WO2023035238A1 - 无线通信的方法和设备 - Google Patents

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WO2023035238A1
WO2023035238A1 PCT/CN2021/117771 CN2021117771W WO2023035238A1 WO 2023035238 A1 WO2023035238 A1 WO 2023035238A1 CN 2021117771 W CN2021117771 W CN 2021117771W WO 2023035238 A1 WO2023035238 A1 WO 2023035238A1
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WO
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mfb
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link
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frame
Prior art date
Application number
PCT/CN2021/117771
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English (en)
French (fr)
Inventor
黄磊
李红艳
韩欢
张顺
罗朝明
卢刘明
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to PCT/CN2021/117771 priority Critical patent/WO2023035238A1/zh
Priority to CN202180099211.3A priority patent/CN117480851A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the communication field, and in particular to a method and device for wireless communication.
  • the wireless LAN physical layer supports link adaptation (Link Adaptation, LA) technology, which can realize the adaptive adjustment of parameters such as modulation and coding scheme (Modulation and Coding Scheme, MCS) according to the channel conditions of the link.
  • Link adaptation LA
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the High Efficiency (HE) Link Adaptation (HLA) mechanism in the related art is not suitable for the larger bandwidth and more spatial streams of 802.11be.
  • the maximum supported bandwidth is 160MHz, and the maximum number of spatial streams is 8.
  • a station device (Station, STA) can only allocate one resource unit (Resource Unit, RU).
  • the maximum supported bandwidth is 320MHz, the maximum number of spatial streams is 16, and one STA can allocate one RU or multiple resource units (Multiple Resource Unit, MRU). Therefore, how to support link adaptation in scenarios with larger bandwidth or more spatial streams is an urgent problem to be solved.
  • a new multi-link protocol and framework is defined to achieve multi-link logical entities with higher performance requirements. How to realize link adaptation in multi-link scenarios is also an urgent problem to be solved question.
  • the present application provides a wireless communication method and device, which can realize link adaptation in a multi-link scenario.
  • a wireless communication method including: a first device sends a first AMC protocol data unit A-MPDU to a second device, and the first A-MPDU includes at least one link
  • the modulation and coding scheme feeds back the MFB information.
  • a wireless communication method including: a second device receives a first Aggregate Media Access Control Protocol Data Unit A-MPDU sent by a first device, and the first A-MPDU includes at least one link The modulation and coding scheme feeds back the MFB information.
  • a device for wireless communication configured to execute the method in the above first aspect or various implementations thereof.
  • the device includes a functional module for executing the method in the above first aspect or each implementation manner thereof.
  • a device for wireless communication configured to perform the method in the above second aspect or various implementation manners thereof.
  • the device includes a functional module for executing the method in the above second aspect or each implementation manner thereof.
  • a wireless communication device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program, and the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the above first aspect or its various implementations.
  • a wireless communication device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program, and the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the above second aspect or its various implementations.
  • a chip is provided for implementing any one of the above first aspect to the second aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the device executes any one of the above-mentioned first to second aspects or any of the implementations thereof. method.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program, and the computer program causes a computer to execute any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation manner thereof.
  • a ninth aspect provides a computer program product, including computer program instructions, the computer program instructions cause a computer to execute any one of the above first to second aspects or the method in each implementation manner.
  • a computer program which, when running on a computer, causes the computer to execute any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation manner.
  • the first device feeds back the MFB information of at least one link to the second device, which can realize fast link adaptation and improve the reliability of the MFB information.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a system architecture applied in an embodiment of the present application.
  • Fig. 3 is a schematic diagram of a wireless communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 4 is a schematic diagram of the format of the ELA control field according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 5 is a schematic interaction diagram of a single link request type MFB according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 6 is a schematic interaction diagram of a single-link active MFB according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 7 is a schematic interaction diagram of multi-link adaptive feedback according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 8 is a schematic diagram of a frame format of an action frame carrying MFB request information according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 9 is a schematic diagram of a frame format of a BA frame carrying multi-link MFB information according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 10 is a schematic diagram of the format of a multi-link MFB field according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 11 is a schematic diagram of the format of the request-type link MFB information field according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 12 is a schematic diagram of the format of an active link MFB information field according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 13 is a schematic block diagram of a wireless communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 14 is a schematic block diagram of a wireless communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 15 is a schematic block diagram of a communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 16 is a schematic block diagram of a chip provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 17 is a schematic block diagram of a communication system provided according to an embodiment of the present application.
  • Wireless Local Area Networks Wireless Local Area Networks, WLAN
  • Wireless Fidelity Wireless Fidelity, WiFi
  • other communication systems for example: Wireless Local Area Networks (Wireless Local Area Networks, WLAN), Wireless Fidelity (Wireless Fidelity, WiFi) or other communication systems.
  • the communication system 100 may include an access point (Access Point, AP) 110, and a station (STATION, STA) 120 accessing a network through the access point 110.
  • Access Point Access Point
  • STA station
  • an AP can be called an AP STA, that is, in a sense, an AP is also a kind of STA.
  • STA is also called non-AP STA (non-AP STA).
  • STAs may include AP STAs and non-AP STAs.
  • the communication in the communication system 100 may be the communication between the AP and the non-AP STA, or the communication between the non-AP STA and the non-AP STA, or the communication between the STA and the peer STA, where the peer STA may refer to the communication with the STA.
  • Devices communicating with each other for example, a peer STA may be an AP or a non-AP STA.
  • the AP is equivalent to a bridge connecting the wired network and the wireless network. Its main function is to connect various wireless network clients together, and then connect the wireless network to the Ethernet.
  • the AP device may be a terminal device (such as a mobile phone) or a network device (such as a router) with a wireless-fidelity (wreless-fidelity, WiFi) chip.
  • the role of the STA in the communication system is not absolute.
  • the mobile phone when the mobile phone is connected to the router, the mobile phone is a non-AP STA, and when the mobile phone is used as a hotspot for other mobile phones, the mobile phone acts as an AP. .
  • APs and non-AP STAs can be devices applied in the Internet of Vehicles, IoT nodes and sensors in the Internet of Things (IoT), smart cameras in smart homes, smart remote controls, smart water meters, etc. And sensors in smart cities, etc.
  • IoT Internet of Things
  • the non-AP STA can support the 802.11be standard.
  • the non-AP STA can also support 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, and 802.11a and other current and future wireless local area networks (wireless local area networks, WLAN) standards of the 802.11 family.
  • 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, and 802.11a and other current and future wireless local area networks (wireless local area networks, WLAN) standards of the 802.11 family.
  • WLAN wireless local area networks
  • the AP may be a device supporting the 802.11be standard.
  • the AP may also be a device supporting various current and future 802.11 family wireless local area networks (wireless local area networks, WLAN) standards such as 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, and 802.11a.
  • WLAN wireless local area networks
  • the STA may be a mobile phone (Mobile Phone), tablet computer (Pad), computer, virtual reality (Virtual Reality, VR) device, augmented reality (Augmented Reality, AR) device, Wireless devices in industrial control, set-top boxes, wireless devices in self driving, vehicle communication devices, wireless devices in remote medical, wireless devices in smart grid , wireless devices in transportation safety, wireless devices in smart city or wireless devices in smart home, wireless communication chips/ASIC/SOC/etc.
  • the frequency bands supported by the WLAN technology may include but not limited to: low frequency bands (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) and high frequency bands (60GHz).
  • FIG. 1 exemplarily shows one AP STA and two non-AP STAs.
  • the communication system 100 may include multiple AP STAs and other numbers of non-AP STAs. This embodiment of the present application does not include Do limited.
  • a device with a communication function in the network/system in the embodiment of the present application may be referred to as a communication device.
  • the communication equipment may include an access point 110 and a station 120 with a communication function, and the access point 110 and the station 120 may be the specific equipment described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, gateways and other network entities, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • the "indication" mentioned in the embodiments of the present application may be a direct indication, may also be an indirect indication, and may also mean that there is an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also indicate that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also indicate that there is an association between A and B relation.
  • the term "corresponding" may indicate that there is a direct or indirect correspondence between the two, or that there is an association between the two, or that it indicates and is indicated, configuration and is configuration etc.
  • predefinition can be realized by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate related information in devices (for example, including access points and stations).
  • the implementation method is not limited.
  • pre-defined may refer to defined in the protocol.
  • Wireless devices support multi-band communication, for example, communicate on 2.4GHz, 5GHz, 6GHz and 60GHz frequency bands at the same time, or communicate on different channels in the same frequency band (or different frequency bands) at the same time, improving the communication throughput between devices and/or or reliability.
  • a device is usually called a multi-band device, or a multi-link device (Multi-Link Device, MLD), and is sometimes called a multi-link entity or a multi-band entity.
  • MLD multi-link device
  • a multi-link device can be an access point device or a station device. If the multi-link device is an access point device, the multi-link device contains one or more APs; if the multi-link device is a station device, the multi-link device contains one or more non-AP STAs.
  • the AP MLD can include multiple APs
  • the Non-AP MLD can include multiple STAs.
  • Multiple links can be formed between APs in the AP MLD and STAs in the Non-AP MLD.
  • Data communication can be performed between the AP and the corresponding STA in the Non-AP MLD through the corresponding link.
  • the AP MLD can include AP1 and AP2, etc.
  • the Non-AP MLD includes STA1 and STA2, etc., wherein link 1 is formed between AP1 and STA1, link 2 is formed between AP2 and STA2, and so on.
  • AP1 and STA1 can perform data communication through link 1
  • AP2 and STA2 can perform data communication through link 2.
  • the maximum supported bandwidth is 160MHz
  • the maximum number of spatial streams is 8, and one STA can only allocate one RU.
  • the maximum supported bandwidth is 320MHz
  • the maximum number of spatial streams is 16, and one STA can allocate one RU or MRU.
  • HLA Control subfield uses the HLA control field (HLA Control subfield) for link adaptation, where the bandwidth (BandWidth, BW) field in the HLA control field is 2 bits, the RU allocation (Allocation) field is 8 bits, and the number of spatial streams ( The number of spatial streams, NSS) field is 3 bits.
  • the HLA control field can only have a maximum of 26 bits, which is not enough to support the maximum bandwidth and the maximum number of spatial streams of 802.11be.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 3 , the method 200 includes at least part of the following:
  • the first device sends a first Aggregate Medium Access Control protocol data unit (Aggregate Medium Access Control protocol data unit, A-MPDU) to the second device, and the first A-MPDU includes modulation and coding of at least one link Scheme feedback (modulation and coding scheme feedback, MFB) information.
  • A-MPDU Aggregate Medium Access Control protocol data unit
  • MFB link Scheme feedback
  • the MFB information of the link in this embodiment of the present application is also called link adaptation information.
  • the MFB information of the at least one link may be carried in any data unit sent by the first device to the second device.
  • This application only uses the A-MPDU to carry the MFB information of the link as an example for illustration, but This application is not limited thereto.
  • the first device is a site device
  • the second device is a site device
  • the station equipment can be non-AP STA or AP STA.
  • the first device is a non-AP STA
  • the second device is an AP STA
  • the first device is an AP STA
  • the second device is a non-AP STA.
  • both the first device and the second device are non-AP STAs.
  • the first device sends link adaptation information of at least one link to the second device, so that the second device can quickly adjust link parameters according to the link adaptation information, and improve transmission efficiency. reliability.
  • the first device is called the MFB sending end
  • the second device is called the MFB receiving end.
  • the first device is called the MFB feedback end
  • the second device is called the MFB request end.
  • the MFB information of the link may include at least one of the following:
  • MCS Mobility Management Entity
  • NSS NSS
  • BW RU Allocation information
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • Tx Beam-forming transmit beamforming
  • the first device may feed back the MFB information of the at least one link to the second device actively, or in other words, unsolicited feedback, and this type of feedback is called active type MFB, or, unsolicited MFB.
  • the first device may feed back the MFB information of the at least one link to the second device based on a request from the second device.
  • This type of feedback is called request MFB, or based on Requested MFB.
  • embodiments of the present application may be applicable to single-link adaptive feedback, or may also be applicable to multi-link adaptive feedback, for example, feeding back MFB information of one or more links in an MLD scenario.
  • Embodiment 1 Single link adaptive feedback
  • the active MFB is also called single-link active MFB
  • the requesting MFB is also called single-link requesting MFB.
  • the first A-MPDU includes MFB information of a single link.
  • the first A-MPDU includes a first frame
  • the MFB information of the single link may be carried in the first frame.
  • the MFB information of the single link is carried in a frame header (header) of the first frame.
  • the first frame is a data frame (data frame) or a management frame (management frame), or may be other frames, and the present application is not limited thereto.
  • the data frame may be an empty frame.
  • the number of the first frame is one or more.
  • the first device may use at least one data frame and/or at least one management frame to carry MFB information of a single link.
  • the first A-MPDU further includes a block acknowledgment (block acknowledgment, BA) frame, and the first frame is located after the BA frame in the first A-MPDU.
  • BA block acknowledgment
  • the first frame may further include feedback type indication information, which is used to indicate the feedback type of the MFB information of the single link, such as active MFB or request MFB.
  • the first frame includes a first extremely high throughput (extremely high throughput, EHT) link adaptation ELA control field, wherein the first ELA control field is used to carry a single-link MFB information.
  • EHT extremely high throughput
  • the first ELA control field may include corresponding fields for carrying MFB information of a single link, such as an MCS field, an NSS field, and the like.
  • the first ELA control field includes a non-request (or active, autonomous, Unsolicited) MFB field and a first indication field, wherein the first indication field is an MCS request (MCS request, MRQ) field, or the Uplink Extremely High Throughput Trigger-Based Physical layer Protocol Data Unit Modulation and coding scheme Feedback (UL EHT TB PPDU MFB) field, namely The first indication field can be interpreted as MRQ field or UL EHT TB PPDU MFB field.
  • MCS request MCS request, MRQ
  • UL EHT TB PPDU MFB Uplink Extremely High Throughput Trigger-Based Physical layer Protocol Data Unit Modulation and coding scheme Feedback
  • different values of other fields in the first ELA control field indicate whether the first indication information is an MRQ field or a UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the first indication field is called MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the Unsolicited MFB field is used to indicate the feedback type of MFB information, such as active MFB or request MFB.
  • the The first indication field is the UL EHT TB PPDU MFB field
  • the first indication field is the MRQ field.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is interpreted as the UL EHT TB PPDU MFB field, and the MFB information is indicated in the Unsolicited MFB field
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is interpreted as the MRQ field.
  • the method 200 further includes:
  • the first device receives the second A-MPDU sent by the second device, where the second A-MPDU is used to request the first device to feed back MFB information of a single link.
  • the second A-MPDU includes a second frame, and the second frame includes MFB request information, and the MFB request information is used to instruct the second device to request the first device to feed back a single link MFB information of the road.
  • the MFB request information is carried in a frame header (header) of the second frame.
  • the second frame is a data frame, a management frame, or other frames, and the present application is not limited thereto.
  • the data frame may be an empty frame.
  • the number of the second frame is one or more, for example, the second device may use at least one data frame and/or at least one management frame to carry MFB request information.
  • the second frame includes a second ELA control field, where the second ELA control field is used to carry the MFB request information. That is, the ELA control field in the second frame can be interpreted as an MFB request, or called a feedback request, ELA feedback request.
  • a MFB request corresponds to a sequence number, such as an MCS request sequence identifier (MCS request sequence identifier, MSI), for example, the value is 0-6.
  • MCS request sequence identifier MSI
  • the feedback for the MFB request is an MFB response or feedback response, ELA feedback response, and the MFB response may also carry the MSI, identifying that the MFB response is feedback for the MSI request.
  • the second ELA control field includes an Unsolicited MFB field and a first indication field, wherein the first indication field is an MRQ field or a UL EHT TB PPDU MFB field, and the second device may pass the The Unsolicited MFB field and the first indication field jointly indicate the MFB request information, that is, the first indication field can be interpreted as the MRQ field or the UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the ELA control field (such as the first ELA control field and the second ELA control field) is included in the HT control field (HE variant HT Control field) of the HE variant.
  • the ELA control field includes a 4-bit control identification (Control ID) field and a 26-bit control information (Control Information) field.
  • Fig. 4 is a schematic diagram of the HE variant HT Control field format including the ELA control field according to an embodiment of the present application.
  • the ELA control field may include at least one of the following fields:
  • the Unsolicited MFB field is used to indicate the feedback type (or feedback mode) of the MFB information, or it can also be considered as the feedback type of the device, that is, which method the device uses to feed back the MFB information.
  • the Unsolicited MFB field is 1 bit.
  • Unsolicited MFB is set to 1 to indicate active MFB, and set to 0 to indicate request MFB.
  • Unsolicited MFB is set to 0 to indicate active MFB, and set to 1 to indicate request MFB.
  • Example 1 uses the indication manner of Example 1 as an example for illustration, but the present application is not limited thereto.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is interpreted as the MRQ field or the UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is 1 bit.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is interpreted as the UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the value of the UL EHT TB PPDU MFB field is 1 indicating that the NSS field, MCS field, BW field, and RU Allocation field in the ELA control field are recommended MFB information for the PPDU sent by the first device; the value is 0 indicating The NSS field, MCS field, BW field, and RU Allocation field in the ELA control field are recommended MFB information for the PPDU sent to the first device.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is interpreted as the MRQ field.
  • a value of 0 in the MRQ field indicates a feedback response
  • a value of 1 in the MRQ field indicates a feedback request
  • a value of 1 in the MRQ field indicates a feedback response
  • a value of 0 in the MRQ field indicates a feedback request
  • Example 1 uses the indication manner of Example 1 as an example for illustration, but the present application is not limited thereto.
  • the PPDU sent by the first device may include an EHT Trigger Based (TB) TB PPDU.
  • TB EHT Trigger Based
  • the PPDU sent to the first device may include a non-trigger-based (non-TB) PPDU, for example, an EHT multiple user (Multiple User, MU) PPDU.
  • a non-trigger-based (non-TB) PPDU for example, an EHT multiple user (Multiple User, MU) PPDU.
  • EHT multiple user Multiple User, MU
  • the EHT-MCS field is used to indicate the suggested EHT-MCS.
  • the EHT-MCS field is 4 bits.
  • the EHT-MCS field indicates the recommended MCS for the PPDU sent to the first device.
  • the EHT-MCS field can be set as an EHT-MCS index.
  • the EHT-MCS field indicates the recommended MCS for the PPDU sent from the first device. For example set to EHT-MCS index.
  • the EHT-MCS field is reserved.
  • the NSS field is used to indicate the number of suggested spatial streams.
  • the maximum number of spatial streams supported by 802.11be is 16. Therefore, the NSS field can be designed to be 4 bits to meet the requirement of 802.11be for more spatial streams.
  • the NSS field indicates The number of spatial streams recommended for the PPDU sent to the first device, for example, set to N SS -1.
  • the NSS field indicates the number of spatial streams recommended for the PPDU sent by the first device, for example, set to N SS -1.
  • the NSS field is reserved.
  • the BW field is used to indicate the recommended EHT-MCS bandwidth, or the bandwidth requested by the MFB requester.
  • the BW field may be used to indicate the recommended EHT-MCS bandwidth.
  • the BW field may be used to indicate the bandwidth requested by the second device.
  • the BW field can be designed to be 3 bits to meet the requirement of 802.11be for larger bandwidth.
  • the BW field indicates the EHT-MCS applicable bandwidth recommended for the PPDU sent to the first device.
  • the BW field indicates the recommended EHT-MCS applicable bandwidth for the PPDU sent from the first device.
  • the BW field is interpreted as the bandwidth requested by the MFB requester.
  • the Unsolicited MFB field can be set to 0
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field can be set to 1
  • the BW field can be set to the bandwidth requested by the second device.
  • RU allocation (Allocation) field used to indicate the RU or MRU recommended by EHT-MCS, or the RU or MRU requested by the MFB requester.
  • the RU Allocation field can be used to indicate the recommended RU or MRU of the EHT-MCS.
  • the RU Allocation field may be used to indicate the RU or MRU requested by the second device.
  • a terminal device can allocate one RU or MRU, therefore, the RU Allocation field can be designed as 9 bits.
  • the RU Allocation field and the BW field can be used to jointly indicate a specific RU or MRU.
  • the RU Allocation field indicates the RU or RU to which the EHT-MCS recommended for the PPDU sent to the first device is applicable. MRU.
  • the RU Allocation field indicates the RU to which the EHT-MCS recommended for the PPDU sent from the first device applies or MRUs.
  • the RU Allocation field is used to indicate the RU or MRU requested by the second device.
  • the RU Allocation field is reserved.
  • the MSI/Partial PPDU Parameters field is 3 bits.
  • the MSI/Partial PPDU Parameters field indicates the sequence number of the MFB feedback request.
  • the MSI/Partial PPDU Parameters field indicates the sequence number of the MFB feedback response, and the sequence number of the feedback response The value is the same as the serial number of the corresponding feedback request.
  • the MSI/Partial PPDU Parameters field represents some PPDU parameters, including parameters such as the PPDU format and encoding type used to estimate the active MFB.
  • the Tx Beamforming field is used to indicate whether the PPDU is beamforming.
  • the Tx Beamforming field is 1 bit.
  • the Tx Beamforming field is used to indicate whether the PPDU of the active MFB is beamforming, and the Tx Beamforming field is set to 0 to indicate non- Beamformed PPDU, set to 1 for beamformed PPDU, or, Tx Beamforming field set to 1 for non-beamformed PPDU, set to 0 for beamformed PPDU.
  • the Tx Beamforming field is reserved.
  • Fig. 5 is a schematic interaction diagram of a single link request type MFB according to an embodiment of the present application.
  • the second device sends a second A-MPDU to the first device, wherein the second A-MPDU includes a second frame, and the second frame includes an ELA control field, and the ELA control field includes MFB request information for indicating Request the peer to feed back the MFB information of the current link.
  • the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field in the ELA control field is set to 1
  • the Unsolicited MFB field is set to 0, indicating that MFB information is requested.
  • the MSI/Partial PPDU Parameters field is set to an appropriate value, for example, 0-6, which is used to indicate the serial number of the feedback request.
  • the MFB requester can also indicate the requested RU or MRU through the RU Allocation field and the BW field to request feedback on the RU or MRU.
  • the first device After the first device receives the second A-MPDU, it is determined as the request type MFB according to the value of the Unsolicited MFB field in the second A-MPDU, and the MRQ/UL EHT TB in the ELA control field of the first frame
  • the PPDU MFB field is set to 0, and the Unsolicited MFB field is set to 0, indicating a feedback response.
  • the first device sets other fields in the ELA control field, such as the EHT-MCS field and the NSS field, to carry the MFB information of the current link.
  • the value of the MSI/Partial PPDU Parameters field in the ELA control field in the first frame is the same as the value of the MSI/Partial PPDU Parameters field in the second frame, indicating that the first device feeds back the MFB to the second device information.
  • the first device does not feed back MFB information to the second device.
  • the first device may send the first A-MPDU after a certain period of time between the second A-MPDU, such as a short interframe space (Short Interframe Space, SIFS), where the first A-MPDU includes the BA frame and A first frame, where the first frame is after the BA frame.
  • SIFS Short Interframe Space
  • Fig. 6 is a schematic interaction diagram of a single-link active MFB according to an embodiment of the present application.
  • the first device when responding with a BA frame, sends the first frame included in the BA frame in the first A-MPDU to the second device, where the first frame includes the ELA control field.
  • the Unsolicited MFB field in the ELA control field is set to 1, indicating an active MFB.
  • the second device can estimate EHT-MCS, NSS, RU/MRU and BW according to the received PPDU format, encoding type and Tx beamforming.
  • the embodiment of the present application implements the link adaptation request and feedback in the EHT wireless local area network by designing the format of the ELA control field.
  • Embodiment 2 Multi-link adaptive feedback
  • the adaptive feedback method in the second embodiment may be applicable to feeding back MFB information of a single link, or may also be applicable to feeding back MFB information of multiple links.
  • Embodiment 2 may be applicable to adaptive feedback in a multi-link scenario, and may also be applicable to adaptive feedback in a single-link scenario.
  • the MFB feedback end may feed back MFB information of a single link, or may feed back MFB information of multiple links, which is not limited in this application.
  • the first device can feed back the adaptive information of multiple links to the second device after obtaining the adaptive information of multiple links, which is conducive to realizing fast
  • the link adaptation improves the reliability of the feedback information.
  • the first device is an AP MLD
  • the second device is a Non-AP MLD.
  • the first device is a Non-AP MLD
  • the second device is an AP MLD
  • both the first device and the second device are Non-AP MLDs.
  • the feedback type of the multi-link adaptive feedback may also be active MFB or request MFB.
  • the active MFB is also called multi-link active MFB
  • the requesting MFB is also called multi-link requesting MFB
  • the MFB request is also called multi-link MFB request.
  • the method 200 further includes:
  • the first device receives the third A-MPDU sent by the second device, the third A-MPDU includes a third frame, and the third frame is used to request the first device to feed back the MFB of the target link information.
  • the third frame includes link indication information, which is used to indicate a target link for requesting feedback of MFB information.
  • the second device indicates a target link requesting feedback of MFB information in a bitmap manner.
  • the third frame includes a first bitmap, the first bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate whether to request feedback of the MFB of the corresponding link information, or whether there is a feedback request for the corresponding link.
  • a value of 1 indicates that the MFB information of the corresponding link is requested to be fed back, and a value of 0 indicates that the MFB information of the corresponding link is not requested to be fed back.
  • a value of 0 indicates that the MFB information of the corresponding link is requested to be fed back, and a value of 1 indicates that the MFB information of the corresponding link is not requested to be fed back.
  • Example 1 uses Example 1 as an example for illustration, but the present application is not limited thereto.
  • the number of bits in the first bitmap may be determined according to the maximum number of links between the first device and the second device. For example, if there are n links established between the first device and the second device, the first bitmap includes n bits, corresponding to the n links. If the value of the first bit is 1, it means that the MFB information of the feedback link 1 is requested, and the value of the second bit is 0, which means that the MFB information of the link 2 is not requested, and so on.
  • the third frame further includes resource indication information, which is used to indicate resources requested by the second device for feeding back MFB information.
  • the resource indication information is used to indicate at least one of the following:
  • RU Allocation information for feedback link MFB information such as RU or MRU.
  • the MFB information of each link corresponds to the same resource, or may also correspond to independent resources. That is, each link corresponds to independent resource indication information, or all links may correspond to the same resource indication information.
  • the bandwidth requested by the second device may be the same or different.
  • the RU or MRU requested by the second device may be the same or different.
  • the first A-MPDU includes a fourth frame
  • the fourth frame includes MFB information of the at least one link.
  • the fourth frame may further include first indication information, where the first indication information is used to indicate whether the fourth frame includes MFB information of a link.
  • the fourth frame may further include link indication information, where the link indication information is used to indicate a target link where the first device feeds back the MFB information.
  • the first device indicates a target link for feeding back MFB information by the first device through a bitmap.
  • the fourth frame includes a second bitmap
  • the second bitmap includes at least one bit
  • each bit corresponds to a link
  • the value of each bit is used to indicate whether the first device feeds back the corresponding Link MFB information.
  • a value of 1 indicates that the MFB information of the corresponding link is fed back, and a value of 0 indicates that the MFB information of the corresponding link is not fed back.
  • a value of 0 indicates that the MFB information of the corresponding link is fed back, and a value of 1 indicates that the MFB information of the corresponding link is not fed back.
  • Example 1 uses Example 1 as an example for illustration, but the present application is not limited thereto.
  • the second bitmap includes k bits, corresponding to link 1 to link k. If the value of the first bit is 1, it indicates the MFB information of the feedback link 1. If the value of the second bit is 0, Indicates that the MFB information of link 2 is not fed back, and so on.
  • the fourth frame may further include feedback type indication information, where the feedback type indication information is used to instruct the first device to feed back the feedback type of the MFB information of the target link, for example, active Type MFB or request type MFB.
  • the first device indicates a feedback type of the MFB information of the target link fed back by the first device through a bitmap.
