Настоящая заявка испрашивает приоритет по заявке на патент Китая №. 202010172792.6, поданной в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая 12 марта 2020 года и озаглавленной «DATA TRANSMISSION METHOD AND RELATED APPARATUS», которая включена в данный документ во всей своей полноте путем ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая заявка относится, в общем, к области технологий беспроводной локальной вычислительной сети и, в частности, к способу передачи данных и связанному с ним устройству.
Уровень техники
В соответствующей технологии, в сценарии, в котором сетевое устройство выполняет однопользовательскую (Single User, SU) передачу, блок данных протокола физического уровня (Physical Protocol Data Unit, PPDU), отправляемый сетевым устройством на станцию (station, STA) включает в себя унаследованную преамбулу, поле A высокоэффективной сигнализации (High Efficient SIG A, HE-SIG-A) и данные. В сценарии, в котором сетевое устройство выполняет многопользовательскую (Multiple User, MU) передачу, блок данных протокола физического уровня (Physical Protocol Data Unit, PPDU), отправляемый сетевым устройством на станцию (station, STA), включает в себя унаследованный преамбулу, HE-SIG-A, HE-SIG-B и данные. HE-SIG-A и HE-SIG-B указывают информацию сигнализации, необходимую для демодуляции последующего поля данных. Очевидно, что PPDU, отправленный сетевым устройством, включает в себя HE-SIG-B только в сценарии MU-передачи. В результате, STA необходимо использовать две совершенно разные политики приема для приема PPDU в сценарии SU-передачи и PPDU в сценарии MU-передачи. В дополнение к этому, количество битов HE-SIG-A ограничено. В результате, в SU сценарии информация, передаваемая в HE-SIG-A, ограничена.
Раскрытие сущности изобретения
Варианты осуществления настоящей заявки предоставляют способ передачи данных и соответствующее устройство, поэтому поле сигнализации в PPDU может переносить больше информации.
Согласно первому аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя:
Сетевое устройство генерирует первый блок данных протокола физического уровня (PPDU), где первый PPDU включает в себя первое универсальное поле сигнализации U-SIG и первое поле EHT-SIG поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам.
Сетевое устройство передает кодированный первый PPDU на станцию.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции, например, поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающем в себя сетевое устройство;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данной реализации настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равно 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя.
Следует отметить, что имена первого поля EHT-SIG и второго поля EHT-SIG в данной реализации настоящей заявки определяются в соответствии со стандартом 802.11be. Имена первого поля EHT-SIG и второго поля EHT-SIG в данной реализации настоящей заявки могут альтернативно быть именами связанных полей SIG в других версиях стандарта. Первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG в данной реализации настоящей заявки не ограничиваются полями SIG, относящимися к стандарту 802.11be. Первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG в данной реализации настоящей заявки могут использоваться для указания полей SIG, относящихся к любой версии стандарта.
В частности, в возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг, включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG, то, отправлен ли кодированный первый PPDU в STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в этой реализации настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
Например, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU non-orthogonal frequency division multiple, MU non-OFDMA) или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, выполнять ли прокалывание.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля указателя пространственного повторного использования равна 2 информационным битам. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
В некоторых реализациях длина второго поля U-SIG некодированного второго PPDU равна количеству информационных битов первого поля U-SIG, и как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Первый PPDU передается сетевым устройством на одну станцию, когда сетевое устройство выполняет однопользовательскую передачу, и второй PPDU передается сетевым устройством на множество станций, когда сетевое устройство выполняет многопользовательскую передачу. В этом случае количество информационных битов первого поля U-SIG в первом PPDU, переданном сетевым устройством на станцию в SU сценарии, равно количеству информационных битов второго поля U-SIG во втором PPDU, переданном сетевым устройством в MU сценарии. Это может помочь уменьшить различие между политикой приема для приема станции первого поля U-SIG в SU сценарии и политикой приема для приема станцией второго поля U-SIG в MU сценарии, и помочь станции принять поле U-SIG в различных сценариях.
В некоторых реализациях первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора включает в себя первое подполе указателя и второе подполе указателя. Первое поле U-SIG включает в себя первое подполе указателя, и первое поле EHT-SIG включает в себя второе подполе указателя. Таким образом, незанятые информационные биты в первом поле U-SIG и первом поле EHT-SIG используются полностью, тем самым избегая случая, когда количество информационных битов в первом поле U-SIG или первом поле EHT-SIG увеличивается, так как необходимо указать уникальный идентификатор станции.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема первых частей информационных битов используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG включают в себя одно или более из следующего: поле указателя версии физического уровня, поле указателя восходящей/нисходящей линии связи, поле цветового указателя набора базовых услуг, поле указателя возможности передачи, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле, указывающее сегмент дополнительных символов с низкой плотностью проверок на четность, поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной прямой коррекцией ошибок, поле указателя однозначности расширения пакета и поле указателя прокалывания преамбулы.
В некоторых реализациях второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя идентификатора станции, где тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов, следующих за полями указателей идентификаторов станции, используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество пространственно-временных потоков, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле, указывающее схему модуляции и кодирования и то, используется ли модуляция с двумя несущими, и поле указателя кодирования.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG и тип поля, которое следует за N-м информационным битом и которое представляет собой второе поле U-SIG, и тип поля, которое находится перед полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, или количество пользователей многопользовательского многоканального вход-многоканального выхода, поле, указывающее схему модуляции и кодирования поля EHT-SIG и то, используется ли модуляция с двумя несущими, поле, указывающее количество символов длинного обучающего поля EHT-LTF с чрезвычайно высокой пропускной способностью, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя выделения ресурсного блока, поле указателя прокалывания преамбулы и поле указателя центрального 26-тонального ресурсного блока (Center 26-tone Resource Allocation, Center 26-tone RU).
В некоторых реализациях поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, информационные биты сохраняются вышеописанным образом, поэтому первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG могут переносить больше информации.
Согласно второму аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: сетевое устройство генерирует PPDU, и сетевое устройство передает PPDU на станцию. PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF. В этом случае группа строк, включающая в себя строку, используется для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы, и значение строки указывает количество символов EHT-LTF. Это позволяет сэкономить информационные биты для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы.
Согласно третьему аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: сетевое устройство генерирует PPDU, и сетевое устройство передает PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания. Как i, так и j являются положительными целыми числами, и i < j. Поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания можно рассматривать как поля переполнения U-SIG. В этом случае поля переполнения U-SIG дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции.
Согласно четвертому аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: сетевое устройство генерирует PPDU, и сетевое устройство передает PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j. Таким образом, длина первого канала содержания равна длине второго канала содержания. Это позволяет станции принимать первый канал содержания и второй канал содержания. В дополнение к этому, станция может не считать это поле заполнения, поэтому процесс считывания станции может быть упрощен.
Согласно пятому аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: сетевое устройство генерирует PPDU, и сетевое устройство передает PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе. То есть в данной реализации часть пользовательского поля одного и того же пользователя передается по первому каналу содержания, и другая часть передается по второму каналу содержания. Таким образом, количество информационных битов для передачи пользовательского поля может быть увеличено, поэтому может быть передано больше информации.
Согласно шестому аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: сетевое устройство генерирует PPDU, и сетевое устройство передает PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания. В этом случае пользовательские поля дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции и может быть повышена надежность.
Согласно седьмому аспекту реализация настоящей заявки предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя:
Станция принимает первый PPDU, отправленный сетевым устройством, и
станция декодирует первый PPDU, чтобы получить декодированный первый PPDU. Декодированный первый PPDU включает в себя первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции, например, поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающем в себя сетевое устройство;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данной реализации настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равно 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя, поэтому станция может получать больше информации из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG.
В частности, в возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг, включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в этой реализации настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
Например, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU non-orthogonal frequency division multiple, MU non-OFDMA) или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, выполнять ли прокалывание.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля указателя пространственного повторного использования равна 2 информационным битам. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
В некоторых реализациях длина второго поля U-SIG в декодированном втором PPDU равна количеству информационных битов первого поля U-SIG, и как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Первый PPDU передается сетевым устройством на одну станцию, когда сетевое устройство выполняет однопользовательскую передачу, и второй PPDU передается сетевым устройством на множество станций, когда сетевое устройство выполняет многопользовательскую передачу. В этом случае количество информационных битов первого поля U-SIG в первом PPDU, переданном сетевым устройством на станцию в SU сценарии, равно количеству информационных битов второго поля U-SIG во втором PPDU, переданном сетевым устройством в MU сценарии. Это может помочь уменьшить различие между политикой приема для приема станции первого поля U-SIG в SU сценарии и политикой приема для приема станцией второго поля U-SIG в MU сценарии, и помочь станции принять поле U-SIG в различных сценариях.
В некоторых реализациях первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора включает в себя первое подполе указателя и второе подполе указателя. Первое поле U-SIG включает в себя первое подполе указателя, и первое поле EHT-SIG включает в себя второе подполе указателя. Таким образом, незанятые информационные биты в первом поле U-SIG и первом поле EHT-SIG используются полностью, тем самым избегая случая, когда количество информационных битов в первом поле U-SIG или первом поле EHT-SIG увеличивается, так как необходимо указать уникальный идентификатор станции.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема первых частей информационных битов используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG включают в себя одно или более из следующего: поле указателя версии физического уровня, поле указателя восходящей/нисходящей линии связи, поле цветового указателя набора базовых услуг, поле указателя возможности передачи, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле, указывающее сегмент дополнительных символов с низкой плотностью проверок на четность, поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной прямой коррекцией ошибок, поле указателя однозначности расширения пакета и поле указателя прокалывания преамбулы.
В некоторых реализациях второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя идентификатора станции, где тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов, следующих за полями указателей идентификаторов станции, используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включает в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество пространственно-временных потоков, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле, указывающее схему модуляции и кодирования и то, используется ли модуляция с двумя несущими, и поле указателя кодирования.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG, и тип поля, которое следует за N-м информационным битом и которое представляет собой второе поле U-SIG, и тип поля, которое находится перед полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, или количество пользователей многопользовательского многоканального вход-многоканального выхода, поле, указывающее схему модуляции и кодирования поля EHT-SIG и то, используется ли модуляция с двумя несущими, поле, указывающее количество символов длинного обучающего поля EHT-LTF с чрезвычайно высокой пропускной способностью, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя выделения ресурсного блока, поле указателя прокалывания преамбулы и поле указателя центрального 26-тонального ресурсного блока (Center 26-tone Resource Allocation, Center 26-tone RU).
В некоторых реализациях поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, информационные биты сохраняются вышеописанным образом, поэтому первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG могут переносить больше информации, и станция получает больше информации.
Согласно восьмому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя:
Станция принимает PPDU, отправленный сетевым устройством.
PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, станция определяет доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы на основе группы строк, включающей в себя строку, и указывает количество символов EHT-LTF на основе значения строки. В этом случае уменьшаются количество информационных битов поля, указывающего количество символов EHT-LTF, доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы. Таким образом, PPDU может переносить больше другой информации, поэтому станция может получить больше информации от PPDU.
Согласно девятому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: станция принимает PPDU, отправленный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания. Как i, так и j являются положительными целыми числами, и i < j. Поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания можно рассматривать как поля переполнения U-SIG. В этом случае поля переполнения U-SIG дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции.
Согласно десятому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: станция принимает PPDU, отправленный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j. Таким образом, длина первого канала содержания равна длине второго канала содержания. Это позволяет станции принимать первый канал содержания и второй канал содержания. В дополнение к этому, станция может не считать это поле заполнения, поэтому процесс считывания станции может быть упрощен.
Согласно одиннадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: станция принимает PPDU, отправленный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе. То есть в данной реализации часть пользовательского поля одного и того же пользователя передается по первому каналу содержания, и другая часть передается по второму каналу содержания. Таким образом, количество информационных битов для передачи пользовательского поля может быть увеличено, поэтому может быть передано больше информации.
Согласно двенадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает способ передачи данных. Способ включает в себя следующее: станция принимает PPDU, отправленный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания. В этом случае пользовательские поля дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции и может быть повышена надежность.
Согласно тринадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки первого PPDU, где первый PPDU включает в себя первое универсальное поле сигнализации U-SIG и первое поле сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью EHT-SIG, и сумма количества информационных битов первое поле U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи кодированного первого PPDU на станцию.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции, например, поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающем в себя сетевое устройство;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данной реализации настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равно 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя.
В возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг, включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в этой реализации настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
Например, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU non-orthogonal frequency division multiple, MU non-OFDMA) или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, выполнять ли прокалывание.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля пространственного повторного использования составляет 2 информационных бита. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
В некоторых реализациях длина второго поля U-SIG некодированного второго PPDU равна количеству информационных битов первого поля U-SIG, и как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Первый PPDU передается сетевым устройством на одну станцию, когда сетевое устройство выполняет однопользовательскую передачу, и второй PPDU передается сетевым устройством на множество станций, когда сетевое устройство выполняет многопользовательскую передачу. В этом случае количество информационных битов первого поля U-SIG в первом PPDU, переданном сетевым устройством на станцию в SU сценарии, равно количеству информационных битов второго поля U-SIG во втором PPDU, переданном сетевым устройством в MU сценарии. Это может помочь уменьшить различие между политикой приема для приема станции первого поля U-SIG в SU сценарии и политикой приема для приема станцией второго поля U-SIG в MU сценарии, и помочь станции принять поле U-SIG в различных сценариях.
