CN114095997A - 无线接入点配置方法、协调空间重用方法及相关设备 - Google Patents

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CN114095997A CN202110458446.9A CN202110458446A CN114095997A CN 114095997 A CN114095997 A CN 114095997A CN 202110458446 A CN202110458446 A CN 202110458446A CN 114095997 A CN114095997 A CN 114095997A
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刘剑函
吕开颖
易志熹
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王俊明
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Abstract

本发明的实施例涉及能够执行协调空间重用以与使用相同无线信道来操作重叠BSS的另一个无线AP协作地在信道上无线地发送数据的方法和电子设备。设备可以执行RSSI测量并生成包含RSSI测量信息的每RU RSSI报告,以传输到另一个无线AP。例如,可以由设备基于当接收到由无线STA响应于触发帧而发送的TB PPDU时检测到的功率水平来执行RSSI测量。基于每RU RSSI报告,无线AP可以配置为在重叠BSS的另一个AP也正在发送时将数据发送到关联的无线STA,而不会引起明显的干扰,并且可以相应地调度帧以从关联的无线STA进行传输。

Description

无线接入点配置方法、协调空间重用方法及相关设备
【技术领域】
本发明的实施例总体上涉及无线通信领域。更具体地说,本发明的实施例涉及用于无线网络中的空间重用(spatial reuse)的系统和方法。
【背景技术】
许多现代电子设备使用Wi-Fi无线地与其他电子设备发送和接收数据。当一个区域中密集有启用Wi-Fi的设备时,可以预期多个无线站可能会尝试同时发送数据。如果无线设备在同一频道上同时从强度相似的两个源接收信号,则该无线设备可能无法成功解码任何一个信号。因此,IEEE 802.11标准提供了用于避免冲突的分布式协调功能(distributedcoordination function,简写为DCF)。
当在同一物理区域(例如,办公大楼)中存在多个接入点时,空间重用是一种可以采用的传输技术,以便不同基本服务集(basic service sets,简写为BSS)的无线设备可以根据检测到的任何接收到的重叠BSS(overlapping BSS,简写为OBSS)帧的信号强度同时在同一无线信道上进行通信。如果没有空间重用技术,则即使另一传输是由另一个BSS的无线设备发送的,当在信道上检测到该另一传输时,无线设备也不会进行传输以避免冲突。因此,这种方法效率低下,因为每个设备必须等待直到信道空闲才能传输数据。空间重用操作可以对任何重叠的BSS(OBSS)帧传输使用自适应空闲信道评估(clear channelassessment,简写为CCA)阈值。BSS颜色(BSS color),也称为BSS着色(BSS coloring),是一种用于识别重叠的基本服务集(OBSS)的众所周知的方法。
然而,现有技术无法协调用于OBSS传输的功率水平使得当在同一无线信道上同时传输数据时,可以避免潜在的干扰。
【发明内容】
所需要的是一种空间重用的方法,该方法可以在多AP EHT操作框架中采用,并由彼此邻近的AP协调以配置AP所使用的传输功率,以同时在同一无线信道上发送和接收数据。因此,本发明的实施例提供了用于协调空间重用(C-SR)的技术,使得多个AP可以更有效的方式操作重叠的BSS,以有利地提高无线网络的吞吐量和可靠性。OBSS的AP可以分别协调下行链路和上行链路传输的传输功率和/或允许的干扰水平,以便可以在同一信道上同时传输帧,而不会对重叠BSS的设备造成重大干扰。
根据一个实施例,公开了一种配置用于在无线网络中进行协作传输的无线接入点的方法。该方法包括:第一无线AP基于由第一无线AP和第二无线AP测量的RSSI,确定用于与第二无线AP合作来发送数据的发送功率信息;以及第一无线AP发送包括该发送功率信息的通告帧到第二无线AP,其中第二无线AP可用于根据发送功率信息在无线信道上发送数据。
根据一些实施例,该方法包括:第一无线AP在将资源单元(RU)分配给第一无线AP以进行无线传输的传输机会(TXOP)期间发送触发帧,其中触发帧引起第一无线STA响应于触发帧发送第一TB PPDU,使第二无线STA响应于触发帧发送第二TB PPDU,其中第一和第二TB PPDU被第一无线AP和第二无线AP两者接收,响应于触发帧,第二无线AP可操作为:测量第一TB PPDU和第二TB PPDU的RSSI,生成所分配的RU的每个RU RSSI报告,包括针对第一TBPPDU和第二TB PPDU的测量RSSI,并将每RU RSSI报告发送到第一个无线AP。
根据一些实施例,该方法包括第一无线AP发送第二每RU RSSI报告,该第二每RURSSI报告包括由第一无线AP测量的RSSI。
根据一些实施例,第一无线AP和第二无线AP可操作以根据OFDMA同时测量和报告干扰。
根据一些实施例,通告帧是控制帧。
根据一些实施例,通告帧包括最大发送功率,并且其中第二无线AP使用等于或小于通告帧中指示的最大发送功率的发送功率来发送数据。
根据一些实施例,通告帧包括最大干扰信号强度,其中第二无线AP可操作以根据最大干扰信号强度来调度来自相关联的无线STA的传输。
根据一些实施例,根据为多个无线STA确定的测量的信号干扰比(SIR)来生成每RURSSI报告。
根据一些实施例,第一无线AP和第二无线AP被配置为根据发送功率信息使用空间重用协议在同一无线信道上发送数据。
根据不同的实施例,公开了一种用于通过无线网络传输数据的无线接入点(AP)设备。该无线AP设备包括:收发器,被配置为通过无线网络发送和接收数据;存储器,用于存储数据;以及处理器,其可用于:测量由第一无线STA发送的第一TB PPDU的RSSI和由第二无线STA发送的第二TB PPDU的RSSI,基于所述第一无线AP测量的RSSI和所述第二无线AP测量的RSSI,确定用于与所述第二无线AP协作进行发送的发送功率信息,并使所述收发器发送包括所述发送功率信息以供第二无线AP接收的通告帧,其中第二无线AP可根据发送功率信息在无线信道上发送数据。
根据一些实施例,处理器还可操作以使得收发器在将资源单元(RU)分配给无线AP以进行无线传输的传输机会(TXOP)期间发送触发帧,其中触发帧导致第一无线STA响应于触发帧发送第一TB PPDU,使第二无线STA响应于触发帧发送第二TB PPDU,其中第一和第二TB PPDU由无线AP和第二无线AP接收,并且其中第二无线AP可操作以测量第一TB PPDU和第二TB PPDU的RSSI,生成每RU RSSI报告,该报告包括针对所分配的RU测量的针对第一TBPPDU和第二TB PPDU的测量的RSSI,以及将每RU RSSI报告发送到第一个无线AP。
根据一些实施例,通告帧是控制帧。
根据一些实施例,第一无线AP可操作来发送第二每RU RSSI报告,该第二每RURSSI报告包括由第一无线AP测量的RSSI。
根据一些实施例,通告帧包括C-SR上限阈值发送功率,并且其中第一无线AP和第二无线AP可操作为使用无线信道同时发送数据,其中第二无线AP使用等于或小于通告帧中指示的C-SR上限发送功率的发送功率。
根据一些实施例,通告帧包括C-SR容许的上阈值干扰信号强度,其中第二无线AP可操作以根据C-SR容许的阈值干扰信号强度来调度在无线信道上来自关联无线STA的传输。
根据一些实施例,根据为多个无线STA确定的测量的信号干扰比(SIR)来生成每RURSSI报告。
根据另一实施例,公开了一种协调空间重用的方法。该方法包括:针对分配的RU,测量由第一无线STA发送的第一TB PPDU的RSSI和由第二无线STA发送的第二TB PPDU的RSSI;生成包括针对测量的RU的第一TB PPDU和第二TB PPDU的每RU RSSI报告,将每RURSSI报告发送到第二无线AP,基于每RU RSSI报告,接收包括用于与第二无线AP合作发送数据的发送功率信息的通告帧,以及根据发送功率信息使用空间重用协议与第二无线AP合作在无线信道上发送数据。
根据一些实施例,发送功率信息包括用于下行链路通信的阈值发送功率,其中发送数据包括通过使用等于或小于阈值发送功率的发送功率来发送A-MPDU来与第二无线AP合作发送A-MPDU。
根据一些实施例,发送功率信息包括用于上行链路通信的上限干扰水平,其中,发送数据包括基于用于由第一无线STA或第二无线STA发送的上限阈值干扰水平来调度用于发送的A-MPDU。
根据一些实施例,该方法包括在第二无线AP分配用于无线传输的资源单元(RU)的传输机会(TXOP)期间接收触发帧,其中第一TB PPDU和第二TB PPDU响应于触发帧发送,其中第二无线AP接收到第一TB PPDU和第二TB PPDU,第二无线AP可用于测量第一TB PPDU和第二TB PPDU的RSSI,并基于第一TB PPDU和第二TB PPDU的RSSI,以及基于每RU RSSI报告计算发送功率信息。
【附图说明】
包含在本说明书中并构成本说明书一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与说明书一起用于解释本发明的原理:
图1描绘了根据本发明实施例的示例性重叠基本服务集的图。
图2描绘了根据本发明实施例的,当AP1和AP2同时以相同的发送功率发送下行链路帧时,基于计算出的干扰水平,使用协调的空间重用来操作的示例性重叠BSS的图。
图3是根据本发明实施例的,用于在多AP环境中生成用于C-SR操作的每RU RSSI报告的示例性传输时序图。
图4是根据本发明实施例的用于C-SR的AP候选集的每个共享AP在其TXOP期间执行干扰测量和报告过程的传输时序图。
图5是根据本发明的实施例的用于在多AP环境中由AP为C-SR操作生成同时的每RURSSI报告的示例性传输时序图。
图6是根据本发明的实施例的,用于使用C-SR来发送数据的示例性无线传输时序图,其中,被共享的AP在SI-FS通告帧之后的SIFS期间执行CCA以发送A-MPDU。
图7是根据本发明实施例的用于使用C-SR来发送数据的示例性无线传输时序图,其中被共享的AP在C-SR通告帧之后的SIFS期间执行CCA以发送触发请求TB PPDU的触发帧。
