CN113973512A - 用于极高吞吐量探测过程指示的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本文公开了在无线局域网(WLAN)中的多个协作接入点(AP)和接收站点(STA)之间通信的设备、系统和方法。该方法包括以下步骤:由多个协作AP中的每个AP向接收STA发送数据帧,每个数据帧具有前导码部分,该前导码部分包括信号(SIG)字段,并且该SIG字段具有子字段,该子字段包括表示由多个协作AP发送的空间流的总数的信息。

Description

用于极高吞吐量探测过程指示的系统和方法
相关申请的交叉引用
本申请要求以下两件专利申请的优先权和权益:于2019年5月7日提交的美国临时申请第62/844,562号;以及于2020年4月23日提交的题为“SYSTEMS AND METHODS FOREXTREMELY HIGH THROUGHPUT SOUNDING PROCESS INDICATION”的美国申请第16/856,652号,这两件专利申请的内容通过引用整体并入本文。
技术领域
本申请涉及具有多个无线发送通信设备的无线通信系统,所述多个无线发送通信设备协作以向一个或多个无线接收通信设备发送信息。
背景技术
无线局域网(Wireless local area network,WLAN)通信系统包括发送信号和接收信号的无线通信设备,该无线通信设备包括:接入点(access point,AP),其用作WLAN与一个或多个其他网络之间的接口,以及与AP交换信号的站点(station,STA)。
在一些情况下,多个AP可以协作工作以与WLAN中的一个或多个STA通信。例如,所提出的IEEE 802.11be标准正在被开发以支持下一代极高吞吐量(Extremely HighThroughput,EHT)WLAN。可以通过AP协作实现EHT通信,AP协作可以利用多个AP之间的协调来最小化干扰并且提高与STA的通信的服务质量。
期望进行改进,以促进在协作模式下与一个或多个STA进行通信的多个AP的协调。
发明内容
根据一个示例方面,存在一种在无线局域网(WLAN)中多个协作接入点(AP)与接收站点(STA)之间进行通信的方法。所述方法包括以下步骤:由所述多个协作AP中的AP向所述接收STA发送控制信号,所述控制信号包括空数据分组通知(null data packetannouncement,NDPA)帧,所述NDPA帧包括指示信道探测过程类型的类型指示符(typeindicator)。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示符包括类型指示子字段。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示子字段的长度为2位。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示子字段在探测对话令牌字段(sounding dialog token field)中,所述探测对话令牌字段的长度为16位。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,探测对话令牌字段具有第二子字段,所述第二子字段包括表示协作AP的总数的信息。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示子字段在与探测对话令牌字段不同的STA信息字段中。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,STA信息字段具有第二子字段,所述第二子字段包括表示协作AP的总数的信息。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示子字段包括表示以下探测过程中的至少一个的二进制值:高效率(High Efficiency,HE)探测过程、甚高吞吐量(VeryHigh Throughput,VHT)探测过程和极高吞吐量(EHT)探测过程。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,类型指示符包括发送器的地址(Transmitter'sAddress,TA)字段,所述TA字段包括基本服务集标识符(Basic ServiceSet identifier,BSSID)子字段,该BSSID子字段具有指示AP协作模式的预定义值。
根据另一示例方面,存在一种在无线局域网(WLAN)中多个协作接入点(AP)与接收站点(STA)之间进行通信的方法。所述方法包括以下步骤:由所述多个协作AP中的每个AP向所述接收STA发送数据帧;其中,每个数据帧包括前导码部分,所述前导码部分包括一个或多个训练字段。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,所述方法可以包括基于波束成形转向矩阵来向接收STA发送前导码部分,所述波束成形转向矩阵用于发送数据帧的净荷部分。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,前导码部分中的SIG字段包括第一子字段,所述第一子字段包括表示由多个协作AP发送的信号流的总数的信息。