В некоторых реализациях первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора включает в себя первое подполе указателя и второе подполе указателя. Первое поле U-SIG включает в себя первое подполе указателя, и первое поле EHT-SIG включает в себя второе подполе указателя. Таким образом, незанятые информационные биты в первом поле U-SIG и первом поле EHT-SIG используются полностью, тем самым избегая случая, когда количество информационных битов в первом поле U-SIG или первом поле EHT-SIG увеличивается, так как необходимо указать уникальный идентификатор станции.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема первых частей информационных битов используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG включают в себя одно или более из следующего: поле указателя версии физического уровня, поле указателя восходящей/нисходящей линии связи, поле цветового указателя набора базовых услуг, поле указателя возможности передачи, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле, указывающее сегмент дополнительных символов с низкой плотностью проверок на четность, поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной прямой коррекцией ошибок, поле указателя однозначности расширения пакета и поле указателя прокалывания преамбулы.
В некоторых реализациях второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя идентификатора станции, где тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов, следующих за полями указателей идентификаторов станции, используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включает в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество пространственно-временных потоков, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле, указывающее схему модуляции и кодирования и то, используется ли модуляция с двумя несущими, и поле указателя кодирования.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG, и тип поля, которое следует за N-м информационным битом и которое представляет собой второе поле U-SIG, и тип поля, которое находится перед полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, или количество пользователей многопользовательского многоканального вход-многоканального выхода, поле, указывающее схему модуляции и кодирования поля EHT-SIG и то, используется ли модуляция с двумя несущими, поле, указывающее количество символов длинного обучающего поля EHT-LTF с чрезвычайно высокой пропускной способностью, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя выделения ресурсного блока, поле указателя прокалывания преамбулы и поле указателя центрального 26-тонального ресурсного блока (Center 26-tone Resource Allocation, Center 26-tone RU).
В некоторых реализациях поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, информационные биты сохраняются вышеописанным образом, поэтому первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG могут переносить больше информации.
Согласно четырнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
В этом случае группа строк, включающая в себя строку, используется для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы, и значение строки указывает количество символов EHT-LTF. Это позволяет сэкономить информационные биты для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы.
Согласно пятнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания можно рассматривать как поля переполнения U-SIG. В этом случае поля переполнения U-SIG дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции.
Согласно шестнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Таким образом, длина первого канала содержания является такой же, как и длина второго канала содержания. Это позволяет станции принимать первый канал содержания и второй канал содержания. В дополнение к этому, станция может не считать это поле заполнения, поэтому процесс считывания станции может быть упрощен.
Согласно семнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе.
То есть в данной реализации часть пользовательского поля одного и того же пользователя передается по первому каналу содержания, и другая часть передается по второму каналу содержания. Таким образом, количество информационных битов для передачи пользовательского поля может быть увеличено, поэтому может быть передано больше информации.
Согласно восемнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство. Сетевое устройство включает в себя:
блок обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
В этом случае пользовательские поля дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции и может быть повышена надежность.
Согласно девятнадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию. Станция включает в себя:
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью приема первого PPDU, переданный сетевым устройством; и
блок обработки, выполненный с возможностью декодирования первого PPDU для получения декодированного первого PPDU. Декодированный первый PPDU включает в себя первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам. Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующих условий:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции, например, поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающем в себя сетевое устройство;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данной реализации настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равно 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя, поэтому станция может получать больше информации из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG.
В частности, в возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в этой реализации настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
Например, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU non-orthogonal frequency division multiple, MU non-OFDMA) или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, выполнять ли прокалывание.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля указателя пространственного повторного использования равна 2 информационным битам. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
В некоторых реализациях длина второго поля U-SIG в декодированном втором PPDU равна количеству информационных битов первого поля U-SIG, и как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Первый PPDU передается сетевым устройством на одну станцию, когда сетевое устройство выполняет однопользовательскую передачу, и второй PPDU передается сетевым устройством на множество станций, когда сетевое устройство выполняет многопользовательскую передачу. В этом случае количество информационных битов первого поля U-SIG в первом PPDU, переданном сетевым устройством на станцию в SU сценарии, равно количеству информационных битов второго поля U-SIG во втором PPDU, переданном сетевым устройством в MU сценарии. Это может помочь уменьшить различие между политикой приема для приема станции первого поля U-SIG в SU сценарии и политикой приема для приема станцией второго поля U-SIG в MU сценарии, и помочь станции принять поле U-SIG в различных сценариях.
В некоторых реализациях первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора включает в себя первое подполе указателя и второе подполе указателя. Первое поле U-SIG включает в себя первое подполе указателя, и первое поле EHT-SIG включает в себя второе подполе указателя. Таким образом, незанятые информационные биты в первом поле U-SIG и первом поле EHT-SIG используются полностью, тем самым избегая случая, когда количество информационных битов в первом поле U-SIG или первом поле EHT-SIG увеличивается, так как необходимо указать уникальный идентификатор станции.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема первых частей информационных битов используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG включают в себя одно или более из следующего: поле указателя версии физического уровня, поле указателя восходящей/нисходящей линии связи, поле цветового указателя набора базовых услуг, поле указателя возможности передачи, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя пространственно-временного блочного кодирования, поле, указывающее сегмент дополнительных символов с низкой плотностью проверок на четность, поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной прямой коррекцией ошибок, поле указателя однозначности расширения пакета и поле указателя прокалывания преамбулы.
В некоторых реализациях второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя идентификатора станции, где тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда станция принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов, следующих за полями указателей идентификаторов станции, используется одна и та же политика. Это помогает уменьшить различие между политиками приема для приема станцией поля U-SIG в различных сценариях и помогает станции принимать и демодулировать PPDU.
В некоторых реализациях тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, и тип поля, которое следует за полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включает в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество пространственно-временных потоков, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле, указывающее схему модуляции и кодирования и то, используется ли модуляция с двумя несущими, и поле указателя кодирования.
В некоторых реализациях стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG, и тип поля, которое следует за N-м информационным битом и является вторым Поле U-SIG и тип поля, которое находится перед полем указателя идентификатора станции и представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, или количество пользователей многопользовательского многоканального вход-многоканального выхода, поле, указывающее схему модуляции и кодирования поля EHT-SIG и то, используется ли модуляция с двумя несущими, поле, указывающее количество символов длинного обучающего поля EHT-LTF с чрезвычайно высокой пропускной способностью, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя выделения ресурсного блока, поле указателя прокалывания преамбулы и поле указателя центрального 26-тонального ресурсного блока (Center 26-tone Resource Allocation, Center 26-tone RU).
В некоторых реализациях поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, информационные биты сохраняются вышеописанным образом, поэтому первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG могут переносить больше информации, и станция может получать больше информации.
Согласно двадцатому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок обработки и блок приемопередатчика.
Блок приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством.
PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, станция определяет доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы на основе группы строк, включающей в себя строку, и указывает количество символов EHT-LTF на основе значения строки. В этом случае уменьшаются количество информационных битов поля, указывающего количество символов EHT-LTF, доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы. Таким образом, PPDU может переносить больше другой информации, поэтому станция может получить больше информации от PPDU.
Согласно двадцать первому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок обработки и блок приемопередатчика.
Блок приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Согласно двадцать второму аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок обработки и блок приемопередатчика.
Блок приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Согласно двадцать третьему аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок обработки и блок приемопередатчика.
Блок приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе.
Согласно двадцать четвертому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок обработки и блок приемопередатчика.
Блок приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
Согласно двадцать пятому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство, включающее в себя процессор. Процессор подключен к памяти. Когда процессор исполняет компьютерную программу или инструкции в памяти, выполняется способ в любой из реализаций первого аспекта, или выполняется способ в любом из второго - шестого аспектов.
Согласно двадцать шестому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя процессор. Процессор подключен к памяти. Когда процессор исполняет компьютерную программу или инструкции в памяти, выполняется способ в любой реализации седьмого аспекта, или выполняется способ в любом из восьмого - двенадцатого аспектов.
Согласно двадцать седьмому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает машиночитаемый носитель информации. Машиночитаемый носитель информации хранит компьютерные инструкции. Компьютерные инструкции предписывают сетевому устройству выполнять способ в любой из реализаций первого аспекта, компьютерные инструкции предписывают сетевому устройству выполнять способ в любом из второго - шестого аспектов, или компьютерные инструкции предписывают станцию для выполнения способа в любой из реализаций седьмого аспекта, или компьютерные инструкции предписывают станции выполнять способ в любом из восьмого - двенадцатого аспектов.
Согласно двадцать восьмому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает компьютерный программный продукт. Компьютерный программный продукт включает в себя компьютерную программу. Когда компьютерная программа запускается на компьютере, компьютер может выполнять способ в любой из реализаций первого аспекта, компьютер может выполнять способ в любом из второго - шестого аспектов, компьютер может выполнять способ в любой из реализаций седьмого аспекта, или компьютер может выполнять способ в любом из восьмого - двенадцатого аспектов.
Согласно двадцать девятому аспекту реализация настоящей заявки дополнительно предусматривает устройство связи, включающее в себя входную схему, выходную схему и схему обработки. Схема обработки выполнена с возможностью: приема сигнала через входную схему и передачи сигнала через выходную схему для реализации части или всех этапов любого из способов, которые могут выполняться сетевым устройством или станцией в вариантах осуществления настоящей заявки.
В конкретном процессе реализации устройство связи может быть микросхемой. Входная схема может быть входным контактом. Выходная схема может быть выходным контактом. Схема обработки может быть транзистором, вентильной схемой, триггером, любой логической схемой и т.п. Входной сигнал, принятый входной схемой, может быть принят и введен, например, но без ограничений, приемником, сигнал, выведенный выходной схемой, может быть выведен, например, но без ограничений, передатчиком и передан передатчиком, и входная схема и выходная схема могут быть одной и той же схемой, где схема в разные моменты времени используется как входная схема и выходная схема. Конкретная реализация процессора и различных схем в настоящей заявке не ограничивается.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - схематичное представление сетевой архитектуры системы связи согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 2 - схематичное представление сетевой архитектуры другой системы связи согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 3 - блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 4A - схематичное представление структуры первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 4B - схематичное представление структуры второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 5 - блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 6 - блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 7 - схематичное представление структур CC 1 и CC 2 согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 8 - схематичное представление структур СС 1 и СС 2 согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 9 - схематичное представление структур СС 1 и СС 2 согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 10 - схематичное представление структур СС 1 и СС 2 согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 11 - схематичное представление модулей сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 12 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 13 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 14 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 15 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 16 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 17 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 18 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 19 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 20 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 21 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 22 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 23 - схематичное представление структуры сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящей заявки;
фиг. 24 - схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки; и
фиг. 25 - схематичное представление структуры устройства связи согласно варианту осуществления настоящей заявки.
Осуществление изобретения
Далее приводится подробное описание технические решения настоящей заявки со ссылкой на сопроводительные чертежи.
Имена первого поля EHT-SIG и второго поля EHT-SIG в реализациях настоящей заявки определяются в соответствии со стандартом 802.11be. Имена первого поля EHT-SIG и второго поля EHT-SIG в реализациях настоящей заявки могут альтернативно быть именами связанных с ними полей SIG в других версиях стандарта. Первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG в реализациях настоящей заявки не ограничиваются полями SIG, относящимися к стандарту 802.11be. Первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG в реализациях настоящей заявки могут использоваться для указания полей SIG, относящихся к любой версии стандарта.
На фиг. 1 показано схематичное представление сетевой архитектуры системы связи в сценарии SU-передачи. Система 100 связи включает в себя сетевое устройство 110 и STA 120.
Сетевое устройство 110 передает PPDU на STA 120. STA 120 принимает PPDU и демодулирует данные в PPDU на основе поля U-SIG и поля EHT-SIG в PPDU.
На фиг. 2 показано схематичное представление сетевой архитектуры системы связи в сценарии MU-передачи. Система 200 связи включает в себя сетевое устройство 210 и множество STA 220. Сетевое устройство 210 передает PPDU на множество STA 220. STA принимает PPDU и демодулирует данные в PPDU на основе поля U-SIG и поля EHT-SIG в PPDU.
Независимо от SU-передачи или MU-передачи, PPDU, отправляемый сетевым устройством на станцию, включает в себя поле U-SIG и поле EHT-SIG.
STA представляет собой логический объект, который имеет управление доступом к среде и функции физического уровня IEEE 802.11, и является общим термином точки доступа (Access Point) и станции без точки доступа (non-AP STA).
В таблице 1 приведено поле, включенное в поле U-SIG в традиционной реализации, и количество информационных битов каждого поля. В таблице 2 приведено поле, включенное в поле EHT-SIG в традиционной реализации, и количество информационных битов каждого поля.
