CN106063323A - 一种信息接收发送的方法及装置 - Google Patents

一种信息接收发送的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106063323A
CN106063323A CN201480076315.2A CN201480076315A CN106063323A CN 106063323 A CN106063323 A CN 106063323A CN 201480076315 A CN201480076315 A CN 201480076315A CN 106063323 A CN106063323 A CN 106063323A
Authority
CN
China
Prior art keywords
conventional physical
data frame
leading
information
carrying
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201480076315.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106063323B (zh
Inventor
杨讯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN106063323A publication Critical patent/CN106063323A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106063323B publication Critical patent/CN106063323B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0091Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location arrangements specific to receivers, e.g. format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0241Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where no transmission is received, e.g. out of range of the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

提供了一种信息接收发送的方法及装置,信息接收方法包括:站台STA在连续传输机会TXOP阶段接收来自无线接入点AP的正交频分多址OFDMA数据,其中,所述OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导;在接收所述OFDMA数据过程中,所述STA在接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作在OFDMA接收模式,所述STA根据预设规则确定出携带所述传统物理层前导的数据帧,并从所述OFDMA接收模式切换成OFDM接收模式以接收携带所述传统物理层前导的数据帧。

Description

一种信息接收发送的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种信息接收发送的方法及装置。 背景技术
OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用 )是 当前无线通信的基本传输方式, 广泛应用于 LTE、 WiMAX、 WiFi 等无线通 信系统, 不仅如此, OFDM也进一步应用到固网传输, 比如光纤、 铜绞线、 电缆等传输方式。 OFDM 的基本原理是利用子载波的正交性容许的范围内, 将子载波间隔压缩到最小, 保证形成多路并行且互不干扰的通路, 同时又能 提升系统的频率利用效率。 如果将 OFDM的互不干扰的子载波分配给多个用 户, 就能利用 OFDM 来实现多用户的接入或者数据传输, 这就是 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 正交频分多址)。 但 是现有技术在 OFDMA场景下数据传输效率较低。 发明内容
本发明实施例提供了一种信息接收发送的方法及装置, 解决了现有技术 中在 OFDMA场景下传输效率较低的技术问题。
第一方面, 提供了一种信息接收方法, 包括:
站台 STA在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正交频 分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物 理层前导;
在接收所述 OFDMA数据过程中, 所述 STA在接收未携带所述传统物理 层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 所述 STA根据预设规则确定出 携带所述传统物理层前导的数据帧,并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM 接收模式以接收携带所述传统物理层前导的数据帧。 结合第一方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述 STA根据预设规则确 定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导 的数据帧。
结合第一方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述 STA根据预设规则确 定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
所述 STA根据预先配置在所述 STA中的携带所述传统物理层前导的规则 确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数 据帧, 包括:
所述 STA在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传 统物理层前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述 速率信息为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
所述 STA根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述 传统物理层前导的数据帧的接收时间。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数 据帧, 包括:
所述 STA在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所述指示信息为表征当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层前导 的数据帧的出现周期的字段信息;
所述 STA根据所述字段信息确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传 统物理层前导的数据帧的。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第五种可能的实施方式中, 所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数 据帧, 包括: 所述 STA接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时 发送的信令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理 层前导的数据帧时发送给所述 STA的信令信息, 所述信令信息包括下一个携 带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
所述 STA从所述信令信息中读取所述指示信息, 并根据所述指示信息确 定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间。
结合第一方面的第一种可能的实施方式, 在第六种可能的实施方式中, 所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数 据帧, 包括:
所述 STA在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取 指示信息, 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值;
所述 STA根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述 传统物理层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数 据帧的接收时间。
第二方面, 还提供了一种信息发送方法, 包括:
无线接入点 AP根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携 带传统物理层前导;
所述 AP发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接收所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作在
OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理层 前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携 带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第二方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述无线接入点 AP根据预 设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导, 包括: 所述 AP根据预先配置在所述 AP中的携带所述传统物理层前导的规则配 置携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第二方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述无线接入点 AP根据预 设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导, 包括: 所述 AP配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理 层前导;
所述 AP生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收 时间的指示信息给所述 STA。
结合第二方面, 第二方面的第一种可能的实施方式或第二方面的第二种 可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述预设规则还包括: 携带 第三方面, 提供了一种接收装置, 包括:
接收单元,用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正 交频分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传 统物理层前导, 所述接收单元在接收所述 OFDMA数据过程中在接收未携带 所述传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
确定单元, 用于获取所述接收单元接收的数据桢, 并根据预设规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧;
切换单元, 用于所述确定单元确定出携带所述传统物理层前导的数据帧 时 , 将所述接收单元从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收 携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第三方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于: 根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第三方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于: 根据预先配置在所述确定单元中的携带所述传统物理层前导的规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于:
在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传统物理层 前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述速率信息 为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述传统物理 层前导的数据帧的接收时间。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于:
在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所 述指示信息为表征当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层前导的数据帧 的出现周期的字段信息;
根据所述字段信息确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层 前导的数据帧的。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第五种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于:
接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时发送的信 令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理层前导的 数据帧时发送给所述接收单元的信令信息, 所述信令信息包括下一个携带所 述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
从所述接收单元获取所述信令信息并从所述信令信息中读取所述指示信 息, 并根据所述指示信息确定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
结合第三方面的第一种可能的实施方式, 在第六种可能的实施方式中, 所述确定单元具体用于:
在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取指示信息 , 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值;
根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述传统物理 层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
第四方面, 还提供了一种发送装置, 包括: 配置单元, 用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧 携带传统物理层前导;
发送单元, 用于发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接 收所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作 在 OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理 层前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收 携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第四方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述配置单元具体用于: 根据预先配置在所述 AP中的携带所述传统物理层前导的规则配置携带 所述传统物理层前导的数据帧。
结合第四方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述配置单元具体用于: 配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指 示信息给所述 STA。
结合第四方面, 第四方面的第一种可能的实施方式或第四方面的第二种 可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述预设规则还包括: 携带 第五方面, 还提供了一种站台 STA, 包括:
接收器,用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正交 频分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统 物理层前导, 所述接收器在接收所述 OFDMA数据过程中在接收未携带所述 传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
处理器, 用于根据预设规则确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带所述传统物理 层前导的数据帧。
结合第五方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于: 根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。 结合第五方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于: 根据预先配置在所述处理器中的携带所述传统物理层前导的规则确定出 携带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于:
在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传统物理层 前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述速率信息 为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述传统物理 层前导的数据帧的接收时间。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第四种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于:
在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所 述指示信息为表征当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层前导的数据帧 的出现周期的字段信息;
根据所述字段信息确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层 前导的数据帧的。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第五种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于:
接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时发送的信 令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理层前导的 数据帧时发送给所述接收器的信令信息, 所述信令信息包括下一个携带所述 传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
从所述接收器获取所述信令信息并从所述信令信息中读取所述指示信 息, 并根据所述指示信息确定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
结合第五方面的第一种可能的实施方式, 在第六种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于:
在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取指示信息, 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值;
根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述传统物理 层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
第六方面, 还提供了一种无线接入点 AP, 包括:
处理器, 用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携 带传统物理层前导;
发送器, 用于发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接收 所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作在
OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理层 前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携 带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第六方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于: 根据预先配置在所述处理器中的携带所述传统物理层前导的规则配置携 带所述传统物理层前导的数据帧。
结合第六方面, 在第二种可能的实施方式中, 所述处理器具体用于: 配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指 示信息给所述 STA。
结合第六方面, 第六方面的第一种可能的实施方式或第六方面的第二种 可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述预设规则还包括: 携带 本发明实施例提供的技术方案, 在连续传输中, 由于在 AP发送 OFDMA 数据中的部分数据携带传统物理层前导, 其中, 因为有一部分数据帧携带传 统物理层前导, 从而能够使传统的 STA能够解析携带传统物理层前导的这一 部分数据帧, 因此能够兼容传统 STA, 且不会显著增加接收功率的开销; 又 因为有一部分数据帧未携带传统物理层前导, 就能够减小传输数据帧时占用 的时间资源, 提高了 OFDMA场景下的传输效率, STA根据预设规则确定出 携带传统物理层前导的数据数据帧并切换到 OFDM接收模式, 因此能够接收 携带传统物理层前导和未携带传统物理层前导的数据帧。 附图说明
图 1为本发明实施例一中的信息接收方法的流程图;
图 2为本发明实施例一中的 OFDMA数据的示意图;
图 3为本发明实施例一中的 OFDMA数据的示意图;
图 4为本发明实施例二中的信息发送方法的流程图;
图 5为本发明实施例三中的接收装置的模块图;
图 6为本发明实施例四中的发送装置的模块图;
图 7为本发明实施例五中的 STA的框架图;
图 8为本发明实施例六中的 AP的框架图。 具体实施方式
为了解决现有技术中 OFDMA场景下传输效率较低, 且不兼顾传统 STA 的技术问题, 本发明实施例提出了一种信息接收发送方法及装置。
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
实施例一 本发明实施例提供了一种信息接收方法, 应用于 STA(Station, 站台或用 户)。 参考图 1所示, 图 1为本发明实施例一中的信息接收方法的示意图, 包 括如下步骤:
S101 : 站台 STA在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的 正交频分多址 OFDMA数据, 其中, OFDMA数据中的部分数据帧携带传统 物理层前导。
S102: 在接收 OFDMA数据过程中, STA在接收未携带传统物理层前导 的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, STA根据预设规则确定出携带传统物 理层前导的数据帧, 并从 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携 带传统物理层前导的数据帧。
S102中的预设规则可以为接收到的 AP发送的指示信息,也可以为与 STA 约定好的规则。
可选的, 假如系统中的 AP和 STA釆用约定的规则确定携带传统物理层 前导数据帧的接收时间, 则 STA将携带传统物理层前导的规则预先配置在 STA和 AP中, 从而 AP可以不向 STA发送指示信息, 即 STA根据与 AP约 定的携带传统物理层前导的规则确定出 OFDMA数据中携带传统物理层前导 的数据帧。 比如, 系统预设为以第一个数据帧携带传统物理层前导, 以 3个 不携带传统物理层前导的数据帧作为携带传统物理层前导的间隔,则 AP根据 预设规则生成 OFDMA数据格式如图 2所示, 对应的 STA就根据约定好的同 样的预设规则, 即以第一个数据帧携带传统物理层前导, 以 3个不携带传统 物理层前导的数据帧作为携带传统物理层前导的间隔的规则确定出 OFDMA 数据中携带传统物理层前导的数据帧, 从而将 STA的工作模式在 OFDMA接 收模式和 OFDM接收模式之间切换, 以接收携带传统物理层前导和未携带传 统物理层前导的数据帧。
可选的, 假如 STA根据 AP发送的指示信息确定出携带传统物理层前导 的数据帧, 则指示信息有可以有多种实施形式, 下面对指示信息的实施形式 进行举例说明。 实施方式一: 由于传统物理层前导中包括帧长信息(length )和速率信息 ( rate ), 因此, 通过当前传统物理层前导中的帧长信息和速率信息指示下一 个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
具体来讲, AP向 STA发送的当前携带传统物理层前导的数据帧中的传统 物理层前导包括帧长信息和速率信息, 对应的, STA接收当前携带传统物理 层前导的数据帧, 从接收到的当前传统物理层前导中读取帧长信息和速率信 息, 并由 "时间 =帧长 /速率" 关系计算出当前传统物理层前导所指示的下一个 携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
由实施方式一可以看出, 通过读取每一个当前接收到的传统物理层前导 来获知下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间, 能够在确定每一个 携带传统物理层前导的数据帧的接收时间, 就能在接收携带传统物理层前导 时切换为 OFDM接收模式, 正确接收到携带传统物理层前导的数据帧, 就能 够解析传统物理层前导。
实施方式二: AP在向 STA发送的当前信标帧中携带指示信息, STA在接 收到当前信标帧时, 从当前信标帧中读取指示信息, 其中, 指示信息为表征 当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数据帧的出现周期的字段信 息; STA根据字段信息确定当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数 据帧的。
具体来讲, 在信标帧中增加指示携带传统物理层前导的数据帧的字段, 比如, 参考表 1所示的字段格式(字段名: Legacy Preamble Interval, 传统前 导间隔, 也可以称为传统物理层前导间隔), 表 1中的字段表示 OFDMA数据 的帧数( Number of OFDMA Frames ), 以信标帧中的未携带传统物理层前导的 数据帧的间隔帧数作为传统物理层前导出现的间隔, 当然, 也可以在信标帧 中增加其他字段格式限定传统物理层前导出现的周期, 本发明不进行限制。
Legacy Preamble Interval
Number of OFDMA Frames TBD 表 1 假设表 1中的字段格式表示未携带传统物理层前导的数据帧数据帧的帧数 等于 3时, 则生成数据帧的形式可以参考图 2所示, 两个携带传统物理层前 导的数据帧直接间隔 3个未携带传统物理层前导的数据帧。
由此可以实现 STA接收到每一个信标帧时, 就能获知该信标帧的时间段 内传统物理层前导的出现周期, 从而能够在确定每一个携带传统物理层前导 的数据帧的接收时间, 根据指示信息接收携带传统物理层前导的数据帧, 并 在接收到携带传统物理层前导的数据帧时解析传统物理层前导。
实施方式三:根据 AP发送的信令信息指示下一个携带传统物理层前导的 数据帧的接收时间。具体来讲,信令信息为 AP在发送当前携带传统物理层前 导的数据帧时发送给 STA的指示信息, 该指示信息具体为下一个携带传统物 理层前导的数据帧与当前携带传统物理层前导的数据帧之间间隔的未携带传 统物理层前导的数据帧的帧数, STA接收 AP发送的信令信息, 接着 STA根 据信令信息中的未携带传统物理层前导的数据帧的帧数确定下一个携带传统 物理层前导的数据帧的接收时间。
可选的, 信令信息可以为物理层信令中的信息, 即在物理层信令中通过 几个 bit位指示在当前携带传统物理层前导的数据帧之后会接收到的未携带传 统物理层前导的数据帧的帧数,比如,可以用 3个 bit位可以指示 0~7个帧数, 例如 AP在发送第一个携带传统物理层前导的数据帧时,发送的第一个物理层 信令中 3个 bit位为 "011" , 则 STA接收第二个携带传统物理层前导的数据帧 与当前接收的第一个携带传统物理层前导的数据帧之间的间隔为 3 个未携带 传统物理层前导的数据帧,在第二个接收到的物理层信令中 3个 bit位为 010, 则表明接收第三个携带传统物理层前导的数据帧与第二个携带传统物理层前 导的数据帧之间的间隔为 3个未携带传统物理层前导的数据帧。 AP生成的数 据帧的形式可以参考图 3所示。
由实施方式三可以实现 STA根据接收的全部信令信息, 就能获知每一个 携带传统物理层前导的数据帧的接收时间, 从而能够在确定每一个携带传统 物理层前导的数据帧的接收时间切换成 OFDM接收模式。 实施方式四: AP发送的每一数据帧中都携带一个固定信息位, AP根据 接收的当前数据帧中的固定信息位指示下一个数据帧是否携带传统物理层前 导, STA在接收到当前数据帧时, 读取当前数据帧的固定信息位值; 根据固 定信息位值确定下一个数据帧是否携带传统物理层前导。
具体来讲, 可以用固定信息位值为 "1 "表示下一个数据帧携带传统物理 层前导, 用固定信息位为 "0" 表示下一个数据帧未携带传统物理层前导。 还 可以相对于当前数据帧, 下一个数据帧的状态是否发生变化来指示下一个数 据帧是否携带传统物理层前导, 其中, 下一个数据帧的状态指是否携带传统 物理层前导。 比如以默认数据帧未携带传统物理层前导为例, 若固定信息位 指示为不变化, 则表明下一个数据帧未携带传统物理层前导, 反之, 如果固 定信息指示为变化, 则下一数据帧的携带传统物理层前导。
由此可以实现每一个数据帧的状态都能根据接收到的上一个数据帧中的 固定信息位来获知, 从而能够在确定每一个携带传统物理层前导的数据帧的 接收时间接收携带传统物理层前导的数据帧, 并在接收到携带传统物理层前 导的数据帧时解析传统物理层前导。
现有技术中, AP用传统物理层前导 (Legacy Preamble )中的帧长信息来指 示当前 TXOP ( Transmit Opportunity, 连续传输机会 )的长度, 帧长信息在传 统物理层前导中的传统信令中的 "L-SIG" 字段, 接收端根据传统物理层前导 中的帧长信息和速率信息来获取当前 TX0P的长度。 可以看出, 现有技术方 案中对数据帧没有改进, 每一个数据帧都需要携带传统物理层前导, 从而不 能提高传输效率, 在 0FDMA场景下传输效率较低。 而本发明技术方案中, 由于 AP发送的 0FDMA数据的部分数据帧携带传统物理层前导,从而传统的 STA 能够解析携带传统物理层前导的这一部分数据帧, 因此能够兼容传统 STA; 同时传输 0FDMA数据的另一部分数据帧未携带传统物理层前导, 未 携带传统物理层前导的数据帧的传输时间减少, 从而能够减小传输数据帧时 占用的时间资源, 进而提高了 0FDMA场景下的传输效率。
进一步, 在具体实施过程中, 根据指示信息确定需要携传统物理层前导 的时间信道可能用于发送上行数据帧。在这种情况下, 由于 AP在下行传输过 程中发送指示信息, 用于指示 STA发送携带传统物理层前导的数据帧的发送 时间, 或者 AP和 STA双方约定好的发送携带传统物理层前导的发送时间, STA在该时间所在的时间信道上发送的上行数据帧前携带传统物理层前导。 具体来讲, 由于在需要携带传统物理层前导的时间, 该时间信道用于发送上 行 OFDMA数据帧, 可能会存在多个 STA向 AP发送上行数据帧, 因此, AP 需要在多个 STA中指定一个 STA在该时间发送的上行数据帧携带传统物理层 前导, 在具体实施过程中, AP通过在下行传输过程中指定发送携带传统物理 层前导的上行 OFDMA数据帧的 STA。 由此可以看出, 本发明实施方案也可 以实现 AP发送给 STA的指示信息指示上行 OFDMA数据帧中携带传统物理 层前导的数据帧。
本发明实施例中的 STA为目的接收端和非目的接收端的非传统 STA, 非 传统的 STA有两个工作模式, 一个是 OFDMA接收模式, 以对应未携带传统 物理层前导的数据帧格式的帧解析方式解析接收到的 OFDMA数据帧, 当 OFDMA接收模式下接收到未携带传统物理层前导的数据帧时就能够解析;另 外一个是 OFDM接收模式, 以对应携带传统物理层前导的数据帧格式的帧解 析方式解析接收到的传统物理层前导, 并在正确解析传统物理层前导后进一 步切换成 OFDMA接收模式解析传统物理层前导后面的 OFDMA数据部分。 但是在接收到未携带传统物理层前导的数据帧时则不能解析。 假如非传统 STA当前需要接收的数据帧是未携带传统物理层前导的数据帧,则非传统 STA 工作在 OFDMA接收模式, 在 OFDMA接收模式下保持监测信道, 当根据指 示信息获知下一个需要接收到数据帧为携带传统物理层前导的数据帧时, 在 下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间前将非传统 STA的接收模式 切换成 OFDM接收模式。
可选的, 相对于非传统 STA, 由于传统 STA只有在接收到携带传统物理 层前导的数据帧时才能够解析, 因此当传统 STA接收到不携带传统物理层前 导的数据帧时认为信道繁忙, 则传统 STA保持对信道的监听; 当传统 STA接 收到携带传统物理层前导的数据帧时, 解析传统物理层前导, 获知当前信道 的占用时间, 当前传输的数据帧相关信息, 比如, 帧长信息, 传输速率信息 等等, 进一步可以在该占用时间内不再监听信道, 实现其功率的有效节省。
实施例二
基于同一发明构思, 本发明实施例提供了一种信息发送方法, 参考图 4 所示, 图 4为本发明实施例二中的信息发送方法的流程图, 包括如下步骤:
S201 : 无线接入点 AP根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分 数据帧携带传统物理层前导。
在 S201中,确定哪些 OFDMA数据帧携带传统物理层前导的一个重要准 则是参考当前 BSS ( Basic Service Set, 基本服务集) 中传统 STA的数目。 由 于携带传统物理层前导的主要目的是避免传统 STA长期监听信道, 传统 STA 在监听到传统物理层前导后可以获知信道未来被占用的时间, 并在被占用时 间内不再监听信道。 因此, 预设规则可以是, 传统物理层前导的平均出现频 率应当大于阔值 ε, 其中, 0<ε<1。 阔值 ε可以是当前 BSS内传统 STA数目的 单增函数, 即当前 BSS内传统 STA越多, 则 ε越大。
S202: ΑΡ发送 OFDMA数据给站台 STA, 以使 STA在接收 OFDMA数 据过程中接收未携带传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 并使 STA根据预设规则确定出携带传统物理层前导的数据帧, 并从 OFDMA 接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带传统物理层前导的数据帧。
在具体实施过程中, 预设规则可以 AP与 STA约定好的携带传统物理层 前导的规则, 也可以为 AP生成的指示信息。
可选的, 当预设规则为 AP与 STA约定好的携带传统物理层前导的规则 时, AP将与 STA约定好的携带传统物理层前导的规则预先配置在 AP中, AP 根据预先配置在 AP中的携带传统物理层前导的规则配置携带传统物理层前 导的数据帧。
可选的, 当预设规则为 AP生成的指示信息时, AP配置待发送 OFDMA 数据中的部分数据帧携带传统物理层前导; AP生成并发送用于指示携带传统 物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息给 STA。
另外, AP可以告知非传统 STA模式切换信息, 在部分 OFDMA数据帧 携带传统物理层前导和全部 OFDMA数据帧携带传统物理层前导这两种模式 直接切换。 模式切换信息可以通过专用的模式切换帧或者是普通数据帧中的 相关字段或者信息位携带, 非传统 STA在接收到模式切换信息后, 进行部分 OFDMA数据帧携带传统物理层前导和全部 OFDMA数据帧携带传统物理层 前导这两种模式之间的切换。
实施例三
基于同一发明构思, 本发明实施例提供了一种接收装置, 参考图 5, 图 5 为本发明实施例三中的接收装置的模块图, 包括如下结构:
接收单元 301 , 用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP 的正交频分多址 OFDMA数据, 其中, OFDMA数据中的部分数据帧携带传 统物理层前导, 接收单元 301在接收 OFDMA数据过程中在接收未携带传统 物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
确定单元 302, 用于获取接收单元 301接收的数据桢, 并根据预设规则确 定出携带传统物理层前导的数据帧;
切换单元 303 ,用于确定单元 302确定出携带传统物理层前导的数据帧时 , 将接收单元 301从 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带传统 物理层前导的数据帧。
可选的, 确定单元 302具体用于:
根据 AP发送的指示信息确定出携带传统物理层前导的数据帧。
可选的, 确定单元 302具体用于:
根据预先配置在确定单元 302中的携带传统物理层前导的规则确定出携 带传统物理层前导的数据帧。
可选的, 确定单元 302具体用于:
在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从当前传统物理层前导 中读取帧长信息和速率信息, 其中, 读取帧长信息和速率信息为指示下一个 携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
根据帧长信息和速率信息计算出下一个携带传统物理层前导的数据帧的 接收时间。
可选的, 确定单元 302具体用于:
在接收到当前信标帧时, 从当前信标帧中读取指示信息, 其中, 指示信 息为表征当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数据帧的出现周期的 字段信息;
根据字段信息确定当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数据帧 的。
可选的, 确定单元 302具体用于:
接收 AP在发送当前携带传统物理层前导的数据帧时发送的信令信息,其 中 ,信令信息为 AP发送当前携带传统物理层前导的数据帧时发送给接收单元 301的信令信息,信令信息包括下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时 间的指示信息;
从接收单元 301获取信令信息并从信令信息中读取指示信息, 并根据指 示信息确定下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
可选的, 确定单元 302具体用于:
在接收到当前数据帧时, 从当前数据帧的固定信息位读取指示信息, 其 中, 指示信息为固定信息位的状态值;
根据固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带传统物理层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
实施例四
基于同一发明构思, 本发明实施例提供了一种发送装置, 参考图 6所示, 图 6为本发明实施例四中的发送装置的模块图, 包括如下结构:
配置单元 401 ,用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据 帧携带传统物理层前导;
发送单元 402, 用于发送 OFDMA数据给站台 STA, 以使 STA在接收 OFDMA数据过程中接收未携带传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA 接收模式, 并使 STA根据预设规则确定出携带传统物理层前导的数据帧, 并 从 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带传统物理层前导的数 据帧。
可选的, 配置单元 401具体用于:
根据预先配置在 AP中的携带传统物理层前导的规则配置携带传统物理 层前导的数据帧
可选的, 配置单元 401具体用于:
配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信 息给 STA。
可选的, 预设规则还包括: 携带传统物理层前导的数据帧的平均出现频 率大于一频率阔值。
实施例五
基于同一发明构思, 本发明实施例提供了一种站台 STA, 参考图 7所示, 图 7为本发明实施例五中的 STA的框架图, 包括如下结构:
接收器 501 ,用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的 正交频分多址 OFDMA数据, 其中, OFDMA数据中的部分数据帧携带传统 物理层前导, 接收器 501在接收 OFDMA数据过程中在接收未携带传统物理 层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
处理器 502, 用于根据预设规则确定出携带传统物理层前导的数据帧, 并 从 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带传统物理层前导的数 据帧。
可选的, 处理器 502具体用于:
根据 AP发送的指示信息确定出携带传统物理层前导的数据帧。
可选的, 处理器 502具体用于:
根据预先配置在处理器 502中的携带传统物理层前导的规则确定出携带 传统物理层前导的数据帧。
可选的, 处理器 502具体用于:
在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从当前传统物理层前导 中读取帧长信息和速率信息, 其中, 读取帧长信息和速率信息为指示下一个 携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
根据帧长信息和速率信息计算出下一个携带传统物理层前导的数据帧的 接收时间。
可选的, 处理器 502具体用于:
在接收到当前信标帧时, 从当前信标帧中读取指示信息, 其中, 指示信 息为表征当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数据帧的出现周期的 字段信息;
根据字段信息确定当前信标帧的时间段内携带传统物理层前导的数据帧 的。
可选的, 处理器 502具体用于:
接收 AP在发送当前携带传统物理层前导的数据帧时发送的信令信息,其 中, 信令信息为 AP发送当前携带传统物理层前导的数据帧时发送给接收器 501的信令信息,信令信息包括下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时 间的指示信息;
从接收器 501获取信令信息并从信令信息中读取指示信息, 并根据指示 信息确定下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
可选的, 处理器 502具体用于:
在接收到当前数据帧时, 从当前数据帧的固定信息位读取指示信息, 其 中, 指示信息为固定信息位的状态值;
根据固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带传统物理层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接收时间。
实施例六
基于同一发明构思, 本发明实施例提供了一种无线接入点 AP, 参考图 8 所示, 图 8为本发明实施例六中的 AP的框架图, 包括如下结构: 处理器 601 ,用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧 携带传统物理层前导;
发送器 602 ,用于发送 OFDMA数据给站台 STA,以使 STA在接收 OFDMA 数据过程中接收未携带传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 并使 STA根据预设规则确定出携带传统物理层前导的数据帧, 并从 OFDMA 接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带传统物理层前导的数据帧。
可选的, 处理器 601具体用于:
根据预先配置在处理器 601中的携带传统物理层前导的规则配置携带传 统物理层前导的数据帧
可选的, 处理器 601具体用于:
配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信 息给 STA。
可选的, 预设规则还包括: 携带传统物理层前导的数据帧的平均出现频 率大于一频率阔值。
以上各实施例可以单独实施, 也可以结合实施, 本领域技术人员可以根 据实际需要进行选择。
前述实施例一中的信息接收方法中的各种变化方式可以知晓实施例二中 的信息发送方法的各种变化形式, 且实施例一和实施例二中的具体实例同样 适用于本实施例的装置和设备, 通过前述对方法的详细描述, 本领域技术人 员可以清楚的知道本实施例中装置和设备的实施方法, 所以为了说明书的简 洁, 在此不再详述。
通过本发明的一个或多个实施例, 可以实现如下技术效果:
本发明实施例提供的技术方案, 在连续传输中, 由于在 AP发送 OFDMA 数据中的部分数据携带传统物理层前导, 其中, 因为有一部分数据帧携带传 统物理层前导, 从而能够使传统的 STA能够解析携带传统物理层前导的这一 部分数据帧, 因此能够兼容传统 STA, 且不会显著增加接收功率的开销; 又 因为有一部分数据帧未携带传统物理层前导, 就能够减小传输数据帧时占用 的时间资源, 提高了 OFDMA场景下的传输效率, STA根据预设规则确定出 携带传统物理层前导的数据数据帧并切换到 OFDM接收模式, 因此能够接收 携带传统物理层前导和未携带传统物理层前导的数据帧。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器, CD-ROM, 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (19)

  1. 权 利 要 求
    1、 一种信息接收方法, 其特征在于, 包括:
    站台 STA在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正交频 分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物 理层前导;
    在接收所述 OFDMA数据过程中, 所述 STA在接收未携带所述传统物理 层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 所述 STA根据预设规则确定出 携带所述传统物理层前导的数据帧,并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM 接收模式以接收携带所述传统物理层前导的数据帧。
  2. 2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据预设规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
    所述 STA根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导 的数据帧。
  3. 3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据预设规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
    所述 STA根据预先配置在所述 STA中的携带所述传统物理层前导的规则 确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。
  4. 4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据所述 AP发送 的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
    所述 STA在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传 统物理层前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述 速率信息为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
    所述 STA根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述 传统物理层前导的数据帧的接收时间。
  5. 5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据所述 AP发送 的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括: 所述 STA在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所述指示信息为携带所述传统物理层前导的数据帧的出现周期;
    所述 STA根据所述出现周期确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传 统物理层前导的数据帧的接收时间。
  6. 6、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据所述 AP发送 的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
    所述 STA接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时 发送的信令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理 层前导的数据帧时发送给所述 STA的信令信息, 所述信令信息包括下一个携 带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
    所述 STA从所述信令信息中读取所述指示信息, 并根据所述指示信息确 定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间。
  7. 7、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 STA根据所述 AP发送 的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 包括:
    所述 STA在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取 指示信息, 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值;
    所述 STA根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述 传统物理层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数 据帧的接收时间。
  8. 8、 一种信息发送方法, 其特征在于, 包括:
    无线接入点 AP根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携 带传统物理层前导;
    所述 AP发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接收所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理层 前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携 带所述传统物理层前导的数据帧。 9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述无线接入点 AP根据预 设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导, 包括: 所述 AP根据预先配置在所述 AP中的携带所述传统物理层前导的规则配 置携带所述传统物理层前导的数据帧
  9. 10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述无线接入点 AP根据预 设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统物理层前导, 包括: 所述 AP配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理 层前导;
    所述 AP生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收 时间的指示信息给所述 STA。
  10. 11、 如权利要求 8~10中任一权项所述的方法, 其特征在于, 所述预设规 值。
  11. 12、 一种接收装置, 其特征在于, 包括:
    接收单元,用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正 交频分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传 统物理层前导, 所述接收单元在接收所述 OFDMA数据过程中在接收未携带 所述传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
    确定单元, 用于获取所述接收单元接收的数据桢, 并根据预设规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧;
    切换单元, 用于所述确定单元确定出携带所述传统物理层前导的数据帧 时 , 将所述接收单元从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收 携带所述传统物理层前导的数据帧。
  12. 13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。
  13. 14、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 根据预先配置在所述确定单元中的携带所述传统物理层前导的规则确定 出携带所述传统物理层前导的数据帧。
  14. 15、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传统物理层 前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述速率信息 为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
    根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述传统物理 层前导的数据帧的接收时间。
  15. 16、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所 述指示信息为表征当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层前导的数据帧 的出现周期的字段信息;
    根据所述字段信息确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层 前导的数据帧的。
  16. 17、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时发送的信 令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理层前导的 数据帧时发送给所述接收单元的信令信息, 所述信令信息包括下一个携带所 述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
    从所述接收单元获取所述信令信息并从所述信令信息中读取所述指示信 息, 并根据所述指示信息确定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
    18、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元具体用于: 在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取指示信息 , 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值;
    根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述传统物理 层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接 收时间。 19、 一种发送装置, 其特征在于, 包括:
    配置单元, 用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧 携带传统物理层前导;
    发送单元, 用于发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接 收所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作 在 OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理 层前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收 携带所述传统物理层前导的数据帧。
  17. 20、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述配置单元具体用于: 根据预先配置在所述 AP中的携带所述传统物理层前导的规则配置携带 所述传统物理层前导的数据帧
  18. 21、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述配置单元具体用于: 配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指 示信息给所述 STA。
  19. 22、 如权利要求 19~21中任一权项所述的装置, 其特征在于, 所述预设 阔值。
    23、 一种站台 STA, 其特征在于, 包括:
    接收器,用于在连续传输机会 TXOP阶段接收来自无线接入点 AP的正交 频分多址 OFDMA数据, 其中, 所述 OFDMA数据中的部分数据帧携带传统 物理层前导, 所述接收器在接收所述 OFDMA数据过程中在接收未携带所述 传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式;
    处理器, 用于根据预设规则确定出携带所述传统物理层前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携带所述传统物理 层前导的数据帧。
    24、 如权利要求 23所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据所述 AP发送的指示信息确定出携带所述传统物理层前导的数据帧。
    25、 如权利要求 23所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据预先配置在所述处理器中的携带所述传统物理层前导的规则确定出 携带所述传统物理层前导的数据帧。
    26、 如权利要求 24所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 在接收到当前携带传统物理层前导的数据帧时, 从所述当前传统物理层 前导中读取帧长信息和速率信息, 其中, 所述读取帧长信息和所述速率信息 为指示下一个携带传统物理层前导的数据帧的指示信息;
    根据所述帧长信息和所述速率信息计算出所述下一个携带所述传统物理 层前导的数据帧的接收时间。
    27、 如权利要求 24所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 在接收到当前信标帧时, 从所述当前信标帧中读取指示信息, 其中, 所 述指示信息为表征当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层前导的数据帧 的出现周期的字段信息;
    根据所述字段信息确定所述当前信标帧的时间段内携带所述传统物理层 前导的数据帧的。
    28、 如权利要求 24所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 接收所述 AP在发送当前携带所述传统物理层前导的数据帧时发送的信 令信息, 其中, 所述信令信息为所述 AP发送当前携带所述传统物理层前导的 数据帧时发送给所述接收器的信令信息, 所述信令信息包括下一个携带所述 传统物理层前导的数据帧的接收时间的指示信息;
    从所述接收器获取所述信令信息并从所述信令信息中读取所述指示信 息, 并根据所述指示信息确定下一个携带所述传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
    29、 如权利要求 24所述的 STA, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 在接收到当前数据帧时, 从所述当前数据帧的固定信息位读取指示信息 , 其中, 所述指示信息为固定信息位的状态值; 根据所述固定信息位的状态值判断下一个数据帧是否携带所述传统物理 层前导, 从而根据判断结果确定出下一个携带传统物理层前导的数据帧的接 收时间。
    30、 一种无线接入点 AP, 其特征在于, 包括:
    处理器, 用于根据预设规则配置待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携 带传统物理层前导;
    发送器, 用于发送所述 OFDMA数据给站台 STA, 以使所述 STA在接收 所述 OFDMA数据过程中接收未携带所述传统物理层前导的数据帧时工作在 OFDMA接收模式, 并使所述 STA根据预设规则确定出携带所述传统物理层 前导的数据帧, 并从所述 OFDMA接收模式切换成 OFDM接收模式以接收携 带所述传统物理层前导的数据帧。
    31、 如权利要求 30所述的 AP, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据预先配置在所述处理器中的携带所述传统物理层前导的规则配置携 带所述传统物理层前导的数据帧
    32、 如权利要求 30所述的 AP, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 配置所述待发送 OFDMA数据中的部分数据帧携带所述传统物理层前导; 生成并发送用于指示携带所述传统物理层前导的数据帧的接收时间的指 示信息给所述 STA。
    33、 如权利要求 30~32中任一权项所述的 AP, 其特征在于, 所述预设规 值。
CN201480076315.2A 2014-02-24 2014-02-24 一种信息接收发送的方法及装置 Active CN106063323B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/072464 WO2015123887A1 (zh) 2014-02-24 2014-02-24 一种信息接收发送的方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106063323A true CN106063323A (zh) 2016-10-26
CN106063323B CN106063323B (zh) 2020-04-21

Family

ID=53877571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480076315.2A Active CN106063323B (zh) 2014-02-24 2014-02-24 一种信息接收发送的方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10103844B2 (zh)
EP (1) EP3099102B1 (zh)
CN (1) CN106063323B (zh)
WO (1) WO2015123887A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3099102B1 (en) * 2014-02-24 2020-01-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for receiving and sending information
US10140953B2 (en) * 2015-10-22 2018-11-27 Dolby Laboratories Licensing Corporation Ambient-light-corrected display management for high dynamic range images
US11153808B2 (en) 2017-03-23 2021-10-19 Zte Corporation Using multiple beacon types in wireless communication
WO2018182688A1 (en) * 2017-03-31 2018-10-04 Intel Corporation Trigger-based deterministic access in time synchronized next generation wi-fi networks

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006086493A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-17 Agere Systems Inc. Method and apparatus for preamble training with shortened long training field in a multiple antenna communication system
CN101371508A (zh) * 2006-01-11 2009-02-18 高通股份有限公司 支持多模式的无线通信方法和装置
CN102017488A (zh) * 2008-05-15 2011-04-13 马维尔国际贸易有限公司 有效的物理层前导格式
CN102396186A (zh) * 2009-04-13 2012-03-28 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan的物理层帧格式
CN103974447A (zh) * 2013-02-06 2014-08-06 华为技术有限公司 数据传输方法、装置和系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7474608B2 (en) * 2004-01-12 2009-01-06 Intel Corporation Method for signaling information by modifying modulation constellations
CA2581166C (en) * 2004-10-09 2013-12-31 Zte Corporation Method for assigning frequency spectrum bandwidth of an ofdm and ofdma coexistence system
CN101015149B (zh) * 2004-10-09 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 一种ofdm和ofdma的共存系统及其协同工作方法
US7424066B2 (en) * 2005-01-21 2008-09-09 Analog Devices, Inc. Receiver structures for selectable direct conversion and low intermediate frequency operational modes
US8462676B2 (en) * 2006-10-17 2013-06-11 Intel Corporation Frame structure for support of large delay spread deployment scenarios
US8559323B2 (en) * 2010-03-10 2013-10-15 Cisco Technology, Inc. Downlink OFDMA for service sets with mixed client types
US9300511B2 (en) * 2011-01-05 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving throughput of 5 MHZ WLAN transmissions
CN103379544B (zh) * 2012-04-23 2017-04-12 华为技术有限公司 确定通信传输模式的方法、装置及系统
US9325463B2 (en) * 2013-11-19 2016-04-26 Intel IP Corporation High-efficiency WLAN (HEW) master station and methods to increase information bits for HEW communication
WO2015076854A1 (en) * 2013-11-19 2015-05-28 Intel IP Corporation Frame structure with reduced signal field and method for high-efficiency wi-fi (hew) communication
CN112217624A (zh) * 2013-11-27 2021-01-12 马维尔亚洲私人有限公司 用于无线局域网的正交频分多址的通信方法和通信设备
PL3079322T3 (pl) * 2014-01-28 2021-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Sposób wskazywania transmisji danych, punkt dostępowy i terminal
EP3764612B1 (en) * 2014-01-28 2022-07-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
EP3099102B1 (en) * 2014-02-24 2020-01-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for receiving and sending information
US9913263B2 (en) * 2014-12-23 2018-03-06 Intel Corporation Association request for narrowband communications in a telecommunication environment

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006086493A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-17 Agere Systems Inc. Method and apparatus for preamble training with shortened long training field in a multiple antenna communication system
CN101371508A (zh) * 2006-01-11 2009-02-18 高通股份有限公司 支持多模式的无线通信方法和装置
CN102017488A (zh) * 2008-05-15 2011-04-13 马维尔国际贸易有限公司 有效的物理层前导格式
CN102396186A (zh) * 2009-04-13 2012-03-28 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan的物理层帧格式
CN103974447A (zh) * 2013-02-06 2014-08-06 华为技术有限公司 数据传输方法、装置和系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015123887A1 (zh) 2015-08-27
EP3099102A1 (en) 2016-11-30
EP3099102A4 (en) 2017-01-25
US10103844B2 (en) 2018-10-16
EP3099102B1 (en) 2020-01-08
CN106063323B (zh) 2020-04-21
US20160359584A1 (en) 2016-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102083229B (zh) 非竞争随机接入的调度及前导码发送方法、系统和设备
CN105393618B (zh) 信号传输方法、装置、通信系统、终端和基站
EP2477443B1 (en) Method, system and device for transmitting system information
KR20220075385A (ko) 제2단계 sci의 송수신 방법 및 장치, 저장 매체, 송신 ue 및 수신 ue
KR20180034647A (ko) He-ltf 시퀀스를 전송하는 방법 및 장치
CN107743721A (zh) 用于正交频分多址(ofdma)信道化的目标唤醒时间(twt)调度
JP2024023656A (ja) 情報確定方法、情報調整方法、閾値使用方法、端末、及び基地局
CN108810857A (zh) 一种资源确定方法、基站及用户设备
KR20150092136A (ko) 감소된 대역폭 단말기들에의 제어 정보의 전송
JP7282182B2 (ja) Ra-rnti処理方法及び装置
CN111865479B (zh) 一种通信方法及装置
KR20100031746A (ko) 다운링크 공유 채널에서의 시스템 정보의 송신
KR20180012817A (ko) 물리 계층 프로토콜 데이터 유닛 전송 방법 및 장치
CN104812052B (zh) D2d通信同步信号的传输方法及系统、发送端及接收端
US10368344B2 (en) User equipment, network side device and method for controlling user equipment
CN106550465B (zh) 发送、接收短传输时间间隔通信的资源分配信息的方法和装置
CN104813722A (zh) 一种寻呼消息的接收方法、发送方法及装置
CN110249675A (zh) 通信方法、网络设备及终端
CN106063323A (zh) 一种信息接收发送的方法及装置
CN110912664B (zh) 一种信息配置的方法和设备
KR20180109978A (ko) 다운링크 제어 정보의 전송, 검출 방법 및 장치
CN106877984A (zh) 一种窄带无线传输中的方法和装置
CN106792497A (zh) 基站、用户设备及其接入方法
WO2016183842A1 (zh) 一种数据传输方法、装置、系统及接入点
KR102229592B1 (ko) 데이타 전송 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant