WO2016173239A1 - Wlan系统的资源指示方法及装置 - Google Patents

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WO2016173239A1
WO2016173239A1 PCT/CN2015/094493 CN2015094493W WO2016173239A1 WO 2016173239 A1 WO2016173239 A1 WO 2016173239A1 CN 2015094493 W CN2015094493 W CN 2015094493W WO 2016173239 A1 WO2016173239 A1 WO 2016173239A1
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resource allocation
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罗俊
张佳胤
庞继勇
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华为技术有限公司
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to communications technologies, and in particular, to a resource indication method and apparatus for a WLAN system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • AP access point
  • STA stations
  • a Long Term Evolution (LTE) system using the OFDMA technology is used, and the resource indication mode is to transmit downlink control information in a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the Downlink Control Information (DCI) indicates that the DCI carries the resource indication information of all the user equipments (User Equipments, UEs for short). After receiving the DCI, the UE searches for the DCI space by means of blind detection. Your own resource instructions.
  • each UE in the resource indication mode of the LTE system, each UE must blindly check its own resource indication information in the entire DCI, and the processing capability of the UE is very high. If the resource indication mode of the LTE system is directly used for low cost.
  • the WLAN will greatly increase the cost and resource consumption of the WLAN.
  • the embodiment of the invention provides a resource indication method and device for a WLAN system, which are used to solve the problem of large resource consumption of resource indication mode in the prior art.
  • a first aspect of the present invention provides a resource indication method for a WLAN system, including:
  • the access point generates a frame carrying resource indication information
  • the access point sends the frame carrying the resource indication information to the multiple sites, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information and the multiple A site in the site uniquely corresponds to, the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information of the corresponding site; or
  • the access point sends the frame carrying the resource indication information to the multiple site groups, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information and the multiple One of the site groups uniquely corresponds to, and the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information of the corresponding site group.
  • the frequency domain resource allocation information includes: an index number of a frequency domain resource allocation table, so that the station is configured according to the frequency domain resource allocation table
  • the index number is used to search for a size and a location of the frequency domain resource unit corresponding to the site in the frequency domain resource allocation table, or the site group searches for the frequency domain resource allocation table according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the frequency domain resource allocation table includes: a plurality of frequency domain resource units of different sizes, and a frequency domain resource allocation manner corresponding to the frequency domain resource unit of each size The number of each sub-frequency domain resource divided by the frequency domain resource unit of each size in the entire frequency domain resource, and the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, and 106 subcarriers; or, the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table is large.
  • the small size includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, and 107 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, and 108 subcarriers;
  • the method includes nine resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the two resource allocation modes are included.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, and 242 subcarriers; or the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table.
  • the method includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, and 242 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, and 242 Subcarriers; where:
  • the method includes nine resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes two resource allocation modes;
  • one resource allocation mode is included.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, and 242 subcarriers; or the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table.
  • the method includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, and 242 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, and 242 Subcarriers; among them,
  • the method includes 18 resource allocation modes;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, eight resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes four resource allocation modes;
  • the two resource allocation modes are included.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the frequency domain in the frequency domain resource allocation table
  • the size of the resource unit includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 Subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers;
  • the method includes 18 resource allocation modes;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, eight resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes four resource allocation modes;
  • the method includes two resource allocation modes;
  • one resource allocation mode is included.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the frequency domain in the frequency domain resource allocation table
  • the size of the resource unit includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 Subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers;
  • the method includes 37 resource allocation modes;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes eight resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the seventh possible implementation in the first aspect In conjunction with the first possible implementation of the first aspect, the seventh possible implementation in the first aspect In the implementation mode, when the bandwidth of the WLAN system is 80 MHz,
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, the frequency domain resource allocation table
  • the size of the frequency domain resource unit includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table
  • the size includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers;
  • the method includes 37 resource allocation modes;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes eight resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the method includes two resource allocation modes;
  • one resource allocation mode is included.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the frequency domain in the frequency domain resource allocation table
  • the size of the resource unit includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 Subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers;
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, the five resource allocation modes are included;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes eight resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the method includes two resource allocation modes;
  • the frequency domain resource unit has a frequency domain resource of 26 subcarriers, and is a frequency domain resource. The remaining frequency domain resources after the division of the domain resource unit.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, the frequency domain resource allocation table
  • the size of the frequency domain resource unit includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table
  • the size includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers;
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, the five resource allocation modes are included;
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included;
  • the frequency domain resource unit has a size of 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, and includes eight resource allocation modes;
  • the method includes four resource allocation modes;
  • the method includes two resource allocation modes;
  • the method includes one resource allocation manner
  • the frequency domain resource of the frequency domain resource unit is a frequency domain resource of 26 subcarriers, and is a remaining frequency domain resource divided by other frequency domain resource units.
  • the spatial flow information includes: an index number of a spatial flow allocation table, so that the site is in space according to an index number of the spatial flow allocation table.
  • the flow allocation table is configured to find a unique spatial stream allocation manner of the site, and a spatial stream sequence number;
  • the spatial stream sequence number is: a sequence number of the LTF, or a matrix row number corresponding to the spatial stream in the P matrix, or a sequence number of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the spatial flow allocation table includes an allocation manner and a corresponding index number under different spatial flow numbers.
  • the allocation manner and the corresponding index number of the different spatial stream numbers include:
  • the index numbers 0-7 respectively correspond to allocation modes under 8 different single streams
  • the index numbers 8-11 respectively correspond to the allocation manners of the four different spatial streams, wherein the allocation manners of the different two spatial streams include: the spatial stream number is the allocation of the first and second spatial streams.
  • the spatial stream sequence number is a third and fourth spatial stream allocation manner, the spatial stream sequence number is a fifth and sixth spatial stream allocation manner, and the spatial stream sequence number is a seventh and eighth spatial stream allocation manner;
  • the index numbers 12-13 respectively correspond to the allocation modes of the two different spatial streams, wherein the allocation manners of the different three spatial streams include: the space flow number is the first, second, and third spaces.
  • the allocation method of the stream, the spatial stream number is the fourth, fifth and sixth spatial stream allocation manner;
  • the index numbers 14-15 respectively correspond to the allocation manners of the two different four spatial streams, wherein the allocation manners of the different four spatial streams include: the spatial stream serial numbers are first, second, third, and The spatial flow distribution method of the fourth, the spatial flow number is the fifth, sixth, seventh and eighth spatial flow allocation manner;
  • the index number 16 corresponds to a distribution mode of five spatial streams, wherein the allocation manners of the five spatial streams include: allocation of spatial streams whose spatial stream numbers are first, second, third, fourth, and fifth. the way;
  • the index number 17 corresponds to a distribution mode of the six spatial streams, wherein the allocation manners of the six spatial streams include: space numbers of the first, second, third, fourth, fifth, and sixth spaces. Way of distribution of streams;
  • the index number 18 corresponds to a distribution manner under one of seven spatial streams, wherein the allocation manners under the seven spatial streams include: spatial stream numbers are first, second, third, fourth, fifth, sixth, and The spatial distribution of the seven;
  • the index number 19 corresponds to a distribution mode of the eight spatial streams, wherein the allocation manners of the eight spatial streams include: the spatial stream sequence numbers are first, second, third, fourth, fifth, sixth, and The distribution of spatial streams in the seventh and eighth.
  • the spatial stream information includes: a bitmap, where the bitmap is used to indicate a spatial stream allocation manner and a spatial stream allocated to the corresponding station.
  • the spatial stream sequence number is: a sequence number of the LTF, or a matrix row number corresponding to the spatial stream in the P matrix, or a sequence number of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the sub-resource indication information further includes: MCS information of the corresponding station, indication information of whether to use the STBC, indication information of whether to adopt the LDPC, whether Use beamforming instructions.
  • the method further includes:
  • the access point independently checks and encodes each sub-resource indication information in the resource indication information.
  • the sub-resource indication information further includes: an identifier of the corresponding site.
  • the identifier of the corresponding site is an AID of the corresponding site, or PAID.
  • the that the access point sends the frame carrying the resource indication information to the multiple sites including:
  • the access point sends a PPDU carrying resource indication information to multiple sites;
  • the access point sends a PPDU carrying resource indication information to multiple site groups
  • the resource indication information is carried in the HE-SIGB part of the PLCP header field of the PPDU or the MAC part of the PPDU, where the PPDU is a trigger frame or a data frame for transmitting uplink/downlink data.
  • the common part of the HE-SIGB in the PPDU further includes: The orthogonal frequency division multiple access OFDMA site identification group of the station.
  • the access point sends a management frame to multiple sites, where the management frame is used to indicate an OFDMA site identification group of multiple sites to which the corresponding site belongs, and location information of each site in the multiple sites.
  • a second aspect of the embodiments of the present invention provides a resource indication method for a WLAN system, including:
  • the station sequentially reads the sub-resource indication information according to the preset sequence, and stops reading the sub-resource indication information after reading the sub-resource indication information corresponding to the site;
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information of the corresponding station.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention provides a resource indication apparatus for a WLAN system, including:
  • a generating module configured to generate a frame that carries resource indication information
  • a sending module configured to send the frame carrying the resource indication information to the multiple sites, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information and the multiple The one of the sites is uniquely corresponding to the information, and the sub-resource indication information includes: the frequency domain resource allocation information and/or the spatial flow information of the corresponding site; or the frame carrying the resource indication information is sent to the multiple site groups, where The resource indication information includes a plurality of sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information uniquely corresponds to one of the plurality of site groups, where the sub-resource indication information includes: a corresponding site group Frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information.
  • a fourth aspect of the embodiments of the present invention provides a resource indication apparatus for a WLAN system, including:
  • a receiving module configured to receive a frame that carries the resource indication information that is sent by the access point, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information;
  • the reading module is configured to sequentially read the sub-resource indication information according to the preset sequence, and stop reading the sub-resource indication information after reading the sub-resource indication information corresponding to the site;
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information of the corresponding station.
  • the resource indication information sent by the access point to multiple sites or multiple site groups includes multiple sub-resource indication information, and each sub-resource indication information and one The site or a site group uniquely corresponds, so that after receiving the resource indication information, the site or the site group only needs to read the sub-resource information, and can stop reading if it obtains the sub-resource indication information of its own, without reading
  • the entire resource indication information greatly reduces resource overhead and can also improve efficiency.
  • Embodiment 1 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a WLAN system according to the present invention.
  • Embodiment 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a resource indication method of a WLAN system according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of frequency domain resource division in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of another frequency domain resource division in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • 4a is a schematic diagram of another frequency domain resource allocation information in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 4b is a schematic diagram of another frequency domain resource allocation information in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of sub-resource indication information in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a part of a PPDU in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another PPDU in a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of Embodiment 2 of a resource indication method of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a resource indication apparatus for a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a resource indication apparatus for a WLAN system according to the present invention. intention;
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 4 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of Embodiment 5 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of Embodiment 6 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of Embodiment 7 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of Embodiment 8 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the embodiment of the present invention can be applied to a WLAN.
  • the WLAN may include a plurality of basic service sets (BSSs), and the network nodes in the basic service set are STAs, and the stations include access point-type sites (Access Point, AP for short) and non-access point-like sites ( None Access Point Station (Non-AP STA), each basic service set may include one AP and multiple Non-AP STAs associated with the AP.
  • BSSs basic service sets
  • AP Access Point
  • Non-AP STA None Access Point Station
  • Access point class sites also known as wireless access points or hotspots.
  • the AP is an access point for mobile users to enter the wired network. It is mainly deployed in the home, inside the building, and inside the campus. The typical coverage radius is tens of meters to hundreds of meters. Of course, it can also be deployed outdoors.
  • An AP is equivalent to a bridge connecting a wired network and a wireless network. Its main function is to connect the wireless network clients together and then connect the wireless network to the Ethernet.
  • the AP may be a terminal device or a network device with a Wireless Fidelity (WiFi) chip.
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the AP can support 802.11ax
  • the device of the system further optionally, the AP may be a device supporting multiple WLAN systems such as 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, and 802.11a.
  • the above Non-AP STA may be a wireless communication chip, a wireless sensor, or a wireless communication terminal.
  • mobile phone supporting WiFi communication function tablet computer supporting WiFi communication function, set-top box supporting WiFi communication function, smart TV supporting WiFi communication function, smart wearable device supporting WiFi communication function, and vehicle communication supporting WiFi communication function Devices and computers that support WiFi communication.
  • the site can support the 802.11ax system. Further optionally, the site supports multiple WLAN formats such as 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, and 802.11a.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a WLAN system according to the present invention.
  • an AP in a WLAN system can perform information interaction with multiple STAs (including three examples), including STA1 and STA2. STA3.
  • STA1 and STA2. STA3. Of course, it is not limited to this, and one AP can also perform information interaction with multiple STA groups.
  • the AP can perform uplink and downlink transmissions to different STAs on different time-frequency resources.
  • the AP can adopt different modes for uplink and downlink transmission, such as OFDMA single-user multiple-input multiple-output (SU-MIMO) mode, or OFDMA multi-user multiple input multiple output (Multi-User Multiple).
  • SU-MIMO OFDMA single-user multiple-input multiple-output
  • Multi-User Multiple OFDMA multi-user multiple input multiple output
  • MU-MIMO -Input Multiple-Output
  • the AP may simultaneously send a Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU) to multiple sites or multiple site groups.
  • PPDU Physical Layer Protocol Data Unit
  • multiple sites may refer to sites in SU-MIMO mode
  • multiple site groups may refer to site groups in MU-MIMO mode.
  • the PPDU sent by the AP includes a Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) header field and a data field
  • the PLCP Header includes a preamble (L-Preamble) and a control domain, where the control domain includes The High Efficient Signaling A (HE-SIGA) part and the High Efficient Signaling B (HE-SIGB) part.
  • the PPDU may also include a Media Access Control (MAC) portion.
  • MAC Media Access Control
  • Embodiment 1 of a resource indication method for a WLAN system according to the present invention. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the AP generates a frame that carries resource indication information.
  • an AP corresponds to a plurality of sites or corresponds to a plurality of site groups.
  • the AP sends different frames of the frame carrying the resource indication information.
  • the AP sends the foregoing frame carrying the resource indication information to multiple sites.
  • the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and each sub-resource indication information uniquely corresponds to one of the multiple sites.
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding station.
  • each sub-resource indication information includes only frequency domain resource indication information of a unique corresponding station.
  • the foregoing S202 may be replaced by: the AP sending the frame carrying the resource indication information to the multiple site groups.
  • the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and each sub-resource indication information uniquely corresponds to one of the plurality of site groups.
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding site group. That is, each sub-resource indication information includes only the frequency domain resource indication information of the unique corresponding site group.
  • the resource indication information sent by the access point to the multiple sites or the multiple site groups includes multiple sub-resource indication information, and each sub-resource indication information uniquely corresponds to one site or one site group, such that the site or After receiving the resource indication information, the site group only needs to read the sub-resource information, and can stop reading as long as the sub-resource indication information of the sub-resource is obtained, and the entire resource indication information is not required to be read, thereby greatly reducing the resource overhead. It can also improve efficiency.
  • the frequency domain resource allocation information in the foregoing sub-resource indication information includes: an index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the site may search for the size and location of the unique frequency domain resource unit corresponding to the site in the frequency domain resource allocation table according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the corresponding site group obtains its own sub-resource information, it can search for the size and location of the unique frequency domain resource unit corresponding to the site group in the frequency domain resource allocation table according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the frequency domain resource allocation table may include: a plurality of frequency domain resource units of different sizes, and a number of resource allocation modes corresponding to frequency domain resource units of each size, which are divided by frequency domain resource units of each size. The location of each sub-frequency domain resource in the entire frequency domain resource, and the index number of the frequency domain resource allocation table. The divided sub-frequency domain resources are recorded as Resource Units (RUs).
  • RUs Resource Units
  • the frequency domain resource allocation table may be preset in each site in advance.
  • sub-frequency domain resources divided by frequency domain resource units of different sizes are numbered. When the index number is not multiplexed.
  • the bandwidth of the WLAN system is different, and the frequency domain resource allocation table is also different.
  • the WLAN system bandwidth includes 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and (80+80) MHZ.
  • a 256-point Fast Fourier Transformation (FFT) process is employed, and accordingly, a 20 MHz bandwidth includes 256 subcarriers.
  • FFT Fast Fourier Transformation
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table may include: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers.
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, there are 9 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, there are four resource allocation modes; the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or When 107 subcarriers or 108 subcarriers are included, two resource allocation modes are included.
  • the bandwidth of the WLAN system is 20 MHz
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers
  • the total can be divided into 9 units (RU), and there are 9 resource allocation possibilities. Others are no longer one by one.
  • the frequency domain resource allocation table can also be as shown in Table 2:
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, and 242 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, and 242 subcarriers; Or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, and 242 subcarriers.
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, there are 9 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, there are four resource allocation modes; the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or When 107 subcarriers or 108 subcarriers are used, two resource allocation modes are included; when the size of the frequency domain resource unit is 242 subcarriers, one resource allocation mode is included.
  • the frequency domain resource allocation table can be as shown in Table 3:
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, and 242 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, and 242 subcarriers; Or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, and 242 subcarriers.
  • the method includes 18 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, the resource allocation mode is included; the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or When 107 subcarriers or 108 subcarriers are used, four resource allocation modes are included; when the size of the frequency domain resource unit is 242 subcarriers, two resource allocation modes are included.
  • the 5-bit bit can be used to represent the index number in the frequency domain resource allocation table. For example: “00000” means index number 0, and “00001” means index number 1.
  • the frequency domain resource allocation table can also be as shown in Table 4:
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers and 484 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers.
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, 18 resource assigners are included.
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, there are 8 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, there are four resource allocation modes; When the size of the frequency domain resource unit is 242 subcarriers, the two resource allocation modes are included; when the size of the frequency domain resource unit is 484 subcarriers, one resource allocation mode is included.
  • the 6-bit bit can be used to represent the index number in the frequency domain resource allocation table.
  • the frequency domain resource allocation table can be as shown in Table 5.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers and 484 subcarriers; 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers.
  • the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, there are 37 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included; the size of the frequency domain resource unit is 106.
  • the carrier, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers there are 8 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 242 subcarriers, there are four resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 484 subcarriers , contains 2 kinds of resource allocation methods.
  • the 7-bit bit can be used to represent the index number in the frequency domain resource allocation table.
  • FIG. 3 includes five division modes, each row represents one division manner, and the first row represents 26 subcarriers as frequency domain resource units, each of which is white.
  • the small grid represents an RU consisting of 26 subcarriers with a total of 37 small white grids.
  • the second row indicates that 52 subcarriers are divided into frequency domain resource units, wherein each white small grid represents an RU including 52 subcarriers, a total of 16 pixels, and the shaded small lattice indicates that the remaining resources use 26 subcarriers as frequency domain resources.
  • the unit is divided into five RUs including 26 subcarriers.
  • the third row indicates that 106 (or 107, or 108) subcarriers are divided into frequency domain resource units, wherein each white small grid represents an RU including 106 (or 107, or 108) subcarriers, and a total of 8 small white grids.
  • the shaded small lattice indicates that the remaining resources are divided into frequency domain resource units by 26 subcarriers, and five RUs including 26 subcarriers are included.
  • the fourth row is divided into 1200 subcarriers as frequency domain resource units, wherein each white small grid represents an RU including 242 subcarriers, a total of 4 small white grids, and the shaded small lattice indicates that the remaining resources are frequencyd by 26 subcarriers.
  • the domain resource unit is divided into two RUs including 26 subcarriers.
  • the fifth row is divided into 480 subcarriers as frequency domain resource units, wherein each white small grid represents an RU including 484 subcarriers, a total of 2 small white grids, and the shaded small lattice indicates that the remaining resources have 26 subcarriers as the frequency domain.
  • the resource unit is divided into two RUs including 26 subcarriers.
  • the frequency domain resource locations corresponding to each index number are fixed and unique, and FIG. 5 and FIG. 3 are examples.
  • the sequence number 0 identifies the first row in FIG. White grid, the RU of the first 26 subcarriers.
  • the frequency domain resource allocation table can also be as shown in Table 6.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers.
  • the frequency domain resource unit When the size of the frequency domain resource unit is 26 subcarriers, there are 37 resource allocation modes; when the frequency domain resource unit size is 52 subcarriers, 16 resource allocation modes are included; the frequency domain resource unit size is 106 subcarriers, or When there are 107 subcarriers or 108 subcarriers, there are 8 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 242 subcarriers, there are 4 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 484 subcarriers, 2 is included. Resource allocation mode; when the size of the frequency domain resource unit is 996 subcarriers, one resource allocation mode is included.
  • the 7-bit bit can be used to represent the index number in the frequency domain resource allocation table.
  • the resource division may not be separately performed with the 26 subcarriers as the frequency domain resource unit.
  • FIG. 4 reduces the division manner of the first row of the original FIG. 3, and only reserves the case where the remaining resources in the other division manners are divided into 26 subcarriers as frequency domain resource units.
  • the frequency domain resource allocation table can also be as shown in Table 7.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 subcarriers, 242 subcarriers and 484 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, and 484 subcarriers.
  • the frequency domain resource unit has a frequency domain resource of 26 subcarriers, and is a remaining frequency domain resource divided by other frequency domain resource units.
  • the shaded portion is the result of dividing the remaining resources by 26 subcarriers into frequency domain resource units, and the four partitioning manners include at most five RUs of 26 subcarriers. Referring to FIG. 4, in general, these remaining resources are interposed in the middle of other frequency domain resources, but are not limited thereto.
  • the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, there are 16 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, eight resource allocation modes are included; When the size of the resource unit is 242 subcarriers, there are four resource allocation modes. When the size of the frequency domain resource unit is 484 subcarriers, the two resource allocation modes are included.
  • the 6-bit bit can be used to represent the index number in the frequency domain resource allocation table. Compared with the foregoing resource allocation method using a 7-bit 80 MHz bandwidth, the cost is more expensive.
  • the frequency domain resource allocation table can also be as shown in Table 8.
  • the size of the frequency domain resource unit in the frequency domain resource allocation table includes: 26 subcarriers, 52 subcarriers, 106 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 107 Subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers; or, 26 subcarriers, 52 subcarriers, 108 subcarriers, 242 subcarriers, 484 subcarriers, and 996 subcarriers.
  • the frequency domain resource unit has a frequency domain resource of 26 subcarriers, and is a remaining frequency domain resource divided by other frequency domain resource units.
  • the shaded portion is the result of dividing the remaining resources by 26 subcarriers into frequency domain resource units, and the four partitioning manners include at most five RUs of 26 subcarriers. Referring to FIG. 4, in general, these remaining resources are interposed in the middle of other frequency domain resources, but are not limited thereto.
  • the frequency domain resource unit When the size of the frequency domain resource unit is 52 subcarriers, there are 16 resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 106 subcarriers, or 107 subcarriers, or 108 subcarriers, eight resource allocation modes are included; When the size of the resource unit is 242 subcarriers, there are four resource allocation modes; when the size of the frequency domain resource unit is 484 subcarriers, the two resource allocation modes are included; when the size of the frequency domain resource unit is 996 subcarriers, the frequency resource includes 1 The way resources are allocated.
  • the frequency domain resource positions corresponding to each index number are fixed and unique, and Table 7 and FIG. 4 are examples.
  • the number 5 in Table 7 identifies the first row and the first in FIG. A small white grid, the RU of the first 52 subcarriers.
  • the present invention also includes another embodiment.
  • the bandwidth of the WLAN system is different, the same frequency domain resource allocation index table is used.
  • the WLAN system bandwidth includes 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz or (80+80) MHZ.
  • a 256-point Fast Fourier Transformation (FFT) process is employed, and accordingly, a 20 MHz bandwidth includes 256 subcarriers.
  • FFT Fast Fourier Transformation
  • the index table of frequency domain resource allocation in this embodiment is based on an 80 MHz bandwidth, wherein the 80 MHz bandwidth includes 1024 subcarriers.
  • Figure 3 includes five frequency domain resource allocation methods for 80MHz bandwidth, each row representing one allocation mode.
  • the first row indicates that 26 subcarriers are used as frequency domain resource division units, and each white small grid represents an RU including 26 subcarriers, for a total of 37 small white grids.
  • the second row indicates that 52 subcarriers are used as the frequency domain resource division unit, wherein each white small grid represents an RU including 52 subcarriers, a total of 16 and the shaded small lattice indicates that the remaining resources use 26 subcarriers as frequency domain resources.
  • the unit is divided into five RUs including 26 subcarriers.
  • the third row indicates that 106 (or 107, or 108) subcarriers are used as frequency domain resource division units, wherein each white small grid represents an RU including 106 (or 107, or 108) subcarriers, and a total of 8 small white grids.
  • the shaded small lattice indicates that the remaining resources are divided into frequency domain resource units by 26 subcarriers, and five RUs including 26 subcarriers are included.
