CN109586889A - 一种数据处理方法及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种数据处理方法及设备,所述方法包括:接入点AP接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;所述AP根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。通过在PPDU内携带指示全双工传输的信息的方式指示全双工传输,将现有标准已有的数据分组结构,规定允许进行全双工传输的条件,防止AP同时向正在进行发送的且不支持全双工传输的STA进行了传输。

Description

一种数据处理方法及设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据处理方法及设备。
背景技术
WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)通常采用时分复用(TimeDivision Duplexing,TDD)的传输模式,而在蜂窝系统,一般采用频分复用(FrequencyDivision Duplexing,FDD)的传输模式,上述两种均为半双工(Half Duplex,HD)的 传输模式,与之对应的为全双工(Full Duplex,FD)的传输模式。
在接入点(Access Point,AP)和站点(Station,STA)之间进行数据传输时,一 种比较简单的全双工实现方式是,仅AP支持FD,而STA不支持FD。现有技术通常 采用调度式的全双工或机会式的全双工进行数据传输。调度式全双工即先由AP向STA 发送一个触发帧,其中触发帧包含收发STA的站点标识,所传输的数据的时长等信息, 用于指示参与下行传输的接收站点的站点标识,参与上行传输的发送站点的站点标识。 STA收到触发帧以后,识别出自己需要参与全双工以及是接收方还是发送方,从而参 与全双工传输,并在同一时间结束传输。在成功接收到数据以后,下行数据和上行数 据的接收方,在相同的时间和频率发送确认(Acknowledgement,ACK)帧;机会式的 全双工即某个STA(如STA1)发送上行数据,当AP检测到STA1发送的上行数据包 时,再向另外一个STA(如STA2)发送下行数据,并在上行数据发送截止之前,完 成下行数据的发送,在完成数据接收以后,再在同一时间和频率发送确认帧。
然而,调度式的全双因需提前发送触发帧会给传输带来一定开销,降低系统利用率;机会式的全双工由STA发起,如第一STA向AP发送数据,AP则向第二STA发 送数据,现有并未明确AP向哪个第二STA发送数据,第二STA可能为第一STA周 边的STA,进而会对数据的发送/接收造成干扰。
发明内容
本发明实施例提一种数据处理方法及设备,用以解决现有全双工传输效果不理想的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
接入点AP接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中, 所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工 传输的信息;所述AP根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二 PPDU。通过在PPDU内携带指示全双工传输的信息的方式指示全双工传输,将现有 标准已有的数据分组结构,规定允许进行全双工传输的条件,防止AP同时向正在进 行发送的且不支持全双工传输的STA进行了传输。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时 长不超过第一时间阈值。规定第一时间阈值避免出现无意义传输的情况。
在一种可能实施方式中,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时 长不超过第一时间阈值,包括:所述AP从所述第一PPDU中前导码字段内识别出所 述标识信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内识别出所 述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息后, 接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。规定第二时间阈值 避免出现无意义传输的情况。
在一种可能实施方式中,所述方法还包括:当所述第一PPDU的数据字段的编码 方式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,所述AP采 用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所述第一PPDU 的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为超过一个编码 快。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第二方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
接入点AP向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元PPDU,其 中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全 双工传输的信息;所述AP采用全双工的传输模式接收由所述第一STA根据所述信息 发送的第一PPDU。通过在PPDU内携带指示全双工传输的信息的方式指示全双工传 输,将现有标准已有的数据分组结构,规定允许进行全双工传输的条件,防止AP同 时向正在进行发送的且不支持全双工传输的STA进行了传输。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。将现有标准已有的数据分组结构,通过设置全双工传输的参数信息,辅助AP和STA进行全双工传 输
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。通过站点信息指示全双工传输,节省传输开销。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第三方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
接入点AP发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA和第二STA 在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;所述AP在一个区 间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述调度帧发送的第一物理层协 议数据单元PPDU;所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传 输模式向第二STA发送第二PPDU。通过调度帧定义上行下行传输的区间,增加全双 工传输的可行性。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:第一STA的标识字段、 第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
第四方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第一站点STA向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述 第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输 的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第五方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第一站点STA接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所 述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传 输的信息;所述第一STA根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
第四方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第六方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第一站点STA接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第 一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息; 所述第一STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调度帧向所述AP发 送第一物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第七方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第二站点STA接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送的第 二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包 含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第八方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第二站点STA接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包 含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信 息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第九方面,本发明实施例提供一种数据处理方法,包括:
第二站点STA接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第 一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息; 所述第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧 发送第二物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第十方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其 中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全 双工传输的信息;
