Способ и устройство для поддержания набора схем модуляции-кодирования в беспроводных системах с очень высокой пропускной способностью
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к системам беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение поддержания приема данных в беспроводной сети, поддерживающих разные пространственные потоки. Предложен способ для беспроводной связи. Способ содержит этап, на котором осуществляют построение, в устройстве для беспроводной связи, кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передачу этого кадра к точке доступа. 16 н. и 76 з.п. ф-лы, 18 ил.
Реферат
ИСПРАШИВАНИЕ ПРИОРИТЕТА СОГЛАСНО § 119 РАЗДЕЛА 35 СВОДА ЗАКОНОВ США
[0001] Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США № 61/423,924, названной "Supported modulation-coding scheme for Very High Throughout wireless systems", поданной 16 декабря 2010 и переданной своему правопреемнику, и тем самым явно включенной здесь посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Некоторые аспекты настоящего раскрытия в целом относятся к беспроводной связи и, более конкретно, к способу и устройству для того, чтобы сконструировать поле набора схем модуляции-кодирования (MSC) в кадре, переданном в беспроводных системах с очень высокой пропускной способностью (VHT).
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Чтобы рассмотреть проблему возрастающих требований к полосе пропускания, которые требуются для систем беспроводной связи, развиваются различные схемы, чтобы позволить множественным терминалам пользователя связываться с единственном точкой доступа (АР) посредством совместного использования ресурсов канала, в то же время достигая высоких пропускных способностей данных. Технология с множественными входами и множественными выходами (MIMO) представляет один такой подход, который недавно появился, в качестве популярного способа для систем связи следующего поколения. Технология MIMO была принята в нескольких появляющихся стандартах беспроводной связи, таких как стандарт Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802.11. IEEE 802.11 обозначает набор стандартов воздушного интерфейса беспроводной локальной сети (WLAN), развитых посредством комитета IEEE 802.11, для передачи данных ближнего действия (например, от десятков метров до нескольких сотен метров).
[0004] Система MIMO использует множество (NT) антенн передачи и множество (NR) антенн приема для передачи данных. Канал MIMO, сформированный посредством NT антенн передачи и NR антенн приема, может быть разложен на NS независимых каналов, которые также называются пространственными каналами, где NS≤min{NT,NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует размерности. Система MIMO может обеспечить повышенную производительность (например, более высокую пропускную способность и/или большую надежность), если используются дополнительные размерности, созданные множественными антеннами передачи и приема.
[0005] В беспроводных сетях с единственной AP и множественными пользовательскими станциями (станциями STA), параллельные передачи могут иметь место по множественным каналам к различным станциям STA в направлениях как восходящей линии связи, так и нисходящей линии связи. Много проблем есть в таких системах. Например, AP может передавать сигналы, используя различные стандарты, такие как IEEE 802.11n/a/b/g или IEEE 802.11ac (стандарты очень высокой пропускной способности (VHT)). STA приемника может быть в состоянии обнаружить режим передачи сигнала на основании информации, включенной в преамбулу пакета передачи.
[0006] Многопользовательская система MIMO (MU-MIMO) нисходящей линии связи, основанная на передаче множественного доступа с пространственным разделением каналов (SDMA), может одновременно служить множеством пространственно разделенных станций STA посредством применения формирования диаграммы направленности во множестве антенн AP. Сложные веса предварительного кодирования передачи могут быть вычислены посредством AP на основании информации о состоянии канала (CSI), принятой от каждой из поддерживаемых станций STA.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для беспроводной связи. Способ в целом включает в себя построение, в устройстве, кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передачу этого кадра.
[0008] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя схему, сконфигурированную для построения кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передатчик, сконфигурированный для передачи этого кадра.
[0009] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для построения кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и средство для передачи этого кадра.
[0010] Некоторые аспекты обеспечивают компьютерный программный продукт для беспроводной связи. Компьютерный программный продукт включает в себя считываемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые для построения в устройстве кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передачи этого кадра.
