CN116600386A - 无线lan系统、无线lan基站、无线lan终端和通信方法 - Google Patents

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CN116600386A CN202310609199.7A CN202310609199A CN116600386A CN 116600386 A CN116600386 A CN 116600386A CN 202310609199 A CN202310609199 A CN 202310609199A CN 116600386 A CN116600386 A CN 116600386A
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莱奥纳尔多·拉南特
长尾勇平
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Abstract

本申请涉及无线LAN系统、无线LAN基站、无线LAN终端和通信方法。根据本公开的一种无线LAN系统包括:无线LAN基站(AP);以及多个无线LAN终端(STA),其与所述无线LAN基站(AP)执行上行链路多用户通信。所述无线LAN基站(AP)向所述多个无线LAN终端(STA)发送用于分配预定资源单元的触发帧,所述触发帧包括指定所述多个无线LAN终端(STA)当中的关联之前的无线LAN终端(STA)的终端ID。所述关联之前的无线LAN终端(STA)在指定所述关联之前的无线LAN终端(STA)的所述终端ID被包括在所述触发帧中时,选择所述预定资源单元,并且向所述无线LAN基站(AP)发送上行链路数据。

Description

无线LAN系统、无线LAN基站、无线LAN终端和通信方法
本申请是于2018年9月10日进入中国国家阶段的、PCT申请号为PCT/JP2017/000134、国际申请日为2017年1月5日、中国申请号为201780016388.6的中国发明专利申请“无线LAN系统、无线LAN基站、无线LAN终端和通信方法”的分案申请。
技术领域
本公开涉及无线局域网(LAN)系统、无线LAN基站、无线LAN终端和通信方法。
背景技术
在无线LAN标准规范电气和电子工程师协会(IEEE)802.11中,任务组TGax已经讨论了下一代通信系统802.11ax(HEW:高效无线LAN(WLAN))。在下一代通信系统802.11ax中,关于元件技术,将推进采用了新的调制/解调系统(1024正交幅度调制(QAM))、支持上行链路多用户多输入多输出(MU-MIMO)、引入正交频分多址(OFDMA)等。
图1是示出了无线LAN系统的基本构成示例的示图。该无线LAN系统包括接入点AP和多个终端STA 1-STA n。在以下描述中,当不必指定其中之一时,终端STA 1-STA n被简称为终端STA。虽然在图1中示出了三个终端STA作为示例,但是终端STA的数量是2或更大(也就是说,n是2或更大)就是充分的。接入点AP和多个终端STA 1-STA n形成被称为基本服务集(BSS)的网络。
在通过是IEEE 802.11中的典型通信模式的带有冲突避免的载波侦听多路访问(CSMA/CA)的通信(DCF:分布式协调功能)中,一个BSS中一次只有一个终端STA可与接入点AP通信。在将引入IEEE 802.11ax(HEW)中的上行链路OFDMA或上行链路MU-MIMO的上行链路多用户(UL MU)通信中,接入点AP集中控制多个终端STA 1-STA n,将通信资源划分成多个资源单元(RU),并且将资源单元分配给多个终端STA 1-STA n。因此,多个终端STA 1-STA n能够同时执行通信。
参照图2,将说明上行链路多用户通信的过程(参见非专利文献1)。
步骤1:
终端STA预先将指示存在尚未发送的上行链路数据的缓冲状态通知接入点AP。
步骤2:
接入点AP发送触发帧,以将资源单元RU分配给BSS中的多个终端STA 1-STA n(时间t1)。在该示例中,假定报告了四个资源单元RU。接入点AP将四个资源单元RU分配给相应的终端STA。因此,接入点AP包括关于四个资源单元RU的信息和指定在触发帧中被分配了四个资源单元RU的相应终端STA的终端标识符(ID)(例如,关联ID(AID))。当指定终端STA的终端ID被包括在触发帧中时,终端STA使用分配给终端STA2的资源单元RU,将包括上行链路数据的UL MU物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU)帧发送到接入点AP(时间t2)。在这个示例中,四个终端STA 1-STA 4将上行链路数据发送到接入点AP。
