CN104838710A - 传输数据的方法及设备 - Google Patents

传输数据的方法及设备 Download PDF

Info

Publication number
CN104838710A
CN104838710A CN201380008092.1A CN201380008092A CN104838710A CN 104838710 A CN104838710 A CN 104838710A CN 201380008092 A CN201380008092 A CN 201380008092A CN 104838710 A CN104838710 A CN 104838710A
Authority
CN
China
Prior art keywords
message
received
data
triggering message
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201380008092.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104838710B (zh
Inventor
树贵明
陆苏
丁志明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Device Co Ltd
Original Assignee
Huawei Device Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Device Co Ltd filed Critical Huawei Device Co Ltd
Publication of CN104838710A publication Critical patent/CN104838710A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104838710B publication Critical patent/CN104838710B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/04Scheduled or contention-free access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/38Arrangements for distribution where lower stations, e.g. receivers, interact with the broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

本发明公开了一种传输数据的方法及设备,属于通信技术领域。该方法包括:发送广播消息,广播消息携带了为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息,触发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发送机会;接收待接收数据的终端发送的触发消息,并为发送接收到的触发消息的终端分配用于接收数据的信道资源;向发送接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配信息,并通过分配的信道资源向发送接收到的触发消息的终端发送数据。本发明通过多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会同时发送触发消息,从而节省了信道资源,提高了信道资源的利用率。

