用于无线通信系统中干扰抑制的方法和系统转让专利

申请号 : CN201710804017.6

文献号 : CN107809297B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : G·成C·J·汉森J·安多尼B·R·林奇

申请人 : 派莱索技术有限责任公司

摘要 :

本发明公开了用于无线通信系统中干扰抑制的方法和系统。无线通信组件存储用于预先定义的频谱掩模的配置参数集合,这些频谱掩模包括用于基本信道带宽的单信道掩模,并且单信道掩模定义用于基本带内带宽、基本过渡带宽和基本本底带宽中的每一者的目标功率水平;以及用于基本信道带宽的倍数的结合信道掩模,并且结合信道掩模定义用于结合带内带宽以及结合过渡带宽和结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中结合带内带宽等于基本带内带宽与基本信道带宽的和,结合过渡带宽和结合本底带宽是基本过渡带宽和基本本底带宽的倍数。无线电控制器选择各自具有基本信道带宽的预先定义的信道,以用于将数据传输到接收站;基于所选择的信道的数量取回配置参数集合中的所选择的配置参数集合;以及将所选择的配置参数集合应用于用于传输到接收站的数据。

权利要求 :

1.一种无线通信组件中的方法,包括:

在存储器中,存储用于多个预先定义的频谱掩模中的每一个预先定义的频谱掩模的相应配置参数集合;该多个频谱掩模包括:与基本信道带宽相对应的单信道频谱掩模,所述单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽、(ii)多个基本过渡带宽、以及(iii)基本本底带宽中的每一者的目标功率水平;以及与所述基本信道带宽的倍数相对应的结合信道频谱掩模,所述结合信道频谱掩模定义用于(i)结合带内带宽、(ii)多个结合过渡带宽、以及(iii)结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中所述结合带内带宽等于所述基本带内带宽与所述基本信道带宽的和,所述多个结合过渡带宽各自等于所述基本过渡带宽的所述倍数,所述结合本底带宽等于所述基本本底带宽的所述倍数;

在无线电控制器处,识别客户端设备的集合,并且评估该集合中每个接收设备的能力,以确定所述客户端设备的集合是否包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合;

在无线电控制器处,当所述客户端设备的集合包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合时,从各自具有所述基本信道带宽的多个预先定义的信道中选择具有至少两个信道的子集,以用于在将数据传输到接收站时使用;

在无线电控制器处,基于所述子集中相邻信道的数量,取回配置参数集合中的所选择的配置参数集合;以及在将所述数据经由预先定义的信道的所述子集传输到所述接收站之前,将所选择的配置参数集合应用于所述数据;

其中,所述传输包括:对于所述非遗留客户端设备,跨越所述至少两个信道对所述数据进行编码,以及对于所述遗留客户端设备,(i)在所述至少两个信道中的单个信道中编码所述数据并且(ii)在所述至少两个信道中的其他信道中编码空白。

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述单信道频谱掩模包括两个过渡带宽,使得第一过渡区域被定义在所述基本带内带宽与所述基本过渡带宽中的第一基本过渡带宽之间,第二过渡区域被定义在所述第一基本过渡带宽与所述基本过渡带宽中的第二基本过渡带宽之间,并且第三过渡区域被定义在所述第二基本过渡带宽与所述基本本底带宽之间。

3.根据权利要求1所述的方法,还包括:

将所选择的配置参数集合应用于到所述遗留客户端设备和所述非遗留客户端设备的传输。

4.根据权利要求1所述的方法,还包括存储与中间频谱掩模相对应的附加配置参数集合,所述中间频谱掩模定义用于(i)中间带内带宽、(ii)多个中间过渡带宽、以及(iii)中间本底带宽中的每一者的目标功率水平;其中所述取回包括在所述确定为肯定时取回所述附加配置参数集合。

5.根据权利要求4所述的方法,其中所述中间带内带宽具有在所述基本带内带宽与所述结合带内带宽之间的值。

6.根据权利要求1所述的方法,还包括:

检测所述客户端设备的集合中的改变;以及

重复所述选择、取回和应用。

7.一种无线通信组件,包括:

存储器,所述存储器存储用于多个预先定义的频谱掩模中的每一个预先定义的频谱掩模的相应配置参数集合;该多个频谱掩模包括:与基本信道带宽相对应的单信道频谱掩模,所述单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽、(ii)多个基本过渡带宽、以及(iii)基本本底带宽中的每一者的目标功率水平;以及与所述基本信道带宽的倍数相对应的结合信道频谱掩模,所述结合信道频谱掩模定义用于(i)结合带内带宽、(ii)多个结合过渡带宽、以及(iii)结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中所述结合带内带宽等于所述基本带内带宽与所述基本信道带宽的和,所述多个结合过渡带宽各自等于所述基本过渡带宽的所述倍数,所述结合本底带宽等于所述基本本底带宽的所述倍数;以及无线电控制器,被配置为:

识别客户端设备的集合,并且评估该集合中每个接收设备的能力,以确定所述客户端设备的集合是否包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合;

当所述客户端设备的集合包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合时,从各自具有所述基本信道带宽的多个预先定义的信道中选择具有至少两个信道的子集,以用于在将数据传输到接收站时使用;

基于所述子集中相邻信道的数量,取回配置参数集合中的所选择的配置参数集合;以及在将所述数据经由预先定义的信道的所述子集传输到所述接收站之前,将所选择的配置参数集合应用于所述数据;以及对于到所述非遗留客户端设备的传输,跨越所述至少两个信道对所述数据进行编码,以及对于到所述遗留客户端设备的传输,(i)在所述至少两个信道中的单个信道中编码所述数据并且(ii)在所述至少两个信道中的其他信道中编码空白。

8.根据权利要求7所述的无线通信组件,其中所述单信道频谱掩模包括两个过渡带宽,使得第一过渡区域被定义在所述基本带内带宽与所述基本过渡带宽中的第一基本过渡带宽之间,第二过渡区域被定义在所述第一基本过渡带宽与所述基本过渡带宽中的第二基本过渡带宽之间,并且第三过渡区域被定义在所述第二基本过渡带宽与所述基本本底带宽之间。

9.根据权利要求7所述的无线通信组件,所述无线电控制器还被配置为:将所选择的配置参数应用于到所述遗留客户端设备和所述非遗留客户端设备的传输。

10.根据权利要求7所述的无线通信组件,所述存储器存储与中间频谱掩模相对应的附加配置参数集合,所述中间频谱掩模定义用于(i)中间带内带宽、(ii)多个中间过渡带宽、以及(iii)中间本底带宽中的每一者的目标功率水平;

其中所述无线电控制器被配置为在所述确定为肯定时取回所述附加配置参数集合。

11.根据权利要求10所述的无线通信组件,其中所述中间带内带宽具有在所述基本带内带宽与所述结合带内带宽之间的值。

12.根据权利要求7所述的无线通信组件,所述无线电控制器还被配置为:检测所述客户端设备集合中的改变;以及

重复所述选择、取回和应用。

说明书 :

用于无线通信系统中干扰抑制的方法和系统

技术领域

[0001] 说明书一般地涉及无线通信,并且具体而言涉及用于抑制无线通信系统中的干扰的方法和系统。

背景技术

[0002] 无线信号典型地采用某个范围的频率(称作信号的带宽)进行传输。信号典型地包括目标频带以外的一些能量,这可能干扰在相邻频带中操作的接收机。因此,发射机应用控制参数将这种干扰减少至被称作传输掩模(mask)或者频谱掩模的预先定义的目标。然而,这种控制参数可能不考虑变化的传输配置,并且可能不期望地增加部署发射机的成本。

发明内容

[0003] 根据说明书的方面,提供一种无线通信组件中的方法,该方法包括:在存储器中,存储用于多个预先定义的频谱掩模(spectral mask)中的每一个预先定义的频谱掩模的相应配置参数集合;多个频谱掩模包括:与基本信道带宽相对应的单信道频谱掩模,以及与基本信道带宽的倍数相对应的结合信道频谱掩模;单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽(in-band bandwidth)、(ii)多个基本过渡带宽(transition bandwidth)、以及(iii)基本本底带宽(floor bandwidth)中的每一者的目标功率水平;结合信道频谱掩模定义用于(i)等于基本带内带宽与基本信道带宽的和的结合带内带宽、(ii)多个结合过渡带宽(每个结合过渡带宽等于基本过渡带宽的倍数)、以及(iii)等于基本本底带宽的倍数的结合本底带宽中的每一者的目标功率水平;在无线电控制器处,选择多个预先定义的信道的子集以用于在将数据传输到接收站时使用,每个预先定义的信道具有基本信道带宽;在无线电控制器处,基于子集中相邻信道的数量,取回配置参数集合中所选择的配置集合参数;以及在将数据经由预先定义的信道的子集传输到接收站之前,将所选择的配置参数集合应用于数据。
[0004] 本申请要求于2016年9月9日提交的美国临时专利申请No.62/385469以及于2016年12月16日提交的No.62/435471的优先权。上面申请中的每一个的内容通过引用合并至此。

