TW201642681A - 用於多使用者上行鏈路回應規則的方法和裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明提供了用於多使用者上行鏈路的方法和裝置。在一個態樣中,用於無線通訊的方法包括接收訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該方法進一步包括基於暢通通道評估(CCA)或網路分配向量(NAV)來決定站處的媒體狀態。該方法進一步包括基於媒體狀態的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸。

Description

用於多使用者上行鏈路回應規則的方法和裝置 【相關申請的交叉引用】
本案依據專利法主張於2015年4月27日提出申請的標題為「METHODS AND APPARATUS FOR MULTIPLE USER UPLINK RESPONSE RULES(用於多使用者上行鏈路回應規則的方法和裝置)」的美國臨時專利申請案第62/153,381號的優先權,其揭示內容經由引用之方式全部併入於本文。
本案的某些態樣大體而言係關於無線通訊,且更特定言之係關於用於無線網路中的多使用者上行鏈路通訊中的回應規則的方法和裝置。
在許多電信系統中,通訊網路被用於在若干個空間上分開的互動設備之間交換訊息。網路可根據地理範圍來分類,該地理範圍可以例如是城市區域、局部區域,或者個人區域。此類網路可分別被命名為廣域網(WAN)、都會區網路(MAN)、區域網路(LAN),或個人區域網路(PAN)。網路亦根據用於互連各種網路節點和設備的交換/路由技術(例如,電路交換相對於封包交換)、用於傳輸的實體媒體的類型(例如,有線 相對於無線)和所使用的通訊協定集(例如,網際網路協定套集、SONET(同步光學聯網)、乙太網路等)而有所不同。
當網路元件是行動的並由此具有動態連通性需求時,或者在網路架構以特定(ad hoc)拓撲結構而非固定拓撲結構來形成的情況下,無線網路往往是優選的。無線網路使用無線電、微波、紅外線、光等頻帶中的電磁波以非制導傳播模式來採用無形的實體媒體。在與固定的有線網路相比較時,無線網路有利地促進使用者行動性和快速的現場部署。
為瞭解決無線通訊系統所要求的持續增大的頻寬需求之問題,正在開發不同的方案以允許多個使用者終端(UTs)藉由共享通道資源的方式與單個存取點通訊,同時達成高資料傳輸量。在有限的通訊資源下,期望減少在存取點與多個終端之間傳遞的訊務量。例如,當多個終端向存取點發送上行鏈路通訊時,期望使得用於完成所有傳輸的上行鏈路的訊務量最小化。由此,需要用於來自多個終端的上行鏈路傳輸的改進型協定。
所附請求項的範圍內的系統、方法和設備的各種實施各自具有若干態樣,不是僅靠其中任何單一態樣來得到本文中所描述的期望屬性。本文中描述一些突出特徵,但其並不限定所附請求項的範圍。
本說明書中所描述的標的的一或多個實施的細節在附圖及以下描述中闡述。其他特徵、態樣和優點將從該描述、附圖和申請專利範圍中變得明瞭。注意,以下附圖的相對尺寸可能並非按比例繪製。
本案的一個態樣提供了一種無線通訊方法。該方法包括接收訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該方法進一步包括基於暢通通道評估(CCA)和網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定該站處的媒體狀態。該方法進一步包括基於該站處的媒體狀態或基於該訊息中包括的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸。
本案的另一態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括配置成接收訊息的接收器,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該裝置進一步包括配置成基於暢通通道評估(CCA)和網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定媒體狀態的處理器。該裝置進一步包括配置成基於媒體狀態或基於該訊息中包括的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸的發射器。
本案的另一態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括用於接收訊息的構件,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該裝置進一步包括用於基於暢通通道評估(CCA)和網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定媒體狀態的構 件。該裝置進一步包括用於基於媒體狀態或基於該訊息中包括的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸的構件。
本案的另一態樣提供了一種非暫態電腦可讀取媒體。該媒體包括在被執行時使處理器執行用於接收訊息的方法的指令,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該媒體進一步包括在被執行時使處理器執行用於基於暢通通道評估(CCA)和網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定該站處的媒體狀態的方法的指令。該媒體進一步包括在被執行時使處理器執行用於基於媒體狀態或基於該訊息中包括的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸的方法的指令。
100‧‧‧MIMO系統
110‧‧‧存取點
120‧‧‧使用者終端
120m‧‧‧使用者終端
120x‧‧‧使用者終端
208‧‧‧資料來源
210‧‧‧TX資料處理器
220‧‧‧TX空間處理器
222‧‧‧發射器單元/接收器單元
224a‧‧‧天線
224ap‧‧‧天線
228‧‧‧通道估計器
230‧‧‧控制器
232‧‧‧記憶體
234‧‧‧排程器
240‧‧‧RX空間處理器
242‧‧‧RX資料處理器
244‧‧‧資料槽
252‧‧‧天線
252ma‧‧‧天線
252mu‧‧‧天線
252xa‧‧‧天線
252xu‧‧‧天線
254‧‧‧發射器單元(TMTR)
280‧‧‧控制器
282‧‧‧記憶體
286‧‧‧資料來源
288‧‧‧TX資料處理器
290‧‧‧TX空間處理器
302‧‧‧無線設備
304‧‧‧處理器
306‧‧‧記憶體
308‧‧‧外殼
310‧‧‧發射器
312‧‧‧接收器
314‧‧‧收發機
316‧‧‧收發機天線
318‧‧‧信號偵測器
320‧‧‧數位訊號處理器(DSP)
322‧‧‧匯流排系統
400‧‧‧UL-MU/MC協定
402‧‧‧觸發訊息
410‧‧‧UL-MU PPDU封包