[0011] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для беспроводной связи. Способ в целом включает в себя построение в устройстве кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передачу этого кадра, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством устройства для этой полосы пропускания.
[0012] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя схему, сконфигурированную для построения кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передатчик, сконфигурированный для передачи этого кадра, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством устройства для этой полосы пропускания.
[0013] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для построения кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и средство для передачи этого кадра, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством устройства для этой полосы пропускания.
[0014] Некоторые аспекты обеспечивают компьютерный программный продукт для беспроводной связи. Компьютерный программный продукт включает в себя считываемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые для построения в устройстве кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и передачи этого кадра, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством устройства для этой полосы пропускания.
[0015] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для беспроводной связи. Способ в целом включает в себя прием в устройстве от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего количества пространственных потоков (потоков SS), и выбор скорости передачи для связи с другим устройством на основании по меньшей мере частично первой индикации.
[0016] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя приемник, сконфигурированный для приема от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и схему, сконфигурированную для выбора скорости передачи для связи с этим другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации.
[0017] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для приема от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и средство для выбора скорости передачи для связи с этим другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации.
[0018] Некоторые аспекты обеспечивают компьютерный программный продукт для беспроводной связи. Компьютерный программный продукт включает в себя считываемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые для приема в устройстве от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и выбора скорости передачи для связи с другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации.
[0019] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для беспроводной связи. Способ в целом включает в себя прием, в устройстве от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и выбор скорости передачи для связи с другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством этого другого устройства для этой полосы пропускания.
[0020] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя приемник, сконфигурированный для приема от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и схему, сконфигурированную для выбора скорости передачи для связи с этим другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством этого другого устройства для этой полосы пропускания.
[0021] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для приема от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и средство для выбора скорости передачи для связи с этим другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством другого устройства для этой полосы пропускания.
[0022] Некоторые аспекты обеспечивают компьютерный программный продукт для беспроводной связи. Компьютерный программный продукт включает в себя считываемый компьютером носитель, содержащий команды, выполняемые для приема в устройстве от другого устройства кадра, содержащего первую индикацию о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых этим другим устройством, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS), и выбора скорости передачи для связи с этим другим устройством на основании, по меньшей мере частично, первой индикации, причем первая индикация содержит значение для каждой из множества полос пропускания, и это значение представляет самую высокую MCS среди схем MCS, поддерживаемых для приема посредством этого другого устройства для этой полосы пропускания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0023] Таким образом, метод, в котором могут быть подробно понятны вышеупомянутые признаки настоящего раскрытия, более конкретное описание, кратко изложенное выше, может быть сделано со ссылками на аспекты, некоторые из которых иллюстрированы в приложенных чертежах. Однако должно быть отмечено, что приложенные чертежи иллюстрируют только некоторые обычные аспекты настоящего раскрытия, и поэтому не должны быть рассмотрены как ограничивающие его область, так как описание может признавать для других одинаково эффективных аспектов.
[0024] ФИГ. 1 иллюстрирует сеть беспроводной связи в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0025] ФИГ. 2 иллюстрирует блок-схему примерных точки доступа и терминалов пользователя в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0026] ФИГ. 3 иллюстрирует блок-схему примерного беспроводного устройства в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0027] ФИГ. 4 иллюстрирует примерную карту схемы модуляции-кодирования (MCS) приема в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0028] ФИГ. 5 иллюстрирует примерный формат кадра для поддерживаемой MCS с очень высокой пропускной способностью (VHT) в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0029] ФИГ. 6 иллюстрирует примерную карту MCS приема для множества полос пропускания в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0030] ФИГ. 7 иллюстрирует другой примерный формат кадра для MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0031] ФИГ. 8A-8C иллюстрируют примеры подполей установки MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0032] ФИГ. 9 иллюстрирует примерные операции для построения кадра для MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0033] ФИГ. 9A иллюстрирует примерные компоненты, способные выполнять операции ФИГ. 9.