发送单元,用于根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述设备还包括:处理单元,用于从所述第一PPDU中 识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理单元,用于从所述第一PPDU中前导码字段内 识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内 识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理单元,还用于所述第一PPDU中识别出所述标 识信息后,接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理单元,还用于确定当所述第一PPDU的数据字 段的编码方式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,指 示所述收发器采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当 所述第一PPDU的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置 为超过一个编码快。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第十一方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
发送单元,用于向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元PPDU, 其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示 全双工传输的信息;
接收单元,用于采用全双工的传输模式接收由所述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第十二方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
发送单元,用于发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA和第 二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
接收单元,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;
所述发送单元,还用于所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第十三方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
发送单元,用于向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述 第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输 的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第十四方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所 述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传 输的信息;
发送单元,用于根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第十五方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示 第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信 息;
发送单元,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第十六方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送的 第二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中 包含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第十七方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中 包含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信 息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第十八方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
接收单元,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示 第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信 息;
发送单元,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第十九方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中, 所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工 传输的信息;
所述收发器,还用于根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述设备还包括:处理器,用于从所述第一PPDU中识 别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理器,用于从所述第一PPDU中前导码字段内识 别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内识 别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理器,还用于所述第一PPDU中识别出所述标识 信息后,接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
在一种可能实施方式中,所述处理器,还用于确定当所述第一PPDU的数据字段 的编码方式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,指示 所述收发器采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所 述第一PPDU的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为 超过一个编码快。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第二十方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元PPDU, 其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示 全双工传输的信息;
所述收发器,还用于采用全双工的传输模式接收由所述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第二十一方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;
所述收发器,还用于所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第二十二方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第 一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的 信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第二十三方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述 第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输 的信息;
所述收发器,还用于根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站 点信息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第二十四方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第 一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第二十五方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送的第 二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包 含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的 标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
在一种可能实施方式中,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
第二十六方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包 含用于指示全双工传输的信息。
在一种可能实施方式中,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
在一种可能实施方式中,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
在一种可能实施方式中,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信 息。
在一种可能实施方式中,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息 RUallocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、 双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
第二十七方面,本发明实施例提供一种数据处理设备,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第 一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
在一种可能实施方式中,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
第二十八方面,本发明实施例提供一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当 所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行上述第一方面、第二方面、第三方面、第四方面、第五方面、第六方面、第七方面、第八方面或第九方面所述的方法。