图8示出了根据本发明实施例的示例性C-SR通告帧,其包括用于使用C-SR传输TBPPDU的C-SR容许的最大干扰信号强度和C-SR被共享的AP干扰信号强度。
图9是根据本发明的实施例的用于由共享AP执行C-SR的示例性计算机实现的过程的流程图。
图10是根据本发明的实施例的用于由共享AP测量干扰并执行C-SR的示例性计算机实现的过程的流程图。
图11是根据本发明的实施例的用于由被共享的AP测量干扰并执行C-SR的示例性计算机实现的过程的流程图。
图12是描绘可以在其上实现本发明的实施例的示例性计算机系统平台的框图。
【具体实施方式】
现在将详细参考几个实施例。尽管将结合替代实施例描述主题,但是应当理解,它们并不旨在将所要求保护的主题限于这些实施例。相反,要求保护的主题旨在覆盖替代、修改和等同方案,其可以包括在由所附权利要求限定的要求保护的主题的精神和范围之内。
此外,在以下详细描述中,阐述了许多具体细节以便提供对所要求保护的主题的透彻理解。然而,本领域技术人员将认识到,可以在没有这些具体细节或其等同物的情况下实践实施例。在其他情况下,没有详细描述公知的方法、过程、组件和电路,以免不必要地使主题的方面和特征晦涩难懂。
根据方法来呈现和讨论以下详细描述的部分。尽管本文在描述该方法的操作的附图(例如,图9-11)中公开了其步骤和顺序,但是这些步骤和顺序是示例性的。实施例非常适合于执行本文的附图的流程图中所列举的各种其他步骤或步骤的变体,并且以与本文所描绘和描述的顺序不同的顺序进行。
根据可以在计算机存储器上执行的对数据位的操作的过程、步骤、逻辑块、处理和其他符号表示来呈现详细描述的某些部分。这些描述和表示是数据处理领域的技术人员用来将其工作的实质最有效地传达给本领域其他技术人员的手段。此处,通常将过程、计算机执行的步骤、逻辑块、过程等视为导致所需结果的步骤或指令的自洽序列。这些步骤是需要对物理量进行物理操纵的步骤。通常,尽管不是必须的,这些数量采取能够在计算机系统中存储、传输、组合、比较和以其他方式操纵的电气或磁性公告的形式。主要由于通用的原因,有时已经证明将这些声明称为位、值、元素、符号、字符、术语、数字等很方便。
然而,应当牢记,所有这些和类似术语均应与适当的物理量相关联,并且仅仅是应用于这些量的方便标签。除非在下面的讨论中另有明确说明,否则应理解,在整个讨论中,使用诸如“测量”、“访问”、“配置”、“设置”、“存储”、“发送”、“重发”、“接收”、“生成”、“识别”、“请求”、“报告”、“确定”等的术语指计算机系统或类似电子计算设备的操作和过程,该操作和过程将表示为计算机系统寄存器和内存中物理(电子)量的数据转换为其他类似表示为计算机系统内存或寄存器或其他此类信息存储、传输或显示设备内物理量的数据。
可以在由一个或多个计算机或其他设备执行的计算机可执行指令(例如程序模块)的一般上下文中描述一些实施例。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程,程序、对象、组件、数据结构等。通常,在各种实施例中,程序模块的功能可以根据需要进行组合或分布。
协调空间重用的新技术
如本文中所使用的,术语“EHT”通常是指被称为极高吞吐量(Extremely HighThroughput,简写为EHT)的近代无线通信(例如,Wi-Fi),并且是根据IEEE 802.11be标准定义的。术语站(STA)通常是指能够通过Wi-Fi网络与无线接入点(AP)发送和接收数据的电子设备。
本发明的实施例涉及用于执行协调空间重用(coordinate spatial reuse)以与使用相同无线信道来操作重叠BSS的另一个无线AP协作来在无线信道上无线地发送数据的方法和电子设备。该新颖的设备可以执行RSSI测量,并且生成包括RSSI测量信息的每个资源单元(Resource Unit,简写为RU)的RSSI报告,以用于传输到另一无线AP。例如,当接收到由无线STA响应于触发帧而发送的TB PPDU时,可以由设备基于检测到的功率水平来执行RSSI测量。基于每RU RSSI报告,无线AP可以配置为在重叠BSS的另一个AP也正在发送时将数据发送到关联的无线STA,而不会引起明显的干扰,并且可以相应地调度帧以从关联的无线STA进行传输。通过将另一个AP的发送功率限制为较高阈值,可以防止AP以将对BSS间传输造成干扰的发送功率进行发送。
关于图1,根据本发明的实施例描述了示例性的重叠BSS。在此简单示例中,STA与最近的AP通信。具体地,AP1与BSS 105中的STA1通信,并且AP2与BSS 110中的STA2通信。可以理解的是,当AP1检测到针对BSS 110发送的分组时,如果根据空间重用协议为BSS 110发送的分组的信号强度低于阈值,则AP1可以继续为BSS 105发送分组。当AP1和AP2配置为执行协调空间重用(C-SR)时,AP1可以协调AP2的发送功率,以便AP1和AP2可以同时运行,而不会引起AP之间的实质干扰。根据实施例,C-SR使AP能够临时减小用于另一个AP或STA的发送功率,以增加网络吞吐量和整个网络的可靠性。
