WO2023036306A1 - 物理层协议数据单元传输方法及装置 - Google Patents
物理层协议数据单元传输方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2023036306A1 WO2023036306A1 PCT/CN2022/118170 CN2022118170W WO2023036306A1 WO 2023036306 A1 WO2023036306 A1 WO 2023036306A1 CN 2022118170 W CN2022118170 W CN 2022118170W WO 2023036306 A1 WO2023036306 A1 WO 2023036306A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- ppdu
- resource unit
- communication device
- resource
- tone
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
- H04W74/0816—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the first indication information is also used to indicate the quantity of 80 MHz corresponding to the resource unit for sending the PPDU.
- the fourth indication information is used to indicate that PPDUs are allowed to be sent on some resource units in the first resource unit, the first resource unit is not used for scheduling multi-user MIMO transmission.
- the first resource unit is a resource unit with a number of subcarriers greater than 996
- the number of physical layer service data units PSDUs in the PPDU received on part or all of the first resource unit is less than or equal to the first resource unit A quantity
- the first quantity is the quantity of 996 subcarrier resource units 996-tone RU in the first resource unit; or, when the first resource unit is an MRU, the PSDU in the PPDU received on all the first resource units
- the number is equal to the second number; wherein, the second number is the sum of the third number and the fourth number, the third number is the number of resource units with subcarriers less than 996 in the MRU, and the fourth number is 996-tone RU in the MRU or, when the first resource unit is an MRU, the number of PSDUs in the PPDUs received on some of the first resource units is less than or equal to the fourth number; where the fourth number is the number of 996-tone RUs in the MRU .
- the first indication information is located in the U-SIG field of the PPDU, which provides a feasible solution for setting the first indication information.
- the PPDU in the fourth aspect reference may be made to the relevant description of the PPDU in the physical layer protocol data unit transmission method provided by the second aspect or any possible design of the second aspect.
- the fourth aspect For the specific implementation of the middle communication device, reference may be made to the behavior and functions of the second communication device in the physical layer protocol data unit transmission method provided by the second aspect or any possible design of the second aspect, and details will not be repeated.
- Step 3 After receiving the uplink PPDU sent by one or more communication devices at the receiving end, the communication device at the sending end replies with an acknowledgment frame.
- the resource unit (484-tone RU) corresponding to the frequency range is 40 MHz, which may include 2 bandwidths of 20MHz, for example, subchannel 1 and subchannel 2.
- the receiving end communication device 1 performs carrier sense before transmitting the PPDU, and finds that the channel state of the subchannel 1 is busy and the channel state of the subchannel 2 is idle, then the receiving end communication device 1 cannot transmit the PPDU on the 484-tone RU, Causes waste of spectrum resources.
- the communication device at the receiving end does not transmit the PPDU.
- the AP may be a device supporting multiple WLAN standards such as the 802.11a/b/g standard, the 802.11n standard, the 802.11ac standard, the 802.11ax standard, the 802.11be standard, or the next-generation 802.11 standard.
- multiple WLAN standards such as the 802.11a/b/g standard, the 802.11n standard, the 802.11ac standard, the 802.11ax standard, the 802.11be standard, or the next-generation 802.11 standard.
- an AP may be a communication entity such as a communication server, a router, a switch, and a network bridge.
- the AP can also be a macro base station, a micro base station, a relay station, etc. in various forms.
- APs can also be chips and processing systems in these various forms of devices.
- the AP can also be a terminal device or a network device with a WiFi chip.
- AP can also be the access point for mobile users to enter the wired network. It is mainly deployed in homes, buildings, and campuses. The typical coverage radius is tens of meters to hundreds of meters. Of course, it can also be deployed outdoors.
- 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 trigger frame may include fields such as a public information field, a user information list field, and the like.
- the public information field may include public information that all communication devices at the receiving end need to read.
- the user information list field may include one or more user information fields, and each user information field contains information that each communication device at the receiving end needs to read.
- the user information field may include an association identification (association identification 12, AID12) field, a resource unit allocation (resource unit allocation, RU allocation) subfield and other fields.
- association identification field may be used to indicate the association identification of a receiving end communication device
- the resource unit allocation subfield may be used to indicate the RU allocated to the receiving end communication device (that is, the receiving end communication device indicated by AID12).
- the location, that is, the user information field corresponding to the first communication device may be used to indicate the first resource unit allocated to the first communication device.
- the fourth indication information may be located in the common information field or the special user information field in the trigger frame, or in the user information field corresponding to the first communication device, without limitation.
- the fourth indication information may be one or more bits, indicating whether to allow sending PPDUs on some resource units at each bandwidth granularity. For example, use 4 bits to indicate whether PPDUs are allowed to be sent on some resource units on each 80 MHz, or use 2 bits to indicate whether to allow PPDUs to be sent on some resource units on each 160 MHz, or use 1 bit Indicates whether PPDUs are allowed to be sent on some resource units on 320MHz. Additionally, when the fourth indication information is located in the user information field corresponding to the first communication device, 1 bit may be used to indicate whether the first communication device is allowed to send PPDUs on some resource units.
- the first indication information is used to indicate to send PPDU on some resource units in the first resource unit; or, the first indication information is used to indicate to send PPDU on all resource units in the first resource unit.
- the first communication device may send a PPDU on the 996-tone RU, and at this time, the first indication information may be 0.
- the communication device applied to the sending end includes: a processing module and a transceiver module.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例提供了一种物理层协议数据单元传输方法及装置,能够改善当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,接收端通信装置不发送物理层协议数据单元,导致频谱资源被浪费的技术问题。该方法包括:第一通信装置可以接收用于指示分配给第一通信装置的第一资源单元的触发帧,并在部分或全部第一资源单元上发送物理层协议数据单元PPDU;其中,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
Description
本申请要求于2021年09月11日提交国家知识产权局、申请号为202111064978.0、申请名称为“物理层协议数据单元传输方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及通信技术领域,尤其是涉及一种物理层协议数据单元传输方法及装置。
