CN108432173B - 用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

用于无线通信的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN108432173B
CN108432173B CN201680074563.2A CN201680074563A CN108432173B CN 108432173 B CN108432173 B CN 108432173B CN 201680074563 A CN201680074563 A CN 201680074563A CN 108432173 B CN108432173 B CN 108432173B
Authority
CN
China
Prior art keywords
field
transmission frame
sig
channel
wlan
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.)
Active
Application number
CN201680074563.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108432173A (zh
Inventor
A·巴拉德瓦杰
田彬
L·维尔马
S·韦尔玛尼
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN108432173A publication Critical patent/CN108432173A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108432173B publication Critical patent/CN108432173B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2689Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation
    • H04L27/2692Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation with preamble design, i.e. with negotiation of the synchronisation sequence with transmitter or sequence linked to the algorithm used at the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information

Landscapes

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

Abstract

本文公开了用于无线通信的方法和装置,包括:用于高效无线局域网(WLAN)中的资源分配信令的方法、装置和计算机可读介质。发射机可以识别第一指示符,该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一资源单元(RU)相关联的多个多用户多输入/多输出(MU‑MIMO)站。发射机可以在第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分。第一公共部分可以包括第一指示符。发射机可以识别第二指示符,该第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU‑MIMO站。发射机可以在第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分。第二公共部分可以包括第二指示符。发射机可以发送包括该WLAN信令字段的传输帧。