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,前导码部分中的SIG字段包括第二子字段,所述第二子字段包括表示由相应的AP向接收STA发送的信号流的总数的信息。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,前导码部分中的SIG字段包括第三子字段,所述第三子字段包括表示长训练字段(Long Training Field,LTF)符号的总数的信息,所述LTF符号的总数基于第一子字段中的信息。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,LTF符号的总数等于由多个协作AP发送的信号流的总数。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,每个信号流承载空间流。
根据一个示例方面,存在一种无线发送设备,被配置成执行以上方法中的任何方法。
根据另一示例方面,存在一种在无线局域网(WLAN)中多个协作接入点(AP)与接收站点(STA)之间进行通信的方法。所述方法包括以下步骤:由来自所述多个接收STA的接收STA向所述多个协作AP中的一个或多个AP发送波束成形控制信号,所述波束成形控制信号包括压缩波束成形动作(compressed beamforming action,CBA)帧,所述CBA帧包括可由一个或多个无线AP解码的第一子字段;其中,所述波束成形控制信号包括一个或多个压缩波束成形报告(compressed beamforming report,CBR),所述一个或多个压缩波束成形报告中的每个压缩波束成形报告与所述多个协作AP中的AP相对应;并且其中,所述第一子字段包括由位模式表示的信息,所述位模式被配置成指示所述一个或多个压缩波束成形报告与所述一个或多个AP之间的对应。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,以位为单位的第一子字段的长度等于多个协作AP的总数,并且位模式中的每个位对应于多个协作AP中的一个AP。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,当位模式中的第n位包括字符串“0”时,控制信号不具有相应第n无线发送设备的压缩波束成形报告。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,波束成形控制信号包括两个或更多个压缩波束成形报告,并且所述两个或更多个压缩波束成形报告中的至少两个压缩波束成形报告由定界符分开。
根据又一示例方面,存在一种在无线局域网(WLAN)中多个协作AP与接收STA之间进行通信的方法。所述方法包括以下步骤:由所述接收STA向所述多个协作AP中的一个或多个AP发送波束成形控制信号,所述波束成形控制信号包括可由所述一个或多个AP解码的压缩波束成形动作帧;其中,所述波束成形控制信号包括一个或多个压缩波束成形报告(CBR),所述一个或多个压缩波束成形报告中的每个压缩波束成形报告与所述一个或多个AP中的AP相对应;并且其中,所述波束成形控制信号包括Nr索引子字段,所述Nr索引子字段包括表示针对所述一个或多个压缩波束成形报告中的每个报告的的反馈矩阵的行数的信息并且被放置在所述每个压缩波束成形报告之前。
根据一个示例方面,存在一种在无线局域网(WLAN)中多个协作接入点(AP)与接收站点(STA)之间进行通信的方法。所述方法包括以下步骤:由所述多个协作AP中的每个AP向所述接收STA发送相应的空数据分组(null data packet,NDP)帧;其中,每个NDP帧包括SIG字段,所述SIG字段包括表示基本服务集标识符(BSSID)的信息,所述BSSID被配置成由所述接收STA使用来确定正确的NDP帧以用于在相应的AP与所述接收STA之间的探测过程期间估计反馈矩阵。
在另一实施方式或任何前述实施方式中,BSSID包括BSS颜色(BSS color)。
附图说明
现在将通过示例的方式参照附图,附图示出了本申请的示例实施方式,并且在附图中:
图1是示出了多个接入点(AP)与多个站(STA)之间的通信的框图;
图2是示出了包括AP与STA之间的探测过程的通信的框图;
图3A示出了基于IEEE 802.11ax标准的空数据分组通知(NDPA)帧格式;
图3B示出了根据示例实施方式的NDPA帧格式;
图4A示出了基于IEEE 802.11ax标准的探测对话令牌字段格式;
图4B示出了根据示例实施方式的探测对话令牌字段帧格式;
图5示出了根据示例实施方式的压缩波束成形动作帧(compressed beamformingaction frame,CBAF)格式;
图6示出了根据示例实施方式的示例数据帧格式;以及
图7是示出可以充当AP或接收STA的示例电子设备的框图。
在不同的图中可以使用相似的附图标记来指代相似的部件。
具体实施方式