第二十九方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算 机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方 面、第二方面、第三方面、第四方面、第五方面或第六方面所述的方法。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种数据处理方法的应用场景图;
图2为本实施例涉及的Non-HT PPDU的一种结构示意图;
图3为本实施例涉及的HT PPDU的一种结构示意图;
图4为本实施例涉及的VHT PPDU的一种结构示意图
图5a为本实施例涉及的HE PPDU的一种结构示意图;
图5b为本实施例涉及的VHE PPDU的一种结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种数据处理方法的信令交互图;
图7为本发明实施例提供的一种延迟全双工传输的示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种延迟全双工传输的示意图;
图9为本发明实施例提供的一种竞争机制全双工传输的示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种数据处理方法的信令交互图;
图11为本发明实施例提供的VHT PPDU携带信息的一种示例;
图12为本发明实施例提供的采用MTS结构的一种PPDU的示例;
图13为本发明实施例提供的又一种数据处理方法的信令交互图;
图14为本发明实施例提供的调度帧的一种结构示意图;
图15为本发明实施例提供的数据处理设备的第一种可能的结构示意图;
图16为本发明实施例提供的数据处理设备的第二种可能的结构示意图;
图17为本发明实施例提供的数据处理设备的第三种可能的结构示意图;
图18为本发明实施例提供的数据处理设备的第四种可能的结构示意图;
图19为本发明实施例提供的数据处理设备的第五种可能的结构示意图;
图20为本发明实施例提供的数据处理设备的第六种可能的结构示意图;
图21为本发明实施例提供的数据处理设备的第七种可能的结构示意图;
图22为本发明实施例提供的数据处理设备的第八种可能的结构示意图;
图23为本发明实施例提供的数据处理设备的第九种可能的结构示意图;
图24为本发明实施例提供的第一种数据处理设备的硬件结构图;
图25为本发明实施例提供的第二种数据处理设备的硬件结构图;
图26为本发明实施例提供的第三种数据处理设备的硬件结构图;
图27为本发明实施例提供的第四种数据处理设备的硬件结构图;
图28为本发明实施例提供的第五种数据处理设备的硬件结构图;
图29为本发明实施例提供的第六种数据处理设备的硬件结构图;
图30为本发明实施例提供的第七种数据处理设备的硬件结构图;
图31为本发明实施例提供的第八种数据处理设备的硬件结构图;
图32为本发明实施例提供的第九种数据处理设备的硬件结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实 施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域 普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明 保护的范围。
为便于对本发明实施例的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本发明实施例的限定。
本发明实施例主要应用于一个节点同一个或多个节点之间的数据通信,例如,如图1所示的AP与STA1和STA2之间的通信,需要指出,AP是一种特殊的STA,具 有小区管理等功能,也就是说STA分为AP和Non-AP STA。本发明中的发明方案同 样适用于1个STA同一个或多个STA之间的通信。在图1中,假设AP具备全双工的 功能,而STA1和STA2可以不具有全双工传输的功能;在图1中数据通信包括两种 数据:上行数据(STA1向AP发送的数据)和下行数据(AP向STA2发送的数据)。
其中,AP、STA1和STA2可以是,但不限于:通信服务器、路由器、交换机、网 桥、计算机、手机、智能手表,智能家电等设备。
本实施例中涉及的数据可以是,但不限于:物理层协议数据单元(Physical layerProtocol Data Unit,PPDU),例如Non-HT PPDU、HT PPDU、VHT PPDU、HE PPDU。
图2为本实施例涉及的Non-HT PPDU的一种结构示意图,该Non-HT PPDU具体 包括:短训练字段(Short Training Field,STF),长训练字段(Long Training Field, L-LTF),信令字段(Signal Field,SIG),数据(Data),其中数据部分之前的字段为前导 码。
图3为本实施例涉及的HT PPDU的一种结构示意图,该HT PPDU在Non-HT PPDU的前导码字段之前加了Legacy,代表传统字段,而增加了用于辅助HT数据传 输的HT-SIG,HT-STF,HT-LTF字段。
图4为本实施例涉及的VHT PPDU的一种结构示意图,该VHT PPDU除包括HT PPDU中的传统信令字段,还包括非常高吞吐率信令字段A VHT-SIG-A,非常高吞 吐率短训练字段VHT-STF,非常高吞吐率长训练字段VHT-LTF,非常高吞吐率信令 字段B VHT-SIG-B,即该VHT PPDU具有非常高的吞吐率。
图5a为本实施例涉及的HE PPDU的一种结构示意图,该HE PPDU可分为:单 用户(Single User,SU)数据分组、扩展距离单用户(Extended Range Single User,ER SU) 数据分组、基于触发Trigger Based,TB)数据分组(和多用户(Multiple User,MU) 数据分组。
图5b为本实施例涉及的VHE PPDU的一种结构示意图,该VHE PPDU可以为HE PPDU的下一代新的PPDU,包括传统前导码字段L-Preamble,标识字段VHE Mark字 段、非常高效吞吐率信令字段VHE-SIG,非常高效吞吐率短训练字段VHE-STF,非常 高效吞吐率长训练字段VHE-LTF;VHT PPDU为该PPDU的一种命名,其还可以有 其它形式的名称,对此本实施例不作具体限定。
图6为本发明实施例提供的一种数据处理方法的信令交互图,该方法具体包括如下步骤:
S601、接入点AP接收由第一站点STA发送的第一PPDU。
在本实施例中,主要基于不同类型的数据分组的信令字段中对PPDU的发送/接收地址进行识别,进而指示另一STA参与全双工传输。
其中,第一PPDU包括前导码字段和数据字段,第一PPDU中包含用于指示全双 工传输的信息。
可选地,该信息可以包括:第一STA的标识信息,或第一STA与AP的标识信息。 该标识信息承载于第一PPDU的前导码字段或数据字段。
其中,STA的标识信息可以是STA的MAC地址,STA的关联标识(AssociationIdentifier,AID),部分MAC地址(MAC地址48比特中的一部分),或者部分关联 标识。AP的标识信息可以是AP的MAC地址,即小区的基本服务集合标识(Basic Service SetIdentifier,BSSID),可以是AP的BSS color(颜色),部分BSSID,特殊 的AID等,本发明方案对此不做具体限制。
可选地,标识信息可以承载于第一PPDU的前导码字段内的信令字段;标识信息 还可以载于第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制(Medium Access Control,MAC) 帧,其中,该标识信息可是第一STA的发送地址或AP的接收地址。
当标识信息承载于第一PPDU的前导码字段内的信令字段时,本实施例的第一PPDU适用于:HE PPDU中的HE MU PPDU。
在本实施例中对于进行全双工传输的条件可以做如下规定:
其一、AP在前导码字段识别出TA时,可以进行全双工传输,如当MU PPDU被 用于STA1向AP进行的上行传输时,在HE-SIG-B中会携带发送STA1的站点标识 (STA-ID),AP可以通过HE-SIG-B识别出STA1的发送地址(Transmitting Address, TA),因此可以发起FD传输;又如,AP接收到TB PPDU的数据包时,若该TB PPDU 是由自己通过发送触发帧触发的,则该AP得知自己调度的是哪些STA,也就得知该 PPDU的TA,因此也可以发起全双工传输。
若AP还想确认该PPDU的接收地址(Receiving Address,RA),确认上行数据 帧是发给自己的,再进行全双工传输。对于TB PPDU,因为是自己触发的,则得知 RA是自己;对于HE MU PPDU,则可以读取HE-SIG-A中的基本服务集颜色(Basic Service Set Color,BSScolor),该BSS color用于识别小区,进而估计识别出RA是 自己。
其二、对于PPDU为Non-HT PPD、HT PPDU或VHT PPDU时,该PPDU中的 TA仅位于数据字段的MAC帧的帧头,因为AP无法通过前导码字段识别出TA,因 此,AP无法发起全双工传输。
其三、当PPDU为Non-HT PPD、HT PPDU或VHT PPDU时,可在数据字段提前 识别出MAC帧头的TA,在数据字段剩余部分再进行全双工传输;具体如下:当判断 第一PPDU的数据字段的编码方式为二进制卷积BCC编码,或低密度奇偶校验码 LDPC编码且数据长度需要被设置为超过一个编码块中的一个时,AP采用全双工的传 输模式向第二STA发送第二PPDU。
在本发明实施例的一种可选方案中,防止数据无意义传输(如当识别出TA时, 该数据已块传输完),因为可以设定AP从第一PPDU中识别出标识信息的时长不超 过第一时间阈值。
具体地,AP从第一PPDU中识别出标识信息的时长不超过第一时间阈值,包括: AP从第一PPDU中前导码字段内识别出标识信息的时长不超过第一时间阈值;或,第 一PPDU中数据字段内识别出标识信息的时长不超过第一时间阈值。
该第一时间阈值为接收整个第一PPDU中前导码字段内的时长接收部分第一 PPDU中前导码字段内的时长或部分第一PPDU中数据字段内的时长中的一个。
在本发明实施例的一种可选方案中,AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息后,可以是设定接收剩余待传输的第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值
如,当STA可以在PPDU结束之前TMAX时间段之前识别出TA,则可以进行全双 工传输,否则不可以进行全双工传输,其中,TPPDU-TMAX是STA识别出TA或TA同 RA所需的时长,所需的时长还可以是TPPDU-TDATA或者是TPPDU-(TDATA-TMAC header); TMAX也可以规定一固定值,如500us,或者TMAX需大于AP传输第二PPDU所需要的 时长。
S602、AP根据信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在识别出TA、TA与RA、数据字段的编码方式为二进制卷积BCC编码,或,低 密度奇偶校验码LDPC编码且数据长度超过一个编码块中的一个时,AP采用全双工的 传输模式向传输模式。
在本发明实施例的一种可选方案中,信息还可以包括:全双工传输的参数信息。
