TW202332296A - Wlan感測測量報告 - Google Patents

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TW202332296A
TW202332296A TW112103105A TW112103105A TW202332296A TW 202332296 A TW202332296 A TW 202332296A TW 112103105 A TW112103105 A TW 112103105A TW 112103105 A TW112103105 A TW 112103105A TW 202332296 A TW202332296 A TW 202332296A
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TW112103105A
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默罕默德 薩阿德
日南 林
漢卿 樓
陸 楊
薩提亞納里亞納 凱拉
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美商內數位專利控股公司
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Abstract

一種感測接收器可經組態用於無線區域網路(wireless local area network, WLAN)感測,該感測接收器可經組態以從一感測傳輸器接收一封包;在所接收的該封包上執行測量;及準備一感測測量報告,其可包含至少一測量報告控制欄位及一測量報告欄位。測量報告控制欄位之測量類型相依參數子欄位可基於測量類型。感測接收器可經組態以將感測測量報告發送至感測傳輸器。測量報告欄位的內容可基於測量類型。該測量類型可包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(channel state information, CSI)類型、一通道脈衝回應(channel impulse response, CIR)類型、或一指向性數十億位元(directional multi-gigabit, DMG)/增強DMG(enhanced DMG, EDM)類型。該封包可係一空資料封包(null data packet, NDP)或一實體層協定資料單元(physical layer protocol data unit, PPDU)。

Description

WLAN感測測量報告
相關申請案之交互參照
本申請案主張下列之優先權:2022年1月26日申請之美國臨時專利申請案第63/303,349號;2022年2月24日申請之美國臨時專利申請案第63/313,513號;2022年5月3日申請之美國臨時專利申請案第63/337,761號,其等之內容係以引用方式併入本文中。
本發明係關於一種用於無線區域網路(wireless local area network, WLAN)感測之方法。
在基礎設施基本服務集(Basic Service Set, SS)模式中的無線區域網路(wireless local area network, WLAN)具有用於BSS的存取點(Access Point, AP)及與AP相關聯的一或多個站台(station, STA)。AP一般存取或介接分配系統(Distribution System, DS)或將訊務載入及載出BSS之另一類型的有線/無線網路。源自BSS外側之至STA的訊務通過AP到達並遞送至STA。將源自STA至BSS外側之目的地的訊務發送至AP以遞送至各別目的地。在BSS內的STA之間的訊務亦可通過AP發送,其中來源STA將訊務發送至AP且AP將訊務遞送至目的地STA。
一種感測接收器可經組態用於無線區域網路(WLAN)感測,該感測接收器可經組態以從一感測傳輸器接收一封包。該感測接收器可經組態以在所接收的該封包上執行測量。該感測接收器可經組態以準備一感測測量報告。該感測測量報告可包含至少一測量報告控制欄位及一測量報告欄位。該測量報告控制欄位之一測量類型相依參數子欄位可基於一測量類型該感測接收器可經組態以將該感測測量報告發送至該感測傳輸器。所接收的該封包可包含訓練符號。該封包可係一空資料封包(null data packet, NDP)或一實體層協定資料單元(physical layer protocol data unit, PPDU)。該測量報告控制欄位可包含用於解譯該測量報告控制欄位中所包括之感測測量的資訊。該測量類型可包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(channel state information, CSI)類型、一通道脈衝回應(channel impulse response, CIR)類型、或一指向性數十億位元(directional multi-gigabit, DMG)/增強DMG (enhanced DMG, EDMG)類型。用於該CSI類型之該測量類型相依參數子欄位可包含至少下列:一係數大小(Nb)參數、一次載波分組(Ng)參數、及一測量實例識別(measurement instance identification, MII)參數。用於一CIR類型之該測量類型相依參數子欄位可包含至少下列:一係數大小參數及若干值參數。用於一DMG/EDMG類型之該測量類型相依參數子欄位可包含至少下列:一經濾波MAP參數的若干維度及一係數大小參數。該測量類型相依參數子欄位的參數可用以剖析該感測測量報告。該測量報告控制欄位可包含一聚集報告指示,以指示該感測測量報告包含一個感測測量結果或多個聚集感測測量結果。
圖1A係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統100的圖。通訊系統100可以是提供內容(諸如語音、資料、視訊、傳訊、廣播等)至多個無線使用者的多重存取系統。通訊系統100可使多個無線使用者能夠通過系統資源(包括無線頻寬)的共用而存取此類內容。例如,通訊系統100可採用一或多個頻道存取方法,諸如分碼多重存取(code division multiple access, CDMA)、分時多重存取(time division multiple access, TDMA)、分頻多重存取(frequency division multiple access, FDMA)、正交FDMA (orthogonal FDMA, OFDMA)、單載波FDMA (single-carrier FDMA, SC-FDMA)、零尾唯一字離散傅立葉變換擴展OFDM (zero-tail unique-word discrete Fourier transform Spread OFDM, ZT-UW-DFT-S-OFDM)、唯一字OFDM (unique word OFDM, UW-OFDM)、資源區塊濾波OFDM、濾波器組多載波(filter bank multicarrier, FBMC)、及類似者。
如圖1A所示,通訊系統100可包括無線傳輸/接收單元(WTRU) 102a、102b、102c、102d、無線電存取網路(RAN) 104、核心網路(CN) 106、公用交換電話網路(public switched telephone network, PSTN) 108、網際網路110、及其他網路112,雖然將理解所揭示的實施例設想任何數目的WTRU、基地台、網路、及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d之各者可經組態以在無線環境中操作及/或通訊的任何類型的裝置。舉實例而言,WTRU 102a、102b、102c、102d(其任一者可稱為站台(station, STA))可經組態以傳輸及/或接收無線信號,並可包括使用者設備(user equipment, UE)、行動站台、固定或行動用戶單元、基於訂閱的單元、呼叫器、蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、智慧型手機、膝上型電腦、小筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(Internet of Things, IoT)裝置、手錶或其他可穿戴式、頭戴式顯示器(head-mounted display, HMD)、車輛、無人機、醫療裝置及應用(例如,遠端手術)、工業裝置及應用(例如,在工業及/或自動化處理鏈背景中操作的機器人及/或其他無線裝置)、消費性電子裝置、在商業及/或工業無線網路上操作的裝置、及類似者。WTRU 102a、102b、102c、及102d的任一者可互換地稱為UE。
通訊系統100亦可包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b之各者可係經組態以與WTRU 102a、102b、102c、102d中之至少一者無線地介接的任何類型的裝置,以促進存取一或多個通訊網路,諸如CN 106、網際網路110、及/或其他網路112。舉實例而言,基地台114a、114b可係基地收發站(base transceiver station, BTS)、節點B、e節點B (eNB)、家庭節點B、家庭e節點B、次世代節點B(諸如g節點B (gNB)、新無線電(NR)節點B)、站台控制器、存取點(access point, AP)、無線路由器、及類似者。雖然將基地台114a、114b各描繪成單一元件,但將理解基地台114a、114b可包括任何數目的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可係RAN 104的部分,該RAN亦可包括其他基地台及/或網路元件(未圖示),諸如基地台控制器(base station controller, BSC)、無線電網路控制器(radio network controller, RNC)、中繼節點、及類似者。基地台114a及/或基地台114b可經組態以在一或多個載波頻率上傳輸及/或接收無線信號,該等基地台可稱為胞元(未圖示)。此等頻率可在授權頻譜、非授權頻譜、或授權頻譜及非授權頻譜的組合中。胞元可以為可為相對固定或有可能隨時間變化的特定地理區提供無線服務覆蓋。該胞元可被進一步分成胞元扇區(cell sector)。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被分成三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可包括三個收發器,亦即,胞元的每個扇區有一個收發器。在一實施例中,基地台114a可採用多輸入多輸出(multiple-input multiple output, MIMO)技術,且可以為胞元的各扇區使用多個收發器。例如,波束成形可用以在所欲空間方向上傳輸及/或接收信號。
基地台114a、114b可透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者通訊,該空中介面可以是任何合適的無線通訊鏈路(例如,射頻(radio frequency, RF)、微波、厘米波、微米波、紅外線(infrared, IR)、紫外線(ultraviolet, UV)、可見光等)。空中介面116可使用任何合適的無線電存取技術(radio access technology, RAT)建立。
