数据通信中的对绞电缆

双绞电缆是由4对双绞线按一定密度逆时钟互相扭绞在一起,其外部包裹金属层或塑橡外皮而组成。铜导线的直径为0.4~1 mm,绞距为3.81~14 cm,相邻双绞线的扭绞长度差约为1.27 cm。双绞线的缠绕密度和扭绞方向以及绝缘材料,直接影响它的特性阻抗、衰减和近端串扰。

数据通信中的对绞电缆基本信息

中文名称 数据通信中的对绞电缆 外文名称 Cable twisted pair in data communication

常用双绞电缆分100W和150W两类。100W电缆又分为3类、4类、5类及6类/E级几种。150W双绞电缆,只有5类一种。

下面简要介绍5类4对双绞电缆的主要参数。

5类4对100W非屏蔽双绞电缆

这种电缆是美国线缆规格为24(直径为0.511mm)的实心裸铜导体,以氟化乙烯做绝缘材料,传输频率达100MHz。

5类4对100W屏蔽双绞电缆

它是美国线缆规格为24(0.511mm)的裸铜导体,以氟乙烯为绝缘材料,内有一根0.511mmTPG漏电线,传输频率达100MHz。

5类4对屏蔽双绞电缆软线

它是由4对双绞线和一根0.404mmTPC漏电线构成,传输频率为100MHz。

5类4对非屏蔽双绞电缆软线

它由4对双绞线组成,用于高速数据传输,适合于扩展传输距离,应用于互连或跳接线,传输频率为100MHz。

超5类双绞电缆

超5类双绞电缆,通过对它的"链路"和"信道"性能的测试结果表明,与普通的5类双绞电缆比较,它的近端串扰、综合近端串扰、衰减和结构回波损耗等主要性能指标都有很大的提高,因此,它具有以下优点:能够满足大多数应用的要求,并且满足较低综合近端串扰的要求;足够的性能余量,给安装与测试带来方便;比起普通5类双绞电缆,超5类在100MHz的频率下运行时,为应用系统提供8dB近端串扰的余量,应用系统的设备受到的干扰只有普通5类双绞电缆的1/4,从而使应用系统具有更强的独立性和可靠性。

6类/E级通道

6类/E级通道是由能传输200MHz的连接硬件和能传输550MHz的电缆组成的传输通道,信息传输速率达1000Mbit/s。

数据通信中的对绞电缆造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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双绞电缆按其外部包缠的是金属层还是塑橡外皮,可分为屏蔽双绞电缆和非屏蔽双绞电缆。它们既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号。

非屏蔽双绞(UTP)电缆

非屏蔽双绞电缆是由多对双绞线外包缠一层塑橡护套构成。非屏蔽双绞电缆采用了每对线的绞距与所能抵抗电磁辐射及干扰成正比,并结合滤波与对称性等技术,由精确的生产工艺而制成。采用这些技术措施可减少非屏蔽双绞电缆线对间的电磁干扰。

UTP因为无屏蔽层,所以这种电缆具有以下特点:一是容易安装;二是外径比较细小,节省空间。

屏蔽双绞(TP)电缆

屏蔽双绞电缆与非屏蔽双绞电缆一样,芯线为铜芯双绞线,护套层是塑橡皮,只不过在护套层内增加了金属层。按增加的金属屏蔽层数量和金属屏蔽层绕包方式,又可分为金属箔双绞电缆(FTP),屏蔽金属箔双绞电缆(SFTP)和屏蔽双绞电缆(STP)3种。

FTP是在多对双绞外纵包铝箔。

SFTP是在多对双绞线外纵包铝箔后,再加金属编织网。

STP是在每对双绞线外纵包铝箔后,再将纵包铝箔的多对双绞线加金属编制网。

非屏蔽双绞电缆和屏蔽双绞电缆都有一根用来撕开电缆保护套的拉绳。屏蔽双绞电缆还有一根漏电线,把它连接到接地装置上,可泄放金属屏蔽的电荷,解除线间的干扰问题。

数据通信中的对绞电缆常见问题

  • 对绞电缆是属于哪种电缆?

    控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,被广泛用于冶金、电力、石化等行业。 1.交流额定电压:U0/U 450/750KV。 2.最高工作温度:聚全氟...

  • 4对对绞电缆是什么电缆?谢谢!

    4对对绞电缆就是双绞电缆,由4对双绞线按一定密度逆时钟互相扭绞在一起,其外部包裹金属层或塑橡外皮而组成。铜导线的直径为0.4~1 mm,绞距为3.81~14 cm,相邻双绞线的扭绞长度差约为1.27 ...

  • DJYPVP电缆是对绞电缆还是双绞或者多绞电缆?套项问题?

    DJYPV是计算机电缆,是采用聚乙烯绝缘对绞铜线编织分及总聚氯乙烯护套计算机电缆,一般用于敷设室内、电缆沟、管道等要求静电场合。 对绞线和双绞线是一种线的两种叫法而已,是一样的,是由两条相互绝缘的导线...

数据通信中的对绞电缆文献

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数据通信电缆传输性能

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SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网 的 分线盒接线用 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 RVS、RVB 适用于家用电器、 小型电动工具、 仪器、仪表及动力照明连接用电缆 BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 RIB 音箱连接线 (发烧线) KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网 UL2464 电脑连接线 VGA 显示器线 SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合 用同轴电缆) SDFAVP 、SDFAVVP 、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 二 1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——

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综合布线系统对绞电缆的特点是线对均采用对绞的形式,对绞电缆可以分为屏蔽与非屏蔽两大类,并标包括4对绞中缆与中大对数对绞电缆(可以分为25对、50对和100对几种),一般用305米的配盘。

按照标准要求,对绞电缆的表示方法如图所示。布线系统对绞电缆统一命名推荐的方法,使用XX/YZZ编号表示。

按照此规定,对绞电缆可以分为8种类型:U/UTP、F/UTP、U/UTP、SF/UTP、S/FTP、U/UTQ、U/FTQ、S/FTQ。

对绞电缆分类

(1)屏蔽对绞电缆(包括3类、5类、5e类、6类、7类)

①箔屏蔽(F-UTP)。

5类和5e类对绞电缆4对线的外部采用1层金属箔纵向包在线对的外部,并且在箔屏蔽层上压了一根金属的导体,该导体与接插件的屏蔽罩连通,起到排流的作用。对于5类和5e类的箔屏蔽对绞电缆,共采用两层箔屏蔽层包在线对的外部,在两层屏蔽层的中间夹了一根金属导体。6类对绞电缆在4对线的中间设置有“+”字骨架,并带有螺旋状。

②箔屏蔽+网屏蔽(SF/UTP)

该对绞电缆在4对线的外部加了两层不同形状的屏蔽层,对对绞电缆起到了全屏段的屏蔽作用。

③箔屏蔽+网屏蔽+线对屏蔽(S/FTP)。

该对绞电缆在SFTP的基础上每一对线又采取了屏蔽措施,7类布线就是采用此种对绞电缆。另外,还有STP-/型(或称STP-A型)对绞电缆,该对绞电缆为2对线对,阻抗为150Q的STP对绞电缆。4对屏蔽对绞电缆在选用时,应考虑对绞电缆的耦合衰减指标,即其屏蔽能力,从FTP、SFTP、STP的对绞电缆屏蔽层结构的不同分析,其耦合衰减值是以20dB的量递增的。

目前在屏蔽的布线工程中,一般选用FTP和STP的对绞电缆的较多。在选用屏蔽对绞电缆时,特别要注重对绞电缆的直径和结构,并以此因素考虑其管线和对绞电缆敷设的设计。④大对数3类屏蔽对绞电缆(FTP)。