Description

传输数据的方法及设备 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种传输数据的方法及设备。 背景技术
在无线局域网中, 为了节省电能, 终端通常会按一定的规则在苏醒状态和 睡眠状态间交替工作。 然而当终端工作在睡眠状态时, 由于无法接收到网络侧 设备发送的消息, 致使数据不能及时被传输。 由于数据的传输速率是衡量无线 网络的重要标准, 因此, 在省电状态下, 如何传输数据, 成为影响无线网络发 展的关键。
现有技术在传输数据时, 以终端为 STA ( Station, 站点), 网络侧设备为 AP ( Access Point, 接入点) 为例, STA周期性接收 AP发送的广播消息, 根 据 AP发送的广播消息中的指示位判断是否有数据需要接收, 如果有, 每个待 接收数据的 STA在侦听到信道空闲后,都会启动退避机制,在设定的最小退避 时间和最大退避时间之间随机选择一个退避时间。 当信道空闲时间累计达到 STA选择的退避时间时, 该达到退避时间的 STA将通过整个信道向 AP发送 PS-Poll ( Power Save Poll,功率节省轮询)消息, 在 AP成功接收到该 STA发送 的 PS-Poll消息后, 该 STA通过整个信道接收 AP传输的数据; 显然, 如果两 个或两个以上的 STA在检测到信道空闲后选择的退避时间相同,当信道空闲时 间累计达到退避时间后, 这些 STA将同时向 AP发送 PS-Poll消息, 以便触发 AP发送緩存的数据。
在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术至少存在以下问题: 现有技术在传输数据时,由于当两个或两个以上的 STA选择的退避时间相 同时, 将导致两个或两个以上的 STA同时发送的 PS-POLL消息沖突, 该情况 下 STA需要重新进行信道竟争, 由于多个 STA的信道竟争是在 AP工作的整 个信道上进行的, 因此, 现有技术提供的传输数据的方式将造成整个信道资源 的浪费。 发明内容
为了解决现有技术的问题, 本发明实施例提供了一种传输数据的方法及设 备。 所述技术方案如下:
第一方面, 提供了一种传输数据的方法, 所述方法包括:
发送广播消息, 所述广播消息携带为待接收数据的终端分配的用于发送触 发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接 收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时 间及所使用的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
接收所述待接收数据的终端发送的触发消息, 并为发送接收到的触发消息 的终端分配用于接收数据的信道资源, 所述接收到的触发消息由发送所述接收 到的触发消息的终端根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的 至少一个发送机会发送;
向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配信息, 并通 过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送数据,使所述 发送所述接收到的触发消息的终端根据所述信道资源分配信息, 在为其分配的 信道资源上接收数据, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送广播消 息之前, 还包括:
将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的数量确定发送 机会的数量, 所述发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子信道来确定。
结合第一方面, 在第一方面的第二种可能的实现方式中, 所述发送广播消 息之前, 还包括:
将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送机会, 以便在后 续发送的广播消息中携带所述分配的发送触发消息的发送机会信息。
第二方面, 提供了一种传输数据的方法, 所述方法包括:
接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息携带了所述网络侧设备为 待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的 发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 所述子信道包 括至少一个子载波;
根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机 会向所述网络侧设备发送触发消息,使所述网络侧设备分配用于接收数据的信 道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间;
接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息, 并根据所述分配信息接 收所述网络侧设备通过分配的信道资源上接收数据。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述根据所述广 播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会向所述网络侧 设备发送触发消息, 包括:
根据从所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中随机选择的至少 一个发送机会向所述网络侧设备发送触发消息。
结合第二方面, 在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述根据所述广 播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会向所述网络侧 设备发送触发消息, 包括:
根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中指定的对应的发送 机会向所述网络侧设备发送触发消息。
第三方面, 提供了一种网络侧设备, 所述设备包括:
第一发送模块, 用于发送广播消息, 所述广播消息携带了为待接收数据的 终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括 至少一个用于所述待接收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会 包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子 载波;
接收模块, 用于接收所述待接收数据的终端发送的触发消息;
分配模块, 用于为发送接收到的触发消息的终端分配用于接收数据的信道 资源, 所述接收到的触发消息由发送所述接收到的触发消息的终端根据所述广 播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会发送;
返回模块, 用于向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信道资源的 分配信息
第二发送模块, 用于通过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消 息的终端发送数据,使所述发送所述接收到的触发消息的终端根据所述分配信 息, 在为其分配的信道资源上接收数据, 所述信道资源包括使用的子信道及对 应的使用时间。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述设备, 还包 括:
第一预处理模块, 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信 道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的 数量确定发送机会的数量, 所述发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子 信道来确定。
结合第三方面, 在第三方面的第二种可能的实现方式中, 所述设备, 还包 括:
第二预处理模块, 用于将信道划分成预设数量个子信道, 并确定为每个子 信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送 机会, 以便在后续发送的广播消息中携带所述分配的发送触发消息的发送机会 信息。
第四方面, 提供一种终端, 所述终端包括:
第一接收模块, 用于接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息携带 了所述网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口 信息, 所述触发消息的发送窗口括至少一个用于所述待接收数据的终端发送触 发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道 信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
发送模块, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息发送窗口中的至少 一个发送机会向所述网络侧设备发送触发消息,使所述网络侧设备分配用于接 收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间; 第二接收模块, 用于接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息; 第三接收模块, 用于根据所述分配信息在所述网络侧设备分配的信道资源 上接收数据。
结合第四方面, 在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述发送模块, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中随机选择的至少一 个发送机会向所述网络侧设备发送触发消息。
结合第四方面, 在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述发送模块, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中指定的发送机会向 所述网络侧设备发送触发消息。 第五方面, 提供了一种网络侧设备, 所述网络侧设备包括处理器、 发射机 和接收机;
其中, 所述处理器, 用于生成广播消息, 以及为发送接收到的触发消息的 终端分配用于接收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的 使用时间;所述广播消息携带为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的 发送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的 终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使 用的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
所述发射机, 用于发送所述广播消息, 生成为发送接收到的触发消息的终 端分配信道资源的分配信息, 向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信 道资源的分配信息; 生成向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送的数 据, 并通过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送数 据, 使所述发送所述接收到的触发消息的终端根据所述信道资源分配信息, 在 为其分配的信道资源上接收数据;
所述接收机, 用于接收所述待接收数据的终端发送的触发消息, 所述接收 到的触发消息由发送所述接收到的触发消息的终端根据所述广播消息携带的 所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会发送。
结合第五方面, 在第五方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器, 还 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 确定 待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的数量确定发送机会的数 量, 所述发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子信道来确定。
结合第五方面, 在第五方面的第二种可能的实现方式中, 所述处理器, 还 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包括的子载波; 为每 个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送机会, 以便在后续发送的 广播消息中携带所述分配的发送触发消息的发送机会信息。
第六方面, 提供了一种终端, 所述终端包括处理器、 发射机和接收机; 其中, 所述接收机, 用于接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息 携带了所述网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送 窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终端 发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的 子信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波; 所述处理器, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的 至少一个发送机会控制所述发射机向所述网络侧设备发送触发消息,使所述网 络侧设备分配用于接收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对 应的使用时间;