更具體地說,如上文提到的,通訊系統100可係多存取系統且可採用一或多個頻道存取方案,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、及類似者。例如,RAN 104中的基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用寬頻CDMA (wideband CDMA, WCDMA)建立空中介面116的通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)地面無線電存取(UTRA)。WCDMA可包括通訊協定,諸如高速封包存取(High-Speed Packet Access, HSPA)及/或演進HSPA (HSPA+)。HSPA可包括高速下行鏈路(DL)封包存取(High-Speed Downlink Packet Access, HSDPA)及/或高速上行鏈路(UL)封包存取(High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用長期演進技術(Long Term Evolution, LTE)及/或進階LTE (LTE-Advanced, LTE-A)及/或進階LTE加強版(LTE-Advanced Pro, LTE-A Pro)建立空中介面116的演進UMTS地面無線電存取(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access, E-UTRA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用NR建立空中介面116的NR無線電存取。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施多個無線電存取技術。例如,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可一起實施LTE無線電存取及NR無線電存取,例如使用雙連接性(dual connectivity, DC)原理。因此,由WTRU 102a、102b、102c利用的空中介面可藉由多種類型的無線電存取技術及/或發送至/自多種類型之基地台(例如,eNB及gNB)的傳輸特徵化。
在其他實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11(亦即,無線保真度(Wireless Fidelity, WiFi)、IEEE 802.16(亦即,全球互通微波接取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫時性標準2000 (IS-2000)、暫時性標準95 (IS-95)、暫時性標準856 (IS-856)、全球行動通訊系統(GSM)、GSM演進增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE (GERAN)、及類似者。
圖1A中的基地台114b可係無線路由器、本地節點B、本地e節點B、或存取點,例如,且可利用任何合適的RAT以用於促進局部化區(諸如營業場所、家庭、車輛、校園、工業設施、空中走廊(例如,用於由無人機使用)、道路、及類似者)中的無線連接性。在一個實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11以建立無線區域網路(wireless local area network, WLAN)。在一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.15以建立無線個人區域網路(wireless personal area network, WPAN)。在又另一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可利用基於蜂巢式的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)以建立微微胞元或毫微微胞元。如圖1A所示,基地台114b可具有至網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可能不需要經由CN 106存取網際網路110。
RAN 104可與CN 106通訊,其可係經組態以提供語音、資料、應用、及/或網際網路協定上的語音(voice over internet protocol, VoIP)服務至WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者的任何類型的網路。資料可具有不同的服務品質(quality of service, QoS)需求,諸如不同的輸送量需求、延遲需求、容錯需求、可靠性需求、資料輸送量需求、行動性需求、及類似者。CN 106可提供呼叫控制、帳單服務、基於行動定位的服務、預付電話、網際網路連接、視訊分布等,及/或執行高階安全功能,諸如使用者認證。雖然未顯示於圖1A中,將理解RAN 104及/或CN 106可與採用與RAN 104相同之RAT或採用不同RAT的其他RAN直接或間接通訊。例如,除了連接至RAN 104(其可利用NR無線電技術)外,CN 106亦可與採用GSM、UMTS、CDMA 2000、WiMAX、E-UTRA、或WiFi無線電技術的另一RAN(未圖示)通訊。
CN 106亦可作用為WTRU 102a、102b、102c、102d的閘道器,以存取PSTN 108、網際網路110、及/或其他網路112。PSTN 108可包括提供簡易老式電話服務(plain old telephone service, POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可包括使用共同通訊協定的互連電腦網路及裝置的全球系統,諸如TCP/IP網際網路協定套組中的傳輸控制協定(transmission control protocol, TCP)、使用者資料包協定(user datagram protocol, UDP)、及/或網際網路協定(internet protocol, IP)。網路112可包括由其他服務供應商所擁有及/或操作的有線及/或無線通訊網路。例如,網路112可包括連接至一或多個RAN的另一CN,該一或多個RAN可採用與RAN 104相同的RAT或採用不同的RAT。
通訊系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或全部可包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於透過不同的無線鏈路與不同的無線網路通訊的多個收發器)。例如,顯示於圖1A中的WTRU 102c可經組態以與可採用基於蜂巢式的無線電技術的基地台114a,並與可採用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
圖1B係繪示實例WTRU 102的系統圖。如圖1B所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移除式記憶體130、可移除式記憶體132、電源134、全球定位系統(global positioning system, GPS)晶片組136、及/或其他週邊設備138等。將理解WTRU 102可包括上述元件的任何次組合,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可係一般用途處理器、特殊用途處理器、習知處理器、數位信號處理器(digital signal processor, DSP)、複數個微處理器、與DSP核心關聯的一或多個微處理器,控制器、微控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)、現場可程式化閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)、任何其他類型的積體電路(integrated circuit, IC)、狀態機、及類似者。處理器118可執行信號編碼、資料處理、電力控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能在無線環境中操作的任何其他功能性。處理器118可耦接至收發器120,該收發器可耦接至傳輸/接收元件122。雖然圖1B將處理器118及收發器120描繪成分開的組件,但將理解處理器118及收發器120可在電子封裝或晶片中整合在一起。
傳輸/接收元件122可經組態以透過空中介面116傳輸信號至基地台(例如,基地台114a)或自該基地台接收信號。例如,在一個實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF信號的天線。在一實施例中,例如,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收IR、UV、或可見光信號的發射器/偵測器。在又另一實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF及光信號二者。應理解傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收無線信號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描繪成單一元件,但WTRU 102可包括任何數目的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可採用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可包括二或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)以用於透過空中介面116傳輸及接收無線信號。
收發器120可經組態以調變待藉由傳輸/接收元件122傳輸的信號及解調變藉由傳輸/接收元件122接收的信號。如上文提到的,WTRU 102可具有多模式能力。因此,例如,收發器120可包括用於使WTRU 102能經由多個RAT(諸如,NR及IEEE 802.11)通訊的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可耦接至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(liquid crystal display, LCD)顯示器單元或有機發光二極體(organic light-emitting diode, OLED)顯示器單元)並可接收來自其等的使用者輸入資料。處理器118亦可將使用者資料輸出至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128。額外地,處理器118可存取來自任何類型的合適記憶體(諸如非可移除式記憶體130及/或可移除式記憶體132)的資訊及將資料儲存在任何類型的合適記憶體中。非可移除式記憶體130可包括隨機存取記憶體(random-access memory, RAM)、唯讀記憶體(read-only memory, ROM)、硬碟、或任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移除式記憶體132可包括用戶身份模組(subscriber identity module, SIM)卡、記憶棒、安全數位(secure digital, SD)記憶卡、及類似者。在其他實施例中,處理器118可存取來自未實體位於WTRU 102(諸如在伺服器或家用電腦(未圖示)上)上之記憶體的資訊及將資料儲存在該記憶體中。
處理器118可接收來自電源134的電力,並可經組態以分布及/或控制至WTRU 102中之其他組件的電力。電源134可以是用於對WTRU 102供電的任何合適裝置。例如,電源134可包括一或多個乾電池電池組(例如,鎳-鎘(NiCd)、鎳-鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-離子)等)、太陽能電池、燃料電池、及類似者。
