CN106233777A - 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法 - Google Patents

用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106233777A
CN106233777A CN201580023315.0A CN201580023315A CN106233777A CN 106233777 A CN106233777 A CN 106233777A CN 201580023315 A CN201580023315 A CN 201580023315A CN 106233777 A CN106233777 A CN 106233777A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sig
packet
field
long preambles
short leading
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
CN201580023315.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106233777B (zh
Inventor
S.阿兹兹
R.J.斯塔西
T.J.肯尼
E.佩拉希亚
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.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel IP Corp
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 Intel IP Corp filed Critical Intel IP Corp
Priority to CN202010067114.3A priority Critical patent/CN111431830B/zh
Publication of CN106233777A publication Critical patent/CN106233777A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106233777B publication Critical patent/CN106233777B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets
    • 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
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • 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
    • H04L27/26132Structure of the reference signals using repetition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

公开了装置、方法和计算机可读介质。HE站可以包括电路。电路可以配置成:生成具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L‑SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE‑SIG)和HE长训练字段(HE‑LTF);以及配置HE分组以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。HE分组可以基于来自以下组中的一个而被配置有短前导格式或长前导格式:L‑SIG字段后的符号、重复的L‑SIG的L‑SIG极性、重复L‑SIG字段的次数、或者一个或多个L‑SIG字段中的一个的长度字段。

