CN108476517B - 指示周期性分配的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
无线通信系统包括接入点(access point,简称AP)和至少一个站点。所述AP向站点发送周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息。所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输,所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息。所述站点根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息。然后,所述站点根据所述完整调度信息向AP发送报文。因此降低了信令开销。
Description
相关申请案交叉申请
本申请要求于2016年12月12日递交的发明名称为“指示周期性分配的系统和方法”的第15/376,381号美国非临时专利申请的在先申请优先权,以及要求于2016年1月18日递交的发明名称为“指示周期性分配的系统和方法”的第62/280,007号美国临时专利申请的在先申请优先权。每个申请的内容以引入的方式并入本文中。
技术领域
本发明涉及数字通信,在特定的实施例中,涉及一种指示周期性分配的系统和方法。
背景技术
使用无线局域网(wireless local area network,简称WLAN)的设备数量持续大幅增长。WLAN使用户能够在不使用有线连接的情况下连接到高速服务。WLAN为基于IEEE802.11系列技术标准的无线通信系统。通常,随着使用WLAN的设备数量的增加,WLAN中的设备(例如接入点(access point,简称AP)和站点(station,简称STA))密度也会增加。AP(通常也称作通信控制器或控制器等)和站点(通常也称作用户、订户、终端等)密度越大,WLAN的效率越低,特别是因为WLAN原本是为低密度的AP以及站点设计的。例如,当前使用的基于增强型分布式信道访问(enhanced distributed channel access,简称EDCA)的媒体接入控制(Media Access Control,简称MAC)方案效率较低,通常不能在AP和站点密度高的环境中高效运行。
发明内容
一种方法实施例包括:站点接收周期性调度指示符;所述站点根据所述周期性调度指示符接收压缩指示符;所述站点根据所述周期性调度指示符和所述压缩指示符确定调度信息;所述站点根据所述调度信息确定用于发送报文的资源位置;以及所述站点根据资源位置发送所述报文。
在一个实施例中,站点从接入点(access point,简称AP)接收周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输,所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息。所述站点根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息,并根据所述完整调度信息向所述AP发送报文。
作为本实施例的一个方面,当所述压缩指示符指示压缩调度信息时,所述站点接收与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中的所述压缩调度信息;并根据存储的完整调度信息和所述压缩调度信息获得所述完整调度信息。
作为本实施例的另一方面,所述站点将所述完整调度信息存储在所述站点中。
一种方法实施例包括:接入点发送周期性调度指示符;所述接入点根据所述周期性调度指示符发送压缩指示符;所述接入点根据所述周期性调度指示符和所述压缩指示符发送调度信息;以及所述接入点根据所述调度信息从站点接收报文。
在另一种实施例中,接入点发送周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为站点调度周期性传输,所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息。所述接入点根据所述调度信息、所述周期性调度指示符和所述压缩指示符从所述站点接收报文。
作为本实施例的一个方面,所述周期性调度指示符位于触发帧的公共信息字段中,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
作为本实施例的另一方面,所述周期性调度指示符位于触发帧的第一每用户信息字段中,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
作为本实施例的另一方面,所述周期性调度指示符和所述压缩指示符位于与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中。
作为本实施例的另一方面,所述接入点将包括完整调度信息的触发帧的每用户信息字段设置在一起,再将包括所述压缩调度信息的触发帧的每用户信息字段设置于其后。
一种站点实施例包括:处理器;和计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序。该程序包括指令,用于配置所述站点接收周期性调度指示符;根据所述周期性调度指示符接收压缩指示符;根据所述周期性调度指示符和所述压缩指示符确定调度信息;根据所述调度信息确定用于发送报文的资源位置;以及根据所述资源位置发送报文。
一种站点实施例包括:处理器;和计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序。所述程序包括指令,用于配置所述站点从接入点(access point,AP)接收周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输,所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息;根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息;以及根据所述完整调度信息将报文发送到所述AP。
