CN105432114A - 用于在无线网络中传达多目的地话务的系统和方法 - Google Patents

用于在无线网络中传达多目的地话务的系统和方法 Download PDF

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CN105432114A CN201480042745.2A CN201480042745A CN105432114A CN 105432114 A CN105432114 A CN 105432114A CN 201480042745 A CN201480042745 A CN 201480042745A CN 105432114 A CN105432114 A CN 105432114A
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Abstract

提供用于传达多目的地话务的系统、方法和装置。本公开的一个方面提供了一种无线通信方法。该方法包括:生成两个媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧,该A-MPDU子帧各自包括不同接收方地址,生成包括该两个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,该A-MPDU信令通知与该两个不同接收方地址相关联的两种不同确收策略;以及传送该A-MPDU帧。

Description

用于在无线网络中传达多目的地话务的系统和方法
背景
领域
本申请一般涉及无线通信,尤其涉及用于传达多目的地话务的系统、方法和设备。
背景
在许多电信系统中,通信网络被用于在若干个空间上分开的交互设备之间交换消息。网络可根据地理范围来分类,该地理范围可以例如是城市区域、局部区域、或者个人区域。此类网络可分别被指定为广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)、或个域网(PAN)。网络还根据用于互连各种网络节点和设备的交换/路由技术(例如,电路交换相对于分组交换)、用于传输的物理介质的类型(例如,有线相对于无线)、和所使用的通信协议集(例如,网际协议套集、SONET(同步光学联网)、以太网等)而有所不同。
当网络元件是移动的并由此具有动态连通性需求时,或者在网络架构以自组织(adhoc)拓扑结构而非固定拓扑结构来形成的情况下,无线网络往往是优选的。无线网络使用无线电、微波、红外、光等频带中的电磁波以非制导传播模式来采用无形的物理介质。在与固定的有线网络相比较时,无线网络有利地促成用户移动性和快速的现场部署。
然而,多个无线网络可存在于同一建筑物内、近旁建筑物内和/或同一室外区域内。多个无线网络的普遍存在可导致干扰、降低的吞吐量(例如,因为每个无线网络都在同一区域和/或频谱内操作)和/或阻碍某些设备进行通信。因此,用于在无线网络密布时进行通信的改进型系统、方法和设备是期望的。
概述
本发明的系统、方法和设备各自具有若干方面,其中并非仅靠任何单一方面来负责其期望属性。在不限制如由所附权利要求所表达的本发明的范围的情况下,现在将简要地讨论一些特征。在考虑此讨论后,并且尤其是在阅读题为“详细描述”的章节之后,将理解本发明的特征是如何提供包括无线网络中的接入点和站之间的改进的通信在内的优点的。
本公开的一个方面提供了一种无线通信方法。在一个方面,该方法包括由无线设备生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及由无线设备输出A-MPDU帧以供传送。
在一些方面,该一种或多种确收策略在A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示。在一些方面,该一种或多种确收策略中的至少一者指示控制响应帧应当在接收到A-MPDU之后传送。在一些方面,该一种或多种确收策略指示确收应当在接收到A-MPDU之后过SIFS时间传送。
在一些方面,该一种或多种确收策略中的至少一者指示控制响应帧应当在该一种或多种确收策略中的至少一者被设为特定值(诸如,“正常确收或隐式块确收请求”值)时被传送。
在该方法的一些方面,两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧包括A-MPDU定界符字段,并且A-MPDU定界符字段指示对应A-MPDU子帧的确收的时间延迟。在一些方面,该时间延迟基于也包括在A-MPDU定界符字段中的退避值。在一些方面,该退避值基于SIFS时间或常数值中的至少一者。
在一些方面,该方法还包括在两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的字段中生成对收到确收的请求,其中该字段包括基于帧结束字段的值或确收策略字段的值中的至少一者的值,并且其中该字段中的值决定对收到确收的请求的类型。在这些方面中的一些方面,收到确收在传送A-MPDU之后大于或等于SIFS时间的延迟之后接收。
在一些方面,该方法还包括将A-MPDU帧中的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束(EOF)字段的值设为指示对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是确收帧。在一些方面,该方法还包括将A-MPDU帧中的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束(EOF)字段的值设为指示对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是块确收帧。
所公开的另一方面是一种用于无线通信的装置。该装置包括:处理系统,其被配置成生成包括两个或更多个媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧的经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及用于输出A-MPDU帧以供传送的接口。
在一些方面,该处理系统被进一步配置成在A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示一种或多种确收策略。在一些方面,该一种或多种确收策略之一指示控制响应帧应当在接收到A-MPDU帧之后传送。在一些方面,该确收策略指示确收应当在接收到A-MPDU帧之后过SIFS时间传送。
在一些方面,处理系统被配置成将一种或多种确收策略中的至少一者设为特定值,诸如“正常确收或隐式块确收请求”值。在一些方面,两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧包括A-MPDU定界符字段,并且其中处理系统被配置成将A-MPDU定界符字段设为指示对应A-MPDU子帧的确收的时间延迟。
在一些方面,该时间延迟基于也包括在A-MPDU定界符字段中的退避值。在一些方面,该退避值基于SIFS时间或常数值中的至少一者。在一些方面,处理系统被进一步配置成在两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的字段中生成对收到确收的请求,其中该字段包括基于帧结束字段的值或确收策略字段的值中的至少一者的值,并且进一步其中该字段中的值决定对收到确收的请求的类型。在一些方面,该处理系统被进一步配置成对在A-MPDU帧的传送之后大于或等于SIFS时间的延迟之后接收到的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收进行解码。在一些方面,该处理系统被进一步配置成:
将两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段的值设为指示对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是确收帧,以及对所接收到的对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的确收帧解码。在一些方面,该处理系统被进一步配置成:将两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段的值设为指示对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是块确收帧,以及对所接收到的对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的块确收帧解码。
所公开的另一方面是一种接入点。该接入点包括:至少一个天线;处理系统,其被配置成生成包括两个或更多个媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧的经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及发射机,其被配置成使用至少一个天线来传送A-MPDU帧。
所公开的另一方面是一种设备。该设备包括:用于生成包括两个或更多个媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧的经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧的装置,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及用于传送A-MPDU帧的装置。
在一些方面,用于生成两个或更多个媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧的装置是处理系统。在一些方面,用于生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧的装置是处理系统。在一些方面,用于传送A-MPDU帧的装置是发射机。
在一些方面,用于生成两个或更多个MPDU子帧的装置被配置成在A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示一种或多种确收策略。在一些方面,该一种或多种确收策略之一指示控制响应帧应当在接收到A-MPDU之后传送。在一些方面,该确收策略指示确收应当在接收到A-MPDU之后过SIFS时间传送。在一些方面,用于生成两个或更多个MPDU子帧的装置被配置成将一种或多种确收策略中的至少一者设为特定值,诸如“正常确收或隐式块确收请求”值。在一些方面,两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧包括A-MPDU定界符字段,并且其中用于生成两个或更多个MPDU子帧的装置被配置成将A-MPDU定界符字段设为指示对应A-MPDU子帧的确收的时间延迟。在一些方面,该时间延迟基于包括在A-MPDU定界符字段中的退避值。在一些方面,该退避值基于SIFS时间或常数值中的至少一者。在一些方面,该设备还包括用于生成包括两个或更多个A-MPDU子帧的A-MPDU帧的装置,该生成A-MPDU帧包括在两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的字段中生成对收到确收的请求,其中该字段包括基于帧结束字段的值或确收策略字段的值中的至少一者的值,并且进一步其中其中该字段中的值决定对收到确收的请求的类型。
在一些方面,该设备进一步包括,用于对在A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后接收到的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收进行解码的装置。在一些方面,该设备还包括用于在A-MPDU子帧的帧结束(EOF)字段为零时对A-MPDU子帧之一的块确收帧解码的装置。在一些方面,该设备还包括用于在一个A-MPDU子帧的帧结束(EOF)字段被置位时对一个A-MPDU子帧的确收帧解码的装置。
所公开的另一方面是一种包括其上编码有指令的计算机可读介质的计算机程序产品,这些指令在被执行时使一装置执行一种无线通信方法,该方法包括:生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中A-MPDU包括关于与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及传送A-MPDU帧。
所公开的另一方面是一种无线通信方法。该方法包括:由一无线设备接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;由无线设备对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码;由装置对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码;以及基于关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到该装置。
在一些方面,该方法还包括基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的至少一个指示来对与所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略解码。在一些方面,该方法还包括,如果两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的该字段被设为特定值,则基于该字段的该特定值来生成帧并输出帧以供传送。在一些方面,该方法还包括对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,其中如果帧结束字段中的值为一,则所生成并输出以供传送的帧是确收帧。在一些方面,该方法还包括对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,其中如果帧结束字段中的值为零,则所生成并输出以供传送的帧是块确收帧。在一些方面,该方法还包括:对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,该值指示关于与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略的收到确收的请求的类型;如果帧结束字段中解码出的值为一,则生成确收两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到的确收帧;以及输出确收帧以供传送。
在一些方面,该方法还包括:对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,该值指示关于与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略的收到确收的请求的类型;如果帧结束字段中解码出的值为零,则生成确收两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到的块确收帧;以及输出块确收帧以供传送。在一些方面,该方法进一步包括:对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码;从定界符字段中存储的值确定在接收到A-MPDU帧之后和在输出确收帧以供传送之前逝去的时间延迟;以及在该时间延迟逝去之后基于对应于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所解码出的确收策略来输出确收帧以供传送。在一些方面,该方法进一步包括MPDU定界符字段中存储的值是退避值的情况或者MPDU定界符字段中存储的退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者的情况。在一些方面,该方法包括生成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收,以及在A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后基于与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的所解码出的一种或多种确收策略来输出收到确收以供传送。在一些方面,该方法进一步包括由该装置将两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址。
所公开的另一方面是一种用于无线通信的装置。该装置包括:接收机,其被配置成接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;以及处理系统,其被配置成对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码,以及对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码,以及基于关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到该装置。在该装置的一些方面,该处理系统被进一步配置成基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的至少一个指示来对关于所接收到的定址到该装置的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略解码。
该装置的一些方面还包括,该处理系统被进一步配置成如果两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的至少一个字段被设为特定值,则生成帧并输出帧以供传送。
在一些方面,该处理系统被进一步配置成对所接收到的定址到该装置的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,其中该处理系统被进一步配置成如果帧结束字段中的值为一,则基于该字段的特定值将用于传送的帧生成为确收帧。在一些方面,该处理系统被进一步配置成对所接收到的定址到该装置的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,其中该处理系统被进一步配置成如果帧结束字段中的值为零,则将用于传送的帧生成为块确收帧。在一些方面,该处理系统被进一步配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,该值指示关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型,并且该处理系统被进一步配置成如果帧结束字段中的经解码值为一,则生成确收帧以供传送。在一些方面,该处理系统被进一步配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的至少一个字段的帧结束字段中的值解码,该值指示关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型,并且该处理系统被进一步配置成如果帧结束字段中的经解码值为零,则生成块确收帧以供传送。在一些方面,该处理系统被进一步配置成:对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码;从定界符字段中存储的值确定在接收到A-MPDU帧之后和在确收帧的传送之前逝去的时间延迟;以及在该时间延迟逝去之后基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所解码出的确收策略来生成确收帧以供传送。在一些方面,MPDU定界符字段中存储的值是退避值。在一些方面,MPDU定界符字段中存储的退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。在一些方面,该处理系统被进一步配置成在A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后基于与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的解码出的一种或多种确收策略来生成对所接收到的定址到该装置的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收以供传送。在一些方面,该处理系统被进一步配置成将两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址。
