TW201739226A - 在無線區域網路中波束成形訓練系統及方法 - Google Patents

在無線區域網路中波束成形訓練系統及方法

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Abstract

本揭露是用於WLAN中波束成形訓練的系統及方法。在各種實施方式中,存在統一MIMO波束成形訓練程序,其包括訓練週期,在該訓練週期中發起者傳輸多個統一訓練訊框,以用於執行發起者的傳輸波束成形訓練及一或多個回應器的接收波束成形訓練;回饋週期,在回饋週期中每個回應器以波束成形回饋回應來進行答覆;以及確認週期,在確認週期期間發起者向從其接收回應的一或多個回應器傳輸相應的確認訊框。回饋週期的各種時槽中受限的隨機存取的規則可以被實施,以處理多個有資格的回應器之間的回應競爭。

Description

在無線區域網路中波束成形訓練系統及方法
相關申請的交叉引用 本申請案是於2016年3月10日申請的名稱為“SYSTEMS AND METHODS FOR BEAMFORMING TRAINING IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS”的美國臨時專利申請案序號No. 62/306,619以及於2016年5月12日申請的名稱為“SYSTEMS AND METHODS FOR BEAMFORMING TRAINING IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS”的美國臨時專利申請案序號No. 62/335,518的非臨時申請並且根據35 U.S.C. §119(c)請求其權益,二者藉由引用其整體而合併於此。
本揭露與用於無線區域網路(WLAN)中波束成形訓練的系統及方法有關,其中WLAN諸如電氣與電子工程師學會(IEEE)802.11ay WLAN。
世界各地的無數裝置及網路根據一或多個IEEE 802.11標準來操作以從事無線通訊。這些通信通常發生在2.4-GHz及5-GHz頻帶,但是其它頻帶也被使用。
本揭露是用於WLAN中波束成形訓練的系統及方法。
一種實施方式採用方法的形式,該方法包括回應器裝置從發起者裝置接收包含排程資訊的訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的訓練週期及回饋週期;在所宣告的訓練週期期間該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一個訓練訊框;在所宣告的回饋週期期間,該回應器裝置向該發起者裝置傳輸波束成形回饋回應,該波束成形回饋回應識別用於該回應器裝置的較佳波束;以及該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一個確認訊框。
一種實施方式採用方法的形式,該方法包括回應器裝置從發起者裝置接收包含排程資訊的訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的訓練週期及回饋週期;在所宣告的訓練週期期間,該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一個訓練訊框,該至少一個訓練訊框中的每一個訓練訊框具有附加至該訓練訊框的末端的多個訓練序列,其中訓練序列的數量表示待訓練的該發起者的接收波束的數量;針對該至少一個訓練訊框中的每一個訓練訊框,該回應器裝置在所附加的訓練序列期間在多個接收波束的每一個接收波束上順序地進行接收;該回應器裝置確定在該訓練週期中訓練的其多個接收波束中的最佳接收波束;該回應器裝置在與所宣告的回饋週期中該發起者裝置的接收波束相關聯的多個回饋週期時槽中的一個回饋週期時槽期間向發起者裝置傳輸波束成形回饋回應,該波束成形回饋回應在與回應器裝置的該最佳接收波束相關聯的傳輸波束及發起者裝置的各自的傳輸波束上被傳輸;以及該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一個確認訊框。
一種實施方式採用方法的形式,該方法包括發起者裝置向多個回應器裝置傳輸包含排程資訊的訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的訓練週期及回饋週期;在所宣告的訓練週期期間,該發起者裝置向該多個回應器裝置傳輸多個訓練訊框,使用各自的波束傳輸每個訊框,以及該訓練訊框中的每一個訓練訊框具有附加至該訓練訊框的末端的多個訓練序列,其中訓練序列的數量表示待訓練的該發起者的接收波束的數量;該發起者裝置在待訓練的該發起者的接收波束上順序地接收波束成形回饋回應,在所宣告的回饋週期期間,從該多個回應器裝置的至少子集合接收該回應;以及該發起者裝置回應於所接收的波束成形回饋回應向該多個回應器裝置的子集合傳輸一或多個確認訊框。
一種實施方式採用方法的形式,該方法包括發起者裝置向多個回應器裝置傳輸包含排程資訊的訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的訓練週期及回饋週期;在所宣告的訓練週期期間,該發起者裝置向該多個回應器裝置傳輸多個訓練訊框,使用各自的波束傳輸每個訊框;在所宣告的回饋週期期間,該發起者裝置從該多個回應器裝置的至少一子集合接收波束成形回饋回應;以及該發起者裝置回應於所接收的波束成形回饋回應向該多個回應器裝置的子集合傳輸一或多個確認訊框。
另一實施方式採用發起者裝置的形式,包括無線通訊介面;處理器;以及資料儲存器,該資料儲存器包含該處理器可執行的指令以使該發起者裝置實現至少在前述段落中列出的功能。
另一實施方式採用統一MIMO波束成形程序的形式,其包括訓練週期,在該訓練週期中發起者傳輸多個統一訓練訊框以用於執行該發起者的傳輸波束訓練及一或多個回應器的接收波束成形訓練;訓練回饋週期,在該訓練回饋週期中每個回應器以訓練回饋訊框答覆;以及確認週期,在該確認週期期間該發起者向該一或多個回應器傳輸各自的確認訊框。
此外,對本揭露中描述的實施方式的任何變形及排列可以關於任何實施方式被實施,包括關於任何方法實施方式及關於任何系統實施方式。此外,儘管使用稍微不同的語言(例如,過程、方法、步驟、功能、功能集合等)來描述及/或表徵這些實施方式,但仍存在實施方式的這種靈活性及交叉適用性。
WLAN 的概述。 基礎設施基本服務集合(BSS)模式中的WLAN具有用於BSS的存取點/個人BSS(PBSS)控制點(AP/PCP)、以及與AP/PCP相關聯的一或多個站(STA)(例如,用戶端裝置)。AP/PCP通常具有至分散式系統(DS)或至將訊務運載至或運載出BSS的另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源於BSS外部的至STA的訊務可以經由AP/PCP到達並且被傳遞至STA。源於STA的至BSS外部目的地的訊務被發送至AP/PCP以被傳遞至各自的目的地。BSS內的STA之間的訊務還可以經由AP/PCP來發送,其中源STA向AP/PCP發送訊務並且AP/PCP將訊務傳遞至目的地STA。BSS內STA之間的這種訊務實際上是端對端訊務。這種端對端訊務還可以利用使用802.11e直接鏈路建立(DLS)或802.11z隧道DLS(TDLS)的DLS而在源STA及目的地STA之間被直接發送。使用獨立BSS(IBSS)模式的WLAN不具有AP,並且相容裝置彼此直接簡單地直接進行通信。這種模式的通信被稱為“特定(ad-hoc)”模式的通信。
使用802.11ac基礎設施操作模式,AP/PCP可以在固定通道(通常為主通道)上傳輸信標。此通道可以是20百萬赫(MHz)寬、並且是BSS的操作通道。此通道還被STA以建立與AP/PCP的連接。802.11系統中的基本通道存取機制是具有衝吉赫突避免的載波感測多重存取(CSMA/CA)。在此操作模式中,每個STA(包括AP/PCP)將感測主通道。如果通道被偵測到是繁忙的,則STA可以後移。因此僅一個STA可以在給定BSS中在任何給定時間進行傳輸。
在802.11n(如在IEEE Std 802.11TM-2012所討論的:無線LAN媒體存取控制(MAC)及實體層(PHY)規範)中,高輸送量(HT)STA也可以使用40-MHz寬的通道來進行通信。這藉由組合主20-MHz寬的通道及鄰近的20-MHz寬的通道形成40-MHz寬的連續通道來實現。
在802.11ac(如在IEEE Std 802.11adTM -2012所討論的:第11部分:無線LAN媒體存取控制(MAC)及實體層(PHY)規範修正3:60 GHz頻帶中超高輸送量的增強,超高輸送量(VHT)STA可以支援20 MHz寬、40 MHz寬、80 MHz寬及160 MHz寬的通道。40 MHz寬的通道及80 MHz寬的通道可以按照類似於以上所描述的與802.11n有關的方式藉由組合連續的20 MHz寬的通道來形成。160 MHz寬的通道可以藉由組合8個連續的20 MHz寬的通道或藉由組合兩個非連續的80 MHz寬的通道來形成,其中有時被稱為“80+80配置”。針對80+80配置,在通道編碼之後,資料可以通過段分析器,段分析器可以將資料分割成兩個流。快速傅利葉逆變換(IFFT)處理及/或時域處理單獨針對每個流被執行。然後流被映射至兩個通道上,並且資料被傳輸。在接收器側,此機制被顛倒,並且合併的資料被傳遞至接收器的MAC。
Sub-1-吉赫(GHz)操作模式藉由802.11af (如IEEE P802.11acTM/D1.0中所討論的:第11部分,無線LAN媒體存取控制(MAC)及實體層(PHY)規範。修正5:低於6 GHz頻帶中操作的超高輸送量的增強)及802.11ah (如2010年3月IEEE 802.11-10/0258r0中所討論的、針對802.11af的MAC及PHY提議)支援。(另參閱2010年7月IEEE 802.11-10/0001r13,Sub 1 GHz免授權ARP及5C)。針對這些規範,通道操作頻寬及載波相對於802.11n及802.11ac中使用的那些被降低。802.11af支援TV白色空間(TVWS)頻譜中的5 MHz、10 MHz及20 MHz頻寬,以及802.11ah支援使用非TVWS頻譜的1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz及16 MHz頻寬。針對802.11ah的可行的使用情況是支援巨集覆蓋區域中的儀錶類型控制(MTC)裝置。MTC裝置可以具有包括僅支援僅受限頻寬的受限能力、但是還包括對非常長電池壽命的需求。