  • the fourth row uses 242 subcarriers as the frequency domain resource division unit, wherein each white small grid represents an RU including 242 subcarriers, a total of 4 small white grids, and the shaded small lattice indicates that the remaining resources are frequencyd by 26 subcarriers.
  • the domain resource unit is divided into two RUs including 26 subcarriers.
  • the fifth row uses 484 subcarriers as the frequency domain resource division unit, wherein each white small grid represents an RU including 484 subcarriers, and a total of 2 small white grids, and the shaded small lattice indicates that the remaining resources have 26 subcarriers as the frequency domain.
  • the resource unit is divided into two RUs including 26 subcarriers.
  • Each user can be assigned to one frequency domain resource unit, which can be: 26RU. 52RU, 106 (107 or 108) RU, 242RU or 484RU.
  • 26RU. 52RU 106 (107 or 108) RU, 242RU or 484RU.
  • the frequency domain subcarrier of the 80 MHz bandwidth uses 26RU as the frequency domain resource unit, there are 36 options, including 36 kinds of 26RUs on four 20 MHz bandwidths; or, including 37 options, including 4 A total of 36 26RUs and an intermediate 26RU on a 20MHz bandwidth.
  • the frequency domain subcarrier of the 80 MHz bandwidth uses 52RU as the frequency domain resource unit, there are 16 options. If the frequency domain subcarrier of the 80 MHz bandwidth uses 106 (or 107, or 108) RU as the frequency domain resource unit, there are 8 options. If the frequency domain subcarrier of the 80 MHz bandwidth uses 242RU as the frequency domain resource unit, there are four options. If the frequency domain subcarrier of the 80 MHz bandwidth uses 484RU as the frequency domain resource unit, there are two options. Therefore, the frequency domain subcarriers of the 80 MHz bandwidth include 66 or 67 options, and at least 7 bit index numbers are needed to identify the frequency domain resource allocation mode of each user.
  • the unified 8bits index number is used to identify the frequency domain resource allocation mode of the WLAN system, and is applicable to 20MHz, 40MHz, 80MHz, and 160MHz bandwidths, wherein the WLAN system adopts a maximum of 160MHz bandwidth, including at least two implementation manners.
  • Embodiment 1 is as shown in Fig. 4a.
  • a certain bit of the index number (such as the first bit (B0)) distinguishes two 80MHz bandwidths, "0" means that it belongs to the first 80MHz, and "1" means belongs to the second 80MHz.
  • the remaining 7 bits of the index number (such as (B1-B7)) indicate the specific allocation of the frequency domain resources. Since the remaining 7 bits of the index number can represent up to 128 options, the remaining 7 bits of the index number are reserved for multiple choices, for example, one user is allocated to a subcarrier occupying 80 MHz bandwidth, or one user is allocated to occupy 160 MHz or Subcarriers with 80+80MHz bandwidth.
  • an 8-bit index number is used to indicate frequency domain resource allocation, where the first bit is used to indicate the location of the occupied 80 MHz bandwidth, and the remaining 7 bits are used to indicate a specific frequency domain resource allocation manner.
  • the frequency domain resource allocation of the bandwidth WLAN system adopts the same frequency resource indexing method, which reduces the processing complexity of the WLAN system.
  • Embodiment 2 is as shown in Fig. 4b.
  • the 160MHz bandwidth can be multiplexed with the frequency domain resource allocation mode of the 80MHz bandwidth. Therefore, the frequency domain subcarrier of the 160MHz bandwidth includes at least 132 or 134 options, and at least 8bits index number is needed to identify the frequency domain resource allocation mode.
  • 26RU is used as the frequency domain resource unit, it includes 72 or 74 options, including a total of 72 26RUs on 8 20MHz bandwidths; or, including 74 options, including 72 26RUs on 8 20MHz bandwidths and 2 intermediate 26RUs. If 52RU is used as the frequency domain resource unit, 32 options are included; if 106RU is used as the frequency domain resource unit, 16 options are included; if 242RU is used as the frequency domain resource unit, there are 8 options; if 484RU is used, The domain resource unit contains 4 options.
  • Embodiment 2 uses a unified 8-bit index number to identify the frequency domain resource allocation mode of the WLAN system, and is applicable to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz bandwidths.
  • the 8 bits of the index number (B0-B7) indicate the specific location of the frequency domain resource. Since the 8-bit index number indicates at most 256 options, the index number also reserves a plurality of frequency domain resource allocation modes, for example, one user is allocated to a subcarrier occupying 80 MHz bandwidth, or one user is allocated to occupy 160 MHz bandwidth. Subcarrier.
  • the 8 bits index number is used to indicate the frequency domain resource allocation.
  • the frequency domain resource allocation of the different bandwidth WLAN systems adopts the same frequency resource indexing manner, which reduces the processing complexity of the WLAN system.
  • the spatial stream information includes: an index number of the spatial stream allocation table.
  • the site can find the unique spatial stream allocation mode of the site and the spatial stream sequence number in the spatial flow allocation table according to the index number of the spatial flow allocation table.
  • the spatial stream sequence number may be a sequence number of a Long Training Field (LTF), or a matrix row number corresponding to a spatial stream in a P matrix, or a sequence number of a spatial stream in the MU-MIMO. .
  • LTF Long Training Field
  • each row of the P matrix is used to distinguish different spatial streams, wherein the rows and rows in the P matrix are orthogonal.
  • the spatial stream allocation table in the implementation process can generally be preset in the site.
  • the spatial flow allocation table includes an allocation manner and a corresponding index number under different numbers of spatial streams.
  • the total number of spatial streams is fixed, but may be allocated in different spatial streams.
  • each station continuously uses space according to the spatial stream sequence number from small to large.
  • Flow in the MU-MIMO mode, each station group continuously uses the spatial stream according to the spatial stream sequence number from small to large, and traverses all possible combinations to generate a spatial stream allocation table, taking 8 spatial streams as an example, the spatial stream In the allocation table:
  • Index numbers 0-7 correspond to the allocation of 8 different single streams.
  • Index numbers 8-11 correspond to four different allocation methods under two spatial streams.
  • the allocation methods under different spatial streams are divided into two spatial streams with consecutive serial numbers from small to large.
  • the same spatial stream is not multiplexed, and therefore includes: the spatial stream number is the first and second spatial stream allocation manner, the spatial stream sequence number is the third and fourth spatial stream allocation manner, and the spatial stream sequence number is the fifth sum.
  • the sixth spatial stream allocation method, the spatial stream number is the seventh and eighth spatial stream allocation manner.
  • the index numbers 12-13 respectively correspond to the allocation modes of the two different three spatial streams, wherein the allocation modes under the different three spatial streams are divided into three spatial streams with consecutive serial numbers from small to large, but
  • the same spatial stream is not multiplexed, and therefore includes: a spatial stream number is a first, second, and third spatial stream allocation manner, and a spatial stream number is a fourth, fifth, and sixth spatial stream allocation manner.
  • the index numbers 14-15 respectively correspond to the allocation modes of the two different four spatial streams, wherein the allocation methods under the different four spatial streams are divided into three spatial streams with consecutive serial numbers from small to large, but
  • the same spatial stream is not multiplexed, and therefore includes: a spatial stream number is assigned to the first, second, third, and fourth spatial streams, and the spatial stream number is the fifth, sixth, seventh, and eighth spaces. The way the stream is distributed.
  • the index number 16 corresponds to a distribution mode of five spatial streams, wherein the allocation manners of the five spatial streams include: allocation of spatial streams whose spatial stream numbers are first, second, third, fourth, and fifth. the way.
  • the index number 17 corresponds to a distribution mode of the six spatial streams, wherein the allocation manners of the six spatial streams include: space numbers of the first, second, third, fourth, fifth, and sixth spaces. The way the stream is distributed.
  • the index number 18 corresponds to a distribution manner under one of seven spatial streams, wherein the seven spatial streams are under
  • the allocation manner includes: a spatial stream number is a first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh spatial stream allocation manner.
  • the index number 19 corresponds to a distribution mode of the eight spatial streams, wherein the allocation manners of the eight spatial streams include: the spatial stream sequence numbers are first, second, third, fourth, fifth, sixth, and The distribution of spatial streams in the seventh and eighth.
  • the spatial flow allocation table described above may be as shown in Table 9.
  • each index number in the above table is unique.
  • the index number “0” identifies “the spatial stream sequence number is the first spatial stream allocation method”
  • the index number “8” identifies the “space stream number number”.
  • the distribution of the spatial streams of the first and second" will not be repeated here.
  • the spatial stream information may include: a bitmap, which is used to indicate a spatial stream allocation manner and sequence number assigned to the corresponding site. Specifically, the Bitmap can identify the number of allocated spatial streams and the corresponding sequence number.
  • the spatial stream sequence number may be a sequence number of the LTF, or a matrix row number corresponding to the spatial stream in the P matrix, or a sequence number of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the AP independently checks and encodes each sub-resource indication information in the resource indication information.
  • the corresponding site, or the site group can independently decode each sub-resource indication information without decoding the entire resource indication information, thereby greatly reducing resource consumption.
  • the foregoing sub-resource indication information may further include: a Modulation and Coding Scheme (MCS) information of the corresponding station, whether to use the Space Time Block Coding (STBC) indication information, whether Indication letter using Low Density Parity Check Code (LDPC) Information, whether or not to use Beam forming instructions.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • STBC Space Time Block Coding
  • LDPC Low Density Parity Check Code
  • the sub-resource indication information may further include: an identifier of the corresponding site.
  • the identifier of the corresponding site may be: an Association Identifier (AID) of the corresponding site, or a Partial Association Identifier (PAID).
  • the verification mode may be implemented by scrambling part of the AID information bits and the Cyclical Redundancy Check (CRC).
  • the sub-resource indication information may also carry the identifier of the corresponding site group.
  • FIG. 5 can be used as a complete sub-resource indication information.
  • the AID needs to occupy 11 bits. If the CRC needs to be scrambled, the CRC needs to occupy 8 bits.
  • the index of the domain resource allocation table may occupy 4 bits according to different bandwidths of the WLAN system, or 5 bits, or 6 bits, or 7 bits.
  • the index number of the spatial stream allocation table needs to occupy 5 bits; the MCS information needs to occupy 4 bits; whether the instruction information of the STBC is used, whether the indication information of the LDPC is used, and whether beamforming is used or not
  • the indication information only needs to occupy 1 bit, because it is only necessary to determine "yes” or "no” by the identifier, for example, "1" is used to identify “Yes", and "0" is used to identify "No". Of course, it is not limited to the one shown in Figure 5.
  • the AP sends a frame carrying the resource indication information to the corresponding multiple sites, where the AP may send the PPDU to the corresponding multiple sites, where the resource indication information is carried in the physical layer convergence protocol packet of the PPDU.
  • PLCP The HE-SIGB part of the Header or carried in the MAC part of the PPDU.
  • the access point may also send the PPDU to the corresponding multiple site group, and the resource indication information is carried in the HE-SIGB of the PLCP Header of the PPDU. section.
  • the PPDU may be a trigger frame, or the PPDU may also be a data frame for transmitting uplink or downlink data.
  • the HE-SIGB part includes a common part and an independent part, and the common part has a fixed length, and may include a Long Training Field (LTF) indication information.
  • Fixed-length information such as Guard Interval (GI) information in the data part, and is separately checked and encoded.
  • the independent section contains all the sub-investments
  • the source indication information such as "Per-STA RAn" in FIG. 6, represents a sub-resource indication information, wherein each sub-resource indication information is followed by a CRC part for error checking.
  • Tail represents the tail bit, the purpose is to return the encoder to the initial state, and the CRC can be used for error checking.
  • the HE-SIGA of the PPDU includes fixed length information such as LTF indication information, GI information of the data part, and the HE-SIGB independent part includes all the sub-resource indication information.
  • the information shown in FIG. 5 is information inside each sub-resource indication information.
  • the identifier of the corresponding site may not be included in each of the sub-resource indication information, and may be indicated in the public part of the HE-SIGB.
  • the HE-SIGB common part of the PPDU further includes: an OFDMA STA Group ID for indicating the multiple sites.
  • the multiple sites have a unified identifier, and all corresponding sites are mapped in the OFDMA site identification group.
  • the AP sends a management frame to the corresponding multiple sites, where the management frame is used to indicate the OFDMA site identifier group of the multiple sites to which the corresponding site belongs, and each site is located at the site. Location information in multiple sites.
  • the site side determines, according to the OFDMA site identification group of the multiple sites to which the site belongs, the frame that carries the resource indication information that is received by the site side.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a second embodiment of a resource indication method for a WLAN system according to the present invention.
  • the method is performed by a site, and the site may be a site in the foregoing embodiment.
  • the site may be an AP corresponding to the AP.
  • the method corresponds to the method on the AP side, as shown in FIG. 8, the method includes:
  • the station receives a frame that carries the resource indication information that is sent by the access point, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information.
  • the station sequentially reads the sub-resource indication information in a preset order, and reads the After the sub-resource indication information corresponding to the site is described, the reading of the sub-resource indication information is stopped.
  • the sub-resource indication information has a certain order in the frame carrying the resource indication information.
  • the site may be in a preset order, for example, from small to large.
  • the sub-resource indication information is read in sequence.
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding station.
  • the station receives the frame carrying the resource indication information sent by the access point, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and the station sequentially reads the sub-resource indication information according to the preset sequence, and After reading the sub-resource indication information corresponding to the site, the sub-resource indication information is stopped, so that the site does not need to read all the resource indication information, thereby greatly reducing resource consumption and improving efficiency.
  • the foregoing frequency domain resource allocation information includes: an index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the foregoing station searches the frequency domain resource allocation table for the size and location of the unique frequency domain resource unit corresponding to the station according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the frequency domain resource allocation table includes: a plurality of frequency domain resource units of different sizes, and a frequency domain resource allocation manner corresponding to each size of the frequency domain resource unit, and is divided by frequency domain resource units of each size. The position of each sub-frequency domain resource in the entire frequency domain resource, and the index number of the frequency domain resource allocation table. It should be noted that when the sub-frequency domain resources divided by frequency domain resource units of different sizes are numbered, the index numbers are not multiplexed.
  • the frequency domain resource allocation table may be different according to the bandwidth of the WLAN system. For details, refer to Table 1 to Table 8 in the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the spatial stream information includes: an index number of the spatial stream allocation table.
  • the spatial flow allocation table is searched for the unique spatial stream allocation manner and the spatial stream serial number according to the index number of the spatial flow allocation table.
  • the spatial stream sequence number may be: a sequence number of the LTF, or a line number of the P Matrix, or a sequence number of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the spatial flow allocation table may include an allocation manner and a corresponding index number under different spatial stream spatial streams. Among them, the total number of spatial streams is certain, but the combination is different.
  • the spatial stream information includes: a bitmap for indicating a spatial stream allocation manner and a spatial stream sequence number assigned to the station.
  • the site may further determine, according to the bitmap, a spatial stream allocation manner corresponding to the site, and a spatial stream sequence number.
  • the spatial stream sequence number may be: the sequence number of the LTF, or the line number of the P Matrix, or the location of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the foregoing device reads the sub-resource indication information in a preset order, and stops reading the sub-resource indication information after reading the sub-resource indication information corresponding to the site, which may be:
  • the station reads the sub-resource indication information in sequence according to the preset sequence, and independently decodes the sub-resource indication information, and stops reading the sub-resource indication information after determining to obtain the sub-resource indication information corresponding to the station.
  • the foregoing sub-resource indication information further includes: MCS information of the station, indication information of whether to use STBC, indication information of whether to adopt LDPC, and indication information of whether to use beamforming.
  • the receiving, by the station, the frame carrying the resource indication information sent by the access point may be: the station receiving the PPDU carrying the resource indication information sent by the access point, where the resource indication information is carried in the PLCP Header of the PPDU.
  • the HE-SIGB part, or the MAC part of the PPDU may be: the station receiving the PPDU carrying the resource indication information sent by the access point, where the resource indication information is carried in the PLCP Header of the PPDU.
  • the HE-SIGB part, or the MAC part of the PPDU may be: the station receiving the PPDU carrying the resource indication information sent by the access point, where the resource indication information is carried in the PLCP Header of the PPDU.
  • the HE-SIGB part, or the MAC part of the PPDU may be: the station receiving the PPDU carrying the resource indication information sent by the access point, where the resource indication information is carried in the PLCP Header of the PPDU.
  • the PPDU may be a trigger frame, or the PPDU may also be a data frame for transmitting uplink or downlink data.
  • the sub-resource indication information further includes the identifier of the corresponding site.
  • the identifier can be an AID, or a PAID.
  • the identifier of the corresponding site may not be carried in each sub-resource indication information, but the identifiers of all the sites may be carried in the frame carrying the resource indication information. specifically:
  • the common part of the HE-SIGB in the PPDU further includes: an OFDMA site identification group for indicating the plurality of stations.
  • the station before receiving the frame carrying the resource indication information, the station further receives a management frame sent by the AP, where the management frame is used to indicate an OFDMA site identifier group of multiple sites to which the site belongs, and each site is in the multiple Location information in the site.
  • the foregoing site reads the sub-resource indication information in a preset order, and stops reading the sub-resource indication information after reading the sub-resource indication information corresponding to the site, which may be: The OFDMA site identification group of the multiple sites and the location information of the site in the multiple sites, and the sub-resource indication information corresponding to the site in the resource indication information are read.
  • the station first determines whether the site belongs to the multiple sites according to the OFDMA site identification group, and if yes, continues to determine the location information of the site in the multiple sites according to the location information of the site indicated by the management frame, and determines that the first sub-resource indication information belongs to itself. After that, the sub-resource indication information corresponding to the sub-resource is directly read, and the other sub-resource indication information does not need to be read. This way you can better reduce resource consumption.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the apparatus may be integrated in an access point of the foregoing embodiment.
  • the apparatus includes: a generation module 901 and a sending module. 902, where:
  • the generating module 901 is configured to generate a frame that carries the resource indication information.
  • the sending module 902 is configured to send the frame that carries the resource indication information to the multiple sites, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information and the multiple One of the sites is uniquely corresponding, and the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding site; or, the frame carrying the resource indication information is sent to the multiple site groups, where
  • the resource indication information includes a plurality of sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information uniquely corresponds to one of the plurality of site groups, where the sub-resource indication information includes: Frequency domain resource allocation information and spatial stream information.
  • the device is used to implement the foregoing method of the access point side, and the implementation principle and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • the frequency domain resource allocation information includes: an index number of the frequency domain resource allocation table, so that the station searches for the unique frequency domain resource of the station in the frequency domain resource allocation table according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the resource allocation table includes: a plurality of frequency domain resource units of different sizes, a frequency domain resource allocation manner corresponding to each size frequency domain resource unit, and each sub-frequency divided by frequency domain resource units of each size. The location of the domain resource in the entire frequency domain resource, and the frequency domain resource division The index number of the matching table.
  • the spatial stream information includes: an index number of the spatial stream allocation table, so that the station searches for the spatial stream allocation manner corresponding to the site and the space in the spatial stream allocation table according to the index number of the spatial stream allocation table.
  • the spatial stream sequence number is: a sequence number of the LTF, or a matrix row number corresponding to the spatial stream in the P matrix, or a sequence number of the spatial stream in the MU-MIMO.
  • the spatial flow allocation table includes an allocation manner and a corresponding index number under different numbers of spatial streams.
  • the spatial stream information includes: a bitmap, where the bitmap is used to indicate a spatial stream allocation manner and a spatial stream sequence number assigned to the corresponding station; the spatial stream sequence number is: a sequence number of the LTF, or, a P matrix The matrix row number corresponding to the medium spatial stream, or the sequence number of the spatial stream in MU-MIMO.
  • the foregoing sub-resource indication information may further include: MCS information of the corresponding station, indication information of whether to use STBC, indication information of whether to use LDPC, indication information of whether to use beamforming, or the like.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the apparatus may further include: an encoding module 903, configured to indicate the resource, as shown in FIG.
  • Each sub-resource in the message indicates information independent checksum encoding.
  • the sub-resource indication information further includes: an identifier of the corresponding site.
  • the identifier can be an AID, or a PAID.
  • the sending module 902 is specifically configured to send a PPDU carrying resource indication information to multiple sites, and send a PPDU carrying resource indication information to multiple site groups.
  • the resource indication information is carried in the HE-SIGB part of the PLCP header field of the PPDU or the MAC part of the PPDU.
  • the PPDU is a data frame that can trigger a frame or transmit uplink/downlink data. But it is not limited to this.
  • the common part of the HE-SIGB in the PPDU further includes: Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA site identification group for multiple sites.
  • the sending module 902 is further configured to send, to the multiple sites, a management frame, where the management frame is used to indicate an OFDMA site identifier group of the multiple sites to which the corresponding site belongs, and each site before sending the PPDU to the multiple sites. Location information in the plurality of sites.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the apparatus may be integrated into a site of the foregoing embodiment.
  • the station includes: a receiving module 111 and a reading module 112. ,among them:
  • the receiving module 111 is configured to receive a frame that carries the resource indication information that is sent by the access point, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information.
  • the reading module 112 is configured to sequentially read the sub-resource indication information according to the preset sequence, and stop reading the sub-resource indication information after reading the sub-resource indication information corresponding to the site.
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding station.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 4 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present disclosure, where the frequency domain resource allocation information includes: an index number of a frequency domain resource allocation table.
  • the device may further include: a first lookup module 113;
  • the first searching module 113 is configured to search, in the frequency domain resource allocation table, the size and location of the frequency domain resource unit uniquely corresponding to the station according to the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • the frequency domain resource allocation table includes: a plurality of frequency domain resource units of different sizes, and a frequency domain resource allocation manner corresponding to each size of the frequency domain resource unit, and is divided by frequency domain resource units of each size. The location of each sub-frequency domain resource in the entire frequency domain resource, and the index number of the frequency domain resource allocation table.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of Embodiment 5 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present disclosure, where the spatial flow information includes: an index number of a spatial flow allocation table; and correspondingly, on the basis of FIG. 11, the foregoing apparatus may further include : second lookup module 114;
  • the second search module 114 is configured to search, in the spatial flow allocation table, the spatial stream allocation manner corresponding to the site, and the spatial stream serial number according to the index number of the spatial flow allocation table, where the spatial stream serial number is: The sequence number of the LTF, or the matrix row number corresponding to the spatial stream in the P matrix, or the sequence number of the spatial stream in MU-MIMO.
  • the spatial flow allocation table includes an allocation manner and a corresponding index number under different numbers of spatial streams.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of Embodiment 6 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present disclosure.
  • the spatial flow information includes: a bitmap, where the bitmap is used to indicate a spatial stream allocation manner and a spatial stream allocated to the station.
  • the above apparatus may further include: a determining module 115;
  • the determining module 115 is configured to determine, according to the bitmap, a spatial stream allocation manner that is unique to the station, and a spatial stream sequence number, where the spatial stream sequence number is: a sequence number of the LTF, or a matrix row corresponding to the spatial stream in the P matrix Number, or the sequence number of the spatial stream in MU-MIMO.
  • the foregoing sub-resource indication information may further include: MCS information of the corresponding station, indication information of whether to use STBC, indication information of whether to use LDPC, indication information of whether to use beamforming, or the like.
  • the sub-resource indication information further includes: an identifier of the corresponding site.
  • the identifier can be an AID, or a PAID.
  • the reading module 112 is configured to sequentially read the sub-resource indication information in a preset order, separately decode each sub-resource indication information, and determine to obtain the sub-resource corresponding to the site. After the indication information is displayed, the reading of the sub-resource indication information is stopped.
  • the receiving module 111 is specifically configured to receive a PPDU carrying resource indication information, where the resource indication information is carried in a HE-SIGB part of a PLCP header field of the PPDU or a MAC part of a PPDU.
  • the PPDU may be a trigger frame or a data frame for transmitting uplink/downlink data.
  • the common part of the HE-SIGB in the PPDU may further include: an OFDMA site identification group for indicating the multiple sites.
  • the receiving module 111 is further configured to receive a management frame sent by the access point, where the management frame is used to indicate an OFDMA site identifier group of multiple sites to which the corresponding site belongs, and a location of each site in the multiple sites. information.
  • the reading module 112 is configured to read the resource indication information according to the location information of the OFDMA site identifiers of the multiple sites to which the site belongs according to the management frame, and the location information of the sites in the multiple sites. Sub-resource indication information corresponding to the site.
  • Embodiment 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 7 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the apparatus may be integrated in an access point.
  • the apparatus may include:
  • the processor 150 and the transmitter 151 are configured to perform an access point side method embodiment, and the implementation principle and technical effects are similar.
  • the transmitter 151 transmits data to the station side, and everything else is executed by the processor 150.
  • the processor 150 is configured to generate a frame that carries resource indication information.
  • the transmitter 151 is configured to send the frame carrying the resource indication information to the multiple sites, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information and the multiple One of the sites is uniquely corresponding, and the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding site; or, the frame carrying the resource indication information is sent to the multiple site groups, where
  • the resource indication information includes a plurality of sub-resource indication information, and correspondingly, each of the sub-resource indication information uniquely corresponds to one of the plurality of site groups, where the sub-resource indication information includes: Frequency domain resource allocation information and spatial stream information.
  • the processor 150 is further configured to independently check and encode each sub-resource indication information in the resource indication information.
  • the transmitter 151 is specifically configured to send a physical layer protocol data unit PPDU carrying resource indication information to multiple sites, or send a PPDU carrying resource indication information to multiple site groups;
  • the resource indication information is carried in the HE-SIGB part of the physical convergence protocol PLCP header field of the PPDU or the MAC part of the PPDU; the PPDU is a trigger frame, or a data frame for transmitting uplink/downlink data.
  • the common part of the HE-SIGB in the PPDU further includes: an OFDMA site identification group for indicating the multiple sites.
  • the transmitter 151 is further configured to send, to the multiple sites, a management frame, where the management frame is used to indicate an OFDMA site identifier group of the multiple sites to which the corresponding site belongs, and each of the sites is configured to send the PPDUs to the multiple sites. Location information in multiple sites.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of Embodiment 8 of a resource indication apparatus of a WLAN system according to the present invention.
  • the apparatus may be integrated on a site side.
  • the apparatus may include: a receiver 160 and a processor 161, configured to execute The foregoing site-side method has similar implementation principles and technical effects.
  • the receiver 160 receives the data transmitted by the AP side, and other contents are all executed by the processor 161. among them,
  • the receiver 160 is configured to receive a frame that carries the resource indication information that is sent by the access point, where the resource indication information includes multiple sub-resource indication information.
  • the processor 161 is configured to follow the preset The sub-resource indication information is read in sequence, and the sub-resource indication information is stopped after the sub-resource indication information corresponding to the site is read.
  • the sub-resource indication information includes: frequency domain resource allocation information and spatial stream information of the corresponding station.
  • the foregoing sub-resource indication information may include: frequency domain resource allocation information and/or spatial stream information of the corresponding station.
  • Each of the sub-resource indication information corresponds to one of the plurality of sites.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional unit is stored in a storage medium and includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor (English: processor) to perform the embodiments of the present invention. Part of the steps of the method.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read only memory (English: Read-Only Memory, abbreviated as: ROM), a random access memory (English: Random Access Memory, abbreviated as: RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like.
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random Access Memory

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

本发明提供一种WLAN系统的资源指示方法及装置,该方法包括:接入点生成携带资源指示信息的帧,向多个站点发送该携带资源指示信息的帧,其中,资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个子资源指示信息与多个站点中的一个站点唯一对应,实现了站点侧无需读取整个资源指示信息,降低了资源开销,也可以提高效率。

Description

WLAN系统的资源指示方法及装置
本申请要求于2015年06月18日提交中国专利局、申请号为PCT/CN2015/081859、发明名称为“WLAN系统的资源指示方法及装置”的PCT专利申请的优先权,本申请还要求于2015年04月30日提交中国专利局、申请号为PCT/CN2015/077912、发明名称为“WLAN系统的资源指示方法及装置”的PCT专利申请的优先权,上述两个在先申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种WLAN系统的资源指示方法及装置。
背景技术
随着移动互联网的发展和智能终端的普及,数据流量呈现出爆发式的增长趋势,其中,无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)凭借其在高速率和低成本方面的优势,成为当前主流的移动带宽接入技术之一。下一代WLAN系统802.11ax中,为了提升系统资源利用率可以引入正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称OFDMA)技术,具体地,OFDMA技术可以在同一时刻为不同的用户分配不同的信道资源,使多个用户高效地接入信道,以提高信道利用率。对于WLAN而言,引入OFDMA技术可以实现接入点(Access Point,简称AP)可以在不同的时频资源上给不同的站点(Station,简称STA)进行上下行传输。但是,将OFDMA技术引入下一代WLAN系统802.11ax后,如何进行资源指示是目前面临的问题。
现有技术中,可参见的有采用OFDMA技术的长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统,其资源指示方式是通过在物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称PDCCH)中传输下行控制信息(Downlink Control Information,简称DCI)进行指示,该DCI中携带所对应的所有用户设备(User Equipment,简称UE)的资源指示信息,UE收到DCI之后,通过盲检的方式搜索DCI空间,获取属于自己的资源指示信息。
但是,LTE系统的资源指示方式中,每个UE都要在整个DCI中盲检属于自己的资源指示信息,对UE的处理能力要求很高,如果直接将LTE系统的资源指示方式用于低成本的WLAN,会大量增加WLAN的成本和资源消耗。
发明内容
本发明实施例提供一种WLAN系统的资源指示方法及装置,用于解决现有技术中的资源指示方式资源消耗大的问题。
本发明第一方面提供一种WLAN系统的资源指示方法,包括:
接入点生成携带资源指示信息的帧;
所述接入点向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和/或空间流信息;或者,
所述接入点向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和/或空间流信息。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实施方式中,所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号,以便所述站点根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置,或者所述站点组根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点组唯一对应的频域资源单位的大小和位置;所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第二种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为20兆赫兹MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大 小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波;其中:
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第三种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为20MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中:
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第四种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为40MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第五种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为40MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中:
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含1种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第六种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为80MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第七种可能的实 施方式中,在WLAN系统带宽为80MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中:
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第八种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为80MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频 域资源单位划分后的剩余频域资源。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,在第一方面的第九种可能的实施方式中,在WLAN系统带宽为80MHz时,
所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中,
所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式;
其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
结合第一方面,在第一方面的第十种可能的实施方式中,所述空间流信息包括:空间流分配表的索引号,以便所述站点根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
其中,所述空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
结合第一方面的第十种可能的实施方式,在第一方面的第十一种可能的实施方式中,所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
结合第一方面的第十一种可能的实施方式,在第一方面的第十二种可能的实施方式中,所述不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号包括:
所述索引号0-7分别对应8种不同的单流下的分配方式;
所述索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,所述不同的2个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式;
所述索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中,所述不同的3个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式;
所述索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式;
索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式;
索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式;
索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式;
索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
结合第一方面,在第一方面的第十三种可能的实施方式中,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给对应的站点的空间流分配方式以及空间流序号;
其中,所述空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
结合第一方面,在第一方面的第十四种可能的实施方式中,所述子资源指示信息还包括:对应站点的MCS信息、是否采用STBC的指示信息、是否采用LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
结合第一方面,在第一方面的第十五种可能的实施方式中,所述方法还包括:
所述接入点对所述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编码。
结合第一方面以及第一方面的第十四、十五种可能的实施方式,在第一方面的第十六种可能的实施方式中,所述子资源指示信息还包括:对应站点的标识。
结合第一方面的第十六种可能的实施方式,在第一方面的第十七种可能的实施方式中,所述对应站点的标识为所述对应站点的AID,或者,为所述站点的PAID。
结合第一方面,在第一方面的第十八种可能的实施方式中,所述接入点向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,包括:
所述接入点向多个站点发送携带资源指示信息的PPDU;或者,
所述接入点向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,包括:
所述接入点向多个站点组发送携带资源指示信息的PPDU;
其中,所述资源指示信息携带在所述PPDU的PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分,其中,所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
结合第一方面的第十八种可能的实施方式,在第一方面的第十九种可能的实施方式中,所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。
结合第一方面的第十九种可能的实施方式,在第一方面的第二十种可能的实施方式中,所述接入点向多个站点发送PPDU之前,还包括:
所述接入点向多个站点发送管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
本发明实施例第二方面提供一种WLAN系统的资源指示方法,包括:
站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息;
所述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息;
所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和/或空间流信息。
本发明实施例第三方面提供一种WLAN系统的资源指示装置,包括:
生成模块,用于生成携带资源指示信息的帧;
发送模块,用于向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和/或空间流信息;或者,向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和/或空间流信息。
本发明实施例第四方面提供一种WLAN系统的资源指示装置,包括:
接收模块,用于接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息;
读取模块,用于按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息;
所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和/或空间流信息。
本发明实施例提供的WLAN系统的资源指示方法及装置中,接入点向多个站点或多个站点组发送的资源指示信息中,包括多个子资源指示信息,且每个子资源指示信息与一个站点或一个站点组唯一对应,这样站点或站点组接收到资源指示信息后,只需要读取子资源信息即可,只要获取到属于自己的子资源指示信息就可以停止读取,而无需读取整个资源指示信息,大大降低了资源开销,也可以提高效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的WLAN系统实施例一的结构示意图;
图2为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法实施例一的流程示意图;
图3为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中频域资源划分示意图;
图4为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中另一频域资源划分示意图;
图4a为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中又一频域资源分配信息示意图;
图4b为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中再一频域资源分配信息示意图;
图5为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中子资源指示信息的结构示意图;
图6为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中PPDU的部分结构示意图;
图7为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法中另一PPDU的部分结构示意图;
图8为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法实施例二的流程示意图;
图9为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例一的结构示意图;
图10为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例二的结构示意图;
图11为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例三的结构示 意图;
图12为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例四的结构示意图;
图13为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例五的结构示意图;
图14为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例六的结构示意图;
图15为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例七的结构示意图;
