CN105208658A - 无线局域网的通信方法及通信装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种无线局域网的通信方法及通信装置,其中,所述无线局域网的通信方法,包括:生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;发送所述通信资源分配消息帧。本发明的技术方案使得无线接入点能够准确设定通信资源分配消息帧的MCS和发射功率,进而能够保证STAs感知并解析通信资源分配消息帧,实现了将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。

Description

无线局域网的通信方法及通信装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种无线局域网的通信方法和一种无线局域网的通信装置。
背景技术
在2013年5月,802.11成立了下一代Wi-Fi技术的研究组HEW(HighefficiencyWLAN,高效无线局域网),即802.11ax,主要的研究点是提高现有Wi-Fi技术的吞吐量、提高频谱的有效利用效率、提高用户体验和服务质量QoE(qualityofexperience),以及实现比现有的Wi-Fi技术适应更加密集的通信环境。
为了提高频谱的利用效率,802.11ax(HEW)任务组将采用OFDMA(OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess,正交频分多址)技术进行数据的传输,STA(Station,工作站)进行上行数据帧的传输(即ULOFDMA或ULMIMO)是基于接收到AP(AccessPoint,接入点)所发送的下行触发帧,其中,下行触发帧的作用就是为了给STAs分配频谱资源来进行上行数据的传输,其中触发帧的发送方式有两种:如图1所示的组播发送方式和图2所示的单播发送方式。
图1中所描述的流程为触发帧以组播/广播消息帧的形式进行传播,但是对于触发帧以何种MCS(ModulationandCodingScheme,调制与编码策略)方式进行调制以及其以怎样的传输功率进行传播,目前却没有相关的规定。而上述两种参数规定的必要性为:
1)需要让所有与AP进行关联的或处于AP周围没建立关联的STAs能够解析触发帧的物理头,以便这些STAs能够设置自己的NAV(NetworkAllocationVector,网络分配矢量);
2)让所有与AP进行关联的STAs能够解析触发帧的MAC(MediaAccessControl,媒体访问控制)头中的TA(TargetAddress,目标地址)域,以便其能确认这个触发帧是否发送给自己的。
因此,如何能够准确确定触发帧的MCS和发射功率,确保OFDMA技术能够应用于802.11ax中,以提高频谱利用率成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的无线局域网的通信方案,使得无线接入点能够准确设定通信资源分配消息帧的MCS和发射功率,进而能够保证STAs感知并解析通信资源分配消息帧,实现了将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
有鉴于此,本发明提出了一种无线局域网的通信方法,包括:生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;发送所述通信资源分配消息帧。
在该技术方案中,通过将通信资源分配消息帧(即上述的触发帧)的发射功率设置为发送子信道允许的最大发射功率,使得所有STAs能够感知到通信资源分配消息帧,而通过将通信资源分配消息帧的调制编码方式设置为发送子信道的最小调制编码方式,使得STAs能够解析到通信资源分配消息帧的MAC头部分的目标地址,进而实现将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
在上述技术方案中,优选地,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
在该技术方案中,具体来说,通信资源分配消息帧的发射功率为所传输的信标帧的发射功率,即最大发射功率;通信资源分配消息帧的调制编码方式为信标帧的调制编码方式,即最小调制编码方式。
在上述技术方案中,优选地,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
在上述技术方案中,优选地,还包括:将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(InterFrameSpacing,IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(LegacySignalfield,L-SIG)中的Length字段与datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。在该技术方案中,通过将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,使得STAs能够通过对长度Length字段与数据速率datarata字段的解析,实现对自身的NAV的设置。
在上述技术方案中,优选地,在所述通信资源分配消息帧被发送之前,还包括:检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同;在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
在该技术方案中,具体来说,为了确保通信资源分配消息帧与其它子信道中的数据帧的传输时长相同,可以通过填充比特位的方式来实现。在填充的过程中,可以用“0”或“1”进行填充。
根据本发明的第二方面,还提出了一种无线局域网的通信装置,包括:生成单元,用于生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;发送单元,用于发送所述通信资源分配消息帧。
在该技术方案中,通过将通信资源分配消息帧(即上述的触发帧)的发射功率设置为发送子信道允许的最大发射功率,使得所有STAs能够感知到通信资源分配消息帧,而通过将通信资源分配消息帧的调制编码方式设置为发送子信道的最小调制编码方式,使得STAs能够解析到通信资源分配消息帧的MAC头部分的目标地址,进而实现将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
在上述技术方案中,优选地,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
在该技术方案中,具体来说,通信资源分配消息帧的发射功率为所传输的信标帧的发射功率,即最大发射功率;通信资源分配消息帧的调制编码方式为信标帧的调制编码方式,即最小调制编码方式。
在上述技术方案中,优选地,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
在上述技术方案中,优选地,还包括:设置单元,用于将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。
在该技术方案中,通过将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,使得STAs能够通过对长度Length字段与数据速率datarata字段的解析,实现对自身的NAV的设置。
在上述技术方案中,优选地,还包括:检测单元,用于检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;处理单元,用于在所述检测单元检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同,并用于在所述检测单元检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
在该技术方案中,具体来说,为了确保通信资源分配消息帧与其它子信道中的数据帧的传输时长相同,可以通过填充比特位的方式来实现。在填充的过程中,可以用“0”或“1”进行填充。
根据本发明的第三方面,还提出了一种无线接入点,包括:如上述任一项技术方案中所述的无线局域网的通信装置。
通过以上技术方案,使得无线接入点能够准确设定通信资源分配消息帧的MCS和发射功率,进而能够保证STAs感知并解析通信资源分配消息帧,实现了将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
附图说明
图1示出了资源分配消息帧以组播/广播的形式进行发送的流程示意图;
图2示出了资源分配消息帧以单播的形式进行发送的流程示意图;
图3示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图;
图4示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置的示意框图;
图5示出了根据本发明的实施例的无线接入点的示意框图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图3示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信方法的示意流程图。
如图3所示,根据本发明的实施例的无线局域网的通信方法,包括:步骤302,生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;步骤304,发送所述通信资源分配消息帧。
在该技术方案中,通过将通信资源分配消息帧(即上述的触发帧)的发射功率设置为发送子信道允许的最大发射功率,使得所有STAs能够感知到通信资源分配消息帧,而通过将通信资源分配消息帧的调制编码方式设置为发送子信道的最小调制编码方式,使得STAs能够解析到通信资源分配消息帧的MAC头部分的目标地址,进而实现将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
在上述技术方案中,优选地,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
在该技术方案中,具体来说,通信资源分配消息帧的发射功率为所传输的信标帧的发射功率,即最大发射功率;通信资源分配消息帧的调制编码方式为信标帧的调制编码方式,即最小调制编码方式。
在上述技术方案中,优选地,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
在上述技术方案中,优选地,还包括:将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。在该技术方案中,通过将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,使得STAs能够通过对长度Length字段与数据速率datarata字段的解析,实现对自身的NAV的设置。
在上述技术方案中,优选地,在所述通信资源分配消息帧被发送之前,还包括:检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同;在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
在该技术方案中,具体来说,为了确保通信资源分配消息帧与其它子信道中的数据帧的传输时长相同,可以通过填充比特位的方式来实现。在填充的过程中,可以用“0”或“1”进行填充。
图4示出了根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置的示意框图。
如图4所示,根据本发明的实施例的无线局域网的通信装置400,包括:生成单元402和发送单元404。
其中,生成单元402,用于生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;发送单元404,用于发送所述通信资源分配消息帧。
在该技术方案中,通过将通信资源分配消息帧(即上述的触发帧)的发射功率设置为发送子信道允许的最大发射功率,使得所有STAs能够感知到通信资源分配消息帧,而通过将通信资源分配消息帧的调制编码方式设置为发送子信道的最小调制编码方式,使得STAs能够解析到通信资源分配消息帧的MAC头部分的目标地址,进而实现将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
在上述技术方案中,优选地,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
在该技术方案中,具体来说,通信资源分配消息帧的发射功率为所传输的信标帧的发射功率,即最大发射功率;通信资源分配消息帧的调制编码方式为信标帧的调制编码方式,即最小调制编码方式。
在上述技术方案中,优选地,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
在上述技术方案中,优选地,还包括:设置单元406,用于将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。
在该技术方案中,通过将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,使得STAs能够通过对长度Length字段与数据速率datarata字段的解析,实现对自身的NAV的设置。
在上述技术方案中,优选地,还包括:检测单元408,用于检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;处理单元410,用于在所述检测单元408检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同,并用于在所述检测单元408检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
在该技术方案中,具体来说,为了确保通信资源分配消息帧与其它子信道中的数据帧的传输时长相同,可以通过填充比特位的方式来实现。在填充的过程中,可以用“0”或“1”进行填充。
图5示出了根据本发明的实施例的无线接入点的示意框图。
如图5所示,根据本发明的实施例的无线接入点500,包括:如图4中所示的无线局域网的通信装置400。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,考虑到目前并未定义触发帧以何种MCS方式进行调制以及其以怎样的传输功率进行传播。因此,本发明提出了一种新的无线局域网的通信方案,使得无线接入点能够准确设定通信资源分配消息帧的MCS和发射功率,进而能够保证STAs感知并解析通信资源分配消息帧,实现了将OFDMA技术应用于802.11ax中,有效提高了频谱利用率。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (10)

