CN111201824A - 一种用于全双工通信的媒体接入控制 - Google Patents

一种用于全双工通信的媒体接入控制 Download PDF

Info

Publication number
CN111201824A
CN111201824A CN201880066516.2A CN201880066516A CN111201824A CN 111201824 A CN111201824 A CN 111201824A CN 201880066516 A CN201880066516 A CN 201880066516A CN 111201824 A CN111201824 A CN 111201824A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission
txop
sta
acknowledgement
receiving
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.)
Granted
Application number
CN201880066516.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111201824B (zh
Inventor
奥萨马·阿布勒-马格德
徐正勳
区国琛
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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 Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN202210864927.4A priority Critical patent/CN115441996A/zh
Publication of CN111201824A publication Critical patent/CN111201824A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111201824B publication Critical patent/CN111201824B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • 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]

Abstract

提供了用于非对称全双工(FD)通信的方法和装置。上行(UL)传输机会(TXOP)信息,其中包括所述TXOP的指示,由接入点(AP)发送。所述AP向接收站发送下行(DL)传输。在TXOP期间,从发送站接收UL传输。所述UL传输与所述DL传输在时间上至少部分重叠。将所述UL传输的确认发送到所述发送站,并在同步时间从所述接收站接收所述DL传输的确认。

Description

一种用于全双工通信的媒体接入控制
交叉申请
本发明要求2017年10月16日递交的发明名称为“一种用于全双工通信的媒体接入控制”的第15/784,595号美国专利申请案的在先申请优先权,该在先申请的内容以引入的方式并入本文本中。
技术领域
本发明涉及用于Wi-Fi通信中全双工通信的方法和系统。特别地,本发明涉及用于非对称全双工Wi-Fi通信的方法和系统。
背景技术
在全双工(full duplex,FD)通信中,下行(downlink,DL)传输(例如,从接入点(access point,AP)到工作站(station,STA))和上行(uplink,UL)传输(例如,从STA到AP)能够同时进行。
在对称FD通信中,相同的两个节点涉及DL传输和UL传输。例如,AP向STA发送DL传输,相同的STA向该AP发送UL传输。由于同一对节点涉及DL和UL传输,因此能够相对直接地解决DL和UL传输的同步问题。
在非对称FD通信中,DL传输发生在一对节点(例如,AP和第一STA)之间,但UL传输涉及不同的第三节点(例如,AP和第二STA)。第一STA和第二STA可能不同步,DL传输和UL传输可能会相互干扰。需要提供一种改进的方法来协调此类FD通信,例如用于AP协调DL和UL传输的时序的方法。
发明内容
本文介绍的各种示例中,描述了执行FD通信的方法和系统。例如,AP可在DL帧的报头中提供UL传输机会(transmission opportunity,TXOP)信息。该AP还可传输块确认请求(block acknowledgement request,BAR)帧,以同步DL和UL传输的确认(acknowledgement,ACK)。
在一些方面,本发明描述了一种非对称FD通信方法。该方法包括:发送UL TXOP信息。该TXOP信息包括该TXOP的指示。该方法还包括:向至少一个第一接收站发送DL传输。该方法还包括:在TXOP期间,从至少一个第二发送站接收UL传输。UL传输与DL传输在时间上至少部分重叠。该方法还包括:向至少一个第二发送站发送UL传输的确认,并在同步时间从至少一个第一接收站接收DL传输的确认。
在上述任何方面/实施例中,该方法可包括:在UL传输结束时间或DL传输结束时间中较晚的一个,发送块确认请求(BAR)帧。该同步时间可根据BAR帧同步。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP的指示可在DL传输的报头中发送。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP的指示可在该DL传输之前广播的触发帧中发送。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP信息可包括一个或多个竞争参数,以允许两个或多个工作站竞争UL信道接入。
在上述任何方面/实施例中,该一个或多个竞争参数可包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
在上述任何方面/实施例中,DL传输可以是通过各自的资源单元(resource unit,RU),到两个或多个接收站的多用户(multi-user,MU)DL传输。其中,该TXOP信息可包括两个或多个发送站各自的UL传输可用的两个或多个RU的指示,UL传输的确认可以是发送到两个或多个发送站的MU确认。