所公开的另一方面是一种用于无线通信的站。该站包括:至少一个天线;接收机,其被配置成经由天线接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;以及处理系统,其被配置成对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码,对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码,以及基于关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到装置。
所公开的另一方面是一种用于无线通信的设备。该设备包括:用于接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(MPDU)帧的装置;用于对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码的装置,以及用于对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码的装置。在一些方面,该设备还包括用于基于关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定两个A-MPDU子帧之一被定址到该设备的装置。
该设备的一些方面包括用于基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的至少一个指示来对关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略解码的装置。
该设备的一些方面还包括,如果两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的至少一个字段被设为特定值,用于基于至少一个字段的特定值来生成帧的装置以及用于传送帧的装置。在一些方面,用于解码的装置被进一步配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中用于传送的装置被进一步配置成如果帧结束字段中的值为一,则传送确收帧作为该帧。在一些方面,用于解码的装置被进一步配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的至少一个字段的帧结束字段中设置的值解码,其中用于传送的装置被进一步配置成如果帧结束字段中的值为零,则传送块确收帧作为该帧。
该设备的一些方面进一步包括:用于对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码的装置,值指示关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型;用于如果帧结束字段中的值为一,则为两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧生成确收帧的装置;以及用于传送确收帧的装置。在一些方面,该设备还包括用于对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码的装置,值指示关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型;用于如果帧结束字段中的值为零,则为两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧生成块确收帧的装置;以及用于传送块确收帧的装置。在一些方面,该设备还包括用于对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码的装置;用于从定界符字段中存储的值确定在接收到A-MPDU帧之后和在确收帧的传送之前逝去的时间延迟的装置;以及用于在时间延迟逝去之后基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所解码出的确收策略来传送确收帧的装置。在一些方面,MPDU定界符字段中的值是退避值。在一些方面,MPDU定界符字段中存储的退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
在一些方面,该设备还包括用于生成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的装置,以及用于如果两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的确收策略指示块确收策略,则在A-MPDU帧的传输之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后传送收到确收的装置。
在一些方面,用于接收的装置是接收机。在一些方面,用于解码两个A-MPDU子帧的装置是处理系统。在一些方面,用于解码两个不同接收方地址的装置是处理系统。在一些方面,用于确定的装置是处理系统。在一些方面,用于解码一个A-MPDU子帧的确收策略的装置是处理系统。在一些方面,用于在确收策略被设为特定值的情况下传送控制帧的装置是发射机。在一些方面,用于解码A-MPDU子帧中的帧结束字段的装置是处理系统。在一些方面,用于确定传送控制帧的时间延迟的装置是处理系统。在一些方面,用于接收对A-MPDU子帧的确收的请求的装置是接收机。
在一些方面,该设备进一步包括用于将两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址的装置。
所公开的另一方面是一种包括其上编码有指令的计算机可读介质的计算机程序产品,这些指令在被执行时使一装置执行一种无线通信方法,该方法包括:接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(MPDU)帧;对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码;以及对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码。
附图简述
图1示出了其中可采用本公开的各方面的示例性无线通信系统。
图2A示出了其中存在多个无线通信网络的无线通信系统。
图2B示出了其中存在多个无线通信网络的另一无线通信系统。
图3示出了可以在图1、2A和2B的无线通信系统内采用的频率复用技术。
图4示出了可在图1、2A、2B和3的无线通信系统内采用的示例性无线设备的功能框图。
图5A解说了在图1、2A、2B和3的无线通信系统中由接入点传送给三个站的多个消息。
图5B解说了在图1、2A、2B和3的无线通信系统中由接入点传送给三个站的单个A-MPDU。
图6示出了媒体接入控制协议数据单元(MPDU)子帧的示例性结构。
图7示出了服务质量(QoS)控制(qc)字段的示例性结构。
图8示出了经聚集MPDU(A-MPDU)帧的示例性结构。
图9A示出了MPDU定界符字段的实施例。
图9B示出了MPDU定界符字段的替换实施例。
图9C示出了包括三个A-MPDU子帧的A-MPDU帧。
图9D解说了接入点与三个站之间的示例性无线通信。
图9E解说了包括三个A-MPDU子帧的A-MPDU帧的实施例。
图9F解说了接入点与三个站之间的示例性无线通信。
图10A解说了A-MPDU的实施例。
图10B示出了接入点与三个站之间的示例性无线通信。
图10C解说了A-MPDU的实施例。
图10D示出了接入点与三个站之间的示例性无线通信。
图11A是一种示例性无线通信方法的流程图。
图11B是可在无线通信系统内采用的示例性无线设备的功能框图。
图12A是一种示例性无线通信方法的流程图。
图12B是可在无线通信系统内采用的示例性无线设备的功能框图。
图13A是一种示例性无线通信方法的流程图。
图13B是可在无线通信系统内采用的示例性无线设备的功能框图。
详细描述
以下参照附图更全面地描述本新颖系统、装置和方法的各种方面。然而,本教义公开可用许多不同的形式来实施并且不应被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,提供这些方面是为了使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,本领域技术人员应领会到,本公开的范围旨在覆盖本文中公开的这些新颖的系统、设备和方法的任何方面,不论其是独立实现的还是与本发明的任何其他方面组合实现的。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,本发明的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本发明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装置或方法。应当理解,本文披露的任何方面可以由权利要求的一个或多个要素来实施。
尽管本文描述了特定方面,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。相反,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。
流行的无线网络技术可包括各种类型的无线局域网(WLAN)。WLAN可被用于采用广泛使用的联网协议来将近旁设备互连在一起。本文中所描述的各个方面可应用于任何通信标准,诸如无线协议。
在一些方面,可使用正交频分复用(OFDM)、直接序列扩频(DSSS)通信、OFDM与DSSS通信的组合、或其他方案来根据高效率802.11协议传送无线信号。高效率802.11协议的实现可用于因特网接入、传感器、计量、智能电网或其他无线应用。有利地,使用本文所公开的技术来实现高效率802.11协议的某些设备的各方面可包括允许在同一区域内增加的对等服务(例如,Miracast、WiFi直连服务、社交WiFi等)、支持增加的每用户最低吞吐量要求、支持更多用户、提供改善的室外覆盖和稳健性、和/或消耗比实现其他无线协议的设备更少的功率。
在一些实现中,WLAN包括作为接入无线网络的组件的各种设备。例如,可以有两种类型的设备:接入点(“AP”)和客户端(亦称为站,或“STA”)。一般而言,AP可用作WLAN的中枢或基站,而STA用作WLAN的用户。例如,STA可以是膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、移动电话等。在一示例中,STA经由遵循WiFi(例如,IEEE802.11协议)的无线链路连接到AP以获得到因特网或到其他广域网的一般连通性。在一些实现中,STA也可被用作AP。
所公开的另一方面是用于无线通信的无线节点。该无线节点包括:天线;处理系统,其被配置成生成消息,该消息指示其间一个或多个设备被准许与装置通信的窗口的开始时间,该开始时间基于绝对时间基准;以及发射机,其被配置成使用该天线来传送所生成的消息。
接入点(“AP”)还可包括、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、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、无线电收发机或其他某个术语。
站(“STA”)还可包括、被实现为、或被称为接入终端(“AT”)、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、或连接至无线调制解调器的其他某种合适的处理设备。因此,本文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,膝上型设备)、便携式通信设备、手持机、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)、游戏设备或系统、全球定位系统设备、或被配置成经由无线介质通信的任何其他合适的设备中。
如以上所讨论的,本文所描述的某些设备可实现例如高效率802.11标准。此类设备(无论是用作STA还是AP还是其他设备)可被用于智能计量或者用在智能电网中。此类设备可提供传感器应用或者用在家庭自动化中。这些设备可取而代之或者附加地用在健康护理环境中,例如用于个人健康护理。这些设备也可被用于监督以启用扩展范围的因特网连通性(例如,供与热点联用)、或者实现机器对机器通信。尽管各种系统、方法和装置在本文中是关于高效率802.11标准来描述的,但是例如本领域技术人员将领会本公开可适用于其它无线通信标准,诸如举例而言802.11ah。
图1示出了其中可采用本公开的各方面的示例性无线通信系统100。无线通信系统100可按照无线标准(例如高效率802.11标准)来操作。无线通信系统100可包括AP104,其与STA106(一般指代STA106A–106D)通信。
可以将各种过程和方法用于无线通信系统100中在AP104与STA106之间的传输。例如,可以根据OFDM/OFDMA技术在AP104与STA106之间发送和接收信号。如果是这种情形,则无线通信系统100可以被称为OFDM/OFDMA系统。替换地,可以根据码分多址(CDMA)技术在AP104与STA106之间发送和接收信号。如果是这种情形,则无线通信系统100可被称为CDMA系统。
促成从AP104至一个或多个STA106的传输的通信链路可被称为下行链路(DL)108,而促成从一个或多个STA106至AP104的传输的通信链路可被称为上行链路(UL)110。替换地,下行链路108可被称为前向链路或前向信道,而上行链路110可被称为反向链路或反向信道。
AP104可充当基站并提供基本服务区域(BSA)102中的无线通信覆盖。AP104连同与该AP104相关联并使用该AP104来通信的诸STA106一起可被称为基本服务集(BSS)。应注意,无线通信系统100可以不具有中央AP104,而是可以作为STA106之间的对等网络起作用。相应地,本文中所描述的AP104的功能可替换地由一个或多个STA106来执行。
在一些方面,STA106可能被要求与AP104进行关联以向该AP104发送通信和/或从该AP104接收通信。在一个方面,用于关联的信息被包括在由AP104作出的广播中。为了接收此种广播,例如,STA106可在覆盖区划上执行宽覆盖搜索。举例而言,搜索还可由STA106通过以灯塔方式扫过覆盖区划来执行。在接收到用于关联的信息之后,STA106可向AP104传送参考信号,诸如关联探测或请求。在一些方面,AP104可使用回程服务例如以与更大的网络(诸如因特网或公共交换电话网(PSTN))通信。
在一实施例中,AP104包括AP高效率无线组件(HEWC)154。APHEWC154可执行本文所描述的操作中的部分或全部以使得能够使用高效率802.11协议来在AP104和STA106之间进行通信。APHEWC154的功能性在以下关于图2B、3、4和5–11来更详细地描述。
替换地或补充地,STA106可包括STAHEWC156。STAHEWC156可执行本文所描述的操作中的部分或全部以使得能够使用高频率802.11协议来在STA106和AP104之间进行通信。STAHEWC156的功能性在以下关于图2B、3、4和5–11来更详细地描述。
在某些环境中,一BSA可位于其他BSA附近。例如,图2A示出了其中存在多个无线通信网络的无线通信系统200。如图2A中所解说的,BSA202A、202B和202C可以物理地彼此邻近。尽管BSA202A–202C紧邻,但是AP204A–204C和/或STA206A–206H可以各自使用相同的频谱来通信。因此,如果BSA202C中的设备(例如,AP204C)正在传送数据,则在BSA202C以外的设备(例如,AP204A–204B或STA206A–206F)可以侦听到介质上的通信。
一般而言,使用常规802.11协议(例如,802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等)的无线网络在用于介质接入的载波侦听多址(CSMA)机制下操作。根据CSMA,设备侦听介质并且只在介质被侦听到为空闲时进行传送。因此,如果AP204A-204C和/或STA206A-206H正根据CSMA机制来操作并且BSA202C中的设备(例如,AP204C)正在传送数据,则在BSA202C以外的AP204A-204B和/或STA206A-206F不可在介质上进行传输,即使它们是不同BSA的一部分。
图2A解说了这一场景。如图2A所示,AP204C正在介质上进行传输。该传输被与AP204C在相同BSA202C中的STA206G侦听到、并被与AP204C在不同的BSA中的STA206A侦听到。虽然该传输可被定址到STA206G和/或仅仅BSA202C中的STA,但STA206A却可能直到AP204C(以及任何其他设备)不再在介质上进行传送才能够传送或接收通信(例如,去往或来自AP204A)。尽管未示出,但同样情况也可适用于BSA202B中的STA206D-206F和/或BSA202A中的STA206B-206C(例如,如果AP204C进行的传输更强以使得其他STA能够侦听到介质上的该传输)。
于是对CSMA机制的使用造成低效,因为在一BSA以外的一些AP或STA可能能够传送数据而不会干扰由该BSA中的AP或STA进行的传输。随着活跃无线设备的数量持续增长,这类低效可能开始显著地影响网络等待时间和吞吐量。例如,显著的网络等待时间问题可能出现在公寓楼内,其中每个公寓单元都可包括接入点及相关联的站。事实上,每个公寓单元都可包括多个接入点,因为住户可拥有无线路由器、具有无线媒体中心能力的视频游戏控制台、具有无线媒体中心能力的电视机、能够像个人热点那样工作的蜂窝电话、和/或类似物。于是纠正CSMA机制的低效对于避免等待时间和吞吐量问题和总体用户不满而言会是至关重要的。
此类等待时间和吞吐量问题甚至可能不限于居住区域。例如,多个接入点可位于机场、地铁站、和/或其他人群密集的公共空间。当前,可以在这些公共空间中提供WiFi接入,但要收费。如果不纠正由CSMA机制造成的低效,则无线网络的运营商可能随着收费和较低的服务质量开始超过任何益处而失去客户。
因此,本文所描述的高效率802.11协议可允许设备在使这些低效得以最小化并增加网络吞吐量的经修改机制下操作。此种机制在以下关于图2B、3和4来描述。高效率802.11协议的附加方面在以下关于图5-11来描述。
图2B示出了其中存在多个无线通信网络的无线通信系统250。不像图2A的无线通信系统200,无线通信系统250可以按照本文讨论的高效率802.11标准来操作。无线通信系统250可包括AP254A、AP254B和AP254C。AP254A可以与STA256A-256C进行通信,AP254B可以与STA256D-256F进行通信,而AP254C可以与STA256G-256H进行通信。
