CN112954740B - 数据发送方法、设备、数据接收方法、设备及通信设备 - Google Patents

数据发送方法、设备、数据接收方法、设备及通信设备 Download PDF

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CN112954740B CN202110151486.9A CN202110151486A CN112954740B CN 112954740 B CN112954740 B CN 112954740B CN 202110151486 A CN202110151486 A CN 202110151486A CN 112954740 B CN112954740 B CN 112954740B
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Abstract

本申请公开了一种数据发送方法、设备、数据接收方法、设备及通信设备,属于通信技术领域。数据发送方法包括:在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同。本申请数据发送设备的各WiFi通路可以基于自身实际性能进行最大数据速率传输,从而可提高数据速率。

Description

数据发送方法、设备、数据接收方法、设备及通信设备
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种数据发送方法、数据发送设备、数据接收方法、数据接收设备及通信设备。
背景技术
为了提高数据速率,无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)引入多输入多输出(Multiple-Input and Multiple-Output,MIMO)技术。
在现有的WiFi MIMO技术中,若WiFi的某一WiFi通路的数据速率下降,由于数据解调需要借助各WiFi通路传输的数据实现,将导致WiFi的其他WiFi通路也被强制下调,使得所有WiFi通路的数据速率相同。可见,WiFi通路的数据速率类似木桶效应,容易造成数据速率较低。
发明内容
本申请实施例提供一种数据发送方法、设备、数据接收方法、设备及通信设备,能够解决因WiFi通路的数据速率类似木桶效应,容易造成数据速率较低的问题。
第一方面,提供了一种数据发送方法,由数据发送设备执行,所述数据发送设备至少包括第一无线保真WiFi通路和第二WiFi通路,所述第一WiFi通路用于向数据接收设备的第三WiFi通路传输数据,所述第二WiFi通路用于向所述数据接收设备的第四WiFi通路传输数据;所述方法包括:
在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;
按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;
按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同。
第二方面,提供了一种数据接收方法,由数据接收设备执行,所述数据接收设备至少包括第三WiFi通路和第四WiFi通路,所述第三WiFi通路用于接收数据发送设备通过第一WiFi通路发送的数据,所述第四WiFi通路用于接收所述数据发送设备通过第二WiFi通路发送的数据;所述方法包括:
获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作;
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包。
第三方面,提供了一种数据发送装置,所述数据发送设备至少包括第一无线保真WiFi通路和第二WiFi通路,所述第一WiFi通路用于向数据接收设备的第三WiFi通路传输数据,所述第二WiFi通路用于向所述数据接收设备的第四WiFi通路传输数据;所述数据发送设备包括:
添加模块,用于在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;
第一传输模块,用于按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;
第二传输模块,用于按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同。
第四方面,提供了一种数据接收装置,所述数据接收设备至少包括第三WiFi通路和第四WiFi通路,所述第三WiFi通路用于接收数据发送设备通过第一WiFi通路发送的数据,所述第四WiFi通路用于接收所述数据发送设备通过第二WiFi通路发送的数据;所述数据接收设备包括:
获取模块,用于获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
执行模块,用于在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作;
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包。
第五方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第二方面所述的方法的步骤。
第七方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行网络侧设备程序或指令,实现如第一方面所述的方法,或实现如第二方面所述的方法。
在本申请实施例中,数据发送设备的不同WiFi通路传输的数据包添加有不同的物理地址,从而可以使得数据接收设备的WiFi通路可以基于接收到的数据包携带的物理地址,确定该数据包是否为该WiFi通路对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据,进而根据确定结果对该数据包执行丢包操作或解调操作。这样,数据发送设备的各WiFi通路可以基于自身实际性能进行最大数据速率传输,不局限于较差的WiFi通路的数据速率,从而可提高数据速率。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的无线通信系统的框图之一;
图2是本申请实施例提供的数据发送方法的流程图;
图3是本申请实施例可应用的无线通信系统的框图之二;
图4是本申请实施例提供的终端与路由器协商MCS的示意图;
