CN105993134B - 选择性地对无线传输进行响应的装置、系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一些示范性实施例包括选择性地对无线通信传输进行响应的装置、系统和/或方法。例如,装置可以包括:无线通信单元,用于:分配至少一个关联波束赋形训练(A‑BFT)时段;在A‑BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输;响应于应答器波束赋形传输而对应答器设备发送反馈传输;以及设置在一个或多个相继A‑BFT时段上延伸的应答器过滤时段,其中,无线通信单元在过滤时段期间忽略来自应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输。

Description

选择性地对无线传输进行响应的装置、系统和方法
技术领域
一些示范性实施例涉及选择地性对无线通信传输进行响应。
背景技术
在一些通信系统中,控制器设备可以发送信标帧,以便定义信标间隔。
在信标间隔期间,控制器设备可以执行与系统的一个或多个其它设备的波束赋形训练。例如,信标间隔可以包括关联波束赋形训练(ABFT)时段,在此期间,一个或多个其它设备可以通过波束赋形传输(例如扇区扫描(SSW)传输)而对控制器设备进行响应。
控制器设备可以从响应设备接收波束赋形传输,并且可以响应于波束赋形传输而发送SSW反馈传输,例如,以完成波束赋形训练过程。
控制器设备可以例如在波束赋形训练之后与响应设备交换探测请求和探测响应传输。
在包括多个设备的密集环境中,例如,如果系统内的所有设备都对信标传输进行响应,则在ABFT期间可能发生冲突。相应地,控制器设备可能无法与这些设备中的一个或多个设备执行波束赋形训练。
附图说明
为了说明的简明性和清楚性,附图所示的要素不必按比例绘制。例如,为了清楚呈现,一些要素的尺寸可以相对于其它元件夸大。此外,在附图之间可以重复标号,以指示对应或类似要素。以下列出附图。
图1是根据一些示范性实施例的系统的示意性框图说明。
图2A是根据一些示范性实施例的在信标间隔内在信标发送器与多个信标应答器之间的操作和交互的示意性序列示图。
图2B是根据一些示范性实施例的在信标间隔序列内在信标发送器与多个信标应答器之间的操作和交互的示意性序列示图。
图3是根据一些示范性实施例的根据回退(backoff)机制在信标间隔期间进行通信的方法的示意性流程图说明。
图4是根据一些示范性实施例的根据过滤机制在信标间隔期间进行通信的方法的示意性流程图说明。
图5是根据一些示范性实施例的产品的示意性说明。
具体实施方式
在以下详细描述中,阐述大量具体细节以提供一些实施例的透彻理解。然而,本领域技术人员应理解,可以在没有这些具体细节的情况下实践一些实施例。在其它实例中,并未详细描述公知方法、过程、部件、单元和/或电路,以免模糊讨论。
利用例如比如“处理”、“计算”、“运算”、“确定”、“建立”、“分析”、“检查”等的术语的在此的讨论可以指代将计算机的寄存器和/或存储器内的物理(电子)量所表示的数据操控和/或变换为计算机的寄存器和/或存储器或可以存储指令以执行操作和/或处理的另外信息存储介质内的物理量所相似地表示的另外数据的计算机、计算平台、计算系统或另外电子计算设备的操作和/或处理。
在此所使用的术语“多个”和“若干”包括例如“许多”或“两个或更多个”。例如,“多个物品”包括两个或更多个物品。
对“一个实施例”、“实施例”、“示范性实施例”、“各个实施例”等的引用指示所描述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但并非每一实施例必须包括特定特征、结构或特性。此外,短语“在一个实施例中”的重复使用虽然可以指代同一实施例,但不一定如此。
如在此使用的那样,除非另外指定,用于描述共同目对象的序数形容词“第一”、“第二”、“第三”等的使用仅指示相同对象的不同实例被指代,不意图暗指所描述的对象必须在排序中时间上、空间上按给定的顺序,或按任何其它方式。
可以结合各种设备和系统来使用一些实施例,例如个人计算机(PC)、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、平板计算机、超级本TM计算机、服务器计算机、手持计算机、手持设备、个人数字助理(PDA)设备、手持PDA设备、板载设备、离板设备、混合设备、车辆设备、非车辆设备、移动或便携式设备、消费者设备、非移动或非便携设备、无线通信站、无线通信设备、无线接入点(AP)、有线或无线路由器、有线或无线调制解调器、视频设备、音频设备、音频-视频(A/V)设备、有线或无线网络、无线域网、无线视频域网(WVAN)、局域网(LAN)、无线LAN(WLAN)、个域网(PAN)、无线PAN(WPAN)等。
可以结合根据现有无线千兆比特联盟(WGA)规范(Wireless Gigabit Alliance,Inc WiGig MAC and PHY Specification Version 1.1,2011年4月,Finalspecification)和/或其未来版本和/或衍生而操作的设备和/或网络、根据现有IEEE802.11标准(IEEE 802.11-2012,IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local andmetropolitan area networks—Specific requirements Part 11:Wireless LAN MediumAccess Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications,2012年3月29日;IEEE802.11任务组ac(TGac)(“IEEE802.1l-09/0308rl2-TGac Channel Model AddendumDocument”);IEEE 802.11任务组ad(TGad)(IEEE P802.11ad-2012,IEEE Standard forInformation Technology-Telecommunications and Information Exchange BetweenSystems-Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements-Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications-Amendment 3:Enhancements for Very High Throughput in the 60GHz Band,2012年12月28日))和/或其未来版本衍生而操作的设备和/或网络和/或根据现有无线HDTM规范和/或其未来版本和/或衍生而操作的设备和/或网络、根据现有和/或无线保真(WiFi)联盟(WFA)点对点(P2P)规范(WiFi P2P technical specification,version 1.2,2012)和/或其未来版本和/或衍生而操作的设备和/或网络和/或作为上述网络的部分的设备等来使用一些实施例。
可以结合如下系统或设备来使用一些实施例:单向和/或双向无线电通信系统、蜂窝无线电电话通信系统、移动电话、蜂窝电话、无线电话、个人通信系统(PCS)设备、包括无线通信设备的PDA设备、移动或便携式全球定位系统(GPS)设备、包括GPS接收机或收发机或芯片的设备、包括RFID元件或芯片的设备、多入多出(MIMO)收发机或设备、单入多出(SIMO)收发机或设备、多入单出(MISO)收发机或设备、具有一个或多个内部天线和/或外部天线的设备、数字视频广播(DVB)设备或系统、多标准无线电设备或系统、有线或无线手持设备(例如智能电话)、无线应用协议(WAP)设备等。
可以结合一种或多种类型的无线通信信号和/或系统来使用一些实施例,例如射频(RF)、红外(IR)、频分复用(FDM)、正交FDM(OFDM)、时分复用(TDM)、时分多址(TDMA)、扩展TDMA(E-TDMA)、通用分组无线电服务(GPRS)、扩展GPRS、码分多址(CDMA)、宽带CDMA(WCDMA)、CDMA 2000、单载波CDMA、多载波CDMA、多载波调制(MDM)、离散多音频(DMT)、蓝牙TM、全球定位系统(GPS)、Wi-Fi、Wi-Max、ZigBeeTM、超宽带(UWB)、全球移动通信系统(GSM)、2G、2.5G、3G、3.5G、4G、第五代(5G)移动网络、3GPP、长期演进(LTE)、LTE高级、增强数据率GSM演进(EDGE)等。其它实施例可以用在各种其它设备、系统和/或网络中。
在此所使用的短语“无线设备”包括例如能够无线通信的设备、能够无线通信的通信设备、能够无线通信的通信站、能够无线通信的便携式或非便携式设备等。在一些示范性实施例中,无线设备可以是或可以包括与计算机集成的外设或附连到计算机的外设。在一些示范性实施例中,术语“无线设备”可以可选地包括无线服务。
可以结合合适的有限距离或短距离无线通信网络(例如无线域网、“微微网”、WPAN、WVAN等)来使用一些示范性实施例。可以结合任何另外合适的无线通信网络来使用其它实施例。
可以结合在60GHz的频带上进行通信的无线通信网络来使用一些示范性实施例。然而,可以利用任何其它合适的无线通信频带(例如极高频率(EHF)带(毫米波(mm波)频带(例如30GHz至300GHz之间的频带内的频带))、WLAN频带、WPAN频带、根据WGA规范的频带等)来实现其它实施例。
在此针对无线通信信号所使用的术语“通信/传递”可以包括:发送无线通信信号和/或接收无线通信信号。例如,能够传递无线通信信号的无线通信单元可以包括:无线发射机,用于将无线通信信号发送到至少一个其它无线通信单元;和/或无线通信接收机,用于从至少一个其它无线通信单元接收无线通信信号。
在此所使用的术语“站”(STA)可以包括作为对无线介质(WM)的介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)接口的单独可寻址实例的任何逻辑实体。
在此所使用的短语“点对点(PTP或P2P)通信”可以与一对设备之间经由无线链路(“点对点链路”)进行的设备到设备通信有关。P2P通信可以包括例如经由QoS基本服务集(BSS)内的直接链路、隧道式直接链路设置(TDLS)链路的无线通信、独立基本服务集(IBSS)中的STA到STA通信等。
在此所使用的术语“天线”可以包括一个或多个天线元件、部件、单元、组装和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。在一些实施例中,天线可以使用分离的发送和接收天线元件来实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线可以使用公共和/或集成的发送/接收元件来实现发送和接收功能。天线可以包括例如相控阵列天线、单元件天线、切换波束天线集合等。