附图说明

[0005] 参考下面的附图描述实施例,其中:
[0006] 图1描绘无线通信系统;
[0007] 图2描绘图1的系统中的无线通信组件的某些内部部件;
[0008] 图3描绘图1的系统中的干扰抑制的方法;
[0009] 图4描绘在图3的执行中所采用的示例频谱掩模;以及
[0010] 图5描绘将图4的掩模中的一个应用到结合信道。

具体实施方式

[0011] 图1描绘无线通信系统100,无线通信系统100包括多个无线设备。具体而言,图1例示经由相应的无线链路112-1和112-2与第一客户端设备108-1和第二客户端设备108-2连接的第一接入点104(第一客户端设备108-1和第二客户端设备108-2一般地称作客户端设备108,并且集体地称作客户端设备108;该命名法也可以用于下面讨论中的其他部件)。另外,系统100包括经由相应的线路124-1和124-2与另外的客户端设备120-1和120-2连接的第二接入点116。接入点104和116可以是例如将客户端设备108和120连接到诸如因特网这样的广域网(未示出)的无线路由器。接入点104和116也可以是例如媒体服务器、家庭计算机、移动设备等。同时,客户端设备108和120可以是移动设备,诸如智能电话、平板计算机等。例如,在接入点104和116形成回程(backhaul)基础设施中的部件的实现方式中,客户端设备108和120也可以是接入点自身。更一般地,接入点104和116以及客户端设备108和120可以包括具有适合于与彼此通信的无线通信组件的计算设备的任何适当组合。
[0012] 在下面讨论的示例中,系统100的设备各自包括被配置为实现共享无线通信标准的无线通信组件。更具体地,系统100的设备各自被配置为根据采用大约60GHz频率的无线标准(也称作WiGig)进行通信。这种标准的示例是IEEE 802.11ad标准及其增强(例如,802.11ay)。因此,如将清晰的,系统100的设备采用共同一组载波频率,并且经由链路112和
124中的一些或者全部的传输可能彼此干扰。这种干扰可以导致数据包(packet)丢失或者无线数据传送性能的其他不期望的降低。为了抑制这种干扰,系统100的设备典型地在由上面提及的无线标准预先定义的各种可用信道中进行选择。例如,802.11ad和802.11ay标准定义四个信道,这四个信道具有58.32GHz、60.48GHz、62.64GHz和64.8GHz的中心频率以及
2.16GHz的带宽。然而,在上面提及的信道中的每个信道上进行传输的设备典型地也对相邻信道发射干扰。因此,802.11ad标准定义将由传输设备应用的频谱掩模,以将对相邻信道发射的干扰的功率相对于最大传输功率限制在预先定义的目标功率水平。
[0013] 然而,由802.11ad标准定义的用于60GHz传输的常规频谱掩模不考虑信道结合(channel bonding),通过信道结合,可以同时采用上面提及的信道中的多个信道来传输数据。而且,在不同于60GHz的传输频率处配置常规多信道掩模的方法可能不适合于60GHz处的传输。如下面将更详细讨论的,设备104、108、112和116因此被配置为执行包括部署多信道掩模的各种动作,以减小由给定信道中的过渡在其他信道中引起的干扰的影响。
[0014] 现在转到图2,在描述系统100的设备的操作以实现上面提及的干扰减少动作之前,将描述接入点104(下面也简单地称作设备104)的某些部件。下面对设备104的描述也适用于设备108、116和120。即,设备108、116和120也各自包括下面讨论的部件,但是将理解的是,每个部件的特定实现方式可以因设备而异。
[0015] 设备104包括也称作处理器200的中央处理单元(CPU)。处理器200与非临时性计算机可读存储介质(诸如存储器204)互连,存储器204具有存储在其上的各种计算机可读指令,用于执行各种动作(例如,将媒体流传输至设备108)。存储器200包括易失性(例如,随机存取存储器或者说RAM)和非易失性存储器(例如,只读存储器或者说ROM、电可擦可编程只读存储器或者说EEPROM、闪存存储器)的适当组合。处理器200和存储器204各自包括一个或多个集成电路。