Description

用于配置具有长和短前导格式的高效(HE)分组的HE站和方法
优先权要求
本申请要求享有对2014年12月22日提交的序列号14/579,700的美国专利申请的优先权的权益,该美国专利申请要求享有2014年11月5日提交的序列号62/075,381的美国临时专利申请的优先权的权益,每一个申请通过引用以其整体并入本文。
技术领域
实施例关于无线网络。一些实施例涉及包括依照电子与电气工程师学会(IEEE)802.11标准族(诸如IEEE 802.11a/g/n/ac标准或IEEE 802.11ax标准)进行操作的网络的高效(HE)无线局域网(WLAN)。一些实施例涉及使用不同大小的前导。
背景技术
实施例关于无线网络。通常,前导和分组的其它非数据部分在无线设备之间传送以便使得无线设备能够正确地接收和解释所接收到的分组。然而,前导和其它非数据部分减损了网络的效率,因为它们不在无线设备之间直接传递数据。
而且,通常,多于一个标准可以使用在WLAN中。例如,被称为高效无线局域网(WLAN)(HEW)的IEEE 802.11ax可能需要与802.11的遗留版本一起使用。
因此,在本领域中存在改进无线设备之间的通信的操作和/或效率的一般需要。
附图说明
通过示例而非限制的方式在附图的各图中图示本公开,在附图中,相似的附图标记指示类似的元件,并且在附图中:
图1图示了依照一些实施例的无线网络;
图2图示了依照一些实施例的短前导格式;
图3图示了依照一些实施例的长前导格式;
图4图示了依照一些实施例的遗留信号字段(L-SIG);
图5图示了依照一些实施例的用于配置具有短前导格式或长前导格式的HE分组的方法;
图6图示了依照一些实施例的用于解释HE分组的方法;以及
图7图示了依照一些实施例的HEW设备。
具体实施方式
以下描述和附图充分地说明具体实施例以使得本领域技术人员能够实践它们。其它实施例可以合并结构、逻辑、电气、过程和其它改变。一些实施例的部分和特征可以被包括在其它实施例的部分或特征中或替代其它实施例的部分或特征。在权利要求中阐述的实施例涵盖那些权利要求的所有可用等同物。
图1图示了依照一些实施例的无线网络。无线网络可以包括基本服务集合(BSS)100,其可以包括接入点(AP)102、多个HEW设备104以及多个遗留设备106。
AP 102可以是使用电气与电子工程师学会(IEEE)802.11以传送和接收的接入点(AP)。AP 102可以是基站。AP 102可以使用其它通信协议以及如以下描述的802.11协议。802.11协议可以是802.11ax。802.11协议可以包括使用正交频分多址(OFDMA)。802.11可以包括使用多用户(MU)多输入和多输出(MIMO)(MU-MIMO)、空分复用(SDM)和/或空分多址(SDMA)。HEW设备104可以依照802.11ax和/或DensiFi进行操作。遗留设备106可以依照802.11 a/g/n/ac中的一个或多个或另一遗留无线通信标准来进行操作。
HEW设备104可以是无线传送和接收设备,诸如蜂窝电话、手持无线设备、无线眼镜、无线手表、无线个人设备、平板电脑或可使用诸如802.11ax之类的802.11协议或另一无线协议进行传送和接收的其它设备。
BSS 100可以在初级信道和一个或多个次级信道或子信道上操作。BSS 100可以包括一个或多个AP 102。依照实施例,AP 102可以在次级信道或子信道或初级信道中的一个或多个上与HEW设备104中的一个或多个通信。在示例实施例中,AP 102在初级信道上与遗留设备106通信。在示例实施例中,AP 102可以配置成在次级信道中的一个或多个上与HEW设备104中的一个或多个和利用仅初级信道而不利用任何次级信道来与遗留设备106同时通信。
AP 102可以依照遗留IEEE 802.11通信技术与遗留设备106通信。在示例实施例中,AP 102还可以配置成依照遗留IEEE 802.11通信技术与HEW设备104通信。遗留IEEE802.11通信技术可以是指IEEE 802.11ax之前的任何IEEE 802.11通信技术。
在一些实施例中,HEW帧可以可配置成具有相同带宽,并且带宽可以是20MHz、40MHz、80MHz或160MHz连续带宽或80+80MHz(160MHz)非连续带宽中的一个。在一些实施例中,可以使用320MHz连续带宽。在一些实施例中,还可以使用1MHz、1.25MHz、2.03125MHz、2.5MHz、5MHz和10MHz或其组合的带宽。在这些实施例中,HEW帧可以被配置用于传送数个空间流。
在其它实施例中,AP 102、HEW设备104和/或遗留设备106可以实现附加或不同技术,诸如码分多址(CDMA)2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、过渡标准2000(IS-2000)、过渡标准95(IS-95)、过渡标准856(IS-856)、全球移动通信系统(GSM)、长期演进(LTE)、来自第三代合作伙伴计划(3GPP)的标准、GSM演进增强数据速率(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)、IEEE802.16(即,全球微波接入互操作性(WiMAX))、WiFi®、蓝牙(BlueTooth®)、蓝牙(BlueTooth®)低能量(BLE)、802.15.4、邻居感知联网(NAN)计划、近场通信(NFC)和/或无线个域网(WPAN)无线技术。
在诸如802.11ax之类的OFDMA系统中,关联的HEW设备104可以在BSS 100(其可以操作在例如80MHz处)的任何20MHz子信道上操作。在示例实施例中,AP 102、HEW设备104和遗留设备106使用载波侦听多址/冲突避免(CSMA/CA)。在一些实施例中,介质接入控制(MAC)层706(参见图7)控制对无线介质的接入。
在示例实施例中,AP 102、HEW设备104和遗留设备106执行载波侦听且可以检测信道是否为空余的。例如,AP 102、HEW设备104或遗留设备106可以使用空闲信道评估(CCA),其可以包括基于接收的分贝毫瓦(dBm)水平的关于信道是否空闲的确定。在示例实施例中,物理层(PHY)704配置成确定针对AP 102、HEW设备104和遗留设备106的CCA。
在确定信道为空余的之后,AP 102、HEW设备104和遗留设备106推迟其在回退周期期间接入信道的尝试以避免冲突。在示例实施例中,AP 102、HEW设备104和遗留设备106通过首先等待特定时间段且然后添加随机回退时间来确定回退周期,在一些实施例中,该随机回退时间是在0和当前竞争窗口(CS)大小之间均匀地选择的。时间段还可以被称为持续时间。
在示例实施例中,AP 102、HEW设备104、遗留设备106以不同方式接入信道。例如,依照一些IEEE 802.11ax实施例,AP 102可以操作为主站,其可以布置成竞争无线介质(例如在竞争周期期间)以接收用于HEW控制周期的介质的排他控制(即,传送机会(TXOP))。AP102可以在HEW控制周期的开始处传送HEW主同步传送。在HEW控制周期期间,HEW设备104可以依照基于非竞争的多址技术与AP 102通信。这不同于常规Wi-Fi通信,在常规Wi-Fi通信中,遗留设备106以及可选地HEW设备104依照基于竞争的通信技术而不是非竞争多址技术进行通信。在HEW控制周期期间,AP 102可以使用一个或多个HEW帧与HEW设备104通信。在HEW控制周期期间,遗留设备106制止通信。在一些实施例中,主同步传送可以被称为HEW控制和调度传送。
在一些实施例中,在HEW控制周期期间使用的多址技术可以是经调度的OFDMA技术,尽管这不是必要条件。在一些实施例中,多址技术可以是时分多址(TDMA)技术或频分多址(FDMA)技术。在一些实施例中,多址技术可以是SDMA技术或上行链路MU-MIMO(UL MU-MIMO)。
AP 102还可以依照遗留IEEE 802.11通信技术与遗留设备106通信。在一些实施例中,主站(其可以是AP 102)还可以配置成依照遗留IEEE 802.11通信技术在HEW控制周期之外与HEW站通信,尽管这不是必要条件。
在示例实施例中,AP 102和/或HEW设备配置成执行本文结合图2至6描述的功能和/或方法中的一个或多个,诸如配置、传送、接收和解释具有长前导格式200或短前导格式300的HE分组。
