CN105743556B - 用于在无线通信系统中接收数据的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于在使用多用户多输入多输出(MIMO)的无线通信系统中接收数据的方法和装置。该方法包括:接收机从发射机接收组控制帧,该组控制帧包括多接收站(STA)信息和组控制信息,该组控制信息包括组序列号、位图信息和流信息,该位图信息含有多个比特,所述多个比特中的每一比特指示是否要向对应接收机传送帧;和接收机在接收到该组控制帧之后从发射机接收数据帧,该数据帧具有该组序列号和该流信息,其中该组序列号指示该接收机所属的组,其中该多接收STA信息指示该组序列号所标识的组中的接收机,和其中该流信息包括关于要在MIMO环境中接收的流的地点的信息。

Description

用于在无线通信系统中接收数据的方法和装置
本专利申请是下列发明专利申请的分案申请:
申请号:201080062286.6
申请日:2010年11月24日
发明名称:用于在基于多用户多输入多输出的无线通信系统中恢复传送失败的帧的方法
技术领域
本发明的示范实施例涉及用于在无线通信系统中恢复传送失败的帧的方法;并更具体地,涉及用于在基于MU-MIMO(多用户多输入多输出)的无线通信系统中、恢复使用组编号向多个无线站传送的帧之中的、已传送失败的帧的方法。
背景技术
WLAN基本上支持BSS(基本服务集),其包括充当DS(分布系统)的接入点的AP(接入点)和除了AP之外的多个无线STA(站)。
WLAN的MAC(媒体访问控制)协议基于CSMA/CA(载波感测多接入/冲突避免)来操作。因此,WLAN涉及在信道竞争过程中的资源浪费。为了减轻该问题,IEEE 802.11工作组“e”已定义了增强MAC协议,其提出,当获取无线电资源传送权时,在TXOP(传送机会)期间使用SIFS(短帧间间隔)来传送多个MPDU,并且响应于此来接收块ACK(即,脉冲串传送)。
此外,IEEE 802.11工作组“n”已定义了A-MSDU(聚合MSDU)和A-MPDU(聚合MPDU)。至少一个MSDU(其是传送单元)或至少一个MPDU甚至在没有IFS的情况下被聚合,并在一次无线电资源竞争的处理中被传送。
在WLAN用户的数目的最近增加之后,IEEE 802.11工作组“ac”对VHT(甚高吞吐量)WLAN系统进行标准化,作为对于增加每一BSS所提供的数据吞吐量的尝试。
VHT WLAN系统在包括一个AP和两个STA的多个(三个)-STA环境中支持在AP的MACSAP处的1Gbps的最大吞吐量、以及对于点对点环境支持在无线STA的MAC SAP处的500Mbps的最大吞吐量。还存在这样的考虑,使得VHT WLAN的每一AP和STA同时支持与现有WLAN(IEEE802.11a/n系统)的兼容性。
其间,当无线STA在无线通信系统(例如,WLAN)中获取TXOP时,STA需要通过关于请求帧的应答帧来接收应答,以便改善无线通信的可靠性。例如,需要应答的帧包括RTS(请求发送(Request-To-Send))帧、BAR(块ACK请求)帧、数据帧、和用于各种请求(诸如,探测请求、验证请求、关联请求)的帧。响应于需要应答的帧的应答帧如下:对RTS帧作出应答的应答帧是CTS(清除发送(Clear-To-Send))帧;对BAR帧作出应答的应答帧是BA(块ACK)帧;对数据帧作出应答的应答帧是ACK或BA帧;而对各种请求帧作出应答的应答帧是各种应答(例如,探测应答、验证应答、关联应答)的帧。
应答被分类为即时应答和延迟应答。单条数据的应答(ACK帧)对应于即时应答;而对连续传送或聚合MPDU作出应答的块应答对应于即时应答和延迟应答两者。
