WO2015127616A1 - 无线局域网数据的传输方法及装置 - Google Patents

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WO2015127616A1
WO2015127616A1 PCT/CN2014/072617 CN2014072617W WO2015127616A1 WO 2015127616 A1 WO2015127616 A1 WO 2015127616A1 CN 2014072617 W CN2014072617 W CN 2014072617W WO 2015127616 A1 WO2015127616 A1 WO 2015127616A1
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data
sta
domain
wireless
radio resource
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PCT/CN2014/072617
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English (en)
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Inventor
张佳胤
朱俊
林英沛
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华为技术有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and an apparatus for transmitting wireless local area network data. Background technique
  • the WLAN network may include multiple APs (Access Points) and multiple STAs (Stations); each AP may be associated with multiple STAs, and each AP may be associated with the AP through a wireless channel. STA transmits wireless LAN data.
  • APs Access Points
  • STAs Stations
  • the current wireless local area network data transmission method is specifically: when the AP sends wireless local area network data to a certain STA associated with the AP, the AP listens to the wireless channel, and when the wireless channel is not occupied for a period of time, the AP accesses To the wireless channel, the right to use the wireless channel is obtained.
  • the AP encapsulates the WLAN data to be transmitted in a PPDU (PLCP protocol data unit, PLCP protocol processing unit), and sends the PPDU to the STA.
  • a PPDU PLCP protocol data unit, PLCP protocol processing unit
  • the STA When a certain STA associated with the AP sends wireless local area network data to the AP, the STA listens to the wireless channel, and when the wireless channel is not occupied for a period of time, the STA accesses the wireless channel, and acquires the wireless channel. The right to use the wireless channel.
  • the STA encapsulates the WLAN data to be transmitted in the PPDU, and sends the PPDU to the AP.
  • FIG. 1 shows a conventional PPDU format
  • the second and third rows of FIG. 1 show a PPDU frame format of 802.11n
  • FIG. 2 shows The PPDU frame format of 802.11ac.
  • the STA can encapsulate the WLAN data in the PPDU and send it to the AP through the frame format of Figure 1 or Figure 2.
  • the AP can also encapsulate the WLAN data in the PPDU and send it to the STA through the PPDU frame format of FIG. 1 or FIG. 2 .
  • L-STF, HT-STF, HT-GF-STF are short training fields
  • L-LTF, HT-LTF1, HT-LTF, VHT-LTF are long training fields
  • L-SIG, HT-SIG, VHT- SIG-A, VHT-SIG-B is the signaling field
  • Data is the data field.
  • the inventors have found that the prior art has at least the following problems: Since the WLAN network uses a free unlicensed frequency band, and uses a contention-based access mechanism to acquire the right to use the wireless channel, and when After the STA/AP obtains the right to use the wireless channel, A one-to-one relationship between the AP and the STA transmits wireless LAN data. The AP-to-STA relationship between the AP and the AP can be transmitted in a one-to-one relationship. The wireless LAN data is transmitted, which reduces the spectrum utilization rate and the network. Use efficiency.
  • embodiments of the present invention provide a method and an apparatus for transmitting wireless local area network data.
  • the technical solution is as follows:
  • the first aspect provides a wireless local area network data transmission apparatus, where the apparatus includes: a constructing module, configured to: when acquiring a wireless channel usage right, construct a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble part, a control domain, and data a domain, the data field includes at least one downlink data field; a first sending module, configured to send the preamble portion and the control domain to a site STA associated with the access point AP;
  • a second sending module configured to send, in a downlink data field of the radio frame, wireless local area network data to a STA associated with the AP.
  • the preamble portion and the control domain adopt orthogonal frequency division multiplexing compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 802.il standard.
  • the OFDM method is used for transmitting, and the data field is transmitted by orthogonal frequency division multiple access (OFDMA).
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble portion includes a traditional short training field L-STF a legacy long training field L-LTF and a legacy signaling field L-SIG, the L-STF being used to synchronize an STA associated with the AP with the AP, the L-LTF being used to enable The AP associated with the AP performs channel estimation to acquire information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG by coherent reception.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a duration that is longer than the duration of the radio frame.
  • the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the device further includes:
  • An adding module configured to increase a transmit power of a preamble portion of the radio frame, so that the AP is not associated with the AP.
  • the associated STA and other APs receive the preamble portion of the radio frame, and the STAs and other APs not associated with the AP within the reserved duration no longer transmit wireless local area network data over the wireless channel, the pre- The length of stay is the length of time that the AP has the right to use the wireless channel.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, and an OFDMA modulation parameter used by the data domain. And radio resource allocation indication information for STAs associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: the number of uplink data domains, and the number of downlink data domains. And conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: a channel bandwidth of the system, and a cyclic prefix used CP length, fast Fourier transform FFT order and the number of available subcarriers.
  • the eighth possible first radio resource indication in the foregoing first aspect is used to indicate that each scheduled STA transmits data
  • the second radio resource indicates a corresponding radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: the radio resource block indicated by the first radio resource indication Size and location and modulation coding scheme and/or multiple input multiple output MIMO transmission scheme used on the radio resource block.
  • the device further includes:
  • a first receiving module configured to: when the data domain includes an uplink data domain, receive, according to the control domain, wireless local area network data sent by an STA associated with the AP in an uplink data domain included in the data domain.
  • the second aspect provides a wireless local area network data transmission apparatus, where the apparatus includes: a second receiving module, configured to receive a preamble part and a control domain of a radio frame sent by an access point AP associated with a station STA; a third receiving module, configured to receive, according to the preamble portion and the control domain, wireless local area network data sent by an AP associated with the STA in a downlink data field included in a data domain of the radio frame, where the data domain At least one downstream data field is included.
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il, and the preamble portion includes a conventional short Training field L-STF, traditional long training field L-LTF and traditional signaling field L-SIG;
  • the device further includes:
  • a synchronization module configured to perform synchronization according to the L-STF and an AP associated with the STA; and a channel estimation module, configured to perform channel estimation according to the L-LTF;
  • an obtaining module configured to acquire, by coherent reception, information related to a duration of the radio frame carried in the L-SIG.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a duration that is longer than the duration of the radio frame.
  • the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, and orthogonal frequency used by the data domain.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: the number of uplink data domains, and the number of downlink data domains. And conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: a channel bandwidth of the system, and a cyclic prefix used CP length, fast Fourier transform FFT order and the number of available subcarriers.
  • the sixth possible first radio resource indication in the foregoing second aspect is used to indicate that each scheduled STA transmits data
  • the second radio resource indicates a corresponding radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: the radio resource block indicated by the first radio resource indication The size and location and the modulation and coding scheme and/or the multiple input multiple output MIMO transmission scheme used on the radio resource block.
  • the device further includes:
  • a third sending module configured to: when the data domain includes an uplink data domain, according to the control domain.
  • a third aspect provides a method for transmitting data of a wireless local area network, where the method includes: when acquiring a right to use a wireless channel, the access point AP constructs a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble portion, a control region, and a data region.
  • the data domain includes at least one downlink data domain;
  • the AP transmits wireless local area network data to a STA associated with the AP in a downlink data field of the radio frame.
  • the preamble portion and the control domain adopt orthogonal frequency division complex compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 802.il standard.
  • the OFDM method is used for transmitting, and the data field is transmitted by orthogonal frequency division multiple access (OFDMA).
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble portion includes a traditional short training field L-STF a legacy long training field L-LTF and a legacy signaling field L-SIG, the L-STF being used to synchronize an STA associated with the AP with the AP, the L-LTF being used to enable The AP associated with the AP performs channel estimation to acquire information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG by coherent reception.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a duration that is longer than the duration of the radio frame.
  • the wireless frame duration corresponding to the value is greater than or equal to the wireless The actual duration of the frame.
  • the method further includes:
  • the AP increases the transmit power of the preamble portion of the radio frame, so that the STA and other APs not associated with the AP receive the preamble portion of the radio frame, and are not associated with the AP within the reserved duration
  • the connected STAs and other APs no longer transmit wireless local area network data through the wireless channel, and the reserved duration is a duration in which the AP has the right to use the wireless channel.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, and an OFDMA modulation parameter used by the data domain. And radio resource allocation indication information for STAs associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: the number of uplink data domains, and the number of downlink data domains. And conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: a channel bandwidth of the system, and a cyclic prefix used CP length, fast Fourier transform FFT order and the number of available subcarriers.
  • the eighth possible first radio resource indication in the foregoing third aspect is used to indicate that each scheduled STA transmits data
  • the second radio resource indicates a corresponding radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: the radio resource block indicated by the first radio resource indication Size and location and modulation coding scheme and/or multiple input multiple output MIMO transmission scheme used on the radio resource block.
  • the method further includes:
  • a fourth aspect provides a method for transmitting wireless local area network data, where the method includes: a station STA receiving a leading part and a control field of a radio frame sent by an access point AP associated with the STA;
  • the STA includes at least one downlink data field in a domain included in a data domain of the radio frame according to the preamble portion and the control domain.
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il, and the preamble portion includes a conventional short Training field L-STF, traditional long training field L-LTF and traditional signaling field L-SIG;
  • the method further includes:
  • the STA synchronizes with the AP associated with the STA according to the L-STF; the STA performs channel estimation according to the L-LTF;
  • the STA acquires information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG by coherent reception.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a duration that is longer than the duration of the radio frame.
  • the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, and orthogonal frequency used by the data domain.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: the number of uplink data domains, and the number of downlink data domains And conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: a channel bandwidth of the system, and a cyclic prefix used CP length, fast Fourier transform FFT order and the number of available subcarriers.
  • the sixth possible aspect of the fourth aspect above The first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate that the second radio resource used by each scheduled STA transmits data corresponds to a radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate that A radio resource block used by a scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: the radio resource block indicated by the first radio resource indication The size and location and the modulation and coding scheme and/or the multiple input multiple output MIMO transmission scheme used on the radio resource block.
  • the method further includes:
  • the STA When the data field includes an uplink data field, the STA may be configured in the data field according to the control domain in the data field in the embodiment of the present invention, when acquiring the wireless channel usage right, the AP may construct a wireless frame, and in the wireless frame The downlink data domain sends wireless local area network data to the STA associated with the AP, so that the AP can send wireless local area network data with the STA associated with the AP, which improves spectrum utilization and network usage efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a PPDU frame format provided by the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another PPDU frame format provided by the prior art
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for transmitting data of a wireless local area network according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for transmitting data of a wireless local area network according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for transmitting wireless local area network data according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a frame format of a wireless frame according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a preamble portion of a radio frame according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention constructs a radio frame, which includes a preamble portion, a control region, and a data region.
  • the data domain may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA associated with the UI has a corresponding radio resource block.