所述接收机, 还用于接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息, 并 根据所述分配信息在所述网络侧设备分配的信道资源上接收数据。
结合第六方面, 在第六方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器根据 所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会控制所 述发射机向所述网络侧设备发送触发消息, 具体包括根据从所述广播消息携带 的所述触发消息的发送窗口中随机选择的至少一个发送机会控制所述发射机 向所述网络侧设备发送触发消息。
结合第六方面, 在第六方面的第二种可能的实现方式中, 所述处理器根据 所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会控制所 述发射机向所述网络侧设备发送触发消息, 具体包括根据从所述广播消息携带 的所述触发消息的发送窗口中指定的至少一个发送机会控制所述发射机向所 述网络侧设备发送触发消息。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
通过在广播消息中携带为待接收数据的终端分配的包括触发消息的发送 时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并在将该广播消息进行发送后, 可使 多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至少一 个发送机会同时发送触发消息,触发网络侧设备同时为多个发送触发消息的终 端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所 需要使用的附图作筒单地介绍, 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是本发明实施例一提供的一种传输数据的方法流程图;
图 2是本发明实施例一提供的另一种传输数据的方法流程图; 图 3是本发明实施例二提供的一种传输数据的方法流程图; 图 4是本发明实施例二提供的一种划分后的信道结构示意图;
图 5是本发明实施例三提供的一种传输数据的方法流程图;
图 6是本发明实施例三提供的一种划分后的信道结构示意图;
图 7是本发明实施例四提供的第一种网络设备的结构示意图;
图 8是本发明实施例四提供的第二种网络设备的结构示意图;
图 9是本发明实施例四提供的第三种网络设备的结构示意图;
图 10是本发明实施例五提供的一种终端的结构示意图;
图 11是本发明实施例六提供的一种网络侧设备的结构示意图;
图 12是本发明实施例七提供的一种终端的结构示意图;
图 13是本发明实施例八提供的一种传输数据的系统的结构示意图。 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。
实施例一
本发明实施例提供了一种传输数据的方法, 以网络侧设备执行该方法的角 度为例, 参见图 1 , 本实施例提供的方法流程包括:
101 : 发送广播消息, 广播消息携带了为待接收数据的终端分配的于发送 触发消息的发送窗口信息, 触发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据 的终端发送触发消息的发送机会,发送机会包括触发消息的发送时间及所使用 的子信道信息, 子信道包括至少一个子载波。
102: 接收待接收数据的终端发送的触发消息, 并为发送接收到的触发消 息的终端分配用于接收数据的信道资源,接收到的触发消息由发送接收到的触 发消息的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至少一个发送机 会发送。
103: 向发送接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配信息, 并通过 分配的信道资源向发送接收到的触发消息的终端发送数据,使发送接收到的触 发消息的终端根据分配信息, 在为其分配的信道资源上接收数据, 信道资源包 括使用的子信道及对应的使用时间。
作为一种优选的实施例, 发送广播消息之前, 还包括: 将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 根据待接收数据的终端的数量确定广播消息中携带的发送机会的数量, 并 确定每个发送机会中包括的发送触发消息的时间及子载波信息。
作为一种优选的实施例, 发送广播消息之前, 还包括:
将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送机会, 以便在后 续发送的广播消息中携带分配的发送触发消息的发送机会信息。
以终端执行该方法的角度为例,参见图 2,本实施例提供的方法流程包括:
201 : 接收网络侧设备发送的广播消息, 广播消息携带了网络侧设备为待 接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息,触发消息的发送窗 口包括至少一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发送机会,发送机会包 括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包括至少一个子载波。
202: 根据广播消息帧携带的触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会 向网络侧设备发送触发消息, 使网络侧设备分配用于接收数据的信道资源, 信 道资源包括使用的子信道及对应的使用时间。
203: 接收网络侧设备返回的信道资源的分配信息, 并根据分配信息在网 络侧设备通过分配的信道资源上接收数据。
作为一种优选的实施例,根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至 少一个发送机会向网络侧设备发送触发消息, 包括:
根据从广播消息携带的触发消息的发送窗口中随机选择的至少一个发送 机会向网络侧设备发送触发消息。
作为一种优选的实施例,根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至 少一个发送机会向网络侧设备发送触发消息, 包括:
根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中指定的发送机会向网络侧设 备发送触发消息。
本实施例提供的方法, 通过在广播消息中携带为待接收数据的终端分配的 包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并通过将该广播 消息进行发送后, 可使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的 发送窗口中的至少一个发送机会同时发送触发消息, 触发网络侧设备同时为多 个发送触发消息的终端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从 而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例二
本发明实施例提供了一种数据传输的方法, 现结合上述实施例一的内容, 以发送广播消息为广播信标帧的形式, 网络侧设备为 AP, 终端为 STA, 且 AP 未明确 STA对应的发送机会, STA向 AP发送的触发消息为 PS-POLL消息为 例, 对本实施例提供的数据传输的方法进行详细的解释说明。 参见图 3, 本实 施例提供的方法流程包括:
301: AP将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载 波。
针对该步骤, 信道是数据传输的媒质, 在通信领域中, 数据间的传输需要 借助信道进行。 由于每个信道可以划分为多个子信道, 并且每个子信道都可以 传输数据, 因此, 为了节省资源, 避免信道资源的浪费, 可将信道划分为预设 数量的子信道, 每个子信道包含一定数量的子载波, 这些子载波在频谱上可以 是不连续的, 也可以是连续的并且相邻的两个子载波在频谱上有部分重叠。 其 中, 预设数量可以根据通讯需求确定, 本实施例不对预设数量作具体的限定。 关于 AP将信道划分为预设数量的子信道的方法, 本实施例不作具体的限定, 包括但不限于采用将信道平均划分为多个子信道的方法。 由于不同的子信道传 输的数据是不同的, 因此, 根据传输的数据的不同, 可将子信道分为上行子信 道和下行子信道。 其中, 上行子信道用于 STA向 AP发送 PS-POLL消息, 下 行子信道用于 AP向 STA传输数据。 由于信道是由多个正交的子载波组成, 因 此, 每个划分后的子信道中也将有一个或多个子载波组成。 对于每个上行子信 道和下行子信道包含的子载波的数量可以相同也可以不同, 具体地, 上行子信 道中包含的子载波数量和下行子信道中包含的子载波数量, 可以是 1个, 也可 以是 2个, 当然也可以是其他值, 本实施例不作具体的限定。 另外, 需要说明 的是, 上行子信道与下行子信道, 可以对应相同的一个或多个子载波, 只是在 子信道用于发送上行数据时称为上行子信道, 在用于发送下行数据时称为下行 子信道。
302: AP确定待接收数据的 STA的数量, 根据待接收数据的 STA的数量 确定发送机会的数量, 发送机会由 PS-POLL消息的发送时间及所使用的子信 道来确定。
针对该步骤, 由于需要传输的数据与待接收数据的 STA是——对应的, 因 此, 在确定待接收数据的 STA的数量时, AP可根据需要传输的数据与待接收 数据的 STA的对应关系, 确定待接收数据的 STA的数量。
进一步地, 根据确定的待接收数据的 STA的数量确定发送机会的数量时, 可接收数据的 STA的数量确定发送机会的数量可以等于发送机会数量。 例如, 当待接收数据的 STA的数量为 5个时, AP根据待接收数据的 STA的数量确定 信标帧中携带的发送机会的数量也为 5个; 当待接收数据的 STA的数量为 8 个时, AP根据待接收数据的 STA的数量确定信标帧中携带的发送机会的数量 也为 8个。 显然, 如果两个 STA选择了同一个发送机会发送 PS-POLL消息, 就会导致发送的两个 PS-POLL消息沖突, 所以为了使每个待接收数据的 STA 在选择一个发送 PS-POLL消息的机会来发送 PS-POLL消息时,减少 PS-POLL 消息的沖突,通常在信标帧中预设发送机会的数量大于待接收数据的 STA的数 量。 例如, 当待接收数据的 STA的数量为 5个时, AP根据确定的待接收数据 的 STA的数量确定信标帧中携带的发送机会的数量为大于 5的任意值,如可以 确定信标帧中携带的发送机会的数量为 6个或 7个等; 当待接收数据的 STA 的数量为 8个时, AP根据确定的待接收数据的 STA的数量 8个, 确定信标帧 中携带发送机会的数量为大于 8的任意值,如可以确定信标帧中携带发送机会 的数量为 10个、 12个等。
其中, 每个 PS-POLL消息发送机会由包括但不限于 PS-POLL消息的发送 时间及所使用的子信道等信息限定, 本实施例不对发送机会的具体内容进行限 定。 由于每个发送机会中包含的 PS-POLL消息的发送时间及所使用的子信道 的信息中, 至少有一个是不同的, 且每个发送机会中包含的 PS-POLL的发送 时间及所使用的子信道是确定的, 因此, 根据发送 PS-POLL消息的发送时间 及所使用的子信道, 可以确定发送机会。
需要说明的是, 上述步骤 301和步骤 302描述的划分子信道和发送机会的 过程并不是在每次执行本实施例提供的方法时都要执行, 也就是说, 当采用上 述步骤 301至步骤 302划分子信道和确定发送机会之后,如果再执行本实施例 提供的方法, 则仅需要直接应用划分的子信道及确定的发送机会即可。 当然, 在子信道需要重新划分或是发送机会需要重新确定的时候,仍然可以再执行上 述步骤 301和步骤 302, 本实施例对此不作具体限定。
303: AP 根据确定的发送机会的数量为待接收数据的 STA 分配发送 PS-POLL 消息的发送机会, 以便在后续发送的信标帧中携带分配的发送 PS-POLL消息的发送机会信息。
针对该步骤, 由于在步骤 302中, AP已经根据待接收数据的 STA的数量 确定了发送机会的数量, 因此, 在该步骤中, AP 可以根据确定的发送机会的 数量为待接收数据的 STA分配发送 PS-POLL消息的发送机会。 此外, 该步骤 中, AP并不指定每个发送机会是分配给哪个待接收数据的 STA的, 且 AP分 配的发送机会中包括的发送 PS-POLL消息的发送时间及所使用的子信道信息, 包括但不限于如下三种情况:
情况一: AP为待接收数据的 STA分配的发送 PS-POLL消息的发送机会中 发送 PS-POLL消息的时间相同, 但每个发送机会中包含的子信道信息不同; 该种情况下, AP为多个待接收数据的 STA分配的发送 PS-POLL消息的发 送机会中的发送时间虽然相同, 但由于在相同时间内多个待接收数据的 STA 可以使用不同子信道向 AP发送 PS-POLL消息, 因此, 降低了不同待接收数据 的 STA向 AP发送 PS-POLL消息时沖突的发生概率。
情况二: AP为多个待接收数据的 STA分配的发送 PS-POLL消息的发送机 会中的发送时间不同, 并且每个发送机会中包含的子信道信息不同;
该种情况下,多个待接收数据的 STA可以在不同时间使用不同子信道资源 向 AP发送 PS-POLL消息,以降低不同待接收数据的 STA向 AP发送 PS-POLL 消息时沖突的发生概率。
情况三: AP为多个待接收数据的 STA分配的发送 PS-POLL消息的发送机 会中的发送时间不同, 但每个发送机会中包含的子信道相同。