Description

用于无线通信的方法和装置
交叉引用
本专利申请要求享受以下美国申请的优先权:
Bharadwaj等人于2016年12月21日提交的、标题为“Preamble Design Aspectsfor High Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国专利申请No.15/387,364;
Bharadwaj等人于2016年12月21日提交的、标题为“Preamble Design Aspectsfor High Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国专利申请No.15/387,309;
Bharadwaj等人于2016年12月21日提交的、标题为“Preamble Design Aspectsfor High Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国专利申请No.15/387,279;
Bharadwaj等人于2016年7月21日提交的、标题为“Preamble Design Aspects forHigh Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国临时专利申请No.62/365,329;
Bharadwaj等人于2016年6月1日提交的、标题为“Preamble Design Aspects forHigh Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国临时专利申请No.62/344,374;
Bharadwaj等人于2016年4月27日提交的、标题为“Preamble Design Aspects forHigh Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国临时专利申请No.62/328,602;
Bharadwaj等人于2016年2月24日提交的、标题为“Preamble Design Aspects forHigh Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国临时专利申请No.62/299,554;以及
Bharadwaj等人于2015年12月21日提交的、标题为“Preamble Design Aspectsfor High Efficiency Wireless Local Area Networks”的美国临时专利申请No.62/270,562,
这些申请中的每一份申请都已经转让给本申请的受让人。
技术领域
概括地说,本公开内容例如涉及无线通信系统,具体地说,本公开内容涉及高效无线局域网(WLAN)的设计方案方面。
背景技术
已广泛地部署无线通信系统,以便提供各种类型的通信内容,例如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等等。这些系统可以是能通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率和功率),来支持与多个用户进行通信的多址系统。诸如无线局域网(WLAN)(例如,Wi-Fi网络(IEEE 802.11))之类的无线网络可以包括能够与一个或多个站(STA)或移动设备进行通信的接入点(AP)。AP可以耦合到诸如互联网之类的网络,使移动设备能够经由网络进行通信(和/或与耦合到接入点的其它设备进行通信)。
可以对用于在高效(HE)无线局域网(WLAN)中发送帧的前导的第一信令字段和/或第二信令字段进行修改,以提高HE WLAN的性能和效率。
发明内容
公开了用于支持高效WLAN的前导设计方面的方法、装置和计算机可读介质。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:识别第一指示符,其中第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一资源单元(RU)相关联的多个多用户多输入多输出(MU-MIMO)站;在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中第二公共部分包括第二指示符;发送包括该WLAN信令字段的传输帧。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于识别第一指示符的单元,其中第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站的单元;用于在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分的单元,其中第一公共部分包括第一指示符;用于识别第二指示符的单元,其中第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;用于在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分的单元,其中第二公共部分包括第二指示符;用于发送包括该WLAN信令字段的传输帧的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:识别第一指示符,其中第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中第二公共部分包括第二指示符;发送包括该WLAN信令字段的传输帧。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:识别第一指示符,其中第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中第二公共部分包括第二指示符;发送包括该WLAN信令字段的传输帧。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,第一公共部分包括第一公共块字段,第二公共部分包括所述WLAN信令字段的第二公共块字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE信令B(HE-SIG-B)字段。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在该WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于在第一站处接收传输帧的单元,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;用于在该WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序的单元;用于至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在该WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在该WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述特定于站的部分中,识别与第一站相关联的标识符的处理、特征、单元或指令,其中所识别的顺序可以是至少部分地基于与第一站相关联的标识符。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述WLAN信令字段的公共部分中,识别与所述多个站相关联的站的数量的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述传输帧的所述WLAN信令字段的所述特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的空间流值的全部数量的处理、特征、单元或指令,其中,所确定的分配给第一站的空间流的数量可以是至少部分地基于空间流值的所述全部数量。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述公共部分包括所述WLAN信令字段的公共块字段。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在特定于站的部分中,识别空间配置字段的处理、特征、单元或指令,其中该空间配置字段指示分配给所述多个站的至少一部分中的每个站的空间流的数量以及空间流的全部数量,其中,所确定的分配给第一站的空间流的数量可以是至少部分地基于所述空间配置字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述空间流的全部数量可以与MU-MIMO分配相关联。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
描述了一种用于无线通信的方法。该方法可以包括:接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于接收与多个信道相关联的传输帧的单元,其中该传输帧包括WLAN信令字段;用于识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站的单元;用于识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站的单元;用于至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于确定第一数量的站和第二数量的站的组合大于一的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于确定所述传输帧的所述数据部分包含MU-MIMO内容的处理、特征、单元或指令。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合等于一的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于确定所述传输帧的所述数据部分包含单用户(SU)内容的处理、特征、单元或指令。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:识别要用于WLAN中的传输帧的音调计划;为所述传输帧的多个用户分配RU;确定所述音调计划的RU是未分配的;针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于识别要用于WLAN中的传输帧的音调计划的单元;用于为所述传输帧的多个用户分配RU的单元;用于确定所述音调计划的RU是未分配的单元;用于针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:识别要用于WLAN中的传输帧的音调计划;为所述传输帧的多个用户分配RU;确定所述音调计划的RU是未分配的;针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:识别要用于WLAN中的传输帧的音调计划;为所述传输帧的多个用户分配RU;确定所述音调计划的RU是未分配的;针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:生成用于所述站标识的预定比特序列的处理、特征、单元或指令,其中该预定比特序列指示所述RU是未分配的。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:接收与传输帧相关联的第一内容信道,其中该第一内容信道包括无线局域网(WLAN)信令字段;至少部分地基于该WLAN信令字段中的指示,识别与第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于接收与传输帧相关联的第一内容信道的单元,其中该第一内容信道包括WLAN信令字段;用于至少部分地基于该WLAN信令字段中的指示,识别与第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:接收与传输帧相关联的第一内容信道,其中该第一内容信道包括WLAN信令字段;至少部分地基于该WLAN信令字段中的指示,识别与第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:接收与传输帧相关联的第一内容信道,其中该第一内容信道包括WLAN信令字段;至少部分地基于该WLAN信令字段中的指示,识别与第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:对用于第一信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别第一数量的用户的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:对用于第二信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别第二数量的用户的处理、特征、单元或指令。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述公共块字段包括RU分配字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:识别第一指示符,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;在所述传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中该第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中该第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在所述传输帧的第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分,其中该第二公共部分包括第二指示符;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于识别第一指示符的单元,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;用于在所述传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分的单元,其中该第一公共部分包括第一指示符;用于识别第二指示符的单元,其中该第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;用于在所述传输帧的第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分的单元,其中该第二公共部分包括第二指示符;用于发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:识别第一指示符,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;在所述传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中该第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中该第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在所述传输帧的第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分,其中该第二公共部分包括第二指示符;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:识别第一指示符,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站;在所述传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中该第一公共部分包括第一指示符;识别第二指示符,其中该第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;在所述传输帧的第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分,其中该第二公共部分包括第二指示符;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述第一公共部分包括第一公共块字段,所述第二公共部分包括所述WLAN信令字段的第二公共块字段。在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:识别用于所述传输帧的音调计划的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于为所述传输帧的多个用户分配RU的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于确定所述音调计划的RU是未分配的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识的处理、特征、单元或指令。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:生成用于所述站标识的预定比特序列的处理、特征、单元或指令,其中该预定比特序列指示所述RU是未分配的。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中,生成第一RU分配字段以传送所述第一指示符的所述指示的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中,生成第二RU分配字段以传送所述第二指示符的所述指示的处理、特征、单元或指令。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括无线局域网(WLAN)信令字段;识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别用于所述多个信道中的第一信道的与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;识别用于所述多个信道中的第二信道的与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合大于一的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于确定所述传输帧的所述数据部分包含MU-MIMO内容的处理、特征、单元或指令。
此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合等于一的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于确定所述传输帧的所述数据部分包含单用户(SU)内容的处理、特征、单元或指令。
在上面所描述的方法和装置的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于接收与所述传输帧相关联的第一内容信道的处理、特征、单元或指令,其中所述第一内容信道包括所述WLAN信令字段。此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:用于至少部分地基于所述WLAN信令字段中的指示,识别与所述第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户的处理、特征、单元或指令。
此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:对用于所述第一信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别所述第一数量的用户的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法和装置的一些例子还可以包括:对用于所述第二信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别所述第二数量的用户的处理、特征、单元或指令。
在上面所描述的方法和装置的一些例子中,所述公共块字段包括RU分配字段。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余(punctured)的指示,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别与所述删余的第一信道相对应的、与所述WLAN信令字段相关联的信息;在所述多个信道的第二信道中发送与所述WLAN信令字段相关联的所述信息;在所述第二信道中或者在所述传输帧的第二WLAN信令字段中,发送所述第一信道已被删余的所述指示。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示的单元,其中该传输帧包括WLAN信令字段;用于识别与所述删余的第一信道相对应的、与所述WLAN信令字段相关联的信息的单元;用于在所述多个信道的第二信道中发送与所述WLAN信令字段相关联的所述信息的单元;用于在所述第二信道中或者在所述传输帧的第二WLAN信令字段中,发送所述第一信道已被删余的所述指示的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别与所述删余的第一信道相对应的、与所述WLAN信令字段相关联的信息;在所述多个信道的第二信道中发送与所述WLAN信令字段相关联的所述信息;在所述第二信道中或者在所述传输帧的第二WLAN信令字段中,发送所述第一信道已被删余的所述指示。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示,其中该传输帧包括WLAN信令字段;识别与所述删余的第一信道相对应的、与所述WLAN信令字段相关联的信息;在所述多个信道的第二信道中发送与所述WLAN信令字段相关联的所述信息;在所述第二信道中或者在所述传输帧的第二WLAN信令字段中,发送所述第一信道已被删余的所述指示。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述传输帧的第二WLAN信令字段包括:指示与所述传输帧相关联的带宽以及第二信道在所述多个信道中的位置二者的带宽字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括第一信道或者第二信道的高效率信令A(HE-SIG-A)字段,所述第二WLAN信令字段包括第二信道的HE-SIG-B字段。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于至少部分地基于所述删余的第一信道来选择用于所述传输帧的资源单元(RU)分配比特序列的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于发送所述RU分配序列,以传送与所述删余的第一信道相对应的、与所述WLAN信令字段相关联的所述信息的处理、特征、单元或指令。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,可以在所述传输帧的HE-SIG-B字段中发送所述RU分配序列。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述第一信道包括所述传输帧的辅助20MHz信道,所述传输帧具有80MHz带宽。在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述指示包括被设置为4的带宽子字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述第一信道包括所述传输帧的40MHz辅助信道的20MHz子信道,所述传输帧具有80MHz带宽。在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述指示包括被设置为5的带宽子字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述第一信道包括所述传输帧的80MHz主信道的20MHz子信道,所述传输帧具有160MHz的累积带宽。在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述指示包括被设置为6的带宽子字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-A字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述指示可以与所述HE-SIG-A字段的带宽子字段相关联。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段可以与高效率MU PPDU相关联。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于识别与所述传输帧相关联的带宽的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于识别一个或多个内容信道在所述带宽中的位置的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于发送包括WLAN信令字段的所述传输帧的处理、特征、单元或指令,其中该WLAN信令字段指示所述带宽以及所述一个或多个内容信道在所述传输帧的带宽中的所述位置二者。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的无线局域网(WLAN)信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给所述第一站的空间流的数量。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段的单元;用于在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序的单元;用于至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给所述第一站的空间流的数量的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给所述第一站的空间流的数量。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序;至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给所述第一站的空间流的数量。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述特定于站的部分中,识别与第一站相关联的标识符的处理、特征、单元或指令,其中所识别的顺序可以是至少部分地基于与第一站相关联的标识符。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述WLAN信令字段的公共部分中,识别与所述多个站相关联的站的数量的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述传输帧的所述WLAN信令字段的所述特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的空间流值的全部数量的处理、特征、单元或指令,其中,所确定的分配给所述第一站的空间流的数量是至少部分地基于空间流值的所述全部数量。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述公共部分包括所述WLAN信令字段的公共块字段。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在特定于站的部分中,识别空间配置字段的处理、特征、单元或指令,其中所述空间配置字段指示分配给所述多个站的至少一部分中的每个站的空间流的数量以及空间流的全部数量,其中,所确定的分配给第一站的空间流的数量可以是至少部分地基于所述空间配置字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述空间流的全部数量可以与多用户多输入多输出(MU-MIMO)分配相关联。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括高效率信令B(HE-SIG-B)字段。
