CN1864375A - 用于在频率捷变网络中的多个频率信道上发送无线信号的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

一种供在无线网络中使用的混合数据单元可以包括第一部分和第二部分,所述第一部分具有被在单个频率信道上编码的信息,所述第二部分具有被跨过多个频率信道编码的信息。在至少一个实施方案中,所述第一部分包括和持续时间相关的信息,网络内的传统客户端设备可以使用所述信息确定该传统设备要保持静止以避免网络中的分组冲突的持续时间。

Description

用于在频率捷变网络中的多个频率信道上发送无线信号的方法和装置
发明领域
本发明一般地涉及无线通信,并且更特别地涉及供在无线系统中使用的信令方案。
发明背景
很多当前的无线联网技术从许多被支持的信道中选择单个频率信道供特定小区或者服务组(service set)内的接入点使用。然后,该小区或者服务组内的所有客户端设备使用所选择的信道与该接入点进行通信。正在提出高吞吐率(HT)无线联网技术,所述技术将允许在特定的服务组内使用很多不同的频率信道。此外,这些HT技术还可以允许在服务组内把多个频率信道组织在一起,以便以更高的总数据速率为特定的客户端设备服务。例如,一种这样的技术目前正被IEEE 802.11任务组n考虑。一旦确定,这些HT无线联网技术将不得不至少暂时地和单信道传统技术共存。因此,可能需要辅助这些技术的共存的方法和结构。
附图说明
图1是示出物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU)的图,所述数据单元可用来支持无线网络内的数据通信;
图2是根据本发明的实施方案示出示范性混合PPDU的图,该混合PPDU组织邻近频率信道组形成HT信道;
图3是根据本发明的实施方案示出示范性混合PPDU的图,该混合PPDU组织非邻近频率信道组形成HT信道;
图4是根据本发明的实施方案示出示范性混合PPDU的图,可以在包括纯HT客户端设备的网络中使用该混合PPDU;
图5是示出根据本发明的实施方案的示范性无线装置的框图;
图6是根据本发明的实施方案示出供在无线网络中发送数据使用的示范性方法的流程图;
图7是根据本发明的实施方案示出供在无线网络中避免冲突使用的示范性方法的流程图。
具体实施方式
在下面的详细描述中参考了附图,所述附图通过图示示出了在其中可以实践本发明的具体实施方案。这些实施方案被充分详细地描述,以便使得熟练技术人员能够实践本发明。要理解,本发明的各种实施方案尽管不同,但是不一定相互排斥。例如,在这里结合一个实施方案所描述的特定特征、结构或者特性可以在其他的实施方案中被实施而不偏离本发明的精神和范围。此外要理解,不偏离本发明的精神和范围,可以修改在每一个被公开的实施方案中的各元件的位置和排列。因此,不要把下面的详细描述理解为限制性的,并且,本发明的范围仅由被恰当解释的所附权利要求书以及所述权利要求书拥有的全部等同物所限定。在附图中,相同的数字贯穿几个视图指示相同或者类似的功能性。
图1是示出物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU)10的图,所述数据单元10可用来辅助遵循IEEE 802.11a无线联网标准(IEEE Std 802.11a-1999)的无线网络内的数据通信。如所示那样,PPDU 10包括:PLCP前导(preamble)12、PLCP头14和PLCP服务数据单元(PSDU)16。在无线网络内,可以从接入点或者客户端设备(即IEEE 802.11术语中的“台站(station)”或者“STA”)无线地发送PPDU 10。如所示那样,PPDU 10在从多个被支持的信道中为基本服务组(basic service set,BSS)选择的单个20兆赫(MHz)信道内发送。PSDU 16是要在物理(PHY)层内无线发送的介质访问控制(MAC)层有效载荷。PSDU 16的内容将确定PPDU 10代表的分组的类型(例如数据分组、确认(ACK)分组、请求发送(RTS)分组、清除发送(CTS)分组等)。PSDU 16可以包括标识目前在MAC层发生的整个分组交换(例如RTS/CTS交换、DATA/ACK交换等)的长度的信息。在物理层添加PLCP前导12和PLCP头14,以便辅助PSDU 16通过物理(无线)介质的传输。PLCP前导12包括训练信息,训练信息允许接收器在接收以后和对应的发送设备同步上。PLCP头14至少可以包括指示与PSDU 16相关联的数据速率的速率信息、指示PSDU 16内要被发送的数据元(data element)的数量的长度信息,以及奇偶信息(parityinformation)。速率信息还可以指示在PSDU 16内使用的调制类型。
IEEE 802.11a无线联网标准规定了带冲突避免的载波侦听多路访问(CSMA-CA)的使用,以便控制对无线信道的访问。因此,在信道上发送之前,无线设备将首先“监听”信道,以便确定目前任何其他设备是否正在发送。这可以允许无线设备避免在无线介质内产生冲突。已经开发了叫做空闲信道评估(CCA)的机制来管理监听过程。使用CCA,无线设备将监测无线信道。当PPDU 10(见图1)在信道上被发送时,无线设备将侦听PPDU10,在PPDU 10的PLCP前导12期间和发送设备同步上,在PPDU 10的PLCP头14期间读取长度和速率信息(至少这些),然后读取PSDU 16的内容。PSDU 16将向无线设备指示PPDU 10是否是打算被传递到该无线设备。PSDU 16还将指示PPDU 10的分组类型和当前MAC层分组交换的持续时间。无线设备读取PSDU 16以后,它将设置MAC层网络分配向量(NAV),并且此后在播出(on-air)分组交换的持续时间内保持静止(即不发送)。通过以这种方式保持静止,无线设备能够避免在无线介质上产生冲突。
在某些情况下,无线设备将不能读取侦听到的分组的PSDU 16。例如,这在无线设备不支持PSDU 16中所使用的数据速率时可能发生。在这种情况下,无线设备可以使用PLCP头14内的速率和长度信息来预测PPDU 10的持续时间。然后,无线设备可以将其PHY层NAV设置为所预测的持续时间值,并在该持续时间内保持静止。
如上所述,现在正提出将允许在特定服务组内使用多个不同的频率信道的高吞吐率(HT)无线联网技术。例如在一种可能的实现中,在基本服务组内可以有中心在5220MHz、5240MHz、5260MHz和5280MHz的四个20MHz信道是激活的。许多其他的多信道情形也是可能的。在这样的服务组内的无线设备(例如客户端设备、接入点等)将能够使用这些激活信道中的任何一个进行通信。此外,这些激活频率信道中的两个或更多个可以被组织在一起,以便允许该服务组内更高数据速率的通信。例如,中心在5220MHz的信道可以与中心在5240MHz的信道组织在一起,以便支持在接入点和该服务组内的客户端设备其中之一之间的更高数据速率的通信。在这样的组织结构中,可以开发全新的高吞吐率PPDU格式(即和图1的单信道PPDU 10相反),所述格式可以最大限度地将被组织的信道用于对应的无线设备。
在上述HT无线网络中,无线客户端设备将必须能够多信道工作,以便利用对信道的组织。可以采用能够在单信道内或被组织的HT信道内工作的混合设备。人们还期望允许单信道传统设备(例如IEEE 802.11a设备)作为多信道HT客户端设备的相同BSS的一部分(即允许后向兼容)。但是这可能产生问题,因为传统设备将不能读取具有新HT格式的PPDU。因此,传统设备将不能设置其内部的NAV并在服务组内的多信道传输期间保持静止。根据本发明的一个方面,提供了一种混合PPDU格式,所述混合PPDU格式将允许传统设备执行NAV类型的功能,即使是已经发送了多信道信号。
图2是根据本发明的实施方案示出示范性混合PPDU 20的图。如所示那样,混合PPDU20包括第一部分22和第二部分24。混合PPDU 20的第一部分22可被传统无线设备以及混合设备读取。但是混合PPDU 20的第二部分24只能被混合设备读取且不能被传统设备读取。即,第二部分24包括以不能被单信道传统设备读取的方式跨过多个频率信道编码的信息。如所示那样,在至少一个实施方案中,PPDU 20的第一部分22在每一个频率信道内可以包括单独的传统PLCP前导26和单独的PLCP头28,PPDU 20的第二部分24跨越所述每一个信道。特定信道内的传统PLCP前导26和传统PLCP头28可以和先前结合图1所描述的那些类似(尽管可以作出某些增加和/或修改,这将被更详细地描述)。PPDU20的第二部分24可以包括跨多个(即两个或更多个)频率信道编码的高吞吐率(HT)PLCP前导和头30。PPDU 20的第二部分24还可以包括跨过多个频率信道编码的HT PSDU 32。
