CN113261221B - 块确认反馈控制方法、装置、通信设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例是关于块确认反馈控制方法、装置、通信设备及存储介质。针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止传输连接的块确认反馈。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域但不限于无线通信技术领域,尤其涉及块确认反馈控制方法、装置、通信设备及存储介质。
背景技术
电气和电子工程师协会成立了学习组(SG,Study Group)来研究下一代主流Wi-Fi技术即IEEE802.11be标准,研究的范围为:最大支持320MHz带宽的Wi-Fi传输、采用多个频段的聚合及协同技术等,提出的愿景相对于现有的IEEE802.11ax标准提高至少四倍的速率以及吞吐量。新技术的主要应用场景为视频传输,增强现实(AR,Augmented Reality)、虚拟现实(VR,Virtual Reality)等.
多个频段的聚合及协同技术是指Wi-Fi设备间同时在2.4GHz、5.8GHz及6-7GH等不同频段的传输连接中,或在相同频段下的不同带宽的传输连接中进行通信。
针对在不同传输连接中连续发送的多个数据帧,采用了块确认(BA,Block ACK)的方式对数据帧的接收情况进行反馈。
发明内容
本发明实施例提供了一种块确认反馈控制方法、装置、通信设备及存储介质。
根据本发明实施例的第一方面,提供一种块确认反馈控制方法,其中,应用于第一通信设备,所述方法包括:
针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,所述块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止所述传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示所述连续数据帧的数据帧序列号。
在一个实施例中,所述块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示所述连续数据帧的通信标识符(TID,TrafficIdentifier)。
在一个实施例中,所述块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,所述发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有所述确认反馈控制标识的消息帧。
在一个实施例中,所述发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
在一个实施例中,所述方法还包括:
接收基于所述连续数据帧的块确认BA;
开启所述BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧,包括:
当所述连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种块确认反馈控制方法,其中,应用于第二通信设备,所述方法包括:
接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的块确认反馈控制标识;
根据所述块确认反馈控制标识的指示,开启或终止所述传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定所述连续数据帧。
在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定所述连续数据帧。
在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,所述接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的确认反馈控制标识包括:接收所述连续数据帧的最后一个数据帧携带的所述块确认反馈控制标识。
在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述连续数据帧的接收情况,发送块确认BA
开启所述BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种块确认反馈控制装置,其中,应用于第一通信设备,所述装置包括:第一发送模块,其中,
所述第一发送模块,用于针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,所述块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止所述传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示所述连续数据帧的数据帧序列号。
在一个实施例中,所述块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示所述连续数据帧的通信标识符TID。
在一个实施例中,
所述块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,所述第一发送模块,包括:
第一发送子模块,用于发送携带有所述确认反馈控制标识的消息帧。
在一个实施例中,所述第一发送模块,包括:
第二发送子模块,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第一接收模块,用于接收基于所述连续数据帧的块确认BA;
第一控制模块,用于开启所述BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述第二发送子模块,包括:
发送单元,用于当所述连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种块确认反馈控制装置,其中,应用于第二通信设备,所述装置包括:第二接收模块和第二控制模块,其中,
所述第二接收模块,用于接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的块确认反馈控制标识;
