ES2938518T3 - Sistema y método para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal - Google Patents

Sistema y método para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal Download PDF

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Abstract

Un método para operar un dispositivo de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica (WLAN) de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) incluye generar un preámbulo OFDMA que comprende un campo de señal OFDMA (SIG) que incluye una indicación de una asignación de un recurso OFDMA a un estación, y transmitiendo el preámbulo OFDMA en un marco. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema y método para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal
Campo técnico
La presente descripción se refiere en general a comunicaciones digitales, y más particularmente a un sistema y método para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA).
Antecedentes
Se espera que el trabajo técnico en el proyecto IEEE 802.11ax se centre en la introducción de OFDMA en el estándar de red de área local inalámbrica (WLAN). En WLAN, se incluye un preámbulo de capa física (PHY) en una trama. El preámbulo de capa PHY se usa para sincronizar un receptor de la trama con un transmisor de la trama y transmitir al receptor parámetros importantes relacionados con la decodificación de la trama. El documento de JOONSUK KIM (BROADCOM), "Group ID Concept for DL MU-MIMO; 11-10-0073-02-00acgroup-id-concept-for-dl-mu-mimo", BORRADOR DE IEEE; 11-10-0073-02-00AC-GROUP-ID-CONCEPT-FOR-DL-MU-MIMO,IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ EE. UU., vol. 802.11ac, n.° 2, 15 de marzo de 2010, páginas 1-10, describe un concepto de identificador de grupo (Group ID) para transmisión MU-MIMO de enlace descendente (DL) en el que se usa un ID de grupo para especificar un grupo de uso de K U-MIMO en un orden especificado. El Group ID lo define el punto de acceso (AP) y se comunica a las estaciones (STA). El ID de grupo puede transmitirse dentro del cuerpo de una trama de gestión. La trama de gestión puede ser una trama con sonido para una trama sin sonido. La trama de gestión sin sonido se puede usar para indicar una lista de ID para una idea de grupo sin solicitar una trama de retroalimentación de medición de canal.
El documento de JARKKO KNECKT (NOKIA), "Indication of Group Address Text; 11-11-0095-01-00acindication-of-group-address-text", IEEE SA MENTOR; 11-11-0095-01-00AC-INDICATION-OF-GROUP-ADDRESS-TEXT, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ EE. UU., vol. 802.11ac, n. 1, 19 de enero de 2011, páginas 1-2, describe medios para llevar la información de dirección de grupo en la cabecera del protocolo de convergencia de capa física (PL CP). La dirección de grupo parcial permite a los receptores con dirección de grupo omitir la recepción de tramas con dirección de grupo innecesarias y mejorar la eficiencia energética de la STA sin AP, especialmente en el modo estándar y en el escaneo pasivo.
El documento US 2009/310692 A1 describe realizaciones de un método, aparato y producto de programa informático para permitir que un punto de acceso en una red inalámbrica use subportadoras de reserva de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) de símbolos OFDM para transmitir datos de voz y datos de video de alta prioridad a dispositivos inalámbricos particulares, mientras que el punto de acceso asigna las subportadoras restantes disponibles para el acceso basado en contención mediante otros dispositivos inalámbricos.
El documento de la literatura no relacionada con patentes XP055833971 (documento 802.11-10/0070r0 del IEEE) de Zhang Hongyuan (Marvell) et al. describe en el "802.11 ac Preamble", presentado el 18 de enero de 2010, en las páginas 1 a 11, análisis adicionales sobre el Preámbulo 802.11 ac y esp. Consideraciones del campo VHTSIG (páginas 8 a 10).
Compendio de la descripción
Las realizaciones de ejemplo de la presente descripción proporcionan un método de las reivindicaciones 1 y 4 y un dispositivo de comunicaciones de las reivindicaciones 6 y 7 para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA). La presente invención se define mediante el objeto de las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se presentan las implementaciones preferidas de la invención.
Según una realización de ejemplo de la presente descripción, se proporciona un método para operar un dispositivo de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica (WLAN) de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) según las reivindicaciones.
Según otra realización de ejemplo de la presente descripción, se proporciona un dispositivo de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica (WLAN) de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) según las reivindicaciones.
Según otra realización de ejemplo de la presente descripción, se proporciona un dispositivo de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica (WLAN) de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) según las reivindicaciones. El dispositivo de comunicaciones incluye un procesador y un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena la programación para que la ejecute el procesador.
La práctica de las realizaciones anteriores permite la operación OFDMA mientras se mantiene la compatibilidad con los dispositivos WLAN heredados.
Breve descripción de los dibujos
Para un entendimiento más completo de la presente descripción, y de las ventajas de la misma, se hace referencia a continuación a las siguientes descripciones, tomadas junto con los dibujos adjuntos, en los que: La figura 1 ilustra un sistema de comunicaciones de ejemplo según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 2 ilustra una estructura de una trama generada por dispositivos compatibles con 802.11a/g de IEEE; La figura 3a ilustra una estructura de una trama de VHT generada por dispositivos 802.11ac de IEEE;
La figura 3b ilustra una estructura de una trama de HEW generada por dispositivos compatibles con HEW; La figura 4 ilustra una estructura de un campo SIG B de VHT para un canal de 20 MHz;
La figura 5a ilustra una trama de OFDMA de ejemplo que resalta las subportadoras según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 5b ilustra una configuración de ejemplo de SCG predefinidos según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 6 ilustra un sistema de comunicaciones de ejemplo que resalta los grupos de OFDMA según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 7 ilustra un sistema de comunicaciones de ejemplo que resalta OFDMA de usuario único de enlace descendente (SU-OFDMA) y OFDMA de usuario múltiple (MU-OFDMA) según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 8a ilustra un ejemplo de trama de OFDMA según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 8b ilustra un primer elemento de asignación de OFDMA de ejemplo según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 8c ilustra un segundo elemento de asignación de OFDMA de ejemplo según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 8d ilustra un tercer elemento de asignación de OFDMA de ejemplo según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 9a ilustra una primera estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo de señal de OFDMA de una trama de OFDMA según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 9b ilustra una segunda estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo de señal de OFDMA de una trama de OFDMA según las realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria;
La figura 9c ilustra una tercera estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo de señal de OFDMA de una trama de OFDMA según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria; La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de operaciones de ejemplo que ocurren en un AP que participa en comunicaciones de OFDMA según realizaciones de ejemplo descritas la presente memoria;
La figura 11 ilustra un diagrama de flujo de operaciones de ejemplo que ocurren en una estación que participa en comunicaciones de OFDMA según realizaciones de ejemplo descritas en la presente memoria; y La figura 12 es un diagrama de bloques de un sistema de procesamiento que se puede usar para implementar los dispositivos y métodos descritos en la presente memoria;
Descripción de las realizaciones
El funcionamiento de las realizaciones de ejemplo actuales y la estructura de las mismas se analizan en detalle a continuación. Debe apreciarse, sin embargo, que la presente descripción proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que pueden incorporarse en una amplia variedad de contextos específicos. Las realizaciones específicas analizadas son meramente ilustrativas de estructuras específicas de la descripción y formas de operar la descripción, y no limitan el alcance de la descripción.