按照以下方式使用即时应答:当生成所接收的请求帧的PHY-RXEND.原语时,在SIFS之后传送应答帧,使得其他无线STA不进行传送。在该情况下,帧交换序列构成一对,如上所述。所生成的应答帧可以不包括传送地址。
另一方面,按照以下方式使用延迟应答:作为用于通知是否已接收到初始生成的请求帧的基本应答通过ACK帧来进行应答,并且然后传送包括所请求的信息的应答帧。该情况下的应答帧可通过关于信道的EDCA(增强分布信道接入)来传送、由另一帧背负(piggyback)、或与另一帧聚合在一起并传送。根据延迟应答方案,传送STA从接收STA接收应答帧,并然后使用ACK帧向接收STA通知已接收到该应答帧。
在这样的WLAN中的请求和应答帧交换序列可被应用到多用户无线通信系统。当支持上行链路MU-MIMO技术时,无线STA可根据上述帧交换序列来接收帧,并在IFS之后同时传送应答帧。
当不支持上行链路MU-MIMO技术时,或者当即使支持上行链路MU-MIMO技术、但是期望更好吞吐量时,无线STA在接收到帧之后需要使用信道或时间的差别来传送应答帧。
用于在WLAN系统中使用不同时间但是使用相同带宽来交换帧的方案包括:对于每一无线STA通过信道接入来交换得出(elicit)应答帧的请求帧和应答帧的方案、以及由多个无线STA通过单一请求帧来传送随后应答帧的方案。
特别是,对于每一无线STA通过信道接入来交换得出应答帧的请求帧和应答帧的方案如下:AP通过信道接入向第一无线STA传送请求帧;第一无线STA在SIFS之后传送应答帧;AP通过信道接入向第二无线STA传送另一请求帧;和第二无线STA在SIFS之后传送应答帧。
由多个无线STA通过单一请求帧来传送随后应答帧的方案如下:通过信道接入来传送包括关于多个用户的地址信息的单一请求帧,以及无线STA然后在SIFS之后随后传送应答帧。
IEEE 802.11标准推荐:为了避免无线路径上的帧之间的冲突,传送控制帧,以能够由属于对应BSS的所有STA接收。在基于MU-MIMO的VHT WLAN系统中,即使使用多个通信路径,也需要传送控制帧以能够由所有STA接收。该连接中的控制帧包括RTS、CTS、ACK、BAR、BA和各种轮询帧。
当同时使用多个通信路径时,接收控制帧的STA可具有与相应通信路径的一一对应关系,这意味着可通过每一通信路径来传送控制帧。然而,这增加了关于控制帧的传送/接收的开销比率,降低了使用MU-MIMO技术的优点。
发明内容
技术问题
本发明的实施例针对一种用于对多个无线STA进行分组并传送帧的方法,以便在使用MU-MIMO技术的无线通信系统中有效传送控制和数据帧,使得当帧传送失败时,可有效恢复传送失败的帧。
本发明的其他目的和优点可通过以下描述来理解,并且参考本发明的实施例而变得清楚。而且,对于本发明所属技术领域的技术人员来说显而易见的是,可通过要求保护的部件及其组合来实现本发明的目的和优点。
技术方案
根据本发明的实施例,一种方法,用于恢复在使用多用户多输入多输出技术的无线通信系统中要从多个无线站接收的应答帧之中的、已正常接收失败的帧,该方法包括:(a)传送帧,该帧需要应答并包括用于将所述无线站指定为接收者的组控制信息;(b)响应于需要应答的该帧,随后从所述无线站接收第一应答帧;(c)当在步骤(b)中从特定无线站正常接收第一应答帧失败时,在用于从构成组的所有无线站接收第一应答帧的时间期满之后传送请求帧,该请求帧具有已从其接收第一应答帧失败的无线站作为的接收者;和(d)响应于步骤(c)的请求帧接收第二应答帧。
