【MU-MIMO】知识点提炼

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宽带网及宽带接入技术-MU-MIMO

宽带网及宽带接入技术-MU-MIMO
MU-MIMO 多用户多输入多输出,是常见的多天线技术。Beamforming即波束成形,是通用信号处理技术,用于控制传播的方向和射频信号的接收。
上行MU-MIMO: 不同用户使用相同的时频资源进行上行发送(单天线发送),从接收端来看,这些数据流可以看作来自一个用户终端的不同天线,从而构成了一个虚拟的MIMO系统,即上行MU-MIMO;
MUபைடு நூலகம்MIMO是一种让路由器同时与多个设备沟通的技术,它是802.11ac标准第二阶段的里程碑,这种进步甚至比802.11b/g到802.11n,再到802.11ac来得还要大,因为版本号的进化只是提升了理论速率,MU-MIMO才是真正改善了网络资源利用率。只有具备MU-MIMO技术的设备,才能被称作“完整版802.11ac”,目前市面上炒得火热的那些智能路由,全都是“不完整版802.11ac”。
MU-MIMO
多用户多入多出技术
==技术原理:
MU-MIMO的主要目的是提升WiFi网络的效率,首先,为了便于理解,你可以把传统的802.11ac路由器信号想象成是一个“圆圈”,这个圆圈就是信号的覆盖范围,天线在圆心,呈360度向外发射信号。在“圆圈”内的设备,路由器会依次与它们进行通讯,每次都是一个对一个,多了不行。
下行MU-MIMO: 将多个数据流传输给不同的用户终端,多个用户终端以及eNB构成下行MU-MIMO系统; 下行MU-MIMO可以在接收端通过消除/零陷的方法,分离传输给不同用户的数据流;下行MU-MIMO还可以通过在发送端采用波束赋形的方法,提前分离不同用户的数据流,从而简化接收端的操作。
==技术特点:

认识MU-MIMO

认识MU-MIMO

认识MU-MIMOMU-MIMO:Multi-User Multiple-Input Multiple-Output 多用户多入多出技术MU-MIMO已经是当前AP的主打特色功能。

它很新鲜,是伴随802.11AC wave2而出现的新特性。

当下非常流行,如果你打开百度,可以得到100多万的搜索量。

那什么是MU-MOMI呢?对用户而言,又有什么优秀的体验呢?什么是MIMO?MIMO : multiple-input multiple output 多输入多输出,由多个发射和接收天线组成的天线系统。

现在公司内,我们会看到AP大多是多跟天线。

比如我们平常看到的3-4根天线的产品,可能就是3T3R或者4T4R的产品,这些产品就是MIMO的产品;MIMO使用空间复用技术,产生多空间流信号,大每个天线产生一个空间流。

使用单输入单输出(SISO)的系统一次只能发送或接收一个空间流,即一份信号。

MIMO技术允许多个天线同时发送和接收多个空间流,即多份信号,并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。

802.11n设备大支持4x4,4个空间流,QAM-64编码情况下,速率高达600Mbps。

;思考问题思考题1:是不是AP由多根天线一定实现MIMO呢?举例:PLW1000,2跟天线,5G一根天线,2.4G一根天线,不是MIMO;思考题2:AP 2.4G有3根天线,3T3R的网卡一定会识别到AP是3T3R的吗?答案是否定的。

举例:3T3R的NETGEAREX7000竞品,在思博伦WLAN测试仪器上看到MIMO一直在2T2R和3T3R跳变,什么原因呢?当天测试时,思博伦仪器上板卡上挂的是天线,天线距离过近,天线的隔离度不好,MIMO 识别就会出现问题;当把板卡先接上Cable线,在Cable线上接入天线,使天线距离分开,MIMO 识别就会正常;从MIMO到MU-MIMO先来认识一个缺点:MIMO尽管是实现了多路传输,但是有一点并没有做出根本性改变,WLAN从802.11B 诞生起一直到802.11AC 第一阶段的标准,数据传输都是一对一的。

