CN107431567A - 用于信道状态信息探通和反馈的方法和装置 - Google Patents

用于信道状态信息探通和反馈的方法和装置 Download PDF

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Abstract

提供了用于信道状态信息探通和反馈的方法和装置。在一方面,请求信道状态信息的第一消息被传送到一个或多个无线通信设备。根据该方面,第一消息包括报头和有效载荷,该报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且该有效载荷包括用于估计信道状态信息的参数。在某些方面,该信道状态信息参数还在第一消息的报头中提供。在各方面,从该一个或多个无线通信设备接收包括信道状态信息的第二消息。在一方面,第一消息是物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且第一字段类型是长训练字段(LTF)。

Description

用于信道状态信息探通和反馈的方法和装置
背景
领域
本公开的某些方面一般涉及无线通信,尤其涉及用于信道状态信息探通和反馈的方法和装置。
背景技术
在许多电信系统中,通信网络被用于在空间上分开的若干个交互设备之间交换消息。网络可根据地理范围来分类,该地理范围可以例如是城市区域、局部区域、或者个人区域。此类网络可分别被命名为广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)、或个域网(PAN)。网络还根据用于互连各种网络节点和设备的交换/路由技术(例如,电路交换相对于分组交换)、用于传输的物理介质的类型(例如,有线相对于无线)、和所使用的通信协议集(例如,网际协议套集、SONET(同步光学联网)、以太网等)而有所不同。
当网络元件是移动的并由此具有动态连通性需求时,或者在网络架构以自组织(ad hoc)拓扑结构而非固定拓扑结构来形成的情况下,无线网络往往是优选的。无线网络使用无线电、微波、红外、光等频带中的电磁波以非制导传播模式来采用无形的物理介质。在与固定的有线网络相比较时,无线网络有利地促成用户移动性和快速的现场部署。
为了解决无线通信系统所要求的增大带宽需求这一问题,正在开发不同的方案以允许多个用户终端通过共享信道资源的方式与单个接入点通信,同时达成高数据吞吐量。在有限的通信资源下,期望减少在接入点与多个终端之间传递的话务量。例如,当多个终端向接入点发送信道状态信息反馈时,期望使得用于完成该信道状态信息的上行链路的话务量最小化。由此,需要用于来自多个终端的信道状态信息的上行链路的改进型协议。
概述
所附权利要求的范围内的系统、方法和设备的各种实现各自具有若干方面,不是仅靠其中任何单一方面来得到本文中所描述的期望属性。本文中描述一些突出特征,但其并不限定所附权利要求的范围。
本说明书中所描述的主题内容的一个或多个实现的细节在附图及以下描述中阐述。其他特征、方面和优点将从该描述、附图和权利要求书中变得明了。注意,以下附图的相对尺寸可能并非按比例绘制。
本公开的一个方面提供了一种无线通信方法。该方法包括向一个或多个无线通信设备传送第一消息,第一消息向该一个或多个无线通信设备请求信道状态信息。第一消息包括报头和有效载荷。第一消息的报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且第一消息的有效载荷包括用于估计信道状态信息的参数。
本公开的另一方面提供了一种用于无线通信的装置。该装置包括处理器,其配置成生成向一个或多个无线通信设备请求信道状态信息的第一消息。所生成的第一消息包括报头和有效载荷。第一消息的报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且第一消息的有效载荷包括用于估计信道状态信息的参数。该装置进一步包括发射机,其被配置成向该一个或多个无线通信设备传送第一消息。
本公开的另一方面提供了一种用于无线通信的装备。该装备包括用于生成向一个或多个无线通信设备请求信道状态信息的第一消息的装置。所生成的第一消息包括报头和有效载荷。第一消息的报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且第一消息的有效载荷包括用于估计信道状态信息的参数。该装备进一步包括用于向该一个或多个无线通信设备传送第一消息的装置。
本公开的另一方面提供了一种非瞬态计算机可读介质。该介质包括当被执行时使得处理器执行一种无线通信方法的指令。该无线通信方法包括向一个或多个无线通信设备传送第一消息,第一消息向一个或多个无线通信设备请求信道状态信息。第一消息包括报头和有效载荷。第一消息的报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且第一消息的有效载荷包括用于估计信道状态信息的参数。
附图简述
图1解说了具有接入点和无线通信设备的多址多输入多输出(MIMO)系统。
图2解说了图1的MIMO系统中的接入点以及两个无线通信设备的框图。
图3解说了可在无线通信系统内采用的无线设备中利用的各种组件。
图4示出了信道状态信息(CSI)反馈的示例帧交换的时间图。
图5示出了CSI反馈的另一示例帧交换的时间图。
图6示出了CSI反馈的另一示例帧交换的时间图。
图7A示出了空数据分组宣告(NDPA)帧的一个实施例的示图。
图7B示出了NDPA帧的另一实施例的示图。
图8A示出了媒体接入控制(MAC)数据帧的一个实施例的示图。
图8B示出了清除传送(CTX)帧的一个实施例的示图。
图9示出了物理层汇聚协议数据单元(PPDU)帧的报头的一个实施例的示图。
图10是示例性无线通信方法的一方面的流程图。
详细描述
以下参照附图更全面地描述本新颖系统、装置和方法的各种方面。然而,本教义公开可用许多不同的形式来实施并且不应被解释为被限定于本公开通篇所给出的任何特定结构或功能。确切而言,提供这些方面是为了使本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文中的教导,本领域技术人员应领会到,本公开的范围旨在覆盖本文中公开的这些新颖的系统、装置和方法的任何方面,不论其是独立实现的还是与本发明的任何其他方面组合实现的。例如,可使用本文所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本发明的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本发明各种方面的补充或者与之不同的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文所公开的任何方面可以由权利要求的一个或多个要素来实施。
尽管本文描述了特定方面,但这些方面的众多变体和置换落在本公开的范围之内。尽管提到了优选方面的一些益处和优点,但本公开的范围并非旨在被限定于特定益处、用途或目标。确切而言,本公开的各方面旨在宽泛地适用于不同的无线技术、系统配置、网络、和传输协议,其中一些藉由示例在附图和以下对优选方面的描述中解说。详细描述和附图仅仅解说本公开而非限定本公开,本公开的范围由所附权利要求及其等效技术方案来定义。
无线网络技术可包括各种类型的无线局域网(WLAN)。WLAN可被用于采用广泛使用的联网协议来将近旁设备互连在一起。本文描述的各个方面可应用于任何通信标准,诸如Wi-Fi、或者更一般地IEEE 802.11无线协议族中的任何成员。
在一些方面,可使用正交频分复用(OFDM)、直接序列扩频(DSSS)通信、多址多输入多输出(MIMO)、其某种组合、或其他方案来根据高效率802.11协议传送无线信号。高效率802.11协议的实现可用于因特网接入、传感器、计量、智能电网或其他无线应用。有利地,实现此特定无线协议的某些设备的各方面可比实现其他无线协议的设备消耗更少功率,可被用于跨短距离传送无线信号,和/或可以能够传送不太可能被物体(诸如人)阻挡的信号。
在一些实现中,WLAN包括作为接入无线网络的组件的各种设备。例如,可以有两种类型的设备:接入点(AP)和客户端(也称为站(STA))。一般而言,AP用作WLAN的中枢或基站,而STA用作WLAN的用户。例如,STA可以是膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、移动电话等。在一示例中,STA经由遵循Wi-Fi(例如,IEEE 802.11协议,诸如802.11ah)的无线链路连接到AP以获得至因特网或至其他广域网的一般连通性。在一些实现中,STA也可被用作AP。