根据本发明的另一实施例,一种方法,用于恢复在使用多用户多输入多输出技术的无线通信系统中要从多个无线站接收的应答帧之中的、已正常接收失败的应答帧,该方法包括:(a)传送帧,该帧需要应答并包括用于将所述无线站指定为接收者的组控制信息;(b)响应于需要应答的该帧,随后从所述无线站接收第一应答帧;(c)当在步骤(b)中从特定无线站正常接收第一应答帧失败时,传送请求帧,该请求帧具有在已从其接收第一应答帧失败的无线站到基于传送第一应答帧的次序的最后无线站的范围内的无线站作为接收者;和(d)响应于步骤(c)的请求帧接收至少一个第二应答帧。
该组控制信息可包括向每一组唯一分配的组序列号、指示构成组的无线站是否已接收到的位图信息、以及关于多个天线的流信息中的至少一个。
该请求帧可包括该组序列号和位图信息,该位图信息具有被设置为指示已从其接收第一应答帧失败的无线站的接收状态的比特。
该请求帧可包括该组序列号和位图信息,该位图信息具有被设置为指示从已从其接收第一应答帧失败的无线站开始到最后无线站为止的无线站的接收状态的比特。
该组控制信息可被记录在请求应答的帧或该请求帧的接收站地址字段中。
该请求帧可以是BAR(块ACK请求)帧,该第二应答帧可以是BA(块ACK)帧,并且该BAR帧可以包括组信息和接收站信息。
该组信息可被记录在该BAR帧的接收站地址字段中,并且该接收站信息被记录在该BAR帧的BAR信息字段中。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于在使用多用户多输入多输出(MIMO)的无线通信系统中接收数据的方法,该方法包括:接收机从发射机接收组控制帧,该组控制帧包括多接收站(STA)信息和组控制信息,该组控制信息包括组序列号、位图信息和流信息,该位图信息含有多个比特,所述多个比特中的每一比特指示是否要向对应接收机传送帧;和接收机在接收到该组控制帧之后从发射机接收数据帧,该数据帧具有该组序列号和该流信息,其中该组序列号指示该接收机所属的组,其中该多接收STA信息指示该组序列号所标识的组中的接收机,和其中该流信息包括关于要在MIMO环境中接收的流的地点的信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于在使用多用户多输入多输出(MIMO)的无线通信系统中接收数据的装置,包括:用于从发射机接收组控制帧的部件,该组控制帧包括多接收站(STA)信息和组控制信息,该组控制信息包括组序列号、位图信息和流信息,该位图信息含有多个比特,所述多个比特中的每一比特指示是否要向对应接收机传送帧;和用于在接收到该组控制帧之后从发射机接收数据帧的部件,该数据帧具有该组序列号和该流信息,其中该组序列号指示该接收机所属的组,其中该多接收STA信息指示该组序列号所标识的组中的接收机,和其中该流信息包括关于要在MIMO环境中接收的流的地点的信息。
有利效果
根据本发明,向多个无线STA分配组序列号以对它们分组,并且使用组序列号来向无线STA传送帧。当使用这样的组序列号的多个帧中的任一帧的传送失败时,支持传送失败帧的有效恢复。这样,本发明在使用MU-MIMO技术的系统中基本上改善帧传送效率。
附图说明
图1图示了根据本发明的组控制帧的结构。
图2图示了根据本发明的使用组编号的WLAN的总体操作。
图3图示了根据本发明的用于传送组控制信息帧的方法。
图4图示了根据本发明的用于传送帧的方法。
图5图示了根据本发明实施例的用于恢复已传送失败的CTS帧的方法。
图6图示了根据本发明另一实施例的用于恢复已传送失败的CTS帧的方法。
图7图示了根据本发明的用于恢复已传送失败的块ACK帧的方法。
图8和9图示了根据本发明的用于使用组BAR帧来恢复已传送失败的块ACK帧的方法。