图1示出了根据示例实施方式的包括被配置成发送无线信号和接收无线信号的多个无线通信设备的无线局域网(WLAN)。无线通信设备包括接入点(AP)102和站(STA)104。在示例实施方式中,AP 102被配置成用作一个或多个STA 104与一个或多个其他网络103之间的接口。每个STA 104通过注册程序与AP 102中的一个或多个AP相关联。在示例实施方式中,AP 102可以在AP协作模式中作为组协作地操作。例如,协作AP 102的组中的AP 102可以使用波束成形(Beamforming,BF)技术例如协调BF(Coordinated BF,CBF)或联合传输(Joint Transmission,JT)与一个或多个站(STA 104)进行通信。在一些示例实施方式中,协作AP 102的组中的每个AP 102收集与任何协作AP 102相关联的所有STA 104的信道状态信息(channel state information,CSI)信息。例如,每个AP 102可以收集该AP 102所关联的STA 104的CSI信息,以及与AP协作中的其他AP 102相关联的STA 104的CSI信息。
已经有兴趣在IEEE 802.11标准族中包括对实现极高吞吐量(EHT)无线通信的支持(被称为TGbe的任务组在研究)。例如,可以考虑超过160MHz带宽的EHT操作,例如在180MHz至320MHz范围内的带宽(例如,180MHz、200MHz、220MHz、240MHz、260MHz、280MHz、300MHz或320MHz带宽)中的操作。
在本文描述的一个或多个示例实施方式中,在IEEE 802.11ax标准和IEEE802.11ac标准(分别支持高效率(High Efficiency,HE)WLAN通信和甚高吞吐量(Very HighThroughput,VHT)WLAN通信)中指定的帧格式被修改以支持EHT WLAN通信中的AP协作。例如,在IEEE 802.11ax标准中指定的NDPA帧格式、NDP帧格式以及压缩波束成形报告动作帧格式中的一个或多个被修改,以促进AP 102和STA 104在支持EHT WLAN通信的AP协作模式中的协调。
如图1所示,多个协作AP 102可以与WLAN中的多个STA 104通信。在一些实施方式中,协作AP可以同步它们的数据传输以减少信号干扰。例如,协作AP 102可以使用协调的正交频分多址(orthogonal frequency-division multiple access,OFDMA)来在协作模式中同步数据传输。在其他实施方式中,两个或更多个协作AP 102可以重用相同的时间/频率资源来执行向或从多个STA的联合数据发送或接收。协作AP 102用于联合处理数据发送或接收中涉及的所有STA 104的数据和信道状态信息(CSI)。在这种情况下,协作AP102组中的一个AP 102可以充当主AP,其工作是使用AP间控制信号来协调和促进协作AP 102组的空口同步。在一些实例中,AP 102可以使用诸如网络103的回程网络进行通信。
因为每个AP 102可以具有多个天线,所以STA 104可以同时或接近同时地从一个或多个AP 102接收多个信号流。为了使数据传输适应当前信道条件,每个AP 102需要知道AP 102与特定STA 104之间的通信链路的各种信道属性。通信链路的信道属性可以被称为信道状态信息(CSI)。CSI描述信号如何从发送器(可以是AP 102或STA 104)传播到接收器(可以是STA 104或AP 102),并且表示例如散射、衰落以及功率随距离衰减的组合效应。CSI信息可以包括反馈矩阵,该反馈矩阵被包括在由STA 104向AP 102发送的压缩波束成形报告(CBR)中。在一些实施方式中,反馈矩阵可以由STA 104至少部分基于AP 102发送给STA104的信息计算。学习和估计这种信道特性的过程被称为信道探测过程或简称为探测过程。
图2示出了示出AP 102与STA 104通信的示例示意图。示例AP 102至少包括处理器109和无线局域网(WLAN)收发器电路110。示例STA 104至少包括处理器105和WLAN收发器电路106(例如,Wi-Fi收发器),用于通过无线接口与AP 102的WLAN收发器电路110交换信号。
图2还示出了一组示例信号,这些信号可以被传送以用于在AP 102与STA 104之间执行信道探测过程。想要与STA 104通信的每个AP 102通过将空数据分组通知(null datapacket announcement,NDPA)帧152发送给STA 104来发起信道探测过程,如下所述。
为了发起信道探测过程,AP 102向AP 102想要与之通信的所有STA 104(“目标STA104”)发送控制信号,该控制信号承载空数据分组通知(NDPA)帧152(下面进一步描述)。NDPA帧152开启信道探测过程,并且其主要目的是承载用于每个目标STA 104的STA信息字段。如果AP 102想要与多个目标STA 104通信,则AP可以向WLAN中的所有STA 104广播相同的NDPA帧152,其中NDPA帧152包括对所有目标STA 104公共且适用的一些字段以及针对每个目标STA 104单独的STA信息字段。每个AP 102可以向所有目标STA 104发送NDPA帧152。存在如下可能:在探测过程中,不同的AP 102可能各自具有不同的目标STA 104的集合,并且由每个AP 102发送的NDPA帧152标识发送AP102的目标STA 104。网络中的STA 104可以接收NDPA帧152,但是基于NDPA帧152中的信息来确定其不是预期目标STA。没有被由特定AP102发送的NDPA帧152标识的STA 104可以简单地推迟特定AP 102的信道接入,直到探测过程完成。
