本技术涉及通信,并且更具体地,涉及一种发送和接收物理层协议数据单元的方法和装置。
背景技术:
1、从802.11a经802.11g、802.11n、802.11ac到802.11ax的演进过程中,可用频段包括2.4吉赫(ghz)和5ghz。随着开放的频段越来越多,802.11所支持的最大信道带宽从20兆赫(mhz)扩展到40mhz再扩展到160mhz。2017年,美国联邦通信委员会(federalcommunications commission,fcc)开放了一段新的免费频段6ghz(5925-7125mhz),802.11ax标准工作者在802.11ax项目授权申请书(project authorization requests,par)中把802.11ax设备工作范围从2.4ghz,5ghz拓展到2.4ghz,5ghz和6ghz。由于新开放的6ghz频段可用带宽更大,可以预见,在802.11ax之后的下一代标准演进中,会支持大于160mhz的信道带宽。
2、那么,针对更大的信道带宽,如何设计短训练域(short training field,stf),是一个值得关心的问题。
技术实现思路
1、本技术提供一种发送和接收物理层协议数据单元的方法和装置,能够针对更大的信道带宽,设计短训练序列,并且能够向后兼容。
2、第一方面,提供了一种发送物理层协议数据单元的方法。该方法可以由网络设备执行,或者,也可以由配置于网络设备中的芯片或电路执行,本技术对此不作限定。
3、该方法可以包括:生成物理层协议数据单元ppdu,所述ppdu包括短训练域,所述短训练域的频域序列长度大于第一长度,所述第一长度为在带宽为160mhz的信道上传输的短训练域的频域序列的长度;在目标信道上发送所述ppdu,其中,所述目标信道的带宽大于160mhz。
4、第二方面,提供了一种接收物理层协议数据单元的方法。该方法可以由终端设备执行,或者,也可以由配置于终端设备中的芯片或电路执行,本技术对此不作限定。
5、该方法可以包括:在目标信道上接收物理层协议数据单元ppdu,所述ppdu包括短训练域,所述短训练域的频域序列长度大于第一长度,所述第一长度为在带宽为160mhz的信道上传输的短训练域的频域序列的长度,其中,所述目标信道的带宽大于160mhz;解析所述ppdu。
6、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列或者说频域序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。短训练域可以基于该短训练序列得到。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且向后兼容,而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
7、可选地,短训练域也可以称为短训练字段。
8、可选地,短训练域的频域序列长度大于2048。
9、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为240mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
10、或
11、或
12、或
13、或
14、或
15、或
16、或
17、或
18、或
19、
20、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
21、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列或者说频域序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且240mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
22、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},相应地,-hes-496:16:496’表示为{-m,-1,m,0,m,-1,m}。
23、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
24、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为240mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
25、或
26、或
27、或
28、或
29、或
30、或
31、或
32、或
33、或
34、或
35、或
36、或
37、或
38、或
39、或
40、或
41、或
42、或
43、或
44、
45、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},
46、m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
47、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且240mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
48、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},相应地,-hes-504:8:504’表示为{-m,1,-m,1,m,1,-m,0,m,-1,-m,-1,m,-1,m}。
49、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为1.6μs。
50、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为320mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
51、或
52、或
53、或
54、或
55、或
56、或
57、或
58、或
59、或
60、
61、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
62、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。然后,该短训练序列经过快速傅立叶变换得到短训练字段。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且320mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
63、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},相应地,-hes-496:16:496’表示为{-m,-1,m,0,m,-1,m}。
64、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
65、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为320mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
66、或
67、
68、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
69、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。然后,该短训练序列经过快速傅立叶变换得到短训练字段。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且320mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
70、其中,hes-496:16:496’表示为{m,1,-m,0,-m,1,-m},相应地,-hes-496:16:496’表示为{-m,-1,m,0,m,-1,m}。
71、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
72、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为320mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
73、或
74、或
75、或
76、或
77、或
78、或
79、或
80、或
81、或
82、或
83、或
84、或
85、或
86、或
87、或
88、或
89、或
90、或
91、或
92、
93、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},
94、m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
95、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。然后,该短训练序列经过快速傅立叶变换得到短训练字段。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且320mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
96、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},相应地,-hes-504:8:504’表示为{-m,1,-m,1,m,1,-m,0,m,-1,-m,-1,m,-1,m}。
97、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为1.6μs。
98、结合第一方面或第二方面,在某些实现方式中,所述目标信道的带宽为320mhz,所述短训练域的频域序列为以下任意一项:
99、或
100、或
101、或
102、
103、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},
104、m={-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1}。
105、基于上述技术方案,确定更大信道带宽所对应的短训练序列,可以支持接收端对在更大信道带宽上传输的数据进行自动增益控制。该短训练序列可以基于现有信道带宽的短训练序列得到,并且,通过仿真计算,例如调节参数,可以获得性能较好的短训练序列。然后,该短训练序列经过快速傅立叶变换得到短训练字段。根据本技术实施例,不仅可以满足实际中的更大信道带宽,且320mhz的短训练序列可以与80mhz的短训练序列兼容。而且通过对参数进行穷举仿真验证了本技术实施例提供的短训练序列,峰均功率值papr较小,性能较优,进而提高接收端的自动增益控制电路的估计效果,从而降低接收误码率。
106、其中,hes-504:8:504’表示为{m,-1,m,-1,-m,-1,m,0,-m,1,m,1,-m,1,-m},相应地,-hes-504:8:504’表示为{-m,1,-m,1,m,1,-m,0,m,-1,-m,-1,m,-1,m}。
107、可选地,短训练域的频域序列的周期长度为1.6μs。
108、第三方面,提供一种发送物理层协议数据单元的装置,所述装置用于执行上述第一方面提供的方法。具体地,所述装置可以包括用于执行第一方面以及第一方面任一种可能实现方式的模块。
109、第四方面,提供一种接收物理层协议数据单元的装置,所述装置用于执行上述第二方面提供的方法。具体地,所述装置可以包括用于执行第二方面以及第二方面任一种可能实现方式的模块。
110、第五方面,提供一种发送物理层协议数据单元的装置,包括处理器。该处理器与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第一方面以及第一方面任一种可能实现方式中的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
111、在一种实现方式中,该装置为网络设备。当该装置为网络设备时,所述通信接口可以是收发器,或,输入/输出接口。
112、在另一种实现方式中,该装置为配置于网络设备中的芯片。当该装置为配置于网络设备中的芯片时,所述通信接口可以是输入/输出接口。
113、在另一种实现方式中,该装置为芯片或芯片系统。
114、可选地,所述收发器可以为收发电路。可选地,所述输入/输出接口可以为输入/输出电路。
115、第六方面,提供一种接收物理层协议数据单元的装置,包括处理器。该处理器与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第二方面以及第二方面任一种可能实现方式中的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
116、在一种实现方式中,该装置为终端设备。当该装置为终端设备时,所述通信接口可以是收发器,或,输入/输出接口。
117、在另一种实现方式中,该装置为配置于终端设备中的芯片。当该装置为配置于终端设备中的芯片时,所述通信接口可以是输入/输出接口。
118、在另一种实现方式中,该装置为芯片或芯片系统。
119、可选地,所述收发器可以为收发电路。可选地,所述输入/输出接口可以为输入/输出电路。
120、第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被装置执行时,使得所述装置实现第一方面以及第一方面任一种可能实现方式中的方法。
121、第八方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被装置执行时,使得所述装置实现第二方面以及第二方面任一种可能实现方式中的方法。
122、第九方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,所述指令被计算机执行时使得装置实现第一方面以及第一方面任一种可能实现方式中提供的方法。
123、第十方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,所述指令被计算机执行时使得装置实现第二方面以及第二方面任一种可能实现方式中提供的方法。
124、第十一方面,提供一种通信系统,包括如前所述的网络设备和终端设备。
1.一种发送物理层协议数据单元的方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述a1=0,所述a2=0。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,c1=1,c2=1,c4=-1。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
5.一种接收物理层协议数据单元的方法,其特征在于,包括:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述a1=0,所述a2=0。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,c1=1,c2=1,c4=-1。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
9.一种发送物理层协议数据单元的装置,其特征在于,包括:
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述a1=0,所述a2=0。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,c1=1,c2=1,c4=-1。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
13.一种接收物理层协议数据单元的装置,其特征在于,包括:
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述a1=0,所述a2=0。
15.根据权利要求13或14所述的装置,其特征在于,c1=1,c2=1,c4=-1。
16.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述短训练域的频域序列的周期长度为0.8μs。
17.一种计算机存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被发送物理层协议数据单元的装置执行时,使得所述装置执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
18.一种计算机存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被发送物理层协议数据单元的装置执行时,使得所述装置执行如权利要求5至8中任一项所述的方法。