可以将各种过程和方法用于无线通信系统250中在AP254A-254C与STA256A-256H之间的传输。例如,可以根据OFDM/OFDMA技术或CDMA技术来在AP254A-254C和STA256A-256H之间发送和接收信号。
AP254A可充当基站并提供BSA252A中的无线通信覆盖。AP254B可充当基站并提供BSA252B中的无线通信覆盖。AP254C可充当基站并提供BSA252C中的无线通信覆盖。应当注意,每个BSA252A、252B和/或252C可以不具有中央AP254A、254B或254C,而是可允许STA256A-256H中的一个或多个之间的对等通信。因此,本文所描述的AP254A-254C的功能可替换地由STA256A-256H中的一个或多个来执行。
在一实施例中,AP254A-254C和/或STA256A-256H包括高效率无线组件。如本文所描述的,高效率无线组件可使得能够使用高效率802.11协议来在AP和STA之间进行通信。具体而言,高效率无线组件可使得AP254A-254C和/或STA256A-256H能够使用使CSMA机制的低效得以最小化的经修改的机制(例如,使得能够在不会发生干扰的情况下在介质上进行并发通信)。高效率无线组件以下参考图4来更详细地描述。
如图2B中所解说的,BSA252A–252C物理地位于彼此邻近。当例如AP254A和STA256B正在彼此通信时,该通信可被BSA252B–252C中的其他设备侦听到。然而,该通信可能只干扰某些设备,诸如STA256F和/或STA256G。在CSMA下,AP254B不会被允许与STA256E进行通信,即使这种通信不会干扰AP254A与STA256B之间的通信亦然。由此,高效率802.11协议在经修改机制下操作,该经修改机制在能够并发地通信的设备和不能并发地通信的设备之间进行区分。此类设备归类可由AP254A-254C和/或STA256A-256H中的高效率无线组件来执行。
在一实施例中,对设备是否能够与其他设备并发地通信的判断基于该设备的位置。例如,位于BSA边缘附近的STA可能处在使得该STA无法与其他设备并发地通信的状态或状况中。如图2B中所解说的,STA206A、206F和206G可以是处在其中它们无法与其他设备并发地通信的状态或状况中的设备。同样,位于BSA中心附近的STA可能处在使得该STA能够与其他设备进行通信的状态或状况中。如图2中所解说的,STA206B、206C、206D、206E和206H可以是处在其中它们能够与其他设备并发地通信的状态或状况中的设备。注意,设备分类不是永久的。设备可以在处在使其能够并发地通信的状态或状况与处在使其不能够并发地通信的状态或状况之间转变(例如,设备可以在运动中时、在与新AP进行关联时、在解除关联时等改变状态或状况)。
此外,设备可被配置成基于它们是否是处在与其他设备并发地通信的状态或状况中的设备而有不同的行为。例如,处在使其能够并发地通信的状态或状况中的设备可以在相同的频谱内通信。然而,处在使其不能并发地通信的状态或状况中的设备可采用某些技术(诸如空间复用或频域复用)来在该介质上通信。对设备行为的控制可由AP254A-254C和/或STA256A-256H中的高效率无线组件来执行。
在一实施例中,处在使其不能并发地通信的状态或状况中的设备使用空间复用技术来在介质上通信。例如,功率和/或其他信息可以被嵌入在由另一设备传送的分组的前置码内。处在使其不能并发地通信的状态或状况中的设备当在介质上侦听到分组时可以分析前置码,并基于规则集来决定是否要进行传送。
在另一实施例中,处在使其不能并发地通信的状态或状况的设备使用频域复用技术来在介质上通信。图3示出了可以在图1的无线通信系统100和图2B的无线通信系统250内采用的频率复用技术。如图3中所解说的,在无线通信系统300内可以存在AP304A、304B、304C和304D。AP304A、304B、304C和304D中的每一个都可以与不同的BSA相关联并且包括本文描述的高效率无线组件。
作为示例,通信介质的带宽可以是80MHz。在常规802.11协议下,AP304A、304B、304C和304D中的每一个以及与每一个相应AP相关联的STA尝试使用整个带宽来进行通信,这可减少吞吐量。然而,在使用频域复用的高效率802.11协议下,带宽可被划分成四个20MHz段308、310、312和314(例如,信道),如图3所解说的。AP304A可以与段308相关联,AP304B可以与段310相关联,AP304C可以与段312相关联,而AP304D可以与段314相关联。
在一实施例中,当AP304A-304D以及处在使得STA能与其它设备并发地通信的状态或状况的这些STA(例如,在BSA的中心附近的STA)正在彼此通信时,则每个AP304A-304D以及这些STA中的每一个STA都可使用80MHz介质中的部分或全部来进行通信。然而,当AP304A-304D以及处在使得STA不能与其它设备并发地通信的状态或状况的这些STA(例如,在BSA的边缘附近的STA)正在彼此通信时,AP304A及其STA使用20MHz段308来进行通信,AP304B及其STA使用20MHz段310来进行通信,AP304C及其STA使用20MHz段312来进行通信,而AP304D及其STA使用20MHz段314来进行通信。因为段308、310、312和314是通信介质的不同部分,所以使用第一段的第一传输不会干扰使用第二段的第二传输。
因此,包括高效率无线组件的AP和/或STA,甚至处于使得它们不能与其它设备并发通信的状态或状况的那些AP和/或STA,可与其它AP和STA并发地通信而不产生干扰。因此,无线通信系统300的吞吐量可以增加。在公寓楼或人群密集的公共空间的情况下,使用高效率无线组件的AP和/或STA甚至可以在活跃无线设备的数量增加时经历减少的等待时间和增加的网络吞吐量,由此改善用户体验。
图4示出了可在图1、2B和3的无线通信系统100、250和/或300内采用的无线设备402的示例性功能框图。无线设备402是可被配置成实现本文描述的各种方法的设备的示例。例如,无线设备402可包括AP104、STA106之一、AP254之一、STA256之一和/或AP304之一。
无线设备402可包括控制无线设备402的操作的处理器404。处理器404也可被称为中央处理单元(CPU)。可包括只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)两者的存储器406可以向处理器404提供指令和数据。存储器406的一部分还可包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。处理器404通常基于存储器406内存储的程序指令来执行逻辑和算术运算。存储器406中的指令可以是可执行的以实现本文描述的方法。
处理器404可包括用一个或多个处理器实现的处理系统或者可以是其组件。这一个或多个处理器可以用通用微处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、控制器、状态机、选通逻辑、分立硬件组件、专用硬件有限状态机、或能够对信息执行演算或其他操纵的任何其他合适实体的任何组合来实现。
处理系统还可包括用于存储软件的机器可读介质。软件应当被宽泛地解释成意指任何类型的指令,无论其被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或是其他。指令可包括代码(例如,呈源代码格式、二进制代码格式、可执行代码格式、或任何其他合适的代码格式)。这些指令在由该一个或多个处理器执行时使处理系统执行本文描述的各种功能。
无线设备402还可包括外壳408,该外壳408可包括发射机410和/或接收机412以允许在无线设备402与远程位置之间进行数据的传送和接收。发射机410和接收机412可被组合成收发机414。天线416可被附连至外壳408并且电耦合至收发机414。无线设备402还可包括(未示出)多个发射机、多个接收机、多个收发机、和/或多个天线。
发射机410可被配置成无线地传送可被称为“寻呼消息”的消息,该“寻呼消息”被配置成向无线设备指示无线设备是否需要从打盹状态苏醒并且进入苏醒状态,如以下所讨论的。例如,发射机410可被配置成传送以上讨论的由处理器404生成的寻呼消息。当无线设备402被实现为或者被用作STA106时,处理器404可被配置成处理寻呼消息。当无线设备402被实现为或者被用作AP104时,处理器404还可被配置成生成寻呼消息。
接收机412可被配置成无线地接收寻呼消息。当无线设备402被实现为或者被用作STA106时,发射机410可被配置成响应于寻呼消息而传送对数据的请求。例如,无线设备402可被配置成传送功率节省轮询(PS-Poll),如本文将参照图4描述的。当无线设备402被实现为或者被用作AP104时,发射机410可进一步被配置成向一个或多个STA106传送数据。当无线设备402被实现为或者被用作STA106时,发射机410可被配置成传送对接收自AP104的数据的确收。
无线设备402还可包括可被用于力图检测和量化由收发机414接收到的信号电平的信号检测器418。信号检测器418可检测诸如总能量、每副载波每码元能量、功率谱密度之类的信号以及其它信号。无线设备402还可包括用于处理信号的数字信号处理器(DSP)420。DSP420可被配置成生成分组以供传输。在一些方面,分组可包括物理层数据单元(PPDU)。
在一些方面,无线设备402可进一步包括用户接口422。用户接口422可包括按键板、话筒、扬声器、和/或显示器。用户接口422可包括向无线设备402的用户传达信息和/或从该用户接收输入的任何元件或组件。
在一些方面,无线设备402可进一步包括高效率无线组件424。高效率无线组件424可包括分类器单元428和传送控制单元430。如本文所描述的,高效率无线组件424可使得AP和/或STA能够使用使CSMA机制的低效得以最小化的经修改机制(例如,使得能够在不会发生干扰的境况下在介质上进行并发通信)。
经修改机制可由分类器单元428和传送控制单元430来实现。在一实施例中,分类器单元428确定哪些设备处在使得它们能够与其他设备并发地通信的状态或状况中、以及哪些设备处在使得它们不能与其他设备并发地通信的状态或状况中。在一实施例中,传送控制单元430控制设备的行为。例如,传送控制单元430可允许某些设备在相同介质上并发地传送,并且允许其他设备使用空间复用或频域复用技术来传送。传送控制单元430可基于由分类器单元428作出的确定来控制设备的行为。
无线设备402的各种组件可由总线系统426耦合在一起。总线系统426可包括例如数据总线,以及除了数据总线之外还有电源总线、控制信号总线、和状态信号总线。本领域技术人员将领会,无线设备402的各组件可耦合在一起或者使用某种其他机制来接受或提供彼此的输入。
尽管图4中解说了数个分开的组件,但本领域技术人员将认识到,这些组件中的一个或多个组件可被组合或者共同地实现。例如,处理器404可被用于不仅实现以上关于处理器404描述的功能性,而且还实现以上关于信号检测器418和/或DSP420描述的功能性。另外,图4中解说的每个组件可使用多个分开的元件来实现。
无线设备402可包括AP104、STA106、AP254、STA256和/或AP304,并且可用于传送和/或接收通信。即,AP104、STA106、AP254、STA256或AP304中的任一者可用作发射机或接收机设备。某些方面构想了信号检测器418由在存储器406和处理器404上运行的软件用来检测发射机或接收机的存在。
再次参照图1,STA106可以具有多种操作模式。例如,STA106可具有被称为活跃模式的第一操作模式。在活跃模式中,STA106可以始终处于“苏醒”状态并且活跃地向AP104传送数据/从其接收数据。此外,STA106可具有被称为功率节省模式的第二操作模式。在功率节省模式中,STA106可以处于“苏醒”状态或者其中STA106不活跃地向AP104传送数据/从其接收数据的“打盹”或“休眠”状态。例如,STA106的接收机412以及可能还有DSP420和信号检测器418可以在打盹状态中使用降低的功耗来操作。此外,在功率节省模式中,STA106可以不时地进入苏醒状态以监听来自AP104的消息(例如,寻呼消息),该消息向STA106指示STA106是否需要在某个时间处“唤醒”(例如,进入苏醒状态)以便能够向AP104传送数据/从其接收数据。
因此,在某些无线通信系统100中,AP104可以向处于功率节省模式中、与AP104处于相同的网络中的多个STA106传送寻呼消息,从而指示在AP104处是否存在缓冲用于STA106的数据。诸STA106还可以使用此信息来确定它们是需要处于苏醒状态还是需要处于打盹状态。例如,如果STA106确定其未被寻呼,则STA106可以进入打盹状态。替换地,如果STA106确定其可能被寻呼,则STA106可进入苏醒状态达某个时间段以接收该寻呼并且基于该寻呼来进一步确定何时处于苏醒状态。此外,STA106可以在接收到寻呼之后停留在苏醒状态中达某个时间段。在另一示例中,STA106可被配置成在被寻呼或不被寻呼时以与本公开一致的其他方式起作用。
在一些方面,寻呼消息可包括位映射(该图中未示出),诸如话务标识映射(TIM)。在某些此类方面,位映射可包括数个位。这些寻呼消息可以在信标或TIM帧中从AP104发送给STA106。位映射中的每一位可以对应于多个STA106中的特定STA106,并且每一位的值(例如,0或1)可以指示相应的STA106应当处于的能够接收AP104关于该特定STA具有的缓冲单位的状态(例如,打盹状态或苏醒状态)。因此,位映射的大小可以与无线通信系统100中的STA106的数目成正比。因此,无线通信系统100中较大数目的STA106可导致较大的位映射。
在一些方面,休眠达较长时间的STA106可能不会苏醒来读取任何TIM消息。例如,STA106可决定在延长休眠模式中在一个或多个TIM消息中休眠。在此情形中,STA106可向AP104通告STA106可能不会读取任何TIM消息。相应地,AP104可在TIM消息中不包括对应的标识符。在各种实施例中,各STA106可使用控制消息或者在关联期间立即向AP104通知它们可能不会在一个或多个TIM消息期间苏醒(即,它们以前述功率节省模式操作)。
对于已按此方式通知AP104的STA106而言,AP104可以不在TIM消息中包括标识符,即使在AP104具有旨在发往这些STA106的BU时也如此。STA106可通过在任何时间向AP104发送PS-Poll来主张它们的BU。在一实施例中,AP104可响应于PS-Poll而立即发送缓冲单元(BU)。在另一实施例中,AP104可使用确收(ACK)对PS-Poll作出响应,并在稍后时间递送该BU。在又一实施例中,AP104可以不立即对PS-Poll作出响应(既不用ACK,也不用BU)。AP104可改为用在TIM消息之后的给定调度时间后发送的累积ACK帧来回复。
在各种实施例中,STA106可经由PS-Poll(用于动态指示)、关联请求、探测请求、和/或发往AP的另一管理帧(用于静态指示)来指定递送BU的等待时间。在其他实施例中,AP104可经由ACK帧、TIM元素(用于动态指示)、信标、关联响应、探测响应、和/或发往STA106的其他管理帧(用于静态指示)来指定递送BU的等待时间。STA106可进入休眠达等待持续时间。STA106可通过发送ACK来确收BU的正确接收。STA106随后可返回休眠。
图5A解说了在图1的无线通信系统100中由AP104传送给STA106的多个无线消息502。如图所示,时间在时间轴504上跨页面地水平增加。在各个实施例中,AP104可接收和/或存储缓冲单元,包括定址到若干目的地STA106的多个帧510A–510N。如果AP104具有要发送的缓冲单元,则它可向多个STA106传送多个无线消息502。
在各个实施例中,帧510A–510B可以是小或短帧510A–510N并且可包括约1字节到约100字节、约10字节到约50字节、并且更具体地约20字节。小帧可由应用生成,该应用诸如举例而言,推送通知(例如,电子邮件、广告等)、短消息接发应用(例如,FacebookTM帖子、TwitterTM帖子、文本消息等)、上层协议开销(例如,传输控制协议(TCP)确收、保持存活消息等)、以及类似应用。相应地,大数目的相对较小的帧可生成许多无线消息,这可导致一个或多个STA106竞争在介质上向AP104传送请求。
图5B解说了在图1的无线通信系统100中由AP104传送给STA106的单个A-MPDU无线消息502。如图所示,时间在时间轴504上跨页面地水平增加。如以上关于图5A讨论的,AP104可接收和/或存储缓冲单元,包括定址到若干目的地STA106的多个帧510A–510N。如果AP104具有要发送的缓冲单元,则代替如图5A中所示的传送多个无线消息502,该AP可传送单个经聚集MPDU消息504。A-MPDU504可包括多个A-MPDU子帧505a-c。A-MPDU504中所包括的多个A-MPDU子帧505a-c中的一个或更多个A-MPDU子帧可被定址到不同接收方。
由于无线消息504的A-MPDU子帧505a-c可被定址到多个接收方,因此产生了关于每个接收方将如何确收定址到该接收方的任何A-MPDU子帧505a-c的问题。为了协调来自每个接收方的确收,一个或多个A-MPDU子帧505a-c可包括定义针对该A-MPDU子帧的确收策略的一个或多个字段。例如,该确收策略可例如指示针对该A-MPDU子帧的确收是否应当由被定址的接收方传送、应当传送的确收的类型(例如,应当传送确收还是块确收)、和/或A-MPDU无线消息504被接收到的时间与针对消息504中所包括的任何MPDU子帧的确收被传送的时间之间的延迟时间段。每个A-MPDU子帧505a-c的所指示确收策略用来协调MPDU子帧505a-c中的每一个的确收,从而在MPDU子帧505a-c中的每一个被确收的情况下降低冲突发生的概率。
图6示出了媒体接入控制协议数据单元(MPDU)帧600的示例性结构。如图所示,MPDU帧600包括11个不同字段:帧控制(fc)字段610、历时/标识(dur)字段625、接收方地址(a1)字段630、发射机地址(a2)字段635、目的地地址(a3)字段640、序列控制(sc)字段645、第四地址(a4)字段650、服务质量(QoS)控制(qc)字段655、高吞吐量(HT)控制字段660、帧主体665、以及帧校验序列(FCS)字段670。字段610-660中的一些或全部构成MAC报头602。
媒体接入控制帧的各字段中的每一个可以被认为是媒体接入控制参数。另外,每一字段可包括一个或多个子字段或字段。例如,媒体接入控制报头602的帧控制字段610可以包括多个子字段,诸如协议版本、类型字段、子类型字段、以及其它字段。这些子字段或字段中的每一个也可被认为是媒体接入控制参数。在一些实施例中,媒体接入控制帧的个体位可以被认为是媒体接入控制参数。
a1、a2、a3和a4字段630、635、640和650中的每一者可包括设备的完整MAC地址,其是48位(6个八位位组)值。在一些方面,这些字段中的任何字段可包括基于短MAC报头格式的AID。图6进一步指示了字段610-670中的每一个的以八位位组为单位的大小。帧主体字段665包括可变数目的八位位组,不同类型的MPDU帧可仅包括图6中所示的字段的一部分。例如,如果MPDU帧是控制帧,则MPDU帧的MAC报头可以不包括QoS控制字段655或HT控制字段660。另外,取决于类型,MPDU帧600可包括附加字段。然而,在一些情形中,不论类型如何,MPDU帧600可包括帧控制字段610。