415‧‧‧IFS時間
500‧‧‧UL-MU/MC協定
525‧‧‧CCA檢查
600‧‧‧UL-MU/MC協定
605‧‧‧時間段
700‧‧‧方法
705‧‧‧步驟
710‧‧‧步驟
715‧‧‧步驟
720‧‧‧步驟
725‧‧‧步驟
730‧‧‧步驟
735‧‧‧步驟
740‧‧‧步驟
800‧‧‧方法
805‧‧‧操作方塊
810‧‧‧操作方塊
815‧‧‧操作方塊
圖1圖示了具有存取點和使用者終端的多工存取多輸入多輸出(MIMO)系統。
圖2圖示了MIMO系統中的存取點110以及兩個使用者終端120m和120x的方塊圖。
圖3圖示了可在無線通訊系統內可採用的無線設備中利用的各種元件。
圖4圖示上行鏈路(UL)多使用者(MU)通訊的示例性訊框交換的時間圖。
圖5圖示UL-MU通訊的另一示例性訊框交換的時間圖。
圖6圖示UL-MU通訊的示例性訊框交換的時間圖。
圖7是用於提供無線通訊的示例性方法的一態樣的流程圖。
圖8是用於提供無線通訊的示例性方法的一態樣的流程圖。
以下參照附圖更全面地描述本新穎系統、裝置和方法的各種態樣。然而,本教示揭示內容可用許多不同的形式來實施並且不應被解釋為被限定於本案通篇所提供的任何特定結構或功能。確切而言,提供該等態樣是為了使本案將是透徹和完整的,並且其將向熟習該項技術者完全傳達本案的範圍。基於本文中的教示,熟習該項技術者應瞭解,本案的範圍意欲覆蓋本文中揭示的該等新穎的系統、裝置和方法的任何態樣,不論其是獨立實施的還是與本發明的任何其他態樣組合實施的。例如,可以使用本文所闡述的任何數目的態樣來實施裝置或實踐方法。另外,本發明的範圍意欲覆蓋使用作為本文中所闡述的本發明各種態樣的補充或者與之不同的其他結構、功能性,或者結構及功能性來實踐的此類裝置或方法。應當理解,本文揭示的任何態樣可以由請求項的一或多個要素來實施。
儘管本文描述了特定態樣,但該等態樣的眾多變體和置換落在本案的範圍之內。儘管提到了優選態樣的一些益處和優點,但本案的範圍並非意欲被限定於特定益處、用途或目標。確切而言,本案的各態樣意欲 寬泛地適用於不同的無線技術、系統組態、網路和傳輸協定,其中一些藉由實例在附圖和以下對優選態樣的描述中說明。詳細描述和附圖僅僅說明本案而非限定本案,本案的範圍由所附請求項及其等效技術方案來定義。
無線網路技術可包括各種類型的無線區域網路(WLANs)。WLAN可被用於採用各種聯網協定來將近旁設備互連在一起。本文描述的各個態樣可應用於任何通訊標準,諸如Wi-Fi,或者更通常IEEE 802.11無線協定族中的任何成員。
在一些態樣中,可使用正交分頻多工(OFDM)、直接序列展頻(DSSS)通訊、OFDM與DSSS通訊的組合,或其他方案來根據高效率802.11協定傳送無線信號。高效率802.11協定的實施可用於網際網路存取、感測器、計量、智慧電網或其他無線應用。有利地,實施該特定無線協定的某些設備的諸態樣可用於跨短距離傳送無線信號,可以能夠傳送不太可能被物體(諸如人)阻擋的信號,可允許在同一區域內增加的同級間服務(例如,Miracast、WiFi直連服務、社交WiFi等)、可支援增加的每使用者最小傳輸量要求、支援更多使用者、可提供改良的室外覆蓋和穩健性,及/或可消耗比實施其他無線協定的設備更少的功率。
在一些實施中,WLAN包括作為存取無線網路的元件的各種設備。例如,可以有兩種類型的設備:存取點(「APs」)和客戶端(亦稱為站,或「STAs」)。 一般而言,AP用作WLAN的中樞或基地台,而STA用作WLAN的使用者。例如,STA可以是膝上型電腦、個人數位助理(PDA)、行動電話等。在一實例中,STA經由遵循Wi-Fi(例如IEEE 802.11協定,諸如802.11ah)的無線鏈路連接到AP以獲得到網際網路或到其他廣域網的一般連通性。在一些實施中,STA亦可被用作AP。
本文所描述的技術可用於各種寬頻無線通訊系統,包括基於正交多工方案的通訊系統。此類通訊系統的實例包括分空間多工存取(SDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統等。SDMA系統可利用不同的方向來同時傳送屬於多個使用者終端的資料。TDMA系統可藉由將傳輸信號劃分在不同時槽中、每個時槽被指派給不同的使用者終端來允許多個使用者終端共享相同的頻率通道。TDMA系統可以實施GSM(全球行動系統)或者本領域已知的一些其他標準。OFDMA系統可利用正交分頻多工(OFDM),此技術是一種將整體系統頻寬劃分成多個正交次載波的調制技術。該等次載波亦可以被稱為音調、頻段等。在OFDM中,每個次載波可以用資料來獨立地調制。OFDM系統可實施IEEE 802.11或本領域中已知的某些其他標準。SC-FDMA系統可以利用交錯式FDMA(IFDMA)在跨系統頻寬分佈的次載波上傳送,可利 用局部化FDMA(LFDMA)在由毗鄰次載波構成的區塊上傳送,或者可利用增強型FDMA(EFDMA)在多個由毗鄰次載波構成的區塊上傳送。一般而言,調制符號在OFDM下是在頻域中發送的,而在SC-FDMA下是在時域中發送的。SC-FDMA系統可實施3GPP-LTE(第三代合作夥伴計劃長期進化)或其他標準。
本文中的教示可被併入各種有線或無線裝置(例如節點)中(例如實施在其內或由其執行)。在一些態樣中,根據本文中的教示實施的無線節點可包括存取點或存取終端。
存取點(「AP」)可包括、被實施為,或被稱為:B節點、無線電網路控制器(「RNC」)、進化型B節點、基地台控制器(「BSC」)、基地收發機站(「BTS」)、基地台(「BS」)、收發機功能(「TF」)、無線電路由器、無線電收發機、基本服務集(「BSS」)、擴展服務集(「ESS」)、無線電基地台(「RBS」)或其他某個術語。在某些實施中,ESS是AP的集合。
站「STA」亦可包括、被實施為,或被稱為:使用者終端(「UT」)、存取終端(「AT」)、用戶站、用戶單元、行動站、遠端站、遠端終端機、使用者代理、使用者設備、使用者裝備,或其他某個術語。在一些實施中,存取終端可包括蜂巢式電話、無線電話、通信期啟動協定(「SIP」)電話、無線區域迴路(「WLL」)站、個人數位助理(「PDA」)、具有無線連接能力的 掌上型設備,或連接至無線數據機的其他某種合適的處理設備。因此,本文所教示的一或多個態樣可被併入到電話(例如,蜂巢式電話或智慧型電話)、電腦(例如,膝上型設備)、可攜式通訊設備、頭戴式送受話器、可攜式計算設備(例如,個人資料助理)、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電)、遊戲設備或系統、全球定位系統設備,或被配置成經由無線媒體或通道通訊的任何其他合適的設備中。
圖1是圖示具有存取點和使用者終端的多工存取多輸入多輸出(MIMO)系統100的示圖。為簡單起見,圖1中僅圖示一個存取點110。存取點一般是與各使用者終端通訊的固定站,並且亦可被稱為基地台或使用其他某個術語。使用者終端或STA可以是固定的或者行動的,並且亦可稱作行動站或無線設備,或使用其他某個術語。存取點110可在任何給定時刻在下行鏈路和上行鏈路上與一或多個使用者終端(UTs)120通訊。下行鏈路(亦即,前向鏈路)是從存取點至使用者終端的通訊鏈路,而上行鏈路(亦即,反向鏈路)是從使用者終端至存取點的通訊鏈路。使用者終端亦可與另一使用者終端進行同級間通訊。系統控制器130耦合至各存取點並提供對該等存取點的協調和控制。