[0034] ФИГ. 10 иллюстрирует другие примерные операции для построения кадра для MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0035] ФИГ. 10A иллюстрирует примерные компоненты, способные выполнять операции ФИГ. 10.
[0036] ФИГ. 11 иллюстрирует примерные операции для приема кадра для MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0037] ФИГ. 11A иллюстрирует примерные компоненты, способные выполнять операции согласно ФИГ. 11.
[0038] ФИГ. 12 иллюстрирует другие примерные операции для приема кадра для MCS с поддержкой VHT в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0039] ФИГ. 12A иллюстрирует примерные компоненты, способные выполнять операции ФИГ. 12.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0040] Различные аспекты настоящего раскрытия описаны более подробно ниже со ссылками на приложенные чертежи. Однако настоящее раскрытие может осуществляться в большом разнообразии форм и не должно быть истолковано как ограниченное конкретной структурой или функцией, представленной на протяжении настоящего раскрытия. Вместо этого, эти аспекты обеспечены таким образом, чтобы настоящее раскрытие было полным и завершенным и полностью передавало сущность раскрытия специалистам в данной области техники. На основании описаний здесь специалист в данной области техники должен оценить, что сущность настоящего раскрытия предназначена, что охватить любой аспект раскрытия, раскрытый в настоящем описании, реализован ли он независимо или объединен с любым другим аспектом настоящего раскрытия. Например, устройство может быть реализовано, или способ может быть применен на практике, используя любое количество аспектов, сформулированных в настоящем описании. В дополнении, сущность настоящего раскрытия предназначена, чтобы охватить такое устройство и функциональные возможности в дополнение или кроме различных аспектов, сформулированных в настоящем описании. Должно быть понятно, что любой аспект раскрытия, раскрытый в настоящем описании, может осуществляться одним или более элементами формулы изобретения.
[0041] Слово "примерный" используется в настоящем описании, чтобы обозначать "служить примером, случаем или иллюстрацией". Любой аспект, описанный в настоящем описании как "примерный", не должен обязательно рассматриваться как предпочтительный или преимущественный по отношению к другим аспектам.
[0042] Хотя в настоящем описании описаны некоторые аспекты, много вариаций и перестановок этих аспектов находятся в пределах объема настоящего раскрытия. Хотя упомянуты некоторые выгоды и преимущества предпочтительных аспектов, объем настоящего раскрытия не предназначен, чтобы ограничиваться конкретными выгодами, использованиями или целями. Вместо этого, аспекты настоящего раскрытия предназначены, чтобы широко применяться к различным беспроводным технологиям, конфигурациям системы, сетям и протоколам передачи, некоторые из которых иллюстрированы посредством примера на фигурах и в последующем описании предпочтительных аспектов. Подробное описание и чертежи просто иллюстрируют настоящее раскрытие, а не ограничивают объем раскрытия, определенный приложенной формулой изобретения и ее эквивалентами.
ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
[0043] Способы, описанные в настоящем описании, могут быть использованы для различных широкополосных систем беспроводной связи, включающих в себя системы связи, которые основаны на передаче единственной несущей. Аспекты, раскрытые в настоящем описании, могут быть, например, преимущественными для систем, использующих сверхширокополосные сигналы (UWB), включающие в себя сигналы, работающие в диапазоне миллиметровых волн. Однако настоящего раскрытие не предназначено, чтобы ограничиваться такими системами, так как другие закодированные сигналы могут извлечь выгоду из аналогичных преимуществ.