在网络工作期间,例如正工作在图2的信道1内的传统设备可以监听信道,这作为CCA过程的一部分。如果在这个时间期间发送了PPDU 20,则该传统设备将侦听PPDU 20的传统PLCP前导26和传统PLCP头28。在信道1内,该传统设备可以在传统PCLP前导26期间和发送设备同步上,然后从传统PLCP头28读取例如速率和长度信息(至少如此)。然后,该传统设备可以使用所述速率和长度信息来预测PPDU 20的持续时间,并据此设置PHY层NAV。此后,在对应的持续时间内该传统设备将保持静止。在至少一个实施方案中,传统PLCP头28将包括可用来预测目前正在发生的整个分组交换(例如当前数据分组和后续的ACK分组等)的持续时间的信息,以使该传统设备可以在整个交换内保持静止。在传统PLCP头28内还(或者可以替换地)可以包括其他形式的和持续时间相关的信息。例如,可以包括不要求作出预测的分组持续时间值。
和以前一样,在单个信道内发送的传统PLCP前导26可以包括将允许接收设备和对应的发送设备同步上的训练信息。在一种可能的方法中,在PPDU 20的第二部分24所使用的每一个频率信道内均发送相同的传统PLCP前导26。在另一方法中,可以使用某种形式的加权来跨过各个信道对传统PLCP前导26进行加权(例如发送功率加权)。例如,可以这样做来改善混合设备的前导检测。
传统PLCP头28可以在某些方面区别于先前讨论的PLCP头14。例如,在至少一个实施方案中,传统PLCP头28将包括指示对应的PPDU 20是传统PPDU还是混合PPDU的信息。传统PLCP头28还可以包括速率和长度信息、(如传统设备读取的那样),其中所述速率指示在PPDU 20的剩余部分中使用的数据速率(并且还可以指示对应的调制类型和/或编码率),并且所述长度指示PPDU 20的剩余部分的数据长度、PPDU 20和后续ACK分组的数据长度,或者某个其他长度。所述速率和长度信息可以允许无线设备预测对应的持续时间,供在PHY层NAV中使用。在其他的实施方案中,可以在传统PLCP头28内指定持续时间值,所述持续时间值不要求作出预测。传统PLCP头28还可以包括对在PPDU 20的第二部分24内是否存在HT PLCP前导和头30的指示。此外,传统PLCP头28还可以包括指示包括在HT PLCP前导和头30(如果有的话)中的额外的HT训练的类型的信息、对HT PSDU 32所使用的频率信道的数量的指示、在HT PSDU 32中使用的HT调制率和调制类型,和/或如混合设备所读取的PPDU 20的持续时间。可替换地,这些信息的一些或者全部可以被包括在HT PLCP前导和头30内。在传统PLCP头28内也可以存在其他的信息。
HT PLCP前导和头30是PPDU 20的第二部分24内的可选字段。在至少一个实施方案中,HT PLCP前导和头30可以包括额外的高吞吐率训练,所述训练可被用来训练接收设备准确地读取后续的HT PSDU 32。可以基于信道条件使得这个额外的信道训训练是可选择的。传统PLCP前导26通常仅仅为其间具有“孔”(对应于防护频带)的不相交频率信道(例如在所示实施方案中的20MHz信道)提供信道训练。有可能通过使用信道内插来跨过这些孔训练多信道结构。但是,在某些实例中可能期望更高等级的准确性。在这些情况下,额外的HT训练可能是必不可少的。HT PLCP前导和头30还可以包括或者可替换地包括关于HT PSDU 32的速率和调制的信息。在至少一个实施方案中,发送设备将基于实际的、估计的或者预测的信道条件来确定供在PPDU 20中使用的最优HT调制。HTPLCP前导和头30还可以包括或者可替换地包括指示HT PSDU 32是否被发送器训练过的信息。
在图2的混合PPDU 20中,HT PSDU 32被跨过K个相邻的频率信道编码。但是在一些其他的实施方案中,则产生包括被跨过多个不相邻的信道编码的HT PSDU的混合PPDU。例如,图3是根据本发明的实施方案示出示范性混合PPDU 40的图,该混合PPDU40组织K个不相邻的信道形成了单个HT信道。如所示那样,PPDU 40包括第一部分42和第二部分44。第一部分42既可以被传统设备读取也可以被混合设备读取,而第二部分44则只可以被混合设备读取。在K个信道的每一个中,PPDU 40的第一部分42可以包括传统PLCP前导46和传统PLCP头48,和先前所描述的那些一样。PPDU 40的第二部分44在K个频率信道的每一个中可以包括HT PLCP前导和头的一部分,并且在K个频率信道的每一个中可以包括HT PSDU的一部分。例如,参考图3,PPDU 40在信道1中包括HT PLCP前导和头的第一部分50,并且在信道K中包括HT PLCP前导和头的第K部分52。类似地,PPDU 40在信道1中包括HT PSDU的第一部分54,在信道K中包括HT PSDU的第K部分56。不同部分中的整体内容可以和先前描述的内容相同或者类似。如果多于两个的频率信道被组合为不相邻组织结构,则所有被组织的信道可以和所有其他的被组织信道不相邻,或者,某些信道可以与其他信道相邻而某些不是。例如,如果组织了3个信道,则这些信道中的两个可以彼此邻近,而另一个信道可以是非邻近的。在这种情形下,两个邻近信道可以组合以便承载HT PSDU的第一部分,而非邻近信道可以承载HT PSDU的第二部分。很多替换性的组织结构也是可能的。
除了传统客户端设备和/或混合客户端设备以外,无线网络还可以包括纯HT客户端设备。这些纯HT客户端设备可能不能读取上述传统PLCP前导和/或头。图4是示出混合PPDU 60的图,可以在还包括这种纯HT客户端设备的网络中使用该混合PPDU 60。图4的混合PPDU 60假设至少将定义一个专用HT信道(例如所示实施方案中的50MHz信道),在所述专用HT信道中,HT客户端设备可以排斥传统设备工作。如图4中所示,混合PPDU60包括第一部分62和第二部分64。在第一部分62中,在每一个被第二部分64包含的传统信道中,混合PPDU 60可以包括传统PLCP前导66和传统PLCP头68(如先前所描述的那样)。在专用HT信道中,混合PPDU 60在第一部分62内还可以包括HT PLCP前导和头的第一部分70。HT PLCP前导和头的第二部分72可以被放在混合PPDU 60的第二部分64内。如所示那样,HT PLCP前导和头的第二部分72可以跨越包含HT信道(甚至多个HT信道)和一个或更多个传统信道的频率范围。PPDU 60的第二部分64还可以包括跨越HT信道和一个或更多个传统信道的HT PSDU 74。可以替换性地使用在PPDU的第一部分内既包括HT编码信息也包括传统编码信息的其他结构。
图5是示出根据本发明的实施方案的示范性无线装置80的框图。无线装置80可以是例如无线客户端设备、无线接入点或某些其他的供在无线网络中使用的无线设备的一部分。如所示那样,无线装置80可以包括多信道无线发送器82和控制器84。多信道无线发送器82可工作用于通过天线86发送无线信号。可以使用任何类型的天线,例如包括偶极天线、片状天线、螺旋形天线、阵列天线,和/或其他天线,包括不同天线的组合。在至少一个实施方案中,可以提供多个发送天线。例如,在一种可能的方法中,可以以天线分集(antenna diversity)结构使用多个天线。在另一种可能的方法中,可以在实现多输入多输出(MIMO)技术的设备中使用多个天线。例如,在至少一个实现中,多信道无线发送器82可以在多个不同天线中的每一个上发送不同的频率信道。其他的天线结构也是可能的。控制器84可工作用于至少产生供多信道发送器82发送的数据单元。无线装置80可在包括不同类别的无线客户端设备的无线网络环境中工作。例如,第一类别的客户端设备可以包括单信道传统客户端设备,第二类别的客户端设备可以包括能够单信道工作和组织信道HT工作的混合设备。可以替换性地使用其他的客户端设备类别。
由控制器84产生并由无线发送器82发送的数据单元可以具有第一部分和第二部分,所述第一部分包括被在单个频率信道上编码的第一信息,所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的第二信息。第一信息可被第一和第二类别内的客户端设备读取。第二信息可以被第二类别内的客户端设备读取,但是不能被第一类别内的客户端设备读取。数据单元的第一部分可以包括可被用来确定和该数据单元相关联的持续时间的信息。以这种方式,在发送过数据单元以后,第一类别内的客户端设备可以读取该数据单元的第一部分,并确定和该客户端设备相关联的持续时间,然后在所述被确定的持续时间内保持静止,以避免在网络中产生冲突。所确定的持续时间可以包括例如数据单元自身的持续时间、涉及该数据单元的分组交换的预期持续时间,等等。在至少一个实施方案中,无线装置80可以发送图2的PPDU 20、图3的PPDU 40和图4的PPDU 60中的一个或更多个。也可以替换性地发送其他的数据单元格式。