[0016] 设备104也包括一个或多个输入设备以及一个或多个输出设备,它们通常被指示为输入/输出设备208。输入和输出设备208用来接收用于控制设备104的操作以及用于将信息展示给例如设备104的用户的命令。因此,输入和输出设备208包括设备的任何适当组合,这些设备包括键盘、鼠标、显示器、触摸屏、扬声器和麦克风等)。在其他实施例中,输入和输出设备可以经由网络连接到处理器200,或者可以简单地省略。
[0017] 设备104还包括与处理器200互连的无线通信组件212。组件212使得设备104能够与其他计算设备通信。在本示例中,如较早前提到的,组件212使得能够根据IEEE 802.11ay标准进行这种通信,并且因此以大约60GHz的频率传输和接收数据。
[0018] 通信组件212包括一个或多个集成电路形式的控制器216,控制器216被配置为建立并且维护与其他设备的通信链路(例如,链路112-1和112-2)。控制器216也被配置为处理传出数据以用于经由天线阵列220(例如,天线元件的相控阵列)进行传输,以及从阵列220接收传入的传输并且处理这些传输以传递到处理器200。因此,在本示例中,控制器216包括基带处理器和收发器(也称作无线电处理器),其可以被实现为不同的硬件元件或者被集成在单个电路上。在其他实施例中,设备104可以在通信接口212内包括多个控制器216以及对应的天线阵列220。
[0019] 而且,控制器216被配置为以控制应用224的形式执行(例如,存储在与控制器216集成在一起或者实现为组件212的分立硬件部件并且与控制器216连接的存储器元件中的)各种计算机可读指令,控制应用224用于执行上面功能。控制应用224可以实现为例如经由处理器200部署到组件212的软件驱动器。经由应用224的执行,控制器216被配置为操作无线通信组件212以选择传输信道,并且取回和实现存储在控制器216的存储器中的多个频谱掩模中的一个。如下面将更详细讨论的,控制器216将用于多个预先定义的频谱掩模中的每个预先定义的频谱掩模的多个配置参数集合存储在存储器204中或者存储在与控制器216自身集成在一起的非临时性存储器中。
[0020] 现在转到图3,图3描绘抑制无线传输中的干扰的方法300。方法300将关于它在图1和图2中所例示的设备104上的执行进行描述。方法300的块由通信接口212的控制器216经由应用224的执行而执行。
[0021] 在块305处,设备104被配置为识别设备104已经与其建立连接或者处于建立连接的过程中的客户端设备集合。在下面的讨论中,客户端设备称作客户端,因为在本示例中设备104是接入点。然而,在其他示例中,设备104和客户端设备可以是对等端,或者客户端设备之一可以自身是接入点。通常,在这里讨论的上下文中,客户端设备是设备104向其传输数据的设备。客户端设备的识别典型地包括(例如响应于由设备104周期性地传输的信标)从客户端设备接收设备标识符,并且也可以包括如下面将讨论的从每个客户端设备接收能力信息。
[0022] 在块310处,设备104被配置为评估在块305处识别的集合中每个客户端设备的能力。因此,在本示例中,设备104被配置为评估在链路112-1和112-2的建立期间从设备108-1和108-2接收的或者从所接收的数据中以其他方式导出的能力信息。具体而言,设备104被配置为评估每个客户端设备108是遗留设备(legacy-device)还是非遗留设备。在本讨论的上下文中,遗留设备是能够在任何给定时间处经由上面提及的四个信道中的单个信道进行通信的客户端设备。换言之,遗留设备可以是实现802.11ad标准但是没有实现对该标准的802.11ay增强的设备。然而,非遗留设备是能够经由结合信道进行通信的设备,结合信道由上面提及的信道中的两个或更多个组成。更具体地,结合信道由上面提及的四个信道中的两个至四个相邻信道组成。
[0023] 当块310处的评估指示在块305处识别的集合中的客户端设备全部都是非遗留客户端时,设备104被配置为在块315处选择结合信道以用于在建立到每个客户端设备108的链路112以及经由链路112传输数据时使用。例如,当设备108-1和108-2二者都是非遗留设备时,设备104可以被配置为在块315处选择由信道1和信道2(亦即,以58.32GHz和60.48GHz为中心的信道)组成的结合信道。作为结果,使用所选择的结合信道建立链路112-1和112-2用于数据传输。如现在将清楚的,所选择的结合信道具有58.86GHz的中心频率。