在NDPA帧152和短帧间间隔(short interframe space,SIFS)周期之后,AP 102向每个目标STA 104发送承载空数据分组(NDP)帧154的另一控制信号,下面将进一步描述。NDP帧154通常没有数据字段,并且包括训练字段,该训练字段包含符号,所述符号由目标STA 104使用,以生成压缩波束成形动作(CBA)帧156,该CBA帧156包括一个或多个压缩波束成形报告(CBR)。如果STA 104被单个AP 102指定为目标STA 104,则CBA帧156可以只包括该AP 102的单个CBR。如果STA 104被多个协作AP 102指定为目标STA 104,则CBA帧156可以包括多个CBR,在示例实施方式中每个CBR包括由目标STA 104针对相应的AP 102估计的反馈矩阵。反馈矩阵由STA 104基于在NDPA帧152和NDP帧154中接收的信息来计算,并且可以采取压缩形式的角度序列的形式。一旦STA104生成了CBA帧156,它就将CBA帧156发送回协作AP 102。然后,对于每个AP-STA通信对,可以在AP 102和STA 104之间进行适当的信息交换158。
在一些实施方式中,在收集了所有CBA帧156之后,每个协作AP 102可以使用多个数据流向目标STA 104发送数据帧157,该数据帧可以是波束成形的数据帧。如果STA 104正确地解码了数据帧157中的数据,则STA 104向AP 102回送确认(acknowledgement,ACK)(图2中未示出)帧,之后AP 102可以开始信息交换158。
在一个示例实施方式中,为了促进多个AP 102彼此之间的协作以便与至少一个STA104进行信号的发送和接收,根据在IEEE 802.11ax标准中指定的NDPA帧格式对NDPA帧152的格式进行修改,该NDPA帧152可以是由一个或多个AP 102(例如协作AP 102组中的主AP 102)发送的。
图3A示出了根据IEEE 802.11ax标准的示例NDPA帧。如图所示,帧可以包括MAC头部,该MAC头部包括子字段,例如帧控制(2字节)、持续时间(2字节)、RA(接收方地址,6字节)和TA(发送器地址,6字节)。帧还可以包括以下子字段,该子字段包括:探测对话令牌字段(1字节);一个或多个STA信息字段(每个4字节),其中每个STA信息字段旨在用于单独的STA104;以及FCS(frame check sequence,帧校验序列)字段(4字节)。图4A示出了图3A的根据IEEE 802.11ax标准的NDPA帧的探测对话令牌字段格式的示例格式,其具有保留字段(1位)、HE字段(1位)和探测对话令牌编号(6位)。
在一些实施方式中,NDPA帧包括用于指示AP 102与STA 104之间的探测过程的类型的类型指示符。类型指示符可以指示例如探测过程是单个AP探测过程还是AP协作探测过程。对于另一示例,类型指示符可以指示探测过程是HE、VHT还是EHT,如下面进一步描述的。
在示例实施方式中,针对EHT对图3A中所示的NDPA帧进行调整,以供单个AP探测或AP协作探测使用。在这点上,图3B示出了根据示例实施方式的EHT NDPA帧152的格式。NDPA帧152的格式类似于图3A中所示的NDPA帧格式,不同之处在于:NDPA帧152的探测对话令牌字段302是2字节并且包括附加信息。图4B示出了NDPA帧152的探测对话令牌字段302的示例格式,其包括类型指示子字段402(2位)、探测对话令牌编号子字段404(6位)、交叠基本服务集(Overlapped Basic Service Set,OBSS)CSI子字段406(2位)以及保留子字段408(6位)。
在示例实施方式中,类型指示子字段402可以被设置成指示探测过程的类型。目标STA 104可以生成与子字段402中的探测过程的类型相对应的压缩波束成形报告。例如,类型指示字段402可以指示探测过程是HE探测过程、VHT探测过程还是EHT探测过程。
在一些示例实施方式中,图4B中的类型指示子字段402的两个位可以被设置成具有以下类型定义:
类型指示子字段=10:EHT探测过程;
类型指示子字段=01:HE探测过程;
类型指示子字段=00:VHT探测过程。
在一些示例实施方式中,OBSS CSI子字段406可以用于指示紧接在NDPA帧152之后发送的NDP帧154的数量。需要参与探测过程以生成CBR的目标STA 104被列出在NDPA帧的STA信息子字段中,如图3B所示。在这种意义上,OBSS CSI子字段406表示在WLAN通信网络中协作和发送信号的AP 102的总数。例如,OBSS CSI子字段406的2位可以被设置成具有以下定义:
OBSS CSI子字段=00:没有AP协作,即单个AP探测;
OBSS CSI子字段=01:2AP协作,即就在NDPA传输之后,将连续紧接有2个NDP帧;
OBSS CSI子字段=10:3AP协作,即就在NDPA传输之后,将连续紧接有3个NDP帧;
OBSS CSI子字段=11:4AP协作,即就在NDPA传输之后,将连续紧接有4个NDP帧。
在示例实施方式中,OBSS CSI子字段406的长度可以变化以支持更大数量的协作AP。例如,3位OBSS CSI子字段406可以用于支持协作中的多达八个AP 102。在这样的实施方式中,保留子字段408的长度可以相应地调整(例如,从6位调整到5位)以将探测对话令牌字段302的长度维持在2字节。
在替选示例实施方式中,可以通过与在探测对话令牌字段302中包括OBSS CSI子字段406不同的方式来在NDPA帧152中指示协作AP的数量。例如,在替选的帧格式中,NDPA帧152的STA信息字段中的子字段可以用于指示协作AP的总数。在一些示例实施方式中,STA信息字段可以包括第二子字段,该第二子字段包括表示协作中的AP的总数的信息。
在替选示例实施方式中,不是在NDPA帧152中使用特定类型指示子字段402,而是可以将图3A的IEEE 802.11ax NDPA帧的TA字段304实现为类型指示符以指示探测过程的类型,包括例如指示NDPA帧是用于单个AP探测过程还是AP协作探测过程。TA字段304可以用于确定由NDPA帧发起的探测过程是单个AP探测过程还是AP协作探测过程。例如,如果TA字段304中的发送器地址与STA的关联基本服务集标识符(Basic Service Set identifier,BSSID)相同,则NDPA帧指示如IEEE 802.11ax标准所预期的单个AP探测过程。然而,如果TA字段304中的发送器地址不同于每个STA的关联BSSID,则NDPA帧指示AP协作探测过程。STA的关联BSSID可以包括在NDPA帧中的STA信息字段306中。在一些示例中,TA字段304可以被设置成发送NDPA帧的AP 102的MAC地址。在一些示例中,TA字段304可以包括基本服务集标识符(BSSID)子字段,该BSSID子字段具有预定义值,以表示发送器的地址。在这样的实施方式中,探测对话令牌子字段的大小可以是1字节。在一些实施方式中,当NDPA帧指示AP协作探测过程时,STA 104可以假设探测过程的类型是EHT。在一些实施方式中,当NDPA帧指示单个AP探测过程时,STA 104可以查看如图4A所示的探测对话令牌字段401中的附加子字段,以确定单个AP探测过程的特定类型。
图4A示出了根据IEEE 802.11ax标准的示例探测对话令牌字段401。探测对话令牌字段401可以包括子字段403,该子字段403进一步指示探测过程的类型:例如HE探测过程或非HE探测过程。非HE探测过程的示例可以是VHT探测过程。例如,图4A中的子字段403的1位可以被设置成具有以下类型定义:
类型指示子字段=1:HE探测过程
类型指示子字段=0:非HE探测过程
如上所述,在NDPA帧152之后,从一个或多个AP 102向一个或多个目标STA 104发送一个或多个NDP帧154。每个STA 104可以分析其各自的NDP帧154中包括的训练字段(例如,长训练字段)以计算特定信道响应。然后,STA 104可以使用特定信道响应信息来确定适当CSI,以包括在NDP帧154的CBR中。然后CBR被包括在CBA帧156中,并且由STA 104发送以向AP 102提供CSI反馈(feedback,FB)。例如,包括在CBA帧156中的CBR可以被AP 102提取和使用来计算BF转向矩阵,以在数据传输158期间将传输朝向特定STA 104引导。
在一些实施方式中,每个NDP帧154中的信号字段或SIG字段可以包括子字段,以指示应当使用哪个NDP帧154来估计对特定STA 104的探测。例如,跟随在NDPA帧152之后的每个NDP帧154可以包括子字段,该子字段包括表示基本服务集(BSS)的标识符的信息,该基本服务集被配置成由STA 104使用以生成用于相应AP 102的探测反馈。用于在子字段中使用的BSS的标识符可以是BSS颜色(BSS color)。
在一些实施方式中,在收集了所有CBA帧156之后,每个协作AP 102可以使用多个数据流向目标STA 104发送数据帧157,该数据帧可以是波束成形的数据帧157。数据帧157可以包括前导码部分和净荷部分。在AP协作模式中传输的情况下,当多个协作AP 102发送时,包括一个或多个信号(SIG)字段的前导码部分可以使用与应用于净荷部分相同的波束成形控制矩阵来进行波束成形。
当CBR被接收为CBA帧156的一部分并由AP 102处理时,一旦从所有参与者STA104收集了CSI信息,诸如LTF符号的数量(由子字段N_LTF表示)、发送器(TX)流的数量、波束成形转向矩阵等的调度信息可以独立于其他协作AP 102。然而,在这种情况下,来自协作中的其他AP 102的泄漏干扰可能降低性能。
因此,从每个协作AP 102发送的数据帧157可以包括所有TX流的数量的指示,所述TX流包括来自协作中的其他AP 102的干扰。例如,可以预先在协作AP 102之间共享调度信息,并且可以在SIG字段中指示包括干扰的总TX流的数量和LTF的新数量,所述调度信息例如用于其自身BSS的流的数量、用于可解析LTF的相应流索引以及在其自身BSS中的MU-MIMO情况下的STA的数量。
在一些实施方式中,在协作模式中协作的AP 102各自与协作中的其他AP 102共享协调波束成形(Coordinated Beamforming,CBF)调度信息。例如,每个AP 102可以指示由AP102向该AP 102所关联的STA 104发送的流的数量、用于可解析LTF的相应流索引、以及在针对与AP 102相关联的每个BSS有多个STA要调度(AP 102必须调度传输)的情况下STA 104的总数。在来自多个AP 102的实际数据传输发生之前,可以预先在协作AP102之间共享该信息。