[0044] Описания здесь могут быть включены (например, реализованы в пределах или выполнены) во множество проводных или беспроводных устройств (например, узлы). В некоторых аспектах узел содержит беспроводной узел. Такой беспроводной узел может обеспечить, например, возможность соединения для или с сетью (например, глобальной сетью, такой как Интернет или сотовая связь) с помощью проводной линии связи или беспроводной линии связи. В некоторых аспектах беспроводной узел, реализованный в соответствии с описаниями здесь, может содержать точку доступа или терминал доступа.
[0045] Точка доступа ("AP") может содержать, быть реализована как или известна как Узел B, контроллер радиосети (“RNC”), узел eNodeB, контроллер базовой станции ("BSC"), базовая приемопередающая станция ("BTS"), базовая станция ("BS"), функция приемопередатчика ("TF"), радио маршрутизатор, радио приемопередатчик, набор основных услуг ("BSS"), расширенный набор услуг ("ESS"), радио базовая станция ("RBS") или некоторая другая терминология. В некоторых реализациях точка доступа может содержать установленный киоск телевизионной приставки, медиа центр или любое другое подходящее устройство, которое сконфигурировано для связи с помощью беспроводного или проводного носителя. Согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия точка доступа может работать в соответствии с группой стандартов беспроводной связи Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 802.11.
[0046] Терминал доступа ("AT") может содержать, быть реализован как или известен как терминал доступа, абонентская станция, абонентский блок, мобильная станция, удаленная станция, удаленный терминал, терминал пользователя, пользовательский агент, пользовательское устройство, пользовательское оборудование, пользовательская станция или некоторая другая терминология. В некоторых реализациях терминал доступа может содержать сотовый телефон, радиотелефон, телефон протокола инициации сеанса связи ("SIP"), станцию местной беспроводной связи ("WLL"), персональный цифровой ассистент ("PDA"), переносное устройство, имеющее возможность беспроводного соединения, станцию ("STA") или некоторое другое подходящее устройство обработки, соединенное с беспроводным модемом. Соответственно, один или более аспектов, описанных в настоящем описании, могут быть включены в телефон (например, сотовый телефон или смартфон), компьютер (например, ноутбук), портативное устройство связи, портативное вычислительное устройство (например, персональный цифровой ассистент), планшет, устройство развлечения (например, музыкальное или видео устройство, или спутниковое радио), телевизионный дисплей, флип-камеру, видеокамеру безопасности, цифровой видеомагнитофон (DVR), устройство глобальной системы определения местоположения или любое другое подходящее устройство, которое сконфигурировано для связи с помощью беспроводного или проводного носителя. Согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия, терминал доступа может работать в соответствии с группой стандартов беспроводной связи IEEE 802.11.
[0047] Фиг. 1 иллюстрирует систему 100 MIMO множественного доступа с точками доступа и терминалами пользователя. Для простоты только одна точка 110 доступа показана на Фиг. 1. Точка доступа (AP) в целом является фиксированной станцией, которая связывается с терминалами пользователя и может также называться базовой станцией или некоторой другой терминологией. Терминал пользователя может быть стационарным и ксированным или мобильным и может также называться мобильной станцией, станцией (STA), клиентом, беспроводным устройством или некоторой другой терминологией. Терминал пользователя может быть беспроводным устройством, таким как сотовый телефон, персональный цифровой ассистент (PDA), переносное устройство, беспроводной модем, ноутбук, персональный компьютер и т.д.
[0048] Точка 110 доступа может связываться с одним или более терминалами 120 пользователя в любой заданный момент по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Нисходящая линия связи (то есть, прямая линия связи) является линией связи от точки доступа к терминалам пользователя, и восходящая линия связи (то есть, обратная линия связи) является линией связи от терминалов пользователя к точке доступа. Терминал пользователя может также одноранговым образом связываться с другим пользовательским терминалом. Контроллер 130 системы подсоединяется к и обеспечивает координацию и управление для точек доступа.
