RU2507686C2 - Способ выполнения процедуры адаптации линии связи - Google Patents

Способ выполнения процедуры адаптации линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2507686C2
RU2507686C2 RU2012102023/07A RU2012102023A RU2507686C2 RU 2507686 C2 RU2507686 C2 RU 2507686C2 RU 2012102023/07 A RU2012102023/07 A RU 2012102023/07A RU 2012102023 A RU2012102023 A RU 2012102023A RU 2507686 C2 RU2507686 C2 RU 2507686C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sta
mcs
stations
response
identifier
Prior art date
Application number
RU2012102023/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102023A (ru
Inventor
Йонг Хо СЕОК
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2012102023A publication Critical patent/RU2012102023A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507686C2 publication Critical patent/RU2507686C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • H04J11/003Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/105PBS [Private Base Station] network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной локальной сети (WLAN) связи и предназначено для выполнения процедуры адаптации линии связи для многопользовательской передачи с учетом условий среды беспроводной связи в реальном времени. Изобретение раскрывает, в частности, способ выполнения процедуры адаптации линии связи, который включает в себя этапы, на которых: принимают запрос на отклик по схеме модуляции и кодирования (MCS), переданный точкой доступа (АР) множеству станций; оценивают MCS, учитывая пространственный поток, соответствующий запросу на отклик по MCS, переданному другим станциям; и передают в АР ответ с откликом по MCS, содержащий оцененную MCS. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к беспроводной локальной сети (WLAN) и, в частности, к способу выделения радиоресурса в системе WLAN со сверхвысокой пропускной способностью (VHT).
Уровень техники
Благодаря развитию технологий информационной связи на сегодняшний день были разработаны различные технологии беспроводной связи. Среди технологий беспроводной связи беспроводная локальная сеть (WLAN) является технологией, посредством которой в домах или на предприятиях или в зонах предоставления специальной услуги возможно осуществление доступа к Интернету беспроводным образом посредством использования портативных терминалов, таких как персональный цифровой помощник (PDA), переносной компьютер, портативный мультимедийный проигрыватель (PMP) и т.д.
С тех пор, как в феврале 1980 г. был создан стандарт 802 института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), то есть организация стандартизации для технологий WLAN, была проделана большая работа по стандартизации.
В исходной технологии WLAN, в соответствии со стандартом IEEE 802.11, для поддержки скорости передачи данных от 1 до 2 Мбит/с использовалась частота 2,4 ГГц с использованием скачкообразной перестройки частоты, расширения спектра, инфракрасной связи и т.д. На сегодняшний день технология WLAN может поддерживать скорость передачи данных вплоть до 54 Мбит/с с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). В дополнение, IEEE 802.11 разрабатывает и осуществляет промышленное внедрение стандартов различных технологий, таких как усовершенствования качества обслуживания (QoS), совместимости протоколов точек доступа (AP), повышения безопасности, измерения радиоресурсов, обеспечения беспроводного доступа в условиях транспортных средств, быстрого роуминга, ячеистых сетей, взаимное функционирование с внешними сетями, управления беспроводной сетью и т.д.
В IEEE 802.11, IEEE 802.11b поддерживает скорость передачи данных вплоть до 11 Мбит/с с использованием полосы частот в 2,4 ГГц. IEEE 802.11a, промышленно внедренный после IEEE 802.11b, использует вместо полосы частот в 2,4 ГГц полосу частот в 5 ГГц, и тем самым, в сравнении с очень перегруженной полосой частот в 2,4 ГГц, было значительно сокращено влияние помех. В дополнение, IEEE 802.11a посредством использования технологии OFDM повысил скорость передачи данных вплоть до 54 Мбит/с. Тем не менее, недостатком IEEE 802.11a является более короткое расстояние связи, чем в IEEE 802.11b. Аналогично IEEE 802.11b, IEEE 802.11g реализует скорость передачи данных вплоть до 54 Мбит/с с использованием полосы частот в 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11g привлекателен из-за своей обратной совместимости, и в сравнении с IEEE 802.11a он имеет преимущество в плане расстояния связи.
IEEE 802.11n является техническим стандартом, предложенным относительно недавно для преодоления ограниченной скорости передачи данных, что считалось недостатком в WLAN. IEEE 802.11n разработан для повышения скорости и надежности сети и для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Более конкретно, IEEE 802.11n поддерживает высокую пропускную способность (HT), то есть скорость обработки данных вплоть до 540 Мбит/с в полосе частот в 5 ГГц, и основан на методике множества входов и множества выходов (MIMO), которая использует множество антенн как в передатчике, так и в приемнике для минимизации погрешности передачи и оптимизации скорости передачи данных.
В дополнение, данный стандарт, чтобы повысить надежность данных, может использовать схему кодирования, при которой передается несколько дублированных копий, а также может использовать OFDM для поддержки более высокой скорости передачи данных.
В связи с широко распространенным использованием WLAN и многообразием приложений, использующих WLAN, существует насущная потребность в новой системе WLAN, которая поддерживала бы более высокую пропускную способность, чем скорость обработки данных, поддерживаемая в IEEE 802.11n. Система WLAN со сверхвысокой пропускной способностью (VHT) является одной из систем WLAN IEEE 802.11, которая была недавно предложена для поддержки скорости обработки данных в 1 Гбит/с и выше. Система произвольно именуется как система WLAN с VHT. Для обеспечения пропускной способности в 1 Гбит/с или выше в настоящее время проводится технико-экономическое испытание системы VHT, которая использует 44 MIMO и полосу пропускания канала в 80 МГц или более и которая также использует в качестве схемы доступа к каналу схему множественного доступа с пространственным разделением (SDMA).
Обычный механизм доступа к каналу, используемый в системе WLAN IEEE 802.11n или других системах WLAN, не может напрямую использоваться в качестве механизма доступа к каналу системы WLAN для обеспечения пропускной способности в 1 Гбит/с или выше (в дальнейшем такая система WLAN именуется как система WLAN с VHT). Это происходит потому, что полоса пропускания канала, используемая системой WLAN с VHT, составляет, по меньшей мере, 80 МГц, тогда как обычная система WLAN работает при условии использования полосы пропускания канала в 20 МГц или 40 МГц, которые слишком узки для достижения пропускной способности в 1 Гбит/с или выше в точке доступа к услугам (SAP).
Вследствие этого, для того чтобы базовый набор услуг (BSS) VHT удовлетворял суммарной пропускной способности в 1 Гбит/с или выше, требуется, чтобы одновременно эффективно использовали канал несколько STA с VHT. AP с VHT использует SDMA для того, чтобы обеспечить возможность одновременного эффективного использования канала несколькими STA с VHT. То есть несколько STA с VHT имеют возможность одновременной передачи и приема данных к и от AP с VHT.
