CN117652198A - 通信方法及装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例涉及移动通信技术领域,提供了一种通信方法及装置、电子设备及存储介质,所述通信方法应用于多连接站点设备Non‑AP STA,所述方法包括:在所述Non‑AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。本公开实施例提供了一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
Description
本公开实施例涉及移动通信技术领域,具体而言,本公开实施例涉及一种通信方法及装置、电子设备及存储介质。
随着移动通信技术的迅速发展,无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)技术在传输速率以及吞吐量等方面已经取得了巨大的进步。目前,Wi-Fi技术所研究的内容例如320Mhz的带宽传输、多个频段的聚合及协同等,其主要的应用场景例如视频传输、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)等。
具体地,多个频段的聚合及协同是指设备之间同时在2.4GHz、5.8GHz、6GHz及其他频段下进行通信,对于设备之间同时在多个频段下通信的场景,还需要定义新的介质访问控制(Media Access Control,MAC)机制来进行管理。此外,多频段的聚合及协同有望能够支持低时延传输。
目前,多频段的聚合及协同技术中,将支持的最大带宽为320MHz(160MHz+160MHz),此外,还可能会支持240MHz(160MHz+80MHz)及现有标准支持的其它带宽。
在目前所研究的Wi-Fi技术中,将会使用受限制的目标唤醒时间(restricted Target wake time,rTWT)机制传输低时延业务,以将延迟敏感流量与其他类型的流量区分开。在rTWT机制中,多连接站点设备Non-AP STA需在rTWT服务期(Service Periods,SPs)开始之前结束自己的传输机会(Transmit Opportunity,TXOP),或Non-AP STA不属于任何一个rTWT SPs时且不是一个TXOP响应者的情况下,需在rTWT SP开始前保证足够的时间进行帧交互。而在多连接通信的场景中,Non-AP STA与多连接入点设备(Access Point Multi-Link Device,AP MLD)之间存在非同时发送和接收(Non-simultaneous Transmit and Receive,NSTR)的工作模式;因此,需要提供一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式,确保时延业务能够不受干扰进行传输,满足其时延需求。
发明内容
本公开实施例提供了一种通信方法及装置、电子设备及存储介质,以提供一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
一方面,本公开实施例提供了一种通信方法,应用于多连接站点设备Non-AP STA,所述方法包括:
在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
另一方面,本公开实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备为多连接站点设备Non-AP STA,所述电子设备包括:
处理模块,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
另一方面,本公开实施例还提供了一种通信装置,应用于多连接站点设备Non-AP STA,所述装置包括:
退避处理模块,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
本公开实施例还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时实现如本公开实施例中一个或多个所述的方法。
本公开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,该计算机程序被处理器执行时实现如本公开实施例中一个或多个所述的方法。
本公开实施例中,Non-AP STA在NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠的情况下,Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,以确保低时延业务在rTWT SPs内传输不受干扰,满足其时延需求。本公开实施例提供了一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
本公开实施例附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对本公开实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的通信方法的流程图之一;
图2为本公开实施例提供的通信方法的流程图之二;
图3为本公开实施例提供的通信方法的流程图之三;
图4为本公开实施例提供的通信方法的流程图之四;
图5为本公开实施例提供的电子设备的结构示意图之一;
图6为本公开实施例提供的电子设备的结构示意图之二。
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种 “或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也是旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,例如,在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开实施例提供了一种通信方法及装置、电子设备及存储介质,用以提供一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
如图1中所示,本公开实施例提供了一种通信方法,可选地,所述方 法可应用于多连接站点设备Non-AP STA,该方法可以包括以下步骤:
步骤101,在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
在低时延传输场景下,较多的应用程序的实时数据流量具有严格的延迟要求,例如,平均延迟或最大延迟的数量级在几毫秒到几十毫秒之间,以及应用程序要求实时数据流量具有极小的抖动以及较强的可靠性;而rTWT机制允许AP使用增强的媒体访问保护机制和资源预留机制来提供更可预测的延迟,使得AP减少最坏情况的延迟和/或减少抖动,以提供可靠性更高的服务;因此,可通过rTWT机制传输低时延业务,例如平均延迟小于10毫秒的业务。
