CN116261894A - 多连接下的通信方法和通信装置 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种多连接下的通信方法和通信装置。所述通信方法可以包括:确定第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于指示支持多连接通信的站点设备接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;发送所述第一消息帧。
Description
本公开涉及无线通信领域,更具体地说,涉及多连接下的通信方法和通信装置。
目前的Wi-Fi技术所研究的范围为:320MHz的带宽传输、多个频段的聚合及协同等,期望能够相对于现有的标准提高至少四倍的速率以及吞吐量,其主要的应用场景为视频传输、AR(Augmented Reality,增强现实)、VR(Virtual Reality,虚拟现实)等。
多个频段的聚合及协同是指设备间同时在2.4GHz、5GHz及6GHz等的频段下进行通信,对于设备间同时在多个频段下通信需要定义新的MAC(Media Access Control,介质访问控制)机制来进行管理。此外,还期望多频段的聚合及协同能够支持低时延传输。
目前多频段的聚合及系统技术中将支持的最大带宽为320MHz(160MHz+160MHz),此外还可能会支持240MHz(160MHz+80MHz)及其它带宽。
在目前的技术中,站点(STA:Station)和接入点(AP:Access Point)可以是多连接设备(MLD:multi-link device),即,支持在多连接下进行发送和/或接收的功能。因此,在目前的技术中,STA与AP之间可以存在多个连接,并且正在对这两种设备在多连接下的通信进行研究。
发明内容
本公开的各方面将至少解决上述问题和/或缺点。本公开的各种实施例提供以下技术方案:
根据本公开的示例实施例提供一种多连接下的通信方法。所述通信方 法可以应用于支持多连接通信的接入点设备,并且包括:确定第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于指示支持多连接通信的站点设备接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;发送所述第一消息帧。
根据本公开的示例实施例提供一种多连接下的通信方法。所述通信方法可以应用于支持多连接通信的站点设备,并且包括:接收第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;基于所述第一消息帧执行通信操作。
根据本公开的示例实施例提供一种多连接下的通信装置。所述通信装置可以应用于支持多连接通信的接入点设备,并且所述通信装置可以包括:处理模块,被配置为:确定第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收所述缓存的下行数据帧的连接的信息域;收发模块,被配置为:发送所述第一消息帧。
根据本公开的示例实施例提供一种多连接下的通信装置。所述通信装置可以应用于支持多连接通信的站点设备,并且所述通信装置可以包括:收发模块,被配置为:接收第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收所述缓存的下行数据帧的连接的信息域;处理模块,被配置为:基于所述第一消息帧控制通信操作的执行。
根据本公开的示例实施例提供了一种电子装置。所述电子装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上可运行的计算机程序。所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的方法。
根据本公开的示例实施例提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序。该计算机程序被处理器执行时实现如上所述的方法。
本公开的示例实施例提供的技术方案能够提高频谱利用率。
通过参照附图详细描述本公开的示例实施例,本公开实施例的上述以及其他特征将更加明显,其中:
图1是示出多连接下的通信场景的示例性示图。
图2是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信方法的流程图。
图3是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信方法的流程图。
图4是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信装置的框图。
提供以下参照附图的描述,以帮助全面理解由所附权利要求及其等同物限定的本公开的各种实施例。本公开的各种实施例包括各种具体细节,但是这些具体细节仅被认为是示例性的。此外,为了清楚和简洁,可以省略对公知的技术、功能和构造的描述。
在本公开中使用的术语和词语不限于书面含义,而是仅被发明人所使用,以能够清楚和一致的理解本公开。因此,对于本领域技术人员而言,提供本公开的各种实施例的描述仅是为了说明的目的,而不是为了限制的目的。