图7示出了服务质量(QoS)控制(qc)字段655的示例性结构。如图所示,QoS控制字段655包括五(5)个不同的字段:话务指示符(TID)字段710、服务时段结束字段720、确收策略字段730、经聚集MSDU存在字段740、以及“变化”字段750。在一些方面,确收策略字段730可指示四种确收策略之一。在一些方面,这四种确收策略可包括“正常确收或隐式块确收请求”、“无确收”、“无确收或功率节省多轮询(PSMP)确收”、以及“块确收”。在一些方面,确收策略(ACK策略)字段730和话务指示符(TID)字段710可位于MAC报头中的其它地方。例如,确收策略字段和/或TID字段可位于MAC报头602的帧控制字段610中。
“变化”字段750取决于QoS控制字段655的实施例可以是各种不同的字段。例如,在一些方面,“变化”字段750可以是TXOP限制字段、接入点PS缓冲状态字段、所请求TXOP历时字段、或者队列大小字段。
在一些方面,如果确收策略字段730指示特定值(诸如,“正常确收或隐式块确收请求”)并且MPDU帧600作为A-MPDU帧的一部分来包括,则在MPDU600个体地传送或作为A-MPDU的一部分传送的情况下,该MPDU帧的被定址接收方可传送确收帧或块确收帧。确收或块确收的传输可在携带MPDU帧600的PPDU之后过短帧间空间(SIFS)时间段开始。在一些方面,如果确收策略字段730指示“无确收”,则MPDU帧的被定址接收方在收到该MPDU子帧之际不采取任何动作。在一些方面,如果确收策略字段730指示“块确收”,则MPDU帧的被定址接收方在收到该帧之际除记录状态以外不采取任何动作。接收方可期望将来它将响应的块确收请求帧。
图8示出了经聚集MPDU(A-MPDU)帧800的示例性结构。如图所示,A-MPDU帧800包括可变数目(n)的A-MPDU子帧,如805a、805b和805n所示。在一些方面,A-MPDU子帧805a、805b和805n中的每一者可以包括MPDU定界符字段810a、MPDU帧600a以及零个或更多个填充字节。在一些方面,MPDU帧600a可以基本上遵循图6中解说的MPDU帧600。
每一个MPDU定界符字段(例如,MPDU定界符字段810a)可以包括帧结束(EOF)字段812a、保留字段814a、MPDU长度字段816a、CRC字段818a、以及定界符签名字段820a。
在一些方面,如果A-MPDU子帧805a是MPDU长度字段816a具有非零值的仅有A-MPDU子字段,则在A-MPDU子帧805a中帧结束字段812可被设为一(1)。在一些方面,对于A-MPDU帧800中具有非零MPDU长度字段816a、不是具有非零MPDU长度字段的仅有A-MPDU子帧的每一个A-MPDU子帧805,帧结束字段812a可被设为零(0)。
图9A示出了MPDU定界符字段810b的实施例。在一些方面,MPDU定界符字段810b可代替图8所解说的MPDU定界符字段810a。例如,以下关于图9C讨论的A-MPDU900a可利用MPDU定界符字段810b。MPDU定界符字段810b包括四个字段:延迟指示符字段814b、MPDU长度字段816b、CRC字段818b、以及定界符签名字段820b。在一些方面,如果MPDU定界符字段810b被包括在以下关于图9C讨论的A-MPDU子帧905a-c中的每一者中,则A-MPDU子帧905a-c中的每一者中的延迟指示符字段814b的分开副本可指示延迟指示符值814m-o。
图9B示出了MPDU定界符字段810c的实施例。在一些方面,MPDU定界符字段810c可代替图8所解说的MPDU定界符字段810a。例如,A-MPDU900a可利用MPDU定界符字段810c。MPDU定界符字段810c包括五个字段:帧结束指示符字段812c、延迟指示符字段814c、MPDU长度字段816c、CRC字段818c、以及定界符签名字段820c。在一些方面,如果MPDU定界符字段810c被包括在A-MPDU子帧905a-c中的每一者中,则延迟指示符字段814c的分开副本可指示以下图9C所解说的延迟指示符值814m-o。
图9C示出了包括至少三个A-MPDU子帧905a-c的A-MPDU帧900a。第一A-MPDU子帧905a指示等同于STA106a的站地址的接收方地址。类似地,第二A-MPDU子帧905b指示等同于STA106b的站地址的接收方地址。第三A-MPDU子帧905c指示等同于STA106c的站地址的接收方地址。在一些其它非解说方面,A-MPDU900a可包括三个以上A-MPDU子帧。例如,A-MPDU可包括四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个或更多个子帧。在一些方面,A-MPDU900a中的任何附加子帧的一些或全部可指示STA106a-c或其它站、接入点或中继站中的任一者的接收方地址。
如以上关于MPDU600和QoS控制字段655所讨论的,图9A中所示的A-MPDU900a的每一个A-MPDU子帧905a-c可包括QoS控制字段或者包括确收策略指示的某一其它字段。例如,每一个A-MPDU子帧905a-c可遵循MPDU600的格式,MPDU600包括图7中所示的QoS控制字段。
在所解说的实现中,A-MPDU900a中所包括的三个A-MPDU子帧905a-c包括三个不同的接收方地址,例如在接收方地址字段(诸如,图6的MPDU帧600中所解说的地址1字段630)中包括三个不同的接收方地址。A-MPDU900a中所包括的三个A-MPDU子帧还包括与三个不同的接收方地址字段相关联的三种不同的确收策略。
所解说方面中的确收规程从MPDU定界符中的一个或多个字段以及MPDU定界符所关联的MPDU中包括的Ack策略字段推导出:延迟指示符字段814m-o、EOF字段(若存在)、以及确收策略字段730a-c。在一些方面,延迟指示符字段814m-o基本上遵循图9A中所示的延迟指示符字段814的格式。在一些方面,确收策略字段730a-c基本上遵循图7的确收策略字段730的格式。
如图9C所示,所有三个A-MPDU子帧905a-c都包括被设为“正常确收”的确收策略。在一些无线标准(例如802.11ah标准)中,这可对应于特定值,诸如“正常确收或隐式块确收请求”。A-MPDU子帧905a-c中的每一者具有不同的延迟指示符值。
基于确收策略字段730a-c和延迟指示符字段814m-o的值,A-MPDU900a指示STA106a应当首先确收MPDU905a的正确接收。在一些方面,A-MPDU子帧905a应当在完成A-MPDU900a的传送/接收之后过SIFS时间确收,因为延迟指示符被设为零值。注意,一般而言,一个或多个MPDU可被定址到STA106a-c中的任一者。在此类实施例中,如果单个MPDU被定址到给定接收方,则它可确定是否要在EOF字段被设为1的情况下使用ACK帧响应或者否则的话使用块确收响应。一般而言,在一些方面,延迟量可基于式(1)来确定:
延迟=SIFS+(延迟指示符*(SIFS+K))(1)
其中K等于接收方向传送方传送控制响应所需的时间历时。在一些方面,传送方设备可要求一个或多个接收方遵循用于响应帧的传输的精确规则,以使得历时K是确定性的并且对于所有接收方均相等。这些规则的示例可包括精确的MCS和带宽选择规则并且还可要求所有接收方使用相同响应帧来进行响应(例如,通过包括被定址到每个接收方的、指示确收应当在A-MPDU中发送的A-MPDU子帧,传送方指令接收方使用针对相应A-MPDU子帧的ACK帧来进行响应)。类似规则可应用于仅请求块确收帧作为响应(在此情形中,K的历时可以更长)。
在特定A-MPDU帧内,每个延迟指示符字段可被设为唯一性值,至少对于传送方请求来自接收方设备的确收的任何A-MPDU子帧而言。在一些方面,如果A-MPDU子帧被定址到一群STA,则传送方将ACK策略设为“无确收”,这指示不期望响应。在一些方面,延迟指示符可以是另一MPDU子帧所使用的值。在一些方面,指示“无确收”的确收策略的用于A-MPDU子帧的延迟指示符可以是随机或未初始化值。
在一些方面,在式1所确定的延迟逝去之后,如果A-MPDU子帧的确收策略被设为“正常确收或隐式块确收”,则可执行A-MPDU子帧的确收的传输。在图9C中,所有三个子帧905a-c均可按此方式确收。
由于用于A-MPDU子帧905b的延迟指示符814n为零(0),因此STA106b应当在A-MPDU900a的传输之后过SIFS时间确收A-MPDU子帧905b。在一些方面,A-MPDU900a进一步指示STA106a应当在A-MPDU900a的传输之后过SIFS+1*(SIFS+K)=2SIFS+常数时间确收MPDU子帧905a的传输,因为确收延迟指示符字段814m被设为一(1)。类似地,A-MPDU900a指示STA106c应当在A-MPDU900a的传输之后过3SIFS+2K确收MPDU子帧905c的传输,因为确收延迟指示符值字段814o被设为二(2)。
通过包括用于A-MPDU900a所指示的两个或更多个(在此情形中为三个)接收方地址的不同确收策略,AP104可高效地管理由对应于这三个接收方地址的三个设备(STA106a-c)之一在A-MPDU900a的传输之后过SIFS时间作出的一个确收响应的接收。在此实施例中,一些STA(例如106a和106c)基于A-MPDU子帧定界符字段中的指示在传送它们的确收之前等待一时间段。在一些方面,这降低了在A-MPDU900a的传输之后过SIFS时间针对A-MPDU900a中所包括的至少两个A-MPDU子帧的至少两个确收之间的冲突的概率。尽管在图9C中的A-MPDU帧900a中解说了三个A-MPDU子帧,但在一些方面,两个或三个以上接收方地址可被A-MPDU900a指示。例如,A-MPDU900a可包括定址到两个或四个或更多设备的A-MPDU子帧。此类A-MPDU还将包括至少两种不同的确收策略,对应于A-MPDU900a中包括的A-MPDU子帧所指示的接收方地址中的至少两个接收方地址。注意,在一些方面,AP可基于话务标识符(TID)和/或以每MPDU为基础来请求不同的确收策略。本领域技术人员可领会本文所描述的确收规程可容易地扩展到这些实施例。
除在A-MPDU中具有多个接收方地址(其中一个或多个A-MPDU子帧具有不同的接收方地址,如以上所讨论的)以外,一个或多个A-MPDU子帧可具有不同传送方地址,这意味着一个或多个A-MPDU子帧可由来自一个或多个不同源设备的传送方接收。例如,包括两个或更多个MPDU的A-MPDU的传送方可将每个MPDU的MAC报头中的A2字段635(即,传送方地址)设为不同MAC地址,这有助于减少开销。传送方可实现设置不同传送方地址的实施例可包括在传送方为具有多个BSSID的AP(每个BSSID标识AP与其关联的BSS)并且AP需要向与该AP所关联的BSS中的任一者相关联的STA传送多个MPDU时。在传送方提供中继或网状功能性并且操作以转发需要在可能不在它们相应传输范围内的多个STA之间交换的帧的情况下可存在附加实施例;相应地,传送方可在A-MPDU中聚集接收自不同STA的多个MPDU并且将A-MPDU传送给一个或多个目的地,其中每个MPDU具有指示MPDU的源地址的A2地址(即,生成该帧的STA)。例如,在一些实施例中,传送方可聚集:具有共用A1地址(接收方)和A2地址(传送方)的一个或多个MPDU;具有不同A1地址(接收方)和共用A2地址(传送方)(多个接收方-单个传送方)的一个或多个MPDU;具有共用A1地址(接收方)和不同A2地址(传送方)(单个接收方-多个传送方)的一个或多个MPDU;或者具有不同A1地址(接收方)和不同A2地址(传送方)(多个接收方-多个传送方)的一个或多个MPDU。此类聚集可减少开销并提高介质效率。
图9D解说了AP104与三个站STA106a、STA106b和STA106c之间的示例性无线通信。该无线通信始于AP104传送A-MPDU分组900a。在一些方面,A-MPDU900a可以被广播。在一些其它方面,A-MPDU900a可以被多播到包括站STA106a、STA106b和STA106c的多播群。在一些方面,图9D中所示的A-MPDU900a的格式可基本上遵循图9C所解说的A-MPDU900a和/或图8中所示的A-MPDU800的格式。
图9D示出STA106b在A-MPDU900a的传输完成之后过SIFS时间传送确收分组955。STA106b在基于A-MPDU子帧905b中的确收策略730b和确收延迟指示符值814n(其在图9C中解说)的所解说时间处传送确收分组955。接着,STA106a在A-MPDU900a的传输完成之后过2SIFS+常数K传送确收分组960。STA106a传送确收960的时间基于A-MPDU子帧905a所指示的确收策略730a和确收延迟指示符值814m,如图9C所解说的。尽管常数K被示为等同于传送确收955所必需的时间,但在一些其它方面,常数时间K可以大于传送确收955所必需的时间。
在某些方面,如果MPDU是单播传输(即,接收方STA的地址是单播地址),则AP可以仅指令接收方STA确收MPDU的接收。然而,在A-MPDU中包括群播(广播)帧的某些实施例中,AP可以通过在定址到该群组中的一个STA的A-MPDU中包括空元MPDU来选择性地请求该单个STA发送确收响应。该空元MPDU的确收策略可被设为特定值,诸如“正常确收或隐式块确收请求”。此规程可有助于允许传送方估计群播分组是否至少部分地被一个接收方接收。本领域技术人员可领会,从一群设备中选择接收方来确收A-MPDU内的MPDU的正确接收的此规程可通过使得传送方设备能够标识出该A-MPDU是否已潜在地与其它网络话务冲突来增大多播传输的可靠性。响应设备的选择可以基于一个或多个度量,这可允许最大化确收的可靠性。
接着,STA106c在A-MPDU900a的传输完成之后过3SIFS+2*常数K传送确收分组965。STA106c传送确收965的时间基于A-MPDU子帧905c所指示的确收策略730c和确收延迟指示符值814o,如图9C所解说的。尽管常数K在图9D中被示为等同于传送确收960所必需的时间,但在一些其它方面,常数时间K可以大于传送确收955所必需的时间。
图9E解说了A-MPDU900b的实施例。A-MPDU900b包括至少三个A-MPDU子帧905d-f。这三个A-MPDU子帧905d-f中的每一个被分别定址到STA106a-c之一。A-MPDU900b的格式可基本上遵循A-MPDU800的格式。在一些方面,MPDU定界符字段格式810b可代替MPDU定界符810a用在A-MPDU900b中。在一些方面,MPDU定界符字段格式810c可代替810a或810b用在A-MPDU900b中。
类似于图9C的A-MPDU子帧905a-c,A-MPDU子帧905d-f各自提供确收延迟指示符字段值814d-f和确收策略字段730d-f。延迟指示符字段814d-f的格式可基本上遵循图9A中所示的MPDU定界符810b的延迟指示符字段814b。在一些方面,延迟指示符字段814d-f的格式可基本上遵循图9B中所示的MPDU定界符810c的延迟指示符字段814c。确收策略字段730d-f的格式可基本上遵循图7的确收策略字段730。
类似于图9C的A-MPDU900a,A-MPDU900b的第一个A-MPDU子帧905d具有被设为正常确收的值的确收策略字段730d。由于A-MPDU子帧905d的延迟指示符值814d被设为零(0),因此STA106a将在A-MPDU900b的传输之后过SIFS时间确收A-MPDU子帧905d。A-MPDU子帧905e-f中的每一个指示被设为“无确收”的确收策略字段730e-f。因此,MPDU905e-f将不分别被STA106b-c确收。由于策略字段730e-f被设为“无确收”,因此在一些方面,STA106b和106c中的每一个可以不对延迟指示符字段814e-f的值解码或起作用。
图9F解说了AP104与三个STA106a-c之间的示例性无线通信。该无线通信始于AP104传送A-MPDU分组900b。在一些方面,A-MPDU900b可以被广播。在一些其它方面,A-MPDU900b可以被多播至包括站STA106a、STA106b和STA106c的多播群。在一些方面,图9F中所示的A-MPDU900b的格式可基本上遵循图8所解说的A-MPDU800。在一些方面,A-MPDU900b可包括三个A-MPDU子帧。A-MPDU900b的一个方面在以上图9E中示出。
接着,STA106a在A-MPDU900b的传输完成之后过SIFS时间传送确收分组970。STA106a在基于图9E中解说的A-MPDU子帧905d所指示的确收策略730d和确收延迟指示符值814d的所解说时间处传送确收分组970。由于A-MPDU子帧905d的延迟指示符值814d被设为零,因此STA106a将在A-MPDU900b的传输之后过SIFS时间确收A-MPDU子帧905。
不同于图9D中STA106b-c各自向AP104传送回对A-MPDU905b-c的确收,图9F解说了STA106b-c不对图9E中示出的A-MPDU900b的A-MPDU905e-f进行确收。STAs106b–c基于确收策略字段730e-f被设为“无确收”的值(如图9D中所示)而不确收A-MPDU905e-f。
图10A解说了A-MPDU900c的实施例。A-MPDU900c包括至少三个A-MPDU子帧905g-i。类似于图9E-F的A-MPDU子帧905a-f,A-MPDU子帧905g-i各自指示确收延迟指示符字段值814g-i和确收策略字段730g-i值。在一些方面,A-MPDU子帧905g-i中的每一者可基本上遵循图8的A-MPDU800的格式。在一些方面,MPDU定界符字段810b可代替A-MPDU800的MPDU定界符字段810a。在一些方面,MPDU定界符字段810c可代替A-MPDU800的MPDU定界符字段810a。
A-MPDU900c的第一个A-MPDU子帧905g指示块确收的确收策略字段730g。此值指示A-MPDU905g的接收方应当不在A-MPDU905c被传送/接收之后过SIFS时间确收A-MPDU905g。代替地,确收策略字段730g向接收A-MPDU905g的STA106a指示它应当在确收A-MPDU905g之前等待显式的确收请求。类似地,A-MPDU子帧905h的确收策略字段730h也指示块确收。因此,A-MPDU905h指示STA106b应当在确收A-MPDU905h之前等待显式的块确收请求。A-MPDU子帧905i的确收策略字段730i指示接收A-MPDU905i的STA106c应当在A-MPDU900c的传输完成之后过SIFS时间确收A-MPDU905i,因为MPDU905i的确收延迟指示符字段814i被设为零(0),如以上所
159179讨论的。由于确收策略字段730g-h两者均被设为块确收,因此在一些方面延迟指示符字段814g-h的值可被STA106a-b忽略。
图10B解说了AP104与三个STA106a-c之间的示例性无线通信。首先,AP104传送A-MPDU900c。在一些方面,A-MPDU900c提供等同于图10A的A-MPDU900c中所示的那些字段值的字段值。如以上关于图10A所讨论的,图10A中所示的定址到STA106c的A-MPDU子帧905i指示正常确收的确收策略。因此,由于延迟指示符字段814i为零,因此STA106c在A-MPDU帧900c的传输完成之后过SIFS时间确收A-MPDU子帧905i。这通过块确收帧1005的传输示出。
由于A-MPDU子帧905g-h中的每一者指示“块确收”的确收策略,因此STA106a-b在没有显式的块确收请求的情况下将不确收A-MPDU子帧905g-h。因此,如图10B中所示,AP104向STA106b传送块确收请求1010。作为响应,STA106b在接收到块确收请求1010之后过SIFS时间传送对A-MPDU905h的块确收1015。类似地,AP104向STA106a传送块确收请求1020。作为响应,STA106a在接收到块确收请求1020之后过SIFS时间向AP104传送针对A-MPDU905g的块确收消息1025。