步骤3:
接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的确认帧(ACK帧)(时间t3)。
然而,在参照图2描述的上行链路多用户通信中,存在的问题是,终端STA可不一定预先将缓冲状态通知接入点AP。另外,当使用AID作为终端ID时,存在的问题是,关联之前的终端STA不能执行上行链路多用户通信(参见非专利文献2)。
特别地,关联之前的终端STA不能执行上行链路多用户通信的问题非常严重。这是因为,在无线LAN通信的拥塞高的环境中,关联之前的终端STA发送的管理帧(关联请求、探测请求等)的业务的百分比大。
为了解决这个问题,已经讨论了上行链路多用户通信中的随机接入方法(参见非专利文献3的条款4.5)。
参照图3,将说明上行链路多用户通信中的随机接入过程。在以下描述中描述的随机接入过程是可应用于上行链路OFDMA的上行链路多用户通信和上行链路MU-MIMO的上行链路多用户通信二者的过程。
步骤1:
其中存在尚未发送的上行链路数据的终端STA设置自身的退避计数器中的初始值。初始值是从退避计数器的从0到最大计数值的范围内的值中随机选择的值。
步骤2:
接入点AP发送用于随机接入的触发帧(TF-R),以将资源单元RU分配给BSS中的多个终端STA 1-STA n(时间t1)。在这个示例中,接入点AP报告五个资源单元RU 1-RU 5。另外,接入点AP没有将资源单元RU 1-RU 5分配给特定终端STA并且将它们设置成是可随机访问的。因此,接入点AP包括关于资源单元RU 1-RU 5的信息和指示在用于随机接入的触发帧中可随机接入资源单元RU 1-RU 5中的每个的特定终端ID(在图3中示出的示例中,AID 0)。具有使退避计数器的计数值不同于0的值的终端STA将每个预定时间段的计数值减小达对应于5的量,5是其中已经指定特定终端ID的资源单元RU 1至RU 5的数量。结果,计数值已达到0的终端STA选择一个资源单元RU,并且使用所选择的资源单元RU,将包括上行链路数据的UL MU PPDU帧发送到接入点AP(时间t2)。在这个示例中,终端STA 2使用资源单元RU 1发送上行链路数据,并且终端STA 1使用资源单元RU 3发送上行链路数据。
步骤3:
接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧(时间t3)。如果一个终端STA中的退避计数器中随机设置的初始值与另一个终端STA中的初始值相同,则在时间t2可能发生上行链路数据的冲突。如果终端STA由于诸如上行链路数据冲突的原因而未成功执行通信,则终端STA可从ACK帧中识别出尚未成功执行的通信。因此,尚未成功执行通信的终端STA返回到步骤1,再次在退避计数器中设置随机初始值,等待重新发送上行链路数据的机会。
引用列表
非专利文献
[非专利文献1]IEEE 802.11-15/0365r0,“UL MU procedure”(UL MU过程),2015-03-09
[非专利文献2]IEEE 802.11-15/0875r1,“Random Access with Trigger Framesusing OFDMA”(使用OFDMA用触发帧进行随机接入),2015-07-13
[非专利文献3]IEEE 802.11-15/0132r15,“Specification Framework forTGax”(用于TGax的规范框架),2016-01-28
发明内容
技术问题
然而,由于有可能的是在参照图3描述的上行链路多用户通信中的随机接入过程中可能发生上行链路数据的冲突,因此存在的问题是,通信效率非常低。
本公开的目的之一是提供能够提高上行链路多用户通信中的通信效率的无线LAN系统、无线LAN基站、无线LAN终端和通信方法。
技术方案
在一方面,一种无线局域网(LAN)系统包括:
无线LAN基站;以及
多个无线LAN终端,所述多个无线LAN终端与所述无线LAN基站执行上行链路多用户通信,其中,
所述无线LAN基站向所述多个无线LAN终端发送用于分配预定资源单元的触发帧,所述触发帧包括指定所述多个无线LAN终端当中的关联之前的无线LAN终端的终端标识符(ID),并且
所述关联之前的无线LAN终端在指定所述关联之前的无线LAN终端的所述终端ID被包括在所述触发帧中时选择所述预定资源单元,并且向所述无线LAN基站发送上行链路数据。
在一方面,一种无线局域网(LAN)基站是与多个无线LAN终端执行上行链路多用户通信的无线LAN基站,所述无线LAN基站包括:
通信单元;以及
处理器,其中,