Способ с откликом по схеме модуляции и кодирования (MCS) является одним из способов для более эффективной поддержки адаптации линии связи в такой среде с MIMO по IEEE 802.11n. Процедура адаптации линии связи использует специальную MCS с заданным качеством линии связи для увеличения пропускной способности данных с использованием самых высоких скоростей передачи. Тем не менее, поскольку обычный способ с откликом по MCS реализуется при условии, что между станцией и AP реализуется взаимно-однозначная связь, то обычный способ требует коррекции при применении к многопользовательской среде с MIMO.
Раскрытие изобретения
Техническая проблема
В протоколе адаптации линии связи процедура с откликом по схеме модуляции и кодирования (MCS) ограничена в использовании исключительно для сценария передачи от точки к точке. Вследствие этого существует проблема, состоящая в том, что среда, такая как многопользовательская среда с множеством входов и множеством выходов (MIMO), не может в достаточной степени учитывать прочие факторы, которые могут возникать при передачи от точки к многоточке.
В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения предоставляется схема адаптации линии связи, приемлемая для многопользовательской среды. При одновременно выполняемых несколькими пользователями передаче или приеме данных может учитываться влияние, оказываемое другими пользователями. В данном случае для выполнения адаптации линии связи при помощи более точной информации могут учитываться фактические условия среды связи.
Решение проблемы
В аспекте настоящего изобретения способ выполнения процедуры адаптации линии связи для многопользовательской передачи в системе беспроводной локальной сети (WLAN) включает в себя этапы, на которых: принимают запрос на отклик по схеме модуляции и кодирования (MCS), переданный точкой доступа (AP) множеству станций; оценивают MCS, учитывая пространственный поток, соответствующий запросу на отклик по MCS, переданному другим станциям; и передают в AP ответ с откликом по MCS, содержащий оцененную MCS.
Запрос на отклик по MCS может передаваться, будучи включенным в зондирующий протокольный блок данных (PPDU) процедуры конвергенции физического уровня (PLCP), направленный в соответствии с вектором предварительного кодирования, соответствующим каждой станции, принимающей запрос на отклик по MCS.
Ответ с откликом по MCS может содержать порядок отклика по MCS для обозначения порядка каждого ответа с откликом по MCS, соответствующего запросу на отклик по MCS, и ответ с откликом по MCS может передаваться в момент времени, зависящий от порядка отклика по MCS.
Запрос на отклик по MCS может приниматься совместно с объявлением пакета без данных (NDP), и способ может дополнительно содержать этап, на котором принимают от AP кадр NDP непосредственно после приема объявления NDP и запроса на отклик по MCS.
Оценка MCS может производиться с использованием кадра NDP.
Полезные эффекты изобретения
При одновременной передаче и приеме данных несколькими пользователями может учитываться влияние, оказываемое другими пользователями. Дополнительно, для выполнения адаптации линии связи при помощи более точной информации могут учитываться фактические условия среды связи.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 является схематическим видом, показывающим примерную структуру системы беспроводной локальной сети (WLAN) со сверхвысокой пропускной способностью (VHT) в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 является блок-схемой, показывающей пример схемы адаптации линии связи в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Фиг.3 показывает проблему схемы адаптации линии связи в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Фиг.4 является блок-схемой, показывающей пример способа выполнения процедуры адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 является структурной схемой устройства беспроводной связи для выполнения процедуры адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Вариант осуществления изобретения
Фиг.1 является схематическим видом, показывающим примерную структуру системы беспроводной локальной сети (WLAN) со сверхвысокой пропускной способностью (VHT) в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Обращаясь к фиг.1, система WLAN, такая как система WLAN с VHT, включает в себя один или более наборов базовых услуг (BSS). BSS является набором станций (STA), которые успешно синхронизированы для осуществления связи друг с другом, и не является понятием, указывающим на конкретную зону. Аналогично тому, как и система WLAN, к которой применим вариант осуществления настоящего изобретения, BSS, который поддерживает сверхвысокоскоростную обработку данных в 1 ГГц или более, именуется как BSS с VHT.
BSS с VHT может быть классифицирован на инфраструктурный BSS и независимый BSS (IBSS). На фиг.1 показан инфраструктурный BSS.
Инфраструктурные BSS (то есть BSS1 и BSS2) включают в себя: одну или более не-точки доступа (AP) STA (то есть Не-AP STA 1, Не-AP STA 3 и Не-AP STA 4); AP STA (то есть AP STA 1 и AP STA 2), которые являются STA, обеспечивающими услугу распространения; и систему распространения (DS), соединяющую множество AP STA (то есть AP STA 1 и AP STA 2). В инфраструктурном BSS AP STA управляют не-AP STA данного BSS.
С другой стороны, IBSS является BSS, работающим в самоорганизующемся режиме. Поскольку IBSS не включает в себя STA с VHT, то не существует централизованного объекта управления для централизованного осуществления функции управления. То есть IBSS управляет не-AP STA распределенным образом. В дополнение, в IBSS все STA могут состоять из мобильных STA, и поскольку соединение с DS запрещено, конфигурируется замкнутая сеть.
STA является произвольным функциональным средством, включающим в себя интерфейс управления доступом к среде (MAC) и физического уровня (PHY) беспроводной среды в соответствии со стандартом 802.11 института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и включает в себя как AP, так и не-AP STA в широком смысле. STA с VHT определяется как STA, которая поддерживает сверхвысокоскоростную обработку данных в 1 ГГц или более в многоканальной среде, которая будет описана ниже. В системе WLAN с VHT, к которой применим вариант осуществления настоящего изобретения, STA, включенные в BSS, могут состоять из всех STA с VHT или могут сосуществовать как STA с VHT, так и традиционные STA (то есть STA с HT на основе стандарта IEEE 802.11n).
STA для беспроводной связи включает в себя процессор и приемопередатчик, а также включает в себя интерфейс пользователя, средство отображения и т.д. Процессор является функциональным блоком, разработанным для формирования кадра, который должен быть передан посредством беспроводной сети, или для обработки кадра, принимаемого посредством беспроводной сети, и выполнения различных функций для управления STA. Приемопередатчик функционально соединен с процессором и является функциональным блоком, разработанным для передачи и приема кадра в отношении STA посредством беспроводной сети.