图2图示了依照一些实施例的短前导格式200。短前导格式200可以包括遗留短训练字段(L-STF)202、遗留长训练字段(L-LTF)204、遗留信号字段(L-SIG)206、高效信号-A字段(HE-SIG-A)208、HE-SIG-B字段210和高效长训练字段(HE-LTF)212。
L-STF字段202可以与诸如802.11a之类的遗留设备106所使用的遗留STF相同或类似。L-STF字段202可以包括可被HEW设备104和遗留设备106用于确定802.11帧将要开始的符号。L-STF字段202可以持续8微秒(8μ)。L-LTF字段204可以与诸如在802.11a中使用的遗留L-LTF字段204相同或类似。
L-SIG字段206可以包括与诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留设备106中使用的对应字段相同的长度字段和持续时间字段。L-SIG字段206可以是使用二进制相移键控(BPSK)来传送的,其中R=1/2。在示例实施例中,短前导格式200可以包括多于一个L-SIG字段206。在示例实施例中,L-SIG字段206可以用于指示前导是短前导格式200还是长前导格式300。例如,L-SIG字段206的长度字段可以指示前导是短前导格式200还是长前导格式300。例如,具有1模3的长度的长度字段可以指示短前导格式200,并且2模3的长度可以指示长前导格式300。在示例实施例中,HEW设备104可以将HE分组配置成具有L-SIG字段206后的符号以指示前导是长前导300还是短前导200。例如,L-SIG字段206后的符号可以具有指示前导类型的轮转。
HE-SIG-A字段208可以是K1数目个符号长,其中每一个符号具有4μs的持续时间。K1可以是一个或多个。HE-SIG-B字段210可以是K2个符号长,其中每一个符号具有4μs的持续时间。K2可以是一个或多个。HE-LTF字段212可以是HE长训练字段。HE-LTF字段212可以是经压缩的HE-LTF字段212。在示例实施例中,HE-LTF字段212可以被压缩成1/2或更小。在示例实施例中,HE-LTF字段212可以被压缩成1/4x。HE-LTF字段212可以被压缩以减少开销。
在示例实施例中,HE-LTF字段212可以是通过仅在某些(例如4x符号)子载波上传送HE-LTF字段212来压缩的。例如,仅在出自四个子载波的组的一个子载波上针对4x压缩,或者仅在出自两个子载波的组的一个子载波上针对2x压缩。针对在HE-LTF字段212中被置为空值的子载波的信道估计可以经由接收被压缩的HE-LTF字段212的HEW设备104处的内插而获得。接收被压缩的HE-LTF字段212的HEW设备104可能能够执行具有仅可忽略的性能差异的信道估计的内插,这是因为室内信道的选择性频率是有限的。
在示例实施例中,短前导格式200可以被设计以用于室内使用。在示例实施例中,HEW设备104可以配置成在从AP 102到HEW设备104的下行链路传送中使用短前导格式200而不在从HEW设备104到AP 102的上行链路传送中使用短前导格式200。
在示例实施例中,HE-SIG(例如HE-SIG-A 208或HE-SIG-B 210)中的一个或多个可以是利用比诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留设备106中所使用的GI更长的GI或利用比诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留设备106中所使用的子载波间距更小的子载波间距来传送的。例如,子载波间距可以是遗留设备106所使用的四分之一。
遗留前导250可以包括L-STF 202、L-LTF 204和L-SIG 206,且可以与依照802.11a/g进行操作的遗留设备106所使用的遗留前导相同。在示例实施例中,短前导格式200可以被设计以用于室内使用。在示例实施例中,短前导格式200可以用于室内使用和室外使用二者。
图3图示了依照一些实施例的长前导格式300。长前导格式300可以包括L-STF302、L-LTF 304、一个或多个L-SIG 306、308、一个或多个HE-SIG 310、312、314和HE-LTF316。L-STF 302可以与L-STF 202相同或类似。L-LTF 304可以与L-LTF 204相同或类似。L-SIG 306可以与L-SIG 206相同或类似。在一些实施例中,L-SIG 306被复制一次或多次。例如,L-SIG 308可以是被复制的L-SIG 306的示例。L-SIG 308可以指示HE-SIG-A 310是否可以与HE-SIG-A 208相同或类似。在示例实施例中,L-SIG字段206可以用于指示前导是短前导格式200还是长前导格式300。
在一些实施例中,HE-SIG-A 310可以被复制一次或多次。例如,HE-SIG-A 312可以是HE-SIG-A 310的复制品。HE-SIG-A 310可以花费K1乘4μs来传送,其中K1是HE-SIG-A 310中的符号的数目。HE-SIG-A 310可以是一个或多个符号。在示例实施例中,HE SIG-A 310可以是两个符号HE-SIG-A1和HE-SIG-A2。在示例实施例中,可以重复HE-SIG-A1。在示例实施例中,HE-SIG-A1和HE-SIG-A2二者可以在时间或频率上被重复一次或两次。HE-SIG-A的持续时间可以是2×K1×4μs,如果HE-SIG-A 310是K1个符号的话,该K1个符号被重复两次。
HE-SIG-B字段314可以与HE-SIG-B字段210相同或类似。HE-SIG-A 310和/或HE-SIG-B字段314可以是利用较长保护间隔(GI)来传送的。HE-SIG-B字段314可以花费K2乘4.8μs来利用1.6μs的较长GI进行传送,其中K2是HE-SIG-B字段314中的符号的数目。HE-SIG-B字段314中的符号中的一个或多个可以在时间上或在频率上被重复一次或两次。一个HE-SIG-B字段314可以花费4.8μs来进行传送,其中3.2μs用于传送一个符号并且1.6μs用于比HE-SIG-B字段210更长的GI。HE-LTF字段316可以与HE-LTF字段212相同或类似。在示例实施例中,HE-LTF字段316可以被压缩。在示例实施例中,HE-LTF字段316可以被压缩得少于短前导格式200的HE-LTF 212。例如,如果HE-LTF 212被压缩4x,则HE-LTF字段316可以不被压缩或被压缩2x。
在示例实施例中,长前导格式300可以被设计用于室外使用。在示例实施例中,HE-SIG(例如HE-SIG-A 310、HE-SIG-A 312和/或HE-SIG-B 314)中的一个或多个可以是利用比诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留设备106中所使用的GI更长的GI或利用比诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留设备106中所使用的子载波间距更小的子载波间距来传送的。例如,子载波间距可以是遗留设备106所使用的四分之一。一些实施例可以在室内场景中使用长前导格式。
在示例实施例中,AP 102和/或HEW设备104可以配置成在室内使用短前导格式200。例如,家庭路由器可以配置成使用仅短前导200。
在示例实施例中,短前导格式200具有比长前导格式300更短的持续时间。HEW设备104可以配置成基于信号接收来确定HEW设备104在室内还是室外。HEW设备104可以通过在室内使用短前导格式200且在室外使用长前导格式300来进行适配。
在示例实施例中,HEW设备104可以配置成在从AP 102到HEW设备104的下行链路传送中使用长前导格式300而在从HEW设备104到AP 102的上行链路传送中不使用长前导格式300。在示例实施例中,接收长前导格式300的HEW设备104可以组合重复的符号HE SIG-A310和HE SIG-A 312以得到改进的性能。