参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送地址、PPDU接 收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
禁止全双工传输(FD_Disallow):禁止接收端在该PPDU期间进行FD传输,具 体何时指示FD_Disallow可以取决于产品实现,也可以在标准中进行一定规定。本发 明方案对于指示的情况进行一些举例,比如发送该PPDU的AP或者STA认为该数据 分组比较重要,如信标帧,公共行动帧(Public Action frame)等,接收该PPDU的 AP或者STA如果同时进行FD传输有可能会影响该PPDU的接收。又或者该PPDU 较短,相应的该PPDU的发送方将FDP指示为FD_Disallow,指示该PPDU内部禁止 进行全双工D传输。
延迟全双工传输(FD_Delay):禁止接收端在该PPDU期间进行全双工传输,但 下一PPDU仍然来自同一发送方,如图7所示,通过本PPDU识别出TA以后,在下 一PPDU内,即使识别不出TA,也可以进行全双工传输。如图8所示,针对AP发送 触发帧调度全双工传输的场景,当AP利用VHE PPDU发送触发帧时,同样可以指示 FD Delay,用于指示在STA进行多用户上行传输时,AP同时会进行FD传输;需要指 出,若AP在触发帧中没有指示下行数据的接收STA,通过FD_Delay指示,可以使得 其它STA,即使接收到触发帧,得知后续会是上行传输的时候,也做好接收下行数据 的准备。
SNR Margin(Signal to Noise Ratio Margin,信噪比余量):指示如果接收端希望 进行FD传输,当进行完自干扰消除后,需要预留的SNR Margin,用来保证该PPDU 的接收;如果接收端无法保证该SNR Margin,则不可以进行FD传输。
PPDU的发送/接收地址:在VHE SIG中提前指示TA和RA,用于帮助接收端尽 快进行全双工传输,该指示适用于向具备全双工能力的AP发送数据时。
确认(Acknowledge,ACK)帧管理:从机会式传输的FD流程可以看出,当STA1 和AP,以及AP和STA2同时进行完数据传输时,有时还会有确认帧的传输过程。通 常认为AP也会通过全双工传输来同时发送和接收确认帧。本发明方案提出在全双工 参数中携带确认帧管理指示,指示在数据部分的传输以后会预留扩展帧间距(Extended InterFrame Space,EIFS)用于确认帧的传输。比如当STA1指示存在EIFS时间进行确 认帧传输时,则当AP进行FD传输时,则可以向STA2索取确认帧,否则,则不向 STA2索取确认帧。
在本发明实施例的一种可选方案中,若TA在数据字段之前(即前导码字段)被 识别出来,则需要将整个前导码字段全部接收完后,再进行全双工传输,即AP或者 STA开始进行全双工传输的时间不得早于数据字段,如当第一PPDU为VHE PPDU时, 在数据字段之前识别出TA,仍需要等待VHE-STF,VHE-LTF之后才可以进行全双工 传输。
需要说明的是:规定AP或者STA开始进行全双工传输的时间不得早于数据字段 是为了不影响接收端利用VHE-STF进行自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC) 以及利用VHE-LTF进行信道估计。
在本发明实施例的一种可选方案中,如图9所示,对于多个STA请求向AP进行 上行传输时,还可以通过竞争机制、退回机制或随机概率机制决定可以进行上行传输 的STA。
本实施例提供的数据处理方法,将现有标准已有的数据分组结构,规定允许进行全双工传输的条件,防止AP同时向正在进行发送的且不支持全双工传输的STA进行 了传输;通过设置全双工传输的参数信息,辅助AP和STA进行全双工传输。
图10为本发明实施例提供的另一种数据处理方法的信令交互图,该方法具体包括如下步骤:
S1001、AP向第一STA和第二STA发送第二PPDU。
其中,第二PPDU包括前导码字段和数据字段,第二PPDU中包含用于指示全双 工传输的信息。
信息包括:全双工传输的参数信息。
AP向第一STA和第二STA发送第二PPDU,第一STA接收第二PPDU的目的在 于从第二PPDU中获取指示全双工传输的信息,即第一STA需要作为发送方向AP发 送第一PPDU。
S1002、第一STA根据接收到的第二PPDU向AP发送第一PPDU。
参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地 址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例相对于S601-S602的区别仅仅在于:先由AP向第一STA和第二STA发 送下行数据(第二PPDU),再接收上行数据(第一PPDU),且在第二PPDU中包含 用于指示全双工传输的信息。实际和上述步骤的原理相同,具体可参数上述对 S601-S602的相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在本发明实施例的一种可选方案中,该信息还可以包括:第一STA与第二STA 的站点信息,其中,站点信息可以是下行数据传输和上行数据传输的资源指示信息。
站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余 检测CRC或尾部中的一个或多个。
具体地,可以通过第二PPDU中的前导码内的信令字段携带该信息,如当第二 PPDU为VHE PPDU时,参照图11示出了本发明实施例提供的VHE PPDU携带信息 的一种示例,在VHE PPDU前导码中的VHE-SIG字段携带该信息。
在本发明实施例的一种可选方案中,还可以采用多个时间段Multiple TimeSegment,MTS)的结构,即在时间维度存在多个资源单元,AP采用第一个TS来发 送触发帧,来调度第二个TS进行全双工传输,参照图12示出了本发明实施例提供的 采用MTS结构的一种PPDU的示例,对于整个PPDU,时间上分为两个TS,第一个 TS的Data字段用来携带触发帧,指示在第二个TS进行全双工传输。
在本发明实施例的一种可选方案中,若TA在数据字段之前(即前导码字段)被 识别出来,则需要将整个前导码字段全部接收完后,再进行全双工传输,即AP或者 STA开始进行全双工传输的时间不得早于数据字段,如当第一PPDU为VHE PPDU时, 在数据字段之前识别出TA,仍需要等待VHE-STF,VHE-LTF之后才可以进行全双工 传输。
需要说明的是:规定AP或者STA开始进行全双工传输的时间不得早于数据字段 是为了不影响接收端利用VHE-STF进行自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC) 以及利用VHE-LTF进行信道估计。
本实施例提供的数据处理方法,将现有标准已有的数据分组结构,通过设置全双工传输的参数信息,辅助AP和STA进行全双工传输;还可以通过在信令字段携带站 点信息,通过站点信息指示全双工传输,节省传输开销。
图13为本发明实施例提供的又一种数据处理方法的信令交互图,该方法具体包括如下步骤:
S1301、AP发送调度帧。
在本实施例中,需要调度帧来触发全双工的传输,即现有AP向当前小区内的STA发送调度帧,或者仅仅向第一STA和第二STA发送调度帧,STA接收到调度帧后, 根据调度帧自己是接收发方还是发送方,进而参与全双工传输。
其中,调度帧包含用于指示第一站点STA和第二STA在一个区间内或一个区间 的多个子区间内进行全双工传输的信息。
可选地,参照图14示出了本发明实施例提供的调度帧的一种结构示意图,调度帧由第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段和时间区间指 示字段构成,还可以根据实际需要添加其它字段,对此本实施例不作具体限定。
第一STA可以是一个或多个STA,如当第一STA为多个STA时,即为指示多个 STA向AP进行上行传输,对于决定可以进行上行传输的STA可根据竞争机制、退回 机制或随机概率机制来确定;第二STA与第一STA类似,也可为一个或多个STA, 对此不作赘述。需要说明的是:全双工传输指示字段用来指示AP和STA进行全双工 传输;时间区间指示字段用来指示在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双 工传输,区间可以是时间段。
S1302、AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据调度帧发送的第一PPDU。
S1303、AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
在本实施例中,当AP收到第一STA发送的上行数据帧(第一PPDU)时,可以 直接向调度帧内所指示的第二STA发送下行数据帧(第二PPDU),不需要识别出TA。 同样,当第二STA接收到AP发送的下行数据帧时,若该STA不是下行接收STA中 的一员,则可以直接进行上行传输。在完成数据的接收和/或发送时,第一STA和第 二STA可以发送确定帧,如ACK帧、块确认(Block Acknowledge,BA)帧或者多站 点块确认(Multiple STA BlockAcknowledge,M-BA)帧,其中,M-BA帧可以用于同 时向多个用户发送确认信息。
本实施例提供的数据处理方法,通过调度帧定义上行下行传输的区间,增加全双工传输的可行性。
上述主要从STA和AP交互的角度对本发明实施例的方案进行了介绍。可以理解 的是,STA/AP等为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软 件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示 例的单元及算法步骤,本发明能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某 个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应 用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描 述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
本发明实施例可以根据上述方法示例对STA和AP等进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处 理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的 形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻 辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在采用集成的单元的情况下,图15示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第一种可能的结构示意图。如图15所示,数据处理设备1500可以包括:接收单元1501、 发送单元1502和处理单元1503。