现有无线局域网(wireless local area network,WLAN)通信系统从802.11a/b/g标准开始,历经多代,如802.11n标准、802.11ac标准、802.11ax标准和802.11be标准。其中,802.11ax标准和802.11be标准中引入了基于触发帧(trigger frame)的调度式上行传输方法,该方法中,发送端通信装置可以通过向一个或多个接收端通信装置发送触发帧,以调度该一个或多个接收端通信装置发送物理层协议数据单元(physical layer protocol data unit,PPDU),进行上行传输。
其中,触发帧可以包括用于指示发送端通信装置分配给接收端通信装置的资源单元(resource unit,RU)的资源单元分配子字段和用于指示接收端通信装置进行载波侦听的指示字段。接收端通信装置根据该触发帧,可以在资源单元分配子字段指示的资源单元所在的一个或多个子信道上进行载波侦听,当资源单元分配子字段指示的资源单元所在的各个子信道的信道状态均为空闲时,接收端通信装置可以通过该各个子信道发送PPDU,否则,当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,接收端通信装置不发送PPDU,以避免对其他传输造成干扰。
但是,当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,即使资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道存在其他信道状态为空闲的子信道,接收端通信装置也不发送PPDU,导致频谱资源被浪费。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种物理层协议数据单元传输方法及装置,能够改善当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,接收端通信装置不发送物理层协议数据单元,导致频谱资源被浪费的技术问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种物理层协议数据单元传输方法,该方法可以包括:第一通信装置接收用于指示分配的第一资源单元的触发帧,在部分或全部第一资源单元上发送物理层协议数据单元PPDU;其中,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
基于第一方面,第一通信装置可以在子信道的信道状态为空闲的部分或全部第一资源单元发送PPDU,避免频谱资源被浪费,提高频谱利用率。
一种可能的设计中,PPDU包括第一指示信息;该第一指示信息用于指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU;或者,第一指示信息用于指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。
基于该可能的设计,第一通信装置还可以在PPDU中携带第一指示信息,以指示第一通信装置是在部分第一资源单元还是全部第一资源单元上传输的PPDU,相比于RU传输指示信息,可以节省比特数,降低信令冗余度。
一种可能的设计中,当第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,在部分或全部第一资源单元上发送的PPDU中的物理层服务数据单元PSDU的数量小于或等于第一数量;其中,第一数量为第一资源单元中996子载波资源单元996-tone RU的数量;或者,当第一资源单元为MRU时,在全部第一资源单元上发送的PPDU中的PSDU的数量等于第二数量;其中,第二数量为第三数量和第四数量的和,第三数量为MRU中子载波数量小于996的资源单元的数量,第四数量为MRU中996-tone RU的数量;或者,当第一资源单元为MRU时,在部分第一资源单元上发送的PPDU中的PSDU的数量小于或等于第四数量;其中,第四数量为MRU中996-tone RU的数量。
基于该可能的设计,第一通信装置可以在发送PPDU之前,根据第一资源单元预先准备多个版本的PSDU,便于后续在部分或全部第一资源单元上发送适应该部分或全部第一资源单元的PSDU。
一种可能的设计中,PPDU在相同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同,PPDU在不同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同。
基于该可能的设计,第一通信装置在相同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同,可以保证第二通信装置在该80MHz内针对不同20MHz的子信道进行合并接收,增加可靠性。另外,第一通信装置在不同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段也可以相同,可以降低第一通信装置准备前导码的复杂度,简化发送流程。
一种可能的设计中,当第一资源单元的部分资源单元为空闲且部分资源单元的子载波数量大于或等于996,第一通信装置在部分资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送PPDU;其中,N大于或等于1。
基于该可能的设计,第一通信装置可以在上述部分资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送PPDU,以避免80MHz内不同20MHz上的U-SIG字段内容不同。
一种可能的设计中,第一指示信息为预先设置的比特值;或者,第一指示信息为触发帧中特殊用户信息字段的默认值。
基于该可能的设计,第一指示信息可以是预先设置的比特值,也可以是上述默认值,为第一指示信息提供了多种可行性方案。
一种可能的设计中,第一指示信息还用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量。
基于该可能的设计,第一指示信息还可以用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量,以使第二通信装置根据该第一指示信息在第一资源单元上接收PPDU,可以降低第二通信装置的功耗。
一种可能的设计中,第一指示信息位于PPDU的通用信令U-SIG字段。
基于该可能的设计,第一指示信息位于PPDU的U-SIG字段,为第一指示信息的设置提供了可行性方案。
一种可能的设计中,PPDU的通用信令U-SIG字段还包括下述一种或多种:第二指示信息、第三指示信息;其中,第二指示信息用于指示调制编码方式MCS,MCS是根据在 部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的;其中,第三指示信息用于指示传输功率,传输功率是根据在部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的。
基于该可能的设计,当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的MCS与第二通信装置分配给第一通信装置的MCS可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的MCS通过第二指示信息指示给第二通信装置。当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的传输功率与第二通信装置分配给第一通信装置的传输功率可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的传输功率通过第三指示信息指示给第二通信装置。
一种可能的设计中,触发帧包括第四指示信息;其中,第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
基于该可能的设计,触发帧还可以包括第四指示信息,当第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置可以在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU。
一种可能的设计中,当第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一资源单元不用于调度多用户多输入多输出MU-MIMO传输。
基于该可能的设计,当第四指示信息用于指示允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一资源单元不用于调度MU-MIMO传输。或者,也可以描述为若第一资源单元用于调度MU-MIMO传输,则不允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
第二方面,本申请实施例提供了一种物理层协议数据单元传输方法,该方法包括:第二通信装置发送触发帧,在部分或全部第一资源单元上接收PPDU;其中,触发帧用于指示分配的第一资源单元,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
基于第二方面,第二通信装置可以在子信道的信道状态为空闲的部分或全部第一资源单元接收PPDU,避免频谱资源被浪费,提高频谱利用率。
一种可能的设计中,PPDU包括第一指示信息,第一指示信息用于指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU,或者,第一指示信息用于指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。
基于该可能的设计,PPDU还可以包括第一指示信息,以指示第一通信装置是在部分第一资源单元还是全部第一资源单元上传输的PPDU,相比于RU传输指示信息,可以节省比特数,降低信令冗余度。
一种可能的设计中,当第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,在部分或全部第一资源单元上接收的PPDU中的物理层服务数据单元PSDU的数量小于或等于第一数量;其中,第一数量为第一资源单元中996子载波资源单元996-tone RU的数量;或者,当第一资源单元为MRU时,在全部第一资源单元上接收的PPDU中的PSDU的数量等于第二数量;其中,第二数量为第三数量和第四数量的和,第三数量为MRU中子载波数量小于996的资源单元的数量,第四数量为MRU中996-tone RU的数量;或者,当第 一资源单元为MRU时,在部分第一资源单元上接收的PPDU中的PSDU的数量小于或等于第四数量;其中,第四数量为MRU中996-tone RU的数量。
基于该可能的设计,第一通信装置可以在发送PPDU之前,根据第一资源单元预先准备多个版本的PSDU,便于后续在部分或全部第一资源单元上发送适应该部分或全部第一资源单元的PSDU。
一种可能的设计中,PPDU在相同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同,PPDU在不同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同。
基于该可能的设计,第一通信装置在相同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同,可以保证第二通信装置在该80MHz内针对不同20MHz的子信道进行合并接收,增加可靠性。另外,第一通信装置在不同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段也可以相同,可以降低第一通信装置准备前导码的复杂度,简化发送流程。
一种可能的设计中,当第一资源单元的部分资源单元为空闲且部分资源单元的子载波数量大于或等于996,在部分资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送PPDU;其中,N大于或等于1。
基于该可能的设计,第一通信装置可以在上述部分资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送PPDU,以避免80MHz内不同20MHz上的U-SIG字段内容不同。
一种可能的设计中,第一指示信息为预先设置的比特值;或者,第一指示信息为触发帧中特殊用户信息字段的默认值。
基于该可能的设计,第一指示信息可以是预先设置的比特值,也可以是上述默认值,为第一指示信息提供了多种可行性方案。
一种可能的设计中,第一指示信息还用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量。
基于该可能的设计,第一指示信息还可以用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量,以使第二通信装置根据该第一指示信息在第一资源单元上接收PPDU,可以降低第二通信装置的功耗。
一种可能的设计中,第一指示信息位于PPDU的通用信令U-SIG字段。
基于该可能的设计,第一指示信息位于PPDU的U-SIG字段,为第一指示信息的设置提供了可行性方案。
一种可能的设计中,PPDU的通用信令U-SIG字段还包括下述一种或多种:第二指示信息、第三指示信息;其中,第二指示信息用于指示调制编码方式MCS,MCS是根据在部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的;其中,第三指示信息用于指示传输功率,传输功率是根据在部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的。
基于该可能的设计,当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的MCS与第二通信装置分配给第一通信装置的MCS可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的MCS通过第二指示信息指示给第二通信装置。当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的传输功率与第二通信装置分配给第一通信装置的传输功率可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的传输功率通过第三指示信息指示给第二通信装置。
一种可能的设计中,触发帧包括第四指示信息;其中,第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
基于该可能的设计,触发帧还可以包括第四指示信息,当第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置可以在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU。
一种可能的设计中,当第四指示信息用于指示允许在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一资源单元不用于调度多用户多输入多输出MU-MIMO传输。
基于该可能的设计,当第四指示信息用于指示允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一资源单元不用于调度MU-MIMO传输。或者,也可以描述为若第一资源单元用于调度MU-MIMO传输,则不允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
第三方面,本申请实施例提供了一种通信装置,通信装置包括:收发模块。收发模块,用于接收用于指示分配的第一资源单元的触发帧,还用于在部分或全部第一资源单元上发送物理层协议数据单元PPDU;其中,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
需要说明的是,第三方面中对PPDU的具体描述可参考上述第一方面或第一方面的任一种可能的设计提供的物理层协议数据单元传输方法中对PPDU的相关描述,第三方面中通信装置的具体实现方式可参考上述第一方面或第一方面的任一种可能的设计提供的物理层协议数据单元传输方法中第一通信装置的行为功能,不予赘述。
第四方面,本申请实施例提供了一种通信装置,通信装置包括:收发模块。处理模块,用于发送触发帧,还用于在部分或全部第一资源单元上接收PPDU;其中,触发帧用于指示分配的第一资源单元,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
需要说明的是,第四方面中对PPDU的具体描述可参考上述第二方面或第二方面的任一种可能的设计提供的物理层协议数据单元传输方法中对PPDU的相关描述,第四方面中通信装置的具体实现方式可参考上述第二方面或第二方面的任一种可能的设计提供的物理层协议数据单元传输方法中第二通信装置的行为功能,不予赘述。
第五方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器;所述收发器用于接收触发帧;所述处理器用于生成PPDU;所述收发器还用于发送PPDU。