rTWT机制允许AP使用增强的媒体访问保护机制和资源预留机制来提供更可预测的延迟,使得AP减少最坏情况的延迟和/或减少抖动,提供可靠性更高的服务。在rTWT机制中,Non-AP STA需在rTWT SPs开始之前结束自己的TXOP,或Non-AP STA不属于任何一个rTWT SPs时且不是一个TXOP响应者的情况下,需在rTWT SPs开始前保证足够的时间进行帧交互。
而在多连接通信的场景中,存在NSTR工作模式;具体地,多连接(或链路)场景下,通常一个物理设备可以包括多个逻辑设备,每个逻辑设备都可以独立的管理数据发送和接收,且每个逻辑设备独立工作在一条连接上。然而,出于设备的成本、能耗节省和体积考虑,有些多连接设备的收发机的抗干扰性能较差,多条连接之间收发数据会形成较大的干扰,导致多连接设备在一条连接上发送数据时,其他连接无法接收数据,这些连接称为NSTR连接。
本公开实施例中,在NSTR场景下,NSTR包括第一连接和第二连接;所述Non-AP STA在第一连接下获得第一TXOP,即所述Non-AP STA为TXOP holder;具体地,一个TXOP指的是STA可以传输特定通信类别的有界时段,STA通过竞争获得TXOP,一旦获得了TXOP,STA可以在 TXOP内传输特定通信类别的帧;其中,帧具体可以是数据帧、控制帧与管理帧等。当某个STA通过信道竞争获得一个TXOP,该STA则被称为传输机会拥有者(TXOP holder)。某个STA在帧交换序列中发送帧以响应从TXOP holder接收的帧,但在此过程中该STA不获取TXOP,该STA则被称为传输机会响应者(TXOP responder)。
在互为NSTR的连接下,Non-AP STA在第一连接下获得了用于传输非low latency业务的第一TXOP,需与已建立关联的AP传输业务。而第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠,例如与第一连接的rTWT SPs重叠或与第二连接的rTWT SPs重叠,此时Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制;可以理解的是,本公开实施例中,“重叠”是指时间上的完全重叠或部分重叠。
具体地,随机退避过程中,Non-AP STA会延迟接入并利用指数退避(Exponential Backoff)算法来避免发生冲突,等候至rTWT SPs结束之后再度传输数据。由于rTWT SPs用于传输low latency业务,在第一TXOP与与第一连接的rTWT SPs重叠或与第二连接的rTWT SPs重叠时,会影响low latency业务的传输,因此Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制。
可以理解的是,本公开实施例中,若某个STA为rTWT SP的参与者,则可在rTWT SPs规定的时间内接入信道,不用考虑在其他互为NSTR连接下STA的行为,即作为所述rTWT SPs参与者的STA,正常传输low latency业务即可;通常情况下在互为NSTR的连接下,rTWT SPs不在时间上重叠,不会与NSTR连接对的另一个连接的rTWT SPs重叠。
本公开实施例中,Non-AP STA在NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠的情况下,Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,以确保低时延业务在rTWT SPs内传输不受干扰,满足其时延需求。本公开实施例提供了一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
参见图2,本公开实施例提供了一种通信方法,可选地,所述方法可 应用于多连接站点设备Non-AP STA,该方法可以包括以下步骤:
步骤201,在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,
在所述第一连接下执行随机退避机制,根据所述rTWT SPs的时长信息,在所述rTWT SPs结束之后请求第二TXOP。
其中,所述Non-AP STA为TXOP holder,在NSTR场景下,NSTR包括第一连接和第二连接;Non-AP STA在第一连接下获得了用于传输非low latency业务的第一TXOP,需与已建立关联的AP传输业务。而第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠,此时Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制;具体地,Non-AP STA根据所述rTWT SPs的时长信息,在所述rTWT SPs结束之后,请求第二TXOP,以延迟接入来避免发生冲突,等候至rTWT SPs结束之后再度传输数据,避免影响TWT SPs内的low latency业务的传输。
参见图3,本公开实施例提供了一种通信方法,可选地,所述方法可应用于多连接站点设备Non-AP STA,该方法可以包括以下步骤:
步骤301,在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制;
其中,若所述rTWT SPs为所述第一连接的rTWT SPs,则所述Non-AP STA在所述第一TXOP内不传输数据。
所述Non-AP STA为TXOP holder,在NSTR场景下,Non-AP STA在第一连接下获得了用于传输非low latency业务的第一TXOP,需与已建立关联的AP传输业务;而第一TXOP与第一连接后续的rTWT SPs重叠,此时Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,在所述第一TXOP内不传输数据,避免影响TWT SPs内的low latency业务的传输。
参见图4,本公开实施例提供了一种通信方法,可选地,所述方法可应用于多连接站点设备Non-AP STA,该方法可以包括以下步骤:
步骤401,在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP的情况下,获取与所述Non-AP STA关联的多连接接入点设AP MLD发送的减少邻居报告RNR信息元素。
其中,在NSTR场景下,NSTR包括第一连接和第二连接;Non-AP STA在第一连接下获得第一TXOP时,获取AP MLD发送的减少邻居报告(Reduced Neighbor Report,RNR)信息元素。
步骤402,根据所述RNR信息元素中的目标信标传输时间TBTT偏移值,确定所述第一TXOP与所述NSTR连接对的第二连接的rTWT SPs是否重叠。
所述rTWT SPs为所述NSTR的第二连接的rTWT SPs,Non-AP STA根据AP MLD广播的RNR信息元素中的目标信标传输时间(Target Beacon Transmission Time,TBTT)offset值进行判断,确定所述第一TXOP与rTWT SPs是否重叠。