Una realización de la descripción se refiere a las comunicaciones de OFDMA. Por ejemplo, un dispositivo de comunicaciones genera un preámbulo de OFDMA que comprende un campo de señal (SIG) de OFDMA que incluye un mapa de asignación de recursos de OFDMA que asigna recursos de OFDMA (por ejemplo, subcanales) a estaciones y transmite el preámbulo de OFDMA en una trama.
La presente descripción se describirá con respecto a realizaciones de ejemplo en un contexto específico, a saber, sistemas de comunicaciones que usan técnicas de comunicaciones de OFDMA. La descripción puede aplicarse a sistemas de comunicaciones que cumplen con los estándares, tales como los que cumplen con 802.11 de IEEE y similares, estándares técnicos y sistemas de comunicaciones que no cumplen con los estándares, que usan técnicas de comunicaciones de OFDMA.
La figura 1 ilustra un sistema 100 de comunicaciones de ejemplo. El sistema 100 de comunicaciones incluye un punto de acceso (AP) 105 que da servicio a una pluralidad de dispositivos, tales como el dispositivo 110, el dispositivo 112, el dispositivo 114, el dispositivo 116 y el dispositivo 118. Un AP también puede denominarse comúnmente estación base, controlador de comunicaciones, controlador, NodoB, NodoB evolucionado (eNB) y similares. Un dispositivo también puede denominarse comúnmente estación (STA), equipo de usuario (UE), estación móvil, móvil, usuario, abonado, terminal y similares. En un primer modo de comunicación, los dispositivos pueden comunicarse a través del AP 105 transmitiendo una trama al AP 105, que reenvía la trama a su destinatario previsto. En un segundo modo de comunicación, un primer dispositivo puede transmitir una trama directamente a un segundo dispositivo sin tener que pasar por el AP 105. Las comunicaciones entre el AP y las STA en un conjunto de servicios básicos (BSS) pueden estar en las direcciones de enlace ascendente (UL) o de enlace descendente (DL). La asignación de recursos de OFDMA descrita en la presente memoria es aplicable en ambas direcciones.
Si bien se entiende que los sistemas de comunicaciones pueden emplear múltiples AP capaces de comunicarse con varias estaciones, solo se ilustran dos AP y varias estaciones por simplicidad.
La figura 2 ilustra una estructura de una trama 200 generada por dispositivos compatibles con 802.11a/g de IEEE. Los dispositivos que admiten 802.11a de IEEE y/o 802.11g de IEEE se denominan dispositivos heredados y el preámbulo relacionado se denomina preámbulo heredado o preámbulo L para abreviar. La trama 200 incluye un preámbulo (preámbulo heredado o preámbulo L) que consta de un campo de entrenamiento corto (STF) (denominado STF heredado o L-STF) 205, un campo de entrenamiento largo (LTF) (denominado LTF heredado o L-LTF) 210, y un campo de señal (SIG) (denominado SIG heredado o L-SIG) 215. La trama 200 también incluye un campo 220 de datos. Mientras que el campo 205 de L-STF y el campo 210 de L-LTF incluyen señales de referencia para la estimación del canal y el control automático de ganancia, el campo 215 de L-SIG incluye parámetros necesarios para decodificar la trama recibida, tal como un campo de tasa PHY (TASA) 225 usado para transmitir la trama y un campo de longitud de trama (LONGITUD) 227 usado para indicar una longitud de la trama 200. El campo 215 de L-SIG también incluye otros campos, tales como campos reservados, y un campo 229 final.
Un grupo de trabajo de WLAN de alta eficiencia (HEW), denominado TG de HEW (TG HEW), está considerando técnicas que mejoran la eficiencia espectral de WLAN para mejorar el rendimiento general del sistema y/o el área de cobertura en escenarios de despliegue denso que se caracterizan por una gran cantidad de AP en un área geográfica limitada y una gran cantidad de STA asociadas con cada AP. El TG de HEW ha proporcionado una trama WLAN comúnmente denominada trama de HEW. La trama de HEW mantiene la compatibilidad con los dispositivos heredados al conservar los campos de L-STF, de L-LTF y de L-SIG, es decir, el preámbulo heredado. Al conservar el preámbulo heredado, la trama de HEW permite la interoperabilidad y la coexistencia con dispositivos heredados (802.11a de IEEE/b/g/n/ac). La funcionalidad de HEW recién definida es compatible con la adición de campos adicionales en un preámbulo de HEW. El preámbulo de HEW se encuentra en lo que los dispositivos heredados interpretarían como un campo de datos. Como ejemplo ilustrativo, el preámbulo de HEW puede indicar el tipo de unidad de datos de protocolo físico (PPDU) soportado, es decir, multiplexada por división de frecuencia ortogonal (OFDM) o PPDU de OFDMA. El preámbulo de HEW puede incluir un número suficiente de LTF para su uso en la estimación del canal.
El estándar 802.11ac de IEEE proporciona otra trama de WLAN denominada trama de muy alto rendimiento (VHT). Al igual que con la trama de HEW, la trama de VHT mantiene la compatibilidad con los dispositivos heredados conservando los campos de L-STF, de L-LTF y de L-SIG. La funcionalidad VHT recién definida es compatible con la adición de campos adicionales en un preámbulo de VHT.
La figura 3a ilustra una estructura de una trama 300 de VHT generada por los dispositivos 802.11ac de IEEE. Como se analizó anteriormente, la trama 300 de VHT incluye los campos L-STF, L-LTF y L-SIG para mantener la compatibilidad con los dispositivos heredados. La trama 300 de VHT también incluye un preámbulo 305 de VHT que incluye campos de señales VHT: SIG A 307 de VHT y SIG B 309 de VHT. Los campos de señal VHT pueden incluir información que describe la carga útil de la trama 300 de VHT. Los campos de señal VHT pueden ayudar al receptor a decodificar la carga útil de la trama 300 de VHT. SIG A 307 de VHT tiene dos símbolos de longitud. Los formatos de los dos símbolos en SIG A 307 de VHT se muestran en la figura 3 como SIG-A1 311 de VHT para el primer símbolo y SIG-A2 313 de VHT para el segundo símbolo. El preámbulo 305 de VHT también incluye STF y LTF para ayudar al receptor a realizar la estimación del canal, sintonización y similares.
La figura 3b ilustra una estructura de una trama 350 de HEW generada por dispositivos compatibles con HEW. Como se analizó anteriormente, la trama 350 de HEW incluye los campos de L-STF, de L-LTf y de L-SIG para mantener la compatibilidad con los dispositivos heredados. La trama 350 de HEW también incluye un preámbulo 355 de HEW que incluye campos de señal HEW: SIG A 357 de HEW y SIG B 359 de HeW. Los campos de señal HEW pueden incluir información que describe la carga útil de la trama 350 de HEW. Los campos de señal HEW pueden ayudar al receptor a decodificar la carga útil de la trama 350 de HEW. SIG-A 357 de HEW tiene una longitud de símbolos OFDM de K, mientras que SIG-B 359 de HEW tiene una longitud de símbolos OFDM de R, donde K y R son valores enteros. El preámbulo 355 de HEW también incluye STF y LTF para ayudar al receptor a realizar la estimación del canal, sintonización y similares. Al igual que en los campos de SIG de VHT, el campo SIG-A de HEW incluye información que es común a todas las STA y es decodificada por todas las STA. Por lo general, se transmite en el formato heredado para permitir que todas las STA, incluidas las STA heredadas, puedan decodificar el campo. SIG-B de HEW incluye información por STA y solo es decodificado por las STA de HEW. Por lo tanto, SIG-B de HEW se puede transmitir en un formato diferente al formato heredado. En la trama de HEW, SIG-B de HEW sigue directamente después de SIG-A de HEW.