其中,接收单元1501,用于接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用 于指示全双工传输的信息;发送单元1502,用于根据所述信息采用全双工的传输模式 向第二STA发送第二PPDU。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,所述设备还包括:处理单元1503,用于从所述第一PPDU中识别出所述 标识信息的时长不超过第一时间阈值。
可选地,处理单元1503,用于从所述第一PPDU中前导码字段内识别出所述标识 信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内识别出所述标识 信息的时长不超过第一时间阈值。
可选地,所述处理单元1503,还用于所述第一PPDU中识别出所述标识信息后, 接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
可选地,所述处理单元1503,还用于确定当所述第一PPDU的数据字段的编码方 式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,指示所述收发 器采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所述第一 PPDU的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为超过一 个编码快。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的AP,可执行如图6中AP所 执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图6相关 描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图16示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第二种可能的结构示意图。如图16所示,该设备具体包括:发送单元1601和接收单 元1602。
其中,发送单元1601,用于向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数 据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU 中包含用于指示全双工传输的信息;接收单元1602,用于采用全双工的传输模式接收 由所述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的AP,可执行如图10中AP 所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图10 相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图17示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第三种可能的结构示意图。如图17所示,该设备具体包括:发送单元1701和接收单 元1702。
其中,发送单元1701,用于发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站 点STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息; 接收单元1702,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所 述调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;所述发送单元1701,还用于所述AP 在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二 PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:第一STA的标识字段、第二STA的标 识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的AP,可执行如图13中AP 所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图13 相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图18示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第四种可能的结构示意图。如图18所示,该设备具体包括:发送单元1708。
发送单元1708,用于向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中, 所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工 传输的信息。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的第一STA,可执行如图6中 第一STA所执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参 照图6相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图19示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第五种可能的结构示意图。如图19所示,该设备具体包括:接收单元1901和发送单 元1902。
其中,接收单元1901,用于接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示 全双工传输的信息;发送单元1802,用于根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的第一STA,可执行如图10 中第一STA所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图10相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图20示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第六种可能的结构示意图。如图20所示,该设备具体包括:接收单元2001和发送单 元2002。
其中,接收单元2001,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包 含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双 工传输的信息;发送单元2002,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所 述调度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:第一STA的标识字段、第二STA的标 识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的第一STA,可执行如图13 中第一STA所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图13相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图21示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第七种可能的结构示意图。如图21所示,该设备具体包括:接收单元2101。
其中,接收单元2101,用于接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元 PPDU发送的第二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第 一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的第二STA,可执行如图6中 第二STA所执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参 照图6相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图22示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第八种可能的结构示意图。如图22所示,该设备具体包括:接收单元2201。
其中,接收单元2201,用于接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理 层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第 二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的第二STA,可执行如图10 中第二STA所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图10相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
在采用集成的单元的情况下,图23示出了上述实施例中所涉及的数据处理设备的第九种可能的结构示意图。如图23所示,该设备具体包括:接收单元2301和发送单 元2301。
其中,接收单元2301,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包 含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双 工传输的信息;发送单元2302,用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所 述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:第一STA的标识字段、第二STA的标 识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的第二STA,可执行如图13 中第二STA所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图13相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图24为本发明实施例提供的第一种数据处理设备的硬件结构图。如图24所示, 该设备包括:处理器2410、存储器2420和收发器2430。其中:
处理器1010可以是中央处理器(central processing unit,CPU),或者CPU和硬件芯片的组合。上述硬件芯片可以是专用集成电路(application-specific integratedcircuit,ASIC),可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)或其组合。上 述PLD可以是复杂可编程逻辑器件(complex programmable logic device,CPLD), 现场可编程逻辑门阵列(field-programmable gate array,FPGA),通用阵列逻辑(generic arraylogic,GAL)或其任意组合。
存储器2420用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2420可以将存储的数 据传输给处理器2410。存储器2420可以包括易失性存储器,例如非挥发性动态随机 存取内存(nonvolatile random access memory,NVRAM)、相变化随机存取内存(phase change RAM,PRAM)、磁阻式随机存取内存(magetoresistive RAM,MRAM)等, 还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、电子可擦除可编程只读存 储器(electrically erasableprogrammable read-only memory,EEPROM)、闪存器件, 例如反或闪存(NOR flashmemory)或是反及闪存(NAND flash memory)、半导体器件, 例如固态硬盘(solid statedisk,SSD)等。存储器2320还可以包括上述种类的存储器 的组合。
可以理解的是,存储器2420可以集成在处理器2410中,也可以独立存在。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2430,用于接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU, 其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示 全双工传输的信息;所述收发器2430,还用于根据所述信息采用全双工的传输模式向 第二STA发送第二PPDU。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,处理器2410,用于从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时长不超 过第一时间阈值。
可选地,所述处理器2410,用于从所述第一PPDU中前导码字段内识别出所述标 识信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内识别出所述标 识信息的时长不超过第一时间阈值。
可选地,所述处理器2410,还用于所述第一PPDU中识别出所述标识信息后,接 收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
可选地,所述处理器2410,还用于确定当所述第一PPDU的数据字段的编码方式 为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,指示所述收发器 采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所述第一PPDU 的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为超过一个编码 快。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的AP,可执行如图6中AP所 执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图6相关 描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图25为本发明实施例提供的第二种数据处理设备的硬件结构图。如图25所示, 该设备包括:处理器2510、存储器2520和收发器2530。其中:
处理器2510可以与处理器2410相同。
存储器2520用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2520可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器2520可以集成在处理器2510中,也可以独立存在。
收发器2530可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2530,用于向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元 PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用 于指示全双工传输的信息;所述收发器2530,还用于采用全双工的传输模式接收由所 述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的AP,可执行如图10中AP 所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图10 相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图26为本发明实施例提供的第三种数据处理设备的硬件结构图。如图26所示, 该设备包括:处理器2610、存储器2620和收发器2630。其中:
处理器2610可以与处理器2410相同。
存储器2620用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2620可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器2620可以集成在处理器2610中,也可以独立存在。
收发器2630可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2630,用于发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA 和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;所述收 发器2630,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述 调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;所述收发器2630,还用于所述AP在 一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二 PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:第一STA的标识字段、第二STA的标 识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的AP,可执行如图13中AP 所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体请参照图13 相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图27为本发明实施例提供的第四种数据处理设备的硬件结构图。如图27所示, 该设备包括:处理器2710、存储器2720和收发器2730。其中:
处理器2710可以与处理器2410相同。
存储器2720用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2720可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器2720可以集成在处理器2710中,也可以独立存在。
收发器2730可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2730,用于向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中, 所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工 传输的信息。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的第一STA,可执行如图6中 第一STA所执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参 照图6相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图28为本发明实施例提供的第五种数据处理设备的硬件结构图。如图28所示, 该设备包括:处理器2810、存储器2820和收发器2830。其中:
处理器2810可以与处理器2410相同。
存储器2820用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2820可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器2820可以集成在处理器2810中,也可以独立存在。
收发器2830可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2830,用于接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中, 所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工 传输的信息;所述收发器2830,还用于根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的第一STA,可执行如图10 中第一STA所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图10相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图29为本发明实施例提供的第六种数据处理设备的硬件结构图。如图29所示, 该设备包括:处理器2910、存储器2920和收发器2930。其中:
处理器2910可以与处理器2410相同。
存储器2920用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器2920可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器2920可以集成在处理器2910中,也可以独立存在。
收发器2930可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器2930,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指 示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的 信息;所述收发器2930,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调 度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的第一STA,可执行如图13 中第一STA所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图13相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图30为本发明实施例提供的第七种数据处理设备的硬件结构图。如图30所示, 该设备包括:处理器3010、存储器3020和收发器3030。其中:
处理器3010可以与处理器2410相同。