图4图示了依照一些实施例的遗留信号字段(L-SIG)400。L-SIG字段400可以包括速率字段402、预留字段404、长度字段406、奇偶字段408和信号尾部字段410。速率字段402可以是4个位且可以是指示以数百万位每秒表示的速率的速率。预留字段404可以是预留位。长度字段406可以是12个位且可以在嵌入式介质接入控制(MAC)帧中编码数个字节或正交频分复用(OFDM)符号。
长度字段406可以如结合图2和3所公开的那样被使用以指示在HE分组中使用长前导格式还是短前导格式。例如,L-SIG字段206或L-SIG 306的长度字段406可以指示前导是短前导格式200还是长前导格式300。例如,具有1模3的长度的长度字段406可以指示短前导格式200,并且2模3的长度可以指示长前导格式300。
在示例实施例中,L-SIG字段可以被重复以指示是短前导格式200还是长前导格式300被使用。例如,重复L-SIG字段的极性可以指示前导是短前导格式200还是长前导格式300。其它实施例可以在L-SIG之后插入另一特定符号;不一定精确重复它,以指示短前导格式相对于长前导格式。
奇偶字段408可以是针对前16个信号位的偶数奇偶校验位以提供前16个位是否被破坏的指示。信号尾部410可以是六个0位以展开卷积码。
L-SIG 606的速率字段402可以被设置为固定且已知的值,并且L-SIG 400的长度字段406可以被设置成将推迟遗留设备106到超出HEW设备104传送的传送之外的长度。
图5图示了依照一些实施例的用于配置具有短前导格式或长前导格式的HE分组的方法500。方法500可以在操作502处开始,其中配置具有短前导或长前导的HE分组。例如,HEW设备104和/或AP 102可以基于无线介质的特性来确定是使用短前导格式200还是长前导格式300。例如,许多错误可能指示应当使用长前导格式300。方法500可以在操作504处继续,其中配置L-SIG字段以指示前导配置。例如,HEW设备104可以基于一个或多个L-SIG字段的长度来指示前导格式。例如,1模3的L-SIG字段的长度字段可以指示短前导格式200,并且2模3的L-SIG字段的长度字段可以指示长前导格式300。HEW设备104可以以如本文所描述的其它方式指示前导的格式。方法500可以以HEW设备104向另一HEW设备传送经配置的HE分组而结束。
图6图示了依照一些实施例的用于解释HE分组的方法600。方法600可以在操作602处开始,其中接收L-SIG字段。例如,HEW设备104可以接收具有短前导格式200或长前导格式300的HE分组。
方法600可以在操作604处继续,其中确定L-SIG是否指示HE分组。遗留设备106和HEW设备104在相同WLAN中共存。HEW设备104需要一种识别HE分组的方式和一种向遗留设备106指示在分组是HE分组的情况下推迟的方式。HE设备104可能能够基于L-SIG确定分组是否可以是HE分组。例如,长度406字段可以指示:如果长度406字段不等于0模3,则分组可以是HE分组。而且,可以存在多于一个L-SIG字段,并且另一L-SIG字段的轮转可以指示分组是HE分组。诸如以上解释的方法之类的其它方法使得能够确定前导是长前导300还是短前导200。在示例实施例中,术语自动检测可以用于意指:HEW设备104基于所接收到的分组来确定存在长前导300还是短前导200。
如果HEW设备104可以从一个或多个L-SIG确定分组不是HE分组,则HEW设备104可以基于L-SIG 400的长度字段406和速率402字段来推迟达一定持续时间,或者可替换地,HEW设备104可以根据诸如802.11a/g/n/ac之类的遗留标准来解释分组。
返回到604,如果L-SIG指示分组是或可能是HE分组,则方法600在操作608处继续,其中确定前导格式。例如,L-SIG 400的长度406字段可以基于模3来指示前导配置。在另一示例中,重复L-SIG 400的极性可以指示前导配置。在另一示例中,L-SIG 400的重复可以指示前导配置。例如,三个L-SIG 400可以指示前导是长前导格式300,并且两个L-SIG 400可以指示前导是短前导格式200。
方法600可以在操作610处继续,其中基于前导格式来解释所接收到的分组。例如,HEW设备104可以确定前导格式是长前导格式400,并解释HE SIG-B 314以用于较长GI。这可以改进HEW设备104的效率以知晓利用哪个前导格式解释所接收到的分组。在示例实施例中,HEW设备104可以在接收到一个或多个L-SIG之后确定分组不是HE分组。例如,L-SIG后的接下来的符号的极化可以指示分组是遗留分组,诸如802.11/a/g/n/ac分组。
示例实施例具有以下技术效果:通过定义两个前导格式,无线介质可以被更高效地使用。在示例实施例中,短前导200具有较少开销且可以在室内使用,但在一些环境中可能较不可靠。在示例实施例中,长前导300可以在室外使用,且可以具有较多开销,但在一些环境中可能较可靠。短前导200可以包括LTF的较短持续时间和/或SIG的非重复。室外可以包括较长持续时间LTF和一个或多个SIG符号的重复。
图7图示了依照一些实施例的HEW设备。HEW设备1200可以是HEW兼容设备,其可以布置成与一个或多个其它HEW设备(诸如HEW设备104(图1)或AP 102(图1))通信,以及与遗留设备106(图1)通信。HEW设备104和遗留设备106还可以分别被称为HEW STA和遗留STA。HEW设备600可以适合于操作为AP 102(图1)或HEW设备104(图1)。依照实施例,除其它事物以外,HEW设备700可以包括传送/接收元件(例如天线)701、收发器702、PHY 704电路和MAC706电路。PHY 704和MAC 706可以是HEW兼容层且还可以与一个或多个遗留IEEE 802.11标准兼容。MAC 706可以布置成配置PHY层汇聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU),且布置成传送和接收PPDU,除其它事物以外。HEW设备700还可以包括其它硬件处理电路708,并且存储器710可以配置成执行本文所描述的各种操作。处理电路708可以耦合到收发器702,收发器702可以耦合到传送/接收元件701。虽然图7将处理电路708和收发器702描绘为分离的组件,但是处理电路708和收发器702可以被一起集成在电子封装或芯片中。
在示例实施例中,HEW设备104配置成执行本文所描述的功能和/或方法中的一个或多个,诸如结合图2至10描述的方法、装置和功能;并且特别地检测HE-SIG。PHY 704可以包括用于调制/解调、上变频/下变频、滤波、放大等等的电路。在一些实施例中,硬件处理电路708可以包括一个或多个处理器。硬件处理电路708可以配置成基于存储在RAM或ROM中的指令或者基于专用电路来执行功能。在一些实施例中,电路708可以配置成执行本文所描述的功能中的一个或多个,以用于配置、传送、接收和解释具有长前导格式200或短前导格式300的HE分组。
在一些实施例中,两个或更多天线可以耦合到PHY 704且被布置用于发送和接收信号,包括HEW分组的传送。HEW设备700可以包括收发器702以传送和接收诸如HEW PPDU之类的数据和包括HEW设备700应当根据包括在分组中的设置来适配信道竞争设置的指示的分组。存储器710可以存储以下信息:该信息用于配置其它电路以执行用于配置和传送BAR和BA分组且执行本文所描述的包括发送和响应于BAR和BA的各种操作的操作。
在一些实施例中,HEW设备700可以配置成使用OFDM通信信号在多载波通信信道之上通信。在一些实施例中,HEW设备700可以配置成依照一个或多个特定通信标准(诸如包括IEEE 802.11-2012、802.11n-2009、802.11ac-2013、802.11ax的IEEE标准、用于WLAN的标准和/或所提出的规范)进行通信,尽管示例实施例的范围在这方面不受限,因为它们还可以适合于依照其它技术和标准传送和/或接收通信。在一些实施例中,HEW设备700可以使用802.11n或802.11ac的4x符号持续时间。