[0049] Система 100 использует множественные антенны передачи и множественные антенны приема для передачи данных по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Точка 110 доступа оборудована рядом Nap антенн и представляет множественный ввод (MI) для передач нисходящей линии связи и множественный вывод (MO) для передач восходящей линии связи. Набор Nu выбранных терминалов 120 пользователя в совокупности предоставляет множественный вывод для передач нисходящей линии связи и множественный ввод для передач восходящей линии связи. В некоторых случаях может быть желательно иметь Nap≥Nu≥1, если символьные потоки данных для Nu терминалов пользователя не мультиплексированы по коду, частоте или времени некоторыми средствами. Nu может быть больше, чем Nap, если символьные потоки данных могут быть мультиплексированы, используя различные кодовые каналы посредством CDMA, несвязные наборы частотных поддиапазонов посредством OFDM и так далее. Каждый выбранный терминал пользователя передает специфичные для пользователя данные на и/или принимает специфичные для пользователя данные от точки доступа. В целом, каждый выбранный терминал пользователя может быть оборудован одной или множеством антенн (то есть, Nut≥1). Nu выбранных терминалов пользователя может иметь одно и то же или разное количество антенн.
[0050] Система 100 MIMO может быть системой дуплексной передачи с временным разделением (TDD) или системой дуплексной передачи с частотным разделением (FDD). Для системы TDD нисходящая линия связи и восходящая линия связи совместно используют один и тот же диапазон частот. Для системы FDD нисходящая линия связи и восходящая линия связи используют разные диапазоны частот. Система 100 MIMO может также использовать единственную несущую или множественные несущие для передачи. Каждый терминал пользователя может быть оборудован единственной антенной (например, чтобы уменьшить затраты) или множественными антеннами (например, где могут поддерживаться дополнительные затраты). Система 100 MIMO может представлять высокоскоростную беспроводную локальную сеть (WLAN), работающая в диапазоне частот 60GHz.
[0051] ФИГ. 2 показывает блок-схему точки 110 доступа и двух терминалов 120m и 120x пользователя в системе 100 MIMO. Точка 110 доступа оборудована Nap антеннами 224a-224ap. Терминал 120m пользователя оборудован Nut,m антеннами 252ma-252mu, и терминал 120x пользователя оборудован Nut,х антеннами 252xa-252xu. Точка 110 доступа является передающим объектом для нисходящей линии связи и принимающим объектом для восходящей линии связи. Каждый терминал 120 пользователя является передающим объектом для восходящей линии связи и принимающим объектом для нисходящей линии связи. Используемый в настоящем описании "передающий объект" является независимо управляемым прибором или устройством, способным передавать данные с помощью частотного канала, и "принимающий объект" является независимо управляемым прибором или устройством, способным принимать данные с помощью частотного канала. В последующем описании индекс "dn" обозначает нисходящую линию связи, индекс "up" обозначает восходящую линию связи, Nup терминалов пользователя выбираются для одновременной передачи по восходящей линии связи, Ndn терминалов пользователя выбираются для одновременной передачи по нисходящей линии связи, Nup может или может не быть равно Ndn, и Nup и Ndn могут быть статическими значениями или могут изменяться для каждого интервала планирования. Управление направлением диаграммы направленности или некоторый другой способ пространственной обработки может быть использован в точке доступа и терминале пользователя.
[0052] По восходящей линии связи в каждом терминале 120 пользователя, выбранном для передачи восходящей линии связи, процессор 288 TX передачи данных принимает данные трафика от источника 286 данных и данные управления от контроллера 280. Процессор 288 TX передачи данных обрабатывает (например, кодирует, чередует и модулирует) данные трафика {dup,m} для терминала пользователя на основании схем кодирования и модуляции, ассоциированных со скоростью передачи, выбранной для терминала пользователя, и выдает символьный поток данных {sup,m}. Пространственный процессор 290 TX передачи данных выполняет пространственную обработку в отношении символьного потока данных {sup,m} и выдает Nut,m символьных потоков передачи для Nut,m антенн. Каждый блок 254 передатчика (TMTR) принимает и обрабатывает (например, преобразует в аналоговый сигнал, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) соответствующий символьный поток передачи для генерирования сигнала восходящей линии связи. Nut,m блоков 254 передатчика выдают Nut,m сигналов восходящей линии связи для передачи от Nut,m антенн 252 на точку 110 доступа.
[0053] Количество Nup терминалов пользователя может быть запланировано для одновременной передачи по восходящей линии связи. Каждый из этих терминалов пользователя выполняет пространственную обработку в отношении своего символьного потока данных и передает свой набор символьных потоков передачи по восходящей линии связи на точку доступа.
[0054] В точке 110 доступа Nap антенн 224a-224ap принимают сигналы восходящей линии связи от всех Nup терминалов пользователя, передающих по восходящей линии связи. Каждая антенна 224 выдает принятый сигнал в соответствующий блок 222 приемника (RCVR). Каждый блок 222 приемника выполняет обработку, комплементарную к обработке, выполняемой блоком 254 передатчика, и выдает принятый символьный поток. Пространственный процессор 240 RX приема данных выполняет пространственную обработку приемника в отношении Nap принятых символьных потоков от Nap блоков 222 приемника, и выдает Nup восстановленных символьных потоков данных восходящей линии связи. Пространственная обработка приемника выполняется в соответствии с инверсией матрицы корреляции канала (CCMI), минимальной среднеквадратической ошибкой (MMSE), последовательным подавлением помех (SIC) или некоторым другим способом. Каждый восстановленный символьный поток данных восходящей линии связи {sup,m} является оценкой символьного потока данных {sup,m}, переданного соответствующим терминалом пользователя. Процессор 242 RX приема данных обрабатывает (например, демодулирует, выполняет обратное чередование и декодирует) каждый восстановленный символьный поток данных восходящей линии связи {sup,m}, в соответствии со скоростью передачи, используемой для этого потока, чтобы получить декодированные данные. Декодированные данные для каждого терминала пользователя могут быть выданы в хранилище 244 данных для хранения и/или в контроллер 230 для дополнительной обработки.
[0055] По нисходящей линии связи в точке 110 доступа процессор 210 TX передачи данных принимает данные трафика от источника 208 данных для Ndn терминалов пользователя, запланированных для передачи нисходящей линии связи, данные управления от контроллера 230 и, возможно, другие данные от планировщика 234. Различные типы данных могут быть посланы по различным транспортным каналам. Процессор 210 TX передачи данных обрабатывает (например, кодирует, чередует и модулирует) транспортные данные для каждого терминала пользователя на основании скорости передачи, выбранной для этого терминала пользователя. Процессор 210 TX передачи данных выдает Ndn символьных потоков данных нисходящей линии связи для Ndn терминалов пользователя. Пространственный процессор 220 TX передачи данных выполняет пространственную обработку в отношении Ndn символьных потоков данных нисходящей линии связи и выдает Nap символьных потоков передачи для Nap антенн. Каждый блок 222 передатчика (TMTR) принимает и обрабатывает соответствующий символьный поток передачи для генерирования сигнала нисходящей линии связи. Nap блоков 222 передатчика выдают Nap сигналов нисходящей линии связи для передачи от Nap антенн 224 на терминалы пользователя.
[0056] В каждом терминале 120 пользователя Nut,m антенн 252 принимают Nap сигналов нисходящей линии связи от точки 110 доступа. Каждый блок 254 приемника (RCVR) обрабатывает принятый сигнал от ассоциированной антенны 252 и выдает принятый символьный поток. Пространственный процессор 260 RX приема данных выполняет пространственную обработку приемника в отношении Nut,m принятых символьных потоков от Nut,m блоков 254 приемника и выдает восстановленный символьный поток данных нисходящей линии связи {sdn,m} для терминала пользователя. Пространственная обработка приемника выполняется в соответствии с CCMI, MMSE или некоторым другим способом. Процессор 270 RX приема данных обрабатывает (например, демодулирует, выполняет обратное чередование и декодирует) восстановленный символьный поток данных нисходящей линии связи, чтобы получить декодированные данные для терминала пользователя.
[0057] В каждом терминале 120 пользователя Nut,m антенн 252 принимают Nap сигналов нисходящей линии связи от точки 110 доступа. Каждый блок 254 приемника (RCVR) обрабатывает принятый сигнал от ассоциированной антенны 252 и выдает принятый символьный поток. Пространственный процессор 260 RX приема данных выполняет пространственную обработку приемника в отношении Nut,m принятых символьных потоков от Nut,m блоков 254 приемника и выдает восстановленный символьный поток данных нисходящей линии связи {sdn,m} для терминала пользователя. Пространственная обработка приемника выполняется в соответствии с CCMI, MMSE или некоторым другим способом. Процессор RX 270 приема данных обрабатывает (например, демодулирует, выполняет обратное чередование и декодирует) восстановленный символьный поток данных нисходящей линии связи, чтобы получить декодированные данные для терминала пользователя.
[0058] Некоторые аспекты настоящего раскрытия поддерживают построение, в AP 110 (например, посредством процессора 210 TX передачи данных), кадра с первой индикацией о множестве схем модуляции-кодирования (схем MCS), поддерживаемых посредством AP 110, для приема соответствующего разного количества пространственных потоков (потоков SS) (например, от терминалов 120 пользователя). Передатчик 222 AP 110 может быть сконфигурирован для передачи построенного кадра на один или более терминалы 120 пользователя.
[0059] Некоторые аспекты настоящего раскрытия поддерживают прием, от AP 110 в терминале 120 пользователя, используя приемник 254, кадра с первой индикацией о множестве схем MCS, поддерживаемых посредством AP 110, для приема соответствующего разного количества потоков SS. Терминал пользователя 120 (например, процессор 270 RX приема данных) может быть сконфигурирован для выбора скорости передачи для связи с AP 110 на основании, по меньшей мере частично, первой индикации.
[0060] Фиг. 3 иллюстрирует различные компоненты, которые могут быть использованы в беспроводном устройстве 302, которое может быть использовано в системе 100. Беспроводное устройство 302 является примером устройства, которое может быть сконфигурировано для реализации различных способов, описанных в настоящем описании. Беспроводное устройство 302 может быть точкой 110 доступа или терминалом 120 пользователя.
[0061] Беспроводное устройство 302 может включать в себя процессор 304, который управляет работой беспроводного устройства 302. Процессор 304 может также называться центральным блоком обработки (CPU). Память 306, которая может включать в себя как постоянное запоминающее устройство (ROM), так и оперативное запоминающее устройство (RAM), выдает команды и данные в процессор 304. Часть памяти 306 может также включать в себя энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM). Процессор 304 обычно выполняет логические и арифметические операции на основании программных команд, сохраненных в памяти 306. Команды в памяти 306 могут выполняться для реализации способов, описанных в настоящем описании.
[0062] Беспроводное устройство 302 может также включать в себя корпус 308, который может включать в себя передатчик 310 и приемник 312, чтобы разрешить передачу и прием данных между беспроводным устройством 302 и удаленным местоположением. Передатчик 310 и приемник 312 могут быть объединены в приемопередатчик 314. Множество антенн 316 передачи может быть присоединено к корпусу 308 и электрически подсоединено к приемопередатчику 314. Беспроводное устройство 302 может также включать в себя (не показаны) множественные передатчики, множественные приемники и множественные приемопередатчики.
[0063] Беспроводное устройство 302 может также включать в себя блок 318 обнаружения сигнала, который может быть использован для обнаружения и измерения уровня сигналов, принятых приемопередатчиком 314. Блок 318 обнаружения сигнала может обнаружить такие сигналы как полная энергия, энергия