本文所描述的技术可用于各种宽带无线通信系统,包括基于正交复用方案的通信系统。此类通信系统的示例包括空分多址(SDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统等。SDMA系统可利用充分不同的方向来并发传送属于多个用户终端的数据。TDMA系统可通过将传输信号划分成不同时隙、每个时隙被指派给不同用户终端来允许多个用户终端共享相同频率信道。TDMA系统可实现GSM或本领域中已知的某些其它标准。OFDMA系统利用正交频分复用(OFDM),这是一种将整个系统带宽划分成多个正交副载波的调制技术。这些副载波也可以被称为频调、频槽等。在OFDM下,每个副载波可以用数据独立调制。OFDM系统可实现IEEE 802.11或本领域中已知的某些其它标准。SC-FDMA系统可以利用交织式FDMA(IFDMA)在跨系统带宽分布的副载波上传送,利用局部式FDMA(LFDMA)在由毗邻副载波构成的块上传送,或者利用增强式FDMA(EFDMA)在多个由毗邻副载波构成的块上传送。一般而言,调制码元在OFDM下是在频域中发送的,而在SC-FDMA下是在时域中发送的。SC-FDMA系统可实现3GPP-LTE(第三代伙伴项目长期演进)或其他标准。
本文中的教导可被纳入各种有线或无线装置(例如节点)中(例如实现在其内或由其执行)。在一些方面,根据本文中的教导实现的无线节点可包括接入点或接入终端。
接入点(AP)可包括、被实现为、或被称为:B节点、无线电网络控制器(RNC)、演进型B节点、基站控制器(BSC)、基收发机站(BTS)、基站(BS)、收发机功能(TF)、无线电路由器、无线电收发机、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、无线电基站(RBS)、或其他某个术语。
STA还可包括、被实现为、或被称为:用户终端、接入终端(AT)、订户站、订户单元、移动站、远程站、远程终端、用户代理、用户设备、用户装备、或其他某个术语。在一些实现中,接入终端可包括蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(PDA)、具有无线连接能力的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他某种合适的处理设备。相应地,本文所教导的一个或多个方面可被纳入到电话(例如,蜂窝电话或智能电话)、计算机(例如,膝上型设备)、便携式通信设备、头戴式送受话器、便携式计算设备(例如,个人数据助理)、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、游戏设备或系统、全球定位系统设备、或被配置成经由无线介质通信的任何其他合适的设备中。
图1是解说具有接入点和用户终端的多址多输入多输出(MIMO)系统100的示图。为简单起见,图1中仅示出一个接入点110。接入点一般是与用户终端通信的固定站,而用户终端或STA可以是固定的或移动的,并且在本文中可被简称为无线通信设备。接入点110可在任何给定时刻在下行链路(DL)和上行链路(UL)上与一个或多个无线通信设备120(解说为UT 120a-i)通信。下行链路(即,前向链路)是从接入点110至无线通信设备120的通信链路,而上行链路(即,反向链路)是从无线通信设备120至接入点110的通信链路。无线通信设备120还可与另一无线通信设备120进行对等通信。系统控制器130耦合至各接入点110并提供对这些接入点110的协调和控制。
尽管以下公开的各部分将描述能够经由空分多址(SDMA)来通信的无线通信设备120,但对于某些方面,无线通信设备120还可包括不支持SDMA的一些无线通信设备120。因此,对于此类方面,AP 110可被配置成与SDMA用户终端和非SDMA用户终端两者通信。这一办法可方便地允许不支持SDMA的较老版本的无线通信设备120(“传统”站)仍旧部署在企业中以延长其有用寿命,同时允许在被认为恰当的场合引入较新的SDMA无线通信设备。
系统100采用多个发射天线和多个接收天线来进行下行链路和上行链路上的数据传输。接入点110装备有Nap个天线并且对于下行链路传输而言表示多输入(MI)而对于上行链路传输而言表示多输出(MO)。具有K个所选无线通信设备120的集合共同地对于下行链路传输而言表示多输出并且对于上行链路传输而言表示多输入。对于纯SDMA,如果给K个无线通信设备的数据码元流没有通过某种手段在码、频率、或时间上进行复用,则需要Nap≤K≤1。如果数据码元流能使用TDMA技术、在CDMA下使用不同码信道、在OFDM下使用不相交的子频带集合等进行复用,则K可以大于Nap。每个所选无线通信设备可向接入点传送因用户而异的数据和/或从接入点接收因用户而异的数据。一般而言,每一个所选无线通信设备可装备有一个或多个天线(即,Nut≥1)。该K个所选无线通信设备可具有相同数目的天线,或者一个或多个无线通信设备可具有不同数目的天线。
系统100可以是根据时分双工(TDD)或频分双工(FDD)的SDMA系统。对于TDD系统,下行链路和上行链路共享相同频带。对于FDD系统,下行链路和上行链路使用不同频带。系统100还可以是利用单载波或多载波进行传输的MIMO系统。每个无线通信设备120可装备有单个天线(例如为了抑制成本)或多个天线(例如在能够支持附加成本的场合)。如果通过将传送/接收划分到不同时隙中、其中每个时隙可被指派给不同无线通信设备120的方式使各无线通信设备120共享相同频率信道,则系统100还可以是TDMA系统。
图2解说了系统100(解说为MIMO系统)中的接入点110以及两个无线通信设备(解说为用户终端120m和用户终端120x)的框图。接入点110装备有Nt个天线224a和224ap。用户终端120m装备有Nut,m个天线252ma和252mu,而用户终端120x装备有Nut,x个天线252xa和252xu。接入点110对于下行链路是传送方实体,而对于上行链路是接收方实体。无线通信设备120对于上行链路而言是传送方实体,而对于下行链路而言是接收方实体。如本文所使用的,“传送方实体”是能够经由无线信道传送数据的独立操作的装置或设备,而“接收方实体”是能够经由无线信道接收数据的独立操作的装置或设备。在以下描述中,下标“dn”标示下行链路,下标“up”标示上行链路,Nup个无线通信设备120被选择用于上行链路上的同时传输,而Ndn个无线通信设备120被选择用于下行链路上的同时传输。Nup可以等于或可以不等于Ndn,并且Nup和Ndn可以是静态值或者可针对每个调度区间而改变。可在接入点110和/或无线通信设备120处使用波束转向或其他某种空间处理技术。
在上行链路上,在被选择用于上行链路传输的每个无线通信设备120处,TX数据处理器288接收来自数据源286的话务数据和来自控制器280的控制数据。TX数据处理器288基于与为无线通信设备120选择的速率相关联的编码及调制方案来处理(例如,编码、交织、和调制)该无线通信设备120的话务数据并提供数据码元流。TX空间处理器290对该数据码元流执行空间处理并为Nut,m个天线提供Nut,m个发射码元流。每个发射机单元(TMTR)254接收并处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、以及上变频)各自的发射码元流以生成上行链路信号。Nut,m个发射机/接收机单元254提供Nut,m个上行链路信号以供从Nut,m个天线252进行传输,例如以传送到接入点110。
Nup个无线通信设备120可被调度以在上行链路上进行同时传输。这些无线通信设备120中的每一者可对其各自相应的数据码元流执行空间处理并在上行链路上向接入点110传送其相应的发射码元流集。
在接入点110处,Nup个天线224a到224ap从在上行链路上进行传送的所有Nup个无线通信设备120接收上行链路信号。每个天线224向各自的接收机单元(RCVR)222提供收到信号。每个发射机/接收机单元222执行与由发射机/接收机单元254执行的处理互补的处理,并提供收到码元流。RX空间处理器240对来自Nup个发射机/接收机单元222的Nup个收到码元流执行接收机空间处理并提供Nup个恢复出的上行链路数据码元流。接收机空间处理可以是根据信道相关矩阵求逆(CCMI)、最小均方误差(MMSE)、软干扰消去(SIC)、或其他某种技术来执行的。每个恢复出的上行链路数据码元流是对由各自的用户终端传送的数据码元流的估计。RX数据处理器242根据对每个恢复出的上行链路数据码元流所使用的速率来处理(例如,解调、解交织、和解码)此恢复出的上行链路数据码元流以获得经解码数据。给每个无线通信设备120的经解码数据可被提供给数据阱244以供存储和/或提供给控制器230以供进一步处理。