描述了一种无线通信的方法。该方法可以包括:为传输帧选择分配给第一站的空间流的数量,该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,配置与多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序,其中,所述多个特定于站的信息块的所述顺序至少部分地基于分配给第一站的所述空间流的数量;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
描述了一种用于无线通信的装置。该装置可以包括:用于为传输帧选择分配给第一站的空间流的数量的单元,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;用于在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,配置与多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序的单元,其中,所述多个特定于站的信息块的所述顺序至少部分地基于分配给第一站的所述空间流的数量;用于发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧的单元。
描述了用于无线通信的另一种装置。该装置可以包括处理器、与所述处理器进行电通信的存储器、以及存储在所述存储器中的指令。所述指令可用于使所述处理器执行以下操作:为传输帧选择分配给第一站的空间流的数量,该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,配置与多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序,其中,所述多个特定于站的信息块的所述顺序至少部分地基于分配给第一站的所述空间流的数量;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
描述了用于无线通信的非临时性计算机可读介质。所述非临时性计算机可读介质可以包括可用于使处理器执行以下操作的指令:为传输帧选择分配给第一站的空间流的数量,该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段;在所述WLAN信令字段的特定于站的部分中,配置与多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序,其中,所述多个特定于站的信息块的所述顺序至少部分地基于分配给第一站的所述空间流的数量;发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述特定于站的部分中,配置与所述第一站相关联的标识符的处理、特征、单元或指令,其中,所述顺序可以是至少部分地基于与所述第一站相关联的标识符。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述WLAN信令字段的公共部分中,配置与所述多个站相关联的站的数量的处理、特征、单元或指令。此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述传输帧的所述WLAN信令字段的所述特定于站的部分中,配置与所述多个站相关联的空间流值的全部数量的处理、特征、单元或指令,其中,分配给所述第一站的所述空间流的数量可以是至少部分地基于空间流值的所述全部数量。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述公共部分包括所述WLAN信令字段的公共块字段。
此外,上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子还可以包括:用于在所述特定于站的部分中,配置空间配置字段的处理、特征、单元或指令,其中该空间配置字段指示分配给所述多个站的至少一部分中的每个站的所述空间流的数量以及空间流的全部数量,其中,分配给所述第一站的所述空间流的数量可以是至少部分地基于所述空间配置字段。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述空间流的全部数量可以与MU-MIMO分配相关联。
在上面所描述的方法、装置和非临时性计算机可读介质的一些例子中,所述WLAN信令字段包括HE-SIG-B字段。
为了更好地理解下面的具体实施方式,上面对根据本公开内容的示例的特征和技术优点进行了相当程度地总体概括。下面将描述另外的特征和优点。可以将所公开的概念和特定示例容易地使用成用于修改或设计执行本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这些等同的构造并不脱离所附权利要求书的保护范围。当结合附图来考虑下面的具体实施方式时,将能更好地理解本文所公开的概念的特性(关于它们的组织方式和操作方法),以及相关联的优点。提供这些附图中的每一个以用于说明和描述目的,而不是用作为规定本发明的限制。
附图说明
通过参照下面的附图,可以获得对于本发明的本质和优点的进一步理解。在附图中,类似的部件或特征具有相同的附图标记。此外,相同类型的各个部件可以通过在附图标记之后加上虚线以及用于区分相似部件的第二标记来进行区分。如果在说明书中仅使用了第一附图标记,则该描述可适用于具有相同的第一附图标记的任何一个类似部件,而不管第二附图标记。
图1根据本公开内容的各个方面,示出了一种无线通信系统的例子,其中该无线通信系统支持用于HE WLAN的前导设计方面;
图2根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的WLAN协议数据单元(PDU)(例如,物理层汇聚PDU(PPDU))前导设计方面的例子;
图3根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLAN协议数据单元的示例性方面;
图4A、4B和图4C根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLAN协议数据单元的示例性方面;
图5根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的WLAN协议数据单元的示例性方面;
图6根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的查找表的一部分的示例性方面;
图7根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的空间配置查找表的示例性方面;
图8根据本公开内容的各个方面,示出了在两个HE-SIG-B内容信道之间分割的用户特定子字段的例子;
图9A到图9C根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的示例性前导设计方面的框图900-a到900-c;
图10根据本公开内容的各个方面,示出了用于主HE-SIG-B内容信道的HE-SIG-B字段和用于辅助HE-SIG-B内容信道的HE-SIG-B字段;
图11A和图11B根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的HE-SIG-B传输格式;
图11C和图11D根据本公开内容的各个方面,示出了用于连续和非连续信道绑定模式的信道的例子;
图12根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的RU分配表条目;
图13A和图13B根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的示例性设备的框图;
图14A到图14D根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的第一HE-SIG-A字段内容;
图15A到图15C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的第一HE-SIG-A字段内容;
图16A到图16B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的第一HE-SIG-A字段内容;
图17A到图17D根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的第二HE-SIG-A字段内容;
图18A到图18C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的第二HE-SIG-A字段内容;
图19A到图19B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的第二HE-SIG-A字段内容;
图20A到图20C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的HE-SIG-A字段内容;
图21A到图21C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的HE-SIG-A字段内容;
图22A到图22B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的HE-SIG-A字段内容;以及
图23到图30根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法。
具体实施方式
根据本公开内容的各个方面,发射机(例如,AP或站)识别具有固定带宽的单用户(SU)传输帧的无线局域网(WLAN)数据字段的资源单元(RU)配置。发射机在SU传输帧的前导的WLAN信令字段中生成RU指示符,该RU指示符标识WLAN数据字段内的RU大小和RU位置。随后,发射机发送该SU传输帧。
根据本公开内容的各个方面,AP识别第一指示符,该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个多用户多输入多输出(MU-MIMO)站。此外,AP还在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中第一公共部分包括第一指示符。AP识别第二指示符,该第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站。AP在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中,第二公共部分包括第二指示符。随后,AP发送包括该WLAN信令字段的传输帧。
根据本公开内容的各个方面,第一站接收传输帧,该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段。第一站在该WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序。随后,该站至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。
根据本公开内容的各个方面,发射机(例如,AP或站)接收与多个信道相关联的传输帧,该传输帧包括WLAN信令字段。发射机识别用于所述多个信道中的第一信道的与WLAN信令字段相关联的第一数量的站。发射机识别用于所述多个信道中的第二信道的与WLAN信令字段相关联的第二数量的站。随后,发射机至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
根据本公开内容的各个方面,发射机(例如,AP或站)生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余(punctured)的指示,该传输帧包括WLAN信令字段。发射机识别与所述删余的第一信道相对应的、与WLAN信令字段相关联的信息。随后,发射机在所述多个信道的第二信道中发送第一信道已被删余的指示以及与WLAN信令字段相关联的信息。
进一步参照装置图、系统图和流程图来说明和描述本公开内容的这些和其它方面。
图1根据本公开内容的各个方面,示出了一种无线通信系统100的例子,其中该无线通信系统100支持用于HE WLAN的前导设计方面。为了简单起见,在下面的讨论中,无线通信系统100称为WLAN 100。
WLAN 100包括AP 105和标记成STA_1到STA_7的无线站(STA)110。STA 110可以是移动手持装置、平板计算机、个人数字助理(PDA)、其它手持型设备、上网本、笔记本计算机、平板计算机、膝上型计算机、桌面型计算机、显示设备(例如,TV、计算机监视器等等)、打印机等等。虽然只示出了一个AP 105,但WLAN 100可以具有多个AP 105。STA 110还可以称为移动站(MS)、移动设备、接入终端(AT)、用户设备(UE)、用户站(SS)或者用户单元。STA 110经由通信链路115,与AP 105进行关联和通信。每个AP 105具有覆盖区域125,使得位于该区域内的STA 110处于AP 105的范围之内。STA 110分散于覆盖区域125之内。每个STA 110是静止的、移动的、或者二者的组合。
虽然在图1中没有示出,但STA 110可能被一个以上AP 105覆盖,因此可以在不同的时间与多个AP 105进行关联。单一AP 105和相关联的一组STA 110称为一个基本服务集(BSS)。扩展服务集(ESS)是一组连接的BSS。使用分发系统(DS)(没有示出)来连接扩展服务集中的AP 105。可以将用于AP 105的覆盖区域125划分成一些扇区,其中扇区只构成该覆盖区域的一部分(没有示出)。WLAN 100包括不同类型的AP 105(例如,城市区域、家庭网络等等),其中不同的技术具有不同大小的覆盖区域和重叠的覆盖区域。虽然没有示出,但其它设备可以与AP 105进行通信。
虽然STA 110能够使用通信链路115,通过AP 105来彼此之间进行通信,但STA 110也可以经由直接无线通信链路120来彼此之间进行直接通信。不管STA中的任何一个是否连接到AP 105,都可以在STA 110之间发生直接无线通信链路。直接无线通信链路120的示例包括Wi-Fi直接型连接、通过使用Wi-Fi隧道化直接链路建立(TDLS)链路来建立的连接、以及其它对等(P2P)组连接。
图1中所示出的STA 110和AP 105根据WLAN无线电和基带协议(其包括来自IEEE802.11的物理(PHY)和媒体访问控制(MAC)层协议)以及其各种版本(其包括但不限于802.11b、802.11g、802.11a、802.11n、802.11ac、802.11ad、802.11ah、802.11z、802.11ax等等)进行通信。
去往/来自STA 110和AP 105的传输通常包括在数据传输之前发送的报头中的控制信息。设备使用报头中提供的信息,对后续数据进行解码。可以使用高效率(HE)WLAN前导来调度多个设备(例如,STA 110)进行单用户同时传输(例如,单用户正交频分多址(SU-OFDMA))和/或MU-MIMO传输(例如,多输入/多输出MU-MIMO)。举一个例子,使用HE WLAN信令字段来向多个接收方STA 110发信号通知资源分配模式。HE WLAN信令字段包括能由多个STA 110解码的公共用户字段,该公共用户字段包括资源分配字段。该资源分配字段指示向多个STA 110的资源单元分配,指示资源单元分配中的哪些资源单元与MU-MIMO传输相对应,哪些资源单元与OFDMA单用户传输相对应。此外,HE WLAN信令字段还在公共用户字段之后包括分配给某个STA 110的专用用户字段。生成这些专用用户字段的顺序与所分配的资源单元相对应(例如,第一专用用户字段对应于第一分配的资源单元)。使用WLAN前导向多个STA 110发送HE WLAN信令字段。
图2根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的WLAN协议数据单元(PDU)200(例如,物理层汇聚PDU(PPDU))前导设计方面的例子。WLAN PDU 200示出了STA 110和AP105之间的传输的方面,如上面参照图1所描述的。
在该例子中,WLAN PDU 200包括物理(PHY)层报头205和数据字段220(例如,MACPDU(MPDU))或物理层服务数据单元(PSDU))。PHY层报头205包括传统WLAN前导210和高效率WLAN前导215。以下面的顺序来发送前导和数据字段:传统WLAN前导210、高效率WLAN前导215、数据字段220。
在无线电频谱频带上发送WLAN PDU 200,其中在一些例子中,该无线电频谱频带可以包括多个子带。在一些例子中,该无线电频谱频带可以具有80MHz的带宽,这些子带中的每一个可以具有20MHz的带宽。传统WLAN前导210包括传统短训练字段(STF)(L-STF)信息、传统长训练字段(LTF)(L-LTF)信息和传统信令(L-SIG)信息。当该无线电频谱频带包括多个子带,在所述多个子带的每一个中,对L-STF、L-LTF和L-SIG信息进行复制并发送。传统前导用于分组检测、自动增益控制、信道估计等等。传统前导还用于维持与传统设备的兼容性。
高效率WLAN前导215包括下面中的任何一个:重复的传统WLAN字段(例如,RL-SIG字段)、第一WLAN信令字段(例如,诸如HE-SIG-A之类的第一HE WLAN信令字段)、第二WLAN信令字段(例如,诸如HE-SIG-B之类的第二HE WLAN信令字段)、WLAN STF(例如,HE WLAN STF)和至少一个WLAN LTF(例如,至少一个HE WLAN LTF)。HE WLAN前导215使AP能够同时地向多个站(例如,MU-MIMO)进行发送,还使AP能够向多个站分配用于上行链路/下行链路传输(例如,SU-OFDMA)的资源。HE WLAN前导215使用公共信令字段和一个或多个专用(例如,特定于站的)信令字段来调度资源,向其它WLAN设备指示该调度。设备使用该调度来确定与数据字段220所使用的频谱相关联的哪些资源单元已分配给该设备来用于即将来临的通信。
图3根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLAN PDU300的示例性方面。WLAN PDU 300示出了STA 110和AP 105之间的传输的方面,如上面参照图1-2所描述的。WLAN PDU 300包括第一WLAN信令字段305、第二WLAN信令字段310、高效率STF 315、高效率LTF 320和数据字段325。第一WLAN信令字段305包括在多个子带中进行重复的HE-SIG-A 330。数据字段325包括已分配给不同的设备的数据部分335。例如,数据部分335-a分配给了第一设备,数据部分335-b分配给了第二设备,数据部分335-c分配给了第一组设备,数据部分335-d分配给了第二组设备。
第一WLAN信令字段305包括可由AP和站(其不同于被识别为接收或者发送WLANPPDU 300中的通信的多个AP或站)使用的高效率WLAN信令信息。此外,第一WLAN信令字段305还包括可由所识别数量的AP或站使用以对第二WLAN信令字段310进行解码的信息。当无线电频谱频带包括多个子带时,在第一WLAN信令字段的每一个子带(例如,HE-SIG-A 330-b到330-d)中重复第一WLAN信令字段305中包括的信息(例如,HE-SIG-A 330-a)并进行发送。
第二WLAN信令字段310包括可由被识别为发送或者接收WLAN PPDU 300中的通信的多个AP或站使用的高效率WLAN信令信息。具体而言,第二WLAN信令字段310包括可由所述多个AP或站使用以便发送/编码或者接收解码数据字段220中的数据的信息。此外,与第一WLAN信令字段305相比,可以对第二WLAN信令字段310进行单独地编码。第二WLAN信令字段310包括:用于向一组设备(例如,位于AP的通信范围之内的高效率STA)发送信息的公共块字段340、以及用于向特定的高效率STA发送特定的信息的用户块345-a到345-c。该公共块包括资源分配字段350,后者向高效率设备发信号通知如何在设备之间划分数据字段325(例如,将数据字段划分成一些资源单元),这些资源单元中的哪些与SU-OFDMA相关联,哪些与MU-MIMO相关联。此外,用户块345的顺序提供与该用户块345相关联的设备与分配给该设备的资源单元之间的链接。举例而言,资源分配字段350将数据字段划分成九个区域(例如,将20MHz数据区域划分成九个子区域,每个子区域跨度26个音调)。在第一用户块中寻址的STA对应于前26个音调,在第二用户块中寻址的STA对应于接着的26个音调,以此类推。此外,公共块还可以包括其它字段(例如,LTF)。
图4A根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLANPDU 400的示例性方面。WLAN PDU 400示出了STA 110和AP 105之间的传输的方面,如上面参照图1到图2所描述的。WLAN PDU400包括第一WLAN信令字段305-a、高效率STF 315-a、高效率LTF 320-a和数据字段325-a。第一WLAN信令字段305-a包括在多个子带中进行重复的HE-SIG-A 330。数据字段325可以包括已分配给不同的设备的数据部分。
在期望使用更远距离传输的环境中,可以发送在HE扩展范围PPDU格式中发送的传输(例如,该格式可以用于与物联网(IoT)设备、传感器等等的通信)。此外,与用于SU传输的一个或多个其它HE PPDU格式相比,HE扩展范围PPDU还可以具有更简单的结构并且更加健壮。例如,HE扩展范围PPDU格式可以在其前导中使用重复的HE-SIG-A字段,以提供更健壮的接收。此外,HE扩展范围PPDU还可以被配置为允许更少资源单元的信令。
与能够在一些不同的带宽之间进行选择或者具有可变带宽的通用SU HE PPDU(如在HE前导中所发送的)相比,用于SU传输的HE扩展范围PPDU可以使用固定带宽(例如,20MHz),其比可用于通用SU HE PPDU的带宽更小,例如,SU HE PPDU带宽是40MHz、80MHz或者160MHz。使用更小的固定带宽可以允许以更高的功率来发送传输(如果在例如40MHz、80MHz或160MHz之类的较大带宽中分布相同数量的功率的话),其增加用于这些传输的距离和健壮性。例如,可以增加用于HE扩展范围PPDU的前导的功率,或者相对于通用SU HE PPDU的传输功率来提升3dB。在一些情况下,发射机可以对前导的功率进行提升,以增加成功地接收和解码的可能性。在其它例子中,可以将整个PPDU提升例如3dB。在其它例子中,当使用更大的带宽(例如,40MHz、80MHz或者160MHz带宽)时,HE扩展范围PPDU还可以提升发送的前导的功率。