一种接入点实施例包括:处理器;和计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序。该程序包括指令,用于配置所述AP发送周期性调度指示符;根据所述周期性调度指示符发送压缩指示符;根据所述周期性调度指示符和所述压缩指示符发送调度信息,并且根据所述调度信息从站点接收报文。
一种接入点实施例包括:处理器;和计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序。所述程序包括指令,用于配置所述AP发送周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为站点调度周期性传输,所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息;以及根据所述调度信息、所述周期调度指示符和所述压缩指示符从所述站点接收报文。
接入点(access point,简称AP)发送周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息,因此,降低了上行信令传输的信令开销。
在无线通信系统的站点中使用一种通信机制。该通信机制包括接收单元,该接收单元从接入点(access point,简称AP)接收周期性调度指示符、压缩指示符和调度信息。所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输。所述压缩指示符指示所述站点的所述调度信息是否为压缩调度信息。所述通信机制还包括:确定单元,该确定单元根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息;以及传输单元,该传输单元根据所述完整调度信息向所述AP发送报文。
附图说明
为了更完整地理解本发明及其优点,现在参考下文结合附图进行的描述,其中:
图1示出了无线通信系统的示例;
图2示出了一种信道接入时间示例的示图;
图3示出了IEEE文献11-15-0132r13中公开的触发帧的格式;
图4A示出了在AP上执行的示例操作的流程图;
图4B示出了在站点上执行的示例操作的流程图;
图5A示出了第一触发帧示例;
图5B示出了第二触发帧示例;
图6示出了突出在参与周期性上行传输的设备中进行交互和处理的消息的消息交互图;
图7A示出了第三触发帧示例;
图7B示出了第四触发帧示例;
图8A示出了第五触发帧示例;
图8B示出了第六触发帧示例;
图9示出了用于执行此处描述的方法的处理系统实施例的框图;
图10示出了用于在电信网络中传输和接收信令的收发器的框图。
具体实施方式
下文将详细论述当前示例实施例的制作和使用。然而,应了解,本发明提供可在各种具体上下文中实现的许多适用的发明性概念。所论述的具体实施例仅仅说明用以实施和使用本发明的具体方式,而不限制本发明的范围。
图1示出了无线通信系统示例100,无线通信系统100包括服务一个或多个站点(station,简称STA)的接入点(access point,简称AP)105,例如,站点110、112、114和116。所述接入点105接收源自站点的通信,然后将该通信转发至其预期目的地,或接收目的地为站点的通信,再将该通信转发至其预期站点。除了通过AP 105进行通信,一些站点还可以直接相互通信。作为一个说明性示例,站点116可与站点118进行直接传输。
然而,应理解通信系统可以采用能够和多个站点通信的多个AP,但为了简洁,只阐述了一个AP和多个站点的情况。
在共享无线信道上进行传输至站点和/或进行来自站点的传输。WLAN中使用载波侦听多址访问/冲突避免(carrier sense multiple access with collision avoidance,简称CSMA/CA),在进行传输之前,期望进行传输的站点需要竞争接入无线信道。站点可以通过网络分配矢量(network allocation vector,简称NAV)竞争接入无线信道。可以将所述NAV设置为第一值来表示无线信道忙,设置为第二值来表示无线信道空闲。站点可根据物理载波侦听和/或通过接收来自其他站点和/或AP的传输来设置所述NAV。竞争接入无线信道可能会消耗站点相当长的时间,因此降低了无线信道的利用率和整体效率。此外,随着竞争接入的站点数量的增加,竞争接入到无线信道,虽然不是不可能,但可能会变得困难。
图2为一种信道接入时间示例的示图200。第一轨迹205表示第一站点(STA1)的信道接入,第二轨迹207表示第二站点(STA2)的信道接入,第三轨迹209表示第三站点(STA3)的信道接入。短帧间间隔(short interframe space,简称SIFS)具有16微秒的时长,点协调功能(point coordination function,简称PCF)帧间间隔(PCF interframe space,简称PIFS)具有25微秒的时长,然而,分布式协调帧间隔(distributed interframe space,简称DIFS)的持续时间可以比SIFS和PIFS都长。退避周期可以为任意时长。因此,当有大量的站点试图进行AP/网络发现时,主动扫描可能不是最佳方案。
如图2所示,STA1能够接入无线信道并能够传输帧215。在STA1传输帧215时,STA2和STA3都试图接入无线信道,但由于无线信道忙,STA2和STA3的接入都被延迟(延迟周期分别为219和221)。STA2和STA3都延迟到帧215结束后的一个DIFS周期217后,然后在等待了一个随机选择的退避周期后,STA2和STA3开始竞争接入无线信道。在站点的随机退避周期到期后,允许站点竞争接入无线信道。如图2所示,STA3的随机退避周期(示为周期223)比STA2的随机退避周期短,STA3能够接入无线信道并能够传输帧225。在STA2的随机退避周期(初始退避229)内,STA2检测到无线信道变忙,因此STA2停止倒数随机退避周期。从STA2的随机退避周期开始到STA停止倒数的时间间隔(间隔226)加上剩下的退避(间隔228)称为初始退避229。类似地,在STA3的传输过程中,STA1检测到无线信道正忙,并延迟到帧225结束后的一个DIFS周期后(延迟周期227)。在帧225结束后的一个DIFS周期后,STA1和STA2都开始退避,STA2继续之前停止的随机退避周期,STA1随机选择退避周期进行等待。STA2继续倒数随机退避周期到随机退避周期结束间的时间间隔称为剩余退避231。当剩余退避231到期时,STA2能接入无线信道并传输帧。