图5是本申请实施例提供的数据传输的示意图;
图6是本申请实施例提供的数据接收方法的流程图;
图7是本申请实施例提供的MCS确定的流程图;
图8是本申请实施例提供的数据发送装置的结构图;
图9是本申请实施例提供的数据接收装置的结构图;
图10是本申请实施例提供的通信设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
请参见图1,图1是本申请实施例可应用的网络系统的结构图,如图1所示,包括数据发送设备11和数据接收设备12。数据发送设备11和数据接收设备12之间可进行通信。
如图1所示,数据发送设备11至少包括第一无线保真WiFi通路和第二WiFi通路,数据接收设备12至少包括第三WiFi通路和第四WiFi通路。
其中,第一无线保真WiFi通路与第三WiFi通路对应,具体可以表现为:第一WiFi通路可以用于向第三WiFi通路传输数据,第三WiFi通路可以用于接收通过第一WiFi通路发送的数据。
第二无线保真WiFi通路与第四WiFi通路对应,具体可以表现为:第二WiFi通路可以用于向第四WiFi通路传输数据,第四WiFi通路可以用于接收通过第二WiFi通路发送的数据。
如图1所示,WiFi通路可以包括无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)处理器(Processor)、WLAN媒体接入控制(Media Access Control,MAC)、WLAN物理(Physical,PHY)、WLAN无线(Radio)和天线。在图1中,同一设备中的WiFi通路可以共享WLANProcessor、WLAN PHY,其他可以相互独立。
需要说明的是,图1仅为示例,并不因此限制数据发送设备11和数据接收设备12的具体结构。
在本申请实施例中,数据发送设备11可以是终端,数据接收设备12可以是路由器;或者,数据发送设备11可以是路由器,数据接收设备12可以是终端。终端也可以称作用户设备(User Equipment,UE)或终端设备,在实际应用中,终端可以是手机、平板电脑(TabletPersonal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(WearableDevice)或车载设备等。路由器用于提供WiFi服务。
参见图2,图2是本申请实施例提供的数据发送方法的流程图。本申请实施例的数据发送方法可以由数据发送设备执行。
如图2所示,数据发送方法可以包括以下步骤:
步骤201、在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中。
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同。具体实现时,物理地址可以表现为MAC地址,但不仅限于此。
具体实现时,数据发送设备可以为不同WiFi通路传输的数据包添加不同的物理地址,为同一WiFi通路传输的数据包添加相同的物理地址。这样,可以使得数据接收设备的各WiFi通路基于接收到的数据包携带的物理地址,确定该数据包是否为其对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据,进而根据确定结果对该数据包执行丢包操作或解调操作。
如:假设待传输数据包包括数据包1、数据包2、数据包3和数据包4,其中,数据包1和数据包2分配为通过所述第一WiFi通路传输,数据包3和数据包4分配为通过所述第二WiFi通路传输。那么,数据包1和数据包2均添加有所述第一物理地址,数据包1和数据包2均添加有所述第二物理地址。
步骤202、按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包。
具体实现时,所述第一数据速率(Data Rate)可以小于或等于数据发送设备和数据接收设备协商确定的所述第一WiFi通路支持的最大数据速率,具体可根据实际情况决定,本申请实施例对此不做限定。
步骤203、按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包。
具体实现时,所述第二数据速率可以小于或等于数据发送设备和数据接收设备协商确定的所述第二WiFi通路支持的最大数据速率。
在本申请实施例中,由于数据发送设备的不同WiFi通路传输的数据包添加有不同的物理地址,数据接收设备可以基于接收到的数据包携带的物理地址,对数据包执行丢包操作或解调操作。因此,所述第一数据速率可以与所述第二数据速率相同或不同,具体可根据实际情况决定,本申请实施例对此不做限定。
本申请实施例的数据发送方法,数据发送设备的不同WiFi通路传输的数据包添加有不同的物理地址,从而可以使得数据接收设备的WiFi通路可以基于接收到的数据包携带的物理地址,确定该数据包是否为该WiFi通路对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据,进而根据确定结果对该数据包执行丢包操作或解调操作。这样,数据发送设备的各WiFi通路可以基于自身实际性能进行最大数据速率传输,不局限于较差的WiFi通路的数据速率,从而可以提高数据速率。
在本申请实施例中,一种实施方式中,数据发送设备可以始终在不同WiFi通路传输的数据包中添加不同的物理地址;另一种实施方式中,数据发送设备可以在满足第一条件下,才在不同WiFi通路传输的数据包中添加不同的物理地址。对于后者,说明如下:
可选的,所述将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中,包括:
获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中。
在本可选实施方式中,所述满足第一条件,具体表现为:所述第一调制和编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值。
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值的情况下,数据发送设备可以在不同WiFi通路传输的数据包添加相同的物理地址。在此情况下,数据发送原理和数据接收原理与相关技术中相同,此处不再赘述。为方便理解,结合图3说明如下:图3和图1的主要区别在于:同一设备中的WiFi通路还进一步共享WLAN MAC,以使数据发送设备可以在不同WiFi通路传输的数据包添加相同的物理地址。