在一些方面,本发明描述了一种FD通信AP。该AP包括存储器,用于与至少一个第一接收站和至少一个第二发送站进行无线通信的接口,以及处理设备。该处理设备用于执行存储在该存储器中的指令,以使得AP:发送UL TXOP信息,其中,该TXOP信息包括该TXOP的指示。该处理设备还用于执行指令,以使得AP:向至少一个第一接收站发送DL传输。该处理设备还用于执行指令,以使得AP:在TXOP期间,从至少一个第二发送站接收UL传输。UL传输与DL传输在时间上至少部分重叠。该处理设备还用于执行指令,以使得AP:向至少一个第二发送站发送UL传输的确认,并在同步时间从至少一个第一接收站接收DL传输的确认。
在上述任何方面/实施例中,该处理设备还可用于执行指令,以使得AP:在UL传输结束时间或DL传输结束时间中较晚的一个时间,发送BAR帧。该同步时间可根据BAR帧同步。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP的指示可在DL传输的报头上发送。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP的指示可在该DL传输之前广播的触发帧上发送。
在上述任何方面/实施例中,该TXOP信息可包括一个或多个竞争参数,以允许两个或多个工作站竞争UL信道接入。
在上述任何方面/实施例中,该一个或多个竞争参数可包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
在上述任何方面/实施例中,DL传输可以是通过各自的RU向两个或多个接收站的MU DL传输,其中,该TXOP信息可包括两个或多个发送站各自的UL传输可用的两个或多个RU的指示,UL传输的确认可以是一个发送到两个或多个发送站的MU确认。
在一些方面,本发明描述了一种非对称FD通信方法。该方法包括:在从该AP发送到至少一个其他DL接收站的DL传输的帧报头中,接收UL TXOP信息,其中,该TXOP信息包括该TXOP的指示。该方法还包括:通过该TXOP信息,向该AP发送UL传输,UL传输与DL传输在时间上至少部分重叠。该方法还包括:从该AP接收该UL传输的确认。
在上述任何方面/实施例中,该方法可包括:接收BAR帧。在同步时间可接收UL传输的确认,其中,该同步时间根据BAR帧同步。
在上述任何方面/实施例中,该方法可包括:竞争信道接入以发送UL传输,该竞争可根据该TXOP信息中包含的一个或多个竞争参数进行。
在上述任何方面/实施例中,该一个或多个竞争参数可包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
在一些方面,本发明描述了一种参与FD通信的STA。该STA包括存储器,用于与AP进行无线通信的接口,以及处理设备。该处理设备用于执行存储在该存储器中的指令以使得该STA:在从该AP发送到至少一个其他DL接收站的DL传输的帧报头中,接收UL TXOP信息,其中,该TXOP信息包括该TXOP的指示。该处理设备还用于执行指令,以使得该STA:通过该TXOP信息,向该AP发送UL传输,UL传输与DL传输在时间上至少部分重叠。该处理设备还用于执行指令,以使得该STA:从该AP接收该UL传输的确认。
在上述任何方面/实施例中,该处理设备还可用于执行指令,以使得该STA:接收BAR帧。在同步时间可接收UL传输的确认,其中,该同步时间根据BAR帧同步。
在上述任何方面/实施例中,该处理设备还可用于执行指令,以使得该STA:竞争信道接入以发送该UL传输,该竞争可根据该TXOP信息中包含的一个或多个竞争参数进行。
在上述任何方面/实施例中,该一个或多个竞争参数可包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
在一些方面,本发明描述了一种非对称FD通信方法。该方法包括:从AP接收DL传输。该方法还包括:从该AP接收BAR帧。该方法还包括:在同步时间向该AP发送DL传输的确认,其中,该同步时间根据BAR帧同步。
在一些方面,本发明描述了一种参与FD通信的STA。该STA包括存储器,用于与AP进行无线通信的接口,以及处理设备。该处理设备用于执行存储在该存储器中的指令,以使得该STA:从AP接收DL传输。该处理设备还用于执行指令,以使得该STA:从该AP接收BAR帧。该处理设备还用于执行指令,以使得该STA:在同步时间向该AP发送DL传输的确认,其中,该同步时间根据BAR帧同步。
在上述任何方面/实施例中,该BAR帧可包括用于发送确认的RU的标识,该确认可通过标识的RU发送。
附图说明
现在将通过示例参考示出本申请的示例实施例的附图,其中:
图1A为示出用于非对称全双工通信的示例系统的示意图;
图1B为示出适合进行非对称全双工通信的示例设备的方框图;
图2为示出多个工作站竞争发送上行传输的示例的时序图;
图3为示出非对称全双工通信中同步确认的示例的时序图,其中,上行传输结束晚于下行传输;
图4为示出非对称全双工通信中同步确认的示例的时序图,其中,上行传输结束早于下行传输;
图5为示出在接入点进行全双工通信的示例方法的流程图;
图6为示出在工作站接收下行传输(作为全双工通信的一部分)的示例方法的流程图;
图7为示出在工作站发送上行传输(作为全双工通信的一部分)的示例方法的流程图;
图8为示出多用户全双工通信的示例的时序图。
相似的参考数字在不同的图中可以用于表示相似的部件。
具体实施方式
本文描述的示例提供了执行非对称FD通信的方法和系统。例如,AP可在DL帧的报头中提供UL传输机会(TXOP)信息。该AP还可以传输块确认请求(BAR)帧,以同步DL和UL传输的确认(ACK)。
图1A是示例系统100的示意图,本文描述的方法可以在该系统中实现。该系统100示出了Wi-Fi基础设施,其中各传输均通过接入点(AP)102,该接入点具有全双工(FD)能力。该AP102也可称为主控制点(principal control point,PCP)或基站。例如,该AP102可以作为路由器实现。多个工作站(STA)104与该AP102相关联。每个STA104可以相互独立运行,具有不同的能力。例如,每个STA104可能具有或可能不具有FD能力。在示例中,有6个STA,标记为STA1至STA6(分别为104-1至104-6;统称为STA104)。例如,该STA104也可称为终端、用户装置、用户设备(UE)或客户端等。每个STA104可以是任何能够进行无线通信的合适设备,包括移动或固定设备,如智能手机、笔记本电脑、手机或平板设备等,并且STA104不必彼此相同。
该系统100可支持该AP102和每个STA104之间的通信,以及STA104之间的直接通信(也称为设备到设备通信)。该AP102也可以进行多用户传输(例如,从该AP102到多个STA104的同时传输),例如通过定向天线。