Среди STA не-AP STA (то есть STA 1, STA 3, STA 4 и STA 5) являются портативными терминалами, управляемыми пользователями. Не-AP STA может просто именоваться как STA. Не-AP STA также может именоваться как терминал, блок беспроводной передачи/приема (WTRU), оборудование пользователя (UE), мобильная станция (MS), мобильный терминал, мобильный абонентский блок и т.д. Не-AP VHT-STA (или просто STA с VHT) определены как не-AP STA, которые поддерживают сверхвысокоскоростную обработку данных в 1 ГГц или более в многоканальной среде, которая будет описана ниже.
AP (то есть AP1 и AP2) являются функциональными объектами для обеспечения соединения с DS посредством беспроводной среды для ассоциированного STA. Несмотря на то, что связь между не-AP STA в инфраструктурном BSS, выключающем в себя AP, выполняется, как правило, через AP, однако не-AP STA могут выполнять непосредственное соединение, когда установлена прямая линия связи. В дополнение к терминологии точки доступа AP также может именоваться как централизованный контроллер, базовая станция (BS), узел-B, базовая система приемопередатчика (BTS), контроллер узла и т.д. AP с VHT определена как AP, которая поддерживает сверхвысокоскоростную обработку данных в 1 ГГц или выше в многоканальной среде, которая будет описана ниже.
Множество инфраструктурных BSS могут быть взаимосвязаны с использованием DS. Расширенный набор услуг (ESS) является множеством BSS, соединенных с использованием DS. STA, включенные в ESS, могут осуществлять связь друг с другом. В одном и том же ESS не-AP STA может перемещаться от одного BSS к другому BSS, осуществляя при этом непрерывную связь.
DS является механизмом, посредством которого одна AP осуществляет связь с другой AP. С использованием DS AP может передавать кадр для STA, ассоциированных с BSS, управляемым при помощи AP, или передавать кадр, когда любая из STA перемещается в другой BSS, или передавать кадр во внешнюю сеть, такую как проводная сеть. DS не обязательно должна быть сетью и не имеет ограничений по своему формату до тех пор, пока может обеспечиваться специальная услуга распространения, указанная в стандарте IEEE 802.11. Например, DS может быть беспроводной сетью, такой как ячеистая сеть, или может быть физической конструкцией для межсоединения AP.
Фиг.2 является блок-схемой, показывающей пример схемы адаптации линии связи в соответствии с предшествующим уровнем техники. Схема адаптации линии связи на фиг.2 служит для однопользовательского MIMO.
Схема адаптации линии связи осуществляется посредством обмена информацией о схеме модуляции и кодирования (MCS) между запросчиком отклика по MCS и его противоположной стороной - терминалом. Здесь AP соответствует запросчику отклика по MCS, а ответчиком с откликом по MCS является терминал пользователя, который именуется в настоящем изобретении как станция (STA).
Для того чтобы принять от STA отклик по MCS, AP передает STA запрос на отклик по MCS (MRQ) (этап S210). В соответствии со стандартом IEEE 802.11n, MRQ может передаваться с использованием подполя управления адаптацией линии связи поля управления высокой пропускной способностью. В дополнение, для того чтобы позволить STA прием MRQ для выполнения вычисления MCS, AP может передавать MRQ с использованием зондирующего протокольного блока данных (PPDU) процедуры конвергенции физического уровня (PLCP).
STA оценивает значение MCS (этап S220). Дополнительно, в ответ на MRQ передается ответ с откликом по MCS, и оцененное значение MCS передается в AP (этап S230). Оцененное значение MCS также может быть передано в AP с использованием подполя управления адаптацией линии связи поля HTC.
Фиг.3 показывает проблему схемы адаптации линии связи в соответствии с предшествующим уровнем техники.
AP выполняет передачу по нисходящей линии связи одновременно нескольким STA в многопользовательской среде с MIMO. В качестве альтернативы, множество STA выполняют передачу по восходящей линии связи к AP.
Обращаясь к фиг.3, STA 1 и STA 2 могут выполнять передачу по восходящей линии связи и передачу по нисходящей линии связи, и две STA могут одновременно выполнять передачу по восходящей линии связи и передачу по нисходящей линии связи. Предполагается, что AP обладает двумя или более антеннами, а каждая STA обладает одной антенной.
Если STA 1 и STA 2 одновременно выполняют передачу по восходящей линии связи (этап 310 и 330), то передача по восходящей линии связи (этап 310) от STA 1 может служить помехой для передачи по восходящей линии связи (этап 330) от STA 2, и наоборот, передача по восходящей линии связи (этап 330) от STA 2 может служить помехой для передачи по восходящей линии связи (этап 310) от STA 1.
То же самое применимо и к сценарию нисходящей линии связи. То есть когда AP выполняет одновременную передачу по нисходящей линии связи к STA 1 и STA 2 (этапы 320 и 340), то передача по нисходящей линии связи (этап 320) к STA 1 может служить помехой для передачи по нисходящей линии связи (этап 340) к STA 2, и наоборот, передача по нисходящей линии связи (этап 340) к STA 2 может служить помехой для передачи по нисходящей линии связи (этап 320) к STA 1.
Таким образом, для протокола адаптации линии связи в многопользовательской среде с MIMO при выполнении оценки MCS требуется учитывать помехи, формируемые пространственным потоком, который должен передаваться другой STA.
То есть когда AP одновременно выполняет передачу по нисходящей линии связи к множеству STA, каждая STA подвергается влиянию помех от пространственного потока, который должен быть передан для другой STA. Даже если AP одновременно выполняет передачу посредством выбора STA, имеющих низкую корреляцию каналов, ограничение или аннулирование помех не может гарантироваться.
Фиг.4 является блок-схемой, показывающей пример способа выполнения процедуры адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
В варианте осуществления настоящего изобретения предлагается протокол адаптации линии связи в многопользовательской среде с MIMO. Несмотря на то, что в данном варианте осуществления, описываемом со ссылкой на фиг.4, описывается сценарий передачи по нисходящей линии связи, протокол адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения также равнозначно применим к передаче по восходящей линии связи.
Например, при передаче по нисходящей линии связи, одновременно выполняемой ко множеству STA, помехи между STA могут быть минимизированы так, что AP передает потоки посредством выбора и группировки STA, обладающих низкой корреляцией каналов, если передачи по нисходящей линии выполняются одновременно, тем самым способствуя уменьшению помех. Тем не менее, как описано выше, оцененное значение MCS в однопользовательском MIMO сомнительно в том смысле, что помехи, формируемые пространственным потоком, который должен быть передан другим терминалам, не могут быть правильно учтены в многопользовательской среде с MIMO. В дополнение, при использовании только способа передачи данных посредством классификации STA в соответствии с корреляцией каналов, помехи не могут быть эффективно уменьшены или учтены в процедуре адаптации линии связи, и не может быть точно распознана MCS.
