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时间:2021年05月21日 来源:

    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。在各种各样的通信方式中,利用“电”来传递消息的通信方法称为电信(Telecommunication)。奉贤区通讯通信科技信息推荐

    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。杨浦区什么是通信科技承诺守信这种通信具有迅速、准确、可靠等特点,且几乎不受时间、地点、空间、距离的限制。

    在定时t1处,bss501中的基站101开始向无线终端201的信号发送(步骤s961)。在定时t1之后,bss502中的基站102执行载波侦听,并且在定时t2处,因为obss信号的信号强度等于或小于obss_sd,所以开始发送寻址到无线终端202的sr信号(步骤s962)。用于sr信号的mcs设置为mcsa,并且在sr信号的发送期间不改变。在obss信号的发送结束定时t3之后,bss501中的无线终端201向基站101发送用于报告接收成功的ack信号(步骤s963)。这里,mcsa的值是在假设基站101是干扰源的情况下设置的。但是,在定时t3之后,无线终端201而不是基站101成为干扰源。因此,在定时t3之后无线终端202接收到的干扰信号的干扰功率不必等于在定时t3之前的干扰功率。例如,在定时t3之后干扰功率增加的情况下,mcsa的抗干扰性不足,从而增加了ack信号与sr信号之间发生***的可能性。另外,在定时t3之后,bss501中的无线终端203执行载波侦听。由于此时已经发送了来自基站102的信号的前导码,因此无线终端203无法确定接收信号是否是obss信号。因此,当信号强度等于或小于cca_sd时,无线终端203确定介质处于空闲状态,并且以设置为默认值的发送功率发送非sr信号(步骤s964)。由于非sr信号是到无线终端202的obss信号。

    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。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。

    并将接收到的接收功率信息添加到其中包括通信部分110的站的接收功率信息133。[干扰功率信息示例]图4是描绘根据本技术的***实施例的干扰功率信息132的一个示例的图。对于每个接收站,干扰功率信息132分别包括由接收站针对预定数量的干扰源测得的干扰功率的平均值。这里,接收站是指已经接收到信号的无线通信设备(基站或无线终端)。例如,在具有mac地址ar3的接收站检测到来自具有mac地址ai31的干扰源的干扰信号的情况下,记录该干扰信号的干扰功率平均值wi31。而且,在具有mac地址ar3的接收站检测到来自具有mac地址ai32的干扰源的干扰信号的情况下,记录该干扰信号的干扰功率平均值wi32。在图1所描绘的通信系统中,基站101以及属于基站102外部的bss501的无线终端201和203可能成为干扰源。基站102定期测量每个干扰源的干扰功率,并通过使用ema(指数移动平均值)滤波器等来获得干扰功率平均值。通过指示ema滤波器中样本数量的参数来调整获取平均值的周期。基站102不能测量由分离的设备(例如,无线终端202)接收的干扰信号的功率,因此通过与设备交换干扰功率信息来获取与分离的设备对应的干扰功率平均值。定期执行干扰功率信息的交换。例如。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。松江区通讯通信科技供应商家

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)。奉贤区通讯通信科技信息推荐

    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)<。奉贤区通讯通信科技信息推荐

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