儘管以下揭示內容的各部分將描述能夠經由分空間多工存取(SDMA)來通訊的使用者終端120,但對於某些態樣,使用者終端120亦可包括不支援 SDMA的一些使用者終端。因此,對於此類態樣,AP 110可被配置成與SDMA使用者終端和非SDMA使用者終端兩者通訊。該辦法可便於允許不支援SDMA的較老版本的使用者終端(「傳統」站)仍舊部署在企業中以延長其有用壽命,同時允許引入較新的SDMA使用者終端。
系統100採用多個發射天線和多個接收天線來進行下行鏈路和上行鏈路上的資料傳輸。存取點110裝備有N ap 個天線並且對於下行鏈路傳輸而言表示多輸入(MI)而對於上行鏈路傳輸而言表示多輸出(MO)。具有K個選定的使用者終端120的集合共同地對於下行鏈路傳輸而言表示多輸出並且對於上行鏈路傳輸而言表示多輸入。對於純SDMA,若給K個使用者終端的資料符號串流沒有經由某種手段在代碼、頻率,或時間上進行多工處理,則需要N apK≦1。若資料符號串流能使用TDMA技術、在CDMA下使用不同代碼通道、在OFDM下使用不相交的子頻帶集合等進行多工處理,則K可以大於N ap 。每個選定的使用者終端可向存取點傳送因使用者而異的資料及/或從存取點接收因使用者而異的資料。一般而言,每一個選定的使用者終端可裝備有一個或多個天線(亦即,N ut 1)。該K個選定的使用者終端可具有相同數目的天線,或者一或多個使用者終端可具有不同數目的天線。
MIMO系統100可以是分時雙工(TDD)系統或分頻雙工(FDD)系統。對於TDD系統,下行鏈路和上行鏈路共享相同頻帶。對於FDD系統,下行鏈路和上行鏈路使用不同頻帶。MIMO系統100亦可利用單載波或多載波進行傳輸。每個使用者終端可裝備有單個天線(例如為了抑製成本)或多個天線(例如在能夠支援附加成本的場合)。若藉由將傳送/接收劃分到不同時槽中、每個時槽可被指派給不同使用者終端120的方式使各使用者終端120共享相同頻率通道,則系統100亦可以是TDMA系統。
圖2圖示了MIMO系統100中的存取點110以及兩個使用者終端120m和120x的方塊圖。存取點110裝備有N t 個天線224a到224ap。使用者終端120m裝備有Nut,m個天線252ma到252mu,而使用者終端120x裝備有Nut,x個天線252xa到252xu。存取點110對於下行鏈路而言是傳送方實體,而對於上行鏈路而言是接收方實體。使用者終端120對於上行鏈路而言是傳送方實體,而對於下行鏈路而言是接收方實體。如本文所使用的,「傳送方實體」是能夠經由無線通道傳送資料的獨立操作的裝置或設備,而「接收方實體」是能夠經由無線通道接收資料的獨立操作的裝置或設備。在以下的描述中,下標「dn」表示下行鏈路,下標「up」表示上行鏈路,Nup個使用者終端被選擇用於上行鏈路上的同時傳輸,而Ndn個使用者終端被選擇用於下行鏈路 上的同時傳輸。Nup可以等於或可以不等於Ndn,並且Nup和Ndn可以是靜態值或者可針對每個排程區間而改變。可在存取點110及/或使用者終端120處使用波束轉向或其他某種空間處理技術。
在上行鏈路上,在被選擇用於上行鏈路傳輸的每個使用者終端120處,TX(發射)資料處理器288接收來自資料來源286的訊務資料和來自控制器280的控制資料。可包括唯讀記憶體(ROM)和隨機存取記憶體(RAM)兩者的記憶體282向控制器280提供指令和資料。TX資料處理器288基於與為該使用者終端選擇的速率相關聯的編碼及調制方案來處理(例如,編碼、交錯和調制)該使用者終端的訊務資料並提供資料符號串流。TX空間處理器290對資料符號串流執行空間處理並為Nut,m個天線提供Nut,m個發射符號串流。每個發射器單元(TMTR)254接收並處理(例如,類比轉換、放大、濾波以及升頻轉換)對應的發射符號串流以產生上行鏈路信號。Nut,m個發射器單元254提供Nut,m個上行鏈路信號以供從Nut,m個天線252進行傳輸,例如以傳送到存取點110。
Nup個使用者終端可被排程用於在上行鏈路上進行同時傳輸。該等使用者終端中的每一個可對其自己的相應資料符號串流執行空間處理並在上行鏈路上向存取點110傳送其相應的發射符號串流集。
在存取點110處,Nup個天線224a到224ap從在上行鏈路上進行傳送的所有Nup個使用者終端接收上行鏈路信號。每個天線224向各自相應的接收器單元(RCVR)222提供收到信號。每個接收器單元222執行與由發射器單元254執行的處理互補的處理,並提供收到符號串流。RX(接收)空間處理器240對來自Nup個接收器單元222的Nup個收到符號串流執行接收器空間處理並提供Nup個恢復出的上行鏈路資料符號串流。接收器空間處理可以是根據通道相關矩陣求逆(CCMI)、最小均方誤差(MMSE)、軟干擾消去(SIC),或其他某種技術來執行的。每個恢復出的上行鏈路資料符號串流是對由各自相應使用者終端傳送的資料符號串流的估計。RX資料處理器242根據用於每個恢復出的上行鏈路資料符號串流的速率來處理(例如,解調、解交錯和解碼)此恢復出的上行鏈路資料符號串流以獲得經解碼資料。給每個使用者終端的經解碼資料可被提供給資料槽244以供儲存及/或提供給控制器230以供進一步處理。可包括唯讀記憶體(ROM)和隨機存取記憶體(RAM)兩者的記憶體232向控制器230提供指令和資料。
在下行鏈路上,在存取點110處,TX資料處理器210接收來自資料來源208的給為進行下行鏈路傳輸所排程的Ndn個使用者終端的訊務資料、來自控制器230的控制資料,以及亦可能有來自排程器234的其他 資料。可在不同的傳輸通道上發送各種類型的資料。TX資料處理器210基於為每個使用者終端選擇的速率來處理(例如,編碼、交錯和調制)該使用者終端的訊務資料。TX資料處理器210為Ndn個使用者終端提供Ndn個下行鏈路資料符號串流。TX空間處理器220對Ndn個下行鏈路資料符號串流執行空間處理(諸如預編碼或波束成形)並為Nup個天線提供Nup個發射符號串流。每個發射器單元222接收並處理相應的發射符號串流以產生下行鏈路信號。Nup個發射器單元222可提供Nup個下行鏈路信號以供從Nup個天線224進行傳輸,例如以傳送到使用者終端120。
在每個使用者終端120處,Nut,m個天線252接收來自存取點110的Nup個下行鏈路信號。每個接收器單元254處理來自相關聯的天線252的收到信號並提供收到符號串流。RX空間處理器260對來自Nut,m個接收器單元254的Nut,m個收到符號串流執行接收器空間處理並提供恢復出的給該使用者終端120的下行鏈路資料符號串流。接收器空間處理可以是根據CCMI、MMSE,或某種其他技術來執行的。RX資料處理器270處理(例如,解調、解交錯和解碼)恢復出的下行鏈路資料符號串流以獲得給該使用者終端的經解碼資料。經解碼資料可被提供給資料槽272以進行儲存及/或提供給控制器280以供進一步處理。