所述预设阈值可以根据实际需求设定,本申请实施例对此不做限定。如:所述预设阈值可以为0或其他大于或等于1的整数等。
为方便理解,以所述预设阈值等于3为例进行示例说明:
第一情况中,假设所述第一MCS索引值为MCS4,所述第一MCS索引值为MCS7,由于所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值,数据发送设备在不同WiFi通路传输的数据包中添加不同的物理地址。
第二情况中,假设所述第一MCS索引值为MCS4,所述第一MCS索引值为MCS5,由于所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值,数据发送设备在不同WiFi通路传输的数据包中添加相同的物理地址。
如:对于前述的通过所述第一WiFi通路传输的数据包1和数据包2,通过所述第二WiFi通路传输的数据包3和数据包4。
对应于上述第一情况,数据包1和数据包2可以均添加有物理地址A,数据包3和数据包4可以均添加有物理地址B。
对应于上述第二情况,数据包1、数据包2、数据包3和数据包4可以均添加有物理地址C。
可见,在本可选实施方式中,数据发送设备可以在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值的情况下,才在不同WiFi通路传输的数据包中添加不同的物理地址;否则,可以在不同WiFi通路传输的数据包中添加相同的物理地址。这样,可以提高数据传输的灵活性。
需要说明的是,在其他实施方式中,所述满足第一条件可以为其他的表现形式,具体可根据实际需求设定,本申请实施例对此不做限定。如:所述满足第一条件可以表现为:待传输数据对应的业务的等级高于预设等级等。
在本申请实施例中,可选的,在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率为所述第一MCS索引值对应的数据速率,所述第二数据速率为所述第二MCS索引值对应的数据速率;
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率和所述第二数据速率均为目标数据速率,其中,所述目标MCS索引值为所述第一MCS索引值对应的数据速率和所述第二MCS索引值对应的数据速率的较小值。
也就是说,在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于所述预设阈值的情况下,数据发送设备的各WiFi通路的数据速率为各WiFi通路对应的MCS索引值所对应的数据速率,数据发送设备的各WiFi通路的数据速率可能相同,也可能不同。
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值的情况下,数据发送设备的各WiFi通路的数据速率均相同,为目标数据速率。
为方便理解,仍以所述预设阈值等于3为例进行示例说明:
第一情况中,假设所述第一MCS索引值为MCS4,所述第一MCS索引值为MCS7,由于所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值,数据发送设备的各WiFi通路的数据速率为各WiFi通路对应的MCS索引值所对应的数据速率。具体地,所述第一WiFi通路的数据速率为MCS4对应的数据速率,所述第二WiFi通路的数据速率为MCS7对应的数据速率。
第二情况中,假设所述第一MCS索引值为MCS4,所述第一MCS索引值为MCS5,由于所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值,MCS4对应的数据速率小于MCS5对应的数据速率,数据发送设备的各WiFi通路的数据速率均为MCS4对应的数据速率。
可见,在本可选实施方式中,基于所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值与预设阈值的不同比较结果,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路传对应的数据速率的确定方式可以不同,从而可以提高数据传输的灵活性。
以下对本申请实施中WiFi通路对应的MCS索引值的获取进行说明:
可选的,在所述数据发送设备为终端,所述数据接收设备为路由器的情况下,所述获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值,包括:
在所述第一WiFi通路通过第三MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第三数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第三数据包反馈的第一确认信息的情况下,将所述第三MCS索引值确定为所述第一WiFi通路对应的MCS索引值;
在所述第二WiFi通路通过第四MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第四数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第四数据包反馈的第二确认信息的情况下,将所述第四MCS索引值确定为所述第二WiFi通路对应的MCS索引值;
其中,所述第三数据包添加有所述第一物理地址,所述第四数据包添加有所述第二物理地址。
在本可选实施方式中,各WiFi通路对应的MCS索引值的协商可以独立进行,具体地,在协商过程中,通过在不同的WiFi通路发送携带不同物理地址的数据包,以使路由器区分该数据包是用于哪条WiFi通路对应的MCS索引值的协商。
在协商过程中,针对每条WiFi通路,终端可以采用预先确定的MCS索引值对应的数据速率发送相应数据包。若路由器回复确认信息,那么,说明终端和路由器协商达成了一致,该WiFi通路对应的数据速率为该MCS索引值对应的数据速率,该对应的MCS索引值为该MCS索引值;若路由器未回复确认信息,那么,说明终端和路由器协商还未达成一致,终端可以继续进行降速传输,直至路由器回复确认信息。
为方便理解,结合图4说明如下:
对于所述第一WiFi通路(或称为chain0),终端可以采用MCS7对应的数据速率发送第三数据包,路由器未回复确认信息,终端可以继续进行降速传输,如采用MCS6对应的数据速率发送第三数据包、采用MCS5对应的数据速率发送第三数据包,以此类推,直至路由器回复确认信息。在图4中,终端在采用MCS4对应的数据速率发送第三数据包后,收到路由器回复的确认信息,即ACK1,表示终端和路由器协商的所述第一WiFi通路对应的数据速率为MCS4对应的数据速率,所述第一WiFi通路对应的MCS索引值为MCS4。