Для того чтобы обеспечить точную оценку MCS, когда STA оценивает MCS и возвращает MCS обратно AP, AP может передать запрос на отклик по MCS (MRQ) одновременно во множество STA, для выполнения передачи по нисходящей линии связи, с использованием зондирующего PPDU. В частности, AP передает MRQ к STA 1 и STA 2 с использованием зондирующего PPDU (этапы S410 и S420). При помощи этого соответствующие STA могут более эффективно оценить MCS в этот момент в реальном времени посредством учета уровня помех, вызываемого пространственными потоками, которые должны быть переданы другим STA.
На фиг.4 показан пример многопользовательской среды с MIMO для нисходящей линии связи. Схема адаптации линии связи настоящего изобретения также равнозначно применима к многопользовательской среде с MIMO для восходящей линии связи.
STA (то есть STA 1 и STA 2), принимающие MRQ от AP, оценивают MCS, учитывая взаимные помехи. То есть STA 1 оценивает значение MCS для STA 1, учитывая пространственный поток, передаваемый к STA 2, а STA 2 оценивает значение MCS для STA 2, учитывая пространственный поток, передаваемый к STA 1.
Далее, STA 1 и STA 2 передают AP ответ с откликом по MCS, и ответ с откликом по MCS включает в себя информацию о значениях MCS, оцененных соответственно посредством STA 1 и STA 2 (этапы S450 и S460). С использованием оцененных при помощи данного процесса значений MCS, с учетом условий среды связи, таких как формируемые в настоящий момент помехи, может быть еще более повышена пропускная способность линии связи посредством выполнения схемы адаптации линии связи, приемлемой для многопользовательской среды.
Фиг.5 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Аналогично фиг.4, в варианте осуществления на фиг.5 реализуется передача по нисходящей линии связи. Тем не менее, очевидно, что способ адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения также может равнозначно применяться к передаче по восходящей линии связи.
Вариант осуществления на фиг.5 аналогичен фактической среде беспроводной связи в том смысле, что STA большего числа пользователей участвуют в передаче, и, в частности, он отличается от варианта осуществления на фиг.4 в том смысле, что отклику по MCS назначен порядок.
В данном случае AP является запросчиком отклика по MCS. STA (то есть STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4) возвращают отклик по MCS в AP, и AP намеревается выполнить многопользовательскую передачу по нисходящей линии связи к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4.
AP одновременно передает запрос на отклик по MCS (MRQ) к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 (этап S510). В данном случае MRQ передается с использованием зондирующего PPDU и передается, будучи направленным в соответствии с вектором предварительного кодирования, сконфигурированным для каждого принимающего терминала.
Каждая из STA (то есть STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4) оценивает MCS с использованием принятого зондирующего PPDU. В частности, поскольку AP передает зондирующий PPDU одновременно к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4, то каждая STA может выполнить оценку MCS, учитывая помехи, формируемые пространственным потоком, соответствующим зондирующему PPDU, переданному к другой STA.
В MRQ, передаваемый от AP к STA, может быть включен идентификатор последовательности отклика по MCS. Тем не менее, когда AP одновременно передает MRQ к соответствующим STA, то идентификатор последовательности отклика по MCS установлен в одно и то же значение. Это подразумевает то, что отклик по MCS, который должен быть возвращен от этих STA, соответствует одному и тому же запросу на отклик по MCS.
В данном случае запросчик отклика по MCS устанавливает для множества STA одинаковый идентификатор последовательности отклика по MCS для выполнения многопользовательской передачи таким образом, чтобы эффективно управлять отчетами отклика по MCS и так, чтобы уменьшить бесполезный расход пространства под идентификаторы для идентификатора последовательности отклика по MCS. Идентификатор последовательности отклика по MCS может быть включен в подполе управления адаптацией линии связи.
Если MRQ имеет одинаковый идентификатор последовательности отклика по MCS, то идентификатор последовательности отклика по MCS, передаваемый в качестве отклика по MCS от каждой STA, также имеет одинаковое значение. Вследствие этого, когда AP (то есть запросчик отклика по MCS) принимает множество откликов по MCS, имеющих одинаковый идентификатор последовательности отклика по MCS, то может быть видно, что эти значения являются значениями MCS, оцененными соответствующими STA, согласно одновременно выполненным многопользовательским передачам.
MRQ может включать в себя порядок отклика по MCS. MRQ может назначить порядок передачи откликам по MCS, передаваемым в AP множеством STA (STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4). Вследствие этого STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 передают ответы с откликом по MCS последовательно в соответствии с порядками откликов по MCS, включенными в принятые MRQ (этап S520, S530, S540 и S550). В варианте осуществления, описанном со ссылкой на фиг.5, предполагается, что порядки откликов по MCS установлены таким образом, что ответы откликов по MCS передаются в соответствии с порядками STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4. Посредством установки порядков откликов по MCS может быть предотвращен конфликт откликов по MCS.
В случае когда AP передает MRQ, намереваясь при этом принять ответ с откликом по MCS на запрос позже в конкретный момент, то AP может установить время задержки и выполнить широковещательную передачу MRQ по истечении времени задержки с использованием кадра, отличного от того, что использовался для передачи зондирующего PPDU. В данном случае MRQ может включать в себя информацию, относящуюся к порядку, в соответствии с которым передаются соответствующие отклики по MCS.
В дополнение, идентификатор последовательности отклика по MCS и порядок отклика по MCS, включенные в MRQ, также равнозначно могут применяться к прочим вариантам осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Показанный на фиг.6 протокол адаптации линии связи использует пакет без данных (NDP) в многопользовательской среде с MIMO.
Среди типов данных MAC, соответствующих стандарту IEEE 802.11, кадр без данных подразумевает, что существует только заголовок MAC, тогда как служебный блок данных MAC (MSDU) не существует. С другой стороны, NDP подразумевает, что существует только заголовок PHY, тогда как служебный блок данных (PSDU) процедуры конвергенции физического уровня (PLCP), а также фактические данные, не существуют.
Поскольку NDP не имеет заголовка MAC, то отсутствует поле, указывающее адрес источника, адрес получателя и т.д. Вследствие этого, для того чтобы передать NDP, перед передачей NDP должен быть передан не-NDP PPDU. NDP передается непосредственно после того, как передан не-NDP PPDU. Не-NDP PPDU подразумевает обычный PPDU, отличный от NDP. В NDP PPDU должно быть установлено объявление NDP так, чтобы объявить принимающей стороне, что скоро будет передан NDP.