在一些实施例中,HEW设备700可以是便携式无线通信设备的一部分,该便携式无线通信设备诸如是个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的膝上型或便携式计算机、web平板电脑、无线电话、智能电话、无线头戴式耳机、寻呼机、即时消息传递设备、数码相机、接入点、电视、医疗设备(例如心率监视器、血压监视器等)、AP、基站、用于诸如802.11或802.16之类的无线标准的传送/接收设备、或者可无线接收和/或传送信息的其它设备。在一些实施例中,移动设备可以包括键盘、显示器、非易失性存储器端口、多个天线、图形处理器、应用处理器、扬声器和其它移动设备元件中的一个或多个。显示器可以是液晶显示器(LCD)屏幕,包括触摸屏。
传送/接收元件701可以包括一个或多个定向或全向天线,包括例如偶极天线、单极天线、贴片天线、环形天线、微带天线、或者适合于射频(RF)信号的传送的其它类型的天线。在一些MIMO实施例中,天线可以被有效地分离以利用空间多样性和可产生的不同信道特性。
尽管设备700被图示为具有若干分离的功能元件,但是功能元件中的一个或多个可以被组合且可以通过诸如包括数字信号处理器(DSP)的处理元件之类的经软件配置的元件和/或其它硬件元件的组合而实现。例如,一些元件可以包括一个或多个微处理器、DSP、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、射频集成电路(RFIC)以及各种硬件和逻辑电路的组合以用于执行至少本文所描述的功能。在一些实施例中,功能元件可以是指操作在一个或多个处理元件上的一个或多个过程。
以下示例关于另外的实施例。示例1是一种包括电路的高效(HE)站。电路可以配置成:生成具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及配置HE分组中的指示以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例2中,示例1的主题可以可选地包括其中一个或多个遗留信号字段(L-SIG)指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例3中,示例1的主题可以可选地包括其中一个或多个L-SIG后的符号指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例4中,示例1-3中任一个的主题可以可选地包括其中电路还配置成依照所生成的前导格式在下行链路传送中向第二HE站传送HE分组,以用于依照传送机会(TXOP)中的正交频分多址(OFDMA)技术的通信。
在示例5中,示例1-4中任一个的主题可以可选地包括其中对于短前导格式,电路配置用于较短延迟扩展信道的字段,并且其中对于长前导格式,电路配置用于较长延迟扩展信道的字段。
在示例6中,示例1和5的主题可以可选地包括其中一个或多个(L-SIG)中的一个的长度字段的模3指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例7中,示例6的主题可以可选地包括其中长度字段模3=1和长度字段模3=2每一个指示以下组中的不同内容:短前导格式和长前导格式。
在示例8中,示例1-7中任一个的主题可以可选地包括其中对于短前导格式,电路依照高达4x的压缩因子压缩HE-LTF,并且其中对于长前导格式,电路配置分组以使得L-SIG和HE-SIG中的至少一个在时域中重复。
在示例9中,示例1-8中任一个的主题可以可选地包括其中电路还配置成在通信错误的数目达到阈值的情况下依照长前导格式生成HE分组。
在示例10中,示例1-9中任一个的主题可以可选地包括其中电路还配置成对于室内使用依照短前导格式生成HE分组且配置成对于室外使用依照较长前导格式生成HE分组。
在示例11中,示例1的主题可以可选地包括其中HE-SIG包括HE-SIG-A、HE-SIG-B1和HE-SIG-B2,并且其中对于长前导格式,电路配置分组以使得HE-SIG-A在时域中重复并且HE-SIG-B1被配置有比针对短前导格式的HE-SIG-B1更长的保护间隔。
在示例12中,示例1的主题可以可选地包括其中对于长前导,HE-SIG-A包括SIG-A-A1和SIG-A-A2,并且其中SIG-A-A1和SIG-A-A2中的一个或全部二者被重复。
在示例13中,示例1的主题可以可选地包括其中来自以下组的一个指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、L-SIG字段后的符号、重复的L-SIG的L-SIG极性、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
在示例14中,示例1-13中任一个的主题可以可选地包括其中对于长前导格式,HE-LTF不被压缩或者依照比用于压缩针对短前导格式的HE-LTF的压缩因子更小的压缩因子而被压缩。
在示例15中,示例1-14中任一个的主题可以可选地包括:电路;耦合到电路的存储器;以及耦合到电路的一个或多个天线。
示例16是一种用于由高效(HE)站执行的通信的方法。所述方法可以包括:生成具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及配置HE分组以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例17中,示例16的主题可以可选地包括其中一个或多个遗留信号字段(L-SIG)指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例18中,示例16的主题可以可选地包括其中长度字段模3=1和长度字段模3=2每一个指示以下组中的不同内容:短前导格式和长前导格式。
在示例19中,示例16的主题可以可选地包括其中来自以下组的一个指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、L-SIG字段后的符号、重复的L-SIG的L-SIG极性、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
示例20是一种包括电路的高效(HE)站。电路可以配置成:接收具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号字段(L-SIG)后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及基于HE分组自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式。
在示例21中,示例20的主题可以可选地包括其中电路还配置成至少基于来自以下组来自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、重复的L-SIG的L-SIG极性、L-SIG字段后的符号、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
在示例22中,示例20的主题可以可选地包括其中电路还配置成基于一个或多个L-SIG中的一个的长度字段的模3自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式。
在示例23中,示例20-22中任一个的主题可以可选地包括耦合到电路的存储器和一个或多个天线。
示例24是一种非暂时性计算机可读存储介质,其存储供一个或多个处理器执行以执行供无线通信设备通信的操作的指令。指令配置一个或多个处理器以使无线通信设备:配置具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及配置一个或多个遗留信号字段(L-SIG)以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
在示例25中,示例24的主题可以可选地包括其中指令还配置一个或多个处理器以使无线通信设备:配置一个或多个遗留信号字段(L-SIG)以基于一个或多个(L-SIG)中的一个的长度字段的模3来指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
摘要被提供以遵守要求将允许读者查明技术公开内容的本质和要点的摘要的37C.F.R章节1.72(b)。其是在其将不用于限制或解释权利要求的范围或含义的理解下提交的。随附权利要求由此合并到详细描述中,其中每一个权利要求作为单独的实施例而独立存在。