在每個使用者終端120處,通道估計器278估計下行鏈路通道回應並提供下行鏈路通道估計,其可包括通道增益估計、訊雜比(SNR)估計、雜訊方差等。類似地,AP 110處的通道估計器228估計上行鏈路通道回應並提供與下行鏈路估計類似的上行鏈路通道估計。每個使用者終端120的控制器280可基於該使用者終端的下行鏈路通道回應矩陣H dn,m 來推導該使用者終端的空間濾波器矩陣。類似地,控制器230基於有效上行鏈路通道回應矩陣H up,eff 來推導存取點110的空間濾波器矩陣。每個使用者終端120的控制器280可向存取點110發送回饋資訊(例如,下行鏈路及/或上行鏈路特徵向量、特徵值、SNR估計等)。控制器230和280亦可分別控制存取點110和使用者終端120處的各種處理單元的操作。
圖3圖示了可在MIMO系統100內採用的無線設備302中可利用的各種元件。無線設備302是可被配置成實施本文描述的各種方法的設備的實例。無線設備302可以實施存取點110或使用者終端120。
無線設備302可包括控制無線設備302的操作的處理器304。處理器304亦可被稱為中央處理單元(CPU)。可包括唯讀記憶體(ROM)和隨機存取記憶體(RAM)兩者的記憶體306向處理器304提供指令和資料。記憶體306的一部分亦可包括非揮發性隨機存取記憶體(NVRAM)。處理器304可基於記憶體306 內儲存的程式指令來執行邏輯和算數運算。記憶體306中的指令可以是可執行的以實施本文描述的方法。
處理器304可包括用一或多個處理器實施的處理系統或者可以是其元件。該一或多個處理器可以用通用微處理器、微控制器、數位訊號處理器(DSPs)、現場可程式閘陣列(FPGAs)、可程式邏輯設備(PLDs)、控制器、狀態機、閘控邏輯、個別硬體元件、專用硬體有限狀態機,或能夠對資訊執行演算或其他操縱的任何其他合適實體的任何組合來實施。
處理系統亦可包括用於儲存軟體的機器可讀取媒體。軟體應當被寬泛地解釋成意謂任何類型的指令,無論其被稱作軟體、韌體、中介軟體、微代碼、硬體描述語言,或是其他。指令可包括代碼(例如,呈原始程式碼格式、二進位碼格式、可執行代碼格式,或任何其他合適的代碼格式)。該等指令在由該一或多個處理器執行時使處理系統執行本文描述的各種功能。
無線設備302亦可包括外殼308,該外殼308可包括發射器310和接收器312以允許在無線設備302與另一設備之間進行資料的傳輸和接收。發射器310和接收器312可被組合成收發機314。單個或複數個收發機天線316可被附連至外殼308且電耦合至收發機314。無線設備302亦可包括(未圖示)多個發射器、多個接收器和多個收發機。
無線設備302亦可包括信號偵測器318,其可被用於偵測和量化由收發機314所接收到的信號位準。信號偵測器318可偵測諸如總能量、每次載波每符號能量、功率譜密度之類的信號以及其他信號。無線設備302亦可包括用於處理信號的數位訊號處理器(DSP)320。
無線設備302的各個元件可由匯流排系統322耦合在一起,該匯流排系統322除資料匯流排外亦可包括電源匯流排、控制信號匯流排以及狀態信號匯流排。
本案的某些態樣支援從多個STA向AP或其他設備傳送上行鏈路(UL)信號。在一些實施例中,UL信號可以在多使用者MIMO(MU-MIMO)系統中傳送。或者,UL信號可以在多載波FDMA(MC-FDMA)或類似的FDMA系統中傳送。特定言之,圖4-6圖示了從STA向AP傳送的UL-MU PPDU封包410,其中其他STA併發地發送其自己的UL-MU-MIMO或UL-FDMA傳輸。在一些實施例中,觸發訊息可以用通道存取規則來發送,該等規則包括取決於AP處對次通道的暢通通道評估(CCA)的檢查而對可用頻寬(BW)的動態選擇。AP可以針對每一STA為UL傳輸定義傳輸通道和串流。從多個STA向AP同時發送的UL-MU-MIMO或UL-FDMA傳輸可創造無線通訊中的效率。
在一些實施例中,兩個或兩個以上STA可回應於接收到來自AP 110的訊框而傳送其UL-MU-MIMO或UL-FDMA傳輸,而不管通道頻寬的至少一部分是否可用,或者不管STA的暢通通道評估(CCA)是否指示通道或媒體是繁忙的。在一些態樣中,AP 110可將訊框中的標誌或欄位設為特定值以指示該兩個或兩個以上STA應回應於接收到來自AP 110的該訊框而傳送其UL-MU-MIMO或UL-FDMA傳輸,而不管通道頻寬的至少一部分是否可用,或者不管STA的CCA。在一些態樣中,兩個或兩個以上STA可被預先配置成回應於接收到來自AP 110的該訊框而傳送其UL-MU-MIMO或UL-FDMA傳輸,而不管通道頻寬的至少一部分是否可用,或者不管STA的CCA是否指示通道或媒體是繁忙的。此類上行鏈路傳輸在通道頻寬或通道頻寬的一部分繁忙的情況下可能失敗。
STA亦可在傳送上行鏈路通訊之前檢查網路分配向量(NAV)。CCA/NAV檢查對於迴避在可能導致受損接收的繁忙媒體上進行傳送可以是有用的。CCA/NAV檢查亦可輔助限制去往/來自鄰點STA或其他設備的干擾。例如,來自多個STA的UL-MU傳輸可能導致來自多個傳輸的增加的合計功率,並且因此可能導致增加的干擾能量位準。
相應地,使STA在傳送UL-MU-MIMO、UL-FDMA傳輸或其他UL傳輸之前使用CCA及/或 NAV檢查來決定通道或媒體的狀態可以是有益的。檢查NAV可包括讀取保留媒體達一時間段的訊息的媒體存取控制(MAC)標頭部分中的值。檢查CCA可包括檢查通道或媒體上的實體狀態或能量位準。在一些實施例中,可以使用封包中偵測方法來檢查CCA。對CCA的封包中偵測可基於偵測已在媒體上的封包並且進一步基於對彼等封包的能量偵測(例如,偵測媒體上的能量滿足閾值)或者基於對彼等封包的保護區間(GI)偵測(例如,偵測GI是否閒置)。在一些實施例中,為封包中偵測連續地監視媒體上的能量或GI。
在一些實施例中,可以使用前序信號偵測方法來檢查CCA。在前序信號偵測方法中,訊息的前序信號可包括對正在傳送的封包的歷時的指示。讀取前序信號的設備可隨後針對該歷時決定媒體被認為是繁忙的。在一些態樣中,設備可讀取並無視某些前序信號並且媒體可不被該設備認為是繁忙的(例如,由鄰點BSS發送的前序信號,或者滿足某些準則(諸如收到功率限制或者PHY模式類型)的前序信號)。
在一些實施例中,AP 110可傳送包括使STA傳送UL-FDMA或UL-MU-MIMO傳輸的請求的訊息。圖4是圖示可用於UL通訊(包括但不限於UL-FDMA或UL-MU-MIMO傳輸)的UL-MU/MC協定400的實例的時序圖。如圖4中所示並且結合圖1,AP 110可向兩個或兩個以上STA(例如,UT 120s)傳送 指示其可參與UL-FDMA或UL-MU-MIMO方案的觸發訊息402。在接收到觸發訊息402之後並且在訊框間間隔(IFS)時間415之後,該兩個或兩個以上STA中的STA 1與其他STA的UL-MU PPDU封包併發地傳送UL-MU PPDU封包410。如前述,STA 1可使用UL-FDMA或UL-MU-MIMO方案來傳送UL-MU PPDU封包410。