步骤403,在第一TXOP与所述第二连接的rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
第一TXOP与互为NSTR的第二连接的rTWT SPs重叠,此时Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,避免影响第二连接的TWT SPs内的low latency业务的传输。
可选地,本公开实施例中,所述第一TXOP与所述连接的rTWT SPs重叠,包括所述第一TXOP与所述rTWT SPs的时间部分重叠或全部重叠,即第一TXOP的时间段范围可以与rTWT SPs的时间段范围全部重叠或部分重叠。
可选地,本公开实施例中,所述第一连接传输的业务为非低时延业务,即非low latency业务。
本公开实施例中,Non-AP STA在NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠的情况下,Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,以确保低时延业务在rTWT SPs内传输不受干扰,满足其时延需求。本公开实施例提供了一种NSTR场景下,rTWT机制的实现方式。
参见图5,基于与本公开实施例所提供的通信方法相同的原理,本公开实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备为多连接站点设备Non-AP STA,所述电子设备包括:
处理模块501,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
在低时延传输场景下,较多的应用程序的实时数据流量具有严格的延迟要求,例如,平均延迟或最大延迟的数量级在几毫秒到几十毫秒之间,以及应用程序要求实时数据流量具有极小的抖动以及较强的可靠性;而rTWT机制允许AP使用增强的媒体访问保护机制和资源预留机制来提供更可预测的延迟,使得AP减少最坏情况的延迟和/或减少抖动,以提供可靠性更高的服务;因此,可通过rTWT机制传输低时延业务,例如平均延迟小于10毫秒的业务。
rTWT机制允许AP使用增强的媒体访问保护机制和资源预留机制来提供更可预测的延迟,使得AP减少最坏情况的延迟和/或减少抖动,提供可靠性更高的服务。在rTWT机制中,Non-AP STA需在rTWT SPs开始之前结束自己的TXOP,或Non-AP STA不属于任何一个rTWT SPs时且不是一个TXOP响应者的情况下,需在rTWT SPs开始前保证足够的时间进行帧交互。
而在多连接通信的场景中,存在NSTR工作模式;具体地,多连接(或链路)场景下,通常一个物理设备可以包括多个逻辑设备,每个逻辑设备 都可以独立的管理数据发送和接收,且每个逻辑设备独立工作在一条连接上。然而,出于设备的成本、能耗节省和体积考虑,有些多连接设备的收发机的抗干扰性能较差,多条连接之间收发数据会形成较大的干扰,导致多连接设备在一条连接上发送数据时,其他连接无法接收数据,这些连接称为NSTR连接。
本公开实施例中,在NSTR场景下,NSTR包括第一连接和第二连接;所述Non-AP STA在第一连接下获得第一TXOP,即所述Non-AP STA为TXOP holder;具体地,一个TXOP指的是STA可以传输特定通信类别的有界时段,STA通过竞争获得TXOP,一旦获得了TXOP,STA可以在TXOP内传输特定通信类别的帧;其中,帧具体可以是数据帧、控制帧与管理帧等。当某个STA通过信道竞争获得一个TXOP,该STA则被称为传输机会拥有者(TXOP holder)。某个STA在帧交换序列中发送帧以响应从TXOP holder接收的帧,但在此过程中该STA不获取TXOP,该STA则被称为传输机会响应者(TXOP responder)。
在互为NSTR的连接下,Non-AP STA在第一连接下获得了用于传输非low latency业务的第一TXOP,需与已建立关联的AP传输业务。而第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠,例如与第一连接的rTWT SPs重叠或与第二连接的rTWT SPs重叠,此时Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制;可以理解的是,本公开实施例中,“重叠”是指时间上的重叠。
具体地,随机退避过程中,Non-AP STA会延迟接入并利用指数退避(Exponential Backoff)算法来避免发生冲突,等候至rTWT SPs结束之后再度传输数据。由于rTWT SPs用于传输low latency业务,在第一TXOP与与第一连接的rTWT SPs重叠或与第二连接的rTWT SPs重叠时,会影响low latency业务的传输,因此Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制。
可以理解的是,本公开实施例中,若某个STA为rTWT SP的参与者,则可在rTWT SPs规定的时间内接入信道,不用考虑在其他互为NSTR连接下STA的行为,即作为所述rTWT SPs参与者的STA,正常传输low latency业务即可;通常情况下在互为NSTR的连接下,rTWT SPs不在时间上重叠,不会与NSTR连接对的另一个连接的rTWT SPs重叠。
可选地,本公开实施例中,所述处理模块501包括:
第一处理子模块,用于根据所述rTWT SPs的时长信息,在所述rTWT SPs结束之后请求第二TXOP。
可选地,本公开实施例中,若所述rTWT SPs为所述第一连接的rTWT SPs,则所述Non-AP STA在所述第一TXOP内不传输数据。
可选地,本公开实施例中,所述电子设备还包括:
获取模块,用于若所述rTWT SPs为所述NSTR的第二连接的rTWT SPs,获取与所述Non-AP STA关联的多连接接入点设AP MLD发送的减少邻居报告RNR信息元素;
确定模块,用于根据所述RNR信息元素中的目标信标传输时间TBTT偏移值,确定所述第一TXOP与所述第二连接的rTWT SPs是否重叠。
可选地,本公开实施例中,所述第一TXOP与所述连接的rTWT SPs重叠,包括所述第一TXOP与所述rTWT SPs的时间部分重叠或全部重叠。
可选地,本公开实施例中,所述第一连接传输的业务为非低时延业务。
本公开实施例中,处理模块501在NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的rTWT SPs重叠的情况下,Non-AP STA在所述第一连接下执行随机退避机制,以确保低时延业务在rTWT SPs内传输不受干扰,满足其时延需求。
本公开实施例还提供了一种通信装置,应用于多连接站点设备Non-AP STA,所述装置包括:
退避处理模块,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
所述装置还包括前述实施例中电子设备的其他模块,在此不再赘述。
在一个可选实施例中,本公开实施例还提供了一种电子设备,如图6 所示,图6所示的电子设备600可以为服务器,包括:处理器601和存储器603。其中,处理器601和存储器603相连,如通过总线602相连。可选地,电子设备600还可以包括收发器604。需要说明的是,实际应用中收发器604不限于一个,该电子设备600的结构并不构成对本公开实施例的限定。
处理器601可以是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。其可以实现或执行结合本公开公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器601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。
总线602可包括一通路,在上述组件之间传送信息。总线602可以是PCI(Peripheral Component Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准结构)总线等。总线602可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图6中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器603可以是ROM(Read Only Memory,只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是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期望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。
存储器603用于存储执行本公开方案的应用程序代码,并由处理器601来控制执行。处理器601用于执行存储器603中存储的应用程序代码, 以实现前述方法实施例所示的内容。
其中,电子设备包括但不限于:移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图6示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
本公开提供的服务器可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、CDN、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。终端可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、智能音箱、智能手表等,但并不局限于此。终端以及服务器可以通过有线或无线通信方式进行直接或间接地连接,本公开在此不做限制。
本公开实施例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,当其在计算机上运行时,使得计算机可以执行前述方法实施例中相应内容。
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。而且,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。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计 算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备执行上述实施例所示的方法。
根据本公开的一个方面,提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述各种可选实现方式中提供的方法。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包 括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,A模块还可以被描述为“用于执行B操作的A模块”。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
- 一种通信方法,应用于多连接站点设备Non-AP STA,其特征在于,所述方法包括:在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述在所述第一连接下执行随机退避机制,包括:根据所述rTWT SPs的时长信息,在所述rTWT SPs结束之后请求第二TXOP。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,若所述rTWT SPs为所述第一连接的rTWT SPs,则所述Non-AP STA在所述第一TXOP内不传输数据。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,若所述rTWT SPs为所述NSTR的第二连接的rTWT SPs,所述方法还包括:获取与所述Non-AP STA关联的多连接接入点设AP MLD发送的减少邻居报告RNR信息元素;根据所述RNR信息元素中的目标信标传输时间TBTT偏移值,确定所述第一TXOP与所述第二连接的rTWT SPs是否重叠。
- 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述第一TXOP与所述连接的rTWT SPs重叠,包括所述第一TXOP与所述rTWT SPs的时间部分重叠或全部重叠。
- 根据权利要求1至5中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一连接传输的业务为非低时延业务。
- 一种电子设备,所述电子设备为多连接站点设备Non-AP STA,其特征在于,所述电子设备包括:处理模块,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
- 一种通信装置,应用于多连接站点设备Non-AP STA,其特征在于,所述装置包括:退避处理模块,用于在所述Non-AP STA在非同时发送和接收NSTR连接对的第一连接下获得第一传输机会TXOP,且第一TXOP与所述NSTR的连接的受限目标唤醒时间的服务周期rTWT SPs重叠的情况下,在所述第一连接下执行随机退避机制。
- 一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至6中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法。
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