图4B根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLANPDU的示例性方面401。在图4B所示出的20MHz频带中的SU HE扩展范围PPDU中,可以将针对各个用户的传输分配到PPDU的音调单元中的一个或多个RU。可以将RU的大小限制在106或242个音调中的一个。在PPDU的一个例子中,可以将所有242个音调都分配给一个用户,进行作为单一242音调RU 435的SU传输。在另一个PPDU中,可以将106个音调作为第一106音调RU430分配给第一用户进行SU传输(其可以位于两个位置中的一个)。此外,在该例子中,还可以将106个音调分配成第二106音调RU 430。因此,3个不同的RU位置可用于RU分配,其可以通过RU分配字段415的最低2比特来指示。
图4C根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的WLANPDU的示例性方面402。在图4C所示出的20MHz频带中的SU HE扩展范围PPDU中,可以将针对各个用户的传输分配到PPDU的音调单元中的一个或多个RU。可以将RU的大小限制在52、106或242个音调中的一个。在PPDU的一个例子中,可以将所有242个音调都分配给一个用户,进行作为单一242音调RU 450的SU传输。在另一个PPDU中,可以将106个音调作为第一106音调RU 445分配给第一用户进行SU传输(其可以位于两个位置中的一个)。此外,在该例子中,还可以将106个音调分配成第二106音调RU 445。在另一个PPDU中,可以将52个音调作为第一52音调RU 440分配给第一用户进行SU传输(其可以位于四个位置中的一个)。此外,在该例子中,还可以将52个音调分配成第二52音调RU 440、第三52音调RU 440和第四52音调RU440,以用于多达4个不同的用户。因此,7个不同的RU位置可用于RU分配,这可以通过RU分配字段415的最低3比特来指示。
因此,为了维持简单性并减少开销,可以针对于HE扩展范围PPDU,将RU大小和位置的组合的数量限制于最大4种可能(对应于上面参照图4B所描述的2比特分配)或者最大8种可能(对应于上面参照图4C所描述的3比特分配),其意味着可以使用PPDU前导的SIG-A字段中的2比特或3比特来识别对于给定的RU,分别分配了3个或7个可能的RU大小和位置中的哪一个。当带宽是固定的时(例如,固定为20MHz),在PPDU前导中不需要另外的比特来标识所使用的带宽,这简化了前导。
在一些例子中,在BW字段410指示PPDU的带宽为20MHz的示例中,只可以使用RU分配字段415。BW字段410的2个比特可以用于指示PPDU使用四种不同带宽中的一种。当BW字段410指示20MHz的带宽(或者根据其它实施例的另一种预定带宽)时,该PPDU的接收者可以假设HE-SIG-A字段305-a包含BW字段之后的RU分配字段415,RU分配字段415之后可以跟着MCS字段420和Nsts字段425,如图4A中所示。当BW字段410指示不同于20MHz(或者其它预定带宽)的带宽(例如,40MHz、80MHz、或者160MHz)时,则PPDU的接收者可以假定HE-SIG-A字段305-a包含在BW字段410之后的MCS字段420,省略了RU分配字段415。虽然将BW字段410、RU分配字段415、MCS字段420和Nsts字段425示出成一个紧接着另一个,但是可以存在中间字段,或者可以对这些字段进行重新排列以发生在不同的位置。
在一些实例中,当BW字段410指示较高的带宽(例如,40MHz、80MHz或160MHz)用于SU HE扩展范围PPDU时,HE-SIG-A字段305-a可以具有与用于非扩展范围格式PPDU的格式(例如,用于SU HE PPDU的HE-SIG-A字段)相同的格式。针对SU扩展范围HE PPDU的某些带宽,维持类似的格式用于HE-SIG-A字段,这是因为SU HE PPDU可以增加实现的简单性。
当RU分配字段415在HE-SIG-A字段305-a中时(例如,在BW字段410指示20MHz带宽的情况下),则可能需要HE-SIG-A字段中的另外比特。例如,可以对HE-SIG-A字段305-a的大小进行限制,使得在RU分配字段415中引入的比特可以将该字段的大小推移为超过该约束。如上所述,在一些例子中,RU分配字段415的大小可以是2比特。在该情况下,可以将MCS字段的大小限制为2个比特(例如,否则,在不存在RU分配字段415的情况下的MCS字段420的大小将是4个比特)。因此,由MCS字段420指示的MCS值可以是MCS0、MCS1、MCS2和MCS3。举例而言,这四种MCS可分别对应于BPSK 1/2MCS、QPSK 1/2MCS、QPSK 3/4MCS和16-QAM 1/2MCS。
同样如上所述,在一些例子中,RU分配字段415的大小可以是3比特。在该情况下,可以将MCS字段的大小限制为1比特。因此,在一个例子中,由MCS字段420指示的MCS值可以是MCS0和MCS1。在一个例子中,这两个MCS可以分别对应于BPSK 1/2MCS和QPSK 1/2MCS。因此,可以在前导的SIG-A字段中使用1比特来识别是使用第一MCS还是第二MCS来调制和编码PPDU数据;可以在前导的SIG-A字段中使用2比特来识别是使用第一、第二、第三还是第四MCS来调制和编码PPDU数据。在其它例子中,可以省略MCS字段,使得在将BW指示为20MHz的情况下使用MCS0。
在其它示例中,还可以对空间流的数量(Nsts)进行限制,使得可以使用RU分配字段415,或者提供另外的保留比特以用于其它目的。因此,可以将Nsts限于两个选项(例如,Nsts=0或Nsts=1),SIG-A字段可以具有Nsts字段425,后者可以包含单一比特以指示空间流的数量Nsts。在其它示例中,Nsts字段425可以具有2比特来指示多达4个空间流,或者3个比特来指示多达8个空间流。在其它示例中,可以省略Nsts字段425,使得在将BW指示为20MHz的情况下使用单个流。
如上所述,限制用于MCS字段420和Nsts字段425的比特数,还可以降低接收机需要处理和解码的复杂度,从而降低接收机处的功耗并减少需要执行的测试的量(即使通过限制这些字段的大小创建的额外保留位未用于实现其它功能)。
图5根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的WLANPDU 500的示例性方面。WLAN PDU 500示出了STA 110和AP 105之间的传输的方面,如上参照图1到图2所描述的。WLAN PDU 500包括HE-SIG-B字段310-a,其是第二WLAN信令字段310的例子。HE-SIG-B字段310-a包括包含控制信息的两个内容信道405-a和405-b。在一个例子中,设备对两个信道进行解码以捕获在HE-SIG-B字段310-a中发信号通知的所有内容。此外,接收与流405相关联的频带内的用户块的设备,也接收相同频带内的数据。每隔20MHz信道的公共部分(例如,公共块字段340-a和340-b中的信息)和专用部分(例如,用户块345-d和345-e)一起来发信号通知。用户块345-d和345-e各自包括针对用户块中的MU-MIMO用户的每个用户的信息以及针对用户块中的SU用户的每个用户信息。可以在负载平衡期间,在信道之间动态地分配包括每个用户信息的专用部分(其包括用户块345-d和345-e)。
例如,可以在信道405-a和信道405-b中为8个MU-MIMO用户分配RU。可以通过HE-SIG-B字段310-a的公共部分340-a,向8个MU-MIMO用户的5个MU-MIMO用户分配RU。随后,一旦作为5个MU-MIMO用户之一的站对HE-SIG-B字段310-a的专用部分345-d进行了解码,则其可以提供信息,其中该信息标识在与传输帧的信道405-a相关联的数据部分中找到用于该站的数据。类似地,可以通过HE-SIG-B字段310-a的公共部分340-b向8个MU-MIMO用户的5个MU-MIMO用户分配RU。随后,一旦作为3个MU-MIMO用户之一的站对HE-SIG-B字段310-a的专用部分345-e进行了解码,则其可以提供信息,其中该信息标识在与传输帧的信道405-b相关联的数据部分(例如,PPDU)中找到用于该站的数据。
为了执行负载平衡,发射机(例如,AP或者站)可以以不同的方式来分割多个MU-MIMO用户。对于WLAN PDU 500而言,将8个MU-MIMO用户与5个MU-MIMO用户(其分配有与第一信道405-a相关联的484个音调的所分配RU)和3个MU-MIMO(其分配有与第二信道405-b相关联的484个音调的所分配RU)进行分开。在其它示例中,可以为用户分配大于单个信道的最大RU大小的RU。例如,在信道的最大RU大小是242个音调的情况下,用于一个或多个MU-MIMO用户的所分配RU可以是跨度两个信道(例如,两个20MHz信道进行40MHz分配)的484个音调。对于这些较大的分配而言(例如,在RU大小是484个音调或更大的情况下),可以在第一信道和第二信道之间分割多个MU-MIMO用户(例如,从1到8个MU-MIMO用户)。但是,出于负载平衡目的,可能期望在第一信道和第二信道之间平衡RU分配,其可以辅助负载平衡以向零个或没有MU-MIMO用户分配信道的能力。例如,在第一信道已经具有分配给多个用户的SU传输的多个块,并且第二信道不具有分配给SU传输的这种块的情况下,为了负载平衡起见,发射机可以随后向第一信道分配零个或者不分配MU-MIMO块,向第二信道分配剩余的MU-MIMO块中的每一个用于MU-MIMO用户。
图12根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的RU分配表条目1200。在用于负载平衡的一些示例中,根据本公开内容的各个方面,接收站根据用于HE WLAN的前导设计方面,来接收包括多个信道的下行链路传输。下行链路传输可以包括WLAN信令字段310。该信令字段可以包括第一信道(例如,用于第一数量的用户的信道405-a)中的公共部分、以及第二信道(例如,用于第二数量的用户的信道405-b)中的公共部分。在一些例子中,接收站可能需要成功地解码两个SIG-B内容信道的公共部分以确定用户的总数,以便可以确定用户块的总数。所以,站可以对这些信道中的一个进行解码,但不需要对第二信道进行解码,可以在RU分配表1200中指示用户的总数。
RU分配表1200包括多个条目1205、RU大小1210和用户指示1215。RU分配表1200中还包括简要说明1220。在该例子中,RU大小1210是484个音调,但也可以容纳另外的RU大小(例如,996个音调)。另外,该RU分配表可以具有未在图12中所示出的RU分配表部分里示出的其它条目。
在图12所示出的例子中,可以提供8个条目1225来指示在没有执行负载平衡时的用户数量。可以增加其它条目1230,以指示信道之间的用户分布从而实现负载平衡。例如,第一条目1230可以指示不存在要发送的用户块。第二条目1225指示在主信道包含第一用户块和辅助信道包含第二用户块的情况下的“1+1”用户指示。第三条目1230指示在主信道包含两个用户块和辅助信道包含一个用户块的情况下的“2+1”。以此类推,直到“4+4”的用户指示,其表示主信道包含四个用户块,辅助信道包含四个用户块。
在其它示例中,可以向RU分配表增加另外的组合以提供进一步的负载平衡能力,例如,用于主信道和辅助信道的“7+1”组合的条目1230、或者用于主信道和辅助信道的“2+4”、等等。在其它示例中,每个组合可以包括在RU分配表中。另外,对于较大的RU大小(例如,996个音调、996*2个音调等等),可能需要该RU分配表。
图6根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的查找表600的一部分的示例方面。查找表600是查找表的一部分,特别是包含至少102个音调的RU分配的行,其可以用于在HE PPDU的HE-SIG-B字段的公共块字段中发信号通知RU分配信令,如上所述。查找表600可以指示用于较大SU分配的SIG-B专用内容的位置,允许在较大RU大小(例如,484个音调或更大)的情况下的负载平衡。为了提供针对484个音调或更大的RU大小,不发送MU-MIMO块或者发送零个MU-MIMO块的能力,可以通过向该表添加行来修改用于指示与RU相关联的MU-MIMO用户的数量的查找表。具体而言,可以添加行605,使得除了发信号通知在与484个音调RU分配相关联的特定SIG-B内容信道中发送1至8个MU-MIMO用户块之外,还指示不存在在具有484个音调分配的所述SIG-B内容信道中发送的MU-MIMO用户块,即,不存在使用该信道的484个音调分配发送的MU-MIMO用户块。类似地,可以添加行610,使得除了发信号通知存在使用具有996个音调RU分配的SIG-B内容信道来发送的1至8个MU-MIMO用户块之外,还可以指示在与996音调分配相关联的所述SIG-B内容信道中不存在MU-MIMO用户块,即,不存在使用该信道的996个音调分配发送的MU-MIMO用户块。在其它示例中,RU大小可以变化,使得可以在RU分配跨度多个信道的情况下使用另外的行,可以为较大的RU分配指示零个或不存在MU-MIMO用户块的指示。应当注意的是,在分配大小小于484音调的情况下,根据该示例,查找表600中可以不需要另外的行,这是因为将只使用单一信道,2个或更多信道之间的负载平衡将不会发生。
图7根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的空间配置查找表700的示例性方面。用于MU-MIMO分配的用户字段(例如,在HE-SIG-B字段中)可以包括4比特的空间配置子字段,其指示用于每个复用STA的空间流的数量、空间流的索引、以及空间流的总数。列Nuser指示用户的数量;可以在HE-SIG-B字段的公共部分(例如,公共块340)中指示Nuser。给定Nuser、空间流的索引、分配的空间流的总数、以及由用户/站在第二WLAN信令字段310的专用部分(例如,HE-SIG-B字段)中出现的顺序所确定的用户/站的索引,可以确定与特定用户/站相关联的空间流的数量。可以显式地传输空间流的索引和分配的空间流的总数。但是,需要基于用户/站的索引在专用部分中出现的顺序来确定该顺序,如下面所进一步解释的。因此,可以基于该顺序来隐式地确定该索引,从而减少索引的显式通信的开销。
在传输帧(例如,使用MU-MIMO RU分配的HE MU PPDU传输帧)中,第二WLAN信令字段310的专用部分345的顺序可以用于确定分配给已经接收到该传输帧的特定用户/站的空间流的数量(Nsts)。站可以接收包括第二WLAN信令字段310的传输帧。随后,站可以对第二WLAN信令字段310的专用部分345进行解码,确定MU-MIMO分配中的各个站或用户的顺序以及已收到该传输帧的站。对于该站来说,该顺序可以是预定的。例如,站(当AP是发射机时)可以基于频率(例如,从最低的子载波频率开始到最高的子载波频率(反之亦然)),根据其在专用部分345中出现的顺序来确定该顺序是基于该站的标识。在一个例子中,站可以确定出现在专用部分345中的站的顺序,而不考虑特定信道是专用作主信道(例如,主要20MHz信道)还是辅助信道(例如,辅助20MHz信道)。在另一个例子中,站可以基于频率来确定该顺序,但首先是针对主信道,接着是辅助信道。例如,站可以从主信道的最低子载波频率到最高子载波频率(反之亦然),然后从辅助信道的最低子载波频率到最高子载波频率(反之亦然)。因此,站可以确定具有在专用部分345中传输的数据的站的顺序。
在确定了专用部分中的每个站的顺序后,用户/站可以基于本站在该顺序中出现的位置来确定其自己的索引。随后,该索引可以结合空间配置查找表700来使用,以确定用于该站的空间流的数量。例如,如果Nuser=3,则空间流的总数等于8,并且站已经确定其索引等于2,则与该用户/站相关联的空间流的数量是3,其对应于条目705。
在根据本公开的各个方面的用于支持HE WLAN的前导设计方面的一些例子中,站可以区分SU和MU-MIMO分配。解码和组合两个SIG-B内容信道,可以用于区分SU和MU-MIMO分配。由于如上面参照图5所描述的负载平衡,则对于较大的MU-MIMO分配,Nuser可以是如HE-SIG-B字段中的公共部分340所指示的一个。因为HE-SIG-B字段的SU和MU专用部分的内容可能不同,所以第一SIG-B内容信道中的Nuser指示需要与第二SIG-B内容信道中的内容进行组合。通过组合,如果用于第一内容信道的Nuser加上用于第二内容信道的Nuser大于1(对于相同的RU),则该内容是MU-MIMO专用内容。如果用于第一内容信道的Nuser加上用于第二内容信道的Nuser不大于1(对于相同的RU),则该内容是SU专用内容。
在根据本公开内容的各个方面的用于支持HE WLAN的前导设计方面的其它示例中,可以使用HE-SIG-B压缩模式800。该压缩模式可以用于利用全带宽的MU-MIMO。在该情况下,在HE_SIG-B字段中不发送RU信号信息。相反,在这两个HE-SIG-B内容信道之间分隔用户特定的子字段,如图8中所示。在压缩模式下,需要指示MU-MIMO用户的数量。为了实现这一点,可以对于与SIG-B符号的数量相对应的SIG-A字段中的字段进行重新解释或者重新设置,根据MU-MIMO用户的数量来导出SIG-B符号的数量。MU-MIMO用户的数量可以是来自SIG-B符号的数量的计算,这可能导致在使用较高MCS的情况下的模糊性。因此,可以在HE-SIG-B字段的公共部分中,指示MU-MIMO用户的数量。这增加了开销,这是因为还向HE-SIG-B字段的公共部分添加了CRC和尾部比特。
在根据本公开内容的各个方面来用于支持HE WLAN的前导设计方面的其它示例中,HE-SIG-B设计方案可以使用信道绑定。根据一个例子,可能不会在已被删余的信道(例如,20MHz信道)中发送SIG-B。这可以与是否已经传输在SIG-B字段之前的传输帧中的前导无关。可以针对未发送的辅助20MHz信道或者未发送的其它这些信道,来确定SIG-B传输格式。当没有发送第二20MHz信道时,可以存在多种选项来发送该信息。
图11A和图11B根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的HE-SIG-B传输格式1100。在这些例子中,80MHz带宽的第二20MHz信道已被全部地或部分地删余。例如,可能会存在过多的干扰,其导致站无法接收该信道。在一些例子中,SIG-B字段可能已被删余,但是用于该信道的前导的SIG-A字段或其它部分尚未被删余。用于主HE-SIG-B内容信道的公共部分1105在第一20MHz信道和第三20MHz信道中进行重复地发送。此外,用于主HE-SIG-B内容信道的专用部分1115也在第一20MHz信道和第三20MHz信道中进行重复地发送。否则,用于辅助HE-SIG-B内容信道的公共部分1110将在第二20MHz信道和第四20MHz信道中进行重复地发送,但是如图所示,第二20MHz信道已被删余。类似地,用于辅助HE-SIG-B内容信道的专用部分1120将在第二20MHz信道和第四20MHz信道中进行重复地发送,但第二20MHz信道已被删余。当辅助20MHz信道(例如,第二20MHz信道)被删余时,在SIG-B字段310-g中包含的信息可以根据其它信道或其它机制来确定。
在图11B所示出的第一例子中,在辅助20MHz信道中找到的SIG-B的信息/内容可以在主20MHz信道上进行发送。在该情况下,例如通过包括指示符(在一些示例中,其可以是1比特指示符),可以在SIG-A字段中发信号通知20MHz信道的删余的指示。这增加了主信道(例如,如图11B中所示的第一20MHz和第三20MHz)上的开销,这是由于除了主信道上的SIG-B内容之外,来自辅助信道的SIG-B内容在主信道上传输。如针对第一20MHz和第三20MHz二者的主HE-SIG-B内容信道所示,公共部分1110之后是专用部分1120,随后是公共部分1105,接着是专用部分1115。在另一个例子中,对于第一20MHz和第三20MHz二者的主HE-SIG-B内容信道而言,公共部分1110之后是公共部分1105,随后是专用部分1120,接着是专用部分1115。可以预先确定是首先发送主信道SIG-B内容(如图11B中所示)还是首先发送辅助信道公共部分,或者发送公共部分和专用部分的另一种顺序,以便在接收到SIG-A字段中的指示时,接收站可以知道对主信道中的SIG-B字段进行解码的顺序。
如上所述,可以使用SIG-A字段中的指示符(例如,1比特指示符)来指示对20MHz信道的删余以及SIG-B内容信道(例如,在用于PPDU的带宽的特定20MHz信道中的HE-SIG-B内容信道)的位置。在一些例子中,SIG-A字段的BW字段可以包括该指示(例如,1比特指示符)。在其它例子中,上面参照图4A描述的BW字段4可以用于指示由PPDU使用的带宽以及SIG-B内容信道的位置。在一些例子中,可以通过BW字段410来指示PPDU带宽和SIG-B内容信道位置的各种组合。
下面的表1示出了HE MU PPDU的HE-SIG-A字段中的3比特BW字段的示例值。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值0或1的情况下,BW字段分别指示20MHz或40MHz的PPDU带宽。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值2的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有80MHz的带宽,并且在主40MHz中存在第一(主)20MHz HE-SIG-B内容信道和第二(辅助)20MHz HE-SIG-B内容信道二者。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值3的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有160MHz或者80+80MHz的带宽,并且在主40MHz中存在相应的第一(主)20MHz HE-SIG-B内容信道和第二(辅助)20MHz HE-SIG-B内容信道二者。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值4的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有80MHz的带宽,在主40MHz中不存在辅助20MHz HE-SIG-B内容信道,在辅助40MHz中不存在配对的辅助20MHz HE-SIG-B内容信道。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值5的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有80MHz的带宽,在主40MHz中不存在辅助20MHz HE-SIG-B内容信道,在辅助40MHz中存在配对的辅助20MHz HE-SIG-B内容信道。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值6的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有160MHz或者80+80MHz的带宽,在主40MHz中不存在辅助20MHz HE-SIG-B内容信道,在辅助40MHz中不存在配对的辅助20MHz HE-SIG-B内容信道。在HE-SIG-A字段中的BW字段具有值7的情况下,BW字段指示携带HE-SIG-A字段的PPDU的带宽具有160MHz或者80+80MHz的带宽,在主40MHz中不存在辅助20MHz HE-SIG-B内容信道,在辅助40MHz中存在配对的辅助20MHz HE-SIG-B内容信道。
表1:HE MU PPDU的HE-SIG-A字段中的BW(3比特)的值
Figure GDA0002943562800000351
在一些例子中,可以使用SIG-A(例如,HE-SIG-A)字段中的2比特BW字段来指示带宽和SIG-B(例如,HE-SIG-B)内容信道的较少数量的组合,或者可以使用HE-SIG-A字段中的4比特(或更多)BW字段来指示更多数量的组合。在其它例子中,BW字段可以用于指示带宽和SIG-B内容信道位置的不同组合。
图11C根据本公开内容的各个方面,示出了用于连续信道绑定模式的信道1100-c的例子。对于160MHz带宽,信道1100-c包括主20MHz信道、辅助20MHz信道、辅助40MHz信道和辅助80MHz信道。对于80MHz带宽,信道1100-c包括主20MHz信道、辅助20MHz信道和辅助40MHz信道。对于40MHz带宽,信道1100-c包括主20MHz信道和辅助20MHz信道。信道1100-c可以是参照表1所描述的相对应信道的示例。
图11D根据本公开内容的各个方面,示出了用于非连续信道绑定模式的信道1100-d的例子。对于80+80MHz带宽配置,信道1100-d包括主20MHz信道、辅助20MHz信道、辅助40MHz信道和辅助80MHz信道,其中辅助80MHz信道与主20MHz信道、辅助20MHz信道和辅助40MHz信道不相邻。信道1100-d可以是针对非连续80+80MHz带宽来参照表1所描述的相应信道的示例,例如具体参考了BW值3、6和/或7。