图10C解说了A-MPDU900d的实施例。A-MPDU900d包括至少三个A-MPDU子帧905j-l。A-MPDU900d可遵循以上关于A-MPDU800描述的帧字段格式。例如,每个A-MPDU子帧可包括MPDU定界符字段和MPDU字段(两者均未显式示出)。如图9B中所示的示例MPDU定界符字段810c中所示,A-MPDU子帧905j-l的MPDU定界符字段可包括EOF字段812j-l、延迟指示符字段814j-l、以及MPDU长度字段816j-l。每个MPDU子帧905j-l的控制字段包括确收策略字段730j-l。
在一些方面,MPDU定界符的EOF字段812可指示A-MPDU子帧应当使用确收帧还是块确收帧来确收。例如,在一些方面,如果帧结束字段812j-l为空(零),则块确收应当响应于对应A-MPDU子帧的接收而传送。如果EOF字段812j-l被设置(一),则确收帧应当响应于对应A-MPDU子帧的接收而传送。图10C中所解说的对A-MPDU子帧的块确收和常规确收可类似于先前公开的例如图9C–10B的实施例来操作。例如,每个A-MPDU子帧905g-i可在字段730j-l中指定确收策略,字段730j-l类似于先前讨论的确收策略字段(诸如,确收策略字段730a-i中的任一者)来操作。延迟指示符字段802j-l还可按类似于先前讨论的延迟指示符字段802a-i或m-o中的任一者来操作。
图10D解说了AP104与三个STA106a-c之间的示例性无线通信。首先,AP104传送A-MPDU900d.在一些方面,A-MPDU900d指示图10C的A-MPDU900d中所指示的字段值。
由于A-MPDU子帧905i的延迟指示符字段814l包括零延迟值,因此STA106c在A-MPDU900d的传输之后过SIFS时间对定址到它的A-MPDU(905i)确收。由于A-MPDU子帧905i的EOF字段812l为空(零),因此STA106c用块确收帧1055来确收A-MPDU子帧。
接着,基于延迟指示符值814j,STA106a在根据以上式(1)的时间传送确收帧1060。确收帧被STA106a传送,因为EOF字段812j被设为一。STA106b随后基于延迟指示符字段814k传送对A-MPDU子帧905k的确收。由于EOF字段812k被置位,因此确收帧1065代替块确收帧来传送。
图11A是一种示例性无线通信方法的流程图。在一些方面,过程1100可以由以上关于图2示出的无线设备202执行。在一些方面,过程1100可由AP104执行。
在框1105,由无线设备生成经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧。A-MPDU帧包括两个或更多个在框1105中生成的A-MPDU子帧。每一个A-MPDU子帧包括接收方地址。A-MPDU帧包括关于与每一个A-MPDU子帧的每一个接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示。该两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个包括控制字段,该控制字段指示用于每个对应A-MPDU子帧的一种或多种确收策略。在一些方面,在框1105生成两个以上A-MPDU子帧。在一些方面,在框1105生成的A-MPDU子帧指示两种以上不同的确收策略。在一些方面,A-MPDU帧内的两个或更多个A-MPDU子帧可被生成为具有相同接收方地址。在一些实施例中,这些确收策略可在每一个A-MPDU子帧中被控制字段、定界符字段、或者控制字段和定界符字段的组合来指示。
在一些方面,指示确收策略的控制字段是每一个A-MPDU子帧的QoS控制字段中的确收策略控制字段。在一些方面,每一个A-MPDU子帧的QoS控制字段的格式可基本上遵循图7所解说的QoS控制字段655。
在一些方面,QoS控制帧的确收策略字段可被设为特定值,诸如“正常确收或隐式块确收”。在一些方面,该值对应于0b00。如果被设为特定值,则确收策略指示针对相应A-MPDU子帧的确收应当由该A-MPDU子帧的接收方在一时间延迟之后传送。在一些方面,该时间延迟是包括A-MPDU子帧的A-MPDU帧的传送/接收之后的SIFS时间。为了减少针对A-MPDU子帧传送的确收的冲突,在一些方面,所生成的A-MPDU子帧的仅一种确收策略将被设为特定值,诸如“正常确收或隐式块确收”。
一些A-MPDU子帧中的确收策略字段730可被设为“无确收”。如果被设为“无确收”,则接收方应当不确收对应A-MPDU子帧。在一些方面,“无确收”的值对应于0b10。在一些方面,确收策略字段可可被设为“块确收”的值。在一些方面,该值对应于0b11。如果被设为“块确收”,则确收策略字段指示对应A-MPDU子帧的接收方可在稍后时间接收到对块确收消息的请求,并且在对包括对应A-MPDU子帧的A-MPDU的接收完成之后过SIFS时间不应当传送针对对应A-MPDU子帧的确收。
在一些方面,确收策略进一步由控制字段中的延迟指示符字段指示。在一些方面,延迟指示符字段可被包括在MPDU定界符字段中。例如,延迟指示符字段可由图9A的MPDU定界符字段810b的延迟指示符字段814b示出。在一些其它方面,延迟指示符字段可由图8的MPDU定界符字段810a的延迟指示符字段814a示出。在一些其它方面,延迟指示符字段可由图9B的MPDU定界符字段810c的延迟指示符字段814c示出。
延迟指示符字段可指示在确收对应A-MPDU子帧之前应当逝去的延迟。在一些方面,延迟指示符字段可指示退避计数器。在一些方面,延迟指示符可代表SIFS时间的倍数或SIFS时间加计数器值。接收到对应A-MPDU子帧的设备应当将确收的传送延迟所确定的延迟值。在一些方面,如果确收策略字段被设为特定值,诸如以上讨论的“正常确收或隐式块确收”,则延迟指示符字段指示A-MPDU子帧或A-MPDU帧的接收/传送与对帧的确收的传送时间之间的延迟。
在一些方面,确收策略由帧结束(EOF)字段指示。例如,在一些方面,A-MPDU子字段可包括基本上根据MPDU定界符字段810a的格式的MPDU定界符字段。在这些方面,确收策略可由MPDU定界符810a的EOF字段812a指示。在一些其它方面,确收策略可由MPDU定界符字段810c的EOF字段812c指示。
在框1110,由无线设备传送该A-MPDU帧。在由包括一个或多个天线的无线设备执行时,A-MPDU帧可使用该一个或多个天线来传送。
在一些方面,该方法进一步包括由无线设备向A-MPDU子帧之一所指示的接收方地址传送对确收的请求。在一些方面,该请求是块确收请求。如果A-MPDU子帧所指示的确收策略指示块确收策略,则可传送对确收的请求。对确收的请求可在框1115A-MPDU的传输之后大于SIFS时间段的延迟之后传送。此延迟可为所传送的A-MPDU帧中的一个A-MPDU子帧提供被确收的时机。确收策略被设为特定值(诸如“正常确收或隐式块确收”)的A-MPDU子帧可在此延迟期间被确收。
在一些方面,该方法进一步包括由无线设备接收针对所传送的A-MPDU帧中包括的A-MPDU子帧中的一个或多个A-MPDU子帧的一个或多个确收。在一些方面,这些确收之一在框1115A-MPDU帧的传送完成之后过SIFS时间接收。例如,确收策略被设为特定值(诸如“正常确收或隐式块确收”)的A-MPDU帧、或者帧结束指示被设置的A-MPDU帧可在此时间期间被确收。
一些方面可进一步使A-MPDU子帧确收的定时以延迟指示符字段为基础,如以上所讨论的。例如,在一些方面,确收策略被设为特定值(诸如恰适802.11标准的“正常确收或隐式块确收”)的A-MPDU子帧还将需要具有被设为零或最小延迟值的延迟指示符字段以便使该A-MPDU子帧在框1115A-MPDU帧的传送完成之后过SIFS时间确收。
其它帧可响应于由无线设备传送的显式确收请求(诸如,块确收请求,如上所述)而被确收。
图11B是可在无线通信系统100内采用的示例性无线设备1150的功能框图。设备1150包括A-MPDU帧生成电路1155和A-MPDU传送电路1160。A-MPDU帧生成电路1155可被配置成执行以上关于图11A中解说的框1105讨论的一个或多个功能。A-MPDU帧生成电路1155可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统中的一者或多者。设备1150进一步包括A-MPDU帧传送电路1160。在一些方面,A-MPDU帧传送电路1160可被配置成执行以上关于框1110讨论的一个或多个功能。在一些方面,A-MPDU帧传送电路1160可包括发射机410。在一些方面,帧传送电路可被进一步配置成向A-MPDU子帧之一所指示的接收方地址传送对确收的请求。在一些实现中,用于生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧的装置和/或用于生成两个或更多个A-MPDU子帧的装置可包括A-MPDU生成帧电路1155。在一些实现中,用于传送A-MPDU帧的装置可包括A-MPDU传送电路。
在一些方面,设备1150进一步包括解码电路。解码电路可被配置成如果由A-MPDU帧生成电路1155生成的A-MPDU子帧的帧结束(EOF)字段被设为零,则解码针对该A-MPDU子帧的块确收。在一些方面,解码电路可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统中的一者或多者。在一些方面,解码电路可被进一步配置成如果由A-MPDU帧生成电路1155生成的A-MPDU子帧的帧结束(EOF)字段被设置,则解码针对该A-MPDU子帧的确收。在一些方面,设备1150进一步包括解码电路。解码电路可对在A-MPDU帧的传输之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后接收到的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收进行解码。在一些方面,解码电路可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统。在一些实现中,用于解码收到确收的装置可包括解码电路。在一些方面,设备1150进一步包括值设置电路。该设置电路可被配置成根据A-MPDU子帧的确收策略将帧结束字段中的值设为指示在收到时要发送的帧。在一些方面,设置电路可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统。在一些实现中,用于设置帧结束字段的值的装置包括设置电路。
图12A是一种示例性无线通信方法的流程图。在一些方面,过程1200可以由以上关于图2示出的无线设备202执行。在一些方面,过程1200可由STA106执行。
在框1205,由无线设备接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧。该A-MPDU帧包括两个或更多个A-MPDU子帧。在一些方面,这些A-MPDU子帧基本上遵循以上讨论的帧900a-d之一的格式。
在框1210,由无线设备对该A-MPDU帧解码。在一些方面,接收方设备标识定址到该设备的A-MPDU帧中所包括的A-MPDU子帧中的一者或多者。在一些方面,这可通过将这些A-MPDU子帧中的每一者中指定的接收方地址与无线设备的本地设备地址进行比较来完成。在一些方面,这些A-MPDU子帧中的一个或多个A-MPDU子帧中指定的接收方地址是广播或多播地址。在此情形中,接收方设备可确定它是否被包括在A-MPDU子帧的多播地址所指示的多播群中。
一旦接收方设备已标识出定址到该接收方的A-MPDU子帧,接收方设备就可确定定址到该接收方的每一个A-MPDU子帧的确收策略。在一些方面,如果A-MPDU子帧的QoS控制字段的确收策略字段被设为“无确收”,则接收方设备将不传送对该特定A-MPDU子帧的确收。如果确收策略字段被设为“块确收”,则可存储A-MPDU子帧的收到,但设备直至接收到后续确收请求才将传送确收。在一些方面,所接收到的确收请求将为块确收请求。
如果QoS控制字段的确收策略字段被设为特定值(诸如,对应于恰适802.11标准的“正常确收或隐式块确收”的值),则接收方设备可在A-MPDU帧的接收完成之后过SIFS时间传送确收。在一些方面,确收的传送时间将进一步基于延迟指示符字段。在一些方面,延迟指示符字段在A-MPDU子帧的MPDU定界符字段中提供。例如,在一些方面,MPDU定界符字段可基本上遵循图9B中所示的MPDU定界符字段810b的格式。在一些方面,延迟指示符字段可指示退避值。例如,延迟指示符字段可指示接收方在确收对应A-MPDU子帧之前应当等待的SIFS时间的倍数或者SIFS时间的倍数+常数值。
在一些方面,确定A-MPDU子帧的确收策略可以基于帧结束字段。在一些方面,帧结束字段被包括在MPDU定界符字段中,如MPDU定界符字段810a或810c中所示。在一些方面,如果帧结束字段被置位,则对A-MPDU的确收在A-MPDU帧的接收之后过SIFS时间传送。在一些方面,如果帧结束字段为空(零),则在A-MPDU帧的接收之后过SIFS时间处可不传送对A-MPDU子帧的确收。
一些方面进一步包括接收对A-MPDU帧中所包括的A-MPDU子帧中的一者或多者的确收请求。例如,如果A-MPDU子帧指示“块确收”的确收策略,则接收方将直至接收到显式的确收请求才确收A-MPDU子帧。在接收到对A-MPDU子帧的确收请求时,可至少基于是否接收到A-MPDU子帧来传送对A-MPDU子帧的确收。
图12B是可在无线通信系统100内采用的示例性无线设备1250的功能框图。设备1250包括A-MPDU帧接收电路1255和A-MPDU帧解码电路1260。A-MPDU帧接收电路1255可被配置成执行以上参照图12A中解说的框1205讨论的一个或多个功能。A-MPDU帧接收电路1255可对应于一个或多个接收机412。设备1250进一步包括A-MPDU帧解码电路1260。A-MPDU帧解码电路1260可被配置成执行以上参照图12A中解说的框1210讨论的一个或多个功能。在一些方面,A-MPDU帧解码电路1260可对应于处理器404。在一些实现中,用于接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧的装置可包括A-MPDU接收帧电路1255。在一些实现中,用于基于所接收到的A-MPDU帧解码两个或更多个A-MPDU子帧的装置、用于对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码的装置、或者用于基于针对从所接收到的A-MPDU帧解码出的两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定该两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到该设备的装置可包括A-MPDU解码电路1260。
在一些方面,设备1250进一步包括解码电路。解码电路可被配置成基于所接收到的A-MPDU帧对A-MPDU子帧解码。解码电路可被配置成基于所接收到的A-MPDU帧对A-MPDU子帧解码。解码电路可被配置成对与两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码。解码电路可被配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的MPDU定界符字段解码。在一些方面,解码电路可对应于处理器404、DSP420和/或处理系统。在一些实现中,用于解码A-MPDU子帧的装置和用于解码接收方地址的装置可包括解码电路。
在一些方面,设备1250进一步包括确定电路。确定电路可被配置成基于关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定从所接收到的A-MPDU帧解码出的两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到该设备。确定电路还可被配置成从MPDU定界符字段中存储的值确定在接收到A-MPDU帧之后和在确收帧的传送之前逝去的时间延迟。在一些方面,确定电路可对应于处理器404、DSP420和/或处理系统。在一些实现中,用于确定的装置可包括该确定电路。
在一些方面,设备1250进一步包括确收策略解码电路。确收策略解码电路可被配置成基于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应一个或多个字段中的与每个A-MPDU子帧的接收方地址相关联的至少一个指示来对关于该两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略解码。在一些方面,确收解码电路可对应于处理器404。在一些实现中,用于解码确收策略的装置可包括确收解码电路。
在一些方面,设备1250进一步包括帧结束字段解码电路。帧结束字段解码电路可被配置成对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,该值指示关于两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型。在一些方面,帧结束字段解码电路可对应于处理器404、DSP420、和/或处理系统。在一些实现中,用于解码帧结束字段的装置可包括帧结束字段解码电路。
在一些方面,设备1250进一步包括帧生成电路。帧生成电路可基于帧结束字段中的值来生成针对两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的确收帧或块确收帧。在一些方面,帧结束生成电路可对应于处理器404、DSP420、和/或处理系统。在一些实现中,用于生成确收帧的装置可包括帧生成电路。
图13A是一种示例性无线通信方法的流程图。在一些方面,过程1300可以由以上关于图2示出的无线设备202执行。在一些方面,过程1300可由STA106执行。
在框1305,由无线设备接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧。在框1310,由无线设备对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码。在一些方面,解码出的A-MPDU子帧基本上遵循以上讨论的帧900a-d之一的格式。
在框1315,由无线设备对与该两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码。在一些方面,这些A-MPDU子帧中的一个或多个A-MPDU子帧中指定的接收方地址是广播或多播地址。在此情形中,接收方设备可确定它是否被包括在A-MPDU子帧的多播地址所指示的多播群中。
在一些方面,执行过程1300的设备可将解码出的接收方地址中的每一者与解码设备的本地地址进行比较。如果这些A-MPDU子帧中的一者或多者中的接收方地址与本地接收方地址相匹配,则接收方设备随后可进一步对所接收到的A-MPDU子帧进行解码。
一旦接收方设备已标识出定址到该接收方设备的A-MPDU子帧,接收方设备就可确定定址到该接收方的每一个A-MPDU子帧的确收策略。例如,在一些方面,接收方设备可对接收方A-MPDU子帧所指示的确收策略解码。在一些方面,确收策略可由以下一者或多者指示:控制字段中的确收策略字段、MPDU定界符字段中的延迟指示符字段、和/或MPDU定界符字段中所包括的帧结束字段。