1.一种无线局域网的通信方法,其特征在于,包括:
生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;
发送所述通信资源分配消息帧。
2.根据权利要求1所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
3.根据权利要求1所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的无线局域网的通信方法,其特征在于,还包括:
将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的无线局域网通信的方法,其特征在于,在所述通信资源分配消息帧被发送之前,还包括:
检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;
在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同;
在检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
6.一种无线局域网的通信装置,其特征在于,包括:
生成单元,用于生成通信资源分配消息帧,确定所述通信资源分配消息帧的发射功率为所述通信资源分配消息帧的发送子信道允许的最大发射功率,并确定所述通信资源分配消息帧的调制编码方式为所述发送子信道的最小调制编码方式;
发送单元,用于发送所述通信资源分配消息帧。
7.根据权利要求6所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述最大发射功率为所传输的信标帧的发射功率,所述最小调制编码方式为所述信标帧的调制编码方式。
8.根据权利要求6所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,所述通信资源分配消息帧为组播消息帧,所述组播消息帧与其它子信道中的数据帧一起进行发送。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的无线局域网的通信装置,其特征在于,还包括:
设置单元,用于将STA传输上行数据的时长、帧内间隙(IFS)和块确认消息帧的传输时长的总和设置为所述通信资源分配消息帧的传统信号域(L-SIG)中的长度Length字段与数据速率datarata字段的比值,其中,所述传统信号域位于所述通信资源分配消息帧的物理头部分。
10.根据权利要求6至8中任一项所述的无线局域网通信的装置,其特征在于,还包括:
检测单元,用于检测所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与其它子信道中的数据帧所需的传输时长是否相同;
处理单元,用于在所述检测单元检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长小于所述数据帧所需的传输时长时,在所述通信资源分配消息帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同,并用于
在所述检测单元检测到所述通信资源分配消息帧所需的传输时长大于所述数据帧所需的传输时长时,在所述数据帧中填充比特位,以使所述通信资源分配消息帧所需的传输时长与所述数据帧所需的传输时长相同。
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