所述处理器生成用于分配预定资源单元的触发帧,所述触发帧包括指定所述多个无线LAN终端当中的关联之前的无线LAN终端的终端标识符(ID),并且
所述通信单元将所述触发帧发送到所述多个无线LAN终端。
在一方面,一种无线局域网(LAN)终端是与无线LAN基站执行上行链路多用户通信的多个无线LAN终端中的一个,所述无线LAN终端包括:
通信单元;以及
处理器,其中,
处理器确定所述无线LAN终端是否是关联之前的无线LAN终端以及从所述无线LAN基站接收的、用于分配预定资源单元的触发帧是否包括指定所述无线LAN终端的终端标识符(ID),并且
所述通信单元基于所述确定来选择所述预定资源单元并且将上行链路数据发送到所述无线LAN基站。
在一方面,一种通信方法是一种无线局域网(LAN)基站的通信方法,所述无线LAN基站与多个无线LAN终端执行上行链路多用户通信,所述方法包括向所述多个无线LAN终端发送用于分配预定资源单元的触发帧,所述触发帧包括指定所述多个无线LAN终端当中的关联之前的无线LAN终端的终端标识符(ID)。
在另一方面,一种通信方法是多个无线局域网(LAN)终端中的一个的通信方法,所述多个LAN终端中的一个与无线LAN基站执行上行链路多用户通信,所述方法包括当所述无线LAN终端是关联之前的无线LAN终端并且从所述无线LAN基站接收的、用于分配预定资源单元的触发帧包括指定所述无线LAN终端的终端标识符(ID)时选择所述预定资源单元并且向所述无线LAN基站发送上行链路数据。
有益效果
根据以上提到的方面,可以获得可以提高上行链路多用户通信中的通信效率的效果。
附图说明
图1是示出了无线LAN系统的基本构成示例的示图;
图2是用于描述上行链路多用户通信的过程的示图;
图3是用于描述上行链路多用户通信中的随机接入过程的示图;
图4是示出在一些方面的无线LAN系统的构成示例的示图;
图5是用于描述在一些方面指定关联之前的终端的临时终端ID的示例1的示图;
图6是用于描述在一些方面指定关联之前的终端的临时终端ID的示例2的示图;
图7是用于描述在一些方面的两级上行链路多用户通信的示例的示图;
图8是示出在一些方面的接入点的构成示例的框图;以及
图9是示出在一些方面的终端的构成示例的框图。
具体实施方式
下文中,参照附图,将说明本公开的实施例。
图4是示出在一些方面的无线LAN系统的构成示例的示图。在一些方面,无线LAN系统包括接入点AP和多个终端STA 1-STA n。接入点AP是无线LAN基站的一个示例,并且终端STA 1-STA n中的每个是无线LAN终端的示例。在以下描述中,当不必指定其中之一时,终端STA 1-STA n被简称为终端STA。虽然在图4中示出了六个终端STA作为示例,但是终端STA的数量可以是2或更大(也就是说,n可以是2或更大)。接入点AP和终端STA 1-STA n形成BSS。另外,在一些方面,无线LAN系统可应用于上行链路OFDMA的上行链路多用户通信和上行链路MU-MIMO的上行链路多用户通信二者。
假定终端STA 1-STA 3是已经与接入点AP关联的终端STA并且终端STA 4和STA 5是与接入点AP关联之前的终端STA。如下表1中所示,在已经关联作为终端ID的终端STA 1-STA 3中设置AID 1-AID 3,而关联之前的终端STA 4和STA 5中尚未设置AID。
[表1]
STA AID
1 1
2 2
3 3
4 -
5 -
如上所述,参照图3描述的上行链路多用户通信中的随机接入过程的通信效率非常低。另外,由于关联之前的终端STA可只参与随机接入,因此其通信效率保持低,直到它们与接入点AP关联。
为了解决以上提到的问题,在一些方面,通过引入指定关联之前的终端STA的临时终端ID,提高通信效率。在以下描述中,将说明指定关联之前的终端STA的临时终端ID。
(1)临时终端ID
(1-1)临时终端ID的示例1
图5是用于描述在一些方面指定关联之前的终端STA的临时终端ID的示例1的示图。
在时间t1,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1-STA n发送报告资源单元RU的触发帧。在示例1中,接入点AP报告五个资源单元RU 1-RU 5。另外,虽然接入点AP分别将资源单元RU 1-RU 3分配给已经关联的终端STA 1-STA 3,但是接入点AP没有将资源单元RU 4和RU5分配给特定终端STA并且将它们设置成是可随机访问的。接入点AP在时间t1的触发帧中包括关于资源单元RU 1-RU 5、AID 1-AID 3和AID 0的信息,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU 3的终端STA 1-STA 3,AID 0是指示可随机访问资源单元RU 4和RU5的特定值。
