CN116528371B - Ppdu的上行带宽指示方法及相关装置 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及无线通信领域,比如应用于支持802.11be标准的无线局域网中,尤其涉及一种PPDU的上行带宽指示方法及相关装置。该方法包括:AP生成并发送触发帧,触发帧中携带第一指示信息,用于直接指示或联合指示EHT TB PPDU的带宽或上行PPDU的传输总带宽;并携带第二指示信息,用于指示HE TB PPDU和/或EHT TB PPDU在上行PPDU的传输总带宽内的分布,或直接指示EHT站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。实施本申请实施例,可以在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力。

Description

PPDU的上行带宽指示方法及相关装置
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种物理层协议数据单元PPDU的上行带宽指示方法及相关装置。
背景技术
随着移动互联网的发展和智能终端的普及,数据流量快速增长,用户对通信服务质量的需求也越来越高,电气和电子工程师协会(institute of electrical andelectronics engineers,IEEE)802.11ax标准已经难以在大吞吐量、低抖动和低延迟等方面满足用户需求。因此,迫切需要发展下一代无线局域网(wireless local areanetworks,WLAN)技术,即IEEE 802.11be标准或极高吞吐率(extremely high throughput,EHT)标准或Wi-Fi7标准。与IEEE 802.11ax不同,IEEE 802.11be将采用超大带宽,例如320MHz,以实现超高传输速率和支持超密集用户的场景。下文中将支持802.11ax标准而不支持802.11be标准的站点简称为高效(High Efficient,HE)站点,将支持802.11be标准的站点简称为EHT站点。
通常,站点(station,STA)需要通过信道竞争获得传输机会(transmissionopportunity,TXOP)后再进行上行数据传输,比如基于增强分布式信道接入(enhanceddistributed channel access,EDCA)方式进行信道竞争获得传输机会。IEEE 802.11ax引入了基于触发帧的上行调度传输方法,通过接入点(access point,AP)发送的触发帧(trigger frame)来调度一个或多个站点进行上行数据传输,比如,调度站点发送高效率(high efficient,HE)物理层协议数据单元(physical layer protocol data unit,PPDU)。IEEE 802.11be标准会沿用IEEE 802.11ax基于触发帧的上行调度传输方法,所以为了保持兼容性,该触发帧应该可以用于触发HE站点和EHT站点同时进行上行数据传输。因为802.11ax标准支持的最大传输带宽为160MHz,该触发帧中上行带宽字段指示的带宽也最大为160MHz,而802.11be标准支持的最大传输带宽为320MHz。所以,在802.11be标准中,为了实现更大带宽的传输,该触发帧应该可以用于触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输。
因此,如何在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够EHT触发站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力,是业界亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种PPDU的上行带宽指示方法及相关装置,可以复用802.11ax的触发帧、来触发EHT站点在大于160MHz带宽上进行上行数据传输,并且不影响HE站点接收该触发帧,无需重新设计新的触发帧来调度EHT站点进行上行数据传输,从而可以在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力,还可以减少复杂度、节省信令开销。
下面从不同的方面介绍本申请,应理解的是,下面的不同方面的实施方式和有益效果可以互相参考。
第一方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:AP生成并发送触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示HE TB PPDU和/或EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布。
第二方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:AP生成并发送触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
结合第一或第二方面,在一种可能的设计中,该方法还包括:AP接收HE TB PPDU或EHT TB PPDU;其中,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定。
第三方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:STA接收并解析触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布。
第四方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:STA接收并解析触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
结合第三或第四方面,在一种可能的设计中,该方法还包括:STA生成HE TB PPDU或EHT TB PPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定;STA根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHT TB PPDU。
第五方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置为AP或AP中的芯片,比如Wi-Fi芯片。该通信装置包括:处理单元和收发单元。
一种可能的设计中,该处理单元,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;该收发单元,用于发送该触发帧。
一种可能的设计中,该处理单元,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该收发单元,用于发送该触发帧。
上述任一种可能的设计中,上述收发单元,还用于接收HE TB PPDU或EHT TBPPDU。其中,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定。
一种可能的设计中,该处理单元,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;该收发单元,用于发送该触发帧。
一种可能的设计中,该处理单元,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该收发单元,用于发送该触发帧。
可选的,上述收发单元,还用于接收HE TB PPDU或EHT TB PPDU;其中,该EHT TBPPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值。
第六方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置为STA或STA中的芯片,比如Wi-Fi芯片。该通信装置包括:收发单元和处理单元。
一种可能的设计中,该收发单元,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;该处理单元,用于解析该触发帧。
一种可能的设计中,该收发单元,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该处理单元,用于解析该触发帧。
上述任一种可能的设计中,上述处理单元,还用于生成HE TB PPDU或EHT TBPPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定;上述收发单元,还用于根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHT TB PPDU。
一种可能的设计中,该收发单元,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TBPPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;该处理单元,用于解析该触发帧。
一种可能的设计中,该收发单元,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该处理单元,用于解析该触发帧。
可选的,上述处理单元,还用于生成HE TB PPDU或EHT TB PPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值;上述收发单元,还用于根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHTTB PPDU。
第七方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:AP生成并发送触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHTTB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽。
第八方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:AP生成并发送触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽。该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
结合第七或第八方面,在一种可能的设计中,该方法还包括:AP接收HE TB PPDU或EHT TB PPDU;其中,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值。
第九方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:STA接收并解析触发帧,所述触发帧中包括第一指示信息,所述第一指示信息和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽。所述触发帧还包括第二指示信息,所述第二指示信息用于指示指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,所述EHT TB PPDU的带宽为所述所述第一指示信息和所述上行带宽字段联合指示的带宽,所述HE TB PPDU的带宽为所述上行带宽字段的带宽
第十方面,本申请提供一种PPDU的上行带宽指示方法,该方法包括:STA接收并解析触发帧,所述触发帧中包括第一指示信息,所述第一指示信息和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽。所述触发帧还包括第二指示信息,所述第二指示信息用于指示站点传输HE TBPPDU还是EHT TB PPDU。
结合第九或第十方面,在一种可能的设计中,该方法还包括:STA生成HE TB PPDU或EHT TB PPDU,所述EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为所述第一指示信息和所述上行带宽字段联合指示的值;STA根据所述第二指示信息的指示,发送生成的所述HE TB PPDU或所述EHT TB PPDU。
第十一方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置具体为AP,包括处理器和收发器。该处理器和该收发器用于执行上述第一方面、或上述第二方面、或上述第七方面、或上述第八方面所述的方法。
第十二方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置具体为STA,包括处理器和收发器。该处理器和该收发器用于执行上述第三方面、上述第四方面、或上述第九方面、或上述第十方面所述的方法。
第十三方面,本申请提供一种通信装置,该通信装置可以以芯片的产品形态存在,该通信装置的结构中包括输入输出接口和处理电路。该输入输出接口和该处理电路用于执行上述第一方面至上述第四方面中任一方面、或上述第七方面至上述第十方面中任一方面所述的方法。
第十四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有程序指令,当该程序指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至上述第四方面中任一方面,或上述第七方面至上述第十方面中任一方面所述的方法。
第十五方面,本申请提供一种包含程序指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至上述第四方面中任一方面,或上述第七方面至上述第十方面中任一方面所述的方法。
实施本申请实施例,一方面可以复用802.11ax的触发帧、来触发EHT站点在大于160MHz带宽上进行上行数据传输,从而在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力;另一方面,不影响HE站点接收该触发帧,无需重新设计新的触发帧来调度EHT站点进行上行数据传输,从而可以减少复杂度、节省信令开销。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本申请实施例提供的无线通信系统的架构示意图;
图2a是本申请实施例提供的接入点的结构示意图;
图2b是本申请实施例提供的站点的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的320MHz信道中频域分片的划分示意图;
图4是802.11ax标准中基于触发帧的上行调度传输方法的示意流程图;
图5a是802.11ax标准中触发帧的帧格式示意图;
图5b是802.11ax标准的触发帧中公共信息字段和用户信息字段的帧格式示意图;
图6是本申请实施例提供的PPDU的上行带宽指示方法的一示意流程图;
图7是本申请实施例提供的第一用户信息字段的帧结构示意图;
图8是本申请实施例提供的上行多用户PPDU的结构示意图;
图9是6GHz频段上320MHz信道的划分示意图;
图10a是示例1.1中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图10b是示例1.2中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图10c是示例1.3中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图10d是示例1.4中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图10e是示例1.5中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图11是示例2.5中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图;
图12是本申请实施例提供的通信装置1的结构示意图;
图13是本申请实施例提供的通信装置2的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
为便于理解本申请实施例的提供方法,下面将对本申请实施例提供的方法的系统架构和/或应用场景进行说明。可理解的,本申请实施例描述的系统架构和/或场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定。
本申请实施例提供一种PPDU的上行带宽指示方法,可以复用802.11ax的触发帧、来触发EHT站点在大于160MHz带宽上进行上行数据传输,并且不影响HE站点接收该触发帧,无需重新设计新的触发帧来调度EHT站点进行上行数据传输,从而可以在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力,还可以减少复杂度、节省信令开销。该PPDU的上行带宽指示方法可以应用于无线通信系统中,比如无线局域网系统中,该PPDU的上行带宽指示方法可以由无线通信系统中的通信设备或通信设备中的芯片或处理器实现。该通信设备可以是接入点设备或站点设备;该通信设备还可以是一种支持多条链路并行传输的无线通信设备,例如,该通信设备可以称为多链路设备(multi-link device,MLD)或多频段设备。相比于仅支持单条链路传输的通信设备来说,多链路设备具有更高的传输效率和更大的吞吐率。
本申请实施例提供的PPDU的上行带宽指示方法可以应用于AP与一个或多个STA通信的场景中,还可以应用于AP与AP的通信场景,也同样适用于STA与STA的通信场景。下文以AP与STA的通信场景为例,参见图1,图1是本申请实施例提供的无线通信系统的架构示意图。如图1所示,该无线通信系统可以包括一个或多个AP(如图1中的AP1或AP2)和一个或多个STA(如图1中的STA1、STA2或STA3)。其中,AP和STA支持WLAN通信协议,该通信协议可以包括IEEE 802.11be(或称为Wi-Fi 7,EHT协议),还可以包括IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac等协议。当然,随着通信技术的不断演进和发展,该通信协议还可以包括IEEE 802.11be的下一代协议等。以WLAN为例,实现本申请方法的装置可以是WLAN中的AP或STA,或者是,安装在AP或STA中的芯片或处理系统。
接入点(例如图1的AP1或AP2)是一种具有无线通信功能的装置,支持采用WLAN协议进行通信,具有与WLAN网络中其他设备(比如站点或其他接入点)通信的功能,当然,还可以具有与其他设备通信的功能。在WLAN系统中,接入点可以称为接入点站点(AP STA)。该具有无线通信功能的装置可以为一个整机的设备,还可以是安装在整机设备中的芯片或处理系统等,安装这些芯片或处理系统的设备可以在芯片或处理系统的控制下,实现本申请实施例的方法和功能。本申请实施例中的AP是为STA提供服务的装置,可以支持802.11系列协议。例如,AP可以为通信服务器、路由器、交换机、网桥等通信实体;AP可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站等,当然AP还可以为这些各种形式的设备中的芯片和处理系统,从而实现本申请实施例的方法和功能。
站点(例如图1中的STA1或STA2或STA3)是一种具有无线通信功能的装置,支持采用WLAN协议进行通信,具有与WLAN网络中的其他站点或接入点通信的能力。在WLAN系统中,站点可以称为非接入点站点(non-access point station,non-AP STA)。例如,STA是允许用户与AP通信进而与WLAN通信的任何用户通信设备,该具有无线通信功能的装置可以为一个整机的设备,还可以是安装在整机设备中的芯片或处理系统等,安装这些芯片或处理系统的设备可以在芯片或处理系统的控制下,实现本申请实施例的方法和功能。例如,STA可以为平板电脑、桌面型、膝上型、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-mobilePersonal Computer,UMPC)、手持计算机、上网本、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、手机等可以联网的用户设备,或物联网中的物联网节点,或车联网中的车载通信装置或,娱乐设备,游戏设备或系统,全球定位系统设备等,STA还可以为上述这些终端中的芯片和处理系统。