需要说明的是,第五方面提供的通信装置用于执行上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式,具体细节可参见上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式,此处不再赘述。
第六方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器;所述处理器用于生成触发帧;所述收发器用于发送触发帧,还用于接收PPDU。
需要说明的是,第六方面提供的通信装置用于执行上述第二方面或第二方面任意可能 的实现方式,具体细节可参见上述第二方面或第二方面任意可能的实现方式,此处不再赘述。
第七方面,本申请实施例提供一种通信装置,所述通信装置包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口,所述输入输出接口用于接收触发帧;所述处理电路用于生成PPDU,所述输入输出接口还用于发送PPDU。
需要说明的是,第七方面提供的通信装置用于执行上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式,具体细节可参见上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式,此处不再赘述。
第八方面,本申请实施例提供一种通信装置,所述通信装置包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口,所述处理电路用于生成触发帧;所述输入输出接口用于发送触发帧,还用于接收PPDU。
需要说明的是,第八方面提供的通信装置用于执行上述第二方面或第二方面任意可能的实现方式,具体细节可参见上述第二方面或第二方面任意可能的实现方式,此处不再赘述。
第九方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于执行上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式的指令;或者包括用于执行上述第二方面或第二方面任意可能的实现方式的指令。
第十方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括用于执行上述第一方面或第一方面任意可能的实现方式的指令;或者包括用于执行上述第二方面或第二方面任意可能的实现方式的指令。
第十一方面,本申请实施例提供一种通信系统,所述通信系统包括上述第三方面所示的第一通信装置和第四方面所提供的第二通信装置。
图1为本申请实施例提供的一种调度式上行传输方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的一种触发帧的帧结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图;
图4为本申请实施例提供的一种通信系统的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种接入点设备或站点设备的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种物理层协议数据单元传输方法的流程图;
图7为本申请实施例提供的一种RU示意图;
图8为本申请实施例提供的一种RU示意图;
图9为本申请实施例提供的一种MRU示意图;
图10为本申请实施例提供的一种MRU示意图;
图11为本申请实施例提供的一种MRU示意图;
图12为本申请实施例提供的一种MRU示意图;
图13为本申请实施例提供的一种MRU示意图;
图14为本申请实施例提供的一种触发帧的帧结构示意图;
图15为本申请实施例提供的一种PPDU的帧结构示意图;
图16为本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图;
图17为本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图;
图18为本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图;
图19为本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图;
图20为本申请实施例提供的一种通信装置的示意图;
图21为本申请实施例提供的一种通信装置的示意图。
在描述本申请实施例之前,对本申请实施例涉及的技术术语进行描述。
无线局域网(wireless local area network,WLAN)通信系统:从802.11a/b/g标准开始,历经多代,如802.11n标准、802.11ac标准、802.11ax标准和802.11be标准等标准;其中,对于802.11be标准以前的标准,如802.11a/b/g标准、802.11n标准、802.11ac标准、802.11ax标准也可以统称为非802.11be标准。
其中,对于802.11n标准之前的标准,如802.11a/b/g等标准可以统称为非高吞吐率(non-high throughput,non-HT)标准;802.11n标准可以称为高吞吐率(high throughput,HT)标准;802.11ac标准可以称为非常高吞吐率(very high throughput,VHT)标准;802.11ax标准可以称为高效(high efficient,HE)标准,也可以称为第6代无线保真(the sixth wireless fidelity,Wi-Fi 6)标准;802.11be标准可以称为极高吞吐率(extremely high throughput,EHT)标准,也可以称为Wi-Fi 7标准。
在WLAN通信系统中,通信装置与通信装置之间可以通过物理层协议数据单元(physical protocol data unit,PPDU)进行通信,其中,PPDU即物理层发送的载体,也可以描述为数据包、数据分组或物理层数据分组。
其中,通信装置可以在通过信道竞争获得传输机会(transmission opportunity,TXOP)后进行上行传输。例如,通信装置可以基于增强分布式信道接入(enhanced distributed channel access,EDCA)方式进行信道竞争,以获得传输机会,通过该传输机会进行上行传输。
示例性的,802.11ax标准和802.11be标准中,引入了基于触发帧(trigger frame)的调度式上行传输方法,该方法中,发送端通信装置可以通过向一个或多个接收端通信装置发送触发帧,以调度该一个或多个接收端通信装置发送PPDU,实现上行传输。图1为本申请实施例提供的一种调度式上行传输方法的流程图,如图1所示,该方法可以包括:
步骤一、发送端通信装置向一个或多个接收端通信装置发送触发帧。
具体的,发送端通信装置可以在通过信道竞争获取传输机会后,通过该传输机会发送触发帧。
其中,该触发帧可以用于调度一个或多个接收端通信装置发送PPDU。例如,对于802.11ax标准,该触发帧可以调度一个或多个接收端通信装置发送高效的基于触发的PPDU(high efficient trigger based PPDU,HE TB PPDU)。对于802.11be标准,由于802.11be标准中的触发帧复用802.11ax标准中的触发帧类型、子类型,802.11be标准中的触发帧可以同时被采用802.11ax标准的一个或多个接收端通信装置和采用802.11be标准的一个或多个接收端通信装置接收和理解,以触发一个或多个接收端通信装置发送HE TB PPDU,或者触发一个或多个接收端通信装置发送极高吞吐率的基于触发的PPDU(extremely high throughput trigger based PPDU,EHT TB PPDU),或者触发多个接收端通信装置发送HE TB PPDU和EHT TB PPDU。
具体的,该触发帧可以包括用于一个或多个接收端通信装置发送PPDU的资源调度参数以及其他参数。如图2所示,该触发帧可以包括帧控制(frame control)字段、时长(duration)字段、接收地址(receiving address,RA)字段、发送地址(sending address,SA)字段、公共信息(common information)字段、用户信息列表(user information list)字段、填充(padding)字段和帧校验序列(frame check sequence,FCS)字段等。对触发帧中各个字段的具体描述可以参照802.11ax标准或802.11be标准中的相应描述,此处不展开说明。
其中,公共信息字段可以包括各个接收端通信装置都需要读取的公共信息。用户信息列表字段可以包括一个或多个用户信息字段,每个用户信息字段包含每个接收端通信装置分别需要读取的信息。用户信息字段可以包括关联标识(association identification 12,AID12)字段、资源单元分配(resource unit allocation,RU allocation)子字段等字段。其中,关联标识字段可以用于表示某一个接收端通信装置的关联标识,资源单元分配子字段可以用于指示该接收端通信装置(即AID12所指示的接收端通信装置)所分配到的RU的位置。
步骤二、接收端通信装置根据接收到的触发帧,发送PPDU。
其中,接收端通信装置接收到发送端通信装置发送的触发帧后,可以从触发帧中解析出与自己的AID相匹配的用户信息字段,然后在该用户信息字段包含的资源单元分配子字段所指示的资源单元上发送PPDU。
具体的,对于802.11ax标准,接收端通信装置可以在资源单元分配子字段所指示的资源单元上发送HE TB PPDU。对于802.11be标准,接收端通信装置可以在资源单元分配子字段所指示的资源单元上发送EHT TB PPDU。HE TB PPDU包含的各个字段的名称及含义可参考802.11ax标准中的相应描述,EHT TB PPDU包含的各个字段的名称及含义可参考802.11be标准中的相应描述,此处不展开说明。
示例性的,以HE TB PPDU为例,PPDU中从传统短训练序列(legacy short training field,L-STF)字段到高效信令字段A(high efficient signal field A,HE-SIG-A)字段可以是以20MHz为单位进行传输。当带宽大于20MHz时,L-STF字段到HE-SIG-A字段可以是以20MHz为单位进行复制传输。对于802.11ax标准,发送端通信装置可以为接收端通信装置分配一个资源单元,这一个资源单元可以用于传输高效短训练序列字段(high efficient short training field,HE-STF)到数据(Data)字段。
示例性的,如图1所示,以EHT TB PPDU为例,PPDU中从传统短训练序列(legacy short training field,L-STF)字段到通用信令(universal SIG,U-SIG)字段可以是以20MHz为单位进行传输。当带宽大于20MHz时,L-STF字段到U-SIG字段可以是以20MHz为单位进行复制传输。对于802.11be标准,发送端通信装置可以为接收端通信装置分配一个资源单元或者一个预先定义的由多个资源单元组成的多资源单元(multiple resource unit,MRU),这一个或多个资源单元可以用于传输极高吞吐率短训练序列(extremely high throughput short training field,EHT-STF)字段到数据(Data)字段。
步骤三、发送端通信装置接收到一个或多个接收端通信装置发送的上行PPDU后,回复确认帧。
其中,该上行PPDU可以包括一个或多个接收端通信装置发送的PPDU。
基于上述图1所示的调度式上行传输方法,触发帧中还可以包括用于指示接收端通信 装置进行载波侦听的指示字段。接收端通信装置根据该触发帧,可以在资源单元分配子字段指示的资源单元所在的一个或多个子信道上进行载波侦听,当资源单元分配子字段指示的资源单元所在的各个子信道的信道状态均为空闲时,接收端通信装置可以通过该各个子信道发送PPDU,否则,当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,接收端通信装置不发送PPDU,以避免对其他传输造成干扰。
但是,当资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道中存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,即使资源单元分配子字段指示的资源单元对应的子信道存在其他信道状态为空闲的子信道,接收端通信装置也不发送PPDU,导致频谱资源被浪费。
示例性的,如图3所示,以发送端通信装置为接收端通信装置1分配的资源单元为484子载波资源单元(484-tone RU)为例,其对应的频率范围为40MHz,可以包括2个带宽为20MHz,例如,子信道1和子信道2。假设接收端通信装置1在传输PPDU之前进行载波侦听,发现子信道1的信道状态是繁忙,子信道2的信道状态为空闲,则接收端通信装置1无法在484-tone RU上传输PPDU,造成频谱资源浪费。
又一种示例中,如图3所示,以发送端通信装置为接收端通信装置2分配的资源单元为242子载波资源单元(242-tone RU)为例,其对应的频率范围为20MHz,可以包含1个带宽为20MHz的子信道。假设接收端通信装置2在传输PPDU之前进行载波侦听,发现该子信道的信道状态为空闲,则接收端通信装置2可以在该242-tone RU上传输PPDU,如果该子信道的信道状态为繁忙,则接收端通信装置2无法在该242-tone RU上传输PPDU。
为了避免频谱资源被浪费,发送端通信装置可以在触发帧中携带用于指示是否允许接收端通信装置在部分资源单元上发送PPDU的指示信息。该指示信息也可以描述为是否允许接收端通信装置在信道状态为空闲的部分子信道上发送PPDU,或者描述为是否允许接收端通信装置在信道状态为空闲的部分资源单元上发送PPDU。
当发送端通信装置在触发帧中携带用于指示允许接收端通信装置在部分资源单元上发送PPDU的指示信息时,接收端通信装置根据该触发帧,可以获取发送端通信装置分配的资源单元,并在资源单元所在的一个或多个子信道上进行载波侦听。当资源单元所在的各个子信道的信道状态均为空闲时,接收端通信装置可以通过该各个子信道发送PPDU。当部分子信道的信道状态为空闲时,接收端通信装置可以通过信道状态为空闲的部分子信道发送PPDU,从而避免频谱资源被浪费。需要说明的是,接收端通信装置可以在全部信道状态为空闲的部分子信道发送PPDU,也可以在部分信道状态为空闲的部分子信道发送PPDU,此处不限制。
其中,当发送端通信装置指示允许接收端通信装置在部分资源单元上发送PPDU的指示信息时,接收端通信装置可以通过载波侦听,确定其被分配的资源单元所在的子信道的信道状态,选取信道状态为空闲的子信道发送PPDU,并在PPDU中携带用于指示是否在分配的资源单元对应的各个80MHz上传输PPDU的RU传输指示信息。
示例性的,以发送端通信装置为接收端通信装置分配的资源单元对应的最大带宽为320MHz为例,接收端通信装置可以在PPDU中利用4比特指示是否在320MHz内频率从低到高的4个80MHz上传输了PPDU,即RU传输指示信息为4比特。
例如,以发送端通信装置为接收端通信装置分配的资源单元为996+484-tone MRU,且 996-tone RU位于第一个80MHz,484-tone RU位于第二个80MHz为例,如下述表1所示,当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,可以在全RU上传输PPDU,即在996+484-tone MRU上传输PPDU,此时,RU传输指示信息的取值可以复制触发帧中U-SIG不理会和证实字段中的值,以触发帧中U-SIG不理会和证实字段中的值为1111为例,RU传输指示信息的取值可以为1111。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,可以在996-tone RU上传输PPDU,此时,由于PPDU带宽为160MHz,所以第3个80MHz和第4个80MHz不会传输PPDU,以将比特值设置为1指示在该比特对应的80MHz上传输PPDU为例,RU传输指示信息的取值可以为1000。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,由于484-tone RU对应的带宽小于80MHz,所以接收端通信装置不传输PPDU。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,接收端通信装置不传输PPDU。
需要说明的是,因为接收端通信装置被分配的资源单元只在第一个80MHz和第二个80MHz,对第三个80MHz和第四个80MHz的指示值也可以不做限制。对应地,即对从左至右第三个和第四个比特值不做限制。例如,第三个和第四个比特值可以始终复制触发帧内U-SIG不理会和证实字段中的值,或者始终设置成全0,或者全1,或者其他协议规定值,不予限制。
表1