图1B是示出示例处理系统150的方框图,可用于实现本文公开的方法和系统,例如,该AP102和/或一个或多个STA104。可以使用其他适合实现本发明的处理系统,该其他处理系统可以包括与下文讨论不同的组件。尽管图1B示出了每个组件的单个实例,但处理系统150中每个组件的实例可能有多个。
处理系统150包括一个或多个处理设备152,如处理器、微处理器、专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)、专用逻辑电路或其组合。处理系统150还可包括一个或多个输入/输出(input/output,I/O)接口154,可实现与一个或多个合适的输入设备164和/或输出设备166的接合。处理系统150包括一个或多个网络接口156,用于与网络(例如,内联网、互联网、P2P网络、广域网、局域网和/或无线接入网络(Radio Access Network,RAN))进行有线或无线通信,该网络包括该网络的一个或多个节点。网络接口156可包括用于网络内和/或网络间通信的有线链路(例如以太网电缆)和/或无线链路。例如,网络接口156可通过一个或多个发射器/接收器或收发器天线168提供无线通信。天线168可一起作为天线阵列,此时,每个天线168可称为天线振子或天线阵列的辐射元件。可以存在多个此类天线阵列。处理系统150还可包括一个或多个存储单元158,其可包括大容量存储单元,如固态驱动器、硬盘驱动器、磁盘驱动器和/或光盘驱动器。
处理系统150可包括一个或多个存储器160,其可包括易失性或非易失性存储器(例如,闪存、随机存取存储器(random access memory,RAM)和/或只读存储器(read-onlymemory,ROM))。非瞬时性存储器160可存储指令(例如,以软件模块的形式),供处理设备152执行,如执行本发明该方法。该存储器160可包括其他软件指令,例如用于实现操作系统和其他应用程序/功能。在一些示例中,一个或多个数据集和/或模块可由外部存储器提供(例如,与处理系统150进行有线或无线通信的外部驱动器),或者由瞬时性或非瞬时性计算机可读介质提供。非瞬时性计算机可读介质的示例包括RAM、ROM、可擦除可编程ROM(erasableprogrammable ROM,EPROM)、电可擦可编程ROM(electrically erasable programmableROM,EEPROM)、闪存、CD-ROM或其他便携式存储器存储。
可以由总线162提供处理系统150的组件之间的通信,组件包括处理设备152,I/O接口154,网络接口156,存储单元158和/或存储器160。该总线162可以是任何合适的总线架构,例如内存总线、外围总线或视频总线。
在图1B中,输入设备164(如键盘、鼠标、麦克风、触摸屏和/或小键盘)和输出设备166(如显示器、扬声器和/或打印机)示出为处理系统150的外部。在其他示例中,一个或多个输入设备164和/或输出设备166可作为处理系统150的组成部分包括在内。在其他示例中,可能没有任何输入设备164和输出设备166,此时,可以不需要I/O接口154。
AP102和STA104可分别包括多个构成天线阵列的天线振子168,并可执行适当的波束成形和波束转向控制(例如,通过由处理设备152和处理系统150实现的波束转向电路和/或波束转向控制模块),以进行定向无线通信。
返回参考图1A,AP102向STA1 104-1发起下行(DL)传输110。该DL传输110可包括一个帧(如数据帧),其帧报头(如物理层(physical layer,PHY)报头或媒体接入控制(mediaaccess control,MAC)报头)提供上行(UL)传输机会(TXOP)信息(如TXOP的指示)。下面将对此进行详细介绍。
与AP102关联的其他STA104也可收到此TXOP信息(例如,在DL传输110上偷听到)。STA104可利用TXOP信息向AP102发送UL传输。在示例中,UL传输120从STA5104-5发送到AP102,与DL传输110在时间上重叠。在一些示例中,AP102可进一步指示(例如,在DL传输110报头中提供的TXOP信息中)UL传输120的最大发射功率电平或允许的发射功率电平范围,以避免或减少对正在进行的DL传输110的可能的干扰。
如果多个STA104希望发送UL传输,AP102可为UL传输选择特定的STA104。或者,两个或多个STA104(可以由AP102选择或不选择)可竞争接入UL传输信道。
AP102为UL传输选择特定的STA104的情况,可称为"调度"情况。AP102可具有每个关联STA104的地理或空间位置的信息,并可使用此信息为UL传输120选择特定的STA104,该STA104预计不会显著干扰其他STA104接收DL传输110。在图1A的示例中,AP102为UL传输120选择了STA5 104-5,其中STA5 104-5这样的空间位置使得UL传输120预计不会干扰STA1104-1接收DL传输110(如STA5 104-5和STA1 104-1位于不同的传输扇区)。
STA104竞争接入UL传输信道的情况,可称为"竞争"情况。AP102可选择一个包含两个或多个可以竞争信道接入的STA104的组。例如,AP102可确定一个或多个传输扇区中有两个或多个STA104不会显著干扰DL传输110,并选择这两个或多个STA104以竞争信道接入。可使用任何合适的信道接入竞争协议。例如,可使用随机接入机制实现竞争,其中每个竞争STA104生成随机数并倒计时到零。只有当STA104检测到信道低于特定功率阈值时(例如,小于报头中的AP102指示的最大发射功率电平),才可选地进行倒计时。通过仅在信道低于特定功率阈值时才进行倒计时,这有助于确保只有在UL传输120的发射功率电平足够低时,才为UL传输120接入信道,从而减少或避免对DL传输110的干扰。
现在描述TXOP信息的更多细节。图2示出了竞争情况的示例时序图。DL传输110包括具有报头112的帧,该报头包括传输帧的PHY报头和MAC报头。TXOP信息114可携带在PHY报头、MAC报头或两者中(例如,PHY报头中携带部分TXOP信息,MAC报头中携带其余TXOP信息)。在一些示例中,TXOP信息114可携带在PHY报头中,这可有助于将TXOP信息114更早放置在DL传输110中。如果进行竞争,则更早提供TXOP信息114可使得竞争STA更早地开始竞争。