WLAN系统可以提供高速率低时延的传输,随着WLAN应用场景的不断演进,WLAN系统将会应用于更多场景或产业中,比如,应用于物联网产业,应用于车联网产业或应用于银行业,应用于企业办公,体育场馆展馆,音乐厅,酒店客房,宿舍,病房,教室,商超,广场,街道,生成车间和仓储等。当然,支持WLAN通信的设备(比如接入点或站点)可以是智慧城市中的传感器节点(比如,智能水表,智能电表,智能空气检测节点),智慧家居中的智能设备(比如智能摄像头,投影仪,显示屏,电视机,音响,电冰箱,洗衣机等),物联网中的节点,娱乐终端(比如AR,VR等可穿戴设备),智能办公中的智能设备(比如,打印机,投影仪,扩音器,音响等),车联网中的车联网设备,日常生活场景中的基础设施(比如自动售货机,商超的自助导航台,自助收银设备,自助点餐机等),以及大型体育以及音乐场馆的设备等。本申请实施例中对于STA和AP的具体形式不做限制,在此仅是示例性说明。
可选的,参见图2a,图2a是本申请实施例提供的接入点的结构示意图。其中,AP可以是多天线的,也可以是单天线的。图2a中,AP包括物理层(physical layer,PHY)处理电路和媒体接入控制(media access control,MAC)处理电路,物理层处理电路可以用于处理物理层信号,MAC层处理电路可以用于处理MAC层信号。802.11标准关注PHY和MAC部分。参见图2b,图2b是本申请实施例提供的站点的结构示意图。图2b示出了单个天线的STA结构示意图,实际场景中,STA也可以是多天线的,并且可以是两个以上天线的设备。图2b中,STA可以包括PHY处理电路和MAC处理电路,物理层处理电路可以用于处理物理层信号,MAC层处理电路可以用于处理MAC层信号。
上述内容简要阐述了本申请实施例的系统架构,为更好地理解本申请实施例的技术方案,下面将介绍与本申请实施例相关的几个内容。
一、频域分片(frequency segment)
在WLAN中,信道通常分为主信道和从信道,其中,从信道可包含一个或多个子信道。如果以20MHz为基本带宽单位进行划分,320MHz信道可以划分为16个子信道,依次编号为信道1至信道16,每一个编号代表一个20MHz信道。
在WLAN中,一个用于传输的连续频谱块可称为一个频域分片(frequencysegment)。一个WLAN信道可以包括多个频域分片,其中每个频域分片的带宽可以是80MHz,40MHz,20MHz或160MHz。参见图3,图3是本申请实施例提供的320MHz信道中频域分片的划分示意图。如图3所示,以频域分片的带宽为80MHz为例,则图3所示的320MHz信道可分为4个频域分片。频域分片还可以称作频率分段,或简称为分片或分段。
二、IEEE 802.11ax标准中基于触发帧的上行调度传输方法
参见图4,图4是802.11ax标准中基于触发帧的上行调度传输方法的示意流程图。如图4所示,该基于触发帧的上行调度传输方法具体包括:
(1)AP发送触发帧,该触发帧用于调度一个或多个STA发送上行基于触发的HEPPDU(通俗来说,PPDU也可以称为数据包,或者数据分组)。基于触发的HE PPDU可以简写为HE TB PPDU(High Efficient Trigger Based Physical layer Protocol Data Unit)。该触发帧包含用于一个或多个站点发送上行子PPDU的资源调度信息以及其他参数。
(2)STA接收到该触发帧后,从该触发帧中解析出与自己的关联标识(associationidentification,AID)相匹配的用户信息字段,然后在该用户信息字段中的资源单元分配子字段所指示的RU上发送HE TB PPDU。如果站点没收到与自己AID匹配的的用户信息字段,收到用于随机竞争的AID,则站点仍可以在该对应的用户信息字段所指示的资源块上进行正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)随机竞争,传输上行TB PPDU。针对用于随机竞争的AID,分2类,一类是用于关联站点随机竞争的AID,比如“0”,另一类的是用于未关联站点随机竞争的AID,比如“2045”。
可选的,HE TB PPDU中可能包括的各字段的含义及功能可参考下述表1所示。
表1
(3)AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)形式发送,也可以通过非高吞吐率(non-high throughput,non-HT)复制传输形式发送。确认帧包括Ack帧和块确认(Block Ack)帧,其中Block Ack帧包括压缩Block Ack帧、和多站点块确认(Multi-STABlock Ack)帧。Ack帧和Block Ack帧是给一个站点发送的信息的确认,Multi-STA BlockAck是给一个或多个站点发送的信息的确认。
其中,参见图5a,图5a是802.11ax标准中触发帧的帧格式示意图。如图5a所示,触发帧中包括公共信息(common information)字段和用户信息列表(user informationlist)字段。公共信息字段包含所有STA都需要读取的公共信息,用户信息列表字段包括一个或多个用户信息字段,一个用户信息字段包含一个STA需要读取的信息。
参见图5b,图5b是802.11ax标准的触发帧中公共信息字段和用户信息字段的帧格式示意图。如图5b所示,在用户信息字段中,关联标识12(association identification12,AID12)表示某一个STA的关联标识,而资源单元(resource unit,RU)分配(RUallocation)子字段用来指示这个STA(AID12所指示的STA)所分配到的具体的资源单元位置。
基于图5b所示,下面对触发帧的公共信息字段中的一些字段进行简单介绍。
1、公共信息字段中的触发帧类型字段
触发帧类型字段占用4个比特,用于指示触发帧的类型。触发帧类型字段的取值与触发帧的类型之间的对应关系,可以参考下述表2。
表2
2、公共信息字段中的上行带宽字段
上行带宽字段占用2个比特,用于指示HE TB PPDU的HE-SIG-A中的带宽。上行带宽字段取值为0,指示HE-SIG-A中的带宽为20MHz;上行带宽字段的取值为1,指示HE-SIG-A中的带宽为40MHz;上行带宽字段的取值为2,指示HE-SIG-A中的带宽为80MHz;上行带宽字段的取值为3,指示HE-SIG-A中的带宽为160MHz。
3、公共信息字段中的HE-LTF符号个数与中间码周期字段、以及多普勒字段
HE-LTF符号个数与中间码周期字段占用3个比特。多普勒字段占用1个比特。HE-LTF符号个数与中间码周期字段、需要与多普勒字段结合使用。
具体的,当多普勒字段的取值为0时,HE-LTF符号个数与中间码周期字段中的3比特用于指示HE-LTF符号个数。HE-LTF符号个数与中间码周期字段的取值为0,指示HE-LTF符号个数为1;HE-LTF符号个数与中间码周期字段的取值为1,指示HE-LTF符号个数为2;HE-LTF符号个数与中间码周期字段的取值为2,指示HE-LTF符号个数为4;HE-LTF符号个数与中间码周期字段的取值为3,指示HE-LTF符号个数为6;HE-LTF符号个数与中间码周期字段的取值为4,指示HE-LTF符号个数为8;HE-LTF符号个数与中间码周期字段的其他取值是预留值。
当多普勒子字段的取值为1时,HE-LTF符号个数与中间码周期字段中的前2个比特用于指示HE-LTF符号个数,HE-LTF符号个数与中间码周期字段中第3个比特用于指示中间码周期。当前2个比特的取值为0时,指示HE-LTF符号个数为1;当前2个比特的取值为1时,指示HE-LTF符号个数为2;当前2个比特的取值为2时,指示HE-LTF符号个数为4;前2个比特的取值为3是预留值。HE-LTF符号个数与中间码周期字段中的第3个比特的取值为0,指示中间码周期为10个符号;第3个比特的取值为1,指示中间码周期为20个符号。
以上是对802.11ax标准下触发帧的公共信息字段中的一些字段的介绍,基于图5b所示,下面对触发帧的用户信息字段中的一些字段进行简单介绍。
1、用户信息字段中的AID12字段
AID12字段占用12比特,其取值和含义可参考下述表3所示。
表3
也就是说,802.11ax标准中,若一个用户信息字段的AID12字段的取值为0或者2045,则该用户信息字段用于为管理的站点分配一个或多个连续的随机接入RU。若一个用户信息字段的AID12字段的取值为1-2007中的任意一个值,则该用户信息字段用于承载AID与该AID12字段的取值相匹配的站点需要读取的信息。若一个用户信息字段的AID12字段的取值为2046,则该用户信息字段用于指示未分配RU。若一个用户信息字段的AID12字段的取值为4095,则该用户信息字段用于作为填充字段。另外,802.11ax标准中,AID12字段的取值2008-2044以及2047-4094还是预留值,未做任何定义。
2、用户信息字段中的资源单元分配字段
802.11ax标准中,资源单元分配字段可以与公共信息字段中的上行带宽字段联合指示所分配的RU的大小和位置。
可理解的,由于上述公共信息字段中的上行带宽字段占用2比特,最大指示160MHz带宽,也就是说,802.11ax的触发帧最多触发站点在160MHz的带宽上进行上行数据传输;而802.11be标准支持的最大传输带宽为320MHz。所以,为了支持802.11be标准的320MHz带宽,本申请实施例提供一种PPDU的上行带宽指示方法,可以复用802.11ax的触发帧、来触发EHT站点在大于160MHz带宽上进行上行数据传输,并且不影响HE站点接收该触发帧,无需重新设计新的触发帧来调度EHT站点进行上行数据传输,从而可以在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力,还可以减少复杂度、节省信令开销。
下面将结合更多的附图对本申请提供的技术方案进行详细说明。
可理解的,本申请中的AP和STA既可以是单链路设备,也可以是多链路设备中的一个功能实体或功能单元,比如本申请中的AP是AP多链路设备中的某个AP,STA是站点多链路设备中的某个STA,本申请对此不做限定。
可理解的,下文以一个AP与一个或多个STA组成的通信系统中实施为例对本申请实施例提供的PPDU的上行带宽指示方法进行阐述。其中,该AP支持IEEE 802.11be协议(或称为Wi-Fi 7,EHT协议),还可以支持其他WLAN通信协议,如IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac等协议。该一个或多个STA中存在至少一个STA支持IEEE 802.11be协议。应理解,本申请实施例中的AP和STA还可以支持IEEE 802.11be的下一代协议。也就是说,本申请实施例提供的PPDU的上行带宽指示方法不仅适用于IEEE 802.11be协议,还可以适用于IEEE 802.11be的下一代协议。
应理解,本申请实施例中的STA既可以是HE站点,也可以是EHT站点。HE站点只能传输HE TB PPDU,EHT站点既可以传输HE TB PPDU,还可以传输基于触发的EHT PPDU,基于触发的HE PPDU可以简写为EHT TB PPDU(extremely high throughput Trigger BasedPhysical layer Protocol Data Unit)。
参见图6,图6是本申请实施例提供的PPDU的上行带宽指示方法的一示意流程图。如图6所示,该PPDU的上行带宽指示方法包括但不限于以下步骤:
S101,AP生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽或上行PPDU的传输总带宽。
其中,上述触发帧的帧格式可以参考图5a所示,包括公共信息字段和用户信息列表字段。该公共信息字段的帧格式可参考图5b所示的公共信息字段部分,包括上行带宽字段,用于指示HE TB PPDU的HE-SIG-A中的带宽。该触发帧中可以包括第一指示信息。该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽、或上行PPDU的传输总带宽。应理解,上行PPDU的传输总带宽是上行HE TB PPDU的带宽和上行EHT TB PPDU的带宽之和。
可选的,上述第一指示信息也可以直接用于指示上行PPDU的传输总带宽或EHT TBPPDU的带宽,无需联合上行带宽字段指示。
可选的,该触发帧中还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或EHT TB PPDU在上述上行PPDU的传输总带宽内的分布(这里的分布是指带宽大小和频域分片)。或者,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
可选的,该触发帧中还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
可选的,该触发帧中还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片。
上述触发帧可以用于调度一个或多个EHT站点进行上行多用户传输,还可以调度HE站点和EHT站点同时进行上行多用户传输,即支持上行多用户混传模式。应理解,HE站点只能传输HE TB PPDU,EHT站点既可以传输HE TB PPDU,也可以传输EHT TB PPDU。
应理解,PPDU中的HE/EHT短训练字段,HE/EHT长训练字段,以及数据字段是在资源块上进行传输的,该资源块指示信息位于与该站点AID匹配的用户信息字段中,以下相同,不再赘述。
如果触发帧包括一个或多个HE站点的用户信息字段,则此时在主80MHz或者主160MHz上non-HT复制传输的触发帧不能被打孔,即主80MHz或者主160MHz上的每个20MHz上都需要传输non-HT的触发帧。
S102,AP发送该触发帧。相应地,STA接收该触发帧。
S103,STA解析该触发帧。
可选的,S104,STA生成HE TB PPDU或EHT TB PPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、以及该第二指示信息中的一项或多项确定。或者,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值。
可选的,S105,STA根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHTTB PPDU。相应地,AP接收该HE TB PPDU或该EHT TB PPDU。
可见,本申请实施例通过在802.11ax的触发帧中携带第一指示信息,用于直接指示或联合指示EHT TB PPDU的带宽或上行PPDU的传输总带宽;并携带第二指示信息,用于指示HE TB PPDU和/或EHT TB PPDU在上行PPDU的传输总带宽内的分布,或者指示EHT TBPPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,或者直接指示EHT站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;以使EHT站点基于第一指示信息、上行带宽字段、以及第二指示信息中的一项或多项设置EHT TB PPDU中通信信令字段的带宽字段,再根据第二指示信息的指示传输EHTTB PPDU。一方面可以复用802.11ax的触发帧、来触发EHT站点在大于160MHz带宽上进行上行数据传输,从而在保证触发帧的兼容性的前提下,使得触发帧具有能够触发EHT站点在大于160MHz的带宽上进行上行数据传输的能力;另一方面,不影响HE站点接收该触发帧,无需重新设计新的触发帧来调度EHT站点进行上行数据传输,从而可以减少复杂度、节省信令开销。
下面将详细介绍第一指示信息和第二指示信息的实现方式。
可选的,上述第一指示信息可以位于该触发帧的公共信息字段的未使用比特(或预留比特)中,也可以位于该触发帧的一个特殊的用户信息字段(记为第一用户信息字段)中。该第一用户信息字段中关联标识AID12字段的取值为预设值,该预设值可以是当前未使用的AID,即2008至2044、或者2046至4095中的任意一个,比如第一用户信息字段中AID12的取值为2044,表示该第一用户信息字段承载的是该触发帧的部分公共信息。
该第一指示信息可以称为上行带宽拓展字段,还可以有其他名称,例如带宽指示字段,本申请实施例对此不做限定。上行带宽拓展字段和上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽或EHT TB PPDU的带宽。换句话说,本申请实施例拓展802.11ax触发帧,在802.11ax触发帧中增加一个上行带宽拓展字段,该字段既可以放在触发帧公共信息部分中的未使用比特中,也可以放在一个特殊的用户信息字段中。
该第一指示信息可以称为上行PPDU总带宽字段,还可以有其他名称,本申请实施例对此不做限定。上行PPDU总带宽字段直接用于指示上行PPDU的传输总带宽。
该第一指示信息可以称为上行EHT TB PPDU带宽字段,还可以有其他名称,本申请实施例对此不做限定。上行EHT TB PPDU带宽字段直接用于指示EHT TB PPDU的带宽。
可选的,上述第二指示信息可以位于上述触发帧的公共信息字段的预留比特中,或位于一个特殊的用户信息字段(记为第一用户信息字段)中,也可以位于该触发帧的第二用户信息字段中。该第二用户信息字段中AID12字段用于指示某一个STA的关联标识,其取值为1至2007中的任意一个值。该第二指示信息可以称为EHT/HE指示字段,还可以有其他名称,例如PPDU类型指示字段,本申请实施例对此不做限定。
如果该第二指示信息用于指示HE TB PPDU和/或EHT TB PPDU在上行PPDU的传输总带宽内的分布,则该第二指示信息可以位于触发帧的公共信息字段的预留比特中,或位于第一用户信息字段中。换句话说,本申请实施例在802.11ax触发帧的一个特殊的用户信息字段中增加一个EHT/HE指示字段,用于指示EHT站点在上行带宽中的一个或多个频域分片上传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。其中,本申请实施例提及的“上行带宽”即为上行PPDU的传输总带宽,两者可以相互替换使用。
如果该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,则该第二指示信息可以位于触发帧的公共信息字段的预留比特中,或位于第一用户信息字段中。
如果该第二指示信息用于指示EHT站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU,则该第二指示信息可以位于第二用户信息字段中。换句话说,本申请实施例在触发帧的用户信息字段中添加1比特用来指示EHT站点是传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
例如,参见图7,图7是本申请实施例提供的第一用户信息字段的帧结构示意图。图7示出了第一用户信息字段中携带第一指示信息和第二指示信息。如图7所示,该第一用户信息字段包括AID12字段、上行带宽拓展字段、EHT/HE指示字段等。其中,该AID12字段取值为2008至2044、或者2046至4095中的任意一个,比如2044。图7中,该AID12字段占用12比特,该上行带宽拓展字段占用2比特或3比特,该EHT/HE指示字段占用x比特,x的取值可以是1、2或4。
应理解,HE站点只能正确译码上行带宽字段,而不会去译码上行带宽拓展字段。
下面分别对第一指示信息和第二指示信息的具体实现方式进行详细说明。为便于理解,先介绍第二指示信息的实现方式,再介绍第一指示信息的实现方式。
一、第二指示信息
方法a:第二指示信息位于第一用户信息字段或位于触发帧的公共信息字段的预留比特。EHT/HE指示字段,用于指示EHT站点在上行PPDU的传输总带宽中的一个或多个频域分片上传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
