在无线lan系统的时隙型信道接入中的退避方法和装置的制造方法

文档序号:8548502阅读:292来源:国知局
在无线lan系统的时隙型信道接入中的退避方法和装置的制造方法
【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,涉及一种用于发送或者接收参考信号的方法和设备。
【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。无线通信技术当中的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服务提供区域处进行无线互联网接入。
[0003]为了克服消除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的系统。例如,IEEE802.1ln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(MIMO)技术最近已经被应用于发射器和接收器这两者使得最小化传输误差以及优化数据传输速率。

【发明内容】

[0004]技术问题
[0005]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IEEE 802.11WLAN中的用于支持M2M通信的技术标准已经被发展成IEEE 802.llah。M2M通信有时候可能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。
[0006]在无线LAN系统中,装置能够执行对信道(或者介质)的基于竞争的接入。
[0007]因此,本发明涉及用于当在无线LAN系统中设置其中仅特定装置被允许以接入信道的间隔(例如,RAW(受限的接入窗口)时改进网络资源利用效率和公平的基于新竞争的信道接入方案,其实质地避免由于现有技术的限制和缺点造成的一个或者多个问题。
[0008]将被理解的是,从下面的描述对于本发明属于的本领域的普通技术人员之一来说显然的是,通过本发明实现的技术目的不限于前述的技术目的和在此没有提及的其他技术目的。
[0009]技术方案
[0010]为了实现目标和其他优点并且根据本发明的用途,如在此具体化和广泛地描述的,一种用于在无线LAN系统中通过站(STA)执行信道接入的方法,包括:从接入点(AP)接收关于STA的受限的接入窗口(RAW)配置信息;在与RAW配置信息相对应的RAW内使用用于信道接入的第二退避功能状态来执行退避过程;以及当RAW结束时使用第一退避功能状态来执行退避过程。STA可以保持包括在RAW外使用的第一退避功能状态和在RAW内使用的第二退避功能状态的多个退避功能状态。
[0011]在本发明的另一方面中,在此提供一种在无线LAN系统中执行信道接入站(STA),包括:收发器;处理器和存储器。处理器可以被配置成使用收发器从AP接收关于STA的RAW配置信息,在与RAW配置信息相对应的RAW内使用用于信道接入的第二退避功能状态来执行退避过程以及当RAW结束时使用第一退避功能状态来执行退避过程。存储器可以存储包括在RAW外使用的第一退避功能状态和在RAW内使用的第二退避功能状态的多个退避功能状态。
[0012]在根据本发明的上述方面中,下述是公共可应用的。
[0013]当在RAW之前执行退避过程时,在RAW之前的退避过程可以在RAW开始时被挂起。
[0014]用于在RAW之前执行的退避过程的退避功能状态可以被存储为在RAW开始时的第一退避功能状态。
[0015]存储的第一退避功能状态可以被复原以及在RAW之前执行的退避过程可以在RAW终止时被继续。
[0016]当第一退避功能状态没有被存储时,当RAW结束时执行的退避过程可以作为新的退避过程被执行。
[0017]当RAW配置信息不允许跨时隙边界时,在RAW内,仅在被分配给STA的一个或者多个时隙中可以执行退避倒计数。
[0018]RAW配置信息允许跨时隙边界,在RAW内时隙被分配给STA之后可以执行退避倒计数。
[0019]可以基于增强型分布信道接入(EDCA)来执行退避过程。
[0020]要理解的是,本发明的前述的总体描述和下面的详细描述都是示例性的和说明性的并且旨在提供对如所要保护的本发明的进一步解释。
[0021]有益效果
[0022]根据本发明,可以提供用于当在无线LAN系统中设置其中仅特定装置被允许以接入信道的间隔(RAW(受限的接入窗口)时改进网络资源利用效率和公平的基于新竞争的信道接入方案。
[0023]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】
[0024]附图被包括以提供对本发明进一步的理解,其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。
[0025]图1示例性地示出根据本发明的一个实施例的IEEE 802.11系统。
[0026]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。
[0027]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。
[0028]图4是图示WLAN系统的概念图。
[0029]图5是图示对于在WLAN系统中使用的链路设定过程的流程图。
[0030]图6是图示退避过程的概念图。
[0031]图7是图示隐藏节点和暴露节点的概念图。
[0032]图8是图示RTS(请求发送)和CTS(准备发送)的概念图。
[0033]图9是图示功率管理操作的概念图。
[0034]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。
[0035]图13是图示基于组的AID的概念图。
[0036]图14是图示对于在IEEE 802.11中使用的帧结构的概念图。
[0037]图15图示基于传统的TIM的信道接入方案。
[0038]图16图示图示时隙信道接入方案的概念图。
[0039]图17图示RPS IE的示例性格式。
[0040]图18图示根据本发明的RAW的示例性配置。
[0041]图19图示根据本发明的示例性的时隙信道接入方案。
[0042]图20图示根据本发明的另一示例性的时隙信道接入方案。
[0043]图21图示时隙信道接入中的示例性退避过程。
[0044]图22图示根据本发明的时隙信道接入中的示例性退避过程。
[0045]图23图示时隙信道接入中的另一示例性退避过程。
[0046]图24图示根据本发明的时隙信道接入的另一示例性退避过程。
[0047]图25图示根据本发明的时隙信道接入中的另一示例性退避过程。
[0048]图26图示根据本发明的信道接入方案。
[0049]图27是图示根据本发明实施例的无线电装置的配置的框图。
【具体实施方式】
[0050]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细节以便对本发明提供充分理解。但是,对于本领域技术人员来说显而易见,本发明可以在无需这些特定细节的情况下来实践。
[0051]根据预定格式,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。如果要求,则不需要将单独的构成组件或者特性与其他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他实施例中,或者必要时可以被其他实施例的替代。
[0052]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他格式。
[0053]在一些实例中,为了避免模糊本发明的概念,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。
[0054]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、第三代合作伙伴计划(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来支持。具体地,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件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来支持。
[0055]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。CDMA可以通过诸如UTRA(通用陆上无线电接入)或者CDMA2000的无线(或者无线电)技术来实现。TDMA可以通过诸如GSM(全球移动通信系统)/GPRS(通用分组无线电服务)/EDGE(增强型数据速率GSM演进)的无线(或者无线电)技术实现。OFDMA可以通过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)的无线(或者无线电)技术来实现。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。
[0056]WLAN系统结构
[0057]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。
[0058]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较高层支持透明的STA移动性的WLAN。基本服务集(BSS)可以对应于在IEEE 802.11LAN中的基本组成块。在图1中,示出了两个BSS (BSSI和BSS2),并且在BSS的每个中包括两个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应的BSS中包括的STA在其中保持通信的覆盖区域。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无法直接与在相应的BSA内的其他STA通信。
[0059]在IEEE 802.11 LAN中,最基本类型的BSS是独立BSS (IBSS)。例如,IBSS可以具有仅由两个STA组成的最小形式。图1的BSS(BSS1或者BSS2),是最简形式并且其中省略了其他组件,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。这可以称为对等网络(ad-hoc network)。
[0060]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。
[0061]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)的组件被增加给图1的结构。
[0062]在LAN中直接的STA到STA距离会受物理层(PHY)性能的限制。在一些情形中,这样的距离限制对于通信会是足够的。但是,在其他情况下,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。
[0063]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。
[0064]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。各个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。由于多个介质在逻辑上是不同的,所以能够解释IEEE 802.11 LAN架构(DS架构或者其他网络架构)的灵活性。即,IEEE 802.11 LAN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。
[0065]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。
[0066]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。
[0067]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验证,则传输数据(或者帧)可以被发送到DS。
[0068]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覆盖的扩展的服务集(ESS)。
[0069]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。
[0070]在IEEE 802.11中,不假定在图3中的BSS的相对物理位置,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。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。这可以对应于对等网络在其中存在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。
[0071]图4是示出WLAN系统的示例性结构的示意图。在图4中,示出包括DS的基础结构BSS的示例。
[0072]在图4的示例中,BSSl和BSS2构成ESS。在WLAN系统中,STA是根据IEEE 802.11的MAC/PHY规则操作的设备。STA包括AP STA和非AP STA。非AP STA对应于由用户直接操纵的设备,诸如膝上计算机或者移动电话。在图4中,STA1、STA3和STA4对应于非APSTA,并且STA2和STA5对应于AP STA。
[0073]在以下描述中,非AP STA可以称作终端、无线发送/接收单元(WTRU)、用户设备(UE)、移动站(MS)、移动终端或者移动订户站(MSS)。在其他无线通信领域中,AP是对应于基站(BS)、节点B、演进的节点B(e-NB)、基站收发器系统(BTS)或者毫微微BS的概念。
[0074]链路设宙讨稈
[0075]图5是解释根据本发明的示例性实施例的一般链路设定过程的流程图。
[0076]为了允许STA在网络上建立链路设定以及通过网络发送/接收数据,STA必须通过网络发现、验证和关联的过程来执行这样的链路设定,并且必须建立关联并且执行安全验证。链路设定过程也可以称为会话启动过程或者会话设定过程。此外,关联步骤是用于链路设定过程的发现、验证、关联和安全设定步骤的通用术语。
[0077]参考图5描述示例性链路设定过程。
[0078]在步骤S510中,STA可以执行网络发现动作。网络发现动作可以包括STA扫描动作。即,STA必须搜索可用的网络以便接入网络。STA必须在参与无线网络之前识别兼容的网络。在此处,对
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