CN115623599A - 发送物理层协议数据单元的方法和装置 - Google Patents

发送物理层协议数据单元的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN115623599A
CN115623599A CN202110807403.7A CN202110807403A CN115623599A CN 115623599 A CN115623599 A CN 115623599A CN 202110807403 A CN202110807403 A CN 202110807403A CN 115623599 A CN115623599 A CN 115623599A
Authority
CN
China
Prior art keywords
existing
indexes corresponding
null
tone
rus
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.)
Pending
Application number
CN202110807403.7A
Other languages
English (en)
Inventor
刘辰辰
陆雨昕
宫博
淦明
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 CN202110807403.7A priority Critical patent/CN115623599A/zh
Priority to EP22841186.4A priority patent/EP4369821A1/en
Priority to PCT/CN2022/102178 priority patent/WO2023284548A1/zh
Publication of CN115623599A publication Critical patent/CN115623599A/zh
Priority to US18/411,477 priority patent/US20240154777A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

本申请提供了一种发送和接收物理层协议数据单元的方法和装置。该方法包括:生成物理层协议数据单元PPDU;在一个或多个离散资源单元RU上发送PPDU,离散RU包括多个在频域上离散的子载波。本实施中提出的离散RU内的子载波是不连续的,离散的子载波的发送功率会变大,从而使得发送端设备能够以更大的发射功率发射PPDU。申请应用于支持IEEE 802.11ax下一代WiFi协议,如802.11be,或EHT等802.11系列协议的无线局域网系统。

Description

发送物理层协议数据单元的方法和装置
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种发送物理层协议数据单元的方法和装 置。
背景技术
在一种无线局域网(wireless local area networks,WLAN)技术中,定义了一种室内低 功耗(Low Power Indoor,LPI)的通信方式,对发送的最大功率和最大频率谱密度(power spectral density,PSD)进行了严格的限制,其中,PSD是指单位频带内的信号功率。对于 接入点(Access Point,AP),最大功率是36dBm(decibel-milliwatts,分贝毫瓦),最大功 率谱密度为5dBm/MHz(decibel-milliwatts/megahertz,分贝毫瓦/兆赫兹);对于站点(Station, STA),最大功率是24dBm,最大功率谱密度为-1dBm/MHz。设备发送的功率同时受最大 功率和最大功率谱密度的限制,即发送的功率不能超过最大功率值,并且发送的功率谱密 度也不能超过最大功率谱密度。相比最大功率,最大功率谱密度的限制更加严格,允许发 送的最大功率通常更多的受功率谱密度限制。由于功率谱密度的限制,只有随着发送带宽 的增加,设备最大的发送功率才会相应增加。表1中给出了LPI场景发送最大功率同带宽 的关系,可以看出,当带宽为320MHz时,AP和STA的最大功率才达到规定的发送最大 功率,其他带宽在320MHz以下,都会因为最大功率谱密度的限制,无法达到发送最大功率。
表1
发送带宽 AP最大功率 STA最大功率
20MHz 18 12
40MHz 21 15
80MHz 24 18
160MHz 27 21
320MHz 36 24
WLAN中一个最小的时频单位为资源单元(Resource Unit,RU),标准中定义了6种类型的连续RU,分别是26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU,242-tone RU,484-tone RU以及996-tone RU,其中,26-tone RU表示该类型RU中包括26个子载波,52-tone RU表 示该类型RU中包括52个子载波,以此类推。目前WLAN系统的子载波间隔是78.125kHz, 1MHz带宽内有大约12.8个子载波,因此26-tone RU大约对应2MHz,52-tone RU大约对 应4MHz,106-tone RU大约对应8MHz,242-tone RU大约对应20MHz。
由表1可以看出,在功率谱密度受限的场景下,对于带宽比较小的RU,设备发送的功率受RU带宽的限制,设备无法以允许的最大功率发送信息,数据传输速率和距离都受 到很大限制。
发明内容
本申请提供一种发送和接收物理层协议数据单元的方法和装置,离散RU内的子载波 是不连续的,离散分布的子载波的发送功率会变大,从而使得发送设备能够以更大的发射 功率发射PPDU。
第一方面,提供了一种发送物理层协议数据单元的方法,该方法可以由发送设备执行, 或者,也可以由配置于发送设备中的芯片或电路执行,本申请对此不作限定。该方法可以 包括:生成物理层协议数据单元PPDU;在一个或多个离散资源单元RU上发送所述PPDU, 所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波。
第二方面,提供了一种接收物理层协议数据单元的方法。该方法可以由接收设备执行, 或者,也可以由配置于接收设备中的芯片或电路执行,本申请对此不作限定。在一个或多 个离散资源单元RU上接收物理层协议数据单元PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波;解析所述PPDU。
第三方面,提供一种资源调度方法,包括:
基于待分配的频域资源被划分的多个资源单元,生成资源调度信息;所述资源调度信 息包括:用于指示一个或多个资源单元的资源单元分配信息和被分配所述一个或多个资源 单元的站点的站点信息,其中,一个站点被分配的所述一个或多个资源单元中,包括至 少一个离散资源单元RU,所述离散资源单元包括多个在频域上离散的子载波。
发送所述资源调度信息。
第四方面,提供一种资源资源调度信息获取方法,包括:
接收资源调度信息,所述资源调度信息包括:用于指示一个或多个资源单元的资源单 元分配信息和被分配所述一个或多个资源单元的站点的站点信息,其中,一个站点被分配 的所述一个或多个资源单元中,包括至少一个离散资源单元RU,所述离散资源单元包括 多个在频域上离散的子载波。
结合第三方面或第四方面,在某些实现方式中,所述资源调度信息复用连续RU模式 下的资源调度信息。
结合第三方面或第四方面,在某些实现方式中,所述资源调度信息复用连续RU模式 下的资源调度信息,具体为,复用连续RU模式下的资源单元分配子字段的值,指示离散RU模式下的离散资源单元。
基于上述技术方案,离散RU内的子载波是不连续的,分布在在更大的带宽上,离散分布的子载波的发送功率会变大,从而使得发送端能够以更大的发射功率发射PPDU。
结合第一方面或第二方面或第三方面或第四方面,在某些实现方式中,每兆或1兆带 宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU。
上述每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU,也可以理解为任何连续的12个或13个子载波中最多有M个子载波属于该离散RU。
结合第一方面或第二方面或第三方面或第四方面,在某些实现方式中,M=1,2,3或4。
结合第一方面或第二方面或第三方面或第四方面,在某些实现方式中,所述离散RU 为X-Tone RU,其中,X的取值为13、26、52、106、242、484、996中的任意一个或其组 合,所述X-Tone RU中包括X个子载波。
结合第一方面或第二方面或第三方面或第四方面,在某些实现方式中,所述离散RU 为26-Tone RU,所述26-Tone RU由两个13-Tone RU组成;或者,所述离散RU为52- ToneRU,所述52-Tone RU由两个26-Tone RU组成;或者,离散RU为52+26-Tone RU, 所述52+26-Tone RU由一个52-Tone RU和一个26-Tone RU组成;或者,所述离散RU为 106-Tone RU,所述106-Tone RU由两个52-Tone RU和两个空子载波组成;或者,所述离 散RU为242-ToneRU,所述242-Tone RU由多个26-Tone RU组成。
结合第一方面或第二方面或第三方面或第四方面,在某些实现方式中,所述离散RU 位于第一带宽,所述第一带宽为80MHz的倍数;所述每一倍80MHz带宽中包括1024个 连续子载波,按照子载波频率由低到高所述1024个连续子载波的索引为从-512开始以1 为间隔到511结束,所述1024个连续子载波中直流子载波的索引从-NDC开始以1为间隔 到NDC结束,NDC≥2,
所述每一倍80MHz带宽中包括72个13-Tone RU,所述72个13-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC), (325+NDC),
RU7为-(491+NDC):12:-(347+NDC),
RU8为-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU9为-(155+NDC):12:-(11+NDC),
RU10为(2+NDC):12:(146+NDC),
RU11为(170+NDC):12:(314+NDC),
RU12为(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7至RU12之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC);
RU13为-(490+NDC):12:-(346+NDC),
RU14为-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),
RU16为(3+NDC):12:(147+NDC),
RU17为(171+NDC):12:(315+NDC),
RU18为(339+NDC):12:(483+NDC),
RU13至RU18之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU19为-(489+NDC):12:-(345+NDC),
RU20为-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU21为-(153+NDC):12:-(9+NDC),
RU22为(4+NDC):12:(148+NDC),
RU23为(172+NDC):12:(316+NDC),
RU24为(340+NDC):12:(484+NDC),
RU19至RU24之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU25为-(488+NDC):12:-(344+NDC),
RU26为-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU27为-(152+NDC):12:-(8+NDC),
RU28为(5+NDC):12:(149+NDC),
RU29为(173+NDC):12:(317+NDC),
RU30为(341+NDC):12:(485+NDC),
RU25至RU30之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU31为-(487+NDC):12:-(343+NDC),
RU32为-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU33为-(151+NDC):12:-(7+NDC),
RU34为(6+NDC):12:(150+NDC),
RU35为(174+NDC):12:(318+NDC),
RU36为(342+NDC):12:(486+NDC),
RU31至RU36之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU37为-(486+NDC):12:-(342+NDC),
RU38为-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU39为-(150+NDC):12:-(6+NDC),
RU40为(7+NDC):12:(151+NDC),
RU41为(175+NDC):12:(319+NDC),
RU42为(343+NDC):12:(487+NDC),
RU37至RU42之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU43为-(485+NDC):12:-(341+NDC),
RU44为-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU45为-(149+NDC):12:-(5+NDC),
RU46为(8+NDC):12:(152+NDC),
RU47为(176+NDC):12:(320+NDC),
RU48为(344+NDC):12:(488+NDC),
RU43至RU48之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU49为-(484+NDC):12:-(340+NDC),
RU50为-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU51为-(148+NDC):12:-(4+NDC),
RU52为(9+NDC):12:(153+NDC),
RU53为(177+NDC):12:(321+NDC),
RU54为(345+NDC):12:(489+NDC),
RU49至RU54之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU55为-(483+NDC):12:-(339+NDC),
RU56为-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU57为-(147+NDC):12:-(3+NDC),
RU58为(10+NDC):12:(154+NDC),
RU59为(178+NDC):12:(322+NDC),
RU60为(346+NDC):12:(490+NDC),
RU55至RU60之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU61为-(482+NDC):12:-(338+NDC),
RU62为-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU63为-(146+NDC):12:-(2+NDC),
RU64为(11+NDC):12:(155+NDC),
RU65为(179+NDC):12:(323+NDC),
RU66为(347+NDC):12:(491+NDC),
RU61至RU66之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU67为-(481+NDC):12:-(337+NDC),
RU68为-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU69为-(145+NDC):12:-(1+NDC),
RU70为(12+NDC):12:(156+NDC),
RU71为(180+NDC):12:(324+NDC),
RU72为(348+NDC):12:(492+NDC),
RU67至RU72之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,所述36个26-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU2为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU3为(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC), (157+NDC),(325+NDC),
RU4为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU5为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU6为(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC),
RU7为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU9为(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU7至RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC), (159+NDC),(327+NDC),
RU10为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU11为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU12为(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU10至RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC), (160+NDC),(328+NDC),
RU13为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU14为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU15为(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU13至RU15中存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC), (161+NDC),(329+NDC),
RU16为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU17为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU18为(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU16至RU18中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU19为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU20为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU21为(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19至RU21中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC), (163+NDC),(331+NDC),
RU22为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU23为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU24为(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU22至RU24中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC), (164+NDC),(332+NDC),
RU25为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU26为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU27为(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU25至RU27中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC), (165+NDC),(333+NDC),
RU28为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU29为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU30为(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU28至RU30中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC), (334+NDC),
RU31为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU32为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU33为(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU31至RU33中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC), (167+NDC),(335+NDC),
RU34为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU35为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU36为(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU34至RU36中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC), (168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,所述24个52-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC)
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU13为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC), (337+NDC):12:(481+NDC),
RU13中存在的2个空子载波对应的索引为:(157+NDC),(325+NDC),
RU14为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC), (338+NDC):12:(482+NDC),
RU14中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC), (339+NDC):12:(483+NDC),
RU15中存在的2个空子载波对应的索引为:(159+NDC),(327+NDC),
RU16为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU16中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU17为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU17中存在的2个空子载波对应的索引为:(161+NDC),(329+NDC),
RU18为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU18中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19中存在的2个空子载波对应的索引为:(163+NDC),(331+NDC),
RU20为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU20中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU21为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU21中存在的2个空子载波对应的索引为:(165+NDC),(333+NDC),
RU22为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC), (346+NDC):12:(490+NDC),
RU22中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU23为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC), (347+NDC):12:(491+NDC),
RU23中存在的2个空子载波对应的索引为:(167+NDC),(335+NDC),
RU24为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC), (348+NDC):12:(492+NDC),