Таблица 1
Таблица 2
Очевидно, что в вышеупомянутой традиционной реализации поля, включенные в поле U-SIG, и количество информационных битов каждого поля в сценарии SU-передачи является таким же, как и в сценарии MU-передачи. Аналогичным образом, поля, включенные в поле EHT-SIG, и количество информационных битов каждого поля в сценарии SU-передачи является таким же, как и в сценарии MU-передачи.
Обратимся к фиг. 3. На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно варианту осуществления настоящей заявки. Способ передачи данных включает в себя следующие этапы.
S301: Сетевое устройство генерирует первый PPDU.
Первый PPDU включает в себя первое универсальное поле сигнализации U-SIG и первое поле EHT-SIG поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам.
S302: Сетевое устройство передает кодированный первый PPDU на STA.
Можно понять, что на этапе S301 PPDU, выработанный сетевым устройством, является некодированным PPDU. Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG также не закодированы. Количество информационных битов равно количеству некодированных битов. Сумма количества битов некодированного первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам. После формирования первого PPDU сетевое устройство может закодировать первый PPDU, и затем отправить кодированный первый PPDU на STA.
После кодирования первого PPDU количество битов, занимаемых каждым полем в первом PPDU, изменяется. Например, кодирование выполняется с использованием MCS 0, и MCS 0 представляет собой модуляцию с двоичной фазовой манипуляцией (Binary Phase Shift Keying, BPSK) со скоростью кодирования 1/2. В этом случае сумма количества битов первого поля U-SIG и количества первого поля EHT-SIG в кодированном первом PPDU равна 156 битам, то есть всего трем символам мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Когда используется другая схема модуляции и другая скорость кодирования, 156 битов также могут быть описаны как эквивалентное количество символов.
S303: STA декодирует первый PPDU для получения декодированного первого PPDU, где декодированный первый PPDU включает в себя первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего: по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где идентификатор поле указателя используется для уникальной идентификации одной STA; поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита; или первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
В традиционном техническом решении, соответствующем фиг. 2, поля, включенные в поле U-SIG, и количество информационных битов каждого поля в SU передаче является таким же, как и в сценарии MU-передачи, и некоторые поля, необходимые во время MU передачи, не требуются в SU сценарии. Следовательно, возникают непроизводительные затраты, и ресурсы передачи не могут полностью использоваться. Таким образом, по сравнению с традиционным техническим решением, техническое решение данного варианта осуществления настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG поле меньше или равна 78 информационных битов. Это позволяет уменьшить непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя.
В частности, в примере по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной STA. В частности, поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID), и AID может однозначно идентифицировать или указывать одну станцию. Станция является станцией в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, кодированный первый PPDU включает в себя поле указателя идентификатора, используемое для указания уникального STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление STA. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как STA может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU передается на STA, STA может выполнить комбинированный прием HARQ на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В частности, то, что по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, можно рассматривать как: первое поле U-SIG включает в себя поле указателя идентификатора; первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора; или первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора, где первое поле U-SIG включает в себя часть поля указания идентификатора, и первое поле EHT-SIG включает в себя другую часть поля указателя идентификатора.
Поле указателя идентификатора может указывать уникальный STA. Например, когда сетевое устройство передает первый PPDU на одну STA в сценарии SU-передачи, поле указателя идентификатора может однозначно указывать одну STA.
В частности, поле указателя идентификатора имеет 11 информационных битов. Таким образом, информационные биты в поле указателя идентификатора могут соответствовать требованию к информационному биту для уникальной идентификации одной STA.
В другом примере поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в данном варианте осуществления настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Например, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU non-orthogonal frequency division multiple, MU non-OFDMA) или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, выполнять ли прокалывание.
Кроме того, поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов STA может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
В еще одном примере первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
В частности, поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов:
элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY) и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR.
При необходимости первое поле EHT-SIG может быть закодировано с использованием схемы кодирования, согласованной сетевым устройством и STA. Например, используемая схема модуляции и кодирования (modulation and coding scheme, MCS) представляет собой MSC 0, и модуляция с двумя несущими (dual carrier modulation, DCM) не используется. Таким образом, первое поле U-SIG не включает в себя поле указателей MCS и DCM поля EHT-SIG, поэтому можно сэкономить информационные биты, и сэкономленные информационные биты используются для переноса другой важной информации. Согласованная схема кодирования может быть, например, схемой кодирования, заданной в протоколе.
В некоторых вариантах осуществления длина второго поля U-SIG некодированного второго PPDU равна количеству информационных битов первого поля U-SIG, и как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Первый PPDU передается сетевым устройством на STA, когда сетевое устройство выполняет однопользовательскую передачу, и второй PPDU передается сетевым устройством на множество STA, когда сетевое устройство выполняет многопользовательскую передачу.
Очевидно, что количество информационных битов первого поля U-SIG в первом PPDU, переданном сетевым устройством в STA в SU сценарии, равно количеству информационных битов второго поля U-SIG во втором PPDU, переданном сетевым устройством в MU сценарии. Это может помочь уменьшить различие между политикой приема для приема первого поля U-SIG STA в SU сценарии и политикой приема для приема второго поля U-SIG STA в MU сценарии, и помочь STA принять поле U-SIG в различных сценариях.
В дополнение к этому, в данном варианте осуществления настоящей заявки как количество информационных битов первого поля U-SIG, так и количество информационных битов второго поля U-SIG меньше или равно 52 информационным битам. Один OFDM-символ включает в себя 52 информационных бита. Меньшее количество информационных битов первого поля U-SIG и второго поля U-SIG указывает на меньшее количество информационных битов кодированного первого поля U-SIG и кодированного второго поля U-SIG. В этом случае, в кодированном первом PPDU OFDM-символы, занимаемые полями U-SIG, также уменьшаются, поэтому можно сэкономить ресурс беспроводной передачи.
В некоторых вариантах осуществления первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора включает в себя первое подполе указателя и второе подполе указателя. Первое поле U-SIG включает в себя первое подполе указателя, и первое поле EHT-SIG включает в себя второе подполе указателя. В этом случае поле указателя идентификатора разделено на две части. Первое поле U-SIG включает в себя одну часть, и первое поле EHT-SIG включает в себя другую часть. Таким образом, незанятые биты в первом поле U-SIG и первом поле EHT-SIG используются полностью, тем самым избегая случая, когда количество информационных битов в первом поле U-SIG или первом поле EHT-SIG увеличивается, так как необходимо указать уникальный STA.
В некоторых необязательных вариантах осуществления стартовым информационным битом первого подполя указателя является N-й информационный бит первого поля U-SIG, и тип поля первых (N-1) информационных битов первого U-SIG соответствует типу поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Другими словами, тип поля, которое находится перед первым подполем указателя и представляет собой первое поле U-SIG, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов в соответствующем местоположении второго поля U-SIG. Таким образом, когда STA принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема первых частей информационных битов используется одна и та же политика. Это позволяет уменьшить различие между политиками приема для приема поля U-SIG STA в разных сценариях и позволяет STA принимать PPDU.
В некоторых других дополнительных вариантах осуществления второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя AID, где тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя AID и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда STA принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов поля следующего за вторым подполем указания и информационных битов, следующих за полем указателя AID, используется одна и та же политика. Это позволяет уменьшить различие между политиками приема для приема поля U-SIG STA в разных сценариях и позволяет STA принимать PPDU.
Следует отметить, что вышеупомянутые два дополнительных варианта осуществления могут быть объединены. Например, стартовый информационный бит первого подполя указателя является N-м информационным битом первого поля U-SIG, и тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG, где N - целое положительное число от 1 до 35. Второе поле EHT-SIG некодированного второго PPDU включает в себя поле указателя STA. Тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT -SIG, является таким же, как и тип поля, которое следует за полем указателя STA и представляет собой второе поле EHT-SIG. Таким образом, когда STA принимает первое поле U-SIG в SU сценарии и принимает второе поле U-SIG в MU сценарии, для приема информационных битов поля следующего за вторым подполем указания и информационных битов, которые следуют за полем указателя STA, используется одна и та же политика. Это позволяет уменьшить различие между политиками приема для приема поля U-SIG STA в разных сценариях и позволяет STA принимать PPDU. Поле указателя STA может быть, например, AID, используемым для уникальной идентификации одной STA.
В данном варианте осуществления настоящей заявки как первый PPDU, так и второй PPDU, отправляемые сетевым устройством, представляют собой кодированный PPDU. Каждое из первого поля U-SIG, второго поля U-SIG, первого поля EHT-SIG и второго поля EHT-SIG, упомянутых в данном варианте осуществления настоящей заявки, является полем некодированного PPDU.
В частности, тип поля первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG и тип поля первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG включают в себя одно или более из следующего: поле указателя версии физического уровня (version identifier), поле указателя восходящей/нисходящей линии связи (uplink/downlink, UL/DL), поле цветового указателя базового набора услуг (basic service set color, BSS color), поле указателя возможности передачи (transmission option, TXOP), поле указателя полосы пропускания (bandwidth), поле указателя формата PPDU (PPDU format), поле указателя пространственно-временного блочного кодирования (space time block code, STBC), поле пространственного повторного использования (spatial reuse), поле указателя защитного интервала (защитный интервал, GI) и поле указателя размера обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-LTF Size), поле указателя сегмента дополнительного символа проверки на четность с низкой плотностью (LDPC extra symbol segment), коэффициент заполнения с предварительной прямой коррекцией ошибок (Pre-FEC Padding Factor), поле указателя устранения неоднозначности расширения пакета (packet extension disambiguity, PE disambiguity) или поле указателя прокалывания преамбулы (preamble puncture).
В частности, поле указателя UL/DL указывает UL или DL. Поле указателя идентификатора версии конкретно указывает конкретную версию первого PPDU. Поле цветового указателя BSS конкретно указывает цветовой идентификатор BSS, включая сетевое устройство. Поле указателя полосы пропускания конкретно указывает полосу пропускания пакета и информацию прокалывания преамбулы. Поле указателя формата PPDU конкретно указывает формат PPDU. Поле указателя STBC конкретно указывает то, используется ли пространственно-временное блочное кодирование (space-time block code) для части данных. Поле указателя устранения неоднозначности PE конкретно указывает то, существует ли устранение неоднозначности расширения пакета.
Когда поле указателя формата PPDU имеет более 1 информационного бита, поле указателя формата PPDU может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, что сценарием передачи является SU, MU не-OFDMA или MU OFDMA; может дополнительно включать в себя информацию, указывающую кадр на основе триггера (trigger based, TB); и может дополнительно включать в себя информацию, указывающую то, следует ли выполнять прокалывание (puncturing).
Поле указателя формата PPDU может выполнять указание в сочетании с полем указателя UL/DL. Если поле указателя UL/DL указывает DL, поле указателя формата PPDU может указывать SU, MU не-OFDMA или MU OFDMA; или, если поле указателя UL/DL указывает UL, поле указателя формата PPDU может указывать TB или ноль.
Альтернативно, если поле указателя UL/DL указывает UL, поле указателя формата PPDU указывает то, что сценарием передачи является SU без прокалывания ((SU non-punctured), SU с прокалыванием (SU punctured), MU не-OFDMA или MU OFDMA.; или, если поле указателя UL/DL указывает UL, поле указателя формата PPDU может указывать то, что сценарий передачи представляет собой SU строку без прокалывания или SU строку с прокалыванием, или может указывать TB.
Например, в поле указателя формата PPDU имеется 2 информационных бита. Поле указателя формата PPDU может включать в себя любое одно из двоичных значений, соответствующих 0-3. Если поле указателя UL/DL указывает DL, 00 указывает то, что сценарием передачи является SU, 01 указывает то, что сценарием передачи является MU не-OFDMA, 10 указывает то, что сценарием передачи является MU OFDMA, и 11 может использоваться как резервная строка. Альтернативно, если поле указателя UL/DL указывает UL, 00 указывает то, что сценарием передачи является SU, 01 указывает TB, и 10 и 11 являются резервными строками.
В качестве альтернативы, если поле указателя UL/DL указывает DL, 00 указывает то, что сценарием передачи является SU без прокалывания, 01 указывает то, что сценарием передачи является SU с прокалыванием, 10 указывает то, что сценарием передачи является MU не-OFDMA, и 11 указывает то, что сценарием передачи является MU OFDMA. В качестве альтернативы, если поле указателя UL/DL указывает UL, 00 указывает то, что сценарием передачи является SU без прокалывания, 01 указывает то, что сценарием передачи является SU с прокалыванием, 10 указывает TB, и 11 представляет собой резервную строку.
Тип поля, которое следует за вторым подполем указателя и представляет собой первое поле EHT-SIG, и тип поля, которое следует за полем указателя STA и которое представляет собой второе поле EHT-SIG, включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество пространственно-временных потоков (number of пространственно-временной поток, NSTS), периодичность мидамбулы (midamble Periodicity) и доплеровский сдвиг (Doppler), поле указателя формирования луча (beamformed), поле указателя смены луча (beam change), поле, указывающее схему модуляции и кодирования (modulation and coding scheme, MCS) и то, используется ли двойная модуляция кодирования (Dual coding modulation, DCM) и поле указателя кодирования (coding).