图2描绘了根据本发明的实施例的示例性的重叠BSS,BSS 205和BSS 210,它们基于测量的干扰水平使用C-SR在同一无线信道上进行操作。当AP1和AP2以相同的发送功率同时发送下行链路帧时,可以计算干扰水平。“共享(sharing)”AP(例如,AP1)和请求的“被共享的(shared)”AP(例如,AP2)测量接收信号强度指示符(Received Signal StrengthIndicator),该指示符指示分配给AP的每个RU的接收功率水平,被共享的AP向具有RSSI测量结果的共享AP发送每RU RSSI报告帧。具体来说,在图2的示例中,被共享的AP(AP2)将每RU RSSI报告帧中的RSSIap2报告给共享AP(AP1),并且共享AP可以计算当AP1和AP2使用相同的发送功率同时发送下行链路帧时,在关联的STA(STA11)处被共享的AP(例如,AP2)引起的干扰水平(RSSItarget–RSSIap2)。AP1和AP2的协调操作可以通过AP1发送包含根据测量报告生成的发射功率信息的CS-R通告帧来启动。AP1和AP2可以协调AP2或与AP2关联的STA的发射功率,以便AP1和AP2可以同时运行,而不会引起AP之间的实质干扰。
协调空间重用的干扰测量报告
图3描绘了根据本发明实施例的用于在多AP环境中生成用于C-SR操作的每RURSSI报告的示例性传输时序图300。如图3所示,共享AP(AP1)使用触发帧305从其相关联的STA请求基于触发的(trigger based,简写为TB)物理层协议数据单元(PPDU)310和315(例如,缓冲器状态报告(buffer status report,简写为BSR)、波束成形报告(beamformingreport,简写为BFR)等)。共享AP指定AP候选集中的一个或多个被共享的AP,以请求对在触发帧305的用户信息字段中分配的每个RU上的RSSI测量。共享AP和所请求的被共享的AP(AP2)测量所分配的RU上的RSSI,并且被共享的AP将具有针对所分配的RU的测量结果的每RU RSSI报告帧发送给共享AP。对于所分配的RU,测量和报告过程可以在相同或不同的传输机会(TXOP)期间发生。根据一些实施例,共享AP发送触发帧,该触发帧同时从多个AP请求每RU RSSI报告。
在图3的示例中,AP1是TXOP持有者,并发送由与AP1相关联的STA11和STA12接收到的触发帧305。STA11和STA12响应于触发帧305,分别发送TB PPDU 310和TB PPDU 315,以供AP1和AP2两者接收,用于执行RSSI测量。AP2响应于由AP1发送的触发帧320,基于TB PPDU310和315的发送来发送包括由AP2执行的RSSI测量的每RU RSSI报告320。基于每RU RSSI报告325,当AP1根据空间重用协议向STA11或STA 12发送时,AP1可以确定AP2是否也可以在不引起显着干扰的情况下进行发送。
在干扰和测量报告完成时,共享AP可以使用适当的信息来在存储器中编译SIR表。该表可用于为下行链路(DL)或上行链路(UL)C-SR操作启用协作功率管理。可以通过调整TXPWRAP1和TXPWRAP2来控制SIR值。例如,当AP2发送帧时,降低TXPWRAP2的功率水平可以减少AP1和与AP1相关联的STA所遭受的干扰。通常,在发送数据时降低AP的发送功率会导致对附近的AP和其他无线设备的干扰较小。
在下面的示例SIR表中(表I),TXPWRAP1是AP1的TX功率,TXPWRAP2是AP2的TX功率,RSSISTAi->APj是STAi发送的信号在APj处的接收信号强度指示符。每个相关联的无线STA可以被包括在SIR表中。例如,表I中描述了STA 11、STA 12、STA 21和STA 22。
Figure BDA0003041445740000081
Figure BDA0003041445740000091
表I
AP1对STA11的干扰被计算为(TXPWRAP1-TXPWRAP2)+(RSSISTA11->AP1-RSSISTA11->AP2)。以相同的方式计算从STA 11到AP1的干扰。AP2对STA11的干扰计算为(TXPWRAP2–TXPWRAP1)+(RSSISTA11->AP2–RSSISTA11->AP1)。对STA 12,STA 21和STA 22执行类似的计算。
如在图4中的传输时序图400中所描绘的,根据一些实施例,用于C-SR的AP候选者集合的每个共享AP在其TXOP期间执行干扰测量和报告过程。在图4的示例中,AP1和AP2操作重叠的BSS(参见图2)。当共享AP允许时,被共享的AP可以在共享AP的TXOP期间顺序地执行干扰测量和报告过程。第一个每RU RSSI报告包含被共享的AP端的测量RSSI,可选地,第二个每RU RSSI报告包含共享AP端的测量RSSI。在图4的示例中,两个测量都是在单个TXOP期间执行的。在第一阶段,在被共享的AP侧执行RSSI测量。在第二阶段(可选),在共享AP端执行RSSI测量。