[0024] 当块310处的评估指示在块305处识别的集合中的客户端设备全部都是遗留设备时,设备104被配置为在块320处选择单个信道以用于在建立到每个客户端设备108的链路112以及经由链路112传输数据时使用。例如,当设备108-1和108-2二者都是遗留设备时,设备104可以被配置为在块320处选择信道1(具有58.32GHz的中心频率)。作为结果,使用所选择的单个信道建立链路112-1和112-2以用于数据传输。
[0025] 然而,当块310处的评估指示在块305处识别的客户端设备108的子集是遗留设备,并且在块305处识别的客户端设备108的另一个子集是非遗留设备时(亦即,客户端设备集合的能力是混合的),设备104被配置为代替地继续进行到块325。例如,客户端设备108-1可以是非遗留设备,而客户端设备108-2可以是遗留设备。
[0026] 在块325处,设备104被配置为选择结合信道(例如,上面关于块315所提及的信道1和2的组合)以用于与客户端集合的非遗留设备通信。设备104也被配置为在所选择的结合信道中所采用的信道中指定单个信道,以用于与遗留设备通信。换言之,已经选择由信道1和2形成的结合信道的设备104被配置为指定信道1和2中的一个(而不是例如信道3或者信道4)以用于遗留设备通信。
[0027] 在块330处,设备104(并且具体而言,如先前所提到的,控制器216)被配置为从存储器(例如,与控制器216集成在一起的存储器部件)中取回上面提及的配置参数集合中的所选择的配置参数集合。在更详细地讨论块330处配置参数集合的选择之前,将讨论配置参数集合自身。
[0028] 如上面所提到的,控制器216被配置为存储用于多个频谱掩模中的每个频谱掩模的至少一个配置参数集合。每个配置参数集合包括应用于控制器216的部件以实现对应的频谱掩模的多个设置。因此,如本领域技术人员将清楚的,配置参数集合包括数字滤波器设置(例如,截止频率)、模拟滤波器设置、用于一个或多个功率放大器的补偿(back-off)设置、用于上面提及的放大器的增益设置、振荡器频率设置等之中的任何适当一个或者任何适当组合。当由控制器216应用时,上面集合中给定一个集合的配置参数配置通信接口212将限制在块315、320和325处所选择的那些信道的相邻信道中的干扰。具体而言,每个频谱掩模定义多个带宽,并且对于这些带宽中的每一个,定义将由通信接口212实现的(相对于在所选择信道中传输的最大功率的)目标传输功率水平。目标水平不需要由设备104在实践中达到;而是,目标水平典型地被规定为在预先定义的测试条件下实现。
[0029] 上面提及的配置参数的集合所实现的频谱掩模包括与基本信道带宽相对应的至少单信道频谱掩模。在本示例中,基本信道带宽是上面提及的四个信道中的单个信道的带宽(亦即,2.16GHz)。单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽、(ii)多个基本过渡带宽、以及(iii)基本本底带宽中的每一者的目标功率水平。
[0030] 上面提及的配置参数的集合所实现的频谱掩模还包括至少一个结合信道频谱掩模。结合信道频谱掩模定义用于结合带内带宽的目标功率水平,结合带内带宽等于基本信道带宽(2.16GHz)的一个或多个倍数与由单信道掩模定义的基本带内带宽的和,该倍数取决于被组合以形成对应结合信道的可用信道的数量。结合信道频谱掩模还定义用于(i)多个结合过渡带宽;以及(ii)结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中对于同一水平,每个结合过渡带宽等于基本过渡带宽的倍数,结合本底带宽等于基本本底带宽的相同倍数。如下面将看到的,在本示例中,配置参数集合实现单信道掩模以及三个结合信道掩模,这三个结合信道掩模对应于2个、3个和4个信道的结合信道宽度(亦即,4.32GHz、6.48GHz和8.64GHz的结合信道带宽)。