该种情况下,多个待接收数据的 STA可以在不同时间使用相同子信道资源 向 AP发送 PS-POLL消息,以降低不同待接收数据的 STA向 AP发送 PS-POLL 消息时发生沖突。
另夕卜, AP为多个待接收数据的 STA分配发送 PS-POLL消息的发送机会时, AP 可以通过自身对周边无线环境的监测, 避开选择周边有干扰的子载波频谱 段, 以降低对 AP接收 STA发送的 PS-POLL消息的影响。
304: AP广播信标帧, 信标帧携带了为待接收数据的 STA分配的用于发 送触发消息的发送窗口信息, PS-POLL消息的发送窗口包括至少一个用于待接 收数据的 STA发送 PS-POLL消息的发送机会,发送机会包括 PS-POLL消息的 发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包括至少一个子载波。
针对该步骤, 当 AP有数据需要传输时, AP通过广播信标帧的方式向待接 收数据的 STA作出指示, 以通知哪些 STA有需要接收的数据。 关于 AP广播 的信标帧中的具体内容, 包括但不限于 TIM ( Traffic Indication Map , 数据传输 指示图)元素指示位、 发送窗口等信息, 本实施例不对 ΑΡ广播的信标帧中的 具体内容进行限定。其中, 由于 ΑΡ广播的信标帧中携带的 PS-POLL消息的发 送窗口包括至少一个用于待接收数据的 STA发送 PS-POLL消息的发送机会, 本步骤中 PS-POLL消息的发送机会为步骤 302中确定的发送机会, 因此, 本 步骤中每个发送机会中同样包括发送 PS-POLL消息的发送时间及子信道信息, 并且每个子信道包括至少一个子载波。
另外, TIM 元素指示位由一些二进制位组成, 每一个二进制位的序号与 STA的 AID对应, 也就是说, TIM元素指示位上的每一个二进制位均对应一 个 STA, 即每一个 STA都可在 AP广播的信标帧中的 TIM元素指示位上找到 唯一的一个和它对应的二进制位上的数值。 因此, AP可通过 TIM元素指示位 的二进制位上的数值向网络中的 STA作出是否有需要接收的数据的指示。 例 如, 当 TIM元素指示位上的某一个二进制位的值为 1 时, 表示该二进制位对 应的 STA有需要接收的数据, 当 TIM元素指示位上的某一个二进制位的值为 0时, 表示该二进制位对应的 STA没有需要接收的数据。 当然, 也可以当 TIM 元素指示位上的某一个二进制位的值为 0时,表示该二进制位对应的 STA有需 要接收的数据, 当 TIM元素指示位上的某一个二进制位的值为 1 时, 表示该 二进制位对应的 STA没有需要接收的数据。 此外, 除上述指示方式外, 还可以 有其他指示方式,本实施例不对 AP通过 TIM元素指示位的二进制位上的数值 向网络中的 STA作出是否有需要接收的数据的指示的方式进行具体的限定。
为了便于理解,以 AP所处网络中有 5个 STA,分别为 STA1、STA2、 STA3、 STA4和 STA5 , 以值为 1代表有需要接收的数据为例, 则 TIM元素指示位包 括 5个二进制位, 如果 STA1和 STA3有需要接收的数据, 则 TIM元素指示位 上的二进制位的值为 10100。
需要说明的是,由于信标帧中携带了为待接收数据的 STA分配的用于发送 触发消息的发送窗口信息, PS-POLL消息的发送窗口包括至少一个用于待接收 数据的 STA发送 PS-POLL消息的发送机会,并且在本实施例中 AP未明确 STA 对应的发送机会, 因此, AP广播的信标帧携带的为待接收数据的 STA分配的 发送机会也是随机的。
305: STA接收 AP广播的信标帧, 根据从信标帧携带的触发消息的发送 窗口中, 随机选择的至少一个发送机会向 AP发送 PS-POLL消息。 针对该步骤, 工作于省电模式的 STA根据与 AP约定的苏醒周期, 周期性 的醒来接收 AP广播的信标帧, 并查看 AP广播的信标帧中 TIM元素指示位对 应的二进制位上的值, 本实施例中以 TIM元素指示位对应的二进制位上的值 为 " 代表有需要接收的数据为例, 则如果某一 STA查看信标帧中的 TIM元 素指示位中与其对应的二进制位上的值为 "1" , 则该 STA确定其为待接收数 据的 STA, 该 STA可以从信标帧中指示的 PS-POLL消息发送机会中选择至少 一个发送机会, 并根据选择的发送机会对应的发送 PS-POLL消息的发送时间 及子信道信息向 AP发送 PS-POLL消息。 具体地, 每个待接收数据的 STA从 信标帧中选择发送机会的方式为从信标帧中随机选择至少一个发送机会。
具体地, 由于本实施例中, AP 并未指定信标帧中携带的发送机会是为哪 个待接收数据的 STA分配的, 因此, 每个待接收数据的 STA可以从信标帧中 随机选择发送机会,每个待接收数据的 STA从信标帧中选择发送机会的机会也 是均等的。在这种情况下,可能存在两个或两个以上的 STA随机选择同一个发 送机会的沖突情况。 针对这种沖突情况, 为避免竟争造成的信道资源浪费, 在 后续步骤中 AP将不会为发送沖突的 PS-POLL消息的 STA分配信道资源。 即 便如此, 相对现有技术中利用整个信道资源发送触发消息的方式, 由于本实施 例提供的方法将整个信道资源划分成多个子信道, 实现了同一时间可以允许多 个 STA使用不同子信道资源发送触发消息, 即增加了发送触发消息的机会,从 而可以有效降低待接收数据的 STA发送触发消息时产生的沖突。
306: AP接收待接收数据的 STA发送的 PS-POLL消息, 并为发送接收到 的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道资源,接收到的 PS-POLL消 息由发送接收到的 PS-POLL消息的 STA根据信标帧携带的 PS-POLL消息的发 送窗口中随机选择的至少一个发送机会发送。
针对该步骤,待接收数据的 STA根据从信标帧中携带的触发消息的发送窗 口中, 随机选择的至少一个发送机会发送的 PS-POLL消息后, AP接收待接收 数据的 STA发送的 PS-POLL消息, 并为发送无沖突的 PS-POLL消息的 STA 也即发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道资源。其中, AP为发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道资源时,可 以根据每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA需要接收的数据的数量为其分 配对应的信道资源, 这里的信道资源至少包括子信道以及对应的子信道占用时 间, 这里需要说明的是 STA用于接收数据的信道资源, 也就是 AP为 STA发 送緩存的下行数据的信道资源。 为了避免为多个 STA 分配的信道资源沖突, AP在为每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配接收数据的信道资源时, 该信道资源至少包括 STA接收数据的时间及对应的子信道信息,分配方式包括 但不限于如下三种:
方式一: AP为每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配接收数据的相 同时间及不同子信道;
该种情况下, 多个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA可以在相同时间使 用不同子信道接收 AP传输的数据。
方式二: AP为每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配接收数据的不 同时间及不同子信道;
该种情况下, 多个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA可以在不同时间使 用不同子信道接收 AP传输的数据。
方式三: AP为每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配接收数据的不 同时间及相同子信道;
该种情况下, 多个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA可以在不同时间使 用相同子信道接收 AP传输的数据。
307: AP向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回信道资源的分配信息, 并通过分配的信道资源向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA发送数据, 使发 送接收到的 PS-POLL消息的 STA根据信道资源的分配信息, 在为其分配的信 道资源上接收数据, 信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间。
针对该步骤, AP为发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数 据的信道资源后, 向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回信道资源的分配 信息。 关于 AP向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回分配的信道资源的 指示方式, 本实施例不作具体限定。 具体实施时, AP可以在 PS-POLL消息发 送窗口结束后以广播的形式向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回携带为 STA分配的信道资源信息的信道资源分配帧,将该信道资源分配帧作为返回的 信道资源的分配信息。 其中, 该信道资源分配帧中包括的信道资源信息至少包 括分配的子信道信息以及对应的使用时间。 需要说明的是, AP 以广播的形式 向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回携带分配的信道资源信息的信道资 源分配帧时, 可以通过整个信道广播发送信道资源分配帧, 并在该信道资源分 配帧中携带为所有发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配的信道资源信息, 也可以在不同的子信道分别向所有发送接收到的 PS-POLL消息的 STA并行发 送携带信道资源分配信息的帧。可选地, AP还可以在接收到 PS-POLL消息后, 通过不同子信道同时分别向所有发送接收到的 PS-POLL消息的 STA发送确认 帧并在其中携带信道资源分配信息, 显然, 当 AP采用这种方式进行信道资源 分配信息指示时, 需要在 PS-POLL 消息发送机会之后为 AP预留一个针对 PS-POLL消息发送确认帧的时间。 或者, AP还可以在不同时间以相同的子信 道广播多个信道资源分配帧,以分别向每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA 返回分配的信道资源信息。
需要说明的是, 无论 AP是通过广播一个信道资源分配帧向所有发送接收 到的 PS-POLL消息的 STA返回分配的信道资源信息, 还是通过发送多个信道 资源分配帧向各个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回分配的信道资源信 息, 为了区分每个成功发送 PS-POLL消息的 STA各自对应的信道资源信息, AP发送的信道资源分配帧中携带的每个分配的信道资源信息中还可以包括对 应的 STA的标识, 以使接收到信道资源分配帧的每个 STA能够根据信道资源 信息中包括的 STA的标识来确认是否是 AP为其分配的信道资源。或是采用其 他方式来标识信道资源分配帧中携带的信道资源信息是对应哪个 STA的,本实 施例不对如何区分每个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA对应的信道资源信 息的方式进行限定。
此外, 除上述描述的几种 AP向 STA指示信道资源的分配信息的方式外, AP还可以采用其他指示信道资源的分配信息的方式, 本实施例对此不作具体 限定。 无论采用哪种方式指示信道资源的分配信息, AP 为发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道资源后, 均可通过分配的信道 资源向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA发送数据。
308: STA接收 AP返回的信道资源的分配信息, 并根据信道资源的分配 信息接收 AP通过分配的信道发送的数据。
针对该步骤,本实施例不对 STA接收 AP返回的信道资源的分配信息的方 式进行限定。 如果上述步骤中 AP是通过广播信道资源分配帧的方式返回信道 资源的分配信息,且通过信道资源信息中包括 STA标识的方式区分信道资源信 息是对应哪个 STA的, 则 STA接收 AP发送的信道资源分配帧后, 可根据该 信道资源分配帧中信道资源信息包括的 STA标识来判断该信道资源信息是否 为 AP为其分配的信道资源信息。
无论 AP以何种方式返回信道资源的分配信息, 由于该分配信息能够指示 AP 为其分配的信道资源, 且该信道资源信息中至少包括接收数据时使用的子 信道及对应的使用时间。 因此, STA可在分配的时间及子信道上接收 AP传输 的数据, 进而实现了数据的传输。
进一步地,为了使 AP确认数据的传输结果,本实施例提供的方法中, STA 在成功接收 AP传输的数据后, 还将向 AP发送 ACK(Acknowledgement, 确认) 消息,使 AP接收到 STA发送的 ACK消息后,根据该 ACK消息确认为该 STA 传输的数据的传输过程完成。 其中, STA可以在数据传输完成后的预定时间, 在接收 AP发送的数据时使用的子信道上向 AP发送 ACK消息; STA也可以在 在数据传输完成后的预定时间, 在发送 PS-POLL消息时使用的子信道上并行 向 AP发送 ACK消息。 当然, 还可以有其他发送 ACK消息的方式, 本实施例 对此不作具体限定, 同样不对预定时间的长短进行限定。