图6示出了根据一些实施方式的从多个协作AP 102中的一个协作AP 102发送至接收STA 104的示例数据帧157。数据帧157包括前导码部分610,并且可以包括在前导码部分610之后的净荷部分630。净荷部分630可以承载净荷数据。前导码部分610可以包括信号(SIG)字段,例如EHT_SIG字段620。每个EHT_SIG字段620可以包括如本文所述的一个或多个子字段621、623、625。
在一些实施方式中,“协作中的N_STS”子字段(或简称为“N_STS_CBF”)621可以被包括在EHT SIG字段620(例如,EHT_SIG_A或EHT_SIG_B字段)中。N_STS_CBF子字段621可以包括表示由协作中的所有AP 102所发送的信号流的总数的信息。该信息可以由与AP 102相关联的每个STA 104使用,以使用可解析的LTF来优化MIMO检测。在一些示例实施方式中,EHT SIG字段620可以包括另外的子字段623,以指示供每个相应的AP 102用于相关联的STA104的空间流的总数,其可以是被表示为N_STS子字段623的子字段。N_STS子字段623可以使得接收STA 104能够恢复其自己的相应流,并且可以丢弃与OBSS中的其他STA 104相对应的不需要的流。当N_STS_CBF子字段621具有与N_STS子字段623中的值相等的值时,所接收的数据帧157可以被认为是单AP传输,否则所接收的帧可以被认为是在AP协作模式中发送的。因此,在该实施方式中,在EHT SIG字段中不需要单独的位来指示AP协作模式。
在示例实施方式中,根据IEEE 802.11ax标准,如由EHT_SIG字段620中的可选N_LTF子字段625中的值所表示的LTF符号的总数是基于N_STS_CBF来确定。例如,N_LTF通常等于N_STS_CBF,因为LTF符号的总数等于由多个AP 102发送的信号流的总数。
图5示出了根据一些示例实施方式的CBA帧156的示例。CBA帧156可以由STA 104发送至一个或多个AP 102。如图所示,CBA帧156包括类别字段502(例如,EHT,1字节)、EHT动作字段504(1字节)、EHT MIMO控制字段506(7字节)以及由定界符分开的一个或多个压缩波束成形报告(CBR)字段508。对于在协作模式中协作的每个AP 102,可以存在CBR字段508。EHTMIMO控制字段506可以包括子字段,即,NDP索引子字段510,其用于指示AP 102的CBA帧156中CSI反馈(FB)的存在或不存在。就这一点而言,在示例实施方式中,NDP索引子字段510可以使用预定义的位模式来将包括在CBA帧156中的CBR与关于其生成了CBR的NDP帧154(以及相应AP 102)相关联。在示例实施方式中,根据AP协作的大小限制来调整NDP索引子字段510和随后的保留子字段512的大小。例如,如果在AP协作模式中协作的AP 102的总数为4,则NDP索引子字段510的大小为4位,并且随后的保留子字段510的大小为4位。对于该4位NDP索引子字段510中的任何位,值为“1”指示与由对应于该位位置的关联AP 102发送的NDP帧154相对应的CBR存在,而值为“0”指示相应NDP帧154和AP 102的CBR不存在。例如,位模式1111表示包括在CBR字段508中的四个CBR是响应于由所有四个协作AP 102发送的相应NDP帧514而被发送的。在又一示例中,位模式1011表示用于由第二AP 102发送的NDP帧154的CBR从CBA帧156的CBR字段508中缺失,并且所有其他CBR都存在。
当在AP协作模式中参与的AP 102的总数为8时,该NDP索引子字段510的大小为8位,并且因此,不存在随后的保留子字段512。对于该8位NDP索引子字段中的任何位,值为“1”指示用于相应NDP帧154和AP 102的CBR存在,而值为“0”指示用于相应NDP帧154和AP102的CBR不存在。例如,位模式11111111表示跟随的八个CBR是响应于来自AP协作模式中的所有八个AP的NDP分组的CSI报告。对于另一示例,位模式11011111表示在跟随NDP索引子字段的CBR中缺失第3个NDP分组的CBR,并且所有其他CBR都存在。
在一些实施方式中,在由STA 104发送的CBA帧156中,定界符518用于将响应于NDP帧154生成的CBR与响应于另一NDP帧154生成的CBR分开。定界符518可以是具有预定义值的子字段,该预定义值指示CBA帧156中定界符518紧之前的CBR 508的结束。
在示例实施方式中,CBA帧156包括Nc索引子字段514和Nr索引子字段516,其分别按照列数和行数来描述用于CBR的反馈矩阵的大小。在一些实施方式中,Nc索引子字段514包括CBA帧156中所包括的CBR 508的相同值,并且被包括在EHT MIMO控制字段506中。然而,因为Nr索引(例如,行号)是AP相关参数,所以取决于关于其生成CBR的AP 102,Nr索引子字段516的内容对于不同的CBR可能不同。因此,在用于支持AP协作模式的CBA帧156中,在每个CBR字段508之前包括相应的Nr索引子字段506。在一些示例中,可以在每个CBR字段508之前包括相应的AP ID子字段(其例如可以包括BSS颜色值)。