所述第二控制模块,用于根据所述块确认反馈控制标识的指示,开启或终止所述传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第一确定模块,用于根据所述块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定所述连续数据帧。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二确定模块,用于根据所述块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定所述连续数据帧。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三控制模块,用于根据所述块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,所述第二接收模块,包括:
接收子模块,用于接收所述连续数据帧的最后一个数据帧携带的所述块确认反馈控制标识。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于根据所述连续数据帧的接收情况,发送块确认BA
第四控制模块,用于开启所述BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
根据本发明实施例的第五方面,提供一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器及存储在存储器上并能够有所述处理器运行的可执行程序,其中,所述处理器运行所述可执行程序时执行如第一方面和第二方面所述块确认反馈控制方法的步骤。
根据本发明实施例的第六方面,提供一种存储介质,其上存储由可执行程序,其中,所述可执行程序被处理器执行时实现如第一方面和第二方面所述块确认反馈控制方法的步骤。
本发明实施例提供的块确认反馈控制方法、装置、通信设备及存储介质,第一通信设备针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,所述块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止所述传输连接的块确认反馈。一方面,通过块确认反馈控制标识控制每个传输连接的块确认反馈启动与终止,终止完成数据传输的多个传输连接的块确认反馈,进而停止多个传输连接的活动状态,降低通信设备的电量消耗。另一方面,通过一个块确认反馈控制标识实现对多个传输连接的块确认反馈启动与终止,减少在一个传输连接中分别发送每个传输连接的块确认反馈终止帧产生的通信冲突问题,减少块确认反馈终止帧重传的产生,进而减少由于确认反馈终止帧重传产生的电量消耗。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明实施例。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的单传输连接BA反馈交互示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种块确认反馈控制方法的流程示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种块确认反馈控制标识结构示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的另一种块确认反馈控制标识结构示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的又一种块确认反馈控制标识结构示意图;
图6是根据一示例性实施例示出的再一种块确认反馈控制标识结构示意图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种块确认反馈控制方法的流程示意图;
图8是根据一示例性实施例示出的一种块确认反馈控制方法的流程示意图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种块确认反馈控制装置组成结构框图;
图10是根据一示例性实施例示出的另一种块确认反馈控制装置组成结构框图;
图11是根据一示例性实施例示出的一种用于块确认反馈控制的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本发明实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明实施例。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本发明实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
本发明实施例涉及的执行主体包括但不限于:无线通信网络尤其是Wi-Fi网络如IEEE802.11a/b/g/n/ac标准下,以及下一代Wi-Fi网络如IEEE802.11be标准下的通信设备,其中,通信设备包括但不限于:Wi-Fi路由器等无线接入点(AP,Access Point)设备、无线站点(STA,Station)、用户终端、用户节点、移动终端或平板电脑等。
本发明实施例的一种应用场景为,数据帧发送端及数据帧接收端在传输数据帧之前,可以协商BA反馈的机制:数据帧接收端连续接收一定数量的数据帧后,再反馈BA,当不再有连续数据帧发送时,可以终止BA机制。
单传输连接BA反馈机制如图1所示包括:
步骤a:BA反馈机制建立。数据帧发送端及数据帧接收端传输数据帧之前,可以协商BA的机制。数据帧发送端发送BA反馈建立请求:ADDBA请求(Request);数据帧接收端发送BA反馈建立响应:ADDBA响应(Response)。
步骤b:数据帧传输与反馈。数据帧发送端在多个传输连接下传输符合服务质量(QoS,Quality of Service)的多个数据帧,在数据帧发送完毕后接收数据帧接收端发送反应多个数据帧接收情况的块确认(BA,Block ACK)。
步骤c:BA反馈机制终止。当完成多数据帧的连续传输后,数据帧发送端发送终止BA反馈请求:DELBA请求(Request)来终止BA反馈。