对于所述第二WiFi通路(或称为chain1),终端可以采用MCS7对应的数据速率发送第四数据包后,收到路由器回复的确认信息,即ACK2,表示终端和路由器协商的所述第一WiFi通路对应的数据速率为MCS7对应的数据速率,所述第一WiFi通路对应的MCS索引值为MCS7。
需要说明的是,在其他实施方式中,在协商过程中,通过在不同的WiFi通路发送携带不同标识信息的数据包,以使路由器区分当前接收到的数据包是用于哪条WiFi通路对应的MCS索引值的协商。或,按照终端和路由器预先约定的协商顺序进行协商,以使路由器区分当前接收到的数据包是用于哪条WiFi通路对应的MCS索引值的协商,但不仅限于此。
在本申请实施例中,可选的,所述将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中之前,所述方法还包括:
将待传输数据中的第一数据分配在所述第一WiFi通路中传输,所述待传输数据中的第二数据分配在所述第二WiFi通路中传输;
其中,所述第一WiFi通路传输所述第一数据的传输时长与所述第二WiFi通路传输所述第二数据的传输时长相等;所述第一数据包括所述第一数据包,所述第二数据包括所述第二数据包。
在本可选实施方式中,数据发送设备在确定通过所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路传输待传输数据之后,可以为所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别分配数据,分配后的数据需要保证,所述第一WiFi通路传输分配的数据,与所述第一WiFi通路传输分配的数据的传输时长相等。这样,可以使得所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路可以实现同时发送同时接收,从而可以避免两条WiFi通路间的数据干扰,进而可以提高数据传输的可靠性。
为方便理解,结合图5示例说明如下:
假设chain0对应的MCS索引值为MCS4,chain1对应的MCS索引值为MCS7,由于要满足两路同时发射同时接收的要求,为最大化利用传输效率,数据发送设备动态为chain0和chain1分配数据包,保证在相同时间内合理分配数据包。
相比MCS4,MCS7对应的数据速率较大,MCS7对应的正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplex,OFDM)符号(symbol)可携带的数据量较多,因此,chain1可承载更多的数据包,chain0承载相对少的数据包。
以传输3000字节(bytes)的数据为例,如图5所示,可以为分配chain0分配1125bytes,chain1分配1875bytes,原则是保证两路的OFDM symbol个数相等,保证传输时间相等,在此情况下,两路的OFDM symbo为58个,持续时间4*58微秒(us)=232us,两路的总数据速率(或称为物理层吞吐量)粗略计算3000*8比特(bit)/232us=103.4兆比特每秒(Mbps)。
参见图6,图6是本申请实施例提供的数据接收方法的流程图。本申请实施例的数据接收方法可以由数据接收设备执行。
如图6所示,数据接收方法可以包括以下步骤:
步骤601、获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址。
具体实现时,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址可以由协议约定,或,由数据发送设备确定。对于前者,数据接收设备可以从协议中读取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;对于后者,数据接收设备可以接收数据发送设备发送的所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址。
在所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址相同的情况下,数据接收设备可以采用相关技术处理从所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路接收到的数据。
在所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址不同的情况下,数据接收设备可以通过执行步骤602,处理从所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路接收到的数据。
步骤602、在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作。
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包。
在所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址不同的情况下,WiFi通路可以基于接收到的数据包携带的物理地址,区分该数据包是否为其解调的数据包。具体地,若通过该数据包携带的物理地址,确定该数据包为该WiFi通路对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据包,则确定该数据包为其解调的数据包,可以对该数据包执行解调操作;若通过该数据包携带的物理地址,确定该数据包不是该WiFi通路对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据包,则确定该数据包为其不可解调的数据包,可以对该数据包执行丢包操作。
为方便理解,示例说明如下:
假设所述第三WiFi通路接收到前述第一数据包和第二数据包,由于所述第一数据包由第一WiFi通路发送,所述第二数据包由第二WiFi通路发送,而所述第一WiFi通路与所述第三WiFi通路对应,所述第二WiFi通路与所述第三WiFi通路不对应,因此,所述WiFi通路可以对所述第一数据包执行解调操作,对所述第二数据包执行丢弃操作。