在第一阶段,AP1发送由STA11和STA12接收的触发帧405。STA11和STA12分别响应于触发帧405而发送TB PPDU 410和415。AP2接收TB PDDU410和415,并且在接收TB PPDU410和415期间执行信号功率的RSSI测量。由AP2发送的每RU RSSI报告420包含被共享的AP侧上的测量RSSI,并由触发帧425征求。AP1发送的每RU RSSI报告445包含在第二阶段(可选)中共享AP侧上的测量RSSI,并由触发帧430征求。如以上关于图3所述,在干扰和测量报告周期完成时,共享AP可以使用干扰信息来编译SIR表。该表可用于启用无线AP的下行链路(DL)或上行链路(UL)C-SR操作的协作功率管理。例如,SIR表可用于确定C-SR容许的最大干扰信号强度(以分贝毫瓦(decibel-miliwatts,简写为dBm)为单位)和C-SR共享的C-SR传输AP干扰信号强度。C-SR容许的最大干扰信号强度为引起影响共享AP的干扰的信号配置最大总干扰信号强度。C-SR共享AP干扰信号强度表示由于来自共享AP的传输而导致的总干扰信号强度(影响被共享的AP的干扰)。被共享的AP(例如,目标STA、RU以及调制和编码方案(MCS))的调度算法使用该信息来调度未来帧的传输。
根据一些实施例,可选地执行干扰测量和报告过程的第二阶段。在第二阶段,AP2发送由STA21和STA22(与AP2相关联)接收的触发帧430。STA21和STA22分别响应于触发帧430而发送TB PPDU 435和440。AP1接收TB PDDU435和440,并且在接收TB PPDU 435和440期间执行信号的RSSI测量,并且测量结果包括在AP1发送的每RU RSSI报告445中。
图5描绘了根据本发明的实施例的示例性传输时序图500,该示例性传输时序图500用于为多AP环境中的C-SR操作生成同时的每RU RSSI报告。被共享的AP以正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,简写为OFDMA)方式同时执行与共享AP的干扰测量和报告过程。当共享AP发送的触发帧包括执行干扰测量和报告过程的请求时,与被共享的AP相关联的STA通过发送TB PPDU进行响应。如图5所示,第一个每RU RSSI报告包含在被共享的AP侧测量的RSSI,第二个每RU RSSI报告可选地包含在共享AP侧测量的RSSI。
在第一阶段中,响应于由AP1发送的触发帧505,与共享AP1相关联的STA11和STA12分别发送TB PPDU 510和515,以供AP1和AP2接收。AP1和AP2接收TB PDDU 510和515,并且在接收TB PPDU 510和515期间执行信号功率的RSSI测量。每RU RSSI报告520由AP2发送,并且包括由AP2测量的RSSI。在以OFDMA方式与第一阶段同时执行的可选第二阶段中,STA21和STA22分别响应于由AP1发送的触发帧505来发送TB PPDU 525和530。AP1和AP2接收TB PDDU525和530,并且在接收TB PPDU 525和530期间执行信号功率的RSSI测量。每RU RSSI报告535由AP1发送,并且包括由AP1测量的RSSI。如以上关于图3所述,在干扰和测量报告完成时,共享AP可以使用干扰信息来编译SIR表。该表可用于为下行链路(DL)或上行链路(UL)C-SR操作启用协作功率管理。
图6描绘了根据本发明的实施例的示例性的每RU RSSI报告帧格式600,该示例性的每RU RSSI报告帧格式600用于发送由协调空间重用协议使用的干扰测量报告。携带每RURSSI报告帧(例如,TB PPDU)的帧的RA字段被设置为共享AP的MAC地址,该共享AP请求对在触发帧中分配的每个RU上的RSSI测量。携带每RU RSSI报告帧的帧的TA字段设置为发送每RU RSSI报告帧的被共享的AP的MAC地址。在每RU RSSI报告帧中的干扰测量对话令牌字段(Interference Measurement Dialog Token field)605被设置为与在所请求的触发帧中的干扰测量对话令牌字段中的值相同。与所报告的RU字段610相关联的AID被设置为与所报告的RU相关联的AID,该AID是从请求触发帧中从与所报告的RU相关联的AID12子字段中获得的。在报告的RU字段615上的测量的RSSI被设置为相应的RU(与在字段610中指示的AID相关联)的测量的RSSI。对每个报告的RU重复字段610和615,其中报告的RU字段620的数量指示在每RU RSSI报告帧中报告(reported)了多少RU。
协调空间重用传输的方法
本发明的实施例包括可以根据由共享AP定义并且在C-SR通告帧中指示的约束来无线传输的设备。例如,C-SR通告帧可以被携带在控制帧中。可以根据由被共享的和/或共享AP生成的干扰测量报告(例如,SIR表)来定义约束。共享AP通过发送C-SR通告帧来启动C-SR传输,该帧为C-SR传输中授权的被共享的AP指定以下约束:
1.C-SR持续时间(时间单位(TU))。
2.C-SR带宽(例如P20,P40,P80,P160,P240,P320)。
3.被共享的AP的C-SR最大发送功率(dBm)。
4.共享AP的C-SR发送功率(dBm)。
当共享AP调度下行PPDU时,被共享的AP的C-SR最大发送功率被用于限制被共享的AP对共享AP在调度的STA上造成的干扰水平。当被共享的AP调度下行C-SR传输时,共享AP的C-SR发送功率用于计算被共享的AP在调度后的STA上由共享AP引起的干扰水平。
