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时间:2020年06月27日 来源:

    [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。需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法、媒质,将信息从某方准确安全地传送到另方 。松江区网络通信科技服务保障

    图5是描绘根据本技术的***实施例的接收功率信息的一个示例的图。图6是描绘根据本技术的***实施例的mcs设置表的一个示例的图。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。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。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。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。图11是描绘根据本技术的***实施例的sr信号的数据结构的一个示例的图。图12是描绘根据本技术的***实施例的无线通信设备的操作的一个示例的流程图。图13是描绘根据本技术的***实施例的空间重用确定处理的流程图。图14是描绘根据本技术的***实施例的通信系统的操作的一个示例的序列图。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。图16是描绘根据本技术的第二实施例的sr信号的数据结构的一个示例的图。具体实施方式在下文中,将解释用于实现本技术的实施例(在下文中,每个都被称为实施例)。将按照以下次序给出解释。1.***实施例(当干扰信号的发送结束时改变mcs的实施例)2.第二实施例(在前导码之外写入mcs,并且当干扰信号的发送结束时改变mcs的实施例)<。浦东新区质量通信科技客户至上在现代科学水平的飞速发展,相继出现了无线电、固定电话、移动电话、互联网甚至视频电话等各种通信方式。

    在obss信号的信号强度等于或小于obss_pd的情况下(步骤s915:是),无线通信设备确定介质处于空闲状态,并将sr发送标志设置为开启(步骤s916)。另一方面,在bss颜色不指示外部bss的情况下(步骤s914:否),或者在信号强度大于obss_pd的情况下(步骤s915:否),无线通信设备确定介质处于繁忙状态,并将sr发送标志设置为关闭(步骤s917)。在步骤s913、s916或s917之后,无线通信设备结束空间重用确定处理。图14是描述根据本技术的***实施例的通信系统的操作的一个示例的序列图。在交换统计功率信息131之后的定时t1,bss501中的基站101开始向无线终端201的信号发送(步骤s951)。在定时t1之后,相邻bss502中的基站102执行载波侦听,并将由基站101发送的信号检测为obss信号。由于obss信号的信号强度等于或小于obss_pd,因此基站102在已经过去退避时间段的定时t2确定介质处于空闲状态,并开始寻址到无线终端202的sr信号的发送(步骤s952)。这里,sr信号的接收站是无线终端202,而与sr信号发生干扰的obss信号的发送站是基站101。因此,接收站的干扰源是基站101。因此,在步骤s952处,基站102首先通过参考干扰功率信息132来获取从基站101(干扰源)到无线终端202。

    “txbf”是指示是否已经执行了发送波束成形的字段。“dcm”是指示是否已经执行了dcm(双载波调制)的字段。“分组扩展”是指示分组的扩展的字段。“光束改变”是指示预解码器是否已经在l-ltf和he-ltf之间改变的字段。“多普勒”是指示多普勒耐受性的存在/不存在的字段。在这些字段当中,参考“bss颜色”以便确定在无线通信设备处接收的信号是否是来自外部bss的信号(即,obss信号)。在接收信号是obss信号的情况下,执行使用obss_pd的阈值比较。[sr信号的数据结构]图11是描绘根据本技术的***实施例的sr信号的数据结构的一个示例的图。sr信号的数据结构类似于obss信号的数据结构。但是,这些信号在以he-sig-a编写的信息中部分地不同。在sr信号的he-sig-a中,提供了“mcsa”、“mcsa长度”、“mcsb”和“mcsb长度”字段来代替mcs。控制部分120为其设置参数,并将参数的设置供应给通信部分110。通信部分110根据该设置生成并发送sr信号。指示改变前的调制和编码方案的信息(例如,mcs索引)被写在“mcsa”中。“mcsa长度”指示要以mcsa发送的不包括前导码的信号(数据)的长度。例如,在“mcsa长度”中设置数据中的ofdm码元的数量。稍后将解释用于计算“mcsa长度”的方法。注意的是。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 。

    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。有线通信:是指传输媒质为导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的通信。静安区网络通信科技诚信合作

其特点是媒质能看得见,摸得着(明线通信、电缆通信、光缆通信、光纤光缆通信)。松江区网络通信科技服务保障

    本技术涉及无线通信设备、通信系统和通信方法。更具体而言,本技术涉及利用其检测干扰无线信号的干扰信号的无线通信设备、通信系统和通信方法。背景技术:近年来,无线lan(局域网)已被***使用。因此,在无线电波相互干扰的范围内提供的无线通信设备的数量正在增加。为此,在通信系统中,需要***由无线电波干扰造成的吞吐量恶化。为了解决这种需求,已经在ieee(电气与电子工程师协会)(空间重用)技术的引入。sr技术用于即使在无线通信设备已检测到从无线通信设备所属的网络的外部发送的干扰信号的情况下也通过在干扰信号的信号强度等于或小于阈值时开始无线信号的发送来提高介质的使用效率。这可以提高介质的使用效率,从而提高无线通信系统中的吞吐量。除了引入sr技术外,控制mcs(调制和编码方案)也可以提高吞吐量。例如,已经提出了一种无线通信设备,该无线通信设备测量sinr(信号与干扰加噪声比),并且基于测得的值来设置mcs(例如,参见plt1)。无线通信设备开始由设置的mcs调制和编码的无线信号的发送。[引文列表][**文献][ptl1]日本**特许公开技术实现要素:[技术问题]在上面提到的无线通信设备中,基于sinr设置mcs,从而增加对无线电波干扰的抵抗力。因此。松江区网络通信科技服务保障

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