在蜂窝通信系统中,例如符合第三代合作伙伴计划(Third GenerationPartnership Project,简称3GPP)长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)的通信系统,使用正交频分多址接入(orthogonal frequency division multiple access,简称OFDMA)能在高密度环境中取得稳健的性能。OFDMA能在通信系统带宽的不同部分携带不同用户的流量来同时支持多个用户。通常来说,OFDMA能更高效地支持大量的用户,特别是当单个用户的数据流量小时。具体地,如果一个用户的流量不完全占据整个通信系统带宽,OFDMA能通过使用未使用的带宽携带来自其他一个/多个用户的传输以避免浪费频率资源。随着通信系统带宽不断变宽,利用未使用的带宽的能力可能会变得至关重要。
类似地,上行多用户多输入多输出(uplink multi-user multiple-inputmultiple-output,简称UL MU-MIMO)也被用在蜂窝通信系统(例如3GPP LTE)中以增强通信系统性能。上行MU-MIMO能使多个用户在同一个网络资源(例如时频资源)上同时进行传输,其中,所述传输在空间上分开进行,例如,在不同空间流上进行。
例如,在上行方向上使用OFDMA(UL-OFDMA),以支持基于IP的语音传输(Voiceover Internet Protocol,简称VoIP)服务。尽管VoIP具有相对严格的时延和延迟要求,但来自每个站点的流量小,且本质上是周期性的(例如,每个站点每20ms发送一个报文)。站点为了发送VoIP报文,必须周期性地调度资源(例如,每20ms发送一个报文)。如果每个资源都要在周期性调度消息中发送,则会导致大量通信开销。
或者,可以在VoIP会话开始时调度和保留周期性资源,这样一来,在本方案中每20ms可以不需要周期性调度消息。然而,由于WLAN系统本身对定时精度的要求不严格,站点的时钟将随着时间变化,并且随着通信的继续,站点将失去与时钟的同步。此外,由于上行OFDMA要求多个站点传输的信号基本同时到达AP的接收器,所以失去同步将导致上行OFDMA失败。
另一方面,符合3GPP LTE的通信系统与遵循同一时钟的通信系统中的所有演进型基站(evolved NodeB,简称eNB)和用户设备(user equipment,简称UE)同步。在符合3GPPLTE的通信系统中,可以以半静态方式分配周期性资源。该周期性资源可以在通信开始时被调度一次。由于通信系统是同步的,且对定时精度的要求更严格,所以上行OFDMA不会出现问题。
在2015年1月13日提交的发明名称为“上行OFDMA传输的系统和方法”的合作美国专利申请号14/595,944中,其通过引用并入此处,公开了系统和方法,其中,AP周期性发送短同步信号(short synchronous signal,简称SSS)以触发周期性上行多用户传输,例如MU、OFDMA、MU-MIMO等。所公开的系统和方法为单个周期性的上行MU传输提供了良好支持。
在IEEE 802.11中,AP周期性地传输Beacon帧。AP还传输触发帧以触发上行OFDMA和/或上行MU-MIMO传输。某些类型的触发帧可以包括独立的下行帧,所述下行帧包括诸如上行调度信息之类的控制信息,或者同时发送诸如上行调度信息之类的控制信息与其他下行数据的下行帧。触发帧可以是媒体访问控制(Media Access Control,简称MAC)帧的形式。触发帧可以是空数据包(Null Data Packet,简称NDP)帧的形式。
图3示出了IEEE文献11-15-0132r13中公开的触发帧300的格式。触发帧300包括帧控制(frame control,简称FC)字段、时长字段、A1字段、A2字段、公共信息字段、个数多达整数N个的每用户信息字段和帧检验序列(frame check sequence,简称FCS)字段。公共信息字段包括在触发帧300中发送的所有站点的信息,而N个每用户信息字段中的每个每用户信息字段仅包括对应站点的信息。
公共信息字段包括以下子字段:
-长度字段(12比特);
-响应上行MU物理层协议数据单元(physical layer protocol data unit,简称PPDU)的SIG-A字段的信息比特内容(长度待定);
-循环前缀(cyclic prefix,简称CP)和高效长训练字段(high efficiency longtraining field,简称HE LTF)(长度待定);以及
-允许响应类型/触发类型(allowed response type/trigger type,简称ART/TT)字段(长度待定)。
每用户信息字段包括以下子字段:
-调制编码方案(modulation coding scheme,简称MCS)字段(4比特);
-编码类型字段(长度待定);
-资源单元(resource unit,简称RU)分配信息字段(长度待定);
-空间流(spatial stream,简称SS)分配字段(长度待定);
-双载波调制(dual carrier modulation,简称DCM)字段(1比特);以及
-用户标识符字段(12比特)。
根据示例实施例,使用上述降低信令开销的触发帧格式来支持周期性上行MU调度。根据示例实施例,触发帧中包括周期性调度指示符,以指示触发帧用于调度周期性上行MU传输。所有被调度的站点都能解码周期性调度指示符,以便告知所述被调度的站点触发帧用于调度周期性上行MU传输。
根据示例实施例,在一些情况下,发送压缩调度信息以帮助降低信令开销。通常来说,一旦配置了站点进行周期性调度,则可以不需要重复发送调度信息,因为重复发送会发送没有发生改变的信息。作为说明性示例,通常不改变许多通信参数,如MCS,编码类型,RU分配信息等,并且重复发送这些参数只会消耗宝贵的通信系统资源。因此,在初始发送调度信息(即完整调度信息)之后,发送调度信息的子集(即,压缩调度信息)可能就足够了。此外,如果一个或多个通信参数发生改变,则仅发送发生改变的通信参数。例如,压缩调度信息可以包括尽可能少的用户标识信息,以帮助被调度的站点识别它是触发帧的预期接收者。当能将触发帧中的用户标识信息寻址到不同站点时,能够支持多个周期性上行MU传输操作。
