无线局域网的通信方法、通信装置和接入点的制作方法

文档序号:9791007阅读:428来源:国知局
无线局域网的通信方法、通信装置和接入点的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种无线局域网的通信方法、一种无线局域网的通信装置和一种接入点。
【背景技术】
[0002]在2013年5月,802.11成立了下一代W1-Fi技术的研究组HEW(High efficiencyWLAN,高效无线局域网),即802.llax,主要的研究点是提高现有W1-Fi技术的吞吐量、提高频谱的有效利用效率、提高用户体验和服务质量QoE(Quality of Experience),以及实现比现有的W1-Fi技术适应更加密集的通信环境。
[0003]在标准的制定过程中,将米用0FDMA(0rthogonalFrequency Divis1n MultipleAccess,正交频分多址)技术使得多用户同时与AP(Access Point,接入点)建立通信,即UL(Uplink)OFDMA(上行正交频分多址),由于考虑到0FDM(0rthogonal Frequency Divis1nMultiplexing,正交频分复用)信号的特殊性,为了防止时延带来OFDM信号不能形成正交,造成符号间的干扰,所以在802.1lax制定的过程中,规定了三种CP(Cyclic Prefix,循环前缀)长度,分别是0.8us、l.6us及3.2us。
[0004]同时,为了频谱利用效率的提高,在标准制定中采用ULOFDMA技术,具体为接入点在向STA发送的触发帧(即通信资源分配消息帧)中给所有的STA分配上行资源,并且所有STA的CP值应为一致,但是并未规定AP如何选择合理的CP。
[0005]因此,如何确保AP选择出合适的CP,以确保ULOFDMA技术得到应用,进而提高频谱利用率成为亟待解决的技术问题。

【发明内容】

[0006]本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的无线局域网的通信方案,使得AP能够选择出合适的CP值,进而可以确保UL OFDMA技术能够得到应用,从而提高了频谱利用率,间接提高了区域吞吐量。
[0007]有鉴于此,根据本发明的第一方面,提出了一种无线局域网的通信方法,包括:接收站点发送的通信消息帧,所述通信消息帧携带CP值;确定所述CP值所属的CP值列表中最大的CP值;向所述站点发送通信资源分配消息帧,所述通信资源分配消息帧中的CP值是所述CP值列表中最大的CP值。
[0008]其中,通信消息帧可以是上行数据帧;也可以是管理帧,譬如关联请求帧;也可以是控制帧,譬如资源消息分配请求帧。
[0009]在该技术方案中,接入点通过确定站点发送的通信消息帧携带的CP值所属的CP值列表中最大的CP值,并在向站点发送的通信资源分配消息帧中的CP值是CP值列表中最大的CP值,使得能够有效消除在使用UL (FDMA技术时产生的符号间干扰和子载波间干扰,进而使得UL OFDMA技术能够得到应用,从而提高了频谱利用率,间接提高了区域吞吐量。譬如,CP值列表中包含了时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为1.6微秒的CP值,则通信资源分配消息帧中的CP值选择时间长度为1.6微秒的CP值。
[0010]其中,CP值列表中的最大值是指AP所分配了上行通信资源的站点在传输上行数据时所采用的CP值,譬如站点A在与AP进行通信过程中的CP值为0.8微秒,站点B与AP进行通信过程中的CP值为1.6微秒,且AP给这两个站点同时分配了上行通信资源,那么在接下来的上行数据传输中这两个站点都应采用的CP值为1.6微秒。
[0011]当然为了减少不必要的开销(其中,CP为不必要的开销),接入点在向站点分配资源时,应该尽量给CP值一样的STA分配上行资源。
[0012]其中,上述的CP值列表是接入点预设的列表,该列表中的CP值具体有如下几种情况:
[0013]根据本发明的第一个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值或时间长度为3.2微秒的CP值。在该实施例中,CP值列表中仅包含时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值中的任一个。
[0014]根据本发明的第二个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为I.6微秒的CP值;或者时间长度为3.2微秒的CP值。
[0015]在该实施例中,CP值列表中包含时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为1.6微秒的CP值,或者仅包含时间长度为3.2微秒的CP值。
[0016]根据本发明的第三个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值;或者时间长度为0.8微秒的CP值。
[0017]在该实施例中,CP值列表中包含时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值,或者仅包含时间长度为0.8微秒的CP值。
[0018]根据本发明的第四个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值。在该实施例中,CP值列表中包含了所有可能的CP值,即包含了时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值。
[0019]根据本发明的第二方面,还提出了一种无线局域网的通信装置,包括:接收单元,用于接收站点发送的通信消息帧,所述通信消息帧携带CP值;确定单元,用于确定所述CP值所属的CP值列表中最大的CP值;发送单元,用于向所述站点发送通信资源分配消息帧,所述通信资源分配消息帧中的CP值是所述CP值列表中最大的CP值。
[0020]其中,通信消息帧可以是上行数据帧;也可以是管理帧,譬如关联请求帧;也可以是控制帧,譬如资源消息分配请求帧。
[0021]在该技术方案中,接入点通过确定站点发送的通信消息帧携带的CP值所属的CP值列表中最大的CP值,并在向站点发送的通信资源分配消息帧中的CP值是CP值列表中最大的CP值,使得能够有效消除在使用UL (FDMA技术时产生的符号间干扰和子载波间干扰,进而使得UL OFDMA技术能够得到应用,从而提高了频谱利用率,间接提高了区域吞吐量。譬如,CP值列表中包含了时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为1.6微秒的CP值,则通信资源分配消息帧中的CP值选择时间长度为1.6微秒的CP值。
[0022]其中,CP值列表中的最大值是指AP所分配了上行通信资源的站点在传输上行数据时所采用的CP值,譬如站点A在与AP进行通信过程中的CP值为0.8微秒,站点B与AP进行通信过程中的CP值为1.6微秒,且AP给这两个站点同时分配了上行通信资源,那么在接下来的上行数据传输中这两个站点都应采用的CP值为1.6微秒。
[0023]当然为了减少不必要的开销(其中,CP为不必要的开销),接入点在向站点分配资源时,应该尽量给CP值一样的STA分配上行资源。
[0024]其中,上述的CP值列表是接入点预设的列表,该列表中的CP值具体有如下几种情况:
[0025]根据本发明的第一个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值或时间长度为3.2微秒的CP值。在该实施例中,CP值列表中仅包含时间长度为0.8微秒的CP值、时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值中的任一个。
[0026]根据本发明的第二个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为I.6微秒的CP值;或者时间长度为3.2微秒的CP值。
[0027]在该实施例中,CP值列表中包含时间长度为0.8微秒的CP值和时间长度为1.6微秒的CP值,或者仅包含时间长度为3.2微秒的CP值。
[0028]根据本发明的第三个实施例,所述CP值列表包括:时间长度为1.6微秒的CP值和时间长度为3.2微秒的CP值;或者时间长度为0.8微秒的CP值。
[0029]在该实施例中,CP值列表中包含时间长度为1.6微秒的CP值和时间长
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