图10图示了根据本发明实施例的使用多TID BAR结构的组BAR。
具体实施方式
下面将参考附图来更详细地描述本发明的示范实施例。然而,本发明可以按照不同形式实施,并且不应被解释为限于这里阐明的实施例。相反,提供这些实施例使得该公开将是全面和完整的,并且将向本领域技术人员全面传达本发明的范围。贯穿该公开中,相同的附图标记在本发明的各个图和实施例中表示相同部分。
其后,将参考各类高速无线通信系统中的、基于IEEE 802.11所定义的无线通信系统应用MU-MIMO技术的无线通信系统,来描述本发明。然而,本领域技术人员可理解的是,本发明可应用到使用多信道的任何环境或使用MU-MIMO技术的任何无线通信环境。
使用MU-MIMO技术传递的帧需要包括关于多个用户的接收STA的信息。用于在帧中配置多接收STA信息的方法包括用于在传送的帧中承载多个用户的接收地址的列表的方法、用于在传送的帧内部承载组地址的方法、以及用于在传送的帧内部承载包括组序列号、位图信息、和流信息的组控制信息以便指示组以及无线STA是否已接收的方法。
在描述用于恢复已传送失败的帧的方法之前,现在将描述用于使用组控制信息来传送多个帧的方法。
图1图示了根据本发明的用于组控制信息分配的组控制帧的结构。
组控制信息包括多个接收STA的数目、向组唯一分配的组序列号、指示关于构成多个用户的无线STA是否已发生接收的位图信息(STA位图)、以及流信息。多接收STA信息包括接收STA信息,其数目对应于多个接收STA的数目。
多个接收STA的数目指示被指定为组的STA的数目,并且不是必须组件,而是可选组件。
组序列号表示每一AP所管理的唯一编号以对在BSS内部存在的无线STA进行分组,并且可具有例如6比特的长度。如果与1-64对应的组编号可被表达为位图信息和流信息的组合,则可省略组序列号。换言之,组的唯一编号可被表达为通过耦接每一位图信息和流信息而获得的至少一条组控制信息的地点。当在传送的帧中使用组序列号时,在传送的帧中包括位于与任意组序列号对应的地点处的组控制信息(例如,位图信息和流信息)。
根据n接收STA信息的字段顺序,STA位图信息指示是否已接收到每一STA。例如,当多接收STA的数目是四(n=4)时,位图信息“1101”指示帧被传送到接收STA 1、2和4。所以,每一STA在向其分配组控制信息的处理中,使用接收STA信息字段中的地址来识别其在位图上的地点。
当向一个无线STA通知其属于的组序列号时,即,当存在与组序列号对应的一个无线STA时,使用1比特信息(即,“1”或“0”)来通知是否发生了接收。当STA属于使用组序列号描述的多个组时,可使用STA位图信息来通知是否已对于对应组发生了接收。
使用流信息来指示MU-MIMO环境中的传送天线的流地点。特别是,当AP使用四个天线时,该流信息指示使用这四个天线中的哪个天线来传送帧。所以,接收STA可基于流信息知道接收的流的地点。流信息可包括关于和a个流一样多的流中的每一个的信息。作为选择,当将和a个流一样多的流分类为b组时,b的值指示接收地点。
接收STA信息包括接收STA的地址信息。除了接收STA的地址信息之外,接收STA信息可进一步包括QoS信息和MCS信息。接收STA地址可以是关联性ID的MAC地址。
这样的组控制帧可以根据广播方法被传送到多个无线STA。作为选择,组控制帧可以根据单播方法被传送到每一无线STA。在后一情况下,组控制帧可仅包括组序列号、其自己的位图信息、和流信息。
在已完全分配了关于多个无线STA的组控制信息之后传送的帧仅包括组序列号、STA位图信息、和流信息。结果,每一无线STA使用所分配的组序列号和位图信息来识别接收者,并使用流信息来接收信号。