  • the fourth frame includes a third bitmap
  • the third bitmap includes at least one bit
  • each bit corresponds to a link
  • the value of each bit is used to indicate that the first device feeds back the corresponding link
  • the feedback type of the MFB information of the road is active MFB or request MFB.
  • a value of 1 indicates that the feedback type of MFB information of the corresponding link is active MFB
  • a value of 0 indicates that the feedback type of MFB information of the corresponding link is request MFB
  • a value of 0 indicates that the feedback type of the MFB information of the corresponding link is proactive MFB
  • a value of 1 indicates that the feedback type of the MFB information of the corresponding link is request MFB.
  • Example 1 uses Example 1 as an example for illustration, but the present application is not limited thereto.
  • the fourth frame is a BA frame, or may be another frame.
  • the MFB information of the at least one link is carried by the BA frame as an example for illustration, but the application is not limited thereto .
  • the MFB information of the link is the active MFB information
  • the MFB information of the link is request-type MFB information
  • the active MFB information includes at least one of the following information:
  • Proposed EHT-MCS Proposed NSS, Proposed BW for EHT-MCS, Proposed RU or MRU for EHT-MCS, Partial PPDU parameters (for estimating PPDU format and coding type of active MFB), transmit beam Shaping indication information (indicating whether the PPDU used to estimate the active MFB is beamforming), UL EHT TB PPDU MFB information (used to indicate the recommended MFB information for the EHT TB PPDU sent from the first device, or, for sending to the The EHT MU PPDU of the first device recommends MFB information).
  • the requested MFB information includes at least one of the following information:
  • the MFB information of the at least one link is divided into the following types: multi-link active MFB information, multi-link Link request type MFB information and multi-link hybrid type MFB information.
  • the MFB information of the at least one link is the multi-link active MFB information
  • the MFB information of the at least one link is the multi-link request-type MFB information
  • the feedback type of the MFB information of the at least one link includes active-type MFB and request-type MFB
  • the MFB information of the at least one link is the multi-link hybrid MFB information.
  • the multi-link adaptive feedback of the first device may include the following situations:
  • the first device may carry the multi-link active MFB information in the BA frame and send it to the second device.
  • the first device obtains a multi-link MFB request.
  • the first A-MPDU is sent to the second device through link 2
  • the first A-MPDU includes a BA frame
  • the BA frame includes a multi-link Active MFB information, where the multi-link active MFB information includes MFB information of link 2 and MFB information of link 3.
  • the second device sends a third A-MPDU on link 3, and the third A-MPDU includes a multi-link MFB request for requesting link 2 and link 3 MFB information.
  • the first device obtains the link adaptation information of link 2 and link 3, it sends the first A-MPDU to the second device through link 3.
  • the first A-MPDU includes a BA frame, and the BA frame includes Multi-link request type MFB information, wherein the multi-link request type MFB information includes MFB information of link 2 and MFB information of link 3 .
  • the second device sends a third A-MPDU on link 3, where the third A-MPDU includes a multi-link MFB request, and is used to request MFB information of link 2 and link 3.
  • the first device obtains the link adaptation information of link 3, but cannot obtain the link adaptation information of link 2.
  • the first device sends the first A-MPDU to the second device on link 3,
  • the first A-MPDU includes a BA frame, and the BA frame includes multi-link request-type MFB information, where the multi-link request-type MFB information includes MFB information of link 3 .
  • the first device if the first device cannot obtain the link adaptation information of link 2 and link 3, the first device sends a first A-MPDU to the second device on link 3, the first A-MPDU includes a BA frame , the BA frame includes multi-link request-type MFB information, where the multi-link request-type MFB information does not include MFB information of any link.
  • Case 2-2 The first device sends the multi-link hybrid MFB information in a BA frame to the second device.
  • the second device sends a third A-MPDU on link 3 , where the third A-MPDU includes a multi-link MFB request, and is used to request MFB information of link 3 .
  • the first device not only obtains the link adaptation information on link 3, but also obtains the link adaptation information on link 2.
  • the first device sends the first A-MPDU, the first A-MPDU includes a BA frame, and the BA frame includes multi-link hybrid MFB information, where the multi-link hybrid MFB information includes MFB information of link 2 and MFB of link 3 information.
  • the third frame may be an action (action) frame, or may also be implemented through other frames, and the implementation through an action frame is used as an example for illustration below, but the present application is not limited thereto.
  • a multi-link adaptation request element may be included in the action frame, and the Multi-link Adaptation Request Element is used to carry MFB request information.
  • the Multi-link Adaptation Request Element may include at least one of the following fields:
  • the first bitmap (or link bitmap, Link Presence Bitmap) field is used to carry the first bitmap mentioned above.
  • the link bitmap field is used to indicate whether there are feedback requests on one or more links. For example, if a certain bit is set to 1, there is a feedback request on the corresponding link; otherwise, there is no feedback request on the corresponding link.
  • the link information (Per-link Info) field is used to indicate the resource of the MFB information of the feedback link.
  • the number of Per-link Info fields is determined according to the number of links with feedback requests.
  • the number of Per-link Info fields is determined according to the number of target links for which the second device requests to feed back MFB information. That is, each Per-link Info field corresponds to a link.
  • link information field may include at least one of the following fields:
  • the BW field is used to indicate the bandwidth requested by the second device for feeding back the MFB information of the corresponding link
  • the RU Allocation field is used to indicate the RU or MRU requested by the second device for feeding back the MFB information of the corresponding target link.
  • the second device may request different bandwidths for MFB information feedback on each link, or may also request the same bandwidth for MFB information feedback on each link.
  • the BW field is set to 0 to indicate 20MHz, set to 1 to indicate 40MHz, set to 2 to indicate 80MHz, set to 3 to indicate 160MHz, and set to 4 to indicate 320MHz.
  • the second device may request different RUs or MRUs for MFB information feedback on each link, or the second device may also request the same RU or MRU for MFB information feedback on each link.
  • the RU Allocation field and the BW field jointly indicate a specific RU or MRU.
  • the Dialog Token field in the action frame can be used to carry the sequence number of the feedback request.
  • the continuous 3 bits (such as the first 3 bits) of the Dialog Token field can be used as the MSI to indicate the sequence number of the feedback request.
  • the fourth frame may be implemented through a BA frame, or may also be implemented through other existing frames, or may also be a newly added frame.
  • BA frame as an example for description, but the present application is not limited thereto.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a frame format for carrying MFB information of at least one link in a BA frame.
  • the BA frame may include a multi-link MFB field for carrying MFB information of at least one link.
  • the multi-link MFB field can be set in the BA information field in the BA frame, for example, a new multi-link MFB field is added in the BA information field, or the multi-link MFB field can also be Parallel with the BA information field, for example, it is set after the BA information field. This application does not limit the bearer position of the multi-link MFB field.
  • the BA frame further includes a Link Adaptation Control (Link Adaptation Control) field for indicating whether the BA frame includes MFB information of one or more links. For example, if the Link Adaptation Control field is set to 1, it means that the feedback information of one or more links is included. The Link Adaptation Control field is set to 0, indicating that no link feedback information is included.
  • Link Adaptation Control Link Adaptation Control
  • Fig. 10 is a schematic diagram of the frame format of the multi-link MFB field.
  • the multilink MFB field may include at least one of the following fields:
  • the MFB control field is used to indicate the MSI of the feedback response, and/or the feedback type of the MFB information.
  • the MFB control field may include at least one of the following fields:
  • the MSI field is used to indicate the sequence number of the feedback response, which is the same as the sequence number of the corresponding feedback request;
  • Unsolicited MFB field used to indicate that the feedback type is multi-link active MFB or multi-link request MFB;
  • the hybrid (Hybrid) MFB field is used to indicate that the feedback type is multi-link request MFB or multi-link hybrid MFB.
  • the MSI field indicates the sequence number of the feedback response, which is the same as the sequence number in the feedback request. If the Unsolicited MFB field is set to 1, the MSI field is reserved.
  • the Unsolicited MFB field is set to 1 to indicate a multi-link proactive MFB, and the link MFB information (or Per-link MFB Info) field in this case is called the proactive Per-link MFB Info field.
  • the Unsolicited MFB field is set to 0 and the Hybrid MFB field is set to 0, indicating a multi-link request type MFB, and the Per-link MFB Info field in this case is called a request type Per-link MFB Info field.
  • the Unsolicited MFB field is set to 0 and the Hybrid MFB field is set to 1, indicating a multi-link hybrid MFB.
  • the proactive Per-link MFB Info field includes 4 bytes, and the requested Per-link MFB Info field includes 1 byte.
  • the feedback type of each link can be indicated by the third bitmap (or claiming, link MFB type bitmap, Per-link MFB Type Bitmap) field, therefore,
  • the number of bytes included in each Per-link MFB Info field can be determined according to the Per-link MFB Type Bitmap field.
  • the Per-link MFB Type Bitmap field does not exist.
  • the second bitmap (or link bitmap, Link Presence Bitmap) field is used to indicate whether the first device feeds back the corresponding link MFB information, or in other words, whether there is a corresponding link MFB information in the BA frame. MFB information.
  • a bit is set to 1, it means that there is MFB information on the corresponding link; otherwise, it means that there is no MFB information on the corresponding link.
  • the first bit of the Link Presence Bitmap field is 1, indicating that the MFB information of link 1 exists
  • the second bit is 1, indicating that the MFB information of link 2 exists, and so on.
  • the number of Per-link MFB Info fields is determined according to the number of links with MFB information.
  • the Per-link MFB Type Bitmap field is used to indicate the feedback type of MFB information for each link.
  • the Unsolicited MFB field is set to 0, the Hybrid MFB field is set to 1, a certain bit in the Link Presence Bitmap field is set to 1, and the corresponding bit in the Per-link MFB Type Bitmap field is set to 1 to indicate that the corresponding link
  • the feedback type of the corresponding link is active MFB
  • the corresponding bit in the Per-link MFB Type Bitmap field is set to 0, indicating that the feedback type of the corresponding link is request MFB
  • the corresponding bit in the Per-link MFB Type Bitmap field The bit is set to 0 to indicate that the feedback type of the corresponding link is active MFB
  • the corresponding bit in the Per-link MFB Type Bitmap field is set to 1 to indicate that the feedback type of the corresponding link is request MFB.
  • the Per-link MFB Info field is used to indicate the MFB information of the link.
  • FIG 11 is a schematic diagram of the format of the requested Per-link MFB Info field.
  • the request type Per-link MFB Info field may include at least one of the following fields: EHT-MCS field and NSS field.
  • the number of bits in each field is 4 bits.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the format of the active Per-link MFB Info field.
  • the proactive Per-link MFB Info field may include at least one of the following fields:
  • EHT-MCS field NSS field, BW field, RU Allocation field, Partial PPDU Parameters field, Tx Beamforming field and UL EHT TB PPDU MFB field.
  • the numbers of bits in the EHT-MCS field, NSS field, BW field, RU Allocation field, Partial PPDU Parameters field, Tx Beamforming field, and UL EHT TB PPDU MFB field are: 4 bits, 4 bits, 3 bits, 9 bit, 3 bit, 1 bit and 1 bit.
  • EHT-MCS field used to indicate the proposed EHT-MCS.
  • the EHT-MCS field indicates that it is sent to the first The MCS recommended by the device's PPDU, for example, is set to the EHT-MCS index.
  • the EHT-MCS field indicates the recommended MCS for the PPDU sent from the first device, for example, setting Indexed for EHT-MCS.
  • NSS field used to indicate the number of suggested spatial streams.
  • the maximum number of spatial streams in 802.11be is 16, therefore, the NSS field can be set to 4 bits.
  • the NSS field indicates that it is sent to the first device
  • the number of spatial streams recommended for PPDU for example, set to N SS -1.
  • the NSS field indicates the number of spatial streams recommended for the PPDU sent from the first device, for example, set for N SS -1.
  • BW field used to indicate the bandwidth of the recommended EHT-MCS.
  • 802.11be supports a maximum bandwidth of 320MHz, so the BW field can be set to 3 bits.
  • the BW field indicates the bandwidth applicable to the EHT-MCS recommended for the PPDU sent to the first device.
  • the BW field indicates the bandwidth applicable to the EHT-MCS recommended for the EHT TB PPDU sent by the first device.
  • RU Allocation field used to indicate the recommended RU or MRU of EHT-MCS.
  • a STA can allocate one RU or MRU, therefore, the RU Allocation field can be set to 9 bits.
  • a specific RU or MRU can be indicated through the RU Allocation field and the BW field.
  • the RU Allocation field indicates the RU or MRU to which the EHT-MCS recommended for the PPDU sent to the first device is applicable.
  • the RU Allocation field indicates the RU or MRU to which the EHT-MCS recommended for the EHT TB PPDU sent by the first device is applicable.
  • Partial PPDU Parameters field Indicates the PPDU format and encoding type used to estimate the proactive MFB.
  • Tx Beamforming field only applicable to the active Per-link MFB Info field.
  • the UL EHT TB PPDU MFB field is set to 0, then the Tx Beamforming field indicates whether the PPDU used to estimate the active MFB is beamforming, for example, setting it to 0 indicates a non-beamforming PPDU, and setting it to 1 indicates Beamformed PPDUs.
  • the UL EHT TB PPDU MFB field is set to 1, and the Tx Beamforming field is reserved.
  • the UL EHT TB PPDU MFB field is set to 1 to indicate that the NSS field, MCS field, BW field and RU Allocation field are recommended MFB information for the PPDU sent from the first device.
  • the UL EHT TB PPDU MFB field is set to 0 to indicate that the NSS field, the MCS field, the BW field and the RU Allocation field recommend MFB information for the PPDU sent to the first device.
  • the technical solution of the embodiment of the present application can realize the link adaptive feedback in the 802.11be multi-link scenario, for example, carry the MFB information on multiple links in the BA frame, so that in the case of asynchronous transmission
  • the device before requesting to feed back the MFB information of a link, if the device receives the MFB information of this link on other links, when the link quality is not good, the device does not need to perform the feedback request and receive, and just
  • the link parameters can be quickly adjusted according to the MFB information of the link to realize fast link self-adaptation.
  • Fig. 13 shows a schematic block diagram of a wireless communication device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the device 400 includes:
  • the communication unit 410 is configured to send a first aggregated MAC protocol data unit A-MPDU to the second device, where the first A-MPDU includes modulation and coding scheme feedback MFB information of at least one link.