图7是根据本发明的实施例,用于使用C-SR来传输数据的示例性无线传输时序图700,其中,在C-SR通告帧705之后的短帧间间隔(short inter-frame space,简写为SIFS)期间,被共享的AP执行空闲信道评估(CCA)。当物理CS和虚拟CS在CCA 710期间均处于空闲状态时,被共享的AP(AP2)可以使用小于或等于C-SR通告帧705中指示的被共享的AP的C-SR最大发送功率的发送功率在C-SR持续时间内发送下行链路数据(例如,A-MPDU 715)。共享AP忽略被共享的AP设置的NAV。共享AP(AP1)根据空间重用协议,在传输A-MPDU715的同时传输下行链路A-MPDU 720,而不会受到明显的干扰。
C-SR通告帧可以包括C-SR容许的最大干扰信号强度(以分贝-毫瓦(dBm)为单位)和用于C-SR传输的C-SR被共享的AP干扰信号强度。C-SR通告帧中的C-SR容许的最大干扰信号强度表示引起影响共享AP的干扰的信号的最大总干扰信号强度。如果将C-SR容许的最大干扰信号强度设置为0,则C-SR TXOP中被共享的AP无法向控制响应帧请求TB PPDU以外的TB PPDU。共享C-SR的AP干扰信号强度表示由于来自共享AP的传输而导致的总干扰信号强度(影响被共享的AP的干扰)。被共享的AP(例如,目标STA、RU以及调制和编码方案(MCS))的调度过程使用该信息来调度未来帧的传输。
在图8的示例性无线传输时序图800中,AP1发送C-SR通告帧805,该帧包括C-SR容许的最大干扰信号强度。被共享的AP在C-SR通告帧805TB PPDU之后的SIFS中执行CCA。触发帧810和815向STA11和STA21请求上行链路TB PPDU。STA11发送TB PPDU 820,STA21发送TBPPDU 825,分别响应触发帧810和815。影响共享AP的TB PPDU的总干扰信号强度小于C-SR通告帧中指示的C-SR容许的最大干扰信号强度,有利地防止了AP之间的实质性干扰。STA11和STA21可以在重叠的BSS内的同一信道上同时发送TB PPDU 820和825,而不会造成实质上的干扰,该干扰阻止所发送的帧被成功地解码。
根据一些实施例,将相关联的触发帧中的UL目标RSSI字段设置为满足C-SR容许的最大干扰信号强度约束的值。如果由TB PPDU影响共享AP引起的总干扰水平大于或等于C-SR容许的最大干扰信号强度,则被共享的AP不会请求TB PPDU。
被共享的AP可以在接收到C-SR通告帧之前,声明由共享AP的传输引起的影响被共享的AP的总干扰信号强度的上限。在这种情况下,C-SR通告帧中的C-SR共享AP干扰信号强度应小于或等于被共享的AP声明的上限。如果C-SR通告帧中的C-SR共享AP干扰信号强度不小于或等于被共享的AP声明的上限,则共享AP在此C-SR传输中不包括相应的被共享的AP。
干扰测量和空间协调重用的示例方法
关于图9,根据本发明的实施例,示出了用于执行协调的空间重用的过程900的计算机实现的步骤的示例性序列。可以通过操作与同一无线信道上的另一个无线AP(“被共享的AP”)的BSS重叠的BSS的无线AP(“共享AP”)来执行自动过程900。
在步骤905,由第一无线AP(共享AP)确定发送功率信息,以与第二无线AP(被共享的AP)协作来发送数据。基于由第一无线AP和/或第二无线AP执行的RSSI测量来确定发送功率信息。例如,可以将RSSI测量结果存储在SIR表中的内存中,并在每RU RSSI报告中由第二无线AP发送到第一无线AP。基于RSSI测量,可以由无线AP执行C-SR,以便可以在重叠的BSS中同时发送数据,而不会引起BSS之间的实质性干扰。
在步骤910,第一无线AP。例如,第二无线AP可以使用小于通告帧中指示的最大发送功率的发送功率来发送数据,并且可以调度来自关联无线STA的,小于在通告帧中指示的被共享的AP的C-SR最大发送功率的发送,以防止大量的BSS间干扰。根据一些实施例,发送帧,使得影响第一无线AP的总干扰信号强度小于所指示的C-SR容许的最大干扰信号强度。
关于图10,描绘了根据本发明的实施例的用于执行协调的空间重用的过程1000的计算机实现的步骤的示例性序列。可以通过操作与同一无线信道上的另一个无线AP(“被共享的AP”)的BSS重叠的BSS的无线AP(“共享AP”)来执行过程1000。
在步骤1005,由第一无线AP和/或第二无线AP测量由第一无线STA和第二无线STA发送的TB PPDU的RSSI。第一无线STA和第二无线STA与操作与第二无线AP的BSS重叠的BSS的第一无线AP相关联。响应于由第一无线AP发送的触发帧来发送TB PPDU。
在步骤1010中,第一无线AP基于在步骤1005中测量的RSSI确定与第二无线AP的BSS配合使用空间重用协议来传输数据的传输功率信息。
在步骤1015,第一无线AP向第二无线AP发送包括发送功率信息的帧(例如,控制帧或通告帧)。第二无线AP根据空间传输协议,根据传输功率信息来传输数据并调度来自相关无线STA的传输,以实质上防止或减轻重叠BSS之间的干扰。例如,第二无线AP可以被配置为使用等于或小于C-SR容许的最大干扰强度的发送功率来发送数据。第二AP还可以调度来自关联无线STA的,低于被共享的AP的C-SR最大发送功率的传输。控制帧或通告帧包括C-SR容许的最大干扰强度和/或C-SR最大干扰信号强度,以防止大量的BSS间干扰。根据一些实施例,发送帧,使得影响第一无线AP的总干扰信号强度小于所指示的C-SR容许的最大干扰信号强度。通过将发送功率限制为上限,可以防止相邻BSS的传输干扰BSS间的传输。
