(RAM:Random AccessMemory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个网络接口1905(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
在一些实施方式中,存储器1906存储了程序19061,程序19061可以被处理器1902执行,这个程序包括:
接入点AP接收站点STA发送的上行前导训练序列;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;该AP将该上行链路质量信息发送给服务器,以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
可选地,还包括:该AP接收该服务器发送给该下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;该AP根据该下行协作发送集通知消息向该STA发送空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于该STA测量下行信道状态信息CSI;该AP接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI;该AP将该下行协作发送集对应的下行CSI发送给该服务器,以使该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该AP接收该服务器发送的该协作信息;该AP根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:该AP通过能量检测ED算法确定该上行前导训练序列的上行接收信号强度指示RSSI,根据该上行RSSI确定该上行LQI。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:该AP通过CSI检测算法确定该上行CSI。
可选地,该AP接收该STA发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,包括:该AP接收该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的该下行协作发送集对应的下行CSI。
从本发明实施例提供的以上技术方案可以看出,本发明实施例通过根据STA发送的上行前导训练序列确定上行链路质量信息,并将该上行链路质量信息发送给服务器以使该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
图20示出了本发明另一个实施例提供的服务器2000的结构,包括至少一个处理器2002(例如CPU),至少一个网络接口2005或者其他通信接口,存储器2006,和至少一个通信总线2003,用于实现这些装置之间的连接通信。处理器2002用于执行存储器2006中存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器2006可能包含高速随机存取存储器(RAM:RandomAccess Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个网络接口2005(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
在一些实施方式中,存储器2006存储了程序20061,程序20061可以被处理器2002执行,这个程序包括:
服务器接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,该上行链路质量信息由该AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集。
可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
可选地,该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作发送集,包括:该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为该下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行CSI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
可选地,该上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;该服务器根据该上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:该服务器选择上行LQI高的AP作为该下行协作测量集;该服务器在该下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:该服务器在该下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为该下行协作发送集。
可选地,还包括:该服务器向该下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;该服务器接收该下行协作发送集中的第一AP发送的该下行协作发送集对应的下行CSI,其中,该下行协作发送集对应的下行CSI为该STA根据该下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给该第一AP的;该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;该服务器向该下行协作发送集发送该协作信息,以使该下行协作发送集根据该协作信息对该STA进行下行协作传输。
从本发明实施例提供的以上技术方案可以看出,本发明实施例利用根据STA发送的上行前导训练序列确定的上行链路质量信息确定下行协作发送集,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
图21示出了本发明另一个实施例提供的STA2100的结构,包括至少一个处理器2102(例如CPU),至少一个网络接口2105或者其他通信接口,存储器2106,和至少一个通信总线2103,用于实现这些装置之间的连接通信。处理器2102用于执行存储器2106中存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器2106可能包含高速随机存取存储器(RAM:RandomAccess Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个网络接口2105(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
在一些实施方式中,存储器2106存储了程序21061,程序21061可以被处理器2102执行,这个程序包括:
站点STA向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于该AP根据该上行前导训练序列确定上行链路质量信息;该STA接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,该NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,该下行协作发送集是服务器根据该上行链路质量信息确定的;该STA根据该NDP测量下行信道状态信息CSI;该STA向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI;该STA接收该下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中该协作信息是该服务器根据该下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
可选地,该上行前导训练序列为新增的预编码符号,该新增的预编码符号用于CSI测量。
可选地,该上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,该上行LQI为该AP通过能量检测ED算法确定的。
可选地,该上行链路质量信息包括上行CSI,该上行CSI为该AP通过CSI检测算法确定的。
可选地,该STA向该下行协作发送集中的第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI,包括:该STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向该第一AP发送该下行协作发送集对应的下行CSI。
从本发明实施例提供的以上技术方案可以看出,本发明实施例通过向AP发送用于确定上行链路质量信息的上行前导训练序列,以及向下行协作发送集中的第一AP发送下行协作发送集对应的下行CSI,可以实现多个AP的协作传输,从而能够提升数据吞吐量。
应理解,在本发明实施例中,术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (32)
1.一种用于协作传输的方法,其特征在于,包括:
接入点AP接收站点STA发送的上行前导训练序列;
所述AP根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
所述AP将所述上行链路质量信息发送给服务器,以使所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作发送集;
所述AP接收所述服务器发送给所述下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;
所述AP根据所述下行协作发送集通知消息向所述STA发送空数据包NDP,所述NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于所述STA测量下行信道状态信息CSI;
所述AP接收所述STA发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI;
所述AP将所述下行协作发送集对应的下行CSI发送给所述服务器,以使所述服务器根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
所述AP接收所述服务器发送的所述协作信息;
所述AP根据所述协作信息对所述STA进行下行协作传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于CSI测量。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
所述AP根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:
所述AP通过能量检测ED算法确定所述上行前导训练序列的上行接收信号强度指示RSSI,根据所述上行RSSI确定所述上行LQI。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI;
所述AP根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息,包括:
所述AP通过CSI检测算法确定所述上行CSI。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述AP接收所述STA发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI,包括:
所述AP接收所述STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI。
6.一种用于协作传输的方法,其特征在于,包括:
服务器接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,所述上行链路质量信息由所述AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;
所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作发送集;
所述服务器向所述下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;
所述服务器接收所述下行协作发送集中的第一AP发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI,其中,所述下行协作发送集对应的下行CSI为所述STA根据所述下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给所述第一AP的;
所述服务器根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
所述服务器向所述下行协作发送集发送所述协作信息,以使所述下行协作发送集根据所述协作信息对所述STA进行下行协作传输。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作发送集,包括:
所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作测量集;
所述服务器在所述下行协作测量集中确定下行协作发送集。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:
所述服务器选择上行LQI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述服务器在所述下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:
所述服务器在所述下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为所述下行协作发送集。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI;
所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:
所述服务器选择上行CSI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述服务器在所述下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:
所述服务器在所述下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为所述下行协作发送集。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;
所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作测量集,包括:
所述服务器选择上行LQI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述服务器在所述下行协作测量集中确定下行协作发送集,包括:
所述服务器在所述下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为所述下行协作发送集。
12.一种用于协作传输的方法,其特征在于,包括:
站点STA向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于所述AP根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
所述STA接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,所述NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,所述下行协作发送集是服务器根据所述上行链路质量信息确定的;
所述STA根据所述NDP测量下行信道状态信息CSI;
所述STA向所述下行协作发送集中的第一AP发送所述下行协作发送集对应的下行CSI;
所述STA接收所述下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中所述协作信息是所述服务器根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于CSI测量。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,所述上行LQI为所述AP通过能量检测ED算法确定的。
15.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI,所述上行CSI为所述AP通过CSI检测算法确定的。
16.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述STA向所述下行协作发送集中的第一AP发送所述下行协作发送集对应的下行CSI,包括:
所述STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向所述第一AP发送所述下行协作发送集对应的下行CSI。
17.一种接入点AP,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收站点STA发送的上行前导训练序列;
确定模块,用于根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
发送模块,用于将所述上行链路质量信息发送给服务器,以使所述服务器根据所述上行链路质量信息确定下行协作发送集;
所述接收模块还用于接收所述服务器发送给所述下行协作发送集的下行协作发送集通知消息;
所述发送模块还用于根据所述下行协作发送集通知消息向所述STA发送空数据包NDP,所述NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,以便于所述STA测量下行信道状态信息CSI;
所述接收模块还用于接收所述STA发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI;
所述发送模块还用于将所述下行协作发送集对应的下行CSI发送给所述服务器,以使所述服务器根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
所述接收模块还用于接收所述服务器发送的所述协作信息;
所述发送模块还用于根据所述协作信息对所述STA进行下行协作传输。
18.根据权利要求17所述的AP,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于CSI测量。
19.根据权利要求17或18所述的AP,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
所述确定模块具体用于通过能量检测ED算法确定所述上行前导训练序列的上行接收信号强度指示RSSI,根据所述上行RSSI确定所述上行LQI。
20.根据权利要求17或18所述的AP,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI;
所述确定模块具体用于通过CSI检测算法确定所述上行CSI。
21.根据权利要求17所述的AP,其特征在于,所述接收模块具体用于接收所述STA通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI。
22.一种服务器,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收接入点AP发送的上行链路质量信息,其中,所述上行链路质量信息由所述AP根据站点STA发送的上行前导训练序列确定;
确定模块,用于根据所述上行链路质量信息确定下行协作发送集;
发送模块,用于向所述下行协作发送集发送下行协作发送集通知消息;
所述接收模块还用于接收所述下行协作发送集中的第一AP发送的所述下行协作发送集对应的下行CSI,其中,所述下行协作发送集对应的下行CSI为所述STA根据所述下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP测量得到,并发送给所述第一AP的;
所述确定模块还用于根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定协作信息;
所述发送模块还用于向所述下行协作发送集发送所述协作信息,以使所述下行协作发送集根据所述协作信息对所述STA进行下行协作传输。
23.根据权利要求22所述的服务器,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于信道状态信息CSI测量。
24.根据权利要求22或23所述的服务器,其特征在于,所述确定模块包括:
第一确定单元,用于根据所述上行链路质量信息确定下行协作测量集;
第二确定单元,用于在所述下行协作测量集中确定下行协作发送集。
25.根据权利要求24所述的服务器,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI;
所述第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述第二确定单元具体用于在所述下行协作测量集中进一步选择上行LQI高的AP作为所述下行协作发送集。
26.根据权利要求24所述的服务器,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI;
所述第一确定单元具体用于选择上行CSI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述第二确定单元具体用于在所述下行协作测量集中进一步选择上行CSI高的AP作为所述下行协作发送集。
27.根据权利要求24所述的服务器,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行LQI和上行CSI;
所述第一确定单元具体用于选择上行LQI高的AP作为所述下行协作测量集;
所述第二确定单元具体用于在所述下行协作测量集中选择上行CSI高的AP作为所述下行协作发送集。
28.一种站点STA,其特征在于,包括:
发送模块,用于向接入点AP发送上行前导训练序列,以便于所述AP根据所述上行前导训练序列确定上行链路质量信息;
接收模块,用于接收下行协作发送集中的每个AP发送的空数据包NDP,所述NDP携带反馈类型为协作传输的指示信息,所述下行协作发送集是服务器根据所述上行链路质量信息确定的;
测量模块,用于根据所述NDP测量下行信道状态信息CSI;
所述发送模块还用于向所述下行协作发送集中的第一AP发送所述下行协作发送集对应的下行CSI;
所述接收模块还用于接收所述下行协作发送集根据协作信息下行协作传输的数据,其中所述协作信息是所述服务器根据所述下行协作发送集对应的下行CSI确定的。
29.根据权利要求28所述的STA,其特征在于,所述上行前导训练序列为新增的预编码符号,所述新增的预编码符号用于CSI测量。
30.根据权利要求28或29所述的STA,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行链路质量指示LQI,所述上行LQI为所述AP通过能量检测ED算法确定的。
31.根据权利要求28或29所述的STA,其特征在于,所述上行链路质量信息包括上行CSI,所述上行CSI为所述AP通过CSI检测算法确定的。
32.根据权利要求28或29所述的STA,其特征在于,所述发送模块具体用于通过载波侦听/冲突避免CSMA/CA机制向所述第一AP发送所述下行协作发送集对应的下行CSI。
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