在一些例子中,至少一些TXOP信息114(例如,TXOP的指示,用于将UL传输的机会通知给其他STA)可通过专用帧,如触发帧提供。触发帧也可以包含其他信息,可提供TXOP的指示,其他TXOP信息114携带在DL传输110的报头112中。在其他示例中,TXOP触发帧可携带部分或全部TXOP信息114。
TXOP信息114可包括UL传输120的一个或多个STA104(例如,由AP102选择)的指示。在调度情况下,TXOP信息114可包括AP102为UL传输120选择的STA104的指示(例如,用户设备标识符(UEID))。在竞争情况下,TXOP信息114可包括AP102选择的包括两个或多个STA104的组的指示(例如,UEID),以竞争信道接入。
TXOP信息114还可包括用于发送通信、接收通信或两者的最大功率电平范围或允许功率电平范围的指示。TXOP信息114还可包括服务质量(quality of service,QoS)信息,例如TXOP信息114可表明UL传输限于一个或多个指定接入类别的优先级,或低于指定的接入类别的优先级。如果多个STA104要竞争信道接入(例如,如果TXOP信息114指明了两个或多个STA104),竞争参数也可包含在TXOP信息114中。竞争参数可包括,例如,最小值(Wmin)和最大值(Wmax),其中随机数将由STA104选择用于随机接入竞争。TXOP信息114还可包括UL传输120的最大PHY层汇聚过程(PLCP)协议数据单元(PPDU)长度的指示。该最大PPDU长度可由AP102根据DL传输110的长度确定。发送UL传输120的STA104可使用最大PPDU长度的指示,以帮助确保UL传输120与DL传输110同时结束(例如,切断UL传输120或补足UL传输120,视情况而定)。TXOP信息114中可包含其他信息。
在竞争情况下,如图2所示,当AP102发送DL传输110到第一STA104(在此示例中为STA1 104-1),与AP102关联的其他STA104可偷听到DL传输110的报头112中包含的TXOP信息114,或者以其它方式接收TXOP的指示。在图2中,其他STA104在第一时段116接收TXOP信息114。在竞争情况下,两个或多个竞争STA104(例如,AP102选择的两个或多个STA104,如TXOP信息114所指示)可接着在第二时段竞争信道接入,这也可称为竞争期118。在图2中,STA4104-4和STA5 104-5在竞争期118竞争信道接入。竞争的获胜者(在此示例中,STA5 104-5的竞争期118更短,因此胜过STA4 104-4)在赢得竞争后,可接着发送UL传输120到AP102。
图2示出了竞争情况的时序图。对于调度情况,时序图可能相似,不同的是竞争期118可省略。即,STA104选择的UL传输120可在第一时段116之后立即开始。
非对称FD通信中的另一个挑战是确认(ACK)帧的传输。根据IEEE 802.11标准,接收设备应在接收的传输结束后的短帧间间隔(short interframe spacing,SIFS)时间单位内发送ACK。然而,在非对称FD通信中,用于DL传输的接收设备可能不涉及UL传输,因此UL传输的ACK传输可能会干扰正在进行的DL传输或被正在进行的DL传输阻塞,反之亦然。因此,下面描述一种用于协调ACK传输的机制,用于非对称FD通信。
图3和图4示出了两个非对称FD通信的情况。简单起见,图3和图4中没有显示竞争期;但是,应当理解的是,图3和图4的示例可在有竞争或没有竞争的情况下实现。
在图3中,从AP102到STA1 104-1的DL传输110比从STA5 104-5到AP102的UL传输120结束得早。通常,STA1 104-1应在接收DL传输110之后的SIFS时段后向AP102发送ACK;即,STA1 104-1应在202处发送ACK,如虚线所示。然而,UL传输120仍在进行,因此,没有不需要的干扰的情况下,STA1 104-1在202处无法发送ACK。为了协调或同步ACK传输,AP102在UL传输120之后(例如,SIFS时段之后),传输块ACK请求(BAR)帧210至STA1 104-1。BAR帧210由STA1 104-1接收,用于将ACK212从STA1 104-1同步到AP102和将ACK214从AP102同步到STA5104-5。根据BAR帧210,来自STA1 104-1的ACK212和来自AP102的ACK214然后在同步时间发送。
在图4中,从AP102到STA1 104-1的DL传输比从STA5 104-5到AP102的UL传输120结束得晚。通常,当UL传输120结束时(在SIFS时段之后),STA5 104-5会期望来自AP102的ACK。然而,AP102仍在发送DL传输110,并无法发送ACK到STA5 104-5。相反,STA5 104-5等待AP102在DL传输110之后发送到STA5 104-5的BAR帧210。BAR帧210也由STA1 104-1接收,用于将ACK212从STA1 104-1同步到AP102和将ACK214从AP102同步到STA5 104-5。根据BAR帧210,来自STA1 104-1的ACK212和来自AP102的ACK214然后在同步时间发送。
以这种方式同步ACK时,STA被配置为:在FD传输之后和收到BAR帧之前,不发送ACK并不期望ACK。例如,TXOP信息可向STA指示:期望存在非对称FD通信,并且要根据BAR帧同步ACK。
在一些示例中,其他同步ACK的方法可用于非对称FD通信。例如,TXOP信息可包括最大PPDU长度的指示,如上所述,使得DL和UL传输同时结束。在这种情况下,可能不需要使用BAR帧来同步ACK。
图5示出了示例方法500,该方法可由AP102在非对称FD通信中执行。
在502中,可选地,AP102可发送包含TXOP信息的触发帧,如TXOP的指示。其他TXOP信息,如上文所述,可包含在触发帧中。
在504中,AP102发送DL传输110到第一STA(如STA1 104-1)。如果在502中未发送触发帧,或者触发帧未包含全部TXOP信息,DL传输110可在其报头中(如PHY报头、MAC报头或两者)携带TXOP信息(如TXOP的指示),如上所述。
在506中,AP102在TXOP期间从第二STA(如STA5 104-5)接收UL传输120。UL传输120与DL传输110在时间上至少部分重叠。
在508中,在DL传输110结束时间或UL传输120结束时间中较晚的一个时间,AP102发送BAR帧210。BAR帧210可分别定向到DL和UL传输中涉及的第一和第二STA。在一些示例中,BAR帧210可广播给所有相关的STA。任何DL和UL传输中未涉及的STA可忽略BAR帧210。