В стандарте 802.11n NDP объявляется посредством установки бита, соответствующего объявлению NDP, в поле HTC в значение 1. Адрес источника и адрес получателя не-NDP PPDU, то есть кадра объявления NDP, являются адресом источника и адресом получателя NDP. NDP является зондирующим PPDU, и принимающая сторона, которая принимает NDP, выполняет оценку канала с использованием NDP.
Также в данном случае AP является запросчиком отклика по MCS и намеревается выполнить многопользовательскую передачу по нисходящей линии связи к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4. Как описано выше, процедура адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения также может применяться не только к передаче по нисходящей линии связи, но также к передаче по восходящей линии связи.
AP одновременно передает запрос на отклик по MCS (MRQ) к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 и устанавливает объявление NDP в PPDU, включающий в себя MRQ (этап S610). Вслед за передачей MRQ, к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 соответственно передаются кадры NDP (этап S620). В данном случае кадры NDP передаются, будучи направленными в соответствии с вектором предварительного кодирования, сконфигурированным для каждой STA.
STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 могут оценить MCS с использованием принятых кадров NDP и могут передать в AP ответ с откликом по MCS в ответ на ранее принятый MRQ (этапы S630, S640, S650 и S660). Конечно, ответ с откликом по MCS включает в себя оцененное значение MCS. В дополнение, поскольку AP одновременно передает кадр NDP к STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4, то каждая STA может выполнить оценку MCS, учитывая помехи, вызываемые пространственным потоком, соответствующим кадру NDP, который должен быть передан к другой STA.
Фиг.7 показывает процедуру адаптации линии связи в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
В соответствии с вариантом осуществления на фиг.7, одновременно выполняются процедура обучения линии связи и процедура адаптации линии связи.
В случае обучения линии связи AP передает сообщение запроса обучения (TRM) к STA (то есть STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4) (этап S710). TRM передается одновременно соответствующим STA, будучи включенным в зондирующую PPDU, направленную в соответствии с вектором предварительного кодирования, сконфигурированным для каждой STA. В передаваемый от AP к STA зондирующий PPDU также включается запрос на отклик по MCS (MRQ).
По приему TRM и направленного зондирующего PPDU, включающего в себя MRQ, STA (то есть STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4) передают в AP STA ненаправленный зондирующий PPDU так, что AP может выполнить оценку канала (этапы S720, S730, S740 и S750). Здесь предполагается, что канал восходящей линии связи и канал нисходящей линии связи имеют взаимно обратные характеристики. Вследствие этого настоящий вариант осуществления также может применяться как к передаче по восходящей линии связи, так и к передаче по нисходящей линии связи.
То есть когда одновременно выполняются обучение линии связи и адаптация линии связи, то AP передает TRM с использованием зондирующего PPDU и в то же время передает MRQ. В данном случае зондирующий PPDU является направленным PPDU, который должен быть передан в направлении каждой STA. Дополнительно, по приему зондирующего PPDU, переданного от AP, STA оценивает MCS посредством дополнительного учета пространственных потоков, соответствующих зондирующим PPDU, переданным от других STA, и после этого отвечает AP посредством передачи отклика по MCS.
В данном случае для обучения линии связи, запрашиваемого посредством AP с использованием TRM, STA (то есть STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4) передают отклики по MCS также с использованием зондирующего PPDU. Зондирующий PPDU, передаваемый от STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4, служит для выполнения оценки канала AP и передается в состоянии ненаправленного PPDU.
AP выполняет оценку канала с использованием зондирующего PPDU, переданного от STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4. Если состояние канала между AP и любой из STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 изменилось, то AP использует измененное состояние канала для корректировки значения MCS, полученного путем ответа от соответствующей STA. В противном случае, если состояние канала между AP и любой из STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4 не изменилось, AP использует значение MCS, полученное путем ответа от STA 1, STA 2, STA 3 и STA 4, для выполнения многопользовательской передачи по восходящей или нисходящей линии связи.
Фиг.8 является структурной схемой устройства беспроводной связи для выполнения процедуры адаптации линии связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Вышеупомянутые STA могут служить примером устройства беспроводной связи на фиг.8.
Устройство беспроводной связи включает в себя процессор 810 и радиочастотный (RF) блок 820. Память 830 связана с процессором 810 и хранит разнообразную информацию для управления процессором 810. Память 830 может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное запоминающее устройство (RAM), флэш-память, карту памяти, носитель данных и/или другие эквивалентные устройства хранения информации. В дополнение к этому устройство беспроводной связи может также включать в себя блок отображения или интерфейс пользователя. Поскольку это очевидно специалисту в соответствующей области, то блок отображения и интерфейс пользователя на фиг.8 не изображены, и их подробное описание опущено.
Устройство беспроводной связи, описываемое со ссылкой на фиг.8, может выполнять процедуру адаптации линии связи или способ выполнения процедуры адаптации линии связи в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения, описанными выше со ссылкой на фиг.1-7.
Процессор 810 может включать в себя специализированную интегральную микросхему (ASIC), отдельный набор микросхем, логическую схему и/или блок обработки данных. Процессор 810 формирует сигнал управления или данные, которые должны быть переданы к другой STA или AP. Процессор 810 оценивает значение MCS по приему запроса на отклик по MCS от AP через RF-блок 820.
Процессор 810 в процессе оценки MCS также учитывает помехи, вызываемые пространственным потоком, соответствующим запросу на отклик по MCS, переданному другому терминалу. Вследствие этого оценка MCS может быть произведена более точно, с учетом условий среды связи в реальном времени. Дополнительно, процессор 810 формирует ответ с откликом по MCS, включающий в себя оцененную MCS.
RF-блок 820 связан с процессором 810. RF-блок 820 передает радиосигнал, сформированный процессором 810, и принимает радиосигнал, переданный другим устройством беспроводной связи. RF-блок 820 включает в себя схему основной полосы частот для обработки радиосигнала. Передача сигналов может быть широковещательной или одноадресной. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, RF-блок 820 может принять запрос на отклик по MCS и/или сообщение запроса обучения от AP, и может передать AP ответ с откликом по MCS, сформированный процессором 810.
Все описанные выше функции могут выполняться процессором, таким как микропроцессор, контроллер, микроконтроллер, специализированной интегральной микросхемой (ASIC) или процессором терминала (например, проиллюстрированного на фиг.8 устройства беспроводной связи) в соответствии с программным обеспечением или программным кодом для выполнения функций. Программный код может быть спроектирован, разработан и реализован на основании описаний настоящего изобретения, и это хорошо известно специалисту в соответствующей области.