3类多对屏蔽对绞电缆有25对、50对和100对,主要用于高速通信网络的应用。

(2)非屏蔽对绞电缆(包括3类、5类、5e类、6类)

4对对绞电缆,3类产品因为已无应用市场,所以在工程中未被采用,5类布线逐渐提高了性能指标,已经涵盖了5e类布线的性能,但国内的布线厂家仍在生产5e类电缆。6类有一定的发展前景。但非屏蔽对绞电缆中不包括7类及以上产品。

①5类、5e类和4对对绞电缆由4对线绞合而成,而且每一对线的绞距是不一样的,因为电缆的这种结构特征,使得信号在对绞电缆中能实现平衡的传输。

②6类4对对绞电缆与5类对绞电缆的不同之处就是在4对对绞电缆的中间设置了一个“+”字骨架,有的产品还将每对线对绞以后加以黏合,以防止对绞电缆松开。

③大对数非屏蔽对绞电缆

大对数非屏蔽对绞电缆一般有3类25对、3类50对、3类100对、5类12对、5类25对、5类50对、5类100对等。主要用于建筑物内与建筑群的语音主干电缆。

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数据通信装置和数据通信方法专利目的

《数据通信装置和数据通信方法》所要解决的技术问题在于,提供一种新的技术方案,可以使得无线网络中的接入点或终端在接收到发送方连续发送的数据帧后,利用压缩块确认消息帧作为返回给发送方的确认消息,通知发送方是否已完整接收其连续发送的数据帧,有利于保证收发双方节省电量。

数据通信装置和数据通信方法技术方案

《数据通信装置和数据通信方法》提供一种数据通信装置,包括:业务处理模块,通过无线收发模块连续接收多个数据帧,生成压缩块确认消息帧,所述压缩块确认消息帧中包含多个数据帧指示位,所述多个数据帧指示位的长度表示发送方连续发送的数据帧的最大数量,所述多个数据帧指示位的长度为n比特位,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为n,所述多个数据帧指示位中的第k比特位的值为第一值时,表示所述发送方发送的第k个数据帧被所述业务处理模块完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值时,表示所述第k个数据帧没有被所述业务处理模块完整接收,通过所述无线收发模块发送所述压缩块确认消息帧;所述无线收发模块,用于与所述数据通信装置外部交互数据。在该技术方案中,数据通信装置可以是路由器、手机、平板电脑、笔记本电脑等设备,业务处理模块相当于处理无线局域网业务的芯片,无线收发模块相当于收发无线局域网信号的天线,可作为STA或AP,在接收到发送方连续发出的数据帧后,可以通过压缩块确认消息帧来通知对方是否已将每个数据帧都完整接收,不需使用2012年6月前的BlockACK,也不需要接收到每个数据帧后都进行回复,可保证收发双方都节省电量。其中,n和k都为正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,表示接收方连续接收了26个数据帧,其中前三个比特位的值为“0”,表示第一个数据帧,第二个数据帧和第三个数据帧没有被接收方完整接收。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的物理帧头中的多个位。在该技术方案中,可以利用压缩块确认消息帧的物理帧头来进行标识。在该技术方案中,压缩块确认消息帧只包括LTF(long training frame),STF(short training frame)以及SIG(signal)部分。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的所述物理帧头中信号域的多个位。在该技术方案中,具体地,可以选用可起到标识作用的是SIG域中的SIG-B部分,该领域技术人员应当理解,此处仅为示例,其它位置同样可能作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,在2兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为26比特位,在4兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为27比特位,在8兆赫和16兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为29比特位。在该技术方案中,在不同的信道中,SIG-B的长度也有所不同,分别为26、27、29比特位,可将全部作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为m,且所述m小于所述n,则所述第k比特位的值为第一值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧被所述业务处理模块完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧没有被所述业务处理模块完整接收,所述多个数据帧指示位的第m 1比特位至第n比特位为所述第一值或所述第二值时,表示所述发送方未发送第m 1个至第n个数据帧。在该技术方案中,如果发送方未发送与数据帧标识位数量相同的数据帧,则数据帧指示位的空余位可以统一置为“1”或“0”。其中,m为正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前12比特位表示发送方连续发送的数据帧的数量为12,后14比特位表示是没有被发送的数据帧数量,其中第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧没有被完整接收,没被发送的数据帧用“1”来指示。

在上述技术方案中,优选地,所述业务处理模块还记录所述发送方连续发送的数据帧的个数。在该技术方案中,通过记录发送方连续发送的数据帧个数,接收方可以通过数据帧指示位的值,指示某数据帧未完整接收,还是发送方未发送相应数据帧。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,那么接收方就记录下发送方连续发送了26个数据帧。

在上述技术方案中,优选地,所述业务接收模块还通过所述无线收发模块重新接收未完整接收的数据帧。在该技术方案中,如果存在数据帧未被完整接收,则可以重新接收一次。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前三个比特位的值为“0”,那么接收方应该重新接收第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧。

《数据通信装置和数据通信方法》还提供一种数据通信方法,包括:连续接收多个数据帧;生成压缩块确认消息帧,所述压缩块确认消息帧中包含多个数据帧指示位,所述多个数据帧指示位的长度表示发送方连续发送的数据帧的最大数量,所述多个数据帧指示位的长度为n比特位,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为n,所述多个数据帧指示位中的第k比特位的值为第一值时,表示所述发送方发送的第k个数据帧被接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值时,表示所述第k个数据帧没有被所述接收方完整接收;发送所述压缩块确认消息帧。在该技术方案中,在接收到发送方连续发出的数据帧后,可以通过压缩块确认消息帧来通知对方是否已将每个数据帧都完整接收,不需使用2012年6月前的BlockACK,也不需要接收到每个数据帧后都进行回复,可保证收发双方都节省电量。其中,n和k都是正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,表示接收方连续接收了26个数据帧,其中前三个比特位的值为“0”,表示第一个数据帧,第二个数据帧和第三个数据帧没有被接收方完整接收。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的物理帧头中的多个位。在该技术方案中,可以利用压缩块确认消息帧的物理帧头来进行标识。在该技术方案中,压缩块确认消息帧只包括LTF(long training frame),STF(short training frame)以及SIG(signal)部分。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的所述物理帧头中信号域的多个位。在该技术方案中,具体地,可以选用可起到标识作用是SIG域中的SIG-B部分,该领域技术人员应当理解,此处仅为示例,其它位置同样可能作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,在2兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为26比特位,在4兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为27比特位,在8兆赫和16兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为29比特位。在该技术方案中,在不同的信道中,SIG-B的长度也有所不同,分别为26、27、29比特位,可将全部作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为m,且所述m小于所述n,则所述第k比特位的值为第一值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧被所述接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧没有被所述接收方完整接收,所述多个数据帧指示位的第m 1比特位至第n比特位为所述第一值或所述第二值时,表示所述发送方未发送第m 1个至第n个数据帧。在该技术方案中,如果发送方未发送与数据帧标识位数量相同的数据帧,则数据帧指示位的空余位可以统一置为“1”或“0”。其中,m为正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前12比特位表示发送方连续发送的数据帧的数量为12,后14比特位表示是没有被发送的数据帧数量,其中第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧没有被完整接收,没被发送的数据帧用“1”来指示。

在上述技术方案中,优选地,还包括:记录所述发送方连续发送的数据帧的个数。在该技术方案中,通过记录发送方连续发送的数据帧个数,接收方可以通过数据帧指示位的值,指示某数据帧未完整接收,还是发送方未发送相应数据帧。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,那么接收方就记录下发送方连续发送了26个数据帧。

在上述技术方案中,优选地,还包括:重新接收未完整接收的数据帧。在该技术方案中,如果存在数据帧未被完整接收,则可以重新接收一次。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前三个比特位的值为“0”,那么接收方应该重新接收第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧。

《数据通信装置和数据通信方法》还提供一种数据通信装置,包括:业务处理模块,生成多个数据帧,并通过无线收发模块连续发送所述多个数据帧,以及通过所述无线收发模块接收压缩块确认消息帧,所述压缩块确认消息帧中包含多个数据帧指示位,所述多个数据帧指示位的长度表示所述业务处理模块连续发送的数据帧的最大数量,所述多个数据帧指示位的长度为n比特位,如果所述业务处理模块连续发送的数据帧的数量为n,所述多个数据帧指示位中的第k比特位的值为第一值时,表示所述业务处理模块发送的第k个数据帧被接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值时,表示所述第k个数据帧没有被所述接收方完整接收;所述无线收发模块,用于与所述数据通信装置外部交互数据。该技术方案中,数据通信装置可以是路由器、手机、平板电脑、笔记本电脑等设备,业务处理模块相当于处理无线局域网业务的芯片,无线收发模块相当于收发无线局域网信号的天线,可作为STA发送数据帧,并可以通过接收方回复的压缩块消息确认帧来判断通知对方是否已将每个数据帧都完整接收,不需接收2012年6月前的BlockACK,也不需在发送每个数据帧后都接收到确认消息,可保证收发双方都节省电量。其中,n和k都是正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,表示发送方连续发送了26个数据帧,其中前三个比特位的值为“0”,表示第一个数据帧,第二个数据帧和第三个数据帧没有被接收方完整接收。

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在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的所述物理帧头中信号域的多个位。在该技术方案中,具体地,可以选用可起到标识作用是SIG域的SIG-B部分,该领域技术人员应当理解,此处仅为示例,其它位置同样可能作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,在2兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为26比特位,在4兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为27比特位,在8兆赫和16兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为29比特位。在该技术方案中,在不同的信道中,SIG-B的长度也有所不同,分别为26、27、29比特位,可将全部作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,如果所述业务处理模块连续发送的数据帧的数量为m,且所述m小于所述n,则所述第k比特位的值为第一值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧被所述接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧没有被所述接收方完整接收,所述多个数据帧指示位的第m 1比特位至第n比特位为所述第一值或所述第二值时,表示所述业务处理模块未发送第m 1个至第n个数据帧。在该技术方案中,如果发送方未发送与数据帧标识位数量相同的数据帧,则数据帧指示位的空余位可以统一置为“1”或“0”。其中,m为正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前12比特位表示发送方连续发送的数据帧的数量为12,后14比特位表示是没有被发送的数据帧数量,其中第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧没有被完整接收,没被发送的数据帧用“1”来指示。

在上述技术方案中,优选地,所述业务处理模块还记录所述发送方连续发送的数据帧的个数。在该技术方案中,通过记录发送方连续发送的数据帧个数,可以根据压缩块确认消息帧中数据帧指示位的值,判断是某数据帧未完整接收,还是发送方未发送相应数据帧。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,那么发送方就记录下连续发送了26个数据帧。

在上述技术方案中,优选地,所述业务模块还通过所述无线收发模块重新发送所述接收方没有完整接收的数据帧。在该技术方案中,如果存在数据帧未被接收方完整接收,则可以重新发送一次。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前三个比特位的值为“0”,那么发送方应该重新发送第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧。