LTE-MIMO-基本原理介绍

LTE-MIMO-基本原理介绍

MIMO基本原理介绍课程目标:●了解MIMO的基本概念●了解MIMO的技术优势●理解MIMO传输模型●了解MIMO技术的典型应用目录第1章系统概述 (1)1.1 MIMO基本概念 (1)1.2 LTE系统中的MIMO模型 (2)第2章 MIMO基本原理 (5)2.1 MIMO系统模型 (5)2.2 MIMO系统容量 (6)2.3 MIMO关键技术 (7)2.3.1 空间复用 (7)2.3.2 空间分集 (9)2.3.3 波束成形 (13)2.3.4 上行天线选择 (14)2.3.5 上行多用户MIMO (15)第3章 MIMO的应用 (17)3.1 MIMO模式概述 (17)3.2 典型应用场景 (19)3.2.1 MIMO部署 (19)3.2.2 发射分集的应用场景 (21)3.2.3 闭环空间复用的应用场景 (22)3.2.4 波束成形的应用场景 (23)第4章 MIMO系统性能分析 (25)4.1 MIMO系统仿真结果分析 (25)4.2 MIMO系统仿真结果汇总 (27)第1章系统概述知识点MIMO基本概念LTE系统中的MIMO模型1.1 MIMO基本概念多天线技术是移动通信领域中无线传输技术的重大突破。

通常,多径效应会引起衰落,因而被视为有害因素,然而,多天线技术却能将多径作为一个有利因素加以利用。

MIMO (Multiple Input Multiple output:多输入多输出)技术利用空间中的多径因素,在发送端和接收端采用多个天线,如下图所示,通过空时处理技术实现分集增益或复用增益,充分利用空间资源,提高频谱利用率。

图 1.1-1 MIMO系统模型总的来说,MIMO技术的基础目的是:●提供更高的空间分集增益:联合发射分集和接收分集两部分的空间分集增益,提供更大的空间分集增益,保证等效无线信道更加“平稳”,从而降低误码率,进一步提升系统容量;●提供更大的系统容量:在信噪比SNR足够高,同时信道条件满足“秩>1”,则可以在发射端把用户数据分解为多个并行的数据流,然后分别在每根发送天线上进行同时刻、同频率的发送,同时保持总发射功率不变,最后,再由多元接收天线阵根据各个并行数据流的空间特性,在接收机端将其识别,并利用多用户解调结束最终恢复出原数据流。

MIMO基本概念及8种模式

MIMO基本概念及8种模式

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系统是一项运用于的核心技术。

802.11n是IEEE继\a\g后全新的技术,速度可达600Mbps。

同时,专有MIMO技术可改进已有/b/g网络的性能。

该技术最早是由Marconi于1908年提出的,它利用多天线来抑制信道衰落。

根据收发两端天线数量,相对于普通的SISO(Single-Input Single-Output)系统,MIMO还可以包括SIMO(Single-Input Multi-ple-Output)系统和MISO(Multiple-Input Single-Output)系统。

应该是说,网络资料通过多重切割之后,经过多重天线进行同步传送,由于无线讯号在传送的过程当中,为了避免发生干扰起见,会走不同的反射或穿透路径,因此到达接收端的时间会不一致。

为了避免资料不一致而无法重新组合,因此接收端会同时具备多重天线接收,然后利用DSP重新计算的方式,根据时间差的因素,将分开的资料重新作组合,然后传送出正确且快速的资料流。

由于传送的资料经过分割传送,不仅单一资料流量降低,可拉高传送距离,又增加天线接收范围,因此MIMO技术不仅可以增加既有无线网络频谱的资料传输速度,而且又不用额外占用频谱范围,更重要的是,还能增加讯号接收距离。