其间,一个无线STA可具有向其分配的至少一条组控制信息。特别是,该组控制帧可包括关于与至少一个组序列号的每一个对应的无线STA的位图信息、以及流信息。即使当一个无线STA具有向其分配的多条组控制信息时,也使用图1中图示的相同帧格式。
图2图示了根据本发明的使用组编号的WLAN的总体操作。组编号可以是组ID或组序列号。
当使用组编号时,WLAN的总体操作包括定义组编号并协商或分配它的步骤、请求探测信息并应答的步骤、传送MU-MIMO数据的步骤、以及对MU-MIMO数据进行应答的步骤。当认为信道保护必须时(例如,在探测之前或在传送MU-MIMO数据的步骤之前),可执行该情况下的RTS/CTS帧的交换。
当与执行探测的步骤并发地执行定义组编号并协商或分配它的步骤时,为此传送的帧需要包括至少一个目的,这意味着它对于操作控制和损耗是基本上无效的。所以,定义组编号并协商或分配它的步骤与执行探测的步骤是独立执行的而不是并发地执行。在本发明的以下描述中将假设当需要对BSS中的无线STA进行分组时,与探测步骤独立地执行定义组编号并协商或分配它的步骤。
图2图示了基于使用四个接收STA的AID来指定组、并且系统具有两组的假设的、WLAN系统的总体操作。
参考图2,在步骤S201,定义组编号(组ID或组序列号),并且通过协商向每一STA指定组编号,或者分配任意组编号,并且使用组编号来请求探测。
在步骤S202,响应于该探测请求,每一无线STA在SIFS之后基于调度来传送ACK帧,以便响应于探测请求来执行反馈。
在响应于探测请求从最后无线STA接收到应答帧之后,在步骤S203,AP在SIFS之后,在传送MU-MIMO数据帧之前传送CTS-到-自己帧作为NAV分发处理。CTS-到-自己帧包括已基于在先前探测处理中接收的反馈信息而更新的组控制信息。基于在反馈信息中包括的每一无线STA的信道信息、或网络配置信息(例如,连接/断开连接),来更新组控制信息。
这样的CTS-到-自己帧向包括还没有参与接收的无线STA的接收MAC通知应答顺序,并且应该接收数据的无线STA使用应答顺序信息来计算传送应答帧的时间。
在完成NAV分发之后,AP向多个无线STA传送包括组编号的MU-MIMO数据帧,并且在SIFS之后,从每一无线STA接收响应于传送的数据帧的应答帧(ACK帧)。
更新的组控制信息可以在不仅被包括在CTS-到-自己帧中而且被包括在MAC级别的控制帧中的同时被传送,可以由包括传统无线STA的所有无线STA解码。作为选择,更新的组控制信息可包括关于无线STA是否已接收到至少一条不同组信息的信息、以及流信息,并按照广播或单播类型被提供给每一无线STA作为管理帧。
现在将描述按照广播类型向多个无线STA传送的组控制帧的情况。
当STA接收到组控制帧时,如果其地址被包括在接收STA信息字段中并且如果无线STA位图内部的与其对应的比特被设置为“1”,则它确定这是传送的组控制帧的目的地。然后,无线STA在SIFS之后传送组控制帧的应答(ACK帧)。每一STA随后执行应答。
相应无线STA进行随后应答的示范方法如下:每一无线STA在通过用ACK帧传送时间和SIFS之和乘以STA位图中的比特数目(该比特领先于其轮次(turn)并被设置为“1”)所获得的时间段之后,传送ACK帧。换言之,在具有位图中的比特值“1”的所有无线STA在其轮次之前已传送了ACK帧之后,无线STA传送ACK帧。
图3图示了根据本发明的用于传送组控制帧的方法。
参考图3,四个无线STA构成组,并且位图包括四个比特。AP构造包括组序列号、无线STA位图信息、流信息、和接收STA信息的组控制信息,并设置NAV保护值,以便从包括四个无线STA的多个用户安全地接收ACK帧。