根据示例实施例,压缩指示符用于指示某个被调度的站点的调度信息是完整调度信息(即,所述调度信息包括周期性通信所需的所有参数)还是压缩调度信息(即,所述调度信息包括完整调度信息的子集)。触发帧调度的每个站点可以有其自己的压缩指示符。
图4A示出了在AP上执行的示例操作400的流程图。操作400可以指示AP与站点通信过程中在AP上执行的操作。
操作400可以从AP为站点分配资源(方框405)开始。所述资源对应于站点的周期性传输。所述AP在触发帧中生成并发送周期性调度指示符(方框410)。所述周期性调度指示符指示所述触发帧用于调度周期性传输,如周期性上行MU传输。所述AP向在触发帧中调度的站点发送压缩指示符(方框415)。压缩指示符指示站点的调度信息是否为压缩调度信息。所述AP向具有指示完整调度信息的压缩指示符的站点发送完整调度信息,并且向具有指示压缩调度信息的压缩指示符的站点发送压缩调度信息(方框420)。所述AP在资源位置上接收来自站点的报文(方框425)。所述AP可以传输触发帧来携带周期性调度指示符(方框410)、压缩指示符(方框415)和调度信息(方框420),而不是传输多个帧来携带所述指示符和所述调度信息。
图4B示出了在站点上执行的示例操作450的流程图。操作450可以指示站点与AP通信过程中在站点上执行的操作。
操作450可以从站点接收周期性调度指示符(方框455)开始。可以在触发帧中接收周期性调度指示符。所述周期性调度指示符指示所述触发帧是否用于调度周期性传输。所述站点接收压缩指示符(方框460)。所述压缩指示符指示所述站点的调度信息是否为压缩调度信息。所述站点接收所述调度信息(方框465)。所述调度信息可以是完整调度信息或者是所述压缩指示符所指示的压缩调度信息。所述站点确定分配的资源位置(方框470)。根据所述调度信息确定所述分配的资源位置。如果所述站点接收到完整调度信息,则可以从所接收到的完整调度信息中确定所述分配的资源位置。如果所述站点接收到压缩调度信息,则可以从所述压缩调度信息和所述站点先前接收的所存储版本的完整调度信息中确定所述分配的资源位置。作为说明性示例,所述站点可以将所存储版本的完整调度信息更新为所述压缩调度信息(和先前接收的压缩调度信息),并且使用更新后的完整调度信息来确定所述分配的资源位置。所述站点在所述分配的资源位置上发送报文(方框475)。所述站点可以接收携带所述周期性调度指示符(方框455)、所述压缩指示符(方框460)和所述调度信息(方框465)的触发帧,而不是接收多个携带所述指示符和所述调度信息的帧。
根据示例实施例,AP在触发帧的公共信息字段发送周期性调度指示符,在所述触发帧的每用户信息字段中发送用户特定调度信息。
作为说明性示例,该AP通过利用触发帧的公共信息字段中的ART/TT字段来指示周期性上行调度。例如,特定ART/TT字段值(例如,全0比特或全1比特或其它比特序列)指示触发帧用于调度周期性上行MU传输。因此,所述ART/TT字段被当作周期性调度指示符。
当公共信息字段的ART/TT字段中的值被设置为指示触发帧用于调度周期性上行MU传输的值时,触发帧中的每个每用户信息字段包括压缩指示符,所述压缩指示符指示特定的每用户信息字段中是否包括完整调度信息(当压缩指示符被设置为第一值时),或特定的每用户信息字段中是否包括压缩调度信息(当压缩指示符被设置为第二值时)。
可以降低周期性上行调度的总信令开销。在每次周期性上行调度中,使用压缩调度信息以避免传输已经被站点成功接收的完整调度信息。
图5A示出第一触发帧示例500。触发帧500包括公共信息字段505。在公共信息字段505中,ART/TT字段507指示触发帧500是否用于调度周期性传输。换句话说,该ART/TT字段507被当作周期性调度指示符。作为说明性示例,如果该ART/TT字段507被设置为指定值,例如全0比特或全1比特或其它比特序列,则触发帧500用于调度周期性传输。如果该ART/TT字段507未被设置为指定值,则触发帧500不用于调度周期性传输。
如果触发帧500用于调度周期性传输,则每用户信息字段,如每用户信息字段510和每用户信息字段515分别包括压缩指示符,如,每用户信息字段510包括压缩指示符512,每用户信息字段515包括压缩指示符517。所述压缩指示符指示包含在每用户信息字段中的调度信息是完整调度信息还是压缩调度信息。如图5A所示,压缩指示符512和517均指示包括在各自的每用户信息字段中的调度信息是完整调度信息(完整调度信息513和完整调度信息518)。
根据示例实施例,触发帧的每用户信息字段中的压缩指示符是独立的。所述触发帧的每用户信息字段中的压缩指示符不必全都设置为相同的值。作为说明性示例,在发送用于周期性上行MU传输的完整调度信息之后,AP确定一些被调度的站点没有正确接收所述完整调度信息(例如,通过确定没有正确接收对应的上行传输),因此所述AP向这被调度的站点发送所述完整调度信息,同时向已成功接收到所述完整调度信息的被调度的站点发送压缩调度信息。作为另一说明性示例,与正在进行周期性传输的站点相关联的压缩指示符指示所述调度信息是压缩调度信息,而与新启动周期性传输的站点相关联的压缩指示符指示调度信息是完整调度信息。作为另一说明性示例,在通信开始时,该AP指示用于周期性上行MU传输的完整调度信息,因此设置压缩指示符指示在每用户信息字段中指示完整调度信息。在接下来的触发帧调度周期性上行MU传输中,该AP可以在每用户信息字段中设置压缩指示符以指示在每用户信息字段中指示压缩调度信息,因此并非每用户信息字段的所有子字段都包括其中,例如,仅包括“用户标识符字段”(并且可能包括与功率控制相关的参数),诸如MCS、编码类型、RU分配信息等其他子字段被省略,并且当站点接收到触发帧时,站点将重新使用之前“完整”调度信息中被指示的参数。
当可以为不同站点独立设置压缩指示时,AP能够灵活地将完整调度信息或压缩调度信息发送到单个触发帧中的不同站点。这使AP能够处理具有不同上行传输状态,例如是否进行正确接收的不同站点。