应当理解,除非上下文另外清楚地指出,否则这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可以包括复数形式。应该进一步理解的是,本公开中使用的措辞“包括”是指存在所描述的特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。
将理解的是,尽管术语“第一”、“第二”等在本文中可以用于描述各种元素,但是这些元素不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元素与另一个元素区分开。因此,在不脱离示例实施例的教导的情况下,下面讨论的第一元素可以被称为第二元素。
应该理解,当元件被称为“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的术语“和/或”或者表述“……中的至少一个/至少一者”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。
除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本公开所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。
图1是示出多连接下的通信场景的示例性示图。
在无线局域网中,一个基本服务集(BSS)可以由AP以及与AP通信的一个或多个站点(STA)构成。一个基本服务集可以通过其AP连接到分配系统DS(Distribution System),然后再接入到另一个基本服务集,构成扩展的服务集ESS(Extended Service Set)。
AP是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的接入设备。AP设备可以用作无线基站,主要是用来连接无线网络及有线网络的桥接器。利用这种接入点AP,可以整合有线及无线网络。
AP可以包括软件应用和/或电路,以使无线网络中的其他类型节点可以通过AP与无线网络外部及内部进行通信。在一些示例中,作为示例,AP可以是配备有Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真)芯片的终端设备或网络设备。
作为示例,站点(STA)可以包括但不限于:蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备、计算机、个人数字助理(PDA)、个人通信系统(PCS)设备、个人信息管理器(PIM)、个人导航设备(PND)、全球定位系统、多媒体设备、物联网(IoT)设备等。
在本公开的示例实施例中,AP和STA可以支持多连接的设备,例如,可以被分别表示为AP MLD和non-AP STA MLD。为了便于描述,在下文中,主要描述一个AP与一个STA在多连接下进行通信的示例,然而,本公开的示例实施例不限于此。
在图1中,仅作为示例性的,AP MLD可以表示支持多连接通信功能的接入点,non-AP STA MLD可以表示支持多连接通信功能的站点。参照图1,AP MLD可以工作在n个连接下,如图1所示的AP1、AP2至APn,non-AP STA MLD也可以工作在n个连接下,如图1所示的STA1、STA2至STAn,其中,n是大于1的自然数。在图1的示例中,假设AP1与STA1通过对应的第一连接Link 1进行通信,类似地,AP2至APn分别通过第二连接Link 2至第n连接Link n与STA2至STAn进行通信。此外,Link 1至Link n可以是不同频率下的多个连接,例如,2.4GHz、5GHz、6GHz下的连接等,或2.4GHz、5GHz、6GHz下的几个相同或不同带宽的连接。此外,在每个连接下可以存在多个信道。然而,应该理解的是,图1所示的通信场景仅是示例性的,本发明构思不限于此,例如,AP MLD可以连接到多个non-AP STA MLD,或者在每个连接下,AP可以与多 个其他类型的站点进行通信。此外,虽然在图1中示出了AP MLD和non-AP STA MLD均可以具有n个连接,然而本公开不限于此,AP MLD和non-AP STA MLD所具有的连接的数量可以不同。
由于设备可以支持多连接通信,因此对于建立了多连接通信的non-AP STA MLD可以在多个连接下接收缓存的下行数据帧,然而,对于AP MLD如何定义non-AP STA MLD在一个或多个连接下接收缓存的下行数据帧,现有技术缺乏相应的机制。有鉴于此,提供了根据本公开的实施例的多连接下的通信方法和通信装置。
图2是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信方法的流程图。图2所示的通信方法可以应用于支持多连接通信的接入点设备,例如,图1中所示的AP MLD。