在一些方面,如果A-MPDU子帧的QoS控制字段的确收策略字段被设为对应于“无确收”的值,则接收方设备将不传送对该特定A-MPDU子帧的确收。如果确收策略字段被设为“块确收”,则可存储A-MPDU子帧的收到,但确收将直至接收到后续确收请求才被传送。在一些方面,所接收到的确收请求将是块确收请求。
如果QoS控制字段的确收策略字段被设为特定值(在一些方面,该特定值对应于如由恰适802.11标准定义的“正常确收或隐式块确收”的值),则接收方设备可在A-MPDU帧的接收完成之后过SIFS时间传送确收。在一些方面,确收的传送时间将进一步基于延迟指示符字段。在一些方面,延迟指示符字段在A-MPDU子帧的MPDU定界符字段中提供。例如,在一些方面,MPDU定界符字段可基本上遵循图9B中所示的MPDU定界符字段810b的格式。在一些方面,延迟指示符字段可指示退避值。例如,延迟指示符字段可指示接收方在确收对应A-MPDU子帧之前应当等待的SIFS时间的倍数或者SIFS时间的倍数+常数值。
在一些方面,确定A-MPDU子帧的确收策略可以基于帧结束字段。在一些方面,帧结束字段被包括在MPDU定界符字段中,如MPDU定界符字段810a或810c中所示。在一些方面,如果帧结束字段被置位,则对A-MPDU的确收在A-MPDU帧的接收之后过SIFS时间传送。在一些方面,如果帧结束字段为空(零),则对A-MPDU子帧的块确收可在A-MPDU帧的接收之后过SIFS时间处传送。在一些其它方面,如果帧结束字段为空(零),则在A-MPDU帧的接收之后过SIFS时间不传送确收。
一些方面进一步包括接收对A-MPDU帧中所包括的A-MPDU子帧中的一个或多个A-MPDU子帧的确收请求。例如,在一些方面,如果A-MPDU子帧指示“块确收”的确收策略,则接收方将直至接收到显式的块确收请求才确收A-MPDU子帧。在接收到对A-MPDU子帧的确收请求时,可至少基于是否接收到A-MPDU子帧来传送对A-MPDU子帧的确收。
图13B是可在无线通信系统100内采用的示例性无线设备1350的功能框图。设备1350包括A-MPDU帧接收电路1355、A-MPDU子帧解码电路1360、以及接收方地址解码电路1365。A-MPDU帧接收电路1355可被配置成执行以上关于图13A中解说的框1305讨论的一个或多个功能。A-MPDU帧接收电路1355可对应于一个或多个接收机412。设备1350进一步包括A-MPDU子帧解码电路1360。A-MPDU子帧解码电路1360可被配置成执行以上关于图13A中解说的框1310讨论的一个或多个功能。在一些方面,A-MPDU子帧解码电路1360可被配置成对一个A-MPDU子帧的确收策略解码。在一些方面,A-MPDU子帧解码电路1360可被进一步配置成对A-MPDU子帧的帧结束字段解码。在一些方面,A-MPDU子帧解码电路1360可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统。设备1350进一步包括接收方地址解码电路1365。接收方地址解码电路1365可被配置成执行以上关于图13A中解说的框1315所讨论的一个或多个功能。在一些方面,接收方地址解码电路1365可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统。
在一些方面,设备1350可进一步包括确定电路。.在一些方面,确定电路可被进一步配置成确定用于传送控制帧的时间延迟。确定电路可被配置成基于A-MPDU子帧的A-MPDU定界符字段来确定用于传送控制帧的时间延迟。在一些方面,确定电路可对应于处理器404和/或DSP420、和/或处理系统。
设备1350的一些方面可进一步包括传送电路。传送电路可被配置成在确收策略被设为特定值的情况下传送控制帧。在一些方面,传送电路可对应于发射机410。
在一些方面,设备1350可进一步包括接收电路。接收电路可被配置成接收对于针对A-MPDU子帧的确收的请求。在一些方面,接收电路可对应于接收机412。
如本文所使用的,术语“确定”涵盖各种各样的动作。例如,“确定”可包括演算、计算、处理、推导、研究、查找(例如,在表、数据库或其他数据结构中查找)、探知及诸如此类。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)及诸如此类。而且,“确定”还可包括解析、选择、选取、确立及类似动作。另外,如本文中所使用的“信道宽度”可在某些方面涵盖或者还可称为带宽。
如本文所使用的,引述一列项目中的“至少一个”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”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、以及a-b-c。
上面描述的方法的各种操作可由能够执行这些操作的任何合适的装置来执行,诸如各种硬件和/或软件组件、电路、和/或模块。一般而言,在附图中所解说的任何操作可由能够执行这些操作的相对应的功能性装置来执行。
如本文所使用的,术语“接口”可指代被配置成将两个或更多个设备连接在一起的硬件或软件。例如,接口可以是处理器或总线的一部分并且可被配置成允许设备之间的信息或数据的通信。接口可被集成到芯片或其它设备中。例如,在一些实施例中,接口可包括被配置成在一设备处接收来自另一设备的信息或通信的接收机。接口(例如,处理器或总线的接口)可接收由前端或另一设备处理的信息或数据或者可处理所接收到的信息。在一些实施例中,接口可包括被配置成向另一设备传送或传达信息或数据的发射机。因此,接口可传送信息或数据或者可准备用于传送(例如,经由总线传送)的信息或数据。
结合本公开所描述的各种解说性逻辑框、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列信号(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,该处理器可以是任何市售的处理器、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核心协同的一个或多个微处理器、或任何其它此类配置。
在一个或多个方面中,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,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、或能用于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)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其他远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术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、数字通用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据而碟(disc)利用激光以光学方式再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非暂态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,在一些方面,计算机可读介质可包括暂态计算机可读介质(例如,信号)。上述的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
因此,一些方面可包括用于执行本文中给出的操作的计算机程序产品。例如,此种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。对于一些方面,计算机程序产品可包括包装材料。
本文所公开的方法包括用于实现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。
软件或指令还可以在传输介质上传送。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)、或诸如红外、无线电、以及微波等无线技术从web站点、服务器或其他远程源传送而来的,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电以及微波等无线技术就被包括在传输介质的定义里。
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,本文所述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘等物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合至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,可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。
将理解,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。
尽管上述内容针对本公开的各方面,然而可设计出本公开的其他和进一步的方面而不会脱离其基本范围,且其范围是由所附权利要求来确定的。

Claims (76)

1.一种无线通信方法,包括:
由一装置生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中所述A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及
输出所述A-MPDU帧以供传送。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述一种或多种确收策略在所述A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者指示控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后传送。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者进一步指示所述控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后过一短帧间空间时间传送。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者进一步指示所述控制响应帧将在所述一种或多种确收策略中的至少一者被设为特定值的情况下被传送。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧包括媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段,所述MPDU定界符字段存储指示在接收到所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧之后和在传送对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的确收之前逝去的时间延迟的值。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的所述MPDU定界符字段所指示的所述时间延迟基于也在所述MPDU定界符字段中指示的退避值。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述MPDU定界符字段中指示的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,生成所述A-MPDU帧包括在所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段或确收策略字段中的至少一者中生成对收到确收的请求,其中所述帧结束字段或所述确收策略字段中的值决定对收到确收的请求的类型。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,进一步包括,在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后接收对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,进一步包括:
将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是确收帧。
12.如权利要求9所述的方法,其特征在于,进一步包括:
将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是块确收帧。
13.一种用于无线通信的装置,包括:
处理系统,其被配置成生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中所述A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及
用于输出所述A-MPDU帧以供传送的接口。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成在所述两个或更多个A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示所述一种或多种确收策略。
15.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者指示控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后传送。
16.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者进一步指示所述控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后过一短帧间空间时间传送。
17.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成将所述一种或多种确收策略中的所述至少一者设为特定值以指示所述控制响应帧将被输出以供传送。
18.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧包括媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段,其中所述处理系统被配置成设置所述MPDU定界符字段中存储的指示在接收到所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧之后和在对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的确收被输出以供传送之前逝去的时间延迟的值。
19.如权利要求18所述的装置,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的所述MPDU定界符字段所指示的所述时间延迟基于也在所述MPDU定界符字段中指示的退避值。
20.如权利要求19所述的装置,其特征在于,所述MPDU定界符字段中指示的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
21.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成在所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段或确收策略字段中的至少一者中生成对收到确收的请求,其中所述帧结束字段或所述确收策略字段中的值决定对收到确收的请求的类型。
22.如权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成对在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后接收到的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收进行解码。
23.如权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是确收帧,以及对所接收到的针对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的确收帧解码。
24.如权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是块确收帧,以及对所接收到的针对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的块确收帧解码。
25.一种用于无线通信的无线节点,包括:
至少一个天线;
处理系统,其被配置成生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中所述A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及
发射机,其被配置成使用所述至少一个天线来传送所述A-MPDU帧。
26.一种设备,包括:
用于生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧的装置,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中所述A-MPDU帧包括关于与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及
用于传送所述A-MPDU帧的装置。
27.如权利要求26所述的设备,其特征在于,所述用于生成A-MPDU帧的装置被配置成在所述A-MPDU子帧的对应一个或多个控制字段中指示所述一种或多种确收策略。
28.如权利要求26所述的设备,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者指示控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后传送。
29.如权利要求28所述的设备,其特征在于,所述一种或多种确收策略中的至少一者进一步指示所述控制响应帧将在接收到包括所述两个或更多个A-MPDU子帧的所述A-MPDU帧之后过一短帧间空间时间传送。
30.如权利要求28所述的设备,其特征在于,所述用于生成A-MPDU帧的装置被配置成将所述一种或多种确收策略中的所述至少一者设为特定值以进一步指示所述控制响应帧将在接收到所述A-MPDU帧之后被输出以供传送。
31.如权利要求26所述的设备,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧进一步包括媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段,其中所述用于生成A-MPDU帧的装置被配置成设置所述MPDU定界符字段中存储的指示在接收到所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧之后和在对应A-MPDU子帧的确收被传送之前逝去的时间延迟的值。
32.如权利要求31所述的设备,其特征在于,所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的所述MPDU定界符字段所指示的所述时间延迟基于也在所述MPDU定界符字段中指示的退避值。