本实施例的数据接收方法,数据发送设备的不同WiFi通路传输的数据包添加有不同的物理地址,从而可以使得数据接收设备的WiFi通路可以基于接收到的数据包携带的物理地址,确定该数据包是否为该WiFi通路对应的数据发送设备的WiFi通路发送的数据,进而根据确定结果对该数据包执行丢包操作或解调操作。这样,数据发送设备的各WiFi通路可以基于自身实际性能进行最大数据速率传输,不局限于较差的WiFi通路的数据速率,从而可以提高数据速率。
可选的,所述获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址,包括:
获取所述第一WiFi通路对应的第一MCS索引值,所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
根据所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值与预设阈值的比较结果,确定所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
其中,在所述差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址不同;在所述差值小于所述预设阈值的情况下,述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址相同。
具体实现时,数据接收设备可以接收数据发送设备发送的所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值,也可以在于数据发送设备协商所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的数据速率或MCS索引值的过程中,获取所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值,具体可根据实际情况决定,本申请实施例对此不做限定。
需要说明的是,本实施例作为与图2方法实施例对应的数据接收设备的实施例,因此,可以参见图2方法实施例中的相关说明,且可以达到相同的有益效果。为了避免重复说明,在此不再赘述。
本申请实施例可以适用于WiFi 802.11n/ac/ax,但不仅限于此。
本申请实施例中介绍的多种可选的实施方式,彼此可以相互结合实现,也可以单独实现,对此本申请实施例不作限定。
为方便理解,结合图7示例说明如下:
对于传统MIMO处理过程:如图3所示,chain0/1的数据从同一个MAC
进行数据分配,数据具有相同的MAC地址;对于优化方案,如图1所示,chain0/1分别从不同的MAC进行数据分配,且分配不同MAC地址。
数据分配过程如下:假设终端chain0天线变差,只能以MCS4通信,chain1可以用MCS7通信。那么,终端可以触发优化算法,分配MAC地址,完成速率协商后,路由器完成针对不同协商速率的数据分配比例。
终端chain0理论上只能收到路由器chain0的数据包(终端chain0变差,路由器发出的chain1高速率包无法解调),终端chain1可以收到路由器chain0和chain1发出的数据包,根据数据包不同MAC地址,终端chain1仅解调路由器chain1的数据,对路由器chain0的数据包进行丢弃,完成数据解调。
如图7所示,具体实施流程:
步骤701、连接WiFi MIMO模式,记录各通路协商速率MCSx。
步骤702、其中某个chainX下调速率到MCSx1,检测chainX的速率变化值是否达到阈值A。
A定义为≤MCS(x-3),比如MCSx=MCS7,则A为≤MCS4。
若达到,则可以执行步骤703;否则,可以执行步骤701。终端的chainX固定和路由器的某个chain通信。
步骤703、为另外的chainY分配MAC地址,并判断chainY的协商速率MCSy。
步骤704、检测chainY是否下降到阈值B。
B定义为MCSy-MCSx1≥3,比如MCSx1=4,MCSy=7,MCSy-MCSx1==3。
若是,则执行步骤705;否则,执行步骤701。
步骤705、与路由器协商进入优化模式。
优化模式下,终端和路由器都会协商好数据包分配,包括发送与接收过程;
与路由器一起实现:1、数据包分配,2、分别在chain0、chain1以不同的速率进行数据传输。
如上MCS判断原则为,两个chain的协商速率差≥3,比如一个chain为MCS7,另外一个chain协商速率为MCS4以下,那么,可以启动优化方案;当协商速率比较接近时,优化方案提升不明显,可使用传统MIMO处理过程。
需要说明的是,本申请实施例提供的数据发送方法,执行主体可以为数据发送设备,或者,该数据发送设备中的用于执行数据发送方法的控制模块。本申请实施例中以数据发送设备执行数据发送方法为例,说明本申请实施例提供的数据发送设备。
参见图8,图8是本申请实施例提供的数据发送设备的结构图。
如图8所示,数据发送设备800包括:
添加模块801,用于在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;
第一传输模块802,用于按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;
第二传输模块803,用于按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同。
可选的,所述添加模块801,包括:
第一获取子模块,用于获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
添加子模块,用于在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中。
可选的,在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率为所述第一MCS索引值对应的数据速率,所述第二数据速率为所述第二MCS索引值对应的数据速率;
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率和所述第二数据速率均为目标数据速率,其中,所述目标MCS索引值为所述第一MCS索引值对应的数据速率和所述第二MCS索引值对应的数据速率的较小值。
可选的,在所述数据发送设备为终端,所述数据接收设备为路由器的情况下,所述第一获取子模块,包括:
第一确定单元,用于在所述第一WiFi通路通过第三MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第三数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第三数据包反馈的第一确认信息的情况下,将所述第三MCS索引值确定为所述第一WiFi通路对应的MCS索引值;