为了便于理解上述数据传输的过程, 现结合图 4进行详细的解释说明。 从图 4中可以看出, 信道被划分为 15个子载波, 这 15个子载波首先被组 成 5个上行信道, 每个上行子信道中包含 3个子载波。 AP根据需要传输的数 据的数量确定待接收数据的 STA的数量为 4,进而确定广播的信标帧中携带为 待接收数据的 STA发送触发消息的发送窗口中包含发送机会的数量应该大于 等于 4, 此时以信标帧中携带的发送机会的数量为 10为例。 此外, AP还在广 播的信标帧中通过 TIM元素指示位的二进制位上的值指示哪些 STA为待接收 数据的 STA。 其中, AP通过整个信道广播一个信标帧, 该信标帧中携带有 10 个发送机会, 且有四个 TIM元素指示位的二进制位上的值为 1 , 说明与这四个 TIM元素指示位的二进制位对应的 STA为待接收数据的 STA, 即有四个待接 收数据的 STA。 网络中的 STA接收到 AP广播的信标帧后, 通过信标帧中的 TIM元素指示位确认是否为待接收数据的 STA。确定自身为待接收数据的 STA 从 AP广播的信标帧携带的 10个发送机会中随机选取一个发送机会,并通过选 择的发送机会向 AP发送 PS-POLL消息。 AP在成功接收到 STA发送的 PS-POLL 消息后, 通过整个信道广播一个携带了为所有发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配的信道资源信息的信道资源分配帧,且每个信道资源信息中包括对应 的 STA标识,以将 AP分配的信道资源指示给发送接收到的 PS-POLL消息的 4 个 STA。每个 STA接收到 AP广播的信道资源分配帧后,根据信道资源分配帧 中携带的信道资源信息包括的 STA标识判断是否为 AP为其分配的信道资源。 4个发送接收到的 PS-OLL消息的 STA确定各自对应的信道资源信息后, 由于 信道资源信息中包括接收数据时使用的子信道及对应的使用时间, 则 4个发送 接收到的 PS-POLL消息的 STA可在对应的接收数据的时间及对应的子信道上 接收 AP为其传输的数据。 其中, AP传输数据时, 整个信道被分成了 4个下行 子信道,每个子信道包括的子载波的数量根据每个 STA接收数据的大小进行划 分。 进一步地, 每个待接收完数据的 STA通过接收数据的子信道向 AP返回 ACK消息。
本实施例提供的方法, 通过在广播消息中携带为待接收数据的终端分配的 包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并将该广播消息 进行发送后, 可使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的发送 窗口中的至少一个发送机会同时发送触发消息, 触发网络侧设备同时为多个发 送触发消息的终端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从而节 省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例三
本发明实施例提供了一种数据传输的方法, 现结合上述实施例一的内容, 以发送广播消息为广播信标帧的形式, 网络侧设备为 AP, 终端为 STA, 且 AP 明确为每个待接收数据的 STA指定了对应的发送机会, STA向 AP发送的触发 消息为上行 PS-POLL消息为例, 对本实施例提供的数据传输的方法进行详细 的解释说明。 参见图 5, 本实施例提供的方法流程包括:
501: AP将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包括的子载 波。
该步骤中将信道划分成预设数量的子信道及确定每个子信道包括的子载 波的具体实现方式与上述实施例二中步骤 301的实现方式的原理相同, 详见上 述实施例二中步骤 301的内容, 此处不再赘述。
502: AP为每个待接收数据的 STA分配对应的发送 PS-POLL消息的发送 机会, 每个发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道 包括至少一个子载波。
通过该步骤, 避免两个或以上不同的待接收数据的 STA, 使用同一个发送 机会向 AP发送 PS-POLL消息, 从而导致 PS-POLL消息的沖突, 因此, 在进 行数据传输前, AP为每个待接收数据的 STA分别分配不同的发送 PS-POLL 消息的发送机会。关于 AP为每个待接收数据的 STA分配不同的发送 PS-POLL 消息的发送机会的方式, 本实施例不做具体限定。 如果待接收数据的 STA 的 数量为 M, M为大于 1的正整数, 则 AP仍然可以根据 TIM元素中指示的待 接收数据的 STA的数量, 并按照待接收数据的 STA对应的 TIM元素中为 "1" 的指示位的序号相应分配 M个发送机会, 如先将 M个发送机会从 1开始顺序 编号,如果某个 STA对应的 TIM元素中的 "1"位为 TIM元素中的第 3个 "1" 位, 则 STA将使用编号为 3的发送机会发送触发消息。 具体实施时, 还可以 按照其它规则为每个待接收数据的 STA分配对应的发送机会,从而保证为每个 待接收数据的 STA分配的发送 PS-POLL消息的发送时间及使用的子信道能够 不发生沖突。
其中, AP在为每个待接收数据的 STA分配对应的发送 PS-POLL消息的 发送机会时, 可以通过自身对周边无线环境的监测, 避开周边有干扰的子载波 频谱段, 以避免影响对 STA发送的 PS-Poll消息的接收。
需要说明的是, 上述步骤 501至步骤 502描述的过程并不是在每次执行本 实施例提供的方法时都要执行, 也就是说, 当执行完上述步骤 501至步骤 502 之后, 如果再执行本实施例提供的方法, 则仅需要直接应用上述步骤 501中将 信道划分为多个子信道,步骤 502中为每个待接收数据的 STA分配的对应的发 送机会即可。 当然, 在重新将信道划分为多个子信道以及为每个待接收数据的 STA重新分配对应的发送机会时, 仍然可以再执行上述步骤 501至步骤 502, 本实施例对此不作具体限定。
503: AP广播信标帧, 信标帧携带为待接收数据的 STA分配的用于发送 触发消息的发送窗口信息, 触发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据 的 STA发送触发消息的发送机会。
针对该步骤, 当有数据需要传输时, AP通过广播信标帧的方式向待接收 AP传输的数据的 STA作出指示。 具体地, AP通过广播信标帧的方式向待接 收 AP传输的数据的 STA作出指示的方式与上述步骤 304中 AP广播信标帧的 方式原理相同, 不同的是上述步骤 304中广播的信标帧所携带的发送机会并未 指定是分配给哪个待接收数据的 STA的,但在该步骤 503中,广播的信标帧所 携带的发送机会是与待接收数据的 STA相对应的。 也就是说, 在本实施例中, AP明确了每个待接收数据的 STA对应的发送机会, 因此, 为了使后续 STA选 择的发送机会是与其对应的发送机会, 在本步骤 503 中, AP广播的信标帧中 除了携带发送机会外,还将指示每个发送机会与待接收数据的 STA之间的对应 关系。 其中, 关于指示每个发送机会与待接收数据的 STA的对应关系的方式, 包括但不限于, 预先将指示的触发消息发送机会编号, 并按照待接收数据的 STA对应的 TIM元素中的 "1" 位, 在 TIM元素中所有 "1" 位中的序号, 将 每个发送机会的顺序编号与待接收数据的 STA对应的 " 位在 TIM元素所有 "1"位中的序号之间建立对应关系,如先将 M个发送机会从 1开始顺序编号, 如果某个 STA对应的 TIM元素中的 "1" 位为 TIM元素中的第 3个 "1" 位, 则 STA将使用编号为 3的发送机会发送触发消息。 由于 TIM元素指示位中每 个二进制位与 STA是——对应的, 通过建立每个发送机会与 TIM元素指示位 中的二进制位的序号之间的对应关系, 可指示每个发送机会和每个待接收数据 的 STA的对应关系。
504: STA接收 AP广播的信标帧, 根据信标帧中的指示信息确定 STA对 应的触发消息的发送机会, 并根据指定的发送机会向 AP发送 PS-POLL消息。
针对该步骤, 对于处于省电模式的 STA, 可以根据与 AP约定的周期醒来 接收信标帧, 如果该 STA为待接收数据的 STA, 则该 STA可以根据信标帧中 的指示信息确定发送机会。 由于信标帧中的发送机会与每个待接收数据的 STA 存在对应关系, 也即是说, AP 广播的信标帧携带的发送机会是与待接收数据 的 STA相对应的, 并且预先对发送机会顺序编号, 比如可从 1开始顺序编号, 因此,可通过 AP信标帧确定每一个待接收数据的 STA对应的发送机会。具体 确定时, STA接收到 AP广播的信标帧后,如果确认 TIM元素指示位中对应的二 进制位值为 "1" , 并且 STA 自身对应的二进制 "1" 位在 TIM元素所有 "1" 位中的序号为 n,则从接收到的信标帧中指示的 M个发送机会中,确定第 n个发 送机会为与之对应的发送机会。 由于在该步骤中的 M个发送机会与 TIM元素指 示位中对应二进制位值为 "1 " 的 M个待接收数据的 STA是——对应的, 所以 不会有两个待接收数据的 STA使用同一个发送机会发送 PS-Pol l消息的沖突情 况。 当然, 除了以 TIM元素指示位中对应二进制位值为 "1" 的位来标识对应 的 STA是否为待接收数据的 STA外, 还可以用 "0" 来表示, 本实施例不对通 过 TIM元素指示位的二进制位上的值标识对应的 STA是否为待接收数据的 STA 的方式进行限定。
进一步地, 确定出待接收数据的 STA对应的发送机会后, 待接收数据的 STA就可通过指定的发送机会向 AP发送 PS-POLL消息。
505: AP接收待接收数据的 STA发送的 PS-POLL消息, 并为发送接收到 的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道资源,接收到的 PS-POLL消 息由发送接收到的 PS-POLL消息的 STA根据信标帧携带的 PS-POLL消息的发 送窗口中指定的发送机会发送。
针对该步骤,由于每个待接收数据的 STA从信标帧中选择的发送机会是与 该 STA对应的发送机会, 因此, AP接收到的 PS-POLL消息也是与 STA通过 指定的发送机会发送的 PS-POLL消息,此时 AP接收到的 STA发送的 PS-POLL 消息就不会有沖突的情况存在。
关于 AP为发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配用于接收数据的信道 资源的方式, 与上述实施例二中步骤 306的实现方式的原理相同, 具体可参考 上述实施例二中步骤 306的内容, 此处不再赘述。
506: AP向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA返回信道资源的分配信息, 并通过分配的信道资源向发送接收到的 PS-POLL消息的 STA发送数据, 使发 送接收到的 PS-POLL消息的 STA根据信道资源的分配信息, 在为其分配的信 道资源上接收数据, 信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间。
该步骤的具体实现方式与上述实施例二中步骤 307 的实现方式的原理相 同, 详见上述实施例二中步骤 307的内容, 此处不再赘述。
507: STA接收 AP返回的信道资源的分配信息, 并根据信道资源的分配 信息接收 AP通过分配的信道资源发送的数据。
该步骤的具体实现方式与上述实施例二中步骤 308 的实现方式的原理相 同, 详见上述实施例二中步骤 308的内容, 此处不再赘述。
进一步地,为了使 AP确认数据的传输结果,本实施例提供的方法中, STA 在成功接收 AP传输的数据后, 还将向 AP发送 ACK消息, 使 AP接收到 STA 发送的 ACK消息后, 根据该 ACK消息确认为该 STA传输的数据的传输过程 完成。 其中, STA可以在数据传输完成后的预定时间, 在接收 AP发送的数据 时使用的子信道上向 AP发送 ACK消息; STA也可以在在数据传输完成后的 预定时间,在发送 PS-POLL消息时使用的子信道上并行向 AP发送 ACK消息。 当然, 还可以有其他发送 ACK消息的方式, 本实施例对此不作具体限定, 同 样不对预定时间的长短进行限定。
为了便于理解上述数据传输的过程, 现结合图 6进行详细地解释说明。 从图 6中可以看出, 信道被划分为 15个子载波, 这 15个子载波首先被分 为 5个上行子信道, 每个上行子信道中包含 3个子载波。 AP根据数据的数量 确定待接收数据的 STA的数量为 4,进而确定待广播的信标帧中携带的发送机 会的数量为 4,并在广播的信标帧中通过将 TIM元素中的二进制指示位上的值 设为 "1" 指示哪些 STA为待接收数据的 STA。 其中, AP通过整个信道广播 一个信标帧, 该信标帧中指示有 4个发送机会, 且通过 TIM元素指示有四个 STA带接收数据, 即将 TIM元素中四个 STA对应的二进制位上的值设为 "1" , 这说明与这四个 TIM元素指示位的二进制位对应的 STA为待接收数据的 STA, 即有四个待接收数据的 STA。 此外, 还明确了每个发送机会与待接收数据的 STA之间的对应关系。 网络中的 STA接收到 AP广播的信标帧后, 通过信标帧 中的 TIM元素指示位确认是否为待接收数据的 STA。 确定自身为待接收数据 的 STA从 AP广播的信标帧携带的 4个发送机会中,根据指示的或预先设定的 对应关系确定一个与其对应的指定发送机会, 并通过指定的发送机会向 AP发 送 PS-POLL消息。 AP在成功接收到 STA发送的 PS-POLL消息后, 通过整个 信道广播一个携带了为所有发送接收到的 PS-POLL消息的 STA分配的信道资 源信息的信道资源分配帧,且每个信道资源信息中包括对应的 STA标识,以将 AP分配的信道资源指示给成功发送 PS-POLL消息的 4个 STA。 每个 STA接 收到 AP广播的信道资源分配帧后, 根据信道资源分配帧中携带的信道资源信 息包括的 STA标识判断是否为 AP为其分配的信道资源。 4个发送接收到的 PS-OLL消息的 STA确定各自对应的信道资源信息后, 由于信道资源信息中包 括接收数据的时间及子载波信息, 贝' j 4个发送接收到的 PS-POLL消息的 STA 可在对应的接收数据的时间及对应的子载波上接收 AP为其传输的数据。其中, AP传输数据时, 整个信道被分成了 4个下行子信道, 每个子信道包括的子载 波的数量根据每个 STA接收数据的大小进行划分。 进一步地, 为了使 AP确认 数据的传输结果,本实施例提供的方法中, STA在成功接收 AP传输的数据后, 还将向 AP发送 ACK(Acknowledgement,确认)消息,使 AP接收到 STA发送的 ACK消息后,根据该 ACK消息确认为该 STA传输的数据的传输过程完成。其 中, STA可以在数据传输完成后的预定时间, 在接收 AP发送的数据时使用的 子信道上向 AP发送 ACK消息; STA也可以在在数据传输完成后的预定时间, 在发送 PS-POLL消息时使用的子信道上并行向 AP发送 ACK消息。 当然, 还 可以有其他发送 ACK消息的方式, 本实施例对此不作具体限定, 同样不对预 定时间的长短进行限定。