参照图2,在步骤210中,可以确定第一消息帧。根据本公开的实施例,第一消息帧可以包括用于指示支持多连接通信的站点设备(例如,图1中所示的non-AP STA MLD)接收缓存的下行数据帧的连接的信息域。在本公开的实施例中,数据帧可以映射相应的通信标识(TID:traffic identification),non-AP STA MLD接收缓存的下行数据帧的连接可以是TID所映射到的连接(例如,基于TID-to-Link机制形成的TID与相应连接的映射)。例如,下行数据帧可以被缓存在一个或更多个连接下,第一消息帧的信息域可以定义可以这样的一个或更多个连接。
在本公开的实施例中,确定第一消息帧的方式可以有很多种,例如:可以根据以下的至少一种情况来生成第一消息帧:网络情况、负载情况、发送/接收设备的硬件能力、业务类型、相关协议规定;对此本公开实施例不作具体限制。在本公开的实施例中,还可以从外部设备获取该第一消息帧,对此本公开实施例不作具体限制。
根据本公开的实施例,第一消息帧可以为,例如,关联响应帧(association response帧)、重关联响应帧(Re-association response帧)、多连接建立响应帧(multi-link setup response帧)、重多连接建立响应帧(re-multi-link setup response帧)、或者TID-to-Link映射响应帧(TID-to-Link mapping response帧)。然而,本公开不限于此,能够携带 信息域的其他类型的帧(例如,管理帧)也是可行的。作为本公开的实施例,第一消息帧中的信息域可以被包括在第一消息帧的MAC帧头部分中。
例如,考虑到TID-to-Link映射可能发生在多连接(重)建立过程中,则上述信息域可以被携带在关联响应帧、重关联响应帧、多连接建立响应帧、或者重多连接建立响应帧的MAC帧头部分。即,第一消息帧可以是关联响应帧、重关联响应帧、多连接建立响应帧、或者重多连接建立响应帧,图2所示的通信方法可以是在多连接(重)建立过程中进行的。
例如,TID-to-Link机制还可以通过TID-to-Link映射请求帧(TID-to-Link mapping request帧)和TID-to-Link映射响应帧(TID-to-Link mapping response帧)来完成,则上述信息域可以被携带在TID-to-Link映射响应帧的MAC帧头部分。即,第一消息帧可以是TID-to-Link映射响应帧,图2所示的通信方法可以是在实现TID-to-Link映射过程中进行的。
下面将详细描述第一消息帧中的信息域的实施例。
例如,可以基于AP MLD和non-AP STA MLD所支持的连接的数量(如参照图1描述的n)来确定第一消息帧中的信息域。
根据本公开的实施例,第一消息帧中的信息域可以包括:与AP MLD和non-AP STA MLD支持的多个连接分别对应的多个第一比特位,并且在相应第一比特位设置为第一值(例如但不限于“1”)的情况下,标识non-AP STA MLD在该多个连接中的与相应第一比特位对应的连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息。对应地,当相应第一比特位设置为第二值(例如但不限于“0”)的情况下,标识non-AP STA MLD不在这样的连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息。这种多个连接与多个第一比特位分别对应的信息域可以对non-AP STA MLD能够在哪些连接下接收缓存的下行数据帧进行具体且清晰的定义,增加系统的灵活性。
例如,如参照图1所描述的,当AP MLD和non-AP STA MLD支持n个连接时,第一消息帧中的信息域可以包括分别与n个连接对应的n个比特位。当n个比特位中的一个或更多个比特位被设置为“1”时,可以标识在与该一个或更多个比特位分别对应的一个或更多个连接下接收缓存的下行数据帧。作为非限制性的实施例,non-AP STA MLD和AP MLD可 以支持16个连接(即,在图1中,n的值可以为16),且由于每个数据帧可以映射相应的TID,并且TID可以映射到每个连接上,所以第一消息帧中的信息域可以定义为至少16个比特位,每个比特位对应于16个连接之一。结合图1的实施例,当n为16,最低位对应于第一连接Link1并且最高位对应于第16连接Link16时,如果第一消息帧中的信息域被设置为“0000 0000 0000 0011”时,则可以标识在第一连接Link1和第二连接Link2下接收缓存的下行数据帧。然而,本公开不限于此,例如,最低位可以对应于第16连接Link16并且最高位对应于第一连接Link1也是可行的,在此情况下,可以标识在第15连接Link15和第16连接Link16下接收缓存的下行数据帧。
根据本公开的另一实施例,第一消息帧中的信息域可以包括多个比特位,但是该多个比特位不必须与AP MLD和non-AP STA MLD支持的多个连接分别对应。例如,第一消息帧中的信息域可以包括指示non-AP STA MLD接收缓存的下行数据帧的初始连接的信息以及偏移信息。结合图1对此进行描述。作为非限制性的实施例,当初始连接的信息指示n个连接中的第三连接Link3,并且偏移信息指示5个连接时,这样设置的信息域可以指示non-AP STA MLD在第三连接Link3至第八连接Link8下接收缓存的下行数据帧。