支援多通道及多通道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af及802.11ah)的WLAN系統包括被設計為主通道的通道。主通道可以但不是必須具有等於BSS中所有STA支援的最大公共操作頻寬。主通道的頻寬因此可以受支援最小頻寬操作模式(而最大支援通道頻寬操作模式針對特殊STA)的STA(例如,BSS中操作的STA之間)限制。在8022.11ah的範例中,主通道可以是1 MHz寬寬,如果存在僅支援1-MHz模式的STA(MTC類型裝置),儘管BSS中AP/PCP及其它STA支援例如2-MHz、4-MHz、8-MHz、16-MHz及/或超過1-MHz通道頻寬操作模式中的一或多個其它通道頻寬操作模式。所有載波感測及NAV設定依賴於主通道的狀態;即,如果主通道是繁忙的,例如,由於僅支援1-MHz操作模式的STA目前向AP/PCP傳輸,則全部可用頻帶被認為是繁忙的,即使其大部分是空閒且可用的。
在美國,可以用於802.11ah的可用頻帶是從902 MHz至928 MHz。在韓國,其是從917.5 MHz至923.5 MHz;以及在日本,其是從916.5 MHz至927.5 MHz。依賴於國家代碼,針對802.11ah可用的總頻寬是6 MHz至26 MHz。
為了改善頻譜效率,802.11ac已經將下鏈(DL)多使用者(MU)多輸入多輸出(MIMO)(MU-MIMO)傳輸的概念引入至相同符號的時間訊框中的多STA,例如在下鏈OFDM符號期間。下鏈MU-MIMO的使用的潛在性目前還被考慮用於802.11ah。應該注意的是,由於被用於802.11ac中時,下鏈MU-MIMO將相同符號時序用於多STA,所以至多STA的波束成形傳輸的干擾不是問題。然而,在與AP/PCP的MU-MIMO傳輸中包含的所有STA必須使用相同的通道及頻帶,這將操作頻寬限制為由在與AP/PCP的MU-MIMO傳輸中包括的STA支援的最小通道頻帶。
802.11ad 802.11ad是對WLAN標準的修正,其規範了用於60GHz頻帶中的超高輸送量(VHT)的MAC及PHY層。
802.11ad具有以下特徵: 1.802.11ad支援達到每秒(s)7吉赫(Gbit)(Gbits/s)的資料率。 2.802.11ad支援三種不同調變模式: a.具有單載波及擴頻的控制PHY; b.單載波PHY;以及 c.OFDM PHY。 3.802.11ad使用60吉赫(GHz)免授權頻帶,其是全球可用的。在60 GHz,波長是5毫米(mm),這使得小型化天線及天線陣列可行。這種天線可以在傳輸器及接收器側均創建窄射頻(RF)波束,這有效地增加了覆蓋範圍並降低了干擾。 4.802.11ad具有促使用於波束成形訓練(發現及追蹤)的機制的訊框結構。該波束成形訓練協定包括兩個組分:扇區級掃描(SLS)程序及波束細化協定(BRP)程序。SLS程序被用於傳輸波束成形訓練;BRP程序賦能接收波束成形訓練以及賦能傳輸波束及接收波束二者的疊代細化。
802.11ad不支援包括單使用者(SU)MIMO及MU-MIMO的MIMO傳輸。
扇區級掃描( SLS )。 範例SLS訓練程序在第1圖中示出。
可以使用信標訊框或SSW訊框來執行SLS訓練。當信標訊框被使用時,AP/PCP在每個信標間隔(BI)內重複具有多波束/扇區的信標訊框並且多STA可以同時執行BF訓練。然而,由於信標訊框的大小,不能保證AP/PCP可以掃描一個BI內的所有扇區/波束。因此STA可能需要等待多個BI以完成ISS訓練,並且潛時可能是個問題。SSW訊框可以被用於點對點BF訓練。SSW訊框可以使用控制PHY來傳輸並且訊框格式在第2圖被示出。
第3圖示出範例SSW欄位結構。
第一範例SSW回饋欄位在第4A圖中示出。這對應於被作為ISS的部分傳輸的情況。
第二範例SSW回饋欄位在第4B圖中示出。這對應於不作為ISS的部分傳輸的情況。
波束成形細化協定( BRP )。 波束細化是STA可以針對傳輸及接收二者改善其天線配置(或天線權重(weight)向量)的程序。在波束細化程序中,BRP封包被用於訓練接收器及傳輸器天線。存在兩種類型的BRP封包:BRP-RX封包及BRP-TX封包。BRP封包可以經由DMG PPDU來運載,BRB封包後面跟隨包含AGC欄位及傳輸器或接收器訓練欄位的訓練欄位,如第5圖所示。
第5圖中的值N是標頭欄位中給定的訓練長度,其表明AGC具有4N個子欄位並且TRN-R/T欄位具有5N個子欄位。CE子欄位與之前部分中描述的前導碼中的相同。波束訓練欄位中的所有子欄位使用旋轉的π/2-BPSK調變來傳輸。
BRP MAC訊框是動作無應答訊框,其具有以下欄位: ·分類 ·無保護的DMG動作 ·對話權杖 ·BRP請求欄位 ·DMG波束細化元素 ·通道測量回饋元素1 ·… ·通道測量回饋元素k
802.11ay TGay )。 802.11ay 的要求。 2015年3月經IEEE核準的任務組ay(TGay)被期望開發修正,該修正定義對IEEE 802.11實體層(PHY)及IEEE 802.11媒體存取控制層(MAC)二者的標準化修改,使得至少一個操作模式能支援至少為每秒20千兆位元(在MAC資料服務存取點測量的)的最大輸送量,而同時保持或改善每個站的功率效率。該修正還定義45 GHz以上的免授權頻帶的操作,同時保證與在相同頻帶操作的傳統定向多千兆位元站(由IEEE 802.11ad-2012修改定義的)的向後相容性及共存。
儘管與802.11ad的最大輸送量相較下具有高出很多的最大輸送量是TGay的主要目的,但是群組的一些成員還討論包括移動性及戶外支援。多於十個不同用例在輸送量、潛時、操作環境及應用方面被考慮及分析(如在IEE 802.11-2015/0625r2中所討論的,“IEEE 802.11 TGay用例”,華為(Huawei)等)。
由於802.11ay將在與傳統標準相同的頻帶中操作,需要的是新技術將保證向後相容性及在相同頻帶中與傳統的共存。
802.11 中的波束成形。 BF 訓練效率。 若發起者及回應器二者分別訓練其傳輸器/接收器波束,802.11ad中規定的BF訓練程序可以獲得良好性能,這需要四個訓練週期,並且每個訓練週期可以包含對多個波束的訓練及測量。假設通道/天線互易,從下鏈訓練的波束/扇區也可以被用於上鏈。現有BF訓練程序需要訓練發起者TX/RX及回應器TX/RX以獲得良好的BF增益,這不是有效的。
利用信標訊框的現有BF訓練程序允許多STA執行測量並從AP/PCP選擇其最佳傳輸波束。然而,其可能消耗若干BI,直至STA可以完成訓練。潛時也是問題。除此之外,不存在可以允許多STA同時訓練的BF訓練程序。
需要有效的BF訓練程序來支援:使用統一訓練訊框的ISS TXSS及ISS RXSS訓練;以及同時訓練多使用者的低潛時機制。於此揭露了提供及/或支援這種有效MIMO BF訓練的方法、程序及系統。在一些實施方式中,揭露了統一多播訓練程序。實施方式 1
在至少一個實施方式中,統一多播訓練程序被AP/PCP用於訓練: -意圖執行初始的及/或更新的MIMO BF訓練/追蹤的所有STA。注意,STA可以或可以不與AP/PCP相關聯。也就是說,無關聯的STA可以利用AP/PCP來執行MIMO BF訓練。 -意圖執行初始的及/或更新的MIMO BF訓練/追蹤的所有關聯的STA。 -AP/PCP識別的STA群組。AP/PCP可以分組STA以使用不同標準來進行MIMO BF訓練/追蹤。
在實施方式中,統一多播訓練程序可以使用下列來執行:BTI、A-BFT訊框交換;在基於排程的服務週期(SP)中;在基於競爭的存取週期(CBAP)中。
揭露的各種實施方式可以在通道綁定情景中使用。
注意,於此的xIFS被用於表明訓練/FB TXOP中的訊框間間距。替代地,多於一個的訊框間間距可以被用於此程序。例如,可以在兩個訓練訊框之間使用xIFS1。可以在訓練週期及FB週期之間使用xIFS2。可以在FB週期中傳輸的訊框之間使用xIFS3。可以在FB週期及MU ACK/M-STA ACK之間使用xIFS4。
注意,此實施方式中提到的扇區/波束/AVW可以使用單相控天線陣列(PAA)或多PAA或者其它類型的天線來形成。當傳輸器/接收器掃描扇區/波束/AVW時,其可以在一個PAA內切換、或使用多/所有PAA來掃描通過所有扇區/波束/AVW。
在實施方式中,統一多播/廣播MIMO BF訓練程序包括:訓練週期、訓練回饋週期及確認週期。在訓練週期中,發起者可以傳輸可以被用於執行發起者的傳輸BF訓練及回應器(一或多個)的接收BF訓練的多個統一訓練訊框。在訓練回饋週期中,一或多個回應器可以答覆訓練回饋訊框。訓練回饋訊框可以使用隨機存取、排程存取或基於輪詢的存取而被傳輸。在確認週期中,發起者可以向回應器(一或多個)傳輸確認訊框。
第6圖給出範例性過程,其描繪了根據至少一個實施方式的第一範例時序圖。第6圖的時序圖包括範例統一多播/廣播訓練程序,如以下通常所述的。
下面給出AP/PCP及非AP/非PCP STA的詳細程序。
注意,使用此機制所分配的TXOP週期不會持續超過信標間隔。
發起者(例如, AP/PCP )程序。 在一個實施方式中,發起者可以在信標訊框中包括排程資訊,該排程資訊可以宣告用於MIMO BF訓練/回饋的服務週期。發起者可以定義開始時間(其可以是相對於信標訊框的時間偏移)及MIMO BF訓練/回饋週期的持續時間。替代地,發起者可以經由競爭獲得媒體。在第三選項中,發起者可以將修改的信標訊框用作訓練訊框。
發起者可以在訓練週期內傳輸N個訓練訊框。N的值可以在每個訓練訊框中表明。替代地,剩餘的訓練訊框的數量可以在每個訓練訊框中被傳訊。每次,可以使用扇區/波束/天線向量權重(AVW)來傳輸訓練訊框。可以使用不同的扇區/波束/AVW來傳輸不同的訓練訊框。訓練訊框可以藉由xIFS週期來分離。替代地,每次,可以使用一或多個扇區/波束/AVW來傳輸一或多個訓練訊框。
訓練訊框的PLCP標頭可以表明:可以用於識別發起者及/或對應的BSS的BSSID/顏色;及/或K個額外的AGC/訓練序列可以被附加在訓練訊框的末端。K可以依賴於待訓練的接收扇區/波束/AVW的最大數量。
訓練訊框的MAC主體可以運載持續時間、扇區/波束/AVW ID、回饋請求/偏好資訊、ACK資訊等等。
訓練訊框的傳輸:每次,發起者可以使用扇區/波束/AVW傳輸一個訓練訊框。替代地,發起者可以使用多個扇區/波束/AVW來併發地傳輸訓練訊框(一或多個)。發起者可以使用與訓練訊框的其它扇區使用的相同的扇區/波束/AVW來傳輸額外K個序列。依賴於MIMO BF訓練的目的,可以使用最低MCS等級來編碼及調變訓練訊框。替代地,如果訓練/FB TXOP的目的是用於BF追蹤/細化/更新,則其它MCS等級可以被利用。