本实施例提供的方法, 通过在广播消息中携带为每个待接收数据的终端分 配的包括发送触发消息的时间及子载波信息的发送机会, 可使多个待接收数据 的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中指定的发送机会同时发送 触发消息, 触发网络侧设备同时为多个发送触发消息的终端分配信道资源, 以 实现对多个终端并行传输数据, 从而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用 率。 实施例四
参见图 7, 本发明实施例提供了一种网络侧设备, 该设备包括: 第一发送模块 701 , 用于发送广播消息, 广播消息携带了为待接收数据的 终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 触发消息的发送窗口包括至少 一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发送机会,发送机会包括触发消息 的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包括至少一个子载波;
接收模块 702, 用于接收待接收数据的终端发送的触发消息;
分配模块 703 , 用于为发送接收到的触发消息的终端分配用于接收数据的 信道资源,接收到的触发消息由发送接收到的触发消息的终端根据广播消息携 带的触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会发送;
返回模块 704, 用于向发送接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配 信息;
第二发送模块 705 , 用于通过分配的信道资源向发送接收到的触发消息的 终端发送数据, 使发送接收到的触发消息的终端根据信道资源的分配信息, 在 为其分配的信道资源上接收数据,信道资源包括使用的子信道及对应的使用时 间。
参见图 8, 该设备, 还包括:
第一预处理模块 706, 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个 子信道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终 端的数量确定发送机会的数量,发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子 信道来确定。
参见图 9, 该设备, 还包括:
第二预处理模块 707, 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定为每 子信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发 送机会, 以便在后续发送的广播消息中携带分配的发送触发消息的发送机会信 息。
本发明实施例提供的设备, 通过在广播消息中携带为待接收数据的终端分 配的包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并将该广播 消息进行发送后, 可使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的 发送窗口中的至少一个发送机会同时发送触发消息, 触发网络侧设备同时为多 个发送触发消息的终端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从 而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例五
参见图 10, 本发明实施例提供了一种终端, 该终端包括:
第一接收模块 1001 ,用于接收网络侧设备发送的广播消息,广播消息携带 了网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 触发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发 送机会, 发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包 括至少一个子载波;
发送模块 1002,用于根据广播消息携带的触发消息发送窗口中的至少一个 发送机会向网络侧设备发送触发消息,使网络侧设备分配用于接收数据的信道 资源, 信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间;
第二接收模块 1003, 用于接收网络侧设备返回的信道资源的分配信息; 第三接收模块 1004,用于根据分配信息在网络侧设备分配的信道资源上接 收数据。
作为一种优选的实施例,发送模块 1002,用于根据广播消息携带的触发消 息的发送窗口中随机选择的至少一个发送机会向网络侧设备发送触发消息。
作为一种优选的实施例,选择模块 1002,用于根据广播消息携带的触发消 息的发送窗口中指定的发送机会向网络侧设备发送触发消息。
本实施例提供的终端, 通过接收网络侧设备发送的携带了为待接收数据的 终端分配的包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会的广 播消息,使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中 的至少一个发送机会同时发送触发消息, 以实现网络侧设备对多个终端并行传 输数据, 从而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例六
图 11 为一个实施方式中网络侧设备的结构示意图, 该网络侧设备包括处 理器 1101、 发射机 1102和接收机 1103;
处理器 1101 ,用于生成广播消息, 以及为发送接收到的触发消息的终端分 配用于接收数据的信道资源, 信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间; 广播消息携带为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 触发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发 送机会, 发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包 括至少一个子载波;
发射机 1102,用于发送广播消息, 生成为发送接收到的触发消息的终端分 配信道资源的分配信息, 向发送接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配 信息; 生成向发送接收到的触发消息的终端发送的数据, 并通过分配的信道资 源向发送接收到的触发消息的终端发送数据,使发送接收到的触发消息的终端 根据信道资源分配信息, 在为其分配的信道资源上接收数据;
接收机 1103,用于接收待接收数据的终端发送的触发消息,接收到的触发 消息由发送接收到的触发消息的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗 口中的至少一个发送机会发送。
作为一种优选的实施例, 处理器 1101 ,还用于将信道划分成预设数量的子 信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根 据待接收数据的终端的数量确定发送机会的数量,发送机会由触发消息的发送 时间及所使用的子信道来确定。
作为一种优选的实施例, 处理器 1101 ,还用于将信道划分成预设数量的子 信道, 并确定每个子信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的 发送触发消息的发送机会, 以便在后续发送的广播消息中携带分配的发送触发 消息的发送机会信息。
该网络侧设备具体可以是 WiFi网络的接入点 ( AP ), 当然, 不局限于此。 该网络侧设备的处理器可以是单个处理器, 也可以是多个处理器, 可以是单核 处理器, 也可以是多核处理器。
本发明实施例提供的设备, 通过在广播消息中携带为待接收数据的终端分 配的包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并将该广播 消息进行发送后, 可使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的 发送窗口中的至少一个发送机会同时发送触发消息, 触发网络侧设备同时为多 个发送触发消息的终端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从 而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例七
图 12为一个实施方式中终端的结构示意图, 该终端包括处理器 1201、 发 射机 1202和接收机 1203;
其中接收机 1203 ,用于接收网络侧设备发送的广播消息, 广播消息携带了 网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 触 发消息的发送窗口包括至少一个用于待接收数据的终端发送触发消息的发送 机会, 发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 子信道包括 至少一个子载波;
处理器 1201 ,用于根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中的至少一个 发送机会控制发射机 1202向网络侧设备发送触发消息, 使网络侧设备分配用 于接收数据的信道资源, 信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间; 接收机 1203,还用于接收网络侧设备返回的信道资源的分配信息,并根据 分配信息在网络侧设备分配的信道资源上接收数据。
作为一种优选实施例, 处理器 1201根据广播消息携带的触发消息的发送 窗口中的至少一个发送机会控制发射机 1202向网络侧设备发送触发消息, 具 体包括根据从广播消息携带的触发消息的发送窗口中随机选择的至少一个发 送机会控制发射机 1202向网络侧设备发送触发消息。
作为一种优选实施例, 处理器 1201根据广播消息携带的触发消息的发送 窗口中的至少一个发送机会控制发射机 1202向网络侧设备发送触发消息, 具 体包括根据从广播消息携带的触发消息的发送窗口中指定的至少一个发送机 会控制发射机 1202向网络侧设备发送触发消息。
该终端具体可以是手机、 平板电脑、 MP3/MP4播放器、 个人电脑、 电子 书阅读器等电子设备, 特别是可以为任何具有无线网络接入能力的设备。 该终 端的处理器可以是单个处理器, 也可以是多个处理器, 可以是单核处理器, 也 可以是多核处理器。 本实施例提供的终端, 通过接收网络侧设备发送的携带了为待接收数据的 终端分配的包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会的广 播消息,使多个待接收数据的终端根据广播消息携带的触发消息的发送窗口中 的至少一个发送机会同时发送触发消息, 以实现网络侧设备对多个终端并行传 输数据, 从而节省了信道资源, 提高了信道资源的利用率。 实施例八
本实施例提供了一种传输数据的系统, 参见图 13 , 该系统包括: 网络侧设 备 1301和终端 1302。
其中, 网络侧设备 1301如上述实施例六提供的网络侧设备, 具体详见上 述实施例六的内容, 此处不再赘述。
终端 1302如上述实施例七提供的终端, 具体详见上述实施例七的内容, 此处不再赘述。
本实施例提供的系统, 通过网络侧设备在广播消息中携带为待接收数据的 终端分配的包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息的发送机会, 并将 该广播消息进行发送后, 可使多个待接收数据的终端根据广播消息中的至少一 个发送机会同时发送触发消息,触发网络侧设备同时为多个成功发送触发消息 的终端分配信道资源, 以实现对多个终端数据的并行传输, 从而节省了信道资 源, 提高了信道资源的利用率。
上述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将网络侧设备及终端的内部结构划分成不同 的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 另外, 上述实施例提供的 网络侧设备、 终端、 传输数据的系统与传输数据的方法实施例属于同一构思, 其具体实现过程详见方法实施例, 这里不再赘述。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通 过硬件来完成, 也可以通过程序来指令相关的硬件完成, 所述的程序可以存储 于一种计算机可读存储介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器, 磁盘 或光盘等。 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 (16)