在本发明的至少一个实施方案中,提供了MIMO使能的无线设备,所述MIMO使能的设备能够发送混合数据单元,例如图2、图3和图4的混合PPDU。当MIMO设备在具有基于MIMO的AP的网络中时,该设备可以工作在MIMO模式中,在该模式中,设备中的所有发送天线都将利用特殊的MIMO信令在单个信道中发送。当MIMO设备在具有被针对信道组织配置的AP的网络中时,该设备可以工作在信道组织模式中,信道组织模式将不同的频率信道与不同的天线相关联。例如,在一种可能的方法中,每一个发送天线可以在不同的单个频率信道上发送。一个或更多个发送天线可以在组织信道内发送。此外,多个发送天线可以在同一单个信道或者组织信道内发送。通过在MIMO设备中使用自适应方法,有可能定制例如发送天线处的功率放大器和接收天线处的模数转换器,供在特定的单个信道或组织信道内使用。将不同的发送和接收天线调谐(tune)到不同的中心频率可以允许工作在信道组织模式中而不要求增加更昂贵的硬件。
图6是根据本发明的实施方案示出供在无线网络中发送数据使用的示范性方法90的流程图。首先产生包括第一部分和第二部分的数据单元(框92)。然后,数据单元被无线地发送(框94)。数据单元的第一部分包括第一信息,所述第一信息被在单个频率信道上编码。数据单元的第二部分包括第二信息,所述第二信息被跨过多个频率信道编码。第一信息既可被传统设备读取也可被混合设备读取,而第二信息可被混合设备读取,但是不可以被传统设备读取。在至少一个实施方案中,数据单元的第一部分包括可用来确定和该数据单元相关联的持续时间的信息。这可以允许传统设备读取第一部分、确定持续时间,然后在指定时间段内保持静止。在遵循IEEE 802.11的网络中,传统设备可以例如使用所确定的持续时间信息来设置物理层NAV。在遵循其他无线联网标准的网络中可以使用其他机制。在方法90的至少一个实现中,可以发送图2的PPDU 20、图3的PPDU 40和图4的PPDU 60中的一个或更多个。可以替换性地使用其他的数据单元格式。在本发明的至少一个实施方案中,数据单元被使用多个发送天线无线地发送。在和MIMO相关的方法中,例如可以从多个发送天线中的每一个天线发送不同的频率信道。
图7是根据本发明的实施方案示出供在无线网络中避免冲突使用的示范性方法100的流程图。可在单个频率信道内工作的传统设备侦听在其附近被无线地发送的混合数据单元(框102)。传统设备读取混合数据单元的第一部分以便确定它是混合数据单元(框104)。传统设备还从混合数据单元的第一部分读取信息,所述信息允许该传统设备确定和所述混合数据单元相关联的持续时间(框106)。持续时间可以是混合数据单元的持续时间、混合数据单元的一部分的持续时间、涉及该混合数据单元的分组交换的持续时间,或者某个其他的持续时间。然后,该传统设备在被指示的持续时间内可以保持静止,以便在无线介质内可以避免冲突(框108)。在基于IEEE 802.11a的客户端设备中,设备可以使用该持续时间信息设置例如物理层网络分配向量(NAV)。可以替换性地使用其他的技术。
尽管这里已经极大程度上在遵循IEEE 802.11无线联网标准及其衍生版本的网络的背景下描述了本发明,但是应该理解,也可以在遵循其他的无线联网标准的系统中应用这些发明性的概念。
在前面的详细描述中,为简化公开的目的,在一个或更多个单独的实施方案中将本发明的各种特征分组在一起。不应将这种公开方法解释为反映出做出权利要求的发明要求比在每一个权利要求中所清楚地陈述的更多的特征。相反,如下面的权利要求所反映的,创造性方面可能在于比每一个公开的实施方案的全部特征更少。
尽管已经结合某些实施方案描述了本发明,但是要理解,不偏离本发明的精神和范围就可以找到修改和变化,这一点熟练技术人员很容易理解。这些修改和变化被视为位于本发明以及所附权利要求书的界限和范围以内。

Claims (62)

1.一种供在无线网络中使用的方法,所述方法包括:
产生数据单元;以及
无线地发送所述数据单元;
其中,所述被发送的数据单元的第一部分包括第一信息,所述第一信息被在单个频率信道上编码,并且,所述被发送的数据单元的第二部分包括第二信息,所述第二信息被跨过多个频率信道编码。
2.如权利要求1所述的方法,其中:
所述被发送的数据单元的所述第一部分还包括第三信息,所述第三信息被在单个频率信道上编码,其中,所述第三信息被在和所述第一信息不同的频率信道上编码。
3.如权利要求1所述的方法,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息可被第一类别内的无线客户端设备和第二类别内的无线客户端设备读取;以及
在所述被发送的数据单元的所述第二部分中的所述第二信息可被所述第二类别内的无线客户端设备读取,但是不可以被所述第一类别内的无线客户端设备读取。
4.如权利要求3所述的方法,其中:
所述第二类别内的所述无线客户端设备是能够组织多个频率信道来支持高吞吐率(HT)无线信道的无线设备。
5.如权利要求3所述的方法,其中:
所述第一类别内的所述无线客户端设备是一次在单个频率信道内工作的无线设备。
6.如权利要求5所述的方法,其中:
所述第一类别内的所述无线客户端设备包括遵循下列无线联网标准中的至少一个的无线设备:IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g和IEEE 802.11h。
7.如权利要求3所述的方法,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息包括和持续时间相关的信息,所述和持续时间相关的信息可以被所述第一类别内的无线客户端设备用来确定所述无线客户端设备要保持静止以避免冲突的持续时间。
8.如权利要求1所述的方法,其中:
所述被发送的数据单元是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述混合PPDU的所述第一部分包括被在单个频率信道上编码的第一PLCP头。
9.如权利要求8所述的方法,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP服务数据单元(PSDU)。
10.如权利要求9所述的方法,其中:
所述多个频率信道是相邻的。
11.如权利要求9所述的方法,其中:
所述多个频率信道是不相邻的。
12.如权利要求8所述的方法,其中:
所述混合PPDU的所述第一部分还包括也在单个频率信道上被编码的第二PLCP头,其中,所述第二PLCP头在和所述第一PLCP头不同的频率信道上被编码。
13.如权利要求8所述的方法,其中:
所述混合PPDU的所述第一部分还包括被跨过单个频率信道编码的第一PLCP前导,所述第一PLCP前导被跨过和所述第一PLCP头相同的频率信道编码。
14.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括与所述混合PPDU相关联的数据速率信息和长度信息。
15.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示所述数据单元是混合PPDU的信息。
16.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示所述混合PPDU的所述第二部分中的高吞吐率训练数据的类型的信息。
17.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示所述混合PPDU的所述第二部分中的所述第二信息被编码所跨过的频率信道的数量的信息。
18.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示所述混合PPDU的所述第二部分是否包括高吞吐率PLCP前导和头的信息。
19.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示在所述混合PPDU的所述第二部分中的高吞吐率PSDU中使用的高吞吐率调制的类型的信息。
20.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括指示在所述混合PPDU的所述第二部分中的高吞吐率PSDU中使用的高吞吐率数据速率的信息。
21.如权利要求8所述的方法,其中:
所述第一PLCP头包括和所述混合PPDU相关联的持续时间相关的信息。
22.如权利要求8所述的方法,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP前导和头。
23.如权利要求22所述的方法,其中:
所述高吞吐率PLCP前导和头包括指示在所述混合PPDU的所述第二部分中的高吞吐率训练数据的类型的信息。
24.如权利要求22所述的方法,其中:
所述高吞吐率PLCP前导和头包括高吞吐率训练数据。
25.如权利要求22所述的方法,其中:
所述高吞吐率PLCP前导和头包括指示在所述混合PPDU的所述第二部分中的高吞吐率PSDU中使用的高吞吐率调制的类型的信息。
26.如权利要求22所述的方法,其中:
所述高吞吐率PLCP前导和头包括和所述混合PPDU相关联的持续时间相关的信息。