La trama de HEW y la trama de VHT comparten una estructura muy similar en el sentido de que sus respectivos campos de SIG A (SIG A de HEW y SIG A de VHT) son recibidos y decodificados por todas las estaciones, mientras que los campos de SIG B de VHT están destinados a una única estación. Además, los campos de SIG B de VHT están formados por haces.
La figura 4 ilustra una estructura de un campo 400 SIG B de VHT para un canal de 20 MHz. El campo 400 SIG B de VHT incluye un campo 405 de longitud, un campo de esquema de modulación y codificación (MCS) 410 y un campo 415 final. El campo 400 SIG B de VHT puede formarse por haz y transmitirse usando el formato VHT (52+4 para una PPDU de 20 MHz). Para el canal de 20 MHz, el campo 400 SIG B de VHT puede tener una longitud de 26 bits. Para canales más anchos, el campo SIG B de VHT puede repetirse siguiendo los patrones especificados en los estándares técnicos 802.11ac de IEEE.
El estándar 802.11ac de IEEE admite la operación de múltiples entradas, múltiples salidas y múltiples usuarios (MU-MIMO) de enlace descendente, en donde un receptor o receptores pueden recibir múltiples flujos de datos transmitidos simultáneamente desde múltiples antenas de transmisión. Las múltiples antenas de transmisión pueden estar ubicadas en un solo AP, o distribuidas pero controladas por un solo AP. El enlace descendente MU-MIMO se admite a través del concepto de un identificador de grupo (GrpID) que el AP señaliza a las estaciones asociadas para identificar a los destinatarios de la transmisión de enlace descendente (DL) de MU-MIMO. Los AP pueden disponer las estaciones asociadas en grupos. Cada grupo puede incluir hasta 4 estaciones. A cada grupo se le puede asignar un GrpID, pero un solo GrpID puede hacer referencia a varios grupos (lo que se denomina sobrecarga). Cada estación en un grupo tiene una posición fija dentro del grupo (se permiten hasta 4 posiciones). La posición de una estación se usa para referirse al orden en un número de campos de flujos de espacio-tiempo (NSTS o NSTS) donde se informa a una estación sobre cuántos flujos espaciales se asignan a la estación.
En la solicitud de patente de EE.UU. 14/523136, presentada el 7 de julio de 2014, titulada "System and Method for WLAN OFDMA Design of Subcarrier Groups and Frame Format," se introduce el concepto de grupos de subportadoras (SCG). En los SCG, el número de subportadoras en un símbolo OFDM se divide en varios grupos. El AP controla la asignación de las subportadoras a los diferentes SCG. El número de subportadoras por SCG puede ser diferente de un grupo a otro. El AP comunica la asignación de subportadoras a SCG a las estaciones. Los SCG son ordenados y asignados por el AP a las estaciones OFDMA en función de algunos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento, por ejemplo, la tasa máxima, el tamaño del búfer, los límites de retardo, etc. El número de subportadoras en un símbolo se asume que son Nsc subportadoras y para el grupo de subportadoras i, hay asignadas NSCGi subportadoras. La suma de NSCGi sobre todo i debe ser menor o igual a Nsc. El número de SCG se establece en m.
La figura 5a ilustra un ejemplo de trama 500 de OFDMA que resalta las subportadoras. La trama 500 de OFDMA incluye un preámbulo 505 heredado, un preámbulo 510 de OFDMA y un campo 515 de datos relleno. La trama 500 de OFDMA puede dividirse en una pluralidad de subportadoras y una o más subportadoras pueden asignarse colectivamente a diferentes estaciones. Cada una o más colecciones de subportadoras puede denominarse SCG. Como se muestra en la figura 5a, SCG1 520 está asignado a STA1, SCG2522 está asignado a STA2, SCGN-1 524 está asignado a STAN-1 y SCGN 526 está asignado a STAN. Son posibles otras colecciones de subportadoras, así como otras asignaciones de colecciones de subportadoras a estaciones. El preámbulo 510 de OFDMA incluye un campo SIG que incluye una parte SIG-A y una parte SIG-B. La parte SIG-A puede incluir información común para todas las estaciones, mientras que la parte SIG-B incluye información específica de la estación. El preámbulo 505 heredado y el preámbulo 510 de OFDMA pueden estar presentes en todas las subportadoras de la trama 500 de OFDMA.
En la solicitud de patente provisional de EE. UU. 61/917791, presentada el 18 de diciembre de 2013, titulada "System and Method for WLAN OFDMA Design of Subcarrier Groups and Frame Format", se presenta un diseño compatible con WLAN que utiliza SCG. Las subportadoras OFDM se dividen en varios SCG. Los SCG se asignan a los usuarios de OFDMA durante la duración de una unidad de datos de protocolo de control de acceso a medios (MAC) agregada ((A)-MPDU). Es un objetivo deseable del diseño el uso del preámbulo de PHY (por ejemplo, un preámbulo de WLAN de alta eficiencia (HEW)) para transmitir la asignación de los SCG y el número de flujos espaciales, y posiblemente otra información relacionada con la asignación de recursos, a las estaciones (también denominado comúnmente mapa de asignación de recursos de OFDMA). La asignación puede cambiar de una trama a otra en función de los requisitos de los usuarios. El diseño reduce la sobrecarga asociada con la comunicación del mapa de asignación de recursos de OFDMA.
El AP y las estaciones asociadas pueden necesitar conocer los índices de SCG y cuántas subportadoras y el número de estas subportadoras se asignan a cada SCG. El AP puede realizar la división de subportadoras en SCG (que también pueden denominarse subcanales) y comunicar esta información (los índices de SCG, y para cada SCG: el número de subportadoras y el número de subportadoras asignadas al SCG) a las estaciones asociadas en una trama de gestión, por ejemplo.
La figura 5b ilustra una configuración de ejemplo de los SCG 550 predefinidos. Los SCG pueden estar predefinidos como un conjunto de múltiples patrones de asignación de SCG. Como se muestra en la figura 5b, un canal de 20 MHz que usa 256 puntos de transformada rápida de Fourier (FFT) está configurado en 4 patrones de asignación SCG diferentes: patrón de asignación 00 555, patrón de asignación 01 560, patrón de asignación 10 565 y patrón de asignación 11 570. El patrón de asignación 00555 se forma a partir de nueve subcanales de 26 subportadoras, el patrón de asignación 01 560 se forma a partir de cuatro SCG de 52 subportadoras un SCG de 26 subportadoras, el patrón de asignación 10565 se forma a partir de dos SCG de 108 subportadoras un SCG de 26 subportadoras, y el patrón de asignación 11 570 se forma a partir de un único SCG de 242 subportadoras. La asignación de recursos de OFDMA solo puede realizarse usando uno 0 más de los SCG construidos. Cada uno de los patrones de asignación puede indicarse mediante una indicación de asignación de 2 bits, por ejemplo, 00 representa un recurso en el patrón de asignación 00555, 01 representa un recurso en el patrón de asignación 01 560, 10 representa un recurso en el patrón de asignación 10 565 y 11 representa un recurso en patrón de asignación 11570. Tanto el AP como las estaciones conocen los patrones de asignación y las indicaciones asociadas, por lo que el AP solo tiene que señalizar una indicación a la(s) estación(es). En situaciones con un canal que es más ancho que 20 MHz, es posible que se necesiten bits adicionales para indicar el patrón de asignación. Se observa que los SCG 550 predefinidos mostrados en la figura 5b son solo para fines de análisis y no pretenden ser exhaustivos. Son posibles otros SCG predefinidos, por lo tanto, el análisis de los SCG 550 predefinidos no debe pretender limitar el alcance de las realizaciones de ejemplo.