基于上述表1的相关描述,当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,即使484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,也不能在484-tone RU上传输。其原因是,在某个80MHz内,除了该484-tone RU上的接收端通信装置,还可能存在其他接收端通信装置,其他接收端通信装置发送的PPDU中的RU传输指示信息的取值可能是复制触发帧内U-SIG不理会和证实字段中的值,比如1 1 1 1。该484-tone RU上的接收端通信装置如果利用PPDU的U-SIG字段中的4比特指示了0 1 0 0(指示只在第二个80MHz内传输了PPDU),会导致该80MHz内不同20MHz上的U-SIG字段内容不同,所以不能在该484-tone RU上传输PPDU。
基于上述对RU传输指示信息的描述,接收端通信装置对是否在每个80MHz传输PPDU都需要进行指示,RU传输指示信息占用的比特数较多,信令较冗余。
为解决上述问题,本申请实施例提供了一种物理层协议数据单元传输方法,该方法可以包括:第一通信装置可以接收用于指示分配给第一通信装置的第一资源单元的触发帧,并在部分或全部第一资源单元上发送物理层协议数据单元PPDU;其中,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。PPDU还可以包括第一指示信息,第一指示信息可以用于指示在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU,或者,第一指示信息可以用于指示在第一资源单元的全部资源单元上发送PPDU。
本申请实施例中,第一通信装置可以在子信道的信道状态为空闲的部分或全部第一资源单元发送PPDU,避免频谱资源被浪费,提高频谱利用率。另外,第一通信装置还可以在PPDU中携带第一指示信息,以指示第一通信装置是在部分第一资源单元还是全部第一资源单元上传输的PPDU,相比于上述RU传输指示信息,可以节省比特数,降低信令冗余度。
下面结合说明书附图对本申请实施例的实施方式进行详细描述。
图4为本申请实施例中提供的一种通信系统的示意图,该通信系统可以为采用802.11标准的系统。示例性的,802.11标准包括但不限于:802.11be标准、或者更下一代的802.11标准。
如图4所示,该通信装置可以包括一个或多个接入点设备和一个或多个站点设备。
其中,上述接入点设备可以是接入点(access point,AP),也可以是安装在AP中的芯片或处理系统。上述站点设备可以是站点(station,STA),也可以是安装在STA中的芯片或处理系统。
示例性的,AP可以为支持802.11a/b/g标准、802.11n标准、802.11ac标准、802.11ax标准、802.11be标准或更下一代的802.11标准等多种WLAN制式的设备。
其中,AP可以是一种具有无线通信功能的装置,支持采用WLAN协议进行通信,具有与WLAN网络中其他设备(比如站点或其他接入点)通信的功能,当然,还可以具有与其他设备通信的功能。在WLAN通信系统中,接入点还可以称为接入点站点(AP STA)。该具有无线通信功能的装置可以为一个整机的设备,还可以是安装在整机设备中的芯片或处理系统等,安装这些芯片或处理系统的设备可以在芯片或处理系统的控制下,实现本申请实施例的方法和功能。本申请实施例中的AP是为STA提供服务的装置,可以支持802.11系列协议。
例如,AP可以为通信服务器、路由器、交换机、网桥等通信实体。AP还可以为各种形式的宏基站,微基站,中继站等。AP还可以为这些各种形式的设备中的芯片和处理系统。AP还可以是带有WiFi芯片的终端设备或者网络设备。AP还可以为移动用户进入有线网络的接入点,主要部署于家庭、大楼内部以及园区内部,典型覆盖半径为几十米至上百米,当然,也可以部署于户外。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,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。
示例性的,STA可以为支持802.11a/b/g标准、802.11n标准、802.11ac标准、802.11ax标准或802.11be标准等多种WLAN制式的设备等多种WLAN制式的设备。
其中,STA可以是一种具有无线通信功能的装置,支持采用WLAN协议进行通信,具有与WLAN网络中的其他站点或接入点通信的能力。在WLAN系统中,站点可以称为非接入点站点(non-access point station,non-AP STA)。STA可以是允许用户与AP通信进而与WLAN通信的任何用户通信设备,该具有无线通信功能的装置可以为一个整机的设备,还可以是安装在整机设备中的芯片或处理系统等,安装这些芯片或处理系统的设备可以在芯片或处理系统的控制下,实现本申请实施例的方法和功能。
例如,STA可以为平板电脑、桌面型、膝上型、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、手持计算机、上网本、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、手机、机顶盒、智能电视、智能可穿戴设备等可以联网的用户设备,或物联网中的物联网节点,或车联网中的车载通信装置,或娱乐设备,游戏设备或系统,全球定位系统设备等,STA还可以为上述这些终端中的芯片和处理系统。STA还可以为无线通讯芯片、无线传感器或无线通信终端。
示例性的,如图5所示,接入点设备或站点设备可以具备图5所示的结构,其中,接入点设备或站点设备可以是多天线/多射频的,也可以是单天线/单射频的,该天线/射频用于发送/接收数据分组(本文中数据分组也可称为物理层协议数据单元,即PPDU。一种实现中,接入点设备或站点设备的天线或射频部分可以与接入点设备或站点设备的主体部分分离,呈拉远布局的结构。图5中,接入点设备或站点设备还可以包括处理器、存储器、信号检测器、用户界面、发送器、接收器、数字信号处理器等模块,不予限制。
下面结合图4所示通信系统,以802.11be标准中的PPDU为例,参照下述图6,对本申请实施例提供的物理层协议数据单元传输方法进行描述,其中,第一通信装置可以为图4所示通信系统中的接入点设备或站点设备,第二通信装置可以为图4所示通信系统中除第一通信装置外的任一接入点设备或站点设备。
图6为本申请实施例提供的一种物理层协议数据单元传输方法的流程图,如图6所示,该方法可以包括:
步骤601、第二通信装置发送触发帧;相应的,第一通信装置接收触发帧。
其中,触发帧可以用于指示分配给第一通信装置的第一资源单元,第一资源单元可以为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元也可以为MRU,MRU可以包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
在802.11ax标准中,可以允许为一个通信装置分配一个资源单元。802.11be标准中,可以允许为一个通信装置分配一个或多个资源单元。应理解,为一个通信装置分配多个资源单元也可以理解为将多个资源单元合并分配给一个通信装置。
本申请实施例中,主要考虑802.11be标准支持的MRU/RU格式中包含至少一个带宽大小等于80MHz的资源单元(即996-tone RU)的情况。应理解,996-tone RU可以理解为一个包含996个子载波的RU,每个996-tone RU的带宽大小均为80MHz。下面介绍802.11be标准支持的几种MRU/RU。应理解,802.11be标准支持的MRU/RU格式多于本文列举的几种,具体可参考802.11be标准中的相关描述,此处仅作示例说明。
示例性的,当第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,第一资源单元可以为一个子载波数量为M乘以996的资源单元;其中,M大于或等于2。例如,第一资源单元可以为图7所示的2*996-tone RU,也可以为图8所示的4*996-tone RU。第一资源 单元还可以为更下一代802.11标准中规定的一个子载波数量大于996的资源单元,本申请不予限制。
又一种示例中,当第一资源单元为MRU时,MRU可以包括至少一个子载波数量大于996的资源单元,例如,MRU可以为图9所示的2*996+484-tone MRU,也可以为图10所示的3*996-tone MRU,还可以为图11所示的3*996+484-tone MRU。第一资源单元还可以为更下一代802.11标准中规定的包括至少一个子载波数量大于996的资源单元的MRU,本申请不予限制。
再一种示例中,当第一资源单元为MRU时,MRU也可以包括至少一个子载波数量等于996的资源单元,例如,MRU可以为图12所示的996+484-tone MRU,也可以为图13所示的996+484+242-tone MRU,还可以为图10所示的3*996-tone MRU,该可以是图11所示的3*996+484-tone MRU。第一资源单元还可以为更下一代802.11标准中规定的包括至少一个子载波数量等于996的资源单元的MRU,本申请不予限制。
需要说明的是,如下述表2所示,对于正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)系统和非OFDMA(non-OFDMA)系统,non-OFDMA系统可以支持上述图7至图13任一所示的RU或MRU,OFDMA系统可以支持上述图7至图12任一所示的RU或MRU。表2仅为举例说明,对于更下一代802.11标准,OFDMA系统和non-OFDMA系统可能还可以支持其他RU或MRU。例如,OFDMA系统可能还可以支持996+484+242-tone MRU,不予限制。
表2
| RU或MRU | |
| 2*996-tone RU | non-OFDMA、OFDMA |
| 4*996-tone RU | non-OFDMA、OFDMA |
| 2*996+484-tone MRU | non-OFDMA、OFDMA |
| 3*996-tone MRU | non-OFDMA、OFDMA |
| 3*996+484-tone MRU | non-OFDMA、OFDMA |
| 996+484-tone MRU | non-OFDMA、OFDMA |
| 996+484+242-tone MRU | non-OFDMA |
需要说明的是,因为802.11be标准允许为一个接收端通信装置分配多个RU,所以802.11be标准中也规定了为一个接收端通信装置分配下述多个RU的约束条件:
(1)小RU只能与小RU合并/组合形成MRU(small size RUs can only be combined with small size RUs to form small size MRUs),大RU只能与大RU合并/组合形成MRU(large size RUs can only be combined with large size RUs to form large size MRUs),换句话说,不允许大RU与小RU合并/组合。其中,相同大小或大于242个子载波的RU被称为大RU(RUs that are the same size or larger than 242-tone RUs are defined as large size RUs),小于242个子载波的RU被称为小RU(RUs that are smaller than 242-tone RUs are defined as small size RUs)。可选的,第一个约束条件还可以理解为:第一类型的RU只能与第一类型的RU合并/组合形成MRU,第二类型的RU只能与第二类型的RU合并/组合形成MRU,即不允许不同类型的RU进行合并/组合。这里的第一类型和第二类型可以根据RU的大小区分,比如第一类型是RU的大小大于或等于242个子载波的RU,第二类型是RU的大小 小于242个子载波的RU。
(2)对于小RU之间的合并/组合,802.11be标准当前支持两类合并/组合方式。方式1,106-tone RU和26-tone RU合并/组合;方式2,52-tone RU和26-tone RU合并/组合。具体合并/组合方式参考802.11be标准文档中的相关描述,此处不展开说明。其中,106-tone RU表示一个包含106个子载波的RU,26-tone RU表示一个包含26个子载波的RU,52-tone RU表示一个包含52个子载波的RU。
(3)对于大RU之间的合并/组合,在80MHz带宽下,802.11be标准当前支持两类合并方式。方式1,484-tone RU和242-tone RU合并;方式2,242-tone RU和242-tone RU合并。对于160MHz带宽,240MHz带宽,以及320MHz带宽下的组合/合并方式,本申请考虑802.11be标准支持的MRU/RU格式中包含至少一个996-tone RU的情况,其可能的组合/合并方式如前述图7至图13所示,此处不再赘述。
基于上述对RU和MRU的描述,第二通信装置可以通过触发帧中的资源单元分配子字段,指示分配给第一通信装置的第一资源单元。
其中,如图14所示,触发帧可以包括公共信息字段、用户信息列表字段等字段。公共信息字段可以包括各个接收端通信装置都需要读取的公共信息。用户信息列表字段可以包括一个或多个用户信息字段,每个用户信息字段包含每个接收端通信装置分别需要读取的信息。用户信息字段可以包括关联标识(association identification 12,AID12)字段、资源单元分配(resource unit allocation,RU allocation)子字段等字段。其中,关联标识字段可以用于表示某一个接收端通信装置的关联标识,资源单元分配子字段可以用于指示该接收端通信装置(即AID12所指示的接收端通信装置)所分配到的RU的位置,即第一通信装置对应的用户信息字段可以用于指示分配给第一通信装置的第一资源单元。
相比于802.11ax标准,如图14所示,802.11be标准中,还可以利用用户信息列表字段中的一个特殊用户信息字段进行公共信息字段的扩展,该特殊用户信息字段可以为用户信息列表字段中的第一个用户信息字段,即该特殊用户信息字段为紧跟公共信息字段的第一个用户信息字段。
具体的,特殊用户信息字段可以包括关联标识为2007的关联标识字段,特殊用户信息字段的剩余比特可以作为802.11be标准中公共信息字段的扩展。其中,特殊用户信息字段还可以包括物理层版本标识字段、上行EHT带宽扩展字段、上行EHT空间复用1字段、上行EHT空间复用2字段、通用信令(universal SIG,U-SIG)不理会和证实字段、预留字段、基于触发帧类型的站点信息字段。
其中,物理层版本标识字段可以用于指示触发帧是EHT或以后标准中哪一代的触发帧。上行EHT带宽扩展字段可以用于同公共信息字段中的上行带宽字段联合指示EHT PPDU的带宽,公共信息字段中的上行带宽字段还可以同时用于指示HE PPDU的带宽。上行EHT空间复用1字段和上行EHT空间复用2字段可以用于指示EHT PPDU中通用信令字段中的空间复用字段,公共信息字段的上行空间复用字段可以用于指示HE PPDU中HE-SIG-A字段中的空间复用字段。如下述表3所示,触发帧的特殊用户信息字段中的U-SIG不理会和证实字段可以用于指示EHT TB PPDU中U-SIG中的不理会字段和证实字段的值。
表3
基于上述对特殊用户信息字段的描述,802.11be标准中,可以重新定义第一比特(即公共信息字段b54)用于指示主160MHz内传输的是HE TB PPDU还是EHT TB PPDU,第二比特(即公共信息字段b55)用于指示特殊用户信息字段是否存在。
其中,第二通信装置还可以通过触发帧的公共信息字段中的需要载波侦听字段,指示第一通信装置进行载波侦听。
可选的,触发帧还包括第四指示信息。
其中,第四指示信息可以用于指示允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU;或者,第四指示信息可以用于指示不允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上传输PPDU。
当第四指示信息用于指示允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置可以采用下述步骤602,在信道状态为空闲的部分或全部第一资源单元上发送PPDU。当第四指示信息用于指示不允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的全部第一资源单元上发送PPDU,当存在至少一个子信道的信道状态为繁忙时,第一通信装置不发送PPDU。
可选的,第四指示信息可以位于触发帧中的公共信息字段,或者特殊用户信息字段,也可以位于第一通信装置对应的用户信息字段中,不予限制。第四指示信息可以为一个或多个比特,指示在每个带宽粒度是否允许在部分资源单元上发送PPDU。例如,用4个比特指示在每个80MHz上是否允许在部分资源单元上发送PPDU,或者,用2个比特指示在每个160MHz上是否允许在部分资源单元上发送PPDU,或者,用1个比特指示在320MHz上是否允许在部分资源单元上发送PPDU。额外地,当第四指示信息位于第一通信装置对应的用户信息字段,可以用1比特指示是否允许第一通信装置在部分资源单元上发送PPDU。
需要说明的是,当第四指示信息用于指示允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU时,第一资源单元不用于调度多用户多输入多输出(multiple user multiple input multiple output,MU-MIMO)传输。或者,也可以描述为若第一资源单元用于调度MU-MIMO传输,则不允许第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