處理器118亦可耦接至GPS晶片組136,該GPS晶片組可經組態以提供關於WTRU 102之目前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。除了(或替代)來自GPS晶片組136的資訊外,WTRU 102可透過空中介面116接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊,及/或基於從二或更多個附近基地台接收之信號的時序判定其位置。將理解WTRU 102可藉由任何合適的位置判定方法獲得位置資訊,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可進一步耦接至其他週邊設備138,該等週邊設備可包括提供額外特徵、功能性、及/或有線或無線連接性的一或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速度計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於相片及/或視訊)、通用串列匯流排(universal serial bus, USB)埠、振動裝置、電視機收發器、免持式頭戴裝置、Bluetooth ®模組、調頻(frequency modulated, FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境及/或擴增實境(virtual reality and/or augmented reality, VR/AR)裝置、活動追蹤器、及類似者。週邊設備138可包括一或多個感測器。感測器可係下列之一或多者:陀螺儀、加速計、霍爾效應感測器、磁力計、定向感測器、近接感測器、溫度感測器、時間感測器;地理位置感測器、高度計、光感測器、觸控感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物特徵感測器、濕度感測器、及類似者。
WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)及DL(例如,用於接收)二者的特定子訊框相關聯)針對其的傳輸及接收可係並行及/或同時的全雙工無線電。全雙工無線電可包括干擾管理單元,以經由硬體(例如,扼流器)或經由處理器(例如,分開的處理器(未圖示)或經由處理器118)的信號處理的其中一者降低及或實質消除自干擾。在一實施例中,WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)或DL(例如,用於接收)其中一者的特定子訊框相關聯)針對其的傳輸及接收的半雙工無線電。
圖1C係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用E-UTRA無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括e節點-B 160a、160b、160c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的e節點-B,同時仍與一實施例保持一致。e節點-B 160a、160b、160c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,e節點-B 160a、160b、160c可實施MIMO技術。因此,e節點-B 160a,例如,可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a,及/或接收來自該WTRU的無線信號。
e節點-B 160a、160b、160c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、及類似者。如圖1C所示,e節點-B 160a、160b、160c可透過X2介面彼此通訊。
顯示於圖1C中的CN 106可包括行動性管理實體(mobility management entity, MME) 162、服務閘道(serving gateway, SGW) 164、及封包資料網路(packet data network, PDN)閘道(PGW) 166。雖然將上述元件描繪成CN 106的部件,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
MME 162可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點-B 162a、162b、162c之各者,並可作用為控制節點。例如,MME 162可負責在WTRU 102a、102b、102c、及類似者的最初附接期間認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、承載啟動/停用、選擇特定的服務閘道。MME 162可提供控制平面功能以用於在RAN 104與採用其他無線電技術(諸如GSM及/或WCDMA)的其他RAN(未圖示)之間切換。
SGW 164可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c之各者。SGW 164大致可將使用者資料封包路由及轉發至WTRU 102a、102b、102c/路由及轉發來自該等WTRU的使用者資料封包。SGW 164可執行其他功能,諸如在e節點B間交遞期間錨定使用者平面、在DL資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發呼叫、管理及儲存WTRU 102a、102b、102c的背景、及類似者。
SGW 164可連接至PGW 166,該PGW可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可將對電路交換網路(諸如PSTN 108)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸地線路通訊裝置之間的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。
雖然在圖1A至圖1D中將WTRU描述為無線終端,但設想到在某些代表性實施例中,此一終端可與通訊網路一起使用(例如,暫時地或永久地)有線通訊介面。
在代表性實施例中,其他網路112可以是WLAN。
在基礎設施基本服務集(Basic Service Set, BSS)模式中的WLAN可具有用於BSS的存取點(AP)及與AP相關聯的一或多個站台(STA)。AP可具有對分散系統(Distribution System, DS)或將訊務載入及/或載出BSS之另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源自BSS外側之至STA的訊務可通過AP到達並可遞送至該等STA。可將源自STA至BSS外側之目的地的訊務發送至AP以遞送至各別目的地。在BSS內的STA之間的訊務可通過AP發送,例如其中來源STA可將訊務發送至AP且AP可將訊務遞送至目的地STA。可將BSS內的STA之間的訊務視為及/或稱為同級間訊務。同級間流量可使用直接鏈路設置(direct link setup, DLS)在來源STA與目的地STA之間(例如,直接於其間)發送。在某些代表性實施例中,DLS可使用802.11e DLS或802.11z隧道式DLS (tunneled DLS, TDLS)。使用獨立BSS (Independent BSS, IBSS)模式的WLAN可不具有AP,且在IBSS內或使用該IBSS的STA(例如,所有的STA)可彼此直接通訊。IBSS通訊模式在本文中有時可稱為「專設(ad-hoc)」通訊模式。
當使用802.11ac基礎設施操作模式或類似操作模式時,AP可在固定頻道(諸如主頻道)上傳輸信標。主頻道可係固定寬度的(例如,20 MHz寬的頻寬)或係動態設定寬度。主頻道可係BSS的操作頻道並可由STA使用以建立與AP的連接。在某些代表性實施例中,可將具有碰撞避免的載波感測多重存取(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)實施例如在802.11系統中。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如,每一個STA)可感測主頻道。若主頻道由特定STA感測/偵測及/或判定成忙碌,該特定STA可退出。一個STA(例如,僅一個站台)可在給定BSS中的任何給定時間傳輸。
高輸送量(High Throughput, HT) STA可使用40 MHz寬的頻道以用於通訊,例如經由20 MHz主頻道與相鄰或不相鄰的20 MHz頻道的組合以形成40 MHz寬的頻道。
非常高輸送量(Very High Throughput, VHT) STA可支援20 MHz、40 MHz、80 MHz、及/或160 MHz寬的頻道。40 MHz及/或80 MHz頻道可藉由組合連續的20 MHz頻道形成。160 MHz頻道可藉由組合8個連續的20 MHz頻道,或藉由組合二個非連續的80 MHz頻道(其可稱為80+80組態)形成。對於80+80組態,在頻道編碼後,可將資料傳過可將資料分成二個串流的區段剖析器。快速傅立葉逆變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)處理及時域處理可在各串流上分開完成。可將串流映射至二個80 MHz頻道上,且資料可藉由傳輸STA傳輸。在接收STA的接收器處,用於80+80組態的上述操作可反轉,並可將經組合資料發送至媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)。
次1 GHz操作模式是由802.11af及802.11ah所支援。頻道操作頻寬及載波在802.11af及802.11ah中相對於使用在802.11n及802.11ac中的頻道操作頻寬及載波係降低的。802.11af在電視空白頻段(TV White Space, TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz、及20 MHz頻寬,且802.11ah使用非TVWS頻譜支援1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz、及16 MHz頻寬。根據代表性實施例,802.11ah可支援儀表類型控制/機器類型通訊(Meter Type Control/Machine-Type Communications, MTC),諸如在大型涵蓋區中的MTC裝置。MTC裝置可具有某些能力,例如包括支援(例如,僅支援)某些及/或有限頻寬的有限能力。MTC裝置可包括具有高於臨限之電池壽命的電池(例如,以維持非常長的電池壽命)。
可支援多個頻道及頻道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af、及802.11ah)的WLAN系統包括可指定成主頻道的頻道。主頻道可具有等於由BSS中的所有STA支援的最大共同操作頻寬的頻寬。主頻道的頻寬可由在BSS中操作的所有STA之中的支援最小頻寬操作模式的STA設定及/或限制。在802.11ah的實例中,即使AP(及BSS中的其他STA)支援2 MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz、及/或其他頻道頻寬操作模式,主頻道對於支援(例如,僅支援)1 MHz模式的STA(例如,MTC類型裝置)可係1 MHz寬。載波感測及/或網路配置向量(Network Allocation Vector, NAV)設定可取決於主頻道的狀態。例如,若主頻道例如因為STA(其僅支援1 MHz操作模式)傳輸至AP而係忙碌的,即使大部分的可用頻帶維持閒置,可將所有可用頻帶視為係忙碌的。
在美國,可用頻帶(其可由802.11ah使用)是從902 MHz至928 MHz。在韓國,可用頻帶是從917.5 MHz至923.5 MHz。在日本,可用頻帶係從916.5 MHz至927.5 MHz。取決於國家碼,可用於802.11ah的總頻寬是6 MHz至26 MHz。