  • the first A-MPDU includes a first frame, and the first frame includes a first very high throughput link adaptation ELA control field, wherein the first ELA control field uses It is used to indicate the MFB information of a single link.
  • the first ELA control field includes a non-request MFB field and a modulation and coding scheme request MRQ/uplink extremely high throughput based on triggering physical layer protocol data unit modulation and coding scheme feedback UL EHT TB PPDU MFB field, wherein, the non-requested MFB field is used to indicate that the feedback type of MFB information is active MFB or requested MFB, and in the case where the unrequested MFB field indicates that the feedback type of MFB information is active MFB, the The MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is the UL EHT TB PPDU MFB field, and in the case where the non-requested MFB field indicates that the feedback type of the MFB information is a requested MFB, the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is the MRQ field.
  • the first frame is a data frame or a management frame.
  • the communication unit 410 is also used to:
  • Receive the second A-MPDU sent by the second device where the second A-MPDU includes a second frame, and the second frame includes a second ELA control field, and the second ELA control field is used to indicate
  • the second device requests the device to feed back MFB information of a single link.
  • the second ELA control field includes a non-requested MFB field and a MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field, wherein the non-requested MFB field and the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field are combined Instructing the second device to request the device to feed back MFB information of a single link.
  • the second frame is a data frame or a management frame.
  • the communication unit 410 is also used to:
  • the third frame includes a first bitmap, and the first bitmap is used to indicate a target link for which the second device requests feedback of MFB information.
  • the first bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate whether to request feedback of MFB information of the corresponding link.
  • the third frame includes a first bitmap field, where the first bitmap field is used to indicate a target link that requests the device to feed back MFB information.
  • the third frame is further used to indicate resource information requested by the second device for feeding back MFB information.
  • the third frame includes at least one link information field, wherein each link information field in the at least one link information field corresponds to a target link, and the link information The field is used to indicate the resource information requested by the second device for feeding back the MFB information of the corresponding target link.
  • the link information field includes a bandwidth field and/or a resource unit RU allocation field, where the bandwidth field is used to indicate the target link requested by the second device for feedback
  • the RU allocation field is used to indicate the RU or multiple resource unit MRU requested by the second device for feeding back the MFB information of the corresponding target link.
  • the third frame is an action frame.
  • the first A-MPDU includes a fourth frame
  • the fourth frame includes MFB information of the at least one link.
  • the fourth frame is also used to indicate at least one of the following:
  • the device feeds back the target link of the MFB information
  • the device feeds back the feedback type of the MFB information of the target link.
  • the fourth frame further includes a second bitmap, and the second bitmap is used to indicate a target link where the device feeds back the MFB information.
  • the second bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate whether the device feeds back MFB information of the corresponding link.
  • the fourth frame includes a second bitmap field, where the second bitmap field is used to indicate a target link where the device feeds back the MFB information.
  • the fourth frame further includes a third bitmap, where the third bitmap is used to instruct the device to feed back a feedback type of the MFB information of the target link.
  • the third bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate the feedback type of the MFB information of the corresponding link fed back by the device It is active MFB or request MFB.
  • the fourth frame includes a third bitmap field, where the third bitmap field is used to indicate that the feedback type of the MFB information of the corresponding link fed back by the device is active MFB Or request type MFB.
  • the fourth frame includes at least one link MFB information field, where each link MFB information field corresponds to a link, and the link MFB information field is used to indicate the corresponding link MFB information.
  • the feedback type of the MFB information of the link corresponding to the link MFB information field is request MFB
  • the link MFB information field includes an extremely high throughput modulation and coding scheme EHT-MCS field and the NSS field of the number of spatial streams.
  • the feedback type of the MFB information of the link corresponding to the link MFB information field is active MFB
  • the link MFB information field includes at least one of the following fields:
  • EHT-MCS field indicating the proposed EHT-MCS
  • NSS field indicating the proposed NSS
  • RU allocation field indicating the RU or MRU to which the proposed EHT-MCS applies
  • Part of the PPDU parameter field indicating the PPDU format and coding type used to estimate the proactive MFB
  • EHT TB PPDU MFB field to indicate NSS field, EHT-MCS field, BW field and RU allocation field recommend MFB information for EHT TB PPDU sent from said device, or, for very high throughput sent to said device Multi-user physical layer protocol data unit EHT MU PPDU recommended MFB information.
  • the fourth frame further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate whether the fourth frame includes MFB information of a link.
  • the fourth frame includes a link adaptation control field
  • the link adaptation control field is used to indicate whether the fourth frame includes MFB information of a link.
  • the fourth frame is a block acknowledgment BA frame.
  • the device is a non-AP station device, and the second device is an AP device;
  • the device is an access point device, and the second device is a non-access point station device;
  • Both the device and the second device are non-AP station devices.
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input-output interface of a communication chip or a system-on-chip.
  • the aforementioned processing unit may be one or more processors.
  • the device 400 according to the embodiment of the present application may correspond to the first device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of each unit in the first device 400 are respectively in order to realize the The corresponding process of the first device in the method 200 shown in 12 is not repeated here for the sake of brevity.
  • Fig. 14 is a schematic block diagram of a device for wireless communication according to an embodiment of the present application.
  • the device 500 of Figure 14 includes:
  • the communication unit 510 is configured to receive a first aggregated media access control protocol data unit A-MPDU sent by the first device, where the first A-MPDU includes modulation and coding scheme feedback MFB information of at least one link.
  • the first A-MPDU includes a first frame, and the first frame includes a first very high throughput link adaptation ELA control field, wherein the first ELA control field uses It is used to indicate the MFB information of a single link.
  • the first ELA control field includes a non-request MFB field and a modulation and coding scheme request MRQ/uplink extremely high throughput based on triggering physical layer protocol data unit modulation and coding scheme feedback UL EHT TB PPDU MFB field, wherein, the non-requested MFB field is used to indicate that the feedback type of MFB information is active MFB or requested MFB, and in the case where the unrequested MFB field indicates that the feedback type of MFB information is active MFB, the The MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is the UL EHT TB PPDU MFB field, and in the case where the non-requested MFB field indicates that the feedback type of the MFB information is a requested MFB, the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field is the MRQ field.
  • the first frame is a data frame or a management frame.
  • the communication unit 510 is also used to:
  • the second A-MPDU includes a second frame
  • the second frame includes a second ELA control field
  • the second ELA control field is used to indicate the The device requests the first device to feed back MFB information of a single link.
  • the second ELA control field includes a non-requested MFB field and a MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field, wherein the non-requested MFB field and the MRQ/UL EHT TB PPDU MFB field are combined Instructing the device to request the first device to feed back the MFB information of the single link.
  • the second frame is a data frame or a management frame.
  • the communication unit 510 is also used to:
  • the third frame includes a first bitmap, and the first bitmap is used to indicate a target link for which the device requests to feed back MFB information.
  • the first bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate whether to request feedback of MFB information of the corresponding link.
  • the third frame includes a first bitmap field, where the first bitmap field is used to indicate a target link that requests the first device to feed back MFB information.
  • the third frame is further used to indicate resource information requested by the device for feeding back MFB information.
  • the third frame includes at least one link information field, wherein each link information field in the at least one link information field corresponds to a target link, and the link information The field is used to indicate the resource information requested by the device for feeding back the MFB information of the corresponding target link.
  • the link information field includes a bandwidth field and/or a resource unit RU allocation field, where the bandwidth field is used to indicate the MFB requested by the device for feeding back the corresponding target link Information bandwidth, the RU allocation field is used to indicate the RU or multiple resource unit MRU requested by the device for feeding back the MFB information of the corresponding target link.
  • the third frame is an action frame.
  • the first A-MPDU includes a fourth frame
  • the fourth frame includes MFB information of the at least one link.
  • the fourth frame is also used to indicate at least one of the following:
  • the first device feeds back the target link of the MFB information
  • a feedback type of the MFB information of the target link fed back by the first device is
  • the fourth frame further includes a second bitmap, where the second bitmap is used to indicate a target link where the first device feeds back the MFB information.
  • the second bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate whether the first device feeds back the MFB information of the corresponding link .
  • the fourth frame further includes a second bitmap field, where the second bitmap field is used to indicate a target link where the first device feeds back the MFB information.
  • the fourth frame further includes a third bitmap, where the third bitmap is used to indicate a feedback type of the MFB information of the target link fed back by the first device.
  • the third bitmap includes at least one bit, each bit corresponds to a link, and the value of each bit is used to indicate that the first device feeds back the MFB information of the corresponding link
  • the feedback type is active MFB or request MFB.
  • the fourth frame includes a third bitmap field, where the third bitmap field is used to indicate that the feedback type of the MFB information of the corresponding link fed back by the first device is active Type MFB or request type MFB.
  • the fourth frame includes at least one link MFB information field, where each link MFB information field corresponds to a link, and the link MFB information field is used to indicate the corresponding link MFB information.
  • the feedback type of the MFB information of the link corresponding to the link MFB information field is request MFB
  • the link MFB information field includes an extremely high throughput modulation and coding scheme EHT-MCS field and the NSS field of the number of spatial streams.
  • the feedback type of the MFB information of the link corresponding to the link MFB information field is active MFB
  • the link MFB information field includes at least one of the following fields:
  • EHT-MCS field indicating the proposed EHT-MCS
  • NSS field indicating the proposed NSS
  • RU allocation field indicating the RU or MRU to which the proposed EHT-MCS applies
  • Part of the PPDU parameter field indicating the PPDU format and coding type used to estimate the proactive MFB
  • the UL EHT TB PPDU MFB field is used to indicate the NSS field, EHT-MCS field, BW field and RU allocation field to recommend MFB information for the EHT TB PPDU sent from the first device, or to send to the first device
  • the extremely high throughput multi-user physical layer protocol data unit EHT MU PPDU recommends MFB information.
  • the fourth frame further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate whether the fourth frame includes MFB information of a link.
  • the fourth frame includes a link adaptation control field
  • the link adaptation control field is used to indicate whether the fourth frame includes MFB information of a link.
  • the fourth frame is a block acknowledgment BA frame.
  • the first device is a non-access point station device, and the device is an access point device;
  • the first device is an access point device, and the device is a non-access point station device;
  • Both the first device and the device are non-AP station devices.
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or a transceiver, or an input-output interface of a communication chip or a system-on-chip.
  • the aforementioned processing unit may be one or more processors.
  • station device 500 may correspond to the second device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of each unit in the station device 500 are to realize the The corresponding process of the second device in the method 200 shown in 12 is not repeated here for the sake of brevity.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a communication device 600 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 600 shown in FIG. 15 includes a processor 610, and the processor 610 can call and run a computer program from a memory, so as to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 600 may further include a memory 620 .
  • the processor 610 can invoke and run a computer program from the memory 620, so as to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 620 may be an independent device independent of the processor 610 , or may be integrated in the processor 610 .
  • the communication device 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, specifically, to send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 600 may specifically be the first device in the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding processes implemented by the first device in each method of the embodiment of the present application. Let me repeat.
  • the communication device 600 may specifically be the second device in the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding processes implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application.
  • the Let me repeat for the sake of brevity, the Let me repeat.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 16 includes a processor 710, and the processor 710 can call and run a computer program from a memory, so as to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720 .
  • the processor 710 can invoke and run a computer program from the memory 720, so as to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be an independent device independent of the processor 710 , or may be integrated in the processor 710 .
  • the chip 700 may also include an input interface 730 .
  • the processor 710 can control the input interface 730 to communicate with other devices or chips, specifically, can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 700 may also include an output interface 740 .
  • the processor 710 can control the output interface 740 to communicate with other devices or chips, specifically, can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the first device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the first device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the chip can implement the corresponding processes implemented by the first device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the chip can be applied to the second device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the second device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the chip can implement the corresponding processes implemented by the second device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the chip mentioned in the embodiment of the present application may also be called a system-on-chip, a system-on-chip, a system-on-a-chip, or a system-on-a-chip.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram of a communication system 900 provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 17 , the communication system 900 includes a first device 910 and a second device 920 .
  • the first device 910 can be used to realize the corresponding functions realized by the first device in the above method
  • the second device 920 can be used to realize the corresponding functions realized by the second device in the above method. This will not be repeated here.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has a signal processing capability.
  • each step of the above-mentioned method embodiments may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor can be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application-specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other available Program logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a general-purpose processor may be a microprocessor, or the processor may be any conventional processor, or the like.
  • the steps of the method disclosed in connection with the embodiments of the present application may be directly implemented by a hardware decoding processor, or implemented by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory or electrically erasable programmable memory, register.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory, and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application may be a volatile memory or a nonvolatile memory, or may include both volatile and nonvolatile memories.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electronically programmable Erase Programmable Read-Only Memory (Electrically EPROM, EEPROM) or Flash.
  • the volatile memory can be Random Access Memory (RAM), which acts as external cache memory.
  • RAM Static Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • Synchronous Dynamic Random Access Memory Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous connection dynamic random access memory
  • Synchlink DRAM, SLDRAM Direct Memory Bus Random Access Memory
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be a static random access memory (static RAM, SRAM), a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM), etc. That is, the memory in the embodiments of the present application is intended to include, but not be limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the second device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the first device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the methods of the embodiments of the present application.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the second device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program product may be applied to the first device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the This will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program may be applied to the second device in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on the computer, the computer executes the corresponding process implemented by the second device in each method of the embodiment of the present application, For the sake of brevity, details are not repeated here.
  • the computer program can be applied to the first device in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on the computer, the computer executes the corresponding process implemented by the first device in each method of the embodiment of the present application, For the sake of brevity, details are not repeated here.
  • the disclosed systems, devices and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components can be combined or May be integrated into another system, or some features may be ignored, or not implemented.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of devices or units may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Part or all of the units can be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, each unit may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions described above are realized in the form of software function units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application is essentially or the part that contributes to the prior art or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to make a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disc and other media that can store program codes. .