实施方式a-1、如果限定仅主160MHz信道可以用来混传HE TB PPDU和EHT TBPPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为80MHz,则EHT/HE指示字段可以占用2个比特,这两个比特中的第一个比特对应第一80MHz信道,第二个比特对应第二80MHz信道。第一个比特的取值用于指示主160MHz信道内的第一80MHz信道传输HE TB PPDU还是EHT TBPPDU。第二个比特的取值用于指示主160MHz信道内的第二80MHz信道传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
示例性的,第一个比特的取值为0时,指示第一80MHz信道传输HE TB PPDU;第一个比特的取值为1时,指示第一80MHz传输EHT TB PPDU。
或者,第一个比特的取值为0时,指示第一80MHz信道传输EHT TB PPDU;第一个比特的取值为1时,指示第一80MHz传输HE TB PPDU。
其中,第一80MHz信道和第二80MHz信道可以采用以下设计中的一种,应用于本申请的所有实施例:
设计1,第一80MHz信道为主80MHz信道,第二80MHz信道为从80MHz信道。
设计2,第一80MHz信道为从80MHz信道,第二80MHz信道为主80MHz信道。
设计3,第一80MHz信道为160MHz带宽下从低频到高频排序中的第一个80MHz信道,第二80MHz信道为160MHz带宽下从低频到高频排序中的第二个80MHz信道。
设计4,第一80MHz信道为160MHz带宽下从高频到低频排序中的第一个80MHz信道,第二80MHz信道为160MHz带宽下从高频到低频排序中的第二个80MHz信道。
例如,结合图8进行举例说明,图8是本申请实施例提供的上行多用户PPDU的结构示意图。假设比特取值为0,指示传输HE TB PPDU;比特取值为1,指示传输EHT TB PPDU。假设第一80MHz信道和第二80MHz信道采用设计1,则EHT/HE指示字段的取值为01时,表示EHT站点在主160MHz内的主80MHz信道上传输HE TB PPDU,EHT站点在主160MHz内的从80MHz信道上传输EHT TB PPDU。可理解的,图8仅是示意图,示出了上行多用户PPDU是HE TB PPDU和EHT TB PPDU的混合传输场景。当EHT/HE指示字段的取值为00时,EHT站点(这里的EHT站点可以是一个或多个)在主160MHz内的主80MHz信道和从80MHz信道上均传输HE TB PPDU。当EHT/HE指示字段的取值为11时,EHT站点(这里的EHT站点可以是一个或多个)在主160MHz内的主80MHz信道和从80MHz信道上均传输EHT TB PPDU。也就是说,此种情况下,上行多用户PPDU是多个同PPDU类型的子PPDU组成。
实施方式a-2、如果限定仅主160MHz信道可以用来混传HE TB PPDU和EHT TBPPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为160MHz,则EHT/HE指示字段可以占用1个比特,该1个比特用于指示EHT站点在主160MHz内传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
由于EHT标准支持的最大传输带宽是320MHz,所以针对上述实施方式a-1和实施方式a-2,EHT站点可以默认在从160MHz信道上传输EHT TB PPDU。
实施方式a-3、如果320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为80MHz,则EHT/HE指示字段可以占用4个比特。这4个比特与320MHz带宽下的4个80MHz信道一一对应。每一个比特的取值用于指示EHT站点在该比特对应的80MHz信道上传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。可以理解的是,如果上行带宽(即上行PPDU的传输总带宽)小于320MHz,则不在上行带宽(即上行PPDU的传输总带宽)内的80MHz信道对应的比特可以忽略或者不使用。
实施方式a-4、如果320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为160MHz,则EHT/HE指示字段可以占用2个比特。这2个比特与320MHz带宽下的2个160MHz信道一一对应。每一个比特的取值用于指示EHT站点在该比特对应的160MHz信道上传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。可以理解的是,如果上行带宽(即上行PPDU的传输总带宽)小于320MHz,则不在上行带宽(即上行PPDU的传输总带宽)内的160MHz信道对应的比特可以忽略或者不使用。
可选的,AP发送触发帧后,触发帧中可以包括给HE站点发送HE TB PPDU的用户信息字段,EHT站点发送的EHT/HE TB PPDU的用户信息字段中的一个或多个,比如同时包括用于调度HE站点和EHT站点的用户信息字段。站点响应上行多用户PPDU,其中包括的上行EHTTB PPDU(如图8所示的EHT TB PPDU部分)物理层前导码的通用信令字段的参数是从接收到的触发帧中获得的,比如EHT TB PPDU的带宽信令。另外,上行EHT TB PPDU的通用信令字段包括PHY(物理层,physical layer)版本识别号,TXOP(传输机会,transmit opportunity),BSS(基本服务集,basic service set)颜色,循环冗余校验码,尾比特等字段。其中EHT站点为响应触发帧而发出的上行EHT TB PPDU(或者称为子EHT TB PPDU)物理层前导码中的通用信令字段中的PHY版本识别码字段,可以从触发帧中的EHT/HE指示字段获得。
具体地,针对前述实施方式a-1至前述实施方式a-4中的任一种,如果触发帧的EHT/HE指示字段指示其中一个频率分段传输HE TB PPDU,则EHT站点在该频率分段上传输HE TB PPDU,其物理层前导码,比如高效信令字段A与802.11ax一样,不携带PHY版本识别号。如果触发帧的EHT/HE指示字段指示其中一个频率分段传输EHT TB PPDU,则EHT站点在该频率分段上传输EHT TB PPDU,携带PHY版本识别号字段(比如3比特),并且该PHY版本识别号字段设置为EHT TB PPDU对应的值,比如“0”。
例如,在前述实施方式a-1中,结合图8进行举例说明。假设比特取值为0,指示传输HE TB PPDU;比特取值为1,指示传输EHT TB PPDU。假设第一80MHz信道和第二80MHz信道采用设计1,则EHT/HE指示字段的取值为01时,表示EHT站点在主160MHz内的主80MHz信道上传输HE TB PPDU,其物理层前导码不包括PHY版本识别号字段;EHT站点在主160MHz内的从80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中物理层前导码中的通用信令字段中包括PHY版本识别号字段,值设置为EHT TB PPDU对应的值“0”。
又如,在前述实施方式a-2中,假设比特取值为0,指示传输HE TB PPDU;比特取值为1,指示传输EHT TB PPDU。EHT/HE指示字段的取值为0时,表示EHT站点在主160MHz信道上传输HE TB PPDU,其物理层前导码不包括PHY版本识别号字段。EHT/HE指示字段的取值为1时,表示EHT站点在主160MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中物理层前导码中的通用字段中包括PHY版本识别号字段,值设置为EHT TB PPDU对应的值“0”。
方法b:第二指示信息位于触发帧的公共信息字段中。EHT/HE指示字段,用于指示EHT站点在上行PPDU的传输总带宽中所分配的资源块上传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。
实施方式b-1、如果限定仅主160MHz信道可以用来混传HE TB PPDU和EHT TBPPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为80MHz,则EHT/HE指示字段可以占用2个PHY版本识别号字段,这PHY版本识别号字段中的第一个PHY版本识别号字段对应第一80MHz信道,第二个PHY版本识别号字段对应第二80MHz信道。第一个PHY版本识别号字段取值用于指示主160MHz信道内的第一80MHz信道传输HE TB PPDU,EHT TB PPDU还是其他下一代类型的PPDU。PHY版本识别号字段的取值用于指示主160MHz信道内的第二80MHz信道传输HE TB PPDU,EHT TB PPDU还是其他下一代类型的PPDU。其中下一代类型的PPDU由于目前未定,对应的该字段的值为保留。
其中,第一80MHz信道和第二80MHz信道可以参考上文,在此不再赘述。
示例性的,第一个PHY版本识别号字段为3比特,取值为0(二进制为000),指示第一80MHz信道传输HE TB PPDU;第一个比特的取值为1(二进制为001),指示第一80MHz传输EHTTB PPDU。
或者,第一个PHY版本识别号字段的取值为0,指示第一80MHz信道传输EHT TBPPDU;第一个比特的取值为7,指示第一80MHz传输HE TB PPDU。
结合图8进行举例说明,假设PHY版本识别号字段取值为0,指示传输HE TB PPDU;PHY版本识别号字段取值为1,指示传输EHT TB PPDU。EHT/HE指示字段为000 001,表示EHT站点在主160MHz内的主80MHz信道上传输HE TB PPDU,EHT站点在主160MHz内的从80MHz子信道上传输EHT TB PPDU。
实施方式b-2、如果限定仅主160MHz信道可以用来混传HE TB PPDU和EHT TBPPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为160MHz,则EHT/HE指示字段可以占用1个PHY版本识别号字段,该1个PHY版本识别号字段用于指示EHT站点在主160MHz内传输HETB PPDU,EHT TB PPDU还是其他下一代类型的PPDU。
由于EHT标准支持的最大传输带宽是320MHz,所以针对上述实施方式a-1和实施方式a-2,EHT站点可以默认在从160MHz信道上传输EHT TB PPDU。
实施方式b-3、如果320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为80MHz,则EHT/HE指示字段可以占用4个PHY版本识别号字段。这4个PHY版本识别号字段与320MHz带宽下的4个80MHz信道一一对应。每一个PHY版本识别号字段的取值用于指示EHT站点在该PHY版本识别号字段对应的80MHz信道上传输HE TB PPDU,EHT TB PPDU还是下一代类型的PPDU。可以理解的是,如果上行带宽小于320MHz,则不在上行带宽内的80MHz信道对应的PHY版本识别号字段可以被忽略/省略或者未使用。
实施方式b-4、如果320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,并且上行子PPDU传输的带宽粒度(频域分片)为160MHz,则EHT/HE指示字段可以占用2个PHY版本识别号字段。这2个PHY版本识别号字段与320MHz带宽下的2个160MHz信道一一对应。每一个PHY版本识别号字段的取值用于指示EHT站点在该PHY版本识别号字段对应的160MHz信道上传输HE TB PPDU,EHT TB PPDU还是下一代类型的PPDU。可以理解的是,如果上行带宽小于320MHz,则不在上行带宽内的160MHz信道对应的PHY版本识别号字段可以被忽略/省略或者未使用。
可选的,如果触发帧的EHT/HE指示字段携带每个频域分片对应的PHY版本识别号字段,则此时EHT站点传输在该频域分片上传输PHY版本识别号字段指示的PPDU类型,如果指示为HE TB PPDU,则该HE TB PPDU物理层前导码,比如高效信令字段A与802.11ax一样,不携带PHY版本识别号;如果指示为EHT TB PPDU,则此时EHT站点传输在该频域分片上传输HE TB PPDU,直接拷贝触发帧中该频域分片对应的PHY版本识别号字段(比如3比特),比如值为“0”;如果指示为EHT TB PPDU的下一代PPDU,直接拷贝触发帧该频域分片对应的PHY版本识别号字段(比如3比特),比如值为“1”。
方法c:第二指示信息位于触发帧的第二用户信息字段中。也就是说,在触发帧中的用户信息字段中添加1比特,来携带第二指示信息,用于指示EHT站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU。该1比特或该EHT/HE指示字段取值0时,指示EHT站点传输HE TB PPDU;该1比特或该EHT/HE指示字段取值1时,指示EHT站点传输EHT TB PPDU。或者,该1比特或该EHT/HE指示字段取值0时,指示EHT站点传输EHT TB PPDU;该1比特或该EHT/HE指示字段取值1时,指示EHT站点传输HE TB PPDU。
方法d:第二指示信息位于触发帧的公共信息字段中。EHT/HE指示字段,用于指示混合传输的上行PPDU的模式,其中混合传输的上行PPDU是指包括HE TB PPDU和EHT TBPPDU。该字段间接地告知了EHT站点是传输HE TB PPDU还是传输EHT TB PPDU,具体方法与之前一样,也是通过该站点被分配的资源块所在的80MHz判断。
具体来讲,混合传输的上行PPDU模式包括以下中的一个或多个:
上述模式还可以进一步考虑小于80MHz的频段被打孔,比如20MHz,40MHz等。
其中次160MHz第一个80MHz和第二个80MHz,是按照160MHz的频率从高到低或者从低到高排序。
考虑现有160MHz的802.11ax站点或802.11ac的站点可能会把160MHz的每20MHz上的传统前导码合并,比如L-SIG字段,会把160MHz的每20MHz上的复制传输的前导码合并,比如802.11ax中的HE-SIG-A字段,或者802.11ac的VHT-SIG-A字段,提出主160MHz传输的上行PPDU不允许混合传输,因此混合传输的上行PPDU模式包括以下中的一个或多个:
另外,还提出增加一比特指示混合传输的上行PPDU还是非混合传输的上行PPDU,具体包括以下
1.增加1比特信令指示触发的上行PPDU是混和传输还是非混合传输,或者
2.在上述2个混合传输的上行PPDU模式表格中增加一个特殊的混合传输的上行PPDU模式,即非混合传输。
另外,HE站点接收到触发帧,只能发送上行HE TB PPDU。
可选的,本申请实施例将802.11ax的触发帧中的用户信息字段称为HE的用户信息字段。由于EHT标准引入320MHz带宽(包括资源分配中的多资源块组合),16个空间流等特性,导致触发帧的用户信息字段中资源块(应理解,本申请中的资源块即资源单元RU)分配字段和空间流分配字段需要做变更,把变更后的用户信息字段称为EHT的用户信息字段。除了MU-BAR(multi-user-block ack request)类型的触发帧,802.11be设计的触发帧与同类型的802.11ax的触发帧的用户信息字段长度保持一致。
针对上述方法a和上述方法b中EHT/HE指示字段的各种实施方式,EHT站点解析一种用户信息字段,即按照EHT的用户信息字段解析。但EHT站点仍可以按照EHT/HE指示字段的指示在被分配的资源块上发送EHT TB PPDU或HE PPDU。其中,所分配的资源块由触发帧中的资源块分配字段指示,可以指示出该EHT站点在哪个频域分片上的资源块进行传输。
或者可以理解为:针对上述方法a和上述方法b中EHT/HE指示字段的各种实施方式,EHT站点解析其AID(association identifier关联标识符)匹配的用户信息字段,通过用户信息字段中的资源块分配字段指示的被分配的资源块所在的80MHz确定是发送EHT TBPPDU或HE TB PPDU。其中,所分配的资源块由触发帧中的资源块分配字段指示,联合EHT/HE指示字段,可以指示出该EHT站点在对应的资源块传输上行PPDU的类型(EHT TB PPDU或HETB PPDU)。具体来讲,HE用户信息字段中资源块分配字段中的B0是用来指示主80MHz还是次80MHz,HE用户信息字段中的保留(预留)比特(第40比特)按照协议默认设置0,可以理解为是主160MHz(由于HE PPDU仅限于主160MHz上传输),而EHT用户信息字段中资源块分配字段需要9比特,比HE用户信息字段中资源块分配字段多1比特,提出在EHT用户信息字段字段的另一比特可以使用HE用户信息字段中的保留比特(第40比特),记为BS比特,该值设置为0,表示主160MHz,设置为1,表示次160MHz,并保留HE用户信息字段中的原8比特中的资源分配字段中的B0比特(该字段中的第一比特)的意义,即用来指示主80MHz还是次80MHz,另外7比特表格可以增加一些802.11be新支持的资源块或多资源块组合。因此EHT站点可以根据HE用户信息字段或者EHT用户信息字段中的BS和B0比特判断所分配的资源块所在的80MHz(一个或多个)。
针对上述方法c中第二指示信息的实现方式,EHT站点需要解析2种用户信息字段,如果指示传输HE PPDU,则EHT站点按照HE的用户信息字段解析,然后发送HE PPDU;如果指示传输EHT TB PPDU,则EHT站点按照EHT的用户信息字段解析;然后发送EHT TB PPDU。
以上介绍了第二指示信息的具体实现方式,下面将对第一指示信息的实现方式进行详细说明。
应理解,在6GHz频段上,320MHz的信道划分有重叠,所以需要区分320MHz所在的频域位置,即区分是320MHz-1和320MHz-2。具体如图9所示,图9是6GHz频段上320MHz信道的划分示意图。
802.11be的设备可能分为第一版本和第二版本,为了第一版本的站点的实施简单,提出第一版本的EHT AP不支持发送混合调度的触发帧,第二版本的EHT AP支持发送的混合调度的触发帧,因此
本发明提出第三指示信息,其中第三指示信息位于第一用户信息字段或位于触发帧的公共信息字段的预留比特,用来指示该触发帧是用来触发混合传输的上行PPDU还是非混合传输的上行PPDU。
二、第一指示信息
以下实施方式均以前述图7所示的帧结构示意图为例进行说明。也就是说,第一指示信息位于第一用户信息字段中。
方法1:上行带宽拓展字段用于联合触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段指示上行PPDU的传输总带宽。该上行带宽拓展字段占用2个比特。
实施方式1.1:
当上行带宽字段的取值为0时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:20MHz上行HE PPDU和80MHz上行PPDU(该80MHz包括20MHz上行HE PPDU)的混合上行传输可能在协议中不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用)。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为1时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:40MHz上行HE PPDU和80MHz上行PPDU(该80MHz包括40MHz上行HE PPDU)的混合上行传输可能在协议中也可能不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,该组合保留;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第5数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第6数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第7数值时,该组合保留;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第8数值时,该组合保留。