图5B示出第二触发帧示例550。触发帧550包括公共信息字段555。在公共信息字段555中,ART/TT字段557指示触发帧550是否用于调度周期性传输。作为说明性示例,如果该ART/TT字段557被设置为指定值,例如全0比特或全1比特或其它比特序列,则触发帧550用于调度周期性传输。如果该ART/TT字段557未被设置为指定值,触发帧550不用于调度周期性传输。
如果触发帧550用于调度周期性传输,则每用户信息字段,如每用户信息字段560和每用户信息字段565包括压缩指示符,如,每用户信息字段560包括压缩指示符562,每用户信息字段565包括压缩指示符567。所述压缩指示符指示包含在每用户信息字段中的调度信息是完整调度信息还是压缩调度信息。如图5B所示,压缩指示符562指示包括在各自每用户信息字段中的调度信息是完整调度信息(完整调度信息563),但压缩指示符567指示包括在各自每用户信息字段中的调度信息是压缩调度信息(压缩调度信息568)。
站点在接收到触发帧之后可以通过检查触发帧的公共信息字段中的ART/TT字段来确定所述触发帧是否用于周期性调度。如果该站点确定所述触发帧正用于周期性调度,则该站点检查其对应的每用户信息字段以确定每用户信息字段中的调度信息是包括完整调度信息还是压缩信息。该站点可以通过检查对应的每用户信息字段中的压缩指示符来进行确定。
如果该站点确定包括完整调度信息(例如,压缩指示符为full),则该站点使用所述完整调度信息(例如,MCS、RU分配等)进行上行传输。作为说明性示例,该站点使用所述完整调度信息来确定上行传输的通信参数以及分配用于上行传输的资源位置。该站点还存储或更新所述完整调度信息以备将来使用。
如果该站点确定包括压缩调度信息(例如,压缩指示符为compressed),则该站点更新完整调度信息的最新版本以确定完整调度信息,并存储/更新完整调度信息以备将来使用,其中,该站点存储了所述完整调度信息的最新版本和所述压缩调度信息中包含的任何可能的变化。该站点根据所述完整调度信息发送上行业务。
图6示出了突出在参与周期性上行传输的设备中进行交互和处理的消息的消息交互图。消息交互图600展示在AP 605和站点610上进行的消息交互和处理。AP 605确定站点的周期性调度信息、为上行传输分配的资源、通信参数等(方框615)。AP 605发送携带周期性调度信息(以完整或压缩形式)、周期性调度指示符和压缩指示符的触发帧,其中,公共信息字段中的周期性调度指示符被设置为指示触发帧用于调度周期性上行传输的值,每用户信息字段中的压缩指示符用于指示周期性调度信息的类型(完整调度信息或压缩调度信息)(如事件620所示)。图5A和5B中示出了这种触发帧的示例。
站点610根据公共信息字段中的周期性调度指示符以及对应的每用户信息字段中的与站点610相关联的压缩指示符来接收周期性调度信息(方框625)。如果所述周期性调度指示符指示周期性调度,且所述压缩指示符指示完整调度信息,则站点610使用包括在对应的每用户信息字段中的完整调度信息进行上行传输,并存储/更新所述完整调度信息以备将来使用。如果所述周期性调度指示符指示周期性调度,且所述压缩指示符指示压缩调度信息,则站点610更新完整调度信息的最新版本以确定所述完整调度信息,并存储/更新完整调度信息以备将来使用,其中,所述站点存储了所述完整调度信息的最新版本和所述压缩调度信息中包含的任何可能的变化。站点610根据所述完整调度信息发送上行业务(如事件630所示)。在触发帧结束之后,在SIFS上发送上行业务。
根据示例实施例,在与第一站点相关联的第一每用户信息字段中发送周期性调度指示符,并且在触发帧的后续每用户信息字段中发送用户特定调度信息。如果该ART/TT字段中没有可用值可以当作周期性调度指示符,则在第一每用户信息字段中而不是公共信息字段(具体地,公共信息字段的ART/TT字段)中包含所述周期性调度指示符可能更加有利。
图7A示出了第三触发帧700示例。触发帧700包括多个每用户信息字段,如每用户信息字段#1 705、每用户信息字段#i 710和每用户信息字段#N 715。每用户信息字段#1715包括周期性调度指示符707,用于指示触发帧700是否用于调度周期性传输。作为说明性示例,将每用户信息字段#1 705中的用户标识符字段设置为指定值(例如,全0比特或全1比特),则触发帧700用于调度周期性传输。剩余N–1个每用户信息字段用于向被调度的站点提供用户特定调度信息。例如,每用户信息字段#i 710包括站点#i–1的压缩指示符712(如图7A所示,用于指示已提供了完整调度信息)和完整调度信息713,而每用户信息字段#N 715包括站点#N–1的压缩指示符717(如图7A所示,用于指示已提供了压缩调度信息)和压缩调度信息718。
当所述周期性调度指示符被设置为所述指定值以指示触发帧700用于调度周期性传输时,触发帧的后面的每一个每用户信息字段包括压缩指示符以及每一个压缩指示符的完整调度信息或压缩调度信息。
在接收到触发帧之后,站点检查第一每用户信息字段,以确定触发帧是否用于调度周期性传输。如果包括在所述第一每用户信息字段中的周期性调度指示符指示所述触发帧用于调度周期性传输(例如,用户标识符字段被设置为指定值),则该站点检查其对应的每用户信息字段,以确定对应的每用户信息字段中的压缩指示符指示包括的是完整调度信息还是压缩调度信息。如果包括完整调度信息(例如,压缩指示符为full),则该站点使用完整调度信息(例如,MCS、RU分配等)进行上行传输。作为说明性示例,该站点使用所述完整调度信息来确定上行传输的通信参数以及分配用于上行传输的资源位置。该站点还存储或更新所述完整调度信息以备将来使用。如果包括压缩调度信息(例如,压缩指示符为compressed),则该站点更新完整调度信息的最新版本以确定所述完整调度信息,并存储/更新所述完整调度信息以备将来使用,其中,该站点存储了所述完整调度信息的最新版本和所述压缩调度信息中包含的任何可能的变化。该站点根据所述完整调度信息发送上行业务。
根据示例实施例,在与第一站点相关联的第一每用户信息字段中发送周期性调度指示符,并且在触发帧的所有每用户信息字段中发送用户特定调度信息。在第一每用户信息字段中包含调度信息和关联的压缩指示符有助于降低信令开销。
图7B示出了第四触发帧示例750。触发帧750包括多个每用户信息字段,如每用户信息字段#1 755、每用户信息字段#i 760和每用户信息字段#N 765。每用户信息字段#1755包括周期性调度指示符757,用于指示触发帧750是否用于调度周期性传输。每用户信息字段#1 755还包括站点#1的压缩指示符758(如图7B所示,用于指示已提供了完整调度信息)和完整调度信息759,而每用户信息字段#i 760包括站点#i的压缩指示符762(如图7B所示,用于指示已提供了完整调度信息)和完整调度信息763,每用户信息字段#N 765包括站点#N的压缩指示符767(如图7B所示,用于指示已提供了压缩调度信息)和压缩调度信息768。
根据示例实施例,周期性调度指示符包含在每个每用户信息字段中,以指示包括在所述每用户信息字段中的调度信息是否用于周期性调度。作为说明性示例,每个每用户信息字段包括1比特的周期性调度指示符,并且如果特定每用户信息字段的周期性调度指示符被设置为第一值(例如,“1”),则所述特定每用户信息字段中包括的调度信息用于周期性调度,而如果所述特定每用户信息字段的周期性调度指示符被设置为第二值(例如,“0”),则所述特定每用户信息字段中包括的调度信息不用于周期性调度。
根据示例实施例,当特定每用户信息字段的周期性调度指示符指示伴随的调度信息用于周期性调度时,该特定每用户信息字段还包括压缩指示符,指示特定调度信息是完整调度信息还是压缩调度信息。各个每用户信息字段包括周期性调度指示符,使得周期性调度信息和非周期性调度信息这两者能够在单个触发帧中发送,这为AP提供了更大的调度灵活性。例如,如果有许多站点使用非周期性传输,且仅有少量站点使用周期性传输,则无需将所有触发帧专门用于调度周期性传输,因为周期性传输通常很少发生。将所有触发帧专用于调度很少使用的周期性传输会降低信令效率。
在接收到触发帧之后,站点检查其对应的每用户信息字段,以确定触发帧是否用于调度周期性传输。如果包括在对应的每用户信息字段中的周期性调度指示符指示包括在对应的每用户信息字段中的调度信息用于调度周期性传输(例如,对应的每用户信息字段中的周期性调度指示符被设置为第一值),则该站点检查对应的每用户信息字段,以确定对应的每用户信息字段中的压缩指示符指示包括的是完整调度信息还是压缩调度信息。如果包括完整调度信息(例如,压缩指示符为full),则该站点使用所述完整调度信息(例如,MCS、RU分配等)进行上行传输。作为说明性示例,该站点使用所述完整调度信息来确定上行传输的通信参数以及分配用于上行传输的资源位置。该站点还存储或更新所述完整调度信息以备将来使用。如果包括压缩调度信息(例如,压缩指示符为compressed),则该站点更新完整调度信息的最新版本以确定所述完整调度信息,并存储/更新所述完整调度信息以备将来使用,其中,该站点存储了所述完整调度信息的最新版本和所述压缩调度信息中包含的任何可能的变化。该站点根据所述完整调度信息发送上行业务。
图8A示出了第五触发帧示例800。触发帧800包括多个每用户信息字段,如每用户信息字段#1 805和每用户信息字段#N 815。每用户信息字段#1 805包括周期性调度指示符807,用于指示包括在每用户信息字段#1 805中的调度信息是否用于调度周期性传输。作为说明性示例,周期性调度指示符807被设置为第一值,然后,包括在每用户信息字段#1 805中的调度信息用于调度周期性传输。如图8A所示,周期性调度指示符807指示包含在每用户信息字段#1 805中的调度信息用于调度周期性传输,且压缩指示符809指示已提供了完整调度信息,因此,每用户信息字段#1 805包括完整调度信息811。再如图8A所示,每用户信息字段#N 815的周期性调度指示符817指示包含在每用户信息字段#N 815中的调度信息用于调度周期性传输,但压缩指示符819指示已提供了压缩调度信息,因此,每用户信息字段#N815包括压缩调度信息821。
图8B示出了第六触发帧示例850。触发帧850包括周期性和非周期性传输的调度信息。触发帧850包括多个每用户信息字段,例如每用户信息字段#1 855、每用户信息字段#i865以及每用户信息字段#N 875。如图8B所示,每用户信息字段#1 855用于调度非周期性传输,其中,周期性调度指示符857被设置为指示非周期性调度信息,用户信息字段#1 855包括完整调度信息859。每用户信息#i 865用于调度具有完整调度信息的周期性传输,因此,周期性调度指示符867被设置为指示周期性调度信息,压缩指示符869被设置为指示完整调度信息,且用户信息字段#i 865包括完整调度信息871。每用户信息#N 875用于调度具有压缩调度信息的周期性传输,因此,周期性调度指示符877被设置为指示周期性调度信息,压缩指示符879被设置为指示压缩调度信息,且用户信息字段#N 875包括压缩调度信息881。
根据示例实施例,触发帧的每用户信息字段按照调度信息类型排序。换句话说,基于压缩指示符设置所述每用户信息字段。作为说明性示例,具有指示完整调度信息的压缩指示符的每用户信息字段被设置在触发帧的起始处,具有指示压缩调度信息的压缩指示符的每用户信息字段被设置在触发帧的结尾处。设置每用户信息字段使得该站点能够更容易地处理其中包括的调度信息。作为说明性示例,如果站点确定其对应的每用户信息字段包括压缩调度信息,则该站点能够推断出后续的每用户信息字段也包括压缩调度信息,因此该站点能够处理固定大小的调度信息。
这里公开的示例实施例能够周期性调度传输,同时能降低信令开销。此外,根据示例实施例,能够在上行方向上周期地使用OFDMA和MU-MIMO,从而有效地使用资源。
图9示出了用于执行此处描述的方法的处理系统实施例900的框图,该处理系统900可以安装在主机设备中,如AP或站点。如图所示,该处理系统900包括处理器904、存储器906和接口910、912和914,其可以按照(或不按照)图9进行设置。所述处理器904可以是用于执行计算和/或其它处理相关任务的任意组件或组件的集合,所述存储器906可以是用于存储供处理器904执行的程序和/或指令的任意组件或组件的集合。在一个实施例中,所述存储器906包括非瞬时性计算机可读介质。所述接口910、912和914可以是任何允许该处理系统900与其它设备/组件和/或用户通信的组件或组件的集合。例如,所述接口910、912和914中的一个或多个可以用于将数据、控制或管理消息从所述处理器904传送到安装在主机设备和/或远端设备上的应用。作为另一示例,所述接口910、912和914中的一个或多个可以用于允许用户或用户设备(例如,个人计算机(personal computer,简称PC)等)与该处理系统900进行交互/通信。该处理系统900可以包括图9中未示出的附加组件,例如,长期存储器(例如,非易失性存储器等)。
在一些实施例中,该处理系统900包括在正在接入电信网络或电信网络的一部分的网络设备中。在一示例中,该处理系统900处于无线或有线电信网络中的网络侧设备中,例如,电信网络中的基站、中继站、调度器、控制器、网关、路由器、应用服务器或任意其它设备。在其它实施例中,该处理系统900处于接入无线或有线电信网络的用户侧设备中,例如,用于接入电信网络的移动台、用户设备(user equipment,简称UE)、个人计算机(personalcomputer,简称PC)、平板电脑、可穿戴通信设备(例如,智能手表等)或任意其它设备。
在一些实施例中,所述接口910、912和914中的一个或多个连接该处理系统900和用于通过电信网络传输和接收信令的收发器。
图10示出了用于在电信网络中传输和接收信令的收发器1000的框图。所述收发器1000可以安装在主机设备中,如AP或站点。如图所示,所述收发器1000包括网络侧接口1002、耦合器1004、发送器1006、接收器1008、信号处理器1010以及设备侧接口1012。所述网络侧接口1002可以包括任何用于通过无线或有线电信网络传输或接收信令的组件或组件的集合。所述耦合器1004可以包括任何用于帮助通过网络侧接口1002进行双向通信的组件或组件的集合。所述发送器1006可以包括任何用于将基带信号转化为可通过所述网络侧接口1002传输的调制载波信号的组件(例如上变频器和功率放大器等)或组件的集合。所述接收器1008可以包括任何用于将通过所述网络侧接口1002接收的载波信号转化为基带信号的组件(例如下变频器和低噪声放大器等)或组件的集合。所述信号处理器1010可以包括任何用于将基带信号转换成可通过(一个/多个)设备侧接口1012传送的数据信号或将数据信号转换成可通过(一个/多个)设备侧接口1012传送的基带信号的组件或组件的集合。所述(一个/多个)设备侧接口1012可以包括任何用于在信号处理器1010和主机设备内的组件(例如,处理系统900、局域网(local area network,简称LAN)端口等)之间传送数据信号的组件或组件的集合。
所述收发器1000可通过任意类型的通信媒介传输和接收信令。在一些实施例中,所述收发器1000通过无线媒介传输和接收信令。例如,所述收发器1000可以为用于根据无线电信协议进行通信的无线收发器,比如蜂窝协议(例如长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)协议等)、无线局域网(wireless local area network,简称WLAN)协议(例如Wi-Fi协议等)或任意其它类型的无线协议(例如蓝牙、近距离通讯(near fieldcommunication,简称NFC)等)。在这些实施例中,所述网络侧接口1002包括一个或多个天线/辐射元件。例如,所述网络侧接口1002可以包括单个天线,多个单独的天线,或用于多层通信,例如单收多发(single-input multiple-output,简称SIMO)、多输入单输出(multiple-input-single-output,简称MISO)、多输入多输出(multiple-input multiple-output,简称MIMO)等的多天线阵列。在其他实施例中,所述收发器1000通过有线介质例如双绞线电缆、同轴电缆、光纤等传输和接收信令。具体的处理系统和/或收发器可以使用所示的全部组件或使用这些组件的子集,各个设备的集成程度可能有所差别。
以下参考文件与本申请的主题相关。每个参考文件以全文引入的方式并入本文中。
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·IEEE文献11-13-0339r10,《高效WLAN民意调查》,Orange等人;
·美国专利申请14/595,944(华为号为HW91012629US02),《用于上行OFDMA传
输的系统和方法》,Zhigang Rong等人;以及
·IEEE文献11-15-0132r13,《TGax规范框架》,英特尔。
虽然已参考说明性实施例描述了本发明,但此描述并不旨在限制本发明。本领域技术人员在参考该描述后,将会得到说明性实施例的各种修改和组合,以及本发明其它实施例。因此,所附权利要求书意图涵盖任何此类修改或实施例。
Claims (28)
1.一种用于在无线通信系统中进行通信的方法,其特征在于,所述方法包括:
站点从接入点AP接收周期性调度指示符,所述方法还包括:所述站点从AP接收每个站点的压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输,每个站点的所述压缩指示符指示该站点的所述调度信息是否为压缩调度信息,所述无线通信系统中的每个站点具备自己的压缩指示符;
所述站点根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息;
所述站点根据所述完整调度信息向所述AP发送报文;
若所述压缩指示符指示所述调度信息为压缩调度信息,则所述站点从所述压缩调度信息和所述站点之前接收的所存储版本的完整调度信息中确定分配的资源位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的公共信息字段中。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的第一每用户信息字段中。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的所述每用户信息字段中。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,当所述压缩指示符指示完整调度信息时,所述确定完整调度信息包括:
接收与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中的所述完整调度信息。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,当所述压缩指示符指示所述压缩调度信息时,所述确定完整调度信息包括:
接收与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中的所述压缩调度信息;
根据存储的完整调度信息和所述压缩调度信息获取所述完整调度信息。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
将所述完整调度信息存储在所述站点中。
11.一种用于在无线通信系统中进行通信的方法,其特征在于,所述方法包括:
接入点传输周期性调度指示符,以及每个站点的压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为站点调度周期性传输,每个站点的所述压缩指示符指示该站点的所述调度信息是否为压缩调度信息,所述无线通信系统中的每个站点具备自己的压缩指示符;
所述接入点根据所述调度信息、所述周期性调度指示符和所述压缩指示符从所述站点接收报文;若所述压缩指示符指示所述调度信息为压缩调度信息,所述站点用于从所述压缩调度信息和所述站点之前接收的所存储版本的完整调度信息中确定分配的资源位置。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的公共信息字段中。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于所述公共信息字段的允许响应类型/触发类型子字段中。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
15.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的第一每用户信息字段中。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
17.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述周期性调度指示符位于与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的所述每用户信息字段中。
19.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述压缩调度信息包括完整调度信息的子集。
20.根据权利要求11至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法包括:
所述接入点将包括完整调度信息的触发帧的每用户信息字段设置在一起,再将包括所述压缩调度信息的触发帧的每用户信息字段设置于其后。
21.一种用于在无线通信系统中进行通信的站点,其特征在于,所述站点包括:
处理器;
计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序,所述程序包括指令,用于配置所述站点以:
从接入点(access point,简称AP)接收周期性调度指示符,以及每个站点的压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为所述站点调度周期性传输,每个站点的所述压缩指示符指示该站点的所述调度信息是否为压缩调度信息,所述无线通信系统中的每个站点具备自己的压缩指示符;
根据所述周期性调度指示符、所述压缩指示符和所述调度信息确定完整调度信息;
根据所述完整调度信息向所述AP发送报文;
若所述压缩指示符指示所述调度信息为压缩调度信息,则所述站点从所述压缩调度信息和所述站点之前接收的所存储版本的完整调度信息中确定分配的资源位置。
22.根据权利要求21所述的站点,其特征在于,当所述压缩指示符指示压缩调度信息时,所述程序包括指令,用于配置所述站点以:
接收与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中的所述压缩调度信息;
根据存储的完整调度信息和所述压缩调度信息获取所述完整调度信息。
23.根据权利要求21或22所述的站点,其特征在于,所述程序包括指令,用于配置所述站点以:
将所述完整调度信息存储在站点中。
24.一种用于在无线通信系统中进行通信的接入点,其特征在于,所述接入点包括:
处理器;
计算机可读存储介质,用于存储供所述处理器执行的程序,所述程序包括指令,用于配置所述接入点以:
传输周期性调度指示符,以及每个站点的压缩指示符和调度信息,其中,所述周期性调度指示符指示是否为站点调度周期性传输,每个站点的所述压缩指示符指示该站点的所述调度信息是否为压缩调度信息,所述无线通信系统中的每个站点具备自己的压缩指示符;
根据所述调度信息、所述周期性调度指示符和所述压缩指示符从所述站点接收报文;若所述压缩指示符指示所述调度信息为压缩调度信息,所述站点用于从所述压缩调度信息和所述站点之前接收的所存储版本的完整调度信息中确定分配的资源位置。
25.根据权利要求24所述的接入点,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的公共信息字段中,并且所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
26.根据权利要求24所述的接入点,其特征在于,所述周期性调度指示符位于触发帧的第一每用户信息字段中,所述压缩指示符位于与所述站点相关联的所述触发帧的每用户信息字段中。
27.根据权利要求24所述的接入点,其特征在于,所述周期性调度指示符和所述压缩指示符位于与所述站点相关联的触发帧的每用户信息字段中。
28.根据权利要求24至27中任一项所述的接入点,其特征在于,所述程序包括指令,用于配置所述接入点以:
将包括完整调度信息的触发帧的每用户信息字段设置在一起,再将包括所述压缩调度信息的触发帧的每用户信息字段设置于其后。
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