  • the ⁇ may transmit WLAN data to the STA associated with the ⁇ on the radio resource block corresponding to each STA in the downlink data domain, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 1 The solution and effect of the present invention will be described in more detail below with reference to a plurality of embodiments, taking the next generation WLAN as an example.
  • the STAs associated with the UI in the following embodiments may be one or more.
  • Embodiment 1
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes:
  • the constructing module 301 is configured to: when acquiring a wireless channel usage right, construct a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble part, a control domain, and a data domain, where the data domain includes at least one downlink data domain;
  • the first sending module 302 is configured to send the preamble part and the control domain to the station STA associated with the access point ;
  • the second sending module 303 is configured to send wireless local area network data to the STA associated with the UI in a downlink data field of the radio frame.
  • the leading part and the control domain are both used with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il
  • the standard compatible Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) OFDM method is used for transmission, and the data domain is transmitted by orthogonal frequency division multiple access (OFDMA).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the preamble part adopts a preamble part compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble part includes a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF and a traditional signaling field L-SIG, L-STF for
  • the STA associated with the AP is synchronized with the AP, and the L-LTF is configured to perform channel estimation by the STA associated with the AP, to obtain, by coherent reception, the duration of the radio frame that is carried in the L-SIG.
  • Information is configured to perform channel estimation by the STA associated with the AP, to obtain, by coherent reception, the duration of the radio frame that is carried in the L-SIG.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, and the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the device further includes:
  • An adding module configured to increase a transmit power of a preamble portion of the radio frame, such that a STA and other APs not associated with the AP receive the preamble portion of the radio frame, and the STA that is not associated with the AP within the reserved duration And other APs no longer transmit wireless local area network data through the wireless channel, and the reserved duration is the length of time that the AP has the right to use the wireless channel.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for the STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domains includes: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and the conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data field include: channel bandwidth of the system, cyclic prefix CP length used, fast Fourier transform FFT order, and number of available subcarriers.
  • the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate that the second radio resource indication used by each scheduled STA to transmit data corresponds to The radio resource block, or the first radio resource indication, is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the radio resource block indicated by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or a multiple input multiple output MIMO transmission mode used on the radio resource block.
  • the device further includes:
  • a first receiving module configured to: when the data domain includes an uplink data domain, according to the control domain in the data domain
  • the included uplink data domain receives wireless local area network data transmitted by the STA associated with the AP.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • Embodiment 2 Since the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 2
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes:
  • a second receiving module 401 configured to receive a preamble portion and a control region of a radio frame sent by an access point AP associated with the STA;
  • the third receiving module 402 is configured to receive, according to the preamble portion and the control domain, wireless local area network data sent by the AP associated with the STA in a downlink data field included in a data field of the wireless frame, where the data field includes at least one downlink data field.
  • the preamble part adopts a preamble part compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il, and the preamble part comprises a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF and a traditional signaling field L-SIG;
  • the device further includes:
  • a synchronization module configured to synchronize with an AP associated with the STA according to the L-STF;
  • a channel estimation module configured to perform channel estimation according to the L-LTF
  • an obtaining module configured to obtain, by coherent reception, information related to a duration of the radio frame carried in the L-SIG.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, and the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, and the data domain The OFDMA modulation parameters used and the radio resource allocation indication information for the STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domains includes: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and the conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data field include: a channel bandwidth of the system, a cyclic prefix CP length used, a fast Fourier transform FFT order, and the number of available subcarriers.
  • the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate a second radio resource indication used by each scheduled STA to transmit data.
  • the radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the radio resource block indicated by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or a multiple input multiple output MIMO transmission mode used on the radio resource block.
  • the device further includes:
  • a third sending module configured to: when the data domain includes an uplink data domain, send wireless local area network data to the AP associated with the STA according to the control domain in an uplink data field included in the data domain.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • Embodiment 3 Since the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 3
  • the method includes:
  • Step 501 When acquiring the right to use the wireless channel, the access point AP constructs a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble part, a control domain, and a data domain, where the data domain includes at least one downlink data domain;
  • Step 502 The AP sends the preamble part and the control domain to the station STA associated with the AP.
  • Step 503 The AP sends the wireless local area network data to the STA associated with the AP in the downlink data field of the radio frame.
  • the preamble and the control domain are transmitted by orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) OFDM, which is compatible with the IEEE 802.il standard of the Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the data domain is transmitted by orthogonal frequency division multiple access (OFDM).
  • the preamble part adopts a preamble part compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble part includes a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF and a traditional signaling field L-SIG, L-STF for
  • the STA associated with the AP is synchronized with the AP, and the L-LTF is configured to perform channel estimation by the STA associated with the AP, to obtain, by coherent reception, the duration of the radio frame that is carried in the L-SIG.
  • Information is configured to perform channel estimation by the STA associated with the AP, to obtain, by coherent reception, the duration of the radio frame that is carried in the L-SIG.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, and the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the method further includes:
  • the AP increases the transmit power of the preamble portion of the radio frame, so that the STA and other APs not associated with the AP receive the preamble portion of the radio frame, and the STA and other APs that are not associated with the AP within the reserved duration
  • the wireless local area network data is no longer transmitted through the wireless channel, and the reserved duration is the length of time that the AP has the right to use the wireless channel.
  • the control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in a radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for a STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domains includes: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and the conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: the channel bandwidth of the system, the cyclic prefix CP length used, the fast Fourier transform FFT order, and the number of available subcarriers.
  • the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate a second radio resource indication used by each scheduled STA to transmit data.
  • the radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the radio resource block indicated by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or multiple input multiple output used on the radio resource block. MIMO transmission mode.
  • the method further includes:
  • the AP receives wireless local area network data sent by the STA associated with the AP according to the control domain in an uplink data field included in the data field.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • Embodiment 4 Since the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 4
  • the method includes:
  • Step 601 The station STA receives a leading part and a control field of a radio frame sent by the access point AP associated with the STA.
  • Step 602 The STA receives, according to the preamble part and the control domain, the WLAN data sent by the AP associated with the STA in a downlink data field included in the data field of the radio frame, where the data domain includes at least one downlink data domain.
  • the preamble part adopts a preamble part compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il, and the preamble part comprises a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF and a traditional signaling field L-SIG;
  • the method further includes:
  • the STA synchronizes with the AP associated with the STA according to the L-STF;
  • the STA performs channel estimation according to the L-LTF
  • the STA acquires information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG through coherent reception.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, and the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for the STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domains includes: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and the conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: the channel bandwidth of the system, the cyclic prefix CP length used, the fast Fourier transform FFT order, and the number of available subcarriers.
  • the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate a second radio resource indication used by each scheduled STA to transmit data.
  • the radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the radio resource block indicated by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or a multiple input multiple output MIMO transmission mode used on the radio resource block.
  • the method further includes:
  • the STA transmits wireless local area network data to the AP associated with the STA in the uplink data field included in the data field according to the control domain.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • Embodiment 5 Since the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 5
  • FIG. 7 is a method for transmitting data of a wireless local area network according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 7, the method includes:
  • Step 701 When acquiring the wireless channel usage right, the AP constructs a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble portion, a control domain, and a data domain, and the data domain includes at least one downlink data domain.
  • the specific operation of acquiring the right to use the wireless channel may be: listening to the wireless channel, and detecting the energy of the wireless channel. When the detected energy of the wireless channel is less than a preset threshold, and detecting NAV
  • Network Allocation Vector (Network Allocation Vector) is not set, and it is determined that the current time of the wireless channel is not occupied. After the random backoff time, if the wireless channel is not already occupied, the wireless channel is accessed to obtain the right to use the wireless channel.
  • the AP and the STA associated with the AP can obtain the right to use the wireless channel. After the STA associated with the AP acquires the right to use the wireless channel, the STA associated with the AP sends a notification message to the AP to notify the AP.
  • the AP may further construct a reservation control frame according to the address and the reserved duration of the AP, where the reserved duration is a duration for the AP to have the right to use the wireless channel.
  • the AP broadcasts the reservation control frame to declare that the AP and the STA associated with the AP use the wireless channel within the latest reservation duration after the current time.
  • the AP broadcasts the reservation control frame, and may enable the STA and other nodes not associated with the AP.
  • the AP After receiving the reserved control frame, the AP does not acquire the right to use the wireless channel within the latest reserved time after the current time, and avoids that the STA and other APs not associated with the AP are associated with the AP and the AP. The impact of the STA.
  • reserved duration may be set in advance, or may be configured by the AP, and is not specifically limited in the embodiment of the present invention.
  • the AP may further divide the reserved duration into at least one radio frame.
  • the duration of each radio frame and the duration of the SIFS are previously configured.
  • the duration of the SIFS is the time interval between two adjacent radio frames.
  • the AP and the STA associated with the AP can obtain the CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, collision avoidance carrier sense multiple access) in the contention window.
  • the AP may broadcast a reservation control frame in the reserved channel in FIG. 8 to reserve the wireless channel.
  • the AP After the AP reserves the wireless channel, the AP enters a scheduling window, and the length of the scheduling window is a reserved duration.
  • the AP may divide the reserved duration into at least one radio frame.
  • the AP can construct a radio frame according to the number of STAs associated with the AP, and the AP can also construct a radio frame according to the service between the STAs associated with the AP.
  • the AP may also construct a radio frame according to other manners, which is not specifically limited in this embodiment of the present invention.
  • the radio frame includes at least a preamble portion, a control field, and a data field, and the data field includes at least one downlink data field.
  • a TTG Transmit/Receive Transition Gap
  • the size of the TTG may be 16us.
  • LP is the preamble
  • FC is the control domain
  • DL is the downlink data domain
  • UL is the uplink data domain
  • DL, UL and TTG in Fig. 8 constitute the data domain of the radio frame.
  • the preamble part adopts a preamble part compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble part includes L-STF (Leanacy-Short Training Field), L-LTF (Legacy-Long Training Field), traditional long training Field) and L-SIG (legacy-signal field), the L-STF is used to synchronize the STA associated with the AP with the AP, and the L-LTF is used to channel the STA associated with the AP It is estimated that the information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG is obtained by coherent reception.
  • L-STF Leanacy-Short Training Field
  • L-LTF Legacy-Long Training Field
  • L-SIG legacy-signal field
  • the existing IEEE802.il mentioned above may be IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n or IEEE802.11ac.
  • the LENGTH (ie, length) data field in the L-SIG domain carries a value associated with the duration of the radio frame, the value being greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the L-SIG domain also includes a rate.
  • a length of time can be calculated based on the rate and length.
  • the rate and length included in the L-SIG domain can be used to configure the packet information of the receiver.
  • the value is 4095
  • the data is calculated according to the rate included in the L-SIG domain.
  • 4095 corresponds to 5464us
  • 5464 us is the duration of the control domain and the data domain. If the duration of the leading part is 20us, the maximum length of the radio frame is 5484us.
  • the length of the uplink data field and the downlink data field in the radio frame are configurable, and the duration of each uplink/downlink data field is configured in advance.