在一些實施例中,STA可在該STA接收到觸發訊息402之後並且在該STA發送UL-MU PPDU封包410之前在訊框間間隔(IFS)時間415期間檢查CCA。圖5是圖示可用於UL通訊的上行鏈路多使用者/多載波(UL-MU/MC)協定500的實例的時序圖。圖5中圖示的UL-MU/MC協定500類似於圖4中圖示的UL-MU/MC協定400並且是從圖4中圖示的UL-MU/MC協定400適配的。該兩個協定共用的元素共享共用的參考標記,並且為簡潔起見本文中僅描述協定400和500之間的區別。
如圖5中所示,STA 1在IFS時間415期間執行CCA檢查525。在一些態樣中,IFS時間415可包括短訊框間間隔(SIFS)或點協調功能(PCF)訊框間間隔(PIFS)時間。在一些態樣中,IFS時間415可包括被稱為TIFS(或即訊框間間隔時間)的20微秒(μs)時間段。在一些實施例中,CCA檢查可以是後臺量測程序並且可緊接在啟動回應UL-MU PPDU封包410之前 被取樣。在一些實施例中,CCA檢查525可獨立地在頻寬的每個20MHz通道(或更小或更大通道)上執行或者可跨整個頻寬來執行。如前述,CCA檢查525可使用能量或GI偵測方法。
在一些實施例中,STA可在該STA接收到觸發訊息402之前並且在該STA發送UL-MU PPDU封包410之前檢查CCA。圖6是圖示可用於UL通訊的UL-MU/MC協定600的實例的時序圖。圖6中圖示的UL-MU/MC協定600類似於圖5中圖示的UL-MU/MC協定500並且是從圖5中圖示的UL-MU/MC協定500適配的。該兩個協定共用的元素共享共用的參考標記,並且為簡潔起見本文中僅描述協定500和600之間的區別。
如圖6中所示,STA 1在接收到觸發訊息402之前執行CCA檢查525。STA 1可連續地監視通道的能量位準(或GI)並且可儲存對能量位準(或GI)的量測。當STA 1接收到觸發訊息402時,STA 1回看在接收到觸發訊息402之前的時間段605內的CCA檢查525的量測或狀態。在一些實施例中,時間段605可包括媒體上的前一訊框的結束與觸發訊息402之間的SIFS、PIFS,或TIFS時間段。在一些態樣中,該時間段可包括觸發訊息402之前更長或更短的時間段。基於在接收到觸發訊息402之前的時間段605期間的CCA檢查 525,STA 1可決定是否發送其UL-MU PPDU封包410。
在一些實施例中,在執行了CCA檢查525之後,STA 1可決定是發送其UL-MU PPDU封包410還是抑制發送其UL-MU PPDU封包410。在UL-MU-MIMO方案中,STA 1可在80MHz頻寬或其他大小的頻寬(例如,20或40MHz)上接收觸發訊息402。觸發訊息402可指示傳送UL-MU-MIMO PPDU的STA應當在整個80MHz頻寬上進行傳送。在一些態樣中,STA 1在整個80MHz頻寬上或者在該頻寬的每個較小區段上執行CCA檢查525。例如,STA可檢測80MHz頻寬之每一者20MHz或40MHz通道。不管STA 1如何在80MHz頻寬上檢查CCA,在一些實施例中,STA 1僅在整個80MHz頻寬為閒置的情況下才傳送UL-MU PPDU封包410。
在UL-FDMA或UL-OFDMA方案中,STA 1可在整個80MHz(或其他大小的)頻寬上接收觸發訊息402。在一些實施例中,AP 110可將80MHz頻寬的一部分分配給STA 1以用於其上行鏈路傳輸。例如,觸發訊息402可包括關於STA 1被分配80MHz頻寬中的5MHz以用於其上行鏈路傳輸的指示。在一些態樣中,STA 1可在整個80MHz頻寬上執行CCA檢查525,並且僅在整個80MHz頻寬為閒置的情況下才傳送其UL-OFDMA PPDU。在其他態樣中,STA 1可被 分配5MHz以傳送其UL-OFDMA PPDU。STA 1可在頻寬的一或多個20MHz通道上執行CCA檢查525,並且僅在包含其獲分配的5MHz頻寬的整個20MHz通道為閒置的情況下才傳送其UL-OFDMA PPDU。
在一些實施例中,AP 110可以將特定的頻寬及/或空間串流分配給每個STA。在一些態樣中,一些STA可能無法使用整個頻寬或串流,因為其他STA正在使用獲指派的頻寬或串流的一部分。在一些實施例中,STA可跨整個頻寬或者跨頻寬的每個通道執行CCA檢查525以決定獲分配頻寬的一部分是否可供用於傳輸。STA可隨後選擇在獲分配頻寬的為閒置的部分(亦即,可供用於傳輸的部分上)上傳送其UL-MU PPDU。例如,在圖5中,STA 1可接收為其UL-MU PPDU封包410分配STA 1 80MHz的觸發訊息402。STA 1可隨後執行CCA檢查525並且決定80MHz頻寬中僅頂部40MHz可供用於傳輸並且底部40MHz是繁忙的。在一些實施例中,STA 1可在頂部40MHz上傳送其UL-MU PPDU封包410並且抑制在80MHz頻寬中的底部40MHz上進行傳送。在一個態樣中,傳輸頻寬必須包括主通道。
在一些實施例中,AP 110可取決於每個STA的獲分配頻寬來將預先指定的通道指派給每個STA。預先指定的通道亦可由AP及/或STA定義並且可包括基本通道中的一或多個。例如,STA可被指派具有 兩個20MHz基本通道的40MHz。STA和AP可以商定當完整的40MHz的一部分為不可用時,該STA應在底部20MHz(亦即,預先指定的通道)上進行傳送。在一些實施例中,預先指定的通道允許AP更快地搜尋來自STA的UL傳輸,因為AP只需在所分配的完整頻寬或預先指定的通道上搜尋傳輸。每一個預先指定的通道可被包含在STA獲分配的通道內。在此態樣中,若STA看到其預先指定的通道是繁忙的,則該STA可以不發送UL傳輸。在其他實施例中,AP 110可以為STA定義多於一個預先指定的通道,並且此類預先指定的通道可包括少於20MHz的通道。例如,AP 110可定義20MHz的預先指定的通道以及5MHz的預先指定的通道。若20MHz預先指定的通道是不可用的,但5MHz預先指定的通道是可用的,則STA可使用該5MHz預先指定的通道。在另一實施例中,AP 110可以不定義預先指定的通道並且STA可以在其相應的可用頻寬中的任一者上進行傳送。
STA 1亦可基於NAV來決定是否傳送其UL-MU PPDU封包410。STA 1可基於在MAC標頭中包括歷時欄位的任何收到封包來設置其NAV。對於UL-MU-MIMO傳輸,STA 1可基於在預先指定的通道(亦即,主通道)上解碼的封包並且不基於在其他基本通道(亦即,次通道)上解碼的封包來檢查NAV。對於UL-OFDMA傳輸,在一些態樣中,STA 1可基於在預 先指定的通道(亦即,主通道)上解碼的封包來檢查NAV。在其他態樣中,AP 110可指派另一基本通道(亦即,次通道)用於UL-OFDMA傳輸。在此態樣中,取代或者補充於預先指定的通道(亦即,主通道),STA 1可基於在獲指派的基本通道(亦即,次通道)上解碼的封包來檢查NAV。