图7示出了示例电子设备(可以是收发装置),其可以充当AP 102或接收STA 104,该示例电子设备包括至少一个处理单元250、至少一个发送器252、至少一个接收器254、一个或多个天线256、至少一个存储器258、以及一个或多个输入/输出设备或接口266。处理单元250(在STA 104的情况下,其可以包括处理器105,或者在AP 102的情况下,其可以包括处理器109)实现AP 102或接收STA 104的各种处理操作,例如信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理或任何其他功能。处理单元250还可以被配置成实现本文中描述的功能和/或实施方式中的一些或全部。每个处理单元250包括被配置成执行一个或多个操作的任何合适的处理或计算设备。每个处理单元250例如可以包括微处理器、微控制器、数字信号处理器、现场可编程门阵列或专用集成电路。
发送器252和接收器254可以共同用于实现在STA 104的情况下的WLAN收发器电路106,或者在AP 102的情况下的WLAN收发器电路110。每个发送器252包括用于生成用于无线或有线传输的信号的任何合适的结构。每个接收器254包括用于处理无线或有线接收的信号的任何合适的结构。虽然被示出为单独的部件,但是至少一个发送器252和至少一个接收器254可以被组合成收发器。每个天线256包括用于发送和/或接收无线信号或有线信号的任何合适的结构。尽管这里所示的公共天线256耦合至发送器252和接收器254二者,但是一个或多个天线256可以与发送器252耦合,并且一个或多个单独的天线256可以与接收器254耦合。在一些示例中,一个或多个天线256可以是天线阵列,其可以用于波束成形和波束转向操作。每个存储器258包括任何合适的易失性和/或非易失性存储和检索设备。可以使用任何合适类型的存储器,例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘、光盘、订户身份模块(SIM)卡、记忆棒、安全数字(SD)存储卡等。存储器258存储由AP 102或接收STA 104使用、生成或收集的指令和数据。例如,存储器258可以存储被配置成实现本文中描述的功能和/或实施方式中的一些或全部并且由处理单元250执行的软件指令或模块。
每个输入/输出设备/接口266允许与网络中的用户或其他设备交互。每个输入/输出设备/接口266包括用于向用户提供信息或从用户接收/提供信息的任何合适的结构,包括网络接口通信。
尽管本公开内容以一定顺序描述了具有步骤的方法和过程,但是可以视情况省略或改变所述方法和过程的一个或多个步骤。根据需要,一个或多个步骤可以按照与描述的顺序不同的顺序进行。
尽管至少部分地在方法方面描述了本公开内容,但是本领域普通技术人员将理解,本公开内容还涉及用于执行所描述的方法的至少一些方面和特征的各种部件,其可以是硬件部件、软件或两者的任何组合。因此,本公开内容的技术解决方案可以以软件产品的形式体现。合适的软件产品可以存储在预先记录的存储设备或者其他类似的非易失性或非暂态计算机可读介质中,包括例如DVD、CD-ROM、USB闪存盘、可移除硬盘或其他存储介质。软件产品包括其上有形存储的指令,所述指令使得处理设备(例如,个人计算机、服务器或网络设备)能够执行本文中所公开的方法的示例。机器可执行指令可以是代码序列、配置信息或其他数据的形式,其在被执行时使机器(例如,处理器或其他处理设备)执行根据本公开内容的示例的方法中的步骤。
在不偏离权利要求的主题的情况下,可以以其他特定形式来实现本公开内容。所描述的示例实施方式在所有方面都被视为仅是说明性而非限制性的。可以将来自一个或多个上述实施方式的选定特征进行组合以创建未明确描述的替选实施方式,适用于这样的组合的特征被理解为在本公开内容的范围内。
还公开了所公开的范围内的所有值和子范围。此外,尽管本文所公开和示出的系统、设备和过程可以包括特定数量的元件/部件,但是可以修改所述系统、设备和部件以包括附加的或更少的这样的元件/部件。例如,尽管所公开的任何元件/部件可以被认为是单数,但是可以修改本文所公开的实施方式以包括多个这样的元件/部件。本文所描述的主题旨在涵盖和包含所有合适的技术变化。
尽管在所示实施方式中示出了特征的组合,但是并非所有特征都需要被组合以实现本公开内容的各种实施方式的益处。换言之,根据本公开内容的实施方式设计的系统或方法将不必包括在任何一个附图中示出的所有特征或在附图中示意性示出的所有部分。此外,一个示例实施方式的所选特征可以与其他示例实施方式的所选特征组合。
尽管已经参照说明性实施方式描述了本公开内容,但是该描述并不旨在以限制性意义来解释。在参考本说明书时,对本领域技术人员而言,说明性实施方式的各种修改和组合以及本公开内容的其他实施方式将是明显的。因此,旨在所附权利要求书包含任何这样的修改或实施方式。

Claims (20)

1.一种电子设备,被配置成:作为来自多个协作接入点(AP)的AP,与在无线局域网(WLAN)中操作的多个站(STA)进行通信,所述设备包括:
处理器,所述处理器耦合至网络接口;以及
计算机可读存储介质,所述存储介质存储指令,所述指令能够由所述处理器执行以:
向接收STA发送数据帧,其中,所述接收STA是所述多个STA中的一个,所述数据帧包括前导码部分,所述前导码部分包括信号(SIG)字段;
其中,所述SIG字段包括第一子字段,所述第一子字段包括表示由所述多个协作AP发送的空间流的总数的信息。
2.根据权利要求1所述的设备,其中,所述存储介质存储能够由所述处理器执行以进行以下操作的指令:
基于波束成形转向矩阵,将所述前导码部分发送给所述接收STA,所述波束成形转向矩阵用于发送所述数据帧的净荷部分。
3.根据权利要求1或2所述的设备,其中,所述前导码部分中的所述SIG字段包括第二子字段,所述第二子字段包括表示由所述设备向所述接收STA发送的空间流的总数的信息。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的设备,其中,所述前导码部分中的所述SIG字段包括第三子字段,所述第三子字段包括表示长训练字段(LTF)符号的总数的信息。
5.根据权利要求4所述的设备,其中,基于由所述多个协作AP发送的所述空间流的总数来确定所述LTF符号的总数。
6.一种电子设备,被配置成:作为来自多个协作接入点(AP)的AP,与在无线局域网(WLAN)中操作的多个站(STA)进行通信,所述设备包括:
处理器,所述处理器耦合至网络接口;以及
计算机可读存储介质,所述存储介质存储指令,所述指令能够由所述处理器执行以:
向接收STA发送数据帧,其中,所述接收STA是所述多个STA中的一个,所述数据帧包括前导码部分,所述前导码部分包括信号(SIG)字段;
其中,所述SIG字段包括子字段,所述子字段包括表示长训练字段(LTF)符号的总数的信息。
7.根据权利要求6所述的设备,其中,所述存储介质存储能够由所述处理器执行以进行以下操作的指令:
基于波束成形转向矩阵,将所述前导码部分发送给所述接收STA,所述波束成形转向矩阵用于发送所述数据帧的净荷部分。
8.根据权利要求6或7所述的设备,其中,所述前导码部分中的所述SIG字段包括另一个子字段,所述另一个子字段包括表示由所述多个协作AP发送的空间流的总数的信息。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的设备,其中,基于由所述多个协作AP发送的所述空间流的总数来确定所述LTF符号的总数。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的设备,其中,所述前导码部分中的所述SIG字段包括再一个子字段,所述再一个子字段包括表示由所述设备向所述接收STA发送的空间流的总数的信息。
11.一种电子设备,被配置成:作为来自多个协作接入点(AP)的AP,与在无线局域网(WLAN)中操作的多个站(STA)进行通信,所述设备包括:
处理器,所述处理器耦合至网络接口;以及
计算机可读存储介质,所述存储介质存储指令,所述指令能够由所述处理器执行以:
向接收STA发送数据帧,其中,所述接收STA是所述多个STA中的一个,所述数据帧包括前导码部分,所述前导码部分包括信号(SIG)字段;
其中,所述SIG字段包括第一子字段和第二子字段,所述第一子字段包括表示由所述多个协作AP发送的空间流的总数的信息,所述第二子字段包括表示LTF符号的总数的信息。
12.根据权利要求11所述的设备,其中,所述存储介质存储能够由所述处理器执行以进行以下操作的指令:
基于波束成形转向矩阵,将所述前导码部分发送给所述接收STA,所述波束成形转向矩阵用于发送所述数据帧的净荷部分。
13.根据权利要求11或12所述的设备,其中,所述前导码部分中的所述SIG字段包括第三子字段,所述第三子字段包括表示由所述设备向所述接收STA发送的空间流的总数的信息。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的设备,其中,基于由所述多个协作AP发送的所述空间流的总数来确定所述LTF符号的总数。
15.一种在多个协作接入点(AP)与在无线局域网(WLAN)中操作的接收站点(STA)之间进行通信的方法,所述方法包括:
由所述多个协作AP中的每个AP向所述接收STA发送数据帧;
其中,每个数据帧包括前导码部分,所述前导码部分包括信号(SIG)字段;
其中,所述SIG字段包括第一子字段,所述第一子字段包括表示由所述多个协作AP发送的空间流的总数的信息。
16.根据权利要求15所述的方法,包括:由所述多个协作AP中的至少一个AP基于波束成形转向矩阵向所述接收STA发送所述前导码部分,所述波束成形转向矩阵用于发送所述数据帧的净荷部分。
17.根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述数据帧由所述多个协作AP中的第一AP发送,并且其中,所述SIG字段包括第二子字段,所述第二子字段包括表示由所述第一AP向所述接收STA发送的空间流的总数的信息。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,所述SIG字段包括第二子字段,所述第二子字段包括表示长训练字段(LTF)符号的总数的信息。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,基于由所述多个协作AP发送的所述空间流的总数来确定所述LTF符号的总数。
20.根据权利要求15至19中任一项所述的方法,还包括在发送所述数据帧之前:
由所述多个协作AP中的AP向所述接收STA发送空数据分组通知(NDPA)帧,所述NDPA帧包括指示信道探测过程的类型的类型指示符,其中,所述类型指示符包括发送器的地址(TA)字段,所述TA字段包括基本服务集标识符(BSSID)子字段,所述基本服务集标识符子字段具有表示AP协作模式的预定义值。
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