  • the duration of each uplink/downlink data field may be 896us. If there is an uplink data field in the radio frame, the transition between the downlink data domain and the uplink data domain requires a time interval, that is, the TTG, and the duration of the TTG may be 16 us. The TTG can ensure the downlink data domain and the uplink data domain. Conversion.
  • the duration of the control domain is 48us or 44us. When the duration of the control domain is 48us, the control i may contain 12 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • the control domain may include 11 OFDM symbols, where the OFDM symbols are OFDM parameter settings of 802.11 ac. According to the above parameter setting, when the duration of the control domain is 48us, the maximum duration of one radio frame is 5484us; when the duration of the control domain is 44us, the maximum duration of a radio frame is 5480us.
  • the L-SIG in the preamble can represent the packet length with 12 bits, which means that the maximum packet length that can be represented by this L-SIG field is limited by 12 bits.
  • the lowest MCS (Modulation and Coding Scheme) represented by the Rate Rate section is BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation.
  • the maximum length of the next packet can be calculated by BPSK modulation and the packet length represented by 12 bits.
  • the tail Tail is used to clear the registers of the channel encoder and decoder.
  • the control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in a radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for a STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domains may include: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and the conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the number of uplink data fields and the number of downlink data domains in the radio frame may be configured according to the service between the AP and the STA associated with the AP.
  • the AP may also be configured according to the STA associated with the AP.
  • the service selects one configuration mode from multiple configuration modes configured in advance. For example, as shown in Table 1 below, various configurations are shown in Table 1.
  • D represents a downlink data domain
  • U represents an uplink data domain
  • Table 1 also shows L corresponding to each configuration mode.
  • the location of the uplink data domain and the location of the downlink data domain in the radio frame may also be configured.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain may include: a channel bandwidth of the system, a CP (Cyclic Prefix) length, an FFT (Fast Fourier Transformation) order, and a number of available subcarriers. number.
  • the length of the adopted CP can also be configured according to the scenario deployed by the AP. When the difference of the scene is large, the channel conditions are also different. For example, the AP can be deployed indoors or outdoors. Different channel conditions also have different length requirements for the CP. The selection of the CP length is the result of a compromise between resource overhead and system performance. If the indoor channel is between the AP and the STA, the multipath expansion is small. In this case, using a longer CP may result in a decrease in resource utilization.
  • the AP and the STA are between the outdoor channel or the outdoor to indoor channel, the multipath
  • the expansion is large, and using a shorter CP will result in a decrease in system performance. Therefore, a fixed CP length may not be sufficient for deployment of all or most scenarios.
  • the AP needs to indicate different CP lengths according to different deployment scenarios. For example, the indoor scene uses a 0.8us CP, the UMi scene (Urban Micro, urban micro area) has a CP length of 4.4us, and the UMa (Urban Macro, urban macro cell) scene has a CP length of 6.4us.
  • the AP selects the corresponding CP length according to the scenario deployed by the AP and indicates it in the control domain.
  • the system only supports indoor and UMi scenarios, use the lbit information in the control domain to indicate that 0 means 0.8us, and 1 means 4.8us; if the system still needs to support UMa, it needs to be used in the control domain.
  • the 2bit information is indicated, indicating that 00 means 0.8us, 01 means 4.4us, and 02 means 6.4us CP.
  • the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate a second radio resource indication used by each scheduled STA to transmit data.
  • the radio resource, or the first radio resource indication is used to indicate the radio resource used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the radio resource block indicated by the first radio resource, and a modulation and coding mode and/or MIMO (Multi-input Multi-output) used on the radio resource block. )transfer method.
  • MIMO Multi-input Multi-output
  • Step 702 The AP sends the leading part and the control domain of the radio frame to the AP.
  • the preamble part and the control field are different components of the radio frame, and the AP may first send the preamble part of the radio frame to the STA associated with the AP, and then send the control domain of the radio frame to the AP. STA.
  • the AP when the AP sends the preamble part of the radio frame to the STA associated with the AP, the AP broadcasts the preamble part of the radio frame, so not only the STA associated with the AP can receive To the preamble portion of the radio frame, STAs not associated with the AP may also receive the preamble portion of the radio frame.
  • the AP may increase the transmit power of the preamble portion of the radio frame, so that the STA and other APs not associated with the AP receive the no.
  • the preamble portion of the line frame, and the STAs and other APs not associated with the AP within the reserved duration no longer transmit wireless local area network data over the wireless channel. For example, in the case where the peak-to-average ratio is satisfied, the transmission power of the leading portion of the radio frame can be increased by 2 dB.
  • Increasing the transmit power of the preamble portion of the radio frame may enable the STA and other APs not associated with the AP to better receive the preamble portion of the radio frame, thereby preventing STAs and other APs not associated with the AP from being Transmitting the wireless local area network data through the wireless channel, and avoiding interference between the AP and the STA associated with the AP to transmit wireless local area network data when the STA and other APs not associated with the AP transmit wireless local area network data, The better result.
  • the preamble part and the control domain are all transmitted in an OFDM manner compatible with the existing IEEE802.il standard.
  • the existing IEEE802.il may be IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n or IEEE802.11ac.
  • the preamble part and the control domain when the preamble part and the control domain are sent, the preamble part and the control domain may be configured and sent according to the OFDM configuration parameter.
  • the first value column in Table 2 is the OFDM configuration parameter for configuring the preamble portion and the control field
  • the second value column is the configuration parameter for the OFDMA of the uplink data field and the downlink data field.
  • each downlink data field or uplink data field may be 900 us.
  • each uplink or downlink data field includes 30 OFDM symbols.
  • each radio resource block may be composed of 32 subcarriers and 192 resource units occupied by 6 OFDM symbols, respectively, in one uplink or downlink data. There are 70 radio resource blocks in the domain. Or each radio resource block may also adopt 160 resource unit groups occupied by 16 subcarriers and 10 OFDM symbols.
  • Step 703 The STA associated with the AP receives a preamble portion and a control region of the radio frame sent by the AP.
  • the STA that is associated with the AP first receives the preamble portion of the radio frame sent by the AP, and then receives the radio sent by the AP, because the AP first sends the preamble portion of the radio frame and then sends the control region of the radio frame.
  • the control field of the frame is the preamble portion of the radio frame sent by the AP, and then receives the radio sent by the AP, because the AP first sends the preamble portion of the radio frame and then sends the control region of the radio frame.
  • Step 704 The STA associated with the AP receives the WLAN data sent by the AP in a downlink data field included in a data field of the radio frame according to a preamble portion and a control region of the radio frame.
  • the STA associated with the AP When the STA associated with the AP receives the preamble portion of the radio frame, the STA synchronizes with the AP associated with the STA according to the L-STF in the preamble portion; performs channel estimation according to the L-LTF of the preamble portion And the STA acquires information related to the duration of the radio frame carried in the L-SIG of the preamble portion of the radio frame by coherent reception.
  • the STA associated with the AP is configured according to configuration information of the uplink and downlink data domain in the radio frame included in the control domain, data i, or OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) modulation parameters used and Determining, by the STA, the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP, the corresponding resource block in the downlink data field in the data domain, and the transmission parameter (eg, MCS, MIMO mode) used to send the resource block data, and The determined resource block receives and demodulates the wireless local area network data sent by the AP.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the data field is transmitted in the OFDMA mode.
  • Step 705 When the data field of the radio frame includes an uplink data field, the STA associated with the AP sends the wireless LAN data to the AP in the uplink data field included in the data domain according to the control domain of the radio frame.
  • the specific operation of the STA associated with the AP to send the wireless local area network data to the AP in the uplink data field included in the data domain according to the control domain of the radio frame may be: the STA associated with the AP controls according to the radio frame.
  • the domain modulates and encodes the WLAN data to be transmitted, and sends the encoded WLAN data to the AP on the resource block corresponding to the STA.
  • the specific operation of the STA associated with the AP to modulate and encode the WLAN data to be transmitted according to the control domain of the radio frame may be: the OFDM modulation parameter included in the control domain of the AP according to the STA associated with the AP, The configuration information of the uplink and downlink data domain in the radio frame included in the control domain and the radio resource allocation indication information of the STA associated with the AP, modulate and encode the WLAN data to be transmitted, and determine that the STA is in the uplink data domain. Corresponding resource blocks, and transmitting modulated and encoded wireless local area network data to the AP on the determined resource blocks.
  • the AP may broadcast the abandonment control frame to declare that the AP relinquishes the right to use the wireless channel. .
  • other APs or STAs can acquire the right to use the wireless channel by means of competition.
  • the AP when acquiring the right to use the wireless channel, the AP may construct a radio frame, where the radio frame includes a preamble portion, a control region, and a data region.
  • the AP may increase the transmit power of the preamble portion, and broadcast the preamble portion to not only enable the STA associated with the AP to receive the preamble portion, but also enable STAs and other APs not associated with the AP to receive Going to the preamble portion, the STAs and other APs not associated with the AP are no longer transmitting wireless local area network data through the wireless channel, and the STA and other APs not associated with the AP are prevented from transmitting wireless local area network data to the AP.
  • each STA has a corresponding radio resource.
  • the AP associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block in the uplink data field.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STAs and the APs are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Embodiment 6
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes: a first transmitter 1001, a first receiver 1002, a first memory 1003, and a first processor 1004.
  • the method for transmitting wireless local area network data as described below includes:
  • the first processor 1004 is configured to: when acquiring a radio channel usage right, construct a radio frame, where the radio frame includes at least a preamble part, a control domain, and a data domain, where the data domain includes at least one downlink data domain;
  • the first transmitter 1001 is configured to send the preamble portion and the control domain to a site STA associated with the AP;
  • the first transmitter 1001 is further configured to send wireless local area network data to a STA associated with the AP in a downlink data field of the radio frame.
  • the preamble portion and the control domain are all transmitted by using an orthogonal frequency division multiplexing OFDM method compatible with the IEEE 802.il standard of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, and the data domain adopts orthogonal frequency division multiple access.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing OFDM
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing IEEE802.il, and the preamble portion includes a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF, and a traditional signaling field L-SIG.
  • the L-STF is configured to synchronize a STA associated with the AP with the AP, the L-LTF being configured to perform channel estimation by a STA associated with the AP to acquire the L- by coherent reception Information carried in the SIG related to the duration of the radio frame.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, where the duration of the radio frame duration is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • the first processor 1004 is further configured to increase a transmit power of a preamble portion of the radio frame, so that a STA and other APs not associated with the AP receive a preamble portion of the radio frame, and are reserved STAs and other APs that are not associated with the AP in the duration are no longer transmitting wireless local area network data through the wireless channel, and the reserved duration is a duration in which the AP has the right to use the wireless channel.