Несмотря на то, что настоящее изобретение в частности было показано и описано со ссылкой на его примерные варианты осуществления, специалисту в соответствующей области должно быть понятно, что в отношении него могут быть выполнены различные изменения по форме и деталям, не отступая от сущности и объема изобретения, определенных прилагаемой формулой изобретения. Примерные варианты осуществления должны рассматриваться только в качестве описания, а не в целях наложения ограничений. Вследствие этого объем изобретения определяется не подробным описанием изобретения, а прилагаемой формулой изобретения, и все отличия в рамках объема будут рассматриваться как включенные в настоящее изобретение.

Claims (6)

1. Способ связи посредством мобильной станции в системе беспроводной локальной сети, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают посредством мобильной станции первый блок данных, переданный точкой доступа (АР) через многопользовательскую с множеством входов/множеством выходов (MU MIMO) передачу множеству мобильных станций, при этом первый блок данных включает в себя первый идентификатор и порядок отклика, при этом первый идентификатор идентифицирует упомянутое множество станций,
определяют посредством мобильной станции, что мобильная станция находится среди множества станций, указываемого первым идентификатором, и
если определено, что мобильная станция принадлежит к одной из станций упомянутого множества, оценивают канал MIMO на основе первого блока данных;
при этом первый идентификатор установлен в одно и то же значение для упомянутого множества станций, и
при этом порядок отклика указывает первой мобильной станции из упомянутого множества мобильных станций отправлять ответ на первый блок данных.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают в АР посредством мобильной станции второй блок данных, при этом второй блок данных включает в себя информацию канала для канала MIMO и второй идентификатор, полученный из первого идентификатора.
3. Способ по п.1, в котором первый блок данных дополнительно включает в себя запрос на отклик по схеме модуляции и кодирования (MCS), передаваемый точкой доступа (АР) множеству мобильных станций.
4. Беспроводное устройство связи в системе беспроводной локальной сети, при этом устройство содержит процессор, сконфигурированный для:
приема первого блока данных, переданного точкой доступа (АР) через многопользовательскую с множеством входов/множеством выходов (MU MIMO) передачу множеству мобильных станций, при этом первый блок данных включает в себя первый идентификатор и порядок отклика, при этом первый идентификатор идентифицирует упомянутое множество станций,
определения, что беспроводное устройство находится среди множества станций, указываемого первым идентификатором, и
если определено, что беспроводное устройство принадлежит к одной из станций упомянутого множества, оценки канала MIMO на основе первого блока данных;
при этом первый идентификатор установлен в одно и то же значение для упомянутого множества станций, и
при этом порядок отклика указывает первой мобильной станции из упомянутого множества мобильных станций отправлять ответ на первый блок данных.
5. Устройство по п.4, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для:
передачи в АР второго блока данных,
при этом второй блок данных включает в себя информацию канала для канала MIMO и второй идентификатор, полученный из первого идентификатора.
6. Устройство по п.4, в котором первый блок данных дополнительно включает в себя запрос на отклик по схеме модуляции и кодирования (MCS), передаваемый точкой доступа (АР) множеству мобильных станций.
RU2012102023/07A 2009-06-23 2009-11-18 Способ выполнения процедуры адаптации линии связи RU2507686C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US21938609P 2009-06-23 2009-06-23
US61/219,386 2009-06-23
KR10-2009-0082774 2009-09-03
KR1020090082774A KR101534865B1 (ko) 2009-06-23 2009-09-03 링크 적응 절차 수행 방법
PCT/KR2009/006776 WO2010150950A1 (en) 2009-06-23 2009-11-18 Method of performing link adaptation procedure

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102023A RU2012102023A (ru) 2013-07-27
RU2507686C2 true RU2507686C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=43386705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102023/07A RU2507686C2 (ru) 2009-06-23 2009-11-18 Способ выполнения процедуры адаптации линии связи

Country Status (9)

Country Link
US (5) US8634395B2 (ru)
EP (1) EP2446553B1 (ru)
JP (1) JP5642169B2 (ru)
KR (1) KR101534865B1 (ru)
CN (1) CN102804637B (ru)
AU (1) AU2009348527B2 (ru)
CA (1) CA2766526C (ru)
RU (1) RU2507686C2 (ru)
WO (1) WO2010150950A1 (ru)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110153668A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-23 Research In Motion Limited Accessing a data item stored in an unavailable mobile communication device
US9173191B2 (en) 2009-12-20 2015-10-27 Intel Corporation Device, system and method of simultaneously communicating with a group of wireless communication devices
US8374154B2 (en) * 2009-12-23 2013-02-12 Intel Corporation Device, system and method of simultaneously communicating with a group of wireless communication devices
JP6029110B2 (ja) * 2010-09-01 2016-11-24 マーベル ワールド トレード リミテッド 通信ネットワークのリンク適合
US9882624B2 (en) 2010-09-29 2018-01-30 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
US9806848B2 (en) 2010-09-29 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information
US9831983B2 (en) 2010-09-29 2017-11-28 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information
US9374193B2 (en) 2010-09-29 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
US10090982B2 (en) 2010-09-29 2018-10-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
US9602298B2 (en) 2010-09-29 2017-03-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for determining a type of control field
US9077498B2 (en) 2010-09-29 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
US9813135B2 (en) 2010-09-29 2017-11-07 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for communication of channel state information
WO2012047067A2 (en) * 2010-10-08 2012-04-12 Lg Electronics Inc. Method of link adaptation in wireless local area network and apparatus for the same
US9350428B2 (en) * 2010-12-01 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of link adaptation in wireless local area network
ES2736898T3 (es) 2011-01-03 2020-01-08 Aegis 11 S A Procedimiento de sondeo de canales en un sistema de red de área local inalámbrica y aparato para ello
CN104270224B (zh) 2011-06-24 2018-01-02 华为技术有限公司 链路自适应反馈方法和发送端设备
CN104333441B (zh) * 2011-07-15 2018-09-21 华为技术有限公司 链路自适应反馈方法和发送端设备