根据本公开的另一实施例,第一消息帧中的信息域可以包括第二比特位,其中,在第二比特位被设置为第一值(例如但不限于“1”)的情况下,标识non-AP STA MLD在所有连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息。在此情况下,第一消息帧中的信息域可以包括一位的第二比特位,并且该第二比特位可以对应于AP MLD和non-AP STA MLD支持的所有连接。例如,另外考虑到TID可能映射到所有的连接下,所以第一消息帧中的信息域可以增加一个比特位来标识在所有的激活的连接下都可接收缓存的下行数据帧。以一个第二比特位标识non-AP STA MLD在所有连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息的信息域可以具有较少的比特位,从而精简指令,并且有利于设备的省电。然而,本公开的实施例不限于此,例如,第一消息帧中的信息域可以不包括第二比特位,而是可以将所有激活连接对应的第一比特位设置为例如“1”,以标识non-AP STA MLD在所有的激 活的连接下都可接收缓存的下行数据帧。
例如,第一消息帧中的信息域可以与第一消息帧中的发送连接的状态码对应地设置。具体地,在第一消息帧中的发送连接的状态码被标识为拒绝的情况下,第一消息帧中的信息域的所有第一比特位或者第二比特位被设置为第二值(例如“0”),以标识non-AP STA MLD在所有的连接下不接收缓存的下行数据帧的指示信息。
例如,当第一消息帧为关联响应帧(association response帧)、重关联响应帧(Re-association response帧)、多连接建立响应帧(multi-link setup response帧)、重多连接建立响应帧(re-multi-link setup response帧)、或者TID-to-Link映射响应帧(TID-to-Link mapping response帧)时,如果第一消息帧中的状态码(Status Code)被设置为拒绝,即,AP MLD拒绝与non-AP STA MLD建立(重)关联连接或者拒绝TID-to-Link映射,则AP MLD和non-AP STA MLD无法进行多连接通信,因此相应的信息域可以被设置为指示non-AP STA MLD在所有的连接下不接收缓存的下行数据帧。
返回参照图2,在步骤220中,可以发送在步骤210中确定的第一消息帧。例如,可以在AP MLD支持的多个连接中的任意连接下向non-AP STA MLD发送第一消息帧。
此外,将理解,图2所示的通信方法仅是示例性的,本公开不限于此,例如,在步骤210之前,AP MLD可以从non-AP STA MLD接收第二消息帧,例如,第二消息帧可以是关联请求帧(association request帧)、重关联请求帧(Re-association request帧)、多连接建立请求帧(multi-link setup request帧)、重多连接建立请求帧(re-multi-link setup request帧)、或者TID-to-Link映射请求帧(TID-to-Link mapping request帧)等。
根据本公开的实施例,在通过图2所示的通信方法定义了non-AP STA MLD接收缓存的下行数据帧的连接之后,在随后的通信过程中,AP MLD可以定义多连接通信(multi-link traffic)信息元素,并且通过multi-link traffic信息元素中的每连接通信指示位图(Per-Link Traffic Indication Bitmap)来指示在参照图2定义的信息域中指示的连接下数据帧的缓存情况。例如,当位图的相应位置的值被设置为“1”时,在与该位图的相应位置对应的连接下存 在缓存的下行数据帧。对应地,non-AP STA MLD可以通过解析相应的位图,来确定存在缓存的下行数据帧的连接。
根据本公开的实施例的通信方法可以定义non-AP STA MLD接收下行缓存数据帧的连接,使得多连接通信(multi-link traffic)机制能够得到应用,提高频谱利用率。
图3是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信方法的流程图。图3所示的通信方法可以应用于支持多连接通信的站点设备,例如,图1中的non-AP STA MLD。
参照图3,在步骤310中,可以接收第一消息帧,其中,第一消息帧可以包括用于定义支持non-AP STA MLD接收缓存的下行数据帧的连接的信息域。例如,可以在non-AP STA MLD支持的多个连接中的任意连接下,或者在AP MLD与non-AP STA MLD建立通信的多个连接中的任意连接下接收第一消息帧。
根据本公开的实施例,第一消息帧可以为,例如但不限于,关联响应帧、重关联响应帧、多连接建立响应、重多连接建立响应帧帧、或者TID-to-Link映射响应帧。
根据本公开的实施例,信息域可以被包括在第一消息帧的MAC帧头部分中。