步骤602、第一通信装置在部分或全部第一资源单元上发送PPDU。
其中,本申请实施例中,可以以80MHz为粒度划分子信道。第一通信装置接收到触发帧后,可以根据触发帧中公共信息字段的需要载波侦听字段,对第一资源单元对应的各个80MHz中的每个20MHz子信道进行载波侦听,检测侦听到的能量是否超过一个预定门限。如果检测侦听到某一80MHz中至少一个20MHz子信道的能量超过该预定门限,则认定某 个80MHz子信道为繁忙;如果检测侦听到某一80MHz中每个20MHz子信道的能量未超过该预定门限,则认定某个80MHz子信道为空闲。
具体的,当第一通信装置被允许在第一资源单元的部分资源单元上传输PPDU时,第一通信装置可以根据下述方式发送PPDU:
方式(1)、若第一资源单元对应的子信道的信道状态均为空闲,第一通信装置可以在第一资源单元的全部资源单元上传输PPDU。
方式(2)、若第一资源单元对应的子信道中,部分子信道的信道状态为空闲,且该部分子信道对应的资源单元的子载波数量大于或等于996,则第一通信装置可以在该部分子信道对应的资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送PPDU;其中,N大于或等于1。
方式(3)、若第一资源单元对应的子信道中,部分子信道的信道状态为空闲,且该部分子信道对应的资源单元的子载波数量小于996,则第一通信装置不发送PPDU。
可选的,PPDU还包括第一指示信息。
其中,第一指示信息用于指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU;或者,第一指示信息用于指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。
示例性的,第一指示信息可以为预先设置的比特值。
例如,以第一指示信息为1比特为例,可以通过将该1比特设置为1,以指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为0,以指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。或者,也可以将该1比特设置为0,以指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为1,以指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。
又一种示例中,第一指示信息也可以为触发帧中特殊用户信息字段中U-SIG不理会和证实字段的默认值。
例如,可以通过将第一指示信息的取值设置为上述默认值,以指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU,通过将第一指示信息的取值设置为非上述默认值,以指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU。
又例如,也可以通过将第一指示信息的取值设置为上述默认值,以指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,通过将第一指示信息的取值设置为非上述默认值,以指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU。
基于上述对第一指示信息的描述,以第一指示信息为1比特,且通过将该1比特设置为1指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为0指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU为例,如下述表4所示,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元为996+484-tone MRU为例:
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(1),第一通信装置可以在996+484-tone MRU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,无论484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲还是繁忙,基于上述方式(3),第一通信装置不发送PPDU。
表4
以第一指示信息为1比特,且通过将该1比特设置为0指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为1指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU为例,如下述表5所示,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元为996+484-tone MRU为例:
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(1),第一通信装置可以在996+484-tone MRU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,无论484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲还是繁忙,基于上述方式(3),第一通信装置不发送PPDU。
表5
以第一指示信息为1比特,且通过将该1比特设置为1指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为0指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU为例,如下述表6所示,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元为2×996-tone RU为例:
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第一个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子 信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(1),第一通信装置可以在2×996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第二个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,第一通信装置不发送PPDU。
表6
以第一指示信息为1比特,且通过将该1比特设置为1指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为0指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU为例,如下述表7所示,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元为2×996+484-tone MRU为例:
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第一个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第一个996-tone RU和第二个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第一个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(1),第一通信装置可以在2×996+484-tone MRU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,第二个996-tone RU所在的子 信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第二个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在第二个996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当第一个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,第二个996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,无论484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙还是空闲,基于上述方式(3),第一通信装置不发送PPDU。
表7
以第一指示信息为1比特,且通过将该1比特设置为1指示在第一资源单元中的全部资源单元上发送PPDU,将该1比特设置为0指示在第一资源单元中的部分资源单元上发送PPDU为例,如下述表8所示,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元为996+484+242-tone MRU为例:
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,242-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,242-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状 态为繁忙,242-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(2),第一通信装置可以在996-tone RU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为0。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲,242-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲时,基于上述方式(1),第一通信装置可以在996+484+242-tone MRU上发送PPDU,此时,第一指示信息可以为1。
当996-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙,无论484-tone RU所在的子信道的信道状态为空闲还是繁忙,以及无论242-tone RU所在的子信道的信道状态为繁忙还是空闲,基于上述方式(3),第一通信装置不发送PPDU。
表8
基于上述第一指示信息的描述,如图15所示,第一通信装置可以将第一指示信息携带在PPDU的通用信令U-SIG字段中。
其中,如下述表9所示,PPDU可以包括传统短训练序列字段、传统长训练序列字段、传统信令字段、传统信令字段、通用信令字段、极高吞吐率短训练序列字段、极高吞吐率长训练序列字段、数据字段、数据分组扩展字段等字段。
表9
其中,如下述表10所示,U-SIG字段可以包括物理层版本指示字段、带宽字段、上行/下行(uplink/downlink,UL/DL)字段、基本服务集合着色(basic service set color,BSS color)字段、传输机会(TXOP)字段、不理会(disregard)字段、PPDU格式和压缩模式字段、证实(validate)字段、空间复用1(spatial reuse 1)字段、空间复用2(spatial reuse 2)字段、不理会(disregard)字段、循环冗余码(cyclic redundancy code,CRC)字段、尾部(tail)字段。
表10
其中,第一通信装置可以将U-SIG字段的不理会字段中的比特设置为第一指示信息, 也可以将U-SIG字段的证实字段中的比特设置为第一指示信息,或将U-SIG字段的不理会和证实字段中的比特设置为第一指示信息,还可以复用U-SIG字段的其他字段中的比特为第一指示信息,不予限制。
需要说明的是,第一通信装置在某个80MHz内发送PPDU时,可以以20MHz为粒度发送U-SIG,并在多个带宽为20MHz的子信道中进行复制传输,以保证第二通信装置在一个带宽为20MHz的子信道上接收到PPDU,就可以获取第一通信装置实际传输PPDU的资源单元。
即第一通信装置在相同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同,可以保证第二通信装置在该80MHz内针对不同20MHz的子信道进行合并接收,增加可靠性。
另外,第一通信装置在不同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段也可以相同,可以降低第一通信装置准备前导码的复杂度,简化发送流程。
需要说明的是,本申请实施例中是以一个第一通信装置为例,对PPDU的发送过程进行说明,在实际通信过程中,可能会存在多个第一通信装置,该多个第一通信装置中的每个第一通信装置均可以按照本申请实施例中对第一通信装置发送PPDU的相关描述向第二通信装置发送PPDU。
当存在多个第一通信装置时,每个第一通信装置在相同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同,在不同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同。由于存在多个第一通信装置,对于第二通信装置而言,在不同的80MHz内接收的PPDU的U-SIG字段可以相同,也可以不同。第二通信装置在相同的80MHz内接收的PPDU的U-SIG字段相同。
示例性的,如图16所示,以第一通信装置包括第一通信装置1和第一通信装置2为例,第二通信装置可以向第一通信装置1和第一通信装置2发送触发帧。假设第二通信装置为第一通信装置1分配的第一资源单元对应3个80MHz,为第一通信装置2分配的第一资源单元对应1个80MHz。如图16所示,当第一个80MHz、第二个80MHz和第四个80MHz对应的信道状态为空闲,第三个80MHz对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置1可以在第一个80MHz和第二个80MHz对应的资源单元上发送PPDU,其中,第一通信装置1在第一个80MHz和第二个80MHz对应的资源单元上发送的PPDU的U-SIG字段相同,均为U-SIG 0。第一通信装置2可以在第四个80MHz对应的资源单元上发送PPDU,其中,第一通信装置2在第四个80MHz对应的资源单元上发送的PPDU的U-SIG字段相同,均为U-SIG 1。对于第二通信装置而言,第二通信装置在相同的80MHz上接收的PPDU的U-SIG字段相同,在第一个80MHz和第二个80MHz上接收的PPDU的U-SIG字段相同,在第四个80MHz上接收的PPDU的U-SIG字段,与在第一个80MHz和第二个80MHz上接收的PPDU的U-SIG字段不同。
另外,第二通信装置接收到PPDU后,还可以向第一通信装置1和第一通信装置2发送多用户块确认帧(multiple user block acknowledge,M-BA)。
可选的,第一指示信息还用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量。
示例性,以第一指示信息为2比特为例,可以通过将第一指示信息设置为00,以指示第一通信装置在一个80MHz上发送PPDU。将第一指示信息设置为01,以指示第一通信装置在2个80MHz上发送PPDU。将第一指示信息设置为10,以指示第一通信装置在3个80MHz上发送PPDU。将第一指示信息设置为11,以指示第一通信装置在4个80MHz 上发送PPDU。需要说明的是,本申请实施例对第一指示信息的取值与指示含义的对应关系不做具体限定,以能指示为准。
需要说明的是,当第一指示信息还用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量时,第二通信装置可以根据分配给第一通信装置的第一资源单元对应的80MHz的数量和第一指示信息指示的数量,确定第一通信装置是在第一资源单元的全部资源单元上发送PPDU,还是在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU。
例如,以第二通信装置为第一通信装置分配的第一资源单元对应的80MHz的数量为3为例,若第一指示信息指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量为1或2时,第二通信装置可以确定第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU,若第一指示信息指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量为3时,第二通信装置可以确定第一通信装置在第一资源单元的全部资源单元上发送PPDU。
可选的,PPDU的U-SIG字段还包括下述一种或多种:第二指示信息、第三指示信息;