在一些實施例中,STA 1可在其接收到觸發訊息402時檢查NAV。回應於接收到觸發訊息402和檢查NAV,在一些態樣中,STA 1可選擇無視任何NAV約束並且僅基於CCA檢查525(若被執行)來傳送其UL-MU PPDU封包410。在其他態樣中,STA 1可遵從NAV並且在UL-MU PPDU封包410傳輸將橫跨的任何通道中設置了NAV的情況下決定不進行傳送。例如,UL-MU-MIMO傳輸將很可能橫跨預先指定的通道(亦即,主通道)並且若在該預先指定的通道上設置了NAV,則STA 1將不傳送UL-MU PPDU封包410。對於UL-OFDMA傳輸而言類似地,UL傳輸可橫跨預先指定的通道(亦即,主通道)或者獲指派的基本通道(亦即,次通道),如以上論述的。若在預先指定的通道(亦即,主通道)或者獲指派的基本通道上設置了NAV,則STA 1可以不傳送UL-MU PPDU封包410。
在一些實施例中,UL-MU PPDU封包410可包括混合UL-MU-MIMO/UL-OFDMA傳輸。在一些態樣中,UL-MU-MIMO傳輸可在UL-OFDMA基本 通道(亦即,子通道)之一內進行。在此類情形中,混合UL-MU-MIMO/UL-OFDMA傳輸遵循以上描述的UL-OFDMA規則。
在一些實施例中,STA 1可基於特定準則來執行CCA檢查525及/或NAV檢查。在一些態樣中,STA 1可基於UL-MU PPDU封包410的歷時來執行CCA檢查525及/或NAV檢查。例如,STA 1可僅在UL-MU PPDU封包410歷時超過特定閾值的情況下才執行CCA檢查525及/或NAV檢查。
在一些態樣中,STA 1可基於為每個STA設置的特定傳輸參數來傳送其UL-MU PPDU封包410。例如,STA 1可基於GI、頻寬、發射(TX)功率、調制和編碼方案(MCS)、TX時間、其他STA的身份、要被傳送的資料量,以及排除填充的資料的估計歷時中的一或多者來傳送其UL-MU PPDU封包410。除了CCA檢查525或NAV檢查之外,STA 1可使用傳輸參數要求以決定是否要向AP 110傳送UL-MU PPDU封包410。
在一些實施例中,關於以上描述的CCA檢查525及/或NAV檢查或者關於由STA 1用於決定是否要傳送UL-MU PPDU封包410的任何其他參數的要求和閾值可由AP 110決定並且在觸發訊息402、信標訊框,以及管理訊框(例如,關聯回應)中的一或多者中指示。在一些態樣中,關於CCA檢查525及/或NAV檢查或者 關於由STA 1用於決定是否要傳送UL-MU PPDU封包410的任何其他參數的要求和閾值可以是在802.11協定中預定的。允許AP 110決定該等要求和閾值可以是有益的,因為給定網路中的AP可以能夠跨重疊的基本服務集(OBSS)協調和最佳化網路的操作。此類協調可允許AP選擇用於STA的合適CCA閾值並且將所選閾值或其他參數包括在觸發訊息402或其他訊息中。在一些態樣中,AP 110可使用靈敏CCA來發送觸發訊息402,以使得在接收器(例如,STA 1)周圍媒體為閒置的機率較高。在此類實施例中,AP 110可免除STA檢查CCA/NAV。
圖7是根據本文描述的某些實施例的示例性無線通訊方法700的流程圖。如在方法700中描述的,AP(例如,AP 110)向兩個或兩個以上STA或使用者終端120傳送訊息,然而在其他實施例中,方法700中所描述的通訊可以在兩個或兩個以上AP 110、兩個或兩個以上STA,或AP 110和STA(或使用者終端120)的任何組合之間進行。
在操作方塊705處,AP 110向兩個或兩個以上站發送觸發訊息(例如,觸發訊息402)以使該兩個或兩個以上站發送上行鏈路傳輸。在一些實施例中,觸發訊息可包括清除傳送(CTX)訊息。在一些實施例中,在方塊710處,接收觸發訊息402的站(例如,STA 1)可在接收觸發訊息402之前執行CCA檢查(例如, CCA檢查525)。STA 1可連續地監視媒體的能量位準(或GI)並且可儲存對能量位準的量測。當STA 1接收到觸發訊息402時,STA 1回看在接收到觸發訊息402之前的時間段內的CCA檢查525的量測或狀態以決定媒體是否繁忙。在一些實施例中,在方塊715處,STA 1在接收到觸發訊息402之後並且在發送上行鏈路傳輸(例如,UL-MU PPDU封包410)之前執行CCA檢查525。在一些實施例中,STA 1可僅在UL-MU PPDU封包410歷時滿足特定閾值的情況下才執行CCA檢查525。在STA 1執行了CCA檢查525之後,在方塊720處,STA決定CCA檢查525指示媒體是繁忙的還是閒置的。在一些實施例中,STA 1可跨整個頻寬或者在頻寬的每個通道上檢查CCA。若STA 1決定CCA指示媒體是繁忙的,則在方塊740處,STA 1不發送UL-MU PPDU封包410。在一些實施例中,STA 1可僅抑制在繁忙的頻寬部分上發送UL-MU PPDU封包410並且可在可用或閒置的頻寬部分上傳送UL-MU PPDU封包410。
若CCA檢查525指示媒體不繁忙,則在方塊725處,STA 1可檢查NAV以決定媒體是否繁忙。在一些實施例中,並行地執行CCA檢查525和NAV檢查。在一些實施例中,STA 1僅在預先指定的通道(亦即,主通道)上或者在除了主通道以外的獲指派通道(亦即,次通道)上檢查NAV。若NAV檢查指示媒體是繁忙的 (亦即,NAV被設置),則在方塊740處,STA 1不發送UL-MU PPDU封包410。若NAV檢查指示媒體不繁忙,則在方塊730處,STA 1進行檢查以查明是否滿足任何其他傳輸要求。在一些實施例中,STA 1可無視任何NAV約束並且可行進至方塊730而不管方塊725處的NAV檢查。在一些實施例中,傳輸要求可基於GI、頻寬、發射(TX)功率、調制和編碼方案(MCS)、TX時間、其他STA的身份、要被傳送的資料量,以及排除填充的資料的估計歷時中的一或多者是否滿足特定閾值。若不滿足傳輸參數要求,則在方塊740處,STA 1不發送UL-MU PPDU封包410。若滿足傳輸參數要求或者若沒有要求,則在方塊735處,STA 1發送UL-MU PPDU封包410。
圖8是根據本文描述的某些實施例的示例性無線通訊方法800的流程圖。方法800可被用於產生並傳送以上所描述的任何訊息。訊息可由使用者終端120中的一或多者傳送到AP 110,如圖1所示。此外,如前述,圖3中所示的無線設備302可以表示AP 110、使用者終端120,或STA 1和2的更詳細視圖。由此,在一個實施中,流程圖800中的一或多個步驟可以由或者結合處理器及/或發射器(諸如圖3的處理器304和發射器310)來執行,儘管一般技術者將會瞭解其他元件可以被用來實施本文中所描述的一或多個步驟。
在操作方塊805處,使用者終端120可接收訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。在操作方塊810處,使用者終端120可基於暢通通道評估(CCA)和網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定媒體狀態。在一些實施例中,使用者終端120可執行CCA檢查或NAV檢查以決定媒體狀態。在操作方塊815中,使用者終端120可基於媒體狀態的指示或基於該訊息中包括的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸。