圖1D係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用NR無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括gNB 180a、180b、180c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的gNB,同時仍與一實施例保持一致。gNB 180a、180b、180c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施MIMO技術。例如,gNB 180a、108b可利用波束成形以傳輸信號至gNB 180a、180b、180c及/或接收來自該等gNB的信號。因此,gNB 180a例如可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a、及/或接收來自該WTRU的無線信號。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可將多個組成載波傳輸至WTRU 102a(未圖示)。此等組成載波的子集可在非授權頻譜上,而其餘的組成載波可在授權頻譜上。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施協調多點(Coordinated Multi-Point, CoMP)技術。例如,WTRU 102a可接收來自gNB 180a及gNB 180b(及/或gNB 180c)的經協調傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可使用與可縮放參數集(numerology)相關聯的傳輸來與gNB 180a、180b、180c通訊。例如,OFDM符號間距及/或OFDM副載波間距可針對不同傳輸、不同胞元、及/或無線傳輸頻譜的不同部分變化。WTRU 102a、102b、102c可使用子訊框或各種長度或可縮放長度的傳輸時間間隔(transmission time interval, TTI)(例如,含有變化數目的OFDM符號及/或持續變化的絕對時間長度)來與gNB 180a、180b、180c通訊。
gNB 180a、180b、180c可經組態以與以獨立組態及/或非獨立組態的WTRU 102a、102b、102c通訊。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊而無需亦存取其他RAN(例如,諸如e節點-B 160a、160b、160c)。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可將gNB 180a、180b、180c的一或多者使用為行動錨點。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可使用在非授權頻帶中的信號來與gNB 180a、180b、180c通訊。在非獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊/連接至該等gNB,同時亦與另一RAN(諸如e節點-B 160a、160b、160c)通訊/連接至該另一RAN。例如,WTRU 102a、102b、102c可實施DC原理以實質同時地與一或多個gNB 180a、180b、180c及一或多個e節點-B 160a、160b、160c通訊。在非獨立組態中,e節點-B 160a、160b、160c可作用為WTRU 102a、102b、102c的行動性錨點,且gNB 180a、180b、180c可提供用於服務WTRU 102a、102b、102c的額外覆蓋及/或輸送量。
gNB 180a、180b、180c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、網路切片的支援、DC、NR與E-UTRA之間的交互工作、使用者平面資料朝向使用者平面功能(User Plane Function, UPF) 184a、184b的路線、控制平面資訊朝向存取及行動性管理功能(Access and Mobility Management Function, AMF) 182a、182b的路線、及類似者。如圖1D所示,gNB 180a、180b、180c可透過Xn介面彼此通訊。
顯示於圖1D中的CN 106可包括至少一個AMF 182a、182b、至少一個UPF 184a、184b、至少一個對話管理功能(SMF) 183a、183b、且可能包括資料網路(DN) 185a、185b。雖然將上述元件描繪成CN 106的部件,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
AMF 182a、182b可經由N2介面連接至RAN 104中的gNB 180a、180b、180c中的一或多者,並可作用為控制節點。例如,AMF 182a、182b可負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、支援網路切片(例如,具有不同需求之不同協定資料單元(protocol data unit, PDU)對話的處理)、選擇特定的SMF 183a、183b、登錄區的管理、非存取層(non-access-stratum, NAS)傳訊的終止、行動性管理、及類似者。網路切片可由AMF 182a、182b使用,以基於正使用之WTRU 102a、102b、102c之服務的類型將用於WTRU 102a、102b、102c的CN支援客製化。例如,不同網路切片可針對不同的使用情形建立,諸如依賴超可靠低延遲(ultra-reliable low latency, URLLC)存取的服務、依賴增強大量行動寬頻(enhanced massive mobile broadband, eMBB)存取的服務、用於MTC存取的服務、及類似者。AMF 182a、182b可提供用於在RAN 104與其他RAN(未圖示)之間切換的控制平面功能,該等其他RAN採用其他無線電技術(諸如LTE、LTE-A、LTE-A Pro)及/或非3GPP存取技術(諸如WiFi)。
SMF 183a、183b可經由N11介面連接至CN 106中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b亦可經由N4介面連接至CN 106中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可選擇及控制UPF 184a、184b並組態通過UPF 184a、184b之訊務的路線。SMF 183a、183b可執行其他功能,諸如管理及分配UE IP位址、管理PDU對話、控制政策執行及QoS、提供DL資料通知、及類似者。PDU對話類型可係基於IP的、非基於IP的、基於乙太網路的、及類似者。
UPF 184a、184b可經由N3介面連接至RAN 104中的gNB 180a、180b、180c的一或多者,該介面可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。UPF 184、184b可執行其他功能,諸如路由及轉發封包、執行使用者平面政策、支援多連接(multi-homed) PDU對話、處理使用者平面QoS、緩衝DL封包、提供行動性錨定、及類似者。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。在一個實施例中,WTRU 102a、102b、102c可經由至UPF 184a、184b的N3介面及UPF 184a、184b與DN 185a、185b之間的N6介面通過UPF 184a、184b連接至區域DN 185a、185b。
鑑於圖1A至圖1D及圖1A至圖1D的對應描述,關於下列一或多者於本文描述之功能的一或多者或全部可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行:WTRU 102a至102d、基地台114a至114b、e節點B 160a至160c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a至180c、AMF 182a至182b、UPF 184a至184b、SMF 183a至183b、DN 185a至185b、及/或本文描述的任何其他(多個)裝置。仿真裝置可經組態以仿真本文描述之功能的一或多者或全部的一或多個裝置。例如,仿真裝置可用以測試其他裝置及/或模擬網路及/或WTRU功能。
仿真裝置可經設計以在實驗室環境及/或操作者網路環境中實施其他裝置的一或多個測試。例如,一或多個仿真裝置可在完全或部分地實施及/或部署為有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行該一或多個或全部的功能以測試通訊網路內的其他裝置。一或多個仿真裝置可在暫時地實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個或全部的功能。仿真裝置可針對測試的目的直接耦接至另一裝置及/或使用空中無線通訊執行測試。
一或多個仿真裝置可在未實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個(包括全部)功能。例如,仿真裝置可使用在測試實驗室及/或非部署(例如,測試)的有線及/或無線通訊網路中的測試場景中,以實施一或多個組件的測試。一或多個仿真裝置可係測試儀器。直接RF耦合及/或經由RF電路系統(例如,其可包括一或多個天線)的無線通訊可由仿真裝置使用以傳輸及/或接收資料。
使用802.11ac基礎設施操作模式的AP可在固定通道(諸如主通道)上傳輸信標。此通道可係例如20 MHz寬,且可係BSS之操作通道。此通道亦可由STA使用以建立與AP的連接。802.11系統中之通道存取機制可係具有碰撞避免之載波感測多重存取(CSMA/CA)。在此操作模式中,包括AP的每個STA可感測主通道。若偵測到通道忙碌,則STA可退出。因此,僅一個STA可在給定BSS中在任何給定時間傳輸。
在802.11n中,高通量(HT) STA可使用40 MHz寬的通道以用於通訊。此可藉由組合主20 MHz通道與相鄰20 MHz通道以形成40 MHz寬的連續通道而達成。
在802.11ac中,非常高通量(VHT) STA可支援20 MHz、40 MHz、80 MHz、及160 MHz寬的通道。40 MHz及80 MHz通道可藉由組合連續的20 MHz通道形成,類似於802.11n。160 MHz通道可藉由組合八個連續的20 MHz通道,或藉由組合二個非連續的80 MHz通道(其亦可稱為80+80組態)而形成。對於80+80組態,在通道編碼之後,資料可傳過可將資料分成二個串流的區段剖析器。反離散傅立葉轉換(Discrete Fourier Transformation, IDFT)操作及時域處理可在各串流上分開完成。接著可將串流映射至二個通道上,並可傳輸資料。在接收器處,此程序可反轉,並可將經組合資料發送至MAC。
欲改善頻譜效率,802.11ac在相同符號的時間訊框中(例如,在下行鏈路OFDM符號期間)將用於下行鏈路多使用者MIMO (Multi-User MIMO, MU-MIMO)傳輸的概念引入至多個STA。針對802.11ah考慮使用下行鏈路MU-MIMO的可能性。由於如在802.11ac中所用之下行鏈路MU-MIMO對多個STA使用相同的符號時序,至多個STA之波形傳輸的干擾並非問題。然而,在使用AP之MU-MIMO傳輸中所牽涉到的所有STA使用相同的通道或頻帶,且此可將操作頻寬限制在由使用AP之MU-MIMO傳輸中所包括之STA支援的最小通道頻寬。
IEEE 802.11極高通量(Extremely High Throughput, EHT)研究群組在2018年9月形成。EHT係視為802.11ax之後對IEEE 802.11標準之下一個主要修正。EHT經形成以探索進一步增加峰通量的可能性,且改善IEEE 802.11網路的效率。在EHT研究群組之後,802.11be任務群組被建立以提供802.11 EHT規格。所處理的主要使用情形及應用包括高通量及低延遲應用,諸如:透過WLAN的視訊、擴增實境(AR)、及虛擬實境(VR)。
已在EHT研究群組及802.11be中討論以達成增加峰值通量及改善效率的目標之特徵列表包括:多AP協作、多頻帶/多鏈路、320 MHz頻寬、16空間串流、HARQ、及用於6 GHz通道存取的新式設計。
IEEE 802.11bf標準將係IEEE 802.11的新改正,以用於WLAN中的無線感測能力。已形成新的任務群組TGbf以產生可包括下列的規格文件。感測程序可允許STA執行WLAN感測且得到測量結果。感測會話可係感測程序的一實例,其具有該實例之相關聯的操作參數。感測起始器可係起始WLAN感測會話的STA。感測回應器可係參與由感測起始器起始之WLAN感測會話的STA。感測傳輸器可係傳輸可用於感測會話中的感測測量之實體層協定資料單元(PPDU)的STA。感測接收器可係接收由感測傳輸器發送之PPDU並可執行感測會話中之感測測量的STA。STA在一個感測會話中可承擔多重角色。在感測會話中,感測起始器可係感測傳輸器、感測接收器、兩者、或任一者。