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Abstract

一种无线通信的方法和设备,该方法包括:第一设备向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。

Description

无线通信的方法和设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种无线通信的方法和设备。
背景技术
无线局域网物理层支持链路自适应(Link Adaptation,LA)技术,链路自适应技术可以实现调制和编码方式(Modulation and Coding Scheme,MCS)等参数随着链路的信道条件的自适应调整。
相关技术中的高效率(High Efficiency,HE)链路自适应(HLA)机制不适用于802.11be的更大带宽、更多空间流情况。具体地,在802.11ax中,支持的最大带宽为160MHz,最大空间流个数为8个,一个站点设备(Station,STA)只能分配一个资源单元(Resource Unit,RU),在802.11be中,支持的最大带宽为320MHz,最大空间流个数为16个,并且一个STA可以分配一个RU或多资源单元(Multiple Resource Unit,MRU)。因此,如何支持更大带宽或更多空间流场景中的链路自适应是一项亟需解决的问题。
在一些场景中,定义了一种新的多链路协议、框架,以实现更高性能要求的多链路逻辑实体,如何实现多链路场景中的链路自适应也是一项亟需解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种无线通信的方法和设备,能够实现多链路场景中的链路自适应。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,包括:第一设备向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:第二设备接收第一设备发送的第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
第三方面,提供了一种无线通信的设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种无线通信的设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种无线通信的设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种无线通信的设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,第一设备向第二设备反馈至少一个链路的MFB信息,能够实现快速的链路自适应,提升MFB信息的可靠性。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请实施例应用的一种系统架构的示意性图。
图3是本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意性图。
图4是根据本申请一个实施例的ELA控制字段的格式示意图。
图5是根据本申请一个实施例的单链路请求型MFB的示意性交互图。
图6是根据本申请一个实施例的单链路主动型MFB的示意性交互图。
图7是根据本申请一个实施例的多链路自适应反馈的示意性交互图。
图8是根据本申请一个实施例的携带MFB请求信息的行动帧的帧格式示意图。
图9是根据本申请一个实施例的携带多链路MFB信息的BA帧的帧格式示意图。
图10是根据本申请一个实施例的多链路MFB字段的格式示意图。
图11是根据本申请一个实施例的请求型链路MFB信息字段的格式示意图。
图12是根据本申请一个实施例的主动型链路MFB信息字段的格式示意图。
图13是根据本申请实施例提供的一种无线通信的设备的示意性框图。
图14是根据本申请实施例提供的一种无线通信的设备的示意性框图。
图15是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图16是根据本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图17是根据本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)或其他通信系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括接入点(Access Point,AP)110,以及通过接入点110接入网络的站点(STATION,STA)120。
在一些场景中,AP可以或称AP STA,即在某种意义上来说,AP也是一种STA。在一些场景中,STA或称非AP STA(non-AP STA)。
在一些实施例中,STA可以包括AP STA和non-AP STA。
通信系统100中的通信可以是AP与non-AP STA之间通信,也可以是non-AP STA与non-AP STA之前通信,或者STA和peer STA之间通信,其中,peer STA可以指与STA对端通信的设备,例如,peer STA可能为AP,也可能为non-AP STA。
AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,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。AP设备可以是带有无线保真(wreless-fidelity,WiFi)芯片的终端设备(如手机)或者网络设备(如路由器)。
应理解,STA在通信系统中的角色不是绝对的,例如,在一些场景中,手机连接路由的时候,手机是non-AP STA,手机作为其他手机的热点的情况下,手机充当了AP的角色。
AP和non-AP STA可以是应用于车联网中的设备,物联网(internet of things,IoT)中的物联网节点、传感器等,智慧家居中的智能摄像头,智能遥控器,智能水表电表等,以及智慧城市中的传感器等。
在一些实施例中,non-AP STA可以支持802.11be制式。non-AP STA也可以支持802.11ax、802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及802.11a等多种当前以及未来的802.11家族的无线局域网(wireless local area networks,WLAN)制式。
在一些实施例中,AP可以为支持802.11be制式的设备。AP也可以为支持802.11ax、802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及802.11a等多种当前以及未来的802.11家族的无线局域网(wireless local area networks,WLAN)制式的设备。
在本申请实施例中,STA可以是支持WLAN/WiFi技术的手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、增强现实(Augmented Reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线设备、机顶盒、无人驾驶(self driving)中的无线设备、车载通信设备、远程医疗(remote medical)中的无线设备、智能电网(smart grid)中的无线设备、运输安全(transportation safety)中的无线设备、智慧城市(smart city)中的无线设备或智慧家庭(smart home)中的无线设备、无线通信芯片/ASIC/SOC/等。
WLAN技术可支持频段可以包括但不限于:低频段(2.4GHz、5GHz、6GHz)、高频段(60GHz)。
图1示例性地示出了一个AP STA和两个non-AP STA,可选地,该通信系统100可以包括多个AP STA以及包括其它数量的non-AP STA,本申请实施例对此不做限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的接入点110和站点120,接入点110和站点120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控 制器、网关等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,"预定义"可以通过在设备(例如,包括接入点和站点)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
无线设备支持多频段通信,例如,同时在2.4GHz,5GHz,6GHz以及60GHz频段上进行通信,或者同时在同一频段(或不同频段)的不同信道上通信,提高设备之间的通信吞吐量和/或可靠性。这种设备通常称为多频段设备,或称为多链路设备(Multi-Link Device,MLD),有时也称为多链路实体或多频段实体。多链路设备可以是接入点设备,也可以是站点设备。如果多链路设备是接入点设备,则多链路设备中包含一个或多个AP;如果多链路设备是站点设备,则多链路设备中包含一个或多个non-AP STA。
包括一个或多个AP的多链路设备或称AP MLD,包括一个或多个non-AP STA的多链路设备或称Non-AP MLD,在申请实施例中,Non-AP MLD可以称为STA MLD。
在本申请实施例中,AP MLD可以包括多个AP,Non-AP MLD包括多个STA,AP MLD中的AP和Non-AP MLD中的STA之间可以形成多条链路,AP MLD中的AP和Non-AP MLD中的对应STA之间可以通过对应的链路进行数据通信。
如图2所示,AP MLD可以包括AP1和AP2等,Non-AP MLD包括STA1和STA2等,其中,AP1和STA1之间形成链路1,AP2和STA2之间形成链路2,等等。AP1和STA1可以通过链路1进行数据通信,AP2和STA2之间可以通过链路2进行数据通信。
在802.11ax中,支持的最大带宽为160MHz,最大空间流个数为8个,一个STA只能分配一个RU。
在802.11be中,支持的最大带宽为320MHz,最大空间流个数为16个,并且一个STA可以分配一个RU或MRU。
因此,如何实现更大带宽和更多空间流场景中的链路自适应是一项亟需解决的问题。
802.11ax使用HLA控制字段(HLA Control subfield)进行链路自适应,其中,HLA控制字段中的带宽(BandWidth,BW)字段为2比特,RU分配(Allocation)字段为8比特,空间流个数(number of spatial streams,NSS)字段为3比特。并且HLA控制字段最多只能有26比特,不足以支持802.11be的最大带宽和最大空间流个数。
因此,如何实现多链路场景中实现链路自适应也是一项亟需解决的问题。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图3是根据本申请实施例的无线通信的方法200的示意性流程图,如图3所示,该方法200包括如下至少部分内容:
S210,第一设备向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元(Aggregate Medium Access Control protocol data unit,A-MPDU),所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈(modulation and coding scheme feedback,MFB)信息。
本申请实施例中的链路的MFB信息,或称链路自适应信息。
应理解,所述至少一个链路的MFB信息可以承载于第一设备向第二设备发送的任一数据单元中,本申请仅以通过A-MPDU承载链路的MFB信息为例进行说明,但本申请并不限于此。
在一些实施例中,所述第一设备为站点设备,所述第二设备为站点设备。其中,该站点设备可以为non-AP STA或AP STA。
作为一个示例,所述第一设备为non-AP STA,所述第二设备为AP STA。
作为另一示例,所述第一设备为AP STA,所述第二设备为non-AP STA。
作为又一示例,所述第一设备和所述第二设备均为non-AP STA。
因此,在本申请实施例中,第一设备向第二设备发送至少一个链路的链路自适应信息,从而第二设备可以根据该链路自适应信息快速地调整链路参数,提升传输的可靠性。
从发送和接收MFB信息的角度,第一设备或称MFB发送端,第二设备或称MFB接收端。
从请求和反馈MFB信息的角度,第一设备或称MFB反馈端,第二设备或称MFB请求端。
在本申请一些实施例中,所述链路的MFB信息可以包括以下中的至少一项:
MCS,NSS,BW,RU Allocation信息,部分(Partial)物理层协议数据单元(physical layer protocol data unit,PPDU)参数(Parameters),发送波束成型(Tx Beam-forming)。
在一些实现方式中,所述第一设备向所述第二设备反馈所述至少一条链路的MFB信息可以是主动反馈的,或者说,未经请求反馈的,这种类型的反馈称为主动型MFB,或者,未经请求的MFB。
在另一些实现方式中,所述第一设备向所述第二设备反馈所述至少一条链路的MFB信息可以是基于第二设备的请求,这种类型的反馈称为请求型MFB,或者基于请求的MFB。
应理解,本申请实施例可以适用于单链路自适应反馈,或者,也可以适用于多链路自适应反馈,例如,MLD场景中反馈一个或多个链路的MFB信息。
以下,结合实施例一和实施例二,说明单链路自适应反馈和多链路自适应反馈的具体实现。
实施例一:单链路自适应反馈
在该实施例一中,主动型MFB或称单链路主动型MFB,请求型MFB或称单链路请求型MFB。
在该实施例一中,所述第一A-MPDU包括单链路的MFB信息。
在该实施例一中,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述单链路的MFB信息可以承载于所述第一帧中。例如,所述单链路的MFB信息承载于所述第一帧的帧头(header)中。
在一些实施例中,所述第一帧为数据帧(data frame)或管理帧(management frame),或者,也可以为其他帧,本申请并不限于此。可选地,所述数据帧可以为空帧。
在一些实施例中,所述第一帧的数量为一个或多个,例如,所述第一设备可以通过至少一个数据帧和/或至少一个管理帧承载单链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述第一A-MPDU还包括块确认(block acknowledgement,BA)帧,所述第一帧位于所述第一A-MPDU中的BA帧之后。
在一些实施例中,所述第一帧还可以包括反馈类型指示信息,用于指示所述单链路的MFB信息的反馈类型,例如主动型MFB或请求型MFB。
在一些实施例中,所述第一帧包括第一极高吞吐量(extremely high throughput,EHT)链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于承载单链路的MFB信息。例如,第一ELA控制字段可以包括用于承载单链路的MFB信息的相应字段,例如MCS字段,NSS字段等。
在一些实现方式中,所述第一ELA控制字段包括非请求(或称,主动,自主,Unsolicited)MFB字段以及第一指示字段其中,所述第一指示字段为MCS请求(MCS request,MRQ)字段,或者,上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈(Uplink Extremely High Throughput Trigger-Based Physical layer Protocol Data Unit Modulation and coding scheme FeedBack,UL EHT TB PPDU MFB)字段,即第一指示字段可以被解读为MRQ字段或UL EHT TB PPDU MFB字段。
进一步地,通过第一ELA控制字段中的其他字段的不同取值指示该第一指示信息为MRQ字段还是UL EHT TB PPDU MFB字段。
在一些实施例中,所述第一指示字段或称MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段。
在一些实施例中,所述Unsolicited MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型,例如主动型MFB或请求型MFB,在所述Unsolicited MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述第一指示字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述Unsolicited MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述第一指示字段为MRQ字段。
即,在所述Unsolicited MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段解读为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述Unsolicited MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段解读为MRQ字段。
对于请求型MFB,在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述第一设备接收所述第二设备发送的第二A-MPDU,所述第二A-MPDU用于请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括MFB请求信息,所述MFB 请求信息用于指示所述第二设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述MFB请求信息承载于所述第二帧的帧头(header)中。
在一些实施例中,所述第二帧为数据帧、管理帧,或者,也可以为其他帧,本申请并不限于此。可选地,所述数据帧可以为空帧。
在一些实施例中,所述第二帧的数量为一个或多个,例如,所述第二设备可以通过至少一个数据帧和/或至少一个管理帧承载MFB请求信息。
在一些实施例中,所述第二帧包括第二ELA控制字段,其中,所述第二ELA控制字段用于承载所述MFB请求信息。即所述第二帧中的ELA控制字段可以被解读为一个MFB请求,或称反馈请求,ELA反馈请求。
在一些实施例中,一个MFB请求对应一个序列号,例如MCS请求序列标识(MCS request sequence identifier,MSI),例如取值为0~6等。
对应地,针对该MFB请求的反馈为一个MFB应答或称反馈应答,ELA反馈应答,该MFB应答中也可以携带该MSI,标识该MFB应答是针对该MSI请求的反馈。
在一些实施例中,所述第二ELA控制字段包括Unsolicited MFB字段和第一指示字段,其中,所述第一指示字段为MRQ字段或UL EHT TB PPDU MFB字段,所述第二设备可以通过所述Unsolicited MFB字段和所述第一指示字段联合指示MFB请求信息,即第一指示字段可以被解读为MRQ字段或UL EHT TB PPDU MFB字段。
在本申请一些实施例中,ELA控制字段(例如第一ELA控制字段和第二ELA控制字段)包含在HE变体的HT控制域(HE variant HT Control field)中。ELA控制字段包括一个4比特的控制标识(Control ID)字段和一个26比特的控制信息(Control Information)字段。
图4是根据本申请一个实施例的包含ELA控制字段的HE variant HT Control field格式示意图。
应理解,以下各个字段的含义和取值的对应关系仅为示例,只要保证每种含义对应唯一的取值即可,本申请并不限于此。
如图4所示,该ELA控制字段可以包括以下至少一个字段:
1、Unsolicited MFB字段,用于指示MFB信息的反馈类型(或者说,反馈模式),或者也可以认为是设备的反馈类型,即设备采用哪种方式反馈MFB信息。
在一些实施例中,Unsolicited MFB字段为1比特。
作为示例一,Unsolicited MFB设置为1表示主动型MFB,设置为0表示请求型MFB。
作为示例二,Unsolicited MFB设置为0表示主动型MFB,设置为1表示请求型MFB。
以下以示例一的指示方式为例进行说明,但本申请并不限于此。
2、MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,被解读为MRQ字段或UL EHT TB PPDU MFB字段。
在一些实施例中,MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为1比特。
例如,若Unsolicited MFB字段被设置为指示主动型MFB,则MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段被解读为UL EHT TB PPDU MFB字段。
进一步地,该UL EHT TB PPDU MFB字段取值为1指示ELA控制字段中的NSS字段、MCS字段、BW字段、RU Allocation字段为所述第一设备发送的PPDU推荐MFB信息;取值为0指示ELA控制字段中的NSS字段、MCS字段、BW字段、RU Allocation字段为发送给所述第一设备的PPDU推荐MFB信息。
又例如,若Unsolicited MFB字段指示请求型MFB,则MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段被解读为MRQ字段。
作为示例一,该MRQ字段取值为0表示反馈应答,该MRQ字段为1表示反馈请求。
作为示例二,该MRQ字段取值为1表示反馈应答,该MRQ字段为0表示反馈请求。
以下以示例一的指示方式为例进行说明,但本申请并不限于此。
在一些实施例中,所述第一设备发送的PPDU可以包括EHT基于触发的(Trigger Based,TB)TB PPDU。
在一些实施例中,所述发送给第一设备的PPDU可以包括非基于触发的(non-TB)PPDU,例如,EHT多用户(Multiple User,MU)PPDU。
3、EHT-MCS字段,用于指示建议的EHT-MCS。
在一些实施例中,EHT-MCS字段为4比特。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,或者Unsolicited MFB字段设置为0并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则EHT-MCS字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐使用的MCS。例如,该EHT-MCS字段可以设 置为EHT-MCS索引。
在另一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该EHT-MCS字段指示为从第一设备发出的PPDU推荐使用的MCS。例如设置为EHT-MCS索引。
在Unsolicited MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段取其他组合值时,该EHT-MCS字段保留。
4、NSS字段,用于指示建议的空间流的个数。
802.11be支持的最大空间流个数为16,因此,可以设计该NSS字段为4比特,以适应802.11be对更多空间流的需求。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,或者Unsolicited MFB字段设置为0并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则NSS字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐使用的空间流个数,例如,设置为N SS-1。
在另一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则NSS字段指示为第一设备发送的PPDU推荐使用的空间流个数,例如,设置为N SS-1。
在Unsolicited MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段取其他组合值时,该NSS字段保留。
5、BW字段,用于指示推荐的EHT-MCS的带宽,或者,MFB请求端所请求的带宽。
例如,在第一ELA控制字段中,BW字段可以用于指示推荐的EHT-MCS的带宽。
又例如,在第二ELA控制字段中,BW字段可以用于指示第二设备请求的带宽。
802.11be支持最大带宽为320MHz,因此,可以设计该BW字段为3比特,以适应802.11be对更大带宽的需求。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该BW字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐的EHT-MCS适用的带宽。
在另一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该BW字段指示为从第一设备发出的PPDU推荐的EHT-MCS适用的带宽。
在又一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为0并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该BW字段解释为MFB请求端所请求的带宽。
即在第二ELA控制字段中,可以将Unsolicited MFB字段设置为0,MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,进一步BW字段设置为该第二设备请求的带宽。
6、RU分配(Allocation)字段:用于指示推荐EHT-MCS的RU或MRU,或者,MFB请求端所请求的RU或MRU。
例如,在第一ELA控制字段中,RU Allocation字段可以用于指示推荐的EHT-MCS的RU或MRU。
又例如,在第二ELA控制字段中,RU Allocation字段可以用于指示第二设备请求的RU或MRU。
802.11be中,一个终端设备可以分配一个RU或者MRU,因此,该RU Allocation字段可以设计为9比特。
在一些实施例中,可以通过该RU Allocation字段与BW字段联合指示具体的RU或MRU。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该RU Allocation字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐的EHT-MCS所适用的RU或MRU。
在另一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该RU Allocation字段指示为从第一设备发出的PPDU推荐的EHT-MCS所适用的RU或MRU。
在又一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为0并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该RU Allocation字段用于指示第二设备请求的RU或MRU。
在Unsolicited MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段取其他组合值时,该RU Allocation字段保留。
7、MSI/Partial PPDU Parameters字段。
在一些实施例中,该MSI/Partial PPDU Parameters字段为3比特。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为0,且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该MSI/Partial PPDU Parameters字段表示MFB反馈请求的序列号。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为0,且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该MSI/Partial PPDU Parameters字段表示MFB反馈应答的序列号,该反馈应答的序列号的取值与对应的反馈请求的序列号相同。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1,则该MSI/Partial PPDU Parameters字段表示 部分PPDU参数,包含用于估计主动型MFB的PPDU格式、编码类型等参数。
8、Tx Beamforming字段,用于指示PPDU是否波束成型。
在一些实施例中,Tx Beamforming字段为1比特。
在一些实施例中,若Unsolicited MFB字段设置为1并且MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,该Tx Beamforming字段用于指示主动型MFB的PPDU是否波束成型,Tx Beamforming字段设置为0表示非波束成型的PPDU,设置为1表示波束成型的PPDU,或者,Tx Beamforming字段设置为1表示非波束成型的PPDU,设置为0表示波束成型的PPDU。
若Unsolicited MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段取值为其他组合值,该Tx Beamforming字段保留。
由图4所示的ELA控制字段的格式可知,其可以满足802.11be ELA机制对于更大带宽和更多空间流的需求。
图5是根据本申请一个实施例的单链路请求型MFB的示意性交互图。
首先,第二设备发送第二A-MPDU给第一设备,其中,该第二A-MPDU包括第二帧,该第二帧包括ELA控制字段,该ELA控制字段包括MFB请求信息,用于指示请求对端反馈当前链路的MFB信息。
具体地,该ELA控制字段中的MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,Unsolicited MFB字段设置为0,表示请求MFB信息。其中,在每一次反馈请求中,设置MSI/Partial PPDU Parameters字段为合适的值,例如,0~6,用于指示该反馈请求的序列号。
MFB请求端还可以通过RU Allocation字段和BW字段联合指示请求的RU或MRU,以请求在该RU或MRU上的反馈。
第一设备接收到该第二A-MPDU后,根据该第二A-MPDU中的Unsolicited MFB字段的取值确定为请求型MFB,则将第一帧的ELA控制字段中的MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,Unsolicited MFB字段设置为0,表示一次反馈应答。进一步地,该第一设备设置ELA控制字段中的其他字段,例如EHT-MCS字段和NSS字段等,用于承载当前链路的MFB信息。
其中,该第一帧中的ELA控制字段中的MSI/Partial PPDU Parameters字段的取值与第二帧中的MSI/Partial PPDU Parameters字段的取值相同,表示该第一设备向第二设备反馈MFB信息。
可选地,若EHT-MCS字段取值为15,NSS字段取值为7,表示第一设备不向第二设备反馈MFB信息。
具体地,第一设备可以在第二A-MPDU间隔一定时长,例如短帧间间隔(Short Interframe Space,SIFS)之后,发送第一A-MPDU,其中,该第一A-MPDU包括BA帧和第一帧,其中,该第一帧在BA帧之后。
图6是根据本申请一个实施例的单链路主动型MFB的示意性交互图。
具体地,第一设备在进行BA帧应答时,将第一帧包括在第一A-MPDU中的BA帧之后发送给第二设备,其中,该第一帧包括ELA控制字段。具体地,该ELA控制字段中的Unsolicited MFB字段设置为1,表示主动型MFB。此情况下,第二设备可以根据接收到的PPDU格式,编码类型以及Tx beamforming等估计EHT-MCS,NSS,RU/MRU和BW。
综上,本申请实施例通过对ELA控制字段的格式进行设计,实现了EHT无线局域网中的链路自适应请求和反馈。
实施例二:多链路自适应反馈
应理解,该实施例二中的自适应反馈方式可以适用于反馈单个链路的MFB信息,或者,也可以适用于反馈多个链路的MFB信息。
例如,该实施例二可以适用于多链路场景中的自适应反馈,也可以适用于单链路场景中的自适应反馈。
应理解,在多链路场景中,MFB反馈端可以反馈单条链路的MFB信息,也可以反馈多条链路的MFB信息,本申请对此不作限定。
在一些场景中,如果每条链路的MFB信息都进行独立的反馈,则需要在请求MFB反馈和收到MFB信息之后再根据反馈的MFB信息进行链路参数的调整,若链路质量不好则会导致信令交互的时延增加,并且收到的反馈信息可能会过时,导致链路自适应的不及时。采用本申请实施例的多链路自适应反馈方式,第一设备可以在获得多个链路的自适应信息的情况下,向第二设备反馈多个链路的自适应信息,有利于实现快速的链路自适应,提升了反馈信息的可靠性。
在一些实施例中,所述第一设备为AP MLD,所述第二设备为Non-AP MLD。
在另一些实施例中,所述第一设备为Non-AP MLD,所述第二设备为AP MLD。
在又一些实施例中,所述第一设备和所述第二设备均为Non-AP MLD。
在该实施例二中,所述多链路自适应反馈的反馈类型也可以是主动型MFB或请求型MFB。
在该实施例二中,主动型MFB或称多链路主动型MFB,请求型MFB或称多链路请求型MFB,MFB请求或称多链路MFB请求。
对于请求型MFB,在一些实施例中,所述方法200还包括:
所述第一设备接收所述第二设备发送的第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述第一设备反馈目标链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述第三帧包括链路指示信息,用于指示请求反馈MFB信息的目标链路。
在一些实施例中,所述第二设备通过位图(bitmap)方式指示请求反馈MFB信息的目标链路。
例如,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息,或者,对应的链路是否存在反馈请求。
作为示例一,取值为1表示请求反馈对应的链路的MFB信息,取值为0表示不请求反馈对应的链路的MFB信息。作为示例二,取值为0表示请求反馈对应的链路的MFB信息,取值为1表示不请求反馈对应的链路的MFB信息。
以下以示例一为例进行说明,但本申请并不限于此。
在一些实现方式中,所述第一位图的比特数可以根据第一设备和第二设备之间的最大链路个数确定。例如,第一设备和第二设备之间建立有n条链路,则该第一位图包括n个比特,对应该n条链路。若第一个比特取值为1,表示请求反馈链路1的MFB信息,第二个比特取值为0,表示不请求反馈链路2的MFB信息,以此类推。
在一些实施例中,所述第三帧还包括资源指示信息,用于指示所述第二设备请求的用于反馈MFB信息的资源。
在一些实施例中,所述资源指示信息用于指示以下中的至少一项:
用于反馈链路的MFB信息的BW信息;
用于反馈链路的MFB信息的RU Allocation信息,例如RU或MRU。
可选地,在本申请实施例中,每条链路的MFB信息对应相同的资源,或者也可以对应独立的资源。即每条链路对应独立的资源指示信息,或者,也可以是所有链路对应相同的资源指示信息。
可选地,对于每条链路,所述第二设备请求的带宽可以是相同的,或者是不同的。
可选地,对于每条链路,所述第二设备请求的RU或MRU可以是相同的,或者是不同的。
在本申请一些实施例中,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述第四帧还可以包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述第四帧还可以包括链路指示信息,其中,链路指示信息用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
在一些实现方式中,所述第一设备通过bitmap指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
例如,所述第四帧包括第二位图,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
作为示例一,取值为1表示反馈对应的链路的MFB信息,取值为0表示不反馈对应的链路的MFB信息。
作为示例二,取值为0表示反馈对应的链路的MFB信息,取值为1表示不反馈对应的链路的MFB信息。
以下以示例一为例进行说明,但本申请并不限于此。
举例说明,第二位图包括k个比特,对应链路1~链路k,若第一个比特取值为1,表示反馈链路1的MFB信息,若第二个比特取值为0,表示不反馈链路2的MFB信息,以此类推。
在一些实施例中,所述第四帧还可以包括反馈类型指示信息,其中,所述反馈类型指示信息用于指示所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型,例如主动型MFB或请求型MFB。
在一些实现方式中,所述第一设备通过bitmap指示所述第一设备反馈目标链路的MFB信息的反馈类型。
例如,所述第四帧包括第三位图,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
作为示例一,取值为1表示对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,取值为0表示对 应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB。
作为示例二,取值为0表示对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,取值为1表示对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB。
以下以示例一为例进行说明,但本申请并不限于此。
在一些实施例中,所述第四帧为BA帧,或者也可以为其他帧,以下,以通过BA帧承载所述至少一条链路的MFB信息为例进行说明,但本申请并不限于此。
在本申请实施例中,为便于区分和描述,若链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,则该链路的MFB信息为主动型MFB信息,若链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,则该链路的MFB信息为请求型MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述主动型MFB信息包括以下信息中的至少一个:
建议的EHT-MCS,建议的NSS,建议的EHT-MCS适用的BW,建议的EHT-MCS适用的RU或MRU,部分PPDU参数(用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型),发送波束成型指示信息(指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型),UL EHT TB PPDU MFB信息(用于指示为从所述第一设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述第一设备的EHT MU PPDU推荐MFB信息)。
在本申请另一些实施例中,请求型MFB信息包括以下信息中的至少一个:
建议的EHT-MCS,建议的NSS。
在本申请实施例中,为便于区分和描述,根据该至少一条链路的MFB信息对应的反馈类型,将该至少一个链路的MFB信息分为如下类型:多链路主动型MFB信息,多链路请求型MFB信息和多链路混合型MFB信息。其中,若所述至少一条链路的MFB信息的反馈类型均为主动型MFB,则该至少一条链路的MFB信息为该多链路主动型MFB信息,若所述至少一条链路的MFB信息的反馈类型均为请求型MFB,则该至少一条链路的MFB信息为该多链路请求型MFB信息,若所述至少一条链路的MFB信息的反馈类型包括主动型MFB和请求型MFB,则该至少一条链路的MFB信息为该多链路混合型MFB信息。
因此,第一设备的多链路自适应反馈可以包括如下情况:
情况1:多链路主动型MFB
在该情况1中,第一设备可以将多链路主动型MFB信息承载在BA帧中发送给第二设备。
如图7所示,第一设备和第二设备之间形成三条链路,链路1~链路3,在链路2上,第二设备未发送多链路MFB请求,第一设备在获得链路2和链路3的链路自适应信息的情况下,通过链路2向第二设备发送第一A-MPDU,该第一A-MPDU包括BA帧,该BA帧中包括多链路主动型MFB信息,其中,该多链路主动型MFB信息包括链路2的MFB信息和链路3的MFB信息。
情况2:多链路请求型MFB
情况2-1:第一设备将多链路请求型MFB信息承载在BA帧中发送给第二设备。
继续参见图7,在一种情况中,第二设备在链路3上发送第三A-MPDU,该第三A-MPDU包括多链路MFB请求,用于请求链路2和链路3的MFB信息。第一设备在获得链路2和链路3的链路自适应信息后,通过链路3向第二设备发送第一A-MPDU,该第一A-MPDU包括BA帧,该BA帧中包括多链路请求型MFB信息,其中,该多链路请求型MFB信息包括链路2的MFB信息和链路3的MFB信息。
在另一些情况中,第二设备在链路3上发送第三A-MPDU,该第三A-MPDU包括多链路MFB请求,用于请求链路2和链路3的MFB信息。第一设备获得链路3的链路自适应信息,但无法获得链路2的链路自适应信息,此情况下,第一设备在链路3上向第二设备发送第一A-MPDU,该第一A-MPDU包括BA帧,该BA帧中包括多链路请求型MFB信息,其中,该多链路请求型MFB信息包括链路3的MFB信息。或者,如果第一设备无法获得链路2和链路3的链路自适应信息,第一设备在链路3上向第二设备发送第一A-MPDU,该第一A-MPDU包括BA帧,该BA帧中包括多链路请求型MFB信息,其中,该多链路请求型MFB信息不包括任何链路的MFB信息。
情况2-2:第一设备将多链路混合型MFB信息承载在BA帧中发送给第二设备。
继续参见图7,第二设备在链路3上发送第三A-MPDU,该第三A-MPDU包括多链路MFB请求,用于请求链路3的MFB信息。第一设备不仅获得了链路3上的链路自适应信息,还获得了链路2上的链路自适应信息,此情况下,第一设备在链路3上向第二设备发送第一A-MPDU,该第一A-MPDU包括BA帧,该BA帧中包括多链路混合型MFB信息,其中,该多链路混合型MFB信息包括链路2的MFB信息和链路3的MFB信息。
因此,需要设计承载多链路主动型MFB信息、多链路请求型MFB信息、多链路混合型MFB信 息的帧格式。
以下,结合图8至图12,对第三帧和第四帧的帧格式设计进行说明。
应理解,图8至图12中的帧格式仅为示例,根据所示例的帧格式变形得到的其他帧格式均落入本申请的保护范围。
在一些实施例中,所述第三帧可以为行动(action)帧,或者也可以通过其他帧实现,以下以通过行动帧实现为例进行说明,但本申请并不限于此。
作为示例,可以在行动帧中包括多链路自适用请求元素(Multi-link Adaptation Request Element),所述Multi-link Adaptation Request Element用于承载MFB请求信息。
如图8所示,该Multi-link Adaptation Request Element可以包括以下至少一个字段:
应理解,以下各个字段的含义和取值的对应关系仅为示例,只要保证每种含义对应唯一的取值即可,本申请并不限于此。
1、第一位图(或称链路位图,Link Presence Bitmap)字段,用于承载前文所述的第一位图。
具体地,该链路位图字段用于指示是否存在一条或多条链路上的反馈请求。例如,若某个比特位设置为1,则对应的链路上存在反馈请求,否则,对应的链路上不存在反馈请求。
2、链路信息(Per-link Info)字段,用于指示反馈链路的MFB信息的资源。
在一些实施例中,Per-link Info字段的数量根据存在反馈请求的链路个数确定。
也就是说,Per-link Info字段的数量根据第二设备请求反馈MFB信息的目标链路的个数确定。即每个Per-link Info字段对应一条链路。
进一步地,该链路信息字段可以包括如下至少一个字段:
BW字段,用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的链路的MFB信息的带宽;
RU Allocation字段,用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或MRU。
可选地,第二设备可以为每条链路上的MFB信息反馈请求不同的带宽,或者,也可以为每条链路上的MFB信息反馈请求相同的带宽。
作为示例,BW字段设置为0表示20MHz,设置为1表示40MHz,设置为2表示80MHz,设置为3表示160MHz,设置为4表示320MHz。
可选地,第二设备可以为每条链路上的MFB信息反馈请求不同的RU或MRU,或者,第二设备也可以为每条链路上的MFB信息反馈请求相同的RU或MRU。
在一些实施例中,该RU Allocation字段与BW字段联合指示具体的RU或MRU。
在一些实施例中,可以利用行动帧中的会话令牌(Dialog Token)字段承载反馈请求的序列号。
例如,可以使用该Dialog Token字段的连续3比特(比如前3比特)作为MSI,用于指示反馈请求的序列号。
在本申请一些实施例中,所述第四帧可以通过BA帧实现,或者,也可以通过其他已有帧实现,或者,也可以为新增帧。以下以通过BA帧实现为例进行说明,但本申请并不限于此。
图9是通过BA帧承载至少一条链路的MFB信息的帧格式示意图。如图9所示,该BA帧中可以包括多链路MFB字段,用于承载至少一条链路的MFB信息。
在一些实施例中,所述多链路MFB字段可以设置在BA帧中的BA信息字段中,例如,在BA信息字段中新增多链路MFB字段,或者,该多链路MFB字段也可以和BA信息字段并列,例如设置在BA信息字段之后,本申请对于该多链路MFB字段的承载位置不作限定。
在一些实施例中,该BA帧还包括链路自适应控制(Link Adaptation Control)字段用于指示该BA帧中是否包括一个或多个链路的MFB信息。例如,Link Adaptation Control字段设置为1,表示包括一个或多个链路的反馈信息。Link Adaptation Control字段设置为0,表示不包括任何链路的反馈信息。
图10是多链路MFB字段的帧格式示意图。如图10所示,该多链路MFB字段可以包括如下至少一个字段:
1、MFB控制字段,用于指示反馈应答的MSI,和/或,MFB信息的反馈类型。
在一些实施例中,MFB控制字段可以包括如下至少一个字段:
MSI字段,用于指示反馈应答的序列号,与对应的反馈请求的序列号相同;
Unsolicited MFB字段,用于指示反馈类型为多链路主动型MFB或多链路请求型MFB;
混合(Hybrid)MFB字段,用于指示反馈类型为多链路请求型MFB或多链路混合型MFB。
在一些实施例中,Unsolicited MFB字段设置为0,则该MSI字段表示反馈应答的序列号,与反馈请求中序列号相同。如果Unsolicited MFB字段设置为1,则该MSI字段保留。
在一些实施例中,Unsolicited MFB字段设置为1表示多链路主动型MFB,这种情况下的链路MFB 信息(或称Per-link MFB Info)字段称为主动型Per-link MFB Info字段。
在一些实施例中,Unsolicited MFB字段设置为0并且Hybrid MFB字段设置为0,表示多链路请求型MFB,这种情况下的Per-link MFB Info字段称为请求型Per-link MFB Info字段。
在一些实施例中,Unsolicited MFB字段设置为0并且Hybrid MFB字段设置为1,表示多链路混合型MFB。
在一些实施例中,主动型Per-link MFB Info字段包括4个字节,请求型Per-link MFB Info字段包括1个字节。
在一些实施例中,对于多链路混合型MFB,可以通过第三位图(或称,链路MFB类型位图,Per-link MFB Type Bitmap)字段指示每条链路的反馈类型,因此,每个Per-link MFB Info字段包括的字节数可以根据Per-link MFB Type Bitmap字段确定。
在一些实施例中,在反馈类型为多链路主动型MFB或多链路请求型MFB时,Per-link MFB Type Bitmap字段不存在。
2、第二位图(或称,链路位图,Link Presence Bitmap)字段,用于指示第一设备是否反馈对应的链路MFB信息,或者说,该BA帧中是否存在对应的链路的MFB信息。
例如,若比特位设置为1,表示存在对应的链路上的MFB信息,否则,表示不存在对应的链路上的MFB信息。
作为示例,Link Presence Bitmap字段的第一个比特位为1,表示存在链路1的MFB信息,第二个比特位为1,指示存在链路2的MFB信息,以此类推。
在一些实施例中,Per-link MFB Info字段的数量根据存在MFB信息的链路数量确定。
3、Per-link MFB Type Bitmap字段,用于指示每条链路的MFB信息的反馈类型。
例如,Unsolicited MFB字段设置为0,Hybrid MFB字段设置为1,Link Presence Bitmap字段的某一比特位取值为1,该Per-link MFB Type Bitmap字段中的对应比特位设置为1表示对应链路的反馈类型为主动型MFB,该Per-link MFB Type Bitmap字段中的对应比特位设置为0表示对应链路的反馈类型为请求型MFB;或者,该Per-link MFB Type Bitmap字段中的对应比特位设置为0表示对应链路的反馈类型为主动型MFB,该Per-link MFB Type Bitmap字段中的对应比特位设置为1表示对应链路的反馈类型为请求型MFB。
如果Link Presence Bitmap字段的某一比特位取值为0,则该Per-link MFB Type Bitmap字段中的对应比特位保留。
4、Per-link MFB Info字段,用于指示链路的MFB信息。
以下,结合图11和图12,分别说明请求型MFB和主动型MFB对应的Per-link MFB Info字段格式。
图11是请求型Per-link MFB Info字段的格式示意图。如图11所示,该请求型Per-link MFB Info字段可以包括如下至少一个字段:EHT-MCS字段和NSS字段。可选地,每个字段的比特数均为4比特。
图12是主动型Per-link MFB Info字段的格式示意图。如图12所示,该主动型Per-link MFB Info字段可以包括如下至少一个字段:
EHT-MCS字段、NSS字段、BW字段、RU Allocation字段、Partial PPDU Parameters字段、Tx Beamforming字段和UL EHT TB PPDU MFB字段。
可选地,EHT-MCS字段、NSS字段、BW字段、RU Allocation字段、Partial PPDU Parameters字段、Tx Beamforming字段和UL EHT TB PPDU MFB字段的比特数分别为:4比特,4比特,3比特,9比特,3比特,1比特和1比特。
以下,对上述各个字段的含义进行说明。
EHT-MCS字段:用于指示建议的EHT-MCS。
在一些实施例中,在主动型Per-link MFB Info字段中并且UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,或在请求型Per-link MFB Info字段中,该EHT-MCS字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐使用的MCS,例如,设置为EHT-MCS索引。
在一些实施例中,在主动型Per-link MFB Info字段中并且UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该EHT-MCS字段指示为从第一设备发出的PPDU推荐使用的MCS,例如,设置为EHT-MCS索引。
NSS字段:用于指示建议的空间流个数。
802.11be中最大空间流个数为16,因此,该NSS字段可以设置为4比特。
在一些实施例中,在主动型Per-link MFB Info字段中并且UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,或在请求型Per-link MFB Info字段中,则NSS字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐使用的空间 流个数,例如,设置为N SS-1。
在一些实施例中,在主动型Per-link MFB Info字段中并且UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则NSS字段指示为从第一设备发出的PPDU推荐使用的空间流个数,例如,设置为N SS-1。
BW字段:用于指示推荐EHT-MCS的带宽。
802.11be支持最大带宽为320MHz,则该BW字段可以设置为3比特。
在一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该BW字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐的EHT-MCS所适用的带宽。
在另一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该BW字段指示为第一设备发送的EHT TB PPDU推荐的EHT-MCS所适用的带宽。
RU Allocation字段:用于指示推荐EHT-MCS的RU或MRU。
802.11be中一个STA可以分配一个RU或者MRU,因此,该RU Allocation字段可以设置为9比特。可以通过该RU Allocation字段与BW字段联合指示具体的RU或者MRU。
在一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该RU Allocation字段指示为发送给第一设备的PPDU推荐的EHT-MCS所适用的RU或者MRU。
在另一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,则该RU Allocation字段指示为第一设备发送的EHT TB PPDU推荐的EHT-MCS所适用的RU或者MRU。
Partial PPDU Parameters字段:指示用于估计主动型MFB的PPDU格式以及编码类型。
Tx Beamforming字段:只适用于主动型Per-link MFB Info字段。
在一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0,则该Tx Beamforming字段指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型,例如,设置为0表示非波束成型的PPDU,设置为1表示波束成型的PPDU。
在另一些实施例中,UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1,该Tx Beamforming字段保留。
UL EHT TB PPDU MFB字段:只适用于主动型Per-link MFB Info字段。
在一些实施例中,该UL EHT TB PPDU MFB字段设置为1表示NSS字段、MCS字段、BW字段和RU Allocation字段为从第一设备发出的PPDU推荐MFB信息。
在另一些实施例中,该UL EHT TB PPDU MFB字段设置为0表示NSS字段、MCS字段、BW字段和RU Allocation字段为发送给第一设备的PPDU推荐MFB信息。
需要说明的是,图8-图12中各个字段的长度,位置、结构,以及取值和对应的含义等仅为示例,可以根据实际需求进行调整,本申请并不限于此。
综上,本申请实施例的技术方案,能够实现802.11be多链路场景中的链路自适应反馈,例如,将多条链路上的MFB信息携带在BA帧中,这样,在异步传输情况下,在请求反馈一条链路的MFB信息之前,如果设备在其他链路上收到这条链路上的MFB信息,在链路质量不好时,该设备可以不进行反馈请求以及接收,就可以根据该链路的MFB信息快速调整链路参数,实现快速的链路自适应。
上文结合图3至图12,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图13至图17,详细描述本申请的装置实施例,应理解,装置实施例与方法实施例相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。
图13示出了根据本申请实施例的无线通信的设备400的示意性框图。如图13所示,该设备400包括:
通信单元410,用于向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段以及调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
在本申请一些实施例中,所述第一帧为数据帧或管理帧。
在本申请一些实施例中,所述通信单元410还用于:
接收所述第二设备发送的第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述第二设备请求所述设备反馈单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述第二设备请求所述设备反馈单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第二帧为数据帧或管理帧。
在本申请一些实施例中,所述通信单元410还用于:
接收所述第二设备发送的第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述设备反馈目标链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述第二设备请求反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第三帧还用于指示所述第二设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
在本申请一些实施例中,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
在本申请一些实施例中,所述第三帧为动作帧。
在本申请一些实施例中,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
所述设备反馈MFB信息的目标链路;
所述设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
在本申请一些实施例中,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
在本申请一些实施例中,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
NSS字段,指示建议的NSS;
带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧为块确认BA帧。
在本申请一些实施例中,所述设备为非接入点站点设备,所述第二设备为接入点设备;或者
所述设备为接入点设备,所述第二设备为非接入点站点设备;
所述设备和所述第二设备均为非接入点站点设备。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的设备400可对应于本申请方法实施例中的第一设备,并且第一设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3至图12所示方法200中第一设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图14是根据本申请实施例的无线通信的设备的示意性框图。图14的设备500包括:
通信单元510,用于接收第一设备发送的第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段以及调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
在本申请一些实施例中,所述第一帧为数据帧或管理帧。
在本申请一些实施例中,所述通信单元510还用于:
向所述第一设备发送第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第二帧为数据帧或管理帧。
在本申请一些实施例中,所述通信单元510还用于:
向所述第一设备发送第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述第一设备反馈目标链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述设备请求反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第三帧还用于指示所述设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
在本申请一些实施例中,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
在本申请一些实施例中,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字 段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
在本申请一些实施例中,所述第三帧为动作帧。
在本申请一些实施例中,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
所述第一设备反馈MFB信息的目标链路;
所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
在本申请一些实施例中,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
在本申请一些实施例中,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
NSS字段,指示建议的NSS;
带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述第一设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述第一设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
在本申请一些实施例中,所述第四帧为块确认BA帧。
在本申请一些实施例中,所述第一设备为非接入点站点设备,所述设备为接入点设备;或者
所述第一设备为接入点设备,所述设备为非接入点站点设备;
所述第一设备和所述设备均为非接入点站点设备。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上系统的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的站点设备500可对应于本申请方法实施例中的第二设备,并且站点设备500中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3至图12所示方法200中第二设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图15是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。图15所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图15所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的第一设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的第二设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第二设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图16是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图16所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图16所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第二设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第二设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图17是本申请实施例提供的一种通信系统900的示意性框图。如图17所示,该通信系统900包括第一设备910和第二设备920。
其中,该第一设备910可以用于实现上述方法中由第一设备实现的相应的功能,以及该第二设备920可以用于实现上述方法中由第二设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double  data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第二设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第二设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第二设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、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,在本申请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。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (130)

  1. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    第一设备向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段和调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述第一帧为数据帧或管理帧。
  5. 根据权利要求2-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一设备接收所述第二设备发送的第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述第二设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述第二设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  7. 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述第二帧为数据帧或管理帧。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一设备接收所述第二设备发送的第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述第一设备反馈目标链路的MFB信息。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述第二设备请求反馈MFB信息的目标链路。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
  11. 根据权利要求8-10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  12. 根据权利要求8-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧还用于指示所述第二设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
  15. 根据权利要求8-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧为动作帧。
  16. 根据权利要求1或8-15中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
    所述第一设备反馈MFB信息的目标链路;
    所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  21. 根据权利要求17-20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  24. 根据权利要求16-23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
  26. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
    EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
    NSS字段,指示建议的NSS;
    带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
    RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
    部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
    发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
    UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述第一设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述第一设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
  27. 根据权利要求16-26中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  29. 根据权利要求16-28中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧为块确认BA帧。
  30. 根据权利要求1-29中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备为非接入点站点设备,所述第二设备为接入点设备;或者
    所述第一设备为接入点设备,所述第二设备为非接入点站点设备;或者
    所述第一设备和所述第二设备均为非接入点站点设备。
  31. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    第二设备接收第一设备发送的第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段和调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
  34. 根据权利要求32或33所述的方法,其特征在于,所述第一帧为数据帧或管理帧。