[0031] 转到图4,单信道掩模400被示出,多个结合信道掩模410、420和430也一样被示出。结合掩模410、420和430分别对应于4.32GHz、6.48GHz和8.64GHz的结合信道宽度(亦即,较早前提及的标准定义的信道中的两个、三个和四个相邻信道的组合)。
[0032] 对于由带内顶点402-1和402-2定义的带内带宽,掩模400包括相对于最大发射功率的0dB的目标功率水平(所有带宽在图4中由相对于底层单个信道或者结合信道的中心频率的边界频率例示,这些带宽可以取决于在块315、320和325处进行的选择而变化)。掩模400也包括由相应的顶点对404-1和404-2以及406-1和406-2定义的两个过渡带宽。最后,掩模400包括由顶点408-1和408-2定义的本底带宽。上面提及的带宽中的每一者与目标功率水平相关联。例如,
[0033] 由顶点406-1和406-2定义的第二过渡带宽与相对于最大发射功率的-22dB的目标功率水平相关联。掩模410、420和430各自包括类似的顶点集合。下面表1-表4例示顶点的值以及相关联的目标功率水平。
[0034] 表1:单信道掩模400的顶点和目标水平
[0035]
[0036]
[0037] 表2:结合信道掩模410的顶点和目标水平
[0038]
[0039] 表3:结合信道掩模420的顶点和目标水平
[0040]
[0041] 表4:结合信道掩模430的顶点和目标水平
[0042]
[0043] 如从定义频谱掩模400-430的上面的值看出的,每个结合带内区域的带宽定义为(具有1.88GHz的带宽的)单信道带内区域加上基本信道带宽(2.16GHz)的倍数。该倍数对应于形成结合信道时采用的信道数量减一。因此,例如,与由基本信道中的三个信道形成的结合信道相对应的掩模420的带内带宽具有等于1.88GHz与两个基本信道带宽(亦即,4.32GHz)的和的带宽。换言之,由掩模420的带内顶点定义的带内带宽是6.2GHz。
[0044] 然而,结合信道掩模的过渡带宽和本底带宽不同于带内带宽而定义。换言之,结合信道掩模的带内带宽是如上面陈述而定义的唯一带宽。过渡带宽和本底带宽相对于单信道掩模的对应过渡带宽和本底带宽进行线性地缩放。具体而言,结合信道掩模的过渡带宽和本底带宽各自等于对应单信道掩模带宽乘以被采用来形成结合信道的信道的数量。因此,再次参考掩模420作为示例,第二过渡带宽由具有等于顶点406-1和406-2的三倍的值的顶点定义。
[0045] 在一些实施例中,可以存储用于上面提及的频谱掩模400-430中的每一个频谱掩模的多个配置参数集合。例如,存储配置参数的不同集合可以被存储以用于在不同温度、不同中心频率等实现同一掩模。例如,相对于为由以60.48GHz和62.64GHz为中心的信道形成的结合信道实现掩模410,可以采用不同的配置参数集合为由以58.32GHz和60.48GHz为中心的信道形成的结合信道实现掩模410。
[0046] 基于将要实现的频谱掩模来选择在块330处取回的配置参数集合。将要实现的频谱掩模又是上面陈述的掩模之中的一个掩模,该掩模与在块315或者325处选择使用的相邻信道的数量或者在块320处选择使用的单个信道相对应。因此,如果在块315处选择802.11ad标准中定义的信道中的两个信道所形成的结合信道,那么在块330处取回与掩模
410相对应的配置参数集合。特别注意,当设备104从块325到达块330时,在块330处采用形成在块325处选择的结合信道的信道的数量,这与指定的单个遗留信道相对。换言之,在块
330处选择掩模410、420和430中的一个,而不是掩模400(掩模400对应于被指定与客户端集合中的遗留设备一起使用的单个信道)。
[0047] 返回图3,在块335处,设备104被配置为将所选择的配置参数应用于针对客户端设备108的集合中的每个客户端设备的传输。即,相同的配置参数(并且因此,相同的频谱掩模)被应用于到客户端集合中的非遗留设备和遗留设备二者的传输。将清楚的是,到遗留设备的传输在所指定的信道中编码要传输的数据,并且典型地在块325处选择的结合信道中的剩余信道中编码空白。例如,图5例示将掩模420应用到由信道1和2(分别标注为500和504)组成的结合信道。然而,结合信道掩模被应用于传输而不是单独选择的单信道掩模。如上所述的单个掩模与混合客户端集合的使用可以减少或者消除以其他方式在结合信道掩模和单信道掩模之间进行切换(例如,通过应用新设置到本地振荡器并且等待振荡器稳定)将必需的时间。
[0048] 在块340处,设备104被配置为确定在块305处识别的客户端设备的集合是否已经改变(例如,先前未识别的设备108是否已经联系设备104,或者先前识别的设备108是否不再存在)。当该确定是否定的时,块335的执行继续。当该确定是肯定的时,设备104返回到块305以识别更新后的客户端设备108的集合。
[0049] 在一些实施例中,控制器216存储用于实现一个或多个中间频谱掩模的一个或多个配置参数集合,以用于在块325的执行之后使用。如现在将显然的,当使用在块325处选择的单个指定信道传输数据时,结合信道频谱掩模的使用导致信号发射在没有对数据进行编码的(一个或多个)未指定的信道上,但是这可能干扰来自其他设备的传输。因此,可以定义中间掩模以用于在诸如上面所描述的混合客户端集合情况下使用。例如,可以由三个或者更多附加的配置参数集合定义三个附加的中间掩模。每个中间掩模是混合模式掩模,具有在单信道掩模400与结合信道掩模410、420和430中的相应掩模的带内带宽、过渡带宽和本地带宽之间的带内带宽、过渡带宽和本底带宽。例如,用于在选择具有8.64GHz带宽的结合信道之后使用的混合模式掩模可以具有在掩模430的顶点与掩模410的顶点之间的顶点。在一些示例中,这种掩模的顶点可以在掩模430的顶点与掩模420的顶点之间。
[0050] 本领域技术人员将领会的是,在一些实施例中,控制器216和应用224的功能可以使用预先编程的硬件或者固件元件(例如,专用集成电路(ASIC)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)等)或者其他有关部件实现。
[0051] 权利要求书的范围不应当由在上面示例中陈述的实施例限制,而是应当被赋予与作为整体的描述一致的最广泛的解释。
[0052] 根据本公开的一个方面,提供了一种无线通信组件中的方法,所述方法包括:在存储器中,存储用于多个预先定义的频谱掩模中的每一个预先定义的频谱掩模的相应配置参数集合;多个频谱掩模包括:与基本信道带宽相对应的单信道频谱掩模,所述单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽、(ii)多个基本过渡带宽、以及(iii)基本本底带宽中的每一者的目标功率水平;以及与所述基本信道带宽的倍数相对应的结合信道频谱掩模,所述结合信道频谱掩模定义用于(i)结合带内带宽、(ii)多个结合过渡带宽、以及(iii)结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中所述结合带内带宽等于所述基本带内带宽与所述基本信道带宽的和,所述多个结合过渡带宽各自等于所述基本过渡带宽的所述倍数,所述结合本底带宽等于所述基本本底带宽的所述倍数;在无线电控制器处,选择各自具有所述基本信道带宽的多个预先定义的信道的子集,以用于在将数据传输到接收站时使用;在无线电控制器处,基于所述子集中相邻信道的数量,取回配置参数集合中的所选择的配置参数集合;以及在将所述数据经由预先定义的信道的所述子集传输到所述接收站之前,将所选择的配置参数集合应用于所述数据。
[0053] 根据本公开的一个方面,基本频谱掩模包括两个过渡带宽,使得第一过渡区域被定义在所述基本带内带宽与所述基本过渡带宽中的第一基本过渡带宽之间,第二过渡区域被定义在所述第一基本过渡带宽与所述基本过渡带宽中的第二基本过渡带宽之间,并且第三过渡区域被定义在所述第二基本过渡带宽与所述基本本底带宽之间。
[0054] 根据本公开的一个方面,所述方法还包括:在无线电控制器处,识别客户端设备的集合;以及评估该集合中每个客户端设备的能力,以确定所述客户端设备的集合是否包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合。