觸發訊框係在802.11ax中引入以分配資源及觸發上行鏈路中的單使用者或多使用者存取。一實例觸發訊框格式係顯示在圖2中。在802.11be中,如圖3所示提出使用者資訊欄位的新式變體,並如圖4所示在共同資訊欄位後添加特殊使用者資訊欄位。這些增強允許針對HE及EHT兩種裝置統一觸發方案。
在802.11ax中引入前序碼刪除以允許STA在某些子通道而非整個頻寬上進行傳輸。PPDU的前序碼刪除傳輸在PPDU頻寬內於一或多個子通道中可沒有信號存在。在802.11be中,有兩類型的前序碼刪除方案:靜態刪除及動態刪除。
使用靜態刪除,可針對一或多個信標間隔刪除一或多個子通道。AP可在EHT操作資訊元件中添加停用子通道位元映射欄位,以指示停用一或多個子通道。STA可針對該BSS基於EHT操作元件中之最新近交換的停用子通道位元映射欄位中所指示的值設定HE、EHT、或非HT複製PPDU的TXVECTOR參數INACTIVE_SUBCHANNELS。STA在停用子通道上可不進行任何傳輸。
EHT操作資訊元件的一實例係顯示在圖5中。EHT操作資訊元件可包含元件識別(ID)欄位、長度欄位、元件ID延伸欄位、及EHT操作資訊欄位、以及停用子通道位元映射欄位。EHT操作資訊欄位之子欄位的一實例係顯示在圖6中。EHT操作資訊元件之子欄位可包含通道寬度子欄位、CCFS子欄位、及停用子通道位元映射存在子欄位。停用子通道位元映射若存在,可係兩個八位元組長。
使用動態刪除,可允許STA刪除除了停用子通道位元映射欄位所指示者以外的額外子通道。STA可判定為不同原因(例如,基於實體或虛擬通道感測結果)刪除額外子通道。動態刪除可使用例如EHT MU PPDU中的U-SIG欄位明確地傳訊。刪除通道資訊欄位可攜載於EHT MU PPDU中的U-SIG欄位以指示刪除通道。
當前並不支援WLAN感測測量實例(基於觸發及非基於觸發兩者)中的前序碼刪除。欲支援WLAN感測中的前序碼刪除,在NDPA、NDP、及觸發訊框變體中需要指示及信號。而且,顧及STA屬於不同世代之前序碼刪除的支援需要反向相容的設計。此外,必須定義參與感測會話之STA的行為。
在感測會話中,感測接收器可測量空資料封包(NDP)或任何其他具有用於感測測量之訓練符號的PPDU,並可準備感測結果。感測結果對於不同的測量類型(例如,通道狀態資訊(CSI)、部分CSI、差分CSI、通道脈衝回應(CIR)等)可係不同,並可使用例如感測測量報告訊框報告。此一訊框可包含至少兩欄位:測量報告控制欄位及測量報告欄位。測量報告控制欄位可包含用於解譯由測量報告欄位所攜載之感測測量的資訊。需要包含WLAN感測中之不同可能性之感測測量報告訊框的適當設計。
鑑於有限能力,接收CSI回饋請求的一些裝置可無法在接收NDP之後立即發送測量報告。因此,對設計用以實現延遲感測報告的程序存在需求。
在感測接收器處所得的CSI/壓縮CSI值可必須經量化為位元以將CSI回饋發送至感測傳輸器。可使用均勻量化函數量化CSI/壓縮CSI。然而,此並非總是適於小振幅變動比大振幅變動出現得更頻繁的感測應用,且反之亦然。在此情境下,使用非均勻量化函數可幫助最小化量化損失,並減少感測資訊的損失。
在一些感測應用中,多個天線可用於感測。不同的感測應用在感測測量結果上可具有不同的準確度要求。對STA可如何將多個天線用於感測的程序存在需求,且對定義協定以鑑於STA的能力針對不同應用實現多個天線感測存在需求。
感測測量報告訊框的一實例測量報告控制欄位係顯示在圖7中。感測測量報告之測量報告控制欄位可包含測量類型子欄位。測量類型子欄位可指示感測測量的類型。感測測量的類型可來自一組測量類型(亦即,測量類型集)。測量類型集可包含頻域測量類型,諸如通道狀態資訊(CSI)、部分CSI(例如,僅振幅資訊或相位資訊)、或差分CSI(在其中可發送參考CSI且在後續傳輸中,可發送當前測量與參考測量之間的差異)。測量類型集可包含時域測量類型,諸如以時域表示的CSI、通道脈衝回應(CIR)、刪除CIR (PCIR)(例如,僅發送CIR子集)、功率延遲輪廓(PDP)、差分CIR、或差分PDP。測量類型集可包含指向性數十億位元(DMG)/增強DMG (EDMG)測量類型。用於DMG/EDMG之測量類型可包含範圍、方位角、高度、及/或都卜勒的多維度(例如,2D、3D、或4D)映射,且其可包含從經定義的物體集或通用物體報告所偵測的物體。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含時間戳記子欄位。時間戳記子欄位可指示計算測量結果的時間,或接收NDP PPDU或任何其他具有用於感測測量之訓練符號的PPDU的時間。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含測量類型相依參數子欄位。測量類型相依參數子欄位可攜載針對不同測量類型可係不同的傳訊資訊。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含延遲/立即子欄位。延遲/立即子欄位可指示測量係立即測量或延遲測量。延遲測量可用以促成多個感測測量結果聚集在一個測量報告中。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含聚集報告指示子欄位。聚集報告指示子欄位可指示測量報告包含一個感測測量結果或多個聚集感測測量結果。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含聚集報告參數子欄位。聚集報告參數子欄位可用以提供參數以在聚集報告的情況下(例如,聚集報告指示經設定為真或經設定為指示聚集報告的任何者)解譯聚集測量結果。此可包含若干聚集報告參數以指示測量報告中有多少報告聚集在一起,且亦可包含測量識別(ID)以指示報告中包括何種測量實例。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含若干傳輸天線(Nt)索引子欄位。Nt索引子欄位可指示若干天線、或者指代若干天線的索引,其可用以從感測傳輸器傳輸NDP PPDU、或任何其他含有用於感測測量之訓練符號的PPDU。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含若干接收天線(Nr)索引子欄位。Nr索引子欄位可指示若干天線、或者指代若干天線的索引,其可用以在感測接收器處接收NDP PPDU、或任何其他含有用於感測測量之訓練符號的PPDU。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含對話符記子欄位。對話符記子欄位可用以傳訊關於感測測量的身分資訊(例如,測量設置及/或測量實例),以識別當前的感測測量設置/實例。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含刪除通道資訊(Info)子欄位。刪除通道資訊子欄位可指示NDP PPDU、或任何其他含有用於感測測量之訓練符號的PPDU中之刪除子通道的列表。此子欄位可指示部分頻寬感測,其中僅BW欄位所指示的某一子通道子集可用以計算感測結果。
感測測量報告的測量報告控制欄位可包含頻寬(BW)子欄位。BW子欄位可指示關於NDP PPDU、或任何其他具有用於感測測量之訓練符號的PPDU中之頻寬的資訊。
在一實施例中,測量類型相依參數子欄位可攜載針對不同類型的測量結果可係不同的傳訊資訊。在一實例中,如圖8所示,對於頻域測量結果(例如,CSI),測量類型相依參數子欄位可包含下列參數:係數大小(Nb),其可指示CSI各元件的實部及虛部之表示中所用的若干位元;次載波分組(Ng),其可指示有多少個次載波分在一組,且那些經分組之次載波的CSI在測量結果中可以每一組一個值求平均;及測量參考或測量實例ID (MII),其在差分CSI的情況下可攜載參考測量的測量實例識別(ID)。用於頻域測量結果(例如,CSI)之測量類型相依參數子欄位可包含上述參數之一或多者及/或可包含額外或替代的參數。
在一實例中,如圖9所示,對於時域測量結果(例如,CIR),測量類型相依參數子欄位可包含下列參數:係數大小(Nb),其可指示CIR各元件的實部及虛部之表示或感測測量結果之任何時域表示中所用的若干位元;及若干值(N值),其等可指示測量報告在刪除CIR (PCIR)中所攜載的若干複值。用於時域測量結果(例如,CSI)之測量類型相依參數子欄位可包含上述參數之一或多者及/或可包含額外或替代的參數。
在一實例中,如圖10所示,對於DMG/EDMG測量結果,測量類型相依參數子欄位可包含下列參數:經濾波MAP的若干維度(N維度),其等可用以指示用於雷達應用之經濾波映射中的若干維度(例如,2D、3D、或4D);及係數大小(Nb),其可指示映射(例如,範圍、方位角、高度、及都卜勒)之各元件的表示中所用的若干位元。用於DMG/EDMG測量結果之測量類型相依參數子欄位可包含上述參數之一或多者及/或可包含額外或替代的參數。
在一實施例中,測量報告欄位可經設計以攜載不同類型之感測測量結果。測量報告欄位之內容可根據測量類型而不同。在一實例中,用於頻域結果之測量報告欄位可經設計為圖11所示者。
在圖11中, 係針對其等報告測量之次載波分組的數目, 係在所報告的通道頻寬中的次載波數目, 係次載波分組, 係用於表示各CSI矩陣的正規化係數之位元數, 係CSI矩陣之各係數中的元件數目,若(例如,在部分CSI中)針對各次載波分組報告振幅或相位的任一者則採用 的值,或者若報告各係數的實部及虛部兩者則採用 的值。
在一實例中,正規化係數可針對整個報告而非針對各CSI矩陣報告一次,其中其可經計算為所有次載波分組之所有CSI矩陣的所有實值及虛值的最大值。在部分CSI的情況下,若僅報告振幅,則正規化係數可計算為所有次載波分組之所有CSI_AMPLITUDE中的最大振幅,若僅報告相位,則正規化係數可計算為所有次載波分組之所有CSI_PHASE中的最大相位。
在一實施例中,如圖11所示之測量報告設計可用於差分CSI,使得可在測量報告控制欄位中指示參考測量。
在一實施例中,用於時域結果之測量報告欄位可經設計為圖12所示者。在此設計中,可針對對應的傳輸天線及接收天線報告用於各時間點之大小為Nt×Nr的矩陣,其中矩陣的各值可表示此時間點上的CIR(例如,功率或振幅)。
在一實施例中,用於時域結果之測量報告欄位可經設計為圖13所示者。在此設計中,可針對從所有傳輸天線至所有接收天線的所有組合報告CIR值的列表或PDP剖面。在一實例中,可針對Tx Ant_x與Rx Ant_y之間的通道報告功率值{p_0,p_1,…,p_Ntr}或振幅值{h_0,h_1,…,h_Ntr}的列表,其中x∈{1,…,Nt},且y∈{1,…,Nr}。
在圖13中, 係CIR時間點的數目,其可係整個CIR的子集(亦即,刪除CIR), 係用於表示各CIR矩陣之正規化係數的位元數, 係CIR矩陣之各係數中的元件數目,若僅針對各時間點報告實值則採用 的值,若報告各係數的實部及虛部兩者,則採用 的值。
在一實施例中,RXVECTOR參數SENSING_RESULT_CSI可以對應於測量類型之相同設計定義,使得其在CSI測量類型的情況下可具有與測量報告欄位相同的格式。在一實施例中,RXVECTOR參數SENSING_RESULT_CIR可以對應於測量類型之相同設計定義,使得其在CIR測量類型的情況下可具有與測量報告欄位相同的格式。在一實施例中,RXVECTOR參數SENSING_RESULT_DMG可以對應於測量類型之相同設計定義,使得其在DMG測量類型的情況下可具有與測量報告欄位相同的格式。
在基於CIR之回饋/報告中,感測接收器可得到一組樣本,表示在一組時間點 上的通道脈衝。此組時間點可均等地隔開,亦即, 係常數,或不均等地隔開,亦即, 係變數。時間 可參照傳輸器側(例如,傳輸PPDU的邊界)處所判定的時間點,或者參照接收器側(例如,接收PPDU的邊界)處所判定的時間點。除了CIR的時序資訊以外,那些脈衝的呈現可對應於時間集 呈下列形式:功率或量值 ,或者從通道估計程序所產生的一組複數 。因此,CIR可以 (其亦可稱為功率延遲剖面輪廓(PDP))或 的形式呈現。
當基於CIR產生及發送CSI回饋時,回饋的傳輸器可發送CIR子集,亦即, 或PDP子 ,其中 。一種用以選擇一子集之方法可基於該CIR回饋資訊,其可包括例如下列之一或多者:該距離感測範圍;該感測距離,其可意指該目標與感測傳輸器或該感測接收器之間的距離;距離或時間的感測解析度;感測信號頻寬或通過其傳輸感測信號的通道頻寬;CIR功率的顯著性,其可由臨限 呈現:當 時,其將饋回;PDP中之首要CIR或功率點的數目;視線(Line of Sight, LOS)的存在; 是否為 ;若CIR之子集的選擇經預先定義為具有有限選項,則選項索引。
CIR回饋資訊的一些或全部可在訊框(例如,NDP通告訊框或信標訊框)中從感測傳輸器傳輸至感測接收器。感測接收器可基於CIR回饋資訊中之一些參數的選擇而回饋CIR子集。那些參數可在相同的回饋訊框或回饋接收器可識別之不同的訊框中連同CIR一起發送至回饋接收器。
圖14顯示WLAN感測的一實例程序。感測接收器可從感測傳輸器接收封包(1410)。封包可係NDP或PPDU。封包可包含訓練符號。感測接收器可在接收器封包上執行測量(1420)。感測接收器可準備感測測量報告(1430)。感測測量報告可包含測量報告控制欄位。感測測量報告可包含測量報告欄位。測量報告控制欄位之測量類型相依參數子欄位的參數可基於測量類型。感測接收器可將感測測量報告發送至感測傳輸器(1440)。測量報告欄位的內容可基於測量類型。該測量報告控制欄位可包含用於解譯該測量報告控制欄位中所包括之感測測量的資訊。該測量類型可包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(CSI)類型、一通道脈衝回應(CIR)類型、及一指向性數十億位元(DMG)/增強DMG (EDMG)類型。用於該CSI類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一係數大小(Nb)參數、一次載波分組(Ng)參數、及一測量實例識別(MII)參數。用於一CIR類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一係數大小參數及若干值參數。用於一DMG/EDMG類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一經濾波MAP參數的若干維度及一係數大小參數。該測量類型相依參數子欄位的參數可用以剖析該感測測量報告。
圖15顯示WLAN感測的一實例程序。感測傳輸器可將封包發送至感測接收器(1510)。封包可係NDP或PPDU。封包可包含訓練符號。感測傳輸器可從感測接收器接收感測測量報告(1520)。感測測量報告可包含測量報告控制欄位。感測測量報告可包含測量報告欄位。測量報告控制欄位之測量類型相依參數子欄位的參數可基於測量類型。測量報告欄位的內容可基於測量類型。該測量報告控制欄位可包含用於解譯該測量報告控制欄位中所包括之感測測量的資訊。該測量類型可包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(CSI)類型、一通道脈衝回應(CIR)類型、及一指向性數十億位元(DMG)/增強DMG (EDMG)類型。用於該CSI類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一係數大小(Nb)參數、一次載波分組(Ng)參數、及一測量實例識別(MII)參數。用於一CIR類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一係數大小參數及若干值參數。用於一DMG/EDMG類型之該測量類型相依參數子欄位可包含下列中之至少一者:一經濾波MAP參數的若干維度及一係數大小參數。感測傳輸器可剖析感測測量報告(1530)。感測傳輸器可基於測量報告控制欄位之測量類型相依參數子欄位中的參數剖析感測測量報告。
在一實施例中,實現多個測量報告之聚集的方法係顯示在圖16及圖17中。多個感測報告可延遲至少一個實例,並可攜載於多個PPDU中。例如,各測量報告可攜載於一個PPDU中,且這些PPDU可接連地發送。在圖16中,AP或STA可針對測量實例ID n執行測量(1610)。AP或STA可針對測量實例ID n+1執行測量(1620)。AP或STA可針對測量實例ID n+2執行測量(1630)。AP或STA可針對測量實例ID n發送測量報告(例如,在PPDU中)(1640)。AP或STA可針對測量實例ID n+1發送測量報告(例如,在另一PPDU中)(1650)。AP或STA可針對測量實例ID n+2發送測量報告(例如,在另一PPDU中)(1660)。多個感測報告可延遲至少一個實例,並可攜載於一個PPDU中。在圖17中,AP或STA可針對測量實例ID n執行測量(1710)。AP或STA可針對測量實例ID n+1執行測量(1720)。AP或STA可針對測量實例ID n+2執行測量(1730)。AP或STA可針對測量實例ID n、ID n+1、及ID n+2發送測量報告(例如,在PPDU中)(1740)。AP或STA可在相同PPDU中發送測量實例ID n、ID n+1、及ID n+2。三個測量實例(亦即,n、n+1、n+2)係顯示在圖16及圖17中作為一實例,且須理解可存在任何數目的測量實例。
欲支援多個感測報告,參數可攜載於由感測傳輸器(例如,AP)發送的NDPA訊框或觸發訊框、或者開始測量設置的任何控制訊框中。
延遲報告參數的指示可攜載於NDPA訊框或觸發訊框、或者開始測量設置的任何控制訊框中。此參數可指示是否允許延遲感測報告。例如,值1可表示允許延遲感測報告,且值0可表示不允許延遲感測報告。
最大延遲時槽參數可攜載於NDPA訊框或觸發訊框或者開始測量設置的任何控制訊框中。此參數可指示感測傳輸器或感測起始器所允許獲取測量報告之時槽的最大數目。時槽的數目可等於感測實例的數目或NDPA的數目。例如,若最大延遲時槽等於2,則可意指當感測NDPA(或觸發探測訊框或其他控制訊框)在測量實例ID=1中傳輸時,感測報告係欲由測量實例ID=3發送。
測量報告參數的最大數目可攜載於NDPA訊框或觸發訊框或者開始測量設置的任何控制訊框中。此參數可指示可在一個PPDU或多個接連的PPDU中報告之測量報告的最大數目。
感測報告參數的聚集指示可攜載於NDPA訊框或觸發訊框或者開始測量設置的任何控制訊框中。此參數可指示是否允許感測報告聚集在一個PPDU中。例如,若感測報告的聚集指示係1,則可允許多個感測報告聚集在一個PPDU中,且若感測報告的聚集指示係0,則一個PPDU中僅可允許一個感測報告。
若不允許延遲感測報告,則最大延遲時槽可等於0,並可保留測量報告的最大數目及感測報告的聚集指示。
欲確保多個感測報告可在無中斷的情況下接連地發送,感測傳輸器/起始器或AP可保留可用於感測測量報告的傳輸機會(transmission opportunity, TXOP)。欲通知STA將經分配在多使用者(MU)請求發送(RTS)傳輸(TX)觸發訊框(TF)中的保留時間用於感測目的,多使用者觸發回應排程(MU-TRS)觸發訊框中的一位元可用以指示是否將所保留的時槽用於感測。例如,值1可表示將時槽保留用於感測,且值0可表示將時槽保留用於另一目的。
圖18顯示可在MU-RTS中使用以保留隨後的時槽用於感測之一實例增強EHT變體共同資訊欄位格式。感測子欄位(B22)的指示可指示所保留的時槽是否用於感測。須注意,其他保留位元(例如,B56至B62或B63)或觸發訊框中的另一位元可用以指示將所保留的時槽用於感測探測及感測報告。
圖19顯示當增強MU-RTS指示隨後的時槽僅保留用於感測時,TXOP共用模式子欄位的一實例編碼(例如,MU-RTS共同欄位中之感測子欄位的指示經設定為1)。
在一實施例中,於具有TXOP共用模式子欄位值等於1之增強MU-RTS TXS觸發訊框的交換中,一或多個探測NDPA/NDP/觸發訊框的傳輸可從AP發送至經排程的STA,並可發送從經排程的STA至AP之一或多個測量結果的傳輸。可在經分配在MU-RTS TX TF中的時間之前發送來自AP的NDPA/NDP/觸發訊框,且經分配在MU-RTS TX TF中的時間可用於收集測量結果。
圖20顯示具有TXOP共用模式子欄位值等於1之增強MU-RTS TXS觸發訊框的一實例交換。AP可將CTS至自身發送至非AP STA(例如,非AP STA1)。AP可將具有TXOP共用模式等於1的增強MU-RTS TXS TS發送至STA1。STA1可將CTS回應發送至AP。AP可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n發送至STA1。AP可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+1發送至STA1。AP可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+2發送至STA1。STA1可將測量報告、感測實例n發送至AP。STA1可將測量報告、感測實例n+1發送至AP。STA1可將測量報告、感測實例n+2發送至AP。在一實施例中,於具有TXOP共用模式子欄位值等於2之增強MU-RTS TXS觸發訊框的交換中,一或多個探測NDPA/NDP/觸發訊框的傳輸可從經排程的STA發送至另一STA,且一或多個測量結果的傳輸可從另一STA發送至經排程的STA。可在經分配在MU-RTS TX TF中的時間之前發送來自經排程的STA之NDPA/NDP/觸發訊框,且經分配在MU-RTS TX TF中的時間可用於收集從另一STA至經排程的STA之測量結果。
圖21顯示具有TXOP共用模式子欄位值等於2之增強MU-RTS TXS觸發訊框的一實例交換。AP可將CTS至自身發送至非AP STA(例如,STA1)。AP可將具有TXOP共用模式等於2的增強MU-RTS TXS TS發送至STA1。STA1可將CTS回應發送至AP。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n發送至第二非AP STA(例如,STA2)。可在短訊框間間隔(SIFS)之後發送NDPA/TF探測訊框感測實例n。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+1發送至STA2。可在SIFS之後發送NDPA/TF探測訊框感測實例n+1。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+2發送至STA2。可在SIFS之後發送NDPA/TF探測訊框感測實例n+2。STA2可將測量報告、感測實例n發送至STA1。STA22可將測量報告、感測實例n+1發送至STA21。STA22可將測量報告、感測實例n+2發送至STA1。針對感測實例n、n+1、及n+2的測量報告可在分開的傳輸(例如,不同PPDU)中發送。
在一實施例中,於具有TXOP共用模式子欄位值等於3之增強MU-RTS TXS觸發訊框的交換中,一或多個探測NDP的傳輸可從經排程的STA發送至AP,且一或多個測量結果的傳輸可從AP發送至經排程的STA。可在經分配在MU-RTS TX TF中的時間之前發送從經排程的STA至AP的NDP探測訊框,且經分配在MU-RTS TX TF中的時間可用於收集從另一STA至經排程的STA之測量結果。當TXOP共用子欄位值等於三時,其亦可表示另一STA可將NDPA或/及NDP探測訊框傳輸至經排程的STA,且經排程的STA可將(多個)感測測量結果發送至此STA。所保留的時槽亦可用於收集從經排程的STA至另一STA的測量結果。
圖22顯示具有TXOP共用模式子欄位值等於3之增強MU-RTS TXS觸發訊框的一實例交換。AP可將CTS至自身發送至非AP STA(例如,STA1)。AP可將具有TXOP共用模式等於3的增強MU-RTS TXS TS發送至STA1。STA1可將CTS回應發送至AP。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n發送至AP。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+1發送至AP。STA1可將NDPA/TF探測訊框、NDP音框感測實例n+2發送至AP。AP可將測量報告、感測實例n發送至STA1。AP可將測量報告、感測實例n+1發送至STA1。AP可將測量報告、感測實例n+2發送至STA1。針對感測實例n、n+1、及n+2的測量報告可在分開的傳輸(例如,不同PPDU)中發送。
欲藉由最小化CSI/壓縮CSI的量化誤差來改善感測準確度,可使用非均勻量化。非均勻量化可根據觀察到的振幅變動幫助提供經調適的步驟大小,如圖23所示者。圖23顯示CSI振幅0與4之間的非均勻量化之一實例。在間隔2與間隔3之間使用窄量化位準。此特徵改善量化失真,從而增加感測準確度。基於非均勻量化的步驟大小對於不同的感測應用可係不同的。例如,欲分類/監控個體/物體的活動,可觀察CSI/壓縮CSI隨時間的變動。對於給定活動,若來自先前估計的CSI值(例如,振幅係3.2)與來自當前估計的CSI值(例如,振幅係3.4)之間的差異小(例如,在此實例中係0.2),則在3與針對特定感測的最大變動(亦即,3,最大變動)之間具有非常窄的量化位準,同時針對其他振幅變動保持較廣的量化位準顯著地改善準確度。更多量化位準可分配給更頻繁見到的振幅值,且量化步驟大小對很少見到的振幅值可縮小。
不同的感測應用可具有不同的非均勻量化位準。因此,感測接收器可用以將量化CSI/壓縮CSI值回饋至感測傳輸器的量化類型可藉由感測傳輸器之NDPA訊框中所指示的感測回饋類型來識別。基於CSI的初始振幅值,感測接收器可從觀察到的初始振幅使用窄量化步驟大小。可向感測傳輸器指示初始觀測到的CSI值,使得感測傳輸器可相應地去量化CSI/壓縮CSI值。
圖24顯示感測傳輸器(Tx)與感測接收器(Rx)之間的傳訊程序。感測Tx可在訊框(例如,空資料封包通告(NDPA)訊框)中指示感測回饋類型,並將訊框發送至感測Rx (2410)。感測Rx可估計CSI,並基於感測回饋類型使用非均勻量化(2420)。感測Rx可將初始CSI振幅值(或非均勻量化方塊的索引)發送至感測Tx (2430)。感測Tx可使用非均勻量化去量化CSI (2440)。
在一實施例中,當在感測傳輸器及感測接收器兩者中使用多天線時,感測傳輸器可使用空資料封包通告(NDPA)訊框以針對感測目的指示傳輸器天線及接收器天線的感測使用要求。替代地,感測傳輸器可在觸發訊框中指示傳輸器天線及接收器天線的感測使用要求。
欲實現多天線感測,與傳輸/接收天線相關的多個元件可包括在NDPA中。在一實施例中,傳輸/接收天線資訊可包括在NDPA訊框的欄位(例如,NDPA訊框的共同資訊欄位)中。
傳輸(Tx)天線索引可包括在NDPA訊框的共同資訊欄位中。Tx天線索引可向STA指示傳輸天線索引。其可包含一或多個位元,且位元數可等於裝置所允許的最大傳輸天線(例如,4個位元)。
多天線感測的指示符可包括在NDPA訊框的共同資訊欄位中。多天線感測的指示符可指示感測要求使用多個天線或單一天線。例如,其可包含一個位元:多天線感測的指示符=1可表示其要求所有預期的STA使用多個天線以感測及/或回饋結果;多天線感測的指示符=0可表示其要求所有預期的STA使用單一天線感測及/或回饋結果。
接收(Rx)天線索引的指示符可包括在NDPA訊框的共同資訊欄位中。Rx天線索引的指示符可指示是否需要將接收天線索引包括在測量報告中。例如,其可包含一個位元:Rx天線索引的指示符=1可指示其要求接收STA在感測測量報告中指示Rx天線索引;且Rx天線索引的指示符=0可指示其並未要求接收STA在感測測量報告中指示Rx天線索引。
相同的(多個)Rx天線的指示符可包括在NDPA訊框的共同資訊欄位中。相同的(多個)Rx天線的指示符可指示用於感測的Rx天線是否可與上一次用於感測的相同或不同。例如,其可包含一個位元:相同的(多個)Rx天線的指示符=1可指示其要求接收STA使用與上一次用於感測的相同Rx天線;且相同的(多個)Rx天線的指示符=0可指示其並未要求接收STA使用與上一次用於感測的相同Rx天線。
在一實施例中,Tx/Rx天線資訊可包括在NDPA訊框的欄位(例如,NDPA訊框的STA資訊欄位)中。
Rx天線索引的指示可包括在NDPA訊框的STA資訊欄位中。此指示可指示對應STA的要求,以在感測報告中包括Rx天線索引。例如,其可包含一個位元:Rx天線索引的指示=1可表示其要求STA在感測報告中包括Rx天線索引;且Rx天線索引的指示=0可表示其並未要求STA在感測報告中包括Rx天線索引。
Rx天線索引可包括在NDPA訊框的STA資訊欄位中。Rx天線索引可指示用於感測之Rx天線索引。位元數可改變,其可取決於預期的STA中之接收器天線的數目。最大位元數可係例如3個位元。
針對共同資訊欄位及STA資訊欄位所提出的上述(多個)資訊子欄位可包括在可係測距NDPA的一個模式之任何類型的NDPA格式、及/或在訊框控制欄位中使用控制訊框延伸次類型之新的NDPA訊框、及/或新類型的EHT/HE NDPA中。
當存在基於觸發(Trigger Based, TB)的測量實例時,上述資訊亦可包括在觸發訊框中。在一實施例中,STA能力中的Rx/Tx相關資訊可包括但不限於下列元件。可包括將不同的Rx天線用以感測通道。將不同的Rx天線用以感測通道可指示STA是否可將不同的(多個)Rx天線用以感測通道。例如,其可包含一個位元:將不同的Rx天線用以感測通道=1可指示其能夠針對相同或不同的應用將不同的(多個)Rx天線用以感測通道;且將不同的Rx天線用以感測通道=0可指示其無法針對相同或不同的應用將不同的(多個)天線用以感測通道。
可包括將不同的Tx天線用以傳輸NDP。將不同的Tx天線用以傳輸NDP可指示STA是否可將不同的(多個)Tx天線用以傳輸NDP。例如,其可包含一個位元:將不同的Tx天線用以傳輸NDP=1可指示其能夠針對相同或不同的應用將不同的(多個)Tx天線用以傳輸NDP;且將不同的Tx天線用以傳輸NDP=0可指示其無法針對相同或不同的應用將不同的(多個)Tx天線用以傳輸NDP。
可包括用於感測之Rx天線的最大數目。用於感測之Rx天線的最大數目可指示用於感測之Rx天線的最大數目。
可包括用於傳輸NDP之Tx天線的最大數目。用於傳輸NDP之Tx天線的最大數目可指示用於傳輸NDP之Tx天線的最大數目。
在一實施例中,接收NDPA訊框或觸發訊框中所包括的Tx/Rx相關資訊之預期的STA可在感測測量報告中包括Tx/Rx相關資訊。
圖25顯示基於觸發(TB)的感測測量實例中之多天線感測的一實例程序。在此情況下,為感測起始器及感測傳輸器的AP可傳輸增強NDPA至為感測接收器的非AP STA (2510)。增強NDPA可包含與Tx及Rx天線相關的感測要求。增強NDPA可在短訊框間間隔(SIFS)之後發送。AP可將NDP發送至非AP STA (2520)。NDP可在SIFS之後發送。AP可將觸發訊框發送至非AP STA (2530)。觸發訊框可在SIFS之後發送。一經接收可跟隨在NDP及增強NDPA後的觸發訊框之後,非AP STA可將增強感測測量報告發送至AP (2540)。增強感測測量報告可包括用於感測的Tx/Rx資訊。增強感測測量報告可在SIFS之後發送。
圖26顯示非TB感測測量實例中之多天線感測的一實例程序。在此情況下,為感測起始器及感測傳輸器的非AP STA可傳輸增強NDPA至為感測接收器的AP (2610)。增強NDPA可包含與Tx及Rx天線相關的感測要求。增強NDPA可在SIFS之後發送。非AP STA可將NDP發送至AP (2620)。NDP可在SIFS之後發送。一經接收可跟隨在增強NDPA後的NDP之後,AP可將增強感測測量報告發送至非AP STA (2630)。增強感測測量報告可包括用於感測的Tx/Rx資訊。增強感測測量報告可在SIFS之後發送。
在一實施例中,增強感測測量報告可包括但不限於用於多天線感測的下列資訊:(1)用於感測之接收器天線的索引,其等可指示使用接收器天線的何者以感測通道;(2)用於感測之傳輸天線的索引,其等可指示使用來自感測傳輸器之傳輸天線的何者以用於感測通道;(3)用於發送感測測量報告之傳輸天線的索引,其等可指示使用來自感測接收器之傳輸天線的何者以用於傳輸感測結果;(4)用於感測之接收器天線的數目,其可指示用以感測通道之接收器天線的數目;(5)用於感測之傳輸天線的數目,其可指示用以感測通道之傳輸天線的數目;(6)用於發送感測測量報告之傳輸天線的數目,其可指示用以傳輸感測測量報告之傳輸天線的數目。
上述資訊可包括在增強感測測量報告的MIMO控制欄位中。
在一實施例中,支援感測操作的STA可支援前序碼刪除,其中BSS操作頻寬的一或多個子通道可由AP或非AP STA通告為刪除子通道(亦即,不作用子通道)。刪除子通道可不用於傳輸通道測量PPDU(諸如NDP)、探測通告訊框(諸如感測NDPA或感測探測觸發訊框變體)、或測量報告訊框。
在一實施例中,參與感測會話的STA可藉由例如接收及剖析指示刪除子通道列表的操作元件來判定刪除子通道列表。刪除子通道的指示可包括指示刪除子通道列表的位元映射或查找表。定義刪除子通道列表的操作元件可係先前世代中的預先定義元件(諸如EHT操作元件),或者用於感測操作之新定義的操作元件。
在一實施例中,感測STA可指示其等是否支援可在信標訊框、(重新)聯結訊框、或任何其他管理訊框中廣播之感測能力元件中之可選的感測能力。感測能力的參數可係刪除感測支援,其可指示在其一些子通道經刪除的頻寬中對計算感測測量結果的支援。此參數在刪除感測經實施時可例如設定為一,否則可設定為零。
在一實施例中,感測NDPA可在STA資訊欄位中包括感測頻寬資訊或部分頻寬資訊子欄位,以指示可在短訊框間間隔(SIFS)之後跟隨(例如,緊隨)在NDPA後之NDP中的刪除子通道。刪除子通道指示可係位元映射或查找表,並可涵蓋所有BSS頻寬。各STA可藉由判定BSS操作頻寬及解碼刪除子通道列表來判定其操作頻寬中的刪除子通道。STA操作頻寬可小於或大於BSS操作頻寬。若STA的操作頻寬小於BSS操作頻寬,則AP可使用感測頻寬資訊、或部分頻寬資訊、子欄位以指示所請求之用於感測回饋測量的子通道,其等可係STA的操作頻寬內之子集或所有子通道。若STA的操作頻寬大於BSS操作頻寬,則AP可使用感測頻寬資訊或部分頻寬資訊子欄位以指示BSS操作頻寬中的刪除子通道,其等映射至參與感測會話之STA的一部分頻寬。參與感測測量實例的STA可針對所請求且未經刪除的子通道發送感測測量。
在一實施例中,感測NDPA可包括特殊STA資訊欄位,其可以特殊STA識別(ID)識別,並可用以指示用於感測測量實例中所包括之STA的刪除子通道。特殊STA資訊欄位可包括子欄位,其可指示BSS操作頻寬中的刪除子通道列表。刪除子通道列表可在NDPA中於共同資訊欄位中指示。
在一實施例中,NDPA中之刪除通道可由下列指示:NDPA頻寬及由感測頻寬資訊、或部分頻寬資訊、子欄位指示之所請求用於感測的子通道。
在一實施例中,NDP(或可用於感測/通道測量之任何其他具有訓練符號的PPDU)的(多個)SIG欄位可用以指示所傳輸的NDP中之刪除子通道的位元映射或查找表。NDP中所指示之刪除子通道列表可與NDPA中所指示之刪除子通道列表相同。在一實施例中,AP可指示有別於NDPA中所指示者的額外刪除子通道。
在一實施例中,刪除子通道列表可在由AP使用以用於從非AP STA請求NDP(或可用於感測/通道測量之任何其他具有訓練符號的PPDU)傳輸之感測觸發訊框變體之共同資訊欄位的子欄位(例如,刪除通道資訊子欄位)中指示。所觸發的STA可發送涵蓋非刪除子通道的NDP。在一實施例中,刪除子通道列表可在使用者資訊欄位的子欄位(例如,刪除通道資訊子欄位)中指示。所觸發的非AP STA可傳輸NDP,並可指示所請求之NDP的(多個)SIG欄位中之刪除子通道列表。所觸發的非AP STA可指示有別於感測觸發訊框變體中所指示者的額外刪除子通道。
在一實施例中,AP可在可用以觸發來自參與感測測量實例之STA的感測測量報告之感測報告觸發訊框變體的共同資訊欄位之子欄位(例如,刪除通道資訊子欄位)中指示刪除子通道。在一實施例中,AP可在使用者資訊欄位的子欄位中指示刪除子通道。所觸發之參與感測測量實例的STA可以感測測量訊框回應,該感測測量訊框可包括用於所請求之在感測NDPA中指示的子通道之感測測量。所觸發的STA可在測量報告控制欄位的子欄位(例如,刪除通道資訊子欄位)中指示刪除子通道列表。所觸發的STA可刪除有別於感測報告觸發訊框變體之刪除通道資訊子欄位中所指示者的額外子通道。
在一實施例中,非AP STA可發送NDPA以使用AP開始非TB感測測量實例。非AP STA可指示有別於由AP發送至非AP STA之操作元件所指示的那些刪除子通道的額外刪除子通道。非AP可使用STA資訊欄位的感測頻寬資訊、或部分頻寬資訊、子欄位以指示額外刪除子通道。在一實施例中,額外刪除子通道可在由非AP STA發送以開始非TB感測測量實例之NDPA的共同欄位中指示。
