在无线lan系统中执行回退的方法及其装置的制造方法

文档序号:8909570阅读:216来源:国知局
在无线lan系统中执行回退的方法及其装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种无线通信系统,并且更加具体地,涉及一种在无线局域网(WLAN)系统中执行回退的方法和装置。
【背景技术】
[0002]随着信息通信技术的快速发展,已经开发了各种无线通信技术系统。无线通信技术之中的WLAN技术基于射频(RF)技术允许使用诸如个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、便携式多媒体播放器(PMP)等在家或者在企业或者在特定的服务供应区域处进行无线互联网接入。
[0003]为了消除WLAN的缺点之一,受限的通信速度,最近的技术标准已经提出能够增加网络的速度和可靠性同时扩展无线网络的覆盖区域的演进系统。例如,IEEE 802.1ln使数据处理速度能够支持最高540Mbps的高吞吐量(HT)。另外,多输入和多输出(MMO)技术最近已经被应用于发射器和接收器使得最小化传输误差以及优化数据传输速率。
[0004]机器对机器(M2M)通信技术已经作为下一代通信技术被论述。在IEEE802.1lffLAN中的支持M2M通信的技术标准已经被发展成IEEE 802.llah。M2M通信有时候会考虑能够在包括大量设备的环境下以低速通信少量数据的场景。

【发明内容】

[0005]技术问题
[0006]被设计以解决传统问题的本发明的目的是为了提供一种被应用于具有多个主信道的无线局域网(WLAN)系统的新的回退方案。
[0007]本领域技术人员将会理解,利用本发明可以实现的目的不局限于已经在上文中特别描述的那些,并且本发明的以上和其它的目的将从以下的详细说明中更加清楚地获得。
[0008]技术方案
[0009]在本发明的一个方面中,一种用于在无线局域网(WLAN)系统中通过站(STA)执行回退的方法,包括:对于具有等于第一信道宽度的大小的数据单元的传输,在具有第一信道宽度的第一主信道上执行第一回退过程;并且对于具有等于第二信道宽度的大小的数据单元的传输,在具有第二信道宽度的第二主信道上执行第二回退过程;如果作为第一回退过程的结果允许传输机会(TXOP),则发送具有等于第一信道宽度的大小的数据单元;并且如果作为第二回退过程的结果允许TXOP,则发送具有等于第二信道宽度的大小的数据单元。
[0010]在本发明的另一方面中,用于在WLAN系统中执行回退的STA包括:收发器和处理器。处理器被配置成:对于具有等于第一信道宽度的大小的数据单元的传输,在具有第一信道宽度的第一主信道上执行回退过程;对于具有等于第二信道宽度的大小的数据单元的传输,在具有第二信道宽度的第二主信道上执行第二回退过程;如果作为第一回退过程的结果允许TXOP,则通过收发器发送具有等于第一信道宽度的大小的数据单元,并且如果作为第二回退过程的结果允许TXOP,则通过收发器发送具有等于第二信道宽度的大小的数据单J L.ο
[0011 ] 根据本发明的实施例,下述可以被共同地应用。
[0012]如果作为第一回退过程的结果允许TXOP,则仅具有等于第一信道宽度的大小的数据单元可以被发送。
[0013]如果作为第一回退过程的结果允许TXOP,则不可以发送具有大于第一信道宽度的大小的数据单元。
[0014]第一信道宽度可以是IMHz。
[0015]如果作为第一回退过程的结果允许TXOP,则在第一主信道上可以发送IMHz的数据单元。
[0016]如果作为第二回退过程的结果允许TXOP,则根据一个或者多个辅助信道的空闲状态可以发送具有等于或者大于第二信道宽度的大小的数据单元。
[0017]第二信道宽度可以是2MHz。
[0018]如果作为第二回退过程的结果允许TXOP,则可以在2MHz的第二主信道上发送2MHz的数据单元。
[0019]如果作为第二回退过程的结果允许TXOP并且就在TXOP的开始之前的点协调功能(PCF)帧间空间(PIFS)期间2MHz的辅助信道是空闲的,则可以在2MHz的第二主信道和2MHz的辅助信道上发送4MHz的数据单元。
[0020]如果作为第二回退过程的结果允许TXOP并且就在TXOP的开始之前的PIFS期间2MHz的辅助信道和4MHz的辅助信道是空闲的,则可以在2MHz的第二主信道、2MHz的辅助信道、以及4MHz的辅助信道上发送8MHz的数据单元。
[0021]如果在第一回退过程期间回退定时器值达到0,则作为第一回退过程的结果可以允许TXOP。
[0022]如果在第二回退过程期间回退定时器值达到0,则作为第二回退过程的结果可以允许TXOP。
[0023]STA 可以是子 IGHz (SlG) STA。
[0024]数据单元可以是物理层会聚协议(PLCP)分组数据单元。
[0025]本发明的前述的全面的描述和下面的详细描述是示例性的,并且为了如在随附的权利要求中所描述的本发明的附加描述被给出。