Según una realización de ejemplo, se proporciona un diseño de preámbulo para un sistema de comunicaciones WLAN compatible con OFDMA. Como ejemplo ilustrativo, el(los) campo(s) SIG se usan para transmitir una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA (por ejemplo, un mapa de asignación de recursos de OFDMA) a las estaciones. Como otro ejemplo ilustrativo, se presenta un preámbulo de capa PHY que admite la distribución de las indicaciones de las asignaciones de recursos de OFDMA (por ejemplo, mapas de asignación de recursos de OFDMA) en un sistema de comunicaciones WLAN que admite OFDMA. Como otro ejemplo ilustrativo más, se comunica una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA (por ejemplo, un mapa de asignación de recursos de OFDMA) a los usuarios participantes en el(los) campo(s) SIG de un preámbulo de HEW.
Según una realización de ejemplo, se proporciona un diseño de preámbulo (en particular, un diseño de campo SIG) que es adecuado para un sistema de comunicaciones WLAN que soporta el formato de transmisión OFDMA. En OFDMA, varias estaciones se multiplexan en el dominio de la frecuencia y comparten los recursos de transmisión en términos del número de subportadoras. Para facilitar la operación OFDMA, se comunica una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA (por ejemplo, un mapa de asignación de recursos de OFDMA) a las diferentes estaciones participantes para indicar qué subportadoras están asignadas a qué estaciones.
En general, hay dos formas de OFDMA admitidas: MIMO de usuario único (SU-MIMO) y MIMO de usuario múltiple (MU-MIMO). En SU-MIMIO, un AP selecciona estaciones para participar en las transmisiones OFDMA y asigna varios flujos de tiempo espacial (NSTS) a cada estación en función de las condiciones de su canal.
Se asignan más NSTS a estaciones con buenas condiciones del canal en comparación con aquellas estaciones con malas condiciones del canal. Las buenas condiciones del canal se reflejan en medidas tales como la relación señal a ruido (SNR) y la relación señal más interferencia a ruido (SINR). El número máximo de NSTS que se puede asignar a cada estación está limitado por el número de antenas que admite la estación.
La figura 6 ilustra un sistema 600 de comunicaciones de ejemplo que resalta los grupos de OFDMA. El sistema 600 de comunicaciones incluye un AP 605 que da servicio a una pluralidad de estaciones (STA), tales como la estación 610, la estación 611, la estación 612, la estación 613 y la estación 614. Como se muestra en la figura 6, se forma un grupo de OFDMA con las estaciones 611, 612 y 613, a la estación 611 se le asignan 2 STS, a la estación 612 se le asigna 1 STS y a la estación 613 se le asignan 3 STS. El grupo de OFDMA se identifica por su GrpID y a cada estación de OFDMA se le asigna un número de STS (NSTS). Como ejemplo ilustrativo, se pueden asignar simultáneamente hasta 8 STS a cada estación. A cada estación de OFDMA se le asigna un SCG, donde también se informa a la estación de OFDMA de un índice SCG determinado por la posición de la estación en el grupo. El tamaño del grupo puede ampliarse para incluir más estaciones.
La figura 7 ilustra un sistema 700 de comunicaciones de ejemplo que resalta un OFDMA de usuario único (SU-OFDMA) de enlace descendente y un OFDMA de múltiples usuarios (MU-OFDMA). El sistema 700 de comunicaciones incluye un AP 705 que da servicio a una pluralidad de estaciones, tales como la estación 712, las estaciones 717-718 y las estaciones 722-723. Como se muestra en la figura 7, se forman múltiples grupos de OFDMA. Como ejemplo ilustrativo, el grupo 710 de OFDMA puede incluir una única estación, la estación 712. Cuando un grupo de OFDMA incluye solo una única estación, tal como con el grupo 710 de OFDMA, todos los recursos de un subcanal o SCG que están asignados al grupo de OFDMA se asignan a la única estación. Una situación de este tipo puede denominarse SU-OFDMA. Si bien otros grupos de OFDMA pueden incluir 2 o más estaciones, tal como el grupo 715 de OFDMA incluye las estaciones 717-718, el grupo 720 de OFDMA incluye las estaciones 722-723 y el grupo 725 de OFDMA incluye 3 estaciones. Cuando un grupo de OFDMA incluye una pluralidad de estaciones, la situación puede denominarse MU-OFDMA.
Cada grupo de OFDMA se puede asignar hasta L STS, donde L es un valor entero (tal como 2, 4, 8 o 16, por ejemplo) con NSTS que están asignados por estación dentro de un grupo de OFDMA. El OFDMA de MU-MIMO de enlace descendente puede ser similar al OFDMA de SU-MIMO de enlace descendente que se repite tantas veces como grupos de OFDMA multiplexados haya. Se observa que en OFDMA de MU-MIMO de enlace descendente, el número de NSTS asignados a cada grupo de OFDMA se asigna a estaciones dentro del grupo de OFDMA.
El AP 705 puede disponer las estaciones en grupos, y se espera que el tamaño del grupo sea B, donde B es un valor entero, tal como 4, 8, 16 y similares, por ejemplo. Puede haber un límite en el número de estaciones en un único grupo. El GrpID puede referirse a un grupo de estaciones dispuestas en algún orden de forma que {STA1, STA2, STA3, ..., STAN}. La posición de una estación dentro del grupo indica el índice SCG asignado a la estación. Si la posición de una estación cambia, el cambio de posición se señaliza a la estación involucrada o las estaciones involucradas. Si se necesitan más recursos para una estación en particular, la estación puede aparecer en el grupo más de una vez. Al igual que con el concepto de agrupación de MU-MIMO, la posición de la estación en el grupo determinará el índice del valor NSTS asignado a la estación. Para SU-OFDMA en donde un grupo de OFDMA consta de una única estación, la estación se identifica por su identificador de estación (STAID). El STAID puede establecerse en el ID de asociación (AID), un AID parcial (PAID) o incluso la dirección MAC de la estación, por ejemplo.
Según una realización de ejemplo, una trama de OFDMA usa la misma estructura de trama que una trama de HEW compatible con OFDMa con símbolos adicionales en los campos de señal HEW (por ejemplo, SIG A de HEW y/o SIG B de HEW) para habilitar la distribución de una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA (por ejemplo, un mapa de asignación de recursos de OFDMA).