存储器3020用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器3020可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器3020可以集成在处理器3010中,也可以独立存在。
收发器3030可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器3030,用于接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送 的第二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU 中包含用于指示全双工传输的信息。
可选地,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全 双工传输的参数信息中的至少一个。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
可选地,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
可选地,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC 帧。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图6中所示的第二STA,可执行如图6中 第二STA所执行的所有步骤,进而实现图6所示数据处理方法的技术效果,具体请参 照图6相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图31为本发明实施例提供的第八种数据处理设备的硬件结构图。如图31所示, 该设备包括:处理器3110、存储器3120和收发器3130。其中:
处理器3110可以与处理器2410相同。
存储器3120用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器3120可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器3120可以集成在处理器3110中,也可以独立存在。
收发器3130可以与收发器2431相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器3130,用于接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU 中包含用于指示全双工传输的信息。
可选地,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
可选地,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
可选地,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信息。
可选地,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、 调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、 循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图10中所示的第二STA,可执行如图10 中第二STA所执行的所有步骤,进而实现图10所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图10相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图32为本发明实施例提供的第九种数据处理设备的硬件结构图。如图32所示, 该设备包括:处理器3210、存储器3220和收发器3230。其中:
处理器3210可以与处理器2410相同。
存储器3220用于存储各种应用,操作系统和数据。存储器3220可以与存储器2420相同。
可以理解的是,存储器3220可以集成在处理器3210中,也可以独立存在。
收发器3230可以与收发器2430相同。
所述各器件的工作过程如下:
收发器3230,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指 示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的 信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
可选地,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间 指示字段。
本实施例提供的数据处理设备可以是如图13中所示的第二STA,可执行如图13 中第二STA所执行的所有步骤,进而实现图13所示数据处理方法的技术效果,具体 请参照图13相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
本领域技术人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例 的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说 明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步 骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条 件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种 实现不应认为超出本发明的范围。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案 本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件 产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以 使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各 个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只 读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任 何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都 应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为 准。

Claims (86)

1.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
接入点AP接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述AP根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
6.根据权利要求2-5任一所述的方法,其特征在于,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值,包括:
所述AP从所述第一PPDU中前导码字段内识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值;
或,
所述第一PPDU中数据字段内识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
8.根据权利要求2-7任一所述的方法,其特征在于,所述AP从所述第一PPDU中识别出所述标识信息后,接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
9.根据权利要求1-8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:当所述第一PPDU的数据字段的编码方式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,所述AP采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所述第一PPDU的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为超过一个编码快。
10.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
11.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
接入点AP向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述AP采用全双工的传输模式接收由所述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
14.根据权利要求11-13任一所述的方法,其特征在于,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
16.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
接入点AP发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;
所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
18.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第一站点STA向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
21.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
23.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
24.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第一站点STA接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述第一STA根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
27.根据权利要求24-26任一所述的方法,其特征在于,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
29.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第一站点STA接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述第一STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
30.根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
