[发明专利]在多用户无线通信系统中传送控制和训练码元的方法有效

专利信息
申请号: 201080060328.2 申请日: 2010-10-30
公开(公告)号: CN102714815B 公开(公告)日: 2017-11-03
发明(设计)人: 李有鲁;孙廷辅;李奭圭 申请(专利权)人: 韩国电子通信研究院
主分类号: H04L5/00 分类号: H04L5/00;H04L1/00;H04W48/08;H04W28/06;H04B7/0452;H04W28/04;H04W84/12
代理公司: 北京市柳沈律师事务所11105 代理人: 李芳华
地址: 韩国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 多用户 无线通信 系统 传送 控制 训练 方法
【说明书】:

技术领域

发明的示范实施例涉及一种用于在多用户无线通信系统中传送控制和训练码元的方法和设备,其可以改善其传送效率。

背景技术

最近,在无线通信系统中用于更高传送速率的传送方案正在被研究和标准化。为了在无线LAN系统中也具有这样的高传送速率,具有最大600兆比特每秒(Mbps)的传送速率的结构已经被标准化,已经对该结构应用了IEEE 802.11TGn中的具有多输入/输出的MIMO系统。已经在IEEE 802.11VHTSG中对于在MAC SAP上具有最大传送速率1Gbps的系统进行了讨论,并且已经相应地建立了IEEE 802.11TGac/TGad的任务组。为了在满足这样的高传送速率的同时维持频率效率,AP和STA必须支持比TGn所支持的四个流更多的流,这需要大量的天线。在STA方面,考虑到STA的复杂度或功耗,难以支持大量的天线。因此,正在考虑多用户MIMO,根据多用户MIMO,AP同时向多个STA进行传送。

图1是用于说明在其中支持多用户MIMO的同时维持诸如TGn的传送方案的情况中、在同时传送数据的站(STA)之间的干扰发生的时序图。

如图1所图示的,当不同的数据被同时传送到两个或更多STA时,向各个STA传送的不同信息可以在通过附图标记101所指明的区域中被干扰。

此外,取决于STA的信道状态或者干扰度,相应STAS具有不同的信号与干扰加噪声比(SINR)。然而,在当前考虑的帧结构中,根据流的数目来确定LTF的数目,并且通过信号字段(SIG)的最小传输速率来确定MCS。

在IEEE 802.11n中,混合PPDU格式提供了与IEEE.802.11a/g的后向兼容性,并且绿(green)字段格式仅支持IEEE 802.11n。每个STA通过使用在帧的信号字段中包含的长度信息和调制&编码方案,来设置网络分配向量((NAV):(TXOP))信息。

然而,在其中多用户MIMO被应用的情况中,每个STA接收波束形成(beamform)的帧,并因此STA可能不能正确地检测信号字段的长度信息和MCS。结果,隐藏节点问题可能变得更严重。

发明内容

技术问题

本发明的实施例旨在一种在使用多用户MIMO的无线通信系统中解决隐藏节点问题的设备和方法。

本发明的另一实施例旨在一种在绿字段模式中解决隐藏节点问题的设备和方法,其中将VHT-SIG划分为可以通过所有STA来接收的公共信号字段、以及包括波束形成的STA信息的专用信号字段,并且取决于STA之间的信道状态或干扰度,来选择适当的LTF和SIG结构。

技术解决方案

根据本发明的实施例,一种用于在多用户无线通信系统中传送控制和训练码元的方法包括:当向每个站同时传送不同的数据时,通过信道估计确定在每个站中是否满足每个数据的必需传输速率;以及当不满足每个数据的必需传输速率时,配置数据帧,从而通过使用时域、频域和码域的组合来在每个站上区分所述控制和训练码元,并且向每个站传送数据帧。

根据本发明的另一实施例,一种用于在多用户无线通信系统中传送控制和训练码元的方法包括:当向每个站同时传送不同的数据时,通过信道估计确定在每个站中是否满足每个数据的必需传输速率;以及当满足每个数据的必需传输速率时,配置数据帧,使得所述控制和训练码元被重叠而不在每个站处被区分,并且向每个站传送数据帧。

有利效果

本发明的实施例具有如下的效果。

首先,具有差的信道状态的STA增加(重复)LTF的长度,并且向VHT-SIG-D应用低MCS,或者重复VHT-SIG-D的码元。按照这个方式,可以改善VHT-SIG-D检测性能。

其次,具有良好信道状态的STA作为一个或多个流来传送VHT-SIG-D,并且使用高MCS来减少由VHT-SIG-D所占用的码元数量,从而增加传送效率。

第三,可通过在STA之间协调LTF,来改善信道估计性能。

第四,可以避免在绿字段格式中通过波束形成而导致的隐藏节点问题。

附图说明

图1是用于说明在其中支持多用户MIMO的同时维持诸如TGn的传送方案的情况中、在同时传送数据的站(STA)之间的干扰发生的时序图。

图2是在模式“a”中的IEEE 802.11a/g/n/VHT混合模式中的PPDU格式的示范图。

图3是在模式“a”中的IEEE 802.11n/VHT混合模式中的PPDU格式的示范图。

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