La figura 8a ilustra un ejemplo de trama 800 de OFDMA. La trama 800 de OFDMA incluye los campos de L-STF, de L-LTF y de L-SIG para mantener la compatibilidad con dispositivos heredados. La trama 800 de OFDMA también incluye un preámbulo 805 de OFDMa que incluye campos de señales OFDMA: SIG A 807 de OFDMA y SIG B 809 de OFDMA. Los campos de señal de OFDMa pueden incluir información que describe la carga útil de la trama 800 de OFDMA. Los campos de señal de OFDMa pueden ayudar al receptor a decodificar la carga útil de la trama 800 de OFDMA. La SIG A 807 de OFDMA tiene una longitud de J símbolos, mientras que la SIG B 809 de OFDMA tiene una longitud de S símbolos, donde J y S son valores enteros determinados por los parámetros del sistema de comunicaciones. El preámbulo 805 de OFDMA también incluye los STF y LTF para ayudar al receptor a realizar la estimación del canal, sintonización y similares. Los STF y LTF pueden ubicarse después de SIG B 809 de OFDMA, por ejemplo.
La SIG A 807 de OFDMA puede transmitirse usando un formato heredado (por ejemplo, 64 FFT, 48 datos 4 pilotos). A continuación de SIG A 807 de OFDMA puede haber varios campos s Tf de OFDMA y LTF de OFDMA, que pueden ser similares o iguales a los campos STF de HEW y LTF de HEW. Alternativamente, los campos STF de OFDMA y LTF de OFDMA pueden seguir a SIG B 809 de OFDMA. El número de símbolos LTF de OFDMA puede depender de cuántos flujos se forman por haz. La SIG A 807 de OFDMA, los campos STF de OFDMA y LTF de OFDMA se transmiten usando el formato OFDMA (un formato especificado por HEW). La SIG B 809 de OFDMA incluye información relacionada con estaciones individuales.
La Figura 8b ilustra un primer ejemplo de elemento 830 de asignación de OFDMA. El elemento 830 de asignación de OFDMA puede usarse para señalizar información de configuración de OFDMA para un único grupo o estación. El elemento 830 de asignación de OFDMA puede usarse en la asignación de un único SCG. El elemento 830 de asignación de OFDMA puede incluir un campo 835 identificador que comprende un valor identificador (un GrpID para MU-OFDMA o un StationID (STAID) para SU-OFDMA); un campo 837 de NSTS que comprende un NSTs asignado a cada estación en el grupo o a la estación; y un campo 839 de bits de continuación (CB) que comprende un indicador (por ejemplo, 1 bit) para indicar si siguen elementos de asignación de OFDMA adicionales. También se pueden incluir otros campos para ayudar al receptor a decodificar la señal recibida, por ejemplo, el esquema de modulación y codificación (MCS) usado. Como ejemplo ilustrativo, el campo 835 identificador puede tener un tamaño de n bits, usándose un primer bit para indicar la operación SU-OFDMA o MU-OFDMA; el campo 837 de NSTS puede ser un único valor para la operación SU-OFDMA o múltiples valores para la operación MU-OFDMA; y el campo 839 de CB puede establecerse en un primer valor para indicar que sigue al menos un elemento de asignación de OFDMA adicional o un segundo valor para indicar que no siguen más elementos de asignación de OFDMA adicionales.
La figura 8c ilustra un segundo ejemplo de elemento 860 de asignación de OFDMA. El elemento 860 de asignación de OFDMA puede usarse para señalizar información de configuración de OFDMA para un único grupo o estación. El elemento 860 de asignación de OFDMA puede usarse en la asignación de uno o más SCG. El elemento 860 de asignación de OFDMA puede incluir un campo 865 identificador que comprende un valor identificador (un GrpID para MU-OFDMA o un StationID para s U-OFDMA); un campo 867 de múltiplos (MI) que comprende un recuento de cuántos SCG se asignan a cada estación en el grupo o a la estación; un campo 869 de NSTS que comprende un NSTS asignado a cada estación en el grupo o a la estación; y un campo 871 de bits de continuación (CB) que comprende un indicador (por ejemplo, 1 bit) para indicar si siguen elementos de asignación de OFDMA adicionales. Como ejemplo ilustrativo, el campo 865 identificador puede tener un tamaño de n bits, usándose un primer bit para indicar la operación SU-OFDMA o MU-OFDMA; el campo 867 de MI puede ser un único valor para el funcionamiento de SU-OFDMA o valores múltiples para el funcionamiento de MU-OFDMA (en cualquier situación, la cuenta comienza en un valor establecido, por ejemplo, 0); el campo 869 de NSTS puede ser un solo valor para la operación SU-OFDMA o múltiples valores para la operación MU-OFDMA; y el campo 871 de CB puede establecerse en un primer valor para indicar que sigue al menos un elemento de asignación de OFDMA adicional o un segundo valor para indicar que no siguen más elementos de asignación de OFDMA adicionales. También se pueden incluir otros campos para ayudar al receptor a decodificar la señal recibida, por ejemplo, el esquema de modulación y codificación (MCS) usado.
La figura 8d ilustra un tercer ejemplo de elemento 880 de asignación de OFDMA. El elemento 880 de asignación de OFDMA puede usarse para señalizar información de configuración de OFDMA donde se usa una categoría de asignación para indicar el recurso asignado para cada estación en SU-OFDMA o para un grupo en MU-OFDMA. El elemento 880 de asignación de OFDMA puede incluir un campo 885 identificador que comprende un valor identificador (un GrpID para MU-OFDMA o un StationID para SU-OFDMA); un campo 887 indicador de categoría de SCG que comprende un indicador de una categoría de asignación asignada; un campo 889 de NSTS que comprende un NSTS asignado a cada estación en el grupo o a la estación; y un campo 891 de bits de continuación (CB) que comprende un indicador (por ejemplo, 1 bit) para indicar si siguen elementos de asignación de OFDMA adicionales. También se pueden incluir otros campos para ayudar al receptor a decodificar la señal recibida, por ejemplo, el esquema de modulación y codificación (MCS) usado.
La figura 9a ilustra una primera estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo 900 de señal de OFDm A de una trama de OFDMA. El campo 900 de señal de OFDMA puede ser SIG A de OFDMA u SIG B de OFDMA o distribuirse entre SIG A de OFDMA y SIG B de OFDMA. El campo 900 de señal de OFDMA puede incluir otros campos de SIG, tal como STF de OFDMA, LTF de OFDMA y similares. El campo 900 de señal de OFDMA también puede incluir uno o más elementos de asignación de OFDMA, tal como los elementos 905, 907 y 909 de asignación de OFDMA. Cada uno de los elementos de asignación de OFDMA puede usarse para señalizar información de configuración de OFDMA para un único grupo o estación. Como se muestra en la Figura 9a, los elementos de asignación de OFDMA siguen el formato que se muestra en la Figura 8b.
La figura 9b ilustra una segunda estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo 950 de señal de OFDMA de una trama de OFDMA. El campo 950 de señal de OFDMA puede ser SIG A de OFDMA o SIG B de OFDMA o distribuirse a través de tanto SIG A de OFDMA como SIG B de OFDMA. El campo 950 de señal de OFDMA puede incluir otros campos de SIG, tales como STF de OFDMA, LTF de OFDMA o similares. El campo 950 de señal de OFDMA también puede incluir uno o más elementos de asignación de OFDMA, tal como los elementos 955, 957 y 959 de asignación de OFDMA. Cada uno de los elementos de asignación de OFDMA puede usarse para señalizar información de configuración de OFDMA para un único grupo o estación. Como se muestra en la figura 9b, los elementos de asignación de OFDMA siguen el formato que se muestra en la Figura 8c.
