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时间:2021年05月28日 来源:

    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。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。徐汇区量子通信科技诚信服务

    这表现出以下效果:在经过与干扰信号的发送结束定时基本匹配的改变定时之后,改变调制和编码方案。此外,在***方面中,控制部分可以估计在经过改变定时之后的干扰功率,并且可以基于估计值来设置改变后的调制和编码方案。这表现出以下效果:在经过改变定时之后根据干扰功率的估计值来改变调制和编码方案。此外,在***方面中,控制部分可以基于从检测到的干扰信号的干扰功率获得的信号与干扰加噪声比来设置改变前的调制和编码方案,并且可以基于从估计值获得的信号与干扰加噪声比来设置改变后的调制和编码方案。这表现出以下效果:根据信号与干扰加噪声比来设置调制和编码方案。此外,在***方面中,估计值可以是在经过改变定时之后的多个干扰源的干扰功率的**大值。这表现出以下效果:在经过改变定时之后,根据干扰功率的**大值来改变调制和编码方案。此外,在***方面中,通信部分可以发送包括前导码的无线信号,在前导码中写有改变前的调制和编码方案以及要通过改变前的调制和编码方案发送的信号的长度。这表现出以下效果:发送包括前导码的无线信号,在前导码中写有改变前的调制和编码方案以及要通过该的调制和编码方案发送的信号的长度。此外,在***方面中。长宁区品质通信科技欢迎来电通信在不同的环境下有不同的解释,在出现电波传递通信后通信被单一解释为信息的传递。

    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。

    [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。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。

    通过从基站向bss内的每个无线终端多播干扰功率信息并且从无线终端向基站发送包括干扰功率信息的测量报告来执行干扰功率信息的交换。注意的是,无线通信设备定期执行干扰功率的测量和干扰功率信息的交换,但是不限于这种配置。例如,当发生预定事件(诸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干扰功率的测量并交换干扰功率信息。[接收功率信息的示例]图5是描绘根据本技术的***实施例的接收功率信息133的一个示例的图。对于每个接收站,接收功率信息133包括来自预定数量的发送站的相应sr信号的接收功率的平均值。这里,发送站是指已经发送信号的无线通信设备(基站或无线终端)。例如,在具有mac地址ar1的基站从具有mac地址at11的无线终端接收到寻址到该基站的sr信号的情况下,记录对应的接收功率平均值wr11。而且,在具有mac地址ar1的基站从具有mac地址at12的无线终端接收到寻址到该基站的sr信号的情况下,记录对应的接收功率平均值wr12。这里,即使在没有测量sr信号的接收功率的情况下,无线通信设备也可以根据非sr信号的接收功率的测量值来计算sr信号的接收功率。例如,可以从非sr信号的发送功率和接收功率获得路径损耗。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)。黄浦区品质通信科技客户至上

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。徐汇区量子通信科技诚信服务

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