在一些實施例中,用於無線通訊的裝置可以執行方法800的功能中的一或多者。在一些實施例中,該裝置可包括用於接收訊息的構件,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送上行鏈路傳輸的請求。該裝置可進一步包括用於基於暢通通道評估(CCA)或網路分配向量(NAV)來決定媒體狀態的構件。該裝置可進一步包括用於基於媒體狀態的指示來選擇性地傳送上行鏈路傳輸的構件。在一些實施例中,用於接收的構件可包括圖3的接收器312。在一些實施例中,用於檢查的構件可包括處理器304或DSP 320。在一些實施例中,用於選擇性地傳送的構件可包括發射器310。
一般技術者將理解,資訊和信號可使用各種各樣的不同技藝和技術中的任一種來表示。例如,貫穿上文描述始終可能被述及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元(位元)、符號和碼片可由電壓、電流、電 磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子,或其任何組合來表示。
對本案中描述的實施的各種改動對於熟習該項技術者可能是明顯的,並且本文中所定義的普適原理可應用於其他實施而不會脫離本案的精神或範圍。由此,本案並非意欲被限定於本文中示出的實施,而是應被授予與申請專利範圍、本文中所揭示的原理和新穎性特徵一致的最廣義範圍。本文中專門使用詞語「示例性」來意謂「用作示例、實例或說明」。本文中描述為「示例性」的任何實施不必然被解釋為優於或勝過其他實施。
本說明書中在分開實施的上下文中描述的某些特徵亦可組合地實施在單個實施中。相反,在單個實施的上下文中描述的各種特徵亦可在多個實施中分開地或以任何合適的子群組合實施。此外,儘管諸特徵在上文可能被描述為以某些組合的方式起作用且甚至最初是如此主張的,但來自所主張的組合的一或多個特徵在一些情形中可從該組合中去掉,且所主張的組合可以針對子群組合,或子群組合的變體。
上文描述的方法的各種操作可由能夠執行該等操作的任何合適的構件來執行,諸如各種硬體及/或軟體元件、電路,及/或模組。一般而言,在附圖中所圖示的任何操作可由能夠執行該等操作的相對應的功能性構件來執行。
結合本案所描述的各種說明性邏輯區塊、模組,以及電路可用設計成執行本文所描述功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式閘陣列信號(FPGA)或其他可程式設計邏輯設備(PLD)、個別閘門或電晶體邏輯、個別的硬體元件或其任何組合來實施或執行。通用處理器可以是微處理器,但在替代方案中,該處理器可以是任何市售的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以被實施為計算設備的組合,例如DSP與微處理器的組合、複數個微處理器、與DSP核心協同的一或多個微處理器,或任何其他此類配置。
在一或多個態樣中,所描述的功能可在硬體、軟體、韌體或其任何組合中實施。若在軟體中實施,則各功能可作為一或多數指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或藉其進行傳送。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,其包括促進電腦程式從一位置向另一位置轉移的任何媒體。儲存媒體可以是能被電腦存取的任何可用媒體。舉例而言(但並非限制),此類電腦可讀取媒體可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存器、磁碟儲存器或其他磁性儲存設備,或能用於攜帶或儲存指令或資料結構形式的期望程式碼且能被電腦存取的任何其他媒體。任何連接亦被正當地稱為電腦可讀取媒體。例如,若軟體是使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線(DSL),或 諸如紅外線、無線電,以及微波之類的無線技術從web網站、伺服器,或其他遠端源傳送而來,則該同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL,或諸如紅外線、無線電,以及微波之類的無線技術就被包括在媒體的定義之中。如本文中所使用的磁碟(disk)和光碟(disc)包括壓縮光碟(CD)、雷射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟(disk)往往以磁性的方式再現資料而光碟(disc)用雷射以光學方式再現資料。因此,在一些態樣中,電腦可讀取媒體可包括非暫態電腦可讀取媒體(例如,有形媒體)。另外,在一些態樣中,電腦可讀取媒體可包括暫態電腦可讀取媒體(例如,信號)。上述的組合應當亦被包括在電腦可讀取媒體的範圍內。
本文所揭示的方法包括用於達成所描述的方法的一或多個步驟或動作。該等方法步驟及/或動作可以彼此互換而不會脫離請求項的範圍。換言之,除非指定了步驟或動作的特定次序,否則特定步驟及/或動作的次序及/或使用可以改動而不會脫離請求項的範圍。
此外,應當瞭解,用於執行本文中所描述的方法和技術的模組及/或其他合適構件能由使用者終端及/或基地台在適用的場合下載及/或以其他方式獲得。例如,此類設備能被耦合至伺服器以促進用於執行本文中所描述的方法的構件的轉移。或者,本文所述的各種方法能經由儲存構件(例如,RAM、ROM、諸如壓縮 光碟(CD)或軟碟等實體儲存媒體等)來提供,以使得在將該儲存構件耦合至或提供給使用者終端及/或基地台之後,該設備就能獲得各種方法。此外,可利用適於向設備提供本文所描述的方法和技術的任何其他合適的技術。
儘管上述內容針對本案的各態樣,然而可設計出本案的其他和進一步的態樣而不會脫離其基本範圍,且其範圍是由所附請求項來決定的。
700‧‧‧方法
705‧‧‧步驟
710‧‧‧步驟
715‧‧‧步驟
720‧‧‧步驟
725‧‧‧步驟
730‧‧‧步驟
735‧‧‧步驟
740‧‧‧步驟

Claims (36)

  1. 一種用於無線通訊的方法,包括以下步驟:接收一訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送一上行鏈路傳輸的一請求;基於一暢通通道評估(CCA)和一網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定該站處的一媒體狀態;及基於該站處的該媒體狀態或基於該訊息中包括的一指示來選擇性地傳送該上行鏈路傳輸。
  2. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:在接收該訊息之前檢查該CCA。
  3. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:在至少一個預先指定的通道上檢查該CCA。
  4. 如請求項3所述之方法,其中該訊息包括對該至少一個預先指定的通道的一指示。
  5. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:在接收到該訊息之後並且在選擇性地傳送該上行鏈路傳輸之前的一時間段期間檢查該CCA。
  6. 如請求項5所述之方法,其中該時間段包括 一短訊框間間隔(SIFS)時間、一點協調功能訊框間間隔(PIFS)時間,或一訊框間間隔(TIFS)時間。
  7. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟進一步基於該上行鏈路傳輸的歷時。
  8. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:檢查該媒體上的一能量位準。
  9. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:基於一保護區間結構來偵測一正交分頻多工(OFDM)傳輸。
  10. 如請求項1所述之方法,其中決定該媒體狀態之步驟包括以下步驟:基於在該媒體上接收到的訊息來設置該NAV。
  11. 如請求項10所述之方法,其中設置該NAV之步驟包括以下步驟:基於在一預先指定的通道上接收到的訊息來設置該NAV。
  12. 如請求項1所述之方法,其中該訊息進一步包括使該兩個或兩個以上站使用一上行鏈路多使用者多輸入多輸出(MU-MIMO)傳輸或一上行鏈路多使用者正交分頻多工存取(MU-OFDMA)傳輸來傳送該上行鏈路傳輸的指令。
  13. 如請求項1所述之方法,其中該訊息進一步包括對用於該上行鏈路傳輸的一頻率頻寬的一指派。
  14. 如請求項13所述之方法,其中選擇性地傳送之步驟包括以下步驟:在該獲指派頻寬的一可用部分上或者在該獲指派頻寬的該可用部分的一子集上傳送該上行鏈路傳輸。
  15. 如請求項13所述之方法,其中選擇性地傳送之步驟包括以下步驟:在該媒體狀態在該獲指派頻寬的至少一部分上為繁忙時抑制傳送該上行鏈路傳輸。
  16. 如請求項1所述之方法,其中選擇性地傳送之步驟包括以下步驟:在該媒體狀態為繁忙時抑制傳送該上行鏈路傳輸。
  17. 如請求項1所述之方法,其中選擇性地傳送之步驟包括以下步驟:基於一傳輸參數來傳送該上行鏈路傳輸。
  18. 如請求項17所述之方法,其中該傳輸參數包括下群組中的至少一個成員:一保護區間、一頻寬、一發射(TX)功率、一調制和編碼方案(MCS)、一TX時間、其他站的一身份、要被傳送的一資料量,以及排除填充的該資料的一估計歷時。
  19. 如請求項1所述之方法,其中該指示包括該訊息的一欄位中的一值,該值指示該兩個或兩個以上站應當傳送該上行鏈路傳輸而不管該媒體狀態。
  20. 一種用於無線通訊的裝置,包括:一接收器,其配置成接收一訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送一上行鏈路傳輸的一請求;一處理器,其配置成基於一暢通通道評估(CCA)和一網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定一媒體狀態;及一發射器,其配置成基於該媒體狀態或基於該訊息中包括的一指示來選擇性地傳送該上行鏈路傳輸。
  21. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成在接收該訊息之前檢查該CCA。
  22. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成在接收到該訊息之後並且在選擇性地傳送該上行鏈路傳輸之前的一時間段期間檢查該CCA。
  23. 如請求項22所述之裝置,其中該時間段包括一短訊框間間隔(SIFS)時間、一點協調功能訊框間間隔(PIFS)時間,或一訊框間間隔(TIFS)時間。
  24. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成基於該上行鏈路傳輸的歷時來檢查該CCA。
  25. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成檢查該媒體上的一能量位準。
  26. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成基於一保護區間結構來偵測一正交分頻多工(OFDM)傳輸。
  27. 如請求項20所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成基於在該媒體上接收到的訊息來設置該NAV。
  28. 如請求項27所述之裝置,其中該處理器被進一步配置成基於在一預先指定的通道上接收到的訊息來設置該NAV。
  29. 如請求項20所述之裝置,其中該訊息進一步包括使該等站使用一上行鏈路多使用者多輸入多輸出(MU-MIMO)傳輸或一上行鏈路多使用者正交分頻多工存取(MU-OFDMA)傳輸來傳送該上行鏈路傳輸的一指令。
  30. 如請求項20所述之裝置,其中該訊息進一步包括對用於該上行鏈路傳輸的一頻率頻寬的一指派。
  31. 如請求項30所述之裝置,其中該發射器被進一步配置成在該獲指派頻寬的一可用部分上或者在該獲指派頻寬的該可用部分的一子集上傳送該上行鏈路傳輸。
  32. 如請求項20所述之裝置,其中該發射器被進一步配置成在該媒體狀態為繁忙時抑制傳送該上行鏈路傳輸。
  33. 如請求項20所述之裝置,其中該發射器被進一步配置成基於一傳輸參數來傳送該上行鏈路傳輸。
  34. 如請求項33所述之裝置,其中該傳輸參數包括一保護區間、一頻寬、一發射(TX)功率、一調制和編碼方案(MCS)、一TX時間、其他站的一身份、要被傳送的一資料量,以及排除填充的該資料的一估計歷時中的一或多者。
  35. 一種用於無線通訊的裝置,包括:用於接收一訊息的構件,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送一上行鏈路傳輸的一請求;用於基於一暢通通道評估(CCA)和一網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定一媒體狀態的構件;用於基於該媒體狀態或基於該訊息中包括的一指示來選擇性地傳送該上行鏈路傳輸的構件。
  36. 一種包括指令的非暫態電腦可讀取媒體,該等指令在被執行時使一處理器執行一種方法,該方法包括以下步驟:接收一訊息,該訊息包括使兩個或兩個以上站併發地傳送一上行鏈路傳輸的一請求;基於一暢通通道評估(CCA)和一網路分配向量(NAV)中的至少一者來決定該站處的一媒體狀態;及基於該媒體狀態或基於該訊息中包括的一指示來選擇性地傳送該上行鏈路傳輸。
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