关于图11,根据本发明的实施例,示出了用于执行协调的空间重用的过程1100的计算机实现的步骤的示例性序列。可以通过操作与同一无线信道上的另一个无线AP(“共享AP”)的BSS重叠的BSS的无线AP(“被共享的AP”)来执行过程1100。
在步骤1105,测量由第一无线STA发送的第一TB PPDU和由第二无线STA发送的第二TB PPDU的RSSI。
在步骤1110中,生成每RU RSSI报告,该报告包括针对分配的RU所测量的第一TBPPDU和第二TB PPDU的RSSI。
在步骤1115,将每RU RSSI报告发送到无线AP(共享AP)。
在步骤1120中,从第二无线AP接收包括用于与第二无线AP协作发送数据的发送功率信息的帧(例如,通告帧)。
在步骤1125中,根据空间重用协议,根据发送功率信息,在与第二无线AP协作的无线信道上发送数据,以实质上防止或减轻重叠BSS之间的干扰。该数据可以是由无线AP发送的下行链路数据,也可以是由重叠BSS的无线STA发送的上行链路数据。例如,步骤1125可以包括:使用小于通告帧中指示的最大发送功率的发送功率来发送数据,和/或调度来自关联的无线STA,低于通告帧中指示的被共享的AP的C-SR最大发送功率的发送,以防止大量的BSS间干扰。根据一些实施例,发送数据,使得影响第一无线AP的总干扰信号强度小于所指示的C-SR容许的最大干扰信号强度。通过将发送功率限制为上限,可以防止相邻BSS的传输干扰BSS间的传输。
示例的计算机控制系统
图12描绘了可以在其上实现本发明的实施例的示例性无线设备1200。无线设备1200可以是例如配置为执行协调空间重用的共享AP或被共享的AP。
本发明的实施例涉及能够执行协调空间重用以与使用相同无线信道来操作重叠BSS的另一个无线AP协作地在信道上无线地发送数据的电子系统。设备可以执行RSSI测量并生成包含RSSI测量信息的每RU RSSI报告,以传输到另一个无线AP。例如,可以由设备基于当接收到由无线STA响应于触发帧而发送的TB PPDU时检测到的功率水平来执行RSSI测量,例如,基于每RU RSSI报告,无线AP可以配置为在重叠BSS的另一个AP也正在发送时将数据发送到关联的无线STA,而不会引起明显的干扰,并且可以相应地调度帧以从关联的无线STA进行传输。
无线设备1200包括用于执行计算机可读指令(例如,运行软件应用程序和/或操作系统)的处理器1205。存储器1210可以包括只读存储器和/或随机存取存储器,例如,以存储供处理器1205使用的应用和数据以及由收发器1215接收或发送的数据。根据一些实施例,无线设备1200可以包括更多的收发器。收发器1215通过无线网络(例如,WLAN)与其他电子设备通信,并且通常根据IEEE标准(例如,IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ay、IEEE 802.11be等)进行操作。
因此,描述了本发明的实施例。尽管已经在特定实施例中描述了本发明,但是应当理解,本发明不应被解释为受这些实施例的限制,而应根据所附权利要求来解释。

Claims (20)

1.一种无线接入点配置方法,用于在无线网络中进行协作传输,该方法包括:
第一无线接入点基于该第一无线接入点和第二无线接入点测得的RSSI确定与该第二无线接入点协作进行数据传输的传输功率信息;以及
该第一无线接入点向该第二无线接入点发送包括该发送功率信息的通告帧,其中,该第二无线接入点用于根据该发送功率信息在无线信道上发送数据。
2.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,还包括:该第一无线接入点在将资源单元分配给第一无线接入点以进行无线传输的传输机会期间发送触发帧,其中,该触发帧使该第一无线STA响应于该触发帧发送第一TB PPDU,使第二无线STA响应于该触发帧发送第二TB PPDU,其中该第一TB PPDU和该第二TB PPDU被该第一无线接入点和该第二无线接入点两者接收,并且响应于该触发帧,该第二无线接入点可用于:
测量该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的RSSI;
生成每资源单元RSSI报告,该每资源单元RSSI报告包括针对该所分配的资源单元的该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的测量的RSSI;以及
将该每资源单元RSSI报告发送到该第一无线接入点。
3.根据权利要求2所述的无线接入点配置方法,还包括:该第一无线接入点发送第二每资源单元RSSI报告,该第二每资源单元RSSI报告包括由该第一无线接入点测量的RSSI。
4.根据权利要求3所述的无线接入点配置方法,其中,该第一无线接入点和该第二无线接入点可操作以根据OFDMA同时测量和报告干扰。
5.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,其中,该通告帧是控制帧。
6.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,其中,该通告帧包括最大发送功率,并且其中,该第二无线接入点使用等于或小于该通告帧中指示的该最大发送功率的发送功率来发送数据。