在下行链路上,在接入点110处,TX数据处理器210接收来自数据源208的给被调度用于下行链路传输的Ndn个无线通信设备120的话务数据、来自控制器230的控制数据、以及还可能有来自调度器234的其他数据。可在不同的传输信道上发送各种类型的数据。TX数据处理器210基于为每个无线通信设备120选择的速率来处理(例如,编码、交织、和调制)该无线通信设备120的话务数据。TX数据处理器210为Ndn个无线通信设备120提供Ndn个下行链路数据码元流。TX空间处理器220对Ndn个下行链路数据码元流执行空间处理(诸如预编码或波束成形)并为Nup个天线提供Nup个发射码元流。每个发射机/接收机单元222接收并处理对应的发射码元流以生成下行链路信号。Nup个发射机/接收机单元222可提供Nup个下行链路信号以供从Nup个天线224进行传送,例如传送到无线通信设备120。
在每个无线通信设备120处,Nut,m个天线252接收来自接入点110的Nup个下行链路信号。每个发射机/接收机单元254处理来自相关联的天线252的收到信号并提供收到码元流。RX空间处理器260对来自Nut,m个发射机/接收机单元254的Nut,m个收到码元流执行接收机空间处理,并提供恢复出的给该无线通信设备120的下行链路数据码元流。接收机空间处理可以是根据CCMI、MMSE、或某种其他技术来执行的。RX数据处理器270处理(例如,解调、解交织和解码)恢复出的下行链路数据码元流以获得给该无线通信设备120的经解码数据。
在每个无线通信设备120处,信道估计器278估计下行链路信道响应并提供下行链路信道估计,其可包括信道增益估计、SNR估计、噪声方差等。类似地,信道估计器228估计上行链路信道响应并提供上行链路信道估计。每个用户终端的控制器280通常基于该无线通信设备120的下行链路信道响应矩阵Hdn,m来推导该无线通信设备120的空间滤波器矩阵。控制器230基于有效上行链路信道响应矩阵Hup,eff来推导接入点110的空间滤波器矩阵。每个无线通信设备120的控制器280可向接入点110发送反馈信息(例如,下行链路和/或上行链路本征向量、本征值、SNR估计等)。控制器230和280还可分别控制接入点110和无线通信设备120处的各种处理单元的操作。
图3解说了可在无线通信系统100内可采用的无线通信设备302中使用的各种组件。无线通信设备302是可被配置成实现本文描述的各种方法的设备的示例。无线通信设备302可以实现接入点110或无线通信设备120。
无线通信设备302可包括控制无线通信设备302的操作的处理器304。处理器304也可被称为中央处理单元(CPU)。可包括只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)两者的存储器306向处理器304提供指令和数据。存储器306的一部分还可包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。处理器304可基于存储器306内存储的程序指令来执行逻辑和算术运算。存储器306中的指令可被执行以实现本文所描述的方法。
处理器304可包括用一个或多个处理器实现的处理系统或者可以是其组件。这一个或多个处理器可以用通用微处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、控制器、状态机、选通逻辑、分立硬件组件、专用硬件有限状态机、或能够对信息执行演算或其他操纵的任何其他合适实体的任何组合来实现。
处理系统还可包括用于存储软件的机器可读介质。软件应当被宽泛地解释成意指任何类型的指令,无论其被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或是其他。指令可包括代码(例如,呈源代码格式、二进制代码格式、可执行代码格式、或任何其他合适的代码格式)。这些指令在由该一个或多个处理器执行时使处理系统执行本文描述的各种功能。
无线通信设备302还可包括外壳308,该外壳308可包含发射机310和接收机312以允许在无线通信设备302和远程位置之间进行数据的传送和接收。发射机310和接收机312可被组合成收发机314。单个或多个收发机天线316可被附连至外壳308且电耦合至收发机314。无线通信设备302还可包括(未示出)多个发射机、多个接收机、和多个收发机。
无线通信设备302还可包括可被用于力图检测和量化由收发机314接收到的信号电平的信号检测器318。信号检测器318可检测诸如总能量、每副载波每码元能量、功率谱密度之类的信号以及其他信号。无线通信设备302还可包括用于处理信号的数字信号处理器(DSP)320。
无线通信设备302的各个组件可由总线系统322耦合在一起,该总线系统322除数据总线外还可包括电源总线、控制信号总线以及状态信号总线。
本公开的某些方面支持从多个STA向AP传送上行链路(UL)信道状态信息(CSI)。在一些实施例中,UL CSI可以在多用户MIMO(MU-MIMO)系统中传送。替换地,UL CSI可以在多用户FDMA(MU-FDMA)、多用户OFDMA(MU-OFDMA)或类似的FDMA系统中传送。具体而言,图4-6解说了UL-MU-MIMO CSI传输410A和410B,其将等同地适用于UL-FDMA、UL-OFDMA或类似的ULFDMA系统传输。在这些实施例中,UL-MU-MIMO、UL-OFDMA、或类似的UL FDMA系统传输可同时从多个STA发送到AP并且可创造无线通信中的效率。
本文中描述的探通规程可以至少包括“宣告帧”(或“空数据分组宣告(NDPA)帧”)和“CSI帧”,并且可以附加地或替换地包括“空数据分组(NDP)帧”、“触发帧”(或“清除传送(CTX)帧”)、以及“报告轮询帧”。在802.11规范的上下文中,“帧”可以被标识为物理层汇聚协议数据单元(PPDU)、媒体接入控制协议数据单元(MPDU)、或其一些部分(例如,PPDU或MPDU的报头或前置码)。(诸)宣告帧可以至少传达探通宣告信息和UL-SU或UL-MU资源分配信息,该探通宣告信息指示STA是否/如何计算CSI,该UL-SU或UL-MU资源分配信息指示STA如何通过使用UL-MU-MIMO或UL-OFDMA来发送CSI。
探通宣告可以包括在媒体接入控制(MAC)有效载荷中或在其物理层(PHY)报头中携带探通宣告信息的PPDU。探通宣告信息可以包括要报告CSI的STA的标识符,并且可以包括可用于CSI的计算和传输的信息的附加参数。携带探通宣告信息的PPDU(或者在一些实施例中的探通NDP)的报头可以提供允许STA估计发射机的一个或多个天线与STA的一个或多个天线之间的信道的参考信号。报头可以是802.11ax报头帧、802.11ac报头帧、802.11n报头帧、802.11ah报头帧、或其他基于802.11的报头帧。在一些方面,报头可以包括多个长训练字段(LTF),并且可以在本文中被称作“交错探通”规程。
在一些实施例中,CSI可以包括通信链路的已知信道属性。在一些方面,CSI可以描述信号如何传播以及表示例如随距离的散射、衰落和功率衰退的组合效应。例如,对于MU-MIMO传输,CSI可以包括以下一者或多者:波束成形矩阵、收到信号强度和允许对天线加权以在空间域中缓解干扰的其他信息。
图4是解说单用户(SU)环境中AP 110和无线通信设备120(例如,图1的无线通信设备120a,在图4中解说为STA1)之间的信道状态信息(CSI)反馈的帧交换400的示例的时序图。如图4中所示,并且结合图1,AP 110可以向无线通信设备120传送包括报头402和有效载荷(包括探通宣告403,如图4中所示)的帧401。报头402可以指示报头402中存在的探通字段的存在和数量。在一个实施例中,报头402中的一个位或数个位可以被用于该目的。在一些方面,这些位可以存在于PPDU的高效率(HE)SIG-A或HE-SIG-B字段中。在一个实施例中,报头402中存在的探通字段可以是HE-LTF。可以添加附加的HE-LTE以用于探通目的。根据该实施例,仅有HE无线通信设备可以能够解码或利用HE-LTF。该规程可以被称作交错探通。在各方面,报头402可以根据与本文中针对图9讨论的帧900类似的格式来传送。
探通宣告403可以标识探通宣告403的接收方,并且可以进一步标识用于CSI的传输(例如,用于CSI传输410A)的对应参数。例如,在一个实施例中,探通宣告可以指令无线通信设备120在它们对所请求CSI的传输中使用旧式(例如,802.11ac)、UL-MU-MIMO、UL-OFDMA、或其组合。在示例性实施例中,探通宣告403是包含在PPDU中的NDPA。根据该实施例,帧401可以被认为是PPDU。在一些方面,探通宣告403可以被包含在PPDU的有效载荷或MAC帧中。在其他方面,探通宣告403可以被包含在PPDU的报头部分(例如,报头402)内。在一些实施例中,探通宣告403可以指令接收方无线通信设备120在探通宣告403之后同时进行响应。在各方面,无线通信设备120可以被指令在接收探通宣告403之后的短帧间空间(SIFS)时段后进行响应。探通宣告403可以根据与本文中针对图7A或7B讨论的帧700或701类似的格式来传送。
在一个实施例中,探通宣告403可以是在帧401的有效载荷中包含的仅有帧。在其他实施例中,帧401的有效载荷可以在有效载荷中包括附加字段。在一个示例性实施例中,帧401的有效载荷可以主存经聚集MPDU(A-MPDU),其中诸MPDU中的一者是探通宣告403。根据该实施例,报头402中的指示可以提示有特定能力集合的所有站解码整个A-MPDU,至少直到找到探通宣告403。在该实施例中,探通宣告403可以是NDPA。在其他实施例中,帧401的有效载荷可以包括各种各样的信息,诸如旨在给无线通信设备120的数据或管理信息。根据该实施例,接收方无线通信设备120可以是探通到的仅有设备以及向其请求CSI的仅有设备。相应地,在一些方面,所请求CSI的参数可以被包括在MPDU的HE控制字段中。在一个实施例中,上文所讨论的MPDU可以根据与本文中针对图8A讨论的帧800类似的格式来传送。
响应于帧401或探通宣告403,无线通信设备120可以向AP 110传送CSI。具体而言,由探通宣告403标识的无线通信设备120可以基于包含在报头402中的信息来估计信道并在探通反馈CSI传输中发送所估计的信道的表示。在图4中,STA1向AP 110传送CSI传输410A。CSI传输410A可以是旧式传输、UL-MU-MIMO传输、UL-OFDMA传输,或其某种组合。在接收到CSI传输410A之际,AP 110可以准确地确定关于从AP 110到无线通信设备120(例如,STA1)的信道的信息。在各方面,帧401与CSI传输410A之间的时间可以是SIFS(或点帧间空间(PIFS))时间段。可以对帧交换400做出微小调整从而实现多用户帧交换。
图5是解说AP 110和多个无线通信设备120(例如,图1的无线通信设备120a和120b,在图5中解说为STA1和STA2)之间的CSI反馈的帧交换500的示例的时序图。帧交换500可以类似于图4的帧交换400,但是可以使用MU-MIMO或OFDMA协议来与多个无线通信设备120确定并传达CSI。如图5中所示,并且结合图1,AP 110可以向无线通信设备120传送包括报头402和有效载荷(包括探通宣告403a和403b,如图5中所示)的帧401。报头402可以指示报头402中存在的探通字段的存在和数量,如上文所描述的。在一些方面,报头402中存在的探通字段的数目对于每个无线通信设备120而言可以相同或不同。在各方面,报头402可以根据与本文中针对图9讨论的帧900类似的格式来传送。
探通宣告403a和403b可以标识其接收方,并且可以进一步标识用于CSI的传输(例如,CSI传输410A和410B)的对应参数。例如,在一个实施例中,探通宣告可以指令无线通信设备120在它们对所请求CSI的传输中使用UL-MU-MIMO、UL-OFDMA或其组合,并且可以进一步指示对应的传输参数,诸如传输子信道或流。在示例性实施例中,探通宣告403a和403b是包含在PPDU中的NDPA。根据该实施例,帧401可以被认为是PPDU。在一些方面,探通宣告403a和403b可以在分配给每个无线通信设备120的频调或子频带上传送。根据该实施例,报头402可以包括每个无线通信设备120应当解码帧401的哪个资源的指示。在一个实施例中,该指示是与在其上解码的频调或子频带的指示配对的无线通信设备120的列表。探通宣告403a和403b的其他方面可以类似于上文描述的探通宣告403来实现。探通宣告403a和403b可以根据与本文中针对图7A或7B讨论的帧700或701类似的格式来传送。
在一个实施例中,探通宣告403a和403b可以是在对应频调或子频带上传送的帧401的有效载荷中所包含的仅有帧。在其他实施例中,帧401的有效载荷可以如上文描述地在有效载荷中包括附加字段。在一个示例性实施例中,帧401的有效载荷可以主存经聚集MPDU(A-MPDU),其中诸MPDU中的一者是探通宣告403。在一些方面,诸MPDU中的一者可以是触发帧。在各方面,触发帧可以指示哪些无线通信设备120要参与到帧交换500中,从而特定的无线通信设备120知道要开始传输(例如,传输410A或410B)。在一些方面,触发帧可以向无线通信设备120提供资源分配的指示以用于AP 110所请求的CSI的传输。在一些实施例中,资源分配的指示是分配给无线通信设备120的空间流或频率带宽的指示,其可以是具体频调或子频带分配。探通宣告403a和403b可以与触发帧聚集。例如,探通宣告403a和403b、以及触发帧可以各自在相同PPDU传输(例如,帧401)的有效载荷内传送。在另一示例中,触发帧是在探通宣告403a和403b之后发送的,其中诸传输之间没有任何时间。在其他实施例中,触发帧可以与探通宣告403a和403b分开发送,并且可以在帧401的传输之后的SIFS时段后发送。在一个实施例中,触发帧可以根据与本文中针对图8B讨论的CTX帧801类似的格式来传送。
在一些实施例中,报头402中的指示可以提示有特定能力集合的所有站解码整个A-MPDU,至少直到找到探通宣告403和/或触发消息。在该实施例中,探通宣告403可以是NDPA。在其他实施例中,帧401的有效载荷可以包括各种各样的信息,诸如旨在给无线通信设备120的数据或管理信息。根据该实施例,接收方无线通信设备120可以是探通到的仅有设备以及向其请求CSI的仅有设备。相应地,在一些方面,所请求CSI的参数可以被包括在PPDU的HE控制字段中。
由探通宣告403a和403b标识的无线通信设备120可以基于报头402中的探通信息来估计信道并在探通反馈CSI传输中发送所估计的信道的表示。在图5中,STA1和STA2并发地向AP 110传送CSI传输410A和410B。CSI传输410A和410B可以是UL-MU-MIMO传输、UL-OFDMA传输,或其某种组合。在一些实施例中,并发传输可同时或在某个阈值时间段内发生。这些并发传输可以利用触发帧中提供的资源分配。在接收到CSI传输410A和410B之际,AP110可以准确地确定关于从AP 110到每个无线通信设备120(例如,STA1和STA2)的信道的信息。
图6是解说AP 110和多个无线通信设备120(例如,图1的无线通信设备120a和120b,在图6中解说为STA1和STA2)之间的CSI反馈的帧交换600的示例的时序图。帧交换600可以分别类似于图4和图5的帧交换400或500,但是可以使用替换报头来与多个无线通信设备120传送对CSI的请求。如图6中所示,并且结合图1,AP 110可以向无线通信设备120传送包括报头402(包括(诸)探通宣告,如图5中所示)和有效载荷405的帧401。类似于上文,报头402可以指示报头402中存在的探通字段的存在和数量,可以进一步标识其接收方,并且可以进一步标识用于CSI的传输(例如,CSI传输410A和410B)的对应参数,类似于上文描述的探通宣告403、403a和403b。报头402可以藉此包含上文针对探通宣告403、403a和403b描述的一些信息或所有信息。在各方面,先前包含在探通宣告403、403a和403b中的信息(例如,CSI参数)可以替代地包含在报头402的HE-SIG-A、HE-SIG-B或HE-SIG-C字段中。在各方面,报头402可以根据与本文中针对图9讨论的帧900类似的格式来传送。在一些方面,帧401可以是NDP。在一些方面,帧401是PPDU。
有效载荷405可以在一些实施例中存在(即,被传送),并且在其他实施例中可以不存在。相应地,帧401可以仅作为报头402被传送。在一些实施例中,有效载荷405作为帧401的部分被传送,但是不包含对于本文中所描述的探通规程必要的任何信息。
在各方面,触发帧可以指示哪些无线通信设备120要参与到帧交换600中,从而特定的无线通信设备120知道要开始传输(例如,传输410A或410B)。在一些方面,触发帧可以向无线通信设备120提供资源分配的指示以用于AP110所请求的CSI的传输。在一些实施例中,资源分配的指示是分配给无线通信设备120的空间流或频率带宽的指示,其可以是具体频调或子频带分配。在一个实施例中,触发帧包含在有效载荷405中。在其他实施例中,包含在触发帧中的信息在报头402的HE-SIG-A、HE-SIG-B、或HE-SIG-C字段中发送。在其他实施例中,触发帧可以被单独发送,并可以在帧401的传输之后的SIFS时段后发送。在一个实施例中,触发帧可以根据与本文中针对图8B讨论的CTX帧801类似的格式来传送。
在一些方面,AP 110可以利用帧401以向每个无线通信设备120请求空间流或频率带宽的频调或子频带的CSI。例如,对于每个无线通信设备120,报头402或探通宣告403、403a和403b可以包含针对其请求CSI的子频带的指示。在一个实施例中,触发帧中分配给每个无线通信设备120的空间流或带宽可以指示针对该空间流或带宽向无线通信设备120请求CSI。相应地,无线通信设备120可以在传输410A和410B中用针对该空间流或带宽的所请求CSI进行响应。
在一些方面,探通宣告403、403a、和403b(以及潜在地,触发帧和/或报头402)在20/40/80/160MHz上发送,即使无线通信设备120仅被请求部分带宽的CSI。探通宣告403、403a和403b可以包括针对每个STA指定请求哪个子频带(子信道)的CSI的指示。在其他方面,探通宣告403、403a和403b可以按照分配给子频带的每个无线通信设备120或无线通信设备120群在该子频带上被发送到每个无线通信设备120。根据该实施例,在特定子信道上接收到探通宣告403、403a和403b可以隐式地指示STA被设想为报告该子信道的CSI。在另一实施例中,探通宣告可以指示不同的子信道。探通宣告403、403a和403b可以被包含在PPDU(例如,帧401)的MAC帧中,或可以在PPDU的报头402中包含指示。每个无线通信设备120可以计算在其上接收探通宣告403、403a和403b的子频带的CSI。根据该实施例,探通宣告403、403a和403b可以在20/40/80/160MHz上发送。随后,无线通信设备120可以在传输410A和410B中用CSI来回复。在一个实施例中,DL带宽和UL带宽可以是相同的。上文描述的实施例还可以被组合。例如,对于每个无线通信设备120,不同的探通宣告403、403a和403b可以在每个20mHz子频带上发送,并且还可以指示用于CSI的子频带。
上文针对图4-6描述的所有实施例可以被稍微改变,使得附图中所描述的帧交换可以被调度成针对一个或多个无线通信设备120在经协商的时间开始。在这些经改变的帧交换中,可以不要求探通宣告(例如,403、403a、和403b),因为所有CSI参数可以被预先协商。相应地,AP 110可以通过指示探通字段(例如,报头402内的探通字段)将会被发送的时间来与一个或多个无线通信设备120协商探通规程。在一个实施例中,报头402包括AP 110的标识符。在协商探通规程中,AP 110还可以指示所请求的反馈或CSI的类型,并且可以指示多用户波束成形报告(MU BR)轮询可能由AP 110发送的时间。
在该经调度的周期性探通中,一个或多个无线通信设备120可以在所指示的时间苏醒以接收探通字段(例如,报头402内的探通字段)并基于此估计信道。在一个实施例中,无线通信设备120可以等待来自AP 110的MU BR轮询,其中AP 110可以紧随帧401或报头402之后、或在经调度的时间发送该MU BR轮询。在另一实施例中,无线通信设备120可以被允许竞争发送单用户CSI。在一些实施例中,BR轮询还可以指示所请求的反馈的类型。
在一些方面,探通宣告403(如图4和5中所示)可以是在1x或4x PPDU的有效载荷中携带的NDPA。PPDU可以是单用户(SU)PPDU或MU(MIMO或OFDMA)PPDU,并且可以包括一个或多个MAC协议数据单元(MPDU),其中至少一个是NDPA MAC帧。在该实施例中,关于图4和5讨论的聚集可以通过将NDPA MAC帧与其他MAC帧(例如,触发帧)聚集在经聚集MPDU(A-MPDU)中来实现。NDPA MAC帧至少提供了要估计和报告CSI的STA的标识、CSI的格式的参数(频带、分辨率、量化),并且可以包括用于CSI的传输的参数(UL-MU-MIMO/OFDMA资源分配、MCS等)。
图7A是MAC NDPA帧700的示例格式的示图。在该实施例中,NDPA帧700包括帧控制(FC)字段705、历时字段710、接收机地址(RA)字段715、发射机地址(TA)字段720、探通对话令牌字段725、每STA信息(info)字段730、以及帧校验序列(FCS)字段750。FC字段705指示控制子类型或扩展子类型。在FC字段705中,协议版本、类型、和子类型可以与针对由802.11ac标准定义的NDP宣告帧所定义的相同。在该情况中,FC字段705、历时字段710、TA字段720、RA字段715、或探通对话令牌字段725之一中的一个或多个位可以被用来指示NDPA帧700具有经修改的格式以供其如本申请所描述地使用。替换地,新类型和新子类型可以被用来指示NDPA帧700具有特定的格式以供如本申请中描述地使用。在一些方面,探通对话令牌字段725中的两个保留位可以被用来指示无线通信设备120应当经由UL-MU-MIMO传输、UL-OFDMA传输还是根据802.11ac行为(即,一个STA立即发送CSI而其他STA等待被轮询)来发送它们对NDPA帧700的响应。
历时字段710指示NDPA帧700的任何接收方设置网络分配向量(NAV)。RA字段715指示作为该帧的预期接收方的无线通信设备120(或STA)。RA字段715可以被设置成广播或设置成包括在STA信息字段730-740中列举的STA的多播群。若类型或子类型被设置成新值,则RA字段715可以被省略,因为该类型/子类型隐式地指示了目的地是广播。TA字段720指示发射机地址或BSSID。探通对话令牌字段725指示了去往STA的特定探通宣告。附加地,可以添加指示对其请求CSI的子信道或带宽的字段。
在其中NDPA帧700指示应当使用UL-MU-MIMO发送响应的实施例中,在STA信息字段730-740中列举的STA可以通过使用UL-MU-MIMO来响应。在该方面,流次序可以遵循STA信息字段730-740的相同次序。附加地,每个STA要分配的流数目和功率偏移可以是预先协商的。在另一方面,每个STA分配的流数目可以基于探通NDP所探通的流数目。例如,每个STA的流数目可以等于探通流数目除以对于所列举的所有STA可用的最大流数目。
在其中NDPA帧700指示应当使用UL-OFDMA发送响应的实施例中,在STA信息字段730-740中列举的STA可以通过使用UL-OFDMA来响应。在该方面,信道次序可以遵循STA信息字段730-740的相同次序。附加地,每个STA要分配的信道数目和功率偏移可以是预先协商的。在另一方面,每个STA分配的信道数目可以基于探通NDP所探通的信道数目。
STA信息字段730包含关于特定STA的信息,并且可以包括每STA(每无线通信设备120)信息集(参见STA信息1 730和STA信息N 740)。STA信息字段730可以包括标识STA的分配标识符(AID)字段732、反馈类型字段734、和Nc索引字段736。FCS字段750携带用于NDPA帧700的检错的FCS值。在一些方面,NDPA帧700还可包括PPDU历时字段(未示出)。PPDU历时字段指示无线通信设备120被允许发送的后续UL-MU-MIMO(或UL-OFDMA)PPDU的历时。在其他方面,PPDU历时可在AP 110与无线通信设备120之间预先商定。在一些实施例中,若历时字段710被用于计算无线通信设备120被允许发送的响应的历时,则可以不包括PPDU历时字段。
在一些方面,探通宣告可以包括经修改的空数据分组宣告(NDPA)帧。图7B是经修改的MAC NDPA帧701的示例格式的示图。在该实施例中,NDPA帧701包含与NDPA帧700相同的字段,除了RA字段715可以被省略,并且STA信息字段730-740被扩展一个或两个字节以包括新字段。在该实施例中,STA信息字段760-770可以包括指示STA可以(在UL-MU-MIMO系统中)使用的空间流数目的空间流数目字段(Nss)字段733、指示STA应相比于对触发帧的接收而调节其传输的时间的时间调节字段735、指示STA应当从声明的发射功率采取的功率退避的功率调节字段737、指示所允许的传输模式的指示字段738、以及指示STA应当使用的MCS或STA应当使用的退避的MCS字段739。STA信息字段730可以包括关于STA是可以立即响应还是等待被稍后轮询的1位指示。在另一方面,NDPA帧700或701可以包括指示特定数目的STA应当立即响应以及剩余的STA应当等待被稍后轮询的字段。
在一些方面,NDPA帧700还可包括PPDU历时字段(未示出)。PPDU历时字段指示无线通信设备120被允许发送的后续UL-MU-MIMO PPDU的历时。在其他方面,PPDU历时可在AP110与无线通信设备120之间预先商定。在一些实施例中,若历时字段710携带允许计算无线通信设备120被允许发送的响应的历时的值,则可以不包括PPDU历时字段。
图8A是MAC帧800的示例格式的示图。在该实施例中,MAC帧800包括FC字段805、历时字段810、TA字段815、MAC控制字段820、数据或管理信息字段860、以及FCS字段855。FC字段805、历时字段810、TA字段815和FCS字段855可以类似于本文中针对图7A、7B或8B所描述的相应字段或其一些组合来实现。数据或管理信息字段860可以包括旨在给MAC帧800的接收方STA的数据或管理信息。在一些实施例中,所描述的数据或管理信息旨在给单个用户,而在其他实施例中,所描述的数据或管理信息旨在给多个用户(例如,STA群或无线通信设备120群)。在一些方面,控制字段820可以包括MAC帧800的接收方的指示,并且在一些方面,控制字段820指示所请求的CSI响应的参数。控制字段820可以其他方式类似于以下针对图8B描述的控制字段820来实现。
在一些方面,包括探通宣告的PPDU可以进一步包括清除传送(CTX)帧。图8B是CTX帧801的示例格式的示图。在一些实施例中,CTX帧801可以包括MAC NDPA帧。在该实施例中,CTX帧801包括帧控制(FC)字段805、历时字段810、发射机地址(TA)字段815、控制(CTRL)字段820、PPDU历时字段825、STA信息字段830、以及帧校验序列(FCS)字段855。FC字段805指示控制子类型或扩展子类型。历时字段810指示CTX帧801的任何接收方设置网络分配向量(NAV)。TA字段815指示发射机地址或BSSID。CTRL字段820是可包括关于以下各项的信息的一般性字段:帧的剩余部分的格式(例如,STA信息字段的数目以及STA信息字段内任何子字段的存在或不存在)、无线通信设备120的速率适配的指示(例如,指示与STA在单用户(SU)传输中原本会使用的MCS相比,STA应当如何降低它们的MCS的数字,或者指示与SU传输中的MCS计算相比,当在UL传输机会(TXOP)中计算MCS时,STA应当计及的信号与噪声加干扰比(SINR)损耗的数字),所允许的TID的指示,以及CTS必须紧随CTX帧801被发送的指示。CTRL字段820还可指示CTX帧801是正被用于UL-MU-MIMO还是用于UL-OFDMA还是用于这两者,从而指示STA信息字段830中是否存在Nss或频调分配字段。替换地,关于CTX是用于UL-MU-MIMO还是用于UL-OFDMA的指示可基于子类型的值。在一些方面,可通过向STA指定要使用的空间流和要使用的信道两者来联合执行UL-MU-MIMO和UL-OFDMA操作,在这种情形中,这两个字段都存在于CTX中;在此情形中,Nss指示被称为具体频调分配。PPDU历时字段825指示无线通信设备120被允许发送的后续UL-MU-MIMO PPDU的历时。STA信息字段830包含关于特定STA的信息,并且可以包括每STA(每个无线通信设备120)信息集(参见STA信息1 830和STA信息N 850)。STA信息字段830可包括标识STA的AID或MAC地址字段832、指示(在UL-MU-MIMO系统中)STA可使用的空间流数目的空间流数目字段(Nss)834字段、指示STA应相比于对触发帧(在该情形中为CTX)的接收来调节其传输的时间的时间调节字段836、指示STA应从声明的发射功率采取的功率退避的功率调节字段838、指示(在UL-OFDMA系统中)STA可使用的频调或频率的频调分配字段840、指示允许的传输模式的允许传输(TX)模式字段842、以及指示STA应使用的MCS的MCS 844字段。FCS字段855携带用于CTX帧801的检错的FCS值。
在一些实施例中,若历时字段810携带允许计算无线通信设备120被允许发送的响应的历时的值,则可以从CTX帧801省略PPDU历时字段825。在其他实施例中,CTX帧801可以包括探通序列号或令牌号,STA可以在它们的响应中使用该探通序列号或令牌号以向AP110指示其消息是响应于同一CTX帧801。在一些方面,STA信息字段830可以包括关于STA是可以立即响应还是等待被稍后轮询的1位指示。在一些实施例中,FC字段805或CTRL字段820可以指示CTX帧801是探通宣告CTX帧(即,CTX后跟随探通帧(NDP)并请求来自多个STA的响应)。
在另一实施例中,PPDU的探通宣告部分(例如,探通宣告403)可以在PHY报头中的一个或多个(诸)SIG字段中携带宣告信息。在一个示例中,PPDU可能不携带MAC有效载荷。在另一示例中,PPDU可以包括具有数据、控制或管理信息的MAC有效载荷。在一个示例中,探通宣告403可以在具有高效率(HE)SIG-B字段的802.11ax PPDU的MAC部分中,其至少包括发射机AP的标识、被期望计算CSI的STA的标识、被期望用UL-MU-MIMO/OFDMA CSI来进行响应的STA的标识、以及相对应的传输参数。
在另一示例中,探通宣告仅携带在PPDU的PHY报头中,并包括UL资源分配信息,其向STA指令用于发送响应UL-MU-MIMO/OFDMA PPDU的传输参数,但是不在PHY报头中包括探通宣告信息。探通宣告信息可以替代地由NDPA MAC帧来携带在有效载荷中。因此,在如图4-6中所示的帧交换中,PHY报头中的和MAC有效载荷中的信令的组合传达所有必要信令以供STA计算和报告CSI。
在一些方面,上文参照图4-6讨论的帧401的报头402可以包括PPDU的HE报头帧。图9是PHY报头帧900的示例格式的示图。在所解说的实施例中,报头帧900包括L-STF 902、L-LTF 904、L-SIG 906、HE-SIG-A 908、HE-SIG-B 910、HE-STF 912、HE-LTF 914、HE-ELTF918、和HE-SIG-C 920。在一个示例性实施例中,HE-ELTF(扩展LTF)是由报告CSI的每个无线通信设备120(STA)用于信道估计的字段。本领域普通技术人员可领会,所解说的物理层报头帧900可包括附加字段,并且各字段可被重新排列、移除和/或重新调整大小,且字段的内容不同。例如,HE-SIG-C 920可以在一些实施例中被省略。附加地或替换地,可能有一个以上HE-LTF 914或HE-ELTF 918。
根据上文描述的实施例,HE-SIG-A 908或HE-SIG-B 910可以包括关于该包括报头帧900的分组是探通PPDU、以及存在HE-ELTF 918的指示。在一个实施例中,HE-SIG-C 920还可以包括促成对于来自无线STA的探通信息(例如,CSI)的请求的传送所必要的信息。在一些方面,HE-SIG-A 908或HE-SIG-B 910可以包括存在多少HE-LTF 914和HE-ELTF 918的指示。HE-ELTF可以被称作HE扩展LTF。附加地或替换地,HE-LTF 914和HE-ELTF 918可以由STA用来计算AP 110所请求的CSI。在一些实施例中,HE-数据可以1码元(SS)速率发送,从而所有的预期接收方可以可靠地听见数据(例如,NDPA MAC)。在该实施例中,HE-LTF 914可以是1SS,并可以被用于HE-数据解调。若来自一个以上天线的信道需要被估计(例如,根据MIMO协议),则HE-ELTF 918被用来确定所请求的CSI。
图10是根据本文描述的某些实施例的示例性无线通信方法1000的流程图。在一些实施例中,方法1000可以由用于无线通信的装置(诸如图1的AP 110或图3的无线通信设备302)来执行。然而,本领域普通技术人员将领会,方法1000可由其他合适的设备和系统来实现。
在操作框1005,无线通信设备302例如向一个或多个无线通信设备传送第一消息以向该一个或多个无线通信设备请求信道状态信息。如所解说的,第一消息包括报头和有效载荷,报头包括可用于确定信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且有效载荷包括用于确定信道状态信息的参数。在各方面,有效载荷进一步包括该一个或多个无线通信设备的标识符。在另一方面,报头进一步包括该一个或多个无线通信设备的标识符。在一些方面,第一消息的有效载荷包括高效率(HE)控制字段,该HE控制字段包括用于估计信道状态信息的参数。在一些方面,第一字段类型包括长训练字段(LTF),该LTF由STA用来确定所请求的信道状态信息。在一些方面,报头进一步包括第二字段类型的字段,其包括指示报头中的第一字段类型的多个字段的存在或数目的一个或多个位。在一方面,第二字段类型是高效率SIG-A字段、或高效率SIG-B字段、或者甚至是高效率SIG-C字段。
在各方面,第一消息(例如,有效载荷)包括探通物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且探通PPDU包括空数据分组宣告(NDPA)媒体接入控制(MAC)帧。在一些方面,有效载荷包括经聚集的媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU)。在一些方面,A-MPDU的MPDU包括空数据分组宣告(NDPA),并且第一消息的报头进一步包括具有第一能力集合的无线通信设备群要解码A-MPDU至少直到NDPA被解码的指示。
在各方面,第一消息的有效载荷在两个或更多频调或子频带上被传送,并进一步包括标识一个或多个无线通信设备的频调或子频带分配信息。在一些方面,第一消息进一步包括针对其请求信道状态信息的频调或子频带的指示。作为非限定示例,请求子频带而非整个带宽的CSI可以提供更准确的CSI估计。在一些方面,第一消息的至少一部分(例如,有效载荷)在针对其请求信道状态信息的频调或子频带上传送。在某些方面,针对其请求信道状态信息的频调或子频带是在第一消息中具体标识的。在一个实施例中,针对其请求信道状态信息的频调或子频带分别与分配给该一个或多个无线通信设备中的每一者的频调或子频带相同。
在一些方面,第一消息(例如,有效载荷)可以进一步包括给一个或多个无线通信设备的数据,或旨在给一个或多个无线通信设备的管理信息。作为非限定性示例,该格式可以使得AP和多个STA能削减这些实体之间发送数据/ACK和CSI请求/响应所需的总体时间。
在操作框1010,无线通信设备302例如接收从该一个或多个无线通信设备接收到的第二消息。如所解说的,第二消息包括所请求的信道状态信息。在一些方面,信道状态信息是在两个或更多频调或子频带上从该一个或多个无线通信设备中的至少两者同时接收的。在各方面,信道状态信息是在上行链路多用户物理层汇聚协议数据单元(MU-PPDU)中接收到的。在一个实施例中,MU-PPDU可以是UL-MU-MIMO或UL-OFDMA传输。作为非限定性示例,在多个频调或子频带上同时传送多用户CSI信息可以节省所有STA向AP提供CSI所需的总体传输时间。在一些方面,UL传输可以进一步包括对先前传送到该一个或多个无线通信设备的信息的块确收。在一些方面,操作框1010不是方法1000的一部分。
在一些实施例中,执行方法1000或类似方法的装备包括用于生成本文中描述的消息或帧的各种装置,以及用于传送消息或帧的各种装置。在一些方面,该装备可以进一步包括用于各种用于接收的装置、用于估计的装置、或用于分配的装置中的一者或多者。在各实施例中,各种用于生成的装置、用于估计的装置、或用于分配的装置可以包括图2的控制器230、TX数据处理器210、数据源208、数据阱244、存储器232、调度器234、信道估计器228、TX空间处理器220、RX空间处理器240、或接收机/发射机单元222a-ap、图3的处理器304、存储器306、DSP 320、或总线系统322,或其等同组件中的一者或多者。在各实施例中,各种用于传送的装置可以包括图2的控制器230、数据阱244、TX数据处理器210、数据源208、存储器232、调度器234、TX空间处理器220、接收机/发射机单元222a-ap、或天线224a-ap、图3的处理器304、存储器306、DSP 320、总线系统322、发射机310、收发机314、或天线316,或其等同组件中的一者或多者。在各实施例中,各种用于接收的装置可以包括图2的控制器230、数据阱244、RX数据处理器242、数据源208、存储器232、调度器234、RX空间处理器240、接收机/发射机单元222a-ap、或天线224a-ap、图3的处理器304、存储器306、DSP 320、总线系统322、接收机312、收发机314、或天线316,或其等同组件中的一者或多者。
本领域普通技术人员将理解,信息和信号可使用各种各样的不同技艺和技术中的任一种来表示。例如,贯穿上面描述始终可能被述及的数据、指令、命令、信息、信号、位(比特)、码元、和码片可由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或其任何组合来表示。
对本公开中描述的实现的各种改动对于本领域技术人员可能是明显的,并且本文中所定义的普适原理可应用于其他实现而不会脱离本公开的精神或范围。由此,本公开并非旨在被限定于本文中示出的实现,而是应被授予与权利要求书、本文中所公开的原理和新颖性特征一致的最广义范围。本文中专门使用词语“示例性”来表示“用作示例、实例或解说”。本文中描述为“示例性”的任何实现不必然被解释为优于或胜过其他实现。
如本文中所使用的,引述一列项目中的“至少一个”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“A、BC中的至少一个”旨在涵盖:A或B或C或A和B或A和C或B和C或A、B和C或2A或2B或2C等等。
本说明书中在分开实现的上下文中描述的某些特征也可组合地实现在单个实现中。相反,在单个实现的上下文中描述的各种特征也可在多个实现中分开地或以任何合适的子组合实现。此外,虽然诸特征在上文可能被描述为以某些组合的方式起作用且甚至最初是如此要求保护的,但来自所要求保护的组合的一个或多个特征在一些情形中可从该组合中去掉,且所要求保护的组合可以针对子组合、或子组合的变体。
上面描述的方法的各种操作可由能够执行这些操作的任何合适的装置来执行,诸如各种硬件和/或软件组件、电路、和/或模块。一般而言,在附图中所解说的任何操作可由能够执行这些操作的相对应的功能性装置来执行。
如本文所使用的,术语接口可指代被配置成将两个或更多个设备连接在一起的硬件或软件。例如,接口可以是处理器或总线的一部分并且可被配置成允许设备之间的信息或数据的通信。接口可被集成到芯片或其他设备中。例如,在一些方面中,接口可包括被配置成在一设备处接收来自另一设备的信息或通信的接收机。接口(例如,处理器或总线的接口)可接收由前端或另一设备处理的信息或数据或者可处理所接收到的信息。在一些方面中,接口可包括被配置成向另一设备传送或传达信息或数据的发射机。由此,接口可传送信息或数据或者可准备用于输出以供传送(例如,经由总线传送)的信息或数据。
结合本公开所描述的各种解说性逻辑框、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列信号(FPGA)或其他可编程逻辑器件(PLD)、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何市售的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协同的一个或多个微处理器、或任何其它此类配置。
在一个或多个方面中,所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现,则各功能可以作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,此类计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或能用于携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码且能被计算机访问的任何其他介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其他远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据,而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非瞬态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,在一些方面,计算机可读介质可包括瞬态计算机可读介质(例如,信号)。上述的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
本文所公开的方法包括用于达成所描述的方法的一个或多个步骤或动作。这些方法步骤和/或动作可以彼此互换而不会脱离权利要求的范围。换言之,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则具体步骤和/或动作的次序和/或使用可以改动而不会脱离权利要求的范围。
此外,应当领会,用于执行本文中所描述的方法和技术的模块和/或其它恰适装置能由用户终端和/或基站在适用的场合下载和/或以其他方式获得。例如,此类设备能被耦合至服务器以促成用于执行本文中所描述的方法的装置的转移。替换地,本文所述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘等物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合至或提供给用户终端和/或基站,该设备就能获得各种方法。此外,可利用适于向设备提供本文所描述的方法和技术的任何其他合适的技术。
尽管上述内容针对本公开的各方面,然而可设计出本公开的其他和进一步的方面而不会脱离其基本范围,且其范围是由所附权利要求来确定的。

Claims (30)

1.一种在无线网络中进行通信的方法,所述方法包括:
向一个或多个无线通信设备传送第一消息,所述第一消息向所述一个或多个无线通信设备请求信道状态信息,所述第一消息包括报头和有效载荷,所述报头包括能用于确定所述信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且所述有效载荷包括用于估计所述信道状态信息的参数。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