Claims (25)

1.一种包括电路的高效(HE)站,电路配置成:
生成具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及
配置HE分组以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
2.权利要求1的HE站,其中一个或多个遗留信号字段(L-SIG)指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
3.权利要求1的HE站,其中一个或多个L-SIG后的符号指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
4.权利要求1的HE站,其中电路还配置成:
在下行链路传送中向第二HE站传送HE分组,以用于依照传送机会(TXOP)中的正交频分多址(OFDMA)技术的通信。
5.权利要求1的HE站,其中对于短前导格式,电路配置用于较短延迟扩展信道的字段,并且其中对于长前导格式,电路配置用于较长延迟扩展信道的字段。
6.权利要求1的HE站,其中一个或多个(L-SIG)中的一个的长度字段的模3指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
7.权利要求6的HE站,其中长度字段模3=1和长度字段模3=2每一个指示以下组中的不同内容:短前导格式和长前导格式。
8.权利要求1的HE站,其中对于短前导格式,电路依照高达4x的压缩因子压缩HE-LTF,并且其中对于长前导格式,电路配置分组以使得L-SIG和HE-SIG中的至少一个在时域中重复。
9.权利要求1的HE站,其中电路还配置成在通信错误的数目达到阈值的情况下依照长前导格式生成HE分组。
10.权利要求1的HE站,其中电路还配置成对于室内使用依照短前导格式生成HE分组且配置成对于室外使用依照较长前导格式生成HE分组。
11.权利要求1的HE站,其中HE-SIG包括HE-SIG-A、HE-SIG-B1和HE-SIG-B2,并且其中对于长前导格式,电路配置分组以使得HE-SIG-A在时域中重复并且HE-SIG-B1被配置有比针对短前导格式的HE-SIG-B1更长的保护间隔。
12.权利要求11的HE站,其中对于长前导,HE-SIG-A包括SIG-A-A1和SIG-A-A2,并且其中SIG-A-A1和SIG-A-A2中的一个或全部二者被重复。
13.权利要求1的HE站,其中来自以下组的一个指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、L-SIG字段后的符号、重复的L-SIG的L-SIG极性、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
14.权利要求1的HE站,其中对于长前导格式,HE-LTF不被压缩或者依照比用于压缩针对短前导格式的HE-LTF的压缩因子更小的压缩因子而被压缩。
15.权利要求1的HE站,还包括:电路;耦合到电路的存储器;以及耦合到电路的一个或多个天线。
16.一种用于由高效(HE)站执行的通信的方法,所述方法包括:
生成具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及
配置HE分组以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
17.权利要求16的方法,其中一个或多个遗留信号字段(L-SIG)指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
18.权利要求17的方法,其中长度字段模3=1和长度字段模3=2每一个指示以下组中的不同内容:短前导格式和长前导格式。
19.权利要求17的方法,其中来自以下组的一个指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、L-SIG字段后的符号、重复的L-SIG的L-SIG极性、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
20.一种包括电路的高效(HE)站,电路配置成:
接收具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号字段(L-SIG)后跟有一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及
基于HE分组自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式。
21.权利要求20的HE站,其中电路还配置成至少基于来自以下组来自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式:L-SIG字段中的一个或多个是否是重复的、重复的L-SIG的L-SIG极性、L-SIG字段后的符号、或者一个或多个L-SIG字段中的一个的长度字段。
22.权利要求20的HE站,其中电路还配置成基于一个或多个L-SIG中的一个的长度字段的模3自动检测HE分组具有短前导格式还是长前导格式。
23.权利要求20的HE站,还包括耦合到电路的存储器和一个或多个天线。
24.一种非暂时性计算机可读存储介质,其存储供一个或多个处理器执行以执行供无线通信设备通信的操作的指令,所述指令配置一个或多个处理器以使无线通信设备:
配置具有短前导格式或长前导格式的HE分组,其中HE分组包括一个或多个遗留信号(L-SIG)字段后跟有是一个或多个HE信号字段(HE-SIG)和HE长训练字段(HE-LTF);以及
配置一个或多个遗留信号字段(L-SIG)以指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
25.权利要求24的非暂时性计算机可读存储介质,其中所述指令还配置一个或多个处理器以使无线通信设备:
配置一个或多个遗留信号字段(L-SIG)以基于一个或多个(L-SIG)中的一个的长度字段的模3来指示HE分组是被配置有短前导格式还是长前导格式。
CN201580023315.0A 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法 Active CN106233777B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010067114.3A CN111431830B (zh) 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462075381P 2014-11-05 2014-11-05
US62/075381 2014-11-05
US14/579,700 US10165470B2 (en) 2014-11-05 2014-12-22 High-efficiency (HE) station and method for configuring HE packets with long and short preamble formats
US14/579700 2014-12-22
PCT/US2015/054191 WO2016073115A1 (en) 2014-11-05 2015-10-06 High-efficiency (he) station and method for configurating he packets with long and short preamble formats