  • the control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for a STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: the number of uplink data domains, the number of downlink data domains, and conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data domain include: a channel bandwidth of the system, a cyclic prefix CP length used, a fast Fourier transform FFT order, and the number of available subcarriers.
  • the radio resource allocation indication information for the STA associated with the AP includes: a first radio resource indication, where the first radio resource indication is used to indicate a second used by each scheduled STA to transmit data.
  • the radio resource indicates a corresponding radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate a radio resource block used by each scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the indicated radio resource block by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or multiple input multiple output used on the radio resource block. MIMO transmission mode.
  • the first receiver 1002 is further configured to: when the data domain includes an uplink data domain, receive, by using the control domain, a wireless local area network that is sent by an STA associated with the AP in an uplink data domain that is included in the data domain. data.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • Example 7
  • FIG. 11 is a diagram of a wireless local area network data transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes: a second transmitter 1101, a second receiver 1102, a second memory 1103, and a second processor 1104.
  • the method for transmitting wireless local area network data as described below includes:
  • the second receiver 1102 is configured to receive a preamble portion and a control region of a radio frame sent by an access point AP associated with the STA; The second receiver 1102 is further configured to receive, according to the preamble portion and the control domain, wireless local area network data sent by an AP associated with the STA in a downlink data domain included in a data domain of the radio frame, where The data field includes at least one downlink data field.
  • the preamble portion adopts a preamble portion compatible with the existing Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE802.il, and the preamble portion includes a traditional short training field L-STF, a traditional long training field L-LTF and a traditional signaling field.
  • L-SIG Long Term Evolution
  • the second processor 1104 is configured to perform synchronization with an AP associated with the STA according to the L-STF;
  • the second processor 1104 is further configured to perform channel estimation according to the L-LTF;
  • the second receiver 1102 is further configured to acquire, by coherent reception, information related to a duration of the radio frame carried in the L-SIG.
  • the length LENGTH data field in the L-SIG domain carries a value related to the duration of the radio frame, and the duration of the radio frame corresponding to the value is greater than or equal to the actual duration of the radio frame.
  • control domain includes: configuration information of an uplink and downlink data domain in the radio frame, an OFDMA modulation parameter used by the data domain, and radio resource allocation indication information for a STA associated with the AP.
  • the configuration information of the uplink and downlink data domain includes: a number of uplink data domains, a number of downlink data domains, and conversion information between the uplink data domain and the downlink data domain.
  • the OFDMA modulation parameters used by the data field include: a channel bandwidth of the system, a cyclic prefix CP length used, a fast Fourier transform FFT order, and the number of available subcarriers.
  • the first radio resource indication where the first radio resource indication is used to indicate that the second radio resource used by each scheduled STA transmits data corresponds to a radio resource block, or the first radio resource indication is used to indicate that A radio resource block used by a scheduled STA to transmit data.
  • the first radio resource indication includes: a size and a location of the indicated radio resource block by the first radio resource indication, and a modulation and coding mode and/or multiple input multiple output MIMO used on the radio resource block. transfer method.
  • the second transmitter 1101 is configured to: when the data domain includes an uplink data domain, according to the control The domain sends wireless local area network data to the AP associated with the STA within an uplink data field included in the data field.
  • the AP when the radio channel usage right is acquired, the AP may construct a radio frame, where the data domain of the radio frame may include at least one downlink data domain, and the downlink data domain includes multiple radio resource blocks, and each STA includes There are corresponding radio resource blocks.
  • the AP may send wireless local area network data to the STA associated with the AP on the radio resource block corresponding to the STA in the downlink data domain.
  • the data field of the radio frame includes an uplink data field
  • the uplink data field also includes multiple radio resource blocks, and each STA has a corresponding radio resource block.
  • the STA associated with the AP may send wireless local area network data to the AP on its corresponding radio resource block.
  • the AP can be associated with multiple STAs, a one-to-many relationship between the AP and the STA and a many-to-one relationship between the STA and the AP are transmitted to transmit wireless local area network data, thereby improving spectrum utilization and network usage efficiency.
  • a person skilled in the art may understand that all or part of the steps of implementing the above embodiments may be completed by hardware, or may be instructed by a program to execute related hardware, and the program may be stored in a computer readable storage medium.
  • the storage medium mentioned may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like. The above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc., which are within the spirit and scope of the present invention, should be included in the protection of the present invention. Within the scope.

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Abstract

本发明实施例提供了一种无线局域网数据的传输方法及装置,涉及通信领域,所述方法包括:当获取到无线信道使用权时,接入点AP构造无线帧,所述无线帧至少包括前导部分、控制域和数据域,所述数据域至少包括一个下行数据域;所述AP将所述前导部分和所述控制域发送给与所述AP相关联的站点STA;所述AP在所述无线帧的下行数据域内向与所述AP相关联的STA发送无线局域网数据。所述装置包括:构造模块、第一发送模块和第二发送模块。本发明可以实现AP到STA之间一对多、STA到AP之间多对一的关系传输无线局域网数据,提高了频谱利用率和网络的使用效率。

Description

无线局域网数据的传输方法及装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别涉及一种无线局域网数据的传输方法及装置。 背景技术
随着通信技术的快速发展,基于 IEEE 802.11标准的 WLAN( Wireless Local Area Network, 无线局域网)技术得到了长足地发展和广泛地应用。 而 WLAN 网络内可以包括多个 AP ( Access Point,接入点)和多个 STA ( Station, 站点;), 每个 AP可以与多个 STA关联,且每个 AP可以通过无线信道与与其关联的 STA 传输无线局域网数据。
目前的无线局域网数据传输方法具体为: 当该 AP向与其关联的某个 STA 发送无线局域网数据时, 该 AP侦听无线信道, 当该无线信道在一段时间内未 被占用时, 该 AP接入到该无线信道, 获取该无线信道的使用权。 该 AP将需 要传输的无线局域网数据封装在 PPDU (PLCP protocol data unit , PLCP协议处 理单元)内, 并将该 PPDU发送给该 STA。 当与该 AP关联的某个 STA向该 AP 发送无线局域网数据时,该 STA侦听该无线信道, 当该无线信道在一段时间内 未被占用时, 该 STA接入到该无线信道, 获取该无线信道的使用权。 该 STA 将需要传输的无线局域网数据封装在 PPDU内, 将该 PPDU发送给该 AP。
其中, 如图 1和图 2所示, 图 1的第一行示出了传统的 PPDU格式, 以及 图 1的第二行和第三行示出了 802.11η的 PPDU帧格式, 图 2示出了 802.11ac 的 PPDU帧格式。 STA可以通过图 1或者图 2的帧格式, 将无线局域网数据封 装在 PPDU内并发送给 AP。 当然, AP也可以通过图 1或者图 2的 PPDU帧格 式,将无线局域网数据封装在 PPDU内并发送给 STA。其中, L-STF、 HT-STF、 HT-GF-STF为短训练字段, L-LTF、 HT-LTF1、 HT-LTF、 VHT-LTF为长训练字 段, L-SIG、 HT-SIG、 VHT-SIG-A, VHT-SIG-B为信令字段, Data为数据字段。
在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术至少存在以下问题: 由于 WLAN 网络使用的是免费非授权频段, 并且采用基于竟争的接入机 制获取无线信道的使用权,并且当某个 STA/AP获取到该无线信道的使用权后, AP与 STA之间是一对一的关系传输无线局域网数据, 无法做到 AP到 STA之 间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输无线局域网数据, 降低了频谱利 用率和网络的使用效率。
发明内容
为了提高频谱利用率和网络的使用效率, 本发明实施例提供了一种无线局 域网数据的传输方法及装置。 所述技术方案如下:
第一方面, 提供了一种无线局域网数据的传输装置, 所述装置包括: 构造模块, 用于当获取到无线信道使用权时, 构造无线帧, 所述无线帧至 少包括前导部分、 控制域和数据域, 所述数据域至少包括一个下行数据域; 第一发送模块, 用于将所述前导部分和所述控制域发送给与接入点 AP相 关联的站点 STA;
第二发送模块, 用于在所述无线帧的下行数据域内向与所述 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。
结合第一方面, 在上述第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述前导部 分和所述控制域均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 标准兼容的 正交频分复用 OFDM 方式进行发送, 所述数据域采用正交频分多址接入 OFDMA方式进行发送。
结合第一方面, 在上述第一方面的第二种可能的实现方式中, 所述前导部 分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统短训 练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, 所述 L-STF用 于使与所述 AP相关联的 STA和所述 AP同步, 所述 L-LTF用于使与所述 AP 相关联的 STA进行信道估计, 以通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所 述无线帧的持续时长相关的信息。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在上述第一方面的第三种可能的 实现方式中, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线 帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧持续时长大于或等于所述无线 帧的实际持续时长。
结合第一方面, 在上述第一方面的第四种可能的实现方式中, 所述装置还 包括:
增加模块, 用于增加所述无线帧的前导部分的发射功率, 使未与所述 AP 相关联的 STA和其他 AP接收到所述无线帧的前导部分,并在预留时长内未与 所述 AP相关联的 STA和其他 AP不再通过所述无线信道传输无线局域网数据, 所述预留时长为所述 AP拥有所述无线信道使用权的时长。
结合第一方面, 在上述第一方面的第五种可能的实现方式中, 所述控制域 包括:所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在上述第一方面的第六种可能的 实现方式中, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数 据域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在上述第一方面的第七种可能的 实现方式中, 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在上述第一方面的第八种可能的 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
结合第一方面的第八种可能的实现方式, 在上述第一方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无 线资源块大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输 入多输出 MIMO传输方式。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第九种 可能的实现方式中的任一种可能的实现方式, 在上述第一方面的第十种可能的 实现方式中, 所述装置还包括:
第一接收模块, 用于当所述数据域包括上行数据域时, 根据所述控制域在 所述数据域包括的上行数据域内接收与所述 AP相关联的 STA发送的无线局域 网数据。 第二方面, 提供了一种无线局域网数据的传输装置, 所述装置包括: 第二接收模块,用于接收与站点 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的 前导部分和控制域; 第三接收模块, 用于根据所述前导部分和所述控制域, 在所述无线帧的数 据域包括的下行数据域内接收与所述 STA相关联的 AP发送的无线局域网数 据, 所述数据域至少包括一个下行数据域。
结合第二方面, 在上述第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述前导部 分采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述 前导部分包括传统短训练字段 L-STF,传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG;
相应地, 所述装置还包括:
同步模块, 用于根据所述 L-STF与与所述 STA相关联的 AP进行同步; 信道估计模块, 用于根据所述 L-LTF进行信道估计;
获取模块,用于通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所述无线帧的持 续时长相关的信息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在上述第二方面的第二种可能的 实现方式中, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线 帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧的持续时长大于或等于所述无 线帧的实际持续时长。
结合第二方面, 在上述第二方面的第三种可能的实现方式中, 所述控制域 包括: 所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的正交频 分多址接入 OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配 指示信息。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在上述第二方面的第四种可能的 实现方式中, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数 据域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在上述第二方面的第五种可能的 实现方式中, 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在上述第二方面的第六种可能的 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。 结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在上述第二方面的第七种可能的 实现方式中, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无 线资源块的大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多 输入多输出 MIMO传输方式。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式至第二方面的第七种 可能的实现方式中的任一种可能的实现方式, 在上述第二方面的第八种可能的 实现方式中, 所述装置还包括:
第三发送模块, 用于当所述数据域包括上行数据域时, 根据所述控制域在 据。 第三方面, 提供了一种无线局域网数据的传输方法, 所述方法包括: 当获取到无线信道使用权时, 接入点 AP构造无线帧, 所述无线帧至少包 括前导部分、 控制域和数据域, 所述数据域至少包括一个下行数据域;
所述 AP将所述前导部分和所述控制域发送给与所述 AP相关联的站点
STA;
所述 AP在所述无线帧的下行数据域内向与所述 AP相关联的 STA发送无 线局域网数据。
结合第三方面, 在上述第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述前导部 分和所述控制域均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 标准兼容的 正交频分复用 OFDM 方式进行发送, 所述数据域采用正交频分多址接入 OFDMA方式进行发送。
结合第三方面, 在上述第三方面的第二种可能的实现方式中, 所述前导部 分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统短训 练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, 所述 L-STF用 于使与所述 AP相关联的 STA和所述 AP同步, 所述 L-LTF用于使与所述 AP 相关联的 STA进行信道估计, 以通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所 述无线帧的持续时长相关的信息。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在上述第三方面的第三种可能的 实现方式中, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线 帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧持续时长大于或等于所述无线 帧的实际持续时长。
结合第三方面, 在上述第三方面的第四种可能的实现方式中, 所述方法还 包括:
所述 AP增加所述无线帧的前导部分的发射功率, 使未与所述 AP相关联 的 STA和其他 AP接收到所述无线帧的前导部分, 并在预留时长内未与所述 AP相关联的 STA和其他 AP不再通过所述无线信道传输无线局域网数据, 所 述预留时长为所述 AP拥有所述无线信道使用权的时长。
结合第三方面, 在上述第三方面的第五种可能的实现方式中, 所述控制域 包括:所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在上述第三方面的第六种可能的 实现方式中, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数 据域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在上述第三方面的第七种可能的 实现方式中, 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在上述第三方面的第八种可能的 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
结合第三方面的第八种可能的实现方式, 在上述第三方面的第九种可能的 实现方式中, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无 线资源块大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输 入多输出 MIMO传输方式。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第九种 可能的实现方式中的任一种可能的实现方式, 在上述第三方面的第十种可能的 实现方式中, 所述方法还包括:
当所述数据域包括上行数据域时, 所述 AP根据所述控制域在所述数据域 第四方面, 提供了一种无线局域网数据的传输方法, 所述方法包括: 站点 STA接收与所述 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的前导部分 和控制域;
所述 STA根据所述前导部分和所述控制域,在所述无线帧的数据域包括的 域至少包括一个下行数据域。
结合第四方面, 在上述第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述前导部 分采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述 前导部分包括传统短训练字段 L-STF,传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG;
相应地, 所述站点 STA接收与所述 STA相关联的接入点 AP发送的无线 帧的前导部分和控制域之后, 还包括:
所述 STA根据所述 L-STF与与所述 STA相关联的 AP进行同步; 所述 STA根据所述 L-LTF进行信道估计;
所述 STA通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所述无线帧的持续时 长相关的信息。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在上述第四方面的第二种可能的 实现方式中, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线 帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧的持续时长大于或等于所述无 线帧的实际持续时长。
结合第四方面, 在上述第四方面的第三种可能的实现方式中, 所述控制域 包括: 所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的正交频 分多址接入 OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配 指示信息。
结合第四方面的第三种可能的实现方式, 在上述第四方面的第四种可能的 实现方式中, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数 据域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
结合第四方面的第三种可能的实现方式, 在上述第四方面的第五种可能的 实现方式中, 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
结合第四方面的第三种可能的实现方式, 在上述第四方面的第六种可能的 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
结合第四方面的第六种可能的实现方式, 在上述第四方面的第七种可能的 实现方式中, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无 线资源块的大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多 输入多输出 MIMO传输方式。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式至第四方面的第七种 可能的实现方式中的任一种可能的实现方式, 在上述第四方面的第八种可能的 实现方式中, 所述方法还包括:
当所述数据域包括上行数据域时,所述 STA根据所述控制域在所述数据域 在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 并在该无线帧的下行数据域内向该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据,如 此, 该 AP可以和与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据, 提高了频谱利 用率和网络的使用效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所 需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明 的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是现有技术提供的一种 PPDU帧格式示意图;
图 2是现有技术提供的另一种 PPDU帧格式示意图;
图 3 是本发明实施例一提供的一种无线局域网数据的传输装置结构示意 图;
图 4 是本发明实施例二提供的一种无线局域网数据的传输装置结构示意 图;
图 5是本发明实施例三提供的一种无线局域网数据的传输方法流程图; 图 6是本发明实施例四提供的一种无线局域网数据的传输方法流程图; 图 Ί是本发明实施例五提供的一种无线局域网数据的传输方法流程图; 图 8是本发明实施例五提供的一种无线帧的帧格式示意图;
图 9是本发明实施例五提供的一种无线帧的前导部分的示意图;
图 10是本发明实施例六提供的一种无线局域网数据的传输装置结构示意 图 11是本发明实施例七提供的一种无线局域网数据的传输装置结构示意
具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发明 实施方式作进一步地详细描述。
考虑到现有技术存在的问题, 本发明实施例当获取到无线信道使用权时, ΑΡ构造无线帧, 该无线帧包括前导部分、 控制域和数据域。 该数据域内可以 包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多个无线资源块, 每个与该 ΑΡ相关联的 STA均有对应的无线资源块。 该 ΑΡ可以在该下行数据域内, 每 个 STA对应的无线资源块上向与该 ΑΡ相关联的 STA传输无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。
下面结合多个实施例, 以下一代 WLAN为例对本发明的方案和效果进行 更加详细的描述。 以下实施例中的与该 ΑΡ相关联的 STA可以为一个, 也可以 为多个。 实施例一
图 3为本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输装置, 参见图 3, 该装置包括:
构造模块 301 , 用于当获取到无线信道使用权时, 构造无线帧, 该无线帧 至少包括前导部分、 控制域和数据域, 数据域至少包括一个下行数据域;
第一发送模块 302, 用于将前导部分和控制域发送给与接入点 ΑΡ相关联 的站点 STA;
第二发送模块 303,用于在无线帧的下行数据域内向与该 ΑΡ相关联的 STA 发送无线局域网数据。
其中,前导部分和控制域均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 标准兼容的正交频分复用 OFDM方式进行发送, 数据域采用正交频分多址接 入 OFDMA方式进行发送。
其中, 前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且前导部分 包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, L-STF用于使与该 AP相关联的 STA和该 AP同步, L-LTF用于使与该 AP相 关联的 STA进行信道估计, 以通过相干接收获取该 L-SIG中携带的与该无线 帧的持续时长相关的信息。
进一步地, L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线帧持 续时长相关的数值, 该数值对应的无线帧持续时长大于或等于无线帧的实际持 续时长。
可选地, 该装置还包括:
增加模块, 用于增加无线帧的前导部分的发射功率, 使未与该 AP相关联 的 STA和其他 AP接收到该无线帧的前导部分, 并在预留时长内未与该 AP相 关联的 STA和其他 AP不再通过该无线信道传输无线局域网数据,预留时长为 该 AP拥有无线信道使用权的时长。
进一步地, 控制域包括: 无线帧内的上下行数据域的配置信息、 数据域所 使用的 OFDMA调制参数和对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信 息。
其中, 上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的 数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
可选地, 数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采 用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
其中于, 对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一 无线资源指示,第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使 用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者第一无线资源指示用于指示每 一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
其中, 第一无线资源指示包括: 第一无线资源指示所指示的无线资源块的 大小和位置以及该无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
进一步地, 该装置还包括:
第一接收模块, 用于当数据域包括上行数据域时, 根据该控制域在数据域 包括的上行数据域内接收与该 AP相关联的 STA发送的无线局域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例二
图 4是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输装置, 参见图 4, 该装置包括:
第二接收模块 401 , 用于接收与 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的 前导部分和控制域;
第三接收模块 402, 用于根据前导部分和控制域, 在该无线帧的数据域包 括的下行数据域内接收与该 STA相关联的 AP发送的无线局域网数据,数据域 至少包括一个下行数据域。
其中, 前导部分采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 中兼容的 前导部分, 且前导部分包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和 传统信令字段 L-SIG;
相应地, 该装置还包括:
同步模块, 用于根据 L-STF与与 STA相关联的 AP进行同步;
信道估计模块, 用于根据 L-LTF进行信道估计;
获取模块,用于通过相干接收获取 L-SIG中携带的与该无线帧的持续时长 相关的信息。
进一步地, L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与该无线帧持续 时长相关的数值, 该数值对应的无线帧的持续时长大于或等于该无线帧的实际 持续时长。
其中, 控制域包括: 该无线帧内的上下行数据域的配置信息、 该数据域所 使用的 OFDMA调制参数和对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信 息。
其中, 上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的 数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
可选地, 该数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所 采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
其中, 对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无 线资源指示,第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用 的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者第一无线资源指示用于指示每一 个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
其中, 第一无线资源指示包括: 第一无线资源指示所指示的无线资源块的 大小和位置以及该无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
进一步地, 该装置还包括:
第三发送模块, 用于当该数据域包括上行数据域时, 根据控制域在该数据 域包括的上行数据域内向与该 STA相关联的 AP发送无线局域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例三
图 5是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输方法, 参见图 5, 该方法包括:
步骤 501: 当获取到无线信道使用权时, 接入点 AP构造无线帧, 该无线 帧至少包括前导部分、 控制域和数据域, 该数据域至少包括一个下行数据域; 步骤 502: 该 AP将前导部分和控制域发送给与该 AP相关联的站点 STA; 步骤 503: 该 AP在该无线帧的下行数据域内向与该 AP相关联的 STA发 送无线局域网数据。
其中,前导部分和控制域均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 标准兼容的正交频分复用 OFDM方式进行发送, 数据域采用正交频分多址接 入 OFDMA方式进行发送。
其中, 前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且前导部分 包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, L-STF用于使与该 AP相关联的 STA和该 AP同步, L-LTF用于使与该 AP相 关联的 STA进行信道估计, 以通过相干接收获取该 L-SIG中携带的与该无线 帧的持续时长相关的信息。
进一步地, L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与该无线帧持续 时长相关的数值, 该数值对应的无线帧持续时长大于或等于该无线帧的实际持 续时长。
可选地, 该方法还包括:
AP增加该无线帧的前导部分的发射功率, 使未与该 AP相关联的 STA和 其他 AP接收到该无线帧的前导部分,并在预留时长内未与该 AP相关联的 STA 和其他 AP不再通过该无线信道传输无线局域网数据, 预留时长为该 AP拥有 该无线信道使用权的时长。
其中, 控制域包括: 无线帧内的上下行数据域的配置信息、 数据域所使用 的 OFDMA调制参数和对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
其中, 上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的 数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
进一步地, 数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所 采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
其中, 对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无 线资源指示,第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用 的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者第一无线资源指示用于指示每一 个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
其中, 第一无线资源指示包括: 第一无线资源指示所指示的无线资源块的 大小和位置以及该无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
可选地, 该方法还包括:
当该数据域包括上行数据域时, 该 AP根据控制域在该数据域包括的上行 数据域内接收与该 AP相关联的 STA发送的无线局域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例四
图 6是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输方法, 参见图 6, 该方法包括:
步骤 601:站点 STA接收与该 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的前 导部分和控制域;
步骤 602: STA根据前导部分和控制域, 在该无线帧的数据域包括的下行 数据域内接收与该 STA相关联的 AP发送的无线局域网数据,数据域至少包括 一个下行数据域。
其中, 前导部分采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 中兼容的 前导部分, 且前导部分包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和 传统信令字段 L-SIG;
相应地, 站点 STA接收与该 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的前 导部分和控制域之后, 还包括:
STA根据 L-STF与与该 STA相关联的 AP进行同步;
STA根据 L-LTF进行信道估计;
STA通过相干接收获取 L-SIG 中携带的与该无线帧的持续时长相关的信 息。
14 其中, L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与该无线帧持续时长 相关的数值, 该数值对应的无线帧的持续时长大于或等于该无线帧的实际持续 时长。
进一步地, 控制域包括: 无线帧内的上下行数据域的配置信息、 数据域所 使用的 OFDMA调制参数和对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信 息。
其中, 上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的 数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
进一步地, 数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所 采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
其中, 对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无 线资源指示,第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用 的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者第一无线资源指示用于指示每一 个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
其中, 第一无线资源指示包括: 第一无线资源指示所指示的无线资源块的 大小和位置以及该无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
可选地, 该方法还包括:
当数据域包括上行数据域时, STA根据控制域在数据域包括的上行数据域 内向与该 STA相关联的 AP发送无线局域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例五
15 图 7是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输方法, 参见图 7, 该方法包括:
步骤 701: 当获取到无线信道使用权时, AP构造无线帧, 该无线帧至少包 括前导部分、 控制域和数据域, 数据域至少包括一个下行数据域。
其中, 获取无线信道使用权的具体操作可以为: 侦听该无线信道, 检测该 无线信道的能量。 当检测到的无线信道的能量小于预设阈值时,并且检测 NAV
(Network Allocation Vector, 网络分配向量)未被置位, 则确定该无线信道当前 时刻未被占用。 在经过随机回退时间之后, 如果该无线信道还未被占用时, 则 接入该无线信道, 获取到该无线信道的使用权。
其中, 该 AP和与该 AP相关联的 STA均可以获取该无线信道的使用权。 当与该 AP相关联的 STA获取到该无线信道的使用权后,与该 AP相关联的 STA 向该 AP发送通知消息以通知该 AP。
进一步地, 当获取到该无线信道的使用权时, 该 AP还可以根据该 AP的 地址和预留时长, 构造一个预留控制帧, 该预留时长为该 AP拥有该无线信道 使用权的时长。 该 AP将该预留控制帧进行广播, 以声明在当前时间之后最近 的预留时长内该 AP和与该 AP相关联的 STA使用该无线信道。
该 AP将该预留控制帧进行广播, 可以使未与该 AP关联的 STA和其他
AP在接收到该预留控制帧后不再当前时间之后最近的预留时长内获取该无线 信道的使用权, 避免了未与该 AP关联的 STA和其他 AP对该 AP和与该 AP 相关联的 STA造成的影响。
需要说明的是, 预留时长可以是事先设置的, 也可以是 AP配置的, 在本 发明实施例中对此不做具体限定。
可选地, 当获取到该无线信道的使用权时, 该 AP还可以将预留时长划分 为至少一个无线帧。 在划分的至少一个无线帧中, 每个无线帧的持续时长和 SIFS ( Short Inter-Frame Space, 短帧间距) 的时长是事先配置的。 其中, SIFS 的时长为相邻的两个无线帧之间的时间间隔。 当一个无线帧结束时, 该 AP持 续侦听该无线信道 SIFS的时长,如果在该 SIFS的时长内该无线信道未被占用, 则该 AP构造下一个无线帧。
如图 8 所示, AP 和与该 AP 相关联的 STA 可以在竟争窗口中通过 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, 带碰撞避免的载 波侦听多址接入)的方式获取该无线信道的使用权。 当获取到该无线信道的使 用权时, 该 AP可以在图 8中的预留信道中广播预留控制帧, 以预留该无线信 道。 当该 AP预留该无线信道之后, 该 AP进入调度窗口, 该调度窗口的时间 长度为预留时长。 该 AP可以将该预留时长划分为至少一个无线帧。
在本发明实施例中, 该 AP不仅可以根据与该 AP相关联的 STA的个数构 造无线帧,该 AP还可以根据其与该 AP相关联的 STA之间的业务构造无线帧, 当然, 该 AP还可以根据其他的方式构造无线帧, 本发明实施例对此不做具体 限定。
无线帧至少包括前导部分、 控制域和数据域, 而数据域至少包括一个下行 数据域。 当数据域不仅包括下行数据域, 还包括上行数据域时, 在上行数据域 与下行数据域之间设置 TTG ( Transmit/receive Transition Gap, 接收 /发送转换 间隔), 例如, 该 TTG的大小可以为 16us。 如图 8的下半部分所示, LP为前 导部分, FC为控制域, DL为下行数据域, UL为上行数据域, 图 8中的 DL、 UL和 TTG构成该无线帧的数据域。
进一步地, 数据域中的上行数据域和下行数据域的个数之和最多为 6。 其中, 前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且前导部分 包括 L-STF ( Legacy-Short Training Field, 传统短训练字段), L-LTF ( Legacy- Long Training Field, 传统长训练字段)和 L-SIG ( Legacy- Signal Field, 传统信 令字段 ) , L-STF用于使与 AP相关联的 STA和该 AP同步, L-LTF用于使与该 AP相关联的 STA进行信道估计, 以通过相干接收获取该 L-SIG中携带的与该 无线帧的持续时长相关的信息。
其中, 上述所说的现有 IEEE802.il可以为 IEEE802.11a、 IEEE802.11g、 IEEE802.11n或者 IEEE802.11ac。
其中, L-SIG域中的 LENGTH (即长度)数据域中携带一个与该无线帧持 续时长相关的数值, 该数值大于或等于该无线帧的实际持续时长。