其中,第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。例如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3。同理,第5数值至第8数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第5数值、第6数值、第7数值、以及第8数值互不相同。例如,第5数值为1,第6数值为2,第7数值为3,第8数值为0。
实施方式1.2:
当上行带宽字段的取值为0时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:20MHz上行HE PPDU和80MHz上行PPDU(该80MHz包括20MHz上行HE PPDU)的混合上行传输可能在协议中不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:40MHz上行HE PPDU和80MHz上行PPDU(该80MHz包括40MHz上行HE PPDU)的混合上行传输可能在协议中也可能不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为1时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1(或第5)数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2(或第6)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3(或第7)数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4(或第8)数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;
当上行带宽字段的取值为2时,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第5数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第6数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第7数值时,联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2;
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第8数值时,该组合保留。
其中,第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。例如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3。同理,第5数值至第8数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第5数值、第6数值、第7数值、以及第8数值互不相同。例如,第5数值为1,第6数值为2,第7数值为3,第8数值为0。
可见,上述实施方式1.1和上述实施方式1.2的区别在于:实施方式1.2中将320MHz按照频率位置的不同,分为了320MHz-1和320MHz-2。实施方式1.1和实施方式1.2可以总结如下表4所示。
表4
表4a
/>
表4b
应理解,虽然上述实施方式1.1和上述实施方式1.2中,均涉及第1数值至第4数值,以及第5数值至第8数值;但是不同实施方式中第1数值至第4数值的取值可不相同,也可以相同,同理,不同实施方式中第5数值至第8数值的取值可不相同,也可以相同。例如,实施方式1.1和实施方式1.2中,第1数值至第4数值的取值分别为0,1,2,3;第5数值至第8数值的取值分别为1,2,3,0。再例如,实施方式1.1中第1数值至第4数值的取值分别为0,1,2,3,实施方式1.2中第1数值至第4数值的取值分别为3,2,1,0;实施方式1.1中第5数值至第8数值的取值分别为1,2,3,0,实施方式1.1中第5数值至第8数值的取值分别为0,1,2,3。下文同理,不再赘述。
在实施方式1.1,当上行PPDU的传输总带宽为320MHz时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值。为了方便接收站点便于实施,或者提供更多的保留组合值或者未使用的组合值,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第3数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz时。
在实施方式1.2,当上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值。为了方便接收站点便于实施,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时为保留组合。
还可以表述为:
当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320-1MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值。此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320-1MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第6数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第6数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时上行PPDU的传输总带宽为320-1MHz。
当EHT TB PPDU带宽为320MHz-2时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第7数值。为了方便接收站点便于实施,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第7数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第7数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第7数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2时。
实施方式1.3:
当上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽、与上行带宽字段指示的带宽相同;
当上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,该组合保留。
其中,第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。
实施方式1.4:
当上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽、与上行带宽字段指示的带宽相同;
当上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;
当上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2。
其中,第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。
可见,上述实施方式1.3和上述实施方式1.4可以总结如下表5所示。
表5
/>
在上述方法1的各种实施方式中,如果站点传输的是上行HE TB PPDU,其带宽为上行带宽字段指示的值。如果站点传输的是上行EHT TB PPDU,其带宽基于上行带宽字段、上行带宽拓展字段以及EHT/HE指示字段中的一项或多项确定,比如,包括以下几种情况:基于上行带宽字段和上行带宽拓展字段确定,或基于上行带宽拓展字段确定,或基于EHT/HE指示字段,或基于上行带宽字段、上行带宽拓展字段以及EHT/HE指示字段确定。例如,当前述第二指示信息采用方法a的实施方式a-3时,上行EHT TB PPDU的带宽可以仅基于EHT/HE指示字段确定。可理解的,上行PPDU的传输总带宽是上行HE TB PPDU的带宽和上行EHT TBPPDU的带宽之和。
可选的,针对上述方法1的各种实施方式,当前述第二指示信息采用方法c实现时,EHT站点接收到触发帧后,可以将上行EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为上行PPDU的传输总带宽。这是因为前述方法c中,EHT/HE指示字段在触发帧的用户信息字段中,没法根据该字段判断具体的EHT TB PPDU的带宽。但触发帧的用户信息字段中存在RU分配字段,EHT站点在发送上行EHT TB PPDU时,根据该RU分配字段的指示在对应资源上发送该上行EHT TB PPDU。
可选的,站点接收到触发帧后,在发送EHT TB PPDU时,上行物理层前导码中的通信信令字段的带宽需要通过上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段中的一项或多项确定,比如,包括以下几种情况:基于上行带宽字段和上行带宽拓展字段确定,或基于上行带宽拓展字段确定,或基于EHT/HE指示字段确定,或基于上行带宽字段、上行带宽拓展字段以及EHT/HE指示字段确定。可选的,还需要通过EHT操作元素(EHT operationelement)中的信道宽度(Channel Width)、信道中心频率段(channel central frequencysegment,CCFS)等字段,一起设置带宽值。其中,信道宽度字段用于指示该基本服务集(basic service set,BSS)带宽(也就是说该BSS内支持传输的PPDU的最大带宽),一个或多个CCFS字段用于指示该BBS带宽的中心频率,从而使关联的站点获知本BSS传输的320MHzPPDU是320MHz-1 PPDU还是320MHz-2 PPDU。未关联的站点或者其他基本服务集的站点,可以通过接收该基本服务集中的AP发送的管理帧,比如信标帧,来获知该BSS传输的320MHzPPDU是320MHz-1 PPDU还是320MHz-2 PPDU;或者通过在触发帧中显示指示是320MHz-1还是320MHz-2。
可选的,在上述实施方式1.1和实施方式1.3中,EHT站点接收到触发帧后,如果传输的上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,可以根据EHT operation element元素的信道宽度(Channel width)字段、和CCFS字段等确定该320MHz带宽是320MHz-1还是320MHz-2,填入上行EHT TB PPDU的前导码的通用信令字段中。
可选的,在上述实施方式1.2和实施方式1.4中,EHT站点在收到触发帧后,如果传输的上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,可以根据触发帧(具体为触发帧的上行带宽字段和上行带宽拓展字段的联合指示)中指示的320MHz-1还是320MHz-2,填入上行EHT TB PPDU的前导码的通用信令字段中。
以上是对方法1的各种实施方式的描述,为便于理解,下面将结合具体的示例对方法1的实施方式进行说明。具体地,下面各个示例以方法1的实施方式1.1为例进行说明。
以下各个示例中,假设前述第二指示信息采用方法a的实施方式a-3,即320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,EHT/HE指示字段占用4个比特。在此情况下,4比特的EHT/HE指示字段中的未使用比特取决于上行PPDU的传输总带宽。比如,上行PPDU的传输总带宽是160MHz,4比特的EHT/HE指示字段就有2比特未使用;再比如,上行PPDU的传输总带宽是320MHz,4比特的EHT/HE指示字段就有0比特未使用。应理解,以下各个示例也适用于第二指示信息的其他实施方式。
还应理解,前述第二指示信息的各种实施方式也适用于前述第一指示信息的各种实施方式。
为便于描述,以下各个示例均假设主80MHz信道为第一个80MHz信道,次80MHz信道为第二个80MHz信道,次160MHz信道为第三个和第四个80MHz信道。其中,第一个至第四个80MHz信道是频率从高到底或者从低或到高进行排序得到。应理解,主80MHz信道可以是频段中的任何一个80MHz信道,次80MHz信道位于主80MHz信道旁边,次160MHz信道连续。
示例1.1:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为3)指示160MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第6数值)联合上行带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0011(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TBPPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个和第二个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的160MHz。EHT站点根据上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段,在第三个和第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中EHT TBPPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为160MHz(这个值可以是基于上行带宽字段和上行带宽拓展字段确定的)。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图10a,图10a是示例1.1中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图10a中,上行多用户PPDU包括带宽为160MHz的HE TB PPDU和带宽为160MHz的EHT TB PPDU。
示例1.2:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第2数值)联合上行带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽为160MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0100(此情况下,EHT/HE指示字段的后2比特保留或未使用;其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的80MHz。EHT站点根据上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段,在第二个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为80MHz(这个值可以是基于上行带宽字段和上行带宽拓展字段确定的)。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图10b,图10b是示例1.2中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图10b中,上行多用户PPDU包括带宽为80MHz的HE TB PPDU和带宽为80MHz的EHT TB PPDU。
示例1.3:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第1数值)联合上行带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽为80MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为1000(此情况下,EHT/HE指示字段的后3比特保留或未使用;其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。
多个站点接收到触发帧后,EHT站点根据上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段,在第一个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为80MHz(这个值是基于EHT/HE指示字段确定)。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图10c,图10c是示例1.3中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图10c中,上行多用户PPDU包括带宽为80MHz的EHT TBPPDU。
示例1.4:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第3数值)联合上行带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0111(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TBPPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的80MHz。EHT站点根据上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段,在第二个、第三个、以及第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中EHT TBPPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为320MHz(这个值是基于上行带宽字段确定的)。因为EHT标准中不支持240MHz类型的带宽,所以此情况下,EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段需要设置为320MHz,但EHT TB PPDU的实际传输带宽还是240MHz。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图10d,图10d是示例1.4中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图10d中,上行多用户PPDU包括带宽为80MHz的HE TB PPDU和实际传输带宽为240MHz的EHT TB PPDU。
示例1.5:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第3数值)联合上行带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽为320MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0011(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TBPPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的80MHz。EHT站点根据上行带宽字段、上行带宽拓展字段、以及EHT/HE指示字段,在第三个和第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,其中EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为160MHz(这个值是基于EHT/HE指示字段确定的)。应理解,EHT/HE指示字段指示在第一个和第二个80MHz信道上传输HE TB PPDU,但上行带宽字段指示的HE TB PPDU的带宽只有80MHz,所以第二个80MHz信道被打孔,只有第一个80MHz信道可以传输HE TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图10e,图10e是示例1.5中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图10e中,第二个80MHz信道被打孔上行多用户PPDU包括带宽为80MHz的HE TB PPDU和带宽为160MHz的EHT TB PPDU。