参考图3,每一无线STA按照其轮次来传送ACK帧以对组控制帧作出应答。当无线STA已按照其轮次作出应答时,AP在MU-MIMO数据帧传送期间将位图的对应比特指定为“1”。然而,当无线STA还没有应答时,AP在MU-MIMO数据帧传送期间将位图的对应比特指定为“0”。
图4图示了根据本发明的用于使用组控制信息来传送帧的方法。
一般来说,通过WLAN传送帧的方法包括RTS/CTS/DATA/ACK的步骤。MU-MIMO数据帧的传送包括相同处理。
RTS/CTS帧的交换是在帧具有比RTS阈值长的数据的情况下对于隐藏节点问题和信道保护所请求的功能。当使用MU-MIMO技术传送数据时仍然需要RTS/CTS帧交换处理,并且该情况下的RTS帧在接收STA地址字段中包括组控制信息。组控制信息包括至少组序列号和位图信息。当按照该方式在接收STA地址字段中记录组控制信息时,帧可被传送到多个用户,而没有单独的帧格式修改或添加。
具有相同组序列号的无线STA按照它们的应答轮次响应于RTS帧来传送CTS帧。
在RTS/CTS帧交换之后,AP传送CTS-到-自己帧,该CTS-到-自己帧可包括更新的组控制信息。
AP使用更新的组控制信息来传送MU-MIMO数据帧。参考图4,总共四个无线STA构成该组控制信息中包括的组。然而,在更新组控制信息之后,存在三个接收STA接收使用对应组序列号传送的MU-MIMO数据帧。换言之,将组控制信息的STA位图中的关于第三无线STA的比特设置为“0”,以具有“1101”的位图,由此指示没有向第三无线STA传送数据帧。
每一无线STA使用在CTS-到-自己帧中包括的更新的组控制信息,以随后传送响应于该数据帧的块ACK帧。
MU-MIMO数据帧的每一A-MPDU的目的地址包括对应无线STA的MAC地址,并且对于每一波束形成的A-MPDU独立地执行多个用户的数据的接收。在使用MU-MIMO技术和所传送的数据的QoS信息的组合的同时数据帧传送期间,基于具有好性能的组合,来确定应使用MU-MIMO接收数据的无线STA的分组。
现在将描述当使用上述组控制信息向多个用户传送帧时、恢复已向特定用户传送失败的帧的方法。
本发明可应用到其中控制帧的应答帧(诸如ACK帧、CTS帧、和块ACK帧)已正常接收失败的情况。
图5图示了根据本发明实施例的用于恢复已响应于CTS帧而接收失败的CTS帧的方法。
AP在RTS帧的接收STA地址字段中记录组控制信息,并将RTS帧传送到已分组的多个无线STA。在该情况下,AP通过EDCA传送RTS帧。
如参考图4已经描述的,一旦接收到在接收STA地址字段中包括组控制信息的RTS帧,无线STA就使用组序列号和位图信息来识别接收者,并随后利用CTS帧进行应答。然而,如图5中图示的,无线站STA3可在其轮次传送CTS帧失败,并结果,AP不能从STA3接收CTS。结果,存在对于恢复这样的失败以从STA3接收CTS帧的方法的需求。
参考图5,根据本发明的实施例,当特定无线STA利用CTS帧应答失败时,在与无线STA的轮次对应的传送时间的预定时间段中,信道保持未被占用。接收来自其他无线STA的所有CTS帧,并且NAV保护间隔期满。其后,RTS帧仅被再次传送到以下无线STA,已从该无线STA接收CTS帧失败。
换言之,如果图5中图示的STA3传送CTS帧失败,则在为了STA3传送CTS帧而预留的时间段中,信道保持未被占用,并且从STA4接收CTS帧。在该情况下,BSS中的其他无线STA处于RTS帧的持续时间期间的NAV保护的处理中。在从最后STA接收到CTS帧之后,AP仅在SIFS之后向已从其接收CTS帧失败的STA3重传RTS帧。重传的RTS帧的接收STA地址字段中包括的组控制信息的位图具有被设置为“1”的与仅STA3对应的比特。AP也可能在重传的RTS帧的接收STA地址中记录STA3的地址,并然后传送RTS帧。