RU2573579C2 (ru) * 2011-08-07 2016-01-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для передачи и приема кадра на основе передачи с выбором частоты
US20130223422A1 (en) * 2011-09-02 2013-08-29 Qualcomm Incorporated Systems and methods for optimizing wireless transmission data rates
US8761234B2 (en) 2011-10-25 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for frames in wireless devices
US9525474B2 (en) * 2011-11-24 2016-12-20 Lg Electronics Inc. Method for performing channel sounding in wireless LAN system and apparatus for supporting same
US8929478B2 (en) 2011-12-15 2015-01-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting and receiving data in communication system
CN104255068B (zh) * 2012-02-05 2019-03-01 Lg电子株式会社 在无线lan系统中经由空数据分组帧的信道接入的方法和装置
US9319173B2 (en) 2012-04-11 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Requests for transmission parameters in a multi-user scenario
US9319174B2 (en) * 2012-04-11 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Verifying support for requests for transmission parameters in a multi-user scenario
US20130272347A1 (en) * 2012-04-11 2013-10-17 Qualcomm Incorporated Providing transmission parameters for multi-user communication
US9729269B2 (en) 2012-10-23 2017-08-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless communication system including communication apparatus and data communication method thereof
EP3614743B1 (en) 2013-05-10 2021-05-05 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and apparatus for channel sounding in a wireless lan system
CN109245809B (zh) 2013-06-25 2021-08-20 华为技术有限公司 上行多用户数据传输方法及上行多用户输入输出系统
EP3020146A2 (en) * 2013-07-11 2016-05-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting sectorization coordination
US10038535B2 (en) * 2014-04-09 2018-07-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting frame on basis of sounding procedure
WO2015199306A1 (ko) * 2014-06-26 2015-12-30 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9571249B2 (en) * 2014-07-29 2017-02-14 Aruba Networks, Inc. Dynamic control of channel sounding for transmit beamforming
JP2016063317A (ja) 2014-09-16 2016-04-25 富士通株式会社 無線端末装置及びデータ受信速度の測定方法
CN106797295B (zh) * 2014-10-05 2020-07-03 Lg 电子株式会社 在wlan中基于单个资源单元分配无线资源的方法和装置
EP3286940A4 (en) 2015-04-24 2018-12-26 Newracom, Inc. Multi-user communication in wireless networks
US10469198B2 (en) 2015-04-29 2019-11-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Probing for increased capacity in reliable low-latency communication
US9749087B2 (en) * 2015-04-30 2017-08-29 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of multi-user wireless communication
CN107615805B (zh) * 2015-06-25 2020-02-21 华为技术有限公司 一种wlan的链路自适应方法及网络设备
CN108353425B (zh) 2015-11-03 2021-10-08 韦勒斯标准与技术协会公司 在包括重叠基本服务集的高密度环境中的无线通信方法和无线通信终端
CN115379458A (zh) 2016-04-02 2022-11-22 韦勒斯标准与技术协会公司 重叠的基本服务集的空间重用的无线通信方法和无线通信终端
US10517006B2 (en) * 2016-04-13 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Techniques for reporting channel feedback in wireless communications
KR102390641B1 (ko) 2016-06-14 2022-04-27 주식회사 윌러스표준기술연구소 공간적 재사용 동작을 위한 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
KR101991728B1 (ko) * 2017-04-26 2019-06-21 한양대학교 에리카산학협력단 채널 액세스 방법, 이를 이용하는 통신 단말, 및 통신 시스템
US10404336B1 (en) * 2017-07-17 2019-09-03 Marvell International Ltd. Systems and methods for channel correlation based user detection in an uplink multi-user transmission of a multiple-input multiple-output network
CN111669824A (zh) * 2019-03-08 2020-09-15 华为技术有限公司 应用于无线通信系统的通信方法和通信装置
US11757564B2 (en) * 2019-12-02 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Link adaptation using transmission rate options
CN112532348B (zh) * 2020-11-22 2022-02-18 广州技象科技有限公司 基于通信信道的链路自适应方法、装置、设备及存储介质
CN115706618A (zh) * 2021-08-10 2023-02-17 华为技术有限公司 链路自适应方法及相关设备、存储介质、计算机程序
WO2024088490A1 (en) * 2022-10-23 2024-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Fast link adaptation: codeword design and alignment for a training ppdu

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060248429A1 (en) * 2005-04-04 2006-11-02 Interdigital Technology Corporation Method and system for improving responsiveness in exchanging frames in a wireless local area network
RU2287220C2 (ru) * 2002-01-05 2006-11-10 Эл Джи Электроникс Инк. Система и способ предотвращения тупиковой ситуации с использованием таймера для системы высокоскоростного нисходящего пакетного доступа
WO2007083569A1 (ja) * 2006-01-18 2007-07-26 Ntt Docomo, Inc. 基地局、通信端末、送信方法及び受信方法
US20070195811A1 (en) * 2005-12-01 2007-08-23 Gal Basson Wireless communication system, associated methods and data structures
WO2008002972A2 (en) * 2006-06-27 2008-01-03 Qualcomm Incorporated Method and system for providing beamforming feedback in wireless communication systems
WO2008055179A2 (en) * 2006-10-31 2008-05-08 Qualcomm Incorporated Unified design and centralized scheduling for dynamic simo, su-mimo and mu-mimo operation for rl transmissions
US20080153506A1 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Hujun Yin Channel quality information feedback techniques for a wireless system
WO2008084693A1 (ja) * 2007-01-09 2008-07-17 Ntt Docomo, Inc. 基地局、通信端末、送信方法及び受信方法
WO2008120557A1 (ja) * 2007-03-20 2008-10-09 Ntt Docomo, Inc. 基地局、ユーザ装置、送信方法及び受信方法

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7287206B2 (en) 2002-02-13 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Transport block set transmission using hybrid automatic repeat request
EP1460789B1 (en) * 2003-03-21 2008-08-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for link adaptation
US7349436B2 (en) * 2003-09-30 2008-03-25 Intel Corporation Systems and methods for high-throughput wideband wireless local area network communications
KR100681897B1 (ko) * 2004-01-26 2007-02-12 에스케이 텔레콤주식회사 멀티 액세스 통신망에서의 멀티모드-멀티밴드이동통신단말의 모드 전환방법
US8116262B2 (en) * 2004-06-22 2012-02-14 Rockstar Bidco Lp Methods and systems for enabling feedback in wireless communication networks
JP4331088B2 (ja) * 2004-11-01 2009-09-16 株式会社東芝 通信装置および通信方法
US7986633B2 (en) * 2004-12-27 2011-07-26 Lg Electronics Inc. Method of controlling data transmission for multimedia and broadcasting services in a broadband wireless access system
CA2606371A1 (en) 2005-04-26 2006-11-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmitting apparatus, receiving apparatus, and link adaptation method
US8345732B2 (en) * 2005-06-28 2013-01-01 Broadcom Corporation Feedback of channel information in a closed loop beamforming wireless communication system
US8619658B2 (en) * 2005-09-21 2013-12-31 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmission management in a wireless communication system