所以不少强调资料传输速度与传输距离的无线网络设备,纷纷开始抛开对既有Wi-Fi联盟的兼容性要求,而采用MIMO的技术,推出高传输率的无线网络产品。

MIMO技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。

传统的多天线被用来增加分集度从而克服信道MIMO1衰落。

具有相同信息的信号通过不同的路径被发送出去,在接收机端可以获得数据符号多个独立衰落的复制品,从而获得更高的接收可靠性。

举例来说,在慢信道中,使用1根发射天线n根接收天线,发送信号通过n个不同的路径。

如果各个天线之间的衰落是独立的,可以获得最大的分集增益为n,平均误差概率可以减小到,单天线衰落信道的平均误差概率为。

5g 上行mu-mimo的实现 原理

5g 上行mu-mimo的实现 原理

文章标题:5G上行MU-MIMO的实现原理与应用1. 5G通信技术简介5G作为第五代移动通信技术,正日益成为人们关注的焦点。

其不仅在速度上有了质的飞跃,还在连接性能、网络能力、灵活性和可定制性等方面有了大幅提升。

本文将聚焦在5G上行MU-MIMO的实现原理及应用上进行深入探讨。

2. 上行MU-MIMO技术概述上行MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)是5G通信系统中的一项重要技术,在多用户通信场景中具有广泛的应用。

其通过多天线接收,多用户同时发送,实现了多个用户同时使用同一频段的上行通信,显著提高了上行通信的效率和容量。

3. 上行MU-MIMO的实现原理在传统的通信系统中,多用户间的上行通信往往需要通过时分复用或频分复用等方式进行调度,导致通信效率不高。

而上行MU-MIMO 技术通过利用多天线接收,可以同时接收来自多个用户的信号,并通过信道估计、干扰消除和波束赋形等技术,实现对多个用户信号的分离与识别,进而提高了上行通信的效率和容量。

4. 上行MU-MIMO的应用场景上行MU-MIMO技术在5G通信系统中具有广泛的应用场景,如密集城区、高速铁路、体育场馆等人口密集和信道质量变化较快的环境中,都可以通过上行MU-MIMO技术实现多用户间的同时通信,提高了系统的容量和覆盖效果。

5. 个人观点及展望5G上行MU-MIMO技术作为5G通信系统中的重要技术之一,对提高系统的容量和效率具有重要意义。

未来,随着5G通信系统的不断完善和发展,上行MU-MIMO技术有望在更多的场景中得到应用,为用户提供更快、更稳定的上行通信服务。

6. 总结通过本文对5G上行MU-MIMO技术的实现原理及应用场景进行深入探讨,相信读者已经对该技术有了更深入的了解。

未来,随着5G通信技术的逐步商用和发展,上行MU-MIMO技术必将在5G通信系统中发挥越来越重要的作用,为用户提供更加高效和稳定的上行通信服务。

mu mimo条件

mu mimo条件

mu mimo条件Mu MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)是一种无线通信技术,它可以在同一时间和频率资源上同时传输多个用户的数据。

在传统的MIMO系统中,每个用户需要独占的时间和频率资源,因此系统容量受到限制。

而Mu MIMO技术通过使用多个天线和信道状态信息,可以实现多个用户同时传输和接收数据,从而提高系统的容量和效率。

Mu MIMO技术的核心是利用多个天线和信道状态信息来实现多用户之间的空间分离。

在传统的MIMO系统中,每个用户需要独占的天线和信道资源,而Mu MIMO系统可以同时利用多个天线和信道资源来传输多个用户的数据。

这样一来,系统的容量就可以大大提高。

Mu MIMO技术的实现需要满足两个主要条件:多个用户之间的信道应该是正交的,即它们之间没有干扰;多个用户之间的信道状态信息应该是已知的。

为了满足这些条件,Mu MIMO系统一般需要进行信道估计和反馈。

通过这些信息,系统可以在每个时隙中选择合适的天线和用户进行通信,从而实现多用户之间的空间分离。

Mu MIMO技术可以应用于各种无线通信系统,包括LTE、Wi-Fi和5G 等。

在LTE系统中,Mu MIMO可以用于下行数据传输,即基站向多个用户发送数据。

在Wi-Fi系统中,Mu MIMO可以用于上行和下行数据传输,即无线路由器和终端设备之间的双向通信。

在5G系统中,Mu MIMO可以用于更加复杂的场景,如多小区的协同通信和大规模天线阵列的应用。

Mu MIMO技术的优势主要体现在以下几个方面。

首先,它可以提高系统的容量和效率。

通过同时传输多个用户的数据,系统可以在同一时间和频率资源上传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量。