在一實施例中,非AP STA可使用非TB感測測量實例之起始器至回應器(Initiator-to-Responder, I2R) NDP的(多個)SIG欄位以指示額外刪除子通道。在一實施例中,AP可刪除有別於NDPA及I2R中所指示者的額外子通道,並可使用(多個)回應器至起始器(Responder-to-Initiator, R2I) SIG欄位以指示額外刪除子通道。AP可在攜載非TB感測測量實例之感測測量結果的感測測量報告訊框之感測測量報告控制欄位中指示刪除子通道。
在一實施例中,基於臨限之感測中的臨限設定可取決於針對其等判定此臨限的操作參數。參數中的一者可係有效感測頻寬,其可定義為排除刪除子通道的感測頻寬。若感測頻寬改變及/或刪除子通道列表改變,則有效感測頻寬可改變。當刪除通道列表改變時可重新協商臨限。AP可動態地刪除額外子通道,且當此發生時,AP可將臨限重設為新值。
雖然本文描述的解決方案考慮802.11特定協定,應理解本文描述的解決方案不限於此情境且可適用於其他無線系統。
雖然使用SIFS以指示設計及程序之實例中的各種訊框間距,但所有其他訊框間距(諸如RIFS、AIFS、DIFS或其他同意時間間隔)可應用於相同解決方案中。
雖然一些圖式中顯示每個觸發TXOP四個RB作為實例,但利用的RB/通道/頻寬的實際數目可變化。
雖然將使用特定位元傳訊in-BSS/OBSS作為實例,可使用其他位元以傳訊此資訊。
雖然將一些觸發類型值用作實例以識別新定義的觸發訊框變體,可使用其他值。
多AP及MAP係互換地使用以指代相同概念。
長訓練欄位(Long Training Field, LTF)可係任何類型之預先定義的序列,其等在傳輸器及接收器側處均係已知。
雖然於上文描述採特定組合的特徵及元件,所屬技術領域中具有通常知識者將理解各特徵或元件可單獨使用或與其他特徵及元件組合使用。額外地,本文描述的方法可以併入電腦可讀媒體中以用於由電腦或處理器執行的電腦程式、軟體、或韌體實施。電腦可讀媒體的實例包括電子信號(透過有線或無線連接傳輸)及電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的實例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、磁性媒體(諸如內接硬碟及可移除式磁碟)、磁光媒體、及光學媒體(諸如,CD-RAM光碟、及數位多功能光碟(digital versatile disk, DVD))。與軟體相關聯的處理器可用以實施用於在WTRU、UE、終端機、基地台、RNC、或任何主機電腦中使用的射頻收發器。
100:通訊系統 102:無線傳輸/接收單元(WTRU) 102a:無線傳輸/接收單元(WTRU) 102b:無線傳輸/接收單元(WTRU) 102c:無線傳輸/接收單元(WTRU) 102d:無線傳輸/接收單元(WTRU) 104:無線電存取網路(RAN) 106:核心網路(CN) 108:公用交換電話網路(PSTN) 110:網際網路 112:其他網路 114a:基地台 114b:基地台 116:空中介面 118:處理器 120:收發器 122:傳輸/接收元件 124:揚聲器/麥克風 126:小鍵盤 128:顯示器/觸控板 130:非可移除式記憶體 132:可移除式記憶體 134:電源 136:全球定位系統(GPS)晶片組 138:其他週邊設備 160a:e節點-B 160b:e節點-B 160c:e節點-B 162:行動性管理實體(MME) 164:服務閘道(SGW) 166:封包資料網路(PDN)閘道(PGW) 180a:gNB 180b:gNB 180c:gNB 182a:存取及行動性管理功能(AMF) 182b:存取及行動性管理功能(AMF) 183a:對話管理功能(SMF) 183b:對話管理功能(SMF) 184a:使用者平面功能(UPF) 184b:使用者平面功能(UPF) 185a:資料網路(DN) 185b:資料網路(DN) 1400:實例程序 1410:步驟 1420:步驟 1430:步驟 1440:步驟 1510:步驟 1520:步驟 1530:步驟 1610:步驟 1620:步驟 1630:步驟 1640:步驟 1650:步驟 1660:步驟 1710:步驟 1720:步驟 1730:步驟 1740:步驟 2410:步驟 2420:步驟 2430:步驟 2440:步驟 2510:步驟 2520:步驟 2530:步驟 2540:步驟 2610:步驟 2620:步驟 2630:步驟
更詳細的瞭解可從結合附圖以舉實例的方式給出的以下描述獲得,其中圖式中的相似元件符號指示相似元件,且其中: [圖1A]係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統的系統圖; [圖1B]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖; [圖1C]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線電存取網路(radio access network, RAN)及實例核心網路(core network, CN)的系統圖; [圖1D]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的進一步實例RAN及進一步實例CN的系統圖; [圖2]係觸發訊框格式的一實例; [圖3]係EHT變體使用者資訊欄位格式的一實例; [圖4]係EHT特殊使用者資訊欄位格式的一實例; [圖5]顯示EHT操作資訊元件的實例; [圖6]顯示EHT操作資訊子欄位的一實例; [圖7]係測量報告控制欄位的一實例; [圖8]顯示用於頻域測量結果之測量報告控制欄位之測量類型相依參數的一實例; [圖9]顯示用於時域測量結果之測量報告控制欄位之測量類型相依參數的一實例; [圖10]顯示用於DMG/EDMG測量結果之測量報告控制欄位之測量類型相依參數的一實例; [圖11]顯示用於CSI及部分CSI測量類型之測量報告欄位的一實例設計; [圖12]顯示用於CIR測量類型之測量報告欄位的一實例設計; [圖13]顯示用於CIR測量類型之測量報告欄位的一實例設計; [圖14]顯示用於感測接收器之WLAN感測的一實例方法; [圖15]顯示用於感測傳輸器之WLAN感測的一實例方法; [圖16]係多個感測報告的一實例方法,其中各報告係攜載於分開的PPDU中; [圖17]係多個感測報告的一實例,其中多個報告係聚集在一個PPDU中; [圖18]係增強EHT變體共同資訊欄位格式的一實例; [圖19]顯示TXOP共用模式子欄位的一實例編碼; [圖20]係具有等於1的TXOP共用模式子欄位值及請求從AP至經排程的STA之感測測量報告之增強MU-TRS TXS觸發訊框的一實例; [圖21]係具有等於2的TXOP共用模式子欄位值之增強MU-TRS TXS觸發訊框從另一STA請求感測測量報告的一實例; [圖22]係具有等於3的TXOP共用模式子欄位值及請求感測測量報告來自AP之增強MU-TRS TXS觸發訊框的一實例; [圖23]係不均勻量化的一實例; [圖24]係感測傳輸器(Tx)與感測接收器(Rx)間之傳訊程序的一實例; [圖25]顯示TB感測測量實例中之多天線感測的一實例程序;及 [圖26]顯示非TB感測測量實例中之多天線感測的一實例程序。
100:通訊系統
102a:無線傳輸/接收單元(WTRU)
102b:無線傳輸/接收單元(WTRU)
102c:無線傳輸/接收單元(WTRU)
102d:無線傳輸/接收單元(WTRU)
104:無線電存取網路(RAN)
106:核心網路(CN)
108:公用交換電話網路(PSTN)
110:網際網路
112:其他網路
114a:基地台
114b:基地台
116:空中介面

Claims (20)

  1. 一種用於無線區域網路(wireless local area network, WLAN)感測之方法,該方法包含: 藉由一感測接收器從一感測傳輸器接收一封包; 藉由該感測接收器在所接收的該封包上執行測量; 藉由該感測接收器準備一感測測量報告,其中該感測測量報告包含至少一測量報告控制欄位及一測量報告欄位,且其中該測量報告控制欄位的一測量類型相依參數子欄位係基於一測量類型;及 藉由該感測接收器將該感測測量報告發送至該感測傳輸器。
  2. 如請求項1之方法,其中所接收的該封包包含訓練符號。
  3. 如請求項1之方法,其中該封包係一空資料封包(null data packet, NDP)或一實體層協定資料單元(physical layer protocol data unit, PPDU)。
  4. 如請求項1之方法,其中該測量報告控制欄位包含用於解譯該測量報告控制欄位中所包括之感測測量的資訊。
  5. 如請求項1之方法,其中該測量類型包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(channel state information, CSI)類型、一通道脈衝回應(channel impulse response, CIR)類型、或一指向性數十億位元(directional multi-gigabit, DMG)/增強DMG (enhanced DMG, EDMG)類型。
  6. 如請求項5之方法,其中用於該CSI類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一係數大小(Nb)參數、一次載波分組(Ng)參數、及一測量實例識別(measurement instance identification, MII)參數。
  7. 如請求項5之方法,其中用於一CIR類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一係數大小參數及若干值參數。
  8. 如請求項5之方法,其中用於一DMG/EDMG類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一經濾波MAP參數的若干維度及一係數大小參數。
  9. 如請求項1之方法,其中該測量類型相依參數子欄位的參數係用以剖析該感測測量報告。
  10. 如請求項1之方法,其中該測量報告控制欄位包含一聚集報告指示,以指示該感測測量報告包含一個感測測量結果或多個聚集感測測量結果。
  11. 一種感測接收器,其經組態用於無線區域網路(WLAN)感測,該感測接收器包含: 一接收器; 一傳輸器;及 一處理器,其中: 該接收器經組態以從一感測傳輸器接收一封包; 該處理器經組態以在所接收的該封包上執行測量; 該處理器進一步經組態以準備一感測測量報告,其中該感測測量報告包含至少一測量報告控制欄位及一測量報告欄位,且其中該測量報告控制欄位的一測量類型相依參數子欄位係基於一測量類型;及 該傳輸器經組態以將該感測測量報告發送至該感測傳輸器。
  12. 如請求項11之感測接收器,其中所接收的該封包包含訓練符號。
  13. 如請求項11之感測接收器,其中該封包係一空資料封包(NDP)或一實體層協定資料單元(PPDU)。
  14. 如請求項11之感測接收器,其中該測量報告控制欄位包含用於解譯該測量報告控制欄位中所包括之感測測量的資訊。
  15. 如請求項11之感測接收器,其中該測量類型包含下列中之至少一者:一通道狀態資訊(CSI)類型、一通道脈衝回應(CIR)類型、或一指向性數十億位元(DMG)/增強DMG (EDMG)類型。
  16. 如請求項15之感測接收器,其中用於該CSI類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一係數大小(Nb)參數、一次載波分組(Ng)參數、及一測量實例識別(MII)參數。
  17. 如請求項15之感測接收器,其中用於一CIR類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一係數大小參數及若干值參數。
  18. 如請求項15之感測接收器,其中用於一DMG/EDMG類型之該測量類型相依參數子欄位包含至少下列:一經濾波MAP參數的若干維度及一係數大小參數。
  19. 如請求項11之感測接收器,其中該測量類型相依參數子欄位的參數係用以剖析該感測測量報告。
  20. 如請求項11之感測接收器,其中該測量報告控制欄位包含一聚集報告指示,以指示該感測測量報告包含一個感測測量結果或多個聚集感測測量結果。
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