27.如权利要求1所述的方法,其中:
所述被发送的数据单元的所述第一部分还包括被跨过多个频率信道编码的第四信息,其中,所述第四信息被跨过比所述被发送的数据单元的所述第二部分中的所述第二信息更少的频率信道编码。
28.如权利要求27所述的方法,其中:
所述数据单元是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述第四信息至少包括高吞吐率PLCP前导和头的一部分。
29.如权利要求1所述的方法,其中:
无线地发送所述数据单元的操作包括使用多个发送天线来发送所述数据单元。
30.如权利要求1所述的方法,其中:
无线地发送所述数据单元的操作包括针对每一个被发送的频率信道,使用不同的发送天线来发送所述数据单元。
31.一种装置,包括:
控制器,所述控制器用于产生数据单元;以及
多信道无线发送器,所述多信道无线发送器用于发送所述数据单元;
其中,所述被发送的数据单元的第一部分包括第一信息,所述第一信息被在单个频率信道上编码,并且,所述被发送的数据单元的第二部分包括第二信息,所述第二信息被跨过多个频率信道编码。
32.如权利要求31所述的装置,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息可被第一类别内的无线客户端设备和第二类别内的无线客户端设备读取;以及
在所述被发送的数据单元的所述第二部分中的所述第二信息可被所述第二类别内的无线客户端设备读取,但是不可以被所述第一类别内的无线客户端设备读取。
33.如权利要求32所述的装置,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息包括和持续时间相关的信息,所述和持续时间相关的信息可以被所述第一类别内的无线客户端设备用来确定所述无线客户端设备要保持静止以避免冲突的持续时间。
34.如权利要求31所述的装置,其中:
所述数据单元是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述混合PPDU的所述第一部分包括被跨过单个频率信道编码的第一PLCP头。
35.如权利要求34所述的装置,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP服务数据单元(PSDU)。
36.如权利要求31所述的装置,其中:
所述装置是无线客户端设备的一部分。
37.如权利要求31所述的装置,其中:
所述装置是无线接入点的一部分。
38.一种制品,包括其上储存有指令的储存介质,当所述指令被计算平台执行时导致:
产生数据单元;以及
无线地发送所述数据单元;
其中,所述被发送的数据单元的第一部分包括第一信息,所述第一信息被在单个频率信道上编码,并且,所述被发送的数据单元的第二部分包括第二信息,所述第二信息被跨过多个频率信道编码。
39.如权利要求38所述的制品,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息可被第一类别内的无线客户端设备和第二类别内的无线客户端设备读取;以及
在所述被发送的数据单元的所述第二部分中的所述第二信息可被所述第二类别内的无线客户端设备读取,但是不可以被所述第一类别内的无线客户端设备读取。
40.如权利要求39所述的制品,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息包括和持续时间相关的信息,所述和持续时间相关的信息可以被所述第一类别内的无线客户端设备用来确定所述无线客户端设备要保持静止以避免冲突的持续时间。
41.如权利要求38所述的制品,其中:
所述数据单元是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述混合PPDU的所述第一部分包括被在单个频率信道上编码的第一PLCP头。
42.如权利要求41所述的制品,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP服务数据单元(PSDU)。
43.一种系统,包括:
至少一个偶极天线;
控制器,所述控制器用于产生数据单元;以及
耦合到所述至少一个偶极天线的多信道无线发送器,所述无线发送器用于发送所述数据单元;
其中,所述被发送的数据单元的第一部分包括第一信息,所述第一信息被在单个频率信道上编码,并且,所述被发送的数据单元的第二部分包括第二信息,所述第二信息被跨过多个频率信道编码。
44.如权利要求43所述的系统,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息可被第一类别内的无线客户端设备和第二类别内的无线客户端设备读取;以及
在所述被发送的数据单元的所述第二部分中的所述第二信息可被所述第二类别内的无线客户端设备读取,但是不可以被所述第一类别内的无线客户端设备读取。
45.如权利要求44所述的系统,其中:
在所述被发送的数据单元的所述第一部分中的所述第一信息包括和持续时间相关的信息,所述和持续时间相关的信息可以被所述第一类别内的无线客户端设备用来确定所述无线客户端设备要保持静止以避免冲突的持续时间。
46.如权利要求43所述的系统,其中:
所述数据单元是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述混合PPDU的所述第一部分包括被跨过单个频率信道编码的第一PLCP头。
47.如权利要求46所述的系统,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP服务数据单元(PSDU)。
48.如权利要求43所述的系统,其中:
所述至少一个偶极天线是天线分集结构的一部分。
49.如权利要求43所述的系统,其中:
所述至少一个偶极天线是多个发送天线的一部分,其中,所述多信道无线发送器使用所述多个发送天线内的第一天线来发送第一频率信道,并使用所述多个发送天线内的第二天线来发送第二频率信道。
50.一种无线信号,包括:
第一部分,所述第一部分具有被在单个频率信道上编码的第一信息;以及
第二部分,所述第二部分具有被跨过多个频率信道编码的第二信息。
51.如权利要求50所述的无线信号,其中:
所述第一部分中的所述第一信息可以被第一类别内的无线客户端设备和第二类别内的无线客户端设备读取;以及
所述第二部分中的所述第二信息可以被所述第二类别内的无线客户端设备读取,但是不可以被所述第一类别内的无线客户端设备读取。
52.如权利要求51所述的无线信号,其中:
所述第一部分包括和持续时间相关的信息,所述和持续时间相关的信息可以被所述第一类别内的无线客户端设备用来确定所述无线客户端设备要保持静止以避免冲突的持续时间。
53.如权利要求50所述的无线信号,其中:
所述第一部分还包括第三信息,所述第三信息也被在单个频率信道上编码,其中,所述第三信息被在和所述第一信息不同的频率信道上编码。
54.如权利要求50所述的无线信号,其中:
所述第一部分还包括被跨过多个频率信道编码的第四信息,其中,所述第四信息被跨过比所述第二部分中的所述第二信息更少的频率信道编码。
55.如权利要求54所述的无线信号,其中:
所述无线信号是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述第四信息包括高吞吐率PLCP前导和头的至少一部分。
56.如权利要求50所述的无线信号,其中:
所述无线信号是混合物理层会聚协议(PLCP)协议数据单元(PPDU);以及
所述混合PPDU的所述第一部分包括被跨过单个频率信道编码的第一PLCP头。
57.如权利要求56所述的无线信号,其中:
所述混合PPDU的所述第二部分包括被跨过多个频率信道编码的高吞吐率PLCP服务数据单元(PSDU)。
58.一种用于在无线网络中避免冲突的方法,包括:
在可在单个频率信道内工作的第一无线客户端设备内侦听被发送的数据单元;
读取所述被发送的数据单元的第一部分,以便确定所述被发送的数据单元是包括第二部分的混合数据单元,所述第二部分被跨过多个频率信道编码,并且不能被所述第一无线客户端设备读取;
从所述被发送的数据单元的所述第一部分读取和持续时间相关的信息,以便确定所述第一数据单元要保持静止的持续时间;以及
在所述指示的持续时间内保持静止。
59.如权利要求58所述的方法,其中:
所述被发送的数据单元的所述第一部分包括被在单个频率信道上编码的信息。
60.如权利要求58所述的方法,其中:
所述和持续时间相关的信息包括可从其预测所述被发送的数据单元的持续时间的信息。
61.如权利要求58所述的方法,其中:
所述和持续时间相关的信息包括可从其预测涉及所述被发送的数据单元的分组交换的持续时间的信息。
62.如权利要求58所述的方法,其中:
所述和持续时间相关的信息包括所述被发送的数据单元的持续时间。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101584242B (zh) * 2007-01-16 2013-02-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 通信设备以及将通信信道绑定在一起的通信方法
CN104506286A (zh) * 2009-12-18 2015-04-08 韩国电子通信研究院 用于在无线通信系统中接收帧的方法和设备
CN105706517A (zh) * 2013-11-08 2016-06-22 高通股份有限公司 用于保护高效率无线网络中的低速率通信的系统和方法
CN107534878A (zh) * 2015-04-23 2018-01-02 马维尔国际贸易有限公司 无线通信中的信道绑定操作
CN112511176A (zh) * 2020-10-13 2021-03-16 北京电子工程总体研究所 一种基于捷变频器的冷备冗余系统和方法

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040235423A1 (en) * 2003-01-14 2004-11-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for network management using perceived signal to noise and interference indicator
US7738848B2 (en) * 2003-01-14 2010-06-15 Interdigital Technology Corporation Received signal to noise indicator
JP2004355783A (ja) * 2003-05-30 2004-12-16 Sharp Corp 光情報記録媒体とその再生方法
US7039412B2 (en) 2003-08-08 2006-05-02 Intel Corporation Method and apparatus for transmitting wireless signals on multiple frequency channels in a frequency agile network
US7515541B2 (en) * 2003-08-08 2009-04-07 Intel Corporation Transmission of data with feedback to the transmitter in a wireless local area network or the like
CN100484064C (zh) 2003-11-19 2009-04-29 皇家飞利浦电子股份有限公司 通过多信道装置接入媒介的方法
US7539501B2 (en) * 2003-11-24 2009-05-26 Broadcom Corporation High data throughput wireless local area network receiver
US7535879B2 (en) * 2004-01-08 2009-05-19 Sony Corporation Wireless communication system, wireless communication apparatus, wireless communication method, and computer program
US7542453B2 (en) * 2004-01-08 2009-06-02 Sony Corporation Wireless communication system, wireless communication apparatus, wireless communication method, and computer program
JP4005974B2 (ja) 2004-01-09 2007-11-14 株式会社東芝 通信装置、通信方法、および通信システム
US20050232275A1 (en) * 2004-03-12 2005-10-20 Stephens Adrian P Legacy device fairness apparatus, systems, and methods
US7917088B2 (en) 2004-04-13 2011-03-29 Impinj, Inc. Adaptable detection threshold for RFID tags and chips
US7501953B2 (en) * 2004-04-13 2009-03-10 Impinj Inc RFID readers transmitting preambles denoting communication parameters and RFID tags interpreting the same and methods
US7973643B2 (en) * 2004-04-13 2011-07-05 Impinj, Inc. RFID readers transmitting preambles denoting data rate and methods
WO2005122501A1 (en) * 2004-06-09 2005-12-22 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Wireless communication system, wireless communication device for use as a station in a wireless communication system, a method of communication within a wireless communication system
US7961696B2 (en) * 2004-06-24 2011-06-14 Nortel Networks Limited Preambles in OFDMA system
BRPI0512704B1 (pt) * 2004-06-28 2018-12-18 Ntt Data Sanyo System Corp aparelho para transmissão de sinais
JP2006050573A (ja) 2004-06-28 2006-02-16 Sanyo Electric Co Ltd 送信方法および装置ならびに受信方法および装置
US7522674B2 (en) * 2004-07-02 2009-04-21 Texas Instruments Incorporated Linearly independent preambles for MIMO channel estimation with backward compatibility
US8000221B2 (en) * 2004-07-20 2011-08-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive pilot insertion for a MIMO-OFDM system
KR100586886B1 (ko) * 2004-08-13 2006-06-08 삼성전자주식회사 무선랜 통신 방법 및 장치
US8363604B2 (en) 2005-02-01 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling a transmission data rate based on feedback relating to channel conditions
US8391785B2 (en) * 2005-04-29 2013-03-05 Impinj, Inc. Interference rejection in RFID tags
US7725085B2 (en) * 2005-05-10 2010-05-25 Intel Corporation Space-time communications determination
BRPI0605639B1 (pt) * 2005-06-09 2019-01-22 Samsung Electronics Co Ltd transmissão de dados
TWI339540B (en) 2005-06-09 2011-03-21 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for transmitting data with down compatibility in high throughput wireless network
TW200705901A (en) * 2005-06-09 2007-02-01 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for receiving data with down compatibility in high throughput wireless network
MY140798A (en) * 2005-06-09 2010-01-15 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for receiving data with down compatibility in high throughput wireless network
KR100643299B1 (ko) * 2005-06-09 2006-11-10 삼성전자주식회사 고속 무선 네트워크에서 레거시 방식의 데이터를송수신하는 방법 및 장치
US7385961B2 (en) * 2005-06-27 2008-06-10 Intel Corporation Contending for the medium with a mixture of backwards-compatible wireless devices
JP4841256B2 (ja) 2005-06-28 2011-12-21 三洋電機株式会社 無線装置
EP2242309B1 (en) 2005-08-16 2011-12-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive server selection in wireless communications
JP4841331B2 (ja) * 2005-09-14 2011-12-21 三洋電機株式会社 無線装置およびそれを利用した通信システム
AU2006291198B2 (en) * 2005-09-14 2010-01-21 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for protecting high throughput stations
US7589627B2 (en) * 2005-10-06 2009-09-15 Staccato Communications, Inc. Creation of environments to detect wireless devices
US20070082633A1 (en) * 2005-10-06 2007-04-12 Staccato Communications, Inc. Avoidance of wireless devices
US7518524B1 (en) 2005-10-06 2009-04-14 Staccato Communications, Inc. Announcements to facilitate detection of wireless devices
WO2007064709A2 (en) * 2005-11-29 2007-06-07 Staccato Communications, Inc. Detecting wireless devices to inform about a quiet period
US20070165586A1 (en) * 2005-11-29 2007-07-19 Staccato Communications, Inc. Quiet periods for detecting wireless devices
US7489670B2 (en) * 2005-12-27 2009-02-10 Celeno Communications Ltd. Device, system and method of uplink/downlink communication in wireless network
US20070153754A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 Nir Shapira Method, apparatus and system of spatial division multiple access communication in a wireless local area network
US7751353B2 (en) * 2005-12-29 2010-07-06 Celeno Communications (Israel) Ltd. Device, system and method of securing wireless communication
US7570624B2 (en) 2005-12-29 2009-08-04 Celeno Communications (Israel) Ltd. Device, system and method of uplink/downlink communication in wireless network
US20070153760A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Nir Shapira Method, apparatus and system of spatial division multiple access communication in a wireless local area network
US9071435B2 (en) 2005-12-29 2015-06-30 Celeno Communications Ltd. System and method for tuning transmission parameters in multi-user multiple-input-multiple-output systems with aged and noisy channel estimation
US7672400B2 (en) * 2005-12-29 2010-03-02 Celeno Communications (Israel) Ltd. Method of secure WLAN communication
US7656965B2 (en) * 2005-12-29 2010-02-02 Celeno Communications (Israel) Ltd. Method of secure WLAN communication
US20070153830A1 (en) * 2006-01-05 2007-07-05 Xhafa Ariton E Methods and apparatus to provide fairness for wireless local area networks that use extended physical layer protection mechanisms
WO2007103805A2 (en) * 2006-03-02 2007-09-13 Qualcomm, Inc. Advanced wireless packet transmission scheme with enhancements to accommodate basic wireless packet transmission scheme
JP2009530984A (ja) * 2006-03-21 2009-08-27 スタッカート・コミュニケーションズ・インコーポレーテッド 検出および回避の情報の交換
WO2007146164A2 (en) * 2006-06-14 2007-12-21 Powercast Corporation Wireless power transmission
US8116259B2 (en) * 2006-09-29 2012-02-14 Broadcom Corporation Method and system for diversity processing based on antenna switching
WO2008121405A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 Staccato Communications, Inc. Daa concept with uplink detection: frequency domain quiet periods
US8798202B2 (en) * 2007-06-15 2014-08-05 Motorola Mobility Llc Method and apparatus using sounding PPDUs to provide range extension to IEEE 802.11n signals