其次,它可以改善用户的体验。

由于系统的容量增加,用户可以获得更高的数据传输速率和更低的时延,从而提高用户的体验。

再次,它可以降低系统的功耗。

由于系统的效率提高,系统可以以更低的功率传输数据,从而降低系统的功耗。

【MU-MIMO】知识点提炼

【MU-MIMO】知识点提炼
AID 指定要反馈 CSI信息的 sta的关联标识符,此标识符在关联期间确定; 反馈类型 0 表示单用户;1 表示多用户(应该是反馈用户类型,是单用户还是多用 户) Nc索引 反馈类型为 1: Nc索引需要设定值,表示需要反馈的维数,共计可以设 定 8 个值: 000(Nc=1),001(Nc=2)。。。111(Nc=8),反馈索引取值 1~8,可以认为 ap为 sta服务的数量也是最多 8 个。 反馈类型为 0:保留。 2. NDP帧
0 表示是分段帧的最后一个分段或是唯一分段。对于重传的分段,其值设置 与第一次传输该分段时一致。如果 VHT压缩波束成形帧不包含压缩波束成形报 告域,那么设置为全 1. 第一段:1 表示第一段或是只有一段,其他情况为 0 探测序列:与 NDPA中的探测序列一致。
NDPA帧之后,在 SIFS时间后,AP发送 VHT NDP帧。VHT NDP帧是一 种 VHT格式的单用户空数据包,他没有数据域,用于接收端做信道估计用,结 构如下:
VHT-LTF的数量取决于 VHT SIG-A中 Nsts域的值(空间流的数量)。
3. VHT Compressed Beamforming
CSI: Channel State Information :信道状态信息.,在无线通信领域,所谓的 CSI,就是 通信链路的信道属性。它描述了信号在每条传输路径上的衰弱因子,即信道增益矩阵 H 中 每个元素的值,如信号散射(Scattering),环境衰弱(fading,multipath fading or shadowing fading),距离衰减(power decay of distance)等信息。CSI 可以使通信系统 适应当前的信道条件,在多天线系统中为高可靠性高速率的通信提供了保障。

5G中SU-MIMO与MU-MIMO

5G中SU-MIMO与MU-MIMO

在5G(NR)中无线网络已经将Massive MIMO作为标准进行配置;而从用户角度看它们分为SU-MIMO 和MU-MIMO一、SU MIMO(Single User MIMO)与4G(LTE)系统中MIMO相同;5G中通过MIMO为终端(UE)提供多层(Layers)通信以增加吞吐量;具体就是通过额外天线进行空间分集,基站使用(多个)发射端子来添加额外层——添加到用户(UE)的每个通信层,最终提高吞吐量。

二、SU MIMO在4G与5G不同•4G(LTE)系统中通过单层通信(主要用于未部署MIMO DAS系统的室内覆盖)可以实现下行(DL)75Mbps(使用64QAM)最大理论吞吐量。

如果增加另一层(Layer),也就是添加另一个天线(2*2MIMO)可实现下行(DL)150 Mbps吞吐量。

在4*4 MIMO中再增加两层(Layers)最大下行(DL)吞吐量可达到300Mbps。

••5G(NR)中使用SU-MIMO时除层(Layers),还有波束宽度;5G(NR)中波束很窄(使用64T64R天线阵列的Mass MIMO)。

••三、MassMIMO与SU-MIMO5G(NR)在64T64R阵列里中单个用户可以添加层数很多(理论上层数取决于基站侧发射机的数量);如支持MassMIMO的AAU有64个TX通道即可添加64层,但实际上因为当前算法无法减少如此大量同信道传输层干扰。

