CN107534996A - 一种数据传输方法、装置、系统及接入点 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种数据传输方法、装置、系统及接入点。所述方法包括:使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。

Description

一种数据传输方法、装置、系统及接入点 技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置、系统及接入点。
背景技术
随着移动互联网的发展和智能终端的普及,数据流量快速增长。无线局域网凭借高速率和低成本方面的优势,成为主流的移动宽带接入技术之一。在现有的Wi-Fi系统中,例如,基于IEEE 802.11a的传统系统,基于IEEE 802.11n的高吞吐量系统和基于IEEE 802.11ac的很高吞吐量系统,上行数据传输都是单点对单点传输,即同一个信道或者同一段频谱,在同一时间内只有一个站点向接入点传输数据;下行数据传输也是单点对单点传输,即在同一信道或者同一段频谱,在同一时间内接入点只向一个站点进行传输。
下一代Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线局域网)系统,例如HEW(High Efficiency WLAN,高效无线局域网)系统中,将对无线局域系统的业务传输速率提出更高的要求,然而现有的单点对单点的传输方式由于受到单一信道或者单一频段的限制,无法满足高速业务传输的需求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种数据传输方法、装置、系统及接入点,通过在同一时刻,为不同的站点分配不同的信道资源,即在同一时刻使多个站点接入信道,从而提升业务传输速率。
其方案如下:
本发明实施例第一方面提供了一种数据传输方法,包括:确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部分的频率资源单元RU;确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例第一方面提供的一种实现方式,在确定的所述多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段包括:利用确定的所述多个基本信道,以一个基本信道为单位,在所述多个基本信道上重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例第一方面提供的第三种实现方式,所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
本发明实施例第一方面提供的第四种实现方式,所述在所述一个或者多个基本信道上传输的公共信令部分中的至少部分字段包括:传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B。
本发明实施例第一方面提供的第五种实现方式,当所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包括传统前导码Legacy preamble时,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分仅包括ACK信令,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分包括上行用户数据和ACK信令,所述ACK信令属于MAC信令,所述ACK信令所占用的频率资源以基本信道单元为单位。
本发明实施例第二方面提供了一种数据传输装置,包括:分配单元,用于确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部分的频率资源单元RU;确定单元,用于确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;传输单元,用于在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例第二方面提供的第二种实现方式,所述传输单元包括:第一传输单元,用于利用确定的所述多个基本信道,以一个基本信道为单位,在所述多个基本信道上重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例第三方面提供了一种接入点,包括如前所述的任意一种数据传输装置。
本发明实施例第四方面提供了一种数据传输系统,包括:具有存储介质的存储器,所述存储器中存储有在所述上行OFDMA PPDU中进行数据传输的数据传输程序;通过总线与所述存储器连接的处理器,当在上行OFDMA PPDU执行数据传输时,所述处理器调用所述存储器中存储的数据传输方法程序,并依据第一方面提供的任意一种数据传输方法执行所述数据传输程序。
从上述的技术方案可以看出,本申请实施例基于IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,下一代电气和电子工程师协会)802.11ax标准,通过引入OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)技术,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是被占用的,而其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请的数据传输方法实施例一的流程图;
图2a为本申请的实施例一公开的一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图;
图2b为本申请的实施例一中公开的另一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图;
图3a为本申请实施例一中公开的又一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图;
图3b为本申请实施例一中公开的又一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图;
图4为本申请实施例一中公开的又一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图;
图5为本申请的数据传输方法实施例二的流程图;
图6为本申请的数据传输装置实施例三的结构图;
图7为本申请的数据传输装置实施例四的结构图;
图8为本申请的数据传输系统的结构图。
具体实施方式
针对如何提高业务传输速率的问题,在研究过程中发明人想到,在IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,下一代电气和电子工程师协会)802.11ax标准的基础上,引入OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)技术,OFDMA技术将空口无线信道时频资源划分成多个RB(Resource Block,资源块),多个RB之间在时间上可以是共享的,而在频域上是正交的。OFDMA技术的引入使上行数据传输将不再是单点对单点传输,而是多点对单点传输。即在同一个信道或者同一段频谱内,在同一时间有多个站点同时向接入点传输数据;另外下行数据传输也不再是单点对单点传输,而是单点对多点传输。基于此,发明人思考了一些多点对单点的传输方式,例如方式一和方式二。
方式一:
上行OFDMA PPDU中的数据部分在预先被分配的频率资源单元RU上传输,所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分在信道带宽内的每个基本信道上重复传输,所述频率资源单元RU小于基本信道单元。
方式二:
上行OFDMA PPDU中的数据部分和公共信令部分都在预先被分配的频率资源单元RU上传输,所述频率资源单元RU小于基本信道单元。
然而,发明人对思考的这些传输方式做了进一步研究后发现,这些传输方 式都存在各种各样的问题,举例来说:
对于上述方式一中的传输方式,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,由于上行OFDMA PPDU中的公共信令部分在信道带宽内的每个基本信道上重复传输,这样就会检测到信道带宽内的每个基本信道上的能量都高于规定的CCA标准,即检测到每个基本信道都被占用,然而,实际上在同一时刻,上行OFDMA PPDU中的公共信令部分只是在其中一个基本信道上传输。上述传输方式会阻止其他BSS的用户竞争数据部分空闲的基本信道,不利于提高频普利用率。而且,上行用户数据部分的能量在数据发送时集中在所分配的RU上,而在前面的公共信令部分,却分布在多个基本信道上传输,造成接收端功率在接收前面的公共信令部分和后面的数据部分功率不匹配。
对于上述方式二中的传输方式,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统方式检测公共信令部分时,虽然上行用户发送的公共信令部分内容相同,但是由于每个被调度的上行用户只在预先分配的并且小于基本信道单元的RU上发送,受频率资源单元RU本身所容纳的资源大小的限制,最终传输到接收端的公共信令部分可能不完整。
因此,本发明实施例为解决上述问题提供了一种多点对单点的传输方式,使接入点AP调度的上行OFDMA(orthogonal frequency-division multiplex access,正交频分多址)PPDU(a physical layer convergence protocol data unit,物理层协议数据单元)中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是被占用的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
而且,由于上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段是在一个或者多个基本信道上传输的,由于基本信道本身的容量比较大,所述一个或者多个基本信道本身可以足够容纳上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段,因此,通过所述一个或多个基本信道最终传输到接收端的公共信令部分是完整的,传输过程不会导致传输信令的缺失。
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,所描述的实施例仅仅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做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。
具体过程通过以下本发明公开的实施例进行详细说明:
实施例一
图1为本申请实施例1的数据传输方法流程图。该方法应用于与下行OFDMA PPDU对应的上行OFDMA PPDU,如图1所示,该方法可以包括:
S101,确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小;
S102,分配相应的频率资源单元RU;
所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
S103,确定分配的所述频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
所述基本信道单元优选为20MHz信道,当然,本发明实施例中的基本信道单元并不局限于20MHz信道,符合条件的信道都可以作为本发明实施例中的基本信道单元。
S104,在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分的字段至少包括传统前导码 Legacy preamble,还可以包括HE-SIG-A(High Efficient signal part A,高效率包的信令A)或HE-SIG-B(High Efficient signal part B,高效率包的信令B),其中,所述HE-SIG-A是上行OFDMA PPDU公共资源指示信令,所述HE-SIG-B是上行OFDMA PPDU中该用户的资源指示信令。其中,按照传输帧的物理层帧格式可知,所述传统前导码Legacy preamble包括:传统短训练序列域、传统长训练序列域和传统信令域。所述HE-SIG-A包括:带宽、符号间保护间隔、HE-SIG-B的长度和调制编码等设置的公共信令。所述HE-SIG-B用于指示目标用户的资源分配等相关信息。
可选的,所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包含传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中包含传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B。
当上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包含传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A时,并且分配的所述频率资源单元RU占用一个基本信道单元时,图2a为本发明第一实施例中公开的一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图。
或者,当上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段包含传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B时,并且分配的所述频率资源单元RU占用一个基本信道单元时,图2b为本发明第一实施例中公开的另一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图。
对于AP调度的上行OFDMA传输上行数据或者MAC控制信令,上行用户的数据或者MAC控制信令部分在所分配的RU上发送,该RU在一个20MHz信道内,本发明第一实施例上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B则在含有该RU的20MHz信道上发送,带宽内其他信道上不发送所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分。
当上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包含传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A时,并且分配的所述频率资源单元RU占用多个基本信道单元时,如图3a所示,为本发明第一实施例中提供的又一 种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图。
或者,当上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段包含传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B时,并且分配的所述频率资源单元RU占用多个基本信道单元时,如图3b所示,为本发明第一实施例中提供的又一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图。
对于AP调度的上行OFDMA传输上行数据或者MAC控制信令,上行用户的数据或者MAC控制信令部分在所分配的RU上发送,该RU横跨了多个20MHz信道,上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B在该RU横跨的多个20MHz信道上发送,且,在每20MHz上的重复发送。带宽内其他信道上不发送传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A。
可选的,当所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包括传统前导码Legacy preamble时,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分仅包括ACK信令,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分包括上行用户数据和ACK信令,所述ACK信令属于MAC信令,所述ACK信令所占用的频率资源以基本信道单元为单位。如图4所示,为本发明第一实施例中提供的又一种上行OFDMA PPDU帧发送时占用信道资源的简单示意图。
对于下行OFDMA PPDU,上行用户ACK信令部分如同Legacy preamble使用同样的符号长度,在Legacy preamble和ACK之间没有HE-SIG-A和HE-STF/LTF,如果频率资源单元RU占用一个基本信道单元,每个用户的ACK所分配的RU是以20MHz为单位,则上行OFDMA PPDU帧中的Legacy preamble和ACK信令都在所分配的20MHz信道上发送;如果频率资源单元RU占用多个基本信道单元,所述传统前导码Legacy preamble,以及所述ACK信令则在多个20MHz信道上重复发送,带宽内其他信道不发送传统前导码Legacy preamble和ACK信令。例如,对于用户#3,如果分配的RU占了多个20MHz信道,则在对应下行资源所占用的第三个和第四个20MHz上重复发送传统前导码Legacy preamble以及ACK信令。
本发明实施例中的接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分是固定在分配的频率资源单元RU上进行数据传输的,而所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段是在频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元上传输的,比如在确定的某一个或某几个20MHz信道上进行传输。这样,由于被占用的进行上行OFDMA PPDU中的公共信令部分传输的某一个或某几个20MHz信道是已经确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,就会排除上述被占用的某一个或某几个20MHz信道,而从其他的数据部分空闲的20MHz信道上进行检测,该传输方式会使其他BSS的用户竞争数据部分空闲的20MHz信道,使其他BSS的用户可以在数据部分空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
另外,由于上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段是在一个或者多个基本信道上传输的,由于基本信道本身的容量比较大,优选为20MHz,所述一个或者多个基本信道本身可以足够容纳上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段,因此,通过所述一个或多个基本信道最终传输到接收端的公共信令部分是完整的,传输过程不会导致传输信令的缺失。
本发明实施例所提供的技术方案,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是被占用的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
实施例二
本发明第二实施例还公开了另外一种数据传输方法,如图5所示,包括:
S201,确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小;
S202,分配相应的频率资源单元RU;
所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
S203,确定分配的所述频率资源单元RU所在的多个基本信道单元;
所述基本信道单元优选为20MHz信道,当然,本发明实施例中的基本信道单元并不局限于20MHz信道,符合条件的信道都可以作为本发明实施例中的基本信道单元。
S204,在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述多个基本信道上,以一个基本信道为单位,重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例所提供的技术方案,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的多个基本信道单元,在确定的所述多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的多个基本信道是被占用的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
实施例三
本发明第三实施例将对一种数据传输装置进行详细说明,本实施例所述的数据传输装置结构请参见图6,包括:
分配单元301,用于确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部 分的频率资源单元RU;
所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
确定单元302,用于确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
所述基本信道单元优选为20MHz信道,当然,本发明实施例中的基本信道单元并不局限于20MHz信道,符合条件的信道都可以作为本发明实施例中的基本信道单元。
传输单元303,用于在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分的字段至少包括传统前导码Legacy preamble,还可以包括HE-SIG-A(High Efficient signal part A,高效率包的信令A)或HE-SIG-B(High Efficient signal part B,高效率包的信令B),其中,所述HE-SIG-A是上行OFDMA PPDU公共资源指示信令,所述HE-SIG-B是上行OFDMA PPDU中该用户的资源指示信令。其中,按照传输帧的物理层帧格式可知,所述传统前导码Legacy preamble包括:传统短训练序列域、传统长训练序列域和传统信令域。所述HE-SIG-A包括:带宽、符号间保护间隔、HE-SIG-B的长度和调制编码等设置的公共信令。所述HE-SIG-B用于指示目标用户的资源分配等相关信息。
可选的,所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包含传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中包含传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B。
对于AP调度的上行OFDMA传输上行数据或者MAC控制信令,上行用户的数据或者MAC控制信令部分在所分配的RU上发送,该RU在一个20MHz信道内,本发明第三实施例上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B,在含有该RU的20MHz信道上发送,带宽内其他信 道上不发送所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分。
对于AP调度的上行OFDMA传输上行数据或者MAC控制信令,上行用户的数据或者MAC控制信令部分在所分配的RU上发送,该RU横跨了多个20MHz信道,上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或者,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B,在该RU横跨的多个20MHz信道上发送,且,在每20MHz上的重复发送。带宽内其他信道上不发送传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A。
可选的,当所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包括传统前导码Legacy preamble时,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分仅包括ACK信令,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分包括上行用户数据和ACK信令,所述ACK信令属于MAC信令,所述ACK信令所占用的频率资源以基本信道单元为单位。
对于下行OFDMA PPDU,上行用户ACK信令部分如同Legacy preamble使用同样的符号长度,在Legacy preamble和ACK之间没有HE-SIG-A和HE-STF/LTF,如果频率资源单元RU占用一个基本信道单元,每个用户的ACK所分配的RU是以20MHz为单位,则上行OFDMA PPDU帧中的Legacy preamble和ACK信令都在所分配的20MHz信道上发送;如果频率资源单元RU占用多个基本信道单元,所述传统前导码Legacy preamble,以及所述ACK信令则在多个20MHz信道上重复发送,带宽内其他信道不发送传统前导码Legacy preamble和ACK信令。例如,对于用户#3,如果分配的RU占了多个20MHz信道,则在对应下行资源所占用的第三个和第四个20MHz上重复发送传统前导码Legacy preamble以及ACK信令。
本发明实施例中,接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分是在分配单元301分配的频率资源单元RU上进行数据传输的,而所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段是在确定单元302确定的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元上传输的,比如在确定的某一个或某几个20MHz信道上进行传输。这样,由于被占用的进行上行OFDMA PPDU中的公共信令部分传输的某一个或某几个20MHz信道是已经 确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,就会排除上述被占用的某一个或某几个20MHz信道,而从其他的数据部分空闲的20MHz信道上进行检测,该传输方式会使其他BSS的用户竞争数据部分空闲的20MHz信道,使其他BSS的用户可以在数据部分空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
另外,由于上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段是在一个或者多个基本信道上经由传输单元303传输的,由于基本信道本身的容量比较大,优选为20MHz,所述一个或者多个基本信道本身可以足够容纳上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段,因此,通过所述一个或多个基本信道最终传输到接收端的公共信令部分是完整的,传输过程不会导致传输信令的缺失。
本发明实施例所提供的技术方案,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在分配单元301分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并由确定单元302确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,经传输单元303在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是被占用的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
实施例四
本发明第四实施例将对另一种数据传输装置进行详细说明,本实施例所述的数据传输装置结构请参见图7,包括:
分配单元301,用于确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部 分的频率资源单元RU;
所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
确定单元302,用于确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
所述基本信道单元优选为20MHz信道,当然,本发明实施例中的基本信道单元并不局限于20MHz信道,符合条件的信道都可以作为本发明实施例中的基本信道单元。
传输单元303,用于在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
当所述分配的频率资源单元RU占用多个基本信道时,所述传输单元303包括:
第一传输单元3031,用于利用确定的所述多个基本信道,以一个基本信道为单位,在所述多个基本信道上重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
本发明实施例所提供的技术方案,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在分配单元301分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并由确定单元302确定所述分配的频率资源单元RU所在的多个基本信道单元,经传输单元3031在确定的所述多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的多个基本信道是被占用的,其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
本发明公开的实施例还提供了一种接入点,可包括如上所述的任意一种数 据传输装置。
结合本发明公开的实施例描述的数据传输方法,在数据传输中可以直接用硬件、处理器执行的存储器,或者二者的结合来实施。因此,本发明还对应上述本发明实施例公开的方法和装置公开了一种数据传输系统。下面给出具体的实施例进行详细说明。
如图8所示,该数据传输系统1包括存储器11和通过总线12与存储器11连接的处理器13。
该存储器11具有存储介质,该存储介质中存储有在所述上行OFDMA PPDU中进行数据传输的数据传输的程序。
存储器11可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器。
该处理器13通过总线12与存储器11连接,当上行OFDMA PPDU执行数据传输时,该处理器13调用存储器11中存储的在所述上行OFDMA PPDU中进行数据传输的数据传输方法程序。上述数据库查询程序可以包括程序代码,所述程序代码包括一系列按照一定顺排列的操作指令。处理器13可能是一个中央处理器CPU,或者是特定集成电路,或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
处理器13调用的所述存储器中存储的数据传输方法程序具体可以包括:
确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部分的频率资源单元RU;
确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
综合以上内容,本发明实施例所提供的技术方案,基于IEEE 802.11ax标准,通过引入OFDMA技术,使接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分在相应分配的频率资源单元RU上进行数据传输,并确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元,在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。 使得传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是确定的,当其他BSS的传统802.11a/b/n/ac用户和802.11ax按照传统CCA检测时,检测到所述传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段的一个或者多个基本信道是被占用的,而其他用户可以在其他空闲的基本信道上进行数据传输,提高了信道利用率,并且可以使得多个用户同时在多个基本信道上进行数据传输,提升了业务传输速率。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件或者电子硬件与计算机软件相结合的方式来实现。为了清楚地说明部分硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软硬件结合的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

  1. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部分的频率资源单元RU;
    确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
    在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定的所述多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段包括:
    利用确定的所述多个基本信道,以一个基本信道为单位,在所述多个基本信道上重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行OFDMA PPDU中的数据部分包括:上行用户数据和/或MAC控制信令。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述在所述一个或者多个基本信道上传输的公共信令部分中的至少部分字段包括:传统前导码Legacy preamble和HE-SIG-A,或,传统前导码Legacy preamble,HE-SIG-A和HE-SIG-B。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:当所述上行OFDMA PPDU帧中的公共信令部分中的至少部分字段仅包括传统前导码Legacy preamble时,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分仅包括ACK信令,或者,所述上行OFDMA PPDU帧中数据部分包括上行用户数据和ACK信令,所述ACK信令属于MAC信令,所述ACK信令所占用的频率资源以基本信道单元为单位。
  6. 一种数据传输装置,其特征在于,包括:
    分配单元,用于确定接入点AP调度的上行OFDMA PPDU中的数据部分所占用的频率资源大小,分配相应的传输上行OFDMA PPDU中的数据部分的 频率资源单元RU;
    确定单元,用于确定所述分配的频率资源单元RU所在的一个或者多个基本信道单元;
    传输单元,用于在分配的频率资源单元RU上传输上行OFDMA PPDU中的数据部分,并在确定的所述一个或者多个基本信道上传输上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
  7. 根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述传输单元包括:
    第一传输单元,用于利用确定的所述多个基本信道,以一个基本信道为单位,在所述多个基本信道上重复的传输所述上行OFDMA PPDU中的公共信令部分中的至少部分字段。
  8. 一种接入点,其特征在于,包括如权利要求6~7任一项所述的数据传输装置。
  9. 一种数据传输系统,其特征在于,包括:
    具有存储介质的存储器,所述存储器中存储有在所述上行OFDMA PPDU中进行数据传输的数据传输程序;
    通过总线与所述存储器连接的处理器,当在上行OFDMA PPDU执行数据传输时,所述处理器调用所述存储器中存储的数据传输方法程序,并依据权利要求1~5中任意一项所述的方法执行所述数据传输程序。
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