图16为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例八的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例可以应用于WLAN,目前WLAN采用的标准为电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称IEEE)802.11系列。WLAN可以包括多个基本服务集(Basic Service Set,简称BSS),基本服务集中的网络节点为STA,站点包括接入点类的站点(Access Point,简称AP)和非接入点类的站点(None Access Point Station,简称Non-AP STA),每个基本服务集可以包含一个AP和多个关联于该AP的Non-AP STA。
接入点类站点,也称之为无线访问接入点或热点等。AP是移动用户进入有线网络的接入点,主要部署于家庭、大楼内部以及园区内部,典型覆盖半径为几十米至上百米,当然,也可以部署于户外。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。具体地,AP可以是带有无线保真(Wireless Fidelity,简称WiFi)芯片的终端设备或者网络设备。可选地,AP可以为支持802.11ax 制式的设备,进一步可选地,该AP可以为支持802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及802.11a等多种WLAN制式的设备。
上述Non-AP STA可以是无线通讯芯片、无线传感器或无线通信终端。例如:支持WiFi通讯功能的移动电话、支持WiFi通讯功能的平板电脑、支持WiFi通讯功能的机顶盒、支持WiFi通讯功能的智能电视、支持WiFi通讯功能的智能可穿戴设备、支持WiFi通讯功能的车载通信设备和支持WiFi通讯功能的计算机。可选地,站点可以支持802.11ax制式,进一步可选地,该站点支持802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及802.11a等多种WLAN制式。
图1为本发明提供的WLAN系统实施例一的结构示意图,如图1所示,WLAN系统中1个AP可以与多个STA(以3个为例)进行信息交互,其中包括STA1、STA2、STA3。当然,也并不局限于此,1个AP还可以与多个STA组进行信息交互。
引入OFDMA技术后的WLAN系统802.11ax中,AP可以在不同的时频资源上给不同的STA进行上下行传输。AP进行上下行传输可以采用不同的模式,如OFDMA单用户多输入多输出(Single-User Multiple-Input Multiple-Output,简称SU-MIMO)模式,或者OFDMA多用户多输入多输出(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,简称MU-MIMO)。
其中,AP可以给多个站点或多个站点组同时发送下行物理层协议数据单元(Physical Layer Protocol Data Unit,简称PPDU)。这里多个站点可以指SU-MIMO模式下的站点,多个站点组可以指MU-MIMO模式下的站点组。
具体地,AP发送的PPDU中包括物理层会聚协议(Physical Layer Convergence Procedure,简称PLCP)头域(Header)和数据域,该PLCP Header中包含前导(L-Preamble)和控制域,该控制域包含高效信令A(High Efficient signaling A,简称HE-SIGA)部分和高效信令B(High Efficient signaling B,简称HE-SIGB)部分。该PPDU中还可以包括介质访问控制层(Media Access Control,简称MAC)部分。
图2为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法实施例一的流程示意图,如图2所示,该方法包括:
S201、AP生成携带资源指示信息的帧。
参照图1,AP与多个站点对应,或者与多个站点组对应。不同地结构中,AP发送携带资源指示信息的帧的对象不同。对于AP与多个站点对应的结构中:
S202、AP向多个站点发送上述携带资源指示信息的帧。其中,该资源指示信息中包括多个子资源指示信息,每个子资源指示信息与多个站点中的一个站点唯一对应。
该子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
即每个子资源指示信息中仅包含唯一对应的站点的频域资源指示信息。
对于AP与多个站点对应的结构中:上述S202可以替换为:AP向多个站点组发送上述携带资源指示信息的帧。其中,该资源指示信息中包括多个子资源指示信息,每个子资源指示信息与多个站点组中的一个站点组唯一对应。该子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和空间流信息。即每个子资源指示信息中仅包含唯一对应的站点组的频域资源指示信息。
本实施例中,接入点向多个站点或多个站点组发送的资源指示信息中,包括多个子资源指示信息,且每个子资源指示信息与一个站点或一个站点组唯一对应,这样站点或站点组接收到资源指示信息后,只需要读取子资源信息即可,只要获取到属于自己的子资源指示信息就可以停止读取,而无需读取整个资源指示信息,大大降低了资源开销,也可以提高效率。
在上述实施例的基础上,上述子资源指示信息中的频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号。站点获取到属于自己的子资源信息后可以根据频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找该站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置。同样,对应的站点组获取到属于自己的子资源信息后可以根据频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找该站点组唯一对应的频域资源单位的大小和位置。
具体地,频域资源分配表中可以包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的资源分配方式的个数,以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。划分后的子频域资源记为资源单元(Resource Unit,简称RU)。具体实现过程中,频域资源分配表可以提前预置在各个站点中。
需要说明的是,以不同大小的频域资源单位划分后的子频域资源在编号 时,索引号不复用。
进一步地,WLAN系统带宽不同,频域资源分配表也不同。WLAN系统带宽包括20MHZ、40MHZ、80MHZ以及(80+80)MHZ。目前,在一个20MHZ带宽内,采用256点快速傅里叶变换(Fast Fourier Transformation,FFT)的处理方式,相应地,一个20MHZ带宽包括256个子载波。
WLAN系统带宽为20兆赫兹(MHz)时,频域资源分配表如表1所示:
表1
Figure PCTCN2015094493-appb-000001
可见,频域资源分配表中的频域资源单位的大小可以包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式。
即WLAN系统带宽为20MHz时,频域资源单位的大小为26个子载波时,总共可以划分为9个单元(RU),那么就有9种资源分配可能性。其它不再一一举例。
WLAN系统带宽为20MHz时,频域资源分配表还可以如表2所示:
表2
Figure PCTCN2015094493-appb-000002
Figure PCTCN2015094493-appb-000003
相对于表1的分配方式,增加了以242个子载波为频域资源单位。
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
WLAN系统带宽为20MHz时,可以采用4比特(bit)位来表示频域资源分配表中的索引号。例如:“0000”表示索引号0,“0001”表示索引号1。
WLAN系统带宽为40MHz时,频域资源分配表可以如表3所示:
表3
Figure PCTCN2015094493-appb-000004
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
这种情况下,可以采用5bit位来表示频域资源分配表中的索引号。例如:“00000”表示索引号0,“00001”表示索引号1。
WLAN系统带宽为40MHz时,频域资源分配表还可以如表4所示:
表4
Figure PCTCN2015094493-appb-000005
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波。
相应地,频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方 式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式;频域资源单位的大小为484个子载波时,包含1种资源分配方式。
这种情况下,可以采用6bit位来表示频域资源分配表中的索引号。
在WLAN系统带宽为80MHz时,频域资源分配表可以如表5所示,
表5
Figure PCTCN2015094493-appb-000006
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波。
相应地,频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
这种情况下,可以采用7bit位来表示频域资源分配表中的索引号。
参照图3,以WLAN系统带宽为80MHz为例,图3中包括了5种划分方式,每一行代表1种划分方式,第一行表示以26个子载波为频域资源单位划分,其中每一个白色小格子代表一个包括26个子载波的RU,共37个小白格子。第二行表示以52个子载波为频域资源单位划分,其中每一个白色小格子代表一个包括52个子载波的RU,共16个,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了5个包括26个子载波的RU。第三行表示以106(或107,或108)个子载波为频域资源单位划分,其中每一个白色小格子代表一个包括106(或107,或108)个子载波的RU,共8个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了5个包括26个子载波的RU。第四行以242个子载波为频域资源单位划分,其中每一个白色小格子代表一个包括242个子载波的RU,共4个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了1个包括26个子载波的RU。第五行以484个子载波为频域资源单位划分,其中每一个白色小格子代表一个包括484个子载波的RU,共2个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了1个包括26个子载波的RU。
频域资源分配表中,每个索引号对应的频域资源位置都是固定且唯一的,图表5和图3为例,表5中序号0标识的就是图3中第1行第1个小白格子,即第一个26个子载波的RU。
在WLAN系统带宽为80MHz时,频域资源分配表还可以如表6所示,
表6
Figure PCTCN2015094493-appb-000007
Figure PCTCN2015094493-appb-000008
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
这种情况下,可以采用7bit位来表示频域资源分配表中的索引号。
在上述实施例的基础上,在WLAN系统带宽为80MHz时,为了进一步减小资源指示信息的开销,可以不单独与26个子载波作为频域资源单位进行资源划分。参照图4,在图3的基础上,图4减少了原图3第一行的划分方式,仅保留其它划分方式中剩余资源采用26个子载波作为频域资源单位进行划分的情况。相应地,
在WLAN系统带宽为80MHz时,频域资源分配表还可以如表7所示,
表7
Figure PCTCN2015094493-appb-000009
Figure PCTCN2015094493-appb-000010
即频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式。需要说明的是,这种情况中,频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。如图4所示,图4中4种划分方式中,带阴影的部分是剩余资源以26个子载波为频域资源单位划分的结果,4种划分方式中最多包括5个26个子载波的RU。参照图4,一般情况下,这些剩余资源夹杂在其它频域资源的中间,但并不以此为限。
频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
这种情况下,可以采用6bit位来表示频域资源分配表中的索引号。相对于前述采用7bit的80MHz带宽的资源分配方式,更节约开销。
与表7类似地,在WLAN系统带宽为80MHz时,频域资源分配表还可以如表8所示,
表8
Figure PCTCN2015094493-appb-000011
Figure PCTCN2015094493-appb-000012
频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波。
频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式。需要说明的是,这种情况中,频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。如图4所示,图4中4种划分方式中,带阴影的部分是剩余资源以26个子载波为频域资源单位划分的结果,4种划分方式中最多包括5个26个子载波的RU。参照图4,一般情况下,这些剩余资源夹杂在其它频域资源的中间,但并不以此为限。
频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
上述这些频域资源分配表中,每个索引号对应的频域资源位置都是固定且唯一的,表7和图4为例,表7中序号5标识的就是图4中第1行第1个小白格子,即第一个52个子载波的RU。
需要说明的是,本发明还包括另一实施例,当WLAN系统带宽不同,采用相同的频域资源分配的索引表。WLAN系统带宽包括20MHZ、40MHZ、80MHZ以及160MHz或(80+80)MHZ。目前,在一个20MHZ带宽内,采用256点快速傅里叶变换(Fast Fourier Transformation,FFT)的处理方式,相应地,一个20MHZ带宽包括256个子载波。
本实施例中的频域资源分配的索引表以80MHz带宽作为基准,其中80MHz带宽包括1024个子载波。图3中包括了5种对于80MHz带宽的频域资源分配方式,每一行代表1种分配方式。
第一行表示以26个子载波为频域资源划分单位,其中每一个白色小格子代表一个包括26个子载波的RU,共37个小白格子。
第二行表示以52个子载波为频域资源划分单位,其中每一个白色小格子代表一个包括52个子载波的RU,共16个,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了5个包括26个子载波的RU。
第三行表示以106(或107,或108)个子载波为频域资源划分单位,其中每一个白色小格子代表一个包括106(或107,或108)个子载波的RU,共8个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了5个包括26个子载波的RU。
第四行以242个子载波为频域资源划分单位,其中每一个白色小格子代表一个包括242个子载波的RU,共4个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了1个包括26个子载波的RU。
第五行以484个子载波为频域资源划分单位,其中每一个白色小格子代表一个包括484个子载波的RU,共2个小白格子,带阴影的小格子表示剩余资源以26个子载波为频域资源单位进行划分,其中包含了1个包括26个子载波的RU。
每个用户可以分配到1个频域资源单位,该频域资源单位可以为:26RU, 52RU,106(107或108)RU,242RU或484RU。由图3可知,若80MHz带宽的频域子载波,采用26RU为频域资源单位,则包含36种选择,其中包含4个20MHz带宽上一共36种26RU;或者,包含37种选择,其中包含4个20MHz带宽上一共36种26RU以及1个中间的26RU。
若80MHz带宽的频域子载波,采用52RU为频域资源单位,则包含16种选择。若80MHz带宽的频域子载波,采用106(或107,或108)RU为频域资源单位,则包含8种选择。若80MHz带宽的频域子载波,采用242RU为频域资源单位,则包含4种选择。若80MHz带宽的频域子载波,采用484RU为频域资源单位,则包含2种选择。因此,80MHz带宽的频域子载波包括66或67种选择,至少需要7bits的索引号来标识每个用户的频域资源分配方式。
可选地,采用统一的8bits索引号来标识WLAN系统的频域资源分配方式,适用于20MHz,40MHz,80MHz,160MHz带宽,其中WLAN系统最大采用160MHz带宽,包括至少两种实施方式。
实施方式1如图4a所示。
其中,索引号的某一位(如第一位(B0))区分两个80MHz带宽,“0”表示属于第一个80MHz,“1”表示属于第二个80MHz。
其中,索引号的剩余7位(如(B1-B7))来指示频域资源的具体分配方式。由于索引号的剩余7位可以最多表示128种选择,因此索引号的剩余7位还预留了多种选择,例如:一个用户分到占用80MHz带宽的子载波,或者一个用户分到占用160MHz或80+80MHz带宽的子载波。
需要说明的是,索引号的剩余7位与每个用户的频域资源分配方式之间的对应关系可以有多种,此处不做具体限定。其中两个优选的对应关系如下表8a和表8b所示:
表8a
Figure PCTCN2015094493-appb-000013
Figure PCTCN2015094493-appb-000014
表8b
Figure PCTCN2015094493-appb-000015
实施方式1中采用8bits索引号来指示频域资源分配,其中第一比特用于指示所占用的80MHz带宽的位置,其余7个比特用于指示具体的频域资源分配方式,通过上述方式,不同带宽WLAN系统的频域资源分配采用相同的频率资源索引方式,减少了WLAN系统的处理复杂度。
实施方式2如图4b所示。
160MHz带宽可以复用80MHz带宽的频域资源分配方式,因此,160MHz带宽的频域子载波至少包括132或134种选择,至少需要8bits的索引号来标识频域资源分配方式。
具体地,若采用26RU为频域资源单位,则包含72或74种选择,其中包含8个20MHz带宽上一共72种26RU;或者,包含74种选择,其中包含8个20MHz带宽上72种26RU以及2个中间的26RU。若采用52RU为频域资源单位,则包含32种选择;若采用106RU为频域资源单位,则包含16种选择;若采用242RU为频域资源单位,则包含8种选择;若采用484RU为频域资源单位,则包含4种选择。
实施方式2采用统一的8bits索引号来标识WLAN系统的频域资源分配方式,适用于20MHz,40MHz,80MHz,160MHz带宽。
索引号的8位(B0-B7)指示频域资源的具体位置。由于8位的索引号最多表示256种选择,因此索引号的还预留了多种频域资源分配方式,例如:一个用户分到占用80MHz带宽的子载波,或者一个用户分到占用160MHz带宽的子载波。
需要说明的是,索引号与每个用户的频域资源分配方式之间的对应关系可以有多种,此处不做具体限定。其中一个优选的对应关系如下表8c和表8d所示:
表8c
Figure PCTCN2015094493-appb-000016
Figure PCTCN2015094493-appb-000017
表8d
Figure PCTCN2015094493-appb-000018
实施方式2中采用8bits索引号来指示频域资源分配,通过上述方式,不同带宽WLAN系统的频域资源分配采用相同的频率资源索引方式,减少了WLAN系统的处理复杂度。
另一实施例中,空间流信息包括:空间流分配表的索引号。这样站点获取到属于自己的子资源指示信息后,即可以根据该空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找该站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号。其中,空间流序号可以为长训练序列域(Long Training Field,简称LTF)的序号,或者,P矩阵(P Matrix)中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
需要说明的是,采用P矩阵的每一行来区分不同的空间流,其中,P矩阵中的行与行之间是正交的。
实现过程中空间流分配表一般可以预置在站点中。
具体地,空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。其中,空间流的总个数是一定的,但是可以以不同的空间流个数进行分配,一般地,在SU-MIMO模式下,每个站点按照空间流序号从小到大的顺序连续地使用空间流,在MU-MIMO模式下,每个站点组按照空间流序号从小到大的顺序连续地使用空间流,遍历所有可能的组合后生成空间流分配表,以8个空间流为例,空间流分配表中:
索引号0-7分别对应8种不同的单流的分配方式。
索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,较优地,不同的2个空间流下的分配方式是以序号从小到大连续相邻的2个空间流进行划分,但是同一个空间流不复用,因此包括:空间流序号为第一和第二的空间流分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式。
索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中,所述不同的3个空间流下的分配方式是以序号从小到大连续相邻的3个空间流进行划分,但是同一个空间流不复用,因此包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式。
索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式是以序号从小到大连续相邻的3个空间流进行划分,但是同一个空间流不复用,因此包括:空间流序号为第一、第二、第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式。
索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式。
索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下 的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式。
索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
具体地,上述空间流分配表可以如表9所示,
表9
Figure PCTCN2015094493-appb-000019
Figure PCTCN2015094493-appb-000020
上表中每个索引号所对应的分配方式唯一,例如索引号“0”就标识“空间流序号为第一的空间流的分配方式”,索引号“8”就标识“空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式”,在此不一一赘述。
另一实施例中,上述空间流信息可以包括:位图(Bitmap),该Bitmap用于指示分配给对应的站点的空间流分配方式和序号。具体地,可以Bitmap可以标识出所分配空间流的个数,以及对应的序号。
其中,空间流序号可以为LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
在上述实施例的基础上,AP对上述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编码。这样,对应的站点,或,站点组也就可以对每个子资源指示信息独立解码,而无需解码整个资源指示信息,大大降低了资源消耗。
进一步地,上述子资源指示信息还可以包括:对应站点的调制与编码方式(Modulation and Coding Scheme,简称MCS)信息、是否采用空时分组编码(Space Time Block Coding,简称STBC)的指示信息、是否采用低密度奇偶校验码编码(Low Density Parity Check Code,简称LDPC)的指示信 息,是否采用波束成形(Beam forming)的指示信息。
更进一步地,子资源指示信息还可以包括:对应站点的标识。这样站点依次读取子资源指示信息的过程中,就可以根据这个标识确定是否是属于自己的子资源指示信息。较优地,对应站点的标识可以为:对应站点的关联标识(Association Identifier,简称AID),或者,部分关联标识(Partial Association Identifier,简称PAID)。具体实现过程中,校验方式可以采用将部分AID信息位与冗余校验(Cyclical Redundancy Check,简称CRC)进行加扰的方式实现。
同理,对于站点组,子资源指示信息中也可以携带对应站点组的标识。
以图5为例,图5可以作为一个完整的子资源指示信息。其中,AID需要占用11bit,如果需要和CRC进行加扰,则CRC还需占用8bit;域资源分配表的索引号根据WLAN系统的不同带宽可能占用4bit,或者,5bit,或者,6bit,或者,7bit,具体可参照前述域资源分配表的相关内容;空间流分配表的索引号需要占用5bit;MCS信息需要占用4bit;是否采用STBC的指示信息、是否采用LDPC的指示信息、以及是否采用波束成形的指示信息均只需要占用1bit,因为只需要通过标识确定“是”或“否”即可,例如用“1”标识“是”,用“0”标识“否”。当然,并不以图5所示为限。
另一实施例中,上述AP向对应的多个站点发送携带资源指示信息的帧,具体可以为:AP向对应的多个站点发送PPDU,该资源指示信息携带在PPDU的物理层会聚协议包(PLCP)头域(Header)的HE-SIGB部分,或者携带在PPDU的MAC部分。
同理,如果接入点向对应的多个站点组发送携带资源指示信息的帧,也可以是AP向对应的多个站点组发送PPDU,该资源指示信息携带在PPDU的PLCP Header的HE-SIGB部分。
上述PPDU可以为触发帧,或者,PPDU也可以为传输上行或下行数据的数据帧。
图6、图7以PPDU为例,图6所示的方式中,HE-SIGB部分包括公共部分和独立部分,公共部分长度固定,可以包含长训练序列域(Long Training Field,简称LTF)指示信息、数据部分的保护间隔(Guard Interval,简称GI)信息等固定长度的信息,并进行单独校验和编码。独立部分包含所有的子资 源指示信息,如图6中的“Per-STA RAn”就表示一个子资源指示信息,其中,每个子资源指示信息后面增加一个CRC部分进行错误校验。其中,Tail表示尾比特,目的是使编码器回到初始状态,可以采用CRC进行错误校验。
图7所示的方式中,由PPDU的HE-SIGA包含LTF指示信息、数据部分的GI信息等固定长度的信息,而HE-SIGB独立部分包含所有的子资源指示信息。
图5所示的信息即为每个子资源指示信息内部的信息。
更进一步地,对于AP向多个站点发送携带资源指示信息的帧的情况,每个子资源指示信息中也可以不包含对应站点的标识,可以在HE-SIGB的公共部分进行指示。在上述实施例中,若AP向对应的多个站点发送PPDU,则PPDU的HE-SIGB公共部分还包括:用于指示所述多个站点的OFDMA站点标识组(OFDMA STA Group ID)。
即所述多个站点具有一个统一的标识,该OFDMA站点标识组中会映射所有对应站点。
相应地,AP向对应的多个站点发送PPDU之前,AP会向对应的多个站点发送管理帧,该管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。站点侧接收到携带资源指示信息的帧后,会根据管理帧指示的该站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,确定自己接收的携带资源指示信息的帧中携带的是否是自己所属的多个站点对应的资源指示信息,若是,再根据管理帧指示的该站点在多个站点中的位置识别自己的子资源指示信息。例如管理帧指示某站点为10个站点中的第5个站点,则该站点确定资源指示信息中的第5个子资源指示信息为自己的资源指示信息,就无需读取其他的资源指示信息了。
图8为本发明提供的WLAN系统的资源指示方法实施例二的流程示意图,该方法的执行主体为站点,该站点可以是前述实施例中的站点,参照图1,该站点可以是AP对应的多个站点中的任意一个,该方法与前述AP侧的方法相对应,如图8所示,该方法包括:
S801、站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,该资源指示信息中包括多个子资源指示信息。
S802、站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所 述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
具体地,参照图6或图7,子资源指示信息在携带资源指示信息的帧中,具有一定的排列顺序,站点接收到资源指示信息后,可以根据预设顺序,例如从小到大的顺序,依次读取子资源指示信息。
子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
本实施例中,站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,该资源指示信息中包括多个子资源指示信息,站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息,这样站点就不必读取所有的资源指示信息,大大降低了资源消耗,提高了效率。
进一步地,上述频域资源分配信息中,包括:频域资源分配表的索引号。相应地,上述站点读取到该站点对应的子资源指示信息之后,根据该频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找该站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置。
具体地,频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。需要说明的是,以不同大小的频域资源单位划分后的子频域资源在编号时,索引号不复用。
根据WLAN系统的带宽不同,频域资源分配表也会不同,具体内容可参照前述实施例中表1-表8,在此不再赘述。
另一实施例中,上述空间流信息包括:空间流分配表的索引号。相应地,上述站点读取到该站点对应的子资源指示信息之后,根据该空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找该站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号。
该空间流序号,可以为:LTF的序号,或者,P Matrix的行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
更具体地,上述空间流分配表中可以包括不同空间流空间流个数下的分配方式和对应的索引号。其中,空间流的总个数是一定的,但是组合方式不同。
空间流分配表的具体内容可参照上述表9,在此不再赘述。
另一实施例中,上述空间流信息包括:位图,该位图用于指示分配给该站点的空间流分配方式和空间流序号。相应地,站点读取到该站点对应的子资源指示信息之后,该站点还可以根据该位图确定该站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号。
空间流序号可以为:LTF的序号,或者,P Matrix的行号,或者,MU-MIMO中的空间流的位置。
另一是实施例中,上述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信,具体可以为:该站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,分别对各子资源指示信息进行独立解码,在确定获取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
进一步地,上述子资源指示信息还包括:站点的MCS信息、是否采用STBC的指示信息、是否采用LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
另一实施例中,上述站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,可以具体为:上述站点接收接入点发送的携带资源指示信息的PPDU,资源指示信息携带在该PPDU的PLCP Header的HE-SIGB部分,或者,PPDU的MAC部分。
其中,PPDU可以为触发帧,或者,PPDU也可以为传输上行或下行数据的数据帧。
另外,为了便于站点可以识别属于自己的子资源指示信息,该子资源指示信息中,还包括对应站点的标识。该标识可以是AID,或者PAID。
当然,也可以不在每个子资源指示信息中携带对应站点的标识,而是在携带资源指示信息的帧中统一携带所有站点的标识。具体地:
PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的OFDMA站点标识组。
进一步地,站点在接收到携带资源指示信息的帧之前,还接收AP发送的管理帧,该管理帧用于指示该站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
相应地,上述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信,具体可以为:站点根据该管理帧指示的该站点所述的多个站点的OFDMA站点标识组,以及该站点在这多个站点中的位置信息,读取该资源指示信息中与该站点对应的子资源指示信息。
即站点根据OFDMA站点标识组先确定该站点是否属于这多个站点,若是,继续根据管理帧指示的该站点在这多个站点中的位置信息,确定第几个子资源指示信息属于自己,确定完之后,直接读取自己对应的子资源指示信息,而无需读取其他子资源指示信息。这种方式可以更好地减小资源消耗。
图9为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例一的结构示意图,该装置可以集成在前述实施例的接入点中,如图9所示,该装置包括:生成模块901和发送模块902,其中:
生成模块901,用于生成携带资源指示信息的帧。
发送模块902,用于向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息;或者,向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和空间流信息。
该装置用于执行前述接入点侧方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号,以便所述站点根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置,或者所述站点组根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点组唯一对应的频域资源单位的大小和位置;所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分 配表的索引号。
频域资源分配表的具体内容可以参照前述实施例中的表1-表8,在此不再赘述。
进一步地,空间流信息包括:空间流分配表的索引号,以便所述站点根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
其中,所述空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
具体地,空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
上述空间流分配表的具体内容可以参照前述表9内容,在此不再赘述。
另一实施例中,空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给对应的站点的空间流分配方式以及空间流序号;该空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
进一步地,上述子资源指示信息还可以包括:对应站点的MCS信息、是否采用STBC的指示信息、是否采用LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息等。
图10为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例二的结构示意图,如图10所示,在图9的基础上,该装置还可以包括:编码模块903,用于对所述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编码。
更进一步地,子资源指示信息还包括:对应站点的标识。该标识可以为AID,或者,PAID。
另一实施例中,发送模块902,具体用于向多个站点发送携带资源指示信息的PPDU,向多个站点组发送携带资源指示信息的PPDU。
其中,资源指示信息携带在所述PPDU的PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分。
所述PPDU为可以触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。但并不以此为限。
另一实施例中,PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述 多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。相应地,发送模块902,还用于在向多个站点发送PPDU之前,向多个站点发送管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
图11为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例三的结构示意图,该装置可以集成于前述实施例的站点中,如图11所示,该站点包括:接收模块111和读取模块112,其中:
接收模块111,用于接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息。
读取模块112,用于按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
图12为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例四的结构示意图,所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号。相应地,
在图11的基础上,该装置还可以包括:第一查找模块113;
第一查找模块113,用于根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置。
所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
频域资源分配表的相关内容可以参照前述表1-表8,在此不再赘述。
图13为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例五的结构示意图,所述空间流信息包括:空间流分配表的索引号;相应地,在图11的基础上,上述装置还可以包括:第二查找模块114;
第二查找模块114,用于根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;其中,所述空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
空间流分配表的相关内容可以参照前述表9,在此不再赘述。
图14为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例六的结构示意图,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给所述站点的空间流分配方式和空间流序号;相应地,在图11的基础上,上述装置还可以包括:确定模块115;
确定模块115,用于根据所述位图确定所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;其中,空间流序号为:LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,MU-MIMO中的空间流的序号。
进一步地,上述子资源指示信息还可以包括:对应站点的MCS信息、是否采用STBC的指示信息、是否采用LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息等。
更进一步地,子资源指示信息还包括:对应站点的标识。该标识可以是AID,或者,PAID。
另一实施例中,读取模块112,具体用于按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,分别对各子资源指示信息进行独立解码,在确定获取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
另一实施例中,接收模块111,具体用于接收携带资源指示信息的PPDU,所述资源指示信息携带在所述PPDU的PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分。PPDU可以为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
在上述实施例的基础上,PPDU中的HE-SIGB的公共部分还可以包括:用于指示所述多个站点的OFDMA站点标识组。相应地,
接收模块111,还用于接收所述接入点发送的管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
读取模块112,具体用于根据管理帧指示的所述站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及所述站点在所述多个站点中的位置信息,读取所述资源指示信息中与所述站点对应的子资源指示信息。
图15为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例七的结构示意图,该装置可以集成在接入点中,如图15所示,该装置可以包括:处 理器150和发射器151,用于执行接入点侧方法实施例,其实现原理和技术效果类似。发射器151向站点侧发送数据,其它内容均由处理器150执行。
处理器150,用于生成携带资源指示信息的帧。发射器151,用于向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息;或者,向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和空间流信息。
其中,资源指示信息的相关内容可参照前述实施例,在此不再赘述。
处理器150,还用于对所述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编码。
发射器151,具体用于向多个站点发送携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU,或者,向多个站点组发送携带资源指示信息的PPDU;
其中,所述资源指示信息携带在所述PPDU的物理会聚协议PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分;所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的OFDMA站点标识组。相应地,
发射器151,还用于在向多个站点发送PPDU之前,向多个站点发送管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
图16为本发明提供的WLAN系统的资源指示装置实施例八的结构示意图,该装置可以集成在站点侧,如图16所示,该装置可以包括:接收器160和处理器161,用于执行前述站点侧方法,其实现原理和技术效果类似。接收器160接收AP侧发送的数据,其它内容均由处理器161执行。其中,
接收器160,用于接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息。处理器161,用于按照预设顺 序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
其中,资源指示信息的相关内容可参照前述实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,基于前述方法和装置实施例,上述子资源指示信息可以包括:对应站点的频域资源分配信息和/或空间流信息。
每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点对应。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(英文:processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (84)

  1. 一种WLAN系统的资源指示方法,其特征在于,包括:
    接入点生成携带资源指示信息的帧;
    所述接入点向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息;或者,
    所述接入点向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和空间流信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号,以便所述站点根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置,或者所述站点组根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点组唯一对应的频域资源单位的大小和位置;
    所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为20兆赫兹MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个 子载波时,包含2种资源分配方式。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为20MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个 子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含1种资源分配方式。
  7. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个 子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
  9. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  10. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个 子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述空间流信息包括:空间流分配表的索引号,以便所述站点根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号包括:
    所述索引号0-7分别对应8种不同的单流下的分配方式;
    所述索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,所述不同的2个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式;
    所述索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中, 所述不同的3个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    所述索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式;
    索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式;
    索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式;
    索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给对应的站点的空间流分配方式以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  15. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的调制与编码方式MCS信息、是否采用空时分组编码STBC的指示信息、是否采用低密度奇偶校验码编码LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
  16. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述接入点对所述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编 码。
  17. 根据权利要求1、15、或16所述的方法,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的标识。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述对应站点的标识为所述对应站点的关联标识AID,或者,为所述站点的部分关联标识PAID。
  19. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接入点向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,包括:
    所述接入点向多个站点发送携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU;或者,
    所述接入点向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,包括:
    所述接入点向多个站点组发送携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU;