在510中,AP102根据BAR帧210,发送UL传输的ACK并在同步时间接收DL传输的ACK。例如,该同步时间可由BAR帧210中包含的信息定义,或者可简单地为紧接BAR帧210后的SIFS时段。
在一些示例中,同步ACK可能不需要BAR帧210(例如,TXOP信息包含PPDU长度的信息,使得UL传输和DL传输同时结束)。在此情况下,可省略508,ACK可在510中发送,而无需等待BAR帧210。
图6示出了示例方法600,该方法可由在非对称FD通信中从AP102接收DL传输110的第一STA(如STA1 104-1)执行。
在602中,第一STA从AP102接收DL传输110。
在604中,第一STA从AP102接收BAR帧210。BAR帧210可立即或可不立即紧接DL传输110结束时间。
在606中,第一STA根据BAR帧210,在同步时间将ACK发送回AP102。
在一些示例中,同步ACK可能不需要BAR帧210(例如,TXOP信息包含PPDU长度的信息,使得UL传输和DL传输同时结束)。在此情况下,可省略604,ACK可在606中发送,而无需等待BAR帧210。
图7示出了示例方法700,该方法可由非对称FD通信中向AP102发送UL传输120的第二STA(如STA5 104-5)执行。
在702中,第二STA接收TXOP信息。TXOP信息可在AP102发送的触发帧中接收,和/或包含在从AP102到另一个STA的DL传输110(如数据帧或其他DL帧)的报头中。
在704中,可选地,第二STA可与其他一个或多个STA竞争信道接入。竞争可根据TXOP信息中包含的竞争参数进行。
在706中,第二STA(必要时,在赢得竞争后)向AP102发送UL传输120。UL传输120与DL传输110在时间上至少部分重叠。
在708中,第二STA从AP102接收BAR帧210。BAR帧210可立即或可不立即紧接UL传输120的结束时间。
在710中,第二STA根据BAR帧210,在同步时间从AP102接收ACK。
在一些示例中,同步ACK可能不需要BAR帧210(例如,TXOP信息包含PPDU长度的信息,使得UL传输和DL传输同时结束)。在此情况下,可省略708,ACK可在710中接收,而无需等待BAR帧210。
上述示例也可以多用户(MU)传输格式实现(例如,使用频率复用技术,如正交频分多址接入(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA),或空间复用技术,如多用户多入多出(multi-user multiple input multiple output,MU-MIMO)。图8示出了这方面的一个例子。在此示例中,DL和UL传输为MU帧(或PPDU),在图8中表示为堆叠资源单位(RU)。
MU DL传输310可与前面描述的DL传输110类似,包括与前面描述的报头112类似的报头312,以提供部分或全部TXOP信息。示例中的MU DL传输310包括四个被传输到四个不同DL接收STA的RU。尽管没有示出,但在一些示例中,如前所述,AP102可发送(如广播)触发帧,以提供部分或全部TXOP信息,替代或补充报头312中提供的TXOP信息。TXOP信息(无论是报头312、触发帧还是两者提供的)可包括MU UL TXOP的指示。MU UL TXOP的指示还可包括哪些MU资源和可用于UL传输的MU资源数量的指示。
在调度情况下,AP102可选择UL发送的STA,类似于前面对调度情况的描述。在MU实现中,AP102可分配特定的MU资源给每个选定的STA,这些信息可在TXOP信息中传输(例如,包括每个选定STA的标识符和将每个选定的STA关联到特定的MU资源的信息)。
在竞争情况下,多个STA可在竞争期318竞争每个MU资源。竞争可按照TXOP信息中定义的竞争参数执行(例如,如前所述)。AP102可在TXOP信息中指定哪两个或多个STA可竞争特定的MU资源。
在一些示例中,调度情况和竞争情况可组合使用。例如,AP102可为一个RU分配特定的UL发送的STA,并允许两个或多个UL发送的STA竞争另一个RU。
分配给每个相应RU的UL发送的STA(在调度情况下)或赢得每个相应RU竞争的UL发送的STA(在竞争情况下),可接着通过相应的RU发送UL传输320到AP102。在示例中,三个不同的UL发送的STA使用三个RU进行UL传输。
与上文描述的图3和图4的例子类似,BAR帧330可由AP102在DL传输310结束时间或UL传输320结束时间中较晚的一个时间之后发送,以同步ACK。在MU实现中,AP102发送的BAR帧330可包括,分配给相应DL接收的STA的RU的标识,用于将各自的ACK332发送到AP102的。AP102发送多STA BlockAck(multi-STABlockAck,M-BA)334到UL发送的STA,以确认收到UL传输320。根据BAR帧330,该M-BA334和来自DL接收的STA的ACK332在同步时间发送。
上述示例描述了协调FD通信的方法,其中,AP具有FD能力。在一些情况下,对于具有FD能力的STA,可类似地实现上述示例,例如,具有FD能力的STA可使用上述机制与另外两个STA进行STA到STA的FD通信。
尽管本发明以特定顺序描述了带有步骤的方法和流程,但方法和流程的一个或多个步骤可酌情省略或更改。该一个或多个步骤可不按描述的顺序进行,视情况而定。
尽管本发明至少部分在方法上进行了描述,本领域普通技术人员应理解,本发明也针对各种用于执行所述方法的至少一些方面和特征的组件,无论其是硬件组件、软件还是两者的任意组合。相应地,本发明的技术方案可通过软件产品的形式体现。合适的软件产品可存储在预先录制的存储设备或其他类似的非易失性或非瞬时性计算机可读介质中,例如,包括DVD、CD-ROM、USB闪存盘、移动硬盘或其他存储介质等。所述软件产品包括实际存储在其中的指令,使得处理设备(如个人计算机、服务器或网络设备)能够执行本文公开的方法示例。
本发明可体现为其他具体形式,而不脱离所附权利要求书的标的物。所描述的示例性实施例在各方面都仅仅是示意性的,而不是限制性的。上述一个或多个实施例中的选定特征可组合,以创建未明确描述的备选实施例,其中,适用于此类组合的特征在本发明范围内可理解。
公开范围内的所有值和子范围也被公开了。此外,尽管本文公开和示出的系统、设备和流程可包含特定数量的元件/组件,但可修改所述系统、设备和组件,以包括更多或更少的此类元件/组件。例如,尽管所公开的任何元件/组件可被引用为单一的,但本文公开的实施例可修改为包括多个此类元件/组件。本文所述标的物意在涵盖和接受所有适当的技术变化。