33.如权利要求32所述的设备,其特征在于,所述MPDU定界符字段中指示的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
34.如权利要求26所述的设备,其特征在于,所述用于生成所述A-MPDU帧的装置包括在所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段或确收策略字段中的至少一者中生成对收到确收的请求,其中所述帧结束字段或所述确收策略字段中的值决定对收到确收的请求的类型。
35.如权利要求34所述的设备,其特征在于,进一步包括,用于对在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后接收到的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收进行解码的装置。
36.如权利要求34所述的设备,其特征在于,进一步包括,用于将两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是确收帧的装置,以及用于对所接收到的针对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的确收帧解码的装置。
37.如权利要求34所述的设备,其特征在于,进一步包括,用于将两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧中的所述帧结束字段的值设为指示对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到确收的请求的类型是块确收帧的装置,以及用于对所接收到的针对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的块确收帧解码的装置。
38.一种包括其上编码有指令的计算机可读介质的计算机程序产品,所述指令在被执行时使一装置执行一种无线通信方法,所述方法包括:
生成包括两个或更多个经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)子帧的A-MPDU帧,其中每个A-MPDU子帧包括接收方地址,并且进一步其中所述A-MPDU包括关于与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的一种或多种确收策略的至少一个指示;以及
传送所述A-MPDU帧。
39.一种无线通信方法,包括:
由一装置接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;
由所述装置对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码;
由所述装置对与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码;以及
基于关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到所述装置。
40.如权利要求39所述的方法,其特征在于,进一步包括:
基于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的至少一个指示来对与所接收到的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略解码。
41.如权利要求40所述的方法,其特征在于,进一步包括,如果所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述至少一个字段被设为特定值,则基于所述至少一个字段的所述特定值来生成帧并输出所述帧以供传送。
42.如权利要求41所述的方法,其特征在于,进一步包括,对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中如果所述帧结束字段中的值为一,则所生成并输出以供传送的所述帧是确收帧。
43.如权利要求41所述的方法,其特征在于,进一步包括,对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中如果所述帧结束字段中的值为零,则所生成并输出以供传送的所述帧是块确收帧。
44.如权利要求40所述的方法,其特征在于,进一步包括:
对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,所述值指示关于与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略的对收到确收的请求的类型;
如果所述帧结束字段中解码出的值为一,则生成确收所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到的确收帧;以及
输出所述确收帧以供传送。
45.如权利要求40所述的方法,其特征在于,进一步包括:
对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,所解码出的值指示关于与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略的对收到确收的请求的类型;
如果所述帧结束字段中解码出的值为零,则生成确收所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的收到的块确收帧;以及
输出所述块确收帧以供传送。
46.如权利要求44所述的方法,其特征在于,进一步包括:
对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码;
从所述MPDU定界符字段中存储的值确定在接收到所述A-MPDU帧之后和在输出所述确收帧以供传送之前逝去的时间延迟;以及
在所述时间延迟逝去之后基于对应于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述一种或多种确收策略来输出所述确收帧以供传送。
47.如权利要求46所述的方法,其特征在于,所述MPDU定界符字段中存储的值是退避值。
48.如权利要求47所述的方法,其特征在于,所述MPDU定界符字段中存储的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
49.如权利要求40所述的方法,其特征在于,进一步包括,生成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收,以及在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后基于与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的一种或多种确收策略来输出所述收到确收以供传送。
50.一种用于无线通信的装置,包括:
处理系统,其被配置成:
接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;
对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码;以及
对与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码;以及
基于关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到所述装置。
51.如权利要求50所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成:
基于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的至少一个指示来对关于所接收到的定址到所述装置的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略解码。
52.如权利要求51所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成如果所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述至少一个字段被设为特定值,则基于所述至少一个字段的所述特定值来生成帧并输出所述帧以供传送。
53.如权利要求52所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成对所接收到的定址到所述装置的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中所述处理系统被进一步配置成如果所述帧结束字段中的值为一,则将用于传送的帧生成为确收帧。
54.如权利要求52所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成对所接收到的定址到所述装置的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中所述处理系统被进一步配置成如果所述帧结束字段中的值为零,则将用于传送的帧生成为块确收帧。
55.如权利要求51所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,所述值指示关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述确收策略的对收到确收的请求的类型,并且所述处理系统被进一步配置成如果所述帧结束字段中的值为一,则生成确收帧以供传送。
56.如权利要求51所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码,所述值指示关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述确收策略的对收到确收的请求的类型,并且所述处理系统被进一步配置成如果所述帧结束字段中的值为零,则生成块确收帧以供传送。
57.如权利要求55所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成:
对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码;以及
从所述MPDU定界符字段中存储的值确定在接收到所述A-MPDU帧之后和在所述确收帧的传送之前逝去的时间延迟;以及
在所述时间延迟逝去之后基于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述确收策略来生成所述确收帧以供传送。
58.如权利要求57所述的装置,其特征在于,所述MPDU定界符字段中存储的值是退避值。
59.如权利要求58所述的装置,其特征在于,所述MPDU定界符字段中存储的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
60.如权利要求51所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后基于与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的确收策略来生成对所接收到的定址到所述装置的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收以供传送。
61.一种用于无线通信的无线节点,包括:
至少一个天线;
接收机,其被配置成经由所述天线接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;
处理系统,其被配置成对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧以及对应于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的接收方地址解码;以及
基于关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定所接收到的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到所述无线节点。
62.一种用于无线通信的设备,包括:
用于接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧的装置;
用于基于所接收到的A-MPDU帧对两个或更多个A-MPDU子帧解码的装置;
用于对与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码的装置;
用于基于关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧解码出的接收方地址来确定从所接收到的A-MPDU帧解码出的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到所述设备的装置。
63.如权利要求62所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于基于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的对应至少一个字段中的与每个A-MPDU子帧的所述接收方地址相关联的至少一个指示来对关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略解码的装置。
64.如权利要求63所述的设备,其特征在于,进一步包括,如果所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述至少一个字段被设为特定值,用于基于所述至少一个字段的所述特定值来生成帧的装置以及用于传送所述帧的装置。
65.如权利要求64所述的设备,其特征在于,所述用于解码的装置被进一步配置成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中如果所述帧结束字段中的值为一,则所述用于生成的装置被配置成生成确收帧并且所述用于传送的装置被进一步配置成传送所述确收帧。
66.如权利要求64所述的设备,其特征在于,所述用于解码的装置被进一步配置成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的所述至少一个字段的帧结束字段中的值解码,其中如果所述帧结束字段中的值为零,则所述用于生成的装置被配置成生成确收帧并且所述用于传送的装置被进一步配置成传送块确收帧。
67.如权利要求63所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码的装置,所述值指示关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型;
用于如果所述帧结束字段中的值为一,则为所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧生成确收帧的装置;以及
用于传送所述确收帧的装置。
68.如权利要求63所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的帧结束字段中的值解码的装置,所述值指示关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的确收策略的对收到确收的请求的类型;
用于如果所述帧结束字段中的值为零,则为所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧生成块确收帧的装置;以及
用于传送所述块确收帧的装置。
69.如权利要求67所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧中的媒体接入控制协议数据单元(MPDU)定界符字段解码的装置;
用于从所述MPDU定界符字段中存储的值确定在接收到所述A-MPDU帧之后和在所述确收帧的传送之前逝去的时间延迟的装置;以及
用于在所述时间延迟逝去之后基于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的所述确收策略来生成所述确收帧的装置。
70.如权利要求69所述的设备,其特征在于,所述MPDU定界符字段中的值是退避值。
71.如权利要求70所述的设备,其特征在于,所述MPDU定界符字段中存储的所述退避值基于短帧间空间时间或常数值中的至少一者。
72.如权利要求63所述的设备,其特征在于,进一步包括,用于生成对所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧的收到确收的装置,以及用于如果关于所述两个或更多个A-MPDU子帧中的所述至少一个A-MPDU子帧的确收策略指示块确收策略,则在所述A-MPDU帧的传送之后大于或等于一短帧间空间时间的延迟之后传送所述收到确收的装置。
73.一种包括其上编码有指令的计算机可读介质的计算机程序产品,所述指令在被执行时使一装置执行一种无线通信方法,所述方法包括:
接收经聚集媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)帧;
对所接收到的A-MPDU帧的两个或更多个A-MPDU子帧解码;
对与所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧相对应的接收方地址解码;以及
确定所接收到的A-MPDU帧的所述两个或更多个A-MPDU子帧中的至少一个A-MPDU子帧被定址到所述装置。
74.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括,由所述装置将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址。
75.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述处理系统被进一步配置成将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址。
76.如权利要求26所述的设备,其特征在于,进一步包括,用于将所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的传送方地址字段设为指示所述两个或更多个A-MPDU子帧中的每一个A-MPDU子帧的源传送方地址的装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108123775A (zh) * 2016-11-29 2018-06-05 华为技术有限公司 传输数据包的方法和设备
CN110089148A (zh) * 2016-12-21 2019-08-02 韦勒斯标准与技术协会公司 聚合mpdu、用于发送对其的响应帧的方法及使用其的无线通信终端
CN110121845A (zh) * 2016-11-17 2019-08-13 赛提科思飞以色列有限公司 一种用于卫星通信的方法和系统
WO2022056846A1 (zh) * 2020-09-18 2022-03-24 北京小米移动软件有限公司 多连接下的通信方法和通信设备
US11405161B2 (en) 2016-07-06 2022-08-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160022790A (ko) * 2014-08-20 2016-03-02 뉴라컴 인코포레이티드 고효율 무선랜에서 패딩을 포함하는 물리계층 프로토콜 데이터 유닛 포맷
US20160065466A1 (en) * 2014-08-28 2016-03-03 Qualcomm Incorporated Systems and methods for signaling multi-destination aggregated multi-user media access control protocol data units in a wireless network
WO2016176806A1 (zh) * 2015-05-04 2016-11-10 华为技术有限公司 无线帧的传输方法和装置
CA2985322C (en) * 2015-07-07 2023-08-22 Sony Corporation Communication device and communication method for performing frame communication
US10142253B2 (en) * 2015-11-06 2018-11-27 Hfi Innovation Inc. Method for efficient reliable transmission
KR102549027B1 (ko) 2016-05-11 2023-06-29 주식회사 윌러스표준기술연구소 Ack를 전송하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
DE112016007285T5 (de) * 2016-09-29 2019-06-13 Intel Corporation Kommunikationsverfahren und -system
US10582449B2 (en) * 2016-12-14 2020-03-03 Lg Electronics Inc. Intra-PDDU power saving in WLAN
US10270851B2 (en) 2017-02-13 2019-04-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Activating a peer-to-peer communication channel
US10383002B2 (en) 2017-05-01 2019-08-13 University Of Notre Dame Du Lac Systems and methods for rapidly estimating available bandwidth in a WiFi link
CN109756929B (zh) * 2017-11-02 2021-03-30 华为技术有限公司 应答帧延迟时长设置方法、装置、系统及可读存储介质
US11246155B2 (en) 2018-03-27 2022-02-08 Qualcomm Incorporated Acknowledgement feedback in unlicensed new radio
CN110830175B (zh) * 2018-08-14 2023-03-28 华为技术有限公司 数据包的确认方法、装置、设备及计算机可读存储介质
JP7047718B2 (ja) * 2018-11-13 2022-04-05 日本電信電話株式会社 無線lan通信装置および無線lan通信方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080130538A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-05 Qualcomm Incorporated Enhanced management frame aggregation in a wireless network system
CN101286980A (zh) * 2008-05-14 2008-10-15 华中科技大学 一种增加无线局域网容量的分布式媒体接入控制协议
CN101547469A (zh) * 2008-03-24 2009-09-30 华为技术有限公司 一种发送数据的方法、系统和设备
US20100220678A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Qualcomm Incorporated Piggybacking information in transmit opportunities
WO2012030541A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Qualcomm Incorporated Aggregated mpdu (a-mpdu) numerology and mpdu grouping
US20130089047A1 (en) * 2011-10-11 2013-04-11 Qualcomm Incorporated Multi-user transmission during reverse direction grant

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4086304B2 (ja) * 2004-04-23 2008-05-14 株式会社東芝 通信装置、通信システム、および通信制御プログラム
JP4012172B2 (ja) * 2004-05-28 2007-11-21 株式会社東芝 無線通信装置及び無線通信方法
JP4440037B2 (ja) * 2004-08-11 2010-03-24 株式会社東芝 通信装置及び通信方法
WO2006016745A1 (en) * 2004-08-12 2006-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting ack frame
US7474676B2 (en) * 2004-09-10 2009-01-06 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Frame aggregation in wireless communications networks
JP4331088B2 (ja) * 2004-11-01 2009-09-16 株式会社東芝 通信装置および通信方法
US8830846B2 (en) * 2005-04-04 2014-09-09 Interdigital Technology Corporation Method and system for improving responsiveness in exchanging frames in a wireless local area network
JP4364165B2 (ja) * 2005-06-17 2009-11-11 株式会社東芝 無線通信装置
US8619658B2 (en) * 2005-09-21 2013-12-31 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmission management in a wireless communication system
US7729236B2 (en) * 2005-11-10 2010-06-01 Nokia Corporation Use of timing information for handling aggregated frames in a wireless network
KR100842586B1 (ko) * 2006-01-03 2008-07-01 삼성전자주식회사 무선 근거리 네트워크 시스템에서 응집된 매체 액세스 제어프로토콜 데이터 유닛들의 전송 방법 및 그 시스템
US8125941B2 (en) * 2006-03-28 2012-02-28 Intel Corporation Wireless communication device and method for communicating voice over a wireless network using bidirectional multiple receiver aggregation
CN101548488B (zh) * 2006-12-07 2012-10-24 三菱电机株式会社 无线通信系统、无线终端站、无线基站以及无线通信方法
JP4284353B2 (ja) * 2006-12-26 2009-06-24 株式会社東芝 無線通信装置
KR100935976B1 (ko) * 2007-12-07 2010-01-08 삼성전기주식회사 무선랜 시스템에서 다중 목적지 데이터 전송 방법
JP4996451B2 (ja) * 2007-12-28 2012-08-08 株式会社東芝 無線通信装置、無線通信方法、及びプログラム
US8660144B2 (en) * 2008-03-11 2014-02-25 Intel Corporation Multi-receiver frame aggregation
JP2009224850A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Toshiba Corp 無線通信装置
JP5305703B2 (ja) * 2008-03-24 2013-10-02 株式会社東芝 無線通信装置、無線通信装置の制御方法、および無線通信装置の制御プログラム
US8897209B2 (en) * 2008-07-15 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Systems and methods for parallel communication with legacy WLAN receivers
JP5329244B2 (ja) * 2009-01-16 2013-10-30 株式会社東芝 無線端末および無線通信方法
WO2010142849A1 (en) * 2009-06-13 2010-12-16 Nokia Corporation Use of block acknowledgement policy for wireless networks
BR112012010467B1 (pt) * 2009-11-04 2021-09-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Equipamento de transmissão de blocos de dados em sistema de comunicação sem fio e método para rede local sem fio
KR101282362B1 (ko) * 2009-11-24 2013-07-04 한국전자통신연구원 다중 사용자 기반 무선통신 시스템에서 전송 실패 프레임의 복구 방법
CN105846876B (zh) * 2009-11-24 2018-10-30 韩国电子通信研究院 在无线通信系统中传送数据帧的方法和装置
US8873461B2 (en) * 2010-02-12 2014-10-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Packet transmission/reception method and apparatus in wireless communication system
KR101883944B1 (ko) * 2010-02-22 2018-07-31 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서의 사운딩 방법 및 이를 수행하는 장치
US9628226B2 (en) * 2010-09-30 2017-04-18 Qualcomm Incorporated Block acknowledgement with retransmission policy differentiation
US8615023B2 (en) * 2010-10-27 2013-12-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting/receiving data in communication system
US8665843B2 (en) * 2010-12-23 2014-03-04 Intel Corporation Single MPDU frame signaling
EP2820909B1 (en) * 2012-03-01 2017-09-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multi-user parallel channel access in wlan systems
US9608789B2 (en) * 2012-05-11 2017-03-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgements in response to received frames
US9155102B2 (en) * 2012-12-31 2015-10-06 Broadcom Corporation Speed frame exchange within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080130538A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-05 Qualcomm Incorporated Enhanced management frame aggregation in a wireless network system
CN101547469A (zh) * 2008-03-24 2009-09-30 华为技术有限公司 一种发送数据的方法、系统和设备
CN101286980A (zh) * 2008-05-14 2008-10-15 华中科技大学 一种增加无线局域网容量的分布式媒体接入控制协议
US20100220678A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Qualcomm Incorporated Piggybacking information in transmit opportunities
WO2012030541A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Qualcomm Incorporated Aggregated mpdu (a-mpdu) numerology and mpdu grouping
US20130089047A1 (en) * 2011-10-11 2013-04-11 Qualcomm Incorporated Multi-user transmission during reverse direction grant

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11405161B2 (en) 2016-07-06 2022-08-02 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
US11804941B2 (en) 2016-07-06 2023-10-31 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Wireless communication method using trigger information, and wireless communication terminal using same
CN110121845A (zh) * 2016-11-17 2019-08-13 赛提科思飞以色列有限公司 一种用于卫星通信的方法和系统
CN108123775A (zh) * 2016-11-29 2018-06-05 华为技术有限公司 传输数据包的方法和设备
WO2018099221A1 (zh) * 2016-11-29 2018-06-07 华为技术有限公司 传输数据包的方法和设备
EP3537641A4 (en) * 2016-11-29 2019-11-27 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING A DATA PACKET
US10904121B2 (en) 2016-11-29 2021-01-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Data packet transmission method and device
CN110089148A (zh) * 2016-12-21 2019-08-02 韦勒斯标准与技术协会公司 聚合mpdu、用于发送对其的响应帧的方法及使用其的无线通信终端
CN110089148B (zh) * 2016-12-21 2022-10-04 韦勒斯标准与技术协会公司 聚合mpdu、用于发送对其的响应帧的方法及使用其的无线通信终端
US11664926B2 (en) 2016-12-21 2023-05-30 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Aggregated-MPDU, method for transmitting response frame thereto, and wireless communication terminal using same
US11764896B2 (en) 2016-12-21 2023-09-19 Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. Aggregated-MPDU, method for transmitting response frame thereto, and wireless communication terminal using same
WO2022056846A1 (zh) * 2020-09-18 2022-03-24 北京小米移动软件有限公司 多连接下的通信方法和通信设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160039638A (ko) 2016-04-11
ES2757423T3 (es) 2020-04-29
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WO2015017555A1 (en) 2015-02-05
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JP2016533675A (ja) 2016-10-27

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