    其中,所述资源指示信息携带在所述PPDU的物理会聚协议PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分,其中,所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述接入点向多个站点发送PPDU之前,还包括:
    所述接入点向多个站点发送管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
  22. 一种WLAN系统的资源指示方法,其特征在于,包括:
    站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息;
    所述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息;
    所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述频域资源分配信息 包括:频域资源分配表的索引号;所述站点读取到所述站点对应的子资源指示信息之后,还包括:
    所述站点根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置;
    所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为20兆赫兹MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为20MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
  26. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  27. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  28. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个 子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
  29. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
  30. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个 子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  31. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  32. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述空间流信息包括: 空间流分配表的索引号;
    所述站点读取到所述站点对应的子资源指示信息之后,还包括:
    所述站点根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号包括:
    所述索引号0-7分别对应8种不同的单流下的分配方式;
    所述索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,所述不同的2个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式;
    所述索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中,所述不同的3个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    所述索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式;
    索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式;
    索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式;
    索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
  35. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给所述站点的空间流分配方式和空间流序号;
    所述站点读取到所述站点对应的子资源指示信息之后,还包括:
    所述站点根据所述位图确定所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  36. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:所述站点的调制与编码方式MCS信息、是否采用空时分组编码STBC的指示信息、是否采用低密度奇偶校验码编码LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
  37. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息,包括:
    所述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,分别对各子资源指示信息进行独立解码,在确定获取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
  38. 根据权利要求22、36或37所述的方法,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的标识。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述对应站点的标识为所述对应站点的关联标识AID,或者,为所述站点的部分关联标识PAID。
  40. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述站点接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,包括:
    所述站点接收携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU,所述资源指示信息携带在所述PPDU的物理会聚协议PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分;
    其中,所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述站点接收所述接入点发送的管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息;
    所述站点按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息,包括:
    所述站点根据管理帧指示的所述站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及所述站点在所述多个站点中的位置信息,读取所述资源指示信息中与所述站点对应的子资源指示信息。
  43. 一种WLAN系统的资源指示装置,其特征在于,包括:
    生成模块,用于生成携带资源指示信息的帧;
    发送模块,用于向多个站点发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点中的一个站点唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息;或者,向多个站点组发送所述携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息,相应地,每个所述子资源指示信息与所述多个站点组中的一个站点组唯一对应,所述子资源指示信息包括:对应站点组的频域资源分配信息和空间流信息。
  44. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号,以便所述站点根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置,或者所述站点组根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表 中查找所述站点组唯一对应的频域资源单位的大小和位置;
    所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
  45. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为20兆赫兹MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式。
  46. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为20MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
  47. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  48. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含1种资源分配方式。
  49. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的 频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
  50. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
  51. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的 频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  52. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,在WLAN系统带宽为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  53. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,所述空间流信息包括:空间流分配表的索引号,以便所述站点根据所述空间流分配表的索引号在空 间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  54. 根据权利要求53所述的装置,其特征在于,所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
  55. 根据权利要求54所述的装置,其特征在于,所述不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号包括:
    所述索引号0-7分别对应8种不同的单流下的分配方式;
    所述索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,所述不同的2个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式;
    所述索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中,所述不同的3个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    所述索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式;
    索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式;
    索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式;
    索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
  56. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给对应的站点的空间流分配方式以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  57. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的调制与编码方式MCS信息、是否采用空时分组编码STBC的指示信息、是否采用低密度奇偶校验码编码LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
  58. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,还包括:
    编码模块,用于对所述资源指示信息中的每个子资源指示信息独立校验和编码。
  59. 根据权利要求43、57或58所述的装置,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的标识。
  60. 根据权利要求59所述的装置,其特征在于,所述对应站点的标识为所述对应站点的关联标识AID,或者,为所述站点的部分关联标识PAID。
  61. 根据权利要求43所述的装置,其特征在于,所述发送模块,具体用于向多个站点发送携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU,或者,向多个站点组发送携带资源指示信息的PPDU;
    其中,所述资源指示信息携带在所述PPDU的物理会聚协议PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分;所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
  62. 根据权利要求61所述的装置,其特征在于,所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。
  63. 根据权利要求62所述的装置,其特征在于,所述发送模块,还用于 在向多个站点发送PPDU之前,向多个站点发送管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息。
  64. 一种WLAN系统的资源指示装置,其特征在于,包括:
    接收模块,用于接收接入点发送的携带资源指示信息的帧,其中,所述资源指示信息中包括多个子资源指示信息;
    读取模块,用于按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,并在读取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息;
    所述子资源指示信息包括:对应站点的频域资源分配信息和空间流信息。
  65. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述频域资源分配信息包括:频域资源分配表的索引号;所述装置还包括:
    第一查找模块,用于根据所述频域资源分配表的索引号在频域资源分配表中查找所述站点唯一对应的频域资源单位的大小和位置;
    所述频域资源分配表中包括:多种不同大小的频域资源单位、每种大小的频域资源单位对应的频域资源分配方式的个数、以每种大小的频域资源单位划分后的各子频域资源在整个频域资源中的位置,以及频域资源分配表的索引号。
  66. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为20兆赫兹MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式。
  67. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为20MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含9种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含1种资源分配方式。
  68. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  69. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为40MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波以及242个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波以及242个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含18种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含2种资源分配方式。
  70. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式。
  71. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中:
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含37种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个 子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式。
  72. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波以及484个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波以及484个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  73. 根据权利要求65所述的装置,其特征在于,在WLAN系统为80MHz时,
    所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、106个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、107个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;或者,所述频域资源分配表中的频域资源单位的大小包括:26个子载波、52个子载波、108个子载波、242个子载波、484个子载波以及996个子载波;其中,
    所述频域资源单位的大小为26个子载波时,包含5种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为52个子载波时,包含16种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为106个子载波,或107个子载波,或108个子载波时,包含8种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为242个子载波时,包含4种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为484个子载波时,包含2种资源分配方式;
    所述频域资源单位的大小为996个子载波时,包含1种资源分配方式;
    其中,所述频域资源单位的大小为26个子载波的频域资源,为以其他频域资源单位划分后的剩余频域资源。
  74. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述空间流信息包括:空间流分配表的索引号;所述装置还包括:
    第二查找模块,用于根据所述空间流分配表的索引号在空间流分配表中查找所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  75. 根据权利要求74所述的装置,其特征在于,所述空间流分配表中包括不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号。
  76. 根据权利要求75所述的装置,其特征在于,所述不同空间流个数下的分配方式和对应的索引号包括:
    所述索引号0-7分别对应8种不同的单流下的分配方式;
    所述索引号8-11分别对应4种不同的2个空间流下的分配方式,其中,所述不同的2个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一和第二的空间流的分配方式,空间流序号为第三和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五和第六的空间流的分配方式,空间流序号为第七和第八的空间流的分配方式;
    所述索引号12-13分别对应2种不同的3个空间流下的分配方式,其中,所述不同的3个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二和第三的空间流的分配方式,空间流序号为第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    所述索引号14-15分别对应2种不同的4个空间流下的分配方式,其中,所述不同的4个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三 和第四的空间流的分配方式,空间流序号为第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式;
    索引号16对应1种5个空间流下的分配方式,其中,所述5个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四和第五的空间流的分配方式;
    索引号17对应1种6个空间流下的分配方式,其中,所述6个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五和第六的空间流的分配方式;
    索引号18对应1种7个空间流下的分配方式,其中,所述7个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六和第七的空间流的分配方式;
    索引号19对应1种8个空间流下的分配方式,其中,所述8个空间流下的分配方式包括:空间流序号为第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八的空间流的分配方式。
  77. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述空间流信息包括:位图,所述位图用于指示分配给所述站点的空间流分配方式和空间流序号;所述装置还包括:
    确定模块,用于根据所述位图确定所述站点唯一对应的空间流分配方式,以及空间流序号;
    其中,所述空间流序号为:长训练序列域LTF的序号,或者,P矩阵中空间流对应的矩阵行号,或者,多用户多输入多输出MU-MIMO中的空间流的序号。
  78. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:所述站点的调制与编码方式MCS信息、是否采用空时分组编码STBC的指示信息、是否采用低密度奇偶校验码编码LDPC的指示信息、是否采用波束成形的指示信息。
  79. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述读取模块,具体用于按照预设顺序,依次读取各子资源指示信息,分别对各子资源指示信息进行独立解码,在确定获取到所述站点对应的子资源指示信息后停止读取子资源指示信息。
  80. 根据权利要求64、78或79所述的装置,其特征在于,所述子资源指示信息还包括:对应站点的标识。
  81. 根据权利要求80所述的装置,其特征在于,所述对应站点的标识为所述对应站点的关联标识AID,或者,为所述站点的部分关联标识PAID。
  82. 根据权利要求81所述的装置,其特征在于,所述接收模块,具体用于接收携带资源指示信息的物理层协议数据单元PPDU,所述资源指示信息携带在所述PPDU的物理会聚协议PLCP头域的HE-SIGB部分或者PPDU的MAC部分;
    其中,所述PPDU为触发帧,或者,传输上行/下行数据的数据帧。
  83. 根据权利要求82所述的装置,其特征在于,所述PPDU中的HE-SIGB的公共部分还包括:用于指示所述多个站点的正交频分多址OFDMA站点标识组。
  84. 根据权利要求82所述的装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述接入点发送的管理帧,所述管理帧用于指示对应站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及各站点在所述多个站点中的位置信息;相应地,
    所述读取模块,具体用于根据管理帧指示的所述站点所属的多个站点的OFDMA站点标识组,以及所述站点在所述多个站点中的位置信息,读取所述资源指示信息中与所述站点对应的子资源指示信息。
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