图6图示了根据本发明另一实施例的用于恢复已传送失败的CTS帧的方法。特别是,图6对应于关于STA3的CTS帧的失败传送的情况。
现在将描述的本发明的另一实施例与上述实施例不同,其中,当不存在对于CTS帧的应答时,在为对应轮次预留的传送时间的预定时间段中,信道保持未被占用。相反,当CTS帧在预定轮次中接收失败并由此引起CTS超时时,AP向在还没有从其接收到CTS帧的该无线STA之后的所有无线STA重传RTS帧,并准备传送CTS帧。
换言之,当如图6图示的从STA3接收CTS帧失败并导致CTS超时时,AP向STA3和STA4重传RTS帧。
这样,本发明的另一实施例旨在解决隐藏节点问题,当应用MU-MIMO技术时,该问题可变得更严重,即使BSS内的其他无线STA正借助于RTS帧执行NAV保护。
从AP重传的RTS帧的接收STA地址字段中包括的组控制信息的位图具有被设置为“1”的与仅STA3和STA4对应的比特。
现在将描述用于恢复响应于使用组控制信息传送的帧已接收失败的BA帧的方法。参考图5和6描述的用于恢复响应于RTS帧已传送失败的CTS帧的方法也可应用到用于恢复BA帧的方法。
图7图示了根据本发明的用于恢复已传送失败的BA帧的方法。
依据图7中图示的根据本发明实施例的用于恢复BA帧的方法,在等待所有无线STA传送ACK帧之后,如同参考图5描述的CTS帧恢复方法的情况,包括已接收失败的BA帧的传送时间。然后,向还没有从其接收到BA帧的无线STA传送BAR帧,以请求它们传送BA帧。
特别是,图7图示了其中AP使用组控制信息向STA1、STA2和STA4传送数据帧(MU-MIMO A-MPDU)、并从STA1和STA2接收BA帧失败的情况。
AP然后等待要从最后无线STA(即,STA4)接收的BA帧,并通过信道接入向已传送BA帧失败的STA1和STA2传送BAR帧。
所传送的BAR帧的接收STA地址是重传BA帧所需要的包括指示STA1和STA2的位图的组控制信息。还可能在BAR帧的接收STA地址中记录已传送失败的无线STA的地址,并向每一无线STA传送BAR帧。
BAR帧基本上包括的BAR控制信息和BAR信息涉及一个接收STA。所以,当使用组控制信息来提供关于多个用户的BAR功能时,并且当已接收到数据帧(MU-MIMO A-MPDU)的多个用户具有公共信息时,用公共信息填充BAR控制信息和BAR信息字段。然而,如果多个用户中的每一个具有不同BA相关值,则用空值填充BAR控制信息和BAR信息字段。
当在图7中传送包括一条组控制信息的数据帧(MU-MIMO A-MPDU)时,通过从多个用户接收所有BA帧来完成组控制传送处理。如果在多用户组组合中不存在改变,则本发明可重新配置无线STA位图并传送下一数据帧(MU-MIMO A-MPDU)。这样,本发明对组控制信息的使用使得不必在帧中记录多个用户的所有地址,由此降低多个用户帧的开销。
在本发明的上述实施例中已假设在帧的接收STA地址字段中记录组控制信息。然而,本领域技术人员可理解的是,代替在接收STA地址字段中记录,在可使用MU-MIMO技术在无线STA之间交换的各帧中,可包括组控制信息作为控制信息。
现在将描述在各帧中包括控制信息的操作情况。
图8和9图示了根据本发明的用于使用组BAR帧来恢复已传送失败的BA帧的方法。