В частности, поле, указывающее NSTS, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, используется для указания количества пространственно-временных потоков одной STA на основе периодичности мидамбулы и доплеровского сдвига. Поле указателя формирования луча конкретно указывает то, используется ли формирование луча. Поле указателя смены луча конкретно указывает то, выполняется ли смена луча в пакете. Поле указателей MCS и DCM указывает схему модуляции и кодирования STA и то, используется ли модуляция с двумя несущими для части данных. Поле указателя кодирования конкретно указывает схему кодирования.
Тип поля, которое следует за N-м информационным битом и которое представляет собой второе поле U-SIG, и тип поля, которое находится перед полем указателя STA и которое представляет собой второе поле EHT-SIG. включают в себя одно или более из следующего: поле, указывающее количество символов EHT-LTF (number of EHT-LTF symbols) или многопользовательский многоканальный вход-многоканальный выход (MU-MIMO users), поле указателя MCS EHT-SIG и DCM, поле, указывающее количество символов обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (number of EHT-LTF symbols), периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг, поле указателя выделения ресурсного блока (resource unit allocation subfield, RU allocation subfield), поле указателя прокалывания преамбулы и поле указателя центрального 26-тонального ресурсного блока (Center 26-tone RU).
Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, может включать в себя подполе, указывающее количество символов EHT-LTF, подполе, указывающее периодичность мидамбулы, и подполе, указывающее доплеровский сдвиг; или может указывать количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, используя одно поле.
В частности, поле, указывающее количество символов EHT-LTF или пользователей MU-MIMO, конкретно указывает количество пользователей MU-MIMO, когда поле EHT-SIG находится в сжатом режиме, или указывает количество символов поля EHT-SIG, когда поле EHT-SIG находится в несжатом режиме. Поле указателя MCS EHT-SIG и DCM конкретно указывает схему модуляции и кодирования второго поля EHT-SIG и то, используется ли модуляция с двумя несущими для второго поля EHT-SIG. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, конкретно указывает количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и то, существует ли доплеровский сдвиг.
Обратимся к фиг. 4А. На фиг. 4A показано схематичное представление структуры первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG согласно варианту осуществления настоящей заявки. Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG включают в себя общее поле и пользовательское поле. Обратимся к фиг. 4B. На фиг. 4B показано схематичное представление структуры второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG согласно варианту осуществления настоящей заявки. Второе поле U-SIG и второе поле EHT-SIG включают в себя общее поле, характерное для поля передачи EHT MU, и множество пользовательских полей. Поле, характерное для передачи EHT MU, может включать в себя, но без ограничений, поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, MCS EHT-SIG и поле DCM EHT-SIG, и подполя выделения RU. Поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG, MCS EHT-SIG и DCM поля EHT-SIG, может быть полем, указывающим количество символов поля EHT-SIG, полем указателя MCS EHT-SIG и полем указателя DCM поля EHT-SIG. Подполе выделения RU является дополнительным. В сценарии OFDMA-передачи второе поле U-SIG и второе поле EHT-SIG включают в себя поле выделения RU.
Тип поля и количество информационных битов общего поля, включенного в первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, показанные на фиг. 4A, соответственно, являются такими же, как и поля, включенные в общее поле, включенное во второе поле U-SIG и второе поле EHT-SIG, показанные на фиг. 4B. Общее поле может быть полем первых (N-1) информационных битов первого поля U-SIG или полем первых (N-1) информационных битов второго поля U-SIG.
В частности, общее поле, включенное в первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, может включать в себя: поле указателя идентификатора версии, поле указателя UL/DL, поле цветового указателя BSS, поле указателя TXOP, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя STBC, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя размера GI и EHT-LTF, поле, указывающее сегмент дополнительных символов LDPC, поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной FEC и поле указателя устранения неоднозначности PE.
Тип поля пользовательского поля, включенного в первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, показанные на фиг. 4A, является таким же, как и пользовательское поле, включенное в каждую группу полей пользователя, включенную во второе поле U-SIG и второе поле EHT-SIG, показанные на фиг. 4B.
В частности, пользовательское поле, показанное на фиг. 4A, включает в себя первое подполе указателя в первом поле U-SIG, второе подполе указателя в первом поле EHT-SIG, поле, указывающее NSTS, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле указателей MCS и DCM и поле указателя кодирования.
Пользовательское поле, показанное на фиг. 4B, включает в себя поле указателя STA, поле, указывающее NSTS, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателя формирования луча, поле указателя смены луча, поле указателей MCS и DCM и поле указателя кодирования.
Можно понять, что в данном варианте осуществления настоящей заявки основное отличие первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG от второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG состоит в том, что первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG не включают в себя поле, характерное для MU-передачи EHT, где это поле не требуется в сценарии SU-передачи. Таким образом, структура первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG в данном варианте осуществления настоящей заявки является более подходящей.
В этом случае, это поле, которое не требуется в сценарии SU-передачи, опущено, и первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут включать в себя другую более полезную информацию, чтобы можно было полностью использовать ресурсы передачи. в сценарии SU-передачи.
В дополнение к этому, в настоящей заявке формат первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG частично совпадает с форматом второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG. Таким образом, можно лучше управлять различием между политикой приема для приема первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG STA в сценарии SU-передачи и политикой приема для приема второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG в сценарии MU-передачи.
В конкретном примере для полей, включенных в первое поле U-SIG, и полей, включенных во второе поле U-SIG, обратимся к таблице 3 и таблице 4. В таблице 3 показаны поля первых 26 информационных битов первого поля U-SIG и второго поля U-SIG, и количество информационных битов, занимаемых каждым полем. В таблице 4 показаны поля от 27-го информационного бита до 52 -го информационного бита первого поля U-SIG и второго поля U-SIG, и количество информационных битов, занимаемых каждым полем.
Таблица 3
Таблица 4
Как показано в таблице 3 и таблице 4, содержание первых 34 информационных битов (B0-B25 в таблице 3 и B0-B7 в таблице 4) первого поля U-SIG является таким же, как и во втором поле U-SIG. 1-й информационный бит соответствует B0, 2-й информационный бит соответствует B1, и этот способ также применяется к 8-му информационному биту, который соответствует B7. Первые восемь информационных битов второго символа первого поля U-SIG и первые восемь информационных битов второго поля U-SIG соответствуют B0-B7 2-го символа первого поля U-SIG и B0-B7 2-го символа второго поля U-SIG, соответственно.
Первые 34 информационных бита каждого из первого поля U-SIG и второго поля U-SIG включают в себя следующие поля: поле, указывающее идентификатор версии, поле указателя DL/UL, поле цветового указателя BSS, поле указателя TXOP, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя STBC, поле указателя пространственного повторного использования, поле указателя размера GI и EHT-LTF, поле указателя сегмента дополнительного символа LDPC, поле указателя устранения неоднозначности PE и поле, указывающее коэффициент заполнения с предварительной FEC.
Поле идентификатора версии имеет 3 информационных бита, поле указателя DL/UL имеет 1 информационный бит, поле цветового указателя BSS имеет 6 информационных битов, поле указателя TXOP имеет 7 информационных битов, поле указателя полосы пропускания имеет 6 информационных битов, поле указателя формата PPDU имеет 2 информационных бита, поле указателя STBC имеет 1 информационный бит, поле указателя пространственного повторного использования имеет 2 информационных бита, поле, указывающее размер GI и EHT-LTF, имеет 2 информационных бита, поле, указывающее сегмент дополнительных символов LDPC, имеет 1 информационный бит, поле указателя устранения неоднозначности PE имеет 1 информационный бит, и поле, указывающее коэффициент заполнения до FEC, имеет 2 информационных бита.
Поля первых 34 информационных битов первого поля U-SIG и второго поля U-SIG могут быть расположены в порядке, указанном в таблице 1, или могут быть расположены в другом порядке при условии, что типы полей, переносимые в соответствующих информационных битах первого поля U-SIG и второго поля U-SIG являются, соответственно, одинаковыми.
Кроме того, 35-й информационный бит (B8 в таблице 4) - 52-й информационный бит (B25 в таблице 4) 2-го символа первого поля U-SIG включают в себя поле частичного AID (partial AID), поле указателя циклического избыточного кода (cyclic redundancy code, CRC) и поле указателя хвостовых битов (tail). Поле указателя CRC используется для проверки информации. Поле указателя хвостовых битов специально используется для прекращения кодирования.
Поле частичного AID имеет 8 информационных битов, поле указателя CRC имеет 4 информационных бита, и поле указателя хвостовых битов имеет 6 информационных битов. Поле частичного AID можно рассматривать как первое подполе указателя в предыдущем варианте осуществления.
35-й информационный бит (B8 в таблице 4) - 52-й информационный бит (B25 в таблице 4) второго поля U-SIG включают в себя поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG или пользователей MU-MIMO, поле указателя MCS EHT-SIG и DCM, поле указателя CRC и поле указателя хвостовых битов. Поле, указывающее количество символов поля EHT-SIG или пользователей MU-MIMO, имеет 5 информационных битов, поле указателя MCS EHT-SIG и DCM имеет 3 информационных бита, поле указателя CRC имеет 4 информационных бита, и поле указателя хвостовых битов имеет 6 информационных битов.
Для полей, включенных в первое поле EHT-SIG, и полей, включенных во второе поле EHT-SIG, обратимся к таблице 5 и таблице 6.
В таблице 5 приведены поля, включенные в первое поле EHT-SIG, и количество информационных битов каждого поля.
Таблица 5
Как показано в таблице 5, первое поле EHT-SIG включает в себя поле частичного AID, поле, указывающее NSTS и доплеровский сдвиг, поле указателя MCS, поле указателя DCM, поле указателя смены луча, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча, поле указателя CRC и поле указателя хвостовых битов. Поле частичного AID имеет 3 информационных бита, поле, указывающее NSTS и доплеровский сдвиг, имеет 5 информационных битов, поле указателя MCS имеет 4 информационных бита, поле указателя DCM имеет 1 информационный бит, поле указателя смены луча имеет 1 информационный бит, поле указателя кодирования имеет 1 информационный бит, поле указателя формирования луча имеет 1 информационный бит, поле указателя CRC имеет 1 информационный бит, и поле указателя хвостовых битов имеет 6 информационных битов. Поле частичного AID в первом поле EHT-SIG можно рассматривать как второе подполе указателя в предыдущем варианте осуществления.
Поле частичного AID, поле, указывающее NSTS и доплеровский сдвиг, поле указателя MCS, поле указателя DCM, поле указателя смены луча, поле указателя кодирования и поле указателя формирования луча в первом поле EHT-SIG могут совместно называться пользовательским полем (user field).
Очевидно, что в сценарии SU-передачи одна часть поля AID находится в первом поле U-SIG, и другая часть поля AID находится в первом поле EHT-SIG. Сумма количества информационных битов одной части поля AID и количества информационных битов другой части поля AID равна 11 информационным битам. STA может принимать первое поле U-SIG для получения одной части поля AID и принимать первое поле EHT-SIG для получения другой части AID, и получать AID с 11 информационными битами на основе одной части поля AID и другой части AID, чтобы определить STA, однозначно идентифицированную AID.
В таблице 6 приведены поля, включенные во второе поле EHT-SIG, и количество информационных битов каждого поля.
Таблица 6
Как показано в таблице 6, второе поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, множество пользовательских полей, поле указателя CRC и поле указателя хвостовых битов. Каждое пользовательское поле включает в себя AID, поле, указывающее NSTS и доплеровский сдвиг, поле указателя MCS, поле указателя DCM, поле указателя смены луча, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча, поле указателя CRC и поле указателя хвостовых битов. Каждые два пользовательских поля соответствуют одному полю указателя CRC и одному полю указателя хвостовых битов. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, имеет 4 информационных бита, и AID имеет 11 информационных битов. Количество информационных битов каждого из поля, указывающего NSTS и доплеровский сдвиг, поля указателя MCS, поля указателя DCM, поля указателя смены луча, поля указателя кодирования, поля указателя формирования луча, поля указателя CRC и поля указателя хвостовых битов, соответственно, совпадает с количеством информационных битов каждого поля первого поля EHT-SIG. AID второго поля EHT-SIG можно рассматривать как поле указателя STA в предыдущем варианте осуществления.
Очевидно, что в сценарии SU-передачи и сценарии MU-передачи формат поля U-SIG частично совпадает с форматом поля EHT-SIG. Это может помочь STA принять поле U-SIG и поле EHT-SIG. В дополнение к этому, включены также некоторые важные поля, например, поле пространственного повторного использования. В дополнение к этому, поле указателя формата PPDU имеет 2 информационных бита, поэтому это поле может переносить больше информации. Поле AID имеет 11 информационных битов. Таким образом, STA в BSS, включающей в себя сетевое устройство, может быть однозначно идентифицирована.
Например, в сценарии SU-передачи одна часть AID находится в первом поле U-SIG, а другая часть поля AID находится в первом поле EHT-SIG. Сумма количества информационных битов одной части поля AID и количества информационных битов другой части поля AID равна 11 информационным битам. STA может принимать первое поле U-SIG для получения одной части поля AID и принимать первое поле EHT-SIG для получения другой части AID, и получать AID с 11 информационными битами на основе одной части поля AID и другой части AID, чтобы определить STA, однозначно идентифицированную AID.