从所述一个或多个无线通信设备接收第二消息,所述第二消息包括所述信道状态信息。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息是在两个或更多频调、空间流或子频带上从所述一个或多个无线通信设备中的至少两者同时接收的。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述报头进一步包括第二字段类型的字段,所述第二字段类型的字段包括指示所述报头中所述第一字段类型的所述多个字段的存在或数目的一个或多个位。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一字段类型是长训练字段(LTF),而所述第二字段类型是高效率SIG-A字段或高效率SIG-B字段中的任一者。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷进一步包括所述一个或多个无线通信设备的标识符。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述报头进一步包括所述一个或多个无线通信设备的标识符。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷包括探通物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且其中所述探通PPDU包括空数据分组宣告(NDPA)媒体接入控制(MAC)帧。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷包括经聚集的媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU),其中所述A-MPDU的MPDU包括空数据分组宣告(NDPA),并且其中所述报头进一步包括具有第一能力集合的无线通信设备群要解码所述A-MPDU至少直到所述NDPA被解码的指示。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷包括高效率(HE)控制字段,所述HE控制字段包括用于估计所述信道状态信息的参数。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷在两个或更多频调或子频带上被传送,并且其中所述有效载荷进一步包括标识所述一个或多个无线通信设备的频调或子频带分配信息。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有效载荷进一步包括针对其请求所述信道状态信息的频调或子频带的指示。
13.一种用于在无线通信网络中进行无线通信的装置,所述装置包括:
处理器,其被配置成生成第一消息,所述第一消息向一个或多个无线通信设备请求信道状态信息,所述第一消息包括报头和有效载荷,所述报头包括能用于确定所述信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且所述有效载荷包括用于估计所述信道状态信息的参数;以及
发射机,其被配置成向所述一个或多个无线通信设备传送所述第一消息。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,进一步包括:
接收机,其配置成从所述一个或多个无线通信设备接收第二消息,所述第二消息包括所述信道状态信息。
15.如权利要求14所述的装置,其特征在于,所述信道状态信息是在两个或更多频调、空间流或子频带上从所述一个或多个无线通信设备中的至少两者同时接收的。
16.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述报头进一步包括第二字段类型的字段,所述第二字段类型的字段包括指示所述报头中所述第一字段类型的所述多个字段的存在或数目的一个或多个位,并且其中所述第一字段类型是长训练字段(LTF),而所述第二字段类型是高效率SIG-A字段或高效率SIG-B字段中的任一者。
17.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述有效载荷包括探通物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且其中所述探通PPDU包括空数据分组宣告(NDPA)媒体接入控制(MAC)帧。
18.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述有效载荷包括经聚集的媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU),其中所述A-MPDU的MPDU包括空数据分组宣告(NDPA),并且其中所述报头进一步包括具有第一能力集合的无线通信设备群要解码所述A-MPDU,至少直到所述NDPA被解码的指示。
19.一种用于在无线通信网络中进行无线通信的装备,所述装备包括:
用于生成第一消息的装置,所述第一消息向一个或多个无线通信设备请求信道状态信息,所述第一消息包括报头和有效载荷,所述报头包括能用于确定所述信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且所述有效载荷包括用于估计所述信道状态信息的参数;以及
用于向所述一个或多个无线通信设备传送所述第一消息的装置。
20.如权利要求19所述的装备,其特征在于,进一步包括:
用于从所述一个或多个无线通信设备接收第二消息的装置,所述第二消息包括所述信道状态信息。
21.如权利要求20所述的装备,其特征在于,所述信道状态信息是在两个或更多频调、空间流或子频带上从所述一个或多个无线通信设备中的至少两者同时接收的。
22.如权利要求19所述的装备,其特征在于,所述报头进一步包括第二字段类型的字段,所述第二字段类型的字段包括指示所述报头中所述第一字段类型的所述多个字段的存在或数目的一个或多个位,并且其中所述第一字段类型是长训练字段(LTF),而所述第二字段类型是高效率SIG-A字段或高效率SIG-B字段中的任一者。
23.如权利要求19所述的装备,其特征在于,所述有效载荷包括探通物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且其中所述探通PPDU包括空数据分组宣告(NDPA)媒体接入控制(MAC)帧。
24.如权利要求19所述的装备,其特征在于,所述有效载荷包括经聚集的媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU),其中所述A-MPDU的MPDU包括空数据分组宣告(NDPA),并且其中所述报头进一步包括具有第一能力集合的无线通信设备群要解码所述A-MPDU,至少直到所述NDPA被解码的指示。
25.一种其上存储有指令的非瞬态计算机可读介质,所述指令在被执行时使一种装置的处理器:
向一个或多个无线通信设备传送第一消息,所述第一消息向所述一个或多个无线通信设备请求信道状态信息,所述第一消息包括报头和有效载荷,所述报头包括能用于确定所述信道状态信息的第一字段类型的多个字段,并且所述有效载荷包括用于估计所述信道状态信息的参数。
26.如权利要求25所述的计算机可读介质,其特征在于,所述指令在被执行时使所述装置的处理器:
从所述一个或多个无线通信设备接收第二消息,所述第二消息包括所述信道状态信息。
27.如权利要求26所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述信道状态信息是在两个或更多频调、空间流或子频带上从所述一个或多个无线通信设备中的至少两者同时接收的。
28.如权利要求25所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述报头进一步包括第二字段类型的字段,所述第二字段类型的字段包括指示所述报头中所述第一字段类型的所述多个字段的存在或数目的一个或多个位,并且其中所述第一字段类型是长训练字段(LTF),而所述第二字段类型是高效率SIG-A字段或高效率SIG-B字段中的任一者。
29.如权利要求25所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述有效载荷包括探通物理层汇聚协议数据单元(PPDU),并且其中所述探通PPDU包括空数据分组宣告(NDPA)媒体接入控制(MAC)帧。
30.如权利要求25所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述有效载荷包括经聚集的媒体接入控制协议数据单元(A-MPDU),其中所述A-MPDU的MPDU包括空数据分组宣告(NDPA),并且其中所述报头进一步包括具有第一能力集合的无线通信设备群要解码所述A-MPDU,至少直到所述NDPA被解码的指示。
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