31.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第二站点STA接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送的第二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
32.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
33.根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
35.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
36.根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
37.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第二站点STA接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
38.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
39.根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
40.根据权利要求37-39任一所述的方法,其特征在于,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信息。
41.根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
42.一种数据处理方法,其特征在于,包括:
第二站点STA接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
43.根据权利要求42所述的方法,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
44.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收由第一站点STA发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述收发器,还用于根据所述信息采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
45.根据权利要求44所述的设备,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
46.根据权利要求45所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
47.根据权利要求45所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
48.根据权利要求46所述的设备,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
49.根据权利要求45-48任一所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:处理器,用于从所述第一PPDU中识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
50.根据权利要求49所述的设备,其特征在于,所述处理器,用于从所述第一PPDU中前导码字段内识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值;或,所述第一PPDU中数据字段内识别出所述标识信息的时长不超过第一时间阈值。
51.根据权利要求45-50任一所述的设备,其特征在于,所述处理器,还用于所述第一PPDU中识别出所述标识信息后,接收剩余待传输的所述第一PPDU所需的时长大于第二时间阈值。
52.根据权利要求44-51所述的设备,其特征在于,所述处理器,还用于确定当所述第一PPDU的数据字段的编码方式为二进制卷积BCC编码或低密度奇偶校验码LDPC编码中的一个时,指示所述收发器采用全双工的传输模式向所述第二STA发送所述第二PPDU;其中,当所述第一PPDU的数据字段采用所述LDPC编码时,所述数据字段的数据长度被设置为超过一个编码快。
53.根据权利要求45所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
54.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于向第一站点STA和第二STA发送第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述收发器,还用于采用全双工的传输模式接收由所述第一STA根据所述信息发送的第一PPDU。
55.根据权利要求54所述的设备,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
56.根据权利要求55所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
57.根据权利要求54-56任一所述的设备,其特征在于,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
58.根据权利要求57所述的设备,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
59.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于发送调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一站点STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收由第一STA根据所述调度帧发送的第一物理层协议数据单元PPDU;
所述收发器,还用于所述AP在一个区间内或一个区间的多个子区间内采用全双工的传输模式向第二STA发送第二PPDU。
60.根据权利要求59所述的设备,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
61.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于向接入点AP发送的第一物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
62.根据权利要求61所述的设备,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
63.根据权利要求62所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
64.根据权利要求62所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
65.根据权利要求64所述的设备,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
66.根据权利要求62所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
67.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息;
所述收发器,还用于根据所述信息向所述AP发送的第一PPDU。
68.根据权利要求67所述的设备,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
69.根据权利要求68所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
70.根据权利要求67-69任一所述的设备,其特征在于,所述信息还包括:所述第一STA与所述第二STA的站点信息。
71.根据权利要求70所述的设备,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
72.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内根据所述调度帧向所述AP发送第一物理层协议数据单元PPDU。
73.根据权利要求72所述的设备,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
74.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收接入点AP根据所述第一物理层协议数据单元PPDU发送的第二PPDU,其中,所述第一PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第一PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
75.根据权利要求74所述的设备,其特征在于,所述信息包括:所述第一STA的标识信息,所述AP的标识信息,或全双工传输的参数信息中的至少一个。
76.根据权利要求75所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段或数据字段。
77.根据权利要求76所述的设备,其特征在于,所述标识信息承载于所述第一PPDU的前导码字段内的信令字段。
78.根据权利要求76所述的设备,其特征在于,所述标识信息载于所述第一PPDU的数据字段内的媒体介入控制MAC帧。
79.根据权利要求75所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
80.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收接入点AP采用全双工传输模式发送的第二物理层协议数据单元PPDU,其中,所述第二PPDU包括前导码字段和数据字段,所述第二PPDU中包含用于指示全双工传输的信息。
81.根据权利要求80所述的设备,其特征在于,所述信息包括:全双工传输的参数信息。
82.根据权利要求81所述的设备,其特征在于,所述参数信息包括:禁止全双工传输、延迟全双工传输、PPDU的发送、PPDU接收地址、信噪比余量或确认帧管理中的一个或多个。
83.根据权利要求80-82任一所述的设备,其特征在于,所述信息还包括:第一STA与所述第二STA的站点信息。
84.根据权利要求83所述的设备,其特征在于,所述站点信息包括:关联标识AID、资源单元指示信息RU allocation、调制与编码机制MCS、空时流数NSTS、发送波束调制TXBF、编码、双载波调制DCM、循环冗余检测CRC或尾部中的一个或多个。
85.一种数据处理设备,其特征在于,包括:
收发器,用于接收接入点AP发送的调度帧,其中,所述调度帧包含用于指示第一STA和第二STA在一个区间内或一个区间的多个子区间内进行全双工传输的信息;
所述收发器,还用于在一个区间内或一个区间的多个子区间内接收所述AP根据所述调度帧发送第二物理层协议数据单元PPDU。
86.根据权利要求85所述的设备,其特征在于,所述调度帧至少包括如下字段:
第一STA的标识字段、第二STA的标识字段、全双工传输指示字段或时间区间指示字段。
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