В сценарии MU-передачи, если второе поле EHT-SIG включает в себя AID с 11 информационными битами, STA может принять второе поле EHT-SIG для получения AID, чтобы определить STA, однозначно идентифицированную AID.
В сценарии передачи в режиме мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDMA) второе поле EHT-SIG может включать в себя поле указателя подполя выделения ресурсного блока (RU allocation subfield). В сценарии передачи не-OFDMA второе поле EHT-SIG может включать в себя поле указателя прокалывания преамбулы.
Поле указателя выделения ресурсного блока включает в себя одно или более подполей указателя выделения ресурсного блока. В частности, каждая STA соответствует одному подполю указателя выделения ресурсного блока, и каждое подполе указателя выделения ресурсного блока указывает информацию о выделении ресурсного блока соответствующей STA. Количество информационных битов в поле указателя выделения ресурсного блока связано с количеством n STA, которым сетевое устройство передает второй PPDU. Например, если количество информационных битов каждого подполя указателя выделения ресурсного блока равно m, количество информационных битов поля указателя выделения ресурсного блока равно n*m. Например, m может быть равно, но без ограничений, 8.
В сценарии, в котором полоса пропускания для передачи PPDU больше 20 МГц, второе поле EHT-SIG может дополнительно включать в себя поле указателя центрального 26-тонального RU, где поле имеет 1-2 информационных бита.
Подполе выделения RU или поле указателя прокалывания преамбулы, и поле указателя центрального 26-тонального RU могут находиться перед пользовательским полем.
Следует отметить, что в настоящей заявке поля, которые находятся перед полем указателя идентификатора и которые находятся в первом поле U-SIG, включают в себя, но не ограничиваются ими, все поля первых восьми информационных битов 1-го символа первого поля U-SIG в таблице 3 и все поля первых восьми информационных битов 2-го символа в таблице 4, или часть полей могут быть опущены. Аналогичным образом, второе поле U-SIG включает в себя, но не ограничивается ими, все поля первых восьми информационных битов 1-го символа в первом поле U-SIG в таблице 3 и все поля первых восьми информационных битов второго символа в таблице 4. Количество информационных битов каждого поля не ограничивается количеством информационных битов, указанных в таблице 3 и таблице 4.
Порядок полей перед полем указателя идентификатора (первые (N-1) полей) первого поля U-SIG и порядок первых (N-1) полей второго поля U-SIG не ограничен в настоящей заявки при условии, что тип поля первых (N-1) полей первого поля U-SIG, соответственно, является таким же, как и тип поля первых (N-1) полей второго поля U-SIG.
В настоящей заявке поля первого поля EHT-SIG, следующего за полем указателя идентификатора, включают в себя, но не ограничиваются ими, все поля, следующие за частичным AID первого поля EHT-SIG в таблице 4, или часть полей может быть опущена. Аналогичным образом, второе поле EHT-SIG включает в себя, но не ограничивается этим, все пользовательские поля в таблице 5, или часть полей в каждом пользовательском поле может быть опущена.
Порядок размещения пользовательских полей первого поля EHT-SIG и порядок размещения пользовательских полей второго поля EHT-SIG также не ограничены в настоящей заявке. Пользовательское поле не ограничивается переносом только в первом поле EHT-SIG и втором поле EHT-SIG, или часть полей пользователя может переноситься в первом поле U-SIG и втором поле U-SIG.
В некоторых вариантах осуществления часть полей может быть удалена из первого поля U-SIG, первого поля EHT-SIG, второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG. Например, ни одно из первого поля U-SIG, первого поля EHT-SIG, второго поля U-SIG и второго поля EHT-SIG не может включать в себя одно или более из поля указателя формирования луча, поля указателя DCM или поля указателя кодирования. В качестве альтернативы количество информационных битов поля указателя AID может быть уменьшено. Информационные биты, сохраненные таким образом, используются для переноса другой информации. Например, может быть увеличено количество информационных битов поля указателя пространственного повторного использования или количество информационных битов поля указателя прокалывания преамбулы может быть увеличено.
В некоторых других вариантах осуществления часть полей первого поля EHT-SIG помещается в первое поле U-SIG, так что первое поле EHT-SIG включает в себя полное поле указателя идентификатора, количество информационных битов первого поля U-SIG должно быть меньше или равно 52 информационным битам, и количество информационных битов первого поля EHT-SIG должно быть меньше или равно 26 информационным битам. В этом случае первое поле EHT-SIG включает в себя полное поле указателя идентификатора, чтобы STA могла лучше принимать поле указателя идентификатора.
В еще одной реализации первый PPDU, применимый к SU-передаче в данном варианте осуществления настоящей заявки, может альтернативно использоваться только при SU-передаче в случае прокалывания не преамбулы. Второй PPDU, применимый к MU-передаче в данном варианте осуществления настоящей заявки, может использоваться при SU-передаче в случае прокалывания преамбулы.
Обратимся к фиг. 5. На фиг. 5 показана блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно варианту осуществления настоящей заявки. Способ передачи данных включает в себя следующие этапы.
S501: Сетевое устройство генерирует PPDU.
PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг.
В частности, поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, имеет 4 информационных бита.
Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, может быть любым из следующих нескольких случаев:
Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг отсутствует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF, и первая строка может быть любой строкой в первой группе подстрок;
поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF, и вторая строка может быть любой строкой во второй группе подстрок; или
поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF, и третья строка может быть любой строкой в третьей группе подстрок.
S502: Сетевое устройство передает PPDU на STA.
Соответственно, STA принимает PPDU, отправленный сетевым устройством.
Как показано в таблице 7, таблица 7 обеспечивает возможное соответствие поля, указывающего количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, и каждой из следующих групп строк: первая группа строк, вторая группа строк и третья группа строк.
Таблица 7
Как показано в таблице 6, первая группа строк может включать в себя двоичные значения, соответствующие 0-8, и каждое двоичное значение соответственно указывает одно количество символов EHT-LTF. В частности, девять двоичных значений 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111 и 1000 последовательно указывают то, что номера символов EHT-LTF равны 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 или 16. Первая группа строк указывает то, что доплеровский сдвиг отсутствует. В этом случае любая строка в первой группе строк может указывать, основываясь на первой группе строк, включающей в себя строку, то, что допплеровский сдвиг отсутствует. То есть каждое из девяти двоичных значений 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111 и 1000 может указывать то, что допплеровский сдвиг отсутствует.
Вторая группа строк может включать в себя двоичные значения, соответствующие 9-11, и каждое двоичное значение соответствует одному количеству символов EHT-LTF. В частности, три двоичных значения 1001, 1010 и 1011, соответственно, указывают то, что количество символов EHT-LTF равно 1, 2 и 4. Вторая группа строк указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы представляет собой periodcity 1. В этом случае каждая строка во второй группе строк может указывать, основываясь на второй группе строк, включающей в себя строку, то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью. То есть каждое из трех двоичных значений 1001, 1010 и 1011 может указывать то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью.
Третья группа строк может включать в себя двоичные значения, соответствующие 12-14, и каждое двоичное значение соответствует одному количеству символов EHT-LTF. В частности, три двоичных значения 1100, 1101 и 1110, соответственно, указывают то, что количество символов EHT-LTF равно 1, 2 и 4. Третья группа строк указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы представляет собой periodcity 2. В этом случае каждая строка в третьей группе строк может указывать, основываясь на третьей группе строк, включающей в себя строку, то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью. То есть каждое из трех двоичных значений 1100, 1101 и 1110 может указывать то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью.
periodcity 1 и periodcity 2 являются разными периодичностями. В возможном варианте осуществления periodcity 1 равна 10, и periodcity 2 равна 20.
Двоичное значение, которое может переноситься 4 информационными битами, дополнительно включает в себя 1111. 1111 может быть зарезервировано для указания другой информации. Такой способ указания позволяет не только уменьшить количество информационных битов, но и в некоторой степени обеспечить масштабируемость.
В этом случае группа строк, включающая в себя строку, указывает доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы, и значение строки указывает количество символов EHT-LTF. По сравнению с решением, в котором поле с 1 информационным битом указывает доплеровский сдвиг, и поле с 4 информационными битами указывает количество символов EHT-LTF и периодичность мидамбулы, таким образом, поле указателя доплеровского сдвига может быть опущено, чтобы уменьшить количество информационных битов поля, указывающего количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и допплеровский сдвиг.
Следует отметить, что вариант осуществления способа передачи данных, соответствующий фиг. 5, можно объединить с вариантом осуществления способа передачи данных, соответствующим фиг. 3.
В частности, на основе варианта осуществления способа передачи данных, соответствующего фиг. 3, каждое из полей, указывающих количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, в первом поле EHT-SIG и втором поле EHT-SIG, может использовать способ указания поля, указывающего количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, в варианте осуществления способа передачи данных, соответствующем фиг. 5.
В частности, каждое из полей, указывающих количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, в первом поле EHT-SIG и втором поле EHT-SIG, имеет 4 информационных бита. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, может представлять собой любой из нескольких следующих случаев:
Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг отсутствует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF, и первая строка может быть любой строкой в первой группе подстрок;
поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и допплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF, и вторая строка может быть любой строкой во второй группе подстрок; или
поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и допплеровский сдвиг, представляет собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LT, и третья строка может быть любой строкой в третьей группе подстрок.
Таким образом, информационные биты сохраняются вышеописанным образом, поэтому первое поле EHT-SIG и второе поле EHT-SIG могут переносить больше информации.
Обратимся к фиг. 6. На фиг. 6 показана блок-схема последовательности операций способа передачи данных согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки. Способ передачи данных может включать в себя следующие этапы:
S601: Сетевое устройство генерирует PPDU.
S602: Сетевое устройство передает PPDU на STA.
Полоса пропускания для передачи PPDU сетевым устройством превышает 20 МГц. Полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, где первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания CC 1 поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания CC. 2 поля EHT-SIG.
В некоторых возможных вариантах осуществления i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов CC 1 является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов CC 2, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j; или i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов CC 1 является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов CC 2, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j. Например, в сценарии OFDMA-передачи CC 1 включает в себя поле указателя выделения ресурсного блока. Поле указателя выделения ресурсного блока может быть передано только по СС 1, но не по СС 2. Это позволяет сэкономить ресурс передачи.
В частности, пользовательское поле может включать в себя, например, поле указателя STA, поле, указывающее NSTS, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, поле указателей MCS и DCM и поле указателя кодирования.
На фиг. 7 показано схематичное представление структур CC 1 и CC 2 согласно варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 7 первые (i-1) информационные биты каждого из CC 1 и CC 2 переносят поле переполнения U-SIG (U-SIG overflow). Поле переполнения U-SIG дублируется и передается по каждому из CC 1 и CC 2. Например, поле переполнения U-SIG может включать в себя, но без ограничений, одно или более из следующих полей: поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и допплеровский сдвиг, поле указателя DL/UL, поле указателя полосы пропускания, поле указателя формата PPDU, поле указателя STBC, поле указателя пространственного повторного использования, поле, указывающее сегмент дополнительных символов LDPC, и поле указателя устранения неоднозначности PE и коэффициент заполнения Pre-FEC.
Таким образом, поле переполнения U-SIG дублируется и передается по CC 1 и CC 2, поэтому вероятность правильного приема STA может быть увеличена.
Поле i-го информационного бита - j-го информационного бита CC 1 может быть таким же, как и поле i-го информационного бита - j-го информационного бита CC 2 или может отличаться от него. Далее описаны возможные случаи полей i-го информационного бита - j-го информационного бита СС 1 и СС 2, когда i-й информационный бит - j-й информационный бит СС 1 переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов CC 1 является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов CC 2.
В варианте осуществления поле i-го информационного бита - j-го информационного бита CC 2 является таким же, как и поле i-го информационного бита - j-го информационного бита CC 1. Другими словами, i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 2 также переносят одно и то же пользовательское поле. Таким образом, пользовательское поле дублируется и передается по CC 1 и CC 2, поэтому можно увеличить вероятность правильного приема STA и повысить надежность.
В другом варианте осуществления i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят пользовательское поле STA, и i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 2 переносят поле заполнения. Таким образом, длины CC 1 и CC 2 являются одинаковыми. Это позволяет STA принимать CC 1 и CC 2. В дополнение к этому, STA может не считывать это поле заполнения, поэтому процесс считывания STA может быть упрощен.
В еще одном варианте осуществления сетевое устройство передает PPDU на STA в SU-сценарии. i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят часть пользовательского поля STA, и информационные биты, следующие за i-м информационным битом и принадлежащие CC 2, переносят другую часть пользовательского поля СТА.
В еще одном варианте осуществления сетевое устройство передает PPDU на множество STA в MU сценарии. i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят часть пользовательского поля каждой из множества STA, и информационные биты, которые следуют за i-м информационным битом и относятся к CC 2, переносят другую часть пользовательского поля каждой из множества STA.
В еще одном варианте осуществления сетевое устройство передает PPDU на множество STA в MU сценарии. i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят пользовательское поле части множества STA, и i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 2 переносят пользовательское поле другой части множества STA.