根据本公开的实施例,第一消息帧中的信息域可以包括:与AP MLD和non-AP STA MLD支持的多个连接分别对应的多个第一比特位,其中,在相应第一比特位设置为第一值(例如,“1”)的情况下,标识non-AP STA MLD在多个连接中的与相应第一比特位对应的连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息。
根据本公开的实施例,第一消息帧中的信息域包括第二比特位,其中,在第二比特位被设置为第一值(例如,“1”)的情况下,标识non-AP STA MLD在所有连接下接收缓存的下行数据帧的指示信息。
根据本公开的实施例,在第一消息帧中的发送连接的状态码被标识为拒绝的情况下,第一消息帧中的信息域的所有第一比特位或者第二比特位被设置为第二值,以标识non-AP STA MLD在所有的连接下不接收缓存的 下行数据帧的指示信息。
上述在步骤210中描述的第一消息帧、信息域、第一比特位、第二比特位以及状态码的实施例可以应用于此,在此省略重复的描述,以避免冗余。
继续参照图3,在步骤320中,可以基于第一消息帧执行通信操作。例如,non-AP STA MLD可以解析第一消息帧的信息域,并且基于在该信息域中定义的连接,与定义的连接对应的附属STA可以定期苏醒以接收为其缓存的下行数据帧。
将理解,图3所示的通信方法仅是示例性的,本公开不限于此,例如,在步骤310之前,non-AP STA MLD可以向AP MLD发送第二消息帧,例如,第二消息帧可以是关联请求帧、重关联请求帧、多连接建立请求帧、重多连接建立请求帧、或者TID-to-Link映射请求帧等。
图4是示出根据本公开的实施例的多连接下的通信装置的框图。
参照图4,通信装置400可以包括处理模块410和收发模块420。图4所示的通信装置400可以应用于AP MLD或者non-AP STA MLD。
在图4所示的通信装置应用于AP MLD的情况下,处理模块420可以被配置为:确定第一消息帧,其中,第一消息帧可以包括用于定义支持多连接通信的站点设备(non-AP STA MLD)接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;收发模块可以被配置为:发送第一消息帧。在以上实施例中描述的第一消息帧、信息域、第一比特位、第二比特位以及状态码的实施例可以应用于此,在此省略重复的描述,以避免冗余。在此情况下,通信装置400可以执行参照图2所描述的通信方法,为了简明,在此省略重复的描述。
在图4所示的通信装置应用于non-AP STA MLD的情况下,收发模块420可以被配置为:接收第一消息帧,其中,第一消息帧可以包括用于定义支持多连接通信的站点设备(non-AP STA MLD)接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;处理模块410可以被配置为:基于第一消息帧控制通信操作的执行。在以上实施例中描述的第一消息帧、信息域、第一比特位、第二比特位以及状态码的实施例可以应用于此,在此省略重复的描述,以 避免冗余。在此情况下,通信装置400可以执行参照图3所描述的通信方法,为了简明,在此省略重复的描述。
此外,图4所示的通信装置400仅是示例性的,本公开的实施例不限于此,例如,通信装置400还可以包括其他模块,例如,存储器模块等。此外,通信装置400中的各个模块可以组合成更复杂的模块,或者可以划分为更多单独的模块。
根据本公开的实施例的通信方法和通信装置可以定义non-AP STA MLD接收下行缓存数据帧的连接,使得multi-link traffic机制能够得到应用,提高频谱利用率。
基于与本公开的实施例所提供的方法相同的原理,本公开的实施例还提供了一种电子装置,该电子装置包括处理器和存储器;其中,存储器中存储有机器可读指令(也可以称为“计算机程序”);处理器,用于执行机器可读指令以实现参照图2和图3描述的方法。
本公开的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现参照图2和图3描述的方法。
在示例实施例中,处理器可以是用于实现或执行结合本公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路,例如,CPU(Central Processing Unit,中央处理器)、通用处理器、DSP(Digital Signal Processor,数据信号处理器)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合、DSP和微处理器的组合等。
在示例实施例中,存储器可以是,例如,ROM(Read Only Memory,只读存储器)、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory,只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、 蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
应该理解的是,虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。此外,附图的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