5G系统目前最多仅支持16层(Layers),但在SU-MIMO应用中由于UE侧的限制,单个用户无法实现16层,这是由于终端(UE)目前仅支持2T4R天线结构,所以在SU-MIMO中单用户最多只能有4层(Layers)。

四、MU-MIMO与SU-MIMO主要区别在于:MU-MIMO通过利用相同波束方向上多个用户之间共享的相同DL资源(OFDM频率和时间资源或RB)来提高小区吞吐量,具体根据每个用户所需吞吐量的情况;因此可通过在相同的TTI内向更多的用户发送更多的数据,提高小区的吞吐量。

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NTDP(Neighbor Topology Discovery Protocol)邻居拓扑发现协议NTDP是用来收集网络拓扑信息的协议。

NTDP 为集群管理提供可加入集群的设备信息,收集指定跳数内的交换机的拓扑信息。

NDP 为NTDP 提供邻接表信息,NTDP 根据邻接信息发送和转发NTDP 拓扑收集请求,收集一定网络范围内每个设备的NDP 信息和它与所有邻居的连接信息。

收集完这些信息后,管理设备或者网管可以根据需要使用这些信息,完成所需的功能。

当成员设备上的NDP 发现邻居有变化时,通过握手报文将邻居改变的消息通知管理设备,管理设备可以启动NTDP 进行指定拓扑收集,从而使NTDP 能够及时反映网络拓扑的变化。

NDP用来发现直接相连的邻居信息,包括邻接设备的设备名称、软/硬件版本、连接端口等,另外还可提供设备的ID、端口地址、硬件平台等信息。

支持NDP的设备都维护NDP邻居信息表,邻居信息表中的每一表项都是可以老化的,一旦老化时间到,NDP自动删除相应的邻居表项。

同时,用户可以清除当前的NDP信息以重新收集邻接信息。

CSI: Channel State Information :信道状态信息.,在无线通信领域,所谓的CSI,就是通信链路的信道属性。

它描述了信号在每条传输路径上的衰弱因子,即信道增益矩阵H中每个元素的值,如信号散射(Scattering),环境衰弱(fading,multipath fading or shadowing fading),距离衰减(power decay of distance)等信息。

CSI可以使通信系统适应当前的信道条件,在多天线系统中为高可靠性高速率的通信提供了保障。

一般情况下,接收端评估CSI并将其量化反馈给发送端(在时分双工系统中,需要反向评估)。

因此CSI可分为CSIR和CSIT。

一、NDPA和NDP的信道探测无论使用SU还是MU,都需要进行波束成型,发送端必须知道当前的信道状态CSI。

WLAN信道是慢时变的,因此可以使用sta反馈的CSI来估计接下来的信道信息,单用户和多用户的信道探测流程如下:802.11ac SU信道探测802.11ac MU信道探测802.11ac中,由于支持MU-MIMO,发送端需要获得多个STA的CSI 。

之前的标准中(这应该是基于802.11n的MIMO信道探测),发送端使用MPDU 承载一个“NDP通告”比特来通知接收端反馈信道信息。

在这种机制下,ap为了获得多个sta的CSI,需要多次发送携带“NDP通告”的MPDU,并且该MPDU 只能进行单用户传输。

1.NDPA帧为了降低CSI的开销,新标准中引入了一种新的MAC帧-NDPA ,帧结构如下:1、帧控制NDPA帧控制域中类型字段(B2~3) 设置为01,表示控制帧;子类型字段(B4~7)设置为0101,表示NDPA帧。

2、持续时间持续时间设置为NDPA、之后的NDP、VHT压缩波束成形帧响应、2个SIFS时长以及在TXOP中传输的其他帧及响应所需的时间;3、帧地址发送端地址统一为AP的MAC地址。

接收端地址多用户:广播地址;单用户:STA地址;4、STA信息域至少包含一个STA信息域,用于通知需要反馈CSI的STA。

只有一个STA信息域:接收端地址RA设置为STA信息域中对应的STA-AID ;包含多个STA信息域:接收端地址RA设置为广播地址。

STA信息域结构如下,包含AID,反馈类型及Nc索引等子域:AID指定要反馈CSI信息的sta的关联标识符,此标识符在关联期间确定;反馈类型0 表示单用户;1表示多用户(应该是反馈用户类型,是单用户还是多用户)Nc索引反馈类型为1: Nc索引需要设定值,表示需要反馈的维数,共计可以设定8个值: 000(Nc=1),001(Nc=2)。

111(Nc=8),反馈索引取值1~8,可以认为ap为sta服务的数量也是最多8个。

反馈类型为0:保留。

2. NDP帧NDPA帧之后,在SIFS时间后,AP发送VHT NDP帧。

VHT NDP帧是一种VHT格式的单用户空数据包,他没有数据域,用于接收端做信道估计用,结构如下:VHT-LTF的数量取决于VHT SIG-A中Nsts域的值(空间流的数量)。

3.VHT Compressed BeamformingVHT Compressed Beamforming 帧是和STA一一对应的,NDPA的STA 信息域内STA的顺序决定了相应的VHT Compressed Beamforming的发送顺序。

在收到NDP帧的SIFS之后,NDPA第一个信息域对应的STA开始反馈自己的VHT Compressed Beamforming,他包含:1) VHT MIMO Control 域VHT MIMO控制域是对VHT 压缩波束成形报告域内信道信息的说明,结构如下:Nc索引:指示CSI反馈矩阵的列数Nr索引:指示CSI反馈矩阵的行数信道带宽:指示做信道估计得带宽指示0:20Mhz ;1:40Mhz ;2:80Mhz ;3:160Mhz或80+80Mhz 分组:指示分组数目0:不分组;1:2个分组;2:4个分组;3:保留。

码本信息:码本信息指示,根据反馈类型的不同,指示CSI矩阵内参数含义。

反馈类型:0表示反馈报告为单用户,所以不包含多用户波束成形报告;1 表示反馈报告为多用户,此时报告为多用户波束成形报告。

剩余分段:指示关联的VHT压缩波束成形帧的剩余段数。

0表示是分段帧的最后一个分段或是唯一分段。

对于重传的分段,其值设置与第一次传输该分段时一致。

如果VHT压缩波束成形帧不包含压缩波束成形报告域,那么设置为全1.第一段:1表示第一段或是只有一段,其他情况为0探测序列:与NDPA中的探测序列一致。

2) VHT 压缩波束成型报告域VHT 压缩波束成形报告域携带显示的反馈信息,该信息包括以V矩阵的前Nc 列的压缩角度值以及每个空时流的平均SNR值。

此波束形成报告简单得讲就是由终端反馈给AP的,AP获知每个空时流上的平均信噪比以及MU-MIMO信道状态,由STA的反馈来调整发射机参数,获得最佳DL性能。

3)多用户专用压缩波束成型报告域多用户专用波束成形报告域出现在VHT MIMO控制域中的“反馈类型”比特设置为1(多用户)时,他传递多用户时每个空时流中一组载波对应的信噪比。

二、MU信道接入技术1. 传输机会(TXOP)EDCA引入了一个重要概念—传输机会(TXOP),并且将使用EDCA竞争机制获得的TXOP称为EDCA TXOP。

TXOP是指站点竞争到信道后可以在一段时间内持续使用信道。

1) TXOP的使用•如果待发站点在发送完一帧数据之后,还有数据帧需要发送,那么可以在TXOP上限内等待SIFS后继续抢占信道发送(前提是后面发送的数据帧的优先级必须和前面发送的数据的优先级相同)•如果没有数据要发送了,可以使用CF-END结束清除TXOP(或是等TXOP自然结束)后,重新开始新的信道竞争。