进一步地, L-SIG域中还包含速率。 根据该速率和长度可以计算出一个时 间长度。 L-SIG域中包括的速率和长度可以用于配置接收机的分组信息。
例如, 该数值为 4095, 根据 L-SIG域中包含的速率计算出该数据 4095对应 于 5464us, 5464 us为控制域和数据域的时长。 假如, 前导部分的时长为 20us, 则该无线帧的最大时长为 5484us。
由于无线帧中的上行数据域和下行数据域的数目是可以配置的, 且每个上 /下行数据域的时长是事先配置的, 例如, 每个上 /下行数据域的时长可以为 896us。 如果该无线帧中存在上行数据域, 下行数据域与上行数据域之间的转 换需要一个时间间隔, 即 TTG, TTG的时长可以为 16us, 该 TTG可以保证下行 数据域与上行数据域之间的转换。 控制域的时长为 48us或者 44us, 当控制域的 时长为 48us时, 该控制 i或包含 12个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用)符号, 当控制域的时长为 44us时, 该控制域可以 包括 11个 OFDM符号,这里的 OFDM符号采用 802.11 ac的 OFDM参数设置。根据 上述参数设定, 当控制域的时长为 48us时, 一个无线帧的最大时长为 5484us; 当控制域的时长为 44us时, 一个无线帧的最大时长为 5480us。
如图 9所示, 该前导部分中的 L-SIG可以用 12bit表示包长, 意味着用这种 L-SIG字段所能表示的最大包长是受 12bits限制的。 速率 Rate部分所表示的最低 的 MCS ( Modulation and Coding Scheme, 调制和编码方案)是 BPSK ( Binary Phase Shift Keying, 二相相移键控 )调制。 通过 BPSK调制和 12bits表示的包长, 可以计算出接下来的包的最大时长。 尾部 Tail用来清空信道编码器和解码器的 寄存器。
其中, 控制域包括: 无线帧内的上下行数据域的配置信息、 数据域所使用 的 OFDMA调制参数和对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
其中, 上下行数据域的配置信息可以包括: 上行数据域的数目、 下行数据 域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
无线帧内的上行数据域的数目和下行数据域的数目可以根据该 AP和与该 AP相关联的 STA之间的业务进行配置, 当然, AP还可以根据与该 AP相关联 的 STA之间的业务从事先配置的多种配置方式中选取一种配置方式。例如,如 下表 1所示, 表 1中示出了多种配置方式, 表 1中 D代表下行数据域, U代表 上行数据域,且在表 1中还示出了每种配置方式对应的 L-SIG包括的 LENGTH 中的数值的大小, 由于控制域的时长可以为 48us, 也可以为 44us, 所以表 1 中示出了 48us 对应的 LENGTH1 中的数值大小, 以及示出了 44us 对应的 LENGTH2中的数值大小。
18 表 1
Figure imgf000021_0001
进一步地, 该无线帧内的上行数据域的位置和下行数据域的位置也可以进 行配置。
其中, 数据域所使用的 OFDMA调制参数可以包括: 系统的信道带宽、 所 采用的 CP ( Cyclic Prefix, 循环前缀)长度、 FFT ( Fast Fourier Transformation, 快速傅氏变换) 阶数和可用子载波的个数。 其中, 所采用的 CP的长度也可以根据 AP所部署的场景进行配置。 当场景 的差异较大时,信道条件也相差较大,例如,可以将该 AP部署在室内或者室外。 不同的信道条件对 CP的长度要求也是不同的。 CP长度的选取是资源开销和系 统性能折中的结果。 如果 AP和 STA之间是室内信道时, 多径扩展较小, 此时使 用较长的 CP会导致资源利用率降低;如果 AP和 STA之间是室外信道或者室外至 室内的信道时,多径扩展较大,此时使用较短的 CP会导致系统性能下降。因此, 固定的 CP长度可能无法满足全部或者大多数场景的部署。 AP需要根据不同的 部署场景, 指示其采用不同的 CP长度。 例如, 室内场景采用 0.8us的 CP, UMi 场景(Urban Micro, 城区微小区)下 CP长度为 4.4us, UMa ( Urban Macro, 城 区宏小区)场景下 CP长度为 6.4us。 AP根据自己所部署的场景, 选择对应的 CP 长度, 并在控制域中进行指示。 例如, 如果系统只支持室内和 UMi场景, 则在 控制域中使用 lbit信息进行指示, 指示 0代表采用 0.8us, 指示 1代表采用 4.8us; 如果系统还需支持 UMa场景, 在控制域中需要使用 2bit信息进行指示, 指示 00 代表采用 0.8us, 指示 01代表采用 4.4us, 指示 02代表采用 6.4us的 CP。
其中, 对于与该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无 线资源指示,第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用 的第二无线资源指示对应的无线资源, 或者第一无线资源指示用于指示每一个 被调度的 STA传输数据所使用的无线资源。
其中, 第一无线资源指示包括: 第一无线资源所指示的无线资源块的大小 和位置以及无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或 MIMO ( Multi-input Multi-output, 多输入多输出)传输方式。
步骤 702: AP将该无线帧的前导部分和控制域发送给与该 AP相关联的
STA。
前导部分和控制域为该无线帧的不同组成部分, 该 AP可以先将该无线帧 的前导部分发送给与该 AP相关联的 STA, 再将该无线帧的控制域发送给与该 AP相关联的 STA。
可选地,当该 AP将该无线帧的前导部分发送给与该 AP相关联的 STA时, 该 AP是将该无线帧的前导部分进行广播的, 所以不仅与该 AP相关联的 STA 可以接收到该无线帧的前导部分,未与该 AP相关联的 STA也可以接收到该无 线帧的前导部分。 该 AP广播该无线帧的前导部分时, 该 AP可以增加该无线 帧的前导部分的发射功率, 使未与该 AP相关联的 STA和其他 AP接收到该无 线帧的前导部分, 并在预留时长内未与该 AP相关联的 STA和其他 AP不再通 过该无线信道传输无线局域网数据。 例如, 在满足峰均比的情况下, 可以将该 无线帧的前导部分的发射功率增加 2dB。
增加该无线帧的前导部分的发射功率,可以使未与该 AP相关联的 STA和 其他 AP更好地接收到该无线帧的前导部分, 进而使未与该 AP相关联的 STA 和其他 AP不再通过该无线信道传输无线局域网数据, 避免了未与该 AP相关 联的 STA和其他 AP传输无线局域网数据时对该 AP与与该 AP相关联的 STA 之间传输无线局域网数据的干扰, 达到了较佳的效果。
其中, 该前导部分和控制域均采用与现有 IEEE802.il标准兼容的 OFDM 方式进行发送。
其中, 现有 IEEE802.il可以为 IEEE802.11a、 IEEE802.11g、 IEEE802.11n 或者 IEEE802.11ac。
其中, 发送前导部分和控制域时, 可以根据 OFDM 配置参数对前导部分 和控制域进行配置并发送。 例如, 如表 2所示, 表 2中的第一数值列是该配置 该前导部分和控制域的 OFDM配置参数, 第二数值列是上行数据域和下行数 据域的 OFDMA的配置参数。
进一步地, 每一个下行数据域或者上行数据域的持续时间可以为 900us, 当采用如表 2中第二数值进行 OFDMA调制时,每个上行或者下行数据域包含 30个 OFDM符号。
可选地, 当采用如表 2中第二数值进行 OFDMA调制时, 每个无线资源块 可以分别由 32个子载波以及 6个 OFDM符号所占用 192资源单元的组成, 此 时在一个上行或者下行数据域中共有 70个无线资源块。 或者每个无线资源块 也可以采用由 16个子载波以及 10个 OFDM符号所占用的 160个资源单元组
21 表 2
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步骤 703: 与该 AP相关联的 STA接收该 AP发送的无线帧的前导部分和 控制域。
其中, 由于该 AP先发送该无线帧的前导部分,后发送该无线帧的控制域, 所以与该 AP相关联的 STA先接收该 AP发送的无线帧的前导部分, 后接收该 AP发送的无线帧的控制域。
步骤 704: 与该 AP相关联的 STA根据该无线帧的前导部分和控制域, 在 该无线帧的数据域包括的下行数据域内接收该 AP发送的无线局域网数据。
当与该 AP相关联的 STA接收到该无线帧的前导部分时, 该 STA根据该 前导部分中的 L-STF与该 STA相关联的 AP进行同步;根据该前导部分的 L-LTF 进行信道估计, 以及该 STA通过相干接收获取该无线帧的前导部分的 L-SIG 中携带的与该无线帧的持续时长相关的信息。
与该 AP相关联的 STA根据控制域包括的无线帧内的上下行数据域的配置 信息、数据 i或所使用的 OFDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 正交频分多址接入)调制参数和对于该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示 信息,确定该 STA在数据域中该下行数据域内对应的资源块以及发送该资源块 数据所采用的传输参数(例如 MCS, MIMO方式), 并在确定的资源块上接收 并解调该 AP发送的无线局域网数据。
其中, 数据域采用 OFDMA方式进行发送。
22 步骤 705:当该无线帧的数据域包括上行数据域时,与该 AP相关联的 STA 根据该无线帧的控制域在数据域包括的上行数据域内向该 AP发送无线局域网 数据。
其中,与该 AP相关联的 STA根据该无线帧的控制域在数据域包括的上行 数据域内向该 AP发送无线局域网数据的具体操作可以为: 与该 AP相关联的 STA根据该无线帧的控制域, 对需要发送的无线局域网数据进行调制和编码, 并在该 STA对应的资源块上向该 AP发送编码后的无线局域网数据。
该 AP相关联的 STA根据该无线帧的控制域,对需要发送的无线局域网数 据进行调制和编码的具体操作可以为:该 AP相关联的 STA根据该无线帧的控 制域包括的 OFDM调制参数、 控制域包括的无线帧内的上下行数据域的配置 信息和对于该 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息,对需要发送的无线 局域网数据进行调制和编码,确定该 STA在该上行数据域内对应的资源块,并 在确定的资源块上向该 AP发送调制编码后的无线局域网数据。
进一步地, 当预留时长未结束之前, 如果该 AP想要结束调度窗口, 即该 AP放弃该无线信道的使用权时, 该 AP可以广播放弃控制帧, 以声明该 AP放 弃该无线信道的使用权。 此时, 其他的 AP或者 STA可以通过竟争的方式获取 该无线信道的使用权。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧包括前导部分、 控制域和数据域。 该 AP可以增加该前导部分的发射 功率, 并将该前导部分进行广播, 不仅使与该 AP相关联的 STA接收到该前导 部分, 还可以使未与该 AP相关联的 STA和其他的 AP接收到该前导部分, 进 而使未与该 AP相关联的 STA和其他 AP不再通过该无线信道传输无线局域网 数据, 避免了未与该 AP相关联的 STA和其他 AP传输无线局域网数据时对该 AP和与该 AP相关联的 STA之间传输无线局域网数据的干扰, 达到了较佳的 效果。 另外, 由于该无线帧的数据域内可以包括多个上行数据域和多个下行数 据域, 且每个上行数据域或者下行数据域内均包括多个无线资源块, 每个 STA 均有对应的无线资源块。该 AP相关联的 STA可以在上行数据域内其对应的无 线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 该 AP可以在下行数据域内 STA对 应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 由于该 AP可以关联多个 STA, 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间 多对一的关系传输无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例六
图 10是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输装置,参见图 10, 该装置包括: 第一发射机 1001、 第一接收机 1002、 第一存储器 1003和第一处 理器 1004, 用于执行如下所述的无线局域网数据的传输方法, 包括:
所述第一处理器 1004, 用于当获取到无线信道使用权时, 构造无线帧, 所 述无线帧至少包括前导部分、 控制域和数据域, 所述数据域至少包括一个下行 数据域;
所述第一发射机 1001 , 用于将所述前导部分和所述控制域发送给与所述 AP相关联的站点 STA;
所述第一发射机 1001 , 还用于在所述无线帧的下行数据域内向与所述 AP 相关联的 STA发送无线局域网数据。
其中, 所述前导部分和所述控制域均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il标准兼容的正交频分复用 OFDM方式进行发送, 所述数据域采用 正交频分多址接入 OFDMA方式进行发送。
其中, 所述前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述 前导部分包括传统短训练字段 L-STF,传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG,所述 L-STF用于使与所述 AP相关联的 STA和所述 AP同步,所述 L-LTF 用于使与所述 AP相关联的 STA进行信道估计,以通过相干接收获取所述 L-SIG 中携带的与所述无线帧的持续时长相关的信息。
可选地, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线 帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧持续时长大于或等于所述无线 帧的实际持续时长。
进一步地,
所述第一处理器 1004,还用于增加所述无线帧的前导部分的发射功率,使 未与所述 AP相关联的 STA和其他 AP接收到所述无线帧的前导部分, 并在预 留时长内未与所述 AP相关联的 STA和其他 AP不再通过所述无线信道传输无 线局域网数据, 所述预留时长为所述 AP拥有所述无线信道使用权的时长。
其中, 所述控制域包括: 所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、 所述 数据域所使用的 OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源 分配指示信息。 其中, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数据 域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
进一步地,所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括:系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
其中, 所述对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
可选地, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无 线资源块的大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或多 输入多输出 MIMO传输方式。
可选地 ,
所述第一接收机 1002,还用于当所述数据域包括上行数据域时,根据所述 控制域在所述数据域包括的上行数据域内接收与所述 AP相关联的 STA发送的 无线局域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 实施例七
图 11是本发明实施例提供的一种无线局域网数据的传输装置,参见图 11 , 该装置包括: 第二发射机 1101、 第二接收机 1102、 第二存储器 1103和第二处 理器 1104, 用于执行如下所述的无线局域网数据的传输方法, 包括:
所述第二接收机 1102,用于接收与所述 STA相关联的接入点 AP发送的无 线帧的前导部分和控制域; 所述第二接收机 1102,还用于根据所述前导部分和所述控制域,在所述无 线帧的数据域包括的下行数据域内接收与所述 STA相关联的 AP发送的无线局 域网数据, 所述数据域至少包括一个下行数据域。
其中, 所述前导部分采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 中兼 容的前导部分, 且所述前导部分包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG;
相应地,
所述第二处理器 1104, 用于根据所述 L-STF与与所述 STA相关联的 AP 进行同步;
所述第二处理器 1104, 还用于根据所述 L-LTF进行信道估计;
所述第二接收机 1102,还用于通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所 述无线帧的持续时长相关的信息。
其中, 所述 L-SIG域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线帧 持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧的持续时长大于或等于所述无线 帧的实际持续时长。
进一步地, 所述控制域包括: 所述无线帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线 资源分配指示信息。