在第二示例中,例如对于如图11A中所示的80MHz带宽,或者对于包含重复的SIG-B内容的160MHz带宽,在与第二20MHz相对应的被删余辅助20MHz信道中发现的SIG-B字段的信息和/或内容可以从第四20MHz信道进行解码。在该情况下,例如,通过在SIG-A字段中包括指示符,可以在SIG-A字段中发信号通知SIG-B解码的指示。在该例子中,可能存在第4个20MHz也不进行删余的限制。
在根据本公开内容的各个方面的用于支持HE WLAN的前导设计方面的其它示例中,当其它20MHz信道被删余时,HE-SIG-B设计方案可以不同。在该情况下,由于缺少一个或多个20MHz信道,SIG-B字段的公共部分可能受到影响。
在第一示例中,不发送针对被删余20MHz信道的RU分配。SIG-B字段的公共部分的大小可以根据被删余信道的数量和位置来修改。另外,两个SIG-B内容信道之间的公共部分大小可以不同。可以在SIG-A字段中指示被删余信道的显式指示。
在第二示例中,可以使用特殊或专用的RU分配比特序列来指示对20MHz信道进行删余。可以通过在RU分配表中添加另外的条目来进行该指示。对于任一内容信道而言,公共部分的大小可以不变。根据该示例,可以不需要被删余20MHz信道的显式指示,但另外的RU分配比特序列可能导致SIG-B字段的公共部分中的额外开销。
在这些例子中,与公共部分相比,SIG-B专用部分可以相对不受影响。可以维持SIG-B复制结构,而不发送针对被删余信道的专用内容。
在其它例子中,对其它20MHz信道进行删余。例如,可以在与第4个20MHz相对应的辅助信道中删余用户的数据部分。第一用户和第二用户的SIG-B信息可以在主信道中进行发送,第三用户和第四用户的SIG-B信息可以在该辅助信道中进行发送。如果携带第四用户的数据的信道(例如,如图11A中所示的第四20MHz)被删余,则由于在用于第四用户的SIG-B字段中存在RU分配,接收站可能期望第四用户的数据。下面将介绍用于解决这种情况的两个例子。
在第一例子中,可以不发送针对被删余20MHz信道的RU分配。随后,可以根据被删余信道的数量和位置来改变公共部分(例如,公共部分1105)的大小。两个SIG-B内容信道之间的公共部分大小也可以不同。随后,可以在SIG-A字段中传输对哪些信道进行了删余的显式指示。在该例子中,可以被删余的信道的数量受到在SIG-A字段中分配的用于向接收站传输这些信道中的哪些(如果有的话)被删余的比特数量的限制。例如,SIG-A字段中的2个比特可以允许指示4种可能的被删余信道的组合。
在第二例子中,可以使用RU分配比特序列来指示对20MHz信道进行了删余。例如使用RU分配表中的另外保留条目,可以使用RU分配表中的其它条目来指示未分配RU(例如,因为该20MHz信道被删余)。通过在RU分配表中插入另外条目,公共部分的大小在内容信道中可以保持不变。此外,可能不需要被删余20MHz信道的显式指示。根据该第二示例,专用部分可以保持不变,同时保持SIG-B复制结构。
图9A到图9C根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的示例性前导设计方面的框图900-a到900-c。
RU分配信令(例如,使用RU分配表)可以用于指示带宽的每个20MHz信道的分配计划。每个分配的大小和每个资源单元(RU)中的用户的数量可以在RU分配表中进行指示。例如,由于将RU分配表的大小限制为使开销量最小化,所以在RU分配表中可能没有足够数量的可用条目来指示中心音调(例如,上面所描述的中间26个音调)。这种开销可以包括要在HE-SIG-B字段310-b中发送的专用部分或块的数量或大小。
RU分配表可以提供信道的分配计划。这种分配计划可能不会提供用于说明带宽中的所有音调的规定。在一些例子中,音调计划可以不提供分配落在音调计划中心的26个音调资源单元的能力。例如,参见图4B,26个音调RU可以落在分配计划430中的2106个音调RU之间。类似地,参见图4C,26个音调RU可以落在分配计划445中的2106个音调RU之间,和/或在分配计划440中的第二和第三52个音调RU之间。在其它分配计划中,音调可以不在音调计划中指示,但是落入在分配计划中的其它地方的26个音调、52个音调或者106个音调RU之间。本文可以将每个这种RU称为中心26音调RU。
根据一些示例,可以在HE-SIG-B字段中的用户块的站ID中,指示未分配中间26个RU。用于站ID的特定序列可以用于指示中间26个音调RU未被分配,例如,指示RU的站ID未被分配(例如,用于站ID的0序列或1序列指示相应的中间26个音调RU未分配给任何站)。
在一些例子中,发送指示RU未分配的站ID可能需要额外的开销。在一些例子或者实现中,某些RU比其它RU更可能未分配。例如,中间26个音调RU可能是最可能未分配的。在一些例子中,如果在填充字段925中存在空间,则可以发送指示RU未分配的站ID,否则不进行发送。
图9A示出了HE-SIG-B字段310-b,其包括公共块905-a、用于n个用户910-a至910-e的用户块、CRC+尾部字段915-a至915-c、用于中间26个音调RU的RU分配920-a、以及填充字段925-a中的填充比特。在该例子中,示出了单一信道930-a。根据该示例,可以在用户块910的站ID中指示RU是未分配的。可以使用用于站ID的特定序列来指示中间26个音调RU是未分配的(例如,0序列或1序列)。在其它例子中,也可以使用0序列或1序列来指示其的RU是未分配的。因此,站ID可以用于指示RU未被分配。对于HE-SIG-B字段310-b而言,未分配中间26个音调RU,通过方框920-a来提供该指示。
图9B示出了HE-SIG-B字段310-c,其包括公共块905-b、用于n个用户910-f至910-j的用户块、CRC+尾部字段915-d至915-f、以及填充字段925-b中的填充比特。在该例子中,示出了单一信道930-a,其中中间26个音调RU是未分配的。在该例子中,在填充字段925-b中没有足够的可用空间,结果,不在HE-SIG-B字段310-c中发送包括站ID(例如,AID)的块,其中该站ID指示中间26个RU是未分配的。
图9C示出了HE-SIG-B字段310-d,其包括公共块905-c、用于n个用户910-k到910-o的用户块、CRC+尾部字段915-g到915-j、以及填充字段925-c中的填充比特。在该例子中,示出了用于单一信道930-b的SIG-B字段。在该例子中,在填充925-b中存在足够的可用空间,结果,在HE-SIG-B字段310-c中发送包括站ID的块,其中该站ID指示中间26个RU被分配或者未被分配。在一个例子中,SIG-B字段可以与用于80MHz或160MHz带宽的RU分配相关,可以存在要指示的五个中间26RU。在该例子中,填充字段925为将要发送的五个中间26RU中的仅仅三个提供空间:对应于第一RU位置的中间26RU[0]块925-a、对应于第二RU位置的中间26RU[1]块925-b、以及对应于第三RU位置的中间26RU[2]块925-c。不发送其它两个中间26音调RU未被分配的指示。
一旦站接收到HE-SIG-B字段310-d,则该站可以对中间26RU块925进行解码,确定相应的中间26RU未被分配。此外,该站还可以确定它已经到达HE-SIG-B字段310-d的末尾,由此确定剩余的两个中间26RU也未被分配。
根据上面所描述的前导设计方面,可以根据多个可能的组合,对SIG-B字段的用户特定子字段的专用(用户)内容的顺序进行排序。在一个例子中,可以按照与在SIG-B字段的公共部分中使用的相同顺序,将内容排序在用户特定子字段中。在一些例子中,可以按照分配给用户的上升频率或下降频率,对公共部分和用户特定子字段(例如,专用部分)二者的内容进行排序。在其它例子中,可以首先对主信道进行排序,然后再按频率升序进行排序。在其它例子中,可以首先对主信道进行排序,然后再按频率降序进行排序。
图10根据本公开内容的各个方面,示出了用于主HE-SIG-B内容信道的HE-SIG-B字段和用于第二HE-SIG-B内容信道的HE-SIG-B字段310-e。在一些例子中,中间26音调RU的用户特定字段的位置可以在SIG-B字段的用户块1020的末尾,但中间26音调RU本身通常落在信道的中间。图10中所示出的例子包括针对中间26音调RU的用户特定部分的中间26音调RUSIG-B内容的用户特定SIG-B内容。具体而言,主HE-SIG-B内容信道1005包括针对以下位置的中间26音调RU内容:针对块1065处的第一个20MHz、针对块1070处的第三个20MHz、针对块1075处的第五个20MHz、以及针对块1080处的第七个20MHz,还包括用于主80MHz信道的中间26音调的中间26音调RU内容。具体而言,主HE-SIG-B内容信道1010包括针对块1035处的第二20MHz、针对块1040处的第四20MHz、针对块1045处的第六20MHz、以及针对块1050处的第八20MHz。对于160MHz带宽的例子,HE-SIG-B内容信道1010还包括在块1055中的用于辅助80MHz信道的中间26音调的中间26音调RU内容。对于80MHz带宽的例子,HE-SIG-B内容信道1010可以不包括块1055。
上面描述的HE-SIG-B字段的中间26音调RU内容块可以指示中间26音调RU被分配。在其它例子中,可以分配更少或者不分配中间26音调RU。在该例子中,上面参照图9A到图9C所描述的站ID(AID)可以用于指示它们没有被分配,或者由于缺少填充,可能不会发送用于中间26音调RU的用户特定块,也如参照图9A到图9C所描述的。
在一些示例中,可以通过重新排序中心26音调RU块的传输顺序来进一步降低开销。例如,如果在辅助HE-SIG-B内容信道的块1080处仅第7个20MHz指示中间26音调RU被分配,剩余的26个音调RU未被分配,则可以执行由发送方AP进行的调度,使得如果要分配中间26音调RU中的任何一个,则它们从第一个20MHz开始分配,而不是从第7个20MHz开始或者仅仅针对于第7个20MHz。因此,发送方AP可以首先在分配的中间26音调RU的SIG-B字段中发送特定于用户的内容,然后停止发送,不发送另外的中间26音调RU。类似地,一旦遇到指示中间26音调RU未被分配的AID值,则该站可以停止解码SIG-B。
在其它例子中,可以根据发送方AP和接收站二者都知道的预定顺序,对中间26音调RU的顺序进行重新排序。
图14A到图14D根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的第一HE-SIG-A字段内容1401-1404。HE-SIG-A字段内容1401和HE-SIG-A字段内容1402一起表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1403和HE-SIG-A字段内容1404一起表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1401-1404中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导215的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对HE SU PPDU实现HE-SIG-A字段内容1401-1404的情况下,HE-SIG-A字段内容1401-1404总计可以是8μs。在针对HE扩展范围PPDU实现HE-SIG-A字段内容1401-1404的情况下,HE-SIG-A字段内容1401-1404总计可以是16μs。在一些例子中,HE扩展范围PPDU中的HE-SIG-A字段内容1401-1404可以是8μs,但重复两次使总长度为16μs。
图15A到图15C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的第一HE-SIG-A字段内容1501-1503。HE-SIG-A字段内容1501表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1502和HE-SIG-A字段内容1503一起表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1501到1503中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导215的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对HE MU PPDU实现HE-SIG-A字段内容1501到1503的情况下,HE-SIG-A字段内容1501到1503总计可以是8μs。
图16A到图16B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的第一HE-SIG-A字段内容1601到1602。HE-SIG-A字段内容1601表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1602表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1601到1602中的一个或多个可以是参照图2的HEWLAN前导码215的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对基于HE触发的PPDU来实现HE-SIG-A字段内容1601到1602的情况下,HE-SIG-A字段内容1601到1602总计可以是8μs。
图17A到图17D根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的第二HE-SIG-A字段内容1701到1704。HE-SIG-A字段内容1701和HE-SIG-A字段内容1702一起表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1703和HE-SIG-A字段内容1704一起表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1701到1704中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导215的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对HE SU PPDU实现HE-SIG-A字段内容1701到1704的情况下,HE-SIG-A字段内容1701到1704总计可以是8μs。在针对HE扩展范围PPDU实现HE-SIG-A字段内容1701到1704的情况下,HE-SIG-A字段内容1701-1704总计可以是16μs。在一些例子中,HE扩展范围PPDU中的HE-SIG-A字段内容1701到1704可以是8μs,但重复两次使总长度为16μs。
图18A到图18C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的第二HE-SIG-A字段内容1801-1803。HE-SIG-A字段内容1801表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1802和HE-SIG-A字段内容1803一起表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1801到1803中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导218的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对HE MU PPDU实现HE-SIG-A字段内容1801到1803的情况下,HE-SIG-A字段内容1801到1803总计可以是8μs。
图19A到图19B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的第二HE-SIG-A字段内容1901到1902。HE-SIG-A字段内容1901表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容1902表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容1901到1902中的一个或多个可以是参照图2的HEWLAN前导215的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。在针对基于HE触发的PPDU实现HE-SIG-A字段内容1901到1902的情况下,HE-SIG-A字段内容1901到1902总计可以是8μs。
图20A到图20C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的HE-SIG-A字段内容2001到2003的例子。HE-SIG-A1字段内容2001到2002表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A2字段内容2003表示HE-SIG-A字段的第二部分。HE-SIG-A字段内容2001到2003表示各个HE-SIG-A字段的重新排序的方面。HE-SIG-A字段内容2001到2003中的一个或多个可以是参照图2的HEWLAN前导218的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。
HE-SIG-A字段内容2001到2003为HE-SIG-A提供了改进的PAPR性能。在某些方面,HE-SIG-A字段内容2001到20003将波束改变、MCS、DCM、LTE+CP和Nsts字段移动到HE-SIG-A1,将Txop持续时间移动到HE-SIG-A2。对于BSS颜色描述,“0”可以表示公共动作帧;“63”可以指示IBSS/MBSS/TDLS帧(例如,当AP不提供颜色时);“1:62”可以指示HE BSS颜色。对于Txop持续时间描述,“127”可以指示未设置Txop持续时间。对于多普勒描述,“1”可以指示使用了多普勒过程,“0”可以指示未使用。
在某些方面,格式字段可以区分HE SU PPDU和基于HE触发的PPDU。首先具有该字段(例如,“B0”)可以支持早期检测,因此可能是有益的。使波束改变字段作为第二字段对于确定更好的信道估计是有用的,例如,接收机在接收中很早地知道预HE-STF和HE LTF的空间映射。位于开始处的MCS字段有助于确定输入数据有效载荷的MCS,例如,对1024QAM MCS的早期检测使接收机能够实现特殊的节能接收模式。DCM字段紧跟着MCS,这可能会影响用于计算MCS字段的数据速率的编码速率。
在一些方面,BSS颜色字段支持标识该分组属于哪个BSS。空间重用字段将知识与BSS颜色字段进行一起传送,以帮助判断STA是否可以进行空间重用传输。在HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU中,HE LTF可以遵循HE SIG-A2格式。因此,LTF+CP的早期知识有助于在HE SIG-A1中使接收机更好地准备信道估计。
在一些方面,考虑有意义的最坏情况,根据HE-SIG-A对各种PPDU格式的PAPR性能,研究HE-SIG-A字段内容2001到2003的益处。对于最坏情况(例如,HE SIG A中的全0和全1)而言,与MCS0数据的PAPR相比,HE-SIG-A字段内容2001到2003的序列可以支持更好的PAPR。
图21A到图21C根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的HE MU PPDU的HE-SIG-A字段内容2101到2103的例子。HE-SIG-A字段内容2101到2102表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容2103表示HE-SIG-A字段的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容2101到2103表示各种HE-SIG-A字段的重新排序的方面。HE-SIG-A字段内容2101到2103中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导218的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。
在某些方面,HE-SIG-A字段内容2101到2103将MCS、DCM、LTE+CP和符号字段的SIGB#移动到HE-SIG-A1,将Txop持续时间移动到HE-SIG-A2。对于BSS颜色描述,“0”可以指示公共动作帧;“63”可以指示IBSS/MBSS/TDLS帧(例如,当AP不提供颜色时);“1:62”可以指示HE BSS颜色。对于Txop持续时间描述,“127”可以指示未设置Txop持续时间。对于多普勒描述,“1”可以指示使用了多普勒过程,“0”可以指示未使用。
图22A到图22B根据本公开内容的各个方面,示出了用于支持HE WLAN的前导设计方面的基于HE触发的PPDU的HE-SIG-A字段内容2201到2202的例子。HE-SIG-A字段内容2201表示HE-SIG-A字段的第一部分(HE-SIG-A1),HE-SIG-A字段内容2202表示HE-SIG-A的第二部分(HE-SIG-A2)。HE-SIG-A字段内容2201到2202表示各种HE-SIG-A字段的重新排序的方面。HE-SIG-A字段内容2201到2202中的一个或多个可以是参照图2的HE WLAN前导218的一部分,和/或参照图3和图4A的HE-SIG-A字段305。
参照图14A到图22B,HE-SIG-A字段内容1401到2202中的一个或多个可以包括一个或多个保留字段。在一些例子中,这些保留字段各自被设置为“1”。将保留字段设置为“1”,而不是将一些或全部设置为“0”,可以改善由于可能存在的较大峰值与平均功率(PAPR)比所引起的问题,和/或辅助二进制卷积码(BCC)编码器状态设置。
在其它示例中,对于发射机和接收机而言,可能对保留字段(例如,参照HE-SIG-A字段内容1401、1501和/或1601的比特B0)进行不同地解释。在一个例子中,发射机可以将保留字段设置为“1”或“0”,而接收机可能忽略保留字段。在第二例子中,发射机可以将保留字段设置为“1”或“0”,接收机针对保真度进行检查,使得如果该字段设置不正确,则接收机可丢弃相关的PPDU。在第三例子中,保留字段可以用于指示与PPDU相关联的Wi-Fi版本,使得HE-SIG-A比特字段的含义可以基于所指示的该字段版本而不同。例如,使用成版本字段的保留字段可以被设置为“0”以指示使用IEEE 802.11ax,可以被设置为“1”以指示将使用某个未来版本的IEEE 802.11。
在一些例子中,与参照HE-SIG-A字段内容1401、1601、1701、1901、2001、2101和/或2201所示出的“格式”字段相关联的比特,可以与HE SU PPDU和基于HE触发的PPDU中的B1比特对齐,用于区分HE SU PPDU和基于HE触发的PPDU。
在一些例子中,参照HE-SIG-A字段内容1401、1601、1701、1901、2001、2101和/或2201所示出的“BSS颜色”字段,可以包含六个比特以标识BSS。在一些例子中,将BSS颜色字段的六个比特均设置为“1”,以指示没有BSS颜色。将“BSS颜色”字段设置为全部“1”,以指示没有BSS颜色,而不是将“BSS颜色”字段设置为全部“0”来指示没有BSS颜色,这可以避免提供“0”比特的跟踪。
在其它示例中,可以禁止用于HE-SIG-A字段内容1401到2202中的一个或多个的比特字段的组合。这些不允许的比特字段组合可以用于指示特定于供应商的模式。例如,对于向接收机指示的0.4μs的竞争周期(CP),设置为“1”的DCM值和大于4的MCS可以是不允许的组合(例如,因为在一些情况下,可以允许DCM只适用于索引为0、1、3或4的HE-MCS)。仍然可以指示这种不允许的组合,但是发射机向接收机指示特定于供应商的操作模式,而不是接收机以不允许的组合进行操作。
在一些例子中,参照图14A到图22B,可以对比特字段进行布置以避免违反符号边界。例如,可以通过将HE-SIG-A字段内容1702中所示出的“保留”字段B25与HE-SIG-A字段内容1703中所示出的“编码”字段B2交换,对用于HE SU PPDU和HE扩展范围SU PPDU的两个保留比特中的每一个、HE-SIG-A字段内容1702中所示出的“保留”字段B25、以及HE-SIG-A字段内容内容1703中所示出的“LDPC额外符号”字段B3布置为相邻。在其它例子中,可以对基于HE触发的PPDU比特字段进行重新排列,使得空间重用(SR)和传输机会(TXOP)持续时间比特字段连续地出现。例如,可以如下所示地布置HE-SIG-A字段内容1901-1902:针对HE-SIG-A字段的HE-SIG-A1部分,“格式”字段B0、“SR”字段B1:B16、“TXOP”字段B17:B23、以及“带宽”字段B:24:B25,接着是针对HE-SIG-A字段的HE-SIG-A2部分,“BSS颜色”字段B0:B5、“保留”字段B6:B15、CRC字段B16:B19、以及“尾部”字段B20:B25。如果未使用SR,则这种布置可以实现TXOP持续时间位字段的扩展,以提高分辨率。
图13A和图13B根据本公开内容的各个方面,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的示例性设备的框图。