其中,第二指示信息可以用于指示调制编码方式(modulation and coding scheme,MCS),MCS是根据在部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的。
当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的MCS与第二通信装置分配给第一通信装置的MCS可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的MCS通过第二指示信息指示给第二通信装置。
其中,第三指示信息用于指示传输功率,传输功率是根据在部分或全部第一资源单元上发送PPDU确定的。
当第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,第一通信装置实际用于发送PPDU的传输功率与第二通信装置分配给第一通信装置的传输功率可能不同,此时,第一通信装置可以将实际用于发送PPDU的传输功率通过第三指示信息指示给第二通信装置。
基于上述对第一通信装置发送PPDU的相关描述,第一通信装置可以在信道状态为空闲的子信道上发送PPDU,以提高频谱资源的利用率。另外,当分配给第一通信装置的资源单元可以满足上述对第一资源单元的限定时,第一通信装置与第二通信装置的传输模式可以得到简化。
步骤603、第二通信装置接收PPDU。
其中,第二通信装置可以接收多个第一通信装置发送的PPDU。本申请实施例中,以第二通信装置接收一个第一通信装置发送的PPDU为例对第二通信装置接收PPDU的具体过程进行说明,第二通信装置接收其他第一通信装置发送的PPDU的过程与该过程类似,不予赘述。
示例性的,当PPDU不包括第一指示信息时,由于第一通信装置可以以20MHz为粒度复制发送U-SIG,第二通信装置可以在第一资源单元的各个80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道检测是否接收到PPDU或者检测PPDU接收是否正确。如果在某一80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道可以接收到PPDU或者可以正确接收PPDU,则第二通信装置可以在该80MHz上接收第一通信装置的PPDU。如果在某一80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道没有接收到PPDU或者PPDU接收不正确,则第二通信装置可以不用在该80MHz上接收第一通信装置的PPDU。
又一种示例中,当PPDU包括第一指示信息时,如果第一指示信息用于指示第一通信装置在第一资源单元的全部资源单元上发送PPDU,则第二通信装置可以在第一资源单元的全部资源单元上接收PPDU。
再一种示例中,当PPDU包括第一指示信息时,如果第一指示信息用于指示第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU,由于第一通信装置可以以20MHz为粒度复制发送U-SIG,第二通信装置可以在第一资源单元的各个80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道检测是否接收到PPDU或者检测PPDU接收是否正确。如果在某一80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道可以接收到PPDU或者可以正确接收PPDU,则第二通信装置可以在该80MHz上接收第一通信装置的PPDU。如果在某一80MHz中的一个带宽为20MHz的子信道没有接收到PPDU或者PPDU接收不正确,则第二通信装置可以不用在该80MHz上接收第一通信装置的PPDU。
上述示例中,第二通信装置可以依次在第一资源单元的各个80MHz的一个带宽为20MHz的子信道检测是否接收到PPDU或者检测PPDU接收是否正确,也可以同时在第一资源单元的各个80MHz的一个带宽为20MHz的子信道检测是否接收到PPDU或者检测PPDU接收是否正确,不予限制。
需要说明的是,当第一指示信息用于指示第一通信装置在第一资源单元的部分资源单元上发送PPDU时,以第一资源单元对应3个80MHz为例,假设第二通信装置已经在2个80MHz上接收到第一通信装置的PPDU了,则第二通信装置可以不用在另外一个80MHz上接收第一通信装置的PPDU。
另外,当第一指示信息还用于指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量时,以第一资源单元对应3个80MHz为例,假设第一指示信息指示发送PPDU的资源单元对应的80MHz的数量为1,且第二通信装置已经在1个80MHz上接收到第一通信装置的PPDU时,第二通信装置可以不用在另外2个80MHz上接收第一通信装置的PPDU。
当存在多个第一通信装置时,每个第一通信装置在相同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同,在不同的80MHz内发送的PPDU的U-SIG字段相同。由于存在多个第一通信装置,对于第二通信装置而言,在不同的80MHz内接收的PPDU的U-SUG字段可以相同,也可以不同。
基于上述图6所示的方法,第一通信装置可以在子信道的信道状态为空闲的部分或全部第一资源单元发送PPDU,避免频谱资源被浪费,提高频谱利用率。另外,第一通信装置还可以在PPDU中携带第一指示信息,以指示第一通信装置是在部分第一资源单元还是全部第一资源单元上传输的PPDU,相比于RU传输指示信息,可以节省比特数,降低信令冗余度。
需要说明的是,本申请实施例中,由于第一通信装置可以根据信道状态适应性的在部分第一资源单元上发送PPDU,本申请实施例提供的物理层协议数据单元传输方法也可以称为简化的可适应的RU(simplified adapted/adaptive RU)传输方法,本申请实施例中的基于触发帧的PPDU也可以称为可适应的TB PPDU(adapted/adaptive TB PPDU)。
基于上述图6至图16所示的方法,第一通信装置在发送PPDU之前,还可以根据自身能力和第一资源单元准备一个或多个物理层服务数据单元(PHY service data unit,PSDU),以在第一通信装置确定的用于发送PPDU的资源单元上发送PSDU。
示例性的,当第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,在部分或全部第一资源单元上发送的PPDU中的物理层服务数据单元PSDU的数量可以小于或等于第一数量。
其中,第一数量为第一资源单元中996子载波资源单元996-tone RU的数量。
例如,以第一资源单元为2*996-tone RU为例,第一数量可以为2。第一通信装置根据第一资源单元可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中一个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另一个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送该PSDU。第一通信装置也可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的两个996-tone RU对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在两个996-tone RU上分别发送两个PSDU。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在2*996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的两个996-tone RU对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在2*996-tone RU上发送该PSDU。
又例如,以第一资源单元为4*996-tone RU为例,第一数量可以为4。第一通信装置根据第一资源单元可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中一个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外三个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送该PSDU。第一通信装置也可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的两个996-tone RU对应的信道状态均为空闲,另外两个996-tone RU对应的信道状态均为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的两个996-tone RU上分别发送两个PSDU。第一通信装置也可以准备3个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的3个996-tone RU对应的信道状态均为空闲,另外一个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的3个996-tone RU上分别发送3个PSDU。第一通信装置也可以准备4个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的4个996-tone RU对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的4个996-tone RU上分别发送4个PSDU。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在4*996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中的4个996-tone RU对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在4*996-tone RU上发送该PSDU。
又一种示例中,当第一资源单元为MRU时,在全部第一资源单元上发送的PPDU中的PSDU的数量可以等于第二数量。
其中,第二数量为第三数量和第四数量的和,第三数量为MRU中子载波数量小于996的资源单元的数量,第四数量为MRU中996-tone RU的数量。
例如,以第一资源单元为2*996+484-tone MRU为例,第三数量可以为1,第四数量可以为2,即第二数量可以为3,第一通信装置可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU1,准备1个可以在484-tone RU上传输的PSDU2。当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在2个996-tone RU上分别发送2个PSDU1,在484-tone RU上发送PSDU2。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在2*996+484-tone MRU上传输的 PSDU,当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在2*996+484-tone MRU上发送该PSDU。
又例如,以第一资源单元为3*996-tone MRU为例,第三数量可以为0,第四数量可以为3,即第二数量可以为3,第一通信装置可以准备3个可以在996-tone RU上传输的PSDU1。当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在3个996-tone RU上分别发送3个PSDU。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在3*996-tone MRU上传输的PSDU,当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在3*996-tone MRU上发送该PSDU。
又例如,以第一资源单元为3*996+484-tone MRU为例,第三数量可以为1,第四数量可以为3,即第二数量可以为4,第一通信装置可以准备3个可以在996-tone RU上传输的PSDU1,准备1个可以在484-tone RU上传输的PSDU2。当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在3个996-tone RU上分别发送3个PSDU1,在484-tone RU上发送PSDU2。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在3*996+484-tone MRU上传输的PSDU,当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在3*996+484-tone MRU上发送该PSDU。
又例如,以第一资源单元为996+484-tone MRU为例,第三数量可以为1,第四数量可以为1,即第二数量可以为2,第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU1,准备1个可以在484-tone RU上传输的PSDU2。当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在996-tone RU上发送PSDU1,在484-tone RU上发送PSDU2。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在996+484-tone MRU上传输的PSDU,当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在996+484-tone MRU上发送该PSDU。
又例如,以第一资源单元为996+484+242-tone MRU为例,第三数量可以为2,第四数量可以为1,即第二数量可以为3,第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU1,准备1个可以在484-tone RU上传输的PSDU2,准备1个可以在242-tone RU上传输的PSDU3。当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在996-tone RU上发送PSDU1,在484-tone RU上发送PSDU2,在242-tone RU上发送PSDU3。
可以理解的是,第一通信装置还可以准备一个可以在996+484+242-tone MRU上传输的PSDU,当第一资源单元对应的信道状态均为空闲时,第一通信装置可以在996+484+242-tone MRU上发送该PSDU。
再一种示例中,当第一资源单元为MRU时,在部分第一资源单元上发送的PPDU中的PSDU的数量可以小于或等于第四数量。
其中,第四数量为MRU中996-tone RU的数量。
例如,以第一资源单元为2*996+484-tone MRU为例,第四数量可以为2。第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中一个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外一个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置 可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送PSDU。第一通信装置也可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中2个996-tone RU对应的信道状态为空闲,484-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的2个996-tone RU上分别发送2个PSDU。
又例如,以第一资源单元为3*996-tone MRU为例,第四数量可以为3。第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中一个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外2个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送PSDU。第一通信装置也可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中2个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外一个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的2个996-tone RU上分别发送2个PSDU。第一通信装置也可以准备3个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中3个996-tone RU对应的信道状态为空闲时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的3个996-tone RU上发送PSDU。