时间t1的触发帧包括AID 1-AID 3,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU 3的终端STA 1-STA 3。在时间t2,由AID 1-AID 3指定的终端STA 1-STA 3分别使用被分配给终端STA 1-STA 3的资源单元RU 1-RU 3,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。另外,时间t1的触发帧包括指示可随机访问资源单元RU 4和RU5的AID 0。因此,在示例1中,在时间t2,终端STA 5访问资源单元RU 4并且获取访问资源单元RU 4的权限,并且使用资源单元RU 4,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。在示例1中,在其中尚未执行正确通信的资源单元RU 5中,发生上行链路数据的冲突。如上所述,在时间t2在ULMU PPDU帧中,可随机访问两个资源单元RU 4和RU 5,因此有可能的是,可能发生上行链路数据的冲突。因此,通信效率低。此后,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧。
在时间t3,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1-STA n发送报告资源单元RU的触发帧。在示例1中,在时间t3,接入点AP报告五个资源单元RU 1-RU 5,与时间t1的触发帧类似。接入点AP分别将资源单元RU 1-RU 3分配给已经关联的终端STA 1-STA 3,并且没有将资源单元RU 5分配给特定终端STA并且将其设置成是可随机访问的。在一方面,作为在关联之前的终端STA 5中存在尚未发送的上行链路数据的示例,接入点AP将资源单元RU 4分配给关联之前的终端STA 5。由于终端STA 5是关联之前的终端STA,因此在终端STA 5中尚未设置AID。
在示例1中,如图5中的UAID 5所示,接入点AP用能够指定终端STA 5的临时终端ID指定关联之前的终端STA 5。可按接入点AP和终端STA 5独立生成的值彼此一致这样的方式来设计UAID 5。例如,接入点AP和终端STA 5可在预定过程中处理终端STA 5的媒体访问控制(MAC)地址,并且按UAID 5在将AID存储在触发帧的信息元素(14位)内这样的方式来生成UAID 5。又如,接入点AP和终端STA 5可在正常AID值中添加1位或更多位,并且生成指示它是临时终端ID的信息作为UAID 5。然而,接入点AP和终端STA 5需要按可将其与正常AID值区分开这样的方式来生成UAID 5。在终端STA 5与接入点AP关联并且在终端STA 5中设置AID值之后,接入点AP和终端STA 5删除UAID 5,完成UAID 5的管理。
根据以上提到的讨论,接入点AP包括关于资源单元RU 1-RU 5,AID 1-AID 3、UAID5和AID 0的信息,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU 3的终端STA 1-STA 3,UAID 5是指定被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID,AID 0指示在时间t3的触发帧中可随机访问资源单元RU 5。
在时间t3的触发帧包括AID 1-AID 3,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU3的终端STA 1-STA 3。在时间t4,由AID 1-AID 3指定的终端STA 1-STA 3分别使用被分配给终端STA 1-STA 3的资源单元RU 1-RU 3,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MUPPDU帧。另外,在时间t3的触发帧包括UAID 5,UAID 5是指定被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID。终端STA 5还生成UAID 5作为指定其自身的临时终端ID,并且将所生成的UAID 5与从接入点AP发送的终端ID进行比较。在示例1中,由于从接入点AP发送的终端ID是UAID 5,因此终端STA 5确定指定其自身的终端ID被包括在触发帧中。UAID 5中指定的终端STA 5使用被分配给其自身的资源单元RU 4,向接入点AP发送包括上行链路数据的ULMU PPDU帧。另外,在时间t3的触发帧包括指示可随机访问资源单元RU5的AID 0。在示例1中,除了终端STA 1至STA 3和ST5之外的终端STA X访问资源单元RU 5,获取访问资源单元RU 5的权限,并且使用资源单元RU 5,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。如上所述,在时间t4的UL MU PPDU帧中,可以将资源单元RU 4分配给关联之前的终端STA5。因此,在资源单元RU 4中没有发生上行链路数据的冲突。结果,由于只在可随机访问的资源单元RU 5中可能发生上行链路数据的冲突,因此通信效率提高。此后,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧。
即使当终端STA X是关联之前的终端STA时,也可用UAID指定在时间t4已经使用资源单元RU 5发送上行链路数据的终端STA X。因此,接入点AP能够下次将资源单元RU 5分配给终端STA X。结果,由于下次在资源单元RU 5中没有发生上行链路数据的冲突,因此通信效率进一步提高。
(1-2)临时终端ID的示例2
图6是用于描述在一些方面指定关联之前的终端STA的临时终端ID的示例2的示图。
在时间t1的触发帧的发送和在时间t2的UL MU PPDU帧的发送类似于图5中示出的那些。另外,类似于图5,假定在时间t2发送UL MU PPDU帧之后,接入点AP发送ACK帧。
在时间t3,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1-STA n发送报告资源单元RU的触发帧。在这个示例中,接入点AP报告五个资源单元RU 1-RU 5,与时间t1的触发帧类似。接入点AP分别将资源单元RU 1-RU 3分配给已经关联的终端STA 1-STA 3,并且没有将资源单元RU5分配给特定终端STA并且将其设置成是可随机访问的。另一方面,作为在关联之前的终端STA 5中存在尚未发送的上行链路数据的示例,接入点AP将资源单元RU 4分配给关联之前的终端STA 5。由于终端STA 5是关联之前的终端STA,因此在终端STA 5中尚未设置AID。
在示例2中,接入点AP用临时终端ID指定关联之前的终端STA 5,临时终端ID是特殊限定的并且用作多个终端STA 1-STA n公共的公共值,如图6中的NULL所示。临时终端ID(例如,NULL)可以是其中所有位都是0或者其他位等于1或更大的AID值。在时间t3的触发帧中,接入点AP包括NULL,NULL是指定被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID。然而,由于NULL是公共值,因此即使当终端STA 5接收到包括NULL的触发帧时,终端STA 5也不能确定NULL是否直接指定终端STA 5。然而,终端STA 5能够从恰好在时间t3之前从接入点AP接收到的ACK帧中识别出已经成功执行了时间t2的上行链路数据发送。因此,终端STA 5能够间接地得知NULL指定终端STA 5。用作临时终端ID的公共值不限于NULL。然而,接入点AP需要按可将其与正常AID值区分开这样的方式来生成公共值。
根据以上提到的讨论,接入点AP包括关于资源单元RU 1-RU 5,AID 1-AID 3、NULL和AID 0的信息,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU 3的终端STA 1-STA 3,NULL是指定被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID,AID 0指示在时间t3的触发帧中可随机访问资源单元RU 5。
在时间t3的触发帧包括AID 1-AID 3,AID 1-AID 3指定被分配资源单元RU 1-RU3的终端STA 1-STA 3。在时间t4,由AID 1-AID 3指定的终端STA 1-STA 3分别使用被分配给终端STA 1-STA 3的资源单元RU 1-RU 3,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MUPPDU帧。另外,在时间t3的触发帧包括NULL,NULL是指定被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID。然而,即使当终端STA 5接收到包括作为公共值的NULL的触发帧时,终端STA5也不能确定NULL是否直接指定终端STA 5。然而,终端STA 5能够从恰好在时间t3之前接收到的ACK帧中识别出已经成功执行了时间t2的上行链路数据发送。因此,终端STA 5能够确定NULL指定终端STA 5。因此,由NULL指定的终端STA 5使用被分配给其自身的资源单元RU4,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。另外,在时间t3的触发帧包括指示可随机访问资源单元RU5的AID 0。因此,在这个示例中,除了终端STA 1至STA 3和STA 5之外的终端STA X访问资源单元RU 5,获取访问资源单元RU 5的权限,并且使用资源单元RU5,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。如上所述,在时间t4的UL MU PPDU帧中,可以将资源单元RU 4分配给关联之前的终端STA 5。因此,在资源单元RU 4中没有发生上行链路数据的冲突。结果,由于只在可随机访问的资源单元RU 5中可能发生上行链路数据的冲突,因此通信效率提高。此后,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧。
即使当终端STA X是关联之前的终端STA时,也可用NULL指定在时间t4已经使用资源单元RU 5发送上行链路数据的终端STA X。另外,终端STA X能够根据从接入点AP接收到的ACK帧确定在时间t4使用资源单元RU 5进行的上行链路数据发送已经成功执行。因此,接入点AP能够下次将资源单元RU 5分配给终端STA X。结果,由于下次在资源单元RU 5中没有发生上行链路数据的冲突,因此通信效率进一步提高。
如上所述,在一些方面,引入了指定关联之前的终端STA的临时终端ID。当接入点AP将资源单元UR分配到关联之前的终端STA时,接入点AP包括在报告资源单元RU的触发帧中指定关联之前的终端STA的临时终端ID。
如上所述,接入点AP能够用临时终端ID指定关联之前的终端STA并且分配资源单元RU,由此关联之前的终端STA能够参与上行链路多用户通信,并且使用除了随机接入之外的过程将上行链路数据发送到接入点AP。因此,可以提高通信效率。
虽然终端STA在图5和图6中的时间t2发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧,但是终端STA所发送的信息不限于此。时间t2的UL MU PPDU帧可包括指示存在尚未发送的上行链路数据的缓冲状态,而没有包括上行链路数据。否则,除了上行链路数据之外,可包括缓冲状态。当上行链路数据和缓冲状态被包括在UL MU PPDU帧中时,该缓冲状态指示除了连同缓冲状态一起发送的上行链路数据之外仍然还存在尚未发送的上行链路数据。
另外,在一些方面,通过引入两级上行链路多用户通信,通信效率进一步提高。在以下描述中,将说明两级上行链路多用户通信。
(2)两级上行链路多用户通信
图7是用于描述在一些方面接入点AP与多个终端STA 1-STA n之间的两级上行链路多用户通信的示例的示图。
在一些方面,接入点AP和多个终端STA 1-STA n之间的上行链路多用户通信由两级也即第一级和第二级来执行。在以下描述中,将在假定存在五个资源单元RU 1-RU 5的情况下给出说明。
(2-1)第一级
在第一级中,通过上行链路多用户通信执行随机接入。
接入点AP分别将资源单元RU 1-RU 3分配给已经关联的终端STA 1-STA 3。然而,接入点AP没有将资源单元RU 4和RU 5分配给特定终端STA并且将它们设置成是可随机访问的。在时间t1,接入点AP包括关于资源单元RU 1-RU 5、指定被分配资源单元RU 1-RU 3的终端STA 1-STA 3的AID 1-AID 3和指示在触发帧中可随机访问资源单元RU 4和RU 5的AID 0的信息,并且将该触发帧发送到BSS中的多个终端STA 1-STA n。
在这个示例中,假定已经关联的终端STA 1和ST 2和关联之前的终端STA 5中存在尚未发送的上行链路数据。
在时间t2,在从接入点AP接收到触发帧时,由AID 1和AID 2指定的终端STA 1和STA 2分别使用分配给终端STA 1和STA 2的资源单元RU 1和RU 2将UL MU PPDU帧发送到接入点AP。在这个示例中,终端STA 5访问AID 0所指示的资源单元RU 4并且获取访问资源单元RU 4的权限。因此,终端STA 5使用资源单元RU 4将包括缓冲状态而没有上行链路数据的UL MU PPDU帧发送到接入点AP。如上所述,在时间t2的UL MU PPDU帧中,可随机访问两个资源单元RU 4和RU 5,并且有可能的是,可能发生上行链路数据的冲突。因此,通信效率低。然而,由于缓冲状态自身的数据量小,因此可缩短第一级中进行通信所需的时间,也即期间通信效率低的时间。
接入点AP识别存在关联之前的终端STA 5,并且还根据缓冲状态的发送识别存在尚未发送的上行链路数据。因此,接入点AP包括临时终端ID,临时终端ID是指定在第二级中发送的触发帧中的被分配资源单元RU 4的终端STA 5。此后,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧。终端STA 5能够通过从接入点AP接收到的ACK帧得知在时间t2缓冲状态是否已经被成功发送到接入点AP。
(2-2)第二级
在第二级中,执行上行链路多用户通信。
接入点AP分别将资源单元RU 1和RU 2分配给已经关联的终端STA 1和STA 2,并且还将资源单元RU 4分配给已经发送了缓冲状态的关联之前的终端STA 5。在时间t3,接入点AP包括关于资源单元RU 1-RU 5、指定被分配资源单元RU 1和RU 2的终端STA 1和STA 2的AID 1和AID 2以及以上提到的指定触发帧中的被分配资源单元RU 4的终端STA 5的临时终端ID(例如,UAID 5或NULL)的信息,并且将该触发帧发送到BSS中的多个终端STA 1-STA n。接入点AP可将资源单元RU 3和RU 5设置成是可随机访问的,或者可将资源单元RU3和RU 5分配给特定终端STA。接入点AP包括指示在时间t3的触发帧中应该将资源单元RU 3和RU 5设置成是可随机访问的或者应该将资源单元RU 3和RU 5分配给特定终端STA的信息。
在时间t4,在从接入点AP接收到触发帧时,由AID 1和AID 2指定的终端STA 1和STA 2分别使用分配给终端STA 1和STA 2的资源单元RU 1和RU 2将包括上行链路数据的ULMU PPDU帧发送到接入点AP。由于终端STA 5自身由临时终端ID指定,因此可以确定资源单元RU 4已经被分配给终端STA 5。因此,终端STA 5还使用被分配给其自身的资源单元RU 4,向接入点AP发送包括上行链路数据的UL MU PPDU帧。此后,接入点AP向BSS中的多个终端STA 1至STA n发送用于报告是否已经成功执行了通信的ACK帧。如上所述,在第二级中进行的通信中,接入点AP能够将资源单元RU 4分配给关联之前的终端STA 5。因此,在资源单元RU 4中没有发生上行链路数据的冲突。结果,通信效率提高。因此,通过花费比第一级中进行的通信时间更长的时间来执行第二级中的通信,可提高总通信效率。
如上所述,在一些方面,上行链路多用户通信由两级也即第一级和第二级执行。在第一级中,接入点AP包括指示在触发帧中可随机访问资源单元RU的特定值并且发送该触发帧,并且关联之前的终端STA使用资源单元RU发送缓冲状态。在第二级中,接入点AP将资源单元RU分配给已经在第一级中发送了缓冲状态的关联之前的终端STA,包括指定触发帧中的关联之前的终端STA的临时终端ID,并且发送该触发帧。
因此,在第二级中进行的通信中,没有发生上行链路数据的冲突,由此可以提高通信效率。因此,通过花费比第一级中进行的通信时间更长的时间来执行第二级中的通信,可提高总通信效率。
虽然终端STA在图7中的时间t2发送了包括缓冲状态的UL MU PPDU帧,但是终端STA所发送的信息不限于此。除了缓冲状态之外,UL MU PPDU帧还可包括上行链路数据。当上行链路数据和缓冲状态被包括在UL MU PPDU帧中时,该缓冲状态指示除了连同缓冲状态一起发送的上行链路数据之外还存在尚未发送的上行链路数据。
将说明在一些方面的接入点AP的构成示例。图8是示出在一些方面的接入点AP的构成示例的框图。
接入点AP包括通信单元11和处理器12。作为中央处理单元(CPU)等的处理器12通过执行存储在存储器中的程序来实现以上提到的接入点AP的处理。
通信单元11被配置成与多个终端STA执行无线电通信,更具体地,上行链路多用户通信。
与通信单元11耦合的处理器12被配置成控制通信单元11并且执行以上提到的接入点AP的处理。
例如,处理器12生成触发帧以分配预定的资源单元RU,该触发帧包括指定多个终端STA当中的关联之前的终端STA的终端ID。
通信单元11将由处理器12生成的触发帧发送到多个终端STA。
将说明在一些方面的终端STA的构成示例。图9是示出在一些方面的终端STA的构成示例的框图。
终端STA包括通信单元21和处理器22。作为CPU等的处理器22通过执行存储在存储器(未示出)中的程序来实现以上提到的终端STA的处理。
通信单元21被配置成与接入点AP执行无线电通信,更具体地,上行链路多用户通信。
与通信单元21耦合的处理器22被配置成控制通信单元21并且执行以上提到的终端STA的处理。
例如,处理器22确定处理器22自身是否是关联之前的终端STA以及指定其自身的临时终端ID是否被包括在触发帧中以分配预定的资源单元RU,触发帧是从接入点AP接收的。
通信单元21基于处理器22中的确定来选择预定资源单元RU,并且将上行链路数据发送到接入点AP。
可使用任何类型的非暂态计算机可读介质来存储以上提到的程序并且将其提供给计算机。非暂态计算机可读介质包括任何类型的有形存储介质。非暂态计算机可读介质的示例包括磁存储介质(诸如,软盘、磁带、硬盘驱动器等)、光磁存储介质(例如,磁-光盘)、光盘只读存储器(CD-ROM)、可记录CD(CD-R)、可重写CD(CD-R/W)和半导体存储器(诸如,掩模ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除PROM(EPROM)、闪存ROM、随机存取存储器(RAM)等)。可使用任何类型的暂态计算机可读介质将程序提供给计算机。暂态计算机可读介质的示例包括电信号、光学信号和电磁波。暂态计算机可读介质可经由有线通信线路(例如,电线和光纤)或无线通信线路向计算机提供程序。
虽然以上已经参照实施例描述了本公开中的各个方面,但是本公开不限于此。可对本公开的范围内的本申请的每个方面的配置和细节,进行本领域的普通技术人员可理解的各种改变。
本申请是基于并且要求2016年3月11日提交的日本专利申请No.2016-048277的优先权权益,该日本专利申请的公开的全部内容以引用方式并入本文中。
参考符号列表
AP AP接入点
STA,STA 1-STA n终端
RU 1-RU 5 资源单元
11 通信单元
12 处理器
21 通信单元
22 处理器

Claims (13)

1.一种接入点的通信方法,所述接入点被配置为在无线局域网(LAN)中执行通信,所述通信方法包括:
发送用于分配第一资源单元和第二资源单元的触发帧,所述第一资源单元与第一标识符相关,所述第一标识符与关联之前的至少一个站相关,所述第二资源单元与第二标识符相关,所述第二标识符与关联之后的站相关。
2.根据权利要求1所述的通信方法,进一步包括:
接收通过使用所述第一资源单元发送的数据。
3.根据权利要求1或2所述的通信方法,
其中,所述第一标识符与所述第二标识符不同。
4.根据权利要求1或2所述的通信方法,
其中,所述第一标识符仅与所述关联之前的至少一个站相关。
5.根据权利要求1或2所述的通信方法,
其中,所述通信包括上行链路多用户通信。
6.一种站的通信方法,所述站被配置为在无线局域网(LAN)中与接入点执行通信,所述通信方法包括:
从所述接入点接收用于分配第一资源单元和第二资源单元的触发帧,所述第一资源单元与第一标识符相关,所述第一标识符与关联之前的至少一个站相关,所述第二资源单元与第二标识符相关,所述第二标识符与关联之后的站相关,并且
使用所述第一资源单元向所述接入点发送数据。
7.根据权利要求6所述的通信方法,进一步包括:
其中,所述第一标识符与所述第二标识符不同。
8.根据权利要求6或7所述的通信方法,
其中,所述第一标识符仅与所述关联之前的至少一个站相关。
9.根据权利要求6或7所述的通信方法,
其中,被配置为与所述接入点执行通信的所述站被配置为与被配置为执行上行链路多用户通信的接入点执行通信。
10.根据权利要求6或7所述的通信方法,
其中,被配置为与所述接入点执行通信的所述站被包括在所述关联之前的至少一个站中。
11.根据权利要求6或7所述的通信方法,
其中,被配置为与所述接入点执行通信的所述站被包括在所述关联之前的至少一个站中,并且
其中,所述第一标识符仅与所述关联之前的至少一个站相关。
12.一种被配置为在无线局域网(LAN)中执行通信的接入点,所述接入点包括:
用于发送用于分配第一资源单元和第二资源单元的触发帧的装置,所述第一资源单元与第一标识符相关,所述第一标识符与关联之前的至少一个站相关,所述第二资源单元与第二标识符相关,所述第二标识符与关联之后的站相关。
13.一种被配置为在无线局域网(LAN)中与接入点执行通信的站,所述站包括:
用于从所述接入点接收用于分配第一资源单元和第二资源单元的触发帧的装置,所述第一资源单元与第一标识符相关,所述第一标识符与关联之前的至少一个站相关,所述第二资源单元与第二标识符相关,所述第二标识符与关联之后的站相关,并且
用于使用所述第一资源单元向所述接入点发送数据的装置。
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