方法2:上行带宽拓展字段用于联合触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段指示EHT TB PPDU的带宽。其中,下述实施方式2.1、2.2以及2.3中,上行带宽拓展字段占用2个比特;下述实施方式2.4中上行带宽拓展字段占用3比特。
实施方式2.1:
当上行带宽字段的取值为0时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的EHT TBPPDU的带宽为20MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为20MHz。
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为80MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHTPPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU在主20MHz传输,上行EHT PPDU在次160MHz中的一个80MHz传输,可选的,320MHz内除主20MHz以及次160MHz中的那个80MHz之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHTPPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU在主20MHz上传输,上行EHT PPDU在次160MHz上传输,可选的,320MHz内除主20MHz以及次160MHz中之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:20MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHT PPDU的混合上行传输可能在协议中不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为1时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的EHT TBPPDU的带宽为40MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为40MHz。
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为40MHz。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为80MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHTPPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:40MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHT PPDU的混合上行传输可能在协议中也可能不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为40MHz;
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为160MHz(80MHz+80MHz)。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。这是因为EHT标准中没有240MHz带宽(80MHz+160MHz),所以上行PPDU最大可能的传输总带宽320MHz可以认为其中80MHz被打孔,其实际传输带宽为240MHz。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。应理解80MHz+320MHz超过了320MHz,但上行PPDU最大可能的传输总带宽仍为320MHz。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,该组合保留。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。这是因为EHT标准中没有240MHz带宽(160MHz+80MHz)。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz(160MHz+160MHz)。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz。此情况下,上行PPDU传输的可能最大总带宽为320MHz。应理解160MHz+320MHz超过了320MHz,但上行PPDU最大可能的传输总带宽仍为320MHz。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,该组合保留。
其中,该实施方式2.1中上行带宽拓展字段占用2个比特,可以表示0至3共4个数值。第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3。
可见,方法2的实施方式2.1与前述方法1的实施方式1.1的主要区别在于:实施方式2.1中EHT TB PPDU的带宽可以小于上行带宽字段指示的值。
实施方式2.2:
当上行带宽字段的取值为0时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的EHT TBPPDU的带宽为20MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为20MHz。
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为80MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHTPPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU在主20MHz传输,上行EHT PPDU在次160MHz中的一个80MHz传输,可选的,320MHz内除主20MHz以及次160MHz中的那个80MHz之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHTPPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU在主40MHz上传输,上行EHT PPDU在次160MHz上传输,可选的,320MHz内除主20MHz以及次160MHz中之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
值得注意:20MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHT PPDU的混合上行传输可能在协议中不被允许,因此还可以为
当上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输总带宽为20MHz;
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持20MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为0,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
当上行带宽字段的取值为1时,上行带宽拓展字段为保留字段,联合指示的EHT TBPPDU的带宽为40MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为40MHz。
上述这句话也可以理解为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为40MHz。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用);
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用);
或者为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为40MHz。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为80MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHTPPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU占主40MHz,上行EHT PPDU占次160MHz中的一个80MHz,可选的,320MHz内除主40MHz以及次160MHz中的那个80MHz之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。比如说上行HE PPDU占主40MHz,上行EHT PPDU占次160MHz,可选的,320MHz内除主40MHz以及次160MHz之外的频段都被打孔。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HE PPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用)。
值得注意:40MHz上行HE PPDU和80MHz上行EHT PPDU的混合上行传输可能在协议中也可能不被允许,因此还可以为:
当上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的传输带宽为40MHz。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第2数值,联合指示的EHTTB PPDU的传输带宽为160MHz;此时该组合可以用来支持40MHz上行HE PPDU和160MHz上行EHT PPDU的混合上行传输。该组合当然仍可以支持相应带宽的非A-PPDU传输,比如上行HEPPDU,再比如上行EHT PPDU。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第3数值,该取值组合保留(未使用)。
上行带宽字段的取值为1,上行带宽拓展字段的取值为第4数值,该取值组合保留(未使用)。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为160MHz(80MHz+80MHz)。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。这是因为EHT标准中没有240MHz带宽(80MHz+160MHz),所以上行PPDU最大可能的传输总带宽320MHz可以认为其中80MHz被打孔,其实际传输带宽为240MHz。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。应理解80MHz+320MHz超过了320MHz,但上行PPDU最大可能的传输总带宽仍为320MHz。
当上行带宽字段的取值为2,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz。这是因为EHT标准中没有240MHz带宽(160MHz+80MHz)。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz。此情况下,上行PPDU最大可能的传输总带宽为320MHz(160MHz+160MHz)。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1。此情况下,上行PPDU传输的可能最大总带宽为320MHz。应理解160MHz+320MHz超过了320MHz,但上行PPDU最大可能的传输总带宽仍为320MHz。
当上行带宽字段的取值为3,并且上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。此情况下,上行PPDU传输的可能最大总带宽为320MHz。应理解160MHz+320MHz超过了320MHz,但上行PPDU最大可能的传输总带宽仍为320MHz。
其中,该实施方式2.2中上行带宽拓展字段占用2个比特,可以表示0至3共4个数值。第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3。
可见,上述实施方式2.1和上述实施方式2.2中上行带宽拓展字段的取值和含义可以总结如下表6所示。
表6
表6a
表6b
在实施方式2.1,当EHT TB PPDU带宽为320MHz时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值。为了方便接收站点便于实施,或者提供更多的保留组合或者未使用值,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时EHT TBPPDU带宽为320MHz;或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时EHT TB PPDU带宽为320MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时为保留组合。
还可以表述为:
当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时EHT TBPPDU带宽为320MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时EHTTB PPDU带宽为320MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第3数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时EHT TB PPDU带宽为320MHz时。
在实施方式2.2,当EHT TB PPDU带宽为320MHz-1时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值。为了方便接收站点便于实施,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时EHT TBPPDU带宽为320MHz-1;或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时EHT TB PPDU带宽为320MHz-1;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时为保留组合。
还可以表述为:
当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时EHT TBPPDU带宽为320-1MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值。此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第3数值,此时EHTTB PPDU带宽为320-1MHz;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第3数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第3数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时EHT TB PPDU带宽为320MHz-1。
当EHT TB PPDU带宽为320MHz-2时,此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,或者此时上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第4数值。为了方便接收站点便于实施,提出2种方法:
1.当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第4数值,此时EHT TBPPDU带宽为320MHz-2;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,此时为保留组合。
或者,当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为2和第4数值,此时EHTTB PPDU带宽为320MHz-2;当上行带宽字段和上行带宽拓展字段可以分别设置为3和第4数值,此时为保留组合。
2.当上行带宽拓展字段设置为第4数值,上行带宽字段可以设置为任意值,即0~3中的任何一种,此时EHT TB PPDU带宽为320MHz-2时。
在实施方式2.2,分别针对于EHT TB PPDU带宽为320MHz-1时或320MHz-2时,2种方法中方法1提出由一种组合指示EHT TB PPDU带宽,另一种组合为保留(未使用)。
如前文已提到考虑现有160MHz的802.11ax站点或802.11ac的站点可能会把160MHz的每20MHz上的传统前导码合并,比如L-SIG字段,或会把160MHz的每20MHz上的复制传输的前导码合并,比如802.11ax中的HE-SIG-A字段,或者802.11ac的VHT-SIG-A字段,提出主160MHz传输的上行PPDU不允许混合传输,否则会导致支持160MHz的802.11ax站点或802.11ac的站点前导码错误接收。此时,EHT/HE指示字段的频率分段(上行子PPDU传输的带宽粒度)大小需为160MHz。因此,上行混合传输的PPDU(A-PPDU)主160MHz内不能同时包括上行HE PPDU和上行EHT PPDU,比如160MHz带宽内,主80MHz上传输上行HE PPDU以及次80MHz上传输上行EHT PPDU,或者主80MHz上传输上行EHT PPDU以及次80MHz上传输上行HE PPDU;再比如320MHz带宽内,主80MHz上传输上行HE PPDU,次80MHz上传输上行EHT PPDU以及次160MHz上传输EHT PPDU,或者主80MHz上传输上行EHT PPDU,次80MHz上传输上行HE PPDU以及次160MHz上传输EHT PPDU;因此触发帧的上行带宽拓展字段或者上行EHT PPDU带宽的设计无需支持上述在主160MHz存在上行HE PPDU和上行EHT PPDU的混合传输,比如前面提到的4种混合传输。
实施方式2.3:
当上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽、与上行带宽字段指示的带宽相同;
当上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz。
其中,该实施方式2.3中上行带宽拓展字段占用2个比特,可以表示0至3共4个数值。第1数值至第4数值可以分别取{0,1,2,3}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、以及第4数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3。
可见,该实施方式2.3中上行带宽拓展字段的取值和含义可总结如下表7所示。
表7
实施方式2.4:
当上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽、与上行带宽字段指示的带宽相同;
当上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz;
当上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;
当上行带宽拓展字段的取值为第5数值时,上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2;其他数值保留。
其中,该实施方式2.4中上行带宽拓展字段占用3个比特,可以表示0至7共8个数值。第1数值至第5数值可以分别取{0,1,2,3,4,5,6,7}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、第4数值、以及第5数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3,第5数值为4,其他数值(即5,6,7)保留。
可见,该实施方式2.4中上行带宽拓展字段的取值和含义可总结如下表8所示。
表8
在上述方法2的各种实施方式中,如果站点传输的是上行HE TB PPDU,其带宽为上行带宽字段指示的值。如果站点传输的是上行EHT TB PPDU,其带宽为上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的带宽。
可选的,站点接收到触发帧后,在发送EHT TB PPDU时,上行物理层前导码中的通信信令字段的带宽需要通过上行带宽字段和上行带宽拓展字段确定,可选的,还需要通过EHT操作元素中的信道宽度(Channel Width)、CCFS等字段,一起设置带宽值。其中,信道宽度字段用于指示该BSS带宽(也就是说该BSS内支持传输的PPDU的最大带宽),一个或多个CCFS字段用于指示该BBS带宽的中心频率,从而使关联的站点获知本BSS传输的320MHzPPDU是320MHz-1 PPDU还是320MHz-2 PPDU。未关联的站点或者其他基本服务集的站点,可以通过接收该基本服务集中的AP发送的管理帧,比如信标帧,来获知该BSS传输的320MHzPPDU是320MHz-1 PPDU还是320MHz-2 PPDU;或者通过在触发帧中显示指示是320MHz-1还是320MHz-2。
可选的,在上述实施方式2.1和实施方式2.3中,EHT站点接收到触发帧后,如果传输的上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,可以根据EHT operation element元素的带宽(bandwidth)字段、和CCFS字段等确定该320MHz带宽是320MHz-1还是320MHz-2,填入上行EHT TB PPDU的前导码的通用信令字段中。
可选的,在上述实施方式2.2和实施方式2.4中,EHT站点在收到触发帧后,如果传输的上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,可以根据触发帧(具体为触发帧的上行带宽字段和上行带宽拓展字段的联合指示)中指示的320MHz-1还是320MHz-2,填入上行EHT TB PPDU的前导码的通用信令字段中。
以上是对方法2的各种实施方式的描述,为便于理解,下面将结合具体的示例对方法2的实施方式进行说明。具体地,下面各个示例以方法2的实施方式2.1为例进行说明。
以下各个示例中,假设前述第二指示信息采用方法a的实施方式a-3,即320MHz信道均可以用来混传HE TB PPDU和EHT TB PPDU,EHT/HE指示字段占用4个比特。在此情况下,4比特的EHT/HE指示字段中的未使用比特取决于上行PPDU的传输总带宽。比如,上行PPDU的传输总带宽是160MHz,4比特的EHT/HE指示字段就有2比特未使用;再比如,上行PPDU的传输总带宽是320MHz,4比特的EHT/HE指示字段就有0比特未使用。应理解,以下各个示例也适用于第二指示信息的其他实施方式。还应理解,前述第二指示信息的各种实施方式适用于前述第一指示信息的各种实施方式。
为便于描述,以下各个示例均假设主80MHz信道为第一个80MHz信道,次80MHz信道为第二个80MHz信道,次160MHz信道为第三个和第四个80MHz信道。其中,第一个至第四个80MHz信道是频率从高到底或者从低或到高进行排序得到。应理解,主80MHz信道可以是频段中的任何一个80MHz信道,次80MHz信道位于主80MHz信道旁边,次160MHz信道连续。
示例2.1:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为3)指示160MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第2数值)联合上行带宽字段指示的EHT TB PPDU的带宽为160MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0011(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个和第二个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的160MHz。EHT站点根据上行带宽字段、和上行带宽拓展字段,将EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为160MHz(这个值是上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的值),并根据EHT/HE指示字段的指示在第三个和第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。
示例2.2:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第1数值)联合上行带宽字段指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0100(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的80MHz。EHT站点根据上行带宽字段、和上行带宽拓展字段,将EHTTB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为80MHz(这个值是上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的值),并根据EHT/HE指示字段的指示在第二个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。
示例2.3:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第1数值)联合上行带宽字段指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为1000(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。其中,该触发帧中不包括调度HE站点的用户信息字段,即用户信息字段中的AID12字段的取值不等于任一HE站点的关联标识;并且该触发帧中没有给EHT站点分配第二个80MHz信道上的资源。
多个站点接收到触发帧后,EHT站点根据上行带宽字段、和上行带宽拓展字段,将EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为80MHz(这个值是上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的值),并根据EHT/HE指示字段的指示在第一个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。
示例2.4:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为2)指示80MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第3数值)联合上行带宽字段指示的EHT TB PPDU的带宽为320MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0111(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TB PPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的80MHz。EHT站点根据上行带宽字段、和上行带宽拓展字段,将EHTTB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为320MHz(这个值是上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的值),并根据EHT/HE指示字段的指示在第二个、第三个以及第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。
示例2.5:
AP发送触发帧,该触发帧中上行带宽字段(其取值为3)指示160MHz,上行带宽拓展字段(其取值为第1数值)联合上行带宽字段指示的EHT TB PPDU的带宽为80MHz。该触发帧中EHT/HE指示字段的取值为0011或0001(其中0指示传输HE TB PPDU,1指示传输EHT TBPPDU)。
多个站点接收到触发帧后,HE站点或EHT站点根据EHT/HE指示字段的指示,在第一个和第二个80MHz信道上传输HE TB PPDU,其中HE TB PPDU的前导码中高效信令字段A的带宽字段设置为上行带宽字段指示的160MHz。EHT站点根据上行带宽字段、和上行带宽拓展字段,将EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为80MHz(这个值是上行带宽字段和上行带宽拓展字段联合指示的值),并根据EHT/HE指示字段的指示在第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
应理解,当EHT/HE指示字段的取值为0001时,其指示在第一个、第二个以及第三个80MHz信道上传输HE TB PPDU,但上行带宽字段指示的HE TB PPDU的带宽只有160MHz,所以第三个80MHz信道被打孔,只有第一个和第二个80MHz信道可以传输HE TB PPDU。当EHT/HE指示字段的取值为0011时,其指示在第三个和第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU,但联合指示的EHT TB PPDU的带宽只有80MHz,所以第三个和第四个80MHz信道中必有一个80MHz信道被打孔,其具体是哪个80MHz信道被打孔,取决于上述触发帧中给EHT站点分配的资源位于哪个80MHz信道上。例如,上述触发帧中给EHT站点分配的资源位于第四个80MHz信道上,则第三个80MHz信道被打孔,只能在第四个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。又如,上述触发帧中给EHT站点分配的资源位于第三个80MHz信道上,则第四个80MHz信道被打孔,只能在第三个80MHz信道上传输EHT TB PPDU。
AP接收上行多用户PPDU,该上行多用户PPDU包括一个或多个站点发送的上行子PPDU。然后,AP回复确认帧。其中,发送给一个或多个站点的确认帧可以通过下行OFDMA形式发送,也可以通过non-HT复制传输形式发送。参见图11,图11是示例2.5中AP触发站点进行上行数据传输的时序示意图。图11中,第三个80MHz信道被打孔,上行多用户PPDU包括带宽为160MHz的HE TB PPDU和带宽为80MHz的EHT TB PPDU。
方法3:第一指示信息直接用于指示上行PPDU的传输总带宽。该第一指示信息携带在上行PPDU总带宽字段中,该字段占用3个比特。
实施方式3.1:
当上行PPDU总带宽字段的取值为第1数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第2数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第3数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第4数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第5数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为320MHz;其他数值未使用。
其中,该实施方式3.1中上行带宽拓展字段占用3个比特,可以表示0至7共8个数值。第1数值至第5数值可以分别取{0,1,2,3,4,5,6,7}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、第4数值、以及第5数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3,第5数值为4,其他数值(即5,6,7)保留。
实施方式3.2:
当上行PPDU总带宽字段的取值为第1数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为20MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第2数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为40MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第3数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为80MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第4数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为160MHz;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第5数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为320MHz-1;
当上行PPDU总带宽字段的取值为第6数值时,指示上行PPDU的传输总带宽为320MHz-2;其他数值未使用。
其中,该实施方式3.2中上行PPDU总带宽占用3个比特,可以表示0至7共8个数值。第1数值至第6数值可以分别取{0,1,2,3,4,5,6,7}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、第4数值、第5数值、以及第6数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3,第5数值为4,第6数值为5,其他数值(即6,7)保留。
可见,上述实施方式3.1和上述实施方式3.2中上行PPDU总带宽字段的取值和含义可总结如下表9所示。
表9
上行PPDU总带宽字段 上行PPDU的传输总带宽
第1数值 20MHz(实施方式3.1或3.2)
第2数值 40MHz(实施方式3.1或3.2)
第3数值 80MHz(实施方式3.1或3.2)
第4数值 160MHz(实施方式3.1或3.2)
第5数值 320MHz(实施方式3.1),320MHz-1(实施方式3.2)
第6数值 保留(实施方式3.1),320MHz-2(实施方式3.2)
其他数值 保留(实施方式3.1或3.2)
上行PPDU的传输总带宽字段与上行带宽字段为2个独立字段,比如说,当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第1数值时(即对应上行PPDU的传输带宽为20MHz),此时上行带宽字段可以设置为任意值。为了便于接收机便于实施,或者提供更多的保留组合(未使用值),提出在实施例4.1或者4.2中:
1.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第1数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为20MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的一个值,比如0。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第1数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他3个值中的任意一个(比如1或2或3),所对应的3种取值组合,为保留组合(未使用)。
2.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第2数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为40MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的一个值,比如1。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第2数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他3个值中的任意一个(比如0或2或3),所对应的3种取值组合,为保留组合(未使用)。
3.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
4.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0,1)对应的2个取值组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.1中
5.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
在实施例例4.2中
5.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0 1)对应的取值组合为保留组合(未使用)。
6.当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行PPDU的传输总带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0 1)对应的取值组合为保留组合(未使用)。
为了便于接收机便于实施,或者提供更多的保留组合或者未使用值,提出另一种实施方式:
在实施例4.1或者4.2中:
1.当上行带宽字段需设置为0,以及上行PPDU的传输总带宽字段设置为第1数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为20MHz。那么上行带宽字段需设置为0和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他3个数值(比如第2~4数值)对应的3个取值组合为保留组合(未使用)。
2.当上行带宽字段需设置为1,以及上行PPDU的传输总带宽字段设置为第2数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为40MHz。那么上行带宽字段需设置为1和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他3个数值(比如第1,3,4数值)对应的3个取值组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.1中:
3.当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,或者该取值组合为保留组合(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为2和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他2个数值(也就是说第1,2数值),对应的2个取值组合为保留组合(未使用)。
4.当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,或者该取值组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为3和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他2个数值(也就是说第1,2数值),对应的2个取值组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.2中:
3.当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,或者组合为保留(未使用)。
当上行带宽字段需设置为2,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为2和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他2个数值(也就是说第1,2数值),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
4.当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,或者组合为保留(未使用)。
当上行带宽字段需设置为3,上行PPDU的传输总带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MH-2,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为3和上行PPDU的传输总带宽字段设置为其他2个数值(也就是说第1,2数值),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
在上述方法3的各种实施方式中,如果站点传输的是上行HE TB PPDU,其带宽为上行带宽字段指示的值。如果站点传输的是上行EHT TB PPDU,其带宽基于上行带宽字段、上行PPDU总带宽字段、以及EHT/HE指示字段中的一项或多项确定,比如,包括以下几种情况:基于上行带宽字段和上行PPDU总带宽字段确定,或基于上行PPDU总带宽字段确定,或基于EHT/HE指示字段确定,或基于上行带宽字段、上行PPDU总带宽字段、以及EHT/HE指示字段确定。例如,当前述第二指示信息采用方法a的实施方式a-3时,上行EHT TB PPDU的带宽可以仅基于EHT/HE指示字段确定。
可选的,针对上述方法3的各种实施方式,当前述第二指示信息采用方法c实现时,EHT站点接收到触发帧后,可以将上行EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为上行PPDU总带宽字段指示的上行PPDU的传输总带宽。这是因为前述方法c中,EHT/HE指示字段在触发帧的用户信息字段中,没法根据该字段判断具体的EHT TB PPDU的带宽。但触发帧的用户信息字段中存在RU分配字段,EHT站点在发送上行EHT TB PPDU时,根据该RU分配字段的指示在对应资源上发送该上行EHT TB PPDU。
方法4:第一指示信息直接用于指示EHT TB PPDU的带宽。该第一指示信息携带在上行EHT TB PPDU带宽字段中,该字段占用3个比特。
实施方式4.1:
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第1数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为20MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第2数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为40MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第3数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为80MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第4数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为160MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第5数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为320MHz;其他数值未使用。
其中,该实施方式4.1中上行带宽拓展字段占用3个比特,可以表示0至7共8个数值。第1数值至第5数值可以分别取{0,1,2,3,4,5,6,7}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、第4数值、以及第5数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3,第5数值为4,其他数值(即5,6,7)保留。
实施方式4.2:
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第1数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为20MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第2数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为40MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第3数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为80MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第4数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为160MHz;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第5数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;
当上行EHT TB PPDU带宽字段的取值为第6数值时,指示EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2;其他数值未使用。
其中,该实施方式4.2中上行带宽拓展字段占用3个比特,可以表示0至7共8个数值。第1数值至第6数值可以分别取{0,1,2,3,4,5,6,7}中的任意一个,且第1数值、第2数值、第3数值、第4数值、第5数值、以及第6数值互不相同。比如,第1数值为0,第2数值为1,第3数值为2,第4数值为3,第5数值为4,第6数值为5,其他数值(即6,7)保留。
可见,上述实施方式4.1和上述实施方式4.2中上行EHT TB PPDU带宽字段的取值和含义可总结如下表10所示。
表10
在上述方法4的各种实施方式中,如果站点传输的是上行HE TB PPDU,其带宽为上行带宽字段指示的值。如果站点传输的是上行EHT TB PPDU,其带宽基于上行EHT TB PPDU带宽字段确定。
上行EHT TB PPDU带宽字段与上行带宽字段为2个独立字段,比如说,当上行EHTTB PPDU带宽字段设置为第1数值时(即对应EHT TB PPDU的带宽为20MHz),此时上行带宽字段可以设置为任意值。为了便于接收机便于实施,或者提供更多的保留组合(未使用值),提出在实施例4.1或者4.2中:
1.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第1数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为20MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的一个值,比如0。那么上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第1数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他3个值中的任意一个(比如1或2或3),所对应的3种取值组合为保留组合(未使用)。
2.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第2数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为40MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的一个值,比如1。那么上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第2数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他3个值中的任意一个(比如0或2或3),所对应的3种取值组合为保留组合(未使用)。
3.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第3数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第3数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
4.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第4数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他3个值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第4数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他2个值(比如0,1),所对应的组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.1中:
5.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个(比如0,1,2中的任意一个,再比如,0,1,3中的任意一个),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
在实施例例4.2中:
5.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个,(所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320-1MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
6.当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320-2MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的1个值,比如2或3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值中的任意一个,所对应的3个组合为保留组合(未使用)。
或者
当上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320-2MHz,以及上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的2个值,比如2和3。那么上行EHT TBPPDU带宽字段设置为第5数值和上行带宽字段需设置为“0~3”4个值中的其他值(比如0,1),所对应的取值组合为保留组合(未使用)。
为了便于接收机便于实施,或者提供更多的保留组合或者未使用值,提出另一种实施方式:
在实施例4.1或者4.2中:
1.当上行带宽字段需设置为0,以及上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第1数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为20MHz。那么上行带宽字段需设置为0和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他3个数值中的任意一个(比如第2~4数值中一个),对应的3种组合为保留组合(未使用)。
2.当上行带宽字段需设置为1,以及上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第2数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为40MHz。那么上行带宽字段需设置为1和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他3个数值中的任意一个(比如第1,3,4数值中一个),对应的3个组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.1中:
3.当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为2和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他2个数值中的任意一个(也就是说第1,2数值中的一个),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
4.当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为3和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他2个数值中的任意一个(也就是说第1,2数值中的一个),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
在实施例4.2中:
3.当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,或者组合为保留(未使用)。
当上行带宽字段需设置为2,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为2和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他2个数值中的一个(也就是说第1,2数值中的一个),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
4.当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第3数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第4数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为160MHz。
当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第5数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1,或者组合为保留(未使用)。
当上行带宽字段需设置为3,上行EHT TB PPDU带宽字段设置为第6数值,此时,上行EHT TB PPDU的带宽为320MH-2,或者组合为保留(未使用)。
那么上行带宽字段需设置为3和上行EHT TB PPDU带宽字段设置为其他2个数值中的一个(也就是说第1,2数值中的一个),对应的2个组合为保留组合(未使用)。
上述内容详细阐述了本申请提供的方法,为了便于更好地实施本申请实施例的上述方案,本申请实施例还提供了相应的装置或设备。
本申请实施例可以根据上述方法示例对AP和STA进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,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。下面将结合图12和图13详细描述本申请实施例的通信装置。其中,该通信装置是接入点或站点,进一步的,该通信装置可以为AP中的装置;或者,该通信装置为STA中的装置。
在采用集成的单元的情况下,参见图12,图12是本申请实施例提供的通信装置1的结构示意图。该通信装置1可以为AP或AP中的芯片,比如Wi-Fi芯片等。如图12所示,该通信装置1包括:处理单元11和收发单元12。
第一种设计中,该处理单元11,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHTTB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;该收发单元12,用于发送该触发帧。
第二种设计中,该处理单元11,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该收发单元12,用于发送该触发帧。
可选的,上述第一种和第二种设计中,上述收发单元12,还用于接收HE TB PPDU或EHT TB PPDU;
其中,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定。
第三种设计中,该处理单元11,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;该收发单元12,用于发送该触发帧。
第四种设计中,该处理单元11,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该收发单元12,用于发送该触发帧。
可选的,上述第三种和第四种设计中,上述收发单元12,还用于接收HE TB PPDU或EHT TB PPDU;其中,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值。
应理解,该通信装置1可对应执行前述方法实施例,并且该通信装置1中的各个单元的上述操作或功能分别为了实现前述方法实施例中AP的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
参见图13,图13是本申请实施例提供的通信装置2的结构示意图。该通信装置2可以为STA或STA中的芯片,比如Wi-Fi芯片等。如图13所示,该通信装置2包括:收发单元21和处理单元22。
第一种设计中,该收发单元21,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;该处理单元22,用于解析该触发帧。
第二种设计中,该收发单元21,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该处理单元22,用于解析该触发帧。
上述第一种和第二种设计中,上述处理单元22,还用于生成HE TB PPDU或EHT TBPPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段基于该第一指示信息、该上行带宽字段、该第二指示信息中的一项或多项确定;上述收发单元21,还用于根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHT TB PPDU。
第三种设计中,该收发单元21,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;该处理单元22,用于解析该触发帧。