На фиг. 8 показано схематичное представление структур СС 1 и СС 2 согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 8, в других возможных вариантах осуществления i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 2 переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j. Другими словами, пользовательское поле передается только по CC 1, и пользовательское поле не передается по CC 2. Таким образом, STA не нужно считывать это поле заполнения, поэтому процесс считывания STA может быть упрощен.
Когда i>1, способ в предыдущем варианте осуществления может использоваться для полей первых (i-1) информационных битов CC 1 и CC 2, и поля первых (i-1) информационных битов CC 1 и CC 2 являются одинаковыми. Поле переполнения U-SIG передается в первых (i-1) информационных битах каждого из СС 1 и СС 2.
Альтернативно, поля первых (i-1) информационных битов CC 1 отличаются от полей первых (i-1) информационных битов CC 2. Например, поле переполнения U-SIG может передаваться только по одному из CC 1 или CC 2.
При необходимости i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 1 или i-й информационный бит - j-й информационный бит CC 2 могут дополнительно переносить поле указателя выделения ресурсного блока. В качестве альтернативы поле указателя выделения ресурсного блока может быть передано только по одному из СС 1 или СС 2.
Когда i=1, ни один из CC 1 и CC 2 не включает в себя поле переполнения U-SIG.
На фиг. 9 показано схематичное представление структур CC 1 и CC 2 согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 9, в других возможных вариантах осуществления пользовательское поле CC 1 является таким же, как и пользовательское поле CC 2. Таким образом, пользовательское поле дублируется и передается по CC 1 и CC 2, поэтому можно увеличить вероятность правильного приема STA и повысить надежность.
При необходимости формат поля EHT-SIG, включенного в PPDU в вышеизложенных нескольких возможных вариантах осуществления, может быть форматом первого поля EHT-SIG или второго поля EHT-SIG в варианте осуществления, соответствующем фиг. 3.
На фиг. 10 показано схематичное представление структур CC 1 и CC 2 согласно еще одному варианту осуществления настоящей заявки. Как показано на фиг. 10, в других возможных вариантах осуществления CC 1 включает в себя первое пользовательское подполе, CC 2 включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе. То есть в данном варианте осуществления часть пользовательского поля одного и того же пользователя передается по СС 1, и другая часть передается по СС 2. Таким образом, количество информационных битов для передачи пользовательского поля может быть увеличено, поэтому может быть передано больше информации.
Поле, переносимое первыми (i-1) информационными битами CC 1, и поле, переносимое первыми (i-1) информационными битами CC 2 в предыдущем варианте осуществления, также могут использоваться в данном варианте осуществления. В данном варианте осуществления поле, которое находится перед первым пользовательским подполем и которое принадлежит CC 1, может быть полем, переносимым первыми (i-1) информационными битами CC 1 в предыдущем варианте осуществления. В данном варианте осуществления поле, которое находится перед вторым пользовательским подполем и которое принадлежит CC 2, может быть полем, переносимым первыми (i-1) информационными битами CC 2 в предыдущем варианте осуществления.
Следует отметить, что вышеупомянутые несколько возможных вариантов осуществления могут быть объединены в пределах надлежащего диапазона.
Обратимся к фиг. 11. На фиг. 11 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящей заявки. Сетевое устройство 1100 включает в себя:
блок 1101 обработки, выполненный с возможностью выработки первого PPDU, где первый PPDU включает в себя первое универсальное поле сигнализации U-SIG и первое поле EHT-SIG поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью, и сумма количества информационных битов. первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам; и
блок 1102 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи кодированного первого PPDU на станцию.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данного варианта осуществления настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя.
В возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции. Станция является станцией в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в данном варианте осуществления настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля указателя пространственного повторного использования равна 2 информационным битам. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1100, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 12. На фиг. 12 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство 1200, включающее в себя:
блок 1201 обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок 1202 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
В этом случае группа строк, включающая в себя строку, используется для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы, и значение строки указывает количество символов EHT-LTF. Это позволяет сэкономить информационные биты для указания доплеровского сдвига и периодичности мидамбулы.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1200, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 13. На фиг. 13 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство 1300, включающее в себя:
блок 1301 обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок 1302 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания можно рассматривать как поля переполнения U-SIG. В этом случае поля переполнения U-SIG дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1300, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 14. На фиг. 14 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство 1400, включающее в себя:
блок 1401 обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок 1402 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где как i, так и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Таким образом, длина первого канала содержания является такой же, как и длина второго канала содержания. Это позволяет станции принимать первый канал содержания и второй канал содержания. В дополнение к этому, станция может не считать это поле заполнения, поэтому процесс считывания станции может быть упрощен.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1400, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 15. На фиг. 15 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство 1500, включающее в себя:
блок 1501 обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок 1502 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе.
То есть в данном варианте осуществления часть пользовательского поля одного и того же пользователя передается по первому каналу содержания, и другая часть передается по второму каналу содержания. Таким образом, количество информационных битов для передачи пользовательского поля может быть увеличено, поэтому может быть передано больше информации.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1500, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 16. На фиг. 16 показано схематичное представление модулей сетевого устройства согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает сетевое устройство 1600, включающее в себя:
блок 1601 обработки, выполненный с возможностью выработки PPDU; и
блок 1602 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи PPDU на станцию. Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG. Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
В этом случае пользовательские поля дублируются и передаются по первому каналу содержания и второму каналу содержания, поэтому может быть увеличена вероятность правильного приема станции и повышена надежность.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков сетевого устройства 1600, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 17. На фиг. 17 показана блок-схема модулей станции согласно варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию 1700, включающую в себя:
блок 1702 приемопередатчика, выполненный с возможностью приема первого PPDU, переданный сетевым устройством; и
блок 1701 обработки, выполненный с возможностью декодирования первого PPDU для получения декодированного первого PPDU. Декодированный первый PPDU включает в себя первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам. Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующих условий:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
Таким образом, техническое решение данного варианта осуществления настоящей заявки может гарантировать, что сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационных битов. Это снижает непроизводительные затраты указателя. В дополнение к этому, первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG могут переносить больше информации без увеличения непроизводительных затрат указателя, поэтому станция может получать больше информации из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG.
В частности, в возможной реализации по меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора. Поле указателя идентификатора представляет собой идентификатор ассоциации (Association Identifier, AID) для уникальной идентификации одной станции. Станция является станцией в базовом наборе услуг (Basic Service Set, BSS), включающей в себя сетевое устройство. Таким образом, поле указателя идентификатора, включенное в кодированный первый PPDU, может однозначно указывать одну STA. STA может узнать из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG то, отправлен ли кодированный первый PPDU на STA, без продолжения приема последующего поля данных преамбулы. Это снижает энергопотребление станции. В дополнение к этому, даже если поле данных, следующее за первым полем U-SIG, и поле данных, следующее за первым полем EHT-SIG, приняты неправильно, так как станция может определить, на основе первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG. SIG, то, что первый PPDU отправлен на станцию, станция может выполнить комбинированный прием гибридных автоматических запросов на повторную передачу (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) на основе последующей повторной передачи. Более того, стороннее устройство может узнать об отправителе и получателе первого PPDU, не создавая помех для устройства, выполняющего передачу. Это помогает стороннему устройству выполнять планирование.
В другой возможной реализации поле, которое указывает формат PPDU и которое включено в первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG, занимает более 1 информационного бита. В этом случае, по сравнению с решением, в котором для указания формата PPDU занят только один информационный бит, в данном варианте осуществления настоящей заявки поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита. Таким образом, поле указателя формата PPDU может переносить больше информации, что позволяет поддерживать больше функций.
Поле указателя формата PPDU может указывать формат PPDU и указывать то, что режимом передачи является передача SU или MU. Таким образом, при приеме поля U-SIG первых (N-1) информационных битов станция может определить то, выполняется ли передача SU или MU, и использовать соответствующую политику приема.
В еще одной возможной реализации первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя пространственного повторного использования. Это поле может поддерживать функцию пространственного повторного использования.
При необходимости длина поля указателя пространственного повторного использования равна 2 информационным битам. Поле указателя пространственного повторного использования может указывать любой из следующих четырех элементов: элемент для запрета параметризованного пространственного повторного использования (Parameterized Spatial reuse DISALLOW, PSR_DISALLOW), элемент для запрета передачи пространственного повторного использования (SR_RESTRICTED), элемент для задержки передачи пространственного повторного использования (SR_DELAY), и элемент для запрета как пространственного повторного использования на основе PSR, так и пространственного повторного использования на основе обнаружения пакетов (Packet Detection)-перекрывающегося базового набора услуг (Overlapping Basic Service Set, OBSS) группы (Group) не-SR. Поле указателя пространственного повторного использования используется станцией для реализации соответствующей функции пространственного повторного использования.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 1700, представленных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 18. На фиг. 18 показана блок-схема модулей станции согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию 1800, включающую в себя блок 1801 обработки и блок 1802 приемопередатчика.
Блок 1802 приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством.
PPDU включает в себя поле EHT-SIG, и поле EHT-SIG включает в себя поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг. Поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой первую строку, где первая группа строк, включающая в себя первую строку, указывает то, что доплеровский сдвиг не существует, первая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в первой группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы и доплеровский сдвиг, представляет собой вторую строку, где вторая группа строк, включающая в себя вторую строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является первой периодичностью, вторая строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка во второй группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF; или поле, указывающее количество символов EHT-LTF, периодичность мидамбулы, и доплеровский сдвиг представляют собой третью строку, где третья группа строк, включающая в себя третью строку, указывает то, что имеется допплеровский сдвиг и что периодичность мидамбулы является второй периодичностью, третья строка указывает количество символов EHT-LTF, и каждая строка в третьей группе строк соответствует одному количеству символов EHT-LTF.
Таким образом, станция определяет доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы на основе группы строк, включающей в себя строку, и указывает количество символов EHT-LTF на основе значения строки. В этом случае уменьшается количество информационных битов поля, указывающего количество символов EHT-LTF, доплеровский сдвиг и периодичность мидамбулы. Таким образом, PPDU может переносить больше другой информации, поэтому станция может получить больше информации от PPDU.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 1800, представленных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 19. На фиг. 19 показано схематичное представление модулей станции согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию, включающую в себя блок 1901 обработки и блок 1902 приемопередатчика.
Блок 1902 приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j; или i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 1900, представленных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 20. На фиг. 20 показана блок-схема модулей станции согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию 2000, включающую в себя блок 2001 обработки и блок 2002 приемопередатчика.
Блок 2002 приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где как i, так и j являются положительными целыми числами, и i < j.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 2000, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 21. На фиг. 21 показана блок-схема модулей станции согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию 2100, включающую в себя блок 2101 обработки и блок 2102 приемопередатчика.
Блок 2102 приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 2100, предусмотренных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Обратимся к фиг. 22. На фиг. 22 показана блок-схема модулей станции согласно другому варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает станцию 2200, включающую в себя блок 2201 обработки и блок 2202 приемопередатчика.
Блок 2202 приемопередатчика выполнен с возможностью приема PPDU, переданный сетевым устройством. Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
Подробности реализации функций и технические эффекты функциональных блоков станции 2200, представленных в данном варианте осуществления, обратимся к описанию соответствующих деталей способа, представленных в предыдущих вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
На фиг. 23 показано схематичное представление структуры сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящей заявки. Обратимся к фиг. 23. На фиг. 23 показано схематичное представление возможной базовой аппаратной архитектуры сетевого устройства согласно настоящей заявке.
Сетевое устройство 2300 включает в себя по меньшей мере процессор 2310 и приемопередатчик 2320. Процессор 2310 подключен к памяти 2330. Процессор 2310, приемопередатчик 2320 и память 2330 подключены друг к другу через шину 2340.
Процессор 2310 может быть центральным процессором (central processing unit, CPU) или сочетанием CPU и аппаратной микросхемы. Аппаратная микросхема может быть специализированной интегральной схемой (application-specific integrated circuit, ASIC), программируемым логическим устройством (programmable logic device, PLD) или их сочетанием. PLD может быть сложным программируемым логическим устройством (complex programmable logic device, CPLD), программируемой пользователем вентильной матрицей (field-programmable gate array, FPGA), универсальной матричной логикой (generic array logic, GAL) или любым их сочетанием.
Приемопередатчик 2320 может включать в себя приемник и передатчик, например, радиочастотный модуль. То, что процессор 2310 принимает или передает сообщение, описанное ниже, можно конкретно рассматривать как то, что процессор 2310 принимает или передает сообщение с использованием приемопередатчика. При необходимости приемопередатчик 2320 может быть схемой приемопередатчика.
Память 2330 может быть памятью сетевого устройства 2300 или может быть внешней памятью, подключенной к процессору 2310. Память 2330 может быть физически независимым блоком или может быть интегрирована с процессором 2310. Память 2330 включает в себя, но не ограничивается этим, оперативное запоминающее устройство (Random Access Memory, RAM), постоянное запоминающее устройство (Read-Only Memory, ROM), стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM), флэш-память (flash memory) или кэш (cache). Память 2330 выполнена с возможностью хранения соответствующих инструкций и данных и может передавать сохраненные данные в процессор 2310.