US8374096B2 (en) 2005-09-30 2013-02-12 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method for selecting antennas and beams in MIMO wireless LANs
WO2007041845A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-19 Nortel Networks Limited Multi-user mimo systems and methods
US7948959B2 (en) * 2005-10-27 2011-05-24 Qualcomm Incorporated Linear precoding for time division duplex system
US7697626B2 (en) * 2006-01-13 2010-04-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a beam combination in a MIMO wireless communication system
US20070171933A1 (en) * 2006-01-23 2007-07-26 Interdigital Technology Corporation Medium access control and physical layer headers for high throughput data in wlan systems
US8238242B2 (en) 2006-02-27 2012-08-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flow control mechanism using local and global acknowledgements
US7720030B2 (en) 2006-02-28 2010-05-18 Intel Corporation Techniques for explicit feedback delay measurement
US20070258384A1 (en) * 2006-03-03 2007-11-08 Interdigital Technology Corporation Method and system for enhanced basic service set transition for a high throughput wireless local area network
KR100819285B1 (ko) * 2006-03-16 2008-04-02 삼성전자주식회사 다중 사용자를 지원하는 다중 안테나 시스템에서의 피드 백 정보 송/수신방법 및 그 시스템
US20090291702A1 (en) * 2006-03-24 2009-11-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication terminal and radio communication base station device
US7804800B2 (en) 2006-03-31 2010-09-28 Intel Corporation Efficient training schemes for MIMO based wireless networks
JP4356756B2 (ja) * 2006-04-27 2009-11-04 ソニー株式会社 無線通信システム、並びに無線通信装置及び無線通信方法
JP4775288B2 (ja) * 2006-04-27 2011-09-21 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法
US8780936B2 (en) * 2006-05-22 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Signal acquisition for wireless communication systems
EP2658159B1 (en) * 2006-12-27 2017-02-08 Unwired Planet International Limited Link adaptation in a wireless telecommunications system
US8687561B2 (en) * 2007-05-04 2014-04-01 Motorola Mobility Llc Method and system for link adaptation using metric feedback
US8363627B2 (en) * 2007-06-19 2013-01-29 Intel Corporation Modulation coding schemes for control frame transmission under 802.11N
US8675743B2 (en) * 2007-08-03 2014-03-18 Apple Inc. Feedback scheduling to reduce feedback rates in MIMO systems
PL2198664T3 (pl) * 2007-08-31 2013-03-29 Koninl Philips Electronics Nv Wzmocniona transmisja wielodostępna
US20090116589A1 (en) 2007-11-01 2009-05-07 Renesas Technology Corporation Performance-based link adaptation techniques
US9112647B2 (en) 2008-01-11 2015-08-18 Idtp Holdings, Inc. Feedback with unequal error protection
US8359041B2 (en) * 2008-02-15 2013-01-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adaptively controlling feedback information
JP4436416B2 (ja) 2008-03-03 2010-03-24 大王製紙株式会社 工程紙
US8199725B2 (en) 2008-03-28 2012-06-12 Research In Motion Limited Rank indicator transmission during discontinuous reception
US20100008440A1 (en) 2008-07-08 2010-01-14 Industrial Technology Research Institute Link adaptation in wireless communications
JP4544349B2 (ja) 2008-07-14 2010-09-15 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US8284732B2 (en) * 2009-02-03 2012-10-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transport block signaling in a wireless communication system
US20100238984A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Motorola, Inc. Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems
US8219128B2 (en) 2009-06-12 2012-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network-centric link adaptation for coordinated multipoint downlink transmission

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2287220C2 (ru) * 2002-01-05 2006-11-10 Эл Джи Электроникс Инк. Система и способ предотвращения тупиковой ситуации с использованием таймера для системы высокоскоростного нисходящего пакетного доступа
US20060248429A1 (en) * 2005-04-04 2006-11-02 Interdigital Technology Corporation Method and system for improving responsiveness in exchanging frames in a wireless local area network
US20070195811A1 (en) * 2005-12-01 2007-08-23 Gal Basson Wireless communication system, associated methods and data structures
WO2007083569A1 (ja) * 2006-01-18 2007-07-26 Ntt Docomo, Inc. 基地局、通信端末、送信方法及び受信方法
WO2008002972A2 (en) * 2006-06-27 2008-01-03 Qualcomm Incorporated Method and system for providing beamforming feedback in wireless communication systems
WO2008055179A2 (en) * 2006-10-31 2008-05-08 Qualcomm Incorporated Unified design and centralized scheduling for dynamic simo, su-mimo and mu-mimo operation for rl transmissions
US20080153506A1 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Hujun Yin Channel quality information feedback techniques for a wireless system
WO2008084693A1 (ja) * 2007-01-09 2008-07-17 Ntt Docomo, Inc. 基地局、通信端末、送信方法及び受信方法
WO2008120557A1 (ja) * 2007-03-20 2008-10-09 Ntt Docomo, Inc. 基地局、ユーザ装置、送信方法及び受信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012531793A (ja) 2012-12-10
EP2446553B1 (en) 2016-07-13
CA2766526C (en) 2015-01-20
US20140098698A1 (en) 2014-04-10
US8634395B2 (en) 2014-01-21
US9450726B2 (en) 2016-09-20
US9191174B2 (en) 2015-11-17
AU2009348527A1 (en) 2012-02-02
US20120063439A1 (en) 2012-03-15
AU2009348527B2 (en) 2014-01-30
CN102804637A (zh) 2012-11-28
US9019862B2 (en) 2015-04-28
EP2446553A1 (en) 2012-05-02
US20150188686A1 (en) 2015-07-02
CA2766526A1 (en) 2010-12-29
EP2446553A4 (en) 2014-05-21
US20140105200A1 (en) 2014-04-17
US20160056928A1 (en) 2016-02-25
CN102804637B (zh) 2015-07-15
KR101534865B1 (ko) 2015-07-27
KR20100138692A (ko) 2010-12-31
JP5642169B2 (ja) 2014-12-17
WO2010150950A1 (en) 2010-12-29
US8948152B2 (en) 2015-02-03
RU2012102023A (ru) 2013-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2507686C2 (ru) Способ выполнения процедуры адаптации линии связи
US9974098B2 (en) Method and apparatus for space division multiple access for wireless local area network system
US9807685B2 (en) Method for providing information of access point selection
RU2489811C2 (ru) Способ выделения радиоресурса
US9397737B2 (en) Method and apparatus for indicating destination stations in WLAN system supporting multi-user multiple input multiple output
WO2010143894A2 (en) Method and apparatus for transmitting frame in wireless local area network (wlan) system
US20120170565A1 (en) Method and apparatus for multiple frame transmission for supporting mu-mimo
US20150029986A1 (en) Mu-mimo transmission method in wireless lan system
KR101511471B1 (ko) 통신 방법 및 이를 이용한 무선 기기