Claims (22)

1.一种非对称全双工(FD)通信方法,其特征在于,所述方法包括:
发送上行(UL)传输机会(TXOP)信息,其中,所述TXOP信息包括所述TXOP的指示;
向至少一个第一接收站发送下行(DL)传输;
在TXOP期间,从至少一个第二发送站接收UL传输,其中,所述UL传输与所述DL传输在时间上至少部分重叠;
向所述至少一个第二发送站发送所述UL传输的确认,并在同步时间从所述至少一个第一接收站接收所述DL传输的确认。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
在UL传输结束时间或DL传输结束时间中较晚的一个时间,发送块确认请求(BAR)帧;
其中,所述同步时间根据BAR帧同步。
3.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于,所述TXOP的指示在所述DL传输的报头上发送。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述TXOP的指示在所述DL传输之前广播的触发帧上发送。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述TXOP信息包括一个或多个竞争参数,以允许两个或多个工作站竞争UL信道接入。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述一个或多个竞争参数包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述DL传输是通过各自的资源单元(RU),到两个或多个接收站的多用户(MU)DL传输,其中,所述TXOP信息包括两个或多个发送站各自的UL传输可用的两个或多个RU的指示,所述UL传输的确认是发送到所述两个或多个发送站的MU确认。
8.一种非对称全双工(FD)通信方法,其特征在于,所述方法包括:
在从接入点(AP)发送到至少一个其他DL接收站的下行(DL)传输的帧报头中,接收上行(UL)传输机会(TXOP)信息,其中,所述TXOP信息包括所述TXOP的指示;
通过所述TXOP信息,向所述AP发送UL传输,所述UL传输与所述DL传输在时间上至少部分重叠;
从所述AP接收所述UL传输的确认。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:
接收块确认请求(BAR)帧;
其中,在同步时间接收所述UL传输的确认,所述同步时间根据BAR帧同步。
10.根据权利要求8-9任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
竞争信道接入以发送所述UL传输,其中,所述竞争根据所述TXOP信息中包含的一个或多个竞争参数进行。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述一个或多个竞争参数包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
12.一种全双工(FD)通信的接入点(AP),其特征在于,所述AP包括:
存储器;
用于与至少一个第一接收站和至少一个第二发送站进行无线通信的接口;以及
处理设备,用于执行存储在所述存储器中的指令以使得AP:
发送上行(UL)传输机会(TXOP)信息,其中,所述TXOP信息包括所述TXOP的指示;
向至少一个第一接收站发送下行(DL)传输;
在TXOP期间,从所述至少一个第二发送站接收UL传输,其中,所述UL传输与所述DL传输在时间上至少部分重叠;
向所述至少一个第二发送站发送所述UL传输的确认,并在同步时间从所述至少一个第一接收站接收所述DL传输的确认。
13.根据权利要求12所述的AP,其特征在于,所述处理设备还用于执行指令以使得AP:
在UL传输结束时间或DL传输结束时间中较晚的一个时间,发送块确认请求(BAR)帧;
其中,所述同步时间根据BAR帧同步。
14.根据权利要求12-13任一项所述的AP,其特征在于,所述TXOP的指示在DL传输的报头中发送。
15.根据权利要求12-14任一项所述的AP,其特征在于,所述TXOP的指示在所述DL传输之前广播的触发帧上发送。
16.根据权利要求12-15任一项所述的AP,其特征在于,所述TXOP信息包括一个或多个竞争参数,以允许两个或多个工作站竞争UL信道接入。
17.根据权利要求16所述的AP,其特征在于,所述一个或多个竞争参数包括所述两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
18.根据权利要求12-17任一项所述的AP,其特征在于,所述DL传输是通过各自的资源单元(RU),到两个或多个接收站的多用户(MU)DL传输,其中,所述TXOP信息包括两个或多个发送站各自的UL传输可用的两个或多个RU的指示,所述UL传输的确认是发送到所述两个或多个发送站的MU确认。
19.一种参与全双工(FD)通信的工作站(STA),其特征在于,所述STA包括:
存储器;
用于与接入点(AP)进行无线通信的接口;以及
处理设备,用于执行存储在所述存储器中的指令以使得所述STA:
在从所述AP发送到至少一个其他DL接收站的下行(DL)传输的帧报头中,接收上行(UL)传输机会(TXOP)信息,其中,所述TXOP信息包括所述TXOP的指示;
通过所述TXOP信息,向所述AP发送UL传输,所述UL传输与所述DL传输在时间上至少部分重叠;
从所述AP接收所述UL传输的确认。
20.根据权利要求19所述的STA,其特征在于,所述处理设备还用于执行指令以使得所述STA:
接收块确认请求(BAR)帧;
其中,在同步时间接收所述UL传输的确认,所述同步时间根据BAR帧同步。
21.根据权利要求19-20任一项所述的STA,其特征在于,所述处理设备还用于执行指令以使得所述STA:
竞争信道接入以发送UL传输,其中,所述竞争根据所述TXOP信息中包含的一个或多个竞争参数进行。
22.根据权利要求21所述的STA,其特征在于,所述一个或多个竞争参数包括两个或多个工作站的标识,以竞争信道接入。
CN201880066516.2A 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制 Active CN111201824B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210864927.4A CN115441996A (zh) 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/784,595 US10523404B2 (en) 2017-10-16 2017-10-16 Media access control for full duplex communications
US15/784,595 2017-10-16
PCT/CN2018/110262 WO2019076271A1 (en) 2017-10-16 2018-10-15 SUPPORT ACCESS CONTROL FOR SIMULTANEOUS BILATERAL COMMUNICATIONS