又例如,以第一资源单元为3*996+484-tone MRU为例,第四数量可以为3。第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中一个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外2个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送PSDU。第一通信装置也可以准备2个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中2个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外一个996-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的2个996-tone RU上分别发送2个PSDU。第一通信装置也可以准备3个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中3个996-tone RU对应的信道状态为空闲,另外一个484-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的3个996-tone RU上分别发送3个PSDU。
又例如,以第一资源单元为996+484-tone MRU为例,第四数量可以为1。第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中996-tone RU对应的信道状态为空闲,484-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送PSDU。
又例如,以第一资源单元为996+484+242-tone MRU为例,第四数量可以为1。第一通信装置可以准备1个可以在996-tone RU上传输的PSDU,当第一资源单元中996-tone RU对应的信道状态为空闲,484-tone RU对应的信道状态或者242-tone RU对应的信道状态为繁忙时,第一通信装置可以在信道状态为空闲的996-tone RU上发送PSDU。
另外,基于上述对PPDU的描述,第一通信装置可以采用下述方式1,根据接收到触发帧之后的空闲信道评估结果确定PPDU;也可以采用下述方式2,提前确定PPDU;还可以采用下述方式3,根据接收触发帧之前的空闲信道评估结果和接收触发帧之后的空闲信道评估结果确定PPDU。
其中,本申请实施例中允许/支持第一通信装置在第一资源单元中的部分资源单元上进行发送PPDU,所以,第一通信装置接收到触发帧后,可以确定可用于发送PPDU的资源单元,并生成与可用于发送PPDU的资源单元适配的PPDU(比如EHT TB PPDU)。
方式1:如图17所示,图17是本申请实施例提供的一种PPDU传输的时序示意图。 如图17所示,第一通信装置可以使用接收到触发帧之后的空闲信道评估(clear channel assessment,CCA)结果,来判断该第一通信装置被分配的第一资源单元对应的信道状态(空闲或者繁忙)。再根据第一资源单元对应的信道状态,确定可用于发送PPDU的资源单元,并准备(或者生成)相应的PPDU并发送。
方式2:由于第一通信装置的硬件或软件限制,第一通信装置查看接收到触发帧后的CCA结果后,在短帧间间隔(short interframe space,SIFS)内可能来不及准备与可用于发送PPDU的资源单元适配的PPDU,因此,第一通信装置可以提前准备/生成占用第一资源单元的PPDU和可能的PPDU(这里,可能的PPDU是指实际可能传输的资源单元上的PPDU)。该方式2中,第一通信装置可以同时准备多个版本的PPDU,对第一通信装置的设备能力需求较大。
方式3:第一通信装置可以根据接收触发帧之前的空闲信道评估结果和触发帧指示分配给第一通信装置的第一资源单元确定。图18是本申请实施例提供的另一种PPDU传输的时序示意图。如图18所示,第一通信装置可以使用接收触发帧前第一通信装置的CCA结果,来判断该第一通信装置被分配的第一资源单元所在的所有子信道的状态(空闲或者繁忙)。第一通信装置根据触发帧前第一通信装置自己的CCA结果,第一次判断信道忙闲,在接收触发帧的过程中,如果发现第二通信装置给第一通信装置分配了第一资源单元,则可以根据该信道忙闲的结果和第一资源单元,确定即将回复的PPDU占用的资源单元大小。如果第二通信装置给第一通信装置分配的第一资源单元所在的所有子信道都空闲,则采用第一资源单元来准备/生成PPDU。
可选的,如果第一资源单元所在的子信道部分空闲,则在部分空闲的子信道内选择可用于传输PPDU的资源单元,并采用该可用于传输PPDU的资源单元来准备/生成PPDU。
可选的,如果第一资源单元所在的子信道全部繁忙,或者虽然部分空闲但是在空闲的子信道内无法匹配任何一个可用于传输PPDU的资源单元,则无需准备PPDU。或者,如果第一资源单元所在的子信道全部繁忙,或者虽然部分空闲但是在空闲的子信道内无法匹配任何一个可用于传输PPDU的资源单元,第一通信装置根据自身经验或算法选择一个协议支持的RU/MRU来准备/生成PPDU,或采用第一资源单元来准备/生成PPDU。
第一通信装置在触发帧接收结束之后,可以再次进行CCA,第二次判断信道忙闲。若待发送的PPDU(或者准备好的PPDU)占用的所有子信道都空闲,则传输这个待发送(或准备好)的PPDU。若待发送的PPDU(或者准备好的PPDU)的所有子信道中存在至少一个子信道为繁忙,则不传输。
示例性的,参见图19,图19是本申请实施例提供的又一种PPDU传输的时序示意图。如图19所示,STA2被分配的第一资源单元是996+484-tone MRU,若STA2根据触发帧前自己的CCA结果(即第一次CCA)判断时996-tone RU为闲且484-tone RU为忙,则STA2准备/生成在该996-tone RU上传输的EHT TB PPDU。STA2在触发帧接收结束之后,再根据触发帧后自己的CCA结果(即第二次CCA)判断,若此时判断出996-tone RU仍为闲,则传输该PPDU(如图19中的(a)所示)。若此时判断出996-tone RU所在的子信道为繁忙,则不传输(如图19中的(b)所示)。
可见,方式3中第一通信装置在查看触发帧前的CCA结果之后,有充分时间准备PPDU。这意味着,第一通信装置不需要提前准备好占用第一资源单元的PPDU和可能的PPDU, 也就是说,第一通信装置不需要同时准备多个版本的数据,降低了设备能力的需求。进一步地,第一通信装置通过查看触发帧后的CCA结果,第二次判断信道忙闲,在待发送(或准备好)的PPDU的所有子信道中存在至少一个子信道为忙时,就不传输,可以降低发生碰撞的可能性。
以上介绍了本申请实施例的通信方法,以下介绍本申请实施例的通信装置,本申请实施例的通信装置包括应用于发送端的通信装置和应用于接收端的通信装置,应理解,所述应用于发送端的通信装置即为上述方法中的第二设备,其具有上述方法中第二设备的任意功能,所述应用于接收端的通信装置即为上述方法中的第一设备,其具有上述方法中第一设备的任意功能。
如图20所示,应用于接收端的通信装置,包括:收发模块和处理模块。
收发模块,用于接收触发帧;其中,触发帧用于指示分配的第一资源单元,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
处理模块,用于生成PPDU。
收发模块,还用于在部分或全部第一资源单元上发送PPDU。
本申请实施例提供的应用于接收端的通信装置即为上述方法中的第一通信装置,其具有上述方法中第一通信装置的任意功能,具体细节可参见上述方法,此处不再赘述。
如图21所示,应用于发送端的通信装置,包括:处理模块和收发模块。
处理模块,用于生成触发帧;其中,触发帧用于指示分配的第一资源单元,第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,第一资源单元为多资源单元MRU,MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元。
收发模块,用于发送触发帧。
收发模块,还用于在部分或全部第一资源单元上接收PPDU。
本申请实施例提供的应用于发送端的通信装置即为上述方法中的第二通信装置,其具有上述方法中第二通信装置的任意功能,具体细节可参见上述方法,此处不再赘述。
以上介绍了本申请实施例的应用于发送端的通信装置和应用于接收端的通信装置,以下介绍所述应用于发送端的通信装置和所述应用于接收端的通信装置可能的产品形态。应理解,但凡具备上述图20所述的应用于接收端的通信装置的特征的任何形态的产品,和但凡具备上述图21所述应用于发送端的通信装置的特征的任何形态的产品,都落入本申请的保护范围。还应理解,以下介绍仅为举例,不限制本申请实施例的应用于发送端的通信装置的产品形态和应用于接收端的通信装置的产品形态仅限于此。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的应用于发送端的通信装置和应用于接收端的通信装置,可以由一般性的总线体系结构来实现。
所述应用于接收端的通信装置,包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器;所述收发器用于接收触发帧,所述处理器用于生成PPDU;所述收发器还用于发送所述PPDU。可选地,所述应用于接收端的通信装置还可以包括存储器,所述存储器用于存储处理器执行的指令。
所述应用于发送端的通信装置,包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器;所述处理器用于生成触发帧,所述收发器用于发送触发帧,还用于接收PPDU;所述处理 器还用于解析PPDU。可选地,所述应用于发送端的通信装置还可以包括存储器,所述存储器用于存储处理器执行的指令。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的应用于发送端的通信装置和应用于接收端的通信装置,可以由通用处理器来实现。
实现所述应用于接收端的通信装置的通用处理器包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口;所述输入输出接口用于接收触发帧,所述处理电路用于生成PPDU;所述输入输出接口用于发送所述PPDU。可选地,该通用处理器还可以包括存储介质,所述存储介质用于存储处理电路执行的指令。
实现所述应用于发送端的通信装置的通用处理器包括处理电路和与所述处理电路内部连接通信的输入输出接口,所述处理器用于生成触发帧,所述输入输出接口用于发送触发帧,还用于接收PPDU;所述处理电路还用于解析PPDU。可选地,该通用处理器还可以包括存储介质,所述存储介质用于存储处理电路执行的指令。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的应用于发送端的通信装置和应用于接收端的通信装置,还可以使用下述来实现:一个或多个FPGA(现场可编程门阵列)、PLD(可编程逻辑器件)、控制器、状态机、门逻辑、分立硬件部件、任何其它适合的电路、或者能够执行本申请通篇所描述的各种功能的电路的任意组合。
应理解,上述各种产品形态的应用于发送端的资源分配装置和应用于接收端的资源分配装置,分别具有上述方法实施例中发送端和接收端的任意功能,此处不再赘述。
应理解,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。
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中描述的各方法步骤和单元,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各实施例的步骤及组成。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。本领域普通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,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参见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。另外,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,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
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申请实施例方案的目的。
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,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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,或者该技术方案的全部或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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改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以权利要求的保护范围为准。
Claims (22)
- 一种物理层协议数据单元传输方法,其特征在于,包括:接收触发帧;其中,所述触发帧用于指示分配的第一资源单元,所述第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,所述第一资源单元为多资源单元MRU,所述MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元;在部分或全部所述第一资源单元上发送物理层协议数据单元PPDU。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PPDU包括第一指示信息;其中,所述第一指示信息用于指示在所述第一资源单元中的部分资源单元上发送所述PPDU;或者,所述第一指示信息用于指示在所述第一资源单元中的全部资源单元上发送所述PPDU。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在部分或全部所述第一资源单元上发送所述PPDU,包括:当所述第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,在部分或全部所述第一资源单元上发送的所述PPDU中的物理层服务数据单元PSDU的数量小于或等于第一数量;其中,所述第一数量为所述第一资源单元中996子载波资源单元996-tone RU的数量;或者当所述第一资源单元为所述MRU时,在全部所述第一资源单元上发送的所述PPDU中的PSDU的数量等于第二数量;其中,所述第二数量为第三数量和第四数量的和,所述第三数量为所述MRU中子载波数量小于996的资源单元的数量,所述第四数量为所述MRU中996-tone RU的数量;或者当所述第一资源单元为所述MRU时,在部分所述第一资源单元上发送的所述PPDU中的PSDU的数量小于或等于第四数量;其中,所述第四数量为所述MRU中996-tone RU的数量。
- 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述PPDU在相同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同,所述PPDU在不同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同。
- 一种物理层协议数据单元传输方法,其特征在于,包括:发送触发帧;其中,所述触发帧用于指示分配的第一资源单元,所述第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元,或者,所述第一资源单元为多资源单元MRU,所述MRU包括至少一个子载波数量大于或等于996的资源单元;在部分或全部第一资源单元上接收物理层协议数据单元PPDU。
- 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述PPDU包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示在所述第一资源单元中的部分资源单元上发送所述PPDU,或者,所述第一指示信息用于指示在所述第一资源单元中的全部资源单元上发送所述PPDU。