[0055] 根据本公开的一个方面,所述方法包括:当所述客户端设备的集合包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合时,从所述预先定义的信道中选择具有至少两个信道的子集;其中所述传输包括对于所述非遗留客户端设备跨越所述至少两个信道对所述数据进行编码,以及对于所述遗留客户端设备(i)在所述至少两个信道中的单个信道中编码所述数据以及(ii)在所述至少两个信道中的其他信道中编码空白。
[0056] 根据本公开的一个方面,所述方法包括:将所选择的配置参数集合应用于到所述遗留客户端设备和所述非遗留客户端设备的传输。
[0057] 根据本公开的一个方面,所述方法还包括存储与中间频谱掩模相对应的附加配置参数集合,所述中间频谱掩模定义用于(i)中间带内带宽、(ii)多个中间过渡带宽、以及(iii)中间本底带宽中的每一者的目标功率水平;其中所述取回包括在所述确定为肯定时取回所述附加配置参数集合。
[0058] 根据本公开的一个方面,所述中间带内带宽具有在所述基本带内带宽与所述结合带内带宽之间的值。
[0059] 根据本公开的一个方面,所述方法包括:检测所述客户端设备的集合中的改变;以及重复所述选择、取回和应用。
[0060] 根据本公开的另一个方面,提供了一种无线通信组件,所述无线通信组件包括:存储器,所述存储器存储用于多个预先定义的频谱掩模中的每一个预先定义的频谱掩模的相应配置参数集合;多个频谱掩模包括:与基本信道带宽相对应的单信道频谱掩模,所述单信道频谱掩模定义用于(i)基本带内带宽、(ii)多个基本过渡带宽、以及(iii)基本本底带宽中的每一者的目标功率水平;以及与所述基本信道带宽的倍数相对应的结合信道频谱掩模,所述结合信道频谱掩模定义用于(i)结合带内带宽、(ii)多个结合过渡带宽、以及(iii)结合本底带宽中的每一者的目标功率水平,其中所述结合带内带宽等于所述基本带内带宽与所述基本信道带宽的和,所述多个结合过渡带宽各自等于所述基本过渡带宽的所述倍数,所述结合本底带宽等于所述基本本底带宽的所述倍数;以及无线电控制器,被配置为:选择各自具有所述基本信道带宽的多个预先定义的信道的子集,以用于在将数据传输到接收站时使用;基于所述子集中相邻信道的数量,取回配置参数集合中的所选择的配置参数集合;以及在将所述数据经由预先定义的信道的所述子集传输到所述接收站之前,将所选择的配置参数集合应用于所述数据。
[0061] 根据本公开的另一个方面,基本频谱掩模包括两个过渡带宽,使得第一过渡区域被定义在所述基本带内带宽与所述基本过渡带宽中的第一基本过渡带宽之间,第二过渡区域被定义在所述第一基本过渡带宽与所述基本过渡带宽中的第二基本过渡带宽之间,并且第三过渡区域被定义在所述第二基本过渡带宽与所述基本本底带宽之间。
[0062] 根据本公开的另一个方面,所述无线电控制器还被配置为:识别客户端设备的集合,以及评估该集合中每个客户端设备的能力,以确定所述客户端设备的集合是否包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合。
[0063] 根据本公开的另一个方面,所述无线电控制器还被配置为:当所述客户端设备的集合包括非遗留客户端设备和遗留客户端设备的组合时,从所述预先定义的信道中选择具有至少两个信道的子集;对于到所述非遗留客户端设备的传输,跨越所述至少两个信道对所述数据进行编码,以及对于到所述遗留客户端设备的传输,(i)在所述至少两个信道中的单个信道中编码数据并且(ii)在所述至少两个信道中的其他信道中编码空白。
[0064] 根据本公开的另一个方面,所述无线电控制器还被配置为:将所选择的配置参数集合应用于到所述遗留客户端设备和所述非遗留客户端设备的传输。
[0065] 根据本公开的另一个方面,所述存储器存储与中间频谱掩模相对应的附加配置参数集合,所述中间频谱掩模定义用于(i)中间带内带宽、(ii)多个中间过渡带宽、以及(iii)中间本底带宽中的每一者的目标功率水平;其中所述无线电控制器被配置为在所述确定为肯定时取回所述附加配置参数集合。
[0066] 根据本公开的另一个方面,所述中间带内带宽具有在所述基本带内带宽与所述结合带内带宽之间的值。
[0067] 根据本公开的另一个方面,所述无线电控制器还被配置为:检测所述客户端设备集合中的改变;以及重复所述选择、取回和应用。