RU24中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU,所述12个52+26-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU2中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU4中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU6中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU7中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU8中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU10中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU11中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括12个106-Tone RU,所述12个106-Tone RU对应的子载波 索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的 索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC), -(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU2为-(490+NDC):12-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),-(489+NDC):12:-(345+NDC), -(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU3为-(488+NDC):12-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU4为-(486+NDC):12-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU5为-(484+NDC):12-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),
RU6为-(482+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),-(481+NDC):12:-(337+NDC), -(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU7为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU9为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(485+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU10为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(487+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU11为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU12为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(491+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括4个242-Tone RU,所述4个242-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),-(491+NDC):12:-(23+NDC),-(490+NDC):12:-(22+NDC), (13+NDC):12:(481+NDC),(14+NDC):12:(482+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),
RU2为-(489+NDC):12:-(9+NDC),-(488+NDC):12:-(20+NDC),-(487+NDC):12:-(19+NDC), (16+NDC):12:(484+NDC),(17+NDC):12:(485+NDC),(6+NDC):12:(486+NDC),
RU3为-(486+NDC):12:-(6+NDC),-(485+NDC):12:-(17+NDC),-(484+NDC):12:-(16+NDC), (19+NDC):12:(487+NDC),(20+NDC):12:(488+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),
RU4为-(483+NDC):12:-(3+NDC),-(482+NDC):12:-(14+NDC),-(481+NDC):12:-(13+NDC), (22+NDC):12:(490+NDC),(23+NDC):12:(491+NDC),(12+NDC):12:(492+NDC)。
上述技术方案中,80MHz带宽中离散的子载波是逐段均匀分布的,这样可以保证数据 部分不会因为RU内子载波根据普通离散方法离散后而引起的较大的PAPR增加。
可选地,本申请中的离散RU在资源分配时可与现有大小相同的资源块建立一一映射 关系,对于部分资源块的个数与现有标准规定可能不一致的情况,只选取部分本申请中定 义的资源块使用。例如:现有标准中80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,本申请中 80MHz带宽中包括36个52-Tone RU,两者包括的26-Tone RU的RU个数相同,因此, 可以将表4中的RU1~RU36与现有标准中36个26-Tone RU一一映射现有。又例如:现 有标准中80MHz带宽中包括20个52-Tone RU,本申请中80MHz带宽中包括24个52- Tone RU,两者包括的52-ToneRU的RU个数不同,因此,可以将表6中的RU1~RU12 与现有标准中20个52-Tone RU中的12个RU一一映射,或者,也可以将表6中的RU13~ RU24与现有标准中20个52-Tone RU中的12个RU一一映射。这样,在不改变原始的资 源调度算法的基础上,在使用本申请定义的RU时就可以复用现有调度方法。
第五方面,提供一种发送物理层协议数据单元的装置,所述装置用于执行上述第一方 面提供的方法。具体地,所述装置可以包括用于执行第一方面以及第一方面任一种可能实 现方式的模块。
第六方面,提供一种接收物理层协议数据单元的装置,所述装置用于执行上述第二方 面提供的方法。具体地,所述装置可以包括用于执行第二方面以及第二方面任一种可能实 现方式的模块。
第七方面,提供一种发送物理层协议数据单元的装置,包括处理器。该处理器与存储 器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第一方面以及第一方面任一种可能实现 方式中的方法,或者实现上述第三方面以及第三方面任一种可能实现方式中的方法。可选 地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
在一种实现方式中,该装置为发送设备。当该装置为发送设备时,所述通信接口可以 是收发器,或,输入/输出接口。
在另一种实现方式中,该装置为配置于发送设备中的芯片。当该装置为配置于发送设 备中的芯片时,所述通信接口可以是输入/输出接口。
在另一种实现方式中,该装置为芯片或芯片系统。
可选地,所述收发器可以为收发电路。可选地,所述输入/输出接口可以为输入/输出 电路。
第八方面,提供一种接收物理层协议数据单元的装置,包括处理器。该处理器与存储 器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第二方面以及第二方面任一种可能实现 方式中的方法,或者实现上述第四方面以及第四方面任一种可能实现方式中的方法。可选 地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
在一种实现方式中,该装置为接收设备。当该装置为接收设备时,所述通信接口可以 是收发器,或,输入/输出接口。
在另一种实现方式中,该装置为配置于接收设备中的芯片。当该装置为配置于接收设 备中的芯片时,所述通信接口可以是输入/输出接口。
在另一种实现方式中,该装置为芯片或芯片系统。
可选地,所述收发器可以为收发电路。可选地,所述输入/输出接口可以为输入/输出 电路。
第九方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令 被装置执行时,使得所述装置实现第一方面以及第一方面任一种可能实现方式中的方法, 或者使得所述装置实现第三方面以及第三方面任一种可能实现方式中的方法。
第十方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令 被装置执行时,使得所述装置实现第二方面以及第二方面任一种可能实现方式中的方法, 或者使得所述装置实现第四方面以及第四方面任一种可能实现方式中的方法。
第十一方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,其上包含计算机程序,所述计算 机程序被装置执行时,使得装置实现第一方面以及第一方面任一种可能实现方式中提供的 方法,或者使得所述装置实现第三方面以及第三方面任一种可能实现方式中的方法。
第十二方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,其上包含计算机程序,所述计算 机程序被装置执行时,使得装置实现第二方面以及第二方面任一种可能实现方式中提供的 方法,或者使得所述装置实现第四方面以及第四方面任一种可能实现方式中的方法。
第十三方面,提供一种通信系统,包括如前所述的发送设备和接收设备。
附图说明
图1是适用于本申请实施例的无线局域网的网络架构的示意图。
图2是发送带宽为20MHz带宽中子载波分布及RU分布的示意图。
图3是发送带宽为40MHz带宽中子载波分布及RU分布的示意图。
图4是发送带宽为80MHz带宽中子载波分布及RU分布的示意图。
图5是本申请实施例提供的发送和接收物理层协议数据单元的方法的示意性框图。
图6是本申请实施例提供的发送和接收物理层协议数据单元的装置的示意性框图。
图7是本申请实施例提供的发送设备的结构示意图。
图8是本申请实施例提供的接收设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例可以应用于无线局域网(wireless local area network,WLAN),目前 WLAN采用的标准为电气和电子工程协会(institute of electrical and electronicsengineer, IEEE)802.11系列。WLAN可以包括多个基本服务集(basic service set,BSS),BSS中 的网络节点为站点(station,STA)和接入点(access point,AP)。每个BSS可以包含一 个AP和多个关联于该AP的STA。
本申请实施例中的AP也可以称之为无线访问接入点或热点等。AP是移动用户进入有线网络的接入点,主要部署于家庭、大楼内部以及园区内部,典型覆盖半径为几十米至上百米,当然,也可以部署于户外。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要 作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。具体地,AP可 以是带有无线保真(wireless fidelity,WiFi)芯片的终端设备或者网络设备。可选地,AP 可以为支持802.11a/b/g、802.11n、802.11ac、802.11ax以及现在正在讨论中的802.11be或 后续版本等多种WLAN制式的设备。
本申请中的接入点可以是高效(high efficient,HE)STA或极高吞吐量(extremely high throughput,EHT)STA,还可以是适用未来某代Wi-Fi标准的STA。
例如,接入点和站点可以是应用于车联网中的设备,物联网(IoT,internet ofthings)中 的物联网节点、传感器等,智慧家居中的智能摄像头,智能遥控器,智能水表电表,以及 智慧城市中的传感器等。
本申请实施例中的STA可以是无线通讯芯片、无线传感器或无线通信终端。例如:支持WiFi通讯功能的移动电话、支持WiFi通讯功能的平板电脑、支持WiFi通讯功能的 机顶盒、支持WiFi通讯功能的智能电视、支持WiFi通讯功能的智能可穿戴设备、支持 WiFi通讯功能的车载通信设备和支持WiFi通讯功能的计算机。可选地,STA可以支持 802.11ax制式,进一步可选地,STA可以支持802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及 802.11a或后续版本等多种WLAN制式。
在本申请实施例中,STA或AP包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、 内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统 等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本申请 实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运 行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本申请实施例提供的方法进行 通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是STA或AP,或者,是STA 或AP中能够调用程序并执行程序的功能模块。
另外,本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术 的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的 计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软 盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatiledisc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasableprogrammable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介 质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质” 可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
本申请实施例还可以适用于物联网(internet of things,IoT)网络或车联网(Vehicle to X,V2X)等无线局域网系统中。当然,本申请实施例还可以适用于其他可能的通信系统, 例如,长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequencydivision duplex, FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、第五代(5thgeneration,5G)通信系统,以及 未来的第六代(6th generation,6G)通信系统等。
上述适用本申请的通信系统仅是举例说明,适用本申请的通信系统不限于此,在此统 一说明,以下不再赘述。
图1是适用于本申请实施例的无线局域网的网络架构的示意图,如图1中的(a)所示,一个BSS中可以包括一个AP以及与该AP关联的一个或多个STA。无线局域网的网 络架构中还可以包括多个BSS,例如图1中的(b)所示,图中示出了两个BSS,这两个 BSS之间部分重叠,即为OBSS。其中,BSS#1包括AP#1、STA11、STA12和STA13, BSS#2包括AP#2、STA21、STA22和STA23。STA11、STA12、STA22、STA23为两个 BSS相互重叠的部分。每一个BSS由AP和多个STA组成,一个BSS内,AP和每一个 STA之间可以进行数据的传输,多个STA之间可以进行数据的传输。AP#1和AP#2之间 也可以进行通信,两个BSS包括的STA之间也可以进行通信。
应理解,图1只是示例性的,不应该对本申请适用的无线局域网的网络架构产生限制, 例如,该网络架构还可以包括更多的BSS,每个BSS还可以包括更多的STA,或者,部 分BSS还可以不包括AP。多个BSS相互重叠的区域还可以包括更多的STA等,本申请 实施例在此不做限定。
为便于理解本申请实施例,下面先对本申请涉及到的几个名词或术语进行介绍。
1、子载波:无线通信信号都是在一定的信道带宽内传输的,利用正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术可以在信道带宽内按照一定频率 间隔将带宽分成多个频率分量,这些分量被称为子载波。
2、峰均功率比
峰均功率比(peak to average power ratio,PAPR),可以指一个符号内,连续信号瞬 间功率峰值与信号功率平均值之比。
3、基于连续RU定义的子载波分布(Tone Plan)
参见图2,图2是带宽为20MHz、40MHz和80MHz中所包括的子载波分布及RU分 布的示意图。如图2所示,当带宽为20MHz时,整个带宽可以由一整个242-tone RU组 成,也可以由26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU或者它们中至少两种组合组成。其中, 26-toneRU表示该RU中包含26个子载波,52-tone RU表示该RU中包含52个子载波, 106-tone RU表示该RU中包含106个子载波,依次类推。RU中除了用于传输数据的子载 波,还包括导频子载波。除组成RU的子载波外,带宽内还包括一些保护(Guard)子载 波,空子载波,或者直流(Direct Current,DC)子载波。
参见图3,图3是带宽为40MHz带宽中子载波分布及RU分布的示意图。当带宽为40MHz时,整个带宽大致相当于20MHz的子载波分布的复制,整个带宽可以由一整个 484-tone RU组成,也可以由26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU,242-tone RU任一种 组成或者它们中至少两种组合组成。
参见图4,图4是带宽为80MHz带宽中子载波分布及RU分布的示意图。当带宽为80MHz时,整个带宽可以由4个242-tone RU为单位的RU组成,也可以由整个996-tone RU组成,也可以由26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU,242-tone RU,484-tone RU的 各种组合组成,其中,484L和484R是图4中的484+5DC的另外一种表示方法,分别代 表484-tone RU的左半部分和右半部分,484L和484R分别包含242个子载波。当带宽为 160MHz或者80+80MHz时,整个带宽可以看成两个80Mhz的子载波分布的复制,整个 带宽可以由一整个2*996-tone RU组成,也可以由26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU, 242-tone RU,484-tone RU,996-tone RU任一种组成或者它们中至少两种组合组成。当带 宽为240MHz或者160+80MHz时,整个带宽可以看成三个80MHz的子载波分布的复制; 当带宽为320MHz或者160+160MHz时,整个带宽可以看成四个80MHz的子载波分布的 复制,这里不再单独给出分布示意图。
下面给出不同类型的RU在不同带宽下的子载波索引范围。
首先以20MHz带宽进行说明,由于目前WLAN系统的子载波间隔是78.125kHz,因此,20MHz带宽中共包含256个连续子载波,按照子载波频率由低到高编号,子载波索引 值为-128,-127,…,0,…,126,127,即从-128开始以1为间隔到127结束。RU中的子载 波分为两类,分别为数据(data)子载波和导频(pilot)子载波,其中,数据子载波用于承 载来自上层的数据信息;导频子载波传递固定值,用于接收端估计相位,进行相位纠正。 表2给出了20MHz带宽中各个RU的索引值,各个RU对应的子载波索引范围和导频子 载波的索引,其中RU#代表RU的索引,[a:b]代表该RU中包含的子载波的索引值从a 开始以1为间隔到b结束且包含a和b本身,{x,y,…}代表该RU中包含导频子载波对应 的索引,{}中数字的个数代表了导频子载波的个数。
表2
Figure BDA0003167114420000161
其次,当带宽为40MHz时,共包含512个子载波,按照子载波频率由低到高编号, 索引值为-256到255。各个资源单元的索引值如下表所示:
表3
Figure BDA0003167114420000162
Figure BDA0003167114420000171
当带宽为80MHz及以上时,对于26/52/106/242/484-tone RU,各RU对应的子载波索 引范围和导频子载波索引为:
带宽为80MHz时,共包含1024个子载波,按照子载波频率由低到高编号,索引值为-512到511。
带宽为160MHz时,共包含2048个子载波,按照子载波频率由低到高编号,索引值为-1024到1023。
带宽为320MHz时,共包含4096个子载波,按照子载波频率由低到高编号,索引值为-2048到2047。
对于n*996-tone RU,n为大于或等于1的正整数,996-tone RU的导频索引为:
带宽80MHz时,996-tone RU的导频索引值为:P996={-468,-400,-334,-266,-220,- 152,-86,-18,18,86,152,220,266,334,400,468}
带宽为160MHz时,996-tone RU的导频索引值为:{P996-512},{P996+512};2*996-tone RU的导频索引值为:{P996-512,P996+512}。
当带宽为320MHz时,996-tone RU的导频索引值为:{P996-1536},{P996-512},{P996 +512},{P996+1536};2*996-tone RU的导频索引值为:{P996-1536,P996-512},{P996+ 512,P996+1536};4*996-tone RU的导频索引值为:{P996-1536,P996-512,P996+512, P996+1536}。
在图2至图4中,除了严格意义的连续RU之外,还包含一些特例,例如:图2中由 两个连续13-tone组成的26-tone RU;图3中由两个连续242-tone(484L和484R)组成的 484-tone RU;图4中由两个连续498-tone(996L和996R)组成的996-tone RU,也可以被 称作广义的连续RU。另外,每个RU的左边可以看做是该RU的最低频率,右边可以看 做是该RU的最高频率。
除了上边提到的几种类型的RU,还有一种类型的RU是由两个及以上的RU组成, 即多RU(multi-RU,MRU);例如由一个52-tone RU和一个26-tone RU组成的52+26- tone RU,一个106-tone RU和一个26-tone RU组成的106+26-tone RU;一个484-tone RU 和一个242-tone RU组成的484+242-tone RU,一个996-tone RU和一个484-tone RU组成 的996+484-tone RU;两个996-tone RU和一个484-tone RU组成的2*996+484-tone RU;3 个996-tone RU组成的3*996-tone RU;3个996-tone RU和一个484-tone RU组成的 3*996+484-tone RU。
4、离散RU
本申请中的离散RU,包括在频域上离散的多个子载波。该离散的多个子载波可以是 部分离散的,也可以是完全离散的。也即是说,该离散的多个子载波可以包括一部分子载 波是在频率上连续的,且包括一部分子载波在频率上是不连续的;该离散的多个子载波也 可以在频率上完全不连续。
或者说,离散RU包括在频域上离散的多个子载波组,一个子载波组包括一个子载波 或连续的多个子载波。多个子载波组中的各个子载波包括的子载波的数量可以是相同的也 可以是不同的。例如,每个子载波组的子载波数量可以均为1,又例如,对于26-toneRU, 可以包括4个子载波组,4个子载波组中的子载波数量可以依次为7,7,6,6。
离散RU又可称作(discontiguous RU,DRU)。当然在其他实施例中,离散RU也可 以的名称也可以为其他名称,本申请不限定离散RU的名称。本申请中的一个离散RU包 括的子载波组的数量大于2。
本申请中,除特殊说明外,各个实施例之间相同或相似的部分可以互相参考。在本申 请中各个实施例、以及各实施例中的各个实施方式/实施方法/实现方法中,如果没有特殊 说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间、以及各实施例中的各个实施方式/实施方法/实现 方法之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例、以及各实施例中 的各个实施方式/实施方法/实现方法中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新 的实施例、实施方式、实施方法、或实现方法。以下所述的本申请实施方式并不构成对本 申请保护范围的限定。
可以理解,本申请实施例中的一些可选的特征,在某些场景下,可以不依赖于其他特 征,比如其当前所基于的方案,而独立实施,解决相应的技术问题,达到相应的效果,也可以在某些场景下,依据需求与其他特征进行结合。相应的,本申请实施例中给出的装置也可以相应的实现这些特征或功能,在此不予赘述。
下面将结合附图详细说明本申请提供的技术方案。参见图5,图5是本申请实施例提 供的发送和接收物理层协议数据单元的方法的示意性框图。该方法300可以应用在图1所 述的场景中,当然也可以应用在其他存在OBSS的通信场景中,本申请实施例在此不做限制。下面详细说明图5所示的方法的各个步骤,作为示例,图5中的发送设备可以为AP, 接收设备可以为STA。
S310,发送设备生成物理层协议数据单元PPDU。
S320,发送设备在一个或多个离散RU上发送PPDU,该离散RU包括多个在频域上 离散的子载波。
相应地,接收设备在一个或多个离散RU上接收PPDU。
可选地,本申请中多个离散RU也称为离散MRU。
可选地,每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU。
上述每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU,也可以理解为任何连续的12个或13个子载波中最多有M个子载波属于该离散RU。
可选地,M=1,2,3或4。