7.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,其中,该通告帧包括最大干扰信号强度,其中,该第二无线接入点可操作以根据该最大干扰信号强度来调度来自相关联的无线STA的传输。
8.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,其中,根据为多个无线STA确定的测量的信号干扰比来生成该每资源单元RSSI报告。
9.根据权利要求1所述的无线接入点配置方法,其中,该第一无线接入点和该第二无线接入点被配置为根据该发送功率信息,使用空间重用协议在该同一无线信道上发送数据。
10.一种无线接入点设备,用于通过无线网络传输数据,该设备包括:
收发器,被配置为通过该无线网络发送和接收数据;
用于存储数据的存储器;以及
处理器,可用于:
测量第一无线STA发送的第一TB PPDU和第二无线STA发送的第二TB PPDU的RSSI;
基于该第一无线接入点测量的该RSSI和该第二无线接入点测量的RSSI,确定用于与该第二无线接入点协作进行发送的发送功率信息;以及
使该收发器发送包括供该第二无线接入点接收的该发送功率信息的通告帧,其中该第二无线接入点可操作为根据该发送功率信息在无线信道上发送数据。
11.根据权利要求10所述的无线接入点设备,其特征在于,该处理器还用于:
使该收发器在向该无线接入点分配用于无线传输的资源单元的传输机会期间发送触发帧,其中,该触发帧使第一无线STA响应于该触发帧来发送该第一TB PPDU;使第二无线STA响应于该触发帧来发送该第二TB PPDU,其中,该第一TB PPDU和该第二TB PPDU由该无线接入点和第二无线接入点接收,并且其中,该第二无线接入点可操作为:
测量该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的RSSI;
生成每资源单元RSSI报告,该每资源单元RSSI报告包括针对该所分配的资源单元所测量的针对该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的所测量的RSSI;以及
将该每资源单元RSSI报告发送到该第一无线接入点。
12.根据权利要求10所述的无线接入点设备,其中,该通告帧是控制帧。
13.根据权利要求11所述的无线接入点设备,其中,该第一无线接入点可操作为发送包括由该第一无线接入点测量的RSSI的第二每资源单元RSSI报告。
14.根据权利要求10所述的无线接入点设备,其中,该通告帧包括C-SR上限阈值发送功率,并且其中,该第一无线接入点和该第二无线接入点可操作为使用该无线信道同时发送数据,其中,该第二无线接入点使用等于或小于该通告帧中指示的C-SR上限阈值发送功率的发送功率。
15.根据权利要求10所述的无线接入点设备,其中,该通告帧包括C-SR容许的上限阈值干扰信号强度,其中,该第二无线接入点可操作为根据该C-SR容许的阈值干扰信号强度来调度来自该无线信道上的相关联的无线STA的传输。
16.根据权利要求10所述的无线接入点设备,其中,根据针对多个无线STA确定的测量的信号干扰比来生成该每资源单元RSSI报告。
17.一种协调空间重用方法,该方法包括:
对于分配的资源单元,测量第一无线STA发送的第一TB PPDU和第二无线STA发送的第二TB PPDU的RSSI;
生成每资源单元RSSI报告,该每资源单元RSSI报告包括针对该分配的资源单元的该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的测量的RSSI;
将该每资源单元RSSI报告发送到第二无线接入点;
基于该每资源单元RSSI报告,接收包括用于与该第二无线接入点合作发送数据的发送功率信息的通告帧;以及
根据该发送功率信息,使用空间重用协议,与该第二无线接入点合作,在无线信道上发送数据。
18.根据权利要求17所述的协调空间重用方法,其中,该发送功率信息包括用于下行链路通信的阈值发送功率,其中,该发送数据包括:通过使用等于或小于该阈值发送功率的发送功率来发送该A-MPDU,与该第二无线接入点合作发送该A-MPDU。
19.根据权利要求17所述的协调空间重用方法,其中,该发送功率信息包括用于上行链路通信的上限阈值干扰水平,其中,该发送数据包括:基于该上限阈值干扰水平来调度用于发送的A-MPDU,以用于该第一无线STA或该第二无线STA的发送。
20.根据权利要求17所述的协调空间重用方法,还包括:
在该第二无线接入点分配用于无线传输的资源单元的传输机会期间接收触发帧,其中该第一TB PPDU和该第二TB PPDU响应于该触发帧而被发送,其中该第一TB PPDU和该第二TB PPDU被该第二无线接入点接收,其中,该第二无线接入点可用于:
测量该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的RSSI;以及
基于该第一TB PPDU和该第二TB PPDU的该RSSI并且基于该每资源单元RSSI报告来计算该发送功率信息。
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