[0026]有益效果
[0027]根据本发明,能够提供可应用于具有多个主信道的无线局域网(WLAN)系统的有效回退方法和装置。
[0028]本领域的技术人员将会理解,能够利用本发明实现的效果不限于已在上文具体描述的效果,并且从结合附图进行的下面的具体描述将更清楚地理解本发明的其他优点。
【附图说明】
[0029]附图被包括以提供对本发明进一步的理解并且被合并和组成本申请的一部分,附图图示本发明的实施例,并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
[0030]图1示例性地实处根据本发明的一个实施例的IEEE 802.11系统。
[0031]图2示例性地示出根据本发明的另一实施例的IEEE 802.11系统。
[0032]图3示例性地示出根据本发明的又一实施例的IEEE 802.11系统。
[0033]图4是图示WLAN系统的概念图。
[0034]图5是图示对于在WLAN系统中使用的链路设立过程的流程图。
[0035]图6是图示回退过程的概念图。
[0036]图7是图示隐藏节点和暴露节点的概念图。
[0037]图8是图示RTS(请求发送)和CTS(准备发送)的概念图。
[0038]图9是图示功率管理操作的概念图。
[0039]图10至图12是图示已经接收到业务指示映射(??Μ)的站(STA)的详细操作的概念图。
[0040]图13是图示基于组的AID的概念图。
[0041]图14是图示对于在IEEE 802.11中使用的帧结构的概念图。
[0042]图15图示示例性的子IGHz (SlG) IMHz格式;
[0043]图16图示大于或者等于2MHz短格式的示例性SlG ;
[0044]图17图示大于或者等于2MHz长格式的示例性SlG ;
[0045]图18图示SIG操作元素的示例性格式;
[0046]图19图示在主信道和辅助信道之间的关系;
[0047]图20图示STA的示例性回退操作;
[0048]图21图示根据本发明的STA的示例性回退操作;
[0049]图22图示根据本发明的示例的回退方法;以及
[0050]图23是图示根据本发明的实施例的无线装置的框图。
【具体实施方式】
[0051]现在将详细地介绍本发明的优选实施例,其示例在附图中图示。该详细说明将在下面参考附图给出,其意欲解释本发明示例性实施例,而不是示出根据本发明仅能够实现的实施例。以下的详细说明包括特定的细节以便对本发明提供深入理解。但是,对于本领域技术人员来说显而易见,本发明可以无需这些特定的细节来实践。
[0052]根据预定的格式通过组合本发明的构成组件和特性提出下面的实施例。在不存在附加的备注的情况下,单独的构成组件或者特性应被视为可选的因素。根据需要,不需要将单独的构成组件或者特性与其它的组件或者特性相组合。另外,可以组合一些构成组件和/或特性以实现本发明的实施例。可以改变要在本发明的实施例中公开的操作的顺序。任何实施例的一些组件或者特性也可以被包括在其它的实施例中,或者必要时可以被其它的实施例的替代。
[0053]应注意的是,为了便于描述和更好地理解本发明,提出在本发明中公开的特定术语,并且在本发明的技术范围或者精神内这些特定术语的使用可以变成其它格式。
[0054]在一些实例中,为了避免晦涩本发明的概念,公知的结构和设备被省略并且以框图的形式示出结构和设备的重要功能。在整个附图中将会使用相同的附图标记以指定相同或者相似的部件。
[0055]本发明的示例性实施例由对于包括电气与电子工程师协会(IEEE)802系统、第三代合作计划(3GPP)系统、3GPP长期演进(LTE)系统、高级LTE (LTE-A)系统和3GPP2系统的无线接入系统中的至少一个公开的标准文献支持。特别地,在本发明的实施例中没有描述以清楚展现本发明的技术理念的步骤或者部分可以由以上的文献支持。在此处使用的所有术语可以由上面提及的文献的至少一个支持。
[0056]本发明的以下实施例能够适用于各种无线接入技术,例如,CDMA(码分多址)、FDMA(频分多址)、TDMA(时分多址)、OFDMA(正交频分多址)、SC_FDMA(单个载波频分多址)等等。CDMA可以通过无线(或者无线电)技术,诸如,UTRA(通用陆上无线电接入)或者CDMA2000来实现。TDMA可以通过无线(或者无线电)技术实现,诸如GSM(全球数字移动电话系统)/GPRS(通用分组无线电服务)/EDGE(用于GSM演进的增强数据速率)来实现。OFDMA可以通过无线(或者无线电)技术,诸如电气与电子工程师协会(IEEE) 802.1l(W1-Fi)、IEEE 802.16 (WiMAX)、IEEE 802-20 和 E-UTRA (演进的 UTRA)来实现。为了清楚,以下的描述主要地集中于IEEE 802.11系统。然而,本发明的技术特征不受限于此。
[0057]WLAN系统结构
[0058]图1是示例性地示出根据本发明的一个实施例的IEEE 802.11系统。
[0059]IEEE 802.11系统的结构可以包括多个组件。可以通过组件的相互操作来提供对于更高层支持透明的STA移动性的WLAN。基本服务集(BSS)可以对应于在IEEE 802.1lLAN中的基本组成块。在图1中,示出了两个BSS (BSS1和BSS2),并且在BSS的每一个中包括两个STA (即,STAl和STA2被包括在BSSl中,并且STA3和STA4被包括在BSS2中)。在图1中指示BSS的椭圆形可以被理解为相对应一个的BSS中包括的STA在其中保持通信的覆盖范围。这个区域可以称为基本服务区域(BSA)。如果STA移动到BSA以外,则STA无法直接与在相对应的BSA内的其它的STA通信。
[0060]在IEEE 802.1lLAN中,最基本型的BSS是独立BSS (IBSS)。例如,IBSS可以具有仅由两个STA组成的最简形式。图1的BSS(BSS1或者BSS2),是最简形式并且其中省略了其它组件,可以对应于IBSS的典型示例。当STA能够互相直接通信时,上述的配置是可允许的。这种类型的LAN没有被预先调度,并且当LAN是必要时可以被配置。这可以称为自组织网络。
[0061]当STA接通或者关闭或者STA进入或者离开BSS区域时,在BSS中STA的成员可以动态地变化。STA可以使用同步过程加入BSS。为了接入BSS基础结构的所有服务,STA应当与BSS相关联。这样的关联可以动态地配置,并且可以包括分布系统服务(DSS)的使用。
[0062]图2是示出本发明可适用于的IEEE 802.11系统的另一个示例性结构的示意图。在图2中,组件,诸如分布系统(DS)、分布系统介质(DSM)和接入点(AP),被增加给图1的结构。
[0063]在LAN中直接STA到STA距离可能受PHY性能的限制。有时候,这样的距离限制可能对于通信是足够的。但是,在其它情况下,经长距离在STA之间的通信可能是必要的。DS可以被配置为支持扩展的覆盖范围。
[0064]DS指的是BSS被相互连接的结构。具体地,BSS可以被配置为由多个BSS组成的扩展形式的网络的组件,替代如图1所示的独立的配置。
[0065]DS是一个逻辑概念,并且可以由DSM的特征指定。关于此,无线介质(WM)和DSM在IEEE 802.11中在逻辑上被区分。相应的逻辑介质用于不同的目的,并且由不同的组件使用。在IEEE 802.11的定义中,这样的介质不局限于相同的或者不同的介质。IEEE802.1lLAN架构(DS架构或者其它的网络架构)的灵活性能够被解释为在于多个介质逻辑上是不同的。即,IEEE 802.1lLAN架构能够不同地实现,并且可以由每种实现的物理特性独立地指定。
[0066]DS可以通过提供多个BSS的无缝集成并且提供操纵到目的地的寻址所必需的逻辑服务来支持移动设备。
[0067]AP指的是使得相关联的STA能够通过丽接入DS并且具有STA功能的实体。数据可以通过AP在BSS和DS之间移动。例如,在图2中示出的STA2和STA3具有STA功能,并且提供使相关联的STA(STA1和STA4)接入DS的功能。另外,由于所有AP基本上对应于STA,所以所有AP是可寻址的实体。由AP用于在丽上通信使用的地址不需要始终与由AP用于在DSM上通信使用的地址相同。
[0068]从与AP相关联的STA的一个发送到AP的STA地址的数据可以始终由不受控制的端口接收,并且可以由IEEE 802.1X端口接入实体处理。如果受控制的端口被认证,则传输数据(或者帧)可以被发送到DS。
[0069]图3是示出本发明可适用于的IEEE 802.11系统的又一个示例性结构的示意图。除了图2的结构之外,图3概念地示出用于提供宽的覆盖范围的扩展的服务集(ESS)。
[0070]具有任意大小和复杂度的无线网络可以由DS和BSS组成。在IEEE 802.11系统中,这种类型的网络称为ESS网络。ESS可以对应于连接到一个DS的BSS集合。但是,ESS不包括DS。ESS网络特征在于ESS网络在逻辑链路控制(LLC)层中作为IBSS网络出现。包括在ESS中的STA可以互相通信,并且移动STA在LLC中从一个BSS到另一个BSS (在相同的ESS内)透明地可移动。
[0071]在IEEE 802.11中,不假定在图3中的BSS的任何相对物理位置,并且以下的形式都是可允许的。BSS可以部分地重叠,并且这种形式通常用于提供连续的覆盖范围。BSS可以不物理地连接,并且在BSS之间的逻辑距离没有限制。BSS可以位于相同的物理位置,并且这种形式可用于提供冗余。一个或多个IBSS或者ESS网络可以物理地位于与一个或多个ESS网络相同的空间之中。这可以对应于在点对点网络在其中存在ESS网络的位置中操作的情形下,在不同组织的IEEE 802.11网络物理上重叠的情形下,或者在两个或更多个不同的接入和安全策略在相同的位置中是必要的情形下的ESS网络形式。
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