В частности, процессор 2310 и приемопередатчик 2320 сетевого устройства 2300 в данном варианте осуществления можно рассматривать как блок обработки и блок приемопередатчика в варианте осуществления, соответствующем любой из фиг. 11 - фиг. 16.
Процессор 2310 сетевого устройства 2300 выполнен с возможностью считывания соответствующих инструкций в памяти 2330 для выполнения части или всех этапов, выполняемых сетевым устройством в любом из вариантов осуществления вышеизложенного способа. Для соответствующих описаний и технических эффектов инструкций, исполняемых процессором сетевого устройства 2300, следует обратиться к приведенным выше вариантам осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Например, процессор 2310 сетевого устройства 2300 выполнен с возможностью считывания соответствующих инструкций в памяти 2330 для выполнения следующих операций:
генерирование первого PPDU, где первый PPDU включает в себя первое универсальное поле сигнализации U-SIG и первое поле сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью EHT-SIG, и сумма количества информационных битов первого поля U-SIG и количества информационных битов первого поля EHT-SIG меньше или равна 78 информационным битам; и
передача первого PPDU на STA с использованием приемопередатчика 2320.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
В другом примере процессор 2310 сетевого устройства 2300 выполнен с возможностью считывания соответствующих инструкций в памяти 2330 для выполнения следующих операций:
генерирование PPDU; и
передача PPDU на STA с использованием приемопередатчика 2320.
Полоса пропускания для передачи PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания и второй канал содержания соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе; или
пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
На фиг. 24 показано схематичное представление структуры станции согласно варианту осуществления настоящей заявки. Обратимся к фиг. 24. На фиг. 24 показано схематичное представление возможной базовой аппаратной архитектуры станции согласно настоящей заявке.
Станция 2400 включает в себя по меньшей мере процессор 2410 и приемопередатчик 2420. Процессор 2410 подключен к памяти 2430. Процессор 2410, приемопередатчик 2420 и память 2430 подключены друг к другу через шину 2440.
Процессор 2410 может быть центральным процессором (central processing unit, CPU) или сочетанием CPU и аппаратной микросхемы. Аппаратная микросхема может быть специализированной интегральной схемой (application-specific integrated circuit, ASIC), программируемым логическим устройством (programmable logic device, PLD) или их сочетанием. PLD может быть сложным программируемым логическим устройством (complex programmable logic device, CPLD), программируемой пользователем вентильной матрицей (field-programmable gate array, FPGA), универсальной матричной логикой (generic array logic, GAL) или любым их сочетанием.
Приемопередатчик 2420 может включать в себя приемник и передатчик, например, радиочастотный модуль. То, что процессор 2410 принимает или передает сообщение ниже, можно конкретно рассматривать как то, что процессор 2410 принимает или передает сообщение с использованием приемопередатчика.
Память 2430 может быть памятью станции 2400 или может быть внешней памятью, подключенной к процессору 2410. Память 2430 может быть физически независимым блоком или может быть интегрирована с процессором 2410. Память 2430 включает в себя, но не ограничивается ими, оперативное запоминающее устройство (Random Access Memory, RAM), постоянное запоминающее устройство (Read-Only Memory, ROM), стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM), флэш-память (flash memory) или кэш (cache). Память 2430 выполнена с возможностью хранения соответствующих инструкций и данных и может передавать сохраненные данные в процессор 2410.
В частности, процессор 2310 и приемопередатчик 2320 станции 2400 в данном варианте осуществления можно рассматривать как блок обработки и блок приемопередатчика в варианте осуществления, соответствующем любому из фиг. 11 - фиг. 16.
Процессор 2410 может считывать соответствующие инструкции в памяти 2430, чтобы реализовать часть или все этапы, выполняемые STA, в любом из способов, предусмотренных в вариантах осуществления настоящей заявки. Для соответствующих описаний и технических эффектов инструкций, исполняемых процессором станции 2400, следует обратиться к приведенным выше вариантам осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Например, процессор 2410 STA 2400 выполнен с возможностью считывания соответствующих инструкций в памяти 2430 для выполнения следующих операций:
прием приемопередатчиком 2320 первого PPDU, переданный сетевым устройством; и
декодирование первого PPDU, где декодированный первый PPDU включает в себя первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG.
Первое поле U-SIG и первое поле EHT-SIG соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
По меньшей мере одно из первого поля U-SIG и первого поля EHT-SIG включает в себя поле указателя идентификатора, где поле указателя идентификатора используется для уникальной идентификации одной станции;
первое поле U-SIG или первое поле EHT-SIG включает в себя поле указателя формата PPDU, причем поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита; или
первое поле указателя демодуляции включает в себя поле указателя пространственного повторного использования.
В другом примере процессор 2410 STA 2400 выполнен с возможностью считывания соответствующих инструкций в памяти 2430 для выполнения следующих операций:
прием приемопередатчиком 1320 PPDU, переданный сетевым устройством.
Полоса пропускания для приема PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания включает в себя первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания. Первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHT-SIG PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG.
Первый канал содержания и второй канал содержания соответствуют по меньшей мере одному из следующего:
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, и поле первых (i-1) информационных битов первого канала содержания является таким же, как и поле первых (i-1) информационных битов второго канала содержания, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
i-й информационный бит - j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, и i-й информационный бит - j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения, где i и j являются положительными целыми числами, и i < j;
первый канал содержания включает в себя первое пользовательское подполе, второй канал содержания включает в себя второе пользовательское подполе, и пользовательское поле первого пользователя включает в себя первое пользовательское подполе и второе пользовательское подполе; или
пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
На фиг. 25 показано схематичное представление структуры устройства связи согласно варианту осуществления настоящей заявки. Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает устройство 2500 связи, включающее в себя схему 2501 ввода, схему 2502 вывода и схему 2503 обработки. Схема 2503 обработки выполнена с возможностью приема сигнала через схему 2501 ввода и передачи сигнала через схему 2502 вывода для реализации части или всех этапов любого из способов, которые могут выполняться сетевым устройством или STA в вариантах осуществления настоящей заявки.
В конкретном процессе реализации устройство связи может быть микросхемой. Входная схема может быть входным контактом. Выходная схема может быть выходным контактом. Схема обработки может быть транзистором, вентильной схемой, триггером, любой логической схемой и т.п. Входной сигнал, принятый входной схемой, может быть принят и введен, например, но без ограничений, приемником, сигнал, выведенный выходной схемой, может быть выведен, например, но без ограничений, передатчиком и передан передатчиком, и входная схема и выходная схема могут быть одной и той же схемой, где схема в разные моменты времени используется как входная схема и выходная схема. Конкретная реализация процессора и различных схем в настоящей заявке не ограничивается.
Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает машиночитаемый носитель информации. На машиночитаемом носителе информации хранится компьютерная программа (которая также может называться кодом или инструкциями). Когда компьютерная программа запускается на компьютере, компьютер получает возможность выполнять часть или все этапы любого из способов, которые могут выполняться сетевым устройством или STA в вариантах осуществления настоящей заявки.
Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно предусматривает компьютерный программный продукт, включающий в себя инструкции. Когда компьютерный программный продукт запускается на компьютерном устройстве, компьютерное устройство получает возможность выполнять часть или все этапы любого из способов, которые могут выполняться сетевым устройством или STA.
В варианте осуществления сетевое устройство, показанное на фиг. 1 или фиг. 2, является точкой доступа (access point, AP). Точка доступа может быть точкой доступа для терминального устройства (например, мобильного телефона) для входа в проводную (или беспроводную) сеть и в основном развертывается дома, внутри здания или на территории учебного заведения. Типичный радиус покрытия составляет от десятков до сотен метров. Разумеется, точка доступа может быть размещена и на открытом воздухе. Точка доступа эквивалентна мосту, который соединяет проводную сеть и беспроводную сеть. Основной функцией точки доступа является соединение различных клиентов беспроводной сети вместе, и затем подключение беспроводной сети к Ethernet. В частности, точка доступа может быть терминальным устройством (например, мобильным телефоном) или сетевым устройством (например, маршрутизатором) с чипом беспроводной связи (Wireless-Fidelity, Wi-Fi). Точка доступа может быть устройством, поддерживающим стандарт 802.11be. В качестве альтернативы, точка доступа может быть устройством, поддерживающим множество стандартов беспроводной локальной вычислительной сети (wireless local area network, WLAN) семейства 802.11, таких как стандарт 802.11be, стандарт 802.11ax, стандарт 802.11ac, стандарт 802.11n стандарт, стандарт 802.11g, стандарт 802.11b и стандарт 802.11a. В настоящей заявке точка доступа может быть высокоэффективной (high efficient, HE) точкой доступа или точкой доступа с чрезвычайно высокой пропускной способностью ((extremely high throughput, EHT) или может быть точкой доступа, применимой к будущему стандарту Wi-Fi.
В еще одном варианте осуществления сетевое устройство, показанное на фиг. 1 или фиг. 2, представляет собой станцию без точки доступа (none-access point station, non-AP STA). Станция может быть микросхемой беспроводной связи, беспроводным датчиком, терминалом беспроводной связи и т.п., и может также называться пользователем. Например, станцией может быть мобильный телефон, поддерживающий функцию связи Wi-Fi, планшетный компьютер, поддерживающий функцию связи Wi-Fi, телевизионная приставка, поддерживающая функцию связи Wi-Fi, смарт-телевизор, поддерживающий функцию связи Wi-Fi, интеллектуальное носимое устройство, поддерживающее функцию связи Wi-Fi, установленное на транспортном средстве устройство связи, поддерживающее функцию связи Wi-Fi, или компьютер, поддерживающий функцию связи Wi-Fi. Станция может дополнительно поддерживать стандарт 802.11be. Станция также может поддерживать множество стандартов беспроводной локальной вычислительной сети (wireless local area networks, WLAN) семейства 802.11, таких как стандарт 802.11be, стандарт 802.11ax, стандарт 802.11ac, стандарт 802.11n, стандарт 802.11g. стандарт, стандарт 802.11b и стандарт 802.11a. В настоящей заявке станция может быть высокоэффективной (high efficient, HE) STA или STA с чрезвычайно высокой пропускной способностью (extremely high throughput, EHT), или может быть STA, применимой к будущему стандарту Wi-Fi.
Например, точка доступа и станция альтернативно могут быть устройствами, применяемыми в Интернете транспортных средств, узлами Интернета вещей или датчиками в Интернете вещей (Internet of things, IoT), датчиками в умном городе или интеллектуальными камерами, интеллектуальными пультами дистанционного управления или интеллектуальными счетчиками воды в умном доме.
Точка доступа и станция альтернативно могут быть серверами связи, коммутаторами, мостами или компьютерами.
Технические решения, представленные в настоящей заявке, применимы к обмену данными между AP и одной или более STA, а также применимы к обмену данными между AP и обмену данными между STA.
Хотя варианты осуществления настоящей заявки в основном описаны с использованием сети, развернутой на основе IEEE 802.11, в качестве примера, специалисты в данной области техники могут легко понять, что различные аспекты настоящей заявки могут быть расширены на другие сети с использованием различных стандартов или протоколов, таких как как Bluetooth (Bluetooth), высокопроизводительная LAN радиосвязи (high Performance Radio LAN, HIPERLAN) (стандарт беспроводной связи, аналогичный стандарту IEEE 802.11 и в основном используемый в Европе), глобальная сеть (WAN), беспроводная локальная вычислительная сеть (wireless local area network, WLAN), персональная сеть (personal area network, PAN) или другие сети, которые известны в настоящее время или которые будут разработаны позже. Таким образом, различные аспекты, представленные в настоящей заявке, применимы к любой подходящей беспроводной сети, независимо от покрытия и протокола беспроводного доступа.
Кроме того, следует понимать, что порядковые числительные «первый», «второй», «третий», «четвертый» и различные номера в этой спецификации используются просто для различения для упрощения описания и не должны истолковываться как ограничение объема настоящей заявки.
Следует понимать, что термин «и/или» в этой спецификации описывает только отношение ассоциации между ассоциированными объектами и представляет то, что могут существовать три отношения. Например, A и/или B могут представлять следующие три случая: существует только A, существуют как A, так и B, и существует только B. В дополнение к этому, символ «/» в этой спецификации обычно указывает на отношение «или» между ассоциированными объектами.
Следует понимать, что порядковые номера вышеупомянутых процессов не означают последовательности исполнения в вариантах осуществления настоящей заявки. Последовательности исполнения процессов должны определяться в соответствии с функциями и внутренней логикой процессов и не должны рассматриваться как какое-либо ограничение процессов реализации вариантов осуществления настоящей заявки.
Специалистам в данной области техники должно быть известно, что в сочетании с примерами, описанными в вариантах осуществления, раскрытых в этой спецификации, блоки и этапы алгоритма могут быть реализованы с помощью электронных аппаратных средств или сочетания компьютерного программного обеспечения и электронных аппаратных средств. То, выполняются ли функции с помощью аппаратных средств или программного обеспечения, зависит от конкретных приложений и конструктивных ограничений технических решений. Специалисты в данной области техники могут использовать разные способы реализации описанных функций для каждого конкретного приложения, но не следует считать, что реализация должна выходить за рамки настоящей заявки.