虽然已经参照本公开的某些实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不脱离本公开的范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。因此,本公开的范围不应被限定为受限于实施例,而是应由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (16)
- 一种多连接下的通信方法,应用于支持多连接通信的接入点设备,包括:确定第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于指示支持多连接通信的站点设备接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;发送所述第一消息帧。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其中,所述信息域包括:与所述接入点设备和所述站点设备支持的多个连接分别对应的多个第一比特位,其中,在相应第一比特位设置为第一值的情况下,标识所述站点设备在所述多个连接中的与所述相应第一比特位对应的连接下接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其中,所述信息域包括第二比特位,其中,在所述第二比特位被设置为第一值的情况下,标识所述站点设备在所有连接下接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其中,所述信息域被包括在所述第一消息帧的MAC帧头部分中。
- 根据权利要求1至4中的任一项所述的通信方法,其中,所述第一消息帧为关联响应帧、重关联响应帧、多连接建立响应帧、重多连接建立响应帧、或者TID-to-Link映射响应帧。
- 根据权利要求5所述的通信方法,其中,在所述第一消息帧中的发送连接的状态码被标识为拒绝的情况下,所述信息域的所有第一比特位或者所述第二比特位被设置为第二值,以标识所述站点设备在所有的连接 下不接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 一种多连接下的通信方法,应用于支持多连接通信的站点设备,包括:接收第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收缓存的下行数据帧的连接的信息域;基于所述第一消息帧执行通信操作。
- 根据权利要求7所述的通信方法,其中,所述信息域包括:与所述接入点设备和所述站点设备支持的多个连接分别对应的多个第一比特位,其中,在相应第一比特位设置为第一值的情况下,标识所述站点设备在所述多个连接中的与所述相应第一比特位对应的连接下接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 根据权利要求7所述的通信方法,其中,所述信息域包括第二比特位,其中,在所述第二比特位被设置为第一值的情况下,标识所述站点设备在所有连接下接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 根据权利要求7所述的通信方法,其中,所述信息域被包括在所述第一消息帧的MAC帧头部分中。
- 根据权利要求7至10中的任一项所述的通信方法,其中,所述第一消息帧为关联响应帧、重关联响应帧、多连接建立响应、重多连接建立响应帧帧、或者TID-to-Link映射响应帧。
- 根据权利要求11所述的通信方法,其中,在所述第一消息帧中的发送连接的状态码被标识为拒绝的情况下,所述信息域的所有第一比特位或者第二比特位被设置为第二值,以标识所述站点设备在所有的连接下 不接收所述缓存的下行数据帧的指示信息。
- 一种多连接下的通信装置,应用于支持多连接通信的接入点设备,所述通信装置包括:处理模块,被配置为:确定第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收所述缓存的下行数据帧的连接的信息域;收发模块,被配置为:发送所述第一消息帧。
- 一种多连接下的通信装置,应用于支持多连接通信的站点设备,所述通信装置包括:收发模块,被配置为:接收第一消息帧,其中,所述第一消息帧包括用于定义支持多连接通信的站点设备接收所述缓存的下行数据帧的连接的信息域;处理模块,被配置为:基于所述第一消息帧控制通信操作的执行。
- 一种电子装置,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上可运行的计算机程序,其中,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中的任一项或者权利要求7至12中的任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中的任一项或者权利要求7至12中的任一项所述的方法。
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