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时间:2019年12月16日 来源:

    1.***实施例>[通信系统的配置示例]图1是描绘根据本技术的***实施例的通信系统的一个配置示例的整体图。在通信系统中提供了多个bss(基本服务集),诸如bss501和bss502。这里,每个bss是指包括基站和连接到基站的无线终端的网络。这样的包括基站和无线终端的网络也称为基础设施网络。注意的是,每个bss是权利要求中阐述的网络的一个示例。例如,bss501包括基站101以及无线终端201和203。例如,bss502包括基站102和无线终端202。注意的是,基站也称为接入点或主设备。无线终端也称为从设备。注意的是,包括基站101等的基站以及包括无线终端201等的无线终端各自是权利要求中阐述的无线通信设备的一个示例。而且,假设bss501和bss502彼此相邻并且使用相同的频率信道。因此,在一些情况下,来自某个bss(例如,bss501)外部的bss(例如,bss502)的信号变成干扰信号,该干扰信号干扰在bss501内发送/接收的无线信号。在图1中,空心箭头各自指示受到干扰的无线信号的路径,并且虚线各自指示干扰信号的路径。另外,。,包括。在上面提到的通信系统中,例如使用。根据,为了避免信号之间的***,每个无线通信设备(基站或无线终端)都确定介质的状态是繁忙状态还是空闲状态。然而,通信是在人类实践过程中随着社会生产力的发展对传递消息的要求不断提升使得人类文明不断进步。青浦区量子通信科技专业服务

    图9是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的l-sig的字段格式的图。l-sig包括l-rate和l-length。l-rate是指示传输速率(mbps)的字段。l-length是指示分组长度的字段。因此,通过将l-length除以l-rate而获得的值“l-length/l-rate”指示这个帧的分组信号的发送时段(ppdu长度)。在本实施例中,当基于obss_pd为obss信号确定空闲状态时,在obss信号的发送时段期间使用cca_sd作为阈值来确定信号强度。图10是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的he-sig-a的字段格式的图。“dl/ul”是指示链路的方向的字段,即,下行链路(从基站到无线终端的链路)或上行链路(从无线终端到基站的链路)。“格式”是指示ppdu格式的类型是“suppdu”还是“基于触发的ulppdu”的字段。“bss颜色”是指示网络的bss标识符的字段。“空间重用”是指示空间重用信息的字段。“txop持续时间”是指示信道占用时间的剩余时间的字段。“带宽”是指示带宽的字段。mcs是指示调制和编码方案的索引的字段。“cp+ltf尺寸”是指示cp(循环前缀)和ltf(长训练字段)的尺寸的字段。“编码”是指示编码率的字段。“nsts”是指示st(时空流)的数量的字段。“stbc”是指示是否已经执行了时空块编码的字段。青浦区什么通信科技服务至上随着工业化与信息化的融合不断加快,加上**公共安全投资不断增加,专网通信市场规模近年来不断扩大。

    [obss信号的数据结构]图7是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的数据结构的一个示例的图。obss信号包括前导码和数据。另外,obss信号例如以ofdm(正交频分复用)码元为单位发送。mcs进行的调制和编码以ofdm码元为单位执行。图8是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的前导码的字段格式的图。在,为前导码提供了传统前导码和he前导码。传统前导码用于维持与常规。he前导码是(he是high-efficiency(高效)的缩写)。正在考虑。其细节尚未确定。这里将参考所考虑的公共信息给出解释。注意的是,可以从以下url获取与:mentor./documents传统前导码包括l-stf、l-ltf和l-sig。l-stf(传统短训练字段)和l-ltf(传统长训练字段)是用于同步的字段。l-sig(传统信号字段)是包括诸如传输速率和分组长度之类的信息的字段。he前导码包括rl-sig、he-sig-a、he-sig-b、he-stf和he-ltf。rl-sig(重复传统信号字段)是包括类似于传统前导码的l-sig中的信息的字段。he-sig-a(高效信号字段)是包括对于已经接收到对应信号的第三方有用的信息的字段。he-sig-b(高效信号b字段)是包括对于对应信号的目的地用户有用的信息的字段。he-stf(高效短期训练字段)和he-ltf(高效长期训练字段)是用于同步的领域。

    但是,通过在干扰功率**大的假设下设置的mcsb来发送ack信号,从而可以***由干扰造成的信号之间的***。另外,在定时t3之后,无线终端202外部的bss501中的无线终端203执行载波侦听。在载波侦听中来自基站102的sr信号的信号强度等于或小于cca_sd的情况下,无线终端203确定介质处于空闲状态,并在经过退避时间段之后发送信号(步骤s954)。该信号(obss信号)也可能干扰要由无线终端202接收的sr信号。但是,通过在假设干扰功率**大的情况下设置的mcsb来发送sr信号,从而可以***由干扰造成的信号之间的***。注意的是,诸如基站101之类的无线通信设备被配置为基于干扰功率的**大值来设置mcsb,但是不限于这种配置。例如,无线通信设备可以将具有提供**高抗干扰性的固定值(例如,“0”)的索引的mcs设置为mcsb,而与干扰功率的**大值无关。在这种情况下,虽然吞吐量恶化,但是无线通信设备在设置mcsb时不需要计算sinr。而且,无线通信设备被配置为基于干扰功率的**大值来设置mcsb。但是,在mcsb进行的发送成功的次数大于预定次数的情况下,可以在将mcsb的索引设置为更大的情况下进行下一次或以后的发送。图15是描绘根据修改的通信系统的操作的一个示例的序列图,其中mcs不改变。通信技术拉近了人与人之间的距离,提高了经济的效率,深刻地改变了人类的生活方式和社会面貌 。

    将在没有进行这样的发送功率调整的情况下以设置为默认值的发送功率发送的信号称为“非sr信号”。注意的是,sr信号是在权利要求中阐述的无线信号的一个示例,并且obss信号是在权利要求中阐述的干扰信号的一个示例。图2是描绘根据本技术的***实施例的接收功率与容许发送功率之间的关系的一个示例的图。在图2中,纵坐标指示obss信号的接收功率,而横坐标指示sr信号的容许发送功率。例如,在obss信号的接收功率为wr1的情况下,将容许发送功率设置为wt1或更低。在接收功率是小于wr1的wr2的情况下,设置至少大于wt1的wt2的允许发送功率。另外,在接收功率为wr1至wr2的情况下,为wt1至wt2的范围内的较低接收功率设置较高的容许发送功率。[基站的配置示例]图3是描绘根据本技术的***实施例的基站101的一个配置示例的框图。基站101包括通信部分110、控制部分120和存储部分130。基站102和诸如无线终端201之类的无线终端各自具有与基站101相似的配置。通信部分110被配置为在控制部分120的控制下无线地发送/接收信号。存储部分130被配置为存储诸如统计功率信息131和mcs设置表134之类的数据。统计功率信息131包括干扰功率信息132和接收功率信息133。通信,指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递。青浦区通讯通信科技承诺守信

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    并且可以从sr信号的发送功率和路径损耗来计算sr信号的接收功率。这里,在基站是接收站的情况下,分别针对连接到基站的预定数量的无线终端中的每一个测量接收功率。另一方面,在接收站是无线终端的情况下,因为不可避免地从基站发送寻址到接收站的信号,所以*测量来自基站的sr信号的接收功率。在图1描绘的通信系统中,基站101从无线终端201和203接收寻址到基站101的信号。基站101定期测量每个发送站的接收功率,并通过使用ema滤波器等来获得接收功率平均值。基站101通过与分离的设备交换接收功率信息来获取与分离的设备(例如,无线终端201)对应的接收功率平均值,因为基站101不能测量由分离的设备接收的信号的接收功率。定期执行接收功率信息的交换。注意的是,无线通信设备定期执行接收功率的测量和接收功率信息的交换,但是不限于这种配置。例如,当发生预定事件(例如,将新的无线通信设备添加到bss)时,无线通信设备可以执行接收功率的测量和接收功率信息的交换。[mcs设置表的配置示例]图6是描绘根据本技术的***实施例的mcs设置表134的一个示例的图。在mcs设置表134中,彼此关联地写入了sinr和mcs索引。这里,当以所谓的码元为单位对无线信号进行调制时。青浦区量子通信科技专业服务

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