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010067114.3A Division CN111431830B (zh) 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106233777A true CN106233777A (zh) 2016-12-14
CN106233777B CN106233777B (zh) 2020-02-21

Family

ID=55854271

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580023315.0A Active CN106233777B (zh) 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法
CN202010067114.3A Active CN111431830B (zh) 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010067114.3A Active CN111431830B (zh) 2014-11-05 2015-10-06 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10165470B2 (zh)
EP (1) EP3216185B1 (zh)
JP (1) JP6495442B2 (zh)
KR (1) KR101969660B1 (zh)
CN (2) CN106233777B (zh)
TW (1) TWI611677B (zh)
WO (1) WO2016073115A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10165470B2 (en) 2014-11-05 2018-12-25 Intel IP Corporation High-efficiency (HE) station and method for configuring HE packets with long and short preamble formats
CN114303413A (zh) * 2019-07-04 2022-04-08 Lg电子株式会社 在无线通信系统中配置前导码的技术
US20230048884A1 (en) * 2021-07-30 2023-02-16 Qualcomm Incorporated Pilot tones in distributed resource unit (dru) transmission

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3061219B1 (en) 2013-10-25 2020-04-08 Marvell World Trade Ltd. Range extension mode for wifi
US10194006B2 (en) 2013-10-25 2019-01-29 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
WO2016022226A1 (en) * 2014-08-04 2016-02-11 Qinghua Li Wireless device, method, and computer readable media for a high efficiency signal-a field in a high efficiency wireless local- area network
WO2016026431A1 (en) 2014-08-18 2016-02-25 Media Tek Inc. Direction finding antenna format
US20160105535A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Intel Corporation Systems and methods for signal classification
US10469631B2 (en) * 2014-11-21 2019-11-05 Newracom, Inc. Systems and methods for multi-user resource assignments
US9847896B2 (en) 2015-01-21 2017-12-19 Intel IP Corporation Method, apparatus, and computer readable medium for signaling high efficiency packet formats using a legacy portion of the preamble in wireless local-area networks
US9806927B2 (en) * 2015-01-21 2017-10-31 Intel IP Corporation Method, apparatus, and computer readable medium for signaling high efficiency packet formats using a legacy portion of the preamble in wireless local-area networks
SG11201810838SA (en) * 2015-01-22 2019-01-30 Huawei Tech Co Ltd Method and device for indicating transmission frame structure, and system
US10419971B2 (en) * 2015-02-04 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Robust early detection through signal repetition in mixed-rate wireless communications
WO2016144902A1 (en) * 2015-03-06 2016-09-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and system for wireless local area network (wlan) long symbol duration migration
US10397035B2 (en) * 2015-03-27 2019-08-27 Lg Electronics Inc. Transmission/reception apparatus and method for wireless communication system
US10454650B2 (en) * 2015-04-01 2019-10-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data in wireless communication system
US10182361B1 (en) * 2015-04-09 2019-01-15 Newracom, Inc. Receiver behavior for uplink multi-user transmission in wireless LAN systems
CN113747600B (zh) * 2015-04-29 2024-06-14 交互数字专利控股公司 用于wlan中的子信道化传输方案的方法和设备
US20160374081A1 (en) * 2015-06-19 2016-12-22 Qualcomm Incorporated Short uplink responses for downlink transmissions
CN113612591A (zh) * 2015-08-26 2021-11-05 华为技术有限公司 传输he-ltf序列的方法和装置
US10264580B2 (en) 2015-09-07 2019-04-16 Mediatek Inc. HE SIG B common field formats and indication
US10594462B2 (en) 2015-09-28 2020-03-17 Mediatek Inc. Structured resource allocation signaling
WO2017077682A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Transmission apparatus and transmission method of control signaling in a wireless communications system
CN111327548A (zh) 2015-11-23 2020-06-23 华为技术有限公司 无线局域网数据传输方法和装置
US11019559B2 (en) 2015-12-09 2021-05-25 Mediatek Inc. VHT operation information subfield design in WLAN
US10979178B2 (en) 2016-11-04 2021-04-13 Mediatek Inc. Mechanism for short guard interval indication in high efficiency WLAN
TWI692954B (zh) * 2017-10-26 2020-05-01 聯發科技股份有限公司 無線通信方法及其設備
US11122564B2 (en) * 2018-03-22 2021-09-14 Newracom, Inc. Doppler mode in a wireless network
DE102019213955A1 (de) 2018-09-12 2020-03-12 Marvell World Trade Ltd. Signalisierung von drahtlosstationsfähigkeiten
US11012544B2 (en) * 2018-09-13 2021-05-18 Marvell Asia Pte Ltd Multi-protocol frame format
WO2020197272A1 (ko) * 2019-03-26 2020-10-01 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 무선 광통신을 수행하기 위한 방법 및 장치
US11665780B2 (en) * 2019-06-07 2023-05-30 Intel Corporation Multi-link policy signaling for extremely high throughput (EHT)
CN112217776B (zh) * 2019-07-12 2023-08-22 华为技术有限公司 数据发送和接收方法及装置
EP4401508A3 (en) * 2019-08-12 2024-10-16 LG Electronics Inc. Technique for configuring preamble in wireless communication system
US20220330087A1 (en) * 2019-09-03 2022-10-13 Lg Electronics Inc. Technique for configuring preamble in wireless communication system
US20220399970A1 (en) * 2019-11-07 2022-12-15 Lg Electronics Inc. Ltf compressed transmission
WO2021091341A1 (ko) * 2019-11-09 2021-05-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 프리앰블을 구성하기 위한 기법
CN113315610A (zh) * 2020-02-27 2021-08-27 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种无线通信方法及装置
WO2022005196A1 (ko) * 2020-07-01 2022-01-06 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 데이터가 복제된 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
JP7128927B1 (ja) 2021-03-26 2022-08-31 アンリツ株式会社 信号解析装置及び信号解析方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130315342A1 (en) * 2010-12-07 2013-11-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for transmitting a preamble in a wireless communication system
US20140211775A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Qualcomm Incorporated Larger delay spread support for wifi bands
WO2014172198A1 (en) * 2013-04-15 2014-10-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method using backwards-compatible preamble formats for multiple access wlan communication system