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210864927.4A Division CN115441996A (zh) 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111201824A true CN111201824A (zh) 2020-05-26
CN111201824B CN111201824B (zh) 2022-07-29

Family

ID=66096241

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880066516.2A Active CN111201824B (zh) 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制
CN202210864927.4A Pending CN115441996A (zh) 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210864927.4A Pending CN115441996A (zh) 2017-10-16 2018-10-15 一种用于全双工通信的媒体接入控制

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10523404B2 (zh)
EP (1) EP3689070B1 (zh)
JP (1) JP7011072B2 (zh)
KR (1) KR102364587B1 (zh)
CN (2) CN111201824B (zh)
RU (1) RU2769960C2 (zh)
WO (1) WO2019076271A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112584405A (zh) * 2020-11-28 2021-03-30 重庆邮电大学 一种无线网络中的多用户全双工信道接入方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11115239B2 (en) * 2017-12-01 2021-09-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Preamble structure supporting full duplex communications
CN111602455A (zh) * 2018-01-12 2020-08-28 索尼公司 无线通信设备、无线通信终端和无线通信方法
US20210298026A1 (en) * 2020-03-19 2021-09-23 Qualcomm Incorporated Uplink indication for full-duplex operation
KR102439145B1 (ko) 2021-06-03 2022-09-01 동아대학교 산학협력단 단일 스케일 영상 융합에 기반한 자동 안개 제거 시스템 및 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105830467A (zh) * 2013-12-18 2016-08-03 华为技术有限公司 用于上行和下行传输的wlan ofdma设计的系统和方法
WO2016195402A1 (ko) * 2015-06-04 2016-12-08 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 전력 저감 모드로 동작하는 방법 및 이를 위한 장치
US20170063509A1 (en) * 2015-08-24 2017-03-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing ack signal in a wireless local area network system
CN106605394A (zh) * 2014-09-19 2017-04-26 华为技术有限公司 一种wlan系统中全双工通信的方法及装置