  1. 权 利 要 求 书
    1、 一种传输数据的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
    发送广播消息, 所述广播消息携带为待接收数据的终端分配的用于发送触 发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接 收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时 间及所使用的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
    接收所述待接收数据的终端发送的触发消息, 并为发送接收到的触发消息 的终端分配用于接收数据的信道资源, 所述接收到的触发消息由发送所述接收 到的触发消息的终端根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至 少一个发送机会发送;
    向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信道资源的分配信息, 并通 过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送数据, 使所述 发送所述接收到的触发消息的终端根据所述信道资源的分配信息, 在为其分配 的信道资源上接收数据, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间。
  2. 2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发送广播消息之前, 还 包括:
    将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的数量确定发送 机会的数量, 所述发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子信道来确定。
  3. 3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发送广播消息之前, 还 包括:
    将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送机会, 以便在后 续发送的广播消息中携带所述分配的发送触发消息的发送机会信息。
  4. 4、 一种传输数据的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
    接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息携带了所述网络侧设备为 待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的 发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 所述子信道包 括至少一个子载波;
    根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会 向所述网络侧设备发送触发消息, 使所述网络侧设备分配用于接收数据的信道 资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间;
    接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息, 并根据所述分配信息在 所述网络侧设备分配的信道资源上接收数据。
  5. 5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述广播消息携带 的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会向所述网络侧设备发送触发 消息, 包括:
    根据从所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中随机选择的至少一 个发送机会向所述网络侧设备发送触发消息。
  6. 6、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述广播消息携带 的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会向所述网络侧设备发送触发 消息, 包括:
    根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中指定的发送机会向所 述网络侧设备发送触发消息。
  7. 7、 一种网络侧设备, 其特征在于, 所述设备包括:
    第一发送模块, 用于发送广播消息, 所述广播消息携带了为待接收数据的 终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括 至少一个用于所述待接收数据的终端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会 包括触发消息的发送时间及所使用的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子 载波;
    接收模块, 用于接收所述待接收数据的终端发送的触发消息;
    分配模块, 用于为发送接收到的触发消息的终端分配用于接收数据的信道 资源 , 所述接收到的触发消息由发送所述接收到的触发消息的终端根据所述广 播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会发送;
    返回模块, 用于向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信道资源的 分配信息;
    第二发送模块, 用于通过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消 息的终端发送数据, 使所述发送所述接收到的触发消息的终端根据所述信道资 源分配信息, 在为其分配的信道资源上接收数据, 所述信道资源包括使用的子 信道及对应的使用时间。
  8. 8、 根据权利要求 7所述的设备, 其特征在于, 所述设备, 还包括: 第一预处理模块, 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信 道包含的子载波; 确定待接收数据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的 数量确定发送机会的数量, 所述发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子 信道来确定。
  9. 9、 根据权利要求 7所述的设备, 其特征在于, 所述设备, 还包括: 第二预处理模块, 用于将信道划分成预设数量的子信道, 并确定为每个子 信道包括的子载波; 为每个待接收数据的终端分配对应的发送触发消息的发送 机会, 以便在后续发送的广播消息中携带所述分配的发送触发消息的发送机会 信息。
  10. 10、 一种终端, 其特征在于, 所述终端包括:
    第一接收模块, 用于接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息携带 了所述网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗口信 息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终端发送触 发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子信道 信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
    发送模块, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息发送窗口中的至少 一个发送机会向所述网络侧设备发送触发消息, 使所述网络侧设备分配用于接 收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的使用时间; 第二接收模块, 用于接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息; 第三接收模块, 用于根据所述分配信息在所述网络侧设备分配的信道资源 上接收数据。
  11. 11、 根据权利要求 10所述的终端, 其特征在于, 所述发送模块, 用于根据 所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中随机选择的至少一个发送机会 向所述网络侧设备发送触发消息。
  12. 12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述发送模块, 用于根据 所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中指定的发送机会向所述网络侧 设备发送触发消息。
  13. 13、 一种网络侧设备, 其特征在于, 所述网络侧设备包括处理器、 发射机 和接收机;
    其中, 所述处理器, 用于生成广播消息, 以及为发送接收到的触发消息的 终端分配用于接收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对应的 使用时间;所述广播消息携带为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发 送窗口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终 端发送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用 的子信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
    所述发射机, 用于发送所述广播消息, 生成为发送接收到的触发消息的终 端分配信道资源的分配信息, 向所述发送所述接收到的触发消息的终端返回信 道资源的分配信息; 生成向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送的数据, 并通过分配的信道资源向所述发送所述接收到的触发消息的终端发送数据, 使 所述发送所述接收到的触发消息的终端根据所述信道资源分配信息, 在为其分 配的信道资源上接收数据;
    所述接收机, 用于接收所述待接收数据的终端发送的触发消息, 所述接收 到的触发消息由发送所述接收到的触发消息的终端根据所述广播消息携带的所 述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会发送。 14、 根据权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于将信 道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包含的子载波; 确定待接收数 据的终端的数量, 并根据待接收数据的终端的数量确定发送机会的数量, 所述 发送机会由触发消息的发送时间及所使用的子信道来确定。
  14. 15、 根据权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于将信 道划分成预设数量的子信道, 并确定每个子信道包括的子载波; 为每个待接收 数据的终端分配对应的发送触发消息的发送机会, 以便在后续发送的广播消息 中携带所述分配的发送触发消息的发送机会信息。
  15. 16、 一种终端, 其特征在于, 所述终端包括处理器、 发射机和接收机; 其中, 所述接收机, 用于接收网络侧设备发送的广播消息, 所述广播消息 携带了所述网络侧设备为待接收数据的终端分配的用于发送触发消息的发送窗 口信息, 所述触发消息的发送窗口包括至少一个用于所述待接收数据的终端发 送触发消息的发送机会, 所述发送机会包括触发消息的发送时间及所使用的子 信道信息, 所述子信道包括至少一个子载波;
    所述处理器, 用于根据所述广播消息携带的所述触发消息的发送窗口中的 至少一个发送机会控制所述发射机向所述网络侧设备发送触发消息, 使所述网 络侧设备分配用于接收数据的信道资源, 所述信道资源包括使用的子信道及对 应的使用时间;
    所述接收机, 还用于接收所述网络侧设备返回的信道资源的分配信息, 并 根据所述分配信息在所述网络侧设备分配的信道资源上接收数据。
  16. 17、 根据权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 所述根据所述广播消息携 带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会控制所述发射机向所述网 络侧设备发送触发消息, 具体包括: 根据从所述广播消息携带的所述触发消息 的发送窗口中随机选择的至少一个发送机会控制所述发射机向所述网络侧设备 发送触发消息。 18、 根据权利要求 16所述的终端, 其特征在于, 所述根据所述广播消息携 带的所述触发消息的发送窗口中的至少一个发送机会控制所述发射机向所述网 络侧设备发送触发消息, 具体包括: 根据从所述广播消息携带的所述触发消息 的发送窗口中指定的至少一个发送机会控制所述发射机向所述网络侧设备发送 触发消息。
CN201380008092.1A 2013-10-30 2013-10-30 传输数据的方法及设备 Active CN104838710B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2013/086260 WO2015061999A1 (zh) 2013-10-30 2013-10-30 传输数据的方法及设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104838710A true CN104838710A (zh) 2015-08-12
CN104838710B CN104838710B (zh) 2019-04-05

Family

ID=53003127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380008092.1A Active CN104838710B (zh) 2013-10-30 2013-10-30 传输数据的方法及设备

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20160345324A1 (zh)
CN (1) CN104838710B (zh)
WO (1) WO2015061999A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109906638A (zh) * 2016-11-03 2019-06-18 交互数字专利控股公司 用于唤醒无线电的有效介质接入的方法
FR3095316B1 (fr) * 2019-04-18 2023-12-08 Sigfox Planification d’un instant d’émission d’un message sur un canal de diffusion
EP4131824A4 (en) * 2020-03-31 2023-12-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. DATA TRANSMISSION METHOD AND DEVICE, COMMUNICATION DEVICE AND STORAGE MEDIUM

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1713607A (zh) * 2005-07-29 2005-12-28 北京邮电大学 一种用于时分正交频分多址系统中的随机接入方法
CN1777333A (zh) * 2005-12-22 2006-05-24 北京邮电大学 一种通信系统中的随机接入方法
CN101106391A (zh) * 2006-07-14 2008-01-16 大唐移动通信设备有限公司 时分同步码分多址接入系统中发送广播业务的方法、装置及系统
US20100054230A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Qualcomm Incorporated Multichannel tdma mechanism

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9179455B2 (en) * 2012-10-05 2015-11-03 Intel Corporation Methods and arrangements for frequency selective transmission

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1713607A (zh) * 2005-07-29 2005-12-28 北京邮电大学 一种用于时分正交频分多址系统中的随机接入方法
CN1777333A (zh) * 2005-12-22 2006-05-24 北京邮电大学 一种通信系统中的随机接入方法
CN101106391A (zh) * 2006-07-14 2008-01-16 大唐移动通信设备有限公司 时分同步码分多址接入系统中发送广播业务的方法、装置及系统
US20100054230A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Qualcomm Incorporated Multichannel tdma mechanism

Also Published As

Publication number Publication date
CN104838710B (zh) 2019-04-05
US20160345324A1 (en) 2016-11-24
WO2015061999A1 (zh) 2015-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3566382B1 (en) Method and user equipment for multi-carrier data transmission
CN103327615B (zh) 资源分配指示方法、资源分配方法及设备
CN101883369B (zh) 一种盲检测方法
CN102067652B (zh) 用于无线网络中多播传送的竞争缓解的装置
EP3036958B1 (en) Method and device for transmission of ps-poll frames in an ofdma system
CN102612849B (zh) 信息发射与接收的方法和设备
CN107079471A (zh) 发送上行信息、发送与接收下行信息、系统调度方法和装置
KR20230047053A (ko) 통신 시스템에서 페이징을 수행하는 방법 및 장치
CN106937357B (zh) 一种多用户接入的方法及装置
CN105393621A (zh) 一种子帧处理方法及设备
US10050746B2 (en) System and method for orthogonal frequency division multiple access power-saving poll transmission
EP3905839A1 (en) Communication method and apparatus
CN110267226A (zh) 信息发送的方法和装置
US10631310B2 (en) Method and device for transmitting or receiving scheduling information
CN102300318A (zh) 一种基于物理层干扰信息的多信道分配优化方法
CN107517502A (zh) 一种接入方法、设备和系统
CN104838710A (zh) 传输数据的方法及设备
EP3927081A1 (en) Resource scheduling system for a wireless communication network
CN108810980B (zh) 一种数据传输的方法、装置及设备
CN107005977A (zh) 一种信息的传输方法和基站以及用户设备
WO2022267897A1 (zh) 通信方法及装置
RU2799488C1 (ru) Способ, устройство для индикации состояния каналов в нелицензируемом спектре и носитель информации
WO2022198666A1 (zh) 一种通信方法、终端装置及系统
CN108513340B (zh) 无线局域网络通信方法及通信装置、站点、接入点
CN106162910A (zh) 一种实现资源调度的方法、设备及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Applicant after: Huawei terminal (Shenzhen) Co.,Ltd.

Address before: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Applicant before: HUAWEI DEVICE Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20181219

Address after: 523808 Southern Factory Building (Phase I) Project B2 Production Plant-5, New Town Avenue, Songshan Lake High-tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province

Applicant after: HUAWEI DEVICE Co.,Ltd.

Address before: 518129 Building 2, B District, Bantian HUAWEI base, Longgang District, Shenzhen, Guangdong.

Applicant before: Huawei terminal (Shenzhen) Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant