CN106063323B - 一种信息接收发送的方法及装置 - Google Patents

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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 FrequencyDivision 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:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
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:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
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:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
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采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。
Figure GPA0000211752790000121
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TXOP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OFDMA场景下传输效率较低。而本发明技术方案中,由于AP发送的OFDMA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OFDMA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OFDMA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阈值ε,其中,0<ε<1。阈值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:AP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阈值。
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阈值。
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,本发明可采用完全硬件实施例、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,本发明可采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。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。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 (21)

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;
其中,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;或
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。
2.如权利要求1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。
3.如权利要求1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。
4.如权利要求1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。
5.如权利要求1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。
6.一种信息发送方法,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;
其中,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;或
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。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设规则还包括:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
8.一种接收装置,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;
其中,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;或
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。
9.如权利要求8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。
10.如权利要求8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。
11.如权利要求8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。
12.如权利要求8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。
13.一种发送装置,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;
其中,所述配置单元具体用于:
根据预先配置在所述发送装置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;或
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。
14.如权利要求13中所述的装置,其特征在于,所述预设规则还包括:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
15.一种站台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;
其中,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;或
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。
16.如权利要求15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。
17.如权利要求15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。
18.如权利要求15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。
19.如权利要求15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。
20.一种无线接入点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;
其中,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;或
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。
21.如权利要求20所述的AP,其特征在于,所述预设规则还包括:携带所述传统物理层前导的数据帧的平均出现频率大于一频率阈值。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106063323B (zh) * 2014-02-24 2020-04-21 华为技术有限公司 一种信息接收发送的方法及装置
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

Family Cites Families (20)

* 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
WO2006037257A1 (fr) * 2004-10-09 2006-04-13 Zte Corporation Procede permettant d'affecter une largeur de bande de spectre de frequences d'un systeme de coexistence ofdm et ofdma
WO2006037258A1 (fr) * 2004-10-09 2006-04-13 Zte Corporation Procédé et système de coexistence ofdm et ofdma
US7424066B2 (en) * 2005-01-21 2008-09-09 Analog Devices, Inc. Receiver structures for selectable direct conversion and low intermediate frequency operational modes
KR101227212B1 (ko) * 2005-02-09 2013-01-28 에이저 시스템즈 엘엘시 다중 안테나 통신 시스템에서 단축된 롱 트래이닝 필드를 갖는 프리앰블 트레이닝을 위한 방법 및 장치
EP1985142B1 (en) * 2006-01-11 2011-09-28 QUALCOMM Incorporated Communications method and apparatus for transmitting priority information via beacon signals
US8462676B2 (en) * 2006-10-17 2013-06-11 Intel Corporation Frame structure for support of large delay spread deployment scenarios
US8331419B2 (en) * 2008-05-15 2012-12-11 Marvell World Trade Ltd. Efficient physical layer preamble format
KR101646721B1 (ko) * 2009-04-13 2016-08-12 마벨 월드 트레이드 리미티드 Wlan용 물리층 프레임 포맷
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
CN103974447B (zh) * 2013-02-06 2018-05-01 华为技术有限公司 数据传输方法、装置和系统
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
US9860893B2 (en) * 2013-11-19 2018-01-02 Intel IP Corporation Frame structure with reduced signal field and method for high-efficiency Wi-Fi (HEW) communication
WO2015081132A1 (en) * 2013-11-27 2015-06-04 Marvell World Trade Ltd. Orthogonal frequency division multiple access for wireless local area network
EP4117217B1 (en) * 2014-01-28 2024-04-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
PL3079322T3 (pl) * 2014-01-28 2021-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Sposób wskazywania transmisji danych, punkt dostępowy i terminal
CN106063323B (zh) * 2014-02-24 2020-04-21 华为技术有限公司 一种信息接收发送的方法及装置
US9913263B2 (en) * 2014-12-23 2018-03-06 Intel Corporation Association request for narrowband communications in a telecommunication environment

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