Устройство связи

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении пропускной способности и эффективности использования радиоресурсов. Технический результат достигается тем, что устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, принимает запрос измерения от устройства связи AP/PCP. В ответ на запрос измерения устройство связи выполняет измерение в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), отличного от потенциального периода обслуживания (потенциального SP), к которому относятся устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и другое устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства. Устройство связи передает отчет, который включает результат измерения, и в ответ на планирование устройством связи AP/PCP потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени после получения отчета, принимает кадр, содержащий поле рекомендованной схемы передачи, указывающее рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP. 6 н. и 22 з.п. ф-лы, 16 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Настоящее изобретение относится к устройству связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, а более конкретно, к способу достижения "пространственного разделения" (Spatial Sharing, SPSH) в системе направленной беспроводной локальной сети (Wireless Local Area Network, WLAN). Стандарт IEEE 802.11ay (называемый «стандартом 11ay») был разработан как система для обеспечения высокоскоростной передачи данных с использованием SPSH в диапазоне миллиметровых волн (см. ссылки на непатентную литературу (далее указанные как НПЛ) 1 и 2).

Список противопоставленных материалов

Непатентная литература

[0003]

НПЛ 1

IEEE 802.11-2016 с. 1870-1872

НПЛ 2

IEEE 802.11-16/1609r3

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

[0004] При этом в способе осуществления SPSH, раскрытом в НПЛ 1, не учтен случай, когда схема связи (связи SISO и/или связи SU-MIMO), используемая при измерении для SPSH, и схема связи, выполняющая SPSH, отличны друг от друга; вследствие чего, таким образом, затрудняется выполнение измерения для выполнения SPSH надлежащим образом.

[0005] В одном варианте осуществления настоящего изобретения предложено устройство связи, выполненное с возможностью измерения для выполнения SPSH надлежащим образом.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

[0006] Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, согласно одному аспекту настоящего изобретения содержит: схему приема, которая в процессе работы принимает запрос измерения, переданный от устройства связи AP/PCP, и запрашивает измерение, используемое для определения того, возможно ли выполнение SPSH; и схему передачи, которая в процессе работы передает результат измерения, основанный на запросе измерения, на устройство связи AP/PCP, причем используют первый период осуществления связи, в течение которого осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, которое представляет собой еще одно устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и представляет собой партнера по связи для указанного устройства связи, отличного от AP/PCP-устройства, причем схема передачи и схема приема осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, с использованием первой схемы связи, а во время второго периода связи, в течение которого не осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, и который включен в запрос измерения, схема приема выполняет, с использованием первой схемы связи, измерение принятого сигнала, причем результат указанного измерения включает информацию об измерении принятого сигнала и информацию о первой схеме связи.

[0007] Следует отметить, что общие или конкретные варианты осуществления могут быть реализованы в виде системы, способа, интегральной схемы, компьютерной программы или носителя для хранения данных, или любой выборочной комбинации системы, устройства, способа, интегральной схемы, компьютерной программы и носителя для хранения данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0008] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения предложено устройство связи, выполненное с возможностью выполнения измерения для выполнения SPSH надлежащим образом.

[0009] Дополнительные выгоды и преимущества одного аспекта раскрытых вариантов осуществления станут очевидными из описания и чертежей. Выгоды и/или преимущества могут быть получены отдельно с помощью различных вариантов осуществления и признаков из описания и чертежей, которые не обязательно должны быть все обеспечены для получения одной или более выгоды и/или преимущества.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0010]

На ФИГ. 1 показан пример конфигурации системы связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 2 показан пример планирования, осуществляемого устройством связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 3 показан пример планирования (n+1) сигнального интервала (описываемого как BI №n+1), полученного путем изменения планирования n-го сигнального интервала (описываемого как BI №n) по ФИГ. 2, для осуществления SPSH;

на ФИГ. 4A представлена процедура осуществления SPSH устройством связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 4B представлена процедура осуществления SPSH устройством связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 5 представлен пример конфигурации системы связи, которая включает устройство связи, снабженное одной или более антенными решетками;

на ФИГ. 6A представлен пример конфигурации устройства связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 6B представлен пример конфигурации устройства связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 7A представлена процедура осуществления SPSH посредством устройства связи согласно настоящему варианту осуществления;

на ФИГ. 7B представлена процедура осуществления SPSH посредством устройства связи согласно настоящему варианту осуществления;

ФИГ. 8 иллюстрирует запрос измерения, переданный устройством связи AP/PCP;

на ФИГ. 9 представлен пример формата элемента отчета об измерении, подлежащего включению в отчет об измерении, передаваемый устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства;

на ФИГ. 10 представлен пример формата подэлемента конфигурации измерения;

на ФИГ. 11 представлен пример формата подэлемента расширенной конфигурации измерения;

на ФИГ. 12 представлен пример формата подэлемента расширенного отчета об измерении; и

ФИГ. 13 иллюстрирует пример формата элемента расширенного планирования EDMG.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0011] Процедура SPSH согласно стандарту IEEE 802.11-2016 будет описана со ссылкой на чертежи.

[0012] На ФИГ. 1 показан пример конфигурации системы связи согласно настоящему варианту осуществления. Каждое устройство 100a, 100b, 100c, 100d и 200 связи содержит одну или более антенных решеток. Каждая из антенных решеток содержит один или более антенных элементов.

[0013] По меньшей мере одно из устройств 100a, 100b, 100c, 100d и 200 связи может представлять собой устройство связи, имеющее функцию точки управления (PBSS Control Point, PCP) персонального базового набора услуг (Personal Basic Service Set, PBSS) или точки доступа (Access Point, AP), которую указывают как PCP/AP или AP/PCP. В одном примере устройство 200 связи представляет собой PCP, а устройства 100a, 100b, 100c и 100d связи являются устройствами, отличными от AP/PCP-устройств. Устройство, отличное от AP/PCP-устройства, представляет собой устройство связи, которое не является ни устройством PCP, ни устройством AP.

[0014] Устройство 100a связи обменивается данными с устройством 100b связи. Устройство 200 связи выполнено с возможностью определения времени осуществления связи между устройством 100a связи и устройством 100b связи как периода SP1100 обслуживания и уведомления устройств 100a, 100b, 100c и 100d связи о периоде обслуживания.

[0015] Устройство 100c связи обменивается данными с устройством 100d связи. Устройство 200 связи выполнено с возможностью определения времени осуществления связи между устройством 100c связи и устройством 100d связи как периода SP1200 обслуживания и уведомления устройств 100a, 100b, 100c и 100d связи о периоде обслуживания.

[0016] На ФИГ. 2 показан пример планирования (планирования 1000), осуществляемого устройством 200 связи согласно настоящему варианту осуществления. Устройство 200 связи определяет период от момента времени t1 до момента времени t8 как сигнальный интервал, а также определяет период от момента времени t1 до момента времени t4 как сигнальный интервал заголовка (Beacon Header Interval, BHI). BHI включает сигнальный интервал передачи (Beacon Transmission Interval, BTI) от момента времени t1 до момента времени t2, ассоциативное обучение формированию луча (Association Beamforming Training, A-BFT) от момента времени t2 до момента времени t3 и интервал передачи извещения (Announcement Transmission Interval, ATI) от момента времени t3 до момента времени t4.

[0017] Кроме того, период от момента времени t1 до момента времени t8 определяется как время смещения от момента начала сигнального интервала. Другими словами, в момент t1 время смещения равно 0.

[0018] Период, в котором BHI исключен из сигнального интервала, называют интервалом передачи данных (Data Transfer Interval, DTI). Устройство 200 связи может включать в DTI один или более периодов доступа на основе конкуренции (Contention Based Access Periods, CBAP) и/или один или более периодов обслуживания. На ФИГ. 2 в качестве примера устройство 200 связи определяет период времени от момента t4 до момента t5 как CBAP 1, период времени от момента t5 до момента t6 как SP1 (SP1100), период времени от момента t6 до момента t7 как SP2 (SP1200) и период времени от момента t7 до момента t8 как CBAP 2.

[0019] На ФИГ. 3 показан пример планирования (n+1) сигнального интервала (описываемого как BI №n+1), полученного путем изменения планирования n-го сигнального интервала (описываемого как BI №n) по ФИГ. 2, для осуществления SPSH.

[0020] При осуществлении SPSH между SP1100 и SP1200 устройство 200 связи определяет один из SP1100 и SP1200 как действующий SP, а другой из них как потенциальный SP. Другими словами, устройство 200 связи осуществляет SPSH путем изменения планирования для потенциального SP (момента t6 начала выделения), так что выделенные периоды действующего SP и потенциального SP перекрывают друг друга.

[0021] Как показано на ФИГ. 3, устройство 200 связи определяет действующий SP1100 как выделение SP1300 для SPSH без изменения выделенного времени (от t5 до t6) и определяет SP1200 как выделение SP1400 для SPSH путем изменения выделенного времени (от t9 до t10) для обеспечения перекрытия с SP1300.

[0022] Выполнение SPSH между SP1300 и SP1400 позволяет выделить еще один период (например, CBAP3) от t6 до t7, что, таким образом, позволяет повысить эффективность использования радиочастоты и, таким образом, передать больший объем данных.

[0023] При выполнении SPSH с изменением планирования 1000 по ФИГ. 2 на планирование 1500 по ФИГ. 3 устройство 200 связи оценивает помехи между SP1100 и SP1200 в n-м периоде сигнального интервала по ФИГ. 2 и определяет, можно ли выполнить SPSH по ФИГ. 3. Далее будет подробно описана процедура SPSH, включающая оценку помех.

[0024] На ФИГ. 4A и 4B представлена процедура осуществления SPSH устройствами 100a, 100b, 100c и 100d связи под управлением устройства 200 связи.

[0025] Как показано на ФИГ. 4A, в BTI n-го сигнального интервала устройство 200 связи включает информацию о планировании 1000 в одном или более сигнальных кадрах и передает сигнальные кадры (этап S2001).

[0026] Устройства 100a, 100b, 100c и 100d связи принимают сигнальные кадры.

[0027] Устройство 200 связи передает запросы измерений на устройства связи (устройства 100a и 100b связи), для которых выделен действующий SP. В одном примере запрос измерения представляет собой кадр MAC, включающий элемент с запросом измерения. Запрос измерения содержит информацию с командой для устройства 100a связи и устройства 100b связи в отношении измерения помех в выделенном периоде в потенциальном периоде SP1200. Информация с командой включает информацию о начальном моменте времени, информацию о периоде и информацию о способе измерения помех, а также информацию о партнере по связи. В качестве примера способа измерения помех указывается индикатор среднего значения шума плюс мощность помех (ANIPI) и индикатор отношения сигнала к шуму при приеме (RSNI) (этап S2002).

[0028] Информация о партнере по связи представляет собой идентификационный номер устройства связи, для которого выделен действующий SP (одним из примеров является идентификатор ассоциации (AID)). Устройство 200 связи может передавать AID устройства 500b связи в качестве информации о партнере по связи при передаче запроса измерения на устройство 100a связи. Другими словами, информация о партнере по связи, включенная в запрос измерения, представляет собой информацию о действующем SP, в то время как информация о начальном моменте времени и информация о периоде для измерения помех представляют собой информацию о времени для потенциального SP, поскольку измерение выполняют в течение потенциального SP (см. этап S2207b, описанный ниже).

[0029] Устройство 200 связи передает запросы измерений на устройства связи (устройства 100c и 100d связи), для которых выделены потенциальные SP (этап S2003).

[0030] Порядок передачи устройством 200 связи, а именно передачи запросов измерения на устройства 100a, 100b, 100c и 100d связи на этапах S2002 и S2003, не ограничивается порядком, представленным на ФИГ. 3. Кроме того, устройство 200 связи может передавать запросы измерений, адресованные, соответственно, устройству 100a связи, устройству 100b связи, устройству 100c связи и устройству 100d связи, в отдельных кадрах.

[0031] Устройства 100a и 100b связи передают и принимают кадры данных в выделенный период SP1100 (этап S2004).

[0032] Устройства 100c и 100d связи измеряют величину мощности помех (ANIPI или RSNI) в выделенный период SP1100 на основании информации в запросе измерения, принятом на этапе S2003 (этапах S2005a, S2005b).

[0033] Устройства 100c и 100d связи передают и принимают кадры данных в выделенный период SP1200 (этап S2006).

[0034] Устройства 100a и 100b связи измеряют величину мощности помех (ANIPI или RSNI) в выделенный период SP1200 на основании информации в запросе измерения, принятом на этапе S2002 (этапах S2007a, S2007b).

[0035] Устройство 100a связи передает отчет об измерении, включающий величину мощности помех, измеренных на этапе S2007a, на устройство 200 связи. В одном примере отчет об измерении представляет собой кадр MAC, включающий элемент отчета об измерении (этап S2008a).

[0036] Аналогичным образом, устройства 100b, 100c и 100d связи также передают отчеты об измерениях, включающие величины мощности помех, измеренных на этапах S2007b, S2005a и S2005b, на устройство 200 связи (этапы S2008b, S2008c и S2008d).

[0037] Этапы S2008a, S2008b, S2008c и S2008d могут выполняться отлично от проиллюстрированного порядка. Кроме того, в качестве примера на ФИГ. 3 выделение SP1200 (этап S2006) происходит после SP1100 (этап S2004), так что этапы S2008c и S2008d выполняются после этапов S2006, S2008a и S2008b. Если между SP1100 и SP1200 выделяется другой период (например, CBAP (не показан)), в отличие от показанного на ФИГ. 3, устройства 100c и/или 100d связи могут выполнять этапы S2008c и/или S2008d перед этапом S2006.

[0038] Устройство 200 связи определяет, можно ли выполнить SPSH между действующим SP1100 и потенциальным SP1200 после приема отчетов об измерениях от устройств 100a, 100b, 100c и 100d связи (этап S2009).

[0039] Например, устройство 200 связи определяет, что SPSH может быть осуществлено, если какие-либо из величин мощности помех, отчет о которых поступил от устройств 100а, 100b, 100с, 100d связи не превышают эталонное значение. Эталонное значение, в качестве примера, может представлять собой мощность в точке чувствительности схемы 1 модуляции и кодирования (MCS 1).

[0040] Как показано на ФИГ. 4B, при определении того, что SPSH может быть выполнено между действующим SP1100 и потенциальным SP1200 на этапе S2009, устройство 200 связи AP/PCP включает информацию 1500 о планировании, разрешающую SPSH, в сигнальный кадр и передает сигнальный кадр в BTI следующего BI (n+1-й сигнальный интервал) (этап S2010).

[0041] Устройства 100a и 100b связи, отличные от AP/PCP-устройств, передают и принимают кадры данных в выделенный период SP1300 (этап S2004a).

[0042] Устройства 100c и 100d связи передают и принимают кадры данных в выделенный период SP1400. Согласно информации 1500 о планировании выделенное время SP1400 может перекрываться с выделенным временем SP1300 (этап S2006a).

[0043] Таким образом, осуществление связи между устройством 100a связи и устройством 100b связи, а также осуществление связи между устройством 100c связи и устройством 100d связи происходит одновременно (упоминаемое как «пространственное разделение: SPSH»), что позволяет повысить пропускную способность и эффективность использования радиоресурса.

[0044] Однако в стандарте SPSH общепринятого стандарта IEEE 802.11-2016 (см. НПЛ 1) не рассмотрена процедура для выполнения SPSH, когда каждое устройство связи имеет множество антенных решеток и выполняет разнесенный прием или осуществляет связь с применением множества входов и множества выходов (Multi-Input Multi-Output, MIMO), одновременно используя антенные решетки.

[0045] Кроме того, в НПЛ 2 описан способ, согласно которому устройство связи, имеющее множество антенных решеток, выполняет SPSH. Однако в НПЛ 2 не учтено, что каждое устройство связи может осуществлять связь, изменяя конфигурацию приемной антенны (т.е. устанавливая количество антенн и их направленность) в зависимости от характеристик противопоставленного устройства связи и типа передаваемых кадров.

[0046] Соответственно, устройству 200 связи сложно оценить величину мощности помех, принимаемых при осуществлении связи в режиме SPSH (этапы S2004a, S2006a), на основании величины мощности помех, определенной при измерении помех (этапы S2005a, S2005b, S2007a и S2007b), а также сложно точно определить, может ли SPSH быть выполнено на этапе S2009.

[0047] Таким образом, устройство 200 связи может определить, что SPSH не может быть выполнено, если величина мощности помех во время осуществления связи мала, или может определить, что SPSH может быть выполнено, если величина мощности помех во время осуществления связи велика, что может привести к уменьшению эффективности использования радиочастоты и увеличению частоты появления ошибок связи.

[0048] (Вариант осуществления 1)

На ФИГ. 5 представлен пример конфигурации системы связи, которая включает устройства 500a, 500b, 500c, 500d и 600 связи, снабженные одной или более антенными решетками.

[0049] В одном примере устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи являются устройствами связи, отличными от AP/PCP-устройств, тогда как устройство 600 связи является устройством связи AP/PCP. Устройства 500a и 500b связи осуществляют связь SISO и однопользовательскую связь MIMO (Single User MIMO, SU-MIMO) в SP1100. Устройства 500c и 500d связи осуществляют связь SISO и однопользовательскую связь MIMO (SU-MIMO) в SP1200.

[0050] На ФИГ. 6A представлен пример конфигурации устройств 500a, 500b, 500c, 500d и 600 связи. Устройства 500a, 500b, 500c, 500d и 600 связи содержат, например, хост 130, схему 120 MAC, схему 110 PHY и схему 109 радиочастотного модуля.

[0051] Схема 109 радиочастотного модуля включает, например, антенные решетки 101a и 101b, схемы (switch circuits, SW) 102a и 102b коммутации, радиочастотные (РЧ) схемы 103a и 103b передачи и радиочастотные схемы 104a и 104b приема. Следует отметить, что радиочастотные (РЧ) схемы 103a и 103b передачи и радиочастотные схемы 104a и 104b приема также могут упоминаться как «высокочастотные схемы передачи» и «высокочастотные схемы приема».

[0052] Антенные решетки 101a и 101b передают и принимают радиосигналы. Схемы 102a и 102b коммутации представляют собой схемы для коммутации целевых объектов соединения, к которым антенные решетки 101a и 101b подключают с разделением по времени, и подключения антенных решеток к радиочастотным схемам 103a и 103b передачи в рабочем режиме передачи или к радиочастотным схемам 104a и 104b приема в рабочем режиме приема для обеспечения возможности выполнения передачи и приема с помощью антенных решеток 101a и 101b с разделением по времени. При осуществлении связи в режиме SU-MIMO антенные решетки 101a и 101b передают и принимают разные сигналы, содержащие разные данные.

[0053] Устройства 500a, 500b, 500c, 500d и 600 связи также могут содержать передающие антенные решетки (например, передающие антенные решетки 101a-1 и 101a-2 (не показаны)) и приемные антенные решетки (например, приемные антенные решетки 102a-1 и 102a-2 (не показаны)) вместо схем 102a и 102b коммутации.

[0054] Радиочастотные схемы 103a и 103b передачи модулируют сигналы передачи основной полосы частот, выводимые схемами 111a и 111b цифро-аналогового преобразователя, преобразуют сигналы передачи основной полосы частот в высокочастотные сигналы (например, сигналы из полосы 60 ГГц) и выводят высокочастотные сигналы на антенные решетки 101a и 101b. Кроме того, радиочастотные схемы 103a и 103b передачи управляют фазой и/или мощностью выходных сигналов для каждого из антенных элементов (не показаны), составляющих антенные решетки 101a и 101b, тем самым осуществляя управление направленностью передачи для антенных решеток 101a и 101b. Следует отметить, что управление направленностью передачи обеспечивает управление мощностью передачи радиосигнала в зависимости от направления передачи.

[0055] Радиочастотные схемы 104a и 104b приема преобразуют принимаемые радиосигналы, выводимые с антенных решеток 101a и 101b, в сигналы приема основной полосы частот и выводят их на аналого-цифровые преобразователи 112a и 112b. Радиочастотные схемы 104a и 104b приема управляют фазой и/или мощностью входных сигналов для каждого из антенных элементов (не показаны), составляющих антенные решетки 101a и 101b, тем самым осуществляя управление направленностью приема для антенных решеток 101a и 101b. Следует отметить, что управление направленностью приема обеспечивает управление чувствительностью приема радиосигнала в зависимости от направления приема.

[0056] Схема 110 PHY содержит, например, цифро-аналоговые преобразователи 111a и 111b, аналого-цифровые преобразователи 112a и 112b, схему 113 управления диаграммой направленности антенной решетки, схему 114 кодирования и модуляции, а также схему 115 демодуляции и декодирования.

[0057] Цифро-аналоговые преобразователи 111a и 111b выполняют цифро-аналоговое преобразование цифрового сигнала передачи в основной полосе частот, выводимого со схемы 114 кодирования и модуляции, и выводят его на радиочастотные схемы 103a и/или 103b передачи.

[0058] Аналого-цифровые преобразователи 112a и 112b выполняют аналого-цифровое преобразование аналогового сигнала приема в основной полосе частот, выводимого с радиочастотных схем 104a и/или 104b приема, и выводят преобразованный сигнал на схему 115 демодуляции и декодирования.

[0059] Схема 113 управления диаграммой направленности антенной решетки выдает на радиочастотные схемы 103a и/или 103b передачи или радиочастотные схемы 104a и/или 104b приема команды на осуществление управления направленностью передачи или управления направленностью приема, основанные на команде от схемы 124 управления формированием луча схемы 120 MAC.

[0060] Схема 114 кодирования и модуляции кодирует (например, с применением кодирования кодом малой плотности с контролем по четности (Low Density Parity Check, LDPC)) и модулирует (например, с применением ϖ/2-двоичной фазовой манипуляции (Binary Phase Shift Keying, BPSK)) выходной кадр MAC передачи (называемый «полезной нагрузкой PHY передачи») от схемы 122 генерации кадра схемы 120 MAC, чтобы сгенерировать цифровые сигналы передачи в основной полосе частот двух типов и вывести эти сигналы на цифро-аналоговый преобразователь 111a или 111b.

[0061] Схема 115 демодуляции и декодирования демодулирует и декодирует цифровые сигналы приема в основной полосе частот двух типов, выводимые с аналого-цифровых преобразователей 112a и/или 112b, и выводит декодированные данные PHY (называемые «кадром MAC приема») на схему 123 приема кадра схемы 120 MAC.

[0062] Обработка в виде демодуляции, выполняемая схемой 115 демодуляции и декодирования, включает, например, обработку в виде синхронизации (обнаружение преамбулы, частотную синхронизацию и/или временную синхронизацию), компенсацию (коррекцию искажения сигнала приема) и демодуляцию данных (например, преобразование данных символа ϖ/2-BPSK в битовые данные и данные правдоподобия). Кроме того, обработка в виде декодирования включает, например, LDPC-декодирование.

[0063] Схема 120 MAC содержит, например, схему 121 управления доступом, схему 122 генерации кадра, схему 123 приема кадра и схему 124 управления формированием луча (beamforming, BF).

[0064] Схема 121 управления доступом переключается между режимом передачи и режимом приема, и определяет время передачи в зависимости от пользовательских данных, вводимых на хосте 130, и данных, принятых приемной антенной, а также управляет схемой 122 генерации кадра, схемой 123 приема кадра и/или схемой 124 управления формированием луча. Схема управления доступом также определяет время передачи и управляет схемой 122 генерации кадра для передачи пользовательских данных, введенных на хосте 130. Кроме того, схема управления доступом определяет синхронизацию выполнения BFT и управляет схемой 124 управления формированием луча для выполнения обучения формированию луча (BFT).

[0065] Хост 130 содержит, например, центральный процессор (ЦП) или систему на микросхеме (SoC) и управляет операционной системой (ОС) или прикладным программным обеспечением (например, веб-браузером или программным обеспечением для управления файлами). Хост включает или выключает схему MAC, управляет получением информации о состоянии схемы MAC, запрашивает передачу данных от схемы MAC и/или получает данные приема, например, в ответ на запрос ОС или прикладного программного обеспечения.

[0066] На ФИГ. 6B представлен пример конфигурации устройства 500e связи. На этой фигуре показан еще один пример, отличный от устройств 500a, 500b, 500c, 500d и 600 связи. Устройство 500e связи содержит, например, хост 130, схему 120 MAC, схему 110a PHY и схему 109a радиочастотного модуля.

[0067] Схема 110a PHY содержит схему 152 передачи промежуточной частоты (ПЧ). Схема 152 передачи промежуточной частоты модулирует аналоговый сигнал основной полосы частот (называемый «IQ-сигналом»), выводимый с цифроаналоговых преобразователей 111a и/или 111b, с получением так называемого сигнала передачи в полосе промежуточной частоты (ПЧ) с промежуточной частотой из диапазона между частотой сигнала передачи основной полосы и частотой радиочастотного сигнала, и передает модулированный сигнал на схему 109a радиочастотного модуля посредством кабеля 153 ПЧ. Кроме того, схема 152 передачи ПЧ выполнена с возможностью модулирования сигнала управления, выводимого со схемы 113 управления диаграммой направленности антенной решетки, с получением сигнала управления в полосе промежуточной частоты, мультиплексирования модулированного сигнала с сигналом передачи в полосе ПЧ и вывода результирующего сигнала на кабель 153 ПЧ.

[0068] Схема 109a радиочастотного модуля содержит схему 151 передачи ПЧ. Схема радиочастотного модуля содержит радиочастотные схемы 103c и 103d передачи и радиочастотные схемы 104c и 104d приема вместо радиочастотных схем 103a и 103b передачи и радиочастотных схем 104a и 104b приема, показанных на ФИГ. 6A.

[0069] Схема 151 передачи ПЧ отделяет сигнал управления в полосе ПЧ на кабеле 153 ПЧ, демодулирует сигнал управления, выводимый со схемы 113 управления диаграммой направленности антенной решетки, и выводит демодулированный сигнал управления на радиочастотные схемы 103c и 103d передачи и радиочастотные схемы 104c и 104d приема.

[0070] Схема 151 передачи ПЧ также отделяет сигнал передачи полосы ПЧ и выводит его на радиочастотные схемы 103c и/или 103d передачи. Радиочастотные схемы 103c и 103d передачи модулируют и усиливают сигнал передачи полосы промежуточной частоты с получением радиочастотного сигнала передачи. Кроме того, радиочастотные схемы 103c и 103d передачи управляют, на основании сигнала, полученного в результате демодуляции сигнала управления в полосе ПЧ схемой 151 передачи ПЧ, амплитудой и фазой радиочастотного сигнала передачи для выполнения управления направленностью передачи.

[0071] Кроме того, в то время как радиочастотные схемы 104a и 104b приема демодулируют радиочастотный сигнал приема в сигнал приема основной полосы частот (ФИГ. 6A), радиочастотные схемы 104c и 104d приема демодулируют радиочастотный сигнал приема в сигнал приема в полосе ПЧ (ФИГ. 6B). Схема 151 передачи ПЧ мультиплексирует принятый сигнал в полосе ПЧ с другим сигналом и выводит мультиплексированный сигнал на кабель 153 ПЧ. Схема 152 передачи ПЧ демодулирует сигнал приема в полосе ПЧ, генерирует сигнал приема в основной полосе и выводит сигнал на аналого-цифровые преобразователи 112a и 112b.

[0072] Поскольку в конфигурации, показанной на ФИГ. 6B, множество сигналов мультиплексируют и передают на кабель 153 ПЧ, кабель 153 ПЧ может быть длиннее, чем в конфигурации по ФИГ. 6A, так что схема 110a PHY и схема 120 MAC могут быть установлены отдельно от схемы 109a радиочастотного модуля. Однако считается, что устройства связи 500a, 500b, 500c, 500d и 600 имеют интегральную функцию, даже если схема 110a PHY и схема 109a радиочастотного модуля расположены отдельно друг от друга, поскольку сигнал, передаваемый по кабелю 153 ПЧ, спроектирован в соответствии с конфигурациями схемы 110a PHY и схемы 109a радиочастотного модуля.

[0073] В интервале SP1100 по ФИГ. 2 устройство 500a связи обменивается данными с устройством 500b связи. В интервале SP1100 и в n-м сигнальном интервале (не показан) или перед ним устройства 500a и 500b связи могут выполнять обучение формированию луча SISO и формирование луча SU-MIMO.

[0074] Формирование луча SISO представляет собой процедуру определения конфигурации передающей и приемной антенны с высоким качеством связи при осуществлении связи SISO. Формирование луча SU-MIMO представляет собой процедуру определения конфигурации передающей и приемной антенны с высоким качеством связи при осуществлении связи SU-MIMO.

[0075] Конфигурация передающей и приемной антенны, определяемая формированием луча SISO, может отличаться от конфигурации передающей и приемной антенны, определяемой формированием луча SU-MIMO. Например, формирование луча SU-MIMO может предполагать выбор множества передающих антенных решеток и множества приемных антенных решеток, в то время как формирование луча SISO может предполагать выбор одной передающей антенной решетки (например, антенной решетки 101a).

[0076] Кроме того, с помощью формирования луча SU-MIMO можно управлять направленностью множества приемных антенных решеток, чтобы с помощью множества приемных антенных решеток можно было принимать сигнал, передаваемый от множества передающих антенных решеток, с определенной интенсивностью сигнала или большей, соответственно. В то же время, при формировании луча SISO сигнал может приниматься множеством приемных антенных решеток, в то время как направленностью множества приемных антенных решеток управляют с возможностью повышения интенсивности принимаемого сигнала, передаваемого одной передающей антенной решеткой.

[0077] После того, как устройства 500a и 500b связи завершат обучение формированию луча SISO и обучение формированию луча SU-MIMO, устройство 500a связи в интервале SP1100a может выбрать связь SISO или связь SU-MIMO для каждого из пакетов и передать пакет.

[0078] В одном примере устройство 500a связи может передавать пакет данных большого размера с применением связи SU-MIMO и может передавать пакет данных небольшого размера или пакет, требующий обеспечения высокого качества связи (например, кадр управления, кадр управления и пакет данных небольшого размера), с применением связи SISO.

[0079] При выполнении передачи с применением связи SU-MIMO устройство 500a связи передает кадр (например, кадр готовности к передаче (RTS), содержащий концевой управляющий импульс), указывающий на запрос связи SU-MIMO, перед передачей пакета данных. После приема кадра, указывающего запрос связи SU-MIMO, устройство 500b связи изменяет конфигурацию приемной антенны на конфигурацию, определенную при обучении формированию луча SU-MIMO, и ожидает пакеты SU-MIMO.

[0080] В том случае, если устройство 500b связи не принимает кадр, указывающий на запрос связи SU-MIMO, устройство 500b связи изменяет конфигурацию приемной антенны на конфигурацию, определенную при обучении формированию луча SISO, и ожидает пакеты SISO.

[0081] Другими словами, в интервале SP1100 устройства 500a и 500b связи могут переключать конфигурации приемных антенн. Величина мощности помех, принимаемых устройствами 500a и 500b связи, может изменяться в соответствии с переключением конфигураций приемных антенн.

[0082] На ФИГ. 7A и 7B представлена процедура осуществления SPSH устройствами 500a, 500b, 500c и 500d связи под управлением устройства 600 связи.

[0083] Как показано на ФИГ. 7A, устройство 600 связи включает информацию о планировании 1000 в один или более сигнальных кадров и передает сигнальные кадры в BTI n-го сигнального интервала (этап S2201).

[0084] Устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи принимают сигнальные кадры.

[0085] ФИГ. 8 иллюстрирует запрос измерения, переданный устройством 600 связи AP/PCP. Устройство 600 связи передает запросы измерений на устройства связи (устройства 500a и 500b связи), для которых выделен действующий SP. Запросы измерений могут включать подэлементы стандартного расширения 11ay в поле с необязательными подэлементами, показанном на ФИГ. 8 (этап S2202).

[0086] Подэлемент 3001 конфигурации измерения представляет собой один из стандартных подэлементов расширения 11ay, показанных на ФИГ. 8. Подэлемент 3001 конфигурации измерения включает информацию о канале измерения и способе создания отчета о результате измерения для каждой антенны.

[0087] Подэлемент 3002 расширенной конфигурации измерения представляет собой еще один из стандартных подэлементов расширения 11ay, показанных на ФИГ. 8. Подэлемент 3002 расширенной конфигурации измерения включает информацию о времени начала измерения и длительности измерения для каждого канала измерения.

[0088] Устройство 600 связи передает запросы измерений на устройства связи (устройства 500c и 500d связи), для которых выделен потенциальный SP (этап S2203).

[0089] В выделенный период SP1100 устройства 500a и 500b связи передают и принимают кадры данных с применением связи SISO и связи SU-MIMO (этап S2204).

[0090] Устройства 500c и 500d связи измеряют величину мощности помех (ANIPI или RSNI) в выделенный период SP1100 на основании информации в запросе измерения, принятом на этапе S2203 (этапах S2205a, S2205b). Устройства 500c и 500d связи выполнены с возможностью выполнения измерения помех с использованием множества антенных решеток.

[0091] На этапах 2205a и 2205b устройства 500c и 500d связи могут определить, следует ли выполнять измерение помех с использованием конфигурации приемной антенны, основанной на обучении формированию луча SISO (называемом «измерением с применением конфигурации SISO»), или выполнять измерение помех с использованием конфигурации приемной антенны, основанной на обучении формированию луча SU-MIMO (называемом «измерением с применением конфигурации SU-MIMO»).

[0092] В качестве примера, если определено, что величина мощности помехи велика, после измерения с применением конфигурации SU-MIMO (например, в том случае, если уровень мощности помехи ниже, чем SINR, требуемый для схемы модуляции и кодирования (MCS), используемой при осуществлении связи SU-MIMO в SP1200), устройства 500c и 500d связи могут быть переключены в режим измерения с применением конфигурации SISO и могут сообщать каждый результат измерений с применением конфигураций SISO и SU-MIMO на описанных ниже этапах 2208c и 2208d.

[0093] В выделенный период SP1200 устройства 500c и 500d связи передают и принимают кадры данных (этап S2206).

[0094] Устройства 500a и 500b связи измеряют величину мощности помех (ANIPI или RSNI) в выделенный период SP1200 на основании информации в запросе измерения, принятом на этапе S2202. На этапах 2207a и 2207b устройства 500a и 500b связи могут определить, следует ли выполнять измерение помех с применением конфигурации SISO или выполнять измерение помех с применением конфигурации SU-MIMO (этапы S2207a, S2207b).

[0095] На этапах S2202 и S2203 устройство 600 связи AP/PCP может передавать запросы измерений, включающие информацию для установления того, выполняют ли отдельные устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи, отличные от AP/PCP-устройств, измерение помех с применением конфигурации SISO или выполняют измерение помех с применением конфигурации MIMO.

[0096] Устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, передает отчет об измерении, включающий величину мощности помех, измеренную на этапе S2207a, и информацию, определяющую, получено ли измеренное значение мощности помех с помощью измерения с применением конфигурации SISO или измерения с применением конфигурации MIMO, на устройство 600 связи AP/PCP. В одном примере отчет об измерении представляет собой кадр MAC, включающий элемент 3100 отчета об измерении (этап S2208a).

[0097] На этапах S2202 и S2203 устройство 600 связи может передать запрос измерения, включающий информацию, определяющую, какое измерение (с применением связи SISO, связи SU-MIMO или связи SISO и SU-MIMO) требуется устройствам 500a, 500b, 500c и 500d связи. В одном примере устройство 600 связи может включать в запрос измерения поле, аналогичное описанному ниже полю 3116 типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10).

[0098] Таким образом, устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи могут выполнять измерение указанным способом, который позволяет устройству 600 связи легко определять, можно ли выполнить SPSH в случае применения связи SISO и связи SU-MIMO, по сравнению со случаем, когда устройства связи выполняют измерения, соответственно, разными способами.

[0099] На ФИГ. 9 представлен пример формата элемента 3100 отчета об измерении, подлежащего включению в отчет об измерении, передаваемый устройством 500 связи, отличным от AP/PCP-устройства.

[0100] Как показано на ФИГ. 9, если в качестве значения поля типа измерения установлено 13, это указывает, что кадр отчета об измерении содержит информацию о качестве направленного канала.

[0101] Поле с необязательными подэлементами в кадре отчета об измерении включает подэлемент 3101 конфигурации измерения, подэлемент 3102 расширенной конфигурации измерения и подэлемент 3103 расширенного отчета об измерении.

[0102] На ФИГ. 10 представлен пример формата подэлемента 3101 конфигурации измерения.

[0103] Поле 3111a идентификатора подэлемента иллюстрирует тип подэлементов. Если подэлемент представляет собой подэлемент конфигурации измерения, значение поля идентификатора подэлемента равно 0. Поле 3112a длины иллюстрирует длину подэлемента 3101 конфигурации измерения. Поле 3113 битовой карты измерительного канала иллюстрирует набор номеров каналов, в которых выполняется измерение. Поле 3114 способа вывода отчета об измерении канала указывает, следует ли сообщать каждый результат для каждого измеренного канала из множества каналов или следует сообщать среднее значение из этих результатов. Поле 3115 способа вывода отчета об измерении антенны указывает, следует ли сообщать каждый результат для каждой измеренной антенны из множества приемных антенн или следует сообщать среднее значение из этих результатов.

[0104] Поле 3116 типа конфигурации приемной антенны иллюстрирует тип результатов измерения, включенных в подэлемент 3103 расширенного отчета об измерении. Если значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равно 0, результат измерения основан на измерении, выполненном с применением SISO. Если значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равно 1, результат измерения основан на измерении, выполненном с применением SU-MIMO. Если значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равно 2, результат измерения основан на измерениях, выполненных с применением SISO и SU-MIMO. Зарезервированное поле 3117 является резервным полем для будущих расширений, так что в этом варианте осуществления устройства 500 и 600 связи выполняют обработку без учета значения этого поля.

[0105] На ФИГ. 11 представлен пример формата подэлемента 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0106] Значение поля 3111b идентификатора подэлемента, установленное в виде 1, указывает, что он является подэлементом расширенной конфигурации измерения. Поле 3112b длины показывает длину подэлемента 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0107] В том случае, если количество каналов измерения равно двум или более, поле 3121-2 времени начала измерения для 2-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны содержит информацию о времени начала измерения во втором канале измерения с использованием конфигурации первой антенны. Следует отметить, что информация о времени начала измерения в первом канале измерения с использованием конфигурации первой антенны может быть включена в поле времени начала измерения кадра отчета об измерении (ФИГ. 9) вместо подэлемента 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0108] Аналогичным образом, в том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3121-2 времени начала измерения для 2-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны до поля 3121-Nch времени начала измерения для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны содержат информацию о времени начала измерений с использованием конфигурации первой антенны в каждом из каналов измерения от второго до Nch.

[0109] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3122-2 длительности измерения для 2-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны до поля 3122-Nch длительности измерения для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны содержат информацию о длительности при измерениях с использованием конфигурации первой антенны в каждом из каналов измерения от второго до Nch. Следует отметить, что информация о длительности измерений с использованием конфигурации первой антенны в первом канале измерения может быть включена в поле длительности измерения кадра отчета об измерении (ФИГ. 9) вместо подэлемента 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0110] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3123-2 количества временных блоков для 2-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны (значение поля: N2,1) до поля 3123-Nch количества временных блоков для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны (значение поля: NNch, 1) содержат информацию о количестве блоков измерения с использованием конфигурации первой антенны в каждом из каналов измерения от второго до Nch. Следует отметить, что информация о количестве блоков измерения c использованием первой конфигурации антенны в первом канале измерения может быть включена в поле количества временных блоков (значение поля: N) кадра отчета об измерении (ФИГ. 9) вместо подэлемента 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0111] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3124-1 времени начала измерения для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны до поля 3124-Nch времени начала измерения для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны содержат информацию о времени начала измерений с использованием конфигурации второй антенны в каждом из каналов измерения от первого до Nch.

[0112] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3125-1 длительности измерения для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны до поля 3125-Nch длительности измерения для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны содержат информацию о длительности при измерениях с использованием конфигурации второй антенны в каждом из каналов измерения от первого до Nch.

[0113] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3126-1 количества временных блоков для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны (значение поля: N1,2) до поля 3126-Nch количества временных блоков для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны (значение поля: NNch, 2) содержат информацию о количестве блоков измерения с использованием конфигурации второй антенны в каждом из каналов измерения от первого до Nch.

[0114] На ФИГ. 12 представлен пример формата подэлемента 3103 расширенного отчета об измерении.

[0115] Значение поля 3111c идентификатора подэлемента установленное равным 2, указывает, что он является подэлементом расширенного отчета об измерении. Поле 3112c длины иллюстрирует длину подэлемента 3103 расширенного отчета об измерении.

[0116] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, в полях от поля 3131-1 приемных антенн для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны (значение поля: NRX, 1,1) до поля 3131-Nch количества приемных антенн для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны (значение поля: NRX, Nch,1) указано сообщенное количество измеряющих антенн, которое включено в каждое из полей от поля 3132-1 результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны до поля 3132-Nch результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны.

[0117] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3132-1 результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны до поля 3132-Nch результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны содержат информацию о мощности помех (например, RSNI или ANIPI) при измерениях с использованием конфигурации первой антенны в каждом из каналов измерения от первого до Nch.

[0118] Поля от поля 3132-1 результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны до поля 3132-Nch результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны могут содержать множество измеренных значений (например, RSNI или ANIPI), соответствующих количеству измерительных блоков (значения поля от 3123-2 до 3123-Nch на ФИГ. 11) и сообщенному количеству измеряющих антенн (значения поля от 3131-1 до 3131-Nch) по отдельности.

[0119] Например, поле 3132-Nch результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 1-й приемной антенны содержит NNch,1×NRX, Nch,1 измеренных значений, поскольку количество измерительных блоков равно NNch,1 (см. поле 3123-Nch на ФИГ. 11), а количество сообщенных измеряющих антенн равно NRX, Nch,1.

[0120] Если значение поля 3115 способа вывода отчета об измерении (ФИГ. 10) равно 0, устройство 500a связи может выполнять измерения на каждой из антенных решеток 101a и 101b, и может передавать измеренные значения для соответствующих антенных решеток путем включения измеренных значений в поля от 3132-1 до 3132-Nch. Другими словами, можно установить значения для сообщенных измеряющих антенн NRX, Nch, 1 равными количеству приемных антенн, оборудованных устройством 500a связи, отличным от AP/PCP-устройства.

[0121] Если значение поля 3115 способа вывода отчета об измерении (ФИГ. 10) равно 1, устройство 500a связи может сообщать среднее значение результатов измерения для соответствующих антенных решеток 101a и 101b путем включения результатов измерения в поля от 3132-1 до 3132-Nch. Другими словами, значение сообщенных измеряющих антенн NRX, Nch, 1 можно установить равным 1.

[0122] Аналогичным образом, поля от поля 3133-2 приемных антенн для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны (значение поля: NRX, 1, 2) до поля 3133-Nch количества приемных антенн для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны (значение поля: NRX, Nch, 2) включают количество сообщенных измеряющих антенн в каждом из полей от поля 3134-1 результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны до поля 3134-Nch результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны.

[0123] В том случае, если количество каналов измерения равно Nch, поля от поля 3134-1 результатов измерений для 1-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны до поля 3134-Nch результатов измерений для Nch-го сообщенного канала и конфигурации 2-й приемной антенны содержат информацию о мощности помех, измеренных с использованием конфигурации второй антенны в каждом из каналов измерения от первого до Nch.

[0124] Таким образом, в одном примере после выполнения измерения с применением конфигураций SISO и SU-MIMO устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, устанавливает значение типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10) равным 2 и передает информацию о расширенной конфигурации измерения и результаты измерения путем включения информации о расширенной конфигурации измерения в подэлемент 3102 расширенной конфигурации измерения (ФИГ. 11), а результат измерения в подэлемент 3103 расширенного отчета об измерении (ФИГ. 12), при этом первая конфигурации антенны установлена в качестве конфигурации антенны для связи SISO, а вторая конфигурация антенны установлена в качестве конфигурации антенны для связи SU-MIMO.

[0125] Еще в одном примере после выполнения измерения с применением конфигурации SISO устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, устанавливает значение типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10) равным 0 и передает информацию о расширенной конфигурации измерения и результаты измерения путем включения информации о расширенной конфигурации измерения в подэлемент 3102 расширенной конфигурации измерения (ФИГ. 11), а результат измерения в подэлемент 3103 расширенного отчета об измерении (ФИГ. 12), при этом первая конфигурации антенны установлена в качестве конфигурации антенны для связи SISO.

[0126] Еще в одном примере после выполнения измерения с применением конфигурации SU-MIMO устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, устанавливает значение типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10) равным 1 и передает информацию о расширенной конфигурации измерения и результаты измерения путем включения информации о расширенной конфигурации измерения в подэлемент 3102 расширенной конфигурации измерения (ФИГ. 11), а результат измерения в подэлемент 3103 расширенного отчета об измерении (ФИГ. 12), причем первая конфигурация антенны установлена в качестве конфигурации антенны для связи SU-MIMO.

[0127] Следует отметить, что при установке значения типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10) равным 0 или 1 устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, выполняет передачу, опуская поля, относящиеся к конфигурациям вторых антенн на ФИГ. 11 и ФИГ. 12 (от 3124-1 до 3124-Nch, от 3125-1 до 3125-Nch, от 3126-1 до 3126-Nch, с 3133-1 до 3133-Nch и от 3134-1 до 3134-Nch).

[0128] Кроме того, при установке значения типа конфигурации приемной антенны (ФИГ. 10) равным 0 или 1 устройство 500a связи, отличное от AP/PCP-устройства, выполняет измерение в канале со второго по Nch при условиях измерения, аналогичных условиям измерения в первом канале и может передавать элемент 3100 отчета об измерениях, опуская подэлемент 3102 расширенной конфигурации измерения.

[0129] Аналогичным образом, устройства 500b, 500c и 500d связи, отличные от AP/PCP-устройства, также передают отчеты об измерениях, включающие величины мощности помех, измеренных на этапах S2207b, S2205a и S2205b, на устройство 600 связи (этапы S2208b, S2208c и S2208d).

[0130] Устройство 600 связи AP/PCP, в каждом из случаев SISO и SU-MIMO, определяет, может ли SPSH быть выполнено между действующим SP1100 и потенциальным SP1200 после приема отчетов об измерениях, включающих элемент 3100 отчета об измерении (ФИГ. 9), от устройств 500a, 500b, 500c и 500d связи, отличных от AP/PCP-устройства (этап S2209).

[0131] Например, если устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи, отличные от AP/PCP-устройств, передают отчеты об измерениях, устанавливая значение поля типа конфигурации приемной антенны равным 1 или 2 на этапах S2207a, S2207b, S2205a и S2205b, а переданные величины мощности помех не превышают эталонное значение, устройство 600 связи AP/РСР определяет, что SPSH может быть осуществлено в режиме SU-MIMO связи.

[0132] В этом случае на описанных ниже этапах S2204a и S2206a SPSH выполняют между SP1300 и SP1400, как показано на ФИГ. 3, а устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи могут осуществлять связь SU-MIMO в интервалах SP1300 и SP1400.

[0133] Кроме того, если устройства 500a и 500b связи передают отчеты об измерениях, устанавливая значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равным 1 или 2 на этапах S2207a и S2207b, в то время как устройства 500c и 500d связи передают отчеты об измерениях, устанавливая значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равным 0 на этапах S2205a и S2205b, а любые из переданных величин мощности помех не превышают эталонное значение, устройство 600 связи AP/РСР определяет, что SPSH может быть осуществлено в случае применения SU-MIMO в SP1300, и определяет, что SPSH может быть осуществлено в случае применения SISO в SP1400. Если значение поля 3116 типа конфигурации приемной антенны равно 2 на этапах S2207a и S2207b, устройство 600 связи AP/PCP может определить, что SPSH может быть осуществлено в случае применения SISO в SP1300.

[0134] На этапе S2210 (ФИГ. 7B) при определении того, что SPSH может быть выполнено между действующим SP1100 и потенциальным SP1200, устройство 600 связи AP/PCP включает информацию о планировании 1500, разрешающую SPSH, в сигнальный кадр и передает сигнальный кадр в BTI следующего BI (n+1-й сигнальный интервал). В n+1-м сигнальном интервале действующий SP1100 и потенциальный SP1200 заменяют на SP1300 и SP1400, а SP1300 и SP1400 мультиплексируют по времени (выполняют SPSH).

[0135] Кроме того, на этапе S2210 устройство 600 связи включает информацию, указывающую рекомендуемый способ связи (SISO и/или SU-MIMO), в сигнальные кадры для SP1300 и SP1400. Рекомендуемый способ связи относится к способу связи, который определен как исполняемый на этапе S2209. Устройство 600 связи, в качестве примера, может включать информацию, указывающую рекомендованный способ связи, в элемент 3201 расширенного планирования EDMG, может включать элемент 3201 расширенного планирования EDMG в сигнальный кадр и передавать сигнальный кадр.

[0136] ФИГ. 13 иллюстрирует пример формата элемента 3201 расширенного планирования EDMG. Устройство 600 связи включает один элемент 3201 расширенного планирования EDMG в сигнальный кадр для каждого выделения (например, SP1300, SP1400). Поле ключа выделения включает информацию (AID источника, AID назначения, идентификатор выделения), указывающую, какому выделению соответствует элемент 3201 расширенного планирования EDMG.

[0137] В одном примере, если рекомендована связь SISO в SP1300, устройство 600 связи включает информацию, которая указывает SP1300 в поле ключа выделения элемента 3201 расширенного планирования EDMG, и передает поле ключа выделения, устанавливая значение поля рекомендованной схемы передачи равным 0.

[0138] В одном примере, если рекомендована связь SU-MIMO в SP1400, устройство 600 связи включает информацию, которая указывает SP1400 в поле ключа выделения элемента 3201 расширенного планирования EDMG, и передает поле ключа выделения, устанавливая значение поля рекомендованной схемы передачи равным 1.

[0139] В одном примере, если рекомендована связь SISO и SU-MIMO в SP1400, другими словами, при определении того, что величина мощности помех, генерируемых в SP1300, мала, даже при выполнении любой из SISO или SU-MIMO связи в SP1400, устройство 600 связи включает информацию, которая указывает SP1400 в поле ключа выделения элемента 3201 расширенного планирования EDMG, и передает поле ключа выделения, устанавливая значение поля рекомендованной схемы передачи равным 2.

[0140] В выделенный период SP1300 устройства 500a и 500b связи, отличные от AP/PCP-устройств, передают и принимают кадры данных с использованием рекомендованной схемы связи (связь SISO и/или связь SU-MIMO), назначенной элементом 3201 расширенного планирования EDMG (этап S2204a).

[0141] В выделенный период SP1400 устройства 500c и 500d связи передают и принимают кадры данных с использованием рекомендованной схемы связи (связь SISO и/или связь SU-MIMO), назначенной элементом 3201 расширенного планирования EDMG. Согласно информации 1500 о планировании выделенное время SP1400 может перекрываться с выделенным временем SP1300 (этап S2206a).

[0142] Таким образом, осуществление связи между устройством 500a связи и устройством 500b связи, а также осуществление связи между устройством 500c связи и устройством 500d связи происходит одновременно, что позволяет повысить пропускную способность и эффективность использования радиоресурса.

[0143] В варианте 1 осуществления при планировании SPSH устройство 600 связи включает информацию о рекомендуемой схеме связи (связь SISO и/или связь SU-MIMO) в элемент 3201 расширенного планирования EDMG и выполняет передачу. Таким образом, устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи выполнены с возможностью осуществлении связи SPSH с использованием конфигурации приемной антенны с небольшими помехами, что позволяет повысить эффективность использования радиочастоты и снизить частоту появления ошибок связи в варианте 1 осуществления.

[0144] Кроме того, при приеме запроса связи устройства 500a, 500b, 500c и 500d связи измеряют помехи, выбирая или переключая конфигурацию приемной антенны на осуществление связи SISO и/или SU-MIMO, включают схему связи, используемую для измерения, в элемент отчета об измерении и передают отчет об измерении. Таким образом, устройство 600 связи может определять, может ли SPSH быть выполнено в случаях осуществления связи SISO и/или SU-MIMO. Таким образом, увеличиваются возможности по определению устройством 600 связи того, что SPSH может быть выполнено, что позволяет повысить эффективность использования радиочастоты.

[0145] Настоящее изобретение может быть реализовано с помощью программного обеспечения, аппаратного обеспечения или программного обеспечения в сочетании с аппаратным обеспечением.

[0146] Каждый функциональный блок, используемый в описании каждого вышеописанного варианта осуществления, может быть частично или полностью реализован с помощью БИС (большой интегральной схемы), такой как интегральная схема, а каждым процессом, описанным в каждом варианте осуществления, может частично или полностью управлять одна и та же БИС или комбинация БИС. БИС может быть отдельно образована в виде микросхем или одна микросхема может быть выполнена таким образом, чтобы включать все функциональные блоки или их часть. БИС может включать связанные с ней вход и выход для данных. БИС в данном случае может упоминаться как ИС (интегральная схема), системная БИС, супер-БИС или ультра-БИС в зависимости от различия в степени интеграции.

[0147] Однако способ реализации интегральной схемы не ограничивается БИС и он может быть реализован с использованием специализированной схемы, универсального процессора или специализированного процессора. Кроме того, может быть использована FPGA (Field Programmable Gate Array, программируемая пользователем вентильная матрица), которая может быть запрограммирована после изготовления БИС, или процессор с перестраиваемой конфигурацией, в котором могут быть реконфигурированы соединения и настройки ячеек схемы, расположенных внутри БИС. Настоящее изобретение может быть реализовано в виде цифровой обработки или аналоговой обработки.

[0148] Если будущая технология интегральных схем заменит БИС в результате развития полупроводниковой технологии или другой модифицированной технологии, функциональные блоки могут быть объединены с использованием будущей технологии интегральных схем. Также может быть применена биотехнология.

[0149] Настоящее изобретение может быть реализовано с применением любого типа устройства, прибора или системы, имеющих функцию осуществления связи и упоминаемых как устройство связи. Некоторые неограничивающие примеры такого устройства связи включают телефон (например, сотовый (мобильный) телефон, смартфон), планшет, персональный компьютер (ПК) (например, ноутбук, настольный компьютер, нетбук), камеру (например, цифровую фотокамеру/видеокамеру), цифровой проигрыватель (цифровой аудио/видеопроигрыватель), носимое устройство (например, носимую камеру, смарт-часы, отслеживающее устройство), игровую консоль, устройство для чтения цифровых книг, дистанционное медицинское устройство (для оказания телемедицинских услуг) и транспортное средство, обеспечивающее функциональные возможности осуществления связи (например, летательный аппарат, самолет, корабль), а также различные их комбинации.

[0150] Устройство связи не ограничивается переносным или носимым устройством и также может включать прибор, устройство или систему любого типа, которые являются непереносными или стационарными, например, устройство «Автоматизированный дом» (например, прибор, освещение, интеллектуальное измерительное устройство, панель управления), автомат для продажи товаров и любые другие приборы в сети «Системы интернет-управления приборами» (Internet of Things, IoT).

[0151] Осуществление связи может включать передачу данных посредством сотовой системы, беспроводной линии обратной передачи подвального помещения, системы беспроводной локальной сети, спутниковой системы связи и т.п. или любой их выборочной комбинации.

[0152] Устройство связи может содержать устройство, такое как контроллер или датчик, который соединен с устройством связи, выполняющим функцию осуществления связи, описанную в настоящем раскрытии. Например, устройство связи может содержать контроллер или датчик, который генерирует управляющие сигналы или сигналы данных, используемые устройством связи, выполняющим функцию осуществления связи устройства связи.

[0153] Устройство связи также может включать объект инфраструктуры, такой как базовая станция, точка доступа и любое другое устройство, прибор или систему, выполненные с возможностью осуществления связи с устройствами или управления ими, например, устройствами, описанными в приведенных выше неограничивающих примерах.

[0154] (Раскрытие сущности изобретения)

Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, согласно одному аспекту настоящего изобретения содержит: схему приема, которая в процессе работы принимает запрос измерения, переданный от устройства связи AP/PCP, и запрашивает измерение, используемое для определения того, возможно ли выполнение SPSH; и схему передачи, которая в процессе работы передает результат измерения, основанный на запросе измерения, на устройство связи AP/PCP, причем используют первый период осуществления связи, в течение которого осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, которое представляет собой еще одно устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и представляет собой партнера по связи для устройства связи, отличного от AP/PCP-устройства, причем схема передачи и схема приема осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, с использованием первой схемы связи, а во время второго периода связи, в течение которого не осуществляют связь с первым устройством связи, отличным от AP/PCP-устройства, и который включен в запрос измерения, схема приема выполняет, с использованием первой схемы связи, измерение принятого сигнала, причем результат указанного измерения включает информацию об измерении принятого сигнала и информацию о первой схеме связи.

[0155] Устройство связи AP/PCP согласно настоящему изобретению содержит: схему передачи, которая в процессе работы передает множество запросов измерения, запрашивающих выполнение измерения, используемого для определения того, возможно ли выполнение SPSH для множества устройств связи, отличных от AP/PCP-устройств; и схему приема, которая в процессе работы принимает множество результатов измерений, выполненных множеством устройств связи, отличных от AP/PCP-устройств; а также схему определения, которая в процессе работы определяет, возможно ли выполнение SPSH, на основании множества результатов измерения, причем каждый из множества запросов измерения включает информацию об устройстве связи, отличном от AP/PCP-устройства, которое осуществляет связь в течение первого периода связи, и информацию о втором периоде связи, в течение которого выполняется измерение, а каждый из множества результатов измерения включает информацию о схеме связи, используемой при измерении, и результат измерения.

[0156] Раскрытие заявки на патент Японии № 2018-211656, поданной 9 ноября 2018 г., включающее описание, чертежи и реферат, полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

[0157] Настоящее изобретение пригодно в качестве устройства связи AP/PCP, которое выполняет планирование SPSH, и устройства связи, отличного от AP/PCP-устройства, которое выполняет SPSH.

Список ссылочных позиций

[0158]

100a, 100b, 100c, 100d, 200, 500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 600 Устройство связи

101a, 101b Антенная решетка

102a, 102b Схема коммутации (Switch circuit, SW)

103a, 103b Радиочастотная схема передачи

104a, 104b Радиочастотная схема приема

109, 109a Схема радиочастотного модуля

110, 110a Схема PHY

111a, 111b Цифро-аналоговый преобразователь

112a, 112b Аналого-цифровой преобразователь

113 Схема управления диаграммой направленности антенной решетки

114 Схема кодирования и модуляции

115 Схема демодуляции и декодирования

120 Схема MAC

121 Схема управления доступом

122 Схема генерации кадра

123 Схема приема кадра

124 Схема управления формированием луча

1. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, содержащее:

схему приема, которая в процессе работы принимает запрос измерения от устройства связи AP/PCP; и

схему передачи, которая в процессе работы в ответ на запрос измерения выполняет измерение в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), отличного от потенциального периода обслуживания (потенциального SP), к которому относятся устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и другое устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и в процессе работы передает отчет, который включает результат измерения, при этом в ответ на планирование устройством связи AP/PCP потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени после получения отчета, схема приема принимает кадр, содержащий поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP.

2. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором запрос измерения передают от устройства связи AP/PCP для оценки возможности пространственного разделения между действующим SP и потенциальным SP.

3. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором конфигурацию приемной антенны SISO или конфигурацию приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO) используют в измерении в течение действующего SP.

4. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором запрос измерения включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, запрашивается ли конфигурация приемной антенны SISO для использования в измерении или запрашивается ли конфигурация приемной антенны однопользовательского MIMO (SU- MIMO) для использования в измерении.

5. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором отчет включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, является ли конфигурация приемной антенны, используемая в измерении, конфигурацией приемной антенны SISO или конфигурацией приемной антенны однопользовательского MIMO (SU- MIMO).

6. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором рекомендованная схема передачи, указанная полем рекомендованной схемы передачи, представляет собой передачу SISO или передачу однопользовательского MIMO (SU- MIMO).

7. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором измерение выполняют в первом сигнальном интервале, в котором действующий SP и потенциальный SP запланированы на разные периоды времени; и

пространственное разделение выполняют во втором сигнальном интервале, в котором запланирован потенциальный SP для перекрытия действующим SP во времени.

8. Устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, по п. 1, в котором запрос измерения включает поля для указания информации о канале, способе отчета о результате измерения, времени начала измерения, продолжительности измерения и количестве временных блоков.

9. Способ связи для устройства связи, отличного от AP/PCP-устройства, включающий:

прием запроса измерения от устройства связи AP/PCP;

в ответ на запрос измерения выполнение измерения в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), отличного от потенциального периода обслуживания (потенциального SP), к которому относятся устройство связи, отличное от AP/PCP- устройства, и другое устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства;

передачу отчета, который включает результат измерения; и

в ответ на планирование устройством связи AP/PCP потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени после получения отчета, прием кадра, содержащего поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP.

10. Способ связи по п. 9, в котором запрос измерения передают от устройства связи AP/PCP для оценки возможности пространственного разделения между действующим SP и потенциальным SP.

11. Способ связи по п. 9, в котором конфигурацию приемной антенны SISO или конфигурацию приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO) используют в измерении в течение действующего SP.

12. Способ связи по п. 9, в котором запрос измерения включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, запрашивается ли конфигурация приемной антенны SISO для использования в измерении или запрашивается ли конфигурация приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO) для использования в измерении.

13. Способ связи по п. 9, в котором отчет включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, является ли конфигурация приемной антенны, используемая в измерении, конфигурацией приемной антенны SISO или конфигурацией приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO).

14. Способ связи по п. 9, в котором рекомендованная схема передачи, указанная полем рекомендованной схемы передачи, представляет собой передачу SISO или передачу однопользовательского MIMO (SU-MIMO).

15. Способ связи по п. 9, в котором измерение выполняют в первом сигнальном интервале, в котором действующий SP и потенциальный SP запланированы на разные периоды времени; и

пространственное разделение выполняют во втором сигнальном интервале, в котором запланирован потенциальный SP для перекрытия действующим SP во времени.

16. Способ связи по п. 9, в котором запрос измерения включает поля для указания информации о канале, способе отчета о результате измерения, времени начала измерения, продолжительности измерения и количестве временных блоков.

17. Устройство связи AP/PCP, содержащее:

схему передачи, которая в процессе работы передает запросы измерения первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, и второй паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства; и

схему приема, которая в процессе работы принимает от первой пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, первый отчет, который включает результат измерения в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), и принимает от второй пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, второй отчет, который включает результат измерения в течение потенциального периода обслуживания (потенциального SP); и

схему определения, которая в процессе работы оценивает возможность пространственного разделения между действующим SP и потенциальным SP на основании полученного первого отчета и второго отчета; и

в ответ на определение схемой определения того, что пространственное разделение возможно, схема определения планирует потенциальный SP, который перекрывается действующим SP во времени, а схема передачи передает первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, кадр, содержащий поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP.

18. Устройство связи AP/PCP по п. 17, в котором запрос измерения включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, запрашивается ли конфигурация приемной антенны SISO для использования в измерении или запрашивается ли конфигурация приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO) для использования в измерении.

19. Устройство связи AP/PCP по п. 17, в котором рекомендованная схема передачи, указанная полем рекомендованной схемы передачи, представляет собой передачу SISO или передачу однопользовательского MIMO (SU-MIMO).

20. Устройство связи AP/PCP по п. 17, в котором измерение первой парой устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, и второй парой устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, выполняют в первом сигнальном интервале, в котором действующий SP и потенциальный SP запланированы на разные периоды времени; и

пространственное разделение выполняют во втором сигнальном интервале, в котором запланирован потенциальный SP для перекрытия действующим SP во времени.

21. Устройство связи AP/PCP по п. 17, в котором запрос измерения включает поля для указания информации о канале, способе отчета о результате измерения, времени начала измерения, продолжительности измерения и количестве временных блоков.

22. Способ связи для устройства связи AP/PCP, включающий:

передачу запроса измерения первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, и второй паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства; и

прием от первой пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, первого отчета, который включает результат измерения в течение действующего периода обслуживания (действующего SP) и прием от второй пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, второго отчета, который включает результат измерения в течение потенциального периода обслуживания (потенциального SP);

оценку возможности пространственного разделения между действующим SP и потенциальным SP на основании полученного первого отчета и второго отчета; и

в ответ на определение того, что пространственное разделение возможно, планирование потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени, и передачу первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, кадра, содержащего поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP.

23. Способ связи по п. 22, в котором запрос измерения включает поле типа конфигурации приемной антенны, которое указывает, запрашивается ли конфигурация приемной антенны SISO для использования в измерении или запрашивается ли конфигурация приемной антенны однопользовательского MIMO (SU-MIMO) для использования в измерении.

24. Способ связи по п. 22, в котором рекомендованная схема передачи, указанная полем рекомендованной схемы передачи, представляет собой передачу SISO или передачу однопользовательского MIMO (SU-MIMO).

25. Способ связи по п. 22, в котором измерение первой парой устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, и второй парой устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, выполняют в первом сигнальном интервале, в котором действующий SP и потенциальный SP запланированы на разные периоды времени; и

пространственное разделение выполняют во втором сигнальном интервале, в котором запланирован потенциальный SP для перекрытия действующим SP во времени.

26. Способ связи по п. 22, в котором запрос измерения включает поля для указания информации о канале, способе отчета о результате измерения, времени начала измерения, продолжительности измерения и количестве временных блоков.

27. Интегральная схема, содержащая:

по меньшей мере один вход, который в процессе работы принимает входной сигнал; и

схему управления, соединенную по меньшей мере с одним входом, причем в процессе работы схема управления управляет:

приемом запроса измерения от устройства связи AP/PCP;

в ответ на запрос измерения выполнением измерения в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), отличного от потенциального периода обслуживания (потенциального SP), к которому относятся устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства, и другое устройство связи, отличное от AP/PCP-устройства; передачей отчета, который включает результат измерения; и

в ответ на планирование устройством связи AP/PCP потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени после получения отчета, получением кадра, содержащего поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP.

28. Интегральная схема, содержащая:

схему управления, которая в процессе работы управляет:

передачей запросов измерения первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, и второй паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства; и

приемом от первой пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, первого отчета, который включает результат измерения в течение действующего периода обслуживания (действующего SP), и приемом от второй пары устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, второго отчета, который включает результат измерения в течение потенциального периода обслуживания (потенциального SP);

оценкой возможности пространственного разделения между действующим SP и потенциальным SP на основании принятого первого отчета и второго отчета; и

в ответ на определение того, что пространственное разделение возможно, планированием потенциального SP, который перекрывается действующим SP во времени, и передачей первой паре устройств связи, отличных от AP/PCP-устройства, кадра, содержащего поле рекомендованной схемы передачи, которое указывает рекомендованную схему передачи, подлежащую применению в потенциальном SP; и

по меньшей мере один выход, соединенный со схемой управления, причем указанный по меньшей мере один выход в процессе работы передает выходной сигнал.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ процедуры произвольного доступа, выполняемой сетевым устройством, включает в себя выбор одного из множества индексов преамбулы первого ресурса, и по меньшей мере один набор из множества индексов преамбулы отображается на по меньшей мере один второй ресурс на основе первого числа по меньшей мере одного набора из множества индексов преамбулы и второго числа по меньшей мере одного второго ресурса; передачу в сетевой узел первого сообщения, включающего в себя преамбулу на выбранном индексе преамбулы первого ресурса и полезную нагрузку на втором ресурсе, ассоциированном с выбранным индексом преамбулы; и прием от сетевого узла второго сообщения в ответ на первое сообщение.

Изобретение относится к области технологий связи, в частности к способу связи и аппаратуре связи для измерения уровня помех в сценарии перекрестных помех. Технический результат состоит в обеспечении возможности измерения уровня перекрестных помех.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для обеспечения связи и ретрансляции информации в автоматизированных системах связи общего применения для связи с удаленными подвижными и стационарными объектами. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей ретранслятора связи в части увеличения количества образуемых трактов ретрансляции, по которым осуществляется передача/прием различных групповых потоков, и повышении пропускной способности.

Изобретение относится к сквозному формированию лучей в системе с использованием сквозного ретранслятора. Техническим результатом является выравнивание задержек и устранение искажений в фидерной линии связи.

Изобретение относится к области техники связи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении гибкой индикации путем использования управляющей информации прямого соединения SCI и повышении эффективности передачи данных.

Терминал // 2791939
Изобретение относится к системам радиосвязи в соответствии с 5G (NR). Технический результат состоит в недопущении повышения нагрузки на сеть в ходе восстановления после сбоя луча (BFR), поскольку количество актов передачи запроса BFR на единицу времени уменьшается.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в уменьшении потребления энергии и ресурсов терминала.

Изобретение относится к области техники беспроводной связи и, в частности, относится к способу и устройству для индикации и определения информации, устройству связи и носителю информации. Технический результат заключается в обеспечении возможности удовлетворения требований по выделению ресурсов для передачи большого количества блоков передачи (ТВ).

Группа изобретений относится к управлению по беспроводной связи. Способ работы беспроводного устройства управления заключается в том, что запускают схему управления устройства управления следом за приведением в действие пользователем блока управления, отправляют управляющее сообщение электронному блоку посредством радиоинтерфейса устройства управления, сравнивают истекшее время с запуска схемы управления с первым пороговым значением.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в возможности рационального выделения ресурсов для каждого терминала на множестве точек приема-передачи (TRP).

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для обеспечения связи и ретрансляции информации в автоматизированных системах связи общего применения для связи с удаленными подвижными и стационарными объектами. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей ретранслятора связи в части увеличения количества образуемых трактов ретрансляции, по которым осуществляется передача/прием различных групповых потоков, и повышении пропускной способности.
Наверх