Según un ejemplo de realización, un SIG B de OFDMA se describe de la siguiente manera:
- campo de ancho de banda (BW) = BW de la PPDU (2 bits para 20/40/80 MHz);
- campo de OFDM/OFDMA - indicador de 1 bit;
- campo de SU-OFDMA/MU-OFDMA - indicador de 1 bit;
- para SU-OFDMA:
STAID se usa para identificar la STA,
a una STA se le puede asignar más de un SCG apareciendo en el GrpID tantas veces como sea necesario, y campo de NSTS (actualmente 12 bits - 3 bits por usuario).
- para MU-OFDMA:
para cada grupo de OFDMA, la asignación de SCG está determinada por el orden - el número máximo de grupos de OFDMA no puede exceder el número de las SCG.
campo de NSTS/Grupo (hasta 3 bits),
el campo de GrpID se usa para identificar un grupo de usuarios. Es probable que el tamaño del grupo se fije en cierto tamaño, tal como 4 STA, y
campo de NST/usuario (actualmente 12 bits - 3 bits/usuario) - se puede reducir en función del número de NSTS asignados por grupo.
Campo de continuación (1 bit indica el final del campo SIG A de OFDMA).
El SIG B de OFDMA también puede incluir:
- otros campos - código de bloque de espacio-tiempo (STBC), codificación, sistema de modulación y codificación (MCS), etc.
- También puede tener MCS por SCG.
Según una realización de ejemplo alternativa, SU-OFDMA se trata como un caso especial de MU-OFDMA donde todos los NSTS asignados a un grupo se asignan a un único miembro del grupo. Se puede usar un único GrpID para representar tanto el caso SU-OFDMA como el caso MU-OFDMA. El GrpID en esto identifica de manera única un grupo de OFDMA de 4 estaciones. En este caso, el campo de la señal de OFDMA tiene la estructura mostrada en las figuras 9a, 9b o 9c. La asignación de SCG a grupos de OFDMA o usuarios únicos se logra en función de hacer coincidir el orden del grupo/usuario único en la secuencia de asignación y el índice SCG.
En una realización de ejemplo, el campo de GID es de n bits (por ejemplo, 10 bits) e identifica de forma única grupos de OFDMA de m (por ejemplo, 4) estaciones. El NSTS se asigna por usuario. Como ejemplo ilustrativo, se usan 12 bits suponiendo un máximo de 8 flujos espaciales y un tamaño de grupo de 4 estaciones. Se añade un bit de continuación para indicar el final de los grupos asignados. El SU-OFDMA se trata como un caso especial de MU-OFDMA con NSTS establecido en 0 según corresponda. Esta realización de ejemplo es sencilla pero puede incurrir en algunas sobrecargas. El identificador de asociación parcial (PAID) (o AID de estación (STAID)) se usa para SU-OFDMA. Esto se puede solucionarse haciendo que el primer bit del campo de GID indique si es GID o PAID/STAID.
La figura 9c ilustra una tercera estructura de ejemplo de una parte de asignación de recursos de un campo 975 de señal de OFDMA de una trama de OFDMA. El campo 975 de señal de OFDMA puede ser SIG A de OFDMA o SIG B de OFDMA o distribuirse a través de tanto SIG A de OFDMA como SIG B de OFDMA. El campo 975 de señal de OFDMA puede incluir otros campos de SIG, tales como STF de OFDMA, LTF de OFDMA y similares. El campo 975 de señal de OFDMA también puede incluir uno o más elementos de asignación de OFDMA, tal como los elementos 980, 982 y 984 de asignación de OFDMA. Los elementos de asignación de OFDMA mostrados en la figura 9c se asignan a estaciones (es decir, para operación SU-OFDMA) y grupos (es decir, para operación MU-OFDMA). Haciendo referencia a la configuración de SCG predefinida mostrada en la figura 5b, un primer SCG de tamaño 26 subportadoras se asigna a STAID = x (elemento 980 de asignación de OFDMA), un segundo SCG de tamaño 26 subportadoras se asigna a GrpID = y (elemento 982 de asignación de OFDMA), y un segundo SCG de tamaño 108 subportadoras se asigna a GrpId = z (elemento 984 de asignación de OFDMA). El orden de la asignación en la indicación de la asignación del recurso de OFDMA (por ejemplo, el mapa de asignación de recursos de OFDMA) indica implícitamente los SCG asignados.
La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de operaciones 1000 de ejemplo que ocurren en un AP que participa en comunicaciones de OFDMA. Las operaciones 1000 pueden ser indicativas de operaciones que ocurren en un AP cuando el AP participa en comunicaciones de OFDMA con una o más estaciones.
Las operaciones 1000 pueden comenzar con el AP que divide las subportadoras disponibles en los SCG (bloque 1005). Las subportadoras pueden dividirse en los SCG en función de una serie de subportadoras disponibles, necesidades de tráfico, prioridad de tráfico y similares. Alternativamente, los SCG pueden estar predefinidos, mediante un estándar técnico, un operador del sistema de comunicaciones y similares. El AP puede dividir las estaciones a las que da servicio en grupos (bloque 1010). Las estaciones se pueden dividir en grupos en función de factores tales como la prioridad, la necesidad de tráfico, la ubicación, la proximidad, la capacidad de la estación y similares. Un grupo puede incluir una única estación. El AP puede asignar SCG a grupos (bloque 1015). La asignación de los s Cg a los grupos puede basarse en criterios tales como la necesidad de tráfico, la prioridad, el historial de servicio, la capacidad de la estación y similares. El AP puede asignar flujos espaciales STS a los grupos (bloque 1020). La asignación de los flujos espaciales STS a los grupos puede basarse en la necesidad de tráfico, la prioridad, el historial de servicios, la capacidad de la estación y similares. El AP puede generar una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA, por ejemplo, los flujos espaciales STS (bloque 1025). La indicación de la asignación del recurso de OFDMA puede generarse en base a las asignaciones de los SCG a los grupos, así como las asignaciones de los STS a los grupos. El AP puede generar una trama que incluya la indicación de la asignación del recurso de OFDMA (bloque 1035). La indicación de la asignación del recurso de OFDMA puede incluirse en elemento(s) de asignación de OFDMA en campos de señal de OFDMA en la trama. Los elementos de asignación de trama y de OFDMA pueden seguir los formatos descritos anteriormente. El AP puede transmitir la trama (bloque 1040). El AP puede transmitir datos según la indicación de la asignación del recurso de OFDMA (bloque 1045).
La figura 11 ilustra un diagrama de flujo de operaciones 1100 de ejemplo que ocurren en una estación que participa en comunicaciones de OFDMA. Las operaciones 1100 pueden ser indicativas de operaciones que ocurren en una estación cuando la estación participa en comunicaciones de OFDMA con uno o más AP.