在此所使用的短语“方向性多千兆比特(DMG)”和“方向性频带(D频带)”可以指代其中信道开始频率大于40GHz的频带。
短语“DMG STA”和“mm波STA(mSTA)”可以涉及具有操作在处于DMG频带内的信道上的无线电发射机的STA。
在此所使用的短语“mm波STA(STA)”可以涉及具有操作在处于UB内的信道上的无线电发射机的STA。
在此所使用的短语“个人基本服务集”(PBSS)可以涉及形成自包含网络的基本服务集(BSS)。例如,PBSS可以操作在D频带中,并且可以包括一个PBSS控制点(PCP)。
在此所使用的短语“PBSS控制点”(PCP)可以包括包含一个站(STA)并且协调作为PBSS的成员的STA对WM的接入的实体。
在此所使用的短语“非PCP站(STA)”可以涉及并非也是PCP的STA。
在此所使用的短语“非PCP/非AP站(STA)”可以涉及不是PCP且不是AP的STA。
在此所使用的短语“PCP/AP”可以涉及作为PCP或AP的STA。
在此所使用的术语“波束赋形”可以涉及可用在发射机和/或接收机处以改进目标接收机处的接收信号功率或信噪比(SNR)的空间过滤机制。
在此所使用的短语“信标间隔”可以涉及各目标信标传输时间之间的时间单元的数量。
在此所使用的短语“信标传输间隔”(BTI)可以涉及STA在一信标间隔中开始第一个信标传输到该STA在同一信标间隔中结束最后一个信标传输之间的时间间隔。
在此所使用的短语“关联波束赋形训练(A-BFT)”可以涉及在波束赋形传输之后,例如使用扇区扫描为STA分配的用于对BTI期间发送的信标进行响应的时间。
在此所使用的术语“扇区”可以涉及与特定扇区(例如扇区标识符(ID))的发射机和/或接收机天线方向图。
在此所使用的术语“扫描”可以涉及例如由短波束赋形帧间空间间隔隔开的传输序列,在其中,发射机和/或接收机处的天线配置在各传输之间改变。
在此所使用的短语“扇区扫描(SSW)”可以涉及经由不同扇区的帧的接收或发送,在其中,在相继的接收和/或发送之间执行扫描。
现参照图1,图1示意性示出根据一些示范性实施例的系统100的框图。
如图1所示,在一些示范性实施例中,系统100可以包括无线通信网络,其包括能够通过无线通信介质(WM)103(例如无线电信道、IR信道、RF信道、无线保真(WiFi)信道等)传递内容、数据、信息和/或信号的一个或多个无线通信设备(例如无线通信设备102、130和/或180)。系统100的一个或多个元件可以可选地能够通过任何合适的有线通信链路进行通信。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和/或180可以包括例如PC、台式计算机、移动计算机、膝上型计算机、超级本TM计算机、笔记本计算机、平板计算机、服务器计算机、手持计算机、手持设备、PDA设备、手持PDA设备、板载设备、离板设备、混合设备(例如组合蜂窝电话功能与PDA设备功能)、消费者设备、车辆设备、非车辆设备、移动或便携式设备、非移动或非便携式设备、移动电话、蜂窝电话、PCS设备、包括无线通信设备的PDA设备、移动或便携式GPS设备、DVB设备、相对小型计算设备、非台式计算机、“轻装乐活”(CSLL)设备、超级移动设备(UMD)、超级移动PC(UMPC)、移动互联网设备(MID)、“折纸”设备或计算设备、支持动态可组合计算(DCC)的设备、环境意识设备、视频设备、音频设备、A/V设备、机顶盒(STB)、蓝光盘(BD)播放器、BD记录器、数字视频盘(DVD)播放器、高清晰度(HD)DVD播放器、DVD记录器、HD DVD记录器、个人视频记录器(PVR)、广播HD接收机、视频源、音频源、视频宿、音频宿、立体声调谐器、广播无线电接收机、平坦面板显示器、个人媒体播放器(PMP)、数字视频相机(DVC)、数字音频播放器、扬声器、音频接收机、音频放大器、游戏设备、数据源、数据宿、数码相机(DSC)、媒体播放器、智能电话、电视、音乐播放器等。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和/或180可以分别包括无线通信单元104、132和/或182,以在无线通信设备102、130和/或180之间和/或与例如下述一个或多个其它无线通信设备执行无线通信。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和/或180还可以包括例如处理器114、输入单元106、输出单元108、存储器单元110和存储单元112中的一个或多个。无线通信设备102、130和/或180可以可选地包括其它硬件部件和/或软件部件。在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和/或180中的一个或多个的一些或所有部件可以包封在公共外壳或封装中,并且可以使用一个或多个有线或无线链路互连或可操作地关联。在其它实施例中,无线通信设备102、130和/或180中的一个或多个的部件可以分布在多个或分离的设备当中。
处理器114包括例如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、一个或多个处理器内核、单核处理器、双核处理器、多核处理器、微处理器、主机处理器、控制器、多个处理器或控制器、芯片、微芯片、一个或多个电路、回路、逻辑单元、集成电路(IC)、专用IC(ASIC)或任何其它合适的多用或专用处理器或控制器。处理器114运行例如无线通信设备102、130和/或180的操作系统(OS)和/或一个或多个应用的指令。
输入单元106包括例如键盘、键区、鼠标、触摸屏、触摸板、轨迹球、记录笔、麦克风或其它合适的指点设备或输入设备。输出单元108包括例如监视器、屏幕、触摸屏、平坦面板显示器、阴极射线管(CRT)显示器单元、液晶显示器(LCD)显示器单元、等离子体显示器单元、一个或多个音频扬声器或耳机或其它合适的输出设备。
存储器单元110包括例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SD-RAM)、闪存、易失性存储器、非易失性存储器、缓存存储器、缓冲器、短期存储器单元、长期存储器单元或其它合适的存储器单元。存储单元112包括例如硬盘驱动器、软盘驱动器、压缩盘(CD)驱动器、CD-ROM驱动器、DVD驱动器或其它合适的可拆卸或不可拆卸存储单元。存储器单元110和/或存储单元112例如可以存储无线通信设备102、130和/或180所处理的数据。
在一些示范性实施例中,无线通信单元104、132和182分别可以包括或可以关联于一个或多个天线105、133和184。天线105、133和/或184可以包括适合于发送和/或接收无线通信信号、块、帧、传输流、分组、消息和/或数据的任何类型的天线。例如,天线105、133和/或184可以包括一个或多个天线元件、部件、单元、组装和/或阵列的任何合适的配置、结构和/或布置。天线105、133和/或184可以包括例如适合于例如使用波束赋形技术的方向性通信的天线。例如,天线105、133和/或184可以包括相控阵列天线、单元件天线、切换波束天线集合等。在一些实施例中,天线105、133和/或184可以使用分离的发送和接收天线元件来实现发送和接收功能。在一些实施例中,天线105、133和/或184可以使用公共和/或集成的发送/接收元件来实现发送和接收功能。
在一些示范性实施例中,无线通信单元104、132和/或182分别包括例如一个或多个无线电模块116、134和186,例如,包括能够发送和/或接收无线通信信号、RF信号、帧、块、传输流、分组、消息、数据项和/或数据的一个或多个无线发射机、接收机和/或收发机。例如,无线通信单元104、132和/或182可以包括或可以实现为无线网络接口卡(NIC)等的一部分。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和180可以建立无线通信链路。链路可以包括上行链路和/或下行链路。下行链路可以包括例如从AP到一个或多个非AP站(STA)的单向链路或从非AP目的STA到非AP源STA的单向链路。上行链路可以包括例如从非AP STA到AP的单向链路或从非AP源STA到非AP目的STA的单向链路。
在一些示范性实施例中,无线通信设备104、132和/或182可以形成无线局域网(WLAN)。
在一些示范性实施例中,无线通信设备102、130和/或180可以执行DMG站(“DMGSTA”)的功能。例如,无线通信设备102、130和/或180可以被配置为通过DMG频带进行通信。
在一些示范性实施例中,无线通信介质103可以包括无线千兆比特(WiGig)链路。例如,无线通信介质103可以包括60GHZ频带上的无线波束赋形链路。
在一些示范性实施例中,系统100可以包括例如PCP STA以及一个或多个非PCPSTA。例如,设备102可以执行PCP STA的功能,设备130和/或180可以执行非PCP STA的功能。
在一些示范性实施例中,无线通信设备104、132和/或182可以形成WiFi网络。
在一些示范性实施例中,无线通信介质103可以包括直接链路(例如P2P链路),例如,以使得设备102与设备130和/或180之间能够直接通信。
在一些示范性实施例中,无线通信设备104、132和/或182可以执行WFA P2P设备的功能。例如,设备102可以执行P2P组拥有者的功能,设备130和/或108可以执行P2P客户机设备的功能。
在其它实施例中,设备102、130和/或180可以执行任何其它设备和/或站的功能。
在其它实施例中,无线通信设备102、130和180可以通过任何其它频带和/或根据任何其它协议和/或规范进行通信。
在一些示范性实施例中,设备102、130和/或180可以在信标间隔期间进行通信。例如,设备102可以发送信标帧以定义信标间隔。
在一些示范性实施例中,信标帧可以在信标间隔内分配一个或多个关联波束赋形训练(ABFT)时段,例如,在此期间,系统100的一个或多个设备可以将波束赋形传输发送到设备102。
在一些示范性实施例中,波束赋形传输可以包括ABFT内的扇区扫描(SSW)传输,例如,以确定要用于设备102与设备130之间和/或设备102与设备180之间的通信的适当天线设置。
在一个示例中,设备130可以将波束赋形传输(例如SSW传输)发送到设备102。
在一些示范性实施例中,设备102可以从设备130接收波束赋形传输,并且可以用反馈传输(例如SSW反馈传输)进行响应,例如,以完成波束赋形训练过程。
在一些示范性实施例中,设备130和102可以在反馈传输之后交换探测请求和探测响应。
在一些示范性实施例中,无线通信介质103的拥塞等级可以与网络中在ABFT时段期间尝试传输的设备的数量有关。例如,如果在ABFT时段期间发送响应的设备的数量增加,则拥塞等级可能增加。
在一些示范性实施例中,在ABFT时段期间进行响应的设备的数量相对高可能在介质103内导致多个冲突,并且可能增加介质103内的拥塞,而且引起干扰。
在一些示范性实施例中,设备102可以例如在从范围内的设备接收到波束赋形传输之后发现该设备。
在一些示范性实施例中,介质103内的拥塞可能导致无法发现所有设备。例如,如果介质103例如如下所述是拥塞的,则设备102可能无法发现范围内的一个或多个设备。
在一些示范性实施例中,设备130和180可能都在ABFT时段期间尝试发送。
在一些示范性实施例中,设备102可能能够从设备130接收波束赋形传输,并且可能无法从设备180接收波束赋形传输。例如,如果设备130更靠近设备102,则从设备130到设备102的波束赋形传输可能强于从设备180到设备102的波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,设备102可以在下一ABFT期间尝试发现设备,并且设备130和180可以尝试对设备102的另一传输。
在一些示范性实施例中,在下一ABFT期间,设备102可能能够从设备130接收波束赋形传输,并且可能无法从设备180接收波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备102可能例如因设备130进行的传输较强而无法从设备180接收任何传输,因此例如如果设备130每一ABFT时段连续对设备102进行响应,则设备102可能能够发现设备130而可能无法发现设备180。
在一些示范性实施例中,在ABFT时段期间随机化SSW消息内的扇区顺序和/或加入更多ABFT时隙可以允许与一些可用设备成功地进行波束赋形。然而,在ABFT时段期间随机化SSW消息内的扇区顺序和/或加入更多的ABFT时隙可能产生未发现的设备,并且可能导致ABFT时段上的干扰。
在一些示范性实施例中,可以减少ABFT上的干扰。例如,完成波束赋形训练的设备可以设置回退时段,这可以使设备102能够发现其它设备(例如设备180)。
在一些示范性实施例中,设备130可以在完成波束赋形训练之后设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段。
在一些示范性实施例中,在回退时段期间,设备130可以不对来自设备102的信标帧进行响应。例如,设备130可以从设备102接收信标帧,可以在ABFT时段期间发送波束赋形传输,可以从设备102接收反馈传输,并且可以设置回退时段,在此期间,设备130可以停止对来自设备102的信标帧进行响应。
在一些示范性实施例中,设备130可以在与设备102交换探测请求和探测响应之后设置用于设备102的回退时段,例如如上所述。
在一些示范性实施例中,设备130可以在从设备102接收到反馈传输之后设置用于设备102的回退时段,例如,而不与设备102传递探测请求和/或探测响应。在一个示例中,设备130可以例如在与设备102交换探测请求和探测响应之后设置用于设备102的第一回退时段,并且可以稍后在第一回退时段之后设置第二回退时段,例如,而不与设备102传递探测请求和/或探测响应。
在一些示范性实施例中,设备130可以仅在回退时段之后将波束赋形传输发送到设备102。
在一些示范性实施例中,设备130可以在回退时段期间对来自另一设备的信标帧进行响应。例如,设备130可以在回退时段期间对来自设备120的信标帧进行响应。
在一些示范性实施例中,设备180可能无法完成波束赋形训练,并且可以继续对来自设备102的信标帧进行响应。
在一些示范性实施例中,设备130可以从设备102接收信标帧,并且可以不将波束赋形传输发送到设备102。结果,设备102能够发现设备180。例如,在下一ABFT内,设备130可以不对来自设备102的信标帧进行响应,而设备180可以对来自设备102的信标帧进行响应。因此,设备102能够发现设备180。
在一些示范性实施例中,回退时段可以是时间受限的,例如,以允许通过重复与所发现的设备的波束赋形来周期性刷新扫描结果。
在一些示范性实施例中,设备130可以从设备102接收包括持续时间值的信息元素(IE),并且可以根据持续时间值来设置回退时段的持续时间。例如,设备102可以通过信标帧和/或探测帧将回退持续时间发送到设备130,例如,以允许设备102例如根据设备102的功率节省机制来控制回退时段的持续时间。
在其它示范性实施例中,回退时段的持续时间可以是预设的,或者可以通过任何其它方式定义。
在一些示范性实施例中,回退时段可以长于信标间隔的持续时间。
在一些示范性实施例中,回退时段的持续时间可以是信标间隔的持续时间或任何其它持续时间的至少三倍。
在一些示范性实施例中,设备102可以在回退时段期间触发设备130以对设备102进行响应。
在一些示范性实施例中,设备102可以在回退时段期间触发设备130以对设备102进行响应,例如,在检测到与设备130的通信降级时和/或出于任何其它原因,触发设备130重复波束赋形训练。
在一些示范性实施例中,设备130可以例如在从设备102接收到单播信标帧时,即使在回退时段期间也对设备102进行响应。
在一些示范性实施例中,设备102可以在回退时段期间将单播信标帧发送到设备130,例如,以便从设备130接收反馈。例如,单播信标帧可以包括等于设备130的本地地址的ABFT地址、具有预设值(例如1)的发现模式(DM)字段和/或具有预设值(例如1)的聚类控制(CC)字段。
在一些示范性实施例中,设备130可以被配置为:在从设备102接收到单播信标帧时,终止回退时段。例如,设备130可以响应于从设备102接收到单播信标帧而发送反馈传输,并且可以终止回退时段。
在其它示范性实施例中,设备130在从设备102接收到单播信标帧时可以不终止回退时段。例如,设备130可以响应于从设备102接收到单播信标帧而发送反馈传输,并且可以继续回退时段。
在一些示范性实施例中,设备130的回退时段和设备180的回退时段可以在时间上不对准。例如,设备130可以在第一信标间隔期间开始第一回退时段,而设备180可以在第二信标间隔期间开始第二回退时段。相应地,第一回退时段和第二回退时段可以在不同时间(例如在不同信标间隔)处结束。因此,可能存在这样的情况:例如,在一个或多个ABFT时段期间,在设备130与180的回退时段之间可能不存在重叠。相应地,可能存在这样的情况,其中,在一序列相继ABFT时段中的每个ABFT时段期间,设备130和180中的至少一个可以执行传输。
在一些示范性实施例中,例如,如果在ABFT期间,设备130与180的回退时段之间不存在重叠,则在ABFT期间,设备102可能不会发现另一设备。
在一些实施例中,设备102可以利用过滤机制来过滤来自一个或多个设备的一个或多个响应,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,过滤机制可以使设备130和180例如以可以增加设备130与180的回退时段之间的重叠的方式调度回退时段,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102可以利用过滤机制,其可以被配置为:例如,通过限制与设备130和/或180传递帧的速率来减小设备102的功耗,由此减小设备102的功耗,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,设备102可以例如在完成在ABFT时段期间交换波束赋形传输和交换探测请求和探测响应时设置与设备130对应的过滤时段。
在一些示范性实施例中,设备102可以将过滤时段设置为在设备102可以忽略来自设备130的一个或多个波束赋形传输的一个或多个相继A-BFT时段上延伸。
在一些示范性实施例中,设备102可以在与设备130对应的过滤时段期间忽略来自设备130的所有波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,设备102可以仅在设备130的过滤时段之后对来自设备130的波束赋形传输进行响应。
在一些示范性实施例中,设备102可以在设备130的过滤时段期间对来自设备130的一个或多个波束赋形传输进行响应。
在一些示范性实施例中,设备102可以在设备130的过滤时段期间忽略来自设备130的一个或多个探测请求。
在一些示范性实施例中,设备102可以在设备130的过滤时段之后对来自设备130的探测请求进行响应。
在一些示范性实施例中,设备102可以截断设备130的过滤时间段。在一个示例中,例如,如果另一过滤时段结束,则设备102可以截断设备130的过滤时段,例如,如下所述。在另一示例中,设备102可以截断设备130的过滤时段,例如,以触发来自一个或多个应答器设备的响应,或者出于任何其它原因。
在一些示范性实施例中,设备102可以在第一ABFT时段之后设置用于设备130的第一过滤时段,并且在例如第一ABFT时段之后的第二ABFT时段之后设置用于设备180的第二过滤时段。
在一些示范性实施例,设备102与设备180之间的第一过滤时段的开始时间可以晚于设备102与设备130之间的第二过滤时段的开始时间。
在一些示范性实施例中,设备102可以使设备102与180之间的第一过滤时段和第二过滤时段的结束时间对准。
在一些示范性实施例中,设备102可以设置用于多个设备的多个过滤时段。在一些示范性实施例中,设备102可以同时将多个过滤时段对准到结束。
在一些示范性实施例中,一旦过滤时段结束,设备102就可以截断所有其它过滤时段。例如,一旦设备130的过滤时段结束,设备102就可以截断过滤时段180。
在一些示范性实施例中,例如,由于移除所有过滤时段可以使应答器设备能够例如以可以增加设备的各回退时段之间的重叠的方式调度回退时段,由此使得另一未发现的设备能够被设备102发现,因此过滤时间段的对准可以使得能够发现设备102的范围内的可用设备,例如,如下所述。
在一些示范性实施例中,过滤时段的持续时间可以长于信标间隔的持续时间。
在一些示范性实施例中,过滤时段的持续时间可以是信标间隔的持续时间的至少三倍。
在一些示范性实施例中,过滤时段的持续时间可以等于或长于回退时段的持续时间。例如,设备102可以将IE发送到设备130和180,以将待由设备130和10u8使用的回退时段设置为等于或短于待由设备102使用的过滤时段。
在一些示范性实施例中,设备(例如设备130)可以例如即使在另一设备(例如设备102)没有设置过滤时段的情况下也执行回退机制。
在其它示范性实施例中,设备(例如设备102)可以例如即使在另一设备(例如设备180)没有执行回退机制的情况下也设置过滤时段。
现参照图2A,图2A示意性示出展现信标发送器设备201与信标应答器设备210、220和230之间的操作和交互的序列图200。例如,信标发送器设备201可以执行设备102的功能(图1),信标应答器设备210可以执行设备130的功能(图1),和/或信标应答器设备220可以执行设备180的功能(图1)。
在一个示例中,设备201可以执行移动设备的功能,设备210、220和230可以执行对接设备的功能。例如,设备201可以是笔记本(NB),标为NB-A,设备210、220和230可以是无线对接设备,分别标为Dock-A、Dock-B和Dock-C。
在一些示范性实施例中,设备201可以在BTI 202内发送信标帧,例如,以定义ABFT时段。
在一些示范性实施例中,设备210、220和230可以在ABFT时段203期间将波束赋形传输发送到设备201。
在一些示范性实施例中,波束赋形传输可以包括分别由设备210、220和230在ABFT203内发送的扇区扫描(SSW)传输211、221和231。
在一些示范性实施例中,例如,如果传输211强于传输221和231,则设备201可以从设备210接收传输211,并且可以不接收分别从设备220和230发送的传输221和231。例如,设备210可以比设备220和230更靠近设备201。
在一些示范性实施例中,设备201可以用SSW反馈传输250对设备210进行响应。
在一些示范性实施例中,设备201和210可以在反馈传输250之后分别设置探测模式204和212,在此期间设备201和210可以交换探测请求和探测响应传输。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备220和230未接收到对SSW221和231的响应,因此设备220和230可以分别在接收(Rx)全向模式222和232下等待。
在一些示范性实施例中,设备210可以在完成波束赋形训练之后设置在一个或多个相继A-BFT时段206、209和242上延伸的回退时段213,在此期间设备210可以在Rx全向模式下等待。
在一些示范性实施例中,设备201可以在BTI 205内发送信标帧,定义下一ABFT时段206。
在一些示范性实施例中,设备220和230可以在ABFT时段206期间将波束赋形传输发送到设备201。
在一些示范性实施例中,在ABFT 206内,波束赋形传输可以包括SSW传输223和233。
在一些示范性实施例中,由于ABFT时段206可以处于设备210的回退时段213内,因此设备210可以在ABFT时段206期间不对设备201进行响应。
在一些示范性实施例中,例如,如果传输233强于传输223,则设备201可以从设备230接收传输233,并且可以不从设备220接收传输223。例如,设备230可以比设备220更靠近设备201。
在一些示范性实施例中,设备201可以用SSW反馈传输260对设备233进行响应。
在一些示范性实施例中,设备201和230可以在反馈传输260之后分别设置探测模式207和234,在此期间设备201和230可以交换探测请求和探测响应传输。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备220未接收到对SSW 223的响应,因此设备220可以在Rx全向模式224下等待。
在一些示范性实施例中,设备230可以在完成波束赋形训练之后设置在两个或更多个相继A-BFT时段209和242上延伸的回退时段235,在此期间设备230可以在Rx全向模式下等待。
在一些示范性实施例中,设备201可以在BTI 208内发送信标帧,定义下一ABFT时段209。
在一些示范性实施例中,设备220可以在ABFT时段209期间将波束赋形传输发送到设备201。
在一些示范性实施例中,在ABFT 209内,波束赋形传输可以包括SSW传输225。
在一些示范性实施例中,由于ABFT时段209可以处于设备230的回退时段235内,因此设备230可以在ABFT时段209期间不对设备201进行响应。
在一些示范性实施例中,由于ABFT时段209可以处于设备210的回退时段213内,因此设备210可以在ABFT时段209期间不对设备201进行响应。
在一些示范性实施例中,设备201可以从设备220接收传输225。
在一些示范性实施例中,设备201可以用SSW反馈传输270对设备220进行响应。
在一些示范性实施例中,设备201和220可以在反馈传输270之后分别设置探测模式240和226,在此期间,设备201和220可以交换探测请求和探测响应传输。
在一些示范性实施例中,设备220可以在完成波束赋形训练之后设置在两个或更多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段227,在此期间,设备220可以在Rx全向模式下等待。
在一些示范性实施例中,设备201可以应用过滤机制,以过滤来自设备210、220和/或230的一个或多个响应。
在一些示范性实施例中,设备201可以在探测模式204完成时设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的过滤时段。例如,设备201可以设置在A-BFT时段206、209、242或更多上延伸的过滤时段,标为Filter Dock-A(过滤Dock-A)。
在一些示范性实施例中,在过滤时段Filter Dock-A期间,设备201可以忽略来自设备210的一个或多个波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,设备201可以在探测模式207完成时设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的过滤时段。例如,设备201可以设置在A-BFT时段209、242或更多上延伸的过滤时段,标为Filter Dock-B(过滤Dock-B)。
在一些示范性实施例中,在过滤时段Filter Dock-B期间,设备201可以忽略来自设备230的一个或多个波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,设备201可以在探测模式240完成时设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的过滤时段。例如,设备201可以设置在A-BFT时段242或更多上延伸的过滤时段,标为Filter Dock-C(过滤Dock-C)。
在一些示范性实施例中,在过滤时间段Filter Dock-C期间,设备201可以忽略来自设备220的一个或多个波束赋形传输。
在一些示范性实施例中,在时段273期间,设备201可以仅过滤来自设备210的通信。例如,设备201可以在时段273期间对来自设备220和/或230的传输进行响应。
在一些示范性实施例中,在时段274期间,设备201可以过滤来自设备210和230两者的通信。例如,设备201可以在时段274期间对来自设备220的传输进行响应。
在一些示范性实施例中,在时段275期间,设备201可以过滤来自设备210、220和230的通信。例如,设备201可以在时段275期间不对来自设备210、220和230的传输进行响应。
在一些示范性实施例中,设备201可以在BTI 241内发送信标帧,定义下一ABFT时段242。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备210、220和230分别处于回退时段213、227和235,因此设备201可以在ABFT 242期间不接收任何传输。
在一些示范性实施例中,例如,在ABFT 242期间,如果设备201过滤来自设备210、220和230的通信,和/或如果设备201不接收响应,则设备201可以切换到功率节省模式243。
现参照图2B,图2B示意性示出根据一些示范性实施例的展现在多个附加信标间隔期间图2A的设备与附加信标响应设备251和252之间的操作和交互的序列图280。
在一个示例中,设备251和252可以执行对接设备的功能。例如,设备251和252可以包括无线对接设备,分别标为Dock-D和Dock-E。
在一些示范性实施例中,过滤时段275可以在多个信标间隔上延伸,在此期间,设备201可以过滤来自设备210、220和230的通信。
在一些示范性实施例中,回退时段213、227和235可以在多个A-BFT时段上延伸,在此期间,设备210、220、230可以不对来自设备201的传输进行响应。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备210、220和230在同一信标间隔期间开始序列200(图2A),因此回退时段213、227和235可以在信标传输间隔的范围内对准。例如,由于设备210、220和230已经将回退时段213、227和235设置为在同一信标间隔内开始,因此设备210、220和230可以例如在信标间隔246之后以同一信标间隔结束回退时段213、227和235。
在一些示范性实施例中,设备201可以在BTI 244内发送信标帧,定义下一ABFT时段245。
在一些示范性实施例中,设备251可以在ABFT时段245期间将波束赋形传输发送到设备201。
在一些示范性实施例中,在ABFT 245内,波束赋形传输可以包括SSW传输253。
在一些示范性实施例中,例如,由于设备210、220和230可以处于回退时段213、227和235,因此设备201可以从设备251接收传输253。
在一些示范性实施例中,设备201可以用SSW反馈传输254对设备253进行响应。
在一些示范性实施例中,设备251可以在完成波束赋形训练之后设置在三个或更多个相继ABFT时段上延伸的回退时段255,在此期间,设备251可以在Rx全向模式下等待并且可以不对设备201进行响应。
在一些示范性实施例中,回退时段255可以与回退时段213、227和235在时间上不对准。例如,回退时段255可以在信标传输间隔247之后结束,回退时段213、227和235可以在信标传输间隔246之后结束。
在一些示范性实施例中,设备201可以在设备201与设备251之间的训练过程完成时设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的过滤时段。例如,设备201可以设置过滤时段,标为Filter Dock-D。
在一些示范性实施例中,在时段276期间,设备201可以过滤来自设备210、220、230和251的通信。例如,设备201可以不对来自设备210、220、230和251的传输进行响应。
在一些示范性实施例中,在间隔247之后的ABFT时段期间,设备210、220、230和251可以不处于回退时段中,并且可以将波束赋形传输215、216、217和214发送到设备201。
在一些示范性实施例中,在间隔247后的ABFT时段期间,新的设备(例如设备252)也可以尝试将波束赋形传输218发送到设备201。
在一些示范性实施例中,例如,如果其它设备(例如设备210、220、230或251)之一可以具有比设备252更强的信号并且因此设备201可能因其它设备之一进行的最强传输而不从设备252接收任何传输,则设备201可能不能发现设备252。
在一些示范性实施例中,例如,一旦过滤时段之一结束,设备201就可以截断与所有设备的过滤时段。例如,一旦设备210的过滤时段结束,例如,设备201就可以截断与设备220、230和251的过滤时段。
在一些示范性实施例中,截断与所有设备的过滤时段可以使得设备的各回退时段之间同步,使所有设备之间在时间上对准。例如,在间隔278之后,系统200(图2)中的范围内的所有设备(例如设备251、252、210、220和230)可以尝试在同一ABFT期间发送波束赋形传输,并且可以相应地以可以使设备201能够发现设备252的重叠调度回退时段。
在一些示范性实施例中,时间上的对准可以使设备201能够发现包括设备252的所有设备。
参照图3,图3示意性示出根据一些示范性实施例的根据回退机制在信标间隔期间进行通信的方法。例如,可以由无线通信系统(例如系统100(图1))、无线通信设备(例如设备130(图1)、180(图1)、210(图2A和图2B)、220(图2A和图2B)、230(图2A和图2B)、251(图2B)和/或252(图2B))和/或无线通信单元(例如无线通信单元132和/或182(图1))执行图3的方法的操作中的一个或多个。
如在方框302所指示的,该方法可以包括:从发起器设备接收在信标间隔内分配ABFT时段的信标帧。例如,设备130(图1)可以从设备102(图1)接收在信标间隔内分配ABFT时段的信标帧,例如,如上所述。
如在方框304所指示的,该方法可以包括:在ABFT时段期间将波束赋形传输发送到发起器设备。例如,设备130(图1)可以在ABFT时段期间将SSW传输发送到设备102(图1),例如,如上所述。
如在方框306所指示的,该方法可以包括:例如,响应于波束赋形传输,从发起器设备接收反馈传输。例如,设备130(图1)可以响应于波束赋形传输而从设备102(图1)接收SSW反馈传输,例如,如上所述。
如在方框308所指示的,该方法可以包括:在反馈传输之后与发起器设备交换探测请求和探测响应。例如,设备130(图1)可以在SSW反馈传输之后与设备102(图1)交换探测请求和探测响应,例如,如上所述。
如在方框310所指示的,该方法可以包括:例如,在交换波束赋形传输以及探测请求和探测响应之后,设置在一个或多个相继ABFT时段上延伸的回退时段。例如,设备130(图1)可以设置用于设备102(图1)的回退时段,例如,如上所述。
如在方框312所指示的,该方法可以包括:在回退时段期间停止对来自发起器设备的信标帧的响应。例如,设备130(图1)可以在为设备102(图1)设置的回退时段期间停止对来自设备102(图1)的信标帧的响应,例如,如上所述。
现参照图4,图4示意性示出根据一些示范性实施例的根据过滤机制在信标间隔期间进行通信的方法。例如,可以由无线通信系统(例如系统100(图1))、无线通信设备(例如设备102(图1)和/或设备201(图2A和/或图2B))和/或无线通信单元(例如无线通信单元104(图1))执行图4的方法的操作中的一个或多个。
如在方框402所指示的,该方法可以包括:在信标间隔内分配至少一个ABFT时段。例如,设备102(图1)可以分配至少一个ABFT时段,例如,如上所述。
如在方框404所指示的,该方法可以包括:在ABFT时段期间接收应答器波束赋形传输。例如,设备102(图1)可以在ABFT时段期间从设备130(图1)接收SSW传输,例如,如上所述。
如在方框406所指示的,该方法可以包括:例如,响应于波束赋形传输,将反馈传输发送到应答器设备。例如,设备102(图1)可以将SSW反馈传输发送到设备130(图1),例如,如上所述。
如在方框408所指示的,该方法可以包括:与应答器设备交换探测请求和探测响应。例如,设备102(图1)可以与设备130(图1)交换探测请求和探测响应,例如,如上所述。
如在方框410所指示的,该方法可以包括:例如,在交换探测请求和探测响应之后,设置用于应答器设备的应答器过滤时段。例如,设备102(图1)可以设置用于设备103(图1)的过滤时段,例如,如上所述。
如在方框412所指示的,该方法可以包括:在应答器的过滤时段期间忽略来自应答器的一个或多个应答器波束赋形传输。例如,设备102(图1)可以在设备130(图1)的过滤时间段期间忽略来自设备130(图1)的波束赋形传输,例如,如上所述。
如在方框414所指示的,该方法可以包括:截断过滤时段。例如,当另一设备的另一过滤时段结束时,例如,设备102(图1)可以截断设备130(图1)的过滤时段。
现参照图5,图5示意性示出根据一些示范性实施例的制造产品500。产品500可以包括非瞬时性机器可读存储介质502,用于存储逻辑504,其可以例如用于执行无线通信设备102、130、180和/或120(图1)、无线通信设备201、210、220、230、251和/或252(图2A和图2B)以及无线通信单元104、132和/或182(图1)的功能的至少一部分和/或执行图3和/或图4的方法的一个或多个操作。短语“非瞬时性机器可读介质”针对包括所有计算机可读介质,仅有的例外是瞬时传输信号。
在一些示范性实施例中,产品500和/或机器可读存储介质502可以包括能够存储数据的一种或多种类型的计算机可读存储介质,包括易失性存储器、非易失性存储器、可拆卸或不可拆卸存储器、可擦除或不可擦除存储器、可写或可重写存储器等。例如,机器可读存储介质502可以包括RAM、DRAM、双数据率DRAM(DDR-DRAM)、SDRAM、静态RAM(SRAM)、ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、压缩盘ROM(CD-ROM)、压缩盘可记录(CD-R)、压缩盘可重写(CD-RW)、闪存(例如NOR或NAND闪存)、内容可寻址存储器(CAM)、聚合物存储器、相变存储器、铁电存储器、硅-氧化物-氮化物-氧化物-硅(SONOS)存储器、盘、软盘、硬驱动器、光盘、磁盘、卡、磁卡、光卡、带、盒等。计算机可读存储介质可以包括涉及有将通过通信链路(例如调制解调器、无线电模块或网络连接)的载波或其它传输介质中所实施的数据信号所携带的计算机程序从远程计算机下载或传送到请求计算机的任何合适的介质。
在一些示范性实施例中,逻辑504可以包括指令、数据和/或代码,其如果由机器运行则可以使得机器执行在此所描述的方法、处理和/或操作。机器可以包括例如任何合适的处理平台、计算平台、计算设备、处理设备、计算系统、处理系统、计算机、处理器等,并且可以使用硬件、软件、固件等的任何合适的组合而得以实现。
在一些示范性实施例中,逻辑504可以包括或可以实现为软件、软件模块、应用、程序、例程、指令、指令集、计算代码、字、值、符号等。指令可以包括任何合适类型的代码,例如源代码、编译代码、解释代码、可执行代码、静态代码、动态代码等。可以根据预定计算机语言、方式或句法来实现指令,以用于命令处理器执行特定功能。可以使用任何合适的高级、低级、面向对象、可视化、编译和/或解释性编程语言(例如C、C++、Java、BASIC、Matlab、Pascal、Visual BASIC、汇编语言、机器代码等)实现指令。
示例
以下示例涉及其它实施例。
示例1包括一种无线通信的装置,所述装置包括:无线通信单元,用于:分配至少一个关联波束赋形训练(A-BFT)时段;在所述A-BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输;响应于所述应答器波束赋形传输而向所述应答器设备发送反馈传输;以及设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的应答器过滤时段,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输。
示例2包括如示例1所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述反馈传输之后与所述应答器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述应答器过滤时段。
示例3包括示例1或2所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的所有应答器波束赋形传输。
示例4包括如示例1-3中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的应答器波束赋形传输进行响应。
示例5包括示例1或2所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间对来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输进行响应。
示例6包括示例1-5中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个探测请求。
示例7包括如示例1-6中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的探测请求进行响应。
示例8包括如示例1-7中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一应答器波束赋形传输,并且设置第一应答器过滤时段,其中,所述无线通信单元在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二应答器波束赋形传输,并且设置第二应答器过滤时段,并且其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间。
示例9包括如示例8所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元将所述第二过滤时段的结束时间与所述第一过滤时段的结束时间对准。
示例10包括如示例1-9中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元截断所述应答器过滤时段。
示例11包括如示例1-10中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间长于信标间隔的持续时间。
示例12包括如示例11所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例13包括如示例1-12中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例14包括一种无线通信的装置,所述装置包括:无线通信单元,用于:从发起器设备接收分配关联波束赋形训练(A-BFT)时段的信标帧;在所述A-BFT时段期间将波束赋形传输发送到所述发起器设备;响应于所述波束赋形传输而从发起器设备接收反馈传输;以及设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间停止对来自所述发起器设备的信标帧进行响应。
示例15包括如示例14所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述反馈传输之后与所述发起器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述回退时段。
示例16包括如示例14或15所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间响应于从所述发起器设备接收到单播信标帧而发送反馈传输,所述单播信标帧包括等于所述无线通信单元的地址的A-BFT应答器地址。
示例17包括如示例16所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在接收到所述单播信标帧时终止所述回退时段。
示例18包括如示例14-17中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元从发起器设备接收包括持续时间值的信息元素,并且根据所述持续时间值来设置所述回退时段的持续时间。
示例19包括如示例14-18中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间对来自另一发起器设备的信标帧进行响应。
示例20包括如示例14-19中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段长于信标间隔的持续时间。
示例21包括如示例20所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例22包括如示例14-21中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例23包括如示例14-22中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述回退时段之后将波束赋形传输发送到所述发起器设备。
示例24包括一种无线通信的系统,所述系统包括:无线通信设备,包括至少一个天线;以及无线通信单元,用于:分配至少一个关联波束赋形训练(A-BFT)时段;在所述A-BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输;响应于所述应答器波束赋形传输而向所述应答器设备发送反馈传输;以及设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的应答器过滤时段,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输。
示例25包括如示例24所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述反馈传输之后与所述应答器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述应答器过滤时段。
示例26包括如示例24或25所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自另一应答器设备的所有应答器波束赋形传输。
示例27包括如示例24-26中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的应答器波束赋形传输进行响应。
示例28包括如示例24或25所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间对来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输进行响应。
示例29包括如示例24-28中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述过滤时段期间忽略来自另一应答器设备的一个或多个探测请求。
示例30包括如示例24-29中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的探测请求进行响应。
示例31包括如示例24-30中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一应答器波束赋形传输,并且设置第一应答器过滤时段,其中,所述无线通信单元在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二应答器波束赋形传输,并且设置第二应答器过滤时段,并且其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间。
示例32包括如示例31所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元将所述第二过滤时段的结束时间与所述第一过滤时段的结束时间对准。
示例33包括如示例24-32中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元截断所述应答器过滤时段。
示例34包括如示例24-33中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间长于信标间隔的持续时间。
示例35包括如示例34所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例36包括如示例24-35中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例37包括一种无线通信的系统,所述系统包括:无线通信设备,包括至少一个天线;以及无线通信单元,用于:从发起器设备接收分配关联波束赋形训练(A-BFT)时段的信标帧;在所述A-BFT时段期间将波束赋形传输发送到所述发起器设备;响应于所述波束赋形传输而从发起器设备接收反馈传输;以及设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间停止对来自所述发起器设备的信标帧进行响应。
示例38包括如示例37所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述反馈传输之后与所述发起器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述回退时段。
示例39包括如示例37或38所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间响应于从所述发起器设备接收到单播信标帧而发送反馈传输,所述单播信标帧包括等于所述无线通信单元的地址的A-BFT应答器地址。
示例40包括如示例39所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在接收到所述单播信标帧时终止所述回退时段。
示例41包括如示例37-40中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元从发起器设备接收包括持续时间值的信息元素,并且根据所述持续时间值来设置所述回退时段的持续时间。
示例42包括如示例37-41中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元在所述回退时段期间对来自另一发起器设备的信标帧进行响应。
示例43包括如示例37-42中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段长于信标间隔的持续时间。
示例44包括如示例43所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例45包括如示例37-44中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例46包括如示例37-45中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述无线通信单元仅在所述回退时段之后将波束赋形传输发送到所述发起器设备。
示例47包括一种无线通信的方法,所述方法包括:分配至少一个关联波束赋形训练(A-BFT)时段;在所述A-BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输;响应于所述应答器波束赋形传输而将反馈传输发送到所述应答器设备;设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的应答器过滤时段;以及在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输。
示例48包括如示例47所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述反馈传输之后与所述应答器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述应答器过滤时段。
示例49包括如示例47或48所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的所有应答器波束赋形传输。
示例50包括如示例47-49中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的应答器波束赋形传输进行响应。
示例51包括如示例47或48所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述过滤时段期间对来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输进行响应。
示例52包括如示例47-51中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个探测请求。
示例53包括如示例47-52中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的探测请求进行响应。
示例54包括如示例47-53中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一应答器波束赋形传输,并且设置第一应答器过滤时段;以及在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二应答器波束赋形传输,并且设置第二应答器过滤时段,其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间。
示例55包括如示例54所述的主题内容,并且可选地,包括:将所述第二过滤时段的结束时间与所述第一过滤时段的结束时间对准。
示例56包括如示例47-55中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:截断所述应答器过滤时段。
示例57包括如示例47-56中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间长于信标间隔的持续时间。
示例58包括如示例57所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例59包括如示例47-58中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例60包括一种无线通信的方法,所述方法包括:从发起器设备接收分配关联波束赋形训练(A-BFT)时段的信标帧;在所述A-BFT时段期间将波束赋形传输发送到所述发起器设备;响应于所述波束赋形传输而从所述发起器设备接收反馈传输;设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段;以及在所述回退时段期间停止对来自所述发起器设备的信标帧的响应。
示例61包括如示例60所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述反馈传输之后与所述发起器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述回退时段。
示例62包括如示例60或61所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述回退时段期间响应于从所述发起器设备接收到单播信标帧而发送反馈传输,所述单播信标帧包括等于所述无线通信单元的地址的A-BFT应答器地址。
示例63包括如示例62所述的主题内容,并且可选地,包括:在接收到所述单播信标帧时,终止所述回退时段。
示例64包括如示例60-63中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:从所述发起器设备接收包括持续时间值的信息元素,并且根据所述持续时间值来设置所述回退时段的持续时间。
示例65包括如示例60-64中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:在所述回退时段期间对来自另一发起器设备的信标帧进行响应。
示例66包括如示例60-65中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段长于信标间隔的持续时间。
示例67包括如示例66所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例68包括如示例60-67中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例69包括如示例60-68中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:仅在所述回退时段之后将波束赋形传输发送到所述发起器设备。
示例70包括一种产品,包括在其上存储有指令的非瞬时性存储介质,所述指令当由机器运行时执行:分配至少一个关联波束赋形训练(A-BFT)时段;在所述A-BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输;响应于所述应答器波束赋形传输而将反馈传输发送到所述应答器设备;设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的应答器过滤时段;以及在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输。
示例71包括示例70的主题内容,其中,所述指令执行:在所述反馈传输之后与所述应答器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述应答器过滤时段。
示例72包括如示例70或71所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述过滤时段期间忽略来自另一应答器设备的所有应答器波束赋形传输。
示例73包括如示例70-72中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的应答器波束赋形传输进行响应。
示例74包括如示例70或71所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述过滤时段期间对来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输进行响应。
示例75包括如示例70-74中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个探测请求。
示例76包括如示例70-75中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的探测请求进行响应。
示例77包括如示例70-76中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一应答器波束赋形传输,并且设置第一应答器过滤时段;以及在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二应答器波束赋形传输,并且设置第二应答器过滤时段,其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间。
示例78包括如示例77所述的主题内容,其中,所述指令执行:将所述第二过滤时段的结束时间与所述第一过滤时段的结束时间对准。
示例79包括如示例70-78中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:截断所述应答器过滤时段。
示例80包括如示例70-79中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间长于信标间隔的持续时间。
示例81包括如示例80所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例82包括如示例70-81中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例83包括一种产品,包括在其上存储有指令的非瞬时性存储介质,所述指令当由机器运行时执行:从发起器设备接收分配关联波束赋形训练(A-BFT)时段的信标帧;在所述A-BFT时段期间将波束赋形传输发送到所述发起器设备;响应于所述波束赋形传输而从所述发起器设备接收反馈传输;设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段;以及在所述回退时段期间停止对来自所述发起器设备的信标帧的响应。
示例84包括如示例83所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述反馈传输之后与所述发起器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述回退时段。
示例85包括如示例83或84所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述回退时段期间响应于从所述发起器设备接收到单播信标帧而发送反馈传输,所述单播信标帧包括等于所述无线通信单元的地址的A-BFT应答器地址。
示例86包括如示例85所述的主题内容,其中,所述指令执行:在接收到所述单播信标帧时,截断所述回退时段。
示例87包括如示例83-86中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:从所述发起器设备接收包括持续时间值的信息元素,并且根据所述持续时间值来设置所述回退时段的持续时间。
示例88包括如示例83-87中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:在所述回退时段期间对来自另一发起器设备的信标帧进行响应。
示例89包括如示例83-88中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段长于信标间隔的持续时间。
示例90包括如示例89所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例91包括如示例83-90中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例92包括如示例83-91中任一项所述的主题内容,其中,所述指令执行:仅在所述回退时段之后将波束赋形传输发送到所述发起器设备。
示例93包括一种装置,包括:用于在所述A-BFT时段期间从应答器设备接收应答器波束赋形传输的单元;用于响应于所述应答器波束赋形传输而将反馈传输发送到所述应答器设备的单元;用于设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的应答器过滤时段的单元;以及用于在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输的单元。
示例94包括如示例93所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述反馈传输之后与所述应答器设备交换探测请求和探测响应并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述应答器过滤时段的单元。
示例95包括如示例93或94所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的所有应答器波束赋形传输的单元。
示例96包括如示例93-95中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的应答器波束赋形传输进行响应的单元。
示例97包括如示例93或94所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述过滤时段期间对来自所述应答器设备的一个或多个应答器波束赋形传输进行响应的单元。
示例98包括如示例93-97中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述过滤时段期间忽略来自所述应答器设备的一个或多个探测请求的单元。
示例99包括如示例93-98中的任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于仅在所述应答器过滤时段之后对来自所述应答器设备的探测请求进行响应的部件。
示例100包括如示例93-99中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一应答器波束赋形传输并且设置第一应答器过滤时段;以及在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二应答器波束赋形传输,并且设置第二应答器过滤时段的单元,其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间。
示例101包括如示例100所述的主题内容,并且可选地,包括:用于将所述第二过滤时段的结束时间与所述第一过滤时段的结束时间对准的单元。
示例102包括如示例93-101中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于截断所述应答器过滤时段的单元。
示例103包括如示例93-102中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间长于信标间隔的持续时间。
示例104包括如示例103所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例105包括如示例93-104中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述应答器波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例106包括一种装置,包括:用于从发起器设备接收分配关联波束赋形训练(A-BFT)时段的信标帧的单元;用于在所述A-BFT时段期间将波束赋形传输发送到所述发起器设备的单元;用于响应于所述波束赋形传输而从所述发起器设备接收反馈传输的单元;用于设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的回退时段的单元;以及用于在所述回退时段期间停止对来自所述发起器设备的信标帧的响应的单元。
示例107包括如示例106所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述反馈传输之后与所述发起器设备交换探测请求和探测响应并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述回退时段的单元。
示例108包括如示例106或107所述的主题内容,并且可选地,包括:用于响应于在所述回退时段期间从所述发起器设备接收到单播信标帧而发送反馈传输的单元,所述单播信标帧包括等于所述无线通信单元的地址的A-BFT应答器地址。
示例109包括如示例108所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在接收到所述单播信标帧时截断所述回退时段的单元。
示例110包括如示例106-109中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于从所述发起器设备接收包括持续时间值的信息元素并且根据所述持续时间值来设置所述回退时段的持续时间的单元。
示例111包括如示例106-110中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于在所述回退时段期间对来自另一发起器设备的信标帧进行响应的单元。
示例112包括如示例106-111中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段长于信标间隔的持续时间。
示例113包括如示例112所述的主题内容,并且可选地,其中,所述回退时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
示例114包括如示例106-113中任一项所述的主题内容,并且可选地,其中,所述波束赋形传输包括扇区扫描(SSW)传输,并且所述反馈传输包括SSW反馈传输。
示例115包括如示例106-114中任一项所述的主题内容,并且可选地,包括:用于仅在所述回退时段之后将波束赋形传输发送到所述发起器设备的单元。
在此参照一个或多个实施例所描述的功能、操作、部件和/或特征可以与在此参照一个或多个其它实施例所描述的一个或多个其它功能、操作、部件和/或特征组合,或可以与之组合而得以利用,或反之亦然。
虽然已经在此示出并且描述了一些实施例的特定特征,但很多修改、替换、改变和等同可以对于本领域技术人员产生。因此,应理解,所附权利要求意图覆盖落入本发明的精神内的所有这些修改和改变。

Claims (14)

1.一种无线通信的装置,所述装置包括:
无线通信单元,用于:
分配至少一个关联波束赋形训练A-BFT时段;
在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一扇区扫描SSW传输;
响应于所述第一SSW传输而向所述应答器设备发送SSW反馈传输;
设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的第一应答器过滤时段,
其中,所述无线通信单元在所述第一应答器过滤时段期间忽略来自所述第一应答器设备的一个或多个SSW传输,
其中,所述无线通信单元在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二SSW传输,并且设置第二应答器过滤时段,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间,
并且其中,所述无线通信单元将所述第二应答器过滤时段的结束时间与所述第一应答器过滤时段的结束时间对准。
2.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元在所述SSW反馈传输之后与所述第一应答器设备交换探测请求和探测响应,并且在交换探测请求和探测响应之后设置所述第一应答器过滤时段。
3.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元在所述第一应答器过滤时段期间忽略来自所述第一应答器设备的所有SSW传输。
4.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元仅在所述第一应答器过滤时段之后对来自所述第一应答器设备的SSW传输进行响应。
5.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元在所述第一应答器过滤时段期间对来自所述第一应答器设备的一个或多个SSW传输进行响应。
6.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元在所述第一应答器过滤时段期间忽略来自所述第一应答器设备的一个或多个探测请求。
7.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元仅在所述第一应答器过滤时段之后对来自所述第一应答器设备的探测请求进行响应。
8.如权利要求1所述的装置,其中,所述无线通信单元截断所述第一应答器过滤时段。
9.如权利要求1所述的装置,其中,所述第一应答器过滤时段的持续时间比信标间隔的持续时间长。
10.如权利要求9所述的装置,其中,所述第一应答器过滤时段的持续时间是所述信标间隔的持续时间的至少三倍。
11.一种无线通信的系统,所述系统包括:
无线通信设备,包括如权利要求1-10中任一项所述的装置,所述无线通信设备包括:
至少一个天线;以及
所述无线通信单元。
12.一种无线通信的方法,所述方法包括:
分配至少一个关联波束赋形训练A-BFT时段;
在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一扇区扫描SSW传输;
响应于所述第一SSW传输而将SSW反馈传输发送到所述第一应答器设备;
设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的第一应答器过滤时段;
在所述第一应答器过滤时段期间忽略来自所述第一应答器设备的一个或多个SSW传输;以及
在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二SSW传输,并且设置第二应答器过滤时段,
其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间,
并且其中,所述第二应答器过滤时段的结束时间与所述第一应答器过滤时段的结束时间对准。
13.一种非瞬时性存储介质,在其上存储有指令,所述指令当由机器运行时执行如权利要求12所述的方法。
14.一种无线通信的装置,所述装置包括:
用于分配至少一个关联波束赋形训练A-BFT时段的模块;
用于在第一A-BFT时段期间从第一应答器设备接收第一扇区扫描SSW传输的模块;
用于响应于所述第一SSW传输而将SSW反馈传输发送到所述第一应答器设备的模块;
用于设置在一个或多个相继A-BFT时段上延伸的第一应答器过滤时段的模块;
用于在所述第一应答器过滤时段期间忽略来自所述第一应答器设备的一个或多个SSW传输的模块;以及
用于在第二A-BFT时段期间从第二应答器设备接收第二SSW传输,并且设置第二应答器过滤时段的模块,
其中,所述第二A-BFT时段相继于所述第一A-BFT时段,并且所述第二应答器过滤时段的开始时间晚于所述第一应答器过滤时段的开始时间,
并且其中,所述第二应答器过滤时段的结束时间与所述第一应答器过滤时段的结束时间对准。
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