参考图8,向多个用户传送数据帧,并且从STA2和STA3接收BA帧失败。然后,AP在所有无线STA进行的BA帧的传送时间期满之后执行后退(backoff),并特别向已从其接收BA帧失败的STA2和STA3传送组BAR帧。
参考图9,向多个用户传送数据帧,并且从STA2接收BA帧失败。然后,AP在PIFS之后传送组BAR帧。组BAR帧是这样的块ACK请求,其被指向已从其接收BA帧失败的STA2,并被指向在STA2之后的ST3。
图8和9中的组BAR帧可包括组信息接收STA信息,并可用于根据无线电环境调整BA应答调度。
其间,组BAR帧可使用现有BAR帧格式中的、接收STA地址字段和使用多TID BAR类型的BAR信息字段来构造,如图10中图示的。
参考图10,组BAR帧通过在现有BAR帧格式的接收STA地址(RA)字段中记录组信息、并通过在BAR信息字段中记录每一STA的TID信息(AID)和BA SSN(开始序列号)来构造。
这样的用于使用现有BAR帧格式的组控制的组BAR帧的表达基于以下假设,无线STA可根据BAR控制信息知道该帧格式,或者已认识到接收STA地址是组信息的无线STA可理解该帧格式。
上面描述的方法也可被实施为计算机程序。构成程序的代码和代码段可以由本发明所属领域的计算机编程员容易地解释。此外,所创建的程序可被存储在计算机可读记录介质或数据存储介质中,并可由计算机读出和运行。计算机可读记录介质的实例包括任何计算机可读记录介质,例如,诸如载波的无形介质、以及诸如CD或DVD的有形介质。
尽管已针对特定实施例描述了本发明,但是对于本领域技术人员来说将显而易见的是,可进行各种改变和修改,而不脱离以下权利要求所限定的本发明的精神和范围。
工业实用性
本发明的实施例可被应用到用于恢复在基于MU-MIMO的无线通信系统中使用组编号向多个无线STA传送的帧之中的、已传送失败的帧的技术。

Claims (7)

1.一种用于在使用多用户多输入多输出MIMO的无线通信系统中接收数据的方法,该方法包括:
接收机从发射机接收组控制帧,该组控制帧包括多接收站STA信息和组控制信息,
该组控制信息包括组序列号、位图信息和流信息,该位图信息含有多个比特,所述多个比特中的每一比特指示是否要向对应接收机传送帧;和
接收机在接收到该组控制帧之后从发射机接收数据帧,该数据帧具有该组序列号和该流信息,
其中该组序列号指示该接收机所属的组,
其中该多接收站STA信息指示该组序列号所标识的组中的接收机,和
其中接收机基于该流信息标识要接收的流的地点。
2.根据权利要求1的方法,其中用于该组序列号的比特数目是6。
3.根据权利要求1的方法,其中该接收站STA信息包括标识接收机的关联性标识符AID。
4.根据权利要求1的方法,其中该发射机是接入点AP。
5.一种用于在使用多用户多输入多输出MIMO的无线通信系统中接收数据的装置,包括:
用于从发射机接收组控制帧的部件,该组控制帧包括多接收站STA信息和组控制信息,
该组控制信息包括组序列号、位图信息和流信息,该位图信息含有多个比特,所述多个比特中的每一比特指示是否要向对应接收机传送帧;和
用于在接收到该组控制帧之后从发射机接收数据帧的部件,该数据帧具有该组序列号和该流信息,
其中该组序列号指示该接收机所属的组,
其中该多接收站STA信息指示该组序列号所标识的组中的接收机,和
其中接收机基于该流信息标识要接收的流的地点。
6.根据权利要求5的装置,其中用于该组序列号的比特数目是6。
7.根据权利要求5的装置,其中该接收站STA信息包括标识接收机的关联性标识符AID。
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