Las operaciones 1100 pueden comenzar cuando la estación recibe una trama (bloque 1105). La trama puede incluir una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA que asigna CSG y STS a estaciones y/o grupos. La indicación de la asignación del recurso de OFDMA puede transmitirse en elemento(s) de asignación de OFDMA en campos de señal de OFDMA en la trama. La estación puede recuperar la indicación de la asignación del recurso de OFDMA de la trama (bloque 1110). La indicación de la asignación del recurso de OFDMA puede recuperarse del(de los) elemento(s) de asignación de OFDMA en los campos de señal de OFDMA. La estación puede determinar su asignación de SCG y STS según la indicación de la asignación del recurso de OFDMA (bloque 1115). La estación puede recibir una transmisión de datos (bloque 1120). La transmisión de datos puede recibirse según la asignación de SCG y STS a la estación como se transmite en la indicación de la asignación del recurso de OFDMA. La indicación de la asignación del recurso de OFDMA también puede incluir información adicional para ayudar a la estación a decodificar la transmisión de datos, tal como MCS.
La figura 12 es un diagrama de bloques de un sistema 1200 informático que se puede usar para implementar los dispositivos y métodos descritos en la presente memoria. Los dispositivos específicos pueden utilizar todos los componentes mostrados o solo un subconjunto de los componentes, y los niveles de integración pueden variar de dispositivo a dispositivo. Además, un dispositivo puede contener múltiples instancias de un componente, tales como múltiples unidades de procesamiento, procesadores, memorias, transmisores, receptores, etc. El sistema de procesamiento puede comprender una unidad 1205 de procesamiento equipada con uno o más dispositivos de entrada/salida, tal como una interfaz 1215 humana (que incluye altavoz, micrófono, ratón, pantalla táctil, teclado numérico, teclado alfanumérico, impresora y similares), pantalla 1210, etc. La unidad de procesamiento incluye una unidad central de procesamiento (CPU) 1220, una memoria 1225, un dispositivo 1230 de almacenamiento masivo, un adaptador 1235 de vídeo, una interfaz 1240 de E/S conectada a un bus 1245.
El bus puede ser uno o más de cualquier tipo de varias arquitecturas de bus, incluyendo un bus de memoria o controlador de memoria, un bus periférico, un bus de vídeo o similares. La CPU puede comprender cualquier tipo de procesador de datos electrónico. La memoria puede comprender cualquier tipo de memoria de sistema, tal como memoria estática de acceso aleatorio (SRAM), memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM), DRAM síncrona (SDRAM), memoria de solo lectura (ROM) o una combinación de las mismas o similares. En una realización, la memoria puede incluir una ROM para su uso en el arranque y una DRAM para el almacenamiento de programas y de datos para su uso mientras se ejecutan los programas.
El almacenamiento masivo puede comprender cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento configurado para almacenar datos, programas y otra información y para hacer que los datos, programas y otra información sean accesibles a través del bus. El almacenamiento masivo puede comprender, por ejemplo, uno o más de una unidad de estado sólido, una unidad de disco duro, una unidad de disco magnético, una unidad de disco óptico o similares.
El adaptador de vídeo y la interfaz de E/S proporcionan interfaces para acoplar dispositivos de entrada y de salida externos a la unidad de procesamiento. Como se ilustra, los ejemplos de dispositivos de entrada y de salida incluyen una pantalla acoplada al adaptador de vídeo y un ratón/teclado/impresora acoplado a la interfaz de E/S. Se pueden acoplar otros dispositivos a la unidad de procesamiento y se pueden utilizar más o menos tarjetas de interfaz. Por ejemplo, se puede usar una interfaz serie tal como un bus serie universal (USB) (no mostrada) para proporcionar una interfaz para una impresora.
La unidad de procesamiento también incluye una o más interfaces 1250 de red, que pueden comprender enlaces cableados, tales como un cable de Ethernet o similares, y/o enlaces inalámbricos a nodos de acceso o diferentes redes 1255. Las interfaces de red permiten que la unidad de procesamiento se comunique con unidades remotas a través de las redes. Por ejemplo, las interfaces de red pueden proporcionar una comunicación inalámbrica a través de uno o más transmisores/antenas transmisoras y uno o más receptores/antenas receptoras. En una realización, la unidad de procesamiento se acopla a una red de área local o una red de área extensa para el procesamiento de datos y las comunicaciones con dispositivos remotos, tales como otras unidades de procesamiento, Internet o instalaciones de almacenamiento remotas o similares.
Si bien la presente descripción y sus ventajas se describieron de forma detallada, se entenderá que es posible realizar diversos cambios, sustituciones y modificaciones en la presente memoria sin apartarse del alcance de la descripción, tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (5)

REIVINDICACIONES
1. Un método para operar un dispositivo de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica, w La N, de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, OFDMA, el método que comprende:
dividir (1005), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, las subportadoras disponibles en una pluralidad de grupos de subportadoras, SCG,
según un patrón de asignación de agrupación de subportadoras predefinido en un canal de 20 MHz, en donde el patrón de asignación comprende uno o más de:
un primer patrón de asignación formado por nueve SCG de 26 subportadoras;
un segundo patrón de asignación formado por cuatro SCG de 52 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; un tercer modo de asignación formado por dos SCG de 108 subportadoras y una SCG de 26 subportadoras o un cuarto modo de asignación, en donde el cuarto modo de asignación está formado por un SCG de 242 subportadoras;
asignar (1015), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, los grupos de subportadoras a una o más estaciones, produciendo así asignaciones de grupos de subportadoras;
asignar (1020), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, flujos de espacio-tiempo a la una o más estaciones, produciendo así asignaciones de flujos de espacio-tiempo;
generar (1025), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, una indicación de una
asignación de recursos de OFDMA según las asignaciones de grupos de subportadoras y las asignaciones de flujo de espacio-tiempo;
generar (1035), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, un preámbulo (805) de OFDMA que comprende un campo de señal de OFDMA, SIG, que incluye la indicación de una asignación de un recurso de OFDMA a una estación, en donde el campo SIG de OFd Ma comprende un campo SIG A (807) de OFDMA y un campo SIG B (809) de OFDMA, y la indicación de la asignación del recurso de OFDMA está incluida en un elemento de asignación de OFDMA, el elemento de asignación de OFDMA incluye un campo identificador que contiene un identificador de estación que identifica una estación asociada con el elemento de asignación de OFDMA, y un campo de número de flujos de espacio-tiempo, NSTS, que contiene asignaciones de flujo de espacio-tiempo para cada estación de la una o más estaciones, en donde hay una pluralidad de elementos de asignación de OFDMA, y en donde los índices de SCG asignados se indican implícitamente mediante una ordenación de la pluralidad de elementos de asignación de OFDMA; y
transmitir (1040), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, el preámbulo (805) de OFDMA, que comprende el campo SIG de OFDMA, en una trama (800) de OFDMA, en donde la trama (800) de OFDMA incluye además un campo entrenamiento corto heredado, L-STF, un campo de entrenamiento largo heredado, L-LTF y un campo de señal heredado, L-SIG para permitir el mantenimiento de la compatibilidad con dispositivos heredados.
2. El método de la reivindicación 1, en donde el campo SIG de OFDMA comprende además al menos un campo de entrenamiento largo de OFDMA, LTF de OFDm A.
3. Un método para operar un dispositivo (105) de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica, WLAN, de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, OFDMA, el método que comprende:
recibir (1105), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, una trama (800) de OFDMA, que incluye un campo de entrenamiento corto heredado, L-STF, un campo de entrenamiento largo heredado, L-LTF, y un campo de señal heredado, L-SIG, para permitir el mantenimiento de la compatibilidad con dispositivos heredados,
e que incluye además un preámbulo (805) de OFDMA que comprende un campo de señal de OFDMA, SIG, con una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA a una estación, en donde
el campo SIG de OFDMA comprende un campo SIG A (807) de OFDMA y un campo SIG B (809) de OFDMA, y
la indicación de la asignación del recurso de OFDMA está incluida en un elemento de asignación de OFDMA, el elemento de asignación de OFDMA incluye un campo identificador que contiene un identificador de estación que identifica una estación asociada con el elemento de asignación de OFDMA, y varios campos de flujos de espacio-tiempo, NSTS, que contiene asignaciones de flujo de espacio-tiempo para cada estación de la una o más estaciones, en donde hay una pluralidad de elementos de asignación de OFDMA; y
recuperar (1110), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, la indicación de la asignación de la trama, en donde la recuperación comprende:
determinar (1115), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, una asignación de grupo de subportadoras, SCG, según un patrón de asignación de agrupación de subportadoras predefinido en un canal de 20 MHz para el dispositivo de comunicaciones según la indicación de la asignación, en donde los índices de SCG asignados son indicados implícitamente mediante una ordenación de la pluralidad de elementos de asignación de OFDMA y en donde el patrón de asignación comprende uno o más de:
un primer patrón de asignación formado por nueve SCG de 26 subportadoras;
un segundo patrón de asignación formado por cuatro SCG de 52 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; un tercer modo de asignación formado por dos SCG de 108 subportadoras y una SCG de 26 subportadoras; o un cuarto modo de asignación, en donde el cuarto modo de asignación está formado por un SCG de 242 subportadoras;
determinar (1115), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, una asignación de flujo de espacio-tiempo para el dispositivo de comunicaciones según la indicación de la asignación; y
recibir (1120), mediante el dispositivo (105) de comunicaciones, una transmisión de datos según la asignación del grupo de subportadoras y la asignación del flujo de espacio-tiempo.
4. Un dispositivo (105) de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica, WLAN, de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, OFDMA, el dispositivo (105) de comunicaciones que comprende:
un procesador; y
un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena la programación para que la ejecute el procesador, la programación que incluye instrucciones para:
dividir (1005) las subportadoras disponibles en una pluralidad de grupos de subportadoras según un patrón de asignación de agrupación de subportadoras predefinida, SCG, en un canal de 20 MHz,
en donde el patrón de asignación comprende uno o más de:
un primer patrón de asignación formado por nueve SCG de 26 subportadoras;
un segundo patrón de asignación formado por cuatro SCG de 52 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; un tercer modo de asignación formado por dos SCG de 108 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; o un cuarto modo de asignación, en donde el cuarto modo de asignación está formado por un SCG de 242 subportadoras;
asignar (1015), los grupos de subportadoras a una o más estaciones, produciendo así asignaciones de grupos de subportadoras;
asignar (1020), flujos de espacio-tiempo a la una o más estaciones, produciendo así asignaciones de flujos de espacio-tiempo;
generar (1025), una indicación de una asignación de recursos de OFDMA según las asignaciones de grupo de subportadoras y las asignaciones de flujos de espacio-tiempo;
generar (1035) un preámbulo (805) de OFDMA que comprende un campo de señal de OFDMA, SIG, que incluye una indicación de la asignación de un recurso de OFDMA a una estación, en donde
el campo SIG de OFDMA comprende un campo SIG A (807) de OFDMA y un campo SIG B (809) de OFDMA, y
la indicación de la asignación del recurso de OFDMA está incluida en un elemento de asignación de OFDMA, el elemento de asignación de OFDMA incluye un campo identificador que contiene un identificador de estación que identifica una estación asociada con el elemento de asignación de OFDMA, y un campo de número de flujos de espacio-tiempo, NSTS, que contiene asignaciones de flujo de espacio-tiempo para cada estación de la una o más estaciones, en donde hay una pluralidad de elementos de asignación de OFDMA, y en donde los índices de SCG asignados se indican implícitamente mediante una ordenación de la pluralidad de elementos de asignación de OFDMA; y
transmitir (1040) el preámbulo (805) de OFDMA, que incluye el campo SIG de OFDMA, en una trama (800) de OFDMA, en donde
la trama (800) de OFDMA incluye además un campo de entrenamiento corto heredado, L-STF, un campo de entrenamiento largo heredado, L-LTF, y un campo de señal heredado, L-SIG, para permitir el mantenimiento de la compatibilidad con dispositivos heredados.
5. Un dispositivo (105) de comunicaciones adaptado para comunicaciones de red de área local inalámbrica, WLAN, de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, OFDMA, el dispositivo (105) de comunicaciones que comprende:
un procesador; y
un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena la programación para que la ejecute el procesador, la programación que incluye instrucciones para:
recibir (1105) una trama (800) de OFDMA que incluye un campo de entrenamiento corto heredado, L-STF, un campo de entrenamiento largo heredado, L-LTF, y un campo de señal heredado, L-SIG, para permitir el mantenimiento de la compatibilidad con dispositivos heredados, y
que incluye además un preámbulo (805) de OFDMA que comprende un campo de señal de OFDMA, SIG, con una indicación de una asignación de un recurso de OFDMA a una estación,
en donde
el campo SIG de OFDMA comprende un campo SIG A (807) de OFDMA y un campo SIG B (809) de OFDMA, y
la indicación de la asignación del recurso de OFDMA está incluida en un elemento de asignación de OFDMA, el elemento de asignación de OFDMA incluye un campo identificador que contiene un identificador de estación que identifica una estación asociada con el elemento de asignación de OFDMA, y
un campo de número de flujos de espacio-tiempo, NSTS, que contiene asignaciones de flujo de espacio-tiempo para la una o más estaciones, en donde hay una pluralidad de elementos de asignación de OFDMA; y recuperar (1110) la indicación de la asignación de la trama, en donde la programación incluye instrucciones para determinar (1115) un grupo de subportadoras SCG,
asignación para el dispositivo de comunicaciones según un patrón de asignación de agrupación de subportadora predefinido en un canal de 20 MHz según la indicación de la asignación, en donde los índices de SCG asignados se indican implícitamente mediante una ordenación de la pluralidad de elementos de asignación de OFDMA y en donde el patrón de asignación comprende uno o más de:
un primer patrón de asignación formado por nueve SCG de 26 subportadoras;
un segundo patrón de asignación formado por cuatro SCG de 52 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; un tercer modo de asignación formado por dos SCG de 108 subportadoras y un SCG de 26 subportadoras; o un cuarto modo de asignación, en donde el cuarto modo de asignación está formado por un SCG de 242 subportadoras,
determinar (1115), una asignación de flujo de espacio-tiempo para el dispositivo (105) de comunicaciones según la indicación de la asignación; y
recibir (1120) la transmisión de datos según una asignación de grupo de subportadoras y la asignación de flujo de espacio-tiempo.
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