JP5054193B2 (ja) 2007-07-18 2012-10-24 マーベル ワールド トレード リミテッド 複数のクライアント局から独立したデータを同時アップリンク伝送する無線ネットワーク
JP5350380B2 (ja) 2007-07-18 2013-11-27 マーベル ワールド トレード リミテッド 複数のクライアント局に対する独立したデータを同時ダウンリンク伝送するアクセスポイント
WO2009031184A1 (ja) * 2007-09-06 2009-03-12 Fujitsu Limited 適応マルチアンテナを用いる移動体通信システム
JP4487151B2 (ja) * 2008-03-06 2010-06-23 Necアクセステクニカ株式会社 無線通信システム、無線通信端末、無線通信端末の通信チャネル選択方法、プログラム及び記録媒体
KR101404275B1 (ko) * 2008-05-30 2014-06-30 엘지전자 주식회사 Vht 무선랜 시스템에서 ppdu의 채널 할당 방법 및이를 지원하는 스테이션
US8982889B2 (en) 2008-07-18 2015-03-17 Marvell World Trade Ltd. Preamble designs for sub-1GHz frequency bands
US8184535B2 (en) * 2008-07-23 2012-05-22 Wipro Limited Flow control techniques for co-localized WLAN and bluetooth
US10411846B1 (en) 2009-03-24 2019-09-10 Marvell International Ltd. Multi-radio device for WLAN
US8773969B1 (en) 2009-03-24 2014-07-08 Marvell International Ltd. Multi-radio device for WLAN
US9077594B2 (en) 2009-07-23 2015-07-07 Marvell International Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US8687546B2 (en) 2009-12-28 2014-04-01 Intel Corporation Efficient uplink SDMA operation
KR101638917B1 (ko) * 2010-02-09 2016-07-13 엘지전자 주식회사 무선랜에서 ppdu 프레임 전송 방법 및 장치
US8355389B2 (en) * 2010-03-12 2013-01-15 Nokia Corporation Simultaneous transmissions during a transmission opportunity
US8531980B2 (en) * 2010-06-29 2013-09-10 Intel Corporation Multi-channel communication station for communicating a multi-channel PPDU and methods of reducing collisions on secondary channels in multi-channel wireless networks
US20120099664A1 (en) * 2010-10-26 2012-04-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of multiple frame transmission in wireless communication system and transmitter
US20120163292A1 (en) * 2010-12-23 2012-06-28 Nokia Corporation Frame Header in Wireless Communication System
US9363826B2 (en) 2011-07-08 2016-06-07 Intel Corporation Wireless device and method for wireless channel access
EP2732669B1 (en) 2011-07-15 2015-09-09 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
KR20130019840A (ko) * 2011-08-18 2013-02-27 한국전자통신연구원 가상 액세스 포인트 서비스를 기반으로 하는 무선랜 액세스 포인트 시스템
CN103765973B (zh) * 2011-08-29 2017-11-10 马维尔国际贸易有限公司 正常速率物理层和低速率物理层在无线网络中的共存
KR101574103B1 (ko) 2011-09-06 2015-12-03 인텔 코포레이션 무선 네트워크에서 채널 액세스를 위한 방법 및 장치
US9648149B2 (en) * 2011-11-11 2017-05-09 Lg Electronics Inc. Method and device for indicating PLCP header transmission mode
US20140016511A1 (en) * 2012-07-15 2014-01-16 Jonathan Segev Rapid scanning for fast initial link setup
EP2908575B1 (en) 2012-10-15 2019-03-06 LG Electronics Inc. Method and apparatus for active scanning in wireless lan
US9600431B2 (en) 2012-10-22 2017-03-21 Intel Corporation High performance interconnect physical layer
US10439773B2 (en) 2013-04-15 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Systems and methods for backwards-compatible preamble formats for multiple access wireless communication
WO2015067304A1 (en) * 2013-11-05 2015-05-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Improved capacity use in working standby protected radio link
US9756150B2 (en) 2013-11-14 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved communication efficiency in high efficiency wireless networks
KR102144288B1 (ko) * 2013-12-20 2020-08-13 한국전자통신연구원 무선랜에서 데이터 송수신 방법 및 장치
US9814092B2 (en) 2013-12-20 2017-11-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Frame transmission method performed in access point, frame reception method performed in terminal, and access point
US9496900B2 (en) * 2014-05-06 2016-11-15 MagnaCom Ltd. Signal acquisition in a multimode environment
JP6398728B2 (ja) * 2014-07-11 2018-10-03 ソニー株式会社 情報処理装置および情報処理方法
US9954595B2 (en) * 2014-11-25 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Frame format for low latency channel bonding