BA反馈终止过程适用于单传输连接下,可以用于终止一个传输连接的BA反馈,不能终止多个传输连接的BA反馈,未被终止的传输连接仍然保持活动,不利于设备省电;
如果在每个传输连接下发起BA反馈终止,相对于在一个连接下进行BA反馈终止流程,耗电量更大;
如果在一个传输连接下发起多个传输连接的BA反馈终止帧,考虑到Wi-Fi是基于竞争接入机制及可能存在着隐藏节点,多个终止帧的传输可能导致发生通信冲突概率较高,引起重传,进而不利于设备省电,降低频谱利用率。
如图2所示,本示例性实施例提供一种于块确认反馈控制方法,可以应用于无线通信的第一通信设备中,该方法包括:
步骤101:针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止传输连接的块确认反馈。
无线通信可以是IEEE802.11be等标准的Wi-Fi通信;这里,第一无线通信设备可以是Wi-Fi通信技术中的连续数据帧发送端,第二无线通信设备可以是Wi-Fi通信技术中的连续数据帧接收端。第一通信设备和第二通信设备可以通过多个传输连接进行通信。
连续数据帧可以是在多个传输连接中传输的多个数据帧。多个传输连接中每个传输连接分别占用一个传输频段,多个传输连接占用多个传输频段,其中,传输频段可以是多个Wi-Fi工作频段,如2.4GHz、5.8GHz及6-7GHz等;多个传输连接在在同一频段下传输频段占用的带宽可以相同或不同。例如,多个传输连接分别占用的带宽可以是20MHz、40MHz、80MHz中的一种或多种。其中,各传输频段占用的带宽的频率范围可以属于同一个Wi-Fi工作频段,也可以属于不同Wi-Fi工作频段。
第一通信设备可以通过在管理帧中携带块确认反馈控制标识的方式发送块确认反馈控制标识,也可以通过发送指令的方式发送块确认反馈控制标识。这里,块确认反馈控制标识可以指示开启或终止在传输数据帧后传输连接的块确认反馈。
如图3所示,可以在块确认反馈控制标识中为每个传输连接设置一个控制标识,每个控制标识对应于一个传输连接。这里,传输连接可以是用于连续数据帧的多个传输连接。图3中连接(Link)1表示一个传输连接的控制标识,用于指示一个开启或终止传输连接的块确认反馈。
图3所示的每个传输连接的控制标识可以根据每个传输连接频段的高度顺序进行排列。例如从Link1到Linkn可以按照对应的传输连接的频段从高到低排列,也可以按照对应的传输连接的频段从低到高排列。
块确认反馈控制标识中每个传输连接的控制标识可以占用块确认反馈控制标识中的一个之域,每个子域可以占用1个比特位,用“1”或“0”表示传输连接块确认反馈的开启(enable)或终止(disenable)。示例性的,可以用“1”表示开启传输连接块确认反馈,用“0”表示终止传输连接块确认反馈;或者,也可以用“0”表示开启传输连接块确认反馈,用“1”表示终止传输连接块确认反馈。
第二通信设备在接收到消息帧后,可以根据控制标识确定第一通信设备指示的每个传输连接的开启或终止状态。对指示为终止的传输连接终止块确认反馈,对指示为开启的传输连接开启块确认反馈。
第一通信设备可以在发送完成连续数据帧后,根据第二通信设备反馈的BA确定每个传输连接的数据帧的接收情况。第一通信设备可以在接收BA后发送块确认反馈控制标识。针对完成数据帧传输,并且不需要重传的传输连接,第一通信设备可以关闭该传输连接的块确认反馈,即将该传输连接的控制标识设置为终止;针对完成数据帧传输,并且需要重传数据帧的传输连接,第一通信设备可以保持该传输连接的块确认反馈,即将该传输连接的控制标识设置为开启。第一通信设备也可以在所有传输连接完成重传后发送消息帧,可以将传输数据帧的传输连接的块确认反馈设置为终止。
如此,一方面,通过块确认反馈控制标识控制每个传输连接的块确认反馈启动与终止,终止完成数据传输的多个传输连接的块确认反馈,进而停止多个传输连接的活动状态,降低通信设备的电量消耗。另一方面,通过一个块确认反馈控制标识实现对多个传输连接的块确认反馈启动与终止,减少在一个传输连接中分别发送每个传输连接的块确认反馈终止帧产生的通信冲突问题,减少块确认反馈终止帧重传的产生,进而减少由于重传产生的电量消耗。
在一个实施例中,块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示连续数据帧的数据帧序列号。
第一通信设备可以传输多个连续数据帧,当一个连续数据帧传输完成后,第一通信设备可以控制该连续数据帧的传输连接的块确认反馈。
第一通信设备可以在块确认反馈控制标识中设置第一标识信息,指示第二通信设备开启或终止确认的连续数据帧的传输连接。如图4所示,,第一标识信息可以是连续数据帧的序列号(SN:Sequence Number),即连续数据帧标识。连续数据帧的序列号可以唯一标识一个连续数据帧。
第二通信设备根据第一标识信息,确定需要开启或终止的连续数据帧的块确认反馈。根据控制标识开启或终止针对该连续数据帧的每个传输连接的块确认反馈。
如此,可以针对不同连续数据帧的控制传输连接的块确认反馈进行控制,提高了块确认反馈控制的精确性。
在一个实施例中,块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示连续数据帧的通信标识符TID。
每个连接数据帧还可以具有唯一的TID,因此,第一通信设备还可以第一通信设备可以在消息帧中设置TID,进一步指示控制标识指示第二通信设备开启或终止针对的连续数据帧。
第二通信设备可以根据TID和SN提高连续数据帧的识别精度。
如图5和6,TID和SN可以设置在两个子域中,也可以设置在一个子域中,共同占用子域的比特位。
在一个实施例中,块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
这里,关联管理帧可以包括关联请求帧和关联响应帧,也可以包括重关联请求帧和重关联响应帧等。第二通信设备在接入无线网络时需要与第一通信设备进行关联。因此,需要将传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态。使得第二通信设备可以与第一通信设备进行关联。
在一个实施例中,发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有确认反馈控制标识的消息帧。