第二确定单元,用于在所述第二WiFi通路通过第四MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第四数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第四数据包反馈的第二确认信息的情况下,将所述第四MCS索引值确定为所述第二WiFi通路对应的MCS索引值;
其中,所述第三数据包添加有所述第一物理地址,所述第四数据包添加有所述第二物理地址。
可选的,所述数据发送设备800还包括:
分配模块,用于将待传输数据中的第一数据分配在所述第一WiFi通路中传输,所述待传输数据中的第二数据分配在所述第二WiFi通路中传输;
其中,所述第一WiFi通路传输所述第一数据的传输时长与所述第二WiFi通路传输所述第二数据的传输时长相等;所述第一数据包括所述第一数据包,所述第二数据包括所述第二数据包。
本申请实施例中的数据发送设备可以为具有操作系统的设备。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的数据发送设备800能够实现图2方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例提供的数据接收方法,执行主体可以为数据接收设备,或者,该数据接收设备中的用于执行数据接收方法的控制模块。本申请实施例中以数据接收设备执行数据接收方法为例,说明本申请实施例提供的数据接收设备。
参见图9,图9是本申请实施例提供的数据接收设备的结构图。
如图9所示,数据接收设备900包括:
获取模块901,用于获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
执行模块902,用于在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作;
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包。
可选的,所述获取模块901,包括:
第二获取子模块,用于获取所述第一WiFi通路对应的第一MCS索引值,所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
确定子模块,用于根据所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值与预设阈值的比较结果,确定所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
其中,在所述差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址不同;在所述差值小于所述预设阈值的情况下,述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址相同。
本申请实施例提供的数据接收设备900能够实现图6方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图10所示,本申请实施例还提供一种通信设备1000,包括处理器1001,存储器1002,存储在存储器1002上并可在所述处理器1001上运行的程序或指令,例如,该通信设备1000为数据发送设备时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述图2方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。该通信设备1000为数据接收设备时,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述图10方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述数据发送方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述图2或图6方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行网络侧设备程序或指令,实现上述图2或图6方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面集合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (8)

1.一种数据传输方法,由数据发送设备执行,其特征在于,所述数据发送设备至少包括第一无线保真WiFi通路和第二WiFi通路,所述第一WiFi通路用于向数据接收设备的第三WiFi通路传输数据,所述第二WiFi通路用于向所述数据接收设备的第四WiFi通路传输数据;所述方法包括:
在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;
按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;
按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同;
所述将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中,包括:
获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率为所述第一MCS索引值对应的数据速率,所述第二数据速率为所述第二MCS索引值对应的数据速率;
在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值小于所述预设阈值的情况下,所述第一数据速率和所述第二数据速率均为目标数据速率,其中,所述目标MCS索引值为所述第一MCS索引值对应的数据速率和所述第二MCS索引值对应的数据速率的较小值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述数据发送设备为终端,所述数据接收设备为路由器的情况下,所述获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值,包括:
在所述第一WiFi通路通过第三MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第三数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第三数据包反馈的第一确认信息的情况下,将所述第三MCS索引值确定为所述第一WiFi通路对应的MCS索引值;
在所述第二WiFi通路通过第四MCS索引值对应的数据速率向所述数据接收设备传输第四数据包,且接收到所述数据接收设备基于所述第四数据包反馈的第二确认信息的情况下,将所述第四MCS索引值确定为所述第二WiFi通路对应的MCS索引值;
其中,所述第三数据包添加有所述第一物理地址,所述第四数据包添加有所述第二物理地址。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中之前,所述方法还包括:
将待传输数据中的第一数据分配在所述第一WiFi通路中传输,所述待传输数据中的第二数据分配在所述第二WiFi通路中传输;
其中,所述第一WiFi通路传输所述第一数据的传输时长与所述第二WiFi通路传输所述第二数据的传输时长相等;所述第一数据包括所述第一数据包,所述第二数据包括所述第二数据包。
5.一种数据接收方法,由数据接收设备执行,其特征在于,所述数据接收设备至少包括第三WiFi通路和第四WiFi通路,所述第三WiFi通路用于接收数据发送设备通过第一WiFi通路发送的数据,所述第四WiFi通路用于接收所述数据发送设备通过第二WiFi通路发送的数据;所述方法包括:
获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作;
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包;
所述获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址,包括:
获取所述第一WiFi通路对应的第一MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
根据所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值与预设阈值的比较结果,确定所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
其中,在所述差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址不同;在所述差值小于所述预设阈值的情况下,述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址相同。
6.一种数据发送设备,其特征在于,所述数据发送设备至少包括第一无线保真WiFi通路和第二WiFi通路,所述第一WiFi通路用于向数据接收设备的第三WiFi通路传输数据,所述第二WiFi通路用于向所述数据接收设备的第四WiFi通路传输数据;所述数据发送设备包括:
添加模块,用于在确定通过所述第一WiFi通路传输第一数据包,以及通过所述第二WiFi通路传输第二数据包的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中;
第一传输模块,用于按照第一数据速率,通过所述第一WiFi通路传输添加有所述第一物理地址的所述第一数据包;
第二传输模块,用于按照第二数据速率,通过所述第二WiFi通路传输添加有所述第二物理地址的所述第二数据包;
其中,所述第一物理地址与所述第二物理地址不同;
所述添加模块包括:
第一获取子模块,用于获取所述第一WiFi通路对应的第一调制和编码方式MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
添加子模块,用于在所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值大于或等于预设阈值的情况下,将第一物理地址添加至所述第一数据包中,第二物理地址添加至所述第二数据包中。
7.一种数据接收设备,其特征在于,所述数据接收设备至少包括第三WiFi通路和第四WiFi通路,所述第三WiFi通路用于接收数据发送设备通过第一WiFi通路发送的数据,所述第四WiFi通路用于接收所述数据发送设备通过第二WiFi通路发送的数据;所述数据接收设备包括:
获取模块,用于获取所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
执行模块,用于在所述第一WiFi通路对应第一物理地址,所述第二WiFi通路对应第二物理地址,所述第一物理地址和所述第二物理地址不同的情况下,对通过所述第三WiFi通路接收到的数据包执行第一操作,对通过所述第四WiFi通路接收到的数据包执行第二操作;
其中,所述第一操作包括:丢弃通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包,并解调通过所述第三WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包;
所述第二操作包括:丢弃通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第一物理地址的数据包,并解调通过所述第四WiFi通路接收到的添加有所述第二物理地址的数据包;
所述获取模块包括:
第二获取子模块,用于获取所述第一WiFi通路对应的第一MCS索引值,以及所述第二WiFi通路对应的第二MCS索引值;
确定子模块,用于根据所述第一MCS索引值和所述第二MCS索引值的差值与预设阈值的比较结果,确定所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路分别对应的物理地址;
其中,在所述差值大于或等于所述预设阈值的情况下,所述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址不同;在所述差值小于所述预设阈值的情况下,述第一WiFi通路和所述第二WiFi通路对应的物理地址相同。
8.一种通信设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的数据发送方法的步骤;或,实现如权利要求5所述的数据接收方法的步骤。
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