《数据通信装置和数据通信方法》还提供一种数据通信方法,包括:生成多个数据帧,并连续发送所述多个数据帧;接收压缩块确认消息帧,所述压缩块确认消息帧中包含多个数据帧指示位,所述多个数据帧指示位的长度表示发送方连续发送的数据帧的最大数量,所述多个数据帧指示位的长度为n比特位,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为n,所述多个数据帧指示位的第k比特位的值为第一值时,表示所述发送方发送的第k个数据帧被接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值时,表示所述第k个数据帧没有被完整接收。该技术方案中,可以通过接收方回复的压缩块确认消息帧来判断通知对方是否已将每个数据帧都完整接收,不需接收2012年6月前的BlockACK,也不需在发送每个数据帧后都接收到确认消息,可保证收发双方都节省电量。其中,n和k都是正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,表示发送方连续发送了26个数据帧,其中前三个比特位的值为“0”,表示第一个数据帧,第二个数据帧和第三个数据帧没有被接收方完整接收。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的物理帧头中的多个位。在该技术方案中,可以利用压缩块确认消息帧的物理帧头来进行标识。在该技术方案中,压缩块确认消息帧只包括LTF(long training frame),STF(short training frame)以及SIG(signal)部分。

在上述技术方案中,优选地,所述多个数据帧指示位包括所述压缩块确认消息帧的所述物理帧头中信号域的多个位。在该技术方案中,具体地,可以选用可起到标识作用是SIG域的SIG-B部分,该领域技术人员应当理解,此处仅为示例,其它位置同样可能作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,在2兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为26比特位,在4兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为27比特位,在8兆赫和16兆赫信道中,所述多个数据帧指示位的长度为29比特位。在该技术方案中,在不同的信道中,SIG-B的长度也有所不同,分别为26、27、29比特位,可将全部作为数据帧指示位。

在上述技术方案中,优选地,如果所述发送方连续发送的数据帧的数量为m,且所述m小于所述n,则所述第k比特位的值为第一值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧被所述接收方完整接收,和/或所述第k比特位的值为第二值且k小于或等于m时,表示所述第k个数据帧没有被所述接收方完整接收,所述多个数据帧指示位的第m 1比特位至第n比特位为所述第一值或所述第二值时,表示所述发送方未发送第m 1个至第n个数据帧。在该技术方案中,如果发送方未发送与数据帧标识位数量相同的数据帧,则数据帧指示位的空余位可以统一置为“1”或“0”。其中,m为正整数。例如,所述多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前12比特位表示发送方连续发送的数据帧的数量为12,后14比特位表示是没有被发送的数据帧数量,其中第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧没有被完整接收,没被发送的数据帧用“1”来指示。

在上述技术方案中,优选地,还包括:记录所述发送方连续发送的数据帧的个数。在该技术方案中,通过记录发送方连续发送的数据帧个数,可以根据压缩块确认消息帧中数据帧指示位的值,判断是某数据帧未完整接收,还是发送方未发送相应数据帧。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其长度为26比特位,那么发送方就记录下连续发送了26个数据帧。

在上述技术方案中,优选地,还包括:重新发送所述接收方没有完整接收的数据帧。在该技术方案中,如果存在数据帧未被接收方完整接收,则可以重新发送一次。例如,如果多个数据帧指示位为“00011111111111111111111111”,其中前三个比特位的值为“0”,那么发送方应该重新发送第一数据帧,第二数据帧以及第三数据帧。

数据通信装置和数据通信方法改善效果

通过以上技术方案,可以实现数据通信装置和数据通信方法,可以使得无线网络中的接入点或终端在接收到发送方连续发送的数据帧后,利用压缩块确认帧作为返回给发送方的确认消息,通知发送方是否已完整接收其连续发送的数据帧,有利于保证收发双方节省电量。

图1是2012年6月前技术方案中的确认消息帧的结构示意图;

图2是2012年6月前技术方案中的块确认消息帧的结构示意图;

图3是2012年6月前技术方案中的确认消息帧和压缩块确认消息帧的对比示意图;

图4是根据《数据通信装置和数据通信方法》的一个实施例的数据通信装置的框图;

图5是根据该发明的一个实施例的数据通信方法的流程图;

图6是根据该发明的一个实施例的数据通信装置的框图;

图7是根据该发明的一个实施例的数据通信方法的流程图;

图8是根据该发明的一个实施例的数据通知装置的工作流程图。

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