第四种设计中,该收发单元21,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;该处理单元22,用于解析该触发帧。
上述第三种和第四种设计中,上述处理单元22,还用于生成HE TB PPDU或EHT TBPPDU,该EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的值;上述收发单元21,还用于根据该第二指示信息的指示,发送生成的该HE TB PPDU或该EHT TB PPDU。
应理解,该通信装置2可对应执行前述方法实施例,并且该通信装置2中的各个单元的上述操作或功能分别为了实现前述方法实施例中STA的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
以上介绍了本申请实施例的AP和STA,以下介绍所述AP和STA可能的产品形态。应理解,但凡具备上述图12所述的AP的功能的任何形态的产品,但凡具备上述图13所述的STA的功能的任何形态的产品,都落入本申请实施例的保护范围。还应理解,以下介绍仅为举例,不限制本申请实施例的AP和STA的产品形态仅限于此。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的AP和STA,可以由一般性的总线体系结构来实现。
AP,包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器。
一种设计中,处理器,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;收发器,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理器,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HETB PPDU还是EHT TB PPDU;收发器,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理器,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HETB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;收发器,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理器,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;收发器,用于发送该触发帧。
STA,包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器。
一种设计中,收发器,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;处理器,用于解析该触发帧。
一种设计中,收发器,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TBPPDU;处理器,用于解析该触发帧。
一种设计中,收发器,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;处理器,用于解析该触发帧。
一种设计中,处理器,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;收发器,用于解析该触发帧。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的AP和STA,可以由通用处理器来实现。
实现AP的通用处理器包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口。
一种设计中,处理电路,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TBPPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;输入输出接口,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理电路,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行物理层协议数据单元PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;输入输出接口,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理电路,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HETB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;输入输出接口,用于发送该触发帧。
一种设计中,处理电路,用于生成触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;输入输出接口,用于发送该触发帧。
实现STA的通用处理电路包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口。
一种设计中,输入输出接口,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示基于触发的高效物理层协议数据单元HE TB PPDU和/或极高吞吐率物理层协议数据单元EHT TB PPDU在该上行PPDU的传输总带宽内的分布;处理电路,用于解析该触发帧。
一种设计中,输入输出接口,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示上行PPDU的传输总带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;处理电路,用于解析该触发帧。
一种设计中,输入输出接口,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示指示EHT TB PPDU的频域分片和/或HE TB PPDU的频域分片,该EHT TB PPDU的带宽为该该第一指示信息和该上行带宽字段联合指示的带宽,该HE TB PPDU的带宽为该上行带宽字段的带宽;处理电路,用于解析该触发帧。
一种设计中,处理电路,用于接收触发帧,该触发帧中包括第一指示信息,该第一指示信息和该触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,该上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;该触发帧还包括第二指示信息,该第二指示信息用于指示站点传输HE TB PPDU还是EHT TB PPDU;输入输出接口,用于解析该触发帧。
应理解,上述各种产品形态的通信装置,具有上述方法实施例中AP或STA的任意功能,此处不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序代码,当上述处理器执行该计算机程序代码时,电子设备执行前述任一实施例中的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行前述任一实施例中的方法。
本申请实施例还提供一种通信装置,该装置可以以芯片的产品形态存在,该装置的结构中包括处理器和接口电路,该处理器用于通过接收电路与其它装置通信,使得该装置执行前述任一实施例中的方法。
本申请实施例还提供一种无线通信系统,包括AP和STA,该AP和STA可以执行前述任一实施例中的方法。
结合本申请公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(ElectricallyEPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于核心网接口设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于核心网接口设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机可读存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述的具体实施方式,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施方式而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请的保护范围之内。

Claims (27)

1.一种物理层协议数据单元PPDU的上行带宽指示方法,其特征在于,包括:
接入点AP生成触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;
所述AP发送所述触发帧。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述AP接收EHT TB PPDU;
其中,所述EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为所述上行带宽拓展字段和所述上行带宽字段联合指示的值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述上行带宽拓展字段位于所述触发帧的第一用户信息字段中,所述第一用户信息字段中的关联标识AID12字段的取值为预设值。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为0,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为20MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为0,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为80MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;或者,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽字段的取值为第2数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为160MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;或者,
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述320MHz-1和所述320MHz-2分别为6GHz频段上大小为320MHz的信道,并且相邻的320MHz-1和320MHz-2的信道在频域上部分重叠。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为160MHz;或者
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述触发帧中包括HE用户信息字段和EHT用户信息字段中的一种或两种;所述HE用户信息字段和所述EHT用户信息字段均包括站点的关联标识;所述HE用户信息字段和EHT用户信息字段的长度相同。
10.一种物理层协议数据单元PPDU的上行带宽指示方法,其特征在于,包括:
站点(station,STA)接收触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;
所述STA根据所述上行带宽拓展字段和上行带宽字段,确定EHT TB PPDU的带宽。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述STA生成EHT TB PPDU,所述EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为所述上行带宽拓展字段和所述上行带宽字段联合指示的值;
所述STA发送所述EHT TB PPDU。
12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述上行带宽拓展字段位于所述触发帧的第一用户信息字段中,所述第一用户信息字段中的关联标识AID12字段的取值为预设值。
13.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为0,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为20MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为0,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留。
14.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为80MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;或者,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。
15.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为160MHz;或者,
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第3数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-1;或者,
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第4数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为320MHz-2。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述320MHz-1和所述320MHz-2分别为6GHz频段上大小为320MHz的信道,并且相邻的320MHz-1和320MHz-2的信道在频域上部分重叠。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
当所述上行带宽字段的取值为2,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为160MHz;或者
当所述上行带宽字段的取值为3,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,所述EHT TB PPDU的带宽为80MHz。
18.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述触发帧中包括HE用户信息字段和EHT用户信息字段中的一种或两种;所述HE用户信息字段和所述EHT用户信息字段均包括站点的关联标识;所述HE用户信息字段和EHT用户信息字段的长度相同。
19.一种物理层协议数据单元PPDU的上行带宽指示方法,其特征在于,包括:
接入点AP生成触发帧,所述触发帧中包括资源分配字段和公共信息字段中的EHT/HE指示字段,所述资源分配字段包括用户信息字段的第40比特,所述用户信息字段为EHT用户信息字段或HE用户信息字段,所述用户信息字段是EHT用户信息字段或HE用户信息字段基于所述EHT/HE指示字段和所述资源分配字段的联合指示确定;所述触发帧还包括EHT用户信息字段和HE用户信息字段;所述触发帧还包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TBPPDU的带宽,所述上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;
所述AP发送所述触发帧。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述AP接收HE TB PPDU和EHT TB PPDU;
其中,所述EHT TB PPDU的前导码中通用信令字段的带宽字段设置为所述上行带宽拓展字段和所述上行带宽字段联合指示的值;所述HE TB PPDU的前导码中HE-SIG A字段的带宽字段设置为所述上行带宽字段指示的值。
21.一种物理层协议数据单元PPDU的上行带宽指示方法,其特征在于,包括:
站点STA接收触发帧,所述触发帧中包括资源分配字段和公共信息字段中的EHT/HE指示字段,所述资源分配字段包括用户信息字段的第40比特,所述用户信息字段为EHT用户信息字段或HE用户信息字段,所述用户信息字段是EHT用户信息字段或HE用户信息字段基于所述EHT/HE指示字段和所述资源分配字段的联合指示确定;所述触发帧还包括EHT用户信息字段和HE用户信息字段;所述触发帧还包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述公共信息字段中的上行带宽字段联合指示极高吞吐率物理层数据协议单元EHT TBPPDU的带宽,所述上行带宽字段指示HE TB PPDU的带宽;
所述STA根据所述上行带宽拓展字段和上行带宽字段,确定EHT TB PPDU的带宽;或者,
所述STA根据所述上行带宽字段,确定HE TB PPDU的带宽。
22.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1-21任一项所述方法的单元或模块。
23.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和收发器,所述处理器用于生成触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;所述收发器用于发送所述触发帧。
24.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和收发器,所述收发器用于接收触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;所述处理器用于根据所述上行带宽拓展字段和上行带宽字段,确定EHT TB PPDU的带宽。
25.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为芯片,所述通信装置包括输入输出接口和处理电路,所述处理电路用于生成触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TB PPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;所述输入输出接口用于发送所述触发帧。
26.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为芯片,所述通信装置包括输入输出接口和处理电路,所述输入输出接口用于接收触发帧,所述触发帧中包括上行带宽拓展字段,所述上行带宽拓展字段和所述触发帧的公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT TBPPDU的带宽,所述上行带宽拓展字段为2个比特;当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第1数值时,联合指示的EHT TB PPDU的带宽为40MHz;或者,当所述上行带宽字段的取值为1,并且所述上行带宽拓展字段的取值为第2数值、第3数值以及第4数值中任一个时,保留;所述处理电路用于根据所述上行带宽拓展字段和上行带宽字段,确定EHT TB PPDU的带宽。
27.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有程序指令,当所述程序指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-21任一项所述的方法。
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