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8849297B2 (en) 2006-07-14 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Call establishment and maintenance in a wireless network
CN102754384B (zh) * 2010-02-16 2015-10-07 瑞典爱立信有限公司 具有用于dtx和ack/nack的不对等差错保护的用两个分开的码字将harq反馈信息编码的技术
SG187856A1 (en) * 2010-08-16 2013-03-28 Nokia Siemens Networks Oy Channel selection for carrier aggregation
JP2015523825A (ja) * 2012-08-03 2015-08-13 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア 方法及び装置
US9419777B2 (en) * 2013-07-15 2016-08-16 Zte Corporation Full duplex operation in a wireless network
US9929851B2 (en) 2013-09-16 2018-03-27 Qualcomm, Incorporated System and methods for full duplex communication over a wireless network
JP6262852B2 (ja) 2013-11-07 2018-01-17 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におけるマルチユーザアップリンク受信方法及び装置
US9264209B2 (en) 2014-01-07 2016-02-16 Google Inc. Method and control circuitry for performing full-duplex wireless communication
CN106464345B (zh) 2014-06-05 2019-03-12 英特尔Ip公司 用于全双工无线通信的干扰管理技术
US9998434B2 (en) * 2015-01-26 2018-06-12 Listat Ltd. Secure dynamic communication network and protocol
US10334475B2 (en) 2015-03-06 2019-06-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Short packet optimization in WLAN systems
US9883529B2 (en) 2015-06-19 2018-01-30 Intel IP Corporation Controlling uplink transmissions in communication systems with scheduled trigger frames
CN106656429B (zh) 2015-11-03 2020-06-02 华为技术有限公司 无线通信方法和设备
US20180084548A1 (en) * 2016-09-22 2018-03-22 Intel Corporation Access point (ap), station (sta) and method for full-duplex (fd) communication in high-efficiency (he) arrangements
US10277383B2 (en) * 2016-09-23 2019-04-30 Intel Corporation Access point (AP), station (STA) and method for allocation of resources for full-duplex (FD) communication in high-efficiency (HE) arrangements
US20180192431A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Ping Wang Techniques for full duplex wireless communications
US10091796B2 (en) * 2016-12-30 2018-10-02 Intel Corporation Communication method and system
JP6878224B2 (ja) 2017-09-15 2021-05-26 株式会社東芝 無線通信装置および無線通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105830467A (zh) * 2013-12-18 2016-08-03 华为技术有限公司 用于上行和下行传输的wlan ofdma设计的系统和方法
CN106605394A (zh) * 2014-09-19 2017-04-26 华为技术有限公司 一种wlan系统中全双工通信的方法及装置
WO2016195402A1 (ko) * 2015-06-04 2016-12-08 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 전력 저감 모드로 동작하는 방법 및 이를 위한 장치
US20170063509A1 (en) * 2015-08-24 2017-03-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing ack signal in a wireless local area network system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AFIFI AHMED: "Inband Full-duplex Wireless Communications for Dynamic Spectrum Sharing Systems", 《ELECTRONIC DISSERTATION,THE UNIVERSITY OF ARIZONA.》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112584405A (zh) * 2020-11-28 2021-03-30 重庆邮电大学 一种无线网络中的多用户全双工信道接入方法
CN112584405B (zh) * 2020-11-28 2023-01-31 重庆邮电大学 一种无线网络中的多用户全双工信道接入方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200065052A (ko) 2020-06-08
WO2019076271A1 (en) 2019-04-25
RU2020115719A3 (zh) 2021-11-18
RU2769960C2 (ru) 2022-04-11
EP3689070A4 (en) 2020-12-09
JP7011072B2 (ja) 2022-01-26
JP2020537467A (ja) 2020-12-17
US10523404B2 (en) 2019-12-31
EP3689070A1 (en) 2020-08-05
CN115441996A (zh) 2022-12-06
RU2020115719A (ru) 2021-11-18
US20190116018A1 (en) 2019-04-18
KR102364587B1 (ko) 2022-02-17
EP3689070B1 (en) 2022-08-24
CN111201824B (zh) 2022-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240008095A1 (en) Wireless communication method for simultaneous data transmission, and wireless communication terminal using same
US11153917B2 (en) System and method for random access backoffs
US10660091B2 (en) Method and apparatus for handling SFI (slot format information) collision in a wireless communication system
CN111201824B (zh) 一种用于全双工通信的媒体接入控制
CN107113782B (zh) 用于数字通信中避免干扰的系统和方法
CN110800220A (zh) Mimo信道接入
EP3657850A1 (en) Data transmission method and apparatus
KR102402450B1 (ko) 하위 대역 시그널링에 의한 스케줄링되고 트리거링된 mmW 발견 지원
TW201605272A (zh) 用於wi-fi之多使用者排程頻道狀態報告之技術
WO2016062135A1 (zh) 无线局域网络站点共享资源的方法及装置
CN111615803A (zh) 免许可上行链路传输
EP4193542A1 (en) System and methods of pucch enhancement with intra-slot repetitions towards multiple trps
TWI595754B (zh) 用於wi-fi環境中的快速頻道保留之通訊站、存取點及非暫時性電腦可讀取儲存裝置
CN114071780A (zh) 用于60GHz NR U的多波束发送前侦听
US10028298B2 (en) System and method for indicating periodic allocations
EP4199567A1 (en) Communication method and apparatus
US20240097859A1 (en) Communication apparatus and communication method for multi-ap synchronous transmission
EP3298840B1 (en) Supporting packet query-response transactions at lower layer
WO2023056197A1 (en) Random access response window start in non-terrestrial networks
CN111937463A (zh) 用于协作车辆之间有效地使用资源的方法

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