  35. 根据权利要求32-34中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二设备向所述第一设备发送第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述第二设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段 和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述第二设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  37. 根据权利要求35或36所述的方法,其特征在于,所述第二帧为数据帧或管理帧。
  38. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二设备向所述第一设备发送第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述第一设备反馈目标链路的MFB信息。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述第二设备请求反馈MFB信息的目标链路。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
  41. 根据权利要求38-40中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  42. 根据权利要求38-41中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧还用于指示所述第二设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其特征在于,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
  45. 根据权利要求38-44中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三帧为动作帧。
  46. 根据权利要求31或38-45中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
    所述第一设备反馈MFB信息的目标链路;
    所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  49. 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
  50. 根据权利要求48或49所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  51. 根据权利要求47-50中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  52. 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  54. 根据权利要求46-53中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
  55. 根据权利要求54所述的方法,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
  56. 根据权利要求54所述的方法,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
    EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
    NSS字段,指示建议的NSS;
    带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
    RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
    部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
    发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
    UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述第一设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述第一设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
  57. 根据权利要求46-56中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  58. 根据权利要求57所述的方法,其特征在于,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  59. 根据权利要求46-58中任一项所述的方法,其特征在于,所述第四帧为块确认BA帧。
  60. 根据权利要求31-59中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备为非接入点站点设备,所述第二设备为接入点设备;或者
    所述第一设备为接入点设备,所述第二设备为非接入点站点设备;或者
    所述第一设备和所述第二设备均为非接入点站点设备。
  61. 一种无线通信的设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向第二设备发送第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
  62. 根据权利要求61所述的设备,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
  63. 根据权利要求62所述的设备,其特征在于,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段以及调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
  64. 根据权利要求62或63所述的设备,其特征在于,所述第一帧为数据帧或管理帧。
  65. 根据权利要求62-64中任一项所述的设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    接收所述第二设备发送的第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述第二设备请求所述设备反馈单链路的MFB信息。
  66. 根据权利要求65所述的设备,其特征在于,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述第二设备请求所述设备反馈单链路的MFB信息。
  67. 根据权利要求65或66所述的设备,其特征在于,所述第二帧为数据帧或管理帧。
  68. 根据权利要求61所述的设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    接收所述第二设备发送的第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述设备反馈目标链路的MFB信息。
  69. 根据权利要求68所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述第二设备请求反馈MFB信息的目标链路。
  70. 根据权利要求69所述的设备,其特征在于,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
  71. 根据权利要求68-70中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述设备反馈MFB信息的目标链路。
  72. 根据权利要求68-71中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧还用于指示所述第二设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
  73. 根据权利要求72所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
  74. 根据权利要求73所述的设备,其特征在于,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元 RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字段用于指示所述第二设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
  75. 根据权利要求68-74中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧为动作帧。
  76. 根据权利要求61或68-75中任一项所述的设备,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
  77. 根据权利要求76所述的设备,其特征在于,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
    所述设备反馈MFB信息的目标链路;
    所述设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  78. 根据权利要求77所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述设备反馈MFB信息的目标链路。
  79. 根据权利要求78所述的设备,其特征在于,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
  80. 根据权利要求78或79所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述设备反馈MFB信息的目标链路。
  81. 根据权利要求77-80中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  82. 根据权利要求81所述的设备,其特征在于,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  83. 根据权利要求82所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  84. 根据权利要求76-83中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
  85. 根据权利要求84所述的设备,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
  86. 根据权利要求84所述的设备,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
    EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
    NSS字段,指示建议的NSS;
    带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
    RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
    部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
    发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
    UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
  87. 根据权利要求76-86中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  88. 根据权利要求87所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  89. 根据权利要求76-88中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧为块确认BA帧。
  90. 根据权利要求61-89中任一项所述的设备,其特征在于,所述设备为非接入点站点设备,所述第二设备为接入点设备;或者
    所述设备为接入点设备,所述第二设备为非接入点站点设备;或者
    所述设备和所述第二设备均为非接入点站点设备。
  91. 一种无线通信的设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于接收第一设备发送的第一聚合媒体接入控制协议数据单元A-MPDU,所述第一A-MPDU包括至少一条链路的调制和编码方案反馈MFB信息。
  92. 根据权利要求91所述的设备,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第一帧,所述第一帧包 括第一极高吞吐量链路自适应ELA控制字段,其中,所述第一ELA控制字段用于指示单链路的MFB信息。
  93. 根据权利要求92所述的设备,其特征在于,所述第一ELA控制字段包括非请求MFB字段以及调制和编码方案请求MRQ/上行极高吞吐量基于触发的物理层协议数据单元调制和编码方案反馈UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段用于指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为主动型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为UL EHT TB PPDU MFB字段,在所述非请求MFB字段指示MFB信息的反馈类型为请求型MFB的情况下,所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段为MRQ字段。
  94. 根据权利要求92或93所述的设备,其特征在于,所述第一帧为数据帧或管理帧。
  95. 根据权利要求92-94中任一项所述的设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    向所述第一设备发送第二A-MPDU,其中,所述第二A-MPDU包括第二帧,所述第二帧包括第二ELA控制字段,所述第二ELA控制字段用于指示所述设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  96. 根据权利要求95所述的设备,其特征在于,所述第二ELA控制字段包括非请求MFB字段和MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段,其中,所述非请求MFB字段和所述MRQ/UL EHT TB PPDU MFB字段联合指示所述设备请求所述第一设备反馈单链路的MFB信息。
  97. 根据权利要求95或96所述的设备,其特征在于,所述第二帧为数据帧或管理帧。
  98. 根据权利要求91所述的设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    向所述第一设备发送第三A-MPDU,所述第三A-MPDU包括第三帧,所述第三帧用于请求所述第一设备反馈目标链路的MFB信息。
  99. 根据权利要求98所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括第一位图,所述第一位图用于指示所述设备请求反馈MFB信息的目标链路。
  100. 根据权利要求99所述的设备,其特征在于,所述第一位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示是否请求反馈对应的链路的MFB信息。
  101. 根据权利要求98-100中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括第一位图字段,其中,所述第一位图字段用于指示请求所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  102. 根据权利要求98-101中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧还用于指示所述设备请求的用于反馈MFB信息的资源信息。
  103. 根据权利要求102所述的设备,其特征在于,所述第三帧包括至少一个链路信息字段,其中,所述至少一个链路信息字段中的每个链路信息字段对应一条目标链路,所述链路信息字段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的资源信息。
  104. 根据权利要求103所述的设备,其特征在于,所述链路信息字段包括带宽字段和/或资源单元RU分配字段,其中,所述带宽字段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的带宽,所述RU分配字段用于指示所述设备请求的用于反馈对应的目标链路的MFB信息的RU或多资源单元MRU。
  105. 根据权利要求98-104中任一项所述的设备,其特征在于,所述第三帧为动作帧。
  106. 根据权利要求91或98-105中任一项所述的设备,其特征在于,所述第一A-MPDU包括第四帧,所述第四帧包括所述至少一条链路的MFB信息。
  107. 根据权利要求106所述的设备,其特征在于,所述第四帧还用于指示以下中的至少一项:
    所述第一设备反馈MFB信息的目标链路;
    所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  108. 根据权利要求107所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图,所述第二位图用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  109. 根据权利要求108所述的设备,其特征在于,所述第二位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备是否反馈对应的链路的MFB信息。
  110. 根据权利要求108或109所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第二位图字段,其中,所述第二位图字段用于指示所述第一设备反馈MFB信息的目标链路。
  111. 根据权利要求107-110中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第三位图,所述第三位图用于指示所述第一设备反馈所述目标链路的MFB信息的反馈类型。
  112. 根据权利要求111所述的设备,其特征在于,所述第三位图包括至少一个比特,每个比特对应一条链路,每个比特的取值用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主 动型MFB或请求型MFB。
  113. 根据权利要求112所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括第三位图字段,其中,所述第三位图字段用于指示所述第一设备反馈对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB或请求型MFB。
  114. 根据权利要求106-113中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括至少一个链路MFB信息字段,其中,每个链路MFB信息字段对应一条链路,所述链路MFB信息字段用于指示对应的链路的MFB信息。
  115. 根据权利要求114所述的设备,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为请求型MFB,所述链路MFB信息字段包括极高吞吐量调制和编码方案EHT-MCS字段和空间流个数NSS字段。
  116. 根据权利要求114所述的设备,其特征在于,所述链路MFB信息字段对应的链路的MFB信息的反馈类型为主动型MFB,所述链路MFB信息字段包括以下字段中的至少一个:
    EHT-MCS字段,指示建议的EHT-MCS;
    NSS字段,指示建议的NSS;
    带宽字段,指示建议的EHT-MCS的带宽;
    RU分配字段,指示建议的EHT-MCS适用的RU或MRU;
    部分PPDU参数字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU格式和编码类型;
    发送波束成型字段,指示用于估计主动型MFB的PPDU是否波束成型;
    UL EHT TB PPDU MFB字段,用于指示NSS字段,EHT-MCS字段,BW字段和RU分配字段为从所述第一设备发送的EHT TB PPDU推荐MFB信息,或者,为发送给所述第一设备的极高吞吐量多用户物理层协议数据单元EHT MU PPDU推荐MFB信息。
  117. 根据权利要求106-116中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  118. 根据权利要求117所述的设备,其特征在于,所述第四帧包括链路自适应控制字段,所述链路自适应控制字段用于指示所述第四帧是否包括链路的MFB信息。
  119. 根据权利要求106-118中任一项所述的设备,其特征在于,所述第四帧为块确认BA帧。
  120. 根据权利要求91-119中任一项所述的设备,其特征在于,所述第一设备为非接入点站点设备,所述设备为接入点设备;或者
    所述第一设备为接入点设备,所述设备为非接入点站点设备;或者
    所述第一设备和所述设备均为非接入点站点设备。
  121. 一种无线通信的设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至30中任一项所述的方法。
  122. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至30中任一项所述的方法。
  123. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至30中任一项所述的方法。
  124. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至30中任一项所述的方法。
  125. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至30中任一项所述的方法。
  126. 一种无线通信的设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求31至60中任一项所述的方法。
  127. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求31至60中任一项所述的方法。
  128. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求31至60中任一项所述的方法。
  129. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求31至60中任一项所述的方法。
  130. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求31至60中任一项所述的方法。
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