可选地,离散RU为13-Tone RU、26-Tone RU、52-Tone RU、106-Tone RU、242-ToneRU、484-Tone RU、996-Tone RU中的任意一种。
可选地,离散RU为13-Tone RU、26-Tone RU、52-Tone RU、106-Tone RU、242-ToneRU、484-Tone RU、996-Tone RU中任意两个RU的组合。例如:离散RU可以为13+26- tone RU、52+26-tone RU,106+26-tone RU,484+242-tone RU,996+484-tone RU,2*996+484- toneRU,3*996+484-tone RU。
可选地,离散RU为26-Tone RU,26-Tone RU可以由两个13-Tone RU组成;或者, 离散RU为52-Tone RU,52-Tone RU可以由两个26-Tone RU组成;或者,离散RU为 52+26-ToneRU,52+26-Tone RU可以由一个52-Tone RU和一个26-Tone RU组成;或者, 离散RU为106-Tone RU,106-Tone RU可以由两个52-Tone RU和两个空子载波组成;或 者,离散RU为242-Tone RU,242-Tone RU可以由多个26-Tone RU组成。
可选地,该方法还可以包括步骤330。S330,接收备设备解析PPDU。
关于具体的解析方式可参考现有描述,对此不做限定。
此外,本申请还提供一种资源调度方法。该方法包括:
S410,发送设备基于待分配的频域资源被划分的多个资源单元,生成资源调度信息; 所述资源调度信息包括:用于指示一个或多个资源单元的资源单元分配信息和被分配所述 一个或多个资源单元的站点的站点信息,其中,一个站点被分配的所述一个或多个资源单 元中,包括至少一个离散资源单元,所述离散资源单元包括多个在频域上离散的子载波;
S420,发送端发送所述资源调度信息。
对应的,接收端接收资源调度信息。
根据所述资源调度信息确定资源单元的分配情况。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息,具体为,复用连续RU模式下的资源单元分配子字段的值,指示离散RU模式下的离散资源单元。
可选地,该方法还可以包括步骤430。S430,接收端根据所述资源调度信息确定资源 单元的分配情况。
本实施中提出的离散RU内的子载波是不连续的,从而使得发送端能够以更大的发射 功率发射PPDU。为便于理解,这里具体说明离散子载波发射功率变大的原因:这里以连续12个子载波被离散分布为例进行说明,对于一个用户来说,如果每连续的12个子载波 内只有一个子载波被使用,其他子载波都不被使用,则该被使用的子载波发射信号的功率 是连续12个子载波都有相同功率情况下的12倍;当12个连续的子载波内只有两个子载 波被使用的话,则该被使用的两个子载波发射信号的功率是连续12个子载波都有相同信 号功率情况下的6倍;以此类推,当12个连续的子载波内有N个子载波被使用的话,则 该被使用的N个子载波发射信号的功率是连续12个子载波都有相同信号功率情况下的 (12除以N)倍,1≤N≤12。因此,在功率谱密度相同的情况下,离散后的子载波的发送 功率会变大。
为便于理解,下面以80MHz带宽为例,具体说明离散RU在80MHz带宽中可能的分 布情况。由于WLAN中子载波间隔为78.125kHz,80MHz带宽总共可容纳连续的1024个 子载波,80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由低到高1024个连续 子载波的索引为从-512开始以1为间隔到511结束,其中,-512:1:-501这12个子载波和 501:1:511这11个子载波作为保护子载波(guard subcarriers),不使用,-NDC:1:NDC这2NDC+1 个子载波作为直流子载波(DC subcarriers),也不能使用,NDC≥2。
需要说明的是,a:b:c表示一个数组,数组中第一个元素为a,后一个元素与前一个元 素之差为b,若b>0,则数组中的元素都不大于c,若b<0,则数组中的元素都不小于c。例如:本申请中X:12:Y表示从X开始以12为间隔到Y结束,且包括X和Y,本申请中 X:1:Y表示从X开始以1为间隔到Y结束,且包括X和Y。举例说明,10:12:48表示{10、 22、34、46}的集合,3:1:6表示{3、4、5、6}的集合。
在一种实现方式中,80MHz带宽中包括72个13-Tone RU。
具体地,将上述80MHz带宽中不能使用的子载波剔除后,剩余的子载波的索引为-(492+NDC):1:-(12+NDC)和(1+NDC):1:(481+NDC),将剩余子载波以12个连续子载波为间隔离散分布,例如:离散后的子载波的索引为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),这里为便于描述,将索引为-(492+NDC):12:-(12+NDC)对应的子载波称为第一个资源,将索引为(1+NDC):12:(481+NDC)对应的子载波称为第二个资源。
可以看出,离散后的两个资源中个包含41(即480/12+1)个子载波,41个子载波中相邻 子载波之间间隔连续的12个子载波,即离散后的子载波中相邻子载波之间间隔都大于 1Mhz,任何1MHz内有且仅有一个子载波。
将每个资源中包含的41个子载波划分为3个13-Tone RU和2个空子载波,2个空子载波不相邻的位于3个13-Tone RU的任意两个RU之间,或者,2个空子载波相邻的位于 3个13-Tone RU的任意两个RU之间,本申请对此不做具体限定。
作为示例,第一个资源划分后的3个13-Tone RU的RU索引分别为RU1、RU2和 RU3,2个空载载波为空子载波#11和空子载波#12,那么,第一个资源中RU和空子载波 的位置关系可以为RU1、空子载波#11、RU2、空子载波#12、RU3,也可以为RU1、空子 载波#12、RU2、空子载波#11、RU3,也可以为RU1、空子载波#11、空子载波#12、RU2、 RU3,还可以为RU1、空子载波#12、空子载波#11、RU2、RU3,也可以为RU1、RU2、 空子载波#11、空子载波#12、RU3,还可以为RU1、RU2、空子载波#12、空子载波#11、 RU3。同理,第二个资源划分后的3个13-Tone RU的RU索引分别为RU4、RU5和RU6, 2个空载载波为空子载波#21和空子载波#22,关于第二个资源中RU和空子载波的位置关 系参见第一个资源中3个RU和空子载波的位置关系,这里不再赘述。
为便于理解,示例性的,第一个资源中RU和空子载波的位置关系可以为RU1、空子载波#11、RU2、空子载波#12、RU3,第二个资源中RU和空子载波的位置关系可以为RU4、 空子载波#21、RU5、空子载波#22、RU6,则80MHz带宽中包含的6个13-Tone RU和4 个空子载波的索引为:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC), (325+NDC),可以看出,索引为-(336+NDC)的空子载波夹在RU1和RU2之间,索引为-(336+NDC)的空子载波夹在RU2和RU3之间,索引为(157+NDC)的空子载波夹在RU4和 RU5之间,索引为(325+NDC)的空子载波夹在RU5和RU6之间。
由上可以看出,第一个资源和第二个资源中相邻两个子载波之间有11个子载波未被 分配,因此,可以将RU1~RU6以及空子载波#11、空子载波#12、空子载波#21、空子载波 #22分别向右平移1个子载波间隔(子载波间隔为78.125kHz)、2个1个子载波间隔、......、10个子载波间隔、11个子载波间隔后分别得到RU7~RU12、RU13~RU18、......、RU61~RU66、 RU67~RU72和对应的空子载波的子载波索引,也就是说,80MHz带宽中可以包含72个13-Tone RU。为直观理解,表4中给出了带宽为80Mhz上可以分配的RU1~RU72以及对 应的空子载波的子载波索引。
表4
Figure BDA0003167114420000211
Figure BDA0003167114420000221
Figure BDA0003167114420000231
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括36个26-Tone RU。示例的,表5中给出了带宽为80Mhz上可以分配的36个26-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载 波索引,其中,RU 1~RU36为36个26-Tone RU的RU索引。
表5
Figure BDA0003167114420000232
Figure BDA0003167114420000241
Figure BDA0003167114420000251
应理解,表5仅是示例性的给出了带宽为80Mhz上一种可能的36个26-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引。80Mhz带宽还可以包括与表5不同的36 个26-Tone RU。例如:表5中的RU1可以为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(156+NDC):12:- (12+NDC),RU2可以为-(324+NDC):12:-(180+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),RU3可以为 (169+NDC):12:(313+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC),其它可能的26-Tone RU不再一一 举例。
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括24个52-Tone RU。示例的,表6中给出了带宽为80Mhz上可以分配的24个52-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载 波索引,其中,RU1~RU24为24个52-Tone RU的RU索引。需要说明的是,由于表6中 RU(K)和RU(K+12)包含相同的子载波,因此RU(K)和RU(K+12)不能被同时分 配。举例来说,RU 1和RU13包含相同的子载波,因此RU 1和RU13不能被同时分配。
表6
Figure BDA0003167114420000252
Figure BDA0003167114420000261
Figure BDA0003167114420000271
可选地,在52-Tone RU的实际分配过程中,可根据打孔情况选择表6中合适的RU。举例说明,假设80MHz带宽的中心位置对应的频率为X,如果打孔的位置对应的频率小 于X,则实际分配过程中可选择频率大于X的RU。如果打孔的位置对应的频率大于X, 则实际分配过程中可选择频率小于X的RU。
可选地,由于RU(K)和RU(K+12)不能被同时分配,因此,可以在80Mhz带宽 上仅定义12个52-Tone RU的子载波,例如:带宽为80Mhz可以仅包括RU1至RU12对 应的12个52-Tone RU,或者,带宽为80Mhz可以仅包括RU13至RU24对应的12个52- Tone RU。
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU。示例的,表7中给 出了带宽为80Mhz上可以分配的12个52+26-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波 的子载波索引,其中,RU1~RU12为12个52+26-Tone RU的RU索引。
表7
Figure BDA0003167114420000281
Figure BDA0003167114420000291
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括12个106-Tone RU。示例的,表8中给出 了带宽为80Mhz上可以分配的12个106-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子 载波索引,其中,RU1~RU12为12个106-Tone RU的RU索引。
需要说明的是,由于表8中RU(K)和RU(K+6)包含相同的子载波,因此RU(K) 和RU(K+6)不能被同时分配。
表8
Figure BDA0003167114420000301
Figure BDA0003167114420000311
可选地,由于RU(K)和RU(K+6)不能被同时分配,因此,可以在80Mhz带宽上 仅定义6个52-Tone RU的子载波,例如:带宽为80Mhz可以仅包括RU1至RU6对应的 6个52-Tone RU,或者,带宽为80Mhz可以仅包括RU7至RU12对应的6个52-Tone RU。
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括与表8中不同的12个106-Tone RU。示例的,表9中给出了带宽为80Mhz上另一种可分配的12个106-Tone RU的子载波索引的范 围以及空子载波的子载波索引,其中,RU1~RU12为12个106-Tone RU的RU索引。
表9
Figure BDA0003167114420000312
Figure BDA0003167114420000321
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括4个242-Tone RU。示例的,表10中给出 了带宽为80Mhz上可以分配的4个242-Tone RU的子载波索引的范围,其中,RU1~RU4 为4个242-Tone RU的RU索引。
表10
Figure BDA0003167114420000322
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括与表10中不同的4个242-Tone RU。示例的,表11中给出了带宽为80Mhz上另一种可分配的4个242-Tone RU的子载波索引的范 围,其中,RU1~RU4为4个242-Tone RU的RU索引。
表11
Figure BDA0003167114420000331
可以看出,上述80MHz带宽中离散的子载波是逐段均匀分布的,以表4中RU1~RU6为例,RU1至RU6各自作为一个资源单位,一段一段地分布在80MHz带宽中,RU1至 RU6中包含的13个子载波均匀离散分布。这样可以保证数据部分不会因为RU内子载波 根据普通离散方法离散后而引起较大的PAPR增加。这里具体说明PAPR不会增加的具体 原因,对于频域序列X={X(0),X(1),X(2),…,X(N-1)},在其相邻的元素间插入M个0,形成 新的频域序列Y={X(0),0M,X(1),0M,X(2),0M,…,X(N-1)},则新序列Y与原序列X具有 相等的PAPR,序列Y所对应的时域波形等效于序列X对应的波形在时域重复M次。因 此,X序列在频域序列均匀离散开来,则离散前后,其时域波形的PAPR不会改变。在其 他的离散方式下,PAPR性能无法保证。
可选地,本申请中的RU划分时RU之间或RU内预留了空子载波,这些空子载波也 可以作为导频或数据子载波使用。可选地,本申请中的RU在资源分配时可与现有大小相 同的资源块建立一一映射关系,对于部分资源块的个数与现有标准规定可能不一致的情况, 只选取部分本申请中定义的资源块使用。为便于理解,这里举例说明,例如:现有标准中80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,本申请中80MHz带宽中包括36个52-Tone RU, 两者包括的26-Tone RU的RU个数相同,因此,可以将表4中的RU1~RU36与现有标 准中36个26-ToneRU一一映射。又例如:现有标准中80MHz带宽中包括20个52-Tone RU,本申请中80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,两者包括的52-Tone RU的RU个 数不同,因此,可以将表6中的RU1~RU12与现有标准中20个52-Tone RU中的12个 RU一一映射,或者,也可以将表6中的RU13~RU24与现有标准中20个52-Tone RU中 的12个RU一一映射。这样,在不改变原始的资源调度算法的基础上,在使用本申请定 义的RU时就可以复用现有调度方法。
应理解,上述表格仅给出80MHz带宽不同类型RU的一些可能的划分方式,对本申请并不构成任何限定。
还应理解,对于更大带宽的情况,例如160M或320M,其中的每个80M的子频段内 都可以采用与本申请相同的资源块划分方法。
以上对80MHz带宽直接进行划分,得到80MHz带宽中包含的不同类型的RU所对应的子载波范围。下面,本申请给出另一种划分方法,也可以得到80MHz带宽中包含的不 同类型的RU所对应的子载波范围。
在一种实现方式中,根据表4中给出的72个13-Tone RU,可以选取任意不重复的两个RU,在80MHz带宽中构造36个26-Tone RU。在一种具体实现方式中,第n个26-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(1):
Figure BDA0003167114420000341
其中,1≤n≤36,n为整数。通过公式(1)得到的36个26-Tone RU与表5相同。其 中,构成26-Tone RU(3z-2)的两个13-ToneRU之间有一个空子载波,构成26-Tone RU(3z- 1)的两个13-ToneRU各有一个空子载波,构成26-Tone RU(3z)的两个13-ToneRU之间有 一个空子载波,其中,1≤z≤12,z为整数。
在另一种实现方式中,根据公式(1)规定的26-Tone RU,可以在80MHz带宽中构造如下24个52-Tone RU,例如:第m个26-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(2):
Figure BDA0003167114420000342
其中,1≤m≤24,m为整数。通过公式(1)得到的24个52-Tone RU与表6相同。 需要说明的是,表6中第k个52-Tone RU和第k+12个52-Tone RU不能同时分配。举例 说明:k=2,则在公式(2)中52-Tone RU(2)由26-Tone RU(4)和26-Tone RU(5)的 并集组成,52-ToneRU(14)由26-Tone RU(5)和26-Tone RU(6)的并集组成,由于 52-Tone RU(2)和52-Tone RU(14)中都用到了26-Tone RU(5),因此,第2个52- Tone RU和第14个52-Tone RU不能同时分配。
在另一种实现方式中,由于公式(2)中构造的第k个52-Tone RU和第k+12个52-Tone RU不能同时分配,根据公式(1)和(2),可以在80MHz带宽中构造如下12个 52+26-toneMRU,例如:第l个52+26-tone MRU所包含的子载波索引满足公式(3):
52+26-Tone RU(l)=52-Tone RU(2l-1)∪26-Tone RU(3l) (3)
其中,1≤l≤12,l为整数。通过公式(3)得到的12个52-Tone RU与表7相同。
在另一种实现方式中,根据公式(2),可以在80MHz带宽中构造如下12个106-toneRU,例如:第t个106-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(4):
106-Tone RU(t)=52-Tone RU(2t-1)∪52-Tone RU(2t)∪2 Null tone (4)
其中,1≤t≤12,t为整数。可以看出,通过公式(4)得到的12个52-Tone RU与表 8相同。需要说明的是,表8中第k个106-Tone RU和第k+6个106-Tone RU不能同时分 配。举例说明:k=2,由公式(4)可知,106-Tone RU(2)中包括52-Tone RU(2)和52- Tone RU(8)的,106-Tone RU(8)中包括52-Tone RU(14)和52-Tone RU(20)。由 上可知,52-Tone RU(2)和52-Tone RU(14)不能同时分配,52-Tone RU(8)和52- Tone RU(20)也不能同时分配,因此,第2个52-Tone RU和第8个52-Tone RU不能同 时分配。
在另一种实现方式中,根据公式(2),可以在80MHz带宽中构造如下12个106-toneRU,例如:第t个106-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(5):
Figure BDA0003167114420000351
其中,1≤t≤12,t为整数。通过公式(5)得到的12个52-Tone RU与表9相同。需 要说明的是,表9中第k个106-Tone RU和第k+6个106-Tone RU不能同时分配。
在另一种实现方式中,根据公式(1),可以在80MHz带宽中构造如下4个242-toneRU,例如:第w个242-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(6):
Figure BDA0003167114420000352
其中,1≤w≤4,w、k、l均为整数。通过公式(6)得到的12个52-Tone RU与表9 相同。
可以看出,上述实施例中定义的离散子载波以12个连续的子载波为间隔均匀分布, 下面本申请给出另一种以16个连续的子载波为间隔均匀分布的离散子载波。
应理解,相邻的两个离散子载波之间间隔16个连续的子载波,其效果也是到达每兆 带宽(也就是13个连续子载波)内最多1个子载波。
仍以80MHz带宽为例,由于WLAN中子载波间隔为78.125kHz,80MHz带宽总共可 容纳连续的1024个子载波,80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由 低到高1024个连续子载波的索引为从-512开始以1为间隔到511结束,其中,-512:1:-501 这12个子载波和501:1:511这11个子载波作为保护子载波(guard subcarriers),不使用,- NDC:1:NDC这2NDC+1个子载波作为直流子载波(DC subcarriers),也不能使用,NDC大于或 等于2。
在一种实现方式中,80MHz带宽中包括32个26-Tone RU。
具体地,将上述80MHz带宽中不能使用的子载波剔除后,剩余的子载波的索引为-500:1:-(1+NDC)和(1+NDC):1:500,将剩余子载波以16个连续子载波为间隔离散分布,例如:离散后的子载波的索引可以为-500:16:-20和5:16:485,可以看出,离散后的两个资源中各包含31(即480/16+1)个子载波,31个子载波中相邻子载波之间间隔16个连续的子载波, 即离散后的子载波中相邻子载波之间间隔都大于1Mhz,任何1MHz内有且仅有一个子载 波。将离散后的31个子载波划分为一个26-Tone RU和5个空子载波,其中空子载波也可 以用来作为26-ToneRU资源块的导频子载波
由于离散后的两个资源中相邻两个子载波之间还有15个子载波未被分配,因此,可 以将得到的两组26-Tone RU和5个空子载波分别向右平移1个子载波间隔(子载波间隔为78.125kHz)、2个1个子载波间隔、......、14个子载波间隔、15个子载波间隔后总共 得到32个26-Tone RU。表12中给出了带宽为80Mhz上可以分配的32个26-Tone RU的 子载波索引的范围,其中,RU1~RU32为32个26-Tone RU的RU索引。
表12
Figure BDA0003167114420000361
Figure BDA0003167114420000371
需要说明的是,若NDC>4,则上述每个26-Tone RU有4个空子载波,RU(2k-1)中 的最后一个子载波(即子载波索引为k-21的子载波)被用来做直流子载波,RU(2k)中的 第一个子载波(即子载波索引为k+4的子载波)被用来做直流子载波。举例说明,RU31中 的最后一个子载波(即子载波索引为16-21=-5的子载波)被用来做直流子载波,RU32中的 第一个子载波(即子载波索引为16+4=20的子载波)被用来做直流子载波。
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括16个52-Tone RU。表13中给出了带宽为80Mhz上可以分配的16个52-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引, 其中,RU1~RU16为16个52-Tone RU的RU索引。
表13
Figure BDA0003167114420000372
Figure BDA0003167114420000381
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括8个106-Tone RU。表14中给出了带宽为80Mhz上可以分配的8个106-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引, 其中,RU1~RU8为8个106-Tone RU的RU索引。
表14
Figure BDA0003167114420000382
Figure BDA0003167114420000391
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括8个106-Tone RU。表15中给出了带宽为80Mhz上可以分配的8个106-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引, 其中,RU1~RU8为8个106-Tone RU的RU索引。
表15
Figure BDA0003167114420000392
Figure BDA0003167114420000401
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括4个242-Tone RU。表16中给出了带宽为80Mhz上可以分配的4个242-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引, 其中,RU1~RU8为4个242-Tone RU的RU索引。
表16
Figure BDA0003167114420000402
在另一种实现方式中,80MHz带宽中包括4个242-Tone RU。表17中给出了带宽为80Mhz上可以分配的4个242-Tone RU的子载波索引的范围以及空子载波的子载波索引, 其中,RU1~RU8为4个242-Tone RU的RU索引。
表17
Figure BDA0003167114420000403
Figure BDA0003167114420000411
以上对80MHz带宽直接进行划分,得到80MHz带宽中包含的不同类型的RU所对应的子载波范围。下面,本申请给出另一种划分方法,也可以得到80MHz带宽中包含的不 同类型的RU所对应的子载波范围。
在一种实现方式中,根据表12中给出的32个26-Tone RU,可以选取任意不重复的两个RU,在80MHz带宽中构造16个52-Tone RU。例如,第n个52-Tone RU所包含的 子载波索引满足公式(7):
52-Tone RU(n)=26-Tone RU(2n-1)∪26-Tone RU(2n) (7)
其中,1≤n≤16,n为整数。通过公式(7)得到的16个52-Tone RU与表13相同。
在另一种实现方式中,根据公式(7)规定的52-Tone RU,任何两个52-Tone RU和两个空子载波都能组合出一个106-Tone RU,则可以在80MHz带宽中构造8个106-Tone RU。
例如,第m个106-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(8):
106-Tone RU(m)=52-Tone RU(m)∪52-Tone RU(m+8)∪2 Null tone (8)
又例如,第m个106-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(9):
106-Tone RU(m)=52-Tone RU(2m-1)∪52-Tone RU(2m)∪2 Null tone (9)
其中,公式(8)(9)中1≤m≤8,m为整数。通过公式(8)得到的8个106-Tone 与表14相同,通过公式(9)得到的8个106-Tone与表15相同。
在另一种实现方式中,根据公式(9)规定的106-Tone RU,任何两个106-Tone RU和空子载波都可以构造出242-Tone RU,则可以在80MHz带宽中构造4个242-Tone RU。
例如,第k个242-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(10):
242-Tone RU(k)=106-Tone RU(k)∪106-Tone RU(k+4)∪30Null tone (10)
例如,第k个242-Tone RU所包含的子载波索引满足公式(11):
242-Tone RU(k)=106-Tone RU(2k)∪106-Tone RU(2k-1)∪30 Null tone (11)
其中,公式(10)(11)中1≤k≤4,k为整数。通过公式(10)得到的4个242-Tone RU与表16相同,通过公式(11)得到的4个242-Tone RU与表17相同。
另外,应理解,以上由小尺寸RU构建更大尺寸的RU的过程,只是为了便于理解本申请所涉及的大尺寸RU与小尺寸RU之间的内在关联关系,并不用于限定在分配RU之 前,需要由小尺寸RU去构建大尺寸RU。事实上,每种带宽下,每种尺寸的RU包括的 子载波的索引,是在资源分配之前已预定义。
可以看出,本申请实施例中80MHz带宽中的离散子载波是逐段均匀分布的,这样可以保证数据部分不会因为RU内子载波根据普通离散方法离散后而引起的较大的PAPR增加。
可选地,本申请中的RU划分时RU之间或RU内预留了空子载波,这些空子载波也 可以作为导频或数据子载波使用。
可选地,本申请中的RU在资源分配时可与现有大小相同的资源块建立一一映射关系, 对于部分资源块的个数与现有标准规定可能不一致的情况,只选取部分本申请中定义的资 源块使用。为便于理解,这里举例说明,例如:现有标准中80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,本申请中80MHz带宽中包括36个52-Tone RU,两者包括的26-Tone RU的RU 个数相同,因此,可以将表4中的RU1~RU36与现有标准中36个26-Tone RU一一映射 现有。又例如:现有标准中80MHz带宽中包括20个52-Tone RU,本申请中80MHz带宽 中包括24个52-ToneRU,两者包括的52-Tone RU的RU个数不同,因此,可以将表6 中的RU1~RU12与现有标准中20个52-Tone RU中的12个RU一一映射,或者,也可以 将表6中的RU13~RU24与现有标准中20个52-Tone RU中的12个RU一一映射。这样, 在不改变原始的资源调度算法的基础上,在使用本申请定义的RU时就可以复用现有调度 方法。
前述实施例中涉及的使用本申请定义的RU时就可以复用现有调度方法,具体的,是 指在离散RU的模式下,复用现有的连续RU模式下所使用的资源单元分配子字段(RUallocation subfield)中的索引值,对离散RU进行分配和指示。至于如何区分离散RU模式和连续RU模式,可以通过明示或者隐式的方式进行指示,非本申请实施例讨论的重点, 在此不详述。
应理解,上述表格仅给出80MHz带宽不同类型RU的一些可能的划分方式,对本申请并不构成任何限定。
还应理解,对于更大带宽的情况,例如160M或320M,其中的每个80M的子频段内 都可以采用与本申请相同的资源块划分方法。
以上,结合图1至图5,详细说明了本申请实施例提供的发送和接收物理层协议数据 单元的方法,以下,结合图6至图8,详细说明本申请实施例提供的发送和接收物理层协议数据单元的装置。
图6是本申请实施例提供的发送和接收物理层协议数据单元的装置的示意性框图。如 图6所示,该装置400可以包括通信单元410和处理单元420。通信单元410可以与外部进行通信,处理单元420用于进行数据处理。通信单元410还可以称为通信接口或收发单元。
在一种可能的设计中,该装置400可实现对应于上文方法实施例中的发送端设备执行 的步骤或者流程,例如,可以为发送端设备,或者配置于发送设备中的芯片或电路。这时, 该装置400可以称为发送端设备。通信单元410用于执行上文方法实施例中发送设备侧的 收发相关操作,处理单元420用于执行上文方法实施例中发送设备的处理相关操作。
一种可能的实现方式,处理单元420,用于生成物理层协议数据单元PPDU;通信单元410,用于在一个或多个离散资源单元RU上发送所述PPDU。
通信单元410,用于在一个或多个离散资源单元RU上发送所述PPDU。
另一种可能的实现方式,处理单元420,基于待分配的频域资源被划分的多个资源单 元,生成资源调度信息;所述资源调度信息包括:用于指示一个或多个资源单元的资源单 元分配信息和被分配所述一个或多个资源单元的站点的站点信息,其中,一个站点被分配的所述一个或多个资源单元中,包括至少一个离散资源单元RU,所述离散资源单元包 括多个在频域上离散的子载波。
通信单元410,用于发送所述资源调度信息。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息,具体为,复用连续RU模式下的资源单元分配子字段的值,指示离散RU模式下的离散资源单元。
可选地,每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU。
上述每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU,也可以理解为任何连续的12个或13个子载波中最多有M个子载波属于该离散RU。
可选地,M=1,2,3或4。
可选地,所述离散RU为X-Tone RU,其中,X的取值为13、26、52、106、242、484、 996中的任意一个或其组合,所述X-Tone RU中包括X个子载波。
可选地,所述离散RU为26-Tone RU,所述26-Tone RU由两个13-Tone RU组成;或者,所述离散RU为52-Tone RU,所述52-Tone RU由两个26-Tone RU组成;或者,离散 RU为52+26-Tone RU,所述52+26-Tone RU由一个52-Tone RU和一个26-Tone RU组 成;或者,所述离散RU为106-Tone RU,所述106-Tone RU由两个52-Tone RU和两个空 子载波组成;或者,所述离散RU为242-Tone RU,所述242-Tone RU由多个26-Tone RU 组成。
可选地,所述离散RU位于第一带宽,所述第一带宽为80MHz的倍数;所述每一倍80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由低到高所述1024个连续子载 波的索引为从-512开始以1为间隔到511结束,所述1024个连续子载波中直流子载波的 索引从-NDC开始以1为间隔到NDC结束,NDC≥2,
所述每一倍80MHz带宽中包括72个13-Tone RU,所述72个13-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC), (325+NDC),
RU7为-(491+NDC):12:-(347+NDC),
RU8为-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU9为-(155+NDC):12:-(11+NDC),
RU10为(2+NDC):12:(146+NDC),
RU11为(170+NDC):12:(314+NDC),
RU12为(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7至RU12之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC);
RU13为-(490+NDC):12:-(346+NDC),
RU14为-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),
RU16为(3+NDC):12:(147+NDC),
RU17为(171+NDC):12:(315+NDC),
RU18为(339+NDC):12:(483+NDC),
RU13至RU18之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU19为-(489+NDC):12:-(345+NDC),
RU20为-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU21为-(153+NDC):12:-(9+NDC),
RU22为(4+NDC):12:(148+NDC),
RU23为(172+NDC):12:(316+NDC),
RU24为(340+NDC):12:(484+NDC),
RU19至RU24之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU25为-(488+NDC):12:-(344+NDC),
RU26为-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU27为-(152+NDC):12:-(8+NDC),
RU28为(5+NDC):12:(149+NDC),
RU29为(173+NDC):12:(317+NDC),
RU30为(341+NDC):12:(485+NDC),
RU25至RU30之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU31为-(487+NDC):12:-(343+NDC),
RU32为-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU33为-(151+NDC):12:-(7+NDC),
RU34为(6+NDC):12:(150+NDC),
RU35为(174+NDC):12:(318+NDC),
RU36为(342+NDC):12:(486+NDC),
RU31至RU36之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU37为-(486+NDC):12:-(342+NDC),
RU38为-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU39为-(150+NDC):12:-(6+NDC),
RU40为(7+NDC):12:(151+NDC),
RU41为(175+NDC):12:(319+NDC),
RU42为(343+NDC):12:(487+NDC),
RU37至RU42之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU43为-(485+NDC):12:-(341+NDC),
RU44为-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU45为-(149+NDC):12:-(5+NDC),
RU46为(8+NDC):12:(152+NDC),
RU47为(176+NDC):12:(320+NDC),
RU48为(344+NDC):12:(488+NDC),
RU43至RU48之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU49为-(484+NDC):12:-(340+NDC),
RU50为-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU51为-(148+NDC):12:-(4+NDC),
RU52为(9+NDC):12:(153+NDC),
RU53为(177+NDC):12:(321+NDC),
RU54为(345+NDC):12:(489+NDC),
RU49至RU54之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU55为-(483+NDC):12:-(339+NDC),
RU56为-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU57为-(147+NDC):12:-(3+NDC),
RU58为(10+NDC):12:(154+NDC),
RU59为(178+NDC):12:(322+NDC),
RU60为(346+NDC):12:(490+NDC),
RU55至RU60之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU61为-(482+NDC):12:-(338+NDC),
RU62为-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU63为-(146+NDC):12:-(2+NDC),
RU64为(11+NDC):12:(155+NDC),
RU65为(179+NDC):12:(323+NDC),
RU66为(347+NDC):12:(491+NDC),
RU61至RU66之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU67为-(481+NDC):12:-(337+NDC),
RU68为-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU69为-(145+NDC):12:-(1+NDC),
RU70为(12+NDC):12:(156+NDC),
RU71为(180+NDC):12:(324+NDC),
RU72为(348+NDC):12:(492+NDC),
RU67至RU72之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,所述36个26-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU2为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU3为(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC), (157+NDC),(325+NDC),
RU4为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU5为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU6为(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC),
RU7为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU9为(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU7至RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC), (159+NDC),(327+NDC),
RU10为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU11为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU12为(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU10至RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC), (160+NDC),(328+NDC),
RU13为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU14为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU15为(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU13至RU15中存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC), (161+NDC),(329+NDC),
RU16为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU17为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU18为(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU16至RU18中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU19为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU20为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU21为(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19至RU21中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC), (163+NDC),(331+NDC),
RU22为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU23为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU24为(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU22至RU24中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC), (164+NDC),(332+NDC),
RU25为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU26为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU27为(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU25至RU27中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC), (165+NDC),(333+NDC),
RU28为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU29为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU30为(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU28至RU30中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC), (334+NDC),
RU31为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU32为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU33为(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU31至RU33中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC), (167+NDC),(335+NDC),
RU34为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU35为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU36为(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU34至RU36中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC), (168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,所述24个52-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC)
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU13为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC), (337+NDC):12:(481+NDC),
RU13中存在的2个空子载波对应的索引为:(157+NDC),(325+NDC),
RU14为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC), (338+NDC):12:(482+NDC),
RU14中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC), (339+NDC):12:(483+NDC),
RU15中存在的2个空子载波对应的索引为:(159+NDC),(327+NDC),
RU16为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU16中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU17为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU17中存在的2个空子载波对应的索引为:(161+NDC),(329+NDC),
RU18为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU18中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19中存在的2个空子载波对应的索引为:(163+NDC),(331+NDC),
RU20为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU20中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU21为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU21中存在的2个空子载波对应的索引为:(165+NDC),(333+NDC),
RU22为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC), (346+NDC):12:(490+NDC),
RU22中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU23为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC), (347+NDC):12:(491+NDC),
RU23中存在的2个空子载波对应的索引为:(167+NDC),(335+NDC),
RU24为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC), (348+NDC):12:(492+NDC),
RU24中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU,所述12个52+26-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU2中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU4中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU6中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU7中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU8中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU10中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU11中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括12个106-Tone RU,所述12个106-Tone RU对应的子载波 索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的 索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC), -(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU2为-(490+NDC):12-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),-(489+NDC):12:-(345+NDC), -(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU3为-(488+NDC):12-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU4为-(486+NDC):12-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU5为-(484+NDC):12-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),
RU6为-(482+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),-(481+NDC):12:-(337+NDC), -(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU7为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU9为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(485+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU10为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(487+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU11为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU12为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(491+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述80MHz带宽中包括4个242-Tone RU,所述4个242-Tone RU对应的子载波索 引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索 引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),-(491+NDC):12:-(23+NDC),-(490+NDC):12:-(22+NDC), (13+NDC):12:(481+NDC),(14+NDC):12:(482+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),
RU2为-(489+NDC):12:-(9+NDC),-(488+NDC):12:-(20+NDC),-(487+NDC):12:-(19+NDC), (16+NDC):12:(484+NDC),(17+NDC):12:(485+NDC),(6+NDC):12:(486+NDC),
RU3为-(486+NDC):12:-(6+NDC),-(485+NDC):12:-(17+NDC),-(484+NDC):12:-(16+NDC), (19+NDC):12:(487+NDC),(20+NDC):12:(488+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),
RU4为-(483+NDC):12:-(3+NDC),-(482+NDC):12:-(14+NDC),-(481+NDC):12:-(13+NDC), (22+NDC):12:(490+NDC),(23+NDC):12:(491+NDC),(12+NDC):12:(492+NDC)。
具体地,该装置400可以包括用于执行上述方法300中的发送设备执行的方法的模块。并且,该装置400中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图5中的方法 300的相应流程。
其中,当该装置400用于执行图5中的方法300时,处理单元420可用于执行方法300中的步骤310,通信单元410可用于执行方法300中的步骤320。
应理解,各模块执行上述相应步骤的具体过程在上述方法实施例中已经详细说明,为 了简洁,在此不再赘述。
还应理解,该装置400中的处理单元420可对应于图7中示出的发送设备500中的处理器520,通信单元410可对应于图7中示出的发送设备500中的收发器510。
在又一种可能的设计中,该装置400可实现对应于上文方法实施例中的接收设备执行 的步骤或者流程,例如,可以为接收设备,或者配置于接收设备中的芯片或电路。这时, 该装置400可以称为接收设备。通信单元410用于执行上文方法实施例中接收设备侧的收 发相关操作,处理单元420用于执行上文方法实施例中接收设备的处理相关操作。
一种可能的实现方式,通信单元410,用于在一个或多个离散资源单元RU上接收物理层协议数据单元PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波;处理单元420, 用于解析PPDU。
另一种可能的实现方式,通信单元410,接收资源调度信息,所述资源调度信息包括: 用于指示一个或多个资源单元的资源单元分配信息和被分配所述一个或多个资源单元的 站点的站点信息,其中,一个站点被分配的所述一个或多个资源单元中,包括至少一个离 散资源单元RU,所述离散资源单元包括多个在频域上离散的子载波。通信单元410,用于根据所述资源调度信息确定资源单元的分配情况。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息。
可选地,所述资源调度信息复用连续RU模式下的资源调度信息,具体为,复用连续RU 模式下的资源单元分配子字段的值,指示离散RU模式下的离散资源单元。
可选地,每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU。
上述每兆或1兆带宽内所包括的所有子载波中,最多有M个子载波属于该离散RU,也可以理解为任何连续的12个或13个子载波中最多有M个子载波属于该离散RU。
可选地,M=1,2,3或4。
可选地,所述离散RU为X-Tone RU,其中,X的取值为13、26、52、106、242、484、 996中的任意一个或其组合,所述X-Tone RU中包括X个子载波。
可选地,所述离散RU为26-Tone RU,所述26-Tone RU由两个13-Tone RU组成;
或者,
所述离散RU为52-Tone RU,所述52-Tone RU由两个26-Tone RU组成;
或者,
离散RU为52+26-Tone RU,所述52+26-Tone RU由一个52-Tone RU和一个26-ToneRU组成;
或者,
所述离散RU为106-Tone RU,所述106-Tone RU由两个52-Tone RU和两个空子载波组成;
或者,
所述离散RU为242-Tone RU,所述242-Tone RU由多个26-Tone RU组成。
可选地,所述离散RU位于第一带宽,所述第一带宽为80MHz的倍数;所述每一倍80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由低到高所述1024个连续子载 波的索引为从-512开始以1为间隔到511结束,所述1024个连续子载波中直流子载波的 索引从-NDC开始以1为间隔到NDC结束,NDC≥2,
所述每一倍80MHz带宽中包括72个13-Tone RU,所述72个13-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC), (325+NDC),
RU7为-(491+NDC):12:-(347+NDC),
RU8为-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU9为-(155+NDC):12:-(11+NDC),
RU10为(2+NDC):12:(146+NDC),
RU11为(170+NDC):12:(314+NDC),
RU12为(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7至RU12之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC);
RU13为-(490+NDC):12:-(346+NDC),
RU14为-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),
RU16为(3+NDC):12:(147+NDC),
RU17为(171+NDC):12:(315+NDC),
RU18为(339+NDC):12:(483+NDC),
RU13至RU18之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU19为-(489+NDC):12:-(345+NDC),
RU20为-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU21为-(153+NDC):12:-(9+NDC),
RU22为(4+NDC):12:(148+NDC),
RU23为(172+NDC):12:(316+NDC),
RU24为(340+NDC):12:(484+NDC),
RU19至RU24之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU25为-(488+NDC):12:-(344+NDC),
RU26为-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU27为-(152+NDC):12:-(8+NDC),
RU28为(5+NDC):12:(149+NDC),
RU29为(173+NDC):12:(317+NDC),
RU30为(341+NDC):12:(485+NDC),
RU25至RU30之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU31为-(487+NDC):12:-(343+NDC),
RU32为-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU33为-(151+NDC):12:-(7+NDC),
RU34为(6+NDC):12:(150+NDC),
RU35为(174+NDC):12:(318+NDC),
RU36为(342+NDC):12:(486+NDC),
RU31至RU36之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU37为-(486+NDC):12:-(342+NDC),
RU38为-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU39为-(150+NDC):12:-(6+NDC),
RU40为(7+NDC):12:(151+NDC),
RU41为(175+NDC):12:(319+NDC),
RU42为(343+NDC):12:(487+NDC),
RU37至RU42之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU43为-(485+NDC):12:-(341+NDC),
RU44为-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU45为-(149+NDC):12:-(5+NDC),
RU46为(8+NDC):12:(152+NDC),
RU47为(176+NDC):12:(320+NDC),
RU48为(344+NDC):12:(488+NDC),
RU43至RU48之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU49为-(484+NDC):12:-(340+NDC),
RU50为-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU51为-(148+NDC):12:-(4+NDC),
RU52为(9+NDC):12:(153+NDC),
RU53为(177+NDC):12:(321+NDC),
RU54为(345+NDC):12:(489+NDC),
RU49至RU54之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU55为-(483+NDC):12:-(339+NDC),
RU56为-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU57为-(147+NDC):12:-(3+NDC),
RU58为(10+NDC):12:(154+NDC),
RU59为(178+NDC):12:(322+NDC),
RU60为(346+NDC):12:(490+NDC),
RU55至RU60之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU61为-(482+NDC):12:-(338+NDC),
RU62为-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU63为-(146+NDC):12:-(2+NDC),
RU64为(11+NDC):12:(155+NDC),
RU65为(179+NDC):12:(323+NDC),
RU66为(347+NDC):12:(491+NDC),
RU61至RU66之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU67为-(481+NDC):12:-(337+NDC),
RU68为-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU69为-(145+NDC):12:-(1+NDC),
RU70为(12+NDC):12:(156+NDC),
RU71为(180+NDC):12:(324+NDC),
RU72为(348+NDC):12:(492+NDC),
RU67至RU72之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,所述36个26-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU2为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU3为(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC), (157+NDC),(325+NDC),
RU4为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU5为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU6为(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC), (158+NDC),(326+NDC),
RU7为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU9为(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU7至RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC), (159+NDC),(327+NDC),
RU10为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU11为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU12为(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU10至RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC), (160+NDC),(328+NDC),
RU13为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU14为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU15为(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU13至RU15中存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC), (161+NDC),(329+NDC),
RU16为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU17为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU18为(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU16至RU18中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC), (330+NDC),
RU19为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU20为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU21为(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19至RU21中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC), (163+NDC),(331+NDC),
RU22为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU23为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU24为(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU22至RU24中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC), (164+NDC),(332+NDC),
RU25为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU26为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU27为(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU25至RU27中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC), (165+NDC),(333+NDC),
RU28为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU29为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU30为(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU28至RU30中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC), (334+NDC),
RU31为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU32为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU33为(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU31至RU33中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC), (167+NDC),(335+NDC),
RU34为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU35为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU36为(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU34至RU36中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC), (168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,所述24个52-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC)
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU13为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC), (337+NDC):12:(481+NDC),
RU13中存在的2个空子载波对应的索引为:(157+NDC),(325+NDC),
RU14为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC), (338+NDC):12:(482+NDC),
RU14中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC), (339+NDC):12:(483+NDC),
RU15中存在的2个空子载波对应的索引为:(159+NDC),(327+NDC),
RU16为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU16中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU17为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU17中存在的2个空子载波对应的索引为:(161+NDC),(329+NDC),
RU18为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU18中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19中存在的2个空子载波对应的索引为:(163+NDC),(331+NDC),
RU20为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU20中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU21为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU21中存在的2个空子载波对应的索引为:(165+NDC),(333+NDC),
RU22为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC), (346+NDC):12:(490+NDC),
RU22中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU23为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC), (347+NDC):12:(491+NDC),
RU23中存在的2个空子载波对应的索引为:(167+NDC),(335+NDC),
RU24为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC), (348+NDC):12:(492+NDC),
RU24中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU,所述12个52+26-Tone RU对 应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一 个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC), (1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU2中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC), (3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC), (4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU4中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC), (5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC), (6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU6中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC), (7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU7中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC), (8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU8中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC), (9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC), (10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU10中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC), (11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU11中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个106-Tone RU,所述12个106-Tone RU对应的 子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子 载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC), -(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU2为-(490+NDC):12-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),-(489+NDC):12:-(345+NDC), -(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU3为-(488+NDC):12-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU4为-(486+NDC):12-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU5为-(484+NDC):12-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),
RU6为-(482+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),-(481+NDC):12:-(337+NDC), -(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU7为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC), (2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU9为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(485+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU10为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(487+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU11为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU12为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(491+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC), (12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括4个242-Tone RU,所述4个242-Tone RU对应的子 载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载 波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),-(491+NDC):12:-(23+NDC),-(490+NDC):12:-(22+NDC), (13+NDC):12:(481+NDC),(14+NDC):12:(482+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),
RU2为-(489+NDC):12:-(9+NDC),-(488+NDC):12:-(20+NDC),-(487+NDC):12:-(19+NDC), (16+NDC):12:(484+NDC),(17+NDC):12:(485+NDC),(6+NDC):12:(486+NDC),
RU3为-(486+NDC):12:-(6+NDC),-(485+NDC):12:-(17+NDC),-(484+NDC):12:-(16+NDC), (19+NDC):12:(487+NDC),(20+NDC):12:(488+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),
RU4为-(483+NDC):12:-(3+NDC),-(482+NDC):12:-(14+NDC),-(481+NDC):12:-(13+NDC), (22+NDC):12:(490+NDC),(23+NDC):12:(491+NDC),(12+NDC):12:(492+NDC)。
具体地,该装置400可以包括用于执行上述方法300中的接收设备执行的方法的模块。并且,该装置400中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图5中的方法 300的相应流程。
其中,当该装置400用于执行图5中的方法300时,处理单元420可用于执行方法300中的解析PPDU等步骤,通信单元410可用于执行方法300中的步骤320。
应理解,各模块执行上述相应步骤的具体过程在上述方法实施例中已经详细说明,为 了简洁,在此不再赘述。
还应理解,该装置400中的处理单元420可对应于图8中示出的接收设备600中的处理器620,通信单元410可对应于图8中示出的发送设备600中的收发器610。
本申请实施例还提供一种装置500,该装置500可以是发送设备也可以是芯片。该装 置500可以用于执行上述方法实施例中由发送设备所执行的动作。
当该装置500为发送设备时,例如为基站。图7示出了一种简化的基站结构示意图。基站包括510部分以及520部分。510部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带 信号的转换;520部分主要用于基带处理,对基站进行控制等。510部分通常可以称为收 发单元、收发机、收发电路、或者收发器等。520部分通常是基站的控制中心,通常可以 称为处理单元,用于控制基站执行上述方法实施例中发送设备侧的处理操作。
510部分的收发单元,也可以称为收发机或收发器等,其包括天线和射频单元,其中 射频单元主要用于进行射频处理。可选地,可以将510部分中用于实现接收功能的器件视 为接收单元,将用于实现发送功能的器件视为发送单元,即510部分包括接收单元和发送 单元。接收单元也可以称为接收机、接收器、或接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
520部分可以包括一个或多个单板,每个单板可以包括一个或多个处理器和一个或多 个存储器。处理器用于读取和执行存储器中的程序以实现基带处理功能以及对基站的控制。 若存在多个单板,各个单板之间可以互联以增强处理能力。作为一种可选的实施方式,也 可以是多个单板共用一个或多个处理器,或者是多个单板共用一个或多个存储器,或者是 多个单板同时共用一个或多个处理器。
例如,在一种实现方式中,510部分的收发单元用于执行图5中所示的步骤320中发送设备侧的发送操作,和/或510部分的收发单元还用于执行本申请实施例中发送设备侧的其他收发步骤。520部分的处理单元用于执行图5中步骤310的处理操作,和/或520部 分的处理单元还用于执行本申请实施例中发送设备侧的处理步骤。
应理解,图7仅为示例而非限定,上述包括收发单元和处理单元的发送设备可以不依 赖于图7所示的结构。
当该通信装置500为芯片时,该芯片包括收发单元和处理单元。其中,收发单元可以 是输入输出电路、通信接口;处理单元为该芯片上集成的处理器或者微处理器或者集成电 路。
另外,发送设备不限于上述形态,也可以是其它形态:例如:包括BBU和自适应无线单元(adaptive radio unit,ARU),或BBU和有源天线单元(active antenna unit,AAU);也可以为客户接收设备(customer premises equipment,CPE),还可以为其它形态,本申请不限定。
上述BBU可以用于执行前面方法实施例中描述的由发送设备内部实现的动作,而RRU可以用于执行前面方法实施例中描述的发送设备向接收设备发送或从接收设备接收的动作。具体请见前面方法实施例中的描述,此处不再赘述。
本申请实施例还提供一种通信装置,该通信装置可以是接收设备也可以是芯片。该通 信装置可以用于执行上述方法实施例中由接收设备所执行的动作。
当该通信装置为接收设备时,图8示出了一种简化的接收设备的结构示意图。便于理 解和图示方便,图8中,接收设备以手机作为例子。如图8所示,接收设备包括处理器、 存储器、射频电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进 行处理,以及对接收设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据等。存储器主要 用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号 的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏, 键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。需要说明的是,有些种类的接 收设备可以不具有输入输出装置。
当需要发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电 路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。 当有数据发送到接收设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带 信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。 为便于说明,图8中仅示出了一个存储器和处理器,在实际的接收设备产品中,可以存在 一个或多个处理器和一个或多个存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等。存 储器可以是独立于处理器设置,也可以是与处理器集成在一起,本申请实施例对此不做限 制。
在本申请实施例中,可以将具有收发功能的天线和射频电路视为接收设备的收发单元, 将具有处理功能的处理器视为接收设备的处理单元。
如图8所示,接收设备包括收发单元610和处理单元620。收发单元610也可以称为收发器、收发机、收发装置等。处理单元620也可以称为处理器,处理单板,处理模块、 处理装置等。可选地,可以将收发单元610中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将 收发单元610中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元610包括接收单元和 发送单元。收发单元有时也可以称为收发机、收发器、或收发电路等。接收单元有时也可 以称为接收机、接收器、或接收电路等。发送单元有时也可以称为发射机、发射器或者发 射电路等。
例如,在一种实现方式中,处理单元620,用于执行图5中所示的步骤330。收发单元610还用于执行图5中所示的步骤320,和/或收发单元610还用于执行接收设备侧的其 他收发步骤。
应理解,图8仅为示例而非限定,上述包括收发单元和处理单元的接收设备可以不依 赖于图8所示的结构。
在另一种实现中,所述的射频电路和天线可以独立于进行基带处理的处理器而设置, 例如在分布式场景中,射频电路和天线可以与独立于通信装置,呈拉远式的布置。
本申请实施例中的通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所 述通信装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,指 令的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、智能终端、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、云设备、人工智 能设备等等;
(6)其他等等。
当该通信设备为芯片时,该芯片包括收发单元和处理单元。其中,收发单元可以是输 入输出电路或通信接口;处理单元可以为该芯片上集成的处理器或者微处理器或者集成电 路。
本申请实施例还提供了一种处理装置,包括处理器和接口。所述处理器可用于进行, 例如但不限于,基带相关处理,所述处理器可用于执行上述方法实施例中的方法。
所述处理装置还可以包括收发器,收发器可用于进行,例如但不限于,射频收发。上 述器件可以分别设置在彼此独立的芯片上,也可以至少部分的或者全部的设置在同一块芯 片上。例如,处理器可以进一步划分为模拟基带处理器和数字基带处理器。其中,模拟基 带处理器可以与收发器集成在同一块芯片上,数字基带处理器可以设置在独立的芯片上。 随着集成电路技术的不断发展,可以在同一块芯片上集成的器件越来越多,例如,数字基 带处理器可以与多种应用处理器(例如但不限于图形处理器,多媒体处理器等)集成在同 一块芯片之上。这样的芯片可以称为系统芯片(system on chip)。将各个器件独立设置在 不同的芯片上,还是整合设置在一个或者多个芯片上,往往取决于产品设计的具体需要。 本发明实施例对上述器件的具体实现形式不做限定。
应理解,上述处理装置可以是一个芯片。例如,该处理装置可以是现场可编程门阵列 (field programmable gate array,FPGA),可以是专用集成芯片(applicationspecific integrated circuit,ASIC),还可以是系统芯片(system on chip,SoC),还可以是中央处理器(central processor unit,CPU),还可以是网络处理器(networkprocessor,NP),还可以是数字信 号处理电路(digital signal processor,DSP),还可以是微控制器(micro controller unit, MCU),还可以是可编程控制器(programmablelogic device,PLD)或其他集成芯片。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件 形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行 完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器, 闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟 的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上 述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
应注意,本申请实施例中的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。 在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软 件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶 体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤 及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结 合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译 码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读 存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质 中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步 骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包 括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只 读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM), 其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态 随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、 同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机 存取存储器(double datarate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器 (enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM, SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。应注意, 本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产 品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行图 7所示实施例中的方法。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机可读介质,该计算机可读介 质存储有程序代码,当该程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行图7所示实施例 中的方法。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种系统,其包括前述的一个或多个终 端设备以及一个或多个网络设备。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及 算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以 硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可 以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本 申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装 置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通 过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显 示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的 部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络 单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各 个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储 在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计 算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而 前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的 介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟 悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖 在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (13)

1.一种发送物理层协议数据单元的方法,其特征在于,包括:
生成物理层协议数据单元PPDU;
在一个或多个离散资源单元RU上发送所述PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波。
2.一种接收物理层协议数据单元的方法,其特征在于,包括:
在一个或多个离散资源单元RU上接收物理层协议数据单元PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波;
解析所述PPDU。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述离散RU为X-Tone RU,其中,X的取值为13、26、52、106、242、484、996中的任意一个或其组合,所述X-Tone RU中包括X个子载波。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述离散RU为26-Tone RU,所述26-Tone RU由两个13-Tone RU组成;
或者,
所述离散RU为52-Tone RU,所述52-Tone RU由两个26-Tone RU组成;
或者,
离散RU为52+26-Tone RU,所述52+26-Tone RU由一个52-Tone RU和一个26-Tone RU组成;
或者,
所述离散RU为106-Tone RU,所述106-Tone RU由两个52-Tone RU和两个空子载波组成;
或者,
所述离散RU为242-Tone RU,所述242-Tone RU由多个26-Tone RU组成。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述离散RU位于第一带宽,所述第一带宽为80MHz的倍数;所述每一倍80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由低到高所述1024个连续子载波的索引为从-512开开始以1为间隔到511结束,所述1024个连续子载波中直流子载波的索引从-NDC开始以1为间隔到NDC结束,NDC≥2,
所述每一倍80MHz带宽中包括72个13-Tone RU,所述72个13-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU7为-(491+NDC):12:-(347+NDC),
RU8为-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU9为-(155+NDC):12:-(11+NDC),
RU10为(2+NDC):12:(146+NDC),
RU11为(170+NDC):12:(314+NDC),
RU12为(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7至RU12之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC);
RU13为-(490+NDC):12:-(346+NDC),
RU14为-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),
RU16为(3+NDC):12:(147+NDC),
RU17为(171+NDC):12:(315+NDC),
RU18为(339+NDC):12:(483+NDC),
RU13至RU18之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU19为-(489+NDC):12:-(345+NDC),
RU20为-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU21为-(153+NDC):12:-(9+NDC),
RU22为(4+NDC):12:(148+NDC),
RU23为(172+NDC):12:(316+NDC),
RU24为(340+NDC):12:(484+NDC),
RU19至RU24之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU25为-(488+NDC):12:-(344+NDC),
RU26为-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU27为-(152+NDC):12:-(8+NDC),
RU28为(5+NDC):12:(149+NDC),
RU29为(173+NDC):12:(317+NDC),
RU30为(341+NDC):12:(485+NDC),
RU25至RU30之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU31为-(487+NDC):12:-(343+NDC),
RU32为-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU33为-(151+NDC):12:-(7+NDC),
RU34为(6+NDC):12:(150+NDC),
RU35为(174+NDC):12:(318+NDC),
RU36为(342+NDC):12:(486+NDC),
RU31至RU36之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU37为-(486+NDC):12:-(342+NDC),
RU38为-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU39为-(150+NDC):12:-(6+NDC),
RU40为(7+NDC):12:(151+NDC),
RU41为(175+NDC):12:(319+NDC),
RU42为(343+NDC):12:(487+NDC),
RU37至RU42之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU43为-(485+NDC):12:-(341+NDC),
RU44为-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU45为-(149+NDC):12:-(5+NDC),
RU46为(8+NDC):12:(152+NDC),
RU47为(176+NDC):12:(320+NDC),
RU48为(344+NDC):12:(488+NDC),
RU43至RU48之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU49为-(484+NDC):12:-(340+NDC),
RU50为-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU51为-(148+NDC):12:-(4+NDC),
RU52为(9+NDC):12:(153+NDC),
RU53为(177+NDC):12:(321+NDC),
RU54为(345+NDC):12:(489+NDC),
RU49至RU54之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU55为-(483+NDC):12:-(339+NDC),
RU56为-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU57为-(147+NDC):12:-(3+NDC),
RU58为(10+NDC):12:(154+NDC),
RU59为(178+NDC):12:(322+NDC),
RU60为(346+NDC):12:(490+NDC),
RU55至RU60之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU61为-(482+NDC):12:-(338+NDC),
RU62为-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU63为-(146+NDC):12:-(2+NDC),
RU64为(11+NDC):12:(155+NDC),
RU65为(179+NDC):12:(323+NDC),
RU66为(347+NDC):12:(491+NDC),
RU61至RU66之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU67为-(481+NDC):12:-(337+NDC),
RU68为-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU69为-(145+NDC):12:-(1+NDC),
RU70为(12+NDC):12:(156+NDC),
RU71为(180+NDC):12:(324+NDC),
RU72为(348+NDC):12:(492+NDC),
RU67至RU72之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,所述36个26-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU2为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU3为(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU4为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU5为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU6为(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU7为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU9为(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU7至RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU10为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU11为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU12为(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU10至RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU13为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU14为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU15为(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU13至RU15中存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU16为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU17为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU18为(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU16至RU18中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU20为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU21为(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19至RU21中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU22为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU23为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU24为(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU22至RU24中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU25为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU26为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU27为(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU25至RU27中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU28为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU29为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU30为(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU28至RU30中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU31为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU32为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU33为(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU31至RU33中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU34为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU35为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU36为(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU34至RU36中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,所述24个52-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC)
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU13为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU13中存在的2个空子载波对应的索引为:(157+NDC),(325+NDC),
RU14为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU14中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU15中存在的2个空子载波对应的索引为:(159+NDC),(327+NDC),
RU16为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU16中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU17为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU17中存在的2个空子载波对应的索引为:(161+NDC),(329+NDC),
RU18为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU18中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19中存在的2个空子载波对应的索引为:(163+NDC),(331+NDC),
RU20为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU20中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU21为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU21中存在的2个空子载波对应的索引为:(165+NDC),(333+NDC),
RU22为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU22中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU23为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU23中存在的2个空子载波对应的索引为:(167+NDC),(335+NDC),
RU24为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU24中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU,所述12个52+26-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU2中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU4中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU6中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU7中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU8中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU10中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU11中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个106-Tone RU,所述12个106-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU2为-(490+NDC):12-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU3为-(488+NDC):12-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU4为-(486+NDC):12-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU5为-(484+NDC):12-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),
RU6为-(482+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU7为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU9为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(485+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU10为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(487+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU11为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU12为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(491+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括4个242-Tone RU,所述4个242-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),-(491+NDC):12:-(23+NDC),-(490+NDC):12:-(22+NDC),(13+NDC):12:(481+NDC),(14+NDC):12:(482+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),
RU2为-(489+NDC):12:-(9+NDC),-(488+NDC):12:-(20+NDC),-(487+NDC):12:-(19+NDC),(16+NDC):12:(484+NDC),(17+NDC):12:(485+NDC),(6+NDC):12:(486+NDC),
RU3为-(486+NDC):12:-(6+NDC),-(485+NDC):12:-(17+NDC),-(484+NDC):12:-(16+NDC),(19+NDC):12:(487+NDC),(20+NDC):12:(488+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),
RU4为-(483+NDC):12:-(3+NDC),-(482+NDC):12:-(14+NDC),-(481+NDC):12:-(13+NDC),(22+NDC):12:(490+NDC),(23+NDC):12:(491+NDC),(12+NDC):12:(492+NDC)。
6.一种发送物理层协议数据单元的装置,其特征在于,包括:处理单元和通信单元;
所述处理单元用于:生成物理层协议数据单元PPDU;
所述通信单元用于:在一个或多个离散资源单元RU上发送所述PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波。
7.一种接收物理层协议数据单元的装置,其特征在于,包括:
所述通信单元用于:在一个或多个离散资源单元RU上接收物理层协议数据单元PPDU,所述离散RU包括多个在频域上离散的子载波;
所述处理单元用于:解析所述PPDU。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述离散RU为X-Tone RU,其中,X的取值为13、26、52、106、242、484、996中的任意一个或其组合,所述X-Tone RU中包括X个子载波。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述离散RU为26-Tone RU,所述26-Tone RU由两个13-Tone RU组成;
或者,
所述离散RU为52-Tone RU,所述52-Tone RU由两个26-Tone RU组成;
或者,
离散RU为52+26-Tone RU,所述52+26-Tone RU由一个52-Tone RU和一个26-Tone RU组成;
或者,
所述离散RU为106-Tone RU,所述106-Tone RU由两个52-Tone RU和两个空子载波组成;
或者,
所述离散RU为242-Tone RU,所述242-Tone RU由多个26-Tone RU组成。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述离散RU位于第一带宽,所述第一带宽为80MHz的倍数;所述每一倍80MHz带宽中包括1024个连续子载波,按照子载波频率由低到高所述1024个连续子载波的索引为从-512开始以1为间隔到511结束,所述1024个连续子载波中直流子载波的索引从-NDC开始以1为间隔到NDC结束,NDC≥2,
所述每一倍80MHz带宽中包括72个13-Tone RU,所述72个13-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),
RU2为-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU3为-(156+NDC):12:-(12+NDC),
RU4为(1+NDC):12:(145+NDC),
RU5为(169+NDC):12:(313+NDC),
RU6为(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU6之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU7为-(491+NDC):12:-(347+NDC),
RU8为-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU9为-(155+NDC):12:-(11+NDC),
RU10为(2+NDC):12:(146+NDC),
RU11为(170+NDC):12:(314+NDC),
RU12为(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7至RU12之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC);
RU13为-(490+NDC):12:-(346+NDC),
RU14为-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),
RU16为(3+NDC):12:(147+NDC),
RU17为(171+NDC):12:(315+NDC),
RU18为(339+NDC):12:(483+NDC),
RU13至RU18之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU19为-(489+NDC):12:-(345+NDC),
RU20为-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU21为-(153+NDC):12:-(9+NDC),
RU22为(4+NDC):12:(148+NDC),
RU23为(172+NDC):12:(316+NDC),
RU24为(340+NDC):12:(484+NDC),
RU19至RU24之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU25为-(488+NDC):12:-(344+NDC),
RU26为-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU27为-(152+NDC):12:-(8+NDC),
RU28为(5+NDC):12:(149+NDC),
RU29为(173+NDC):12:(317+NDC),
RU30为(341+NDC):12:(485+NDC),
RU25至RU30之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU31为-(487+NDC):12:-(343+NDC),
RU32为-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU33为-(151+NDC):12:-(7+NDC),
RU34为(6+NDC):12:(150+NDC),
RU35为(174+NDC):12:(318+NDC),
RU36为(342+NDC):12:(486+NDC),
RU31至RU36之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU37为-(486+NDC):12:-(342+NDC),
RU38为-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU39为-(150+NDC):12:-(6+NDC),
RU40为(7+NDC):12:(151+NDC),
RU41为(175+NDC):12:(319+NDC),
RU42为(343+NDC):12:(487+NDC),
RU37至RU42之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU43为-(485+NDC):12:-(341+NDC),
RU44为-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU45为-(149+NDC):12:-(5+NDC),
RU46为(8+NDC):12:(152+NDC),
RU47为(176+NDC):12:(320+NDC),
RU48为(344+NDC):12:(488+NDC),
RU43至RU48之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU49为-(484+NDC):12:-(340+NDC),
RU50为-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU51为-(148+NDC):12:-(4+NDC),
RU52为(9+NDC):12:(153+NDC),
RU53为(177+NDC):12:(321+NDC),
RU54为(345+NDC):12:(489+NDC),
RU49至RU54之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU55为-(483+NDC):12:-(339+NDC),
RU56为-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU57为-(147+NDC):12:-(3+NDC),
RU58为(10+NDC):12:(154+NDC),
RU59为(178+NDC):12:(322+NDC),
RU60为(346+NDC):12:(490+NDC),
RU55至RU60之间存在的4个空子载波对应的索引为:为-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU61为-(482+NDC):12:-(338+NDC),
RU62为-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU63为-(146+NDC):12:-(2+NDC),
RU64为(11+NDC):12:(155+NDC),
RU65为(179+NDC):12:(323+NDC),
RU66为(347+NDC):12:(491+NDC),
RU61至RU66之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU67为-(481+NDC):12:-(337+NDC),
RU68为-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU69为-(145+NDC):12:-(1+NDC),
RU70为(12+NDC):12:(156+NDC),
RU71为(180+NDC):12:(324+NDC),
RU72为(348+NDC):12:(492+NDC),
RU67至RU72之间存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括36个26-Tone RU,所述36个26-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),
RU2为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU3为(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU4为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),
RU5为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU6为(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU1至RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU7为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU9为(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU7至RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU10为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),
RU11为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU12为(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU10至RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU13为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),
RU14为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU15为(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU13至RU15中存在的4个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),(161+NDC),(329+NDC),
RU16为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),
RU17为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU18为(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU16至RU18中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),
RU20为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU21为(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19至RU21中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU22为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),
RU23为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU24为(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU22至RU24中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU25为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),
RU26为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU27为(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU25至RU27中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU28为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),
RU29为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU30为(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU28至RU30中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU31为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),
RU32为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU33为(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU31至RU33中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU34为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),
RU35为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU36为(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU34至RU36中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括24个52-Tone RU,所述24个52-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(332+NDC),-(164+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC)
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU13为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU13中存在的2个空子载波对应的索引为:(157+NDC),(325+NDC),
RU14为-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU14中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU15为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU15中存在的2个空子载波对应的索引为:(159+NDC),(327+NDC),
RU16为-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU16中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU17为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),(173+NDC):12:(317+NDC),(341+NDC):12:(485+NDC),
RU17中存在的2个空子载波对应的索引为:(161+NDC),(329+NDC),
RU18为-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU18中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU19为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU19中存在的2个空子载波对应的索引为:(163+NDC),(331+NDC),
RU20为-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU20中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU21为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU21中存在的2个空子载波对应的索引为:(165+NDC),(333+NDC),
RU22为-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU22中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU23为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU23中存在的2个空子载波对应的索引为:(167+NDC),(335+NDC),
RU24为-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU24中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个52+26-Tone RU,所述12个52+26-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(348+NDC),-(324+NDC):12:-(180+NDC),-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),(169+NDC):12:(313+NDC),(337+NDC):12:(481+NDC),
RU1中存在的4个空子载波对应的索引为:-(336+NDC),-(168+NDC),(157+NDC),(325+NDC),
RU2为-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU2中存在的4个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),(158+NDC),(326+NDC),
RU3为-(490+NDC):12:-(346+NDC),-(322+NDC):12:-(178+NDC),-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),(171+NDC):12:(315+NDC),(339+NDC):12:(483+NDC),
RU3中存在的4个空子载波对应的索引为:-(334+NDC),-(166+NDC),(159+NDC),(327+NDC),
RU4为-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU4中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU5为-(488+NDC):12:-(344+NDC),-(320+NDC):12:-(176+NDC),-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),
RU5中存在的4个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),(160+NDC),(328+NDC),
RU6为-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU6中存在的4个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),(162+NDC),(330+NDC),
RU7为-(486+NDC):12:-(342+NDC),-(318+NDC):12:-(174+NDC),-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),(175+NDC):12:(319+NDC),(343+NDC):12:(487+NDC),
RU7中存在的4个空子载波对应的索引为:-(330+NDC),-(162+NDC),(163+NDC),(331+NDC),
RU8为-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU8中存在的4个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),(164+NDC),(332+NDC),
RU9为-(484+NDC):12:-(340+NDC),-(316+NDC):12:-(172+NDC),-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),(177+NDC):12:(321+NDC),(345+NDC):12:(489+NDC),
RU9中存在的4个空子载波对应的索引为:-(328+NDC),-(160+NDC),(165+NDC),(333+NDC),
RU10为-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU10中存在的4个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),(166+NDC),(334+NDC),
RU11为-(482+NDC):12:-(338+NDC),-(314+NDC):12:-(170+NDC),-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),(179+NDC):12:(323+NDC),(347+NDC):12:(491+NDC),
RU11中存在的4个空子载波对应的索引为:-(326+NDC),-(158+NDC),(167+NDC),(335+NDC),
RU12为-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的4个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括12个106-Tone RU,所述12个106-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(145+NDC),-(491+NDC):12:-(347+NDC),-(323+NDC):12:-(179+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),
RU1中存在的2个空子载波对应的索引为:-(335+NDC),-(167+NDC),
RU2为-(490+NDC):12-(10+NDC),(3+NDC):12:(147+NDC),-(489+NDC):12:-(345+NDC),-(321+NDC):12:-(178+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),
RU2中存在的2个空子载波对应的索引为:-(333+NDC),-(165+NDC),
RU3为-(488+NDC):12-(8+NDC),(5+NDC):12:(149+NDC),-(487+NDC):12:-(343+NDC),-(319+NDC):12:-(175+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),
RU3中存在的2个空子载波对应的索引为:-(331+NDC),-(163+NDC),
RU4为-(486+NDC):12-(6+NDC),(7+NDC):12:(151+NDC),-(485+NDC):12:-(341+NDC),-(317+NDC):12:-(173+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),
RU4中存在的2个空子载波对应的索引为:-(329+NDC),-(161+NDC),
RU5为-(484+NDC):12-(4+NDC),(9+NDC):12:(153+NDC),-(483+NDC):12:-(339+NDC),-(315+NDC):12:-(171+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),
RU5中存在的2个空子载波对应的索引为:-(327+NDC),-(159+NDC),
RU6为-(482+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(155+NDC),-(481+NDC):12:-(337+NDC),-(313+NDC):12:-(169+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),
RU6中存在的2个空子载波对应的索引为:-(325+NDC),-(157+NDC),
RU7为-(156+NDC):12:-(12+NDC),(1+NDC):12:(481+NDC),-(155+NDC):12:-(11+NDC),(2+NDC):12:(146+NDC),(170+NDC):12:(314+NDC),(338+NDC):12:(482+NDC),
RU7中存在的2个空子载波对应的索引为:(158+NDC),(326+NDC);
RU8为-(154+NDC):12:-(10+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),-(153+NDC):12:-(9+NDC),(4+NDC):12:(148+NDC),(172+NDC):12:(316+NDC),(340+NDC):12:(484+NDC),
RU8中存在的2个空子载波对应的索引为:(160+NDC),(328+NDC),
RU9为-(152+NDC):12:-(8+NDC),(5+NDC):12:(485+NDC),-(151+NDC):12:-(7+NDC),(6+NDC):12:(150+NDC),(174+NDC):12:(318+NDC),(342+NDC):12:(486+NDC),
RU9中存在的2个空子载波对应的索引为:(162+NDC),(330+NDC),
RU10为-(150+NDC):12:-(6+NDC),(7+NDC):12:(487+NDC),-(149+NDC):12:-(5+NDC),(8+NDC):12:(152+NDC),(176+NDC):12:(320+NDC),(344+NDC):12:(488+NDC),
RU10中存在的2个空子载波对应的索引为:(164+NDC),(332+NDC),
RU11为-(148+NDC):12:-(4+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),-(147+NDC):12:-(3+NDC),(10+NDC):12:(154+NDC),(178+NDC):12:(322+NDC),(346+NDC):12:(490+NDC),
RU11中存在的2个空子载波对应的索引为:(166+NDC),(334+NDC),
RU12为-(146+NDC):12:-(2+NDC),(11+NDC):12:(491+NDC),-(145+NDC):12:-(1+NDC),(12+NDC):12:(156+NDC),(180+NDC):12:(324+NDC),(348+NDC):12:(492+NDC),
RU12中存在的2个空子载波对应的索引为:(168+NDC),(336+NDC);
或者,
所述每一倍80MHz带宽中包括4个242-Tone RU,所述4个242-Tone RU对应的子载波索引范围如下所示,其中,:12:表示相邻的两个子载波中后一个子载波与前一个子载波的索引之差为12:
RU1为-(492+NDC):12:-(12+NDC),-(491+NDC):12:-(23+NDC),-(490+NDC):12:-(22+NDC),(13+NDC):12:(481+NDC),(14+NDC):12:(482+NDC),(3+NDC):12:(483+NDC),
RU2为-(489+NDC):12:-(9+NDC),-(488+NDC):12:-(20+NDC),-(487+NDC):12:-(19+NDC),(16+NDC):12:(484+NDC),(17+NDC):12:(485+NDC),(6+NDC):12:(486+NDC),
RU3为-(486+NDC):12:-(6+NDC),-(485+NDC):12:-(17+NDC),-(484+NDC):12:-(16+NDC),(19+NDC):12:(487+NDC),(20+NDC):12:(488+NDC),(9+NDC):12:(489+NDC),
RU4为-(483+NDC):12:-(3+NDC),-(482+NDC):12:-(14+NDC),-(481+NDC):12:-(13+NDC),(22+NDC):12:(490+NDC),(23+NDC):12:(491+NDC),(12+NDC):12:(492+NDC)。
11.一种通信装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机指令,使得所述装置执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上中存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,如权利要求1至5中任一项所述的方法被执行。
13.一种计算机程序产品,其特征在于,其上包含计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,如权利要求1至5中任一项所述的方法被执行。
CN202110807403.7A 2021-07-16 2021-07-16 发送物理层协议数据单元的方法和装置 Pending CN115623599A (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110807403.7A CN115623599A (zh) 2021-07-16 2021-07-16 发送物理层协议数据单元的方法和装置
EP22841186.4A EP4369821A1 (en) 2021-07-16 2022-06-29 Method and apparatus for sending physical layer protocol data unit
PCT/CN2022/102178 WO2023284548A1 (zh) 2021-07-16 2022-06-29 发送物理层协议数据单元的方法和装置
US18/411,477 US20240154777A1 (en) 2021-07-16 2024-01-12 Method and apparatus for sending physical layer protocol data unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110807403.7A CN115623599A (zh) 2021-07-16 2021-07-16 发送物理层协议数据单元的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115623599A true CN115623599A (zh) 2023-01-17

Family

ID=84854927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110807403.7A Pending CN115623599A (zh) 2021-07-16 2021-07-16 发送物理层协议数据单元的方法和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240154777A1 (zh)
EP (1) EP4369821A1 (zh)
CN (1) CN115623599A (zh)
WO (1) WO2023284548A1 (zh)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101667985B (zh) * 2008-09-04 2012-04-04 中兴通讯股份有限公司 资源单位的分配方法和装置
US10440704B2 (en) * 2014-11-01 2019-10-08 Lg Electronics Inc. Method and device for allocating resource units in wireless LAN
US11032041B2 (en) * 2016-10-28 2021-06-08 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11044057B2 (en) * 2018-07-06 2021-06-22 Qualcomm Incorporated Resource unit spreading

Also Published As

Publication number Publication date
EP4369821A1 (en) 2024-05-15
WO2023284548A1 (zh) 2023-01-19
US20240154777A1 (en) 2024-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN116390250B (zh) 一种ppdu的传输方法及相关装置
CN111148243B (zh) 数据传输的方法和通信装置
CN108347769B (zh) 频域位置的指示方法及装置
CN109391431A (zh) 一种获取参考信号的方法、装置和计算机可读存储介质
CN113258969B (zh) 发送物理上行共享信道的方法及装置
KR102164280B1 (ko) Wlan 시스템 자원 지시 방법 및 장치
US20200266917A1 (en) Indication Method, Indication Determining Method, Sending Device, and Receiving Device
CN114071725A (zh) 资源调度方法及相关装置
CN116347617A (zh) 数据传输方法及相关装置
US20230254834A1 (en) Spectrum allocation for multiple resource units in a wireless network
JP2023509788A (ja) リソースユニット結合指示方法及び通信装置
CN115004785A (zh) 用于较高频率范围内的pbch有效载荷的方法和装置
CN116782387B (zh) 资源分配方法、通信装置及相关设备
CN107046460B (zh) 一种无线局域网中信道指示的方法和装置
EP3648527B1 (en) Method, device, and system for transmitting downlink control information
US11564220B2 (en) Resource assignment method, related device, and apparatus
CN113746595B (zh) 数据传输方法及相关装置
US20240023099A1 (en) Resource allocation method and communication apparatus
CN111726311A (zh) 数据信道的传输方法及装置
CN114205913A (zh) 一种数据上报方法、接收方法和相关装置
CN115623599A (zh) 发送物理层协议数据单元的方法和装置
US20240121040A1 (en) Resource indication method and apparatus
WO2023024897A1 (zh) 一种长训练字段序列的传输方法及通信装置
CN116781223A (zh) 无线通信方法及无线通信装置
CN114679746A (zh) 基于循环移位分集序列的通信方法、装置及系统

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