US20160212749A1 (en) * 2015-01-19 2016-07-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for use of multiple modulation and coding schemes in a physical protocol data unit
CN105991504B (zh) 2015-02-17 2021-01-01 索尼公司 无线通信装置及方法、基站、用户设备和通信系统
US10021695B2 (en) * 2015-04-14 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for generating and transmitting data frames
US9960877B2 (en) * 2015-04-30 2018-05-01 Inten IP Corporation Apparatus, system and method of beamforming
US9876604B2 (en) * 2015-05-06 2018-01-23 Qualcomm, Incorporated Channel bonding signaling to in-range devices
US9949259B2 (en) 2015-05-07 2018-04-17 Qualcomm Incorporated System and method for transmitting data payload in WB SC, aggregate SC, duplicate SC, OFDM transmission frames
US10405312B2 (en) * 2015-07-22 2019-09-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmissions with frequency diversity
US9825782B2 (en) * 2015-07-27 2017-11-21 Qualcomm, Incorporated Channel estimation
WO2017131407A1 (ko) * 2016-01-25 2017-08-03 엘지전자 주식회사 자원 유닛에 대한 할당 정보를 포함하는 시그널 필드를 구성하는 방법 및 장치
US10333669B2 (en) * 2016-03-02 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for transmitting single channel, bonded channel, and MIMO OFDM frames with fields to facilitate AGC, timing, and channel estimation
WO2018059720A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Nokia Technologies Oy Resource processing in a communication system using multipe protocols

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5781583A (en) * 1996-01-19 1998-07-14 Motorola, Inc. Method and system for communication over multiple channels in a spread spectrum communication system
US5771229A (en) * 1997-01-31 1998-06-23 Motorola, Inc. Method, system and mobile communication unit for communicating over multiple channels in a wireless communication system
US6298035B1 (en) * 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
US6745008B1 (en) * 2000-06-06 2004-06-01 Battelle Memorial Institute K1-53 Multi-frequency communication system and method
DE60142477D1 (de) * 2000-08-01 2010-08-12 Itron Inc Frequenzspannungsspreizspektrumsystem mit nachlauf hoher empfindlichkeit, sowie synchronisierung für frequenzlabile signale
US7394864B2 (en) * 2001-07-06 2008-07-01 Conexant, Inc. Mixed waveform configuration for wireless communications
US6754195B2 (en) 2001-07-06 2004-06-22 Intersil Americas Inc. Wireless communication system configured to communicate using a mixed waveform configuration
US7301965B2 (en) * 2001-11-19 2007-11-27 At&T Corp. Packet shaping for mixed rate 802.11 wireless networks
US20040110508A1 (en) * 2002-09-20 2004-06-10 Jacobus Haartsen Methods and electronic devices for wireless ad-hoc network communications using receiver determined channels and transmitted reference signals
JP3979246B2 (ja) * 2002-09-30 2007-09-19 ブラザー工業株式会社 通信システムの応答器及び質問器
US7039412B2 (en) 2003-08-08 2006-05-02 Intel Corporation Method and apparatus for transmitting wireless signals on multiple frequency channels in a frequency agile network

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101584242B (zh) * 2007-01-16 2013-02-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 通信设备以及将通信信道绑定在一起的通信方法
CN104506286A (zh) * 2009-12-18 2015-04-08 韩国电子通信研究院 用于在无线通信系统中接收帧的方法和设备
US10958455B2 (en) 2009-12-18 2021-03-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for sending/receiving data in a wireless packet communication system in which there is simultaneous communication with various terminals
CN105706517A (zh) * 2013-11-08 2016-06-22 高通股份有限公司 用于保护高效率无线网络中的低速率通信的系统和方法
CN107534878A (zh) * 2015-04-23 2018-01-02 马维尔国际贸易有限公司 无线通信中的信道绑定操作
CN107534878B (zh) * 2015-04-23 2020-10-30 马维尔亚洲私人有限公司 无线通信中的信道绑定操作
CN112511176A (zh) * 2020-10-13 2021-03-16 北京电子工程总体研究所 一种基于捷变频器的冷备冗余系统和方法

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