- 根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,在部分或全部所述第一资源单元上接收所述PPDU,包括:当所述第一资源单元为一个子载波数量大于996的资源单元时,在部分或全部所述第一资源单元上接收的所述PPDU中的物理层服务数据单元PSDU的数量小于或等于第一数 量;其中,所述第一数量为所述第一资源单元中996子载波资源单元996-tone RU的数量;或者当所述第一资源单元为所述MRU时,在全部所述第一资源单元上接收的所述PPDU中的PSDU的数量等于第二数量;其中,所述第二数量为第三数量和第四数量的和,所述第三数量为所述MRU中子载波数量小于996的资源单元的数量,所述第四数量为所述MRU中996-tone RU的数量;或者当所述第一资源单元为所述MRU时,在部分所述第一资源单元上接收的所述PPDU中的PSDU的数量小于或等于第四数量;其中,所述第四数量为所述MRU中996-tone RU的数量。
- 根据权利要求5-7任一项所述的方法,其特征在于,所述PPDU在相同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同,所述PPDU在不同80MHz内的通用信令U-SIG字段相同。
- 根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一资源单元的部分资源单元为空闲且所述部分资源单元的子载波数量大于或等于996,在所述部分资源单元中,子载波数量为N乘以996的资源单元上发送所述PPDU;其中,N大于或等于1。
- 根据权利要求2-4、6-9任一项所述的方法,其特征在于,第一指示信息为预先设置的比特值;或者第一指示信息为所述触发帧中特殊用户信息字段的默认值。
- 根据权利要求2-4、6-10任一项所述的方法,其特征在于,第一指示信息还用于指示发送所述PPDU的资源单元对应的80MHz的数量。
- 根据权利要求2-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,第一指示信息位于所述PPDU的通用信令U-SIG字段。
- 根据权利要求1-12任一项所述的方法,其特征在于,所述PPDU的通用信令U-SIG字段还包括下述一种或多种:第二指示信息、第三指示信息;其中,所述第二指示信息用于指示调制编码方式MCS,所述MCS是根据在部分或全部所述第一资源单元上发送所述PPDU确定的;其中,所述第三指示信息用于指示传输功率,所述传输功率是根据在部分或全部所述第一资源单元上发送所述PPDU确定的。
- 根据权利要求1-13任一项所述的方法,其特征在于,所述触发帧包括第四指示信息;其中,所述第四指示信息用于指示允许在所述第一资源单元中的部分资源单元上发送所述PPDU。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,当所述第四指示信息用于指示允许在所述第一资源单元中的部分资源单元上发送所述PPDU时,所述第一资源单元不用于调度多用户多输入多输出MU-MIMO传输。
- 一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1-15任一项所述的物理层协议数据单元传输方法的单元。
- 一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求5-15任一项所述的物理层 协议数据单元传输方法的单元。
- 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,所述计算机程序包括用于执行如权利要求1-15任一项所述的物理层协议数据单元传输方法的指令。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序包括用于执行如权利要求1-15任一项所述的物理层协议数据单元传输方法的指令。
- 一种通信装置,所述通信装置包括处理器和与所述处理器内部连接通信的收发器,其特征在于,当所述通信设备运行时,所述处理器和所述收发器执行如权利要求1-15任一项所述的物理层协议数据单元传输方法。
- 一种芯片,所述芯片上设置有处理电路,其特征在于,所述处理电路用于执行如权利要求1-15任一项所述的物理层协议数据单元传输方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括:根据权利要求16所述的通信装置,和/或,根据权利要求17所述的通信装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP22866767.1A EP4395214A4 (en) | 2021-09-11 | 2022-09-09 | METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING PHYSICAL LAYER PROTOCOL DATA UNIT |
| US18/601,292 US20240214163A1 (en) | 2021-09-11 | 2024-03-11 | Physical Layer Protocol Data Unit Transmission Method and Apparatus |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202111064978.0A CN115801207A (zh) | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 物理层协议数据单元传输方法及装置 |
| CN202111064978.0 | 2021-09-11 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US18/601,292 Continuation US20240214163A1 (en) | 2021-09-11 | 2024-03-11 | Physical Layer Protocol Data Unit Transmission Method and Apparatus |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2023036306A1 true WO2023036306A1 (zh) | 2023-03-16 |
Family
ID=85417211
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2022/118170 Ceased WO2023036306A1 (zh) | 2021-09-11 | 2022-09-09 | 物理层协议数据单元传输方法及装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20240214163A1 (zh) |
| EP (1) | EP4395214A4 (zh) |
| CN (3) | CN115801207A (zh) |
| TW (2) | TWI839839B (zh) |
| WO (1) | WO2023036306A1 (zh) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115515228A (zh) * | 2021-06-07 | 2022-12-23 | 华为技术有限公司 | Ppdu传输方法及相关装置 |
| CN119316089A (zh) * | 2023-07-14 | 2025-01-14 | 华为技术有限公司 | 通信方法与通信装置 |
| CN121619389A (zh) * | 2024-08-27 | 2026-03-06 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种数据处理方法、装置、设备及可读存储介质 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20210143966A1 (en) * | 2018-07-25 | 2021-05-13 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Resource Unit Indication Method and Apparatus, and Storage Medium |
| CN113365353A (zh) * | 2020-03-03 | 2021-09-07 | 三星电子株式会社 | 在无线局域网中为用户实施多资源单元的装置和方法 |
| CN113873645A (zh) * | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 华为技术有限公司 | 一种多资源单元传输的指示方法及相关设备 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11476994B2 (en) * | 2018-06-15 | 2022-10-18 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting and receiving data on basis of tone plan in wireless LAN system |
| RU2763294C1 (ru) * | 2018-08-23 | 2021-12-28 | ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. | Способ и устройство для передачи и приема информации о размере блока ресурсов в системе беспроводной локальной сети |
| US11212777B2 (en) * | 2019-12-27 | 2021-12-28 | Intel Corporation | Dynamic resource unit allocation for wireless local-area networks (WLANs) |
| CN113133117A (zh) * | 2020-01-10 | 2021-07-16 | 华为技术有限公司 | 资源分配方法、通信装置及相关设备 |
| WO2021162399A1 (ko) * | 2020-02-14 | 2021-08-19 | 엘지전자 주식회사 | 트리거 기반 데이터 전송 |
| US11985080B2 (en) * | 2020-05-08 | 2024-05-14 | Intel Corporation | Apparatus, system, and method of communicating an extremely high throughput (EHT) physical layer (PHY) protocol data unit (PPDU) |
| CN115515228A (zh) * | 2021-06-07 | 2022-12-23 | 华为技术有限公司 | Ppdu传输方法及相关装置 |
| CN115767748A (zh) * | 2021-09-03 | 2023-03-07 | 华为技术有限公司 | 物理层协议数据单元传输方法及相关装置 |
-
2021
- 2021-09-11 CN CN202111064978.0A patent/CN115801207A/zh active Pending
- 2021-09-11 CN CN202411106766.8A patent/CN119276443A/zh active Pending
- 2021-09-11 CN CN202411989945.0A patent/CN119892318A/zh active Pending
-
2022
- 2022-09-07 TW TW111133875A patent/TWI839839B/zh active
- 2022-09-07 TW TW113110344A patent/TWI905690B/zh active
- 2022-09-09 WO PCT/CN2022/118170 patent/WO2023036306A1/zh not_active Ceased
- 2022-09-09 EP EP22866767.1A patent/EP4395214A4/en active Pending
-
2024
- 2024-03-11 US US18/601,292 patent/US20240214163A1/en active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20210143966A1 (en) * | 2018-07-25 | 2021-05-13 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Resource Unit Indication Method and Apparatus, and Storage Medium |
| CN113365353A (zh) * | 2020-03-03 | 2021-09-07 | 三星电子株式会社 | 在无线局域网中为用户实施多资源单元的装置和方法 |
| CN113873645A (zh) * | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 华为技术有限公司 | 一种多资源单元传输的指示方法及相关设备 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP4395214A4 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TW202444070A (zh) | 2024-11-01 |
| TWI839839B (zh) | 2024-04-21 |
| TW202315373A (zh) | 2023-04-01 |
| CN115801207A (zh) | 2023-03-14 |
| TWI905690B (zh) | 2025-11-21 |
| CN119276443A (zh) | 2025-01-07 |
| US20240214163A1 (en) | 2024-06-27 |
| EP4395214A4 (en) | 2024-12-25 |
| CN119892318A (zh) | 2025-04-25 |
| EP4395214A1 (en) | 2024-07-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20250039892A1 (en) | Wireless communication method and wireless communication terminal, which use discontinuous channel | |
| CN109156033B (zh) | 与另一基本服务集重叠的基本服务集中的无线通信方法和无线通信终端 | |
| AU2021372786B2 (en) | Ppdu uplink bandwidth indication method and related apparatus | |
| AU2022290742B2 (en) | Ppdu transmission method and related apparatus | |
| TWI839839B (zh) | 實體層協定資料單元傳輸方法、通信裝置、電腦可讀儲存介質、電腦程式產品、晶片及通信系統 | |
| CN111030793B (zh) | 一种无线局域网中触发帧传输的方法和装置 | |
| US20230209518A1 (en) | Communication method and apparatus | |
| KR102445918B1 (ko) | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 | |
| CN114760012B (zh) | 组播反馈方法、装置及系统 | |
| KR20250021451A (ko) | 액세스 포인트, 단말, 및 통신 방법 | |
| WO2023036050A1 (zh) | 一种通信方法及装置 | |
| TWI826014B (zh) | 一種通信方法、通信裝置、通信系統、電腦可讀存儲介質、電腦程式產品及晶片 | |
| US20260025859A1 (en) | Method and device for wireless communication | |
| CN121128294A (zh) | 无线通信的方法以及通信设备 | |
| CN121014244A (zh) | 数据传输方法、通信设备及通信系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 22866767 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2022866767 Country of ref document: EP |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2022866767 Country of ref document: EP Effective date: 20240325 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |









