在无线局域网系统中发送用于mu-mimo的空间流的方法和设备的制作方法

文档序号:7848319阅读:176来源:国知局
专利名称:在无线局域网系统中发送用于mu-mimo的空间流的方法和设备的制作方法
技术领域
本发明涉及无线通信,更具体地说,涉及在无线局域网系统中发送用于MU-MMO的空间流的方法和设备。
背景技术
随着信息通信技术的最近发展,正在开发多种无线通信技术。其中,WLAN是基于射频技术能够在家庭或者公司或者在特定服务提供区域中利用诸如个人数字助理(PDA)、膝上型计算机和便携式多媒体播放器(PMP)之类的移动终端实现无线接入互联网的技术。
自从1980年2月建立电气与电子工程师学会(IEEE)802卿,WLAN技术的标准组织),进行了很多标准化任务。初始的WLAN技术能够通过跳频、频带扩展以及根据IEEE 802. 11使用2. 4GHz频带的红外通信来支持I到2Mbps的比特率,但是最近的WLAN技术能够利用正交频分复用(0FDM)支持54Mbps的最大比特率。另外,在IEEE 802. 11中,各种技术(诸如服务质量(QoS)的提高、接入点(AP)协议的兼容性、安全增强、无线电资源测量、针对车载环境的无线接入车载环境、快速漫游、网状网络、与外部网络的相互作用以及无线网络管理)的标准化正在投入实际使用或正被开发。IEEE 802. 11中的IEEE 802. Ilb在使用2. 4GHz频带时支持IlMbps的最大传输速度。与非常复杂的2. 4GHz频带相比,通过使用5GHz频带而不是2. 4GHz频带,IEEE 802. Ilb之后商业化的IEEE 802. Ila减小了干扰的影响,并且还使用OFDM技术将传输速度提高到最大54Mbps。然而,IEEE 802. Ila的缺点在于其通信距离比ffiEE 802. Ilb的通信距离短。此外,IEEE 802. Ilg类似于IEEE 802. Ilb使用2. 4GHz频带实现了 54Mbps的最大通信速度,并且满足后向兼容性。IEEE 802. Ilg正受到关注,IEEE 802. Ilg甚至在通信距离上优于 IEEE 802. 11a。此外,作为用于克服作为WLAN的弱点而被指出的通信速度的限制的技术,存在最近标准化了的IEEE 802. Iln0 IEEE 802. Iln具有增加网络的速度和可靠性并且扩大无线网络的操作距离的目的。更具体地,IEEE 802. Iln基于在发送机和接收机两侧使用多个天线的多输入多输出(MMO)技术,以支持具有最大540Mbps或者更大的数据处理速度的高吞吐量(HT),最小化传输错误并且优化数据率。此外,IEEE802. Iln不仅可以为了增加数据可靠性而使用发送多个冗余副本的编码方法,而且可以为了增加数据速率而使用OFDM (正交频分复用)方法。随着WLAN的广泛扩展和使用WLAN的应用变得多样化,对能够支持比IEEE802. Iln支持的数据处理速度更高的吞吐量的新WLAN系统的需要正在不断增强。甚高吞吐量(VHT)WLAN系统是新提出的IEEE 802. IlWLAN系统中的一种,为了满足IGbps或者更高的数据处理速度。名称“VHT WLAN系统”是任意的。对为了提供IGbps或者更高的吞吐量而使用4x4MIMO和80MHz或者更高的信道宽度的系统的可行性测试正在进行。
当实施了用于向属于支持MU-MMO传输的802. Ilac VHT WLAN系统的多个STA发送数据的方法时,必须通过PLCP前导码的VHT-SIG部分通知STA :哪个STA通过哪个空间流接收数据。然而,旨在识别各个单独STA的关联ID需要相当数量的比特,因此,需要大量的比特来向多个STA通知空间流信息。因此,应当考虑减少由PLCP前导码承载的比特数并且向STA通知空间流的数量的方法。

发明内容
技术问题本发明提供一种在无线局域网系统中发送用于MU-MMO的空间流的方法和设备。技术方案
在一个方面,一种由发送机执行的在无线局域网系统中发送用于多用户(MU)-多输入多输出(MMO)的空间流的方法包括以下步骤向接收机发送管理帧,该管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的多个空间流的位置的组信息,以及向所述接收机发送包括至少一个空间流的帧,其中,所述组信息包括多个组指示符和多个空间流(SS)指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的所述多个空间流的位置。所述帧还可以包括头,该头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段,其中,所述接收机是所述成员组的成员。如果所述组标识字段被设置为预定值,则所述帧可以利用单用户(SU) -MIMO来发送。所述头还可以包括用来估计信道以对所述至少一个空间流进行解码的长训练字段。所述多个SS指示符中的每一个可以指示四个空间流组内的空间流组的位置,其中,空间流组由多个空间流构成。所述发送机可以是接入点(AP )。与所述多个组中的每一个对应的空间流的位置可以与一个或更多个接收机关联。在另一方面,一种在无线局域网系统中用于MU-MMO的发送机包括处理器和射频(RF)单元,该RF单元操作地连接到处理器并被配置为发送帧,其中,所述处理器被配置为向接收机发送管理帧,并向所述接收机发送包括至少一个空间流的帧,该管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的空间流的位置的组信息,其中,所述组信息包括多个组指示符和多个SS指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的空间流的位置。所述帧还可以包括头,该头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段,其中,所述接收机是所述成员组的成员。如果所述组标识字段被设置为预定值,则所述帧可以利用SU-MIMO来发送。所述头还可以包括用来估计信道以对所述至少一个空间流进行解码的长训练字段。
所述多个SS指示符中的每一个可以指示四个空间流内的空间流的位置。在另一方面,一种由接收机执行的在无线局域网系统中接收用于MU-MMO的空间流的方法包括以下步骤从发送机接收管理帧,该管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的空间流的位置的组信息;从所述发送机接收帧中的头;基于所述头识别成员组;以及如果所述接收机是所述成员组的成员,则从所述接收机接收所述帧中的至少一个空间流,其中,所述组信息包括多个组指示符和多个SS指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的空间流的位置,其中,所述头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段。本发明的有益效果在支持MU-MMO传输的无线LAN系统中,本发明能够利用少量信息的传输有效地指示MU-MMO传输的目的地STA以及要由该目的地STA接收的空间流。


图I是示出WLAN系统的示例的图。图2是支持IEEE 802. Iln的PLCP帧格式的一个示例。图3是例示根据本发明的实施方式的PLCP帧格式的一个示例的框图。图4例示用于根据本发明的实施方式发送和接收帧的过程。图5是指示GGIF的值与特定STA在管理帧中彼此逻辑关联的一个示例。图6至图10例示用于通过管理帧为STA提供这些STA的组ID指示信息和位置指示信息的方法的一个示例。图11例示根据本发明的另一个实施方式的用于MU-MMO传输的组标识指示字段(GIIF)和空间流关联ID字段(SSAIF)的构造的一个示例。图12例示根据本发明的实施方式的指示PHY层中的STA组集合以及指示MAC层中的STA组的一个示例。图13是通过使用PHY层中用信号通知的组集合指示和MAC层中用信号通知的组指不的巾贞传输的一个不例。图14例示根据本发明的实施方式的包括在管理帧中的管理信息的格式。图15是将通过利用MAC层和PHY层指示组的方法应用于数据分组传输的示例。图16是例示实现了本发明的一个实施方式的发送机的框图。
具体实施例方式下面将参照附图来详细描述本发明的一些实施方式。以下实施方式能够有用地应用于使用80MHz的信道带宽的甚高吞吐量(VHT)WLAN系统,但是不限于此。例如,本发明的实施方式还能够应用于使用超过40MHz或80MHz的信道带宽并且包括多个信道块的WLAN系统。图I是示出可应用本发明的实施方式的WLAN系统的示例的图。根据图I的示例的WLAN系统是甚高吞吐量(VHT) WLAN系统。参照图1,诸如VHT WLAN系统的WLAN系统包括一个或者更多个基本服务集(以下称作BSS)。BSS是能够通过成功的同步彼此通信的站点(以下称作STA)的集合。BSS不是指示特定区域的概念。此外,如同可应用本发明的实施方式的WLAN系统中一样,在MAC服务接入点(SAP)支持IGHz或者更高的超高数据处理的BSS被称为甚高吞吐量(VHT) BSS0VHT BSS可分类为基础设施BSS和独立BSS(以下称作IBSS)。基础设施BSS如图I所示。基础设施BSS BSSl和BSS2包括一个或更多个非AP STA :STA USTA 3和STA 4 ;提供分布服务的接入点AP I (STA2)和AP 2 (STA 5)以及将多个AP APl和AP2互连的分布系统(以下称为“DS”)。在基础设施BSS中,AP STA管理BSS的非AP STA0另一方面,IBSS (S卩,独立BSS)是以ad-hoc模式操作的BSS。IBSS不包括在中心执行管理功能的集中管理实体,因为其不包括APVHT STA0也就是说,在IBSS中,以分布式方式管理非AP STA。此外,在IBSS中,全部STA可由移动STA构成,并且这些STA形成自含式网络,因为不被允许接入DS。
STA包括作为特定功能介质的AP STA (即,广义而言)和非AP STA这两者,其包括根据IEEE 802. 11标准的介质接入控制(MAC)层和用于无线电介质的物理层接口。此外,在以下描述的多信道环境中,支持IGHz或更高的超高数据处理的STA也称为VHT STA。在可应用本发明的实施方式的VHT WLAN系统中,包括在上述BSS中的全部STA可以是VHT SAT’或者VHT STA和传统STA (例如,根据IEEE802. Iln标准的HT STA)可在包括在上述BSS中的STA中共存。用于无线通信的STA包括处理器和收发机,并且还包括用户接口、显示装置等。处理器是被配置为产生要通过无线网络发送的帧或处理通过无线网络接收的帧的功能单元。处理器执行用于控制STA的各种功能。此外,收发机功能上连接到处理器,并且被配置为通过针对STA的无线网络发送和接收帧。在STA当中,由用户使用的便携式终端对应于非AP STA (例如,STA1、STA3、和STA4)。如果STA可以被简称为非AP STA。非AP STA还可以称为其它术语,诸如终端、无线发送/接收单元(WTRU)、用户设备(UE)、移动台(MS)、移动终端或者移动用户单元等。此夕卜,在下面描述的多信道环境中,支持IGHz或更高的超高数据处理的非AP STA被称为非APVHT STA,或者简称为VHT STA。此外,AP APl和AP2是经由针对与其相关联的STA (S卩,关联STA)的无线电介质提供对DS的接入的功能实体。在包括AP的基础设施BSS中,原则上经由AP执行非AP STA之间的通信。在建立了直接链路的情况下,可在非AP STA之间直接执行通信。AP还可称为集中控制器、基站(BS)、节点B、基础收发机系统(BTS)或者站点控制器。此外,在以下描述的多信道环境中,支持IGHz或更高的超高数据处理的AP被称为VHT AP。多个基础设施BSS可通过DS (分布系统)互连。通过DS互连的多个BSS称为扩展服务集(ESS)。包括在ESS中的STA可彼此通信。非AP STA可在同一 ESS内继续彼此通信并从一个BSS向另一个BSS移动。DS是用于实现一个AP与另一个AP通信的机制。根据该机制,AP可以向该AP所管理的、并连接至BSS的STA发送帧,可以在STA移动到另一 BSS的情况下向任一个STA传递帧,或者可以经由外部网络(诸如有线网络)传递帧。DS不需要必须是网络,而是可具有任意类型,只要其可提供IEEE 802. 11标准中规定的特定分布服务即可。例如,DS可以是诸如网状网络的无线网络或者用于将AP互连的物理结构。
图2是支持IEEE 802. Iln的PLCP帧格式的一个示例。IEEE 802. Iln高吞吐量(以下称为HT系统)规范支持PLCP格式,该PLCP格式支持传统802. Ila,802. Ilb和802. llg。支持传统STA (非HT STA)的PLCP格式210按照传统短训练字段(L-STF)、传统长训练字段(L-LTF)、传统信号(L-SIG)和数据的顺序发送。L-STF用于帧定时获取和自动增益控制汇聚,而L-LTF用于执行信道估计以对L-SIG和数据进行解调制。L-SIG包含用于对PLCP的后续数据进行解调制和解码的信息。此外,由HT STA组成的系统仅使用HT-Green字段格式220、针对HT STA优化的PLCP格式。HT-Green字段PLCP格式220按照HT绿色字段短训练字段(H T-GF-STF)、HT长训练字段(HT-LTF)、HT信号(HT-SIG)和数据的顺序发送。HT-GF-STF用于帧定时获取和自动增益控制汇聚,而HT-LTF用于执行信道估计以对HT-SIG和数据进行解调制。HT-SIG包含用于对PLCP的后续数据进行解调制和解码的信息。此外,传统站(非HT STA)和HT STA共存的系统支持HT混合格式230、被设计为支持HT的PLCP格式。在HT混合格式230中,首先发送L-STF、L-LTF和L-SIG,以使得非HTSTA能够识别该格式。接着,发送HT信号(HT-SIG),该HT信号发送对发送到HT STA的数据进行解调制和解码必需的信息。在不使用波束成形技术的情况下发送相当于HT-SIG的字段数据,以便包括传统系统的各种STA接收信息,同时通过经由预编码应用信号传输来执行对HT-SIG之后要发送的HT-LTF和数据的传输。此时,通过考虑由于接收经预编码的信号的STA处的预编码导致的功率变化,发送HT短训练字段(HT-STF),此后发送HT-LTF和数据。为了在IEEE 802. 11系统中有效利用给定的信道,需要通过同时调度多个STA来使用MU-MMO类型的传输。MU-MMO是各自具有潜在的多个天线的多个STA同时发送和/或接收独立的数据流的技术。为了支持MU-MM0,对应的STA应当被告知以下事实通过特定的空间流发送数据,随后,对应的STA应当准备根据该空间流接收实际的数据。图3是例示根据本发明的实施方式的PLCP帧格式的一个示例的框图。图3的VHT混合格式300基本上与图2的HT混合格式230相同。换言之,首先发送L-STF、L-LTF和L-SIG,以使得非HT STA能够识别PLCP帧。此后,发送包含针对VHTSTA的控制信息的VHT-SIG字段。根据本发明的实施方式,VHT-SIG字段包括组ID指示符和空间流(SS)指示符作为控制信息。VHT-SIG字段可以在被划分为包含关于所有VHT STA的公共信息的VHT-SIG-A和包含针对独立的VHT STA的控制信息的VHT-SIG-B的同时被发送。此时,在MU-MMO传输期间,组ID指示符和空间流(SS)指示符可以被包括在VHT-SIG-A中。发送机必须尝试MU-MMO传输,以将特定空间流通知给多个接收机进行接收。换言之,发送机需要指示数据通过哪个空间流(SS)被发送给各个接收机,从而预备接收机接收对应的SS。此时,发送机可以是AP,而多个接收机可以是DL MU-MMO传输的目标STA。DL MU-MIMO传输的目标STA可以由MU-MMO成对STA、MU_MM0传输的接收方等来表示。随后,为便于描述,假设执行DLMU-MMO传输,其中AP通过MU-MMO传输向多个STA发送数据。在包含在通过MU-MMO传输发送的PPDU (PLCP协议数据单元)的PLCP头中的VHT-SIG-A中,可以包括组ID字段。组ID字段指示PPDU的接收方。AP可以在通过MU-MMO传输发送MU-MMO数据分组之前发送管理帧。管理帧是被发送用来分配或改变与目标STA所属的相应组对应的STA的位置的帧。管理帧可以包括组定义信息。组定义信息包括针对可以是MU-MMO传输的潜在接收方的STA指示各个单独的STA所属的一个或更多个组的信息以及被分配给与各个单独的组对应的STA的多个空间流的位置信息。此时,空间流的位置信息可以被认为是当STA作为特定组的成员接收MU-MMO数据分组时分配给STA的空间流集合的信息。其中,空间流集合包含多个空间流。空间流集合的位置信息可以被认为是空间流的指示信息。考虑STA,如果STA具有多个组ID,换言之,STA成为多个组的成员,则空间流集合的位置信息对应于指示在STA所属的单个的组中被分配给该STA的空间流的信息。对应的STA可以在接收发送给STA属于的组的MU-MMO数据分组的同时利用位置信息识别发送针对该STA的数据的空间流集合。更具体地说,组定义信息可以包括指示各个单独的STA属于的组以及该STA不属 于的组的信息。在组定义信息中,AP通知与STA相关的组信息的方法可以是直接通知各个单独的STA该STA属于的相应组,或者通知各个单组的组哪个STA属于该组。组定义信息还可以包括指示通过MU-MMO传输发送的全部空间流当中的针对特定STA的空间流的位置的信息。换言之,管理帧包括指示哪个STA属于哪个组的信息以及指示MU-MMO传输中与各个组对应的空间流的位置的信息。管理帧可以针对各个单独的STA发送。各个单独的STA通过接收管理帧和在组中分配给其本身的空间流的位置来获知其属于哪个组。当STA接收到MU-MMO数据分组时,该STA通过包括在MU-MMO数据分组的VHT SIG中的组ID字段检查数据分组是否为发送给其属于的组的那些数据分组。如果发现这些数据分组旨在针对STA属于的组,则STA可以接着通过对应的组中的位置信息确定发送给其本身的数据流。换言之,基于组ID和在该组ID所指示组中STA的位置来确定发送定向到STA的数据所考虑的空间流集合,并且STA可以选择假定由该STA接收的空间流。图4例示用于根据本发明的实施方式发送和接收帧的过程。图4的示例例示作为发送机的AP向STA#1至STA#N发送数据分组420的情况。AP在向STA#1至STA#N发送数据分组420之前发送组ID管理帧410。如上所述,组ID管理帧410包括组指示信息和空间流指示信息。组ID管理帧410可以通过单播传输发送给各个单独的STA。在发送组ID管理帧410之后,AP可以发送MU-MMO数据分组。为了执行MU-MMO传输,AP可以执行通知MU-MIM0传输的MU-MIM0原语传输(primitive transmission)和用于信道估计的探测过程。MU-MIMO数据分组420的PLCL头可以包括组ID指示信息和空间流指示信息。STA#1至STA#N中的每一个读取包括在数据分组420的PLCP头中的组ID指示信息并检查数据分组是否发送给其本身;如果发现数据分组定向到STA属于的组,则根据从对应组分配给其本身的空间流指示信息,STA可以接收发送STA的数据的空间流。此时,数据分组420的PLCP头的组ID指示信息可以指示通过SU-MM0传输向特定STA而不是向特定组发送数据分组420。换言之,如果组ID指示信息具有M比特的长度,则组ID指示信息可以指示2M个状态。也就是说,如果这些状态全部用于指示组,则可以指示2M个组。然而,并非必须要求使用所有2M个状态来指示组,因为实际工作的组的数量可以小于2m。因此,2m个状态中的一部分可以用于指示SU-MMO传输而不是指示组ID。作为一个示例,在通过在PLCP头中长度为6比特的组ID字段发送组ID指示信息的情况下,可用的26=64个状态当中的63个状态可以被分配用于指示特定组,而剩余的一个状态可以用于指示SU-MMO传输或指示数据分组广播。由AP发送给特定STA的组定义信息(与对应的STA属于的一个或更多个组有关的信息以及对应的STA在各个对应组中的位置信息)可以发送给STA同时被以各种形式包括在管理帧中。在以下所述的发送组定义信息的具体方法中,名称、包括在PPDU中的形式、位置(例如,被发送同时被包括在VHT-SIG-A中)以及传输的顺序仅针对例示目的进行介绍;它们还可以通过以下所述的各种实施方式的组合来实现。此后,描述通过管理帧向STA发送组定义信息的各种示例,更具体地说,描述发送对应的STA的组信息以及对应的STA在各个单独的组中的位置信息。
在本发明的一个实施方式中,AP可以利用组定义信息来通过MU-MMO传输将数据空间流构造通知给STA。此时,包括在管理帧中时被发送的组定义信息可以包括组ID指示符(GGI)和空间流关联指示符(SSAI)。GGI是用于指示假设通过MU-MMO传输接收数据的STA的信息,而SSAI与关于对应的STA假设要接收的数据空间流构造的信息相关。换言之,GGI是用于将对应的STA属于的组通知给STA的信息的一个示例,而SSAI是空间流的位置信息的一个示例。GGI和SSAI可以被发送,同时被包括在PLCP前导码头的VHT-SIG的字段中。包含GGI的GGIF (GGI字段)可以具有与哪些STA通过MU-MMO传输从AP接收数据有关的信息;STA可以逻辑上与相应的GGIF数量关联。在MU-MMO传输之前,AP可以通过管理帧指示特定GGIF的值以及逻辑上与该值关联的STA。图5是指示GGIF的值与特定STA在管理帧中彼此逻辑关联的一个示例。根据图5的示例,发送组ID和属于对应组的STA的关联ID ;并且接收到这些ID的STA可以获知其属于的组。换言之,接收到管理帧的STA可以检查其关联ID属于哪个组,并接着获取其属于的一个或更多个组的ID。图6至图10例示用于通过管理帧为STA提供这些STA的组ID指示信息和位置指示信息的方法的一个示例。图6例示AP传送针对各个单独STA的组ID信息以及对应的组中STA的位置指示信息的方法的一个示例。在图6中,MU-MMO组ID字段可以直接指示组ID值,或者包括指示接收管理帧的STA是否被包括在对应的组中的信息。随后发送的空间流关联ID可以包括指示与组ID逻辑关联的空间流的信息或者对应组中STA的位置指示信息,即,指示当作为对应组的成员接收MU-MMO数据分组时STA应当接收哪个空间流(SS)的信息。在图6的示例中,可以发送的MU-MMO组ID字段与空间流关联ID的对多达接收管理帧的STA属于的组的数量或者多达组的总数。图6的管理帧可以通过单播传输发送给各个单独的STA。因此,多个STA可以属于同一组,并且相同的空间流可以被分配给具有不同组ID的STA。图7是将组ID和分配给属于对应组的相应STA的空间流的关联ID通知给STA的示例。AP可以通过管理帧向多个STA发送特定组ID和与各个组ID对应的空间流关联ID{0, I, 2,…}。图8例示组ID与空间SSAID根据STA关联ID成对发送的一个示例。
组ID与空间SSAID通过管理帧广播来根据STA关联ID成对发送。与图7的示例不同,多个STA可以与单个空间流关联ID逻辑关联。图9例示与多个组有关的信息、特定组ID和STA ID针对特定STA彼此关联的情况。为此,STAID、多个组ID和Nsts组索引可以通过管理帧发送。图10是用于将相同的空间流关联ID通知给多个STA的方法的另一示例。如图10所示,通过使用管理帧,AP发送与组ID和空间流ID逻辑关联的STA的STA-AP关联ID ;并且使得STA能够获知对应的STA属于的组以及分配给相应STA的空间流。在利用上述管理帧向STA发送组指示信息、STA的位置信息或 者多个空间流的指示信息的方法中,当需要指定STA时,使用了 STA的关联ID。然而,根据需要,STA的MAC ID(MAC地址)可以取代STA的关联ID被采用。换言之,在之前的示例中,STA的关联ID可以利用使得能够标识STA的标识符来取代。如图7的示例所示,当通过单播传输向各个单独的STA发送管理帧时,管理帧的接收机地址(RA),即,STA的MAC地址可以被认为是作为STA的指示符来使用。此外,根据实施方式,空间流关联ID可以表示为指示多个空间流的NSTS的组索弓I。换言之,空间流关联ID是表示由AP发送的空间流的枚举值的NSTS的索引值,其指示分配给STA的空间流。NSTS组索引和空间流关联索引可以指代相同的字段。空间流关联ID (SSAID)使得STA能够获知当STA接收到MU-MM0数据分组时哪些空间流被发送给它们。之前的示例例示了 AP利用空间流关联ID将分配给对应STA的多个空间流通知给STA的情况。在另一方法中,如前所述,AP发送对应组中的STA的位置信息并使得对应的STA能够获知要接收哪个空间流。图11例不根据本发明的另一个实施方式的用于MU-MIMO传输的组标识指不字段(GIIF)和空间流关联ID字段(SSAIF)的构造的一个示例。AP通过经由管理帧向所有STA发送组ID与各个单独的STA之间的逻辑关联来使得各个单独的STA能够获知其属于的一个或更多个组;当组ID和STA尝试建立逻辑关联时,STA的逻辑顺序被确定和通知。此时,组ID与STA之间的逻辑关联不必需满足一对一关系;相反,逻辑关联可以按照一对多对应的形式来建立。SSAIF按照位图的形式依次指示属于特定组ID的STA使用多少个空间流。作为更具体的示例,从SSAIF的MSB开始计数的I的数量指示由属于一些组ID的第一 STA使用的空间流的数量;从紧接着MSB的比特开始计数的0的数量指示由第二 STA使用的空间流的数量,并且前面的比特随后的I的数量指示由下一 STA使用的空间流的数量。按照这种方式,通过重复I和0,按照数字串的形式表示各个单独的STA的空间流的数量。此时,第一 STA的第一 MSB (最高有效位)可以省略。由于如果已经获知即使针对第一 STA省略了第一MSB也将至少一个或更多个空间流分配给了第一 STA,则不会出现有问题的情况,所以可以通过针对第一 STA省略第一 MSB来压缩SSAIF比特宽度。根据本发明的另一实施方式,根据组ID字段来不同地解释SSAIF的值NLfield。根据本发明的实施方式,NLneld表示属于各个组的STA的空间流的数量。组ID字段可以使用能够针对SU-MMO传输独立地表征的状态中的一部分(例如,一个状态)。当针对SU-MMO传输指定组ID时,所有的VHT STA能够按照针对SU-MMO传输的形式对对应的PPDU进行解调制和解码,并在不彼此区分针对MU-MMO传输属于同一组的STA的情况下将对应的数据发送到它们的MAC层。N_s_Md (SSAID)是当组ID#g已经被接收时指示针对MU-MMO传输涉及的STA的空间流的字段值。更具体地说,式I应用于该情况[式I]NIs_FiM =M0-N0ss +M1 -Niss+-"+Mn--'’其中e {θ,1,2,···,Μ- },其中,Nsks是指示属于组ID#g的第k个STA的空间流的数量的变量。为便于以下描述,假设各个单独的STA在MU -MMO传输期间能够接收的空间流的最大数量限制为4,因而可以同时为多达四个STA提供基于MU-MMO传输的数据服务。并且,假设各个单独的STA能够处理的空间流(SS)的数量是1、2、3或4。此外,假设能够通过一个AP发送的空间流的最大数量是8。此时,如果由AP发送的N〖s_Keld的值是2+4x0+16x3+64x1=114,则与组ID#g中的第一 STA对应的SS的数量是3,与第二 STA对应的SS的数量是1,并且与第三STA对应的SS的数量是4。尽管就像两个SS被分配给STA —样Nsgs_Field被发送给最后的(第四)STA,但是由于由之前的三个STA使用的SS的总数总计为八个,所以可以分配给第四STA的SS的数
量是零。作为另一具体的实施方式,如果在相同的条件下由AP发送的N〖s—Fldd的值是3+5x1+25x2+125x0=58,则与组ID#g中的第一 STA对应的SS的数量是3,与第二 STA对应的SS的数量是1,并且与第三STA对应的SS的数量是3。现在,可以分配给最后的(第四)STA的SS的数量是零。根据本发明的实施方式,信号可以被发送以使得通过表征>^ _值,特定的STA被允许使用零个空间流。在该情况下,AP可以通过使用比最大允许数量的SS更少数量的SS来经由MU-MMO传输发送数据。此外,根据需要,通过控制经由特定MU-MMO传输和各个单独的STA能够以灵活的方式接收的SS来同时接收服务的STA的数量,AP能够以优化的方式来处理SU-MMO和MU-MMO传输。并且,可以通过利用组ID区分SU-MMO与MU-MMO来执行数据传输。SSAIF可以总是假设STA配对需要两个或更多个STA,并且该特性可以用来压缩SSAIF信息。作为另一实施示例,空间流还可以按照如表I所示的表的形式映射到通过相应组ID指示的单独的STA。[表 I][表]b L
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权利要求
1.一种由发送机执行的在无线局域网系统中发送用于多用户MU-多输入多输出MIMO的空间流的方法,该方法包括以下步骤 向接收机发送管理帧,所述管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的多个空间流的位置的组信息;以及 向所述接收机发送包括至少一个空间流的帧, 其中,所述组信息包括多个组指示符和多个空间流SS指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的所述多个空间流的位置。
2.根据权利要求I所述的方法,其中,所述帧还包括头,该头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段,其中,所述接收机是所述成员组的成员。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,如果所述组标识字段被设置为预定值,则所述帧利用单用户SU-MMO来发送。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述头还包括用来估计信道以对所述至少一个空间流进行解码的长训练字段。
5.根据权利要求I所述的方法,其中,所述多个SS指示符中的每一个指示四个空间流组内的空间流组的位置,其中,空间流组由多个空间流构成。
6.根据权利要求I所述的方法,所述发送机是接入点AP。
7.根据权利要求I所述的方法,其中,与所述多个组中的每一个对应的所述空间流的位置与一个或更多个接收机关联。
8.一种在无线局域网系统中用于MU-MMO的发送机,该发送机包括 处理器;以及 射频RF单元,该RF单元操作地耦接到所述处理器并被配置为发送帧, 其中,所述处理器被配置为向接收机发送管理帧,所述管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的空间流的位置的组信息;以及 向所述接收机发送包括至少一个空间流的帧, 其中,所述组信息包括多个组指示符和多个SS指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的空间流的位置。
9.根据权利要求8所述的无线电设备,其中,所述帧还包括头,该头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段,其中,所述接收机是所述成员组的成员。
10.根据权利要求9所述的无线电设备,其中,如果所述组标识字段被设置为预定值,则所述帧利用SU-MMO来发送。
11.根据权利要求9所述的无线电设备,其中,所述头还包括用来估计信道以对所述至少一个空间流进行解码的长训练字段。
12.根据权利要求8所述的无线电设备,其中,所述多个SS指示符中的每一个指示四个空间流内的空间流的位置。
13.一种由接收机执行的在无线局域网系统中接收用于MU-MMO的空间流的方法,该方法包括以下步骤 从发送机接收管理帧,所述管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的空间流的位置的组信息; 从所述发送机接收帧中的头; 基于所述头识别成员组;以及 如果所述接收机是所述成员组的成员,则从所述接收机接收所述帧中的至少一个空间流, 其中,所述组信息包括多个组指示符和多个SS指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成 员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的空间流的位置, 其中,所述头包括指示所述多个组的成员组的组标识字段。
全文摘要
提供了一种由发送机执行的在无线局域网系统中发送用于多用户(MU)-多输入多输出(MIMO)的空间流的方法。所述方法包括以下步骤向接收机发送管理帧,该管理帧包括用于分配或改变与多个组中的每一个对应的多个空间流的位置的组信息,以及向所述接收机发送包括至少一个空间流的帧,其中,所述组信息包括多个组指示符和多个空间流(SS)指示符,所述多个组指示符中的每一个指示所述接收机是否是所述多个组中的每一个的成员,所述多个SS指示符中的每一个指示与所述多个组中的每一个对应的所述多个空间流的位置。
文档编号H04B7/26GK102783048SQ201180011396
公开日2012年11月14日 申请日期2011年1月28日 优先权日2010年1月29日
发明者李大远, 石镛豪 申请人:Lg电子株式会社
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