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1934837A (zh) * 2004-04-20 2007-03-21 北电网络有限公司 对在多协议标签交换上以太网多服务交互的服务质量支持的方法与系统
TW200705901A (en) * 2005-06-09 2007-02-01 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for receiving data with down compatibility in high throughput wireless network
US7742390B2 (en) 2005-08-23 2010-06-22 Agere Systems Inc. Method and apparatus for improved long preamble formats in a multiple antenna communication system
JP4888396B2 (ja) * 2007-03-05 2012-02-29 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
JP4661938B2 (ja) * 2008-10-28 2011-03-30 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
WO2011060326A1 (en) 2009-11-13 2011-05-19 Marvell World Trade Ltd. Multi-channel wireless communications
US8718191B2 (en) * 2010-02-23 2014-05-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting/receiving data in wireless communication system
US20120269142A1 (en) 2011-04-24 2012-10-25 Broadcom Corporation Doppler adaptation using pilot patterns within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8824371B2 (en) * 2011-05-13 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
EP2803175B1 (en) * 2012-01-13 2019-06-05 Marvell World Trade Ltd. Data unit format for single user beamforming in long-range wireless local area networks (wlans)
US9131528B2 (en) * 2012-04-03 2015-09-08 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US9853794B2 (en) 2013-02-20 2017-12-26 Qualcomm, Incorporated Acknowledgement (ACK) type indication and deferral time determination
US9712231B2 (en) 2013-04-15 2017-07-18 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Multiple narrow bandwidth channel access and MAC operation within wireless communications
JP6180615B2 (ja) 2013-04-19 2017-08-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド シグナルフィールドを送信する方法及び装置
US20160065467A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Mediatek Inc. Configurable Signaling Field and its Indication
US20160119453A1 (en) * 2014-10-22 2016-04-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for guard interval indication in wireless communication networks
US10165470B2 (en) 2014-11-05 2018-12-25 Intel IP Corporation High-efficiency (HE) station and method for configuring HE packets with long and short preamble formats

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130315342A1 (en) * 2010-12-07 2013-11-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for transmitting a preamble in a wireless communication system
US20140211775A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Qualcomm Incorporated Larger delay spread support for wifi bands
WO2014172198A1 (en) * 2013-04-15 2014-10-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method using backwards-compatible preamble formats for multiple access wlan communication system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10165470B2 (en) 2014-11-05 2018-12-25 Intel IP Corporation High-efficiency (HE) station and method for configuring HE packets with long and short preamble formats
CN114303413A (zh) * 2019-07-04 2022-04-08 Lg电子株式会社 在无线通信系统中配置前导码的技术
US20230048884A1 (en) * 2021-07-30 2023-02-16 Qualcomm Incorporated Pilot tones in distributed resource unit (dru) transmission

Also Published As

Publication number Publication date
EP3216185B1 (en) 2020-05-27
JP2017539117A (ja) 2017-12-28
WO2016073115A1 (en) 2016-05-12
CN106233777B (zh) 2020-02-21
CN111431830A (zh) 2020-07-17
TWI611677B (zh) 2018-01-11
TW201618501A (zh) 2016-05-16
KR101969660B1 (ko) 2019-04-16
EP3216185A1 (en) 2017-09-13
US10165470B2 (en) 2018-12-25
KR20170066578A (ko) 2017-06-14
JP6495442B2 (ja) 2019-04-03
US20160127948A1 (en) 2016-05-05
CN111431830B (zh) 2023-05-16
EP3216185A4 (en) 2018-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106233777A (zh) 用于配置具有长和短前导格式的高效(he)分组的he站和方法
CN106102181B (zh) 用于高效无线局域网中的预关联帧交换的装置和方法
CN107409403B (zh) 用于使用探测触发帧的信道探测的接入点(ap)、用户台站(sta)和方法
US10178670B2 (en) Signaling uplink frame duration in wireless local-area networks
US20170222769A1 (en) Apparatus, method, and computer readable medium for transmitting a high-efficiency wireless local-area network signal field for small and large bandwidth allocations
CN107079340B (zh) 用于无线局域网中具有块确认的分段和聚合的无线设备、方法和计算机可读介质
CN110098907A (zh) 用于无线网络中的确认的方法、装置和计算机可读介质
US9706534B2 (en) Apparatus, method, and computer readable media for uplink transmission opportunity in a high-efficiency wireless local-area network
CN105659681A (zh) 无线局域网中用于多用户调度的方法、装置和计算机可读介质
CN107409035A (zh) 用于高效无线局域网中的多用户请求发送和清除发送的装置、计算机可读介质和方法
JP2018521519A (ja) 高効率ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワークにおいてロング・トレーニング・フィールドのアライメントを行う装置、方法及びコンピュータ・プログラム
WO2016049800A1 (en) Wireless device, method, and computer readable media for requesting and sending block acknowledgement
US20170063562A1 (en) Multicast negative acknowledgements using high-energy long-training fields for feedback
WO2016111749A1 (en) Apparatus, method, and computer readable medium for initiating uplink multi-user medium access in high efficiency wireless local-area networks
US9912489B2 (en) Multiple-user request-to-send frames in a high-efficiency wireless local-area network (HEW)

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210702

Address after: California, USA

Patentee after: INTEL Corp.

Address before: California, USA

Patentee before: INTEL IP Corp.

TR01 Transfer of patent right