Специалистам в данной области техники должно быть совершенно понятно, что для удобства и краткого описания подробного рабочего процесса вышеописанной системы, устройства и блока следует обратиться к соответствующему процессу в вышеизложенных вариантах осуществления способа. Подробности в данном документе повторно не описываются.
Следует понимать, что в нескольких вариантах осуществления, представленных в настоящей заявке, раскрытые система, устройство и способ могут быть реализованы другими способами. Например, описанные варианты осуществления устройства являются просто примерами. Например, разделение на блоки является просто логическим разделением функций и в фактической реализации может быть другим разделением. Например, множество блоков или компонентов могут быть объединены или интегрированы в другую систему, или некоторые функции могут быть проигнорированы или не реализованы. В дополнение к этому, отображаемые или обсуждаемые взаимные связи или прямые связи или коммуникационные соединения могут быть реализованы через некоторые интерфейсы. Косвенные связи или коммуникационные соединения между устройствами или блоками могут быть реализованы в электрических, механических или других формах.
Блоки, описанные как отдельные части, могут быть или не могут быть физически отдельными, и части, отображаемые как блоки, могут быть или могут не быть физическими блоками, могут быть расположены в одном месте или могут быть распределены по множеству сетевых блоков. Часть или все блоки могут быть выбраны на основе фактических требований для достижения целей решений вариантов осуществления.
В дополнение к этому, функциональные блоки в вариантах осуществления настоящей заявки могут быть объединены в один блок обработки, или каждый из блоков может физически существовать сам по себе, или два или более блоков могут быть объединены в один блок.
Когда функции реализованы в виде функционального модуля программного обеспечения и продаются или используются как независимый продукт, функции могут быть сохранены на машиночитаемом носителе информации. Исходя из такого понимания, технические решения настоящей заявки по существу, или часть, дополняющая предыдущий уровень техники, или часть технических решений могут быть реализованы в виде программного продукта. Программный продукт хранится на носителе информации и включает в себя несколько инструкций для предписания компьютерному устройству (которым может быть персональный компьютер, сервер, сетевое устройство и т.п.) выполнить все или часть этапов в способах, описанных в вариантах осуществления настоящей заявки. Вышеупомянутый носитель информации включает в себя любой носитель информации, на котором может храниться программный код, такой как флэш-накопитель USB, съемный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (Read-Only Memory, ROM), оперативное запоминающее устройство (Random Access Memory, RAM), магнитный диск или оптический диск.
Порядок этапов в способе в вариантах осуществления настоящей заявки может быть отрегулирован, объединен или удален на основе фактического требования.
Модули в устройстве в вариантах осуществления настоящей заявки могут быть объединены, разделены и удалены на основе фактического требования.
В заключение, вышеизложенные варианты осуществления предназначены только для описания технических решений настоящей заявки, но не для ограничения настоящей заявки. Хотя настоящая заявка подробно описано со ссылкой на вышеизложенные варианты осуществления, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что они могут по-прежнему вносить модификации в технические решения, описанные в вышеизложенных вариантах осуществления, или делать эквивалентные замены части их технических характеристик, не выходя за рамки технических решений вариантов осуществления настоящей заявки.
Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является передача большего объема информации посредством поля сигнализации в блоке данных протокола физического уровня (PPDU). Способ содержит этапы, на которых: генерируют, с помощью сетевого устройства, однопользовательский блок данных протокола физического уровня (SU PPDU); и передают, с помощью сетевого устройства, SU PPDU на станцию, причем полоса пропускания для передачи SU PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) SU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, причем i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j. 12 н. и 64 з.п. ф-лы, 26 ил., 7 табл.
1. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
генерируют, с помощью сетевого устройства, однопользовательский блок данных протокола физического уровня (SU PPDU); и
передают, с помощью сетевого устройства, SU PPDU на станцию, причем полоса пропускания для передачи SU PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) SU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, причем i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
2. Способ передачи данных по п. 1, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
3. Способ передачи данных по п. 1, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят пользовательское поле, и пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
4. Способ передачи данных по п. 2 или 3, в котором пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
5. Способ передачи данных по п. 4, в котором SU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
6. Способ передачи данных по п. 5, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
7. Способ передачи данных по п. 6, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарием передачи является SU, или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
8. Способ передачи данных по п. 7, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
9. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
принимают, с помощью станции, однопользовательский блок данных протокола физического уровня (SU PPDU), причем полоса пропускания для приема SU PPDU превышает 20 МГц, и полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHTSIG) SU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
10. Способ передачи данных по п. 9, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
11. Способ передачи данных по п. 9, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят пользовательское поле, и пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как и пользовательское поле второго канала содержания.
12. Способ передачи данных по п. 10 или 11, в котором пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
13. Способ передачи данных по п. 12, в котором SU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
14. Способ передачи данных по п. 13, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
15. Способ передачи данных по п. 14, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарием передачи является SU, или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
16. Способ передачи данных по п. 15, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
17. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
генерируют, с помощью сетевого устройства, многопользовательского блока данных протокола физического уровня (MU PPDU); и
передают, с помощью сетевого устройства, MU PPDU на станцию, причем полоса пропускания для передачи PPDU больше 20 МГц, и полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) MU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1< i < j.
18. Способ передачи данных по п. 17, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1< i < j.
19. Способ передачи данных по п. 18, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
20. Способ передачи данных по п. 18, в котором поле EHT-SIG содержит одно или более следующих полей:
количество символов длинного обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-LTF), поле, указывающее количество пространственных потоков, поле, указывающее схему модуляции и кодирования, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча.
21. Способ передачи данных по п. 20, в котором пользовательское поле поля EHTSIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
22. Способ передачи данных по п. 21, в котором MU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
23. Способ передачи данных по п. 22, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
24. Способ передачи данных по п. 23, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарием передачи является MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU не-OFDMA) или множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (MU OFDMA); или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
25. Способ передачи данных по п. 24, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
26. Способ передачи данных по п. 17, в котором MU PPDU представляет собой PPDU, передаваемый на основе не-OFDMA.
27. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
принимают, с помощью станции, многопользовательский блок данных протокола физического уровня (MU PPDU), причем полоса пропускания для приема MU PPDU превышает 20 МГц, полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHTSIG) MU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как и поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
28. Способ передачи данных по п. 27, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
29. Способ передачи данных по п. 28, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
30. Способ передачи данных по п. 28, в котором поле EHT-SIG содержит одно или более следующих полей:
количество символов длинного обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-LTF), поле, указывающее количество пространственных потоков, поле, указывающее схему модуляции и кодирования, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча.
31. Способ передачи данных по п. 30, в котором пользовательское поле поля EHTSIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
32. Способ передачи данных по п. 31, в котором MU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
33. Способ передачи данных по п. 32, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
34. Способ передачи данных по п. 33, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарием передачи является MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU не-OFDMA) или множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (MU OFDMA); или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
35. Способ передачи данных по п. 34, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
36. Способ передачи данных по п. 27, в котором MU PPDU представляет собой PPDU, передаваемый на основе не-OFDMA.
37. Сетевое устройство, содержащее:
блок обработки, выполненный с возможностью генерирования однопользовательского блока данных протокола физического уровня (SU PPDU); и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи SU PPDU на станцию, причем полоса пропускания для передачи SU PPDU больше 20 МГц, полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, причем первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) SU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как и поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
38. Сетевое устройство по п. 37, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
39. Сетевое устройство по п. 37, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят пользовательское поле, причем пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как пользовательское поле второго канала содержания.
40. Сетевое устройство по п. 39, в котором пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
41. Сетевое устройство по п. 40, в котором SU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
42. Сетевое устройство по п. 41, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
43. Сетевое устройство по п. 42, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарий передачи представляет собой SU, или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
44. Сетевое устройство по п. 43, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
45. Станция, содержащая:
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью приема однопользовательского блока данных протокола физического уровня (SU PPDU), причем полоса пропускания для приема SU PPDU больше 20 МГц, полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) SU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
46. Станция по п. 45, в которой i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
47. Станция по п. 45, в которой i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят пользовательское поле, причем пользовательское поле первого канала содержания является таким же, как пользовательское поле второго канала содержания.
48. Станция по п. 47, в которой пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
49. Станция по п. 48, в которой SU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
50. Станция по п. 49, в которой поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
51. Станция по п. 50, в которой поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарий передачи представляет собой SU, или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
52. Станция по п. 51, в которой поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
53. Сетевое устройство, содержащее:
блок обработки, выполненный с возможностью генерирования многопользовательского блока данных протокола физического уровня (MU PPDU); и
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи MU PPDU, причем полоса пропускания для передачи PPDU больше 20 МГц, полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля сигнализации с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-SIG) MU PPDU, а вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
54. Сетевое устройство по п. 53, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
55. Сетевое устройство по п. 54, в котором i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
56. Сетевое устройство по п. 55, в котором поле EHT-SIG содержит одно или более из полей:
количество символов длинного обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-LTF), поле, указывающее количество пространственных потоков, поле, указывающее схему модуляции и кодирования, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча.
57. Сетевое устройство по п. 56, в котором пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
58. Сетевое устройство по п. 57, в котором MU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
59. Сетевое устройство по п. 58, в котором поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
60. Сетевое устройство по п. 59, в котором поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарий передачи представляет собой MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU не-OFDMA) или MU множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (MU OFDMA); или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
61. Сетевое устройство по п. 60, в котором поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
62. Сетевое устройство по п. 53, в котором MU PPDU представляет собой PPDU, передаваемый на основе не-OFDMA.
63. Станция, содержащая:
блок приемопередатчика, выполненный с возможностью приема многопользовательского блока данных протокола физического уровня (MU PPDU), в котором полоса пропускания для приема MU PPDU больше 20 МГц, и полоса пропускания содержит первую подполосу пропускания и вторую подполосу пропускания, причем первая подполоса пропускания переносит первый канал содержания поля EHTSIG MU PPDU, и вторая подполоса пропускания переносит второй канал содержания поля EHT-SIG; при этом
поле переполнения универсального сигнала (U-SIG), передаваемое в первых (i–1) информационных битах первого канала содержания, является таким же, как поле переполнения U-SIG, передаваемое в первых (i–1) информационных битах второго канала содержания, и i-й информационный бит – j-й информационный бит первого канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
64. Станция по п. 63, в которой i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле указателя выделения ресурсного блока и пользовательское поле, где i и j являются положительными целыми числами, и 1 < i < j.
65. Станция по п. 64, в которой i-й информационный бит – j-й информационный бит второго канала содержания переносят поле заполнения.
66. Станция по п. 65, в которой поле EHT-SIG содержит одно или более из полей:
количество символов длинного обучающего поля с чрезвычайно высокой пропускной способностью (EHT-LTF), поле, указывающее количество пространственных потоков, поле, указывающее схему модуляции и кодирования, поле указателя кодирования, поле указателя формирования луча.
67. Станция по п. 66, в которой пользовательское поле поля EHT-SIG содержит поле идентификатора ассоциации (AID), используемое для уникальной идентификации станции.
68. Станция по п. 67, в которой MU PPDU содержит поле универсального сигнала (U-SIG), поле U-SIG содержит поле указателя формата PPDU, и поле указателя формата PPDU занимает более 1 информационного бита.
69. Станция по п. 68, в которой поле EHT-SIG содержит поле указателя пространственного повторного использования.
70. Станция по п. 69, в которой поле указателя формата PPDU содержит информацию, указывающую, что сценарий передачи представляет собой MU множественный доступ с неортогональным частотным разделением каналов (MU не-OFDMA) или MU множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (MU OFDMA); или содержит информацию, указывающую кадр на основе триггера (TB).
71. Станция по п. 70, в которой поле U-SIG содержит одно или более из:
поля идентификатора версии физического уровня, поля указателя восходящей/нисходящей линии связи (UL/DL), поля цветового указателя базового набора услуг (цвета BSS), поля указателя возможности передачи (TXOP), поля указателя полосы пропускания, поля указателя формата PPDU.
72. Станция по п. 63, в которой MU PPDU представляет собой PPDU, передаваемый на основе не-OFDMA.
73. Сетевое устройство, содержащее процессор, причем процессор соединен с памятью; и выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы или инструкций в памяти, для выполнения способа по любому из пп. 1-8.
74. Сетевое устройство, содержащее процессор, причем процессор соединен с памятью; и выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы или инструкций в памяти, для выполнения способа по любому из пп. 17-26.
75. Станция, содержащая процессор, причем процессор соединен с памятью; и выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы или инструкций в памяти, для выполнения способа передачи данных по любому из пп. 9-16.
76. Станция, содержащая процессор, причем процессор соединен с памятью; и выполнен с возможностью исполнения компьютерной программы или инструкций в памяти, для выполнения способа передачи данных по любому из пп. 27-36.
CN 109586889 A, 05.04.2019 | |||
US 20200007283 A1, 02.01.2020 | |||
US 20190097850 A1, 28.03.2019 | |||
US 20140362845 A1, 11.12.2014 | |||
WO 2020033815 A1, 13.02.2020 | |||
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ АГРЕГИРОВАННОГО ПРОТОКОЛЬНОГО БЛОКА ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ | 2016 |
|
RU2701192C2 |
Авторы
Даты
2025-05-28—Публикация
2021-03-12—Подача