这里,块确认反馈控制标识可以携带在消息帧中进行发送。消息帧可以是管理帧或控制帧,也可以是数据帧。
在一个实施例中,发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧。
连续数据帧的最后一个数据帧可以包含正常传输的数据内容,还可以包含块确认反馈控制标识。连续数据帧的最后一个数据帧也可以只包含块确认反馈控制标识。
连续数据帧的最后一个数据帧中的块确认反馈控制标识可以用于指示在该连续数据帧传输结束后需要终止块确认反馈的传输连接。
第二通信设备可以在接收到连续数据帧的最后一个数据帧后确定需要终止块确认反馈的传输连接。
这里,可以将需要传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态
在一个实施例中,如图7所示,块确认反馈控制方法还包括:
步骤102:接收基于连续数据帧的块确认BA;
步骤103:开启BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
第二通信设备可以在接收到连续数据帧后可以确认连续数据帧中每个数据帧的接收情况,并根据每个数据帧的接收情况向第一通信设备发送BA。针对消息帧中指示终止块确认反馈,并且对需要进行数据帧重传的传输连接保持开启块确认反馈。
第一通信设备接收到BA后,可以首先确定需要重传的数据帧以及重传数据帧的传输连接,然后终止不需要进行数据帧重传的传输连接,并且对需要进行数据帧重传的传输连接保持开启块确认反馈。如此,可以使进行重传传输连接具备块接收反馈的能力。
这里,可以将需要传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态。
在一个实施例中,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧,包括:
当连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧。
这里,数量阈值可以根据数据帧历史传输记录确定。第一通信设备可以统计历史传输中第一次出现重传数据帧时初传数据帧传输的数量,以估算预定概率下不出现重传时的数据帧传输数量。将该数据帧传输数量确定为数量阈值。
在连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,在最后一个数据帧中携带块确认反馈控制标识,可以减少块确认反馈控制标识中指示终止的传输连接需要重传数据帧的情况。提高块确认反馈控制标识指示的准确性。
如图8所示,本示例性实施例提供一种于块确认反馈控制方法,可以应用于无线通信的第二通信设备中,该方法包括:
步骤201:接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接的块确认反馈控制标识;
步骤202:根据块确认反馈控制标识的指示,开启或终止传输连接的块确认反馈。
无线通信可以是IEEE802.11be等标准的Wi-Fi通信;这里,第一无线通信设备可以是Wi-Fi通信技术中的连续数据帧发送端,第二无线通信设备可以是Wi-Fi通信技术中的连续数据帧接收端。第一通信设备和第二通信设备可以通过多个传输连接进行通信。
连续数据帧可以是在多个传输连接中传输的多个数据帧。多个传输连接中每个传输连接分别占用一个传输频段,多个传输连接占用多个传输频段,其中,传输频段可以是多个Wi-Fi工作频段,如2.4GHz、5.8GHz及6-7GHz等;多个传输连接在在同一频段下传输频段占用的带宽可以相同或不同。例如,多个传输连接分别占用的带宽可以是20MHz、40MHz、80MHz中的一种或多种。其中,各传输频段占用的带宽的频率范围可以属于同一个Wi-Fi工作频段,也可以属于不同Wi-Fi工作频段。
第一通信设备可以通过在管理帧中携带块确认反馈控制标识的方式发送块确认反馈控制标识,也可以通过发送指令的方式发送块确认反馈控制标识。这里,块确认反馈控制标识可以指示开启或终止在传输数据帧后传输连接的块确认反馈。
如图3所示,可以在块确认反馈控制标识中为每个传输连接设置一个控制标识,每个控制标识对应于一个传输连接。这里,传输连接可以是用于连续数据帧的多个传输连接。图3中连接(Link)1表示一个传输连接的控制标识,用于指示一个开启或终止传输连接的块确认反馈。
图3所示的每个传输连接的控制标识可以根据每个传输连接频段的高度顺序进行排列。例如从Link1到Linkn可以按照对应的传输连接的频段从高到低排列,也可以按照对应的传输连接的频段从低到高排列。
块确认反馈控制标识中每个传输连接的控制标识可以占用块确认反馈控制标识中的一个之域,每个子域可以占用1个比特位,用“1”或“0”表示传输连接块确认反馈的开启(enable)或终止(disenable)。示例性的,可以用“1”表示开启传输连接块确认反馈,用“0”表示终止传输连接块确认反馈;或者,也可以用“0”表示开启传输连接块确认反馈,用“1”表示终止传输连接块确认反馈。
第二通信设备在接收到消息帧后,可以根据控制标识确定第一通信设备指示的每个传输连接的开启或终止状态。对指示为终止的传输连接终止块确认反馈,对指示为开启的传输连接开启块确认反馈。
第一通信设备可以在发送完成连续数据帧后,根据第二通信设备反馈的BA确定每个传输连接的数据帧的接收情况。第一通信设备可以在接收BA后发送块确认反馈控制标识。针对完成数据帧传输,并且不需要重传的传输连接,第一通信设备可以关闭该传输连接的块确认反馈,即将该传输连接的控制标识设置为终止;针对完成数据帧传输,并且需要重传数据帧的传输连接,第一通信设备可以保持该传输连接的块确认反馈,即将该传输连接的控制标识设置为开启。第一通信设备也可以在所有传输连接完成重传后发送消息帧,可以将传输数据帧的传输连接的块确认反馈设置为终止。
如此,一方面,通过块确认反馈控制标识控制每个传输连接的块确认反馈启动与终止,终止完成数据传输的多个传输连接的块确认反馈,进而停止多个传输连接的活动状态,降低通信设备的电量消耗。另一方面,通过一个块确认反馈控制标识实现对多个传输连接的块确认反馈启动与终止,减少在一个传输连接中分别发送每个传输连接的块确认反馈终止帧产生的通信冲突问题,减少块确认反馈终止帧重传的产生,进而减少由于重传产生的电量消耗。
在一个实施例中,块确认反馈控制方法还包括:
根据块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定连续数据帧。
第一通信设备可以传输多个连续数据帧,当一个连续数据帧传输完成后,第一通信设备可以控制该连续数据帧的传输连接的块确认反馈。
第一通信设备可以在块确认反馈控制标识中设置第一标识信息,指示第二通信设备开启或终止确认的连续数据帧的传输连接。如图4所示,第一标识信息可以是连续数据帧的序列号(SN),即连续数据帧标识。连续数据帧的序列号可以唯一标识一个连续数据帧。
第二通信设备根据第一标识信息,确定需要开启或终止的连续数据帧的块确认反馈。根据控制标识开启或终止针对该连续数据帧的每个传输连接的块确认反馈。
如此,可以针对不同连续数据帧的控制传输连接的块确认反馈进行控制,提高了块确认反馈控制的精确性。
在一个实施例中,块确认反馈控制方法还包括:
根据块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定连续数据帧。
每个连接数据帧还可以具有唯一的TID,因此,第一通信设备还可以第一通信设备可以在消息帧中设置TID,进一步指示控制标识指示第二通信设备开启或终止针对的连续数据帧。
第二通信设备可以根据TID和SN提高连续数据帧的识别精度。
如图5和6,TID和SN可以设置在两个子域中,也可以设置在一个子域中,共同占用子域的比特位。
在一个实施例中,块确认反馈控制方法还包括:根据块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
这里,关联管理帧可以包括关联请求帧和关联响应帧,也可以包括重关联请求帧和重关联响应帧等。第二通信设备在接入无线网络时需要与第一通信设备进行关联。因此,需要将传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态。使得第二通信设备可以与第一通信设备进行关联。
在一个实施例中,发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有确认反馈控制标识的消息帧。
这里,块确认反馈控制标识可以携带在消息帧中进行发送。消息帧可以是管理帧或控制帧,也可以是数据帧。
在一个实施例中,接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接的确认反馈控制标识包括:接收连续数据帧的最后一个数据帧携带的块确认反馈控制标识。
连续数据帧的最后一个数据帧可以包含正常传输的数据内容,还可以包含块确认反馈控制标识。连续数据帧的最后一个数据帧也可以只包含块确认反馈控制标识。
连续数据帧的最后一个数据帧中的块确认反馈控制标识可以用于指示在该连续数据帧传输结束后需要终止块确认反馈的传输连接。
第二通信设备可以在接收到连续数据帧的最后一个数据帧后确定需要终止块确认反馈的传输连接。
这里,可以将需要传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态
在一个实施例中,块确认反馈控制方法还包括:
根据连续数据帧的接收情况,发送块确认BA
开启BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
第二通信设备可以在接收到连续数据帧后可以确认连续数据帧中每个数据帧的接收情况,并根据每个数据帧的接收情况向第一通信设备发送BA。针对消息帧中指示终止块确认反馈,并且对需要进行数据帧重传的传输连接保持开启块确认反馈。
第一通信设备接收到BA后,可以首先确定需要重传的数据帧以及重传数据帧的传输连接,然后终止不需要进行数据帧重传的传输连接,并且对需要进行数据帧重传的传输连接保持开启块确认反馈。如此,可以使进行重传传输连接具备块接收反馈的能力。
这里,可以将需要传输关联帧的传输连接的块确认反馈保持开启状态。
在一个实施例中,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧,包括:
当连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧。
这里,数量阈值可以根据数据帧历史传输记录确定。第一通信设备可以统计历史传输中第一次出现重传数据帧时初传数据帧传输的数量,以估算预定概率下不出现重传时的数据帧传输数量。将该数据帧传输数量确定为数量阈值。
在连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,在最后一个数据帧中携带块确认反馈控制标识,可以减少块确认反馈控制标识中指示终止的传输连接需要重传数据帧的情况。提高块确认反馈控制标识指示的准确性。
以下结合上述任意实施例提供一个具体示例:
连续数据帧的发送端发送完连续的数据帧后,接收到连续数据帧的接收端反馈的块认(BA,Block ACK),BA接收的情况有两种:1、在每个传输连接下接收BA;2、在一个传输连接下接收BA。接收BA的传输连接可以根据传输连接的负载情况确定,或采用建立关联的传输连接作为接收BA的传输连接。
数据帧发送端根据BA的反馈,传输连续数据帧的多个传输连接中,如没有重传发生或新的连续数据帧传送发生,则数据帧的发送端可发送图5或图6所示多连接BA终止帧。
图5或图6中,TID和SN可以用于标识传输的连续数据帧,其中TID保证了数据帧在传输过程中的QoS,SN为连续数据帧的序列号。当TID/SN标识的连续数据帧发送完成后,如果没有重传发送,则采用图5或图6所示的帧格式来终止TID/SN所标识的连续数据帧的BA过程。图5或图6中连接(link)可以的设置为“enable”或“disenable”。当传输连接完成所有传输时,可以设置为“enable”,用于接收BA的传输连接可以设置为“enable”用于接收BA的传输连接一般为建立关联的连接。
传输连接可以发送不属于同一TID/SN的数据帧,因此,在多连接BA终止帧中TID/SN可以有多个。
当连续发送的数据帧只属于一个TID/SN(无需连续重传),且没有新的连续数据帧,则使用图3格式,其中只有建立关联的link设置为“enable”,其他的link设置为“disenable”。
可以在连续数据帧的最后一帧携带上述多连接BA终止指示信息。数据帧的发送端根据以往的重传次数的统计,设置一个阈值,如低于这个阈值则数据帧的发送端在发送连续数据帧的最后一帧中携带多连接BA终止指示信息。数据帧的接收端确认连续数据帧接收情况后会反馈BA,如在反馈BA中标识1,则确定数据帧不需要连续重传,则接收完BA帧后,数据帧的发送端及接收端可以终止多连接BA过程,只保留接收BA帧的连接为活动状态。2、如在反馈BA中标识2,则针对需要重传的传输连接不终止多连接BA过程。接收端发送BA帧的duration字段可设置为:BA长度+SIFS+重传时长。
本发明实施例还提供了一种块确认反馈控制装置,应用于无线通信的第一通信设备,图9为本发明实施例提供的块确认反馈控制装置100的组成结构示意图;如图9所示,装置100包括:第一发送模块110,其中,
第一发送模块110,用于针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示连续数据帧的数据帧序列号。
在一个实施例中,块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示连续数据帧的通信标识符TID。
在一个实施例中,
块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,第一发送模块110,包括:
第一发送子模块111,用于发送携带有确认反馈控制标识的消息帧。
在一个实施例中,第一发送模块110,包括:
第二发送子模块112,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧。
在一个实施例中,装置100还包括:
第一接收模块120,用于接收基于连续数据帧的块确认BA;
第一控制模块130,用于开启BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,第二发送子模块112,包括:
发送单元1121,用于当连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有确认反馈控制标识的连续数据帧的最后一个数据帧。
本发明实施例还提供了一种块确认反馈控制装置,应用于无线通信的第二通信设备,图10为本发明实施例提供的块确认反馈控制装置200的组成结构示意图;如图10所示,装置200包括:第二接收模块210和第二控制模块220,其中,
第二接收模块210,用于接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个传输连接的块确认反馈控制标识;
第二控制模块220,用于根据块确认反馈控制标识的指示,开启或终止传输连接的块确认反馈。
在一个实施例中,装置200还包括:
第一确定模块230,用于根据块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定连续数据帧。
在一个实施例中,装置200还包括:
第二确定模块240,用于根据块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定连续数据帧。
在一个实施例中,装置200还包括:
第三控制模块250,用于根据块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
在一个实施例中,第二接收模块210,包括:
接收子模块211,用于接收连续数据帧的最后一个数据帧携带的块确认反馈控制标识。
在一个实施例中,装置200还包括:
第二发送模块260,用于根据连续数据帧的接收情况,发送块确认BA
第四控制模块270,用于开启BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
在示例性实施例中,第一发送模块110、第一接收模块120、第一控制模块130、第二接收模块210、第二控制模块220、第一确定模块230、第二确定模块240、第三控制模块250、第二发送模块260和第四控制模块270等可以被一个或多个中央处理器(CPU,CentralProcessing Unit)、图形处理器(GPU,Graphics Processing Unit)、基带处理器(BP,baseband processor)、应用专用集成电路(ASIC,Application Specific IntegratedCircuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,Micro ControllerUnit)、微处理器(Microprocessor)、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
图11是根据一示例性实施例示出的一种用于块确认反馈控制或传输块配置参数确定的装置3000的框图。例如,装置3000可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图11,装置3000可以包括以下一个或多个组件:处理组件3002,存储器3004,电源组件3006,多媒体组件3008,音频组件3010,输入/输出(I/O)的接口3012,传感器组件3014,以及通信组件3016。
处理组件3002通常控制装置3000的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件3002可以包括一个或多个处理器3020来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件3002可以包括一个或多个模块,便于处理组件3002和其他组件之间的交互。例如,处理组件3002可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件3008和处理组件3002之间的交互。
存储器3004被配置为存储各种类型的数据以支持在设备3000的操作。这些数据的示例包括用于在装置3000上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器3004可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件3006为装置3000的各种组件提供电力。电源组件3006可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置3000生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件3008包括在装置3000和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件3008包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备3000处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件3010被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件3010包括一个麦克风(MIC),当装置3000处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器3004或经由通信组件3016发送。在一些实施例中,音频组件3010还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口3012为处理组件3002和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件3014包括一个或多个传感器,用于为装置3000提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件3014可以检测到设备3000的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置3000的显示器和小键盘,传感器组件3014还可以检测装置3000或装置3000一个组件的位置改变,用户与装置3000接触的存在或不存在,装置3000方位或加速/减速和装置3000的温度变化。传感器组件3014可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件3014还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件3014还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件3016被配置为便于装置3000和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置3000可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件3016经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件3016还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置3000可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器3004,上述指令可由装置3000的处理器3020执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明实施例的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明实施例的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明实施例的一般性原理并包括本发明实施例未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明实施例的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明实施例的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (30)
1.一种块确认反馈控制方法,其特征在于,应用于第一通信设备,所述方法包括:
针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,所述块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止所述传输连接的块确认反馈;所述第一通信设备和第二通信设备通过多个传输连接进行通信,所述块确认反馈控制标识中为每个所述传输连接设置一个控制标识;所述块确认反馈控制标识中所述每个传输连接的所述控制标识占用所述块确认反馈控制标识中的一个子域,用1或0表示所述传输连接块确认反馈的开启或终止。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示所述连续数据帧的数据帧序列号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示所述连续数据帧的通信标识符TID。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
5.根据权利要求1至4任一项的方法,其特征在于,所述发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有所述确认反馈控制标识的消息帧。
6.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述发送块确认反馈控制标识,包括:发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收基于所述连续数据帧的块确认BA;
开启所述BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧,包括:
当所述连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
9.一种块确认反馈控制方法,其特征在于,应用于第二通信设备,所述方法包括:
接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的块确认反馈控制标识;
根据所述块确认反馈控制标识的指示,开启或终止所述传输连接的块确认反馈;第一通信设备和所述第二通信设备通过多个传输连接进行通信,所述块确认反馈控制标识中为每个所述传输连接设置一个控制标识;所述块确认反馈控制标识中所述每个传输连接的所述控制标识占用所述块确认反馈控制标识中的一个子域,用1或0表示所述传输连接块确认反馈的开启或终止。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定所述连续数据帧。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定所述连续数据帧。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
13.根据权利要求9至12任一项所述的方法,其特征在于,所述接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的确认反馈控制标识包括:接收所述连续数据帧的最后一个数据帧携带的所述块确认反馈控制标识。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述连续数据帧的接收情况,发送块确认BA;
开启所述BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
15.一种块确认反馈控制装置,其特征在于,应用于第一通信设备,所述装置包括:第一发送模块,其中,
所述第一发送模块,用于针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接,发送块确认反馈控制标识,其中,所述块确认反馈控制标识,用于指示继续开启或终止所述传输连接的块确认反馈;所述第一通信设备和第二通信设备通过多个传输连接进行通信,所述块确认反馈控制标识中为每个所述传输连接设置一个控制标识;所述块确认反馈控制标识中所述每个传输连接的所述控制标识占用所述块确认反馈控制标识中的一个子域,用1或0表示所述传输连接块确认反馈的开启或终止。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述块确认反馈控制标识还包括:
第一标识信息,用于指示所述连续数据帧的数据帧序列号。
17.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述块确认反馈控制标识还包括:
第二标识信息,用于指示所述连续数据帧的通信标识符TID。
18.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,
所述块确认反馈控制标识,用于指示保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
19.根据权利要求15至18任一项的装置,其特征在于,所述第一发送模块,包括:
第一发送子模块,用于发送携带有所述确认反馈控制标识的消息帧。
20.根据权利要求15至18任一项所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,包括:
第二发送子模块,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一接收模块,用于接收基于所述连续数据帧的块确认BA;
第一控制模块,用于开启所述BA所指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
22.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第二发送子模块,包括:
发送单元,用于当所述连续数据帧的初传帧数量小于数量阈值时,发送携带有所述确认反馈控制标识的所述连续数据帧的最后一个数据帧。
23.一种块确认反馈控制装置,其特征在于,应用于第二通信设备,所述装置包括:第二接收模块和第二控制模块,其中,
所述第二接收模块,用于接收针对传输连续数据帧的多个传输连接的每个所述传输连接的块确认反馈控制标识;
所述第二控制模块,用于根据所述块确认反馈控制标识的指示,开启或终止所述传输连接的块确认反馈;第一通信设备和所述第二通信设备通过多个传输连接进行通信,所述块确认反馈控制标识中为每个所述传输连接设置一个控制标识;所述块确认反馈控制标识中所述每个传输连接的所述控制标识占用所述块确认反馈控制标识中的一个子域,用1或0表示所述传输连接块确认反馈的开启或终止。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一确定模块,用于根据所述块确认反馈控制标识中第一标识信息指示的数据帧序列号,确定所述连续数据帧。
25.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二确定模块,用于根据所述块确认反馈控制标识中第二标识信息指示通信标识符TID,确定所述连续数据帧。
26.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三控制模块,用于根据所述块确认反馈控制标识的指示,保持关联管理帧的传输连接处于开启状态。
27.根据权利要求23至26任一项所述的装置,其特征在于,所述第二接收模块,包括:
接收子模块,用于接收所述连续数据帧的最后一个数据帧携带的所述块确认反馈控制标识。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二发送模块,用于根据所述连续数据帧的接收情况,发送块确认BA;
第四控制模块,用于开启所述BA指示重传数据帧的传输连接的块确认反馈。
29.一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器及存储在存储器上并能够有所述处理器运行的可执行程序,其特征在于,所述处理器运行所述可执行程序时执行如权利要求1至8或9至14任一项所述块确认反馈控制方法的步骤。
30.一种存储介质,其上存储由可执行程序,其特征在于,所述可执行程序被处理器执行时实现如权利要求1至8或9至14任一项所述块确认反馈控制方法的步骤。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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