图13A根据本公开内容的各个方面并参照图1到图12和图14A到图22B,示出了支持用于HE WLAN的前导设计方面的示例性无线设备1390的框图1300-a。无线设备1390可以是STA 110或AP 105的例子,其包括资源单元信令管理器1330、MU-MIMO负载平衡器1335、空间流确定器1340、内容类型确定器1345和删余信道管理器1350。处理器1305、存储器1310、收发机1320、资源单元信令管理器1330、MU-MIMO负载平衡器1335、空间流确定器1340、内容类型确定器1345和删余信道管理器1350与总线1355通信地耦合,实现这些组件之间的通信。天线1325与收发机1320通信地耦合。
处理器1305是诸如中央处理单元(CPU)、微控制器、专用集成电路(ASIC)等等之类的智能硬件设备。处理器1305对通过收发机1320接收的信息和要向收发机1320发送以便通过天线1325进行传输的信息进行处理。
存储器1310存储包含指令的计算机可读、计算机可执行软件(SW)代码1315,当这些指令被执行时,使得处理器1305或者无线设备1390的组件中的另一个执行本文所描述的各种功能。
收发机1320与其它无线设备(例如,AP 105、STA 110或者其它设备)进行双向通信。收发机1320包括用于对分组和帧进行调制的调制解调器,将调制后的分组提供给天线1325以进行传输。另外,还使用调制解调器对从天线1325接收的分组进行解调。
资源单元信令管理器1330、MU-MIMO负载平衡器1335、空间流确定器1340、内容类型确定器1345和删余信道管理器1350实现参照图1-12和图14A-22B所描述的特征,如下面所进一步解释的。
资源单元信令管理器1330可以识别用于具有固定带宽的SU传输帧的WLAN数据字段的资源单元(RU)配置。随后,资源单元信令管理器1330可以在SU传输帧的前导的WLAN信令字段中生成RU指示符,其中该RU指示符标识WLAN数据字段中的RU大小和RU位置。在一些例子中,资源单元信令管理器1330可以与收发机1320和/或天线1325一起来发送SU传输帧。
MU-MIMO负载平衡器1335可以识别第一指示符,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站。此外,MU-MIMO负载平衡器1335还可以识别第二指示符,其中该第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站。随后,MU-MIMO负载平衡器1335可以在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中该第一公共部分包括第一指示符,在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中第二公共部分包括第二指示符。在一些例子中,MU-MIMO负载平衡器1335可以与收发机1320和/或天线1325一起发送包括WLAN信令字段的SU传输帧。
空间流确定器1340可以接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的WLAN信令字段。在一些例子中,空间流确定器1340可以与收发机1320和/或天线1325一起接收该传输帧。空间流确定器1340可以在WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序。随后,空间流确定器1340可以至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。
内容类型确定器1345可以接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括WLAN信令字段。在一些例子中,内容类型确定器1345与收发机1320和/或天线1325一起来接收该传输帧。内容类型确定器1345可以识别用于所述多个信道中的第一信道的与WLAN信令字段相关联的第一数量的站,识别用于所述多个信道中的第二信道的与WLAN信令字段相关联的第二数量的站。随后,内容类型确定器1345可以至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断传输帧的数据部分是否包含MU-MIMO内容。
删余信道管理器1350可以生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示,其中该传输帧包括WLAN信令字段。删余信道管理器1350可以识别与所述删余的第一信道相对应的、与WLAN信令字段相关联的信息,随后在所述多个信道的第二信道中发送第一信道已被删余的指示以及与所述WLAN信令字段相关联的信息。在一些例子中,删余信道管理器1350与收发机1320和/或天线1325进行一起操作,来在第二信道中发送所述指示和与WLAN信令字段相关联的信息。
同样,图13A只示出了执行图1到图12和图14A到图22B的特征的设备的一种可能实现。虽然为了便于说明起见,将图13A的组件示出成分离的硬件模块(例如,ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)、半定制集成电路等等),但应当理解的是,这些组件中的每一个也可以通过适于利用硬件来执行这些适用特征中的一些或全部的多个硬件模块来实现。替代地,图13A的两个或更多个组件的特征可以通过单一合并的硬件模块来实现。例如,单一收发机1320芯片可以实现处理器1305、存储器1310、资源单元信令管理器1330、MU-MIMO负载平衡器1335、空间流确定器1340、内容类型确定器1345和删余信道管理器1350。
在其它例子中,每一个组件的特征也可以整体地或者部分地使用在存储器中体现的指令来实现,其中这些指令被格式化成由一个或多个通用或专用处理器来执行。例如,图13B示出了无线设备1390-a的另一个例子的框图1300-b,其中,将资源单元信令管理器1330-a、MU-MIMO负载平衡器1335-a、空间流确定器1340-a、内容类型确定器1345-a和删余信道管理器1350-a实现成存储在存储器1310-a上并由一个或多个处理器1305-a执行的计算机可读代码。可以使用硬件/软件的其它组合来执行图13A-13B的组件中的一个或多个的特征。
图23根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2300的流程图。方法2300的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2305处,无线设备1310可以识别第一指示符,其中该第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一RU相关联的多个MU-MIMO站。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2305的操作。在某些例子中,方框2305的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2310处,无线设备1390可以在传输帧的第一内容信道中生成WLAN信令字段的第一公共部分,其中第一公共部分包括第一指示符。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2310的操作。在某些例子中,方框2310的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2315处,无线设备1390可以识别第二指示符,其中第二指示符标识在传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2315的操作。在某些例子中,方框2315的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2320处,无线设备1390可以在传输帧的第二内容信道中生成WLAN信令字段的第二公共部分,其中该第二公共部分包括第二指示符。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2320的操作。在某些例子中,方框2320的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2325处,AP 105可以发送包括WLAN信令字段的传输帧。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2325的操作。在某些例子中,方框2325的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图24根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2400的流程图。方法2400的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2405处,无线设备1390可以在第一站处接收传输帧,其中该传输帧包括能由多个站解码的无线局域网(WLAN)信令字段。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2405的操作。在某些例子中,方框2405的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2410处,无线设备1390可以在WLAN信令字段的特定于站的部分中,识别与所述多个站相关联的多个特定于站的信息块的顺序。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2410的操作。在某些例子中,方框2410的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2415处,无线设备1390可以至少部分地基于所识别的所述多个特定于站的信息块的顺序,来确定分配给第一站的空间流的数量。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2415的操作。在某些例子中,方框2415的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图25根据本公开内容的各个方面,示出了用于高效无线局域网的前导设计方面的方法2500的流程图。方法2500的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP 105和/或STA 115)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2505处,无线设备1390可以接收与多个信道相关联的传输帧,其中该传输帧包括无线局域网(WLAN)信令字段。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2505的操作。在某些例子中,方框2505的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2510处,无线设备1390可以识别用于所述多个信道中的第一信道的与WLAN信令字段相关联的第一数量的站。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2510的操作。在某些例子中,方框2510的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2515处,无线设备1390可以识别用于所述多个信道中的第二信道的与WLAN信令字段相关联的第二数量的站。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2515的操作。在某些例子中,方框2515的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2520处,无线设备1390可以至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断传输帧的数据部分是否包含多用户多输入多输出(MU-MIMO)内容。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2520的操作。在某些例子中,方框2520的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图26根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2600的流程图。方法2600的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2605处,无线设备1390可以识别用于无线局域网(WLAN)中的传输帧的音调计划。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2605的操作。在某些例子中,方框2605的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2610处,无线设备1390可以为所述传输帧的多个用户分配资源单元(RU)。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2610的操作。在某些例子中,方框2610的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2615处,无线设备1390可以确定音调计划的资源单元(RU)是未分配的。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2615的操作。在某些例子中,方框2615的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2620处,无线设备1390可以针对传输帧,在WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2620的操作。在某些例子中,方框2620的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图27根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2700的流程图。方法2700的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2705处,无线设备1390可以接收与传输帧相关联的第一内容信道,其中第一内容信道包括无线局域网(WLAN)信令字段。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2705的操作。在某些例子中,方框2705的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2710处,无线设备1390可以至少部分地基于WLAN信令字段中的指示,识别与第一内容信道相关联的第一数量的用户和与传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2710的操作。在某些例子中,方框2710的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图28根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2800的流程图。方法2800的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2805处,无线设备1390可以生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示,其中该传输帧包括无线局域网(WLAN)信令字段。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2805的操作。在某些例子中,方框2805的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2810处,无线设备1390可以识别与所述删余的第一信道相对应的、与WLAN信令字段相关联的信息。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2810的操作。在某些例子中,方框2810的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2815处,无线设备1390可以在所述多个信道的第二信道中发送第一信道已被删余的指示以及与WLAN信令字段相关联的信息。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2815的操作。在某些例子中,方框2815的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图29根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法2900的流程图。方法2900的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框2905处,无线设备1390可以生成与传输帧相关联的多个信道中的第一信道已被删余的指示,其中该传输帧包括第一无线局域网(WLAN)信令字段。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2905的操作。在某些例子中,方框2905的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2910处,无线设备1390可以识别与所述删余的第一信道相对应的、与第一WLAN信令字段相关联的信息。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2910的操作。在某些例子中,方框2910的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2915处,无线设备1390可以在传输帧的第二WLAN信令字段中发送第一信道已被删余的指示。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2915的操作。在某些例子中,方框2915的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框2920处,无线设备1390可以在所述多个信道的第二信道中发送与第一WLAN信令字段相关联的信息。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框2920的操作。在某些例子中,方框2920的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
图30根据本公开内容的各个方面,示出了用于HE WLAN的前导设计方面的方法3000的流程图。方法3000的操作可以由如本文所描述的无线设备1390或者其组件(例如,AP105和/或STA 110)来实现。在一些例子中,无线设备1390可以执行一组代码,以控制该设备的功能单元来执行下面所描述的功能。另外地或替代地,该无线设备1390可以使用特殊用途硬件来执行下面所描述的功能的方面。
在方框3005处,无线设备1390可以识别与传输帧相关联的带宽。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框3005的操作。在某些例子中,方框3005的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框3010处,无线设备1390可以识别一个或多个内容信道在带宽中的位置。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框3010的操作。在某些例子中,方框3010的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
在方框3015处,无线设备1390可以发送包括WLAN信令字段的传输帧,其中该WLAN信令字段指示所述带宽以及所述一个或多个内容信道在传输帧的带宽中的位置二者。可以根据参照图1到图22B所描述的方法来执行方框3015的操作。在某些例子中,方框3015的操作的方面可以由如参照图13A所描述的无线设备1390的组件来执行。
上面结合附图阐述的具体实施方式描述了一些例子,但其并不表示仅仅可以实现这些例子,也不表示仅仅这些例子落入权利要求书的保护范围内。当在本说明书中使用时,术语“例子”和“示例性”一词意味着“用作例子、例证或说明”,但并不意味着比其它例子“更优选”或“更具优势”。具体实施方式包括用于提供所描述技术的透彻理解的特定细节。但是,可以在不使用这些特定细节的情况下实现这些技术。在一些实例中,为了避免对所描述的例子的概念造成模糊,以框图形式示出了公知的结构和装置。
信息和信号可以使用多种不同的技术和方法中的任意一种来表示。例如,在贯穿上面的描述中提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以用电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者其任意组合来表示。
用于执行本文所述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、ASIC、FPGA或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件部件或者其任意组合,可以用来实现或执行结合本文所公开内容描述的各种示例性的框和部件。通用处理器可以是微处理器,或者,该处理器也可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、若干微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其它此种结构。
本文所述功能可以用硬件、处理器执行的软件、固件或者其任意组合的方式来实现。当用处理器执行的软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质上,或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。其它示例和实现也落入本公开内容及其所附权利要求书的保护范围和精神之内。例如,由于软件的本质,上文所描述的功能可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬件连线或者其任意组合来实现。用于实现功能的特征可以物理地分布在多个位置,其包括分布成在不同的物理位置以实现功能的一部分。如本文(其包括权利要求书)所使用的,当在两个或更多项的列表中使用术语“和/或”时,其意味着使用所列出的项中的任何一个,或者使用所列出的项中的两个或更多的任意组合。例如,如果将一个复合体描述成包含组件A、B和/或C,则该复合体可以只包含A;只包含B;只包含C;A和B的组合;A和C的组合;B和C的组合;或者A、B和C的组合。此外,如本文(其包括权利要求书)所使用的,如列表项中所使用的“或”(例如,以诸如“中的至少一个”或“中的一个或多个”为结束的列表项)指示分离的列表,使得例如,列表“A、B或C中的至少一个”意味着A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。
计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质二者,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或特殊用途计算机能够存取的任何可用介质。举例而言,但非做出限制,计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、闪存、CD-ROM或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码单元并能够由通用或特殊用途计算机、或者通用或特殊用途处理器进行存取的任何其它介质。此外,可以将任何连接适当地称作计算机可读介质。举例而言,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术,从网站、服务器或其它远程源传输的,那么所述同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所述介质的定义中。如本文所使用的,磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字通用光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则用激光来光学地复制数据。上述的组合也应当包括在计算机可读介质的保护范围之内。
为使本领域任何普通技术人员能够实现或者使用本公开内容,上面围绕本公开内容进行了描述。对于本领域普通技术人员来说,对本公开内容进行各种修改是显而易见的,并且,本文定义的总体原理也可以在不脱离本公开内容的保护范围的基础上适用于其它变型。因此,本公开内容并不限于本文所描述的例子和设计方案,而是与本文公开的原理和新颖性特征的最广范围相一致。

Claims (26)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
识别第一指示符,其中所述第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一资源单元(RU)相关联的多个多用户多输入多输出(MU-MIMO)站;
在所述传输帧的所述第一内容信道中生成无线局域网(WLAN)信令字段的第一公共部分,其中,所述第一公共部分包括所述第一指示符;
识别第二指示符,其中所述第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;
在所述传输帧的所述第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分,其中,所述第二公共部分包括所述第二指示符;以及
发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述第一公共部分包括第一公共块字段,并且所述第二公共部分包括所述WLAN信令字段的第二公共块字段。
3.根据权利要求1所述的方法,其中:
所述WLAN信令字段包括高效率(HE)信令B(HE-SIG-B)字段。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
识别用于所述传输帧的音调计划;
为所述传输帧的多个用户分配RU;
确定所述音调计划的RU是未分配的;以及
针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:
生成用于所述站标识的预定比特序列,其中所述预定比特序列指示所述RU是未分配的。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中生成第一RU分配字段以传送所述第一指示符的所述指示;以及
在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中生成第二RU分配字段以传送所述第二指示符的所述指示。
7.一种用于无线通信的方法,包括:
接收与多个信道相关联的传输帧,所述传输帧包括无线局域网(WLAN)信令字段;
识别用于所述多个信道中的第一信道的、与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站;
识别用于所述多个信道中的第二信道的、与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站;以及
至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含多用户多输入多输出(MU-MIMO)内容。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括:
确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合大于一;以及
确定所述传输帧的所述数据部分包含MU-MIMO内容。
9.根据权利要求7所述的方法,还包括:
确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合等于一;以及
确定所述传输帧的所述数据部分包含单用户(SU)内容。
10.根据权利要求7所述的方法,其中:
所述WLAN信令字段包括高效率(HE)信令B(HE-SIG-B)字段。
11.根据权利要求7所述的方法,还包括:
接收与所述传输帧相关联的第一内容信道,所述第一内容信道包括所述WLAN信令字段;以及
至少部分地基于所述WLAN信令字段中的指示,识别与所述第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户。
12.根据权利要求11所述的方法,还包括:
对用于所述第一信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别所述第一数量的用户;以及
对用于所述第二信道的所述WLAN信令字段的所述公共块字段进行解码,以识别所述第二数量的用户。
13.根据权利要求12所述的方法,其中:
所述公共块字段包括资源单元(RU)分配字段。
14.一种用于无线通信的装置,包括:
用于识别第一指示符的单元,其中所述第一指示符标识与传输帧的第一内容信道中的第一资源单元(RU)相关联的多个多用户多输入多输出(MU-MIMO)站;
用于在所述传输帧的所述第一内容信道中生成无线局域网(WLAN)信令字段的第一公共部分的单元,其中,所述第一公共部分包括所述第一指示符;
用于识别第二指示符的单元,其中所述第二指示符标识在所述传输帧的第二内容信道中不存在与第二RU相关联的MU-MIMO站;
用于在所述传输帧的所述第二内容信道中生成所述WLAN信令字段的第二公共部分的单元,其中,所述第二公共部分包括所述第二指示符;以及
用于发送包括所述WLAN信令字段的所述传输帧的单元。
15.根据权利要求14所述的装置,其中:
所述第一公共部分包括第一公共块字段,并且所述第二公共部分包括所述WLAN信令字段的第二公共块字段。
16.根据权利要求14所述的装置,其中:
所述WLAN信令字段包括高效率(HE)信令B(HE-SIG-B)字段。
17.根据权利要求14所述的装置,还包括:
用于识别用于所述传输帧的音调计划的单元;
用于为所述传输帧的多个用户分配RU的单元;
用于确定所述音调计划的RU是未分配的单元;以及
用于针对所述传输帧,在所述WLAN信令字段的用户特定部分中生成用于指示所述RU是未分配的站标识的单元。
18.根据权利要求17所述的装置,还包括:
用于生成用于所述站标识的预定比特序列的单元,其中所述预定比特序列指示所述RU是未分配的。
19.根据权利要求14所述的装置,还包括:
用于在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中生成第一RU分配字段以传送所述第一指示符的所述指示的单元;以及
用于在所述WLAN信令字段的所述第一公共部分中生成第二RU分配字段以传送所述第二指示符的所述指示的单元。
20.一种用于无线通信的装置,包括:
用于接收与多个信道相关联的传输帧的单元,所述传输帧包括无线局域网(WLAN)信令字段;
用于识别用于所述多个信道中的第一信道的、与所述WLAN信令字段相关联的第一数量的站的单元;
用于识别用于所述多个信道中的第二信道的、与所述WLAN信令字段相关联的第二数量的站的单元;以及
用于至少部分地基于所识别的第一数量的站和所识别的第二数量的站,来判断所述传输帧的数据部分是否包含多用户多输入多输出(MU-MIMO)内容的单元。
21.根据权利要求20所述的装置,还包括:
用于确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合大于一的单元;以及
用于确定所述传输帧的所述数据部分包含MU-MIMO内容的单元。
22.根据权利要求20所述的装置,还包括:
用于确定所述第一数量的站和所述第二数量的站的组合等于一的单元;以及
用于确定所述传输帧的所述数据部分包含单用户(SU)内容的单元。
23.根据权利要求20所述的装置,其中:
所述WLAN信令字段包括高效率(HE)信令B(HE-SIG-B)字段。
24.根据权利要求20所述的装置,还包括:
用于接收与所述传输帧相关联的第一内容信道的单元,所述第一内容信道包括所述WLAN信令字段;以及
用于至少部分地基于所述WLAN信令字段中的指示,识别与所述第一内容信道相关联的第一数量的用户和与所述传输帧的第二内容信道相关联的第二数量的用户的单元。
25.根据权利要求24所述的装置,还包括:
用于对用于所述第一信道的所述WLAN信令字段的公共块字段进行解码,以识别所述第一数量的用户的单元;以及
用于对用于所述第二信道的所述WLAN信令字段的所述公共块字段进行解码,以识别所述第二数量的用户的单元。
26.根据权利要求25所述的装置,其中:
所述公共块字段包括资源单元(RU)分配字段。
CN201680074563.2A 2015-12-21 2016-12-21 用于无线通信的方法和装置 Active CN108432173B (zh)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562270562P 2015-12-21 2015-12-21
US62/270,562 2015-12-21
US201662299554P 2016-02-24 2016-02-24
US62/299,554 2016-02-24
US201662328602P 2016-04-27 2016-04-27
US62/328,602 2016-04-27
US201662344374P 2016-06-01 2016-06-01
US62/344,374 2016-06-01
US201662365329P 2016-07-21 2016-07-21
US62/365,329 2016-07-21
PCT/US2016/068130 WO2017112818A1 (en) 2015-12-21 2016-12-21 Preamble design aspects for high efficiency wireless local area networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108432173A CN108432173A (zh) 2018-08-21
CN108432173B true CN108432173B (zh) 2021-05-28

Family

ID=59065293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201680074563.2A Active CN108432173B (zh) 2015-12-21 2016-12-21 用于无线通信的方法和装置

Country Status (7)

Country Link
US (3) US10231225B2 (zh)
EP (1) EP3395002B1 (zh)
JP (1) JP7005499B2 (zh)
CN (1) CN108432173B (zh)
AU (1) AU2016378733A1 (zh)
BR (1) BR112018012514A2 (zh)
WO (1) WO2017112818A1 (zh)

Families Citing this family (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10084515B2 (en) * 2013-10-16 2018-09-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and system for millimeter wave hotspot (mmH) backhaul and physical (PHY) layer transmissions
US10371783B2 (en) 2014-08-18 2019-08-06 Mediatek Inc. Direction finding antenna format
US9756626B2 (en) * 2014-11-13 2017-09-05 Intel IP Corporation High-efficiency Wi-Fi (HEW) station and access point (AP) and method for signaling of channel resource allocations
US10057924B2 (en) * 2015-05-27 2018-08-21 Intel IP Corporation High efficiency signal field in high efficiency wireless local area network
US9985837B2 (en) 2015-07-23 2018-05-29 Cisco Technology, Inc. Refresh of the binding tables between data-link-layer and network-layer addresses on mobility in a data center environment
EP3337074B1 (en) * 2015-08-10 2020-06-17 LG Electronics Inc. Method and device for forming control signal comprising control field in wireless lan system
JP6484711B2 (ja) * 2015-08-10 2019-03-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線lanシステムにおけるリソースユニットに対する情報を含む制御フィールドを構成する方法及び装置
EP3139532B1 (en) * 2015-09-07 2018-12-12 MediaTek Inc. He-sig-b common field formats and allocation
CN110635886B (zh) 2015-11-04 2022-06-07 松下知识产权经营株式会社 无线通信系统中的控制信令的发送装置和发送方法
US11019559B2 (en) 2015-12-09 2021-05-25 Mediatek Inc. VHT operation information subfield design in WLAN
WO2017112818A1 (en) 2015-12-21 2017-06-29 Qualcomm Incorporated Preamble design aspects for high efficiency wireless local area networks
CN112152767A (zh) * 2016-01-07 2020-12-29 华为技术有限公司 一种距离扩展模式的传输方法和装置
US10433306B2 (en) * 2016-03-23 2019-10-01 Lg Electronics Inc. Method for configuring frame including signal field including control information for data field in wireless local area network system and apparatus therefor
US10320551B2 (en) * 2016-06-21 2019-06-11 Marvell World Trade Ltd. Channel bonding design and signaling in wireless communications
US10200514B2 (en) 2016-06-29 2019-02-05 Intel IP Corporation Pre-high-efficiency (HE)-short training field preamble transmission for the HE-trigger based physical layer convergence protocol (PLCP) protocol data unit (PPDU)
US20180027514A1 (en) * 2016-07-20 2018-01-25 Xiaogang Chen Resource unit indication for extended range packets
US20180062805A1 (en) * 2016-08-25 2018-03-01 Po-Kai Huang Setting of spatial reuse field for he trigger-based ppdu
WO2018128492A1 (ko) * 2017-01-08 2018-07-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 신호 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
EP3566350B1 (en) * 2017-01-09 2021-11-03 Marvell Asia Pte, Ltd. Selection of transmission modes in dense wireless networks
EP3568943A1 (en) * 2017-01-10 2019-11-20 Marvell World Trade, Ltd. Signaling of training field length and guard interval duration
US10334534B2 (en) * 2017-09-19 2019-06-25 Intel Corporation Multiuser uplink power control with user grouping
US11109278B2 (en) * 2017-10-20 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Multiplexing clients of different generations in trigger-based transmissions
CN111713060A (zh) 2017-10-24 2020-09-25 马维尔亚洲私人有限公司 Wifi信道聚合
CN109756297B (zh) 2017-11-03 2021-11-19 华为技术有限公司 下行ppdu的发送与接收方法及装置
US10827385B2 (en) * 2017-11-06 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Techniques for preamble puncturing
WO2019112726A1 (en) 2017-12-08 2019-06-13 Marvell World Trade Ltd. Wifi operation with channel aggregation
US10880066B2 (en) * 2018-01-30 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Multiplexing clients in wireless local area network transmissions
US11102676B2 (en) * 2018-02-20 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Techniques for using downlink control information in new radio
US11452098B2 (en) * 2018-04-20 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Dual band channel bonding and puncturing
US11265927B1 (en) 2018-04-26 2022-03-01 Nxp Usa, Inc. Media access control for multi-band communication in WLAN
JP2021129126A (ja) * 2018-04-27 2021-09-02 ソニーグループ株式会社 無線通信装置、および、無線通信方法
KR20210005264A (ko) * 2018-05-08 2021-01-13 마벨 아시아 피티이 엘티디. Wlan에서 펑처링된 운영 채널
US10939476B1 (en) 2018-05-08 2021-03-02 Marvell Asia Pte., Ltd. WiFi backoff timer
US11115104B2 (en) * 2018-05-25 2021-09-07 Intel Corporation Enhanced signaling and use of multiple transmission chains
US10505718B1 (en) 2018-06-08 2019-12-10 Cisco Technology, Inc. Systems, devices, and techniques for registering user equipment (UE) in wireless networks using a native blockchain platform
US10673618B2 (en) 2018-06-08 2020-06-02 Cisco Technology, Inc. Provisioning network resources in a wireless network using a native blockchain platform
US11057880B2 (en) * 2018-06-11 2021-07-06 Qualcomm Incorporated Wireless communication with per-station punctured transmissions
WO2020009425A1 (ko) * 2018-07-03 2020-01-09 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 패킷을 식별하는 방법 및 장치
CN117394952A (zh) 2018-07-06 2024-01-12 华为技术有限公司 编码比特的传输方法及装置
US10671462B2 (en) 2018-07-24 2020-06-02 Cisco Technology, Inc. System and method for message management across a network
CN110769467B (zh) * 2018-07-28 2023-04-11 华为技术有限公司 一种带宽信息的指示方法和通信设备
US10949557B2 (en) 2018-08-20 2021-03-16 Cisco Technology, Inc. Blockchain-based auditing, instantiation and maintenance of 5G network slices
US10374749B1 (en) * 2018-08-22 2019-08-06 Cisco Technology, Inc. Proactive interference avoidance for access points
US10652152B2 (en) 2018-09-04 2020-05-12 Cisco Technology, Inc. Mobile core dynamic tunnel end-point processing
US11711183B2 (en) * 2018-09-04 2023-07-25 Qualcomm Incorporated Protocols for multi-access point coordinated multi-user transmissions
US10779188B2 (en) 2018-09-06 2020-09-15 Cisco Technology, Inc. Uplink bandwidth estimation over broadband cellular networks
EP3837791B1 (en) * 2018-09-14 2022-08-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Enhancing channel aggregation and puncturing for the ieee 802.11ax and beyond
US11558288B2 (en) 2018-09-21 2023-01-17 Cisco Technology, Inc. Scalable and programmable mechanism for targeted in-situ OAM implementation in segment routing networks
US10285155B1 (en) 2018-09-24 2019-05-07 Cisco Technology, Inc. Providing user equipment location information indication on user plane
WO2020067949A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Sony Corporation A method for discovery signalling, related network node and related wireless electronic device
US11165544B2 (en) * 2018-10-04 2021-11-02 Qualcomm Incorporated Multi-user preamble format for a wireless local area network
US11296840B1 (en) 2018-10-31 2022-04-05 Marvell Asia Pte Ltd Media access control for frequency division full duplex in WLAN
US10601724B1 (en) 2018-11-01 2020-03-24 Cisco Technology, Inc. Scalable network slice based queuing using segment routing flexible algorithm
CN113906698A (zh) 2019-01-11 2022-01-07 马维尔亚洲私人有限公司 Wifi多频带通信
US11128505B2 (en) * 2019-02-06 2021-09-21 Intel Corporation And Intel Ip Corporation Channel width, spatial streams, and short packet signaling
JP7280714B2 (ja) * 2019-02-28 2023-05-24 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、及び、プログラム
JP2020141301A (ja) * 2019-02-28 2020-09-03 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の通信方法、及び、プログラム
US11510181B2 (en) * 2019-03-04 2022-11-22 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for enhanced preamble punctured PPDU in a wireless network
US20220158768A1 (en) * 2019-03-07 2022-05-19 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, transmission method and reception method
US10873383B2 (en) * 2019-03-08 2020-12-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Communications in spatial streams
JP2022525555A (ja) 2019-03-21 2022-05-17 マーベル アジア ピーティーイー、リミテッド 複数のアクセスポイントを有する協調マルチユーザ伝送
CN113875296A (zh) 2019-04-11 2021-12-31 马维尔亚洲私人有限公司 多个频率段中的同时传输
US11251841B2 (en) * 2019-05-07 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for extremely high throughput sounding process indication
US11363657B1 (en) 2019-05-16 2022-06-14 Marvell Asia Pte Ltd WiFi network operation with channel aggregation
CN114175750A (zh) 2019-05-24 2022-03-11 马维尔亚洲私人有限公司 使用若干通信链路的wlan中的节能和组寻址帧
US11818799B1 (en) 2019-05-30 2023-11-14 Marvell Asia Pte Ltd Data unit aggregation in a wireless network with multiple channel segments
EP3987737A1 (en) 2019-06-19 2022-04-27 Marvell Asia Pte, Ltd. Padding and backoff operations when transmitting via multiple frequency segments in a wlan
CN112217548B (zh) 2019-07-12 2023-04-07 华为技术有限公司 多用户多输入多输出的用户数指示方法和通信装置
WO2021029559A1 (ko) * 2019-08-12 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 광대역에서 ppdu를 수신하는 방법 및 장치
US11641657B2 (en) * 2019-09-04 2023-05-02 Intel Corporation Resource unit (RU) allocation for EHT for power spectral density limitations
US20240089158A1 (en) * 2019-10-10 2024-03-14 Lg Electronics Inc. Method and device for setting ppdu type in wireless lan system
WO2021112621A1 (ko) * 2019-12-05 2021-06-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 프리앰블 펑처링을 통한 신호 전송 기법
CN113133117A (zh) * 2020-01-10 2021-07-16 华为技术有限公司 资源分配方法、通信装置及相关设备
US20210314951A1 (en) * 2020-04-07 2021-10-07 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for uplink transmission using a multi-user physical layer protocol data unit (mu ppdu) with a single resource unit (ru)
CN113630787A (zh) * 2020-05-09 2021-11-09 华为技术有限公司 操作模式的协商方法、装置及芯片
US11616547B2 (en) * 2020-05-26 2023-03-28 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Spatial configuration subfield designs of user field for MU-MIMO allocation in extreme-high-throughput systems
CN113746595B (zh) * 2020-05-28 2023-06-20 华为技术有限公司 数据传输方法及相关装置
US11870735B2 (en) * 2020-07-28 2024-01-09 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Simplification for distributed-tone resource units in 6GHz low-power indoor systems
US11984976B2 (en) * 2020-10-30 2024-05-14 Qualcomm Incorporated Interpretation of reserved states in wireless packets
EP4221294A4 (en) * 2021-01-14 2024-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. ELECTRONIC DEVICE, METHOD AND NON-TRANSITORY STORAGE MEDIUM FOR MITIGATION OF LOCATION TRACKING
BR112023020976A2 (pt) * 2021-04-09 2023-12-12 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd Método de comunicação, dispositivo de comunicação, e, meio de armazenamento legível por computador não transitório
CN117858156B (zh) * 2024-03-08 2024-05-10 国网山东省电力公司枣庄供电公司 一种无人化自动领料信息的处理装置与方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102511131A (zh) * 2009-12-10 2012-06-20 Lg电子株式会社 在无线局域网系统中发送训练信号的方法和设备
CN102859895A (zh) * 2010-04-19 2013-01-02 三星电子株式会社 用于多用户多输入多输出无线网络中的多用户传输机会的方法和系统
WO2013055117A3 (ko) * 2011-10-14 2013-07-04 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 상향링크 신호를 처리하는 방법 및 장치
CN104113925A (zh) * 2013-04-18 2014-10-22 中兴通讯股份有限公司 授权信令发送、获取方法及装置
WO2015170942A1 (ko) * 2014-05-09 2015-11-12 엘지전자 주식회사 무선랜에서 파워 세이브 모드 동작을 위한 방법 및 장치

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8948284B2 (en) 2011-11-07 2015-02-03 Lg Elecronics Inc. Method and apparatus of transmitting PLCP header for sub 1 GHz communication
US9661638B2 (en) * 2014-05-07 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for signaling user allocations in multi-user wireless communication networks
US9647816B2 (en) 2014-07-16 2017-05-09 Newracom, Inc. Wireless local area network communications with varying subcarrier spacings
US10225124B2 (en) 2014-07-28 2019-03-05 Lg Electronics Inc. Transmitting and receiving device and method in wireless communication system
KR102051028B1 (ko) 2014-08-21 2019-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10098151B2 (en) * 2014-11-26 2018-10-09 Newracom, Inc. Transmission method for multi user in wireless local area network
WO2016085311A1 (ko) 2014-11-30 2016-06-02 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 상향링크 다중 사용자 데이터에 대한 확인응답 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
EP3228041B8 (en) * 2014-12-05 2020-03-11 NXP USA, Inc. Trigger frame format for orthogonal frequency division multiple access (ofdma) communication
JP6459015B2 (ja) * 2015-01-08 2019-01-30 マーベル ワールド トレード リミテッド 方法および装置
US9992001B2 (en) * 2015-02-11 2018-06-05 Marvell World Trade Ltd. Interference measurement pilot tones
WO2016159476A1 (ko) * 2015-03-27 2016-10-06 엘지전자(주) 무선 통신 시스템의 송수신 장치 및 방법
US9992000B2 (en) 2015-04-10 2018-06-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for duplicating preamble information
US10389563B2 (en) * 2015-05-05 2019-08-20 Intel IP Corporation Systems and methods for Wi-Fi high efficiency preambles for resource unit allocation
US10582025B2 (en) * 2015-05-05 2020-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient signaling and addressing in wireless local area network systems
US10123330B2 (en) * 2015-07-01 2018-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods to enable efficient wideband operations in local area networks using OFDMA
US10219271B1 (en) * 2015-07-01 2019-02-26 Newracom, Inc. Bandwidth allocation signalling
US20170013603A1 (en) * 2015-07-07 2017-01-12 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting/receiving wireless local area network information
US20170041171A1 (en) 2015-08-03 2017-02-09 Intel IP Corporation Bandwidth and sub-channel indication
US10348471B2 (en) 2015-08-07 2019-07-09 Newracom, Inc. Control information for multi-user transmissions in WLAN systems
EP3139532B1 (en) 2015-09-07 2018-12-12 MediaTek Inc. He-sig-b common field formats and allocation
US9867189B2 (en) 2015-09-29 2018-01-09 Newracom, Inc. Resource allocation indication for multi-user multiple-input-multiple-output (MU-MIMO) orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication
US20170118676A1 (en) * 2015-10-27 2017-04-27 Intel IP Corporation High efficiency signal field load balancing
CN108476550A (zh) 2015-11-09 2018-08-31 纽瑞科姆有限公司 无线网络中的用户特定控制信息的通信
WO2017112818A1 (en) 2015-12-21 2017-06-29 Qualcomm Incorporated Preamble design aspects for high efficiency wireless local area networks
US10320551B2 (en) * 2016-06-21 2019-06-11 Marvell World Trade Ltd. Channel bonding design and signaling in wireless communications

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102511131A (zh) * 2009-12-10 2012-06-20 Lg电子株式会社 在无线局域网系统中发送训练信号的方法和设备
CN102859895A (zh) * 2010-04-19 2013-01-02 三星电子株式会社 用于多用户多输入多输出无线网络中的多用户传输机会的方法和系统
WO2013055117A3 (ko) * 2011-10-14 2013-07-04 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 상향링크 신호를 처리하는 방법 및 장치
CN104113925A (zh) * 2013-04-18 2014-10-22 中兴通讯股份有限公司 授权信令发送、获取方法及装置
WO2015170942A1 (ko) * 2014-05-09 2015-11-12 엘지전자 주식회사 무선랜에서 파워 세이브 모드 동작을 위한 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
CN108432173A (zh) 2018-08-21
WO2017112818A1 (en) 2017-06-29
KR20180097555A (ko) 2018-08-31
US20170181136A1 (en) 2017-06-22
EP3395002B1 (en) 2023-05-31
EP3395002A1 (en) 2018-10-31
US20170181129A1 (en) 2017-06-22
JP2019506040A (ja) 2019-02-28
US20170181130A1 (en) 2017-06-22
US10412718B2 (en) 2019-09-10
AU2016378733A1 (en) 2018-06-07
US10231225B2 (en) 2019-03-12
BR112018012514A2 (pt) 2018-12-11
JP7005499B2 (ja) 2022-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108432173B (zh) 用于无线通信的方法和装置
US11490261B2 (en) Method and device for transmitting data in wireless LAN system
KR102005995B1 (ko) 고효율성 무선 로컬 영역 네트워크 프리앰블에서의 자원 배정 시그널링
US11581997B2 (en) Method and device for transmitting PPDU on basis of FDR in wireless LAN system
CN106716900B (zh) 在无线通信系统中支持灵活资源分配的方法及其装置
US11497058B2 (en) Method and apparatus for transmitting PPDU in WLAN system
US11324046B2 (en) Method and device for transmitting data in wireless LAN system
US11388725B2 (en) Method and device for transmitting PPDU on basis of FDR in wireless LAN system
US11476994B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data on basis of tone plan in wireless LAN system
US10764100B2 (en) Method and device for configuring signal field in wireless LAN system
US11765773B2 (en) Method and device for transmitting and receiving PPDU on basis of FDD in wireless LAN system
US11523374B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data on basis of tone plan in wireless LAN system
US11991676B2 (en) Method and device for transmitting data in wireless LAN system
US11916822B2 (en) Method and device for transceiving frame in wireless LAN system
US20220061051A1 (en) Method and device for receiving data in wireless lan system
US11147017B2 (en) Method and device for transmitting wake-up packet in wireless LAN system
EP3843349B1 (en) Method and device for configuring ngv frame for wideband transmission in wireless lan system
US10505691B2 (en) Method and apparatus for configuring frame unit comprising control field indicating data fields in wireless LAN system
US11601973B2 (en) Method and device for transmitting data in wireless LAN system
KR102677469B1 (ko) 고효율 무선 로컬 영역 네트워크들에 대한 프리앰블 설계 양상들
US20220271980A1 (en) Method and device for performing channel estimation by adding midamble to ngv frame in wireless lan system
KR20230020929A (ko) 무선 통신 시스템에서 a-ppdu를 포함하는 다중 사용자 캐스케이딩 시퀀스를 지원하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 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