在訓練週期結束之後的xIFS週期中,發起者可以準備接收來自回應器的回饋,其可以被稱為回饋週期。FB週期可以被用於使用多個時槽來運載多個回饋訊框。每個回饋時槽的長度可以在信標訊框及/或之前傳輸的訓練訊框中被傳訊,並且可以是相同的或者不是相同的。在FB時槽具有固定長度/持續時間的情況中,如果需要,發起者可以期望回應器在邊界處截斷FB傳輸。FB週期可以是多重存取週期,並且可能的FB類型可以是:不具有輪詢的FB週期;或者具有輪詢的週期。
對於不具有輪詢的FB週期的類型,該類型可以是隨機存取或者基於排程的存取。在隨機存取中,多個回應器競爭多個時槽以用於進行傳輸。發起者可以在FB週期之前的訓練訊框或信標訊框中宣告在一些時槽上受限的隨機存取。在該情況中,僅可以滿足該限制的回應器可以在該時槽中做出回應。在基於排程的存取中,發起者可以在訓練訊框(一或多個)或信標訊框(一或多個)或者在訓練/FB TXOP之前傳輸的其它類型的控制/管理訊框中排程傳輸。
對於具有輪詢的FB週期類型,每個FB時槽可以開始於從發起者傳輸的輪詢訊框。在輪詢訊框之後的xIFS週期中,回應器可以傳輸FB訊框(一或多個)。輪詢訊框可以運載可以使用此FB時槽進行傳輸的回應器或回應器的群組或子群組的指示。具有輪詢的FB週期可以是隨機存取或基於排程的存取。在隨機存取中,可以有資格進行傳輸的多個回應器可以使用給定的隨機存取協定來競爭FB時槽。在基於排程的存取中,發起者可以針對FB來輪詢一個回應器。被輪詢的回應器可以在輪詢訊框之後的xIFS週期傳輸FB訊框。在一個實施方式中,如果最後的訓練訊框可以被解釋為第一輪詢訊框,輪詢訊框可以針對第一FB訊框省略。在一些實施方式中,可以使用準全向權重或其它權重來傳輸輪詢訊框。可以使用低資料率編碼及調變方案(例如,最低MCS)來傳輸輪詢訊框。
在一個實施方式中,FB週期可以被用於運載來自發起者的確認。在接收到FB訊框之後的xIFS時間,如果先前傳輸的FB訊框可以被成功解碼,則發起者可以向回應器傳輸確認訊框。
在FB週期結束之後的xIFS週期,發起者可以準備傳輸一或多個確認訊框。在一個實施方式中,發起者可以向多個回應器傳輸多個STA確認(M-STA ACK)訊框。M-STA ACK可以使用準全向權重被傳輸並且使用最低MCS等級來調變及編碼。M-STA ACK訊框可以在時域及/或頻域中重複以改善可靠性。在另一實施方式中,發起者可以將多個ACK/BA訊框傳輸至多個回應器。傳輸可以藉由時間週期xIFS來分離。可以使用基於FB週期中傳輸的回饋所選擇的最佳扇區/波束/AVW來傳輸每個ACK/BA訊框。替代地,發起者可以在FB訊框結束後的xIFS時間傳輸ACK宣告訊框。宣告訊框可以被用於使用最低MCS及準全向天線模式來廣播ACK/BA排程資訊。在宣告訊框之後的xIFS時間,發起者可以開始傳輸第一ACK/BA訊框。可以跟隨更多ACK/BA訊框。
回應器(例如,非 AP/ PCP STA )過程。 在一些實施方式中,如果符合以下一或多個條件,回應器可以參與在訓練/FB週期中: -回應器可以不具有在TXOP期間設定的NAV。 -回應器可以意圖與發起者一起執行MIMO/BF訓練。 -回應器可以經由發起者來輪詢。 -回應器可以符合在信標及/或訓練訊框中運載的某些條件(一或多個)以使用排程的訓練/FB週期來執行MIMO/BF訓練。 -回應器可以監控可以宣告訓練/FB TXOP的排程的信標訊框。 -回應器可以成功偵測訓練訊框中的一個訓練訊框,並且通知訓練/FB TXOP。
回應器可以使用準全向波束或所選擇的其它扇區/波束/AVW來偵測訓練訊框中的一個訓練訊框。基於訓練訊框的MAC訊框中運載的資訊,回應器可以知曉在訓練週期中傳輸的訓練訊框的總數及/或待傳輸的訓練訊框的剩餘數量。替代地,在訓練週期中傳輸的訓練訊框的總數可以在信標訊框中被運載。基於在訓練訊框PLCP標頭中運載的資訊,回應器可以被通知K個額外的AGC/訓練序列可以被附加至目前訓練訊框的末端。如果K大於或等於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量,則回應器可以在所有可能的組合中切換其接收扇區/波束/AVW。在K大於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量的情況下,回應器可以對所選擇的接收扇區/波束/AVW使用額外的AGC/訓練序列(一或多個)以獲得更準確的測量。如果K小於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量,則回應器可以檢查其訓練歷史,如果存在,則選擇K個接收扇區/波束/AVW。替代地,回應器可以保持訓練波束的記錄並使用多個訓練/FB TXOP來完成接收MIMO BF訓練。
回應器在訓練週期結束之後的xIFS時間可以開始回饋週期。回應器可以估計訓練週期的長度,且並如果在以下FB週期中需要,則基於FB週期的類型準備FB。替代地,回應器可以經由排程訓練TXOP的信標訊框知曉訓練週期的持續時間並因此知曉訓練週期及FB週期的邊界。對於不具有輪詢的FB週期: -具有隨機存取FB,回應器可以確定時槽以使用某些隨機存取協定來傳輸FB。回應器可以在時槽開始時開始FB傳輸。 -具有基於排程的FB,回應器可以在排程的時槽開始時進行傳輸。
對於具有輪詢的FB週期: -具有隨機存取FB,回應器可以確定時槽以使用某些隨機存取協定來傳輸FB。在輪詢訊框之後的xIFS時間,回應器可以傳輸FB訊框。替代地,回應器可以藉由輪詢訊框而被觸發以啟動用於FB傳輸的隨機存取協定。 -具有基於排程的FB,發起者可以針對FB輪詢一個回應器。輪詢的回應器可以在輪詢訊框之後的xIFS週期傳輸FB訊框。
FB 訊框的 BF 傳輸。 如果假設天線/通道互易,則可以使用在回應器側訓練週期中訓練的最佳扇區/波束/AVW傳輸FB訊框。在此情況中,最佳傳輸扇區/波束/AVW可以與回應器側訓練的最佳接收扇區/波束/AVW相同。另外回應器可以使用選擇的扇區/波束/AVW或準全向權重。
FB 訊框的編碼及排程。 可以使用最低MCS等級來編碼及調變FB訊框。替代地,發起者可以在訓練者或信標訊框中指派用於FB的MCS等級。在第三種方法中,依賴於用於FB訊框的波束成形方案,回應器可以確定使用的MCS。例如,如果使用訓練的窄波束來傳輸FB訊框,則回應器可以使用較高MCS等級(具有較高資料率的MCS)。如果使用寬波束或準全向波束來傳輸FB訊框,則回應器可以使用較低MCS等級。
在一種實施方式中,FB週期可以被用於運載來自發起者的確認。FB訊框結束之後的xIFS時間,回應器可以期望接收來自發起者的確認訊框。回應器可以使用訓練的最佳接收扇區/波束/AVW以用於接收。如果回應器在yIFS時間週期之後可能未接收任何事物,則回應器可以認為FB傳輸失敗。yIFS可以比xIFS長。在每個FB時槽可以具有固定持續時間的情況下,回應器可以在邊界處截斷傳輸。可以需要額外的FB訊框來完成回饋程序。
在FB週期結束之後的xIFS週期,回應器(一或多個)可以期望從發起者接收確認訊框。在一種實施方式中,回應器可以接收M-STA ACK訊框,該M-STA ACK訊框可以是從發起者傳輸的廣播/多播訊框。每個回應器可以檢查訊框中的每個使用者欄位,其可以包含STA ID。如果一個STA ID可以匹配回應器的ID,則回應器可以檢查與STA ID對應的ACK/BA欄位。在另一實施方式中,回應器可以從發起者接收一或多個ACK/BA訊框。ACK/BA訊框中的一個ACK/BA訊框可以被定址到回應器。回應器可以檢查在那個訊框中包含的ACK/BA資訊。替代地,在FB訊框結束之後的xIFS時間,回應器可以接收宣告訊框。宣告訊框可以包含至多個回應器的ACK/BA排程資訊。回應器可以確定與宣告訊框對應的期望ACK/BA訊框的時間/頻率偏移。回應器基於該時間/頻率偏移來檢查其ACK/BA訊框。在回應器在確認週期中可能未接收到任何ACK或接收到否定ACK的情況下,回應器可以確定FB傳輸失敗。回應器可以等待在將來執行訓練及/或回饋的另一時機。實施方式 2
參考第二實施方式,揭露了另一統一多播/廣播MIMO BF訓練程序。以此過程,訓練/FB TXOP可以包括三個主組分:訓練週期、FB週期及ACK週期,它們藉由在TXOP開始時傳輸的訓練宣告訊而被排程及宣告(如第7圖中所示)。在一種實施方式中,三個組分可以在一個TXOP中傳輸(如第7圖中所示)。在另一實施方式中,三個組分可以經由不同的TXOP來傳輸,其可以基於排程的及/或基於競爭的。訓練宣告訊框可以出現在每個TXOP的開始處出現或者可以不出現在每個TXOP的開始處。
注意,使用此機制所分配的TXOP週期不會持續超過信標間隔。
第7圖描繪了第二範例時序圖,其示出具有訓練宣告訊框的第二範例統一多播/廣播訓練程序。
發起者(例如,AP/PCP)程序。發起者可以經由競爭及/或排程獲取媒體。在排程的情況中,信標訊框或宣告傳輸間隔(ATI)中傳輸的訊框可以被用於包括訓練/FB TXOP的開始時間及持續時間。替代地,發起者可以將修改的信標訊框用作訓練訊框。
發起者可以傳輸訓練宣告訊框以表明: -整個TXOP的長度。 -用於訓練週期的時間/頻率分配。例如,針對訓練週期,可以定義分配開始時間、分配持續時間以及分配的通道索引。於此所分配的通道索引可以用其它類型的傳訊來代替,其可以被用於唯一地表明起始頻率(或中心頻率)及分配的頻寬。 -用於FB週期的時間/頻率分配。例如,針對FB,可以定義分配開始時間、分配持續時間以及分配的通道索引。 -用於確認週期的時間/頻率分配。例如,針對確認週期,可以定義分配開始時間、分配持續時間以及分配的通道索引。
發起者可以在訓練週期中傳輸N個訓練訊框。N可以在訓練宣告訊框及/或每個訓練訊框中被表明。替代地,訓練訊框的剩餘數量可以在每個訓練訊框中被傳訊。每次,可以使用扇區/波束/天線向量權重(AVW)來傳輸訓練訊框。可以使用不同的扇區/波束/AVW來傳輸不同的訓練訊框。訓練訊框可以藉由xIFS週期來分離。替代地,每次,可以使用一或多個扇區/波束/AVW來傳輸一或多個訓練訊框。
訓練訊框及/或訓練宣告訊框的PLCP標頭可以表明: -可以被用於識別發起者及/或對應的BSS的BSSID/顏色。 -K個額外的AGC/訓練序列可以被附加在訓練訊框的末端。K可以依賴於待訓練的接收扇區/波束/AVW的最大數量。
訓練訊框的MAC主體可以運載持續時間、扇區/波束/AVW ID、回饋請求/較佳資訊、ACK資訊等等。替代地,MAC主體可以不存在。反而,訓練宣告訊框可以運載關於FB請求/偏好資訊、以及ACK資訊等的資訊。PLCP標頭中的一個欄位可以被用於表明訓練訊框可以不包含任何MAC主體。利用該指示,SIG欄位可以被重寫以運載諸如扇區/波束/AVW ID的資訊。該種類的訓練訊框可以被稱為NDP訓練訊框。訓練訊框的傳輸可以與先前討論的相同。
訓練週期結束之後的xIFS週期,發起者可以準備從回應器接收回饋,其可以被稱為回饋週期。
FB週期可以被用於使用多個時槽來運載回饋訊框。每個回饋時槽的長度可以在宣告訊框中被傳訊、並且可以是相同的或不是相同的。在FB時槽是固定長度/持續時間的情況下,如果需要,發起者可以期望回應器在邊界處截斷FB傳輸。FB週期可以是多重存取週期,並且可能的FB類型可以在訓練宣告訊框中被傳訊、並可以是不具有輪詢的FB週期或具有輪詢的FB週期。
不具有輪詢的FB週期可以是隨機存取或基於排程的存取。在隨機存取中,多個回應器競爭多個時槽以用於進行傳輸。發起者可以在訓練宣告訊框中宣告在一些時槽上受限的隨機存取。在這種情況下,只有滿足限制的回應器才可以在該時槽中進行回應。在基於排程的存取中,發起者可以在訓練宣告訊框或信標訊框或訓練訊框或在訓練/FB TXOP之前傳輸的其它類型的控制/管理訊框中排程FB傳輸。
對於具有輪序的FB週期,每個FB時槽可以開始於從發起者傳輸的輪詢訊框。在輪詢訊框之後的xIFS週期,回應器可以傳輸FB訊框(一或多個)。輪詢訊框可以運載可以使用此FB時槽進行傳輸的回應器或回應器群組或子群組的指示。具有輪詢的FB週期可以是隨機存取或基於排程的。在隨機存取中,可以具有傳輸資格的多個回應器可以使用某一隨機存取協定來競爭FB時槽。在基於排程的存取中,發起者可以針對FB輪詢一個回應器。輪詢的回應器可以在輪詢訊框之後的xIFS週期傳輸FB訊框。在另一實施方式中,在最後的訓練訊框可以被解釋為第一輪詢訊框的情況下,輪詢訊框可以針對第一FB訊框被省略。在一些實施方式中,可以使用準全向權重或其它權重來傳輸輪詢訊框。可以使用低資料率編碼及調變方案(例如,最低MCS)來傳輸輪詢訊框。
在另一實施方式中,FB週期可以被用於運載來自發起者的確認。在接收到FB訊框之後的xIFS時間,如果先前傳輸的FB訊框可以被成功解碼,發起者可以向回應器傳輸確認訊框。此種傳輸可以在訓練宣告訊框中被傳訊。
在FB週期結束之後的xIFS週期,發起者可以準備傳輸一或多個確認訊框。在一個實施方式中,發起者可以向多個回應器傳輸多STA確認(M-STA ACK)訊框。M-STA ACK可以使用準全向權重而被傳輸並使用最MCS等級來調變及編碼。M-STA ACK訊框可以在時域及/或頻域中重複以改善可靠性。在另一實施方式中,發起者可以向多個回應器傳輸多個ACK/BA訊框。該傳輸可以藉由xIFS時間週期而被分離。可以使用基於在FB週期中傳輸的回饋而選擇的最佳扇區/波束/AVW來傳輸每個ACK/BA訊框。替代地,發起者可以在FB訊框結束之後的xIFS時間傳輸ACK宣告訊框。宣告訊框可以被用於使用最低MCS及準全向天線模式來廣播ACK/BA排程資訊。宣告訊框之後的xIFS時間,發起者可以開始傳輸第一ACK/BA訊框。更多個ACK/BA訊框可以跟隨。
回應器(例如,非 AP/ PCP STA )程序。 如果符合以下一或多個條件,則回應器可以參與訓練/FB週期: -回應器可以不具有在TXOP期間設定的NAV。 -回應器可以意圖與發起者一起執行MIMO/BF訓練。 -回應器可以藉由發起者來輪詢。 -回應器可以符合訓練宣告訊框、信標及/或訓練訊框中運載的某些條件(一或多個)以使用排程的訓練/FB週期來執行MIMO/BF訓練。 -回應器可以監控可以宣告訓練/FB TXOP的排程的信標訊框。 -回應器可以成功偵測訓練訊框中的一個訓練訊框,並通知訓練/FB TXOP。
回應器可以偵測訓練宣告訊框、並且通知訓練週期、FB週期及確認週期的分配。回應器可以知曉在訓練週期中傳輸的訓練訊框的總數。
回應器可以使用準全向波束或所選擇的其它扇區/波束/AVW來成功地偵測訓練訊框中的一個訓練訊框。基於在訓練訊框的MAC訊框中運載的資訊,回應器可以知曉待傳輸的訓練訊框的剩餘數量。替代地,如果NDP訓練訊框被使用,則回應器可以藉由檢查PLCP標頭中的NDP指示位元來通知NDP訓練訊框被使用並重新解釋訓練訊框中的PLCP標頭以獲得資訊。基於在訓練訊框PLCP標頭及/或訓練宣告訊框中運載的資訊,回應器可以通知K個額外的AGC/訓練序列可以被附加至目前訓練訊框的末端。如果K大於或等於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量,則回應器可以在所有可能組合中切換其接收扇區/波束/AVW。在K大於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量的情況下,回應器可以對選擇的接收扇區/波束/AVW使用額外的AGC/訓練序列以獲得更準確的測量。如果K小於待訓練的接收扇區/波束/AVW的數量,則如果存在,則回應器可以檢查其訓練歷史、以及選擇K個接收扇區/波束/AVW。替代地,回應器可以保持訓練波束的記錄並且使用多個訓練/FB TXOP來完成接收MIMO BF訓練。
回應器可以在訓練週期之後的xIFS時間開始回饋週期。回應器可以估計訓練週期的長度並在需要的情況下基於FB週期的類型在隨後的FB週期中準備FB。替代地,回應器可以經由訓練宣告訊框知曉訓練週期的持續時間並且因此知曉訓練週期及FB週期的邊界。FB週期可以具有輪詢或不具有輪詢。
對於不具有輪詢的FB週期,可以存在隨機存取FB或基於排程的FB。在隨機存取FB中,回應器可以確定時槽以使用某一隨機存取協定傳輸FB。回應器可以在時槽的開始時開始FB傳輸。在基於排程的FB中,回應器可以在排程的時槽的開始時進行傳輸。可以在訓練宣告訊框中運載FB排程資訊。
對於具有輪詢的FB週期,可以存在隨機存取FB或基於排程的FB。在隨機存取FB中,回應器可以確定時槽以使用某一隨機存取協定來傳輸FB。輪詢之後的xIFS時間,回應器可以傳輸FB訊框。替代地,回應器可以由輪詢訊框觸發以開啟用於FB傳輸的隨機存取協定。在基於排程的FB中,發起者可以針對FB輪詢一個回應器。輪詢的回應器可以在輪詢訊框之後的xIFS週期傳輸FB訊框。
FB 訊框的 BF 傳輸 。如果假設天線/通道互易,則可以使用在回應器側訓練週期中訓練的最佳扇區/波束/AVW來傳輸FB訊框。在該情況中,最佳傳輸扇區/波束/AVW可以與在回應器側訓練的最佳接收扇區/波束/AVW相同。另外,回應器可以使用選擇的扇區/波束/AVW或者準全向權重。
FB 訊框的編碼及調變 。FB訊框可以使用最低MCS等級被編碼及調變。替代地,發起者可以在訓練訊框或信標訊框中指派用於FB的MCS等級。在第三種方法中,依賴於用於FB訊框的波束成形方案,回應器可以確定使用的MCS。例如,如果FB訊框使用訓練的窄波束被傳輸,則回應器可以利用較高MCS等級(具有較高資料率的MCS)。如果FB訊框使用寬波束或準全向波束被傳輸,則回應器可以使用較低MCS等級。在一種實施方式中,FB週期可以被用於運載來自發起者的確認。在FB訊框結束後的xIFS時間,回應器可以期望從發起者接收確認訊框。回應器可使用訓練的最佳接收扇區/波束/AVW以用於接收。如果回應器在yIFS時間週期之後未接收到任何事物,則回應器可以認為FB傳輸失敗。yIFS可以比xIFS長。在每個FB時槽可以具有固定持續時間的情況中,回應器可以在邊界處截斷傳輸。可以需要額外的FB訊框來完成回饋程序。
回應器(一或多個)可以期望在FB週期結束之後的xIFS週期從發起者接收確認訊框。替代地,確認週期的分配可以在訓練宣告訊框中被傳訊。在一種實施方式中,回應器可以接收可以是從發起者傳輸的廣播/多播訊框的M-STA ACK訊框。每個回應器可以檢查訊框中的每個使用者欄位,其可以包含STA ID。如果一個STA ID可以匹配回應器的ID,則回應器可以檢查與STA ID對應的ACK/BA欄位。在另一實施方式中,則回應器可以從發起者接收一或多個ACK/BA訊框。ACK/BA訊框中的一個ACK/BA訊框可以定址該回應器。回應器可以檢查在該訊框中包含的ACK/BA資訊。替代地,回應器可以在FB訊框結束之後的xIFS時間接收ACK宣告訊框。ACK宣告訊框可以包含至多個回應器的ACK/BA排程資訊。回應器可以確定與宣告訊框對應的期望ACK/BA訊框的時間/頻率偏移。回應器基於時間/頻率偏移來檢查其ACK/BA訊框。在回應器在確認週期中未接收到任何ACK或否定ACK的情況中,回應器可以確定FB傳輸失敗。回應器可以等待另一時機以再次執行訓練及/或回饋。訊框設計
於此,描述了範例性實施方式中用於統一多播訓練程序的訊框。
訓練訊框 。訓練訊框可以運載訓練序列以訓練發起者傳輸波束及/或回應器接收波束二者。用於發起者傳輸波束及回應器接收波束的訓練序列可以被分別設計。訓練訊框可以運載MAC主體或可以不運載MAC主體。訓練訊框可以是至多個使用者的廣播/多播訊框。
訓練訊框PPDU可以如第8圖中被設計,第8圖描繪了範例性訊框PPDU設計。依賴於向後相容性的要求,訓練訊框PPDU可以是DMG PPDU(其在802.11ad中被定義)、EDMG PPDU(其針對802.11ay被定義)、或者其它類型的PPDU。PLCP標頭可以遵循指定的標頭格式。MAC主體可以是SSW訊框、BRP訊框、信標訊框或新設計的訊框。AGC欄位及TRN-RN欄位(其被用於回應器接收波束訓練)可以被跟隨。AGC及TRN-RN欄位的大小可以由數位N來確定,其可以在PLCP標頭中被傳訊。4N是在回應器側待訓練的接收波束的最大數量。
發起者波束模式及回應器波束模式的範例性使用在第9圖中針對範例波束訓練方案被示出。在此範例中,假設N=1,然而,將很容易擴展為任何N>1的情況(並且對於相關領域中具有通常知識者這是很清楚的)。發起者可以使用相同的傳輸波束來傳輸整個訓練PPDU。然而,回應器可以使用其選擇的波束來接收PLCP標頭及MAC主體。所選擇的波束可以是實施依賴。例如,其可以是對應於發起者的最佳已知接收波束,或者其可以是準全向波束。從AGC欄位開始,回應器可以掃描其接收波束或者改變其天線向量權重以用於接收波束訓練。在第9圖的範例中,存在四個AGC子欄位,因此回應器可以掃描四個波束/權重(稱為波束1-4)。在TRN-RN欄位中,存在一個通道估計(CE)子欄位及四個訓練子欄位。回應器可以使用所選擇的波束來接收CE子欄位並使用波束1-4來偵測四個訓練子欄位。在第9圖中,加括弧的字母[A]、[B]、[C]及[D]可以表示重複的顏色或用於顯示重複模式的任何其它方式。
可以被稱為訓練MAC訊框的MAC主體可以包含以下欄位中的任何欄位或所有欄位:傳輸位址(TA);接收位址(RA);持續時間;PAA/天線ID;極化ID;波束/扇區/碼簿ID;CDOWN;以及回饋週期要求。傳輸位址(TA)包括傳輸MAC位址。接收位址(RA)包括接收MAC位址。在訓練MAC訊框是廣播/多播訊框的情況中,RA可以是廣播/多播位址。持續時間包括至訓練TXOP結束的持續時間。PAA/天線ID欄位可以被用於表明用於此傳輸的PAA/天線。如果使用雙極化天線,則極化ID可以被用於表明用於傳輸的極化方向。替代地,在一些實施方式中,此欄位可以被省略並且可以使用PAA/天線ID來表明極化方向。波束/扇區/碼簿ID欄位可以被用於表明用於此傳輸的預定義碼簿中的波束或扇區或預編碼權重。CDOWN包括剩餘訓練訊框的數量。回饋週期要求可以運載以下子欄位中的任何子欄位或所有子欄位:FB週期的開始時間;FB週期的持續時間;FB類型;固定的FB時槽;FB要求;包括的確認。
例如,FB類型可以表明以下項:基於輪詢的隨機存取;基於輪詢的排程存取;不具有輪詢的隨機存取;不具有輪詢的排程存取。替代地,此欄位可以由兩個欄位代替。一個是要求輪詢欄位以及另一個是要求隨機存取欄位。
固定的FB時槽可以表明FB時槽是否是固定的。在固定的FB時槽情況中,時槽持續時間可以被指定及/或在訓練訊框中被傳訊。
FB要求可以表明是否要求量化的BF 及/或是否要求通道狀態資訊(CSI)。量化的BF可以指的是PAA ID、極化ID及/或波束ID回饋。利用CSI資訊回饋,可以請求M個最強分接頭的CSI以用於回饋。M可以在訓練訊框中被傳訊。
包括的確認可以表明確認是否被包括在FB週期中。
訓練宣告訊框 。訓練宣告訊框可以運載訓練週期、回饋週期及確認週期的資訊。訓練宣告訊框可以是至多個使用者廣播/多播訊框。可以使用EDMG PPDU或其它類型的PPDU來傳輸訓練宣告訊框。訓練宣告訊框可以運載以下欄位:TA、RA、持續時間、訓練類型、訓練週期頻率/時間分配、回饋週期頻率/時間分配、確認週期頻率/時間分配、待傳輸的訓練訊框的數量以及待訓練的接收波束的數量(N在上文被進一步討論)。
TA可以是傳輸MAC位址。RA可以是接收MAC位址。在訓練MAC訊框是廣播/多播訊框的情況下,RA可以是廣播/多播位址。持續時間可以是到訓練TXOP結束的持續時間。
訓練類型可以包括:發起者Tx訓練;組合的發起者Tx訓練及回應器Rx訓練;發起者多Tx訓練;或者組合的發起者多Tx訓練及回應器Rx訓練。對於組合的發起者Tx訓練及回應器Rx訓練,訓練訊框可以包含用於回應器Rx訓練的TRN-RX欄位。對於發起者多Tx訓練,發起者可以同時傳輸多個波束以用於MIMO BF訓練。
訓練週期頻率/時間分配可以包括BW及通道分配,以及訓練週期的開始時間及持續時間。
回饋週期頻率/時間分配可以表明FB週期是否存在。如果此欄位被設定,則所表明的資訊可以包括:BW及通道分配;回饋週期的開始時間及持續時間;及/或回饋週期要求。回饋週期要求欄位可以包含以上關於訓練MAC訊框揭露的相同資訊。在其它情況中,諸如在欄位不存在的情況中,FB週期可以稍後被排程。
確認週期頻率/時間分配可以表明確認週期是否存在。如果此欄位被設定,則所表明的資訊可以包括:BW及通道分配;及/或確認週期的開始時間及持續時間。在其它情況中,從發起者傳輸的確認可以是在FB週期中。
替代地,訓練宣告訊框可以基於如802.11ad中定義的許可訊框來修改。
機會型 BF 訓練 。為了支援用於多個STA的同時BF訓練,諸如AP或PCP之類的發起者可以傳輸足夠數量的BF訓練訊框,以便利用不同數量的天線或PAA、以及不同數量的扇區來向所有STA提供通道的足夠資訊。不是BF訓練的預定目標的STA可以能夠接收意圖用於另一STA的BF訓練訊框。該STA可以基於意圖用於不同STA或意圖用於STA群組(其可以包括或可以不包括該STA本身)的所接收的BF訓練訊框為發起者提供未經請求的回饋(例如,AP或PCP)。
例如,STA可以提供未經請求的SSW回饋或SSW ACK訊框、或者新設計的未經請求的回饋訊框以向發起者報告其已經接收到的扇區、波束、天線中最佳的一者或多者。未經請求的回饋訊框還可以包括該回饋資訊在哪個BF訓練對話期間被獲得的資訊;這種資訊可以包括發起者的ID(諸如MAC位址、AID或其它類型的ID)、回應器(其可以是STA群組、經由群組ID或者廣播或多播ID來識別)、接收的訓練對話的時間等等。STA可以未經請求地提供回饋或者在OFMDA隨機存取,或CBP或排程的SP或預定義的回饋TXOP期間提供回饋,或者以任何其它的方式提供回饋。
在另一實施中,STA可以建立長期訓練協議、及/或未經請求的回饋、及/或群組訓練協議。STA及AP及PCP可以交換長期訓練,及/或未經請求的回饋、及/或群組訓練的能力。一旦這種協定被建立,AP或PCP或任何其它STA可以根據在信標或其它類型的管理或控制訊框中包括的排程或宣告來發起正規BF訓練。一旦接收到一輪或多輪的BF訓練訊框,具有建立的長期訓練協議、及/或與發起者的未經請求的回饋及/或群組訓練協議的STA可以未經請求地提供回饋或者在OFMDA隨機存取、或CBP或排程的SP或預定義的回饋TXOP期間提供回饋,或者以任何其它的方式提供回饋。如果STA具有多個天線/波束/扇區,並且如果不是所有的天線/波束/扇區可以使用接收到的BF訊框的數量被訓練,則STA可以提供局部回饋。在局部回饋中,STA還可以表明需要被訓練的附加BF訊框、扇區、波束的數量。此外,STA還可以請求附加訓練TXOP,以例如用於RSS或回應器BF訓練。STA可以未經請求地提供局部回饋或者在OFMDA隨機存取、或CBP或排程的SP或預定義的回饋TXOP期間提供局部回饋,或者以任何其它的方式提供局部回饋。
回饋的隨機多重存取 。發起者可以建立用於回饋的多重存取規則。在一種方法中,FB週期可以被隨機地存取。為了降低隨機存取的衝突概率,揭露了隨機存取的受限回饋方案。回饋週期可以被分隔成非重疊時槽,在該非重疊時槽上一些存取限制可以被應用。僅滿足該限制的STA可以使用該時槽來傳輸回饋訊框。受限的回饋週期可以在信標訊框、訓練宣告訊框中被宣告或按照標準來指定。該限制可以包括以下中的一者或多者: ‧發起者可以表明STA群組,其可以在發起者的一或多個TX扇區/波束的覆蓋範圍內,以在一個或若干指定的時槽上進行傳輸。假設天線/通道互易性,發起者可以假設與有資格的回應器相關聯的最佳Rx扇區/波束可以是已知的,並且因此發起者可以在用於FB接收的對應時槽(一或多個)上使用Rx扇區/波束。 ‧發起者可以表明STA群組,其可以執行某些類型的回饋以在一個或若干指定的時槽上進行傳輸。例如,發起者可以表明:可以使用時槽群組1回饋最佳扇區ID的STA;可以使用時槽群組2回饋最佳兩個扇區的STA;可以使用時槽群組3以使用一個接收RX前端回饋CSI的STA;可以使用時槽群組4使用兩個接收RX前端回饋CSI的STA;等等。在此範例中,時槽可以在每個群組內具有相同大小、並且可以隨群組的變化而變化。
第10圖示出隨機存取的扇區/波束受限FB方案的範例性程序。在此範例中,在訓練宣告訊框中,發起者可以表明使用N個訓練訊框來訓練N個波束/扇區的發起者Tx訓練。發起者可以表明FB週期可以包含K個時槽、並且可以表明每個時槽上的受限隨機存取規則。替代地,受限隨機存取規則可以經由信標或其它類型的管理訊框來宣告。或者其可以按照標準被指定。在其它實施方式中,存取可以被排程或輪詢。
在第10圖的範例中,K=N。如此,選擇第k個Tx波束/扇區的回應器可以在第k個隨機存取時槽中進行答覆。在K>N的情況中,多於一個的隨機存取時槽可以被指派用於可以與一個Tx波束/扇區相關聯的回應器。在K<N的情況中,一個隨機存取時槽可以被指派用於可以與多於一個的Tx波束/扇區相關聯的回應器。
發起者可以使用N個扇區/波束來傳輸N個訓練訊框。回應器可以確定發起者的最佳Tx波束/扇區。
在FB週期中,發起者可以在不同時槽上掃描其接收波束/扇區。對於第k個時槽,發起者可以使用最佳接收波束進行接收,最佳接收波束可以對應於第k個Tx波束/扇區。如第10圖所示,發起者可以掃描接收波束,該接收波束可以具有與被用於傳輸訓練訊框的Tx波束/天線權重/扇區相同/相似的天線設定或波束權重。滿足該限制的回應器可以競爭並傳輸。在第10圖所示範例中,回應器可以被隱性地分組為N個群組。認為第k個波束/扇區為所有Tx波束/扇區中最佳(或最佳中的一者)波束/扇區的回應器群組k可以競爭回饋傳輸。
在一些實施方式中,上述程序中兩個或更多個可以被組合。
在上述範例中,每次可以傳輸一個訓練訊框。在發起者能夠同時經由多個波束/扇區傳輸的情況中,兩個或更多個訓練訊框可以每次經由多個波束/扇區而被傳輸。在其它情形中,一個訓練訊框可以每次經由多個波束/扇區而被傳輸。在一個實施方式中,訓練訊框可以具有第8圖中所示的格式,其中TRN-R欄位可以被附加以允許回應器訓練他們的最佳接收波束。
在上述範例中,FB週期可以被分割為多個FB時槽。每個FB時槽可以與一個扇區或波束方向相關聯。與該扇區或波束方向相關聯的回應器可以試圖在該時槽上進行回饋,同時發起者可以使用相關聯的扇區或波束方向來執行接收。回應器可以使用其最佳傳輸波束以在該時槽上回饋,如果通道互易性被假設,可以使用附加在訓練訊框中的TRN-RN欄位來訓練該最佳傳輸波束。
在發起者具有經由兩個或更多個接收波束同時接收的能力的情況下,每個回饋時槽可以與兩個或更多個波束方向關聯。例如,第k個FB時槽可以被用於可以與扇區/波束方向m及n相關聯的回應器。在FB時槽k的接收中,發起者可以相應地使用接收扇區/波束m及n。發起者可以仔細地設計扇區/波束對,使得接收器(發起者)側扇區/波束間干擾是小的。例如,發起者可以配對經由雙極化的PAA一起形成的波束/扇區。
藉由使用上述程序中的任何程序或所有程序,可以在相同FB時槽中進行傳輸的回應器的數量可以被約束及/或限制。然而,它們可以仍舊競爭以進行傳輸,因為多於一個的回應器可以符合傳輸約束。在這種情況中,競爭可以在時域或頻域中被執行。例如,利用時域競爭,每個FB時槽可以進一步被分割為整數個時間片。試圖使用FB時槽進行回應的每個回應器可以隨機地選擇一個時間片進行傳輸。利用頻域競爭,寬頻帶可以被分割為多個頻域子通道。試圖使用FB時槽進行回應的每個回應器可以隨機地選擇一個子通道,以在該子通道上進行傳輸。應該注意,回應器可以使用整個頻帶來傳輸前導碼或部分前導碼,但是可以運載FB資訊的資料欄位可以在所選擇的子通道(一或多個)上被傳輸。替代地,FB時槽可以被分割為多個時頻域網格。回應器可以隨機地挑選一個時頻域單元,以在其上或其處進行傳輸。再次,前導碼或部分前導碼可以在整個頻帶上被傳輸。上述FB程序可以被擴展為傳輸資料/控制資訊(而非有關波束成形訓練的資訊)。
第11圖根據至少一個實施方式描繪包括AP及多個STA的範例場景。範例場景1100包括AP 1102、STA 1110、STA 1120、STA 1130、及STA 1140。在所描繪的範例中,STA 1110是平板電腦,STA 1120是智慧型電話,STA 1130是膝上型電腦,以及STA 1140是個人數位助理(PDA)。在所描繪的範例中STA 1110-1140中的每一者在DL上(如所示在1111、1121、1131、及1141處)從AP 1102接收資料,並且STA中的每一者還在UL上(如所示在1112、1122、1132、及1142處)向AP 1102傳輸資料。STA 1110-1140可以使用任何合適的無線協定(包括任何IEEE 802.11協定)與AP 1102進行通信(並且或許相互之間)。
第12圖根據至少一個實施方式描繪範例無線通訊裝置。裝置1200可以是AP、STA及/或任何其它無線通訊裝置。因此,於此描述的AP、STA及/或其它計算及通信裝置(例如,AP 1102、STA 1110-1140等等)中的任何可以具有與關於第12圖描述的範例結構類似的結構。此外,於此由術語(諸如發起者、回應器等)所指的各種裝置可以具有與關於第12圖描述的結構類似的結構。
如第12圖所示,範例裝置1200包括通信介面1202、處理器1204、包含程式指令1208的資料儲存器1206以及可選的使用者介面1210,所有這些可以經由系統匯流排1212被通信地連接。其它裝置架構也可以被使用,因為於此所提供及描述的架構經由範例而非限制的被呈現。
通信介面1202可以包括一或多個無線通訊介面(用於根據例如LTE、WiFi(即,任何一或多個IEEE 802.11協定)、藍牙等等進行通信)及/或一或多個有線通信介面(用於根據例如乙太網路、USB等等進行通信)。如此,通信介面1202 可以包括任何必要硬體(例如,晶片組、天線、乙太網路卡等等)、任何必要韌體、及任何必要軟體,用於與如於此描述的一或多個其它實體進行一或多個形式的通信。
處理器1204可以包括相關領域中具有通常知識者認為合適的任何類型的一或多個處理器,一些範例包括通用微處理器及專用數位訊號處理器(DSP)。
資料儲存器1206可以採用任何非暫態電腦可讀媒體的形式或這種媒體的組合的形式,可以使用一些包括快閃記憶體、唯讀記憶體(ROM)及隨機存取記憶體(RAM)(略舉數例)、如相關領域中具有通常知識者認為合適的任何一種或多種類型的非暫態資料存儲技術的範例。資料儲存器1206包含處理器1204可執行用於實施於此描述的各種功能的程式指令1208。
當存在時,可選的使用者介面1210可以包括一或多個輸入裝置(又稱元件等等)及/或一或多個輸出裝置(又稱元件等等)。關於輸入裝置,可選的使用者介面1210可以包括一或多個觸控式螢幕、按鈕、開關、旋鈕、麥克風等等。關於輸出裝置,可選的使用者介面1210可以包括一或多個顯示器、揚聲器、發光二極體(LED)等等。此外,可選的使用者介面1210的一或多個元件(例如,互動式觸控式螢幕及顯示元件)可以提供使用者輸入及使用者輸出功能。以及當然可以在給定上下文中使用如本領域中具有通常知識者已知的其它使用者介面元件。
儘管在較佳實施方式中按照特殊組合描述了本發明的特徵及元素,但是每個特徵或元素可以在無需較佳實施方式中其它特徵及元素的情況下單獨使用,或以具有本發明其它特徵及元素或不具有本發明其它特徵及元素的各種組合使用。
儘管於此描述的實施方式考慮了802.11特定協定,但是應該理解的是,於此描述的實施方式並不被約束在此場景並且對於其它無線系統也是可應用的。
貫穿實施方式及提供的範例,附圖中的空白區域意味著對該區域沒有約束並且任何實施方式可以被採用。
附加實施方式。 在一種實施方式中,存在一種方法,包括發起者裝置向多個回應器裝置傳輸包含排程資訊的訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的訓練週期及回饋週期;發起者裝置向多個回應器裝置傳輸多個訓練訊框,每個訊框使用各自的傳輸波束在所宣告的訓練週期期間順序地被傳輸,並且訓練訊框中的每一個訓練訊框具有附加至該訓練訊框的末端的多個訓練序列,其中訓練序列的數量表示待訓練的回應器裝置的接收波束的數量;發起者裝置在待訓練的發起者的接收波束上順序地接收波束成形回饋回應,在所宣告的回饋週期期間,從多個回應器裝置中的至少子集合接收該回應;以及發起者裝置回應於所接收到的波束成形回饋回應以向多個回應器裝置中的該子集合傳輸一或多個確認訊框。該方法可以包括:其中,在宣告回饋週期內,發起者裝置針對多個時槽的一個時槽而在待訓練的每個接收波束上順序地接收。該方法可以包括:其中,在多個時槽中的至少一個時槽內,發起者裝置接收來自多個回應器裝置的每一個回應器裝置的波束回饋回應。該方法包括:其中,發起者裝置在回饋週期期間以與訓練週期中使用的相同順序在接收波束上順序地接收。該方法進一步包括發起者裝置傳遞至少一個受限的隨機存取規則,以表明對多個回應器裝置在多個時槽中的每一個時槽期間傳輸波束成形回饋回應的需求。該方法進一步包括發起者裝置向該多個回應器裝置傳遞指令,用於在多個時槽中的每一個時槽上的時域競爭。該方法可以包括:其中,該指令指導回應器裝置在時槽內多個時間片中隨機選擇的一個時間片中傳輸它們的波束成形回饋回應,該回應器裝置針對該時槽符合回應需求。該方法可以進一步包括發起者裝置向多個回應器裝置傳遞指令,用於在多個時槽中的每一個時槽內的頻域競爭。該方法可以包括:其中,該指令指導回應器裝置在時槽內多個頻域子通道中隨機選擇的一個頻域子通道上傳輸它們的波束成形回饋回應,該回應器裝置針對該時槽符合回應需求。該方法可以包括其中每個訓練訊框包括PLCP標頭,其表明(i)識別發起者裝置及對應的基本服務集合中的一者或二者的基本服務集合ID以及(ii)附加至訓練訊框的末端的額外訓練序列的數量。
在一種實施方式中,可能存在一種方法,包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸信標訊框,該信標訊框包括宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期的排程資訊。該方法還可以包括發起者裝置在所宣告的訓練週期期間向一或多個回應器裝置傳輸數量N的訓練訊框。該方法還可以包括發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從回應器裝置接收波束成形回饋回應。該方法還可以包括發起者裝置在回饋週期之後發生的確認週期期間向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。在一些實例中,該排程資訊包括MIMO波束成形訓練週期及回饋週期的開始時間及持續時間。在一些情形中,該排程資訊包括相對於信標訊框的時間偏移。在一些實例中,使用扇區/波束/天線向量權重(AVW)來傳輸每個訓練訊框。在一些實例中,訓練訊框藉由xIFS週期被分離。在一些實例中,每個訓練訊框包括PLCP標頭,其指示(i)識別發起者裝置及對應的基礎服務集合(BSS)中一者或二者的BSSID/顏色以及(ii)附加至訓練訊框的末端的數量K的額外AGC/訓練序列。在一些實例中,每個訓練訊框包括MAC主體,其包含下列中的一或多者:持續時間、扇區/波束/天線向量權重(AVW)ID、回饋偏好資訊、以及確認資訊。在一些實例中,使用最低MCS等級來編碼及調變每個訓練訊框。在一些實例中,發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從回應器裝置接收波束成形回饋回應包括發起者裝置在多個各自的時槽中接收多個回饋訊框。在一些實例中,回饋週期是不具有輪詢的回饋週期。在一些實例中,回應器利用隨機存取來傳輸回饋回應。在一些實例中,回應器利用受限的隨機存取來傳輸回饋回應。在一些實例中,發起者以與訓練週期中相同的順序重複扇區/波束掃描,同時回應器(一或多個)在訓練週期中訓練的最佳扇區中進行回應。在一些實例中,回應器利用排程的存取來傳輸回饋回應。在一些實例中,回饋週期是具有輪詢的回饋週期。在一些實例中,回應器利用隨機存取來傳輸回饋回應。在一些實例中,回應器利用排程的存取來傳輸回饋回應。在一些實例中,每個回饋時槽開始於從發起者裝置傳輸的輪詢訊框。在一些實例中,使用準全向權重來傳輸每個輪詢訊框。在一些實例中,使用最低MCS來傳輸每個輪詢訊框。在一些實例中,除了第一回饋時槽外的每個回饋時槽開始於從發起者裝置傳輸的輪詢訊框。在一些實例中,回饋週期被用於運載來自發起者裝置的確認。在一些實例中,發起者裝置向多個回應器裝置傳輸多站確認訊框。在一些實例中,使用準全向權重來傳輸多站確認訊框。在一些實例中,使用最低MCS來傳輸多站確認訊框。在一些實例中,發起者裝置在時域中重複多站確認訊框。在一些實例中,發起者裝置在頻域中重複多站確認訊框。在一些實例中,發起者裝置在時域及頻域中均重複多站確認訊框。在一些實例中,發起者裝置向多個不同回應器傳輸各自的確認訊框。在一些實例中,各自的確認訊框藉由xIFS時間週期來分離。在一些實例中,使用基於在回饋週期期間接收的回饋所選擇的最佳扇區/波束/天線向量權重(AVW)來傳輸每個這種確認訊框。在一些實例中,發起者在回饋訊框結束之後傳輸確認宣告訊框。在一些實例中,之後包括xIFS時間之後。在一些實例中,使用準全向權重傳輸確認宣告訊框。在一些實例中,使用最低MCS傳輸確認宣告訊框。
在一種實施方式中,存在發起者裝置,包括:無線通訊介面;處理器;以及資料儲存器,該資料儲存器包括處理器可執行的指令以用於使發起者裝置實施功能集合,該功能集合包括:向一或多個回應器裝置傳輸包括排程資訊的信標訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期;在所宣告的訓練週期期間,向一或多個回應器裝置傳輸數量N的訓練訊框。在所宣告的回饋週期期間,從回應器裝置接收波束成形回饋回應;以及在回饋週期之後發生的確認週期期間,向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。
在一種實施方式中,存在統一多播/廣播多輸入多輸出(MIMO)波束成形訓練程序,其包括:訓練週期,在訓練週期中發起者傳輸多個統一訓練訊框以用於執行發起者的傳輸波束訓練及一或多個回應器的接收波束成形訓練;訓練回饋週期,在訓練回饋週期中每個回應器以訓練回饋訊框進行答覆;以及確認週期,在確認週期期間發起者向一或多個回應器傳輸各自的確認訊框。在一些實例中,每個回應器使用隨機存取、排程存取及基於輪詢的存取中的一者來傳輸訓練回饋訊框。
在一種實施方式中,存在一種波束成形訓練程序,包括:在具有多個時槽的訓練週期期間,從發起者傳輸多個統一訓練訊框(UTF),其中至少一個時槽包括在分離波束上的同時UTF傳輸。在一些實例中,該程序進一步包括在訓練回饋週期期間,從多個回應器接收訓練回饋訊框。在一些實例中,FB週期被分割為多個FB時槽,其中每個FB時槽與一個扇區或波束方向相關聯。在一些實例中,FB週期被分割為多個FB時槽,其中每個FB時槽與兩個或更多個波束方向相關聯。在一些實例中,兩個或更多個波束方向被選擇以降低發起者接收器處的扇區/波束間的干擾。在一些實例中,發起者經由雙極化PAA來形成波束及/或扇區對。在一些實例中,給定的FB時槽被約束/限制,並且競爭或者在時域或者在頻域中被執行。在一些實例中,時域競爭包括將每個FB時槽分割為整數個時間片,並且其中競爭該FB時槽的每個回應器隨機地選擇一個時間片以在其間進行傳輸。在一些實例中,頻域競爭包括將寬頻帶分割為多個頻域子通道,並且其中競爭以使用給定FB時槽的每個回應器隨機地選擇一個子通道來進行傳輸。在一些實例中,回應器使用整個頻帶來傳輸前導碼或部分前導碼,並且在所選擇的子通道上傳輸運載FB資訊的資料欄位。在一些實例中,FB時槽被分割為多個時頻域網格。在一些實例中,回應器隨機地挑選一個時頻域單元以進行傳輸。在一些實例中,回應器在整個頻帶上傳輸前導碼或部分前導碼。
在一種實施方式中,存在一種方法,包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸包括排程資訊的信標訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期。該方法還包括發起者裝置在所宣告的訓練週期期間向一或多個回應器裝置傳輸數量N的訓練訊框。該方法還包括發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從一或多個回應器裝置接收波束成形回饋回應。該方法還包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。該方法可以包括其中該排程資訊包括MIMO波束成形訓練週期及回饋週期的開始時間及持續時間。該方法可以包括其中該排程資訊包括相對於信標訊框的時間偏移。該方法可以包括:其中,使用扇區、波束或天線向量權重(AVW)來傳輸每個訓練訊框。該方法可以包括其中發起者裝置傳輸訓練訊框進一步包括發起者裝置使用多個扇區、波束或天線向量權重併發地傳輸多個訓練訊框。該方法可以包括其中訓練訊框藉由xIFS週期被分離。該方法可以包括其中每個訓練訊框包括PLCP標頭,其表明(i)識別發起者裝置及對應的基本服務集合中的一或二者的基本服務集合ID以及(ii)附加至訓練訊框末端的數量K的額外訓練序列。該方法可以包括其中每個訓練訊框包括MAC主體,該MAC主體包含下列中的一或多者:持續時間;扇區ID、波束ID、或天線向量權重ID;回饋偏好資訊;以及確認資訊。該方法可以包括其中在每個訓練訊框中表明數量N。該方法可以包括其中在每個訓練訊框中表明訓練訊框的剩餘數量。該方法可以包括其中發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從回應器裝置接收波束成形回饋回應包括發起者裝置在多個各自的時槽中接收多個回饋訊框。該方法可以包括其中每個時槽的長度是相同的。該方法可以包括其中不是所有的時槽具有相同長度。該方法可以包括其中回饋週期是不具有輪詢的回饋週期。該方法可以進一步包括從發起者裝置宣告對至少一個時槽的隨機存取,一或多個回應器裝置可以在該至少一個時槽中進行回應。該方法可以包括其中來自發起者裝置的隨機存取宣告進一步包括對用於該至少一個時槽中的至少一者的受限隨機存取的宣告。該方法可以進一步包括其中來自一或多個回應器裝置的波束成形回饋回應經由發起者裝置被排程。該方法可以包括其中回饋週期是具有輪詢的回饋週期。該方法可以進一步包括從發起者裝置宣告對至少一個時槽的隨機存取,一或多個回應器裝置可以在該至少一個時槽中進行回應。該方法可以包括其中來自發起者裝置的隨機存取宣告進一步包括對至少一個時槽中的至少一者的受限隨機存取的宣告。該方法可以進一步包括其中來自一或多個回應器裝置的波束成形回饋回應藉由發起者裝置被排程。該方法可以包括其中每個回饋時槽開始於從發起者裝置傳輸的輪詢訊框。該方法可以包括其中使用準全向權重傳輸每個輪詢訊框。該方法可以包括其中每個輪詢訊框使用最低MCS而被傳輸。該方法包括其中除了第一回饋時槽外的每個回饋時槽開始於從發起者裝置傳輸的輪詢訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在回饋週期之後發生的確認週期期間向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。該方法包括其中該一或多個確認訊框包括至一或多個回應器裝置的多個回應器裝置的多站確認訊框。該方法可以包括其中使用準全向權重傳輸該多站確認訊框。該方法可以包括其中使用最低MCS傳輸該多站確認訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在時域中重複多站確認訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在頻域中重複多站確認訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在時域及頻域中均重複多站確認訊框。該方法可以包括其中發起者裝置向多個不同回應器傳輸各自的確認訊框。該方法可以包括其中該相應的確認訊框藉由xIFS時間週期被分離。該方法可以包括其中使用基於在回饋週期期間接收到的波束成形回饋回應而選擇的最佳扇區、最佳波束、或最佳天線向量權重(AVW)來傳輸每個這種確認訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在回饋訊框結束之後傳輸確認宣告訊框。該方法可以包括其中該確認宣告訊框在回饋訊框結束之後的xIFS時間被傳輸。該方法可以包括其中使用準全向權重傳輸該確認宣告訊框。該方法可以包括其中使用最低MCS傳輸該確認宣告訊框。該方法可以包括其中發起者裝置在回饋週期期間、成功解碼波束成形回饋回應之後向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。該方法可以進一步包括發起者裝置傳輸訓練宣告訊框。該方法可以包括其中訓練宣告訊框包括傳輸機會的長度。該方法可以包括其中該訓練宣告訊框包括用於所宣告的訓練週期的時間分配及頻率分配中的至少一者。該方法可以包括其中該訓練宣告訊框包括用於所宣告的回饋週期的時間分配及頻率分配中的至少一者。該方法可以包括其中該訓練宣告訊框包括用於確認週期的時間分配及頻率分配中的至少一者。
在一種實施方式,存在一種方法,包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸包括排程資訊的訓練宣告訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期。該方法還包括發起者裝置在所宣告的訓練週期期間向一或多個回應器裝置傳輸數量N的訓練訊框。該方法還包括發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從一或多個回應器裝置接收波束成形回饋回應。該方法還包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。
在一種實施方式中,存在一種方法,包括回應器裝置從發起者裝置接收包括排程資訊的信標訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期。該方法還包括回應器裝置在所宣告的訓練週期期間從發起者裝置接收至少一個訓練訊框。該方法還包括回應器裝置在所宣告的回饋週期期間向發起者裝置傳輸波束成形回饋回應。該方法還包括回應器裝置從發起者裝置接收至少一個確認訊框。該方法可以進一步包括回應器裝置基於接收到的訓練訊框確定附加至該訓練訊框末端的數量K的額外訓練序列。該方法可以進一步包括回應於數量K大於或等於待訓練的接收扇區、波束、或天線向量權重(AVW)的數量的確定,回應器裝置經由所有可能組合切換其接收扇區、波束或AVW。該方法可以進一步包括其中如果數量K大於待訓練的接收扇區、波束或AVW的數量,則回應器裝置在至少一個額外訓練序列中重複待訓練的接收扇區、波束、或AVW中的至少一者。該方法可以進一步包括回應於數量K小於待訓練的接收扇區、波束、或天線向量權重(AVW)的數量的確定,回應器裝置選擇K個接收扇區、波束或AVW以用於訓練。該方法可以包括其中該K個扇區、波束、或AVW至少部分基於回應器裝置的訓練歷史而被選擇。該方法可以進一步包括回應器裝置估計訓練週期的長度。該方法可以進一步包括回應器裝置基於所宣告的回饋週期的類型來準備波束成形回饋回應。該方法可以進一步包括其中該所宣告的回饋週期是不具有輪詢的隨機存取回饋,回應器裝置選擇時槽以使用隨機存取協定來傳輸波束成形回饋回應。該方法可以進一步包括其中所宣告的回饋週期是不具有輪詢的排程回饋,回應器裝置在排程時槽的開始時傳輸波束成形回饋回應。該方法可以進一步包括其中所宣告的回饋週期是具有輪詢的隨機存取回饋。該方法可以進一步包括其中所宣告的回饋週期是具有輪詢的排程回饋,回應於回應器裝置接收到輪詢訊框,回應器裝置在輪詢訊框之後的xIFS週期傳輸波束成形回饋回應。該方法可以包括其中所接收的至少一個確認訊框包括多站確認訊框。
在一種實施方式中,存在一種方法,包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸排程資訊,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期。該方法還包括發起者裝置在所宣告的訓練週期期間向一或多個回應器裝置傳輸數量N的訓練訊框。該方法還包括發起者裝置在所宣告的回饋週期期間從一或多個回應器裝置接收波束成形回饋回應。該方法還包括發起者裝置向一或多個回應器裝置傳輸一或多個確認訊框。該方法可以包括其中該排程資訊在信標訊框中被傳輸。該方法可以包括其中該排程資訊在訓練宣告訊框中被傳輸。
在一種實施方式中,存在一種方法,包括從發起者裝置向多個回應器裝置傳輸包含訓練週期排程資訊的訊息訊框,該訓練週期排程資訊宣告用於MIMO波束成形的訓練週期及回饋週期。該方法還包括在所宣告的訓練週期期間從發起者裝置經由N個波束傳輸至少N個訓練訊框。該方法還包括在發起者裝置處從多個回應器裝置中至少一個回應器接收至少一個回饋傳輸。至少一個回饋傳輸中的每一者識別與回饋傳輸相關聯的回應器裝置的較佳波束。該方法還包括從發起者裝置向多個回應器裝置中的至少一個回應器傳輸至少第一確認訊框。該方法可以包括其中該第一確認訊框在確認週期期間被傳輸,其中該確認訊框在回饋週期之後發生。該方法可以包括其中該第一確認訊框在回饋週期期間被傳輸。該方法包括其中該回饋傳輸由發起者裝置根據輪詢進行協調。該方法可以包括其中回饋傳輸由發起者裝置根據預定排程進行協調。該方法可以包括其中該回饋傳輸由發起者裝置根據隨機存取進行協調。該方法可以包括其中回饋傳輸由發起者裝置根據競爭進行協調。
SLS‧‧‧扇區級掃描
SSW‧‧‧例扇區掃描
1100‧‧‧範例場景
1102‧‧‧AP(控制點)
1110‧‧‧STA(站)、平板電腦
1120‧‧‧STA(站)、智慧型電話
1130‧‧‧STA(站)、膝上型電腦
1140‧‧‧STA(站)、個人數位助理(PDA)
1200‧‧‧範例裝置
1202‧‧‧通信介面
1204‧‧‧處理器
1206‧‧‧資料儲存器
1208‧‧‧程式指令
1210‧‧‧使用者介面
1212‧‧‧系統匯流排
第1圖描繪了根據至少一個實施方式的範例扇區級掃描(SLS)訓練程序。 第2圖描繪了根據至少一個實施方式的範例扇區掃描(SSW)訊框格式。 第3圖描繪了根據至少一個實施方式的範例SSW欄位格式。 第4A圖描繪了根據至少一個實施方式的第一範例SSW回饋欄位格式。 第4B圖描繪了根據至少一個實施方式的第二範例SSW回饋欄位格式。 第5圖描繪了根據至少一個實施方式的第一範例封包結構。 第6圖描繪了根據至少一個實施方式的第一範例時序圖。 第7圖描繪了根據至少一個實施方式的第二範例時序圖。 第8圖描繪了根據至少一個實施方式的第二範例封包結構。 第9圖描繪了根據至少一個實施方式的第三範例時序圖。 第10圖描繪了根據至少一個實施方式的第四範例時序圖。 第11圖描繪了根據至少一個實施方式的範例無線通訊場景。 第12圖描繪了根據至少一個實施方式的範例無線通訊裝置。 此外,在繼續本揭露之前,應該注意的是,在各種附圖中描繪的及結合各種附圖描述的實體、連接、佈置等等是藉由範例而非限制性的方式來呈現的。如此,關於特定圖示“描繪(單數形式)”什麼、特定圖示中的特定元件或實體“是(單數形式)”或“具有(單數形式)”什麼的任何及所有陳述或其他指示,以及任何及所有類似語句,其可以是孤立的而不是上下文中被視為絕對的並因而是限制的,只能適當地被讀作為以諸如“在至少一個實施方式中...”之類的語句作為建設性前提的。而且出於陳述的簡單及清晰的原因,在下面附圖的詳細描述中,這個隱含的主導條款不會被冗長乏味的複述。

Claims (20)

  1. 一種方法,包括: 一回應器裝置從一發起者裝置接收包含一排程資訊的一訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的一訓練週期及一回饋週期; 該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一訓練訊框,該至少一訓練訊框中的每一訓練訊框具有附加至該訓練訊框的一末端的多個訓練序列,其中該訓練序列的一數量表示待訓練的該回應器的一接收波束數量; 該回應器裝置針對該至少一訓練訊框中的每一訓練訊框而在所附加的訓練序列期間在多個接收波束中的每一接收波束上順序地接收; 該回應器裝置確定在該訓練週期中訓練的發起者的多個傳輸波束的一發起者的最佳傳輸波束; 該回應器裝置確定在該訓練週期中使用附加至每一訓練訊框的該多個訓練序列所訓練的該回應器的多個接收波束中的該回應器的一最佳接收波束; 在所宣告的回饋週期中,該回應器裝置在與該發起者裝置的該多個接收波束相關聯的多個回饋週期時槽中的一個回饋週期時槽期間向該發起者裝置傳輸一波束成形回饋回應,該波束成形回饋回應在與該回應器裝置的該最佳接收波束相關聯的一傳輸波束上被傳輸;以及 該回應器裝置從該發起者裝置接收至少一確認訊框。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括,回應於附加的訓練序列的一數量等於待訓練的該回應器裝置的一接收波束數量的一確定,該回應器裝置選擇該多個接收波束以包括待訓練的該回應器裝置的該多個接收波束中的每一接收波束。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括,回應於附加的訓練序列的該數量大於待訓練的該回應器裝置的一接收波束數量的一確定,該回應器裝置選擇該多個接收波束以包括待訓練的該回應器裝置的該多個接收波束中每一接收波束及至少一重複的接收波束。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,該方法進一步包括,回應於附加的訓練序列的該數量小於待訓練的該回應器裝置的一接收波束數量的一確定,該回應器裝置選擇該多個接收波束以包括待訓練的其接收波束的一集合,其中該集合中的該接收波束數量等於附加的訓練序列的該數量。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置基於在該訊息訊框中宣告的至少一要求來選擇該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽,以在該一個回饋週期時槽中進行傳輸。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置基於與該發起者裝置的該最佳傳輸波束對應的該發起者的所確定的最佳接收波束來選擇該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽,以在該一個回饋週期時槽中進行傳輸。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置隨機地選擇該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽內的多個時間片中的一個時間片,以在該一個時間片中傳輸該波束成形回饋回應。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置隨機地選擇該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽內的多個時空片中的一個時空片,以在該一個時空片中傳輸該波束成形回饋回應。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置隨機地選擇多個頻域子通道中的一個頻域子通道,以在該一個頻域子通道上在該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽中傳輸該波束成形回饋回應。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置回應於從該發起者裝置接收的一輪詢訊框來選擇該多個回饋週期時槽中的該一個回饋週期時槽,以在該一個回饋週期時槽中進行傳輸。
  11. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該回應器裝置接收的該訓練訊框中的至少一訓練訊框被定址至多於一個的回應器裝置。
  12. 如申請專利範圍第1項所述的方法,進一步包括該回應器裝置基於該訓練週期中使用的該發起者裝置的傳輸波束的順序來確定用於該多個回饋週期時槽中的每一個回饋週期時槽的該發起者裝置的該接收波束。
  13. 一種方法,包括: 一發起者裝置向多個回應器裝置傳輸包含一排程資訊的一訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束成形訓練的一訓練週期及一回饋週期; 該發起者裝置在所宣告的訓練週期期間向該多個回應器裝置傳輸多個訓練訊框,使用一各自的傳輸波束順序地傳輸每個訊框,以及該多個訓練訊框中的每一個訓練訊框具有附加至該訓練訊框的一末端的多個訓練序列,其中該訓練序列的一數量表示待訓練的該回應器裝置的一接收波束數量; 該發起者裝置在待訓練的該發起者的接收波束上順序地接收多個波束成形回饋回應,在所宣告的回饋週期期間,從該多個回應器裝置的至少一子集合接收該回應;以及 該發起者裝置回應於所接收的波束成形回饋回應來向該多個回應器裝置的該子集合傳輸一或多個確認訊框。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的方法,其中,在所宣告的回饋週期內,該發起者裝置針對多個時槽中的一個時槽而在待訓練的每一接收波束上順序地進行接收。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,進一步包括該發起者裝置傳遞至少一受限的隨機存取規則,該隨機存取規則表明對該多個回應器裝置在該多個時槽中的每一個時槽期間傳輸波束成形回饋回應的一要求。
  16. 如申請專利範圍第14項所述的方法,進一步包括該發起者裝置向該多個回應器裝置傳遞多個指令以用於該多個時槽中的每一個時槽內的時域競爭。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的方法,其中該指令指導回應器裝置在一時槽內的多個時間片中的一個隨機選擇的時間片中傳輸其波束成形回饋回應,該回應器裝置針對該時槽符合該回應要求。
  18. 如申請專利範圍第14項所述的方法,進一步包括該發起者裝置向該多個回應器裝置傳遞多個指令以用於該多個時槽中的每一個時槽內的頻域競爭。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的方法,其中該指令指導回應器裝置在一時槽內的多個頻域子通道中的一隨機選擇的頻域子通道上傳輸其波束成形回饋回應,該回應器裝置針對該時槽符合該回應要求。
  20. 一種發起者裝置,包括: 一無線通訊介面; 一處理器;以及 一資料儲存器,包含該處理器可執行的多個指令,以用於使該發起者裝置實施一功能集合,該功能集合包括: 向多個回應器裝置傳輸包含一排程資訊的一訊息訊框,該排程資訊宣告用於MIMO波束訓練的一訓練週期及一回饋週期; 在所宣告的訓練週期期間,向該多個回應器裝置傳輸多個訓練訊框,使用一各自的波束順序地傳輸每個訊框,以及該多個訓練訊框中的每一訓練訊框具有附加至該訓練訊框的一末端的多個訓練序列,其中該訓練序列的一數量表示待訓練的該發起者的一接收波束數量; 在待訓練的該發起者的該接收波束上順序地接收多個波束成形回饋回應,在所宣告的回饋週期期間,從該多個回應器裝置的至少一子集合接收該回應;以及 回應於所接收的波束成形回饋回應,向該多個回應器裝置中的該子集合傳輸一或多個確認訊框。
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