可选地, 所述上下行数据域的配置信息包括: 上行数据域的数目、 下行数 据域的数目以及上行数据域和下行数据域之间的转换信息。
其中, 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数包括: 系统的信道带宽、 所 采用的循环前缀 CP长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。 第一无线资源指示,所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输 数据所使用的第二无线资源指示对应的无线资源块, 或者所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的无线资源块。
进一步地, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的 无线资源块的大小和位置以及所述无线资源块上所使用的调制编码方式和 /或 多输入多输出 MIMO传输方式。
可选地 ,
所述第二发射机 1101 , 用于当所述数据域包括上行数据域时,根据所述控 制域在所述数据域包括的上行数据域内向与所述 STA相关联的 AP发送无线局 域网数据。
在本发明实施例中, 当获取到无线信道使用权时, AP 可以构造无线帧, 该无线帧的数据域内可以包括至少一个下行数据域, 且该下行数据域内包括多 个无线资源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 该 AP可以在该下行数据域 内 STA对应的无线资源块上, 向与该 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。 当该无线帧的数据域内包括上行数据域时, 该上行数据域内也包括多个无线资 源块, 每个 STA均有对应的无线资源块。 与该 AP相关联的 STA可以在其对 应的无线资源块上向该 AP发送无线局域网数据。 由于该 AP 可以关联多个 STA , 所以实现了 AP到 STA之间一对多、 STA到 AP之间多对一的关系传输 无线局域网数据, 提高了频谱利用率和网络的使用效率。 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通 过硬件来完成, 也可以通过程序来指令相关的硬件完成, 所述的程序可以存储 于一种计算机可读存储介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器, 磁盘 或光盘等。 以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的 精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的 保护范围之内。
27

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种无线局域网数据的传输装置, 其特征在于, 所述装置包括: 构造模块, 用于当获取到无线信道使用权时, 构造无线帧, 所述无线帧至 少包括前导部分、 控制域和数据域, 所述数据域至少包括一个下行数据域; 第一发送模块,用于将所述前导部分和所述控制域发送给与接入点 AP相关 联的站点 STA;
第二发送模块, 用于在所述无线帧的下行数据域内向与所述 AP相关联的 STA发送无线局域网数据。
2、 如权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述前导部分和所述控制域均 采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il标准兼容的正交频分复用 OFDM 方式进行发送, 所述数据域采用正交频分多址接入 OFDMA方式进行发送。
3、 如权利要求 1 所述的装置, 其特征在于, 所述前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, 所述 L-STF用于使与所述 AP 相关联的 STA和所述 AP同步, 所述 L-LTF用于使与所述 AP相关联的 STA进 行信道估计, 以通过相干接收获取所述 L-SIG 中携带的与所述无线帧的持续时 长相关的信息。
4、如权利要求 3所述的装置,其特征在于,所述 L-SIG域中的长度 LENGTH 数据域中携带一个与所述无线帧持续时长相关的数值, 所述数值对应的无线帧 持续时长大于或等于所述无线帧的实际持续时长。
5、 如权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括:
增加模块, 用于增加所述无线帧的前导部分的发射功率,使未与所述 AP相 关联的 STA和其他 AP接收到所述无线帧的前导部分, 并在预留时长内未与所 述 AP相关联的 STA和其他 AP不再通过所述无线信道传输无线局域网数据,所 述预留时长为所述 AP拥有所述无线信道使用权的时长。
6、 如权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述控制域包括: 所述无线帧 内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数和对于 与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
7、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述上下行数据域的配置信息 包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的数目以及上行数据域和下行数据域之 间的转换信息。
8、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP 长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
9、 如权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述对于与所述 AP相关联的 STA 的无线资源分配指示信息包括: 第一无线资源指示, 所述第一无线资源指 示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的第二无线资源指示对应的无 线资源块, 或者所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据 所使用的无线资源块。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无线资源块的大小和位置以及所述无线资源块 上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
11、 如权利要 1-10任一权利要求所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包 括:
第一接收模块, 用于当所述数据域包括上行数据域时, 根据所述控制域在 所述数据域包括的上行数据域内接收与所述 AP相关联的 STA发送的无线局域 网数据。
12、 一种无线局域网数据的传输装置, 其特征在于, 所述装置包括: 第二接收模块, 用于接收与站点 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的 前导部分和控制域;
第三接收模块, 用于根据所述前导部分和所述控制域, 在所述无线帧的数 所述数据域至少包括一个下行数据域。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述前导部分采用与现有电 气和电子工程师协会 IEEE802.il中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统 短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG;
相应地, 所述装置还包括:
同步模块, 用于根据所述 L-STF与与所述 STA相关联的 AP进行同步; 信道估计模块, 用于根据所述 L-LTF进行信道估计;
获取模块, 用于通过相干接收获取所述 L-SIG 中携带的与所述无线帧的持 续时长相关的信息。
14、 如权利要求 13 所述的装置, 其特征在于, 所述 L-SIG 域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线帧持续时长相关的数值, 所述数值对应 的无线帧的持续时长大于或等于所述无线帧的实际持续时长。
15、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述控制域包括: 所述无线 帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的正交频分多址接入 OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
16、 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述上下行数据域的配置信 息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的数目以及上行数据域和下行数据域 之间的转换信息。
17、如权利要求 15所述的装置,其特征在于,所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP 长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
18、 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述对于与所述 AP相关联 的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无线资源指示, 所述第一无线资源 指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的第二无线资源指示对应的 无线资源块, 或者所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数 据所使用的无线资源块。
19、如权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无线资源块的大小和位置以及所述无线资源块 上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
20、 如权利要求 12-19任一权利要求所述的装置, 其特征在于, 所述装置还 包括:
第三发送模块, 用于当所述数据域包括上行数据域时, 根据所述控制域在 所述数据域包括的上行数据域内向与所述 STA相关联的 AP发送无线局域网数 据。
21、 一种无线局域网数据的传输方法, 其特征在于, 所述方法包括: 当获取到无线信道使用权时,接入点 AP构造无线帧, 所述无线帧至少包括 前导部分、 控制域和数据域, 所述数据域至少包括一个下行数据域;
所述 AP 将所述前导部分和所述控制域发送给与所述 AP 相关联的站点 STA;
所述 AP在所述无线帧的下行数据域内向与所述 AP相关联的 STA发送无线 局域网数据。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述前导部分和所述控制域 均采用与现有电气和电子工程师协会 IEEE802.il 标准兼容的正交频分复用 OFDM方式进行发送, 所述数据域采用正交频分多址接入 OFDMA方式进行发 送。
23、 如权利要求 21 所述的方法, 其特征在于, 所述前导部分采用与现有 IEEE802.il 中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG, 所述 L-STF用于使与所述 AP 相关联的 STA和所述 AP同步, 所述 L-LTF用于使与所述 AP相关联的 STA进 行信道估计, 以通过相干接收获取所述 L-SIG 中携带的与所述无线帧的持续时 长相关的信息。
24、 如权利要求 23 所述的方法, 其特征在于, 所述 L-SIG 域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线帧持续时长相关的数值, 所述数值对应 的无线帧持续时长大于或等于所述无线帧的实际持续时长。
25、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
所述 AP增加所述无线帧的前导部分的发射功率, 使未与所述 AP相关联的 STA和其他 AP接收到所述无线帧的前导部分, 并在预留时长内未与所述 AP相 关联的 STA和其他 AP不再通过所述无线信道传输无线局域网数据, 所述预留 时长为所述 AP拥有所述无线信道使用权的时长。
26、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述控制域包括: 所述无线 帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的 OFDMA调制参数和对 于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
27、 如权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述上下行数据域的配置信 息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的数目以及上行数据域和下行数据域 之间的转换信息。
28、如权利要求 26所述的方法,其特征在于,所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP 长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
29、 如权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 所述对于与所述 AP相关联 的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无线资源指示, 所述第一无线资源 指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的第二无线资源指示对应的 无线资源块, 或者所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数 据所使用的无线资源块。
30、如权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无线资源块的大小和位置以及所述无线资源块 上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
31、 如权利要 21-30任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包 括:
当所述数据域包括上行数据域时,所述 AP根据所述控制域在所述数据域包
32、 一种无线局域网数据的传输方法, 其特征在于, 所述方法包括: 站点 STA接收与所述 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧的前导部分和 控制域;
所述 STA根据所述前导部分和所述控制域, 在所述无线帧的数据域包括的 下行数据域内接收与所述 STA相关联的 AP发送的无线局域网数据, 所述数据 域至少包括一个下行数据域。
33、 如权利要求 32所述的方法, 其特征在于, 所述前导部分采用与现有电 气和电子工程师协会 IEEE802.il中兼容的前导部分, 且所述前导部分包括传统 短训练字段 L-STF, 传统长训练字段 L-LTF和传统信令字段 L-SIG;
相应地, 所述站点 STA接收与所述 STA相关联的接入点 AP发送的无线帧 的前导部分和控制域之后, 还包括:
所述 STA根据所述 L-STF与与所述 STA相关联的 AP进行同步;
所述 STA根据所述 L-LTF进行信道估计;
所述 STA通过相干接收获取所述 L-SIG中携带的与所述无线帧的持续时长 相关的信息。
34、 如权利要求 33 所述的方法, 其特征在于, 所述 L-SIG 域中的长度 LENGTH数据域中携带一个与所述无线帧持续时长相关的数值, 所述数值对应 的无线帧的持续时长大于或等于所述无线帧的实际持续时长。
35、 如权利要求 32所述的方法, 其特征在于, 所述控制域包括: 所述无线 帧内的上下行数据域的配置信息、 所述数据域所使用的正交频分多址接入
OFDMA调制参数和对于与所述 AP相关联的 STA的无线资源分配指示信息。
36、 如权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 所述上下行数据域的配置信 息包括: 上行数据域的数目、 下行数据域的数目以及上行数据域和下行数据域 之间的转换信息。
37、如权利要求 35所述的方法,其特征在于,所述数据域所使用的 OFDMA 调制参数包括: 系统的信道带宽、 所采用的循环前缀 CP 长度、 快速傅氏变换 FFT阶数和可用子载波的个数。
38、 如权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 所述对于与所述 AP相关联 的 STA的无线资源分配指示信息包括: 第一无线资源指示, 所述第一无线资源 指示用于指示每一个被调度的 STA传输数据所使用的第二无线资源指示对应的 无线资源块, 或者所述第一无线资源指示用于指示每一个被调度的 STA传输数 据所使用的无线资源块。
39、如权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 所述第一无线资源指示包括: 所述第一无线资源指示所指示的无线资源块的大小和位置以及所述无线资源块 上所使用的调制编码方式和 /或多输入多输出 MIMO传输方式。
40、 如权利要求 32-39任一权利要求所述的方法, 其特征在于, 所述方法还 包括:
当所述数据域包括上行数据域时, 所述 STA根据所述控制域在所述数据域 包括的上行教
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