[发明专利]通信设备和方法、计算机程序和通信系统有效

专利信息
申请号: 201080019207.3 申请日: 2010-03-17
公开(公告)号: CN102415184A 公开(公告)日: 2012-04-11
发明(设计)人: 森冈裕一;木村亮太 申请(专利权)人: 索尼公司
主分类号: H04W72/04 分类号: H04W72/04;H04B7/10;H04J99/00;H04W16/28
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 王莉莉
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 通信 设备 方法 计算机 程序 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及能够通过应用在多个用户之中共享空间轴上的无线资源的空间分割多路访问(SDMA)为全部多个用户提高吞吐量的通信设备和方法、计算机程序和通信系统。更具体地讲,本发明涉及采用RD(反向)协议并且使得专门信道使用周期(TXOP)内空间复用的帧更加有效的通信设备和方法、计算机程序和通信系统。

背景技术

无线通信消除过去有线通信的布线作业的负担并且还满足用作实现移动通信的技术。例如,可以引用IEEE(电工电子工程师协会)802.11作为关于无线LAN(局域网)的建立标准。IEEE 802.11a/g已经得到普通应用。

基于例如IEEE 802.11的许多无线LAN系统,实现基于例如CSMA/CA(带有冲突避免的载波检测多路访问)的载波检测的访问控制协议,其中,每个站被构造为在随机信道访问期间避免载波冲突。换言之,已经生成发送请求的站首先在给定帧间隔DIFS(分布帧间空间)内监视介质状态,并且如果在这个空间内没有发送的信号存在,则该站执行随机退避(backoff)。另外,在这个空间内存在发送信号的情况下,该站获得专门信道使用发送机会(TXOP)并且能够发送帧。另外,可以引用“虚拟载波检测”作为用于解决无线通信中的隐藏终端问题的方法。更具体地讲,在没有发送给(addressed to)接收站的接收帧内陈述用于保留介质的持续时间信息的情况下,该站预测介质将用于与持续时间对应的周期或者换言之,虚拟检测载波,并且设置发送暂停周期(NAV:网络分配矢量)。这样做,保证了TXOP内的信道专用性。

其间,基于IEEE 802.11a/g标准,正交频分复用(OFDM)用于2.4GHz频带或5GHz频带内以支持实现54Mbps的最大通信率(物理层数据率)的调制方法。另外,基于标准的修订IEEE 802.11n,采用MIMO(多输入多输出)通信方法以实现更高比特率。这里,MIMO是通过在发送器端和接收器端二者提供多个天线部件实现空间复用流的通信方法(这是公知的)。尽管基于IEEE 802.11n能够实现超过100Mbps的高吞吐量(HT),但是随着发送的内容的信息大小增加需要更高速度。

例如,通过增加MIMO通信装置上的天线的数目以增加空间复用流的数目,能够在保持向下兼容的同时提高1对1通信的吞吐量。然而,未来需要提高单用户通信吞吐量和多用户整体的吞吐量。

IEEE 802.11ac工作组尝试通过使用低于6GHz的频带阐明数据传输率超过1Gbps的无线LAN标准。为了实现它,由多个用户共享空间轴上的无线资源的空间分割多路访问方法(例如,多用户MIMO(MU-MIMO)或者SDMA(空间分割多路访问))是有效的。

例如,提出了通过自适应阵列天线使用保持与继承(legacy)802.11标准向下兼容的帧格式的RTS、CTS和ACK帧组合继承IEEE802.11标准中的载波检测与空间分割多路访问的两种技术的通信系统(例如,见PTL 1)。

另外,基于IEEE 802.11n,采用RD(反向)协议从而使得专用信道使用周期(TXOP)内的数据发送更加有效。基于普通TXOP,仅仅执行单向数据传输,其中,获得专门信道使用权的站发送数据帧。相比较,基于RD协议,定义了称作RD发起者和RD回应者的两种角色。作为在由RD发起者发送(下行)的MAC(介质访问控制)帧中的特定字段内指示RDG(RD授权)或者换言之许可或授权反向数据传输的结果,RD回应者接下来能够在同样的TXOP内在反向(上行)发送发送给RD发起者的数据帧(例如,见PTL 2)。

此刻,执行空间分割多路访问的通信系统能够提高多用户整体的吞吐量(上述),而认为通过应用在IEEE 802.11n中定义的RD协议在TXOP内的空间复用帧能够是更加有效的。

然而,考虑一种实际结构,其中,例如,接入点发挥RD发起者的角色,多个终端发挥RD回应者的角色。在这种情况下,当通过上行从多个终端发送数据帧至接入点时,接入点将不能够分离用户除非各个站同时复用它们的帧。

另外,在对无线LAN应用空间分割多路访问的情况下,可以构思到在相同时间轴上复用可变长度帧的情况。然而,如果从各个站发送的帧的长度不同,则随着帧复用的量增加或减小在接入点处接收的信号功率将显著变化。这关于自动增益控制(AGC)导致了不稳定操作,并且从各种观点还可能出现例如关于在IEEE 802.11中标准化的RCPI(接收信道功率指示器)帧内的功率分布变得不再恒定的问题。

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