2)TXOP上限数值•Beacon帧中或是探测响应帧中可以看到“EDCA参数集”,这个参数集中可以看到TXOP的上限数值(例如AC_VO和AC_VI);•上限数值为0,代表本TXOP内只发送一个该AC类别的数据帧(例如AC_BE和AC_BK)。

2. TXOP的初始化模式和多帧传输模式TXOP初始化模式: EDCA允许站点的一个特定AC接入信道,这个时候进入TXOP的初始化模式;该模式下,如果站点第一帧交互成功,那么就获得了EDCA TXOP ,该站点(一般是ap)称为TXOP拥有着。

如果第一帧交互失败,那么进入随机回退过程重新竞争信道;TXOP的多帧传输模式:第一帧交互成功之后,站点可以继续传输此类AC类别的数据,进入TXOP的多帧传输模式。

多帧的交互,站点发送相同的AC类别数据,且传输的时间小于剩余的信道最长占用时间(TXOP上限)。

3. TXOP初始化在EDCA中,为了减少碰撞所损失的时间,协议规定了2种初始化TXOP的方式,RTS/CTS动态带宽指示方式和短数据帧/ACK方式。

1)RTS/CTS动态带宽指示AP拿到信道占用权后,分别向所有的子信道发送RTS,期待接收端评估后反馈CTS来获知当前可用的子信道个数。

发送端STA在所有可用的80MHZ信道上发送传统RTS,并使用扰码信息指示是否支持动态带宽指示。

传输信道带宽为80MHZ,响应端的STA由于2个次信道收到干扰,但是他在主信道上是可以接受到RTS。

响应端STA的CCA结果指示其包含主信道的40MHZ带宽空闲,其在接收到RTS并等待SIFS时长之后,响应端在所有40MHZ 信道上发送传统CTS,并只用扰码指示空闲信道,使用RTS/CTS给予保护,此信道接入方式可以避免数据碰撞。

在多用户传输过程中,AP可以使用动态带宽协商机制来协商MU PPDU带宽。

由于BSS内STA的位置不同,可用带宽也会不同。

Ap向组内的STA发送支持动态带宽的RTS就可以获得sta当前可用的带宽。

Ap根据这些反馈信息来决定MU PPDU的接收sta数目和传输带宽。

2)短数据帧/ACK方式AP可以选择不使用RTS/CTS,而是使用短数据帧初始化TXOP。

本文在讨论MU MIMO数据初始化MU-TXOP之前,首先对各STA如何对AP 发送的MU数据帧的响应ACK/BA进行研究。

标准化过程中,针对这个问题,Intel公司给出两种STA响应ACK的方式:A、轮询ACK机制基本流程1、AP发送MU数据帧并指定STA1采用隐式块确认请求应答方式,其余STA2~4使用块确认应答方式;2、STA1在收到数据帧之后,SIFS后边自动发送BA予以确认,而其余STA2~4,在收到数据帧之后记录状态,要等AP的BAR轮询帧到来后才会发送相应的BA帧;3、AP依次发送BAR帧来取回对应STA的BA帧,等BA帧全部拿到后,再发送下一个MU 数据帧;注意,在TXOP期限内,所有的帧都采用SIFS,这样能保证信道的持久占用。

B.轮询ACK差错恢复机制基本流程1、AP发送MU数据帧并指定STA1使用隐式的块确认请求应答方式,其余STA2~4使用块确认应答方式;2、如果其中一个sta (例如sta2)没有正确返回BA,那么就执行AP的" PIFS 恢复“,即在AP 向sta2发送BAR后的PIFS时间后(PIFS>SIFS),ap继续向sta3发送BAR,继续正常的流程;本次sta2的数据发送失败,那么下次MU 数据帧发送的时候,继续重复传送sta2接收失败的数据帧;----这就是ACK机制下的差错恢复机制。

C、调度ACK机制基本流程AP发送MU数据帧,并指定各目标STA使用隐式块确认请求应答方式;为了保证每个sta分别在不同的时刻返回BA,应用在各个用户的数据帧中需要增加一个”offset“域,用以指示各sta返回BA的时间后延。

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